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Large Language Model

Large Language Model मूल्य इतिहास

(LLM)
समय सीमा2025-01-20 ~ 2026-01-21
2025-01-20
2026-01-21
USD
तारीख
खुली कीमत*
उच्चतम
न्यूनतम
बंद कीमत**
Vol
2026-01-20
$0.000278
$0.00028
$0.00022
$0.000228
$373.021K
2026-01-19
$0.000297
$0.0003
$0.00027
$0.000278
$381.022K
2026-01-18
$0.000305
$0.0003
$0.00029
$0.000298
$401.768K
2026-01-17
$0.000301
$0.0003
$0.0003
$0.000306
$374.909K
2026-01-16
$0.000313
$0.00031
$0.0003
$0.000301
$378.314K
2026-01-15
$0.000314
$0.00032
$0.0003
$0.000311
$400.292K
2026-01-14
$0.000306
$0.00031
$0.0003
$0.000315
$399.075K
2026-01-13
$0.000306
$0.0003
$0.00029
$0.000307
$379.551K
2026-01-12
$0.000305
$0.00031
$0.00029
$0.000304
$6,105.788
2026-01-11
$0.000301
$0.0003
$0.00029
$0.000305
$387.019K
2026-01-10
$0.000306
$0.00032
$0.00029
$0.000301
$417.917K
2026-01-09
$0.000296
$0.00031
$0.00029
$0.000306
$385.650K
2026-01-08
$0.000309
$0.000308
$0.000291
$0.000296
$386.708K
2026-01-07
$0.000328
$0.000323
$0.000307
$0.000309
$398.084K
2026-01-06
$0.000321
$0.000329
$0.000309
$0.000327
$419.318K
2026-01-05
$0.000332
$0.000335
$0.000316
$0.000321
$401.537K
2026-01-04
$0.000334
$0.000337
$0.000331
$0.000331
$383.776K
2026-01-03
$0.000318
$0.000334
$0.000321
$0.000332
$398.328K
2026-01-02
$0.000309
$0.00032
$0.00031
$0.000318
$390.110K
2026-01-01
$0.000317
$0.00032
$0.0003
$0.000309
$6,416.792
* रेंज में सबसे पुराना डेटा (यूटीसी समय)
** रेंज में नवीनतम डेटा (यूटीसी समय)

आप LLM कहां से खरीद सकते हैं?

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लगभग LLM ऐतिहासिक मूल्य डेटा

LLM मूल्य इतिहास ट्रैकर क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों को अपने निवेश के प्रदर्शन की आसानी से निगरानी करने की सुविधा देता है। आप समय के साथ LLM के शुरुआती, उच्चतम और समापन मूल्यों के साथ-साथ ट्रेडिंग वॉल्यूम को भी आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा, आप उच्च अस्थिरता वाले दिनों की आसानी से पहचान करने के लिए दैनिक प्रतिशत परिवर्तन की तुरंत जाँच कर सकते हैं।
हमारे LLM मूल्य इतिहास डेटा के अनुसार, इसका मूल्य 2025-01-09 में $0.144666 से अधिक के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया। दूसरी ओर, LLM मूल्य प्रक्षेप पथ का सबसे निचला बिंदु (जिसे अक्सर "LLM सर्वकालिक निम्नतम" कहा जाता है) 2026-01-20 में आया। उस अवधि के दौरान LLM खरीदने वाले किसी भी व्यक्ति को वर्तमान में $0.144438 का प्रभावशाली लाभ प्राप्त होगा।
डिज़ाइन के अनुसार, LLM की कुल आपूर्ति 999M तक पहुँच जाएगी। फ़िलहाल, LLM की परिसंचारी आपूर्ति लगभग 999M है।
इस पृष्ठ पर दिखाई गई सभी कीमतें विश्वसनीय डेटा प्रदाता LBank से ली गई हैं। अपने निवेशों की समीक्षा करते समय, किसी एक डेटा स्रोत पर निर्भर न रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि प्रदाताओं के बीच मूल्य भिन्न हो सकते हैं।
हमारे ऐतिहासिक बिटकॉइन मूल्य डेटासेट में 1 मिनट, 1 दिन, 1 सप्ताह और 1 महीने का डेटा (खुला/उच्च/निम्न/बंद/वॉल्यूम) शामिल है। इन डेटासेट का स्थिरता, अखंडता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए गहन परीक्षण किया गया है। यह डिज़ाइन विशेष रूप से ट्रेडिंग सिमुलेशन और बैकटेस्टिंग के लिए है, मुफ़्त डाउनलोड के लिए उपलब्ध है और वास्तविक समय में अपडेट किया जाता है।

LLM ऐतिहासिक डेटा उदाहरण

यहां LLM ट्रेडिंग में LLM ऐतिहासिक डेटा के कुछ उपयोग दिए गए हैं
तकनीकी विश्लेषण:
व्यापारी LLM बाज़ार में रुझानों और गतिविधियों का विश्लेषण करने के लिए ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करते हैं। वे रुझानों की पहचान करने और बाज़ार में प्रवेश या निकास का समय निर्धारित करने के लिए चार्ट और अन्य दृश्य उपकरणों का उपयोग करते हैं। इस गतिशील बाज़ार में लाभ प्राप्त करने का एक तरीका ऐतिहासिक बाज़ार डेटा को विज़ुअलाइज़ और विज़ुअलाइज़ करना है। इसके लिए, ऐतिहासिक डेटा को ग्रिडडीबी में संग्रहीत किया जा सकता है और डेटा विज़ुअलाइज़ेशन के लिए मैटप्लॉटलिब, पांडा, न्यूम्पी और साइपी जैसी विभिन्न लाइब्रेरीज़ के साथ पायथन स्क्रिप्ट का उपयोग करके उसका विश्लेषण किया जा सकता है।
ऐतिहासिक डेटा के आधार पर LLM मूल्य का पूर्वानुमान:
ऐतिहासिक डेटा का उपयोग भविष्य के बाज़ार रुझानों का अनुमान लगाने के लिए भी किया जा सकता है। पिछले बाज़ार व्यवहार का विश्लेषण करके, व्यापारी आवर्ती पैटर्न की पहचान कर सकते हैं और LLM बाज़ार की दिशा के बारे में सूचित पूर्वानुमान लगा सकते हैं। LBank के LLM ऐतिहासिक डेटासेट का उपयोग करके, व्यापारी LLM के लिए खुलने, उच्च, निम्न और बंद होने की कीमतों जैसे मिनट-दर-मिनट डेटा प्राप्त कर सकते हैं। फिर इन आंकड़ों का उपयोग मूल्य पूर्वानुमान मॉडल को परिभाषित और प्रशिक्षित करने के लिए किया जा सकता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को सूचित व्यापारिक निर्णय लेने में मदद मिलती है।
जोखिम प्रबंधन:
ऐतिहासिक डेटा प्राप्त करके, व्यापारी LLM में निवेश के जोखिमों का आकलन कर सकते हैं। वे LLM की अस्थिरता का भी आकलन कर सकते हैं, जिससे वे सही निवेश निर्णय ले सकते हैं।
श्रेणी प्रबंधन:
पोर्टफोलियो प्रबंधन में ऐतिहासिक डेटा भी उपयोगी होता है। लंबी अवधि में निवेश पर नज़र रखकर, व्यापारी कमज़ोर प्रदर्शन करने वाली संपत्तियों की पहचान कर सकते हैं और अधिकतम लाभ के लिए पोर्टफोलियो को समायोजित कर सकते हैं।
LLM ट्रेडिंग बॉट्स का प्रशिक्षण:
इसके अलावा, उपयोगकर्ता अपने LLM ट्रेडिंग बॉट्स को प्रशिक्षित करने और बाज़ार में उत्कृष्ट प्रदर्शन हासिल करने के लिए LLM ऐतिहासिक क्रिप्टोकरेंसी OHLC (ओपन, हाई, लो, क्लोज़) डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। इन टूल्स और संसाधनों की मदद से, ट्रेडर्स LLM के ऐतिहासिक डेटा का गहराई से अध्ययन कर सकते हैं, बहुमूल्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग रणनीतियों को बेहतर बना सकते हैं।

LLM कैंडलस्टिक चार्ट डेटा का विश्लेषण कैसे करें

LLM कैंडलस्टिक चार्ट डेटा का विश्लेषण कैसे करें
LLM कैंडलस्टिक चार्ट, लाइन और बार चार्ट की तरह, क्षैतिज अक्ष पर समय और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर मूल्य डेटा प्रदर्शित करते हैं। एक कैंडलस्टिक के दो अलग-अलग रंग हो सकते हैं: हरा या लाल। एक हरा कैंडल, विचाराधीन अवधि के दौरान मूल्य वृद्धि दर्शाता है, जबकि एक लाल कैंडल, मूल्य में कमी दर्शाता है।
कैंडलस्टिक चार्ट की सरल संरचना उपयोगकर्ताओं को भरपूर जानकारी प्रदान कर सकती है। उदाहरण के लिए, तकनीकी विश्लेषण संभावित ट्रेंड रिवर्सल की पहचान करने के लिए कैंडलस्टिक चार्ट डेटा का उपयोग कर सकता है।
LLM ऐतिहासिक डेटा के अनुसार, जब LLM बाज़ार मंदी या तेजी का रुझान दिखाता है, तो रूढ़िवादी निवेशक उस समय के रुझान को समझने के लिए मागं जमा और सावधि जमा जैसे पूंजी-संरक्षित उत्पादों का उपयोग करना चुन सकते हैं।
जब LLM एकतरफा प्रवृत्ति में हो, तो खुले वायदा का उपयोग करके और थोड़ी ऊपर की ओर प्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए तेजी वाले उत्पाद का चयन करना, या हल्के नीचे की ओर प्रवृत्ति से लाभ उठाने के लिए मंदी वाले उत्पाद का चयन करना, बेहतर प्रदर्शन का कारण बन सकता है।

सामान्य प्रश्न

इतिहास में इस दिन

2026-01-21
Large Language ModelLarge Language Model(LLM)
आज
$0.000230
1 साल पहले
$0.052742

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