年中加密成績單出爐!a16z列5大關鍵指標,一文看懂市場現狀
年中加密成績單出爐!a16z列5大關鍵指標,一文看懂市場現狀
2025.06.25 | 區塊鏈
a16z:5大核心指標揭示加密市場現狀

加密行業正走向成熟。去年年底,我們提出了2025年需緊密關注的5項指標,用以追蹤該行業的增長與發展狀況。

以下是年中數據狀況、驅動因素及其重要性。

  • 月度移動錢包用戶數:增長23%
  • 調整後穩定幣交易量:+49%
  • ETP資金淨流入(比特幣和以太坊):+28%
  • 去中心化交易所轉至中心化交易所的現貨交易量:+51%
  • 總交易手續費(區塊空間需求):-43%
  • 月度淨利潤超過100萬美元的代幣數量:22
1.月度移動錢包用戶數:增長23%

2025年平均:3440萬月活躍移動錢包用戶

2024年平均:2790萬月活躍移動錢包用戶

為什麼這個指標很重要?

錢包基礎設施已顯著改善,交易手續費低廉、新型帳戶抽象協議(EIP-7702)、嵌入式錢包產品(Privy、Turnkey、Dynamic)等層出不窮。此刻正是構建新一代移動錢包的最佳時機。

相關新聞:

本月Stripe收購了頭部錢包基礎設施提供商Privy。

圖/ a16z crypto(截至2025年5月)
2.調整後穩定幣交易量:+49%

2025年穩定幣月均調整後交易量:7020億美元

2024年穩定幣月均調整後交易量:4720億美元

為什麼這個指標很重要?

穩定幣已實現產品市場契合。現在我們能以低於1美分的成本、在不足1秒內完成美元價值轉移,這使穩定幣成為絕佳的支付產品,大型金融機構正大力擁抱這一機遇。

相關新聞:

  • USDC發行方Circle在紐約證券交易所上市
  • 支付巨頭Stripe收購穩定幣基礎設施提供商橋接公司,並宣布推出數款新產品
  • Coinbase發布了一個支持穩定幣支付的代理支付標準。
  • Visa和萬事達加強對穩定幣的支持
  • 據報導,Meta正就引入穩定幣作為支付手段進行洽談
圖/ Visa(截至2025年6月)
3.ETP資金淨流入(比特幣和以太坊):+28%

2025年6月:ETP淨流入總額450億美元(其中BTC流入420億美元,ETH流入34億美元)
2024年底:ETP淨流入總額350億美元(其中BTC流入330億美元,ETH流入24億美元)

為什麼這個指標很重要?

機構資本正進入加密領域,標誌著該行業整體趨於成熟。隨著監管框架日益明晰,加之核心發行機構陸續啟動相關業務,交易平台交易產品(ETP)的資金淨流入有望持續增長。

相關新聞:

  • 美國SEC近日要求現貨Solana ETF發行人更新其S-1備案材料,這意味著該類型ETF可能即將獲批。
圖/ Dune @hildobby(截至2025年6月)
4.去中心化交易所轉至中心化交易所的現貨交易量:+51%

2025年平均月度DEX到CEX交易量占比:17%
2024年平均月度DEX到CEX交易量占比:11%

為什麼這個指標很重要?

隨著越來越多的人進入加密世界,在加密市場中,去中心化交易所使用比例預計將逐漸高於中心化交易所。這一增長趨勢彰顯了DeFi生態系統的整體發展進程。

相關新聞;

  • Coinbase剛剛宣布將原生支持用戶直接在應用中完成去中心化交易所交易,這將使數千種新資產交易對外開放。
圖/ The Block(截至2025年6月)
5.總交易手續費(區塊空間需求):-43%

2025年平均值:月均交易費2.39億美元
2024年平均值:月均交易費4.39億美元

為什麼這個指標很重要?

以美元計價的交易手續費總額體現了特定區塊鏈上對區塊空間的總需求,也就是實際經濟價值。

不過,該指標存在諸多複雜因素,因為大多數項目都明確致力於降低用戶手續費。正因如此,考量單位交易成本尤為重要,即指消耗指定數量區塊鏈資源的費用。最理想的狀態是:總手續費(交易費用總額)持續增長,而GAS費(單位資源消耗成本)始終保持在較低水準。

相關新聞:

  • 最近,在X平台上圍繞該指標(及相關指標如REV)的重要性引發了諸多討論。
圖/ Dune(截至2025年6月)

還有一項額外值得關注的指標:月度淨利潤超過100萬美元的代幣數量。截至2025年6月,這類代幣僅有22個(數據來源:Token Terminal)。

隨著新監管環境和即將推出的市場結構立法的實施,代幣完成經濟閉環的道路終於開始暢通。這將促使更多項目以收益形式將價值直接返還給代幣,從而構建更健康的代幣經濟體。

本文合作轉載自:PANews

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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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