Nazwa | Bitpanda Asset Management GmbH, Bitpanda GmbH |
Odpowiedni identyfikator podmiotu prawnego | 9845005X9B7N610K0093, 5493007WZ7IFULIL8G21 |
Nazwa aktywa kryptograficznego | Bitcoin Cash |
Mechanizm konsensusu | Bitcoin Cash jest obecny w następujących sieciach: Bitcoin Cash, Smart Bitcoin Cash
Sieć blockchain Bitcoin Cash wykorzystuje mechanizm konsensusu zwany Proof of Work (PoW) w celu osiągnięcia rozproszonego konsensusu między węzłami. Sieć wywodzi się z łańcucha bloków Bitcoin, dlatego też posiada te same mechanizmy konsensusu, ale z większym rozmiarem bloku, co czyni ją bardziej scentralizowaną. Podstawowe pojęcia 1. Węzły i górnicy: - Węzły: Węzły to komputery z oprogramowaniem Bitcoin Cash, które uczestniczą w sieci poprzez zatwierdzanie transakcji i bloków. - Górnicy: Specjalne węzły, zwane górnikami, wykonują pracę polegającą na tworzeniu nowych bloków poprzez rozwiązywanie złożonych zagadek kryptograficznych. 2. Blockchain: - Blockchain to publiczna księga, która rejestruje wszystkie transakcje Bitcoin Cash w serii bloków. Każdy blok zawiera listę transakcji, odniesienie do poprzedniego bloku (hash), znacznik czasu i nonce (losowa liczba używana raz). 3. Funkcje skrótu: - Bitcoin Cash wykorzystuje kryptograficzną funkcję skrótu SHA-256 do zabezpieczania danych w blokach. Funkcja skrótu pobiera dane wejściowe i tworzy ciąg znaków o stałym rozmiarze, który wydaje się losowy. Proces konsensusu 5. Walidacja transakcji: - Transakcje są transmitowane do sieci i gromadzone przez górników w bloku. Każda transakcja musi zostać zweryfikowana przez węzły, aby upewnić się, że jest zgodna z zasadami sieci, takimi jak prawidłowe podpisy i wystarczające środki. 6. Wydobywanie i tworzenie bloków: - Nonce (Number Used Once) i Hash Puzzle: Górnicy konkurują ze sobą, aby znaleźć nonce, który w połączeniu z danymi bloku i przepuszczony przez funkcję skrótu SHA-256, tworzy hash, który jest mniejszy niż wartość docelowa. Ta wartość docelowa jest okresowo dostosowywana, aby zapewnić, że bloki są wydobywane co około 10 minut. - Dowód pracy: Proces znajdowania tego nonce jest intensywny obliczeniowo i wymaga znacznej ilości energii i zasobów. Gdy górnik znajdzie prawidłowy nonce, transmituje nowo wydobyty blok do sieci. 7. Weryfikacja i dodanie bloku: - Inne węzły w sieci weryfikują nowy blok, aby upewnić się, że hash jest poprawny i że wszystkie transakcje w bloku są ważne. - Jeśli blok jest ważny, węzły dodają go do swojej kopii łańcucha bloków, a proces rozpoczyna się ponownie od następnego bloku. 8. Konsensus łańcuchowy: - Najdłuższy łańcuch (łańcuch z największą liczbą zgromadzonych dowodów pracy) jest uważany przez sieć za prawidłowy łańcuch. Węzły zawsze pracują nad przedłużeniem najdłuższego ważnego łańcucha. - W przypadku wielu ważnych łańcuchów (forków), sieć ostatecznie rozwiąże fork, kontynuując wydobywanie i przedłużanie jednego łańcucha, aż stanie się on dłuższy.
Smart Bitcoin Cash (SmartBCH) działa jako łańcuch boczny Bitcoin Cash (BCH), wykorzystując hybrydowy mechanizm konsensusu łączący kompatybilność Proof of Work (PoW) i walidatorów. Podstawowe komponenty: Kompatybilność z Proof of Work: SmartBCH opiera się na PoW Bitcoin Cash w zakresie rozliczeń i bezpieczeństwa, zapewniając solidną integrację z głównym łańcuchem BCH. Algorytm SHA-256: Wykorzystuje ten sam algorytm SHA-256 co Bitcoin Cash, umożliwiając kompatybilność z istniejącym sprzętem i infrastrukturą górniczą. Konsensus poprzez walidatorów: Transakcje w ramach SmartBCH są walidowane przez zestaw walidatorów wybranych na podstawie stakowanego i wydajności operacyjnej. To hybrydowe podejście łączy moc hashowania PoW z modelem opartym na walidatorach w celu zwiększenia skalowalności i elastyczności. |
Mechanizmy zachęt i obowiązujące opłaty | Bitcoin Cash jest obecny w następujących sieciach: Bitcoin Cash, Smart Bitcoin Cash
Blockchain Bitcoin Cash działa w oparciu o mechanizm konsensusu Proof-of-Work (PoW), z zachętami i strukturami opłat zaprojektowanymi w celu wspierania górników i ogólnej stabilności sieci: Mechanizm motywacyjny: 1. Nagrody blokowe: o Nowo wybite bitcoiny: Górnicy otrzymują nagrodę blokową, która składa się z nowo utworzonych bitcoinów za pomyślne wydobycie nowego bloku. Początkowo nagroda wynosiła 50 BCH, ale zmniejsza się o połowę mniej więcej co cztery lata w wydarzeniu znanym jako „halving”. o Halving i deficyt: Halving zapewnia, że całkowita podaż Bitcoin Cash jest ograniczona do 21 milionów BCH, tworząc deficyt, który może z czasem zwiększyć wartość. 2. Opłaty transakcyjne: o Opłaty użytkownika: Każda transakcja obejmuje opłatę uiszczaną przez użytkowników, która zachęca górników do uwzględnienia transakcji w nowym bloku. Ten rynek opłat staje się coraz ważniejszy, ponieważ nagrody za bloki zmniejszają się z czasem z powodu wydarzeń zmniejszających się o połowę. o Rynek opłat: Opłaty transakcyjne są napędzane przez rynek, a użytkownicy konkurują o szybkie uwzględnienie swoich transakcji. Wyższe opłaty prowadzą do szybszego przetwarzania transakcji, zwłaszcza w okresach dużego przeciążenia sieci. Obowiązujące opłaty: 1. Opłaty transakcyjne: o Transakcje Bitcoin Cash wymagają niewielkiej opłaty, uiszczanej w BCH, która jest określana na podstawie wielkości transakcji i zapotrzebowania sieci w danym momencie. Opłaty te mają kluczowe znaczenie dla dalszego funkcjonowania sieci, zwłaszcza że nagrody za bloki zmniejszają się z czasem z powodu halvingu. 2. Struktura opłat w szczycie zapotrzebowania: o W czasach dużego przeciążenia użytkownicy mogą zdecydować się na zwiększenie opłat transakcyjnych, aby nadać priorytet swoim transakcjom w celu szybszego przetwarzania. Struktura opłat zapewnia, że górnicy są zachęcani do priorytetowego traktowania transakcji o wyższej opłacie.
Model motywacyjny SmartBCH zachęca walidatorów i uczestników sieci do zabezpieczania łańcucha bocznego i wydajnego przetwarzania transakcji. Mechanizmy motywacyjne: Nagrody dla walidatorów: Walidatorzy są nagradzani udziałem w opłatach transakcyjnych za ich rolę w walidacji transakcji i utrzymaniu sieci. Dostosowanie ekonomiczne: System zachęca walidatorów do działania w najlepszym interesie sieci, zapewniając stabilność i wspierając adopcję poprzez dostosowanie ekonomiczne. Obowiązujące opłaty: Opłaty transakcyjne: Opłaty za transakcje w SmartBCH są uiszczane w BCH, zapewniając płynną integrację z ekosystemem Bitcoin Cash. |
Początek okresu | 2024-09-11 |
Koniec okresu | 2025-09-11 |
Zużycie energii | 998903692.83755 (kWh/a) |
Zasoby i metody zużycia energii | Zużycie energii tego zasobu jest agregowane w wielu komponentach.
Do obliczenia zużycia energii stosuje się tzw. podejście „top-down”, w ramach którego zakłada się ekonomiczną kalkulację działalności górników. Górnicy to osoby lub urządzenia, które aktywnie uczestniczą w mechanizmie konsensusu proof-of-work. Górnicy są uważani za główny czynnik wpływający na zużycie energii w sieci. Sprzęt jest wstępnie wybierany na podstawie algorytmu skrótu mechanizmu konsensusu: SHA-256. Aktualny próg rentowności określa się na podstawie struktury przychodów i kosztów działalności wydobywczej. Do sieci brany jest pod uwagę wyłącznie sprzęt powyżej progu rentowności. Zużycie energii przez sieć można określić, biorąc pod uwagę rozkład sprzętu, poziomy wydajności sprzętu oraz informacje dotyczące możliwości uzyskania przychodów przez górników dostępne w łańcuchu bloków. Jeśli wiadomo o znacznym wykorzystaniu kopania scalającego, bierze się to pod uwagę. Przy obliczaniu zużycia energii wykorzystaliśmy – jeśli było to możliwe – identyfikator cyfrowych tokenów funkcjonalnie zamiennych (FFG DTI) w celu określenia wszystkich implementacji danego składnika aktywów w zakresie i regularnie aktualizujemy mapowania w oparciu o dane Digital Token Identifier Foundation. Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu i liczby uczestników sieci opierają się na założeniach, które są weryfikowane z dołożoną najwyższą starannością przy użyciu danych empirycznych. Ogólnie zakłada się, że uczestnicy są w dużej mierze racjonalni ekonomicznie. Zgodnie z zasadą ostrożności, w razie wątpliwości przyjmujemy założenia konserwatywne, tj. wyższe szacunki niekorzystnych skutków.
Do obliczenia zużycia energii stosuje się tzw. podejście „od dołu do góry”. Za główny czynnik wpływający na zużycie energii w sieci uznaje się węzły. Założenia te opierają się na wynikach badań empirycznych przeprowadzonych przy użyciu publicznych stron internetowych, wyszukiwarek open source oraz wyszukiwarek opracowanych we własnym zakresie. Głównymi czynnikami determinującymi szacowanie sprzętu używanego w sieci są wymagania dotyczące działania oprogramowania klienckiego. Zużycie energii przez urządzenia sprzętowe zostało zmierzone w certyfikowanych laboratoriach badawczych. Przy obliczaniu zużycia energii wykorzystaliśmy – w miarę dostępności – identyfikator FFG DTI (Functionally Fungible Group Digital Token Identifier) w celu określenia wszystkich implementacji danego składnika aktywów objętego zakresem i regularnie aktualizujemy mapowania w oparciu o dane Digital Token Identifier Foundation. Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu i liczby uczestników sieci opierają się na założeniach, które są weryfikowane z najlepszą starannością przy użyciu danych empirycznych. Ogólnie zakłada się, że uczestnicy są w dużej mierze racjonalni ekonomicznie. Zgodnie z zasadą ostrożności, w razie wątpliwości przyjmujemy założenia konserwatywne, tj. wyższe szacunki niekorzystnych skutków. |
Zużycie energii odnawialnej | 29.306425042 (%) |
Intensywność energetyczna | 0.11107 (kWh) |
Emisje gazów cieplarnianych Scope 1 DLT - Kontrolowane | 0.00000 (tCO2e/a) |
Emisje gazów cieplarnianych Scope 2 DLT - Zakupione | 411544.38710 (tCO2e/a) |
Intensywność gazów cieplarnianych | 0.04576 (kgCO2e) |
Główne źródła i metody energii | Aby określić udział energii odnawialnej, lokalizacje węzłów należy ustalić na podstawie informacji dostępnych w serwisach publicznych, za pomocą otwartych narzędzi do indeksowania stron internetowych oraz narzędzi opracowanych we własnym zakresie. Jeśli nie są dostępne informacje na temat rozmieszczenia geograficznego węzłów, wykorzystuje się sieci referencyjne, które są porównywalne pod względem struktury zachęt i mechanizmu konsensusu. Informacje geograficzne są łączone z informacjami publicznymi pochodzącymi z serwisu Our World in Data, patrz cytat. Intensywność oblicza się jako marginalny koszt energii w odniesieniu do jednej dodatkowej transakcji. Ember (2025); Energy Institute – Statistical Review of World Energy (2024) – z głównym przetwarzaniem przez Our World in Data. „Udział energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych – Ember i Energy Institute” [zbiór danych]. Ember, „Roczne dane dotyczące energii elektrycznej w Europie”; Ember, „Roczne dane dotyczące energii elektrycznej”; Energy Institute, „Statistical Review of World Energy” [dane oryginalne]. Pobrane z https://ourworldindata.org/grapher/share-electricity-renewables. |
Główne źródła i metody emisji gazów cieplarnianych | Aby określić emisje gazów cieplarnianych, lokalizacje węzłów należy ustalić na podstawie informacji dostępnych w serwisach publicznych, za pomocą wyszukiwarek open source oraz wyszukiwarek opracowanych wewnętrznie. Jeśli nie są dostępne informacje na temat rozmieszczenia geograficznego węzłów, stosuje się sieci referencyjne, które są porównywalne pod względem struktury zachęt i mechanizmu konsensusu. Informacje geograficzne są łączone z informacjami publicznymi pochodzącymi z serwisu Our World in Data, patrz cytat. Intensywność oblicza się jako marginalną emisję w odniesieniu do jednej dodatkowej transakcji. Ember (2025); Energy Institute – Statistical Review of World Energy (2024) – z głównym przetwarzaniem przez Our World in Data. „Intensywność emisji dwutlenku węgla w produkcji energii elektrycznej – Ember i Energy Institute” [zbiór danych]. Ember, „Roczne dane dotyczące energii elektrycznej w Europie”; Ember, „Roczne dane dotyczące energii elektrycznej”; Energy Institute, „Statistical Review of World Energy” [dane oryginalne]. Pobrane z https://ourworldindata.org/grapher/carbon-intensity-electricity Licencjonowane na podstawie CC BY 4.0. |