Nom | Bitpanda Asset Management GmbH, Bitpanda GmbH |
Identifiant d'entité juridique pertinent | 9845005X9B7N610K0093, 5493007WZ7IFULIL8G21 |
Nom de l'actif cryptographique | Syscoin |
Mécanisme de consensus | Syscoin utilise un mécanisme de consensus hybride qui combine la preuve de travail (PoW - Proof of Work), la preuve de mise en jeu (PoS - Proof of Stake) et les rollups ZK pour garantir la sécurité, la capacité de passage à l'échelle et la fonctionnalité. Cette architecture unique combine la sécurité de la preuve de travail de Bitcoin avec des smart contracts compatibles avec Ethereum, fournissant une solution de blockchain décentralisée et très performante. Principales caractéristiques du mécanisme de consensus de Syscoin : 1. preuve de travail (PoW - Proof of Work) et minage fusionné avec Bitcoin : Sécurité avec PoW : Syscoin s'appuie sur le consensus PoW de Bitcoin pour sécuriser le réseau, garantir l'immuabilité et la décentralisation en demandant aux mineurs de résoudre des puzzles cryptographiques pour ajouter de nouveaux blocs. Minage fusionné : Les mineurs de Syscoin peuvent également miner du Bitcoin simultanément, un processus connu sous le nom de minage fusionné. Cela permet aux mineurs de sécuriser les deux réseaux simultanément, en bénéficiant de la sécurité établie de Bitcoin tout en contribuant à la blockchain de Syscoin. Production de blocs : Les mineurs s'affrontent pour résoudre des puzzles cryptographiques complexes, ajoutant des blocs à la chaîne de blocs Syscoin. Ces blocs sont validés par le mécanisme PoW de Syscoin, ce qui garantit la sécurité globale du réseau et sa résistance aux attaques. 2. Machine virtuelle améliorée par le réseau (NEVM - Network-Enhanced Virtual Machine) : Compatibilité avec les smart contracts et Ethereum : La NEVM de Syscoin permet une fonctionnalité de smart contract de type Ethereum sur la blockchain de Syscoin, ce qui permet aux développeurs de créer des applications décentralisées (dApps) compatibles avec l'écosystème Ethereum. Compatibilité inter-chaînes : La NEVM de Syscoin facilite l'interaction transparente avec Ethereum, donnant aux utilisateurs la possibilité d'exploiter les applications et services décentralisés d'Ethereum sur la blockchain sécurisée et évolutive de Syscoin. 3. Évolutivité du niveau 2 (Layer 2) avec les ZK-Rollups : Évolutivité et efficacité : Syscoin utilise les ZK-rollups pour augmenter le débit des transactions sur le réseau, augmentant de manière significative le nombre de transactions par seconde tout en maintenant la sécurité et la décentralisation. Les ZK-rollups permettent le traitement des transactions hors chaîne tout en garantissant la disponibilité et la finalité des données sur la blockchain de niveau 1 (Layer 1) de Syscoin. 4. Architecture du niveau 1 à double chaîne : Blockchain basée sur UTXO : La blockchain native de Syscoin, qui utilise le modèle UTXO (Unspent Transaction Output), garantit la disponibilité des données et la finalité des transactions, jetant ainsi les bases de la sécurité et de la décentralisation du réseau. Intégration des niveaux 1 et 2 : L'architecture à double chaîne de Syscoin sépare les fonctions de sécurité essentielles et les caractéristiques d'évolutivité, ce qui permet au réseau de fonctionner efficacement avec un débit élevé tout en maintenant la sécurité du PoW de Bitcoin. |
Mécanismes d'incitation et frais applicables | Syscoin utilise un mécanisme d'incitation à multiples facettes pour garantir la sécurité du réseau, son évolutivité et une participation active. Mécanisme d'incitation : 1) Frais de transaction : Les utilisateurs paient des frais de transaction dans le jeton natif de Syscoin, SYS, pour des activités telles que le transfert d'actifs, la frappe de jetons et l'interaction avec des smart contracts. Ces frais compensent les mineurs et les opérateurs de nœuds sentinelles pour le traitement et la validation des transactions. 2. Masternodes : Les détenteurs de 100 000 SYS peuvent exploiter des masternodes, qui soutiennent l'infrastructure du réseau et fournissent des services. Les opérateurs de masternodes reçoivent des récompenses et des primes d'ancienneté pour leur participation. 3. Participation à la gouvernance : Les détenteurs de SYS peuvent proposer et voter sur les décisions de gouvernance du réseau. Chaque proposition nécessite des frais de 250 SYS, qui sont brûlés lors de la soumission. 4. Création de jetons et de NFT : La création de jetons ou de NFT sur la plateforme Syscoin nécessite de brûler des tokens SYS, ce qui réduit l'offre totale et augmente potentiellement la rareté. Frais applicables : Frais de transaction : Des frais sont payés en jetons SYS pour diverses activités du réseau, y compris les transferts d'actifs et les interactions avec les smart contracts. Frais de proposition de gouvernance : La soumission d'une proposition de gouvernance entraîne des frais de 250 SYS, qui sont brûlés pour diminuer l'offre totale. Frais de création de jetons et de NFT : La création de jetons ou de NFT sur la plateforme nécessite de brûler des tokens SYS, le montant variant en fonction du type et de la complexité de l'actif. |
Début de la période | 2024-09-09 |
Fin de la période | 2025-09-09 |
Consommation d'énergie | 2462597.27637 (kWh/a) |
Ressources et méthodologies de consommation d'énergie | 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. |
Consommation d'énergie renouvelable | 29.306425042 (%) |
Intensité énergétique | 0.67468 (kWh) |
Émissions GES Scope 1 DLT - Contrôlé | 0.00000 (tCO2e/a) |
Émissions GES Scope 2 DLT - Acheté | 1014.58038 (tCO2e/a) |
Intensité des GES | 0.27797 (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. |