OpenLoop 是一个去中心化的无线网络,旨在将未使用的互联网带宽转化为资源,以支持技术创新和人工智能 (AI) 日益增长的需求。[1]
OpenLoop 是一个去中心化的无线网络,旨在通过利用未使用的带宽来优化互联网连接。通过分布式框架,用户贡献带宽以帮助构建可扩展且高效的网络,从而支持 AI 驱动的技术和数据处理。
通过利用去中心化原则,与传统的中心化网络相比,OpenLoop 旨在增强资源共享,并为高性能应用实现安全、可扩展的连接。[1] [2] [3] [4]
OpenLoop 允许用户通过 Sentry 节点扩展共享未使用的带宽,从而为 AI 研究和数据处理任务做出贡献。它旨在通过回程证明、位置证明和频率证明等机制来确保安全性,这些机制在保护隐私的同时验证用户贡献。用户可能会因共享带宽而获得补偿。
该网络利用 Solana 区块链 实现高效的节点管理和高交易吞吐量,并采用 AI 驱动的边缘网格网络来优化数据流。OpenLoop 集成了 零知识证明,以实现隐私和可扩展性,支持安全交易和去中心化云存储。该网络旨在通过 拜占庭容错 保持完整性,并促进联邦数据采集和 AI 增强的物联网系统,以实现实时决策。
2024 年 12 月,Openloop 推出了其首个节点销售,其中包含 25,000 个独家节点。[1] [3] [4] [5] [7]
OpenLoop 的架构旨在优化空闲带宽,并为数据处理、连接和 AI 应用提供安全、可扩展的解决方案。它由五个关键组件组成,每个组件都有助于系统的性能和可访问性。[4] [6]
去中心化路由层旨在通过使用动态路由算法来提高效率和弹性,从而优化数据传输。它会实时调整路由,以最大限度地减少延迟并最大限度地提高吞吐量。用户查询会根据诸如邻近性和负载等因素定向到相关节点,而边缘传感器会根据需要监控和调整性能。[4] [6]
共识层旨在验证并就网络状态达成一致,从而确保交易和计算的准确性和可靠性。它利用 区块链 技术来实现不变性,从而提供透明度和可审计性。该协议旨在容忍拜占庭故障,即使存在错误的参与者也能保持正确的运行。它还经过优化以进行扩展,从而在网络扩展时减少延迟并提高吞吐量。[4] [6]
验证器旨在验证 OpenLoop 网络上的交易和计算,从而确保其准确性,然后再将其添加到区块链中。他们使用 零知识证明 (ZKP) 来维护隐私。验证器 通过 质押 获得激励,不诚实的行为会面临抵押品风险。验证器 网络的去中心化结构旨在增强安全性并降低中心化失败的风险。[4] [6]
OpenLoop 节点旨在通过利用未使用的带宽来中继流量和执行数据抓取任务,从而形成系统的去中心化骨干。节点分配是动态管理的,以优化任务分配。运营商会因中继数据和抓取内容而获得代币奖励,这鼓励了参与并支持了去中心化。[4] [6]
OpenLoop 中 AI 驱动的分析层使用机器学习 (ML) 和人工智能 (AI) 处理实时数据,以优化网络行为并提高系统性能。它旨在增强资源分配并预测网络状况。
AI 模型训练利用来自去中心化网络的多样化数据集,采用诸如强化学习和无监督学习等方法。这些模型旨在为 AI 技术的进步做出贡献,从而支持诸如自然语言处理、计算机视觉和预测分析等领域。[4] [6]
$OPEN 是 OpenLoop 网络的本地代币。它旨在作为共享互联网带宽的奖励,并有助于网络去中心化的增长。[3] [8]
$OPL 代币的总供应量为 1,000,000,000。分配结构如下:
OpenLoop 获得了 1500 万美元的融资,其中 IPN 基金会领投。该基金会支持专注于推进 AI 和去中心化技术的计划,旨在培育强调数据所有权和去中心化连接的网络。[9]