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數據資產化后,隱私基礎設施能破圈切走多大蛋糕?_區塊鏈

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作者:Jason?

70年前,當計算機普及剛剛燃起星星之火,我們絕不會想到,在全數字化社會迎面撲來之際,個體在數字世界擁有了「第二生命」,數字化的我們在遼闊的網絡「平行宇宙」中不斷拓寬自我邊界,不斷嘗試新鮮事物,不斷改善物質生活,同時我們也拓下了流動的印記——數據。

什么是數據?這個信息科學中一個基本但復雜的問題,沒有顯而易見的答案。簡單地說,數據是觀察的產物。觀察對象包括物體、個人、機構、事件以及它們所處環境等。觀察是基于一系列視角、方法和工具進行的,并伴隨著相應的符號表達系統,比如度量衡單位。

數據就是用這些符號表達系統記錄觀察對象特征和行為的產物。數據可以采取文字、數字、圖表、聲音和視頻等形式。在存在形態上,數據有數字化的,也有非數字化的。但隨著信息和通訊技術的發展,越來越多數據被數字化。

據Statista分析,預計到2025年,全球聯網設備的數量預計將達到309億臺。聯網設備和服務創建了龐大的數據量,IDC預測到2025年,全球數據將擴展至163ZB(1ZB等于1萬億GB),相當于2016年所產生16.1ZB數據的十倍。這滾滾的數據洪流,如何挖掘其內在價值,人工智能給出了答案。

人工智能六十年

廣東省發放全國首張公共數據資產憑證:日前,廣東省數據資產憑證化啟動活動暨全國首張公共數據資產憑證發布會在廣州召開,現場發布全國首張公共數據資產憑證。數據資產憑證作以下三個類比:一是“集裝箱”,二是“檔案袋”,三是“工作助理”。

廣東電網公司以公共數據資產憑證為載體,通過云計算、大數據、區塊鏈等國產技術,實現電網數據可信、安全、高效地傳輸至數據利用方,極大地提升了數據流通的效率。[2021/10/18 20:37:16]

1956年夏天,在達特茅斯學院長達六個月的一場研討會中,「人工智能」一詞在明斯基等一眾年輕科學家的研討中被提出。

直到2006年,Hinton教授提出“深度學習”神經網絡使得人工智能性能獲得突破性進展,這一次的人工智能浪潮與前兩次的浪潮有著明顯的不同。基于大數據和強大計算能力的機器學習算法已經在計算機視覺、語音識別、自然語言處理等一系列領域中取得了突破性的進展,基于人工智能技術的應用也已經開始成熟。讓人工智能開始真正邁向“智能”和落地應用。

時至今日,人工智能對于大家已經不再是陌生的技術,它走進了人們生活的無數細節中,小到網上購物,大到工廠生產,都能看到人工智能技術帶來的便捷與進步。

理論與技術的日益成熟,促成了應用領域攻城拔寨,并帶動商業化的不斷躍遷。全球范圍內越來越多的政府和企業組織逐漸認識到人工智能在經濟和戰略上的重要性,并從國家戰略和商業活動上涉足人工智能。

成都影達CEO姜疆:NFTs使得患者、醫生、研究機構等組織進行更好的數據資產變現:金色財經現場報道,4月23日,數御未來——2021數據與存儲產業峰會在成都舉辦。在會議現場,成都影達科技CEO姜疆指出,其實我們已經進入虛擬世界了,可以結合區塊鏈的方式發行虛擬資產。NFTs使得患者、醫生、研究機構等醫療行業的組織進行更好的數據資產變現。醫療世界NFT的第一步是:按照深度表型分析模板對醫療數據進行NFT資產發行; 對醫生品牌和IP進行虛擬NFT資產發行。[2021/4/23 20:50:46]

十年前,移動互聯網的興起讓人工智能站上了爆發式發展的「奇點」。以Apple、Samsung為代表的移動終端設備提供商和以Alibaba、Tencent、Facebook、Google為代表的移動互聯網服務提供商。

它們的加速迭代,使得移動互聯網較之傳統的桌面互聯網,打破了既有的時空邊界,使得人機交互更加方便的同時,以自然語言處理、機器學習、視覺算法等技術為首的人工智能技術取到了突破性發展。

德勤在其2019全球人工智能發展白皮書中推算,預測未來2025年世界人工智能市場將超過6萬億美元,2017-2025年復合增長率達30%。普華永道在人工智能對世界經濟的經濟影響的研究報告稱,到2030年人工智能的出現將為全球GDP帶來額外14%的提升。

現場 | 英特爾(中國)吳聞新:需要區塊鏈與其他技術的融合促進數據資產的交易:金色財經現場報道,9月25日下午,外灘大會區塊鏈產業峰會在上海開幕。在《區塊鏈如何推動產融結合新格局》圓桌論壇上,英特爾(中國)行業解決方案集團首席技術官吳聞新指出,數字化的資產都可以變成可交易的資產,這些可交易的資產需要區塊鏈來解決可信交易的問題。在交易和企業互通的過程中,還有很多問題需要我們去解決,比如需要風險管控,需要人工智能技術進行用戶畫像等,捕捉高風險的行為,進行場景設計和風控。也就是除了區塊鏈技術,我們還需要人工智能等諸多創新技術的支持。[2020/9/25]

相當于15.7萬億美元的增長,超過中國和印度目前的國內生產總值總和。全球人工智能市場將在未來幾年經歷現象級的增長。

六十年,人工智能之火已成燎原之勢,面對第四次工業革命——科技革命,其天花板也逐漸顯現。

掣肘隱現

人工智能可以成為新一輪科技產業改革的變量與核心技術,缺少不了三大關鍵要素——數據、算法、算力。

自互聯網興起,尤其是移動互聯網走進千家萬戶,迎來了全球數據的海量增長。這些真實而富有價值的數據為人工智能投喂了「生產材料」。

同時,芯片處理能力的提升,云計算的大規模運用以及計算硬件價格的大幅下降使得全球算力迎來計算熱潮,算力為人工智能帶來了真金白銀的「生產發動機」。

易居將基于區塊鏈等打造不動產大數據資產平臺生態圈:易居中國董事局主席周忻近日表示,易居將以大數據為生產原料,以AI作為生產力,以區塊鏈來構建生產關系,讓三者構建“數據資產”的三大要素,打造不動產領域大數據資產平臺生態圈。[2020/7/16]

得力于深度學習、機器學習、神經網絡、計算機視覺的躍遷式突破,廣闊的產業及解決方案市場使得人工智能算法得以快速發展,從行業來看,人工智能已經在醫療、健康、金融、教育、安防等多個垂直領域得到應用。算法為人工智能提供了得力的「生產工具」。

三大要素的加持,人工智能隨之迎來了「黃金十年」,而懸在人工智能頭上的達摩克利斯之劍也隨之隱現。

首先出現的是數據監管與隱私的壓力。早在2018年,歐盟便出臺了《通用數據保護條例》,2021年我國《中華人民共和國數據安全法》與《中華人民共和國個人信息保護法》相繼實行。

尤其是《個人信息保護法》,側重于個人權益,是為了維護公民個人的隱私、人格、人身、財產等利益,其關于“個人信息”的定義,是指以電子或者其他方式記錄的與已識別或者可識別的自然人有關的各種信息,個人隱私數據監管的加強無疑是給數據濫用的行為加上了強有力的枷鎖。

不僅如此,數據隱私的壓力也來源于彼此,對于擁有數據的企業來說,面臨著很大的矛盾:通過數據分享和交互顯然可以提升AI算法的效果,但同時又必須要保障自己的數據不泄露出去。

福州:將探索利用區塊鏈技術實現政務數據資源的高效管理:福州市日前發布《2020年福州市優化營商環境工作要點》。文件指出,在深化數字建設載體方面,福州市將探索利用區塊鏈技術,對現有政務數據資源進行整合、歸類、清洗,梳理政務數據資源目錄和數據關聯圖譜,實現政務數據資源的高效、彈性管理。(廈門網)[2020/2/29]

無論是內部不同部門之間對于數據的使用,還是和第三方合作者的數據合作,都必須要嚴格的保障合規,上線各種涉及數據合作的項目時,往往首要的考慮就是數據流動中安全問題。

其次,模型訓練成本高昂。雖然硬件和軟件的進步一直在推動人工智能培訓成本每年下降37%,但由于人工智能模型的規模增長更快,導致人工智能的總培訓成本繼續攀升。有機構認為,最先進的人工智能訓練模型成本可能會增加100倍,從目前大約100萬美元飆升至2025年超過1億美元。

面對數據隱私、成本高昂、技術集中化等問題,人工智能如何突破掣肘,邁上新的臺階?

一些前沿技術的研究與應用為其鋪設了前進的道路。

人人都能用的人工智能

區塊鏈與隱私計算技術的出現為人工智能提供了新思路。

數據的巧妙穿插,令區塊鏈、隱私計算和AI三者以不同的方式產生了化學反應,這幾項技術的結合可以將數據的利用提高到新的水平,同時可以增強區塊鏈的基礎架構并增強AI的潛力。

區塊鏈的共識算法可以幫助人工智能系統中的主體完成協作任務,其技術特性也可使數據資產化,激勵更廣泛的數據、算法和算力加入,創造更高效的人工智能模型。

在有隱私數據應用的需求時,隱私計算可在保證數據提供方不泄露原始數據的前提下,對數據進行分析計算,保障數據在流通與融合過程中的“可用不可見”,從而實現合規所需的隱私和安全控制,促進數據共享和價值交換。

目前市場上,我們已經可以看到形形色色基于隱私計算與區塊鏈的的平臺產品,例如螞蟻鏈摩斯多方安全計算平臺、百度安全的MesaTEE平臺等,而平臺產品絕大多數都是面向B端服務,道理很簡單,企業與企業之間的數據業務是最基本的商業需求。

它解決了企業之間對于數據分享、交互、提升AI算法的基本矛盾,但并未在人工智能民主化及建立安全的通用人工智能上有所涉獵。

企業服務僅僅是人工智能目前所能達到的落地伊始,在可見的未來,數據所有權終將歸還給個人所有,技術、生產材料、生產工具也將讓渡及歸還給個人,以此才是圍繞數據這個「新一代生產要素」以AI、區塊鏈、隱私計算為技術設施,促進高級人工智能的涌現和進化,探索通往通用人工智能的道路之法。

近期,一家專注于前沿科技研究的企業發布的產品讓用戶與市場在普世化通用人工智能的應用上看到了新的方向。

PlatON隱私計算網絡是一個去中心化的數據共享和隱私計算基礎網絡,其從產品設計之初便另辟蹊徑,創新性的將人工智能的三要素——算力、算法、數據融入了產品中面向用戶,即只要你是用戶,就可以以數據所有者、數據使用者、算法開發者和算力提供者等多種身份登陸平臺,并完成多種任務需求,以去中心化方式聚集計算所需的數據、算法和算力,創造安全、通用的人工智能新范式。

作為商用級產品,PlatON隱私計算網絡不再定位為ToB的企業級產品,而是廣義范圍的面向機構及個人開放,例如:

作為數據擁有者,個人及機構可以作為數據節點添加數據,并參與平臺上發布的計算任務,這實現了令人驚訝地創新——將數據有效確權、定價、保護,讓數據在隱私保護的前提下完成了真正的資產化。

作為算力提供者,在平臺中個人與機構皆可提供算力,為其他人提供執行某個計算任務時需消耗的機器資源,將有閑置的服務器對外提供,來支持網絡中的計算任務并獲得對應的任務獎勵。

而作為算法提供者,個人AI開發者可發揮最大的潛能,提供相應的AI算法,助力計算任務完成并獲得相應收益。

這形成了一個自由、開放、可持續發展的「AI市場」,基于平臺發布數據和算力,利用數據和算力可對算法進行計算。基于區塊鏈上的密碼經濟學,可將數據、算力、算法貨幣化,形成有效的激勵機制,激勵更多的數據、算法和算力加入網絡。逐漸形成數據、算法和算力的去中心化的共享和交易市場。

此外,PlatON在數據隱私方面,也設置了重重保護,通過融合安全多方計算、零知識證明、同態加密、可驗證計算、聯邦學習等多種密碼學技術進行協同計算,將本地數據保護起來,真正做到了「數據可用不可見」。

不僅數據保護,計算結果如訓練完成的AI模型隱私也可得到保護。并且產品可高效地執行智能合約,也可流暢運行流行的深度學習框架,保障了其通用性、兼容性及高可用性。

從全景來看,隱私計算網絡是以平臺化的方式,以AI、區塊鏈、隱私計算技術為核心能力,建立對數據全生命周期的管理能力,并按照應用需要,實現與下層、經濟模型、數據算法算力資源等的無縫協同,從個體數據出發,破解數據孤島難題,數據不僅可以被保護、可以被運用,更能成為個人或機構資產。

目前產品正在內測階段,不難想象,如此龐大及復雜的平臺產品,勢必會面臨極大的挑戰。例如:數據如何多方定價?數據在多方流通中如何實現精確抓取及應用?核心的算法又何以吸引AI開發者提供?

即便如此,仍可以看到這是一個前所未有的超級數據商業體,新技術的融合應用需要時間,產品打磨更需要時間,PlatON隱私計算網絡產品在探索數據商業化的道路上已經邁出了一步。面向未來,數據經濟躍遷的「奇點」,有可能就此向上綻放。

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