Ethereum's Narrative Is Being Rewritten: When L1 zkEVM Becomes the Endgame, When Will the Next Revolution Arrive?

marsbitDipublikasikan tanggal 2026-03-07Terakhir diperbarui pada 2026-03-07

Abstrak

Ethereum's narrative is undergoing a significant rewrite, shifting from a programmable ledger (2015-2020) to an L2-centric settlement layer (2021-2023), and now toward becoming a verifiable computer with L1 zkEVM as its endgame (2024 onward). The newly proposed Strawmap roadmap outlines an ambitious technical direction, targeting faster L1 confirmation, "Gigagas"-level throughput (10,000 TPS), quantum resistance, and native privacy. This transformation is driven by eight core technical workstreams: formalizing EVM specifications, replacing Keccak with ZK-friendly hashes, transitioning to Verkle Trees, enabling stateless clients, standardizing ZK proof systems, decoupling execution and consensus layers, implementing recursive proof aggregation, and ensuring developer toolchain compatibility. L1 zkEVM aims to integrate zero-knowledge proofs directly into Ethereum’s consensus layer, fundamentally upgrading its trust model. While full implementation may take until 2028-2029, this shift repositions Ethereum as the verifiable trust root for the entire Web3 ecosystem—enhancing scalability without compromising decentralization. The move also redefines the role of L2s, evolving them from scaling solutions to specialized execution environments. Ethereum’s structured, multi-year effort reflects its unique capacity for coordinated innovation and may ultimately establish it as a global settlement layer—fast, secure, and private.

From a purely experiential perspective, since 2025, the update frequency of the Ethereum core developer community has been unusually intense.

From the Fusaka upgrade to Glamsterdam, and then to long-term planning around issues like kEVM, quantum-resistant cryptography systems, and Gas Limit over the next three years, Ethereum has densely released multiple roadmap documents covering three to five years within just a few months.

This pace itself is a signal.

If you carefully read the latest roadmap, you will find a clearer and more radical direction emerging: Ethereum is transforming itself into a verifiable computer, and the end point of this path is L1 zkEVM.

I. The Three Shifts in Ethereum's Narrative Focus

On February 26, Ethereum Foundation researcher Justin Drake posted on a social platform stating that the Ethereum Foundation had proposed a roadmap draft named Strawmap, outlining the upgrade direction for the Ethereum L1 protocol in the coming years.

This roadmap proposes five core goals: a faster L1 (second-level finality), a "Gigagas" L1 achieving 10,000 TPS through zkEVM, high-throughput L2 based on Data Availability Sampling (DAS), a quantum-resistant cryptography system, and native private transaction functionality; the roadmap also plans for seven protocol forks by 2029, averaging about one every six months.

It can be said that over the past decade, Ethereum's development has always been accompanied by the continuous evolution of its narrative and technical路线.

The first stage (2015–2020) was the programmable ledger.

This was the initial core narrative of Ethereum, namely "Turing-complete smart contracts." At that time, Ethereum's biggest advantage was that it could do more things compared to Bitcoin, such as DeFi, NFTs, and DAOs, all products of this narrative. A large number of decentralized financial protocols began operating on-chain, from lending and DEXs to stablecoins. Ethereum gradually became the main settlement network for the crypto economy.

The second stage (2021–2023) saw the narrative taken over by L2.

As Gas fees on the Ethereum mainnet soared, making transaction costs unaffordable for ordinary users, Rollups began to take the lead in scaling. Ethereum also gradually repositioned itself as a settlement layer, aiming to be the foundational base providing security for L2s.

Simply put, this involved migrating most of the execution layer's computation to L2, scaling through Rollups, while L1 was only responsible for data availability and final settlement. During this period, The Merge and EIP-4844 served this narrative, aiming to make L2s cheaper and safer to use Ethereum's trust.

The third stage (2024–2025) focused on narrative introspection and reflection.

As is well known, the prosperity of L2 brought an unexpected problem: Ethereum L1 itself became less important. Users began operating more on Arbitrum, Base, Optimism, etc., rarely interacting directly with L1. The price performance of ETH also reflected this anxiety.

This led the community to debate: if L2s capture all the users and activity, where is the value capture for L1? It wasn't until the internal turbulence within Ethereum in 2025 and the series of roadmaps laid out in 2026 that this logic began to evolve profoundly.

In fact,梳理 (sorting out) the core technical directions since 2025, Verkle Trees, Stateless Clients, EVM Formal Verification, native ZK support, etc., have repeatedly appeared. These technical directions all point to the same thing: making Ethereum L1 itself verifiable. It is important to note that this is not just about allowing L2 proofs to be verified on L1, but about enabling every step of L1's state transition to be compressed and verified via zero-knowledge proofs.

This is the ambition of L1 zkEVM. Different from L2 zkEVM, L1 zkEVM (in-protocol zkEVM) means integrating zero-knowledge proof technology directly into the Ethereum consensus layer.

It is not a replica of L2 zkEVMs (like zkSync, Starknet, Scroll), but rather transforming Ethereum's execution layer itself into a ZK-friendly system. So, if L2 zkEVM is about building a ZK world on top of Ethereum, then L1 zkEVM is about turning Ethereum itself into that ZK world.

Once this goal is achieved, Ethereum's narrative will upgrade from being L2's settlement layer to the "root trust for verifiable computation."

This will be a qualitative change, not the quantitative change of the past few years.

II. What is the True L1 zkEVM?

It's worth reiterating a common point: in the traditional model, validators need to "re-execute" every transaction to verify a block, whereas in the zkEVM model, validators only need to verify a ZK Proof. This allows Ethereum to increase the Gas Limit to 100 million or even higher without increasing the burden on nodes (Further reading: 'The Dawn of the ZK Route: Is the Roadmap for Ethereum's Endgame Accelerating?').

However, transforming Ethereum L1 into a zkEVM is by no means a matter of a single breakthrough; it requires simultaneous progress in eight directions, each being a multi-year engineering effort.

Workstream 1: EVM Formalization

The prerequisite for any ZK proof is that the object being proven has a precise mathematical definition. However, today's EVM behavior is defined by client implementations (Geth, Nethermind, etc.), not by a strict formal specification. The behavior of different clients might be inconsistent in edge cases, making it extremely difficult to write ZK circuits for the EVM—after all, you can't write proofs for an ambiguously defined system.

Therefore, the goal of this workstream is to write every EVM instruction, every state transition rule, into a machine-verifiable formal specification. This is the foundation of the entire L1 zkEVM project. Without it, everything that follows is building on sand.

Workstream 2: ZK-Friendly Hash Function Replacement

Ethereum currently uses Keccak-256 extensively as its hash function. Keccak is extremely unfriendly to ZK circuits, with huge computational overhead, significantly increasing proof generation time and cost.

The core task of this workstream is to gradually replace the use of Keccak inside Ethereum with ZK-friendly hash functions (like Poseidon, Blake series), especially on the state tree and Merkle proof paths. This is a change that affects everything, as the hash function permeates every corner of the Ethereum protocol.

Workstream 3: Verkle Tree Replacing Merkle Patricia Tree

This is one of the most anticipated changes in the 2025–2027 roadmap. Ethereum currently uses the Merkle Patricia Tree (MPT) to store the global state. Verkle Trees replace hash linkages with vector commitments, which can compress witness size by tens of times.

For L1 zkEVM, this means the amount of data needed to prove each block is drastically reduced, and proof generation speed is significantly improved. It also means the introduction of Verkle Trees is a key infrastructure prerequisite for the feasibility of L1 zkEVM.

Workstream 4: Stateless Clients

Stateless clients refer to nodes that, when verifying blocks, do not need to locally store the complete Ethereum state database; they only need the witness data附带 (attached) with the block itself to complete verification.

This workstream is deeply bound with Verkle Trees because stateless clients are only practically feasible if the witness is small enough. Thus, the significance of stateless clients for L1 zkEVM is twofold: on one hand, it greatly reduces the hardware threshold for running nodes, aiding decentralization; on the other hand, it provides a clear input boundary for ZK proofs, allowing the prover to only need to process the data contained in the witness, not the entire world state.

Workstream 5: ZK Proof System Standardization and Integration

L1 zkEVM needs a mature ZK proof system to generate proofs for block execution. However, the current technical landscape in the ZK field is highly fragmented, with no公认 (consensus) optimal solution. The goal of this workstream is to define a standardized proof interface at the Ethereum protocol layer, allowing different proof systems to接入 (access/be integrated) through competition, rather than designating a specific one.

This maintains technological openness while also leaving room for the continuous evolution of proof systems. The Ethereum Foundation's PSE (Privacy and Scaling Explorations) team has substantial preliminary积累 (accumulation) in this direction.

Workstream 6: Decoupling Execution Layer and Consensus Layer (Engine API Evolution)

Currently, Ethereum's Execution Layer (EL) and Consensus Layer (CL) communicate via the Engine API. Under the L1 zkEVM architecture, every state transition of the execution layer requires generating a ZK proof, and the generation time for this proof may far exceed a block's出块间隔 (block time).

The core problem this workstream needs to solve is how to decouple execution and proof generation without breaking the consensus mechanism—execution can be completed quickly first, proof generation can be滞后异步 (generated asynchronously later), and then validators can complete final confirmation at an appropriate time. This involves a deep改造 (overhaul) of the block finality model.

Workstream 7: Recursive Proofs and Proof Aggregation

The cost of generating a ZK proof for a single block is high, but if proofs for multiple blocks can be recursively aggregated into one proof, the verification cost can be significantly reduced. Progress in this workstream will directly determine how低成本 (low-cost) L1 zkEVM can operate.

Workstream 8: Developer Toolchain and EVM Compatibility Guarantee

All underlying technical transformations must ultimately be transparent to smart contract developers on Ethereum. The existing hundreds of thousands of contracts cannot fail due to the introduction of zkEVM. Developers' toolchains cannot be forced to rewrite.

This workstream is the most easily underestimated but often the most time-consuming. Historically, every EVM upgrade required extensive backward compatibility testing and toolchain adaptation work. The scale of changes for L1 zkEVM is far greater than previous upgrades, so the workload for toolchains and compatibility will be an order of magnitude higher.

III. Why is Now the Right Time to Understand This?

The release of Strawmap coincides with a time when the market has doubts about ETH's price performance. From this perspective, the most important value of this roadmap lies in redefining Ethereum as "infrastructure."

For builders, represented by developers, Strawmap provides directional certainty. For users, these technical upgrades will ultimately translate into perceptible experiences: transactions finalized within seconds, assets seamlessly flowing between L1 and L2, privacy protection becoming a built-in feature rather than a plugin.

Objectively speaking, L1 zkEVM is not a product that will be launched in the near future; its complete implementation may take until 2028-2029 or even later.

But at least it redefines Ethereum's value proposition. If L1 zkEVM succeeds, Ethereum will no longer be just the settlement layer for L2, but the verifiable trust root for the entire Web3 world, allowing any on-chain state to ultimately be traced back mathematically to Ethereum's ZK proof chain. This is decisive (决定性) for Ethereum's long-term value capture.

Secondly, it also affects the long-term positioning of L2. After all, when L1 itself possesses ZK capabilities, the role of L2 will change—evolving from "secure scaling solutions" to "specialized execution environments." Which L2s can find their place in this new landscape will be the most值得观察 (worth observing) ecological evolution in the coming years.

Most importantly, the author feels it is also an excellent window to observe Ethereum's developer culture—the ability to simultaneously advance eight interdependent technical workstreams, each being a multi-year engineering effort, while maintaining a decentralized coordination method, is itself Ethereum's unique capability as a protocol.

Understanding this helps to more accurately assess Ethereum's true position in various competitive narratives.

Overall, from the "Rollup-centric" approach of 2020 to the Strawmap of 2026, the evolution of Ethereum's narrative reflects a clear trajectory: scaling cannot rely solely on L2; L1 and L2 must co-evolve.

Therefore, the eight workstreams of L1 zkEVM are the technical mapping of this cognitive shift. They collectively point to one goal: enabling the Ethereum mainnet to achieve an order-of-magnitude performance improvement without sacrificing decentralization. This is not a negation of the L2 route, but its perfection and supplement.

In the next three years, this "Ship of Theseus" will undergo seven forks and replace countless "planks." When it arrives at the next stop in 2029, we may see a truly "global settlement layer"—fast, secure, private, and as open as ever.

Let's wait and see together.

Pertanyaan Terkait

QWhat is the ultimate goal of Ethereum's latest roadmap, Strawmap, as described in the article?

AThe ultimate goal is to transform Ethereum into a verifiable computer, with L1 zkEVM as the endgame. This involves making Ethereum L1 itself a ZK-friendly system, turning it into the root of verifiable trust for the entire Web3 world, rather than just a settlement layer for L2s.

QWhat are the three major shifts in Ethereum's narrative focus from 2015 to the present?

A1. 2015-2020: Programmable Ledbger - Focus on Turing-complete smart contracts enabling DeFi, NFTs, and DAOs. 2. 2021-2023: L2 Narrative - Ethereum repositioned as a settlement layer for L2 Rollups to scale. 3. 2024-2025: Introspection and Inward Focus - A shift towards making L1 itself verifiable with zkEVM to address value capture concerns.

QWhat is the key difference between an L2 zkEVM and the proposed L1 zkEVM?

AAn L2 zkEVM (like zkSync or Starknet) builds a ZK world on top of Ethereum. In contrast, L1 zkEVM (in-protocol zkEVM) integrates zero-knowledge proof technology directly into Ethereum's consensus layer, transforming Ethereum itself into that ZK world.

QName at least three of the eight key workstreams required to implement L1 zkEVM.

AThree of the eight workstreams are: 1. EVM Formalization: Creating a precise mathematical definition of the EVM. 2. ZK-Friendly Hash Function Replacement: Substituting Keccak-256 with ZK-friendly alternatives like Poseidon. 3. Verkle Tree Replacement: Replacing the Merkle Patricia Tree with Verkle Trees to compress witness data.

QHow does the article suggest the role of L2s will change if L1 zkEVM is successfully implemented?

AThe role of L2s will evolve from being security and scaling solutions to becoming specialized execution environments. Their long-term positioning will shift as L1 itself takes on the core role of providing verifiable trust.

Bacaan Terkait

9 Pertukaran Terdesentralisasi Teratas untuk Diperdagangkan pada Maret 2026

Untuk waktu yang lama, pertukaran terpusat (CEX) mendominasi perdagangan crypto, mengharuskan pengguna mempercayai pihak ketiga untuk mengelola aset mereka. Namun, pertukaran terdesentralisasi (DEX) hadir dengan filosofi inti crypto: menghilangkan perantara. Dengan menggunakan kontrak pintar dan pool likuiditas on-chain, DEX memungkinkan pengguna berdagang langsung dari dompet mereka dengan kontrol penuh atas dana. Berikut adalah 9 DEX teratas untuk diperdagangkan pada Maret 2026: 1. **Aster**: Hasil merger, menawarkan perdagangan spot dan perpetual dengan leverage hingga 1001x di berbagai jaringan seperti Ethereum dan Solana. 2. **SushiSwap**: AMM multichain dengan fitur swap lintas rantai dan lebih dari 40 jaringan yang didukung. 3. **Ostium**: DEX perpetual di Arbitrum yang unik karena menawarkan aset tradisional (forex, komoditas) secara sintetis. 4. **Extended**: DEX perpetual di Starknet dengan eksekusi hybrid (off-chain/on-chain) untuk kecepatan dan leverage 100x. 5. **Reya**: Menggunakan order book tradisional yang terdesentralisasi dan sistem margin portofolio. 6. **PancakeSwap**: AMM raksasa dengan ribuan pair perdagangan di banyak jaringan dan integrasi futures. 7. **Curve**: Spesialis perdagangan stablecoin dan aset berpegged dengan slippage rendah. 8. **Ethereal**: DEX perpetual yang dibangun di sekitar stablecoin yield-bearing USDe. 9. **Aerodrome**: Pusat likuiditas utama di jaringan Base dengan model insentif ve(3,3). DEX kini menawarkan beragam kebutuhan perdagangan, dari swap sederhana hingga derivatif leverage tinggi dan aset sintetis. Penelitian sendiri dan mulai dengan posisi kecil sangat disarankan.

ambcrypto43m yang lalu

9 Pertukaran Terdesentralisasi Teratas untuk Diperdagangkan pada Maret 2026

ambcrypto43m yang lalu

Trading

Spot
Futures

Artikel Populer

Apa Itu $S$

Memahami SPERO: Tinjauan Komprehensif Pengenalan SPERO Seiring dengan perkembangan lanskap inovasi, munculnya teknologi web3 dan proyek cryptocurrency memainkan peran penting dalam membentuk masa depan digital. Salah satu proyek yang telah menarik perhatian di bidang dinamis ini adalah SPERO, yang dilambangkan sebagai SPERO,$$s$. Artikel ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menyajikan informasi terperinci tentang SPERO, untuk membantu para penggemar dan investor memahami dasar-dasar, tujuan, dan inovasi dalam domain web3 dan crypto. Apa itu SPERO,$$s$? SPERO,$$s$ adalah proyek unik dalam ruang crypto yang berusaha memanfaatkan prinsip desentralisasi dan teknologi blockchain untuk menciptakan ekosistem yang mendorong keterlibatan, utilitas, dan inklusi finansial. Proyek ini dirancang untuk memfasilitasi interaksi peer-to-peer dengan cara baru, memberikan pengguna solusi dan layanan keuangan yang inovatif. Pada intinya, SPERO,$$s$ bertujuan untuk memberdayakan individu dengan menyediakan alat dan platform yang meningkatkan pengalaman pengguna dalam ruang cryptocurrency. Ini termasuk memungkinkan metode transaksi yang lebih fleksibel, mendorong inisiatif yang dipimpin komunitas, dan menciptakan jalur untuk peluang finansial melalui aplikasi terdesentralisasi (dApps). Visi mendasar dari SPERO,$$s$ berputar di sekitar inklusivitas, bertujuan untuk menjembatani kesenjangan dalam keuangan tradisional sambil memanfaatkan manfaat teknologi blockchain. Siapa Pencipta SPERO,$$s$? Identitas pencipta SPERO,$$s$ tetap agak samar, karena ada sumber daya publik yang terbatas yang memberikan informasi latar belakang terperinci tentang pendiriannya. Kurangnya transparansi ini dapat berasal dari komitmen proyek terhadap desentralisasi—sebuah etos yang banyak proyek web3 bagi, memprioritaskan kontribusi kolektif di atas pengakuan individu. Dengan memusatkan diskusi di sekitar komunitas dan tujuan kolektifnya, SPERO,$$s$ mewujudkan esensi pemberdayaan tanpa menonjolkan individu tertentu. Dengan demikian, memahami etos dan misi SPERO tetap lebih penting daripada mengidentifikasi pencipta tunggal. Siapa Investor SPERO,$$s$? SPERO,$$s$ didukung oleh beragam investor mulai dari modal ventura hingga investor malaikat yang berdedikasi untuk mendorong inovasi di sektor crypto. Fokus investor ini umumnya sejalan dengan misi SPERO—memprioritaskan proyek yang menjanjikan kemajuan teknologi sosial, inklusivitas finansial, dan tata kelola terdesentralisasi. Fondasi investor ini biasanya tertarik pada proyek yang tidak hanya menawarkan produk inovatif tetapi juga memberikan kontribusi positif kepada komunitas blockchain dan ekosistemnya. Dukungan dari investor ini memperkuat SPERO,$$s$ sebagai pesaing yang patut diperhitungkan di domain proyek crypto yang berkembang pesat. Bagaimana SPERO,$$s$ Bekerja? SPERO,$$s$ menerapkan kerangka kerja multi-faceted yang membedakannya dari proyek cryptocurrency konvensional. Berikut adalah beberapa fitur kunci yang menekankan keunikan dan inovasinya: Tata Kelola Terdesentralisasi: SPERO,$$s$ mengintegrasikan model tata kelola terdesentralisasi, memberdayakan pengguna untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan mengenai masa depan proyek. Pendekatan ini mendorong rasa kepemilikan dan akuntabilitas di antara anggota komunitas. Utilitas Token: SPERO,$$s$ memanfaatkan token cryptocurrency-nya sendiri, yang dirancang untuk melayani berbagai fungsi dalam ekosistem. Token ini memungkinkan transaksi, hadiah, dan fasilitasi layanan yang ditawarkan di platform, meningkatkan keterlibatan dan utilitas secara keseluruhan. Arsitektur Berlapis: Arsitektur teknis SPERO,$$s$ mendukung modularitas dan skalabilitas, memungkinkan integrasi fitur dan aplikasi tambahan secara mulus seiring dengan perkembangan proyek. Kemampuan beradaptasi ini sangat penting untuk mempertahankan relevansi di lanskap crypto yang selalu berubah. Keterlibatan Komunitas: Proyek ini menekankan inisiatif yang dipimpin komunitas, menggunakan mekanisme yang memberikan insentif untuk kolaborasi dan umpan balik. Dengan memelihara komunitas yang kuat, SPERO,$$s$ dapat lebih baik memenuhi kebutuhan pengguna dan beradaptasi dengan tren pasar. Fokus pada Inklusi: Dengan menawarkan biaya transaksi yang rendah dan antarmuka yang ramah pengguna, SPERO,$$s$ bertujuan untuk menarik basis pengguna yang beragam, termasuk individu yang mungkin sebelumnya tidak terlibat dalam ruang crypto. Komitmen ini terhadap inklusi sejalan dengan misi utamanya untuk memberdayakan melalui aksesibilitas. Garis Waktu SPERO,$$s$ Memahami sejarah proyek memberikan wawasan penting tentang trajektori dan tonggak perkembangannya. Berikut adalah garis waktu yang disarankan yang memetakan peristiwa signifikan dalam evolusi SPERO,$$s$: Fase Konseptualisasi dan Ideasi: Ide awal yang membentuk dasar SPERO,$$s$ dikembangkan, sangat selaras dengan prinsip desentralisasi dan fokus komunitas dalam industri blockchain. Peluncuran Whitepaper Proyek: Setelah fase konseptual, whitepaper komprehensif yang merinci visi, tujuan, dan infrastruktur teknologi SPERO,$$s$ dirilis untuk menarik minat dan umpan balik komunitas. Pembangunan Komunitas dan Keterlibatan Awal: Upaya jangkauan aktif dilakukan untuk membangun komunitas pengguna awal dan investor potensial, memfasilitasi diskusi seputar tujuan proyek dan mendapatkan dukungan. Acara Generasi Token: SPERO,$$s$ melakukan acara generasi token (TGE) untuk mendistribusikan token asli kepada pendukung awal dan membangun likuiditas awal dalam ekosistem. Peluncuran dApp Awal: Aplikasi terdesentralisasi (dApp) pertama yang terkait dengan SPERO,$$s$ diluncurkan, memungkinkan pengguna untuk terlibat dengan fungsionalitas inti platform. Pengembangan Berkelanjutan dan Kemitraan: Pembaruan dan peningkatan berkelanjutan terhadap penawaran proyek, termasuk kemitraan strategis dengan pemain lain di ruang blockchain, telah membentuk SPERO,$$s$ menjadi pemain yang kompetitif dan berkembang di pasar crypto. Kesimpulan SPERO,$$s$ berdiri sebagai bukti potensi web3 dan cryptocurrency untuk merevolusi sistem keuangan dan memberdayakan individu. Dengan komitmen terhadap tata kelola terdesentralisasi, keterlibatan komunitas, dan fungsionalitas yang dirancang secara inovatif, ia membuka jalan menuju lanskap keuangan yang lebih inklusif. Seperti halnya investasi di ruang crypto yang berkembang pesat, calon investor dan pengguna dianjurkan untuk melakukan riset secara menyeluruh dan terlibat dengan perkembangan yang sedang berlangsung dalam SPERO,$$s$. Proyek ini menunjukkan semangat inovatif industri crypto, mengundang eksplorasi lebih lanjut ke dalam berbagai kemungkinan yang ada. Meskipun perjalanan SPERO,$$s$ masih berlangsung, prinsip-prinsip dasarnya mungkin benar-benar mempengaruhi masa depan cara kita berinteraksi dengan teknologi, keuangan, dan satu sama lain dalam ekosistem digital yang saling terhubung.

75 Total TayanganDipublikasikan pada 2024.12.17Diperbarui pada 2024.12.17

Apa Itu $S$

Apa Itu AGENT S

Agent S: Masa Depan Interaksi Otonom di Web3 Pendahuluan Dalam lanskap Web3 dan cryptocurrency yang terus berkembang, inovasi secara konstan mendefinisikan ulang cara individu berinteraksi dengan platform digital. Salah satu proyek perintis, Agent S, menjanjikan untuk merevolusi interaksi manusia-komputer melalui kerangka agen terbuka. Dengan membuka jalan untuk interaksi otonom, Agent S bertujuan untuk menyederhanakan tugas-tugas kompleks, menawarkan aplikasi transformasional dalam kecerdasan buatan (AI). Eksplorasi mendetail ini akan menyelami seluk-beluk proyek, fitur uniknya, dan implikasinya untuk domain cryptocurrency. Apa itu Agent S? Agent S berdiri sebagai kerangka agen terbuka yang inovatif, dirancang khusus untuk mengatasi tiga tantangan mendasar dalam otomatisasi tugas komputer: Memperoleh Pengetahuan Spesifik Domain: Kerangka ini secara cerdas belajar dari berbagai sumber pengetahuan eksternal dan pengalaman internal. Pendekatan ganda ini memberdayakannya untuk membangun repositori pengetahuan spesifik domain yang kaya, meningkatkan kinerjanya dalam pelaksanaan tugas. Perencanaan Selama Rentang Tugas yang Panjang: Agent S menggunakan perencanaan hierarkis yang ditingkatkan pengalaman, pendekatan strategis yang memfasilitasi pemecahan dan pelaksanaan tugas-tugas rumit dengan efisien. Fitur ini secara signifikan meningkatkan kemampuannya untuk mengelola beberapa subtugas dengan efisien dan efektif. Menangani Antarmuka Dinamis dan Tidak Seragam: Proyek ini memperkenalkan Antarmuka Agen-Komputer (ACI), solusi inovatif yang meningkatkan interaksi antara agen dan pengguna. Dengan memanfaatkan Model Bahasa Besar Multimodal (MLLM), Agent S dapat menavigasi dan memanipulasi berbagai antarmuka pengguna grafis dengan mulus. Melalui fitur-fitur perintis ini, Agent S menyediakan kerangka kerja yang kuat yang mengatasi kompleksitas yang terlibat dalam mengotomatisasi interaksi manusia dengan mesin, membuka jalan untuk berbagai aplikasi dalam AI dan seterusnya. Siapa Pencipta Agent S? Meskipun konsep Agent S secara fundamental inovatif, informasi spesifik tentang penciptanya tetap samar. Pencipta saat ini tidak diketahui, yang menyoroti baik tahap awal proyek atau pilihan strategis untuk menjaga anggota pendiri tetap tersembunyi. Terlepas dari anonimitas, fokus tetap pada kemampuan dan potensi kerangka kerja. Siapa Investor Agent S? Karena Agent S relatif baru dalam ekosistem kriptografi, informasi terperinci mengenai investor dan pendukung keuangannya tidak secara eksplisit didokumentasikan. Kurangnya wawasan yang tersedia untuk umum mengenai fondasi investasi atau organisasi yang mendukung proyek ini menimbulkan pertanyaan tentang struktur pendanaannya dan peta jalan pengembangannya. Memahami dukungan sangat penting untuk mengukur keberlanjutan proyek dan potensi dampak pasar. Bagaimana Cara Kerja Agent S? Di inti Agent S terletak teknologi mutakhir yang memungkinkannya berfungsi secara efektif dalam berbagai pengaturan. Model operasionalnya dibangun di sekitar beberapa fitur kunci: Interaksi Komputer yang Mirip Manusia: Kerangka ini menawarkan perencanaan AI yang canggih, berusaha untuk membuat interaksi dengan komputer lebih intuitif. Dengan meniru perilaku manusia dalam pelaksanaan tugas, ia menjanjikan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Memori Naratif: Digunakan untuk memanfaatkan pengalaman tingkat tinggi, Agent S memanfaatkan memori naratif untuk melacak sejarah tugas, sehingga meningkatkan proses pengambilan keputusannya. Memori Episodik: Fitur ini memberikan panduan langkah demi langkah kepada pengguna, memungkinkan kerangka untuk menawarkan dukungan kontekstual saat tugas berlangsung. Dukungan untuk OpenACI: Dengan kemampuan untuk berjalan secara lokal, Agent S memungkinkan pengguna untuk mempertahankan kontrol atas interaksi dan alur kerja mereka, sejalan dengan etos terdesentralisasi Web3. Integrasi Mudah dengan API Eksternal: Versatilitas dan kompatibilitasnya dengan berbagai platform AI memastikan bahwa Agent S dapat dengan mulus masuk ke dalam ekosistem teknologi yang ada, menjadikannya pilihan menarik bagi pengembang dan organisasi. Fungsionalitas ini secara kolektif berkontribusi pada posisi unik Agent S dalam ruang kripto, saat ia mengotomatisasi tugas-tugas kompleks yang melibatkan banyak langkah dengan intervensi manusia yang minimal. Seiring proyek ini berkembang, aplikasi potensialnya di Web3 dapat mendefinisikan ulang bagaimana interaksi digital berlangsung. Garis Waktu Agent S Pengembangan dan tonggak Agent S dapat dirangkum dalam garis waktu yang menyoroti peristiwa pentingnya: 27 September 2024: Konsep Agent S diluncurkan dalam sebuah makalah penelitian komprehensif berjudul “Sebuah Kerangka Agen Terbuka yang Menggunakan Komputer Seperti Manusia,” yang menunjukkan dasar untuk proyek ini. 10 Oktober 2024: Makalah penelitian tersebut dipublikasikan secara terbuka di arXiv, menawarkan eksplorasi mendalam tentang kerangka kerja dan evaluasi kinerjanya berdasarkan tolok ukur OSWorld. 12 Oktober 2024: Sebuah presentasi video dirilis, memberikan wawasan visual tentang kemampuan dan fitur Agent S, lebih lanjut melibatkan pengguna dan investor potensial. Tanda-tanda dalam garis waktu ini tidak hanya menggambarkan kemajuan Agent S tetapi juga menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan keterlibatan komunitas. Poin Kunci Tentang Agent S Seiring kerangka Agent S terus berkembang, beberapa atribut kunci menonjol, menekankan sifat inovatif dan potensinya: Kerangka Inovatif: Dirancang untuk memberikan penggunaan komputer yang intuitif seperti interaksi manusia, Agent S membawa pendekatan baru untuk otomatisasi tugas. Interaksi Otonom: Kemampuan untuk berinteraksi secara otonom dengan komputer melalui GUI menandakan lompatan menuju solusi komputasi yang lebih cerdas dan efisien. Otomatisasi Tugas Kompleks: Dengan metodologinya yang kuat, ia dapat mengotomatisasi tugas-tugas kompleks yang melibatkan banyak langkah, membuat proses lebih cepat dan kurang rentan terhadap kesalahan. Perbaikan Berkelanjutan: Mekanisme pembelajaran memungkinkan Agent S untuk belajar dari pengalaman masa lalu, terus meningkatkan kinerja dan efektivitasnya. Versatilitas: Adaptabilitasnya di berbagai lingkungan operasi seperti OSWorld dan WindowsAgentArena memastikan bahwa ia dapat melayani berbagai aplikasi. Saat Agent S memposisikan dirinya di lanskap Web3 dan kripto, potensinya untuk meningkatkan kemampuan interaksi dan mengotomatisasi proses menandakan kemajuan signifikan dalam teknologi AI. Melalui kerangka inovatifnya, Agent S mencerminkan masa depan interaksi digital, menjanjikan pengalaman yang lebih mulus dan efisien bagi pengguna di berbagai industri. Kesimpulan Agent S mewakili lompatan berani ke depan dalam pernikahan AI dan Web3, dengan kapasitas untuk mendefinisikan ulang cara kita berinteraksi dengan teknologi. Meskipun masih dalam tahap awal, kemungkinan aplikasinya sangat luas dan menarik. Melalui kerangka komprehensifnya yang mengatasi tantangan kritis, Agent S bertujuan untuk membawa interaksi otonom ke garis depan pengalaman digital. Saat kita melangkah lebih dalam ke dalam ranah cryptocurrency dan desentralisasi, proyek-proyek seperti Agent S pasti akan memainkan peran penting dalam membentuk masa depan teknologi dan kolaborasi manusia-komputer.

540 Total TayanganDipublikasikan pada 2025.01.14Diperbarui pada 2025.01.14

Apa Itu AGENT S

Cara Membeli S

Selamat datang di HTX.com! Kami telah membuat pembelian Sonic (S) menjadi mudah dan nyaman. Ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk memulai perjalanan kripto Anda.Langkah 1: Buat Akun HTX AndaGunakan alamat email atau nomor ponsel Anda untuk mendaftar akun gratis di HTX. Rasakan perjalanan pendaftaran yang mudah dan buka semua fitur.Dapatkan Akun SayaLangkah 2: Buka Beli Kripto, lalu Pilih Metode Pembayaran AndaKartu Kredit/Debit: Gunakan Visa atau Mastercard Anda untuk membeli Sonic (S) secara instan.Saldo: Gunakan dana dari saldo akun HTX Anda untuk melakukan trading dengan lancar.Pihak Ketiga: Kami telah menambahkan metode pembayaran populer seperti Google Pay dan Apple Pay untuk meningkatkan kenyamanan.P2P: Lakukan trading langsung dengan pengguna lain di HTX.Over-the-Counter (OTC): Kami menawarkan layanan yang dibuat khusus dan kurs yang kompetitif bagi para trader.Langkah 3: Simpan Sonic (S) AndaSetelah melakukan pembelian, simpan Sonic (S) di akun HTX Anda. Selain itu, Anda dapat mengirimkannya ke tempat lain melalui transfer blockchain atau menggunakannya untuk memperdagangkan mata uang kripto lainnya.Langkah 4: Lakukan trading Sonic (S)Lakukan trading Sonic (S) dengan mudah di pasar spot HTX. Cukup akses akun Anda, pilih pasangan perdagangan, jalankan trading, lalu pantau secara real-time. Kami menawarkan pengalaman yang ramah pengguna baik untuk pemula maupun trader berpengalaman.

754 Total TayanganDipublikasikan pada 2025.01.15Diperbarui pada 2025.03.21

Cara Membeli S

Diskusi

Selamat datang di Komunitas HTX. Di sini, Anda bisa terus mendapatkan informasi terbaru tentang perkembangan platform terkini dan mendapatkan akses ke wawasan pasar profesional. Pendapat pengguna mengenai harga S (S) disajikan di bawah ini.

活动图片