Réseau Grass : Comment gagner des revenus en partageant des ressources Internet ?

Positionnement et scénarios d’utilisation de Grass

Grass est un projet déployé sur la chaîne Solana, combinant l’IA, Depin et la technologie Solana, et se positionnant en tant que couche de données de l’IA. Il s’agit d’une plateforme de collecte de données décentralisée qui vise à aider les entreprises et les organisations à but non lucratif à former l’intelligence artificielle (IA) en exploitant la bande passante Internet inutilisée. Il utilise une extension de navigateur pour la collecte de données sur Internet en utilisant la bande passante Internet inutilisée des utilisateurs, et récompense les utilisateurs avec des points Grass. Grass vise à redéfinir la structure d’incitation sur Internet en permettant aux utilisateurs de partager la bande passante Internet inutilisée, afin de bénéficier directement du réseau et de garantir que la valeur d’Internet est entre les mains des utilisateurs. Actuellement, plus de 2 millions d’utilisateurs exécutent des nœuds sur ce réseau, permettant la collecte de grandes quantités de données pour les modèles d’IA.

Architecture technique

Grass主权数据Rollup是Grass在Solana上专门构建的网络,它使protocole能够处理从数据源到处理、验证和构建数据集的所有事务。该网络围绕验证器Validator(发出数据收集指令)、路由器Router(管理Web请求分发)以及GrassNœudNode(用户用来贡献其闲置的网络资源)构建。具体架构如下:

Validator: Reçoit, valide et route les transactions Web par lots. Ensuite, génère une preuve ZK pour vérifier les données de session off-chain. La preuve off-chain peut être référencée dans un ensemble de données pour vérifier la source des données et suivre son arborescence tout au long de son cycle de vie. Le groupe de validateurs passera d’un cadre centralisé à un comité de validateurs décentralisé.

Routeur : connecte GrassNœud au validateur. Le routeur maintient la traçabilité du réseau Nœud et la latence du relais. Grass est incité à fonctionner en proportion de la bande passante de validation totale fournie par le relais. Le routeur est responsable de signaler les mesures suivantes aux validateurs du réseau : taille de chaque demande entrante et sortante (en octets) ; la latence de chaque Nœud et du validateur ; l’état de réseau de chaque Nœud connecté.

GrassNœudNode: Utilisez la bande passante inutilisée par les utilisateurs et le trafic de relais pour permettre au réseau de récupérer des données Web publiques (non des données personnelles des utilisateurs). L’exécution d’un nœud est gratuite et les personnes exécutant un nœud (opérateurs de nœuds) sont rémunérées en fonction des données transitant par leur relais.

ZK Processor:Traitement en lot des données de session de toutes les demandes Web pour preuve de validité et soumission de la preuve à la blockchain de niveau L1. Cela enregistre de manière permanente chaque comportement de capture effectué sur le réseau, jetant ainsi les bases d’une compréhension complète de l’origine des données d’entraînement de l’IA.

Grass Data Ledger: C’est le lien entre les données extraites et la couche de règlement L1. Le ledger est une structure de données immuable qui héberge un ensemble complet de données et lie les données à leur preuve off-chain correspondante, constituant ainsi un référentiel de stockage des données pour garantir l’origine des données.

Modèles d’intégration de bord : il s’agit du processus de transformation des données Web non structurées en modèles structurés. Cela comprend toutes les étapes de prétraitement nécessaires pour garantir que les données brutes collectées sont nettoyées, normalisées et structurées, conformément aux exigences du modèle AI.

Caractéristiques techniques

Dans l’architecture ci-dessus, le réseau Grass se situe entre le client et le serveur Web. Le client envoie une requête Web, qui est envoyée par le validateur et finalement routée par le nœud Grass. Quel que soit le site Web demandé par le client, le serveur y répond en autorisant la capture et l’envoi des données via la ligne. Ensuite, les données sont nettoyées, traitées et préparées pour former le modèle d’IA de la prochaine génération.

Ce processus nécessite la compréhension de deux fonctionnalités supplémentaires principales : la comptabilité de classification de données Grass et le processeur ZK.

Le livre de compte des données de l’herbe est l’endroit où toutes les données sont finalement stockées. C’est le livre de compte permanent de chaque ensemble de données capturé par l’herbe, intégrant des métadonnées qui enregistrent l’origine et l’historique depuis le tout début. Les preuves de métadonnées de chaque ensemble de données seront stockées sur la couche Règlement de Solana, les données de Règlement elles-mêmes étant également fournies par le livre de compte.

Le but du processeur ZK est d’aider à enregistrer l’origine des ensembles de données capturés sur le réseau Grass. Le processus est le suivant : lorsque le nœud (c’est-à-dire l’utilisateur ayant installé l’extension Grass) envoie une demande Web à un site donné, il reçoit une réponse de chiffrement contenant toutes les données demandées par le nœud. C’est le moment où l’ensemble de données est créé, c’est-à-dire le moment où l’origine doit être enregistrée, et c’est aussi le moment où les métadonnées doivent être enregistrées. Il contient de nombreux champs tels que la clé secrète de session, l’URL du site capturé, l’adresse IP du site cible, l’horodatage de la transaction, et bien sûr les données elles-mêmes. Grâce à ces informations essentielles et à l’ensemble de données clair provenant du site, le modèle d’IA peut être correctement et fidèlement entraîné.

Le processeur ZK permet de masquer les données nécessitant une Règlement off-chain aux validateurs Solana. De plus, le grand nombre de requêtes Web exécutées sur Grass à l’avenir dépassera la capacité de traitement de L1. Grass sera bientôt étendu pour exécuter des dizaines de millions de requêtes Web par minute, et chaque requête nécessitera une Metadata off-chainRèglement. Sans le processeur ZK pour effectuer d’abord la preuve et le traitement par lots, il serait impossible de soumettre ces transactions à L1. Par conséquent, Rollup est la seule méthode possible pour atteindre les objectifs du plan.

En plus de noter l’origine des ensembles de données, Metadata indique également comment ils sont routés à travers les Nœuds sur le réseau. Cela signifie que chaque fois qu’un Nœud collecte des données sur le réseau, il peut être récompensé pour sa contribution sans révéler son identité. Cela permet à Grass de récompenser les Nœuds proportionnellement, les Nœuds collectant plus de données de valeur recevront plus d’incitations. Ce mécanisme augmentera considérablement les récompenses pour les régions les plus populaires à l’échelle mondiale, encourageant ainsi les habitants de ces régions à s’inscrire et à augmenter la capacité du réseau. Plus le réseau est étendu, plus Grass peut collecter de données, et plus la réserve de données stockées sur le réseau est importante. Plus de données signifie que Grass peut fournir plus de données aux laboratoires d’IA qui en ont besoin, incitant ainsi le réseau à continuer de croître.

Le fonctionnement et les mécanismes de sécurité de GrassNœud

L’exécution de GrassNœud est gratuite et sert de passerelle vers Internet. Les opérateurs de nœuds (c’est-à-dire les utilisateurs d’applications) sont récompensés pour le trafic passant par leur nœud relais et reçoivent du trafic réseau en fonction de leur score de réputation et de leurs besoins géographiques.

GrassNœud有两个主要用途:传递由客户端发起并由验证器指示的流量(即Web请求);将chiffrement的Web服务器响应返回到指定的路由器。

Le système pris en charge par le nœud est indiqué dans le graphique ci-dessus, et le processus d’exécution du nœud est également simple : créer un compte, télécharger l’application de bureau Grass, se connecter au réseau.

Une fois connecté, le nœud s’enregistre automatiquement sur le réseau. L’opérateur est responsable du bon fonctionnement du réseau afin que le nœud puisse transmettre les demandes réseau aux serveurs publics du réseau. Chaque requête envoyée à GrassNœud est un paquet de données chiffrées. Les paquets de données ne sont dirigés que vers le nœud de destination de chaque paquet de données. Les demandes réseau sont authentifiées par des signatures numériques de toutes les parties concernées. Ces signatures vérifient la légitimité de la demande et déterminent si elle doit être transmise au serveur réseau cible (c’est-à-dire le site public). Ce processus de chiffrement empêche toute altération des données et garantit que les validateurs peuvent mesurer avec précision la réputation de chaque nœud.

La notation de réputation du nœud comprend principalement les points suivants :

Intégrité : évaluer si les données sont complètes, si le jeu de données contient tous les points de données nécessaires pour les cas d’utilisation prévus.

cohérence : vérification de la cohérence des données entre différents ensembles de données ou au fil du temps au sein du même ensemble de données.

Opportunité : mesure de la fraîcheur des données lorsqu’elles sont nécessaires.

Disponibilité : évaluation de la disponibilité des données de chaque Nœud.

En termes de mécanisme de sécurité, le réseau Grass n’utilise pas de Nœud utilisateur (c’est-à-dire d’ordinateur) ni ne surveille les actions effectuées par l’utilisateur sur son ordinateur. Il se contente de router le trafic Internet via l’adresse IP de l’utilisateur, sans aucun lien avec ses activités. Cela signifie que Grass n’a aucun accès aux données personnelles de l’utilisateur et que les données collectées proviennent à 100% du réseau public.

De plus, Grass utilise le chiffrement de la bande passante pour garantir la protection de tous les utilisateurs lorsqu’ils partagent une connexion Internet. Grass collabore également avec AppEsteem, une société d’audit en conformité de sécurité réseau de premier plan, pour surveiller 24 heures sur 24 la présence de vulnérabilités, de fuites, de portes dérobées et de logiciels malveillants dans les produits de Grass, afin d’assurer la sécurité des utilisateurs. La certification AppEsteem jouit d’une grande réputation dans l’industrie de la sécurité réseau, et obtenir cette certification signifie que les produits de Grass sont également répertoriés dans la liste blanche des meilleures applications anti-malware, notamment Avast, Microsoft Defender, McAfee, AVG, etc.

Fonctionnalités de TOKEN d’herbe

Les détenteurs de TOKEN Grass peuvent participer au réseau Grass de plusieurs façons :

Transactions et rachats : Après la décentralisation, Grass sera utilisé pour prendre en charge les transactions de collecte de données, les achats de jeux de données et l’utilisation du LCR (recherche contextuelle en temps réel).

stake et récompenses : stakez Grassstake sur le routeur pour favoriser le flux de réseau et être récompensé pour votre contribution à la sécurité du réseau.

Gouvernance du réseau : participation au développement du réseau Grass, y compris la proposition et le vote en faveur de l’amélioration du réseau, la coordination avec quelles organisations collaborer et la détermination des incitations pour toutes les parties prenantes.

Selon Dune, le taux de mise en jeu annuel de Grass est d’environ 45% actuellement, avec environ 33% des jetons Grass participant à la mise en jeu, le montant total mis en jeu dépassant les 26 millions.

Routerstake et revenus

Le routeur agit en tant que nœud décentralisé, connectant tous les nœuds du réseau et gérant les demandes Web des validateurs entrantes et sortantes. Le routeur fonctionne avec des incitations, récompensant proportionnellement au montant mis en jeu délégué à chaque routeur. Tout le trafic relayé par le routeur est chiffré et mesuré pour garantir la sécurité et les performances.

Actuellement, la quantité de stake de chaque routeur est indiquée dans le graphique ci-dessus. Les utilisateurs peuvent gagner des revenus en faisant stake de Grassstake sur les représentants de routeur, et chaque routeur a une commission différente.

La quantité de Grassstake actuelle de DBunker est d’environ 1,43 million, avec une période de mise en jeu minimale de 7 jours et une commission de 10%. (Source de données

Résumé

Grass s’engage à construire une couche de données Décentralisation juste et ouverte, visant à résoudre les problèmes éthiques et de qualité des données d’extraction sur Internet actuels, et à s’opposer au phénomène de monopole des données contrôlé par un petit nombre de grandes entreprises. En termes d’architecture technique et de caractéristiques, Grass introduit un mécanisme de Metadata en enregistrant toutes les sources de jeux de données grâce à la construction de Rollup de données. Ces preuves de ZK des données sont stockées sur la couche de règlement L1, tandis que les Metadata elles-mêmes seront finalement liées à leurs ensembles de données sous-jacents, car ces ensembles de données sont stockés sur le grand livre de classification des données de Grass. Par conséquent, les preuves de ZK posent les bases de l’amélioration de la transparence et de la récompense proportionnelle pour les fournisseurs de Nœud en fonction du travail qu’ils effectuent, ce qui est également un facteur important pour inciter au développement du réseau de Grass.

Grass se concentre sur les données croisées entre les Cryptoactifs et l’IA, et est différent des acteurs traditionnels de l’IA propriétaires et centralisés car il est la source originale de Décentralisation des données d’IA. En tant qu’acteur important de la vague web3, Grass construit une couche de données juste et ouverte pour les sociétés d’IA et les protocoles grâce à la technologie de Décentralisation, en se basant sur les besoins du marché, avec un avenir prometteur.

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