Comment bien mener une recherche : cultiver les compétences qui peuvent être réellement « pratiquées délibérément »

marsbitPubblicato 2026-06-15Pubblicato ultima volta 2026-06-15

Introduzione

Personne ne vous a jamais vraiment appris à faire de la recherche. On vous donne un bureau, un problème choisi par d'autres, et des instructions vagues pour "produire quelque chose de nouveau". Ainsi, la plupart des gens rétroconçoient le métier à partir de ce qu'ils voient (articles, posts), apprenant à *sembler* chercheurs plutôt qu'à en *devenir*. Les véritables compétences en recherche sont un empilement de micro-compétences, presque toutes cultivables par la pratique délibérée. **Choisir ses propres problèmes.** Nous absorbons souvent des problèmes (du superviseur, des tendances) sans en comprendre le raisonnement sous-jacent, nous plaçant en retard face à des concurrents nombreux. John Schulman recommande de choisir un résultat que l'on souhaite réellement atteindre et de raisonner à rebours pour concevoir les expériences. Cette approche mène à l'originalité. Le "bon goût" est un muscle : prédire les résultats d'expériences, deviner les conclusions d'articles à partir des méthodes, noter quelles avancées resteront pertinentes, puis vérifier. **Améliorer ses sources.** S'alimenter aux mêmes sources (arXiv, discussions) génère les mêmes idées que tout le monde. Les archives anciennes sont sous-estimées : les idées clés (MoE, LSTM) sont souvent des réinventions. Lire des textes fondateurs comme "The Bitter Lesson" de Sutton ou le discours de Shannon sur la pensée créative est crucial. La **largeur** (neurosciences, conception de mécanismes, statistiques, architecture mat...

Personne ne vous a vraiment appris à faire de la recherche. Vous recevez un bureau, un problème choisi par d'autres, et une instruction vague de « faire quelque chose de nouveau ».

C'est pourquoi la plupart des gens font une ingénierie inversée du métier à partir de ce qu'ils peuvent voir (comme les articles, les posts et les annonces), et finissent par n'apprendre que comment « paraître » chercheur, plutôt que comment « devenir » chercheur. La véritable capacité de recherche est un empilement de micro-compétences, et presque chacune d'entre elles peut être cultivée par une pratique délibérée.

Choisir ses propres problèmes

Richard Hamming avait une habitude aux Laboratoires Bell qui le rendait très impopulaire aux déjeuners. Il demandait aux personnes assises à côté de lui quels étaient les problèmes importants dans leur domaine, puis leur demandait pourquoi elles n'étudiaient pas ces problèmes. Les gens finissaient par changer de table.

Cette question pique, car la plupart d'entre nous n'ont pas de bonne réponse. Nous ne choisissons pas des problèmes, nous les absorbons — nous les absorbons de nos superviseurs, des annonces publiées par un grand laboratoire le trimestre dernier, des articles que tout le monde cite et partage cette semaine.

Le problème avec les problèmes absorbés, c'est que vous ne détenez que la conclusion, pas le raisonnement sous-jacent. Vous savez qu'un laboratoire célèbre s'intéresse à une direction, mais vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas ce qu'ils espèrent découvrir, ni ce qui les ferait abandonner cette direction.

Lorsqu'ils changent de cap, vous le découvrez un an plus tard. De plus, sur un problème déjà à la mode, vous êtes en course contre 1 000 personnes qui ont commencé avant vous et disposent de plus de puissance de calcul.

Le guide de recherche en apprentissage automatique de John Schulman divise ce travail en deux modes. Le premier : vous lisez la littérature et cherchez des aspects à améliorer. Le second : vous choisissez un résultat que vous souhaitez vraiment atteindre, puis vous travaillez à rebours pour concevoir des expériences.

Il préconise le second, la raison implicite étant que cela produit de l'originalité. Un objectif qui vous tient réellement à cœur vous entraînera vers des territoires qu'aucun article de revue n'a jamais couverts.

Quant au « goût » (taste), on en parle souvent comme d'un don. Mais il se comporte plutôt comme un muscle.

Avant chaque expérience, prédisez son résultat ; cachez la section des résultats d'un article et devinez les données rien qu'à partir de sa méthode ; notez quelles réalisations publiées ce mois-ci seront encore importantes dans deux ans, et revenez vérifier plus tard votre taux de réussite. Une prédiction plus une correction, répétées des centaines de fois — c'est ainsi que tout bon modèle est entraîné, y compris celui dans votre tête.

Améliorer ses inputs

Une liste de lecture partagée produit des idées partagées. Si votre alimentation en information se limite aux classements arXiv et à ce qui reste après le filtrage des discussions de groupe, vous arriverez fatalement aux mêmes conclusions que tout le monde au même moment, ce qui rend ces conclusions presque sans valeur.

La valeur des anciens matériaux est largement sous-estimée. Le domaine rejoue toujours son passé avec du retard : les modèles à mélange d'experts (MoE) remontent à 1991, les LSTM à 1997, la rétropropagation du gradient est devenue courante en 1986.

Richard Sutton a écrit The Bitter Lesson en 2019 en un peu plus d'un millier de mots, et ses prédictions sur la trajectoire du domaine ont été plus précises que celles de revues dix fois plus longues. Claude Shannon a donné une conférence sur la pensée créative en 1952 ; sa première astuce était de réduire le problème à une version presque insignifiante, de la résoudre, puis de réintroduire la difficulté petit à petit.

Rien que cette astuce peut vous aider à percer plus de murs que n'importe quel conseil moderne de productivité.

L'étendue est aussi importante que la profondeur. La recherche sur l'interprétabilité emprunte sans complexe aux neurosciences ; la conception d'évaluations (Eval) n'est que de la théorie des jeux déguisée en blouse blanche ; une compréhension pratique de la façon dont les GPU déplacent réellement la mémoire vous permet de prédire quels articles d'architecture sont condamnés à échouer avant même que les résultats de référence ne sortent ; et les statistiques honnêtes sont probablement déjà la compétence la plus rare en apprentissage automatique, où beaucoup de « rigueur » publiée n'est qu'une « intuition » avec des barres d'erreur.

Encore une chose. Lisez l'article lui-même, pas les posts qui le résument. Les annexes sont l'endroit où les secrets sont enterrés, et la section « Limitations » est souvent le passage le plus honnête de tout le document.

Tout noter par écrit

Paul Graham faisait remarquer qu'une idée semble toujours parfaitement aboutie jusqu'à ce que vous essayiez de la mettre par écrit. Mais l'encre sur le papier révèle les défauts que votre cerveau a maquillés : les hypothèses que vous n'avez jamais testées, les étapes en réalité incohérentes, les deux affirmations qui se contredisent secrètement.

Le principe de Feynman était que la première personne à qui vous devez éviter de mentir est vous-même, car vous êtes la cible la plus facile à tromper. L'écriture est le mécanisme de défense le moins cher jamais inventé.

Darwin est allé plus loin, il l'a programmé : tout fait allant à l'encontre de sa théorie était immédiatement noté, car il avait découvert que sa mémoire effaçait les preuves gênantes bien plus vite que les preuves favorables. Votre mémoire fait de même avec votre historique d'exécutions ratées.

Gardez un journal : hypothèses, configuration, attentes, résultats, compréhension mise à jour. Relire les entrées du mois dernier vous rendra profondément humble — aucun relecteur ne peut produire cet effet.

Domande pertinenti

QQuelle est la principale distinction établie par John Schulman entre deux modes de recherche en apprentissage automatique ?

AJohn Schulman distingue deux modes : le premier consiste à lire la littérature et à chercher des améliorations possibles ; le second consiste à choisir un résultat que l'on souhaite vraiment atteindre, puis à remonter pour concevoir les expériences.

QSelon l'article, pourquoi est-il important de choisir son propre problème de recherche plutôt que d'en absorber un ?

AChoisir son propre problème permet d'avoir une compréhension approfondie du raisonnement sous-jacent, d'éviter la concurrence massive sur des sujets déjà populaires, et de générer une originalité en explorant des territoires non couverts par les revues de littérature.

QComment l'article suggère-t-il de développer son 'goût' en recherche ?

AL'article suggère de développer son 'goût' comme un muscle : en prédisant les résultats d'expériences avant leur exécution, en devinant les données d'un article basé uniquement sur sa méthode, et en notant quels résultats publiés resteront importants à long terme, puis en vérifiant la précision de ses prédictions.

QQuels sont les avantages de consulter des matériaux anciens ou d'autres domaines, selon le texte ?

AConsulter des matériaux anciens ou d'autres domaines offre une perspective historique, aide à éviter les répétitions, inspire des approches créatives, et fournit des compétences transversales précieuses (comme les statistiques ou la compréhension du matériel) souvent négligées dans le domaine principal.

QPourquoi l'article insiste-t-il sur l'importance de tout écrire pendant le processus de recherche ?

AÉcrire expose les faiblesses et les contradictions des idées qui semblent complètes dans l'esprit. Cela sert de mécanisme de défense contre l'auto-tromperie, permet de documenter fidèlement les échecs et les apprentissages, et favorise l'humilité en confrontant le chercheur à ses propres raisonnements passés.

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PANews Column Registration and Article Submission Guide

"PANews Column Registration and Submission Guide" provides instructions for users to register as columnists and publish articles on the PANews platform. Key application requirements are emphasized: content should focus on in-depth analysis within Crypto, Web3, blockchain, data, and viewpoints. Content primarily for brand/product introductions will not be approved, and heavily AI-generated content will be rejected. Promotional (PR/soft) content is directed to the business channel. **Registration Process:** * **Web:** Go to the official website footer, click "Apply for Column," and register with a phone number or email (login via verification code, no password). Fill in the column name, description, upload an avatar, and submit links to previously published work. * **Mobile:** Navigate to "My" -> "Contribute & Create" and complete the form. **Article Submission Tutorial:** 1. Log in to the PANews website. 2. Access the "Creator Center" from your personal homepage. 3. Use the editor to create and publish articles. **Video Upload:** The platform supports embedding videos from third-party sites (e.g., Bilibili). Copy the embed code from the source video, use the editor's "Insert/Edit media" button, paste the code under the "Embed" tab, and adjust the display size (recommended: width 100%, height 560px). **PANews Skills (AI Agent Tool):** PANews offers an official AI Agent skill set called PANews Skills, enabling AI tools to query platform content, track trends, and publish column articles directly. It includes three main skills: 1. `panews`: For tracking daily must-read lists, popular articles, and funding news. 2. `panews-creator`: For managing columns, publishing articles, and uploading images. 3. `panews-web-viewer`: For parsing PANews webpages into Markdown. These skills are compatible with various AI Agent tools (OpenClaw, Cursor, Claude Code, ChatGPT, Gemini, etc.). To use the `panews-creator` skill, users must obtain a specific authentication value from the PANews website after logging into their columnist account.

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I Built Myself an Investment Workbench Using AI

For the past two weeks, I've been immersed in Vibe Coding—using AI to write code from natural language descriptions. This process has enabled me to quickly build functional tools that address long-standing personal ideas. Previously, I had many concepts but found execution too cumbersome. Key ideas included a unified dashboard for assets across US stocks, Crypto, HK stocks, and A-shares; a real-time alert system for price movements; an investment map visualizing sector relationships; and a tool to correlate prediction market bets with news and market data. Traditional development hurdles meant these often remained unrealized. Using AI (Codex, Claude Code, and DeepSeek API), I built four initial tools: 1. A **Cross-Market Asset Dashboard** showing total assets, daily P&L, and holdings by market, with added features for alerts and sector mapping. It's deployed locally for privacy. 2. A **Prediction Market (PM) Monitor** tracking bets on events (e.g., company valuations) and correlating probability shifts with news and market movements. I categorize bets by conviction to filter noise. 3. A **Simple Operations Backend** for managing my writing workflow (topics, progress, publishing). It's cloud-deployed for mobile access. 4. A **One-Click Formatting Tool** that automates converting drafts into various platform-specific formats, saving manual effort. While these tools are basic, they represent a significant shift: AI lowers the barrier to creating personalized systems. I believe individual investors can now feasibly build core systems for: * **Asset Observation** (tracking holdings and changes) * **Signal Monitoring** (watching for key market shifts) * **Sector Mapping** (understanding network relationships within a sector) * **Performance Review** (documenting rationale and outcomes) The power of Vibe Coding is its fast feedback loop. Ideas can be implemented, tested, and iterated on rapidly, turning "want-to-do" into "done." This marks the start of my new phase, where I'll share investment thoughts, tool tests, on-chain operations, and educational Web3 content.

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I Built Myself an Investment Workbench Using AI

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After Tokenization of Assets, How to Exit?

Title: How to Exit After Asset Tokenization? Author: Symbiotic Compiled by: Hu Tao, ChainCatcher Summary: Tokenization addresses how assets go on-chain but largely leaves the redemption question unresolved. While tokenized assets can settle instantly, the underlying redemption for assets like treasuries, private credit, or real estate can take from T+1 to 180 days. This gap hinders DeFi adoption of Real World Assets (RWAs). Three emerging models aim to provide instant exit liquidity, differing primarily in their capital structure and efficiency: 1. **Balance Sheet Model (e.g., Grove Basin):** A single entity (like Sky) provides immediate liquidity from its balance sheet, acting as a bridge during the settlement period. It offers simplicity and deep initial liquidity but is constrained by a single entity's capacity and risk appetite. 2. **Asset-Specific Vault Model (e.g., Upshift Clear):** Independent liquidity providers fund dedicated vaults for each supported asset, earning fees. It decentralizes capital sources but isolates liquidity and capital per asset, leading to potential fragmentation. 3. **Shared Liquidity Layer Model (e.g., Symbiotic Liquid Lane):** A shared capital pool supports multiple RWA types simultaneously. Funds remain productive between redemptions (e.g., earning yield in lending markets). Exits are settled via a competitive RFQ market. This model aims for higher capital efficiency, scalability across assets, and serves longer-duration assets like private credit. Key differentiators are: 1) Source of capital and risk bearer, 2) Redemption pricing mechanism, 3) Capital efficiency, 4) Scalability to new asset types, and 5) Composability. The shared liquidity layer model represents a move from piecemeal solutions toward scalable infrastructure, enabling T+0 exits by pooling capital, maintaining yield, and using competitive pricing, thus enhancing RWA utility in DeFi.

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After Tokenization of Assets, How to Exit?

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After Tokenizing Assets, How to Exit?

After tokenization, a key unresolved issue is providing holders with a reliable exit mechanism, as underlying asset settlement (taking days to months) lags far behind on-chain token settlement. Three primary models for instant liquidity have emerged, differing in their capital structure and efficiency: 1. **Balance Sheet Model (e.g., Grove Basin):** A single, well-capitalized entity (like Sky) provides immediate liquidity from its own reserves. This offers simplicity and deep initial liquidity but is constrained by that single balance sheet's capacity and risk appetite, limiting scalability. 2. **Dedicated Vault Model (e.g., Upshift Clear):** Independent liquidity providers (LPs) fund separate vaults for each supported asset. This decentralizes capital sources but isolates liquidity and capital, which becomes inefficient as the number of tokenized assets grows. 3. **Shared Liquidity Layer Model (Symbiotic Liquid Lane):** Independent capital providers fund shared vaults that can support multiple tokenized assets simultaneously. Capital remains productive between redemptions (e.g., earning yield in DeFi markets). Exits are settled via a competitive RFQ market where market makers bid. The article argues that the shared layer model offers superior capital efficiency and scalability. It transforms exit liquidity from an asset-specific patch into shared market infrastructure, allowing liquidity capacity to grow with overall market participation rather than being fragmented per asset. This is particularly valuable for longer-duration assets like private credit, where reliable T+0 exits can significantly enhance their utility in DeFi.

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After Tokenizing Assets, How to Exit?

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Cosa è $WELL

WELL3, $$WELL: Rivoluzionare la Salute e il Benessere con DePIN e AI Introduzione Nel panorama in rapida evoluzione della tecnologia digitale, il settore della salute e del benessere si trova in prima linea nell'innovazione, cercando di migliorare la cura dei pazienti e promuovere stili di vita più sani. Un attore rivoluzionario in questo dominio è WELL3, un progetto pionieristico Web3 che cerca di rivoluzionare il modo in cui gli individui interagiscono con la propria salute. Sfruttando tecnologie come il Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN), l'Identità Decentralizzata (DID) e l'Intelligenza Artificiale (AI), WELL3 mira a favorire percorsi di salute sicuri e potenziati dai dati. Questo articolo completo approfondisce gli aspetti fondamentali di WELL3, $$WELL, esplorando le sue funzionalità, i creatori, gli investitori e le caratteristiche uniche. Cos'è WELL3, $$WELL? WELL3 funge da piattaforma innovativa destinata a ridefinire l'approccio verso la salute e il benessere. Focalizzato sull'integrazione di DePIN e DID insieme ai sistemi AI, il progetto è progettato per creare esperienze utente personalizzate garantendo nel contempo la sicurezza e la privacy dei dati sanitari degli individui. Con un numero impressionante di oltre un milione di utenti pre-registrati, la missione principale di WELL3 ruota attorno al miglioramento del benessere attraverso percorsi di salute sicuri e basati sui dati. Nel suo nucleo, WELL3 utilizza tecnologie avanzate della blockchain per garantire che gli utenti abbiano il completo controllo delle proprie informazioni personali. Questo progetto affronta non solo le sfide della sicurezza dei dati e dell'accessibilità, ma aspira anche a creare una comunità vibrante connessa da un impegno condiviso verso una salute migliore. Caratteristiche Chiave di WELL3: DePIN e DID: Queste tecnologie consentono una proprietà sicura e un'autenticazione dei dati, dando agli utenti pieno controllo delle proprie informazioni. Integrazione AI: Utilizzando analisi AI, WELL3 offre approfondimenti e soluzioni personalizzate, adattate ai bisogni di salute individuali. Coinvolgimento della Comunità: Facilita un ambiente di supporto in cui gli utenti possono connettersi, condividere esperienze e motivarsi a vicenda verso uno stile di vita più sano. Creatore di WELL3, $$WELL L'identità del creatore di WELL3 rimane non specificata nelle informazioni disponibili. Man mano che il progetto progredisce, potrebbero emergere ulteriori dettagli, facendo luce sulle menti visionarie dietro questa iniziativa trasformativa. Investitori di WELL3, $$WELL WELL3 ha ottenuto supporto da una miriade di influenti enti di investimento, evidenziando la sua credibilità e potenziale nel settore della salute e del benessere. Tra gli investitori notevoli ci sono: Animoca Brands AWS Samsung The Spartan Group Blocore Fenbushi Capital Newman Group Soul Capital XY Finance Lumoz Il sostegno di queste organizzazioni consolidate dimostra una forte fiducia nella missione di WELL3, fornendole le risorse necessarie per innovare ed espandere la propria offerta. Come Funziona WELL3, $$WELL? WELL3 opera mescolando tecnologie all'avanguardia in un framework multichain, garantendo un'esperienza utente fluida e innovativa. Di seguito sono riportati alcuni fattori che posizionano in modo unico WELL3 nel mercato del benessere: 1. Proprietà Sicura dei Dati Con l'integrazione di DePIN e DID, gli utenti possono mantenere il completo controllo delle proprie informazioni sanitarie personali. Questo livello di sicurezza è fondamentale nell'era digitale odierna, dove le violazioni dei dati e l'accesso non autorizzato sono comuni. Attraverso WELL3, la proprietà dei dati è decentralizzata, consentendo agli utenti di gestire proattivamente le proprie informazioni. 2. Personalizzazione tramite AI WELL3 implementa analisi guidate dall'AI per fornire agli utenti approfondimenti sanitari su misura. Sfruttando il potere dell'AI, la piattaforma può offrire raccomandazioni e soluzioni individualizzate, incoraggiando gli utenti a raggiungere i propri obiettivi di salute in modo più efficace. 3. Framework Multichain Il progetto WELL3 è progettato per operare su più piattaforme blockchain, tra cui Bitcoin, Ethereum, Polygon, Solana, Blast e TON. Questa capacità multichain garantisce che gli utenti possano interagire con la piattaforma senza soluzione di continuità su diverse reti, migliorando accessibilità e usabilità. 4. Token WELL Al centro dell'ecosistema WELL3 c'è il Token WELL, che svolge funzioni multiple tra cui utilità, governance e ricompense. Il token consente la partecipazione nell'ecosistema, supporta la condivisione dei dati sanitari e incentiva gli utenti in base al loro coinvolgimento con la piattaforma. Timeline di WELL3, $$WELL La traiettoria di WELL3 mostra traguardi significativi nel suo sviluppo, ognuno contribuendo al successo complessivo del progetto. Ecco una breve timeline degli eventi critici nella storia di WELL3: 10 Febbraio 2024: WELL3 ha lanciato il proprio progetto NFT, raggiungendo rapidamente la prominenza come la più grande collezione NFT sulla catena opBNB con oltre 324.000 proprietari e raggiungendo 8 milioni di NFT creati entro il 27 Aprile 2024. Vendita Pubblica: Il progetto ha raggiunto un valore totale bloccato (TVL) straordinario di circa 15.237,2 ETH in soli sette giorni, indicando un forte interesse e sostegno del mercato. Lancio del WELL ID: La piattaforma ha visto oltre 900.000 utenti registrarsi per il WELL ID e la relativa whitelist NFT Ring, segnando una fase di adozione significativa all'interno dell'ecosistema. Sviluppo di Partnership: WELL3 ha stabilito partnership con enti leader tra cui Animoca Brands, AWS, Samsung e altri per migliorare il proprio ecosistema ed espandere la propria portata. Volume di Transazioni: WELL3 ha facilitato oltre 17 milioni di dollari in transazioni, riflettendo la sua crescente utilità e impegno all'interno della comunità della salute e del benessere. Punti Chiave su WELL3, $$WELL Come iniziativa progressista che si sposta verso il mercato del benessere, WELL3 ha identificato diversi elementi vitali che contribuiranno al suo continuo successo. Ecco alcuni punti chiave da notare: Tokenomics Il token $$WELL ha un'offerta massima di 42 miliardi, con un significativo 71% destinato a iniziative comunitarie. 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Per coloro che cercano di navigare nella complessità della salute nell'era digitale, WELL3 è sicuramente qualcosa da tenere d'occhio mentre continua a evolversi e crescere.

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