在本章节中,我们将探讨几个与AI相关的DePin项目,重点介绍去中心化文件存储与访问平台Filecoin、去中心化GPU算力租赁平台Io.net,以及去中心化AI模型部署与访问平台Bittensor。这三者分别在AI领域中担任了数据存储访问、算力支持训练和模型部署使用的重要角色。

Filecoin

Filecoin 是一个去中心化的存储网络,通过区块链技术和加密货币经济模型,实现全球范围内的分布式数据存储。由Protocol Labs开发,Filecoin旨在创建一个开放且公共的存储市场,用户可以通过支付Filecoin代币(FIL)在网络中购买存储空间,或通过提供存储服务来赚取FIL。

功能

  1. 去中心化存储:Filecoin通过去中心化的方式存储数据,避免了传统云存储的集中化弊端,如单点故障和数据审查风险。

  2. 市场驱动:Filecoin的存储市场由供需关系决定,存储价格和服务质量通过自由市场机制动态调整,用户可以根据需求选择最优的存储方案。

  3. 可验证存储:Filecoin通过时空证明(Proof-of-Spacetime, PoSt)和复制证明(Proof-of-Replication, PoRep)等机制,确保数据在存储提供者处得到有效存储和备份。

  4. 激励机制:通过挖矿和交易奖励机制,Filecoin鼓励网络参与者提供存储和检索服务,从而增加网络的存储容量和可用性。

  5. 可扩展性:Filecoin网络通过引入分片等技术手段,支持大规模数据存储和快速访问,满足未来海量数据增长的需求。

解决的痛点

  1. 数据存储成本高昂:通过Filecoin的去中心化存储市场,用户可以更灵活地选择存储提供者,降低数据存储成本。

  2. 数据安全和隐私问题:去中心化存储和加密技术确保数据的私密性和安全性,减少了因集中化存储带来的数据泄露风险。

  3. 数据存储的可靠性:Filecoin提供的时空证明和复制证明机制确保数据在存储过程中的完整性和可验证性,提升了数据存储的可靠性。

  4. 传统存储平台的信任问题:Filecoin通过区块链技术实现存储透明化,消除第三方机构对数据的垄断和操控,增强了用户对存储服务的信任。

目标用户

  1. 存储提供者:通过提供闲置磁盘空间接入平台,响应用户的存储请求并赚取代币。存储提供者需要质押代币,如果无法提供有效的存储证明,则会受到惩罚,失去部分质押代币。

  2. 文件检索者:当用户需要访问文件时,检索文件所在位置以赚取代币。文件检索者无需质押代币。

  3. 数据存储者:通过市场机制,提交愿意支付的价格,匹配到存储者后将数据发给存储者。双方签署交易订单并提交到区块链。

  4. 数据使用者:用户通过提交唯一的文件标识符及支付价格,文件检索者将找到文件所在存储位置,响应存储请求并提供数据。

代币经济体系

  1. FIL 代币的流通:FIL是Filecoin网络中的原生加密货币,用于支付存储费用、奖励矿工以及在网络中进行交易。FIL代币的流通维持了Filecoin网络的正常运行。

  2. 存储矿工及检索矿工的奖励:存储提供者通过提供存储空间和数据检索服务来赚取FIL代币。矿工的奖励与他们提供的存储空间、数据的访问频率以及参与网络共识的贡献相关。

  3. 网络费用:用户需要支付FIL代币来购买存储和检索服务,费用由存储市场的供需关系决定,用户可以在市场中自由选择适合的服务提供商。

  4. 代币发行和通胀:Filecoin的总供应量为20亿,新的FIL代币通过挖矿奖励逐渐发行。随着矿工数量的增加,网络的通胀率会逐渐下降。

Io.net

Io.net是一个分布式GPU计算平台,通过收集并集群化闲置算力,为市场提供算力调度和临时补充,而非替代现有的云计算资源。平台允许供应商通过简单的Docker指令部署支持的硬件供用户租用,以满足任务分发与处理的需求。Io.net通过分布式算力共享的模式,期望提供接近云计算平台的效果,同时显著降低服务成本。

功能

  1. 简易部署:供应商可以通过Docker指令轻松部署硬件,用户则可以通过平台便捷地租用硬件集群,获得所需算力。

  2. 集群化算力:通过集群化闲置算力,平台作为市场算力的调度与临时补充,提升了整体计算资源的利用率。

  3. 安全传输与上链存储:平台采用端对端加密技术,保障用户资料安全。同时,任务执行信息会被上链存储,实现日志的透明和永久保存。

  4. 节点健康度监控:平台记录并公开每个节点的健康状态,包括离线时间、网络速度及执行任务情况,以确保系统的稳定性和可靠性。

解决的痛点

  1. 算力不足:由于大模型的兴起,市场对训练时所需GPU算力的需求剧增。Io.net通过整合民间闲置GPU资源,填补了这一算力缺口。

  2. 隐私与合规性:大型云平台服务商如AWS和Google Cloud对用户有严格的KYC要求,而Io.net通过去中心化方式规避了合规性问题,用户可以更灵活地选择使用资源。

  3. 成本高昂:云计算平台的服务价格较高,而Io.net通过分布式算力共享显著降低成本,同时通过集群化技术实现接近云平台的服务质量。

目标用户

  1. 算力提供者:将闲置的GPU接入平台供他人使用。根据所提供设备的性能及稳定性,可以获得代币奖励。

  2. 算力使用者:通过消费代币租用GPU或GPU集群,用于任务提交或大模型训练。

  3. 质押者:质押者通过质押平台代币以支持平台的长期稳定运转,从设备租赁中获取质押收益,这有助于提升优良设备的排名。

代币经济体系

  1. 代币使用:平台内所有交易均使用原生代币$IO,以减少智能合约中的交易摩擦。用户和供应商可以使用USDC或$IO支付,但使用USDC需要支付2%的服务费。

  2. 代币总供应:$IO最大供应量为8亿个,上线时发行5亿个,其余3亿个用于奖励供应商和质押者。代币将在20年内逐步释放,第一年从总量的8%开始,每月递减1.02%。

  3. 代币销毁:平台收入的一部分将用于回购并销毁$IO,费用来源包括双边0.25%的预定费及使用USDC付款收取的2%服务费。

  4. 代币分配:代币将分配给种子轮投资者、A轮投资者、团队、生态与社区以及供应商奖励。

Bittensor (TAO)

Bittensor 是一个去中心化的点对点AI模型市场,旨在通过让不同的智能系统相互评价和奖励,促进AI模型的生产与流通。Bittensor通过分布式架构,创建了一个能够持续生产新模型并对贡献者进行信息价值奖励的市场。该平台为研究者和开发者提供了一个部署AI模型的平台,以赚取收益;而用户则可以通过该平台使用各种AI模型和功能。

功能

  1. 分布式市场:Bittensor建立了一个去中心化的AI模型市场,允许工程师和小型AI系统直接变现他们的工作,打破了大型公司对AI的垄断。

  2. 标准化与模块化:网络支持多种模式(如文本、图像、语音),允许不同AI模型进行交互和知识共享,并能够扩展至更复杂的多模态系统。

  3. 系统排名:每个节点根据其在网络中的贡献进行排名,贡献衡量标准包括节点对任务的执行效果、其他节点对其输出的评价以及其在网络中获得

 

的信任度。排名较高的节点将获得更多的网络权重和奖励,激励节点在去中心化市场中持续提供高质量服务。这种排名机制不仅确保了系统的公平性,还提高了网络整体的计算效率和模型质量。

解决的痛点

  1. 智能生产的集中化:目前的AI生态集中于少数几家大公司,独立开发者难以变现。Bittensor通过点对点的去中心化市场,为独立开发者和小型AI系统提供了直接获利的机会。

  2. 计算资源利用率低下:传统的AI模型训练依赖单一任务,无法充分利用多样化的智能系统。Bittensor允许不同类型的智能系统互相协作,提高计算资源的利用效率。

目标用户

  1. 节点运营者:将算力和模型接入Bittensor网络,通过参与任务处理和模型训练获得代币奖励。节点运营者可以是独立开发者、小型AI公司,甚至个人研究者,通过提供高质量的计算资源和模型来提升在网络中的排名和收益。

  2. AI模型使用者:需要AI计算资源和模型服务的用户,通过支付代币租用Bittensor网络中的计算能力和智能模型。使用者可以是企业、科研机构或个人开发者,他们利用网络中的高质量模型完成特定任务,如数据分析、模型推理等。

  3. 质押者:持有Bittensor代币的用户通过质押支持网络的长期稳定运行,并获得质押奖励。质押者不仅能从网络的通货膨胀中获益,还能通过质押来提升自己支持的节点排名,从而间接影响网络整体的计算效率和收益分配。

代币经济体系

  1. 代币用途:Bittensor网络内的所有交易和激励均通过原生代币进行,减少了交易过程中的摩擦。用户可以使用代币支付计算资源和模型服务的费用,节点运营者则通过提供服务赚取代币。

  2. 代币产生:每12秒出一个区块,产生1个TAO代币,根据子网的表现及其中节点的表现进行分配。代币的分配比例为:18%分配给子网所有者,子网矿工和验证者各获得41%。代币的最大供应量为2100万。

DePin面临的挑战与结论

DePIN作为一种新兴的网络架构,通过结合区块链技术,实现了物理基础设施的去中心化管理。这一创新不仅解决了传统基础设施面临的数据隐私、服务中断以及高扩展成本等问题,还通过代币激励机制和自组织模型,赋予网络参与者更多的控制权和参与度。尽管DePIN展示了强大的潜力,但依然面临一些挑战。

 

  1. 可扩展性:DePIN的可扩展性问题源于其依赖区块链技术的去中心化特性。随着用户数量和网络规模的增加,区块链网络上的交易量也会随之增加,特别是DePIN应用与物理世界的连接,需要更高的信息传输要求。这会导致交易确认时间延长以及交易费用增加,进而影响整体网络的效率和用户体验。

  2. 互操作性:DePIN生态系统建立在多个区块链之上,这要求DePIN应用能够支持同质或异质状态转换,并实现与其他区块链网络的无缝互操作性。然而,当前的互操作性解决方案通常限于特定区块链生态系统或伴随着高昂的跨链成本,难以全面满足DePIN的需求。

  3. 法规合规性:作为Web 3.0生态系统的一部分,DePIN面临多重监管挑战。其去中心化和匿名性特性使得监管机构难以监控资金流动,可能导致非法集资、传销和洗钱活动的增加。此外,税收监管方面,由于账户的匿名性,政府难以收集税收所需的证据,这对现有税收系统构成了挑战。

 

未来,DePIN的发展将取决于这些关键问题的解决,并有望在广泛的应用场景中发挥重要作用,重塑物理基础设施的运作模式。