Cartographier le paysage des réseaux d'infrastructure physique décentralisés
Explore the vast landscape map of the DePIN sector. Discover projects ranging from Physical Resource Networks, Digital Resource Networks, Blockchains, and DePIN modules.
Dans le monde en constante évolution de la technologie, un nouveau paradigme émerge, combinant la puissance de la technologie blockchain avec des capacités de capteurs dans le monde réel, la connectivité, les ressources de calcul et l'intelligence artificielle. Ces réseaux innovants sont connus sous le nom de Réseaux d'Infrastructure Physique Décentralisée, ou DePINs. Les DePINs visent à perturber les modèles traditionnels d'infrastructure physique en utilisant des incitations crypto-économiques pour stimuler le développement crowdsourcé, transformant en fin de compte notre façon de penser et de construire le monde qui nous entoure.
Lire la suite : Qu'est-ce que les Réseaux d'Infrastructure Physique Décentralisée (DePIN) ?
IoTeX a toujours été dédié à l'intersection du monde réel et de Web3 – le DePIN incarne cela. Maintenant, le protocole de calcul hors chaîne d'IoTeX W3bstream joue un rôle essentiel dans l'écosystème en catalysant et en accélérant les délais de mise sur le marché pour les projets DePIN émergents.
En tant que pionnier du secteur crypto DePIN et fournisseur d'infrastructure modulaire pour les projets crypto DePIN, la mission d'IoTeX est d'unifier le paysage et de créer une taxonomie claire, rendant le DePIN plus accessible à tous. Dans ce secteur en évolution rapide, nous nous engageons à tenir ce paysage régulièrement à jour et à garantir qu'il reste une ressource de confiance pour les nouveaux venus et les experts DePIN.
Pour une compréhension plus profonde et plus transparente de l'environnement DePIN, DePINscan offre un explorateur en temps réel présentant le déploiement de dispositifs à travers les projets crypto DePIN à l'échelle mondiale.
Cartographie du Paysage des Projets Crypto DePIN : Les Réseaux de Ressources Phygitales
Les DePINs sont un concept révolutionnaire, exploitant le potentiel des incitations tokenisées pour motiver les individus à participer au développement de réseaux d'infrastructure physique. Ces réseaux offrent des biens et des services tangibles, et en alignant les contributeurs autour d'objectifs communs, les DePINs permettent la construction et l'entretien décentralisés d'infrastructures qui ont historiquement été contrôlées par des entités centralisées. Les participants sont incités à fournir toute capacité de ressource demandée pour gagner des récompenses. Un réseau sans fil pourrait récompenser ceux qui établissent des points d'accès. Un réseau de calcul pourrait compenser ceux qui prêtent de la capacité serveur.

Module DePIN
Le concept modulaire de la pile DePIN permet aux développeurs de brancher et de jouer ces éléments constitutifs pour créer des réseaux d'infrastructure personnalisés adaptés à des cas d'utilisation spécifiques. Ces modules composables abaissent les barrières à l'entrée et encouragent l'innovation en permettant aux développeurs de se concentrer sur les composants qui comptent le plus pour leur projet DePIN particulier. Cette flexibilité, associée aux incitations crypto-économiques des DePINs, promet de transformer l'avenir de l'infrastructure physique de manière décentralisée et inclusive.

Infra
- Exemples : IoTeX W3bstream, Streamr
- Le module Infra est un élément constitutif fondamental qui fournit un cadre et un ensemble d'outils pour que les développeurs créent, déploient et gèrent les DePINs.
Portefeuille
- Exemples : IoTeX ioPay, Phantom
- Un module de portefeuille sert de composant crucial dans l'infrastructure DePIN, car il permet aux utilisateurs de stocker, gérer et effectuer des transactions de manière sécurisée avec les jetons et actifs natifs du réseau.
Identité
- Exemples : World ID, IoTeX ioID
- Le module d'identité est responsable de la gestion des identités des appareils et d'assurer la sécurité au sein du réseau DePIN.
Stockage
- Exemples : Filecoin, Irys
- Les modules de stockage répondent au besoin critique d'une disponibilité fiable et décentralisée pour le stockage et la récupération des données au sein des DePIN.
Paiement
- Exemples : Solsplit, Sphere
- Le module de paiement gère les aspects financiers du réseau DePIN, facilitant les transactions et les interactions économiques entre les participants.
Outils de Données
- Exemples : DePINscan, Hotspotty
- Les outils de données sont essentiels pour traiter, analyser et visualiser les vastes quantités de données générées par les DePIN.
Matériel
- Exemples : Seeed, Mycelium
- Le module matériel s'occupe des composants physiques qui constituent le réseau DePIN.
Crosschain
- Exemples : IoTeX ioTube, Layerzero
- Les modules crosschain facilitent l'interopérabilité entre différents réseaux blockchain et permettent aux DePIN de tirer parti des capacités de plusieurs blockchains.
Blockchain Couche
La couche blockchain dans DePIN remplit plusieurs fonctions importantes, principalement axées sur le règlement des jetons, la distribution des récompenses, l'échange de services et la fourniture d'un moyen de composition entre les données et les réseaux DePIN. Selon la classification des chaînes DePIN de Messari, il existe trois types de couches blockchain : blockchains spécifiques à DePIN, à usage général et blockchains d'applications.

Blockchains Spécifiques à DePIN
- Exemple : IoTeX L1
- Les blockchains spécifiques à DePIN sont personnalisées pour les besoins uniques des réseaux DePIN. IoTeX, par exemple, se spécialise dans l'Internet des objets (IoT) et peut être spécifiquement conçue pour s'adapter au matériel, à la connectivité, au middleware, à la blockchain et à la tokenomics des projets DePIN.
Blockchains à Usage Général
- Exemples : Ethereum, Solana, Polygon
- Les blockchains à usage général comme Ethereum, Solana et Polygon offrent la flexibilité et la sécurité nécessaires à l'infrastructure DePIN. Elles peuvent gérer une large gamme d'applications décentralisées et de contrats intelligents, ce qui les rend adaptées à la gestion des jetons, des récompenses et de la gouvernance de DePIN.
Blockchains d'Applications
- Exemples : Polkadot, Cosmos, Ecplise
- Les blockchains d'applications, dans le cadre d'écosystèmes multi-chaînes comme Polkadot et Cosmos, permettent à DePIN de créer des blockchains ou parachains spécifiques à des fins spécialisées. Celles-ci peuvent être adaptées pour traiter des services ou données distincts, assurant une opération efficace au sein de l'écosystème DePIN et une intégration avec d'autres réseaux blockchain.
Selon ce qui a été proposé par "Naviguer dans le domaine DePIN" de Messari, les DePIN peuvent être catégorisés en deux groupes principaux :
- Réseaux de ressources physiques : Ces réseaux incitent au déploiement de dispositifs dépendant de leur localisation qui fournissent des offres uniques et non fongibles liées à la géographie. Ces offres peuvent inclure une couverture sans fil, des données environnementales, des images, et plus encore. Le matériel utilisé est souvent de consommation ou destiné au commerce, le rendant accessible à un large éventail de participants.
- Réseaux de ressources numériques : Dans ces réseaux, les contributeurs allouent leur capacité numérique inutilisée, comme la bande passante, le stockage et la puissance de calcul. Ces ressources décentralisées deviennent des produits fongibles qui rivalisent avec les fournisseurs de services cloud traditionnels sur la base du coût et de l'accessibilité.
Réseaux de ressources physiques
Les réseaux de ressources physiques représentent une catégorie au sein des DePIN qui se concentre sur le déploiement de dispositifs, de capteurs et de points d'accès conçus pour fournir des capacités d'infrastructure et transmettre des données précieuses. Ces réseaux peuvent être divisés en deux principales approches basées sur les exigences des dispositifs :
Dispositifs spécifiques conçus pour un cas d'utilisation unique
Dans cette approche, les dispositifs sont construits spécifiquement pour un cas d'utilisation ou une application. Ces dispositifs sont adaptés pour répondre aux exigences précises du cas d'utilisation, ce qui entraîne des performances et une fonctionnalité optimales. L'avantage des dispositifs spécifiques est qu'ils peuvent fournir des données hautement spécialisées, ce qui est crucial pour certaines industries.

BYOD (Apportez votre propre dispositif) permettant à tout capteur de se connecter
Contrairement aux dispositifs spécifiques, les approches BYOD adoptent un cadre plus ouvert. Elles permettent à tout capteur ou dispositif de se connecter au réseau, à condition qu'il respecte certaines normes de compatibilité. Cette inclusivité encourage une plus large gamme de participants et de types de capteurs.

Réseaux de capteurs
Les réseaux de capteurs agissent comme la partie "sensorielle" des projets DePIN, collectant des données du monde physique et les envoyant à l'infrastructure décentralisée.
Mobilité
- Exemples : DIMO, Drife
- Les capteurs de mobilité sont conçus pour surveiller et fournir des données liées au mouvement et à la transport des objets et des personnes. Ils jouent un rôle crucial dans les applications où le suivi, la navigation et la logistique sont essentiels.
Cartographie
- Exemples : Hivemapper, Natix
- Les capteurs de cartographie sont utilisés pour capturer des données géographiques et topographiques, permettant la création de cartes et de modèles spatiaux. Ces capteurs aident à l'analyse spatiale, à la planification urbaine et à la surveillance environnementale.
Localisation
- Exemples : GEODNET, Onocoy
- Les capteurs de localisation déterminent les coordonnées géographiques d'un objet ou dispositif. Ils sont essentiels pour diverses applications où connaître la localisation précise est crucial.
Énergie
- Exemples : Daylight Energy, M3tering
- Les capteurs d'énergie sont utilisés pour surveiller et optimiser la consommation et la distribution d'énergie. Ils jouent un rôle critique dans la durabilité et l'efficacité des ressources.
Environnement
- Exemples : WeatherXM, Planet Watch
- Les capteurs environnementaux sont utilisés pour surveiller divers aspects de l'environnement, y compris la qualité de l'air, les conditions météorologiques, la qualité de l'eau et la santé des écosystèmes.
Bien-être Personnel
- Exemples : Sweat, Healthblock
- Les capteurs de bien-être personnel sont des dispositifs portables ou transportables qui suivent et surveillent la santé et le bien-être individuels, fournissant des données précieuses pour la gestion de la santé.
Maison Intelligente
- Exemples : Envirobloq, PiPhi
- Les capteurs de maison intelligente sont intégrés dans les environnements résidentiels pour améliorer la commodité, la sécurité et l'efficacité énergétique.
Ville Intelligente
- Exemples : Elumicate, Smart Point
- Les capteurs de ville intelligente sont déployés dans les environnements urbains pour collecter des données sur divers aspects de la vie en ville, permettant une planification et une gestion urbaine efficaces.
Chaîne d'Approvisionnement
- Exemples : OriginTrail, Axis
- Les capteurs de chaîne d'approvisionnement sont utilisés pour suivre la localisation et l'état des biens et des actifs pendant le transport et les opérations logistiques.
Réseaux Sans Fil
Les réseaux sans fil servent de couche de connectivité dans la pile DePIN, facilitant le transport des données et des services de manière décentralisée et rentable.
5G
- Exemples : Helium Mobile, Karrier One
- Les réseaux 5G offrent une transmission de données à haute vitesse et une faible latence, les rendant idéaux pour des applications telles que la réalité augmentée, les véhicules autonomes et le streaming vidéo en ultra-haute définition.
WiFi
- Exemples : Wicrypt, WiFiMap
- Les réseaux WiFi fournissent une connectivité sans fil locale, souvent utilisée dans des maisons, des entreprises et des espaces publics pour offrir un accès à Internet et interconnecter des dispositifs dans une zone spécifique.
Bluetooth
- Exemples : Nodle
- Le Bluetooth est une technologie sans fil à courte portée souvent utilisée pour connecter des périphériques à des appareils, tels que des écouteurs sans fil, des enceintes et des claviers.
LoRaWAN (Réseau Á Longue Portée)
- Exemples : Helium IoT, Drop Wireless
- LoRaWAN est conçu pour une communication à longue portée et à faible consommation, le rendant adapté aux réseaux IoT et de capteurs nécessitant une longue durée de vie de la batterie et une large couverture.
Réseaux de Ressources Numériques
Dans les Réseaux de Ressources Numériques, un ensemble diversifié de composants, y compris des ressources en bande passante comme les CDN et les VPN, des ressources de calcul pour des fins générales et spécifiques, des ressources de stockage pour des bases de données et le stockage de fichiers, et des capacités d'IA pour l'apprentissage automatique et les modèles de données, soutiennent collectivement un traitement, un stockage et une livraison des données efficaces, permettant une large gamme de services et d'applications numériques.

Bande Passante
CDN (Réseau de Distribution de Contenu)
- Exemples : Saturn, Meson, Fleek
- Les CDN sont un élément clé des Réseaux de Ressources Numériques, servant à optimiser la livraison de contenu aux utilisateurs finaux. Ils consistent en un réseau distribué de serveurs stratégiquement positionnés pour réduire la latence et améliorer les performances des services Web. Les CDN améliorent la vitesse de chargement des sites Web, la qualité du streaming vidéo et l'expérience générale des utilisateurs.
VPN (Réseau Privé Virtuel)
- Exemples : Orchid, Mysterium
- Les VPN sont essentiels pour garantir une communication sécurisée et privée au sein des réseaux numériques. Ils fournissent des connexions chiffrées sur Internet, protégeant les données contre d'éventuelles menaces et garantissant la confidentialité, faisant d'eux une ressource précieuse au sein des Réseaux de Ressources Numériques.
Navigateur
- Exemples : Presearch, Brave, Verasity
- Les navigateurs web sont fondamentaux pour accéder et interagir avec les ressources numériques. Ils offrent une interface conviviale pour naviguer sur Internet, et leur efficacité et compatibilité avec diverses technologies web sont cruciales pour garantir l'utilisation efficace des ressources numériques.
Proxy Web
- Exemples : Wynd
- Les proxys web agissent comme des intermédiaires entre les utilisateurs et les serveurs web, améliorant la sécurité, la confidentialité et les performances. Ils sont des composants précieux des Réseaux de Ressources Numériques pour gérer le trafic réseau, garantir l'intégrité des données et protéger l'identité des utilisateurs.
Calcul
Général
- Exemples : Render, Akash
- Les ressources de calcul général servent d'utilitaires polyvalents des Réseaux de Ressources Numériques. Elles peuvent exécuter une large gamme de tâches de calcul et être utilisées pour des tâches telles que faire fonctionner des applications, héberger des sites web et gérer des données.
Spécifique
- Les ressources de transcodage convertissent des fichiers multimédias en divers formats : Livepeer
- Les ressources d'indexation organisent et indexent les données pour une récupération efficace : The Graph
- Les ressources RPC (Remote Procedure Call) facilitent la communication entre différentes parties du réseau : ANKR
- Calcul logique de preuve spécifique à DePIN : IoTeX w3bstream
Stockage
Base de données
- Exemples : Aleph, Space and Time
- Les bases de données sont un composant critique des Réseaux de Ressources Numériques, servant de réservoirs pour des données structurées. Elles permettent une gestion, une récupération et un traitement efficaces des données, les rendant inestimables pour une large gamme d'applications, y compris les systèmes de gestion de contenu, le commerce électronique et l'analyse des données.
Stockage de fichiers
- Exemples : Filecoin, Arweave
- Les ressources de stockage de fichiers fournissent un moyen de stocker et de récupérer des données non structurées ou semi-structurées, telles que des documents, des images et des fichiers multimédias. Elles sont essentielles pour le partage de contenu, la gestion de documents et la distribution de médias au sein du réseau.
IA (Intelligence Artificielle)
Les capacités d'IA dans les Réseaux de Ressources Numériques englobent une variété d'outils et de ressources pour l'apprentissage automatique, l'apprentissage en profondeur et les applications d'intelligence artificielle. Ces capacités comprennent :
Modèles d'apprentissage automatique
- Exemples : Gensyn, Together
- Modèles d'apprentissage automatique entraînés pour des tâches telles que le traitement du langage naturel, la reconnaissance d'images et l'analyse prédictive.
Frameworks d'IA
- Exemples : Fetch AI, Paal AI
- Bibliothèques et frameworks logiciels qui facilitent le développement et le déploiement d'applications d'IA.
Marché des GPU
- Exemples : Exabits, GPU.net
- Marché de matériel spécialisé, tel que les GPU et les TPU, qui améliore les performances des charges de travail d'IA.
Pourquoi c'est important
L'émergence des Réseaux d'Infrastructure Physique Décentralisée (DePIN) représente un changement de paradigme dans notre façon de penser et d'interagir avec notre environnement physique. En s'appuyant sur la technologie blockchain, les capteurs, la connectivité, le calcul et les capacités d'IA, les DePIN permettent le développement participatif d'infrastructures physiques qui étaient autrefois l'apanage d'entités centralisées. À mesure que les DePIN continuent de gagner en popularité, nous pouvons anticiper un monde où les frontières entre les domaines numérique et physique s'estompent, où les individus ne sont pas seulement des consommateurs mais des contributeurs actifs à l'infrastructure qui alimente notre vie quotidienne. L'avenir décentralisé de l'infrastructure est à notre porte, et il promet d'être un voyage passionnant dans un territoire inexploré, où le pouvoir de la technologie est mis à profit pour le bénéfice de tous. Nous invitons tous ceux qui construisent des projets DePIN à nous contacter pour mettre à jour la carte du paysage DePIN. Contactez-nous à research@iotex.io.
À propos d'IoTeX
IoTeX est une plateforme d'infrastructure Web3 modulaire connectant des dispositifs intelligents et des données du monde réel aux blockchains. La solution middleware d'IoTeX W3bstream fournit le calcul et la vérification des données du monde réel, les intégrant sur la chaîne tout en offrant la modularité et la personnalisation nécessaires aux développeurs pour faciliter l'adoption massive. En tant que principal fournisseur d'infrastructure DePIN, IoTeX facilite de nouvelles récompenses provenant des dispositifs et des activités sur les chaînes et hors chaîne pour les utilisateurs, transforme des dispositifs personnels en économies communautaires, et tokenise les "données de tout." Soutenue par une équipe mondiale de plus de 60 scientifiques et ingénieurs de recherche, IoTeX combine sa blockchain L1 compatible EVM, son middleware de calcul hors chaîne et du matériel ouvert pour connecter des milliards de dispositifs intelligents, machines et capteurs, ainsi que des dApps à travers le monde physique et numérique.
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