读取、索引到分析 简述Web3数据索引赛道

1 引言

从 2017 年的第一波 dApp Etheroll、ETHLend 与 CryptoKitties 开始,到如今各式各样基于不同区块链的金融、游戏与社交 dApp 百花齐放,当我们谈论去中心化的链上应用时,是否曾思考过这些 dApp 在交互中所采纳的各类数据的源头?

2024 年,热点聚焦于 AI 与 Web3,在人工智能的世界里,数据就像是其成长与进化的生命源泉。正如植物依赖阳光和水分才能茁壮成长,AI 系统同样依赖海量的数据来不断「学习」和「思考」。没有数据,AI 的算法再精妙也不过是空中楼阁,无法发挥其应有的智能与效能。

本文从区块链数据可访问性(Data Accessibility)的角度,深入分析了行业发展过程中区块链数据索引的演变,并对比了老牌数据索引协议 The Graph 与新兴的区块链数据服务协议 Chainbase 和 Space and Time,特别探讨了这两个结合 AI 技术的新晋协议在数据服务与产品架构特色的异同。

2 数据索引的繁与简:从区块链节点到全链数据库

2.1 数据源头:区块链节点

从一开始了解「区块链是什么」时,我们就常看到这样一句话:区块链是去中心化的记账本。区块链节点是整个区块链网络的基础,承担着记录、存储和传播链上所有交易数据的责任。每个节点都拥有一份完整的区块链数据副本,确保网络的去中心化特性得以维持。然而,对于普通用户来说,自建和维护一个区块链节点并非易事。这不仅需要专业的技术能力,还伴随着高昂的硬件和带宽成本。同时,普通的节点查询能力也有限,无法以开发人员需要的格式查询数据。因此,尽管理论上每个人都可以运行自己的节点,但实际操作中,用户通常更倾向于依赖第三方服务。

为了解决这一问题,RPC(远程过程调用)节点提供商应运而生。这些提供商负责节点的成本和管理,并通过 RPC 端点提供数据。使得用户可以无需自建节点,便可轻松访问区块链数据。公共 RPC 端点是免费的,但有速率限制,可能会对 dApp 的用户体验产生负面影响。私有 RPC 端点通过减少拥塞提供更好的性能,但即使是简单的数据检索也需要大量的来回通信。这使得它们请求繁重,对于复杂的数据查询效率低下。此外,私有 RPC 端点通常难以扩展,并且缺乏跨不同网络的兼容性。但节点提供商标准化的 API 接口给予了用户访问链上的数据更低的门槛,为后续的数据解析和应用打下了基础。

2.2 数据解析:从原型数据到可用数据

从区块链节点获取的数据往往是经过加密和编码处理的原始数据。这些数据虽然保留了区块链的完整性和安全性,但其复杂性也增加了数据解析的难度。对于普通用户或者开发者来说,直接处理这些原型数据需要大量的技术知识和计算资源。

数据解析的过程在这一背景下显得尤为重要。通过将复杂的原型数据进行解析,转换为更易理解和操作的格式,用户可以更直观地理解和利用这些数据。数据解析的成功与否直接决定了区块链数据应用的效率和效果,是整个数据索引流程中的关键一步。

2.3 数据索引器的演进

随着区块链数据量的增加,数据索引器的需求也日益增加。索引器在组织链上数据并将其发送到数据库以便于查询方面起着至关重要的作用。索引器的工作原理是索引区块链数据并通过类似于 SQL 的查询语言(GraphQL 等 API)使其随时可用。通过提供查询数据的统一界面,索引器允许开发人员使用标准化查询语言快速准确地检索所需的信息,从而大大简化了流程。

不同类型的索引器通过各种方式优化数据检索:

  1. 完整节点索引器:这些索引器运行完整的区块链节点并直接从中提取数据,确保数据完整准确,但需要大量的存储和处理能力。

  2. 轻量级索引器:这些索引器依靠完整节点根据需要获取特定数据,从而减少存储要求但可能会增加查询时间。

  3. 专用索引器:这些索引器专门针对某些类型的数据或特定的区块链,可优化特定用例的检索,例如 NFT 数据或 DeFi 交易。

  4. 聚合索引器:这些索引器从多个区块链和来源提取数据,包括链下信息,提供统一的查询界面,这对于多链 dApp 特别有用。

目前,以太坊档案节点(Archive Node)在 Geth 客户端中的存档模式占用了约 13.5 TB 的存储空间,而在 Erigon 客户端下,存档需求约为 3 TB。随着区块链的不断增长,档案节点的数据存储量也会随之增加。面对如此庞大的数据量,主流索引器协议不仅支持多链索引,还针对不同应用的数据需求,定制了数据解析框架。例如,The Graph 的「子图」(Subgraph)框架就是一个典型案例。

索引器的出现大大提升了数据的索引和查询效率。与传统的 RPC 端点相比,索引器可以高效地索引大量数据,并支持高速查询。这些索引器允许用户执行复杂的查询,轻松过滤数据,并在提取后进行分析。此外,一些索引器还支持聚合来自多个区块链的数据源,避免在多链 dApp 中需要部署多个 API 的问题。通过在多个节点上分布式运行,索引器不仅提供了更强的安全性和性能,也减少了集中式 RPC 提供商可能带来的中断和停机风险。

相比之下,索引器通过预先定义的查询语言,使得用户可以在无需处理底层复杂数据的情况下,直接获取所需信息。这种机制显著提高了数据检索的效率和可靠性,是区块链数据访问的重要创新。

2.4 全链数据库:向流优先对齐

使用索引节点查询数据通常意味着 API 成为消化链上数据唯一门户。然而,当一个项目进入扩展阶段时,往往需要更灵活的数据源, 而这是标准化的 API 无法提供的。随着应用需求的复杂化,初级数据索引器与其标准化的索引格式逐渐难以满足越来越多样化的查询需求,例如搜索、跨链访问或链下数据映射。

在现代数据管道架构中,「流优先」方法已经成为解决传统批处理局限性的一种方案,能够实现实时的数据摄取、处理和分析。这种范式的转变使得组织能够对传入数据立即作出响应,从而几乎即时地得出洞察并做出决策。类似地,区块链数据服务提供商的发展也正朝着构建区块链数据流的方向前进,传统索引器服务商均陆续推出了以数据流方式获取实时区块链数据的产品,例如 The Graph 的 Substreams,Goldsky 的 Mirror,也有如 Chainbase 和 SubSquid 这样根据区块链生成数据流的实时数据湖。

这些服务旨在解决对区块链交易进行实时解析和提供更全面查询能力的需求。正如「流优先」架构通过降低延迟和增强响应能力,革新了传统数据管道中的数据处理和消费方式一样,这些区块链数据流服务商也希望通过更先进且成熟的数据源,支持更多应用程序的发展并辅助链上数据分析。

通过现代数据管道的视角重新定义链上数据的挑战,我们得以从全新的角度看待链上数据的管理、存储和提供的全部潜力。当我们开始将子图和以太坊 ETL 等索引器视为数据管道中的数据流而非最终输出时,便可以设想一个能够为任何业务用例量身定制高性能数据集的可能世界。

3 AI + Database? 深入对比 The Graph, Chainbase, Space and Time

3.1 The Graph

The Graph 网络通过一个去中心化的节点网络来实现多链数据索引和查询服务,促进开发者便捷地索引区块链数据并构建去中心化应用。其主要的产品模式为数据查询执行市场和数据索引缓存的市场,这两个市场本质都是服务于用户的产品查询需求,其中数据查询执行市场具体指消费者为所需的数据选择合适的提供数据的索引节点付费,数据索引缓存的市场则是索引节点依据子图的历史索引热度、收取的查询费、链上策展人对子图输出的需求调动资源分配的市场。

子图(Subgraphs)是 The Graph 网络中的基础数据结构。它们定义了如何从区块链中提取并转换数据为可查询的格式(例如 GraphQL 模式)。任何人都可以创建子图,且多个应用可以重复使用这些子图,这提升了数据可复用性和使用效率。

The Graph 产品结构 (Source: The Graph Whitepaper)

The Graph 网络由四个关键角色构成:索引器、策展人、委托人和开发者,他们共同为 web3 应用提供数据支持。以下是他们各自的职责:

  • 索引器(Indexer):索引器是 The Graph 网络中的节点运营商,索引节通过质押 GRT(The Graph 的原生代币)参与网络,提供索引和查询处理服务。

  • 委托者(Delegator):委托者是那些将 GRT 代币质押给索引节点以支持其运营的用户。委托者通过他们所委托的索引节点赚取部分奖励。

  • 策展人(Curator):策展人负责信号哪些子图应该被网络索引。策展人帮助确保有价值的子图被优先处理。

  • 开发者(Developer):与前三者作为供应方不同,开发者是需求方,是 The Graph 的主要用户。他们创建并提交子图至 The Graph 网络,等待网络满足需求数据。

目前 The Graph 已经转向全面的去中心化子图托管服务,不同的参与方之间有流通的经济激励确保系统运转:

  • 索引节点奖励:索引节点通过消费者的查询费用和部分 GRT 代币区块奖励来赚取收益。

  • 委托者奖励:委托者通过他们所支持的索引节点获得部分奖励。

  • 策展人奖励:如果策展人信号了有价值的子图,他们可以从查询费用中获得部分奖励。

事实上,The Graph 的产品也在 AI 浪潮中迅速发展。作为 The Graph 生态系统的核心开发团队之一,Semiotic Labs 一直致力于利用 AI 技术优化索引定价和用户查询体验。当前,Semiotic Labs 开发的 AutoAgora、Allocation Optimizer 和 AgentC 工具分别在多个方面提升了生态系统的性能。

  • AutoAgora 引入动态定价机制,基于查询量和资源使用情况实时调整价格,优化定价策略,确保索引器的竞争力和收入最大化。

  • Allocation Optimizer 解决了子图资源分配的复杂问题,帮助索引器实现资源的最佳配置,以提升收入和性能。

  • AgentC 是一个实验性工具,允许用户通过自然语言访问 The Graph 的区块链数据,从而提升用户体验。

这些工具的应用使得 The Graph 结合 AI 辅助进一步提升了系统的智能化和用户友好度。

3.2 Chainbase

Chainbase 是一个全链数据网络,将所有区块链数据整合到一个平台,方便开发者更轻松地构建和维护应用程序。它的独特功能包括:

  • 实时数据湖:Chainbase 提供了一个专门用于区块链数据流的实时数据湖,使得数据在生成时即可被即时访问。

  • 双链架构:Chainbase 基于 Eigenlayer AVS 构建了一个执行层,与 CometBFT 的共识算法形成并行的双链架构。这种设计增强了跨链数据的可编程性和可组合性,支持高吞吐量、低延迟和最终性,并通过双重质押模型提升了网络安全性。

  • 创新数据格式标准:Chainbase 引入了一种名为「manuscripts」的全新数据格式标准,优化了加密行业中数据的结构化和利用方式。

  • 加密世界模型:凭借其庞大的区块链数据资源,Chainbase 结合 AI 模型技术,打造了能够有效理解、预测区块链交易并与之交互的 AI 模型。目前已推出基础版模型 Theia,供公众使用。

这些功能使 Chainbase 在区块链索引协议中脱颖而出,尤其注重实时数据的可访问性、创新的数据格式,以及通过链上和链下数据的结合,创建更智能的模型以提升洞察力。

Chainbase 的 AI 模型 Theia 是其区别于其他数据服务协议的关键亮点。Theia 基于 NVIDIA 开发的 DORA 模型,结合链上和链下数据以及时空活动,学习并分析加密模式,并通过因果推理做出响应,从而深入挖掘链上数据的潜在价值和规律,为用户提供更加智能化的数据服务。

AI 赋能的数据服务使 Chainbase 不再仅仅是一个区块链数据服务平台,而成为一个更具竞争力的智能化数据服务商。通过强大的数据资源和 AI 的主动分析,Chainbase 能够提供更广泛的数据洞察,并优化用户的数据处理过程。

3.3 Space and Time

Space and Time (SxT) 意在打造可验证的计算层,在去中心化数据仓库上扩展零知识证明,从而为智能合约、大语言模型和企业提供可信的数据处理。目前 Space and Time 已获得 2000 万美元最新一轮的 A 轮融资,由 Framework Ventures、Lightspeed Faction、Arrington Capital 和 Hivemind Capital 领投。

在数据索引和验证领域,Space and Time 引入了一种全新的技术路径——Proof of SQL。这是 Space and Time 开发的一种创新零知识证明(ZKP)技术,确保在去中心化数据仓库上执行的 SQL 查询是防篡改的和可验证的。当运行查询时,Proof of SQL 会生成一个加密证明,验证查询结果的完整性和准确性。这个证明附加在查询结果上,使任何验证者(如智能合约等)都可以独立确认数据在处理过程中未被篡改。传统的区块链网络通常依赖共识机制来验证数据的真实性,而 Space and Time 的 Proof of SQL 实现了一种更为高效的数据验证方式。具体来说,在 Space and Time 的系统中,一个节点负责数据的获取,而其他节点则通过 zk 技术验证该数据的真实性。这种方式改变了共识机制下多个节点重复索引相同数据的到最终达成共识获取数据的资源损耗,提升了系统的整体性能。随着这项技术的成熟,它为着重数据可靠性的一系列传统行业使用区块链上数据构造产品打造了落脚石。

同时,SxT 一直与微软 AI 联合创新实验室密切合作,加速研发生成式 AI 工具,方便用户更轻松地通过自然语言处理区块链数据。目前在 Space and Time Studio 中,用户可以体验输入自然语言查询,而 AI 会自动将其转换为 SQL 并代表用户执行查询语句呈现用户需要的最终结果。

3.4 差异对比

结论与展望

综上所述,区块链数据索引技术从最初的节点数据源头,经过数据解析和索引器的发展,最终演进到 AI 赋能的全链数据服务,经历了一个逐步完善的过程。这些技术的不断演进,不仅提高了数据访问的效率和准确性,还为用户带来了前所未有的智能化体验。

展望未来,随着 AI 技术和零知识证明等新技术的不断发展,区块链数据服务将进一步智能化和安全化。我们有理由相信,区块链数据服务将在未来作为基础设施继续发挥重要作用,为行业的进步和创新提供有力支持。

BTC波动率:一周回顾2024年9月9日–9月16日

BTC波动率:一周回顾2024年9月9日–9月16日

关键指标(香港时间 9 月 9 日下午 4 点 -> 9 月 16 日下午 4 点):

  • BTC/USD + 6.9% ($ 55, 080 -> $ 58, 900) , ETH/USD -0.7% ($ 2, 320 -> $ 2, 305)

  • BTC/USD 12 月(年底)ATM 波动率 -2.9 v ( 62.4-> 59.5), 12 月 25 d 风险逆转波动率 -0.1 v ( 2.5 -> 2.4)

BTC波动率:一周回顾2024年9月9日–9月16日

  • BTC/USD 在区间支撑范围强劲反弹,回升至 $ 58-60 k 关键价格区间,当前正尝试在价格波动较大的情况下寻找平衡。

  • 短期走势仍然保持看涨态势,但若跌破 $ 57.5 k 支撑位,可能预示更大幅度的回调

  • 若价格回落至 $ 54 k 以下,将打破长期上升的旗形形态,暗示可能会跌破 $ 50 k

  • 如果价格突破 $ 61-62 k 上方,下一个主要阻力位将在 $ 65 k 附近,市场可能会在此处遇到卖压,选举前的概率仍然是 50/50 

市场大事件:

  • 本月初关于 “Rektember” 的担忧似乎被夸大,BTC/USD 在触及 $ 52 k 强劲支撑后,本周表现回暖,短暂突破$ 60 k。相反,ETH/USD 缺乏上涨动能,徘徊于 $ 2, 300 水平

  • 9 月 10 日的总统辩论后,由于哈里斯的表现被认为优于对手,美国民调略微向其倾斜。然而,由于目前选情依然接近 50/50 ,除非选情进一步明确,否则对加密货币价格影响有限(这种情况可能要等到实际选举时才会发生)

  • 本周的 FOMC 会议市场仍然在 25 个基点和 50 个基点的降息预期之间摇摆;最初在周三 CPI 数据公布后,市场完全定价了 25 个基点的降息预期,但随后一些非美联储投票成员的“泄密”信息显示 50 个基点的降息也可能成真,市场预期回归 50/50 

  • 美国股市再次从本地低点找到支撑,原因包括:市场仓位显然仍然相对防御,受“九月下跌潮”担忧的影响;企业盈利大多依然稳健;美国经济数据尚未出现崩溃迹象。如果美联储此时确实降息 50 个基点,预计股市和加密货币市场将进一步走高

ATM 隐含波动率:

BTC波动率:一周回顾2024年9月9日–9月16日

  • 尽管市场对总统辩论和美国 CPI 等事件的预期溢价较高,但实际波动率在本周依然较为平淡,尽管 1 w 隐含波动率曾一度高达 60 ,但高频波动率仍维持在 40 中段。

  • 在本周初期,市场对期权的需求激增,但到周末,市场出现了波动性和方向性押注的平仓,进一步压低了隐含波动率,特别是在曲线的前端。

  • 由于选举结果仍为 50/50 ,选举波动率定价略微下降,符合整体波动曲线中溢价的减少,随着选举临近,我们预计波动率会有所上升。

  • 选举波动率定价略微下降,与整体波动率曲线上的溢价减少相一致。由于当前选举结果的概率仍然是 50/50 ,我们预计随着事件的临近,波动率将会再次上升。

偏斜/凸性:

BTC波动率:一周回顾2024年9月9日–9月16日

BTC波动率:一周回顾2024年9月9日–9月16日

  • 本周波动率的偏斜和和凸性走势相对平稳,市场聚焦于本月事件的局部期权需求。

  • 由于隐含波动率与现货价格变动之间没有明显的相关性(即隐含波动率对现货价格的上涨或下跌反应不大),因此我们很难在选举前看到任何重大的价格调整。由于选举结果的不确定性(50/50)以及选举结果对现货价格的显著影响,我们预计在选举前,市场会对局部行权价的波动进行更多调整。

祝大家下周好运,也祝参加 Token 49 的朋友们玩得愉快!

BTC波动率:一周回顾2024年9月9日–9月16日

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Vitalik推文解读:以太坊L1与L2经济模型的博弈

作者:陈剑 来源:X,@jason_chen998

以太坊第一总书记Vitalik又为市场未来发展指明了方向。其实这条推文还是非常有趣的,里面包含的可探讨的信息量非常大,包括对以太坊L1和L2经济模型和资产定价模型的探讨。

首先起因在于 @loi_luu 提出了一个所有人都痛批以太坊的问题:“L2分走了以太坊的交易量,但是却没有给以太坊支付足够多的费用”。在4844升级后L2给以太坊支付的就是存在Blob里的DA费用,尽管L2更便宜了但相比之前以太坊的收入急剧下滑,我和Loi都在想能否像L3之于L2那样缴纳固定比例的Gas费作为税收,比如你要在Arbtrium上发一条Layer3,每一笔的交易收入都要有10%固定给Arbtrium。

Vitalik的回复是目前L1在协议层面没办法确切的衡量L2上执行的费用实际是多少,同理其实L2如Arbtrium也没办法确切衡量其L3的费用,来自Arbtrium的 @stonecoldpat0 也回复说确实如此,部分协议的智能合约可以实现自动收费,但没办法全部做到,所以所谓的10%的税收也只是一个君子协定,还是要由L3信守承诺。

所以Vitalik觉得由以太坊在协议层面进行更改强制要求L2为每一笔费用交税实现起来太难了,他觉得可以做一个中立的跨所有Layer2的证明聚合层,由这一层负责所有L2向L1汇款的工作。

如果Vitalik的这项提议成立的话,以太坊则会在原本的DA安全费外又多向L2们收取一笔可观的交易税,不论L2们同不同意,至少这对于以太坊的经济模型又是一次强大的提振,强烈建议Vitalik总书记亲自指挥亲自部署,尽快落实!

另外这样看的话也许Eigenlayer或者以 @puffer_finance 为代表的Based Rollup更适合去做这个连接L1和Layer2税收中间层的工作?

除此以外Vitalik提到了一个有趣的资产价格博弈模型哈伯格税,提到的原因即上文中说到的如果试图强制征税就会导致人们有很多种方法如可以降低资产价格来逃税,所以Vitalik提到了他认为很有价值的一个理论模型哈伯格税,不过这个也依然不适用于上文中探讨的L2与L1税收的问题,只是Vitalik为了给亲儿子ENS带货顺带提的,他说他多次建议ENS采用哈伯格税模型。

哈伯格税很有意思,它是由上世纪的一位经济学家阿诺德·哈伯格所提出的一种自由市场博弈模型,希望通过基于资产所有者自主报价来征税的方式,在实现税收最大化的同时提升资产的流动性,什么意思呢?举个例子。

比如现在你有一套房子市场的公允价值1个亿,那政府按照2%的税收就能收你200万,这时候如果你觉得交税太多了,那你可以通过各种方式将房子的价格报低,并且一直不出售,从而少交税,从而形成了资产垄断降低了市场流动性的同时又没有缴纳足够税,哈伯格则认为每个人对自己的资产有定价权是合理的,但既然你报价了则必须要接受别人的购买,哈伯格税的核心理念是每个人都必须要对自己持有的资产进行报价,并且按照你的报价交税,如果别人接受了你的报价则你必须要卖给他。

在哈伯格税的模型中就会形成一个资产持有者、购买者、报价、税收的博弈模型,比如你有一套房子,你觉得它值1个亿,那你就按照这个价格上报并交税,如果你为了少交税报价1千万,则有人出1千万买你房子的时候你必须要接受强制把它卖掉,看似你少交税了但是你却承担了贱卖资产的损失,如果你觉得这套房子虽然市场价1亿,但是你祖祖辈辈住在这里不愿意搬,你为了不被卖掉则报10个亿也没问题,但你则需要按10个亿交税,如果你觉得多出来的税值得避免被人买走的极端价格也可以。

总之就是作为资产持有者你会非常小心谨慎的考虑自身情况去给资产定价,将整个社会经济的博弈颗粒度细化到具体的人身上,这样保证每一个资产的价格都是临界在最有效流通的区间,并且税收也可以达到合理的最大化。

哈伯格税在现实世界中必然是行不通的,但是在区块链中则完全不会有任何问题,这就是一个智能合约自动执行的工作而已,比如 @orb_land 就是一个典型的案例,也被Vitalik点赞过,你可以在上面购买专家的时间,每一份时间就是一个NFT,但是你在购买的时候必须要设定一个卖出的价格,否则无法完成购买,然后系统会按照你设定的价格收税,比如你买到了马斯克的一份时间,你必须要设定一个可以忍痛接受税费,但又不至于赚少了的溢价,所以Vitalik也一直在敦促ENS升级为哈伯格税,如果随着房产等上链等RWA终极美好愿景未来实现了,哈伯格税还是有望彻底落实的。

Aleo公布代币经济学,34%分配给早期支持者

9月17日消息,可编程隐私网络 Aleo 公布代币经济学,在主网启动时,将会有 15 亿枚 Aleo 代币。主网启动后,共识算法将自动生成代币,用于奖励证明者和质押者。其中: 34%分配给早期支持者; 25%分配给赠款、生态系统贡献者和教育; 17%分配给员工和项目贡献者· 16%分配给 Aleo 基金会和 Provable; 8%分配给战略合作伙伴质押和证明奖励使得十年内流通中的代币供应量增加约 75%(从 15 亿增加到超过 26 亿)。通胀率将从第一年的 13.5%逐渐下降到第十年的 1.6%。

罗伯特清崎:降息将导致美元崩盘 BTC能保值

罗伯特清崎的态度

《富爸爸穷爸爸》的作者罗伯特清崎表示,比特币(BTC)、黄金和白银正处于暴涨的边缘。

这位畅销书作家在社交媒体平台X的新帖子中表示,如果美联储在下次联邦公开市场委员会(FOMC)会议期间降息,这三种资产将爆炸式增长,随着资本流向“实物资产”,法定货币将崩盘。

罗伯特清崎:降息将导致美元崩盘 BTC能保值

“比特币、黄金、白银价格即将暴涨……当美联储调整政策、降低利率时,随着假钱离开美国债券等假资产,实物资产价格将上涨……

逃向房地产、黄金、白银和比特币等实物资产……黄金和比特币哪个更好真的不重要。这就像人们讨论哪辆车更好:法拉利还是兰博基尼?”

目前预计美联储将在定于9月18日举行的下次FOMC会议上将利率至少降低25个基点。

今年早些时候,清崎表示,随着越来越多的投资者对美元失去信心,保值资产将出现大幅增长。

“他们知道这个长期牛市即将到来,因为他们知道人们对假币的信心正在消失。他们知道历史会重演。他们知道德国马克和津巴布韦元发生了什么。他们知道越来越多的人终于醒悟了。

他们知道……崩盘之后……黄金、白银和比特币的长期牛市将开始。他们知道,崩盘之后……黄金、白银、比特币将再次开始攀升,创下历史新高。”

美国崩盘

此前预测,清崎认为,美国股票甚至房地产将很快遭遇大崩盘。他以美国的债务问题为依据。

美国目前有近 35 万亿美元的债务。相比之下,美国目前要支付联邦预算的 16% 用于偿还债务。此外,国家债务还在不断增加——过去十年来每年都在增加,而且没有停止的迹象。

像 Kiyosaki 这样的比特币多头表示,这将导致政府继续印制越来越多的钱。如果不这样做,美国可能会拖欠债务。

罗伯特清崎:降息将导致美元崩盘 BTC能保值

随着越来越多的货币进入流通,每一美元的价值都会因通货膨胀而下降。这导致物价飞涨,最终导致人们对货币失去信心——正如清崎指出的那样,德国、津巴布韦等国都出现了这种情况。

因此,清崎认为,美国的债务问题最终将导致美元价值崩溃。他认为,这也将导致资产市场相应崩溃。

那么问题来了:什么将取代美元成为价值存储手段?清崎预测,将是黄金、白银和比特币。

他预测,从 2025 年底开始,资金将逃离美元,涌入这些资产。归根结底,清崎认为,比特币的价格将“轻松”达到每枚 1000 万美元。

做多BTC

罗伯特·清崎对比特币持有积极的态度,认为它是一种可以对抗恶性通货膨胀和金融危机的资产。他曾多次在推特上表达了他对比特币的看法和预测,引起了很多人的关注和讨论。

清崎认为,比特币是一种去中心化的货币,不受政府和银行的控制和干预,因此具有更高的自由度和安全性。

此外,他将比特币与黄金和白银相提并论,称它们是“真正的货币”,而法定货币则是“假钞”,因为它们会因为政府的印钞和债务而不断贬值。他预测,美国和其他国家将面临严重的经济崩溃和恶性通货膨胀,因此建议人们购买比特币和贵金属,以保护自己的财富和购买力。

罗伯特清崎:降息将导致美元崩盘 BTC能保值

此前,清崎就指出,为什么投资者逐渐喜欢金、银、比特币?是因为流动性。在房地产市场最火爆的时候,人们争相买房,但当房地产崩溃时,人们却无法脱身,因为房地产流动性差。而到了2021年,投资者更喜欢黄金、白银、比特币的流动性。

此外,他还提及,美国目前无休止印更多的美元导致美元越来越多。通货膨胀是对穷人和中产阶级的一种税收。通货膨胀使富人更富有,而持有比特币可以有效跑赢通胀。

    Story Protocol BU FAN:IPFi将如何迭代知识产权市场|FAT Awards 2024

    9 月 16 日,「FAT Awards 2024 」年度盛典于在新加坡康莱德酒店盛大开幕。 「FAT」是 Odaily 星球日报于 2020 年创办的榜单盛典+高峰论坛品牌,旨在嘉奖 Web3 和加密行业的领航者与创新者、聚焦价值范式与共识时刻。2024 ,值加密行业日新月异、叙事为主流世界认可之际,新鲜叙事涌动、生态百花齐放、优质项目接连上线,Odaily 星球日报再次开启 FAT 榜单评选,并举办线下盛典。

    活动上,Story Protocol Head of IPFi BU FAN 围绕着 IPFi 为主题发表了演讲。Bu Fan 将 IPFi 定义为:于 IP 领域支持金融市场活动(存储和转移资产价值),建设开放无需可的金融生态。

    落到实践层面,Bu Fan 认为 IPFi 有三个阶段:第一阶段仍保留 DeFi 的核心目标与功能;第二阶段开始通过新的代币形态进行实验,以新的代币及方法论赋能 IP;第三阶段或发展向结构化 IPFi,面向创造者的具象化 IPFi 服务,代币形式更为衍生,或发展向实验性 IPFi,提供纯粹新机制的 IP 服务,专注于服务 IP 长期生态需求。

    Story Protocol BU FAN:IPFi将如何迭代知识产权市场|FAT Awards 2024

    以下为 BU FAN 现场演讲全文,经 Odaily星球日报编辑整理,enjoy~ 

    大家下午好,我是来自 Story Protocol 的 BU FAN,今天希望在这里分享 IPFi 及其与 Story Protocol 的关系。

    Story Protocol 是一个即将上线的 Layer 1 ,我们目前处于测试网阶段。Story Protocol 专注于知识产权(IP),我们的目标是让可编程的 IP 变为现实。在 Web2 时代,IP 往往归大公司所有,IP 的开发权则受到合同的限制,我们希望带来的改变是,利用区块链让每一个人都可以负担、使用 IP。

    假设你在 Story Protocol 上构建了一个故事,并想将其制作成电影,你将能够在 Story Protocol 上注册该资产,并定义版税条款,如果这个故事取得了巨大的商业成功,你将可以获取 5% 的收益 —— 具体数字由 IP 所有者设定。我们对 Story Protocol 的期望是,未来该链上将注册大量的 IP,且它们都会拥有开放式的佣金关系。这就是所谓的 IPFi,当 Story Protocol 上线之上,金融交易便会发生。

    我想从金融通常所扮演的角色开始讨论。金融是各行各业发展的推动者,金融所扮演的角色是为公司提供资本,以创造消费者想要的商品。Crypto 是一个轻资本行业,资本的形成可能并不是重点,但金融仍然将投资者和用户联系在了一起。对于 IP 资产来说,这种关系尤其重要。

    下图描述了 IP 行业的价值流转循环,涉及了三种不同的群体。首先是创造者(builders),他们是创造原创 IP 内容的群体;接着是消费者(consuemrs),他们会观看、分享内容并为此付费;然后是投资者(investors),他们会为内容的创造提供资本帮助,就像他们投资于各大企业一样。

    Story Protocol BU FAN:IPFi将如何迭代知识产权市场|FAT Awards 2024

    在投资者和创作者之间,前者为后者提供了资本,后者则可利用资本进行 IP 内容创作;在创造者和消费者之间,前者为后者提供了内容及服务价值,反过来后者则会为此付费;在投资者和消费者之间,前者则可从后者的付费中获得收益回馈。金融系统关键在于价值的转移形式,上图中的箭头清晰地指出了价值将如何从一个地方转移到另一个地方。

    现在让我们进入 IPFi。IPFi 主要包含两大要素,一是资产形式为 IP,二是具备强大金融系统以保证价值的有效转移。与传统 IP 产业中大多数的价值转移都发生在实体之间进行不同,Story Protocol 希望构建一个开放式系统,让用户能够自由地进行 IP 资产的创造和转移。

    需要让我们来厘清一个问题,在不同的发展阶段,IPFi 具体将呈现出什么样的形式?

    Story Protocol BU FAN:IPFi将如何迭代知识产权市场|FAT Awards 2024

    在我们看来,IPFi 的第一阶段仍将聚焦于构建核心 DeFi 功能。该阶段的主要目标为,为 IP 的资产的创造和价值转移和价值转移提供必要的基础设施,从功能角度则包括 IP 启动平台、IP 资产交易市场、IP 资产货币市场以及必要的 DeFi 激励计划等等。

    接下来,我们将进入早期 IPFi 阶段。在该阶段,Story Protocol 将围绕 IP 提供两种不同却相关的代币类型。其一为授权代币,其主要效用为将创造者与消费者连接起来;其二为版税代币,其主要效用为实现 IP 收益的流动,举个例子,当你持有某个 IP 的版税代币,若该 IP 最终以电影等形式获利,你也将通过该代币获得相应的版税收益。我们还希望在早期 IPFi 阶段进行一些实验,比如我们认为所有曾投资过 memecoin 都可以围绕一个共识性形象来构建社区、内容,并将其转变为真正的 IP 项目。

    Story Protocol BU FAN:IPFi将如何迭代知识产权市场|FAT Awards 2024

    在早期 IPFi 阶段,有一些项目需要重点关注。在传统领域,那些未来具备良好现金流前景的公司在扩大业务时,往往会选择债务融资手段以推动发展。然而在 IP 领域,这样的债务融资结构却并不完善,为什么 IP 创作者必须出售他们的作品呢?在 Story Protocol 的愿景里,完善的结构化 IPFi 将孕育出更多有价值的 IP 资产。

    在后期阶段,则需关注一些实验性的 IPFi。举个例子,在开放式的 IP 注册系统下,很多人会在网络之上注册一些“垃圾” IP,为了服务于其中少量的真正具备价值和 IP 资产,需要建立一个权益证明机制。在该机制下,人们可以选择支持最优质的 IP 资产,以实现资产质量的筛选。

    Story Protocol BU FAN:IPFi将如何迭代知识产权市场|FAT Awards 2024

    总而言之,我们的愿景是通过 IPFi 为 IP 资产创造一个开放的价值转移系统,充分保障各个参与群体的法律权益,让更多的用户能够以较低的成本参与到该系统中来。当前,大多数的 IP 创造者都没有考虑过如何为 IP 融资以及如何变现,Story Protocol  将为他们提供一个便捷、有效的解决方案。

    深度解析 Multi-Agent:Web3 与 AI 终将相互成就?

    如果说 AIGC 开启了内容生成的智能时代,那么 AI Agent 则有机会把 AIGC 的能力真正产品化。

    AI Agent 像一位更具象的全能员工,被称为是人工智能机器人的初级形态,能够如同人类一般观察周遭环境、做出决策,并自动采取行动。

    比尔·盖茨曾直言,“掌控 AI Agent,才是真正的成就。届时,你将不再需要亲自上网搜索信息。”AI 领域的权威专家们同样对 AI Agent 的前景寄予厚望。微软 CEO 萨提亚·纳德拉曾预言,AI Agent 将成为人机交互的主要方式,能够理解用户需求并主动提供服务。吴恩达教授亦预测,在未来的工作环境中,人类和 AI Agent 将以更加紧密的方式协作,形成高效的工作模式,提高效率。

    AI Agent 不单是技术的产物,更是未来生活与工作方式的核心。

    这不禁让人回想,当 Web3 和区块链刚引起广泛讨论时,人们也常常用”颠覆”一词来形容这项技术的潜力。回顾过去几年,Web3 从最初的 ERC-20、零知识证明,逐渐发展到了与其他领域相融合的 DeFi、DePIN、GameFi 等。

    若将 Web3 与 AI 这两大热门数字科技相结合,会不会产生 1+1>2 的效果呢?融资规模越来越庞大的Web3 AI 项目,能否为行业带来新的用例范式,创造新的真实需求?

    AI Agent:人类最理想的智能助手

    AI Agent 的想象力到底在哪里?网上盛传一个高分答案,“大语言模型只能编个贪吃蛇,而 AI Agent 可以编出一整个王者荣耀。”听起来很夸张,但并未言过其实。

    Agent,国内通常翻译为“智体”。这一概念由“人工智能之父” Minsky 在 1986 年出版的《思维的社会》一书中提出,Minsky 认为社会中的某些个体经过协商之后可得出某一问题的解,这些个体就是 Agent。多年来,Agent 一直是人机交互的基石,从微软的剪辑助手 Clippy 到 Google Docs 的自动建议,这些早期形态的 Agent 表现出了个性化交互的潜力,但在处理更复杂任务方面能力仍然有限。直到大语言模型(LLM)的出现,Agent 的真正潜力才得以被挖掘。

    今年 5 月,AI 领域权威学者吴恩达教授在美国红杉 AI 活动上分享了关于 AI Agent 的演讲,在其中,他展示了其团队做的一系列实验:

    让 AI 去写一些代码并运行,对比不同 LLM 和工作流程得出的结果。结果如下:

    • GPT-3.5 模型:准确率 48%

    • GPT-4 模型:准确率 67% 

    • GPT-3.5 + Agent:高于 GPT-4 模型的表现

    • GPT-4 + Agent:远高于 GPT-4 模型,非常出色

    深度解析 Multi-Agent:Web3 与 AI 终将相互成就?

    的确。大多数人在使用 ChatGPT 这种 LLM 时,方式通常是:输入一段提示词,大模型会立即生成答案,不会自动识别和纠正错误删除重写。

    相比之下,AI Agent 工作流程是这样的:

    首先,先让 LLM 写一个文章大纲,如有必要,先在互联网上搜索内容进行调研分析,输出初稿,然后阅读草稿并思考如何优化,如此循环往复、多次迭代,最终输出一篇逻辑严谨、错误率最低的高质量文章。

    我们可以发现,AI Agent 与 LLM 的区别在于,LLM 与人类之间的交互基于提示词(prompt)进行。而 AI Agent 仅需设定一个目标,它就能够针对目标独立思考并做出行动。根据给定任务详细拆解出每一步的计划步骤,依靠来自外界的反馈和自主思考,自己给自己创建 prompt,来实现目标。

    因此 OpenAI 对 AI Agent 的定义是:以 LLM 为大脑驱动,具有自主理解感知、规划、记忆和使用工具的能力,能自动化执行完成复杂任务的系统。

    当 AI 从被使用的工具变成可以使用工具的主体,就成为了 AI Agent。这也正是 AI Agent 可以成为人类最理想智能助手的原因所在。例如,AI Agent 能够基于用户历史线上互动,了解并记忆用户的兴趣、偏好、日常习惯,识别用户的意图,主动提出建议,并协调多个应用程序去完成任务。

    深度解析 Multi-Agent:Web3 与 AI 终将相互成就?

    就如同在盖茨的构想中,未来我们不再需要为不同的任务切换到不同的应用中,只需用平常的语言告诉电脑和手机想做什么,根据用户愿意共享的数据,AI Agent 将提供个性化的响应。

    单人独角兽公司正在成为现实

    AI Agent 还能够帮助企业打造以“人机协同”为核心的智能化运营新模式。越来越多的业务活动将交由 AI 来完成,而人类则只需要聚焦于企业愿景、战略和关键路径的决策上。

    就像 OpenAI 首席执行官 Sam Altman 曾在采访中提到过这样一个引人注目的观点,随着 AI 的发展,我们即将进入“单人独角兽”时代,即由单人创办并达到 10 亿美元估值的公司。

    听起来天方夜谭,但在 AI Agent 的助力下,这个观点正在成为现实。

    不妨做个假设,现在我们要创办一家科技初创公司。按照传统方法,显然我需要雇佣软件工程师、产品经理、设计师、营销人员、销售和财务人员,各司其职但都由我来协调。

    那么如果使用 AI Agent 呢,我可能甚至都不需要雇佣员工。

    • Devin — 自动化编程

    替代软件工程师,我可能会使用今年爆火的 AI 软件工程师 Devin,它能帮我完成所有前端和后端的工作。

    Devin 由 Cognition Labs 开发,被称为是“世界上第一个 AI 软件工程师”。它能够独立完成整个软件开发工作,独立分析问题、做出决策、编写代码并修复错误,均可自主执行。大大减轻了开发人员的工作负担。Devin 在短短半年内就获得了 1.96 亿美元的融资,估值迅速飙升至数十亿美元,投资方包括 Founders Fund、Khosla Ventures 等知名风险投资公司。

    虽然 Devin 仍未推出公开版本,但我们可以从另一个最近爆火 Web2 的产品 Cursor 一窥潜力。它几乎可以为你完成所有工作,将一个简单的想法在几分钟内转化为功能性代码,你只需要发号施令,就能「坐享其成」。有报道称,一个八岁的孩子,在没有任何编程经验的情况下,居然使用 Cursor 完成代码工作并建起了一个网站。

    • Hebbia — 文件处理

    替代产品经理或财务人员,我可能会选择 Hebbia,它能帮我完成所有文档的整理和分析。

    与 Glean 侧重企业内文档搜索不同,Hebbia Matrix 是一个企业级的 AI Agent 平台,借助多个 AI 模型,帮助用户高效地提取、结构化、分析数据和文档,从而推动企业生产力的提高。令人印象深刻的是,Matrix 能一次性处理多大数百万份文档。

    Hebbia 在今年 7 月完成了 1.3 亿美元 B 轮,a16z 领投,Google Ventures、Peter Thiel 等知名投资者参投。

    • Jasper AI — 内容生成

    替代社媒运营和设计师,我可能会选择 Jasper AI,它能帮我完成内容的生成。

    Jasper AI 是一个 AI Agent 写作助手,旨在帮助创作者、营销人员和企业简化内容生成流程,提高生产力和创作效率。Jasper AI 能够根据用户要求的风格生成多种类型的内容,包括博客文章、社交媒体帖子、广告文案和产品描述等。并根据用户的描述生成图片,为文本内容提供视觉辅助。

    Jasper AI 已获得 1.25 亿美元的融资,并在 2022 年达到了15 亿美元的估值。根据统计数据,Jasper AI 已帮助用户生成超过 5 亿个单词,成为使用最广泛的 AI 写作工具之一。

    • MultiOn — 网页自动化操作

    替代助理,我可能会选择 MultiOn,帮我管理日常任务、安排日程、设置提醒,甚至是规划出差行程,自动预订酒店,自动安排网约车。

    MultiOn 是一个自动化的网络任务 AI 代理,能够帮助在任何数字环境中自主执行任务,例如帮助用户完成在线购物、预约等个人任务,提升个人效率,或帮助用户简化日常事务,提高工作效率。

    • Perplexity — 搜索、研究

    替代研究员,我可能会选择英伟达 CEO 都在每天使用的 Perplexity。

    Perplexity 是一个 AI 搜索引擎,能够理解用户的提问,拆分问题,然后搜索和整合内容,生成报告,以向用户提供清晰的答案。

    Perplexity 适用于各类用户群体,例如学生和研究人员可以简化写作时的信息检索流程,提高效率;营销人员可以获取可靠数据支持营销策略。

    以上内容仅为想象,当下这些 AI Agent 的真正能力和水平尚不足以替代各行各业中的精英人才。正如 Logenic AI 联合创始人李博杰所言,目前 LLM 的能力还只是入门级水平,远远达不到专家级,现阶段的 AI Agent 更像是一个干活比较快但不太可靠的员工。

    然而,这些 AI Agent 凭借各自的特长,正在助力现有用户在多样化场景中提高效率和便利性。

    不仅仅限于科技公司,各行各业都可以在 AI Agent 的浪潮中获得益处。在教育领域,AI Agent 可以根据学生的学习进度、兴趣和能力提供个性化的学习资源和辅导;在金融领域,AI Agent 可以帮助用户管理个人财务,提供投资建议,甚至预测股票走势;在医疗领域,AI Agent 可以帮助医生进行疾病诊断和治疗方案的制定;在电商领域,AI Agent 还可以作为智能客服,通过自然语言处理和机器学习技术自动回答用户咨询,处理订单问题和退货请求,以此提高客户服务效率。

    Multi-Agent:AI Agent 的下一步

    在上一节关于单人独角兽公司的设想中,单一的 AI Agent 在处理复杂任务时面临着局限性,难以满足实际需求。而运用多个 AI Agent 时,由于这些 AI Agent 基于异构 LLM,集体决策困难,能力有限,以至于还需要人类充当这些独立 AI Agent 之间的调度员,协调这些服务于不同应用场景的 AI Agent 去工作。这便催生了“Multi Agent(多智体框架)”的兴起。

    复杂问题往往需要融合多方面的知识和技能,而单个 AI Agent 的能力有限,难以胜任。通过将不同能力的 AI Agent 进行有机组合,Multi-Agent 系统可以让 AI Agent 发挥各自的长处,取长补短,从而更有效地解决复杂问题。

    这非常类似于我们实际中的工作流程或组织结构:由一个领导者分配任务,拥有不同能力的人,负责不同的任务,每个工序执行的结果给到下一个工序,最终得到最后的任务成果。

    在实现过程上,由较低级别 AI Agent 执行各自的任务,而由级别较高的 AI Agent 分配任务,并对它们的完成情况进行监督。

    Multi-Agent 还能模拟我们人类的决策过程,就像我们遇到问题时会找人商量一样,多个 AI Agent 也可以模拟集体决策的行为,为我们提供更好的信息支持。例如由微软开发的 AutoGen 就满足了这一点:

    • 能够创建不同角色的 AI Agent。这些 AI Agent 具有基本的对话能力,能够根据接收到的消息,生成回复。

    • 通过 GroupChat 来创建由多个 AI Agent 参与的群聊环境,在这个 GroupChat 有一个管理员角色的 AI Agent 管理其他 AI Agent 的聊天记录、发言者顺序、终止发言等。

    深度解析 Multi-Agent:Web3 与 AI 终将相互成就?

    如果应用到单人独角兽公司的设想里,我们可以通过 Multi-Agent 架构创建几个不同角色的 AI Agent,比如项目经理、程序员或者主管。把我们的目标告诉它们,让它们任意去想办法,我们只要在一旁听汇报,如果觉得有意见或者它们做得不对的地方,就让它们改,直到满意为止。

    相比单一的 AI Agent,Multi-Agent 可以实现:

    • 可扩展性:通过增加 AI Agent 的数量来处理更大规模的问题,每个 AI Agent 处理任务的一部分,使得系统能够随着需求的增长而扩展。

    • 并行性:天然支持并行处理,多个 AI Agent 可以同时在问题的不同部分上工作,从而加速了问题解决。

    • 决策改进:通过聚合多个 AI Agent 的洞察力来增强决策制定,因为每个 AI Agent 都有自己的视角和专业知识。

    随着 AI 技术的不断进步,可以想象 Multi-Agent 框架将在更多行业发挥更大的作用,并推动 AI 驱动的各类新解决方案的发展。

    AI Agent 之风,吹向 Web3 

    迈出实验室,AI Agent 和 Multi-Agent 道阻且长。

    暂且不论 Multi-Agent,即便是当下最先进的单一 AI Agent ,其需要的算力资源和计算能力在物理层面仍有明确的上限,无法做到无限扩展。一旦面临极其错综复杂、计算量密集的任务,AI Agent 无疑将会遭遇算力瓶颈,性能大打折扣。

    再者,AI Agent 和 Multi-Agent 系统本质上是一种集中式的架构模式,这决定了它存在着极高的单一故障风险。更重要的是,OpenAI、微软、谷歌等公司基于闭源大模型的垄断商业模式,严重威胁独立、单一的 AI Agent 创业公司的生存环境,使得 AI Agent 无法顺利利用庞大的企业私有数据来使它们变得更聪明、更有效率。AI Agent 之间亟需民主化的协作环境,使得真正有价值的 AI Agent 得以服务更广阔的需求人群,为社会创造更大的价值。

    最后,虽然与 LLM 相比,AI Agent 更贴近产业,但其发展基于 LLM,而当前大模型赛道的特点是技术门槛高、资金投入多、商业模式尚且发展不成熟,AI Agent 通常很难获得融资以持续更新迭代。

    Multi-Agent 的范式是 Web3 助力 AI 的绝佳角度,已经有不少 Web3 开发团队正在这些方面投入研发提供解决方案。

    深度解析 Multi-Agent:Web3 与 AI 终将相互成就?

    AI Agent 和 Multi-Agent 系统通常需要大量的计算资源来进行复杂的决策和处理任务。Web3 通过区块链和去中心化技术,可以构建去中心化的算力市场,使得算力资源可以在全球范围内更加公平和高效地分配和利用。Akash、Nosana、Aethir、 IO.net 等 Web3 项目可以对 AI Agent 决策和推理提供计算能力。

    传统的 AI 系统往往是集中式管理,导致 AI Agent 面临单点故障和数据隐私问题,Web3 的去中心化特性可以使得 Multi-Agent 系统更加分散和自治,每个 AI Agent 可以独立地运行在不同的节点上,自主执行用户提出的需求,增强了鲁棒性和安全性。通过 PoS、DPoS 等机制建立针对质押者、委托者的激励惩罚机制,可以促进单一 AI Agent 或 Multi-Agent 系统的民主化。

    在这方面,GaiaNet、Theoriq、PIN AI、HajimeAI 都有非常前沿的尝试。

    • Theoriq 是一个服务于“AI for Web3”的项目,希望通过 Agentic Protocol 建立  AI Agents 的调用和经济系统,普及 Web3 的开发和许多功能性场景,为 Web3 dApp 提供可验证的模型推理能力。

    • GaiaNet 以节点为基础的 AI Agent 创建和部署环境,以保护专家、用户的知识产权与数据隐私为出发点,抗衡中心化的 OpenAI GPT Store。

    • HajimeAI 则在两者基础上发力 AI Agent 工作流在实际需求中的建立和针对意图本身的智能化、自动化,呼应PIN AI提到的“AI智能的个性化”。

    • 同时,Modulus Labs 与 ORA Protocol 分别在 AI Agent 的 zkML 和 opML 的算法方向取得了进展。

    最后,AI Agent 和 Multi-Agent 系统的开发和迭代往往需要大量的资金支持,而 Web3 可以通过前置流动性的特点帮助有潜力的 AI Agent 项目获取宝贵的早期支持。

    Spectral 和 HajimeAI 均提出了支持发行链上 AI Agent 资产的产品构想:通过 IAO(Initial Agent Offering)发行代币,AI Agent 可以直接从投资者获得资金,同时成为 DAO 治理的一员,为投资者提供参与项目发展和分享未来收益的机会。其中 HajimeAI 的 Benchmark DAO 希望通过众筹加代币激励的方式,将去中心化的 AI Agent 评分和 AI Agent 资产发行有机结合起来,打造 AI Agent 依托 Web3 融资和冷启动的闭环,也是比较新颖的尝试。

    AI 潘多拉魔盒已然开启,置身其中的每个人既兴奋又迷茫,热潮下是机遇还是暗礁,无人知晓。如今,各行各业都已不再是 PPT 融资时代,无论多么前沿的技术,也只有落地才能实现价值。AI Agent 的未来注定是一场漫长的马拉松, 而 Web3 正确保它不会在这场竞赛中黯然退场。

    Eve Frontier:CCP基于以太坊的太空生存游戏

    著名游戏开发商CCP Games本周揭开了《Eve Frontier》的面纱,这是一款设定在《Eve Online》宇宙中的太空生存游戏,并融合了区块链技术。

    该游戏最初被称为“Project Awakening”的《Eve Frontier》,似乎与大型游戏《Eve Online》有很多相似之处。但《Eve Frontier》更侧重于生存元素,并且将使用加密货币和区块链代码以全新的方式影响和重塑游戏。

    虽然目前细节仍然较少,但由于背后有如此知名的开发工作室,人们对《Eve Frontier》有望成为首款真正的3A级区块链游戏充满期待。如果这听起来引起了您的兴趣,以下是您需要了解的所有信息。

    01.什么是《Eve Frontier》?

    《Eve Frontier》是由冰岛开发商CCP Games制作的一款即将推出的视频游戏,该工作室也是深度硬核、长期运行的在线太空模拟游戏《Eve Online》的开发者。

    这款游戏被称为一款太空生存模拟游戏,玩家将从休眠中醒来,作为人类最后的遗存,被投放到一个无人机群在地表游荡、幸存者为有限资源而战的世界。对于玩家来说,这意味着他们需要合作,甚至在这个世界中制造资源以求生存。

    “在开始时,这个世界就像一头巨兽,等待被驯服。它愤怒、原始、邪恶——它想要干掉你,”CCP Games的创始人兼CEO希尔玛·维加·彼得森(Hilmar Veigar Pétursson)在2024年3月接受Decrypt采访时表示。“《Eve Frontier》的世界是名副其实的想要杀死你。”

    到目前为止,官方尚未展示任何游戏玩法,我们对您在游戏中实际会做什么的信息也非常有限。但可以肯定的是,在某个时候,或者可能在整个游戏中,您都能够驾驶一艘飞船。

    (译者注:Eve Frontier已经举行了三次游戏测试,但由于保密协议限制,参与测试的玩家不能透露游戏的具体内容。感兴趣的读者可注册参与将于9月27日举行的第四次测试。注册链接:evefrontier.com)

    CCP Games在2023年筹集了4000万美元,由风险投资巨头A16z领投,以推动其区块链游戏的计划。Pétursson 多年来一直积极参与加密世界,甚至在2020年与Decrypt讨论了区块链游戏的未来。

    02.与《Eve Online》有何区别?

    如果您听说过Eve这个名字,很可能是因为《Eve Online》,这款庞大的太空MMO游戏已经运行了超过20年。

    这款游戏以难以上手著称,游戏本身的复杂层次以及仍然活跃的极度死忠社区,都增加了游戏的挑战性。玩家可以参与大量活动,从政治到太空战争、资本主义,甚至是会计工作。

    Eve Frontier:CCP基于以太坊的太空生存游戏

    《Eve Frontier》的概念艺术。图片来源:CCP Games

    然而,《Eve Frontier》和《Eve Online》并不是同一款游戏,而是一个完全不同的世界。新游戏除了共享同一系列的名称和可能的宇宙背景外,不会以任何方式与主游戏相关联。

    有一些猜测认为《Eve Frontier》旨在成为最终取代《Eve Online》的游戏,但在我们更好地了解这款游戏之前,还无法确定这是否会发生。

    03.加密技术的采用

    CCP在围绕《Eve Frontier》的采访中一直强调,这是一款应用了区块链技术的游戏,但并未被称为“区块链游戏”。这意味着CCP首先在制作一款游戏,而不仅仅是一个向玩家推销代币的借口。

    当然在《Eve Frontier》中确实会存在一些加密代币供玩家使用。Eve代币将是一种实用型代币,可以作为外部价值交换的手段,CCP已经表示它不会限制游戏外的交易。

    然而,真正有趣的技术源于社区创作。《Eve Frontier》将利用区块链技术,让社区成员有机会在游戏中开发新的体验和功能,如果他们愿意,甚至可以包括自己的加密代币。

    CCP将创建一个工具集,然后让社区在未来几年中继续开发游戏,而原开发者则不进行干涉。这将意味着游戏会根据社区的创作而随着时间发生显著变化。

    CCP将其区块链技术方法称为“智能组装”(Smart Assemblies),将其描述为玩家可以通过智能合约——即承载去中心化应用程序代码的合约——或《Eve Frontier》中的其他集成来创建的功能。

    Eve Frontier:CCP基于以太坊的太空生存游戏

    《Eve Frontier》的概念艺术。图片来源:CCP Games

    “玩家可以建造诸如存储设施、交易站、防御设施等基础设施。可以将其视为增强的基地建设,”官方FAQ解释道。“通过使每个结构具有可编程层,《EVE Frontier》允许在每个‘基础物品’之上实现更大的可修改性和玩家表达。建造基础设施并将其部署在游戏并不需要编程。”

    “例如,一个智能存储单元(Smart Storage Unit)是一个锚定在太空中的结构,充当智能存储,保存和分发玩家选择加载的任何形式的物品(货币、物品等),”它继续说道。“通过智能组装,这个结构可以被编码为市场、任务发布者、赏金猎人系统、街机游戏机等。”

    04.《Eve Frontier》基于什么技术构建?

    所有这些技术都在以太坊上进行,这对如此规模的游戏来说意义重大。因为以太坊上有大量的扩容网络,许多知名的加密项目都是基于以太坊构建的。

    游戏中的加密代币将采用ERC-20标准发行,游戏本身正在Redstone上开发,这是一个基于Optimism技术构建的以太坊Layer2网络,专为自主世界而设计。

    至于实际的游戏创建,将全部在CCP的Carbon引擎上进行,并且他们计划最终将其开源。此外还有由Lattice开发的全链上游戏引擎MUD,这个引擎与Redstone链同时开发。

    05.《Eve Frontier》何时推出?

    目前尚无《Eve Frontier》的发布日期或时间窗口。然而,游戏的新一轮测试将于9月27日开始,您可以在官方网站上注册以获得访问权限。

    Eve Frontier:CCP基于以太坊的太空生存游戏

    《Eve Frontier》的概念艺术。图片来源:CCP Games

    游戏的预告片也表示,“founder access”即将在PC和Mac上推出,但尚无关于这意味着什么或如何获得的信息。

    TOKEN2049盛会超全攻略:玩转4E展区 轻松Get丰厚好礼

    TOKEN2049盛会即将到来,作为铂金参展商的4E早已蓄势待发!恰逢平台一周年庆,4E将为所有参会者准备一场集趣味互动与丰厚奖励于一体的盛宴。这篇攻略将手把手教你如何轻松玩转4E展区,赢取满满好礼,让这次参会变得更加欢乐无比!

    4E展位在哪里?

    TOKEN2049盛会超全攻略:玩转4E展区 轻松Get丰厚好礼

    4E展位在5层的P80和P83,位置显眼,绝对不会迷路。另外在4楼,4E还有一个“清凉小站”冰淇淋吧哦!

    如果找不到展位也别急,4E在4-5层的楼梯间设置了广告指引,保准你迅速找到我们!

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    如何嗨玩4E活动?

    这次TOKEN2049盛会正好赶上4E周年庆,所以我们精心策划了一系列活动!不管你是探索Web3的先锋,还是热爱趣味互动的玩家,来4E展区准没错,周边好礼拿到手软。跟着我们的攻略顺序,一起来哦!

    TOKEN2049盛会超全攻略:玩转4E展区 轻松Get丰厚好礼

    Step 1: 签到,免费领取冰淇淋

    第一站,别忘了打卡签到!3层的4E签到处欢迎您的到来。签到后,你会获得一个充满惊喜的Welcome Bag,还附赠一张任务卡!拿着任务卡去4楼的冰淇淋吧,就能免费领到一份清凉的冰淇淋,为你的参会之旅解解暑吧~  

    小提示:如果你还不是4E的小伙伴,趁活动期间,赶紧下载并注册4E APP吧!可获得10美元赠金券,直接可用于交易。

    TOKEN2049盛会超全攻略:玩转4E展区 轻松Get丰厚好礼

    4楼4E冰淇淋摊

    Step 2: 社媒互动,礼品拿到手软

    来到5层的P80和P83展位,除了休息片刻,还能参与一系列趣味社媒互动,动动手指,就能赢取专属好礼哦!

    • Task 1:新用户注册: 注册4E APP,前100名每天可得$5现金红包+时尚显眼包+香薰片,给你的加密之旅一个温馨开场!

    • Task 2:社媒关注: 关注4E推特,转赞评推文,一个实用的手机支架就到手啦~

    • Task 3:视频祝福: 录制一段4E周年祝福视频,我们将为你打印个性照片,并送上酷炫的功夫扇,见证你的创意!

    • Task 4:捕捉4E元素: 在TOKEN2049现场寻找4E的小鹰元素,发推并@4E_GLOBAL和三位好友,即可收获一个潮流潮流渔夫帽,让您的时尚感立马爆棚!

    Step 3: 集章挑战,解锁限量珍品

    逛展会的时候,别忘了参与4E的集章挑战哦!每完成一个任务,就能获得一枚徽章。集齐四枚4E周年徽章后,结合推文点赞数排名,你将有机会赢取超值大奖:第一名可以拿到AFA限量签名球衣,上面可是有梅西等多名重量级球员亲笔签名哟,2-10名也有高级调酒器套装等你来拿!

    Step 4: 邀请好友,一起拿好礼

    如果你在TOKEN2049现场遇到了朋友,别忘了拉上他们一起嗨玩4E周年庆活动!成功邀请好友注册4E后,任选一个社媒任务,就能拿走手持风扇、胶囊伞、充电宝,甚至是AFA联名背包等礼品。每一份礼物既实用又精致,邀请的好友越多,礼品越多,快乐加倍哦!

    TOKEN2049盛会超全攻略:玩转4E展区 轻松Get丰厚好礼

    Step 5: 充值交易,赢梅西签名球衣

    对于交易爱好者,4E同样准备了独家福利!在展会期间,充值200-999 USDT可获得高级调酒器套装;充值1000 USDT及以上,还能拿走AFA联名行李箱!而交易额最高的幸运儿将得到梅西亲笔签名的AFA限量球衣,光是想想就超激动对吧?当然,还有高达1400美元的赠金券等你来拿,助你交易更加顺利。

    TOKEN2049盛会超全攻略:玩转4E展区 轻松Get丰厚好礼

    在TOKEN2049的舞台上,4E不仅仅是参展商,更是你探索Web3世界的伙伴!有趣的互动,满满的福利,4E已准备好迎接你的到来,期待与你相见!祝大家在TOKEN2049的旅程中,收获满满的精彩与惊喜!