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SLM
Cours du Solana Liquidity Machine

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Infos sur le marché du SLM
Cap. boursière
La cap. boursière est calculée en multipliant l’offre en circulation d’un jeton par son dernier cours.
Cap. boursière = offre en circulation × dernier cours
Cap. boursière = offre en circulation × dernier cours
Réseau
Chaîne de blocs sous-jacente qui prend en charge des transactions sécurisées et décentralisées.
Approvisionnement en circulation
La quantité totale d’un jeton qui est accessible au public sur le marché.
Liquidité
La liquidité est la facilité d'achat/vente d'un jeton sur DEX. Plus la liquidité est élevée, plus il est facile de réaliser une transaction.
Cap. boursière
$72,44 k
Réseau
Solana
Approvisionnement en circulation
10 000 000 000 SLM
Holders de jetons
208
Liquidité
$6,25 k
Volume sur 1 h
$1,62 M
Volume sur 4 h
$1,62 M
Volume sur 24 h
$1,62 M
Flux de Solana Liquidity Machine
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DaDa | 🕊️
【L'avenir au-delà des LLM : pourquoi les petits modèles et les bonnes données sont la clé ?】
Au cours des deux dernières années, les LLM (grands modèles de langage) sont devenus synonymes du monde de l'IA, de GPT à Claude, de Gemini à Llama, chaque entreprise rivalisant en termes de nombre de paramètres, de capacités émergentes et de limites de raisonnement. Mais alors que la frénésie technologique revient à la raison, une nouvelle tendance émerge progressivement : les petits modèles (Small Language Model, SLM) et les données de haute qualité deviennent le véritable centre d'intérêt de la prochaine étape de l'évolution de l'IA.
Cet article part de cette tendance pour réexaminer le rôle clé joué par OpenLedger et réfléchir au code de la concurrence à l'ère « post-LLM ».
I. Les limites des grands modèles : ce n'est pas parce que les paramètres sont plus nombreux qu'ils sont meilleurs
Il ne fait aucun doute que les grands modèles ont ouvert une nouvelle ère pour l'IA. Mais avec l'accumulation et l'expansion des LLM, plusieurs limites deviennent de plus en plus évidentes :
(1) Coût de raisonnement trop élevé : les grands modèles nécessitent généralement des ressources de calcul coûteuses, ce qui les rend inadaptés au déploiement en périphérie ou aux appels fréquents ;
(2) Vitesse de réponse lente : en particulier dans des scénarios de raisonnement complexe ou de traitement de longs contextes, il existe des délais et une inefficacité ;
(3) Le dilemme du « niveau moyen » : les grands modèles recherchent la généralité, mais manquent de capacité de réponse précise aux problèmes de domaines verticaux ;
(4) Données non traçables : les données utilisées lors de l'entraînement des modèles sont souvent mélangées, avec des problèmes de biais, d'abus et d'opacité.
Ces problèmes limitent non seulement le déploiement à grande échelle des LLM, mais offrent également une opportunité de percée pour les SLM et les systèmes d'innovation axés sur les données.
II. Les avantages de l'ère des petits modèles : légers, spécialisés, contrôlables
L'émergence des SLM n'est pas un hasard, mais une réflexion sur l'inefficacité et l'instabilité des grands modèles. Dans plusieurs scénarios pratiques, les SLM présentent les avantages suivants :
(1) Personnalisable : peut être ajusté autour de tâches spécifiques (comme le service client, le trading, la traduction, etc.), avec des performances plus ciblées ;
(2) Coût faible : les frais de raisonnement sont moindres, adaptés au déploiement local, sur mobile ou sur des nœuds périphériques ;
(3) Forte contrôlabilité : le processus d'entraînement est plus court, permettant de documenter clairement les sources de données utilisées, ce qui est favorable à la traçabilité et à la conformité ;
(4) Déploiement décentralisé : plus facile à intégrer dans un environnement Web3, formant un réseau de modèles appelables et audités sur la chaîne.
Cette tendance s'aligne également profondément avec la philosophie de conception d'OpenLedger.
III. La position d'OpenLedger : redéfinir le paradigme des modèles avec de « bonnes données »
OpenLedger ne concurrence pas directement le niveau des modèles LLM, mais choisit de reconstruire le système de données à la base, au service de l'émergence des SLM. Sa logique centrale est :
(1) Rendre les données « précieuses » : grâce au mécanisme PoA et au réseau Datanets, fournir des actifs de données fiables, traçables et échangeables pour les modèles d'IA ;
(2) Encourager l'ouverture des modèles : le modèle Payable AI permet aux SLM d'être appelés et intégrés dans des tâches, tout en répartissant les revenus en fonction de l'utilisation ;
(3) Inciter les contributions réelles : grâce à un système de réputation et à des mécanismes d'incitation, lier les intérêts des producteurs de données, des développeurs de modèles et des appelants.
Cela signifie qu'OpenLedger construit un écosystème ouvert autour de « petits modèles + bonnes données », fournissant un complément structurel à l'ère post-LLM.
IV. Perspectives d'avenir : passer de « grand et complet » à « petit et spécialisé »
On peut prévoir que l'IA de demain ne sera pas dominée par un seul grand modèle, mais plutôt un réseau de « micro-unités intelligentes » centrées sur des scénarios. Ces petits modèles :
(1) Se connecter à des sources de données de haute qualité, plutôt que de se fier au bruit d'Internet ;
(2) Vérifier leur processus d'entraînement et leur historique d'appels grâce à des mécanismes sur la chaîne, renforçant leur crédibilité ;
(3) Interagir avec différents protocoles d'application (DeFi, GameFi, social, etc.) pour construire une couche d'outils Web3 alimentée par l'IA.
OpenLedger est en train de construire l'infrastructure pour cette tendance : il ne s'agit pas de rivaliser en termes de paramètres, mais de rivaliser en termes de « mécanisme de valorisation des données » et de « modèle de répartition des incitations », fournissant essentiellement une plateforme publique pour offrir un sol fiable aux modèles d'IA.
L'ambition d'OpenLedger n'est pas de créer le prochain GPT, mais de fournir un soutien de base pour la circulation des données, la reconnaissance de la réputation et les mécanismes d'incitation pour la prochaine génération de SLM. En dehors du vieux paradigme où « les paramètres sont le pouvoir », il tente de répondre à une question plus essentielle :
« Qui peut fournir un sol fiable pour l'avenir de l'IA ? »
À une époque où les modèles ne sont plus omnipotents et où les données deviennent essentielles, OpenLedger se trouve à un tournant narratif crucial.
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50

Martain 💤🥕
🧐 @OpenledgerHQ et @cookiedotfun sont dans la dernière phase de leur sprint, c'est la dernière chance avant le TGE !
Il ne reste moins de 10 heures, les 1000 premiers participants pourront partager le pool de récompenses en tokens OPEN et COOKIE, plus vous êtes bien classé, plus les récompenses sont généreuses. Que vous soyez développeur, contributeur de données ou membre de la communauté, rejoindre maintenant peut considérablement augmenter votre poids d'airdrop.
OpenLedger est impressionnant, le plus grand point fort est son mécanisme POA - chaque contribution de données est automatiquement enregistrée sur la chaîne, et les bénéfices sont directement répartis entre les contributeurs. Ce n'est pas une simple promesse vide, mais un véritable progrès technologique qui résout le problème de la propriété des données AI.
Récemment, OpenLedger a réalisé des percées dans plusieurs domaines :
Le volume des transactions sur le testnet a dépassé 25 millions
Plus de 1,2 million de portefeuilles actifs soutiennent la construction de l'écosystème
Un pool de récompenses de 150 000 dollars d'Octosnaps vous attend
La coopération stratégique avec Allora Network a également apporté une plus grande capacité de décision aux agents intelligents, abaissant considérablement le seuil d'entrée pour le développement d'applications AI.
OpenLedger n'est pas seulement une plateforme, elle construit un véritable écosystème AI décentralisé. Chaque contribution de données est enregistrée de manière transparente, et les bénéfices sont automatiquement répartis, ce mécanisme est le véritable retour pour chaque participant.
Elle collabore avec , apportant des GPU décentralisés, réduisant considérablement le coût de l'entraînement AI. Le modèle SLM est spécialement optimisé pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement, sa praticité est bien supérieure à celle de l'AI généraliste.
Enfin, l'équipe d'OpenLedger a même "embauché" une pieuvre vivante ! Bien que cela puisse sembler une blague, cela correspond parfaitement à l'esprit décentralisé - la combinaison de l'écologie, de l'AI et de la blockchain est exactement ce qui manque le plus sur ce marché.
Si vous avez raté l'été DeFi, ne manquez surtout pas la vague AI × Web3. OpenLedger ne parle pas seulement de rêves, elle utilise la technologie et l'action pour changer l'avenir de l'économie des données.
#Openledger #Cookie
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32,73 k
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CF Benchmarks
📊 CF Large Cap (Poids Diversifié) - Performance à Londres - 2025-07-19
💰 Valeur de l'Indice : 1 114,00 $ (-1,34 %)
🚀 Leaders : 1 114,00 $BTC (-0,21 %), 1 114,00 $SOL (-1,4 %)
⚠️ Retards : 1 114,00 $SUI (-4,08 %), 1 114,00 $XLM (-4,65 %)
#Crypto #CryptoIndex #CFBenchmarks #CryptoMarkets
Ce n'est pas un conseil d'investissement. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs.
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89,11 k
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Performance du cours de SLM en USD
Le cours actuel du solana-liquidity-machine est de $0,0000072443. Au cours des dernières 24 heures, solana-liquidity-machine a a diminué de -98,60 %. Il a actuellement une offre en circulation de 10 000 000 000 SLM et une offre maximale de 10 000 000 000 SLM, pour une capitalisation boursière totalement diluée de $72,44 k. Le cours solana-liquidity-machine/USD est mis à jour en temps réel.
5 min
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À propos du Solana Liquidity Machine (SLM)
FAQ SLM
Quel est le cours actuel de Solana Liquidity Machine ?
Le cours actuel d’1 SLM est de $0,0000072443, avec une variation de -98,60 % au cours des dernières 24 heures.
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Non, SLM n’est actuellement pas disponible sur OKX. Pour vous tenir au courant de la disponibilité de SLM, inscrivez-vous aux notifications ou suivez-nous sur les réseaux sociaux. Nous annoncerons les nouveaux ajouts de cryptomonnaies dès leur inscription à la cote.
Pourquoi le cours de SLM fluctue-t-il ?
Le cours de SLM fluctue en raison de la dynamique mondiale de l’offre et de la demande propre aux cryptomonnaies. Sa volatilité à court terme peut être attribuée à des changements importants dans ces forces du marché.
Combien vaut 1 Solana Liquidity Machine aujourd’hui ?
Actuellement, 1 Solana Liquidity Machine vaut $0,0000072443. Vous recherchez des informations sur les mouvements de prix du token Solana Liquidity Machine ? Vous êtes au bon endroit ! Découvrez les graphiques les plus récents sur le token Solana Liquidity Machine et tradez de manière responsable avec OKX.
Qu'est-ce que la cryptomonnaie ?
Les cryptomonnaies, telles que les Solana Liquidity Machine, sont des actifs numériques fonctionnant sur un registre public appelé blockchain. En savoir plus sur les jetons proposés sur OKX et leurs différents attributs, notamment le cours en direct et les graphiques en temps réel.
Quand la cryptomonnaie a-t-elle été inventée ?
En raison de la crise financière de 2008, l’intérêt porté à la finance décentralisée a explosé. Le Bitcoin offrait une solution novatrice en tant qu’actif numérique sécurisé sur un réseau décentralisé. De nombreux jetons tels que les Solana Liquidity Machine ont également été créés depuis lors.
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