Cours de MultiversX

en USD
$12,61
-$0,58 (-4,40 %)
USD
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Cap. boursière
$360,95 M
Approvisionnement en circulation
28,65 M / 31,42 M
Sommet historique
$561,88
Volume sur 24 h
$15,53 M
3.1 / 5

À propos de MultiversX

Couche 1
CertiK
Dernier audit : 14 août 2021, (UTC+8)

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Performance du cours de MultiversX

Année dernière
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$29,17
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30 jours
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7 jours
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MultiversX sur les réseaux sociaux

Multiversᕽ
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La technologie blockchain offre l'infrastructure idéale pour rendre les dons caritatifs transparents. @PhilanthrifyApp a été fondée pour apporter de la clarté à la charité. Soutenu par notre Growth Games Grant. Construit avec 💙 sur MultiversX.
Nicolaj D’Or
Nicolaj D’Or
Je commence à acheter et à miser #EGLD 13,00 $
meh
meh
Je me trompe peut-être, mais il semble que nous allons avoir un petit krach du marché. Qu'en penses-tu ? Poursuite sur les tarifs (remboursement + frais), IA (marché du travail) + fermeture du gouvernement. Je ne vais pas vendre mon sac de $Egld mais pour l'instant je n'achèterai plus de pièces, jusqu'à ce que ça se calme lol @ChifoiCristian #CryptoMarket #btc

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FAQ MultiversX

Le cours historique de l’EGLD a été atteint le 23 novembre 2021 à 490 USD. L’événement a eu lieu après que le projet eut annoncé un programme incitatif en liquidités d’un montant de 1,29 milliard de dollars.
L’EGLD a une capitalisation boursière de 1 095 190 497 USD et une capitalisation boursière entièrement diluée de 1 486 381 995 USD.
L’Elrond se caractérise par une offre totale plafonnée de 31,4 millions de jetons et une offre en circulation de 23,15 millions d’unités. L’EGLD restant sera progressivement émis au cours des dix prochaines années jusqu’à atteindre son offre maximale.
Actuellement, 1 MultiversX vaut $12,61. Vous recherchez des informations sur les mouvements de prix du token MultiversX ? Vous êtes au bon endroit ! Découvrez les graphiques les plus récents sur le token MultiversX et tradez de manière responsable avec OKX.
Les cryptomonnaies, telles que les MultiversX, sont des actifs numériques fonctionnant sur un registre public appelé blockchain. En savoir plus sur les jetons proposés sur OKX et leurs différents attributs, notamment le cours en direct et les graphiques en temps réel.
En raison de la crise financière de 2008, l’intérêt porté à la finance décentralisée a explosé. Le Bitcoin offrait une solution novatrice en tant qu’actif numérique sécurisé sur un réseau décentralisé. De nombreux jetons tels que les MultiversX ont également été créés depuis lors.
Consultez notre Page de prédiction des cours de MultiversX pour prévoir les cours à venir et déterminer vos objectifs de cours.

Plongez dans l’univers MultiversX

Elrond est un protocole logiciel qui rend la technologie blockchain sécurisée, scalable à l'échelle mondiale et interopérable. Son architecture sharded permet l'exécution transparente de smart contracts avec des frais de transaction faibles et des vitesses quasi-instantanées.

L'infrastructure logicielle d'Elrond comprend deux fonctionnalités uniques: le Sharding adaptatif de l'état et un mécanisme de consensus Secure Proof-of-Stake (SPoS). Le réseau utilise également Elrond WASM VM, une machine virtuelle rapide qui peut exécuter des smart contracts dans n'importe quel langage de programmation et les compiler en WebAssembly.

Le sharding adaptatif se produit à tous les niveaux, y compris les transactions, les données et le réseau. Cela signifie que l'infrastructure peut s'adapter dynamiquement pour offrir un haut débit et une grande rapidité. Le mécanisme de sharding fusionne ou divise automatiquement en fonction de l'utilisation du réseau ou du nombre de nœuds de validation disponibles. Pour améliorer l'efficacité, Elrond utilise le sharding dans son mécanisme de consensus. Le consensus SPoS sélectionne les nœuds de validation du consensus à partir de shards via une source aléatoire qui ne peut pas être prédite ou influencée. Le validateur utilise un schéma de signature multi BLC modifié pour valider les blocs.

Elrond dispose également d'un environnement de développement intégré, qui permet aux développeurs de collaborer, d'écrire et de créer des programmes et des applications pour les utilisateurs sur la plateforme. Les utilisateurs peuvent également créer leur propre jeton numérique standard Elrond, présenté comme une version améliorée de l'ERC-20.

La cryptomonnaie native d'Elrond, EGLD, a diverses applications. La pièce de monnaie en circulation principale du réseau est utilisée pour les récompenses des validateurs, le staking, les transactions et les paiements de smart contracts. Elle est également un composant nécessaire du mécanisme de gouvernance de la plateforme.

Prix de l'EGLD et tokenomie

L'approvisionnement total en jetons du projet est limité à 31,42 millions. Après la sortie initiale de 20 millions de jetons, le réseau a l'intention de libérer progressivement l'eGLD au cours des dix prochaines années jusqu'à ce qu'il atteigne son approvisionnement maximal. Les jetons Elrond étaient initialement disponibles sur la Binance Chain sous le nom ERD. Il a ensuite été renommé EGLD. Un peu plus de 20 millions de jetons sont actuellement en circulation.

L'EGLD a atteint son prix record de 490 $ le 23 novembre 2021. Cette augmentation a suivi l'annonce du programme d'incitation à la liquidité de 1,29 milliard de dollars du projet. En juin 2019, le projet a levé 1,9 million de dollars lors de rounds d'investissement privés à 0,5 $ par jeton. Lors de son offre initiale d'échange (IEO), il a échangé 25 % de son approvisionnement total en jetons contre 3,25 millions de dollars à 0,65 $ par jeton.

Un quart de l'approvisionnement en jetons a été mis à disposition pour la vente au public, les 15 % restants étant réservés à la vente privée. 5 % sont réservés pour les tours futurs, et les jetons restants sont alloués aux récompenses de staking, aux subventions, à la communauté, aux conseillers, à la société et à l'équipe.

À propos des fondateurs

Créé en 2017 par Lucian Todea, Beniamin Mincu et Lucian Mincu, Elrond est dirigé par la société maltaise Elrond Network, responsable de la croissance du projet. Avant de fonder Elrond, le PDG Mincu était responsable du produit et des affaires chez Nem Core. Il a également co-fondé MetaChain Capital, un fonds d'investissement de premier plan dans les actifs numériques, avec son frère et ingénieur, Mincu.

Todea est le fondateur et PDG de Soft32. Il est également partenaire chez mobilPay et investisseur providentiel chez Typing DNA et Smart Bill. Le réseau compte également une équipe solide d'entrepreneurs, d'ingénieurs et de développeurs ayant un impressionnant parcours d'expérience et de réussite.

Faits saillants d'Elrond

Elrond annonce le plus grand programme d'incitation à la liquidité DeFi

En novembre 2021, Elrond a annoncé un programme d'incitation à la liquidité de 1,29 milliard de dollars pour sa plateforme DeFi Maiar DEX. Le projet a utilisé le jeton natif, MEX, pour distribuer 282 millions de dollars parmi ses utilisateurs DEX.

"En distribuant la propriété de Maiar DEX aux futurs milliards d'utilisateurs, le projet visait à jeter les bases d'un système financier mondial véritablement accessible à tous, partout," a déclaré le PDG Beniamin Mincu.

Runtime Verification renforce son engagement envers Elrond

Elrond utilise le cadre Runtime Verification pionnier de la NASA pour développer son protocole, ses composants principaux et ses applications. Ayant travaillé avec l'équipe de Runtime Verification depuis sa création, Elrond a annoncé qu'il avait renforcé son engagement envers l'écosystème Elrond en devenant un fournisseur de staking non-custodial.

Cela fournira des services de délégation EGLD à l'écosystème et contribuera significativement à la sécurité du réseau et à la décentralisation. Le pool de staking de Runtime Verification avait cinq nœuds actifs au 16 septembre 2022 et offrait un taux annuel d'environ 11 % avec une limite de délégation plafonnée.

Déclaration ESG

Les réglementations ESG (approche environnementale, sociale et de gouvernance) relatives aux actifs crypto visent à réduire leur impact environnemental (par exemple : l'extraction minière à forte intensité énergétique), à promouvoir la transparence et à garantir des pratiques de gouvernance éthiques afin d'aligner le secteur des cryptos sur des objectifs plus larges en matière de durabilité et de société. Ces réglementations encouragent le respect de normes qui atténuent les risques et favorisent la confiance dans les actifs numériques.
Détails de l’actif
Nom
OKCoin Europe Ltd
Identifiant de l’entité juridique concernée
54930069NLWEIGLHXU42
Nom de l’actif crypto
MultiversX EGLD
Mécanisme de consensus
MultiversX EGLD is present on the following networks: Binance Smart Chain, Multiversx. Binance Smart Chain (BSC) uses a hybrid consensus mechanism called Proof of Staked Authority (PoSA), which combines elements of Delegated Proof of Stake (DPoS) and Proof of Authority (PoA). This method ensures fast block times and low fees while maintaining a level of decentralization and security. Core Components 1. Validators (so-called “Cabinet Members”): Validators on BSC are responsible for producing new blocks, validating transactions, and maintaining the network’s security. To become a validator, an entity must stake a significant amount of BNB (Binance Coin). Validators are selected through staking and voting by token holders. There are 21 active validators at any given time, rotating to ensure decentralization and security. 2. Delegators: Token holders who do not wish to run validator nodes can delegate their BNB tokens to validators. This delegation helps validators increase their stake and improves their chances of being selected to produce blocks. Delegators earn a share of the rewards that validators receive, incentivizing broad participation in network security. 3. Candidates: Candidates are nodes that have staked the required amount of BNB and are in the pool waiting to become validators. They are essentially potential validators who are not currently active but can be elected to the validator set through community voting. Candidates play a crucial role in ensuring there is always a sufficient pool of nodes ready to take on validation tasks, thus maintaining network resilience and decentralization. Consensus Process 4. Validator Selection: Validators are chosen based on the amount of BNB staked and votes received from delegators. The more BNB staked and votes received, the higher the chance of being selected to validate transactions and produce new blocks. The selection process involves both the current validators and the pool of candidates, ensuring a dynamic and secure rotation of nodes. 5. Block Production: The selected validators take turns producing blocks in a PoA-like manner, ensuring that blocks are generated quickly and efficiently. Validators validate transactions, add them to new blocks, and broadcast these blocks to the network. 6. Transaction Finality: BSC achieves fast block times of around 3 seconds and quick transaction finality. This is achieved through the efficient PoSA mechanism that allows validators to rapidly reach consensus. Security and Economic Incentives 7. Staking: Validators are required to stake a substantial amount of BNB, which acts as collateral to ensure their honest behavior. This staked amount can be slashed if validators act maliciously. Staking incentivizes validators to act in the network's best interest to avoid losing their staked BNB. 8. Delegation and Rewards: Delegators earn rewards proportional to their stake in validators. This incentivizes them to choose reliable validators and participate in the network’s security. Validators and delegators share transaction fees as rewards, which provides continuous economic incentives to maintain network security and performance. 9. Transaction Fees: BSC employs low transaction fees, paid in BNB, making it cost-effective for users. These fees are collected by validators as part of their rewards, further incentivizing them to validate transactions accurately and efficiently. MultiversX employs a consensus model called Secure Proof of Stake (SPoS), which integrates elements of Proof of Stake (PoS) with a rapid, randomized validator selection process. SPoS enables efficient and scalable consensus with high throughput and low latency. Core Components: 1. Secure Proof of Stake (SPoS): Randomized Validator Selection: Validators are selected in under 100 milliseconds based on their stake, with a quick rotation to maintain efficiency and prevent centralization. Validator and Observer Nodes: Validator nodes process transactions and produce blocks, while Observer nodes are read-only, providing data access and network monitoring. 2. Adaptive State Sharding: Parallel Transaction Processing: Adaptive State Sharding splits the network into shards, allowing for simultaneous transaction processing across multiple shards, which enhances scalability and network performance. 3. Meta Chain Coordination: Cross-Shard Finalization: The Meta Chain manages cross-shard transactions, finalizing blocks and ensuring data consistency between shards.
Mécanismes d’incitation et frais applicables
MultiversX EGLD is present on the following networks: Binance Smart Chain, Multiversx. Binance Smart Chain (BSC) uses the Proof of Staked Authority (PoSA) consensus mechanism to ensure network security and incentivize participation from validators and delegators. Incentive Mechanisms 1. Validators: Staking Rewards: Validators must stake a significant amount of BNB to participate in the consensus process. They earn rewards in the form of transaction fees and block rewards. Selection Process: Validators are selected based on the amount of BNB staked and the votes received from delegators. The more BNB staked and votes received, the higher the chances of being selected to validate transactions and produce new blocks. 2. Delegators: Delegated Staking: Token holders can delegate their BNB to validators. This delegation increases the validator's total stake and improves their chances of being selected to produce blocks. Shared Rewards: Delegators earn a portion of the rewards that validators receive. This incentivizes token holders to participate in the network’s security and decentralization by choosing reliable validators. 3. Candidates: Pool of Potential Validators: Candidates are nodes that have staked the required amount of BNB and are waiting to become active validators. They ensure that there is always a sufficient pool of nodes ready to take on validation tasks, maintaining network resilience. 4. Economic Security: Slashing: Validators can be penalized for malicious behavior or failure to perform their duties. Penalties include slashing a portion of their staked tokens, ensuring that validators act in the best interest of the network. Opportunity Cost: Staking requires validators and delegators to lock up their BNB tokens, providing an economic incentive to act honestly to avoid losing their staked assets. Fees on the Binance Smart Chain 5. Transaction Fees: Low Fees: BSC is known for its low transaction fees compared to other blockchain networks. These fees are paid in BNB and are essential for maintaining network operations and compensating validators. Dynamic Fee Structure: Transaction fees can vary based on network congestion and the complexity of the transactions. However, BSC ensures that fees remain significantly lower than those on the Ethereum mainnet. 6. Block Rewards: Incentivizing Validators: Validators earn block rewards in addition to transaction fees. These rewards are distributed to validators for their role in maintaining the network and processing transactions. 7. Cross-Chain Fees: Interoperability Costs: BSC supports cross-chain compatibility, allowing assets to be transferred between Binance Chain and Binance Smart Chain. These cross-chain operations incur minimal fees, facilitating seamless asset transfers and improving user experience. 8. Smart Contract Fees: Deployment and Execution Costs: Deploying and interacting with smart contracts on BSC involves paying fees based on the computational resources required. These fees are also paid in BNB and are designed to be cost-effective, encouraging developers to build on the BSC platform. MultiversX incentivizes network participation through staking rewards and transaction fees, supporting network security and performance. Incentive Mechanisms: 1. Staking Rewards for Validators and Delegators: Validator Rewards: Validators earn EGLD tokens for processing transactions and producing blocks. Delegation Rewards: EGLD holders can delegate their tokens to validators to receive a portion of the staking rewards without managing a node. Applicable Fees: 1. Transaction Fees: Fee Structure: Fees are paid in EGLD and vary based on transaction complexity and size, covering smart contract execution, asset transfers, and other network interactions. 2. Delegation Opportunities: Passive Staking for EGLD Holders: EGLD holders who delegate their tokens share in staking rewards, supporting network security and earning passive income.
Début de la période à laquelle se rapporte la déclaration
2024-09-24
Fin de la période à laquelle se rapporte la déclaration
2025-09-24
Rapport sur l'énergie
Consommation énergétique
742016.35099 (kWh/a)
Consommation d’énergie renouvelable
29.306427896 (%)
Intensité énergétique
0.00034 (kWh)
Principales sources d’énergie et méthodologies
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 Our World in Data, see citation. The intensity is calculated as the marginal energy cost wrt. one more transaction. Ember (2025); Energy Institute - Statistical Review of World Energy (2024) - with major processing by Our World in Data. “Share of electricity generated by renewables - Ember and Energy Institute” [dataset]. Ember, “Yearly Electricity Data Europe”; Ember, “Yearly Electricity Data”; Energy Institute, “Statistical Review of World Energy” [original data]. Retrieved from https://ourworldindata.org/grapher/share-electricity-renewables.
Sources de consommation d’énergie et méthodologies
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. The information regarding the hardware used and the number of participants in the network is based on assumptions that are verified with best effort using empirical data. In general, participants are assumed to be largely economically rational. As a precautionary principle, we make assumptions on the conservative side when in doubt, i.e. making higher estimates for the adverse impacts. To determine the energy consumption of a token, the energy consumption of the network(s) binance_smart_chain is calculated first. For the energy consumption of the token, a fraction of the energy consumption of the network is attributed to the token, which is determined based on the activity of the crypto-asset within the network. When calculating the energy consumption, the Functionally Fungible Group Digital Token Identifier (FFG DTI) is used - if available - to determine all implementations of the asset in scope. The mappings are updated regularly, based on data of the Digital Token Identifier Foundation. The information regarding the hardware used and the number of participants in the network is based on assumptions that are verified with best effort using empirical data. In general, participants are assumed to be largely economically rational. As a precautionary principle, we make assumptions on the conservative side when in doubt, i.e. making higher estimates for the adverse impacts.
Rapport sur les émissions
Emissions de GES de portée 1 DLT - Contrôlé
0.00000 (tCO2e/a)
Emissions de GES de portée 2 DLT - Acheté
305.70780 (tCO2e/a)
Intensité des GES
0.00014 (kgCO2e)
Principales sources de GES et méthodologies
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 Our World in Data, see citation. The intensity is calculated as the marginal emission wrt. one more transaction. Ember (2025); Energy Institute - Statistical Review of World Energy (2024) - with major processing by Our World in Data. “Carbon intensity of electricity generation - Ember and Energy Institute” [dataset]. Ember, “Yearly Electricity Data Europe”; Ember, “Yearly Electricity Data”; Energy Institute, “Statistical Review of World Energy” [original data]. Retrieved from https://ourworldindata.org/grapher/carbon-intensity-electricity Licenced under CC BY 4.0.
Cap. boursière
$360,95 M
Approvisionnement en circulation
28,65 M / 31,42 M
Sommet historique
$561,88
Volume sur 24 h
$15,53 M
3.1 / 5
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