A Tether lança o QVAC Fabric, possibilitando o treinamento de modelos de IA de grande porte diretamente em smartphones e dispositivos comuns.

Última atualização 2026-03-24 11:58:49
Tempo de leitura: 1m
A Tether anunciou o lançamento do framework QVAC Fabric, que possibilita o ajuste fino LoRA de forma multiplataforma no modelo BitNet. Com esse progresso, grandes modelos de linguagem podem ser utilizados e treinados tanto em dispositivos móveis quanto em hardwares convencionais. Esse avanço diminui de forma significativa os obstáculos para o desenvolvimento de inteligência artificial e cria novas oportunidades para IA descentralizada.

Avanço revolucionário nos limites de treinamento em IA

No universo do desenvolvimento de modelos de IA, o treinamento de grandes modelos de linguagem sempre exigiu hardware de alto custo e recursos em nuvem, o que concentrava a tecnologia nas mãos de poucas instituições de grande porte.

Avanço revolucionário nos limites de treinamento em IA (Fonte: Tether)

O lançamento recente do QVAC Fabric pela Tether apresenta uma nova estrutura de ajuste fino LoRA, criada especialmente para o BitNet (um modelo de linguagem de grande porte de 1 bit). Esse avanço reduz de forma expressiva as demandas por processamento e memória, permitindo que usuários comuns participem do treinamento de modelos de IA.

Operação multiplataforma: suporte completo de computadores a dispositivos móveis

Um dos grandes diferenciais do QVAC Fabric é sua ampla compatibilidade de hardware. O framework opera em uma variedade de dispositivos, incluindo:

  • Laptops

  • GPUs de uso doméstico (Intel, AMD, Apple Silicon)

  • Smartphones (abrangendo várias GPUs móveis)

Com isso, os modelos de IA deixam de ficar restritos a data centers ou equipamentos especializados e passam a ser treinados e executados diretamente em dispositivos do dia a dia.

Treinamento de grandes modelos em smartphones

Um dos pontos altos dessa tecnologia é a possibilidade de ajuste fino de modelos diretamente em aparelhos móveis.

Por exemplo:

  • Em um Samsung S25 (GPU Adreno), um modelo com 125 milhões de parâmetros pode ser ajustado em cerca de 10 minutos

  • No mesmo aparelho, um modelo com 1 bilhão de parâmetros leva aproximadamente 1 hora e 18 minutos

  • Em um iPhone 16, um modelo com 1 bilhão de parâmetros demanda cerca de 1 hora e 45 minutos

A equipe conseguiu executar modelos com até 13 bilhões de parâmetros em um smartphone, evidenciando a rápida evolução das capacidades de IA em hardware móvel.

Avanços essenciais em desempenho e otimização de memória

Em relação aos modelos tradicionais, a arquitetura BitNet demonstra vantagens evidentes em desempenho e uso eficiente de recursos:

Desempenho

  • A inferência em GPUs móveis é de 2 a 11 vezes mais rápida do que em CPUs

  • Capaz de processar cargas de trabalho que antes exigiam data centers

Uso de memória

  • Reduz o consumo de VRAM em até cerca de 77,8% em comparação a modelos de 16 bits

  • Amplia a capacidade operacional, permitindo suportar modelos maiores e aplicações personalizadas

Esses avanços facilitam muito a implantação de aplicações de IA em dispositivos de borda.

Superando a dependência de NVIDIA e da nuvem

O treinamento de IA tradicional sempre foi altamente dependente de hardware NVIDIA e de serviços em nuvem. O QVAC Fabric elimina essa dependência ao permitir o ajuste fino LoRA de LLMs de 1 bit em hardwares não NVIDIA — incluindo AMD, Intel, Apple Silicon e GPUs móveis como Adreno e Mali. Essa mudança não só reduz custos, como também impulsiona um cenário de desenvolvimento de IA mais descentralizado.

Promovendo descentralização e proteção de privacidade

Outro benefício fundamental do QVAC Fabric é o suporte à privacidade de dados e ao aprendizado distribuído:

  • O treinamento dos modelos pode ser feito localmente, sem a necessidade de enviar dados sensíveis

  • Facilita o aprendizado federado

  • Reduz a dependência de infraestrutura centralizada

Essas características apontam para um futuro mais seguro e escalável para o ecossistema de IA.

A visão da Tether para o futuro da IA

Paolo Ardoino ressalta que a IA terá papel central na sociedade do futuro e que seu desenvolvimento não deve ser monopolizado por um pequeno grupo de detentores de recursos. Ele enfatiza que a dependência excessiva de arquiteturas centralizadas no treinamento de IA não só inibe a inovação, como também ameaça a estabilidade do ecossistema. Permitir que a IA funcione em dispositivos pessoais é, portanto, um passo essencial para uma adoção mais ampla.

Resumo

O QVAC Fabric da Tether representa não apenas uma inovação tecnológica, mas uma possível transformação nos modelos de desenvolvimento de IA. Ao reduzir as barreiras de hardware e fortalecer a capacidade multiplataforma, grandes modelos de linguagem estão deixando os data centers para chegar aos dispositivos do dia a dia. Com a evolução dessas tecnologias, a IA caminha para um futuro mais aberto, descentralizado e acessível a todos.

Autor:  Allen
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