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Quando a inferência se torna infraestrutura, a posição do DGrid está a emergir.
No passado, quando se discutia infraestrutura de IA, o foco estava sempre no treino, mas nos últimos dois anos uma mudança muito clara ocorreu: a inferência está a tornar-se realmente o núcleo. Os modelos podem ser de código aberto, as capacidades podem ser copiadas, mas o custo, a eficiência e a verificabilidade da inferência determinam quem pode realmente implementar.
@dgrid_ai não participou em competições de modelos, mas entrou diretamente na camada de inferência, construindo uma rede descentralizada de inferência de IA. Os desenvolvedores podem aceder a diferentes modelos através de uma interface unificada, e o sistema realiza automaticamente o roteamento e a orquestração com base no tipo de tarefa, custo e desempenho, reduzindo assim a complexidade de integração.
Ele introduziu o mecanismo Proof of Quality, que realiza validações multidimensionais dos resultados de inferência e regista os resultados na blockchain. Isto é realmente muito importante, pois tenta resolver o problema da caixa preta da IA, conferindo verificabilidade aos resultados.
$DGAI assume aqui o papel de centro de valor de toda a rede, pagando pelos custos de inferência, incentivando os nós a executarem, e usando um mecanismo de staking para restringir comportamentos, formando assim um sistema económico de ciclo fechado.
Se olharmos para a infraestrutura de IA em partes, o treino resolve a capacidade, a inferência decide a distribuição, e a validação determina a confiança. O DGrid encaixa exatamente entre estes dois, uma posição que o impede de ser uma tendência de curto prazo, parecendo mais uma camada fundamental de longo prazo.
Quando a IA começar a entrar verdadeiramente no mundo da cadeia, quem puder oferecer capacidades de inferência de baixo custo e verificáveis estará mais próximo do próximo núcleo de entrada.
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