從撥接進入寬頻時代!Layer 2地位將超越以太坊?Arbitrum使用量居冠、Base成大黑馬
從撥接進入寬頻時代!Layer 2地位將超越以太坊?Arbitrum使用量居冠、Base成大黑馬
2023.10.12 | 區塊鏈
Layer 2第三季大爆發!Base成大黑馬

第二層網路Layer 2,已經成為以太坊區塊鏈最主要的交易管道!

一份區塊鏈研究機構Messari最新報告指出,在2023年第三季,以太坊的第二層網路Layer 2處理的交易量,達到以太坊總交易量的61%。

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Arbitrum拿下使用量、TVL寶座

數據顯示,區塊鏈Arbitrum還是目前以太坊用戶使用量最高的Layer 2解決方案,平均每日交易有60萬筆,比目前主要的競爭對手Base及OP Mainnet多出20萬筆。

不過,這兩個競爭對手表現十分強勁,Base及OP Mainnet削弱了Arbitrum區塊鏈上的活動,導致Arbitrum在第三季的交易量下降了36%。

在總鎖倉價值總鎖倉價值(TVL,Total Value Locked)方面,Arbitrum以42.2億美元坐穩龍頭寶座,鎖倉金額將近是OP Mainnet的三倍,OP Mainnet的總鎖倉金額為 12.7億美元。

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Base成大黑馬,為什麼?

而由Coinbase孵化的區塊鏈Base,自八月初推出以來取得了令人驚訝的增長,根據DefiLlama數據,Base目前的總鎖倉價值(TVL,Total Value Locked)目前為3.34億美元。

Messari資深研究分析師庫納爾·戈爾(Kunal Goel)表示,Layer 2的成長主要來自於Coinbase於今年8月推出的Base正式上線,在推出之際便備受關注,而後在Base上線的Web3社群平台「Friend.Tech」也大受歡迎,讓Base每日處理的交易量,甚至一度超越以太坊主網。

戈爾表示,「Base + Friend.Tech」的組合會如此成功,讓他始料未及:「Base的成長速度令人印象深刻,這個組合顯示了只要有一個受歡迎的應用程式(Friend.Tech),就可以改變一條區塊鏈的現況。」

他進一步解釋,過去新的區塊鏈上線主網時,「冷啟動問題」(cold start problem)可以說是在所難免,但對Base來說,Friend.tech卻在初期就幫Base吸引了大量的用戶和資金,讓Base剛上線,就穩坐Layer 2第三的寶座,僅次於龍頭Arbitrum及OP Mainnet。

分析師:Layer 2交易量高於以太坊是必然趨勢

Messari資深研究分析師庫納爾·戈爾在接受外媒《Decrypt》採訪時表示,Layer 2在交易吞吐量超越以太坊主網並不令意外。

「很明顯的,在2020年到2021年牛市期間,以太坊主網的區塊空間並不足以應對牛市使用量。長期來看,Layer 2的交易量超越以太坊是必然趨勢。」

21.co的研究負責人埃利澤·寧加(Eliezer Ndinga)也認同此一趨勢,並將Layer 2比喻為網際網路的頻寬拓展。 Layer 2之於以太坊主網,就像是網路從撥接上網轉入寬頻時代,交易從幾分鐘縮短成幾秒鐘。

21.co 研究負責人埃利澤·寧加(Eliezer Ndinga)
「當值得信賴的金融機構也紛紛開始採用這項技術,Layer 2 網路將成為不可忽視的力量。」

戈爾對Layer 2整體的發展前景感到樂觀,在坎昆升級後,Layer 2會變得更便宜,而當Layer 2變得更便宜時,Layer 2區塊鏈上的活動將變得更活躍,這是未來Layer 2賽道最需要密切關注的重點。

戈爾總結,因為更低的交易費用、更高的交易速度,「長期來看,我認為所有的去中心化交易所(DEX)應該都會轉移到Layer 2上。」只是目前仍處於熊市,市場整體份氛圍並不熱絡、關注度及興趣也都不高。

資料來源:DecryptMessari

核稿編輯:高敬原

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AI 同事愈來愈多怎麼管?Going Cloud 用「多代理系統」,助企業打造最強營運大腦
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ChatGPT、Gemini、Claude 等 AI 通用工具問世後,「AI」無疑成了現今全球最熱門的關鍵字。儘管許多企業已經開始導入相關應用,多數卻仍停留在文書輔助、單一聊天機器人(Chatbot)運用等單點階段。但隨著商業環境快速變化、缺工日益嚴峻,企業需要的不再只是一個會回答問題的對話框,而是具備「自主決策與行動執行」能力的「代理式 AI」(Agentic AI)。

Going Cloud 和 IDC 合作發布的《多代理系統崛起 打造敏捷韌性企業》報告便指出,如今「AI First」時代來臨,企業的 AI 應用正從輔助性質走向自主營運,有 80% 的企業期望藉此提升生產力,70% 的企業希望能更輕鬆處理複雜任務,還有 66% 的企業期望透過多模型來提升整體效能。

代理式 AI 愈來愈多,必須納入組織管理

但究竟什麼是「代理式 AI」?

「過去人們使用生成式 AI 時,需要一步步下達明確指令,但現在使用者只要賦予代理式 AI(Agentic AI)明確目標,它就能自己理解前因後果、進行推演,甚至能去呼叫 API 完成任務。」Going Cloud 總經理黃柏淞點出差異。
而當企業內部的代理式 AI 日益增加,比方說,人資部門有專屬 AI、業務部門有報價 AI、法務部門有合約審閱 AI,跨部門協作的複雜度也隨之飆升,「如果你是管理者,你就會意識到,必須把 AI 當成一個人,納入組織裡來管理。」黃柏淞強調,能統籌、指揮多個 AI 代理協作的「多代理系統」(Multi-Agent System, MAS),正是為了解決這個痛點而生。

簡單來說,MAS 就像虛擬的企業總部,負責協調、治理負責不同任務的 AI 代理、工具和功能模組。在讓 AI 自主決策的同時,各個 AI 代理間也能共享資訊、協調分工。MAS 還具備極佳的擴展性和分散性,企業可以依照業務需求,隨時新增、更改 AI 代理,能大幅提升營運韌性。

雖然企業普遍意識到,代理式 AI 已經蔚為風潮,但實際部署時,仍面臨諸多挑戰。《多代理系統崛起 打造敏捷韌性企業》報告便顯示,資安疑慮、預算限制、缺乏 IT 支援分別是企業最擔憂的三大問題,「企業最擔心串聯多個 AI 代理時,要是權限沒控管好,很容易有機敏資料外洩的風險。」黃柏淞提到,在此情形下,Going Cloud 推出了以「分層式多代理架構」為核心的解決方案。系統會由一個「主管代理」(Supervisor Agent)作為主要決策層,底層則串聯了各個負責單一任務的「任務代理」(Task Agents)。

以 Going Cloud 服務的大型金融企業為例,假設一位 VIP 客戶登入銀行 APP,詢問 AI 客服:「我想申請房貸,請問現在利率多少?另外,請幫我評估把我目前的科技股基金贖回當作頭期款適不適合?」如果是傳統的聊天機器人,可能會因為問題太複雜直接轉接人工客服。但在 Going Cloud 的分層式 MAS 架構裡,「主管代理」接收到任務後,會先拆解再指派負責「房貸利率」的「任務代理」,去後台抓取客戶的信用評分和最新房貸專案。同時,這位虛擬主管還會指派「理財分析」的「任務代理」,去檢視客戶最近科技股基金的績效並預測市場。最後,再由「主管代理」統整資訊,一併給出一份完整且客製的財務建議,「分層式 MAS 能確保整個過程的指令被清楚傳遞,而且因為權限分層管理,房貸 Agent 不會碰到不該碰的理財資料,符合金融業的風險控管與合規要求。」黃柏淞說。

目前 Going Cloud 已經協助知名金融機構導入 MAS 架構。以實際成效來看,多代理客服平台能降低 50% 以上的人工客服工作負擔,並讓回覆使用者問題的平均時間減少 60% 以上;FAQ 知識導向與 API 資料調用的正確率,在調用得當的情況下,也都達到9成以上的成功率。黃柏淞指出,金融、製造、顧問等有複雜跨部門協作需求的大型企業,都是亟需採用代理式 AI 的產業。

#0 AI同事愈來愈多怎麼管?Going Cloud用「多代理系統」,助企業打造最強營運大腦
提到目前與台灣領先金融集團的合作進程,黃柏淞表示因為金融機構的特殊性,需要縝密的全方位服務,從前期討論到技術導入,大約需要半年到九個月的時間。
圖/ 數位時代

懂雲也懂企業痛點,助員工無痛升級「AI 小組長」

但為什麼 Going Cloud 能為企業打造出如此高效的代理式 AI 底層架構?一方面,Going Cloud 先前服務過亞洲最大 AI 多媒體科技集團科科科技(KKCompany Technologies),奠定具備理解和服務大型企業的經驗,且自 2022 年創立起,就鎖定服務架構最複雜的大型企業市場。同時,Going Cloud 是全台首家榮獲 AWS 生成式 AI 服務能力認證及 ISO27001、ISO27701 雙重國際驗證的雲端產業專家,此成就彰顯 Going Cloud 在堅實的資訊安全基礎上,深化了對個人資料保護的承諾,為客戶提供符合國際標準的資料保障,強化雲端服務領導地位。另外,Going Cloud 還能為企業量身打造底層 AI 平台,提供 AI 策略方針定調、雲端架構設計、Agent 任務規劃、效能優化等一站式服務。

對於準備跨入「AI 商用階段」的企業,黃柏淞建議,釐清應用場景,比追求最新技術更重要,「唯有清晰定義痛點,才能讓強大的 MAS 平台真正落地。」
他特別提到,導入 MAS 系統不只是 IT 部門的責任,其實更像企業的升級轉型,「未來的知識工作者,不能只是單純『接球就打』,每個人都將成為『小組長』或『專案經理』。」例如員工不必再親自打開 excel 敲公式、解讀報表,應該要學著指派手下的「數位同事」去執行。員工的核心價值,將從過去繁瑣、重複性任務的執行,轉移到前期的目標定義、流程規劃,以及後期的決策判斷和審核把關。

AI 技術飛速推進,企業間的競爭已從「要不要用 AI?」,升級成「如何管理與協作多個 AI?」。透過建構靈活、安全且具高擴展性的多代理系統,企業不僅能解放員工的生產力,更能在瞬息萬變的市場中,打造敏捷、韌性兼具的營運大腦。

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