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Coinbase Ventures:一览Crypto x AI堆栈全景

2024-10-25 21:52:21 佚名
简介AI的未来可以建立在区块链技术之上,因为加密技术有助于在新兴技术领域提高可及性、透明度和应用场景,更多详细资讯请看下面正文

AI的未来可以建立在区块链技术之上,因为加密技术有助于在新兴技术领域提高可及性、透明度和应用场景。加密货币的高效性、无国界特性和可编程性与AI的融合,有可能改变人类和机器与数字经济的互动方式,包括使用户能够对其个人数据拥有主 权。这包括 “智能体网络” 的兴起,在这种网络中,基于加密基础设施运行的AI智能体能够推动经济活动和增长。

披露与注释:Coinbase Ventures 的投资组合公司在本文首次提及时有星号(*)标注。

那么这是怎样的一种情况呢?AI智能体在加密基础设施上进行交易。由AI创建的软件代码,包括智能合约,导致链上应用和体验的激增。用户拥有、管理并从他们所贡献的AI模型中获利。利用AI改善加密生态系统内的用户和开发者体验,增强智能合约能力并创造新的应用场景。

当我们设想这种crypto x AI的未来时,今天我们将揭示关于这种变革性技术融合未来的核心论点。要点如下:

在 Coinbase,我们肩负着帮助更新金融系统,使其更安全可靠,同时提高消费者和建设者的可及性和可用性的使命。

我们相信Crypto x AI将在其中发挥重要作用。在本博客中,我们将深入探讨Crypto x AI的原因、方式以及下一步发展。

Crypto x AI介绍

AI市场已经取得了显著的增长和投资,VC公司在过去五年中向该领域投入了近 2900 亿美元。世界经济论坛指出,AI技术在未来十年可能会使美国年度 GDP 增长提高 0.5 - 1.5%。AI应用正显示出强大的吸引力,像 ChatGPT4 这样的应用在用户增长 / 采用方面创下了新纪录。然而,随着AI市场的快速发展,一些挑战也随之出现,包括数据隐私问题、对AI人才的需求、伦理考量、中心化风险以及深度伪造技术的兴起。这些挑战推动了当前关于Crypto x AI领域的讨论,因为利益相关者寻求利用两种技术的优势来解决这些新出现的问题的解决方案。

来自Vitalik Buterin 关于Crypto x AI的博客

Crypto x AI结合了区块链的去中心化基础设施和人AI模仿人类认知功能以及从数据中学习的能力,创造了一种协同效应,可能会彻底改变各个行业。区块链重新定义了系统架构、数据 / 交易验证以及分配方式。AI增强了数据计算、分析,并提供了新的内容生成能力。这种交叉在两个技术社区的开发者中既引发了兴奋,也引发了怀疑,推动了对新应用场景的探索,从长远来看可能会加速两个领域的采用。虽然加密货币和AI都是涵盖多种不同技术和主题的通用术语,但我们认为两个领域的交叉可以分解为两个核心子领域:

虽然两个子领域都还处于起步阶段,但 “加密货币融入AI” 或 “AI融入加密货币” 的潜力巨大,并且有望解锁一系列尚未设想的应用场景,特别是随着计算基础设施和智能速度的持续提高。

Crypto x AI:“智能体网络” 的关键解锁因素

我们发现加密货币和AI交叉领域中特别令人兴奋的一个方面是基于加密基础设施运行的AI智能体的概念。这种整合旨在创建 “智能体网络”,这是一种变革性的范式,能够在AI驱动的经济体中增强安全性、效率和协作,其基础是强大的激励结构和加密原语。

我们认为AI智能体能够成为经济活动 / 增长的重要驱动力以及应用(无论是链上还是链下)的主要 “用户”,在中长期内逐渐取代人类用户。这种范式转变将迫使许多互联网原生公司重新思考他们对未来的核心假设,并提供必要的产品、服务和商业模式,以便更好地服务于一个以智能体为主的经济体。话虽如此,我们并不认为加密货币 / 区块链技术在AI技术栈的每一层都必须用于提升能力或解决新出现的挑战。相反,加密货币可以在为AI带来更广泛的分发、可验证性、抗审查性和原生出版渠道方面发挥重要作用,同时受益于AI机制来为链上的新用户体验提供动力。

支撑这一论点的初步观点如下:

这些观点表明,未来AI和加密货币之间的界限将越来越模糊,创造一种智能、自主和去中心化系统的新范式。基于此框架,让我们逐层深入了解使能加密货币与AI融合的技术栈。

Crypto x AI堆栈中的机会(当前)

将 “加密货币融入AI” 或 “AI融入加密货币” 的探索催生了一个新兴且复杂的领域,该领域正在迅速发展,许多建设者急于利用市场势头。今天,我们认为Crypto x AI领域可以划分为以下几个层次:(1)计算(即专注于为人工智能开发者提供潜在图形处理单元(GPU)的网络);(2)数据(即能够实现AI数据管道的去中心化访问、编排和可验证性的有关网络);(3)中间件(即能够实现人工智能模型 / 智能体的开发、部署和托管的网络 / 平台);(4)应用(即利用链上AI机制的面向用户的产品(B2B 或 B2C))

计算

AI的模型训练和推理执行都需要大量的计算 GPU 资源。鉴于AI模型变得越来越复杂,对计算的需求也在增加,像英伟达这样的先进 GPU 出现短缺,导致等待时间长且成本增加。去中心化计算网络作为解决这些挑战的潜在方案正在兴起,其方式如下:

这些提议的解决方案都旨在增加 GPU 计算供应和可及性,同时提供极具竞争力的价格。然而,鉴于该领域的大多数参与者对先进人工智能工作负载的支持程度各不相同,面临与 GPU 缺乏共置相关的挑战,并且在某些情况下,缺乏与中心化替代方案相当的开发者工具和正常运行时间保证,我们认为这些产品在近期到中期内不太可能被主流采用。在该层构建的新兴领域和示例项目包括以下几个:

数据

扩展AI模型需要不断增长的训练数据集,大型语言模型是从人类生成的数万亿字的文本中进行训练的。然而,目前公共的、人类生成的数据是有限的(Epoch AI 估计高质量的语言 / 数据来源可能在 2024 年耗尽),这就引发了一个问题:训练数据的缺乏是否会成为AI模型性能的主要瓶颈,从而可能导致其性能停滞不前。因此,我们认为以数据为重点的crypto x AI公司有以下机会来应对这些挑战:

这些机会催生了我们今天在数据层看到的许多新兴参与者。然而,值得注意的是,在AI模型生命周期中,中心化的现有企业具有现有的网络效应和经过验证的数据合规制度,传统企业看重这些,这可能为去中心化替代方案留下的空间很小。尽管如此,我们认为去中心化AI的数据层呈现出一个重要的长期机会,以应对 “数据墙” 挑战。在该层构建的新兴领域和示例项目包括以下几个:

中间件

要实现一个开放、去中心化的AI模型或基于智能体的生态系统的全部潜力,需要构建新的基础设施。建设者正在探索的一些高潜力领域包括以下几个:

虽然在构建这些基础基础设施原语方面已经取得了一些进展,但生产就绪的、链上的大型语言模型和AI智能体仍然处于起步阶段,并且我们预计在计算、数据和模型基础设施成熟之前,这种情况不会改变。尽管如此,我们认为这个类别非常有前景,是 Coinbase Ventures 在该领域投资策略的核心焦点,这是由对AI服务长期的隐含增长和需求所驱动的。在该层构建的新兴领域和示例项目包括以下几个:

应用

在加密领域内,AI智能体开始崭露头角,早期的例子如 Dawn Wallet(一个利用AI智能体代表用户发送交易并与协议交互的加密钱包),Parallel Colony*(一个链上游戏,玩家与拥有自己钱包并能在游戏中创建自己路径的AI智能体合作),或 Venice.ai(一个具有可验证推理和隐私保护机制的生成式AI应用 / 自然语言提示)。然而,应用开发仍然在很大程度上是实验性和机会主义的,各种应用想法在该领域的炒作中大量涌现。尽管如此,我们相信AI智能体基础设施和框架的进步将使加密行业从中长期来看从主要的反应式智能合约应用转变为更复杂的主动式应用。在该层构建的新兴领域和示例项目包括以下几个:

AI伴侣:用于创建、分享和货币化用户拥有的具有个性化和情境感知的AI模型和智能体的应用(如 MagnetAI,MyShell,Deva,Virtuals Protocol)

基于自然语言处理的接口:以自然语言提示作为与链上交易交互和执行的主要接口 / 入口点的应用(如 Venice.AI,Veldt)

开发 / 安全工具:面向开发者的应用 / 工具,利用AI模型 / 智能体来增强链上开发者体验和安全机制(如 ChainGPT,Guardrail*)

风险智能体:利用机器学习模型或AI智能体帮助协议实时动态调整和响应链上风险参数的服务(如 Chaos Labs*,Gauntlet*,Minerva*)

身份(人格证明):利用加密证明和机器学习模型验证用户人格证明的应用(如 Worldcoin*)

治理:利用AI智能体根据人类驱动的治理决策 / 反馈执行交易的应用(如 Botto,Hats)

交易 / 去中心化金融:由AI驱动的交易基础设施和去中心化金融协议,利用AI智能体自动执行链上交易(如 Taoshi,Intent.Trade)

游戏:利用智能非玩家角色或AI机制驱动核心游戏玩法机制的链上游戏(如 Parallel*,PlayAI)

社交:利用AI机制驱动链上社会体验的应用(如KaiKai,NFPrompt)

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