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Web3与AI融合:构建去中心化数据和算力生态
Web3与AI融合:开启互联网新纪元
Web3作为新一代去中心化互联网范式,与AI技术存在天然的融合契机。传统中心化架构下,AI计算和数据资源面临诸多限制,如算力瓶颈、隐私风险等。而Web3基于分布式技术,可通过共享算力网络、开放数据市场等方式,为AI发展注入新动力。同时,AI也能赋能Web3生态,如优化智能合约、完善反作弊机制等。探索Web3和AI的结合对构建下一代互联网基础设施、释放数据和算力价值具有重要意义。
数据驱动:AI与Web3的坚实基础
数据是AI发展的核心动力。AI模型需要大量高质量数据才能获得深入理解和强大推理能力,数据质量直接影响模型的准确性和可靠性。
传统中心化AI数据模式存在以下问题:
Web3提供了新的去中心化数据范式来解决这些痛点:
尽管如此,真实世界数据获取仍存在质量不一、处理难度大等问题。合成数据可能成为未来亮点,它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中的应用
数据驱动时代,隐私保护已成为全球焦点。严格的隐私法规出台反映了这一趋势,但也带来挑战:部分敏感数据因隐私风险无法充分利用,限制了AI模型潜能。
全同态加密(FHE)允许在加密数据上直接计算,无需解密即可获得与明文计算一致的结果。FHE为AI隐私计算提供了坚实保护,使GPU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,可在保护商业机密的同时安全开放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。FHEML强化了数据隐私,为AI应用提供了安全计算框架。它与ZKML形成互补,ZKML证明机器学习的正确执行,而FHEML侧重于对加密数据进行计算以维护隐私。
算力革命:去中心化网络中的AI计算
当前AI系统计算复杂性快速增长,导致算力需求激增,远超现有供应。例如,某大型语言模型训练需要相当于单设备355年的算力。这种短缺不仅限制了AI技术进步,也使高级模型对多数研究者和开发者难以企及。
同时,全球GPU利用率不足40%,加之处理器性能提升放缓、供应链问题等因素,使算力供应更加紧张。AI从业者面临自购硬件或租用云资源的两难,急需高效灵活的计算服务方式。
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。需求方可发布计算任务,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,有助缓解AI等领域的算力瓶颈。
除通用算力网络外,还有专注AI训练和推理的专用平台。去中心化算力网络提供公平透明的市场,打破垄断,降低门槛,提高效率。在Web3生态中,这类网络将发挥关键作用,吸引创新应用加入,推动AI技术发展。
DePIN:Web3赋能边缘AI
Edge AI让计算发生在数据源头,实现低延迟、实时处理,同时保护用户隐私。这项技术已应用于自动驾驶等关键领域。在Web3中,我们更熟悉的名称是DePIN。Web3强调去中心化和用户数据主权,DePIN通过本地处理增强隐私保护,减少数据泄露风险。Web3原生的通证经济可激励节点提供计算资源,构建可持续生态。
目前DePIN在某高性能公链生态中发展迅速,成为项目部署首选平台之一。该公链的高吞吐量、低费用和技术创新为DePIN项目提供强大支持。目前,该公链上DePIN项目市值已超百亿美元,多个知名项目取得显著进展。
IMO:AI模型发布新范式
IMO(初始模型发行)概念为AI模型代币化提供新思路。传统模式下,开发者难以从模型后续使用中获得持续收益,尤其是当模型被整合进其他产品后。且AI模型性能和效果往往缺乏透明度,限制了市场认可和商业潜力。
IMO为开源AI模型提供了创新的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预言机和链上机器学习技术,确保模型真实性和代币持有者收益分享。
IMO模式增强了透明度和信任,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。虽处于初期尝试阶段,但随着市场接受度提升和参与范围扩大,IMO的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、独立思考并采取行动以实现目标。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通过互动学习用户偏好,提供个性化解决方案,甚至能在无明确指令情况下自主解决问题。
某开放AI原生应用平台提供全面易用的创作工具,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。该平台训练了专门大语言模型,使角色扮演更人性化;其语音克隆技术大幅降低了语音合成成本,加速AI产品个性化交互。利用该平台定制的AI Agent可应用于视频聊天、语言学习、图像生成等多个领域。
当前Web3与AI融合更多聚焦基础设施层,探索数据获取、隐私保护、链上模型托管、去中心化算力高效使用、大语言模型验证等关键问题。随着这些基础设施逐步完善,Web3与AI的融合有望孕育出一系列创新的商业模式和服务。