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RE: Beschreibung des Dorena_AI Projekts - Dorena Verne - 09.09.2025 Schon erreicht Datenbank (knowledge_base.db): Antworten können gespeichert, aktualisiert und abgerufen werden. Automatisches Speichern bei !nachtgedanken integriert. App-Struktur (app.py): Alle Kernbefehle funktionieren: !lerne, !nachtgedanken, !reflektiere, !analyse, !speichern, !recherchiere, !wetter, !longtest, !selftalknow, !health, !next, !now. Kontext-Folgefragen (kürzer, länger, einfacher, Stichpunkte, Beispiele usw.) funktionieren mit der letzten Bot-Antwort. Fehler-Handling verbessert (Fallback auf Smalltalk oder lokale Transformation statt „Fehler beim Abrufen“). Persona-Stil wird konsistent angewendet (Antworten haben Dorena-Note). Smalltalk / Intents: Erweitertes Set an Intents: müde, unmotiviert, gestresst, Rücken, Regen, Hunger, Überforderung, usw. Dorena reagiert direkt mit warmen, kurzen Antworten. Hintergrund-Features: Nachtgedanken: reflektiert Chatverlauf, erkennt Themen + speichert automatisch den letzten Q/A. Analyse: extrahiert Themen + Stimmungen. Selftalk: Dorena kann inneren Monolog starten. Technik drumherum: Backup-Skript läuft zuverlässig. Scheduler für nächtliche Aufgaben integriert. Fehlerbehandlung für API und Offline-Mode vorhande Nächste Baustellen Smalltalk-Intents und Antworten aus der app.py in die Datenbank verlagern → entlastet den Code und macht es einfacher, Antworten zu pflegen. Aufräumen der smalltalk_loader.py (überflüssig geworden). Stabilisieren der Kontextketten (damit Folgefragen immer auf den letzten Inhalt passen). Roadmap „Dorena ins OpenSim-Grid“ (für später). Allgemeines Problem, hin und wieder gibt es Rückschritte, die mal zurückrudern auf frühere Backups erfordern. Bitte nicht testen, bis ich es zum testen freigebe. RE: Beschreibung des Dorena_AI Projekts - Dorena Verne - 12.09.2025 Für viel später in Planung: Minimal-Architektur: „Dorena Research Node“ Die Idee: Ein separater, leichtgewichtiger Service übernimmt das selbstständige Durchforsten von Internetquellen (Web, Foren, soziale Netzwerke). Damit bleibt die eigentliche Dorena_AI-Instanz schlank, stabil und ohne Überlastung. Grundprinzip: • Der Research Node läuft auf einem anderen Rechner/VM (z. B. günstiger VPS oder Mini-PC). • Er crawlt/querriest Inhalte (z. B. über Web-APIs oder Foren-Schnittstellen). • Ergebnisse werden strukturiert aufbereitet (Thema, Quelle, Zusammenfassung). • Übergabe an Dorena_AI erfolgt über REST/Webhooks oder Message Queue. • Dorena_AI speichert/integriert diese Infos automatisch in die bestehende knowledge_base.db. Vorteile: • Entlastung: Haupt-KI bleibt leichtgewichtig für Dialog & Persona. • Modularität: Research Node kann unabhängig skaliert, pausiert oder ersetzt werden. • Saubere Trennung: Analyse & Recherche laufen „im Hintergrund“, Ergebnisse fließen nur gefiltert in die Kern-KI. • Erweiterbar: Später auch für Social Listening, Trend-Analyse oder thematische Langzeitbeobachtung nutzbar. Minimal-Setup: • Python-Service mit Requests/Async für Web-Crawling. • Anbindung per REST (POST → /ingest bei Dorena_AI). • Automatische Speicherung via save_to_memory() oder spezieller Research-Tabelle. ⸻ Damit wäre Dorena_AI nicht selbst ein schwerfälliger Webcrawler, sondern bekäme zeitnah neue Informationen von außen, während sie sich weiter auf Gespräch, Kontext und Persönlichkeit konzentriert. |