Wu a déclaré avoir appris que le fondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, a publié un nouvel article intitulé « Memory access is O(N^(1/3)) », dans lequel il affirme que l'hypothèse traditionnelle « l'accès à la mémoire est O(1) » n'est pas précise, et estime que sa complexité réelle devrait être O(N^(1/3) — c'est-à-dire qu'en augmentant la capacité de la mémoire par 8, le temps d'accès augmente d'environ 2 fois. Vitalik a démontré ce point de vue à partir de principes physiques et de la structure des ordinateurs, et a souligné que cette règle a des implications pratiques dans la cryptographie et l'optimisation des algorithmes, appelant à ce que les modèles de calcul futurs reflètent plus fidèlement les niveaux de mémoire et les limitations physiques.
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Wu a déclaré avoir appris que le fondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, a publié un nouvel article intitulé « Memory access is O(N^(1/3)) », dans lequel il affirme que l'hypothèse traditionnelle « l'accès à la mémoire est O(1) » n'est pas précise, et estime que sa complexité réelle devrait être O(N^(1/3) — c'est-à-dire qu'en augmentant la capacité de la mémoire par 8, le temps d'accès augmente d'environ 2 fois. Vitalik a démontré ce point de vue à partir de principes physiques et de la structure des ordinateurs, et a souligné que cette règle a des implications pratiques dans la cryptographie et l'optimisation des algorithmes, appelant à ce que les modèles de calcul futurs reflètent plus fidèlement les niveaux de mémoire et les limitations physiques.