看AI賽道這麼亂,還是得理一理思路。有個角度是把幾個項目按功能層級拆開看——特別是當你面對機構投資者問這些項目到底有什麼區別時,這個框架就特別管用。



先說Worldcoin($WLD)。這個項目的核心就一句話:在機器滿天飛的世界裡,怎麼證明你是個真人?通過虹膜掃描建立身份認證,形成一套"人類證明"機制。从生态層級看,它佔據的是身份層。但這裡有個問題——它的價值鏈條其實很脆弱,完全取決於人們對AI威脅的恐懼程度有多深。樂觀了,這東西就沒人要;悲觀了,才可能變成剛需。某種意義上,這更像是給人類發的一張"良民證"。

再看Bittensor($TAO)和Fetch.ai($FET)這類項目。它們想做的事情是把全球的算力和算法連起來,形成去中心化的智能生產網絡——可以理解為分散式的AI工廠。這層級叫生產層,解決的是"AI模型怎麼造"的問題。但這裡也有瓶頸——一個再聰明的模型,如果讀不到實時的外部數據,就跟關在象牙塔裡的書呆子沒差別。它不知道現在行情怎樣、世界發生了什麼。

如果非要類比,Worldcoin是防守型的身份壁壘,而Bittensor這類是進攻型的生產基地。前者說"我要保護人類",後者說"我來製造更強的AI"。兩個邏輯方向壓根不同,服務的對象也完全不一樣。

APRO在這個框架裡想填的是另一個空白——實際上是處理模型與外部世界交互的那一層。這才是被忽視的關鍵環節。所以不能簡單地說哪個更強,而是它們各自在AI基礎設施的不同位置上。
WLD-0.46%
TAO0.36%
FET-0.9%
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口嗨做多王vip
· 3小時前
哈,我就說這些項目確實是各玩各的。WLD那"良民證"的比喻絕了,真的有點諷刺。 TAO這邊才是真正在搞事,分散式AI工廠的邏輯比身份認證靠譜多了。 不過APRO那塊我得看看,感覺最後提的這個環節確實容易被忽視。 --- 早就覺得WLD就是個噱頭,虹膜掃描防啥呢,AI真飆起來你防不住的。 --- TAO和FET差不多啊,都是靠算力吃飯,但數據這塊是真瓶頸,沒實時反饋模型就廢了。 --- 這框架我喜歡,終於有人把這些亂七八糟的項目拆清楚了。身份層、生產層、交互層,層級分明。 --- APRO那塊聽起來有意思,但風險也大啊,這麼關鍵的位置為啥沒人玩?
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FOMOSapien1vip
· 12-27 15:54
媽呀,WLD那個"良民證"比喻絕了,說得太扎心了
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代码审计姐vip
· 12-27 15:52
象牙塔模型沒數據就是個擺設,這點說得在理。不過WLD那個"良民證"邏輯...說白了就是賭人類夠悲觀呗,技術上沒啥創新,純粹是情緒交易。APRO的數據交互層倒是個真空口子,值得看看有沒有隱患。
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blockBoyvip
· 12-27 15:29
卧槽這框架確實清晰,身份層、產生層、數據層,分工這麼細還真沒有人講透
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Gas Banditvip
· 12-27 15:28
哎呀,終於有人把這事兒說清楚了。之前一直搞不懂WLD和TAO為啥總被拿來比較,原來根本是兩碼事兒
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