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基于 SOC 职业分类
正在显示 SKILL.md
| name | update-long-term-memory-skill |
| description | 基于近期对话与已有记忆,提炼跨会话可复用的长期记忆条目。 Use when this capability is needed. |
| metadata | {"author":"emafanclub"} |
长期记忆用于记录跨会话的自我认知、重要事实、稳定偏好与关键经历,包括过去发生的事情与关系线索。它不是对话流水账,而是用于在未来对话中恢复上下文、保持一致性并减少重复确认的“可被回忆”的记忆。
get_skill 查看 search-long-term-memory-skill 说明。exec_skill 执行检索,可多次检索(不同关键词/分类组合)。exec_skill 执行 update-long-term-memory-skill。目的:避免重复、冲突与低价值记忆写入。
长期记忆必须填写 index0 与 index1,且二者必须匹配如下规则。每个大类含义与可选小类如下:
""(无子类)""(无子类)""(无子类)"用户事件"(用户本人经历)"其他事件"(非用户本人或外部事件)"文史""理工""生活""娱乐""梗知识""其他""人与人""物与物""人与物"对于没有子分类的
index0,index1必须是空字符串""。
memory 使用自然语言写成一句“可回忆的记忆点”,不使用固定模板字段。
必须满足:
15~60 个中文字符建议满足:
禁止写法:
msg_ids,用于标记该记忆来自哪些消息msg_ids 不求覆盖全部证据,优先保留最关键的 1~20 条✅ 正例:
{
"index0": "自我认知",
"index1": "",
"memory": "我说话通常会先用一两句把结论讲明,再按对方节奏补细节;语气偏口语、少官话,但在需要严谨时会主动切到更清晰的表达。"
}
❌ 反例:
{
"index0": "自我认知",
"index1": "",
"memory": "我一般会先说重点,再看情况补充。"
}
✅ 正例:
{
"index0": "用户画像",
"index1": "",
"memory": "我观察到X在需求没完全想透时,会先反复对齐目标和边界;一旦方向确认,X推进会很快,也更在意改动理由是否讲透。"
}
❌ 反例:
{
"index0": "用户画像",
"index1": "",
"memory": "X做事比较认真,改代码前会想一下。"
}
✅ 正例:
{
"index0": "人物画像",
"index1": "",
"memory": "Bob 在他们协作里更像把关的人,讨论到方案风险时常先问边界和回滚成本;用户通常会参考他的意见再做最终决定。"
}
❌ 反例:
{
"index0": "人物画像",
"index1": "",
"memory": "Bob 经常参加讨论,对项目挺重要。"
}
说明:
memory 强建议包含时间锚点(可精确可近似),例如:2024 年秋天、去年上半年、刚毕业那阵子。✅ 正例:
{
"index0": "过往事件",
"index1": "用户事件",
"memory": "在 2024 年秋天那段频繁搬家、计划反复变化的时期,X逐渐形成了“先把预期说清楚再推进”的习惯;临时改计划时他会先确认影响范围。"
}
❌ 反例:
{
"index0": "过往事件",
"index1": "用户事件",
"memory": "X以前搬过家,所以比较在意稳定,也更谨慎。"
}
✅ 正例:
{
"index0": "百科知识",
"index1": "理工",
"memory": "向量检索通常先按语义相似度召回候选,再用分类、时间等结构化条件收窄范围;只靠相似度容易把语义近但无关的内容一起召回。"
}
❌ 反例:
{
"index0": "百科知识",
"index1": "理工",
"memory": "向量检索主要看相似度,配合过滤会更好。"
}
✅ 正例:
{
"index0": "关系网络",
"index1": "人与人",
"memory": "X和Y是伴侣关系,而且和用户都长期来往;涉及聚会、出行或送礼时,用户通常会把两人作为联动对象来考虑。"
}
❌ 反例:
{
"index0": "关系网络",
"index1": "人与人",
"memory": "X和Y关系很好,也都认识用户。"
}
当你确定需要写入长期记忆时,使用 exec_skill 调用本技能,并传入满足规则的 index0/index1/memory。
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