AI和區塊鏈是這個時代最具有顛覆性的兩大技術,有潛力在多個行業掀起一場創新革命,并徹底顛覆經濟和社會關系。區塊鏈與AI結合,將解鎖全新的應用領域。AI將大幅提高生產力,而區塊鏈則能保障安全和透明,因此將催生出各種創新應用。
據Spherical Insights報道稱,區塊鏈與AI結合,將在未來十年發展成價值10億美元的產業。不過,這兩項技術到底如何結合,這個問題至今仍沒有被深入研究,因此值得我們來一探究竟。
本文將在區塊鏈背景下來看AI,并探討這兩項技術的潛在交匯點及其價值。
AI和區塊鏈的交匯點
深度學習模型擅長處理大數據,模擬人腦的認知過程,利用復雜的神經網絡來識別規律、做出預測并進行決策。區塊鏈網絡擁有透明、去中心化且抗操控的交易結算層,聯網即可用,數據儲存在上面就無法被篡改,而且用戶可以以無需許可且信任最小化的方式與區塊鏈交互。
區塊鏈與AI結合,將催生出自動化的智能決策系統,輸出非常可靠的結果,并基于防篡改的數據來觸發現實世界中的操作。
區塊鏈與AI結合將解鎖全新的商業模式,為企業提高運營效率,為個人自動完成重復性的工作,更安全、高效地交換數據,通過AI智能合約增強決策流程,并提升關鍵基礎設施和交易流程中的信任和透明度。
AI與區塊鏈結合,不僅會造福傳統的商業應用,還將延伸至其他領域。將AI強大的分析能力與區塊鏈在安全和去中心化方面的優勢結合,可以應用于教育、醫療保健、能源、社會、農業和城市規劃等各個領域,更好地基于數據做決策,并提升資源管理效率。
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AI和區塊鏈將顛覆一系列傳統行業
AI和區塊鏈結合的用例
本章將探討AI和區塊鏈結合的一系列潛在用例。
保障安全
去中心化的基礎設施和區塊鏈技術可以為AI系統提供加密保障。我們可以在AI系統中內嵌安全防護欄,避免系統被濫用或惡意操縱。AI開發者可以在代碼中設置具體參數,控制AI訪問各種關鍵系統的門檻;還可以利用區塊鏈、智能合約和預言機等防篡改的基礎設施創建私鑰機制。
區塊鏈系統的設計初衷就是防范各種惡意攻擊和操縱,這些安全機制也可以用來防范AI領域的攻擊。在中心化系統中,只要某一個環節出問題就可能威脅到整個系統的安全;而去中心化基礎設施則是分布到多個節點和多個相互獨立的私鑰,因此攻擊者更難入侵整個系統。
區塊鏈可以有效提升AI應用的安全性,因此企業可以充分發揮AI的潛力,并通過加密技術保障安全性。
追蹤供應鏈
智能合約是在區塊鏈上部署和運行的計算機程序,合約中的代碼具體規定了觸發條件和觸發的結果。智能合約可以自動執行,因此與AI結合時擁有特殊的優勢。AI模型接入智能合約,可以預定義具體的條件來執行任務,比如:監測庫存情況,當庫存不足時自動向外部供應商下訂單。
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區塊鏈與AI結合還可以將紙質流程數字化,實時監控從生產到交付的每一個環節,以提高透明度并降低欺詐風險。企業將AI的預測分析能力與區塊鏈結合,將能更好地洞察需求模式、優化庫存管理并基于數據做決策,以降低成本。
這個用例還可以在其他領域發揮作用,比如減災工作。將AI分析功能與鏈上供應鏈追蹤功能相結合,可以幫助以人為本的組織和企業在災害期間優化資源配置,對賑災物資的數量和地理位置提供實時數據,以提升效率并更好地分配物資。
驗證內容的真實性
DALL-E、Stable Diffusion和Midjourney等深度學習模型的出現證明了用文字生成圖像或其他媒介擁有無限潛力。
雖然這些模型讓我們看到了AI對生產力和創造力的顛覆式創新潛力,但它們也可能被用來散播不實謠言或偽造圖片或其他傳播媒介。
區塊鏈技術底層是密碼學和加密技術,因此可以用來驗證圖像、視頻和文字等媒介的真實性,采用加密技術來驗證內容來源以及內容是否被篡改過。這種加密水印技術還可以用來創建防篡改的時間戳,驗證消息內容、來源和時間的真實性。
聲音 | 教育部部長:隨著區塊鏈等的發展,中國發布的相關文件對促進AI與教育融合發展作了一些規劃:據新京報報道,5月16日,在國際人工智能與教育大會上,教育部部長陳寶生作主旨報告時表示,隨著近年來大數據、物聯網、區塊鏈等技術的發展,中國相繼發布《新一代人工智能發展規劃》《高等學校人工智能創新行動計劃》,對促進人工智能與教育融合發展作了一些新的思考和規劃,進行了一些積極的探索和嘗試。[2019/5/16]
未來如果要保障社會穩定,就必須要能分辨出AI和人類創建的內容。因此可以用加密驗證和時間戳來輔助去中心化平臺展示、驗證和分發內容。這類平臺還可以幫助創作者和用戶對內容建立信任,確保信息傳播媒介沒有經過篡改,是真實的,并且所有歷史記錄都是透明可驗證的。
另外,鏈上通證,特別是NFT,可以有效解決驗證數字內容真實性和溯源所面臨的問題。NFT是獨特的數字資產,可以用來代表資產所有權,并驗證圖像、視頻、文字和音樂等各類文件的來源。
將NFT與某一個內容綁定,可以讓創作者創建數字指紋,保障內容在鏈上可追溯。當內容以NFT的方式鑄造出來時,它的來源、轉手歷史和任何后續修改都變得透明且可輕松驗證。這類技術一旦成為標準,可以增強互聯網內容的問責機制。發布者可以獲得更多激勵來保障作品的真實性,而普通人也可以更好地分辨真實和被篡改過的內容。
分析數據
區塊鏈技術最大的價值就是能夠最高效地保障數據來源的真實性。要在長期保障數據完整性,最好的辦法就是將數據儲存在安全性極高的去中心化區塊鏈網絡中。因此,區塊鏈也自然是很好的大數據分析平臺。
動態 | 硅谷AI區塊鏈安全公司AnChain.ai與數據可視化公司Graphistry達成合作:近日,硅谷領先的區塊鏈安全服務公司AnChain.ai與數據可視化公司Graphistry達成合作。 早在本月初,AnChain.ai就通過態勢感知發現了隱藏在以太坊游戲FOMO3D和Last Winner背后的黑客團伙 BAPT- F3D和BAPT-LW20,并通過與Graphistry的合作,視覺化還原了黑客攻擊的全過程。該黑客團伙通過智能合約漏洞,發動攻擊,僅僅4天就獲利5194ETH,約合1200W人民幣。 AnChain.ai與Graphistry的此次合作調查證實了區塊鏈領域高級持續性攻擊(即BAPT,由AnChain.ai發現并命名)的存在,雙方將發揮各自在人工智能、區塊鏈安全、數據挖掘、數據可視化等領域的專長,最大限度的保障 Dapp 開發者、交易所及區塊鏈生態的安全與透明。[2018/8/29]
隨著區塊鏈越來越多地主導了人類社會經濟活動,使用復雜的機器學習模型進行大數據分析也同樣能夠處理鏈上的海量數據集。這些機器學習模型可以識別大趨勢,并通過預測分析來輸出實用的洞察。而這可以幫助企業和個人高效、理性地做出決策,并判斷鏈上經濟中新出現的機會。
另外,AI模型還可以優化包括bitcoin在內的區塊鏈共識算法,降低延遲并為區塊鏈節點展開運算。
提供金融服務
有了去中心化金融(DeFi),任何人只要連上互聯網,就可以訪問透明的金融服務,展開點對點交易,并與不可篡改的智能合約交互。DeFi生態取得了長足發展,AI模型可以利用這些不斷豐富和成熟的DeFi金融服務,基于預定義的指令執行操作和任務,并進行交易結算。
阿里音樂:研究AI與區塊鏈技術,為音樂產業合法權益提供全方位:3月16日早,阿里音樂正式宣布,與獨立音樂數字版權代理機構Merlin達成戰略合作協議。阿里音樂表示將秉承“協作共贏”的互聯網開放精神,研究AI和區塊鏈技術,為獨立音樂公司、音樂人及音樂作品的合法權益提供全方位保護,進一步規范行業和市場,推動音樂產業健康發展。[2018/3/16]
大型語言模型如果能安全地接入互聯網,還可以接入Web3的鏈上金融技術棧,執行支付或交易等常規任務。由于區塊鏈應用本身具有可組合性,AI模型可以執行相互關聯的復雜金融交易,并且無須依賴任何中介和不透明的傳統金融系統。
另外,DeFi應用中還可以利用AI來自動執行投資策略,并利用安全、透明的去中心化基礎設施為用戶提供創新金融服務。AI擅長決策,而區塊鏈則擅長記錄實時交易行為,因此二者結合,可以基于機器學習算法來建立自動合規和欺詐監測流程。
提供醫療保健服務
一些區塊鏈很適合用來儲存敏感數據,而高級AI模型也可以利用這一點來分析健康數據并識別反復出現的規律,并基于醫療照影和病例來做出準確診斷。另外,同態加密等創新加密技術也可以在不泄露數據隱私的情況下對數據進行運算。
AI和區塊鏈技術可以安全地儲存和分享病例、醫療研究數據以及其他敏感數據,以此提升醫療數據的管理水平、隱私和安全性。醫療保健和長壽領域的研究者將可以更有效地展開異地合作,并在最大程度上保障數據安全。
可以將區塊鏈技術作為底層數據存儲方案,在此基礎上開發AI診斷工具并定制治療方案,同時增強數據隱私性并提升醫療保健系統的效率和定制化水平。
保障透明性
目前深度學習模型所面臨的一大挑戰就是決策流程不透明。由于這些模型非常復雜,有時會參雜幾千億個參數,因此專家也很難解釋為什么某個模型會針對某一具體問題輸出具體的回答。
雖然這種不透明是深度學習模型的一個基本特征,而且開發出可以解釋自己決策的AI模型歸根到底是AI研究者的工作,但是區塊鏈網絡還是可以在某種程度上利用其透明性來解決AI模型不透明的問題。
區塊鏈可以透明地記錄數據,因此可以讓AI模型為運行創建清晰的框架,基于算法的決策模型來分析審計軌跡,利用不可篡改的數據賬本來查看模型所使用的數據。最終,這樣做會進一步提升AI模型推薦算法的質量。
去中心化的數據存儲
許多AI模型都非常依賴大型數據集。雖然數據只是其中一個要素,但卻可以極大地影響AI系統的性能。Filecoin、IPFS和Arweave等區塊鏈可以提供去中心化的存儲解決方案,有效保障訓練數據的質量并準確地進行數據溯源。另外,正如上文所述,創新的加密技術也能為深度學習模型提供加密數據集,并同時保護數據隱私。
將區塊鏈存儲解決方案與深度學習技術結合在一起,將提升AI系統的安全性和可靠性,并同時增強決策過程中的透明性和可信度。
開發智能合約
隨著Github Copilot等AI輔助開發工具的出現,智能合約開發者的效率得到了大幅提升。另外,還可以在智能合約應用中集成由AI驅動的API接口,分析現實世界中的傳感器數據或社交媒體上的用戶情緒,或者創建生成式模型。而這些將最終推動新一代Web3應用的發展。在這個demo中,Google的AI負責人Laurence Moroney展示了如何使用Stable Diffusion和Chainlink Functions為智能合約開發AI藝術生成器。
Youtube視頻:https://www.youtube.com/watch?v=kG-ODpYRREQ
AI還可以幫助游戲開發者創建出整個游戲世界、游戲內資產、NPC以及游戲劇本事件,以解鎖全新的Web3游戲體驗。另外,開發者還可以用自然語言和生成式AI模型來開發游戲機制,并將這些參數嵌入游戲的鏈上邏輯。一群游戲愛好者可以用生成式AI模型輔助編寫開源代碼,共同開發游戲。
AI結合區塊鏈的挑戰和注意事項
雖然AI與區塊鏈技術結合可以為許多行業帶來諸多好處,但要真正激發出兩者的潛力,仍需克服一些挑戰。AI模型一直以來都面臨一個問題,那就是搜集數據,因為它們必須接入多個不同的數據集。要完美結合AI和區塊鏈,就必須要解決這兩個平臺之間的互操作性問題,并且建立標準來增強這兩個技術之間的連接性和兼容性。
另外,還需要升級數據隱私框架,以解決AI和區塊鏈集成過程中遇到的問題,保障用戶隱私和信任。
雖然這兩個技術都有潛力重塑社會根基,但是目前公眾對它們的認知還不夠。如果能夠向公眾普及AI和區塊鏈技術結合的好處、風險和注意事項,就能讓大家對區塊鏈和AI技術的結合更有信心,并提高用戶需求。
一旦更多人看到了去中心化系統和AI技術之間的協同性,就會有更多AI系統集成加密安全機制和區塊鏈應用。這將有效解決用戶信任問題,并讓他們更放心與AI交互,并推動AI技術可持續發展。
AI和區塊鏈的未來
AI的優勢是大規模智能化,而Web3優勢是大規模協調、價值交換和信任最小化。因此當二者結合,將打開新世界的大門,為眾多行業帶來更高的安全性、透明性和效率。
AI和區塊鏈結合將對各個行業形成巨大的顛覆性影響。隨著越來越多企業開始使用集成了AI技術的軟件來自動化工作流程、提升效率并優化業務,AI模型將不斷進入更多細分市場。
與此同時,隨著近幾十年來公眾對機構的信任不斷下降,用戶也越來也傾向于選擇擁有加密保障的應用。這兩種范式轉型交匯在一起,勢必將重塑社會和經濟的運轉方式。
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