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Sobre XCAD Network (XCAD)

XCAD Network pretende revolucionar la forma en que fans y creadores interactúan en plataformas como YouTube. A través de la red, los fans pueden convertirse en participantes activos ganando tokens XCAD por ver contenidos, utilizarlos para acceder a funciones exclusivas o dar propinas directamente a los creadores. Aunque los creadores pueden aprovechar XCAD para recompensar a los espectadores fieles e incluso lanzar sus propios tokens específicos para fans, el token también se utiliza para la gobernanza, la moneda y las apuestas.

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    Nombre

    Bitpanda Asset Management GmbH, Bitpanda GmbH

    Identificador de entidad jurídica relevante

    9845005X9B7N610K0093, 5493007WZ7IFULIL8G21

    Nombre del criptoactivo

    XCAD Network

    Mecanismo de consenso

    XCAD Network está presente en las siguientes redes: Base, Binance Smart Chain, Ethereum, Polygon, Solana, Zilliqa El mecanismo de consenso del protocolo Base, una solución Ethereum Layer 2 lanzada por Coinbase, utiliza Optimistic Rollups para escalar basado en el kit de desarrollo de software (SDK) Optimism. Componentes clave: 1. Optimistic Rollups: Asunción de validez: Las transacciones se asumen válidas por defecto y se procesan fuera de la cadena. En lugar de probar la validez de cada transacción, el sistema asume que son correctas a menos que se cuestionen. Pruebas de fraude: Si existe una sospecha de fraude, un mecanismo de impugnación (a prueba de fallos) permite a cualquiera cuestionar la validez de una transacción dentro de un plazo específico. Si se determina que una transacción es fraudulenta, se revierte y se penaliza al actor deshonesto. 2. Secuenciador: Ordenación de transacciones: El secuenciador es responsable de ordenar las transacciones y crear lotes para ser procesados fuera de la cadena. Producción de bloques: Construye y ejecuta bloques de capa 2, que luego se envían a Ethereum (capa 1) para su finalización. Actualizaciones de estado: Proporciona confirmaciones de transacciones y actualizaciones de estado, asegurando que el estado de la red se mantenga consistente y preciso. 3. Interacción con Ethereum: Contratos en cadena: Los rollups de Optimism utilizan contratos inteligentes implementados en Ethereum para gestionar bloques de rollup, supervisar actualizaciones de estado y rastrear depósitos de usuarios. Cálculo fuera de la cadena: La mayoría de los cálculos y el almacenamiento de estados se producen fuera de la cadena, lo que mejora la escalabilidad y reduce las comisiones. 4. Seguridad y descentralización: Pila de operaciones modular: La base se construye sobre la pila de operaciones de código abierto de Optimism, que está diseñada para ser altamente modular y personalizable. Publicación de compromisos: Periódicamente, el estado posterior a la transacción se compromete con Ethereum, lo que garantiza la seguridad e integridad de las transacciones de capa 2. Resistencia a la censura: La arquitectura proporciona una resistencia a la censura equivalente a Ethereum, ya que permite el envío directo de transacciones al secuenciador. Binance Smart Chain (BSC) utiliza un mecanismo de consenso híbrido llamado Prueba de autoridad en juego (PoSA), que combina elementos de Prueba de participación delegada (DPoS) y Prueba de autoridad (PoA). Este método garantiza tiempos de bloqueo rápidos y tarifas bajas, al tiempo que mantiene un nivel de descentralización y seguridad. Componentes principales 1. Validadores (los llamados «miembros del gabinete»): Los validadores de BSC son responsables de producir nuevos bloques, validar transacciones y mantener la seguridad de la red. Para convertirse en validador, una entidad debe apostar una cantidad significativa de BNB (Binance Coin). Los validadores se seleccionan mediante la participación y la votación de los titulares de tokens. Hay 21 validadores activos en un momento dado, que rotan para garantizar la descentralización y la seguridad. 2. Delegadores: Los titulares de tokens que no deseen ejecutar nodos validadores pueden delegar sus tokens BNB a validadores. Esta delegación ayuda a los validadores a aumentar su participación y mejora sus posibilidades de ser seleccionados para producir bloques. Los delegadores ganan una parte de las recompensas que reciben los validadores, lo que incentiva una amplia participación en la seguridad de la red. 3. Candidatos: Los candidatos son nodos que han apostado la cantidad requerida de BNB y están en el grupo esperando para convertirse en validadores. Son esencialmente validadores potenciales que no están activos actualmente, pero que pueden ser elegidos para el conjunto de validadores a través de la votación de la comunidad. Los candidatos desempeñan un papel crucial para garantizar que siempre haya un grupo suficiente de nodos listos para asumir tareas de validación, manteniendo así la resiliencia y descentralización de la red. Proceso de consenso 4. Selección de validadores: Los validadores se eligen en función de la cantidad de BNB apostados y los votos recibidos de los delegadores. Cuantos más BNB se apuesten y más votos se reciban, mayores serán las posibilidades de ser seleccionado para validar transacciones y producir nuevos bloques. El proceso de selección involucra tanto a los validadores actuales como al grupo de candidatos, asegurando una rotación dinámica y segura de los nodos. 5. Producción de bloques: Los validadores seleccionados se turnan para producir bloques de manera similar a PoA, asegurando que los bloques se generen de manera rápida y eficiente. Los validadores validan las transacciones, las agregan a nuevos bloques y transmiten estos bloques a la red. 6. Finalidad de la transacción: BSC logra tiempos de bloque rápidos de alrededor de 3 segundos y una rápida finalidad de la transacción. Esto se logra a través del eficiente mecanismo PoSA que permite a los validadores alcanzar rápidamente el consenso. Seguridad e incentivos económicos 7. Staking: Los validadores deben apostar una cantidad sustancial de BNB, que actúa como garantía para asegurar su comportamiento honesto. Esta cantidad apostada puede reducirse si los validadores actúan de forma maliciosa. El staking incentiva a los validadores a actuar en el mejor interés de la red para evitar perder sus BNB apostados. 8. Delegación y recompensas: Los delegadores obtienen recompensas proporcionales a su participación en los validadores. Esto los incentiva a elegir validadores confiables y a participar en la seguridad de la red. Los validadores y los delegadores comparten las comisiones por transacción como recompensas, lo que proporciona incentivos económicos continuos para mantener la seguridad y el rendimiento de la red. 9. Comisiones por transacción: BSC emplea comisiones por transacción bajas, pagadas en BNB, lo que lo hace rentable para los usuarios. Estas comisiones son cobradas por los validadores como parte de sus recompensas, lo que los incentiva aún más a validar las transacciones de manera precisa y eficiente. La red Ethereum utiliza un mecanismo de consenso de prueba de participacion para validar nuevas transacciones en la cadena de bloques. Componentes principales 1. Validadores: Los validadores son responsables de proponer y validar nuevos bloques. Para convertirse en validador, un usuario debe depositar (apostar) 32 ETH en un contrato inteligente. Esta participacion actua como garantia y puede reducirse si el validador se comporta de manera deshonesta. 2. Cadena de balizas: La cadena de balizas es la columna vertebral de Ethereum 2.0. Coordina la red de validadores y gestiona el protocolo de consenso. Es responsable de crear nuevos bloques, organizar a los validadores en comites e implementar la finalidad de los bloques. Proceso de consenso 1. Propuesta de bloque: Los validadores son elegidos al azar para proponer nuevos bloques. Esta seleccion se basa en una funcion aleatoria ponderada (WRF), donde el peso esta determinado por la cantidad de ETH apostada. 2. Atestacion: Los validadores que no proponen un bloque participan en la atestacion. Dan fe de la validez del bloque propuesto votando a favor de el. Las atestaciones se agregan para formar una unica prueba de la validez del bloque. 3. Comites: Los validadores se organizan en comites para agilizar el proceso de validacion. Cada comite es responsable de validar bloques dentro de un fragmento especifico o de la propia Beacon Chain. Esto garantiza la descentralizacion y la seguridad, ya que un grupo mas pequeno de validadores puede alcanzar rapidamente un consenso. 4. Finalidad: Ethereum 2.0 utiliza un mecanismo llamado Casper FFG (Friendly Finality Gadget) para lograr la finalidad. La finalidad significa que un bloque y sus transacciones se consideran irreversibles y confirmados. Los validadores votan sobre la finalidad de los bloques y, una vez que se alcanza una mayoria cualificada, el bloque se finaliza. 5. Incentivos y sanciones: Los validadores obtienen recompensas por participar en la red, lo que incluye proponer bloques y dar fe de su validez. Por el contrario, los validadores pueden ser sancionados (recortados) por comportamiento malicioso, como la doble firma o estar desconectados durante periodos prolongados. Esto garantiza la participacion honesta y la seguridad de la red. Polygon, anteriormente conocido como Matic Network, es una solucion de escalado de Capa 2 para Ethereum que emplea un mecanismo de consenso hibrido. A continuacion, se explica en detalle como Polygon logra el consenso. Conceptos Clave: 1. Prueba de Participacion (Proof of Stake, PoS): - Seleccion de Validadores: Los validadores en la red de Polygon son seleccionados en funcion de la cantidad de tokens MATIC que han apostado. Cuantos mas tokens en staking, mayor sera la probabilidad de ser elegido para validar transacciones y producir nuevos bloques. - Delegacion: Los titulares de tokens que no deseen operar un nodo validador pueden delegar sus tokens MATIC a validadores. Los delegadores comparten las recompensas obtenidas por los validadores. 2. Cadenas Plasma: - Escalado Fuera de la Cadena (Off-Chain): Plasma es un marco para crear cadenas secundarias (child chains) que operan junto a la cadena principal de Ethereum. Estas cadenas secundarias pueden procesar transacciones fuera de la cadena y enviar solo el estado final a la cadena principal de Ethereum, aumentando significativamente el rendimiento y reduciendo la congestion. - Pruebas de Fraude: Plasma utiliza un mecanismo de pruebas de fraude para garantizar la seguridad de las transacciones off-chain. Si se detecta una transaccion fraudulenta, puede ser impugnada y revertida. Proceso de Consenso: 3. Validacion de Transacciones: - Las transacciones son validadas inicialmente por los validadores que han apostado MATIC. Estos validadores confirman la validez de las transacciones y las incluyen en bloques. 4. Produccion de Bloques: - Propuesta y Votacion: Los validadores proponen nuevos bloques en funcion de sus tokens apostados y participan en un proceso de votacion para alcanzar consenso sobre el siguiente bloque. El bloque que recibe la mayoria de votos se agrega a la blockchain. - Checkpointing: Polygon utiliza un sistema de checkpoints periodicos, donde instantaneas de la sidechain de Polygon se envian a la cadena principal de Ethereum. Este proceso garantiza la seguridad y la finalidad de las transacciones dentro de la red Polygon. 5. Marco Plasma: - Cadenas Secundarias: Las transacciones pueden procesarse en cadenas secundarias (child chains) creadas mediante el marco Plasma. Estas transacciones se validan fuera de la cadena y solo el estado final se registra en Ethereum. - Pruebas de Fraude: Si ocurre una transaccion fraudulenta, puede ser impugnada dentro de un periodo especifico mediante pruebas de fraude, lo que garantiza la integridad de las transacciones off-chain. Seguridad e Incentivos Economicos: 6. Incentivos para Validadores: - Recompensas por Staking: Los validadores ganan recompensas por apostar MATIC y participar en el proceso de consenso. Estas recompensas se distribuyen en tokens MATIC y son proporcionales a la cantidad apostada y al rendimiento del validador. - Comisiones por Transaccion: Los validadores tambien reciben una parte de las comisiones por transaccion pagadas por los usuarios. Esto les proporciona un incentivo financiero adicional para mantener la integridad y eficiencia de la red. 7. Delegacion: - Recompensas Compartidas: Los delegadores obtienen una parte de las recompensas generadas por los validadores a los que delegan sus tokens. Esto fomenta que mas titulares de tokens participen en la seguridad de la red al elegir validadores confiables. 8. Seguridad Economica: - Slashing: Los validadores pueden ser penalizados por comportamiento malicioso o por no cumplir con sus funciones. Esta penalizacion, conocida como slashing, implica la perdida de una parte de sus tokens apostados, asegurando que los validadores actuen en beneficio de la red. Solana utiliza una combinación única de Prueba de Historia (PoH - Proof of History) y Prueba de Participación (PoS - Proof of Stake) para lograr un alto rendimiento, baja latencia y una seguridad reforzada. A continuación, se explica en detalle cómo funcionan estos mecanismos: Conceptos Claves 1. Prueba de Historia (PoH) Transacciones con registro temporal: PoH es una técnica criptográfica que añade un registro temporal a las transacciones, creando un historial verificable que demuestra que un evento ha ocurrido en un momento específico. Función de retraso verificable: PoH utiliza una Función de Retraso Verificable (VDF) para generar un hash único que incluye la transacción y el momento en que fue procesada. Esta secuencia de hashes proporciona un orden verificable de los eventos, permitiendo que la red llegue a un consenso eficiente sobre la secuencia de transacciones. 2. Prueba de Participación (PoS) Selección de validadores: Los validadores son elegidos para producir nuevos bloques en función de la cantidad de tokens SOL que han puesto en staking. Cuantos más tokens tenga un validador en staking, mayor será su probabilidad de ser seleccionado para validar transacciones y producir nuevos bloques. Delegación: Los titulares de tokens pueden delegar sus SOL a validadores, obteniendo recompensas proporcionales a su participación y contribuyendo a la seguridad de la red. Proceso de Consenso 1. Validación de transacciones: Las transacciones se transmiten a la red y son recopiladas por los validadores. Cada transacción se valida para asegurarse de que cumple con los criterios de la red, como tener firmas correctas y fondos suficientes. 2. Generación de la secuencia PoH: Un validador genera una secuencia de hashes utilizando PoH, cada uno con un registro temporal y el hash anterior. Este proceso crea un historial verificable de transacciones, estableciendo un reloj criptográfico para la red. 3. Producción de bloques: La red utiliza PoS para seleccionar un validador líder en función de su stake. El líder es responsable de agrupar las transacciones validadas en un bloque. Luego, usa la secuencia PoH para ordenar las transacciones dentro del bloque, asegurando que se procesen en el orden correcto. 4. Consenso y finalización: Otros validadores verifican el bloque producido por el validador líder. Comprueban la corrección de la secuencia PoH y validan las transacciones dentro del bloque. Una vez verificado, el bloque se añade a la blockchain. Los validadores firman el bloque y se considera finalizado. Seguridad e Incentivos Económicos 1. Incentivos para validadores Recompensas por bloque: Los validadores obtienen recompensas por producir y validar bloques. Estas recompensas se distribuyen en tokens SOL y son proporcionales a la cantidad en staking y al rendimiento del validador. Comisiones por transacción: Los validadores también reciben comisiones de transacción de las operaciones incluidas en los bloques que producen. Estas comisiones proporcionan un incentivo adicional para procesar transacciones de manera eficiente. 2. Seguridad Staking: Los validadores deben poner en staking tokens SOL para participar en el proceso de consenso. Este staking actúa como garantía, incentivando a los validadores a actuar honestamente. Si un validador se comporta de manera maliciosa o no cumple con su función, corre el riesgo de perder sus tokens en staking. Participación delegada: Los titulares de tokens pueden delegar sus SOL a validadores, fortaleciendo la seguridad y descentralización de la red. Los delegadores comparten las recompensas y están incentivados a elegir validadores confiables. 3. Penalizaciones Económicas Slashing: Los validadores pueden ser penalizados por comportamientos maliciosos, como firmar bloques dos veces o producir bloques inválidos. Esta penalización, conocida como slashing, resulta en la pérdida de una parte de los tokens en staking, desincentivando acciones deshonestas. La blockchain de Zilliqa utiliza un mecanismo de consenso híbrido que combina Tolerancia a Fallos Bizantinos Práctica (Practical Byzantine Fault Tolerance, pBFT) y Prueba de Trabajo (Proof of Work, PoW) para garantizar alta capacidad de procesamiento, escalabilidad y seguridad. Los principales componentes del mecanismo de consenso de Zilliqa incluyen los siguientes: Características clave del mecanismo de consenso de Zilliqa: 1. Sharding: Zilliqa logra escalabilidad a través del sharding, un proceso en el que la red se divide en unidades más pequeñas llamadas shards. Cada shard procesa su propio conjunto de transacciones y contratos inteligentes en paralelo, lo que permite que la red maneje un mayor volumen de transacciones. 2. Prueba de Trabajo (Proof of Work, PoW): El mecanismo PoW se utiliza para la fase de inicio del consenso. Su función principal es asegurar la red y asignar nodos a los shards. Los mineros de PoW resuelven acertijos computacionales para participar en la generación de bloques. Sin embargo, PoW solo se usa durante un breve período al comienzo del proceso de consenso, y su carga de trabajo es mucho menor en comparación con sistemas PoW tradicionales como Bitcoin. Este mecanismo garantiza que solo los nodos con suficiente capacidad computacional sean seleccionados para participar en la red, reduciendo la posibilidad de ataques Sybil. 3. Tolerancia a Fallos Bizantinos Práctica (Practical Byzantine Fault Tolerance, pBFT): Una vez que la fase PoW ha finalizado y los nodos han sido asignados a los shards, se utiliza pBFT para alcanzar consenso dentro de cada shard. Este algoritmo de consenso es más eficiente energéticamente que el PoW tradicional, ya que no requiere cálculos intensivos después de la selección inicial de nodos. pBFT garantiza la finalidad de los bloques, asegurando que incluso si algunos nodos se comportan de manera maliciosa o fallan, la red pueda seguir funcionando correctamente y procesando transacciones. En este sistema, los validadores del shard participan en un proceso de consenso para acordar el estado de la blockchain. Los validadores proponen bloques, votan sobre su validez y aseguran que se alcance un consenso antes de que los bloques sean finalizados. 4. Alta capacidad de procesamiento y baja latencia: La combinación de sharding, PoW y pBFT permite que Zilliqa logre una alta capacidad de procesamiento y baja latencia. Al procesar transacciones en paralelo a través de múltiples shards, la red puede manejar miles de transacciones por segundo, lo que mejora significativamente la escalabilidad en comparación con los sistemas blockchain tradicionales.

    Mecanismos de incentivo y tarifas aplicables

    XCAD Network está presente en las siguientes redes: Base, Binance Smart Chain, Ethereum, Polygon, Solana, Zilliqa Base, una solución de escalado de Ethereum Layer 2, utiliza una combinación de incentivos económicos y mecanismos de seguridad para garantizar la integridad y la seguridad de las transacciones. Base aprovecha los Optimistic Rollups para mejorar la escalabilidad y mantener la seguridad. Mecanismos de incentivos 1. Validadores y secuenciadores: Secuenciadores: En Base, los secuenciadores son responsables de ordenar las transacciones y crear lotes que se procesan fuera de la cadena. Desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de la eficiencia y el rendimiento de la red. Recompensas de validador: Los validadores obtienen recompensas por participar en el proceso de consenso. Estas recompensas pueden incluir tarifas de transacción e incentivos de protocolo adicionales. 2. Incentivos económicos: Tarifas de transacción: Los secuenciadores obtienen tarifas de transacción de los usuarios que desean que sus transacciones sean procesadas. Estas tarifas incentivan a los secuenciadores a operar de manera honesta y eficiente. Recompensas por desafío: Los usuarios que desafían con éxito transacciones no válidas mediante la presentación de pruebas de fraude son recompensados. Este mecanismo anima a la comunidad a supervisar activamente y garantizar la corrección de las transacciones. 3. Sanciones por comportamiento malintencionado: Sanciones económicas: Los validadores o secuenciadores que actúen de forma malintencionada, como incluir transacciones no válidas, se enfrentan a sanciones económicas. Estas sanciones pueden incluir la pérdida de tokens apostados u otras formas de pérdida económica. Pruebas de fraude: Si se impugna una transacción y se determina que no es válida, la parte deshonesta (secuenciador) se enfrenta a sanciones y se revierte el estado. Esto desalienta el comportamiento malicioso y garantiza la integridad de la red. Tarifas aplicables en el protocolo de cadena de bloques Base 1. Tarifas de transacción: Tarifa de transacción de capa 2: Los usuarios pagan tarifas por las transacciones procesadas en la red de capa 2. Estas tarifas suelen ser más bajas que las de la red principal Ethereum debido a la menor carga computacional en la cadena principal. Eficiencia de costes: Al agregar varias transacciones en un solo lote, Base reduce el coste total por transacción, lo que resulta más económico para los usuarios. 2. Tarifas de datos L1: Publicación de lotes en Ethereum: Periódicamente, las actualizaciones de estado de las transacciones de la capa 2 se publican en la red principal de Ethereum como calldata. Esto implica una tarifa, conocida como tarifa de datos L1, que cubre el coste de gas de publicar estas actualizaciones de estado en Ethereum. Reparto de costes: Los costes fijos de publicar actualizaciones de estado en Ethereum se reparten entre varias transacciones dentro de un lote, lo que reduce la carga de costes de las transacciones individuales. 3. Tarifas de contratos inteligentes: Costes de ejecución: Las tarifas por implementar e interactuar con contratos inteligentes en Base se basan en los recursos computacionales necesarios. Esto garantiza que a los usuarios se les cobre proporcionalmente por los recursos que consumen. Binance Smart Chain (BSC) utiliza el mecanismo de consenso de Prueba de Autoridad Apostada (PoSA) para garantizar la seguridad de la red e incentivar la participación de validadores y delegadores. Mecanismos de incentivo 1. Validadores: Recompensas por apostar: Los validadores deben apostar una cantidad significativa de BNB para participar en el proceso de consenso. Ganan recompensas en forma de comisiones por transacción y recompensas por bloque. Proceso de selección: Los validadores se seleccionan en función de la cantidad de BNB apostados y los votos recibidos de los delegadores. Cuanto más BNB se apuesten y más votos se reciban, mayores serán las posibilidades de ser seleccionado para validar transacciones y producir nuevos bloques. 2. Delegadores: Delegated Staking: Los titulares de tokens pueden delegar sus BNB a validadores. Esta delegación aumenta la adquisición total del validador y mejora sus posibilidades de ser seleccionado para producir bloques. Recompensas compartidas: Los delegadores ganan una parte de las recompensas que reciben los validadores. Esto incentiva a los poseedores de tokens a participar en la seguridad y descentralización de la red eligiendo validadores fiables. 3. Candidatos: Grupo de validadores potenciales: Los candidatos son nodos que han apostado la cantidad requerida de BNB y están esperando para convertirse en validadores activos. Se aseguran de que siempre haya un grupo suficiente de nodos listos para asumir tareas de validación, manteniendo la resistencia de la red. 4. Seguridad económica: Reducción: Los validadores pueden ser penalizados por comportamiento malicioso o por no cumplir con sus obligaciones. Las penalizaciones incluyen la reducción de una parte de sus tokens apostados, lo que garantiza que los validadores actúen en el mejor interés de la red. coste de oportunidad: El staking requiere que los validadores y delegadores inmovilicen sus tokens BNB, lo que proporciona un incentivo económico para actuar con honestidad y evitar perder sus activos apostados. Tarifas en Binance Smart Chain 5. Tarifas de transacción: Tarifas bajas: BSC es conocida por sus bajas tarifas de transacción en comparación con otras redes de cadenas de bloques. Estas tarifas se pagan en BNB y son esenciales para mantener las operaciones de la red y compensar a los validadores. Estructura de tarifas dinámica: Las tarifas de transacción pueden variar en función de la congestión de la red y la complejidad de las transacciones. Sin embargo, BSC garantiza que las tarifas sigan siendo significativamente más bajas que las de la red principal Ethereum. 6. Recompensas en bloque: Incentivar a los validadores: Los validadores obtienen recompensas por bloque además de las tarifas de transacción. Estas recompensas se distribuyen a los validadores por su papel en el mantenimiento de la red y el procesamiento de transacciones. 7. Tarifas entre cadenas: Costes de interoperabilidad: BSC admite la compatibilidad entre cadenas, lo que permite transferir activos entre Binance Chain y Binance Smart Chain. Estas operaciones entre cadenas conllevan tarifas mínimas, lo que facilita las transferencias de activos sin problemas y mejora la experiencia del usuario. 8. Tarifas de contratos inteligentes: Costes de implementación y ejecución: La implementación e interacción con contratos inteligentes en BSC implica el pago de tarifas basadas en los recursos computacionales necesarios. Estas tarifas también se pagan en BNB y están diseñadas para ser rentables, lo que anima a los desarrolladores a construir en la plataforma BSC. Ethereum, especialmente despues de la transicion a Ethereum 2.0 (Eth2), emplea un mecanismo de consenso de prueba de participacion (PoS) para proteger su red. Los incentivos para los validadores y las estructuras de tarifas desempenan un papel crucial en el mantenimiento de la seguridad y la eficiencia de la cadena de bloques. Mecanismos de incentivos 1. Recompensas por participacion: Recompensas para validadores: Los validadores son esenciales para el mecanismo PoS. Son responsables de proponer y validar nuevos bloques. Para participar, deben apostar un minimo de 32 ETH. A cambio, obtienen recompensas por sus contribuciones, que se pagan en ETH. Estas recompensas son una combinacion de ETH recien acunados y comisiones de transaccion de los bloques que validan. Tasa de recompensa: La tasa de recompensa para los validadores es dinamica y depende de la cantidad total de ETH apostados en la red. Cuanto mas ETH se apuesten, menor sera la tasa de recompensa individual, y viceversa. Esto esta disenado para equilibrar la seguridad de la red y el incentivo para participar. 2. Tarifas de transaccion: Tarifa base: Despues de la implementacion de la Propuesta de Mejora de Ethereum (EIP) 1559, el modelo de tarifa de transaccion cambio para incluir una tarifa base que se quema (es decir, se retira de la circulacion). Esta tarifa base se ajusta dinamicamente en funcion de la demanda de la red, con el objetivo de estabilizar las tarifas de transaccion y reducir la volatilidad. Tarifa de prioridad (propina): Los usuarios tambien pueden incluir una tarifa de prioridad (propina) para incentivar a los validadores a incluir sus transacciones mas rapidamente. Esta tarifa va directamente a los validadores, proporcionandoles un incentivo adicional para procesar las transacciones de manera eficiente. 3. Sanciones por comportamiento malicioso: Reduccion: Los validadores se enfrentan a sanciones (reduccion) si participan en comportamientos maliciosos, como la doble firma o la validacion de informacion incorrecta. El recorte da lugar a la perdida de una parte de su ETH apostado, lo que desalienta a los malos actores y garantiza que los validadores actuen en el mejor interes de la red. Sanciones por inactividad: Los validadores tambien se enfrentan a sanciones por inactividad prolongada. Esto garantiza que los validadores permanezcan activos y comprometidos en mantener la seguridad y el funcionamiento de la red. Tarifas aplicables en la cadena de bloques Ethereum 1. Tarifas de gas: Calculo: Las tarifas de gas se calculan en funcion de la complejidad computacional de las transacciones y las ejecuciones de contratos inteligentes. Cada operacion en la maquina virtual Ethereum (EVM) tiene un coste de gas asociado. Ajuste dinamico: La tarifa base introducida por EIP-1559 se ajusta dinamicamente en funcion de la congestion de la red. Cuando la demanda de espacio de bloque es alta, la tarifa base aumenta, y cuando la demanda es baja, disminuye. 2. Tarifas de contratos inteligentes: Implementacion e interaccion: La implementacion de un contrato inteligente en Ethereum implica el pago de tarifas de gas proporcionales a la complejidad y el tamano del contrato. La interaccion con contratos inteligentes implementados (por ejemplo, la ejecucion de funciones, la transferencia de tokens) tambien conlleva tarifas de gas. Optimizaciones: Se incentiva a los desarrolladores a optimizar sus contratos inteligentes para minimizar el uso de gas, haciendo que las transacciones sean mas rentables para los usuarios. 3. Tarifas de transferencia de activos: Transferencias de tokens: La transferencia de ERC-20 u otros estandares de tokens implica tarifas de gas. Estas tarifas varian en funcion de la implementacion del contrato del token y de la demanda actual de la red. Polygon utiliza una combinacion de Prueba de Participacion (Proof of Stake, PoS) y el marco Plasma para garantizar la seguridad de la red, incentivar la participacion y mantener la integridad de las transacciones. Mecanismos de Incentivo 1. Validadores: - Recompensas por Staking: Los validadores en Polygon aseguran la red mediante el staking de tokens MATIC. Son seleccionados para validar transacciones y producir nuevos bloques en funcion de la cantidad de tokens que han apostado. Los validadores ganan recompensas en forma de nuevos tokens MATIC acunados y comisiones por transaccion. - Produccion de Bloques: Los validadores son responsables de proponer y votar sobre nuevos bloques. El validador seleccionado propone un bloque y los demas validadores lo verifican y validan. Se les incentiva a actuar de manera honesta y eficiente para obtener recompensas y evitar penalizaciones. - Checkpointing: Los validadores envian periodicamente checkpoints a la cadena principal de Ethereum, asegurando la seguridad y la finalidad de las transacciones procesadas en Polygon. Esto proporciona una capa adicional de seguridad al aprovechar la solidez de Ethereum. 2. Delegadores: - Delegacion: Los titulares de MATIC que no deseen operar un nodo validador pueden delegar sus tokens a validadores de confianza. Los delegadores ganan una parte de las recompensas obtenidas por los validadores, lo que les incentiva a elegir validadores confiables y eficientes. - Recompensas Compartidas: Las recompensas obtenidas por los validadores se comparten con los delegadores en proporcion a los tokens delegados, fomentando una participacion generalizada y mejorando la descentralizacion de la red. 3. Seguridad Economica: - Slashing: Los validadores pueden ser penalizados mediante un proceso llamado slashing si participan en comportamientos maliciosos o no cumplen correctamente sus funciones. Esto incluye firmado doble (double-signing) o estar desconectados durante largos periodos. El slashing implica la perdida de una parte de los tokens en staking, funcionando como un fuerte disuasivo contra acciones deshonestas. - Requisitos de Bonos: Para participar en el proceso de consenso, los validadores deben bloquear una cantidad significativa de tokens MATIC, asegurando que tengan un interes directo en la seguridad y la integridad de la red. Comisiones en la Blockchain de Polygon 4. Comisiones por Transaccion: - Bajas Comisiones: Uno de los principales beneficios de Polygon es que sus comisiones de transaccion son significativamente mas bajas que en la cadena principal de Ethereum. Las comisiones se pagan en tokens MATIC y estan disenadas para ser asequibles, fomentando un alto volumen de transacciones y la adopcion por parte de los usuarios. - Comisiones Dinamicas: Las comisiones en Polygon pueden variar en funcion de la congestion de la red y la complejidad de la transaccion. Sin embargo, siguen siendo considerablemente mas bajas que en Ethereum, lo que hace que Polygon sea una opcion atractiva para usuarios y desarrolladores. 5. Comisiones por Contratos Inteligentes: - Costes de Despliegue y Ejecucion: Desplegar e interactuar con contratos inteligentes en Polygon conlleva comisiones basadas en los recursos computacionales utilizados. Estas comisiones tambien se pagan en tokens MATIC y son mucho mas bajas que en Ethereum, lo que permite a los desarrolladores crear y mantener aplicaciones descentralizadas (dApps) de forma rentable. 6. Marco Plasma: - Transferencias de Estado y Retiros: El marco Plasma permite el procesamiento de transacciones fuera de la cadena (off-chain), que luego se agrupan y se registran en la cadena principal de Ethereum. Las comisiones asociadas a estos procesos tambien se pagan en tokens MATIC y ayudan a reducir los costes generales de uso de la red. Solana utiliza una combinación de Prueba de Historia (PoH - Proof of History) y Prueba de Participación (PoS - Proof of Stake) para garantizar la seguridad de su red y validar las transacciones. A continuación, se explica en detalle el mecanismo de incentivos y las comisiones aplicables: Mecanismos de Incentivo 1. Validadores Recompensas por participación: Los validadores son seleccionados en función de la cantidad de tokens SOL que han delegado en la red. Obtienen recompensas por producir y validar bloques, y estas recompensas se distribuyen en SOL. Cuantos más tokens se tengan en staking, mayor será la probabilidad de ser elegido para validar transacciones y generar nuevos bloques. Comisiones por transacción: Los validadores reciben una parte de las comisiones de transacción pagadas por los usuarios para incluir sus operaciones en los bloques. Este incentivo económico adicional motiva a los validadores a procesar transacciones de manera eficiente y a mantener la integridad de la red. 2. Delegadores Participación delegada: Los titulares de tokens que no deseen ejecutar un nodo validador pueden delegar sus tokens SOL a un validador. A cambio, los delegadores reciben una parte de las recompensas que obtienen los validadores. Este mecanismo fomenta la participación masiva en la seguridad de la red y refuerza la descentralización. 3. Seguridad Económica Slashing (reducción de stake por malas prácticas): Los validadores pueden ser penalizados por comportamientos maliciosos, como la producción de bloques inválidos o una desconexión frecuente. Esta penalización, conocida como slashing, implica la pérdida de una parte de los tokens en staking. Su propósito es disuadir acciones deshonestas y asegurar que los validadores actúen en el mejor interés de la red. Coste de oportunidad: Al bloquear tokens SOL en staking, los validadores y delegadores no pueden utilizar ni vender estos activos en otros mercados. Este coste de oportunidad incentiva a los participantes a actuar de forma honesta para obtener recompensas y evitar sanciones. Comisiones Aplicables en la Blockchain de Solana 4. Comisiones por transacción Comisiones bajas y predecibles: Solana está diseñada para manejar un alto volumen de transacciones, lo que permite mantener las comisiones bajas y predecibles. En comparación con otras blockchains como Ethereum, la comisión media de transacción en Solana es significativamente menor. Estructura de comisiones: Las comisiones se pagan en SOL y sirven para compensar a los validadores por los recursos empleados en el procesamiento de transacciones, como la potencia computacional y el ancho de banda de la red. 5. Comisiones de almacenamiento Almacenamiento de estado: Solana cobra comisiones de alquiler de almacenamiento por guardar datos en la blockchain. Estas comisiones están diseñadas para evitar el uso ineficiente del almacenamiento y fomentar que los desarrolladores eliminen el estado no utilizado. De esta forma, se mantiene la eficiencia y el rendimiento de la red. 6. Comisiones por contratos inteligentes Costes de ejecución: Al igual que las comisiones por transacción, el despliegue y la interacción con contratos inteligentes en Solana tienen un coste basado en los recursos computacionales necesarios. Este modelo garantiza que los usuarios paguen proporcionalmente por los recursos que consumen. Este modelo de incentivos y estructura de comisiones permite a Solana mantener su red segura, eficiente y descentralizada, ofreciendo una alternativa de alto rendimiento a otras blockchains más costosas en términos de comisión. Zilliqa incentiva a los participantes de la red, incluidos mineros, validadores y desarrolladores, a través de recompensas por bloque, comisiones por transacción y recompensas por staking, mientras que su modelo de comisiones garantiza el correcto funcionamiento de la red y el mantenimiento de su escalabilidad y seguridad. Mecanismo de incentivo: 1. Recompensas por minería (Fase PoW): Recompensas por bloque: Los mineros que ejecutan la prueba de trabajo (Proof of Work, PoW) en la fase inicial del consenso reciben tokens ZIL por minar un bloque con éxito. Esta fase de PoW se utiliza para asignar nodos a diferentes shards. Comisiones por transacción: Además de las recompensas por bloque, los mineros reciben comisiones por transacción al incluir transacciones en los bloques que minan. Estas comisiones incentivan a los mineros a priorizar transacciones en momentos de alta demanda. 2. Recompensas por staking: Validadores en shards: Tras la fase PoW, los validadores en cada shard participan en el consenso utilizando Practical Byzantine Fault Tolerance (pBFT, Tolerancia a Fallos Bizantinos Práctica). Los validadores que proponen o confirman bloques en la fase pBFT reciben recompensas en tokens ZIL por su contribución a la seguridad de la red y la validación de transacciones. Recompensas por sharding: Zilliqa recompensa a los validadores en cada shard según su contribución a la finalización de bloques y su participación en el mecanismo de consenso. 3. Comisiones por transacción (Validadores y Mineros): Distribución de comisiones por transacción: Los usuarios pagan comisiones para que sus transacciones sean procesadas en la red Zilliqa. Estas comisiones son recogidas por los validadores que proponen los bloques o por los mineros que participan en la fase PoW. Priorización de comisiones: Durante períodos de alta actividad en la red, los usuarios pueden necesitar aumentar sus comisiones para garantizar una inclusión más rápida de sus transacciones. Los validadores priorizan las transacciones con comisiones más altas para asegurar un procesamiento eficiente. 4. Incentivos para desarrolladores: Despliegue de contratos inteligentes: Los desarrolladores que despliegan y mantienen contratos inteligentes en la red de Zilliqa pueden ser incentivados a través de las comisiones generadas por el uso de sus contratos. Cuantas más transacciones procese un contrato inteligente, más recompensas puede ganar su propietario. Comisiones aplicables: 1. Comisiones por transacción: Cálculo de comisiones: Las comisiones en Zilliqa se determinan en función del tamaño y la complejidad de la transacción. Se pagan en tokens ZIL y pueden fluctuar según la demanda de la red y la complejidad de la transacción. Tasa de comisión: La tasa de comisión se ajusta en función de la congestión de la red, lo que significa que se pueden requerir comisiones más altas para un procesamiento más rápido durante períodos de alta demanda. Zilliqa ofrece herramientas para que los usuarios estimen la comisión adecuada según las condiciones actuales de la red. 2. Comisiones por ejecución de contratos inteligentes: Costes de ejecución: Para transacciones que involucran contratos inteligentes, las comisiones se calculan en función de los recursos computacionales necesarios para ejecutar el contrato. Estas comisiones también se pagan en tokens ZIL y varían según la complejidad de la ejecución del contrato. 3. Comisiones por sharding: Comisión por participar en shards: Dado que Zilliqa utiliza sharding, los usuarios pueden incurrir en comisiones adicionales por interactuar con shards específicos. Estas comisiones ayudan a mantener la infraestructura para el procesamiento paralelo de transacciones en los shards. 4. Comisiones por almacenamiento: Almacenamiento de datos: Los desarrolladores y usuarios que almacenan datos en la blockchain, como contratos inteligentes o tokens, deben pagar comisiones por almacenamiento. Esto ayuda a prevenir ataques de spam y garantiza un uso eficiente de los recursos de la red. Estas comisiones generalmente se pagan en tokens ZIL.

    Inicio del período

    2024-09-14

    Fin del período

    2025-09-14

    Consumo de energía

    333.55483 (kWh/a)