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區塊鏈:炒作見頂,喧囂過后前路何往LDO、SSV、FXS、CNTM_CHAT

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Time:1900/1/1 0:00:00

AI的炒作已經醉生夢死,在情緒的持續持續推進下,獲利盤巨大,籌碼斷層嚴重,高位滯脹。AGIX昨日大幅回落,A股漢王科技今日低開,宣告AI行情告一段落。然而在此輪行情的獲利資金眼中,市場仍然干柴烈火。

題材很重要,但有時候題材出現的時機更重要。

數小時前,CoinbaseCEOBrianArmstrong推特稱,傳聞美國SEC希望在美國取消散戶的加密貨幣質押,一時間市場傳言美國監管層面將對加密市場重拳出擊,這種政策的前因與邏輯暫且不表。

市場層面,有危就有機,CEX質押利空,則LSD利好。下面讓我們梳理一下AI板塊的相關幣種。

LDO

以太坊流動性質押龍頭,以當前近500萬枚的ETH質押量占據市場90以上份額,其協議設計簡潔明了,存入ETH即可1:1得到stETH,作為權益衍生資產,后者在Curve上擁有不錯的流動性。

如果我們認為LSD是目前加密市場基本面最「硬」的邏輯,LDO則為中軍。在2022年下半年的熊市的數次回暖中,LDO常常是資金率先選擇的對象,當前市值23億美元。

互金協會再次發布關于參與境外虛擬貨幣交易平臺投機炒作的風險提示:中國互聯網金融協會發布《關于參與境外虛擬貨幣交易平臺投機炒作的風險提示》:為逃避監管打擊,一些虛擬貨幣交易平臺注冊或將服務器設置在境外,繼續從事相關活動。這些平臺常以各種噱頭吸引消費者眼球,比如,近期國際金融市場波動較大,有平臺開始炒作“虛擬貨幣是超越黃金白銀的避險資產”概念,而實際情況則是其價格大幅下跌致使消費者損失慘重。[2020/4/2]

RPL

相比于Lido全鏈擴張的打法,RocketPool專注于以太坊。LDO只具備治理功能,但在Rocket網絡,需質押一定數目的RPL以保證節點正常運行,該設計賦予RPL一定的Utility。RPL當前市值8.5億美元,今日已突破近一年高點,近三個月趨勢持續向上,漲幅已達到300%。

SSV

SSV本身是一個服務于驗證人的基礎設施,但SSV并不做資產管理的工作,也就是SSV并不吸收用戶的ETH再進行組合。不像Lido一類真正的質押服務商。SSV主要服務于兩類用戶,一類是長期持倉的,需要保證資金安全,但不想自己動手的大戶;一類是以Lido、Rocketpool、Binance為首的一眾ETH質押服務商SSV的價值捕獲。SSV幫助質押運營商減少運維壓力、減少設備服務器的支出及其管理成本、減少安全風險,方便省心。

聲音 | 法制日報頭版:剎住借區塊鏈炒作虛擬貨幣的歪風:11月26日,法制日報頭版刊文“剎住借區塊鏈炒作虛擬貨幣的歪風”。文章表示,隨著近期區塊鏈技術成為社會關注熱點,一些組織和機構又開始蹭區塊鏈的熱度,打著區塊鏈旗號進行虛擬貨幣的推廣宣傳,包括比特幣在內的虛擬貨幣價格開始飆升,國家將放松對虛擬貨幣監管的言論也在誤導著一些投資者。區塊鏈絕不等同于虛擬貨幣,國家對虛擬貨幣的政策不會改變,監管部門打擊虛擬貨幣炒作和虛擬貨幣交易場所的態度也不會改變。無疑,監管部門明確的態度、嚴厲的措施,整肅了當前一些地方借區塊鏈炒作虛擬貨幣的歪風,也進一步體現了國家法律政策的持續性和穩定性。[2019/11/26]

SSV當前市值2.3億美元,截至目前日內上漲20%。

FXS

Frax以算法穩定幣而聞名,其由一連串的DeFi產品組成,包括穩定幣、借貸市場、去中心化交易平臺等。Frax介入LSD的時間并不長,目前市場份額排名第五,市值1億美元左右,與LSD概念貼合度一般,是否能得到市場的認可,還需要時間檢驗。

CNTM(connectome)

動態 | 人民時評:區塊鏈技術創新不等于炒作虛擬貨幣:人民日報評論文章指出,這段時間,“區塊鏈”成為輿論熱詞。中央局這次集體學習,專門強調“區塊鏈”,則為區塊鏈的發展和應用打開了想象空間。區塊鏈“未來已來”,但也要保持理性。區塊鏈技術創新不等于炒作虛擬貨幣,應防止那種利用區塊鏈炒作空氣幣等行為。發展區塊鏈大方向沒有錯,但是要避免一哄而上、重復建設,方能在有序競爭中打開區塊鏈的發展空間。也許,區塊鏈不只是下一代互聯網技術,更是下一代合作機制和組織形式。[2019/11/4]

Connectome是一個基于區塊鏈核心技術開發的DeFi人工智能投顧平臺,支持DeFi產品上鏈交易、理財產品去中心化AI測評、流動性挖礦、一鍵式智能投顧、智能客服等。通過大數據多維分析、AI模型演練,為用戶提供接近一站式的、定制化人工智能投資顧問服務,為理財產品發行人、投資用戶提供全方位的區塊鏈解決方案。

今天我們主要講的就是CNTM,CNTM是基于人工智能的個性化金融服務:去中心化的理財產品AI測評;通過AI模型演練為用戶提供定制化的AI顧問服務;

虛擬理財經濟人:Rachel

動態 | 炒作區塊鏈概念涉嫌集資詐騙,兩男子被檢方提起公訴:據澎湃新聞報道,江蘇省鹽城市鹽都區人民檢察院在人民檢察院信息公開網公布了被告人付某某、姜某某非法集資一案的起訴書。起訴書顯示,付某某、姜某某在互聯網非法設立虛擬幣交易平臺,炒作區塊鏈概念,發行虛擬貨幣,非法集資人民幣948961元,涉嫌集資詐騙罪。[2019/8/16]

Connected2Me未來發展

基于ChatGPT的理論,創建CNTM的GPT平臺:Jinn;

為Jinn加入雙引擎結構:GPT引擎+傳統搜索引擎,從而實現Web3的AI搜索功能;

將Jinn與CNTM1.0的板塊結合,增強金融領域的AI搜索推薦功能;

Jinn=ChatGPT+Sparrow

ChatGPT目前的三個核心問題和痛點:

對于知識類型的問題,ChatGPT會給出看上去很有道理,但是事實上是錯誤答案的內容;

拓展解讀:對于這樣來說,由于ChatGPT的一部分回答很準確,而一部分看上去有道理,但事實上很離譜,而用戶并沒有足夠的能力來進行辨別,這將給用戶如何采信ChatGPT的答案帶來很多困惑。

聲音 | 末日博士:“過度炒作”的區塊鏈不比Excel表格強多少:據CCN消息,“比特幣和加密貨幣是所有泡沫的始祖,而區塊鏈只不過是一個花哨的數據庫。”這是抨擊比特幣的紐約大學教授魯比尼在2019年瑞士達沃斯區塊鏈經濟論壇上的發言。魯比尼在一個人的座談小組中發表了講話,他對當前的熊市幸災樂禍。他堅稱,事實證明,他長期以來對比特幣的強烈反對是正確的。[2019/1/27]

ChatGPT目前這種基于GPT大模型基礎上進一步增加標注數據訓練的模式,對于LLM模型吸納新知識非常不友好。

拓展解讀:新知識總是在不斷出現,而出現一些新知識就去重新預訓練GPT模型是不現實的,無論是訓練時間成本還是金錢成本,都不可接受。如果對于新知識采取Fine-tune的模式,看上去可行且成本相對較低,但是很容易產生新數據的引入導致對原有知識的災難遺忘問題,尤其是短周期的頻繁fine-tune,會使這個問題更為嚴重。

ChatGPT或GPT4的訓練成本以及在線推理成本太高,無法承載超過千萬級的用戶同時使用。

拓展解讀:假設繼續采取免費策略,OpenAI無法承受,但是如果采取收費策略,又會極大減少用戶基數,無法實現規模化。

Sparrow是ChatGPT的良好補充:

sparrow在人工標注方面的質量和工作量不如ChatGPT;

Sparow的基于retrieval結果的生成結果證據展示,以及引入LaMDA系統的對于新知識采取retrieval模式,可以完美解決新知識的及時引入,以及生成內容可信性驗證兩個核心問題。

Jinn的優勢:

Jinn=ChatGPT+Sparrow

Jinn使用ChatGPT為核心框架,引入了Sparow的基于retrieval結果的生成結果證據展示,以及引入LaMDA系統的對于新知識采取retrieval模式。

所以Jinn既有有高質量的人工標注,也可以完美解決新知識的引入問題,同時又有效的內容可信性驗證功能,從而打造下一代為Web3服務的搜索引擎基礎。

應用場景類:

內容推薦:根據用戶行為和與Jinn的交互分析,為用戶推薦適合他的Web3內容與產品。

個性化金融:根據用戶行為和與Jinn的交互分析,為用戶推薦適合他的DeFi產品或根據用戶的模型來自動構建屬于用戶的科學家機器人,完成自動交易。

DAO推薦:為用戶推薦合適的DAO組織,或直接將理念類似的人連接在一起自動生成新的DAO組織。

個性化內容生成:用戶可以通過組建關鍵字,通過Jinn輸出自己需要的內容。

核心技術路線

第一階段:冷啟動階段的監督策略模型。靠GPT3.5本身,盡管它很強,但是它很難理解人類不同類型指令中蘊含的不同意圖,也很難判斷生成內容是否是高質量的結果。為了讓GPT3.5初步具備理解指令中蘊含的意圖,首先會從測試用戶提交的prompt(就是指令或問題)中隨機抽取一批,靠專業的標注人員,給出指定prompt的高質量答案,然后用這些人工標注好的數據來Fine-tuneGPT3.5模型。經過這個過程,我們可以認為GPT3.5初步具備了理解人類prompt中所包含意圖,并根據這個意圖給出相對高質量回答的能力;

第二階段:訓練回報模型。這個階段的主要目的是通過人工標注訓練數據,來訓練回報模型。在這個階段里,首先由冷啟動后的監督策略模型為每個prompt產生K個結果,人工根據結果質量由高到低排序,以此作為訓練數據,通過pair-wiselearningtorank模式來訓練回報模型。對于學好的RM模型來說,輸入,輸出結果的質量得分,得分越高說明產生的回答質量越高。

第三階段:采用強化學習來增強預訓練模型的能力。本階段無需人工標注數據,而是利用上一階段學好的RM模型,靠RM打分結果來更新預訓練模型參數。

二三階段迭代:不斷重復第二和第三階段,每一輪迭代都使得LLM模型能力越來越強。因為第二階段通過人工標注數據來增強RM模型的能力,而第三階段,經過增強的RM模型對新prompt產生的回答打分會更準,并利用強化學習來鼓勵LLM模型學習新的高質量內容,這起到了類似利用偽標簽擴充高質量訓練數據的作用,于是LLM模型進一步得到增強。

Jinn將采用傳統搜索引擎+ChatGPT的雙引擎結構,ChatGPT模型是主引擎,傳統搜索引擎是輔引擎。傳統搜索引擎的主要輔助功能有兩個:一個是對于ChatGPT產生的知識類問題的回答,進行結果可信性驗證與展示,就是說在ChatGPT給出答案的同時,從搜索引擎里找到相關內容片段及url鏈接,同時把這些內容展示給用戶,使得用戶可以從額外提供的內容里驗證答案是否真實可信,這樣就可以解決ChatGPT產生的回答可信與否的問題,避免用戶對于產生結果無所適從的局面。

傳統搜索引擎的第二個輔助功能是及時補充新知識。既然不可能隨時把新知識快速引入LLM,那么可以把它存到搜索引擎的索引里,ChatGPT如果發現具備時效性的問題,它自己又回答不了,則可以轉向搜索引擎抽取對應的答案,或者根據返回相關片段再加上用戶輸入問題通過ChatGPT產生答案,這里有一部分將參考LaMDA關于新知識處理的具體方法。

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尊敬的用戶:?????????BKEX即將上線RDPX,詳情如下:上線交易對:RDPX/USDT??幣種類型:Arbitrum充值功能開放時間:已開放交易功能開放時間:2023年2月10日14:.

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