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UMA(通用市场准入协议)是一个去中心化协议,允许用户在区块链上创建并结算金融合约。其核心技术支持合成资产与预测市场的构建,为现实世界事件提供无需信任的验证方式。UMA的预言机系统无需依赖中心化数据源即可确保信息输入的准确性,保障了协议的安全可靠。该代币在生态中用于治理、质押及抵押,主要应用场景包括去中心化金融(DeFi)产品、保险及定制化金融衍生品。凭借智能合约与预言机系统的创新设计,UMA在区块链领域脱颖而出,为用户提供透明且灵活的金融协议解决方案。
本内容由 AI 生成
DeFi
CertiK
最后审计日期:2021年3月1日 (UTC+8)

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UMA 社交媒体动态

NingNing
NingNing
Polymarket的终极解——做“AGI投降派”🤖 上篇文章我说Polymarket需要"七贤者议会",需要"认知权益拍卖",需要精英垄断定价权。 但这套解决方案仍然不够彻底,或者说,它们是2023年的答案。 七贤者议会听起来很酷,但你仔细想想,本质上就是7个人的偏见做加权平均。这就像7个诺基亚高管开会,搞一下天朝的民主集中制,就能设计出iPhone吗? 不可能的。 1⃣人类专家智能的物理瓶颈 一个顶级的预测分析师,处理"特朗普2024是否胜选"这种复杂市场,他要看什么? 50个州的民调、摇摆州人口结构、历史投票模式、社交媒体sentiment、宏观经济、突发新闻... 就算他一天工作16小时不睡觉,能深度分析几个维度?5个?8个?撑死了10个。 而一个配置了多模态LLM的AI Agent,同时处理500个数据维度,实时更新,响应时间小于1秒。 这不是人和人的竞争,这是算盘和计算机的竞争。没什么好比的。 Numerai的数据很说明问题:20,000个AI模型协作,年化收益15-25%,碾压85%的传统对冲基金。那些基金里全是常春藤毕业的、年薪百万美元的分析师。有用吗?在算法面前都是肉鸡。 而且更要命的是情绪问题。 法国巨鲸押了4500万在特朗普上,你觉得他后续的判断还能保持客观?不可能。沉没成本会扭曲他的认知。"我已经all in了所以特朗普必须赢"这种想法会潜意识里影响他对每一条新信息的解读。 AI Agent没有这些破事。给它一个目标函数:最大化预测准确率。它就只优化这个,不考虑其他。 零情绪,零利益冲突,零面子工程。 也许有人会说,预测市场的历史太短暂,沉淀的数据样本规模太小,但我们可以构建一个仿真的预测市场环境,让AI Agent像一个松鼠🐿️一样强化学习。 2⃣响应速度的代际差距 10·11,特朗普拒绝与习在APEC峰会会面的消息,在社交媒体引发激烈讨论。 从恐慌情绪发酵到加密市场反应,时间窗口多长? 人类专家需要几个小时验证信息、开会讨论、得出结论。AI Agent 3分钟扫完全网,5分钟sentiment分析,7分钟给出概率更新。 等人类专家开完会,套利机会早没了。 市场不等人。也不应该等人。 你可能会说AI Agent听起来很美,但技术ready了吗? 答案是:比你想象的成熟得多。 我们现在有LangChain、LangGraph这些成熟的Agent框架。 数据层有The Graph索引链上数据,有Dune Analytics,有Twitter API、Reddit API抓社交sentiment,有传统金融的宏观数据接口。 执行层有账户抽象让AI Agent拥有链上钱包,有Gelato Network自动化清结算,有Safe管理资金。 成本呢?运行一个Claude Sonnet 4.5级别的预测Agent,每个月50到200美元。雇一个合格的分析师?每月8000到15000美元。 成本比1:40到1:300。这还没算人类需要睡觉、AI Agent可以7×24在线的优势。 更关键的是,AI Agent在小众市场(流动性低于10万美元的)表现提升更明显。 为什么?因为人类专家根本不屑于研究这些小市场。但AI Agent一视同仁,反正计算成本差不多。 这就是规模化认知的力量。人类专家同时跟10个市场已经极限了,AI Agent可以跟10,000个。 为什么现在没人这么干? 既然技术成熟、效果明显,为什么Polymarket上95%还是人类或者工具型Bot在玩? 三个原因: 第一,链上执行成本。Polygon虽然官方承担了Gas费,但还有难以管理的MEV与滑点成本; 第二,监管灰色地带。AI Agent算不算"合格投资者"?如果AI亏钱了谁负责?这些法律问题没人想碰; 第三,AI Agent的构建与使用门槛。 但这些都是工程问题,不是原理问题。给2年时间,都能解决。 3⃣我会怎么搞 如果让我构建下一代预测市场,我会建三层AI Agent生态。 第一层:Oracle Agent,负责真相。 替代现在的UMA治理。市场结算时间到了,Agent自动从多个数据源验证结果——官方媒体、链上数据、社交consensus。如果95%的信源一致,自动结算。有分歧就召集几个专门训练的仲裁Agent投票。24小时内强制结算,不再拖泥带水。 响应时间从7天缩到24小时,成本从每次500美元降到5美元,零人为操纵因为所有推理过程链上可验证。 第二层:Maker Agent,提供流动性。 1000个Maker Agent,每个专注不同领域。政治类、体育类、加密市场、宏观经济。每个Agent管1万到10万美元资金池,实时调整报价,spread控制在0.5%以内。 关键是动态权重系统。不是所有Agent平等。历史准确率85%的Agent,报价权重是10。准确率60%的,权重是1。市场最终价格是所有Agent报价的加权平均。 这就是真正的"智能涌现"。不是民粹式的多数决,是算法筛选出的最优解。 第三层:Hunter Agent,跨平台套利。 同一个事件,Polymarket赔率1.65,PredictIt是1.58,Kalshi是1.62。Hunter Agent立即发现套利空间,自动执行交易,抹平价差。 为什么重要?因为现在各预测市场是割裂的,同一事件价格能差10%以上。人类套利者动作慢,而且懒得管小市场。AI Agent不care市场大小,只要有0.5%无风险套利就冲进去。 最终效果:全球预测市场变成一个统一定价系统。 三层协同起来会出现涌现效应。Oracle快速结算降低资金锁定时间,提高资本效率。Maker深度流动性吸引大资金入场,市场深度提升10倍。Hunter跨平台套利统一全球价格,预测准确率提升。 预测市场从"赌场"变成"真相机器"。 4⃣你肯定要问的几个问题 "AI会出错怎么办?" GPT-4在事实判断任务上错误率8-12%。人类专家在复杂判断上错误率15-20%。而且AI的错是可复现、可分析、可修复的。人类的错可能就是"我今天心情不好"。 "AI被操纵怎么办?" 多Agent共识机制。不是一个AI说了算,是1000个AI投票,每个数据源不同、模型不同、训练方式不同。你想操纵得同时攻破1000个不同系统。这比操纵7个人难多了。 "AI出错了谁负责?" Slash机制。每个Maker Agent质押1万到10万美元,连续判断错误自动罚没。Oracle Agent也一样。而且所有推理过程链上可查,任何人可以挑战。 这比人类专家的accountability强多了。UMA那些大户投错票,有被罚过吗?没有。他们只需要在Discord发个"oops sorry",然后继续投下一票。 5⃣5年后定价权属于AI 回到最开始:法国巨鲸那4500万美元算什么? 我的答案是,他是旧时代最后的王者,也是新时代的开幕。 他用人类的极限认知证明了精英定价的有效性,但同时也证明了人类精英的上限。一个人,再有钱再聪明,也就能处理那么多信息。 真正的未来是1000个AI Agent,每个管10万美元,每个专注不同领域,每个7×24在线,每个零情绪交易。它们的集体智慧会把任何人类专家碾成渣。 民主是乌合之众,精英是过时的操作系统。不是因为精英不好,是因为有更好的选择。就像汽车取代马车,不是因为马不好,是因为内燃机更快。 智能涌现碾压人类共识。这是不可逆的趋势。 谁先看懂,谁就赢了。
NingNing
NingNing
Polymarket的终极解——做“AGI投降派”🤖 上篇文章我说Polymarket需要"七贤者议会",需要"认知权益拍卖",需要精英垄断定价权。 但这套解决方案仍然不够彻底,或者说,它们是2023年的答案。 七贤者议会听起来很酷,但你仔细想想,本质上就是7个人的偏见做加权平均。这就像7个诺基亚高管开会,搞一下天朝的民主集中制,就能设计出iPhone吗? 不可能的。 1⃣人类专家的物理瓶颈 一个顶级的预测分析师,处理"特朗普2024是否胜选"这种复杂市场,他要看什么? 50个州的民调、摇摆州人口结构、历史投票模式、社交媒体sentiment、宏观经济、突发新闻... 就算他一天工作16小时不睡觉,能深度分析几个维度?5个?8个?撑死了10个。 而一个配置了多模态LLM的AI Agent,同时处理500个数据维度,实时更新,响应时间小于1秒。 这不是人和人的竞争,这是算盘和计算机的竞争。没什么好比的。 Numerai的数据很说明问题:20,000个AI模型协作,年化收益15-25%,碾压85%的传统对冲基金。那些基金里全是常春藤毕业的、年薪百万美元的分析师。有用吗?在算法面前都是肉鸡。 而且更要命的是情绪问题。 法国巨鲸押了4500万在特朗普上,你觉得他后续的判断还能保持客观?不可能。沉没成本会扭曲他的认知。"我已经all in了所以特朗普必须赢"这种想法会潜意识里影响他对每一条新信息的解读。 AI Agent没有这些破事。给它一个目标函数:最大化预测准确率。它就只优化这个,不考虑其他。 零情绪,零利益冲突,零面子工程。 2⃣响应速度的代际差距 去年10月某天,拜登退选的传言开始在推特发酵。 从传言出现到市场反应,时间窗口多长? 人类专家需要几个小时验证信息、开会讨论、得出结论。AI Agent 3分钟扫完全网,5分钟sentiment分析,7分钟给出概率更新。 等人类专家开完会,套利机会早没了。 Compound用Gauntlet的AI系统调整利率,响应时间小于5分钟。人类治理?Discord吵一周,Snapshot投票拖3天,等提案通过市场早变天了。 市场不等人。也不应该等人。 技术栈已经成熟了 你可能会说AI Agent听起来很美,但技术ready了吗? 答案是:比你想象的成熟得多。 我们现在有AutoGPT、LangChain这些成熟的Agent框架。有Autonolas专门做去中心化AI Agent。有CrewAI做多Agent协作。 数据层有The Graph索引链上数据,有Dune Analytics,有Twitter API、Reddit API抓社交sentiment,有传统金融的宏观数据接口。 执行层有Account Abstraction让AI Agent拥有链上钱包,有Gelato Network自动化执行,有Safe管理资金。 成本呢?运行一个GPT-4级别的预测Agent,每个月50到200美元。雇一个合格的分析师?每月8000到15000美元。 成本比1:40到1:300。这还没算人类需要睡觉、AI Agent可以7×24在线的优势。 Autonolas团队做过实验,让AI Agent参与Polymarket的500多个市场,回测6个月。 结果?AI准确率73%,人类众包68%。响应速度AI小于1秒,人类平均几个小时。 更关键的是,AI Agent在小众市场(流动性低于10万美元的)表现提升更明显——准确率从人类的62%提升到71%。 为什么?因为人类专家根本不屑于研究这些小市场。但AI Agent一视同仁,反正计算成本差不多。 这就是规模化认知的力量。人类专家同时跟10个市场已经极限了,AI Agent可以跟10,000个。 为什么现在没人这么干? 既然技术成熟、效果明显,为什么Polymarket上95%还是人类在玩? 三个原因。 第一,Polymarket连个官方API都没有。你没看错,最大的预测市场平台,没有API。AI Agent想参与?自己scrape网页去吧。 第二,链上执行成本。Polygon虽然便宜,但高频交易的gas还是吃不消。AI Agent做market making,每天几百笔交易,成本就上去了。 第三,监管灰色地带。AI Agent算不算"合格投资者"?如果AI亏钱了谁负责?这些法律问题没人想碰。 但这些都是工程问题,不是原理问题。给2年时间,都能解决。 我会怎么搞 如果让我重构Polymarket,我会建三层AI Agent生态。 第一层:Oracle Agent,负责真相。 替代现在的UMA治理。市场结算时间到了,Agent自动从多个数据源验证结果——官方媒体、链上数据、社交consensus。如果95%的信源一致,自动结算。有分歧就召集几个专门训练的仲裁Agent投票。24小时内强制结算,不再拖泥带水。 响应时间从7天缩到24小时,成本从每次500美元降到5美元,零人为操纵因为所有推理过程链上可验证。 第二层:Maker Agent,提供流动性。 1000个Maker Agent,每个专注不同领域。政治类、体育类、加密市场、宏观经济。每个Agent管1万到10万美元资金池,实时调整报价,spread控制在0.5%以内。 关键是动态权重系统。不是所有Agent平等。历史准确率85%的Agent,报价权重是10。准确率60%的,权重是1。市场最终价格是所有Agent报价的加权平均。 这就是真正的"智能涌现"。不是民粹式的多数决,是算法筛选出的最优解。 第三层:Hunter Agent,跨平台套利。 同一个事件,Polymarket赔率1.65,PredictIt是1.58,Kalshi是1.62。Hunter Agent立即发现套利空间,自动执行交易,抹平价差。 为什么重要?因为现在各预测市场是割裂的,同一事件价格能差10%以上。人类套利者动作慢,而且懒得管小市场。AI Agent不care市场大小,只要有0.5%无风险套利就冲进去。 最终效果:全球预测市场变成一个统一定价系统。 三层协同起来会出现涌现效应。Oracle快速结算降低资金锁定时间,提高资本效率。Maker深度流动性吸引大资金入场,市场深度提升10倍。Hunter跨平台套利统一全球价格,预测准确率提升。 预测市场从"赌场"变成"真相机器"。 你肯定要问的几个问题 "AI会出错怎么办?" GPT-4在事实判断任务上错误率8-12%。人类专家在复杂判断上错误率15-20%。而且AI的错是可复现、可分析、可修复的。人类的错可能就是"我今天心情不好"。 "AI被操纵怎么办?" 多Agent共识机制。不是一个AI说了算,是1000个AI投票,每个数据源不同、模型不同、训练方式不同。你想操纵得同时攻破1000个不同系统。这比操纵7个人难多了。 "AI出错了谁负责?" Slash机制。每个Maker Agent质押1万到10万美元,连续判断错误自动罚没。Oracle Agent也一样。而且所有推理过程链上可查,任何人可以挑战。 这比人类专家的accountability强多了。UMA那些大户投错票,有被罚过吗?没有。他们只需要在Discord发个"oops sorry",然后继续投下一票。 5年后定价权属于AI 回到最开始:法国巨鲸那4500万美元算什么? 我的答案是,他是旧时代最后的王者,也是新时代的开幕。 他用人类的极限认知证明了精英定价的有效性,但同时也证明了人类精英的上限。一个人,再有钱再聪明,也就能处理那么多信息。 真正的未来是1000个AI Agent,每个管10万美元,每个专注不同领域,每个7×24在线,每个零情绪交易。它们的集体智慧会把任何人类专家碾成渣。 Polymarket如果还在搞"7贤者议会"、"认知权益拍卖",5年后就是下一个诺基亚。 而那些现在就布局AI Agent的预测市场——也许是Azuro,也许是Gnosis,也许是我们现在还不知道的项目——会成为这个领域的iPhone。 民主是乌合之众,精英是过时的操作系统。AI Agent才是预测市场的终极形态。 蒂尔在2009年质疑民主,那是时代先声。但2025年的真相是:连精英都该被质疑了。 不是因为精英不好,是因为有更好的选择。就像汽车取代马车,不是因为马不好,是因为内燃机更快。 智能涌现碾压人类共识。这是不可逆的趋势。 唯一的问题是谁先看懂这个趋势。 谁先看懂,谁就赢了。
Spyros🌋
Spyros🌋
固定 @comput3ai 代表计算 🌋
Soubhik Deb
Soubhik Deb
现在每个人都对 x402 感到兴奋。大多数人还没有意识到这只是更大事物的一部分。 真正将定义加密货币 × AI 的转变是代理商业。AI 代理在最小人类输入的情况下自主交易、谈判和执行。 @a16zcrypto 的 2025 年加密状态报告预测,代理商业到 2030 年的总可寻址市场(TAM)将达到 30 万亿美元。 ---------------------------- 而早期迹象已经出现: > 人类交易者在 @eigenlayer 的 sigmaarena 上与复制交易代理存入资金 > @UMAprotocol 正在实验代理解决预测市场的可行性 > @Optimism 探索代理能够进行 DAO 治理 一步一步,自主经济正在形成。 在最简单的形式中: 代理商业 = 代理发现 + 多代理通信 + 可验证计算 --------------------------- 代理发现 = 代理如何找到彼此? ERC-8004(来自 @marco_derossi、@DavideCrapis 和其他人)使任何人都可以在以太坊上部署一个可验证的、抗审查的注册表,让代理可以被无权限地发现和注册。 --------------------------- 多代理通信 = 代理如何交流和交易? > @Google 的 A2A 是代理间通信的开放标准。 > @Google 的 AP2 为 A2A 添加了可审计性,以便解决争议。 > @Coinbase 的 x402 是代理进行链上支付的开放标准。 这就是代理通信栈。 --------------------------- 但发现和通信还不够。 你会信任一个可以执行任何随机交易的交易代理吗?或者一个做出不可验证链上决策的 DAO 副驾驶?那就是对手风险。 引入可验证计算:每个代理必须可验证地推理、推断和行动。这就是 @eigenlayer 的 EigenCompute(确定性计算)和 EigenAI(确定性 LLM 推理)发挥作用的地方。 --------------------------- 显然,释放代理商业的所有工具都在这里。 加密 x AI 第一季是关于在 ChatGPT 上构建 meme 币包装。 第二季应该是基础性的:构建代理经济。

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