Dejar de fumar también puede hacerte ganar monedas: Vape-to-Earn está probando una economía de la salud completamente nueva

Whiffin a través de “reducción de uso” se transforma en recompensas cuantificables, combinando monitoreo con IA y mecanismos de tokens en la cadena, introduciendo Web3 en el campo de la salud pública y abriendo un nuevo mercado de incentivos conductuales valorado en 220 mil millones de dólares. Este artículo proviene de un texto de TechFlow, organizado, traducido y redactado por Dongqu.
(Resumen previo: ¿Se puede minar sin fumar? Proyecto internacional de cigarrillos electrónicos Puffpaw recibe 6 millones de dólares en financiamiento, ¿cómo funciona Vape-to-Earn?)
(Información adicional: FLOKI sube un 80% mensual, ¿puede la nueva meme moneda de Solana BeerBear destacar con “juegos P2E”?)

Índice del artículo

    1. Dolor y solución: de “optimizar la adicción” a “optimizar la reducción”
    1. Tecnología central: seguimiento conductual verificado por hardware
    1. Modelo económico: mecanismo Vape-to-Earn (V2E)
    1. Asesor de salud con IA: de herramienta de registro a recordatorio activo
    1. El verdadero valor de los datos: nuevas fuentes de datos en salud pública
  • Conclusión: HealthFi y modelos de salud alineados con recompensas

A diferencia de la mayoría de las aplicaciones Web3 que se enfocan en crear usuarios y aumentar la actividad, Whiffin se preocupa más por el “resultado”.

En cada ciclo de mercado, se buscan continuamente nuevas aplicaciones, desde pagos y juegos hasta RWA y IA. Sin embargo, en comparación con estos sectores ya discutidos, hay un campo de gran escala que ha carecido durante mucho tiempo de soluciones nativas en criptomonedas, y que ahora empieza a emerger: el mercado de incentivos conductuales (behavioral incentive markets).

La adicción a la nicotina es actualmente un mercado global valorado en 220 mil millones de dólares, cuyo modelo de negocio se basa en la “maximización del consumo”. El enfoque de Whiffin es exactamente lo opuesto. Intenta crear un sistema que recompense la reducción del uso, en lugar de fomentar el consumo.

  • Vape-to-Earn (V2E): convertir la “disminución del uso” en resultados cuantificables y recompensables.
  • Monitoreo con IA: analizar la relación entre estrés, rutina y comportamiento de uso.
  • Activos de datos: transformar datos conductuales anónimos en activos de valor para investigación y salud pública.
  • Recompensas en la cadena: la mejora conductual del usuario puede recibir recompensas en tokens directamente en la cadena.

Esto no es solo otra “app de puntos de salud”, sino un intento completamente nuevo de introducir mecanismos de recompensas Web3 en el campo de la salud pública. A continuación, se analizará desde la estructura, el modelo económico y el valor de los datos por qué Whiffin tiene la oportunidad de abrir una potencial mega-ruta llamada “HealthFi”.

1. Dolor y solución: de “optimizar la adicción” a “optimizar la reducción”

Los dispositivos actuales de cigarrillos electrónicos pueden recopilar una gran cantidad de datos de uso, incluyendo frecuencia, duración e intensidad de inhalación. Pero estos datos suelen usarse para optimizar la experiencia del producto y aumentar la fidelidad del usuario.

Whiffin adopta un enfoque diferente. Considera estos datos como un sistema de “seguimiento conductual”, cuyo objetivo no es estimular el uso, sino ayudar a los usuarios a reducirlo gradualmente. La hipótesis central es simple: la adicción no es solo una cuestión de fuerza de voluntad, sino un patrón de comportamiento que puede medirse y ajustarse. Cuando el comportamiento puede cuantificarse claramente, el cambio no depende únicamente de la autodisciplina.

2. Tecnología central: seguimiento conductual verificado por hardware

A diferencia de los tradicionales programas de dejar de fumar que dependen de “autoinformes” poco confiables, Whiffin combina dispositivos hardware y apps para recopilar datos de uso en alta resolución, incluyendo:

  • Sensores hardware: registrar cada inhalación en cantidad y duración.
  • Detección del contexto de uso: combinar tiempo y ubicación para inferir en qué situaciones es más probable el uso.
  • Características biológicas: detectar patrones de atracón mediante fluctuaciones anómalas en batería y temperatura (binge-patterns).

Este sistema funciona más como un “registro de ciclo de vida” del comportamiento de uso de nicotina, organizando datos dispersos en bases útiles para incentivar y ajustar planes.

3. Modelo económico: mecanismo Vape-to-Earn (V2E)

Whiffin introduce un mecanismo de alineación económica de doble vía. A diferencia de la recompensa “hacer más ejercicio” en StepN (positive behavior), Whiffin aborda un problema más desafiante: el “consumo negativo” (reducción de comportamientos dañinos). El proceso general es:

  1. Establecer objetivos: el usuario define metas de reducción o cese.
  2. Verificación hardware: el sistema confirma en tiempo real el uso real.
  3. Recompensas en tokens: cuando el uso está por debajo de la referencia inicial o se alcanzan metas, se otorgan tokens.
  4. Circulación de valor: los tokens pueden canjearse por productos relacionados con la salud o donarse a causas benéficas.

Este diseño realiza una “demostración de mejora” (Proof-of-Improvement), donde los tokens provienen de mejoras conductuales verificables en el mundo real, no de competencia por hash o fondos.

4. Asesor de salud con IA: de herramienta de registro a recordatorio activo

El sistema de IA de Whiffin no solo registra, sino que intenta actuar como un recordatorio y asistente conductual, por ejemplo:

  • Predicción de picos de uso: anticipar en qué momentos es más probable una recaída, según hábitos pasados.
  • Análisis de estrés y rutina: identificar si noches en vela, mal dormir o estrés aumentan el uso, y ofrecer recomendaciones alternativas.
  • Ajuste dinámico del plan: modificar el ritmo de reducción según la respuesta del usuario, en lugar de seguir un proceso estándar rígido.

El objetivo no es una cesación total en una sola vez, sino reducir la probabilidad de recaídas, facilitando que el cambio se mantenga.

5. El verdadero valor de los datos: nuevas fuentes de datos en salud pública

Lo que Whiffin acumula a largo plazo es un conjunto de datos en tiempo real, anónimos y altamente confiables sobre el comportamiento de uso de nicotina. Para gobiernos, instituciones académicas y farmacéuticas, estos datos tienen un valor real para investigación, como por ejemplo:

  • Desarrollo de medicamentos: analizar respuestas a diferentes métodos de dejar de fumar en distintos grupos.
  • Formulación de políticas: evaluar si las políticas y los impuestos realmente afectan el comportamiento.
  • Análisis de tendencias: rastrear patrones de adicción a nivel poblacional y factores desencadenantes ambientales.

Whiffin convierte el uso de nicotina en un biomarcador similar a la frecuencia cardíaca o pasos, y lo integra con Apple Health / Google Fit. Esto permite a los médicos correlacionar datos de fumar con indicadores como calidad del sueño (REM), variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV), y más, para lograr una verdadera medicina preventiva.

Conclusión: HealthFi y modelos de salud alineados con recompensas

A diferencia de muchas aplicaciones Web3 que se centran en crear usuarios y aumentar la actividad, Whiffin se preocupa más por el “resultado”. En este sistema, el valor no proviene del número de usos o del tiempo en la app, sino de mejoras conductuales verificables. Al incentivar comportamientos saludables y convertir los resultados en recompensas en la cadena, HealthFi podría convertirse en una de las aplicaciones más viables y con mayor potencial de impacto en el mundo físico, después de DeFi y GameFi.

El significado de Whiffin quizás no sea resolver todos los problemas de adicción, sino presentar una nueva posibilidad: cuando el diseño de recompensas es correcto, la cadena de bloques puede ser una herramienta práctica y escalable en la salud pública y la gestión del bienestar.

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