EigenLayer:构建 Web3 AI 的去中心化云服务

深潮Pubblicato 2024-07-31Pubblicato ultima volta 2024-07-31

EigenLayer 可以被视为一个 Web3 分布式云服务提供商。

作者:Decentralised.Co

编译:深潮TechFlow

如果人工智能需要云服务,那么 Web3 人工智能就需要 Web3 云服务。

在过去一年中,@eigenlayer 和人工智能一直是加密领域最热门的话题。在这篇文章中,我们将探讨它们的交集以及一些正在这一领域进行创新的项目。

什么是 AVS?

首先,我们需要了解 EigenLayer 上的主动验证服务 (AVS)。

可以把 EigenLayer 看作是一个安全和计算能力的市场。

区块链及其他加密协议(如桥接)依赖去中心化的节点操作员来处理交易。这些节点操作员负责维护网络的当前状态,并处理传入的交易。要验证一笔交易,必须有大多数节点操作员同意它的有效性。因此,节点数量越多,网络的安全性就越高。

新协议在建立强大的节点操作员基础时,通常会面临冷启动问题。操作员通常通过协议的原生代币获得激励。然而,在早期阶段,由于缺乏强大的节点网络,这些代币可能价值有限。

为了解决这个问题,团队可能会提供更多的代币来激励节点操作员,但这可能导致高通货膨胀和代币价值稀释,情况并不理想。而且,在早期阶段,节点数量少也会带来安全和中心化风险。

EigenLayer 通过帮助任何区块链服务(称为主动验证服务或 AVS)引导以太坊支持的安全性来解决这个问题。该协议由专门提供计算和安全性的操作员组成。用户将 ETH 或流动质押的 ETH 分配给这些操作员,后者则验证一个或多个 AVS。

如果操作员履行职责,AVS 会给予他们奖励,而他们会将这些奖励分发给存款者。如果操作员未能履行职责,他们的质押将被削减。

通过让一组共同的操作员验证多个服务,并由一个标准的经济层进行治理,EigenLayer 简化了依赖分布式节点进行安全保障的项目启动。这一提议吸引了包括数据可用性解决方案、桥接、预言机和 ZK 处理器在内的多种项目。

人工智能

在过去两年中,人工智能已成为科技界的焦点,吸引了企业家、投资者和用户的关注。这种热潮自然也波及到了加密领域。根据 @_kaitoai 的说法,人工智能在过去 12 个月中成为所有加密领域中最受关注的主题。

在区块链的环境中,操作员实际上是计算机。在验证 Rollup 时,它们接受传入的交易,处理这些交易并输出新的状态。然而,如果操作员能够提供 GPU、SSD 和 ZK Provers 等硬件,那么这种输入-处理-输出的模式可以扩展到任何分布式计算操作。因此,EigenLayer 可以被视为一个 Web3 分布式云服务提供商。

如今,大多数人工智能处理都在云端进行——从像 AWS 这样的超大规模云服务商,到像 Lambda 和 Coreweave 这样的专业云服务提供商。这些服务支持模型训练和推理,因此,EigenLayer 作为 Web3 云,自然适合 Web3 人工智能应用。

让我们来看一些实际案例。

Ritual

目前,大多数用户和开发者通过集中式云服务提供商的 API 访问人工智能服务。然而,这种现状带来了几个问题,包括隐私缺失、可疑的计算完整性(如何确保响应来自你请求的模型?)和潜在的审查。

与此不同,智能合约在高度安全、透明和可信的环境中运行。有些情况下,智能合约需要与人工智能服务进行交互,但在链上运行任何人工智能过程在计算上是不可行的。现有的云服务提供商也无法服务智能合约,因为这会破坏它们的信任假设。

@ritualnet 正在通过构建一个开放的、以隐私为先、抗审查和可验证的人工智能层来解决这个问题,专为区块链人工智能服务而设计。他们的第一个产品 Infernet 允许智能合约请求带有计算完整性证明的人工智能模型推理。未来,Ritual 计划通过创建一个主权链 Ritual Chain 来扩展,提供更强大的功能,如微调和训练人工智能模型。

Ritual Chain 将作为 EigenLayer 上的 AVS 构建。拥有专业需求硬件(如 GPU)的操作员将执行该链的人工智能查询。去中心化的验证者集将提供高可用性和抗审查能力,因为每个查询将由多个操作员处理。此外,这些操作员还将为 Ritual Chain 本身提供基本的安全性。

OpenLedger

几周前,我们讨论了人工智能中的数据挑战,以及区块链协议如何在解决这些挑战中发挥作用。虽然我们建议阅读整篇文章,但我们强调的最重要问题是人工智能数据的中心化。拥有有价值数据的平台与资金充足的公司达成价值数百万的高价值交易,同时限制小型初创公司和研究机构的访问。

@OpenledgerHQ 旨在通过创建一个“人工智能主权数据区块链”来提供解决方案。OpenLedger 为人工智能团队提供:

高质量的注释数据,以确保有效的训练和准确性

增强模型的强化学习和人类反馈 (RLHF) 服务

评估人工智能模型的准确性、可靠性和安全性的工具

OpenLedger 也在 EigenLayer 上构建 AVS。虽然具体实施细节尚未完全披露,但我们可以做一些合理的推测。为了构建一个分布式、高可用性的数据层,链的节点需要大量快速内存。EigenLayer 操作员非常适合提供这些,以及基本的计算和安全服务。

Sentient

@sentient_agi 本月早些时候宣布获得 8500 万美元的种子轮融资,吸引了加密领域一些顶级投资者和运营商的关注。他们的目标是创建一个“开放的 AGI 开发平台。”这到底意味着什么呢?

目前,顶尖的人工智能模型大多是闭源的,且由少数强大的组织控制。这种控制对我们这个时代最重要的技术之一来说是不健康的。为此,越来越多的开源运动正在兴起,模型的权重(配置)对任何人开放,使他们能够在自己的硬件上运行模型或根据特定需求进行微调。

然而,虽然开源模型至关重要,其创造者却很难从中获利。一旦权重公开,任何人都可以托管、修改、调整,并基于这些权重创建服务,而无需与原始模型创造者分享任何收入。这种激励机制的根本不匹配可能会影响开源人工智能的发展速度。

Sentient 的目标是为人工智能开发带来“所有权权利。”它希望创造一种技术,使研究人员和开发者能够在保持模型开放和安全的同时,实现人工智能模型的货币化。当开发者使用 Sentient 创建的模型时,他们可以确保模型的有效性,就像使用开源模型一样。然而,他们需要通过支付推理费用来补偿模型的创造者。

Sentient 是基于 Polygon CDK 技术构建的,并作为 EigenLayer 上的 AVS。尽管 Sentient 对 EigenLayer 的具体使用尚未完全披露,但我们可以推测其方法可能与 Ritual 类似。这可能涉及操作员提供推理所需的计算资源以及链的安全性。

在去年的一篇博客文章中,EigenLayer 团队提到人工智能推理是可以作为 AVS 构建的 15 个潜在独角兽创意之一。显然,许多团队认为这一潜力是真实的。尽管 EigenLayer 和 Web3-AI 领域仍处于早期阶段,但它们之间的交集是自然而然的。如果人工智能需要云服务,那么 Web3 人工智能就需要 Web3 云服务。

我们提到的项目只是初步实验的第一波。我们期待更多项目的出现。

Crypto di tendenza

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Super Spiral Mega-Boom, Micron's Earnings Report Rekindles the Semiconductor Bull Run

On June 25, 2026, Micron Technology released its blockbuster Q3 FY2026 results, significantly exceeding market expectations and reigniting confidence in the semiconductor bull market. Revenue soared to $41.456 billion (vs. ~$35.4B expected), up 346% year-over-year, while GAAP net profit surged nearly 15 times to $28.243 billion. Guidance for Q4 was even more striking, with projected revenue of approximately $50 billion, far surpassing prior estimates. The report highlighted that the AI boom is now fueling growth across Micron's entire product stack, not just HBM. Cloud memory, core data center, SSD, mobile, and automotive businesses all saw revenue growth exceeding 250-600%, with margins hovering around 80%. While HBM4 is already in volume shipment and 2026 capacity is sold out, AI-driven demand is also tightening supply for traditional DRAM and NAND, sustaining a strong pricing cycle. A pivotal development is Micron's shift toward a "demand-first" model. The company disclosed 16 long-term strategic customer agreements (SCAs), most spanning 5 years to 2030, covering about 20% of DRAM and one-third of NAND shipments. These are take-or-pay contracts, with 14 agreements already securing roughly $100 billion in guaranteed future revenue and $22 billion in customer performance assurances. To fulfill this locked-in demand, Micron plans substantial capacity expansion, with Q4 capital expenditure projected at ~$10 billion. This investment, backed by concrete long-term orders rather than cyclical speculation, marks a historic change for the memory industry. Following the earnings release, Micron's stock surged 16% after-hours, lifting the broader semiconductor sector globally. The report served as a powerful signal that AI infrastructure build-out is accelerating, with memory positioned as a central protagonist in the ongoing narrative.

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Summary: The Ethereum Foundation (EF) has announced a major restructuring, laying off 20% of its staff and introducing a new five-layer operational framework. This move aims to clarify the EF's mission and reaffirm Ethereum's core principle of self-sovereignty amidst growing institutionalization in the crypto space. The five layers are: 1. **Protocol Layer**: Focuses on maintaining Ethereum's foundational "CROPS" values—Censorship-resistant, Robust, Open, Private, and Secure. This involves core technical work like secure hard forks and mitigating toxic MEV. 2. **Access Layer**: Ensures users can practically exercise self-sovereignty through actions like reading the chain and making transactions. A key principle is the "zero option," meaning a trusted, non-intermediated path must always exist as an alternative to any centralized service. 3. **User Layer**: Bridges the protocol and access layers by grounding EF's work in the real needs of users and organizations. This is seen as crucial for moving beyond a purely research-driven approach and ensuring development effectively serves the ecosystem. 4. **Community Layer**: Responsible for building and maintaining consensus around Ethereum's core values both internally and externally. This involves guarding against centralization, upholding technological neutrality, and preventing short-term commercial interests from undermining CROPS principles. 5. **Institutional Layer**: Manages EF's engagement with institutions, but with the precondition of self-sovereignty. The goal is not to make it easier for institutions to control users, but to demonstrate how Ethereum's technology can enable better integrations. The article argues that while institutional adoption brings legitimacy, it also risks diluting crypto's foundational ethos of decentralization. The new structure represents EF's effort to navigate this tension, upholding its core mission while actively engaging with a broader, more complex ecosystem.

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OpenRouter: How Did This 'AI Model Relay Station' Achieve a $10 Billion Valuation?

OpenRouter: The Model Router Building a $10B+ Company This article explores OpenRouter, a platform that aggregates access to over 400 AI models from 70+ providers (like OpenAI, Claude, Gemini) through a single API. It has grown into a unicorn with a $1.3B valuation by 2026, processing massive scale—reaching 100 trillion tokens monthly. Its core value isn't just being a "model supermarket." For developers building real-world AI applications, managing multiple models for different tasks (e.g., cheap models for titles, powerful ones for long articles) is complex. OpenRouter acts as a critical "model scheduling layer," handling routing, failover between providers, cost optimization, and enterprise features like zero-data-retention policies and budget controls. OpenRouter's business model is a "toll fee": it charges a small platform fee (5.5%) on purchased credits while passing model costs directly to users. Its revenue scales with the tokens flowing through its system, which saw explosive growth as AI apps evolved. Key growth drivers include: 1) The explosion of specialized models, increasing choice complexity; 2) AI apps shifting focus from performance to cost optimization; 3) The rise of AI agents that require more reliable, multi-step model calls. However, risks remain. Large enterprises or cloud providers (AWS, Google Cloud) could build similar internal gateways. Its position between model suppliers and developers could also create future tension over pricing and data control. To stay ahead, OpenRouter must deepen its enterprise features and prove it's more than just a request forwarder.

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Bitcoin Falls Below $60,000 Again; After 20 Months, We've Reached a New Low

Bitcoin Drops Below $60,000, Hitting a 20-Month Low Bitcoin fell below the key $60,000 psychological level again, reaching a low of $59,023—its lowest point in approximately 20 months, dating back to October 2024. While it later recovered slightly to around $60,600, this marks its third significant breach of $60,000 this year. The downturn is attributed to two primary factors. First, U.S. spot Bitcoin ETFs are experiencing their longest streak of net outflows since launch, with nearly $5.94 billion withdrawn over 30 days. This creates sustained selling pressure as Authorized Participants sell Bitcoin to meet redemptions. Second, shifting macroeconomic expectations are adding pressure. Strong U.S. job data and hawkish remarks from Fed officials have increased market pricing for potential rate hikes, reversing the earlier liquidity-driven bullish sentiment and prompting a shift away from risk assets like Bitcoin. Analyst views are mixed. 21Shares maintains a bullish long-term outlook, expecting prices to recover towards $100,000, citing historical post-halving cycles and substantial ETF holdings as a base. In contrast, Arthur Hayes predicts a potential bottom around $40,000 within six months due to persistent Fed hawkishness. CryptoQuant suggests, based on on-chain data, that the market may not find a bottom until prices fall below the average investor cost basis around $53,000, potentially extending the bearish phase into late 2026 or early 2027. The immediate focus is on upcoming U.S. inflation data and Fed signals. Lower-than-expected CPI could offer relief, but confirmation of sticky inflation or continued ETF outflows may lead to further downside pressure. Bitcoin's ability to hold above $60,000 remains a critical test for the near-term market direction.

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In linea con le informazioni trovate, anche questa sezione rimane allo stato di sconosciuto. Come funziona Euruka Tech, $erc ai? Nonostante la mancanza di specifiche tecniche dettagliate per Euruka Tech, è essenziale considerare le sue ambizioni innovative. Il progetto cerca di sfruttare la potenza computazionale dell'intelligenza artificiale per automatizzare e migliorare l'esperienza dell'utente all'interno dell'ambiente delle criptovalute. Integrando l'IA con la tecnologia blockchain, Euruka Tech mira a fornire funzionalità come operazioni automatizzate, valutazioni del rischio e interfacce utente personalizzate. L'essenza innovativa di Euruka Tech risiede nel suo obiettivo di creare una connessione fluida tra gli utenti e le vaste possibilità presentate dalle reti decentralizzate. Attraverso l'utilizzo di algoritmi di apprendimento automatico e IA, mira a ridurre le sfide degli utenti alle prime armi e semplificare le esperienze transazionali all'interno del framework Web3. 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DUOLINGO AI: Integrare l'apprendimento delle lingue con Web3 e innovazione AI In un'era in cui la tecnologia rimodella l'istruzione, l'integrazione dell'intelligenza artificiale (AI) e delle reti blockchain annuncia una nuova frontiera per l'apprendimento delle lingue. Entra in scena DUOLINGO AI e la sua criptovaluta associata, $DUOLINGO AI. Questo progetto aspira a fondere la potenza educativa delle principali piattaforme di apprendimento delle lingue con i benefici della tecnologia decentralizzata Web3. Questo articolo esplora gli aspetti chiave di DUOLINGO AI, esaminando i suoi obiettivi, il framework tecnologico, lo sviluppo storico e il potenziale futuro, mantenendo chiarezza tra la risorsa educativa originale e questa iniziativa indipendente di criptovaluta. 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Alcuni degli obiettivi notevoli di DUOLINGO AI includono: Apprendimento Gamificato: Il progetto integra traguardi blockchain e token non fungibili (NFT) per rappresentare i livelli di competenza linguistica, promuovendo la motivazione attraverso ricompense digitali coinvolgenti. Creazione di Contenuti Decentralizzati: Apre opportunità per educatori e appassionati di lingue di contribuire con i propri corsi, facilitando un modello di condivisione dei ricavi che beneficia tutti i collaboratori. Personalizzazione Guidata dall'AI: Utilizzando modelli avanzati di machine learning, DUOLINGO AI personalizza le lezioni per adattarsi ai progressi individuali, simile alle funzionalità adattive presenti nelle piattaforme consolidate. Creatori del Progetto e Governance A partire da aprile 2025, il team dietro $DUOLINGO AI rimane pseudonimo, una pratica comune nel panorama decentralizzato delle criptovalute. Questa anonimato è inteso a promuovere la crescita collettiva e il coinvolgimento degli stakeholder piuttosto che concentrarsi su sviluppatori individuali. Lo smart contract distribuito sulla blockchain di Solana annota l'indirizzo del wallet dello sviluppatore, che segna l'impegno verso la trasparenza riguardo alle transazioni, nonostante l'identità dei creatori sia sconosciuta. Secondo la sua roadmap, DUOLINGO AI mira a evolversi in un'Organizzazione Autonoma Decentralizzata (DAO). Questa struttura di governance consente ai detentori di token di votare su questioni critiche come l'implementazione di funzionalità e le allocazioni del tesoro. Questo modello si allinea con l'etica dell'empowerment della comunità presente in varie applicazioni decentralizzate, enfatizzando l'importanza del processo decisionale collettivo. Investitori e Partnership Strategiche Attualmente, non ci sono investitori istituzionali o capitalisti di rischio identificabili pubblicamente legati a $DUOLINGO AI. Invece, la liquidità del progetto proviene principalmente da scambi decentralizzati (DEX), segnando un netto contrasto con le strategie di finanziamento delle aziende tradizionali di tecnologia educativa. Questo modello di base indica un approccio guidato dalla comunità, riflettendo l'impegno del progetto verso la decentralizzazione. Nel suo whitepaper, DUOLINGO AI menziona la formazione di collaborazioni con “piattaforme educative blockchain” non specificate, mirate ad arricchire la sua offerta di corsi. Sebbene partnership specifiche non siano ancora state divulgate, questi sforzi collaborativi suggeriscono una strategia per mescolare innovazione blockchain con iniziative educative, ampliando l'accesso e il coinvolgimento degli utenti attraverso diverse vie di apprendimento. Architettura Tecnologica Integrazione AI DUOLINGO AI incorpora due componenti principali guidate dall'AI per migliorare la sua offerta educativa: Motore di Apprendimento Adattivo: Questo sofisticato motore apprende dalle interazioni degli utenti, simile ai modelli proprietari delle principali piattaforme educative. Regola dinamicamente la difficoltà delle lezioni per affrontare le sfide specifiche degli studenti, rinforzando le aree deboli attraverso esercizi mirati. Agenti Conversazionali: Utilizzando chatbot alimentati da GPT-4, DUOLINGO AI offre una piattaforma per gli utenti per impegnarsi in conversazioni simulate, promuovendo un'esperienza di apprendimento linguistico più interattiva e pratica. Infrastruttura Blockchain Costruito sulla blockchain di Solana, $DUOLINGO AI utilizza un framework tecnologico completo che include: Smart Contracts per la Verifica delle Competenze: Questa funzionalità assegna automaticamente token agli utenti che superano con successo i test di competenza, rinforzando la struttura di incentivi per risultati di apprendimento genuini. Badge NFT: Questi token digitali significano vari traguardi che gli studenti raggiungono, come completare una sezione del loro corso o padroneggiare competenze specifiche, consentendo loro di scambiare o mostrare digitalmente i loro successi. Governance DAO: I membri della comunità dotati di token possono partecipare alla governance votando su proposte chiave, facilitando una cultura partecipativa che incoraggia l'innovazione nell'offerta di corsi e nelle funzionalità della piattaforma. Cronologia Storica 2022–2023: Concettualizzazione I lavori per DUOLINGO AI iniziano con la creazione di un whitepaper, evidenziando la sinergia tra i progressi dell'AI nell'apprendimento delle lingue e il potenziale decentralizzato della tecnologia blockchain. 2024: Lancio Beta Un lancio beta limitato introduce offerte in lingue popolari, premiando i primi utenti con incentivi in token come parte della strategia di coinvolgimento della comunità del progetto. 2025: Transizione DAO Ad aprile, avviene un lancio completo della mainnet con la circolazione di token, stimolando discussioni nella comunità riguardo a possibili espansioni nelle lingue asiatiche e ad altri sviluppi dei corsi. Sfide e Direzioni Future Ostacoli Tecnici Nonostante i suoi obiettivi ambiziosi, DUOLINGO AI affronta sfide significative. La scalabilità rimane una preoccupazione costante, in particolare nel bilanciare i costi associati all'elaborazione dell'AI e nel mantenere una rete decentralizzata reattiva. Inoltre, garantire la creazione e la moderazione di contenuti di qualità in un'offerta decentralizzata presenta complessità nel mantenere standard educativi. Opportunità Strategiche Guardando al futuro, DUOLINGO AI ha il potenziale per sfruttare partnership di micro-credentialing con istituzioni accademiche, fornendo validazioni verificate dalla blockchain delle competenze linguistiche. Inoltre, l'espansione cross-chain potrebbe consentire al progetto di attingere a basi utenti più ampie e a ulteriori ecosistemi blockchain, migliorando la sua interoperabilità e portata. Conclusione DUOLINGO AI rappresenta una fusione innovativa di intelligenza artificiale e tecnologia blockchain, presentando un'alternativa focalizzata sulla comunità ai sistemi tradizionali di apprendimento delle lingue. Sebbene il suo sviluppo pseudonimo e il modello economico emergente comportino alcuni rischi, l'impegno del progetto verso l'apprendimento gamificato, l'istruzione personalizzata e la governance decentralizzata illumina un percorso per la tecnologia educativa nel regno di Web3. Man mano che l'AI continua a progredire e l'ecosistema blockchain evolve, iniziative come DUOLINGO AI potrebbero ridefinire il modo in cui gli utenti interagiscono con l'istruzione linguistica, potenziando le comunità e premiando il coinvolgimento attraverso meccanismi di apprendimento innovativi.

475 Totale visualizzazioniPubblicato il 2025.04.11Aggiornato il 2025.04.11

Cosa è DUOLINGO AI

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