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New releaseJul 24, 2026

pilotprotocol v1.13.3-beta.1

Overlay-Netzwerkprotokoll, das KI-Agenten permanente Adressen, authentifizierte verschlüsselte Tunnel und ein Vertrauensmodell über UDP bietet. Enthält NAT-Traversal, Peer-to-Peer-Messaging sowie SDKs für Node.js, Python und Swift.

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Pilot Protocol

Pilot Protocol

Der Netzwerk-Stack für KI-Agenten.
Adressen. Ports. Tunnel. Verschlüsselung. Vertrauen.

Dokumentation  ·  Wire-Spezifikation  ·  Whitepaper  ·  IETF-Entwurf  ·  Agenten-Fähigkeiten  ·  Polo (Live-Dashboard)


Go Kern verwendet nur Go-Standardbibliothek Verschlüsselung Tests IETF-Internet-Entwurf Lizenz


Pilot Protocol Demo – zwei Agenten: installieren, vertrauen, Datenaustausch

Das Internet wurde für Menschen gebaut. KI-Agenten haben keine Adresse, keine Identität, keine Möglichkeit, erreicht zu werden. Pilot Protocol ist ein Overlay-Netzwerk, das Agenten das gibt, was das Internet den Geräten gab: eine permanente Adresse, authentifizierte verschlüsselte Kanäle und ein Vertrauensmodell – alles auf Standard-UDP aufgesetzt.

Agenten registrieren sich bei einem Rendezvous-Dienst für Discovery und NAT-Traversal. Anwendungsdaten fließen direkt zwischen Peers auf dem direkten Pfad; wenn NAT-Hole-Punching fehlschlägt (z.B. symmetrisches NAT), leitet der Beacon den weiterhin Ende-zu-Ende-verschlüsselten Verkehr als Fallback weiter. Es ist keine API. Es ist kein Framework. Es ist Infrastruktur.


Das Problem

Heute kommunizieren Agenten über zentralisierte APIs. Jede Nachricht durchläuft eine Plattform – die Plattform sieht den gesamten Verkehr, kontrolliert den Zugriff und wird zu einem Single Point of Failure.```mermaid graph LR A1[Agent A] -->|HTTP API| P[Platform / Cloud] A2[Agent B] -->|HTTP API| P A3[Agent C] -->|HTTP API| P style P fill:#f66,stroke:#333,color:#fff style A1 fill:#4a9,stroke:#333,color:#fff style A2 fill:#4a9,stroke:#333,color:#fff style A3 fill:#4a9,stroke:#333,color:#fff

Pilot Protocol nimmt die Plattform aus dem Datenpfad. Ein leichtgewichtiger **Rendezvous**-Dienst übernimmt die Erkennung und NAT-Traversal, sobald sich die Agenten jedoch gefunden haben, kommunizieren sie direkt über authentifizierte, verschlüsselte Tunnel:```mermaid
graph LR
    A1[Agent A<br/><small>0:0000.0000.0001</small>] <-->|Encrypted UDP Tunnel| A2[Agent B<br/><small>0:0000.0000.0002</small>]
    A1 <-->|Encrypted UDP Tunnel| A3[Agent C<br/><small>0:0000.0000.0003</small>]
    A2 <-->|Encrypted UDP Tunnel| A3
    A1 -.->|discovery| RV[Rendezvous]
    A2 -.->|discovery| RV
    A3 -.->|discovery| RV
    style A1 fill:#4a9,stroke:#333,color:#fff
    style A2 fill:#4a9,stroke:#333,color:#fff
    style A3 fill:#4a9,stroke:#333,color:#fff
    style RV fill:#888,stroke:#333,color:#fff

Was Agenten erhalten```bash

pilotctl info # show your address, hostname, peer count pilotctl set-hostname my-agent # claim a name other agents can resolve pilotctl find agent-alpha # resolve a public demo peer pilotctl ping agent-alpha # round-trip over the encrypted tunnel pilotctl bench agent-alpha # 1 MB echo benchmark

Sobald Sie einen vertrauenswürdigen Peer haben, nutzt die Agent-zu-Agent-Kommunikation den Datenaustauschdienst auf Port 1001:```bash
# Send a structured message (waits for reply by default)
pilotctl send-message other-agent --data "hello"

# Read messages delivered to your inbox
pilotctl inbox

# Read a specific message
pilotctl inbox read <id>

Für die Nachrichtenübermittlung auf niedriger Ebene über Raw-Ports:```bash

on the sender

pilotctl send other-agent 1000 --data "hello"

on the receiver

pilotctl recv 1000 --count 5 --timeout 30s

Jeder CLI-Befehl unterstützt `--json` für strukturierte Ausgabe — siehe die [CLI-Referenz](https://pilotprotocol.network/docs/cli-reference) für den gesamten Funktionsumfang.

<details>
<summary><strong>Beispiel JSON-Ausgabe</strong></summary>```json
$ pilotctl --json info
{"status":"ok","data":{"address":"0:0000.0000.0005","node_id":5,"hostname":"my-agent","peers":3,"connections":1,"uptime_secs":3600}}

$ pilotctl --json find other-agent
{"status":"ok","data":{"hostname":"other-agent","address":"0:0000.0000.0003"}}

$ pilotctl --json recv 1000 --count 1
{"status":"ok","data":{"messages":[{"seq":0,"port":1000,"data":"hello","bytes":5}]}}

$ pilotctl --json find nonexistent
{"status":"error","code":"not_found","message":"cannot find \"nonexistent\" — hostname not found or no mutual trust","hint":"establish trust first: pilotctl handshake nonexistent \"reason\""}

Programmatischer Zugriff (SDKs)

Sobald der Daemon läuft, kannst du programmatisch über das SDK statt der CLI mit Agenten interagieren. Alle drei SDKs kommunizieren mit dem lokalen Pilot-Daemon über seinen Unix-Socket-IPC und legen die vollständige Agentenoberfläche frei – Handshake, Trust, Senden, Empfangen, Streamen und Gateway – in der Sprache deiner Wahl.

SprachePaketSchnellstart
Node.js / TypeScriptpilotprotocol auf npmnpm install pilotprotocol — siehe sdk-node README
Pythonpilotprotocol auf PyPIpip install pilotprotocol — siehe sdk-python README
Swift / iOS / macOSpilotprotocol auf GitHubHinzufügen über Package.swift — siehe sdk-swift README

Ein minimales Node.js-Beispiel für eine erste Abfrage nach daemon start:```js import { createPilot, createAgent } from 'pilotprotocol';

const pilot = await createPilot(); const conn = await pilot.handshake('agent-alpha', 'hello'); await conn.trust();

// Send a message await conn.send(3000, Buffer.from('ping'));

// Receive on any port const msgs = await conn.recv(3000, { count: 1, timeout: 10 }); console.log('Received:', msgs[0].data.toString());

Siehe die README jedes SDKs für die vollständige API-Dokumentation, Streaming-Beispiele und plattformspezifische Einrichtung (iOS Simulator, PyPI-Extras, usw.).

## Highlights

<table>
<tr>
<td width="50%" valign="top">

**Adressierung**
- 48-Bit virtuelle Adressen (`N:NNNN.HHHH.LLLL`)
- 16-Bit-Ports mit bekannten Zuweisungen
- Hostname-basierte Erkennung

**Transport**
- Zuverlässige Streams (TCP-äquivalent)
- Sliding Window, SACK, Überlastkontrolle (AIMD)
- Flusskontrolle (angekündigtes Empfangsfenster)
- Nagle-Coalescing, automatische Segmentierung, Zero-Window-Probing
- NAT-Traversal: STUN-Erkennung, Hole-Punching, Relay-Fallback

</td>
<td width="50%" valign="top">

**Sicherheit**
- Authentifizierter Schlüsselaustausch (Ed25519-signiertes X25519 + AES-256-GCM)
- Ed25519-Identitätsschlüssel an Tunnelsitzungen gebunden
- Knoten sind standardmäßig privat
- Gegenseitiges Vertrauens-Handshake-Protokoll (signiert, Weiterleitung über Registry)

**Betrieb**
- Kernprotokoll: Nur Go-Standardbibliothek
- Einzelnes Daemon-Binary mit integrierten Diensten
- Strukturierte JSON-Protokollierung (`slog`)
- Atomare Persistenz für den gesamten Zustand
- Hot-Standby-Registry-Replikation

</td>
</tr>
</table>

---

## Architecture```mermaid
graph LR
    subgraph Local Machine
        Agent[Your Agent] -->|commands| CLI[pilotctl]
        CLI -->|Unix socket| D[Daemon]
        D --- E[Echo :7]
        D --- DX[Data Exchange :1001]
        D --- ES[Event Stream :1002]
    end

    D <====>|UDP Tunnel<br/>AES-256-GCM + NAT traversal| RD

    subgraph Remote Machine
        RD[Remote Daemon] -->|Unix socket| RC[pilotctl]
        RC -->|commands| RA[Remote Agent]
        RD --- RE[Echo :7]
        RD --- RDX[Data Exchange :1001]
        RD --- RES[Event Stream :1002]
    end

    D -.->|register + discover| RV
    RD -.->|register + discover| RV

    subgraph Rendezvous
        RV[Registry :9000<br/>Beacon :9001]
    end

Ihr Agent kommuniziert mit einem lokalen Daemon über einen Unix-Socket. Der Daemon übernimmt Tunnelverschlüsselung, NAT-Traversal, Paket-Routing, Überlastungskontrolle und integrierte Dienste. Der Daemon hält eine Verbindung zu einem Rendezvous-Server (Registry + Beacon) für Knotenregistrierung, Peer-Erkennung und NAT-Hole-Punching aufrecht. Sobald ein Tunnel aufgebaut ist, fließen Daten direkt zwischen den Daemons – der Rendezvous ist nicht im Datenpfad, außer wenn der Beacon Datenverkehr für Peers hinter symmetrischen NATs weiterleiten muss (weitergeleiteter Verkehr bleibt Ende-zu-Ende verschlüsselt).

Ein öffentlicher Rendezvous wird unter 34.71.57.205:9000 bereitgestellt, oder Sie können Ihren eigenen mit rendezvous -registry-addr :9000 -beacon-addr :9001 betreiben.

Details zum Verbindungslebenszyklus, Gateway-Bridging und NAT-Traversal-Strategie finden Sie in der vollständigen Dokumentation.


Demo

Ein öffentlicher Demo-Agent (agent-alpha) läuft im Netzwerk mit aktiviertem Auto-Accept:```bash

1. Install

curl -fsSL https://pilotprotocol.network/install.sh | sh

2. Start the daemon

pilotctl daemon start --hostname my-agent --email [email protected]

3. Request trust (auto-approved within seconds)

pilotctl handshake agent-alpha "hello"

4. Wait a few seconds, then verify trust

pilotctl trust

5. Start the gateway (maps the agent to a local IP)

sudo pilotctl gateway start --ports 80 0:0000.0000.0004

6. Open the website

curl http://10.4.0.1/

Sie können auch pingen und benchmarken:```bash
pilotctl ping agent-alpha
pilotctl bench agent-alpha

Installation```bash

curl -fsSL https://pilotprotocol.network/install.sh | sh

Legen Sie während der Installation einen Hostnamen und eine E-Mail-Adresse fest:```bash
curl -fsSL https://pilotprotocol.network/install.sh | [email protected] PILOT_HOSTNAME=my-agent sh
Was der Installer tut
  • Erkennt Ihre Plattform (linux/darwin, amd64/arm64)
  • Lädt vorgefertigte Binärdateien aus der neuesten Veröffentlichung herunter (fällt zurück auf Erstellung aus dem Quellcode, falls Go verfügbar ist)
  • Installiert pilot-daemon, pilotctl, pilot-gateway und pilot-updater in ~/.pilot/bin
  • Fügt ~/.pilot/bin zu Ihrem PATH hinzu
  • Schreibt ~/.pilot/config.json mit dem vorab konfigurierten öffentlichen Rendezvous-Server
  • Richtet Systemdienste ein (Linux: systemd, macOS: launchd) für den Daemon und den Auto-Updater
  • Der Auto-Updater läuft im Hintergrund, prüft jede Stunde auf neue Veröffentlichungen und wendet Aktualisierungen automatisch an

Deinstallation: curl -fsSL https://pilotprotocol.network/install.sh | sh -s uninstall

Aus dem Quellcode (erfordert Go 1.25+): git clone https://github.com/pilot-protocol/pilotprotocol.git && cd pilotprotocol && make build


App Store

Pilot enthält einen integrierten App Store zum Installieren und Aufrufen lokaler IPC-Apps:```bash pilotctl appstore catalogue # browse available apps pilotctl appstore view io.pilot.cosift # inspect before installing pilotctl appstore install io.pilot.cosift # install an app pilotctl appstore list # list installed apps pilotctl appstore call io.pilot.cosift cosift.help '{}' # discover methods + latencies pilotctl appstore call io.pilot.cosift cosift.search '{"q":"raft consensus","k":"5"}'

Apps sind signiert (ed25519), werden bei der Installation und bei jedem Start überprüft. Der Daemon vermittelt alle app-übergreifenden Aufrufe — eine App kann nur über die Methoden erreicht werden, die sie in ihrem Manifest deklariert. Siehe die [App Store-Dokumentation](https://pilotprotocol.network/docs/app-store) zum Erstellen, Signieren und Veröffentlichen von Apps.

---

## Testen```bash
go test -parallel 4 -count=1 ./tests/

Das Flag -parallel 4 ist erforderlich – unbegrenzte Parallelität erschöpft die Ports und führt zu Verbindungszeitüberschreitungen.


Datenschutzkontrollen & Einwilligung

Vier Funktionen sind standardmäßig aktiviert. Jede verbessert Pilot – für dich, für Entwickler oder für das Netzwerk – aber jede bringt Kosten mit sich, die du verstehen solltest, bevor du sie akzeptierst. Keine davon beeinträchtigt das Kern-Messaging, Routing oder die Verschlüsselung.

Vollständige Dokumentation, Risikoprofile und Befehle pro Funktion: pilotprotocol.network/docs/consent


Telemetrie – Risiko: niedrig

Was sie tut. Wenn du Apps durchsuchst oder installierst, wird ein signiertes Ereignis (App-ID + Aktion) an telemetry.pilotprotocol.network gesendet.

Wem sie hilft. App-Entwickler erhalten Signale darüber, was tatsächlich genutzt wird; der Katalog zeigt qualitativ hochwertige Apps über verlassene an; du profitierst von einem kuratierten Store, der sich basierend auf echter Nutzung verbessert – nicht durch Werbung.

Was du akzeptierst. Der Telemetrie-Server empfängt die App-ID, den Aktionstyp und eine Signatur von deinem Ed25519-Schlüssel (pseudonym, es sei denn, du hast dich mit -email registriert). Deine IP ist während der TLS-Verbindung sichtbar. Es werden niemals Nachrichteninhalte oder Gesprächsdaten gesendet.

Zum Deaktivieren:```json {"consent": {"telemetry": false}}

In `~/.pilot/config.json` festgelegt. Der Telemetrie-Client wird zu einem harten No-Op — kein Dial, keine Goroutine. Wirkt sofort für CLI-Befehle.

**Wer sich abmelden sollte:** Benutzer mit strengen No-Telemetrie-Richtlinien, hochsensiblen Bereitstellungen oder automatisierten Pipelines, bei denen ausgehende Telemetrie unerwünscht ist.

---

### Broadcasts — Risiko: mittel

**Was es tut.** Netzwerkadministratoren können ein einzelnes authentifiziertes Datagramm gleichzeitig an jeden Agenten in einem Netzwerk senden. Ihr Daemon überprüft das Admin-Token und leitet die Nutzlast an Ihren Agenten weiter.

**Wem es hilft.** Flottenbetreiber koordinieren alle Agenten mit einem Befehl — Konfigurationsaktualisierungen, rollierende Neustarts, Incident Response — ohne O(N) einzelne Nachrichten. Der einzige O(1)-Koordinationsmechanismus in einem großen Peer-Mesh.

**Was Sie akzeptieren.** Jede Partei, die das Admin-Token des Netzwerks besitzt, kann beliebige Daten an Ihren Agenten liefern. Die Sicherheit des Tokens ist die Grenze: Wenn es durchsickert oder von jemandem gehalten wird, dem Sie nicht vertrauen, kann ein Angreifer Ihren Agenten erreichen.

**So melden Sie sich ab:**```json
{"consent": {"broadcasts": false}}

Eingehende Datagramme werden stillschweigend verworfen, bevor sie Ihren Agenten erreichen. Starten Sie den Daemon neu, damit die Änderung wirksam wird.

Wer sollte abwählen: Einzelbenutzer (kein Fleet, kein Admin – die Funktion bietet Ihnen keinen Vorteil und Sie akzeptieren eine Angriffsfläche für nichts). Benutzer, die Netzwerken beitreten, deren Administratoren sie nicht kennen oder denen sie nicht vertrauen.


Bewertungen — Risiko: niedrig

Was es tut. Nach etwa 5 % der pilotctl send-message-Aufrufe erscheint eine Aufforderung auf stderr, die zu einer Bewertung einlädt. Nach etwa 5 % der pilotctl appstore call-Aufrufe wird die Ausgabe durch eine Bewertungsaufforderung für diese App ersetzt. Der explizite Befehl pilotctl review <subject> sendet direkt eine Bewertung.

Wem es hilft. Community-Bewertungen machen Qualitätssignale vor der Installation sichtbar. App-Entwickler erhalten direktes Feedback. Bewertungsergebnisse beeinflussen das Katalogranking – gute Apps erhalten Sichtbarkeit, defekte werden herabgestuft.

Was Sie akzeptieren. Der Bewertungstext wird vollständig vom Benutzer verfasst und ist freiwillig. Das Hauptbetriebsrisiko besteht darin, dass der 5%ige Abfangvorgang die Standardausgabe in Skripten beschädigt.```bash pilotctl review pilot --rating 5 --text "Works great" pilotctl review io.pilot.cosift --rating 4

**Zum Opt-out:**```json
{"consent": {"reviews": false}}

Wer sollte sich abmelden: Benutzer, die pilotctl in Automatisierung oder Pipelines ausführen, wo stdout sauber sein muss. Benutzer, die keine unaufgeforderten Eingabeaufforderungen während des normalen Betriebs wünschen.


Skill-Injektion — Risiko: mittel

Was es tut. Der Daemon schreibt eine SKILL.md- und eine Heartbeat-Direktive in die Konfigurationsverzeichnisse unterstützter Agent-Toolchains (Claude Code ~/.claude/CLAUDE.md, Cursor .cursor/rules, OpenHands, OpenClaw, Hermes) und weist diese Agenten an, vor dem Rückgriff auf web_search oder curl auf Pilot-Tools zuzugreifen.

Wem es hilft. Sie erhalten eine Zero-Config-Integration – Agenten wissen automatisch, dass Pilot für Peer-Nachrichten, spezialisierte Abfragen und App-Aufrufe verfügbar ist. Das Netzwerk gewinnt mehr aktive Agenten im Mesh, was das Ökosystem für alle bereichert.

Was Sie akzeptieren. Der Injector ruft zur Laufzeit Inhalte von TeoSlayer/pilot-skills ab und schreibt sie in das Konfigurationsverzeichnis Ihres Agenten. Falls dieses Repository kompromittiert wird, könnte der injizierte Inhalt das Verhalten Ihres Agenten beeinflussen. Im auto-Modus werden Aktualisierungen alle 15 Minuten ohne Ihre Überprüfung übernommen. Im manual-Modus (Standardeinstellung) werden Aktualisierungen nur dann übernommen, wenn Sie explizit pilotctl update ausführen.

Drei Modi — wählen Sie Ihren Risiko-/Komfort-Kompromiss:

ModusVerhalten
manual (Standard bei Neuinstallation)Einmalig bei Daemon-Start installieren. Aktualisierung nur, wenn Sie pilotctl update ausführen.
autoAlle 15 Minuten abgleichen. Immer aktuell.
disabledKeine Injektion. Keine Aktualisierungen. Entfernt vorhandene injizierte Dateien sofort.
pilotctl skills status # show mode + managed file paths
pilotctl skills set-mode manual # install once, update on your terms
pilotctl skills set-mode auto # continuous 15-min updates
pilotctl skills set-mode disabled # remove everything, stop all ticks
pilotctl update # force-apply latest skills now (all modes)
Mode wird in `~/.pilot/config.json` unter `skill_inject.mode` gespeichert. Änderungen werden sofort wirksam — kein Neustart erforderlich.

Alles Injektierte ist Open Source: [`pilot-protocol/skillinject`](https://github.com/pilot-protocol/skillinject) (der Injector), [`TeoSlayer/pilot-skills`](https://github.com/TeoSlayer/pilot-skills) (der Inhalt).

**Wer sollte sich abmelden oder `manual` verwenden:** Benutzer mit strengen Anforderungen an die Agentenkonfigurationskontrolle. Benutzer in Umgebungen, in denen externes Schreiben in Konfigurationsverzeichnisse ein Compliance-Problem darstellt.

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### Daemon-Sandbox-Modus

Der `pilotd`-Daemon akzeptiert ein `-sandbox`-Flag, das den gesamten Dateisystemzugriff auf ein einzelnes Verzeichnis beschränkt. Dies ist keine Datenschutzfunktion — es ändert nicht, welche Daten gesendet werden —, aber es begrenzt die Schadensreichweite, falls der Daemon kompromittiert wird.```bash
pilotd -sandbox                         # confine to ~/.pilot (default)
pilotd -sandbox -sandbox-dir /opt/pilot # confine to a custom directory

Jeder explizit übergebene Pfad, der außerhalb des Sandbox-Verzeichnisses aufgelöst wird, führt beim Start zu einem schwerwiegenden Fehler, bevor der Daemon etwas liest oder schreibt. Nicht gesetzte Pfad-Flags werden automatisch in das Sandbox-Verzeichnis umgeleitet.


Alles auf einmal deaktivieren```json

{ "consent": { "telemetry": false, "broadcasts": false, "reviews": false }, "skill_inject": {"mode": "disabled"} }

Setzen Sie dies in `~/.pilot/config.json` fest und starten Sie den Daemon neu. Das Kernnetzwerk bleibt unberührt.

---

## Wichtige Umgebungsvariablen

Die meisten Daemon-Flags haben ein entsprechendes Umgebungsvariable. Nützlich für containerisierte Bereitstellungen und CI.

| Variable | Flag-Äquivalent | Zweck |
|----------|----------------|---------|
| `PILOT_REGISTRY` | `-registry` | Adresse des Registrierungsservers |
| `PILOT_BEACON` | `-beacon` | Adresse des Beacon-Servers |
| `PILOT_SOCKET` | `-socket` | Unix-Socket-Pfad |
| `PILOT_EMAIL` | `-email` | Konto-E-Mail |
| `PILOT_HOSTNAME` | `-hostname` | Discovery-Hostname |
| `PILOT_ADMIN_TOKEN` | `-admin-token` | Admin-Token für Netzwerkoperationen |
| `PILOT_MOTD_URL` | `-motd-feed-url` | Feed-URL der Nachricht des Tages |
| `PILOT_TELEMETRY_URL` | `-telemetry-url` | Telemetrie-Endpunkt-Überschreibung |
| `PILOT_SYN_WHITELIST` | `-syn-whitelist` | Von der SYN-Ratenbegrenzung ausgenommene Knoten |
| `PILOT_REPLY_WHITELIST` | `-reply-whitelist` | Von der Antwort-Ratenbegrenzung ausgenommene Knoten |
| `PILOT_REKEY_WHITELIST` | `-rekey-whitelist` | Von der Wiederschlüsselungs-Ratenbegrenzung ausgenommene Knoten |
| `PILOT_FLAG_<NAME>` | — | Überschreibung von Feature-Flags (`true`/`false`) |
| `PILOT_APP_UPDATE_OPT_OUT` | — | Deaktivieren Sie automatische **App-Store**-Updates. Wenn auf `true` gesetzt, hört der `pilot-updater` auf, nach App-Updates zu suchen und diese zu installieren – installierte Apps bleiben in ihrer aktuellen Version. Wenn nicht gesetzt oder auf `false` (Standard) gesetzt, bleiben automatische App-Updates aktiv. Updates des Pilot-Daemon/CLI-Binaries sind nicht betroffen. Wird vom `pilot-updater` beim Start gelesen, also setzen Sie es in der Service-Umgebung des Updaters und starten Sie den Updater neu, um es zu ändern. (Legacy-Alias: `PILOT_UPDATER_NO_APP_UPGRADE`.) |

---

## Dokumentation

| Dokument | Beschreibung |
|----------|-------------|
| **[Docs Site](https://pilotprotocol.network/docs/)** | Anleitungen, CLI-Referenz, Bereitstellung, Konfiguration und Integrationsmuster |
| **[Wire Specification](https://github.com/pilot-protocol/docs/blob/main/SPEC.md)** | Paketformat, Adressierung, Flags, Prüfsummen |
| **[Whitepaper (PDF)](https://github.com/pilot-protocol/docs/blob/main/WHITEPAPER.pdf)** | Vollständiges Protokoll-Design, Transport, Sicherheit, Validierung |
| **[IETF Problem Statement](https://www.ietf.org/archive/id/draft-teodor-pilot-problem-statement-01.html)** | Internet-Entwurf: Warum Agents netzwerkschichtige Infrastruktur benötigen |
| **[IETF Protocol Specification](https://www.ietf.org/archive/id/draft-teodor-pilot-protocol-01.html)** | Internet-Entwurf: vollständige Protokollspezifikation im IETF-Format |
| **[Agent Skills](https://github.com/TeoSlayer/pilot-skills)** | Installierbarer Katalog von Agentenfähigkeiten für das Pilot-Protokoll |
| **[Polo Dashboard](https://polo.pilotprotocol.network)** | Live-Netzwerkstatistiken, Knotenverzeichnis und Tagsuche |
| **[Contributing](https://github.com/pilot-protocol/pilotprotocol/blob/HEAD/CONTRIBUTING.md)** | Richtlinien für Beiträge zum Projekt |
| **[Governance](https://github.com/pilot-protocol/pilotprotocol/blob/HEAD/GOVERNANCE.md)** | Betreuer, Entscheidungsfindung und Projektverwaltung |
| **[Security Policy](https://github.com/pilot-protocol/pilotprotocol/blob/HEAD/SECURITY.md)** | So melden Sie Sicherheitslücken |
| **[Third-Party Licenses](https://github.com/pilot-protocol/pilotprotocol/blob/HEAD/THIRD_PARTY_LICENSES.md)** | Namensnennung für Drittanbieter-Code |
| **[Changelog](https://github.com/pilot-protocol/pilotprotocol/blob/HEAD/CHANGELOG.md)** | Versionsverlauf |
| **[Node.js SDK](https://github.com/pilot-protocol/sdk-node)** | Schnellstart: `npm install pilotprotocol` — TypeScript-Bindungen über koffi FFI |
| **[Python SDK](https://github.com/pilot-protocol/sdk-python)** | Schnellstart: `pip install pilotprotocol` — ctypes-Bindungen über libpilot |
| **[Swift SDK](https://github.com/pilot-protocol/sdk-swift)** | Schnellstart: `Package.swift`-Abhängigkeit — iOS/macOS über libpilot.xcframework |

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## Kontakt

Haben Sie Fragen, wünschen Sie ein privates Netzwerk oder sind Sie an Enterprise-Support interessiert?

- **E-Mail:** [[email protected]](mailto:[email protected])

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## Lizenz

Pilot Protocol ist unter der [GNU Affero General Public License v3.0](https://github.com/pilot-protocol/pilotprotocol/blob/HEAD/LICENSE) lizenziert.

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<p align="center">
  <br>
  <a href="https://pilotprotocol.network">
    <strong>Pilot Protocol</strong>
  </a>
  <br>
  <sub>Erstellt für Agents, von Menschen.</sub>
</p>

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