Zgodność z prawem
Firma inwestycyjna MiFID II. Instytucja płatnicza PSD2.
Wyświetl licencje€0.00771
Kryptoaktywa są wysoce zmienne. Możesz ponieść stratę części lub całości swojej inwestycji, dlatego ważne jest, aby inwestować tylko taką sumę, na której stratę możesz sobie pozwolić. Szczegółowy opis ryzyk znajdziesz w Oświadczeniu o Ryzyku.
Kryptoaktywa są wysoce zmienne. Możesz ponieść stratę części lub całości swojej inwestycji, dlatego ważne jest, aby inwestować tylko taką sumę, na której stratę możesz sobie pozwolić. Szczegółowy opis ryzyk znajdziesz w Oświadczeniu o Ryzyku.
Review the latest Oasis Network price movements. Here is today’s trend at a glance: +0.70 %
Statystyki cenowe Oasis Network
Loading price statistics...
Statystyki rynkowe Oasis Network
Najwyższa cena dobowa
€0.01
Najniższa cena dobowa
€0.01
Zmienność (1M)
23.52%
52-tyg. max.
€0.03
52-tyg. min.
€0.00
Kapitalizacja rynkowa
€58.92M
1 EUR
129.74 ROSE
5 EUR
648.72 ROSE
10 EUR
1297.44 ROSE
15 EUR
1946.16 ROSE
20 EUR
2594.88 ROSE
25 EUR
3243.60 ROSE
1 Oasis Network (ROSE) na Us Dollar (USD)
USD 0,01
1 Oasis Network (ROSE) na Swiss Franc (CHF)
CHF 0,01
1 Oasis Network (ROSE) na British Pound Sterling (GBP)
GBP 0,01
1 Oasis Network (ROSE) na Turkish Lira (TRY)
TRY 0,43
1 Oasis Network (ROSE) na Polish Zloty (PLN)
PLN 0,03
1 Oasis Network (ROSE) na Hungarian Forint (HUF)
HUF 2,85
1 Oasis Network (ROSE) na Czech Koruna (CZK)
CZK 0,19
1 Oasis Network (ROSE) na Norwegian Krone (NOK)
NOK 0,08
1 Oasis Network (ROSE) na Swedish Krona (SEK)
SEK 0,09
1 Oasis Network (ROSE) na Danish Krone (DKK)
DKK 0,06
1 Oasis Network (ROSE) na Romanian Leu (RON)
RON 0,04
Oasis to czołowa, zapewniająca prywatność i skalowalna sieć warstwy 1 wykorzystująca technologię łańcuchów blokowych. Stanowi podstawę dla Web3 i ma na celu zapewnienie działania DeFi, GameFi, NFT, metaverse i tokenizacji danych. Oasis Labs nawiązała już współpracę z Meta i BMW Group Genetica, aby zbudować platformy Web3 poprawiające poziom prywatności, zarządzanie danymi i promować odpowiedzialne wykorzystanie danych.
Kryptowaluty o najwyższej kapitalizacji rynkowej
Przepisy ESG (Środowiskowe, Społeczne i Ład Korporacyjny) dotyczące aktywów kryptograficznych mają na celu rozwiązanie ich wpływu na środowisko (np. energochłonnego wydobycia), promowanie przejrzystości i zapewnienie etycznych praktyk zarządzania w celu dostosowania branży kryptowalut do szerszych celów zrównoważonego rozwoju i społecznych. Te regulacje zachęcają do przestrzegania standardów, które zmniejszają ryzyko i budują zaufanie do aktywów cyfrowych.
Nazwa | Bitpanda Asset Management GmbH, Bitpanda GmbH |
Odpowiedni identyfikator podmiotu prawnego | 9845005X9B7N610K0093, 5493007WZ7IFULIL8G21 |
Nazwa aktywa kryptograficznego | ROSE |
Mechanizm konsensusu | ROSE jest obecny w następujących sieciach: Avalanche, Binance Smart Chain, Ethereum, Rose, Solana Sieć blockchain Avalanche wykorzystuje unikalny mechanizm konsensusu Proof-of-Stake o nazwie Avalanche Consensus, który obejmuje trzy połączone ze sobą protokoły: Snowball, Snowflake i Avalanche. Proces konsensusu Avalanche 1. Protokół Snowball: o Losowe próbkowanie: Każdy walidator losowo wybiera mały podzbiór innych walidatorów o stałym rozmiarze. Wielokrotne odpytywanie: Walidatorzy wielokrotnie ankietują próbkowanych walidatorów w celu określenia preferowanej transakcji. Liczniki zaufania: Walidatorzy utrzymują liczniki zaufania dla każdej transakcji, zwiększając je za każdym razem, gdy próbkowany walidator obsługuje preferowaną transakcję. Próg decyzji: Gdy licznik zaufania przekroczy wcześniej zdefiniowany próg, transakcja jest uznawana za zaakceptowaną. 2. Protokół Snowflake: Decyzja binarna: Ulepsza protokół Snowball poprzez włączenie binarnego procesu decyzyjnego. Walidatorzy decydują między dwiema sprzecznymi transakcjami. Binarny poziom zaufania: Liczniki zaufania są używane do śledzenia preferowanej decyzji binarnej. Ostateczność: Gdy decyzja binarna osiągnie określony poziom zaufania, staje się ostateczna. 3. Protokół lawinowy: Struktura DAG: Wykorzystuje strukturę bezpośredniego grafu acyklicznego (DAG) do organizowania transakcji, umożliwiając równoległe przetwarzanie i wyższą przepustowość. Porządkowanie transakcji: Transakcje są dodawane do DAG na podstawie ich zależności, zapewniając spójną kolejność. Konsensus w sprawie DAG: Podczas gdy większość protokołów Proof-of-Stake wykorzystuje konsensus Byzantine Fault Tolerant (BFT), Avalanche wykorzystuje konsensus Avalanche, walidatory osiągają konsensus w sprawie struktury i zawartości DAG poprzez powtarzające się Snowball i Snowflake. 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. Sieć Ethereum wykorzystuje mechanizm konsensusu Proof-of-Stake do walidacji nowych transakcji w łańcuchu bloków. Główne komponenty 1. Walidatorzy: Walidatorzy są odpowiedzialni za proponowanie i walidację nowych bloków. Aby zostać walidatorem, użytkownik musi zdeponować 32 ETH w inteligentnym kontrakcie. Stawka ta działa jako zabezpieczenie i może zostać stakowana, jeśli walidator zachowuje się nieuczciwie. 2. Beacon Chain: Beacon Chain jest kręgosłupem Ethereum 2.0. Koordynuje on sieć walidatorów i zarządza protokołem konsensusu. Jest on odpowiedzialny za tworzenie nowych bloków, przygotowanie walidatorów w komitety i wdrażanie ostateczności bloków. Proces konsensusu 1. Propozycja bloku: Walidatorzy są wybierani losowo do proponowania nowych bloków. Wybór ten opiera się na ważonej funkcji losowej (WRF), w której waga jest określana przez ilość stakowanych ETH. 2. Potwierdzenie: Walidatorzy nie proponujący bloku uczestniczą w atestacji. Zaświadczają oni o ważności proponowanego bloku, głosując na niego. Walidatory są następnie agregowane w celu utworzenia pojedynczego dowodu ważności bloku. 3. Komitety: Walidatorzy są przygotowani w komitety, aby usprawnić proces walidacji. Każdy komitet jest odpowiedzialny za walidację bloków w ramach określonego shardu lub samego łańcucha Beacon Chain. Zapewnia to decentralizację i bezpieczeństwo, ponieważ mniejsza grupa walidatorów może szybko osiągnąć konsensus. 4. Ostateczność: Ethereum 2.0 wykorzystuje mechanizm o nazwie Casper FFG (Friendly Finality Gadget) w celu osiągnięcia finalności. Ostateczność oznacza, że blok i jego transakcje są uważane za nieodwracalne i potwierdzone. Walidatorzy głosują nad ostatecznością bloków, a gdy zostanie osiągnięta superwiększość, blok zostaje sfinalizowany. 5. Zachęty i kary: Walidatorzy otrzymują nagrody za uczestnictwo w sieci, w tym za proponowanie bloków i potwierdzanie ich ważności. I odwrotnie, walidatorzy mogą zostać ukarani za złośliwe zachowanie, tak jak podwójne sygnały lub pozostawanie offline przez dłuższy czas. Zapewnia to uczciwe uczestnictwo i bezpieczeństwo sieci. Sieć Emerald Oasis wykorzystuje dwuwarstwową architekturę, aby zapewnić bezpieczeństwo, skalowalność i elastyczność dla różnych aplikacji. Główne komponenty: 1. Warstwa konsensusu (Proof of Stake): Wybór walidatora: Warstwa konsensusu działa w oparciu o mechanizm Proof of Stake (PoS). Walidatorzy stakują tokeny ROSE w celu bezpiecznego zabezpieczenia sieci i walidacji bloków, a nagrody są rozdzielane w oparciu o wielkość stawki i wydajność walidatora. 2. Warstwa ParaTime (równoległe środowiska wykonawcze): Niezależne ParaTimes: Ta warstwa obsługuje równoległe wykonywanie wielu ParaTimes, z których każdy jest dostosowany do określonych obciążeń, takich jak DeFi lub aplikacje chroniące prywatność. Każdy ParaTime działa w izolacji, pozwalając na optymalizowanie wydajności bez wpływu na inne. Zaufane środowiska wykonawcze (TEE): Niektóre ParaTimes wykorzystują TEE w celu zapewnienia zwiększonej prywatności, zapewniając poufną obsługę danych nawet z walidatorów, co umożliwia inteligentne kontrakty z zachowaniem prywatności. Solana wykorzystuje unikalne połączenie Proof of History (PoH) i Proof of Stake (PoS), aby osiągnąć szczytową przepustowość, najniższe opóźnienia i solidne bezpieczeństwo. Poniżej znajduje się szczegółowe wyjaśnienie działania tych mechanizmów: Podstawowe koncepcje 1. Dowód historii (PoH): Transakcje ze znacznikiem czasu: PoH to technika kryptograficzna, która oznacza transakcje znacznikami czasu, tworząc historyczny zapis, który dowodzi, że zdarzenie miało miejsce w określonym momencie. Weryfikowalna funkcja opóźnienia: PoH wykorzystuje funkcję Verifiable Delay Function (VDF) do generowania unikalnego skrótu, który zawiera transakcję i czas jej przetworzenia. Ta sekwencja skrótów zapewnia weryfikowalną kolejność zdarzeń, umożliwiając sieci skuteczne uzgodnienie kolejności transakcji. 2. Proof of Stake (PoS): Wybór walidatorów: Walidatorzy są wybierani do tworzenia nowych bloków na podstawie liczby tokenów SOL, które zostały przez nich stakowane. Im więcej stakowanych tokenów, tym większa szansa na wybór do walidacji transakcji i tworzenia nowych bloków. Delegowanie: Posiadacze tokenów mogą delegować swoje tokeny SOL do walidatorów, zdobywając nagrody proporcjonalne do ich stawki, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo sieci. Proces konsensusu 1. Walidacja transakcji: Transakcje są transmitowane do sieci i zbierane przez walidatorów. Każda transakcja jest walidowana, aby upewnić się, że spełnia on kryteria sieci, tak jak posiadanie poprawnych autorskich podpisów i wystarczających środków. 2. Generowanie sekwencji PoH: Walidator generuje sekwencję hashy przy użyciu PoH, z których każdy zawiera znacznik czasu i poprzedni hash. Proces ten tworzy historyczny zapis transakcji, ustanawiając zegar kryptograficzny dla sieci. 3. Produkcja bloków: Sieć wykorzystuje PoS do wyboru walidatora-lidera na podstawie jego stawki. Lider jest odpowiedzialny za łączenie walidowanych transakcji w blok. Walidator-lider wykorzystuje sekwencję PoH do zamawiania transakcji w bloku, zapewniając, że wszystkie transakcje są przetwarzane we właściwej kolejności. 4. Konsensus i finalizacja: Inni walidatorzy weryfikują blok utworzony przez walidatora-lidera. Sprawdzają poprawność sekwencji PoH i walidują transakcje w bloku. Po zweryfikowaniu bloku jest on dodawany do łańcucha bloków. Walidatorzy składają sygnał na bloku i jest on uznawany za finalizację. Bezpieczeństwo i zachęty ekonomiczne 1. Zachęty dla walidatorów: Nagrody za blok: Walidatorzy otrzymują nagrody za tworzenie i walidację bloków. Nagrody te są dystrybuowane w tokenach SOL i są proporcjonalne do stawki i wydajności walidatora. Opłaty transakcyjne: Walidatorzy zarabiają również na opłatach transakcyjnych od transakcji zawartych w produkowanych przez nich blokach. Opłaty te stanowią dodatkową zachętę dla walidatorów do efektywnego przetwarzania transakcji. 2. Bezpieczeństwo: Stakowanie: Walidatorzy muszą stakować tokeny SOL, aby uczestniczyć w procesie konsensusu. Stakowanie działa jak zabezpieczenie, zachęcając walidatorów do uczciwego działania. Jeśli walidator zachowa się złośliwie lub nie wykona zadania, ryzykuje utratę stakowanych tokenów. Stakowanie delegowane: Posiadacze tokenów mogą delegować swoje tokeny SOL do walidatorów, zwiększając bezpieczeństwo sieci i decentralizację. Delegujący wnoszą nagrody i są zachęcani do wybierania wiarygodnych walidatorów. 3. Kary ekonomiczne: Slashing: Walidatorzy mogą być karani za złośliwe zachowanie, tak jak podwójne podpisy lub tworzenie nieprawidłowych bloków. Kara ta, znana jako slashing, skutkuje utratą części stakowanych tokenów, zniechęcając do nieuczciwych działań. |
Mechanizmy zachęt i obowiązujące opłaty | ROSE jest obecny w następujących sieciach: Avalanche, Binance Smart Chain, Ethereum, Rose, Solana Avalanche wykorzystuje mechanizm konsensusu znany jako Avalanche Consensus, który opiera się na połączeniu walidatorów, stakingu i nowatorskiego podejścia do konsensusu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności sieci. Walidatorzy: Staking: Walidatorzy w sieci Avalanche są zobowiązani do stakowania tokenów AVAX. Stakowana kwota wpływa na prawdopodobieństwo, że zostaną wybrani do zaproponowania lub zatwierdzenia nowych bloków. Nagrody: Walidatorzy otrzymują nagrody za udział w procesie konsensusu. Nagrody te są proporcjonalne do ilości postawionych tokenów AVAX oraz ich czasu pracy i wydajności w walidacji transakcji. Delegacja: Walidatorzy mogą również akceptować delegacje od innych posiadaczy tokenów. Delegujący dzielą się nagrodami w oparciu o kwotę, którą delegują, co zachęca mniejszych posiadaczy do pośredniego udziału w zabezpieczaniu sieci. 2. Zachęty ekonomiczne: Nagrody blokowe: Walidatorzy otrzymują nagrody blokowe za proponowanie i walidację bloków. Nagrody te są dystrybuowane z inflacyjnej emisji tokenów AVAX w sieci. Opłaty transakcyjne: Walidatorzy zarabiają również część opłat transakcyjnych uiszczanych przez użytkowników. Obejmuje to opłaty za proste transakcje, interakcje inteligentnych kontraktów i tworzenie nowych aktywów w sieci. 3. Kary: Slashing: W przeciwieństwie do niektórych innych systemów PoS, Avalanche nie stosuje slashingu (tj. konfiskaty stakowanych tokenów) jako kary za niewłaściwe zachowanie. Zamiast tego sieć opiera się na zniechęceniu finansowym w postaci utraconych przyszłych nagród dla walidatorów, którzy nie są stale online lub działają złośliwie. o Wymagania dotyczące dostępności: Walidatorzy muszą utrzymywać wysoki poziom dostępności i prawidłowo weryfikować transakcje, aby nadal otrzymywać nagrody. Słaba wydajność lub złośliwe działania skutkują utratą nagród, zapewniając silną zachętę ekonomiczną do uczciwego działania. Opłaty na blockchainie Avalanche 1. Opłaty transakcyjne: Opłaty dynamiczne: Opłaty transakcyjne w Avalanche są dynamiczne i zmieniają się w zależności od zapotrzebowania sieci i złożoności transakcji. Zapewnia to, że opłaty pozostają sprawiedliwe i proporcjonalne do wykorzystania sieci. Spalanie opłat: Część opłat transakcyjnych jest spalana, trwale usuwając je z obiegu. Ten mechanizm deflacyjny pomaga zrównoważyć inflację wynikającą z nagród blokowych i zachęca posiadaczy tokenów, potencjalnie zwiększając wartość AVAX w czasie. 2. Opłaty za inteligentne kontrakty: Koszty wykonania: Opłaty za wdrażanie i interakcję z inteligentnymi kontraktami są określane na podstawie wymaganych zasobów obliczeniowych. Opłaty te zapewniają, że sieć pozostaje wydajna, a zasoby są wykorzystywane w sposób odpowiedzialny. 3. Opłaty za utworzenie aktywów: Tworzenie nowych aktywów: Istnieją opłaty związane z tworzeniem nowych aktywów (tokenów) w sieci Avalanche. Opłaty te pomagają zapobiegać spamowi i zapewniają, że tylko poważne projekty korzystają z zasobów sieci. 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. Ethereum, szczególnie po przejściu na Ethereum 2.0 (Eth2), wykorzystuje mechanizm konsensusu Proof-of-Stake (PoS) w celu zabezpieczenia swojej sieci. Zachęty dla walidatorów i struktury opłat odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu bezpieczeństwa i wydajności łańcucha bloków. Mechanizmy motywacyjne 1. Nagrody za staking: Nagrody dla walidatorów: Walidatorzy mają zasadnicze znaczenie dla mechanizmu PoS. Są oni odpowiedzialni za proponowanie i walidację nowych bloków. Aby wziąć w tym udział, muszą postawić co najmniej 32 ETH. W zamian otrzymują nagrody za swój wkład, które są wypłacane w ETH. Nagrody te stanowią połączenie nowo wybitych ETH i opłat transakcyjnych z bloków, które zatwierdzają. Wskaźnik nagród: Stawka nagrody dla walidatorów jest dynamiczna i zależy od całkowitej ilości ETH postawionych w sieci. Im więcej postawionych ETH, tym niższa indywidualna stawka nagrody i odwrotnie. Ma to na celu zrównoważenie bezpieczeństwa sieci i zachęty do uczestnictwa. 2. Opłaty transakcyjne: Opłata podstawowa: Po wdrożeniu aktualizacji Ethereum Improvement Proposal (EIP) 1559, model opłat transakcyjnych zmienił się, aby uwzględnić opłatę podstawową, która jest spalana (tj. usuwana z obiegu). Ta opłata podstawowa dostosowuje się dynamicznie w oparciu o zapotrzebowanie sieci, mając na celu ustabilizowanie opłat transakcyjnych i zmniejszenie zmienności. Opłata priorytetowa (Tip): Użytkownicy mogą również uwzględnić opłatę priorytetową (napiwek), aby zachęcić walidatorów do szybszego uwzględniania ich transakcji. Opłata ta trafia bezpośrednio do walidatorów, zapewniając im dodatkową zachętę do efektywnego przetwarzania transakcji. 3. Kary za niewłaściwe zachowanie: Slashing: Walidatorzy podlegają karom (slashing), jeśli angażują się w złośliwe zachowanie, takie jak podwójne podpisywanie lub walidacja nieprawidłowych informacji. Slashing skutkuje utratą części postawionych ETH, zniechęcając oszustów i zapewniając, że walidatorzy działają w najlepszym interesie sieci. Kary za brak aktywności: Walidatorzy ponoszą również kary za przedłużającą się nieaktywność. Zapewnia to, że walidatorzy pozostają aktywni i zaangażowani w utrzymanie bezpieczeństwa i działania sieci. Opłaty obowiązujące w łańcuchu blokowym Ethereum 1. Opłaty za gaz: Kalkulacja: Opłaty za gaz są obliczane na podstawie złożoności obliczeniowej transakcji i wykonywania inteligentnych kontraktów. Każda operacja na maszynie wirtualnej Ethereum (EVM) ma powiązany koszt gazu. Dynamiczna korekta: Opłata podstawowa wprowadzona przez EIP-1559 dynamicznie dostosowuje się do przeciążenia sieci. Gdy popyt na przestrzeń blokową jest wysoki, opłata podstawowa wzrasta, a gdy popyt jest niski, maleje. 2. Opłaty za inteligentne kontrakty: Wdrożenie i interakcja: Wdrożenie inteligentnego kontraktu na Ethereum wiąże się z uiszczeniem opłat gazowych proporcjonalnych do złożoności i wielkości kontraktu. Interakcja z wdrożonymi inteligentnymi kontraktami (np. wykonywanie funkcji, przesyłanie tokenów) również wiąże się z opłatami za gaz. Optymalizacje: Deweloperzy są zachęcani do optymalizacji swoich inteligentnych kontraktów w celu zminimalizowania zużycia gazu, dzięki czemu transakcje są bardziej opłacalne dla użytkowników. 3. Opłaty za transfer aktywów: Transfery tokenów: Transfer ERC-20 lub innych standardów tokenów wiąże się z opłatami za gaz. Opłaty te różnią się w zależności od implementacji umowy tokena i bieżącego zapotrzebowania sieci. Sieć Emerald Oasis motywuje zarówno walidatorów, jak i posiadaczy tokenów, wspierając bezpieczeństwo sieci i skalowalność poprzez staking i konfigurowalne opłaty transakcyjne. Mechanizmy motywacyjne: 1. Nagrody za staking: Nagrody dla walidatorów: Walidatorzy otrzymują tokeny ROSE za zabezpieczenie warstwy konsensusu. Nagrody są oparte na wydajności, zachęcając walidatorów do niezawodnego działania. Nagrody za delegowanie: Posiadacze tokenów mogą delegować swoje tokeny ROSE do walidatorów, zdobywając udział w nagrodach za obstawianie, co promuje szersze uczestnictwo w sieci. 2. Slashing: Niezawodność walidatorów: Walidatorom grożą kary za oszustwa, takie jak podwójne podpisywanie, zapewniające bezpieczne zachowanie w sieci. Obowiązujące opłaty: 1. Opłaty transakcyjne: Opłaty specyficzne dla ParaTime (warstwy przetwarzania równoległego): Opłaty są uiszczane w tokenach ROSE i różnią się w zależności od ParaTime w oparciu o wymagania obliczeniowe i prywatności. Niektóre ParaTimes są zoptymalizowane pod kątem transakcji skoncentrowanych na prywatności, podczas gdy inne priorytetowo traktują wysoką przepustowość dla aplikacji na dużą skalę. Solana wykorzystuje połączenie Proof of History (PoH) i Proof of Stake (PoS) do zabezpieczenia swojej sieci i walidacji transakcji. Poniżej znajduje się szczegółowe wyjaśnienie mechanizmów motywacyjnych i obowiązujących opłat: Mechanizmy motywacyjne 1. Walidatorzy: Nagrody stakingowe: Walidatorzy są wybierani na podstawie liczby tokenów SOL, które postawili. Otrzymują oni nagrody za tworzenie i walidację bloków, które są dystrybuowane w SOL. Im więcej postawionych tokenów, tym większe szanse na bycie wybranym do walidacji transakcji i tworzenia nowych bloków. Opłaty transakcyjne: Walidatorzy zarabiają część opłat transakcyjnych uiszczanych przez użytkowników za transakcje, które uwzględniają w blokach. Stanowi to dodatkową zachętę finansową dla walidatorów do efektywnego przetwarzania transakcji i utrzymywania integralności sieci. 2. Delegatorzy: Staking delegowany: Posiadacze tokenów, którzy nie chcą uruchamiać węzła walidatora, mogą delegować swoje tokeny SOL do walidatora. W zamian delegatorzy dzielą się nagrodami zdobytymi przez walidatorów. Zachęca to do powszechnego udziału w zabezpieczaniu sieci i zapewnia decentralizację. 3. Bezpieczeństwo ekonomiczne: Slashing: Walidatorzy mogą być karani za oszustwa, takie jak tworzenie nieprawidłowych bloków lub częste przebywanie w trybie offline. Kara ta, znana jako slashing, wiąże się z utratą części postawionych tokenów. Slashing odstrasza nieuczciwe działania i zapewnia, że walidatorzy działają w najlepszym interesie sieci. Koszt alternatywny: Stakując tokeny SOL, walidatorzy i delegaci blokują swoje tokeny, które w przeciwnym razie mogłyby zostać wykorzystane lub sprzedane. Ten koszt alternatywny zachęca uczestników do uczciwego działania w celu zdobycia nagród i uniknięcia kar. Opłaty obowiązujące na blockchainie Solana 1. Opłaty transakcyjne: Niskie i przewidywalne opłaty: Solana została zaprojektowana do obsługi dużej liczby transakcji, co pomaga utrzymać opłaty na niskim i przewidywalnym poziomie. Średnia opłata transakcyjna na Solanie jest znacznie niższa w porównaniu do innych blockchainów, takich jak Ethereum. Struktura opłat: Opłaty są uiszczane w SOL i są wykorzystywane do rekompensowania walidatorom zasobów, które zużywają do przetwarzania transakcji. Obejmuje to moc obliczeniową i przepustowość sieci. 2. Opłaty za wynajem: Przechowywanie stanu: Solana pobiera opłaty za przechowywanie danych na blockchainie. Opłaty te mają na celu zniechęcenie do nieefektywnego korzystania z pamięci stanu i zachęcenie programistów do czyszczenia nieużywanego stanu. Opłaty za wynajem pomagają utrzymać efektywność i wydajność sieci. 3. Opłaty za inteligentne kontrakty: Koszty wykonania: Podobnie jak w przypadku opłat transakcyjnych, opłaty za wdrażanie i interakcję z inteligentnymi kontraktami w Solana są oparte na wymaganych zasobach obliczeniowych. Gwarantuje to, że użytkownicy są obciążani proporcjonalnie do zużywanych zasobów. |
Początek okresu | 2024-09-13 |
Koniec okresu | 2025-09-13 |
Zużycie energii | 79368.55753 (kWh/a) |