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Wintermute:加密领域还有什么可以开发的?

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作者:Wintermute

编译:白话区块链

Crypto 诞生已经十多年了。L1 做出来了,L2 也跟上了,DeFi 逐渐成熟,稳定币已经成了基础设施。在交易平台、借代、永续合约和预测市场等各个赛道里,几乎每个品类都显得拥挤,几乎每个显而易见的想法也都像是已经有人做过。

所以,加密世界还有什么值得继续构建?

很多建设者走到这一步就放弃了。他们错了,不是因为答案是否定的,而是因为 问题本身就问错了

在加密行业大部分历史阶段里,真正有意思的问题是:这套轨道到底能不能撑住?你是否能在几秒内完成结算?能否大规模转移稳定币?开放网络能否承受真实负载?这些问题如今其实已经有答案了。 基础设施已经可用,下一批真正有意思的问题,已经转移到了别处。

真正变化的,是基础设施周围正在发生的一切。模型不再只是“回应”,而是开始能够自主行动;机器人开始从人类视频中学习,而不是只能依赖手写代码;围绕 Agent 支付和身份的开放标准也在逐步成形。这些东西本身不一定属于加密,但它们都在不断逼近一个边界: 现有面向“人类”的金融与信任基础设施,是否还能承载新的参与者。

现在真正值得问的问题,已经不再是“加密还能做什么”,而是“现实世界接下来为什么需要加密”。

而越来越明显的答案是: 机器经济。

机器,作为经济行为体

当我们说“机器经济”时,我们说的不是机器作为工具——不是你拿来发邮件、写代码的那种工具。我们说的是: 机器本身作为经济行为体。

这个变化看起来微妙,但后果很大。工具会等待指令;行为体则会保有上下文、自己做决策、自己发起交易,并且能在数字世界和物理世界中自主行动。如今的模型已经足够好,可以做到这些;同时成本也已经足够低,可以大规模铺开。

这在现实里可能长这样:

  • 一个 Agent 会替你订机票、谈价格、向商家付款,并在出问题时自动处理退款,整个过程中无需你介入。
  • 一个仓储机器人会按单元任务接单,给自己的电池充电,为自己的算力付费,再把收入分发给运营方。
  • 一个科研系统会在夜间自行设计实验、申请试剂,并在没有研究生在场的情况下跑完整个实验闭环。

我们现在的大多数金融和信任基础设施,都默认对面是一个人或一家公司——一个可以识别、可以追责的主体。但一旦对面的参与者变成 自治系统 ,这个前提就消失了。我们现有的支付、身份、授权、争议处理和结算轨道,原本都不是为这种场景设计的。

而这个问题,正处在 加密、金融科技、AI、机器人与量子技术 的交叉点上。

为什么是现在

最近发生了三个变化,而这些变化在几年前看上去都还不太可能。

第一,模型已经足够好,不只是能回答问题,而是能直接行动;同时它们也已经便宜到可以无人值守地持续运行。 单位数字劳动的成本正在快速塌缩,这让大量原本“不值得人做”的任务开始变得可行,而且会以过去系统从未承受过的频率与规模发生。

第二,开放标准正在成熟。稳定币已经成为真实可用的结算轨道。 x402、MPP、AP2 等协议开始给 Agent 提供支付方式。更快的区块链网络与更快的法币网络正在中间地带汇合。开放的视觉—语言—行动模型,也让机器人可以从人类视频和仿真环境中学习,而不再依赖高度定制的专门编程。标准的意义在于:建设者终于可以“拼装”,而不是每次都从头重造,这正是这些赛道集体加速的原因。

第三,Agent 已经可以持续运行。 它不再只是以前那种被限制在狭窄引导式用例里的工具,而是能够保有上下文、长期无人值守地工作。这会改变自动化的经济模型,也会改变任何系统必须承受的活动量级。

这些变化单独看都不足以构成完整论点,但把它们放在一起看,就足够了。

加密并没有死

很多加密创始人在问“还有什么可做”时,忽略了真正重要的一点。

下一波真正有意思的公司,不会是“加密对 AI”或者“加密对机器人”。最让我们兴奋的创始人,并不是在这些技术之间二选一,而是把它们 叠在一起

你已经不再只是“在加密里创业”,而是在做 crypto + AI、crypto + robotics、crypto + autonomous science 。传统金融轨道是围绕人类责任设计的:你能验证身份、能追溯意图、出了问题能找到某个具体的人负责。加密轨道则不同,它围绕的是 可审计的代码、任何人都能读取的链上记录,以及由网络强制执行的规则 。当对面的参与者变成自治系统时,这种差异不再是缺口,反而会成为关键点。

随着机器主导的活动量持续增长,加密搭建出来的轨道,比起那些为人类设计的系统,更符合这类需求的形状: 开放、可编程、无许可、秒级结算,以及不依赖中介的身份机制。

对加密建设者来说,真正的机会并不是去跟上一轮加密创业者竞争,而是去成为下一波 AI、机器人与物理自治系统 赖以构建的底层基座。

而且,大平台已经在加速入场。Coinbase、Robinhood 和 BN 在过去几个月里都已经推出面向 Agent 的交易基础设施:包括 Agent 操作的钱包、自主执行能力,以及(以 Robinhood 为例)专门为这类需求打造的新区块链。 这已经不再只是加密圈内部的小众讨论,而是在全球拥有最大零售用户群体的一批平台上真实发生。

它今天会卡在哪里

上面的核心判断是: 无许可、可编程的轨道,比起为人类设计的传统轨道,更适合承载自治行为体。 但这一判断还没有在大规模上被彻底证明,而现有两个失效点已经说明,这条路仍有大量工作要做。

安全

Agent 钱包已经成为现实中的攻击面。2026 年 5 月,攻击者利用一段摩斯密码提示注入,诱导 Grok 输出一条转账指令,随后被自动交易 Agent 在链上执行,在大部分资金追回前,约有 15 万至 20 万美元 被转走(SlowMist)。

归责

当一个被 AI 触达的系统出错时,谁来负责,至今仍没有明确答案——哪怕这个系统同时经过 AI、人工审核和治理投票的共同签字。2026 年 2 月,Moonwell 一段由 AI 辅助编写的智能合约代码中出现预言机漏洞,导致 178 万美元坏账事件 ,而整个审查链条没有任何一个环节发现问题(rekt.news)。

我们在看什么

今天大多数活动都集中在组件层:基础模型、机器人硬件、稳定币、交易平台。这些市场已经很拥挤,也已经拿到很多资金,机会并不在那里。

真正的机会,在于把它们连接起来的那一层——也就是 机器与机器之间进行交易、协作与建立信任所需的轨道 。这些东西今天其实还不存在。有三个方向尤其值得关注。

面向 Agent 的经济层

难点不在于 Agent 能不能付款,而在于:当 Agent 做错事时,权限到底由谁持有?欺诈风险谁来承担?又该如何让这一切接入商家,而不要求他们把结账系统全部重构?Agent 商业的形态仍在被书写之中:授权层、Agent 身份、中立的多轨道路由,以及让 Agent 自主购买算力、数据与访问权限的市场。

在这个方向上,更好的团队不是按支付金额抽成,而是围绕 授权与风险降低 收费。这样一来,即使 Agent 的真实交易量还没完全爆发,商业模式也已经有机会成立。

Physical AI

机器人的能力增长速度,已经快于它们“拥有经济系统”的速度。现在已经出现一种模型,能够跨任务、跨机器人形态泛化;即使不是工程师,也能仅通过告诉机器人该做什么来重新指挥它。但机器人仍然不能为自己的算力、充电或维护买单,也不能因为完成工作而自行收款。 现在缺的不是手,而是钱包。

相比“家用人形机器人”这种更远的叙事,我们更关注仓储、物流、零售后场等结构化场景——因为这些地方的经济模型已经成立,真实部署也已经存在。

机器主导的发现系统

这里包括实验室编排、自动化实验设计,以及把“假设—实验—结果”闭环连接起来的软件。那些为科学构建自治层的创始人,已经开始把产品卖进材料科学和药物发现实验室。量子技术则是贴着这个方向的一个变量:仿真与感知能力可能大幅提升“可被发现”的边界,而后量子安全也已经成为结算层的现实需求。这个方向很难估值,赢家也并不清晰,但其中确实有东西在发生。

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