Konsensmechanismus | Auf den nachfolgenden Netzwerken ist Filecoin verfügbar: Binance Smart Chain, Filecoin, Huobi.
Binance Smart Chain (BSC) verwendet einen hybriden Konsensmechanismus namens Proof of Staked Authority (PoSA), der Elemente von Delegated Proof of Stake (DPoS) und Proof of Authority (PoA) kombiniert. Diese Methode gewährleistet schnelle Blockzeiten und niedrige Gebühren bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung eines hohen Maßes an Dezentralisierung und Sicherheit. Kernkomponenten 1. Validatoren (sogenannte „Cabinet Members“): Validatoren auf BSC sind für die Erstellung neuer Blöcke, die Validierung von Transaktionen und die Aufrechterhaltung der Netzwerksicherheit verantwortlich. Um Validator zu werden, muss eine Entität einen erheblichen Betrag an BNB (Binance Coin) einsetzen. Validatoren werden durch Einsatz und Abstimmung durch Token-Inhaber ausgewählt. Es gibt zu jedem Zeitpunkt 21 aktive Validatoren, die rotieren, um Dezentralisierung und Sicherheit zu gewährleisten. 2. Delegatoren: Token-Inhaber, die keine Validierungsknoten betreiben möchten, können ihre BNB-Token an Validatoren delegieren. Diese Delegierung hilft Validatoren, ihren Einsatz zu erhöhen und ihre Chancen zu verbessern, für die Erstellung von Blöcken ausgewählt zu werden. Delegatoren erhalten einen Anteil der Belohnungen, die Validatoren erhalten, und schaffen so einen Anreiz für eine breite Beteiligung an der Netzwerksicherheit. 3. Kandidaten: Kandidaten sind Knoten, die den erforderlichen Betrag an BNB eingesetzt haben und sich im Pool befinden und darauf warten, Validatoren zu werden. Sie sind im Wesentlichen potenzielle Validatoren, die derzeit nicht aktiv sind, aber durch eine Abstimmung der Community in den Validator-Satz gewählt werden können. Kandidaten spielen eine entscheidende Rolle, um sicherzustellen, dass es immer einen ausreichenden Pool an Knoten gibt, die bereit sind, Validierungsaufgaben zu übernehmen, und so die Widerstandsfähigkeit und Dezentralisierung des Netzwerks aufrechtzuerhalten. Konsensverfahren 4. Validator-Auswahl: Validatoren werden auf der Grundlage der eingesetzten BNB-Menge und der von den Delegierten erhaltenen Stimmen ausgewählt. Je mehr BNB eingesetzt und Stimmen erhalten werden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, für die Validierung von Transaktionen und die Erstellung neuer Blöcke ausgewählt zu werden. Am Auswahlverfahren nehmen sowohl die aktuellen Validatoren als auch der Kandidatenpool teil, wodurch eine dynamische und sichere Rotation der Knoten gewährleistet wird. 5. Blockproduktion: Die ausgewählten Validatoren erstellen abwechselnd Blöcke in einer PoA-ähnlichen Weise, wodurch sichergestellt wird, dass Blöcke schnell und effizient generiert werden. Validatoren validieren Transaktionen, fügen sie neuen Blöcken hinzu und senden diese Blöcke an das Netzwerk. 6. Transaktionsendgültigkeit: BSC erreicht schnelle Blockzeiten von etwa 3 Sekunden und eine schnelle Transaktionsendgültigkeit. Dies wird durch den effizienten PoSA-Mechanismus erreicht, der es Validatoren ermöglicht, schnell einen Konsens zu erzielen. Sicherheit und wirtschaftliche Anreize 7. Einsatz: Validatoren müssen einen erheblichen Betrag an BNB einsetzen, der als Sicherheit dient, um ihr ehrliches Verhalten zu gewährleisten. Dieser Einsatzbetrag kann gekürzt werden, wenn Validatoren böswillig handeln. Das Staking motiviert Validatoren, im besten Interesse des Netzwerks zu handeln, um zu vermeiden, dass sie ihre eingesetzten BNB verlieren. 8. Delegation und Belohnungen: Delegatoren erhalten Belohnungen, die proportional zu ihrem Anteil an Validatoren sind. Dies motiviert sie, zuverlässige Validatoren auszuwählen und sich an der Sicherheit des Netzwerks zu beteiligen. Validatoren und Delegatoren teilen sich die Transaktionsgebühren als Belohnung, was kontinuierliche wirtschaftliche Anreize zur Aufrechterhaltung der Netzwerksicherheit und -leistung bietet. 9. Transaktionsgebühren: BSC erhebt niedrige Transaktionsgebühren, die in BNB gezahlt werden, was für die Benutzer kostengünstig ist. Diese Gebühren werden von den Validatoren als Teil ihrer Belohnungen eingezogen, was sie zusätzlich dazu anregt, Transaktionen genau und effizient zu validieren.
Der Konsensmechanismus von Filecoin, Expected Consensus (EC), ist darauf ausgelegt, Anbieter von Datenspeichern basierend auf der Menge des von ihnen bereitgestellten Speicherplatzes zu belohnen. Kernkomponenten von Expected Consensus (EC): 1. Speicherleistungsbasierte Blockproduktion: Probabilistische Blockauswahl: Blockproduzenten (Miner) werden basierend auf ihrer Speicherleistung probabilistisch ausgewählt, d. h. Anbieter mit mehr Speicherkapazität haben höhere Chancen, für die Produktion neuer Blöcke ausgewählt zu werden. 2. Proof of Replication (PoRep): Erste Datenüberprüfung: Miner stellen einen kryptografischen Proof of Replication bereit, um zu bestätigen, dass sie die Daten der Kunden zu Beginn jedes Speichervertrags eindeutig speichern. 3. Proof of Spacetime (PoSt): Laufende Überprüfung: Miner reichen regelmäßig einen Proof of Spacetime ein, um zu bestätigen, dass sie die Daten während der Vertragslaufzeit weiterhin speichern und die Datenverfügbarkeit und -integrität aufrechterhalten. 4. Qualität und Fork-Auswahl: Kettenqualitätsregel: Bei Forks folgt das Netzwerk der Kette mit der höchsten kumulativen Speicherleistung und gewährleistet so die Sicherheit, indem es die robusteste Kette auswählt.
Die Huobi Eco Chain (HECO)-Blockchain verwendet einen Hybrid-Proof-of-Stake (HPoS)-Konsensmechanismus, der Elemente des Proof-of-Stake (PoS) kombiniert, um die Transaktionseffizienz und Skalierbarkeit zu verbessern. Hauptmerkmale des HECO-Konsensmechanismus: 1. Validator-Auswahl: HECO unterstützt bis zu 21 Validatoren, die auf der Grundlage ihres Anteils am Netzwerk ausgewählt werden. 2. Transaktionsverarbeitung: Validatoren sind für die Verarbeitung von Transaktionen und das Hinzufügen von Blöcken zur Blockchain verantwortlich. 3. Transaktionsendgültigkeit: Der Konsensmechanismus gewährleistet eine schnelle Endgültigkeit und ermöglicht eine rasche Bestätigung von Transaktionen. 4. Energieeffizienz: Durch die Verwendung von PoS-Elementen reduziert HECO den Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Proof-of-Work-Systemen. |
Anreizmechanismen und anfallende Gebühren | Auf den nachfolgenden Netzwerken ist Filecoin verfügbar: Binance Smart Chain, Filecoin, Huobi.
Binance Smart Chain (BSC) verwendet den Konsensmechanismus Proof of Staked Authority (PoSA), um die Netzwerksicherheit zu gewährleisten und Anreize für die Teilnahme von Validatoren und Delegatoren zu schaffen. Anreizmechanismen 1. Validatoren: Staking Rewards: Validatoren müssen eine erhebliche Menge an BNB staken, um am Konsensprozess teilnehmen zu können. Sie erhalten Belohnungen in Form von Transaktionsgebühren und Blockbelohnungen. Auswahlverfahren: Validatoren werden auf der Grundlage der Höhe des eingesetzten BNB und der von den Delegierten erhaltenen Stimmen ausgewählt. Je mehr BNB eingesetzt und Stimmen erhalten werden, desto höher sind die Chancen, für die Validierung von Transaktionen und die Erstellung neuer Blöcke ausgewählt zu werden. 2. Delegatoren: Delegiertes Staking: Token-Inhaber können ihre BNB an Validatoren delegieren. Diese Delegation erhöht den Gesamteinsatz des Validators und verbessert seine Chancen, für die Erstellung von Blöcken ausgewählt zu werden. Geteilte Belohnungen: Delegatoren erhalten einen Teil der Belohnungen, die Validatoren erhalten. Dies ist ein Anreiz für Token-Inhaber, sich an der Sicherheit und Dezentralisierung des Netzwerks zu beteiligen, indem sie zuverlässige Validatoren auswählen. 3. Kandidaten: Pool potenzieller Validatoren: Kandidaten sind Knoten, die den erforderlichen Betrag an BNB eingesetzt haben und darauf warten, aktive Validatoren zu werden. Sie stellen sicher, dass es immer einen ausreichenden Pool an Knoten gibt, die bereit sind, Validierungsaufgaben zu übernehmen, und so die Widerstandsfähigkeit des Netzwerks aufrechterhalten. 4. Wirtschaftliche Sicherheit: Abstrafung: Validatoren können für böswilliges Verhalten oder die Nichterfüllung ihrer Pflichten bestraft werden. Zu den Strafen gehört die Abstrafung eines Teils ihrer eingesetzten Token, um sicherzustellen, dass Validatoren im besten Interesse des Netzwerks handeln. Opportunitätskosten: Für das Staking müssen Validatoren und Delegierte ihre BNB-Token sperren, was einen wirtschaftlichen Anreiz bietet, ehrlich zu handeln, um den Verlust ihrer eingesetzten Vermögenswerte zu vermeiden. Gebühren auf der Binance Smart Chain 5. Transaktionsgebühren: Niedrige Gebühren: BSC ist für seine niedrigen Transaktionsgebühren im Vergleich zu anderen Blockchain-Netzwerken bekannt. Diese Gebühren werden in BNB gezahlt und sind für die Aufrechterhaltung des Netzwerkbetriebs und die Vergütung der Validatoren unerlässlich. Dynamische Gebührenstruktur: Die Transaktionsgebühren können je nach Netzwerkauslastung und Komplexität der Transaktionen variieren. BSC stellt jedoch sicher, dass die Gebühren deutlich niedriger bleiben als die des Ethereum-Mainnets. 6. Blockbelohnungen: Anreize für Validatoren: Validatoren erhalten zusätzlich zu den Transaktionsgebühren Blockbelohnungen. Diese Belohnungen werden an Validatoren für ihre Rolle bei der Aufrechterhaltung des Netzwerks und der Verarbeitung von Transaktionen verteilt. 7. Gebühren für die Interoperabilität: Interoperabilitätskosten: BSC unterstützt die Kompatibilität zwischen den Ketten, sodass Vermögenswerte zwischen der Binance Chain und der Binance Smart Chain übertragen werden können. Für diese kettenübergreifenden Vorgänge fallen nur minimale Gebühren an, was einen nahtlosen Transfer von Vermögenswerten ermöglicht und die Benutzererfahrung verbessert. 8. Gebühren für Smart Contracts: Bereitstellungs- und Ausführungskosten: Für die Bereitstellung und Interaktion mit Smart Contracts auf BSC fallen Gebühren an, die sich nach den erforderlichen Rechenressourcen richten. Diese Gebühren werden ebenfalls in BNB gezahlt und sind so konzipiert, dass sie kosteneffizient sind und Entwickler dazu ermutigen, auf der BSC-Plattform aufzubauen.
Filecoin bietet Speicheranbietern (Minern) Anreize, die Datenintegrität zu wahren und dezentralen Speicherplatz durch Blockbelohnungen und Speichergebühren zur Verfügung zu stellen. Anreizmechanismen: 1. Blockbelohnungen: Speicherbasierte Blockbelohnungen: Blockbelohnungen in FIL (Filecoins nativem Token) werden an Speicheranbieter vergeben, die ausgewählt wurden, um neue Blöcke hinzuzufügen, und zwar proportional zu ihrer Speicherkapazität. Diese Belohnungen bieten Anbietern einen Anreiz, mehr Speicherplatz für das Netzwerk bereitzustellen, wodurch die Sicherheit und die dezentrale Datenverfügbarkeit verbessert werden. Belohnungsverteilung: Anbieter mit höherer Speicherkapazität erhalten häufiger Belohnungen, wodurch ein direkter wirtschaftlicher Anreiz geschaffen wird, größere Speichervolumen anzubieten. 2. Speichergebühren: Kundenzahlungen: Kunden bezahlen Speicheranbieter (Miner) in FIL-Token für die Speicherung von Daten, wodurch Anbieter einen Anreiz erhalten, zuverlässige Speicherkapazitäten anzubieten. Marktpreise: Die Speicherkosten werden durch Angebot und Nachfrage bestimmt, was eine wettbewerbsfähige, flexible Preisgestaltung auf der Grundlage der Netzwerkbedingungen ermöglicht. Belohnungen für das Abrufen: 3. Zahlungen für das Abrufen von Daten: Zusätzlich zu den Speicherungsgebühren können Miner Abrufgebühren für die Bereitstellung des Datenzugriffs für Kunden verdienen. Diese Gebühren bieten Speicheranbietern einen Anreiz, gespeicherte Daten leicht zugänglich zu machen, sodass Filecoin effiziente, dezentralisierte Datenabrufdienste unterstützen kann. Doppelfunktion: Einige Speicheranbieter spezialisieren sich auf das Abrufen von Daten und konzentrieren sich darauf, schnellen Zugriff auf häufig angeforderte Daten zu bieten. 4. Kürzungen und Strafen: PoSt-Strafen: Wenn ein Miner keinen Nachweis der Raumzeit vorlegt, drohen ihm drastische Strafen, wodurch er einen Teil seiner FIL-Sicherheiten verliert. Dieser Mechanismus schreckt von Datenmanipulationen oder -löschungen ab, indem er die Anbieter für ihre Speicherverpflichtungen zur Rechenschaft zieht. Kundenrückerstattungen: Bei versäumten Nachweisen können Kunden Rückerstattungen oder Entschädigungen erhalten, wodurch sichergestellt wird, dass das Netzwerk einen hohen Standard an Datenzuverlässigkeit und Anbieterverantwortung aufrechterhält. Anfallende Gebühren: 1. Transaktionsgebühren: Kosten für die Netzwerknutzung: Filecoin erhebt Transaktionsgebühren für Standard-Netzwerkoperationen, die in FIL bezahlt werden. Diese Gebühren tragen zur Aufrechterhaltung der Netzwerkfunktionalität bei und wirken Spam entgegen, indem sie die Kosten an der Nutzung der Netzwerkressourcen ausrichten. 2. Gasgebühren: Rechenkosten für Speicher-Proofs: Miner zahlen Gasgebühren auf der Grundlage der Rechenressourcen, die für die Einreichung von PoRep- und PoSt-Proofs erforderlich sind. Diese Gebühren sind für den Betrieb des Netzwerks von entscheidender Bedeutung und stellen sicher, dass die Teilnehmer einen angemessenen Beitrag zu den Ressourcenanforderungen von Filecoin leisten. 3. Speicher- und Abrufgebühren: Kundenspeicherungsgebühren: Kunden bezahlen Miner für die Datenspeicherung auf Vertragsbasis, und Abrufgebühren werden gezahlt, wenn Miner Daten auf Anfrage bereitstellen. Diese Gebühren sind auf die Art und Dauer der Speicherdienste zugeschnitten und bieten Flexibilität bei der Preisgestaltung und Verfügbarkeit von Daten.
Die Huobi Eco Chain (HECO)-Blockchain verwendet einen Hybrid-Proof-of-Stake (HPoS)-Konsensmechanismus, der Elemente des Proof-of-Stake (PoS) kombiniert, um die Transaktionseffizienz und Skalierbarkeit zu verbessern. Anreizmechanismus: 1. Validator Rewards: Validatoren werden auf der Grundlage ihres Anteils am Netzwerk ausgewählt. Sie verarbeiten Transaktionen und fügen Blöcke zur Blockchain hinzu. Validatoren erhalten für ihre Rolle bei der Aufrechterhaltung der Integrität der Blockchain Belohnungen in Form von Transaktionsgebühren. 2. Beteiligung am Staking: Benutzer können Huobi Token (HT) einsetzen, um Validatoren zu werden, oder ihre Token an bestehende Validatoren delegieren. Das Staking trägt zur Sicherung des Netzwerks bei, und im Gegenzug erhalten die Teilnehmer einen Teil der Transaktionsgebühren als Belohnung. Anfallende Gebühren: 1. Transaktionsgebühren (Gas-Gebühren): Benutzer zahlen Gas-Gebühren in HT-Token, um Transaktionen auszuführen und mit Smart Contracts im HECO-Netzwerk zu interagieren. Diese Gebühren entschädigen Validatoren für die Verarbeitung und Validierung von Transaktionen. 2. Smart Contract Execution Fees: Für die Bereitstellung und Interaktion mit Smart Contracts fallen zusätzliche Gebühren an, die ebenfalls in HT-Token gezahlt werden. Diese Gebühren decken die für die Ausführung des Vertragscodes erforderlichen Rechenressourcen ab. |
Energieverbrauchsressourcen und -methoden | Der Energieverbrauch dieses Assets ist die Summe mehrerer Komponenten:
Für die Berechnung des Energieverbrauchs wird der sogenannte „Bottom-up”-Ansatz verwendet. Die Knoten werden als zentraler Faktor für den Energieverbrauch des Netzwerks betrachtet. Diese Annahmen basieren auf empirischen Erkenntnissen, die mithilfe öffentlicher Informationsseiten, Open-Source-Crawlern und intern entwickelten Crawlern gewonnen wurden. Die wichtigsten Determinanten für die Schätzung der im Netzwerk verwendeten Hardware sind die Anforderungen für den Betrieb der Client-Software. Der Energieverbrauch der Hardwaregeräte wurde in zertifizierten Testlabors gemessen. Bei der Berechnung des Energieverbrauchs haben wir – sofern verfügbar – den Functionally Fungible Group Digital Token Identifier (FFG DTI) verwendet, um alle Implementierungen des betreffenden Assets im Umfang zu ermitteln, und wir aktualisieren die Zuordnungen regelmäßig auf der Grundlage von Daten der Digital Token Identifier Foundation. Die Angaben zur verwendeten Hardware und zur Anzahl der Netzwerkteilnehmer basieren auf Annahmen, die nach bestem Wissen und Gewissen anhand empirischer Daten überprüft wurden. Im Allgemeinen wird davon ausgegangen, dass die Teilnehmer weitgehend wirtschaftlich rational handeln. Als Vorsichtsmaßnahme gehen wir im Zweifelsfall von konservativen Annahmen aus, d. h. wir schätzen die negativen Auswirkungen höher ein.
Um den Energieverbrauch eines Tokens zu bestimmen, wird zunächst der Energieverbrauch des Netzwerks/der Netzwerke binance_smart_chain, huobi berechnet. Für den Energieverbrauch des Tokens wird ein Teil des Energieverbrauchs des Netzwerks dem Token zugeordnet, der auf der Grundlage der Aktivität des crypto-assets innerhalb des Netzwerks ermittelt wird. Bei der Berechnung des Energieverbrauchs wird – sofern verfügbar – der Functionally Fungible Group Digital Token Identifier (FFG DTI) verwendet, um alle Implementierungen des Assets im Umfang zu ermitteln. Die Zuordnungen werden regelmäßig auf der Grundlage von Daten der Digital Token Identifier Foundation aktualisiert. Die Angaben zur verwendeten Hardware und zur Anzahl der Teilnehmer im Netzwerk basieren auf Annahmen, die nach bestem Wissen und Gewissen anhand empirischer Daten überprüft werden. Im Allgemeinen wird davon ausgegangen, dass die Teilnehmer weitgehend wirtschaftlich rational handeln. Als Vorsichtsmaßnahme gehen wir im Zweifelsfall von konservativen Annahmen aus, d. h. wir schätzen die negativen Auswirkungen höher ein. |
Wesentliche Energiequellen und -methoden | Um den Anteil der erneuerbaren Energien zu ermitteln, werden die Standorte der Knotenpunkte anhand öffentlicher Informationsseiten, Open-Source-Crawler und selbst entwickelten Crawlern ermittelt. Liegen keine Informationen zur geografischen Verteilung der Knotenpunkte vor, werden Referenznetzwerke herangezogen, die hinsichtlich ihrer Anreizstruktur und ihres Konsensmechanismus vergleichbar sind. Diese Geoinformationen werden mit öffentlichen Informationen aus Our World in Data zusammengeführt, siehe Quellenangabe. Die Intensität wird als marginale Energiekosten pro zusätzlicher Transaktion berechnet. Ember (2025); Energy Institute – Statistical Review of World Energy (2024) – mit umfangreicher Aufbereitung durch Our World in Data. „Anteil der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien – Ember und Energy Institute” [Datensatz]. Ember, „Jährliche Stromdaten Europa”; Ember, „Jährliche Stromdaten”; Energy Institute, „Statistical Review of World Energy” [Originaldaten]. Abgerufen unter https://ourworldindata.org/grapher/share-electricity-renewables. |
Wesentliche Treibhausgasquellen und -methoden | Zur Ermittlung der Treibhausgasemissionen werden die Standorte der Knotenpunkte anhand öffentlicher Informationsseiten, Open-Source-Crawler und selbst entwickelten Crawlern ermittelt. Liegen keine Informationen zur geografischen Verteilung der Knotenpunkte vor, werden Referenznetzwerke herangezogen, die hinsichtlich ihrer Anreizstruktur und ihres Konsensmechanismus vergleichbar sind. Diese Geoinformationen werden mit öffentlichen Informationen aus Our World in Data zusammengeführt, siehe Quellenangabe. Die Intensität wird als marginale Emission in Bezug auf eine weitere Transaktion berechnet. Ember (2025); Energy Institute – Statistical Review of World Energy (2024) – mit umfangreicher Aufbereitung durch Our World in Data. „Carbon intensity of electricity generation – Ember and Energy Institute” [Datensatz]. Ember, „Yearly Electricity Data Europe“; Ember, „Yearly Electricity Data“; Energy Institute, „Statistical Review of World Energy“ [Originaldaten]. Abgerufen unter https://ourworldindata.org/grapher/carbon-intensity-electricity Lizenziert unter CC BY 4.0. |