◣ AI 的黑盒時代終結:@Inference_Labs 正在為 Agent 穿上“數學盔甲”



長期以來,去中心化 AI 赛道一直被“算力迷雾”籠罩,大家卷模型大小、卷顯卡數量,却唯獨忽略了最致命的一環:如果決策不可信,自主性就是空中樓閣。 我最近深度復盤了 Inference Labs 的底層邏輯,越看越確定,他們不是在做一個簡單的 AI 插件,而是在為未來的 AGI 時代構建一套“機器共識的法典”。

◣ DSperse 2.0:從“全模驗證”到“邏輯切片”的範式轉移

過去 zkML(零知識機器學習)之所以難落地,是因為整體驗證的計算成本太高。Inference Labs 通過 DSperse 2.0 彻底打破了這個瓶頸:

◻ DSlice 模組化革命: 將龐大的神經網絡模型切碎成獨立的 DSlice 文件。這意味着 AI 的決策不再是一個不可分割的“黑箱”,而是一串可預測、可追溯的計算足跡。
◻ 獨立驗證閉環: 每一個切片都能獨立生成加密證明。這種分散式證明機制,讓網絡在面對複雜任務時,能保持極高的韌性與驗證效率。
◻ 從 Commit 開始的可靠性: 真正的自主 Agent 不應依賴“概率上的猜測”,而應建立在每一次計算提交的數學確定性上。

◣ 不僅是底座,更是正在爆發的“ Agent 神經中樞”

比起實驗室裡的理論模型,Inference Labs 展示了極其恐怖的生產級滲透力:

◻ 活躍度爆發: 平台上線僅 6 天,就有超過 20,000 個 Agent 參與交易,執行了逾 30 萬次決策。這證明了市場對於“可審計智能”的極度饑渴。
◻ 去中心化的真實落地: 20,000 多名用戶參與構建,意味着這套驗證基礎設施正在快速形成一個自組織的執行網絡,而不僅僅是單一的中心化服務。

◣ 架構師視角的三個核心錨點

◻ 驗證先行原則: 身份與驗證必須先於自主行動。沒有數學支撐的 Agent,本質上只是在鏈上“裸奔”的腳本。 ◻ 去中心化執行底座: 相比於拼大模型參數,Inference Labs 專注的“驗證層”才是未來 AGI 能否在 Web3 環境下真正賦權的基石。
◻ 先打基礎再建樓: 這種專注底層執行能力的策略,正在把“未經驗證的黑盒智能”變成廉價品,而把“可審計、可驗證的確定性智能”推向硬通貨。

◣ 最後的碎碎念:

2026 年的去中心化 AI 赛道,勝負手可能不在於誰的模型最聰明,而在於誰的決策最能讓人(或機器)放心。

Inference Labs 正在做的事情,就是把“信任”這個抽象的詞,翻譯成了可以大規模部署的數學指紋。這套“驗證先行”的藍圖,很可能就是通往真·自主 Agent 時代的唯一入場券。

我打算持續守在 DSlice 這條線上,看這 30 萬次決策如何演變成千萬級的信任網絡。

#InferenceLabs #zkML #AI_Agent #KaitoAI @KaitoAI #AI
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HighAmbitionvip
· 2025-12-28 13:11
聖誕快樂,衝向月球!🌕
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HighAmbitionvip
· 2025-12-28 13:11
HODL 緊握 💪
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