Nazwa | Bitpanda Asset Management GmbH, Bitpanda GmbH |
Odpowiedni identyfikator podmiotu prawnego | 9845005X9B7N610K0093, 5493007WZ7IFULIL8G21 |
Nazwa aktywa kryptograficznego | Filecoin |
Mechanizm konsensusu | Filecoin jest obecny w następujących sieciach: Binance Smart Chain, Filecoin, Huobi
Binance Smart Chain (BSC) wykorzystuje hybrydowy mechanizm konsensusu o nazwie Proof of Staked Authority (PoSA), który łączy w sobie elementy Delegated Proof of Stake (DPoS) i Proof of Authority (PoA). Metoda ta zapewnia szybki czas blokowania i niskie opłaty przy jednoczesnym zachowaniu poziomu decentralizacji i bezpieczeństwa. Podstawowe komponenty 1. Walidatorzy (tak zwani „członkowie gabinetu”): Walidatorzy w BSC są odpowiedzialni za tworzenie nowych bloków, walidację transakcji i utrzymanie bezpieczeństwa sieci. Aby zostać walidatorem, podmiot musi postawić znaczną ilość BNB (Binance Coin). Walidatorzy są wybierani poprzez staking i głosowanie przez posiadaczy tokenów. W danym momencie aktywnych jest 21 walidatorów, którzy zmieniają się, aby zapewnić decentralizację i bezpieczeństwo. 2. Delegaci: Posiadacze tokenów, którzy nie chcą uruchamiać węzłów walidatorów, mogą delegować swoje tokeny BNB do walidatorów. Delegacja ta pomaga walidatorom zwiększyć ich udział i zwiększa ich szanse na wybranie do produkcji bloków. Delegaci otrzymują część nagród, które otrzymują walidatorzy, zachęcając do szerokiego udziału w bezpieczeństwie sieci. 3. Kandydaci: Kandydaci to węzły, które postawiły wymaganą ilość BNB i znajdują się w puli, czekając na zostanie walidatorami. Zasadniczo są to potencjalni walidatorzy, którzy nie są obecnie aktywni, ale mogą zostać wybrani do zestawu walidatorów poprzez głosowanie społeczności. Kandydaci odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu, że zawsze istnieje wystarczająca pula węzłów gotowych do podjęcia zadań walidacyjnych, utrzymując w ten sposób odporność sieci i decentralizację. Proces konsensusu 4. Wybór walidatorów: Walidatorzy są wybierani na podstawie ilości postawionych BNB i głosów otrzymanych od delegatów. Im więcej postawionych BNB i otrzymanych głosów, tym większa szansa na wybór do walidacji transakcji i tworzenia nowych bloków. Proces selekcji obejmuje zarówno obecnych walidatorów, jak i pulę kandydatów, zapewniając dynamiczną i bezpieczną rotację węzłów. 5. Produkcja bloków: Wybrani walidatorzy na zmianę produkują bloki w sposób podobny do PoA, zapewniając szybkie i wydajne generowanie bloków. Walidatorzy weryfikują transakcje, dodają je do nowych bloków i transmitują te bloki do sieci. 6. Finalizacja transakcji: BSC osiąga szybkie czasy bloków wynoszące około 3 sekund i szybką finalizację transakcji. Jest to możliwe dzięki wydajnemu mechanizmowi PoSA, który pozwala walidatorom na szybkie osiągnięcie konsensusu. Bezpieczeństwo i zachęty ekonomiczne 7. Staking: Walidatorzy są zobowiązani do postawienia znacznej ilości BNB, które działają jako zabezpieczenie zapewniające ich uczciwe zachowanie. Ta postawiona kwota może zostać zmniejszona, jeśli walidatorzy działają złośliwie. Staking zachęca walidatorów do działania w najlepszym interesie sieci, aby uniknąć utraty postawionych BNB. 8. Delegowanie i nagrody: Delegujący otrzymują nagrody proporcjonalne do ich udziałów w walidatorach. Zachęca ich to do wybierania wiarygodnych walidatorów i uczestniczenia w bezpieczeństwie sieci. Walidatorzy i delegaci dzielą się opłatami transakcyjnymi jako nagrodami, co zapewnia ciągłe zachęty ekonomiczne do utrzymania bezpieczeństwa i wydajności sieci. 9. Opłaty transakcyjne: BSC wykorzystuje niskie opłaty transakcyjne, płacone w BNB, dzięki czemu jest opłacalne dla użytkowników. Opłaty te są pobierane przez walidatorów jako część ich nagród, co dodatkowo zachęca ich do dokładnego i skutecznego walidowania transakcji.
Mechanizm konsensusu Filecoin, Expected Consensus (EC), został zaprojektowany w celu nagradzania dostawców pamięci masowej w oparciu o ilość pamięci, którą wnoszą. Główne komponenty oczekiwanego konsensusu (EC): 1. Produkcja bloków w oparciu o moc pamięci masowej: Probabilistyczna selekcja bloków: Twórcy bloków (górnicy) są wybierani probabilistycznie w oparciu o ich moc pamięci masowej, co oznacza, że dostawcy o większej pojemności pamięci masowej mają szczytowe szanse na wybór do produkcji nowych bloków. 2. Dowód replikacji (PoRep): Wstępna weryfikacja danych: Górnicy dostarczają kryptograficzny dowód replikacji, aby zweryfikować, że jednoznacznie przechowują dane klientów na początku każdej umowy przechowywania. 3. Proof of Spacetime (PoSt): Bieżąca weryfikacja: Górnicy okresowo przesyłają Proof of Spacetime, aby potwierdzić, że nadal przechowują dane przez cały czas trwania umowy, prowadząc dostępność i integralność danych. 4. Jakość łańcucha i wybór forków: Reguła jakości łańcucha: W przypadku podziału łańcucha, sieć podąża za łańcuchem o najwyższej skumulowanej mocy przechowywania, zapewniając bezpieczeństwo poprzez wybór najbardziej wytrzymałego łańcucha.
Łańcuch bloków Huobi Eco Chain (HECO) wykorzystuje mechanizm konsensusu Hybrid-Proof-of-Stake (HPoS), łącząc elementy Proof-of-Stake (PoS) w celu zwiększenia wydajności transakcji i skalowalności. Kluczowe cechy mechanizmu konsensusu HECO: 1. Wybór walidatorów: HECO obsługuje do 21 walidatorów, wybranych na podstawie ich udziałów w sieci. 2. Przetwarzanie transakcji: Walidatorzy są odpowiedzialni za przetwarzanie transakcji i dodawanie bloków do łańcucha bloków. 3. Finalizacja transakcji: Mechanizm konsensusu zapewnia szybką finalizację, umożliwiając szybkie potwierdzanie transakcji. 4. Efektywność energetyczna: Wykorzystując elementy PoS, HECO zmniejsza zużycie energii w porównaniu do tradycyjnych systemów Proof-of-Work. |
Mechanizmy zachęt i obowiązujące opłaty | Filecoin jest obecny w następujących sieciach: Binance Smart Chain, Filecoin, Huobi
Binance Smart Chain (BSC) wykorzystuje mechanizm konsensusu Proof of Staked Authority (PoSA), aby zapewnić bezpieczeństwo sieci i zachęcić do uczestnictwa walidatorów i delegatorów. Mechanizmy motywacyjne 1. Walidatorzy: Staking Rewards: Walidatorzy muszą postawić znaczną ilość BNB, aby uczestniczyć w procesie konsensusu. Otrzymują oni nagrody w postaci opłat transakcyjnych i nagród blokowych. Proces selekcji: Walidatorzy są wybierani na podstawie ilości postawionych BNB i głosów otrzymanych od delegatów. Im więcej postawionych BNB i otrzymanych głosów, tym większe szanse na wybór do walidacji transakcji i tworzenia nowych bloków. 2. Delegaci: Delegated Staking: Posiadacze tokenów mogą delegować swoje BNB do walidatorów. Delegacja ta zwiększa całkowitą stawkę walidatora i zwiększa jego szanse na zostanie wybranym do produkcji bloków. Wspólne nagrody: Delegujący otrzymują część nagród, które otrzymują walidatorzy. Zachęca to posiadaczy tokenów do udziału w bezpieczeństwie i decentralizacji sieci poprzez wybór wiarygodnych walidatorów. 3. Kandydaci: Pula potencjalnych walidatorów: Kandydaci to węzły, które postawiły wymaganą ilość BNB i czekają, aby stać się aktywnymi walidatorami. Zapewniają one, że zawsze istnieje wystarczająca pula węzłów gotowych do podjęcia zadań walidacji, utrzymując odporność sieci. 4. Bezpieczeństwo ekonomiczne: Slashing: Walidatorzy mogą zostać ukarani za złośliwe zachowanie lub niewykonanie swoich obowiązków. Kary obejmują obcięcie części postawionych tokenów, zapewniając, że walidatorzy działają w najlepszym interesie sieci. Koszt alternatywny: Staking wymaga od walidatorów i delegatów zablokowania swoich tokenów BNB, zapewniając ekonomiczną zachętę do uczciwego działania w celu uniknięcia utraty stakowanych aktywów. Opłaty w inteligentnym łańcuchu Binance 5. Opłaty transakcyjne: Niskie opłaty: BSC jest znane z niskich opłat transakcyjnych w porównaniu do innych sieci blockchain. Opłaty te są uiszczane w BNB i są niezbędne do utrzymania operacji sieciowych i wynagradzania walidatorów. Dynamiczna struktura opłat: Opłaty transakcyjne mogą się różnić w zależności od przeciążenia sieci i złożoności transakcji. BSC zapewnia jednak, że opłaty pozostają znacznie niższe niż w sieci głównej Ethereum. 6. Nagrody blokowe: Motywowanie walidatorów: Oprócz opłat transakcyjnych walidatorzy otrzymują nagrody blokowe. Nagrody te są przekazywane walidatorom za ich rolę w utrzymaniu sieci i przetwarzaniu transakcji. 7. Opłaty międzyłańcuchowe: Koszty interoperacyjności: BSC obsługuje kompatybilność międzyłańcuchową, umożliwiając transfer aktywów między Binance Chain i Binance Smart Chain. Te operacje międzyłańcuchowe wiążą się z minimalnymi opłatami, ułatwiając płynne transfery aktywów i poprawiając komfort użytkowania. 8. Opłaty za inteligentne kontrakty: Koszty wdrożenia i wykonania: Wdrażanie i interakcja z inteligentnymi kontraktami na BSC wiąże się z uiszczaniem opłat w oparciu o wymagane zasoby obliczeniowe. Opłaty te są również uiszczane w BNB i są zaprojektowane tak, aby były opłacalne, zachęcając programistów do tworzenia na platformie BSC.
Filecoin zachęca dostawców pamięci masowej (górników) do utrzymywania integralności danych i udostępniania zdecentralizowanej pamięci masowej poprzez nagrody blokowe i opłaty za przechowywanie. Mechanizmy motywacyjne: 1. Nagrody blokowe: Nagrody blokowe oparte na pamięci masowej: Nagrody blokowe w FIL (natywny token Filecoin) są przyznawane dostawcom pamięci masowej wybranym do dodawania nowych bloków, proporcjonalnie do ich mocy pamięci masowej. Nagrody te zachęcają dostawców do dostarczania większej ilości pamięci masowej do sieci, zwiększając bezpieczeństwo i zdecentralizowaną dostępność danych. Dystrybucja nagród: Dostawcy o większej pojemności pamięci masowej otrzymują nagrody częściej, tworząc bezpośrednią zachętę ekonomiczną do oferowania większych ilości pamięci masowej. 2. Opłaty za przechowywanie danych: Płatności klienta: Klienci płacą dostawcom pamięci masowej (górnikom) w tokenach FIL za przechowywanie danych, zachęcając dostawców do oferowania niezawodnej pamięci masowej. Ceny rynkowe: Koszty przechowywania są określane przez podaż i popyt, umożliwiając konkurencyjne, elastyczne ustalanie cen w oparciu o warunki sieciowe. Nagrody za odzyskanie danych: 3. Płatności za pobieranie danych: Oprócz opłat za przechowywanie, górnicy mogą zarabiać na opłatach za pobieranie danych za zapewnienie dostępu do danych klientom. Opłaty te zachęcają dostawców pamięci masowej do łatwego udostępniania przechowywanych danych, umożliwiając Filecoinowi obsługę wydajnych, zdecentralizowanych usług wyszukiwania danych. Podwójna rola: Niektórzy dostawcy usług przechowywania danych specjalizują się jako górnicy pobierający dane, koncentrując się na zapewnieniu szybkiego dostępu do często żądanych danych. 4. Slashing i kary: Kary PoSt: Jeśli górnik nie dostarczy Proof of Spacetime, może zostać ukarany karą slashing, tracąc część swojego zabezpieczenia FIL. Mechanizm ten zniechęca do manipulowania danymi lub ich usuwania, pociągając dostawców do odpowiedzialności za ich zobowiązania do przechowywania. Zwroty dla klientów: W przypadku braku dowodów klienci mogą otrzymać zwrot kosztów lub rekompensatę, zapewniając, że sieć utrzymuje wysoki standard niezawodności danych i odpowiedzialności dostawcy. Obowiązujące opłaty: 1. Opłaty transakcyjne: Koszty użytkowania sieci: Filecoin pobiera opłaty transakcyjne za standardowe operacje sieciowe, uiszczane w FIL. Opłaty te pomagają utrzymać funkcjonalność sieci i zniechęcają do spamu poprzez dostosowanie kosztów do wykorzystania zasobów sieciowych. 2. Opłaty za gaz: Koszt obliczeniowy dowodów przechowywania: Górnicy płacą opłaty za gaz w oparciu o zasoby obliczeniowe wymagane do przesłania dowodów PoRep i PoSt. Opłaty te są integralną częścią działania sieci, zapewniając, że uczestnicy wnoszą sprawiedliwy wkład w zapotrzebowanie na zasoby Filecoin. 3. Opłaty za przechowywanie i pobieranie: Opłaty za przechowywanie danych przez klientów: Klienci płacą górnikom za przechowywanie danych na podstawie umowy, a opłaty za pobieranie są uiszczane, gdy górnicy dostarczają dane na żądanie. Opłaty te są dostosowane do rodzaju i czasu trwania usług przechowywania, zapewniając elastyczność w zakresie cen i dostępności danych.
Łańcuch bloków Huobi Eco Chain (HECO) wykorzystuje mechanizm konsensusu Hybrid-Proof-of-Stake (HPoS), łącząc elementy Proof-of-Stake (PoS) w celu zwiększenia wydajności transakcji i skalowalności. Mechanizm motywacyjny: 1. Nagrody dla walidatorów: Walidatorzy są wybierani na podstawie ich udziałów w sieci. Przetwarzają oni transakcje i dodają bloki do łańcucha bloków. Walidatorzy otrzymują nagrody w postaci opłat transakcyjnych za swoją rolę w utrzymaniu integralności łańcucha bloków. 2. Uczestnictwo w stakingu: Użytkownicy mogą stakować tokeny Huobi (HT), aby zostać walidatorami lub przekazać swoje tokeny istniejącym walidatorom. Staking pomaga zabezpieczyć sieć, a w zamian uczestnicy otrzymują część opłat transakcyjnych jako nagrody. Obowiązujące opłaty: 1. Opłaty transakcyjne (opłaty za gaz): Użytkownicy płacą opłaty za gaz w tokenach HT, aby wykonywać transakcje i wchodzić w interakcje z inteligentnymi kontraktami w sieci HECO. Opłaty te rekompensują walidatorom przetwarzanie i walidację transakcji. 2. Opłaty za wykonanie inteligentnego kontraktu: Wdrażanie i interakcja z inteligentnymi kontraktami wiąże się z dodatkowymi opłatami, które są również uiszczane w tokenach HT. Opłaty te pokrywają zasoby obliczeniowe wymagane do wykonania kodu kontraktu. |
Początek okresu | 2024-09-09 |
Koniec okresu | 2025-09-09 |
Zużycie energii | 2409026.74090 (kWh/a) |
Zasoby i metody zużycia energii | Zużycie energii tego zasobu jest agregowane w wielu komponentach.
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.
Aby określić zużycie energii przez token, najpierw oblicza się zużycie energii przez sieć (sieci) binance_smart_chain, huobi. W przypadku zużycia energii przez token, część zużycia energii sieci przypisuje się tokenowi, co określa się na podstawie aktywności kryptowaluty w sieci. Przy obliczaniu zużycia energii wykorzystuje się identyfikator funkcjonalnie zamiennych grup tokenów cyfrowych (FFG DTI) – jeśli jest dostępny – w celu określenia wszystkich implementacji aktywów objętych zakresem. Mapowania są regularnie aktualizowane na podstawie danych 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 | 32.225553820 (%) |
Intensywność energetyczna | 0.00140 (kWh) |
Emisje gazów cieplarnianych Scope 1 DLT - Kontrolowane | 0.00000 (tCO2e/a) |
Emisje gazów cieplarnianych Scope 2 DLT - Zakupione | 801.75639 (tCO2e/a) |
Intensywność gazów cieplarnianych | 0.00047 (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. |