AI Agent 最大的优势是「应用前置」,属于「胖协议、瘦应用」的逻辑。
撰文:Haotian
最近和一些创业者、VC 聊完有个共同的感受,大家对 AI + Crypto 赛道的预期依然坚定,但对 web3 AI Agent 的叙事演变却都略显迷茫。该怎么办呢?我梳理了若干后续 AI 叙事的潜在变局方向,供参考:
1)AI Agent 用 MEME 化发币不再是优势,甚至「谈币色变」,如果项目没有 PMF 支撑而唯有一套 Tokenomics 空转,很自然会被扣上纯 MEME 炒作的帽子,只是挂着羊皮的狼而已,和 AI 关系不大;
2)原本 AI Agent > AI Framwork > AI Platform > AI DePIN 的落地顺序可能会被调整,当 Agent 市场泡沫破裂,Agent 就成了大模型微调、数据算法等技术成型后的「承载体」,若没有背后的核心技术支撑,仅凭一个 AI Agent 很难有再秀肌肉的机会;
3)一些本来做 AI 数据、算力、算法等服务平台的项目会超过 AI Agent 成为关注焦点,或者说,即使有新 AI Agent 推出,由这些 AI 平台项目打造的 Agent 会更有市场说服力。毕竟能运作起一个 AI 平台的项目,团队班底、技术底子都比一个仅基于框架低成本部署的 Dev 要靠谱很多;
4)web3 AI Agent 不能再和 web2 的团队硬刚拼刺刀了,得找寻 web3 差异化的方向耕耘。web2 Agent 重在 Utility,所以低成本部署开发平台的逻辑行得通,但 web3 Agent 重在 Tokenomics,过度强调低成本部署只会激发更多资产发行的泡沫出来;毫无疑问,web3 AI Agent 应结合区块链分布式共识架构做创新开拓(我首页置顶文章有详细描述);
5)AI Agent 最大的优势是「应用前置」,属于「胖协议、瘦应用」的逻辑,但协议该怎么胖?如何调动闲置算力资源、用分布式架构驱动算法低成本应用优势,激活金融、医疗、教育等更垂直化的细分场景才行。而应用又该怎么瘦?让 AI Agent 自主化管理资产、自主意图交易、自主多模态交互等等都不是一蹴而就的,不能试图一口吃个大胖子,细分拆开需求,慢慢落地,不然一个 DeFai 场景的成熟标准也得消磨一两年光景;
6)web2 领域的 MCP 协议 和 Manus 自动化执行多模态等等,都对 web3 领域的创新有启发作用,直接基于 MCP +Manus 延伸开发适合 web3 应用场景,或者可用分布式协作框架做 MCP 之上的增强业务场景。不要上来就谈颠覆一切,能在已有的产品协议基础上适当优化,发挥 web3 不可取代的差异化优势足够了。web2 也好,web3 也罢都处于此次 AI LLMs 大革新进程中,意识形态无所谓,能真正推动 AI 技术发展进程才重要。
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