La feuille de route de « l'auto-évolution » de DeepSeek, dévoilée

marsbitPublié le 2026-08-14Dernière mise à jour le 2026-08-14

Résumé

DeepSeek, en collaboration avec l'Université de Pékin, a publié un article intitulé "A Programming Paradigm for Spatiotemporal Composability". L'étude présente Cordis, le cœur du système Harness "Black Whale", conçu comme une "plaque de base Lego" modulaire où tous les éléments sont des plugins interchangeables et recombinables. L'objectif principal est de permettre l'**auto-évolution** des agents IA, en résolvant deux défis clés : la **composabilité temporelle** (recharger/modifier des modules sans redémarrer tout le processus) et la **composabilité spatiale** (gérer les dépendances entre modules de manière dynamique et sûre). Pour y parvenir, Cordis s'appuie sur deux concepts théoriques adaptés : les **effets réversibles** (pour annuler les modifications lors du déchargement d'un plugin) et les **co-effets réactifs** (pour gérer automatiquement les dépendances entre composants). Le système a été validé en pratique pendant quatre ans via le framework de chatbot **Koishi**, qui héberge plus de 4000 plugins communautaires. Les auteurs de l'article sont Yifan Shi (créateur de Koishi), Wei Zhang (professeur à l'Université de Pékin) et Tianyi Cui (responsable de l'équipe Harness chez DeepSeek). Cette recherche jette les bases d'une infrastructure permettant aux futurs agents IA de s'adapter et d'évoluer dynamiquement en modifiant leurs propres outils et comportements sans interruption.

Le dernier article de recherche en collaboration entre DeepSeek et l'Université de Pékin a levé le voile sur la version Harness de la baleine noire.

Il s'intitule « A Programming Paradigm for Spatiotemporal Composability », traduit en chinois par 《一套处理时空可组合性的编程范式》 (Un paradigme de programmation pour la composabilité spatio-temporelle).

Cela semble un peu alambiqué, retenez simplement cette phrase :

L'article entier tourne autour de Cordis, le noyau de la baleine noire, une « plaque de base Lego » qui peut être branchée et débranchée à volonté.

Ici, tout est un plugin, tout peut être réorganisé.

Cela explique aussi pourquoi le degré d'ouverture de la « Baleine Noire » est si élevé et pourquoi l'équipe officielle encourage tant la création de plugins et la modification de Harness.

Un article riche en informations, et sans doute le travail de synthèse sur lequel l'équipe Harness de DeepSeek planchait depuis si longtemps, remportant finalement une belle victoire sous la forme de la grande baleine noire.

Il est à noter qu'il s'agit du septième article de DeepSeek cette année, et de la N-ième collaboration avec l'Université de Pékin.

Plus de quatre-vingts pages au total. J'ai dévoré l'article du début à la fin et en ai tiré quelques points clés :

1. Cordis fournit une sémantique générique de composition dynamique. Les composants gérés par le Contexte peuvent être chargés et déchargés dynamiquement, et leurs effets secondaires gérés sont automatiquement récupérés.

2. Les fondements mathématiques proviennent de deux concepts classiques de la théorie des types : les effets et les co-effets.

3. Ce n'est pas un jouet de laboratoire. Cette conception fonctionne depuis quatre ans sur le framework de chatbot Koishi, avec plus de 4000 plugins communautaires validés en environnement de production.

Et tout cela sert une seule et même ambition :

L'auto-évolution.

Temps et espace, les deux obstacles à l'auto-évolution de Harness

Le monde du logiciel présente une réalité contre-intuitive : la plupart des systèmes supportant des plugins nécessitent un redémarrage du processus hôte après le déchargement d'un plugin.

Cela signifie que si vous supprimez un seul plugin, tous les plugins déjà chargés doivent redémarrer avec lui.

Oui, un « plug-in » est en réalité branché pour ne plus être débranché.

VSCode en est un cas typique.

L'article indique qu'au 9 juin 2026, sur les 100 premières extensions du VSCode Marketplace, 87 contenaient du code exécutable. Une fois activées, elles ne peuvent pas être déchargées individuellement à l'exécution ; après désactivation ou suppression, tout l'hôte d'extensions doit redémarrer.

Ce problème n'est pas propre à VSCode. L'article souligne que presque toutes les architectures de plugins présentent ce type de défaut, à des degrés divers.

Dans un système de plugins classique, c'est déjà assez gênant, mais si le coût n'est qu'un redémarrage, c'est acceptable.

Mais dans le contexte des Agents, c'est un problème totalement différent.

Un harnais classique est généralement rempli de nombreuses choses : ensembles d'outils, environnement d'exécution, contrôle des permissions, bac à sable, état des sessions, système de mémoire... C'est déjà un système d'ingénierie extrêmement complexe.

Et aujourd'hui, il rencontre ce « Sun Wukong » qu'est l'IA auto-évolutive, qui pourrait, en un instant, se modifier elle-même jusqu'à disparaître.

C'est aussi l'angle sous lequel l'article de DeepSeek aborde l'auto-évolution :

À l'avenir, un Agent pourrait, selon la tâche, générer lui-même un outil, l'installer dans son environnement d'exécution, et s'il découvre un problème, le remplacer lui-même.

Si chaque modification d'une ligne de code nécessite un redémarrage complet du processus, tout le contexte accumulé, le cache, risque de s'effondrer.

C'est ce qu'on appelle la composabilité temporelle.

Si les dépendances entre modules reposent sur des rustines faites par chaque module, vérifiant aujourd'hui la présence de A, devinant demain celle de B... on risque d'introduire des dépendances circulaires sans s'en rendre compte, qui exploseront au moment du rechargement.

C'est ce qu'on appelle la composabilité spatiale.

Ces deux difficultés sont précisément les problèmes que Cordis vise à résoudre.

La solution de DeepSeek

Il faut d'abord ajouter deux points de connaissance mathématique, qui sont aussi les deux piliers théoriques de cet article :

Les effets et les co-effets.

En simplifiant, les effets caractérisent « l'influence du programme sur le monde » ; les co-effets caractérisent « les contraintes du monde sur le programme ». Les deux sont en relation de dualité : un système d'effets enrichit les types, un système de co-effets enrichit le contexte.

Mais il y a un problème : dans le contexte de l'IA auto-évolutive, le framework est chargé dynamiquement.

Les effets/co-effets classiques sont des outils de systèmes de types statiques.

Pour franchir simultanément les obstacles du temps et de l'espace, l'équipe a adapté et mis à niveau ces deux concepts pour l'environnement d'exécution des Agents : les « effets réversibles » et les « co-effets réactifs ».

Les effets réversibles (revertible effects) ciblent la dimension temporelle.

La définition centrale est simple : chaque modification du contexte doit être accompagnée d'une fonction inverse explicite, de sorte que les effets secondaires soient réversibles.

Lors du chargement d'un plugin, chaque modification d'état enregistre la fonction inverse correspondante, s'accumulant séquentiellement pour former une « chaîne d'annulation ».

Lors du déchargement du plugin, cette chaîne est exécutée en sens inverse, permettant au système de revenir précisément à l'état précédant le chargement du plugin.

On peut imaginer une pile d'assiettes : la dernière posée est la première retirée.

Ainsi, l'ordre chronologique ne sera pas perturbé.

Les co-effets réactifs (reactive coeffects) sont responsables de la dimension spatiale.

Dans Cordis, un composant peut déclarer les dépendances dont il a besoin, rendant ces dépendances résolubles.

Par exemple, un plugin de discussion dit qu'il a besoin d'un adaptateur de messages et d'une base de données. Si les deux dépendances sont satisfaites, il passe à l'état ACTIF. S'il en manque une, il reste INACTIF, ne démarre pas précipitamment et n'échoue pas plus tard à cause d'une référence nulle.

Lorsqu'un fournisseur apparaît, le dépendant s'active automatiquement. Si le fournisseur se retire, le dépendant s'arrête d'abord, puis après avoir annulé ses propres effets, le fournisseur peut terminer son déchargement.

Si le fournisseur d'une dépendance est déchargé, le dépendant se désactive automatiquement ; si la dépendance revient en ligne, le dépendant se réactive. Cette orchestration topologique ne repose pas sur du code écrit manuellement par les développeurs, mais est déduite automatiquement des déclarations.

La combinaison des deux constitue le cœur de Cordis.

C'est la signification intuitive de la « composabilité spatio-temporelle » dans le titre de l'article.

Koishi

Alors, tout ce qui vient d'être dit a-t-il été validé par la pratique ?

Oui.

Et à une échelle non négligeable.

Le projet utilisé pour la validation expérimentale dans l'article est un framework de chatbot appelé Koishi.

Koishi est construit sur Cordis. En quatre ans, il a accumulé plus de 4000 plugins communautaires, couvrant des adaptateurs de messagerie instantanée, des pilotes de base de données, des consoles d'administration et diverses fonctions utilisateur.

GitHub indique que Koishi est un framework de chatbot multiplateforme, extensible et haute performance.

Son nom et son icône sont inspirés du personnage Komeiji Koishi de l'univers d'東方Project (Touhou Project).

Komeiji Koishi est un personnage qui fait des gestes inconscients. Ce nom symbolise à la fois le thème du chatbot et l'amour que les développeurs y ont investi.

Un fichier README plutôt intéressant.

Qu'est-ce que Cordis alors ?

L'auteur de Koishi indique que le nom Cordis vient du latin « cœur » (cor, cordis), et que tout dans Koishi commence avec Cordis.

En tant que méta-framework, Cordis n'est couplé à aucun domaine ou scénario concret.

La capacité qu'il fournit est quelque chose que la plupart des frameworks offrent sans grande originalité — un système de plugins. Mais derrière ce système se cache un objectif que la plupart des frameworks n'atteignent pas : la réversibilité.

Il a même laissé cette phrase :

J'espère qu'il deviendra le cœur du logiciel futur (au moins du logiciel que je développerai).

Quatre ans plus tard, cet article de DeepSeek apporte la validation.

D'abord, la validation de la dimension temporelle.

Dans Koishi, un administrateur peut désactiver un plugin depuis la console. L'impact du plugin sur le système est annulé sur place, les autres plugins continuant de fonctionner.

Pendant le développement, lorsqu'un plugin est modifié et sauvegardé, le plugin modifié est réappliqué, tandis que le cache et les connexions restent inchangés.

Ensuite, la validation de la dimension spatiale.

Dans l'écosystème Koishi, les adaptateurs de messagerie instantanée (IM) fournissent l'accès aux plateformes de messages, les pilotes de base de données fournissent le stockage persistant, et les plugins fonctionnels déclarent ces éléments comme dépendances pour y accéder directement.

En cours d'exécution, lors du changement de backend de stockage ou de la reconnexion d'un adaptateur, seuls les plugins dont les dépendances ont effectivement changé sont réactivés. Les plugins dont les dépendances n'ont pas changé restent immobiles.

Il faut savoir que ces plugins sont généralement développés indépendamment par différents auteurs. La seule coordination entre eux est ce co-effet réactif que Cordis met en avant.

Cela montre qu'un ensemble de règles de composition dynamique peut effectivement fonctionner dans un écosystème ouvert de plugins contribués par différents auteurs.

Mais l'article ne présente pas non plus ce cas comme une démo parfaite.

L'équipe reconnaît qu'il n'existe actuellement que des données de validation provenant d'un seul écosystème (Koishi) et d'un seul langage (TypeScript), et qu'il manque des comparaisons contrôlées avec des architectures alternatives...

Mais le plus important est sans doute d'avoir indiqué une nouvelle direction : une infrastructure de base pour le harnais des Agents, au service de l'auto-évolution.

Et aujourd'hui, la version publiée de DeepSeek Harness est précisément une version améliorée de Koishi Cordis.

Présentation des auteurs de l'article

Pour finir, parlons comme d'habitude des auteurs.

Ils sont trois, répartis entre l'Université de Pékin et DeepSeek.

Le premier auteur est Yifan Shi, de l'Université de Pékin, et également membre de DeepSeek.

Une recherche approfondie révèle que son nom était déjà apparu dans le Technical Report de DeepSeek V3.

Le projet utilisé pour la validation dans ce nouvel article — Koishi — est aussi son œuvre.

On dirait qu'il a une forte attirance pour « shi » : son vrai nom est Yifan Shi, son projet s'appelle Koishi, son pseudo GitHub est Shigma.

(doge)

Revenons au sujet.

Koishi est un dépôt créé il y a quatre ans, comptant aujourd'hui 5,7K étoiles. On peut dire que c'est l'origine de tout.

Car le concept de Cordis a également été proposé au sein de Koishi.

En 2023, Shigma a écrit un article de conception pour la documentation officielle de Koishi, intitulé « Système de plugins réversible », qui est quasiment l'ancêtre de ce nouvel article.

Wei Zhang, également de l'Université de Pékin, est professeur associé à l'Institut de recherche en logiciels de la Faculté d'informatique de l'Université de Pékin.

Le site de la faculté indique que ses domaines de recherche couvrent principalement l'ingénierie logicielle et les langages de programmation.

En 1999, il est diplômé de licence en ingénierie thermophysique de l'Université de l'aéronautique et de l'astronautique de Nanjing. Il s'est ensuite orienté vers l'informatique, obtenant une maîtrise en sciences informatiques de la même université en 2002.

Après sa maîtrise, Zhang Wei a poursuivi un doctorat à l'Université de Pékin, obtenant son Ph.D. en logiciel et théorie informatique en 2006.

Après son doctorat, il est resté directement à l'Université de Pékin, où il a depuis mené des recherches et enseigné dans les domaines de l'ingénierie logicielle et des langages de programmation.

Il est à noter qu'en 2021, lors de l'ASE, Zhang Wei avait déjà collaboré avec Yifan Shi.

En 2024, ils ont à nouveau co-publié un article ICSME intitulé « Focused: An Approach to Framework-oriented Cross-language Link Specification and Detection ».

Et enfin, une connaissance de longue date.

Tianyi Cui, responsable de l'équipe DeepSeek Harness. Diplômé de licence du département d'informatique de l'Université du Zhejiang, et camarade junior de Wenfeng Liang.

Pendant ses études, Tianyi Cui a été admis à l'Université du Zhejiang via l'exemption du NOIP/concours d'informatique, et a également remporté 6 fois la médaille d'or du concours international de programmation pour étudiants ACM en Asie.

Après l'obtention de son diplôme, il a travaillé pendant 9 ans chez Jane Street, dans les bureaux de Hong Kong et de New York.

Lien vers l'article : https://github.com/cordiverse/paperKoishi : https://github.com/koishijs/koishi

Cet article provient du compte public WeChat « Quantum Bit », auteur : Jay

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Questions liées

QQuel est l'objectif principal du cadre Cordis développé par DeepSeek et l'Université de Pékin ?

AL'objectif principal de Cordis est de fournir un paradigme de programmation pour la combinabilité spatio-temporelle, servant de base modulaire comme un 'plancher Lego' pour les systèmes à base d'agents, permettant le chargement, le déchargement et la recomposition dynamiques des composants sans nécessiter de redémarrage, et supportant ainsi l'auto-évolution des agents IA.

QQuels sont les deux principaux concepts théoriques évoqués dans l'article pour surmonter les défis de l'auto-évolution des agents ?

ALes deux concepts théoriques clés sont les 'effets réversibles' (revertible effects), qui adressent la combinabilité temporelle en permettant l'annulation précise des effets secondaires, et les 'coeffets réactifs' (reactive coeffects), qui gèrent la combinabilité spatiale en permettant une résolution et un réajustement automatiques des dépendances entre composants.

QQuel projet a servi de validation pratique au cadre Cordis, et quelles sont ses principales caractéristiques ?

ALe projet Koishi, un framework de chatbot open-source, a servi de validation pratique. Développé depuis quatre ans et comptant plus de 4000 plugins communautaires, il démontre la capacité de Cordis à gérer le chargement/déchargement dynamique et la gestion des dépendances dans un écosystème logiciel complexe et en production.

QSelon l'article, quel est le problème courant des systèmes de plugins comme celui de VSCode que Cordis vise à résoudre ?

ALe problème courant est le manque de 'combinabilité temporelle' : dans de nombreux systèmes comme VSCode, désactiver ou supprimer un plugin nécessite souvent un redémarrage complet du processus hôte, interrompant tous les autres plugins et perdant l'état du contexte, ce qui est incompatible avec l'auto-évolution dynamique des agents.

QQui sont les principaux auteurs de l'article et quelles sont leurs affiliations ?

ALes principaux auteurs sont Yifan Shi (membre de DeepSeek et étudiant à l'Université de Pékin, également créateur de Koishi), Wei Zhang (professeur associé à l'Institut de logiciels de l'Université de Pékin) et Tianyi Cui (responsable de l'équipe DeepSeek Harness, ancien employé de Jane Street).

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Qu'est ce que AGENT S

Agent S : L'avenir de l'interaction autonome dans Web3 Introduction Dans le paysage en constante évolution de Web3 et des cryptomonnaies, les innovations redéfinissent constamment la manière dont les individus interagissent avec les plateformes numériques. Un projet pionnier, Agent S, promet de révolutionner l'interaction homme-machine grâce à son cadre agentique ouvert. En ouvrant la voie à des interactions autonomes, Agent S vise à simplifier des tâches complexes, offrant des applications transformantes dans l'intelligence artificielle (IA). Cette exploration détaillée plongera dans les subtilités du projet, ses caractéristiques uniques et les implications pour le domaine des cryptomonnaies. Qu'est-ce qu'Agent S ? Agent S se présente comme un cadre agentique ouvert révolutionnaire, spécifiquement conçu pour relever trois défis fondamentaux dans l'automatisation des tâches informatiques : Acquisition de connaissances spécifiques au domaine : Le cadre apprend intelligemment à partir de diverses sources de connaissances externes et d'expériences internes. Cette approche double lui permet de construire un riche répertoire de connaissances spécifiques au domaine, améliorant ainsi sa performance dans l'exécution des tâches. Planification sur de longs horizons de tâches : Agent S utilise une planification hiérarchique augmentée par l'expérience, une approche stratégique qui facilite la décomposition et l'exécution efficaces de tâches complexes. Cette fonctionnalité améliore considérablement sa capacité à gérer plusieurs sous-tâches de manière efficace et efficiente. Gestion d'interfaces dynamiques et non uniformes : Le projet introduit l'Interface Agent-Ordinateur (ACI), une solution innovante qui améliore l'interaction entre les agents et les utilisateurs. En utilisant des Modèles de Langage Multimodaux de Grande Taille (MLLMs), Agent S peut naviguer et manipuler sans effort diverses interfaces graphiques. Grâce à ces fonctionnalités pionnières, Agent S fournit un cadre robuste qui aborde les complexités impliquées dans l'automatisation de l'interaction humaine avec les machines, préparant le terrain pour d'innombrables applications en IA et au-delà. Qui est le créateur d'Agent S ? Bien que le concept d'Agent S soit fondamentalement innovant, des informations spécifiques sur son créateur restent insaisissables. Le créateur est actuellement inconnu, ce qui souligne soit le stade naissant du projet, soit le choix stratégique de garder les membres fondateurs sous le radar. Quoi qu'il en soit, l'accent reste mis sur les capacités et le potentiel du cadre. Qui sont les investisseurs d'Agent S ? Étant donné qu'Agent S est relativement nouveau dans l'écosystème cryptographique, des informations détaillées concernant ses investisseurs et soutiens financiers ne sont pas explicitement documentées. Le manque d'aperçus publiquement disponibles sur les fondations d'investissement ou les organisations soutenant le projet soulève des questions sur sa structure de financement et sa feuille de route de développement. Comprendre le soutien est crucial pour évaluer la durabilité du projet et son impact potentiel sur le marché. Comment fonctionne Agent S ? Au cœur d'Agent S se trouve une technologie de pointe qui lui permet de fonctionner efficacement dans divers environnements. Son modèle opérationnel est construit autour de plusieurs caractéristiques clés : Interaction homme-ordinateur semblable à l'humain : Le cadre offre une planification IA avancée, s'efforçant de rendre les interactions avec les ordinateurs plus intuitives. En imitant le comportement humain dans l'exécution des tâches, il promet d'élever l'expérience utilisateur. Mémoire narrative : Utilisée pour tirer parti des expériences de haut niveau, Agent S utilise la mémoire narrative pour suivre les historiques de tâches, améliorant ainsi ses processus de prise de décision. Mémoire épisodique : Cette fonctionnalité fournit aux utilisateurs un accompagnement étape par étape, permettant au cadre d'offrir un soutien contextuel au fur et à mesure que les tâches se déroulent. Support pour OpenACI : Avec la capacité de fonctionner localement, Agent S permet aux utilisateurs de garder le contrôle sur leurs interactions et flux de travail, s'alignant avec l'éthique décentralisée de Web3. Intégration facile avec des API externes : Sa polyvalence et sa compatibilité avec diverses plateformes IA garantissent qu'Agent S peut s'intégrer sans effort dans des écosystèmes technologiques existants, en faisant un choix attrayant pour les développeurs et les organisations. Ces fonctionnalités contribuent collectivement à la position unique d'Agent S dans l'espace crypto, alors qu'il automatise des tâches complexes en plusieurs étapes avec un minimum d'intervention humaine. À mesure que le projet évolue, ses applications potentielles dans Web3 pourraient redéfinir la manière dont les interactions numériques se déroulent. Chronologie d'Agent S Le développement et les jalons d'Agent S peuvent être encapsulés dans une chronologie qui met en évidence ses événements significatifs : 27 septembre 2024 : Le concept d'Agent S a été lancé dans un document de recherche complet intitulé “Un cadre agentique ouvert qui utilise les ordinateurs comme un humain”, présentant les bases du projet. 10 octobre 2024 : Le document de recherche a été rendu publiquement disponible sur arXiv, offrant une exploration approfondie du cadre et de son évaluation de performance basée sur le benchmark OSWorld. 12 octobre 2024 : Une présentation vidéo a été publiée, fournissant un aperçu visuel des capacités et des caractéristiques d'Agent S, engageant davantage les utilisateurs et investisseurs potentiels. Ces jalons dans la chronologie illustrent non seulement les progrès d'Agent S, mais indiquent également son engagement envers la transparence et l'engagement communautaire. Points clés sur Agent S Alors que le cadre Agent S continue d'évoluer, plusieurs attributs clés se distinguent, soulignant sa nature innovante et son potentiel : Cadre innovant : Conçu pour offrir une utilisation intuitive des ordinateurs semblable à l'interaction humaine, Agent S propose une approche nouvelle de l'automatisation des tâches. Interaction autonome : La capacité d'interagir de manière autonome avec les ordinateurs via une interface graphique signifie un bond vers des solutions informatiques plus intelligentes et efficaces. Automatisation des tâches complexes : Avec sa méthodologie robuste, il peut automatiser des tâches complexes en plusieurs étapes, rendant les processus plus rapides et moins sujets aux erreurs. Amélioration continue : Les mécanismes d'apprentissage permettent à Agent S de s'améliorer grâce à ses expériences passées, améliorant continuellement sa performance et son efficacité. Polyvalence : Son adaptabilité à travers différents environnements d'exploitation comme OSWorld et WindowsAgentArena garantit qu'il peut servir un large éventail d'applications. Alors qu'Agent S se positionne dans le paysage Web3 et crypto, son potentiel à améliorer les capacités d'interaction et à automatiser les processus représente une avancée significative dans les technologies IA. Grâce à son cadre innovant, Agent S incarne l'avenir des interactions numériques, promettant une expérience plus fluide et efficace pour les utilisateurs à travers divers secteurs. Conclusion Agent S représente un saut audacieux en avant dans le mariage de l'IA et de Web3, avec la capacité de redéfinir notre interaction avec la technologie. Bien qu'il soit encore à ses débuts, les possibilités de son application sont vastes et convaincantes. Grâce à son cadre complet abordant des défis critiques, Agent S vise à mettre les interactions autonomes au premier plan de l'expérience numérique. À mesure que nous plongeons plus profondément dans les domaines des cryptomonnaies et de la décentralisation, des projets comme Agent S joueront sans aucun doute un rôle crucial dans la façon dont la technologie et la collaboration homme-machine évolueront à l'avenir.

1.1k vues totalesPublié le 2025.01.14Mis à jour le 2025.01.14

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