【#區(qū)塊鏈# #Big Ideas 2024報(bào)告加密部分一覽:機(jī)構(gòu)配置將如何影響B(tài)TC#】
撰文:0xxz@
華爾街著名投資人Catherine Wood及其旗下的ARK Investment,自2017年開始每年年初發(fā)布“Big Ideas”報(bào)告,一向是頗得市場(chǎng)關(guān)注。
和Big Ideas 2023一年,ARK認(rèn)為5大類技術(shù)定義了我們這個(gè)時(shí)代:公鏈、AI、能源存儲(chǔ)、機(jī)器人、多組學(xué)測(cè)序。
“Big Ideas 2024”報(bào)告長(zhǎng)達(dá)163頁,15個(gè)部分。除了總覽Technological Convergence,其他14部分中涉及加密貨幣和Web3的有4個(gè),分別為:AI、比特幣配置、2023年的比特幣、智能合約。
“Big Ideas 2024”報(bào)告因在中國2024年新年期間發(fā)布,報(bào)告內(nèi)容尤其是加密相關(guān)內(nèi)容并沒有被完整譯介到簡(jiǎn)中網(wǎng)絡(luò)。整理了這部分內(nèi)容,以犒讀者。
為了照顧閱讀體驗(yàn),我們將比特幣配置、2023年的比特幣、智能合約三部分放在前面,AI部分放在最后。
數(shù)字資產(chǎn),例如比特幣,是一種新的資產(chǎn)類別
根據(jù) ARK 的研究,比特幣已經(jīng)成為一個(gè)獨(dú)立的資產(chǎn)類別,值得在機(jī)構(gòu)投資組合中進(jìn)行戰(zhàn)略配置。
比特幣在更長(zhǎng)的時(shí)間范圍內(nèi)表現(xiàn)優(yōu)于所有主要資產(chǎn)
在過去七年中,比特幣的年化回報(bào)率平均約為 44%,而其他主要資產(chǎn)的平均回報(bào)率僅為 5.7%。
總體而言之,長(zhǎng)期持有比特幣的投資者隨著時(shí)間的推移獲益
“時(shí)間,而擇時(shí)”:比特幣的波動(dòng)性可能會(huì)掩蓋其長(zhǎng)期回報(bào)。雖然短期內(nèi)可能會(huì)出現(xiàn)大幅升值或貶值,但長(zhǎng)期投資視野一直是投資比特幣的關(guān)鍵。與其糾結(jié)“何時(shí)”,更好的問題應(yīng)該是“持有多久?” 歷史上,無論何時(shí)購買并持有比特幣至少 5 年的投資者都獲利了。
比特幣與傳統(tǒng)資產(chǎn)的相關(guān)性很低
歷史上,比特幣的價(jià)格走勢(shì)與其他資產(chǎn)類別的關(guān)聯(lián)度不高。在過去五年中,比特幣回報(bào)率與傳統(tǒng)資產(chǎn)類別的相關(guān)性平均只有 0.27。
比特幣可以在最大化風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)方面發(fā)揮重要作用
ARK 的研究重點(diǎn)關(guān)注傳統(tǒng)資產(chǎn)類別的波動(dòng)性和回報(bào)狀況,并建議,一個(gè)尋求最大化風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)的投資組合,在2023年應(yīng)該將 19.4% 的資金分配給比特幣。
在 5 年滾動(dòng)基礎(chǔ)上,過去 9 年中,配置比特幣可以最大化風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)
根據(jù)我們的分析,2015 年,在 5 年的時(shí)間范圍內(nèi),最大化風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)的最佳配置比例為 0.5%。從那以后,在同樣的基礎(chǔ)上,平均配置比特幣的比例為 4.8%,單在 2023 年就達(dá)到了19.4%。
最佳配置比特幣將會(huì)產(chǎn)生什么影響?
從250萬億美元全球可投資資產(chǎn)基礎(chǔ)中配置比特幣將對(duì)價(jià)格產(chǎn)生重大影響。
1%的配置,將使比特幣價(jià)格達(dá)到12萬美元;4.8%的配置,將使比特幣價(jià)格達(dá)到55萬美元;19.4%的配置將使比特幣價(jià)格達(dá)到230萬美元。
比特幣價(jià)格在2023年飆升了155%,市值增至 8270 億美元
比特幣價(jià)格首次在近 4 年內(nèi)突破其鏈上市場(chǎng)均值
鏈上市場(chǎng)均值 是 ARK 的一個(gè)原創(chuàng)指標(biāo),它是風(fēng)險(xiǎn)厭惡和風(fēng)險(xiǎn)偏好比特幣市場(chǎng)之間的可靠劃分點(diǎn)。歷史上,當(dāng)比特幣價(jià)格突破市場(chǎng)均值時(shí),通常標(biāo)志著牛市的早期階段。
2023年為2022年的加密危機(jī)提供了重要答案
在美國地區(qū)銀行大規(guī)模倒閉期間,比特幣成為避風(fēng)港
2023 年初,在美國地區(qū)銀行歷史性倒閉期間,比特幣價(jià)格上漲了超過 40%,凸顯了其作為對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖工具的作用
銘文數(shù)量的激增表明比特幣網(wǎng)絡(luò)除了交易結(jié)算還有其他作用
2023 年 1 月推出的比特幣銘文引入了一種獨(dú)特的編號(hào)系統(tǒng),為每個(gè)“聰”(比特幣的最小單位)根據(jù)其在區(qū)塊鏈中的位置分配一個(gè)號(hào)碼。每個(gè)聰都是可識(shí)別且不可改變的,允許用戶在其上刻錄數(shù)據(jù)、圖像或文本。與其他需要智能合約用于 NFT 的區(qū)塊鏈不同,比特幣銘文位于比特幣區(qū)塊鏈的底層。
銘文對(duì)交易規(guī)模和區(qū)塊空間的影響引發(fā)了 debate。我們認(rèn)為,銘文是自由市場(chǎng)的產(chǎn)品,代表了比特幣上的健康創(chuàng)新。
比特幣的基本面在 2022 年的危機(jī)中沒有出現(xiàn)任何問題,并在 2023 年繼續(xù)保持穩(wěn)定發(fā)展
美國商品期貨交易所CME超越了幣安,成為全球最大的比特幣期貨交易所
隨著 2022 年加密市場(chǎng)暴雷事件發(fā)生后對(duì)更受監(jiān)管和更安全的基礎(chǔ)設(shè)施的需求增加,比特幣的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)更多地轉(zhuǎn)向美國。
比特幣正在演變?yōu)橐环N可靠的避險(xiǎn)資產(chǎn)
隨著宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性的增加,對(duì)傳統(tǒng)“避險(xiǎn)資產(chǎn)”的信任下降,比特幣成為了一種可行的替代選擇。
2024年比特幣將面臨重大催化劑:
比特幣現(xiàn)貨ETF發(fā)行、比特幣減半、機(jī)構(gòu)接受度、監(jiān)管進(jìn)展
部署在公鏈上的智能合約提供了一種全球化、自動(dòng)化和可審計(jì)的替代方案,可以替代尋求租金的中介和傳統(tǒng)金融基礎(chǔ)設(shè)施。
在 2022 年的“加密市場(chǎng)危機(jī)”之后,一些數(shù)字資產(chǎn)解決方案獲得了市場(chǎng)青睞,包括穩(wěn)定幣、代幣化國債和擴(kuò)容技術(shù)。
根據(jù) ARK 的研究,隨著鏈上金融資產(chǎn)價(jià)值的增加,與去中心化應(yīng)用相關(guān)的市場(chǎng)價(jià)值可能會(huì)以每年 32% 的速度增長(zhǎng),將從 2023 年的 7750 億美元增加到 2030 年的 5.2 萬億美元。
智能合約是互聯(lián)網(wǎng)金融系統(tǒng)的基礎(chǔ)
作為新生事物,智能合約正在推動(dòng)一個(gè)全新的互聯(lián)網(wǎng)原生金融系統(tǒng)。以最大的智能合約區(qū)塊鏈以太坊為首,多個(gè)網(wǎng)絡(luò)正在支持鏈上活動(dòng)并爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。
穩(wěn)定幣凸顯了智能合約的價(jià)值主張
鑒于新興市場(chǎng)出現(xiàn)惡性通脹,以及全球不穩(wěn)定性增加,提供數(shù)字方式觸達(dá)美元的穩(wěn)定幣的需求飆升。在過去三年里,全球每日活躍穩(wěn)定幣地址數(shù)量以每年 93% 的速度增長(zhǎng),從 17.1 萬增至 120 萬。2023 年,穩(wěn)定幣轉(zhuǎn)賬量超過萬事達(dá)卡。
傳統(tǒng)金融資產(chǎn)正在轉(zhuǎn)移到鏈上
代幣化使財(cái)務(wù)人員能夠比在傳統(tǒng)金融市場(chǎng)更容易地在公鏈上跟蹤、交易和抵押資金。2023 年,代幣化國債資金激增超過 7 倍,達(dá)到 8.5 億美元。早期基金在 Stellar 區(qū)塊鏈上啟動(dòng),但以太坊在 2023 年成為代幣化國債的最大市場(chǎng)。
開發(fā)人員在熊市期間優(yōu)化了協(xié)議
面對(duì) 2022 年的加密市場(chǎng)危機(jī)及其后果,核心開發(fā)人員推進(jìn)技術(shù)路線圖并強(qiáng)化協(xié)議以支持下一輪牛市。以太坊成功遷移到PoS共識(shí)機(jī)制,Solana 創(chuàng)下了連續(xù)運(yùn)行時(shí)間的新紀(jì)錄。
L2網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)擴(kuò)展了以太坊生態(tài)系統(tǒng)中的交易
自 2021 年初以來,已推出了超過 20 個(gè)L2網(wǎng)絡(luò),使以太坊能夠以更低的費(fèi)用將平均每日交易量擴(kuò)展 4 倍。盡管取得了早期成功,但大多數(shù) L2 網(wǎng)絡(luò)都由中心化控制。L2 的激增使用戶和開發(fā)人員的體驗(yàn)變得復(fù)雜。
更低的成本正在提升鏈上參與度
隨著交易成本的下降,鏈上參與度(以每日活躍地址 (DAU) 與月活躍地址 (MAU) 的比率衡量)有所上升。
像 Solana 這樣的單體鏈為垂直擴(kuò)展提供了一種替代方案
智能合約網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)需要權(quán)衡取舍。以太坊生態(tài)系統(tǒng)通過優(yōu)先考慮底層去中心化,使其在擴(kuò)展過程中變得更加復(fù)雜。Solana 通過優(yōu)先考慮單層可擴(kuò)展性,為用戶和應(yīng)用開發(fā)者保持了簡(jiǎn)單架構(gòu),并獲得了吸引力。
智能合約可以大幅降低金融服務(wù)成本
由于全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、金融化程度提高和股權(quán)倍數(shù)級(jí)擴(kuò)張等因素,全球金融資產(chǎn)價(jià)值從 2000 年的 140 萬億美元膨脹到 2020 年的 510 萬億美元。全球金融系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)成本也隨著金融資產(chǎn)價(jià)值的增加而同步增長(zhǎng)。作為總年度收入的 20 萬億美元的金融服務(wù)行業(yè),其費(fèi)率與所有金融資產(chǎn)價(jià)值相比為 3.3%。智能合約可以大大降低經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。
到2030年,智能合約網(wǎng)絡(luò)可能產(chǎn)生 4500 億美元的費(fèi)用
智能合約可以以傳統(tǒng)金融成本的一小部分促進(jìn)鏈上資產(chǎn)的創(chuàng)建、所有權(quán)和管理。如果金融資產(chǎn)像互聯(lián)網(wǎng)一樣轉(zhuǎn)移到區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施,并且去中心化金融服務(wù)的費(fèi)率是傳統(tǒng)金融服務(wù)的三分之一,那么智能合約到 2030 年每年可以產(chǎn)生超過 4500 億美元的費(fèi)用,創(chuàng)造超過 5 萬億美元的市場(chǎng)價(jià)值,分別以 78% 和 32% 的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。
在各種測(cè)試中表現(xiàn)出超人類水平的AI模型,比如 GPT-4,應(yīng)該會(huì)催生前所未有的生產(chǎn)力爆炸。ChatGPT 的“iPhone 時(shí)刻”讓企業(yè)措手不及,它們現(xiàn)在正爭(zhēng)先恐后地利用AI的潛力。
由于成本迅速下降和開源模型的出現(xiàn),AI 可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)超提高效率的承諾。如果到 2030 年,知識(shí)工作者的生產(chǎn)力能夠翻兩番,正如我們所相信的那樣,未來五到十年,實(shí)際GDP的增長(zhǎng)可能會(huì)加速并打破紀(jì)錄。
ChatGPT 讓消費(fèi)者滿意,讓企業(yè)驚嘆
自谷歌在 2017 年發(fā)明 Transformer 架構(gòu)以來,經(jīng)過多年的進(jìn)步,ChatGPT 催化了公眾對(duì)生成式 AI 的理解。不再僅僅是開發(fā)人員的工具,ChatGPT 的簡(jiǎn)單聊天界面使說任何語言的人都能夠利用大語言模型 (LLM) 的強(qiáng)大功能。2023 年,企業(yè)爭(zhēng)先恐后地理解和部署生成式 AI。
AI 已經(jīng)顯著提高了生產(chǎn)力
像 GitHub Copilot 和 Replit AI 這樣的編碼助手是早期的成功案例,它們提高了軟件開發(fā)人員的生產(chǎn)力和工作滿意度。AI助手正在提高知識(shí)工作者的績(jī)效,有趣的是,它們對(duì)表現(xiàn)不佳的員工比高績(jī)效者更有利。
基礎(chǔ)模型正在跨領(lǐng)域改進(jìn)
隨著更大的訓(xùn)練數(shù)據(jù)集和更多參數(shù),GPT-4 顯著優(yōu)于 GPT-3.5。越來越多的基礎(chǔ)模型成為“多模態(tài)”——支持文本、圖像、音頻和視頻——不僅更動(dòng)態(tài)、更易于用戶使用,而且性能也更高。
文生圖模型正在重塑圖形設(shè)計(jì)
在多倫多大學(xué)的研究人員首次推出現(xiàn)代文生圖模型八年后,圖像模型的輸出現(xiàn)在已經(jīng)可以媲美專業(yè)平面設(shè)計(jì)師的作品。人類設(shè)計(jì)師可以在幾個(gè)小時(shí)內(nèi)花費(fèi)數(shù)百美元?jiǎng)?chuàng)建一個(gè)圖像,例如一群大象穿過綠草地。文生圖模型可以在幾秒鐘內(nèi)以幾分錢生成相同的圖像。專業(yè)應(yīng)用程序如 Adobe Photoshop 和消費(fèi)者應(yīng)用程序如 Lensa 和 ChatGPT 將圖像模型集成到他們的產(chǎn)品和服務(wù)中。
創(chuàng)作文字內(nèi)容的成本已經(jīng)暴跌
在過去的世紀(jì)里,創(chuàng)作書面內(nèi)容的成本在實(shí)際價(jià)值方面一直相對(duì)穩(wěn)定。在過去兩年里,隨著 LLM 的寫作質(zhì)量提高,成本暴跌。
AI 訓(xùn)練性能正在迅速提高
AI 研究人員正在跨訓(xùn)練和推理、硬件和模型設(shè)計(jì)進(jìn)行創(chuàng)新,以提高性能并降低成本。
訓(xùn)練成本繼續(xù)每年下降 75%
根據(jù)Wright定律,加速計(jì)算硬件的改進(jìn)應(yīng)該使 AI 相對(duì)計(jì)算單元 (RCU) 的生產(chǎn)成本每年降低 53%,而算法模型的改進(jìn)可以進(jìn)一步將訓(xùn)練成本降低 47%。換句話說,硬件和軟件的融合可以推動(dòng)到 2030 年 AI 訓(xùn)練成本每年以 75% 的速度下降。
隨著生產(chǎn)用例的出現(xiàn),AI 的重點(diǎn)正在轉(zhuǎn)移到推理成本
研究人員在最初專注于 LLM 訓(xùn)練成本優(yōu)化之后,現(xiàn)在將推理成本作為優(yōu)先事項(xiàng)?;谄髽I(yè)規(guī)模的用例,推理成本似乎以大約 86% 的年增長(zhǎng)率下降,甚至比訓(xùn)練成本下降更快。今天,與 GPT-4 Turbo 相關(guān)的推理成本低于一年前的 GPT-3。
開源社區(qū)正在與私有模型競(jìng)爭(zhēng)
為挑戰(zhàn) OpenAI 和谷歌的閉源模型,開源社區(qū)及其企業(yè)巨頭 Meta 正在將生成式 AI 的訪問民主化??偠灾?,開源模型的性能提升速度比閉源模型更快,最近中國的一些模型也助了一臂之力。
語言模型性能提升需要細(xì)致的技術(shù)
GPT-4 在從 SAT 到高級(jí)釀酒師考試等標(biāo)準(zhǔn)化教育測(cè)試中,表現(xiàn)明顯優(yōu)于普通人類。然而,根據(jù) WinnoGrande 的衡量,它在常識(shí)推理方面落后于人類水平。斯坦福大學(xué)的框架——語言模型整體評(píng)估 (HELM) 是最全面、不斷更新的評(píng)估方法之一,其已經(jīng)測(cè)試了 80 多個(gè)模型,針對(duì) 73 個(gè)場(chǎng)景和 65 個(gè)指標(biāo)進(jìn)行組合評(píng)估。
語言模型會(huì)用完數(shù)據(jù),限制其性能嗎?
計(jì)算能力和高質(zhì)量的訓(xùn)練數(shù)據(jù)似乎是模型性能的主要貢獻(xiàn)因素。隨著模型變得越來越大,需要更多訓(xùn)練數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)不足會(huì)否導(dǎo)致模型性能停滯?Epoch AI 估計(jì),到 2024 年,高質(zhì)量的語言/數(shù)據(jù)來源,例如書籍和科學(xué)論文,可能會(huì)被耗盡,盡管仍存在大量未開發(fā)的視覺數(shù)據(jù)。
定制的人工智能產(chǎn)品應(yīng)該擁有更大的定價(jià)權(quán)
隨著開源替代品的出現(xiàn)和成本下降,將AI定制到最終用途應(yīng)用程序的軟件供應(yīng)商應(yīng)該能夠更輕松地實(shí)現(xiàn)盈利。
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