【Open Chat 发布在即:链上 AI 聊天,如何实现数据归属与激励?】 当 ChatGPT 成为全球最主流的 AI 接口入口时,大多数人已经习惯于与一个黑盒系统对话:问题输入、答案输出、数据去向与使用权不明。而 OpenLedger 正在构建的 Open Chat 模块,试图彻底重构这一过程 —— 让 AI 聊天不仅是体验,更是贡献;不仅有响应,还能回报。 一、不是聊天工具,而是链上归因容器 Open Chat 是 OpenLedger 生态中即将推出的链上 AI 聊天模块,其核心不是 UI,也不是聊天模型本身,而是“把用户交互变成链上可追溯行为”。每一次提问、回应、反馈,都不仅仅是一次交互行为,而是可以被记录、归因、激励的链上操作。 具体来说,Open Chat 将: (1)记录对话中使用的数据来源、调用的模型、响应的版本; (2)将用户的问题与模型响应匹配为一个“交互事件”,生成 PoA 记录; (3)自动将相关贡献(如提供数据、训练模型、调优提示)追溯至具体地址,并据此进行积分或未来代币激励分配。 这意味着,你不是“和机器人说话”,你是在参与链上 AI 的共同建构。 二、链上激励:贡献即资产,输入即权益 Open Chat 将使用 OpenLedger 的积分与声誉系统对用户行为进行定价与分发。举例: (1)若你提供了一个高质量数据集,并被模型多次用于回答他人问题,你将自动获得 PoA 分数; (2)若你在对话中多次进行模型提示调优(prompt tuning),系统可归因你对模型表现的优化影响; (3)这些归因信息会成为你获得积分与 $OPEN 等代币激励的依据,也可能决定你未来的访问权限与治理权重。 这种机制让“每一句话”都不再是免费的数据馈赠,而是一种链上可主张的生产行为。 三、Web3 聊天的真正价值:透明 + 可组合 + 可持续 传统 AI 聊天产品的隐忧在于:数据归谁?模型从哪里学?用户得到了什么?Open Chat 尝试给出链上版本的答案: (1)所有数据调用链路公开可查,透明性是默认选项; (2)所有模型调用与数据路径可组合,可用于二次训练、迁移学习与激励联动; (3)所有用户行为都会被记录为声誉资产,形成“链上履历”。 这不仅是一次产品上的突破,更是一种 AI 与区块链融合场景的真实落地预演。如果 Open Chat 能够顺利运行,它将成为“链上 AI 协作城市”的第一个常用日常交互终端。 #OpenLedger #COOKIE #OpenLedger动态系列 @OpenledgerHQ @cookiedotfun
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