現如今,搞 #AI 的成為世界首富了,昨晚甲骨文( $ORCL)演繹AI暴力美學,一天市值增長2470億美金,一天增加一個中國銀行市值!
被 #Openai 開除的小哥,搞 #AI 對沖基金跑贏了華爾街,策略很簡單,梭哈 #AI,做空傳統行業。
我們在 #Web3 行業的投資策略,就是梭哈 #AI 和 #RWA 賽道,其他交給時間!
#AI 和 #RWA 是我們本週期最看好的賽道,團隊投入了大量的精力去研究,期間,我經常問團隊一個問題:“到底什麼才是真正稀缺的 #AI 資源?”
有人說是算力,有人說是算法。在不斷的請教和交流中,我越來越清晰地意識到,真正的稀缺是高質量的人類數據。
最近 #Vana 發佈的 #Playground AI數據產品讓我眼前一亮,讓真正高質量的人類數據迴歸個體,開啟了數據資本時代!
過去,數據基本分三類:
1️⃣公共抓取數據:推文、Reddit 爬取,這類數據多,但淺薄、缺乏語境。
2️⃣平臺私有數據:Spotify、Telegram、ChatGPT交互,這才是真正有價值的深度數據,但被大廠死死鎖住。
3️⃣標註數據集:Kaggle 或眾包標註,質量有限、成本高,還很難規模化。
而 #Playground 做的事是開創了第四類數據:社區集體擁有的數據。這就厲害了。因為它既不是免費爬取的“浮光掠影”,也不是平臺的“黑箱壟斷”,而是用戶主動貢獻、由 DAO 聚合的“深度人類數據”。
當我看完 #VanaPlayground 的視頻演示後,我第一次看到可以在一個界面裡預覽數據集架構、下載合成樣本、甚至和背後的 DataDAO 對接時,真的覺得有點像在逛“數據農貿市場”。對比過去我們買數據就像買罐頭食品,冷冰冰、不知道成分;現在是直接和農戶(社區)對話,看見產地和新鮮度。
#VanaPlayground 對 #AI 為何如此重要?
當前訓練 #AI 模型靠的不是算力多,而是數據的深度和多樣性。我來打個比方,例如我們日常使用的 #ChatGPT 的交互數據能體現人類的真實思考方式;再比如,人們使用 #Spotify 聽歌數據能刻畫用戶的偏好和情緒;社區小夥伴在使用 #Telegram 群聊的時候,群聊數據能映射社區互動的真實語境。
上述這些東西不是爬蟲能給的。它們是 #AI personalization、#Agent 交互、下一代應用所必須的“燃料”。而在 #Playground 裡,數據不是一堆雜亂的 JSON,而是帶架構、可瀏覽、可測的結構化樣本。這讓開發者能更快設計模型、做測試,而買家也能先“試吃”再決定是否購買。
整體來看,我個人認為 #VanaPlayground 的願景很大,不只是一個“數據展示廳”,而是去中心化數據經濟的前臺。今天它讓數據集變得可見、可探索,撕破了高質量個人數據集的數據缺口;明天它將會變成數據交易的入口。你可以直接在界面裡發起數據請求,讓社區數據能直接參與價值分配;未來這可能是一個全球性的人類數據協議,用戶貢獻 → 社區聚合 → 開發者使用 → 收益迴流社區。這套模式,和歷史上“土地私有化”的轉折非常像。以前數據歸平臺,用戶只能“打工”。現在數據可以被“確權”,它就不再是副產品,而是資本。這對整個 #AI 產業的影響,可能比單純提升算力還要深遠,值得重視和期待!🧐

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