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Sentient深度研報:獲8,500萬美元融資,建置去中心化AGI新範式

Sentient深度研報:獲8,500萬美元融資,建置去中心化AGI新範式

BlockBeatsBlockBeats2025/04/30 12:00
作者:BlockBeats

Sentient是一個致力於建構去中心化人工智慧經濟體的開源協議平台,其核心目標是為AI模型建立所有權結構、提供鏈上調用機制,並建立可組合、可分潤的AI Agent網路。

原文標題:《AI L1 深度研報系列之 Sentient:8500 萬美元打造開放 AI 平台》
原文作者: 0xjacobzhao,Biteye


一、項目簡介

一、項目: 是一個致力於建構去中心化人工智慧經濟體的開源協議平台,其核心目標是為 AI 模型建立所有權結構、提供鏈上調用機制,並建立可組合、可分潤的 AI Agent 網路。透過「OML」框架(Open, Monetizable, Loyal)和模型指紋技術,Sentient 解決目前中心化 LLM 市場中「模型歸屬不明、呼叫不可追蹤、價值分配不公」的根本問題。


該專案由 Sentient Foundation 推動,專注於開源 AGI 和協議激勵機制的建構。它所倡導的「忠誠 AI(Loyal AI)」是指服務社區、公平治理並能長期自我演化的開放型 AI 模式生態。


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圖 1:Sentient Protocol 的架構由兩個核心組成部分構成:區塊鏈系統 和 AI 管道



· 資料規劃(Data Curation):由社群驅動的資料選擇過程,用於模型的對齊。

· 忠誠度訓練(Loyalty Training):確保模型保持與社區意圖一致的訓練過程。


區塊鏈系統為協議提供透明性和去中心化控制,確保 AI 工件的所有權和治理,主要模組包括:


· 治理(Governance):由去中心化自治組織(DAO)控制與決策。

· 所有權(Ownership):透過代幣化方式表示 AI 工件的所有權。

· 去中心化金融(DeFi):提供支援開放、去中心化和公平治理及獎勵的金融工具。


二、技術架構與模型確權機制:


1. OML 模型架構



1. OML 模型架構


《Sentient: Loyal AI》白皮書提出 OML 框架《Open, Monetiz AIable, and LoyalAIable, and LoyalAIable」,該框架首次以系統為起點,以首次建立了「本模型」,該框架以首次為系統化為起點,以首次建立了「本模型」,該框架以首次為系統化為起點,以首次為系統化為起點,以首次定義為“系統為性。原生加密學」概念,旨在為開源模型提供加密層級的所有權保護機制。


· Open:模型必須開源,程式碼與資料結構透明,支援社群模式歸屬可驗證、修改受限、使用受控


OML 透過鏈上機制與加密手段,保障開源模式在維持開放性的同時具備經濟主權與治理權。建構一種 AI 原生的使用權和收益權協議層,確保模型公開,歸屬於清晰、經濟誘因和行為治理。


核心概念:AI-native Cryptography(AI 原生加密學)


AI-native cryptography 利用 AI 模型的連續性、低維流形結構與模型可驗證微特性,發展出「可驗證但不可移除的輕量級機制」。其核心技術為:


· 指紋嵌入:在訓練時插入一組隱藏的 query-response 鍵值對形成模型唯一簽署;

· 所有權驗證協定:透過第三方偵測器(Prover)以 query 提問形式驗證指紋是否保留;

許可調用機制:調用前需取得模型所有者簽發的「權限憑證”,系統再據此授權模型對該輸入解碼並返回準確答案。


這種方式可在無重加密成本的情況下實現「基於行為的授權呼叫 + 所屬驗證」。


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Sentient 目前採用的即為 Melange 混合安全:以指紋確權、TEE 執行、鏈上合約分潤結合。其中指紋方法為 OML 1.0 實作主線,強調「樂觀安全(Optimistic Security)」思想,即預設合規、違規後可偵測並懲罰。


OML 與 Sentient Protocol 協定架構


論文最後一章提出完整鏈上協定(Sentient Protocol)以支援 OML:


· 儲存層:儲存模型權與指紋資訊;分發層:授權合約控制模型呼叫入口;

· 存取層:透過權限證明驗證使用者是否授權;

· 激勵層:收益路由合約將每次呼叫支付分配給訓練者、部署者與驗證者。


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2. 指紋辨識與模型確權機制


GitHub:https://github.com/sentient-//oml-1.0-finger 指紋機制的第一個實作版本,提供可嵌入訓練流程的指紋注入與驗證介面。其目的在於:確保模型歸屬可驗證、使用行為可追踪,以防止未經授權的複製與商業化。這是對 OML 框架的具體工程實作。


指紋機制的本質是:透過微調模型,嵌入一組獨特的「問題-回答」(key-response)對,模型擁有者可透過特定查詢來驗證模型是否屬於自己,從而形成模型的「加密簽章」。


3. Enclave TEE 計算框架


GitHub:https://github.com/sentient-agi/Sentient-Enclaves-Framework



TEE(Sentient Enclaves Framework)以高效能和雲端集成為優勢,適合即時 AI 和敏感資料處理,但受硬體依賴和側邊通道攻擊限制。同其他加密技術比較,FHE 提供無硬體依賴和抗量子安全的強隱私保證,但效能開銷巨大,難以直接取代 TEE 的高效能任務。 ZK 在可驗證性和去中心化場景中表現優異,可作為 TEE 的補充 (該模組未來計劃對接 zkML)。


4. Sentient Agent Framework


GitHub:https://github.com/sentient-agi/Sentient-Agent-Framework


Sentient -任務自動化(如搜尋、播放影片),結合自然語言指令提供簡潔的開發體驗(號稱 3 行程式碼),這套架構支援建構具備「感知–規劃–執行–回饋」完整閉環的智能體,同傳統 AI Agent Framework 比較 Sentient-Agent-Framework 功能有限且輕量簡潔,更適合鏈下 Web 任務。


5. Sentient Social Agent


GitHub:https://github.com/sentient-agi/Sentient-Social-Agent


系統,能夠理解社交環境、生成內容、與使用者互動,並透過多智能體協作進行社交交流,該系統可與 Sentient Agent 框架整合。


6. Open Deep Search (未上線)


在 Sentient 官網上,Open Deep Search 被定義為可超越了 ChatGPT 和 Perplexity Pro 的搜尋代理。團隊成員 Sewoong Oh 在 EthDenver 2025 Open AGI 高峰會上揭露了部分規劃:


開放深度搜尋由兩個主要部分組成:Sensient 的搜尋功能(包括查詢重述、URL 和文件處理等)和推理代理。推理代理利用開源 LLM(如 Llama 3.1 和 DeepSeek),透過搜尋、計算器和自我反思等工具提升搜尋品質。在 Frames Benchmark 上,Open Deep Search 的表現超越其他開源模型,甚至能與某些閉源模型相媲美,但由於其功能未上線,我們暫時無法評估其真實能力。


三、產品形式、落地及規劃


目前 Sentient 官網上展示的產品以 Sentient Chat 聊天對話平台和開源模型 Dobby LLMs 為主:


Sient 是Sentient Foundation 推出的去中心化 AI 聊天平台,該平台融合了開源大型語言模型(如 Dobby 系列)與先進的推理代理框架,核心功能有:


1. 開放推理代理:Sentient Chat 內建的推理代理能夠執行複雜的任務,支援搜尋工具(ODS)、計算機、計算機執行。

2. 多代理整合:平台支援整合多個 AI 代理,使用者可以根據需求選擇不同的代理進行互動。類似於 Web3 版本的 POE 或開放式、代理驅動的 Perplexity 替代方案


Sentient Chat 目前處於測試階段,僅限透過電子郵件或社群活動分發的邀請碼存取。根據官方對外公佈訊息,目前已有超過 5,000 名用戶成功獲得 Sentient Chat 的使用權限,已處理超過 10 萬次用戶查詢。由於筆者目前尚未成為其測試白名單用戶,目前無法評估其模型真實能力。


Dobby LLM 模型系列:


1. Dobby-Unhinged 系列


· Dobby-Unhinged-Llama-3.3-70B:基於 Llami3-170B313-70B:微調,強調個人自由和加密貨幣的立場,具有直率、幽默和人性化的對話風格。

· Dobby-Mini-Unhinged-Llama-3.1-8B:8B 參數版本,適用於資源受限的設備。


2. Dobby-Mini-Leashed-Llama-3.1-8B:語調較為溫和,適用於需要較穩健輸出的應用場景。


由於 Dobby LLM 模型是基於 Llama 3.1 和 3.3 的微調版本,我們相信其應用場景主要在於構建聊天機器人、內容生成與創作、角色扮演代理等,其優勢在於靈活的風格生成、推理增強和低資源要求,適合於資源受限的環境下快速部署與定制靈活。與 GPT-4 等更強大的閉源模型相比,Dobby LLM 在處理涉及高級邏輯、跨領域知識推理和深度推理任務時仍存在差距。


四、生態合作與落地場景


目前 Sentient Builder Program 提供 100 萬美元的金額資助支持開發者構建在 Sentient Chat 生態系統中運行的 AI Agent 智能體,要求開發者使用 Sentient 的 Agent API 直接接入其生態 Sent。


同時,Sentient 官網公佈的生態夥伴涵蓋 Crypto AI 多個領域的專案方團隊,如下


Sentient深度研報:獲8,500萬美元融資,建置去中心化AGI新範式 image 3

圖 2: Sentient 的 AIentient 的 AI: center;">圖 2: Sentient;生態夥伴


Sentient 作為 Crypto AI 領域頭部項目,資源整合能力可以涵蓋業界任何一家明星新創型項目。但需要指出的是,「行銷型」合作廣泛的存在於 Crypto 領域製造了行業虛假繁榮的假象,Sentient 生態合作夥伴對其生態的貢獻度與忠誠度依然需要我們的持續觀察。


Open AGI Summit 是由 Sentient 團隊組織發起的致力於探索人工智慧(AI)與加密技術(Crypto)結合的全球性會議。筆者有幸參加了其 2024 年和 2025 年於 ETH Denver 和 ETHcc 期間的峰會,Sentient 團隊有能力聚集行業內最頭部機構投資人與項目創業者參與其中,不失為亮點。


五、團隊結構與研究背景


Sentient Foundation 聚集了全球頂尖的學術專家、加密產業創業家與工程師,致力於建構一個社群驅動、開源、可驗證的 AGI 平台。根據官方公佈的信息,其團隊成員主要為:


核心領導層(Steering Committee)


· Pramod Viswanath – 普林斯頓大學 Forrest G. Hamrick 教授,長期研究資訊理論與通訊系統,主導 Sentient 的 基礎 安全性與理論基礎。

· Himanshu Tyagi – 印度科學研究所教授,擅長隱私保護與去中心化學習演算法,為模型訓練與隱私協同提供學術支援。

· Sandeep Nailwal – Polygon 共同創辦人,負責區塊鏈策略與全球生態佈局,是連結加密社群與 AI 架構的關鍵人物。

· Sensys 團隊 – Web3 原生產品工作室,主導用戶端體驗優化與開發者基礎設施建設,推動 Sentient 產品落地。


核心工程與開發團隊:來自 Meta、Coinbase、Circle、Polygon、Binance 等知名科技與區塊鏈公司,也包括 普林斯頓大學、華盛頓大學、印度理工學院 等大學背景的研究者。 AI 研究與模型訓練團隊:研究團隊涵蓋 AI/ML、NLP、電腦視覺與強化學習,成員在 Google Research、Daimon Labs、Fetch.ai 等機構有實務經驗。


需要特別指出的是,Sentient 成立之初即帶著 Polygon 創辦人 Sandeep Nailwal 的成功光環。作為以太坊生態的重要擴展解決方案,Matic 依靠 Plasma 這一不領先但足夠“便宜與快”的技術起家,構建出 Polygon 在 NFT 和社交等領域的差異點護城河,同時通過收購 Mir Protocol 和 Hermez Network 以及推出 Polygon zkEVM,將 ZK 擴展技術集成到其區塊鏈擴展解決方案中。 Sentient 作為 Sandeep Nailwal 的二次創業,其經驗、資金、人脈以及市場認知度皆遠超當年,也可以在 2024 年憑藉並不完善的項目構想融到巨額資金,但 AI 領域畢竟不同於 Crypto,Sentient 面對新市場環境的變化、競爭加劇以及技術更新等外部挑戰發展依然存在。


六、融資狀況與代幣模式


Sentient 在 2024 年獲得 Founders Fund、Pantera、Framework Ventures 共同領投的 8,500 萬美元種子輪融資。目前尚未發幣。目前的 Agent 激勵積分在未來可映射為代幣。代幣可用於模型版本管理的提案魚投票、質押驗證 Agent 輸出真實性、治理粉紅等。


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圖 3:Sentient 融資狀況


Sentient 是含著金鑰匙出生的天王項目,其投資人背景、融資規模和估值都令市場上大部分 Crypto AI 項目望其項背。一方面,其強資源背書能夠更容易的整合各類行業資源,高融資額能夠更容易的聘請到頂級人才加入其團隊、並且雄厚的資本可以支持項目發展穿越行業週期。但另一方面,當下 Crypto 產業對 VC 背書的高估值項目普遍祛魅,此外 VC 幣項目幣價以資本運作為主與基本面嚴重脫鉤,假設 Sentient 無法交付具有影響力的 Crypto AI 產品而最後選擇高估值發幣,最後行業傷害到的同樣是急需信任的 Crypto 社區,急需。


七、競品分析與市場位置


市場上的 Crypto AI 項目多專注於數據、模型、計算、訓練或推理等單一領域,或開發 AI Agent 等消費者層面的應用。以 AI Chain 為定位的項目包括了老公鏈的 AI 轉型 (Near 與 ICP) 或 Bittensor 這樣的去中心化資源共享協調與代幣激勵協議,Sentient 的定位與其並不完全匹配。在模型訓練側,Sentient 更像是整合平台,與市場上的 AI 開源模型是合作關係。而在 Agent 側,Sentient 與 Talus, Olas 或 Theoriq 等在多智能體系統和推理能力上存在一定重疊競爭關係,但每個項目都有不同的核心目標和應用場景依然存在互補性。


八、總結


Sentient 作為去中心化人工智慧(AGI)協議平台,旨在為 AI 模型提供明確的所有權結構,並透過鏈上機制進行調用和公平價值分配,解決當前中心化 LLM 市場中的歸屬不明和不公平問題。核心框架 OML(Open, Monetizable, Loyal)透過模型指紋和區塊鏈技術,確保開源模型的所有權、透明度和公正分潤。 Sentient 在 Polygon 聯合創始人 Sandeep Nailwal 的資源加持下獲得了許多頭部 VC 和 AI 生態夥伴的支持,儘管面臨發展的不確定性、爭議及競爭,仍然期望 Sentient 成為 去中心化 AI 所有權的標準協議之一,推動 AGI 的去中心化發展。


本文來自投稿,不代表 BlockBeats 觀點。

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