Les tokens dévorent 30% des salaires, la facture IA de la Silicon Valley devient incontrôlable

marsbitPubblicato 2026-07-06Pubblicato ultima volta 2026-07-06

Introduzione

Les coûts liés aux jetons (tokens) d'IA, représentant désormais 30 % de la masse salariale chez certains acteurs comme SemiAnalysis, illustrent la transformation radicale de la productivité dans les services spécialisés. Si cette dépense achète une efficacité plusieurs fois supérieure au travail humain pour des tâches comme l'analyse de données, d'autres géants technologiques comme Uber ou Microsoft font face à des factures d'IA explosives et à un retour sur investissement encore incertain. Le paradoxe actuel est frappant : les investissements en IA explosent (7400 milliards de dollars en 2024), tandis que les réductions de coûts se poursuivent. Pourtant, l'impact économique mesurable reste limité. La thèse centrale de l'article est que cette phase de construction d'infrastructure précède toujours l'arrivée des bénéfices. L'optimisme repose sur une baisse structurelle des coûts. Grâce aux progrès matériels (ex: GB300 NVL72, +32x de débit) et logiciels (optimisations logicielles multipliant les performances par 14), le prix réel du traitement des jetons s'effondre. Chez SemiAnalysis, un coût affiché de 5$/million de tokens est ramené à 0.99$ grâce à un cache efficace et un ratio entrée/sortie favorable. Cette déflation devrait se poursuivre, rendant l'IA de plus en plus accessible. Le choix pour les entreprises est désormais clair : adopter dès maintenant ces outils pour gagner un avantage concurrentiel décisif, ou attendre et risquer de prendre un retard considérable.

Seulement 0,99 dollar par million de tokens.

C'est le coût réel sur la propre facture de SemiAnalysis – l'agence de recherche sur les semi-conducteurs la plus pointue de la Silicon Valley.

Mais ce qui est encore plus explosif, c'est ce chiffre : les dépenses en tokens pour les modèles internes de grande envergure représentent déjà 30% de la masse salariale totale.

Cela semble beaucoup – mais calculé à l'envers, la production achetée avec cet argent aurait nécessité plusieurs fois le coût de main-d'œuvre pour être couverte auparavant. Par personne, près de 5 milliards de tokens sont consommés par mois, soit plus de 5 fois le niveau par personne chez Meta, et les contributeurs clés en consomment même plus de 100 milliards par mois.

Des tâches qui prenaient auparavant plusieurs heures à un analyste junior, comme la conversion d'un modèle Excel ou la création de graphiques pour des rapports financiers, sont désormais réalisées en quelques minutes, pour quelques dollars seulement.

L'évaluation de SemiAnalysis est sans appel : Il ne s'agit pas d'une amélioration d'efficacité de 10%, mais de la réécriture de l'économie unitaire des services professionnels.

Les sociétés de recherche, les fonds spéculatifs, les cabinets d'avocats – dans toutes les industries qui vivent de matière grise, il n'est qu'une question de temps avant que les dépenses en tokens atteignent 20 à 30% des salaires.

Jensen Huang, le PDG de Nvidia, est plus pressé que quiconque.

Lors de la conférence GTC de cette année, il a lancé ce message clair : Un ingénieur avec un salaire de 500 000 dollars par an qui ne consomme pas pour 250 000 dollars de tokens d'ici la fin de l'année ?

« Je vais carrément péter un câble. »

Il prévoit de donner à chaque ingénieur de Nvidia un budget en tokens équivalent à six mois de salaire, et de faire travailler ses 75 000 employés aux côtés de 7,5 millions d'agents intelligents d'IA.

Ne pas utiliser l'IA ? Huang dit que c'est comme si un concepteur de puces insistait pour utiliser du papier et un crayon.

Le token n'est plus un outil, il est en train de devenir le « moyen de production » de la nouvelle ère.

Mais l'autre moitié de la Silicon Valley pète un câble à cause de la facture IA

Ce qui est intéressant, c'est qu'au moment même où SemiAnalysis économise de l'argent réel grâce aux tokens, les géants de la Silicon Valley sont aux prises avec des factures d'IA qui leur donnent des migraines.

Uber est le cas d'école par excellence.

Fin de l'année dernière, la société a lancé Claude Code auprès de 5 000 ingénieurs, avec même un classement – plus on l'utilise, plus le rang est élevé, la compétition interne était à son comble.

Résultat : un succès trop grand. Le taux d'utilisation par les ingénieurs était de 32% en février, il a grimpé à 84% en mars, et en avril, 95% des ingénieurs utilisaient l'IA chaque mois, 70% du code soumis provenait de l'IA, et le budget annuel – était déjà épuisé.

Le CTO a dit qu'il « fallait refaire le budget de zéro ». Plus tard, encore plus radical – Bloomberg a révélé qu'Uber avait imposé une limite mensuelle de 1 500 dollars en tokens par employé, dépassement nécessitant une autorisation spéciale.

Mais le COO Andrew Macdonald a dit une grande vérité dans un podcast : L'utilisation de l'IA augmente effectivement, mais le lien avec l'innovation dans les fonctionnalités consommateur... pour l'instant, on ne le voit pas.

La situation chez Microsoft est encore plus surréaliste. Le mois dernier, The Verge a révélé que Microsoft annulait la plupart des licences Claude Code pour passer à son propre GitHub Copilot CLI.

La raison est simple : L'argent partait plus vite que la production n'arrivait.

Bryan Catanzaro, vice-président de l'apprentissage profond appliqué chez Nvidia, l'a dit encore plus directement en avril dernier : « Pour mon équipe, le coût du calcul dépasse de loin le coût des employés. »

Une étude du MIT en 2024 : dans les postes où le travail est principalement visuel, l'automatisation par l'IA n'est économiquement rentable que dans 23% des cas.

Dans les 77% des cas restants, embaucher une personne est moins cher que d'utiliser l'IA.

Il y a même des ingénieurs qui se plaignent que des agents IA « ont détruit sa base de données et son réseau » en cours d'utilisation – il appelle cela le prix d'une « utilisation excessive ».

Budgets faramineux, utilisation incontrôlée, incidents à répétition – la Silicon Valley traverse la phase la plus déchirante de l'économie de l'IA.

D'un côté, une productivité sans précédent grâce à la technologie, de l'autre, des factures qui gonflent à une vitesse tout aussi inédite.

L'effondrement des coûts ne fait que commencer

Mais l'argument central de SemiAnalysis est : Ne regardez pas le prix d'aujourd'hui, l'effondrement des coûts ne fait que commencer.

Regardons d'abord le côté logiciel.

Exécuter DeepSeek R1 sur B300, avec les optimisations purement logicielles en trois couches wideEP, disagg et MTP, fait passer le débit par GPU de 1000 tokens/seconde en référence à 14000 tokens/seconde – une amélioration de 14 fois, uniquement grâce au code.

Regardons maintenant le côté matériel.

Le débit d'une GB300 NVL72 dans sa configuration optimale est 17 fois supérieur à celui d'un H100, et passe à 32 fois supérieur en passant en précision FP4.

Le prix officiel d'Opus 4.7 est de 5 dollars par million en entrée, 25 dollars par million en sortie, ce qui ne semble pas bon marché.

Mais en raison du ratio entrée/sortie élevé des charges de travail des agents (jusqu'à 300:1) et d'un taux de succès du cache dépassant 90%, le coût mixte réel est compressé à 0,99 dollar.

Moins d'un cinquième du prix officiel.

En superposant logiciel et matériel, une conclusion est difficile à éviter : L'expansion de la marge brute des grands modèles n'est pas une coïncidence ponctuelle de tarification, mais une tendance structurelle.

L'ARR d'Anthropic cette année est passé de 9 milliards de dollars à plus de 44 milliards, et la marge brute est passée de 38% à plus de 70% – Les tokens deviennent moins chers, mais ceux qui les vendent gagnent encore plus d'argent.

Le rapport de Gartner de mars dernier corrobore ce point : d'ici 2030, le coût d'inférence des grands modèles de mille milliards de paramètres sera inférieur de plus de 90% par rapport à 2025.

Le jugement de SemiAnalysis est clair : si vous voulez estimer le prix des tokens en 2027, la réponse tient en un mot – Baisse.

L'argent est dépensé, et après ?

C'est précisément l'endroit le plus déchirant de l'IA actuelle : les dépenses d'investissement en IA des entreprises technologiques mondiales cette année s'élèvent à 7400 milliards de dollars annoncés, une augmentation de 69% par rapport à l'année dernière ; en même temps, le rythme des licenciements dans le secteur technologique a déjà dépassé celui de l'année dernière.

L'argent brûle à un rythme effréné, les gens sont licenciés, mais l'économiste en chef de Goldman Sachs a dit une grande vérité – L'impact réel de l'IA sur l'économie, jusqu'à présent, est essentiellement nul.

Ce n'est pas que l'IA ne fonctionne pas, mais c'est la douleur de l'enfantement que traverse chaque révolution d'infrastructure : D'abord on brûle de l'argent pour construire les canalisations, ensuite on attend que l'eau arrive.

Le réseau électrique a été ainsi, internet a été ainsi, l'IA ne fait pas exception.

La seule différence, c'est que cette fois, la vitesse de déploiement des canalisations, et la vitesse à laquelle l'eau arrive, sont d'un ordre de grandeur que la génération précédente n'a jamais vu.

SemiAnalysis est déjà du côté où l'eau arrive – 30% de la masse salariale a été échangée contre un levier de production plusieurs fois supérieur, et la courbe des coûts continue de chuter brutalement.

Quant aux autres entreprises : traverser la rivière maintenant à gué, ou attendre que ceux de l'autre rive aient déjà construit une ville pour courir après.

Références :

https://x.com/SemiAnalysis_/status/2070915305858007345

Cet article provient du compte WeChat officiel « New Zhiyuan », auteur : ASI Révélation, éditeur : Salomon

Crypto di tendenza

Domande pertinenti

QQuel est le pourcentage du salaire des employés que représente les dépenses en tokens pour le modèle interne de SemiAnalysis ?

ALes dépenses en tokens pour le modèle interne représentent 30% du salaire total des employés chez SemiAnalysis.

QQuelle est la limite mensuelle en dollars fixée par Uber pour les dépenses en tokens par employé, et que se passe-t-il si elle est dépassée ?

AUber a fixé une limite mensuelle de 1500 dollars par employé pour les dépenses en tokens. Si cette limite est dépassée, une approbation spéciale est requise.

QSelon l'article, quelle est l'évolution prévue du coût des tokens d'ici 2027 ?

ASelon l'article, le coût des tokens devrait baisser d'ici 2027. La prédiction de SemiAnalysis est que le prix va 'descendre'.

QSelon le rapport de Gartner cité, de combien le coût d'inférence des grands modèles de langage devrait-il diminuer d'ici 2030 par rapport à 2025 ?

ASelon le rapport de Gartner de mars 2024, le coût d'inférence des grands modèles de langage de l'ordre du billion de paramètres devrait diminuer de plus de 90% d'ici 2030 par rapport à 2025.

QQuelle comparaison Jensen Huang, le PDG de Nvidia, a-t-il utilisée pour critiquer les ingénieurs qui n'utilisent pas l'IA ?

AJensen Huang a comparé les ingénieurs qui n'utilisent pas l'IA à des concepteurs de puces qui insisteraient pour travailler avec du papier et un crayon.

Letture associate

Glassnode: Cryptocurrency Market Entering Late-Stage Consolidation Phase

Bitcoin has now been trading below the realized price and short-term holder cost basis for nearly five months, indicating a prolonged period of undervaluation. The market exhibits late-stage accumulation characteristics. Long-term holders (LTHs) are the primary source of sell-side pressure, with their realized losses reaching a daily peak of $280 million, the highest since December 2022, and accounting for 43% of total on-chain realized losses. A sustained decline in this LTH selling is a crucial prerequisite for a meaningful reversal. Spot ETF flows, while moderating from June peaks, remain in a state of monthly net outflows. Daily trading volumes have collapsed roughly 80% from the October 2025 highs, reflecting weak institutional demand and lack of confidence. Derivatives markets show a cautious tilt towards bullishness, with the put/call ratio hitting a 2026 low and funding rates neutral. However, the options volatility skew remains in "put premium," indicating persistent demand for downside protection, even as the absolute cost of that protection has declined. The spot price currently trades approximately 6% below the $66,000 max pain level. In summary, key conditions for a market bottom are in place, including sustained undervaluation and significant LTH capitulation. However, definitive signals for a transition to a bull market—namely, a sustained drop in LTH realized losses, stabilization of ETF fund flows, and price reclaiming key on-chain cost bases—are not yet confirmed. The market is in the late stages of basing, awaiting these catalysts for a sustained recovery.

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Glassnode: Cryptocurrency Market Entering Late-Stage Consolidation Phase

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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. Focus sull'Inclusione: Offrendo basse commissioni di transazione e interfacce user-friendly, SPERO,$$s$ mira ad attrarre una base utenti diversificata, inclusi individui che potrebbero non aver precedentemente interagito nello spazio crypto. Questo impegno per l'inclusione si allinea con la sua missione generale di empowerment attraverso l'accessibilità. Cronologia di SPERO,$$s$ Comprendere la storia di un progetto fornisce preziose intuizioni sulla sua traiettoria di sviluppo e sui traguardi. Di seguito è riportata una cronologia suggerita che mappa eventi significativi nell'evoluzione di SPERO,$$s$: Fase di Concettualizzazione e Ideazione: Le idee iniziali che formano la base di SPERO,$$s$ sono state concepite, allineandosi strettamente con i principi di decentralizzazione e focus sulla comunità all'interno dell'industria blockchain. Lancio del Whitepaper del Progetto: Dopo la fase concettuale, è stato rilasciato un whitepaper completo che dettaglia la visione, gli obiettivi e l'infrastruttura tecnologica di SPERO,$$s$ per suscitare interesse e feedback dalla comunità. Costruzione della Comunità e Prime Interazioni: Sono stati effettuati sforzi attivi di outreach per costruire una comunità di early adopters e potenziali investitori, facilitando discussioni attorno agli obiettivi del progetto e ottenendo supporto. Evento di Generazione del Token: SPERO,$$s$ ha condotto un evento di generazione del token (TGE) per distribuire i propri token nativi ai primi sostenitori e stabilire una liquidità iniziale all'interno dell'ecosistema. Lancio della Prima dApp: La prima applicazione decentralizzata (dApp) associata a SPERO,$$s$ è stata attivata, consentendo agli utenti di interagire con le funzionalità principali della piattaforma. 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Mentre il percorso di SPERO,$$s$ è ancora in fase di sviluppo, i suoi principi fondamentali potrebbero effettivamente influenzare il futuro di come interagiamo con la tecnologia, la finanza e tra di noi in ecosistemi digitali interconnessi.

114 Totale visualizzazioniPubblicato il 2024.12.17Aggiornato il 2024.12.17

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Cosa è AGENT S

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.

569 Totale visualizzazioniPubblicato il 2025.01.14Aggiornato il 2025.01.14

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