现在 AI 项目一抓一大把,搞概念的特别多,卷研究的也不少。但最后能留下来的,还是得靠:落地能力 + 真正尊重用户的数据价值。OpenLedger 正在往这个方向走。 之前看过 OpenLedger 的访谈,印象最深的一点是:他们是真的重视社区。 不是喊口号那种重视,而是实打实在产品开发过程中,靠社区反馈不断迭代,社区本身就是这个项目的“共建者”。 —————— ➤ 关于OpenLedger @OpenLedger ▪️OpenLedger 是首个专为去中心化 AI 打造的区块链,主打释放数据、模型、AI 代理的流动性。 ▪️它从根本上想解决的问题,是中心化 AI 那个“数据黑箱”问题——把数据的归属权、收益权还给用户本身。 ▪️项目已经获得 Polychain、HashKey、Finality 等顶级机构的 1500 万美元融资,背后还有 EigenLayer、Polygon、Gitcoin 等 OG 支持。 ▪️测试网已完成超 2000 万次交易,结合 DePIN + AI 的架构,正在验证模型和数据协作的可行性。 —————— ➤ 数据模型都在卷,OpenLedger 差异在哪? 过去一年,大多数 Crypto AI 项目集中在卷「算力」,比如 主打去中心化 GPU。 但 AI 的三要素是:数据 = 燃料,模型 = 引擎,算力 = 能源。 真正能跑通落地和变现的,是数据和模型本身。OpenLedger 选择的是「模型部署 + 调用分润」这条更接地气的路线,而不是一味卷科研、堆参数。 —————— ➤ SLM(小语言模型)比你想的更关键 不是每个项目都需要大模型。 SLM 成本低、微调快,更适合链上快速部署,还能通过调用行为自动分润,实现模型 Token 化。 别看它小,很多真正跑得起来的 AI 应用,其实都靠它。 —————— ➤ OpenLedger 构建的是一整套“链上模型经济系统” 目标是跑通从数据 → 模型 → 使用 → 收益的完整闭环。关键模块包括: ▪️Model Factory:无代码微调平台,谁都能训练模型 ▪️OpenLoRA:千模型共存、模块热插拔,部署灵活 ▪️Datanets:可验证数据网络,确保数据可信 ▪️Proof of Attribution:每次调用自动分润 ▪️Proposal 平台:模型的 DAO 化协作市场,共建共治 简单说,就是 HuggingFace + Stripe + Infura 的组合体,而且是链上、可组合的,真正实现「模型即资产」。 —————— ➤ 开发者能怎么用? 开发者可以在 OpenLedger 上获取授权数据、训练模型、一键部署、开放调用。 每次调用都会自动触发 Token 分润,所有行为全链可验证、可追溯。 用起来像 Web2,价值却来自链上透明度、激励机制和可组合性,让模型变成资产,调用即是变现。 —————— ➤ 不搞大模型、不卷科研,OpenLedger 更偏工程导向 NEAR 更像 AI Agent 平台,Bittensor 主打链上训练;而 OpenLedger 则聚焦模型的部署、调用和价值流通——核心是「让模型赚起来」。 说白了:不卷论文、不搞噱头,就想把模型跑起来、用起来、赚起来。 —————— ➤ 最打动我的是 Model Factory 这个产品对小团队太友好了。 图形化界面、全流程可视化,不用写代码就能完成数据授权、模型配置和部署。还支持 LoRA / QLoRA 微调,内建评估、测试、路径回溯,全链跟踪一气呵成。 就算没技术背景,也能训练出自己的专属模型。 —————— OpenLedger 是目前 Crypto AI 市场中最像“产品”的项目之一。 它不是喊“AI on chain”的空口号,而是实打实在构建「模型即资产、调用即价值」的模型经济系统。 随着 AI narrative 进入深水区,这种真正有中层价值的项目,可能才是最后的赢家。
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