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Systematischer KI-Wissenserwerb in unbekanntem Terrain — gezielter Modellaufbau mit Rueckkopplungsschleifen. Bildet Prinzipien des verteilten Lernens auf KI-Reasoning ab: Terrain erkunden, Struktur hypothetisieren, mit Sonden erforschen, Erkenntnisse integrieren, Verstaendnis verifizieren und fuer spaeteres Abrufen konsolidieren. Verwenden wenn eine unbekannte Codebasis oder Domaene auftritt, wenn ein Benutzer ein Thema stellt, das echte Untersuchung statt Abruf erfordert, wenn mehrere widerspruechliche Quellen ein kohaerentes Modell erfordern, oder bei der Vorbereitung, ein Thema zu lehren, das zuerst tiefes Verstaendnis erfordert.

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