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      OpenClaw 榜一插件被下架后,他用兩周做了一套協議,想讓 Agent 自己進化

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      春節是各種 OpenClaw-like 產品涌現的時間。

      云廠商推出各種「一鍵部署 OpenClaw」的優惠主機、模型廠商紛紛宣傳旗下的 code 套餐適配了 OpenClaw、Local-OpenClaw 等各類基于 OpenClaw 的開源項目層出不窮。

      但坦白說,讓人眼前一亮的產品不多。

      EvoMap 團隊最近上線的 EvoMap,一個專注于讓 AI Agent 實現自我進化的產品,給了一些驚喜。

      EvoMap 定義自己為「AI Agent 自我進化的開放基礎設施」,試圖在 AI Agent 生態中占據一個全新層級:進化層(Evolution Layer)。在他們看來,MCP 解決了 Agent 使用工具的問題、Skill 解決了 Agent 執行特定任務的經驗問題,而 EvoMap 提出的 GEP 協議(Genome Evolution Protocol)要解決的是 Agent 如何持續自我改進、跨 Agent 共享經驗的問題(進化層)。


      他們想讓 AI Agent 能夠像人類一樣,實現自我進化。

      產品官網:https://evomap.ai/,邀請碼見評論區。

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      01一百萬個 Agent,可他們彼此都不交流

      設想一個場景:假設你有 100 個 Agent 在幫你處理客服工單。第 37 個 Agent 在處理某個罕見問題時摸索出了一套有效策略,耗費了大量 token。問題是 -- 剩下 99 個 Agent 不知道這件事。下次遇到同樣的問題,第 58 號 Agent 會從零開始重新摸索,再燒一遍 token。

      每個 Agent 都是獨立的個體,它的學習成果無法自動流向其他 Agent。模型本身的參數不會因為一次推理而更新,session 結束后上下文消失,下一個面對同樣問題的 Agent 就像一個失憶的實習生,一切從頭來過。

      MCP 解決了 Agent 「能用什么工具」的問題。但沒人解決 Agent 「學到的東西怎么傳下去」的問題。

      更關鍵的是,這個問題會隨著 Agent 數量的增長而惡化,而不是改善。你部署的 Agent 越多,浪費越大。

      還有一個問題是,Agent 之間沒有經驗傳承和知識管理。

      咨詢公司有案例庫,醫院有病歷系統,軟件公司有內部 Wiki。一個資深員工解決過的問題,新人可以通過查閱文檔少走彎路。這套「知識管理」體系雖然不完美,但至少存在。

      Agent 世界里沒有這個東西。

      一個 Agent 在運行過程中積累的所有「經驗」——哪些策略有效、哪些路徑走不通、什么情況下該優先調用哪個工具——都鎖死在那一次 session 的上下文窗口里。session 結束,經驗蒸發。即使是同一個用戶名下的不同 Agent,它們之間也無法共享這些運行時產生的洞察。

      這個問題在跨團隊、跨公司的場景下更為突出。A 公司的 Agent 在處理某類 SaaS 集成時積累了大量經驗,B 公司的 Agent 面對同樣的問題只能從零開始。整個 Agent 生態的知識水位被人為拉低了——不是因為知識不存在,而是因為沒有流通的管道。

      核心的問題是:Agent 在運行中學到的東西,如何被提煉、驗證、傳承、并在不依賴單一平臺的前提下跨網絡流通?

      02

      Skill 解決了一部分問題,但還不夠

      Skill 解決這些問題了嗎?

      至少解決了一部分。Skill(以及 Plugin、Tool 等類似概念)讓開發者可以把一套經過驗證的處理邏輯封裝起來,發布到 GPT Store 或 ClawHub 這樣的市場上,其他 Agent 直接安裝調用。避免了每個開發者從零寫代碼的重復勞動,也在一定程度上緩解了經驗孤島的問題。

      MCP 負責連接,Skill 負責執行,兩者結合之后,Agent 的能力覆蓋面已經相當可觀。對于大多數「可預見」的場景——發郵件、查數據庫、調用某個 SaaS 的 API——現有的 Skill 生態基本夠用。

      但 Skill 有一個問題:它是人寫的,是靜態的,不會因為被 Agent 使用了一萬次而變得更好。

      一個 Skill 發布之后,它的邏輯就固定了。Agent 在實際使用這個 Skill 時遇到了邊界情況,找到了更優的調用順序,發現了某個參數組合在特定環境下會失敗——這些運行時產生的經驗,不會自動回流到 Skill 本身。除非人類開發者注意到了問題,手動更新版本,否則下一個 Agent 使用這個 Skill 時會踩進完全相同的坑。

      更關鍵的是,Skill 覆蓋的是開發者「能預見到」的場景。開發者預判到用戶會需要查天氣,于是寫一個查天氣的 Skill。但在大規模 Agent 部署中,大量的問題是長尾的、組合式的——沒有人會提前為"客戶同時退了兩個訂單、其中一個跨了幣種、另一個關聯了一張已過期的優惠券"這種場景專門寫一個 Skill。這類問題只能靠 Agent 在運行時自己摸索。

      問題在于,Agent 摸索出來的策略,目前沒有一個標準化的方式來提煉、驗證、并傳遞給其他 Agent。

      Skill 解決了「人類開發者之間」的能力復用。但「Agent 之間」的經驗傳遞——特別是那些運行時動態產生的、無法被預先編碼的策略性知識——仍然是空白。

      如果說 MCP 和 Skill 解決的是 Agent 的接口層和操作層的問題,GEP 切入的是進化層的問題:Agent 在運行時——不是在開發階段,不是由人類編寫,而是在實際執行任務的過程中——產生的策略性知識,如何被提煉為可復用的資產,經過驗證后在 Agent 網絡中流通,并且不依賴任何單一平臺。


      這里面有幾個關鍵詞:

      運行時產生——不是人類預先寫好的,是 Agent 在面對具體問題時自己摸索出來的。比如一個運維 Agent 發現某類服務器報錯的根因不是日志里顯示的那個,而是上游依賴的一個隱性版本沖突。這類洞察是在實操中形成的,不可能提前寫成 Skill。

      策略性知識——不是一個簡單的事實(這個 API 的超時時間是 30 秒),而是一個判斷(當看到這個錯誤碼時,不要直接重試,先檢查上游服務的健康狀態,如果健康狀態正常再檢查本地緩存是否過期)。這類知識有前提條件、有執行順序、有適用范圍,需要結構化的格式來承載。

      經過驗證——不是任何 Agent 說什么就是什么。一個 Agent 的「經驗」可能是錯的、可能只在特定環境下有效、可能有副作用。進化層需要一套驗證和評分機制,讓高質量的經驗上浮,低質量的自然淘汰。這是自然選擇的邏輯。

      不依賴單一平臺——經驗資產應該屬于貢獻者和網絡,而不是被鎖在某個平臺的數據庫里。平臺關停、政策變更不應導致整個網絡的知識積累歸零。


      換句話說,MCP 讓 Agent 「能做事」,Skill 讓 Agent 「知道怎么做事」,GEP 進化層讓 Agent 「越做越好,并且讓所有 Agent 一起越做越好」。

      03

      從插件到產品,從 Skill 到基礎協議

      EvoMap 并不是憑空出世的產品,它的前身,是團隊創始人張昊陽發布在 ClawHub 上的 Agent 插件——Evolver,標準的 Skill 形態,用戶安裝后,Agent 可以獲得一組新的能力。

      解決的問題是:讓 Agent 能在運行時自我修復和優化,并把修復結果結構化地保存下來。具體來說,當 Agent 在執行任務時遇到錯誤或低效路徑,Evolver 會引導 Agent 對自己的策略做診斷、生成修復方案、驗證修復效果,然后把經過驗證的方案以結構化的格式保存。

      聽起來像是「給 Agent 加了一個自我反思的能力」,關鍵區別在于:反思的結果不是丟掉的,而是被保留、被結構化、可復用的。

      市場的反應很好。2026 年 2 月 1 日上架后,Evolver 在 10 分鐘內登上了 ClawHub 的榜首,隨后累計下載量突破 36,000 次。開發者們很認可這個插件。


      但 Evolver 很快撞上了 Skill 形態的結構性限制。

      經驗無法跨 Agent 流通。每個安裝了 Evolver 的 Agent 都在獨立積累經驗。Agent A 修復了一個數據庫連接超時的問題,Agent B 遇到同樣的問題時完全不知道 A 已經解決過了。Evolver 讓單個 Agent 的經驗能「留下來」,但沒有一個網絡讓這些經驗「流動起來」。作為 Skill,它能做到的極限就是增強單個 Agent 的自我迭代能力,無法實現 Agent 之間的知識繼承。

      平臺依賴的脆弱性。2 月 2 日,Evolver 被 ClawHub 下架。團隊收到的消息涉及平臺方的利益糾紛。隨后,2 月 14 日,ClawHub 因一次自動化合規審查的技術故障,大面積誤封了中文開發者賬號,Evolver 團隊的賬號也在其中。36,000 次下載積累的用戶關系、評價數據、版本迭代歷史——這些在平臺上構建的一切,在幾個小時內變得不可訪問。

      Evolver 被下架后兩周內,團隊做了一個關鍵決策:不再尋找另一個平臺重新上架,而是把 Evolver 的核心邏輯從「一個 Skill」重構為「一套協議」。

      這才有了現在的 EvoMap。

      Skill 形態的 Evolver 解決的是「一個 Agent 怎么自我進化」;協議形態的 GEP 要解決的是「Agent 之間怎么協同進化」。差異體現在幾個關鍵設計上:

      從單點到網絡。GEP 定義了一套 Agent-to-Agent 的通信協議,包含六種消息類型——注冊、發布、獲取、報告、決策、撤銷。任何 Agent 可以向網絡發布自己驗證過的解決方案,任何 Agent 也可以從網絡中獲取其他 Agent 的方案。經驗不再鎖在單個 Agent 內部,而是在網絡中流通。

      從非結構化到標準資產格式。GEP 定義了兩種核心資產類型:Gene(基因)是可復用的策略模板,包含觸發條件、執行步驟和驗證命令;Capsule(膠囊)是 Gene 在特定環境中的實戰記錄,附帶置信度評分、影響范圍和環境指紋。兩者必須作為一個 bundle 發布,用 SHA-256 做內容尋址,確保不可篡改。這套格式讓 Agent 的經驗從「一段對話記錄」變成了「可被其他 Agent 直接理解和復用的標準化資產」。

      從平臺評分到自然選擇。Skill 的質量評估依賴用戶打分和平臺推薦算法。GEP 引入了 GDI(Global Desirability Index)評分系統,從內在質量、實際使用數據、社交信號、新鮮度四個維度對所有資產做加權排名。高質量的方案被更多 Agent 采用,低質量的自然淘汰。這不是人工策展,而是網絡級的自然選擇。

      從平臺依賴到協議自治。EvoMap 是 GEP 協議目前的主要實現,但 GEP 本身是開放協議。Agent 接入不需要 API Key,一個 POST 請求就能完成注冊。能力資產以內容尋址的方式存在于網絡中,不綁定任何特定平臺。即使 EvoMap 這個平臺明天消失,協議和資產格式仍然是可用的。

      04

      Agent 的進化,不需要人類

      從 Evolver 到 EvoMap 的升級中,有一個容易被忽略的細節:Evolver 在 ClawHub 上的 36,000 次下載,絕大部分不是人類開發者安裝的——而是 Agent 在運行過程中自動發現、自動安裝的。

      一個 AI 寫出來的能力擴展,被其他 AI 自己找到、自己下載、自己使用。人類不在這個循環里。

      在中,張昊陽把給 AI 創造工具分為三個階段:

      第一階段:人寫給 AI 用。讓 Claude Code 幫寫一個 MCP server,人類審核,人類部署。這是現在絕大部分人在做的事

      第二階段:AI 自己寫給自己用。張昊陽給自己的 Agent 發了一段提示詞,讓它自己識別哪些經驗值得復用,自己抽象成 Skill,自己安裝。14 個小時后,Agent 把工作環境里各種問題全修復了,其中有些 Skill 是他完全沒預想到的。

      第三階段:AI 寫出來給其他 AI 用。Evolver 就是這個階段的產物。一個 Agent 進化出來的能力,被網絡中的其他 Agent 發現并繼承。

      從第一到第三階段,人在循環中的角色持續遞減。到第三階段,循環已經閉合了——Agent 生產知識、Agent 消費知識、Agent 驗證知識。OpenClaw 的一個關鍵設計決策讓這成為可能:Skill 可以自舉,Agent 可以給自己編寫并安裝新的 Skill。但大多數人拿到這個能力后做的仍然是第一階段的事——讓 Agent 幫人寫代碼。

      張昊陽做的,是為 Agent 提供平臺,讓 Agent 幫 Agent 寫能力。

      這或許是 AI 開始自我進化的第一步,而且,人類不在 loop 中。


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