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加密原生 AI 代理框架之战
这篇文章深入探讨了加密原生的人工智能代理框架,分析了它们如何结合区块链技术与人工智能进行创新。通过对比现有的框架,文章阐述了这些新框架的必要性及其对未来金融交易的影响,同时评估了各种框架的特点与设计。文章还提供了不同框架适合构建的多种AI代理类型,并展望了未来这些技术的发展趋势。
AI代理
区块链
加密技术
LangChain
自主代理
代理框架
Shlok Khemani
发布于 2024-10-11
阅读 ( 1527 )
Concrete ML v1.7:Transformer 模型微调与 DNA 祖源应用
Concrete ML v1.7 版本发布,引入了多项新功能,包括在加密数据上微调 LLM 模型和神经网络,利用 GPU 加速提升加密推理的性能(最高可达 1-2 倍),以及展示了一个通过加密 DNA 预测祖源的 Hugging Face space 示例。此外,该版本还支持 Python 3.11 和 PyTorch 2。
Concrete ML
同态加密
LLM
GPU加速
DNA祖源分析
加密推理
ZamaFHE
发布于 2024-10-09
阅读 ( 1127 )
解决深度学习和LLM中的可复现性挑战:我们的旅程
本文讲述了在深度学习和LLM中实现可复现性的挑战,特别是使用Nvidia GPU时,浮点运算的非结合性以及硬件差异会导致结果不一致。文章分享了通过重写GEMM CUDA kernel,避免使用Tensor Cores,并确保运算顺序的确定性来解决这一问题,最终在不同硬件上实现了模型输出的一致性。
可复现性
深度学习
LLM
CUDA
GEMM
量化
ingonyama
发布于 2024-09-23
阅读 ( 1358 )
Allora:Allora网络L1技术架构概述
本文介绍了去中心化AI网络Allora,它利用Cosmos SDK和CometBFT共识机制,通过Workers、Reputers和Validators等角色,实现AI推理生成、模型准确性和网络安全。Allora采用分层架构和“按需付费”模式,旨在通过大规模互连的网络改进AI生成推理的可访问性,实现自我改进的模型知识共享和最终响应的综合。
去中心化AI
Cosmos
CometBFT
推理
Reputers
Validators
DAIC
发布于 2024-09-13
阅读 ( 645 )
可证明的水印提取
本文介绍了 zkDL++ 框架,该框架旨在为可证明的 AI 提供支持。zkDL++ 解决了生成式 AI 水印技术中的关键问题:如何在保护隐私的同时确保可证明性。通过改进 Meta 开发的水印系统,zkDL++ 解决了需要对水印提取器进行保密以避免攻击的问题,并提供了一种更安全的解决方案。此外,zkDL++ 能够高效地证明任何深度神经网络(DNN)的完整性。
零知识证明
深度神经网络
水印技术
zkDL++
密码学
卷积神经网络
ingonyama
发布于 2024-09-12
阅读 ( 1412 )
去中心化 AI 的前沿
本文探讨了去中心化AI领域中最有前景的想法和技术,包括计算、数据、模型和评估的去中心化方法,以及多代理系统和代理经济的发展方向。文章提出了38个关于去中心化和分布式AI的构想,并探讨了相关的机遇和挑战,强调了在AI领域实现无偏见、无需许可和开放创新的重要性。
去中心化AI
分布式AI
多代理系统
代理经济
模型评估
数据 incentivization
cyberfund
发布于 2024-09-05
阅读 ( 591 )
智能互联网 IOI
本文介绍了“智能互联网”(IOI)的概念,它是一个开放、去中心化的市场,允许用户直接与人工智能能力互动。通过将需求方(需要完成任务的用户)与供应方(AI模型、代理和多代理工作流)连接,IOI 旨在革新技术帮助人们实现更多目标的方式。文章还探讨了 IOI 的架构、面临的挑战以及潜在的经济影响。
智能互联网
人工智能
AI代理
去中心化
多代理工作流
经济影响
cyberfund
发布于 2024-09-04
阅读 ( 892 )
什么是 Allora Network (ALLO) - 综合概述
Allora Network 是一个去中心化的AI平台,它构建在Cosmos Layer 1区块链上,旨在通过在模型之间实现持续的、协作的学习来打破机器智能的孤岛。其特点是使用Inference Synthesis机制,AI agents可以预测彼此的模型,创建一个自我完善的网络。该网络由顶级加密基金支持,并利用ALLO通证驱动价值交换,以确保网络的经济安全。
去中心化AI
区块链
Cosmos
Inference Synthesis
ALLO通证
ZKML
imperator
发布于 2024-09-02
阅读 ( 1114 )
Allora:超越独立系统的去中心化人工智能
Allora是一个去中心化的人工智能网络,它利用点对点的人工智能模型云,通过情境感知和协作推理生成来增强学习。该网络基于Cosmos构建,具有多种用途,包括DeFi、DAO、游戏和可再生能源。Allora还利用zkML来确保人工智能操作的隐私和安全。
去中心化人工智能
机器学习
Cosmos
ZKML
DeFi
DAO
DAIC
发布于 2024-08-28
阅读 ( 740 )
通过 Concrete ML 加速 ML 的 FHE:超越我们之前论文的基准测试结果
Zama团队使用Concrete ML加速了同态加密(FHE)在机器学习中的应用,并成功超越了之前论文中的基准测试结果。他们通过改进编译器,分离了机器学习和密码学任务,并采用了MLIR框架,支持多种硬件加速器。实验结果表明,新的Concrete ML在执行速度上有了显著提升,例如NN-20模型比2021年的结果快21倍。
同态加密
机器学习
Concrete ML
TFHE
MLIR
神经网络
ZamaFHE
发布于 2024-07-24
阅读 ( 1664 )
使用 Concrete ML 构建端到端加密的类 23andMe 基因测试应用程序
本文介绍了如何使用 Concrete ML 构建一个端到端加密的类似于 23andMe 的基因测试应用程序。文章重点介绍了 Zama Bounty Program Season 5 中两个获胜的解决方案,它们都使用了全同态加密(FHE)来保护敏感的 DNA 数据,并对这两种方案的实现原理、精度和性能进行了分析,展示了 FHE 在保护个人身份信息(PII)方面的价值。
全同态加密
Concrete ML
基因测试
隐私保护
机器学习
DNA
ZamaFHE
发布于 2024-07-18
阅读 ( 1031 )
Concrete ML v1.6:更大的神经网络和预训练的基于树的模型
Concrete ML v1.6 版本提升了大型神经网络的延迟,增加了对预训练的基于树模型的支持,并通过引入 DataFrame 模式和简化 Logistic 回归训练的部署,从而简化了协作计算。该版本还展示了深度 MLP 模型和 ResNet18 模型的延迟改进,并提供了加密训练和 DataFrame 模式的增强功能。此外,还包含用于Windows系统的GPU支持。
Concrete ML
预训练模型
神经网络
全同态加密
DataFrame
隐私计算
ZamaFHE
发布于 2024-07-06
阅读 ( 951 )
Web3游戏和娱乐中AI代理的案例分析
这篇文章深入探讨了AI代理在区块链游戏和娱乐领域的演变及其未来潜力。
AI代理
区块链
游戏
虚拟伴侣
NPC
去中心化
Shoal Research
发布于 2024-06-27
阅读 ( 1969 )
关于 AI + 区块链的思考
in
小猪Web3
in
小猪Web3
生成式AI和区块链结合,开创了新趋势。AI能优化区块链用户体验,如聊天机器人协助交易,智能合约安全性分析。区块链可能改进AI,例如通过去中心化平台促进数据、模型和算力共享,以及创建AI组织(AIDAO)。尽管目前实验性强,但AI+区块链前景广阔。
AI
DAO
Worldcoin
Pignard
发布于 2024-05-23
阅读 ( 8207 )
( 68 )
DAIC 加入 Allora 网络成为节点运营商
DAIC 成为 Allora 网络节点运营商,通过验证器和信誉者功能来保护去中心化 AI 网络。Allora 结合了 AI 和区块链,模型不断学习和改进。DAIC 的企业级基础设施为 Allora 的增长提供了支持,通过 zkML 实现防篡改输出,促进集体情报。
去中心化AI
节点运营商
ZKML
集体智能
区块链
AI模型
DAIC
发布于 2024-05-14
阅读 ( 516 )
Allora 网络的 31 个用例
Allora 是一个去中心化的AI网络,旨在解决AI模型自我改进和信任问题。该网络通过奖励模型输出的准确性,并结合联邦学习和zkML等技术,为开发者提供构建去中心化AI应用所需的工具,例如AI价格馈送、AI驱动的保险库、AI风险建模和AnyML。涵盖了DeFi、DAO、游戏、可再生能源、社交/消费者等领域的31个应用场景。
去中心化AI
联邦学习
ZKML
价格预测
DeFi
DAO
AI
greg_allora
发布于 2024-03-29
阅读 ( 625 )
我们为何投资 Lumino AI
Lumino AI is a decentralized compute protocol addressing GPU resource shortages in AI model training。
去中心化计算
GPU资源
AI训练
Lumino AI
区块链
资源整合
L2IV
发布于 2024-03-23
阅读 ( 1114 )
Footprint Analytics 强势入局 AI 推出全新投研工具
作者:lesley@footprint.network3月15日,链上数据平台FootprintAnalytics宣布入局AI,推出了旗下首款AI投研工具——Pea.AI。作为专门服务于区块链行业的AI平台,Pea.AI旨在提升加密资产投资领域的数据流动性和知识共
AI
Footprint Analytics
发布于 2024-03-18
阅读 ( 2239 )
( 4 )
人工智能能做到吗?生成式人工智能的挑战、局限与机遇
本文讨论了生成式AI的机遇、挑战和局限性,包括法律和伦理问题(如版权侵权)、实际限制(如信息不准确、刻板印象)以及隐私问题。文章强调了在利用AI工具时保持谨慎的重要性,尤其是在健康、科学和技术等领域,同时提倡批判性思维和透明度,并呼吁积极参与塑造AI使用的最佳实践。
生成式AI
版权
伦理
偏见
隐私
批判性思维
shiplives
发布于 2024-03-01
阅读 ( 1028 )
加密与AI应用的希望与挑战
文章探讨了加密技术与人工智能(AI)结合的潜力和挑战,分析了AI在区块链生态系统中的应用前景,并分类讨论了AI作为玩家、游戏规则、游戏目标和游戏界面等不同角色时的优缺点。文章还讨论了加密技术在AI安全性方面的应用及其面临的挑战。
blockchain
AI
cryptography
decentralization
zk-SNARKs
adversarial machine learning
Vitalik Buterin
发布于 2024-02-01
阅读 ( 1560 )
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