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

Foresight News發佈於 2026-06-23更新於 2026-06-23

文章摘要

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


Rédigé par : KarenZ, Foresight News


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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




Actuellement, 10 EIP sont prévus pour Glamsterdam :


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


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


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


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


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


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


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


Source : Figment


Le protocole évolue, et les membres de la Fondation aussi


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


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


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


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


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


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


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


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


Conclusion


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


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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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Agent S:Web3中自主互動的未來 介紹 在不斷演變的Web3和加密貨幣領域,創新不斷重新定義個人如何與數字平台互動。Agent S是一個開創性的項目,承諾通過其開放的代理框架徹底改變人機互動。Agent S旨在簡化複雜任務,為人工智能(AI)提供變革性的應用,鋪平自主互動的道路。本詳細探索將深入研究該項目的複雜性、其獨特特徵以及對加密貨幣領域的影響。 什麼是Agent S? Agent S是一個突破性的開放代理框架,專門設計用來解決計算機任務自動化中的三個基本挑戰: 獲取特定領域知識:該框架智能地從各種外部知識來源和內部經驗中學習。這種雙重方法使其能夠建立豐富的特定領域知識庫,提升其在任務執行中的表現。 長期任務規劃:Agent S採用經驗增強的分層規劃,這是一種戰略方法,可以有效地分解和執行複雜任務。此特徵顯著提升了其高效和有效地管理多個子任務的能力。 處理動態、不均勻的界面:該項目引入了代理-計算機界面(ACI),這是一種創新的解決方案,增強了代理和用戶之間的互動。利用多模態大型語言模型(MLLMs),Agent S能夠無縫導航和操作各種圖形用戶界面。 通過這些開創性特徵,Agent S提供了一個強大的框架,解決了自動化人機互動中涉及的複雜性,為AI及其他領域的無數應用奠定了基礎。 誰是Agent S的創建者? 儘管Agent S的概念根本上是創新的,但有關其創建者的具體信息仍然難以捉摸。創建者目前尚不清楚,這突顯了該項目的初期階段或戰略選擇將創始成員保密。無論是否匿名,重點仍然在於框架的能力和潛力。 誰是Agent S的投資者? 由於Agent S在加密生態系統中相對較新,關於其投資者和財務支持者的詳細信息並未明確記錄。缺乏對支持該項目的投資基礎或組織的公開見解,引發了對其資金結構和發展路線圖的質疑。了解其支持背景對於評估該項目的可持續性和潛在市場影響至關重要。 Agent S如何運作? Agent S的核心是尖端技術,使其能夠在多種環境中有效運作。其運營模型圍繞幾個關鍵特徵構建: 類人計算機互動:該框架提供先進的AI規劃,力求使與計算機的互動更加直觀。通過模仿人類在任務執行中的行為,承諾提升用戶體驗。 敘事記憶:用於利用高級經驗,Agent S利用敘事記憶來跟蹤任務歷史,從而增強其決策過程。 情節記憶:此特徵為用戶提供逐步指導,使框架能夠在任務展開時提供上下文支持。 支持OpenACI:Agent S能夠在本地運行,使用戶能夠控制其互動和工作流程,與Web3的去中心化理念相一致。 與外部API的輕鬆集成:其多功能性和與各種AI平台的兼容性確保了Agent S能夠無縫融入現有技術生態系統,成為開發者和組織的理想選擇。 這些功能共同促成了Agent S在加密領域的獨特地位,因為它以最小的人類干預自動化複雜的多步任務。隨著項目的發展,其在Web3中的潛在應用可能重新定義數字互動的展開方式。 Agent S的時間線 Agent S的發展和里程碑可以用一個時間線來概括,突顯其重要事件: 2024年9月27日:Agent S的概念在一篇名為《一個像人類一樣使用計算機的開放代理框架》的綜合研究論文中推出,展示了該項目的基礎工作。 2024年10月10日:該研究論文在arXiv上公開,提供了對框架及其基於OSWorld基準的性能評估的深入探索。 2024年10月12日:發布了一個視頻演示,提供了對Agent S能力和特徵的視覺洞察,進一步吸引潛在用戶和投資者。 這些時間線上的標記不僅展示了Agent S的進展,還表明了其對透明度和社區參與的承諾。 有關Agent S的要點 隨著Agent S框架的持續演變,幾個關鍵特徵脫穎而出,強調其創新性和潛力: 創新框架:旨在提供類似人類互動的直觀計算機使用,Agent S為任務自動化帶來了新穎的方法。 自主互動:通過GUI自主與計算機互動的能力標誌著向更智能和高效的計算解決方案邁進了一步。 複雜任務自動化:憑藉其強大的方法論,能夠自動化複雜的多步任務,使過程更快且更少出錯。 持續改進:學習機制使Agent S能夠從過去的經驗中改進,不斷提升其性能和效率。 多功能性:其在OSWorld和WindowsAgentArena等不同操作環境中的適應性確保了它能夠服務於廣泛的應用。 隨著Agent S在Web3和加密領域中的定位,其增強互動能力和自動化過程的潛力標誌著AI技術的一次重大進步。通過其創新框架,Agent S展現了數字互動的未來,為各行各業的用戶承諾提供更無縫和高效的體驗。 結論 Agent S代表了AI與Web3結合的一次大膽飛躍,具有重新定義我們與技術互動方式的能力。儘管仍處於早期階段,但其應用的可能性廣泛且引人入勝。通過其全面的框架解決關鍵挑戰,Agent S旨在將自主互動帶到數字體驗的最前沿。隨著我們深入加密貨幣和去中心化的領域,像Agent S這樣的項目無疑將在塑造技術和人機協作的未來中發揮關鍵作用。

901 人學過發佈於 2025.01.14更新於 2025.01.14

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1.9k 人學過發佈於 2025.01.15更新於 2026.06.02

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