深入解析Bittensor:子網路有什麼值得期待的專案?
Bittensor生態透過達爾文式競爭機制和$TAO激勵,推動去中心化AI創新
原文標題:Into the Bittensor Ecosystem
原文作者:0xJeff,AI 投資人
原文編譯:律動小 deep
編者按:作者介紹了 Bittensor 生態系統,一個透過「達爾文式 AI」推動去中心化 AI 發展的 Web3 平台。作者分享了對加密貨幣和 AI 的熱情,探討了中心化 AI 產品的便利性與潛在風險,例如資料所有權和平台穩定性問題。 Bittensor 透過競爭與激勵機制,利用$TAO 代幣與子網(subnet)結構,促進 AI 模型的自然選擇與演化,吸引投資人注意。
以下為原文內容(為便於閱讀理解,原文內容有所整編):
加密貨幣對我來說一直充滿吸引力。總有新的東西可以讓我學習。我天生好奇,喜歡向技術人員提出很多「傻」問題,只為窺探他們的見解並從他們的寶貴經驗中學習。
人工智慧(AI)也不例外,事實上,事情發展得快得驚人。 Web2 科技巨頭不斷改進他們的模型,主要應用正利用 AI 推出各種 AI 驅動的用例:
· @canva 推出了 AI 工具,讓非技術背景的藝術家和創作者能夠輕鬆構建交互體驗,並用 AI 增強他們的創作。
· @YouTube 引入了一款新的 AI 工具,允許創作者為影片生成背景音樂。
· 像 Grab 這樣的叫車平台部署了代理 AI(agentic AI)來支援商家和司機夥伴。
· 像 Lazada 這樣的電商平台引進了生成式 AI(GenAI)工具,幫助賣家提升銷售、行銷和客戶服務。
諸如此類的例子不勝枚舉。利用生成式 AI 和代理 AI 來改善工作流程的實際用例,已經在企業和零售用戶中持續被採用。
這些技術的優點在於它們容易取得-你幾乎隨處都能找到免費或低成本的解決方案。其收益遠遠超過財務成本。
但人們常常忽略使用這些 AI 產品時隱藏的權衡,例如:
· 你的資料歸誰所有?
· 別人能否拿走你的創意並發展出競爭產品?
· 平台安全嗎?你的資料會外洩嗎?
· 如果平台宕機(像 AWS 曾經那樣),你的業務會停擺嗎?客戶資金會有風險嗎?
· 你能始終造訪你的平台嗎?是否需要驗證身分?如果平台關閉,你還能否擁有你的產品或業務?
還有更多問題(我在之前的文章中更詳細地討論過這些,如果你還沒讀過)。
中心化玩家擁有中心化的權力,他們的決策可能(無意中)對你的生活產生巨大影響。
你可能會說這無所謂-也許你不常使用這些工具,或是你相信這些公司會以使用者的最佳利益行事。這沒問題。你甚至可能想投資這些 AI 新創公司,因為它們正在開拓龐大的市場。但問題是──你無法做到。除非你在 @ycombinator 或頂級風投公司,否則你無法獲得這些投資機會。
另一方面,在 Web3 AI 中,有許多可投資的 AI 生態系統,團隊致力於為使用者帶來去中心化的 AI 產品和服務。其中最值得投資的去中心化 AI(DeAI)生態之一是 @opentensor(Bittensor)。
Bittensor:達爾文式 AI
Bittensor 屬於「達爾文式 AI」類別-透過自然選擇推動 AI 的演化。想像這是一場 AI 版的《飢餓遊戲》,每個子網(subnet)都有自己的「飢餓遊戲」,「礦工」(miners)作為參賽者(或「貢品」)。他們用自己的模型和數據在特定任務上相互競爭。只有最適應的模型(表現最好的模型)會獲得獎勵。較弱的模型會被替換或演化(透過訓練、調整或向其他模型學習)。久而久之,這將形成一個更強大、多樣化且高性能的 AI 生態系統。
Bittensor 尤其令人興奮的是其競爭與激勵機制,旨在協調不同利害關係人之間的激勵。我在下面的推文中概述了 Web3 AI 代理團隊面臨的挑戰……
tl;dr:當前的代理代幣對投機者和團隊來說是個好工具,可以用來製造熱度,但對獲取和留存用戶不利,也無法作為激勵機制來留住(開發者、創始人等),尤其是當價格下跌時。
Bittensor 透過市場驅動的機制解決了這個問題,將$TAO 排放分配給子網,從而激勵並支持團隊的運作。市場透過在子網內質押$TAO 來決定哪些子網獲得更多排放。一旦質押,$TAO 將轉換為 Alpha 子網代幣。質押的人越多,Alpha 代幣價格越高,你獲得的排放量(以 Alpha 代幣形式)就越多。
TAO 的排放機制 BTC 非常相似,固定 2100 萬代幣總量,每 4 年減半一次(每天 7200 個$TAO 排放到子網)。第一次$TAO 減半預計在 2026 年 1 月 5 日左右發生,屆時流通供應量將達到 1,050 萬個代幣。
為什麼這對投資者重要
這裡不深入探討技術細節——只想分享為什麼我認為 Bittensor 是從交易/投資角度看最令人興奮的生態系統之一。
除了上述動態,交易 Alpha 子網路代幣時,感覺像是同時交易和挖礦。
這是因為每次 Alpha 代幣價格升值時,你不僅能感受到價格升值,還能獲得$TAO 排放(以 Alpha 代幣形式)。
如果子網表現非常好並排名上升,你最初質押的$TAO 將經歷大幅價格升值和排放激增。越早質押$TAO 到子網,你的年化收益率(APY)就越高(因為市場尚未跟上,質押的人和$TAO 數量較少)。
dTAO vs Solidly
Solidly 的 ve(3,3) 需要長期鎖定和持續參與。錯誤投票(為錯誤的 LP 池投票)導致的排放損失由所有持有人承擔(排放被拋售,所有代幣持有人的價格下跌)。
而 dTAO 無需長期鎖定,任何人都可以隨時進入或退出,但在子網上質押需要大量盡職調查(DYOR)。投資錯誤的子網可能導致巨大損失(因為人們可以輕鬆退出,沒有鎖定期)。
但是,FDV(完全稀釋估價)太高了!如何投資 FDV 超過 5 億美元的子網路?
FDV 可能不是這裡的最佳指標,因為子網仍處於早期階段,市值(MC)可能更適合(如果你是短中期交易)。
如果你擔心通貨膨脹,了解 18%/41%/41% 的排放分配很有幫助——這些分別是子網所有者、驗證者和礦工獲得的排放(以 Alpha 代幣形式)。身為質押者/Alpha 代幣持有者,你從驗證者的 41% 部分獲利,因為你質押時將$TAO 委託給了他們。
許多子網所有者繼續持有從排放中獲得的 Alpha 代幣以示信心,許多人與驗證者和礦工積極對話,讓他們看好項目並避免大量拋售代幣(這些信息可在 taostats 上查看)。
放大視角,Bittensor 生態系內趨勢的最佳圖表之一如下:
來源:taoapp
資料來源:taoapp
此趨勢與子網路團隊推出產品的速度一致。自 dTAO 推出以來,團隊需要公開構建,開發用戶想要的產品,快速迭代並找到產品市場契合點(PMF),獲取用戶并快速產生實際效用和可觀的收入。自從我進入這個生態系統以來,我可以感覺到團隊的開發速度比其他生態系統快得多(由於競爭和激勵分配機制)。
這引出了子網路及其獨特的投資性 DeAI 用例。
領先的子網路與使用案例
被認為是最擅長推出具有 PMF 產品的團隊,面向一般人,執行專業且持續公開建構的團隊是 @rayon_labs
Chutes-提供基礎設施,讓你以無伺服器方式輕鬆部署 AI。最佳案例是最近的 AWS 宕機,如果你依賴中心化供應商,宕機會導致你的 AI 應用程式停擺(可能導致資金損失或漏洞),因為存在單點故障。
Gradients-任何無編碼知識的人都可以在 Gradients 上訓練自己的 AI 模型(用於特定用例、影像產生、自訂 LLM)。最近推出的 v3 比同業更便宜。
Nineteen-提供快速、可擴展、去中心化的 AI 推理平台(任何人可用於文字和圖像生成用例,速度遠超同行)。
除此之外,Rayon 正在推出 Squad AI 代理平台,這是一個易於使用的拖放式節點風格 AI 代理構建平台,引起了社區的廣泛興趣。
這三個子網合計擁有超過 1/3 的$TAO 總排放-這證明了團隊公開建構並交付使用者想要的優質產品的能力(Rayon 被稱為許多子網所有者)。
· Gradients 在一個月內成長 13 倍(目前市值 3,200 萬美元)。
· Chutes 成長 2.3 倍(市值 6,300 萬美元)。
· Nineteen 成長 3 倍(市值 1800 萬美元)。
這個趨勢似乎短期內不會停止,尤其是 Chutes 的採用率(目前排名第一的子網路)。
除了 Rayon Labs 的子網,還有許多有趣的團隊——蛋白質折疊、深度偽造/AI 內容檢測、3D 模型、交易策略、角色扮演 LLM。我尚未深入研究所有內容,我認為最容易理解的是“預測系統”(taopill)下的子網,尤其是:
SN41 @sportstensor
SN41 的獨特之處在於其產品-Sportstensor 模型。這是一場礦工之間的競賽,擁有最佳模型和數據集以預測體育比賽結果。
範例:在最新的 NBA 聯賽中,如果你跟隨大眾投注(熱門隊伍),你會有大約 68% 的準確率/勝率。這代表所有人都能靠熱門隊伍賺大錢嗎?不,實際上他們虧錢了。如果你在每個熱門隊伍上投注 100 美元,最後你的投資報酬率(ROI)為負,損失約 1700 美元。
雖然熱門隊伍勝率較高,但賠率較好,代表你猜對時賺得更少。人們往往扎堆投注熱門隊伍,導致冷門隊伍的賠率很低,這意味著如果你選對了冷門隊伍,你就能賺很多錢。
Sportstensor 模型在這裡發揮作用。礦工運行自己的機器學習模型(蒙特卡洛、隨機森林、線性回歸等),使用自己的數據(免費或專有)以獲得最佳結果。 Sportstensor 接著取這些結果的平均值/中位數,作為智慧來辨識市場中的優勢。
市場實際賠率可能是 25:75,模型可能顯示 45:55 的賠率。這 15 的差距就是優勢。如果模型找到很多這樣的優勢,你不需要高勝率也能長期累積正向 ROI。
查看他們的完整交易報告(如果你想深入了解):
這是他們最新報告分享的模型結果,數據相當驚人。團隊還每月運行一個投注基金,初始緩衝資金為 1 萬美元,用利潤繼續投注。到月底,他們用利潤回購 Alpha 代幣。團隊在 3 月賺了約 1.8 萬美元的利潤。
根據你如何使用智能,結果也可能大不相同。例如,智慧顯示 35:65,而市場實際賠率可能是 40:60。有人可能據此下注,你可能不會,因為差距小,沒有足夠優勢。 Billy 使用智慧的方式與 Sportstensor 不同。 (目前沒人知道如何持續獲得正向 ROI,因為還很早期。)
Sportstensor 計劃透過創建一個儀表板進一步貨幣化他們的智能,讓用戶輕鬆理解洞察並基於此做出投注決策。
我個人很喜歡這個團隊,因為他們的產品有許多發展方向。我們已經看到 Billy 如何吸引關注並讓體育迷興奮地跟隨投注。由於團隊涵蓋多種運動,代理商可能會改變人們互動、投注和感受的方式。
SN44 @webuildscore
Score 原本構建了類似市場價值後的產品,但意識到 Sports可以帶來更多視覺事件,轉向了未來的視覺能力。
要理解這一點,你需要電腦視覺來分析螢幕上的內容,讓 AI 理解螢幕上的對象,定位並標註數據,然後用不同演算法得出結論(例如,球員做出某動作的機率),並將所有這些轉化為一個通用的分數,用於提高球員表現(以及早期發現人才)。
礦工競爭標註對象(這是礦工的首要目標)。 Score 利用其內部演算法得出結論(目前如此)。
當你為球員評分(類似於國際象棋或《英雄聯盟》的 Elo,但更細化和動態……根據球員決策及其影響在每場比賽中動態變化),作為俱樂部所有者,你可以做很多事情,比如在球員很小時發現人才。如果你有兒童比賽的視頻,分析方式與職業比賽相同。這是用統一方法量化整個足球世界。
透過專有數據,Score 可以將分數和洞察貨幣化,賣給數據經紀人、俱樂部所有者、體育數據公司和博彩公司。
很快,用戶將能在 Score 的自助平台上上傳視頻,由礦工標註。通常,足球比賽影片需要數小時標註,而礦工只需 10-12 分鐘即可標註 90 分鐘的比賽,速度遠超其他平台。使用者可將標註資料用於自己的模型和用例。
我喜歡 Score,因為它可以應用於運動以外的領域,例如自動駕駛汽車、機器人等。在資料垃圾遍地的世界,高品質專有資料極具價值。
SN18 @zeussubnet
這是最近獲得許多關注的新子網路。我還來不及與團隊交流,但產品非常有趣。
Zeus 是一個基於機器學習的天氣/氣候預測子網,設計目標是超越傳統模型,提供更快、更準確的預測。
這種智能深受對沖基金追捧,因為準確預測天氣可以更好地預測商品價格(對沖基金願意支付數百萬美元獲取這種智能,因為如果他們能在商品交易中勝出,就能賺取數億美元)。
Zeus 子網路是新加入的,最近收購了子網路 18。其 Alpha 代幣在過去 7 天內上漲了 210%。
其他有興趣但尚未深入研究的子網路
· @404gen_ SN17-AI 產生 3D 資產的基礎設施。為遊戲、AI 角色、虛擬實況主等創建 3D 模型。最近與
· @unity 的整合可能實現無縫 3D 模型生成,改變 Unity 120 萬月活躍用戶的創作流程。
· @metanova_labs SN68-去中心化科學(DeSci)藥物發現子網,將藥物發現轉變為協作、高速競爭,解決傳統挑戰,如成本和時間(傳統過程需超十年,耗資數十億)。
還有更多內容,我會在深入研究後分享。我從最容易理解的開始(因為我不是技術人員)。
總結
我盡量避免過於技術化。關於 dTAO、排放、激勵分配、所有利害關係人的技術解釋有很多優質資源。
根據我在代理熱潮(2024 年 10 月至今)的經驗,保持靈活很重要。我持有過太多項目的代幣,我認為 dTAO 提供了很好的機制,讓我能靈活地輪換不同的投資性 DeAI 新創公司。
目前參與者還不多,用戶可獲得 80%-150%+的 APY,外加子網代幣的價格升值。這種動態可能在未來 6 個月內改變,因為更多人加入,TAO 生態的橋接、錢包和交易基礎設施會更好。
現在,我建議你享受 TAO 的 PvE 季節,和我一起了解更多酷炫的 DeAI 技術。
「原文連結」
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