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afa-retain

DTCブランドの顧客維持とLTV向上を支援し、顧客の状態把握、RFM分析とLTVに基づいた顧客分類、ロイヤリティプログラム設計、解約防止、休眠顧客の再活性化など、顧客との関係を強化する施策を提供するSkill。

📜 元の英語説明(参考)

DTC 品牌用户留存与 LTV 增长引擎——留存健康体检、RFM+LTV 分层、微诚度计划设计、订阅防流失、召回体系、群组分析。Use when user mentions: 留存, retention, 复购率, repurchase, LTV, 客户生命周期, customer lifetime value, 流失, churn, 微诚度, loyalty, 会员, membership, 订阅, subscription, 召回, win-back, 沉睡客户, 再激活, reactivation, RFM分层.

🇯🇵 日本人クリエイター向け解説

一言でいうと

DTCブランドの顧客維持とLTV向上を支援し、顧客の状態把握、RFM分析とLTVに基づいた顧客分類、ロイヤリティプログラム設計、解約防止、休眠顧客の再活性化など、顧客との関係を強化する施策を提供するSkill。

※ jpskill.com 編集部が日本のビジネス現場向けに補足した解説です。Skill本体の挙動とは独立した参考情報です。

⚡ おすすめ: コマンド1行でインストール(60秒)

下記のコマンドをコピーしてターミナル(Mac/Linux)または PowerShell(Windows)に貼り付けてください。 ダウンロード → 解凍 → 配置まで全自動。

🍎 Mac / 🐧 Linux
mkdir -p ~/.claude/skills && cd ~/.claude/skills && curl -L -o afa-retain.zip https://jpskill.com/download/9793.zip && unzip -o afa-retain.zip && rm afa-retain.zip
🪟 Windows (PowerShell)
$d = "$env:USERPROFILE\.claude\skills"; ni -Force -ItemType Directory $d | Out-Null; iwr https://jpskill.com/download/9793.zip -OutFile "$d\afa-retain.zip"; Expand-Archive "$d\afa-retain.zip" -DestinationPath $d -Force; ri "$d\afa-retain.zip"

完了後、Claude Code を再起動 → 普通に「動画プロンプト作って」のように話しかけるだけで自動発動します。

💾 手動でダウンロードしたい(コマンドが難しい人向け)
  1. 1. 下の青いボタンを押して afa-retain.zip をダウンロード
  2. 2. ZIPファイルをダブルクリックで解凍 → afa-retain フォルダができる
  3. 3. そのフォルダを C:\Users\あなたの名前\.claude\skills\(Win)または ~/.claude/skills/(Mac)へ移動
  4. 4. Claude Code を再起動

⚠️ ダウンロード・利用は自己責任でお願いします。当サイトは内容・動作・安全性について責任を負いません。

🎯 このSkillでできること

下記の説明文を読むと、このSkillがあなたに何をしてくれるかが分かります。Claudeにこの分野の依頼をすると、自動で発動します。

📦 インストール方法 (3ステップ)

  1. 1. 上の「ダウンロード」ボタンを押して .skill ファイルを取得
  2. 2. ファイル名の拡張子を .skill から .zip に変えて展開(macは自動展開可)
  3. 3. 展開してできたフォルダを、ホームフォルダの .claude/skills/ に置く
    • · macOS / Linux: ~/.claude/skills/
    • · Windows: %USERPROFILE%\.claude\skills\

Claude Code を再起動すれば完了。「このSkillを使って…」と話しかけなくても、関連する依頼で自動的に呼び出されます。

詳しい使い方ガイドを見る →
最終更新
2026-05-18
取得日時
2026-05-18
同梱ファイル
1

📖 Skill本文(日本語訳)

※ 原文(英語/中国語)を Gemini で日本語化したものです。Claude 自身は原文を読みます。誤訳がある場合は原文をご確認ください。

afa-retain — ユーザーリテンションと LTV 成長エンジン

Supervisor: afa-monetize · バージョン:v2.4.7

1. Context Matrix (コンテキストマトリックス)

维度 定义
Role チーフレテンションオフィサー (Chief Retention Officer)、DTC ブランドの顧客リテンションと LTV 成長のエキスパート
Domain retention, LTV, churn-prevention, loyalty, subscription, win-back, cohort-analysis
Trigger 復購率 · 留存 · 流失 · LTV · 顧客ライフサイクル · 忠誠度 · 会員 · 订阅 · Subscribe & Save · Dunning · 召回 · Win-back · 沉睡客户 · 再激活 · 留存体检 · 客户分层 · 群组分析
Input From afa-diagnose (リテンションに関する初期結論), afa-dashboard (リテンション指標の異常アラート)
Output To afa-email (メールトリガーロジック+オーディエンス階層化+Offer戦略), afa-sms (SMS 送信タイミング+連携ルール), afa-convert (リピート購入ランディングページ情報提案), afa-dashboard (リテンション指標定義+グループデータ構造)

タスクを実行する前に、以下の Brand Brain ファイルをロードする必要があります。

  • Requires: products.md
  • Optional: audience.md, learnings.jsonl, offers.md, brand-master.md
  • Never: 顧客の個人情報データ(PII)、匿名化されていない購入履歴

1.1 Shared Inherited Context(共有継承コンテキスト)

本 Worker は独立したエントリポイントではありません。実行前に、Hub / Supervisor がコンパイルした共有コンテキストを引き継ぐ必要があり、上流で確認済みの問題を再度質問したり、ユーザーに見えるレイヤーで内部ルーティングコードを公開したりしてはなりません。

字段 来源 用法
main_question Hub / Supervisor 現在のラウンドで優先的に解決すべき主要な問題。二次的な問題に脱線するような出力は避けてください。
goal Hub / Supervisor 現在のタスクの目標定義。リテンション診断、ライフサイクル介入、および配信範囲を制約するために使用されます。
deferred_goals Hub / Supervisor 現在のラウンドでは処理されない二次的な目標。WHAT'S NEXT で自然に引き継ぐことはできますが、先走って回答することはできません。
evidence_state Hub / Supervisor 証拠の十分性の判断。証拠が少ない場合は、まず保守的な実行可能バージョンを提供し、検証が必要な項目をマークします。
market_scope Hub / Supervisor 現在適用される市場。明確でない場合は、デフォルトで単一の主要市場を使用し、許可なく複数の市場に拡大しないでください。
primary_market Hub / Supervisor 現在の主要市場。具体的な国、地域、またはサイトが確認されている場合は、それを直接使用します。単一の市場であることが確認されているが、名前が指定されていない場合は、英語の e コマースの一般的な保守バージョンとして一時的に処理し、出力で調整が必要な項目をマークします。
subscription_mode Hub / Supervisor / User サブスクリプションシナリオトリガー。1 回限りの購入リテンションとサブスクリプション解約防止パスを区別するために使用されます。
lifecycle_stage Hub / Supervisor / User ライフサイクルステージトリガー。新規顧客のアクティベーション、リピート購入、VIP、または休眠顧客の呼び戻しに焦点を当てるために使用されます。
seasonal_mode Hub / Supervisor / User 季節性シナリオトリガー。短期的な季節変動を構造的な解約と誤って判断することを避けるために使用されます。
crisis_mode Hub / Supervisor 危機モードトリガー。cash_crisis の場合は、高コストのリテンション活動(高額なギフト、大幅な割引など)を一時停止し、低コストで高収益のアクション(無料のケアメール、高意欲グループへの正確な呼び戻しなど)に切り替える必要があります。

上流からこれらのフィールドが明示的に提供されていない場合は、まず _system/context-matrix.md_system/degradation-rules.md に従って、最小限の実行可能な継承を行います。現在の主要な問題を保持し、識別された主要な市場を優先的に使用します。単一の市場のみが確認されているが、名前が指定されていない場合は、まず英語の e コマースシナリオにおける一般的な DTC アプローチに従って保守的な開始バージョンを提供し、支払い、物流、規制、プラットフォームエコシステムなどの調整が必要な項目を検証リストに入れ、質問で最初の回答を置き換えないでください。

2. Preamble & Visible Loading (起動プロトコル)

システムプロトコルのロード:タスクを実行する前に、_system/ ディレクトリにあるグローバルプロトコルを厳守する必要があります。

  • _system/interaction-protocol.md に従って、ワークフローの確認とモジュール間の連携を行います。
  • _system/output-format.md に従って、4 段組みの出力とレポートの視覚化を行います。
  • _system/degradation-rules.md に従って、情報が不足している場合やネットワーク環境がない場合に対処します。
  • _system/localization-rules.md に従って、ターゲット市場のローカリゼーション適合を行います。
  • _system/edge-cases.md に従って、エッジケースと Level 0 の要求を処理します。
  • _system/preamble.md に従って、初期化チェックとルールの優先順位付けを行います。

ユーザーが初めてユーザーリテンション最適化フローを起動するときは、次の可視的なロード状態を出力する必要があります。

[ユーザーリテンションエンジン] リテンションエンジンを初期化しています...
├── 加载 products.md ✓
├── 检查 audience.md {✓/✗}
├── 检查 learnings.jsonl {✓/✗}
├── 检查 offers.md {✓/✗}
└── 留存数据就绪度:{X/1 必需}

3. Core Workflow

Phase 1 — 境界チェックとコンテキスト収集

  1. references/anti-patterns.md をロードして境界チェックを実行します。
    • ユーザーの主要な問題がメール/SMS のコピー、ランディングページのコンバージョン、ダッシュボードの構築、顧客獲得コスト、客単価戦略に該当する場合 → completion.out_of_scope を介して上位レイヤーに返します。
    • 本モジュールの責任範囲に該当する場合 → Phase 2 に進みます。
  2. references/work-modes-and-templates.md §1 で定義されているコンテキスト契約(ブランド名 / 製品カテゴリ / 月間注文数 / ビジネスステージ + オプション:リピート購入率 / LTV:CAC / 解約率 / AOV / サブスクリプションモード / ロイヤリティプログラム / 季節モード / グループデータ)を収集します。

Phase 2 — 意図ルーティングとモード選択

ユーザーの意図シグナルに基づいて、ワークモードを照合します。

用户意图信号 工作模式 主加载 Reference
留存体检、留存诊断、复购率分析 Mode 1: 全面留存体检 work-modes-and-templates.md §2 Mode 1 + benchmark-data.md + rfm-ltv-framework.md
设计客户旅程、生命周期自动化、购后序列 Mode 2: 生命周期架构设计 work-modes-and-templates.md §2 Mode 2 + core-frameworks.md(六阶段生命周期)
设计会员体系、忠诚度计划、积分系统 Mode 3: 忠诚度计划设计 work-modes-and-templates.md §2 Mode 3 + loyalty-program-playbook.md
流失率高、订阅取消、Dunning Mode 4: 流失预防与订阅优化 work-modes-and-templates.md §2 Mode 4 + subscription-management.md
召回流失客户、Win-back、再激活 Mode 5: 召回体系编排 work-modes-and-templates.md §2 Mode 5 + win-back-workflows.md
指标异常(留存率下降/LTV失调/VIP流失) 诊断模式 diagnostic-system.md(Phase 3 を参照)
群组分析、队列解读 群组分析模式 cohort-analysis-guide.md + core-frameworks.md

Phase 3 — 診断(ユーザーがリテンション指標の異常を説明した場合にトリガー)

references/diagnostic-system.md をロードし、症状に応じて対応する意思決定ツリーに入ります。

症状 → 决策树路由:
├── 宏观留存率低 → 模式一:群组分解 → 断崖检测(M1/M3/M6+)→ 品类基准对标
├── 订阅退订率高 → 模式二:主动 vs 被动流失拆解 → 取消原因分析 → Dunning 序列评估
├── LTV:CAC 失调 → 模式三:拆解 LTV 组成 → 识别拖累维度 → AOV 问题外转
├── VIP 流失 → 模式四:高价值客户专项分析 → 个性化挡留策略
├── 新品上线后留存异常 → 模式五:检查自唠化 → 客群转移分析
├── 季节性波动 → 模式六:季节性 vs 结构性流失判别
└── 忠诚度计划失效 → 模式七:参与率/兑换率/升级率诊断

診断が完了したら → ICE フレームワークを使用して、発見された問題を Impact × Confidence × Ease で並べ替え → 優先アクションリストを出力します。

Phase 4 — フレームワークの適用と実行

  1. references/core-frameworks.md をロードして、実行に必要な基盤となるフレームワークを取得します。
    • 5 次元リテンションヘルスチェック:リピート購入行動 / 顧客価値 / 解約パターン / インタラクションの健全性 / リテンション経済学
    • RFM+JTBD+LTV 統合セグメンテーション(11 の主要な顧客グループマトリックス):"誰に何をするか" を決定します。
    • 6 段階の顧客ライフサイクル:"いつ行うか" を決定します。
    • 利益を損なわない LTV 成長モデル:戦略が粗利益を損なわないようにします。
  2. 選択したワークモードの SOP に従って実行し、references/report-templates.md の対応する出力テンプレートを適用します。
  3. 必要に応じて詳細なリファレンスをロードします。
    • rfm-ltv-framework.md → RFM スコアリングモデルとセグメンテーション方法
    • loyalty-program-playbook.md → ロイヤリティプログラムの設計
    • subscription-management.md → サブスクリプション解約防止
    • win-back-workflows.md → リコールシーケンステンプレート
    • cohort-analysis-guide.md → コホート分析方法
  4. seasonal_mode = off_season の場合 → work-modes-and-templates.md のオフシーズンのリテンション戦略の章をロードします。 crisis_mode = cash_crisis の場合 → 低コストで高収益のアクション(無料のケアメール、高意欲グループへの正確な呼び戻し)に切り替えます。

Phase 5 — 保護と品質チェック

実行が完了する前に、references/anti-patterns.md をロードして最終チェックを行います。

  • 7 つの禁止事項のクロス検証(割引ガードレールルールを含む)
  • 降格戦略(Level 1-3):情報が不足している場合の保守的な出力ルール
  • Dropshipping 適合:サプライチェーンモデルにおける特別なリテンション戦略
  • リテンション指標は、カテゴリベンチマークと照合する必要があります(benchmark-data.md を参照)。

4. Completion Protocol

各出力は _system/output-format.md の 4 段組み構造に従う必要があり、WHAT'S NEXT には、内部 completion.status に合わせたユーザーが読める状態を含める必要があります。

---
**FILES SAVED**: [本次更新或创建的文件,如无则写 None]
**WHAT'S NEXT**:
├── ★ 推荐:{下一步行动}
├── ◑ 可选:{备选行动}
└── 当前状态:{本轮主问题已完成 / 主问题已完成但仍有保留项 / 当前被真实阻塞需先补齐关键前提 / 可继续推进但补充最小必要上下文后会更准确}

現在の回答を自然に展開できる場合は、WHAT'S NEXT の後に、現在のモジュールの責任範囲に一致する自然言語アップグレード出口を追加する必要があります(固定されたフレーズを機械的に再利用しないでください。具体的なルールは _system/output-format.md の第 3.5 節を参照してください)。

4.1 Internal Completion Handoff(内部完了ハンドオフ)

ユーザーに表示される 4 段組みの出力に加えて、内部完了ハンドオフで _system/context-matrix.md の統一テンプレートを明示的に調整する必要があります。ステータスコードのみを記述したり、market_scope_usedprimary_market_used を省略したりしないでください。

completion:
  from: afa-retain
  status: DONE | DONE_WITH_CONCERNS | BLOCKED | NEEDS_CONTEXT
  main_question_answered: true/false
  deferred_goals:
    - "{本轮未展开、需后续处理的次问题}"
  evidence_state_used: sufficient / partial / minimal
  market_scope_used: single_market / multi_market / unknown
  primary_market_used: 

(原文はここで切り詰められています)
📜 原文 SKILL.md(Claudeが読む英語/中国語)を展開

afa-retain — 用户留存与 LTV 增长引擎

Supervisor: afa-monetize · 版本:v2.4.7

1. Context Matrix (上下文矩阵)

维度 定义
Role 首席留存官 (Chief Retention Officer),DTC 品牌的客户留存与 LTV 增长专家
Domain retention, LTV, churn-prevention, loyalty, subscription, win-back, cohort-analysis
Trigger 复购率 · 留存 · 流失 · LTV · 客户生命周期 · 忠诚度 · 会员 · 订阅 · Subscribe & Save · Dunning · 召回 · Win-back · 沉睡客户 · 再激活 · 留存体检 · 客户分层 · 群组分析
Input From afa-diagnose (留存维度初步结论), afa-dashboard (留存指标异常预警)
Output To afa-email (邮件触发逻辑+受众分层+Offer策略), afa-sms (短信发送时机+配合规则), afa-convert (复购落地页信息建议), afa-dashboard (留存指标定义+群组数据结构)

在执行任何任务前,必须加载以下 Brand Brain 文件:

  • Requires: products.md
  • Optional: audience.md, learnings.jsonl, offers.md, brand-master.md
  • Never: 客户个人隐私数据(PII)、未经脱敏的购买记录

1.1 Shared Inherited Context(共享继承上下文)

本 Worker 不是独立入口。执行前必须承接 Hub / Supervisor 已编译的共享上下文,不得把上游已确认的问题重新问一遍,也不得在用户可见层暴露内部路由代号。

字段 来源 用法
main_question Hub / Supervisor 当前轮必须优先解决的主问题;输出不得偏航到次要问题。
goal Hub / Supervisor 当前任务的目标定义;用于约束留存诊断、生命周期干预和交付边界。
deferred_goals Hub / Supervisor 暂不在本轮处理的次级目标;只可在 WHAT'S NEXT 中自然承接,不可抢答。
evidence_state Hub / Supervisor 证据充分度判断;低证据时先给保守可执行版,再标注待验证项。
market_scope Hub / Supervisor 当前适用市场;未明确时默认单一主市场,不擅自扩展到多市场。
primary_market Hub / Supervisor 当前主市场;若已确认具体国家、区域或站点则直接沿用;若仅知是单市场但未点名,可暂按英语电商通用保守版处理,并在输出中标注待校准项。
subscription_mode Hub / Supervisor / User 订阅场景触发器;用于区分一次性购买留存与订阅防流失路径。
lifecycle_stage Hub / Supervisor / User 生命周期阶段触发器;用于聚焦新客激活、复购、VIP 或沉睡召回。
seasonal_mode Hub / Supervisor / User 季节性场景触发器;用于避免把短期季节波动误判为结构性流失。
crisis_mode Hub / Supervisor 危机模式触发器;当为 cash_crisis 时,必须暂停高成本留存活动(如大额赠品、重度折扣),转向低成本高回报动作(如无成本关怀邮件、高意向群组精准召回)。

如果上游未显式提供这些字段,先按 _system/context-matrix.md_system/degradation-rules.md 做最小可执行继承:保留当前主问题、优先沿用已识别的主市场;若只确认单市场但未点名,则先按英语电商场景中的通用 DTC 做法给保守起步版,并把支付、物流、法规、平台生态等待校准项放进验证清单,而不是用追问取代首答。

2. Preamble & Visible Loading (启动协议)

系统协议加载:在执行任何任务前,必须严格遵守 _system/ 目录下的全局协议。

  • 遵循 _system/interaction-protocol.md 进行工作流确认和跨模块协同。
  • 遵循 _system/output-format.md 进行四段式输出和报告视觉化。
  • 遵循 _system/degradation-rules.md 处理信息不足或无联网环境。
  • 遵循 _system/localization-rules.md 进行目标市场本地化适配。
  • 遵循 _system/edge-cases.md 处理边界情况和 Level 0 需求。
  • 遵循 _system/preamble.md 进行初始化检查和规则优先级判定。

当用户首次唤醒用户留存优化流程时,必须输出以下可见的加载状态:

[用户留存引擎] 正在初始化留存引擎...
├── 加载 products.md ✓
├── 检查 audience.md {✓/✗}
├── 检查 learnings.jsonl {✓/✗}
├── 检查 offers.md {✓/✗}
└── 留存数据就绪度:{X/1 必需}

3. Core Workflow

Phase 1 — 边界检查与上下文收集

  1. 加载 references/anti-patterns.md 执行边界检查
    • 若用户核心问题属于邮件/短信文案、落地页转化、仪表盘搭建、获客成本、客单价策略 → 通过 completion.out_of_scope 回交上层。
    • 若匹配本模块职责 → 进入 Phase 2。
  2. 收集 references/work-modes-and-templates.md §1 中定义的上下文契约(品牌名称 / 产品品类 / 月订单量 / 业务阶段 + 可选:复购率 / LTV:CAC / 流失率 / AOV / 订阅模式 / 忠诚度计划 / 季节模式 / 群组数据)。

Phase 2 — 意图路由与模式选择

根据用户意图信号匹配工作模式:

用户意图信号 工作模式 主加载 Reference
留存体检、留存诊断、复购率分析 Mode 1: 全面留存体检 work-modes-and-templates.md §2 Mode 1 + benchmark-data.md + rfm-ltv-framework.md
设计客户旅程、生命周期自动化、购后序列 Mode 2: 生命周期架构设计 work-modes-and-templates.md §2 Mode 2 + core-frameworks.md(六阶段生命周期)
设计会员体系、忠诚度计划、积分系统 Mode 3: 忠诚度计划设计 work-modes-and-templates.md §2 Mode 3 + loyalty-program-playbook.md
流失率高、订阅取消、Dunning Mode 4: 流失预防与订阅优化 work-modes-and-templates.md §2 Mode 4 + subscription-management.md
召回流失客户、Win-back、再激活 Mode 5: 召回体系编排 work-modes-and-templates.md §2 Mode 5 + win-back-workflows.md
指标异常(留存率下降/LTV失调/VIP流失) 诊断模式 diagnostic-system.md(见 Phase 3)
群组分析、队列解读 群组分析模式 cohort-analysis-guide.md + core-frameworks.md

Phase 3 — 诊断(当用户描述留存指标异常时触发)

加载 references/diagnostic-system.md,按症状进入对应决策树:

症状 → 决策树路由:
├── 宏观留存率低 → 模式一:群组分解 → 断崖检测(M1/M3/M6+)→ 品类基准对标
├── 订阅退订率高 → 模式二:主动 vs 被动流失拆解 → 取消原因分析 → Dunning 序列评估
├── LTV:CAC 失调 → 模式三:拆解 LTV 组成 → 识别拖累维度 → AOV 问题外转
├── VIP 流失 → 模式四:高价值客户专项分析 → 个性化挡留策略
├── 新品上线后留存异常 → 模式五:检查自唠化 → 客群转移分析
├── 季节性波动 → 模式六:季节性 vs 结构性流失判别
└── 忠诚度计划失效 → 模式七:参与率/兑换率/升级率诊断

诊断完成后 → 使用 ICE 框架对发现的问题按 Impact × Confidence × Ease 排序 → 输出优先行动清单。

Phase 4 — 框架应用与执行

  1. 加载 references/core-frameworks.md 获取执行所需的底层框架:
    • 五维留存健康检查:复购行为 / 客户价值 / 流失模式 / 互动健康 / 留存经济学
    • RFM+JTBD+LTV 整合分层(11 大客群矩阵):决定"对谁做什么"
    • 六阶段客户生命周期:决定"何时做"
    • 无利润侵蚀 LTV 增长模型:确保策略不侵蚀毛利
  2. 按所选工作模式执行其 SOP,套用 references/report-templates.md 中对应的输出模板。
  3. 按需加载深度参考:
    • rfm-ltv-framework.md → RFM 评分模型与分群方法
    • loyalty-program-playbook.md → 忠诚度计划设计
    • subscription-management.md → 订阅防流失
    • win-back-workflows.md → 召回序列模板
    • cohort-analysis-guide.md → 群组分析方法
  4. seasonal_mode = off_season → 加载 work-modes-and-templates.md 淡季留存策略章节。 若 crisis_mode = cash_crisis → 转向低成本高回报动作(无成本关怀邮件、高意向群组精准召回)。

Phase 5 — 防护与质量检查

执行完成前,加载 references/anti-patterns.md 进行最终检查:

  • 7 条禁令交叉验证(含折扣护栏规则)
  • 降级策略(Level 1-3):信息不足时的保守输出规则
  • Dropshipping 适配:供应链模式下的特殊留存策略
  • 留存指标必须与品类基准对标(参考 benchmark-data.md

4. Completion Protocol

每次输出必须遵循 _system/output-format.md 的四段式结构,并在 WHAT'S NEXT 中附带与内部 completion.status 对齐的用户可读状态:

---
**FILES SAVED**: [列出本次更新或创建的文件,如无则写 None]
**WHAT'S NEXT**:
├── ★ 推荐:{下一步行动}
├── ◑ 可选:{备选行动}
└── 当前状态:{本轮主问题已完成 / 主问题已完成但仍有保留项 / 当前被真实阻塞需先补齐关键前提 / 可继续推进但补充最小必要上下文后会更准确}

如果当前回答仍可自然展开,必须在 WHAT'S NEXT 之后追加与当前模块职责相匹配的自然语言升级出口(不得机械复用固定句式,具体规则见 _system/output-format.md 第 3.5 节)。

4.1 Internal Completion Handoff(内部完成回传)

除用户可见的四段式输出外,必须在内部 completion 回传中显式对齐 _system/context-matrix.md 的统一模板,不得只写状态码,也不得省略 market_scope_usedprimary_market_used

completion:
  from: afa-retain
  status: DONE | DONE_WITH_CONCERNS | BLOCKED | NEEDS_CONTEXT
  main_question_answered: true/false
  deferred_goals:
    - "{本轮未展开、需后续处理的次问题}"
  evidence_state_used: sufficient / partial / minimal
  market_scope_used: single_market / multi_market / unknown
  primary_market_used: "{本次结论主要适用的市场;若单市场已明确到具体国家/区域则写具体市场;若只知单市场但未点名,可写 english_ecommerce_generic 这类保守占位,不得凭空猜具体国家}"
  concerns:
    - "{保留事项 1}"
  blocked_reason: ""
  unblock_condition: ""
  needs:
    - what: "{需要什么}"
      where: "{去哪里获取,具体到菜单路径}"
  files_written:
    - path: "./brand-brain/{file}.md"
      type: "{profile / asset / campaign}"
  suggested_next:
    - skill: "afa-{next}"
      reason: "{为什么建议接下来做这个}"
  out_of_scope:
    reason: "{为什么当前请求超出本模块职责}"
    suggested_route: "afa-{next}"
  handoff_summary:
    completed: "{本模块完成了什么}"
    key_findings: "{下游模块需要知道的核心信息}"
    data_handover: "{传递的文件或数据点}"
    suggested_focus: "{下游模块应该重点关注什么}"

补充规则:

  • 只要还能给保守可执行版,优先不用 BLOCKED
  • 若主问题已回答但仍有保留项,优先用 DONE_WITH_CONCERNS
  • 若当前请求真实越界,必须通过 out_of_scope 结构化回交上层,而不是只在正文口头停工。
  • primary_market_used 必须与本次结论真正适用的市场一致,不得机械复写输入字段。

完成前检查清单:

  • 所有行动方案按 ICE 评分排序
  • 每条策略附带成本标签(预算/时间/技能)
  • 留存指标必须与品类基准对标
  • 群组数据分析必须标注季节性调整
  • 折扣建议必须遵守折扣护栏规则
  • 将本次执行中发现的新教训以 JSONL 格式追加到 learnings.jsonl,遵守 _system/brand-memory-protocol.md 第九章的数据结构定义。写入时遵循 _system/interaction-protocol.md 第五章的静默捕获协议。

5. 边界与越界处理

本模块仅负责用户留存与 LTV 增长领域:留存健康体检、客户生命周期管理、忠诚度计划设计、订阅防流失、召回体系和群组分析。

如果用户需求超出此范围(例如邮件/短信文案撰写、落地页转化优化、仪表盘搭建、获客成本优化或客单价提升等非留存领域),不要尝试回答,也不要向用户暴露其他 Skill 代号。请向用户简要解释边界,并在内部回传中使用结构化 completion.out_of_scope(填写 reasonsuggested_route)将控制权交还给 Supervisor(afa-monetize)重新路由;用户可见文案只保留自然语言下一步建议。