是否有可能讓 AI 的推理過程像區塊鏈交易一樣可驗證和可信?@inference_labs 正是在這樣的問題驅動下誕生的。Inference Labs 的願景是打造一個讓 AI 推理結果具備密碼學驗證能力的網路層,它通過 Proof of Inference 協議,讓 AI 推理輸出的真實性可以被任何第三方檢驗,同時保證模型隱私和資料安全。這樣的機制對於那些依賴 AI 輸出做出關鍵決策的行業,比如醫療、金融和治理等,具有極高的現實意義。為實現這一目標,Inference Labs 建構了一個去中心化的 AI 推理驗證架構,使得推理過程可以在鏈下以快速、高效的方式完成,並通過零知識證明將驗證資訊提交到鏈上。這樣的設計兼顧了隱私保護和可信驗證需求,避免了將大型模型和計算過程直接上鏈帶來的性能瓶頸。Inference Labs 在 Bittensor 網路運營的 Subnet 2 已經成為全球最大的去中心化 zkML 證明集群,並且生成了超過 1.6 億個證明樣本,顯示了其實用性和擴展性。這個問題延伸至更廣泛的思考:在當下 AI 越來越整合到各種現實系統的背景下,如何確保 AI 既高效又可信?Inference Labs 的 Proof of Inference 機制提出了一種回答,它不僅關注 AI 輸出的正確性,還希望構建一個開放、去中心化的驗證生態。這一理念得到了包括 DACM、Delphi Ventures、Arche Capital 等在內的多方投資支持,共同推動建立 AI 與 Web3 的信任基礎設施。未來當越來越多的 AI 決策需要透明性和可驗證性時,這類底層信任協議的存在可能會成為推動 AI 更廣泛應用的關鍵。Inference Labs 的推動也提出了 AI 可信性的核心問題:AI 推理是否有可能被證明是真實可信的,而不是僅僅被接受為假設?@Galxe @GalxeQuest @easydotfunX

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