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你寫的Skill,正在拖慢模型?策略式Gene才是正確答案

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有這樣一種「Agent 玄學(xué)」: 你已經(jīng)把任務(wù)背景寫清楚了,把流程拆清楚了,把常見坑、API 用法、示例代碼、注意事項(xiàng)都塞進(jìn)去了,甚至還專門寫了一份長(zhǎng)長(zhǎng)的 Skill 文檔??上乱淮瓮惾蝿?wù)再來,模型還是可能在同一個(gè)地方犯錯(cuò)。

這套路徑有一個(gè)共同前提:經(jīng)驗(yàn)作為一份內(nèi)容被存儲(chǔ)、召回、調(diào)用,再重新喂給模型,就會(huì)帶來提升。

深挖這個(gè)現(xiàn)象,是一個(gè)有趣、有用、但「反直覺」的問題:包羅萬象的詳細(xì)文檔,不等于高質(zhì)量控制對(duì)象。

行業(yè)真正看錯(cuò) Skill 的地方,就在這里。大家把 Skill 當(dāng)成了智能復(fù)用的終點(diǎn),卻忽略了模型并非 “閱讀” 一份文檔,而是在有限推理預(yù)算里尋找下一步策略、哪些行為必須避免、什么約束優(yōu)先級(jí)最高。

對(duì)人類工程師來說,完整性意味著安全感與規(guī)范;但對(duì)模型來說,完整性很多時(shí)候意味著信號(hào)被稀釋、重點(diǎn)被沖淡、控制被背景材料淹沒。也就是說,Skill 的強(qiáng)項(xiàng)恰恰建立在它服務(wù)人類理解之上,而不是服務(wù)模型在當(dāng)下任務(wù)中的決策

最近,EvoMap 團(tuán)隊(duì)(Infinite Evolution Lab × 清華大學(xué))圍繞這個(gè)問題做了系統(tǒng)研究,提出了一個(gè)極具記憶點(diǎn)的新概念:Gene(基因)。靈感源于生物學(xué)中,基因是編碼蛋白質(zhì)的 DNA 片段,源自千百年來傳承的共同記憶和經(jīng)驗(yàn),而 Agent 的基因則是通過 GEP 協(xié)議的機(jī)制沉淀下來可驗(yàn)證可復(fù)用的知識(shí)資產(chǎn)



  • 論文標(biāo)題:From Procedural Skills to Strategy Genes: Towards Experience-Driven Test-Time Evolution
  • 作者:Junjie Wang, Yiming Ren, Haoyang Zhang
  • 機(jī)構(gòu):Infinite Evolution Lab(EvoMap)× 清華大學(xué)
  • arXiv:https://arxiv.org/abs/2604.15097
  • Evolver(進(jìn)化引擎):https://github.com/EvoMap/evolver
  • CritPt 任務(wù)復(fù)現(xiàn)倉庫:https://github.com/EvoMap/critpt-openclaw-reproducible-70



論文用45 個(gè)科學(xué)代碼場(chǎng)景下的 4,590 次受控實(shí)驗(yàn)+ CritPt benchmark 上的端到端驗(yàn)證向我們展示了:

當(dāng)同一份底層經(jīng)驗(yàn)被分別注入模型時(shí),完整 Skill 包反而低于無指導(dǎo)基線,而十多倍更短的 Gene 對(duì)象穩(wěn)定取勝。

這個(gè)偏好不只出現(xiàn)在「寫 Prompt」那一刻,它一路傳導(dǎo)到了「Agent 在測(cè)試時(shí)如何持續(xù)進(jìn)化」這件事的設(shè)計(jì)原理上。很多時(shí)候決定 Agent 是否聰明的,不是「你存了多少經(jīng)驗(yàn)」,而是「經(jīng)驗(yàn)回到模型那一刻,長(zhǎng)什么形狀」。

這啟發(fā)了什么?今天行業(yè)談起 Agent 優(yōu)化,關(guān)鍵詞永遠(yuǎn)是:更強(qiáng)基模、更長(zhǎng)上下文、更高級(jí)的 RAG、更復(fù)雜的 memory 系統(tǒng)。但 Gene 揭示了經(jīng)驗(yàn)復(fù)用的關(guān)鍵,不是給模型更多內(nèi)容性的提示,而是把經(jīng)驗(yàn)做成一個(gè)緊湊、面向控制、可持續(xù)進(jìn)化的對(duì)象。這件事在過去幾乎被整個(gè) Agent 圈忽視了。



What is Gene?

EvoMap 團(tuán)隊(duì)研究發(fā)現(xiàn):給模型用的經(jīng)驗(yàn)對(duì)象,應(yīng)該按「控制密度」而不是「文檔完整性」來設(shè)計(jì)。

但團(tuán)隊(duì)并未止步于這一經(jīng)驗(yàn)觀察,在 4,590 次受控實(shí)驗(yàn)里把現(xiàn)象固化后,EvoMap 團(tuán)隊(duì)定義了一套可復(fù)制、可變異、可遺傳的解決方案策略,Gene 是其中完整的對(duì)象層三層 framework 的一部分:

Gene :含 keywords + summary + strategy + AVOID 四類信號(hào),能直接當(dāng) test-time 控制片注入

為 Agent 的可復(fù)用進(jìn)化策略模板。它定義了「在什么情況下、做什么事、遵守什么約束」—— 相當(dāng)于先驗(yàn)知識(shí)的編碼。

一個(gè)完整的 Gene 包含 signals strategy constraints validation 等字段和唯一的 asset_id

在極短的 Token 限制下,具備極高的控制密度,明確了模型參考的觸發(fā)信號(hào)「支持子串匹配、正則和多語言別名」,有序的可執(zhí)行步驟與執(zhí)行驗(yàn)證和安全邊界「限制變更范圍和禁止觸碰的路徑」以及基于 SHA-256 的內(nèi)容尋址哈希,不可篡改。

Capsule:被驗(yàn)證過的任務(wù)級(jí)執(zhí)行路徑 + 審計(jì)記錄;

Event:不可變的進(jìn)化日志。

這三件套被一個(gè)六階段循環(huán)串起來,構(gòu)成 GEP(Gene Evolution Protocol)協(xié)議:



詳見:https://evomap.ai/wiki/16-gep-protocol

用大白話來說,整套操作流程是這樣的:

  • 先將過去的失敗、成功、修復(fù)路徑蒸餾成 Gene(不是寫文檔,而是寫可溯源控制信號(hào));
  • 新任務(wù)進(jìn)來時(shí),Scan 任務(wù)上下文 → 匹配最相關(guān)的 Gene → 當(dāng) System Instruction 注入
  • 執(zhí)行完之后,把這次結(jié)果以 Event 形式寫回,觸發(fā)對(duì) Gene 的 Validate / Mutate / Solidify—— 讓 Gene 池本身在不更新基模參數(shù)的前提下持續(xù)進(jìn)化。

Gene 如何 “降維打擊” Skill

所有數(shù)據(jù)都來自同一套實(shí)驗(yàn)管線:在 Gemini 3.1 Pro Preview(Pro)和 Gemini 3.1 Flash Lite Preview(Flash)兩個(gè)固定模型上,用沙盒執(zhí)行 + Checkpoint 通過率作為指標(biāo),溫度 T=0.05,最大輸出 16,384 token。

Skill 輸給 Gene,輸?shù)牟皇琴|(zhì)量,是形態(tài)

論文先做了最直接的對(duì)比:同樣的底層經(jīng)驗(yàn),分別打成~2,500 token 的 Skill 包和~230 token 的 Gene 對(duì)象。



完整 Skill 包在兩模型平均水平上低于無指導(dǎo)基線 1.1pp,更短的 Gene高出 3.0pp。絕的一點(diǎn)是:Skill 不是均勻地差,它在弱模型 Flash 上有提升(41.8→49.0),但在強(qiáng)模型 Pro 上狠狠拖后腿(60.1→50.7)—— 長(zhǎng) Skill 把 Pro 的固有能力直接壓住了。

procedural skill”,也就是今天最常見的文檔式經(jīng)驗(yàn)包。它通常包含:overview、workflow、pitfalls、error handling、API notes、examples、scripts,而通過實(shí)驗(yàn)看到底是哪一段在起作用:



只有 Workflow 一段在認(rèn)真起作用,Overview 反而是全文最大的負(fù)貢獻(xiàn)。Skill 的有用信號(hào)是稀疏的、集中在一小段程序性內(nèi)容里,其余大量「為人類可讀性服務(wù)」的材料,反而稀釋甚至污染了控制信號(hào)。

Skill 輸給 Gene,輸?shù)牟皇侵R(shí)量與信息密度,而是受控對(duì)象選擇。

給人看的東西塞進(jìn)模型的執(zhí)行預(yù)算,反而會(huì)成為控制噪聲。

Gene 不僅僅是 “少則全,多則惑” 的提示詞

讀到這里,最容易冒出的反駁是:「Gene 贏,不就是因?yàn)樗?、不搶上下文嗎??/p>

實(shí)際上 Gene 針對(duì)失敗有三種分類的進(jìn)化意圖:



論文專門中用預(yù)算對(duì)齊實(shí)驗(yàn)把 Skill 的有效部分截短到和 Gene 一樣的 230 token:



預(yù)算完全相同——Gene 仍然碾壓。剪短確實(shí)讓 Skill 不再倒貼分,但它怎么剪都打不到 Gene 的高度

論文還做了漸進(jìn)式構(gòu)造,看 Gene 內(nèi)部到底是哪一層在起作用:



注意第二行:keywords + summary 反而回到無指導(dǎo)基線。真正把表現(xiàn)拔起來的是 strategy 這一層。同樣的字?jǐn)?shù),組織成「摘要」沒用,組織成「策略」才有用。

Gene 不是更短的 prompt,是不一樣形態(tài)的對(duì)象。決定模型行為的是控制結(jié)構(gòu),不是 token 多少;strategy 這一層不可省。

論文的擾動(dòng)實(shí)驗(yàn)里,最反直覺的一條是:用過時(shí)算法范式寫的 stale_paradigm Gene 拿到了 56.6%,比 clean Gene 的 54.0% 還高;但換錯(cuò)算法掉到 48.8%、換錯(cuò)領(lǐng)域掉到 49.4%—— 掉分條件就在隔壁。

這兩個(gè)結(jié)果合起來才完整,Gene 的有效條件是「保留任務(wù)相關(guān)的控制框架」,而不是「寫得多新」。過期的方法只要框架對(duì)仍然好用;新方法如果框架錯(cuò),反而拖累。這一對(duì)比也提示了 Gene 的魯棒性邊界:結(jié)構(gòu)上很寬容,語義上很挑剔。

總結(jié)失敗的最優(yōu)形態(tài),不是日志,是蒸餾過的警告

所有做 Agent 系統(tǒng)的人都在面對(duì)一個(gè)問題:失敗該怎么存?

長(zhǎng) trajectory?Reflection summary?Error log?

EvoMap 團(tuán)隊(duì)看向的關(guān)鍵問題是:如果工程預(yù)算有限,失敗該用什么形式回到模型那里?

論文同時(shí)跑了兩組對(duì)照。

對(duì)照一:失敗放在不同載體里



把失敗往 Skill 或自由文本里塞,全部低于無指導(dǎo)基線。

Gene 是唯一的正貢獻(xiàn)載體 —— 但即便如此,Gene + 失敗仍然不如 Gene 單獨(dú)(54.0 → 52.0)。

失敗原樣附加,反而稀釋了 Gene。

對(duì)照二:失敗和策略以什么形態(tài)混合



最強(qiáng)的不是「失敗 + 策略」混合體,也不是「策略 only」,而是failure warnings only——把失敗蒸餾成一句句獨(dú)立的「AVOID xxx」,反而比保留策略本體還強(qiáng)。

也就是說,對(duì) Agent 真正有用的失敗經(jīng)驗(yàn),不長(zhǎng)成「日志」,而長(zhǎng)成這樣(來自論文 UV-vis 譜學(xué)場(chǎng)景的真實(shí) AVOID):

  • AVOID 把 min_distance 當(dāng)成波長(zhǎng)值傳給 scipy.signal.find_peaks,要先轉(zhuǎn)成采樣點(diǎn)單位
  • AVOID 把 peak_widths 的原始輸出直接當(dāng) FWHM 上報(bào),要先換回波長(zhǎng)單位

這背后的原則非常明確:失敗經(jīng)驗(yàn)的累積應(yīng)該是選擇性壓縮,不是加法式堆疊。

Gene 長(zhǎng)什么樣?一個(gè)最小可驗(yàn)證工件

講到這里,應(yīng)該看一眼一個(gè)真正的 Gene 長(zhǎng)什么樣。下面是論文 UV-vis 場(chǎng)景的注入示例:

Domain keywords: uv-vis, peak detection, FWHM, unit conversion

Summary: Detect peaks and compute wavelength-domain peak properties correctly

Strategy:

1. Detect peaks with prominence-based criteria

2. Convert min_distance into sample-index units before peak detection

3. AVOID: Report FWHM only after converting peak_widths outputs back to wavelength units

約 230 token,5 個(gè)字段。它的對(duì)照物是同一份經(jīng)驗(yàn)的 Skill 包:

約 2,500 token,包含 overview、workflow、pitfalls、API notes、examples、scripts 等子章節(jié),整體形態(tài)接近一份 README。

兩者在論文實(shí)驗(yàn)里使用同一個(gè) systemInstruction 注入槽和同一套 sandbox 評(píng)測(cè)腳本—— 也就是說,控制條件完全一致,差別只在于「這一段被注入的內(nèi)容長(zhǎng)什么形狀」。

GEP 協(xié)議則把這個(gè)原始 Gene 進(jìn)一步規(guī)范化為帶 id/schema_version/signals_match/strategy/constraints/validation/asset_id 等字段的可校驗(yàn)對(duì)象—— 目的是讓它能被匹配、替換、修訂、組合,而不是停留在「一段格式好看的 prompt」。

協(xié)議層的規(guī)矩也變了

Gene最絕的一點(diǎn),是沒有把「經(jīng)驗(yàn)對(duì)象」局限在一個(gè)討巧的 Prompt 技巧上,而是直接殺到了協(xié)議層

在測(cè)試時(shí)控制(Inference)階段,邏輯非常順滑:同一道科學(xué)代碼題,把~2,500 token 的 Skill 包換成~230 token 的 Gene 控制片,模型立刻算得更準(zhǔn)。

但在協(xié)議層(Protocol)這件事上,EvoMap 團(tuán)隊(duì)拋出了一個(gè)更本質(zhì)的判斷:經(jīng)驗(yàn)對(duì)象在多 Agent 之間被交換的時(shí)候,它必須是一個(gè)對(duì)象,不能是一段文檔。

為什么?因?yàn)闆]有協(xié)議,Gene 仍然只是一段 prompt—— 邊界不穩(wěn)、字段無法比較、不能累積。一旦協(xié)議化,Gene 就從「提示片段」變成可匹配、可替換、可修訂、可組合的對(duì)象,可以被持續(xù)修訂、被審計(jì)追溯、在多 Agent 之間以一致的方式被使用。

GEP 不是格式細(xì)節(jié),而是讓 Gene 從測(cè)試時(shí)控制對(duì)象升格成持久策略優(yōu)化接口的那一層協(xié)議。

實(shí)驗(yàn)結(jié)果:CritPt 排行榜的「白嫖式」智能黑馬

為了拿數(shù)據(jù)說話,EvoMap 團(tuán)隊(duì)把 Evolver 直接拉到 CritPt 這個(gè)公開的前沿物理基準(zhǔn)上跑端到端結(jié)果。

CritPt 是動(dòng)態(tài)的,嚴(yán)格模擬真實(shí)物理科研過程的數(shù)據(jù)集,Benchmark 官網(wǎng):https://critpt.com/

Evolver 是「基模 + Gene 池 + 進(jìn)化引擎 + 工具鏈」的完整系統(tǒng)

(其中 OpenClaw 作為 host runtime,Evolver 作為進(jìn)化引擎,Gene/GEP 作為對(duì)象與協(xié)議層);近期爆火的 Hermes Agent 也在一定程度上 “借鑒” 了 Evolver 的設(shè)計(jì)理念

Benchmark70 任務(wù)的全量復(fù)現(xiàn)答案見 (https://github.com/EvoMap/critpt-openclaw-reproducible-70)。



可以看到:

  • Evolver (Gene) 2026-02-16:基模 A 9.1% → 18.57%,+9.47pp
  • Evolver (Gene) 2026-03-26:基模 B 17.7% → 27.14%,+9.44pp

不更新一個(gè)參數(shù)、不加任何 SFT/RL、純靠經(jīng)驗(yàn)對(duì)象層的進(jìn)化 —— 同一基模直接被抬升 +9pp 量級(jí)。同時(shí),token 消耗從 100 美金降低到不到 1 美金。



2 月 16 日 Gemini3.0 底模實(shí)驗(yàn)結(jié)果

Gene,給行業(yè)帶來了什么?

EvoMap 團(tuán)隊(duì)構(gòu)建的 Gene,把一種飄渺的‘直覺’,打造成了一套可定義、可審計(jì)、可演化、面向測(cè)試時(shí)控制的經(jīng)驗(yàn)表示方法論。

對(duì)應(yīng)用層,把「寫給同事的 Skill 文檔」和「運(yùn)行時(shí)注入給模型的控制信號(hào)」分離開,這可能是一個(gè)幾乎沒有成本、見效極快的「魔法」。對(duì)做 Agent 長(zhǎng)期記憶、做 Reflection 的研究者:失敗的最佳沉淀形態(tài)不是 trajectory log 或 reflection summary,而是 AVOID 警告。GPU 吃緊時(shí),留什么經(jīng)驗(yàn)不只看采集得對(duì)不對(duì),還得看它是不是足夠接得上模型當(dāng)前的執(zhí)行預(yù)算。

而在多 Agent 經(jīng)驗(yàn)交換的設(shè)定下,比起傳輸 Skill 文檔,傳輸結(jié)構(gòu)化的 Gene 對(duì)象更適合作為協(xié)議層載荷—— 因?yàn)橹挥锌杀黄ヅ?、可被修訂、可被?yàn)證的對(duì)象,才能在多方之間真正累積和進(jìn)化。

結(jié)論

Gene像一面鏡子,照出了 Agent 經(jīng)驗(yàn)復(fù)用的本質(zhì):

Agent 不是在「讀一份說明書」,而是在「有限推理預(yù)算里尋找下一步該怎么做、什么必須避免」。

然而這是雙向的 —— 你給 Agent 喂的經(jīng)驗(yàn)對(duì)象長(zhǎng)什么樣,反過來定義了它能進(jìn)化成什么樣。

當(dāng)整個(gè) AI 圈都在為了更長(zhǎng)的 context、更花哨的 RAG、更復(fù)雜的 memory 系統(tǒng)無腦卷生卷死時(shí),EvoMap 團(tuán)隊(duì)輕巧地給出了一條無比樸素的線索:

讓 Agent 持續(xù)變強(qiáng)的捷徑,不是把提示詞寫得更完整,而是把執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)做成一個(gè)更緊湊、更可控、更可進(jìn)化的對(duì)象。這在 CritPt 這種硬基準(zhǔn)上有用,在協(xié)議層的多 Agent 經(jīng)驗(yàn)交換上更有用,為未來的 A2A 群體智能指明了一條通路。

Agent 時(shí)代,下一階段的競(jìng)爭(zhēng),不僅是更大的模型和更長(zhǎng)的上下文,更是誰能率先針對(duì)智能算力的利用效率找到更好的通解

Haoyang Zhang(張昊陽):95 后連續(xù)創(chuàng)業(yè)者,EvoMap 創(chuàng)始人 & CEO,GEP(Genome Evolution Protocol)協(xié)議作者。OpenClaw 社區(qū)現(xiàn)象級(jí)開發(fā)者,其開發(fā)的 Evolver 插件 10 分鐘登頂 ClawHub 榜首、72 小時(shí)斬獲 3.6 萬次下載,是最廣為人知的「自進(jìn)化」工具,后續(xù)圍繞這一方向創(chuàng)辦 EvoMap。
Junjie Wang(王軍杰):EvoMap 首席科學(xué)家,研究方向:Agent 自進(jìn)化、協(xié)議層、經(jīng)驗(yàn)對(duì)象設(shè)計(jì)。早稻田大學(xué)博士,清華大學(xué)博士后,長(zhǎng)期圍繞「Agent 如何在測(cè)試時(shí)持續(xù)變強(qiáng)」展開系統(tǒng)研究,Evolver 主要開發(fā)者之一。

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2026-04-22 13:48:26
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零度眼看球
2026-04-22 06:38:02
2026-04-22 20:04:50
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