Story Protocol e OpenLedger resolvem o principal problema da IA: o cumprimento das condições de licença durante o treino

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O desenvolvimento da inteligência artificial revelou um problema crítico: como garantir uma compensação justa aos criadores quando as suas obras são utilizadas para treinar modelos de IA? Story Protocol e OpenLedger recentemente apresentaram uma solução abrangente que automatiza a verificação dos direitos de autor e o cumprimento das condições de licenciamento durante todo o ciclo de vida dos dados.

Problema dos direitos de autor e verificação criptográfica

Tradicionalmente, os dados utilizados para treinar IA são utilizados sem um controlo adequado sobre os direitos dos proprietários. O novo sistema resolve esta questão através de uma verificação criptográfica de cada elemento de dados. Os sistemas de IA agora podem treinar-se com propriedade intelectual autorizada, sendo que cada utilização de conteúdo é confirmada criptograficamente, garantindo que seja impossível esconder o facto de estar a treinar com esses dados.

Distribuição de papéis: registo e cumprimento automático das condições de licenciamento

Story Protocol funciona como um registo central de propriedade intelectual. A plataforma regista a propriedade, detalha as condições de licenciamento, fixa direitos derivados e parâmetros económicos num formato adequado para processamento automático. OpenLedger, por sua vez, garante a execução dessas condições na prática — verificando o uso do conteúdo durante o treino e a inferência dos modelos de IA.

Desde o registo até aos pagamentos automáticos

Quando conteúdo autorizado influencia o comportamento do modelo ou serve de base para trabalhos derivados criados por IA, o sistema calcula automaticamente e encaminha as royalties correspondentes aos titulares dos direitos. Esta solução garante uma ligação direta entre o uso dos dados e a compensação dos criadores, eliminando a necessidade de cálculos manuais. As condições de licenciamento são cumpridas em cada etapa: desde o treino inicial até à implementação final do modelo.

Este padrão é importante para a indústria, pois cria um mecanismo transparente de proteção dos autores e garante a legitimidade dos processos de treino de IA com objetos de propriedade intelectual.

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