AI與Web3融合新篇章:香港共識大會2025聚焦鏈上AI發展

AI與Web3融合:香港共識大會2025精彩回顧

近年來,AI和web3被公認爲推動人類進入下一個技術增長期的兩大動力。ChatGPT帶來的顛覆性AI體驗後,鏈上AI也迅速從概念發展爲基礎設施,成爲web3領域最被看好的可持續爆發新賽道。

在剛結束的香港共識大會2025上,AI與web3的融合成爲熱門話題。無論是主會場還是分會場,關於AI x web3的討論都引起了廣泛關注。讓我們一起回顧一下大會上的精彩內容。

一、AI 基礎設施

1. AI Agent發射平台和框架

AI Agent的發射平台和框架類AI基礎設施建設在近半年內十分火熱。這些項目爲開發者和普通用戶提供了低門檻擁有和使用AI Agent的平台,是本輪AI項目的重點方向之一。

以下是一些值得關注的項目:

  • 0G Labs:首個去中心化人工智能操作系統(deAIOS),通過構建AI專有Layer 1,連接計算資源、數據和模型,構建分布式AI開發生態系統。

  • DeAgentAI:專注於去中心化AI Agent的創新平台,致力於推動多代理技術(Multi-Agent Systems)的發展。

  • Autonomys Network:去中心化基礎架構棧,旨在實現安全、自主的人機協作。用戶可創建專屬AI智能體,執行各種自主任務。

  • Gaia Network:去中心化AI基礎設施平台,支持AI Agent和應用的分布式開發與運行,通過區塊鏈技術解決AI的隱私、擴展性和可訪問性問題。

  • Questflow:去中心化的多AI Agent網路,用戶只需描述需求,AI代理網路即可自主完成任務。

2. 去中心化AI

去中心化AI是鏈上AI的終極目標。目前許多項目都在算力、數據、模型等方向努力,希望通過去中心化方式打破大公司對LLM的壟斷,幫助大衆獲得數據和模型的所有權。

一些代表性項目包括:

  • Vana:致力於構建去中心化用戶數據主權平台,讓個人數據變成金融資產。

  • Hyperbolic:開放訪問的AI雲平台,整合全球計算資源,爲用戶提供經濟實惠、可擴展的GPU資源和AI服務。

  • OpenLedger:專注於AI和區塊鏈的下一代網路,提供去中心化經濟基礎設施。

  • IO.NET:去中心化計算平台,提供按需訪問GPU和CPU集羣的服務。

  • Aethir:提供分布式雲計算基礎設施的創新平台。

  • MinionLab:去中心化自治AI智能體網路,用於實時挖掘互聯網數據。

  • GAIB:致力於AI和高性能計算領域的經濟層解決方案。

  • Kite AI:專爲人工智能經濟設計的去中心化Layer 1區塊鏈平台。

  • Automata:爲去中心化應用提供中間層隱私保護和無追蹤計算功能。

  • Public AI:打造開放透明的AI數據平台,支持多模態數據的收集和標注。

3. 可驗證的AI

AI發展面臨的重要挑戰之一是訓練過程的不透明,以及無法保證AI輸出結果的準確性。目前有許多項目希望通過ZKP、TEE等技術實現對AI訓練過程的可驗證性,保證AI輸出結果的可靠性。

值得關注的項目包括:

  • Phala Network:去中心化雲計算平台,爲鏈上應用提供可信的隱私計算和AI推理服務。

  • Brevis:去中心化計算引擎,提供可驗證的鏈下AI和區塊鏈計算。

  • Verisense Network:專注於去中心化數據驗證與可信AI的創新平台。

二、AI用例:潛力與期待

相較於豐富的AI基礎設施,目前出彩的AI實際用例項目仍相對較少。一些值得關注的項目包括:

  • Narra:一個遊戲化AI Agent平台,能夠生成實時動態敘事內容,與玩家交互、推動故事發展。

  • AI Travel:AI驅動的旅行助手,能夠通過聊天方式幫助用戶自動定制旅行計劃。

  • HeyTracyAI:專注於籃球領域的體育解說AI Agent,能爲比賽提供實時分析和預測性見解。

  • AskJimmy:專注於金融和交易領域的AI Agent平台,目標是創建由AI Agent自主運行的去中心化多策略對沖基金。

三、傳統項目向AI轉型

許多傳統web3項目也紛紛擁抱AI,宣布了各自的AI轉向計劃。

一些公鏈如Sui、Near、Flow和Aptos等積極參與AI相關會議,表示AI Agent的出現對簡化復雜的區塊鏈交互流程有重要幫助,能將更多用戶引入web3世界。這些公鏈表示將從底層架構、帳戶創新等方面全面支持AI發展,同時通過黑客松等活動鼓勵開發者進行AI應用的創新和發展。

過去專注於Restaking服務的Eigenlayer也表示,正在努力構建去中心化的信任層,提供可驗證的雲服務,爲AI的訓練和推理、預測等鏈下運算提供鏈上證明,助力可驗證AI Agent的發展。

四、挑戰與未來

盡管對鏈上AI的發展充滿希望,但當前仍面臨諸多挑戰,包括模型可靠性不足、提示詞意圖的模糊性、存儲和硬件限制,以及隱私安全等問題。這些挑戰不僅帶來了技術難題,也孕育了巨大的創新機會。

長遠來看,業界期待通過基礎設施的進一步完善、用例創新和社區協作,共同推動AI與Web3的融合與繁榮。隨着技術的不斷進步和更多創新項目的湧現,AI與Web3的結合將爲我們帶來更多令人興奮的可能性。

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WalletInspectorvip
· 5小時前
值得深耕的领域
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兔子洞太深vip
· 5小時前
Web3真香来了
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MetaMask Mechanicvip
· 5小時前
链上AI值得期待
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NotFinancialAdviservip
· 6小時前
开会只听没做事
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