MCP技術破局:AI與外部工具的橋梁在加密貨幣領域的應用與挑戰

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AI與外部工具的橋梁:MCP技術的崛起及其在加密貨幣領域的應用

人工智能的出現旨在解放人類勞動力,提升大多數工作的基本水平。然而,目前大型語言模型(LLM)仍存在局限性,需要多輪對話才能給出建議,且用戶仍需親自執行這些建議。這與真正利用AI幫助我們工作的願景還有一定差距。

如果能通過與AI對話,實際利用計算機進行郵件回復、報表撰寫等任務,甚至自動化加密貨幣交易,這將更接近解放生產力的願景。而這項技術就是當前AI領域的熱門話題 - MCP。

MCP的定義與運作方式

MCP(Model Context Protocol)是一套標準化協議,旨在解決過去AI模型只能"說"卻無法"做"的問題。它由Model(模型)、Context(上下文)和Protocol(協議)三部分組成,目的是通過統一規範,讓AI不僅能夠理解和回應,還能直接操控外部工具完成各種任務。

MCP的運作涉及三個主要組件:

  1. MCP Host(管理員):負責管理和協調整個MCP的運作。
  2. MCP Client(用戶端):接收用戶需求並與AI模型溝通。
  3. MCP Server(服務器):提供AI可以使用的功能API集合。

通過MCP,AI不僅能理解人類語言,還能將特定文字直接轉換爲動作指令,從而實現自動化操作。

MCP的重要性

  1. 打通AI與外部工具的橋梁:MCP允許AI實時訪問和使用最新數據,不再局限於預訓練數據。

  2. 標準化和通用性:MCP爲不同開發者提供了統一的規範,避免重復開發,提高效率。

  3. 從被動回應到主動執行:AI可以根據實時情況決定執行何種指令,並根據反饋進行下一步操作。

  4. 安全性與控管:MCP通過權限和API密鑰管理等方式控制數據訪問,確保敏感信息安全。

MCP與AI Agent的比較

MCP是一種協議,而AI Agent是一個概念或執行方法。MCP專注於如何讓不同AI模型與外部工具通信,扮演通用標準的角色。MCP可以幫助AI Agent更有效地運作,使其只需遵循MCP規範就能訪問各種外部資源。

加密貨幣領域的MCP概念項目

  1. Base MCP:Base官方開發的框架,允許AI應用與Base區塊鏈互動。

  2. Flock:去中心化AI訓練平台,提供Web3代理模型,使AI驅動的區塊鏈任務可在本地運行。

  3. LYRAOS:多AI Agent操作系統,允許AI Agent直接與Solana區塊鏈互動。

MCP技術的挑戰與前景

盡管MCP爲AI與外部工具的互動提供了標準化規則,但在Web3領域的成功案例仍然有限。主要挑戰包括:

  1. 技術整合尚未成熟
  2. 安全與監管風險
  3. 用戶習慣與體驗的障礙
  4. 市場對AI項目的審美疲勞

MCP與區塊鏈的結合潛力巨大,但同時面臨技術門檻和市場壓力的雙重挑戰。未來,如果能夠整合更成熟的安全機制、打造更直觀的用戶體驗,並發掘真正有價值的創新應用,"Web3 + MCP"才有可能突破炒作話題的局限,成爲新一輪的主流敘事。

MCP:Crypto+AI下一個爆發點?

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空投自由人vip
· 08-09 20:23
听说要有ai自动炒币了?破产更快咯
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ZkProofPuddingvip
· 08-09 20:22
我的未来就是写智能合约的ai了?麻了
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NFT数据侦探vip
· 08-09 20:06
嗯... mcp 感觉像是另一个被过度宣传的 "解决方案",老实说。我以前见过这种模式,针对 ai 桥接。
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跑路预警官vip
· 08-09 19:54
炒啥币啊 韭菜不够割是吧
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