TON开发者闭门会回顾:探索TON和Telegram的广阔可能性

原文作者:Vivi

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TON开发者闭门会回顾:探索TON和Telegram的广阔可能性

亲爱的 TON 加密爱好者们,我们刚刚结束了一场精彩纷呈的 TON 上海开发者闭门会。本次大会由 TON Foundation 和 518 沙龙主办,TownSquare Labs、Kenetic、 3 WW 3 亚非拉 Web3 研究院、Tweetfi 联合协办。在这场精彩纷呈的开发者闭门会上,与会者就 TON 生态的前沿发展以及相关技术进行了深入探讨和分享。

在为期半天的会议中,多位 TON 生态的重量级嘉宾发表了演讲。

TON 生态发展

TON 基金会的 Vivi 首先进行了开场演讲。Vivi 指出,TON 与 Telegram 的原生集成使得大大降低了用户的学习成本和项目的开发周期,用户可以使用 Telegram Wallet 无缝访问 TON 生态系统中的小程序和游戏,项目可以通过方便快捷的用户界面直达用户群体。Telegram 为项目提供优质的自然流量,借助加密货币的激励,应用可以借助病毒式的传播机制在用户中进一步实现裂变。

Vivi 表示当前 TON 区块链的发展逐渐进入快车道,DAPP、游戏、社交、AI 赛道项目逐渐涌现,Pantera、Animoca 等国际资本也参与了 TON 的投资,而涉及到 TON 生态的项目和投资机构更数以百计。

TON 在上月支持了原生 USDT 稳定币,在短短 1 个月的时间,流通达到了 3 亿美元;同时,TON 上的 TVL 在一个月内增长 100% ,超过 3 亿美元。目前,TON 上的日活跃钱包达到了 500 k,而月活跃用户更是接近 4 M,这相较于其他区块链网络来说,是数量级的差距。

近期,生态项目 Notcoin 不仅在各家 CEX 上市,更是在短短几个月内就达到了 35 M 活跃用户;以及生态游戏 Catizen 也达到 10 M 用户。近期半年来,TownSquare Labs、TON xFans、TonVerse 等优质社区逐步深入 TON 生态,为生态带来活力和凝聚力。这些成就都彰显着 TON Telegram 生态的无限潜力。

TownSquare Labs:在 TON 上构建类 Uniswap 的 AMM

紧接着,Maxwell 进行了主题为“Build Uniswap-like AMM on TON from scratch”的演讲。Maxwell 是 TownSquare Labs 的 founder,TownSquare Labs 专注于 TON 的技术构建和基础设施建设,TownSquare Labs 是 TON 基金会的深度合作伙伴,为 TON 区块链和开发者提供技术解决方案,并参与构建官方技术文档和提供开发者教育。

TON开发者闭门会回顾:探索TON和Telegram的广阔可能性

Maxwell 从第一性原理出发设计了一款基于 TON 合约模型的 DeFi 协议——Ordrswap 协议,对比了与 Uniswap 在架构和交互模式上的差异。Uniswap 使用中心化的账户结构,所有用户的资产状态都集中在几个合约中,而 Ordrswap 采用完全去中心化的账户结构,每个用户都有自己独立的合约来维护资产状态,合约数量呈 O( 3 N) 量级增长。Uniswap 的交互是原子性的,而 Ordrswap 需要异步多个交易完成,Ordrswap 的这种去中心化账户结构也带来了原子性和可组合性的挑战,中间状态的一致性处理成为开发的重点和难点。Maxwell 重点强调了在这种全异步环境下,在设计中需要在协议层面确保交易的一致性和公平性。

Maxwell 表示,在 Ordrswap 这种高度异步和并发的环境中,传统的编程语言存在局限性。他认为 TLA+ 更适合用于设计和验证分布式系统,能更好地应对并发和不确定性带来的挑战。TLA+ 是一种形式化语言,这是由图灵奖得主 Leslie Lamport 开发的,被广泛应用于云服务、硬件开发等任务关键型场景,能更好地捕捉并规避并发、同步等复杂问题,相比 FunC 和 Tact 等语言,TLA+ 能够在更高的抽象层次对系统进行建模和推理,非常适合异步系统的设计。Maxwell 认为最佳实践是先用 TLA+ 编写规范,然后再实现具体的业务代码。这种方法能有效控制并发带来的复杂性,确保协议的正确性和一致性。他认为业界应当重视 TLA+ 这样的形式化方法在加密货币协议设计中的应用。

TownSquare Labs 以此开启了一个 TON 区块链的实验性开发流程,用 TLA+  spec 早期来做形式化验证,再做实际的业务代码开发,Max 表示这是一个 “community driven from day one” 的项目,项目理念的提出代表着这一进程的开始,全流程和生命周期都是社区开放的、共建的,技术和非技术背景的都可以参与到这个“Toy Dex的过程中来,期待最终能将它开发成一个安全、高质量和影响力的 DeFi 协议。

Kenetic Capital:TON Layer 2 架构思考

TON开发者闭门会回顾:探索TON和Telegram的广阔可能性

然后,TON xFans 的 co-founder Kenetic Capital 的首席研究员 Liang 总结了目前的区块链扩展方案,包括 L1 方案和 L2 方案。L1 扩容常用方案为分片,而 L2 方案包括状态通道、侧链/子链、Rollup(Optimistic Rollup 和 ZK-Rollup)。不同方案权衡了可扩展性、安全性和去中心化程度。

Liang 还指出 L2 架构同样适用于 TON,其可以降低 gas 费用,为项目方和用户提供更低成本,还可以实现更高的吞吐量和性能,避免单一项目可能会拖慢整条链。最重要的是 L2 解决方案能够促进生态系统发展:支持无缝迁移以太坊应用,降低开发者学习曲线。

Liang 还开发了类似于 Pandora 的 TRC 404 协议,将应用在 Kenetic Capital 所投资的 TON Layer 2 扩展方案——Atlas Protocol 上。

3 WW 3 :亚非拉 X TONTG 的巨大机会

TON开发者闭门会回顾:探索TON和Telegram的广阔可能性最后, 3 WW 3 亚非拉 Web3 研究院的 co-founder——左罗 zoroo.ton 表示,研究院专注亚非拉地区的加密生态研究,该地区拥有 70 亿人口,是巨大的潜在加密用户市场。当地互联网和智能手机普及率高,但金融服务落后,为加密货币进入带来机遇。华人在互联网行业实力强,可将优势与亚非拉市场结合。

左罗还从四个角度讲述了亚非拉加密市场与 Telegram 的契合:

1. Telegram 拥有大量来自亚非拉国家的用户,为聚合亚非拉用户并导入 Web3 提供了良机;
2. Telegram 将成为项目方突破传统中心化交易所,实现用户大规模增长和真正 Mass Adoption 的渠道;
3. Telegram*亚非拉为 Web3 提供了广阔用户群,克服了 Web3 项目缺乏多元化用户的困境,是创造技术和金融外第三类新场景的良好平台;
4. 类 UBI(Universal Basic Income)赛道的产品为 Telegram 上的 Web3 项目提供了借鉴,这类产品具有大量流量和持久留存的特点。

3 WW 3 还孵化了 Yescoin,通过创新产品体验和社区运营,在 Telegram 上迅速积累近千万用户,覆盖 200 多个国家和地区。这充分体现了 Telegram 在亚非拉新兴市场用户导入 Web3 方面的巨大潜力。

此次大会汇聚了众多 Web3 领域的开发者、从业者和投资者,大家的热情远超我们的期待。TON 已成为 Web3 领域不可忽视的引力场,会场座无虚席的盛况,处处彰显着 TON 为加密带来的蓬勃生机。TON 的愿景也不再是一个单纯的构想,而是逐渐具象化和扩展边界的生态力量。

感谢所有的参会人员,让我们坚持初心,怀揣这份激情与共识,共建 TON 的美好未来!

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Arweave、AO、AI——模块化框架与灵活的安全性

作者:Arweave Oasis,来源:推特@ArweaveOasis

最近业内知名研究机构 Messari 发布了一篇题为《Arweave, AO, and AI – 模块化框架与灵活的安全性》的文章,作者为 seth bloomberg。内容非常丰富,对理解 AO 与 AR 架构与未来发展前景有较大的参考价值。但由于其有版权问题,所有无法全文翻译展现给读者。故笔者希望能从中截取片段,用解读的方式来展现给各位。原文内容可以去 Messari 获取(需要付费)。

5 月 30 日,本文的作者 Seth Bloomberg 在 X 上发布了一些对该篇文章的内容总结。具体如下:

  • Arweave 历来依赖外部应用程序和生态系统将数据传输到其网络中。AO是一个建立在 Arweave 上的新网络,现在将为 Arweave 创造一致的需求。AO 将成为 Arweave 的增长催化剂和应用开发的新平台。

  • 我认为 AO 最大的技术价值之一是它将共识机制与应用程序所需的计算分离开来。将这些拆分给 AO 提供了模块化架构,并允许开发人员扩展其应用程序的安全性和计算能力。

  • AO 中的应用会激励算力提供商处理状态更新和其他消息。这为应用程序和算力提供商创造了一个新市场。它确保应用程序按需获得该有的资源水平。这与大多数智能合约平台有很大不同。

  • AO 是虚拟机无关的平台,这为部署计算密集型应用程序打开了潜力。像 @autonomous_af 这样的团队已经在开发 DeFi 自动化。然而,链上 LLM(大语言模型)会是一个完全不同的物种。

随后通读全文,你会发现对 AO 这种完全以不同形式实现的分布式世界计算机的兴趣。总结出的几点主要 Insight 有:

  • AO 是一个建立在永久数据存储网络 Arweave 之上的全新协议。AO 的核心价值主张之一是其能够在没有扩展性限制之下的完全的并行运行应用程序(在 AO 术语中这种应用程序称为进程 Process),并在本地维护相关状态,而不需要在全网络中共享全局状态。

  • 所有 AO 上的应用程序通过定义好的消息(在 AO 术语中成为 Message)标准进行通信,为进程提供开袋即食的读写数据解决方案。

  • AO 的一个独特特性是能够灵活地扩展进程的安全性。进程开发者可以配置其应用程序所需的安全性,并通过有效支付额外的验证者(在 AO 术语中称为计算单元 CU)来计算应用程序的状态,从而扩展安全性。

  • 由于 AO 的可扩展性特性、虚拟机无关架构(这里指的是 AO 可以支持多种虚拟机,使开发者可以根据具体需求选择不同的虚拟机来运行他们的应用程序,而不必局限于单一的虚拟机环境。)和原生 cron 作业功能(指系统原生支持定时任务调度的功能,而不需要依赖外部工具或第三方服务),许多团队希望在网络上构建自动化工具和 AI 驱动的产品。

模块化和灵活安全性

作者总结了在过去几年中出现的两个主要基础设施:模块化框架与灵活安全性。

模块化框架:使开发者可以选择通用区块链模块化组件(例如,执行、数据可用性、结算和共识),并将它们组合在一起。文中以 Base 的 Rollup 与 Celestia 数据可用性层作为代表举例。

灵活且可扩展的安全性:指的是一些网络能够通过租赁安全性来更加高效地保护其服务,而不是自己去启动一个非常重的验证者网络。作者用 Eigenlayer 作为案例进行了相应的解释。

模块化框架的目标是鼓励每个组件的可选性和专业化。例如,开发者可以自由选择最适合其需求的执行环境。而灵活安全提供者则帮助网络更好地管理和微调其系统的经济安全性。

AO 就是同时利用这两种基础设施模式的典型范例。这一建立在 Arweave 之上的新系统为开发者提供了选择执行环境和安全模型的灵活性。

不同于像以太坊和 Solana 这样的链拥有单一的全球状态概念(例如,用户账户余额、智能合约数据等),AO 将状态本地化到每个应用程序(在 AO 术语中称为进程)。本地化状态使应用程序更容易并行化计算,与非并行环境相比,完全释放了总体性能限制,并且可以为计算定制安全性。

与其他 Rollup 生态系统不同,AO 为所有应用程序定义了统一全球消息标准(Message)。作者认为这种方法在概念上类似于 Cosmos 生态系统,后者利用 IBC 进行链与链之间的通信。因此,AO 可以维持其模块化框架,并且随着其生态系统的增长,应用程序将受益于这种原生的通信标准。从长期来看,AO 这种脱离了传统智能合约平台模型,形成了自己独特的架构,促进一个繁荣的应用程序发展的生态系统。

AO 的架构

作者认为 AO 与 Arweave 的关系大致类似于主权 Rollup 与数据可用性层的关系。但 AO 提供了一个类似于智能合约平台的通用框架,主要目标是通过可扩展的计算服务实现这些不同应用程序的信任互操作性。

应用程序之间的互操作性源自 AO 的消息标准。诸如 Optimism、Polygon、Arbitrum 和 zkSync 等生态系统通常先发展链上的经济活动,然后再开发互操作性解决方案以解决碎片化的用户体验问题。而 AO 将从原生互操作性开始其旅程。

AO 的架构我们在各种文章中都有介绍,在本文中也同样做了一些从作者角度的解读:

Arweave、AO、AI——模块化框架与灵活的安全性

进程(Process)

从最终用户的角度来看,进程可以被视为一个应用程序。如果消费者在使用基于 AO 构建的产品,它通常会以进程的形式出现。

一个进程也可以被视为写入 Arweave 中的一系列有序日志(即消息),代表其在任何给定时间点的状态。

每个进程相对于 AO 上的其他进程独立运行,使它们能够并行化运算,互不影响。进程通过消息相互交互。AO 实际上就是一个消息的传递协议,所以消息的概念是其中的核心结构。

消息和消息单元(MU)

无论是由最终用户发起还是由另一个进程发起的与进程的交互,都表示为一条消息。AO 中的每条消息都符合 Arweave 生态读写数据的 ANS-104 的特定格式。至于 ANS-104 是什么,可以查阅这个链接详细了解。

作者对比了 AO 与以太坊直接的区别。在 AO 中,进程通过消息请求另一个进程的信息并等待数据返回来完成进程之间的交互。但在以太坊上,应用程序(即智能合约)由于 EVM 的全局性,可以直接访问任何其他应用程序的状态。

这两者之间有从根本的区别。从模块化的角度来看,预先标准化不同进程的互操作性是有利的;大多数模块化网络(例如 Optimism 的 Superchain)也在开发类似标准。

调度单元(SU)

作者将调度单元简单地类比为许多 Rollup 系统中的排序器。由于排序器在许多 Rollup 中负责一系列操作(例如,交易处理、交易排序、零知识证明生成等),因此调度单元更像是典型排序器的一个子集。

调度单元主要有两个与其关联的进程功能:

确保每条消息唯一且按顺序排列。这在概念上类似于以太坊等其他区块链环境中的 nonce 递增。这对于一个进程的正常运行至关重要。

确保每条消息都写入 Arweave。这使进程能够访问彼此的数据。

每个 AO 进程都会有一个关联的调度单元。

计算单元(CU)

计算单元为更新 AO 进程提供计算能力。消息单元通知计算单元其服务需要。

在计算单元(供应方)和需要某个特定进程计算的用户(需求方)之间形成一个市场。再一次,这种架构与传统区块链模型不同。传统平台(如以太坊)上的节点需要处理交易,而计算单元可以选择性地竞标其更新的进程。

一旦计算完成,计算单元会将签名的计算输出证明返回给原始消息单元。

AO 安全模型

在安全模型的部分,目前相关信息较少,需要等 AO 白皮书发布之后会有更多细节。不过该文作者给出了自己的理解。

他认为在这个发面,AO 也与以太坊走了截然不同的道路。在以太坊生态中,安全性都是由以太坊 PoS 机制来统一保障,所以无论是简单的转账操作,还是复杂的 DeFi 交互,都是共享相同的安全级别,这往往会导致资源浪费。

而在 AO 的安全框架中,虽然所有数据都使用了 Arweave 的 SPoRes 共识机制的安全保障,但在 AO 层面,也有更多的灵活性以此来根据不同需求和目标来定制化安全级别。

目前,虽然没有确切的信息,但生态内普遍认为在 AO 的安全机制上大概率会使用 PoS 机制(例如,抵押和惩罚 AO 代币)。完全去中心化的永久存储网络 Arweave 加上以提高扩展性与灵活性的 AO 计算平台,PoS 机制显然是符合发展需要的。

因此,AO 可以针对每个组件角色提出一定不同的 Staking 质押方案,并设置相应的惩罚机制。

  • 计算单元 – 计算单元针对其签名的输出证明进行质押。任何人都可以质疑计算单元的输出,如果证明存在作恶行为,其抵押可以被 Slash。

  • 消息单元 – 消息单元针对其在系统中传递的消息进行质押。如果发现其传递和签署无效消息,其质押可以被 Slash。如果无效签名是由于计算单元的不当行为导致的,消息单元可以发起针对计算单元的 Slash 事件。

  • 调度单元 – 如果调度单元未能正确排序消息或未将消息上传到 Arweave,则可以被 Slash。后者的 Slash 事件在设计上类似于数据可用性保证。

最终,一个进程可以在某种意义上设计其自己的安全模型。在进程的代码执行期间,例如,可以决定忽略某个被认为不可信的计算单元或消息单元。

Arweave、AO、AI——模块化框架与灵活的安全性

图中展示了传统智能合约平台的安全性一致性,与 AO 平台的安全可定制型。这让 AO 能够为不同业务定制不同级别的安全性,如朋友间的小额转账不用与 B2B 的大宗交易的安全性一致。

AO 和 AI 的未来

作者进一步对 AO 与 AI 未来的结合表达了自己的观点。他认为 AI 的分类可以是两种:

完全确定性的和完全参数化的,比如说具有可配置设置的机器人;

非确定性的,具有适应能力的,比如 ChatGPT 或 LLM 应用程序。

在 AO 中的发展,作者觉得起点会是前者,比如说 DeFi 自动化工具。

DeFi 自动化

AO 上的一个早期 DeFi 自动化项目是 @autonomous_af。该团队构建了一个“DCA 代理”,使用户能够以美元成本平均法(DCA)买入指定代币。

DCA 代理产品遵循模式:

用户定义他们希望 DCA 买入的代币,以及其他参数,如滑点容忍度、特定的 DeFi 池、DCA 交易的频率和每笔 DCA 交易的金额。

DCA 代理响应收到的通知(即定时任务)并在满足预定义条件时执行 DCA 交易。

用户最终可以暂停 DCA 代理或永久停用它。

需要明确的是,这种代理是以规则为基础的方式执行操作,并有效地遵循其底层脚本中定义的指令。这在分类上就是前者 —— 完全确定性和参数化的 AI。

在这点上,其实 Arweave 创始人 @samecwilliams 也曾经表达过相似观点,在目前主流金融系统中,大量的交易并非由投资者操作,而是各种机器人在自动交易。所以这也天然适用于 DeFi 交互场景。事实上,最安全的实现某些目标的方法是为代理设置严格的规则和操作。这实际上将这些产品拉近到与传统金融产品和功能的相同水平(例如,设置止损,从银行账户设置 DCA 产品等),从用户体验角度来看,这是一个好事。

超越 DeFi 自动化

除了上述的较为简单的 AI,目前科技届主流的对 AI 的套路都是集中在非确定性,具有适应能力的 AI 上,比如说 Chatgpt 与 LLM 模型。

显然,这类系统相较于“DCA 代理”来说会更加高级。但它也非常昂贵。一般来说,LLM 产品需要 GPU 来提供必要的计算能力,而 GPU 计算比典型的 CPU 计算更昂贵。自托管一个 LLM 基础模型的成本很容易达到每月约 2 万美元。作者给出了一项 a16z 的数据,一些生成式 AI 初创公司仅在 AI 计算上就花费了 80% 的资金。

所以,如果要想在 AO 上构建使用 LLM 的应用程序,经济成本的考量是无法避免的。但与其他智能合约平台相比,AO 的架构使开发者能够扩展和微调其进程的安全级别。这种结构将极大地有利于 AO 开发者,因为大多数 LLM 生成的消息价值较低。

最后的思考

作者在最后给出了他对 AO 机构的思考:

AO 的独特架构为应用程序的开发提供了一个有吸引力的平台,从 DeFi 到 AI 驱动的应用程序。

异步消息传递结合并行计算使应用程序比典型的智能合约应用程序更加丰富和复杂。

支持进程的可扩展和灵活的安全性也是 AO 所独有的,尤其是 LLM 驱动的产品,将利用这一属性。

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Cycle Capital:欧洲央行即将降息 美股切换普涨更近了?

作者:Cycle Capital Research

本周数据在周四GDP和周五PCE公布之前的数据相对Mix,相对重磅的一季度GDP修正值和4月PCE数据整体偏鸽,美联储重视的通胀指标核心PCE当月环比增长0.2%,低于预期的0.3%,未四舍五入后为0.249%,因此只向下舍入为0.2%,尽管仍低于前值的0.317%,但如此巧合的数字让人不禁怀疑数据操纵的可能性,以及实际降幅不到0.1个百分点,这样的数据基本不会改变Fed对通胀的观点,所以市场短暂上涨后一度下跌。

核心PCE6个月年化去年底曾经跌破2%,也是市场最为乐观的时候,过去四个月是本轮通胀下行途中经历的第一个重大挫折:

Cycle Capital:欧洲央行即将降息 美股切换普涨更近了?

早一天公布的美国Q1经济环比增长1.3%较去年末的3.4%和初值的1.6%明显放缓、主要经济增长引擎个人消费支出(PCE)一季度增长超预期放缓至2.0%,初值增长2.5%。个人支出环比增长仅为0.2%,实际支出下降0.1%,商品支出下降0.4%,与4月零售销售疲软一致。

最近一个月经济数据偏负面的居多,理论上对当前的风险资产来说是个不错的环境:

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最近越来越多的数据指向美国消费动能放缓,目前总体支出的温和增长是由旅游和娱乐项目所支撑,而除了保险支出外,其他方面都有所放缓,房租支付的增长也已经全面放缓。美银CEO上周讲话称,通过信用卡支付、支票和ATM取款的美国消费者支出今年增长了约3.5%,与2023年5月同期时接近10%的增长率相比大幅放缓,“无论是家庭还是中小型企业,这些美国银行的重要客户都在放慢购买从硬商品到软件等各种商品的购买速度”。(但欧元区、英国和加拿大的支出增长开始改善)

二级市场收益率周四周五都维持跌势,但加密货币市场缺乏动能,未能形成反向联动,近期比特币与二级利率的相关性下降:

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股票则在周五PCE数据后一度短暂下跌,但很快拉升回来,显示股票市场强劲势头不改。但科技股中,表现分化,亚马逊、微软、谷歌表现较差,仅NV有明显涨幅。下图可见,经过周四五的反弹后标普500全周仅跌0.36%,而纳斯达克100跌1.58%,FANG+指数跌了2.94%,软件行业迎来史上最差财报季让科技股指数整体下跌,最引人瞩目的是云软件巨头Saleforce十八年来首次单季营收逊于预期、本财年指引也逊色,股价重挫20%,创近二十年最大日跌幅,带头拖累股指,一些分析指出接下来的市场行情风格可能切换,科技股投资可能成为“痛苦交易”。

彭博分析认为目前很少软件公司的收入因为AI提振,尽管软件行业最终将从AI中获益,但要建立起来可能需要数年时间,今年下半年的业绩改善已经无望实现。也有分析认为,目前软件股的大幅回调恰恰为投资者提供了良机。伯恩斯坦分析师认为,像ServiceNow这样获利确定性较高的头部公司在估值修复后反而更具投资价值。

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伴随基金们但半导体股票敞口上升,软件的净敞口达到5年来的最低水平:

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US 2年期收益率从5%高位跌至4.88%,US10Y从4.64%跌至4.5%,早先一周的美联储纪要让二级市场利率升至一个月高位,美联储主席鲍威尔在会后新闻发布会上信誓旦旦地表示,美联储下一步行动不太可能会是加息。但会议纪要细节却揭示出,鲍威尔当时的这番“鸽派”表态,在很大程度上可能掩盖了鹰派官员的声音。

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ECB和欧股

由于欧元区服务业通胀顽固,5月CPI同比从4月的2.4%反弹至2.6%,超出市场预期的2.5%,导致德国10年期国债上周还刷新了11月以来新高,虽然高于预期的通胀涨幅不太可能阻止欧央行本周降息,但可能会让欧洲央行在7月暂停降息,并在未来几个月放慢降息步伐的理由更加充分。(除了ECB加拿大央行也将在本周降息,英国央行预计在8月降息)

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利率下降与经济活动上升是股市表现最好的环境,欧元区经济已经摆脱了连续五个季度停滞,经济学家们预计欧洲今明两年GDP都将正增长(+0.8%,+1.4%),若能保持势头欧股的前景乐观,尤其是欧洲的利率比美国更早/更多地被削减时下图3:

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高盛认为在活动改善的情况下降息,通常对利率敏感的公用事业和房地产部门并不会从降息中受益那么多,反倒是有利于小盘股和薄弱资产负债表比较弱的公司受到的利好更多:

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全球主要市场中欧股估值相对历史偏低:

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关于降息幅度的摇摆

美国这边收益率回落伴随是降息预期拉升,今年预期升至36bp,略低于1.5次,明年76bp约3次。美联储官员的评论显示,若要7月降息可能需要未来两个月通胀数字明显改善以及劳动力市场数据的明显疲软。

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目前市场分歧较大并未形成统一观点,所以这各定价摆动的幅度仍将不小,从0~4次都有可能,总体右偏的幅度会更大。如美银预计今年仅会在12月降息一次,高盛预计9月就会开始降息两次。

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PCE环比需要维持0.2或更低的增速,同比数字到秋天才有望下降:

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面对最近物价的反弹通常作为领先指标的新兴市场国家货币政策鸽派水平下降:

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NV收到一点点挑战

受到美国对中东人工智能发展进行国家安全审查,可能放缓对芯片至中东地区出口许可发放消息的影响,NV和AMD等芯片股一度下跌,但全周NV和AMD仍然分别收涨4.9%和3.6%。目前尚不清楚这一审查将持续多长时间,也不清楚什么算“大规模出口”。

另外瑞银在最新报告中指出英伟达可能拥有一个“VVVVIP”客户,而这位神秘客户为英伟达贡献了2024财年总营收的19%。瑞银猜测这个客户有可能是微软。而这样高度集中的营收引发市场担忧也为Nv的涨势泼了些许冷水(但不多)。今年迄今为止NV股价已涨130%,市值超过2.7万亿美元,距离苹果仅一步之遥(尽管今年预期营收只有苹果三分之一)。不过NV最近最大的利好是拆股和纳入道指,两者通常都会带来相当规模的买盘,在发生之前很难看到NV有显著下跌。

中国这边

恒生指数下跌2.8%,沪深 300下跌 0.7%。TH君演,PMI意外降至收缩区间,内、外需求普遍下滑是主要的负面新闻。

但因为更多政策松绑和支持与房地产相关的风险最近几周有所缓和:

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90%左右的中国公司已报告1Q24盈利,整体盈利同比0增长,但全年市场预期增长20%,实际数据和预期之间似乎有着巨大差距

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资金流动和仓位

截至5月29日的一周,全球股票基金和债券基金的资金流入较为温和。

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  • 股票基金:全球股票基金净流入为正(+20亿美元),较前一周(+100亿美元)有所下降。美国有小额资金流入,而G10其他地区大多为负。

  • 债券基金:全球固定收益基金流入减缓,政府、IG信用和高收益债券基金的资金流入减少。

  • 行业流动:科技基金吸引了最大的资金流入。年初至今,除了科技基金和工业基金外,大多数行业基金都出现了净流出。

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对冲基金和共同基金今年持续增加股票的敞口,对冲基金净杠杆率接近过去一年的最高水平,共同基金现金余额降至历史新低仅有1.4%:

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高盛析了707家对冲基金(总股票持仓2.7万亿美元)和482家共同基金(股票资产3.3万亿美元)的一季度持仓。结论如下:

  • 对冲基金和共同基金普遍减少了Mag7的头寸,其中仅增持AAPL

  • 被共同基金和对冲基金同时最爱股票: 包括DHR教育服务, FI房地产投资信托基金, KKR私募股权投资, MA支付处理, UBER出行服务, V支付处理, VRT数据管理

  • 被共同基金低配同时被对冲基金做空的股票:BX银行 CVX能源 DLR航空运输 F汽车 TSLA电动车

  • 投资者对不断扩大的AI交易的热情通过增加对公用事业板块的敞口表现出来,因运行和训练AI模型需要大量的电力

  • 基金保持了亲周期的倾斜,事实上年初至今周期性股票的表现优于防御性。

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有分析认为,虽然科技股仍占据大部分头条新闻和关注点,但我们已经悄然看到这种领导地位的扩大体现在公用事业和能源等领域,以及金融、工业和医疗保健等其他领域的偶发性反弹,风格切换可能成为接下来的主题。事实上4月以来科技股落后于公用事业股,这可能这反映了一个更大的趋势:牛市的扩大。

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中国股市:对冲基金本周加速卖出,速度为2023年8月以来最快。

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特朗普被判有罪

特朗普突然成为美国首位被判有罪的前总统,但美国宪法无条款禁止,可继续竞选,也可以出任美国总统,由于有多种方式拖延包括保释和赦免,若特朗普当选总统几乎肯定任期内免羁押。这次特朗普被起诉的主要事件是他在 2016 年总统选举前夕给了两名女性友人封口费,特朗普前私人律师也是他曾经的心腹(如今闹掰了)自己垫付了13万美元封口费,到这还好,但特朗普不舍得从自己口袋里拿,而是从名下的公司里走账,这就涉及了财务造假问题,税务问题。

有趣的是特朗普有个竞选捐款,每次他一有违法犯罪的可能,捐款就会猛增。半个月前特朗普宣布他有可能被逮捕,随后每天的筹款收入都显著增加。“封口费”案宣判后,他通过网站小额捐款筹集到约5300万美元,并且捐款网站因访问量太大而宕机。所以说判决结果可能不但不能打压特朗普的民众支持,反而会让更多人认为这是民主党干扰选举的政治迫害,从而激发对特朗普的支持,由于最近特朗普转向积极拉拢加密货币支持者,这反而对币圈来说可能是一件好事。

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从二级市场定价来看,特朗普被判有罪后胜率短暂下降,但很快拉创新高:

Cycle Capital:欧洲央行即将降息 美股切换普涨更近了?

需要注意的是,本次宣判的封口费事件发生时,特朗普还不是总统,和党派关系也不大。还有,面对这种诉讼,特朗普经验丰富,在过去 50 年里,他应付过超过 4000 次起诉。真正危险的是另外三个,一个在佐治亚洲 2020 年选举中,特朗普想修改这个州的计票,结果他打电话给周国务卿,要求他找到足够多的额外选票来扭转选举,结果这个电话被录音。一个是特朗普往家里带秘密文件,另一个就是1月 6 号袭击美国国会的事。这些指控如果成立,那才真正有可能让特朗普穿上囚服。

本周要点

在连续22个月维持高利率之后,万众瞩目的欧央行降息周期终于到来。在6月6日的货币政策会议上,欧洲央行将打响主要央行降息的第一枪。调查显示,经济学家认定欧央行100%将在货币政策会议当日降息25个基点。这可能对风险资产来说是个利好。

近期的前瞻性指标表明,劳动力市场将进一步走软。例如申领失业救济人数呈上升趋势,四周平均首申人数升至22.25万人,达到8个月来最高水平。

经济周期的历史表明,这一过程不会是平稳和连续的。在某个时点,会出现非线性现象,企业通过直接裁员而非减缓招聘来节约劳动力。市场预计周五将公布的5月美国非农就业数据将印证这一趋势,预计仅增加18万人(4月时市场极为乐观的预测就业会增加24万人,结果只增17.5万,导致半年来首次出现公布值不及预期的情况,当天BTC大涨6.5%),失业率稳定在3.9%,平均小时工资环比预计从0.2%小幅升至0.3%。由于预期已经降低,弱再次不及预期可能同样引发市场上涨。失业率若上升的化,影响会比就业人数更大,只要升0.1个百分点即便就业人数小幅超预期也可能引发市场大涨,尽管当前动能缺乏,涨幅的延续性可能比较弱。

Cycle Capital:欧洲央行即将降息 美股切换普涨更近了?

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5月Web3生态黑客攻击、钓鱼诈骗等造成的总损失金额达4.54亿美元

来源:Beosin 

又到了每月安全盘点时刻!据区块链安全审计公司Beosin Alert监测显示,2024年5月,各类安全事件损失金额较4月大幅上涨。2024年5月发生较典型安全事件超『28』起,因黑客攻击、钓鱼诈骗和Rug Pull造成的总损失金额达4.54亿美元,较4月增长约349%。其中攻击事件约3.55亿美元,增长约574%;钓鱼诈骗事件约9740万美元,增长约754%;Rug Pull事件约204万美元,下降约94.5%。

本月最大的安全事件为日本加密交易所DMM Bitcoin损失约3亿美元比特币。此外还发生2起损失超过千万美元的黑客攻击事件:游戏平台Gala Games因私钥泄露损失2250万美元、Sonne Finance因合约漏洞损失2000万美元。本月钓鱼诈骗事件大幅增加,发生了多起损失金额超过百万美元的钓鱼事件,包括1起损失金额达7200万美元的地址中毒诈骗。本月加密犯罪案件持续增加,多起犯罪涉案金额超过了1亿美元。

黑客攻击方面 

共发生『12』起典型安全事件

No.1 5月5日,Fantom链上的GNUS遭到攻击,损失约127万美元。

No.2 5月9日,Blast生态Bloom项目遭到攻击,损失约54万美元。被盗资金已追回90%(扣除10%的漏洞赏金)。

No.3 5月10日,Web3游戏项目Galaxy Fox遭受攻击,损失约30万美元。

No.4 5月10日,Base生态Tsuru遭受攻击,损失约41万美元。

No.5 5月14日,Arbitrum链上DEX项目Predy Finance遭受攻击,损失约46万美元。

No.6 5月15日,比特币DeFi工具Alex Lab因私钥被盗在Stacks和BSC两条链上共损失约630万美元。

No.7 5月15日,Optimism链上Compound fork项目Sonne Finance因合约漏洞遭受攻击,损失达2000万美元。

No.8 5月16日,Solana生态pump.fun项目遭到攻击,损失约190万美元。事后该项目方前雇员在Twitter上公然承认了盗窃行为。

No.9 5月20日,Web3游戏平台Gala Games遭黑客攻击,黑客铸造了50亿枚GALA代币。攻击者已归还价值约2250万美元的ETH。

No.10 5月21日,TON生态Launchpad平台TonUP因工程师错误配置脚本参数遭到攻击,损失约10.7万美元。

No.11 5月26日,Base生态Meme币Normie遭到攻击,损失约49万美元。

No.12 5月31日,日本加密交易所DMM Bitcoin遭到攻击,损失高达3亿美元。约4502枚BTC被分散到了10个地址上。

钓鱼诈骗/Rug Pull方面 

共发生『6』起典型安全事件

No.1 5月3日,某巨鲸地址遭遇地址中毒诈骗,损失达7200万美元。

No.2 5月14日,Polygon链上虚假Pii Park项目发生Rugpull,部署者获利约49万美元。

No.3 5月14日,某0xff49开头地址遭到Pink Drainer的钓鱼诈骗,损失约166万美元。

No.4 5月16日,某0x719e开头地址遭受钓鱼诈骗,损失约125万美元。

No.5 5月18日,某0xee6a开头地址遭受钓鱼诈骗,损失价值约560万美元的Pendle yield代币。

No.6 5月26日,某0x2154开头地址遭受钓鱼诈骗,损失约690万美元。

加密犯罪方面

共发生『10』起典型安全事件

No.1 5月2日消息,美国FBI破获以加密投资为诱饵的庞氏骗局,涉案金额4300万美元。

No.2 5月10日消息,吉林警方破获一起利用虚拟货币非法经营地下钱庄案,涉案金额约21.4亿元人民币。

No.3 5月14日消息,Tornado Cash混币服务的开发者之一Alexey Pertsev被判犯有洗钱罪,并在荷兰被判处64个月监禁。

No.4 5月15日消息,成都公安近期侦破以USDT为媒介的特大地下钱庄案,涉案高达138亿元。

No.5 5月15日消息,加拿大“加密货币之王”及其同伙被捕,被指控通过加密货币和外汇投资计划诈骗投资者3000万美元。

No.6 5月17日消息,美国司法部逮捕两名中国籍人士,涉嫌领导一项与国际加密货币投资诈骗相关的洗钱计划,金额至少为7300万美元。

No.7 5月21日消息,美国当局逮捕并指控一名台湾男子经营暗网毒品交易市场,涉嫌利用该网站以加密货币销售价值超过1亿美元的非法麻醉品,包括芬太尼。

No.8 5月24日消息,华裔英国籍女子Jian Wen因协助参与英国6.1万枚比特币洗钱案(天津蓝天格锐430亿元人民币非法集资案)被英国法院判处6年8个月监禁。

No.9 5月26日消息,美国前Heartland Tri-State银行行长因挪用4710万美元并导致银行倒闭认罪,贪污资金被转入了加密货币账户。

No.10 5月31日消息,土耳其拘留了127名涉嫌“通过庞氏骗局进行国际欺诈”的嫌疑人,据称该骗局在过去几年中窃取了超过10亿美元。

监管、合规、政策方面

No.1 5月7日,菲律宾证券交易委员会 (SEC) 主席Emilio B. Aquino表示,该委员会计划在今年下半年推出针对加密资产及其交易的监管框架。针对菲律宾人的加密货币交易所在开始运营之前必须获得第8799号共和国法案要求的必要许可。

No.2 5月22日,美国众议院以279票对136票通过了一项旨在为数字货币创建新法律框架的法案 —— 21世纪金融创新和技术法案 FIT21),旨在明确美国SEC和CFTC在数字资产方面的监管职责。

No.3 5月28日,南非金融情报中心(FIC)提出了一项关于加密资产转移的指令。该指令遵循了南非金融部门行为监管局对75家加密资产服务提供商(CASP)的许可。FIC旨在通过要求CASP对数字交易实施更详细和更严格的要求来收紧监管。

No.4 5月29日,加拿大预计将在2026年之前采用国际加密资产报告框架(CARF)征税,CARF将对加密资产服务提供商(CASP)提出新的报告要求,如加密货币交易所、加密资产经纪人和交易商以及加密资产自动取款机运营商,无论是个人还是企业实体。

No.5 5月31日,香港特区政府署理财政司司长黄伟纶在2024财新夏季峰会上发表主旨演讲称,香港将持续全力推动金融创新,重点领域包括与金融科技、绿色金融、Web3(第三代互联网)相关的DeFi(去中心化金融)、虚拟资产等。

鉴于当前区块链安全领域的新形势,『Beosin』在此总结:

从总体上看,2024年5月各类区块链安全事件损失金额有所上涨。本月的攻击事件涉及众多链平台,包括Ethereum、BNB Chain、Blast、Fantom、Stacks、Optimism、Arbitrum、Solana、Ton、Base等,表明黑客正在不同链上寻找机会,建议各项目方和用户都应提高安全防护意识。本月钓鱼诈骗事件大幅增加,建议用户妥善保管私钥、仔细验证签名信息、转账前仔细核对地址正确性。

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Variant:Web3社交堆栈将不断垂直化

原文标题:《Verticalization of the Web3 Social Stack》

原文作者:Mason Nystrom,Variant

原文编译:Luccy,BlockBeats

编者按:Variant 的投资合伙人 Mason Nystrom 深入探讨了 SocialFi 领域的发展趋势和不同的垂直整合方法。Mason 对交易优先和社交优先两种方法进行了详细比较,并提供了相关实例以支撑观点。文章强调了在不断演进的 SocialFi 生态系统中,构建具有垂直整合设计的应用程序的重要性,并指出了其中的挑战和机遇。

随着加密社交平台和金融游戏的普及,它们的构建方式也在不断演进。我们可以预见到一个趋势,即越来越多的项目将追求垂直化发展,力图为用户提供更无缝和全面的体验,从而创造新的消费行为和基于关注或社交的资产。虽然并非所有的 Web3 社交体验都与金融相关,但支撑加密消费者应用的区块链技术使得新的基于代币激励的行为和数字原生资产能够融入社交体验之中。

目前的 SocialFi 堆栈由四个核心层组成:

· 发现 : 用户发现要购买的内容的地方

· 执行 : 资产的买卖执行地点

· 流动性 : 资产所在和被汇集的地方

· 资产发行 : 资产创建的地方

如今,这个堆栈相当分散,用户发现和社交体验与执行(例如交易)、流动性和资产发行相分离。但随着 SocialFi 领域的扩展,应用程序将继续垂直化关注和市场,以控制用户的社交体验和关注资产的流动性。

SocialFi 应用程序开发者需要拥有 SocialFi 堆栈的多个层,以确保协议的可防御性。关注资产交易(例如执行)和发行是堆栈的通用层——代币发行变得越来越容易,执行功能可以添加到任何吸引用户关注的地方。拥有发现或流动性层将变得越来越重要,因为这些是 SocialFi 堆栈的可防御层,具有强大的网络效应。

Variant:Web3社交堆栈将不断垂直化

在 SocialFi 领域,大多数应用程序在垂直化方面面临着两种选择:

交易优先的方法:建立一个交易所或市场,让用户交易关注资产(例如 Robinhood 的 meme),然后从这个基础上发展成一个社交/发现平台。

社交/发现优先的方法:建立一个社交平台,拥有发现功能,然后在此基础上添加金融元素和基本原语,消费者/关注商是平台的关键利益相关者。

交易优先

任何社交网络或发现平台都面临着巨大的阻力:启动新的社交图谱、激发新的消费行为,并在竞争激烈的关注市场时保持用户参与度。考虑到这些障碍,交易优先的方法可能更容易启动,因为用户对投机的热情有助于克服这些阻力。然而,这种方法面临着更多的竞争,因为相比于社交网络,交易所的启动更加容易,而且一旦达到一定的用户密度,社交网络会保持更多的优势。

从交易优先的方法出发,SocialFi 堆栈的深度垂直化已被证明是有效的,因为交易优先的应用程序内置了关注资产交易的功能。例如,Friendtech 已经成为最具垂直整合性的 SocialFi 应用之一,掌握了整个堆栈的控制权。该应用作为关键发现和独家执行的焦点,并利用了一种本地的金融原语——绑定曲线——该曲线发行具有 Friendtech 应用特定实用性的资产。

新一代的 SocialFi 协议也在垂直整合 SocialFi 堆栈。例如,像 Pump 和 Ape Store 这样的 meme 币发行和发现平台,允许用户轻松在绑定曲线上部署一个 meme 币。这使用户可以直接从绑定曲线购买代币,而不必等待有人将流动性注入 DEX 或流动性池。尽管一些由 Pump 启动的 meme 币执行和发现可以在其他平台上进行——比如 DEX Screener 和 Twitter——但像 Pump 这样的协议仍然为新推出的代币提供了独特的社交发现体验和执行平台。

社交优先

在历史上,社交优先的 SocialFi 方法已经通过 Twitter、Farcaster 和 Telegram 等方式取得了成功,还通过 DEX Screener 和 CoinGecko 等市场终端取得了成功。其中许多应用程序试图向下整合堆栈,提供代币的执行(例如交易),但尚未完全倾向于提供定制的专有交易体验。

唯一的例外是 Telegram,它成功地整合了社交金融体验。然而,Telegram 的用户体验有限,尽管 degen 们选择它是因为方便,但市场上还有更多类似 Robinhood 的体验的空间,这些体验提供无缝的交易用户体验、简单的入门体验和零佣金交易等零售友好功能。此外,像 Farcaster frames 和 casts 以及 Lens open actions 这样的新原语进一步在这些社交优先的网络中促进了新型金融交易。

最后的思考:发表意见

通过独特的方式来思考应用程序的货币化和金融化对其应用程序的影响,建筑者们可以创建引人注目的社交金融游戏和网络。交易优先的方法更容易,因为它不一定依赖于创造新的消费行为;人们已经想要交易关注了。但一个社交优先的方法,其中一个平台控制眼睛,从历史上看比一个只控制订单(例如交易)的方法更具有防御性。社交优先或发现优先方法的主要目标是快速迭代,测试新的消费者行为和社交金融动态,直到用户展示出潜在发展成大型社交网络的显性偏好。我相信,最成功的应用程序将拥有具有观点的、垂直整合设计,为新型资产或市场创造液体市场,或者促进新的消费行为的市场。

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理论与实践:以太坊Rollup的抗审查交易如何触发?

作者:NIC Lin,Taipei Ethereum Meetup负责人

原文标题:《Rollup的Force Inclusion機制介紹》

就在昨天发生了一起震惊无数人的事情:由Metamask母公司Consensys推出的以太坊二层Linea主动停机了,官方称这么做的目的是为了降低Velocore黑客攻击事件的影响。而这不由得让人想起之前BSC链(BNB Chain)为了降低黑客攻击的损失,在官方主动协调下停机一事。每当人们谈论起这种事情,都会对Web3倡导的去中心化价值感到怀疑。

理论与实践:以太坊Rollup的抗审查交易如何触发?

当然,上述事件发生的核心原因,更多在于基础设施本身的不完善,即不够去中心化:如果一条链足够去中心化,那么就不该说停就停。由于以太坊二层的独特构造,大多数Layer2都依赖于中心化的Sequencer,虽然近些年去中心化排序器的论调越来越多,但考虑到二层的存在目的及其结构,我们大可以认为,Layer2的排序器大概率不会有多去中心化,最后可能还比不上BSC链的去中心化程度。如果事实真的如此,那么我们该怎么办?

其实对于二层而言,排序器不去中心化带来的最直接危害,在于抗审查性和活性。如果处理交易的实体(Sequencer)很少,那么它在是否为你服务这件事上就掌握了绝对权力:想拒绝你就拒绝你,而你可能没有办法。如何解决Layer2的抗审查问题,显然是一个重要的话题。

在过去的数年中,各大以太坊二层针对抗审查问题提出了各种各样的解决方案,比如Loopring和Degate以及StarkEx的强制提款与逃生舱功能、Arbitrum及其他OP Rollup的Force Inclusion功能,这些方法都可以在一定条件下对Sequencer产生制衡,以防止其无端拒绝任意用户的交易请求。

在今天的文章中,来自台北以太坊协会的NIC Lin现身说法,亲自实验了4个主流Rollup的抗审查交易功能,从工作流程和操作方法等方面深入的分析了Force  Inclusion的机制设计,这对于以太坊社区和手握巨额资产的大户而言尤其具有参考价值。

交易审查与Force Inclusion

交易抗审查性(Censorship Resistance)对一条区块链来说非常重要,如果区块链能够任意审查并拒绝用户发起的交易,那就和一个Web2服务器没有两样。以太坊目前的交易抗审查能力来自于它为数众多的Validator,如果有人想审查Bob的交易、不让他的交易上链,要么就尝试买通网络中大部分Validator,要不就Spam整个网路,不断送出手续费比Bob更高的垃圾交易来抢占区块空间。不管是哪种方式,成本都会非常高。

注:在Ethereum目前的PBS架构中,审查交易的成本会降低不少,可以参考配合OFAC审查Tornado Cash交易的区块比例。当前的抗审查能力仰赖在OFAC及政府管辖范围之外的独立验证者及Relay。

但Rollup呢?Rollup不需要一大堆的Validator来确保安全性,即便Rollup只有一个中心化的角色(Sequencer)来产出区块,它也和L1一样安全。但安全和抗审查能力是两回事,即便一个Rollup和以太坊一样安全,但在只有一个中心化Sequencer的情况下,想审查任何用户的交易都行。

理论与实践:以太坊Rollup的抗审查交易如何触发?

Sequencer可以拒绝处理用户的交易,导致用户资金被扣留无法离开该Rollup

Force Inclusion机制

与其要求Rollup有大量的去中心化的Sequencer,还不如直接利用L1的抗审查能力:

本来Sequencer就是要将交易数据打包送到L1的Rollup合约中,不如在合约里加入一个设计,让用户可以自行把交易插入到Rollup合约,这个机制就称为“Force Inclusion”。只要Sequencer没办法在L1层面审查用户,它就没法阻止用户在L1强制插入交易。这样一来,Rollup就可以继承L1的抗审查能力。

理论与实践:以太坊Rollup的抗审查交易如何触发?

Sequencer无法审查使用者的L1交易,除非付出很高的成本

强制交易应该怎么生效?

如果允许通过Force Inclusion把交易直接写入到Rollup合约中(也就是立即生效),那Rollup的状态就会马上改变,例如Bob透过Force Inclusion机制插入一笔“转1000 DAI给Carol”的交易,如果交易立即生效,那最新的状态中Bob的余额会少1000 DAI,Carol会多1000 DAI。

理论与实践:以太坊Rollup的抗审查交易如何触发?

如果Force Inclusion能直接把交易写进Rollup合约中并马上生效,那状态就会马上改变

如果此时Sequencer也在链下收集交易,并把下一批交易送到Rollup合约上,就有可能被Bob强制插入并立即生效的交易给影响到。这种问题要极力避免,因此Rollup一般不会让Force Inclusion交易立即生效,而是先让用户把交易插入到L1上的等待队列中,进入“准备中”状态。

Sequencer在把链下交易打包送上Rollup合约时,选择是否在交易序列里塞入前述交易,如果Sequencer一直无视这些处于“准备中”状态的交易,等窗口期结束后,用户可以把这些交易强制插入到Rollup合约中。

理论与实践:以太坊Rollup的抗审查交易如何触发?

Sequencer可以决定在什么时候“顺便收入”等待队列中的交易

理论与实践:以太坊Rollup的抗审查交易如何触发?

Sequencer还是可以拒绝处理等待队列中的交易

理论与实践:以太坊Rollup的抗审查交易如何触发?

如果Sequencer长期拒绝,一段时间后任何人都可以通过Force Inclusion功能把交易强行插入到Rollup合约中

接下来我们将依序介绍Optimism、Arbitrum、StarkNet及zkSync等四个较有名的Rollup的Force Inclusion机制实现。

Optimism的Force Inclusion机制

首先介绍Optimism的Deposit流程,这个Deposit不单是指把钱存进Optimism,还包括“把用户向L2发送的信息”送进L2。L2节点在收到新存入的消息后,会将消息转换成一笔L2交易去执行,送到消息指定的接收方。

理论与实践:以太坊Rollup的抗审查交易如何触发?

使用者从L1 Deposit给L2的消息

L1CrossDomainMessenger合约

当一个用户要把ETH或ERC-20代币存进Optimism时,他会通过前端网页和L1上的L1StandardBridge合约互动,指定要存多少金额以及由哪个L2地址接收这些资产。

L1StandardBridge合约会将消息传递至下一层的L1CrossDomainMessenger合约,这个合约主要作为L1与L2之间互相通讯的组件,L1StandardBridge便通过这个通用的通讯组件和L2上的L2StandardBridge交流,决定谁可以在L2铸造代币,或是谁可以从L1解锁代币。

如果开发者需要开发一个在L1与L2之间互通、同步状态的合约,那他就可以搭建在L1CrossDomainMessenger合约之上。

理论与实践:以太坊Rollup的抗审查交易如何触发?

使用者的消息透过CrossDomainMessenger合约从L1传递到L2  注:本文的部分图片中将CrossDomainMessager写成了CrossChainMessager

OptimismPortal合约

L1CrossDomainMessenger合约会再将消息送至最底层的OptimismPortal合约,OptimismPortal合约处理完后会抛出一个名为TransactionDeposited的事件,参数包含“发消息的人”、“收消息的人”,以及相关的执行参数。

接著L2的Optimism节点会监听OptimismPortal合约抛出的Transaction Deposited事件,并把event里的参数转换为一笔L2交易,这个交易的发起者会是Transaction Deposited事件参数里指明的“发消息的人”,交易接收者就是事件参数里“收消息的人”,其他交易参数也是由上述事件中的参数而来。

理论与实践:以太坊Rollup的抗审查交易如何触发?

L2节点会将OptimismPortalemit的Transaction Deposited事件参数转换成一笔L2交易

例如,这是某个用户透过L1StandardBridge合约存款0.01ETH的交易,这个消息及ETH一路传到OptimismPortal合约(地址是0xbEb5…06Ed),然后几分钟后被转换成L2交易:

消息发起者是L1CrossDomainMessenger合约;接收者是L2上的L2CrossDomainMessenger合约;消息内容是L1StandardBridge收到了BoB的0.01ETH存款。这之后还会触发一些流程,比如为L2StandardBridge增发0.01枚ETH,再由后者转给Bob。

具体怎么触发

当你想把交易强制收纳进Optimism的Rollup合约中时,你要达到的效果是让一笔“从你的L2地址在L2上发起并要执行的交易”能顺利执行,这时你应该用自己的L2地址把消息直接提交给OptimismPortal合约(注意OptimismPortal合约其实在L1上,但OP的地址格式和L1地址格式一致,你直接用和L2账户相同地址的L1账户调用上述合约即可)。

之后该合约抛出的Transaction Deposited事件转化的L2交易的“发起者”,才会是你的L2账户,此时交易格式和正常的L2交易一致。

理论与实践:以太坊Rollup的抗审查交易如何触发?

从Transaction Deposited事件转换而成的L2交易中,发起人会是Bob自己;接收人是Uniswap合约;而且会附带指定的ETH,就像Bob自己发起L2交易一样

理论与实践:以太坊Rollup的抗审查交易如何触发?

如果要调用Optimism的Force Inclusion功能,你要直接调用OptimismPortal合约的depositTransaction函数,将你想在L2执行的交易的参数填入

我做了一个简单的Force Inclusion实验,这条交易想达成这样一件事:在L2上用我的地址自转账(0xeDc1…6909),并附带一个“force inclusion”的文字讯息。

这是我透过OptimismPortal合约执行depositTransaction函数的L1交易,可以看到在其抛出的Transaction Deposited事件中,from和to都是我自己

理论与实践:以太坊Rollup的抗审查交易如何触发?

剩下的opaque Data一栏里的值则编码了“调用deposit Transaction函数的人附带了多少ETH”、“L2交易发起者要把多少ETH发给接收者”、“L2交易GasLimit”及“给L2接收者的Data”等等信息。

将上述信息解码后分别会得到:

“调用deposit Transaction的人附加了多少ETH”:0,因为我并不是从L1存ETH到L2;

“L2交易发起者要把多少ETH发给接收者”:5566(wei)

“L2交易的GasLimit”:50000

“给L2接收者的Data”:0x666f72636520696e636c7573696f6e,也就是“force inclusion”这个字串的16进制编码

接着没多久就出现转换后的L2交易:一笔我转钱给自己的L2交易,金额是5566 wei,Data是“force inclusion”字串。而且可以注意到,在图中倒数第二行的Other Attributes中的TxnType(交易类型),显示是系统交易126(System),表示这笔交易不是我自己在L2发起的,是由L1交易的Deposited事件转换而来。

理论与实践:以太坊Rollup的抗审查交易如何触发?

转换而成的L2交易

如果你要通过Force Inclusion调用L2合约、发送不同的Data,那无非就是将参数一一填入前面的deposit Transaction函数,只是要记得,要用和自己L2账户相同的L1地址去调用deposit Transaction函数,这样当Deposited Event转化为L2交易时,发起者就是你的L2账户。

SequencerWindow

前面提到的Optimism L2节点将Transaction Deposited事件转换成L2交易,其实这个Optimism节点指的是Sequencer,毕竟这关系到交易排序,所以只有Sequencer可以决定何时要将前述事件转换成L2交易。

在监听到TransactionDeposited事件时,Sequencer并不一定会马上将event转换成L2交易,可以有一段延时,这段时间的最大值称为SequencerWindow。

目前Optimism主网上的Sequencer Window为24小时,也就是当用户从L1存入一笔钱或Force Inclusion一条交易,最糟情况是24小时后才被收入到L2交易历史中。

Arbitrum的Force Inclusion机制

在Optimism中L1的Deposit操作会抛出一个Transaction Deposited事件,剩下的就是等待Sequencer收录上述操作;但在Arbitrum中发生于L1的操作(存钱或传消息给L2等)会被存在L1上的一个队列里,而不是单纯抛出个事件。

Sequencer会被给予一段时间将上述队列里的交易纳入L2交易历史,如果时间到了Sequencer都没有作为,那任何人都可以去替Sequencer完成。

理论与实践:以太坊Rollup的抗审查交易如何触发?

Arbitrum会在L1合约维护一个Queue,如果Sequencer没有主动处理Queue里的交易,时间到了任何人都可以把Queue里的交易强制收录到L2交易历史中

Arbitrum的设计中,L1上发生的如存款等操作都要经由Delayed Inbox合约,顾名思义这里的操作都会延迟生效;另一个合约则是Sequencer Inbox,是Sequencer把L2交易上传到L1时的直接场所。每次Sequencer上传L2交易时,都可以顺便从Delayed Inbox取出一些待处理的交易一并写进交易历史中。

理论与实践:以太坊Rollup的抗审查交易如何触发?

Sequencer写入新交易时可以顺便从DelayedInbox拿出交易一起写入复杂的设计以及凡善可陈的参考资料

如果读者直接参考Arbitrum官方关于Sequencer及Force Inclusion的章节,会看到里面提到了Force Inclusion大致如何运作,以及一些参数名称和函数名称:

使用者先去DelayedInbox合约调用sendUnsignedTransaction函数,如果Sequencer没在约24小时内收录,那使用者可以调用SequencerInbox合约的forceInclusion函数。然后Arbitrum官方也没把函数的链接附加在官网文档里,只能自己去看合约代码里相对应的函数。

当找到sendUnsignedTransaction函数后,你发现竟然要自己填nonce值还有maxFeePerGas值。是哪个地址的nonce?是哪个网络上的maxFeePerGas?要怎么填比较好?没有文件参考,连Natpsec都没有。然后你还会在Arbitrum合约里发现一堆看着相似的函数:

sendL1FundedUnsignedTransaction、sendUnsignedTransactionToFork、sendContractTransaction、sendL1FundedContractTransaction,一样没有文件告诉你这些函数的区别、该怎么用、参数该怎么填,连Natpsec都没有。

你抱著姑且一试的心态来试填参数并送出交易,想用试错的方式看能不能找出正确的用法,但发现这些函数全都会把你的L1地址做AddressAliasing,导致最终在L2上发起交易时的Sender根本是不一样的地址,于是你的L2地址一动不动。

sendL2Message

后来偶然点开Google搜索,才发现原来Arbitrum自己有一个Tutorial程式库,裡面有脚本示范怎么从L1发送L2交易(也就是Force Inclusion的意思),然后它列举的函数完全不是上面提到的任何一个,而是一个叫sendL2Message的函数,而且message参数要带入的竟然是用L2账户签完名的交易?

谁会知道要“通过Force Inclusion送给L2的消息”竟然会是一笔“签完名的L2交易”?而且没有任何文件及Natspec解释什么时候用及如何使用这个函数。

结论:要手动产生一个Arbitrum的强制交易比较麻烦,建议就照著官方Tutorial跑Arbitrum SDK呗。Arbitrum不像其他Rollup有清楚的开发者文件及程式码附注,许多函数的用途和参数缺乏说明,导致开发者得花费比预期多更多的时间来接入和使用。我也在Arbitrum Discord上询问Arbitrum的人,但并没有得到令人满意的答案。

在Discord上询问,对方也只会叫我去看sendL2Message,没有想要解释其他函数的功能(甚至是Force Inclusion文档里提到的sendUnsignedTransaction)是什么用途、怎么用、什么时候用。

StarkNet的ForceInclusion机制

很遗憾地,StarkNet目前还没有ForceInclusion机制。只有两篇在官方论坛上讨论到Censorship及ForceInclusion的文章。

无法证明失败的交易

上述原因其实是因为,StarkNet的零知识证明系统没办法证明一笔失败的交易,所以不能允许Force Inclusion。因为如果有人恶意(或无意)Force Include一笔失败的、无法被证明的交易,那StarkNet就会直接卡住:因为交易被强制收入后,Prover就必须证明该笔失败交易,但它却没办法证明。

而StarkNet预期在v0.15.0版引入证明失败交易的功能,之后应该就可以进一步实现Force Inclusion机制。

zkSync的ForceInclusion机制

zkSync的L1->L2讯息传送以及Force Inclusion机制,都是透过MailBox合约的requestL2Transaction函数进行,使用者指定L2地址、calldata、附加的ETH数量、L2GasLimit值等,requestL2Transaction会将这些参数组合成一个L2交易,然后放进优先队列(PriorityQueue)中,Sequencer会在交易打包上传到L1时(通过commitBatches函数),说明要顺便从优先队列中拿出多少笔交易一起收录进L2交易记录中。

zkSync在Force Inclusion形式上和Optimism很像,都是以发起者的L2地址(与L1地址一致)去调用相关函数,并填入资料(被呼叫者、calldata等等),而不是像Arbitrum一样是填一笔签完名的L2交易;但在设计上则是和Arbitrum一样,都是在L1维护一个队列Queue,并由Sequencer从Queue中拿出用户直接提交的待处理交易,并写入交易历史中。

理论与实践:以太坊Rollup的抗审查交易如何触发?

如果你透过zkSync的官方桥去Deposit ETH,像是这笔交易,它便是去呼叫MailBox合约的requestL2Transaction函数,它会将这个Deposit ETH的L2交易放进优先队列中抛出一个NewPriorityRequest事件。因为合约把L2交易资料编码成一串bytes字串所以不易读,改成看这笔L1交易的参数的话,会看到参数中L2的接收方也是交易的发起人(因为是Deposit给自己),所以过一阵子这笔L2交易被Sequeuncer从优先队列拿出,并收录进交易历史时,它会在L2上被转换成一笔自己转给自己的交易,而转帐的金额就是交易发起人在L1的Deposit ETH交易中带上的ETH金额。

理论与实践:以太坊Rollup的抗审查交易如何触发?

L1Deposit交易中,交易发起者和接收者都是0xeDc1…6909,金额是0.03ETH,calldata为空

理论与实践:以太坊Rollup的抗审查交易如何触发?

L2上会出现一笔0xeDc1…6909自己转帐给自己的交易,交易类型(TxnType)是255,也就是系统交易

接着我直接像之前实验OP的强制交易功能一样,调用zkSync的requestL2Transaction函数,发了一笔自转账:没有带任何ETH,calldata带入“force inclusion”字串的HEX编码。

接著它被转换成L2上一笔自己转自己的交易,calldata裡是“force inclusion”的十六进制字串:0x666f72636520696e636c7573696f6e。

理论与实践:以太坊Rollup的抗审查交易如何触发?

当Sequencer把交易从PriorityQueue拿出来并写进交易历史中,在L2上就会转换成相对应的L2交易

透过requestL2Transaction函式,使用者可以用和L2地址一样的L1账户,在L1提交资料,指定L2接收方、附带的ETH金额以及calldata。如果使用者要call其他合约、带不同Data,那一样就是将参数一一填入requestL2Transaction函数。

还没有让使用者强制收录的功能

虽然L2交易放到优先队列中后,会顺便计算出这笔L2交易被Sequencer收录的等待期限,但目前zkSync设计中并没有让使用者能强制执行的Force Inclusion函数,等于是只做半套。也就是虽然有“收录等待期限”,但实际上还是“看Sequencer要不要收入”:Sequencer可以等到过期后才收入,也可以永远不再收入优先队列中任何交易。

未来zkSync应该要加入相关函数,让使用者可以在收入有效期过了但都还没被Sequeuncer收录时,能强制把交易包含进L2交易历史,如此才是真正有效的Force Inclusion机制。

总结

L1靠为数众多的验证者们来确保网路的“安全性”及“抗审查能力”,Rollup因为都是由少数甚至单一的Sequencer来写入交易,抗审查能力更弱。因此Rollup需要有Force Inclusion机制来让使用者可以绕过Sequencer,将交易写入历史中,避免被Sequencer审查导致无法使用也无法把资金撤离该Rollup。

Force Inclusion让使用者可以强制将交易写入历史中,但在设计上需在“交易是否能立即插入历史、立即生效”上做选择。如果允许交易立即生效,那就会对Sequencer产生负面影响,因为L2上等待被收入的交易都可能会被L1强制收入的交易所影响。

因此目前Rollup的Force Inclusion机制都会先让L1上插入的交易进入等待状态,并让Sequencer有一段时间窗口来反应、来选择要不要收入这些等待中的交易。

zkSync和Arbitrum都是在L1维护一个队列Queue,用来管理使用者从L1送出的L2交易或给L2的讯息。Arbitrum称为DelayedInbox;zkSync称为PriorityQueue

zkSync送出L2交易的方式和Optimism比较像,都是以L2地址去L1上发送消息,如此转换为L2交易后,其发起人才会是该L2地址。Optimism送L2交易的函数称为depositTransaction;zkSync称为requestL2Transaction。而Arbitrum则是生成一笔完整的L2交易并签名,然后透过sendL2Message函数送出,Arbitrum在L2上会透过签名还原签名者来作为L2交易的发起人。

StarkNet目前还没有Force Inclusion机制;zkSync则是像做了半套的Force Inclusion,—有PriorityQueue且每个Queue裡的L2交易都有收录有效期限,但这个有效期限目前只是装饰用,实际上Sequencer可以选择完全不收入任何PriorityQueue裡的L2交易

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如何看待OP Stack的可定制化Gas Token?

原文作者:Haotian

最近关于 layer 2 未来趋势的讨论比较多,大方向 @VitalikButerin 已经定调了:一个以 layer 2-Centric 为重心的多元化生态系统(潜台词:layer 2 孩子们得自我拼搏了,以太坊奶爸已经带不动了),而 Gas Token 正是支撑起 layer 2 独立经济体的关键。接下来,简单说说看法:

1)以 ETH 代币为 layer 2 二层的 Gas Token 和依赖以太坊主网 DA 能力等一度被视为 laye 2 是否具有「正统性」的关键,如今专属 DA 领地已经被攻破,Gas Token 的地位也出现动摇了。layer 2 正脱离原先附属于以太坊主网的预设扩展路线,成为更加自主、灵活且更像「独立公链」的路线。

DA 功能性脱离是因为 OP Stack 提供了「一键发链」的基础,很多偏好低成本的开发者会选择以太坊之外的 DA 组件服务;Gas Token 脱离则是因为以太坊 layer 2 生态经济体陷入了「增长乏力」的窘境,需要原生 Token 的筑底激励。

2)最先以 layer 2 原生代币为 Gas Token 的是 @Metis L2,作为一个以太坊新锐 layer 2 项目,Metis 一直都不走寻常路,比如,搞去中心化 Sequencer、做混合 Rollup、以 $METIS 为原生 Gas Token 等。现在回过头来看,Metis 这些路似乎正逐渐趋向「寻常」起来。

事实上,从目前 Metis 主网 TVL、交易费、DApp 应用部署等数据情况来看,当去中心化 Sequencer 上线,LSD Staking 挖矿机制上线,LRT 再质押平台涌现,Metis 的原生 DeFi 经济体就表现出很强的增长后劲。

显然,和 Metis 已经践行的路线别无二致,OP Stack 推出可定制化 Gas Token 目标也正是基于自主 Token 来激励生态,比如:补贴平台应用的交易运维成本,补贴用户的交易费用、捐赠或给 Grant 来激励开发者布局生态等等。这些都是自主的 Gas Token 会有的优势。

3)很多人担心,layer 2 都使用各自的 Gas Token,ETH 的应用场景就少了,layer 2 对以太坊主网的「赋能」价值就少了,其实,这种顾虑大可不必。

因为,只要 layer 2 要 batch 交易到主网,就要以 ETH 作为结算代币。只有 layer 2 自身的经济系统被盘活之后,大量的 Batch 交易和结算行为产生,以太坊主网才能真正受益,而并非简单的让 $ETH 作为 Gas Token 在 layer 2 消耗掉为目标,做大用户基数和交易量,靠自身的 Gas Burn 销毁来岂不更有效?

换个角度看,让原生 ETH 流入 layer 2 来流通,需要走跨链桥,用户得到也只是一个 Wrapped 版本的 ETH,这时的 ETH 很难被作为绝对信誉资产为 layer 2 的借贷等 DeFi 协议产生价值,毕竟多了一层跨链强信任成本,用户显然更偏好在主网进行这类 DeFi 交互。

而如果以 layer 2 的自身的 Gas Token 为主要流通介质就未必了,像 Metis 一般,给去中心化 Sequencer 激励,给 DeFi 项目额外补贴,让 Seuquencer 的挖矿和 DeFi 产生飞轮效应等等。无论怎么看,做独立 layer 2 的 Gas Token 似乎成了盘活 layer 2 生态系统的必然选择。

4)以太坊自坎昆升级后,Rollup layer 2 们能得到以太坊主网奶爸的扶持就已经「到位」了。一方面,坎昆升级后的 DA 成本确实下降了很多,Blob 空间的使用负载和费率目前都还在可控范围内,甚至潜能还没挖掘到最大;另一方面,以太坊分片升级对 Rollup 带来的增益效果会很弱,更远期 ZK-SNARKs 和以太坊 DAS 以及轻客户端等也很难直接利好 layer 2 。

layer 2 不可能再通过主网升级预期来给自己加增长预期 Buff 了。layer 2 们到了背水一战,争取一切有利条件自主、灵活、多元发展的转折时刻了。

在我看来,这才是 Vitalik 探讨 layer 2 多元化系统的真正目的,未来的以太坊 layer 2 只有走出功能和商业模式差异化,探索出一条自驱动的增长生态系统,才能真正不掉队成为以太坊大生态的一部分。单纯靠吸血主网和短暂的治理代币激励刺激,而本身无任何内核增长驱动力的 layer 2 发展路线注定难以为继。

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星球日报 | zkSync母公司放弃“ZK”商标申请;美PCE数据公布,预计2024年至少有一次降息(6月3日)

星球日报 | zkSync母公司放弃“ZK”商标申请;美PCE数据公布,预计2024年至少有一次降息(6月3日)

头条

 zkSync 背后实体公司 Matter Labs 在 X 平台发文表示,决定放弃对“ZK”一词的所有商标申请。经过讨论,团队发现要就几乎所有人都认为可信中立的一群人达成一致是不可能的。适用于以太坊的解决方案未必适用于整个世界。
此前消息,Matter Labs 提议创建社区主导的 ZK 商标持有者实体,并将提供财务支持。

美国 PCE 数据公布后,利率互换市场定价保持稳定,预计 2024 年美联储至少有一次降息。(金十)

香港证监会更新虚拟资产交易平台名单,根据打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例,HKbitEX、PantherTrade、Accumulus、DFX Labs、Bixin.com、xWhale、YAX、Bullish、Crypto.com、WhaleFin、Matrixport HK 共 11 家平台被当作获发牌;申请名单当中只剩下 BGE、HKVAX、VDX、bitV、HKX、bitcoinworld 共 6 家平台未被当作获发牌。
香港证监会提醒,名单列出的所有虚拟资产交易平台申请者均未获发牌且未必遵守证监会的要求,香港证监会日前已提醒公众,根据《打击洗钱条例》在港营运的虚拟资产交易平台的不违反期将于 6 月 1 日结束。今年 6 月 1 日起,所有在港营运的虚拟资产交易平台均需根据《条例》获证监会发牌,或是“被当作获发牌”的虚拟资产交易平台申请者。违反《条例》在港营运虚拟资产交易平台属刑事罪行,证监会称将对任何违法行为采取一切适当行动。香港证监会又称,被当作获发牌的平台申请者在其政策、程序、系统及监控措施的实际实施和成效获证监会信纳及获正式发牌前,证监会并不预期平台积极推广其服务,或与新零售客户建立业务关系。(明报)

行业要闻

美国 4 月核心 PCE 物价指数年率 2.8% ,预期 2.80% ,前值 2.80% 。
美国 4 月核心 PCE 物价指数月率 0.2% ,预期 0.30% ,前值 0.30% 。
美国 4 月核心 PCE 物价指数月率录得 0.2% ,为 2023 年 12 月以来新低。(金十)

美国证券交易委员会表示,其投资者咨询委员会将在 6 月 6 日的会议上研究投资咨询的新领域,并讨论人工智能监管问题。(金十)

据官方消息,香港金管局表示注意到一些不法分子利用与香港金融管理局(金管局)相关的项目,如数码港元(e-HKD)先导计划和跨境理财通机制的名义,进行诈骗活动。金管局郑重提醒广大市民,民众(无论是内地居民还是香港居民)需要提高警惕,谨防上当受骗。金管局收到公众查询,声称某公司入选数码港元先导计划,会释放数码港元、股权并分红,以吸引公众投资,金管局已经就事件向香港警方报案。

项目要闻

据 The Open Network 表示,数据聚合器今后将以不同的方式跟踪 TON 代币市值,后续将排除 Telegram、基金会和 TON Believers Fund 持有的 TON 代币。据 CoinGecko 称,随着这一变化的生效,TON 的市值瞬间缩水了 70 多亿美元。据 Coingecko 最新数据显示,目前 TON 市值为 154.6 亿美元,市值排名市场第 11 位。(Decrypt)

链上预测市场 Polymarket 数据显示,押注者认为特朗普在 11 月大选前入狱的可能性为 17% ,目前该预测的赌注已接近 90 万美元,与 5 月初投注者给出的 25% 赔率相比,数据略有下降。

OP Labs 于 X 发文表示,OP Stack 现已发布自定义 gas 代币功能的测试版本,基于 OP Stack 的 Layer 2 或 Layer 3 可以在部署和启动时启用该功能,并使用除 ETH 以外的 ERC 20 代币来支付 gas 费。

Aevo 官方在 X 平台发文表示,已经更新了@coingecko 和@CoinMarketCap 上的相关数据信息。经过最近的代币解锁后,AEVO 目前的流通供应量约为 85% 。团队已经将 15% 重新锁定至年底,以履行其长期承诺。AEVO 的流通供应量将在 2024 年底前达到 100% 。今年通过币安 Launchpool 推出的所有项目中,AEVO 是仅有的两个在 2024 年底前将实现全部流通的项目之一。

据 8 marketcap 数据显示,当前 Binance Coin(BNB)达到 876.5 亿美元,在全球资产排名中位列第 206 位;而美团(Meituan)当前市值为 833 亿美元,在全球资产排名中位列第 221 位,BNB 市值比美团高出约 43.5 亿美元。此前 5 月 22 日披萨节期间,币安联合创始人何一在 X 平台发文称 BNB 市值比美团低约 50 亿美元,并调侃称“都在送外卖”。

加密交易所 Bybit 已证实,在 Notcoin (NOT)发行失败导致 320, 000 名用户获得 2300 万美元赔偿后,数名高管已“调换职位”。
Bybit 发言人表示:“我们了解最近有关高管变动的消息。Bybit 会定期更新组织结构,以符合我们的战略目标。我们与团队共同承诺将合适的人安排在合适的岗位上。Bybit 优先考虑客户利益,并进行了彻底的内部审查,以增强未来的客户体验。这一改进导致了一些领导角色的变化,我们认为这是必不可少的。”
此前消息,用户在将新发行的 Notcoin 存入 Bybit 时遭遇延迟,导致他们无法立即卖出资产而造成损失。该交易所收到了 370, 000 笔链上交易;其中 70% 的存款在市场开市前就已到账。(Coindesk)

香港证监会官网显示,Bybit 提交的虚拟资产交易平台牌照申请已于 5 月 31 日被撤回。
Bybit 曾于 2024 年 1 月 31 日首次向香港证监会递交虚拟资产交易平台牌照申请,显示虚拟资产交易平台运营者公司名称为“Spark Fintech Limited”。
截至目前,香港证监会公布的虚拟资产交易平台牌照撤回和退回的申请者数量为 10 家,被退回 1 家,虚拟资产交易平台申请中名单数量为 16 家。

稳定币发行公司 Agora 近日宣布将在 Sui 链上推出其稳定币 AUSD,使 AUSD 成为继 FDUSD 之后,第二个在 Sui 上推出的稳定币。
AUSD 计划 6 月推出,将由银行存款、美国国债和回购协议支撑,其储备资金将由 Van Eck 保管。此外,Agora 计划将支持 AUSD 的企业纳入其商业模式,与其分享稳定币运营的收入产品。
据悉,Agora 之前宣布将把 AUSD 推向以太坊、Arbitrum 和 Optimism,Sui 是 AUSD 发行的首个非 EVM 区块链。(Bitcoin.com)
此前 4 月消息,Agora 宣布完成 1200 万美元种子轮融资,Dragonfly 领投,General Catalyst 和 Robot Ventures 等参投。

Ultiverse 在 X 平台发文表示,ULTI 代币生成事件(TGE)即将到来,ULTI 空投申领链接为:rewards.ultiverse.io,注意:
-如果您有 OKX 账户,可以先于其他人领取 ULTI 代币;
-用户现在可以销毁 Gold Chip NFT 来接收 ULTI 空投;
-官方将于北京时间 6 月 3 日 20 点进行 ES 持有者快照。

由于破产相关的法律和行政费用已超过 7 亿美元,FTX 破产财团(estate)出售其在人工智能初创公司 Anthropic 的剩余股份。
根据最新文件,FTX 以每股约 30 美元的价格出售剩余 1500 万股 Anthropic 股票,总售价逾 4.5 亿美元。这使得 FTX 最初的 5 亿美元投资升值到约 13 亿美元,利润约为 8 亿美元。
其中最大买家是全球风险投资基金 G Squared,以 1.35 亿美元的价格收购其剩余股份的约三分之一(即 450 万股)。在 Anthropic 股票的其他 20 家买家中,风险投资基金占了多数。(The Block)
此前消息,随着破产成本不断上升,FTX 律师和顾问已从破产财产中批准了超过 5 亿美元的费用。负责监督破产程序的机构已要求支付超过 7 亿美元的费用和开支,尽管许多请求已被削减 20% ,还有一些请求尚未获得批准。根据法庭文件,FTX 破产案件的特别顾问 Sullivan and Cromwell 位居榜首,批准费用为 2.54 亿美元(尽管其账单金额为 3.6 亿美元),财务顾问公司 Alvarez and Marsel 紧随其后,批准费用为 1.33 亿美元。其他律师事务所和顾问包括法务调查顾问 AlixPartners、特别顾问 Quinn Emanuel Urquhart Sullivan、投资银行家 Perella Weinberg Partners 和联合顾问 Landis Rath Cobb,他们总共收取 5700 万美元的费用。

Velocore 发布漏洞事件分析报告,报告指出,该事件不太可能蔓延至其他协议,因此 Linea 和 zkSync 的其他用户可以放心。
Velocore 正在调查追查黑客,同时尝试进行链上谈判,并请求各协议和 CEX 合作调查攻击者的活动。
对于受影响的用户,Velocore 已经完成事件发生前快照。一旦恢复运营,Velocore 将实施适当的补偿计划。

人物*声音

EOS 网络基金会(ENF)首席执行官 Yves La Rose 在 X 平台发文表示,EOS 网络新代币经济学提案已经正式通过,该提案会关闭通胀并销毁 EOS 未来总供应量的 80% ,代码部署将于 6 月 1 日生效。未来 EOS 总量将固定为 21 亿枚。

Bitcoin Magazine 在 X 平台发文援引美国总统候选人小罗伯特·肯尼迪的言论,他表示,过去 100 年来,所有战争都是由法定货币引发的,而比特币可以让我们“兑现我们的承诺”。

以太坊联合创始人 V 神在个人博客发文表示,比特币区块大小之争是一种单方面的能力陷阱。
在亲身经历比特币区块大小之争时,他通常站在大区块者一边,因为: 1)比特币最初的一个关键承诺是数字现金,而高昂的费用可能会扼杀这一用例;2)不相信小区块一方的“元级别”故事;3)小区块方提出的隔离见证方案旨在略微增加区块大小,与简单的硬分叉区块大小增加相比,这种方案过于复杂,毫无必要;4)小区块一方确实在进行非常不酷的社交媒体审查行为来强加他们的观点。
除此以外,他表示,“应当减少冲突,增强技术。而且,我之所以关心审视比特币的成功和失败,并不是因为我想通过贬低比特币来抬高以太坊;事实上,作为一个热爱尝试理解社会和政治问题的人,我发现比特币的一个特点在于它在社会上的复杂性足以引发内部辩论和分裂,这些辩论和分裂非常丰富和迷人,足以写成两本完整的书。相反,我关心分析这些问题,是因为以太坊和我关心的其他数字(甚至是物理)社区都有很多可以从了解发生了什么、哪些方面做得好、哪些方面可以做得更好中学到的东西。”

据 SolanaFloor 在 X 平台发文表示, @PayPal 的高级副总裁 Jose Fernandez 在 Coindesk 的一场采访中表示, Solana 非常适合支付场景。他还解释说,他们正在通过名为@Xoom 的汇款公司带来主流加密货币用例,该公司每年支持数十亿美元的交易流动。此前消息,PayPal 宣布选择 Solana 区块链来扩展其稳定币 PayPal USD(PYUSD)。

纽约证券交易所集团总裁 Lynn Martin 在接受 CNBC 采访时表示,比特币 ETF 的成功,以及其带来的流动性无可争议。

针对“Uniswap 推迟原定于周五进行的 UNI 质押和委托奖励投票”一事,Paradigm 研究员 Dan Robinson 于 X 发文表示:“令人失望的是,某家大型 VC 试图在最后一刻操纵代币治理流程并推迟社区提案,以推进他们自己的‘宠物’项目。”
Dan Robinson 并未明确指出具体是哪家 VC。
此前消息,Uniswap 基金会推迟了原定于周五进行的 UNI 质押和委托奖励投票,原因是某个利害相关者与基金会讨论了一些需要被关注的问题,需要额外的尽职调查来全面审查,由于提案升级的不可变性和敏感性,故决定推迟投票。

投融资

据 BSCN Headlines 在 X 平台发文表示,比特币金融服务公司 UNCHAINED 与奥斯汀大学合作设立 500 万美元的捐赠基金,该基金将用来投资比特币。

据官方消息,比特小鹿宣布与 Tether International Limited (“Tether”)达成约 1.5 亿美元的股权认购协议,设计 8, 587, 360 股 A 类普通股和认股权证,Tether 拟以每股 10.00 美元的价格购买最多 5, 000, 000 股额外股份,本轮私募股权认购交易于 2024 年 5 月 30 日完成。据悉比特小鹿这笔交易将会从股票发行中产生了 1 亿美元的总收益,如果认股权证完全行使,可能会提供额外的 5000 万美元。

安全事件

据区块链安全审计公司 Beosin Alert 监测显示, 2024 年 5 月,各类安全事件损失金额较 4 月有所上涨。2024 年 5 月发生较典型安全事件超 27 起,因黑客攻击、钓鱼诈骗和 Rug Pull 造成的总损失金额达 1.54 亿美元,较 4 月增长约 52.5% 。其中攻击事件约 5451 万美元,增长约 3.7% ;钓鱼诈骗事件约 9740 万美元,增长约 754% ;Rug Pull 事件约 204 万美元,下降约 94.5% 。
本月发生 2 起损失超过千万美元的黑客攻击事件:游戏平台 Gala Games 因私钥泄露损失 2250 万美元、Sonne Finance 因合约漏洞损失 2000 万美元。本月钓鱼诈骗事件大幅增加,发生了多起损失金额超过百万美元的钓鱼事件,包括 1 起损失金额达 7200 万美元的地址中毒诈骗。本月加密犯罪案件持续增加,多起犯罪涉案金额超过了 1 亿美元。

日本加密货币交易所 DMM Bitcoin 遭遇黑客攻击,损失金额达 3.05 亿美元,据悉该交易所被盗了 4, 502.9 枚比特币。DMM Bitcoin 表示将担保被盗金额的全部金额,目前所有现货购买均受到暂时限制,提取日元的客户可能会面临延误。
据悉,这是日本加密货币交易所规模第二大的黑客攻击损失金额, 2018 年,Coincheck 遭到黑客攻击,损失 580 亿日元。(Coindesk)

慢雾创始人余弦在 X 平台发文表示:“Velocore 似乎被黑了,看上去损失有些大。原因分析中。”
根据其转发的推文,Officers Notes 披露,Velocore 在 zkSync 和 Linea 链上可能遭攻击,损失约 1000 万(美元),所有 LP 被耗尽。黑客已将部分 ETH 跨链至以太坊主网。此外,Linea 链一度停止出块,目前已恢复正常。
据悉,Velocore 是基于 zkSync Era 和 Linea 的 veDEX。

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黄仁勋最新2万字演讲实录:将打破摩尔定律发布新产品 机器人时代已经到来

来源:腾讯科技

英伟达联合创始人兼首席执行官黄仁勋在Computex 2024(2024台北国际电脑展)上发表主题演讲,分享了人工智能时代如何助推全球新产业革命。

以下为本次演讲的要点:

①黄仁勋展示了最新量产版Blackwell芯片,并称将在2025年推出Blackwell Ultra AI芯片,下一代AI平台命名为Rubin,2027年推Rubin Ultra,更新节奏将是“一年一次”,打破“摩尔定律”。

② 黄仁勋宣称英伟达推动了大语言模型诞生,其在2012年后改变了GPU架构,并将所有新技术集成在单台计算机上。

③ 英伟达的加速计算技术帮助实现了100倍速率提升,而功耗仅增加到原来的3倍,成本为原来的1.5倍。

④ 黄仁勋预计下一代AI需要理解物理世界。他给出的方法是让AI通过视频与合成数据学习,并让AI互相学习。

⑤ 黄仁勋在PPT里甚至给token敲定了一个中文译名——词元。

⑥ 黄仁勋表示,机器人时代已经到来,将来所有移动的物体都将实现自主运行。

黄仁勋最新2万字演讲实录:将打破摩尔定律发布新产品 机器人时代已经到来

以下是腾讯科技整理的两小时演讲全文实录:

尊敬的各位来宾,我非常荣幸能再次站在这里。首先,我要感谢台湾大学为我们提供这个体育馆作为举办活动的场所。上一次我来到这里,是我从台湾大学获得学位的时候。今天,我们即将探讨的内容很多,所以我必须加快步伐,以快速而清晰的方式传达信息。我们有很多话题要聊,我有许多激动人心的故事要与大家分享。

我很高兴能够来到中国台湾,这里有我们很多合作伙伴。事实上,这里不仅是英伟达发展历程中不可或缺的一部分,更是我们与合作伙伴共同将创新推向全球的关键节点。我们与许多合作伙伴共同构建了全球范围内的人工智能基础设施。今天,我想与大家探讨几个关键议题:

1)我们共同的工作正在取得哪些进展,以及这些进展的意义何在?

2)生成式人工智能到底是什么?它将如何影响我们的行业,乃至每一个行业?

3)一个关于我们如何前进的蓝图,我们将如何抓住这个令人难以置信的机遇?

接下来会发生什么?生成式人工智能及其带来的深远影响,我们的战略蓝图,这些都是我们即将探讨的令人振奋的主题。我们正站在计算机行业重启的起点上,一个由你们铸就、由你们创造的新时代即将开启。现在,你们已经为下一段重要旅程做好了准备。

1. 新的计算时代正在开始

但在开始深入讨论之前,我想先强调一点:英伟达位于计算机图形学、模拟和人工智能的交汇点上,这构成了我们公司的灵魂。今天,我将向大家展示的所有内容,都是基于模拟的。这些不仅仅是视觉效果,它们背后是数学、科学和计算机科学的精髓,以及令人叹为观止的计算机架构。没有任何动画是预先制作的,一切都是我们自家团队的杰作。这就是英伟达的领会,我们将其全部融入了我们引以为傲的Omniverse虚拟世界中。现在,请欣赏视频!

全球数据中心的电力消耗正在急剧上升,同时计算成本也在不断攀升。我们正面临着计算膨胀的严峻挑战,这种情况显然无法长期维持。数据将继续以指数级增长,而CPU的性能扩展却难以像以往那样快速。然而,有一种更为高效的方法正在浮现。

近二十年来,我们一直致力于加速计算的研究。CUDA技术增强了CPU的功能,将那些特殊处理器能更高效完成的任务卸载并加速。事实上,由于CPU性能扩展的放缓甚至停滞,加速计算的优势愈发显著。我预测,每个处理密集型的应用都将实现加速,且不久的将来,每个数据中心都将实现全面加速。

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现在,选择加速计算是明智之举,这已成为行业共识。想象一下,一个应用程序需要100个时间单位来完成。无论是100秒还是100小时,我们往往无法承受运行数天甚至数月的人工智能应用。

在这100个时间单位中,有1个时间单位涉及需要顺序执行的代码,此时单线程CPU的重要性不言而喻。操作系统的控制逻辑是不可或缺的,必须严格按照指令序列执行。然而,还有许多算法,如计算机图形学、图像处理、物理模拟、组合优化、图处理和数据库处理,特别是深度学习中广泛使用的线性代数,它们非常适合通过并行处理进行加速。为了实现这一目标,我们发明了一种创新架构,将GPU与CPU完美结合。

专用的处理器能够将原本耗时的任务加速至令人难以置信的速度。由于这两个处理器能并行工作,它们各自独立且自主运行。这意味着,原本需要100个时间单位才能完成的任务,现在可能仅需1个时间单位即可完成。尽管这种加速效果听起来令人难以置信,但今天,我将通过一系列实例来验证这一说法。

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这种性能提升所带来的好处是惊人的,加速100倍,而功率仅增加约3倍,成本仅上升约50%。我们在PC行业早已实践了这种策略。在PC上添加一个价值500美元的GeForce GPU,就能使其性能大幅提升,同时整体价值也增加至1000美元。在数据中心,我们也采用了同样的方法。一个价值十亿美元的数据中心,在添加了价值5亿美元的GPU后,瞬间转变为一个强大的人工智能工厂。今天,这种变革正在全球范围内发生。

节省的成本同样令人震惊。每投入1美元,你就能获得高达60倍的性能提升。加速100倍,而功率仅增加3倍,成本仅上升1.5倍。节省的费用是实实在在的!

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显然,许多公司在云端处理数据上花费了数亿美元。当数据得到加速处理时,节省数亿美元就变得合情合理。为什么会这样呢?原因很简单,我们在通用计算方面经历了长时间的效率瓶颈。

现在,我们终于认识到了这一点,并决定加速。通过采用专用处理器,我们可以重新获得大量之前被忽视的性能提升,从而节省大量金钱和能源。这就是为什么我说,你购买得越多,节省得也越多。

现在,我已经向你们展示了这些数字。虽然它们并非精确到小数点后几位,但这准确地反映了事实。这可以称之为“CEO数学”。CEO数学虽不追求极致的精确,但其背后的逻辑是正确的——你购买的加速计算能力越多,节省的成本也就越多。

2. 350个函式库帮助开拓新市场

加速计算带来的结果确实非凡,但其实现过程并不容易。为什么它能节省这么多钱,但人们却没有更早地采用这种技术呢?原因就在于它的实施难度太大。

没有现成的软件可以简单地通过加速编译器运行,然后应用程序就能瞬间提速100倍。这既不符合逻辑也不现实。如果这么容易,那么CPU厂商早就这样做了。

事实上,要实现加速,软件必须进行全面重写。这是整个过程中最具挑战性的部分。软件需要被重新设计、重新编码,以便将原本在CPU上运行的算法转化为可以在加速器上并行运行的格式。

这项计算机科学研究虽然困难,但我们在过去的20年里已经取得了显著的进展。例如,我们推出了广受欢迎的cuDNN深度学习库,它专门处理神经网络加速。我们还为人工智能物理模拟提供了一个库,适用于流体动力学等需要遵守物理定律的应用。另外,我们还有一个名为Aerial的新库,它利用CUDA加速5G无线电技术,使我们能够像软件定义互联网网络一样,用软件定义和加速电信网络。

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这些加速能力不仅提升了性能,还帮助我们将整个电信行业转化为一种与云计算类似的计算平台。此外,Coolitho计算光刻平台也是一个很好的例子,它极大地提升了芯片制造过程中计算最密集的部分——掩模制作的效率。台积电等公司已经开始使用Coolitho进行生产,不仅显著节省了能源,而且大幅降低了成本。他们的目标是通过加速技术栈,为算法的更进一步发展和制造更深更窄的晶体管所需的庞大计算能力做好准备。

Pair of Bricks是我们引以为傲的基因测序库,它拥有世界领先的基因测序吞吐量。而Co OPT则是一个令人瞩目的组合优化库,能够解决路线规划、优化行程、旅行社问题等复杂难题。人们普遍认为,这些问题需要量子计算机才能解决,但我们却通过加速计算技术,创造了一个运行极快的算法,成功打破了23项世界纪录,至今我们仍保持着每一个主要的世界纪录。

Coup Quantum是我们开发的量子计算机仿真系统。对于想要设计量子计算机或量子算法的研究人员来说,一个可靠的模拟器是必不可少的。在没有实际量子计算机的情况下,英伟达CUDA——我们称之为世界上最快的计算机——成为了他们的首选工具。我们提供了一个模拟器,能够模拟量子计算机的运行,帮助研究人员在量子计算领域取得突破。这个模拟器已经被全球数十万研究人员广泛使用,并被集成到所有领先的量子计算框架中,为世界各地的科学超级计算机中心提供了强大的支持。

此外,我们还推出了数据处理库Kudieff,专门用于加速数据处理过程。数据处理占据了当今云支出的绝大部分,因此加速数据处理对于节省成本至关重要。QDF是我们开发的加速工具,能够显著提升世界上主要数据处理库的性能,如Spark、Pandas、Polar以及NetworkX等图处理数据库。

这些库是生态系统中的关键组成部分,它们使得加速计算得以广泛应用。如果没有我们精心打造的如cuDNN这样的特定领域库,仅凭CUDA,全球深度学习科学家可能无法充分利用其潜力,因为CUDA与TensorFlow、PyTorch等深度学习框架中使用的算法之间存在显著差异。这就像在没有OpenGL的情况下进行计算机图形学设计,或是在没有SQL的情况下进行数据处理一样不切实际。

这些特定领域的库是我们公司的宝藏,我们目前拥有超过350个这样的库。正是这些库让我们在市场中保持开放和领先。今天,我将向你们展示更多令人振奋的例子。

就在上周,谷歌宣布他们已经在云端部署了QDF,并成功加速了Pandas。Pandas是世界上最受欢迎的数据科学库,被全球1000万数据科学家所使用,每月下载量高达1.7亿次。它就像是数据科学家的Excel,是他们处理数据的得力助手。

现在,只需在谷歌的云端数据中心平台Colab上点击一下,你就可以体验到由QDF加速的Pandas带来的强大性能。这种加速效果确实令人惊叹,就像你们刚刚看到的演示一样,它几乎瞬间就完成了数据处理任务。

3. CUDA实现良性循环

CUDA已经达到了一个人们所称的临界点,但现实情况比这要好。CUDA已经实现一个良性的发展循环。回顾历史和各种计算架构、平台的发展,我们可以发现这样的循环并不常见。以微处理器CPU为例,它已经存在了60年,但其加速计算的方式在这漫长的岁月里并未发生根本性改变。

要创建一个新的计算平台往往面临着“先有鸡还是先有蛋”的困境。没有开发者的支持,平台很难吸引用户;而没有用户的广泛采用,又难以形成庞大的安装基础来吸引开发者。这个困境在过去20年中一直困扰着多个计算平台的发展。

然而,通过持续不断地推出特定领域的库和加速库,我们成功打破了这一困境。如今,我们已在全球拥有500万开发者,他们利用CUDA技术服务于从医疗保健、金融服务到计算机行业、汽车行业等几乎每一个主要行业和科学领域。

随着客户群的不断扩大,OEM和云服务提供商也开始对我们的系统产生兴趣,这进一步推动了更多系统进入市场。这种良性循环为我们创造了巨大的机遇,使我们能够扩大规模,增加研发投入,从而推动更多应用的加速发展。

每一次应用的加速都意味着计算成本的显著降低。正如我之前展示的,100倍的加速可以带来高达97.96%,即接近98%的成本节省。随着我们将计算加速从100倍提升至200倍,再飞跃至1000倍,计算的边际成本持续下降,展现出了令人瞩目的经济效益。

当然,我们相信,通过显著降低计算成本,市场、开发者、科学家和发明家将不断发掘出消耗更多计算资源的新算法。直至某个时刻,一种深刻的变革将悄然发生。当计算的边际成本变得如此低廉时,全新的计算机使用方式将应运而生。

事实上,这种变革正在我们眼前上演。过去十年间,我们利用特定算法将计算的边际成本降低了惊人的100万倍。如今,利用互联网上的所有数据来训练大语言模型已成为一种合乎逻辑且理所当然的选择,不再受到任何质疑。

这个想法——打造一台能够处理海量数据以自我编程的计算机——正是人工智能崛起的基石。人工智能的崛起之所以成为可能,完全是因为我们坚信,如果我们让计算变得越来越便宜,总会有人找到巨大的用途。如今,CUDA的成功已经证明了这一良性循环的可行性。

随着安装基础的持续扩大和计算成本的持续降低,越来越多的开发者得以发挥他们的创新潜能,提出更多的想法和解决方案。这种创新力推动了市场需求的激增。现在我们正站在一个重大转折点上。然而,在我进一步展示之前,我想强调的是,如果不是CUDA和现代人工智能技术——尤其是生成式人工智能的突破,以下我所要展示的内容将无法实现。

这就是“地球2号”项目——一个雄心勃勃的设想,旨在创建地球的数字孪生体。我们将模拟整个地球的运行,以预测其未来变化。通过这样的模拟,我们可以更好地预防灾难,更深入地理解气候变化的影响,从而让我们能够更好地适应这些变化,甚至现在就开始改变我们的行为和习惯。

“地球2号”项目可能是世界上最具挑战性、最雄心勃勃的项目之一。我们每年都在这个领域取得显著的进步,而今年的成果尤为突出。现在,请允许我为大家展示这些令人振奋的进展。

在不远的将来,我们将拥有持续的天气预报能力,覆盖地球上的每一平方公里。你将始终了解气候将如何变化,这种预测将不断运行,因为我们训练了人工智能,而人工智能所需的能量又极为有限。这将是一个令人难以置信的成就。我希望你们会喜欢它,而更加重要的是,这一预测实际上是由Jensen AI做出的,而非我本人。我设计了它,但最终的预测由Jensen AI来呈现。

由于我们致力于不断提高性能并降低成本,研究人员在2012年发现了CUDA,那是英伟达与人工智能的首次接触。那一天对我们而言至关重要,因为我们做出了明智的选择,与科学家们紧密合作,使深度学习成为可能。AlexNet的出现实现了计算机视觉的巨大突破。

4. AI超算的崛起,起初并不被认同

但更为重要的智慧在于我们退后一步,深入理解了深度学习的本质。它的基础是什么?它的长期影响是什么?它的潜力是什么?我们意识到,这项技术拥有巨大的潜力,能够继续扩展几十年前发明和发现的算法,结合更多的数据、更大的网络和至关重要的计算资源,深度学习突然间能够实现人类算法无法企及的任务。

现在,想象一下,如果我们进一步扩大架构,拥有更大的网络、更多的数据和计算资源,将会发生什么?因此,我们致力于重新发明一切。自2012年以来,我们改变了GPU的架构,增加了张量核心,发明了NV-Link,推出了cuDNN、TensorRT、Nickel,还收购了Mellanox,推出了Triton推理服务器。

这些技术集成在一台全新的计算机上,它超越了当时所有人的想象。没有人预料到,没有人提出这样的需求,甚至没有人理解它的全部潜力。事实上,我自己也不确定是否会有人会想买它。

但在GTC大会上,我们正式发布了这项技术。旧金山一家名叫OpenAI的初创公司迅速注意到了我们的成果,并请求我们提供一台设备。我亲自为OpenAI送去了世界上首台人工智能超级计算机DGX。

2016年,我们持续扩大研发规模。从单一的人工智能超级计算机,单一的人工智能应用,扩大到在2017年推出了更为庞大且强大的超级计算机。随着技术的不断进步,世界见证了Transformer的崛起。这一模型的出现,使我们能够处理海量的数据,并识别和学习在长时间跨度内连续的模式。

如今,我们有能力训练这些大语言模型,以实现自然语言理解方面的重大突破。但我们并未止步于此,我们继续前行,构建了更大的模型。到了2022年11月,在极为强大的人工智能超级计算机上,我们使用数万颗英伟达GPU进行训练。

仅仅5天后,OpenAI宣布ChatGPT已拥有100万用户。这一惊人的增长速度,在短短两个月内攀升至1亿用户,创造了应用历史上最快的增长记录。其原因十分简单——ChatGPT的使用体验便捷而神奇。

用户能够与计算机进行自然、流畅的互动,仿佛与真人交流一般。无需繁琐的指令或明确的描述,ChatGPT便能理解用户的意图和需求。

ChatGPT的出现标志着一个划时代的变革,这张幻灯片恰恰捕捉到了这一关键转折。请允许我为大家展示下。

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直至ChatGPT的问世,它才真正向世界揭示了生成式人工智能的无限潜能。长久以来,人工智能的焦点主要集中在感知领域,如自然语言理解、计算机视觉和语音识别,这些技术致力于模拟人类的感知能力。但ChatGPT带来了质的飞跃,它不仅仅局限于感知,而是首次展现了生成式人工智能的力量。

它会逐个生成Token,这些Token可以是单词、图像、图表、表格,甚至是歌曲、文字、语音和视频。Token可以代表任何具有明确意义的事物,无论是化学物质、蛋白质、基因,还是之前我们提到的天气模式。

这种生成式人工智能的崛起意味着,我们可以学习并模拟物理现象,让人工智能模型理解并生成物理世界的各种现象。我们不再局限于缩小范围进行过滤,而是通过生成的方式探索无限可能。

如今,我们几乎可以为任何有价值的事物生成Token,无论是汽车的转向盘控制、机械臂的关节运动,还是我们目前能够学习的任何知识。因此,我们所处的已不仅仅是一个人工智能时代,而是一个生成式人工智能引领的新纪元。

更重要的是,这台最初作为超级计算机出现的设备,如今已经演化为一个高效运转的人工智能数据中心。它不断地产出,不仅生成Token,更是一个创造价值的人工智能工厂。这个人工智能工厂正在生成、创造和生产具有巨大市场潜力的新商品。

正如19世纪末尼古拉·特斯拉(Nikola Tesla)发明了交流发电机,为我们带来了源源不断的电子,英伟达的人工智能生成器也正在源源不断地产生具有无限可能性的Token。这两者都有巨大的市场机会,有望在每个行业掀起变革。这确实是一场新的工业革命!

我们现在迎来了一个全新的工厂,能够为各行各业生产出前所未有的、极具价值的新商品。这一方法不仅极具可扩展性,而且完全可重复。请注意,目前,每天都在不断涌现出各种各样的人工智能模型,尤其是生成式人工智能模型。如今,每个行业都竞相参与其中,这是前所未有的盛况。

价值3万亿美元的IT行业,即将催生出能够直接服务于100万亿美元产业的创新成果。它不再仅仅是信息存储或数据处理的工具,而是每个行业生成智能的引擎。这将成为一种新型的制造业,但它并非传统的计算机制造业,而是利用计算机进行制造的全新模式。这样的变革以前从未发生过,这确实是一件令人瞩目的非凡之事。

5. 生成式AI推动软件全栈重塑,展示NIM云原生微服务

这开启了计算加速的新时代,推动了人工智能的迅猛发展,进而催生了生成式人工智能的兴起。而如今,我们正在经历一场工业革命。关于其影响,让我们深入探讨一下。

对于我们所在的行业而言,这场变革的影响同样深远。正如我之前所言,这是过去六十年来的首次,计算的每一层都正在发生变革。从CPU的通用计算到GPU的加速计算,每一次变革都标志着技术的飞跃。

过去,计算机需要遵循指令执行操作,而现在,它们更多地是处理LLM(大语言模型)和人工智能模型。过去的计算模型主要基于检索,几乎每次你使用手机时,它都会为你检索预先存储的文本、图像或视频,并根据推荐系统重新组合这些内容呈现给你。

但在未来,你的计算机会尽可能多地生成内容,只检索必要的信息,因为生成数据在获取信息时消耗的能量更少。而且,生成的数据具有更高的上下文相关性,能更准确地反映你的需求。当你需要答案时,不再需要明确指示计算机“给我获取那个信息”或“给我那个文件”,只需简单地说:“给我一个答案。”

此外,计算机不再仅仅是我们使用的工具,它开始生成技能。它执行任务,而不再是一个生产软件的行业,这在90年代初是一个颠覆性的观念。记得吗?微软提出的软件打包理念彻底改变了PC行业。没有打包软件,我们的PC将失去大部分功能。这一创新推动了整个行业的发展。

现在我们有了新工厂、新计算机,而在这个基础上运行的是一种新型软件——我们称之为Nim(NVIDIA Inference Microservices)。在这个新工厂中运行的Nim是一个预训练模型,它是一个人工智能。

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这个人工智能本身相当复杂,但运行人工智能的计算堆栈更是复杂得令人难以置信。当你使用ChatGPT这样的模型时,其背后是庞大的软件堆栈。这个堆栈复杂而庞大,因为模型拥有数十亿到数万亿个参数,且不仅在一台计算机上运行,而是在多台计算机上协同工作。

为了最大化效率,系统需要将工作负载分配给多个GPU,进行各种并行处理,如张量并行、管道并行、数据并行和专家并行。这样的分配是为了确保工作能尽快完成,因为在一个工厂中,吞吐量直接关系到收入、服务质量和可服务的客户数量。如今,我们身处一个数据中心吞吐量利用率至关重要的时代。

过去,虽然吞吐量被认为重要,但并非决定性的因素。然而,现在,从启动时间、运行时间、利用率、吞吐量到空闲时间等每一个参数都被精确测量,因为数据中心已成为真正的“工厂”。在这个工厂中,运作效率直接关联到公司的财务表现。

鉴于这种复杂性,我们深知大多数公司在部署人工智能时面临的挑战。因此,我们开发了一个集成化的人工智能容器解决方案,将人工智能封装在易于部署和管理的盒子中。这个盒子包含了庞大的软件集合,如CUDA、CUDACNN和TensorRT,以及Triton推理服务。它支持云原生环境,允许在Kubernetes(基于容器技术的分布式架构解决方案)环境中自动扩展,并提供管理服务,方便用户监控人工智能服务的运行状态。

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更令人振奋的是,这个人工智能容器提供通用的、标准的API接口,使得用户可以直接与“盒子”进行交互。用户只需下载Nim,并在支持CUDA的计算机上运行,即可轻松部署和管理人工智能服务。如今,CUDA已无处不在,它支持各大云服务提供商,几乎所有计算机制造商都提供CUDA支持,甚至在数亿台PC中也能找到它的身影。

当你下载Nim时,即刻拥有一个人工智能助手,它能如与ChatGPT对话般流畅交流。现在,所有的软件都已精简并整合在一个容器中,原先繁琐的400个依赖项全部集中优化。我们对Nim进行了严格的测试,每个预训练模型都在我们的云端基础设施上得到了全面测试,包括Pascal、Ampere乃至最新的Hopper等不同版本的GPU。这些版本种类繁多,几乎覆盖了所有需求。

Nim的发明无疑是一项壮举,它是我最引以为傲的成就之一。如今,我们有能力构建大语言模型和各种预训练模型,这些模型涵盖了语言、视觉、图像等多个领域,还有针对特定行业如医疗保健和数字生物学的定制版本。

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想要了解更多或试用这些版本,只需访问ai.nvidia.com。今天,我们在Hugging Face上发布了完全优化的Llama 3 Nim,你可以立即体验,甚至免费带走它。无论你选择哪个云平台,都能轻松运行它。当然,你也可以将这个容器下载到你的数据中心,自行托管,并为你的客户提供服务。

我前面提到,我们拥有覆盖不同领域的Nim版本,包括物理学、语义检索、视觉语言等,支持多种语言。这些微服务可以轻松集成到大型应用中,其中最具潜力的应用之一是客户服务代理。它几乎是每个行业的标配,代表了价值数万亿美元的全球客户服务市场。

值得一提的是,护士们作为客户服务的核心,在零售、快餐、金融服务、保险等行业中发挥着重要作用。如今,借助语言模型和人工智能技术,数千万的客户服务人员得到了显著的增强。这些增强工具的核心,正是你所看到的Nim。

有些被称为推理智能体(Reasoning Agents),它们被赋予任务后,能够明确目标并制定计划。有的擅长检索信息,有的精于搜索,还有的可能会使用如Coop这样的工具,或者需要学习在SAP上运行的特定语言如ABAP,甚至执行SQL查询。这些所谓的专家现在被组成一个高效协作的团队。

应用层也因此发生了变革:过去,应用程序是由指令编写的,而现在,它们则是通过组装人工智能团队来构建。虽然编写程序需要专业技能,但几乎每个人都知道如何分解问题并组建团队。因此,我坚信,未来的每家公司都会拥有一个庞大的Nim集合。你可以根据需要选择专家,将它们连接成一个团队。

更神奇的是,你甚至不需要弄清楚如何去连接它们。只需给代理分配一个任务,Nim会智能地决定如何分解任务并分配给最适合的专家。它们就像应用程序或团队的中央领导者,能够协调团队成员的工作,最终将结果呈现给你。

整个过程就像人类团队协作一样高效、灵活。这不仅仅是未来的趋势,而是即将在我们身边成为现实。这就是未来应用程序将要呈现的全新面貌。

6. PC将成为数字人主要载体

当我们谈论与大型人工智能服务的交互时,目前我们已经可以通过文本和语音提示来实现。但展望未来,我们更希望以更人性化的方式——即数字人,来进行互动。英伟达在数字人技术领域已经取得了显著的进展。

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数字人不仅具有成为出色交互式代理的潜力,它们还更加吸引人,并可能展现出更高的同理心。然而,要跨越这个令人难以置信的鸿沟,使数字人看起来和感觉更加自然,我们仍需付出巨大的努力。这不仅是我们的愿景,更是我们不懈追求的目标。

在我向大家展示我们目前的成果之前,请允许我表达对中国台湾的热情问候。在深入探索夜市的魅力之前,让我们先一同领略数字人技术的前沿动态。

这确实令人觉得不可思议。ACE(Avatar Cloud Engine,英伟达数字人技术)不仅能在云端高效运行,同时也兼容PC环境。我们前瞻性地将Tensor Core GPU集成到所有RTX系列中,这标志着人工智能GPU的时代已经到来,我们为此做好了充分准备。

背后的逻辑十分清晰:要构建一个新的计算平台,必须先奠定坚实的基础。有了坚实的基础,应用程序自然会随之涌现。如果缺乏这样的基础,那么应用程序便无从谈起。所以,只有当我们构建了它,应用程序的繁荣才有可能实现。

因此,我们在每一款RTX GPU中都集成了Tensor Core处理单元,目前全球已有1亿台GeForce RTX AI PC投入使用,而且这个数字还在不断增长,预计将达到2亿台。在最近的Computex展会上,我们更是推出了四款全新的人工智能笔记本电脑。

这些设备都具备运行人工智能的能力。未来的笔记本电脑和PC将成为人工智能的载体,它们将在后台默默地为你提供帮助和支持。同时,这些PC还将运行由人工智能增强的应用程序,无论你是进行照片编辑、写作还是使用其他工具,都将享受到人工智能带来的便利和增强效果。

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此外,你的PC还将能够托管带有人工智能的数字人类应用程序,让人工智能以更多样化的方式呈现并在PC上得到应用。显然,PC将成为至关重要的人工智能平台。那么,接下来我们将如何发展呢?

之前我谈到了我们数据中心的扩展,每次扩展都伴随着新的变革。当我们从DGX扩展到大型人工智能超级计算机时,我们实现了Transformer在巨大数据集上的高效训练。这标志着一个重大的转变:一开始,数据需要人类的监督,通过人类标记来训练人工智能。然而,人类能够标记的数据量是有限的。现在,随着Transformer的发展,无监督学习成为可能。

如今,Transformer能够自行探索海量的数据、视频和图像,从中学习并发现隐藏的模式和关系。为了推动人工智能向更高层次发展,下一代人工智能需要根植于物理定律的理解,但大多数人工智能系统缺乏对物理世界的深刻认识。为了生成逼真的图像、视频、3D图形,以及模拟复杂的物理现象,我们急需开发基于物理的人工智能,这要求它能够理解并应用物理定律。

在实现这一目标的过程中,有两个主要方法。首先,通过从视频中学习,人工智能可以逐步积累对物理世界的认知。其次,利用合成数据,我们可以为人工智能系统提供丰富且可控的学习环境。此外,模拟数据和计算机之间的互相学习也是一种有效的策略。这种方法类似于AlphaGo的自我对弈模式,让两个相同能力的实体长时间相互学习,从而不断提升智能水平。因此,我们可以预见,这种类型的人工智能将在未来逐渐崭露头角。

7. Blackwell全面投产,八年间算力增长1000倍

当人工智能数据通过合成方式生成,并结合强化学习技术时,数据生成的速率将得到显著提升。随着数据生成的增长,对计算能力的需求也将相应增加。我们即将迈入一个新时代,在这个时代中,人工智能将能够学习物理定律,理解并基于物理世界的数据进行决策和行动。因此,我们预计人工智能模型将继续扩大,对GPU性能的要求也将越来越高。

为满足这一需求,Blackwell应运而生。这款GPU专为支持新一代人工智能设计,拥有几项关键技术。这种芯片尺寸之大在业界首屈一指。我们采用了两片尽可能大的芯片,通过每秒10太字节的高速链接,结合世界上最先进的SerDes(高性能接口或连接技术)将它们紧密连接在一起。进一步地,我们将两片这样的芯片放置在一个计算机节点上,并通过Grace CPU进行高效协调。

Grace CPU的用途广泛,不仅适用于训练场景,还在推理和生成过程中发挥关键作用,如快速检查点和重启。此外,它还能存储上下文,让人工智能系统拥有记忆,并能理解用户对话的上下文,这对于增强交互的连续性和流畅性至关重要。

我们推出的第二代Transformer引擎进一步提升了人工智能的计算效率。这款引擎能够根据计算层的精度和范围需求,动态调整至较低的精度,从而在保持性能的同时降低能耗。同时,Blackwell GPU还具备安全人工智能功能,确保用户能够要求服务提供商保护其免受盗窃或篡改。

在GPU的互联方面,我们采用了第五代NV Link技术,它允许我们轻松连接多个GPU。此外,Blackwell GPU还配备了第一代可靠性和可用性引擎(Ras系统),这一创新技术能够测试芯片上的每一个晶体管、触发器、内存以及片外内存,确保我们在现场就能准确判断特定芯片是否达到了平均故障间隔时间(MTBF)的标准。

对于大型超级计算机来说,可靠性尤为关键。拥有10,000个GPU的超级计算机的平均故障间隔时间可能以小时为单位,但当GPU数量增加至100,000个时,平均故障间隔时间将缩短至以分钟为单位。因此,为了确保超级计算机能够长时间稳定运行,以训练那些可能需要数个月时间的复杂模型,我们必须通过技术创新来提高可靠性。而可靠性的提升不仅能够增加系统的正常运行时间,还能有效降低成本。

最后,我们还在Blackwell GPU中集成了先进的解压缩引擎。在数据处理方面,解压缩速度至关重要。通过集成这一引擎,我们可以从存储中拉取数据的速度比现有技术快20倍,从而极大地提升了数据处理效率。

Blackwell GPU的上述功能特性使其成为一款令人瞩目的产品。在之前的GTC大会上,我曾向大家展示了处于原型状态的Blackwell。而现在,我们很高兴地宣布,这款产品已经投入生产。

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各位,这就是Blackwell,使用了令人难以置信的技术。这是我们的杰作,是当今世界上最复杂、性能最高的计算机。其中,我们特别要提到的是Grace CPU,它承载了巨大的计算能力。请看,这两个Blackwell芯片,它们紧密相连。你注意到了吗?这就是世界上最大的芯片,而我们使用每秒高达A10TB的链接将两片这样的芯片融为一体。

那么,Blackwell究竟是什么呢?它的性能之强大,简直令人难以置信。请仔细观察这些数据。在短短八年内,我们的计算能力、浮点运算以及人工智能浮点运算能力增长了1000倍。这速度,几乎超越了摩尔定律在最佳时期的增长。

Blackwell计算能力的增长简直惊人。而更值得一提的是,每当我们的计算能力提高时,成本却在不断下降。让我给你们展示一下。我们通过提升计算能力,用于训练GPT-4模型(2万亿参数和8万亿Token)的能量下降了350倍。

想象一下,如果使用Pascal进行同样的训练,它将消耗高达1000吉瓦时的能量。这意味着需要一个吉瓦数据中心来支持,但世界上并不存在这样的数据中心。即便存在,它也需要连续运行一个月的时间。而如果是一个100兆瓦的数据中心,那么训练时间将长达一年。

显然,没有人愿意或能够创造这样的数据中心。这就是为什么八年前,像ChatGPT这样的大语言模型对我们来说还是遥不可及的梦想。但如今,我们通过提升性能并降低能耗实现了这一目标。

我们利用Blackwell将原本需要高达1000吉瓦时的能量降低到仅需3吉瓦时,这一成就无疑是令人震惊的突破。想象一下,使用1000个GPU,它们所消耗的能量竟然只相当于一杯咖啡的热量。而10,000个GPU,更是只需短短10天左右的时间就能完成同等任务。八年间取得的这些进步,简直令人难以置信。

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Blackwell不仅适用于推理,其在Token生成性能上的提升更是令人瞩目。在Pascal时代,每个Token消耗的能量高达17,000焦耳,这大约相当于两个灯泡运行两天的能量。而生成一个GPT-4的Token,几乎需要两个200瓦特的灯泡持续运行两天。考虑到生成一个单词大约需要3个Token,这确实是一个巨大的能量消耗。

然而,现在的情况已经截然不同。Blackwell使得生成每个Token只需消耗0.4焦耳的能量,以惊人的速度和极低的能耗进行Token生成。这无疑是一个巨大的飞跃。但即使如此,我们仍不满足。为了更大的突破,我们必须建造更强大的机器。

这就是我们的DGX系统,Blackwell芯片将被嵌入其中。这款系统采用空气冷却技术,内部配备了8个这样的GPU。看看这些GPU上的散热片,它们的尺寸之大令人惊叹。整个系统功耗约为15千瓦,完全通过空气冷却实现。这个版本兼容X86,并已应用于我们已发货的服务器中。

然而,如果你更倾向于液体冷却技术,我们还有一个全新的系统——MGX。它基于这款主板设计,我们称之为“模块化”系统。MGX系统的核心在于两块Blackwell芯片,每个节点都集成了四个Blackwell芯片。它采用了液体冷却技术,确保了高效稳定的运行。

整个系统中,这样的节点共有九个,共计72个GPU,构成了一个庞大的计算集群。这些GPU通过全新的NV链接技术紧密相连,形成了一个无缝的计算网络。NV链接交换机堪称技术奇迹。它是目前世界上最先进的交换机,数据传输速率令人咋舌。这些交换机使得每个Blackwell芯片高效连接,形成了一个巨大的72 GPU集群。

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这一集群的优势何在?首先,在GPU域中,它现在表现得就像一个单一的、超大规模的GPU。这个“超级GPU”拥有72个GPU的核心能力,相较于上一代的8个GPU,性能提升了9倍。同时,带宽增加了18倍,AI FLOPS(每秒浮点运算次数)更是提升了45倍,而功率仅增加了10倍。也就是说,一个这样的系统能提供100千瓦的强劲动力,而上一代仅为10千瓦。

当然,你还可以将更多的这些系统连接在一起,形成更庞大的计算网络。但真正的奇迹在于这个NV链接芯片,随着大语言模型的日益庞大,其重要性也日益凸显。因为这些大语言模型已经不适合单独放在一个GPU或节点上运行,它们需要整个GPU机架的协同工作。就像我刚才提到的那个新DGX系统,它能够容纳参数达到数十万亿的大语言模型。

NV链接交换机本身就是一个技术奇迹,拥有500亿个晶体管,74个端口,每个端口的数据速率高达400 GB。但更重要的是,交换机内部还集成了数学运算功能,可以直接进行归约操作,这在深度学习中具有极其重要的意义。这就是现在的DGX系统的全新面貌。

许多人对我们表示好奇。他们提出疑问,对英伟达的业务范畴存在误解。人们疑惑,英伟达怎么可能仅凭制造GPU就变得如此庞大。因此,很多人形成了这样一种印象:GPU就应该是某种特定的样子。

然而,现在我要展示给你们的是,这确实是一个GPU,但它并非你们想象中的那种。这是世界上最先进的GPU之一,但它主要用于游戏领域。但我们都清楚,GPU的真正力量远不止于此。

各位,请看这个,这才是GPU的真正形态。这是DGX GPU,专为深度学习而设计。这个GPU的背面连接着NV链接主干,这个主干由5000条线组成,长达3公里。这些线,就是NV链接主干,它们连接了70个GPU,形成一个强大的计算网络。这是一个电子机械奇迹,其中的收发器让我们能够在铜线上驱动信号贯穿整个长度。

因此,这个NV链接交换机通过NV链接主干在铜线上传输数据,使我们能够在单个机架中节省20千瓦的电力,而这20千瓦现在可以完全用于数据处理,这的确是一项令人难以置信的成就。这就是NV链接主干的力量。

8. 为生成式AI推以太网

但这还不足以满足需求,特别是对于大型人工智能工厂来说更是如此,那么我们还有另一种解决方案。我们必须使用高速网络将这些人工智能工厂连接起来。我们有两种网络选择:InfiniBand和以太网。其中,InfiniBand已经在全球各地的超级计算和人工智能工厂中广泛使用,并且增长迅速。然而,并非每个数据中心都能直接使用InfiniBand,因为他们在以太网生态系统上进行了大量投资,而且管理InfiniBand交换机和网络确实需要一定的专业知识和技术。

因此,我们的解决方案是将InfiniBand的性能带到以太网架构中,这并非易事。原因在于,每个节点、每台计算机通常与互联网上的不同用户相连,但大多数通信实际上发生在数据中心内部,即数据中心与互联网另一端用户之间的数据传输。然而,在人工智能工厂的深度学习场景下,GPU并不是与互联网上的用户进行通信,而是彼此之间进行频繁的、密集的数据交换。

它们相互通信是因为它们都在收集部分结果。然后它们必须将这些部分结果进行规约(reduce)并重新分配(redistribute)。这种通信模式的特点是高度突发性的流量。重要的不是平均吞吐量,而是最后一个到达的数据,因为如果你正在从所有人那里收集部分结果,并且我试图接收你所有的部分结果,如果最后一个数据包晚到了,那么整个操作就会延迟。对于人工智能工厂而言,延迟是一个至关重要的问题。

所以,我们关注的焦点并非平均吞吐量,而是确保最后一个数据包能够准时、无误地抵达。然而,传统的以太网并未针对这种高度同步化、低延迟的需求进行优化。为了满足这一需求,我们创造性地设计了一个端到端的架构,使NIC(网络接口卡)和交换机能够通信。为了实现这一目标,我们采用了四种关键技术:

第一,英伟达拥有业界领先的RDMA(远程直接内存访问)技术。现在,我们有了以太网网络级别的RDMA,它的表现非常出色。

第二,我们引入了拥塞控制机制。交换机具备实时遥测功能,能够迅速识别并响应网络中的拥塞情况。当GPU或NIC发送的数据量过大时,交换机会立即发出信号,告知它们减缓发送速率,从而有效避免网络热点的产生。

第三,我们采用了自适应路由技术。传统以太网按固定顺序传输数据,但在我们的架构中,我们能够根据实时网络状况进行灵活调整。当发现拥塞或某些端口空闲时,我们可以将数据包发送到这些空闲端口,再由另一端的Bluefield设备重新排序,确保数据按正确顺序返回。这种自适应路由技术极大地提高了网络的灵活性和效率。

第四,我们实施了噪声隔离技术。在数据中心中,多个模型同时训练产生的噪声和流量可能会相互干扰,并导致抖动。我们的噪声隔离技术能够有效地隔离这些噪声,确保关键数据包的传输不受影响。

通过采用这些技术,我们成功地为人工智能工厂提供了高性能、低延迟的网络解决方案。在价值高达数十亿美元的数据中心中,如果网络利用率提升40%而训练时间缩短20%,这实际上意味着价值50亿美元的数据中心在性能上等同于一个60亿美元的数据中心,揭示了网络性能对整体成本效益的显著影响。

幸运的是,带有Spectrum X的以太网技术正是我们实现这一目标的关键,它大大提高了网络性能,使得网络成本相对于整个数据中心而言几乎可以忽略不计。这无疑是我们在网络技术领域取得的一大成就。

我们拥有一系列强大的以太网产品线,其中最引人注目的是Spectrum X800。这款设备以每秒51.2 TB的速度和256路径(radix)的支持能力,为成千上万的GPU提供了高效的网络连接。接下来,我们计划一年后推出X800 Ultra,它将支持高达512路径的512 radix,进一步提升了网络容量和性能。而X 1600则是为更大规模的数据中心设计的,能够满足数百万个GPU的通信需求。

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随着技术的不断进步,数百万个GPU的数据中心时代已经指日可待。这一趋势的背后有着深刻的原因。一方面,我们渴望训练更大、更复杂的模型;但更重要的是,未来的互联网和计算机交互将越来越多地依赖于云端的生成式人工智能。这些人工智能将与我们一起工作、互动,生成视频、图像、文本甚至数字人。因此,我们与计算机的每一次交互几乎都离不开生成式人工智能的参与。并且总是有一个生成式人工智能与之相连,其中一些在本地运行,一些在你的设备上运行,很多可能在云端运行。

这些生成式人工智能不仅具备强大的推理能力,还能对答案进行迭代优化,以提高答案的质量。这意味着我们未来将产生海量的数据生成需求。今晚,我们共同见证了这一技术革新的力量。

Blackwell,作为NVIDIA平台的第一代产品,自推出以来便备受瞩目。如今,全球范围内都迎来了生成式人工智能的时代,这是一个全新的工业革命的开端,每个角落都在意识到人工智能工厂的重要性。我们深感荣幸,获得了来自各行各业的广泛支持,包括每一家OEM(原始设备制造商)、电脑制造商、CSP(云服务提供商)、GPU云、主权云以及电信公司等。

Blackwell的成功、广泛的采用以及行业对其的热情都达到了前所未有的高度,这让我们深感欣慰,并在此向大家表示衷心的感谢。然而,我们的脚步不会因此而停歇。在这个飞速发展的时代,我们将继续努力提升产品性能,降低培训和推理的成本,同时不断扩展人工智能的能力,使每一家企业都能从中受益。我们坚信,随着性能的提升,成本将进一步降低。而Hopper平台,无疑可能是历史上最成功的数据中心处理器。

9. Blackwell Ultra将于明年发布,下一代平台名为Rubin

这确实是一个震撼人心的成功故事。Blackwell平台的诞生,正如大家所见,并非单一组件的堆砌,而是一个综合了CPU、GPU、NVLink、NICK(特定技术组件)以及NVLink交换机等多个元素的完整系统。我们致力于通过每代产品使用大型、超高速的交换机将所有GPU紧密连接,形成一个庞大且高效的计算域。

我们将整个平台集成到人工智能工厂中,但更为关键的是,我们将这一平台以模块化的形式提供给全球客户。这样做的初衷在于,我们期望每一位合作伙伴都能根据自身的需求,创造出独特且富有创新性的配置,以适应不同风格的数据中心、不同的客户群体和多样化的应用场景。从边缘计算到电信领域,只要系统保持开放,各种创新都将成为可能。

为了让你们能够自由创新,我们设计了一个一体化的平台,但同时又以分解的形式提供给你们,使你们能够轻松构建模块化系统。现在,Blackwell平台已经全面登场。

英伟达始终坚持每年一次的更新节奏。我们的核心理念非常明确:1)构建覆盖整个数据中心规模的解决方案;2)将这些解决方案分解为各个部件,以每年一次的频率向全球客户推出;3)我们不遗余力地将所有技术推向极限,无论是台积电的工艺技术、封装技术、内存技术,还是光学技术等,我们都追求极致的性能表现。

在完成硬件的极限挑战后,我们将全力以赴确保所有软件都能在这个完整的平台上顺畅运行。在计算机技术中,软件惯性至关重要。当我们的计算机平台能够向后兼容,且架构上与已有软件完美契合时,产品的上市速度将显著提升。因此,当Blackwell平台问世时,我们能够充分利用已构建的软件生态基础,实现惊人的市场响应速度。明年,我们将迎来Blackwell Ultra。

正如我们曾推出的H100和H200系列一样,Blackwell Ultra也将引领新一代产品的热潮,带来前所未有的创新体验。同时,我们将继续挑战技术的极限,推出下一代频谱交换机,这是行业内的首次尝试。这一重大突破已经成功实现,尽管我现在对于公开这个决定还心存些许犹豫。

在英伟达内部,我们习惯于使用代码名并保持一定的保密性。很多时候,连公司内部的大多数员工都不甚了解这些秘密。然而,我们的下一代平台已被命名为Rubin。关于Rubin,我不会在此过多赘述。我深知大家的好奇心,但请允许我保持一些神秘感。你们或许已经迫不及待想要拍照留念,或是仔细研究那些小字部分,那就请随意吧。

我们不仅有Rubin平台,一年后还将推出Rubin Ultra平台。在此展示的所有芯片都处于全面开发阶段,确保每一个细节都经过精心打磨。我们的更新节奏依然是一年一次,始终追求技术的极致,同时确保所有产品都保持100%的架构兼容性。

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回顾过去的12年,从Imagenet诞生的那一刻起,我们就预见到计算领域的未来将会发生翻天覆地的变化。如今,这一切都成为了现实,与我们当初的设想不谋而合。从2012年之前的GeForce到如今的英伟达,公司经历了巨大的转变。在此,我要衷心感谢所有合作伙伴的一路支持与陪伴。

10. 机器人时代已经到来

这就是英伟达的Blackwell平台,接下来,让我们谈谈人工智能与机器人相结合的未来。

物理人工智能正引领人工智能领域的新浪潮,它们深谙物理定律,并能自如地融入我们的日常生活。为此,物理人工智能不仅需要构建一个精准的世界模型,以理解如何解读和感知周围世界,更需具备卓越的认知能力,以深刻理解我们的需求并高效执行任务。

展望未来,机器人技术将不再是一个遥不可及的概念,而是日益融入我们的日常生活。当提及机器人技术时,人们往往会联想到人形机器人,但实际上,它的应用远不止于此。机械化将成为常态,工厂将全面实现自动化,机器人将协同工作,制造出一系列机械化产品。它们之间的互动将更加密切,共同创造出一个高度自动化的生产环境。

为了实现这一目标,我们需要克服一系列技术挑战。接下来,我将通过视频展示这些前沿技术。

这不仅仅是对未来的展望,它正逐步成为现实。

我们将通过多种方式服务市场。首先,我们致力于为不同类型的机器人系统打造平台:机器人工厂与仓库专用平台、物体操纵机器人平台、移动机器人平台,以及人形机器人平台。这些机器人平台与我们其他众多业务一样,依托于计算机加速库和预训练模型。

我们运用计算机加速库、预训练模型,并在Omniverse中进行全方位的测试、训练和集成。正如视频所示,Omniverse是机器人学习如何更好地适应现实世界的地方。当然,机器人仓库的生态系统极为复杂,需要众多公司、工具和技术来共同构建现代化的仓库。如今,仓库正逐步迈向全面机械化,终有一天将实现完全自动化。

在这样一个生态系统中,我们为软件行业、边缘人工智能行业和公司提供了SDK和API接口,同时也为PLC和机器人系统设计了专用系统,以满足国防部等特定领域的需求。这些系统通过集成商整合,最终为客户打造高效、智能的仓库。举个例子,Ken Mac正在为Giant Giant集团构建一座机器人仓库。

接下来,让我们聚焦工厂领域。工厂的生态系统截然不同。以富士康为例,他们正在建设世界上一些最先进的工厂。这些工厂的生态系统同样涵盖了边缘计算机、机器人软件,用于设计工厂布局、优化工作流程、编程机器人,以及用于协调数字工厂和人工智能工厂的PLC计算机。我们同样为这些生态系统中的每一个环节提供了SDK接口。

这样的变革正在全球范围内上演。富士康和Delta正为其工厂构建数字孪生设施,实现现实与数字的完美融合,而Omniverse在其中扮演了至关重要的角色。同样值得一提的是,和硕与Wistron也在紧随潮流,为各自的机器人工厂建立数字孪生设施。

这确实令人兴奋。接下来,请欣赏一段富士康新工厂的精彩视频。

机器人工厂由三个主要计算机系统组成,在NVIDIA AI平台上训练人工智能模型,我们确保机器人在本地系统上高效运行以编排工厂流程。同时,我们利用Omniverse这一模拟协作平台,对包括机械臂和AMR(自主移动机器人)在内的所有工厂元素进行模拟。值得一提的是,这些模拟系统均共享同一个虚拟空间,实现无缝的交互与协作。

当机械臂和AMR进入这个共享的虚拟空间时,它们能够在Omniverse中模拟出真实的工厂环境,确保在实际部署前进行充分的验证和优化。

为了进一步提升解决方案的集成度和应用范围,我们提供了三款高性能计算机,并配备了加速层和预训练人工智能模型。此外,我们已成功将NVIDIA Manipulator和Omniverse与西门子的工业自动化软件和系统相结合。这种合作使得西门子在全球各地的工厂中都能够实现更高效的机器人操作和自动化。

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除了西门子,我们还与多家知名企业建立了合作关系。例如,Symantec Pick AI已经集成了NVIDIA Isaac Manipulator,而Somatic Pick AI则成功运行并操作了ABB、KUKA、Yaskawa Motoman等知名品牌的机器人。

机器人技术和物理人工智能的时代已经到来,它们正在各地被广泛应用,这并非科幻,而是现实,令人倍感振奋。展望未来,工厂内的机器人将成为主流,它们将制造所有的产品,其中两个高产量机器人产品尤为引人注目。首先是自动驾驶汽车或具备高度自主能力的汽车,英伟达再次凭借其全面的技术堆栈在这一领域发挥了核心作用。明年,我们计划与梅赛德斯-奔驰车队携手,随后在2026年与捷豹路虎(JLR)车队合作。我们提供完整的解决方案堆栈,但客户可根据需求选择其中的任何部分或层级,因为整个驱动堆栈都是开放和灵活的。

接下来,另一个可能由机器人工厂高产量制造的产品是人形机器人。近年来,在认知能力和世界理解能力方面取得了巨大突破,这一领域的发展前景令人期待。我对人形机器人特别兴奋,因为它们最有可能适应我们为人类所构建的世界。

与其他类型的机器人相比,训练人形机器人需要大量的数据。由于我们拥有相似的体型,通过演示和视频能力提供的大量训练数据将极具价值。因此,我们预计这一领域将取得显著的进步。

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现在,让我们欢迎一些特别的机器人朋友。机器人时代已经来临,这是人工智能的下一波浪潮。中国台湾制造的计算机种类繁多,既有配备键盘的传统机型,也有小巧轻便、便于携带的移动设备,以及为云端数据中心提供强大算力的专业设备。但展望未来,我们将见证一个更为激动人心的时刻——制造会走路、四处滚动的计算机,即智能机器人。

这些智能机器人与我们所熟知的计算机在技术上有着惊人的相似性,它们都是基于先进的硬件和软件技术构建的。因此,我们有理由相信,这将是一段真正非凡的旅程!

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Odaily编辑部投资操作全记录(6月3日)

本新栏目为 Odaily 编辑部成员真实投资经历分享,不接受任何商务广告,更加不构成投资建议(因为本司同事都很擅长亏钱),旨在为读者扩充视角、丰富信源,欢迎加入 Odaily 社群(微信@Odaily2018)交流吐槽。

Odaily编辑部投资操作全记录(6月3日)

推荐人:秦晓峰(X:@QinXiaofeng888

简介:期权疯狗,Meme 接盘侠

分享:最近 BTC、ETH 横盘,波动率降低,期权费用非常便宜,非常适合买入(平台:币安、OKX、Deribit 都可以),昨天拿了 1000 美元投入。

目前买入了 BTC 和 ETH 看涨,分别是 6 月 4 日到期的 BTC 71000 美元看涨以及 ETH 3900 美元看涨;6 月 5 日到期的 BTC 72000 美元看涨以及 ETH 4000 美元看涨。收益方面,由于我是昨天下午 BTC 价格 68000 美元买入的,买得太早了,目前刚刚回本;如果能在今天上午买入,现在能有 3 倍收益。希望今晚美国机构们给点力,坐等暴涨!!!

推荐人:Azuma(X:@azuma_eth)

简介:套牢钻石手,卖飞第一人

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  1. ENA:市场情绪恢复后资金费率回升,USDe 套利收益率上升(sUSDe 持续保持 30% + APY),供应量增速明显,有望反馈至币价。

  2. 除 sUSDe 外,另外推几个正在挖的稳定币池:以太坊主网 Gearbox 稳定币单币存款一般可以拿到 15% APY(收益主要为稳定币);Solana 上的 Kamino 一般也可以拿到 15% APY(收益主要为稳定币);Starknet 上的 zkLend 和 Nostra 都可以拿到 20% +APY(收益主要来自 STRK 激励);Fraxtal 上的 Curve FRAX 池普遍可以拿到 25% +APY(收益主要来自 CRV 和 FXS 激励);Blast 上的 Hyperlock 的 PT 可以拿到 35% ,但相应积分会以 YT 形式被剥离(可反向操作用 YT 刷分,但会损失本金)。

推荐人:Asher(X:@Asher_ 0210)

简介:低市值山寨长线埋伏,链游打金,撸毛党

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  1. 关于链游板块,重点多号打金项目是 Pixels,Pixels 可以说是 RON 生态的绝对老大,期待链游爆发带飞 Pixel 币价。游戏中赚的币都屯着没卖,长线看 3-5 美元,小 10 倍的潜在收益。目前等待 6 月 17 日第二章上线,跟了几周 AMA,可以看出第二章资源、材料确实有很大的变化,期待下打金收益。Lumiterra,一言难尽,虽然觉得游戏不错,但二测维护拖了一个多月了,等再开放再看看吧。

  2. 关于 AI 板块,长持 ORAI,一个做 AI 的 L1,目前市值仅 2 亿美元,海外社区热度挺高的,并且这条链用起来也挺丝滑的,出块速度不到 1 秒。

  3. 关于 meme 板块,之前 PEPE 吃了 3 倍,FLOKI 吃了 2 倍多就出了大部分,目前还是看行情会回调,等跌 30% 以上再继续买。

推荐人:南枳(X:@Assassin_Malvo)

简介:链上玩家,数据分析师,除了 NFT 什么都玩

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  1. GME:Roaring Kitty 时隔三年再次在 Reddit 上发帖,且相较几周前的推文内容,具备更强烈的投资倾向。Call 交割单截止 6 月 21 日 ,预计近几周内都将持续活跃,对 Meme 代币的注意力经济具有强烈的正向意义。Solana 上 GME 代币容量大,筹码结构较为合理,与咆哮小猫言论关联性强。

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简介:比特币生态捕手

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推荐人:Wenser(X:@wenser 2010)

简介: 10 U 战神,Meme 考古学家,过气 NFT 钻石手

分享目前市场,个人看法只能玩强庄币+Meme 币,尤其是交易所上的,没庄的币买了就是套牢(说你呢,W),ETH 也属于强庄币的一种。

所以,meme 币方面,个人建议可以看看下面这些:Fantom 生态的 GOAT;Linea 生态的 FOXY;Solana 生态的 KITTY;Base 生态的 DEGEN;ETH 生态的 SHIB;BTC 生态的 RSIC。强庄币可以看看 WOO、FTT、WIN。

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分享:已经上车 API3。理由:DWF 5 月 29 日领投 API3 战略轮融资 400 万美元,并且是线性解锁和悬崖解锁。社区讨论热度高,推特 KOL 都开始有大量喊单。API 3 推出的 ZK-Rollup 平台 OEV 网络开始集成其他网络,给其他提供数据的 Dapp 能够增加额外的收入。

推荐人:星球保安(Twitter:@BTC 2024 ATH)

简介:无脑梭哈二级,只看多,怒锤空军狗头

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  1. ENA——近期一段时间主力长期大量买入的项目之一;

  2. AEVO——新币中小数接近全流通的项目,主力近期疯狂建仓;

  3. STRK—— 520 主力明显入场;

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