Decentraland-Preis

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Umlaufmenge
1,92 Mrd. / 2,19 Mrd.
Allzeithoch
$5,900
24-Std.-Volumen
$40,77 Mio.
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Über Decentraland

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Letzte Prüfung: 28. Okt. 2021, (UTC+8)

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Preisentwicklung von Decentraland

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Decentraland auf Social Media

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Jereziz
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Decentraland
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Häufig gestellte Fragen zum Decentraland-Preis

Decentraland ist eine blockchain-betriebene virtuelle Welt, die auf dem Ethereum-Netzwerk basiert. Die Spieler(innen) in der Decentraland-Welt können das Metaversum erkunden, darin spielen und Kontakte knüpfen. Außerdem können sie durch In-Game-Vermögenswerte ihre Erlebnisse monetarisieren.
MANA ist ein ERC-20-Token, das im Decentraland-Metaversum als Währung verwendet wird. Alle MANA-Token haben den gleichen Wert und sind austauschbar. Jedes LAND-Token ist hingegen ein einzigartiges NFT (ERC-721), dessen Wert entsprechend seiner Eigenschaften variiert.

Sie können MANA an der OKX-Börse kaufen. OKX bietet die Handelspaare MANA/USDT, MANA/USDC, MANA/BTC. Alternativ können Sie mit einer Fiat-Währung direkt MANA kaufen oder Ihre Kryptowährungen in MANA konvertieren.


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Dank der Finanzkrise von 2008 ist das Interesse an einem dezentralen Finanzwesen rasant gestiegen. Bitcoin bot als sicherer digitaler Vermögenswert auf einem dezentralen Netzwerk eine neuartige Lösung. Seitdem wurden auch viele andere Token, wie etwa Decentraland, erstellt.
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Tauch tiefer ein in Decentraland

Decentraland ist ein lebendiges, atmendes, immersives 3D-Metaversum, das auf dem basiert Ethereum-Blockchain. Das Hauptziel von Decentaland besteht darin, eine vollständig dezentralisierte virtuelle Welt bereitzustellen, in der Benutzer in einem autonomen Universum Kontakte knüpfen, lernen und verschiedene Aktivitäten monetarisieren können.

Der native Utility-Token von Decentraland, MANA, ist das Rückgrat der Wirtschaft von Decentraland. Der Token wird als primäre Tauschwährung verwendet, was ihn für Spieler wertvoll macht und zur Unterstützung des MANA-Preises beiträgt. MANA ist ein ERC-20-Token, der zum Kauf von Charakter-Avataren und Wearables benötigt wird, LAND nicht fungible Token (NFTs) und können auch zur Bezahlung anderer Waren und Dienstleistungen in der Decentraland-Welt verwendet werden.

Der andere integrale Bestandteil des Decentraland-Ökosystems ist LAND. LAND-Tokens sind NFTs, die den Besitz eines Spielers an Gebieten innerhalb des Decentraland-Metaversums darstellen. Die Möglichkeiten virtueller Immobilien in Decentraland sind nur durch die eigene Vorstellungskraft begrenzt. Einige Spieler entscheiden sich dafür, NFT-Kunstgalerien auf ihrem Land zu errichten, während andere ihr LAND durch den Bau virtueller Casinos monetarisiert haben, in denen Spieler MANA gewinnen können.

Die Nachfrage und das Wachstum der Decentraland-Spieler bestimmen den Preis von Decentraland. Aus diesem Grund bewegt sich der MANA-Chart häufig in Korrelation mit anderen Gaming- und Metaverse-fokussierten Kryptowährungen.

Wie funktioniert Decentraland?

Die Ethereum-Blockchain treibt Decentraland an. Mit anderen Worten: Es nutzt die verteilte und transparente Natur von Ethereum, um ein dezentrales Metaversum zu betreiben. Dies bedeutet, dass Benutzer die virtuelle Welt und ihre digitalen Assets besitzen und verwalten.

Darüber hinaus verwendet Decentraland eine mehrschichtige Architektur, um sicherzustellen, dass der virtuelle Raum sicher, interaktiv und zusammensetzbar ist. Die Plattform besteht insbesondere aus drei Infrastrukturschichten, die wie folgt lauten:

Die Konsensschicht

Diese Ebene erstellt und verwaltet einen Datensatz oder ein Hauptbuch, in dem der Besitz des LAND-Tokens registriert wird. Das Protokoll nutzt dies, um den Besitz digitaler Immobilien auf Decentraland zu verfolgen.

Die Inhaltsebene

Die zweite Ebene von Decentraland kontrolliert die Aktivitäten auf jedem Grundstück. Dies wird erreicht, indem ein verteiltes Speichersystem für die Dateien aktiviert wird, die zum Rendern von Inhalten auf virtuellen Grundstücken erforderlich sind. Um ein Objekt auf Decentraland zu rendern, muss seine Beschreibung die Inhaltsdateien enthalten, die auf die Textur, die 3D-Netze und den Sound verweisen.

Der Skripteinstiegspunkt und die Definition von Peer-to-Peer-Interaktionen (P2P) sind ebenfalls erforderliche Dateien. Ersteres bezieht sich auf die Daten, die zur Bestimmung der Position, Interaktion, des Verhaltens und der Bewegung von 3D-Objekten erforderlich sind. Im Gegensatz dazu bezieht sich Letzteres auf die entsprechende Serververbindung, die zum Initiieren von P2P-Interaktionen wie Gesten, Positionen, Sprachchats und Nachrichten erforderlich ist.

Echtzeitebene

Die verteilte Serververbindung wird auf der letzten Architekturebene hergestellt, um soziale Interaktionen zu ermöglichen, einschließlich Benutzer-zu-Benutzer- und Benutzer-zu-Anwendungs-Interaktionen.

Nachdem alle diese Infrastrukturen vorhanden waren, konnten Benutzer Avatare auf Decentraland erstellen, Grundstücke erwerben und darauf bauen. Auf diesen Grundstücken können Kasinos, Nachtclubs, Museen, Lounges und andere Bauwerke errichtet werden.

Sie können steuern, wie andere Benutzer mit diesen Ländern interagieren, nachdem Sie Anwendungen oder Szenen darauf erstellt haben. Sie können beispielsweise eine Gebühr erheben, wenn andere Benutzer Zugriff auf einen Dienst anfordern, den Sie auf Ihrem Grundstück anbieten. Wenn Bauanträge nicht Ihre Stärke sind, können Sie Ihr Grundstück gegen eine Gebühr vermieten. Insgesamt wird von Ihnen erwartet, dass Sie Ihr digitales Land genauso verwalten, wie Sie physisches Eigentum verwalten würden.

Decentraland hat benutzerfreundliche Builder-Tools bereitgestellt, wohl wissend, dass die Codierungsanforderungen für die Erstellung digitaler Anwendungen von Grund auf zu komplex sein könnten. Benutzer können damit Anwendungen und Szenen auf Decentraland per Drag-and-Drop-System erstellen. Der Marktplatz, auf dem Sie LAND, Wearables, Namen und andere In-Game-Assets verkaufen oder kaufen können, ist ein weiterer wesentlicher Bestandteil des Decentraland-Ökosystems.

MANA-Preis und Tokenomics

Der MANA-Token verfügt laut CoinMarketCap-Daten über einen Gesamtbestand von 2.193.539.027 Münzen. Derzeit sind rund 1,86 Milliarden MANA-Token im Umlauf. Am 18. August 2017 veranstaltete das Decentraland-Team einen privaten Token-Verkauf, bei dem 25 Millionen US-Dollar an ETH gesammelt wurden. MANA-Token wurden aus der Erstversorgung in den folgenden Verteilungen an verschiedene Parteien verteilt:

  • Vierzig Prozent werden privaten Verkaufsinvestoren zugewiesen.
  • Zwanzig Prozent gingen an die Decentraland Foundation.
  • Zwanzig Prozent gehen an das Entwicklungsteam.
  • Zwanzig Prozent werden der Gemeinschaftsreserve zugewiesen.

MANA nutzt einen deflationären Verbrennungsmechanismus, um die Knappheit aufrechtzuerhalten und den Decentraland-Preis zu stützen. Wenn LAND auf dem Decentraland-Marktplatz in MANA gehandelt wird, wird eine Gebühr von 2,5 % von der Transaktion abgezogen. Diese Gebühr wird dann verbrannt, wodurch sie effektiv aus dem Gesamtvorrat an MANA entfernt wird.

Über die Gründer

Ariel Meilich und Esteban Ordano gründeten Decentraland ursprünglich Ende 2017. Meilich ist ein erfahrener Unternehmer, der zuvor eine Vielzahl von Startups gegründet hat. Er war außerdem ehemaliger Analyst bei einem renommierten Risikokapitalfonds aus dem Silicon Valley, Charles River Ventures.

Ordano hat einen eher technischen Hintergrund und hatte frühere Positionen als Softwareentwickler bei namhaften Kryptowährungsunternehmen wie BitPay inne. Vor der Gründung von Decentraland war Ordano Berater für das Matic-Projekt und leitete seine eigene Agentur für die Entwicklung intelligenter Verträge.

Während beide Gründer inzwischen von ihren Funktionen bei Decentraland zurückgetreten sind, ist die Entwicklung des Decentraland-Projekts noch nicht abgeschlossen. Ganz im Sinne der Blockchain-Technologie wird die Entwicklung des Projekts von der autonomen Decentraland Foundation überwacht.

Decentraland hat sich im Laufe der Jahre so positioniert, dass es Marktführer im Kryptobereich wird und gleichzeitig in der traditionellen Wirtschaft für Furore sorgt. Dies zeigt sich in der jüngsten Flut beeindruckender Partnerschaften des Ökosystems. Im Dezember 2021 ging Decentraland beispielsweise eine Partnerschaft mit dem Basketball-Superstar Stephen Curry und Under Armour ein, dem Sportmodeunternehmen, das Currys charakteristische Schuhe herstellt. Im selben Monat kündigte Decentraland außerdem eine Zusammenarbeit mit dem Luxusmarktplatz UNXD an, um eine Metaverse-Modenschau zu veranstalten.

Decentraland-Highlights

Decentraland hat mit Mainstream-Partnerschaften viel Erfolg gehabt. Beispielsweise kündigte das Außenministerium von Barbados Pläne an, virtuelle Botschaften in mehreren Metaversen, einschließlich Decentraland, einzurichten.

Darüber hinaus gingen Steph Curry und Under Armour im Dezember 2021 eine Partnerschaft mit Decentraland ein. Samsung folgte diesem Beispiel am 6. Januar 2022, als es Pläne zum Bau einer digitalen Version seines Flagship-Stores in New York City auf Decentraland ankündigte.

Tennis Australia gab am 17. desselben Monats eine wichtige Partnerschaft mit Decentraland bekannt, die es der VR-Plattform ermöglicht, virtuelle Nachbildungen der Australian Open zu hosten. Schließlich eröffnete JP Morgan einen Monat später eine Lounge auf Decentraland und war damit die erste Bank, die ein Produkt auf dem Metaverse auf den Markt brachte.

ESG-Offenlegung

ESG-Regulierungen (Umwelt, Soziales und Governance) für Krypto-Vermögenswerte zielen darauf ab, ihre Umweltauswirkungen (z. B. energieintensives Mining) zu adressieren, Transparenz zu fördern und ethische Governance-Praktiken zu gewährleisten, um die Krypto-Industrie mit breiteren Nachhaltigkeits- und gesellschaftlichen Zielen in Einklang zu bringen. Diese Vorschriften fördern die Compliance mit Standards, die Risiken mindern und das Vertrauen in digitale Vermögenswerte stärken.
Details zum Vermögenswert
Name
OKCoin Europe Ltd
Kennung der relevanten juristischen Person
54930069NLWEIGLHXU42
Name des Krypto-Vermögenswerts
Decentraland
Konsensmechanismus
Decentraland is present on the following networks: Ethereum, Gnosis Chain, Solana. The crypto-asset's Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, introduced with The Merge in 2022, replaces mining with validator staking. Validators must stake at least 32 ETH every block a validator is randomly chosen to propose the next block. Once proposed the other validators verify the blocks integrity. The network operates on a slot and epoch system, where a new block is proposed every 12 seconds, and finalization occurs after two epochs (~12.8 minutes) using Casper-FFG. The Beacon Chain coordinates validators, while the fork-choice rule (LMD-GHOST) ensures the chain follows the heaviest accumulated validator votes. Validators earn rewards for proposing and verifying blocks, but face slashing for malicious behavior or inactivity. PoS aims to improve energy efficiency, security, and scalability, with future upgrades like Proto-Danksharding enhancing transaction efficiency. Gnosis Chain – Consensus Mechanism Gnosis Chain employs a dual-layer structure to balance scalability and security, using Proof of Stake (PoS) for its core consensus and transaction finality. Core Components: Two-Layer Structure Layer 1: Gnosis Beacon Chain The Gnosis Beacon Chain operates on a Proof of Stake (PoS) mechanism, acting as the security and consensus backbone. Validators stake GNO tokens on the Beacon Chain and validate transactions, ensuring network security and finality. Layer 2: Gnosis xDai Chain Gnosis xDai Chain processes transactions and dApp interactions, providing high-speed, low-cost transactions. Layer 2 transaction data is finalized on the Gnosis Beacon Chain, creating an integrated framework where Layer 1 ensures security and finality, and Layer 2 enhances scalability. Validator Role and Staking Validators on the Gnosis Beacon Chain stake GNO tokens and participate in consensus by validating blocks. This setup ensures that validators have an economic interest in maintaining the security and integrity of both the Beacon Chain (Layer 1) and the xDai Chain (Layer 2). Cross-Layer Security Transactions on Layer 2 are ultimately finalized on Layer 1, providing security and finality to all activities on the Gnosis Chain. This architecture allows Gnosis Chain to combine the speed and cost efficiency of Layer 2 with the security guarantees of a PoS-secured Layer 1, making it suitable for both high-frequency applications and secure asset management. 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.
Anreizmechanismen und anfallende Gebühren
Decentraland is present on the following networks: Ethereum, Gnosis Chain, Solana. The crypto-asset's PoS system secures transactions through validator incentives and economic penalties. Validators stake at least 32 ETH and earn rewards for proposing blocks, attesting to valid ones, and participating in sync committees. Rewards are paid in newly issued ETH and transaction fees. Under EIP-1559, transaction fees consist of a base fee, which is burned to reduce supply, and an optional priority fee (tip) paid to validators. Validators face slashing if they act maliciously and incur penalties for inactivity. This system aims to increase security by aligning incentives while making the crypto-asset's fee structure more predictable and deflationary during high network activity. The Gnosis Chain’s incentive and fee models encourage both validator participation and network accessibility, using a dual-token system to maintain low transaction costs and effective staking rewards. Incentive Mechanisms: Staking Rewards for Validators GNO Rewards: Validators earn staking rewards in GNO tokens for their participation in consensus and securing the network. Delegation Model: GNO holders who do not operate validator nodes can delegate their GNO tokens to validators, allowing them to share in staking rewards and encouraging broader participation in network security. Dual-Token Model GNO: Used for staking, governance, and validator rewards, GNO aligns long-term network security incentives with token holders’ economic interests. xDai: Serves as the primary transaction currency, providing stable and low-cost transactions. The use of a stable token (xDai) for fees minimizes volatility and offers predictable costs for users and developers. Applicable Fees: Transaction Fees in xDai Users pay transaction fees in xDai, the stable fee token, making costs affordable and predictable. This model is especially suited for high-frequency applications and dApps where low transaction fees are essential. xDai transaction fees are redistributed to validators as part of their compensation, aligning their rewards with network activity. Delegated Staking Rewards Through delegated staking, GNO holders can earn a share of staking rewards by delegating their tokens to active validators, promoting user participation in network security without requiring direct involvement in consensus operations. 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.
Beginn des Zeitraums, auf die sich die Angaben beziehen
2024-09-25
Ende des Zeitraums, auf die sich die Angaben beziehen
2025-09-25
Energiebericht
Energieverbrauch
471.07305 (kWh/a)
Quellen und Verfahren im Bezug auf den Energieverbrauch
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) ethereum, gnosis_chain, 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.
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