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Origin Plugin — DeepSeek Harness 插件(DSH Plugin)
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dsh-origin-plugin

Origin Plugin

通过 MCP 让任何 AI 驱动 OriginLab Origin 科学绘图——62 个工具:文件导入(CSV/TXT/XLSX,CJK-safe)、带 plan_hash 过期保护的计划确认流程、领域模板(堆叠光谱/XRD/双 Y 轴/森林图/多面板)、细粒度编辑(逐项-

插件会安装到这里;不确定时保持 web。

npx -y @deepseek-ai/dsh plugin --profile web add dsh-origin-plugin@2.7.3
README兼容性版本

兼容性与来源证明

Origin Plugin 以 dsh-origin-plugin 发布,当前版本为 2.7.3。Plugin Hub 会校验它的 manifest,并保存精确安装来源,便于复现安装结果。

DSH 兼容范围
*
运行环境
any
发布来源
npm
Registry 更新时间
2026/9/20

版本

2.7.3stable
2026/9/18
2.7.4stable
2026/9/18
2.7.2stable
2026/9/18
查看其余 14 个版本收起版本
2.7.1stable
2026/9/17
2.7.0stable
2026/9/17
2.6.2stable
2026/9/16
2.6.1stable
2026/9/16
2.6.0stable
2026/9/16
2.2.1stable
2026/9/16
2.2.0stable
2026/9/15
2.1.0stable
2026/9/15
2.0.6stable
2026/8/20
2.0.5stable
2026/8/20
2.0.4stable
2026/8/20
2.0.1stable
2026/8/19
2.0.0stable
2026/8/19
1.2.0stable
2026/8/19

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最新版
2.7.3
DSH
*
HMR
重启进程
Tree shaking
未声明可安全裁剪
解包体积
2.1 MB
文件数
117
Surface
any
许可证
MIT
发布源
npm
GitHub
★ 9
周下载
1,244
安全扫描
✓ v2.7.3 扫描通过
最近提交
2026/9/18
查看源码 ↗项目主页 ↗
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Acp App@deepseek-ai/dsh-acp-appdsh ACP 配置文件包:基于 dsh-base 的仅限自动化的 JSON-RPC stdio 和进程生命周期管理Remote Web Ui@linxin666/dsh-remote-web-ui通过扫码配对访问 dsh Web GUI,共享一个官方界面:设置按钮旁的二维码可将手机和 PC 配对到同一个 Web GUI(手机采用竖屏触控适配层,PC 使用完整桌面界面),通过一次性令牌和 rPocketdsh-pocket把 DeepSeek Harness 装进你的口袋:一个包、一个设置页,手机扫码即同步访问电脑上的 DSH(局域网 + 公网,实时同屏)。DSCODE@toddzheng024/dscode-bundle完整的 DeepSeek 编码代理,支持持久化 shell、Ultra 协作和自动权限审查。

README

DSH Origin Plugin · AI 对话驱动 OriginLab Origin 科学绘图

下载与收录(国内直连,无需科学上网)

渠道状态
🟢 npm 官方源dsh-origin-plugin —— npm i -g dsh-origin-plugin(默认最新版)
🟢 npmmirror 淘宝镜像镜像页 —— 国内加速,自动同步
🟢 GitHub ReleaseReleases —— 源码 tgz + 说明
🟢 dshfind 目录源已收录(is_plugin=true,市场内带安装命令)
🟢 DSH 1024Store已收录(DSH 桌面端市场来源)
🟢 PyPI包已构建于 dist/,token 到位即发布

适配:Windows 10/11 · Origin/OriginPro 2021+(2026 实测)· Python 3.10+ · 13 种 MCP 客户端 + 豆包/Cherry Studio/通义灵码等 UI 型客户端 · 纯本机 COM 通道, 数据不出本机、无外网依赖。

国内可用 · DSH 生态 · MCP 桥接通用 —— 让 AI 对话直接驱动本机 OriginLab Origin 自动画图、分析、交付。 纯本机 COM 通道:数据不出本机、无外网依赖、秒级响应(对比需要外网的远程 Origin 服务(如 EditaPlot 类),国内访问不稳定且数据要上传第三方;本插件用你已装的正版 Origin,没有网络与隐私问题)。

🚀 👉 点这里:快速上手(小白版)· 4 种用法 1-3 分钟跑通 👈

😵 看不懂?把 这个文件 发给你的 AI,说「按手册帮我装」就行。

English version here

定位一句话:本插件的产出是 Origin 工程文件(OPJU)+ 可复现配置——每一条线、 每个标记、每处轴样式都能在 Origin 里继续手动微调,三个月后按 FigureSpec YAML 一键复现。 文生图/文生 SVG 路线(AutoFigure 类)产出的是一次性矢量对象,编辑粒度和科研可复现性不在同一层。

  • 🤖 对话触发:「用 Origin 画 y=x² 折线图并导出 PNG」 → 模型自动调用工具 → 图片落盘
  • 🔌 双形态接入:DSH 内经官方 @deepseek-ai/dsh-mcp-client 桥接为原生工具;DSH 外经 origin_mcp_stdio.py 接入任何标准 MCP 客户端(Kimi Code / Cursor / Claude Desktop / WorkBuddy),或 npx dsh-origin-plugin 直接拉起
  • 🎨 62 个工具:2D 图 line/scatter/line_symbol/column/histogram/box/bar + 误差棒、3D、等高线、统计批、拟合参数级控制、矩阵工具、matplotlib 桥、PPT 组图
  • 📋 计划确认流(防陈旧):origin_plot_plan 逐列画像+待确认问题+plan_hash → origin_execute_plan(数据/映射变了报 plan_stale,语义不明/发表级/多组对比强制走此流)
  • 🩺 系统自检:origin_diagnose——Origin 安装 / COM 注册 / 残留进程 / 导出目录权限,连不上先调它
  • 📖 场景速查:origin_cookbook——八场景调用链 + 高频工具推荐默认参数(离线秒回)
  • 🛡 导出三级回退链:save_fig → COM ImageExport → LabTalk expGraph,每级文件头校验(防静默失败假成功)
  • ⏱ trace_id + 耗时:每次调用自动附带,定位失败阶段不靠猜
  • 🎛 细粒度改图:origin_edit_plot/axis/legend/page —— 只换一条线的颜色、加粗、隐藏、挪图例、改轴范围、调纸张尺寸;origin_manage_pages 关窗/改名;origin_inspect_graph 先看清现状
  • 📂 文件导入:origin_load_file 直接读 CSV/TXT/XLSX/XLS(中文路径/编码安全)
  • 🧩 领域模板:多谱线堆叠偏移 / XRD 三件套 / 双Y轴 / 森林图 / 多面板(origin_plot_template)
  • 📦 可信交付:origin_export_delivery 一键交付目录(图片+数据csv+可编辑 OPJU);origin_save_project 单独存工程;DSH_ORIGIN_NO_AUTO_SAVE=1 可禁自动写 .opju(提示 Ctrl+S)
  • ✨ 期刊级排版:style_mode(journal/presentation) + family 调色板(带使用约束)+ 幂等 graph_name + 语义轴标题 + style_overrides 显式样式逐项回报
  • 👁 双保险校验:origin_view_graph 内联图片(模型看、也能带给用户)+ origin_verify_graph 确定性反读(程序核)
  • 🧮 统计批:t 检验 / ANOVA / PCA / Kaplan-Meier 生存分析(纯 numpy 自研,结果带 confidence_note:仅供探索,正式发表用 SPSS/R/Origin 复核)
  • 🛡 稳定错误码 + 恢复映射:error_code / recoverable / next_actions / recovery(policy+diagnose) 四件套
  • 🤝 能力握手:origin_status 返回 Origin 版本 + 已知坑矩阵(真机探针结论数据化)+ 特性表
  • 🔒 多会话并发安全:专用 COM 线程 + 单实例语义,实测 8 线程并发 8/8 通过;ORIGIN_SESSION=isolated 不劫持用户窗口; 连接前自动清残留进程

示例输出图 3D 表面示例

v2 排版示例(3 序列 line_symbol,journal 样式 + ocean 调色板 + 语义轴标题 + 符号循环):

排版示例

权威设计/验证依据见 docs/DESIGN.md(设计蓝图 + 真机探测矩阵 + 官方文档依据)。 行为细节以真机探针为准(本环境网络屏蔽 docs.originlab.com,无法抓取官方页)。

DSH 对话(多会话并发)
   │  mcp__origin__origin_plot_file / origin_write_data / ...
   ▼
@deepseek-ai/dsh-mcp-client(DSH 官方 MCP 桥接)
   │  stdio 子进程
   ▼
origin_mcp_server.py(MCP 服务器,Python mcp SDK)
   │  专用 COM 线程(串行化)
   ▼
origin_engine.py(originpro → OriginExt → comtypes → COM)
   ▼
Origin64.exe(单实例 COM 自动化服务器)

快速开始

🚀 模型快速上手:本插件自带 DSH 原生 origin-plotting skill(安装后自动注册, 见下方「skill 速查」),模型画图前加载 skill 或调用 origin_help 即可秒懂用法, 无需阅读本 README。

两条使用路径(先选路,再动手)

  • 快速路径:数据语义明确、临时查看 → origin_plot_file / origin_load_file+origin_plot,一次调用出图。
  • 正式路径:发表级图 / 多组对比 / 列语义不明 → origin_plot_plan → 用户确认 questions → origin_execute_plan(带 plan_hash 防陈旧)→ origin_verify_graph → origin_export_delivery。
  • 想不起调用链 → origin_cookbook(八场景速查 + 推荐默认参数);出问题 → origin_diagnose 先定位。

1. 环境要求

  • Windows + 已安装 Origin(实测 OriginPro 2026b;2018+ 一般均可)
  • Python 3.10+(本插件自带独立 venv,不污染系统环境)
  • DSH 用户:DeepSeek Harness(DSH Desktop 或 dsh CLI,需含 @deepseek-ai/dsh-mcp-client); 非 DSH 用户:任何支持 MCP stdio 的客户端即可(Kimi Code / Cursor / Claude Desktop / WorkBuddy 等)

2. 安装

方式 A —— 自动写入常见 AI 工具(v2.3.0 新增,推荐):

git clone https://github.com/Fantasality/dsh-origin-plugin.git "%USERPROFILE%\dsh_origin_plugin"
cd "%USERPROFILE%\dsh_origin_plugin"
python -m venv .venv
.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt

:: 检测已安装的 AI 工具(Claude Desktop/Cursor/Windsurf/Cline/VS Code/WorkBuddy/Kimi Code)
python install.py --list
:: 写入 mcpServers 配置(自动备份原文件)
python install.py --yes

方式 B —— npx 直接拉起(v2.3.0 新增):

npx -y dsh-origin-plugin --doctor       # 环境自检
npx -y dsh-origin-plugin                # 启动 stdio MCP 服务器

方式 C —— 手动配置:把下面片段合并进你客户端的 mcpServers (或 python origin_mcp_stdio.py --print-config 打印各客户端的完整片段):

{"mcpServers": {"dsh-origin": {
  "command": "<venv python 绝对路径>",
  "args": ["<插件目录>/origin_mcp_stdio.py"]
}}}

方式 D —— DSH bundle 一键安装(见下文 2.1/3):

:: 冒烟验证 Origin COM 链路(需已安装 Origin;未运行会自动启动)
.venv\Scripts\python.exe -X utf8 smoke\origin_com_smoke_test.py
:: 预期结尾: RESULT: OK  files={'comtest.png': ..., 'comtest.svg': ...}

2.1 以 bundle 方式安装(一键 / 插件市场)

本仓库声明了 DSH 标准的 dsh.bundle 清单(package.json → cordis.patch.yml), 因此可从 DSH 插件市场(dsh-market / awesome-dsh-plugin)一键收录,也可用命令安装:

# 方式一:从 GitHub 源码安装
dsh plugin --profile web add github:Fantasality/dsh-origin-plugin
# 方式二:从 npm 安装(预构建分发,跳过 building 授权)
dsh plugin add dsh-origin-plugin

装好后 cordis.patch.yml 会注册一个 mcp-origin(@deepseek-ai/dsh-mcp-client)。 v2.0.3 起自动携带运行时依赖 @deepseek-ai/dsh-mcp-client:市场安装 (dsh plugin add)会把它作为传递依赖装进 profile 的 node_modules——缺少它时 loader 无法按 name 解析该条目,工具会静默永不注册(DSH 照常启动、无任何报错)。 v2.0.2 起 bundle 默认已自定位:server 绝对路径由 !!js 在启动时按 <DSH_HOME>/profiles/web/node_modules/dsh-origin-plugin/ 计算(DSH_HOME 缺省回退 %USERPROFILE%/.dsh),不再受进程工作目录影响;默认用系统 python 启动 origin_mcp_server.py。

📌 安装此插件不会破坏 DSH 启动:failOnStartupError: false —— server 连不上只记日志、不注册工具,DSH 正常启动。这是插件市场适配的核心约束,已内置。 唯一硬性红线:不要在 profile 里再写第二条完整 insert 的 mcp-origin(会触发 duplicate loader entry id: mcp-origin 启动失败);要用 venv,请用下面的 config-only 覆盖。

首次使用前仍需按上文「2. 安装」准备好 venv 依赖(本插件是 Windows + Origin 本地 进程,无法纯源码免装运行)。若依赖装在独立 venv,在 profile 的 cordis.patch.yml 里 用同一 id + config-only 覆盖(覆盖是整体替换 config,必须带全字段):

- id: mcp-origin
  config:
    serverName: origin
    transport: stdio
    command: 'C:/Users/<你>/dsh_origin_plugin/.venv/Scripts/python.exe'
    args: ['-X', 'utf8', 'C:/Users/<你>/dsh_origin_plugin/origin_mcp_server.py']
    env:
      PYTHONIOENCODING: utf-8
    failOnStartupError: false
    toolCallTimeoutMs: 120000

(层级:bundle patch → profile patch → $DSH_HOME/cordis.patch.yml,后层覆盖先层。 若你的 DSH profile 不是默认的 web,把自定位路径里的 /profiles/web/ 换成你的 profile 名再覆盖。)

3. 注册到 DSH

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File "%USERPROFILE%\dsh_origin_plugin\register_to_dsh.ps1"

脚本会把以下 config-only 覆盖(注意:没有 name、没有 insert,只替换配置, 与 bundle 层 mcp-origin 合并、不产生重复条目;覆盖会整体替换 config,故带全字段) 追加到 %APPDATA%\dsh-desktop\harness\profiles\web\cordis.patch.yml (自动备份、UTF-8 安全、幂等):

- id: mcp-origin
  config:
    serverName: origin
    transport: stdio
    command: 'C:/Users/<你>/dsh_origin_plugin/.venv/Scripts/python.exe'
    args: ['-X', 'utf8', 'C:/Users/<你>/dsh_origin_plugin/origin_mcp_server.py']
    env:
      PYTHONIOENCODING: utf-8
    failOnStartupError: false
    toolCallTimeoutMs: 120000

⚠️ 旧版脚本写入的是「完整 insert」,与 bundle 层组合会生成两条 mcp-origin → DSH 启动直接报 duplicate loader entry id: mcp-origin。v2.0.2 的脚本已改为 config-only 覆盖;如果你手工写过旧格式,请删掉那条完整 insert,只保留上面的覆盖。

然后 重启 Harness(DSH Desktop 菜单 Harness → Restart Harness,或 Ctrl+Shift+R)。 可选校验:dsh --profile web --dump-config 能看到 mcp-origin 条目。

机制说明:DSH 的插件生态是 Cordis 插件树 + cordis.patch.yml patch 层;MCP 服务器是官方 一等公民——dsh-mcp-client 会自动把外部 MCP 工具桥接为原生工具 (名称 mcp__<serverName>__<rawName>),无需编写 TypeScript 插件即可接入 Python 能力。

4. 对话触发示例

你说模型会调用
「用 Origin 画 y=x²(x=1..10)的折线图,导出 PNG」mcp__origin__origin_plot_file
「把这两列数据画成散点图导出 SVG:x=[1,2,3,4,5], y=[3.1,4.9,7.2,8.8,11.3]」mcp__origin__origin_plot_file
「先写数据再分步画图、导出」origin_write_data → origin_plot → origin_export

快速上手(skill + origin_help)

模型在对话中遇到 Origin 画图/分析任务时,有两种秒级上手通道:

  1. origin-plotting skill(DSH 原生机制):安装时自动写入 %APPDATA%\dsh-desktop\harness\skills\origin-plotting\SKILL.md 与 ~/.dsh\skills\origin-plotting\SKILL.md。模型目录可见该 skill,按需加载后 直接获得:数据格式、50 工具速查表、科学边界、12+ 个任务模板——不用再读 README;
  2. mcp__origin__origin_help 工具:不连接 Origin、约 1ms 返回同一份速查 (JSON 格式,含 usage/tools/templates/tips),任何时刻可调用。

两者内容一致、互为备份;工具 description 中也已内嵌快速用法提示。

工具清单

MCP 工具作用关键参数
origin_status连接状态 / Origin 进程数 / 环境无
origin_help快速使用速查(不连 Origin,秒回)无
origin_diagnose系统自检:Origin 安装/COM 注册/残留进程/导出目录权限connect_probe?
origin_cookbook场景速查:八场景调用链 + 推荐默认参数scenario?
origin_write_data多列数据写入工作表(dict 或二维列表)columns, worksheet?
origin_plot画图:line/scatter/line_symbol/column/histogram/box/bar + 误差棒worksheet, plot_type, yerr_column, title
origin_export导出 PNG/SVGgraph, fmt, file_path, width
origin_plot_file一键:写数据→画图→导出columns, plot_type, fmt, file_path, width
origin_filter_data删除/裁剪数据点(按行索引或 x 范围)worksheet, drop_rows, x_min/x_max
origin_fit线性/非线性拟合(Origin 内置函数),拟合曲线上图worksheet, kind(linear/ExpDec1/Gauss/...), plot_curve
origin_plot3d3D 表面图 / 3D 散点图data, plot_type(surface/scatter)
origin_stats描述统计:count/mean/std/min/p25/median/p75/max/skewworksheet, columns
origin_transform平滑/归一化/微分/插值(写回新列)worksheet, op, method, window, new_x
origin_integrate

完整清单以 origin_catalog 为准(62 个工具,文档即实现永不脱节)。

已知失败场景(实测汇总)

完整的兼容性矩阵与 11 条实测失败场景(根因 + 处置)见 COMPATIBILITY.md。高频三条:

场景处置
残留 Origin64 僵尸进程导致 COM 连不上taskkill /F /IM Origin64.exe 等 2 秒重连;或设 DSH_ORIGIN_AUTOKILL=1 自动清理
LabTalk log10() 列公式静默无效LabTalk 底 10 对数是 log();引擎 origin_column_formula 已自动纠正
渐变设色 + 同一 COM 任务内导出丢曲线(v2.2 遗留)v2.3.0 已修复(导出拆独立 COM 任务);请升级

进阶能力

删除/裁剪数据点(origin_filter_data)

# 删除第 2/5/9 行(0 起始索引)
origin_filter_data(worksheet="[Book1]Sheet1", drop_rows=[2, 5, 9])
# 只保留 x ∈ [0, 15] 的数据(x 列自动裁剪,NaN 填充尾部,图上不显示)
origin_filter_data(worksheet="[Book1]Sheet1", x_min=0, x_max=15)

拟合(origin_fit)

  • kind="linear":线性拟合,返回 slope / intercept 及误差;
  • kind="ExpDec1" / "Gauss" / "Polynomial" / "Lorentz" / "Sigmoid" 等: Origin 内置拟合函数名(非线性最小二乘,返回全部参数 + cod/R² 等统计量);
  • plot_curve=True:自动生成「原始散点 + 拟合曲线」图。

实测参数还原精度:线性 slope=2.035(真值 2.0);ExpDec1 A1=5.08(真值 5.0)、k=0.518(真值 0.5)、cod=0.997。

3D 图(origin_plot3d)

# 3D 表面:z 为 2D 网格(自动生成 X/Y 索引网格,或提供 x/y 向量)
origin_plot3d(data={"z": [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]}, plot_type="surface")
# 3D 散点:x/y/z 三个等长列表
origin_plot3d(data={"x": [...], "y": [...], "z": [...]}, plot_type="scatter")

表面图走 Origin 原生 GLparafunc 模板(matrix Z/X/Y 三对象),散点走 plotxy plot:=310。

科学分析(origin_stats / origin_transform / origin_fft 等)

能力工具说明
描述统计origin_statscount/mean/std/min/p25/median/p75/max/skew
平滑origin_transform(op="smooth")移动平均 / 中值滤波,窗口可调
归一化origin_transform(op="normalize")minmax / zscore / sum
数值微分origin_transform(op="derivative")基于 x 步长的梯度
插值origin_transform(op="interpolate")任意新 x 网格线性插值
积分/AUCorigin_integrate梯形法曲线下面积
频谱分析origin_fft幅度谱 + 主频提取 + 频谱图
相关性origin_correlatePearson 相关矩阵
峰值检测origin_peak_find局部极大值 + 峰高/间距过滤
直方图origin_histogrambin 频数 + 柱状图

实测:FFT 对 2Hz 正弦(256 点、0.05s 采样)主频检出 2.031Hz;AUC 梯形法精度良好; 峰值检测对高斯峰(σ=0.5)在 x=6.0 处检出多个候选峰(配合 min_height/min_distance 收敛)。

画图类型速查(origin_plot / origin_plot_file)

plot_type实现说明
line / scatter / line_symbol / columnadd_plot基础 2D
histogramnumpy 分箱 + 柱状图稳定可控
boxOrigin 原生 box 模板箱线图
barOrigin 原生 bar 模板条形图(真机验证可靠;plotxy 204/215 在 2026b 会渲成面积图/不出图)
+ yerr_columnadd_plot colyerr误差棒

通用排版参数(全部画图工具可用):

  • style_mode:default / journal(单栏 89mm·双栏 183mm·8pt 起)/ presentation —— 字号/线宽/刻度/几何真正落图;
  • family:调色板(ocean/nightfall/duo_warm/forest/grey_tone/low_saturation/paired);
  • graph_name:幂等命名——同名重复调用清旧重画,图名稳定(不再累积 Graph2/3);
  • 轴标题:从列名自动语义推断(temperature_C → "Temperature (°C)",pressure_kPa → "Pressure (kPa)"),经 GLayer.axis('x'/'y').title 可靠落图;
  • 多序列自动区分:线型/符号循环 + 颜色(CVD 色盲安全);密集数据自动降符号。

排坑记录:LabTalk plotxy 的列范围必须用 [Book]1!B 短名形式((n) 索引形式对 部分图型静默失败);box/bar 在真机上无可靠 plotxy 代码,统一改走 Origin 原生模板。

期刊级排版(plot_style.py,v2 新增)

采用感知色彩度量(clean-room 自研,未复制任何第三方代码/文档):

  • OKLab 色彩空间计算调色板两两感知色差,保证多序列可分辨;
  • CVD 色盲模拟(protanopia/deuteranopia/tritanopia 转换矩阵)筛选色盲可读方案;
  • 白底对比度(WCAG 对比度)保证线条/符号在期刊白底上清晰;
  • 每种 family 返回 min_oklab_distance / min_contrast_white / min_cvd_distance 指标, 且每一步给出 reason,可审计;
  • style_mode 预设(journal/presentation)给出目标图宽(mm)、最小字号、线宽、刻度长度。

视觉校验(origin_view_graph,v2 新增)

出图后模型不必先导出文件再想办法看:

{"graph": "styled3"}   // 返回 [文本摘要, ImageContent]:模型直接看到图
  • 图片为内联 mcp.types.ImageContent(PNG base64),不落盘;max_width 控制 token 成本;
  • 适合让视觉模型核对:图型是否对、配色是否可区分、轴标题是否合理;
  • 实配示例(识图模型核对过):3 序列 line_symbol,X=温度(°C)、Y=压力(kPa), 蓝圈/橙三角,图例在右上角。

统计批(纯 numpy 自研,无 scipy,v2 新增)

工具统计量说明
origin_ttestt / df / pone(vs 指定 mu)/ 两样本(Welch)/ 配对;t 分布尾概率用 Lanczos γ + 连分数不完全 β 实现
origin_anovaF / p / η²单因素,每组一列;F 分布尾概率同样自研
origin_pca解释方差比 / 载荷 / 得分SVD;scale=True 标准化
origin_survivalKM 表 / 中位生存时间事件+删失;中位时间为存活率过 0.5 的插值点

示例:origin_ttest({"worksheet":"[Book1]Sheet1","column_a":"a","column_b":"b","kind":"two"}) → {"statistic": -1.39, "df": 2.31, "p_value": 0.284}。

稳定错误码(origin_errors.py,v2 新增)

所有调用(含遗留错误路径)统一返回:

{"ok": false, "error_code": "worksheet_not_found", "error": "...",
 "recoverable": true, "next_actions": ["..."]}
  • 常用枚举:worksheet_not_found / column_not_found / invalid_request / origin_operation_error / graph_not_found / unsupported_origin_feature(如 3D 散点无输出时优雅降级);
  • _synchronized 边界自动把历史 {ok:false,error} 升级为结构化错误;
  • origin_error_codes 一次返回全部枚举与恢复建议,模型可据此安全分支重试。

并发 / 多会话稳定性设计

Origin 是单实例 COM 自动化服务器,且 comtypes 的 COM 接口指针有线程亲和性 (实测跨线程调用报「对象没有连接到服务器」)。本插件的对策:

  1. 专用 COM 线程:所有 Origin 操作投递到唯一工作线程串行执行(任务队列), 同时解决线程亲和性与并发互踩;
  2. 单实例语义:连接前强制 OriginExt.ApplicationSI(复用已运行主实例), 杜绝多 Origin 进程导致的 COM 连错实例(实测多实例会让 LT_execute 报异常);
  3. 唯一命名空间:每次调用新建 DSH_<8hex> 工作表/图,互不覆盖;
  4. 多进程加固:设置环境变量 ORIGIN_IPC_LOCK=1 可启用 Windows 命名互斥体, 覆盖多 DSH 实例同时操作同一 Origin 的极端场景;
  5. 实测:8 线程并发各画一张图 8/8 通过,单张耗时约 1~2 秒。

细粒度改图(v2.2 新增:AI 帮你微调已有图)

新手最常提的需求是"只改一点点",例如「把第二条线换成红色」「这条曲线加粗一点」 「图例挪到右上角」「冲掉几个多余的工作簿」。这类操作对应的是一整套编辑工具, 且每一次改动都带读回校验:

origin_inspect_graph(graph)                      # 先看清现状(几何/颜色/轴/图例/纸张)
origin_edit_plot(graph, [{"plot": 1, "color": "#D55E00"}])          # 只改第 2 条线颜色
origin_edit_plot(graph, [{"plot": 0, "line_width_pt": 2.5}])        # 第 1 条加粗
origin_edit_axis(graph, axis="y", title="Pressure (kPa)",
                 from_value=80, to_value=140,
                 props={"show_grids": 1, "label_font_pt": 12, "label_bold": 1})
origin_edit_legend(graph, {"position": "tr", "font_size_pt": 12})   # 挪到右上角
origin_edit_page(graph, page_size_cm={"width": 8.9, "height": 6.5}) # 投稿单栏尺寸
origin_manage_pages("close", pages=["Book3", "Book4"])              # 关掉多余窗口

为什么这些改动是安全的(三条纪律,全部由真机探针证据支撑):

  1. COM 优先:探针矩阵显示 originpro 的图层/曲线作用域读写 (plot_list / gl.get_int / set_int / axis 属性 / p.color)与活动窗口无关, 任何时候都可靠;LabTalk 裸表达式(xb.* / legend.* / layer.*)只在目标图页 恰好是活动窗口时才解析,否则静默返回 NaN 或落到别的窗口(实测 layer.left 会读到工作簿的几何)。
  2. 激活必须复核:所有 LabTalk 路径先 activate() 再以 is_active() / page.name$ 复核,不符就返回 window_activation_failed,绝不"以为激活成功"。
  3. 写入必读回:每项改动返回 {item, requested, status, readback}, status 为 applied / applied_unverified(无读回的通道,如线宽,需目视确认)/ applied_adjusted(Origin 钳制了值)/ rejected(附原因); NaN 读回一律判未生效(NaN 比较恒为 False,是个会假成功的坑,已修)。

已修的三条实测缺陷(v2.2)

缺陷现象修复
verify 曲线数误判多层图只统计第 0 层 → 数成 0 条并报 fail 需修复后复核(主动骗人)跨全部图层统计 + 逐层明细;LabTalk 检查仅激活复核后使用,读不回来标 unreadable,只有上下文可信且不符才 fail
LabTalk 静默失靶活动窗口非图页时 xb.*/legend.*/layer.* 静默 NaN 或落到别的窗口ensure_active_graph() 激活复核 + _lt_write_checked() 写读回 + NaN 守卫;轴标题改走 COM axis.title
xrd_pattern 量程压缩差谱与主谱共用 Y 轴,主峰被压扁(仅占量程 ~62%)改双层布局:主谱满量程(实测 76.9%)+ 差谱独立量程 + 零线 + 相刻线,两层 X 轴严格对齐

目录结构

dsh-origin-plugin/
├── origin_engine.py          # 核心引擎:连接/写数/画图/导出/线程/错误升级/模板/交付
│                             #   (纯 Python,零 MCP/DSH SDK 依赖,可被任意宿主复用)
├── origin_errors.py          # 稳定错误码:枚举/恢复建议/恢复动作映射(RECOVERY_MAP)/遗留升级
├── plot_style.py             # OKLab 调色板 + CVD 模拟 + 布局预设 + 使用约束
├── origin_analysis.py        # 纯 numpy 统计:t/ANOVA/PCA/似然 KM
├── origin_fileio.py          # 文件导入:CSV/TXT/XLSX/XLS(多编码/嗅探/表头识别)
├── origin_plan.py            # 绘图计划:列画像/角色建议/待确认问题/plan_hash/陈旧校验
├── origin_verify.py          # 确定性反读:跨层曲线数/轴/几何/图例/文件完整性
├── origin_edit.py            # 细粒度编辑:曲线/轴/图例/页面/窗口(逐项读回校验)
├── origin_mcp_server.py      # MCP 服务器(50 工具注册式),自带自测模式
├── origin_mcp_stdio.py       # 通用 stdio 入口(v2.3.0:Kimi/Cursor/Claude/WorkBuddy)
├── install.py                # 自动检测 AI 工具并写入 mcpServers(自动备份)
├── bin/dsh-origin-mcp.mjs    # npx 启动器(定位 Python + 依赖预检 + stdio 透传)
├── index.js                  # DSH bundle 入口(ctx.effect 卸载清理)
├── demo_call.py              # 最小可运行示例(不依赖 MCP)
├── register_to_dsh.ps1       # 注册脚本(幂等/UTF-8 安全/自动备份)
├── unregister_from_dsh.ps1   # 卸载脚本
├── COMPATIBILITY.md          # 兼容性矩阵 + 已知失败场景(实测)
├── skills/
│   ├── origin-plotting/SKILL.md  # 主 SOP:决策流 + 50 工具挂载 + 失败恢复
│   └── origin-stats/SKILL.md     # 统计 SOP(v2.3.0 拆分):11 统计工具 + 科学边界
├── smoke/
│   ├── origin_com_smoke_test.py   # COM 链路冒烟测试
│   ├── chemistry_cases.py         # 26 化学场景冒烟 v1
│   ├── chemistry_cases_v2.py      # 15 物理化学场景冒烟 v2
│   ├── fine_edit_test.py          # 细粒度编辑冒烟(25 项断言)
│   ├── repro_defects.py           # 实测缺陷回归
│   ├── ltcol_probe.py             # LabTalk 列赋值语法穷举探针
│   └── mcp_handshake_test.mjs     # Node MCP SDK 握手(50 工具)
└── docs/
    ├── DESIGN.md              # 设计蓝图 + 真机探测矩阵 + 官方文档依据
    └── example*.png           # 真机示例图

自测

:: 离线自测(不连 Origin,CI 可跑)
.venv\Scripts\python.exe -X utf8 origin_mcp_server.py --offline-test

:: 引擎级全链路(写数/导入/画图/计划流/模板/交付/验证/OPJU)
.venv\Scripts\python.exe -X utf8 origin_mcp_server.py --selftest

:: 8 线程并发稳定性
.venv\Scripts\python.exe -X utf8 origin_mcp_server.py --concurrency-test

:: MCP 协议级(模拟 DSH 客户端)
.venv\Scripts\python.exe -X utf8 origin_mcp_server.py --mcp-test

:: 用 DSH 自带 Node MCP SDK 握手(与 dsh-mcp-client 同款,机器无关自动探测)
node smoke\mcp_handshake_test.mjs

:: COM 链路冒烟 / 进阶能力 / 科学分析
.venv\Scripts\python.exe -X utf8 smoke\origin_com_smoke_test.py
.venv\Scripts\python.exe -X utf8 smoke\advanced_test.py
.venv\Scripts\python.exe -X utf8 smoke\science_test.py

:: 细粒度编辑冒烟(换色/加粗/隐藏/轴/图例/纸张/关窗 + 跨层计数回归)
.venv\Scripts\python.exe -X utf8 smoke\fine_edit_test.py

:: 三条实测缺陷回归(全绿才返回 0)
.venv\Scripts\python.exe -X utf8 smoke\repro_defects.py --expect-fixed

:: 最小调用示例
.venv\Scripts\python.exe -X utf8 demo_call.py

端到端验证清单

  • smoke 测试输出 RESULT: OK,output\comtest.png 存在
  • --selftest 输出 SELFTEST OK(含样式应用/幂等命名/预览/错误码/统计批)
  • --concurrency-test 输出 CONCURRENCY-TEST OK(8/8)
  • --offline-test 输出 OFFLINE-TEST OK(50 工具注册 + 计划流 + 文件 IO)
  • --selftest 输出 SELFTEST OK(含导入/计划流/模板/交付/反读/样式覆盖)
  • --concurrency-test 输出 CONCURRENCY-TEST OK(8/8)
  • --mcp-test 输出 MCP-TEST OK(50 工具可见,view_graph 返回 image 内容)
  • origin_view_graph 的返回能被识图模型正确读出轴标题/图型/配色
  • mcp_handshake_test.mjs 输出 HANDSHAKE-TEST OK
  • register_to_dsh.ps1 执行成功,dsh --profile web --dump-config 可见 mcp-origin
  • 重启 Harness 后新对话触发画图,返回 PNG 路径且图片内容正确
  • 同时开 2~3 个对话各画不同图,互不干扰

常见问题

现象处理
对话里没有 mcp__origin__* 工具Harness 未重启;或 --dump-config 无 mcp-origin(检查 patch 编码/语法)
origin_status 报 LT_execute 异常存在多个 Origin64 进程:关闭多余 Origin 窗口只保留主实例后重试
Origin 弹模态对话框导致调用卡住自动化期间不要手动操作 Origin;关闭对话框重试
中文乱码不要用 Add-Content 等 ANSI 方式追加 YAML;脚本已内置 UTF-8 写入
换机器改 register_to_dsh.ps1 中的路径或直接编辑 patch 条目
isolated 模式报 origin_busy_user_session预期行为:隔离模式不劫持已打开的 Origin,关掉它或切回 attach

实现声明

  • plot_style.py 的 OKLab 色差 / CVD 模拟 / 对比度度量、origin_analysis.py 的 t / ANOVA / PCA / KM、origin_fileio.py 的编码/分隔符探测均为本仓库独立实现 (仅依赖 numpy / openpyxl);
  • 所有轴标题/模板/plotxy/双Y模板行为均在本机 Origin 真机探针验证后写入, 未验证的写回 API 一律明确拒绝而非猜测落图。

精简模式(可选)

设置 ORIGIN_MCP_PROFILE=compact 可从工具集隐藏统计批(ttest/anova/pca/survival), 适合只需要画图+基础分析的场景;其余 39 个工具不变。

License

MIT © Fantasality

DSH_ORIGIN_AUTOKILL
数值积分 AUC(梯形法)
worksheet, x_column, y_column
origin_fftFFT 频谱:主频提取 + 频谱图worksheet, plot_spectrum, top
origin_correlatePearson 相关矩阵worksheet, columns
origin_peak_find峰值检测(峰高/间距过滤)worksheet, min_height, min_distance
origin_histogram直方图统计(可画图导出)worksheet, bins, plot
origin_plot_contour等高线 / 填充等高线 / 3D 线框data, plot_type
origin_catalog动态工具目录(按分类列出全部工具,文档即实现)group
origin_error_codes全部稳定错误码 + 恢复建议无
origin_list_graphs / origin_list_sheets列出图页 / 工作表页短名无
origin_read_worksheet读取工作表列数据(含列角色/点数)worksheet, columns, max_rows
origin_view_graph图→内联图片(模型可看,不落盘)graph, max_width
origin_apply_style对已有图应用排版/调色板/多序列区分graph, style_mode, family, columns
origin_ttestt 检验:one / 两样本(Welch) / pairedcolumn_a, column_b, kind, mu
origin_anova单因素方差分析(每组一列)columns
origin_pca主成分分析(载荷/解释方差/得分)columns, scale, n_components
origin_survivalKaplan-Meier 生存分析time_column, event_column
origin_load_file导入本地文件 CSV/TXT/XLSX/XLS(中文安全)path, sheet?, worksheet?
origin_plot_plan绘图计划(离线:逐列画像+角色建议+待确认问题)columns, plot_type
origin_execute_plan执行计划(按 plan_id 写数→画图→导出)plan_id
origin_plot_template领域模板:stacked_spectra/xrd_pattern/dual_y/forest/multi_paneltemplate_id, data
origin_verify_graph确定性反读(轴标题/字号/几何/图例/文件完整性)graph, expected_*
origin_save_project保存可编辑 OPJU 工程path
origin_export_delivery一键交付目录(源文件同级,图片+OPJU+核验)graph, source_path, fmts
origin_list_pages列出全部页面(图页/工作簿)+ 活动窗口无
origin_inspect_graph巡检现状:图层几何/曲线样式/轴/图例/页面尺寸graph
origin_edit_plot逐条改曲线:颜色/线宽/线型/符号/透明度/隐藏graph, edits
origin_edit_axis改轴:标题/范围/刻度类型/网格/字号加粗graph, axis, props
origin_edit_legend改图例:显示隐藏/字号/边框/四角锚点/文本graph, options
origin_edit_page改纸张 cm 尺寸 / 图层位置(%页)/ 背景graph, page_size_cm
origin_manage_pages窗口管理:关闭/激活/重命名/隐藏/复制action, pages
origin_add_text加文本标注(峰位/条件说明)graph, text, x, y
origin_add_line画辅助线(vertical/horizontal/slope,Tafel 外推/阈值线)graph, kind
origin_column_formulaOrigin 原生列公式(函数名自动纠正 + 硬失败检测)worksheet, target, formula
origin_mask_points屏蔽数据点(NaN 化隐藏,可逆)worksheet, condition
origin_peak_fit多峰拟合(Gauss/Lorentz 分峰)worksheet, x_column, y_column
origin_labtalk逃生舱:任意 LabTalk(带激活+读回+NaN 防护)script