Blast空投就在明天!速刷積分乘數全攻略,最後時刻怎麼彎道超車?
Blast空投就在明天!速刷積分乘數全攻略,最後時刻怎麼彎道超車?
速刷積分乘數全攻略

等了許久的 Blast 即將在6月26號TGE,財富效應指標Upbit交易所也宣布將會上線$Blast交易。

看著別人巨量的積分內心難免焦慮,別急,最後幾天努把力,萬一可以彎道超車呢?

Blast的空投機制除了存款得積分之外,還引入了積分乘數機制,積分乘數可以提升用戶每小時獲得的積分數。 簡單用例子解釋:

假如你在 Blast 主網存入 1 ETH,同時擁有 20 倍的積分乘數,那麼你每小時獲得的 Blast 積分就等同於存入 20 ETH 但積分乘數 1 倍的用戶為所獲得的積分。

當前 Blast 互動生態中共有12個類別的 Dapp 提供積分乘數,分別是:現貨 DEX、衍生品 DEX、NFTFi、SocialFi、抽獎(NFT)、抽獎(Token)、GambleFi、GameFi、Launchpad、借貸、雜項(Misc)和白金級Dapp互動(Platinum)。

每個類別會帶來2倍積分乘數提升,全部類別互動一遍就可以獲得24倍積分乘數。

如果你仍未拿到所有的積分乘數,那麼最後幾天不妨再進行一輪互動。

介紹完了抓緊時間直接開整!

註:Lauchpad 闆塊應用互動難度較大且判定互動機制比較迷,故不在本次教學內。

開始互動

如果是從未參與過 Blast 生態的新用戶可以從跨鏈 $ETH 開始,從 ETH 主網跨一點到 Blast 網路

之後從 Blast 的空投頁面 按順序選擇提供乘數的闆塊進行互動即可。

現貨 DEX + 白金級 Dapp

Thruster 是 Blast 生態熱門 DEX 之一,被同時歸入現貨 DEX 和白金級 Dapp 闆塊,也就是說在 Thruster 可以一次性完成兩項乘數闆塊任務。

互動方式也很簡單,進入 Thruster 界面進行 Swap 互動即可。這裡推薦少量兌換 $USDB 和 其它任意幣種,之後互動其它板塊用得上。

衍生品 DEX

Particle 是 Blast 生態的衍生品 DEX 之一,這裡進入 Particle 平台後用任意資金建立一單多頭or空投頭寸就可以完成互動,槓桿互動注意風險,開單後記得平掉

NFTFi

Element 買一個Blast 鏈的 NFT,互動金額不限,盡量選便宜的買。

SocialFi

SocialFi 的互動我們選擇 Spacebar,但不用透過複雜的應用前端,可以直接通過 Blast 瀏覽器調用 Spacebar 合約的方式互動。

如圖示填好資訊後點擊「Write」,在錢包確認互動即可。

抽獎(NFT&Token)

去到Blast空投活動頁面的 GoldJackpot 將剛才 Swap 的代幣和購買的 NFT 添加到套組即可。

GambleFi

和 SocialFi 互動方式相同, Blast 生態的 GambleFi 應用也可以透過直接調用合約的形式進行互動。

選擇互動 Decentral Games

  • 轉到 Blast 瀏覽器,連結錢包後打開「forwardTokens」
  • 在第一行輸入:0xb9dfCd4CF589bB8090569cb52FaC1b88Dbe4981F
  • 在第二行輸入:0
  • 點擊「Write」

GameFi

  • 轉到 https://cryptovalleys.io/
  • 連結錢包填寫名稱註冊帳號
  • 進入遊戲市場中的 DEX,兌換一些遊戲代幣 $Yield
  • 再從市場買一些種子作物,挑最便宜的買就行

借貸

前往借貸應用 Juice,在借出頁面中選擇借出 vUSDB or $WETH,金額不限,一點點即可,借出後可以即刻取出。

雜項

選擇和 Particle 集成的 Swap 應用 Duo,互動界面較為簡潔,直接用 $ETH 兌換 $DETH 完成互動即可。

結語

經過小編實測,就算是 Blast 生態新人,完成教學內全部交互內容後可以直接提升22倍積分乘數,相當於存入金額的22倍挖積分速度效率。

在大盤地獄模式的時間裡,潛心研究空投提升,為未來更豐富的收穫耕種,怎麼不算一種逆勢賺錢呢?

本文合作轉載自:深潮

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從智慧助手到自主代理:博弘雲端如何帶領企業走上 AI 實踐之路
從智慧助手到自主代理:博弘雲端如何帶領企業走上 AI 實踐之路

「代理式 AI 」(Agentic AI)的創新服務正在重新塑造企業對AI的想像:成為內部實際運行的數位員工,提升關鍵工作流程的效率。代理式AI的技術應用清楚指向一個核心趨勢:2025 年是 AI 邁向「代理式 AI」的起點,讓 AI 擁有決策自主權的技術轉型關鍵,2026 年這股浪潮將持續擴大並邁向規模化部署。

面對這股 AI Agent 浪潮,企業如何加速落地成為關鍵,博弘雲端以雲端與數據整合實力,結合零售、金融等產業經驗,提出 AI 系統整合商定位,協助企業從規劃、導入到維運,降低試錯風險,成為企業佈局 AI 的關鍵夥伴。

避開 AI 轉型冤枉路,企業該如何走對第一步?

博弘雲端事業中心副總經理陳亭竹指出,AI 已經從過去被動回答問題、生成內容的智慧助手,正式進化為具備自主執行能力、可跨系統協作的數位員工,應用場景也從單一任務延伸至多代理協作(Multi-Agent)模式。

「儘管 AI 前景看好,但這條導入之路並非一帆風順。」博弘雲端技術維運中心副總經理暨技術長宋青雲綜合多份市場調查報告指出,到了 2028 年,高達 70% 的重複性工作將被 AI 取代,但同時也有約 40% 的生成式 AI 專案面臨失敗風險;關鍵原因在於,企業常常低估了導入 GenAI 的整體難度——挑戰不僅來自 AI 相關技術的快速更迭,更涉及流程變革與人員適應。

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博弘雲端事業中心副總經理陳亭竹指出,AI 已經從過去被動回答問題的智慧助手,正式進化為具備自主執行能力、可跨系統協作的數位員工。面對這樣的轉變,企業唯有採取「小步快跑、持續驗證」的方式,才能在控制風險的同時加速 AI 落地。
圖/ 數位時代

正因如此,企業在導入 AI 時,其實需要外部專業夥伴的協助,而博弘雲端不僅擁有導入 AI 應用所需的完整技術能力,涵蓋數據、雲端、應用開發、資安防禦與維運,可以一站式滿足企業需求,更能使企業在 AI 轉型過程中少走冤枉路。

宋青雲表示,許多企業在導入 AI 時,往往因過度期待、認知落差或流程改造不全,導致專案停留在測試階段,難以真正落地。這正是博弘雲端存在的關鍵價值——協助企業釐清方向,避免踏上產業內早已被證實「不可行」的方法或技術路徑,縮短從概念驗證到正式上線的過程,讓 AI 真正成為可被信賴、可持續運作的企業戰力。

轉換率提升 50% 的關鍵:HAPPY GO 的 AI 落地實戰路徑

博弘雲端這套導入方法論,並非紙上談兵,而是已在多個實際場域中驗證成效;鼎鼎聯合行銷的 HAPPY GO 會員平台的 AI 轉型歷程,正是其最具代表性的案例之一。陳亭竹說明,HAPPY GO 過去曾面臨AI 落地應用的考驗:會員資料散落在不同部門與系統中,無法整合成完整的會員輪廓,亦難以對會員進行精準貼標與分眾行銷。

為此,博弘雲端先協助 HAPPY GO 進行會員資料的邏輯化與規格化,完成建置數據中台後,再依業務情境評估適合的 AI 模型,並且減少人工貼標的時間,逐步發展精準行銷、零售 MLOps(Machine Learning Operations,模型開發與維運管理)平台等 AI 應用。在穩固的數據基礎下,AI 應用成效也開始一一浮現:首先是 AI 市場調查應用,讓資料彙整與分析效率提升約 80%;透過 AI 個性化推薦機制,廣告點擊轉換率提升 50%。

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左、右為博弘雲端事業中心副總經理陳亭竹及技術維運中心副總經理暨技術長宋青雲。宋青雲分享企業導入案例,許多企業往往因過度期待、認知落差或流程改造不全,導致專案停留在測試階段,難以真正落地。這正是博弘雲端存在的關鍵價值——協助企業釐清方向,避免踏上產業內早已被證實「不可行」的方法或技術路徑,縮短從概念驗證到正式上線的過程,讓 AI 真正成為可被信賴、可持續運作的企業戰力。
圖/ 數位時代

整合 Databricks 與雲端服務,打造彈性高效的數據平台

在協助鼎鼎聯合行銷與其他客戶的實務經驗中,博弘雲端發現,底層數據架構是真正影響 AI 落地速度的關鍵之一,因與 Databricks 合作協助企業打造更具彈性與擴充性的數據平台,作為 AI 長期發展的基礎。

Databricks 以分散式資料處理框架(Apache Spark)為核心,能同時整合結構化與非結構化資料,並支援分散式資料處理、機器學習與進階分析等多元工作負載,讓企業免於在多個平台間反覆搬移資料,省下大量重複開發與系統整合的時間,從而加速 AI 應用從概念驗證、使用者驗收測試(UAT),一路推進到正式上線(Production)的過程,還能確保資料治理策略的一致性,有助於降低資料外洩與合規風險;此對於金融等高度重視資安與法規遵循的產業而言,更顯關鍵。

陳亭竹認為,Databricks 是企業在擴展 AI 應用時「進可攻、退可守」的重要選項。企業可將數據收納在雲端平台,當需要啟動新型 AI 或 Agent 專案時,再切換至 Databricks 進行開發與部署,待服務趨於穩定後,再轉回雲端平台,不僅兼顧開發效率與成本控管,也讓數據平台真正成為 AI 持續放大價值的關鍵基礎。

企業強化 AI 資安防禦的三個維度

隨著 AI 與 Agent 應用逐步深入企業核心流程,資訊安全與治理的重要性也隨之同步提升。對此,宋青雲提出建立完整 AI 資安防禦體系的 3 個維度。第一是資料治理層,企業在導入 AI 應用初期,就應做好資料分級與建立資料治理政策(Policy),明確定義高風險與隱私資料的使用邊界,並規範 AI Agent「能看什麼、說什麼、做什麼」,防止 AI 因執行錯誤而造成的資安風險。

第二是權限管理層,當 AI Agent 角色升級為數位員工時,企業也須比照人員管理方式為其設定明確的職務角色與權限範圍,包括可存取的資料類型與可執行的操作行為,防止因權限過大,讓 AI 成為新的資安破口。

第三為技術應用層,除了導入多重身份驗證、DLP 防制資料外洩、定期修補應用程式漏洞等既有資安防禦措施外,還需導入專為生成式 AI 設計的防禦機制,對 AI 的輸入指令與輸出內容進行雙向管控,降低指令注入攻擊(Prompt Injection)或惡意內容傳遞的風險。

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博弘雲端技術維運中心副總經理暨技術長宋青雲進一步說明「AI 應用下的資安考驗」,透過完善治理政策與角色權限,並設立專為生成式 AI 設計的防禦機制,降低 AI 安全隱私外洩的風險。
圖/ 數位時代

此外,博弘雲端也透過 MSSP 資安維運託管服務,從底層的 WAF、防火牆與入侵偵測,到針對 AI 模型特有弱點的持續掃描,提供 7×24 不間斷且即時的監控與防護。不僅能在系統出現漏洞時主動識別並修補漏洞,更可以即時監控活動,快速辨識潛在威脅。不僅如此,也能因應法規對 AI 可解釋性與可稽核性的要求,保留完整操作與決策紀錄,協助企業因應法規審查。

「AI Agent 已成為企業未來發展的必然方向,」陳亭竹強調,面對這樣的轉變,企業唯有採取「小步快跑、持續驗證」的方式,才能在控制風險的同時,加速 AI 落地。在這波變革浪潮中,博弘雲端不只是提供雲端服務技術的領航家,更是企業推動 AI 轉型的策略戰友。透過深厚的雲端與數據技術實力、跨產業的AI導入實務經驗,以及完善的資安維運託管服務,博弘雲端將持續協助企業把數據轉化為行動力,在 AI Agent 時代助企業實踐永續穩健的 AI 落地應用。

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