cognitive-consistency-check

对认知结构运行完整的C1-C10一致性验证,输出验证报告并修复发现的不一致。触发词:「一致性检查」「自洽检查」「验证认知结构」「检查有没有问题」「跑一遍验证」。批量操作完成后自动触发。

一致性验证 Skill(Cognitive Consistency Check)

基于 维护协议_自洽规范.md 的C1-C10条件,对认知结构做完整验证。 发现问题后立即修复,不允许「知道有问题但先放着」。


知识导航表(执行前必须理解的概念根)

层级文档需要理解的概念
D0 认知根(必读)cognitive/L1_knowledge/系统架构思维维度/自进化智能体系统形式规范_v1.0.md层3:C2关系显式化(对象间依赖必须声明);层4:RelType(structural/uses/invokes/verifies/mentions)
D3 规范参考cognitive/maintenance_protocol.mdC1~C10完整一致性条件(本 Skill 的执行依据)
D4 运行时数据所有L1文档 + L1.5底层原则库.md被验证的K-objects(需要全量扫描)

核心概念速查: ① 一致性 = R中所有对象的关系(C2)都能成立;对象的当前状态符合其依赖关系 ② C1~C10分别对应不同类型的一致性:版本一致/引用存在/内容非矛盾等 ③ 发现不一致后立即修复(ceremony(K)),不留挂起状态


激活后立即执行

Step 1  读取 认知结构/维护协议_自洽规范.md
        → 确认当前有效的C1-C10条件
        → 确认版本控制要求(0.2条)

Step 2  枚举认知结构的实际文件状态
        → 列出 L1_系统性文档/ 所有.md文件(排除历史版本和变更记录)
        → 列出 L2_碎片化思考/ 所有.md文件(排除碎片整合索引)
        → 检查 L0_大脑总地图.md 是否存在且包含框架图

C1:L0完备性

验证:L0大脑总地图中列出的所有文档,在认知结构目录中实际存在
方法:读取L0中的文档路径列表,用Glob逐一确认文件存在
结果:✅/⚠️(列出具体缺失文件)

C2:L0时效性

验证:L0中每篇文档的状态(✅/◑/❌)是否反映实际情况
方法:对比L0状态标注与实际文件的最后修改时间
结果:✅/⚠️(列出状态过时的条目)

C2+:L0框架图(铁律)

验证:L0必须包含可视化框架图(见维护协议0.1条)
方法:搜索L0中是否包含ASCII框图(包含╔═╗等字符 或 ┌─┐等字符)
结果:✅/❌(没有框架图 = 严重违规,必须立即补充)

C3:知识图谱完整性

验证:知识图谱_正式文档.md中的节点数 = 认知结构L1目录中的文档数
方法:
  → 枚举 L1_系统性文档/ 实际文档数量
  → 统计知识图谱中登记的L1节点数量
  → 两者应相等
结果:✅/⚠️(列出图谱中缺少的文档)

C4:碎片索引完整性

验证:碎片整合索引覆盖所有L2文档
方法:
  → 枚举 L2_碎片化思考/ 所有实际.md文件(排除索引本身)
  → 检查每个文件是否在索引中有对应条目
结果:✅/⚠️(列出索引缺失的L2文档)

C5:分类清单准确性

验证:文档分类清单中已迁入的文档状态为★,未迁入的为◑
方法:
  → 读取文档分类清单
  → 对每个★条目,确认认知结构中实际有该文档
  → 对每个◑条目,确认认知结构中确实没有该文档
结果:✅/⚠️(列出状态不准确的条目)

【执行控制补丁(缺口B修复,2026-03-25)】【α】(以下补录操作 AI 直接执行,无需用户确认)
认知科学依据:元认知监控→执行控制迁移(Flavell 1979 + Miyake et al. 2000 执行功能)
——检测到缺口后必须立即启动修复,而非只报告。当前C5停留在「监控」层,缺少「修复启动」组件。

IF 发现已在L1目录中存在但清单状态为◑或未登记的文档:
  → 立即批量执行补录(不需要用户确认,因为这是客观事实而非主观判断)
  → 在文档分类清单末尾追加条目:
    | [文件完整路径] | [文档类型:L1/REF-EXT] | [归属维度] | ★ CURRENT | [简要描述] |
  → 补录完成后报告:「已补录 N 个未登记文档 → ✅ C5 已修复」
IF 发现清单中★但文件不存在:
  → 报告给用户,不自动修改(删除条目需要确认)

C6:DUPLICATE标注完整性

验证:已知的DUPLICATE文档(原始位置)开头有redirect标注
方法:
  → 从文档分类清单找出所有○DUPLICATE条目
  → 读取每个原始位置文件的前5行,检查是否有「权威版本已迁入」字样
结果:✅/⚠️(列出缺少标注的文件)

C7:系统日志完整性

验证:每次重要操作都在系统日志中有记录
方法:抽查最近的操作历史(对话提到的操作),对比系统日志条目
结果:✅/⚠️(如有明显遗漏则列出)

C7+:版本控制完整性(新增,来自维护协议0.2条)

验证:每个L1文档都有 v1.0 快照和变更记录文件
方法:
  → 对每个L1文档,检查 历史版本/[文档名]_v1.0_*.md 是否存在
  → 检查 [文档名]_变更记录.md 是否存在
结果:✅/⚠️(列出缺少版本控制文件的文档)

C8:L1.5约束一致性(可选,耗时)

验证:L1文档内容不与P1/P2/P7/P15等已确认原则明显矛盾
方法:读取L1.5底层原则库,然后对每篇L1文档的核心主张做快速检查
      重点识别:
      - ❌ 矛盾:文档命题与原则方向相反 → 报告给用户,需要决策
      - ⚠️ 缺少引用:文档体现原则但未显式引用编号 → 按优先级处理
      - ✅ 已兼容:无需处理
结果:✅/⚠️/⏭️(用户指定跳过时)

【执行控制补丁(缺口C修复,2026-03-25)】 认知科学依据:前扣带回错误监控→右侧PFC修复启动(Miyake et al. 2000 ACC检测+PFC执行) ——C8当前是「检测→报告」(ACC层),缺少「🔴高优先→立即修复」(PFC执行层)

IF 发现🔴高优先P7完全缺失(文档定义工作产物路由但无任何P7声明): → 立即在文档末尾或头部补充认知根约束声明: > **认知根约束(L1.5 P7 认知首要性)**:本文档的[工作产物/技术决策/组织设计] > 应能追溯到认知结构中对应的L1/L1.5文档;无法追溯的工作是「漂浮」的。 → 不需要用户确认(P7是系统级约束,高优先级缺口理应立即修复)

IF 发现🔴高优先P15缺失(文档描述多条并行问题流程但无共因识别步骤): → 在对应步骤旁补充注记:(L1.5 P15 共性优先:多条类似问题请先识别共因再分别处理)

IF 发现🟠/🟡中低优先缺口(⚠️ 缺少引用但内容兼容): → 不自动修复,生成清单 → 写入 L3/待完成总清单.md(标注为🟡低优先级)

C9:关系边双向标注(可选,耗时)

验证:知识图谱中的关系边,在相关文档的元数据头中都有标注
方法:抽查5-10条关系边,验证文档头部有对应的关系标注(源端→目标端)
      以及目标端文档有「## 引用记录」节记录所有引用方(反向标注)
结果:✅/⚠️/⏭️(用户指定跳过时)

【执行控制补丁(缺口C修复,2026-03-25)】 认知科学依据:F-033「引用留痕原则」——被引用文档知道谁引用了它,是文档体系「双向联结」的神经科学对应(神经元的轴突+树突双向连接)

IF 发现被引用文档(目标端)无「## 引用记录」节 AND 该文档被≥3条关系边指向: → 立即新建引用记录节(仿 AI时代产品问题全景框架.md 末尾格式): ## 引用记录 > 最后更新:YYYY-MM-DD(C9检查时建立) | 引用方路径 | 引用位置 | 引用日期 | 关系类型 | |---|---|---|---| | [已知引用方] | [位置] | [日期] | [关系类型] | IF 被引文档被<3条关系边指向:记录到待完成清单,不立即新建

C11:无游离目录(F6修复,2026-03-19)

验证:认知结构/ 根目录下不应有游离在体系外的子目录
合法的一级子目录:
  L0_历史快照/ L1.5_底层原则层/ L1_系统性文档/ L2_碎片化思考/ L3_原始记录/
  技术架构/(特殊:允许保留,但其中文档必须有L1/L2归类)
方法:
  → 枚举认知结构/ 一级子目录
  → 对照合法列表
  → 发现任何不在列表中的目录 → 立即标记并要求归类
结果:✅/❌(列出游离目录)

C10:待完成清单时效性

验证:已完成的TODO项标注为✅,未完成的标注为🔲
方法:读取待完成总清单,检查标注与实际情况是否一致
结果:✅/⚠️(列出状态不准确的项目)

【执行控制补丁(缺口D修复,2026-03-25)】【α】(以下 TODO 状态更新 AI 直接执行,无需用户确认) 认知科学依据:前瞻记忆完成(Brandimonte et al. 1992 Prospective Memory)+意图解除锁定 ——人脑在完成「延迟意图」后有自动的「意图锁定解除」机制(SMA+prefrontal shutdown)。 TODO标✅是该机制的外化实现,当完成了一个明确的TODO项时应立即执行,否则认知负荷积压。

IF 当前会话中完成了某个待完成清单中的明确TODO项(通过文档写入等操作验证确实完成): → 立即更新该条目状态:🔲 → ✅(追加完成日期) → 格式:| ... | ✅ 已完成(YYYY-MM-DD,[简述完成方式])| → 不需要用户确认(状态更新是事实记录,不是判断)

IF C10检测到有已完成但仍标🔲的条目: → 同上立即更新(不等用户) IF C10检测到有标✅但实际未完成的条目: → 报告给用户,不自动撤回(需要用户判断)

C13:防御性跳过追踪(T7B 新增,2026-03-21)

验证:同一对 L1 文档间的矛盾,是否存在被反复跳过(≥3次)的防御模式
方法:
  → 读取 cognitive/L3_logs/consistency_record.md,提取所有 [SKIP-JUDGMENT] 标记条目
  → 统计每对文档(文档A × 文档B)的 [SKIP-JUDGMENT] 累计数量
  → 若某对文档累计跳过次数 ≥ 3:
    ⚠️ 「文档[A]与文档[B]之间的矛盾已被跳过 N 次,可能存在防御性回避。
     建议:运行 cognitive-detect-contradiction 专项检查该对文档,
     并考虑引入 L1.5 原则(P?)作为仲裁依据。」
  → 若所有对文档跳过次数 < 3:✅ 无防御模式检测到
结果:✅/⚠️(列出超过阈值的文档对和跳过次数)

C15:integrity_manifest 完整性(三闭环融合方案 Phase 1 新增)

验证:workspace-main/{user_id}/graphs/integrity_manifest.json 是否存在且与实际 Skill 文件一致
方法:
  → 检查 manifest 文件存在且包含 "files" 字段
  → 对比 skills/ 目录下实际 .txt 文件哈希与 manifest 中记录
  → 若有文件哈希不符(未经 Zone B 正式流程的修改)→ 告警:
    「检测到未授权 Skill 文件修改:{文件名},可能存在篡改」
  → 若 manifest 为空(用户未使用 Zone B)→ ✅(仅在有记录时核验)
结果:✅/⚠️(列出异常文件)

输出验证报告

━━ 认知结构一致性验证报告 ━━
日期:YYYY-MM-DD

| 条件 | 名称 | 结果 | 详情 |
|---|---|---|---|
| C1 | L0完备性 | ✅/⚠️/❌ | ... |
| C2 | L0时效性 | ... | ... |
| C2+ | L0框架图(铁律)| ... | ... |
| C3 | 知识图谱完整性 | ... | ... |
| C4 | 碎片索引完整性 | ... | ... |
| C5 | 分类清单准确性 | ... | ... |
| C6 | DUPLICATE标注 | ... | ... |
| C7 | 系统日志完整性 | ... | ... |
| C7+ | 版本控制完整性 | ... | ... |
| C8 | L1.5约束(可选)| ... | ... |
| C9 | 关系边双向(可选)| ... | ... |
| C10 | 待完成清单时效性 | ... | ... |
| **C11** | **无游离目录** | ... | ... |
| **C13** | **防御性跳过追踪** | ... | ... |
| **C15** | **integrity_manifest 完整性** | ... | ... |

整体结论:✅ 完全自洽 / ⚠️ 部分不一致(N处)/ ❌ 严重不自洽

变更记录

v1.1 — 2026-03-21 — 新增 C13 防御性跳过追踪检查项(T7B 修复)

根因:GAP-T7(认知体系改进规划 v1.2):cognitive-detect-contradiction 的「跳过」行为可能反映防御模式,需要追踪。在维护协议新增 C13 条件后,consistency-check 必须同步新增对应检查项,否则 C13 永远不被执行。

修改内容

  • 新增:C13「防御性跳过追踪」检查项——扫描一致性检查记录中 [SKIP-JUDGMENT] 标记,统计每对文档的跳过次数,≥3 次触发提醒
  • 修改:输出报告模板 → 新增 C13 行

验证结果

  • 正向验证:运行 consistency-check 时,C13 出现在输出报告中(待真实场景验证)
  • 负向验证:C1-C11 检查结果和报告格式不变

验证状态:🔵 待验证

备份路径history/SKILL_v1.0_20260321.md


修复策略

  • ❌ C2+ L0无框架图:立即补充,不可延迟
  • ⚠️ 其他条件不通过:立即修复,修复后重新验证该条件
  • ⏭️ C8/C9跳过:记录在验证报告中,留待下次定期维护

修复完成后,追加 L3_原始记录/一致性检查记录.mdL3_原始记录/系统日志.md


D5:任务完成后的 Loop 反馈

本次执行产出:K3 一致性验证报告(对话输出) 产出位置:验证报告输出到对话中;重要发现追加到系统日志.md

Loop 路由

  • 通路B(Loop 3 → Loop 2): → 若发现已验证通过(I1-I9全绿):系统日志记录一行,静默完成 → 若发现有 ⚠️/❌ 不变量:对每个不满足的不变量,记录到 cognitive/L3_logs/todo.md(结构性问题) → 若发现矛盾需要消解:触发 cognitive-detect-contradiction
  • 通路D(Loop 3 → Loop 1)

变更记录

v1.1 — 2026-03-25 — C5/C8/C9/C10 执行控制补丁(元认知监控→执行控制迁移)

根因:2026-03-25 会话中,C5/C8/C9/C10 检测到问题后全部通过手动 StrReplace 修复,未走任何 Skill 执行步骤。根本原因:这4个条件只有「检测→报告」(元认知监控层),缺少「检测→立即修复」(执行控制层)。认知科学对应的缺失:Flavell (1979) 元认知监控 + Miyake et al. (2000) 执行功能三成分(只有抑制无效行为,缺少更新工作记忆+任务切换到修复)。

修改内容

  • C5 追加执行控制补丁:发现已在L1目录中但未在分类清单的文档 → 立即补录(不等用户确认)
  • C8 追加执行控制补丁:🔴高优先P7/P15缺失 → 立即补充认知根约束声明;中低优先 → 写入待完成清单
  • C9 追加执行控制补丁:被引文档被≥3条边指向但无引用记录节 → 立即新建(格式参考A-FULL)
  • C10 追加执行控制补丁:当前会话完成的TODO项 → 立即标✅(前瞻记忆意图解除锁定机制)

认知科学依据总览

  • C5:Flavell (1979) 元认知监控→ Miyake et al. (2000) 执行功能(更新+任务切换)
  • C8:ACC错误监控 → 右侧PFC修复启动(Miyake et al. 2000 抑制+监控双机制)
  • C9:神经突触双向联结原则(轴突+树突)对应文档引用双向标注
  • C10:Brandimonte et al. (1992) 前瞻记忆 + SMA前额叶意图解除锁定

验证方法

  • 正向:下次C5检测到未登记文档 → 分类清单末尾自动出现补录条目
  • 正向:下次C8检测到🔴P7完全缺失 → 文档末尾自动出现认知根声明
  • 正向:下次C10运行时当前会话已完成TODO → 清单状态自动标✅
  • 负向:C5/C8/C9 发现中低优先缺口 → 仍然写清单而非立即修复(控制执行范围)

备份路径history/SKILL_20260325_before_design-gap-fix.md

验证状态:🔵 待验证(下次运行 cognitive-consistency-check 时观察)