La prochaine étape d'Ethereum : Glamsterdam – Les mises à niveau essentielles à connaître

Foresight NewsPublished on 2026-06-23Last updated on 2026-06-23

Abstract

L'upgrade Glamsterdam d'Ethereum, prévue pour la seconde moitié de 2026, est une refonte fondamentale du protocole visant à préparer une scalabilité accrue. Elle introduit deux changements majeurs. Premièrement, l'EIP-7732 (ePBS) intègre la séparation entre le proposant et le constructeur de blocs directement dans le protocole, réduisant la dépendance aux infrastructures externes. Cette modification allonge la fenêtre de validation des transactions de 2 à 9 secondes, permettant de futures augmentations de la capacité des blocs en toute sécurité. Deuxièmement, l'EIP-7928 (BAL) crée une liste d'accès au niveau du bloc, enregistrant toutes les interactions avec les comptes et le stockage. Cela ouvre la voie à une validation parallèle des transactions et une exécution plus efficace. Parallèlement, l'EIP-8037 réévalue le coût de création de l'état (state), le rendant plus cher pour limiter l'expansion indéfinie de la base de données que chaque nœud doit maintenir. Outre ces EIP centraux, Glamsterdam inclut des ajustements de tarification du gaz et des améliorations pour les développeurs. Cette mise à jour intervient lors d'un changement organisationnel au sein de la Fondation Ethereum, qui souligne l'émergence d'un écosystème plus large d'organisations contribuant au développement du réseau. Glamsterdam n'est pas une simple augmentation des limites ; elle restructure les processus fondamentaux pour une croissance durable.


Rédigé par : KarenZ, Foresight News


La mise à niveau Glamsterdam d'Ethereum est trop souvent réduite à une simple itération technique pour augmenter le débit. En réalité, il s'agit plutôt d'une réorganisation profonde du processus de création des blocs, de validation et de tarification des ressources, visant à préparer le terrain pour une limite de Gas plus élevée, une plus grande capacité de blob et une exécution parallèle future.


Au 23 juin 2026, ethereum.org présente Glamsterdam comme une mise à niveau planifiée pour le second semestre 2026. Ce nom combine la mise à niveau de la couche d'exécution Amsterdam et celle de la couche de consensus Gloas. La feuille de route officielle la situe après Fusaka (décembre 2025) et avant Hegotá, avec deux fonctionnalités principales : la Séparation intégrée au protocole entre Proposant et Constructeur (ePBS), et les Listes d'Accès au niveau du Bloc (BAL).


Qui propose, qui construit : l'ePBS inscrit la division du travail dans le protocole


Aujourd'hui, la création d'un bloc sur Ethereum ressemble à une relève très serrée : une personne propose le bloc, une autre construit son contenu transactionnel, le tout dépendant d'infrastructures externes au protocole comme MEV-Boost et les relais tiers.


Ce système fonctionne depuis des années, mais il place une partie des relations de confiance hors protocole et force les validateurs à gérer simultanément consensus, exécution et disponibilité des données dans une fenêtre temporelle très courte.


L'un des premiers changements majeurs de Glamsterdam, l'EIP-7732 ou ePBS (Séparation intégrée Proposant-Constructeur), consiste justement à formaliser cette division des rôles dans le protocole.


En bref, le proposant sélectionne le bloc de consensus, et le constructeur prépare le contenu transactionnel. Le constructeur ne peut pas se contenter d'une promesse verbale ; il doit d'abord fournir une « garantie » dans le protocole : préciser quel bloc d'exécution il va livrer et combien il paiera au proposant. Ensuite, le Comité de Ponctualité de la Charge Utile (Payload Timeliness Committee, PTC) vérifie s'il a livré à temps.


L'objectif clé de ce changement n'est pas seulement de réduire la dépendance aux relais tiers, mais aussi de gagner du temps pour la propagation et la validation des blocs.


Actuellement, les validateurs doivent traiter à la fois le consensus et l'exécution dans un intervalle critique très court. L'ePBS sépare ces deux tâches, permettant de révéler et de valider la charge d'exécution un peu plus tard. Selon la conception de l'EIP-7732, la fenêtre de propagation de la charge d'exécution, c'est-à-dire le temps disponible pour que les données soient diffusées sur le réseau et reçues par les nœuds, pourrait passer d'environ 2 secondes à environ 9 secondes. Une fenêtre plus longue permettrait à Ethereum d'augmenter la capacité des blocs en limitant les risques accrus de perte de votes ou de réorganisation dus à un téléchargement, une validation ou un vote trop lent des nœuds.


Cela ne sera peut-être pas directement perceptible pour l'utilisateur moyen, mais c'est essentiel pour la scalabilité d'Ethereum. Une fenêtre de propagation et de validation plus longue signifie que le réseau peut traiter des charges plus importantes en toute sécurité. Dans un article du 16 juin 2026, CoinDesk cite Parithosh Jayanthi, ingénieur DevOps de l'Ethereum Foundation, selon qui Glamsterdam pourrait être l'un des plus grands forks depuis le Merge, modifiant de nombreuses hypothèses sur Ethereum et préparant le terrain pour des mises à l'échelle plus importantes.


BAL et retarification : la scalabilité ne consiste pas seulement à accélérer, mais aussi à gérer la base de données


L'autre changement central de Glamsterdam est l'EIP-7928, les Listes d'Accès au niveau du Bloc (Block-Level Access Lists).


On peut l'imaginer comme un « journal d'accès » attaché à chaque bloc : il enregistre quels comptes et quels emplacements de stockage ont été touchés lors de l'exécution du bloc, et quel est l'état résultant. Ainsi, les nœuds ne traitent plus les blocs en aveugle et peuvent savoir à l'avance quelles données doivent être lues et quels calculs peuvent être avancés en parallèle.


L'EIP-2930 avait déjà introduit des listes d'accès au niveau de la transaction, mais elles étaient optionnelles et peu utilisées. L'EIP-7928 les élève au niveau du bloc : l'en-tête du bloc contient une « empreinte » (un hachage) de cette liste, tandis que la charge d'exécution stocke la liste complète. Lors de l'exécution du bloc, les nœuds vérifient la cohérence entre la liste et les accès réels ; en cas d'incohérence, le bloc est invalidé.


Pourquoi est-ce important ? Actuellement, lors de l'exécution d'une transaction, de nombreux accès aux données ne sont connus qu'au moment où l'étape correspondante est atteinte. Les nœuds ne savant pas si un lot de transactions va lire ou écrire simultanément sur le même compte ou emplacement de stockage, ce qui rend difficile un traitement parallèle confiant. La BAL expose explicitement la trace d'accès de l'exécution du bloc, permettant aux clients d'effectuer des lectures disque parallèles, une validation de transactions parallèle, un calcul parallèle de la racine d'état, et de mettre à jour l'état sans rejouer entièrement les transactions dans certains cas. Ce n'est pas un bouton pour réduire directement les frais des utilisateurs, mais cela ouvre la voie à l'ingénierie client pour le parallélisme.


Mais la logique de scalabilité de Glamsterdam ne se limite pas à « élargir la route ». Elle doit aussi contrôler l'expansion à long terme de la base de données d'Ethereum. L'EIP-8037 augmente le coût de création d'état et introduit un Coût Par Octet d'État (CPSB). L'état peut être compris comme le contenu de la base de données qu'Ethereum doit conserver à long terme, comme les nouveaux comptes, contrats et emplacements de stockage. Une transaction se termine après son exécution, mais l'état reste dans le registre que tous les nœuds doivent maintenir. Si l'état croît trop vite, le fonctionnement des nœuds devient de plus en plus coûteux, menaçant progressivement la décentralisation.


L'EIP-8037 présente des chiffres de contexte éloquents : en janvier 2026, une base de données de nœud Geth dédiée à l'état pesait environ 390 GiB. Après l'augmentation de la limite de Gas du réseau principal de 30 à 60 millions, la création quotidienne d'état est passée d'environ 105 MiB à environ 326 MiB, soit une croissance annuelle d'environ 116 GiB. En extrapolant proportionnellement avec une limite de 200 millions de Gas, la croissance annuelle de l'état pourrait atteindre environ 387 GiB, dépassant en moins d'un an le seuil de dégradation des performances fixé à 650 GiB.


Ainsi, l'EIP-8037 vise à distinguer la tarification du « calcul temporaire » de celle de « l'occupation permanente de la base de données ». Créer un nouvel état coûtera plus cher, car cela impose au réseau un coût de stockage à long terme, et non un coût de calcul ponctuel.


Vitalik Buterin a également expliqué, en évoquant la feuille de route de scalabilité de Glamsterdam, que cette mise à niveau séparerait le coût de création d'état des coûts d'exécution et de calldata : l'objectif est de permettre une expansion plus importante de la capacité d'exécution, sans que la taille de l'état n'augmente au même rythme.


Considérés ensemble, la BAL permet aux nœuds de traiter plus facilement les blocs en parallèle, résolvant le problème « d'aller plus vite » ; la retarification de la création d'état fait payer plus cher les opérations qui occupent durablement la base de données, résolvant le problème de « ne pas trop gonfler le registre ». La scalabilité de Glamsterdam ne consiste pas simplement à augmenter la limite de Gas, mais à poser une question plus réaliste : Ethereum peut-il accueillir plus de transactions tout en évitant une pression incontrôlable sur la propagation des blocs, la validation des transactions et le stockage de l'état.


La liste des EIP de Glamsterdam se précise : lesquels sont fixés, lesquels sont en attente ?


Au 23 juin 2026, selon le suivi des mises à niveau d'Ethereum sur Forkcast, les développeurs testent actuellement Glamsterdam dans des environnements devnets. Le déploiement sur Sepolia est prévu pour le 3 août, et sur le réseau principal pour le 16 septembre (ces dates pourront être ajustées).




Actuellement, 10 EIP sont prévus pour Glamsterdam :


  • EIP-7708 (Les transferts ETH déclenchent également des journaux d'événements, facilitant l'indexation et le suivi des transferts ETH natifs)
  • EIP-7732 (ePBS, formalise la division proposant/constructeur dans le protocole, réduisant la dépendance aux relais externes)
  • EIP-7778 (Supprime la comptabilité du Gas liée aux remboursements de Gas, simplifiant le calcul du Gas par bloc)
  • EIP-7843 (Ajoute l'opcode SLOTNUM, permettant aux contrats de lire le numéro du slot actuel)
  • EIP-7928 (Listes d'Accès au niveau du Bloc BAL, enregistre les comptes et emplacements de stockage accédés pendant l'exécution, prépare le terrain pour la validation parallèle)
  • EIP-7954 (Augmente la limite maximale de taille des contrats, autorisant des codes d'opérations plus volumineux)
  • EIP-7976 (Augmente le coût plancher du calldata, ajuste le coût minimum du calldata)
  • EIP-7981 (Augmente le coût des listes d'accès, recalibre la tarification du Gas pour les listes d'accès)
  • EIP-8024 (Opcodes SWAPN, DUPN, EXCHANGE rétrocompatibles, améliore les capacités de manipulation de la pile de l'EVM)
  • EIP-8037 (Augmente le coût en Gas de la création d'état, freine l'expansion trop rapide de la base de données d'état)


Ces EIP peuvent être grossièrement classés en plusieurs catégories : premièrement, la restructuration des processus de création de blocs et de validation, avec l'EIP-7732 et l'EIP-7928 comme noyau ; deuxièmement, l'ajustement de la tarification des ressources, incluant les EIP-7778, 7976, 7981 et 8037 ; troisièmement, les modifications de l'EVM et de l'expérience développeur, avec les EIP-7708, 7843, 7954 et 8024.


En d'autres termes, Glamsterdam ne modifie pas qu'un seul point fonctionnel, mais met à niveau simultanément la division du travail de création de blocs, la validation parallèle, la tarification du Gas et la praticité de l'EVM.


Une autre série d'EIP figure sur la liste « En considération pour inclusion » :


  • EIP-2780 (Sépare le Gas intrinsèque de la transaction par ressource)
  • EIP-7610 (Annulation lors de la création de contrats sur des comptes de stockage non vides)
  • EIP-7688 (Structures de données de la couche de consensus compatibles avec le futur)
  • EIP-7904 (Analyse des coûts en Gas de calcul, pourrait être retiré de Glamsterdam)
  • EIP-7975 (eth/70, listes de reçus partielles de blocs)
  • EIP-7997 (Contrats d'usine déterministes)
  • EIP-8038 (Mise à jour des coûts en Gas pour l'accès à l'état)
  • EIP-8045 (Empêche les validateurs sanctionnés de continuer à proposer des blocs)
  • EIP-8061 (Augmente le taux de sortie et de fusion - churn limit)
  • EIP-8070 (eth/72, Sparse Blobpool)
  • EIP-8080 (Permet aux sorties d'utiliser la file d'attente de consolidation - consolidation queue)
  • EIP-8136 (Différences au niveau cellulaire pour la diffusion de colonnes de données)
  • EIP-8159 (eth/71, Échange de listes d'accès aux blocs)
  • EIP-8246 (Supprime le brûlage lié à SELFDESTRUCT)
  • EIP-8282 (Requêtes d'Exécution des Constructeurs, fournit des demandes d'enregistrement et de sortie dédiées aux constructeurs ePBS)


De plus, Forkcast classe actuellement l'EIP-8254 (limite le nombre de demandes de dépôt par bloc de la couche d'exécution à 8192) comme « Proposé pour inclusion ».


Du point de vue des stakers, les EIP-8061 et EIP-8080, en considération, méritent une attention particulière. Pour les stakers, cela pourrait signifier une amélioration de la liquidité de sortie. Dans un article du 5 mai 2026, Figment indique que les stakers institutionnels doivent surtout suivre l'ePBS, l'EIP-8061 et l'EIP-8080, et estime qu'avec environ 38,9 millions d'ETH stakés en avril 2026, l'EIP-8061 pourrait augmenter la limite de churn de sortie de 256 ETH/epoch à environ 1187 ETH/epoch, tandis que l'EIP-8080 permettrait aux sorties normales d'utiliser la capacité excédentaire de la file d'attente de consolidation. Figment rappelle que tous les chiffres avant le déploiement sur le réseau principal doivent être considérés comme des estimations.


Source : Figment


Le protocole évolue, et les membres de la Fondation aussi


Les préparatifs techniques de Glamsterdam coïncident avec des changements de personnel au sein du groupe Protocole (Protocol cluster) de l'Ethereum Foundation. Un billet de blog de l'Ethereum Foundation du 11 mai 2026 indique que Glamsterdam a atteint plusieurs jalons : un objectif crédible de limite de plancher de 200 millions de Gas post-Glamsterdam a été établi, l'ePBS fonctionne de manière stable sur le devnet multi-client Glamsterdam, et l'EIP-8037 a été finalisé.


Le même article annonce une passation de leadership au sein du Protocol cluster : Will Corcoran, Kev Wedderburn et Fredrik deviennent les nouveaux coordinateurs du cluster. Les anciens coordinateurs Barnabé Monnot et Tim Beiko quittent l'Ethereum Foundation, et Alex Stokes est en congé.


La Fondation décrit la répartition des rôles des trois nouveaux coordinateurs ainsi : Will Corcoran possède une expérience de coordination inter-équipes ; Kev Wedderburn dirige l'équipe zkEVM ; Fredrik dirige les projets Protocol Security et Trillion Dollar Security.


Ces changements ne se limitent pas à l'équipe Protocole. Le 18 juin 2026, Hsiao-Wei Wang annonce, après un congé, sa décision de démissionner de ses fonctions de co-directrice exécutive et de membre du conseil d'administration de l'Ethereum Foundation.


L'ancien chercheur de l'Ethereum Foundation, Dankrad Feist, déclare le 19 juin 2026 que les personnes quittant l'EF sont des partisans des valeurs CROPS (Censorship-Resistant & Capture-Resistant, Open Source, Privacy, Security - Résistance à la censure et à la capture, Open Source, Confidentialité, Sécurité), que le problème n'est pas stratégique mais managérial, et estime que cet exode de talents est plutôt négatif pour Ethereum. De son côté, Azeem, co-fondateur de Miden, offre une interprétation inverse, estimant que l'EF a du mal à se transformer, et que la sortie de talents pourrait conduire à la création de nouvelles organisations plus aptes à exécuter la feuille de route d'Ethereum, ce qui serait à long terme un bénéfice net pour l'écosystème.


Le discours interne à l'Ethereum Foundation semble davantage tracer des limites. Le co-directeur exécutif intérimaire de l'Ethereum Foundation, Bastian Aue (Aerugo), répond que les départs de l'EF s'expliquent par des divergences stratégiques, des problèmes d'adéquation au poste, des mouvements institutionnels normaux ou des choix personnels. L'EF ne souhaite pas discuter de questions personnelles de ressources humaines sur les réseaux sociaux, mais affirme que les personnes partantes méritent une sortie digne.


L'Ethereum Foundation utilise ensuite un thread officiel sur Twitter pour fournir une narration organisationnelle plus claire : réaliser le potentiel d'Ethereum nécessite une alliance de multiples organisations. Au cours de la dernière année, plusieurs organisations se sont jointes pour renforcer la résilience et les capacités de l'écosystème. Parmi les exemples cités par l'EF figurent : ethlabs (annoncé le 23 juin, un laboratoire de R&D à but non lucratif axé sur la prochaine phase d'adoption d'Ethereum et de l'ETH), l'Eth Apps Guild (lancé en avril 2026, axé sur l'adoption réelle d'applications natives Ethereum, notamment dans les marchés émergents), l'Ethereum Economic Zone (lancé en 2026, visant à réduire la fragmentation de l'écosystème via la composabilité synchrone et les preuves à connaissance nulle en temps réel), et Argot (fondé en 2025, un collectif autonome d'ingénieurs et chercheurs mainteneurs de Solidity et des outils de compilation open source).


Ce thread officiel permet de mieux comprendre les changements récents à l'Ethereum Foundation : la Fondation ne se contente pas de pousser des personnes et des projets vers l'extérieur, ni d'abandonner la coordination centrale, mais semble plutôt répartir la feuille de route d'Ethereum entre plusieurs organisations pour une responsabilité partagée.


Conclusion


Ainsi, Glamsterdam ne doit pas être perçu uniquement comme un ensemble d'EIP. C'est une réorganisation technique majeure d'Ethereum avant d'atteindre des débits plus élevés : la question de qui construit le bloc, qui le propose, qui le valide, quelles données doivent être conservées à long terme et quelles ressources doivent coûter plus cher est remise sur la table.


Les mots-clés de la feuille de route technique sont l'ePBS, la BAL et le début d'une tarification multidimensionnelle du Gas ; les mots-clés de la feuille de route organisationnelle sont plus pragmatiques : l'Ethereum Foundation peut-elle maintenir sa capacité de coordination, et les nouvelles organisations extérieures à la Fondation peuvent-elles transformer cette coordination en livraison continue.


Références :
https://forkcast.org/upgrade/glamsterdam/
https://ethereum.org/roadmap/glamsterdam/
https://blog.ethereum.org/2026/05/11/protocol-update-may-26
https://x.com/VitalikButerin/status/2027403360484430122

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Related Questions

QQu'est-ce que l'ePBS (EIP-7732) dans la mise à niveau Glamsterdam d'Ethereum et pourquoi est-il important ?

AL'ePBS (EIP-7732) signifie "Enshrined Proposer-Builder Separation". C'est un changement clé de Glamsterdam qui inscrit la séparation des rôles entre le proposant de bloc (qui sélectionne le bloc de consensus) et le constructeur (qui prépare le contenu des transactions) directement dans le protocole Ethereum. Il est crucial car il réduit la dépendance aux infrastructures externes (comme MEV-Boost et les relais), prolonge la fenêtre de propagation de la charge d'exécution (d'environ 2 à 9 secondes), et permet une validation plus sûre des blocs plus volumineux, préparant ainsi le réseau à une augmentation future de la capacité.

QComment fonctionnent les listes d'accès au niveau du bloc (BAL, EIP-7928) et quel est leur principal avantage ?

ALes listes d'accès au niveau du bloc (BAL, EIP-7928) fournissent un "journal d'accès" pour chaque bloc, enregistrant explicitement quels comptes et emplacements de stockage sont consultés pendant son exécution, ainsi que l'état résultant. Cette liste est incluse dans la charge d'exécution et son empreinte est dans l'en-tête du bloc. Le principal avantage est qu'elle permet aux clients d'anticiper les accès aux données, ce qui ouvre la voie à une lecture de disque parallèle, une validation de transaction parallèle et un calcul parallèle de la racine d'état, améliorant ainsi l'efficacité et préparant le terrain pour une exécution parallèle future.

QPourquoi EIP-8037 ajuste-t-il le coût de création d'état et quels problèmes cherche-t-il à résoudre ?

AEIP-8037 augmente le coût en gas de la création d'état (comme les nouveaux comptes ou les nouveaux emplacements de stockage de contrat) et introduit un coût par octet d'état (CPSB). Il cherche à résoudre le problème de la croissance incontrôlée de la base de données d'état d'Ethereum, qui impose un fardeau de stockage à long terme à tous les nœuds. En dissociant le prix de la création d'état (un coût permanent) de celui de l'exécution (un coût temporaire), il vise à permettre une augmentation de la capacité d'exécution (limite de gas plus élevée) tout en empêchant la taille de l'état d'augmenter à la même vitesse, préservant ainsi la décentralisation en maintenant l'exigence de stockage des nœuds gérable.

QSelon l'article, quels sont les EIP en attente d'inclusion qui pourraient particulièrement intéresser les stakers (déposants) ?

APour les stakers, les EIP en attente d'inclusion les plus pertinents sont EIP-8061 et EIP-8080. EIP-8061 vise à augmenter la limite de sortie (churn limit) par époque, accélérant potentiellement la liquidité de sortie du staking. EIP-8080 permettrait aux sorties volontaires d'utiliser la capacité inutilisée de la file d'attente de consolidation (consolidation queue), améliorant également l'efficacité des sorties. Ces changements pourraient rendre le processus de retrait du staking plus fluide et plus rapide.

QQuels changements organisationnels au sein de l'écosystème Ethereum sont mentionnés dans l'article en parallèle de la préparation de Glamsterdam ?

AL'article décrit des changements importants au sein de la Fondation Ethereum, notamment le remplacement des coordinateurs du cluster Protocole (Will Corcoran, Kev Wedderburn, Fredrik remplaçant Barnabé Monnot, Tim Beiko) et le départ de la co-directrice exécutive Hsiao-Wei Wang. Il souligne également une stratégie visant à distribuer la feuille de route d'Ethereum à travers un écosystème d'organisations plus large, citant des exemples comme ethlabs, Eth Apps Guild, Ethereum Economic Zone et Argot. Cela suggère une évolution vers un modèle de coordination plus distribué pour le développement d'Ethereum.

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It accomplishes this through a customised, VM-agnostic game engine paired with a HyperGrid interpreter, facilitating sovereign game economies that roll up back to the Solana platform. The primary goals of Sonic include: Enhanced Gaming Experiences: Sonic is committed to offering lightning-fast on-chain gameplay, allowing players and developers to engage with games at previously unattainable speeds. Atomic Interoperability: This feature enables transactions to be executed within Sonic without the need to redeploy Solana programmes and accounts. This makes the process more efficient and directly benefits from Solana Layer1 services and liquidity. Seamless Deployment: Sonic allows developers to write for Ethereum Virtual Machine (EVM) based systems and execute them on Solana’s SVM infrastructure. This interoperability is crucial for attracting a broader range of dApps and decentralised applications to the platform. 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Below is a suggested timeline mapping significant events in the evolution of SPERO,$$s$: Conceptualisation and Ideation Phase: The initial ideas forming the basis of SPERO,$$s$ were conceived, aligning closely with the principles of decentralisation and community focus within the blockchain industry. Launch of Project Whitepaper: Following the conceptual phase, a comprehensive whitepaper detailing the vision, goals, and technological infrastructure of SPERO,$$s$ was released to garner community interest and feedback. Community Building and Early Engagements: Active outreach efforts were made to build a community of early adopters and potential investors, facilitating discussions around the project’s goals and garnering support. Token Generation Event: SPERO,$$s$ conducted a token generation event (TGE) to distribute its native tokens to early supporters and establish initial liquidity within the ecosystem. Launch of Initial dApp: The first decentralised application (dApp) associated with SPERO,$$s$ went live, allowing users to engage with the platform's core functionalities. Ongoing Development and Partnerships: Continuous updates and enhancements to the project's offerings, including strategic partnerships with other players in the blockchain space, have shaped SPERO,$$s$ into a competitive and evolving player in the crypto market. Conclusion SPERO,$$s$ stands as a testament to the potential of web3 and cryptocurrency to revolutionise financial systems and empower individuals. With a commitment to decentralised governance, community engagement, and innovatively designed functionalities, it paves the way toward a more inclusive financial landscape. As with any investment in the rapidly evolving crypto space, potential investors and users are encouraged to research thoroughly and engage thoughtfully with the ongoing developments within SPERO,$$s$. The project showcases the innovative spirit of the crypto industry, inviting further exploration into its myriad possibilities. While the journey of SPERO,$$s$ is still unfolding, its foundational principles may indeed influence the future of how we interact with technology, finance, and each other in interconnected digital ecosystems.

75 Total ViewsPublished 2024.12.17Updated 2024.12.17

What is $S$

What is AGENT S

Agent S: The Future of Autonomous Interaction in Web3 Introduction In the ever-evolving landscape of Web3 and cryptocurrency, innovations are constantly redefining how individuals interact with digital platforms. One such pioneering project, Agent S, promises to revolutionise human-computer interaction through its open agentic framework. By paving the way for autonomous interactions, Agent S aims to simplify complex tasks, offering transformative applications in artificial intelligence (AI). This detailed exploration will delve into the project's intricacies, its unique features, and the implications for the cryptocurrency domain. What is Agent S? Agent S stands as a groundbreaking open agentic framework, specifically designed to tackle three fundamental challenges in the automation of computer tasks: Acquiring Domain-Specific Knowledge: The framework intelligently learns from various external knowledge sources and internal experiences. This dual approach empowers it to build a rich repository of domain-specific knowledge, enhancing its performance in task execution. Planning Over Long Task Horizons: Agent S employs experience-augmented hierarchical planning, a strategic approach that facilitates efficient breakdown and execution of intricate tasks. This feature significantly enhances its ability to manage multiple subtasks efficiently and effectively. Handling Dynamic, Non-Uniform Interfaces: The project introduces the Agent-Computer Interface (ACI), an innovative solution that enhances the interaction between agents and users. Utilizing Multimodal Large Language Models (MLLMs), Agent S can navigate and manipulate diverse graphical user interfaces seamlessly. Through these pioneering features, Agent S provides a robust framework that addresses the complexities involved in automating human interaction with machines, setting the stage for myriad applications in AI and beyond. Who is the Creator of Agent S? While the concept of Agent S is fundamentally innovative, specific information about its creator remains elusive. The creator is currently unknown, which highlights either the nascent stage of the project or the strategic choice to keep founding members under wraps. Regardless of anonymity, the focus remains on the framework's capabilities and potential. Who are the Investors of Agent S? As Agent S is relatively new in the cryptographic ecosystem, detailed information regarding its investors and financial backers is not explicitly documented. The lack of publicly available insights into the investment foundations or organisations supporting the project raises questions about its funding structure and development roadmap. Understanding the backing is crucial for gauging the project's sustainability and potential market impact. How Does Agent S Work? At the core of Agent S lies cutting-edge technology that enables it to function effectively in diverse settings. Its operational model is built around several key features: Human-like Computer Interaction: The framework offers advanced AI planning, striving to make interactions with computers more intuitive. By mimicking human behaviour in tasks execution, it promises to elevate user experiences. Narrative Memory: Employed to leverage high-level experiences, Agent S utilises narrative memory to keep track of task histories, thereby enhancing its decision-making processes. Episodic Memory: This feature provides users with step-by-step guidance, allowing the framework to offer contextual support as tasks unfold. Support for OpenACI: With the ability to run locally, Agent S allows users to maintain control over their interactions and workflows, aligning with the decentralised ethos of Web3. Easy Integration with External APIs: Its versatility and compatibility with various AI platforms ensure that Agent S can fit seamlessly into existing technological ecosystems, making it an appealing choice for developers and organisations. These functionalities collectively contribute to Agent S's unique position within the crypto space, as it automates complex, multi-step tasks with minimal human intervention. As the project evolves, its potential applications in Web3 could redefine how digital interactions unfold. Timeline of Agent S The development and milestones of Agent S can be encapsulated in a timeline that highlights its significant events: September 27, 2024: The concept of Agent S was launched in a comprehensive research paper titled “An Open Agentic Framework that Uses Computers Like a Human,” showcasing the groundwork for the project. October 10, 2024: The research paper was made publicly available on arXiv, offering an in-depth exploration of the framework and its performance evaluation based on the OSWorld benchmark. October 12, 2024: A video presentation was released, providing a visual insight into the capabilities and features of Agent S, further engaging potential users and investors. These markers in the timeline not only illustrate the progress of Agent S but also indicate its commitment to transparency and community engagement. Key Points About Agent S As the Agent S framework continues to evolve, several key attributes stand out, underscoring its innovative nature and potential: Innovative Framework: Designed to provide an intuitive use of computers akin to human interaction, Agent S brings a novel approach to task automation. Autonomous Interaction: The ability to interact autonomously with computers through GUI signifies a leap towards more intelligent and efficient computing solutions. Complex Task Automation: With its robust methodology, it can automate complex, multi-step tasks, making processes faster and less error-prone. Continuous Improvement: The learning mechanisms enable Agent S to improve from past experiences, continually enhancing its performance and efficacy. Versatility: Its adaptability across different operating environments like OSWorld and WindowsAgentArena ensures that it can serve a broad range of applications. As Agent S positions itself in the Web3 and crypto landscape, its potential to enhance interaction capabilities and automate processes signifies a significant advancement in AI technologies. Through its innovative framework, Agent S exemplifies the future of digital interactions, promising a more seamless and efficient experience for users across various industries. Conclusion Agent S represents a bold leap forward in the marriage of AI and Web3, with the capacity to redefine how we interact with technology. While still in its early stages, the possibilities for its application are vast and compelling. Through its comprehensive framework addressing critical challenges, Agent S aims to bring autonomous interactions to the forefront of the digital experience. As we move deeper into the realms of cryptocurrency and decentralisation, projects like Agent S will undoubtedly play a crucial role in shaping the future of technology and human-computer collaboration.

753 Total ViewsPublished 2025.01.14Updated 2025.01.14

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