全面解读计算类DePIN赛道生态版图

Odaily星球日报發佈於 2024-06-13更新於 2024-06-13

文章摘要

计算DePINs让个人开发者、零散的建设者、拥有最少资金和资源的初创企业重新回归。

原文作者:PAUL TIMOFEEV

原文编译:深潮 TechFlow

全面解读计算类DePIN赛道生态版图

关键要点

  • 随着机器学习和生成性 AI 开发的深度学习的兴起,计算资源变得越来越受欢迎,这两者都需要大量的计算密集型工作负载。然而,由于大型公司和政府大量积累这些资源,初创公司和独立开发者如今面临市场上 GPU 短缺的问题,导致成本过高和/或无法获得资源。

  • 计算 DePINs 通过允许世界上任何人提供其闲置的供应以换取货币奖励,能够为 GPU 等计算资源创建去中心化的市场。这旨在帮助未被充分服务的 GPU 消费者接触到新的供应渠道,从而以降低的成本和开销获得其工作负载所需的开发资源。

  • 计算 DePINs 在与传统的集中式服务提供商竞争时仍面临许多经济和技术挑战,其中一些挑战将随着时间的推移自行解决,而另一些则需要新的解决方案和优化。

计算是新的石油

自工业革命以来,技术以前所未有的速度推动了人类前进,几乎日常生活的每一个方面都受到影响或完全转变。计算机最终作为研究人员、学者和计算机工程师集体努力的结晶而出现。最初设计用于解决用于高级军事行动的大规模算术任务,计算机已演变为现代生活的支柱。随着计算机对人类的影响继续以前所未有的速度增长,对这些机器及其驱动资源的需求也在不断增长,超过了可用供应。这反过来又创造了市场动态,其中大多数开发者和企业无法获得关键资源的访问权限,使得机器学习和生成性人工智能的发展——今天最具变革性的技术之一——掌握在少数资金充足的玩家手中。与此同时,大量闲置的计算资源供应为帮助缓解计算供需之间的不平衡提供了一个有利可图的机会,加剧了参与者双方之间协调机制的需求。因此,我们认为,由区块链技术和数字资产支持的去中心化系统对于生成性人工智能产品和服务的更广泛、更民主和负责任的发展至关重要。

计算资源

计算可以定义为计算机根据给定输入发出明确输出的各种活动、应用程序或工作负载。最终,它指的是计算机的计算和处理能力,这是这些机器的核心效用,推动了现代世界的许多部分,仅在过去一年就产生了高达 1.1 万亿美元的收入

计算资源指的是各种硬件和软件组件,这些组件使计算和处理成为可能。随着它们启用的应用程序和功能数量的持续增长,这些组件变得越来越重要,越来越多地出现在人们的日常生活中。这导致国家力量和企业之间争相积累尽可能多的这些资源,作为一种生存手段。这在提供这些资源的公司的市场表现中得到了体现(例如,Nvidia,其市值在过去 5 年中增长了 3000% 以上)。

GPU

GPU 是现代高性能计算中最重要的资源之一。GPU 的核心功能是作为专用电路,通过并行处理加速计算机图形工作负载。最初服务于游戏和个人电脑行业,GPU 已经发展为服务于塑造未来世界的许多新兴技术(如主机和个人电脑、移动设备、云计算、物联网)。然而,由于机器学习和人工智能的兴起,对这些资源的需求特别加剧——通过并行执行计算,GPU 加速了 ML 和 AI 操作,从而增强了最终技术的处理能力和能力。

AI 的崛起

AI 的核心是使计算机和机器能够模拟人类智能和解决问题的能力。AI 模型作为神经网络,由许多不同数据块组成。模型需要处理能力来识别和学习这些数据之间的关系,然后在基于给定输入创建输出时参考这些关系。

尽管人们普遍认为,AI 开发和生产并不是新事物;1967 年,Frank Rosenblatt 建造了 Mark 1 Perceptron,这是第一个基于神经网络的计算机,通过试错法“学习”。此外,奠定我们今天所知的 AI 发展的大量学术研究在 90 年代末和 2000 年代初发表,该行业自那时以来一直在发展。

除了研发工作之外,“狭隘”的 AI 模型已经在今天使用的各种强大应用程序中发挥作用。示例包括社交媒体算法,如 Apple 的 Siri 和 Amazon 的 Alexa、定制产品推荐等。值得注意的是,深度学习的兴起已经改变了人工生成智能(AGI)的发展。深度学习算法利用比机器学习应用程序更大的或“更深”的神经网络,作为更具可扩展性且性能更广泛的替代方案。生成性 AI 模型“编码其训练数据的简化表示,并参考它以发出类似但不相同的新输出。”

深度学习使开发人员能够将生成性 AI 模型扩展到图像、语音和其他复杂数据类型,而像 ChatGPT 这样的里程碑应用已经创下了现代最快用户增长记录,这些只是生成性 AI 和深度学习可能实现的早期迭代。

考虑到这一点,生成性 AI 开发涉及多个计算密集型工作负载,这需要大量的处理能力和计算能力,这应该不足为奇。

根据深度学习应用需求的三重奏,AI 应用程序的开发受到几个关键工作负载的限制;

  • 训练 - 模型必须处理和分析大型数据集,以学习如何响应给定的输入。

  • 调整 - 模型经历一系列重复过程,其中调整和优化各种超参数以提高性能和质量。

  • 模拟 - 在部署之前,某些模型(例如强化学习算法)会经历一系列模拟以进行测试。

计算紧缩:需求大于供应

在过去的几十年中,许多技术进步推动了对计算和处理能力的前所未有的需求激增。因此,如今对 GPU 等计算资源的需求远远超过了可用供应,创造了 AI 开发中的瓶颈,如果没有有效的解决方案,这种瓶颈只会继续增长。

供应的更广泛限制进一步得到大量公司超出其实际需求购买 GPU 的支持,既作为竞争优势,又作为在现代全球经济中生存的手段。计算提供商通常采用需要长期资本承诺的合同结构,授予客户超出其需求要求的供应。

Epoch 的研究表明,计算密集型 AI 模型发布的整体数量正在迅速增长,表明推动这些技术的资源需求将继续快速增长。

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随着 AI 模型的复杂性继续增长,应用程序开发人员的计算和处理能力需求也会随之增长。反过来,GPU 的性能及其后续可用性也将发挥越来越重要的作用。这已经开始实现,因为对高端 GPU(例如 Nvidia 生产的 GPU)的需求不断增长,Nvidia 将 GPU 誉为 AI 行业的“稀土金属”或“黄金”。

AI 的快速商业化有可能将控制权交给少数科技巨头,类似于今天的社交媒体行业,这引发了对这些模型伦理基础的担忧。一个著名的例子是最近关于 Google Gemini 的争议。尽管其对各种提示的许多奇怪回复当时并未构成实际危险,但这一事件展示了少数公司主导和控制 AI 开发的固有风险。

今天的科技初创公司在获取计算资源以支持其 AI 模型方面面临越来越多的挑战。这些应用程序在模型部署之前执行许多计算密集型过程。对于较小的企业来说,积累大量 GPU 是一项基本不可持续的努力,而传统的云计算服务(如 AWS 或 Google Cloud)虽然提供了无缝且便捷的开发者体验,但其有限的容量最终导致高成本,使许多开发者无法承担。最终,并非每个人都能提出筹集 7 万亿美元来支付其硬件成本。

那么原因是什么?

Nvidia曾估计,全球有超过 40 K 家公司使用 GPU 进行 AI 和加速计算,开发者社区超过 400 万人。展望未来,全球 AI 市场预计将从 2023 年的 5150 亿美元增长到 2032 年的 2.74 万亿美元,年均增长率为 20.4% 。同时,GPU 市场预计到 2032 年将达到 4000 亿美元,年均增长率为 25% 。

然而,在 AI 革命之后,计算资源供需之间的不平衡日益加剧,这可能会造成一个相当乌托邦式的未来,即由少数资金雄厚的巨型企业集中主导变革性技术的发展。因此,我们认为所有的道路都通向去中心化的替代解决方案,以帮助弥合人工智能开发者的需求与可用资源之间的差距。

DePIN 的角色

什么是 DePINs?

DePIN 是 Messari 研究团队创造的术语,代表去中心化物理基础设施网络。具体来说,去中心化意味着没有单一实体提取租金和限制访问。而物理基础设施指的是利用的“现实生活”中的物理资源。网络指的是一组协调工作的参与者,以实现预定的目标或一系列目标。今天,DePINs 的总市值大约为 283 亿美元

DePINs 的核心是全球节点网络,这些节点将物理基础设施资源与区块链连接起来,以便创建去中心化的市场,连接资源的买家和供应商,其中任何人都可以成为供应商,并因其服务和对网络的价值贡献而获得报酬。在这种情况下,通过各种法律和监管手段以及服务费限制网络访问的中央中介被智能合约和代码组成的去中心化协议所取代,该协议由其相应的代币持有者管理。

DePINs 的价值在于它们提供了去中心化、可访问、低成本和可扩展的传统资源网络和服务提供商的替代方案。它们使去中心化市场能够服务于特定的最终目标;商品和服务的成本由市场动态决定,任何人都可以随时参与,从而由于供应商数量的增加和利润率的最小化,自然地降低单位成本。

使用区块链使 DePINs 能够构建加密经济激励系统,帮助确保网络参与者因其服务得到适当的报酬,将关键价值提供者转变为利益相关者。然而,重要的是要注意,网络效应,即通过将小型个人网络转变为更大、更具生产力的系统来实现,是实现 DePINs 许多好处的关键。此外,虽然代币奖励已被证明是网络引导机制的有力工具,但在更广泛的 DePIN 领域中,建立可持续的激励措施以帮助用户保留和长期采用仍然是一个关键挑战。

DePINs 如何工作?

为了更好地理解 DePINs 在实现去中心化计算市场中的价值,重要的是要认识到涉及的不同结构组件以及它们如何协同工作以形成去中心化资源网络。让我们考虑一下 DePIN 的结构和参与者。

协议

去中心化协议,即一组建立在底层“基础层”区块链网络之上的智能合约,用于促进网络参与者之间的无信任互动。在理想情况下,协议应由一组多样化的利益相关者管理,他们积极致力于为网络的长期成功做出贡献。这些利益相关者然后使用他们的协议代币份额对 DePIN 的拟议变更和发展进行投票。鉴于成功协调分布式网络本身就是一个巨大的挑战,核心团队通常会保留最初实施这些变更的权力,然后将权力转移给去中心化自治组织(DAO)。

网络参与者

资源网络的最终用户是其最有价值的参与者,可以根据其功能进行分类。

  • 供应商:提供资源给网络的个人或实体,以获得以 DePIN 本地代币支付的货币奖励。供应商通过区块链原生协议“连接”到网络,协议可能会强制执行白名单上链过程或无许可的过程。通过接收代币,供应商在网络中获得股份,类似于股权所有权背景中的利益相关者,使他们能够对网络的各种提案和发展进行投票,例如他们认为有助于推动需求和网络价值的提案,从而随着时间的推移创造更高的代币价格。当然,接收代币的供应商也可能利用 DePINs 作为被动收入的一种形式,并在接收代币后出售它们。

  • 消费者:这些是积极寻找 DePIN 提供的资源的个人或实体,例如寻求 GPU 的 AI 初创公司,代表经济方程的需求方。如果使用 DePIN 比使用传统替代方案有实际优势(例如较低的成本和开销要求),消费者会被吸引使用 DePIN,从而代表网络的有机需求。DePINs 通常要求消费者以其本地代币支付资源费用,以生成价值并保持稳定的现金流。

资源

DePINs 可以服务于不同的市场,并采用不同的商业模式来分配资源。Blockworks提供了一个很好的框架定制硬件 DePINs,提供专用的专有硬件给供应商分发;商品硬件 DePINs,允许分发现有的闲置资源,包括但不限于计算、存储和带宽。

经济模型

在理想运行的 DePIN 中,价值来自消费者为供应商资源支付的收入。网络的持续需求意味着对本地代币的持续需求,这与供应商和代币持有者的经济激励一致。在早期阶段产生可持续的有机需求对大多数初创公司来说是一个挑战,这就是为什么 DePINs 会提供通胀代币激励,以激励早期供应商并引导网络的供应,作为产生需求和因此更多有机供应的一种手段。这与风险投资公司在 Uber 初期阶段补贴乘客费用以引导初始客户基础以进一步吸引司机并增强其网络效应的方式相似。

DePINs 需要尽可能战略性地管理代币激励,因为它们在网络的整体成功中起着关键作用。当需求和网络收入上升时,代币发行应该减少。相反,当需求和收入下降时,代币发行应再次用于激励供应。

为了进一步说明成功的 DePIN 网络的样子,请考虑“DePIN 飞轮”,这是一种引导 DePINs 的正反馈循环。总结如下:

  • DePIN 分发通胀代币奖励,以激励供应商为网络提供资源,并建立可供消费的基础供应水平。

  • 假设供应商数量开始增长,网络中开始形成竞争动态,提高了网络提供的商品和服务的整体质量,直到它提供的服务优于现有市场解决方案,从而获得竞争优势。这意味着去中心化系统超越了传统的集中式服务提供商,这绝非易事。

  • DePIN 的有机需求开始形成,为供应商提供合法的现金流。这为投资者和供应商提供了一个引人注目的机会,继续推动网络需求和因此代币价格。

  • 代币价格的增长增加了供应商的收入,吸引了更多供应商并重新启动飞轮。

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这个框架提供了一个引人注目的增长策略,尽管需要注意的是它在很大程度上是理论性的,并假设网络提供的资源在竞争力上具有持续的吸引力。

计算 DePINs

去中心化计算市场属于一个更广泛的运动,即“共享经济”,这是一个基于消费者通过在线平台直接与其他消费者共享商品和服务的点对点经济系统。这个模型由 eBay 等公司开创,如今由 Airbnb 和 Uber 等公司主导,最终随着下一代变革性技术席卷全球市场而准备颠覆。共享经济在 2023 年的价值为 1500 亿美元,预计到 2031 年将增长到近 8000 亿美元,展示了消费者行为的更广泛趋势,我们相信 DePINs 将从中受益并在其中发挥关键作用。

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基本原理

计算 DePINs 是点对点网络,通过去中心化市场连接供应商和买家,促进计算资源的分配。这些网络的一个关键区别在于它们专注于商品硬件资源,这些资源今天已经在许多人手中。正如我们所讨论的那样,深度学习和生成性 AI 的出现由于其资源密集型工作负载,导致对处理能力的需求激增,造成了 AI 开发访问关键资源的瓶颈。简单地说,去中心化计算市场旨在通过创建一个新的供应流来缓解这些瓶颈——一个跨越全球的供应流,任何人都可以参与。

在计算 DePIN 中,任何个人或实体都可以随时借出其闲置资源,并获得适当的报酬。同时,任何个人或实体都可以从全球无许可网络中获取必要的资源,以比现有市场产品更低的成本和更大的灵活性。因此,我们可以通过一个简单的经济框架来描述计算 DePINs 中的参与者:

  • 供应方:拥有计算资源并愿意借出或出售其计算资源以获得补贴的个人或实体。

  • 需求方:需要计算资源并愿意为此支付价格的个人或实体。

计算 DePINs 的主要优势

计算 DePINs 提供了许多使其成为集中式服务提供商和市场有吸引力的替代方案的优势。首先,启用无许可的跨境市场参与解锁了一个新的供应流,增加了计算密集型工作负载所需的关键资源的数量。计算 DePINs 专注于大多数人已经拥有的硬件资源——任何拥有游戏 PC 的人都已经有一个可以出租的 GPU。这扩大了能够参与构建下一代商品和服务的开发者和团队的范围,从而使全球更多的人受益。

进一步来看,支持 DePINs 的区块链基础设施提供了高效且可扩展的结算轨道,用于促进点对点交易所需的小额支付。加密原生金融资产(代币)提供了一个共享的价值单位,需求方的参与者使用它来支付供应商,通过与当今日益全球化的经济相一致的分配机制来对齐经济激励。参考我们之前构建的 DePIN 飞轮,战略性地管理经济激励对增加 DePIN 的网络效应(在供应和需求两方面)非常有利,这反过来增加了供应商之间的竞争。这种动态降低了单位成本,同时提高了服务质量,为 DePIN 创造了可持续的竞争优势,供应商作为代币持有者和关键价值提供者可以从中受益。

DePINs 在其旨在提供的灵活用户体验方面类似于云计算服务提供商,资源可以按需访问和支付。参考Grandview Research预测,全球云计算市场规模预计将以 21.2% 的年复合增长率增长,到 2030 年达到超过 2.4 万亿美元,展示了在未来计算资源需求增长的背景下此类商业模式的可行性。现代云计算平台利用中央服务器处理客户端设备和服务器之间的所有通信,造成其操作中的单点故障。然而,构建在区块链之上允许 DePINs 提供比传统服务提供商更强的抗审查性和弹性。攻击单个组织或实体(例如中央云服务提供商)会危及整个基础资源网络,而 DePINs 通过其分布式性质设计为抵御此类事件。首先,区块链本身是全球分布的专用节点网络,旨在抵御集中网络权威。此外,计算 DePINs 还允许无许可的网络参与,绕过法律和监管障碍。根据代币分配的性质,DePINs 可以采用公平的投票流程来对协议的拟议变更和发展进行投票,以消除单一实体突然关闭整个网络的可能性。

当今计算 DePINs 的状态

Render Network

Render Network 是一个计算 DePIN,通过去中心化计算市场连接 GPU 的买家和卖家,交易通过其本地代币进行。Render 的 GPU 市场涉及两个关键方——寻求访问处理能力的创作者和向创作者出租闲置 GPU 以换取本地 Render 代币补偿的节点操作员。节点操作员基于声誉系统进行排名,创作者可以从多层定价系统中选择 GPU。Proof-of-Render(POR)共识算法协调操作,节点操作员承诺其计算资源(GPU)以处理任务,即图形渲染工作。完成任务后,POR 算法更新节点操作员的状态,包括基于任务质量的声誉评分变化。Render 的区块链基础设施促进了工作支付,为供应商和买家通过网络代币进行交易提供透明和高效的结算轨道。

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Render Network 最初由Jules Urbach在 2009 年构思,网络于 2020 年 9 月在以太坊(RNDR)上上线,约三年后迁移到 Solana(RENDER)以提高网络性能和降低运营成本。

截至撰写本文时,Render Network已处理多达 3300 万个任务(以渲染帧计),自成立以来总节点数已增长到 5600 个。大约 60 k RENDER 已被销毁,这一过程发生在工作积分分配给节点操作员期间。

IO Net

Io Net 正在 Solana 之上启动一个去中心化 GPU 网络,作为大量闲置计算资源和需要这些资源提供的处理能力的个人和实体之间的协调层。Io Net 的独特卖点在于,它不是直接与市场上的其他 DePINs 竞争,而是从各种来源(包括数据中心、矿工和其他 DePINs,如 Render Network 和 Filecoin)聚合 GPU,同时利用专有的 DePIN——Internet-of-GPUs(IoG)来协调操作并对齐市场参与者的激励。Io Net 客户可以通过选择处理器类型、位置、通信速度、合规性和服务时间来定制其在 IO Cloud 上的工作负载集群。相反,任何拥有支持的 GPU 型号(12 GB RAM, 256 GB SSD)的人都可以作为 IO Worker 参与,借出其闲置计算资源给网络。虽然服务支付目前以法币和 USDC 结算,但网络很快也将支持本地$IO 代币的支付。资源的价格由其供需以及各种 GPU 规格和配置算法确定。Io Net 的最终目标是通过提供比现代云服务提供商更低的成本和更高的服务质量成为首选 GPU 市场。

多层 IO 架构可以映射如下:

  • UI 层 - 由公共网站、客户区域和 Workers 区域组成。

  • 安全层 - 该层由用于网络保护的防火墙、用于用户验证的认证服务和用于跟踪活动的日志服务组成。

  • API 层 - 该层作为通信层,由公共 API(用于网站)、私有 API(用于 Workers)和内部 API(用于集群管理、分析和监控报告)组成。

  • 后端层 - 后端层管理 Workers、集群/GPU 操作、客户交互、账单和使用监控、分析和自动扩展。

  • 数据库层 - 该层是系统的数据存储库,使用主存储(用于结构化数据)和缓存(用于频繁访问的临时数据)。

  • 消息代理和任务层 - 该层促进异步通信和任务管理。

  • 基础设施层 - 该层包含 GPU 池、编排工具,并管理任务部署。

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当前统计/路线图

  • 截至撰写本文时:

  • 总网络收益 - $ 1.08 m

  • 总计算小时数 - 837.6 k 小时

  • 总集群就绪 GPU - 20.4 K

  • 总集群就绪 CPU - 5.6 k

  • 总链上交易 - 1.67 m

  • 总推理次数 - 335.7 k

  • 总创建集群 - 15.1 k

(数据来源于Io Net explorer

Aethir

Aethir 是一个云计算 DePIN,促进高性能计算资源在计算密集型领域和应用中的共享。它利用资源池化,以显著降低成本实现全球 GPU 分配,并通过分布式资源所有权实现去中心化所有权。Aethir 专为高性能工作负载设计,适用于游戏和 AI 模型训练和推理等行业。通过将 GPU 集群统一到单一网络中,Aethir 的设计旨在增加集群规模,从而提高其网络上提供的服务的整体性能和可靠性。

Aethir Network 是一个由矿工、开发者、用户、代币持有者和 Aethir DAO 组成的去中心化经济。确保网络成功运行的三个关键角色是容器、索引器和检查器。容器是网络的核心节点,执行维护网络活跃性的重要操作,包括验证交易和实时渲染数字内容。检查器作为质量保证人员,持续监控容器的性能和服务质量,以确保为 GPU 消费者提供可靠和高效的操作。索引器作为用户与最佳可用容器之间的匹配者。支撑这一结构的是 Arbitrum Layer 2 区块链,它提供一个去中心化的结算层,以便在 Aethir 网络上以本地$ATH 代币支付商品和服务。

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渲染证明

Aethir 网络中的节点有两个关键功能——渲染容量证明,其中一组这些工作节点每 15 分钟随机选择一次来验证交易;渲染工作证明,密切监控网络性能,以确保用户获得最佳服务,根据需求和地理位置调整资源。矿工奖励分配给在 Aethir 网络上运行节点的参与者,以他们借出的计算资源的价值计算,奖励以本地$ATH 代币支付。

Nosana

Nosana 是一个基于 Solana 构建的去中心化 GPU 网络。Nosana 允许任何人贡献闲置计算资源,并因此获得$NOS 代币形式的奖励。DePIN 促进了经济高效的 GPU 分配,可以用于运行复杂的 AI 工作负载,而没有传统云解决方案的开销。任何人都可以通过借出闲置 GPU 来运行 Nosana 节点,获得与其提供给网络的 GPU 功率成比例的代币奖励。

网络连接了分配计算资源的两个参与方:寻求访问计算资源的用户和提供计算资源的节点操作员。重要的协议决策和升级由 NOS 代币持有者投票并由 Nosana DAO 管理。

Nosana 为其未来计划制定了广泛的路线图——Galactica(v1.0 - 2024 上半年/下半年)将启动主网,发布 CLI 和 SDK,并专注于通过消费者 GPU 的容器节点扩展网络。Triangulum(v1.X - 2024 下半年)将集成主要的机器学习协议和连接器,例如 PyTorch、HuggingFace 和 TensorFlow。Whirlpool(v1.X -2025 上半年)将扩大对 AMD、Intel 和 Apple Silicon 的多样化 GPU 的支持。Sombrero(v1.X - 2025 下半年)将增加对中大型企业的支持,法币支付、账单和团队功能。

Akash

Akash 网络是一个基于 Cosmos SDK 构建的开源权益证明网络,允许任何人无许可地加入和贡献,创建一个去中心化的云计算市场。$AKT 代币用于保障网络安全、促进资源支付并协调网络参与者之间的经济行为。Akash 网络由几个关键组件组成:

  • 区块链层,使用 Tendermint Core 和 Cosmos SDK 提供共识。

  • 应用层,管理部署和资源分配。

  • 提供者层,管理资源、投标和用户应用部署。

  • 用户层,使用户能够与 Akash 网络互动、管理资源并使用 CLI、控制台和仪表板监控应用状态。

该网络最初专注于存储和 CPU 租赁服务,随着 AI 训练和推理工作负载的需求增长,网络已扩展其服务范围,涵盖 GPU 的租赁和分配,通过其 AkashML 平台响应这些需求。AkashML 使用“反向拍卖”系统,客户(称为租户)提交其期望的 GPU 价格,计算供应商(称为提供者)竞争以供应所请求的 GPU。

截至撰写本文时,Akash 区块链已完成超过 1290 万次交易,超过 53.5 万美元被用于访问计算资源,并租赁出超过 18.9 万个独特部署。

荣誉提名

计算 DePIN 领域仍在发展,许多团队正在竞争以将创新和高效的解决方案推向市场。值得进一步研究的其他示例包括Hyperbolic,它正在构建一个用于 AI 开发的资源池协作开放访问平台,以及Exabits ,它正在建立一个由计算矿工支撑的分布式计算能力网络。

重要考虑事项及未来展望

现在我们已经了解了计算 DePIN 的基本原理并审查了几个当前正在运行的补充案例研究,重要的是要考虑这些去中心化网络的影响,包括优点和缺点。

挑战

在规模上构建分布式网络通常需要在性能、安全性和弹性等方面做出权衡。例如,在全球分布的商品硬件网络上训练 AI 模型可能在成本效益和时间效率上远不如在集中式服务提供商上训练。正如我们之前提到的,AI 模型及其工作负载变得越来越复杂,需要更多高性能 GPU 而不是商品 GPU。

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这就是大型企业大量囤积高性能 GPU 的原因,也是旨在通过建立一个任何人都可以借出闲置 GPU 的无许可市场来解决 GPU 短缺问题的计算 DePINs 所面临的固有挑战(有关去中心化人工智能协议所面临挑战的更多信息,请参阅此推文)。协议可以通过两种关键方式解决这一问题:一是为希望为网络做出贡献的 GPU 提供商建立基准要求,二是汇集提供给网络的计算资源,以实现更大的整体性。尽管如此,与集中式服务提供商相比,这种模式的建立本身就具有挑战性,因为集中式服务提供商可以分配更多资金与硬件提供商(如 Nvidia)直接交易。这是 DePINs 在前进过程中应该考虑的问题。如果去中心化协议拥有足够大的资金,DAO 可以投票决定分配一部分资金用于购买高性能 GPU,这些 GPU 可以用去中心化的方式进行管理,并以高于商品 GPU 的价格借出。

另一个特定于计算 DePINs 的挑战是管理适当的资源利用率。在其早期阶段,大多数计算 DePINs 将面临结构性需求不足的问题,正如许多初创公司今天所面临的那样。一般来说,DePINs 面临的挑战是早期建立足够的供应以达到最低可行产品质量。没有供应,网络将无法产生可持续的需求,也无法在需求高峰期为其客户服务。另一方面,过剩供应也是一个问题。在某个阈值以上,只有当网络利用率接近或达到满负荷时,更多的供应才有帮助。否则,DePIN 将面临为供应支付过多费用的风险,从而导致资源利用不足,除非协议提高代币发行以保持供应商的参与,否则供应商的收入将减少。

没有广泛的地理覆盖范围,电信网络就没有用武之地。如果乘客必须等待很长时间才能搭到车,出租车网络就不会有用。如果 DePIN 必须向长期提供资源的人员支付费用,那么它就不会有用。集中式服务提供商可以预测资源需求并有效管理资源供应,而计算 DePIN 则缺乏管理资源利用的中央机构。因此,对 DePIN 而言,尽可能战略性地确定资源利用率尤为重要。

一个更大的问题是,去中心化 GPU 市场可能不再面临 GPU 短缺的局面。马克·扎克伯格最近在一次采访中表示,他认为能源将成为新的瓶颈,而不是计算资源,因为企业现在将争相大规模建设数据中心,而不是像现在这样囤积计算资源。当然,这意味着 GPU 成本的潜在降低,但也提出了一个问题,即如果建设专有数据中心提高了 AI 模型性能的整体标准,AI 初创公司将如何在性能和提供的商品和服务质量上与大公司竞争。

计算 DePINs 的案例

重申一下,AI 模型的复杂性及其随后的处理和计算需求与可用高性能 GPU 和其他计算资源之间的差距正在扩大。

计算 DePINs 在计算市场领域有望成为创新的颠覆者,这些市场今天由主要硬件制造商和云计算服务提供商主导,基于以下几个关键能力:

1) 提供更低的商品和服务成本。

2) 提供更强的抗审查性和网络弹性保障。

3) 受益于可能要求 AI 模型尽可能开放以进行微调和训练的潜在监管准则,并且任何人都可以轻松访问。

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美国拥有计算机和互联网接入的家庭比例呈指数增长,接近 100% 。全球许多地区的比例也显著增长。这表明潜在的计算资源提供者(GPU 拥有者)数量的增加,如果有足够的货币激励和无缝的交易过程,他们将愿意借出闲置供应。当然,这是一个非常粗略的估计,但它表明建立可持续共享经济计算资源的基础可能已经存在。

除了 AI 之外,未来对计算的需求还将来自许多其他行业,例如量子计算。量子计算市场规模预计将从 2023 年的 928.8 百万美元增长到 2030 年的 6528.8 百万美元,年复合增长率为 32.1% 。该行业的生产将需要不同种类的资源,但看看是否会有任何量子计算 DePINs 启动以及它们的样子将会很有趣。

“在消费者硬件上运行的开放模型的强大生态系统是对抗未来价值被 AI 高度集中和大多数人类思维被少数几个人控制的中央服务器读取和调解的一个重要对冲。这些模型的风险也比企业巨头和军队的风险要低得多。”——Vitalik Buterin

大型企业可能不是 DePINs 的目标受众,将来也不会是。计算 DePINs 让个人开发者、零散的建设者、拥有最少资金和资源的初创企业重新回归。它们允许将闲置的供应转化为创新的想法和解决方案,并通过更丰富的计算能力来实现。人工智能无疑将改变数十亿人的生活。我们不应该担心人工智能会取代每个人的工作,而应该鼓励这样一种想法,即人工智能可以增强个人和自主创业者、初创企业以及广大公众的能力。

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在Galaxy Brains节目中,币安创始人赵长鹏(CZ)称赞了链上永续合约交易平台Hyperliquid的产品“很棒”,但也明确指出其基于“免KYC+去中心化叙事”的模式是币安无法、也不愿复制的赛道。这揭示了Hyperliquid的核心竞争优势——无需身份验证的开放访问体验,但也将其最大的护城河与潜在的法律合规风险紧密绑定。 CZ的评论将讨论从产品层面提升至市场结构问题。Hyperliquid的优势在于为交易者提供更快、更原生、更少障碍的高杠杆市场访问,但这恰恰可能成为监管机构的审查焦点。英国金融行为监管局(FCA)已对Hyperliquid发布未经授权运营的警示,将其视为金融服务提供方而非单纯的基础设施。 与此同时,受监管的在岸市场(如CME、Cboe)正在推出类似永续合约体验的连续期货产品,不断缩小与链上平台之间的“产品差距”。然而,它们无法复制Hyperliquid的“访问差距”。这导致Hyperliquid的长期优势可能越来越集中于其免KYC等特征上,而这也正是监管压力最可能指向的地方。 文章指出,未来的监管动向、Hyperliquid自身访问规则的变化,以及在岸产品的演进,将共同决定这条“护城河”的稳固性。Hyperliquid的成功取决于交易者是否持续认为“访问便捷性”的价值高于“监管不确定性”带来的折价。其最大的优势,也可能成为其最大的风险来源。

marsbit56 分鐘前

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什麼是 GROK AI

Grok AI: 在 Web3 時代革命性改變對話技術 介紹 在快速演變的人工智能領域,Grok AI 作為一個值得注意的項目脫穎而出,橋接了先進技術與用戶互動的領域。Grok AI 由 xAI 開發,該公司由著名企業家 Elon Musk 領導,旨在重新定義我們與人工智能的互動方式。隨著 Web3 運動的持續蓬勃發展,Grok AI 旨在利用對話 AI 的力量回答複雜的查詢,為用戶提供不僅具資訊性而且具娛樂性的體驗。 Grok AI 是什麼? Grok AI 是一個複雜的對話 AI 聊天機器人,旨在與用戶進行動態互動。與許多傳統 AI 系統不同,Grok AI 接納更廣泛的查詢,包括那些通常被視為不恰當或超出標準回應的問題。該項目的核心目標包括: 可靠推理:Grok AI 強調常識推理,根據上下文理解提供邏輯答案。 可擴展監督:整合工具協助確保用戶互動既受到監控又優化質量。 正式驗證:安全性至關重要;Grok AI 採用正式驗證方法來增強其輸出的可靠性。 長上下文理解:該 AI 模型在保留和回憶大量對話歷史方面表現出色,促進有意義且具上下文意識的討論。 對抗魯棒性:通過專注於改善其對操控或惡意輸入的防禦,Grok AI 旨在維護用戶互動的完整性。 總之,Grok AI 不僅僅是一個信息檢索設備;它是一個沉浸式的對話夥伴,鼓勵動態對話。 Grok AI 的創建者 Grok AI 的腦力來源無疑是 Elon Musk,這個名字與各個領域的創新息息相關,包括汽車、太空旅行和技術。在專注於以有益方式推進 AI 技術的 xAI 旗下,Musk 的願景旨在重塑對 AI 互動的理解。其領導力和基礎理念深受 Musk 推動技術邊界的承諾影響。 Grok AI 的投資者 雖然有關支持 Grok AI 的投資者的具體細節仍然有限,但公開承認 xAI 作為該項目的孵化器,主要由 Elon Musk 本人創立和支持。Musk 之前的企業和持股為 Grok AI 提供了強有力的支持,進一步增強了其可信度和增長潛力。然而,目前有關支持 Grok AI 的其他投資基金或組織的信息尚不易獲得,這標誌著未來潛在探索的領域。 Grok AI 如何運作? Grok AI 的運作機制與其概念框架一樣創新。該項目整合了幾種尖端技術,以促進其獨特的功能: 強大的基礎設施:Grok AI 使用 Kubernetes 進行容器編排,Rust 提供性能和安全性,JAX 用於高性能數值計算。這三者確保了聊天機器人的高效運行、有效擴展和及時服務用戶。 實時知識訪問:Grok AI 的一個顯著特點是其通過 X 平台(以前稱為 Twitter)訪問實時數據的能力。這一能力使 AI 能夠獲取最新信息,從而提供及時的答案和建議,而其他 AI 模型可能會錯過這些信息。 兩種互動模式:Grok AI 為用戶提供“趣味模式”和“常規模式”之間的選擇。趣味模式允許更具玩樂性和幽默感的互動風格,而常規模式則專注於提供精確和準確的回應。這種多樣性確保了根據不同用戶偏好量身定制的體驗。 總之,Grok AI 將性能與互動相結合,創造出既豐富又娛樂的體驗。 Grok AI 的時間線 Grok AI 的旅程標誌著反映其發展和部署階段的關鍵里程碑: 初始開發:Grok AI 的基礎階段持續了約兩個月,在此期間進行了模型的初步訓練和微調。 Grok-2 Beta 發布:在一個重要的進展中,Grok-2 beta 被宣布。這一版本推出了兩個版本的聊天機器人——Grok-2 和 Grok-2 mini,均具備聊天、編碼和推理的能力。 公眾訪問:在其 beta 開發之後,Grok AI 向 X 平台用戶開放。那些通過手機號碼驗證並活躍至少七天的帳戶可以訪問有限版本,使這項技術能夠接觸到更廣泛的受眾。 這一時間線概括了 Grok AI 從創建到公眾參與的系統性增長,強調其對持續改進和用戶互動的承諾。 Grok AI 的主要特點 Grok AI 包含幾個關鍵特點,促成其創新身份: 實時知識整合:訪問當前和相關信息使 Grok AI 與許多靜態模型區別開來,從而提供引人入勝和準確的用戶體驗。 多樣化的互動風格:通過提供不同的互動模式,Grok AI 滿足各種用戶偏好,邀請創造力和個性化的對話。 先進的技術基礎:利用 Kubernetes、Rust 和 JAX 為該項目提供了堅實的框架,以確保可靠性和最佳性能。 倫理話語考量:包含圖像生成功能展示了該項目的創新精神。然而,它也引發了有關版權和尊重可識別人物描繪的倫理考量——這是 AI 社區內持續討論的議題。 結論 作為對話 AI 領域的先驅,Grok AI 概括了數字時代轉變用戶體驗的潛力。由 xAI 開發,並受到 Elon Musk 願景的驅動,Grok AI 將實時知識與先進的互動能力相結合。它努力推動人工智能能夠達成的界限,同時保持對倫理考量和用戶安全的關注。 Grok AI 不僅體現了技術的進步,還體現了 Web3 環境中新對話範式的出現,承諾以靈活的知識和玩樂的互動吸引用戶。隨著該項目的持續演變,它成為技術、創造力和類人互動交匯處所能實現的見證。

789 人學過發佈於 2024.12.26更新於 2024.12.26

什麼是 GROK AI

什麼是 ERC AI

Euruka Tech:$erc ai 及其在 Web3 中的雄心概述 介紹 在快速發展的區塊鏈技術和去中心化應用的環境中,新項目頻繁出現,每個項目都有其獨特的目標和方法論。其中一個項目是 Euruka Tech,該項目在加密貨幣和 Web3 的廣闊領域中運作。Euruka Tech 的主要焦點,特別是其代幣 $erc ai,是提供旨在利用去中心化技術日益增長的能力的創新解決方案。本文旨在提供 Euruka Tech 的全面概述,探索其目標、功能、創建者的身份、潛在投資者以及它在更廣泛的 Web3 背景中的重要性。 Euruka Tech, $erc ai 是什麼? Euruka Tech 被描述為一個利用 Web3 環境提供的工具和功能的項目,專注於在其運作中整合人工智能。雖然有關該項目框架的具體細節仍然有些模糊,但它旨在增強用戶參與度並自動化加密空間中的流程。該項目的目標是創建一個去中心化的生態系統,不僅促進交易,還通過人工智能整合預測功能,因此其代幣被命名為 $erc ai。其目的是提供一個直觀的平台,促進更智能的互動和高效的交易處理,並在不斷增長的 Web3 領域中發揮作用。 Euruka Tech, $erc ai 的創建者是誰? 目前,關於 Euruka Tech 背後的創建者或創始團隊的信息仍然不明確且有些模糊。這一數據的缺失引發了擔憂,因為了解團隊背景通常對於在區塊鏈行業建立信譽至關重要。因此,我們將這些信息歸類為 未知,直到具體細節在公共領域中公開。 Euruka Tech, $erc ai 的投資者是誰? 同樣,關於 Euruka Tech 項目的投資者或支持組織的識別在現有研究中並未明確提供。對於考慮參與 Euruka Tech 的潛在利益相關者或用戶來說,來自知名投資公司的財務合作或支持所帶來的保證是至關重要的。沒有關於投資關係的披露,很難對該項目的財務安全性或持久性得出全面的結論。根據所找到的信息,本節也處於 未知 的狀態。 Euruka Tech, $erc ai 如何運作? 儘管缺乏有關 Euruka Tech 的詳細技術規範,但考慮其創新雄心是至關重要的。該項目旨在利用人工智能的計算能力來自動化和增強加密貨幣環境中的用戶體驗。通過將 AI 與區塊鏈技術相結合,Euruka Tech 旨在提供自動交易、風險評估和個性化用戶界面等功能。 Euruka Tech 的創新本質在於其目標是創造用戶與去中心化網絡所提供的廣泛可能性之間的無縫連接。通過利用機器學習算法和 AI,它旨在減少首次用戶的挑戰,並簡化 Web3 框架內的交易體驗。AI 與區塊鏈之間的這種共生關係突顯了 $erc ai 代幣的重要性,成為傳統用戶界面與去中心化技術的先進能力之間的橋樑。 Euruka Tech, $erc ai 的時間線 不幸的是,由於目前有關 Euruka Tech 的信息有限,我們無法提供該項目旅程中主要發展或里程碑的詳細時間線。這條時間線通常對於描繪項目的演變和理解其增長軌跡至關重要,但目前尚不可用。隨著有關顯著事件、合作夥伴關係或功能添加的信息變得明顯,更新將無疑增強 Euruka Tech 在加密領域的可見性。 關於其他 “Eureka” 項目的澄清 值得注意的是,多個項目和公司與 “Eureka” 共享類似的名稱。研究已經識別出一些倡議,例如 NVIDIA Research 的 AI 代理,專注於使用生成方法教導機器人複雜任務,以及 Eureka Labs 和 Eureka AI,分別改善教育和客戶服務分析中的用戶體驗。然而,這些項目與 Euruka Tech 是不同的,不應與其目標或功能混淆。 結論 Euruka Tech 及其 $erc ai 代幣在 Web3 領域中代表了一個有前途但目前仍不明朗的參與者。儘管有關其創建者和投資者的細節仍未披露,但將人工智能與區塊鏈技術相結合的核心雄心仍然是關注的焦點。該項目在通過先進自動化促進用戶參與方面的獨特方法,可能會使其在 Web3 生態系統中脫穎而出。 隨著加密市場的持續演變,利益相關者應密切關注有關 Euruka Tech 的進展,因為文檔創新、合作夥伴關係或明確路線圖的發展可能在未來帶來重大機會。當前,我們期待更多實質性見解的出現,以揭示 Euruka Tech 的潛力及其在競爭激烈的加密市場中的地位。

682 人學過發佈於 2025.01.02更新於 2025.01.02

什麼是 ERC AI

什麼是 DUOLINGO AI

DUOLINGO AI:將語言學習與Web3及AI創新結合 在科技重塑教育的時代,人工智能(AI)和區塊鏈網絡的整合預示著語言學習的新前沿。進入DUOLINGO AI及其相關的加密貨幣$DUOLINGO AI。這個項目旨在將領先語言學習平台的教育優勢與去中心化的Web3技術的好處相結合。本文深入探討DUOLINGO AI的關鍵方面,探索其目標、技術框架、歷史發展和未來潛力,同時保持原始教育資源與這一獨立加密貨幣倡議之間的清晰區分。 DUOLINGO AI概述 DUOLINGO AI的核心目標是建立一個去中心化的環境,讓學習者可以通過實現語言能力的教育里程碑來獲得加密獎勵。通過應用智能合約,該項目旨在自動化技能驗證過程和代幣分配,遵循強調透明度和用戶擁有權的Web3原則。該模型與傳統的語言習得方法有所不同,重點依賴社區驅動的治理結構,讓代幣持有者能夠建議課程內容和獎勵分配的改進。 DUOLINGO AI的一些顯著目標包括: 遊戲化學習:該項目整合區塊鏈成就和非同質化代幣(NFT)來表示語言能力水平,通過引人入勝的數字獎勵來激發學習動機。 去中心化內容創建:它為教育者和語言愛好者提供了貢獻課程的途徑,促進了一個有利於所有貢獻者的收益共享模型。 AI驅動的個性化:通過採用先進的機器學習模型,DUOLINGO AI個性化課程以適應個別學習進度,類似於已建立平台中的自適應功能。 項目創建者與治理 截至2025年4月,$DUOLINGO AI背後的團隊仍然是化名的,這在去中心化的加密貨幣領域中是一種常見做法。這種匿名性旨在促進集體增長和利益相關者的參與,而不是專注於個別開發者。部署在Solana區塊鏈上的智能合約註明了開發者的錢包地址,這表明對於交易的透明度的承諾,儘管創建者的身份未知。 根據其路線圖,DUOLINGO AI旨在演變為去中心化自治組織(DAO)。這種治理結構允許代幣持有者對關鍵問題進行投票,例如功能實施和財庫分配。這一模型與各種去中心化應用中社區賦權的精神相一致,強調集體決策的重要性。 投資者與戰略夥伴關係 目前,沒有與$DUOLINGO AI相關的公開可識別的機構投資者或風險投資家。相反,該項目的流動性主要來自去中心化交易所(DEX),這與傳統教育科技公司的資金策略形成鮮明對比。這種草根模型表明了一種社區驅動的方法,反映了該項目對去中心化的承諾。 在其白皮書中,DUOLINGO AI提到與未具名的「區塊鏈教育平台」建立合作,以豐富其課程提供。雖然具體的合作夥伴尚未披露,但這些合作努力暗示了一種將區塊鏈創新與教育倡議相結合的策略,擴大了對多樣化學習途徑的訪問和用戶參與。 技術架構 AI整合 DUOLINGO AI整合了兩個主要的AI驅動組件,以增強其教育產品: 自適應學習引擎:這個複雜的引擎從用戶互動中學習,類似於主要教育平台的專有模型。它動態調整課程難度,以應對特定學習者的挑戰,通過針對性的練習加強薄弱環節。 對話代理:通過使用基於GPT-4的聊天機器人,DUOLINGO AI為用戶提供了一個參與模擬對話的平台,促進更互動和實用的語言學習體驗。 區塊鏈基礎設施 建立在Solana區塊鏈上的$DUOLINGO AI利用了一個全面的技術框架,包括: 技能驗證智能合約:此功能自動向成功通過能力測試的用戶頒發代幣,加強了對真實學習成果的激勵結構。 NFT徽章:這些數字代幣標誌著學習者達成的各種里程碑,例如完成課程的一部分或掌握特定技能,允許他們以數字方式交易或展示自己的成就。 DAO治理:持有代幣的社區成員可以通過對關鍵提案進行投票來參與治理,促進一種鼓勵課程提供和平台功能創新的參與文化。 歷史時間線 2022–2023:概念化 DUOLINGO AI的基礎工作始於白皮書的創建,強調了語言學習中的AI進步與區塊鏈技術去中心化潛力之間的協同作用。 2024:Beta發佈 限量的Beta版本推出了流行語言的課程,作為項目社區參與策略的一部分,獎勵早期用戶以代幣激勵。 2025:DAO過渡 在4月,進行了完整的主網發佈,並開始流通代幣,促使社區討論可能擴展到亞洲語言和其他課程開發的問題。 挑戰與未來方向 技術障礙 儘管有雄心勃勃的目標,DUOLINGO AI面臨著重大挑戰。可擴展性仍然是一個持續的擔憂,特別是在平衡與AI處理相關的成本和維持響應靈敏的去中心化網絡方面。此外,在去中心化的提供中確保內容創建和審核的質量,對於維持教育標準來說也帶來了複雜性。 戰略機會 展望未來,DUOLINGO AI有潛力利用與學術機構的微證書合作,提供區塊鏈驗證的語言技能認證。此外,跨鏈擴展可能使該項目能夠接觸到更廣泛的用戶基礎和其他區塊鏈生態系統,增強其互操作性和覆蓋範圍。 結論 DUOLINGO AI代表了人工智能和區塊鏈技術的創新融合,為傳統語言學習系統提供了一種以社區為中心的替代方案。儘管其化名開發和新興經濟模型帶來某些風險,但該項目對遊戲化學習、個性化教育和去中心化治理的承諾為Web3領域的教育技術指明了前進的道路。隨著AI的持續進步和區塊鏈生態系統的演變,像DUOLINGO AI這樣的倡議可能會重新定義用戶與語言教育的互動方式,賦能社區並通過創新的學習機制獎勵參與。

698 人學過發佈於 2025.04.11更新於 2025.04.11

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