Насколько сложно производить микросхемы? Одна ошибка в операции деления обошлась в 475 миллионов долларов

marsbitОпубликовано 2026-06-15Обновлено 2026-06-15

Введение

**Создание микрочипов: сложный процесс, где одна ошибка может стоить миллиардов** Чипы являются фундаментом современных технологий, от искусственного интеллекта до телекоммуникаций. Однако их разработка невероятно сложна, главным образом из-за необходимости добиться успеха с первой попытки. В отличие от программного обеспечения, чип после производства (в процессе, превращающем песок в кремниевые пластины) практически невозможно исправить. Ошибка обходится крайне дорого: например, Intel потратила 475 миллионов долларов на отзыв процессоров Pentium из-за дефекта в блоке операций с плавающей запятой. Исследования показывают, что лишь 24% проектов по созданию чипов успешны с первого раза. Ключевая причина — сложность верификации (проверки) проекта. На эту фазу сейчас приходится до 70% всего цикла разработки. Проблема в «треугольнике невозможного» верификации: высокая производительность, хорошие возможности отладки и низкая стоимость не могут быть достигнуты одновременно. Полная проверка одного ядра CPU современными методами программной симуляции заняла бы 15000 лет. Несмотря на то, что исследования в области верификации трудоемки и менее популярны, чем, например, разработка ИИ, они критически важны. Автор, исследователь из Китайской академии наук, и его команда работают над созданием ускоренной платформы верификации ENCORE на основе программируемых логических интегральных схем (FPGA), чтобы повысить ее эффективность. Параллельно с научной работой автор занимается популяризаци...

Всем привет, я Ши Кань из Института вычислительных технологий Китайской академии наук, "косой научно-технический работник". У меня более десяти лет опыта работы в области микросхем, сейчас я занимаюсь академическими исследованиями, связанными с микросхемами, в Китайской академии наук; но в то же время я также являюсь научно-популярным видеоблогером на Bilibili "Старый Ши говорит о чипах", мои зрители называют меня "Старым Ши".

Микросхемы: Краеугольный камень современного общества

Говоря о микросхемах, все, конечно же, знают их важность.

Будь то сейчас популярный искусственный интеллект, или биомедицина, автономное вождение, сетевая связь и т.д., почти все технологии современного общества, которые вы можете себе представить, зависят от микросхем — этой краеугольной технологии информационной эпохи.

Я работаю с микросхемами уже долгое время, процесс разработки микросхем на самом деле очень интересен, в основном по двум причинам.

Во-первых, применение микросхем очень широко. Как только вы войдете в эту отрасль, скорее всего, вам не придется беспокоиться о безработице, потому что многие отрасли нуждаются в технологиях микросхем.

Вторая причина, возможно, важнее: разработка микросхем — это очень сложное дело. Как инженеры по микросхемам, мы должны постоянно учиться, постоянно совершенствовать себя, чтобы справляться и встречать эту эпоху, полную возможностей и вызовов.

Тогда возникает вопрос: в чем же именно заключается сложность технологии микросхем?

Почему микросхемы такие сложные?

Выполнено: 10%//////////

Вы, возможно, знаете, что процесс изготовления микросхемы по сути является путешествием эволюции песчинки. Песок, возможно, является одним из тех веществ на этой планете, которые неисчерпаемы; но превращение низкоценного песка в высокоценную микросхему — это полностью добавленная человеческая мудрость.

Начиная с песка, нам нужно его очистить, чтобы получить кремниевую пластину. Затем, после ряда процессов, таких как литография, ионная имплантация, травление, упаковка и т.д., мы можем превратить неисчерпаемый песок в крошечную микросхему.

Итак, сказав столько и пройдя столько этапов, на самом деле производство микросхем — это лишь часть всего процесса разработки микросхем, оно не равно самой разработке микросхем.

Есть еще один очень важный этап — проектирование микросхем. Это означает выполнение проектирования схем в соответствии с требованиями и обеспечение их нормальной работы. Затем мы передаем спроектированную схему производителю микросхем для последующего производства, чтобы в конечном итоге получить физическую микросхему.

Но здесь возникает другая проблема: как гарантировать, что функции микросхемы соответствуют вашему первоначальному проекту?

Есть одна интересная маленькая история. В 1947 году очень известная женщина-программист Грейс Хоппер обнаружила, что ее компьютер не работает. После тщательной проверки и исследования она обнаружила, что в реле компьютера залетела моль. Тогда она осторожно вынула эту моль пинцетом и приклеила ее на лист бумаги.

Это, возможно, первый "баг" (жук), то есть уязвимость, обнаруженный за всю историю развития вычислительной техники.

Если предыдущий пример слишком устарел, то у нас есть еще больше примеров. Давайте задам вам математическую задачу: чему равен конечный результат этого выражения? На самом деле эта задача проста, потому что в выражении числитель и знаменатель одинаковы, их можно сократить; затем число перед знаком минус и число после него также одинаковы, поэтому вычитание одинаковых чисел должно дать ответ 0. Однако в реальных компьютерах и микросхемах результат может быть не таким.

Например, в одном из микропроцессоров Pentium компании Intel результат равен 255.00000000. Как так получилось? Оказалось, что американский ученый, занимаясь научными исследованиями, никак не мог правильно вычислить это выражение. В конце концов он обнаружил, что в блоке операций с плавающей запятой этого микропроцессора существует необнаруженная проектная уязвимость.

Не стоит недооценивать эту проектную уязвимость, ее последствия на самом деле очень серьезны. В 1990-х годах Intel потратила 475 миллионов долларов на отзыв по всему миру всех микропроцессоров Pentium с этой проблемой.

Итак, возвращаясь к первоначальному вопросу: в чем же сложность технологии микросхем?

На мой взгляд, сложность микросхем заключается в том, что они должны быть успешными с первого раза. Разработка микросхем не похожа на разработку программного обеспечения, где вы можете исправлять различные проблемы, выпуская патчи. В отличие от этого, как только микросхема завершила свой путь эволюции от песка до микросхемы, вы, возможно, уже потратили десятки тысяч, даже сотни миллионов юаней на изготовление и производство микросхемы, и ее уже сложно изменить.

Тогда возникает следующий вопрос: сколько сейчас проектов по разработке микросхем могут достичь успеха с первого раза?

Верификация микросхем: "Удушающая" проблема

Выполнено: 40%//////////

Согласно данным опроса, только 24% проектов по разработке микросхем могут достичь успеха с первого раза. То есть, 3/4 проектов из-за различных, больших и малых, необнаруженных проектных уязвимостей требуют по крайней мере еще одного цикла изготовления, что занимает много времени и денег.

Таким образом, ключевой вопрос заключается в следующем: как мы можем максимально гарантировать, что у микросхемы перед изготовлением будет как можно меньше или вообще не будет багов или проектных уязвимостей. Это направление, которым я занимался в последние годы.

Согласно тем же исследовательским данным, во всем процессе разработки микросхем, особенно с развитием искусственного интеллекта и различных высоких технологий, микросхемы становятся все более сложными. Верификация микросхем, таким образом, становится звеном, которое занимает очень высокую долю в общем цикле разработки микросхем, даже превышая половину, достигая 70% всего цикла проектирования микросхем.

Но, к сожалению, верификация микросхем — это тоже сложная задача. Здесь я привожу некоторые астрономические цифры, такие как длина окружности Земли, количество возможных звезд в Галактике или длина светового года.

В верификации микросхем также существует астрономическое число — это количество циклов, необходимое для полной верификации ядра процессора. Что означает это астрономическое число?

Если мы используем самые передовые технологии программной эмуляции для полной верификации ядра процессора, потребуется не менее 15000 лет. Используя самые передовые технологии аппаратной эмуляции, можно немного сократить это время до 30 лет. Но мы все знаем, что разработка микросхемы не может ждать 15000 лет или даже 30 лет.

Так в чем же суть проблемы? Мы действительно изучали это в последние годы. Мы обнаружили, что в верификации микросхем существует так называемый "невозможный треугольник", а именно: высокая производительность верификации, хорошие возможности отладки и низкая стоимость; и эти три критически важных для верификации микросхем фактора не могут быть удовлетворены одновременно. Для современных основных исследований или методов максимум, что можно сделать, — это выбрать два из трех, и именно это является основной причиной очень низкой эффективности верификации микросхем.

Кто-то должен делать что-то другое

Выполнено: 60%//////////

По этим причинам верификация микросхем в последнее время не получила большого развития.

В компаниях, занимающихся микросхемами, инженеры по микросхемам, возможно, больше пишут тестовые случаи, запускают регрессионную верификацию. По сути, это грязная и тяжелая работа. В академической сфере также мало ученых, занимающихся исследованиями в области верификации микросхем, особенно по сравнению с популярными областями, такими как искусственный интеллект.

Поэтому один академический авторитет сказал мне, что за то же время он мог бы опубликовать три или даже больше статей в области искусственного интеллекта, но в верификации микросхем, возможно, не опубликовал бы ни одной.

К сожалению, он был прав.

Однако кто-то должен делать что-то другое.

Поэтому в последние годы я возглавлял команду, занимающуюся исследованиями в области верификации микросхем, и с нуля построил систему исследований agile-верификации. Ядром этой исследовательской системы является платформа верификации под названием ENCORE, основанная на специальной микросхеме — программируемой пользователем вентильной матрице (FPGA). ENCORE может значительно повысить эффективность верификации, обеспечивая при этом хорошую отлаживаемость.

Для построения этой системы исследований agile-верификации, с одной стороны, нам необходимо постоянно оптимизировать на алгоритмическом уровне эффективность обнаружения уязвимостей, отладки и исправления; с другой стороны, мы также надеемся построить сквозную ускоренную платформу agile-верификации на основе программируемых логических микросхем (FPGA). На уровне применения мы хотим, чтобы эта платформа подходила как для верификации универсальных процессоров, таких как CPU или GPU, так и для верификации специализированных микросхем, таких как сейчас популярные AI-ускорители.

В последнее время мы провели много передовых исследовательских работ в этой области, включая упомянутые выше ENCORE и множество новых исследований. Мы также опубликовали результаты этих исследований на многих известных международных академических конференциях.

Позже мы также занимались некоторыми интересными работами, но поскольку они еще не опубликованы, я не буду их сейчас показывать.

Сделать так, чтобы больше людей лучше понимали микросхемы

Выполнено: 80%//////////

Но в процессе исследований я постепенно обнаружил, что эти научные или академические результаты в основном предназначены для просмотра нашим маленьким кругом тех, кто понимает только верификацию микросхем и связанные области. Тогда как мы можем сделать так, чтобы больше людей увидели нашу работу, узнали о наших исследованиях и даже приняли участие в нашей работе?

Тогда я естественным образом подумал о популяризации микросхем, что также показалось мне очень интересным. Я занимаюсь популяризацией уже четыре-пять лет, начиная с текстов, а затем перешел к созданию видео на Bilibili. Популяризация микросхем не только принесла мне много пользы, но и помогла познакомиться со многими единомышленниками, а также зрителями, которые меня любят и поддерживают.

Однако создание видео о популяризации микросхем — не простая задача, особенно сегодня, когда существует изобилие коротких видео. Один авторитетный блогер, также занимающийся популяризацией, сказал мне, что за то же время, что я делаю одно длинное видео с подробной популяризацией микросхем, он может сделать 10 или даже больше коротких видео, связанных с трендами, и их трафик может быть во много раз больше моего.

К сожалению, он тоже был прав.

Но, основываясь на этом, я считаю, что кто-то должен продолжать делать сложные вещи. Я надеюсь объединить популяризацию микросхем и верификацию микросхем — две одинаково сложные, но одинаково интересные вещи, и через видео и текст показать всем, что мы делаем, опубликованные статьи, а также открытые микросхемы, которые изучает наша большая команда.

Помимо микросхем, я также буду делиться с вами искусственным интеллектом, компьютерными технологиями и другими сложными технологиями, а также своим опытом роста, книгами, которые я прочитал, знаниями, которые я получил. Я знаю, что сам по себе я не гений и не так называемый всесторонний эксперт или гуру. Я скорее надеюсь стать вашим "гидом" и поделиться с вами своим путем.

Итак, возвращаясь к вопросу, которым я хотел поделиться сегодня: что интереснее — научные исследования микросхем или популяризация микросхем? Конечно, для меня оба одинаково интересны. Причина проста: потому что они одинаково сложны. В то же время, оба требуют от меня очень долгой и упорной настойчивости.

Многие говорят, что нам нужно делать сложные и правильные вещи. Но на самом деле проблема в том, что прежде чем что-то делать, как определить, правильно ли это? Если в глазах других дело кажется сидением на холодной скамье, грязной и тяжелой работой, будете ли вы продолжать им заниматься?

Поэтому я больше надеюсь делать сложные и долгосрочные вещи, такие как академические исследования по верификации микросхем или создание длинных видео с подробной популяризацией микросхем. Потому что если что-то сложно и требует долгосрочной настойчивости, то, скорее всего, это правильно.

Это все, чем я хотел с вами поделиться сегодня. Я — Старый Ши, спасибо всем!

Эта статья взята из публичного аккаунта WeChat: Gezhi Lundao Jiangtan , автор: Ши Кань, оригинальное название: «Насколько сложно производить микросхемы? Одна ошибка в операции деления обошлась в 475 миллионов долларов | Ши Кань»

Трендовые криптовалюты

Связанные с этим вопросы

QПочему разработка микросхем является такой сложной задачей?

AРазработка микросхем сложна, потому что требует достижения успеха с первой попытки. В отличие от программного обеспечения, где ошибки можно исправить с помощью патчей, микросхему после производства практически невозможно изменить, а процесс её создания, от песка до готового чипа, требует огромных затрат времени и денег.

QЧто такое ошибка деления в чипах Pentium и каковы были её последствия?

AОшибка деления в чипах Pentium была обнаружена в блоке операций с плавающей запятой в 1990-х годах. Она приводила к неверным результатам вычислений. Компания Intel потратила 4,75 миллиарда долларов на отзыв всех проблемных чипов по всему миру, чтобы устранить этот дефект.

QКакой процент проектов по разработке микросхем достигает успеха с первого раза?

AСогласно данным, только 24% проектов по разработке микросхем достигают успеха с первого раза. Это означает, что около трёх четвертей проектов требуют как минимум повторного изготовления (респина) из-за различных необнаруженных проектных ошибок (багов).

QЧто такое «невозможный треугольник» в верификации микросхем?

A«Невозможный треугольник» в верификации микросхем — это три ключевых фактора: высокая производительность, хорошие возможности отладки и низкая стоимость. Одновременно достичь всех трёх целей невозможно — существующие методы позволяют максимум удовлетворить два из трёх условий, что ограничивает эффективность процесса верификации.

QКакие две сложные, но интересные задачи сочетает в своей работе автор статьи?

AАвтор статьи, Ши Кань (или «Лао Ши»), сочетает в своей работе две сложные и интересные задачи: научные исследования в области верификации микросхем и популяризацию знаний о микросхемах (научпоп). Он считает их одинаково важными, потому что обе требуют долгосрочных усилий и настойчивости.

Похожее

BitTorrent запускает BTTInferGrid: децентрализованный инфраструктурный слой для масштабируемого вывода AI

BitTorrent запускает BTTInferGrid: децентрализованный сетевой уровень для масштабируемого AI-инференса. BTTInferGrid — это децентрализованная сеть GPU-вычислений, созданная специально для задач инференса искусственного интеллекта. Платформа объединяет разрозненные и неиспользуемые глобальные GPU-ресурсы, предлагая разработчикам ИИ доступную, проверяемую и оплачиваемую по факту использования вычислительную инфраструктуру. Запуск платформы происходит в момент, когда до 70% вычислительных нагрузок ИИ смещаются от обучения моделей к их инференсу — фазе промышленной эксплуатации, на которую приходится до 95% затрат. BTTInferGrid решает ключевые проблемы централизованных облачных провайдеров: неэластичность при пиковых нагрузках, высокие цены на аренду GPU и наличие изолированных, простаивающих вычислительных мощностей по всему миру. Архитектура BTTInferGrid основана на модели DePIN. Со стороны предложения она агрегирует неиспользуемые GPU в общую сеть, позволяя владельцам монетизировать свои ресурсы. Со стороны спроса предоставляет разработчикам масштабируемые и экономичные инференс-услуги с проверкой результатов в блокчейне. Ключевыми преимуществами заявлены: беспрепятственный доступ для поставщиков ресурсов, проверяемое качество услуг через криптографические проверки и экономика, основанная на реальном спросе, а не на спекулятивных токенных эмиссиях. Платформа будет развиваться поэтапно: от начальной стадии запуска сети (2026) через диверсификацию поддерживаемых моделей ИИ (2027) к становлению в качестве фундаментального инфраструктурного уровня Web3 для крупномасштабных AI-приложений (2028 и далее). BTTInferGrid создается на базе проверенной архитектуры BitTorrent File System (BTFS), что обеспечивает ей преимущество в оркестрации ресурсов и децентрализованном управлении.

TheNewsCrypto8 мин. назад

BitTorrent запускает BTTInferGrid: децентрализованный инфраструктурный слой для масштабируемого вывода AI

TheNewsCrypto8 мин. назад

Годовая доходность 15–25%: ETF на биткойн от BlackRock — возможность или ловушка?

Компания BlackRock запускает биткоин-ETF BITA, целью которого является получение годового дохода в 15-25% при сохранении не менее 70% потенциального роста биткоина. Этот продукт, основанный на фонде IBIT, генерирует прибыль за счет продажи покрытых колл-опционов, предлагая инвесторам стабильный денежный поток, но ограничивая участие в резком росте цены биткоина. Сторонники продукта считают, что он привлечет новый капитал и будет способствовать росту цены биткоина, ссылаясь на устойчивый приток средств в IBIT и оптимистичные прогнозы крупных банков. Опытные инвесторы, такие как Майкл Терпин, видят возможности в текущем рыночном цикле и предсказывают значительный долгосрочный рост. Критики, включая технического директора Bitfinex Паоло Ардоино, предупреждают, что концентрация биткоина в ETF противоречит принципам децентрализации и может представлять собой «ловушку доходности». Они отмечают, что продукт не создает новый спрос, а лишь перераспределяет существующий, ограничивая прибыль при росте, но оставляя полные риски при падении. Влияние BITA на рынок станет ясно по динамике потоков средств. Устойчивое поглощение биткоина фондами поддержит бычий сценарий, в то время как простое перераспределение капитала подтвердит опасения критиков. Текущая цена около $65 000 многими рассматривается не как пик, а как потенциальная основа для нового цикла.

Foresight News9 мин. назад

Годовая доходность 15–25%: ETF на биткойн от BlackRock — возможность или ловушка?

Foresight News9 мин. назад

Gate Исследовательский институт: Анализ торговых паттернов и стратегия торговли на пробоях

Технический анализ графических паттернов — это важный инструмент для наблюдения за изменениями спроса и предложения, продолжения или разворота тренда. Паттерны делятся на две основные категории: разворотные (двойная вершина/дно, голова и плечи) и продолжающие (флаг, вымпел, прямоугольник, треугольники). Ключевым моментом является не механическое запоминание форм, а комплексная оценка тренда, объема, поддержки/сопротивления, временных циклов и валидности пробоя. Эффективный пробой обычно требует четких уровней поддержки/сопротивления, продолжительной консолидации, фонового тренда и подтверждения объемом. Однако пробой не гарантирует движение — ложные пробои встречаются часто. Поэтому для управления рисками трейдеры используют правильное позиционирование, стоп-лоссы, подтверждение откатом и частичное фиксирование прибыли. В статье подробно рассматриваются основные паттерны (прямоугольник, флаг/вымпел, симметричный, восходящий и нисходящий треугольники, голова и плечи), их характеристики и логика. Особое внимание уделяется стратегиям торговли на пробой: определению валидного пробоя, выбору момента входа, установке стоп-лосса и тейк-профита. Выделяются три типа пробоев: валидный, пробой с откатом (ретестом) и ложный. Для подтверждения сигналов рекомендуется использовать дополнительные инструменты: объем, преобразование поддержки/сопротивления, а также индикаторы (ATR, скользящие средние, полосы Боллинджера, RSI). В заключение, анализ паттернов и торговля на пробой предоставляют структурированный подход, но их эффективность зависит от совокупности факторов, а не от отдельной фигуры. Надежная стратегия включает идентификацию паттерна для наблюдения, пробой как триггер для сделки, управление рисками через позицию и стоп-лосс, а также фиксацию прибыли по частям.

marsbit37 мин. назад

Gate Исследовательский институт: Анализ торговых паттернов и стратегия торговли на пробоях

marsbit37 мин. назад

Joseph Chalom: Эфириум становится "расчетным слоем доверия" глобальных финансов

Выступление Джозефа Шалома, CEO Sharplink и бывшего главы отдела цифровых активов BlackRock, о трансформации финансовых рынков, которую он называет "индустриализацией доверия". Шалом анализирует скрытые издержки создания доверия в традиционных финансах, оценивая их в 9,3 триллиона долларов в год только в США из-за фрагментированных систем, медленных расчетов и постоянного сверки данных. Он утверждает, что будущее заключается в переходе к токенизированным активам, доступным для торговли 24/7. По его мнению, Ethereum становится глобальным "расчетным слоем доверия" для финансов, обеспечивая безопасную, безотказную и мгновенную основу. Ключевыми столпами перехода являются: стейблкоины (которые станут основой для платежей и расчетов), токенизированные активы (обеспечивающие круглосуточную ликвидность) и DeFi (предоставляющая автоматизированные финансовые услуги). Особое внимание Шалом уделяет четвертому столпу — "агентским финансам" (Agentic Finance). Он прогнозирует появление персональных AI-агентов ("CFO в кармане"), которые будут автономно управлять капиталом пользователя, оптимизируя доходность и выполняя сложные финансовые операции через смарт-контракты и программируемые деньги. Это, наряду с растущим внедрением Ethereum крупными институтами, приведет к фундаментальной цифровизации финансов в ближайшие годы.

marsbit37 мин. назад

Joseph Chalom: Эфириум становится "расчетным слоем доверия" глобальных финансов

marsbit37 мин. назад

СТРЦ серьезно отходит от своей привязки: какие риски оценивает рынок?

Краткое содержание: За последние два дня привилегированные акции STRC компании Strategy упали до 89 долларов, что значительно ниже номинала в 100 долларов. Это привело к росту простой доходности до 12,9%. Инструмент был разработан для торговли около номинала с высокой дивидендной доходностью (11,5% годовых). Недавно была одобрена более частая выплата дивидендов — раз в две недели. Однако рынок не реагирует, как ожидалось. Вместо этого он выражает обеспокоенность рисками, связанными с высокодоходными инструментами, обеспеченными резервами в биткоинах, включая повышенный леверидж, ликвидность, конкуренцию и дисконтирование денежных потоков. Возможные причины снижения: 1. **Реверсивное сокращение левериджа (carry trade):** Падение цены могло вызвать механические продажи инвесторами, использующими кредитное плечо для покупки STRC, что создает нисходящую спираль. 2. **Усиление волатильности в DeFi:** Интеграция STRC в децентрализованные протоколы (Apyx, Saturn, Pendle) для создания токенизированных, кредитных и структурированных продуктов ускоряет и усиливает корректировки цен. 3. **Новая точка отсчета доходности:** Появление инструмента SATA от Strive с доходностью 13% и ежедневными выплатами создает новый ориентир для инвесторов, ориентированных на доход, снижая уникальность предложения STRC. 4. **Вопросы к денежным потокам:** Несмотря на значительное покрытие резервами BTC (31.6 года дивидендов), рынок различает наличие активов и стабильный операционный денежный поток для выплат. Ключевой вопрос — сможет ли Strategy восстановить привязку к номиналу в 100 долларов. Будущие действия компании (например, увеличение дивидендов), динамика левериджа на рынке и развитие конкурентных продуктов определят, является ли текущая цена временной ошибкой или новой нормой с более высокой премией за риск.

marsbit49 мин. назад

СТРЦ серьезно отходит от своей привязки: какие риски оценивает рынок?

marsbit49 мин. назад

Торговля

Спот
Фьючерсы

Популярные статьи

Как купить CHIP

Добро пожаловать на HTX.com! Мы сделали приобретение USD.AI (CHIP) простым и удобным. Следуйте нашему пошаговому руководству и отправляйтесь в свое крипто-путешествие.Шаг 1: Создайте аккаунт на HTXИспользуйте свой адрес электронной почты или номер телефона, чтобы зарегистрироваться и бесплатно создать аккаунт на HTX. Пройдите удобную регистрацию и откройте для себя весь функционал.Создать аккаунтШаг 2: Перейдите в Купить криптовалюту и выберите свой способ оплатыКредитная/Дебетовая Карта: Используйте свою карту Visa или Mastercard для мгновенной покупки USD.AI (CHIP).Баланс: Используйте средства с баланса вашего аккаунта HTX для простой торговли.Третьи Лица: Мы добавили популярные способы оплаты, такие как Google Pay и Apple Pay, для повышения удобства.P2P: Торгуйте напрямую с другими пользователями на HTX.Внебиржевая Торговля (OTC): Мы предлагаем индивидуальные услуги и конкурентоспособные обменные курсы для трейдеров.Шаг 3: Хранение USD.AI (CHIP)После приобретения вами USD.AI (CHIP) храните их в своем аккаунте на HTX. В качестве альтернативы вы можете отправить их куда-либо с помощью перевода в блокчейне или использовать для торговли с другими криптовалютами.Шаг 4: Торговля USD.AI (CHIP)С легкостью торгуйте USD.AI (CHIP) на спотовом рынке HTX. Просто зайдите в свой аккаунт, выберите торговую пару, совершайте сделки и следите за ними в режиме реального времени. Мы предлагаем удобный интерфейс как для начинающих, так и для опытных трейдеров.

427 просмотров всегоОпубликовано 2026.04.21Обновлено 2026.06.02

Как купить CHIP

Обсуждения

Добро пожаловать в Сообщество HTX. Здесь вы сможете быть в курсе последних новостей о развитии платформы и получить доступ к профессиональной аналитической информации о рынке. Мнения пользователей о цене на CHIP (CHIP) представлены ниже.

活动图片