幣安加入「NFT借貸」戰場!喊出打造「一站式平台」目標,能搶佔借貸市場龍頭地位嗎?
幣安加入「NFT借貸」戰場!喊出打造「一站式平台」目標,能搶佔借貸市場龍頭地位嗎?
2023.05.26 | 區塊鏈

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幣安推出「NFT抵押借貸」功能

繼NFT交易平台Blur推出「NFT抵押借貸協議Blend」之後,加密貨幣交易所巨頭幣安(Binance)亦宣布在其NFT交易平台中,推出NFT借貸功能,並開放讓用戶抵押藍籌(指財務良好、有聲譽)NFT換取以太幣。

目前,幣安NFT借貸功能僅開放以太幣借貸,除此之外,僅有無聊猿(BAYC)、變異猿(MAYC)、Azuki以及Doodles NFT系列能夠提供抵押。不過在未來,官方將為用戶提供更多選擇。

幣安產品負責人馬約爾卡馬特(Mayur Kamat)
「借貸協議讓用戶,能夠在不賣出寶貴NFT的狀態下參與市場交易。而我們所新增的功能,使幣安成為用戶能夠執行NFT交易與金融服務的一站式平台。」

不只是NFT借貸,近期幣安也也宣佈其NFT交易市場,將會支援比特幣區塊鏈上的Ordinals協議(也就是比特幣NFT),讓用戶透過幣安帳號,就能購買或交易比特幣NFT。這些動作,也能明顯看出幣安想成為「一站式平台」的野心。

🛎️延伸閱讀: 搶攻10億美元市場!大黑馬Blur推「NFT借貸協議Blend」,錢包裡的無聊猿也能默默賺利息

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為什麼需要NFT借貸?

NFT借貸,是將手中持有的NFT抵押,並換取加密貨幣或法定貨幣的行為。 此經濟模式的最大目的,是解決該資產類別的「流動性」。

相較於其他數位資產,NFT的流動性較差,代表要以現金或者加密貨幣快速出售NFT,並非容易的事情,反之亦然。

根據幣安說法,該借貸工具能夠提供具競爭力的利率、及時的資金流動性、零手續費等,而幣安所使用的借貸模式為「點對資金池」。

🛎️延伸閱讀: 無聊猿不賣也能賺!什麼是「NFT借貸」、優勢風險有哪些?從四張圖看懂

「點對資金池」為NFT借貸的其中一個模式,目前市場上最常見的模式主要有:

點對資金池(Peer-to-Pool)NFT借貸

點對資金池借貸允許用戶直接從「流動資金池」(可將資金放入的的加密資產堆)當中借款,不用等待找到合適的貸方做媒合。

為了評估所抵押的NFT價值,系統將會參考該NFT的地板價,與交易量等因素來預估。同時,借款人的NFT也將被鎖定在協議當中。至於貸方,則可將資金投入資金池並賺取利息。

點對資金池NFT借貸的清算模式比較特別,它不是根據還款期限而決定,當NFT的價值下降並且貸款低於清算門檻時,作為抵押品的NFT會觸發清算。 不過某些協議會讓借款人在一定時間進行還款,並贖回抵押品。

雖然點對資金池的NFT借貸模式,能夠讓借款人迅速換取流動性資產,然而,其議價空間與彈性就沒有點對點模式來的高。

加上點對資金池借貸平台會根據NFT地板價評估價值,因此對於持有稀有NFT的借款人說,將處於不利地位,因其可獲得的資金量受到限制。

點對點(Peer-to-peer)NFT借貸

Blur推出的NFT抵押借貸協議「Blend」,即為點對點的NFT借貸模式。

用戶可在點對點(P2P)借貸平台中上架自己的NFT,貸方根據自己認為該NFT的價值提出報價,若借款人接受,他們將能從貸方的錢包收到加密貨幣。

同時,平台也會將借款人的NFT移至託管智慧合約,直到該貸款還清或過期為止。若借款人拖欠貸款,智慧合約將自動把NFT轉移到貸方的錢包當中。

點對點模式,對大多數人來說是比較好的選擇,因其操作容易且相當安全,而託管過程中的智慧合約邏輯也相當簡單。 然而,需要注意的是,該借貸模式較不具備「立即性」,因為借款人需要找到同意相關條款的貸方,借貸過程才會開始。

值得注意的是,NFT借貸的模式,在每個平台上的規則皆有不同,在使用之前,務必得查看清楚平台規範!

Blend仍占主導地位,NFT借貸市場現在如何?

根據DappRadar數據,Blend借貸平台仍占據整個NFT借貸市場優勢,其於推出後的22天內,獲得了約169,900 ETH(約3.08億美元)的交易額,而所有NFT借貸平台的交易額約為3.75億美元,代表Blend在不到一個月的時間點內,擁有整個市場82%的借貸量,相當驚人。

如今幣安也加入NFT借貸市場,以其在交易所的龍頭地位來看,用戶量具有絕對優勢,而從買幣賣幣、NFT交易到執行各種金融服務,幣安皆積極整合。隨著未來幣安NFT借貸功能更加多元化,整個借貸市場中的競爭關係,想必也會變得更有趣。

資料來源:The BlockCoinDeskNftnow

核稿編輯:高敬原

關鍵字: #NFT
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從模型競爭走向算力經濟,INFINITIX 助客戶打造軟體定義 AI 基礎建設
從模型競爭走向算力經濟,INFINITIX 助客戶打造軟體定義 AI 基礎建設

過去兩年,人工智慧技術以史無前例的速度翻轉企業營運與競爭態勢,從客服、知識管理到軟體開發,越來越多企業將大型語言模型(LLM)導入企業營運流程,隨著應用程度的深化與廣化,越來越多發現,真正的挑戰早已不只是「選擇哪個模型」,而是如何管理算力、控制成本、確保資料安全,以及讓不同世代GPU、模型與AI應用可以持續共存與調度。

代理式AI崛起後,AI應用從回答問題進展為執行任務、操作系統以及串接流程,連帶拉升對AI基礎設施的需求與架構複雜度,而這意味著,想要發揮AI綜效,光只有模型與技術尚不夠,必須將整體IT環境逐步升級為AI基礎建設(AI Infra)。

深耕AI管理領域多年的數位無限(INFINITIX),近年積極布局軟體定應AI基礎建設(Software Defined AI Infrastructure)市場,除持續深化與GPU、伺服器與AI硬體生態系的合作關係,如於2021年取得NVIDIA Solution Advisor全球夥伴資格,2025年亦獲AMD GPU生態建設夥伴獎,也因應市場需求推出AI-Stack與ixCSP兩大產品線,協助企業、雲端服務供應商(CSP)與新世代AI雲端業者,更有效率地管理跨世代AI算力資源。

數位無限執行長陳文裕表示:「我們的目標是協助客戶打造軟體定義AI基礎架構,讓其可以視需求向下整合不同世代GPU、儲存與網路設備,同時,向上鏈結模型、Token跟AI應用,加速企業的AI創新轉型腳步。」

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數位無限執行長陳文裕
圖/ 數位時代

從AI模型到AI經濟,企業競爭焦點轉向算力與Token調度能力

過去市場談AI,焦點多半放在模型參數、推論效能與模型能力,但在大型語言模型推論需求暴增的現下,AI Infra早已從單純GPU採購演變成涵蓋機櫃、網路、儲存、散熱與電力的整體工程;企業真正需要的,不是更多GPU、而是如何更有效率地調度與利用算力。

尤其在NVIDIA提出Token Factory概念後,全球AI產業正逐步從模型競賽轉向「AI經濟」,亦即,影響企業AI決策的再也不是使用哪個模型、部署多少GPU,而是消耗多少Token、產生多少AI服務,以及算力是否能被有效共享與調度。

換言之,在AI新世界,算力調度能力的重要水漲船高。對此,陳文裕十分認同的說:「企業想要提升AI競爭力,不僅要掌握模型與應用,還必須進一步思考如何有效切割GPU資源、讓不同部門甚至集團子公司共享算力、延長舊世代GPU的使用壽命,甚至是如何將閒置算力轉變成可交易的資源等。」

事實上,這也是大量AI資料中心(AIDC)跟新世代AI雲端服務(Neo Cloud)業者出現的原因,包括CoreWeave、Nebius、Lambda Labs、GMI Cloud等業者皆試圖以更具彈性的方式,提供企業所需的GPU服務與AI算力平台。

看準這波趨勢,數位無限除透過AI-Stack提供GPU切片、模型部署、模型管理與MLOps等服務,協助客戶提升GPU使用率,更進一步推出ixCSP平台,讓雲端服務供應商與新世代AI雲端業者,能從過去單純販售GPU資源轉型為提供GPU as a Service、Token as a Service與Model as a Service等創新AI服務。

以Software Defined AI Infrastructure助企業以「通用化、鬆耦合」迎戰瞬變AI世代

因應AI新世代帶來的挑戰:模型快速升級、算力需求攀升、GPU世代交替迅速,企業在追逐AI落地的同時,勢必得面臨基礎建設更新速度過快、硬體投資壓力升高,以及資源利用效率難以最佳化等挑戰。

為協助企業在AI快速演進與基礎建設投資之間取得平衡,數位無限的作法是,透過AI-Stack將底層硬體抽象化,以Token或模型服務形式提供,讓企業客戶、AIDC與Neo Cloud業者可以延長不同世代與不同品牌的AI硬體設備的生命週期、創造更高的使用價值、甚至是展開更多元的營收模式。

例如,高雄醫學大學附設中和紀念醫院便透過數位無限的AI-Stack解決GPU資源調度效率不彰問題,加速39項AI模型進入臨床應用階段,成功建立起「從模型開發到臨床落地」的完整生態系統。而日本精密製造大廠–Union Tool Co.–則是透過AI-Stack簡化GPU資源共享、加速AI模型的開發與測試腳步,為提升生產效率做最佳準備。

「如果大型企業或AIDC業者擁有閒置資源,也可以透過ixCSP平台,把算力共享或調度給集團內部團隊、子公司,甚至上下游合作夥伴使用,進一步提升整體資源利用率。」數位無限執行長陳文裕如是說道。

隨著AI從工具演變成企業核心基礎建設,企業真正需要的,也不再只是單一模型,而是一套能持續適應AI快速演進的AI Infra,而這與數位無限近年來的重要轉型方向一致:從AI管理軟體提供者轉型為軟體定義AI基礎建設供應商,更好協助客戶打造具備「通用化」與「鬆耦合」特性的AI基礎建設。

除以AI-Stack與ixCSP協助客戶提升算力使用效率與價值,數位無限亦計畫與硬體合作夥伴推出Agentic AI一體機方案,協助企業快速建立可驗證、可部署、可切割、可共享的AI運算環境,降低企業從PoC走向實際導入的門檻,加速AI落地。

總的來說,隨著AI競爭從模型能力延伸到算力治理,企業比拚的不僅是導入速度,而是能否建立一套足夠彈性、可持續演進的AI Infra,而這與數位無限的發展目標一致,將持續不斷優化產品服務,化身企業搶進AI新世代的關鍵合作夥伴。

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