Crypto X AI 的“包办婚姻”:从表面冲突到协调、数据以及训练层的创新

深潮Publicado a 2024-09-26Actualizado a 2024-09-26

如果他们没有对你进行 FUD,那么你就没有在构建任何值得 FUD 的东西。

作者:brody

编译:深潮TechFlow

从表面上看,“加密货币与人工智能”似乎是一种强迫结合。

然而,在这些不对称中存在着潜在机会,风险与回报的比例似乎严重偏向于上行。这就是值得我们花时间深入思考的原因。

我经常被问到我对加密货币与人工智能融合的看法,这促使我开发了这个简单的框架:

  • 区块链在哪些方面为人工智能应用引入了全新的优势?

  • AI 技术栈中的哪些组件通过去中心化协议得到了优化?

  • 开源的去中心化 AI 应用在哪些方面达到了与其闭源竞争者相当的性能?

从整体来看,这里有几个我关注的关键领域,旨在回应这些问题:

区块链在哪些方面为人工智能开发解锁了全新的优势?

协调层:这些协议旨在协调 AI/ML 开发者,共同创建“智能”,通过提供他们的模型和资源换取奖励,这些奖励通常基于所产生智能的价值。

这就是我对 Bittensor 如此热情的原因。它正在大规模实现这一目标(目前有 48 个子网,并在不断扩展),拥有深厚的人才护城河,以及极少数生态系统能够效仿的热情代币持有者社区。

另一方面来看,Sentient、Allora 和 Nous Research 等团队也在进行类似的倡议,尽管它们的协议设计和方向有所不同。

激励对齐是区块链在最终阶段能够有效运作的核心原因之一,而这种应用对开源 AI 开发的支持是基本的。

人们正在逐渐意识到这一点。

AI 技术栈中的哪些组件通过去中心化协议得到了优化?

数据:获取高质量、经过验证和稳健的数据集对人工智能至关重要,但目前这仍然是一个巨大的瓶颈。数据收集过程中的优化将推动我们突破“数据壁垒”。

我们密切关注的几个团队是 Grass 和 Vana,它们都在通过激励和所有权创建新的高效和优化的数据收集机制。

简而言之,Vana 使数据 DAO(去中心化自治组织)得以实现,允许用户为独特的数据集做出贡献,并根据 AI 开发者对特定数据的需求来获得相应的奖励。

在这个领域中,正在测试几种方法论,所有这些方法论在客观上都优于它们的 Web 2 同类产品。

数据 DAO 示例

开源的去中心化 AI 应用程序在哪些方面的性能与其闭源同类产品达到了平衡?

分布式模型训练(Distributed Model Training):AI 模型训练是一个资源消耗极大的过程,涉及通过神经网络输入大型数据集,以训练模型完成特定任务。直到一个月前,人们曾认为以分布式方式进行这一过程极不可能。

多亏了 Nous Research(DisTrO)和 Prime Intellect(DiLoCo)等先驱,在分布式模型训练方面,开源和去中心化 AI 的突破正在加速,与闭源替代品达到了性能平衡。

看到开源去中心化 AI 领域的这些基础性突破让人感到兴奋,因为这充分证明了将这一领域视为单纯依靠炒作的“包办婚姻”是错误的。

DisTrO 在上周的 Novelty Search 活动中部署于 Bittensor 子网。

有句话说得好:“如果他们没有对你进行 FUD(恐惧、不确定性和怀疑),那么你就没有在构建任何值得 FUD 的东西。”我们认为这一说法适用于这个领域。

毕竟,我们接受 FUD(恐惧、不确定性和怀疑)的存在。这使我们退一步,构建出更强大的框架和评估,以应对这些看似复杂、难以解读的领域。

感谢所有为这些工作付出努力的建设者们!你们的贡献得到了大家的认可。

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Inversores de Grok AI Si bien los detalles específicos sobre los inversores que respaldan a Grok AI son limitados, se reconoce públicamente que xAI, el incubador del proyecto, está fundado y apoyado principalmente por el propio Elon Musk. Las empresas y participaciones anteriores de Musk proporcionan un respaldo robusto, fortaleciendo aún más la credibilidad y el potencial de crecimiento de Grok AI. Sin embargo, hasta ahora, la información sobre fundaciones de inversión adicionales u organizaciones que apoyan a Grok AI no está fácilmente accesible, marcando un área para una posible exploración futura. ¿Cómo Funciona Grok AI? La mecánica operativa de Grok AI es tan innovadora como su marco conceptual. 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El Modo Divertido permite un estilo de interacción más lúdico y humorístico, mientras que el Modo Regular se centra en ofrecer respuestas precisas y exactas. Esta versatilidad asegura una experiencia personalizada que se adapta a diversas preferencias de los usuarios. En esencia, Grok AI une rendimiento con compromiso, creando una experiencia que es tanto enriquecedora como entretenida. Cronología de Grok AI El viaje de Grok AI está marcado por hitos cruciales que reflejan sus etapas de desarrollo y despliegue: Desarrollo Inicial: La fase fundamental de Grok AI tuvo lugar durante aproximadamente dos meses, durante los cuales se realizó el entrenamiento inicial y el ajuste del modelo. Lanzamiento Beta de Grok-2: En un avance significativo, se anunció la beta de Grok-2. Este lanzamiento introdujo dos versiones del chatbot—Grok-2 y Grok-2 mini—cada una equipada con capacidades para chatear, programar y razonar. 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Esta ausencia de datos genera preocupaciones, ya que el conocimiento del trasfondo del equipo es a menudo esencial para establecer credibilidad dentro del sector blockchain. Por lo tanto, hemos categorizado esta información como desconocida hasta que se disponga de detalles concretos en el dominio público. ¿Quiénes son los Inversores de Euruka Tech, $erc ai? De manera similar, la identificación de inversores u organizaciones de respaldo para el proyecto Euruka Tech no se proporciona fácilmente a través de la investigación disponible. Un aspecto que es crucial para los posibles interesados o usuarios que consideren involucrarse con Euruka Tech es la garantía que proviene de asociaciones financieras establecidas o respaldo de firmas de inversión de renombre. Sin divulgaciones sobre afiliaciones de inversión, es difícil sacar conclusiones completas sobre la seguridad financiera o la longevidad del proyecto. 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Creación de Contenido Descentralizada: Abre avenidas para que educadores y entusiastas de los idiomas contribuyan con sus cursos, facilitando un modelo de reparto de ingresos que beneficia a todos los contribuyentes. Personalización Impulsada por IA: Al emplear modelos avanzados de aprendizaje automático, DUOLINGO AI personaliza las lecciones para adaptarse al progreso de aprendizaje individual, similar a las características adaptativas que se encuentran en plataformas establecidas. Creadores del Proyecto y Gobernanza A partir de abril de 2025, el equipo detrás de $DUOLINGO AI permanece seudónimo, una práctica frecuente en el paisaje descentralizado de criptomonedas. Esta anonimidad está destinada a promover el crecimiento colectivo y la participación de los interesados en lugar de centrarse en desarrolladores individuales. El contrato inteligente desplegado en la blockchain de Solana anota la dirección de la billetera del desarrollador, lo que significa el compromiso con la transparencia en las transacciones a pesar de que la identidad de los creadores sea desconocida. Según su hoja de ruta, DUOLINGO AI aspira a evolucionar hacia una Organización Autónoma Descentralizada (DAO). Esta estructura de gobernanza permite a los poseedores de tokens votar sobre cuestiones críticas como implementaciones de características y asignaciones del tesoro. Este modelo se alinea con la ética del empoderamiento comunitario que se encuentra en diversas aplicaciones descentralizadas, enfatizando la importancia de la toma de decisiones colectiva. Inversores y Asociaciones Estratégicas Actualmente, no hay inversores institucionales o capitalistas de riesgo identificables públicamente vinculados a $DUOLINGO AI. 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Arquitectura Tecnológica Integración de IA DUOLINGO AI incorpora dos componentes principales impulsados por IA para mejorar su oferta educativa: Motor de Aprendizaje Adaptativo: Este sofisticado motor aprende de las interacciones de los usuarios, similar a los modelos propietarios de las principales plataformas educativas. Ajusta dinámicamente la dificultad de las lecciones para abordar desafíos específicos de los aprendices, reforzando áreas débiles a través de ejercicios dirigidos. Agentes Conversacionales: Al emplear chatbots impulsados por GPT-4, DUOLINGO AI proporciona una plataforma para que los usuarios participen en conversaciones simuladas, fomentando una experiencia de aprendizaje de idiomas más interactiva y práctica. 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