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PARK:SparkDAO趨勢研究丨被忽略的Web3暗處的去中心化人工智能

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De-AI會成為像ElonMusk所預言的那樣統治我們生活的人工智能機器人獨裁者,還是會成為豐富且不那么物質化的未來的生產工具?由加密貨幣的間歇性牛市及其各自的區塊鏈推動的去中心化點對點技術的改進,正在產生可以改善去中心化人工智能的生產環境。

De-AI的問題

De-AI的問題就和區塊鏈一樣,一個單一的系統將面臨突然停用該計算機系統的非常艱巨的風險,因為節點將分布在許多國家/地區,并且系統中內置了經濟激勵措施。參與De-AI網絡的已部署節點將獲得加密貨幣獎勵。與當前許多的AI應用程序一樣,De-AI上將提供AI應用程序,但它們不會由單個人類實體控制,而是由受經濟激勵措施引導的驗證者社區控制。

Spark Protocol宣布將rETH作為一種新的抵押品:金色財經報道,MakerDAO宣布Spark Protocol正在將Rocket Pool質押的以太坊 (rETH) 作為一種新的抵押品類型,為用戶在DeFi生態系統中利用其數字資產創造更多機會。MakerDAO還將協議的借貸能力提高了400%。[2023/6/24 21:56:48]

Layer2區塊鏈被設計為可大規模擴展,是部署機器學習算法的自然目標,但可能需要一種更原生的方法,包括高速計算。Layer2區塊鏈,如Optimism、Arbitrum和Starkware,有特定的編程語言不適合人工智能的高性能計算。

數字銀行平臺BoundlessPay完成Pre種子輪融資:1月30日消息,數字銀行平臺BoundlessPay宣布完成Pre種子輪融資,具體金額暫未對外披露,Cardano生態加速器Adaverse和EMURGO Africa參投。

BoundlessPay旨在建立一個提供跨境交易的可持續發展 Web3 數字銀行平臺,該平臺基于Cardano區塊鏈建設,支持通過USDT和Cardano USDA等美元穩定幣提供跨境收款、匯款、支付和結算、以及即時外匯等服務。(techcabal)[2023/1/30 11:37:01]

零知識(ZK)是加密生成的簡短證明,證明有一些數據或計算已經完成,而沒有透露數據或計算的所有細節。有用的ZK證明還必須在短時間內可驗證。未來零知識技術的高速改進將允許對區塊鏈進行高性能計算。

比特幣礦企CleanSpark 7月出售426枚比特幣:金色財經報道,比特幣礦企CleanSpark披露,公司7月份售出426個BTC后產生了大約880萬美元的收入,該公司預計將利用所得款項為其自身的增長和運營提供資金。CleanSpark宣布在6月至7月期間購買2,861臺采礦設備,利用有利的市場條件獲得更好的交易。

CleanSpark首席執行官Zach Bradford說:我們在這個市場上看到了前所未有的機會。(The Block)[2022/8/3 2:56:46]

區塊鏈的主要問題是用戶需要任何交易計算都可以由其他節點快速驗證,而ZK允許驗證比計算本身快得多。

去哪個去中心化系統?

我們可以考慮哪些機器學習系統最適合首先遷移到去中心化系統中,這包括:

動態 | 新加坡航空公司推出區塊鏈錢包KrisPay:據TechinAsia報道,新加坡航空公司(Singapore Airlines)推出了區塊鏈錢包KrisPay,讓該公司的會員可以將飛行里程轉換為數字貨幣。該航空公司在新加坡的18家合作商,包括加油站、美容產品零售商,以及食品和飲料商店,會員可以在以上合作商使用KrisPay來支付商品費用。KrisPay的區塊鏈由新加坡航空公司私有,只有屬于該網絡的合作伙伴才能參與區塊鏈上的任何交易。[2018/7/24]

**1)推薦系統:**當用戶消費不同的項目時,它被注冊并被評估以建議未來要消費的項目。從技術上講,你需要估計到其他項目的距離。這種類型的技術非常適合將推薦算法數據應用到多個節點中。你不需要將所有用戶偏好、過去消費的項目都存儲在一臺計算機上。

**2)聚類/非結構化分類:**鑒于聚類是將數據集分類為自發的新類別的問題,似乎比結構化分類更容易去中心化。如果你將類別想象為地理區域,你會發現沒有必要將所有數據點都存儲在一臺計算機中。特別是廣義聚類算法中的應用于大腦圖像的去中心化聚類算法。

現在人工智能或機器學習中缺少的工具是結構化分類器。基于固定數量的類別,算法必須猜測一條數據屬于哪個類別。與強化學習密切相關,強化學習就像分類器的閉環,為機器人或游戲生成動作。

深度學習是多層結構化分類器的組合,以獲得更復雜的自動化學習體驗。這種類型的AI工具的問題在于,你需要所有訓練數據集的全局視圖,因為輸出使用的是經過訓練的權重或變量形式的數據合成匯總。你需要訓練權重來生成輸出、類別、機器人動作。

De-AI的三種場景

矩陣乘法是做大量的數值乘法和加法。海量矩陣乘法是結構化分類器、深度學習和強化學習中涉及的主要操作。正如我們之前提到的,對這些操作的驗證是De-AI將面臨的主要挑戰。我們為去中心化人工智能(De-AI)設想了這三種場景:

**1)原生高性能區塊鏈或側鏈:**當比特幣被認為是無用的,因為“浪費”了每秒驗證5筆交易的無意識計算量,許多有遠見的人提出,區塊的挖掘涉及更多有用的計算。這是區塊鏈難題的圣杯,將幫助人類。

要參與區塊鏈網絡中交易的驗證,你將必須進行矩陣乘法和復雜的機器學習操作,這些操作將由其他節點驗證,并最終被接受為挖礦的一部分加密貨幣。這種方法僅限于特定操作或靜態深度學習架構。Filecoin和其他存儲區塊鏈可以通過僅存儲數據但沒有太多或沒有轉換的方式在此類別中看到。WekaCoin解決方案提出了一系列多樣化的機器學習算法參與共識,使挖礦更加智能。

**2)更快的Layer2區塊鏈:**利用現有的高性能和廉價的Layer2區塊鏈,其中大多數基于以太坊網絡協議,是實現去中心化人工智能的自然方法。使用Solidity作為編程語言可能不是最快的,但該技術具有構建去中心化AI樂高的所有要素。

構建可重復用的機器學習代碼塊,這些代碼是開放且免費的。這種方法的主要限制是區塊鏈通常具有有限的計算能力,可以包含在單個區塊中。然后,如果你分叉像Arbitrum、Optimism或Starkware這樣的Layer2,你必須準備好大量增加最大區塊大小,并準備好為網絡中的驗證器設置最低性能閾值。

**3)用于AI的專用零知識平臺:**這種替代方案類似于前面提到的StarkWareLayer2方法,但也涉及針對矩陣乘法和深度學習的ZK智能合約的特定開發。這可以在智能合約層中完成,例如在StarkWare中,或者在較低的共識層中完成。目標是進行大量繁重的計算,可以很容易地被網絡中的其他節點驗證。此外,包括靈活的智能合約操作組合允許不同算法的互操作性。

*此處表達的觀點和意見作者的觀點和意見,不一定反映SparkDAO的觀點。每一項投資和交易都涉及風險,在做出決策時,你應該有自己的判斷!

來源:bress

Tags:區塊鏈SPAARKPARK區塊鏈證據保全怎么操作視頻BLUESPARROWbulwarkSPARKS

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