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16 位 AI 支付从业者眼中的场景、矛盾与终局

CN
Techub News
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3小时前
AI 总结,5秒速览全文

撰文:Ivy & Hazel

AI 支付已经不是一个概念。x402、MPP、Tempo、AP2——过去一年里,Coinbase、Stripe、Google、Visa 在不同层级搭出了协议骨架。真实的链上数据、真实的商户接入、真实的模型误读也开始陆续出现。

上周六,支无不言组织了一场 Agent Payment 闭门会,来自支付基础设施、钱包服务、大厂支付业务、投资机构等的 16 位嘉宾,用近三小时回答了四个问题:AI 支付到底在哪里发生、如何让 AI 安全地花钱、这门生意怎么赚钱、大厂与创业公司的博弈会走向何方。

以下是这场讨论中浮现出的核心判断:

  • Agent 支付最成熟的场景是 API 调用,单笔 0.01 美金靠频次撑体量;
  • AI 输出的不确定性与金融业的确定性要求之间存在根本冲突,这是 Agent 支付最底层的技术矛盾;
  • Agent 支付的安全框架正在从身份验证转向意图验证;
  • chargeback 机制在 Agent 场景下失效,三层仲裁将成为支付安全的新范式;
  • 大厂的设计哲学是不信任 Agent,只信任交易;
  • Agent 支付真正的卡点不在支付本身,而在上游的交易环节尚未为 Agent 重建;
  • 创业公司的角色是大厂的组件供应商,不是 C 端服务商。

Hazel Hu

播客《支无不言》主理人,华语公共物品基金 GCC 核心贡献者, X: withhazelhu;即刻:一只不走心的越越

Ivy Zeng

播客《支无不言》主理人,探索 Agentic Payment 实际用例,专注 Fintech 增长,曾经在 VC 做投后,曾在新型银行负责 2C 产品大区增长。 X: IvyLeanIn

Thomas Zheng

支无不言资本市场负责人,6 年+一级市场融资顾问经验,服务多个业内头部项目,助力业内链接合作共赢

Insight 01

真实场景——Agent 支付已在发生,但形态与预期不同

API 调用是 Agent 支付目前最成熟的链上场景

通过对 ClawRouter (一款应用,用 USDC payment 支付 LLM API) 的链上数据分析可以看出,API 调用场景呈现出高频小额的特征:截至 2026 年 4 月上旬,约 1400 个独立地址产生了 53 万笔交易,总金额约 2.8 万美元。考虑到平台还提供免费模型,实际使用量可能被低估——免费部分每月约 100 万个 API 调用。

图:ClawRouter 官网

一家支付基础设施创业者的数据也显示,从去年 9 月开始布局 Agentic Payment 原生支付层以来,api 调用量占一半左右。

额度授权是 Agent 支付的基础授权模式

A2A(Agent 2 Agent) 红包增长活动的意外成功推动了授权机制的创新及普及。这种授权模式的核心是额度而非审批:用户预先授权一个额度给 AI,在范围内 AI 可以自主调用,无需逐笔确认。「在这个范围内,AI 可以不用你的确认就能动你的钱。」

线下消费还没跑通,缺的不是支付是体验

线上线下结算领域的探索已覆盖 5000 万真实商户,场景包括订机票、充话费、买礼品卡等。但 C 端消费场景仍面临用户习惯培养和体验跃迁的双重挑战。

专家和 KOL 蒸馏 Agent 已经有成熟商业模型

已有成功案例验证了这一路径:名医、KOL 等将自身专业知识和内容蒸馏成 Agent,用户无法约见真人时可先用 Agent。如某自媒体从业者将自己过去的内容蒸馏成 App,月费 199 元,销售表现优异——与其连麦 15 分钟需大几千甚至上万人民币,而使用其 Agent 版本只需几十到几百元。

图:自媒体从业者将自己过去的内容蒸馏成 App

交易 Agent 比支付 Agent 更快找到 PMF

Crypto 领域的数据显示,交易场景是目前真实的用户需求集中地,其商业模式天然具备抽成属性。类比早期区块链发展史,那些在 Gas 费昂贵时抢先布局商家和稳定币的场景构建者,如 Tron 波场,即使 gas 费用上涨后用户也难以迁移。

C 端消费场景尚未被真实需求验证

春节期间上亿用户使用千问点奶茶的现象引发讨论:用户使用是因为体验更好,还是因为每单 25 元的补贴?对话形式的信息密度有限,未来 C to B 场景可能需要通过智能眼镜实现无缝对话,这要求体验上的跃迁。

与会者列举了更能解决用户痛点的场景方向:

  • 采购场景:本身有严格预算把控,需要对比多家供应商(如阿里的 AI 电商 Agent - Accio)
  • 复杂任务:婚礼筹备、旅游订程等需要多步骤协调的场景
  • 抢票场景:演唱会门票等高时效性需求

图:阿里的 AI 电商 Agent - Accio

Agent 支付是新的流量入口

从流量获取的角度看,Agent 支付类似于早期的 SEO 和短视频——代表了新的流量机会。那些最早研究 SEO 的人虽然起于「微末」,但他们能持续找到方法从 SEO 获取早期流量。「金谷园饺子馆」事件的意义可能类比于早期用比特币买披萨,多年后仍会被人们记住。

金谷园饺子馆 skill 背景故事: 「2026 年 4 月 7 日,在 OpenClaw 火爆的背景下,饺子馆的老板编写了一个名为 ‘金谷园饺子馆·SKILL’ 的 AI 能力模块。这款 AI 技能是面向 AI Agent 而非直接面向人类的,安装后,AI 助手便能自主查询菜品信息、营业时间、排队规则,甚至实现在线取号。2025 年冬至因排队人数过多,导致外卖平台服务器将门店接口误判为异常并封禁,老板希望通过 AI 优化未来的排队体验。」

图:金谷园饺子馆 美团排队 skill

真正的 Agent 支付还没开始

从宏观视角看,现在讨论真实的 Agentic Payment 可能确实为时过早。可以用孩子成长做类比:当前就像 1 到 5 岁的小孩,收入来源是父母给的,可支配额度是父母授权的,买什么东西都由父母决定,自己还没有形成意图(intention)。

当前 Agent 支付集中在生产力场景

会者共识是,真正的 Agent payment 目前集中在生产力场景:

1. API 调用:提升生产力过程中需要调用大模型或购买 API

2. 企业场景:企业生产力提升中的采购、财务团队 Agent

3. Vibe Coding:快速开发 Demo 或产品的场景

Insight 02

身份与授权——AI 的不确定性 vs 金融的确定性

Agent 支付安全需要四层框架:身份、风控、合规、仲裁

支付安全可拆分为身份、风控、合规三个维度,对应到 AI 支付也应遵循这一框架,并在最终加入仲裁作为第四层保障。

一、身份层:身份验证正在向意图验证转移

为 Agent 发放身份证 ID、建立信用评分体系(从 Agent 的专业度、被采纳程度、效果、Token 价格等维度建立 5 维评分标准)、完成身份验证。通过区块链建立可追溯、可验证的去中心化 DID 身份系统。在此基础上,传统支付的身份验证正在转向 Agent 场景下的意图验证。意图验证需要考虑该 Agent 的支付是否合理、行为过程是否满足需求、是否满足最终意图以及是否符合合规要求。

二、风控层:AI 的不确定性与金融的确定性存在根本冲突

这里存在一个本质矛盾:AI 输出的不确定性,与金融行业对确定性的高要求和试错成本形成冲突。真实场景中:

- 已暴露出金额识别错误(0.01 USDC 可能被读成 1 万 USDC)

- 容易被诱导(外卖描述中写「吃了可以包治百病」,多数模型会因此选择下单)的问题。

图: AI 误将 0.1 USDC 读成 10,000 USDC

同时,研发供应链投毒是风控的新挑战。自 OpenAI 爆火以来,例如在某个 npm 包中投毒,用户可能没有直接使用该包,但其依赖的包使用了它。风控需要覆盖身份授权层(反洗钱)、模型侧(漂移、幻觉)、执行链条(投毒攻击)等多个层次。

科技大厂的设计哲学是将所有 Agent 默认视为恶意。他们追求的不是「可验证的 Agent」,而是「可验证的交易链条」。通过引入授权协议(Mandate),将任务拆解、设置约束条件并做交叉校验,防欺诈架构涵盖数据分层零知识证明、零信任原则及自验证机制。

三、合规层:半去中心化的闪电网络是微支付的较好解法

传统金融和区块链在处理海量并发时均有瓶颈。给 Agent 设计时,首先定义它是微支付。微支付的安全性可以通过既不太中心化也不太去中心化的方式设计,沉寂多年的闪电网络凭借极高的理论 TPS,可能在 Agentic Payment 时代迎来新生。

四、仲裁层:分层仲裁机制将取代传统的 chargeback

传统 Visa 网络中的信用卡 chargeback 机制在 Agentic Payment 中难以实现,需要建立新的分层仲裁机制:

1. 第一层:AI 自动仲裁清晰的争议(重复扣款、金额错误、服务未交付)

2. 第二层:AI 仲裁小组处理需要判断的部分(服务质量、授权边界)

3. 第三层:人类参与仲裁复杂争议

Insight 03

商业模式——抢占生态位、对 AI 重新定价、风控和授权

创业公司目前以「为爱发电」抢占生态位

在商业模式还没跑通之前,创业者的诚实答案是「为爱发电,占位,等风来」——一位 API 平台创业者如此描述当前阶段。

交易场景天然具备抽成属性

类比早期区块链发展,那些在 Gas 费昂贵时抢先布局商家和稳定币的场景构建者,如波场 Tron,即使费用上涨后用户也难以迁移。Crypto 行业的 trading 场景商业模式天然具备抽成属性(take rate)。

账单聚合是解决小额支付不经济的关键

如果用卡支付,交易额在 10 美元以下,商户可能会亏钱。在 Agentic Payment 场景中,小额 payment 较多,解决方式是做账单聚合,提升单次结算额度。

按结果定价只适用于可量化的计件制工作

用户只是调用 1 个 API,但产生的结果差异巨大。怎么给 AI 的服务定价?与会者认为,按结果收费只能在简单的计件制工作(如客服 Agent 解决工单数量)中实现;而在不确定场景(如销售 Agent 获取线索质量)非常主观。按结果定价只在少数计件工作中成立。主流场景仍然会长期停留在按调用量/订阅制的旧逻辑里,直到 Agent 产出的可验证性突破。

Pricing your AI product: Lessons from 400+ companies and 50 unicorns | Madhavan Ramanujam

Vibe Coding 商业化的关键在于订阅与使用量转化

目标是让新的 AI 公司或普通开发者通过 Vibe coding 开发的产品能够快速商业化。很多独立开发者开发产品 demo 很简单,但最终形成商业模式却比较困难。关键在于如何将用户每次使用大模型的成本转化为包月套餐,或是订阅加 Credit 的方式。

Insight 04

竞争格局——大厂的进攻与创业公司的策略

稳定币正在对传统卡组织构成降维打击

Stripe 在收购稳定币公司 Bridge 之前,估值从 920 亿美元的高点回落到 700 亿以下。收购之后估值迅速回到 900 亿区间,最新轮融资定价为 1591 亿美元。其推出的稳定币后台清结算服务报价是 1.5%,远低于传统卡组织 2.8% 到 3% 的平均费率,未来甚至可能降至 1%。与之相对,传统支付公司的商业模式非常脆弱(如 Visa 高度依赖支付手续费),而 PayPal 等由于担心影响传统主业,在稳定币布局上显得犹疑,未能取得规模突破。

创业公司未来会成为大厂的组件供应商

之后很长一段时间的商业模式可能不是普通 C 端用户自己去调用这些工具,而是由大厂统一封装。大厂可能变成客户,创业者变成供应商,去拼接研发出来的工具,然后以较高的价格出售。这种趋势不可避免地推高了行业的中心化程度。

AI 税是 3-5 年内高频小额支付的必然形态

有与会者认为,AI 收税将作为 UBI(全民基本收入)以及失业救济金的来源,高频小额的 AI payment 将成为底层设施。可能的收税方式包括:

1. 引入「AI 渗透率」的概念,按 AI 渗透率分级累进收取

2. 按 token 调用量收取,将其作为类似增值税的税基

真正的卡点不在支付,在上游——交易环节还没有为 Agent 重建

通过协议和用户钱包,支付问题似乎可以解决。但目前最大的问题其实是交易无法成立。因为所有支付都需要先有交易,比如电商或购买机票的场景,都无法通过 Agent 完成。交易 Agent 不存在,所以后面的支付走不通。

C 端破圈:地推的重要性与创业公司的边界

OpenClaw 为什么突然这么火?在国内是靠地推推起来的,是靠业内大厂卖云服务、搞地推推起来的。就像早期移动支付推广一样,之所以连老年人都能用,一个重要原因是地推给补贴——「你装上 App,我教你用,真的给你 50 块钱」。

但对于创业公司而言,很多需求可能需要很长时间才能实现。一位 AI 支付基础设施创业者表示,当他们判断完这一点后,首先决定不去找用户场景。因为他们认为用户教育成本不应该由一两个 startup 承担,而是整个赛道承担。如果赛道本身不成立,那就没意义;如果成立,应该交给大厂去摊平成本,他们在当中享受红利。反之,他们专注于做抽象化——抽象掉行业里所有的账户、钱包,甚至桥、链、支付网络都可以抽象掉,用户根本不需要懂这些。想通这点后,清楚小团队的赢点在哪里,也知道哪些成本不该碰。

这或许是今天这个阶段所有 Agent 支付参与者都需要回答的问题:不是"Agent 支付会不会成",而是"在它成之前,你准备站在哪一层"。协议层、钱包层、身份层、授权层、交易层、清结算层,每一层都有人在押注,也都有人在等待。

大厂在准备吞掉整条链路,创业公司在准备被拼接进这条链路。能活下来的,大概率是那些既没有高估自己能独立撑起一条赛道、也没有低估自己在某一层的价值的人。

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