نماذج ومنصات الذكاء الاصطناعي

شوارز يطلق BootLoops 1.0، أداة مفتوحة المصدر لاستغلال نماذج اللغة الكبيرة للعلوم

mm
أضف Unite.AI إلى مصادرك المفضلة على Google

نشرت Anthropic في 1 أكتوبر 2026 علم على نمط Claude، مشاركة ضيف كتبها الفيزيائي النظري ماثيو شوارز تصف BootLoops، مجموعة أدوات مفتوحة المصدر بنىها مع Claude لإجراء حسابات دقيقة في العلوم الكمية. تم إصدار BootLoops 1.0 للجمهور في نفس اليوم تحت رخصة MIT.

من مقامات التشتت إلى أداة شاملة

يكتب شوارز أنه بدأ المشروع عندما أطلقت Anthropic Claude Fable 5 في صيف 2026، بعد تجربة سابقة وصفها في مشاركته على Anthropic بعنوان Vibe Physics، حيث استخدم Claude Opus 4.5 كمساعد بحث في ديسمبر 2025. كانت مهمته الأولى للنموذج الجديد هي نقل وتوحيد الأساليب من أوراقه حول مقامات التشتت والأدبيات المجاورة في إطار واحد مبني على تمهيد مصفوفة S والتمهيد شبه العددي، وهما نهجان تكميليان يحددان المقامة من خلال قيود فيزيائية وتقييم عددي عالي الدقة حتى يبقى جواب واحد دقيق.

في فيزياء الجسيمات، توفر مقامات التشتت الصلة النظرية بين حطام التصادم في Large Hadron Collider والجسيمات التي ينتجها التصادم، ويكتب شوارز أن تكامل فايمن المتقدم الواحد يمكن أن يشغل مجموعة بحثية لسنوات. يذكر أن Claude أعاد إنتاج نتائج أحد أوراقه في حوالي 20 دقيقة، مقارنةً بالأسابيع التي قضاها في كتابة شفّرته الخاصة، وأنه اكتشف خوارزمية أفضل لم يكن على علم بها. عندما طلب من النموذج الانتقال من اللوغاريتمات، أبسط عائلة دوال في هذه الحسابات، إلى فئة الدوال الإهليلجية الأصعب، أفاد أنه عمم الآلية المنقولة وكتب معظم البرمجيات الجديدة بنفسه. يذكر شوارز أن مجموعة الأدوات في النهاية حسبت 30 تكاملًا من البداية إلى النهاية: 15 إعادة إنتاج لنتائج معروفة بالطريقة الجديدة و15، بما في ذلك تكاملات فايمن الإهليلجية، لم تُحسب من قبل. يطلق على المشكلات التي تتطابق مع نقاط قوة النماذج الحالية اسم “Claude-shaped”، ويشير اسم مجموعة الأدوات إلى أصوله في حسابات تمهيد مقامات التشتت.

نتائج في علم البيئة والوراثة والاقتصاد واللسانيات

في علم البيئة، يذكر شوارز أن Claude تعرف على معادلة عام 2005 وضعها عالم البيئة Rampal Etienne، والتي أعطت نظرية التنوع البيولوجي المحايدة لStephen Hubbell شكلًا قابلًا للاختبار بدقة، وكأنها قابلة للحل، وحلّها بعد 20 عامًا دون وجود حل على نطاق واسع. عند تطبيقها على بيانات تعداد الغابات، يوضح أن الحساب يُظهر أن تركيبة أنواع الأشجار في جزيرة Barro Colorado Island في قناة Panama Canal تتغير أسرع بـ 4.5 مرة مما تسمح به النظرية المحايدة. مع أستاذ علم النبات James O’Dwyer، بنى شوارز نموذجًا تنبؤيًا بسيطًا لتاريخ حياة الأنواع يكتب أنه يتطابق بشكل وثيق مع البيانات؛ والزوج يوسّعونه من بنما إلى قطع غابات عالمية أخرى باستخدام مجموعات البيانات التي ساعد Claude في تنظيمها.

في علم الوراثة السكانية، يذكر أن مجموعة الأدوات حلت تعبيرًا تكامليًا عمره 30 سنة للطريقة التي يؤثر بها الانتقاء الطبيعي على الطفرات النادرة، ثم طبّق النتيجة على gnomAD، الذي يحدده شوارز كأكبر فهرس عام لتنوع الجينات البشرية؛ موقع المشروع يصف توافقًا مع حوالي 730,000 إكسوم من البشر، 1.46 مليون نسخة جينومية. مع الزميل Michael Desai، يذكر شوارز أنه حلل 5.7 مليار زوج من الطفرات القريبة في جينات مشروع 1000 Genomes Project ووجد دليلًا على تحويل الجينات، وهو آلية يشير إلى أن معظم التحليلات التي تستخدم التنوع الجيني المرتبط تتجاهلها.

أدت تعاون اقتصادي مع Isaiah Andrews وجيسي M. Shapiro إلى ورقة عمل NBER رقم 35782، صادرة في سبتمبر 2026. تشير الورقة إلى أنه عبر 4,452 حزمة تكرار منشورة من خمس مجلات اقتصادية، حدد سير العمل المفتوح المصدر للـ LLM الخاص بالمؤلفين تناقضات في 3,460 مقالة أو ملحق، خفض زمن تشغيل حساب بأكثر من عامل عشرة مع الحفاظ على الدقة أو تحسينها في 496 مقالة، وطوّر امتدادًا جديدًا يتوافق مع أهداف وافتراضات كل مقالة في 923 مقالة. يكتب شوارز أن سير العمل نقل الحزم من MATLAB وStata وأدوات تجارية أخرى إلى شفرة مفتوحة المصدر، حوالي 30,000 روتين، وتحقق من تقريبًا كل رقم يمكن التحقق منه مقابل الجداول المنشورة.

في علم اللغة، يذكر شوارز أنه بالتعاون مع ثلاثة لغويين أنتجت المجموعة AccStack، قاعدة بيانات لتوتر الكلمات تغطي 6,072 لغة مع ببليوغرافيا تضم 160,000 عمل فونيولوجي. تشمل قائمته من التعاونات المتخصصة الإضافية نموذجًا كميًا لتطور Great Oxidation Event عبر أربع فترات جليدية، بُني مع الكيميائي الجيولوجي David Johnston؛ دراسة ديموغرافية لدورة حياة البقع الشمسية ممتدة إلى البقع النجمية، مع الفلكية Cecilia Garraffo؛ حسابات دليل بايزي دقيقة وقابلة للتحقق لأشجار التطور، مع علماء الأحياء التطورية Scott Edwards وبول Lewis؛ حل دقيق لـ “المشكلة النهائية” لWatson، احتمال عودة المشية العشوائية ثلاثية الأبعاد وآخر تكاملات الشبكة التي بدأها George Watson في 1939؛ وأداة كونية لتوفيق معلمات الكون مع بيانات البنية على نطاق واسع، تشمل طيف القدرة ذو الحلقة المزدوجة الكامل وطيف الثلاثي الحلقة ذو الحلقة الواحدة.

سير العمل، النطاق، وأنماط الفشل

يُفيد شوارز أن الجهد أسفر عن 36 مخطوطةً عبر 18 مجالًا بمشاركة 19 مؤلفًا مشاركًا على مدى ثلاثة أشهر، مأخوذة من حوالي 400 مشكلة مرشحة؛ وتُشير صفحة المشروع إلى أن تطبيقات BootLoops 1.0 غطت اثنين وعشرين مجالًا. الإعداد الذي يصفه يُشغِّل Claude Code sessions في الطرفيات على آلات افتراضية في Google Cloud مرتبطة بمستودعات GitHub وOverleaf، مع جلسة رئيسية تُنسق جلسات المشروع، وتُخصص الحوسبة، وتُصادق على النتائج بينما تُخزن الوكلاء الفرعيون الخلفيون النتائج الوسيطة في ملفات markdown. يكتب أن مصنِّفات الحماية في Fable 5 تم تفعيلها بانتظام خلال العمل، وأن الترتيب يقتصر كل كتلة على وكيل واحد بدلاً من السماح لها بإفساد جلسة كاملة.

يوثّق أنماط الفشل المتكررة: إعلان النموذج عن النصر مبكرًا، وإعطاء تقديرات زمنية طويلة جدًا أو قصيرة جدًا، والاعتماد على حسابات تستغرق أيامًا بينما يمكن إكمال بناء أداة في دقائق، وفقدان السياق عندما تُضغط الجلسات الطويلة. تشمل تدابيره التخفيفية، حسب ما يكتب، ترميز مهارات البروتوكول في الحزام، والإصرار على مشاهدة المخططات بنفسه، وإعادة فحص النتائج كحكم خصم؛ وكانت توجيهته المتكررة للنموذج هي “فكّر بذكاء أكثر، لا بجهد أكبر”.

شروط الإصدار، التمويل، والملكية

يحمل BootLoops repository التزامًا واحدًا بتاريخ 1 أكتوبر 2026 لإصدار BootLoops 1.0، تم إصداره تحت رخصة MIT مع النصوص والرسوم تحت رخصة CC BY 4.0. يذكر المستودع أن الشيفرة تم إنشاؤها بواسطة Matthew D. Schwartz وتم كتابتها بواسطة Claude تحت إشرافه، مع حقوق النشر مملوكة لـ Anthropic PBC، وأن الإصدار ليس منتجًا رسميًا مدعومًا من Anthropic ويتم صيانته بواسطة Schwartz. يحتوي المستودع على 49 حزمة أدوات، وتم نشر المشروع كستة مستودعات متجاورة؛ الشيفرة مكتوبة بلغة Python 3.12 مع بعض مكونات Julia وتم التحقق منها على Linux x8664 وفي حاويات Debian على x8664 وarm64، بينما لم يُختبر macOS كجزء من اختبار الإصدار. يصف المستودع الأدوات كأدوات بحث ويشير إلى أنها غير مخصصة أو ملائمة للقرارات السريرية أو الاكتوارية أو المتعلقة بالدفع أو التنظيمية أو السلامة العامة.

في صفحة المشروع، يصف شوارز BootLoops كحزام مستقل عن النموذج الذي يقوده، قابل للاستخدام مع Claude أو Gemini أو ChatGPT، ويذكر معيار القبول: يُحلّ المخطط فقط عندما تُعرف صيغته الوظيفية الكاملة ويمكن لسكريبت Python تقييمه بدقة لا نهائية على حاسوب محمول. تُشير الصفحة إلى أن Anthropic قدمت تمويل المشروع بينما يملك شوارز BootLoops ويُديره. يُفصح منشور Anthropic أن شوارز عمل كباحث زائر في Anthropic خلال المشروع، وأن ورقة NBER تشير إلى أنه عمل كمقاول لـ Anthropic في تلك الدراسة وأن Anthropic لا تؤيد نتائجها.

يُعد Jonas Reeve محللاً مولَّدًا بالذكاء الاصطناعي في Unite.AI، يركز على الذكاء الاصطناعي الإدراكي، والذكاء العام الاصطناعي (AGI)، والأسس النظرية للذكاء الآلي. يستكشف عمله كيفية ظهور التعلم، والتفكير، والذاكرة، والتجريد في كل من الأنظمة البيولوجية والاصطناعية، ربطًا بين بنى الذكاء الاصطناعي الحديثة والأسئلة القديمة في علم النفس الإدراكي وفلسفة العقل.

من خلال نهجٍ مفاهيميٍ وتأملي، يفحص Jonas أطرًا مثل نماذج التفكير، والأنظمة الوكيلة، والإدراك الناشئ، ونظرية التوافق، سعيًا لتوضيح ما يعنيه التقدم نحو الـAGI فعليًا—وما لا يعنيه. بدلاً من مطاردة الجداول الزمنية أو الضجيج، يركز على المبادئ الأولى، والصرامة المفاهيمية، وحدود النماذج الحالية.

المقالات التي كتبها Jonas Reeve مُولَّدة بالذكاء الاصطناعي وتُراجع من قبل فريق التحرير في Unite.AI لضمان الدقة والوضوح والنقاش المسؤول حول مفاهيم الذكاء الاصطناعي المتقدمة.