交互指南:盘点2024年Solana生态潜在空投项目

Odaily星球日报Pubblicato 2024-02-05Pubblicato ultima volta 2024-02-05

Introduzione

耐心交互,坐等福报。

原创 | Odaily星球日报

作者 | Asher

编辑 | 秦晓峰

交互指南:盘点2024年Solana生态潜在空投项目

最近,Solana 生态项目相继派发空投引发关注。Odaily星球日报通过项目热度、舆情以及数据等多维度总结了 6 个 2024 年 Solana 生态值得参与交互的项目。温馨提示:参与交互建议使用资金数量少的钱包,规避风险。

Solana 生态系统的重点空投及参与策略

Marinade

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简介:Marinade 是一个权益自动化平台,可监控所有 Solana 验证者并委托给 100 多个表现最佳的验证者。

官方推特:https://twitter.com/MarinadeFinance

交互网站:https://marinade.finance/app/

STEP 1. 连接 Solana 生态钱包

(推荐使用 Phantom,谷歌商城下载链接:https://chromewebstore.google.com/)。

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STEP 2. 存入 SOL(用 0.5 个 SOL 进行操作演示)。

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STEP 3. 回到“Staking 栏目,找到已存 SOL 数量”,至此已经完成 Marinade 项目的交互。

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STEP 4. 若需要解除质押:在“Staking”栏目下拉,找到“mSOL”并点击后选择“Unstake”,点击“Max”即可讲 mSOL 全部兑换成 SOL。

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Marginfi

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简介:Marginfi 是 Solana 生态上的去中心化借贷协议。该协议是部署在区块链上的一套无需许可的智能合约,并配有实时风险管理和自动清算,Marginfi 可与下游和上游第三方协议组合,允许用户统一其链上投资组合并访问广泛的去中心化金融服务。

官方推特:https://twitter.com/marginfi

交互网站:https://app.marginfi.com/

STEP 1. 连接 Solana 生态钱包。

(推荐使用 Phantom,谷歌商城下载链接:https://chromewebstore.google.com/)。

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STEP 2. 充值 mSOL(Marinade 中质押 SOL 得到的 mSOL)。

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STEP 3. 借出 bSOL。

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STEP 4. 将借出的 bSOL 通过 Jupiter 平台兑换成 JST。

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Meteora

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简介:Meteora 是一个借贷协议的收益聚合器,每分钟都会通过顶级借贷协议重新平衡资本,允许任何地方的闲置资本赚取收益 。

官方推特:https://twitter.com/MeteoraAG

交互网站:https://app.meteora.ag/

STEP 1. 连接 Solana 生态钱包。

(推荐使用 Phantom,谷歌商城下载链接:https://chromewebstore.google.com/)。

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STEP 2. 组 LST-SOL 池子。

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Kamino

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简介:Kamino 是自动复利的集中流动性借贷协议,由 Hubble Protocol 孵化,产品将借贷、流动性和杠杆统一到单个 DeFi 产品中。

官方推特:https://twitter.com/Kamino_Finance

交互网站:https://app.kamino.finance/

STEP 1.  连接 Solana 生态钱包。

(推荐使用 Phantom,谷歌商城下载链接:https://chromewebstore.google.com/)。

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STEP 2. 选择“Liquidity”栏目,并选择“SOL”子栏目后,选择“bSOL-SOL”。

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STEP 3. 提供流动性。

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Tensor

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简介:Tensor 是 Solana 生态上的 NFT 交易平台,目前积分活动已进行到第三季,不过为防止滥用并培育健康的市场,Tensor 在第三季活动中隐藏了积分计数器。

官方推特:https://twitter.com/tensor_hq

交互网站:https://www.tensor.trade/

STEP 1. 连接 Solana 生态钱包。

(推荐使用 Phantom,谷歌商城下载链接:https://chromewebstore.google.com/)。

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STEP 2. 选择一个便宜的 NFT 进行购买(随便选),再将买到的 NFT 的进行挂单。

Parcl

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简介:Parcl 是一个 Web 3  房地产投资平台,允许任何人以低至 1 美元的资金投资房地产资产。通过该平台,允许用户通过投资类似 REIT 的方法获取整个美国城市的房地产市场的投资机会。

官方推特:https://twitter.com/Parcl

交互网站:https://app.parcl.co/points

STEP 1. 连接 Solana 生态钱包,激活账户。

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STEP 2. 前往 Jupiter 兑换 USDC。

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STEP 3. 前往 https://app.parcl.co/lp 提供流动性。

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Letture associate

How Does Codex Use a Computer? Three Entry Points and Permission Boundaries

This article explains the three primary methods for Codex to interact with a computer, each with distinct use cases, permission boundaries, and trust levels. **1. Computer Use:** This offers the broadest access, allowing Codex to visually control and interact with the graphical user interface of authorized macOS/Windows apps, system settings, and even iOS simulators. It's ideal for tasks lacking APIs or structured tools, such as operating legacy software or multi-app workflows. However, it's the slowest method and has the widest permission scope, requiring careful supervision for sensitive actions. **2. Chrome Extension:** This grants Codex access to the user's logged-in Chrome browser state, including cookies, profiles, and open tabs. It's best for tasks requiring user identity across websites like Gmail, LinkedIn, Salesforce, or internal dashboards. Its key advantage is multi-tab control for complex workflows. While more powerful for browser-based tasks than Computer Use, it carries higher sensitivity as actions are performed under the user's identity. **3. In-App Browser:** This is a browser isolated within the Codex thread, separate from the user's personal browsing data. It excels in web development and debugging scenarios—previewing local servers, testing responsive layouts, or annotating designs directly on the page. Its isolation is a strength for development but a limitation for tasks requiring login sessions. The core principle is to choose the narrowest, safest, and most structured interface for the task. Use plugins or MCPs first, resort to visual control (Computer Use) only for GUI-dependent tasks, employ the Chrome extension for identity-reliant browser work, and prefer the In-App Browser for isolated development. **Appshots** are clarified as a fourth, complementary tool for *inputting* context—capturing a screenshot of a window to point Codex to something—rather than a method for Codex to *act*. Together, this layered approach highlights a key to AI agent productization: not granting unlimited permissions, but constraining them within clear boundaries for specific tasks while preserving user oversight.

marsbit31 min fa

How Does Codex Use a Computer? Three Entry Points and Permission Boundaries

marsbit31 min fa

The "Iron Rule" of Chip Equipment Is Being Broken

For years, the semiconductor equipment industry followed an unwritten "iron rule": suppliers offered steep discounts for new tool introductions (Design-in) and faced consistent price pressure during repeat orders, especially during market downturns. This long-standing buyer's market dynamic is now being upended. Recently, SK Hynix's primary equipment suppliers have reportedly requested a 3-4% price *increase*, a nearly unprecedented move. This shift is driven by a severe supply-demand imbalance fueled by the AI compute boom. Securing equipment has become an urgent arms race as chipmakers' expansion speed dictates their ability to fulfill massive AI chip orders. Key areas feeling the strain include: **TCB (Thermal Compression Bonding) Equipment:** Demand is exploding, driven by the simultaneous needs of HBM4 memory stacking, AI chip Chip-on-Substrate (C2S), and logic Chiplet Chip-on-Wafer (C2W) packaging. Players like Hanmi Semiconductor, Hanwha Semitech, and ASMPT are receiving major orders. While hybrid bonding is seen as the future, TCB remains the pragmatic choice for HBM4 mass production, with its lifecycle extended by relaxed specifications and ongoing technological upgrades. **Test Equipment Bottlenecks:** Ironically, AI-driven shortages are now crippling test equipment manufacturing. Critical components like FPGAs, Driver ICs, and CPUs face severe shortages and extended lead times (up to 52 weeks for FPGAs), as AI data center and server vendors prioritize supply. This creates a paradoxical cycle: AI chip shortages drive fab expansion, which requires more test equipment, whose production is delayed because its key parts are diverted to make AI chips. The industry is entering a broad, AI-powered upcycle. SEMI forecasts global semiconductor equipment sales to hit a record $156 billion by 2027, fueled by investment in advanced logic/foundry, HBM-driven DRAM, and advanced packaging (like CoWoS). Major players like TSMC, SK Hynix, and Micron are aggressively ramping capital expenditure. In conclusion, leading equipment vendors are no longer just selling tools; they are selling the critical capability to deliver AI-era capacity. Pricing power is shifting decisively to those with indispensable technology in key process nodes like advanced logic, HBM, and advanced packaging, rewriting the industry's traditional power structure.

marsbit43 min fa

The "Iron Rule" of Chip Equipment Is Being Broken

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