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蘋果研究團隊拿 9 款模型、11 種語言做了一輪強化學習實驗,想搞清楚:如果訓練數據只有一種語言,模型學到的解題能力能不能拿去做其他語言的題?答案是,可以,而且效果相當明顯。只用一種語言訓練,模型在很多其他語言上也會一起變強。 比如在法語測試上,直接用法語訓練,成績平均提升 25.6 個百分點;完全不用法語訓練,只拿西班牙語的題來練,最後考法語也能提升 24.6 個百分點,只差 1 個百分點。 模型學到的不只是某一種語言裡的題,還有一部分可以換語言繼續用的解題方法。所以以後想把模型的中文推理練強,未必所有強化學習數據都得重新做成中文。 但訓練語言也不能隨便換,特定語言確實可能觸發特定能力退化。同樣一套強化學習,換一種訓練語言,有些模型在其他語言和任務上反而會明顯退步。最誇張的一組實驗裡,Qwen3-4B 用斯瓦希里語訓練後,一組訓練時沒見過的英語測試比原模型掉了 19.2 個百分點;多語言一起訓練時,這項測試反而提升了 4.5 個百分點。 這篇論文驗證的主要還是數學、邏輯、圖、幾何等答案可以自動判斷對錯的推理題。這些題換一種語言後,底層解法往往沒有變。對於閱讀理解、隱喻、語義判斷、文化知識這些真正依賴語言本身的任務,論文沒有驗證。 前 Google DeepMind 資深研究科學家、Unreasonable Labs 聯合創始人兼 CEO 曹原認為,AI for Science 正進入爆發期。但 AI 要真正獨立做出諾貝爾獎級別的科學發現,至少還需要二三十年。曹原此前參與過 Gemini 等項目,現在創業方向也是讓 AI 發現新知識。 他認為,眼下最大的瓶頸是驗證。寫程式碼可以馬上運行測試,數學還能用 Lean 逐步檢查證明。但生物、材料和物理最終都要做真實實驗。一次實驗可能很貴,也可能要等很久,AI 很難像 Coding Agent 一樣連續快速試錯。 更難的是「創造新概念」。曹原認為,現在的模型很會在已有知識、定義和定理裡搜索答案,但還不會像頂尖科學家一樣,抽象出新的數學對象、定義和理論。他把這種「概念抽象」稱為 AGI 的「最後一英里」。
蘋果研究團隊拿 9 款模型、11 種語言做了一輪強化學習實驗,想搞清楚:如果訓練數據只有一種語言,模型學到的解題能力能不能拿去做其他語言的題?
答案是,可以,而且效果相當明顯。只用一種語言訓練,模型在很多其他語言上也會一起變強。
比如在法語測試上,直接用法語訓練,成績平均提升 25.6 個百分點;完全不用法語訓練,只拿西班牙語的題來練,最後考法語也能提升 24.6 個百分點,只差 1 個百分點。
模型學到的不只是某一種語言裡的題,還有一部分可以換語言繼續用的解題方法。所以以後想把模型的中文推理練強,未必所有強化學習數據都得重新做成中文。
但訓練語言也不能隨便換,特定語言確實可能觸發特定能力退化。同樣一套強化學習,換一種訓練語言,有些模型在其他語言和任務上反而會明顯退步。最誇張的一組實驗裡,Qwen3-4B 用斯瓦希里語訓練後,一組訓練時沒見過的英語測試比原模型掉了 19.2 個百分點;多語言一起訓練時,這項測試反而提升了 4.5 個百分點。
這篇論文驗證的主要還是數學、邏輯、圖、幾何等答案可以自動判斷對錯的推理題。這些題換一種語言後,底層解法往往沒有變。對於閱讀理解、隱喻、語義判斷、文化知識這些真正依賴語言本身的任務,論文沒有驗證。
前 Google DeepMind 資深研究科學家、Unreasonable Labs 聯合創始人兼 CEO 曹原認為,AI for Science 正進入爆發期。但 AI 要真正獨立做出諾貝爾獎級別的科學發現,至少還需要二三十年。曹原此前參與過 Gemini 等項目,現在創業方向也是讓 AI 發現新知識。
他認為,眼下最大的瓶頸是驗證。寫程式碼可以馬上運行測試,數學還能用 Lean 逐步檢查證明。但生物、材料和物理最終都要做真實實驗。一次實驗可能很貴,也可能要等很久,AI 很難像 Coding Agent 一樣連續快速試錯。
更難的是「創造新概念」。曹原認為,現在的模型很會在已有知識、定義和定理裡搜索答案,但還不會像頂尖科學家一樣,抽象出新的數學對象、定義和理論。他把這種「概念抽象」稱為 AGI 的「最後一英里」。
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高盛在8月14日發佈的一份報告中稱,在今年第二季度業績期中,$標普500指數 (.SPX.US)$成分股中僅有2%的企業量化了AI對盈利的具體影響!高盛策略師本·斯奈德指出,企業正以前所未有的速度加大人工智能(AI)投入,然而對多數公司而言,這項技術迄今尚未轉化爲實質性的盈利改善。 高盛在8月14日發佈的一份報告中稱,在今年第二季度業績期中,$標普500指數 (.SPX.US)$成分股中僅有2%的企業量化了AI對盈利的具體影響;11%的企業則表示在軟件編程、客戶支持等特定領域已觀察到可測量的生產率提升。 不過,這些實現效率改善的企業,其盈利增長並未顯著跑贏市場整體水平。數據顯示,它們的中位數盈利同比增幅爲17%,而那些未量化AI效率貢獻的企業則爲14%。高盛指出,這一差距在統計上並無顯著意義。 對投資者而言,這一發現有助於解釋當前市場格局:一方面,半導體制造商、雲計算服務商等AI基礎設施受益股持續獲得青睞;另一方面,那些承諾未來效率提升的企業則受到普遍謹慎對待。基礎設施支出已帶來立竿見影的收入和利潤增長,而企業藉助AI提升效益的潛在回報仍難以衡量,或需數個季度才能逐步顯現。 AI基礎設施驅動盈利增長 整體來看,第二季度業績期表現格外強勁。高盛表示,剔除與部分私募股權投資相關的非經常性收益後,標普500指數每股收益較上年同期增長31%。 在超大規模企業及其他AI資本支出受益者中,盈利增幅高達54%,貢獻了指數整體盈利增長的約一半。 儘管如此,增長動能並不僅限於大型科技股。標普500指數成分股的中位數盈利增幅爲14%;而剔除受益於油價上漲的能源企業後,非AI基礎設施類公司的增幅同樣達到14%。 這種更廣泛的改善,或有助於緩解市場對盈利增長過度依賴少數科技巨頭的擔憂。不過,基礎設施供應商與AI應用型企業之間的表現差距依然顯著。 高盛指出,投資者偏愛基礎設施類股票,因爲其收益立竿見影且相對易於追蹤。相比之下,那些頻頻提及AI生產力計劃的公司組合,過去幾年的表現大致與標普500指數整體持平。 企業支出加速擴張 種種跡象表明,AI帶來的影響或在未來幾個季度的企業業績中更加清晰可見。 高盛援引Ramp AI指數顯示,企業每月人均AI支出已從年初的5美元升至7月的12美元;排名前10%的企業此項支出則從240美元飆升至650美元。 在第二季度業績電話會議上,約7%的標普500企業討論了AI部署成本。多數企業表示相關支出規模尚小,或強調將以審慎原則推進投資,也有企業稱AI帶來的收益已超過投入成本。 高盛估算,目前AI推理成本在標普500企業營收中所佔比例不足0.5%。而其最新IT支出調查顯示,89%的受訪者表示AI支出佔其IT預算的1%至5%。 需要注意的是,上述估算並未涵蓋AI部署相關的全部成本,如專業人員配備和技術基礎設施建設等。 現有預算內部騰挪支撐轉型 高盛的調查發現,約三分之二的企業通過從既有預算中調配資源來支持AI投入,而非完全依賴新增資金。 具體而言,35%的受訪者表示AI支出來自新增預算;18%通過成本效率提升項目籌集資金;另有18%從軟件預算中調撥,11%從人力成本中轉移,10%來自雲服務預算,9%則源於數據分析支出。 高盛認爲,IT預算內部的結構性調整,更可能在不同企業間重新分配利潤,而不會顯著改變標普500整體的盈利水平。但若人力成本被大幅削減,則可能產生更廣泛的經濟影響。 不過就目前而言,勞動力市場所受衝擊仍集中於市場營銷、平面設計、客戶服務及部分技術崗位,而數據中心建設帶來的新增就業一定程度上抵消了上述崗位的減少。 高盛經濟學家預計,AI最終將替代部分勞動力,但認爲這一衝擊將是暫時性的,且規模小於許多投資者的預期。 軟件行業衝擊尚不明顯 市場此前擔憂,客戶會藉助AI自行開發應用,從而減少對外部軟件供應商的依賴。但高盛發現,目前並未出現大範圍的行業洗牌。 在其IT調查中,僅有17%的受訪企業表示計劃增加內部軟件開發、減少外購成品軟件。高盛覆蓋的軟件公司中位數年度經常性收入(ARR)增速,從2025年第四季度的18%升至今年第一季度的22%,第二季度進一步加快至23%。 當然,這並不意味着個體供應商便可高枕無憂。高盛提到,有報道稱$星巴克 (SBUX.US)$正研發內部AI工具,以取代部分由$微軟 (MSFT.US)$、 $IBM Corp (IBM.US)$等公司提供的軟件。但從行業整體數據來看,尚未出現普遍的惡化趨勢。 高盛篩選潛在受益標的 高盛認爲,勞動力成本較高、且大量崗位具備自動化潛力的企業,最終或將從AI中獲益最多。 目前,勞動力成本約佔標普500企業總營收的12%,年規模約2.1萬億美元。各行業差異顯著:工業企業中佔比達21%,信息技術行業爲16%,而能源行業僅爲5%。 高盛從羅素1000指數成分股中篩選出勞動力成本較高、AI自動化替代潛力較大、且管理層曾在業績中提及AI相關效率提升的企業,名單包括:$科斯塔 (CSGP.US)$、$美元樹公司 (DLTR.US)$、$eBay (EBAY.US)$、$亞瑟加拉格爾 (AJG.US)$、$Axon Enterprise (AXON.US)$、$The Trade Desk (TTD.US)$、$愛彼迎 (ABNB.US)$、$波音 (BA.US)$、 $洛克希德馬丁 (LMT.US)$ 、$嘉信理財 (SCHW.US)$及 $摩根士丹利 (MS.US)$。 但高盛也指出,這份篩選名單並不意味着這些企業已實現顯著的AI降本增效——事實上,這批潛在受益者的盈利數據尚未顯示出實質性的提升。 就目前而言,AI的投資邏輯依然涇渭分明:一邊是基礎設施供應商,利潤已清晰可見;另一邊是技術部署者,財務回報仍更多停留在預期層面。 以上内容资料仅供参考,不构成任何投资意见!
高盛在8月14日發佈的一份報告中稱,在今年第二季度業績期中,$標普500指數 (.SPX.US)$成分股中僅有2%的企業量化了AI對盈利的具體影響!
高盛策略師本·斯奈德指出,企業正以前所未有的速度加大人工智能(AI)投入,然而對多數公司而言,這項技術迄今尚未轉化爲實質性的盈利改善。
高盛在8月14日發佈的一份報告中稱,在今年第二季度業績期中,$標普500指數 (.SPX.US)$成分股中僅有2%的企業量化了AI對盈利的具體影響;11%的企業則表示在軟件編程、客戶支持等特定領域已觀察到可測量的生產率提升。
不過,這些實現效率改善的企業,其盈利增長並未顯著跑贏市場整體水平。數據顯示,它們的中位數盈利同比增幅爲17%,而那些未量化AI效率貢獻的企業則爲14%。高盛指出,這一差距在統計上並無顯著意義。
對投資者而言,這一發現有助於解釋當前市場格局:一方面,半導體制造商、雲計算服務商等AI基礎設施受益股持續獲得青睞;另一方面,那些承諾未來效率提升的企業則受到普遍謹慎對待。基礎設施支出已帶來立竿見影的收入和利潤增長,而企業藉助AI提升效益的潛在回報仍難以衡量,或需數個季度才能逐步顯現。
AI基礎設施驅動盈利增長
整體來看,第二季度業績期表現格外強勁。高盛表示,剔除與部分私募股權投資相關的非經常性收益後,標普500指數每股收益較上年同期增長31%。
在超大規模企業及其他AI資本支出受益者中,盈利增幅高達54%,貢獻了指數整體盈利增長的約一半。
儘管如此,增長動能並不僅限於大型科技股。標普500指數成分股的中位數盈利增幅爲14%;而剔除受益於油價上漲的能源企業後,非AI基礎設施類公司的增幅同樣達到14%。
這種更廣泛的改善,或有助於緩解市場對盈利增長過度依賴少數科技巨頭的擔憂。不過,基礎設施供應商與AI應用型企業之間的表現差距依然顯著。
高盛指出,投資者偏愛基礎設施類股票,因爲其收益立竿見影且相對易於追蹤。相比之下,那些頻頻提及AI生產力計劃的公司組合,過去幾年的表現大致與標普500指數整體持平。
企業支出加速擴張
種種跡象表明,AI帶來的影響或在未來幾個季度的企業業績中更加清晰可見。
高盛援引Ramp AI指數顯示,企業每月人均AI支出已從年初的5美元升至7月的12美元;排名前10%的企業此項支出則從240美元飆升至650美元。
在第二季度業績電話會議上,約7%的標普500企業討論了AI部署成本。多數企業表示相關支出規模尚小,或強調將以審慎原則推進投資,也有企業稱AI帶來的收益已超過投入成本。
高盛估算,目前AI推理成本在標普500企業營收中所佔比例不足0.5%。而其最新IT支出調查顯示,89%的受訪者表示AI支出佔其IT預算的1%至5%。
需要注意的是,上述估算並未涵蓋AI部署相關的全部成本,如專業人員配備和技術基礎設施建設等。
現有預算內部騰挪支撐轉型
高盛的調查發現,約三分之二的企業通過從既有預算中調配資源來支持AI投入,而非完全依賴新增資金。
具體而言,35%的受訪者表示AI支出來自新增預算;18%通過成本效率提升項目籌集資金;另有18%從軟件預算中調撥,11%從人力成本中轉移,10%來自雲服務預算,9%則源於數據分析支出。
高盛認爲,IT預算內部的結構性調整,更可能在不同企業間重新分配利潤,而不會顯著改變標普500整體的盈利水平。但若人力成本被大幅削減,則可能產生更廣泛的經濟影響。
不過就目前而言,勞動力市場所受衝擊仍集中於市場營銷、平面設計、客戶服務及部分技術崗位,而數據中心建設帶來的新增就業一定程度上抵消了上述崗位的減少。
高盛經濟學家預計,AI最終將替代部分勞動力,但認爲這一衝擊將是暫時性的,且規模小於許多投資者的預期。
軟件行業衝擊尚不明顯
市場此前擔憂,客戶會藉助AI自行開發應用,從而減少對外部軟件供應商的依賴。但高盛發現,目前並未出現大範圍的行業洗牌。
在其IT調查中,僅有17%的受訪企業表示計劃增加內部軟件開發、減少外購成品軟件。高盛覆蓋的軟件公司中位數年度經常性收入(ARR)增速,從2025年第四季度的18%升至今年第一季度的22%,第二季度進一步加快至23%。
當然,這並不意味着個體供應商便可高枕無憂。高盛提到,有報道稱$星巴克 (SBUX.US)$正研發內部AI工具,以取代部分由$微軟 (MSFT.US)$、 $IBM Corp (IBM.US)$等公司提供的軟件。但從行業整體數據來看,尚未出現普遍的惡化趨勢。
高盛篩選潛在受益標的
高盛認爲,勞動力成本較高、且大量崗位具備自動化潛力的企業,最終或將從AI中獲益最多。
目前,勞動力成本約佔標普500企業總營收的12%,年規模約2.1萬億美元。各行業差異顯著:工業企業中佔比達21%,信息技術行業爲16%,而能源行業僅爲5%。
高盛從羅素1000指數成分股中篩選出勞動力成本較高、AI自動化替代潛力較大、且管理層曾在業績中提及AI相關效率提升的企業,名單包括:$科斯塔 (CSGP.US)$、$美元樹公司 (DLTR.US)$、$eBay (EBAY.US)$、$亞瑟加拉格爾 (AJG.US)$、$Axon Enterprise (AXON.US)$、$The Trade Desk (TTD.US)$、$愛彼迎 (ABNB.US)$、$波音 (BA.US)$、 $洛克希德馬丁 (LMT.US)$ 、$嘉信理財 (SCHW.US)$及 $摩根士丹利 (MS.US)$。
但高盛也指出,這份篩選名單並不意味着這些企業已實現顯著的AI降本增效——事實上,這批潛在受益者的盈利數據尚未顯示出實質性的提升。
就目前而言,AI的投資邏輯依然涇渭分明:一邊是基礎設施供應商,利潤已清晰可見;另一邊是技術部署者,財務回報仍更多停留在預期層面。
以上内容资料仅供参考,不构成任何投资意见!
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@wanfeng1688
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🔥新赛道|新机制|新风口🔥
⏰锁定今日8月18日 14:40
✨01隐私生态 全球直播✨
🔍搜索:英鸿337 进入直播间
🎙️01专场·币安直播AMA
重磅来袭,不见不散🚀
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#加密初创上半年融资112亿美元
#1688家族family
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@币盈Anna
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🔥全球OPC AI数字峰会|8月19日 香港亚视启幕
AI赋能影视产业焕新升级✨
由亚洲电视 & AI MOTION联合主办
📅时间:2026.08.19 15:00‑17:30
📍地点:香港亚洲电视台
✅香港OPC AI数字影视生态园揭牌仪式
✅全球AI影视第一股 AI MOTION新闻发布会
聚焦AI+影视数字生态,探索科技与产业全新机遇,共同见证行业全新里程碑!#RWA赛道 #香港大会
橙子Joyce
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@燕寶Melissa
燕寶Melissa
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Рост
7000元票房,为什么能“变”出4310万美元Meme?🐂
一部上映初期几乎无人问津的动画电影,正在上演一场极其魔幻的“注意力经济实验”。
《牛来》上映后,首日票房仅3420元,8月14日累计票房刚过7000元。
但就在同一天,BSC链上出现同名Meme币,初始市值约1万美元。
仅仅3天后: 🔥 Meme市值突破4310万美元
🔥 从1万美元起步,涨幅超过4000倍
🔥 有地址投入7188美元,两次建仓获利约58.5万美元
🔥 回报率一度达到7882.9%
更有意思的是,8月17日,“牛字辈”A股个股集体异动,电影票房也出现爆发。
这背后的传导逻辑值得所有Web3投资者思考:
粗糙画面 → 网络猎奇 → 社交传播 → Meme符号 → 社区共识 → 财富效应 → 圈层扩散
很多人还在问:
“这部电影到底好不好看?”
但Meme市场真正关心的问题可能是:
“这个符号能不能让足够多人产生共识?”
Pepe如此,《牛来》也正在演示类似逻辑。
当“牛来”同时被赋予:
🐂 加密圈:注意力→共识→市值
🐂 A股圈:“牛市来了”的谐音叙事
🐂 大众圈:草根创作者坚持5年的励志故事
一个电影角色,就可能完成从文化符号 → 社交货币 → 金融叙事的跨圈层迁移。
这才是这件事真正值得关注的地方。
#全球股票基金净流入186.2亿美元
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@Square-Creator-875605788
@大东哥势不可挡
大东哥势不可挡
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这骑行服这样穿真的舒服吗?$SNDK
橙子Joyce
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@Square-Creator-f6c329b3d0657
@Bitroot铄鸿
Bitroot铄鸿
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加密货币的下一阶段不会仅仅由投机来定义。它将由基础设施、实用性和现实世界的采用来定义。
Bitroot正在将自己定位于区块链和AI的 交汇处,拥有设计用于支持DeFi、Web3 和新兴AI用例中可扩展应用的基础设施。
这个机会比另一个区块链更大。
它是关于为接下来发生的事情构建基础设施。
Web3的未来正在现在被构建。
橙子Joyce
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@sqyyyy1234
@乘风Sunshine
乘风Sunshine
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做事件,我是宝刀未老,老骥伏枥。每天赚点生活费,买菜吃饭够了就行。
橙子Joyce
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@Square-Creator-19a79d6a3c90
@财女翠玉
财女翠玉
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财神爷来了,各位铁粉们币圈行成好不好。
橙子Joyce
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@DK1688
@DK短线复刻
DK短线复刻
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橙子Joyce
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@Square-Creator-485d40920
@只会呐喊的尖刀手
只会呐喊的尖刀手
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币安太牛了!
A股合约都上了!
牛来!🐮
橙子Joyce
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@oyster506
@生蚝哥Oyster
生蚝哥Oyster
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Рост
市场情绪大反转!三大风险变量决定接下来行情走向
8月17日,过去一周全球市场风险偏好明显修复。美股标普500、纳斯达克指数双双创出阶段新高,市场主线从防御避险切换至降息预期叠加AI业绩兑现,科技、芯片板块带头拉升。韩国KOSPI单周大涨11.5%,终结连续七周下跌,重回技术性牛市。
美元指数周内基本横盘震荡。通胀数据好转压低市场对美联储加息的押注,周五美国零售销售数据意外转负,进一步带动美元走弱。
展望新一周,市场博弈聚焦三大关键变量:
第一,霍尔木兹海峡航运局势。伊朗、阿曼正在磋商航运方案,计划敲定航运地图,但美国并未参与谈判且立场强硬,当前实际通航规模依旧低迷。如果后续能够发布联合声明、美方释放缓和信号,同时通航实质恢复,油价的地缘风险溢价有望回落,继续提振全球风险资产。
第二,周四凌晨出炉的美联储7月FOMC会议纪要。市场重点观察除公开投反对票的委员之外,是否还有更多官员倾向加息;同时关注美联储如何评估能源、关税冲击会不会进一步传导至服务业通胀。
第三,周五欧美PMI初值。假如数据持续走弱,会强化市场判断,巩固美联储9月维持利率不变的预期。
本周重点事件(北京时间)
周二
20:15 美国ADP私营部门就业人数
周三
02:00 美联储7月货币政策会议纪要
20:30 美国当周初请失业金人数、8月费城联储制造业指数
周五
07:30 日本7月核心CPI年率
21:45 美国8月标普全球制造业、服务业PMI初值
#btc
橙子Joyce
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@oyster506
@生蚝哥Oyster
生蚝哥Oyster
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Рост
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橙子Joyce
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@Square-Creator-685600100
@AI随缘俱乐部
AI随缘俱乐部
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说一个我觉得比较重要的点。
Meme 最怕没有后续内容。
而 $niulai 背后有《牛来》这个影视 IP,相当于天然多了一层内容来源。
当然,有 IP 只是基础,真正能不能把它转化成社区文化,还是要看项目和用户怎么一起玩。
所以值得继续看。 #niulai #牛来
橙子Joyce
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@CryptoSighted
@灼见
灼见
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🚨 加密市场突然安静了,但这种“安静”可能更值得关注。
$BTC 目前仍在 $63K–$64K 一带反复震荡。
价格没有明显突破,成交量下降,波动率也处于低位。
与此同时,市场却并不缺少变量:
🔹 BTC ETF资金近期再次出现流出
🔹 机构资金此前又曾明显回流
🔹 美联储政策预期仍在变化
🔹 地缘局势重新给油价和风险资产带来不确定性
🔹 ETH及多数Altcoins暂时没有形成持续独立行情
现在的市场有一种很明显的状态:
多头没有真正发动,空头也没有完全占据主动。
大家都在等。
而历史上真正值得关注的阶段,往往不是市场最热闹的时候,而是成交量、波动率同时下降之后,新的资金方向开始形成的时候。
所以接下来,与其每天猜BTC涨跌,不如观察三个信号:
👀 ETF资金是否重新持续流入
👀 BTC能否摆脱当前震荡区间
👀 ETH和Altcoins是否出现真正的资金轮动
市场越安静,越要关注下一步资金往哪里走。
现在的问题是:谁会率先打破这种平静?
$BTC?$ETH?还是某个Altcoin板块?
👇 留下你的答案。
#BTC #ETH $BNB
橙子Joyce
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@Square-Creator-ca7922fd24cbf
@楠楠势不可挡
楠楠势不可挡
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两份早餐就位✨一份中式小吃,一份美式西式早餐,你喜欢哪款?
Two breakfasts ready ✨ One Chinese snack, one American-style breakfast. Which one do you prefer?
$币安人生 #美国拟迫各国在美中AI阵营选边
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@wanfeng1688
@晚风 Vesper_1688
晚风 Vesper_1688
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早安☀️
清醒自持,沉淀内心。
不急于求成,静待时机🌱
生活与投资,稳住节奏,时光自有馈赠💫
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#全球股票基金净流入186.2亿美元
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@CryptoLangshao
@Crypto狼少
Crypto狼少
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$BNB 红包掉落🧧🧧🧧
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@fengwei521
@阿波罗1111
阿波罗1111
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雨后空气清润,愿你的心也被温柔照亮。
The air feels fresh after the rain, may your heart also be gently brightened
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The Ethereum ($ETH ) Foundation just opened Platåberget , the first public testnet for the Glamsterdam upgrade, with the hard fork set to go live on August 20. This is the biggest L1 tune-up since The Merge, and it's not about meme coins or hype — it's about giving Ethereum more execution capacity while stripping power from MEV cartels. Three things actually matter here. First, ePBS (enshrined proposer-builder separation) removes the builder middlemen that have been extracting value and centralizing block production — validators keep more, cartels lose their grip. Second, gas repricing toward a ~200M gas floor roughly triples the blockspace per block, which means cheaper and more efficient L2s on top. Third, contract size jumps from 24KiB to 64KiB , so developers can ship far more complex on-chain logic. For devs, there's a catch: hardcoded gas limits are about to break, and meta EIP-7773 is the heads-up for wallets, indexers, and gas estimators. History has a pattern: every time Ethereum ships a major capacity upgrade, the L1-native names re-rate for weeks. This fork is exactly that kind of catalyst — and it's still underpriced. The LONG 1H setup — $LINK 💥Entries at $9.47–$9.52 💥Stop at $9.40 below the Aug 17 low. 💥Targets are $9.62, then $9.72 (the Aug 15 high), then $9.85. #ethereumfoundationlaunchesglamsterdamtestnet #DollarFallsTo10WeekLow #ColdcardWalletLossesExceed$115M #IAEAToRemoveNuclearMaterialFromSyriaSite #CryptoStartupsRaise$11.2BInH1
KimHotbae
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DollarFallsTo10WeekLow
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US30YearYieldHitsHighestSince2007
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