自2023年开年以来,人工智能,特别是OpenAI 的 Chat GPT3 风靡全球,各行业都有可能受到这项技术的深远影响。
同样,在加密货币和区块链领域中,人工智能和机器学习可能也会带来真正的范式转变,它们会使区块链变得更安全、更高效。在本文中,我们将共同探索这种范式转变,以及为什么机器学习应该成为每个区块链核心的原因。
区块链被归类于有用技术的原因,是因为每个钱包和每笔交易都会记录在公共分类账上,不管多小的一个操作,都会被记录在区块链上。这也是metamask等应用程序能够准确确定交易gas的方式。这同时也汇集起了一个信息的海洋,但这个资源,目前还未被开发。现在只有少数公司提供链分析,但其用例相对有限,用户也无法根据此类分析而采取实际行动。
观点:Uniswap和Curve并非纯粹的竞争关系:2月10日消息,Crypto研究员0xmc等在其分析文章《从Uniswap v3到crvUSD LLAMMA》中推演出,crvUSD中的LLAMMA算法试图让Uniswap V3的各种参数能够动态变化出来。
DeFi领域近期围绕“Uniswap和Curve谁更加优秀”展开热烈讨论。同时,针对加密世界的强监管提升了人们对去中心化稳定币的期待。
此文试图帮助大家理解crvUSD的设计思路和crvUSD缺失的推导思路,让大家了解到Uniswap和crvUSD之间异乎寻常的紧密联系。crvUSD借鉴了Uniswap V3最自豪AMM算法来扩大其稳定币市场服务,可谓“相爱相杀”。[2023/2/10 11:59:18]
人工智能和区块链
观点:由于用户基数低于市场预期,主要元宇宙协议表现欠佳:4月6日消息,数据显示,三种主要元宇宙协议:Decentraland、Axie Infinity和The Sandbox的代币今年以来都在下跌,表现明显不如比特币。尽管风投资本对这三款游戏都很感兴趣,并且已经向元宇宙和GameFi投入了数亿美元,但一些市场观察人士表示,日活用户(DAU)数量未能反映投资水平。
“与《堡垒之夜》、《侠盗猎车手》、《糖果传奇》等传统游戏不同,目前这款游戏没有吸引玩家的自然粘性,让玩家愿意花钱继续玩下去,”Web3分析师DeFi Vader在2021年8月关于Axie Infinity的一份报告中写道,“如果其中一款或几款游戏能够创造自然的用户粘性,那么DAU的增长将不再主要依赖于日收益。”
根据DappRadar的数据,在过去30天里,Axie Infinity的平均日用户数量比前一时期下降了30%,降至约107240人,The Sandbox的日用户数量下降了29%,降至1180人,而Decentraland的日用户数量平均减少了15%,降至978人。(CoinDesk)[2022/4/6 14:07:58]
本文提出的主张是将人工智能或深度神经网络作为区块链的一个组成部分。简单地说,我们可以把它看成是一个包含区块链意识的智能实体。这种集成可以使链意识到自己,并具有一定代理和正确权限,这个有自我意识的系统能够以传统中心化网络无法做到的方式进行修复,并提高自身效率。
观点:本次比特币短下跌可能是“陷阱”:北京时间本周一(6月15日)比特币价格出现短时下跌,本文撰写时为9086.37美元,24小时跌幅达3.55%。但根据加密货币衍生品研究公司Skew提供数据显示,比特币看跌期权交易量与看涨期权交易量比率已升至三个月高位,目前该比率值为1.79,创下自3月12日“黑色星期四”比特币市场崩盘以来最高值。看跌期权给予交易者购买资产的权利,看涨期权则允许他们出售资产。因此这意味着交易员对买入比特币衍生品的兴趣更高,而不是卖出。如果看跌期权交易量与看涨期权交易量比率数字高于1,则被认为是抛售指标(即价格会走高),低于1则暗示市场有购买机会(即价格会走低),就比特币而言,该指标高于1.7的读数可能被认为太高,因此本次比特币短时下跌可能只是暂时性的。(coindesk)[2020/6/15]
以上的主张会带来非常多的优势,其中比较重要的领域有:
专家观点:现在是比特币的绝佳买入时期:比特币再次回到10000美元上方,不过今年以来已经下跌逾26%。公众对数字货币盛极而衰的担忧愈演愈烈,不过Fundstrat Global Advisors研究主管Tom Lee不以为然。在最新的报告中,他审视了22次比特币超过20%的回撤,发现复苏所用时间大约为回撤的1.7倍。他称,9000应该是比特币的大底。Lee在上个月预测比特币在年底前会走上2.5万,在2022年前达到12.5万。Interactive Investor股市策略主管Lee Wild认为比特币不到两个月内的暴跌提供了绝佳的买入机会。“监管介入最终被接受为成熟的标志和新资产类别的良性发展,而非威胁”。[2018/2/17]
几乎无懈可击的安全性
在2022年我们看到的一众区块链领域的漏洞利用和黑客攻击都有一个共同点,就是一旦发现漏洞利用的入口点,链、验证者节点以及其他任何人都无法做出快速反应来进行恢复。甚至于出现了像Nomad Hack这样的群抢事件。
引入神经网络并确保区块链始终了解着所有交易,就会有希望将此类攻击变成过去式。下面是工作的实际示例,此例的前提是有人工干预。
人工智能会识别出空前数量的交易,并且这些交易是在一个新的和未使用过的钱包中进行处理时,那么这些交易将会被标记为异常。
这些交易会被发送到待审核池中,验证者节点会收到通知。
验证者节点将投票决定这些交易是否合法。?
上述内容也容易遭到51%攻击,因为它依然是借助多数人的决定来达成一致,但它使网络保持了去中心化。
第二种示例是选择赋予AI代理权。自此区块链的智能层就不是单纯的向验证者节点进行报告,而是会根据链的最佳利益行事。这样速度会更快,更安全,我们将不再讨论中心化-去中心化。这个具有意识的有机体,已经肩负起了维护自身和链规则的任务。当然,验证者节点也会一如既往的在去中心化计算和决策决定中发挥重要作用,只是将交易验证放到了神经网络上。
网络优化
区块链网络的性能会受到很多因素的影响,比如节点数量、网络中交易的分布、共识算法的效率等。这些因素可能会为网络带来某些瓶颈,进而减慢交易处理速度。
人工智能可用于分析区块链网络的性能并识别出这些瓶颈。
基于链上数据,神经网络可以提出优化网络的方法来减少处理交易所需的时间。
人工智能算法可以分析整个网络中交易的分布,并提出平衡负载的方法,从而减轻节点的负担。
AI可以用于在潜在问题发生前对其进行预测,从而使网络能够主动解决这些问题。这可以减少停机时间并提高交易的整体速度。?
更好的共识算法
共识算法对于任何一个区块链的安全和高效运行都至关重要,因为他们决定应如何验证交易并将其添加到区块链中。
人工智能将能够根据链的状态动态建议当前共识算法的新版本和改进版本。一旦分析了足够多的链上数据以做出决定,就可以根据网络拥塞情况添加或减少处理交易所需的验证次数。
预测性维护
在区块链网络中的各个部分都需要维护和监控,以确保其能顺利运行。而这种维护可能会非常耗时和耗资源,这就导致了其陷入停机状态或交易速度变慢。
人工智能可用于在问题发生之前对其进行预测,从而使网络能够主动解决这些问题。例如,我们的神经网络可以监控节点的性能并预测它们何时可能发生故障,从而使网络能够在故障发生之前采取行动。
这些预测也可以应用于共识层和交易层。
预测性维护,不仅能够减少停机时间和风险,还有助于提高网络的整体效率,降低维护维修相关成本,使网络的发展可持续。
总结
AI拥有的自主权越多,区块链的效率就越高。本文的主张,从某种角度来看,代表了从当前验证者控制的网络到新型自我意识、自我调节网络的真正范式转变。
Source:https://medium.com/@cryptomaton/why-ai-cryptocurrencies-are-the-next-big-thing-b20812c992f0
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