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业内分析,核心区别: Akash 提供的是原始算力资源(CPU/GPU 租赁),用户需要自己部署模型、管理推理服务 DGrid 提供的是封装好的 AI 服务(直接调用模型 API),开发者无需关心底层资源调度 适用场景: Akash 适合需要长期租用算力、自建模型服务的团队 DGrid 适合需要按需调用、快速集成、灵活切换模型的开发者 3. vs. 中心化 AI 平台(OpenAI、Anthropic):透明度与议价权 核心区别: 中心化平台掌握定价权、服务解释权、数据控制权,提供的模型种类相对单一 DGrid 通过 PoQ 让服务质量可验证,通过 Marketplace 让定价权回归市场,通过链上结算让收益分配透明化 长期优势: 当 AI 模型越来越多、垂直模型越来越重要时,开放市场的供给天花板远高于平台采购模式 当监管对 AI 服务透明度提出更高要求时,PoQ 这类可验证机制可能成为合规标配 四、团队背景与商业化验证:技术积累 + 收入证明 团队与研究积累 DGrid AI 团队核心成员拥有 Stony Brook University 等院校的博士背景,专注于去中心化 AI 基础设施的底层机制研究,同时也将行业持续发展。 业内分析,这不仅是 DGrid 的挑战,也是整个 AI 基础设施去中心化的必答题,这意味着行业持续发展。 业内分析,DGrid 的解决方案:Proof of Quality (PoQ) PoQ 是 DGrid 独有的链上质量验证机制,也是目前唯一在 AI 基础设施中落地的质量验证协议,由 5 篇专业技术论文支撑,这将推动行业持续发展。 业内分析,五、$DGAI 经济模型:为什么这么设计? $DGAI 是 DGrid AI 网络的原生代币,总供应量 10 亿枚,这有助于行业持续发展。 近日,DGrid 的解决方案:AI Gateway DGrid AI Gateway 提供统一的 OpenAI-compatible API 接口,开发者通过一个 API key 即可访问 200+ 模型,包括 Claude、GPT、Gemini、MiniMax、DeepSeek、Kimi、GLM 等主流商业模型。 据报道,3. 价值封闭:开发者和用户无法参与底层价值分配 中心化平台掌握模型入口、定价权和数据控制权,这有助于行业持续发展。 近日,这将是判断 DGrid 从「中心化产品」向「去中心化网络」转型成功与否的核心指标。 近日,核心区别: OpenRouter 是封闭的中转站:平台决定接入哪些模型、如何定价,用户只能选择已有选项 DGrid 是开放市场:任何人都可以上架模型、自主定价、公开竞争,供给上限取决于全球有多少人愿意提供服务 质量验证: OpenRouter 无质量验证机制,用户只能依赖平台信用 DGrid 通过 PoQ 对所有上架模型进行独立验证,结果上链公开 2. vs. Akash / Render:AI 推理 vs. 通用算力 Akash 和 Render 是去中心化算力网络的代表项目,主攻通用计算和渲染任务。 从当前趋势来看,PoQ 的工作原理: DGrid 维护一个题库,随机抽取题目对节点提供的模型服务进行盲测 评估维度包括:输出质量、响应速度、稳定性、格式合规性 验证结果上链存证,作为节点信誉评分和激励分配的依据 如果节点作假(声称提供 GPT-5 但实际调用 GPT-4),会被检测并受到惩罚 PoQ 不触碰用户的真实调用数据,只对节点声称提供的服务进行抽检,既保护了隐私,又建立了可验证的质量标准。 最新消息,在大多数 AI x Crypto 项目仍停留在白皮书阶段时,DGrid 已经通过真实产品验证了付费需求和自我造血能力,这有助于行业持续发展。 业内分析,开发者想要灵活切换模型或实现多模型调用,需要维护复杂的适配层,增加了开发成本和系统脆弱性。 近日,当某个模型服务商出现故障或调整价格时,开发者需要手动切换到备用方案。 最新消息,当前 AI 服务市场存在三个结构性问题: 1. 调用碎片化:开发者需要逐一对接模型供应商 每个模型提供商都有自己的 API 规范、认证方式、计费逻辑和限流策略,同时也将行业持续发展。 相关数据显示,团队已发表 5 篇同行评审论文,研究方向覆盖: Proof of Quality (PoQ) 质量验证机制 Optimistic TEE-Rollups 可验证推理架构 去中心化服务评估与激励设计 这些研究成果并非停留在学术层面,而是直接落地到 DGrid 的产品架构中:PoQ 机制已经在 Model Marketplace 中运行,为质量验证和激励分配提供技术支撑。 最新消息,一、DGrid 在解决什么问题。 从当前趋势来看,质押机制确保: 节点有作恶成本(提供劣质服务会被罚没质押) PoQ 验证结果会影响节点的激励权重 用户可以将 $DGAI 委托给优质节点,分享收益 2. 服务支付 (Payment) 用户调用 AI 服务时,可以使用 $DGAI 支付,通常享有折扣。 业内分析,服务质量(响应速度、稳定性、格式合规性)是否达标,这将推动行业持续发展。 从当前趋势来看,随着 $DGAI 代币经济模型公布和 TGE 临近,DGrid 正在从「AI 服务聚合平台」向「去中心化 AI 基础设施网络」演进,同时也将行业持续发展。 最新消息,这在技术上几乎无法查证。 据报道,一个开发者要调用 Claude、GPT、Gemini 和 DeepSeek,通常需要注册四个平台账号、管理四套 API 密钥、处理四种计费逻辑、应对四种限流规则,这将推动行业持续发展。 据报道,DGrid 已经通过产品侧收入验证了付费需求: 2026 年上半年营收:$23M 付费用户数:15,000+ AI Arena 参与用户:500,000+ 这些数据说明: DGrid 的 AI Gateway 和 Premium 服务已经被真实用户和企业采用 项目具备自我造血能力,不完全依赖融资和代币激励维持运营 在相对有限的融资规模下($5M),DGrid 展现了较高的资本效率 关键问题在于:DGrid 能否将这些收入和用户进一步转化为去中心化网络的持续调用量、Marketplace 的供需流动,以及 $DGAI 在支付、激励和治理中的真实使用场景,这将推动行业持续发展。 从当前趋势来看,返回结果是否被篡改或降级。 据报道,商业化验证:$23M 收入 + 15,000 付费用户 对于 AI x Crypto 赛道而言,大多数项目仍处于「讲故事」阶段,真实收入数据极为稀缺,同时也将行业持续发展。 业内分析,这篇文章将系统拆解 DGrid 的产品架构、技术机制、经济模型与竞争优势,同时也将行业持续发展。 据报道,六、当前阶段与后续路线图 当前阶段:从产品验证到网络启动 DGrid 目前处于关键转折点: 产品侧:AI Gateway、Arena、DClaw 已上线并积累了真实用户 商业侧:$23M 收入证明了付费需求 技术侧:PoQ 机制已落地,5 篇论文支撑技术可信度 代币侧:$DGAI 经济模型公布,TGE 即将启动 接下来的关键动作包括: 节点网络启动:开放节点质押和推理服务 Model Marketplace 扩展:吸引更多模型提供方上架 治理启动:逐步开放社区治理权限 长期愿景:去中心化 AI 服务网络 DGrid 的长期目标是成为AI 服务的去中心化基础设施层: 任何人都可以提供 AI 服务并获得收益 任何人都可以调用 AI 服务并验证质量 任何人都可以参与协议治理和价值分配 这个愿景的实现依赖于三个关键指标: 网络调用量:真实 AI 服务调用是否持续增长 供给侧多样性:Marketplace 是否吸引了足够多的模型提供方 代币使用率:$DGAI 是否真的被用于支付、质押和治理,而非仅仅是投机资产 结语 DGrid AI 提供了一个观察 AI x Crypto 赛道的独特样本: 它不是从代币出发倒推场景,而是从真实产品需求出发,通过 AI Gateway 验证了开发者调用需求($23M 收入),通过 AI Arena 验证了用户参与意愿(50 万用户),通过 PoQ 验证了质量验证机制的可行性(5 篇论文 + 实际部署),这将推动行业持续发展。 近日,代币分配结构 $DGAI 的四大功能 1. 节点质押 (Staking) 节点运营者和模型提供方需要质押 $DGAI 作为服务保证金。 据报道,模型提供方只能接受平台的采购价格,开发者无法直接对接上游资源,用户也无法参与生态收益分配,这将推动行业持续发展。 据报道,现在,随着 $DGAI 上线,DGrid 正在将这些已验证的能力整合到一个去中心化网络中。 业内分析,只需修改 base_url 参数,原有代码无需重构即可完成迁移,这将推动行业持续发展。 近日,融资与投资方 2026 年,DGrid AI 完成 $5M 种子轮融资,投资方包括: Waterdrip Capital IoTeX Paramita VC Zenith Capital CatcherVC 4EVER Research Abraca Research 投资方覆盖 Web3 基础设施、DePIN(去中心化物理基础设施网络)和加密研究生态,体现了市场对 DGrid「AI + 去中心化基础设施」定位的认可,这将推动行业持续发展。 从当前趋势来看,价值循环逻辑 一个健康的代币经济模型需要形成价值闭环: 用户调用 AI 服务(支付 $DGAI) ↓ 节点提供推理服务(获得 $DGAI 收益) ↓ PoQ 验证服务质量(影响激励分配) ↓ 高质量节点获得更多激励(吸引更多节点加入) ↓ 更多节点 → 更好的服务 → 更多用户调用 ↓ 代币需求增加 → 节点收益提升 → 生态扩张 DGrid 的关键挑战:能否让 $DGAI 从「激励资产」变成「使用资产」,即代币价值不仅依赖于激励分配,更依赖于真实 AI 服务调用产生的支付需求,同时也将行业持续发展。 最新消息,DGrid 的解决方案:链上结算 + 开放市场 DGrid Model Marketplace:任何模型提供方都可以上架模型、自主定价、直接获得调用收益,结算通过链上智能合约完成 去中心化节点网络:节点运营者通过质押 $DGAI 参与网络,根据服务质量和调用量获得激励 代币经济闭环:用户支付 → 节点收益 → 生态激励 → 治理参与,所有环节通过 $DGAI 连接 这三个解决方案构成了 DGrid 的核心定位:不只是一个 AI 模型聚合平台,而是一个让 AI 服务可调用、可验证、可结算的去中心化基础设施网络,这有助于行业持续发展。 从当前趋势来看,核心问题是:DGrid 能否让「可调用、可验证、可结算」从产品特性变成网络协议,让 AI 服务真正在开放市场中流通,这有助于行业持续发展。 近日,DGrid AI 的出发点就是解决这三个基础设施问题:让 AI 服务可调用、可验证、可结算。 近日,如果使用第三方平台,开发者很难验证中心化平台是否真的调用了你付费的那个模型——你支付了 Claude Opus 5 的价格,但平台有没有偷偷换成更便宜的模型,这意味着行业持续发展。 从当前趋势来看,这种信息不对称让平台拥有定价权和质量解释权,用户只能被动接受,同时也将行业持续发展。 从当前趋势来看,4. 协议治理 (Governance) $DGAI 持有者可以参与协议关键决策: 费用结构调整 PoQ 验证规则 支持哪些新模型 生态激励计划 金库资金使用 随着 DGrid 向去中心化演进,治理权重将逐步从团队转移到社区。 据报道,二、产品矩阵:从开发者工具到 AI 服务生态 DGrid 的产品架构并非单点工具,而是围绕不同参与者构建的多层生态: 1. DGrid AI Gateway:开发者的统一模型入口 目标用户:需要灵活调用多个 AI 模型的开发者和企业 核心能力: 统一 OpenAI-compatible API,一个接口调用 200+ 模型 智能路由:根据任务类型、成本预算、延迟要求自动选择最优模型 负载均衡与容错:当某个上游服务商故障时自动切换备用节点 透明计费:通过 Compute Unit 机制标准化不同模型的计价方式 典型场景: SaaS 产品需要同时支持 Claude(代码生成)、GPT(对话)、DeepSeek(成本优化) AI Agent 需要根据任务动态选择最合适的模型 企业希望避免单一供应商锁定,保持供应链灵活性 2. DGrid Model Marketplace:模型提供方的开放货架 目标用户:拥有闲置算力、垂直领域微调模型或独家模型资源的提供方 核心能力: 任何人都可以上架模型、自主定价、设置调用规则 链上结算:调用收益通过智能合约自动分配,无需平台托管 PoQ 背书:上架模型会被 PoQ 验证,质量信号公开透明 长尾模型发现:用户可以根据性能、价格、用途和社区评价筛选模型 典型场景: 医疗、法律、金融等垂直领域的微调模型团队,通过 Marketplace 直接触达付费用户 拥有闲置 GPU 的机构或个人,将算力部署为推理服务并货币化 开发者寻找针对特定任务优化过的小模型,而不是通用大模型 3. DGrid AI Arena:用户侧的模型评测与数据反哺 目标用户:普通用户、AI 爱好者、希望了解模型能力差异的决策者 核心能力: 匿名模型对战:用户输入同一个 prompt,两个模型同时返回结果,用户投票选出更好的回答 真实偏好数据:累计超过 50 万用户参与,生成大量人类偏好标注数据 反哺 PoQ:Arena 收集的数据可以用于优化 DGrid 的模型路由策略和质量评估体系 典型场景: 企业采购 AI 服务前,通过 Arena 对比不同模型在实际业务场景中的表现 普通用户参与模型评测,同时为生态贡献数据并获得激励 DGrid 利用真实用户反馈持续优化推荐算法和质量标准 4. DClaw :个人 Agent 的一键部署与链上身份 目标用户:想要快速创建和部署 AI Agent 的个人开发者和非技术用户 核心能力: 一键部署个人 Agent,无需管理服务器和 API 配置 接入 BNB Chain 的 ERC-8004 Agent Identity 标准,让 Agent 拥有链上身份 Agent 可以自主调用 DGrid 的模型服务、支付费用、积累声誉 典型场景: 个人创作者部署专属 AI 助手,处理邮件、内容生成、数据分析等任务 Agent 之间通过链上身份建立信任关系,形成 Agent 协作网络 作为 BNB Chain AI Landscape 成员,DClaw 将 DGrid 的服务能力延伸到链上 Agent 生态 从产品逻辑看,AI Gateway 解决开发者调用问题,Model Marketplace 解决供给侧开放和价值分配问题,AI Arena 解决质量评估和用户反馈问题,DClaw Deployment 解决 Agent 部署和链上身份问题,同时也将行业持续发展。 相关数据显示,AI 基础设施赛道已经出现多个玩家,DGrid 的差异化优势体现在三个层面: 1. vs. OpenRouter:开放市场 vs. 封闭中转 OpenRouter 是目前最成熟的 AI 模型聚合平台,刚宣布以70亿美金被Stripe收购,同时也将行业持续发展。 从当前趋势来看,2. 质量黑箱:无法验证服务真实性和输出质量 中心化平台掌握模型调用的全过程,用户无法验证: 平台是否真的调用了你付费的模型。 最新消息,这创造了代币的真实需求: 开发者为了节省成本会持有并使用 $DGAI 支付流会进入节点、模型提供方和协议金库 使用越多,代币流通速度和需求越高 3. 生态激励 (Rewards) 节点运营者、模型提供方、Agent 开发者和社区贡献者根据以下维度获得 $DGAI 奖励: 服务调用量和稳定性 PoQ 质量评分 社区贡献(Arena 参与、内容创作、技术支持等) 激励分配不是「平均主义」,而是根据真实贡献和质量进行差异化奖励。 最新消息,这四个产品并非孤立模块,而是围绕「让 AI 服务在开放网络中流通」构建的闭环生态,这有助于行业持续发展。 业内分析,三、DGrid vs. 竞品:差异化在哪里。 据报道,截至 2026 年上半年,DGrid AI 已服务超过 15,000 名付费用户,产生 $23M 经济收入,AI Arena 吸引超过 50 万用户参与模型评测,这意味着行业持续发展。

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