本章描述了以太坊研究团队在经济模型假设上的根本变化,特别是从竞争性经济模型转向寡头垄断模型的过程。文章讨论了如何在公有区块链中应用合作博弈理论来分析和设计共识协议,强调了权力集中和卡特尔形成对区块链安全性的影响。
本文深入探讨了零知识证明(zk-SNARKs)技术背后的数学原理,特别是将计算问题转换为二次算术程序(QAP)的过程。文章通过一个简单的例子详细解释了如何将代码扁平化、转换为R1CS系统,并最终通过拉格朗日插值法生成QAP多项式。
文章详细介绍了Casper技术的历史和设计哲学,重点讲述了从简单的PoS到现代PoS的演变过程,特别是Slasher算法和安全存款的应用。
本文探讨了创造力并非人类独有的观点,通过遗传编程和深度学习等AI技术的实例,反驳了AI无法拥有创造力的观点。文章认为,生物至上主义阻碍了人们对机器创造力的认知,而事实上AI已经在多个领域展现了创造性。
文章介绍了一个名为Meme Markets的概念,它允许通过去中心化的方式投资和协调共同目标。结合ArtDAOs的想法,可以创建一个无需人为控制的去中心化经济代理,该代理能自动创作、拥有并尝试销售艺术品。
文章从动力系统的角度分析了人类大脑和神经系统的局限性,指出它们只是动力系统的一种实现方式,并非最优的基板。文章还简要介绍了动力系统的基本概念及其在不同基板上的应用。
文章探讨了人工智能(AI)可能在未来实现人类级别智能的几种驱动因素,包括芯片技术进步、资金的直接投入、去中心化计算的成熟以及没有根本性障碍。文章还讨论了这些因素如何推动AI技术的快速发展。
文章讨论了数字货币中的“无信任”概念,指出比特币和以太坊等平台实际上是分布式信任系统,而非真正的无信任系统。文章还以太坊的硬分叉为例,说明信任在数字货币社区中的重要性。
本文探讨了区块链与人工智能安全之间的联系,指出两者在如何调控复杂系统以应对不可预测结果方面存在相似性。作者分析了在DAO治理和加密经济学中面临的共同挑战,以及一些正在探索中的解决方案,例如延迟治理和形式化验证。同时,文章提出了未来DAO可能学习到的经验,强调去中心化的重要性。
文章介绍了TrueBit,一种基于以太坊的扩展性去中心化计算模型。TrueBit通过构建计算市场,允许开发者在以太坊链外执行复杂计算,并在需要时通过验证脚本在链上验证结果的正确性,从而大幅提升以太坊的计算能力。
TrueBit是一种解决区块链计算验证和存储问题的技术方案,通过设计一个验证游戏协议,使得计算密集型智能合约能够被正确执行,同时将主要计算负担转移到链外,减少区块链资源的浪费。
这篇文章探讨了计算机行业中的金融周期和产品周期之间的重要关系。作者详细描述了过去十至十五年间计算技术的演变和不同计算平台的发展,阐述了硬件和软件领域的最新趋势,如人工智能和量子计算,并展望了未来的新计算时代。同时,文章提供了丰富的图表和实例,说明了技术进步如何推动行业发展。
简而言之,以太坊(Ethereum)是将比特币中的一些技术和概念运用于计算领域的一项创新。
文章讨论了比特币的硬分叉,作者认为比特币的首次硬分叉将是升级而非分裂,并愿意为此押注5000美元。作者还详细说明了获胜的条件,包括95%以上的算力和用户支持,以及比特币价格的上涨。
文章探讨了虚拟现实(VR)与区块链技术的结合,如何通过去中心化的方式创建新的虚拟现实社区,并对其中的经济、法律和组织结构进行了分析。作者认为,这种结合有望对人类产生深远影响,推动现实社会的变革。
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