Crypto为AI发展赋能的7大方向(附代表性潜力项目)

Odaily星球日报Publié le 2024-05-24Dernière mise à jour le 2024-05-24

Résumé

AI技术的持续发展,也为Crypto行业带来很多可能性。

原文作者 | @cebillhsu

编译 | Golem

Crypto为AI发展赋能的7大方向(附代表性潜力项目)

GPT-4、Gemini 1.5 和微软 AI PC 等 AI 技术的进步令人印象深刻,但目前 AI 的发展也还面临着一些问题,AppWorks 的Web3研究员 Bill 深入研究了其中的问题,并且探讨了 Crypto 如何为 AI 赋能的 7 个方向。

数据代币化

传统的 AI 训练主要依赖于互联网上可用的公开数据,或者更准确地说,是公共领域的流量数据。除了少数公司提供开放的 API 外,大多数数据仍未被开发。如何在确保隐私被保护的前提下,使更多数据持有者能够贡献或授权他们的数据用于 AI 训练是一个关键方向。

然而,这一领域面临的最大挑战是数据很难像计算能力一样标准化。虽然分布式的计算能力可以通过 GPU 类型来量化,但私有数据的数量、质量和使用情况却难以衡量。如果分布式的计算能力像 ERC 20 ,那么数据集的代币化则类似于 ERC 721 ,这使得流动性和市场的形成比 ERC 20 更具挑战性。

Ocean Protocol的 Compute-to-Data 功能允许数据所有者在保护隐私的同时出售私人数据。 vana为 Reddit 用户提供了一种聚合数据并将其出售给训练 AI 大模型的公司的方法。

资源分配

目前,GPU 算力供需缺口很大,大公司垄断了大部分 GPU 资源,这使得小公司训练模型的成本非常高。很多团队都在努力通过去中心化网络集中小规模、使用率的 GPU 资源来降低成本,但他们在保证算力稳定和带宽充足方面仍面临较大挑战。

激励性 RLHF

RLHF(基于人类反馈的强化学习)对于改进大型模型至关重要,但这需要专业人员进行训练。随着市场竞争的加剧,雇用这些专业人员的成本也在增加。为了在保持高质量标注的同时降低成本,可以使用质押和罚没系统。数据标注的最大开支之一是需要监督员检查质量。然而,多年来,区块链已经成功地利用经济激励机制来确保工作质量(PoW、PoS),相信创建一个良好的代币经济系统可以有效降低 RLHF 的成本。

例如, Sapien AI已引入 Tag 2 Earn 并与多家 gamefi 公会合作;Hivemapper 通过代币激励机制,已有 200 万公里道路的训练数据; QuillAudits 计划推出开源智能合约审计代理,允许所有审计人员共同训练代理并获得奖励。

可验证性

如何验证算力提供商是否按照特定需求或模型执行推理任务?用户无法验证 AI 模型及其输出的真实性和准确性。这种可验证性的缺乏可能会导致金融、医疗和法律等领域的不信任、错误甚至利益损害。

通过使用诸如 ZKP、OP 和 TEE 等加密验证系统,推理服务提供商可以证明输出是通过特定模型执行的。使用加密验证的好处包括模型提供商可以维护模型的机密性、用户能够验证模型执行是否正确、以及将证明加密汇总到智能合约中可以规避区块链的计算能力的限制。同时还可以考虑直接在设备端运行 AI 来解决性能问题,但是到目前为止还没有看到令人满意的答案,在这一领域进行建设的项目有RitualORAAizel Network

深度伪造

随着生产式 AI 的出现,人们越来越重视深度伪造(DeepFake)问题。然而,深度伪造技术的进步速度快于检测技术,因此检测深度伪造变得越来越困难。虽然数字水印技术(如 C 2 PA)可以帮助识别深度伪造,但它们也有局限性,因为加工过的图像已经被修改,公众无法验证原始图像上的签名,只通过加工后的图像,验证将变得非常困难。

区块链技术可以通过多种方式解决深度伪造问题。硬件认证可以使用防篡改芯片相机在每张原始照片中嵌入加密证明,以验证图像的真实性。区块链具有不可篡改性,允许将带有元数据的图像添加到带有时间戳的区块中,防止篡改并验证原始来源。此外,可以使用钱包将加密签名附在发布的帖子上,以验证发布内容的作者身份,基于 zk 技术的 KYC 基础设施可以将钱包与经过验证的身份绑定,同时保护用户隐私。从经济激励的角度来讲,作者应为发布了虚假信息而受到惩罚,用户则可以通过识别了虚假信息而获得奖励。

Numbers Protocol多年来一直在这个领域深耕;Fox News 的验证工具以 Polygon 区块链为基础,允许用户从区块链中查找文章并检索相关数据。

隐私

当 AI 模型输入涉及金融、医疗保健和法律等领域的敏感信息时,在使用的同时保护数据隐私也极为重要。同态加密 (FHE) 可以在不解密的情况下对数据进行处理,从而在使用 LLM 模型时保护隐私,工作流程如下:

  1. 用户在本地设备上开始推理过程,并在完成初始层后停止。该初始层不包含在与服务器共享的模型中;

  2. 客户端对中间操作进行加密,并将其转发给服务器;

  3. 服务器对此加密数据进行部分注意力机制(attention mechanism)处理,并将结果发送回客户端;

  4. 客户端解密结果并在本地继续推理。 通过这种方式,FHE 确保在整个处理过程中的用户数据隐私得到保护。

Zama正在构建全同态加密 (FHE)解决方案,并且近期已经完成了 7300 万美元融资来支持开发。

AI 代理

AI 代理的想法很具未来感,如果 AI 代理能够拥有资产并进行交易那么未来会是怎样?人们可能会从使用通用的大型模型辅助决策转向将任务分配给专门的代理。

这些代理将相互协作,就像合理的经济关系可以提高人类的协作能力一样,为 AI 代理增加经济关系也可以提高他们的效率。 区块链可以成为这一概念的试验场地。例如, Colony正在通过游戏试验这一想法,为 AI 代理提供钱包,以便与其他代理或真实玩家进行交易以实现特定目标。

结语

大多数问题实际上与开源 AI 有关。为了确保未来十年如此重要技术不会被少数公司垄断,代币经济系统可以快速利用去中心化的计算资源和训练数据集,缩小开源和闭源 AI 之间的资源差距。区块链可以跟踪 AI 训练和推理,以实现更好的数据治理,而加密技术可以确保后 AI 时代的信任,应对深度伪造和隐私保护问题。

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Grok AI : Révolutionner la technologie conversationnelle à l'ère du Web3 Introduction Dans le paysage en évolution rapide de l'intelligence artificielle, Grok AI se distingue comme un projet remarquable qui fait le lien entre les domaines de la technologie avancée et de l'interaction utilisateur. Développé par xAI, une entreprise dirigée par l'entrepreneur renommé Elon Musk, Grok AI cherche à redéfinir notre engagement avec l'intelligence artificielle. Alors que le mouvement Web3 continue de prospérer, Grok AI vise à tirer parti de la puissance de l'IA conversationnelle pour répondre à des requêtes complexes, offrant aux utilisateurs une expérience à la fois informative et divertissante. Qu'est-ce que Grok AI ? Grok AI est un chatbot IA conversationnel sophistiqué conçu pour interagir dynamiquement avec les utilisateurs. Contrairement à de nombreux systèmes d'IA traditionnels, Grok AI embrasse une gamme plus large de questions, y compris celles généralement jugées inappropriées ou en dehors des réponses standard. Les objectifs principaux du projet incluent : Raisonnement fiable : Grok AI met l'accent sur le raisonnement de bon sens pour fournir des réponses logiques basées sur une compréhension contextuelle. Surveillance évolutive : L'intégration de l'assistance par outils garantit que les interactions des utilisateurs sont à la fois surveillées et optimisées pour la qualité. Vérification formelle : La sécurité est primordiale ; Grok AI intègre des méthodes de vérification formelle pour améliorer la fiabilité de ses résultats. Compréhension à long terme : Le modèle IA excelle dans la rétention et le rappel d'une vaste histoire de conversation, facilitant des discussions significatives et conscientes du contexte. Robustesse face aux adversaires : En se concentrant sur l'amélioration de ses défenses contre les entrées manipulées ou malveillantes, Grok AI vise à maintenir l'intégrité des interactions des utilisateurs. En essence, Grok AI n'est pas seulement un dispositif de récupération d'informations ; c'est un partenaire conversationnel immersif qui encourage un dialogue dynamique. Créateur de Grok AI Le cerveau derrière Grok AI n'est autre qu'Elon Musk, une personne synonyme d'innovation dans divers domaines, y compris l'automobile, le voyage spatial et la technologie. Sous l'égide de xAI, une entreprise axée sur l'avancement de la technologie IA de manière bénéfique, la vision de Musk vise à remodeler la compréhension des interactions avec l'IA. Le leadership et l'éthique fondatrice sont profondément influencés par l'engagement de Musk à repousser les limites technologiques. Investisseurs de Grok AI Bien que les détails spécifiques concernant les investisseurs soutenant Grok AI restent limités, il est publiquement reconnu que xAI, l'incubateur du projet, est fondé et soutenu principalement par Elon Musk lui-même. Les précédentes entreprises et participations de Musk fournissent un soutien solide, renforçant encore la crédibilité et le potentiel de croissance de Grok AI. Cependant, à l'heure actuelle, les informations concernant d'autres fondations d'investissement ou organisations soutenant Grok AI ne sont pas facilement accessibles, marquant un domaine à explorer potentiellement à l'avenir. Comment fonctionne Grok AI ? Les mécanismes opérationnels de Grok AI sont aussi innovants que son cadre conceptuel. Le projet intègre plusieurs technologies de pointe qui facilitent ses fonctionnalités uniques : Infrastructure robuste : Grok AI est construit en utilisant Kubernetes pour l'orchestration de conteneurs, Rust pour la performance et la sécurité, et JAX pour le calcul numérique haute performance. Ce trio garantit que le chatbot fonctionne efficacement, évolue efficacement et sert les utilisateurs rapidement. Accès aux connaissances en temps réel : L'une des caractéristiques distinctives de Grok AI est sa capacité à puiser dans des données en temps réel via la plateforme X—anciennement connue sous le nom de Twitter. Cette capacité permet à l'IA d'accéder aux dernières informations, lui permettant de fournir des réponses et des recommandations opportunes que d'autres modèles d'IA pourraient manquer. Deux modes d'interaction : Grok AI offre aux utilisateurs un choix entre le « Mode Amusant » et le « Mode Régulier ». Le Mode Amusant permet un style d'interaction plus ludique et humoristique, tandis que le Mode Régulier se concentre sur la fourniture de réponses précises et exactes. Cette polyvalence garantit une expérience sur mesure qui répond à diverses préférences des utilisateurs. En essence, Grok AI marie performance et engagement, créant une expérience à la fois enrichissante et divertissante. Chronologie de Grok AI Le parcours de Grok AI est marqué par des jalons clés qui reflètent ses étapes de développement et de déploiement : Développement initial : La phase fondamentale de Grok AI a eu lieu sur une période d'environ deux mois, au cours de laquelle l'entraînement initial et le réglage du modèle ont été réalisés. Lancement de la version bêta de Grok-2 : Dans une avancée significative, la bêta de Grok-2 a été annoncée. Ce lancement a introduit deux versions du chatbot—Grok-2 et Grok-2 mini—chacune équipée des capacités de discussion, de codage et de raisonnement. 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Cette chronologie, généralement inestimable pour tracer l'évolution d'un projet et comprendre sa trajectoire de croissance, n'est pas actuellement disponible. À mesure que des informations sur des événements notables, des partenariats ou des ajouts fonctionnels deviennent évidentes, des mises à jour amélioreront sûrement la visibilité d'Euruka Tech dans la sphère crypto. Clarification sur d'autres projets “Eureka” Il est à noter que plusieurs projets et entreprises partagent une nomenclature similaire avec “Eureka”. Des recherches ont identifié des initiatives comme un agent IA de NVIDIA Research, qui se concentre sur l'enseignement de tâches complexes aux robots en utilisant des méthodes génératives, ainsi que Eureka Labs et Eureka AI, qui améliorent l'expérience utilisateur dans l'éducation et l'analyse du service client, respectivement. Cependant, ces projets sont distincts d'Euruka Tech et ne doivent pas être confondus avec ses objectifs ou ses fonctionnalités. 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537 vues totalesPublié le 2025.01.02Mis à jour le 2025.01.02

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Parmi les objectifs notables de DUOLINGO AI, on trouve : Apprentissage ludique : Le projet intègre des réalisations basées sur la blockchain et des jetons non fongibles (NFT) pour représenter les niveaux de compétence linguistique, favorisant la motivation grâce à des récompenses numériques engageantes. Création de contenu décentralisée : Il ouvre des voies pour que les éducateurs et les passionnés de langues contribuent à leurs cours, facilitant un modèle de partage des revenus qui bénéficie à tous les contributeurs. Personnalisation alimentée par l'IA : En utilisant des modèles d'apprentissage automatique avancés, DUOLINGO AI personnalise les leçons pour s'adapter aux progrès d'apprentissage individuels, semblable aux fonctionnalités adaptatives trouvées dans les plateformes établies. Créateurs du projet et gouvernance À partir d'avril 2025, l'équipe derrière $DUOLINGO AI reste pseudonyme, une pratique fréquente dans le paysage décentralisé des cryptomonnaies. Cette anonymat est destiné à promouvoir la croissance collective et l'engagement des parties prenantes plutôt qu'à se concentrer sur des développeurs individuels. Le contrat intelligent déployé sur la blockchain Solana note l'adresse du portefeuille du développeur, ce qui signifie l'engagement envers la transparence concernant les transactions malgré l'identité inconnue des créateurs. Selon sa feuille de route, DUOLINGO AI vise à évoluer vers une Organisation Autonome Décentralisée (DAO). Cette structure de gouvernance permet aux détenteurs de jetons de voter sur des questions critiques telles que les mises en œuvre de fonctionnalités et les allocations de trésorerie. Ce modèle s'aligne avec l'éthique de l'autonomisation communautaire que l'on trouve dans diverses applications décentralisées, soulignant l'importance de la prise de décision collective. Investisseurs et partenariats stratégiques Actuellement, il n'y a pas d'investisseurs institutionnels ou de capital-risqueurs identifiables publiquement liés à $DUOLINGO AI. Au lieu de cela, la liquidité du projet provient principalement des échanges décentralisés (DEX), marquant un contraste frappant avec les stratégies de financement des entreprises de technologie éducative traditionnelles. Ce modèle de base indique une approche pilotée par la communauté, reflétant l'engagement du projet envers la décentralisation. Dans son livre blanc, DUOLINGO AI mentionne la formation de collaborations avec des “plateformes d'éducation blockchain” non spécifiées visant à enrichir ses offres de cours. Bien que des partenariats spécifiques n'aient pas encore été divulgués, ces efforts collaboratifs laissent entrevoir une stratégie visant à mélanger l'innovation blockchain avec des initiatives éducatives, élargissant l'accès et l'engagement des utilisateurs à travers diverses voies d'apprentissage. Architecture technologique Intégration de l'IA DUOLINGO AI intègre deux composants majeurs alimentés par l'IA pour améliorer ses offres éducatives : Moteur d'apprentissage adaptatif : Ce moteur sophistiqué apprend des interactions des utilisateurs, similaire aux modèles propriétaires des grandes plateformes éducatives. Il ajuste dynamiquement la difficulté des leçons pour répondre aux défis spécifiques des apprenants, renforçant les points faibles par des exercices ciblés. Agents conversationnels : En utilisant des chatbots alimentés par GPT-4, DUOLINGO AI offre une plateforme permettant aux utilisateurs de s'engager dans des conversations simulées, favorisant une expérience d'apprentissage des langues plus interactive et pratique. Infrastructure blockchain Construit sur la blockchain Solana, $DUOLINGO AI utilise un cadre technologique complet qui comprend : Contrats intelligents de vérification des compétences : Cette fonctionnalité attribue automatiquement des jetons aux utilisateurs qui réussissent des tests de compétence, renforçant la structure d'incitation pour des résultats d'apprentissage authentiques. Badges NFT : Ces jetons numériques signifient divers jalons que les apprenants atteignent, tels que la complétion d'une section de leur cours ou la maîtrise de compétences spécifiques, leur permettant d'échanger ou de montrer leurs réalisations numériquement. Gouvernance DAO : Les membres de la communauté dotés de jetons peuvent participer à la gouvernance en votant sur des propositions clés, facilitant une culture participative qui encourage l'innovation dans les offres de cours et les fonctionnalités de la plateforme. Chronologie historique 2022–2023 : Conceptualisation Les bases de DUOLINGO AI commencent avec la création d'un livre blanc, mettant en avant la synergie entre les avancées de l'IA dans l'apprentissage des langues et le potentiel décentralisé de la technologie blockchain. 2024 : Lancement Beta Un lancement beta limité introduit des offres dans des langues populaires, récompensant les premiers utilisateurs avec des incitations en jetons dans le cadre de la stratégie d'engagement communautaire du projet. 2025 : Transition vers la DAO En avril, un lancement complet sur le mainnet a lieu avec la circulation de jetons, suscitant des discussions communautaires concernant d'éventuelles expansions vers les langues asiatiques et d'autres développements de cours. Défis et orientations futures Obstacles techniques Malgré ses objectifs ambitieux, DUOLINGO AI fait face à des défis significatifs. La scalabilité reste une préoccupation constante, en particulier pour équilibrer les coûts associés au traitement de l'IA et le maintien d'un réseau décentralisé réactif. De plus, garantir la qualité de la création et de la modération de contenu au sein d'une offre décentralisée pose des complexités pour maintenir des normes éducatives. Opportunités stratégiques En regardant vers l'avenir, DUOLINGO AI a le potentiel de tirer parti de partenariats de micro-certification avec des institutions académiques, fournissant des validations vérifiées par blockchain des compétences linguistiques. De plus, une expansion inter-chaînes pourrait permettre au projet de toucher des bases d'utilisateurs plus larges et d'autres écosystèmes blockchain, améliorant son interopérabilité et sa portée. Conclusion DUOLINGO AI représente une fusion innovante de l'intelligence artificielle et de la technologie blockchain, présentant une alternative axée sur la communauté aux systèmes d'apprentissage des langues traditionnels. Bien que son développement pseudonyme et son modèle économique émergent présentent certains risques, l'engagement du projet envers l'apprentissage ludique, l'éducation personnalisée et la gouvernance décentralisée éclaire une voie à suivre pour la technologie éducative dans le domaine de Web3. Alors que l'IA continue d'avancer et que l'écosystème blockchain évolue, des initiatives comme DUOLINGO AI pourraient redéfinir la manière dont les utilisateurs s'engagent dans l'éducation linguistique, autonomisant les communautés et récompensant l'engagement grâce à des mécanismes d'apprentissage innovants.

571 vues totalesPublié le 2025.04.11Mis à jour le 2025.04.11

Qu'est ce que DUOLINGO AI

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