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designer-coordination-rules (Grade A)Competenza data-ai sicura per Claude AI. Classifica A. REGOLE DI COORDINAMENTO — estratte da roles.json deepPrompt per designer

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Daniel NikulshynRecensito da Daniel Nikulshyn·Aggiornato luglio 2026

Panoramica

Questo skill codifica procedure comportamentali per un ruolo di designer, originariamente da un deepPrompt in roles.json. Guida i designer a seguire specifiche regole di coordinamento quando lavorano su compiti di design, garantendo coerenza e output strutturato. Le regole includono il ricordo del contesto progettuale, la ricerca di elementi di design esistenti, la generazione di specifiche di design strutturate, e la diffusione di proposte. L'obiettivo è facilitare una corretta implementazione da parte degli ingegneri e mantenere implicazioni a lungo termine sul sistema. Il skill è parte di un più ampio framework data-ai collaudato in termini di sicurezza per Claude AI.

Funzionalità chiave

  • Ricordo del contesto progettuale
  • Ricerca di token del sistema di design
  • Generazione di specifiche di design strutturate
  • Diffusione di proposte di design
  • Sintesi della sessione

Prezzi

Modello
Free
Categoria
Competenze
Valutazione
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Casi d’uso

Progettazione di una nuova funzionalità

Un designer utilizza lo skill per ricordare il contesto progettuale e le linee guida della marca prima di creare una nuova funzionalità, garantendo l'allineamento con i principi di design esistenti.

Proposizione di un cambiamento di design

Un designer diffonde una proposta di design tramite lo skill, fornendo una specifica chiara e attuabile per gli ingegneri per la revisione e l'integrazione.

Pro & contro

Pro

  • Codifica procedure di design strutturate
  • Garantisce coerenza nell'output di design
  • Facilita la comunicazione tra designer e ingegneri
  • Aiuta nel mantenimento delle implicazioni a lungo termine sul sistema

Contro

  • Limitata flessibilità nelle decisioni di design
  • Dipendenza da funzioni AI specifiche (ad esempio, zc_recall_context)
  • Rischio di un'adesione rigida alle regole

Recensioni

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Domande e risposte

Quali modelli locali dovrei eseguire e come l'hardware influisce su SecureContext?

SecureContext si degrada in modo graduale in base al livello di hardware — ogni livello alimentato da LLM si chiude silenziosamente (la funzionalità non contribuisce più) invece di interrompere l'ingestione o la ricerca. Ciò che cambia con l'hardware è la quantità di stack di intelligenza attivo: | Tier | Hardware | Modelli compatibili | Cosa ottieni | |---|---|---|---| | Minimum | Qualsiasi CPU, ~2 GB RAM liberi | nomic-embed-text (solo embeddings) | Ricerca BM25+vector ibrida, memoria di lavoro, catena di audit, gating delle competenze — il nucleo. I livelli LLM (estrazione eventi, estrazione entità, adozione contraddizioni) rimangono dormienti. | | Mid | 8–16 GB GPU (o Apple Silicon 16 GB+) | + qwen2.5-coder:14b o phi4:14b (uno alla volta) | + Estrazione fact-event al ingest (ragionamento temporale), adozione contraddizioni LLM, estrazione entità, riepiloghi file semantici L0/L1. | | Full | 24 GB+ GPU (es. RTX 4090/5090) | + phi4:14b e gpt-oss:20b residenti insieme | Tutto, in parallelo, a latenza interattiva — più un potente generatore locale per QA/benchmark. Questa è la configurazione su cui sono stati misurati i delta dei benchmark pubblicati. | Indicazioni per la scelta del modello (tutti misurati, vedere bench/): Embeddings: nomic-embed-text — richiesto, piccolo, funziona ovunque. Estrazione eventi (ZCEVENTEXTRACTMODEL, default phi4:14b): il nostro confronto ha mostrato phi4:14b con 100% di recall degli eventi / 100% di precisione data, accoppiando gpt-oss:20b a 2× la velocità. Su GPU più piccole, qwen2.5-coder:14b segue da vicino (84,6% di recall). Modelli di codifica ≠ migliori: qwen2.5-coder:32b ha ottenuto il peggior risultato (69,2%) nonostante sia il più grande.

Asked by Jovana Petrovic · Sep 20, 2025

Cosa serve per eseguirlo?

Node 20+ e (consigliato) Docker per lo stack PostgreSQL + Ollama in bundle. L'installer a comando singolo fa tutto in circa cinque minuti. Un fallback SQLite funziona senza alcuna infrastruttura.

Asked by Miriam Cohen · Sep 18, 2025

Can multiple Claude Code sessions work on the same project without conflicts?

Yes — parallel sessions atomically claim tasks from a work-stealing queue (zero double-claims at 50 agents × 100 tasks in testing), coordinate through typed broadcasts (ASSIGN/STATUS/MERGE/REJECT), and keep private per-agent memory namespaces plus a shared pool. Department-style hierarchies (heads + workers, N-tier escalation) are supported for larger agent teams.

Asked by Celia Ramirez · Sep 13, 2025

Does SecureContext send my code or data to the cloud?

No. Memory, embeddings (Ollama nomic-embed-text), search, summarization, and the audit chain all run locally. It works fully offline (search degrades gracefully to keyword-only if Ollama is down) and costs $0 when idle.

Asked by Joanna Kowalski · Aug 13, 2025

Are Claude Code skills safe to install?

Filesystem skills bundle scripts that run with your permissions, and Claude Code's native loader does not scan them. SecureContext adds the missing gate: AST scan at admission, HMAC verification before every execution, automatic quarantine on failure or post-admission change, and a verifiable chained log of every admission decision.

Asked by Willa Thompson · Aug 13, 2025

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Alternative a Competenze

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Skill di sicurezza testata ai dati-ai per Claude AI. Classificata A. Usare quando si inizia il lavoro di feature che richiede l'isolamento dallo stato attuale del workspace o prima di eseguire i piani di implementazione - crea un repository git worktree isolato.

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