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Hinweis: Diese Information ist nur als Referenz gedacht.

Preis von Drift heute

Der aktuelle Kurs von Drift liegt heute bei $0.8118 pro (DRIFT / USD) mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von $223.82M USD. Das 24-Stunden-Trading-Volumen beträgt $31.01M USD. DRIFT bis USD wird der Preis in Echtzeit aktualisiert. Drift ist -8.47% in den letzten 24 Stunden. Es hat 275,709,570 Tokens im Umlauf.

Was ist der höchste Preis von DRIFT?

DRIFT hat ein Allzeithoch (ATH) von $2.65, aufgezeichnet am 2024-11-09.

Was ist der niedrigste Preis von DRIFT?

DRIFT hat ein Allzeittief (ATL) von $0.1000, aufgezeichnet am 2024-05-16.
Gewinn von Drift berechnen

Drift Preisprognose

Wann ist ein guter Zeitpunkt, um DRIFT zu kaufen? Sollte ich DRIFT jetzt kaufen oder verkaufen?

Bei der Entscheidung, ob Sie DRIFT kaufen oder verkaufen sollen, müssen Sie zunächst Ihre eigene Handelsstrategie berücksichtigen. Die Handelsaktivitäten von Langzeit- und Kurzzeit-Tradern werden ebenfalls unterschiedlich sein. Der Bitget DRIFT technische Analyse kann Ihnen eine Referenz fürs Traden bieten.
Gemäß der DRIFT 4S Technische Analyse ist das Trading-Signal Starker Verkauf.
Gemäß der DRIFT 1T Technische Analyse ist das Trading-Signal Starker Verkauf.
Gemäß der DRIFT 1W Technische Analyse ist das Trading-Signal Verkauf.

Wie hoch wird der Preis von DRIFT in 2026 sein?

Auf Grundlage des Modells zur Vorhersage der vergangenen Kursentwicklung von DRIFT wird der Preis von DRIFT in 2026 voraussichtlich $0.8798 erreichen.

Wie hoch wird der Preis von DRIFT in 2031 sein?

In 2031 wird der Preis von DRIFT voraussichtlich um +32.00% steigen. Am Ende von 2031 wird der Preis von DRIFT voraussichtlich $2.3 erreichen, mit einem kumulativen ROI von +175.98%.

Drift Preisverlauf (USD)

Der Preis von Drift ist +711.26% über das letzte Jahr. Der höchste Preis von DRIFT in USD im letzten Jahr war $2.65 und der niedrigste Preis von DRIFT in USD im letzten Jahr war $0.1000.
ZeitPreisänderung (%)Preisänderung (%)Niedrigster PreisDer niedrigste Preis von {0} im entsprechenden Zeitraum.Höchster Preis Höchster Preis
24h-8.47%$0.7978$0.8901
7d-17.47%$0.7978$1.02
30d-41.44%$0.7978$1.47
90d+89.74%$0.3822$2.65
1y+711.26%$0.1000$2.65
Allzeit+711.26%$0.1000(2024-05-16, 262 Tag(e) her )$2.65(2024-11-09, 85 Tag(e) her )

Drift Markt-Informationen

Drift Verlauf der Marktkapitalisierung

Marktkapitalisierung
$223,816,467.9
Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung
$811,783,440.64
Markt-Ranglisten
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Drift Markt

  • #
  • Paar
  • Typ
  • Preis
  • 24S-Volumen
  • Vorgang
  • 1
  • DRIFT/USDT
  • Spot
  • 0.8147
  • $8.96M
  • Traden
  • Drift Bestände nach Konzentration

    Whales
    Investoren
    Einzelhandel

    Drift Adressen nach Haltezeit

    Inhaber
    Cruiser
    Trader
    Live coinInfo.name (12) Preis-Chart
    loading

    Drift Bewertungen

    Durchschnittliche Bewertungen in der Community
    4.6
    101 Bewertungen
    Dieser Inhalt dient nur zu Informationszwecken.

    Wie man Drift(DRIFT) kauft

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    0} (DRIFT) kaufen

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    Verwenden Sie eine Vielzahl von Zahlungsoptionen, um Drift auf Bitget zu kaufen. Wir zeigen Ihnen, wie.

    DRIFT-Perpetual-Futures traden

    Nachdem Sie sich erfolgreich bei Bitget angemeldet und USDT oder DRIFT Token gekauft haben, können Sie mit dem Trading von Derivaten beginnen, einschließlich DRIFT Futures und Margin-Trading, um Ihr Einkommen zu erhöhen.

    Der aktuelle Preis von DRIFT ist $0.8118, mit einer 24h-Preisänderung von -8.47%. Trader können von Futures profitieren, indem sie entweder Long- oder Short-Positionen eingehen.

    Schließen Sie sich DRIFT Copy-Trading an, indem Sie Elite-Tradern folgen.

    Nach der Anmeldung bei Bitget und dem erfolgreichen Kauf von USDT- oder -Token können Sie auch mit dem Copy-Trading beginnen, indem Sie Elite-Tradern folgen.

    Drift Nachrichten

    DRIFTUSDT wird für das Futures-Trading und Trading-Bots eingeführt
    DRIFTUSDT wird für das Futures-Trading und Trading-Bots eingeführt

    Bitget wird am 9 November 2024 (UTC+8) DRIFTUSDT für das Futures-Trading mit einem maximalen Leverage von 75 und mit Unterstützung für Futures-Trading-Bots einführen. Probieren Sie noch heute das Futures-Trading auf unserer offiziellen Website (www.bitget.com) oder der Bitget-App aus. DRIFT USDT-M

    Bitget Announcement2024-11-08 14:41
    Weitere Drift Updates

    Neue Listings auf Bitget

    Neue Listings

    FAQ

    Wie hoch ist der aktuelle Preis von Drift?

    Der Live-Kurs von Drift ist $0.81 pro (DRIFT/USD) mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von $223,816,467.9 USD. Der Wert von Drift unterliegt aufgrund der kontinuierlichen 24/7-Aktivität auf dem Kryptomarkt häufigen Schwankungen. Der aktuelle Preis von Drift in Echtzeit und seine historischen Daten sind auf Bitget verfügbar.

    Wie hoch ist das 24-Stunden-Trading-Volumen von Drift?

    In den letzten 24 Stunden beträgt das Trading-Volumen von Drift $31.01M.

    Was ist das Allzeithoch von Drift?

    Das Allzeithoch von Drift ist $2.65. Dieses Allzeithoch ist der höchste Preis für Drift seit seiner Einführung.

    Kann ich Drift auf Bitget kaufen?

    Ja, Drift ist derzeit in der zentralen Börse von Bitget verfügbar. Ausführlichere Anweisungen finden Sie in unserem hilfreichen Wie man Drift protocol kauft Leitfaden.

    Kann ich mit Investitionen in Drift ein regelmäßiges Einkommen erzielen?

    Natürlich bietet Bitget einen strategische Trading-Plattform, mit intelligenten Trading-Bots, um Ihre Trades zu automatisieren und Gewinne zu erzielen.

    Wo kann ich Drift mit der niedrigsten Gebühr kaufen?

    Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass strategische Trading-Plattform jetzt auf der Bitget-Börse verfügbar ist. Bitget bietet branchenführende Handelsgebühren und -tiefe, um profitable Investitionen für Trader zu gewährleisten.

    Wo kann ich Drift (DRIFT) kaufen?

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    5. Wählen Sie je nach Präferenz "Mobile Verifizierung" oder "PC".
    6. Geben Sie Ihre Daten ein, legen Sie eine Kopie Ihres Ausweises vor und machen Sie ein Selfie.
    7. Reichen Sie Ihren Antrag ein, und voilà, Sie haben die Identitätsverifizierung abgeschlossen!
    Kryptowährungs-Investitionen, einschließlich des Kaufs von Drift online über Bitget, unterliegen dem Marktrisiko. Bitget bietet Ihnen einfache und bequeme Möglichkeiten, Drift zu kaufen, und wir versuchen unser Bestes, um unsere Nutzer über jede Kryptowährung, die wir auf der Börse anbieten, umfassend zu informieren. Wir sind jedoch nicht verantwortlich für die Ergebnisse, die sich aus Ihrem Drift Kauf ergeben können. Diese Seite und alle darin enthaltenen Informationen sind keine Empfehlung für eine bestimmte Kryptowährung.

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    Coinbase
    1.99%

    Bitget Insights

    LUCI_11
    LUCI_11
    2025/01/28 07:17
    Bearish Signals: Indicators That $YULI May Decline Further Despite the potential for long-term growth, there are several bearish signals that could suggest $YULI may face further declines in its value. A thorough analysis of market trends, technical indicators, and macroeconomic factors is essential to understanding the risks that could hinder $YULI’s growth or lead to a sustained downtrend. 1. Weak or Declining Market Sentiment The cryptocurrency market is highly sentiment-driven. If the broader market experiences a bearish trend or heightened investor risk aversion, $YULI could be impacted negatively. If market sentiment turns pessimistic—driven by factors such as macroeconomic instability, regulatory concerns, or negative news about cryptocurrency in general—investors may begin selling off speculative assets like $YULI, causing further price declines. A prolonged market downtrend would reflect a lack of investor confidence, signaling potential continued losses for $YULI. 2. Low Trading Volume Trading volume is a key indicator of a cryptocurrency’s market health. A sharp decline in $YULI’s trading volume could be a sign of waning interest and decreasing liquidity. When trading volume drops significantly, it suggests a lack of demand for the asset, making it more vulnerable to large price swings with smaller trades. A decrease in volume might also mean that investors are holding off on buying, waiting for more favorable market conditions or higher adoption before re-entering. In such cases, the token’s price may continue to drift lower as market participation stagnates. 3. Deteriorating Technical Indicators Several technical indicators can signal bearish trends for $YULI: • Relative Strength Index (RSI) Below 30: An RSI below 30 signals that $YULI might be oversold, but prolonged low readings can indicate persistent weakness and the absence of buying pressure. A consistently low RSI suggests that the token is failing to recover and could continue downward. • Moving Average Crossovers: If the 50-day moving average (MA) crosses below the 200-day MA (a “death cross”), this is a classic bearish signal. This indicates that the token is in a downtrend, with sellers dominating the market. • MACD Divergence: A bearish divergence in the Moving Average Convergence Divergence (MACD) could also signal declining momentum for $YULI. When the MACD line crosses below the signal line, it indicates weakening momentum and the potential for further price declines. 4. Lack of Development or Innovation A stagnant or inactive development team can lead to declining investor confidence in $YULI’s future prospects. If the project fails to deliver on key milestones, releases, or new features, it could signal a lack of commitment or technological innovation. In an industry driven by constant advancement, the failure to improve or adapt will lead to a loss of market relevance. If $YULI’s team becomes complacent or fails to engage with the community, it could lose support, causing a long-term price decline. 5. Regulatory Concerns Tighter regulations in key markets or legal challenges could have a significant negative impact on $YULI. Regulatory scrutiny has been increasing across the cryptocurrency space, with many countries taking steps to implement stricter rules for digital assets. If $YULI faces regulatory hurdles, such as being classified as a security or subjected to additional taxes and restrictions, it could face increased pressure to comply or face penalties. A crackdown on meme tokens or DeFi projects in general would reduce investor confidence, leading to price declines. 6. Competitive Pressure The cryptocurrency market is saturated, with numerous competitors offering similar or superior services. If $YULI fails to differentiate itself from other tokens or cannot capture sufficient market share, it will struggle to maintain growth. Newer tokens with better technology, stronger ecosystems, or more compelling use cases could overshadow $YULI, causing its value to drop. Additionally, if larger projects such as Ethereum, Solana, or Cardano continue to innovate and capture attention, $YULI could lose relevance, particularly if it fails to expand its use cases or adopt new trends. 7. Negative Community Sentiment $YULI’s value is heavily influenced by its community. If the token loses support from its user base—whether due to dissatisfaction with the project’s direction, failure to meet expectations, or negative social media reactions—it could cause a sharp decline in demand. A loss of community engagement or a breakdown in trust could trigger a sell-off, leading to further declines in $YULI’s price. While $YULI may have growth potential, there are several bearish signals that investors should watch for. These include declining market sentiment, weakening technical indicators, low trading volume, regulatory uncertainty, and competitive threats. To avoid further declines, $YULI’s development team must address these challenges, maintain a strong community, and remain adaptable to market trends. If these issues persist, the token could face a continued downtrend, making it crucial for investors to carefully monitor its performance
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    BGUSER-SX0MCXKN
    BGUSER-SX0MCXKN
    2025/01/09 17:45
    Maitland of Al
    The term "Maitland" is not a widely recognized term in the field of Artificial Intelligence (AI). However, I can provide some information on the concept of "maintland" or "maintenance land" in the context of AI. In AI, maintenance land refers to the process of maintaining and updating AI systems to ensure they continue to function effectively and efficiently over time. This can include tasks such as: 1. _Data maintenance_: Ensuring that the data used to train and test AI models is accurate, complete, and up-to-date. 2. _Model maintenance_: Updating AI models to reflect changes in the underlying data or to improve their performance. 3. _Software maintenance_: Ensuring that the software used to deploy and manage AI systems is up-to-date and secure. 4. _Hardware maintenance_: Ensuring that the hardware used to support AI systems is functioning properly and is sufficient to meet the demands of the system. Importance of Maitland in AI The concept of maitland is important in AI because it ensures that AI systems continue to function effectively and efficiently over time. This can help to: 1. _Improve performance_: Regular maintenance can help to improve the performance of AI systems by ensuring that they are using the most up-to-date data and models. 2. _Reduce errors_: Maintenance can help to reduce errors and improve the accuracy of AI systems by ensuring that they are functioning correctly. 3. _Enhance security_: Maintenance can help to enhance the security of AI systems by ensuring that they are protected from cyber threats and that any vulnerabilities are patched. 4. _Increase trust_: Maintenance can help to increase trust in AI systems by ensuring that they are transparent, explainable, and fair. Challenges of Maitland in AI The challenges of maitland in AI include: 1. _Data quality_: Ensuring that the data used to train and test AI models is accurate, complete, and up-to-date can be a challenge. 2. _Model drift_: AI models can drift over time, which can affect their performance and accuracy. 3. _Software updates_: Ensuring that the software used to deploy and manage AI systems is up-to-date and secure can be a challenge. 4. _Hardware maintenance_: Ensuring that the hardware used to support AI systems is functioning properly and is sufficient to meet the demands of the system can be a challenge. Best Practices for Maitland in AI The best practices for maitland in AI include: 1. _Regular maintenance_: Regular maintenance is essential to ensure that AI systems continue to function effectively and efficiently over time. 2. _Data quality checks_: Data quality checks should be performed regularly to ensure that the data used to train and test AI models is accurate, complete, and up-to-date. 3. _Model monitoring_: AI models should be monitored regularly to ensure that they are performing as expected and to detect any drift or degradation. 4. _Software updates_: Software updates should be performed regularly to ensure that the software used to deploy and manage AI systems is up-to-date and secure. 5. _Hardware maintenance_: Hardware maintenance should be performed regularly to ensure that the hardware used to support AI systems is functioning properly and is sufficient to meet the demands of the system.$AL
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    Crypto-Paris
    Crypto-Paris
    2024/12/27 14:52
    Deploying und Überwachung von Machine-Learning-Modellen Deploying 1. Integrieren des Modells in den
    Deploying und Überwachung von Machine-Learning-Modellen Deploying 1. Integrieren des Modells in den Workflow 2. Bereitstellung der Ergebnisse für Benutzer/Entwickler 3. Konfiguration der Modellumgebung Überwachung 1. *Modellleistung*: Überwachen von Genauigkeit und Leistung 2. *Data-Drift*: Erkennen von Datenveränderungen 3. *Modell-Degradation*: Überwachen der Modellleistung über die Zeit 4. *Benutzerfeedback*: Sammeln von Feedback für Verbesserungen Erfolgskriterien 1. *Modellleistung*: Erforderliche Genauigkeit und Leistung erreicht 2. *Benutzerzufriedenheit*: Benutzer zufrieden mit Ergebnissen 3. *Stabilität*: Modell bleibt stabil und funktioniert ordnungsgemäß Tools für Deploying und Überwachung 1. TensorFlow Serving 2. AWS SageMaker 3. Azure Machine Learning 4. Google Cloud AI Platform 5. Prometheus und Grafana für Überwachung Best Practices 1. Kontinuierliche Integration und -lieferung 2. Automatisierte Tests 3. regelmäßige Überwachung und Analyse 4. Dokumentation und Kommunikation 5. kontinuierliche Verbesserung und Optimierung
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    Kylian-mbappe
    Kylian-mbappe
    2024/12/27 14:25
    Deploying und Überwachung von Machine-Learning-Modellen Deploying Das Deploying ist der letzte Schr
    Deploying und Überwachung von Machine-Learning-Modellen Deploying Das Deploying ist der letzte Schritt eines Data-Analytics-Projekts. Hier werden die Machine-Learning-Modelle in den tatsächlichen Workflow integriert und die Ergebnisse für Benutzer oder Entwickler zugänglich gemacht. Überwachung Nach dem Deploying wird die Leistung des Modells überwacht, um Veränderungen wie Data-Drift oder Modell-Degradation zu erkennen. Wenn alles ordnungsgemäß funktioniert, kann das Projekt als erfolgreich betrachtet werden. Schritte der Überwachung 1. *Modellleistung*: Überwachen der Modellleistung und -genauigkeit. 2. *Data-Drift*: Erkennen von Veränderungen in den Daten, die das Modell beeinflussen könnten. 3. *Modell-Degradation*: Überwachen der Modellleistung über die Zeit, um Degradation zu erkennen. 4. *Benutzerfeedback*: Sammeln von Feedback von Benutzern, um das Modell zu verbessern. Erfolgskriterien 1. *Modellleistung*: Das Modell erreicht die erforderliche Genauigkeit und Leistung. 2. *Benutzerzufriedenheit*: Die Benutzer sind mit den Ergebnissen des Modells zufrieden. 3. *Stabilität*: Das Modell bleibt stabil und funktioniert ordnungsgemäß über die Zeit.
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    Sanam_Baloch
    Sanam_Baloch
    2024/12/27 14:07
    The final stage of a data analytics project: deployment and monitoring. This is where the rubber meets the road, and the machine learning models are put into action. During this stage, the analysts integrate the models into the actual workflow, making the outcomes available to users or developers. This is a critical step, as it ensures that the insights and predictions generated by the models are actionable and can drive business decisions. Once the model is deployed, the analysts closely monitor its performance, watching for any changes that could impact its accuracy or effectiveness. This includes: 1. *Data drift*: Changes in the underlying data distribution that could affect the model's performance. 2. *Model degradation*: Decreases in the model's accuracy or performance over time. 3. *Concept drift*: Changes in the underlying relationships between variables that could impact the model's performance. By monitoring the model's performance and addressing any issues that arise, the analysts can ensure that the project remains successful and continues to deliver value to the organization. Some key activities during this stage include: 1. *Model serving*: Deploying the model in a production-ready environment. 2. *Monitoring and logging*: Tracking the model's performance and logging any issues or errors. 3. *Model maintenance*: Updating or retraining the model as needed to maintain its performance. 4. *Feedback loops*: Establishing processes to collect feedback from users or stakeholders and incorporating it into the model's development. By following these steps, analysts can ensure that their data analytics project is not only successful but also sustainable and adaptable to changing business needs.
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    Kürzlich hinzugefügt
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    Vergleichbare Marktkapitalisierung
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