Nom | Bitpanda Asset Management GmbH, Bitpanda GmbH |
Identifiant d'entité juridique pertinent | 9845005X9B7N610K0093, 5493007WZ7IFULIL8G21 |
Nom de l'actif cryptographique | TRON TRX |
Mécanisme de consensus | La blockchain Tron fonctionne sur la base d'un mécanisme de consensus preuve de mise en jeu déléguée (DPoS - Delegated Proof of Stake), conçu pour améliorer la capacité de passage à l'échelle, la vitesse des transactions et l'efficacité énergétique. Voici un aperçu de son fonctionnement : 1. Preuve de mise en jeu déléguée (DPoS) : Tron utilise le DPoS, où les détenteurs de jetons votent pour un groupe de délégués connus sous le nom de Super Représentants (SR) qui sont responsables de la validation des transactions et de la production de nouveaux blocs sur le réseau. Les détenteurs de jetons peuvent voter pour des SR en fonction de leur participation au réseau Tron, et les 27 meilleurs SR (ou plus, selon la version du protocole) sont sélectionnés pour participer au processus de production de blocs. Les SR produisent à tour de rôle des blocs, qui sont ajoutés à la blockchain. Ce processus se fait par rotation afin de garantir la décentralisation et d'empêcher le contrôle par un petit groupe de validateurs. 2. Production de blocs : Les super-représentants génèrent de nouveaux blocs et confirment les transactions. La blockchain Tron atteint rapidement la finalité du bloc, la production de blocs ayant lieu toutes les 3 secondes, ce qui la rend très efficace et capable de traiter des milliers de transactions par seconde. 3. Vote et gouvernance : Le système DPoS de Tron permet également aux détenteurs de jetons de voter sur les décisions importantes du réseau, telles que les mises à jour du protocole et les modifications des paramètres du système. Le pouvoir de vote est proportionnel à la quantité de TRX (le jeton natif de Tron) qu'un utilisateur détient et choisit de mettre en jeu. Ce système de gouvernance permet à la communauté de participer activement à la prise de décision. 4. Super représentants : Les Super Représentants jouent un rôle crucial dans le maintien de la sécurité et de la stabilité de la blockchain Tron. Ils sont chargés de valider les transactions, de proposer de nouveaux blocs et d'assurer la fonctionnalité générale du réseau. Les Super Représentants sont récompensés par des récompenses de blocs (jetons TRX nouvellement frappés) et des frais de transaction pour leur travail. |
Mécanismes d'incitation et frais applicables | La blockchain Tron utilise un mécanisme de consensus de preuve de mise en jeu déléguée (DPoS - Delegated Proof-of-Stake) pour sécuriser son réseau et encourager la participation. Voici comment fonctionnent le mécanisme d'incitation et les frais applicables : Mécanisme d'incitation : 1. Super représentants (SR) Récompenses : Récompenses de bloc : Les super représentants (SR), qui sont élus par les détenteurs de TRX, sont récompensés pour la production de blocs. Chaque bloc qu'ils produisent est accompagné d'une récompense sous forme de jetons TRX. Frais de transaction : en plus des récompenses de bloc, les SR reçoivent des frais de transaction pour valider les transactions et les inclure dans les blocs. Cela garantit qu'ils sont incités à traiter les transactions efficacement. 2. Vote et délégation : mise en jeu des TRX : les détenteurs de TRX peuvent mettre en jeu leurs jetons et voter pour les Super représenants (SR). Lorsque les détenteurs de TRX votent, ils délèguent leur pouvoir de vote aux SRs, ce qui permet à ces derniers de gagner des récompenses sous forme de jetons TRX nouvellement créés. Récompenses des délégateurs : Les détenteurs de jetons qui délèguent leurs votes à un SR peuvent également recevoir une part des récompenses. Cela signifie que les délégateurs partagent les récompenses de bloc et les frais de transaction que le SR gagne. Encourager la participation : Plus un utilisateur stocke de jetons, plus il a de pouvoir de vote, ce qui encourage la participation à la gouvernance et à la sécurité du réseau. 3. Incitation pour les SR : Les SR sont également incités à maintenir la santé et les performances du réseau. Leur réputation et leur réélection dépendent de leur capacité à produire des blocs de manière cohérente et à traiter efficacement les transactions. Frais applicables : 1. Frais de transaction : Calcul des frais : Les utilisateurs doivent payer des frais de transaction pour que leurs transactions soient traitées. Les frais de transaction varient en fonction de la complexité de la transaction et de la demande actuelle du réseau. Ce montant est payé en jetons TRX. Répartition des frais de transaction : Les frais de transaction sont distribués aux Super représentants (SR), leur procurant un revenu continu pour maintenir et soutenir le réseau. 2. Frais de stockage : Tron facture des frais de stockage pour le stockage de données sur la blockchain. Cela inclut le stockage de smart contracts, de jetons et d'autres données sur le réseau. Les utilisateurs sont tenus de payer ces frais en jetons TRX pour stocker des données. 3. Énergie et bande passante : Énergie : Tron utilise un modèle de ressources qui permet aux utilisateurs d'accéder aux ressources du réseau telles que la bande passante et l'énergie par le biais du staking. Les utilisateurs qui mettent en jeu leurs jetons TRX reçoivent de l'« énergie », qui est nécessaire pour exécuter des transactions et interagir avec les smart contracts. Bande passante : Chaque utilisateur se voit attribuer une certaine quantité de bande passante en fonction de ses avoirs en TRX. Si les utilisateurs dépassent la bande passante qui leur a été attribuée, ils peuvent payer pour obtenir de la bande passante supplémentaire en jetons TRX. |
Début de la période | 2024-09-10 |
Fin de la période | 2025-09-10 |
Consommation d'énergie | 3974211.63205 (kWh/a) |
Ressources et méthodologies de consommation d'énergie | La consommation d'énergie de cet actif est agrégée à travers de multiples composants:
Pour calculer la consommation d'énergie, on utilise l'approche dite « ascendante ». Les nœuds sont considérés comme le facteur central de la consommation d'énergie du réseau. Ces hypothèses sont basées sur des résultats empiriques obtenus à partir de sites d'information publics, de robots d'indexation open source et de robots d'indexation développés en interne. Les principaux facteurs déterminants pour estimer le matériel utilisé au sein du réseau sont les exigences relatives au fonctionnement du logiciel client. La consommation énergétique des appareils matériels a été mesurée dans des laboratoires d'essai certifiés. Lors du calcul de la consommation énergétique, nous avons utilisé, lorsqu'il était disponible, le Functionally Fungible Group Digital Token Identifier (FFG DTI) afin de déterminer toutes les implémentations de l'actif concerné dans le champ d'application et nous mettons régulièrement à jour les mappages sur la base des données de la Digital Token Identifier Foundation. Les informations relatives au matériel utilisé et au nombre de participants au réseau sont basées sur des hypothèses vérifiées dans la mesure du possible à l'aide de données empiriques. En général, les participants sont supposés être largement rationnels sur le plan économique. Par mesure de précaution, nous faisons des hypothèses prudentes en cas de doute, c'est-à-dire que nous estimons les impacts négatifs à la hausse.
Pour déterminer la consommation énergétique d'un jeton, la consommation énergétique du ou des réseaux tron est d'abord calculée. Pour la consommation énergétique du jeton, une fraction de la consommation énergétique du réseau est attribuée au jeton, qui est déterminée en fonction de l'activité de l'actif cryptographique au sein du réseau. Lors du calcul de la consommation énergétique, l'identifiant de jeton numérique du groupe fonctionnellement fongible (FFG DTI) est utilisé, s'il est disponible, pour déterminer toutes les implémentations de l'actif concerné. Les mappages sont mis à jour régulièrement, sur la base des données de la Digital Token Identifier Foundation. Les informations concernant le matériel utilisé et le nombre de participants au réseau sont basées sur des hypothèses vérifiées dans la mesure du possible à l'aide de données empiriques. En général, les participants sont supposés être largement rationnels sur le plan économique. Par mesure de précaution, nous faisons des hypothèses prudentes en cas de doute, c'est-à-dire que nous faisons des estimations plus élevées pour les impacts négatifs. |
Consommation d'énergie renouvelable | 28.390000000 (%) |
Intensité énergétique | 0.00002 (kWh) |
Émissions GES Scope 1 DLT - Contrôlé | 0.00000 (tCO2e/a) |
Émissions GES Scope 2 DLT - Acheté | 1561.86517 (tCO2e/a) |
Intensité des GES | 0.00001 (kgCO2e) |
Principales sources et méthodologies énergétiques | Pour déterminer la proportion d'énergie renouvelable utilisée, l'emplacement des nœuds doit être déterminé à l'aide de sites d'information publics, de robots d'indexation open source et de robots d'indexation développés en interne. Si aucune information n'est disponible sur la répartition géographique des nœuds, on utilise des réseaux de référence comparables en termes de structure d'incitation et de mécanisme de consensus. Ces informations géographiques sont fusionnées avec les informations publiques de Our World in Data, voir référence. L'intensité est calculée comme le coût énergétique marginal par transaction supplémentaire. Ember (2025) ; Energy Institute - Statistical Review of World Energy (2024) – avec un traitement majeur par Our World in Data. « Part de l'électricité produite à partir de sources renouvelables – Ember et Energy Institute » [ensemble de données]. Ember, « Données annuelles sur l'électricité en Europe » ; Ember, « Données annuelles sur l'électricité » ; Energy Institute, « Statistical Review of World Energy » [données originales]. Extrait de https://ourworldindata.org/grapher/share-electricity-renewables. |
Principales sources et méthodologies de GES | Pour déterminer les émissions de GES, les emplacements des nœuds doivent être déterminés à l'aide de sites d'information publics, de robots d'indexation open source et de robots d'indexation développés en interne. Si aucune information n'est disponible sur la répartition géographique des nœuds, on utilise des réseaux de référence comparables en termes de structure d'incitation et de mécanisme de consensus. Ces informations géographiques sont fusionnées avec les informations publiques de Our World in Data, voir référence. L'intensité est calculée comme l'émission marginale par rapport à une transaction supplémentaire. Ember (2025) ; Energy Institute - Statistical Review of World Energy (2024) - avec un traitement important par Our World in Data. « Carbon intensity of electricity generation - Ember and Energy Institute » [ensemble de données]. Ember, « Données annuelles sur l'électricité en Europe » ; Ember, « Données annuelles sur l'électricité » ; Energy Institute, « Statistical Review of World Energy » [données originales]. Extrait de https://ourworldindata.org/grapher/carbon-intensity-electricity Sous licence CC BY 4.0. |