📢Allora项目系列3/代币经济与奖励机制 核心要点总结 ▪️通过结构性设计奖励Allora @AlloraNetwork的参与和贡献,确保生态系统的可持续性 ▪️数据提供者、模型开发者、验证者都能获得激励的平衡结构 ▪️追求网络增长与代币价值共同上升的价值积累型模型 Allora设计了一种根据参与和贡献分配奖励的经济结构。这是确保生态系统可持续性的核心要素。 1. 代币经济的核心 ▪️基于参与的分配:Allora向提供数据的参与者、开发模型的研究者、运营网络的验证者提供代币奖励 ▪️价值积累:随着网络的增长,数据和模型的价值增加,从而代币需求也随之增强 ▪️以实用性为中心:包含模型访问、数据使用、治理参与等多种实用功能 2. 奖励机制 ▪️数据供应者:提供高质量数据的奖励更多 ▪️模型贡献者:自己的算法在网络中越有用,代币激励越大 ▪️验证者(Validator):维护网络完整性并提供稳定性的回报 ▪️这一结构明确了参与者的角色,并激励每个人为网络的增长做出贡献 所有DeAI可能都会具有类似的结构。最重要的是,数据、模型和参与者的贡献如何精细地连接并转化为网络整体的增长,形成良性循环结构。 3. 那么从投资者的角度来看,应该关注什么? ▪️Allora的代币经济是网络增长与代币价值共同上升的结构 ▪️随着参与者的增加,数据和模型的质量得到改善-->增强网络可信度 ▪️增强网络可信度-->代币需求增加 ▪️代币需求增加-->长期价值积累 ▪️不依赖于初始融资,模型和数据的贡献直接与奖励相连 关于详细的代币经济资料调查内容,我会在评论中发布。(By chatGPT) 已查看白皮书
📢那么 Allora 系列 2/ AI 集体智慧,Allora 创建的新数据范式/数据智能与网络效应 核心要点总结 ▪️Allora 通过数据智能实现了整个网络而非单个模型的学习结构 ▪️网络效应强烈,参与者越多,价值和准确度越高 ▪️为投资者提供数据价值的去中心化分配,为开发者提供可扩展的学习环境 如果要谈论 Allora @AlloraNetwork 的优势和核心,那就是 "数据智能" 以及基于此产生的网络效应。 今天我们来了解一下 Allora 的 "数据智能"。 数据智能:集体学习结构 ▪️Allora 摆脱了单个模型独自学习的传统方式,旨在让多个节点共同解读数据并分享结果 ▪️在这个过程中,不是单一的数据点,而是各种参与者创建的 "元数据" 被积累,从而得出更精细的洞察。 网络效应:参与越多,系统越强 ▪️随着更多用户提供数据并执行模型,Allora 网络的学习速度和准确度呈指数级增长 ▪️这不仅仅是规模经济,而是形成了“参与-->数据精炼-->洞察增强-->参与增加”的良性循环 数据价值的重新评估 ▪️在 Web2 时代,数据被特定企业(如谷歌、Meta 等)独占,价值集中(这点您应该已经厌倦了吧 ㅎㅎ) ▪️Allora 将数据转变为开放网络资产,通过代币激励结构让所有参与者共享利益 ▪️这意味着从长远来看,Allora 网络可以作为数据驱动的价值存储库 可扩展的学习层 ▪️开发者可以利用 Allora 的网络效应,在整个网络层面而非单一服务器上训练自己的模型 ▪️结果是,即使是小模型也能与大规模数据互动,迅速获得提升的机会 今天的帖子对那些在讨论 Allora 的朋友们有帮助吗?^^ 请随意加工使用。(如果引用的话会更感谢!!)点赞/评论是爱!!💙
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