C'est un Ă©norme cas haussier pour la crypto que beaucoup continuent d'ignorer. Regrouper des ressources de calcul inactives de maniĂšre gĂ©o-distribuĂ©e Ă  l'Ă©chelle mondiale, en s'appuyant sur une coordination on-chain, et Ă©tablir un marchĂ© sans autorisation pour le calcul de niveau institutionnel est un facteur clĂ© pour les crĂ©ateurs d'IA dans tous les secteurs. Servir un marchĂ© Ă©mergent de l'IA de mille milliards de dollars avec le calcul (trĂšs compĂ©titif en termes de prix) qu'il exige dĂ©sespĂ©rĂ©ment au milieu d'une pĂ©nurie mondiale de GPU qui s'intensifie. Vraiment l'un des PMF les plus convaincants pour la technologie crypto, et une Ă©norme opportunitĂ© en termes monĂ©taires pour les acteurs qui rĂ©ussissent Ă  capturer une part de marchĂ© significative. Étudiez DeAI.
L'IA dĂ©centralisĂ©e n'est pas un ajustement du cloud, c'est un jailbreak. Reliez les GPU inactifs dans le monde entier, rĂ©duisez les coĂ»ts par 10x, supprimez les points de dĂ©faillance uniques. L'intelligence devrait se dĂ©velopper comme le Bitcoin : sans autorisation, sans frontiĂšres, inarrĂȘtable.
Je fais également référence à un autre post récent sur DeAI que j'ai fait ici (couvrant également quelques autres couches de la pile) :
DeAI pourrait ĂȘtre le plus grand cas d'utilisation + opportunitĂ© de marchĂ© que notre industrie ait jamais vu Ă  ce jour. Nous parlons de trillions ici. Pourquoi ? L'infrastructure dĂ©centralisĂ©e est importante Ă  travers tant de couches de la pile AI : - SystĂšmes d'incitation Ă©conomique pour la contribution au dĂ©veloppement de l'IA open-source, par exemple, l'optimisation des modĂšles sur des rĂ©seaux d'innovation ouverte comme Bittensor ou @tigfoundation ou la fourniture de donnĂ©es (attribuables) pour des ensembles de donnĂ©es d'entraĂźnement/ajustement sur @OpenledgerHQ. - InfĂ©rence vĂ©rifiable pour crĂ©er une vĂ©ritable responsabilitĂ©, lutter contre les hallucinations et permettre des systĂšmes agentiques avec une traçabilitĂ© on-chain entiĂšrement auditable, avec des solutions allant de rĂ©seaux spĂ©cialement conçus comme @Mira_Network aux zkTLS de @OpacityNetwork ou aux outils de @wardenprotocol pour construire des applications tirant parti de modĂšles d'IA vĂ©rifiables, entre autres. - Infrastructure d'entraĂźnement dĂ©centralisĂ©e qui permet aux modĂšles open-source Ă  grande Ă©chelle d'ĂȘtre entraĂźnĂ©s collectivement, ce pour quoi Bittensor et @tigfoundation sont construits, tout comme @AlloraNetwork (axĂ© sur l'intelligence prĂ©dictive), ou des sous-rĂ©seaux spĂ©cialisĂ©s sur Bittensor comme @tplr_ai qui a dĂ©jĂ  donnĂ© naissance Ă  Templar I. - RĂ©seaux de calcul privĂ© basĂ©s sur MPC qui permettent un entraĂźnement et une infĂ©rence de modĂšles confidentiels comme @nillionnetwork, @ArciumHQ ou @LitProtocol sont des facilitateurs cruciaux pour tout cas d'utilisation alimentĂ© par l'IA impliquant des donnĂ©es sensibles/personnelles provenant de secteurs comme la santĂ©, l'assurance et la finance, ou mĂȘme (diverses formes de) compagnons IA personnalisĂ©s. - RĂ©seaux GPU dĂ©centralisĂ©s comme @ionet qui permettent le clustering gĂ©o-distribuĂ© de GPU autrement inactifs Ă  l'Ă©chelle mondiale, dĂ©mocratisent l'accĂšs au calcul et amĂ©liorent l'efficacitĂ© dans l'allocation des ressources, non seulement en fournissant une alternative Ă©conomique aux fournisseurs centralisĂ©s, mais en s'attaquant activement Ă  la pĂ©nurie mondiale de GPU, et au fait que la production de GPU ne peut pas suivre la demande croissante rapide. - Les modĂšles d'IA open-source dĂ©tenus par les utilisateurs sont importants, et la propriĂ©tĂ© + la gouvernance Ă  travers la pile, mais surtout au niveau du modĂšle, devraient ĂȘtre un intĂ©rĂȘt public central, compte tenu de l'importance et de la domination croissante que l'IA affiche dans nos vies. Dans le paradigme de l'IA centralisĂ©e, vous ĂȘtes le produit, tandis que les gĂ©ants corporatifs qui construisent des modĂšles fermĂ©s et accumulent vos donnĂ©es derriĂšre leurs murs d'entreprise, deviennent de plus en plus puissants. Pendant ce temps, tous les utilisateurs et intĂ©grateurs sont soumis aux changements que l'entitĂ© contrĂŽlante choisit d'implĂ©menter sur le modĂšle. Pour Ă©viter la manipulation, garantir la sĂ©curitĂ© et maximiser la performance, avoir des modĂšles puissants, ouverts et dĂ©mocratiquement gouvernĂ©s d'une part, et des modĂšles spĂ©cialisĂ©s dĂ©rivĂ©s de modĂšles de base open-source pour divers cas d'utilisation d'autre part, sera de plus en plus important. Les deux deviennent possibles avec la crypto. Certainement un point trĂšs large, mais il vaut tout de mĂȘme la peine de souligner @NEARProtocol ici pour ses efforts sur le front de l'IA dĂ©tenue par les utilisateurs (surtout avec @near_ai mais aussi compte tenu des efforts pour construire le plus grand LLM open-source du marchĂ©), ou @OpenledgerHQ pour permettre l'ajustement (sans code) des modĂšles d'IA open-source sur des ensembles de donnĂ©es attribuables et vĂ©rifiables. - Les blockchains publiques fournissent l'infrastructure financiĂšre dĂ©terministe et programmable pour que les agents IA s'engagent dans des activitĂ©s Ă©conomiques et prospĂšrent. Alors que dans le "monde rĂ©el", les agents ne peuvent pas s'inscrire pour une carte de crĂ©dit et pourraient devoir attendre des jours pour un virement bancaire (Ă©tant donnĂ© qu'ils peuvent obtenir un compte), la DeFi offre un vaste Ă©cosystĂšme de primitives financiĂšres que les agents peuvent exploiter lorsqu'ils disposent d'un portefeuille avec lequel travailler. Étant donnĂ© sa position en tant que blockchain native Ă  l'IA, il vaut encore une fois la peine de souligner @NEARProtocol, qui, compte tenu de ses comptes abstraits nativement, des intentions NEAR, de son faible coĂ»t/haute performance, et de beaucoup d'infrastructure/outils environnants pour les constructeurs d'IA, est dans une excellente position pour capturer beaucoup d'activitĂ© agentique. - Les VLA (modĂšles vision-langage-action) manquent d'un cadre de style Langchain qui permet aux opĂ©rateurs autonomes d'exĂ©cuter des tĂąches complexes allant de l'automatisation des flux de travail basĂ©s sur le bureau Ă  des compagnons de jeu alimentĂ©s par l'IA ou mĂȘme de permettre aux systĂšmes robotiques de fonctionner sans heurts dans des environnements complexes (pensez Ă  une usine) de maniĂšre entiĂšrement traçable et vĂ©rifiable. Pourtant, c'est exactement ce que @codecopenflow construit, avec un marchĂ© tokenisĂ© intĂ©grĂ© pour les opĂ©rateurs, un entraĂźnement VLA sans code, et une agrĂ©gation de calcul intelligent Ă  partir de rĂ©seaux dĂ©centralisĂ©s, permettant aux constructeurs d'accĂ©der Ă  des outils et Ă  des calculs sans faille. Pendant ce temps, chaque Ă©tape de flux de travail par les opĂ©rateurs (qui peuvent Ă©galement fonctionner sur une infrastructure privĂ©e et/ou propriĂ©taire) peut ĂȘtre enregistrĂ©e sur Solana, garantissant une vĂ©rifiabilitĂ© complĂšte avec une trace on-chain auditable. Absolument Ă©norme Ă  mon avis et un facilitateur crucial Ă  travers divers secteurs qui exploitent les VLA (qui vont bientĂŽt atteindre le mĂȘme niveau de notoriĂ©tĂ© que les LLMs ont dĂ©jĂ  atteint). Il y a sĂ»rement plus, mais je pense que ce qui prĂ©cĂšde montre dĂ©jĂ  de maniĂšre assez impressionnante pourquoi et comment DeAI est important dans un marchĂ© qui vaudra des trillions alors que la croissance de l'industrie AI plus large continue d'accĂ©lĂ©rer rapidement. DYOR anon.
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