Las computadoras tradicionales se componen de cinco partes: la computadora, la memoria, el controlador, el bus y la E/S. Desde la perspectiva del desarrollo de la cadena de bloques, el progreso de los componentes de la computadora y la memoria es relativamente maduro. Si comparamos todo el sistema distribuido con un humano, entonces el cerebro y los sistemas de memoria ya están bien desarrollados, pero los sistemas sensorial y perceptivo permanecen en un estado muy primitivo. En esta etapa, DePIN es sin duda la palabra de moda más popular, pero ¿cómo se puede realizar? Sin duda, comienza con el "tacto confiable" y, como sabemos, la "sensación" se basa en la columna vertebral y el sistema nervioso para su procesamiento.
Si los sistemas blockchain representan la conciencia construida sobre un iceberg, entonces las redes de sensores representadas por DePIN son el subconsciente debajo del iceberg. Ahora, surge el desafío: ¿quién es la columna vertebral y los nervios del sistema distribuido? ¿Cómo construimos la columna vertebral y los nervios? En este artículo, comenzaremos con pequeñas lecciones del desarrollo de Internet de las cosas (IoT) para construir las ideas de desarrollo de DePIN y ayudar a los constructores a implementarlas mejor.
a. BUS de dirección: DID de dispositivo (Dephy)
b. BUS de datos: Capa de comunicación virtual + Red de sensores
c. Control BUS: Módulo de Gestión Celular
Al mirar hacia atrás en la historia del desarrollo de IoT desde 2015, hubo dos desafíos principales ese año: en primer lugar, los dispositivos de hardware tenían capacidades de entrada-salida limitadas; en segundo lugar, después de que los dispositivos se unieran a la red, sus características de producto no mejoraron, careciendo de escalabilidad.
Durante este período, la pregunta clave fue: ¿qué cambios ocurrirían cuando los microcontroladores de los dispositivos de hardware se unieran a la red? Inicialmente, la conectividad permitió que los dispositivos de hardware subieran y descargaran datos. La pregunta siguiente fue: ¿por qué los dispositivos de hardware necesitan subir y descargar? ¿Estas acciones pueden mejorar la competitividad del producto? En ese momento, vimos una oleada de productos como cortinas inteligentes, aires acondicionados inteligentes, etc. Sin embargo, debido a la arquitectura de E/S relativamente fija en el diseño de hardware y al espacio limitado para el desarrollo de software, la adición de conectividad a la red principalmente ofrecía características como el control de aplicaciones móviles, como la "activación remota del aire acondicionado" y el "cierre remoto de las cortinas". Estas funcionalidades eran principalmente extensiones remotas de los controladores tradicionales, lo cual resultaba algo decepcionante para los usuarios finales.
Otro problema crucial fue si los dispositivos IoT tenían la capacidad de escalar después de conectarse a la red. Como se mencionó anteriormente, la conectividad de red permitía la carga y descarga de datos. Mientras que las descargas representaban mejoras y expansiones funcionales, las cargas facilitaban la agregación e integración de datos. Sin embargo, durante la era temprana de IoT, el valor de los lagos de datos era incómodo debido al aumento exponencial de los costos de almacenamiento y a los desafíos para aprovechar las oportunidades de venta de datos.
En resumen, los dispositivos de IoT tanto en modo de descarga como de carga tuvieron dificultades para mejorar las capacidades del producto y las dimensiones del servicio. Mirando hacia el futuro de la era Depin, ¿se podrán superar estos desafíos?
A partir de las características de la IA, vemos muchas posibilidades:
En conjunto con el desarrollo de la IA, vemos varias diferencias potenciales para Depin:
Basándonos en los últimos 5 años de experiencia en desarrollo de IoT y en el panorama cambiante de las características de la IA, creemos que existen tres temas principales de inversión:
¿Qué es un módulo?
Un módulo integra chips de banda base, memoria, amplificadores de potencia y otros componentes en una sola placa de circuito, proporcionando interfaces estandarizadas. Varios terminales utilizan módulos inalámbricos para habilitar funciones de comunicación. A medida que evoluciona toda la red informática, la definición de módulos continúa expandiéndose, formando un ecosistema de conectividad celular, potencia de cómputo y aplicaciones de borde:
Al observar toda la cadena de la industria, los fabricantes de chips aguas arriba y los fabricantes de dispositivos aguas abajo capturan la mayor parte de la cadena de valor. La capa de módulos intermedios se caracteriza por una alta concentración de mercado y márgenes de beneficio bajos. Los dispositivos de servicio tradicionales incluyen principalmente PC, teléfonos inteligentes y terminales POS. Debido a su concentración significativa, el despliegue de intermediarios de módulos ampliamente aceptados transforma esencialmente varios dispositivos existentes en máquinas de minería. Si se considera a los usuarios tradicionales de Web3 en términos de persona, la capa intermedia representada por los módulos permitirá que una gran cantidad de dispositivos inteligentes ingresen a Web3, generando una demanda sustancial en la cadena a través de transacciones entre estos dispositivos.
Reflexionando sobre la competencia temprana entre Nvidia e Intel, obtenemos valiosos conocimientos históricos: en los primeros años, el mercado de chips de computadora estaba dominado por la arquitectura de CPU x86 de Intel. En mercados de nicho como la aceleración gráfica, había competencia entre el ecosistema dominante de tarjetas aceleradoras de Intel y las GPU de Nvidia. En mercados más amplios (áreas con demandas inciertas), las CPUs de Intel y las GPUs de Nvidia cooperaban y coexistían durante un período. El punto de inflexión llegó con Crypto y AI, donde las tareas de computación a gran escala caracterizadas por pequeñas tareas ejecutadas en paralelo favorecieron las capacidades computacionales de las GPUs. Cuando llegó la ola, Nvidia se preparó en varias dimensiones:
Volviendo al mercado de módulos, existen varias similitudes con la competencia entre GPU y CPU en el pasado:
En esta competencia, la Pila de Cripto representa sin duda la pila tecnológica de vanguardia para construir protocolos y ecosistemas. La migración de dispositivos existentes a máquinas mineras de flujo de efectivo creará oportunidades a nivel beta. Dephy se destaca como un jugador clave en este contexto, aprovechando módulos integrados, libros de contabilidad y capas de identidad para gestionar las responsabilidades de asignación en toda la red de Depin.
¿Qué constituye exactamente una máquina minera? Creemos que cualquier hardware/software capaz de generar recursos de información específicos y que tiene la intención de adquirir recursos de tokens puede ser llamado una máquina minera. Bajo esta comprensión, las máquinas mineras se evalúan en base a varios criterios:
Por lo tanto, en todo este proceso, la fiabilidad de los dispositivos en la generación de recursos de información específicos, conocida como Prueba de Trabajo Físico (PoPW), se vuelve crucial. Afirmamos que cada sensor que produce PoPW requiere un Entorno de Ejecución Confiable (TEE/SE) para garantizar la credibilidad de la recolección de datos en el borde. En el campo de los sensores, aquellos capaces de generar redes horizontalmente escalables pueden unificar los recursos de video de varios dispositivos, por ejemplo, recopilados por diferentes cámaras, en una sola red para una medición estandarizada. En comparación con la recolección independiente por diferentes dispositivos, los sensores horizontalmente escalables combinados con módulos confiables pueden construir un mercado de recursos PoPW más grande. Los materiales de video recopilados pueden tener un mejor precio según métricas unificadas, facilitando la formación de un mercado a granel para recursos de información, lo que no es posible solo con el Enfoque en el Dispositivo.
Debido a la presencia física de algunos dispositivos Depin en el mundo real y su relevancia para la sociedad empresarial tradicional, mientras que el mundo de las criptomonedas presenta características sin permisos, gestionar diversas entidades participantes de manera en tiempo real sin KYC se vuelve crucial. Creemos que todo el mundo Web3 necesita una capa de abstracción de comunicación que integre redes celulares y redes IP públicas, donde los usuarios/dispositivos puedan acceder a servicios de red correspondientes pagando con criptomonedas. Las vías específicas incluyen:
Este artículo es reproducido de [Foresight Research], el título original es "Foresight Ventures: How to Be Trustworthy—How Do We View the DePIN Track?", los derechos de autor pertenecen al autor original [Yolo Shen@ForesightVentures]], si tienes alguna objeción a la reimpresión, por favor contacta Equipo de Aprendizaje GateEl equipo lo manejará lo antes posible de acuerdo con los procedimientos relevantes.
Descargo de responsabilidad: Las opiniones y puntos de vista expresados en este artículo representan solo las opiniones personales del autor y no constituyen ningún consejo de inversión.
Las otras versiones en otros idiomas del artículo son traducidas por el equipo Gate Learn y no se mencionan en Gate.io, el artículo traducido no puede ser reproducido, distribuido o plagiado.
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Las computadoras tradicionales se componen de cinco partes: la computadora, la memoria, el controlador, el bus y la E/S. Desde la perspectiva del desarrollo de la cadena de bloques, el progreso de los componentes de la computadora y la memoria es relativamente maduro. Si comparamos todo el sistema distribuido con un humano, entonces el cerebro y los sistemas de memoria ya están bien desarrollados, pero los sistemas sensorial y perceptivo permanecen en un estado muy primitivo. En esta etapa, DePIN es sin duda la palabra de moda más popular, pero ¿cómo se puede realizar? Sin duda, comienza con el "tacto confiable" y, como sabemos, la "sensación" se basa en la columna vertebral y el sistema nervioso para su procesamiento.
Si los sistemas blockchain representan la conciencia construida sobre un iceberg, entonces las redes de sensores representadas por DePIN son el subconsciente debajo del iceberg. Ahora, surge el desafío: ¿quién es la columna vertebral y los nervios del sistema distribuido? ¿Cómo construimos la columna vertebral y los nervios? En este artículo, comenzaremos con pequeñas lecciones del desarrollo de Internet de las cosas (IoT) para construir las ideas de desarrollo de DePIN y ayudar a los constructores a implementarlas mejor.
a. BUS de dirección: DID de dispositivo (Dephy)
b. BUS de datos: Capa de comunicación virtual + Red de sensores
c. Control BUS: Módulo de Gestión Celular
Al mirar hacia atrás en la historia del desarrollo de IoT desde 2015, hubo dos desafíos principales ese año: en primer lugar, los dispositivos de hardware tenían capacidades de entrada-salida limitadas; en segundo lugar, después de que los dispositivos se unieran a la red, sus características de producto no mejoraron, careciendo de escalabilidad.
Durante este período, la pregunta clave fue: ¿qué cambios ocurrirían cuando los microcontroladores de los dispositivos de hardware se unieran a la red? Inicialmente, la conectividad permitió que los dispositivos de hardware subieran y descargaran datos. La pregunta siguiente fue: ¿por qué los dispositivos de hardware necesitan subir y descargar? ¿Estas acciones pueden mejorar la competitividad del producto? En ese momento, vimos una oleada de productos como cortinas inteligentes, aires acondicionados inteligentes, etc. Sin embargo, debido a la arquitectura de E/S relativamente fija en el diseño de hardware y al espacio limitado para el desarrollo de software, la adición de conectividad a la red principalmente ofrecía características como el control de aplicaciones móviles, como la "activación remota del aire acondicionado" y el "cierre remoto de las cortinas". Estas funcionalidades eran principalmente extensiones remotas de los controladores tradicionales, lo cual resultaba algo decepcionante para los usuarios finales.
Otro problema crucial fue si los dispositivos IoT tenían la capacidad de escalar después de conectarse a la red. Como se mencionó anteriormente, la conectividad de red permitía la carga y descarga de datos. Mientras que las descargas representaban mejoras y expansiones funcionales, las cargas facilitaban la agregación e integración de datos. Sin embargo, durante la era temprana de IoT, el valor de los lagos de datos era incómodo debido al aumento exponencial de los costos de almacenamiento y a los desafíos para aprovechar las oportunidades de venta de datos.
En resumen, los dispositivos de IoT tanto en modo de descarga como de carga tuvieron dificultades para mejorar las capacidades del producto y las dimensiones del servicio. Mirando hacia el futuro de la era Depin, ¿se podrán superar estos desafíos?
A partir de las características de la IA, vemos muchas posibilidades:
En conjunto con el desarrollo de la IA, vemos varias diferencias potenciales para Depin:
Basándonos en los últimos 5 años de experiencia en desarrollo de IoT y en el panorama cambiante de las características de la IA, creemos que existen tres temas principales de inversión:
¿Qué es un módulo?
Un módulo integra chips de banda base, memoria, amplificadores de potencia y otros componentes en una sola placa de circuito, proporcionando interfaces estandarizadas. Varios terminales utilizan módulos inalámbricos para habilitar funciones de comunicación. A medida que evoluciona toda la red informática, la definición de módulos continúa expandiéndose, formando un ecosistema de conectividad celular, potencia de cómputo y aplicaciones de borde:
Al observar toda la cadena de la industria, los fabricantes de chips aguas arriba y los fabricantes de dispositivos aguas abajo capturan la mayor parte de la cadena de valor. La capa de módulos intermedios se caracteriza por una alta concentración de mercado y márgenes de beneficio bajos. Los dispositivos de servicio tradicionales incluyen principalmente PC, teléfonos inteligentes y terminales POS. Debido a su concentración significativa, el despliegue de intermediarios de módulos ampliamente aceptados transforma esencialmente varios dispositivos existentes en máquinas de minería. Si se considera a los usuarios tradicionales de Web3 en términos de persona, la capa intermedia representada por los módulos permitirá que una gran cantidad de dispositivos inteligentes ingresen a Web3, generando una demanda sustancial en la cadena a través de transacciones entre estos dispositivos.
Reflexionando sobre la competencia temprana entre Nvidia e Intel, obtenemos valiosos conocimientos históricos: en los primeros años, el mercado de chips de computadora estaba dominado por la arquitectura de CPU x86 de Intel. En mercados de nicho como la aceleración gráfica, había competencia entre el ecosistema dominante de tarjetas aceleradoras de Intel y las GPU de Nvidia. En mercados más amplios (áreas con demandas inciertas), las CPUs de Intel y las GPUs de Nvidia cooperaban y coexistían durante un período. El punto de inflexión llegó con Crypto y AI, donde las tareas de computación a gran escala caracterizadas por pequeñas tareas ejecutadas en paralelo favorecieron las capacidades computacionales de las GPUs. Cuando llegó la ola, Nvidia se preparó en varias dimensiones:
Volviendo al mercado de módulos, existen varias similitudes con la competencia entre GPU y CPU en el pasado:
En esta competencia, la Pila de Cripto representa sin duda la pila tecnológica de vanguardia para construir protocolos y ecosistemas. La migración de dispositivos existentes a máquinas mineras de flujo de efectivo creará oportunidades a nivel beta. Dephy se destaca como un jugador clave en este contexto, aprovechando módulos integrados, libros de contabilidad y capas de identidad para gestionar las responsabilidades de asignación en toda la red de Depin.
¿Qué constituye exactamente una máquina minera? Creemos que cualquier hardware/software capaz de generar recursos de información específicos y que tiene la intención de adquirir recursos de tokens puede ser llamado una máquina minera. Bajo esta comprensión, las máquinas mineras se evalúan en base a varios criterios:
Por lo tanto, en todo este proceso, la fiabilidad de los dispositivos en la generación de recursos de información específicos, conocida como Prueba de Trabajo Físico (PoPW), se vuelve crucial. Afirmamos que cada sensor que produce PoPW requiere un Entorno de Ejecución Confiable (TEE/SE) para garantizar la credibilidad de la recolección de datos en el borde. En el campo de los sensores, aquellos capaces de generar redes horizontalmente escalables pueden unificar los recursos de video de varios dispositivos, por ejemplo, recopilados por diferentes cámaras, en una sola red para una medición estandarizada. En comparación con la recolección independiente por diferentes dispositivos, los sensores horizontalmente escalables combinados con módulos confiables pueden construir un mercado de recursos PoPW más grande. Los materiales de video recopilados pueden tener un mejor precio según métricas unificadas, facilitando la formación de un mercado a granel para recursos de información, lo que no es posible solo con el Enfoque en el Dispositivo.
Debido a la presencia física de algunos dispositivos Depin en el mundo real y su relevancia para la sociedad empresarial tradicional, mientras que el mundo de las criptomonedas presenta características sin permisos, gestionar diversas entidades participantes de manera en tiempo real sin KYC se vuelve crucial. Creemos que todo el mundo Web3 necesita una capa de abstracción de comunicación que integre redes celulares y redes IP públicas, donde los usuarios/dispositivos puedan acceder a servicios de red correspondientes pagando con criptomonedas. Las vías específicas incluyen:
Este artículo es reproducido de [Foresight Research], el título original es "Foresight Ventures: How to Be Trustworthy—How Do We View the DePIN Track?", los derechos de autor pertenecen al autor original [Yolo Shen@ForesightVentures]], si tienes alguna objeción a la reimpresión, por favor contacta Equipo de Aprendizaje GateEl equipo lo manejará lo antes posible de acuerdo con los procedimientos relevantes.
Descargo de responsabilidad: Las opiniones y puntos de vista expresados en este artículo representan solo las opiniones personales del autor y no constituyen ningún consejo de inversión.
Las otras versiones en otros idiomas del artículo son traducidas por el equipo Gate Learn y no se mencionan en Gate.io, el artículo traducido no puede ser reproducido, distribuido o plagiado.