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Cap. de mercado
La cap. de mercado se calcula multiplicando la oferta circulante de una moneda por su precio más reciente.
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Oferta circulante
La cantidad total de una moneda que está disponible públicamente en el mercado.
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La clasificación de una moneda en términos de valor de capitalización de mercado.
Máximo histórico
El precio más alto que una moneda ha alcanzado en su historial de trading.
Mínimo histórico
El precio más bajo que una moneda ha alcanzado en su historial de trading.
Cap. de mercado
$2,75B
Oferta circulante
481.769.681 ICP
90,78 % de
530.645.643 ICP
Clasificación de la capitalización de mercado
--
Auditorías
CertiK
Última auditoría: 19 abr 2021
Alto 24 h
$5,7920
Bajo 24 h
$5,6120
Máximo histórico
$750,00
-99,25 % (-$744,30)
Última actualización: 11 may 2021
Mínimo histórico
$2,8240
+101,69 % (+$2,8720)
Última actualización: 22 sept 2023

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El precio actual de Internet Computer en USD

El precio actual de Internet Computer es de $5,6960. En las últimas 24 horas, Internet Computer disminuyó un -1,28 %. Actualmente, su oferta circulante es de 481.769.681 ICP y su oferta máxima, de 530.645.643 ICP, con lo que su capitalización de mercado completamente diluida (FDMC) es de $2,75B. En este momento, Internet Computer ocupa el puesto número 0 en la clasificación por capitalización de mercado. El precio de Internet Computer/USD se actualiza en tiempo real.
Hoy
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30 días
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-17,33 %
3 meses
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-43,24 %

Sobre Internet Computer (ICP)

4.4/5
Certik
4.4
20/03/2025
CyberScope
4.4
21/03/2025
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Internet Computer Protocol es una innovadora red de blockchain descentralizada que pretende poner la tecnología blockchain al alcance del público general. Pretende ampliar las capacidades de los contratos inteligentes y convertir la Internet pública en una plataforma global de computación en nube.

Una de las críticas más comunes a la tecnología blockchain es que necesita ser más rápida y cómoda para lograr una adopción generalizada. El Internet Computer Protocol pretende resolver este problema haciendo que la funcionalidad de blockchain esté disponible a la velocidad de la web. Al mismo tiempo, garantiza la finalidad de las transacciones en menos de un segundo y microtarifas de gas. También proporciona un entorno de desarrollo fluido para desplegar código de contratos inteligentes directamente en la Internet pública. Esto simplifica la experiencia tanto para los desarrolladores de aplicaciones como para los usuarios.

La arquitectura de la red Internet Computer Protocol pretende dar a los centros de datos independientes la flexibilidad necesaria para comunicarse y proporcionar una plataforma de computación en nube totalmente descentralizada. Uno de los principales objetivos del equipo de Internet Computer Protocol es reducir la dependencia de la sociedad de alternativas centralizadas como Amazon Web Service y Google Cloud Servers.

ICP es el token nativo del ecosistema Internet Computer Protocol, y es necesario para votar en cuestiones de gobernanza que dan forma a la dirección del proyecto. ICP también puede ser puesto en staking para obtener continuas recompensas en criptomonedas. Hacer staking con ICP reduce la presión de venta y ayuda a sostener el precio del token.

¿Cómo funciona el Internet Computer Protocol?

La idea central detrás de la red Internet Computer es crear una Internet única y descentralizada y un sistema mundial de computación en la nube impulsado por centros de datos interconectados e independientes para competir con proveedores de nube centralizados como Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft Azure.

Muchos consideran que la Internet actual es un problema porque está centralizada, y las aplicaciones más populares son de código cerrado y mantienen su tecnología privada. Con gran parte de las necesidades de almacenamiento de Internet cubiertas por unos pocos proveedores grandes y centralizados, si falla un centro de datos importante, muchas empresas y usuarios podrían verse incapacitados para utilizar los servicios. Otra gran desventaja del almacenamiento centralizado en la nube es que los proveedores centralizados tienen poder para censurar o cerrar a voluntad las aplicaciones que alojan.

El Internet Computer Protocol quiere cambiar todo eso. El Internet Computer es un intento de crear una versión alternativa de Internet que permita a los desarrolladores utilizar servicios descentralizados para alojar sus aplicaciones sin temor a la censura, la desactivación o la pérdida de datos de los usuarios. Con ello se pretende incentivar aún más el desarrollo de software transparente y de código abierto en todo el mundo.

Cualquier persona o centro de datos interesado que disponga de la capacidad de almacenamiento necesaria y desee unirse a la red como operador de nodos de almacenamiento es libre de hacerlo. Se les paga por el almacenamiento que proporcionan y además se les recompensa con tokens.

Tecnología de clave de cadena

Una de las nuevas implementaciones fundamentales en la cadena del Internet Computer Protocol es su tecnología de clave de cadena reimaginada. La red Internet Computer Protocol utiliza una única clave pública, lo que permite a la cadena desplegar rápidamente millones de nodos. Con su exclusiva tecnología de clave de cadena, cualquier dispositivo, como un teléfono móvil o una tableta, puede confirmar la autenticidad de los eventos de la cadena.

Modelo de gas inverso

Mientras que la mayoría de las cadenas exigen a los usuarios el pago de tasas de gas para completar las transacciones, Internet Computer Protocol emplea un novedoso modelo de gas inverso. Los desarrolladores pagan por ejecutar aplicaciones descentralizadas (dApps) en Internet Computer utilizando este mecanismo. Como resultado, los no tecnólogos pueden interactuar con la tecnología blockchain sin necesidad de tokens específicos. Esto hace que la tecnología sea mucho más accesible y reduce las barreras de entrada para los usuarios.

El lenguaje de contratos inteligentes Motoko

DFINITY ha desarrollado Motoko, un nuevo lenguaje de programación para contratos inteligentes. Simplifica el uso de las características únicas de blockchain y puede acomodarse fácilmente a la ideología de Internet Computer Protocol para un protocolo blockchain totalmente descentralizado. La gestión automática de la memoria, los genéricos, la inferencia de tipos, la concordancia de patrones y la aritmética de precisión fija y arbitraria son ejemplos de las características de productividad y seguridad de Motoko.

Precio de ICP y tokenomics

ICP tiene una oferta total de unos 488 millones, lo que le da una capitalización de mercado totalmente diluida de casi 4.000 millones de dólares. Los tokens ICP son creados y repartidos como recompensa a los participantes que votan propuestas y gestionan nodos de almacenamiento. Internet Computer Protocol también utiliza otro token conocido como "Cycles", que se convierten a partir de tokens ICP y se utilizan para apoyar el cálculo.

El Internet Computer Protocol realizó varias rondas de financiación a lo largo de varios años para conseguir el apoyo inicial al proyecto. Según Messari, la primera ronda de financiación se completó en febrero de 2017, y recaudó con éxito más de 4 millones de dólares para el desarrollo de la red. Las posteriores ventas de tokens en febrero y agosto de 2018 recaudaron más de 117 millones de dólares.

Los primeros inversores pudieron comprar tokens ICP por tan solo $0,035 por token en las rondas de financiación. Los especuladores creen que esta es la razón de la fuerte presión de venta visible en los gráficos de ICP y la caída del precio de Internet Computer Protocol cuando el token lanzó el trading público a $365 por ICP.

La distribución inicial de tokens ICP fue asignada casi en su totalidad al equipo de Internet Computer Protocol y a los primeros inversores. Los tokens ICP se asignaron de la siguiente manera:

  • Semilla: 24,72 %
  • DFINITY Foundation: 23,86 %
  • Miembros del equipo de Internet Computer Protocol: 18,00 %
  • Primeros contribuyentes: 9,50 %
  • Compradores de venta estratégica: 7,00 %
  • Compradores de preventa: 4,96 %
  • Asociación de Internet Computer Protocol: 4,26 %
  • Asociaciones: 3,79 %
  • Asesores e inversores en tokens de terceros relevantes: 2,40 %
  • Airdrop para la Comunidad ICP: 0,80 %
  • Subvenciones para desarrolladores y la comunidad: 0,48 %
  • Operadores de nodos de red: 0,22 %

Acerca de los fundadores

La red Internet Computer Protocol fue fundada y desarrollada por la DFINITY Foundation, una fundación de investigación sin ánimo de lucro centrada en actividades científicas. La DFINITY Foundation fue fundada originalmente por Dominic Williams, que desempeña el papel de fundador y Científico Jefe. Williams es un reconocido y célebre teórico de cripto al que se atribuye la invención de conceptos criptográficos innovadores como el threshold relay y el consenso probabilístico de slot.

Antes de fundar la DFINITY Foundation y lanzar Internet Computer Protocol, Williams fue Presidente y Director de Tecnología de String Labs, una plataforma de lanzamiento para nuevas empresas cripto. También tuvo un gran éxito desarrollando juegos en línea para niños que dieron soporte a millones de usuarios.

La DFINITY Foundation tiene su sede en Zúrich (Suiza). Está formada por líderes mundiales en criptografía, programación y sistemas distribuidos. Junto a Williams, la DFINITY Foundation se beneficia de la experiencia de algunos de los tecnólogos más célebres de la industria, entre ellos:

  • Jan Camenisch: Criptógrafo e investigador de la privacidad que dirigió el departamento de criptografía e investigación de IBM durante 19 años.
  • Andreas Rossberg: Cocreador de WebAssembly
  • Ben Lynn: criptógrafo e ingeniero de Google
  • Jens Groth: Criptógrafo, famoso sobre todo por desarrollar algunas de las primeras pruebas de conocimiento-cero no interactivas.
  • Timo Hanke: Optimizador algorítmico de la minería de Bitcoin
  • Paul Liu: Doctor e ingeniero que diseñó el compilador Haskell utilizado por Intel.
  • Johan Georg Granström: Anteriormente empleado como ingeniero de software superior en Google, Granström también diseñó la infraestructura de escalado de YouTube

Internet Computer Protocol ha obtenido cerca de 167 millones de dólares de financiación de 15 inversores, entre ellos Andreessen Horowitz, 9Yards Capital, Polychain, Aspect Ventures y Village Global.

DFINITY ha tenido tres rondas de financiación. Su inversión más reciente provino de una ronda de riesgo el 28 de agosto de 2018, en la que recaudaron 102 millones de dólares. Además, DFINITY invirtió $25k en SPEEQO el 20 de enero de 2022, una compañía de software de aprendizaje automático basado en voz.

¿Qué hace único a Internet Computer Protocol?

Internet Computer Protocol cuenta con una amplia variedad de características únicas que lo separan de otros blockchain populares. Por ejemplo, Internet Computer Protocol es la única red, aparte de Bitcoin, que funciona con cero nodos de computación centralizados en la nube. Por el contrario, aproximadamente el 70 % de los nodos de Ethereum y el 50 % de los nodos de Solana están alojados en servidores en la nube proporcionados por organismos centralizados como Amazon Web Services y Google Cloud Service.

El Internet Computer Protocol pretende ofrecer al público en general una experiencia más fácil de usar. Como resultado, es la única blockchain pública en la que se ejecutan contratos inteligentes y las llamadas HTTP se sirven directamente a los navegadores. En otras palabras, los usuarios inexpertos interactuarán sin saberlo con la tecnología Web3 y la funcionalidad blockchain.

Aspectos destacados del Protocolo Informático de Internet

API beta de integración ICP/BTC

El 4 de agosto de 2022, DFINITY anunció el lanzamiento de la versión beta de la interfaz de programación de aplicaciones (API) de la red de prueba Bitcoin de ICP, que permite la interacción directa con la red Bitcoin y elimina la necesidad de un intermediario o bridge. Con la integración de las API, los desarrolladores pueden empezar a desarrollar y probar inmediatamente.

Mercado ORIGYN NFT

La ORIGYN Foundation, una empresa suiza que identifica, autentica y libera el potencial de NFT para objetos de lujo, bellas artes, medios de comunicación y objetos de colección, fue uno de los primeros en comenzar a construir en el Internet Computer Protocol. ORIGYN emitió un token de utilidad nativo, OGY, antes del inminente lanzamiento de Impossible Things, un mercado impulsado por ORIGYN para el trading de NFT respaldado por activos verificados, marcando un desarrollo significativo para el ecosistema ICP.

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Preguntas frecuentes sobre Internet Computer

¿Qué es ICP?
ICP es el token nativo del ecosistema de Internet Computer Protocol. Se utiliza para la gobernanza de la plataforma y puede convertirse en tokens Cycles para proporcionar potencia computacional a la red.
¿Cuál es la velocidad de la red Internet Computer?
Internet Computer Protocol es una de las blockchains públicas más rápidas del mundo, ya que procesa 11 500 transacciones por segundo con un objetivo para ejecutar transacciones en 1 segundo gracias a su innovadora tecnología Chain Key Cryptography.
¿Quién gestiona los nodos de red de Internet Computer?
Internet Computer Protocol cuenta con el respaldo de 48 centros de datos repartidos por Norteamérica, Europa y Asia, que suman 1300 nodos. A finales de año, la red tendrá 123 centros de datos, cada uno con 4300 nodos. Cualquiera puede ser operador de nodos.
¿Cuál es el precio máximo histórico (All-time high, ATH) de ICP?
ICP registró su precio de cotización más alto el 10 de mayo de 2021. En ese momento, ICP costaba 750 dólares.
¿Cuál es el valor actual de 1 Internet Computer?
Actualmente, un Internet Computer vale $5,6960. Para obtener respuestas e información sobre las acciones de precios de Internet Computer, estás en el lugar correcto. Explora los últimos gráficos de Internet Computer y opera de manera responsable con OKX.
¿Qué es una criptomoneda?
Las criptomonedas, como Internet Computer, son activos digitales que operan sobre libros mayores (ledger) públicos llamados blockchains. Obtén más información sobre las monedas y tokens que se ofrecen en OKX y sus distintas características, como su precio y gráficos en tiempo real.
¿Cuándo se inventaron las criptomonedas?
A raíz de la crisis financiera de 2008, creció el interés por las finanzas descentralizadas. Bitcoin ofrecía una solución novedosa al ser un activo digital seguro en una red descentralizada. Desde entonces, también se han creado muchos otros tokens como Internet Computer.
¿Va a subir el precio de Internet Computer hoy?
Consulta nuestra página de predicción de precios de Internet Computer para ver los pronósticos de precios y determinar tus objetivos de valor.

Declaración de GEI

Las regulaciones ESG (Environmental, Social and Governance) para los criptoactivos tienen como objetivo abordar su impacto ambiental (por ejemplo, la minería intensiva en energía), promover la transparencia y garantizar prácticas éticas de gobernanza para alinear la industria de las criptomonedas con objetivos más amplios de sostenibilidad y sociales. Estas regulaciones fomentan el cumplimiento de normas que mitigan los riesgos y promueven la confianza en los activos digitales.
Detalles del activo
Nombre
OKcoin Europe LTD
Identificador de entidad legal relevante
54930069NLWEIGLHXU42
Nombre del criptoactivo
Internet Computer Token
Mecanismo de consenso
Internet Computer Token is present on the following networks: ethereum, internet_computer. The Ethereum network uses a Proof-of-Stake Consensus Mechanism to validate new transactions on the blockchain. Core Components 1. Validators: Validators are responsible for proposing and validating new blocks. To become a validator, a user must deposit (stake) 32 ETH into a smart contract. This stake acts as collateral and can be slashed if the validator behaves dishonestly. 2. Beacon Chain: The Beacon Chain is the backbone of Ethereum 2.0. It coordinates the network of validators and manages the consensus protocol. It is responsible for creating new blocks, organizing validators into committees, and implementing the finality of blocks. Consensus Process 1. Block Proposal: Validators are chosen randomly to propose new blocks. This selection is based on a weighted random function (WRF), where the weight is determined by the amount of ETH staked. 2. Attestation: Validators not proposing a block participate in attestation. They attest to the validity of the proposed block by voting for it. Attestations are then aggregated to form a single proof of the block’s validity. 3. Committees: Validators are organized into committees to streamline the validation process. Each committee is responsible for validating blocks within a specific shard or the Beacon Chain itself. This ensures decentralization and security, as a smaller group of validators can quickly reach consensus. 4. Finality: Ethereum 2.0 uses a mechanism called Casper FFG (Friendly Finality Gadget) to achieve finality. Finality means that a block and its transactions are considered irreversible and confirmed. Validators vote on the finality of blocks, and once a supermajority is reached, the block is finalized. 5. Incentives and Penalties: Validators earn rewards for participating in the network, including proposing blocks and attesting to their validity. Conversely, validators can be penalized (slashed) for malicious behavior, such as double-signing or being offline for extended periods. This ensures honest participation and network security. The Internet Computer Protocol (ICP) uses a unique consensus mechanism called Threshold Relay combined with Chain Key Technology to ensure decentralized, scalable, and secure operations for its network. Core Components of ICP’s Consensus Mechanism: 1. Threshold Relay: Threshold Relay is a consensus protocol that enables the network to achieve finality without a traditional Proof-of-Work or Proof-of-Stake mechanism. It leverages a group of nodes called "the committee" to generate a random beacon that is used for the selection of the next block producer. The protocol is designed to provide scalability and speed while maintaining decentralization by allowing any node to join the consensus process. The key feature of Threshold Relay is that it utilizes a threshold signature scheme, where a group of nodes must collaborate to create a valid signature, ensuring that consensus is achieved even in the presence of faulty or malicious nodes. 2. Chain Key Technology: Chain Key Technology is used to manage the state of the Internet Computer, allowing it to scale effectively across a vast number of nodes while still providing fast and secure transaction finality. This technology enables the creation and management of many independent blockchains (also known as subnet blockchains), each with its own set of validators. Chain Key Technology allows the Internet Computer to support billions of smart contracts without compromising speed, as it facilitates quick communication between the subnets and enables cross-chain interoperability. 3. Canister Smart Contracts: The Internet Computer utilizes a decentralized model where the computation of canister smart contracts (which hold the application logic) occurs across different nodes in the network. These canisters can run autonomously and scale with the network’s growth. Finality and Security: • The consensus mechanism ensures finality once a transaction is validated, meaning that once a block is added, it cannot be reverted, providing the security required for high-stakes applications. • The use of Threshold Relay provides robust Byzantine Fault Tolerance (BFT), enabling the network to tolerate faulty or malicious behavior without compromising network integrity.
Mecanismos de incentivos y comisiones aplicables
Internet Computer Token is present on the following networks: ethereum, internet_computer. Ethereum, particularly after transitioning to Ethereum 2.0 (Eth2), employs a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism to secure its network. The incentives for validators and the fee structures play crucial roles in maintaining the security and efficiency of the blockchain. Incentive Mechanisms 1. Staking Rewards: Validator Rewards: Validators are essential to the PoS mechanism. They are responsible for proposing and validating new blocks. To participate, they must stake a minimum of 32 ETH. In return, they earn rewards for their contributions, which are paid out in ETH. These rewards are a combination of newly minted ETH and transaction fees from the blocks they validate. Reward Rate: The reward rate for validators is dynamic and depends on the total amount of ETH staked in the network. The more ETH staked, the lower the individual reward rate, and vice versa. This is designed to balance the network's security and the incentive to participate. 2. Transaction Fees: Base Fee: After the implementation of Ethereum Improvement Proposal (EIP) 1559, the transaction fee model changed to include a base fee that is burned (i.e., removed from circulation). This base fee adjusts dynamically based on network demand, aiming to stabilize transaction fees and reduce volatility. Priority Fee (Tip): Users can also include a priority fee (tip) to incentivize validators to include their transactions more quickly. This fee goes directly to the validators, providing them with an additional incentive to process transactions efficiently. 3. Penalties for Malicious Behavior: Slashing: Validators face penalties (slashing) if they engage in malicious behavior, such as double-signing or validating incorrect information. Slashing results in the loss of a portion of their staked ETH, discouraging bad actors and ensuring that validators act in the network's best interest. Inactivity Penalties: Validators also face penalties for prolonged inactivity. This ensures that validators remain active and engaged in maintaining the network's security and operation. Fees Applicable on the Ethereum Blockchain 1. Gas Fees: Calculation: Gas fees are calculated based on the computational complexity of transactions and smart contract executions. Each operation on the Ethereum Virtual Machine (EVM) has an associated gas cost. Dynamic Adjustment: The base fee introduced by EIP-1559 dynamically adjusts according to network congestion. When demand for block space is high, the base fee increases, and when demand is low, it decreases. 2. Smart Contract Fees: Deployment and Interaction: Deploying a smart contract on Ethereum involves paying gas fees proportional to the contract's complexity and size. Interacting with deployed smart contracts (e.g., executing functions, transferring tokens) also incurs gas fees. Optimizations: Developers are incentivized to optimize their smart contracts to minimize gas usage, making transactions more cost-effective for users. 3. Asset Transfer Fees: Token Transfers: Transferring ERC-20 or other token standards involves gas fees. These fees vary based on the token's contract implementation and the current network demand. The Internet Computer Protocol (ICP) incentivizes network participants (validators, node operators, and canister developers) through various reward mechanisms and transaction fees. Here's a breakdown of the incentive mechanisms and applicable fees related to ICP: Incentive Mechanism: 1. Network Participation and Rewards: Validators: Validators are crucial for maintaining the integrity and security of the network. They stake ICP tokens to participate in consensus and are rewarded for validating blocks, maintaining the integrity of the decentralized network, and ensuring its performance. Rewards for validators are based on their participation in the consensus mechanism and their stake in the network. Node Operators: Node operators who maintain the physical infrastructure of the network (such as hardware and server resources) are also rewarded. These operators run the nodes that participate in the Threshold Relay and provide computational power to the network. 2. Canister Developers and Network Participants: Canister Smart Contracts: Developers of canisters (smart contracts) on the Internet Computer are incentivized through the creation of decentralized applications (dApps). Developers may also benefit from transaction fees generated by the usage of their dApps and the deployment of smart contracts on the network. Usage Fees: Users of decentralized applications (dApps) or canisters are incentivized to pay for their usage through fees. These fees are often paid in ICP tokens, and developers can receive a share of these fees based on the usage of their deployed applications. 3. Governance: The ICP Token is used for governance via the Network Nervous System (NNS), where holders of ICP tokens participate in decisions regarding the protocol, such as network upgrades, incentive adjustments, and the allocation of funds. Token holders are rewarded with the ability to influence the future of the network. 4. Staking Rewards: Staking: ICP token holders can participate in staking their tokens in the NNS, which influences network consensus and governance. By participating in staking, they help secure the network and are rewarded with staking rewards (a form of passive income). The staking rewards are given to token holders who participate in securing the network via the NNS. Applicable Fees: 1. Transaction Fees: Canister Calls: Every interaction with a canister (smart contract) on the Internet Computer incurs a transaction fee. These fees are typically paid in ICP tokens and are used to cover the computational resources required to process requests, store data, and manage execution. Fee Structure: Transaction fees depend on the complexity and resources consumed by the canister call or network operation. For example, operations that require more computational power or data storage may incur higher fees. 2. Storage Fees: Canister Data Storage: Developers and users who deploy applications on the Internet Computer are required to pay fees for storing data. These fees ensure that network resources are used efficiently and that canisters do not waste storage space. The cost of storage is typically paid in ICP tokens. 3. Governance Participation Fees: Voting and Proposal Fees: Participation in the governance process via the NNS (Network Nervous System) may require a small fee, depending on the type of governance action (such as submitting a proposal or voting). These fees ensure that governance is distributed and prevent spam attacks on the governance system. 4. Node and Validator Fees: Fees for Node Operations: Node operators who provide computational power to the network may incur costs related to maintaining hardware and operating nodes. These fees are partially offset by rewards for providing network resources.
Comienzo del periodo incluido en la declaración
2024-03-12
Fin del periodo incluido en la declaración
2025-03-12
Informe energético
Consumo de energía
5834160.00000 (kWh/a)
Consumo de energía renovable
16.500000000 (%)
Intensidad de la energía
0.00720 (kWh)
Fuentes de energía y metodologías clave
To determine the proportion of renewable energy usage, the locations of the nodes are to be determined using public information sites, open-source crawlers and crawlers developed in-house. If no information is available on the geographic distribution of the nodes, reference networks are used which are comparable in terms of their incentivization structure and consensus mechanism. This geo-information is merged with public information from the European Environment Agency (EEA) and thus determined.
Fuentes y metodologías de consumo de energía
The energy consumption of this asset is aggregated across multiple components: For the calculation of energy consumptions, the so called “bottom-up” approach is being used. The nodes are considered to be the central factor for the energy consumption of the network. These assumptions are made on the basis of empirical findings through the use of public information sites, open-source crawlers and crawlers developed in-house. The main determinants for estimating the hardware used within the network are the requirements for operating the client software. The energy consumption of the hardware devices was measured in certified test laboratories. When calculating the energy consumption, we used - if available - the Functionally Fungible Group Digital Token Identifier (FFG DTI) to determine all implementations of the asset of question in scope and we update the mappings regulary, based on data of the Digital Token Identifier Foundation. To determine the energy consumption of a token, the energy consumption of the network(s) ethereum is calculated first. Based on the crypto asset's gas consumption per network, the share of the total consumption of the respective network that is assigned to this asset is defined. When calculating the energy consumption, we used - if available - the Functionally Fungible Group Digital Token Identifier (FFG DTI) to determine all implementations of the asset of question in scope and we update the mappings regulary, based on data of the Digital Token Identifier Foundation.
Informe de emisiones
Emisiones de GEI TRD de alcance 1 - Controlado
0.00000 (tCO2e/a)
Emisiones de GEI TRD de alcance 2 - Adquirido
2047.79016 (tCO2e/a)
Intensidad de GEI
0.00253 (kgCO2e)
Fuentes y metodologías de GEI clave
To determine the GHG Emissions, the locations of the nodes are to be determined using public information sites, open-source crawlers and crawlers developed in-house. If no information is available on the geographic distribution of the nodes, reference networks are used which are comparable in terms of their incentivization structure and consensus mechanism. This geo-information is merged with public information from the European Environment Agency (EEA) and thus determined.
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