Nom | Bitpanda Asset Management GmbH, Bitpanda GmbH |
Identifiant d'entité juridique pertinent | 9845005X9B7N610K0093, 5493007WZ7IFULIL8G21 |
Nom de l'actif cryptographique | Zcash |
Mécanisme de consensus | Zcash est présent sur les reseaux suivants: Binance Smart Chain, Zcash
Binance Smart Chain (BSC) utilise un mécanisme de consensus hybride appelé Proof of Staked Authority (PoSA), qui combine des éléments de preuve de mise en jeu déléguée (DPoS) et de preuve d'autorité (PoA).Cette méthode garantit des temps de blocs rapides et des frais peu élevés tout en maintenant un niveau de décentralisation et de sécurité.Composantes principales 1.Les validateurs (appelés « membres du cabinet ») :Les validateurs de la BSC sont responsables de la production de nouveaux blocs, de la validation des transactions et du maintien de la sécurité du réseau.Pour devenir validateur, une entité doit mettre en jeu un montant significatif de BNB (jeton Binance).Les validateurs sont sélectionnés par la mise et le vote des détenteurs de jetons.Il y a 21 validateurs actifs à tout moment, qui se relaient pour assurer la décentralisation et la sécurité. 2.Délégateurs : Les détenteurs de jetons qui ne souhaitent pas gérer de nœuds de validation peuvent déléguer leurs jetons BNB à des validateurs. Cette délégation permet aux validateurs d'augmenter leur participation et d'améliorer leurs chances d'être sélectionnés pour produire des blocs. Les délégateurs gagnent une part des récompenses que les validateurs reçoivent, ce qui encourage une large participation à la sécurité du réseau. 3.Les candidats : Les candidats sont des nœuds qui ont mis en jeu le montant requis de BNB et qui se trouvent dans le pool en attendant de devenir des validateurs. Il s'agit essentiellement de validateurs potentiels qui ne sont pas encore actifs mais qui peuvent être élus comme validateurs par le biais du vote de la communauté. Les candidats jouent un rôle crucial en veillant à ce qu'il y ait toujours un nombre suffisant de nœuds prêts à assumer les tâches de validation, ce qui permet de maintenir la résilience et la décentralisation du réseau. Processus de consensus 4.Sélection des validateurs : Les validateurs sont choisis en fonction de la quantité de BNB mis en jeu et des votes reçus de la part des délégateurs. Plus il y a de BNB mis en jeu et de votes reçus, plus les chances d'être sélectionné pour valider les transactions et produire de nouveaux blocs sont élevées. Le processus de sélection implique à la fois les validateurs actuels et le groupe de candidats, ce qui garantit une rotation dynamique et sûre des nœuds. 5.Production de blocs : Les validateurs sélectionnés se relaient pour produire des blocs à la manière d'un PoA, ce qui garantit une production rapide et efficace des blocs. Les validateurs valident les transactions, les ajoutent aux nouveaux blocs et diffusent ces blocs sur le réseau. 6.Finalité de la transaction : La BSC permet d'obtenir des temps de bloc rapides d'environ 3 secondes et une finalité de transaction rapide. Cela est possible grâce au mécanisme PoSA efficace qui permet aux validateurs de parvenir rapidement à un consensus. Sécurité et incitations économiques 7. Mise en jeu : Les validateurs sont tenus de mettre en jeu un montant substantiel de BNB, qui sert de garantie pour assurer leur comportement honnête. Ce montant peut être réduit (pénalité) si les validateurs agissent de manière malveillante. La mise en jeu incite les validateurs à agir dans l'intérêt du réseau pour éviter de perdre leur BNB mis en jeu. 8. Délégation et récompenses : Les délégateurs reçoivent des récompenses proportionnelles à leur participation dans les validateurs. Cela les incite à choisir des validateurs fiables et à participer à la sécurité du réseau. Les validateurs et les délégateurs partagent les frais de transaction en tant que récompenses, ce qui fournit des incitations économiques continues pour maintenir la sécurité et la performance du réseau. 9. Frais de transaction : La BSC utilise des frais de transaction peu élevés, payés en BNB, ce qui la rend économique pour les utilisateurs. Ces frais sont perçus par les validateurs dans le cadre de leurs récompenses, ce qui les incite à valider les transactions correctement et avec efficacité.
Zcash fonctionne sur la base d'un mécanisme de consensus par preuve de travail (PoW - Proof of Work), utilisant l'algorithme Equihash, qui exige des mineurs qu'ils consacrent de la puissance de calcul à la validation des transactions et à la production de nouveaux blocs. Composants principaux : 1. Equihash PoW : Processus de minage : Les mineurs rivalisent pour ajouter de nouveaux blocs en investissant des ressources informatiques. Ce travail prouve que les mineurs contribuent activement à la sécurité du réseau. 2. Intégration de zk-SNARKs : Caractéristiques de confidentialité : Zcash utilise zk-SNARKs (Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Arguments of Knowledge) pour permettre des transactions axées sur la confidentialité. Ce mécanisme de preuve cryptographique permet de vérifier les transactions sans révéler d'informations sensibles, telles que l'expéditeur, le destinataire ou le montant. |
Mécanismes d'incitation et frais applicables | Zcash est présent sur les reseaux suivants: Binance Smart Chain, Zcash
La Binance Smart Chain (BSC) utilise le mécanisme de consensus Proof of Staked Authority (PoSA) pour assurer la sécurité du réseau et encourager la participation des validateurs et des délégateurs. Mécanismes d'incitation 1. Validateurs : Récompenses de mise en jeu : Les validateurs doivent mettre en jeu un montant significatif de BNB pour participer au processus de consensus. Ils gagnent des récompenses sous la forme de frais de transaction et de récompenses de bloc. Processus de sélection : Les validateurs sont sélectionnés en fonction du montant de BNB mis en jeu et des votes reçus de la part des délégateurs. Plus il y a de BNB mis en jeu et de votes reçus, plus les chances d'être sélectionné pour valider les transactions et produire de nouveaux blocs sont élevées. 2. Délégateurs : mise en jeu déléguée : Les détenteurs de jetons peuvent déléguer leurs BNB à des validateurs. Cette délégation augmente la mise en jeu totale du validateur et améliore ses chances d'être sélectionné pour produire des blocs. Récompenses partagées : Les délégateurs gagnent une partie des récompenses que les validateurs reçoivent. Cela incite les détenteurs de jetons à participer à la sécurité et à la décentralisation du réseau en choisissant des validateurs fiables. 3. Les candidats : Pool de validateurs potentiels : Les candidats sont des nœuds qui ont mis en jeu le montant requis de BNB et qui attendent de devenir des validateurs actifs. Ils garantissent qu'il y a toujours un nombre suffisant de nœuds prêts à assumer des tâches de validation, ce qui maintient la résilience du réseau. 4. Sécurité économique : Pénalisation : les validateurs peuvent être pénalisés en cas de comportement malveillant ou de manquement à leurs obligations. Les pénalités comprennent l'amputation d'une partie des jetons mis en jeu, ce qui garantit que les validateurs agissent dans le meilleur intérêt du réseau. Coût d'opportunité : la mise en jeu exige que les validateurs et les délégateurs bloquent leurs jetons BNB, ce qui constitue une incitation économique à agir honnêtement pour éviter de perdre leurs actifs mis en jeu. Frais sur la Binance Smart Chain 5. Frais de transaction : Faibles frais : La BSC est connue pour ses frais de transaction peu élevés par rapport à d'autres réseaux de blockchain. Ces frais sont payés en BNB et sont essentiels pour maintenir les opérations du réseau et rémunérer les validateurs. Structure de frais dynamique : Les frais de transaction peuvent varier en fonction de la congestion du réseau et de la complexité des transactions. Toutefois, la BSC veille à ce que les frais restent nettement inférieurs à ceux du réseau principal Ethereum. 6. Récompenses de blocs : Incitation des validateurs : Les validateurs gagnent des récompenses de bloc en plus des frais de transaction. Ces récompenses sont distribuées aux validateurs pour leur rôle dans le maintien du réseau et le traitement des transactions. 7. Frais inter-chaînes : Coûts d'interopérabilité : La BSC prend en charge la compatibilité inter-chaînes, ce qui permet de transférer des actifs entre la Binance Chain et la Binance Smart Chain. Ces opérations inter-chaînes entraînent des frais minimes, facilitant les transferts d'actifs en toute transparence et améliorant l'expérience de l'utilisateur. 8. Frais liés aux smart contracts : Coûts de déploiement et d'exécution : Le déploiement et l'interaction avec les smart contracts sur BSC impliquent le paiement de frais basés sur les ressources de calcul requises. Ces frais sont également payés en BNB et sont conçus pour être économiques, encourageant les développeurs à utiliser la plateforme BSC.
Zcash incite les mineurs par des récompenses de bloc et des frais de transaction, soutenant à la fois la sécurité du réseau et l'efficacité opérationnelle. Mécanismes d'incitation : 1) Récompenses de bloc : Récompenses pour le minage : Les mineurs reçoivent des ZEC en récompense de la création de blocs, ce qui encourage le soutien continu du réseau et l'investissement en puissance de calcul. 2. Frais de transaction : Frais standard : Les utilisateurs paient des frais de transaction en ZEC pour le traitement des transactions, que les mineurs reçoivent en plus des récompenses de blocs. Frais applicables : 1. Confidentialité accrue et transactions protégées : efficacité des zk-SNARKs : Si les transactions protégées offrent une certaine confidentialité, elles nécessitent davantage de ressources de calcul, ce qui peut entraîner une légère augmentation des frais. Les mises à jour comme Halo visent à améliorer l'efficacité des zk-SNARKs, en maintenant les coûts des transactions protégées à un niveau raisonnable. |
Début de la période | 2024-09-09 |
Fin de la période | 2025-09-09 |
Consommation d'énergie | 322297379.15454 (kWh/a) |
Ressources et méthodologies de consommation d'énergie | La consommation d'énergie de cet actif est agrégée à travers de multiples composants:
Pour le calcul de la consommation d'énergie, on utilise l'approche dite „top-down”, qui repose sur une estimation économique de l'activité des mineurs. Les mineurs sont des personnes ou des dispositifs qui participent activement au mécanisme de consensus de preuve de travail. Ils sont considérés comme le facteur central de la consommation d'énergie du réseau. Le matériel est présélectionné en fonction de l'algorithme de hachage du mécanisme de consensus : Equihash. Un seuil de rentabilité actuel est déterminé sur la base de la structure des revenus et des coûts des opérations minières. Seul le matériel informatique dépassant le seuil de rentabilité est pris en compte pour le réseau. La consommation énergétique du réseau peut être déterminée en tenant compte de la répartition du matériel informatique, des niveaux d'efficacité de son fonctionnement et des informations disponibles sur la chaîne concernant les possibilités de revenus des mineurs. Si une utilisation significative du minage fusionné est connue, celle-ci est prise en compte. Pour calculer la consommation d'énergie, 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 en question 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 avec le plus grand soin 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.
Pour déterminer la consommation énergétique d'un jeton, la consommation énergétique du ou des réseaux binance_smart_chain 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 | 29.306425070 (%) |
Intensité énergétique | 11.56979 (kWh) |
Émissions GES Scope 1 DLT - Contrôlé | 0.00000 (tCO2e/a) |
Émissions GES Scope 2 DLT - Acheté | 132785.25073 (tCO2e/a) |
Intensité des GES | 4.76671 (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. |