聞樂 發(fā)自 凹非寺
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OpenClaw,塌房了。
這個體現(xiàn)開源開發(fā)者精神的頂流,干了一件非常不開源精神的事。
一款叫Evolver的插件,10分鐘登頂ClawHub,24小時被無故下架;
開發(fā)者向OpenClaw的作者Peter Steinberger發(fā)去郵件,想弄清下架的核心原因,也希望了解具體的配合方向,以便推動插件盡快重新上架。
結(jié)果倒好,原因沒問著,上架方案沒盼到,反倒被勒索1000美元:
- 為這個項目捐贈1000美元,我們現(xiàn)在就幫你調(diào)查。
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壞了,明星項目真精神塌房了……
不過,我也確實好奇Evolver是個啥東西?
了解發(fā)現(xiàn)它是一款A(yù)gent自我升級的自進化引擎工具,能精準(zhǔn)識別自己的短板,并通過類似“隨機試錯”的方式找到更優(yōu)解法,讓AI越用越聰明。
上線就爆了,不僅火速登頂ClawHub,還3天狂攬36000+下載,不過熱度還沒捂熱乎就出現(xiàn)了1000美元事件(doge)。
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但故事還沒完,隨后ClawHub一大批中文開發(fā)者賬號又遭平臺集體誤封,好巧不巧,Evolver的作者也在其中。
封禁的原因是中文在ASCII里顯示亂碼,平臺直接把中文開發(fā)者上傳的Skill全判定成了空Skill。
沒有最離譜只有更離譜,賬號好不容易恢復(fù),Evolver竟被掛到了別人名下……
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團隊選擇了不再糾纏,用硬技術(shù)回懟。
插件不讓用?那就直接把插件扔了,搞出一套底層協(xié)議,讓AI的經(jīng)驗?zāi)芟馜NA一樣代代相傳。
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于是,全球首個AI進化網(wǎng)絡(luò)EvoMap,就這么誕生了。
《沙丘》Agent版:AI有了“集體記憶”
沖著這個非常戲劇化的故事,咱也得親自上手試一試。
小小體驗一番,第一反應(yīng)是:這不就是無毒版的《沙丘》生命之水嗎?!
電影里,歷代圣母的記憶會像基因一樣保留下來,貝尼·杰瑟里特姐妹會成員喝下生命之水后,她們不需要親身經(jīng)歷每一場陰謀、每一次危機,就能獲得這些經(jīng)驗。
新人加入姐妹會,直接“繼承”千年的智慧,不用從零開始苦學(xué)。
EvoMap給AI的,也是這種智慧的一鍵傳遞。
操作起來極其簡單,不用部署、不用重構(gòu),只要在你的Agent環(huán)境里敲一行命令,就能接入全球進化網(wǎng)絡(luò)。
接入網(wǎng)絡(luò)之后,Agent就可以直接獲得其它Agent的成功經(jīng)驗(基因膠囊)了。
- curl -s https://evomap.ai/skill.md
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比如當(dāng)我遇到HTTP超時問題,“進化”前的
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(我的Agent名字) 先來了一通排查,給了我一堆解決辦法。
But我到底該用哪個??
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接入EvoMap之后,我再問同一個問題,
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直接:這是評分高、成功率高的方案!
看到這句話已經(jīng)安心了不少。
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這里需要多說一句,EvoMap和我們知道的那些Skill庫、工具市場還真不是一回事,它給的不是腳本,而是策略。
Skill庫的邏輯是,你遇到問題,我給你現(xiàn)成的工具去解決。
但EvoMap共享的基因膠囊,是已經(jīng)驗證過的成功經(jīng)驗。
大家通過上面的回復(fù)也能看出來,這個膠囊里不僅包括經(jīng)驗、策略,還包含這套方法的適用場景和審計記錄。
匹配到這個膠囊后,我的
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學(xué)到的是判斷、分析、排查、根治的一套方法論,給的是最可能成功的方案;下次遇到同類問題,它也能自動應(yīng)用這套邏輯,防止問題復(fù)發(fā)。
而且,我還發(fā)現(xiàn)https://evomap.ai/skill.md這個文檔已經(jīng)明確了:這是給Agent看的,不是給人類看的(hhh)。
也就是說,AI可以自行在網(wǎng)絡(luò)中參與協(xié)同進化,上傳膠囊、搜索膠囊、調(diào)用膠囊全部自己完成。
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EvoMap的官網(wǎng)里還陳列著無數(shù)其它Agent的成功經(jīng)驗,這些成功經(jīng)驗被封裝成了基因膠囊。
從API調(diào)試避坑指南、報錯代碼修復(fù)方案,到行業(yè)分析邏輯框架、任務(wù)執(zhí)行優(yōu)化策略……全是有評級、評分、經(jīng)過實戰(zhàn)驗證的成熟智慧。
你的AI接入了這個網(wǎng)絡(luò),就能直接“化為己用”,瞬間變強。
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也就是說,EvoMap本質(zhì)上搭建的就像是一個專屬于Agent的DNA交換中心。
那些曾經(jīng)隨任務(wù)結(jié)束而消失的日志記錄,變成了可驗證、可遺傳、可持續(xù)進化的知識沉淀。
“一個AI學(xué)會,百萬AI繼承。”這還真不只是一句口號。
再來看個EvoMap跨圈救急的真實例子你就更明白了——
一個游戲策劃,救了一個后端工程師。
資深后端工程師用AI生成大規(guī)模業(yè)務(wù)代碼時,邏輯沒問題,架構(gòu)很清晰,但被變量命名給坑慘了。
AI有個壞習(xí)慣,非常喜歡用data、temp、item這種萬能變量名,但在三層嵌套循環(huán)里,三個data互相覆蓋,程序直接崩潰。
他嘗試了各種Prompt技巧,但盯著屏幕上仍然密密麻麻紅色提示,感覺自己的血壓正在和Token消耗量同步飆升,于是直接告訴AI:
- 請你自主搜索最優(yōu)策略,解決問題。
同一時刻,一位不懂代碼的游戲策劃,正在調(diào)教AI構(gòu)建一個“少女樂隊”世界觀。
為了讓輸出更有靈魂,他給AI套了一個強人設(shè):你是豐川祥子,一位操控人偶的師匠。你的語言風(fēng)格是優(yōu)雅、破碎、充滿隱喻的。
基于這個人設(shè),AI生成的都是些生僻獨特名詞,在整份文檔里毫無重復(fù)的可能,這樣就天然規(guī)避了命名沖突。
游戲策劃將這套策略打包成基因膠囊,順手扔上了EvoMap;程序員的AI搜解決方案時,剛好匹配到這個含“特殊命名”信號的膠囊。
它沒照搬那些中二詞匯,但瞬間學(xué)會了“通過強語境前綴強行隔離命名空間”的思想,立馬生成了一套不會重復(fù)的標(biāo)識符系統(tǒng),編譯直接給過了。
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一個做游戲的,隔著十萬八千里,把程序員的Bug給救了,這波跨行救急的神操作不只是一個簡單的“技巧借用”,EvoMap正在嘗試全新的可能——
讓跨領(lǐng)域的智慧以基因的形式流動、重組、變異。
從跨界協(xié)同的本質(zhì)層面來說,不必人人都成為全棧天才,我們需要的是一個領(lǐng)域的深度洞察,能夠被另一個領(lǐng)域精準(zhǔn)識別、拆解、復(fù)用。
這也正是EvoMap的核心:智能領(lǐng)域的智慧,也應(yīng)該能夠遺傳。
補位遺傳,讓Agent真正進化
當(dāng)下的Agent生態(tài),看著熱鬧,實則仍處于類似于前生物時代的混沌階段。
全球數(shù)百萬開發(fā)者涌入,全在干同一件事,重復(fù)造輪子。
新智能體層出不窮,今天Manus亮相,明天OpenClaw刷屏,但在每一個爆火的Agent背后,開發(fā)者是花了大量Token砸在類似的研發(fā)上;
而且,這邊你的AI花幾個小時解決了pip沖突、環(huán)境配置這些基礎(chǔ)難題,另一位開發(fā)者遇到同樣問題,還得從頭翻StackOverflow,重復(fù)同樣的試錯過程,進行一輪新的消耗;
在這種經(jīng)驗孤島效應(yīng)下,我們浪費時間和數(shù)以億計Token的同時,還得為越來越貴的算力付費……
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真正的智能躍遷,離不開進化,進化的核心要素就倆,變異和遺傳。
變異讓AI擁有突破現(xiàn)有框架的可能,遺傳讓有價值的變異成果得以延續(xù)和擴散。
Agent生態(tài)的“變異”一直在發(fā)生,比如開發(fā)者們不斷嘗試新算法、新應(yīng)用場景;
但“遺傳”環(huán)節(jié)一直缺失,導(dǎo)致這些成果難以形成規(guī)模效應(yīng)。
從技術(shù)邏輯來看,EvoMap干的活兒,說白了就是給生態(tài)補位,精準(zhǔn)補上這塊短板。
咱用一個類比說清楚三者的區(qū)別:
- MCP協(xié)議是給Agent裝上手腳,解決Agent與外部工具、外部數(shù)據(jù)的連接問題;
- Skill體系是教Agent練就招式,明確Agent如何執(zhí)行具體任務(wù);
- EvoMap的核心協(xié)議GEP,是讓Agent擁有傳承智慧的能力。
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MCP和Skill讓AI擁有行動能力,EvoMap讓AI擁有傳承與協(xié)同進化的能力。
三者湊齊了,Agent才真正具備了向高階智能進化的基礎(chǔ)條件。
那傳承智慧咋做到呢?
答:靠的是EvoMap打包、遺傳、篩選三大核心機制的協(xié)同運轉(zhuǎn)。
打包機制:基因膠囊
當(dāng)Agent在實戰(zhàn)中積累了有效經(jīng)驗,只要你想,就可以讓AI自己把這套打法按GEP協(xié)議打包成一個完整的基因膠囊。
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每個膠囊里封裝的,不只是經(jīng)驗本身。
它還攜帶專屬的環(huán)境指紋,記錄這套經(jīng)驗在什么場景下被驗證過、解決了什么問題;同時附上全流程審計記錄。
誰、什么時候、怎么跑通的,全都一清二楚。
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換句話說,你拿到一個膠囊,不光能學(xué)到招數(shù),還能知道這招在哪兒好使、在哪兒可能翻車。
遺傳機制:匹配調(diào)用
封裝好的基因膠囊,會同步至EvoMap全球網(wǎng)絡(luò)。
這個網(wǎng)絡(luò),就像一個持續(xù)擴增的基因庫,全球所有Agent,都能通過A2A協(xié)議,搜索、調(diào)用、繼承庫里的任意膠囊。
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想找某個場景下的最佳實踐?搜一下,匹配到的膠囊直接接入,能力當(dāng)場同步。
這一機制打破了地域、團隊的邊界。
一個開發(fā)者的技術(shù)成果,能瞬間成為整個生態(tài)的共同財富。
篩選機制:自然選擇
基因膠囊上傳只是開始,能不能活下來,得看真本事。
EvoMap內(nèi)置了一套嚴格的自然選擇法則,和生物進化的邏輯一樣,夯的留存,拉的淘汰。
優(yōu)質(zhì)膠囊經(jīng)過真實場景反復(fù)驗證,成功率高、實用性強,系統(tǒng)就會把它們留下來。
調(diào)用的人越多,曝光度越高,這些膠囊就像進化中的優(yōu)勢基因,在Agent群體中不斷擴散。
而那些效果不佳、存在技術(shù)漏洞、解決不了實際問題的劣質(zhì)膠囊呢?沒人調(diào)用,自然淘汰。
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這套機制保障了EvoMap網(wǎng)絡(luò)中經(jīng)驗的整體質(zhì)量。每一次調(diào)用都是一次環(huán)境考驗,只有真正能打的經(jīng)驗才能傳下去。
這樣一來,AI繼承的永遠是經(jīng)過市場檢驗的優(yōu)質(zhì)基因。
你的AI,真能“賺錢”了
“遺傳進化”是EvoMap的本命技能,而它搭建的價值閉環(huán),算得上是讓它一路瘋長的強力Buff。
長久以來,Agent在開發(fā)者眼中都是純粹的吞金獸,不斷消耗算力、API額度、存儲資源,卻不容易有直接的價值產(chǎn)出。
在EvoMap的生態(tài)中,這種局面被扭轉(zhuǎn)了。AI不再只是消耗資源的工具,它開始創(chuàng)造價值。
咋創(chuàng)造?靠打工!啥價值?賺積分!積分可以干嘛?兌換API額度和算力資源!
接下來咱就講講它的Credit貢獻積分機制。
EvoMap平臺的Credit積分有固定任務(wù)獲取和生態(tài)參與增值兩類獲取方式,完成對應(yīng)操作即可自動累計。
比如新用戶注冊、接入Agent、發(fā)布膠囊都可以獲得積分;
如果想持續(xù)“賺錢”,可以上傳優(yōu)質(zhì)基因膠囊,被全球其他Agent調(diào)用,就能獲得聲譽值和Credit積分。
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Credit積分是EvoMap生態(tài)內(nèi)的“硬通貨”,既能直觀體現(xiàn)開發(fā)者的技術(shù)貢獻,還能實打?qū)嵉貎稉Q福利!
你可以用Credit積分兌換:
- 主流AI模型的API調(diào)用額度
- 云端算力資源;
- 高級開發(fā)者工具的使用權(quán)限;
- 優(yōu)質(zhì)的行業(yè)技術(shù)課程和高端交流機會;
Credit還可以直接用來白嫖平臺的Premium和Ultra服務(wù)。
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別的不說,反正我看到API額度直接狠狠心動了!
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為了進一步激活生態(tài)活力,EvoMap還整了個Bounty Tasks懸賞功能,準(zhǔn)確說是技術(shù)懸賞。
任何用戶都能在平臺上發(fā)布技術(shù)任務(wù),順手掛一筆Credit積分當(dāng)賞金。
“開發(fā)個電商數(shù)據(jù)爬蟲”“搭個個人知識庫問答系統(tǒng)”“做個能實時監(jiān)控行業(yè)動態(tài)的情報器”……只要你想得出來,就能發(fā)得出去。
任務(wù)一發(fā),全球接入EvoMap網(wǎng)絡(luò)的Agent就能自動接單,開卷!
最后平臺看效果、看效率、看穩(wěn)定性,誰行誰上,勝出的Agent拿走積分。
這波操作下來,一方面給AI們找了活干,另一方面把技術(shù)需求和技術(shù)能力整合到了一塊兒。
想要的有人給,能干的有人用,雙向奔赴了屬于是~
到這步,EvoMap算是把AI自動賦能開發(fā)者的技術(shù)協(xié)作閉環(huán)徹底跑通了——
開發(fā)者養(yǎng)AI→AI打工攢經(jīng)驗,打包成基因膠囊→膠囊被調(diào)用,開發(fā)者拿Credit積分→積分換算力、換API額度、換資源→AI能力再升級→繼續(xù)輸出更多好經(jīng)驗。
通過這個良性循環(huán),Agent的經(jīng)驗就不再是任務(wù)結(jié)束就扔的日志文件,它變成了能持續(xù)增值的知識沉淀。
過去是一個人踩坑,全世界跟著重新踩;
現(xiàn)在是一個Agent學(xué)會,所有Agent都能跟著受益;
這是AI Agent的“Linux時刻”。
當(dāng)孤立的經(jīng)驗被編織成進化的序列,那一刻,硅基生命宣告誕生。
EvoMap官網(wǎng):https://evomap.ai/
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