Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
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In Pre-Market gelistete CoinsPAWS,WCTGesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$60.6M (1T); +$218.9M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
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Preisübersicht
Zuletzt aktualisiert 2025-04-01 11:33:13(UTC+0)
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Allzeithoch:€0.0001129
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Der aktuelle Kurs von Any Inu liegt heute bei €0.{5}2818 pro (AI / EUR) mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von €0.00 EUR. Das 24-Stunden-Trading-Volumen beträgt €184,764.45 EUR. AI bis EUR wird der Preis in Echtzeit aktualisiert. Any Inu ist 15.57% in den letzten 24 Stunden. Es hat 0 Tokens im Umlauf.
Was ist der höchste Preis von AI?
AI hat ein Allzeithoch (ATH) von €0.0001129, aufgezeichnet am 2024-03-04.
Was ist der niedrigste Preis von AI?
AI hat ein Allzeittief (ATL) von €0.{7}9052, aufgezeichnet am 2023-12-30.
Any Inu Preisprognose
Wie hoch wird der Preis von AI in 2026 sein?
Auf Grundlage des Modells zur Vorhersage der vergangenen Kursentwicklung von AI wird der Preis von AI in 2026 voraussichtlich €0.{5}2863 erreichen.
Wie hoch wird der Preis von AI in 2031 sein?
In 2031 wird der Preis von AI voraussichtlich um +49.00% steigen. Am Ende von 2031 wird der Preis von AI voraussichtlich €0.{4}1066 erreichen, mit einem kumulativen ROI von +322.96%.
Any Inu Preisverlauf (EUR)
Der Preis von Any Inu ist -94.26% über das letzte Jahr. Der höchste Preis von in EUR im letzten Jahr war €0.{4}4779 und der niedrigste Preis von in EUR im letzten Jahr war €0.{5}2185.
ZeitPreisänderung (%)
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7d+3.86%€0.{5}2422€0.{5}3629
30d+0.51%€0.{5}2185€0.{5}3629
90d-66.79%€0.{5}2185€0.{5}9781
1y-94.26%€0.{5}2185€0.{4}4779
Allzeit+39.97%€0.{7}9052(2023-12-30, 1 Jahr(e) her )€0.0001129(2024-03-04, 1 Jahr(e) her )
Any Inu Markt-Informationen
Any Inu Verlauf der Marktkapitalisierung
Marktkapitalisierung
--
Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung
€1,185,424.27
Markt-Ranglisten
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Any Inu Nachrichten

NFT-Marktplatz X2Y2 wird aufgrund sinkender Handelsvolumina geschlossen, plant Krypto-AI-Schwenk
Kurze Zusammenfassung X2Y2 wird in einem Monat geschlossen, wobei ein Rückgang des NFT-Handelsvolumens um 90 % seit seinem Höchststand als ein Grund genannt wird. Das NFT-Marktplatzprojekt wird nicht vollständig verschwinden, da laut seinem Gründer bereits Pläne für eine Neuausrichtung auf Krypto-KI in Arbeit sind.
The Block•2025-03-31 14:34

UnifAI Netzwerk: Modellkontextprotokoll „MCP für Web3“
The Block•2025-03-31 13:23

XRP ETF News, ETH Upgrade, AI Hype: Der April sieht groß aus für diese 4 Altcoins
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Ist Protocol AI nach FET die Zukunft der KI-gestützten dezentralen Anwendungen?
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KI trifft Web3: Wie Protocol AI die Blockchain-Entwicklung neu definiert
Coincierge•2025-03-29 04:22
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FAQ
Wie hoch ist der aktuelle Preis von Any Inu?
Der Live-Kurs von Any Inu ist €0 pro (AI/EUR) mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von €0 EUR. Der Wert von Any Inu unterliegt aufgrund der kontinuierlichen 24/7-Aktivität auf dem Kryptomarkt häufigen Schwankungen. Der aktuelle Preis von Any Inu in Echtzeit und seine historischen Daten sind auf Bitget verfügbar.
Wie hoch ist das 24-Stunden-Trading-Volumen von Any Inu?
In den letzten 24 Stunden beträgt das Trading-Volumen von Any Inu €184,764.45.
Was ist das Allzeithoch von Any Inu?
Das Allzeithoch von Any Inu ist €0.0001129. Dieses Allzeithoch ist der höchste Preis für Any Inu seit seiner Einführung.
Kann ich Any Inu auf Bitget kaufen?
Ja, Any Inu ist derzeit in der zentralen Börse von Bitget verfügbar. Ausführlichere Anweisungen finden Sie in unserem hilfreichen Wie man kauft Leitfaden.
Kann ich mit Investitionen in Any Inu 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 Any Inu 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 Krypto kaufen?
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Wie Sie die Identitätsverifizierung auf Bitget durchführen und sich vor Betrug schützen
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7. Reichen Sie Ihren Antrag ein, und voilà, Sie haben die Identitätsverifizierung abgeschlossen!
Kryptowährungs-Investitionen, einschließlich des Kaufs von Any Inu online über Bitget, unterliegen dem Marktrisiko. Bitget bietet Ihnen einfache und bequeme Möglichkeiten, Any Inu 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 Any Inu Kauf ergeben können. Diese Seite und alle darin enthaltenen Informationen sind keine Empfehlung für eine bestimmte Kryptowährung.
Bitget Insights

Crypto_inside
2S
Day trading ❌ Swing trading. 🧐😵💫
Day trading and swing trading are two popular trading strategies used in financial markets. While both strategies aim to profit from market fluctuations, they differ in their approach, time frame, and risk management.
Day Trading:
1. Intra-day trading: Day traders buy and sell securities within a single trading day.
2. Closing positions before market close: Day traders close all positions before the market closes to avoid overnight risks.
3. Frequent trading: Day traders make multiple trades throughout the day.
4. Technical analysis: Day traders rely heavily on technical analysis, using charts and indicators to identify trading opportunities.
5. Risk management: Day traders use stop-loss orders and position sizing to manage risk.
Swing Trading:
1. Short-term trading: Swing traders hold positions for a shorter period than investors, typically from a few days to a few weeks.
2. Holding positions overnight: Swing traders may hold positions overnight, exposing themselves to overnight risks.
3. Less frequent trading: Swing traders make fewer trades than day traders, as they hold positions for longer periods.
4. Combination of technical and fundamental analysis: Swing traders use a combination of technical and fundamental analysis to identify trading opportunities.
5. Risk management: Swing traders use stop-loss orders, position sizing, and risk-reward ratios to manage risk.
Key Differences:
1. Time frame: Day traders hold positions for minutes or hours, while swing traders hold positions for days or weeks.
2. Trading frequency: Day traders make multiple trades throughout the day, while swing traders make fewer trades.
3. Risk management: Day traders focus on managing risk through quick trade execution and tight stop-loss orders, while swing traders use a combination of risk management strategies.
4. Analysis: Day traders rely heavily on technical analysis, while swing traders use a combination of technical and fundamental analysis.
Choosing Between Day Trading and Swing Trading:
1. Trading style: Day trading suits traders who can dedicate several hours a day to monitoring markets and making trades. Swing trading suits traders who prefer to hold positions for longer periods.
2. Risk tolerance: Day trading involves higher risk due to the fast-paced nature of the markets. Swing trading involves lower risk, as positions are held for longer periods.
3. Market analysis: Day traders rely on technical analysis, while swing traders use a combination of technical and fundamental analysis.
4. Time commitment: Day trading requires a significant time commitment, while swing trading requires less time.
Thank you...🙂
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Crypto_inside
2S
What is 'Position trading'..🤔🤔??
Position trading is a long-term trading strategy that involves holding a position in a security for an extended period, typically weeks, months, or even years. This approach focuses on capturing significant price movements and trends, rather than trying to time the market or make quick profits.
Key Characteristics:
1. Long-term focus: Position traders hold positions for an extended period, riding out market fluctuations.
2. Trend following: Position traders aim to identify and follow long-term trends in the market.
3. Fundamental analysis: Position traders often rely on fundamental analysis, examining a company's financials, management, and industry trends.
4. Risk management: Position traders must manage risk carefully, as large price movements can result in significant losses.
Position Trading Strategies:
1. Trend identification: Position traders use technical indicators and chart patterns to identify long-term trends.
2. Breakout trading: Position traders buy or sell when a security breaks out of a established trading range.
3. Mean reversion: Position traders bet on prices reverting to their historical means.
Advantages:
1. Reduced transaction costs: Position traders incur lower transaction costs due to fewer trades.
2. Less emotional stress: Position traders are less affected by short-term market volatility.
3. *Potential for significant gains*: Position traders can capture significant price movements and trends.
Disadvantages:
1. Market risk: Position traders are exposed to market risk, as large price movements can result in significant losses.
2. Opportunity cost: Position traders may miss out on other investment opportunities while holding a long-term position.
3. Requires patience and discipline: Position traders must be patient and disciplined, as it can take time for a trade to develop.
Position Trading vs. Day Trading:
1. Trade duration: Position traders hold positions for weeks, months, or years, while day traders close their positions within a single trading day.
2. Trade frequency: Position traders make fewer trades, while day traders make multiple trades throughout the day.
3. Risk management: Position traders focus on managing risk through position sizing and stop-loss orders, while day traders focus on managing risk through quick trade execution and tight stop-loss orders.
Position trading requires a unique combination of fundamental analysis, technical analysis, and risk management. While it can be a profitable strategy, it's essential to carefully consider the risks and challenges involved.
Thank you...🙂
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Crypto_inside
2S
What is Scalping...🤔🤔??
Scalping is a trading strategy that involves making multiple small trades in a short period, typically seconds or minutes, to take advantage of small price movements. The goal of scalping is to accumulate small profits from each trade, which can add up to significant gains over time.
Key Characteristics:
1. Short-term focus: Scalping involves holding trades for a very short period.
2. High-frequency trading: Scalpers make multiple trades in rapid succession.
3. Small profit targets: Scalpers aim to make small profits from each trade.
4. Risk management: Scalpers must manage risk carefully to avoid significant losses.
Scalping Strategies:
1. Trend following: Scalpers follow the trend, making trades in the direction of the market momentum.
2. Range trading: Scalpers buy and sell within a specific price range, taking advantage of oscillations.
3. Mean reversion: Scalpers bet on prices reverting to their historical means.
Tools and Techniques:
1. Technical analysis: Scalpers use technical indicators, such as moving averages and RSI, to identify trading opportunities.
2. Chart patterns: Scalpers recognize chart patterns, such as triangles and wedges, to anticipate price movements.
3. Order flow analysis: Scalpers analyze order flow to gauge market sentiment and identify potential trading opportunities.
Risks and Challenges:
1. Market volatility: Scalping involves trading in volatile markets, which can result in significant losses.
2. Commissions and fees: Scalpers incur high transaction costs due to frequent trading.
3. Emotional stress: Scalping can be emotionally demanding, requiring intense focus and quick decision-making.
Scalping vs. Day Trading:
1. Trade duration: Scalping involves holding trades for seconds or minutes, while day trading involves holding trades for hours or until the market closes.
2. Trade frequency: Scalpers make multiple trades in rapid succession, while day traders typically make fewer trades.
Scalping requires a unique combination of technical analysis, risk management, and mental discipline. While it can be a profitable strategy, it's essential to carefully consider the risks and challenges involved.
Thank you...🙂
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Crypto_inside
4S
What is IQ..🤔🤔??
Intelligence Quotient (IQ) is a score derived from standardized tests designed to measure human intelligence. IQ tests assess various cognitive abilities, such as:
Components of IQ Tests:
1. Verbal Comprehension: Measures ability to understand and use language.
2. Perceptual Reasoning: Assesses ability to reason, form concepts, and solve problems.
3. Working Memory: Evaluates ability to hold and manipulate information in short-term memory.
4. Processing Speed: Measures ability to quickly and accurately process visual information.
IQ Score Interpretation:
1. Average IQ: 85-115 (68% of population)
2. Above Average IQ: 116-130 (16% of population)
3. Gifted IQ: 131-145 (2% of population)
4. Highly Gifted IQ: 146-160 (0.1% of population)
5. Profoundly Gifted IQ: 161-175 (0.01% of population)
Criticisms and Limitations of IQ Tests:
1. Cultural Bias: IQ tests may favor certain cultural or socioeconomic groups.
2. Narrow Scope: IQ tests only measure specific aspects of intelligence.
3. Context-Dependent: IQ scores can be influenced by environmental factors.
4. Oversimplification: IQ scores can oversimplify complex cognitive abilities.
Types of Intelligence:
1. Fluid Intelligence: Ability to reason, think abstractly, and solve problems.
2. Crystallized Intelligence: Ability to use learned knowledge and experience.
3. Emotional Intelligence: Ability to recognize and understand emotions.
Notable Theories and Models:
1. Gardner's Multiple Intelligences: Proposes multiple types of intelligence, such as linguistic, spatial, and bodily-kinesthetic.
2. Sternberg's Triarchic Theory: Suggests three components of intelligence: analytical, creative, and practical.
IQ tests provide a limited snapshot of cognitive abilities and should not be considered the sole measure of intelligence or potential.
Thank you...🙂
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Crypto_inside
5S
Machine learning ❌ Traditional learning. 🧐😵💫
Machine learning and traditional learning are two distinct approaches to learning and problem-solving.
Traditional Learning:
1. Rule-based: Traditional learning involves explicit programming and rule-based systems.
2. Human expertise: Traditional learning relies on human expertise and manual feature engineering.
3. Fixed models: Traditional learning uses fixed models that are not updated automatically.
Machine Learning:
1. Data-driven: Machine learning involves learning from data and improving over time.
2. Algorithmic: Machine learning relies on algorithms that can learn from data and make predictions.
3. Adaptive models: Machine learning uses adaptive models that can update automatically based on new data.
Key Differences:
1. Learning style: Traditional learning is rule-based, while machine learning is data-driven.
2. Scalability: Machine learning can handle large datasets and complex problems, while traditional learning is limited by human expertise.
3. Accuracy: Machine learning can achieve higher accuracy than traditional learning, especially in complex domains.
Advantages of Machine Learning:
1. Improved accuracy: Machine learning can achieve higher accuracy than traditional learning.
2. Increased efficiency: Machine learning can automate many tasks, freeing up human experts for more complex tasks.
3. Scalability: Machine learning can handle large datasets and complex problems.
Disadvantages of Machine Learning:
1. Data quality: Machine learning requires high-quality data to learn effectively.
2. Interpretability: Machine learning models can be difficult to interpret and understand.
3. Bias: Machine learning models can perpetuate biases present in the training data.
When to Use Machine Learning:
1. Complex problems: Machine learning is well-suited for complex problems that require pattern recognition and prediction.
2. Large datasets: Machine learning can handle large datasets and identify trends and patterns.
3. Automating tasks: Machine learning can automate many tasks, freeing up human experts for more complex tasks.
When to Use Traditional Learning:
1. Simple problems: Traditional learning is well-suited for simple problems that require explicit programming and rule-based systems.
2. Small datasets: Traditional learning is suitable for small datasets where machine learning may not be effective.
3. Human expertise: Traditional learning relies on human expertise and manual feature engineering, making it suitable for domains where human expertise is essential.
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Verwandte Assets
Beliebte Kryptowährungen
Eine Auswahl der 8 wichtigsten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung.
Kürzlich hinzugefügt
Die zuletzt hinzugefügten Kryptowährungen.
Vergleichbare Marktkapitalisierung
Von allen Bitget-Assets sind diese 8 in Bezug auf die Marktkapitalisierung am nächsten an Any Inu dran.
