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📑 在过去的15年里,加密货币教会了我们一件事:
共识是协调。
这就是网络如何就什么是真实达成一致。
比特币是通过算力实现的。
以太坊添加了验证者签名。
双方创建了可以在没有信任、没有银行的情况下验证金融真相的系统。
但我们正在进入一个新时代。
一个问题不是“哪个交易是有效的?”
但“哪个答案是正确的?”
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➩ 从金融真相到认知真相
加密货币的第一个阶段是关于协调资金的。
• 这个交易有效吗?
• 这个余额正确吗?
• 这个区块是最终的吗?
但大型语言模型的崛起引入了不同层次的不确定性:
• 这个输出正确吗?
• 这个答案可靠吗?
• 这个代理可靠吗?
这不是一个金融协调问题。
这是一个认识论的。
换句话说:
我们不再只是保护账本。
我们在确保思想安全。
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➩ 什么是模型共识?
@Mira_Network 引入了一种新的原语:模型共识。
Mira聚合多个独立微调的模型,而不是依赖单个LLM的输出(,这可能是错误的、有偏见的或虚构的),并通过一致性阈值、评分、神谕和归因验证它们的输出。
想象一下比特币是如何拥有一个规范的区块链的。
现在想象一个标准答案,不是通过代码执行来验证,而是通过多模型一致性来验证。
这解锁了一个巨大的东西:
1. 信任最小化的AI输出。
2. 可分叉模型逻辑。
3. 可审计的认知。
人工智能不再是一个黑箱。
它成为一个可验证的网络。
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➩ 为什么社会共识崩溃
在传统的人工智能系统(,如OpenAI或Anthropic)中,真相是单方面决定的:
• 单一API。
• 一种专有模型。
• 没有透明度。
• 不可追索。
你信任这个模型。你希望它是正确的。
但是你无法验证它。
这在加密货币中相当于法币共识:
“只需信任中央权威。”
但我们已经看到了这一切是如何发展的;在金融、媒体、科学,甚至现在的人工智能领域。
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➩ Mira的赌注:共识作为基础设施的认识论
Mira的架构建立在一个核心信念之上:
在一个由人工智能主导的世界中,我们需要一种方式来验证智力,就像我们验证金钱一样。
这意味着:
• 链上归因
• 多模型协议
• 可审计的来源
• 激励对齐的验证者
这不仅仅是“为人工智能而生的加密货币。”
这是一种新的共识形式。
金融共识 = 谁拥有什么
认知共识 = 真实的是什么
米拉确保了后者。
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➩ 模型共识的功能
这解锁了一些激进的想法:
✅ 在链上解决争端的AI代理。
不仅仅是执行逻辑,而是验证逻辑生成。
✅ 开放知识市场。
竞争模型在输出上进行质押。真相从竞争中浮现。
✅ 可分叉的认知。
不喜欢一个模型的推理方式?分叉它。激励替代方案。
这反映了早期的去中心化金融:
价值不仅仅被存储,而是被无权限地争夺。
现在轮到认知了。
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➩ 下一共识层
比特币证明了货币可以基于算力运行。
以太坊证明了应用程序可以在验证者上运行。
米拉想要证明智能可以基于模型共识运行。
当信息丰富但信任稀缺时,共识便变得无比重要。
下一个层级不仅仅是金融。
这是认知的。
而建立那一层的人,将拥有人工智能的未来。