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在討論鏈上 AI 之前,也許應該先問一個更底層的問題,如果 AI 的推理結果本身無法被驗證,那所謂的鏈上智能究竟建立在什麼信任基礎之上?目前大量 AI 應用仍運行在黑箱式基礎設施之上,模型在鏈下完成推理,使用者只能被動接受輸出結果,既無法驗證計算過程,也無法確認中間環節是否被篡改。這種模式與區塊鏈所強調的可驗證性和可審計性天然存在衝突,也讓鏈上應用在引入 AI 能力時不得不重新依賴中心化信任。@inference_labs 正是圍繞這一關鍵斷層展開工作。他們關注的並不是再訓練一個更強的模型,而是構建可驗證的去中心化推理基礎設施,從底層重塑 AI 與區塊鏈的結合方式。Inference Labs 試圖讓 AI 推理過程具備透明、可審計和可被協議信任的屬性,使智能合約未來調用的不只是普通數據接口,而是附帶密碼學證明的智能計算結果。這種結構讓 AI 輸出從主觀可信轉向可數學驗證,為鏈上自動化決策提供更穩固的信任基礎。當推理具備可驗證屬性,AI 才能真正成為鏈上系統的原生組成部分,而不是外包給中心化服務的黑盒工具。這一步的跨越,將決定 AI 與區塊鏈能否實現深度融合,而不僅停留在功能疊加的表層結合。@Galxe @GalxeQuest @easydotfunX