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AI與Web3融合:構建新一代互聯網基礎設施的關鍵探索
AI與Web3的融合:構建新一代互聯網基礎設施
Web3作爲一種去中心化、開放、透明的全新互聯網範式,與AI存在天然的融合機會。傳統集中式架構下,AI面臨算力瓶頸、隱私泄露、算法黑箱等挑戰。而Web3基於分布式技術,可通過共享算力網路、開放數據市場、隱私計算等方式,爲AI發展提供新動力。同時,AI也能爲Web3帶來諸多賦能,如智能合約優化、反作弊算法等,助力生態建設。探索二者結合對構建下一代互聯網基礎設施、釋放數據和算力價值至關重要。
數據驅動:AI與Web3的堅實基礎
數據是推動AI發展的核心動力。AI模型需要消化大量高質量數據才能獲得深入理解和強大推理能力,數據不僅爲機器學習模型提供訓練基礎,還決定了模型的準確性和可靠性。
傳統中心化AI數據獲取和利用模式存在以下問題:
Web3能以新的去中心化數據範式解決傳統模式痛點:
然而,真實世界數據獲取也存在問題,如質量不一、處理難度大、多樣性和代表性不足等。合成數據可能是Web3數據賽道未來的明星。基於生成式AI技術和模擬,合成數據能模擬真實數據屬性,作爲有效補充,提高數據使用效率。在自動駕駛、金融市場交易、遊戲開發等領域,合成數據已顯示出成熟應用潛力。
隱私保護:FHE在Web3中的作用
數據驅動時代,隱私保護已成全球關注焦點,歐盟GDPR等法規出臺反映了對個人隱私的嚴格守護。然而,這也帶來挑戰:一些敏感數據因隱私風險無法充分利用,限制了AI模型潛能和推理能力。
FHE(全同態加密)允許在加密數據上直接進行計算操作,無需解密,且計算結果與明文數據計算結果一致。FHE爲AI隱私計算提供堅實保護,使GPU算力能在不觸及原始數據環境中執行模型訓練和推理任務,爲AI公司帶來巨大優勢。
FHEML支持在整個機器學習週期內對數據和模型進行加密處理,確保敏感信息安全,防止數據泄露風險。FHEML強化數據隱私,爲AI應用提供安全計算框架。FHEML是ZKML的補充,ZKML證明機器學習正確執行,而FHEML強調對加密數據進行計算以維護數據隱私。
算力革命:去中心化網路中的AI計算
當前AI系統計算復雜性每3個月翻一番,導致算力需求激增,遠超現有計算資源供應。這不僅限制AI技術進步,還讓高級AI模型對多數研究者和開發者遙不可及。全球GPU利用率不足40%,加之微處理器性能提升放緩,以及供應鏈和地緣政治因素導致芯片短缺,使算力供應問題更加嚴重。
某去中心化AI算力網路通過聚合全球閒置GPU資源,爲AI公司提供經濟易訪問的算力市場。算力需求方可在網路上發布計算任務,智能合約將任務分配給貢獻算力的礦工節點,礦工執行任務並提交結果,經驗證後獲得獎勵。這種方案提高資源利用效率,有助解決AI等領域算力瓶頸問題。
除通用去中心化算力網路外,還有專注AI訓練和推理的專用算力網路。去中心化算力網路提供公平透明的算力市場,打破壟斷,降低應用門檻,提高算力利用效率。在Web3生態系統中,去中心化算力網路將發揮關鍵作用,吸引更多創新型dapp加入,共同推動AI技術發展和應用。
DePIN:Web3賦能Edge AI
Edge AI讓計算發生在數據產生源頭,實現低延遲、實時處理,同時保護用戶隱私。Edge AI技術已應用於自動駕駛等關鍵領域。在Web3領域,我們稱之爲DePIN。Web3強調去中心化和用戶數據主權,DePIN通過本地處理數據,增強用戶隱私保護,減少數據泄露風險;Web3原生Token經濟機制可激勵DePIN節點提供計算資源,構建可持續生態系統。
目前DePIN在某公鏈生態中發展迅速,成爲項目部署首選平台之一。該公鏈的高TPS、低交易費用以及技術創新爲DePIN項目提供強大支持。目前,該公鏈上DePIN項目市值超100億美元,多個知名項目已取得顯著進展。
IMO:AI模型發布新範式
IMO概念由某協議首先提出,將AI模型代幣化。傳統模式下,AI模型開發者難從後續使用中獲持續收益,模型性能和效果透明度不足,限制市場認可和商業潛力。
IMO爲開源AI模型提供全新資金支持和價值共享方式,投資者可購買IMO代幣,分享模型後續收益。某協議使用特定ERC標準,結合AI預言機和OPML技術確保AI模型真實性和代幣持有者能分享收益。
IMO模式增強透明度和信任,鼓勵開源協作,適應加密市場趨勢,爲AI技術可持續發展注入動力。IMO目前處於初期嘗試階段,但隨市場接受度提升和參與範圍擴大,其創新性和潛在價值值得期待。
AI Agent:交互體驗的新紀元
AI Agent能感知環境,獨立思考,採取行動實現目標。在大語言模型支持下,AI Agent不僅理解自然語言,還能規劃決策,執行復雜任務。它們可作爲虛擬助手,通過與用戶互動學習偏好,提供個性化解決方案。在無明確指令情況下,AI Agent也能自主解決問題,提高效率,創造新價值。
某AI原生應用平台提供全面易用創作工具集,支持用戶配置機器人功能、外觀、聲音及連接外部知識庫等,致力打造公平開放AI內容生態系統。該平台訓練專門大語言模型,使角色扮演更人性化;語音複製技術加速AI產品個性化交互,把語音合成成本降低99%,語音複製僅需1分鍾即可實現。利用該平台定制AI Agent,目前可應用於視頻聊天、語言學習、圖像生成等多領域。
當前Web3與AI融合更多是對基礎設施層探索,如獲取高質量數據、保護數據隱私,鏈上托管模型,提高去中心化算力高效使用,驗證大語言模型等關鍵問題。隨這些基礎設施逐步完善,Web3與AI融合將孕育出一系列創新商業模式和服務。