AI与Web3融合:构建新一代互联网基础设施的关键探索

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AI与Web3的融合:构建新一代互联网基础设施

Web3作为一种去中心化、开放、透明的全新互联网范式,与AI存在天然的融合机会。传统集中式架构下,AI面临算力瓶颈、隐私泄露、算法黑箱等挑战。而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至关重要。

探索AI与Web3的六大融合之处

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问题:

  • 数据获取成本高昂,中小企业难以承担
  • 数据资源被科技巨头垄断,形成数据孤岛
  • 个人数据隐私面临泄漏和滥用风险

Web3能以新的去中心化数据范式解决传统模式痛点:

  • 用户可出售闲置网络给AI公司,去中心化抓取网络数据,为AI模型训练提供真实、高质量数据
  • 采用"label to earn"模式,通过代币激励全球工作者参与数据标注,汇聚全球专业知识,增强数据分析能力
  • 区块链数据交易平台为数据供需双方提供公开透明的交易环境,激励数据创新和共享

然而,真实世界数据获取也存在问题,如质量不一、处理难度大、多样性和代表性不足等。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操作,无需解密,且计算结果与明文数据计算结果一致。FHE为AI隐私计算提供坚实保护,使GPU算力能在不触及原始数据环境中执行模型训练和推理任务,为AI公司带来巨大优势。

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强化数据隐私,为AI应用提供安全计算框架。FHEML是ZKML的补充,ZKML证明机器学习正确执行,而FHEML强调对加密数据进行计算以维护数据隐私。

探索AI与Web3的六大融合之处

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个月翻一番,导致算力需求激增,远超现有计算资源供应。这不仅限制AI技术进步,还让高级AI模型对多数研究者和开发者遥不可及。全球GPU利用率不足40%,加之微处理器性能提升放缓,以及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重。

某去中心化AI算力网络通过聚合全球闲置GPU资源,为AI公司提供经济易访问的算力市场。算力需求方可在网络上发布计算任务,智能合约将任务分配给贡献算力的矿工节点,矿工执行任务并提交结果,经验证后获得奖励。这种方案提高资源利用效率,有助解决AI等领域算力瓶颈问题。

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算力市场,打破垄断,降低应用门槛,提高算力利用效率。在Web3生态系统中,去中心化算力网络将发挥关键作用,吸引更多创新型dapp加入,共同推动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。Edge AI技术已应用于自动驾驶等关键领域。在Web3领域,我们称之为DePIN。Web3强调去中心化和用户数据主权,DePIN通过本地处理数据,增强用户隐私保护,减少数据泄露风险;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、低交易费用以及技术创新为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。

探索AI与Web3的六大融合之处

IMO:AI模型发布新范式

IMO概念由某协议首先提出,将AI模型代币化。传统模式下,AI模型开发者难从后续使用中获持续收益,模型性能和效果透明度不足,限制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ERC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,AI Agent不仅理解自然语言,还能规划决策,执行复杂任务。它们可作为虚拟助手,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,AI Agent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AI内容生态系统。该平台训练专门大语言模型,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,把语音合成成本降低99%,语音克隆仅需1分钟即可实现。利用该平台定制AI Agent,目前可应用于视频聊天、语言学习、图像生成等多领域。

当前Web3与AI融合更多是对基础设施层探索,如获取高质量数据、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。

探索AI与Web3的六大融合之处

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评论
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AlgoAlchemistvip
· 10小时前
ai还能再吹吗
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断网验钞机vip
· 10小时前
这些题材 又在画大饼了
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链上小透明vip
· 10小时前
算力这块咋搞
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大鱿鱼讲师vip
· 10小时前
有点热闹哦
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LayerZeroEnjoyervip
· 11小时前
Web3竟成AI药引子?
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