lobster-autodream

AI记忆巩固系统,灵感来自人类睡眠记忆巩固过程。自动整理会话历史,提取重要信息,更新长期记忆。在心跳检查或会话压缩时触发。

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AutoDream 记忆巩固系统

基于 Claude Code 源码中的 AutoDream 系统,适配 OpenClaw 的记忆管理架构。

灵感来自人类睡眠时的记忆巩固——大脑在睡眠中整理白天的记忆,把重要的存入长期记忆,不重要的被遗忘。

核心思想

AI 的"做梦"过程:定期整理对话历史 → 提取关键信息 → 更新长期记忆

三重门控机制

为了节省 token,按成本从低到高逐层检查:

门控1:时间检查(零成本)

  • 距离上次 AutoDream 是否超过阈值?
  • 默认:至少间隔 4 小时
  • 防止频繁整理浪费资源

门控2:内容量检查(低成本)

  • 新增的对话内容是否足够多?
  • 默认:至少 20 条新消息
  • 内容太少不值得整理

门控3:质量评估(中成本)

  • 内容中是否包含值得记住的信息?
  • 排除纯闲聊、重复内容
  • 识别:决策、偏好、教训、重要事实

三重门控全部通过才触发整理。

记忆整理流程

Step 1: 读取原始材料

读取当天的 memory/YYYY-MM-DD.md

Step 2: 信息提取

参考 Claude Code 的四种记忆类型分类:

类型范围示例写到哪里
👤 user始终private用户角色、偏好、知识水平MEMORY.md#关于麻团
💬 feedback默认private用户纠正/确认的做法MEMORY.md#经验教训
📋 project偏向team项目状态、目标、进行中的工作memory/YYYY-MM-DD.md
📖 referenceprivate或team技术参考、架构知识、API文档memory/*.md

关键规则

  • 从代码/git/file可推导的信息不要存为记忆(读文件就行)
  • feedback要包含为什么(reason),不只是规则本身
  • 相对日期转为绝对日期("下周四"→"2026-04-09")
  • 确认类反馈也要记录(不只是纠正)

Step 3: 分类整合

  • 按主题分类
  • 去重(与 MEMORY.md 现有内容对比)
  • 标记优先级(重要/一般/可选)

Step 4: 写入长期记忆

更新 MEMORY.md,新内容追加到对应分类下。

Step 5: 清理

  • 过时的信息标记或删除
  • 临时笔记归档或清理

触发时机

  1. 心跳检查时 — 如果门控通过,执行整理
  2. 会话压缩时 — 压缩前先整理记忆
  3. 用户主动触发 — "整理记忆"、"autodream"

记忆质量标准

写入 MEMORY.md 的每条记忆应:

  • 简洁:一句话说清楚
  • 可检索:包含关键关键词
  • 有时效性标注:过期时间(如适用)
  • 有来源:来自哪次对话

实践示例

# 心跳触发 AutoDream

## 门控检查
- ✅ 距上次整理:6小时(> 4小时阈值)
- ✅ 新消息数:35条(> 20条阈值)
- ✅ 包含决策和偏好

## 提取结果
- 🎯 麻团决定不装 Ollama
- 👤 麻团是行动派,喜欢快速推进
- 📚 已安装 web-learner 和 cli-anything 两个 skill
- 🔑 配置了 imageModel: zai/glm-4.6v

## 写入 MEMORY.md
(追加到对应分类)

配置

在 HEARTBEAT.md 中添加:

## AutoDream
- 检查是否需要整理记忆
- 参照 skills/autodream/SKILL.md

注意事项

  • 不要在每次会话都触发,尊重时间门控
  • 整理时不要删除重要记忆
  • 隐私信息不写入 MEMORY.md
  • 保持 MEMORY.md 精简,不超过 200 行
  • 如果 MEMORY.md 太长,优先清理过时内容

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