📢Allora 项目系列 4/“Allora 风险与防御策略” ▪️目前,我还没有进入 Allora @AlloraNetwork甚至 7D。说实话,这是我第一次这样做,所以我很尴尬。 ▪️目前,我觉得我的帖子没有在市场上得到适当的反映,所以我现在感觉有点不舒服。 ▪️我想过引用另一位核心圈子成员的话并发布它......我会按照我的方式去做。 今天,我们就来看看 Aloa 独特的风险管理视角,它与大多数 Web3 新项目不同。 简要总结 ▪️技术风险、市场风险和生态系统风险都存在,但 Allora 有防御策略 ▪️不仅优势,风险管理能力也塑造了投资者的长期信心 ▪️最后,Allora 是一个在两翼上移动的项目:“增长和防御” 1. 技术风险 ▪️人工智能模型质量差:即使初始参与者增加,低质量模型的供应也可能导致可靠性问题。 ▪️黑客攻击和数据纵风险:由于 DeAI 的性质,分布式数据可能成为攻击目标。 ▪️Allora 的策略:引入基于验证者的模型质量评估机制和罚没系统。不准确或恶意模型会自动消除,并鼓励合适的参与者。 2. 市场风险 ▪️AI-区块链融合项目竞争:需要与现有先行者区分开来。 ▪️周边经济变量:利率政策和流动性状况可能会收缩代币需求。 ▪️Allora 的策略:将自己定位为 DeAI 网络层,而不仅仅是一个 AI 市场 ▪️扩展在实际 dApp 中运行的 AI 模型的实际用例,以确保内在需求 3. 生态系统风险 ▪️缺乏初始参与者:数据提供者、建模者和 dApp 开发人员都必须以一定规模聚集在一起,才能形成良性循环。 ▪️代币通胀:过多的奖励可以创造短期流动性,但会稀释长期代币价值。 ▪️Allora 的策略:优化激励曲线,最初密集分配奖励,但逐渐减少奖励以增强网络自生 ▪️扩大合作伙伴关系:AI 初创公司与区块链 L1/L2 合作,快速获得早期用户池 就我个人而言,我可能在技术上并不完全不确定,但是(在我所知的范围内),预期的风险和对策已经设计好的事实是 Allora 我认为,他们积极尝试在结构上解决问题而不隐藏问题,这表明它不仅仅是一个主题币,而是一个可持续的 Layer 项目。(当然得看哈哈)
📢Allora项目系列3/代币经济与奖励机制 核心要点总结 ▪️通过结构性设计奖励Allora @AlloraNetwork的参与和贡献,确保生态系统的可持续性 ▪️数据提供者、模型开发者、验证者都能获得激励的平衡结构 ▪️追求网络增长与代币价值共同上升的价值积累型模型 Allora设计了一种根据参与和贡献分配奖励的经济结构。这是确保生态系统可持续性的核心要素。 1. 代币经济的核心 ▪️基于参与的分配:Allora向提供数据的参与者、开发模型的研究者、运营网络的验证者提供代币奖励 ▪️价值积累:随着网络的增长,数据和模型的价值增加,从而代币需求也随之增强 ▪️以实用性为中心:包含模型访问、数据使用、治理参与等多种实用功能 2. 奖励机制 ▪️数据供应者:提供高质量数据的奖励更多 ▪️模型贡献者:自己的算法在网络中越有用,代币激励越大 ▪️验证者(Validator):维护网络完整性并提供稳定性的回报 ▪️这一结构明确了参与者的角色,并激励每个人为网络的增长做出贡献 所有DeAI可能都会具有类似的结构。最重要的是,数据、模型和参与者的贡献如何精细地连接并转化为网络整体的增长,形成良性循环结构。 3. 那么从投资者的角度来看,应该关注什么? ▪️Allora的代币经济是网络增长与代币价值共同上升的结构 ▪️随着参与者的增加,数据和模型的质量得到改善-->增强网络可信度 ▪️增强网络可信度-->代币需求增加 ▪️代币需求增加-->长期价值积累 ▪️不依赖于初始融资,模型和数据的贡献直接与奖励相连 关于详细的代币经济资料调查内容,我会在评论中发布。(By chatGPT) 已查看白皮书
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