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Muchos de los mayores problemas de los proyectos de IA en la cadena no son que los modelos no sean lo suficientemente fuertes, sino que los contratos inteligentes no pueden determinar si los resultados de razonamiento son confiables. Una vez que el resultado no se puede verificar, la IA solo puede mantenerse en el nivel de herramienta auxiliar.
@inference_labs frente a esta brecha, está construyendo una infraestructura de razonamiento verificable que descompone la ejecución del razonamiento, la generación de resultados y el proceso de verificación, y los integra en un marco auditable.
De este
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La verdadera limitación de un ecosistema multichain no radica en la cantidad de cadenas, sino en si los activos y las aplicaciones pueden fluir sin problemas.
@MultichainZ_ se centra precisamente en este problema real, mediante infraestructura de interoperabilidad y lógica de interacción unificada, para reducir las barreras de uso entre diferentes cadenas.
MultichainZ espera que los usuarios puedan realizar transferencias de activos e interacciones con aplicaciones en un entorno multichain sin tener que adaptarse repetidamente a nuevas reglas y herramientas, mejorando así la eficiencia general
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Muchos protocolos de préstamos parecen completos en funciones, pero lo que realmente limita su adopción a gran escala es si el control de riesgos puede soportar las fluctuaciones del mercado.
@LayerBankFi desde el principio se ha centrado en el control de riesgos en la cadena y en la eficiencia del capital. A través de un modelo de tasas dinámicas y mecanismos de liquidación, LayerBank intenta mantener un estado estable de los pools de fondos en diferentes entornos de mercado.
Para los usuarios, $ULAB no representa un rendimiento agresivo, sino una experiencia de préstamo relativamente predec
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Las ambiciones de $RIVER no se limitan solo a los incentivos sociales, sino que están construyendo un nuevo ecosistema de liquidez cross-chain.
Los usuarios pueden usar BTC, ETH, BNB, LST y otros como colateral, depositar fondos en una cadena y acuñar stablecoins satUSD en otra cadena, logrando una verdadera liquidez cross-chain sin necesidad de puentes intermedios.
Lo más importante es que @River4fun combina el comportamiento social, la contribución de contenido y las ganancias por staking, permitiendo que la interacción y la atención también se conviertan en derechos económicos.
En este eco
BTC-2.34%
ETH-1.61%
BNB-2.3%
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Muchos esquemas de interoperabilidad abordan el problema de la transferencia de activos, pero ignoran la continuidad operativa que realmente preocupa a los usuarios.
@useTria tiene como valor central convertir la interacción en múltiples cadenas en una experiencia unificada.
Tria, mediante abstracción de cuentas y ejecución de intenciones, permite a los usuarios realizar operaciones entre cadenas y gestionar activos sin necesidad de entender las diferencias de las cadenas subyacentes.
Para los usuarios comunes, la complejidad es absorbida por el sistema, la presencia de las cadenas se minimiza
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En un momento en que cada vez más proyectos comienzan a hablar sobre AI en la cadena, no son muchos los equipos dispuestos a abordar desde lo fundamental la resolución de problemas de confianza.
@inference_labs es precisamente en este contexto donde ha entrado en la visión de la industria. El equipo fue fundado en 2023, con sede en Hamilton, Canadá. Su objetivo no es crear modelos ni potencia de cálculo, sino construir una capa que permita verificar todos los resultados de inferencia de AI mediante una infraestructura confiable.
La tecnología Proof of Inference genera resultados de inferencia
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En la discusión sobre IA descentralizada, muchas cuestiones finalmente regresan al mismo punto de partida: ¿de dónde provienen los datos, son reales y pueden ser utilizados a largo plazo?
La realidad es que los datos están dispersos en diferentes entidades, carecen de estándares unificados y de incentivos continuos, lo que dificulta el crecimiento estable de las aplicaciones de IA.
@codexero_xyz aborda el origen de los datos, construyendo infraestructuras de datos en torno a la verificabilidad, la trazabilidad y la alineación de incentivos, permitiendo que los contribuyentes de datos obtengan
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