Sui价格

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35.69亿 / 100亿
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$5.368
24 小时成交量
$9.51亿
4.0 / 5
SUISUI
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SUI 是 Sui 区块链的原生加密货币,为一个高性能的 Layer 1 平台提供动力,该平台旨在实现可扩展性、速度和创新。Sui 基于 Move 构建,这是一种安全且对开发者友好的编程语言,使其能够实现并行交易执行,从而能够以最低的延迟处理大量交易。其生态系统支持广泛的使用场景,包括 DeFi 协议、游戏、数字资产和人工智能应用,确保对开发者和用户的多功能性。凭借可编程隐私、高级数据存储解决方案和抗量子攻击的安全性等功能,SUI 为创建去中心化、真实世界的解决方案提供了一个安全且面向未来的基础。无论您是初学者还是经验丰富的投资者,SUI 的强大基础设施和对可扩展性的关注使其成为一个值得探索的有吸引力的加密货币。
本内容由 AI 生成
Layer 1
CertiK
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Sui 的价格表现

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Sui 社交媒体动态

Sui
Sui
你在新加坡醒来。你的日历上写着TOKEN2049活动。 但你的灵魂在说: 🌿 深呼吸 🎶 动起来 🧠 思考 💬 连接 SuiFest是你想要再次感受的地方。 10月2日。新加坡。 请回复 👇
Chris🫡
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在 @SuiNetwork 活动中度过了愉快的时光。期待未来的交流。
日拱一卒王小楼💢🦅🟠 $FF
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2025年了,还有人在用PoW? 当我第一次看到Irys宣布要用PoW的时候,我的第一反应是:这是认真的吗? 2025年了,以太坊早就完成了The Merge,Solana和Sui从一开始就是PoS,连比特币社区都在讨论是否要考虑某种形式的权益证明。在这个PoS已经成为行业共识的时代,Irys居然还要用PoW? 我的第一反应是:这团队是不是脑子进水了? 但当我深入了解之后,我意识到:我错了,而且错得离谱。 Irys的选择不是复古,不是固执,而是对问题本质的深刻理解。 我们为什么会觉得PoW"过时"了? 让我先说说为什么大家会觉得PoW过时了。 这些年,PoW被批评的点主要有几个: 能源消耗太大。比特币的耗电量超过了很多国家,这在环保意识越来越强的今天,确实是个大问题。 扩展性差。PoW的出块速度慢,吞吐量低,很难支撑大规模应用。 中心化风险。算力集中在大矿池手里,这和去中心化的初衷背道而驰。 所以,当以太坊宣布要转PoS的时候,整个行业都在欢呼:终于,我们要告别这个古老、低效、高能耗的机制了! 我当时也是这么想的。 但数据链不是金融链 直到我开始研究Irys,我才意识到一个被忽视的问题: 数据链和金融链,面对的是完全不同的挑战。 金融链要解决的核心问题是什么?是交易的确认和排序。谁先转账,谁后转账,这笔钱是不是真的存在——这些是金融链要解决的问题。 对于这些问题,PoS确实是更好的选择。它更快、更节能、扩展性更好。 但数据链呢?数据链要解决的核心问题是:如何证明数据真的被存储了? 这是一个完全不同的问题。 PoS在数据存储上的致命缺陷 让我给你讲个故事。 假设你开了一个数据存储链,用的是PoS。有人上传了1TB的数据到你的链上,你怎么证明这1TB的数据真的被存储了? 最直接的办法是:定期提交存储证明。 节点每隔一段时间,就要向链上提交一个证明,说"我确实存储了这些数据"。这个证明可能是一个哈希值,可能是一个默克尔树根,总之是一个可以验证的东西。 听起来很合理,对吧? 但问题来了。 如果你的链上存储了1PB的数据,有1000个节点,每个节点每小时提交一次存储证明。那么每小时就有1000笔存储证明交易。 一天24小时,就是24000笔交易。 这还只是存储证明,不包括其他交易。 你的区块链很快就会被存储证明交易塞满。区块空间变得非常昂贵,或者你不得不提高区块大小,但这又会带来其他问题。 更糟糕的是,这还没完。 当存储的数据越来越多,存储证明的频率越来越高,最终会达到一个临界点:链上根本无法承载这么多存储证明交易。 这时候,很多项目会怎么做? 他们会把历史数据"剪枝",丢到中心化的数据库里托管。是的,便宜是便宜了,但这和数据链的初衷——去中心化存储——完全背道而驰。 这就是PoS在数据存储场景下的致命缺陷。 Irys的PoW:一个优雅的解决方案 Irys的做法完全不同。 他们把PoW当作一种抽查机制。 让我解释一下这是什么意思。 在Irys的系统里,矿工不停地生成存储证明。但这些证明不是每一个都提交到链上,而是只有当某个证明满足特定条件(比如哈希值小于某个目标值)时,才会被打包进区块。 这就像是一个抽查。 矿工生成了1000个存储证明,但只有1个被打包进区块。但这1个证明的存在,证明了矿工确实做了那1000次验证。 因为如果矿工没有真正存储数据,他就无法生成有效的存储证明,更不可能碰巧生成一个满足条件的证明。 这个设计太优雅了。 它用一个链上的证明,代表了无数个链下的验证。链上的负担大大减轻,但安全性没有降低。 这就是为什么Irys能够支撑大规模的数据存储,而不会被存储证明交易淹没。 但光有PoW还不够 说实话,如果Irys只是用了PoW,我不会这么兴奋。 因为纯PoW也有问题。 最大的问题是:投机打法。 在纯PoW系统里,矿工可以不停地切换分区,哪个分区收益高就挖哪个。这会导致网络的不稳定,也会让存储的持久性得不到保证。 Irys的解决方案是:在PoW上叠加质押机制。 每个16TB的分区,矿工都要抵押一笔保证金,才有资格参与出块。 这个设计有两个妙处: 第一,防止刷号蹭挖。 如果你想通过创建大量小账号来蹭挖矿收益,对不起,每个账号都要抵押保证金。这大大提高了攻击成本。 第二,解决网络传播延迟问题。 因为有质押,矿工会更倾向于长期稳定地存储数据,而不是频繁切换。这让网络更加稳定,也减少了因为节点频繁进出导致的传播延迟。 PoW + 质押,这个组合拳打得太漂亮了。 这让我想起了一些往事 说实话,Irys的这个设计让我想起了很多往事。 我记得2017年的时候,所有人都在说"区块链能解决一切问题"。什么供应链、版权保护、身份认证,统统都要上链。 那时候大家用的都是以太坊或者以太坊的fork。结果呢?大部分项目都死了。 为什么?因为他们用错了工具。 以太坊是为金融应用设计的,你非要用它来做数据存储,当然会遇到各种问题。就像你用螺丝刀去砸钉子,当然砸不进去。 工具要匹配场景。 这个道理说起来简单,但真正理解并实践的人很少。 Irys让我看到了这种理解。他们没有盲目跟风PoS,而是认真思考:对于数据存储这个场景,什么才是最合适的共识机制? 答案是PoW。不是因为PoW更先进,而是因为PoW更适合。 数据链和金融链:两条不同的路 这件事让我重新思考了一个问题:区块链是不是应该有不同的形态? 过去几年,我们一直在追求"通用区块链"——一条链解决所有问题。以太坊想做世界计算机,Solana想做高性能公链,每条链都想成为万能的基础设施。 但也许,这个方向本身就是错的。 也许,不同的应用场景,需要不同的区块链架构。 金融应用需要快速确认、高吞吐量,PoS更合适。 数据存储需要持久性证明、大规模扩展,PoW + 质押更合适。 计算密集型应用可能需要其他的共识机制。 区块链不应该是一个通用的解决方案,而应该是一个工具箱。 不同的问题,用不同的工具。 这对行业意味着什么? Irys的选择,对整个行业有什么启示? 我觉得有三点: 第一,不要盲目跟风。 PoS是趋势,但不是唯一答案。在特定场景下,"过时"的技术可能恰恰是最合适的。 第二,深入理解问题的本质。 Irys之所以能做出这个选择,是因为他们深入理解了数据存储的本质挑战。如果只是表面地看"PoW能耗高、PoS更环保",就永远不会想到这个方案。 第三,创新往往来自于组合。 Irys不是发明了新的共识机制,而是把PoW和质押巧妙地组合在一起。创新不一定是从零开始,有时候是把已有的东西用新的方式组合。 我的个人判断 说实话,我不知道Irys最终会不会成功。 数据存储是一个竞争激烈的赛道,Filecoin、Arweave、Storj都在这个领域深耕多年。Irys作为后来者,要证明自己并不容易。 但我知道的是:Irys的技术选择是对的。 他们没有被"PoS是未来"的叙事绑架,而是根据自己的需求,选择了最合适的技术方案。 这种独立思考的能力,在这个充满FOMO和FUD的行业里,太稀缺了。 也许,真正的创新不是追逐最新的技术,而是找到最合适的技术。 最后的思考 当我写完这篇文章的时候,我突然想到一个问题: 十年后,当我们回顾2025年的区块链行业,会怎么评价Irys的这个选择? 也许那时候,所有人都会说:"当然啊,数据链用PoW是常识,这有什么好讨论的?" 但在2025年的今天,这个选择需要巨大的勇气。 因为你要顶着"落后"、"复古"的质疑,坚持自己认为对的方向。 这让我想起了一句话:真理往往掌握在少数人手中。 不是因为少数人更聪明,而是因为他们愿意独立思考,愿意质疑共识,愿意承担被误解的风险。 Irys做到了这一点。 而这,可能比技术本身更有价值。 写于2025年9月30日。在这个所有人都在拥抱PoS的时代,向那些敢于坚持自己判断的人致敬。 @irys_xyz

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Sui 常见问题

目前,一个 Sui 价值是 $3.255。如果您想要了解 Sui 价格走势与行情洞察,那么这里就是您的最佳选择。在欧易探索最新的 Sui 图表,进行专业交易。
数字货币,例如 Sui 是在称为区块链的公共分类账上运行的数字资产。了解有关欧易上提供的数字货币和代币及其不同属性的更多信息,其中包括实时价格和实时图表。
由于 2008 年金融危机,人们对去中心化金融的兴趣激增。比特币作为去中心化网络上的安全数字资产提供了一种新颖的解决方案。从那时起,许多其他代币 (例如 Sui) 也诞生了。
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深度了解Sui

Sui 又称 Sui Network,是第一个从零开始设计,且能够使开发者为十亿 Web3 新用户构建全新体验的 Layer 1 区块链。Sui 可横向扩展,能够高速且低成本地支持多样的 DApp 开发。Sui 开创了通用区块链的先河,为用户带来高吞吐量、超快结算速度、丰富的链上资产、以及用户友好的 Web3 体验。Sui 是区块链技术的一个跨越式的进步,从底层开始设计,以满足加密货币中所有相关方的需求。

ESG 披露

ESG (环境、社会和治理) 法规针对数字资产,旨在应对其环境影响 (如高能耗挖矿)、提升透明度,并确保合规的治理实践。使数字代币行业与更广泛的可持续发展和社会目标保持一致。这些法规鼓励遵循相关标准,以降低风险并提高数字资产的可信度。
资产详情
名称
OKCoin Europe Ltd
相关法人机构识别编码
54930069NLWEIGLHXU42
代币名称
Sui
共识机制
The Sui blockchain utilizes a Byzantine Fault Tolerant (BFT) consensus mechanism optimized for high throughput and low latency. Core Components 1. Mysten Consensus Protocol: The Sui consensus is based on Mysten Labs' Byzantine Fault Tolerance (BFT) protocol, which builds on principles of Practical Byzantine Fault Tolerance (pBFT) but introduces key optimizations for performance. Leaderless Design: Unlike traditional BFT models, Sui does not rely on a single leader to propose blocks. Validators can propose blocks simultaneously, increasing efficiency and reducing the risks associated with leader failure or attacks. Parallel Processing: Transactions can be processed in parallel, maximizing network throughput by utilizing multiple cores and threads. This allows for faster confirmation of transactions and high scalability. 2. Transaction Validation: Validators are responsible for receiving transaction requests from clients and processing them. Each transaction includes digital signatures and must meet the network’s rules to be considered valid. Validators can propose transactions simultaneously, unlike many other networks that require a sequential, leader-driven process. 3. Optimistic Execution: Optimistic Consensus: Sui allows validators to process certain non-contentious, independent transactions without waiting for full consensus. This is known as optimistic execution and helps reduce transaction latency for many use cases, allowing for fast finality in most cases. 4. Finality and Latency: The system only requires three rounds of communication between validators to finalize a transaction. This results in low-latency consensus and rapid transaction confirmation times, achieving scalability while maintaining security. Fault Tolerance: The system can tolerate up to one-third of validators being faulty or malicious without compromising the integrity of the consensus process.
奖励机制与相应费用
Security and Economic Incentives: 1. Validators: Validators stake SUI tokens to participate in the consensus process. They earn rewards for validating transactions and securing the network. Slashing: Validators can be penalized (slashed) for malicious behavior, such as double-signing or failing to properly validate transactions. This helps maintain network security and incentivizes honest behavior. 2. Delegation: Token holders can delegate their SUI tokens to trusted validators. In return, they share in the rewards earned by validators. This encourages widespread participation in securing the network. Fees on the SUI Blockchain 1. Transaction Fees: Users pay transaction fees to validators for processing and confirming transactions. These fees are calculated based on the computational resources required to process the transaction. Fees are paid in SUI tokens, which is the native cryptocurrency of the Sui blockchain. 2. Dynamic Fee Model: The transaction fees on Sui are dynamic, meaning they adjust based on network demand and the complexity of the transactions being processed.
信息披露时间段的开始日期
2024-09-29
信息披露时间段的结束日期
2025-09-29
能源报告
能源消耗
384739.20000 (kWh/a)
可再生能源消耗
32.225548601 (%)
能源强度
0.00001 (kWh)
主要能源来源与评估体系
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.
能源消耗来源与评估体系
The energy consumption of this asset is aggregated across multiple components: For the calculation of energy consumptions, the so called 'bottom-up' approach is being used. The nodes are considered to be the central factor for the energy consumption of the network. These assumptions are made on the basis of empirical findings through the use of public information sites, open-source crawlers and crawlers developed in-house. The main determinants for estimating the hardware used within the network are the requirements for operating the client software. The energy consumption of the hardware devices was measured in certified test laboratories. When calculating the energy consumption, we used - if available - the Functionally Fungible Group Digital Token Identifier (FFG DTI) to determine all implementations of the asset of question in scope and we update the mappings regulary, 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. To determine the energy consumption of a token, the energy consumption of the network(s) sui 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.
排放报告
DLT 温室气体排放范围一:可控排放
0.00000 (tCO2e/a)
DLT 温室气体排放范围二:外购排放
128.04623 (tCO2e/a)
温室气体排放强度
0.00000 (kgCO2e)
主要温室气体来源与评估体系
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.
市值
$116.28亿
流通总量
35.69亿 / 100亿
历史最高价
$5.368
24 小时成交量
$9.51亿
4.0 / 5
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