cognitive-attend-32826c — independently scanned and version-tracked by SaferSkills.
SaferSkills independently audited cognitive-attend-32826c (Agent Skill) and scored it 100/100 (green). The audit ran 55 deterministic rules across Security, Supply Chain, Maintenance, Transparency, and Community; it found 0 high-severity and 0 lower-severity findings. The full rule-by-rule trace and per-finding evidence are below. Free, methodology-open.
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Every scanned point with the score it earned and what moved between them.
First recorded scan — no prior version to compare against.
The primary manifest — the file an agent reads to learn what this artifact does.
对应认知活动:突显网络(Salience Network)的信号检测——识别对话内容中「值得深入处理」的认知信号,主动路由给对应的 Skill。
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人类大脑在处理日常输入时,SN 负责过滤:哪些信息应该引起注意?哪些需要从「背景」切换到「前景」处理?这个 Skill 模拟这个过程——让你不会遗漏隐藏在普通对话中的重要认知材料。
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认知五维坐标(COG-TAX): - 意识程度:前意识→显性(自动检测,结果呈现给用户选择) - 脑网络:SN(检测不确定性/新颖性/重要性) - 记忆系统:无直接写入(信号放大器,不产生独立记录) - 执行功能:抑制(阻止忽略重要信号) - 双系统:系统1(快速模式匹配)
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理论依据:Corbetta & Shulman (2002) 双网络注意模型;Menon & Uddin (2010) SN中枢角色
| 层级 | 文档 | 用途 |
|---|---|---|
| D0 | 无需读取外部文档 | 信号检测基于对话内容,无文档依赖 |
用户在任意对话后,说:
AI 执行信号扫描,输出发现的信号。
如果你的系统有对话管理框架(如 session-bootstrap、自定义对话循环等),可以将本 Skill 作为每轮对话的可选预处理步骤:
每轮对话 → [可选] 运行 cognitive-attend 扫描用户消息
→ 若有信号,提示用户选择是否深入处理
→ 用户选择后,触发对应 Skill集成方法:在你的对话管理系统的"触发词扫描"步骤之后,添加:
IF 用户消息包含以下模式 → 运行 cognitive-attend:
「我发现/我意识到」+ 规律性表述
「这跟X一样/和之前的Y很像」
「但是这里不对/这和之前说的冲突」
「我又/我总是/我注意到自己」
「这说明一个规律/这在X里也成立」Step 1 确认扫描对象
从对话上下文确认要扫描的内容:
- 若用户明确指定(「检查这段话」「刚才说的」)→ 扫描指定内容
- 若未指定 → 扫描用户最近一条或两条消息
Step 2 扫描五类显著性信号
对扫描对象全文做语义分析,逐类检测:
─ S1 洞见信号 ────────────────────────────
模式:「我发现/我意识到/我觉得」+ 原则性/规律性表述
特征:描述了可以跨情境推广的规律,而不是某次具体的事件
示例:「我发现每次压力大的时候,我会跳过验证步骤」
↓ 若检测到 → 触发建议
─ S2 跨域联想信号 ─────────────────────────
模式:「这跟X一样/和之前的Y很像/让我想到了/这个原理和」
特征:在不同领域之间发现了结构相似性
示例:「这个设计方式和我在认知科学里看到的很像」
↓ 若检测到 → 触发建议
─ S3 矛盾信号 ──────────────────────────────
模式:「但是这里不对/这和之前说的冲突/这两个是矛盾的」
特征:识别出两个论述之间的张力或不一致
示例:「但这和你之前说的「验证优先」好像是冲突的」
↓ 若检测到 → 触发建议
─ S4 反思信号 ──────────────────────────────
模式:「我又/我总是/我注意到自己/我有个习惯/我每次都会」
特征:识别自己行为/思维的反复模式
示例:「我又在没看完所有信息就下结论了」
↓ 若检测到 → 触发建议
─ S5 原则印证信号 ──────────────────────────
模式:「这说明一个规律/这在X里也成立/本质上/根本原因是」
特征:从具体案例中归纳出抽象规律,且该规律可能跨领域适用
示例:「这说明一个规律:约束越少,发散越好,但需要一个收敛触发点」
↓ 若检测到 → 触发建议
Step 3【α】 输出信号检测结果
若检测到至少一个信号:
---
🔍 **认知信号检测结果**
[对每个检测到的信号,输出一段:]
**[信号类型](S[N])**
引用片段:「[检测到的原文(10-30字)]」
信号说明:[一句话解释为什么这是一个[类型]信号]
建议:[对应操作]
---
若未检测到任何信号:
→ 简短告知:「扫描完成,当前内容中未检测到明显的认知信号。」
→ 不输出空列表,不过度解释
Step 4【γ】 等待用户选择是否处理
若有信号,在检测结果后输出选项:
「是否需要现在处理某个信号?
[处理信号1: 运行 X] [处理信号2: 运行 Y] [全部跳过,稍后再看]」
→ 若用户选择处理某信号 → 触发对应 Skill(cognitive-capture-fragment / cognitive-associate / cognitive-detect-contradiction / cognitive-self-reflect / cognitive-extract-principle)
→ 若用户选择跳过 → 结束,不记录任何内容| 信号 | 关键词模式 | 下游 Skill |
|---|---|---|
| S1 洞见 | 「我发现/我意识到」+ 规律性表述 | cognitive-capture-fragment |
| S2 联想 | 「这跟X一样/让我想到了」 | cognitive-associate(若已安装) |
| S3 矛盾 | 「这和之前的冲突/不对」 | cognitive-detect-contradiction |
| S4 反思 | 「我又/我总是/我注意到自己」 | cognitive-self-reflect |
| S5 原则 | 「这说明一个规律/本质上」 | cognitive-extract-principle |
本次执行产出:对话提示(S-object,对话内临时输出,不写入文件)
本Skill自身D5说明:
信号类型(A-G框架):
Loop 路由(用户确认信号后的延伸):
来源:从全量认知Skill规范.md Skill 4 + 认知体系完善规划.md 复现,经审查报告 v1.0 评测,针对 cognitive-os 通用部署需求重写。
关键设计决策:
认知科学依据:突显网络(SN);Corbetta & Shulman (2002);Menon & Uddin (2010)
~30 seconds. Free. No account. Every finding cites a rule and a line of evidence.