daytrace
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- child_process — Shell command execution capability in electron/local-server.js
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- network request — Outbound network request in electron/main.js
- child_process — Shell command execution capability in electron/scripts/build-server.js
- spawnSync — Synchronous process spawning in electron/scripts/build-server.js
- fs.rmSync — Destructive file system operation in electron/scripts/build-server.js
- process.env — Environment variable access in electron/scripts/build-server.js
- fs module — File system access in electron/scripts/build-server.js
Permissions Pass
- Permissions — No dangerous permissions requested
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A local-first AI desktop planning assistant that turns goals into executable time.
日迹 Daytrace
不只是记录日程,而是理解你的目标、安排你的时间,并在计划变化后陪你继续走下去。
Daytrace 是一款面向学生与知识工作者的本地优先 AI 桌面时间规划助手。
当用户说“我三天后有产品面试”“12 月底要考研”“今晚想跑步”,Daytrace 不会只创建一个日历事件。它会结合已有日程、长期目标、个人节奏与执行反馈,给出真正可执行的安排;对于涉及取舍的复杂规划,会先生成方案并在写入前进行冲突校验。
当前为 macOS(Apple Silicon)版。AI 功能使用用户自行配置的 OpenAI 兼容模型服务,日程与个人数据保存在本机。

在同一个桌面看板中查看周历、今日安排、长期计划进度与 AI 对话。
为什么做 Daytrace
许多日程 App 依赖用户手动填写:任务是什么、几点开始、持续多久、是否提醒,都需要自己决定。更难的是,计划往往会被临时会议、拖延或任务延期打断,传统日历只能记录变化,无法帮助用户重新安排,使用户在计划被打乱时无力完成。
Daytrace 想解决的不是“如何记下一件事”,而是:
- 面对模糊目标,如何拆成可以开始执行的下一步;
- 面对真实日程,如何找到合适的时间;
- 面对临时变化和未完成任务,如何持续调整计划;
- 面对长期目标,如何从阶段路线逐步落到每周、每天。
Daytrace 的三个核心亮点
1. 自然交互:像和桌面小精灵聊天一样记录
用户无需填写复杂表单,可以直接表达:
“今天下午三点有面试,提前半小时提醒我。”
Daytrace 会识别日程、时间和提醒要求,并记录到日历中。若用户只说“今晚想跑步”,系统会先读取当天空闲时间,生成合适的安排建议,而不是随意占用时间。

用户只需表达目标,小精灵会结合已有日程给出当天的安排。
2. 动态规划:从“目标”到“时间”,而不只是从“输入”到“日历”
对于考研、求职、面试准备和项目截止这类任务,Daytrace 会先进行必要摸底:截止时间、当前进度、可投入时间、主要难点与已有安排。
随后,它会先给出阶段路线,再逐步拆分为当前阶段任务、近期专注块和日历安排。例如,考研不会被一次排满数月日历,而是先确认基础、强化、真题与冲刺的阶段目标,再按真实执行情况推进,打造成能够陪伴用户前进的助理。
3. 执行闭环:让计划在执行中继续有效
Daytrace 不把计划当作一次性输出:
目标与日程输入
↓
AI 理解任务、读取空闲时间与个人节奏
↓
生成近期可执行安排
↓
提醒执行、每日复盘与进度更新
↓
发现冲突、延期或截止风险后动态调整
用户可以通过“已完成、完成一部分、今天没做”等反馈告诉系统实际进度,系统据此更新长期计划并提示截止风险。

复盘只聚焦专注块与关联目标,让真实执行情况重新进入规划。
它和普通日程 App 有什么不同
| 普通日历 / Todo 工具 | Daytrace |
|---|---|
| 用户自己拆任务、找时间、排优先级 | AI 结合目标、日程与偏好生成安排 |
| 日程是孤立记录 | 专注块关联长期目标、阶段与子任务 |
| 临时变化后需要手动调整 | 根据冲突、进度和截止风险动态规划 |
| 计划写入后少有后续跟进 | 通过提醒与复盘持续维护执行节奏 |
| 无法记录用户偏好 | 从使用与反馈中逐步理解用户,并允许控制偏好 |
核心能力
- Daily Routine:通过自然语言查询、创建、修改和删除日程。
- 短期冲刺规划:围绕面试、项目截止等近期目标安排无冲突专注块。
- 长期目标管理:建立目标、阶段、子任务与关联日程,展示进度和截止风险。
- 规划可靠性:明确指令可直接执行;复杂规划在写入前会进行冲突校验,避免覆盖已有安排。
- 动态重排:面对新增冲突、未完成任务或个人节奏变化,重新安排剩余计划。
- 提醒与每日复盘:小精灵提醒、专注块完成反馈、风险提示与计划更新。
- 记忆偏好:逐步学习用户节奏,但用户始终可以查看、确认、修改、暂停或删除偏好。
本地优先与用户控制
- 日程、会话、长期计划、偏好和复盘数据均保存在本机 SQLite。
- 用户自行配置 OpenAI 兼容模型服务。
- API Key 由 macOS 系统钥匙串加密保存,不写入数据库、日志、仓库或安装包。
- AI 负责理解与提出方案;本地程序负责冲突校验、提醒和可靠写入。
- 即使 AI 服务不可用,用户仍可查看本地日程并手动创建日程。
技术实现
Electron 桌面端
├─ 主看板 · 悬浮小精灵 · 快速对话
▼
本机 Flask 服务
├─ Function Calling Agent Loop
├─ 日程 / 长期计划 / 复盘 / 记忆领域服务
└─ 随机本地端口与访问令牌
├───────────────────────┬───────────────────────┐
▼ ▼ ▼
SQLite macOS 钥匙串 OpenAI 兼容模型 API
本地用户数据 加密保存 API Key 用户自行配置
技术栈:Electron、Flask、SQLite、PyInstaller、OpenAI-compatible Function Calling。
验证方式
项目围绕日常记录、提醒、冲突处理、长期目标拆解、复盘重排和用户确认建立了黄金案例与自动化测试,验证 Agent 是否走对工具和数据链路,而不只检查回复文案是否“看起来合理”。
本地运行
环境:macOS、Python 3.10+、Node.js 18+。
git clone https://github.com/wl18705440898-cyber/daytrace.git
cd daytrace
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
cd electron
npm ci
npm start
Electron 会自动启动本机 Flask 服务,正常使用时不需要手动运行 server.py。首次启动后,在右上角 ⚙ 填写模型配置;在 ◉ 我的节奏 中设置可安排时段、默认提醒和每日复盘时间。
自动化验收
PYTHONPYCACHEPREFIX=/private/tmp/daytrace-pycache \
./venv/bin/python -m unittest discover -s tests -v
测试使用临时 SQLite 与模拟模型调用,不读取个人日程,也不消耗 API 额度。
构建 macOS DMG
cd electron
npm run dist
产物位于 electron/dist/。构建不会包含 API Key 或本地数据库。当前未签名 DMG 仅用于内测;面向普通用户公开分发前,需要完成 Apple Developer 签名与公证。
深入了解
License
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