Data Reveals: Is Solana's Slower Transfer Speed Actually Caused by Validators 'Playing Games'?

比推Опубліковано о 2026-01-08Востаннє оновлено о 2026-01-08

Анотація

Jito Labs launched the IBRL Explorer tool to analyze Solana validator behavior in block construction, revealing widespread "timing games" that slow down the network. The tool evaluates validators based on slot time (35%), even distribution of non-vote transactions (40%), and early vote processing (25%). Many validators engage in "late packing," where non-vote transactions are delayed until the final ticks of a slot, prioritizing profit maximization through MEV extraction (e.g., backrunning or sandwich attacks) at the expense of network latency and user experience. This disrupts Solana’s intended streaming design, increases execution variance, and exacerbates negative market structure effects like wider bid-ask spreads. A debate exists between Jito and Temporal (developer of Harmonic client) over what constitutes optimal block construction. Temporal argues IBRL scores favor Jito’s approach and misclassify Harmonic’s auction-based method, which batches transactions but claims continuous execution. Harmonic outperforms in per-block revenue but faces scrutiny over potential user trade-offs. Protocol-level solutions like Multi-Concurrent Proposers (MCP) aim to eliminate single-leader monopolies by enabling parallel block building, but depend on Alpenglow’s mainnet launch (est. 2026). Meanwhile, Jito’s BAM client, now adopted by ~12% of stake, offers auditable ordering logic to mitigate MEV externalities. The competition highlights tensions between validator profitability and net...

Author: Carlos, Luke Leasure

Original Title: Solana’s block-building wars

Compiled and Edited by: BitpushNews


2026年1月5日, JITO launched a public tool called IBRL Explorer, designed to measure the block packaging behavior of validators on Solana and expose the previously invisible "timing games" in block construction.

First, we need to understand some background about Solana's market structure. Solana is designed as a streaming system: ideally, while a block is being built, the leader continuously disseminates data fragments (i.e., small data packets). This behavior aims to minimize transaction landing latency (the interval between a validator receiving a transaction and that transaction being processed). However, whether Solana's transaction pipeline is truly continuous actually depends on how validators assemble their blocks.

Jito defines the optimal block packaging behavior from the validator's perspective: fast construction, continuous streaming transmission, and early state propagation. Jito's IBRL score is a weighted mix of these three variables:

  • Slot Time (35%): Validators score higher if their block is built within the following thresholds: a handover slot taken over from another validator is less than 550 milliseconds, or as a continuous slot (i.e., any remaining slot in the leader's rotation) is less than 380 milliseconds.

  • Non-Vote Transaction Packaging (40%): Validators are rewarded with points when transactions are evenly distributed across the 64 ticks of a slot (rather than cramming most non-vote transactions into the last few ticks of the slot, i.e., "delayed packaging"). This is the most controversial variable in the IBRL score, which will be explained in detail later.

  • Early Voting (25%): Validators get a full score when at least 90% of the vote transactions are processed within the first 32 ticks. The score decreases if votes are pushed to later parts of the block.

IBRL Explorer shows that many validators exhibit delayed packaging of non-vote transactions, and in some cases, even extend the slot time. Delayed packaging postpones state propagation, increases the variance of execution results, undermines Solana's streaming design, and thus reduces network latency. What you get is not a continuous data stream, but a bursty data eruption.

In an optimal block, as in the example below from a Helius validator, most vote transactions are processed in the first half of the block ("early state propagation"), while non-vote transactions are relatively evenly distributed across the 64 ticks of the slot ("continuous streaming transmission").

In contrast, intentional delayed packaging is evident in the example block from Galaxy below, where most non-vote transactions are crammed into the last few ticks of the slot. By doing this, validators prioritize extractive value over network health by delaying state transitions until the last moment.

According to Lucas Bruder, co-founder and CEO of Jito Labs, validators are incentivized to wait until the last moment of the slot to observe more incoming transactions, selecting those with the highest fees to maximize rewards.

But why should users care? While maximizing profit is rational behavior for an individual validator, this behavior introduces hidden censorship, delays state propagation, and forces the next leader to "catch up," thereby slowing down the entire network.

More importantly, delayed packaging is also directly related to Solana's emerging "Payment for Order Flow" (PFOF) dynamics, as outlined by Benedict Brady in this article. Because wallets and applications often generate pre-routed signed transactions (i.e., market orders with slippage limits), valuable "back-running" options are embedded in the orders. The user-beneficial practice is to sell this back-running right to trading firms, while the extractive practice is to conduct "sandwich attacks." Either way, there is an incentive to increase the value of back-running by slowing down transaction landing speed, which is exactly what delayed packaging achieves.

This incentive pushes Solana towards a more adversarial market structure for applications and users. It also weakens the key guarantees that market makers rely on, particularly regarding in-block cancellations and deterministic execution, leading to wider bid-ask spreads. Without streaming, no matter how excellent the application logic, a truly real-time market remains out of reach for Solana.

Temporal vs. Jito Debate

Before delving into how Solana addresses this issue, it must be acknowledged that there is an active debate even about what constitutes "good" block construction. Temporal, a core contributor to Harmonic, has raised objections to Jito's framework and IBRL scoring method. Their criticism is that the score embeds a specific set of design preferences that favor Jito's block construction method and by default make Harmonic appear worse, reflected in the consistently lower scores of validators running Harmonic.

According to the Harmonic co-founder, Harmonic's blocks are executed continuously without delay, but data fragments are only released after an auction process lasting about 300 milliseconds is completed. This method gives block builders enough time to compete and gives the rest of the network enough time to replay Harmonic's block. The visualization below shows the same slot (391,822,619) from Temporal Emerald, a validator running Harmonic.

From the context of how the block is propagated (above figure), Harmonic's execution appears to be evenly spaced. In other words, the block builder continuously constructs the block through parallel block construction, and the reason transactions are only concentrated in the final ticks (below figure) is because that is the moment the auction resolves.

Over the past 30 days, Harmonic has outperformed both Jito and Firedancer in terms of average and median total revenue per block (priority fees + tips), thereby delivering higher rewards to validators and stakers. The open question is whether this superior performance is achieved at the expense of users through the timing games described above.

Source: https://reports.firedancer.io/

Multiple Concurrent Proposers (MCP) & BAM

After presenting both sides, one point still holds true: continuous streaming is crucial.

Harmonic's claim is not that streaming is unimportant, but that IBRL fails to capture how Harmonic achieves it and may misclassify its auction mechanism as "timing games." At this stage, I do not yet have sufficient technical background or data to form a definitive opinion, but Solana is already developing a protocol-level solution aimed at addressing the underlying incentive problem.

This solution is Multiple Concurrent Proposers (MCP), an architecture developed by Anatoly Yakovenko and Max Resnick. The motivation is simple: under the current single-leader model, one proposer controls ordering and can effectively act later than others, enabling delayed packaging and reinforcing the PFOF-like dynamics described above. MCP eliminates the single leader's monopoly by having multiple proposers build candidate blocks in parallel and independently. This architecture prevents a single leader from unilaterally suppressing transactions or delaying execution to extract profits.

That said, a prerequisite for MCP is the launch of Alpenglow on the mainnet. Alpenglow is expected to launch in 2026, but the timeline remains uncertain. In the meantime, Jito's BAM might drive change by making ordering logic auditable. BAM aims to expand Solana's micro-structural design space, enabling applications that require finer control over ordering (e.g., prioritizing cancellation orders for perpetual contract trading venues), while also helping to mitigate negative MEV externalities like front-running. The figure below outlines BAM's transaction pipeline.

BAM (Agave-BAM) is currently the third-largest client on Solana by stake share (approx. 12%), behind Agave-Jito and Frankendancer-Jito. Approximately 205 validators are already running BAM, highlighting its rapid adoption among the Solana validator set. In contrast, Harmonic remains relatively small, holding just over 3% of the stake share and about 20 validators.

It will be worth watching how the competitive dynamics of block construction evolve in the coming months and what this means for Solana's market structure.

Original article link: https://www.bitpush.news/articles/7601133

Пов'язані питання

QWhat is the purpose of Jito's IBRL Explorer tool, and what problem does it aim to address on the Solana network?

AJito's IBRL Explorer is a public tool designed to measure validator block packing behavior on Solana and expose the previously invisible 'timing games' in block construction. It aims to address issues where validators delay packing non-vote transactions to the end of a slot, which postpones state propagation, increases variance in execution results, and undermines Solana's streaming design, ultimately degrading network latency.

QAccording to the Jito framework, what are the three key variables that make up the IBRL score, and what is the weight of each?

AThe three key variables in the IBRL score are: 1. Slot Time (35% weight): Validators score higher if their block is built within a threshold time. 2. Non-Vote Transaction Packing (40% weight): Validators are rewarded when transactions are evenly distributed across the slot's 64 ticks, rather than being packed late. 3. Early Voting (25% weight): Validators get a full score if at least 90% of vote transactions are processed within the first 32 ticks.

QWhat is 'delayed packing' by validators, and why are they incentivized to do it according to Lucas Bruder?

A'Delayed packing' is when validators intentionally hold non-vote transactions and pack most of them into the final few ticks of a slot. According to Lucas Bruder, co-founder and CEO of Jito Labs, validators are incentivized to wait until the last moment of a slot to observe more incoming transactions and select those paying the highest fees, thereby maximizing their rewards and extractable value.

QWhat is the core criticism from Harmonic (Temporal) regarding Jito's IBRL scoring method?

AHarmonic's core criticism is that Jito's IBRL score embeds a specific set of design preferences that favor Jito's own block-building method. They argue that the score incorrectly classifies Harmonic's auction mechanism as a 'timing game,' making validators running Harmonic appear worse, even though Harmonic claims its blocks are executed continuously and data shards are only released after an auction resolves.

QWhat are the two proposed solutions mentioned in the article to address the underlying incentive problems in Solana's block building?

AThe two proposed solutions are: 1. Multi-Concurrent Proposers (MCP): A protocol-level solution that allows multiple proposers to build candidate blocks in parallel, eliminating the single leader's monopoly and its ability to delay packing. 2. Jito's BAM (Block-Engine & Auction Manager): A solution that aims to make ordering logic auditable, extend Solana's micro-structure design space, and help mitigate negative MEV externalities like front-running.

Пов'язані матеріали

Торгівля

Спот
Ф'ючерси

Популярні статті

Що таке $S$

Розуміння SPERO: Комплексний огляд Вступ до SPERO Оскільки ландшафт інновацій продовжує еволюціонувати, виникнення технологій web3 та криптовалютних проектів відіграє ключову роль у формуванні цифрового майбутнього. Один з проектів, який привернув увагу в цій динамічній сфері, — це SPERO, позначений як SPERO,$$s$. Ця стаття має на меті зібрати та представити детальну інформацію про SPERO, щоб допомогти ентузіастам та інвесторам зрозуміти його основи, цілі та інновації в рамках web3 та крипто-сектору. Що таке SPERO,$$s$? SPERO,$$s$ — це унікальний проект у криптопросторі, який прагне використати принципи децентралізації та технології блокчейн для створення екосистеми, що сприяє залученню, корисності та фінансовій інклюзії. Проект розроблений для полегшення взаємодії між користувачами новими способами, надаючи їм інноваційні фінансові рішення та послуги. У своїй основі SPERO,$$s$ прагне надати можливості індивідам, забезпечуючи інструменти та платформи, які покращують користувацький досвід у криптовалютному просторі. Це включає в себе можливість більш гнучких методів транзакцій, сприяння ініціативам, що підтримуються спільнотою, та створення шляхів для фінансових можливостей через децентралізовані додатки (dApps). Основна концепція SPERO,$$s$ обертається навколо інклюзивності, прагнучи зменшити розриви в традиційній фінансовій системі, використовуючи переваги технології блокчейн. Хто є творцем SPERO,$$s$? Особистість творця SPERO,$$s$ залишається дещо невідомою, оскільки є обмежені публічно доступні ресурси, що надають детальну інформацію про його засновників. Ця відсутність прозорості може бути наслідком зобов'язання проекту до децентралізації — етики, яку багато проектів web3 поділяють, ставлячи колективні внески вище за індивідуальне визнання. Зосереджуючи обговорення навколо спільноти та її колективних цілей, SPERO,$$s$ втілює суть наділення без виділення конкретних осіб. Таким чином, розуміння етики та місії SPERO є більш важливим, ніж ідентифікація єдиного творця. Хто є інвесторами SPERO,$$s$? SPERO,$$s$ підтримується різноманітними інвесторами, починаючи від венчурних капіталістів до ангельських інвесторів, які прагнуть сприяти інноваціям у крипто-секторі. Зосередження цих інвесторів зазвичай узгоджується з місією SPERO — пріоритет надається проектам, які обіцяють технологічний прогрес у суспільстві, фінансову інклюзію та децентралізоване управління. Ці інвесторські фонди зазвичай зацікавлені в проектах, які не лише пропонують інноваційні продукти, але й позитивно впливають на спільноту блокчейн та її екосистеми. Підтримка з боку цих інвесторів підкріплює SPERO,$$s$ як значного конкурента в швидко змінюваній сфері крипто-проектів. Як працює SPERO,$$s$? SPERO,$$s$ використовує багатогранну структуру, яка відрізняє його від традиційних криптовалютних проектів. Ось деякі ключові особливості, які підкреслюють його унікальність та інноваційність: Децентралізоване управління: SPERO,$$s$ інтегрує моделі децентралізованого управління, надаючи користувачам можливість активно брати участь у процесах прийняття рішень щодо майбутнього проекту. Цей підхід сприяє відчуттю власності та відповідальності серед членів спільноти. Корисність токена: SPERO,$$s$ використовує свій власний криптовалютний токен, розроблений для виконання різних функцій в екосистемі. Ці токени дозволяють здійснювати транзакції, отримувати винагороди та полегшувати послуги, що пропонуються на платформі, підвищуючи загальну залученість та корисність. Шарова архітектура: Технічна архітектура SPERO,$$s$ підтримує модульність та масштабованість, що дозволяє безперешкодно інтегрувати додаткові функції та додатки в міру розвитку проекту. Ця адаптивність є надзвичайно важливою для збереження актуальності в постійно змінюваному крипто-ландшафті. Залучення спільноти: Проект підкреслює ініціативи, що підтримуються спільнотою, використовуючи механізми, які стимулюють співпрацю та зворотний зв'язок. Підтримуючи сильну спільноту, SPERO,$$s$ може краще задовольняти потреби користувачів та адаптуватися до ринкових тенденцій. Фокус на інклюзію: Пропонуючи низькі комісії за транзакції та зручні інтерфейси, SPERO,$$s$ прагне залучити різноманітну базу користувачів, включаючи осіб, які раніше не брали участі в крипто-просторі. Це зобов'язання до інклюзії узгоджується з його загальною місією наділення через доступність. Хронологія SPERO,$$s$ Розуміння історії проекту надає важливі уявлення про його розвиток та етапи. Нижче наведено пропоновану хронологію, що відображає значні події в еволюції SPERO,$$s$: Етап концептуалізації та ідеації: Початкові ідеї, що стали основою SPERO,$$s$, були сформовані, тісно пов'язані з принципами децентралізації та фокусом на спільноті в індустрії блокчейн. Запуск білого паперу проекту: Після концептуального етапу був випущений комплексний білий папір, що детально описує бачення, цілі та технологічну інфраструктуру SPERO,$$s$, щоб залучити інтерес та зворотний зв'язок від спільноти. Створення спільноти та ранні залучення: Активні зусилля були спрямовані на створення спільноти ранніх прихильників та потенційних інвесторів, що полегшило обговорення цілей проекту та отримання підтримки. Подія генерації токенів: SPERO,$$s$ провів подію генерації токенів (TGE) для розподілу своїх рідних токенів серед ранніх прихильників та встановлення початкової ліквідності в екосистемі. Запуск початкового dApp: Перший децентралізований додаток (dApp), пов'язаний з SPERO,$$s$, став доступним, дозволяючи користувачам взаємодіяти з основними функціями платформи. Постійний розвиток та партнерства: Безперервні оновлення та вдосконалення пропозицій проекту, включаючи стратегічні партнерства з іншими учасниками блокчейн-простору, сформували SPERO,$$s$ у конкурентоспроможного та еволюціонуючого гравця на крипто-ринку. Висновок SPERO,$$s$ є свідченням потенціалу web3 та криптовалют для революціонізації фінансових систем та наділення індивідів. Завдяки зобов'язанню до децентралізованого управління, залучення спільноти та інноваційно спроектованих функцій, він прокладає шлях до більш інклюзивного фінансового ландшафту. Як і з будь-якими інвестиціями в швидко змінюваному крипто-просторі, потенційним інвесторам та користувачам рекомендується ретельно досліджувати та обдумано взаємодіяти з поточними подіями в SPERO,$$s$. Проект демонструє інноваційний дух крипто-індустрії, запрошуючи до подальшого дослідження його численних можливостей. Хоча подорож SPERO,$$s$ ще триває, його основні принципи можуть справді вплинути на майбутнє того, як ми взаємодіємо з технологією, фінансами та один з одним у взаємопов'язаних цифрових екосистемах.

73 переглядів усьогоОпубліковано 2024.12.17Оновлено 2024.12.17

Що таке $S$

Що таке AGENT S

Агент S: Майбутнє автономної взаємодії в Web3 Вступ У постійно змінюваному ландшафті Web3 та криптовалюти інновації постійно переосмислюють, як люди взаємодіють з цифровими платформами. Один з таких новаторських проектів, Агент S, обіцяє революціонізувати взаємодію людини з комп'ютером через свою відкриту агентну структуру. Прокладаючи шлях для автономних взаємодій, Агент S прагне спростити складні завдання, пропонуючи трансформаційні застосування в штучному інтелекті (ШІ). Це детальне дослідження заглиблюється в складності проекту, його унікальні особливості та наслідки для сфери криптовалюти. Що таке Агент S? Агент S є революційною відкритою агентною структурою, спеціально розробленою для вирішення трьох основних викликів в автоматизації комп'ютерних завдань: Набуття специфічних знань у галузі: Структура інтелектуально навчається з різних зовнішніх джерел знань та внутрішнього досвіду. Цей подвійний підхід дозволяє їй створити багатий репозиторій специфічних знань у галузі, покращуючи її продуктивність у виконанні завдань. Планування на довгих горизонтах завдань: Агент S використовує планування з підкріпленням досвіду, стратегічний підхід, який полегшує ефективний розподіл та виконання складних завдань. Ця функція значно підвищує її здатність ефективно та результативно управляти кількома підзавданнями. Обробка динамічних, неоднорідних інтерфейсів: Проект представляє Інтерфейс Агент-Комп'ютер (ACI), інноваційне рішення, яке покращує взаємодію між агентами та користувачами. Використовуючи багатомодальні великі мовні моделі (MLLMs), Агент S може безперешкодно орієнтуватися та маніпулювати різноманітними графічними інтерфейсами користувача. Завдяки цим новаторським функціям Агент S надає надійну структуру, яка вирішує складнощі, пов'язані з автоматизацією людської взаємодії з машинами, прокладаючи шлях для численних застосувань у ШІ та за його межами. Хто є творцем Агент S? Хоча концепція Агент S є фундаментально новаторською, конкретна інформація про його творця залишається невідомою. Творець наразі невідомий, що підкреслює або початкову стадію проекту, або стратегічний вибір зберегти засновників у таємниці. Незважаючи на анонімність, акцент залишається на можливостях та потенціалі структури. Хто є інвесторами Агент S? Оскільки Агент S є відносно новим у криптографічній екосистемі, детальна інформація про його інвесторів та фінансових спонсорів не задокументована. Відсутність публічно доступних відомостей про інвестиційні фонди або організації, що підтримують проект, викликає питання щодо його фінансової структури та дорожньої карти розвитку. Розуміння підтримки є критично важливим для оцінки стійкості проекту та потенційного впливу на ринок. Як працює Агент S? В основі Агент S лежить передова технологія, яка дозволяє йому ефективно функціонувати в різних умовах. Його операційна модель побудована навколо кількох ключових функцій: Взаємодія з комп'ютером, подібна до людської: Структура пропонує розширене планування ШІ, прагнучи зробити взаємодії з комп'ютерами більш інтуїтивними. Імітуючи людську поведінку при виконанні завдань, вона обіцяє підвищити досвід користувачів. Наративна пам'ять: Використовується для використання високорівневого досвіду, Агент S використовує наративну пам'ять для відстеження історій завдань, тим самим покращуючи свої процеси прийняття рішень. Епізодична пам'ять: Ця функція надає користувачам покрокові інструкції, дозволяючи структурі пропонувати контекстуальну підтримку в міру виконання завдань. Підтримка OpenACI: Завдяки можливості працювати локально, Агент S дозволяє користувачам зберігати контроль над своїми взаємодіями та робочими процесами, узгоджуючи з децентралізованою етикою Web3. Легка інтеграція з зовнішніми API: Його універсальність і сумісність з різними платформами ШІ забезпечують те, що Агент S може безперешкодно вписатися в існуючі технологічні екосистеми, роблячи його привабливим вибором для розробників та організацій. Ці функціональні можливості колективно сприяють унікальному положенню Агент S у крипто-просторі, оскільки він автоматизує складні, багатоступеневі завдання з мінімальним втручанням людини. У міру розвитку проекту його потенційні застосування в Web3 можуть переосмислити, як відбуваються цифрові взаємодії. Хронологія Агент S Розробка та етапи Агент S можуть бути узагальнені в хронології, яка підкреслює його значні події: 27 вересня 2024 року: Концепція Агент S була представлена в комплексній науковій статті під назвою “Відкрита агентна структура, яка використовує комп'ютери як людина”, що демонструє основи проекту. 10 жовтня 2024 року: Наукова стаття була опублікована на arXiv, пропонуючи детальне дослідження структури та її оцінки продуктивності на основі бенчмарку OSWorld. 12 жовтня 2024 року: Було випущено відеопрезентацію, що надає візуальне уявлення про можливості та особливості Агент S, ще більше залучаючи потенційних користувачів та інвесторів. Ці маркери в хронології не лише ілюструють прогрес Агент S, але й вказують на його прихильність до прозорості та залучення громади. Ключові моменти про Агент S У міру розвитку структури Агент S кілька ключових характеристик виділяються, підкреслюючи її новаторський характер та потенціал: Інноваційна структура: Розроблена для забезпечення інтуїтивного використання комп'ютерів, подібного до людської взаємодії, Агент S пропонує новий підхід до автоматизації завдань. Автономна взаємодія: Здатність автономно взаємодіяти з комп'ютерами через GUI означає стрибок до більш інтелектуальних та ефективних обчислювальних рішень. Автоматизація складних завдань: Завдяки своїй надійній методології він може автоматизувати складні, багатоступеневі завдання, роблячи процеси швидшими та менш схильними до помилок. Безперервне вдосконалення: Механізми навчання дозволяють Агенту S покращуватися на основі минулого досвіду, постійно підвищуючи свою продуктивність та ефективність. Універсальність: Його адаптивність до різних операційних середовищ, таких як OSWorld та WindowsAgentArena, забезпечує його здатність служити широкому спектру застосувань. Оскільки Агент S займає своє місце в ландшафті Web3 та криптовалюти, його потенціал покращити можливості взаємодії та автоматизувати процеси означає значний прогрес у технологіях ШІ. Завдяки своїй інноваційній структурі Агент S є прикладом майбутнього цифрових взаємодій, обіцяючи більш безперешкодний та ефективний досвід для користувачів у різних галузях. Висновок Агент S представляє собою сміливий крок вперед у поєднанні ШІ та Web3, з можливістю переосмислити, як ми взаємодіємо з технологією. Хоча проект все ще на ранніх стадіях, можливості для його застосування є величезними та переконливими. Завдяки своїй комплексній структурі, що вирішує критичні виклики, Агент S прагне вивести автономні взаємодії на передній план цифрового досвіду. У міру того, як ми заглиблюємося в сфери криптовалюти та децентралізації, проекти, подібні до Агент S, безсумнівно, відіграватимуть ключову роль у формуванні майбутнього технологій та співпраці людини з комп'ютером.

547 переглядів усьогоОпубліковано 2025.01.14Оновлено 2025.01.14

Що таке AGENT S

Як купити S

Ласкаво просимо до HTX.com! Ми зробили покупку Sonic (S) простою та зручною. Дотримуйтесь нашої покрокової інструкції, щоб розпочати свою криптовалютну подорож.Крок 1: Створіть обліковий запис на HTXВикористовуйте свою електронну пошту або номер телефону, щоб зареєструвати обліковий запис на HTX безплатно. Пройдіть безпроблемну реєстрацію й отримайте доступ до всіх функцій.ЗареєструватисьКрок 2: Перейдіть до розділу Купити крипту і виберіть спосіб оплатиКредитна/дебетова картка: використовуйте вашу картку Visa або Mastercard, щоб миттєво купити Sonic (S).Баланс: використовуйте кошти з балансу вашого рахунку HTX для безперешкодної торгівлі.Треті особи: ми додали популярні способи оплати, такі як Google Pay та Apple Pay, щоб підвищити зручність.P2P: Торгуйте безпосередньо з іншими користувачами на HTX.Позабіржова торгівля (OTC): ми пропонуємо індивідуальні послуги та конкурентні обмінні курси для трейдерів.Крок 3: Зберігайте свої Sonic (S)Після придбання Sonic (S) збережіть його у своєму обліковому записі на HTX. Крім того, ви можете відправити його в інше місце за допомогою блокчейн-переказу або використовувати його для торгівлі іншими криптовалютами.Крок 4: Торгівля Sonic (S)Легко торгуйте Sonic (S) на спотовому ринку HTX. Просто увійдіть до свого облікового запису, виберіть торгову пару, укладайте угоди та спостерігайте за ними в режимі реального часу. Ми пропонуємо зручний досвід як для початківців, так і для досвідчених трейдерів.

1.3k переглядів усьогоОпубліковано 2025.01.15Оновлено 2025.03.21

Як купити S

Обговорення

Ласкаво просимо до спільноти HTX. Тут ви можете бути в курсі останніх подій розвитку платформи та отримати доступ до професійної ринкової інформації. Нижче представлені думки користувачів щодо ціни S (S).

活动图片