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Internet Computer

Precio de Internet Computer (ICP)

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Este conversor muestra valores solo a título informativo y no refleja las tasas reales de transacción.

Última actualización: 4/10/2026, 11:40:00

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Los criptoactivos son muy volátiles. Podrías perder una parte o la totalidad de tu inversión – es importante que inviertas sólo lo que puedas perder. Para una visión detallada de los riesgos, consulta la Declaración de Riesgos.

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Precio de Internet Computer hoy

Revisa los últimos movimientos del precio de Internet Computer. Aquí tienes la tendencia de hoy de un vistazo: +1.08 %

Estadísticas del precio de Internet Computer

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Estadísticas de mercado de Internet Computer

  • Máximo diario

    €3.01

  • Mínimo diario

    €2.83

  • Volatilidad (1M)

    23.47%

  • 52W High

    €8.50

  • 52W Low

    €1.66

  • Capitalización de mercado

    €1.62B

Tabla de conversión de Internet Computer

1 EUR

0.3365 ICP

5 EUR

1.68 ICP

10 EUR

3.37 ICP

15 EUR

5.05 ICP

20 EUR

6.73 ICP

25 EUR

8.41 ICP

1 Internet Computer (ICP) a Us Dollar (USD)

USD 3,35

1 Internet Computer (ICP) a Swiss Franc (CHF)

CHF 2,78

1 Internet Computer (ICP) a British Pound Sterling (GBP)

GBP 2,53

1 Internet Computer (ICP) a Turkish Lira (TRY)

TRY 164,39

1 Internet Computer (ICP) a Polish Zloty (PLN)

PLN 13,03

1 Internet Computer (ICP) a Hungarian Forint (HUF)

HUF 1095,50

1 Internet Computer (ICP) a Czech Koruna (CZK)

CZK 72,68

1 Internet Computer (ICP) a Norwegian Krone (NOK)

NOK 32,19

1 Internet Computer (ICP) a Swedish Krona (SEK)

SEK 33,60

1 Internet Computer (ICP) a Danish Krone (DKK)

DKK 22,23

1 Internet Computer (ICP) a Romanian Leu (RON)

RON 15,87

Sobre Internet Computer (ICP)

The Internet Computer es una nube blockchain descentralizado. Aloja apps, sitios web y sistemas empresariales, y habilita el multichain sin confianza. También es una "nube que se escribe a sí misma", donde la IA crea apps para usuarios de masas que dan instrucciones por chat. Entre las funciones más conocidas de Internet Computer están Caffeine Ai e ICP Ninja. El cómputo onchain quema el token ICP.

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  • Regulado

    Bitpanda Financial Services GmbH: empresa de servicios de inversión MiFID II. VASP. E Money Institución. Payments GmbH: entidad de pago PSD 2.

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  • Seguro

    Total conformidad con AML5 y RGPD. Crédito custodiado en monederos offline.

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  • Fiable

    Más de 7+ millones de usuarios confían en nosotros.Excelente calificación de Trustpilot.

    Ver reseñas
  • Las regulaciones ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) para los criptoactivos tienen como objetivo abordar su impacto ambiental (por ejemplo, la minería intensiva en energía), promover la transparencia y garantizar prácticas de gobernanza ética para alinear la industria de las criptomonedas con objetivos más amplios de sostenibilidad y sociales. Estas regulaciones fomentan el cumplimiento de estándares que mitigan riesgos y generan confianza en los activos digitales.

    Nombre

    Bitpanda Asset Management GmbH, Bitpanda GmbH

    Identificador de entidad jurídica relevante

    9845005X9B7N610K0093, 5493007WZ7IFULIL8G21

    Nombre del criptoactivo

    Internet Computer Token

    Mecanismo de consenso

    El Protocolo de Internet (ICP) utiliza un mecanismo de consenso único llamado Threshold Relay (retransmisión de umbral) combinado con la tecnología Chain Key (cadena de claves) para garantizar operaciones descentralizadas, escalables y seguras para su red. Componentes principales del mecanismo de consenso del ICP: 1. Threshold Relay (retransmisión de umbral): Threshold Relay es un protocolo de consenso que permite a la red alcanzar la finalidad sin un mecanismo tradicional de prueba de trabajo o prueba de participación. Aprovecha un grupo de nodos llamado «el comité» para generar una baliza aleatoria que se utiliza para la selección del siguiente productor de bloques. El protocolo está diseñado para proporcionar escalabilidad y velocidad, manteniendo al mismo tiempo la descentralización al permitir que cualquier nodo se una al proceso de consenso. La característica clave de Threshold Relay es que utiliza un esquema de firma de umbral, en el que un grupo de nodos debe colaborar para crear una firma válida, asegurando que se alcance el consenso incluso en presencia de nodos defectuosos o maliciosos. 2. Tecnología de clave en cadena: La tecnología de clave en cadena se utiliza para gestionar el estado del ordenador de Internet, lo que le permite escalar eficazmente a través de un gran número de nodos sin dejar de proporcionar una finalización de transacciones rápida y segura. Esta tecnología permite la creación y gestión de muchas cadenas de bloques independientes (también conocidas como cadenas de bloques de subred), cada una con su propio conjunto de validadores. La tecnología de clave en cadena permite que el ordenador de Internet admita miles de millones de contratos inteligentes sin comprometer la velocidad, ya que facilita la comunicación rápida entre las subredes y permite la interoperabilidad entre cadenas. 3. Contratos inteligentes en bote: El ordenador de Internet utiliza un modelo descentralizado en el que el cálculo de los contratos inteligentes en bote (que contienen la lógica de la aplicación) se produce en diferentes nodos de la red. Estos botes pueden funcionar de forma autónoma y escalar con el crecimiento de la red. Finalidad y seguridad: \u2022 El mecanismo de consenso garantiza la finalidad una vez que se valida una transacción, lo que significa que una vez que se añade un bloque, no se puede revertir, lo que proporciona la seguridad necesaria para aplicaciones de alto riesgo. \u2022 El uso de Threshold Relay proporciona una robusta tolerancia a fallos bizantinos (BFT), lo que permite a la red tolerar comportamientos defectuosos o maliciosos sin comprometer la integridad de la red.

    Mecanismos de incentivo y tarifas aplicables

    El Protocolo de Internet (ICP) incentiva a los participantes de la red (validadores, operadores de nodos y desarrolladores de canisters) a través de varios mecanismos de recompensa y tarifas de transacción. A continuación, se muestra un desglose de los mecanismos de incentivos y las tarifas aplicables relacionadas con el ICP: Mecanismo de incentivos: 1. Participación en la red y recompensas: Validadores: Los validadores son cruciales para mantener la integridad y la seguridad de la red. adquisiciónn tokens ICP para participar en el consenso y son recompensados por validar bloques, mantener la integridad de la red descentralizada y garantizar su rendimiento. Las recompensas para los validadores se basan en su participación en el mecanismo de consenso y su participación en la red. Operadores de nodos: Los operadores de nodos que mantienen la infraestructura física de la red (como los recursos de hardware y servidores) también son recompensados. Estos operadores ejecutan los nodos que participan en el Threshold Relay y proporcionan potencia computacional a la red. 2. Desarrolladores de canister y participantes en la red: Contratos inteligentes de canister: Los desarrolladores de canister (contratos inteligentes) en Internet Computer reciben incentivos a través de la creación de aplicaciones descentralizadas (dApps). Los desarrolladores también pueden beneficiarse de las tarifas de transacción generadas por el uso de sus dApps y el despliegue de contratos inteligentes en la red. Tarifas de uso: Los usuarios de aplicaciones descentralizadas (dApps) o canister reciben incentivos para pagar su uso a través de tarifas. Estas tarifas se pagan a menudo en tokens ICP, y los desarrolladores pueden recibir una parte de estas tarifas en función del uso de sus aplicaciones implementadas. 3. Gobernanza: El token ICP se utiliza para la gobernanza a través del Sistema Nervioso de la Red (NNS), donde los titulares de tokens ICP participan en las decisiones relativas al protocolo, como las actualizaciones de la red, los ajustes de incentivos y la asignación de fondos. Los titulares de tokens son recompensados con la capacidad de influir en el futuro de la red. 4. Recompensas por participación: Participación: Los titulares de tokens ICP pueden participar en la participación de sus tokens en el NNS, lo que influye en el consenso y la gobernanza de la red. Al participar en la participación, ayudan a asegurar la red y son recompensados con recompensas de participación (una forma de ingresos pasivos). Las recompensas de participación se otorgan a los titulares de tokens que participan en la seguridad de la red a través del NNS. Tarifas aplicables: 1. Tarifas de transacción: Llamadas al contenedor: Cada interacción con un contenedor (contrato inteligente) en Internet Computer conlleva una tarifa de transacción. Estas tarifas se pagan normalmente en tokens ICP y se utilizan para cubrir los recursos computacionales necesarios para procesar solicitudes, almacenar datos y gestionar la ejecución. Estructura de tarifas: Las tarifas de transacción dependen de la complejidad y los recursos consumidos por la llamada al contenedor o la operación de red. Por ejemplo, las operaciones que requieren más potencia computacional o almacenamiento de datos pueden incurrir en tarifas más altas. 2. Tarifas de almacenamiento: Almacenamiento de datos en bote: Los desarrolladores y usuarios que implementan aplicaciones en Internet Computer deben pagar tarifas por el almacenamiento de datos. Estas tarifas garantizan que los recursos de la red se utilicen de manera eficiente y que los botes no desperdicien espacio de almacenamiento. El coste del almacenamiento se paga normalmente en tokens ICP. 3. Tarifas de participación en la gobernanza: Tarifas de votación y propuesta: La participación en el proceso de gobernanza a través del NNS (sistema nervioso de la red) puede requerir una pequeña tarifa, dependiendo del tipo de acción de gobernanza (como presentar una propuesta o votar). Estas tarifas garantizan que la gobernanza esté distribuida y evitan los ataques de spam en el sistema de gobernanza. 4. Tarifas de nodo y validador: Tarifas por operaciones de nodo: Los operadores de nodos que proporcionan potencia computacional a la red pueden incurrir en costes relacionados con el mantenimiento del hardware y los nodos operativos. Estas tarifas se compensan parcialmente con recompensas por proporcionar recursos de red.

    Inicio del período

    2024-12-09

    Fin del período

    2025-12-09

    Consumo de energía

    5834160.00000 (kWh/a)

    Recursos y metodologías de consumo de energía

    El consumo energético de este activo se agrega a través de múltiples componentes. Para calcular el consumo energético, se utiliza el enfoque denominado «ascendente». Se considera que los nodos son el factor central del consumo energético de la red. Estas hipótesis se basan en conclusiones empíricas obtenidas mediante el uso de sitios web de información pública, rastreadores de código abierto y rastreadores desarrollados internamente. Los principales factores determinantes para estimar el hardware utilizado en la red son los requisitos para el funcionamiento del software cliente. El consumo energético de los dispositivos de hardware se midió en laboratorios de ensayo certificados. Para calcular el consumo energético, utilizamos, cuando estaba disponible, el identificador de tokens digitales de grupos funcionalmente fungibles (FFG DTI) para determinar todas las implementaciones del activo en cuestión dentro del ámbito de aplicación y actualizamos los mapeos periódicamente, basándonos en los datos de la Digital Token Identifier Foundation. La información relativa al hardware utilizado y al número de participantes en la red se basa en hipótesis que se verifican con el mayor esfuerzo posible utilizando datos empíricos. En general, se supone que los participantes son en gran medida racionales desde el punto de vista económico. Como principio de precaución, en caso de duda, hacemos hipótesis conservadoras, es decir, estimamos al alza los impactos adversos. Para determinar el consumo energético de un token, primero se calcula el consumo energético de la red o redes internet_computer. Para el consumo energético del token, se atribuye al token una fracción del consumo energético de la red, que se determina en función de la actividad del criptoactivo dentro de la red. Al calcular el consumo energético, se utiliza el Identificador de Token Digital de Grupo Funcionalmente Fungible (FFG DTI), si está disponible, para determinar todas las implementaciones del activo en el ámbito de aplicación. Las asignaciones se actualizan periódicamente, basándose en los datos de la Fundación Identificador de Token Digital. La información relativa al hardware utilizado y al número de participantes en la red se basa en hipótesis que se verifican con el mayor esfuerzo posible utilizando datos empíricos. En general, se supone que los participantes son en gran medida racionales desde el punto de vista económico. Como principio de precaución, en caso de duda, hacemos hipótesis conservadoras, es decir, estimamos al alza los impactos adversos.

    Consumo de energía renovable

    35.900000000 (%)

    Intensidad energética

    0.00720 (kWh)

    Emisiones de GEI de DLT del Alcance 1 - Controladas

    0.00000 (tCO2e/a)

    Emisiones de GEI de DLT del Alcance 2 - Compradas

    2047.79016 (tCO2e/a)

    Intensidad de GEI

    0.00253 (kgCO2e)

    Fuentes de energía clave y metodologías

    Para determinar la proporción de uso de energías renovables, se determinarán las ubicaciones de los nodos utilizando sitios de información pública, rastreadores de código abierto y rastreadores desarrollados internamente. Si no se dispone de información sobre la distribución geográfica de los nodos, se utilizarán redes de referencia comparables en términos de estructura de incentivos y mecanismo de consenso. Esta información geográfica se fusiona con la información pública de Our World in Data, véase la cita. La intensidad se calcula como el coste energético marginal con respecto a una transacción más. Ember (2025); Energy Institute - Statistical Review of World Energy (2024) – con un procesamiento importante por parte de Our World in Data. «Porcentaje de electricidad generada por energías renovables - Ember y Energy Institute» [conjunto de datos]. Ember, «Yearly Electricity Data Europe»; Ember, «Yearly Electricity Data»; Energy Institute, «Statistical Review of World Energy» [datos originales]. Obtenido de https://ourworldindata.org/grapher/share-electricity-renewables.

    Fuentes clave de GEI y metodologías

    Para determinar las emisiones de GEI, se determinarán las ubicaciones de los nodos utilizando sitios de información pública, rastreadores de código abierto y rastreadores desarrollados internamente. Si no se dispone de información sobre la distribución geográfica de los nodos, se utilizarán redes de referencia comparables en términos de estructura de incentivos y mecanismo de consenso. Esta información geográfica se fusiona con la información pública de Our World in Data, véase la cita. La intensidad se calcula como la emisión marginal con respecto a una transacción más. Ember (2025); Energy Institute - Statistical Review of World Energy (2024) - con un procesamiento importante por parte de Our World in Data. «Carbon intensity of electricity generation - Ember and Energy Institute» [conjunto de datos]. Ember, «Yearly Electricity Data Europe»; Ember, «Yearly Electricity Data»; Energy Institute, «Statistical Review of World Energy» [datos originales]. Obtenido de https://ourworldindata.org/grapher/carbon-intensity-electricity. Licenciado bajo CC BY 4.0.