Cơ bản
Giao ngay
Giao dịch tiền điện tử một cách tự do
Giao dịch ký quỹ
Tăng lợi nhuận của bạn với đòn bẩy
Chuyển đổi và Đầu tư định kỳ
0 Fees
Giao dịch bất kể khối lượng không mất phí không trượt giá
ETF
Sản phẩm ETF có thuộc tính đòn bẩy giao dịch giao ngay không cần vay không cháy tải khoản
Giao dịch trước giờ mở cửa
Giao dịch token mới trước niêm yết
Futures
Truy cập hàng trăm hợp đồng vĩnh cửu
TradFi
Vàng
Một nền tảng cho tài sản truyền thống
Quyền chọn
Hot
Giao dịch với các quyền chọn kiểu Châu Âu
Tài khoản hợp nhất
Tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn của bạn
Giao dịch demo
Giới thiệu về Giao dịch hợp đồng tương lai
Nắm vững kỹ năng giao dịch hợp đồng từ đầu
Sự kiện tương lai
Tham gia sự kiện để nhận phần thưởng
Giao dịch demo
Sử dụng tiền ảo để trải nghiệm giao dịch không rủi ro
Launch
CandyDrop
Sưu tập kẹo để kiếm airdrop
Launchpool
Thế chấp nhanh, kiếm token mới tiềm năng
HODLer Airdrop
Nắm giữ GT và nhận được airdrop lớn miễn phí
Launchpad
Đăng ký sớm dự án token lớn tiếp theo
Điểm Alpha
Giao dịch trên chuỗi và nhận airdrop
Điểm Futures
Kiếm điểm futures và nhận phần thưởng airdrop
Đầu tư
Simple Earn
Kiếm lãi từ các token nhàn rỗi
Đầu tư tự động
Đầu tư tự động một cách thường xuyên.
Sản phẩm tiền kép
Kiếm lợi nhuận từ biến động thị trường
Soft Staking
Kiếm phần thưởng với staking linh hoạt
Vay Crypto
0 Fees
Thế chấp một loại tiền điện tử để vay một loại khác
Trung tâm cho vay
Trung tâm cho vay một cửa
Giám đốc Nghiên cứu Galaxy Bình luận về bài báo về lượng tử của Google: Những thách thức kỹ thuật thực tế vẫn chưa được giải quyết
Ngày 31 tháng 3, Giám đốc nghiên cứu của Galaxy, Alex Thorn, đã đăng trên nền tảng X, nêu rõ: “Bài báo lượng tử của Google này rất quan trọng vì các nhà nghiên cứu đã đạt được những đột phá trong tối ưu hóa mạch. So với các đề xuất trước đó vốn cần khoảng 9 triệu qubit vật lý (Litinski 2023, dựa trên kiến trúc quang học), các mạch được xây dựng trong nghiên cứu này được kỳ vọng có thể chạy thuật toán Shor trên khoảng 500.000 qubit vật lý trong những điều kiện hợp lý, và dựa trên kiến trúc siêu dẫn phù hợp với các tham số bộ xử lý của chính họ. Điều này có nghĩa là thiết kế mạch đã đạt được mức cải thiện tối ưu hóa khoảng 20 lần, một phần nhờ thiết kế mạch tốt hơn và một phần nhờ các giả định phần cứng thực tế hơn. Tuy nhiên, các thách thức kỹ thuật trong thực tiễn (chẳng hạn như sửa lỗi, suy giảm kết hợp, và độ trung thực của cổng) đã không thay đổi. Ngoài ra, trong khi họ phát triển các thiết kế mạch này, họ không công bố các chi tiết cụ thể mà thay vào đó sử dụng một phương pháp ‘công bố có trách nhiệm’ (sử dụng các bằng chứng không tri thức, ZKP) để chứng minh sự tồn tại của các mạch này, cho phép bên ngoài xác minh các kết luận của họ mà không tiết lộ các thiết kế cụ thể. Cách tiếp cận này mang tính đổi mới và giúp tránh rò rỉ các thiết kế quan trọng. Việc liệu các năng lực sửa lỗi cần thiết, việc kiểm soát suy giảm kết hợp, và độ trung thực cổng đủ cao có thể đạt được về mặt kỹ thuật trong tương lai hay không vẫn là một vấn đề độc lập và chưa được giải quyết.”