La version chinoise du « DeepSeek Biologique » est née : 4 diplômés d'Oxford laissent l'IA prendre le contrôle des sciences de la vie

marsbitPublished on 2026-08-04Last updated on 2026-08-04

Abstract

Le modèle multionique GeneLLM, développé par la start-up chinoise Jindu Bio (fondée par quatre diplômés d'Oxford), constitue une avancée majeure pour l'IA dans les sciences de la vie. Présenté comme le « DeepSeek chinois de la biologie », il est le premier grand modèle à être pré-entraîné directement sur des données multi-omiques brutes (transcriptomiques, protéomiques, métabolomiques), sans s'appuyer sur des annotations génétiques préétablies. Inspiré par le principe de prédiction du *token* suivant des LLM, GeneLLM prédit la prochaine base d'un ARN à partir de fragments de séquençage, apprenant ainsi directement le « langage » de la vie. Ses applications potentielles couvrent la découverte de médicaments, la médecine de précision (avec une efficacité maintenue à un coût réduit de 83%) et la biologie synthétique. Au-delà du modèle, Jindu Bio construit une infrastructure complète, BioFord Harness, pour connecter l'IA au monde physique du laboratoire. Cette plateforme intègre des agents intelligents pour la recherche documentaire, la conception d'expériences, la programmation automatisée d'instruments et l'analyse des données. Elle vise à créer une boucle fermée (Design-Build-Test-Learn) où chaque expérience, réussie ou non, enrichit le système. Cette approche "lévière", centrée sur l'infrastructure de "dernier kilomètre" entre l'IA et l'expérimentation, diffère des stratégies de modèles purement numériques ou des usines robotisées lourdes. Après avoir levé quatre tours de ...

DeepSeek -V4-Flash vient à peine de révolutionner le monde des grands modèles génériques, et son équivalent chinois dans les sciences de la vie suit de près.

Récemment, le grand modèle multionique GeneLLM, spécialisé en sciences de la vie et développé par Jindu Life Sciences (fondée par 4 diplômés de l'Université d'Oxford), a été publié successivement dans deux revues académiques de premier plan international : Nature Communications et Advanced Science.

En tant que premier grand modèle multionique au monde à utiliser directement des données omiques brutes pour le pré-entraînement, GeneLLM est un autre modèle majeur après AlphaFold de Google et EVO 2 de l'Université de Stanford, comblant le vide des grands modèles fondamentaux en sciences de la vie en Chine. Il peut être considéré comme la version chinoise de DeepSeek pour les sciences de la vie, permettant à l'IA de commencer à comprendre les multiples « langages » et l'ensemble du « système » de la vie.

Prédire la prochaine information vitale comme prédire le prochain token

La reconnaissance des maladies n'est qu'un scénario d'application de GeneLLM. Ce que Jindu Life Sciences veut vraiment faire, c'est créer le « Claude Code » des sciences de la vie.

Le cœur des grands modèles de langage comme ChatGPT, Claude, DeepSeek , est la prédiction du prochain token.

L'approche de GeneLLM est similaire, mais au lieu de prédire du texte, elle prédit des informations vitales.

Les quatre bases nucléiques de l'ARN – Adénine (A), Uracile (U), Guanine (G), Cytosine (C) – deviennent les Tokens fondamentaux qui permettent à GeneLLM de comprendre le langage de la vie.

L'analyse bioinformatique traditionnelle s'appuie généralement sur l'annotation des gènes, l'alignement de séquences et des étiquettes définies manuellement. Bien qu'accurate, cette méthode limite à l'avance la perception du modèle et peut perdre une grande quantité de signaux biologiques inconnus cachés dans les données brutes.

GeneLLM adopte une approche différente, apprenant directement les lois de la vie à partir de données de séquençage brutes non traitées.

Il utilise comme données d'entraînement des données omiques brutes (transcriptomiques, protéomiques, métabolomiques, etc.) pour laisser le modèle découvrir par lui-même les motifs associés aux maladies.

À ce jour, GeneLLM a terminé le pré-entraînement d'un modèle de 1,5 milliard de paramètres sur 3,5 billions de bases. La version XLarge a réalisé le pré-entraînement d'un modèle de 30 milliards de paramètres, élargissant continuellement l'avantage technologique.

En tant que premier grand modèle multionique au monde pré-entraîné sur des données de séquençage brutes, GeneLLM comprend deux phases :

(1) Pré-entraînement non supervisé et exploration de prototypes.

(2) Ajustement spécifique aux maladies au niveau patient (Disease Tuning).

GeneLLM devait d'abord résoudre un problème :

Comment transformer des données biologiques complexes en un langage compréhensible par l'IA ?

En traitement du langage naturel, l'algorithme BPE découpe les phrases en tokens. GeneLLM, quant à lui, découpe les fragments de séquençage d'ARN d'environ 150 pb en tokens de vie via une fenêtre glissante de 7 bases (7-mer).

Ensuite, le modèle utilise l'architecture Transformer pour prédire directement la base suivante, sans annotation génétique ni étiquette humaine.

Cela signifie que l'IA n'apprend pas d'abord à partir d'un « dictionnaire » organisé par les humains, mais directement à partir des signaux bruts de la vie.

Pendant l'entraînement, GeneLLM a traité plusieurs dizaines de billions de reads d'ARN, entraîné sur un cluster de centaines de GPU NVIDIA A100.

C'est ainsi que commencent à « émerger » les capacités de généralisation de GeneLLM.

En tant qu'innovation majeure dans le domaine des sciences de la vie, ce modèle national GeneLLM peut être appliqué à de nombreux domaines tels que la découverte de nouveaux médicaments, la médecine de précision, la biologie synthétique, la surveillance environnementale, la microbiologie et l'agrobiologie, la conception de protéines et de molécules. C'est l'un des rares grands modèles au monde à être réellement déployé dans des scénarios pratiques.

Ce n'est qu'après avoir examiné les innovations fondamentales de GeneLLM en termes de « données, architecture, entraînement » que l'on peut vraiment comprendre pourquoi il représente la version chinoise du « DeepSeek biologique ».

La Silicon Valley empile des dizaines de milliers de H100 pour atteindre des billions de paramètres, tandis que DeepSeek améliore l'efficacité du calcul par l'innovation algorithmique. GeneLLM fait de même, en exploitant avec finesse des milliards de données des sciences de la vie.

Si AlphaFold a permis à l'IA de voir pour la première fois la « structure » de la vie, et EVO2 de commencer à comprendre le « code » de la vie, alors GeneLLM tente de comprendre davantage le « système » de la vie.

Plus impressionnante encore est l'efficacité. Les méthodes traditionnelles nécessitent un séquençage profond de 6 Gb, coûteux et difficile à déployer. GeneLLM maintient une AUC > 0,8 même avec un séquençage extrêmement peu profond de 1 Gb (coût réduit de 83%).

Cela signifie un réel espoir de rendre la médecine de précision accessible à tous.

Un nouveau paradigme de recherche émerge : laisser l'IA apprendre des données biologiques, faisant entrer les sciences de la vie dans une nouvelle phase d'exploration prédictible, calculable et évolutive.

Plus qu'un modèle, une infrastructure intelligente pour le « dernier kilomètre »

Mais la vision de Jindu Life Sciences ne se limite pas au modèle de base.

S'appuyant sur le grand modèle multionique GeneLLM comme socle de cognition biologique, Jindu Life Sciences construit un système d'exécution connectant l'intelligence artificielle au monde physique. Via la couche d'exécution intelligente des expériences « Harness » et la boucle de données DBTL (Concevoir-Construire-Tester-Apprendre), elle réalise une boucle complète de l'IA pour la Science, allant de la compréhension des lois biologiques et de la génération d'hypothèses scientifiques, à la validation expérimentale automatisée et à l'optimisation continue.

Comme l'a dit Liam Fedus, ancien vice-président d'OpenAI et responsable du post-entraînement, les LLM ont épuisé le texte et le code limités d'Internet, et les progrès majeurs de la découverte scientifique doivent désormais s'appuyer sur l'itération expérimentale.

Autrement dit, l'IA ne peut plus se contenter de lire ce que les humains ont déjà écrit pour découvrir de nouvelles connaissances ; elle doit faire ses propres expériences.

Mais le problème est le suivant –

Les services Internet ont naturellement des API, les informations en ligne sont naturellement numériques. Mais les équipements de recherche proviennent de différents fabricants, avec des protocoles variés, complexes et coûteux, et personne ne peut tout reconstruire en quelques mois.

Aujourd'hui, la plupart des laboratoires sont conçus pour les humains : panneaux d'instruments, gestes de pipetage, état des échantillons, jugement sur place, la grande majorité ne se transforme pas en signaux compréhensibles par une machine.

Faire entrer l'IA dans le laboratoire n'est actuellement pas seulement une question de capacité des modèles, mais nécessite une nouvelle infrastructure.

Par conséquent, faire entrer l'IA dans le laboratoire n'est actuellement pas seulement une question de capacité des modèles, mais nécessite un Harness physique : transformer le laboratoire en un système compilable, planifiable, observable et traçable.

Voilà le véritable « dernier kilomètre » de l'IA4S.

BioFord Harness : faire en sorte que le laboratoire commence à « s'animer »

Pour cela, Jindu a développé un système appelé BioFord Harness.

C'est une infrastructure qui connecte l'IA au laboratoire physique.

Ils ne font pas imiter les bras robotisés à la main humaine, mais transforment le laboratoire en un système compilable, planifiable, observable et traçable.

Dans ce processus, le Harness physique doit accomplir au moins trois choses :

1. Compiler l'intention scientifique ou le DSL expérimental en instructions exécutables par différents appareils ;

2. Planifier entre plusieurs appareils, gérer les contraintes de ressources et de sécurité, et traiter les exceptions ;

3. Faire remonter les résultats expérimentaux, les journaux des appareils et les paramètres environnementaux comme entrées pour la prochaine itération de conception de modèle et d'expérience.

Problème scientifique → Compréhension par l'IA → Protocole expérimental → Planification des appareils → Exécution → Retour des données → Optimisation du modèle → Itération suivante.

C'est ainsi qu'une roue d'accumulation de données expérimentales scientifiques se met en mouvement.

Cinq agents intelligents, transformant le flux de recherche en « chaîne de montage »

La plateforme de recherche BioFord Agent, à intelligence incarnée, se connecte en aval à la couche physique du laboratoire et supporte en amont la couche cognitive du scientifique, comblant l'écart entre raisonnement et exécution grâce à l'IA physique.

Au niveau cognitif, BioFord Agent est constitué d'un réseau collaboratif de cinq agents intelligents, couvrant l'ensemble du processus de recherche en sciences de la vie, permettant de multiplier par plusieurs fois l'efficacité de la recherche.

Agent de recherche documentaire

Agent de conception expérimentale

Agent scientifique

Agent de planification expérimentale

Agent d'analyse des données

Par exemple, l'agent de recherche documentaire peut rapidement vous aider à rechercher et lire une vaste littérature, rédiger une revue de littérature et aider à formuler des hypothèses.

L'agent de conception expérimentale permet aux équipes de recherche de réduire le cycle de conception expérimentale, auparavant de plusieurs mois, à une semaine.

L'agent de planification expérimentale lancé par Jindu Life Sciences, s'appuyant sur la couche d'abstraction des instruments universels (Universal Instrument Abstraction Layer), brise les barrières protocolaires entre différents types d'appareils hétérogènes.

Que ce soit un thermocycleur PCR, un lecteur de microplaques, un cytomètre en flux ou une station de pipetage automatisée, ils peuvent tous être gérés et planifiés de manière unifiée. Le système intègre des algorithmes de planification dynamique, permettant une planification par lots automatisée, l'évitement des conflits en temps réel, et l'enregistrement complet des paramètres expérimentaux, formant une chaîne de traçabilité vérifiable.

Cela signifie que l'IA ne se limite plus à la phase de « conseil », mais entre réellement dans le laboratoire, manipule les équipements, exécute les tâches, devenant un « assistant de recherche » fiable.

Les données d'échec sont peut-être plus précieuses que les données de succès

La valeur plus profonde résolue par ce système est de rendre chaque expérience – qu'elle réussisse ou échoue – en données digestibles par le système.

Dans un laboratoire traditionnel, un enregistrement d'échec peut n'être qu'une ligne de « résultat non conforme aux attentes », l'expérience restant dans la tête de l'opérateur, disparaissant avec son départ.

Mais dans le système BioFord, chaque échec est une donnée d'entraînement précieuse – la logique du choix des paramètres, l'enregistrement des conditions environnementales, la preuve des voies erronées... tout est déposé, devenant une partie de l'« expérience » du système.

La prochaine fois, l'IA saura : cette voie est sans issue.

Il est intéressant de noter que sur cette piste, ce n'est pas celui qui a le plus de puissance de calcul qui gagne, ni celui qui a le plus grand modèle.

La puissance de calcul s'achète, mais les données de recherche ne s'achètent pas.

Jin Yongcheng, fondateur et PDG de Jindu Life Sciences, déclare : « Pendant le processus de R&D, nous avons progressivement réalisé que l'IA pour les sciences de la vie ne consiste pas simplement à empiler des modèles et des données. Pour ceux qui font des expériences, le problème à résoudre reste celui de ne pas savoir quoi faire après les calculs, et de faire des choses qui ne sont pas correctes. »

C'est là la barrière la plus importante et la plus difficile à reproduire dans le domaine de l'IA4S.

Quatre Oxoniens, dont un camarade de promotion de Luo Fuli

En 2022, au moment de recevoir son doctorat en ingénierie biologique de l'Université d'Oxford, Jin Yongcheng était face à un choix.

Son directeur de thèse était Hagan Bayley, membre de la Royal Society et fondateur d'Oxford Nanopore, géant du séquençage de troisième génération coté en bourse au Royaume-Uni, et le laboratoire avait une solide tradition de « valorisation des résultats ». Rester au Royaume-Uni était une voie claire et stable.

Mais il a choisi une autre voie – mettre une « technologie prototype » du laboratoire dans sa valise et la ramener en Chine. Il était accompagné de trois autres diplômés d'Oxford : le docteur en biologie Deng Siwei, le chercheur associé de l'école d'informatique Sha Lei (docteur en informatique de l'Université de Pékin, camarade de promotion de Luo Fuli, responsable des grands modèles chez Xiaomi), et Zhou Tianyao, spécialisé dans le déploiement de produits. Les quatre possèdent des connaissances complémentaires en ingénierie biologique, intelligence artificielle, biologie computationnelle et gestion commerciale. Ils ont formé une équipe pour mener des projets de recherche interdisciplinaires combinant l'IA et la transcriptomique pour la prédiction et la détection des maladies. Les quatre personnes se complètent parfaitement comme un puzzle, permettant de mener des recherches hautement interdisciplinaires.

Le nom de l'entreprise, « Jindu Life Sciences », « Jin » vient d'Oxford, symbolisant leur départ des hauts lieux académiques comme les laboratoires d'élite d'Oxford ; « Du » signifie faire traverser, aider, représentant la destination à laquelle l'IA pour la Science devrait parvenir selon eux.

Actuellement, la plateforme de recherche BioFord Agent, à IA physique de Jindu Life Sciences, a déjà été déployée dans plusieurs universités renommées en Chine, avec des résultats significatifs, réduisant le cycle de recherche de plusieurs mois à une semaine.

Le vent se lève : 4 tours de financement en 1 an, le « vrai enthousiasme » des investisseurs

Cependant, emprunter une voie « sans précédent » s'accompagne inévitablement de solitude.

Au début de l'aventure, les difficultés étaient nombreuses. À l'époque, les startups en IA faisaient fureur, mais les tentatives d'« IA+ » dans le domaine des sciences de la vie étaient rares. « Ceux qui comprennent l'IA ne comprennent pas nécessairement les sciences de la vie, et la plupart de ceux qui comprennent les sciences de la vie ne comprennent pas l'IA. »

Jin Yongcheng admet : « Les investisseurs ne comprenaient pas au début ce que nous faisions. »

L'équipe a choisi la « voie la plus difficile » : s'attaquer au grand modèle fondamental en biologie, une direction dans laquelle peu d'entreprises dans le monde s'engagent.

En 2025, un tournant s'est produit.

À cette époque, le Conseil des Affaires d'État a publié les « Opinions sur la mise en œuvre approfondie de l'action 'Intelligence Artificielle+' », l'IA pour la Science y figurait, le domaine commençait à prendre son envol.

Jindu Life Sciences a réalisé l'exploit de « terminer 4 tours de financement en un an ». Le calendrier des principaux financements de l'entreprise est un véritable exemple pour le secteur.

Tour Angel+ : dirigé par Sequoia Capital China Seed Fund ;

Tour Pre-A+ : dirigé par Creation Orient Capital avec un investissement de plusieurs dizaines de millions de yuans ;

Tour Pre-A+ : investissement de plusieurs dizaines de millions de yuans par Nanshan Zhanxintou ;

Tour Série A : dirigé par Gaotejia Investments avec un investissement de près de 100 millions de yuans.

Teng Yuhang, partenaire exécutif de Gaotejia Investments, déclare : « Jindu Life Sciences a transformé la recherche fondamentale en sciences de la vie en une infrastructure 'calcul + expérimentation' abonnable et extensible. »

Et la vision de Jin Yongcheng va plus loin : « Nous ne nous contentons pas de vendre des logiciels, nous voulons construire le système d'exploitation intelligent du domaine des sciences de la vie. Tout comme Intel a défini la puissance de calcul de l'ère PC, nous espérons définir le nouveau paradigme de R&D des sciences de la vie à l'ère de l'IA. »

Du laboratoire d'Oxford à Shenzhen, de l'incompréhension à des investissements majeurs de capital de premier plan, l'histoire de ces quatre Oxoniens n'est pas seulement une légende entrepreneuriale, mais aussi une profonde réflexion sur « ce que nous pouvons faire pour l'humanité ».

Lorsque l'IA apprend à faire de la recherche « toute la nuit » par elle-même, la découverte scientifique ne dépendra peut-être plus du hasard de l'inspiration géniale, mais deviendra une nécessité prévisible. Ce chemin, ils viennent tout juste de le commencer.

Carte du secteur : Jindu trace la voie de l'IA physique légère

Sur la carte plus large de l'IA pour les sciences de la vie, Jindu n'est pas seul, mais son point d'entrée est totalement différent.

La première catégorie est celle des scientifiques IA côté numérique.

Biomni (devenu commercialement Phylo), issue de Stanford, possède plus de 150 outils spécialisés, capable d'exécuter automatiquement des revues de littérature, de générer des hypothèses et d'analyser des données bioinformatiques.

FutureHouse, soutenu par Eric Schmidt, vise à construire des scientifiques IA capables de générer des hypothèses de manière autonome et de rédiger des articles.

Cependant, bien que puissants, ils restent confinés au monde numérique.

La deuxième catégorie est la voie full-stack autonome.

XtalPi déploie plus de 300 stations de travail « IA + robots » dans le monde.

Lila Sciences, incubée par Flagship Pioneering, avec un financement de 550 millions de dollars, tente de laisser l'IA prendre totalement en charge la conception, l'exécution et la reconception des expériences, avec pour objectif une « super-intelligence scientifique ».

Mais tout cela coûte très cher.

La troisième catégorie est la voie des pipelines de bout en bout.

Insilico Medicine pousse directement l'IA dans ses propres pipelines de médicaments innovants, son premier médicament conçu par IA étant entré en phase III clinique, mais ils sont des « constructeurs de voitures » et non des « réparateurs de routes ».

Le choix de Jindu Life Sciences est : se concentrer sur la construction du Harness physique, faire l'infrastructure du « dernier kilomètre » entre le modèle et le système d'expérimentation physique.

Ne pas faire la course au socle, ne pas faire de pipeline de bout en bout, ne pas faire de scientifiques IA purement numériques. Se concentrer uniquement sur ce kilomètre est indéniablement une approche plus légère.

Jin Yongcheng exprime clairement ce jugement : « Le véritable tournant de l'IA pour la Science n'est pas à quel point le modèle répond comme un scientifique, mais si le laboratoire peut commencer à fonctionner comme un système d'apprentissage continu. »

De plus, dans le domaine mondial de l'IA pour la Science, Jindu ne se contente pas simplement de « faire le dernier kilomètre ».

Plus précisément, il utilise le dernier kilomètre comme point d'entrée pour revendiquer le droit d'orchestrer l'ensemble du flux de travail de recherche.

Comparé aux scientifiques IA purement numériques, il peut toucher le monde physique ; comparé aux usines scientifiques lourdes construites en interne, il a la possibilité de prendre en charge les laboratoires existants des clients ; comparé aux entreprises de découverte de médicaments par IA de bout en bout, il n'a pas à miser son avenir sur un pipeline clinique spécifique.

Sa véritable barrière ne sera pas le nombre de paramètres, mais l'accumulation continue des traces expérimentales, des interfaces d'appareils, de l'expérience des échecs et du réseau d'exécution inter-laboratoires.

Comme le dit Jin Yongcheng, les milliers de voies de signalisation dans les organismes vivants et les mécanismes réactionnels pleins d'inconnus sont fascinants. « La biologie est aussi riche que les perspectives de l'IA pour la Science sont belles. »

Explorer les mystères de la vie avec l'intelligence de l'IA, le vaste univers de ces diplômés d'Oxford ne fait que commencer.

Cet article provient du compte public WeChat « New Zhiyuan » ; Auteur : New Zhiyuan ; Éditeur : Aeneas KingHZ

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QQu'est-ce que GeneLLM et pourquoi est-il considéré comme le « DeepSeek biologique » chinois ?

AGeneLLM est un grand modèle multi-omiques développé par Jindu Biotech. Il est considéré comme le « DeepSeek biologique » chinois car c'est le premier grand modèle au monde à être pré-entraîné directement sur des données brutes de séquençage omique (comme les données de transcriptomique et de protéomique). Tout comme DeepSeek excelle dans le traitement du langage naturel, GeneLLM applique l'architecture Transformer pour prédire les prochains 'tokens' biologiques (séquences de bases), permettant ainsi à l'IA de comprendre le 'langage' et les 'systèmes' de la vie à partir de données primaires, comblant ainsi un vide important dans les grands modèles fondamentaux chinois pour les sciences de la vie.

QComment GeneLLM traite-t-il les données biologiques pour les rendre compréhensibles par l'IA ?

AGeneLLM traite les données biologiques brutes de manière similaire au traitement du langage naturel. Il découpe les fragments d'ARN (d'environ 150 paires de bases) en 'tokens' biologiques à l'aide d'une fenêtre glissante de 7 nucléotides (7-mer). Ces tokens, composés des quatre bases (A, U, G, C), sont ensuite utilisés pour entraîner un modèle Transformer qui apprend à prédire la base suivante dans une séquence, le tout sans avoir recours à des annotations de gènes ou des étiquettes prédéfinies par l'homme. Cela permet au modèle de découvrir de manière autonome les motifs et les règles sous-jacentes dans les données omiques.

QQuel est le rôle du système BioFord Harness dans la vision d'AI for Science de Jindu Biotech ?

ALe système BioFord Harness est l'infrastructure physique développée par Jindu Biotech pour connecter l'IA au monde réel du laboratoire. Son rôle est de combler le « dernier kilomètre » en transformant un laboratoire traditionnel en un système compilable, programmable, observable et traçable. Il traduit les intentions scientifiques ou les plans d'expérience en instructions exécutables par divers équipements, gère leur ordonnancement et les contraintes de sécurité, et permet le retour des résultats expérimentaux et des données d'environnement pour alimenter et améliorer en continu les modèles d'IA. Il crée ainsi une boucle fermée entre la découverte numérique et la validation expérimentale physique.

QQuels sont les cinq agents intelligents de la plateforme BioFord Agent et quel est leur objectif ?

ALa plateforme BioFord Agent comprend cinq agents intelligents qui automatisent et optimisent le flux de travail de recherche : 1) L'Agent de Recherche Documentaire (lit et synthétise la littérature), 2) L'Agent de Conception Expérimentale (génère des protocoles), 3) L'Agent Scientifique (fournit des connaissances expertes), 4) L'Agent d'Ordonnancement Expérimental (gère et planifie l'exécution sur les équipements), et 5) L'Agent d'Analyse des Données (interprète les résultats). Leur objectif est de connecter la couche cognitive du scientifique à la couche physique du laboratoire, multipliant ainsi l'efficacité de la recherche en créant un pipeline scientifique intégré.

QQuelle est la stratégie distincte de Jindu Biotech sur la carte du secteur AI for BioScience, et quel est son avantage compétitif selon ses fondateurs ?

ASur la carte du secteur AI for BioScience, Jindu Biotech adopte une stratégie légère et ciblée. Au lieu de rivaliser sur les grands modèles de base (comme Google), de construire des usines scientifiques entièrement robotisées et coûteuses, ou de se concentrer uniquement sur le développement de pipelines de médicaments spécifiques, Jindu se spécialise dans la construction de l'infrastructure physique (le Harness) pour le « dernier kilomètre ». Son avantage compétitif, selon le fondateur Jin Yongcheng, ne réside pas dans la taille du modèle ou la puissance de calcul, mais dans l'accumulation progressive de données expérimentales, d'interfaces matérielles, d'expériences d'échec et d'un réseau d'exécution inter-laboratoires. Cette base de connaissances opérationnelles unique constitue sa principale barrière à l'entrée.

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Sonic: Pioneering the Future of Gaming in Web3 Introduction to Sonic In the ever-evolving landscape of Web3, the gaming industry stands out as one of the most dynamic and promising sectors. At the forefront of this revolution is Sonic, a project designed to amplify the gaming ecosystem on the Solana blockchain. Leveraging cutting-edge technology, Sonic aims to deliver an unparalleled gaming experience by efficiently processing millions of requests per second, ensuring that players enjoy seamless gameplay while maintaining low transaction costs. This article delves into the intricate details of Sonic, exploring its creators, funding sources, operational mechanics, and the timeline of significant events that have shaped its journey. What is Sonic? Sonic is an innovative layer-2 network that operates atop the Solana blockchain, specifically tailored to enhance the existing Solana gaming ecosystem. 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. Support for Developers: By offering native composable gaming primitives and extensible data types - dining within the Entity-Component-System (ECS) framework - game creators can craft intricate business logic with ease. Overall, Sonic's unique approach not only caters to players but also provides an accessible and low-cost environment for developers to innovate and thrive. Creator of Sonic The information regarding the creator of Sonic is somewhat ambiguous. However, it is known that Sonic's SVM is owned by the company Mirror World. The absence of detailed information about the individuals behind Sonic reflects a common trend in several Web3 projects, where collective efforts and partnerships often overshadow individual contributions. Investors of Sonic Sonic has garnered considerable attention and support from various investors within the crypto and gaming sectors. Notably, the project raised an impressive $12 million during its Series A funding round. The round was led by BITKRAFT Ventures, with other notable investors including Galaxy, Okx Ventures, Interactive, Big Brain Holdings, and Mirana. This financial backing signifies the confidence that investment foundations have in Sonic’s potential to revolutionise the Web3 gaming landscape, further validating its innovative approaches and technologies. How Does Sonic Work? Sonic utilises the HyperGrid framework, a sophisticated parallel processing mechanism that enhances its scalability and customisability. Here are the core features that set Sonic apart: Lightning Speed at Low Costs: Sonic offers one of the fastest on-chain gaming experiences compared to other Layer-1 solutions, powered by the scalability of Solana’s virtual machine (SVM). Atomic Interoperability: Sonic enables transaction execution without redeployment of Solana programmes and accounts, effectively streamlining the interaction between users and the blockchain. EVM Compatibility: Developers can effortlessly migrate decentralised applications from EVM chains to the Solana environment using Sonic’s HyperGrid interpreter, increasing the accessibility and integration of various dApps. Ecosystem Support for Developers: By exposing native composable gaming primitives, Sonic facilitates a sandbox-like environment where developers can experiment and implement business logic, greatly enhancing the overall development experience. Monetisation Infrastructure: Sonic natively supports growth and monetisation efforts, providing frameworks for traffic generation, payments, and settlements, thereby ensuring that gaming projects are not only viable but also sustainable financially. Timeline of Sonic The evolution of Sonic has been marked by several key milestones. Below is a brief timeline highlighting critical events in the project's history: 2022: The Sonic cryptocurrency was officially launched, marking the beginning of its journey in the Web3 gaming arena. 2024: June: Sonic SVM successfully raised $12 million in a Series A funding round. This investment allowed Sonic to further develop its platform and expand its offerings. August: The launch of the Sonic Odyssey testnet provided users with the first opportunity to engage with the platform, offering interactive activities such as collecting rings—a nod to gaming nostalgia. October: SonicX, an innovative crypto game integrated with Solana, made its debut on TikTok, capturing the attention of over 120,000 users within a short span. This integration illustrated Sonic’s commitment to reaching a broader, global audience and showcased the potential of blockchain gaming. Key Points Sonic SVM is a revolutionary layer-2 network on Solana explicitly designed to enhance the GameFi landscape, demonstrating great potential for future development. HyperGrid Framework empowers Sonic by introducing horizontal scaling capabilities, ensuring that the network can handle the demands of Web3 gaming. Integration with Social Platforms: The successful launch of SonicX on TikTok displays Sonic’s strategy to leverage social media platforms to engage users, exponentially increasing the exposure and reach of its projects. Investment Confidence: The substantial funding from BITKRAFT Ventures, among others, emphasizes the robust backing Sonic has, paving the way for its ambitious future. In conclusion, Sonic encapsulates the essence of Web3 gaming innovation, striking a balance between cutting-edge technology, developer-centric tools, and community engagement. 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Understanding SPERO: A Comprehensive Overview Introduction to SPERO As the landscape of innovation continues to evolve, the emergence of web3 technologies and cryptocurrency projects plays a pivotal role in shaping the digital future. One project that has garnered attention in this dynamic field is SPERO, denoted as SPERO,$$s$. This article aims to gather and present detailed information about SPERO, to help enthusiasts and investors understand its foundations, objectives, and innovations within the web3 and crypto domains. What is SPERO,$$s$? SPERO,$$s$ is a unique project within the crypto space that seeks to leverage the principles of decentralisation and blockchain technology to create an ecosystem that promotes engagement, utility, and financial inclusion. The project is tailored to facilitate peer-to-peer interactions in new ways, providing users with innovative financial solutions and services. 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By centring discussions around the community and its collective goals, SPERO,$$s$ embodies the essence of empowerment without singling out specific individuals. As such, understanding the ethos and mission of SPERO remains more important than identifying a singular creator. Who are the Investors of SPERO,$$s$? SPERO,$$s$ is supported by a diverse array of investors ranging from venture capitalists to angel investors dedicated to fostering innovation in the crypto sector. The focus of these investors generally aligns with SPERO's mission—prioritising projects that promise societal technological advancement, financial inclusivity, and decentralised governance. These investor foundations are typically interested in projects that not only offer innovative products but also contribute positively to the blockchain community and its ecosystems. The backing from these investors reinforces SPERO,$$s$ as a noteworthy contender in the rapidly evolving domain of crypto projects. How Does SPERO,$$s$ Work? SPERO,$$s$ employs a multi-faceted framework that distinguishes it from conventional cryptocurrency projects. Here are some of the key features that underline its uniqueness and innovation: Decentralised Governance: SPERO,$$s$ integrates decentralised governance models, empowering users to participate actively in decision-making processes regarding the project’s future. This approach fosters a sense of ownership and accountability among community members. Token Utility: SPERO,$$s$ utilises its own cryptocurrency token, designed to serve various functions within the ecosystem. These tokens enable transactions, rewards, and the facilitation of services offered on the platform, enhancing overall engagement and utility. Layered Architecture: The technical architecture of SPERO,$$s$ supports modularity and scalability, allowing for seamless integration of additional features and applications as the project evolves. This adaptability is paramount for sustaining relevance in the ever-changing crypto landscape. Community Engagement: The project emphasises community-driven initiatives, employing mechanisms that incentivise collaboration and feedback. By nurturing a strong community, SPERO,$$s$ can better address user needs and adapt to market trends. Focus on Inclusion: By offering low transaction fees and user-friendly interfaces, SPERO,$$s$ aims to attract a diverse user base, including individuals who may not previously have engaged in the crypto space. This commitment to inclusion aligns with its overarching mission of empowerment through accessibility. Timeline of SPERO,$$s$ Understanding a project's history provides crucial insights into its development trajectory and milestones. Below is a suggested timeline mapping significant events in the evolution of SPERO,$$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.

429 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.

1.1k Total ViewsPublished 2025.01.14Updated 2025.01.14

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