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Web3与AI融合构建下一代互联网基础设施
Web3与AI的融合:构建下一代互联网基础设施
Web3作为一种去中心化、开放、透明的新型互联网范式,与AI存在天然的融合机会。传统集中式架构下,AI计算和数据资源受到严格控制,面临算力瓶颈、隐私泄露、算法黑箱等挑战。Web3基于分布式技术,可通过共享算力网络、开放数据市场、隐私计算等方式,为AI发展提供新动力。同时,AI也能为Web3带来诸多赋能,如智能合约优化、反作弊算法等,助力其生态建设。探索二者结合对构建下一代互联网基础设施、释放数据和算力价值意义重大。
数据驱动:AI与Web3的坚实基础
数据是推动AI发展的核心动力。AI模型需要消化大量高质量数据才能获得深入理解和强大推理能力,数据不仅为机器学习模型提供训练基础,还决定了模型的准确性和可靠性。
传统中心化AI数据获取和利用模式存在以下主要问题:
Web3能以新的去中心化数据范式解决传统模式痛点:
然而,真实世界数据获取也存在质量不一、处理难度大、多样性和代表性不足等问题。合成数据可能是Web3数据赛道未来的明星。基于生成式AI技术和模拟,合成数据能模拟真实数据属性,作为有效补充,提高数据使用效率。在自动驾驶、金融市场交易、游戏开发等领域,合成数据已显示出成熟应用潜力。
隐私保护:FHE在Web3中的作用
数据驱动时代,隐私保护已成为全球关注焦点,欧盟GDPR等法规出台反映了对个人隐私的严格守护。然而,这也带来挑战:一些敏感数据因隐私风险无法充分利用,限制了AI模型潜能和推理能力。
FHE(全同态加密)允许在加密数据上直接进行计算,无需解密,且结果与明文数据计算一致。FHE为AI隐私计算提供了坚实保护,使GPU算力能在不接触原始数据的环境中执行模型训练和推理。这为AI公司带来巨大优势,可在保护商业机密同时安全开放API服务。
FHEML支持在整个机器学习周期内对数据和模型进行加密处理,确保敏感信息安全,防止数据泄露风险。FHEML是ZKML的补充,ZKML证明机器学习的正确执行,而FHEML强调对加密数据进行计算以维护数据隐私。
算力革命:去中心化网络中的AI计算
当前AI系统计算复杂性每3个月翻倍,导致算力需求激增,远超现有资源供应。例如,某知名AI模型训练需要相当于单个设备355年的时间。算力短缺不仅限制AI技术进步,也让高级模型对多数研究者和开发者遥不可及。
同时,全球GPU利用率不足40%,加之微处理器性能提升放缓、供应链和地缘政治因素导致芯片短缺,使算力供应问题更加严峻。AI从业者面临自购硬件或租赁云资源的两难,急需按需、经济高效的计算服务方式。
去中心化AI算力网络通过聚合全球闲置GPU资源,为AI公司提供经济易用的算力市场。需求方可在网络上发布任务,智能合约将任务分配给矿工节点,矿工执行并提交结果,验证后获得奖励。这种方案提高资源利用效率,有助解决AI等领域算力瓶颈。
除通用去中心化算力网络外,还有专注AI训练和推理的专用算力网络。去中心化算力网络提供公平透明的市场,打破垄断,降低应用门槛,提高算力利用效率。在Web3生态中,它将发挥关键作用,吸引更多创新型应用加入,推动AI技术发展和应用。
DePIN:Web3赋能Edge AI
Edge AI让计算发生在数据产生源头,实现低延迟、实时处理,同时保护用户隐私。它已应用于自动驾驶等关键领域。在Web3中,我们更熟悉DePIN这一概念。Web3强调去中心化和用户数据主权,DePIN通过本地处理数据增强隐私保护,减少泄露风险。Web3原生Token经济机制可激励DePIN节点提供计算资源,构建可持续生态系统。
目前DePIN在某知名公链生态中发展迅速,成为项目部署首选平台之一。该公链的高TPS、低交易费用及技术创新为DePIN项目提供强大支持。目前,该公链上DePIN项目市值超100亿美元,多个知名项目已取得显著进展。
IMO:AI模型发布新范式
IMO概念由某协议首次提出,将AI模型代币化。传统模式下,开发者难从模型后续使用中获持续收益,尤其是模型被整合进其他产品后。AI模型性能和效果往往缺乏透明度,潜在投资者和用户难以评估其真正价值,限制了市场认可和商业潜力。
IMO为开源AI模型提供全新资金支持和价值共享方式,投资者可购买IMO代币,分享模型后续收益。某协议使用特定技术标准,结合AI预言机和OPML技术确保AI模型真实性和代币持有者能分享收益。
IMO模式增强透明度和信任,鼓励开源协作,适应加密市场趋势,为AI技术可持续发展注入动力。IMO目前处于初期尝试阶段,但随市场接受度提升和参与范围扩大,其创新性和潜在价值值得期待。
AI Agent:交互体验的新纪元
AI Agent能感知环境,独立思考,采取行动实现目标。在大语言模型支持下,它们不仅理解自然语言,还能规划决策,执行复杂任务。作为虚拟助手,AI Agent通过与用户互动学习偏好,提供个性化解决方案。在无明确指令情况下,它们也能自主解决问题,提高效率,创造新价值。
某AI原生应用平台提供全面易用的创作工具集,支持用户配置机器人功能、外观、声音及连接外部知识库等,致力打造公平开放的AI内容生态系统。该平台训练了专门大语言模型,使角色扮演更人性化;语音克隆技术加速AI产品个性化交互,将语音合成成本降低99%,仅需1分钟即可实现克隆。利用该平台定制的AI Agent,目前可应用于视频聊天、语言学习、图像生成等多领域。
Web3与AI融合当前更多探索基础设施层,包括获取高质量数据、保护数据隐私,链上托管模型,提高去中心化算力高效使用,验证大语言模型等关键问题。随这些基础设施逐步完善,Web3与AI融合将孕育出一系列创新商业模式和服务。