Microsoft anuncia la construcción de un ordenador cuántico comercial en tres años: ¿Se podrá materializar la promesa?

marsbitXuất bản vào 2026-06-15Cập nhật gần nhất vào 2026-06-15

Tóm tắt

Microsoft anunció su nuevo chip cuántico Majorana 2, con cúbits que logran una coherencia media de 20 segundos, un aumento de 1,000 veces en fiabilidad. La empresa afirma que tendrá una computadora cuántica escalable y comercial para 2029. La clave es su enfoque de cúbits topológicos, que usa partículas Majorana para almacenar información de manera no local, haciéndolos intrínsecamente más estables frente al ruido. Un cambio crucial fue sustituir aluminio por plomo en el superconductor, mejorando la protección. La inteligencia artificial (IA) agentiva de Microsoft Discovery aceleró drásticamente la investigación, analizando datos, optimizando parámetros y resolviendo problemas como el "ruido fantasma". Sin embargo, persisten desafíos: el chip actual solo tiene 12 cúbits, lejos del millón necesario para aplicaciones comerciales. Incluso con 20 segundos de coherencia, los algoritmos prácticos requieren miles de millones de operaciones. Otros problemas son el alto costo de compilación de circuitos y la verificación de resultados. Mientras competidores como Google e IBM siguen otras rutas, como los cúbits superconductores, el avance de Microsoft acerca la computación cuántica comercial, pero su promesa para 2029 aún debe superar grandes obstáculos técnicos.

Microsoft ha presentado recientemente su nuevo chip cuántico Majorana 2. Según afirma la compañía, el tiempo de vida promedio de los qubits en este chip alcanza la increíble cifra de 20 segundos, y su fiabilidad es 1000 veces mayor que la de la generación anterior. Con base en esto, Microsoft ha hecho una declaración contundente: "En 2029, tendremos un ordenador cuántico escalable con valor comercial". El año pasado, las expectativas predominantes en la industria aún eran "dentro de diez años". Ahora, Microsoft ha acortado ese plazo a la mitad.

En el proceso de desarrollo de este chip, Microsoft ha recurrido en gran medida a las IA agente de su plataforma "Microsoft Discovery", permitiendo que equipos de IA colaboren de manera similar a grupos de investigación humanos, analizando de forma autónoma grandes cantidades de datos experimentales, planteando hipótesis y optimizando los procesos de fabricación. Por un lado, un avance en el hardware de la computación cuántica; por otro, el apoyo del software de inteligencia artificial. Estos dos campos de vanguardia se están potenciando mutuamente.

¿Qué es un chip cuántico?

Los chips cuánticos manipulan qubits (bits cuánticos). Un qubit puede existir en una superposición de 0 y 1; antes de medirlo, es como una moneda girando, conteniendo simultáneamente la posibilidad de ser 0 y 1. La superposición de dos qubits puede contener las cuatro posibilidades: 00, 01, 10, 11. Para tres qubits, corresponden ocho posibilidades... y así sucesivamente. El estado cuántico de n qubits tiene una dimensión de 2n. A través de operaciones cuidadosamente diseñadas, las puertas cuánticas (puertas lógicas en la computación cuántica) manipulan las fases del estado cuántico, provocando interferencia en la superposición de amplitudes de probabilidad, amplificando así la respuesta correcta. Esta es la razón por la que se dice que los ordenadores cuánticos tienen un "poder de cálculo exponencial".

Además, dos qubits entrelazados presentan una correlación peculiar: medir uno determina instantáneamente el estado del otro, sin importar la distancia que los separe. Aprovechando estas propiedades cuánticas, los ordenadores cuánticos podrían realizar tareas difíciles o ineficientes para los ordenadores clásicos.

El chip cuántico es un procesador especializado en generar, manipular y medir estos qubits. No utiliza transistores tradicionales, sino circuitos superconductores, iones atrapados, fotones o incluso materiales topológicos para capturar estados cuánticos y realizar cálculos según una lógica predefinida, es decir, mediante puertas cuánticas.

Las debilidades del chip cuántico

Aunque poderosos, los qubits tienen una debilidad crítica: son extremadamente sensibles y frágiles.

La superposición de un qubit, si se perturba mínimamente por interferencias externas como fluctuaciones de temperatura, radiación electromagnética o rayos cósmicos, colapsa instantáneamente a un 0 o 1 determinado, perdiendo así su capacidad de cálculo paralelo. Este fenómeno se llama decoherencia.

Antes del chip Majorana 1 de Microsoft, la vida útil típica de los qubits superconductores principales era de solo unas pocas decenas de microsegundos. Es decir, apenas preparados y tras realizar pocos cálculos, "morían". Por lo tanto, un indicador clave para medir la calidad de un chip cuántico es la vida útil del qubit, también conocida como tiempo de coherencia.

La afirmación de Microsoft de que la vida útil de sus qubits alcanza los 20 segundos ha causado un impacto sísmico en la industria. Porque 20 segundos son una eternidad para las operaciones cuánticas. Hay que considerar que ejecutar una operación de puerta cuántica solo requiere un microsegundo (una millonésima de segundo). 20 segundos permiten veinte millones de operaciones, lo que teóricamente es suficiente para ejecutar algoritmos cuánticos bastante complejos. Microsoft incluso hizo una analogía gráfica: "Esta mejora es similar a inventar una batería para teléfonos móviles: si antes el teléfono duraba un día, ahora con una sola carga podría usarse casi tres años".

Los 20 segundos son un promedio; algunos qubits individuales incluso pueden mantener su estado durante un minuto. La vida útil de la generación anterior, Majorana 1, solo alcanzaba el nivel de milisegundos, por lo que Microsoft afirma que "la fiabilidad ha mejorado 1000 veces".

Entonces, ¿cómo lo ha logrado Microsoft? La respuesta se esconde en su enfoque tecnológico: la computación cuántica topológica.

El arma secreta de Microsoft: el qubit topológico

La mayoría de los chips cuánticos principales, como los de Google e IBM, utilizan qubits superconductores. Su tecnología es relativamente madura, pero para evitar interferencias ambientales requiere temperaturas extremadamente bajas, cercanas al cero absoluto (-273°C), y además tienen una vida corta y son propensos a errores.

Microsoft ha dedicado 20 años a seguir otro camino más difícil pero, teóricamente, más ventajoso: el qubit topológico.

Si haces uno o dos agujeros en un papel, lo arrugas, el papel se deforma, pero los agujeros permanecen allí. Un agujero no se convierte en dos, ni dos en uno. La cantidad de agujeros en el papel es una invariante topológica. Otro ejemplo es entrelazar dos cuerdas; la secuencia en la que intercambian posiciones también es una invariante topológica. El qubit topológico utiliza precisamente estas invariantes topológicas para proteger la información del qubit. La información no se almacena en partículas específicas, sino en la textura de "tejido" creada por el intercambio de posiciones de las cuasipartículas (excitaciones colectivas de un sistema de partículas). Esta forma de almacenamiento es no local, lo que significa que pequeñas perturbaciones, como ruido o calor, tienen dificultades para destruir la estructura topológica global. Por lo tanto, los qubits topológicos son inherentemente mucho menos sensibles al ruido ambiental y mucho más estables que otros tipos de qubits.

La cuasipartícula que utiliza Microsoft tiene un nombre legendario: el fermión de Majorana. En 1937, el físico italiano Ettore Majorana predijo la existencia de un tipo peculiar de fermión cuya antipartícula sería él mismo. Esta partícula aún no ha sido descubierta. A principios del siglo XXI, los científicos comenzaron a buscar su análogo en física de la materia condensada: una cuasipartícula llamada modo cero de Majorana. Cuando los modos cero de Majorana intercambian posiciones en un espacio bidimensional, el estado cuántico general cambia; el orden del intercambio afecta el resultado final, similar a cómo diferentes formas de trenzar el cabello dan como resultado diferentes trenzas.

En 1997, el físico Alexei Kitaev, trabajando entonces en el Instituto Landau de Rusia, propuso por primera vez la teoría de utilizar fermiones de Majorana para la computación cuántica topológica. En 2005, Microsoft fundó Station Q, y Kitaev fue uno de sus miembros centrales. Desde entonces, Microsoft se embarcó en esta ruta tecnológica, dedicándole casi 20 años. En 2025, Microsoft lanzó su primer chip Majorana, demostrando la viabilidad en principio del qubit topológico. Revolucionariamente, utilizaron superconductores topológicos que pueden crear un nuevo estado de la materia, logrando así una computación cuántica más estable. El actual Majorana 2 es la materialización de ese principio en un salto de rendimiento tangible.

Una mejora clave fue el cambio de material: el superconductor topológico del primer chip Majorana utilizaba aluminio, mientras que la segunda generación utiliza plomo. El plomo se usa comúnmente como material de blindaje contra la radiación; al usarlo como superconductor, se puede aumentar significativamente el escudo protector del qubit, salvaguardando los frágiles estados cuánticos de la interferencia de los rayos cósmicos. Este cambio, que puede no sonar revolucionario, combinado con la optimización de cientos de parámetros de proceso realizada por la IA, finalmente condujo a la mejora de 1000 veces en fiabilidad.

Sin embargo, actualmente Majorana 2 solo integra 12 qubits. Para lograr un ordenador cuántico universal con valor comercial, la opinión generalizada en la industria es que se necesitan al menos varios millones de qubits. De 12 a un millón, hay innumerables desafíos de ingeniería y física por superar. Que Microsoft se atreva a decir "2029" indica que tienen mucha confianza en su enfoque topológico, porque, en teoría, el coste de corrección de errores de los qubits topológicos es mucho menor que el de otras soluciones principales. Una vez implementados en la práctica, podrían materializarse más rápidamente que otras alternativas.

La IA contribuye: ¿Cómo aceleran las IA agente el desarrollo de chips cuánticos?

Otro factor que no puede pasarse por alto en el salto de 1000 veces en fiabilidad logrado por Microsoft es el de las "IA agente". Microsoft posee la plataforma Microsoft Discovery. La capacidad central de esta plataforma es desplegar IA agente, es decir, múltiples agentes de IA que pueden asumir diferentes roles, como analista de datos, diseñador de experimentos o investigador bibliográfico, y bajo la orientación de científicos humanos, completar de forma autónoma los flujos de trabajo de investigación.

Todo comenzó con el material central del chip Majorana. La primera generación utilizaba aluminio como superconductor, mientras que la segunda generación cambió a plomo. Cambiar el material afecta todo el sistema, y el equipo tardó años en comprender todas las compensaciones. Encontrar la fórmula exacta de dopaje requería cientos o miles de experimentos. Ahora, la IA primero delimita objetivos de alta probabilidad mediante simulaciones; idealmente, solo se necesita experimentar una vez.

Y esto es solo el comienzo. La fabricación de chips cuánticos involucra innumerables aspectos: software, arquitectura, pila de materiales, procesos, mediciones... Un cambio en un parámetro puede desencadenar una reacción en cadena. Es difícil para los ingenieros humanos monitorear todas las variables simultáneamente, pero los agentes de IA sí pueden. Más crucial aún, el equipo cuántico de Microsoft ha acumulado casi veinte años de datos experimentales masivos, en formatos diversos y dispersos entre científicos de diferentes países y especialidades. Los agentes de IA pueden sintetizarlos de nuevo y encontrar correlaciones que nosotros, los humanos, no vemos, porque ninguna persona tiene una visión tan amplia.

Otra ventaja decisiva de la IA es acelerar los experimentos. Crear estados cuánticos topológicos requiere ajustar simultáneamente cientos de parámetros de voltaje y luego realizar mediciones, siendo la medición precisamente la parte más lenta y delicada en la computación cuántica. Antes, un científico podía tardar semanas en completar una ronda de mediciones manualmente. El equipo intentó automatizar el proceso con métodos de aprendizaje automático tempranos, pero no tuvo éxito. Hasta que utilizaron la plataforma Microsoft Discovery para entrenar un agente de IA especializado, reduciendo el ciclo completo en varios órdenes de magnitud. La IA puede escanear en paralelo todo el espacio de parámetros, juzgar automáticamente cuál es el punto mínimo donde todo puede funcionar normalmente y luego posicionarse con precisión.

Finalmente, la IA también ayudó al equipo a resolver un problema de "ruido fantasma". En una ocasión, los datos experimentales siempre estaban erróneos, y los científicos investigaron durante mucho tiempo sin encontrar la causa. Luego, un agente de IA, sintetizando modelos físicos, registros de dispositivos y conocimientos de procesos, identificó en los datos brutos un sensor de temperatura no calibrado que estaba arruinando silenciosamente los resultados de las mediciones.

Podría decirse que sin la participación de la IA, el salto de rendimiento de 1000 veces de Majorana 2 podría haber tardado varios años más en materializarse. Esto confirma un consenso en formación: la computación cuántica y la inteligencia artificial pueden potenciarse mutuamente. La IA acelera el desarrollo del hardware de computación cuántica, y los ordenadores cuánticos, en el futuro, retroalimentarán a la IA, proporcionando un poder de cálculo exponencial para el aprendizaje automático.

¿Se podrá materializar la promesa?

En esta arena, Microsoft no es el único participante. El camino hacia la "otra orilla cuántica" no se limita a los chips cuánticos topológicos; también existen los chips cuánticos superconductores, de iones atrapados, fotónicos y los qubits de espín en silicio. Los gobiernos también están aumentando sus inversiones. China tiene una gran disposición en el campo de la comunicación y la computación cuánticas; Estados Unidos otorga importantes fondos a empresas de computación cuántica; la Unión Europea también ha lanzado el programa "Quantum Flagship".

¿Podrá Microsoft realmente crear un ordenador cuántico de nivel comercial en 2029? El profesor de Física de la Universidad de Surrey (Reino Unido), Paul Stevenson, comentó que, en cuanto a la fabricación de qubits fiables, Microsoft parece haber logrado un avance. Si los resultados resisten la prueba, el plazo suena razonable. Pero al mismo tiempo, muchos científicos esperan ver más datos detallados revisados por pares, ya que el artículo relacionado que Microsoft ha presentado aún no ha completado la revisión por pares.

Por supuesto, detrás de la declaración triunfalista y la euforia de Microsoft, hay varios puntos que merecen una reflexión serena. Primero, ¿son suficientes 20 segundos? Una vida útil de qubit de 20 segundos, comparada con unas decenas de microsegundos, es sin duda un salto asombroso. Pero los algoritmos cuánticos a nivel práctico requieren cientos de millones de operaciones de puertas cuánticas. Incluso calculando a un microsegundo por operación, 20 segundos solo permiten ejecutar veinte millones de pasos, aún a varios órdenes de magnitud de distancia de los números necesarios para descifrar cifrados RSA o simular moléculas de fármacos con precisión. Hay que tener en cuenta que la decoherencia es una limitación impuesta por las leyes físicas, de la que la ingeniería nunca podrá deshacerse por completo. Segundo, el problema del costo de compilación. Cada vez que se utiliza un ordenador cuántico para resolver un problema, primero hay que realizar una compilación en un ordenador clásico, traduciendo el problema a un circuito cuántico específico, y luego resolver ecuaciones según los parámetros del chip cuántico para obtener las secuencias de pulsos electromagnéticos correspondientes a las puertas cuánticas. Este proceso de compilación no es universal; cada problema requiere su propia compilación, y el poder de cálculo clásico consumido en el proceso de compilación en sí mismo puede ser cercano, o incluso exceder, el costo de resolver el problema directamente con métodos clásicos. Tercero, ¿qué pasa si la respuesta que da el ordenador cuántico es incorrecta? No se puede verificar con un ordenador clásico; si se pudiera, no haría falta el ordenador cuántico. Si al final la respuesta es errónea, no se sabe en qué parte del proceso estuvo el error.

El sueño de construir un ordenador cuántico comercial es como una bota suspendida en el aire, que tarda en caer al suelo. El día que finalmente caiga, quizás solo sea un sonido sordo. Al repasar la historia de la ciencia, el progreso tecnológico a veces se parece más a "plantar un sauce sin querer y que crezca, o querer cultivar una flor y que no florezca". Lo que la gente espera fervientemente puede no materializarse, mientras que las soluciones y los avances quizás surjan precisamente donde menos se espera.

Referencias

https://news.microsoft.com/source/features/innovation/majorana-2-microsoft-discovery-agentic-ai/

https://www.bluequbit.io/blog/quantum-chips

https://www.bbc.com/news/articles/cj4p7gyvp52o

https://zhuanlan.zhihu.com/p/2035004303467917427?share_code=14f9XN3e5wlBq&utm_psn=2035105136662553502&utm_source=wechat_session&utm_medium=social&s_r=0&wechatShare=1

Este artículo proviene del WeChat Official Account: 心智观察所 , autor: 心智观察所

Câu hỏi Liên quan

Q¿Cuál es el avance más destacado del chip cuántico Majorana 2 de Microsoft?

AEl mayor avance del chip Majorana 2 de Microsoft es que sus qubits de Majorana han alcanzado un tiempo de coherencia promedio de 20 segundos, lo que supone una mejora de 1000 veces en confiabilidad respecto a la generación anterior (Majorana 1).

Q¿Qué ventaja teórica clave tienen los qubits topológicos de Microsoft frente a los qubits superconductores tradicionales?

ALos qubits topológicos de Microsoft aprovechan las propiedades de invariancia topológica para almacenar información de forma no local en "trenzas" de partículas. Esto los hace intrínsecamente más resistentes al ruido ambiental y a los errores locales, prometiendo una mayor estabilidad y menores requisitos de corrección de errores que los qubits superconductores tradicionales.

Q¿Cómo ayudó la IA de Microsoft (Microsoft Discovery) en el desarrollo del chip Majorana 2?

ALa plataforma Microsoft Discovery empleó IA de tipo agente, donde múltiples agentes de IA colaboraron como un equipo de investigación. Automatizaron y aceleraron tareas como analizar grandes volúmenes de datos experimentales, optimizar cientos de parámetros de fabricación, y localizar rápidamente configuraciones óptimas. Esto redujo drásticamente el tiempo de desarrollo, contribuyendo significativamente al salto de rendimiento de 1000 veces.

QSegún el artículo, ¿qué desafíos persisten para lograr una computadora cuántica comercial, a pesar del avance de los 20 segundos de coherencia?

APersisten varios desafíos importantes: 1) Escalar de los 12 qubits actuales a los millones necesarios para aplicaciones comerciales. 2) El tiempo de coherencia de 20 segundos, aunque largo, aún puede ser insuficiente para algoritmos complejos que requieren miles de millones de operaciones. 3) El alto costo y complejidad de la compilación de problemas en circuitos cuánticos específicos. 4) La dificultad de verificar la corrección de los resultados de un cálculo cuántico complejo con un ordenador clásico.

Q¿En qué año promete Microsoft tener una computadora cuántica escalable con valor comercial y qué opinan algunos científicos sobre este plazo?

AMicrosoft promete tener una computadora cuántica escalable con valor comercial para el año 2029. Algunos científicos, como el profesor Paul Stevenson de la Universidad de Surrey, consideran que el plazo suena razonable si los avances reportados (como los 20 segundos de coherencia) se verifican rigurosamente. Sin embargo, otros expresan cautela y desean ver más datos detallados revisados por pares antes de confirmar la viabilidad del cronograma.

Nội dung Liên quan

Sharplink CEO: Triệu Nhà Phát Triển Ethereum, Ai Sánh Bằng?

Tác giả Joseph Chalom, CEO của Sharplink, nhấn mạnh một cột mốc quan trọng: số lượng nhà phát triển đã từng đóng góp cho Ethereum đã vượt qua 1 triệu người, với khoảng 232.000 người vẫn hoạt động trong 12 tháng qua. Ông cho rằng lợi thế cốt lõi của Ethereum không phải là tốc độ mà là hệ sinh thái thu hút và tích lũy được nhóm tài năng kỹ thuật lớn nhất và sâu sắc nhất trong ngành. Sức mạnh thực sự của Ethereum nằm ở khả năng kết hợp (composability), việc thiết lập các tiêu chuẩn (như EVM, Solidity) và tính trung lập đáng tin cậy, tạo thành một "hào nước" khó có thể sao chép. Hệ sinh thái này đang tập trung giải quyết các thách thức cấp tiến như khả năng mở rộng lõi giao thức, quyền riêng tư, kháng lượng tử và các hệ thống tác tử (agentic systems). Các nâng cấp như Glamsterdam (với ePBS, BALs), khả năng kết hợp đồng bộ giữa các Rollup và các chuẩn bị sớm cho kháng lượng tử cho thấy Ethereum đang chủ động mở rộng trong khi vẫn bảo vệ các giá trị cốt lõi về bảo mật và phi tập trung. Sự thống trị của Ethereum trong lĩnh vực tài chính kỹ thuật số được củng cố bởi tính mô-đun, văn hóa nghiên cứu mạnh mẽ và sự tin tưởng từ các tổ chức lớn – những yếu tố thu hút nhiều nhà phát triển hơn, tạo nên một vòng tuần hoàn tích cực. Tương lai của Ethereum, với tư cách là hệ điều hành mặc định cho tài chính internet, đang được kiến tạo bởi cộng đồng nhà phát triển tài năng và tận tâm này.

Odaily星球日报25 phút trước

Sharplink CEO: Triệu Nhà Phát Triển Ethereum, Ai Sánh Bằng?

Odaily星球日报25 phút trước

Ethereum đạt mốc một triệu nhà phát triển, CEO Sharplink khám phá sâu tương lai của Ethereum

Tác giả Joseph Chalom, CEO của Sharplink, chia sẻ những suy nghĩ sau chuyến đi châu Á, nơi ông gặp gỡ các nhà phát triển Ethereum. Điều ấn tượng nhất là tinh thần xây dựng nghiêm túc và tầm nhìn dài hạn của cộng đồng. Một cột mốc quan trọng: Ethereum đã đạt hơn 1 triệu nhà phát triển tích lũy, với khoảng 232.000 người vẫn hoạt động trong 12 tháng qua. Câu hỏi then chốt không phải là blockchain nào nhanh nhất, mà là các nhà phát triển hàng đầu chọn xây dựng lâu dài trên nền tảng nào. Ở khía cạnh này, Ethereum là độc nhất nhờ hệ sinh thái kỹ thuật, văn hóa, kinh tế và khả năng kết hợp đã được xây dựng trong một thập kỷ. Cộng đồng nhà phát triển triệu người này đang giải quyết những thách thức quan trọng: mở rộng quy mô giao thức cơ bản, công nghệ bảo mật, an ninh chống lượng tử và các hệ thống tự trị thông minh. Bản nâng cấp Glamsterdam dự kiến vào năm 2026 (với ePBS và BALs) sẽ tăng đáng kể thông lượng mạng trong khi vẫn giữ vững các giá trị cốt lõi. Một bước đột phá tiếp theo là "khả năng kết hợp đồng bộ", cho phép hàng chục Rollup hoạt động như một blockchain thống nhất thông qua các giao dịch nguyên tử, giải quyết vấn đề phân mảnh. Ethereum cũng đi đầu trong lĩnh vực an ninh chống lượng tử với lộ trình và nhóm làm việc chuyên trách. Lợi thế cạnh tranh bền vững của Ethereum nằm ở kiến trúc có thể kết hợp cực cao, các tiêu chuẩn thống nhất (như EVM, Solidity) và văn hóa tin cậy trong ngành. Tính trung lập đáng tin cậy (với hơn 900k trình xác thực), kiến trúc mô-đun và hệ sinh thái học thuật mạnh tạo nên hào rào khó sao chép. Khác biệt cơ bản giữa việc tạo ra hoạt động trên chuỗi ngắn hạn và trở thành nền tảng phối hợp tài chính toàn cầu được các tổ chức lớn tin tưởng. Xu hướng ngành công nghệ là tập trung vào tiêu chuẩn thống nhất, thanh khoản dồi dào và sự đồng thuận của nhà phát triển — đây chính là hào rào vững chắc của Ethereum. Tương lai của Ethereum đang được định hình bởi những tài năng hàng đầu mà tác giả đã gặp gỡ.

Foresight News36 phút trước

Ethereum đạt mốc một triệu nhà phát triển, CEO Sharplink khám phá sâu tương lai của Ethereum

Foresight News36 phút trước

Bài viết mới nhất của Saylor: Bitcoin không phải là tiền, mà là tư bản kỹ thuật số, tiền tệ sẽ được xây dựng trên nó

Bài viết của Michael Saylor, người sáng lập MicroStrategy, trình bày lý thuyết "Chồng Tài sản Kỹ thuật số" gồm 5 lớp, định vị Bitcoin (BTC) là nền tảng: Vốn sống. 1. **Vốn sống (BTC)**: Là tài sản cơ bản khan hiếm, có tính thanh khoản toàn cầu, năng lượng cao nhưng biến động. 2. **Tín dụng số**: Các công cụ tạo lợi nhuận (ví dụ: STRC) được bảo chứng bằng Bitcoin, được thiết kế để giảm bớt biến động từ lớp Vốn sống và cung cấp thu nhập. 3. **Tiền tệ số**: Công cụ ổn định giá trị, có sinh lời (như stablecoin), kết hợp Tín dụng số với các tài sản tương đương tiền mặt pháp định (ví dụ: trái phiếu kho bạc) để tạo ra tài sản thanh khoản ổn định, trả lãi. 4. **Lợi nhuận số**: Sản phẩm đầu tư có đòn bẩy hoặc cấu trúc cho nhà đầu tư muốn lợi nhuận cao hơn, chấp nhận rủi ro lớn hơn. 5. **Vốn cổ phần số**: Cổ phiếu phổ thông (ví dụ: MSTR) hấp thụ biến động dư và hưởng lợi từ tăng trưởng, hỗ trợ cấu trúc vốn cho các lớp trên. Luận điểm cốt lõi: Bitcoin không cần thay đổi giao thức, staking hay lạm phát. Thay vào đó, thị trường vốn sẽ xây dựng các lớp sản phẩm tài chính *trên nền tảng* Bitcoin để đáp ứng nhu cầu đa dạng: từ lưu trữ giá trị, thu nhập cố định đến phương tiện thanh toán ổn định. Điều này mở rộng tiện ích và tính ứng dụng của BTC, biến nó thành nền tảng cho một hệ thống tài chính toàn cầu tốt hơn mà vẫn giữ nguyên các đặc tính cốt lõi.

marsbit47 phút trước

Bài viết mới nhất của Saylor: Bitcoin không phải là tiền, mà là tư bản kỹ thuật số, tiền tệ sẽ được xây dựng trên nó

marsbit47 phút trước

SK Hynix có thể tăng thêm gấp đôi trong đợt này không?

Báo cáo từ Aletheia Capital gần đây đặt mục tiêu giá cổ phiếu SK Hynix lên khoảng 3.500 USD, cao hơn nhiều so với các mức mục tiêu chính thống (2.000-2.520 USD). Mục tiêu này dựa trên kỳ vọng ba yếu tố đồng thời xảy ra: tình trạng thiếu hụt HBM (bộ nhớ tốc độ cao cho chip AI) kéo dài, giá DRAM thông thường tiếp tục tăng, và nhu cầu máy chủ AI duy trì đà tăng trưởng cũng như dòng tiền tự do ít nhất đến năm 2027. Sự khác biệt chính nằm ở cơ sở lợi nhuận năm 2027. Thị trường vẫn áp dụng mức chiết khấu cho tính chu kỳ của ngành bán dẫn, trong khi mục tiêu 3.500 USD kỳ vọng dòng tiền tự do sẽ vượt xa các dự báo hiện tại. Cơ chế then chốt là tình trạng thiếu hụt HBM không chỉ thúc đẩy doanh thu từ sản phẩm này, mà còn làm căng thẳng nguồn cung DRAM thông thường, từ đó đẩy cao giá trung bình và trở thành đòn bẩy cho toàn bộ biên lợi nhuận của SK Hynix. Vị thế dẫn đầu của SK Hynix trên thị trường HBM (chiếm ~58% thị phần Q1/2026) mang lại lợi thế lớn trong việc đàm phán giá và lập kế hoạch sản xuất. Tuy nhiên, kịch bản lạc quan này phụ thuộc vào việc nhu cầu AI (như từ suy luận và ASIC) tiếp tục mở rộng, trong khi nguồn cung từ các đối thủ như Samsung, Micron không tăng quá nhanh vào năm 2027. Cuối cùng, mức chi tiêu vốn để duy trì vị thế dẫn đầu có thể ảnh hưởng đến cơ sở dòng tiền tự do kỳ vọng. Tóm lại, mục tiêu 3.500 USD phản ánh một viễn cảnh lạc quan về việc AI có thể nâng cao đáy lợi nhuận cho ngành bộ nhớ. Tuy nhiên, tính khả thi của nó sẽ được kiểm chứng vào năm 2027, thông qua diễn biến thực tế của giá HBM/DRAM, nhịp độ cung ứng và dòng tiền tự do của công ty.

marsbit52 phút trước

SK Hynix có thể tăng thêm gấp đôi trong đợt này không?

marsbit52 phút trước

HIP-3 Thời Khắc Phân Thủy: Sau Khi Trade.XYZ Thâu Tóm 90% Thị Trường, Nhiều Người Chơi Lần Lượt Rút Lui

Tính đến ngày 16 tháng 6, tổng khối lượng giao dịch của HIP-3 trên Hyperliquid đã vượt 3198 tỷ USD, đóng góp gần 40% khối lượng giao dịch toàn nền tảng. Tuy nhiên, thị trường này đang chứng kiến sự hợp nhất cực kỳ mạnh mẽ, với Trade.XYZ thống trị, chiếm tới 97.6% tổng số tiền mở (OI) và khoảng 90% khối lượng giao dịch tích lũy. Sản phẩm chính của họ, XYZ100, một mình đã tạo ra 106.4 tỷ USD khối lượng giao dịch trong tháng 6. Sự thống trị này khiến các dự án HIP-3 khác như Felix và Ventuals lần lượt đóng cửa, với lý do bao gồm việc mất thị phần vào tay Trade.XYZ và những thách thức về thanh khoản. Cơ chế triển khai HIP-3, yêu cầu ký quỹ 50 triệu HYPE (khoảng 35.89 triệu USD), cùng với chi phí đấu giá để thêm tài sản mới, tạo ra gánh nặng tài chính lớn và chu kỳ hoàn vốn dài cho những người tham gia mới. Phân tích cho thấy phần lớn các bên triển khai, ngoại trừ Trade.XYZ, có tỷ suất lợi nhuận trên HYPE ký quỹ rất thấp và thời gian thu hồi chi phí đấu giá trung bình lên tới 4 năm. Trong khi Trade.XYZ trở thành động lực tăng trưởng chính cho Hyperliquid, sự tập trung quyền lực và thanh khoản vào một thực thể duy nhất tiềm ẩn rủi ro cho hệ sinh thái. Nó có thể hạn chế sự đa dạng, đổi mới và khiến nền tảng phụ thuộc quá nhiều vào một sản phẩm là hợp đồng vĩnh viễn. Để giải quyết vấn đề, các đề xuất như cơ chế sàn giao dịch phân tầng (với yêu cầu ký quỹ thấp hơn ban đầu) và điều chỉnh mô hình kinh tế chia sẻ phí giao dịch đã được đưa ra nhằm tạo không gian cho nhiều người chơi hơn và xây dựng một hệ sinh thái HIP-3 bền vững, mở và đa dạng hơn.

marsbit1 giờ trước

HIP-3 Thời Khắc Phân Thủy: Sau Khi Trade.XYZ Thâu Tóm 90% Thị Trường, Nhiều Người Chơi Lần Lượt Rút Lui

marsbit1 giờ trước

Giao dịch

Giao ngay
Hợp đồng Tương lai

Bài viết Nổi bật

Làm thế nào để Mua CHIP

Chào mừng bạn đến với HTX.com! Chúng tôi đã làm cho mua USD.AI (CHIP) trở nên đơn giản và thuận tiện. Làm theo hướng dẫn từng bước của chúng tôi để bắt đầu hành trình tiền kỹ thuật số của bạn.Bước 1: Tạo Tài khoản HTX của BạnSử dụng email hoặc số điện thoại của bạn để đăng ký tài khoản miễn phí trên HTX. Trải nghiệm hành trình đăng ký không rắc rối và mở khóa tất cả tính năng. Nhận Tài khoản của tôiBước 2: Truy cập Mua Crypto và Chọn Phương thức Thanh toán của BạnThẻ Tín dụng/Ghi nợ: Sử dụng Visa hoặc Mastercard của bạn để mua USD.AI (CHIP) ngay lập tức.Số dư: Sử dụng tiền từ số dư tài khoản HTX của bạn để giao dịch liền mạch.Bên thứ ba: Chúng tôi đã thêm những phương thức thanh toán phổ biến như Google Pay và Apple Pay để nâng cao sự tiện lợi.P2P: Giao dịch trực tiếp với người dùng khác trên HTX.Thị trường mua bán phi tập trung (OTC): Chúng tôi cung cấp những dịch vụ được thiết kế riêng và tỷ giá hối đoái cạnh tranh cho nhà giao dịch.Bước 3: Lưu trữ USD.AI (CHIP) của BạnSau khi mua USD.AI (CHIP), lưu trữ trong tài khoản HTX của bạn. Ngoài ra, bạn có thể gửi đi nơi khác qua chuyển khoản blockchain hoặc sử dụng để giao dịch những tiền kỹ thuật số khác.Bước 4: Giao dịch USD.AI (CHIP)Giao dịch USD.AI (CHIP) dễ dàng trên thị trường giao ngay của HTX. Chỉ cần truy cập vào tài khoản của bạn, chọn cặp giao dịch, thực hiện giao dịch và theo dõi trong thời gian thực. Chúng tôi cung cấp trải nghiệm thân thiện với người dùng cho cả người mới bắt đầu và người giao dịch dày dạn kinh nghiệm.

Tổng lượt xem 426Xuất bản vào 2026.04.21Cập nhật vào 2026.06.02

Làm thế nào để Mua CHIP

Thảo luận

Chào mừng đến với Cộng đồng HTX. Tại đây, bạn có thể được thông báo về những phát triển nền tảng mới nhất và có quyền truy cập vào thông tin chuyên sâu về thị trường. Ý kiến ​​của người dùng về giá của CHIP (CHIP) được trình bày dưới đây.

活动图片