Cada vez más 'supermercados de modelos': ByteDance, Alibaba y Tencent compiten por integrar

marsbitPubblicato 2026-04-24Pubblicato ultima volta 2026-04-24

Introduzione

Resumen: Las principales plataformas en la nube de China, como ByteDance Volcano Engine, Alibaba Cloud y Tencent Cloud, están compitiendo por integrar múltiples modelos de IA en sus servicios de suscripción tipo "supermercado de modelos". Recientemente, Volcano Engine actualizó su plan "Coding Plan" con nuevos modelos como GLM-5.1, Minimax M2.7, Kimi k2.6 y DeepSeek-V3.2, permitiendo a los desarrolladores acceder a varios modelos con una sola suscripción a precios desde 40 CNY/mes. Sin embargo, usuarios reportan problemas como límites de uso demasiado estrictos (5 horas que se agotan rápidamente), errores 429 por sobrecarga del sistema, alta latencia y coeficientes de deducción variables según el modelo utilizado. La tendencia hacia la agregación de modelos está llevando a preocupaciones sobre la "canalización" de los proveedores de modelos independientes, aunque empresas como Zhipu AI, Moonlight (Kimi) y MiniMax están desarrollando estrategias para diferenciarse mediante agentes autónomos, capacidades de texto largo y especialización vertical. Los analistas sugieren que, aunque a corto plazo las plataformas pueden ganar poder de negociación, a largo plazo los modelos especializados mantendrán su valor en nichos específicos.

ByteDance Volcano Engine Ark Coding Plan lanzó oficialmente recientemente GLM-5.1, indicando oficialmente que "se alinea con las capacidades completas del fabricante original, sin límites de compra". Antes de esto, el Coding Plan de Volcano durante mucho tiempo solo tenía modelos más antiguos como GLM-4.7. Esta actualización no solo introdujo GLM-5.1, sino que también integró múltiples modelos de inteligencia artificial nacionales de última generación como Minimax M2.7, Kimi k2.6 y DeepSeek-V3.2.

Esto significa que los desarrolladores, con una sola suscripción, pueden acceder simultáneamente a múltiples modelos líderes. Según la retroalimentación del mercado, este "modelo de paquete" reduce enormemente los costos de prueba y error para los desarrolladores. Actualmente, el precio del paquete Lite es de 40 yuanes mensuales y el paquete Pro de 200 yuanes mensuales, lo que hace que muchos desarrolladores estén dispuestos a "comprar uno para asegurar su lugar".

El propio GLM-5.1 de Zhipu AI, en una actualización a principios de abril de 2026, ya mostró capacidades de ingeniería impresionantes. En dos videos oficiales publicados por Zhipu, "construir un escritorio de Linux desde cero en 8 horas" y "655 iteraciones, aumentando el rendimiento de consulta de la base de datos vectorial a 6.9 veces la versión inicial", renovaron la imaginación del público sobre la "ejecución efectiva en 8 horas" de los grandes modelos.

Periodista explora comunidad de desarrolladores: la mayoría de los usuarios indican que "no es duradero"

Al entrar en un grupo de comunicación de desarrolladores de Ark Coding, el periodista descubrió que, además de publicaciones compartiendo experiencias, muchos usuarios reportaron una brecha en la experiencia real. Al revisar unas páginas de la comunidad de intercambio, se encuentran numerosas publicaciones de quejas y solicitudes de reembolso, con muchos netizens exclamando directamente "me siento estafado".

Las controversias son principalmente dos:

Una es sobre el agotamiento rápido de la cuota. Un usuario llamado "Hakimi" publicó: "unas pocas rondas de diálogo en una tarea y la limitación de 5 horas casi se agota". Otro netizen publicó que la "razón para activar la limitación de 5 horas" fue porque la cuenta tuvo una ventana deslizante continua durante 5 horas, con un número real de solicitudes que excedió las 6004, superando el límite del sistema.

La segunda es la degradación de la experiencia debido a la presión en la programación de la capacidad de cálculo. Muchos usuarios informaron encontrar el error 429 (demasiadas solicitudes) y, en horas pico, "un retraso del primer carácter de más de un minuto es normal". Un usuario直言: "La activación de la limitación de 5 horas es demasiado frecuente, no se puede usar para un desarrollo serio."

Al mismo tiempo, detrás del bajo precio mensual de 40 yuanes del Coding Plan, también se esconde una "corriente oculta" sobre "una solicitud de llamada" que conduce a diferentes coeficientes de deducción en el paquete. Por ejemplo, un usuario publicó en el grupo de intercambio de desarrolladores una imagen de las "diferencias en los coeficientes de deducción al llamar a diferentes modelos". Por ejemplo, la serie completa de Doubao y la serie Qwen tienen un coeficiente de deducción de 1 vez, la serie DeepSeek de 2 veces, y las series MiniMax-M2.7, Kimi-K2.6 y GLM-5.1 de 5 veces.

Esto también refleja que la construcción de un "supermercado de modelos" no es tan fácil como se imaginaba. Los desarrolladores son atraídos por la "relación costo-beneficio", pero las deficiencias expuestas inicialmente en áreas como la programación de capacidad de cálculo hacen que muchos desarrolladores, después de probarlo, opten por detenerse. Esto también expone los dolores de crecimiento iniciales del "modelo de paquete". Con la afluencia de usuarios, la capacidad de carga de la plataforma de computación enfrenta desafíos. Cómo encontrar un punto de equilibrio sostenible entre la atracción de precios bajos y la calidad del servicio será una propuesta a largo plazo que Volcano Engine y sus seguidores necesitarán resolver.

Proveedores de nube se vuelven colectivamente hacia "supermercados de modelos": comienza a aparecer una estratificación sólida

Esta actualización "integrativa" del Coding Plan de Volcano Engine tampoco es un evento aislado.

Desde principios de 2026, los principales proveedores de nube como Alibaba Cloud, Baidu Intelligent Cloud y Tencent Cloud han estado avanzando en layouts de integración de múltiples modelos. Por ejemplo, Alibaba Cloud, como pionero en la industria, lanzó antes el paquete de suscripción multi-modelo "Bailian Coding Plan". Actualmente admite series como Qianwen, kimi-k2.5, glm-5, MiniMax-M2.5, etc. Actualmente, el precio Pro es de 200 yuanes mensuales, y el paquete Lite dejó de estar disponible para nuevas compras a partir del 20 de marzo, y dejará de renovarse y actualizarse a partir del 13 de abril.

El servicio de suscripción Tencent Cloud Large Model Coding Plan se lanzó completamente en marzo de 2026, admitiendo múltiples modelos最新 como Tencent HY 2.0 Instruct, GLM-5, Kimi-K2.5, MiniMax-M2.5. Baidu Qianfan lanzó oficialmente el servicio de suscripción de codificación AI Coding Plan en febrero de 2026, siendo también uno de los primeros proveedores de nube en lanzar este tipo de servicio en China.

El modelo de "supermercado de modelos" no es una elección de una sola empresa, sino que se está convirtiendo en una pista en la que compiten los proveedores de nube. Pero al desgarrar la estrategia de agregación de los proveedores de nube, quién puede proporcionar un servicio más estable, reglas de cuota más transparentes, mecanismos de tolerancia a fallos más flexibles, quién puede extender más capacidades de servicio a nivel empresarial más allá de la programación, y si la tasa de renovación puede seguir el ritmo, se convierten en nuevos núcleos de competencia.

A nivel internacional, las plataformas de servicio de agregación de modelos Amazon Bedrock y Microsoft Azure, aunque difieren en escenarios del modo de suscripción Coding nacional, pertenecen a la misma tendencia de integración.

En general, la competencia de la industria también está pasando de la "comparación de capacidades de un solo modelo" a la "capacidad de integración de plataformas + capacidad de servicio ecológico", y la concentración de la industria aumentará rápidamente.

Wang Kai, analista jefe de asignación de activos de Guoxin Securities, dijo al periodista que, aunque la diferenciación de la industria se está acelerando, puede ser un poco pronto juzgar el período de integración. "Más precisamente, esto es una refinación e iteración de la división laboral de la cadena industrial. Los fabricantes de modelos se enfocan en algoritmos, los proveedores de nube se enfocan en la entrega de ingeniería, cada uno aprovechando sus ventajas principales". Considera que, independientemente de si otros proveedores de nube siguen el ejemplo, el panorama competitivo evolucionará de luchas individuales a una diferenciación de nicho ecológico.

¿Se intensifica la presión de "canalización" para las empresas de grandes modelos?

La llamada "canalización" no se refiere a la desaparición de las empresas de modelos, sino a la pérdida de su prima de producto, derecho de conexión con el usuario y poder de discourse, transfiriéndose las ganancias a la parte de la plataforma de computación, convirtiéndose en un papel "dominado".

Bajo la ola de agregación de los proveedores de nube, la "canalización" también se está convirtiendo en la espada de Damocles que pende sobre la cabeza de las empresas independientes de grandes modelos. En este juego silencioso, jugadores líderes como Zhipu AI, Moonlight (Kimi), MiniMax, etc., no han optado por comprometerse pasivamente, sino que han crecido desde sus genes, dando diferentes caminos de突围.

Zhang Peng, CEO de Zhipu AI, en un diálogo público el 8 de abril, dejó claro que el objetivo final de Zhipu nunca es convertirse en una "herramienta de llamada reemplazable a voluntad", sino construir un agente inteligente totalmente autónomo (Autonomous Agent). Este posicionamiento intenta hacer que Zhipu actualice de "proveedor de modelos" a "ejecutor de tareas", evitando así la trampa de precios bajos de la API pura.

Moonlight (Kimi) adopta una estrategia de "disposición dispersa + profundización en texto largo". Se conecta simultáneamente a múltiples plataformas principales en la nube como Volcano Engine y Alibaba Cloud, logrando un suministro de capacidad de cálculo multi-fuente, sin estar vinculado a un solo canal, garantizando la estabilidad del servicio y el control de costos. Kimi K2.6, lanzado en abril de 2026, adopta una arquitectura Mixture of Experts (MoE), con una ventana de contexto estándar de 256K tokens.

MiniMax concentra sus recursos centrales en campos verticales como la creación de contenido, servicio al cliente inteligente, educación, servicios empresariales, entretenimiento social, etc., especialmente en escenarios como IA para juegos, humanos digitales, interacción multimodal, etc., creando "capacidades personalizadas difíciles de reemplazar por la plataforma en la nube".

¿La integración de plataformas de los grandes fabricantes acelerará la "canalización" de las empresas de modelos? Wang Kai, analista jefe de asignación de activos de Guoxin Securities, cree que es necesario distinguir entre perspectivas a corto y largo plazo.

"A corto plazo, es una ley comercial que los canales de distribución estén controlados por la plataforma, se ceda parcialmente el poder de fijación de precios y las ganancias de los fabricantes de modelos se transfieran a la parte de entrada. Pero a largo plazo, los modelos generales son fáciles de homogeneizar, y los modelos de aprendizaje profundo en escenarios verticales como finanzas, atención médica, derecho, etc., tienen barreras profesionales que la agregación centralizada no puede eliminar." Considera.

Para hacer frente al riesgo de ser platformizado, también se puede hacer referencia a las estrategias de OpenAI y Anthropic. Por un lado, fortalecer los canales que se enfrentan directamente a los usuarios finales, por ejemplo, la operación independiente de ChatGPT y Claude esencialmente establece una conexión de usuario que evita la plataforma. Por otro lado, la velocidad de iteración tecnológica y el reconocimiento de la marca del usuario son dos barreras efectivas, por lo que las empresas de modelos necesitan equilibrar la inversión en I+D y el layout de productización.

El final del juego de esta "canalización versus platformización" podría no ser quién se come a quién, sino una mayor clarificación de la división laboral. Los proveedores de nube hacen la canalización, las empresas de modelos hacen la tecnología, y ambas partes encuentran gradualmente sus límites de supervivencia en el juego.

En cuanto a quién se come a quién, en esta etapa, aún está lejos del final de la historia.

Este artículo proviene del WeChat public account "科创板日报", autor: Wang Nai

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Domande pertinenti

Q¿Qué es el 'Coding Plan' de ByteDance Volcano Engine y qué nuevos modelos ha integrado recientemente?

AEl 'Coding Plan' de ByteDance Volcano Engine es un servicio de suscripción que permite a los desarrolladores acceder a múltiples modelos de inteligencia artificial. Recientemente, ha integrado modelos como GLM-5.1, Minimax M2.7, Kimi k2.6 y DeepSeek-V3.2, ofreciendo 'capacidades completas alineadas con el fabricante original sin límites de compra'.

Q¿Cuáles son las principales quejas de los desarrolladores sobre el servicio 'Coding Plan' de Volcano Engine?

ALos desarrolladores se quejan principalmente de dos problemas: 1) Límites de uso que se agotan rápidamente, con usuarios reportando que unas pocas conversaciones agotan el límite de 5 horas; y 2) Problemas de rendimiento como errores 429 (demasiadas solicitudes) y retrasos de más de un minuto para la primera respuesta durante horas pico, lo que dificulta el desarrollo serio.

Q¿Cómo están respondiendo los principales proveedores de nube en China a la tendencia de 'supermercado de modelos'?

AProveedores principales como Alibaba Cloud, Tencent Cloud y Baidu Intelligent Cloud están avanzando en la integración de múltiples modelos. Por ejemplo, Alibaba Cloud ofrece 'Bailian Coding Plan', Tencent Cloud lanzó su servicio de suscripción en marzo de 2026, y Baidu Qianfan introdujo su servicio de suscripción AI Coding en febrero de 2026, todos apoyando varios modelos líderes.

Q¿Qué estrategias están adoptando las empresas de modelos independientes como Zhipu AI, Moonlight (Kimi) y MiniMax para evitar la 'canalización'?

AZhipu AI busca construir agentes autónomos completos para ser 'ejecutores de tareas' en lugar de simples proveedores de API. Moonlight (Kimi) adopta una estrategia de distribución diversificada y se especializa en texto largo, integrando múltiples plataformas en la nube. MiniMax se enfoca en verticales como creación de contenido, servicio al cliente, educación y entretenimiento, desarrollando capacidades personalizadas difíciles de reemplazar.

QSegún el analista Wang Kai, ¿cómo evolucionará la competencia entre los proveedores de nube y las empresas de modelos?

AWang Kai, analista jefe de configuración de activos de Guoxin Securities, cree que a corto plazo, la ganancia puede transferirse a las plataformas dueñas de los canales de distribución, pero a largo plazo, los modelos especializados en verticales como finanzas, atención médica y derecho mantendrán barreras profesionales. La competencia evolucionará hacia una división del trabajo más clara, donde los proveedores de nube gestionen la canalización y las empresas de modelos se centren en la tecnología, encontrando cada uno su límite de supervivencia.

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Why Is DeFi Insurance Unpopular?

The article explores the core reasons why DeFi insurance remains largely unutilized despite its potential to eliminate traditional insurance inefficiencies and malicious claim denials through automated smart contracts. Key points include: 1. **Low Adoption & Minimal Payouts:** Leading provider Nexus Mutual has paid only ~$18M in claims since 2019, dwarfed by single hack losses (e.g., Kelp DAO's $292M loss). 2. **High Correlation Risk:** Unlike traditional insurance (e.g., house fires), DeFi risks (oracle failures, bridge hacks) are systemic and can simultaneously impact multiple protocols, threatening to drain entire insurance pools. 3. **Prohibitive Cost vs. Reward:** For many protocols (Aave, Morpho, Compound), insurance premiums (1.5%-6%) consume a significant portion or even all of the native yield (3%-4%), leaving investors with meager returns. In some cases (Maple Finance, Ethena), premiums can even result in net-negative yields. 4. **Inadequate Capacity:** The total DeFi insurance pool (e.g., Nexus Mutual's $81.56M) is minuscule compared to the hundreds of billions in total value locked (TVL), creating a massive supply-demand gap. 5. **Structural Flaws:** The claims assessment model (e.g., Nexus Mutual's member voting) creates a conflict of interest, as voters bear the loss if a claim is paid. There is also no regulatory mandate forcing DeFi protocols to obtain insurance. The industry is adapting by focusing on preventative measures (e.g., bug bounty coverage) and seeking external capital via reinsurance. However, the fundamental issues of small pool size, correlated risk, and misaligned economic incentives persist. The article concludes that DeFi insurance, like a public lighthouse, provides shared security benefits, but if everyone relies on others to pay for it, no one will, leaving the ecosystem vulnerable.

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Ethlabs Founded, Treasury Companies to Fund Ethereum Post-EF

Former Ethereum Foundation (EF) core researchers Ansgar Dietrichs, Barnabé Monnot, Caspar Schwarz-Schilling, Josh Rudolf, and Julian Ma announced the launch of Ethlabs, an independent non-profit R&D lab focused on Ethereum core protocol research and institutional-grade infrastructure. The initiative, backed by over 50 community participants including ETH treasury companies BitMine and Sharplink, Joseph Lubin, Hayden Adams, and Jesse Pollak, aims to make Ethereum the global economic settlement layer. This move comes amidst significant pressure on the EF, which has seen key departures and a strategic narrowing of its focus. A critical funding gap of approximately $30 million annually for core client development, following the expiration of the client incentive program, poses a near-term risk to the network's development. The context includes the evolution of ETH's value narrative. While mechanisms like EIP-1559 and the Merge previously supported the "ultrasound money" thesis, the success of L2 scaling via EIP-4844 has drastically reduced L1 fee revenue, leading to net ETH issuance and challenging that narrative. Ethlabs has listed ETH monetary economics as a primary research focus. Backing from corporate ETH treasuries like BitMine and Sharplink represents a strategic alignment, as these entities' asset values are directly tied to Ethereum's health and adoption. Their support is an investment rather than a pure donation. Ethereum's governance is shifting from a centralized EF model to a distributed network of specialized "manager nodes," including Ethlabs and a streamlined EF. While this promotes efficiency and reduces single-point failure risk, it introduces new challenges in coordination, priority alignment, and filling critical funding gaps across the decentralized ecosystem.

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Al suo interno, SPERO,$$s$ mira a responsabilizzare gli individui fornendo strumenti e piattaforme che migliorano l'esperienza dell'utente nello spazio delle criptovalute. Questo include la possibilità di metodi di transazione più flessibili, la promozione di iniziative guidate dalla comunità e la creazione di percorsi per opportunità finanziarie attraverso applicazioni decentralizzate (dApps). La visione sottostante di SPERO,$$s$ ruota attorno all'inclusività, cercando di colmare le lacune all'interno della finanza tradizionale mentre sfrutta i vantaggi della tecnologia blockchain. Chi è il Creatore di SPERO,$$s$? L'identità del creatore di SPERO,$$s$ rimane piuttosto oscura, poiché ci sono risorse pubblicamente disponibili limitate che forniscono informazioni dettagliate sul suo fondatore o fondatori. Questa mancanza di trasparenza può derivare dall'impegno del progetto per la decentralizzazione—un ethos che molti progetti web3 condividono, dando priorità ai contributi collettivi rispetto al riconoscimento individuale. Centrando le discussioni attorno alla comunità e ai suoi obiettivi collettivi, SPERO,$$s$ incarna l'essenza dell'empowerment senza mettere in evidenza individui specifici. Pertanto, comprendere l'etica e la missione di SPERO rimane più importante che identificare un creatore singolo. Chi sono gli Investitori di SPERO,$$s$? SPERO,$$s$ è supportato da una varietà di investitori che vanno dai capitalisti di rischio agli investitori angelici dedicati a promuovere l'innovazione nel settore crypto. Il focus di questi investitori generalmente si allinea con la missione di SPERO—dando priorità a progetti che promettono avanzamenti tecnologici sociali, inclusività finanziaria e governance decentralizzata. Queste fondazioni di investitori sono tipicamente interessate a progetti che non solo offrono prodotti innovativi, ma contribuiscono anche positivamente alla comunità blockchain e ai suoi ecosistemi. Il supporto di questi investitori rafforza SPERO,$$s$ come un concorrente degno di nota nel dominio in rapida evoluzione dei progetti crypto. Come Funziona SPERO,$$s$? SPERO,$$s$ impiega un framework multifunzionale che lo distingue dai progetti di criptovaluta convenzionali. Ecco alcune delle caratteristiche chiave che sottolineano la sua unicità e innovazione: Governance Decentralizzata: SPERO,$$s$ integra modelli di governance decentralizzati, responsabilizzando gli utenti a partecipare attivamente ai processi decisionali riguardanti il futuro del progetto. Questo approccio favorisce un senso di proprietà e responsabilità tra i membri della comunità. Utilità del Token: SPERO,$$s$ utilizza il proprio token di criptovaluta, progettato per servire varie funzioni all'interno dell'ecosistema. Questi token abilitano transazioni, premi e la facilitazione dei servizi offerti sulla piattaforma, migliorando l'impegno e l'utilità complessivi. Architettura Stratificata: L'architettura tecnica di SPERO,$$s$ supporta la modularità e la scalabilità, consentendo un'integrazione fluida di funzionalità e applicazioni aggiuntive man mano che il progetto evolve. Questa adattabilità è fondamentale per mantenere la rilevanza nel panorama crypto in continua evoluzione. Coinvolgimento della Comunità: Il progetto enfatizza iniziative guidate dalla comunità, impiegando meccanismi che incentivano la collaborazione e il feedback. Nutrendo una comunità forte, SPERO,$$s$ può affrontare meglio le esigenze degli utenti e adattarsi alle tendenze di mercato. 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87 Totale visualizzazioniPubblicato il 2024.12.17Aggiornato il 2024.12.17

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Agent S: Il Futuro dell'Interazione Autonoma in Web3 Introduzione Nel panorama in continua evoluzione di Web3 e criptovalute, le innovazioni stanno costantemente ridefinendo il modo in cui gli individui interagiscono con le piattaforme digitali. Uno di questi progetti pionieristici, Agent S, promette di rivoluzionare l'interazione uomo-computer attraverso il suo framework agentico aperto. Aprendo la strada a interazioni autonome, Agent S mira a semplificare compiti complessi, offrendo applicazioni trasformative nell'intelligenza artificiale (AI). Questa esplorazione dettagliata approfondirà le complessità del progetto, le sue caratteristiche uniche e le implicazioni per il dominio delle criptovalute. Cos'è Agent S? Agent S si presenta come un innovativo framework agentico aperto, progettato specificamente per affrontare tre sfide fondamentali nell'automazione dei compiti informatici: Acquisizione di Conoscenze Specifiche del Dominio: Il framework apprende in modo intelligente da varie fonti di conoscenza esterne ed esperienze interne. Questo approccio duale gli consente di costruire un ricco repository di conoscenze specifiche del dominio, migliorando le sue prestazioni nell'esecuzione dei compiti. Pianificazione su Lungo Orizzonte di Compiti: Agent S impiega una pianificazione gerarchica potenziata dall'esperienza, un approccio strategico che facilita la suddivisione e l'esecuzione efficiente di compiti complessi. Questa caratteristica migliora significativamente la sua capacità di gestire più sottocompiti in modo efficiente ed efficace. Gestione di Interfacce Dinamiche e Non Uniformi: Il progetto introduce l'Interfaccia Agente-Computer (ACI), una soluzione innovativa che migliora l'interazione tra agenti e utenti. Utilizzando Modelli Linguistici Multimodali di Grandi Dimensioni (MLLM), Agent S può navigare e manipolare senza sforzo diverse interfacce grafiche utente. Attraverso queste caratteristiche pionieristiche, Agent S fornisce un framework robusto che affronta le complessità coinvolte nell'automazione dell'interazione umana con le macchine, preparando il terreno per innumerevoli applicazioni nell'AI e oltre. Chi è il Creatore di Agent S? Sebbene il concetto di Agent S sia fondamentalmente innovativo, informazioni specifiche sul suo creatore rimangono elusive. Il creatore è attualmente sconosciuto, il che evidenzia sia la fase embrionale del progetto sia la scelta strategica di mantenere i membri fondatori sotto anonimato. Indipendentemente dall'anonimato, l'attenzione rimane sulle capacità e sul potenziale del framework. Chi sono gli Investitori di Agent S? Poiché Agent S è relativamente nuovo nell'ecosistema crittografico, informazioni dettagliate riguardanti i suoi investitori e sostenitori finanziari non sono documentate esplicitamente. La mancanza di approfondimenti pubblicamente disponibili sulle fondazioni di investimento o sulle organizzazioni che supportano il progetto solleva interrogativi sulla sua struttura di finanziamento e sulla roadmap di sviluppo. Comprendere il supporto è cruciale per valutare la sostenibilità del progetto e il suo potenziale impatto sul mercato. Come Funziona Agent S? Al centro di Agent S si trova una tecnologia all'avanguardia che gli consente di funzionare efficacemente in contesti diversi. Il suo modello operativo è costruito attorno a diverse caratteristiche chiave: Interazione Uomo-Computer Simile a Quella Umana: Il framework offre una pianificazione AI avanzata, cercando di rendere le interazioni con i computer più intuitive. Mimando il comportamento umano nell'esecuzione dei compiti, promette di elevare le esperienze degli utenti. Memoria Narrativa: Utilizzata per sfruttare esperienze di alto livello, Agent S utilizza la memoria narrativa per tenere traccia delle storie dei compiti, migliorando così i suoi processi decisionali. Memoria Episodica: Questa caratteristica fornisce agli utenti una guida passo-passo, consentendo al framework di offrire supporto contestuale mentre i compiti si sviluppano. Supporto per OpenACI: Con la capacità di funzionare localmente, Agent S consente agli utenti di mantenere il controllo sulle proprie interazioni e flussi di lavoro, allineandosi con l'etica decentralizzata di Web3. Facile Integrazione con API Esterne: La sua versatilità e compatibilità con varie piattaforme AI garantiscono che Agent S possa adattarsi senza problemi agli ecosistemi tecnologici esistenti, rendendolo una scelta attraente per sviluppatori e organizzazioni. Queste funzionalità contribuiscono collettivamente alla posizione unica di Agent S all'interno dello spazio crittografico, poiché automatizza compiti complessi e multi-fase con un intervento umano minimo. Man mano che il progetto evolve, le sue potenziali applicazioni in Web3 potrebbero ridefinire il modo in cui si svolgono le interazioni digitali. Cronologia di Agent S Lo sviluppo e le tappe di Agent S possono essere riassunti in una cronologia che evidenzia i suoi eventi significativi: 27 Settembre 2024: Il concetto di Agent S è stato lanciato in un documento di ricerca completo intitolato “Un Framework Agentico Aperto che Usa i Computer Come un Umano”, mostrando le basi per il progetto. 10 Ottobre 2024: Il documento di ricerca è stato reso pubblicamente disponibile su arXiv, offrendo un'esplorazione approfondita del framework e della sua valutazione delle prestazioni basata sul benchmark OSWorld. 12 Ottobre 2024: È stata rilasciata una presentazione video, fornendo un'idea visiva delle capacità e delle caratteristiche di Agent S, coinvolgendo ulteriormente potenziali utenti e investitori. Questi indicatori nella cronologia non solo illustrano i progressi di Agent S, ma indicano anche il suo impegno per la trasparenza e il coinvolgimento della comunità. Punti Chiave su Agent S Man mano che il framework Agent S continua a evolversi, diversi attributi chiave si distinguono, sottolineando la sua natura innovativa e il potenziale: Framework Innovativo: Progettato per fornire un uso intuitivo dei computer simile all'interazione umana, Agent S porta un approccio nuovo all'automazione dei compiti. Interazione Autonoma: La capacità di interagire autonomamente con i computer attraverso GUI segna un passo avanti verso soluzioni informatiche più intelligenti ed efficienti. Automazione di Compiti Complessi: Con la sua metodologia robusta, può automatizzare compiti complessi e multi-fase, rendendo i processi più veloci e meno soggetti a errori. Miglioramento Continuo: I meccanismi di apprendimento consentono ad Agent S di migliorare dalle esperienze passate, migliorando continuamente le sue prestazioni e la sua efficacia. Versatilità: La sua adattabilità attraverso diversi ambienti operativi come OSWorld e WindowsAgentArena garantisce che possa servire un'ampia gamma di applicazioni. Man mano che Agent S si posiziona nel panorama di Web3 e delle criptovalute, il suo potenziale per migliorare le capacità di interazione e automatizzare i processi segna un significativo avanzamento nelle tecnologie AI. Attraverso il suo framework innovativo, Agent S esemplifica il futuro delle interazioni digitali, promettendo un'esperienza più fluida ed efficiente per gli utenti in vari settori. Conclusione Agent S rappresenta un audace passo avanti nell'unione tra AI e Web3, con la capacità di ridefinire il modo in cui interagiamo con la tecnologia. Sebbene sia ancora nelle sue fasi iniziali, le possibilità per la sua applicazione sono vaste e coinvolgenti. Attraverso il suo framework completo che affronta sfide critiche, Agent S mira a portare le interazioni autonome al centro dell'esperienza digitale. Man mano che ci addentriamo nei regni delle criptovalute e della decentralizzazione, progetti come Agent S giocheranno senza dubbio un ruolo cruciale nel plasmare il futuro della tecnologia e della collaborazione uomo-computer.

554 Totale visualizzazioniPubblicato il 2025.01.14Aggiornato il 2025.01.14

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