Recentemente, prestei atenção a um projeto bastante interessante - OpenLedger, que pretende resolver um problema antigo e difícil no treinamento de IA: os dados e os modelos estão monopolizados por grandes empresas, e as pessoas que realmente contribuem com dados acabam não recebendo benefícios.
Em resumo, o OpenLedger é trazer o treinamento de IA para a blockchain. Cada dado que você fornece, cada modelo que você treina e cada resultado que você valida, será registrado. Dessa forma, fica claro quem contribuiu com o quê, e as recompensas podem ser distribuídas de acordo com a contribuição, sem que a plataforma fique com uma parte.
A sua mecânica é a seguinte:
A plataforma oferece várias ferramentas principais. O Datanet é responsável por organizar vários conjuntos de dados especializados, você pode adicionar dados e também usar os dados de outras pessoas; o ModelFactory e o OpenLoRA são usados para implantar e personalizar modelos de IA. Todo o processo conecta a coleta de dados, o treinamento de modelos até a aplicação prática em todas as etapas.
O mais importante é a rastreabilidade. Sempre que a IA fornece um resultado, você pode verificar de quem foram os dados utilizados, qual modelo foi empregado, e os contribuintes podem receber os incentivos correspondentes. Essa transparência é basicamente impossível de ser alcançada no campo da IA tradicional.
Sobre o token OPEN, a sua utilidade é bastante convencional: pagar taxas de transação na cadeia, incentivar contribuidores, participar na governança do projeto, staking para obter rendimentos, e claro, também pode ser usado para acessar vários serviços de IA da plataforma.
Do ponto de vista das tendências, a combinação de IA e blockchain é de fato uma direção popular. O custo de desenvolvimento tradicional de IA é alto e a barreira de entrada é elevada, tornando difícil para desenvolvedores comuns e provedores de dados participarem. Se o modelo da OpenLedger funcionar, talvez possa tornar o treinamento de IA mais aberto e mais justo. No entanto, o efeito específico dependerá da construção do ecossistema do projeto e da situação real de implementação.
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LiquidatedDreams
· 10h atrás
Mais um salvador do tokenomics? Parece bom, mas será que a rastreabilidade dos dados na cadeia realmente pode resolver o problema da distribuição de lucros, ou é apenas um novo rótulo para o mesmo vinho velho?
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Blockchainiac
· 10h atrás
Parece bom, mas como é garantida a qualidade dos dados? Dados lixo também podem ser colocados na cadeia?
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SingleForYears
· 10h atrás
Colocação de dados na cadeia, distribuição transparente, realmente é uma boa ideia. Mas o crucial é ver se o ecossistema realmente consegue se desenvolver, caso contrário, será mais um projeto fantasma.
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P2ENotWorking
· 10h atrás
A monopolização de dados é realmente um ponto crítico, mas será que a rastreabilidade na cadeia realmente pode distribuir bem o dinheiro... parece ser outra forma de fazer promessas vazias.
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GamefiHarvester
· 10h atrás
A subida de dados na cadeia é realmente nova, mas será que consegue quebrar o monopólio dos gigantes? Estou cético...
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Mais um sonho de "distribuição justa", soa tudo igual...
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A rastreabilidade realmente atinge um ponto sensível, mas quanto valerá este Token OPEN é uma questão
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Falando francamente, a intenção é que as pessoas comuns participem do treinamento de IA, certo? Parece bonito, mas o crucial é saber se o ecossistema conseguirá se desenvolver
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Esse design do Datanet é bom, só temo que acabe por se tornar uma ferramenta para fazer as pessoas de parvas
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Se o OpenLedger realmente acontecer, os dias dos gigantes tradicionais de IA vão ser difíceis por um tempo... vamos esperar para ver
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Ainda tenho uma perspectiva positiva sobre a IA na cadeia, mas este projeto conseguirá sobreviver ao próximo Bear Market?
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ForkYouPayMe
· 10h atrás
Parece bom, finalmente alguém quer mexer neste pedaço de bolo.
Estou cansado de dados serem consumidos até o fim, vamos ver se a OpenLedger consegue realmente resolver isso.
Por falar nisso, se essa Rastreabilidade realmente puder ser implementada, será muito melhor do que essas caixas pretas que temos agora.
Estou um pouco reservado quanto ao sistema de incentivos de Token, o essencial é ver como o ecossistema se desenrola posteriormente.
Recentemente, prestei atenção a um projeto bastante interessante - OpenLedger, que pretende resolver um problema antigo e difícil no treinamento de IA: os dados e os modelos estão monopolizados por grandes empresas, e as pessoas que realmente contribuem com dados acabam não recebendo benefícios.
Em resumo, o OpenLedger é trazer o treinamento de IA para a blockchain. Cada dado que você fornece, cada modelo que você treina e cada resultado que você valida, será registrado. Dessa forma, fica claro quem contribuiu com o quê, e as recompensas podem ser distribuídas de acordo com a contribuição, sem que a plataforma fique com uma parte.
A sua mecânica é a seguinte:
A plataforma oferece várias ferramentas principais. O Datanet é responsável por organizar vários conjuntos de dados especializados, você pode adicionar dados e também usar os dados de outras pessoas; o ModelFactory e o OpenLoRA são usados para implantar e personalizar modelos de IA. Todo o processo conecta a coleta de dados, o treinamento de modelos até a aplicação prática em todas as etapas.
O mais importante é a rastreabilidade. Sempre que a IA fornece um resultado, você pode verificar de quem foram os dados utilizados, qual modelo foi empregado, e os contribuintes podem receber os incentivos correspondentes. Essa transparência é basicamente impossível de ser alcançada no campo da IA tradicional.
Sobre o token OPEN, a sua utilidade é bastante convencional: pagar taxas de transação na cadeia, incentivar contribuidores, participar na governança do projeto, staking para obter rendimentos, e claro, também pode ser usado para acessar vários serviços de IA da plataforma.
Do ponto de vista das tendências, a combinação de IA e blockchain é de fato uma direção popular. O custo de desenvolvimento tradicional de IA é alto e a barreira de entrada é elevada, tornando difícil para desenvolvedores comuns e provedores de dados participarem. Se o modelo da OpenLedger funcionar, talvez possa tornar o treinamento de IA mais aberto e mais justo. No entanto, o efeito específico dependerá da construção do ecossistema do projeto e da situação real de implementação.