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GPT:炒作見頂,喧囂過后前路何往LDO、SSV、FXS、CNTM

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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。

華為企業云前CTO:元宇宙仍處于炒作初期:3月26日消息,華為企業云前CTO蔣國文在接受采訪時表示:“新事物的發展有一個炒作周期模型,當前,元宇宙的發展是炒作的前期,還沒有跨過裂谷。我預計5年可以跨過裂谷,再過10年進入業務商用的初期。”此外,蔣國文認為,從長遠看,元宇宙實際上是“藍圖”,包含的方面較多。但在短期可預見的范圍內,也有可快速落地的五個方面,具體包括終端、引擎平臺、內容創作、仿生和識別算法。(每日經濟新聞)[2022/3/26 14:19:17]

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。

支付寶:用戶至少持有NFT180天后可向實名好友轉贈,嚴禁炒作:8月11日消息,支付寶APP最新更新了《螞蟻鏈粉絲粒用戶服務協議》,新增了NFT數字作品服務說明以及NFT相關條款,包括引用,用戶至少持有NFT數字作品180天后,在活動中規則或小程序功能允許的情況下,可以將 NFT 轉贈給支付寶實名認證好友。

支付寶還表示,將嚴厲禁止用戶利用NFT數字進行炒作、場外交易、擔保等行為。為保障交易安全、規范、合法以及履行反洗錢業務,支付寶擔保對用戶的區塊鏈地址進行安全查詢,如即時出現炒作、犯罪等異常行為,將針對用戶屏蔽或限制使用等必要措施。[2021/8/11 1:48:06]

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 | 上周8只區塊鏈概念股接交易所監管函 “炒作股價配合股東減持”成問詢重點:上周,滬深兩市交易所向8家上市公司下發監管函,重點關注區塊鏈發展情況,其中,是否利用區塊鏈概念“炒作股價配合股東減持”這一問題出現在多封監管函中,成為監管層最關心的問題。(證券日報)[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

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;

聲音 | 末日博士:區塊鏈是有史以來最被過度炒作和最沒用的技術:末日博士Nouriel Roubini在推特轉發Cointelegraph關于世界銀行土地專家Aanchal Anand言論的報道并表示:區塊鏈是有史以來最被過度炒作和最沒用的技術。它完全是幻想,沒有真正的用例,全是胡說八道。[2019/3/28]

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。

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。

CFTC 首次針對數字貨幣價格炒作提出警告:美國商品期貨交易委員會(CFTC)首次針對數字貨幣價格炒作提出警告,表示“要注意那些交易量較少或者新的‘替代型’虛擬貨幣、數字貨幣或代幣存在的價格炒作及操控騙局”。[2018/3/2]

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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