FINE 价格

FINE价格FINE

截至今日06:03(UTC),FINE(FINE)的人民币价格为 -- CNY。
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FINE市场信息

价格表现(24小时)
24小时
24小时最低价¥024小时最高价¥0
市值排名:
--
市值:
--
完全稀释市值:
--
24小时交易额:
--
流通量:
-- FINE
最大发行量:
--
总发行量:
420.69T FINE
流通率:
0%
合约:
0x859e...E1dAC6E(BNB Smart Chain (BEP20))
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今日FINE实时价格CNY

今日FINE实时价格为 ¥0.00 CNY,当前市值为 ¥0.00。过去24小时内,FINE价格跌幅为0.00%,24小时交易量为¥0.00。FINE/CNY(FINE兑CNY)兑换率实时更新。
1FINE的人民币价格是多少?
截至目前,FINE(FINE)的人民币价格为 ¥0.00 CNY。您现在可以用 1FINE 兑换 ¥0.00,或用 ¥10 兑换 0 FINE。在过去24小时内, FINE兑换CNY的最高价格为 ¥0.{8}5805 CNY,FINE兑换CNY的最低价格为 ¥0.{8}5805 CNY。
AI 分析
加密货币市场今日热点

截至2025年9月6日,加密货币市场在监管框架、机构投资和市场动态方面正经历重大发展。本报告提供了对当前形势的深入分析。

监管发展

美国证券交易委员会的新加密政策

美国证券交易委员会(SEC)公布了一项全面的议程,旨在彻底改革加密货币监管。关键提案包括:

  • 建立更清晰的数字资产提供和销售规则,可能引入豁免和安全港。
  • 允许在国家证券交易所和替代交易系统上交易加密货币。

这些举措标志着在当前政府下的重大政策转变,与此前政府更严格的监管方式形成对比。

战略比特币储备

2025年3月,特朗普总统签署行政命令建立战略比特币储备。该储备由美国财政部没收的比特币资产资助,使比特币成为国家储备资产。截至2025年8月,美国政府估计持有约198,000 BTC。

机构投资与企业采纳

挪威深海矿业公司的比特币投资

挪威深海矿业公司Green Minerals AS已宣布计划投资高达12亿美元于比特币库。这一战略举措旨在将区块链技术整合到其核心业务中,并多元化传统货币的风险。

安东尼·庞普利亚诺的比特币企业

加密企业家安东尼·庞普利亚诺推出了ProCap BTC,一家计划积累高达10亿美元比特币的公司。该举措旨在建立一个强大的比特币库,使该公司成为金融服务行业的重要参与者。

市场动态与表现

美联储货币政策的影响

最近的美国通胀数据影响了市场对美联储政策的预期。个人消费支出(PCE)通胀报告显示核心PCE同比增长0.3%,同比增长2.9%,是五个月以来的最高水平。这导致交易者预计本月稍晚有94%的概率会降息25个基点。更低的利率通常会使诸如加密货币此类风险资产更具吸引力,促进了近期市场的反弹。

加密货币市场表现

总加密货币市场市值最近突破了4万亿美元,这表明投资者信心增强。显著表现包括:

  • 比特币(BTC): 交易价格约为110,651美元,接近其最近的历史高点。
  • 以太坊(ETH): 交易价格约为4,306美元,反映出在通胀数据后的7%的增长。
  • 索拉纳(SOL): 交易价格约为203.66美元,增长了12%。
  • 狗狗币(DOGE): 交易价格约为0.2179美元,增长了6%。

技术发展

Stellar协议23升级

2025年9月3日,Stellar实施了“Whisk”升级,引入并行交易处理。此项增强旨在提高网络效率,使Stellar在与以太坊Layer 2解决方案的竞争中占据优势。

索拉纳的Alpenglow共识改革

索拉纳的治理以98%的支持率批准了Alpenglow共识改革。该升级旨在实现近乎瞬时的150毫秒最终性,提高吞吐量,可能对SOL的估值产生积极影响。

稳定币发展

韩国韩元支持的稳定币倡议

八家主要韩国银行正在开发一种韩元挂钩的稳定币,以挑战美元的主导地位。韩国银行强调受监管的发行方以确保市场稳定,计划在2025年底前推出。

结论

加密货币市场正经历监管改革、机构投资和技术进步驱动的变革性变化。这些发展正在促成一个更具整合性和成熟度的数字资产生态系统,使加密货币成为全球金融格局的重要组成部分。

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以下信息包括:FINE价格预测、FINE项目介绍和发展历史等。继续阅读,您将对FINE有更深入的理解。

FINE价格预测

FINE 在2026的价格是多少?

根据FINE的历史价格表现预测模型,预计FINE的价格将在2026达到¥0.00

FINE 在2031的价格是多少?

预计2031年FINE价格涨跌为-5.00%。到2031年底,预计FINE价格将达到 ¥0.00,累计投资回报率为0.00%。

FINE (FINE) 简介

什么是 Fine

FineFINE)是一种 ERC-20模因币,于20239月推出。这种加密货币从广为人知的“This is Fine”表情包中汲取灵感,以 KC GreenGunshow》漫画中的知名形象为象征,体现了人们在面对危机时自欺欺人的幽默感和标志性表现。不过,尽管 Fine 的灵感源自这一备受欢迎的表情包,但必须强调的是,它独立运作,与《Gunshow》或其创作者 KC Green 没有任何关联或合作关系。

资源

官方网站:https://www.finerc.vip/

Fine 如何运作?

Fine 具有模因币和文化币的双重特征,强调使用网络热梗,优先考虑社区参与。它没有官方团队,也没有既定的路线图。Fine 没有任何实际用途,纯粹是为了娱乐而存在。该项目代币的买卖税率为0%

什么是 FINE 代币?

FINE 代币充当了爱好者参与 Fine 社区的媒介。FINE 的总供应量为420,690,000,000,000枚,这确保了代币的广泛传播,让更多人有机会参与到其幽默诙谐的活动中来。此外,该代币还在其交易机制中设定了0%的买卖税率政策,简化了交易体验。

Fine 的价格由哪些因素决定?

与许多模因币一样,FineFINE)是快速发展的加密货币市场中一项有趣的投资。其价值不仅由供求关系决定,而且受多重市场因素的影响。热衷于了解加密货币最新价格消息的投资者会注意到,整体加密货币走势往往会推动 Fine 代币的估值。

通过深入研究 Fine 的历史价格走势,投资者可以获得宝贵的见解。这是因为,历史价格走势不仅体现了代币过往的波动情况,也为其未来价格预测奠定了基础。加密货币法规或不幸出现的加密货币骗局等外部因素可能会对 Fine 的每日价格产生重大影响。此类动态至关重要,对于那些展望未来、推测2024 Fine 潜在价值的投资者来说更是如此。

有意购买 Fine 等加密货币的潜在投资者可通过 Bitget 等领先交易所进行购买,Bitget 为其提供了一个十分可靠的平台。该领先交易所提供最新的加密货币兑换率,便于投资者对不同代币进行有效对比。此外,该交易所还提供加密货币价格提醒功能,让投资者能够随时了解 Fine 的市场走势,确保其在模因币领域畅游无阻。

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Bitget 观点

雨中狂睡Sleeping in the Rain
雨中狂睡Sleeping in the Rain
2025/07/17 19:34
fine,不给明确的预期,价格就回去。
區塊先生 ⚠️ (rock #58)
區塊先生 ⚠️ (rock #58)
2025/06/04 10:20
🔥幾個經典「反指標」案例: 1.Bear Stearns(2008)  他曾在節目中高喊:「Bear Stearns is fine! Don’t be silly! Don’t move your money from Bear!」  📉 結果一週後,Bear Stearns 倒了。 2.Silicon Valley Bank(2023)  Cramer 稱 SVB 是「長期值得持有的股票」。  📉 幾天後 SVB 爆雷,是美國史上第二大銀行倒閉案。 3.Meta(FB)和 Netflix(2021-2022)  他在股價高點時強力推薦,結果幾個月內股價腰斬。  📉 投資人血流成河。 4.Coinbase(2022)  他在 Coinbase 上市初期喊買,當時股價超過 $300。  📉 之後跌到 $30 多。 5.FTX(2022)  他曾誇讚 SBF 是「下一位 JP Morgan」,結果幾週後 FTX 爆雷。
MOVE-1.36%
BANK+2.72%
鉴叔
鉴叔
2025/02/19 06:00
DeepSeek 最近接连推出并开源了 DeepSeek V3 和 DeepSeek R1 ,在海内外引起了不小的反响。其依靠出色的模型质量和极低的训练成本,引起了广泛的关注,并间接带动了英伟达市值的暴跌。 其中 DeepSeek V3 可以说是目前最强大的开源基础模型,并达到了与领先的闭源模型(包括 GPT-4 和 Claude-3.5-Sonnet)相当的性能。其在知识、数学、代码等领域的表现尤为优秀: 在 MMLU、MMLU-Pro 和 GPQA 等教育基准测试中,DeepSeek-V3 的表现优于所有其他开源模型 在所有非长链推理的开源和闭源模型中,DeepSeek-V3 在数学相关基准测试中取得了最先进的性能 在代码相关任务中,DeepSeek-V3 在 LiveCodeBench 等代码竞赛基准测试中成为表现最佳的模型 值得注意的是,DeepSeek V3的训练成本约为558万美元,远低于OpenAI GPT-4的训练成本。这一突破性成果证明了通过优化算法架构、训练框架和流水线设计,可以在保证模型性能的前提下,大幅降低训练成本。 而 DeepSeek R1 则进一步指明了一个摆脱有监督微调依赖,纯粹依靠强化学习,实现 AI 推理能力优化并自我成长的探索发展方向。在多个基准测试中,DeepSeek R1展现出卓越的推理能力,尤其在数学、代码和自然语言推理等任务上,与OpenAI的o1模型相媲美。 在LLM大模型普遍陷入算力和数据内卷当前局势下,DeepSeek 从算法和训练框架层面实现了创新突破并开源,无疑是人工智能领域的又一个重要转折点。 🌟【模型浅析】 常规大语言模型(LLM)的训练过程通常有三个阶段:预训练(Pretraining)、有监督微调(Supervised Fine-Tuning, SFT)、以及强化学习反馈优化(Reinforcement Learning Feedback, RLF,常见的是 Human-based),每个阶段都有不同的目标和方法。 而 DeepSeek 不仅是在每个阶段内部实现了大量优化,还颠覆了整个训练流程,为大模型发展指出了一些新的路线。 🌟【DeepSeek V3】 DeepSeek V3 基于 14.8T 数据进行预训练,涉及 6710 亿参数,其中激活参数 370 亿,模型性能与 GPT 4o- 0513 不相上下。 但由于其算法架构和训练框架等方面的设计,与 GPT 相比,及大幅度削减了训练成本。完整训练消耗 278.8w 个GPU小时,仅消耗约 557.6w 美元。 与 DeepSeek V2 一样,DeepSeek V3 在预训练阶段,依旧专注于 MoE(混合专家系统) + MLA(多维长程注意力) 架构: 🔸DeepSeekMoE 是一种混合专家(MoE)模型架构,旨在通过激活部分专家来提高训练效率。与传统 MoE 模型不同,DeepSeekMoE 使用更细粒度的专家,并将部分专家隔离为共享专家。 通过动态路由机制,模型能够根据输入的特征选择合适的专家进行处理,从而提高了模型的表达能力和训练效率。 🔸MLA 通过低秩近似方法,将注意力键(Key)和值(Value)进行压缩,减少了推理过程中的内存占用和计算量,从而提高了推理效率。 这种方法有效降低了模型的内存需求,使其在推理时更加高效。 除此之外,在 DeepSeek V3 中还新增了两项核心技术: 🔸无辅助损失的负载均衡策略 传统 MoE 系统需要额外训练"平衡器"来防止某些专家模块过载(类似交通调度员),但这会影响模型性能。而为了避免传统负载均衡策略对模型性能的负面影响,DeepSeek V3 设计了无辅助损失的负载均衡策略。 该策略通过动态调整专家的偏置项,确保每个专家的负载均衡,避免了辅助损失对模型性能的干扰。这种方法有效地提升了模型的训练效果和性能,就像给高速公路装上自动分流系统,既保证车流畅通又不增设收费站。 🔸多 Token 预测训练 传统模型像逐字填空,每次只预测下一个词。DeepSeek V3 设计了多 Token 预测训练的方式,即在训练过程中同时预测多个未来的 Token。这种方法能够提高模型在评估基准上的整体性能,增强了模型的预测能力和泛化能力。 为提升训练效率,DeepSeek 还设计了下述框架和流程: 🔸FP8 混合精度训练 为了实现更高效的模型训练,DeepSeek V3 引入了 FP8 混合精度训练框架,并首次在超大规模模型训练上验证了其可行性。 FP8 是一种使用 8 位浮点数表示的数值格式,相比传统的 32 位浮点数,精度有所降低,但占用空间更小,计算速度更快。能够显著提升了训练速度并减少了 GPU 内存的使用。 🔸DualPipe 流水线算法 DualPipe 算法是一种高效的流水线并行策略,旨在减少训练过程中的通信延迟和内存占用。通过算法、框架和硬件的协同设计,克服了跨节点 MoE 训练中的通信瓶颈,实现了近乎完全的计算-通信重叠。显著提高了训练效率并降低了训练成本,使得能够在不增加额外开销的情况下进一步扩大模型规模。 而基于预训练出来的基础模型,通过有监督微调(SFT)和强化学习(RL)使其与人类偏好对齐。并基于 DeepSeek-R1 系列模型对 DeepSeek V3 模型进行蒸馏提炼以进一步增强了推理能力。在蒸馏部分,DeepSeek 引入了一种创新的方法,能够将推理能力从长链思维 (CoT) 模型(特别是来自 DeepSeek R1 系列模型之一)提炼到标准大语言模型中(特别是 DeepSeek-V3)。 🌟【DeepSeek R1 Zero 和 强化学习策略】 DeepSeek-R1 是一种先进的推理模型,指明了不依赖SFT数据仅通过纯强化学习来让 LLM 自主发展推理能力的可行性。 DeepSeek R1 Zero 的目标是探索不依赖SFT数据仅通过纯强化学习来让 LLM 自主发展推理能力的可行性。 它利用了准确率奖励和格式奖励来鼓励模型进行有效的推理,并且避免了过程奖励(PRM)或结果奖励(ORM)。这不仅减少了训练数据的依赖,还开辟了不依赖SFT的推理训练的新路径。 这种纯 RL 训练方式让 R1 自己学会了 Longer-chain reasoning(长链推理)和 Reflection(反思),这是一种“自我进化”能力,被认为是大语言模型学会自我反思、可以自我纠错的 “aha moment(顿悟)”。 其下是 DeepSeek 在推理过程中产生 ”顿悟“ 的实例: 🌟【DeepSeek R1 和小模型蒸馏】 尽管 DeepSeek R1 Zero 在推理能力上表现出了不俗的性能,但是在语言表达和结果可读性上存在较大的不稳定性。 为了解决这部分问题,并进一步优化性能,DeepSeek-R1 使用了冷启动 + 多阶段训练的方式: 🔸阶段1⃣:使用少量高质量的 CoT 数据进行冷启动,预热模型。 🔸阶段2⃣:进行面向推理的强化学习,提升模型在推理任务上的性能。 🔸阶段3⃣:使用拒绝采样和监督微调,进一步提升模型的综合能力。 🔸阶段4⃣:再次进行强化学习,对推理数据和一般数据采用不同的奖励规则,使模型在所有场景下都表现良好 其中第一阶段使用冷启动数据的主要目的是为了解决 DeepSeek-R1-Zero 在训练早期出现的训练不稳定问题。 相比于直接在基础模型上进行 RL,使用少量的 SFT 数据进行冷启动,可以让模型更快地进入稳定训练阶段: 🔸可读性:冷启动数据使用更易于理解的格式,输出内容更适合人类阅读,避免了 DeepSeek-R1-Zero 输出的语言混合、格式混乱等问题。 🔸潜在性能:通过精心设计冷启动数据的模式,可以引导模型产生更好的推理能力。 🔸稳定训练:使用 SFT 数据作为起始点,可以避免 RL 训练早期阶段的不稳定问题。 另外,R1 在强化学习中加入了组相对策略优化算法(Group Relative Policy Optimization,GRPO),从效果上来说,它能够优化策略、提高样本效率和增强算法稳定性等。 而采用第三阶段产生的样本数据,可以对其他 LLM 小模型进行进行蒸馏,使其具备更强的逻辑推理能力,掌握更高阶的推理策略。下面是蒸馏出来的 6 个小模型以及相应的性能对比。 基于 DeepSeek R1 蒸馏出的小模型,都具备不错的性能。其中,Distill-Qwen-7B 模型在 AIME 2024 上达 55.5%,超越 32B 规模的 QwQ-Preview。而 Qwen-32B 和 Llama-70B 模型在除了 CodeForeces 以外的任务上都超过 o1-mini 。 未来DeepSeek还会发展到什么程度?叔拭目以待。
W0.00%
BGUSER-A4S9X6GP
BGUSER-A4S9X6GP
2025/01/05 12:00
$TETSUO is developing AI agents with fine-tuned local models for enhanced interaction via Discord and Telegram bots. The team focuses on tech development, hackathon participation, and integrating advanced tech like NVIDIA Audio2Face-3D for realistic agent avatars, emphasizing community engagement and tech innovation. 🚀🚀TETSUO 24h内上涨+2.95%,现价$0.0176, 用GMGN更快发现,更快买卖!#TETSUO #GMGN
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FINE评级
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常见问题

FINE 现价多少?

FINE 的实时价格为 ¥0(FINE/CNY),当前市值为 ¥0 CNY。由于加密货币市场全天候无间断交易,FINE 的价格经常波动。您可以在 Bitget 上查看 FINE 的市场价格及其历史数据。

FINE 的24小时成交量是多少?

过去24小时,FINE 的成交量是 ¥0.00。

FINE 的最高价是多少?

FINE 的最高价是 ¥0.{6}1719。这个最高价是指 FINE 上市以来的最高价格。

Bitget 上能买 FINE 吗?

可以。FINE 已经在 Bitget 中心化交易所上架。更多信息请查阅我们实用的 如何购买 指南。

我可以通过投资 FINE 获得稳定的收入吗?

当然,Bitget 推出了一个机器人交易平台,其提供智能交易机器人,可以自动执行您的交易,帮您赚取收益。

我在哪里能以最低的费用购买 FINE?

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