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Internet Computer-Preis

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Marktinformationen zu Internet Computer

Marktkapitalisierung
Die Marktkapitalisierung wird durch Multiplikation der Umlaufmenge des Coins mit dem letzten Preis berechnet.
Marktkapitalisierung = Umlaufmenge × letzter Preis
Umlaufmenge
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Ranking der Marktkapitalisierung
Platzierung des Coins in Bezug auf die Marktkapitalisierung.
Allzeithoch
Höchster Preis, den ein Coin in seiner Handelsgeschichte erreicht hat.
Allzeittief
Niedrigster Preis, den ein Coin in seiner Handelshistorie erreicht hat.
Marktkapitalisierung
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Umlaufmenge
481.781.401 ICP
90,78 % von
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Ranking der Marktkapitalisierung
30
Prüfungen
CertiK
Letzte Prüfung: 19. Apr. 2021
24-Std.-Hoch
$5,7870
24-Std.-Tief
$5,6050
Allzeithoch
$750,00
-99,23 % (-$744,22)
Letzte Aktualisierung: 11. Mai 2021
Allzeittief
$2,8240
+104,60 % (+$2,9540)
Letzte Aktualisierung: 22. Sept. 2023

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Preis von Internet Computer heute in USD

Der aktuelle Preis von Internet Computer liegt bei $5,7780. In den letzten 24 Stunden ist Internet Computer um +1,44 % gestiegen. Der Coin hat derzeit eine Umlaufmenge von 481.781.401 ICP und eine maximale Versorgung von 530.657.362 ICP, was eine vollständig verwässerte Marktkapitalisierung von $2,78B ergibt. In der Rangliste der Marktkapitalisierung belegt der Internet Computer-Coin derzeit die Position 30. Der Internet Computer/USD-Kurs wird in Echtzeit aktualisiert.
Heute
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+1,43 %
7 Tage
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+1,10 %
30 Tage
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-16,76 %
3 Monate
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-41,79 %

Über Internet Computer (ICP)

4.4/5
Certik
4.4
21.03.2025
CyberScope
4.4
22.03.2025
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Internet Computer Protocol is an innovative, decentralized blockchain network that aims to make blockchain technology accessible to the general public. It seeks to expand the capabilities of smart contracts and turn the public internet into a global cloud computing platform.

One of the most common criticisms leveled at blockchain technology is that it needs to be faster and more convenient to gain widespread adoption. Internet Computer Protocol aims to address this by making blockchain functionality available at web speed. Simultaneously, it ensures transaction finality in less than one second and micro gas fees. It also provides a seamless developer environment for deploying smart contract code directly onto the public internet. This simplifies the experience for both application developers and users.

Internet Computer Protocol network's architecture is intended to give independent data centers the flexibility to communicate and to provide a fully decentralized cloud computing platform. One of Internet Computer Protocol team's primary goals is to reduce society's reliance on centralized alternatives such as Amazon Web Service and Google Cloud Servers.

ICP is the native token of the Internet Computer Protocol ecosystem, and it is required to vote on governance issues that shape the project's direction. ICP can also be staked to earn ongoing crypto rewards. Staking ICP reduces sell pressure and helps to support the price of the token.

How does Internet Computer Protocol work

The central idea behind the Internet Computer network is to create a unique, decentralized internet and a worldwide cloud computing system powered by interlinked, independent data centers to rival centralized cloud providers such as Amazon Web Services, Google Cloud, and Microsoft Azure.

Many consider the current internet a problem because it is centralized, and popular applications are close-sourced and keep their technology private. With much of the internet's storage needs being met by a few large, centralized providers, if a major data center fails, many businesses and users might be unable to use the services. Another major disadvantage of centralized cloud storage is that centralized providers have the power to censor or shut down applications they host at will.

Internet Computer Protocol wants to change all of that. The Internet Computer is an attempt to create an alternative version of the internet that allows developers to use decentralized services to host their applications without fear of censorship, de-platforming, or loss of user data. This is aimed at further incentivizing open-source and transparent software development across the globe.

Any interested individual or data center with the requisite storage capacity and wishes to join the network as a storage node operator is free to do so. They are paid for the storage they provide and further rewarded with token rewards.

Chain key technology

One of the fundamental new implementations in the Internet Computer Protocol chain is its reimagined chain key technology. The Internet Computer Protocol network utilizes a single public key, allowing the chain to rapidly deploy millions of nodes. With its unique chain key technology, any device, such as a mobile phone or tablet, can confirm the authenticity of on-chain events.

Reverse gas model

While most chains require users to pay gas fees in order to complete transactions, Internet Computer Protocol employs a novel reverse gas model. Developers pay to run decentralized applications (dApps) on the Internet Computer using this mechanism. As a result, non-technologists can interact with blockchain technology without the need for specific tokens. This makes the technology much more accessible and lowers entry barriers for users.

The Motoko smart contract language

DFINITY developed Motoko, a new programming language for smart contracts. It makes it simpler to use the unique features of blockchain and can easily accommodate Internet Computer Protocol's ideology for a fully decentralized blockchain protocol. Automatic memory management, generics, type inference, pattern matching, and arbitrary- and fixed-precision arithmetic are examples of Motoko's productivity and safety features.

ICP price and tokenomics

ICP has a total supply of about 488 million, giving it a fully-diluted market cap of almost $4 billion. ICP tokens are created and given out as a reward to participants who vote on proposals and manage storage nodes. The Internet Computer Protocol also utilizes another token known as "Cycles," which are converted from ICP tokens and used to support computation.

Internet Computer Protocol conducted several funding rounds over several years to build initial early support for the project. According to Messari, the first funding round was completed in Febuary 2017, and successfully raised over $4 million for the development of the network. Subsequent token sales in February and August 2018 raised over $117 million.

Early investors were able to buy ICP tokens for as little as $0.035 per token in the funding rounds. Speculators believe that this is the reason for the strong selling pressure visible in ICP charts and Internet Computer Protocol's price decline when the token launched public trading at $365 per ICP.

The initial distribution of ICP tokens were allocated almost entirely to the Internet Computer Protocol team and early investors. ICP tokens were allocated in the following manner:

  • Seed: 24.72 percent
  • DFINITY Foundation: 23.86 percent
  • Internet Computer Protocol Team Members: 18.00 percent
  • Early Contributors: 9.50 percent
  • Strategic Sale Buyers: 7.00 percent
  • Presale Buyers: 4.96 percent
  • Internet Computer Protocol Association: 4.26 percent
  • Partnerships: 3.79 percent
  • Advisors and Investors in relevant third-party tokens: 2.40 percent
  • Airdrop for ICP Community: 0.80 percent
  • Developer and Community Grants: 0.48 percent
  • Operators of Network Nodes: 0.22 percent

About the founders

Internet Computer Protocol network was founded and developed by the DFINITY Foundation, a not-for-profit research foundation focused on scientific pursuits. The DFINITY Foundation was originally founded by Dominic Williams, who fills the founder and Chief Scientist role. Williams is a recognized and celebrated crypto theoretician credited with inventing innovative crypto concepts such as threshold relay and probabilistic slot consensus.

Before founding the DFINITY Foundation and launching Internet Computer Protocol, Williams was the President and Chief Technology Officer at String Labs, a launchpad for new crypto startups. He also had great success developing online games for children that supported millions of users.

The DFINITY Foundation is based in Zurich, Switzerland. It is made up of world leaders in cryptography, programming, and distributed systems. Alongside Williams, the DFINITY Foundation benefits from the expertise of some of the industry's most celebrated technologists, including:

  • Jan Camenisch: Cryptographer and privacy researcher who previously led IBM's cryptography and research department during a 19-year tenure
  • Andreas Rossberg: Co-creator of WebAssembly
  • Ben Lynn: Cryptographer and Google engineer
  • Jens Groth: Cryptographer, most notably famous for developing some of the first non-interactive zero-knowledge proofs
  • Timo Hanke: An algorithmic Bitcoin mining optimizer
  • Paul Liu: A PhD holder and engineer who designed the Haskell compiler used by Intel
  • Johan Georg Granström: Previously employed as a senior software engineer at Google, Granström also designed YouTube's scaling infrastructure

Internet Computer Protocol has secured close to $167 million in funding from 15 investors, including Andreessen Horowitz, 9Yards Capital, Polychain, Aspect Ventures, and Village Global.

DFINITY has had three funding rounds. Their most recent investment came from a venture round on August 28, 2018, in which they raised $102 million. Also, DFINITY invested $25k in SPEEQO on January 20, 2022, a voice-based machine learning software company.

What makes Internet Computer Protocol unique

Internet Computer Protocol boasts a wide variety of unique features that separate it from other popular blockchains. For example, Internet Computer Protocol is the only network, apart from Bitcoin, that is operated by zero centralized cloud computation nodes. In contrast, roughly 70 percent of Ethereum nodes and 50 percent of Solana nodes are actually hosted by cloud servers provided by centralized bodies like Amazon Web Services and Google Cloud Service.

The Internet Computer Protocol aims to provide the general public with a more user-friendly experience. As a result, it is the only public blockchain in which smart contracts are run and HTTP calls are directly served to browsers. In other words, inexperienced users will unknowingly interact with Web3 technology and blockchain functionality.

Internet Computer Protocol highlights

ICP/BTC integration beta API

On August 4, 2022, DFINITY announced the beta release of ICP's Bitcoin testnet Application Programming Interface (API), which enables direct interaction with the Bitcoin network and eliminates the need for a middleman or bridge. With the integration's APIs, developers can start developing and testing immediately.

ORIGYN NFT marketplace

The ORIGYN Foundation, a Swiss company that identifies, authenticates, and unlocks the potential of NFT for luxury objects, fine art, media, and collectibles, was one of the first to begin building on the Internet Computer Protocol. ORIGYN issued a native utility token, OGY, prior to the impending launch of Impossible Things, an ORIGYN-powered marketplace for trading NFTs backed by verified assets, marking a significant development for the ICP ecosystem.

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Häufig gestellte Fragen zum Internet Computer-Preis

Was ist ICP?
ICP ist das native Token des Ökosystems des Internet-Computer-Protokolls. Es dient der Plattform-Governance und kann in Cycles Token umgewandelt werden, um dem Netzwerk weitere Rechenleistung zu bescheren.
Wie schnell ist das Internet-Computer-Netzwerk?
Das Internet-Computer-Protokoll ist eine der weltweit schnellsten öffentlichen Blockchains, die 11.500 Transaktionen pro Sekunde verarbeitet, wobei die Transaktionen dank der innovativen Chain Key Cryptography-Technologie innerhalb von 1 Sekunde abgeschlossen werden.
Wer verwaltet die Netzwerkknoten von Internet Computer?
Das Internet-Computer-Protokoll wird von 48 Rechenzentren in Nordamerika, Europa und Asien unterstützt und betreibt 1.300 Knoten. Bis Ende des Jahres wird das Netzwerk 123 Rechenzentren mit jeweils 4.300 Knoten besitzen. Jeder kann ein Knotenbetreiber sein.
Was ist das Allzeithoch von ICP?
Am 10. Mai 2021 erreichte ICP den bislang höchsten Handelspreis mit 750 USD.
Wie viel ist 1 Internet Computer heute wert?
Aktuell ist ein Internet Computer $5,7780 wert. Wenn Sie Antworten und Einblicke in das Preisgeschehen von Internet Computer suchen, sind Sie hier genau an der richtigen Stelle. Entdecken Sie die neuesten Internet Computer-Charts und handeln Sie verantwortungsbewusst mit OKX.
Was ist eine Kryptowährung?
Kryptowährungen, wie etwa Internet Computer, sind digitale Vermögenswerte, die auf einem öffentlichen Hauptbuch namens Blockchains betrieben werden. Erfahren Sie mehr über die auf OKX angebotenen Coins und Tokens sowie deren unterschiedlichen Eigenschaften, einschließlich Live-Preisen und Charts in Echtzeit.
Wann wurden Kryptowährungen erfunden?
Dank der Finanzkrise von 2008 ist das Interesse an einem dezentralen Finanzwesen rasant gestiegen. Bitcoin bot als sicherer digitaler Vermögenswert auf einem dezentralen Netzwerk eine neuartige Lösung. Seitdem wurden auch viele andere Token, wie etwa Internet Computer, erstellt.
Wird der Preis von Internet Computer heute steigen?
Auf unserer Internet Computer-Seite für Preisprognosen finden Sie Prognosen zukünftiger Preise und können Ihre Preisziele bestimmen.

ESG-Offenlegung

ESG-Regulierungen (Umwelt, Soziales und Governance) für Krypto-Vermögenswerte zielen darauf ab, ihre Umweltauswirkungen (z. B. energieintensives Mining) zu adressieren, Transparenz zu fördern und ethische Governance-Praktiken zu gewährleisten, um die Krypto-Industrie mit breiteren Nachhaltigkeits- und gesellschaftlichen Zielen in Einklang zu bringen. Diese Vorschriften fördern die Compliance mit Standards, die Risiken mindern und das Vertrauen in digitale Vermögenswerte stärken.
Details zum Vermögenswert
Name
OKcoin Europe LTD
Kennung der relevanten juristischen Person
54930069NLWEIGLHXU42
Name des Krypto-Vermögenswerts
Internet Computer Token
Konsensmechanismus
Auf den nachfolgenden Netzwerken ist Internet Computer Token verfügbar: ethereum, internet_computer. Das Ethereum-Netzwerk verwendet einen Proof-of-Stake-Konsensmechanismus, um neue Transaktionen in der Blockchain zu validieren. Kernkomponenten 1. Validatoren: Validatoren sind für das Vorschlagen und Validieren neuer Blöcke verantwortlich. Um Validator zu werden, muss ein Benutzer 32 ETH in einen Smart Contract einzahlen (staken). Dieser Stake dient als Sicherheit und kann gekürzt werden, wenn sich der Validator unredlich verhält. 2. Beacon Chain: Die Beacon Chain ist das Rückgrat von Ethereum 2.0. Sie koordiniert das Netzwerk der Validatoren und verwaltet das Konsensprotokoll. Sie ist für die Erstellung neuer Blöcke, die Organisation der Validatoren in Ausschüssen und die Umsetzung der Endgültigkeit von Blöcken verantwortlich. Konsensprozess 1. Blockvorschlag: Validatoren werden nach dem Zufallsprinzip ausgewählt, um neue Blöcke vorzuschlagen. Diese Auswahl basiert auf einer gewichteten Zufallsfunktion (WRF), bei der das Gewicht durch die Höhe des eingesetzten ETH bestimmt wird. 2. Bescheinigung: Validatoren, die keinen Block vorschlagen, nehmen an der Bescheinigung teil. Sie bestätigen die Gültigkeit des vorgeschlagenen Blocks, indem sie dafür stimmen. Die Bescheinigungen werden dann zu einem einzigen Nachweis für die Gültigkeit des Blocks zusammengefasst. 3. Ausschüsse: Validatoren werden in Ausschüssen organisiert, um den Validierungsprozess zu optimieren. Jeder Ausschuss ist für die Validierung von Blöcken innerhalb eines bestimmten Shards oder der Beacon Chain selbst verantwortlich. Dies gewährleistet Dezentralisierung und Sicherheit, da eine kleinere Gruppe von Validatoren schnell einen Konsens erzielen kann. 4. Finalität: Ethereum 2.0 verwendet einen Mechanismus namens Casper FFG (Friendly Finality Gadget), um Finalität zu erreichen. Finalität bedeutet, dass ein Block und seine Transaktionen als irreversibel und bestätigt gelten. Validatoren stimmen über die Finalität von Blöcken ab, und sobald eine qualifizierte Mehrheit erreicht ist, wird der Block finalisiert. 5. Anreize und Strafen: Validatoren erhalten Belohnungen für die Teilnahme am Netzwerk, einschließlich des Vorschlags von Blöcken und der Bestätigung ihrer Gültigkeit. Umgekehrt können Validatoren für böswilliges Verhalten bestraft (abgestraft) werden, z. B. für das doppelte Signieren oder für längere Offline-Zeiten. Dadurch werden eine ehrliche Teilnahme und die Netzwerksicherheit gewährleistet. Das Internet Computer Protocol (ICP) verwendet einen einzigartigen Konsensmechanismus namens Threshold Relay in Kombination mit der Chain Key Technology, um einen dezentralen, skalierbaren und sicheren Betrieb seines Netzwerks zu gewährleisten. Kernkomponenten des ICP-Konsensmechanismus: 1. Threshold Relay: Threshold Relay ist ein Konsensprotokoll, das es dem Netzwerk ermöglicht, Endgültigkeit ohne einen traditionellen Proof-of-Work- oder Proof-of-Stake-Mechanismus zu erreichen. Es nutzt eine Gruppe von Knoten, die als „Ausschuss“ bezeichnet werden, um einen zufälligen Verschlüsselungsmechanismus ("Beacon") zu generieren, der für die Auswahl des nächsten Blockproduzenten verwendet wird. Das Protokoll ist so konzipiert, dass es Skalierbarkeit und Geschwindigkeit bietet und gleichzeitig die Dezentralisierung beibehält, indem es jedem Knoten ermöglicht, sich dem Konsensprozess anzuschließen. Das Hauptmerkmal von Threshold Relay ist, dass es ein Schwellenwert-Signaturschema verwendet.
Anreizmechanismen und anfallende Gebühren
Auf den nachfolgenden Netzwerken ist Internet Computer Token verfügbar: ethereum, internet_computer. Ethereum, insbesondere nach dem Übergang zu Ethereum 2.0 (Eth2), verwendet einen Proof-of-Stake (PoS)-Konsensmechanismus, um sein Netzwerk zu sichern. Die Anreize für Validatoren und die Gebührenstrukturen spielen eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Sicherheit und Effizienz der Blockchain. Anreizmechanismen 1. Staking Rewards: Validator Rewards: Validatoren sind für den PoS-Mechanismus von entscheidender Bedeutung. Sie sind dafür verantwortlich, neue Blöcke vorzuschlagen und zu validieren. Um teilnehmen zu können, müssen sie mindestens 32 ETH einsetzen. Im Gegenzug erhalten sie für ihre Beiträge Belohnungen, die in ETH ausgezahlt werden. Diese Belohnungen sind eine Kombination aus neu geschürften ETH und Transaktionsgebühren aus den von ihnen validierten Blöcken. Belohnungssatz: Der Belohnungssatz für Validatoren ist dynamisch und hängt von der Gesamtsumme der im Netzwerk eingesetzten ETH ab. Je mehr ETH eingesetzt werden, desto niedriger ist der individuelle Belohnungssatz und umgekehrt. Dies soll ein Gleichgewicht zwischen der Sicherheit des Netzwerks und dem Anreiz zur Teilnahme schaffen. 2. Transaktionsgebühren: Grundgebühr: Nach der Umsetzung des Ethereum Improvement Proposal (EIP) 1559 wurde das Transaktionsgebührenmodell dahingehend geändert, dass eine Grundgebühr eingeführt wurde, die verbrannt (d. h. aus dem Verkehr gezogen) wird. Diese Grundgebühr wird dynamisch an die Netzwerknachfrage angepasst, um die Transaktionsgebühren zu stabilisieren und die Volatilität zu verringern. Prioritätsgebühr (Tipp): Benutzer können auch eine Prioritätsgebühr (Tipp) hinzufügen, um Validatoren einen Anreiz zu bieten, ihre Transaktionen schneller aufzunehmen. Diese Gebühr geht direkt an die Validatoren und bietet ihnen einen zusätzlichen Anreiz, Transaktionen effizient zu verarbeiten. 3. Strafen für böswilliges Verhalten: Slashing: Validatoren müssen mit Strafen (Slashing) rechnen, wenn sie sich böswillig verhalten, z. B. durch doppeltes Signieren oder Validieren falscher Informationen. Slashing führt zum Verlust eines Teils ihrer eingesetzten ETH, was schlechte Akteure abschreckt und sicherstellt, dass Validatoren im besten Interesse des Netzwerks handeln. Strafen bei Inaktivität: Validatoren müssen auch bei längerer Inaktivität mit Strafen rechnen. Dadurch wird sichergestellt, dass Validatoren aktiv bleiben und sich für die Aufrechterhaltung der Sicherheit und des Betriebs des Netzwerks einsetzen. Gebühren, die auf der Ethereum-Blockchain anfallen 1. Gasgebühren: Berechnung: Gasgebühren werden auf der Grundlage der Rechenkomplexität von Transaktionen und Smart-Contract-Ausführungen berechnet. Jeder Vorgang auf der Ethereum Virtual Machine (EVM) ist mit Gaskosten verbunden. Dynamische Anpassung: Die durch EIP-1559 eingeführte Grundgebühr passt sich dynamisch an die Netzwerkauslastung an. Bei hoher Nachfrage nach Blockraum steigt die Grundgebühr, bei geringer Nachfrage sinkt sie. 2. Gebühren für Smart Contracts: Bereitstellung und Interaktion: Die Bereitstellung eines Smart Contracts auf Ethereum ist mit der Zahlung von Gasgebühren verbunden, die proportional zur Komplexität und Größe des Vertrags sind. Auch die Interaktion mit eingesetzten Smart Contracts (z. B. Ausführung von Funktionen, Übertragung von Token) verursacht Gasgebühren. Optimierungen: Entwickler werden dazu angeregt, ihre Smart Contracts zu optimieren, um den Gasverbrauch zu minimieren und Transaktionen für Benutzer kostengünstiger zu machen. 3. Gebühren für die Übertragung von Vermögenswerten: Token-Übertragungen: Die Übertragung von ERC-20 oder anderen Token-Standards ist mit Gasgebühren verbunden. Diese Gebühren variieren je nach Vertragsumsetzung des Tokens und der aktuellen Netzwerknachfrage. Das Internet Computer Protocol (ICP) bietet Netzwerkteilnehmern (Validatoren, Knotenbetreibern und Canister-Entwicklern) Anreize durch verschiedene Belohnungsmechanismen und Transaktionsgebühren. Hier ist eine Aufschlüsselung der Anreizmechanismen und der anwendbaren Gebühren im Zusammenhang mit ICP: Anreizmechanismus: 1. Netzwerkteilnahme und Belohnungen: Validatoren: Validatoren sind für die Aufrechterhaltung der Integrität und Sicherheit des Netzwerks von entscheidender Bedeutung. Sie setzen ICP-Token ein, um am Konsens teilzunehmen, und werden für die Validierung von Blöcken, die Aufrechterhaltung der Integrität des dezentralen Netzwerks und die Sicherstellung seiner Leistung belohnt. Die Belohnungen für Validatoren basieren auf ihrer Teilnahme am Konsensmechanismus und ihrem Einsatz im Netzwerk. Knotenbetreiber: Knotenbetreiber, die die physische Infrastruktur des Netzwerks (z. B. Hardware und Serverressourcen) warten, werden ebenfalls belohnt. Diese Betreiber betreiben die Knoten, die am Threshold Relay teilnehmen, und stellen dem Netzwerk Rechenleistung zur Verfügung. 2. Canister-Entwickler und Netzwerkteilnehmer: Canister-Smart-Contracts: Entwickler von Canistern (Smart Contracts) auf dem Internet Computer erhalten Anreize durch die Erstellung dezentraler Anwendungen (dApps). Entwickler können auch von Transaktionsgebühren profitieren, die durch die Nutzung ihrer dApps und die Bereitstellung von Smart Contracts im Netzwerk generiert werden. Nutzungsgebühren: Nutzer dezentraler Anwendungen (dApps) oder Canister werden durch Gebühren dazu angeregt, für ihre Nutzung zu bezahlen. Diese Gebühren werden oft in ICP-Token bezahlt, und Entwickler können einen Teil dieser Gebühren erhalten, basierend auf der Nutzung ihrer bereitgestellten Anwendungen. 3. Governance: Der ICP-Token wird für die Steuerung über das Network Nervous System (NNS) verwendet, bei dem Inhaber von ICP-Token an Entscheidungen bezüglich des Protokolls teilnehmen, wie z. B. Netzwerk-Upgrades, Anpassungen von Anreizen und die Zuweisung von Geldern. Token-Inhaber werden mit der Möglichkeit belohnt, die Zukunft des Netzwerks zu beeinflussen. 4. Staking Rewards: Staking: ICP-Token-Inhaber können ihre Token im NNS einsetzen, was den Netzwerkkonsens und die Governance beeinflusst. Durch die Teilnahme am Staking tragen sie zur Sicherung des Netzwerks bei und werden mit Staking Rewards (einer Form des passiven Einkommens) belohnt. Die Staking Rewards werden an Token-Inhaber vergeben, die sich über das NNS an der Sicherung des Netzwerks beteiligen. Anfallende Gebühren: 1. Transaktionsgebühren: Canister Calls: Für jede Interaktion mit einem Canister (Smart Contract) auf dem Internet Computer fällt eine Transaktionsgebühr an. Diese Gebühren werden in der Regel in ICP-Token gezahlt und dienen zur Deckung der Rechenressourcen, die für die Verarbeitung von Anfragen, die Speicherung von Daten und die Verwaltung der Ausführung erforderlich sind. Gebührenstruktur: Die Transaktionsgebühren hängen von der Komplexität und den Ressourcen ab, die durch den Canister-Aufruf oder den Netzwerkbetrieb verbraucht werden. Beispielsweise können für Vorgänge, die mehr Rechenleistung oder Datenspeicherung erfordern, höhere Gebühren anfallen. 2. Speichergebühren: Datenspeicherung in Canisters: Entwickler und Benutzer, die Anwendungen auf dem Internetcomputer bereitstellen, müssen Gebühren für die Datenspeicherung zahlen. Diese Gebühren stellen sicher, dass Netzwerkressourcen effizient genutzt werden und Canister keinen Speicherplatz verschwenden. Die Kosten für die Speicherung werden in der Regel in ICP-Token bezahlt. 3. Teilnahmegebühren für die Governance: Abstimmungs- und Vorschlagsgebühren: Für die Teilnahme am Governance-Prozess über das NNS (Network Nervous System) kann je nach Art der Governance-Aktion (z. B. Einreichung eines Vorschlags oder Abstimmung) eine geringe Gebühr anfallen. Diese Gebühren stellen sicher, dass die Governance verteilt wird, und verhindern Spam-Angriffe auf das Governance-System. 4. Knoten- und Validierungsgebühren: Gebühren für den Knotenbetrieb: Knotenbetreiber, die dem Netzwerk Rechenleistung zur Verfügung stellen, können Kosten im Zusammenhang mit der Wartung der Hardware und dem Betrieb der Knoten entstehen. Diese Gebühren werden teilweise durch Belohnungen für die Bereitstellung von Netzwerkressourcen ausgeglichen.
Beginn des Zeitraums, auf die sich die Angaben beziehen
2024-03-12
Ende des Zeitraums, auf die sich die Angaben beziehen
2025-03-12
Energiebericht
Energieverbrauch
5834160.00000 (kWh/a)
Verbrauch erneuerbarer Energien
16.500000000 (%)
Energieintensität
0.00720 (kWh)
Wichtige Energiequellen und Methoden
Zur Bestimmung des Anteils erneuerbarer Energien werden die Standorte der Knotenpunkte mithilfe öffentlicher Informationsseiten, Open-Source-Crawler und selbst entwickelter Crawler ermittelt. Liegen keine Informationen zur geografischen Verteilung der Knotenpunkte vor, werden Referenznetzwerke verwendet, die hinsichtlich ihrer Anreizstruktur und ihres Konsensmechanismus vergleichbar sind. Diese Geoinformationen werden mit öffentlichen Informationen der European Environment Agency (EEA) zusammengeführt und so ermittelt.
Quellen und Verfahren im Bezug auf den Energieverbrauch
Der Energieverbrauch dieses Assets ist die Summe mehrerer Komponenten: Für die Berechnung des Energieverbrauchs wird der sogenannte „Bottom-up“-Ansatz verwendet. Die Knoten werden als zentraler Faktor für den Energieverbrauch des Netzwerks betrachtet. Diese Annahmen werden auf der Grundlage empirischer Erkenntnisse durch die Nutzung öffentlicher Informationsseiten, Open-Source-Crawler und selbst entwickelter Crawler getroffen. Die Hauptdeterminanten für die Schätzung der im Netzwerk verwendeten Hardware sind die Anforderungen für den Betrieb der Client-Software. Der Energieverbrauch der Hardware-Geräte wurde in zertifizierten Testlaboren gemessen. Bei der Berechnung des Energieverbrauchs wird – sofern verfügbar – die Functionally Fungible Group Digital Token Identifier (FFG DTI) verwendet, um alle Implementierungen des betreffenden Crypto Assets in vollem Umfang zu ermitteln. Um den Energieverbrauch eines Tokens zu ermitteln, wird zunächst der Energieverbrauch des Netzwerks/der Netzwerke ethereum berechnet. Basierend auf dem Gasverbrauch des Crypto Assets pro Netzwerk wird der Anteil des Gesamtverbrauchs des jeweiligen Netzwerks definiert, der diesem Asset zugewiesen wird. Bei der Berechnung des Energieverbrauchs wird – sofern verfügbar – die Functionally Fungible Group Digital Token Identifier (FFG DTI) verwendet, um alle Implementierungen des betreffenden Crypto Assets in vollem Umfang zu ermitteln.
Emissionsbericht
Scope 1 DLT THG-Emissionen – Kontrolliert
0.00000 (tCO2e/a)
Scope 2 DLT THG-Emissionen – Gekauft
2047.79016 (tCO2e/a)
Treibhausgasintensität
0.00253 (kgCO2e)
Wichtige Quellen und Verfahren in Bezug auf Treibhausgase
Zur Ermittlung der Treibhausgasemissionen sind die Standorte der Knotenpunkte mithilfe öffentlicher Informationsseiten, Open-Source-Crawler und selbst entwickelter Crawler zu bestimmen. Liegen keine Informationen zur geografischen Verteilung der Knotenpunkte vor, werden Referenznetzwerke verwendet, die hinsichtlich ihrer Anreizstruktur und ihres Konsensmechanismus vergleichbar sind. Diese Geoinformationen werden mit öffentlichen Informationen der European Environment Agency (EEA) zusammengeführt und so ermittelt.
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