Tällä sivulla oleva tieto on koottu julkisista lähteistä ja tehty helppolukuiseksi, mutta se ei edusta Coinmotionin näkemystä kyseisestä omaisuuserästä. Tämän sivun sisältö on tarkoitettu informatiiviseksi, ei sijoitusneuvonnaksi. Tutustu aina omaisuuserään tarkemmin itsenäisesti tai keskustele asiantuntijan kanssa ennen sijoituspäätösten tekemistä!

DoubleZero
2Z
DoubleZero pyörittää korkean suorituskyvyn DePIN-verkkoa Solanassa, optimoiden yhteydet blockchain-operaatioille maailmanlaajuisen kuitulinkkien ja edge-laitteiston verkon kautta. Sen natiivi token mahdollistaa pääsyn matalan viiveen reititukseen, palkitsee resurssien tarjoajia ja tukee stakingilla parempaa turvallisuutta. Tämä infrastruktuuri ratkaisee hitaat transaktiot ja korkean viiveen, mahdollistaen nopeamman validaattorisuorituskyvyn ja tasapuolisen globaalin osallistumisen.
Kurssi*: ...
Muutos (24H)*: ...
Market Cap*:
Julkaisuvuosi: 2025
Verkko: Own blockchain (DoubleZero Network)
Protokolla: Smart contract-defined distributed control plane

* Ei reaaliaikaiset tiedot.

* Mikään Euroopan unionin jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ei ole hyväksynyt tätä kryptovaran kuvausta. Kryptovaran tarjoaja on yksin vastuussa tämän kryptovaran kuvauksen sisällöstä.

Alkutarina

Julkisen internetin rajoituksista blockchain-järjestelmissä inspiroituneena luojat rakensivat hajautetun mesh-verkon hyödyntäen vajaakäytössä olevaa kuitua ja FPGA-laitteistoa paremman nopeuden saavuttamiseksi. Nimi heijastaa ‘kaksinkertaisen nollan’ viiveen ja jitterin saavuttamista, symboloiden huippusuorituskykyä hajautetussa reitityksessä. Lanseerattuna Solanassa SPL-tokenina, se syntyi DePIN-liikkeestä luomaan luotettavan selkärangan hajautetuille järjestelmille.

Esimerkkejä tosielämästä

Validaattorit käyttävät verkkoa prosessoidakseen lohkoja alle millisekunnin viiveellä, reitittäen dataa useiden polkujen kautta kestävyyden varmistamiseksi ruuhkan aikana. Kauppiaat käyttävät optimoitua yhteyttä korkean taajuuden on-chain-operaatioihin, vähentäen viiveitä epävakailla markkinoilla. RPC-tarjoajat ja reaaliaikaiset oraakit luottavat edge-suodatukseen tarpeettoman liikenteen karsimiseksi, tehostamaan dApp-sovelluksia maailmanlaajuisesti.

Hauskoja faktoja

Osallistujat ansaitsevat palkintoja vain, jos heidän linkkinsä ylittävät julkisen internetin vertailuarvot, varmistaen huippulaadun. Kaksoisrengasarkkitehtuuri – yksi ydinkuituyhteyksiä varten, toinen edge-suodatukseen – asettaa uuden standardin hajautetussa reitityksessä. Sisäänrakennettu polttomekanismi kontrolloi tarjontaa estämällä roskapostia, sitoen tokenin arvon suoraan aitoon verkon käyttöön.

Yhteisön kohokohdat

Tarjoajat, joilla on ylimääräistä kuitua tai laitteistoa, liittyvät osallistujiksi, monetisoimaan resursseja samalla vahvistaen mesh-verkkoa. Käyttäjät osallistuvat vahvistettujen julkisten avainten kautta ledger-pohjaiseen pääsyyn, edistäen suorituskykyvetoisen osallistumisen kulttuuria. Aktiiviset keskustelut kaupankäyntialustoilla korostavat kasvavaa kiinnostusta sen Solana-integraatioon ja DePIN-potentiaaliin.

Mikä tekee 2Z erityisen?

Toisin kuin yleiset verkot kuten Helium IoT:lle, tämä keskittyy blockchain-spesifiseen kuitujen reititykseen laitteistosuodatuksella minimaalisen viiveen saavuttamiseksi. Sen kaksoisrengasrakenne tarjoaa suorat polut ja datan eheyden, ylittäen julkisen internetin suorituskyvyn rakentamatta uutta ketjua. Palkinnot skaalautuvat vahvistetun suorituskyvyn mukaan, luoden hyötyvetoisen talouden, joka eroaa spekulatiivisista tokeneista.

Tulevaisuuden visio

Laajentuminen multi-chain-tukeen laajentaa pääsyä Solanan ulkopuolelle, parantaen cross-chain-koordinaatiota. Staking-ominaisuudet pyrkivät vahvistamaan turvallisuutta delegoitujen kannustimien kautta, houkutellen lisää haltijoita. Lopulta se näkee itsensä hajautettujen järjestelmien universaalina suorituskykykerroksena, voimanlähteenä seuraavan sukupolven sovelluksille luotettavalla, globaalilla nopealla infrastruktuurilla.
ESG-tiedot +

Energiankulutus: 168.90347 kWh/a | Uusiutuva energia: 38.583113996%

Kryptovarojen ESG-sääntelyllä (ympäristö, sosiaalinen vastuu ja hallintotapa) pyritään puuttumaan niiden ympäristövaikutuksiin (esim. energiaintensiivinen louhinta), edistämään läpinäkyvyyttä ja varmistamaan eettiset hallintokäytännöt, jotta kryptoteollisuus saadaan vastaamaan laajempia kestävyys- ja yhteiskunnallisia tavoitteita. Nämä säännökset kannustavat noudattamaan standardeja, jotka vähentävät riskejä ja lisäävät luottamusta digitaalisiin varoihin.

Nimi Coinmotion Ltd
Oikeushenkilötunnus 2135881-0
Kryptovaran nimi double_zero
Konsensusmekanismi Solana uses a unique combination of Proof of History (PoH) and Proof of Stake (PoS) to achieve high throughput, low latency, and robust security. Here’s a detailed explanation of how these mechanisms work: Core Concepts 1. Proof of History (PoH): Time-Stamped Transactions: PoH is a cryptographic technique that timestamps transactions, creating a historical record that proves that an event has occurred at a specific moment in time. Verifiable Delay Function: PoH uses a Verifiable Delay Function (VDF) to generate a unique hash that includes the transaction and the time it was processed. This sequence of hashes provides a verifiable order of events, enabling the network to efficiently agree on the sequence of transactions. 2. Proof of Stake (PoS): Validator Selection: Validators are chosen to produce new blocks based on the number of SOL tokens they have staked. The more tokens staked, the higher the chance of being selected to validate transactions and produce new blocks. Delegation: Token holders can delegate their SOL tokens to validators, earning rewards proportional to their stake while enhancing the network's security. Consensus Process 1. Transaction Validation: Transactions are broadcast to the network and collected by validators. Each transaction is validated to ensure it meets the network’s criteria, such as having correct signatures and sufficient funds. 2. PoH Sequence Generation: A validator generates a sequence of hashes using PoH, each containing a timestamp and the previous hash. This process creates a historical record of transactions, establishing a cryptographic clock for the network. 3. Block Production: The network uses PoS to select a leader validator based on their stake. The leader is responsible for bundling the validated transactions into a block. The leader validator uses the PoH sequence to order transactions within the block, ensuring that all transactions are processed in the correct order. 4. Consensus and Finalization: Other validators verify the block produced by the leader validator. They check the correctness of the PoH sequence and validate the transactions within the block. Once the block is verified, it is added to the blockchain. Validators sign off on the block, and it is considered finalized. Security and Economic Incentives 1. Incentives for Validators: Block Rewards: Validators earn rewards for producing and validating blocks. These rewards are distributed in SOL tokens and are proportional to the validator’s stake and performance. Transaction Fees: Validators also earn transaction fees from the transactions included in the blocks they produce. These fees provide an additional incentive for validators to process transactions efficiently. 2. Security: Staking: Validators must stake SOL tokens to participate in the consensus process. This staking acts as collateral, incentivizing validators to act honestly. If a validator behaves maliciously or fails to perform, they risk losing their staked tokens. Delegated Staking: Token holders can delegate their SOL tokens to validators, enhancing network security and decentralization. Delegators share in the rewards and are incentivized to choose reliable validators. 3. Economic Penalties: Slashing: Validators can be penalized for malicious behavior, such as double-signing or producing invalid blocks. This penalty, known as slashing, results in the loss of a portion of the staked tokens, discouraging dishonest actions.
Kannustinmekanismit ja sovellettavat palkkiot Solana uses a combination of Proof of History (PoH) and Proof of Stake (PoS) to secure its network and validate transactions. Here’s a detailed explanation of the incentive mechanisms and applicable fees: Incentive Mechanisms 4. Validators: Staking Rewards: Validators are chosen based on the number of SOL tokens they have staked. They earn rewards for producing and validating blocks, which are distributed in SOL. The more tokens staked, the higher the chances of being selected to validate transactions and produce new blocks. Transaction Fees: Validators earn a portion of the transaction fees paid by users for the transactions they include in the blocks. This provides an additional financial incentive for validators to process transactions efficiently and maintain the network's integrity. 5. Delegators: Delegated Staking: Token holders who do not wish to run a validator node can delegate their SOL tokens to a validator. In return, delegators share in the rewards earned by the validators. This encourages widespread participation in securing the network and ensures decentralization. 6. Economic Security: Slashing: Validators can be penalized for malicious behavior, such as producing invalid blocks or being frequently offline. This penalty, known as slashing, involves the loss of a portion of their staked tokens. Slashing deters dishonest actions and ensures that validators act in the best interest of the network. Opportunity Cost: By staking SOL tokens, validators and delegators lock up their tokens, which could otherwise be used or sold. This opportunity cost incentivizes participants to act honestly to earn rewards and avoid penalties. Fees Applicable on the Solana Blockchain 7. Transaction Fees: Low and Predictable Fees: Solana is designed to handle a high throughput of transactions, which helps keep fees low and predictable. The average transaction fee on Solana is significantly lower compared to other blockchains like Ethereum. Fee Structure: Fees are paid in SOL and are used to compensate validators for the resources they expend to process transactions. This includes computational power and network bandwidth. 8. Rent Fees: State Storage: Solana charges rent fees for storing data on the blockchain. These fees are designed to discourage inefficient use of state storage and encourage developers to clean up unused state. Rent fees help maintain the efficiency and performance of the network. 9. Smart Contract Fees: Execution Costs: Similar to transaction fees, fees for deploying and interacting with smart contracts on Solana are based on the computational resources required. This ensures that users are charged proportionally for the resources they consume.
Raportointikauden alku 2025-02-09
Raportointikauden loppu 2026-02-09
Energiankulutus 168.90347 (kWh/a)
Energiankulutuksen resurssit ja menetelmät The energy consumption of this asset is aggregated across multiple components: To determine the energy consumption of a token, the energy consumption of the network(s) solana is calculated first. For the energy consumption of the token, a fraction of the energy consumption of the network is attributed to the token, which is determined based on the activity of the crypto-asset within the network. When calculating the energy consumption, the Functionally Fungible Group Digital Token Identifier (FFG DTI) is used - if available - to determine all implementations of the asset in scope. The mappings are updated regularly, based on data of the Digital Token Identifier Foundation. The information regarding the hardware used and the number of participants in the network is based on assumptions that are verified with best effort using empirical data. In general, participants are assumed to be largely economically rational. As a precautionary principle, we make assumptions on the conservative side when in doubt, i.e. making higher estimates for the adverse impacts.
Uusiutuvan energian kulutus 38.583113996%
Energiaintensiteetti 0.00000 (kWh)
Scope 1 DLT KHK-päästöt - Hallinnoidut 0.00000 (tCO2e/a)
Scope 2 DLT KHK-päästöt - Ostetut 0.05724 (tCO2e/a)
KHK-intensiteetti 0.00000 (kgCO2e)
Keskeiset energialähteet ja menetelmät To determine the proportion of renewable energy usage, the locations of the nodes are to be determined using public information sites, open-source crawlers and crawlers developed in-house. If no information is available on the geographic distribution of the nodes, reference networks are used which are comparable in terms of their incentivization structure and consensus mechanism. This geo-information is merged with public information from Our World in Data, see citation. The intensity is calculated as the marginal energy cost wrt. one more transaction. Ember (2025); Energy Institute - Statistical Review of World Energy (2024) - with major processing by Our World in Data. “Share of electricity generated by renewables - Ember and Energy Institute” [dataset]. Ember, “Yearly Electricity Data Europe”; Ember, “Yearly Electricity Data”; Energy Institute, “Statistical Review of World Energy” [original data]. Retrieved from https://ourworldindata.org/grapher/share-electricity-renewables.
Keskeiset KHK-lähteet ja menetelmät To determine the GHG Emissions, the locations of the nodes are to be determined using public information sites, open-source crawlers and crawlers developed in-house. If no information is available on the geographic distribution of the nodes, reference networks are used which are comparable in terms of their incentivization structure and consensus mechanism. This geo-information is merged with public information from Our World in Data, see citation. The intensity is calculated as the marginal emission wrt. one more transaction. Ember (2025); Energy Institute - Statistical Review of World Energy (2024) - with major processing by Our World in Data. “Carbon intensity of electricity generation - Ember and Energy Institute” [dataset]. Ember, “Yearly Electricity Data Europe”; Ember, “Yearly Electricity Data”; Energy Institute, “Statistical Review of World Energy” [original data]. Retrieved from https://ourworldindata.org/grapher/carbon-intensity-electricity Licenced under CC BY 4.0.

Share on

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp