区块链和AI可以说是技术领域的两个极端方面.doc
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1、区块链和AI可以说是技术领域的两个极端方面不可否认,人工智能和区块链促进了创新,在不同行业里面也都引起了根本性的变化。这两种技术的技术复杂程度不一样,商业意义也不一样,但是如果能将两者整合在一起,那么整个技术(和人类)范式可能将会重新定义。I.揭开序幕不过我从来没有接触过区块链和加密货币,因此我将在第一章介绍一下这些是什么,它们的工作原理是什么。区块链是分布式网络中由各方共享的安全分布式数据库,其中交易数据可以记录下来,易于审计。简而言之,区块链就是一种“让互不相识的人信任共同记录事件的技术”。数据存储在一种刚性结构中,这种结构称之为块,它们通过散列链相互连接。这些块具有头部和内容部分,其中头
2、部包含了元数据,内容部分包含了真实交易的数据。 由于每个块与前一个块是互相连接的,因此随着数量的增加,在没有网络共识的情况下,无论想修改什么信息都是非常困难的。网络可以通过不同的机制来验证交易,但主要的机制就只有两种:“工作量证明(proof-of-work)”和“权益证明(proof-of-stake)”。工作量证明(Nakamoto,2008)为了增加一个块,要求参与者(称为“矿工”)解决复杂的数学问题,而这又需要大量的电能和硬件能力才能解码。权益证明(Vasin,2014)试图解决这个能源效率问题,因此把更多的采矿权归于拥有更多货币的参与者。此外还有一些其它机制,例如拜占庭容错算法(Ca
3、stro和Liskov,2002),Quorum切片(Mazieres,2016),以及权益证明的各种派生,我们就不在这里进行一一介绍了。关于区块链的特点,最后需要说明一点的是它可以按照不同网络访问权限进行分类,例如是不是任何人都可以进行浏览(无许可 Vs 需许可),或者是否参与到共识的形成(公共 Vs 私有)。在前一个情况下,任何人都具有读写权限,而在后一种情况下,预先决定的参与者有权力加入网络(当然是在公共无许可的情况下,作为给矿工提供的回报结构才行)。现在情况应该很清楚了,这一技术的本质力量不仅仅是颠覆性技术,而更多在于它是旨在“改变中介范畴”的基础性技术。分布式总账技术的确会降低验证和
4、联网的成本,进而影响市场结构并最终使得新的市场形成。Iansiti和Lakhani(2017)在最近的工作中还对区块链和TCP/CP这两项技术之间进行了精彩的比较,说明了区块链是如何慢慢地经历了TCP/IP之类的先前基础性技术所经历的4个阶段的,也就是单个使用阶段、本地化使用阶段、替代阶段以及变革阶段。就像他们解释那样,此类技术的“新颖性”使得它很难让人理解解决方案域,而它的“复杂性”需要更大规模的制度性转变才能培育出更便利的采用氛围。然而,有一点也是对的,那就是区块链正在变革传统商业模式,正在将价值朝着与之前的技术栈背道而驰的方向分配:如果说15年前投资应用比投资协议技术更有意义的话,在区块
5、链的世界里价值将集中在共享协议层,而在应用层的利润水平将非常微薄(参见Joel Monegro的“胖协议”理论)。这是一个由“胖”协议和“瘦”应用组成的堆栈(Joel Monegro)最后,作为这个介绍章节的结束,我还想提一下实际上区块链的可能性还不仅仅局限在交易上面,而且在建立由特殊事件和阈值触发并且可以轻易追溯和审计的(智能)合约方面也有着可能性。附加信息:首次代币发售(ICO)目前围绕着这一新现象的一大炒作是首次代币发售(ICO)。即便很多人投钱进去是因为这个名字让人想起最常见(也是最值钱)的首次公开募股(IPO),但ICO不过是令牌销售罢了,而令牌是特定网络最小的功能单位。希望ICO专
6、家可以原谅我的粗略定义,但ICO可以说是一个混合概念,其中结合了股权分配、预售/众筹活动,以及有着有限权力和应用域的货币等元素。引入新的不受监管的融资手段绝对是一项有趣的创新,但它也引发了还没有准备好的社区的若干担忧。对此我非常乐意能听到大家的反馈,但这里我先提炼一下对ICO评估的关键点:在价值交换中令牌有着额外的功用,而公司出售令牌的唯一目标就是融资的话将会给市场释放一个糟糕的信号。令牌是用来建立用户群并且激励利益攸关者在最早期阶段参与到生态体系里面去的。光有一份好的白皮书是不够的;要当心不受限的令牌销售;要当心没有时间限制的令牌销售;要当心没有明确声明(目前和未来)数量以及令牌价值(这听起
7、来有点荒谬,但你也许会对ICO的不透明度感到吃惊)的令牌销售。II.AI将如何改变区块链尽管区块链极其强大,但也存在自身的限制。其中一些是技术相关的,而有的则来自于金融服务领域固有的思想陈旧的文化,但所有这些都会在某种程度上受到AI的影响:电力消耗:挖矿是一项极其困难的任务,需要大量的电力(以及金钱)才能完成。而AI已经被证明是优化电力消耗的有效手段,所以我认为类似结果也可以在区块链方面实现。这也许会导致挖矿硬件方面的投资下降;可伸缩性:区块链正在稳步地以每10分钟1MB的节奏在发展,目前累计已达85GB。中本聪(2008)首次提出可以把“区块链修剪”(比方说删除有关已完全消费交易的不必要的数
8、据)作为可能解决方案,但是AI可以引入诸如联邦学习等新的去中心化学习系统,或者引入新的数据分片技术来让系统更加高效。安全性:即便区块链几乎不可能被攻击,但区块链更深的层和应用就没那么安全了(比如DAO、Mt Gox、Bitfinex等)。过去2年机器学习取得的不可思议的进展使得AI成为区块链极好的盟友来保障安全的应用部署,尤其是鉴于该系统架构的固定性;隐私:拥有个人数据的隐私问题引起了对竞争优势的监管和战略性担忧。同态加密(直接对加密数据进行操作),Enigma项目,或者Zerocash项目,绝对都是可能的解决方案,但我认为这个问题跟前面的可伸缩性和安全问题是紧密关联的,而且我认为它们的重要程
9、度也是一样;效率:德勤(2016)估计区块链验证和共享交易的总运行成本大概是每年6亿美元左右。一个智能系统可能可以最终实时计算出特定节点成为第一个执行特定任务的节点的可能性,从让其他矿工有可能可以选择放弃针对该特定交易的努力,从而削减总成本。此外,即便存在某些结构性的约束,效率更好能耗更低也许也能降低网络时延,从而让交易更快;硬件:矿工(未必是公司也可以是个人)把难以置信的金钱投入到专门硬件组件中。既然电力消耗一直都是关键问题,很多解决方案都被提了出来,未来还会引入更多。只要系统变得更加高效,其中一部分的硬件可能就会被转化(有时候是部分转化)为神经网络所用(挖矿巨头Bitmain正在这么做);
10、人才缺乏:这是信仰之跃,但同样地我们正在试图自动化数据科学本身(按照我目前的认知来看是不成功的),我看不出为什么我们无法创建可以创建新的分类账的虚拟代理(甚至影响和维护分类账);数据门:在未来当我们所有的数据都放在区块链上,公司可以直接向我们购买时,我们就会需要帮助来进访问授权,跟踪数据使用,通常还需要以计算机的速度弄清楚我们的个人信息发生了什么事情。这是(智能)机器的工作。III. 区块链如何改变AI在上一节中,我们迅速触及了AI可能最终对区块链产生的影响。现在我们反过来看看区块链可能会对机器学习系统的发展产生什么样的影响。说得更仔细一点,区块链可以:帮助AI解释自己(并让我们相信它):AI
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