Informationen på denna sida är sammanställd från offentliga källor och gjord lättläst, men den representerar inte Coinmotions syn på tillgången i fråga. Innehållet på denna sida är avsett som informativt, inte som investeringsrådgivning. Bekanta dig alltid mer ingående med tillgången självständigt eller diskutera med en expert innan du fattar investeringsbeslut!

DoubleZero
2Z
DoubleZero driver ett högpresterande DePIN-nätverk på Solana, optimerar anslutningar för blockchain-operationer genom ett globalt nät av bidragande fiberlänkar och edge-hårdvara. Dess ursprungliga token underlättar tillgång till låg-latens routing, belönar resursleverantörer och stödjer staking för förbättrad säkerhet. Denna infrastruktur tacklar långsamma transaktioner och hög latens, möjliggör snabbare validator-prestanda och rättvis global deltagande.
Kurs*: ...
Förändring (24H)*: ...
Marknadsvärde*: 293780466.58257
Lansering: 2025
Nätverk: Own blockchain (DoubleZero Network)
Protokoll: Smart contract-defined distributed control plane

* Ej realtidsdata.

* Denna beskrivning av kryptotillgången har inte godkänts av någon behörig myndighet inom EU. Utgivaren av kryptotillgången är ensam ansvarig för innehållet i denna beskrivning av kryptotillgången.

Bakgrundshistoria

Inspirerade av begränsningarna hos det publika internet i blockchain-system byggde skaparna ett decentraliserat mesh-nätverk som utnyttjar underutnyttjad fiber och FPGA-hårdvara för överlägsen hastighet. Namnet speglar att uppnå ‘dubbel noll’ latens och jitter, symboliserar topprestanda inom decentraliserad routing. Lanserades på Solana som en SPL-token, uppstod från DePIN-rörelsen för att skapa en pålitlig ryggrad för distribuerade system.

Exempel

Validators använder nätverket för att bearbeta block med sub-millisekund latens, omdirigerar data genom flera vägar för motståndskraft under överbelastning. Traders får tillgång till optimerad anslutning för högfrekventa on-chain operationer, minskar förseningar på volatila marknader. RPC-leverantörer och realtidsorakel förlitar sig på edge-filtrering för att minska redundant trafik, ökar effektiviteten för dApps världsvitt.

Roliga fakta

Bidragsgivare tjänar belöningar endast om deras länkar överträffar publika internet-riktmärken, säkerställer förstklassig kvalitet. Den dubbla ringarkitekturen—en för kärnfiberanslutningar, en annan för edge-filtrering—sätter en ny standard inom decentraliserad routing. En inbyggd bränningsmekanisme kontrollerar utbudet genom att avskräcka spam, kopplar token-värde direkt till genuint nätverksanvändning.

Höjdpunkter från communityn

Leverantörer med överskottsfiber eller hårdvara ansluter sig som bidragsgivare, tjänar pengar på resurser samtidigt som de stärker nätverket. Användare engagerar sig via verifierade publika nycklar för ledger-baserad åtkomst, främjar en kultur av prestationsdrivet deltagande. Aktiva diskussioner på handelsplattformar lyfter fram växande intresse för dess Solana-integration och DePIN-potential.

Vad för 2Z unikt?

Till skillnad från allmänna nätverk som Helium för IoT fokuserar detta på blockchain-specifik fiberrouting med hårdvarufiltrering för minimal fördröjning. Dess två-rings design levererar direkta vägar och dataintegritet, överträffar publikt internet utan att bygga en ny kedja. Belöningar skalar med verifierad prestanda, skapar en utility-driven ekonomi skild från spekulativa tokens.

Framtidsvision

Expansion till multi-chain stöd kommer att bredda åtkomst bortom Solana, förbättra cross-chain koordination. Staking-funktioner syftar till att stärka säkerheten genom delegerade incitament, attrahera fler innehavare. Slutligen föreställer det sig att bli det universella prestanda-lagret för decentraliserade system, driver nästa generations appar med pålitlig, global höghastighetsinfruktur.
ESG-information +

Energiförbrukning: 168.90347 kWh/a | Förnybar energi: 38.583113996%

ESG-reglering (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) för kryptotillgångar syftar till att hantera deras miljöpåverkan (t.ex. energiintensiv mining), främja transparens och säkerställa etiska styrningsrutiner för att anpassa kryptobranschen till bredare hållbarhets- och samhällsmål. Dessa regleringar uppmuntrar efterlevnad av standarder som minskar risker och främjar förtroende för digitala tillgångar.

Namn Coinmotion Ltd
Relevant identifierare för juridisk person 2135881-0
Namn på kryptotillgången double_zero
Konsensusmekanism 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.
Incitamentsmekanismer och tillämpliga avgifter 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.
Periodens början 2025-02-09
Periodens slut 2026-02-09
Energiförbrukning 168.90347 (kWh/a)
Energiförbrukningsresurser och metoder 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.
Förnybar energiförbrukning 38.583113996%
Energiintensitet 0.00000 (kWh)
Scope 1 DLT växthusgasutsläpp - Kontrollerade 0.00000 (tCO2e/a)
Scope 2 DLT växthusgasutsläpp - Inköpta 0.05724 (tCO2e/a)
Växthusgasintensitet 0.00000 (kgCO2e)
Viktiga energikällor och metoder 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.
Viktiga växthusgaskällor och metoder 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

Prenumerera på Coinmotions nyhetsbrev

Vill du vara den första att höra om våra produktuppdateringar, få superduper-speciella erbjudanden och lära dig mer om kryptovalutor genom våra exklusiva marknadsrapporter? Vi skickar gärna ett e-postmeddelande då och då – inte för ofta – så vänligen fyll i dina uppgifter nedan. Låt oss hålla kontakten!
Är du redan en Coinmotion-användare? Du kan även hantera din prenumeration via kontoinställningarna.

Prenumerera nu genom att fylla i dina uppgifter här

Ansvarig för filen: Coinmotion Oy. Syfte: att skicka information om egna produkter och tjänster till undertecknad. Legitimering: samtycke. Mottagare: Data kommer inte att kommuniceras till tredje parter. Rättigheter: få tillgång till, korrigera och radera data, samt andra rättigheter, som förklaras i tilläggsinformationen. Du kan läsa ytterligare och detaljerad information i vår integritetspolicy