你或許會好奇,一個分布式網路如何能在保護隱私的同時,還能讓人相信其中複雜 AI 計算的結果?


這其中的關鍵,正是 @nesaorg 所採用的「鏈下執行,鏈上驗證」這一精巧架構。

整個過程始於一次加密的查詢。
AI 模型被智能地拆分成多個分片,與加密後的資料片段一同分發到全球節點網路中。
每個節點只處理整個計算任務的一小部分,如同拼圖中不起眼的一角,無從窺見完整的模型與資料全貌——隱私便在這一步得以築牢。

而真正的「魔法」在於驗證。
計算過程中,網路會生成一份密碼學證明,並隨結果提交到區塊鏈上。
這份證明相當於一份無法偽造的「驗算報告」,任何人都能以此快速驗證推理過程的正確性,無需重複整個重型計算。
這就將耗時的執行留在鏈下,而把輕量的驗證置於鏈上,在效率與可信之間取得了平衡。

此外,系統內的元學習調度器會動態分配任務,進一步優化資源利用。
透過這套組合機制, @nesaorg 在確保資料高度隱私的同時,也賦予了企業級應用所必需的可審計性與可靠性,真正實現了隱私與可驗證兼得。
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