全球倡议:亚当计划 (Project Adam)#

——构建去中心化、渐进式演化的全球通用人工智能(AGI)

1. 愿景陈述 (The Vision)#

在智能涌现的十字路口,我们不应仅依赖于少数超大规模数据中心的“黑盒”模型。我们发起“亚当计划” (Project Adam),旨在通过全球去中心化节点的协同,利用增量预训练 (Incremental Pre-training) 技术,构建一个逻辑透明、能力可持续扩张的通用人工智能体系。

2. 核心技术支柱 (Technical Pillars)#

去中心化动力 (Decentralized Dynamics): 摆脱对单一数据中心的依赖,将计算任务分布于全球异构节点,利用分布式账本确保数据贡献与算力支持的公平性。

扩张处理逻辑 (EPL): 放弃固定维度的传统架构。采用 EPL 机制,允许模型根据任务复杂度动态开辟认知空间,解决“内在维度坍缩”导致的特征纠缠问题。

阶段式增量学习 (Stage-wise Capacity Expansion): 拒绝推倒重来的全面预训练。通过增量训练,使 AGI 像人类一样在现有认知基础上通过“经验累积”实现能力进化,显著降低训练过程中的碳足迹与能源消耗。

过程透明化 (Process-level Transparency): 利用中间输出重用(MOR)机制,确保全球协作中的每一个推理步骤都具备语义对齐的可解释性。

3. 行动纲领 (Action Plan)#

协议标准化: 建立开放的 AGI 增量协议,允许不同规模的机构(从个人开发者到商业研究所)贡献特定领域的特征增量。

算力民主化: 研发低通信开销的权重更新算法,使弱算力节点也能参与到 7B 甚至更高参数规模模型的协同进化中。

认知安全护栏: 建立基于机械可解释性的实时审计系统,监测增量训练过程中的表征轨迹,确保模型演化符合人类伦理与几何真理。

4. 呼吁加入 (Call to Action)#

我们呼吁全球的 AI 研究者、分布式系统工程师与算力提供者加入“亚当计划”。

对于开发者: 参与 EPMORE 等新一代可解释架构的底层实现。

对于节点贡献者: 提供冗余算力,共同编织全球智网的神经元。

对于治理机构: 共同定义去中心化智能的归属权与安全标准。

“智能不应是被囚禁在数据中心里的雷电,而应是流淌在全球节点间的星火。通过增量进化,我们不仅仅是在训练一个模型,而是在培育一种生命力。”

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