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原文作者:噩梦飘雷
大家好,我是飘雷。
在这个全民刷手机的时代,我们看似阅尽天下事,实则很容易被困在信息茧房里。
各种资讯 app 每天都在争先恐后地把它们认为用户可能喜欢的内容推送给我们,久而久之,我们获得的信息难免会落入同质化,真正有价值的信息其实不多。想要解决这个问题,就要尝试从被动投喂,变成主动获取。
最近 GitHub 上大火的 TrendRadar 项目,恰好击中了这个痛点。
项目地址:https://github.com/sansan0/TrendRadar
它能根据咱们自己设置的关键词和监控策略,聚合多平台热点和 RSS 订阅,还能将 AI 分析简报直推手机,也支持接入 MCP 架构,利用AI大模型进行自然语言的对话分析、情感洞察与趋势预测。
TrendRadar 特别适合投资者、自媒体人、企业公关、关注时事等用户使用,这也使得它在 GitHub 上获得了 4.3 万的超高星收藏。
趁着这几天有空,我用手头的威联通 NAS 把这个情报雷达搭建了起来,部署和配置的过程虽然有些繁琐,但成果也是喜人的。
我们可以通过网页访问 NAS IP 来查阅自己感兴趣的新闻:
也可以让它把热点新闻自动推送到邮箱等平台:
还可以在推送信息中看到 AI 分析的简报:
这种对信息掌控感真的拉满了情绪价值,个人觉得特别好用,所以本期我就同大家分享 TrendRadar 的手把手部署配置教程。
TrendRadar 部署流程
这里我们来展示如何在威联通 NAS 上通过 Docker Compose 进行部署,用到的设备是威联通最新的八盘位旗舰新品 Qu805。
下载项目文件
首先我们要用一些魔法打开 TrendRadar 的 GitHub 页面,点击绿色的 Code 按钮,选择 Download ZIP,将这个项目的所有文件以压缩包形式下载。
解压下载的压缩包,会得到一个名为 TrendRadar-master 的文件夹:
接下来咱们将上图中这些文件和文件夹全部上传到威联通 NAS 里,这里我放在了 /Container/TrendRadar 目录内,大家可以根据自己的实际情况灵活调整,只需要记住保存位置即可。
Docker Compose 部署
TrendRadar 自带的 Docker Compose 文件是根据本机访问的默认情况配置的,不太适合 NAS 场景,所以这里我们需要进行一些改动。
登录威联通 NAS 后台,打开 Container Station 容器工作站,点击左侧的应用程序,然后点击右侧黑色创建按钮。
在弹出的代码输入框中,我们输入以下 YAML 代码。注意里面的注释部分,像推送设置之类的选项可以在 YAML 代码中提前指定,也可以通过修改文件后期进行调整,这里大家需要根据自己的实际情况进行配置:
services: trendradar: image: wantcat/trendradar:latest container_name: trendradar restart: unless-stopped # 左边 8848 是你访问 NAS 的端口 (http://nas-ip:8848),根据需要修改 # 右边 8080 是容器内部端口,不要改 ports: - "8848:8080" # 映射目录,左侧为NAS文件夹路径,这里需要根据实际情况修改,比如我是在NAS的 /share/Container/TrendRadar volumes: - /share/Container/TrendRadar/config:/app/config - /share/Container/TrendRadar/output:/app/output environment: - TZ=Asia/Shanghai # 核心配置 - ENABLE_CRAWLER=${ENABLE_CRAWLER:-} - ENABLE_NOTIFICATION=${ENABLE_NOTIFICATION:-} - REPORT_MODE=${REPORT_MODE:-} - DISPLAY_MODE=${DISPLAY_MODE:-} # Web 服务器,True为强制启用,启用后可以通过网页访问 - ENABLE_WEBSERVER=true - WEBSERVER_PORT=${WEBSERVER_PORT:-8080} # 通知渠道 # 飞书 - FEISHU_WEBHOOK_URL=${FEISHU_WEBHOOK_URL:-} # 电报 - TELEGRAM_BOT_TOKEN=${TELEGRAM_BOT_TOKEN:-} - TELEGRAM_CHAT_ID=${TELEGRAM_CHAT_ID:-} # 钉钉 - DINGTALK_WEBHOOK_URL=${DINGTALK_WEBHOOK_URL:-} # 企业微信 - WEWORK_WEBHOOK_URL=${WEWORK_WEBHOOK_URL:-} - WEWORK_MSG_TYPE=${WEWORK_MSG_TYPE:-} # 邮件配置 - EMAIL_FROM=${EMAIL_FROM:-} - EMAIL_PASSWORD=${EMAIL_PASSWORD:-} - EMAIL_TO=${EMAIL_TO:-} - EMAIL_SMTP_SERVER=${EMAIL_SMTP_SERVER:-} - EMAIL_SMTP_PORT=${EMAIL_SMTP_PORT:-} # ntfy配置 - NTFY_SERVER_URL=${NTFY_SERVER_URL:-https://ntfy.sh} - NTFY_TOPIC=${NTFY_TOPIC:-} - NTFY_TOKEN=${NTFY_TOKEN:-} # Bark配置 - BARK_URL=${BARK_URL:-} # Slack配置 - SLACK_WEBHOOK_URL=${SLACK_WEBHOOK_URL:-} # 通用Webhook配置 - GENERIC_WEBHOOK_URL=${GENERIC_WEBHOOK_URL:-} - GENERIC_WEBHOOK_TEMPLATE=${GENERIC_WEBHOOK_TEMPLATE:-} # AI 分析配置,如果你需要开启 AI 分析,可以在这里填,或者去config.yaml填 - AI_ANALYSIS_ENABLED=${AI_ANALYSIS_ENABLED:-false} - AI_API_KEY=${AI_API_KEY:-} - AI_PROVIDER=${AI_PROVIDER:-} - AI_MODEL=${AI_MODEL:-} - AI_BASE_URL=${AI_BASE_URL:-} # 远程存储配置(S3 兼容协议) - S3_ENDPOINT_URL=${S3_ENDPOINT_URL:-} - S3_BUCKET_NAME=${S3_BUCKET_NAME:-} - S3_ACCESS_KEY_ID=${S3_ACCESS_KEY_ID:-} - S3_SECRET_ACCESS_KEY=${S3_SECRET_ACCESS_KEY:-} - S3_REGION=${S3_REGION:-} # 运行模式 - CRON_SCHEDULE=${CRON_SCHEDULE:-"*/30 * * * *"} - RUN_MODE=${RUN_MODE:-cron} - IMMEDIATE_RUN=${IMMEDIATE_RUN:-true} # MCP 服务:提供接口给 Claude Desktop 等客户端,用不上的话下面这些代码可以删除 trendradar-mcp: image: wantcat/trendradar-mcp:latest container_name: trendradar-mcp restart: unless-stopped ports: - "3333:3333" # 必须挂载与上面相同的路径,否则读取不到数据 volumes: - /share/Container/TrendRadar/config:/app/config:ro - /share/Container/TrendRadar/output:/app/output environment: - TZ=Asia/Shanghai
代码粘贴无误后,记得点击下方的验证按钮,确保 YAML 格式正确。
最后点击创建按钮,系统就会自动拉取这个非常精简的镜像并启动服务,咱们可以在概览或容器列表中看到 trendradar 和 trendradar-mcp 两个容器正在运行,状态显示为绿色小圆点。
常用配置选项解析
TrendRadar 的作者在项目页面提供了详细的个性化配置方法,感兴趣的朋友可以去详细阅读下,这里咱们就来看看一些常用的部分。
配置监控平台
TrendRadar 的资讯数据来源于 newsnow,默认会抓取11个平台的热点新闻,需要抓取其他平台数据的的朋友可以去 newsnow 网站里查找一下。
查询地址:https://newsnow.busiyi.world/
需要对监控平台进行修改的话,可以打开 config 文件夹下的 config.yaml 文件,修改 platforms 部分:
威联通自带文本编辑器。你可以右键点击该文件,选择「打开方式 -> Text Editor」直接在线编辑,改完保存即可,无需下载到本地再上传。
platforms: - id: "toutiao" name: "今日头条" - id: "baidu" name: "百度热搜" - id: "wallstreetcn-hot" name: "华尔街见闻" # 添加更多平台...
去 newsnow 添加有点麻烦,图省事儿的话可以去下面的项目复制别人整理的 config.yaml 文件。
项目地址:https://github.com/sansan0/TrendRadar/issues/95
不过需要注意,监控的平台不是越多越好,建议选择 10 到 15 个核心平台,平台过多会导致信息过载,反而降低使用体验。
配置关键词
TrendRadar 的关键词设置是决定我们每天看到的是满屏含金量的干货,还是充斥着垃圾信息的关键一步。TrendRadar 的核心过滤逻辑存放在 config 文件夹下的 frequency_words.txt 文件中,需要手动细心配置。
这里打开威联通的 File Station,定位到我们部署时映射的路径,比如我使用的是 /share/Container/TrendRadar/config/,找到名为 frequency_words.txt 的文件。
TrendRadar 对关键字的配置不仅仅是写几个词那么简单,它支持七种语法,咱们简单举例来介绍下。
# --- 核心关注区 --- NAS 威联通 群晖 Docker TrendRadar DeepSeek ChatGPT 显卡 & 降价 # --- 必须屏蔽区 (净化眼球) --- !出轨 !离婚 !绯闻 !男星 !女星 !只有我一个人 !震惊 !拼多多 & 砍一刀 # --- 行业观察 --- 人工智能 开源项目 # --- 这里的每一行代表一个规则,系统会逐行扫描 ---
- 基础匹配(直接写词):威联通:只要标题或内容里有「威联通」,就会被抓取。
- 强制屏蔽(使用 ! 表示「非」);在关键字前面加上感叹号后,包含此关键字的新闻会被直接丢弃。比如不想看娱乐圈的出轨八卦破事,使用「!出轨」,任何包含出轨的新闻就不会被显示出了。
- 组合逻辑(使用 & 表示「与」):「NAS & 教程」的意思是,只有同时包含「NAS」和「教程」的文章才会被抓取,这能帮你过滤掉单纯的NAS降价广告,只看干货。
- 多选逻辑(使用 | 表示「或」):「DeepSeek | ChatGPT | Claude」的意思是,只要包含这三个 AI 模型中的任意一个,都抓取。
- 短语匹配(使用英文双引号""):以"Black Myth"为例,如果你直接写 Black Myth(没引号),系统可能会分别匹配 Black 和 Myth。加上引号后,会强制匹配由于空格隔开的专有名词(如《黑神话》)。
- 权重提升(使用 ^):「^漏洞」的意思是,给「漏洞」这个词极高的权重,一旦出现,即使它在热榜排名不高,也会被强制推送到显眼位置。
- 正则匹配式(使用 ~,适合硬核玩家):这部分就有点复杂了,不太适合普通玩家折腾,感兴趣的硬核玩家直接去项目原网页详细研究即可。
编辑完成后,点击威联通 Text Editor 右上角的「保存」,最后别忘了,修改关键词后,需要重启容器才能生效。
热点权重新调整
很多时候我们觉得热搜没啥意思,是因为平台的算法优先推荐短时间内爆发力强的内容,比如什么某明星忘本了道歉了之类的。但很多用户往往更关注那些有持久影响力的大事,比如国家重大政策和科技突破的消息等等。
advanced: weight: rank: 0.6 # 排名权重 frequency: 0.3 # 频次权重 hotness: 0.1 # 热度权重
在 TrendRadar 的 config/config.yaml 文件中,有一个 advanced -> weight 模块,这里就是控制热点筛选逻辑的地方,包含 rank、frequency、hotness 三个参数,这三个数字相加必须严格等于 1.0,否则程序会报错罢工。
在修改之前,咱们需要明白这三个数字代表什么,TrendRadar 默认使用的是较为平衡的配置:
- rank(排名权重):代表爆发力,数值越高,越倾向于抓取各大榜单前几名的内容,哪怕它只火了十分钟。
- frequency(频次权重):代表持久力,数值越高,越倾向于抓取那些在一天内反复上榜、被不同平台多次讨论的内容。这是过滤标题党的关键。
- hotness(热度权重):代表绝对数值,由于不同平台的热度单位不同,有的几百万,有的几万,参考价值较低,通常保持低位即可。
一般来说,追求速度和时效性的用户提高排名权重,追求深度和稳定性的用户提高频次权重。
建议每次只调整 0.1 到 0.2 的数值,调完后保存文件,并在 Container Station 中重启容器生效。
修改后观察一两天的推送效果,如果觉得信息太滞后,就稍微调高 rank;如果觉得垃圾信息还是多,就继续调高 frequency。
接下来咱们来看看两个典型的配置案例。
抓取实时热点
如果你是自媒体博主或者营销人员,不想错过任何稍纵即逝的大瓜,想快速了解当前最火话题,可以使用这个配置,把所有瞬间冲上榜首的内容都推给你:
advanced: weight: rank: 0.8 # 拉高排名权重,只要进前三,立刻抓取 frequency: 0.1 # 稍微关注一下持续性,不太在乎 hotness: 0.1 # 保持默认
追踪重点话题
如果想要多看一些经过时间沉淀的重大新闻,可以使用这个配置:
advanced: weight: rank: 0.4 # 降低排名权重,不迷信热度榜首 frequency: 0.5 # 拉高频次权重,更偏向持续热度 hotness: 0.1
推送配置
TrendRadar v5.0 版本对推送内容进行了大规模重构,现在的推送内容不再是简单的链接堆砌,而是被划分为热榜新闻、RSS 订阅、全新热点(New 标记)、独立展示区、AI 分析五大核心板块。
而在推送方式方面,TrendRadar 支持微信、飞书、钉钉、Telegram、邮件、ntfy、bark、Slack 等渠道的智能推送,并且有当日汇总、当前榜单、增量监控三种推送模式。
推送相关的配置也是通过 config/config.yaml 文件来修改,同时也可以在 Docker Compose 代码中提前写好,在部署容器时就完整设置。这里我们以邮件推送为例进行展示。
开启 HTML 格式
很多用户反馈邮件收到的是一堆乱码或者纯文本,没有任何排版,原因就是没开启 HTML 支持。
得确保 config/config.yaml,找到 storage -> formats -> html,设置为 true。
storage: formats: sqlite: true txt: false html: true # 必须启用,否则邮件推送会失败
配置 SMTP 发送服务(以 163 邮箱为例)
虽然 TrendRadar 支持多种推送方式(如飞书、钉钉),但邮件依然是阅读长文和 AI 分析报告的最佳载体。
国内网络环境下,我自己是选择使用 163 邮箱作为发送方,稳定性非常高。当然 QQ 邮箱也可以,就是容易被系统判定为垃圾邮件。
首先登录你的 163 网页版邮箱,点击顶部「设置」 -> 「POP3/SMTP/IMAP」,开启「IMAP/SMTP 服务」或「POP3/SMTP 服务」,然后新增一个授权码。
系统会让你发送短信验证,验证成功后会弹出一个只显示一次的授权码,复制这个授权码,这是我们接下来要填的密码。
接下来咱们继续编辑 config.yaml,首先找到 notification 通知总开关的位置,将 enabled 设置为 true,开启通知。
然后找到 email 相关的配置区域:
具体设置方法如下所示:
# 邮件发送方配置 (163邮箱) - EMAIL_FROM=你的账号@163.com # 注意:这里填的是刚刚获得的【授权码】,不是邮箱登录密码! - EMAIL_PASSWORD=填入你刚才获取的授权码 - EMAIL_SMTP_SERVER=smtp.163.com - EMAIL_SMTP_PORT=465 # 邮件接收方配置 # 接收邮箱可以是同一个163邮箱,也可以是QQ邮箱或Gmail - EMAIL_TO=接收通知的邮箱@qq.com
如果这里不适用 163 邮箱来推送,可以根据作者提供的表格来修改 SMTP 服务器和端口地址:
配置完成后,保存文件并重启容器。
如果配置正确,TrendRadar 运行完毕后,你会收到一封标题类似《TrendRadar 每日热点报告》的邮件。
如果还想要设置推送频率和推送模式的话,同样可以查看作者给出的详细配置说明,限于篇幅这里不赘述了。
AI 分析配置
在 5.0 版本之前,TrendRadar 只能算一个勤恳的新闻搬运工;但从 5.0 开始,作者进行了重大升级,通过接入 AI 大模型 API 来对内容进行深度分析,自动生成热点洞察。
分析的内容包括:
- 热点趋势概述
- 关键词热度分析
- 跨平台关联分析
- 潜在影响评估
- 值得关注的信号
- 总结与建议
这里我们以 DeepSeek 为例,展示如何进行设置。
获取 API 的过程这里不再赘述,大家去自己的 API 提供商平台上复制即可,我们主要讲讲本地设置,同样要修改 config/config.yaml 这个配置文件,找到 ai_analysis 部分:
以 DeepSeek 官方 API 为例,如下设置:
ai_analysis: enabled: true # 是否启用 AI 分析,true为开启 provider: "deepseek" # AI 提供商 api_key: "" # API Key model: "deepseek-reasoner" # 模型名称,deepseek-reasoner为深度思考模式 base_url: "" # 自定义 API 端点(可选) timeout: 120 # 请求超时(秒) push_mode: "both" # 推送模式,both (推送到所有渠道) max_news_for_analysis: 50 # 最多分析多少条新闻 include_rss: true # 是否包含 RSS 内容 prompt_file: "ai_analysis_prompt.txt" # 提示词配置文件
另外在 config 文件夹下,还有一个名为 ai_analysis_prompt.txt 的文件。这里存放的是发给 AI 的 Prompt 提示词。
作者已经将默认的提示词写好,包含趋势概述、关键词热度、跨平台关联、潜在影响等。但如果你有特殊需求,那可以根据自己需求进行针对性修改。
配置并重启容器后,AI 模块会在每次的抓取任务结束后运行,我们能在推送消息的底部看到像这样的分析报告:
总结
经过这一番折腾,当看到自己想看的新闻躺在邮箱里时,之前所有的复杂的配置都是值得的了。
以前,我们是算法的猎物,被锁在各大平台推送算法打造的信息茧房里,免不了被标题党牵着鼻子走。
而现在借助 TrendRadar 和 AI 的深度思考,我们终于可以翻身成为信息的主人,可以更清晰的知道这个世界发生了什么,哪些是转瞬即逝的信息泡沫,哪些是真正值得关注的行业暗流。
写到这里我又想到,像 TrendRadar 这类应用,或许才是许多公司和工作室采购 NAS 的原因之一。NAS 并非只能在家用环境中保存照片、挂挂 PT,更是能通过持久稳定工作,帮助用户圈出一块清醒的自留地,把实现各种功能的主动权重新握在自己手里。
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