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Loki/internal/loki/chat_memory.go
T
MichaelandClaude Opus 5.5 2c36fa6d2c Mémoire : un mode par projet, et un quatrième — « recherche »
Repris d'AJEAN 0.13.12.

PAR PROJET
Le mode mémoire était un réglage global de config.env. Il vit désormais
sur le projet (champ mem_mode) : un chantier de code peut couper la
mémoire pendant qu'un projet perso la garde proactive. Un projet sans
réglage propre — tous ceux d'avant — retombe sur l'ancien MEM_MODE global :
rien ne change tant qu'on n'y touche pas. L'API /api/memory et `loki
memory` agissent sur le projet actif ; l'UI le dit, et se recharge déjà au
changement de projet.

AUTO, EN DEUX SAVEURS
- « auto, injectée » (always, le défaut) : l'index des pages est en tête
  de conversation. La consigne dit maintenant d'y lire directement la
  bonne page ; mem_search ne sert plus qu'à chercher par contenu. Avant,
  on injectait l'index ET on exigeait une recherche préalable — un appel
  d'outil par tour pour retrouver ce que le modèle avait sous les yeux.
- « auto, recherche » (nouveau) : rien d'injecté, l'IA cherche avant
  chaque tâche. Contexte plus léger, démarrage plus rapide.
memProactive regroupe les deux là où seul « proactif » compte.

Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
2026-10-02 23:05:08 +02:00

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14 KiB
Go

package loki
import (
"errors"
"fmt"
"math"
"os"
"path/filepath"
"regexp"
"sort"
"strings"
)
// La mémoire de loki = des fichiers Markdown plats sous memory/<nom>.md.
// L'IA y range ce qu'elle veut retenir entre les sessions (préférences,
// décisions, procédures, infos projet). Quatre outils : mem_search, mem_read,
// mem_add, mem_edit.
type MemPage struct {
Name string // nom de fichier sans le dossier (ex: "docker-notes.md")
Title string // 1re ligne non vide, sans les #
}
type MemHit struct {
File string
Title string
Snippet string
}
var memNameRe = regexp.MustCompile(`^[A-Za-z0-9._-]+$`)
// memFileName normalise un nom de page : ajoute .md si absent et valide.
func memFileName(name string) (string, error) {
name = strings.TrimSpace(name)
if name == "" {
return "", fmt.Errorf("nom vide")
}
if !strings.HasSuffix(strings.ToLower(name), ".md") {
name += ".md"
}
if !memNameRe.MatchString(name) {
return "", fmt.Errorf("nom invalide (alphanum, ._-)")
}
return name, nil
}
// safeMemPath valide et renvoie le chemin disque d'une page mémoire.
func safeMemPath(name string) (string, error) {
fn, err := memFileName(name)
if err != nil {
return "", err
}
root, err := filepath.Abs(memoryDir())
if err != nil {
return "", err
}
abs, err := filepath.Abs(filepath.Join(root, fn))
if err != nil {
return "", err
}
if !strings.HasPrefix(abs, root+string(filepath.Separator)) {
return "", fmt.Errorf("path invalide")
}
return abs, nil
}
// titleOf renvoie la 1re ligne non vide d'un contenu, sans les # de tête.
func titleOf(content string) string {
for _, line := range strings.Split(content, "\n") {
s := strings.TrimSpace(strings.TrimLeft(strings.TrimSpace(line), "#"))
if s != "" {
return s
}
}
return ""
}
// MemList liste les pages mémoire (nom + titre), triées par nom.
func MemList() []MemPage {
entries, err := os.ReadDir(memoryDir())
if err != nil {
return nil
}
out := []MemPage{}
for _, e := range entries {
if e.IsDir() || strings.HasPrefix(e.Name(), ".") {
continue
}
if !strings.HasSuffix(strings.ToLower(e.Name()), ".md") {
continue
}
// Page chiffrée + mémoire verrouillée : on la LISTE quand même (elle
// existe, la cacher ferait croire à une perte) avec un titre qui dit
// pourquoi son contenu n'apparaît pas.
txt, ok := memPageText(e.Name())
title := titleOf(txt)
if !ok {
title = "🔒 (chiffré — mémoire verrouillée)"
}
out = append(out, MemPage{Name: e.Name(), Title: title})
}
sort.Slice(out, func(i, j int) bool { return out[i].Name < out[j].Name })
return out
}
// MemSearch cherche les termes de la requête dans le nom + le contenu de chaque
// page, renvoie une liste classée {fichier, titre, extrait}. Comme un moteur de
// recherche : à compléter par mem_read sur la page la plus pertinente.
//
// Classement en deux temps, pour ne PAS laisser une grosse page bourrée d'un mot
// fréquent écraser une petite page qui matche VRAIMENT la requête :
// 1. Couverture d'abord : les pages qui contiennent le PLUS de termes distincts
// de la requête passent devant (chercher « copine Nathan » doit remonter la
// page qui a les deux mots, pas celle qui répète « Nathan » 40 fois).
// 2. À couverture égale, score pondéré par la RARETÉ du terme (IDF) : un mot
// rare et discriminant (« copine ») pèse bien plus qu'un mot omniprésent
// (« Nathan »). La fréquence est amortie (log) pour que le bourrage ne gagne
// pas, et un match dans le NOM ou le TITRE est fortement bonifié.
func MemSearch(query string, limit int) []MemHit {
if limit <= 0 || limit > 30 {
limit = 8
}
terms := uniqueTerms(strings.ToLower(query))
type doc struct {
p MemPage
name string // minuscules
title string // minuscules
content string // brut (pour l'extrait)
hay string // minuscules : nom + contenu
}
docs := make([]doc, 0)
df := make(map[string]int) // nb de pages contenant chaque terme
for _, p := range MemList() {
content, _ := memPageText(p.Name) // "" si chiffré et verrouillé : matche alors sur le nom seul
d := doc{
p: p,
name: strings.ToLower(p.Name),
title: strings.ToLower(p.Title),
content: content,
hay: strings.ToLower(p.Name + "\n" + content),
}
docs = append(docs, d)
for _, t := range terms {
if strings.Contains(d.hay, t) {
df[t]++
}
}
}
n := len(docs)
type scored struct {
hit MemHit
matched int // termes distincts trouvés (clé de tri primaire)
score float64 // pertinence pondérée (clé secondaire)
}
var ranked []scored
for _, d := range docs {
matched := 0
score := 0.0
for _, t := range terms {
cnt := strings.Count(d.hay, t)
if cnt == 0 {
continue
}
matched++
// IDF : rare = discriminant. +1 pour qu'un terme fréquent compte encore.
idf := math.Log(float64(n+1)/float64(df[t]+1)) + 1
// Fréquence amortie : 10 occurrences ne valent pas 10x une occurrence.
tf := 1.0 + math.Log(float64(cnt))
field := 1.0
if strings.Contains(d.name, t) {
field += 4 // le terme est dans le NOM de la page
}
if strings.Contains(d.title, t) {
field += 2 // ... ou dans son TITRE
}
score += idf * tf * field
}
if matched == 0 && len(terms) > 0 {
continue
}
ranked = append(ranked, scored{
hit: MemHit{File: d.p.Name, Title: d.p.Title, Snippet: snippetAround(d.content, terms)},
matched: matched,
score: score,
})
}
sort.SliceStable(ranked, func(i, j int) bool {
if ranked[i].matched != ranked[j].matched {
return ranked[i].matched > ranked[j].matched // couverture d'abord
}
return ranked[i].score > ranked[j].score
})
out := []MemHit{}
for i, r := range ranked {
if i >= limit {
break
}
out = append(out, r.hit)
}
return out
}
// uniqueTerms découpe une requête en mots distincts (dédupliqués, ordre gardé).
func uniqueTerms(q string) []string {
seen := map[string]bool{}
var out []string
for _, t := range strings.Fields(q) {
if !seen[t] {
seen[t] = true
out = append(out, t)
}
}
return out
}
// snippetAround renvoie un court extrait autour de la 1re occurrence d'un terme.
func snippetAround(content string, terms []string) string {
flat := strings.Join(strings.Fields(content), " ")
low := strings.ToLower(flat)
idx := -1
for _, t := range terms {
if i := strings.Index(low, t); i >= 0 && (idx < 0 || i < idx) {
idx = i
}
}
if idx < 0 {
if len(flat) > 160 {
return flat[:160] + "…"
}
return flat
}
start := idx - 60
if start < 0 {
start = 0
}
end := idx + 100
if end > len(flat) {
end = len(flat)
}
s := flat[start:end]
if start > 0 {
s = "…" + s
}
if end < len(flat) {
s += "…"
}
return s
}
// MemRead lit une plage de lignes d'une page (1-indexé, lignes préfixées du
// numéro). offset/limit par défaut : tout depuis la ligne 1 (cap 500).
func MemRead(name string, offset, limit int) (string, error) {
b, err := memReadPage(name)
if err != nil {
if errors.Is(err, errMemLocked) {
return "", fmt.Errorf("page '%s' chiffrée — mémoire verrouillée", name)
}
return "", fmt.Errorf("page '%s' introuvable", name)
}
lines := strings.Split(string(b), "\n")
if offset <= 0 {
offset = 1
}
if limit <= 0 || limit > 500 {
limit = 500
}
var out strings.Builder
for i := offset - 1; i < len(lines) && i < offset-1+limit; i++ {
fmt.Fprintf(&out, "%d\t%s\n", i+1, lines[i])
}
return strings.TrimRight(out.String(), "\n"), nil
}
// MemAdd crée une nouvelle page mémoire. Refuse d'écraser une page existante
// (utiliser mem_edit pour modifier).
func MemAdd(name, content string) error {
p, err := safeMemPath(name)
if err != nil {
return err
}
if _, err := os.Stat(p); err == nil {
return fmt.Errorf("la page existe déjà — utilise mem_edit pour la modifier")
}
body := strings.TrimRight(content, "\n") + "\n"
if err := writeMemFile(name, []byte(body)); err != nil {
return err
}
// L'index MEMORY.md est tenu par le CODE (mem_index.go) : une page créée y
// apparaît toujours, même si le modèle oublie de l'y écrire.
memIndexAdd(name)
return nil
}
// MemEdit remplace oldText par newText dans une page. oldText doit apparaître
// EXACTEMENT une fois (sinon erreur), pour une édition sans ambiguïté.
// errAlreadyApplied signale une édition dont le résultat est DÉJÀ en place :
// ce n'est pas un échec, la page est dans l'état demandé.
var errAlreadyApplied = errors.New("déjà à jour — la page contient déjà cette modification")
func MemEdit(name, oldText, newText string) error {
b, err := memReadPage(name)
if err != nil {
if errors.Is(err, errMemLocked) {
return fmt.Errorf("page '%s' chiffrée — mémoire verrouillée", name)
}
return fmt.Errorf("page '%s' introuvable", name)
}
content := string(b)
n := strings.Count(content, oldText)
if oldText == "" {
return fmt.Errorf("old vide")
}
if n == 0 {
// Déjà remplacé (le modèle rejoue souvent la même édition) : ce n'est pas
// une erreur, la page est dans l'état demandé.
if newText != "" && strings.Contains(content, newText) {
return errAlreadyApplied
}
return fmt.Errorf("old introuvable dans la page")
}
if n > 1 {
return fmt.Errorf("old apparaît %d fois — ajoute du contexte pour le rendre unique", n)
}
updated := strings.Replace(content, oldText, newText, 1)
return writeMemFile(name, []byte(updated))
}
// MemContent renvoie le contenu brut d'une page (vide si absente). Utilisé par
// l'éditeur web.
func MemContent(name string) string {
b, err := memReadPage(name)
if err != nil {
return ""
}
return string(b)
}
// MemSave écrit (crée ou écrase) une page mémoire. Si old est fourni et diffère
// du nouveau nom, l'ancienne page est renommée (supprimée). Utilisé par l'éditeur
// web.
func MemSave(name, old, content string) error {
if old != "" {
if oldFn, e1 := memFileName(old); e1 == nil {
if newFn, e2 := memFileName(name); e2 == nil && oldFn != newFn {
if od, e3 := safeMemPath(old); e3 == nil {
_ = os.Remove(od)
}
}
}
}
body := strings.TrimRight(content, "\n") + "\n"
if err := writeMemFile(name, []byte(body)); err != nil {
return err
}
// Renommage depuis l'éditeur web : l'index suit (ancienne ligne retirée,
// nouvelle ajoutée). Une simple sauvegarde n'ajoute que si la ligne manquait.
memIndexRename(old, name)
return nil
}
// MemDelete supprime une page mémoire.
func MemDelete(name string) error {
p, err := safeMemPath(name)
if err != nil {
return err
}
if _, err := os.Stat(p); err != nil {
return fmt.Errorf("introuvable")
}
if err := os.Remove(p); err != nil {
return err
}
memIndexRemove(name)
return nil
}
// MemMode gouverne l'accès de l'IA à sa mémoire persistante, indépendamment du
// mode agent (shell). Réglé PAR PROJET (voir projectMemMode). Quatre modes :
// - MemOff : mémoire coupée (aucun outil mem_*, aucune consigne).
// - MemOnDemand : outils mem_* disponibles, mais l'IA ne les utilise QUE si
// l'utilisateur le demande explicitement (pas de recherche/écriture spontanée).
// - MemAlways : proactif, INDEX INJECTÉ — l'index MEMORY.md (titres +
// accroches) est en tête de conversation, l'IA lit directement la bonne page.
// - MemSearchFirst : proactif, RECHERCHE D'ABORD — rien n'est injecté, l'IA
// appelle mem_search avant toute tâche. Prompt léger, démarrage plus rapide.
type MemMode string
const (
MemOff MemMode = "off"
MemOnDemand MemMode = "ondemand"
MemAlways MemMode = "always"
MemSearchFirst MemMode = "search"
)
// memProactive : l'IA gère sa mémoire d'elle-même (cherche/sauve sans qu'on le
// demande). Vrai pour les deux modes auto (injecté ou recherche).
func memProactive(m MemMode) bool { return m == MemAlways || m == MemSearchFirst }
// normalizeMemMode ramène une valeur de config à un mode connu. Défaut = always
// (préserve le comportement historique). "auto" est un alias d'always.
func normalizeMemMode(v string) MemMode {
switch strings.ToLower(strings.TrimSpace(v)) {
case "off":
return MemOff
case "ondemand":
return MemOnDemand
case "search":
return MemSearchFirst
default: // "always", "auto", "" et inconnus
return MemAlways
}
}
// memMode renvoie le mode mémoire du PROJET ACTIF (AJEAN 0.13.12). Repli : un
// projet sans réglage propre (tous ceux d'avant) retombe sur l'ancien réglage
// global MEM_MODE de config.env — always par défaut. Rien ne change donc pour
// les projets existants tant qu'on ne touche pas à leur mode.
func memMode() MemMode {
if pm := projectMemMode(activeProjectSlug()); pm != "" {
return normalizeMemMode(pm)
}
return normalizeMemMode(ReadConfig()["MEM_MODE"])
}
// setMemMode persiste le mode mémoire du PROJET ACTIF.
func setMemMode(m MemMode) error {
return setProjectMemMode(activeProjectSlug(), string(m))
}
// cmdMemory : loki memory [off|ondemand|always|search|status]
func cmdMemory(args []string) error {
sub := ""
if len(args) > 0 {
sub = strings.ToLower(strings.TrimSpace(args[0]))
}
label := map[MemMode]string{
MemOff: "désactivée (l'IA n'a aucun accès mémoire)",
MemOnDemand: "sur demande (outils dispo, utilisés seulement si tu le demandes)",
MemAlways: "auto/injectée (index en tête de conversation, l'IA lit directement la bonne page)",
MemSearchFirst: "auto/recherche (rien d'injecté, l'IA cherche avant toute tâche — prompt léger)",
}
switch sub {
case "off":
if err := setMemMode(MemOff); err != nil {
return err
}
case "ondemand", "on-demand", "demand", "manual", "manuel":
if err := setMemMode(MemOnDemand); err != nil {
return err
}
case "always", "auto", "inject", "injected":
if err := setMemMode(MemAlways); err != nil {
return err
}
case "search", "recherche", "lazy":
if err := setMemMode(MemSearchFirst); err != nil {
return err
}
case "", "status":
m := memMode()
fmt.Printf("%s projet %s, mode: %s — %s\n", cyan("Mémoire"), bold(projectName(activeProjectSlug())), bold(string(m)), label[m])
pages := MemList()
fmt.Printf(" %d page(s) sous %s\n", len(pages), memoryDir())
return nil
default:
return fmt.Errorf("usage: loki memory [off|ondemand|always|search|status]")
}
m := memMode()
fmt.Printf("%s mémoire du projet %s : %s — %s\n", green("[ok]"), bold(projectName(activeProjectSlug())), bold(string(m)), label[m])
return nil
}