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Metakognitive Injektoren (Metacognitive-Injectors, Active Retrieval & Memory Search)
Die Habilidad Metacognitive-Injectors (auch bekannt als self-talk, metacognitive-auditing, evaluator-hook, preflight-checklist, inner-speech, active-retrieval und rehearsal) etabliert kognitionspsychologische und therapeutisch fundierte Selbstüberwachungs-Strategien für KI-Agenten.
1. Aktive Informationssuche & Systemgedächtnis (Gardener & USMC)
A. Aktive Informationssuche in Systemgedächtnissen
- Vor Annahmen oder vorschnellen Behauptungen aktiv in den Systemgedächtnissen suchen:
- Gardener DB (
gardener.py/hb_garden_*): Durchsucht beobachtete Lerneffekte, Nutzerentscheidungen und Pfadvereinbarungen (z. B.Gardener().find("companion")). - USMC SQLite DB (
usmc_memory.db): Fragt gespeicherte Fakten, Lektionen und Sitzungsverläufe ab. - Zentrale Regeldateien (
CLAUDE.md,.SYNC,AGENTS.md): Liest bestehende Konventionen und Pfadangaben.
- Gardener DB (
B. Rehearsal: Aktives Abrufen & Wiedergeben (Retrieval Practice)
- Subvokale Rehearsal-Schleife (Phonologische Schleife):
Informationen nicht nur passiv einlesen, sondern vor der Ausführung aktiv abrufen, im Arbeitsgedächtnis rekonstruieren und mit der Realität abgleichen.
- "Habe ich den genauen Pfad zum Script im Gedächtnis abgerufen?"
- "Stimmt die Befehlssyntax mit den im Systemgedächtnis abgelegten Beispielen überein?"
2. Kognitionswissenschaftliche & Therapeutische Fundierung
A. Working Memory = State + Hooks (Baddeley & Cowan)
- State (Gedächtnis-Inhalt): Persistiert flüchtige Zwischenstände nach jedem Teilschritt in SQLite-Tabellen (
usmc_memory.db),AUTOMATIONS-MEMORY.mdoder lokalen State-Buffern. - Hooks (Steuerungs-Mechanik): Preflight-Bootloader, Letter-Hooks und PreToolUse/PostToolUse Evaluator-Hooks.
B. Miyakes Exekutivfunktionen (Command & Control)
- Inhibition (Impulskontrolle): Unterdrückt vorschnelles Sign-Off und halluzinierte Erfolgsmeldungen.
- Shifting (Kognitive Flexibilität): Schaltet bei Blockaden dynamisch auf Survival-Routing, Persona-Modi oder alternative Lösungswege um.
- Updating (Arbeitsgedächtnis-Update): Aktualisiert fortlaufend den Arbeitszustand.
C. Therapeutische Impulse (CBT, ACT & lösungsorientierte Therapie)
- CBT Kognitive Umstrukturierung: Reframing von Fehlern als wertvollen diagnostischen Daten.
- ACT Kognitive Defusion & Akzeptanz: Eigene Unsicherheit als Zustand akzeptieren und offenlegen.
- Verhaltensexperimente: Ausführen von Smoke-Tests/Dry-Runs zur Erbringung echter empirischer Evidenz.
3. Multi-Modell Ausweichkette & Codex Companion Schnittstelle
| Priorität | Berater / Prüfer | Schnittstelle / Befehl | Funktion / Regel |
|---|---|---|---|
| Primär (1) | Gemini Subagent | invoke_subagent / define_subagent |
Schneller interner Prüfer für Routine-Checks. |
| Sekundär (2) | Codex Companion (Native) | node "<USER_HOME>\.codex\.tmp\marketplaces\openai-codex\plugins\codex\scripts\codex-companion.mjs" task "..." |
Nativer Codex-Companion für Prüfungen & /goal-Abnahme. |
| Tertiär (3) | Codex CLI Direct | codex exec --skip-git-repo-check |
Direktaufruf der Codex CLI. |
| Quartär (4) | Claude CLI / Swarm | claude -p ... / hb_swarm_consensus |
Drittmeinung bei Token-Grenzen. |
4. Bereichsspezifische Prompt-Injektion (Tailored Injection Pattern)
Der Injektor (agy_metacognitive_prompt_injector.py) wählt bereichsspezifisch die passenden Strategien aus:
- Grund-Block (alle Sidecars): Anti-Hohl-Vollzug,
/goal-Abnahme durch externes Modell, Aktive Informationssuche (Gardener/USMC), Rehearsal (Aktives Abrufen), Pre-Flight Checklist. - Research-Sidecars (
research-*): Erweitert um Evidenzbasierte Recherche (keine Quelle ohne Abfragebeleg), CBT Reframing & Kognitive Defusion (Nichtergebnisse als Befund). - Software-/Roblox-Sidecars (
software-*,roblox-*): Erweitert um Phonologische Schleife & Rehearsal, Working Memory State Persistence, Survival-Routing. - Maintainer & Generalists (
maintainer-*,generalist-*): Erweitert um Aktive Informationssuche, Skill-Finder und Memory Hooks.