Chainlink:去中心化的预言机网络
Zusammenfassung
In diesem Whitepaper formulieren wir eine Vision für die Entwicklung von Chainlink, die über die ursprüngliche Konzeption im ursprünglichen Whitepaper Chainlink hinausgeht. Wir sehen voraus Eine zunehmend expansive Rolle für oracle-Netzwerke, eine, in der sie bestehende und neue blockchains ergänzen und verbessern, indem sie schnelle, zuverlässige und schnelle Bereitstellung bieten Vertraulichkeit wahrende universelle Konnektivität und Off-Chain-Berechnung für smart contracts. Die Grundlage unseres Plans ist das, was wir dezentrale Oracle-Netzwerke nennen DONs kurz. Ein DON ist ein Netzwerk, das von einem Komitee aus Chainlink gepflegt wird. Knoten. Es unterstützt eine unbegrenzte Auswahl an oracle-Funktionen Einsatz durch den Ausschuss. Ein DON fungiert somit als leistungsstarke Abstraktionsschicht, Bietet Schnittstellen für smart contracts zu umfangreichen Off-Chain-Ressourcen und in hohem Maße Effiziente und dennoch dezentrale Off-Chain-Rechenressourcen innerhalb des DON selbst. Mit DONs als Sprungbrett plant Chainlink, sich auf Fortschritte in sieben Bereichen zu konzentrieren Schwerpunkte: • Hybride smart contracts: Bietet ein leistungsstarkes, allgemeines Framework zur Erweiterung bestehender smart contract-Funktionen durch sicheres Komponieren in der Kette und Off-Chain-Rechenressourcen in sogenannte Hybrid-smart contracts. • Komplexität abstrahieren: Entwicklern und Benutzern einfach präsentieren Die Funktionalität macht eine Vertrautheit mit komplexen Grundlagen überflüssig Protokolle und Systemgrenzen. • Skalierung: Sicherstellen, dass oracle-Dienste die Latenzen und Durchsätze erreichen die von leistungsstarken dezentralen Systemen gefordert werden. • Vertraulichkeit: Ermöglichung von Systemen der nächsten Generation, die blockchains‘ kombinieren Angeborene Transparenz mit starken neuen Vertraulichkeitsschutzmaßnahmen für sensible Personen Daten. • Auftragsgerechtigkeit bei Transaktionen: Unterstützung der Transaktionssequenzierung in gewisser Weise die für Endbenutzer fair sind und Front-Running- und andere Angriffe verhindern Bots und ausbeuterische Miner. • Vertrauensminimierung: Schaffung einer äußerst vertrauenswürdigen Unterstützungsebene für smart contracts und andere oracle-abhängige Systeme durch Dezentralisierung, starke Verankerung in hochsicheren blockchains, kryptographisch Techniken und kryptoökonomische Garantien. • Anreizbasierte (kryptoökonomische) Sicherheit: Konsequente Entwicklung und robuste Bereitstellung von Mechanismen, die sicherstellen, dass Knoten in DONs starke wirtschaftliche Anreize haben, sich zuverlässig und korrekt zu verhalten, selbst angesichts gut ausgestatteter Gegner. Wir präsentieren vorläufige und laufende Innovationen der Chainlink-Community In jedem dieser Bereiche wird ein Bild der Ausweitung und zunehmenden Verbreitung vermittelt leistungsstarke Funktionen für das Netzwerk Chainlink geplant.
摘要
在本白皮书中,我们阐述了 Chainlink 的演变愿景,超越了原始 Chainlink 白皮书中的最初构想。 我们预见 oracle 网络的作用日益扩大,通过提供快速、可靠和可靠的服务来补充和增强现有和新的 blockchain 保密性通用连接和链外计算 smart contracts。 我们计划的基础是我们所说的去中心化预言机网络,或者 简称 DONs。 DON 是由 Chainlink 委员会维护的网络 节点。 它支持任何无限范围的 oracle 函数选择 由委员会部署。因此 DON 充当强大的抽象层, 为 smart contract 提供广泛的链下资源和高度的接口 DON 本身内高效且去中心化的链外计算资源。 以 DONs 作为跳板,Chainlink 计划重点关注七个方面的进展 关键领域: • 混合smart contracts:提供一个强大的通用框架,通过安全地在链上组合来增强现有的smart contract功能 和链下计算资源进入我们所说的混合smart contract。 • 抽象化复杂性:向开发人员和用户提供简单的 功能消除了熟悉复杂底层的需要 协议和系统边界。 • 扩展:确保oracle 服务实现延迟和吞吐量 高性能去中心化系统的需求。 • 保密性:支持结合blockchains’的下一代系统 与生俱来的透明度,为敏感信息提供强大的新保密保护 数据。 • 交易的顺序公平性:以多种方式支持交易排序 这对最终用户来说是公平的,并防止抢先交易和其他攻击 机器人和剥削性矿工。 • 信任最小化:创建高度值得信赖的支持层 smart contracts 和其他 oracle 依赖系统,通过去中心化、强锚定于高安全性 blockchains、加密 技术和加密经济保证。 • 基于激励的(加密经济)安全性:严格设计和稳健部署机制,确保 DON 中的节点具有强大的经济激励,即使面对资源充足的对手,也能可靠、正确地行事。 我们展示 Chainlink 社区的初步和持续创新 在每个领域,提供了一幅不断扩大和日益增长的图景 为 Chainlink 网络规划的强大功能。
Einführung


Blockchain oracles werden heute oft als dezentrale Dienste mit einem Ziel angesehen: um Daten von Off-Chain-Ressourcen an blockchains weiterzuleiten. Es ist jedoch ein kleiner Schritt, von der Weiterleitung von Daten über die Verarbeitung, Speicherung bis hin zur bidirektionalen Übertragung. Diese Beobachtung rechtfertigt eine viel umfassendere Vorstellung von der Funktionalität von oracles. So auch Erfüllen Sie die wachsenden Serviceanforderungen von smart contracts und werden immer vielfältiger Technologien, die auf oracle Netzwerken basieren. Kurz gesagt, ein oracle kann und muss es tun eine universelle, bidirektionale, rechenfähige Schnittstelle zwischen und zwischen On-Chain- und Off-Chain-Systemen sein. Die Rolle von Oracles im blockchain-Ökosystem besteht darin, sich zu verbessern die Leistung, Funktionalität und Interoperabilität von smart contracts, damit sie es können Bringen Sie neue Vertrauensmodelle und Transparenz in eine Vielzahl von Branchen. Diese Transformation wird durch die Ausweitung des Einsatzes hybrider smart contracts, die verschmelzen, zustande kommen Die besonderen Eigenschaften von blockchains mit den einzigartigen Fähigkeiten von Off-Chain-Systemen wie z oracle Netzwerke und erreichen dadurch eine weitaus größere Reichweite und Leistung als On-Chain-Systeme isoliert. In diesem Whitepaper formulieren wir eine Vision für das, was wir Chainlink 2.0 nennen, eine Weiterentwicklung von Chainlink über die ursprüngliche Konzeption im ursprünglichen Chainlink Whitepaper [98] hinaus. Wir gehen davon aus, dass oracle-Netzwerke eine immer größere Rolle spielen werden Sie ergänzen und verbessern bestehende und neue blockchains, indem sie schnelle, zuverlässige und die Vertraulichkeit wahrende universelle Konnektivität und Berechnung für Hybrid bereitstellen smart contracts. Wir glauben, dass sich oracle Netzwerke sogar zu Versorgungsunternehmen entwickeln werden zum Exportieren hochintegrierter blockchain-Daten in Systeme außerhalb des blockchain Ökosystem. Heutzutage kommen Chainlink Knoten, die von verschiedenen Einheiten betrieben werden, in oracle Netzwerken zusammen, um Daten in sogenannten Berichten an smart contracts weiterzuleiten. Wir können solche einsehen oracle Knoten als Ausschuss ähnlich dem in einem klassischen Konsens blockchain [72], aber mit dem Ziel, bestehende blockchains zu unterstützen, anstatt freistehende Funktionalität bereitzustellen. Mit überprüfbaren Zufallsfunktionen (VRF) und Off-Chain Reporting (OCR) entwickelt sich Chainlink bereits zu einem allgemeinen Framework und einer Infrastruktur für die Bereitstellung der Rechenressourcen, die smart contracts benötigen erweiterte Funktionalität. Die Grundlage unseres Plans für Chainlink 2.0 ist das, was wir Decentralized Oracle nennen Netzwerke, kurz DONs. Da wir den Begriff „oracle Netzwerk“ im eingeführt haben Original Chainlink Whitepaper [98], oracles haben immer umfangreichere Funktionen entwickelt und Breite der Anwendung. In diesem Artikel bieten wir eine neue Definition des Begriffs „gemäß“ an zu unserer Zukunftsvision für das Ökosystem Chainlink. In dieser Ansicht ist ein DON ein Netzwerk verwaltet von einem Komitee aus Chainlink Knoten. Es basiert auf einem Konsensprotokoll unterstützt eine unbegrenzte Anzahl von oracle-Funktionen, die von der zur Bereitstellung ausgewählt wurden Ausschuss. Ein DON fungiert somit als blockchain Abstraktionsschicht und stellt Schnittstellen bereit zu Off-Chain-Ressourcen sowohl für smart contracts als auch für andere Systeme. Es bietet auch Zugang zu hocheffizienten und dennoch dezentralen Off-Chain-Rechenressourcen. Im Allgemeinen, a DON unterstützt Operationen auf einer Hauptkette. Ziel ist es, sichere und flexibleble Hybrid smart contracts, die On-Chain- und Off-Chain-Berechnung mit kombinieren Verbindung zu externen Ressourcen. Wir betonen, dass auch bei der Verwendung von Ausschüssen in DONs, Chainlink selbst bleibt von Natur aus erlaubnislos. DONs dienen als Grundlage einer Erlaubnislosigkeit Framework, in dem Knoten zusammenkommen können, um benutzerdefinierte oracle-Netzwerke zu implementieren ihre eigenen Regime für die Knoteneinbindung, die erlaubt oder nicht erlaubt sein können. Mit DONs als Grundlage planen wir, uns in Chainlink 2.0 auf Fortschritte in sieben Bereichen zu konzentrieren Schlüsselbereiche: hybride smart contracts, Abstraktion der Komplexität, Skalierung, Vertraulichkeit, Auftragsfairness für Transaktionen, Vertrauensminimierung und anreizbasierte (kryptoökonomische) Sicherheit. In dieser Papiereinleitung präsentieren wir einen Überblick über Dezentralisierung Oracle Networks in Abschnitt 1.1 und dann unsere sieben wichtigsten Innovationsbereiche in Abschnitt 1.2. Den Aufbau des restlichen Artikels beschreiben wir in Abschnitt 1.3. 1.1 Dezentrale Oracle-Netzwerke Dezentrale Oracle-Netzwerke sind darauf ausgelegt, die Funktionen zu verbessern und zu erweitern von smart contracts auf einem Ziel blockchain oder einer Hauptkette durch Funktionen, die es sind nicht nativ verfügbar. Sie tun dies, indem sie die drei grundlegenden Ressourcen bereitstellen, die in zu finden sind Computersysteme: Vernetzung, Speicherung und Berechnung. Ein DON möchte anbieten diese Ressourcen mit starken Vertraulichkeits-, Integritäts- und Verfügbarkeitseigenschaften1 als sowie Verantwortlichkeit. DONs werden von Ausschüssen von oracle Knoten gebildet, die zusammenarbeiten, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen Job anzunehmen oder sich dafür zu entscheiden, eine langfristige Beziehung aufzubauen, um beständige Dienstleistungen zu erbringen an Kunden. DONs sind blockchain-agnostisch konzipiert. Sie versprechen, als zu dienen Ein leistungsstarkes und flexibles Tool für Anwendungsentwickler, mit dem sie Off-Chain-Unterstützung erstellen können ihre smart contracts auf jeder unterstützten Hauptkette. Zwei Arten von Funktionalitäten realisieren die Fähigkeiten eines DON: ausführbare Dateien und Adapter. Ausführbare Dateien sind Programme, die kontinuierlich und dezentral auf dem DON laufen. Obwohl sie die Assets der Hauptkette nicht direkt speichern, bieten sie wichtige Vorteile, darunter eine hohe Leistung und die Möglichkeit, vertrauliche Daten zu verarbeiten Berechnung. Ausführbare Dateien laufen autonom auf einem DON und sind deterministisch Operationen. Sie arbeiten mit Adaptern zusammen, die den DON mit externen Ressourcen verbinden und kann von ausführbaren Dateien aufgerufen werden. Adapter, wie wir sie uns für DONs vorstellen, sind a Verallgemeinerung der externen Adapter in Chainlink heute. Während vorhandene Adapter Normalerweise holen sie Daten nur von Datenquellen ab. Adapter können bidirektional arbeiten. in DONs können sie zusätzlich die gemeinsame Berechnung durch DON-Knoten nutzen, um dies zu erreichen Zusätzliche Funktionen, wie z. B. die Verschlüsselung von Berichten zum datenschutzgerechten Konsum durch eine ausführbare Datei. Um einen Eindruck von der grundlegenden Funktionsweise eines DON zu vermitteln, zeigt Abb. 1 konzeptionell, wie a DON kann verwendet werden, um Berichte an einen blockchain zu senden und so die herkömmliche, vorhandene oracle-Funktionalität zu erreichen. DONs können jedoch viele zusätzliche Funktionen bieten, die jedoch darüber hinausgehen 1Die „CIA-Triade“ der Informationssicherheit [123, S. 26, §2.3.5].Chainlinks bestehende Netzwerke. Innerhalb der allgemeinen Struktur von Abb. 1 gilt beispielsweise: Die ausführbare Datei könnte abgerufene Vermögenspreisdaten auf dem DON aufzeichnen und diese Daten dazu verwenden Berechnen Sie beispielsweise einen nachlaufenden Durchschnitt für seine Berichte. Abbildung 1: Konzeptionelle Abbildung, die als Beispiel zeigt, wie ein dezentrales Oracle-Netzwerk grundlegende oracle-Funktionalitäten realisieren kann, d. h. Off-Chain-Daten an einen Vertrag weiterleiten. Ein Die ausführbare Datei verwendet Adapter, um Off-Chain-Daten abzurufen, auf denen sie berechnet und die Ausgabe sendet über einen anderen Adapter zu einem Ziel blockchain. (Adapter werden durch Code im initiiert DON, dargestellt durch kleine blaue Kästchen; Pfeile zeigen dabei die Richtung des Datenflusses an bestimmtes Beispiel.) Die ausführbare Datei kann außerdem lokal DON lesen und schreiben. Speicher, um den Status beizubehalten und/oder mit anderen ausführbaren Dateien zu kommunizieren. Flexible Vernetzung, Berechnung und Speicherung in DONs, alle hier dargestellt, ermöglichen eine Vielzahl neuartiger Anwendungen. Ein großer Vorteil von DONs ist ihre Fähigkeit, neue blockchain-Dienste zu starten. DONs sind ein Vehikel, mit dem bestehende oracle-Netzwerke schnell Serviceanwendungen bereitstellen können Dies würde heute die Schaffung spezieller Netzwerke erfordern. Wir geben eine Reihe von Beispiele für solche Anwendungen finden Sie in Abschnitt 4. In Abschnitt 3 stellen wir weitere Details zu DONs bereit und beschreiben ihre Fähigkeiten in Bedingungen der Schnittstelle, die sie Entwicklern und Benutzern präsentieren. 1.2 Sieben wichtige Designziele Hier gehen wir kurz auf die sieben oben aufgeführten Schlüsselschwerpunkte für die Entwicklung von ein Chainlink, nämlich:Hybride smart contracts: Im Mittelpunkt unserer Vision für Chainlink steht die Idee der Sicherheit Kombinieren von On-Chain- und Off-Chain-Komponenten in smart contracts. Wir verweisen auf Verträge Umsetzung dieser Idee als hybride smart contracts oder hybride Verträge.2 Blockchains sind und bleiben zwei entscheidende Rollen im dezentralen Service Ökosysteme: Sie sind beide Orte, an denen der Besitz von Kryptowährungen repräsentiert wird und robuste Anker für dezentrale Dienste. Intelligente Verträge müssen daher in der Kette dargestellt oder ausgeführt werden, ihre Möglichkeiten in der Kette sind jedoch stark eingeschränkt. Rein Der On-Chain-Vertragscode ist langsam, teuer und isoliert und kann nicht von der realen Welt profitieren Daten und eine Vielzahl von Funktionalitäten, die in der Kette von Natur aus nicht erreichbar sind, einschließlich verschiedener Formen vertraulicher Berechnungen und der Erzeugung von (Pseudo-)Zufälligkeiten gegen Miner / validator Manipulation usw. Damit smart contracts ihr volles Potenzial ausschöpfen können, sind daher smart contracts erforderlich muss aus zwei Teilen aufgebaut sein: einem On-Chain-Teil (den wir normalerweise mit SC bezeichnen) und ein Off-Chain-Teil, eine ausführbare Datei, die auf einem DON läuft (was wir normalerweise mit bezeichnen). exec). Ziel ist es, mit dem eine sichere Zusammensetzung der On-Chain-Funktionalität zu erreichen Vielzahl von Off-Chain-Diensten, die DONs bereitstellen möchten. Zusammen die beiden Teile einen Hybridvertrag abschließen. Wir stellen die Idee konzeptionell in Abb. 2 dar. Bereits heute Chainlink Dienste3 wie Datenfeeds und VRFs ermöglichen eine sonst unerreichbare Leistung smart contract-Anwendungen, die von DeFi über fair generierte NFTs bis hin zu dezentralen Versicherungen reichen, als erste Schritte in Richtung eines allgemeineren Rahmens. Als Chainlink Dienste Erweitern und leistungsfähiger werden, so auch unsere Vision in diesem Whitepaper wird die Leistung von smart contract-Systemen auf alle blockchains angewendet. Unsere anderen sechs Hauptschwerpunkte in diesem Whitepaper können als Handeln im Service betrachtet werden der erste, übergreifende Hybridvertrag. Bei diesen Schwerpunkten geht es darum, sichtbares zu entfernen Komplexität durch hybride Verträge zu reduzieren und zusätzliche Off-Chain-Dienste zu schaffen, die dies ermöglichen Aufbau immer leistungsfähigerer Hybridverträge und, im Falle einer Vertrauensminimierung, Stärkung der durch Hybridverträge erreichten Sicherheitseigenschaften. Wir verlassen die Idee von Hybridverträgen, die in weiten Teilen des Papiers impliziert sind, aber auch in jeder Kombination davon Die MAINCHAIN-Logik mit einem DON kann als Hybridvertrag betrachtet werden. Komplexität abstrahieren: DONs sind für die dezentrale Nutzung konzipiert Machen Sie Systeme für Entwickler und Benutzer einfacher, indem Sie die oft komplexe Maschinerie abstrahieren hinter dem leistungsstarken und flexiblen Leistungsangebot von DONs. Vorhandene Chainlink-Dienste habe diese Funktion bereits. Beispielsweise stellen Datenfeeds in Chainlink heute On-Chain-Schnittstellen dar, die es Entwicklern nicht erfordern, sich mit Details auf Protokollebene zu befassen, etwa mit den Mitteln, mit denen OCR eine Konsensberichterstattung zwischen a erzwingt 2Die Idee der On-Chain-/Off-Chain-Vertragsgestaltung ist bereits in verschiedenen Kontexten entstanden Formulare, z. B. Layer-2-Systeme, TEE-basierte blockchains [80] usw. Unser Ziel ist die Unterstützung und Verallgemeinerung Diese Ansätze und stellen sicher, dass sie den Off-Chain-Datenzugriff und andere wichtige oracle umfassen können. Dienstleistungen. 3Chainlink-Dienste umfassen eine Vielzahl dezentraler Dienste und Funktionen, die über verfügbar sind das Netzwerk. Sie werden von den zahlreichen Knotenbetreibern angeboten, die in verschiedenen oracle Netzwerken zusammengefasst sind im gesamten Ökosystem.Abbildung 2: Konzeptionelle Abbildung, die die Vertragszusammensetzung in der Kette und außerhalb der Kette darstellt. A Hybrid smart contract 3⃝besteht aus zwei komplementären Komponenten: einer On-Chain Komponente SC 1⃝, resident auf einem blockchain, und eine Off-Chain-Komponente exec 2⃝that wird auf einem DON ausgeführt. Der DON dient auch als Brücke zwischen den beiden Komponenten B. die Verbindung des Hybridvertrags mit Off-Chain-Ressourcen wie Webdiensten usw blockchains, dezentrale Speicherung usw. dezentrale Gruppe von Knoten. DONs gehen einen Schritt weiter in dem Sinne, dass sie das erweitern Leistungsspektrum, für das Chainlink Entwicklern eine Abstraktionsschicht anbieten kann begleitende optimierte Schnittstellen für High-Level-Dienste. In Abschnitt 4 stellen wir mehrere Anwendungsbeispiele vor, die diesen Ansatz verdeutlichen. Wir stellen uns beispielsweise vor, dass Unternehmen DONs als eine Form sicherer Middleware verwenden Verbinden Sie ihre Altsysteme mit blockchains. (Siehe Abschnitt 4.2.) Diese Verwendung von DONs abstrahiert die Komplexität der allgemeinen blockchain-Dynamik (Gebühren, Reorgs usw.). Es auch abstrahiert die Funktionen spezifischer blockchains und ermöglicht so Unternehmen, ihre vorhandenen Systeme mit einer immer größeren Anzahl von blockchain-Systemen zu verbinden ein Bedarf an Fachwissen in diesen Systemen oder allgemeiner in der Entwicklung dezentraler Systeme. Letztendlich ist es unser Ziel, den Abstraktionsgrad von Chainlink zu steigern. bis hin zur Implementierung dessen, was wir als dezentralen Metalayer bezeichnen. So eine Schicht würde die On-Chain-/Off-Chain-Unterscheidung für alle Entwicklerklassen abstrahieren und Benutzer von DApps, was die nahtlose Erstellung und Nutzung dezentraler Dienste ermöglicht.Um den Entwicklungsprozess zu vereinfachen, könnten Entwickler die DApp-Funktionalität im Metalayer als virtuelle Anwendung in einem einheitlichen Maschinenmodell spezifizieren. Sie könnten Verwenden Sie dann einen dezentralen Metallayer-Compiler, um die DApp automatisch als zu instanziieren eine Reihe interoperierender dezentraler Funktionalitäten, die blockchains, DONs und umfassen externe Dienstleistungen. (Einer dieser externen Dienste könnte ein Unternehmenssystem sein, wodurch die Metaschicht für Anwendungen mit älteren Unternehmenssystemen nützlich wird.) So Die Kompilierung ähnelt der Art und Weise, wie moderne Compiler und Software Development Kits (SDKs) Unterstützen Sie generalistische Programmierer dabei, das volle Potenzial heterogener Hardware auszuschöpfen Architekturen, die aus einer Allzweck-CPU und spezialisierter Hardware wie GPUs bestehen, Beschleuniger für maschinelles Lernen oder vertrauenswürdige Enklaven. Abb. 3 stellt diese Idee auf konzeptioneller Ebene dar. Hybride smart contracts sind ein erster Schritt auf dem Weg zu dieser Vision und zu einem Konzept, das wir Metaverträge nennen. Metaverträge sind dezentral codierte Anwendungen Metalayer und umfassen implizit On-Chain-Logik (smart contracts) sowie Off-Chain-Berechnung und Konnektivität zwischen verschiedenen blockchains und bestehenden Off-Chain-Logiken Dienstleistungen. Angesichts des Bedarfs an Sprach- und Compilerunterstützung, neuen Sicherheitsmodellen usw konzeptionelle und technische Harmonisierung unterschiedlicher Technologien, jedoch Realisierung eines echten dezentralen Metalayers ist ein ehrgeiziges Ziel, das wir seit langem anstreben Zeithorizont. Dennoch ist es ein hilfreiches Idealmodell, das man beim Lesen im Hinterkopf behalten sollte Dieses Papier wird hier nicht näher erläutert, aber wir planen, uns bei unserer zukünftigen Arbeit darauf zu konzentrieren Chainlink. Skalierung: Ein Ziel von herausragender Bedeutung bei unseren sich entwickelnden Designs ist die Ermöglichung Chainlink-Netzwerk, um den wachsenden Skalierungsanforderungen des blockchain-Ökosystems gerecht zu werden. Da Netzwerküberlastungen zu einem immer wiederkehrenden Problem bei bestehenden Berechtigungen werden blockchains [86], neue und leistungsfähigere blockchain Designs kommen zum Einsatz, z. B. [103, 120, 203], sowie komplementäre Layer-2-Skalierungstechnologien, z. B. [5, 12, 121, 141, 169, 186, 187]. Oracle-Dienste müssen Latenzen und Durchsätze erreichen die die Leistungsanforderungen dieser Systeme erfüllen und gleichzeitig die Gebühren in der Kette minimieren (z. B. Gaskosten) sowohl für Vertragsbetreiber als auch für normale Benutzer. Mit DONs, Chainlink Die Funktionalität zielt darauf ab, darüber hinauszugehen und eine Leistung zu liefern, die für rein webbasierte Systeme ausreichend ist. DONs erzielen einen Großteil ihrer Leistungssteigerung durch die Verwendung schneller, ausschussbasierter oder erlaubnisfreier Konsensprotokolle, die sie mit den blockchains kombinieren sie unterstützen. Wir erwarten, dass viele DONs mit unterschiedlichen Konfigurationen parallel laufen; Verschiedene DApps und Benutzer können Kompromisse bei den zugrunde liegenden Konsensentscheidungen eingehen entsprechend ihren Anwendungsanforderungen. DONs können faktisch als Layer-2-Technologien betrachtet werden. Wir erwarten das unter Andere Dienste, DONs, unterstützen das Transaction Execution Framework (TEF), das erleichtert die effiziente Integration von DONs und damit oracles mit anderen Hochleistungssystemen Layer-2-Systeme – z. B. rollups, Systeme, die Transaktionen außerhalb der Kette bündeln, um zu erreichen Leistungsverbesserungen. Wir stellen den TEF in Abschnitt 6 vor.

Abbildung 3: Konzeptionelle Abbildung, die die ideale Realisierung einer dezentralen Metaschicht zeigt. Für Um die Entwicklung zu vereinfachen, spezifiziert ein Entwickler eine DApp, die rosa hervorgehoben ist, als virtuelle Anwendung in einem einheitlichen Maschinenmodell. Ein dezentraler Metallayer-Compiler generiert automatisch entsprechende interoperierende Funktionalitäten: smart contracts (bezeichnet mit durch SC), Logik (gekennzeichnet durch exec) auf DONs, Adapter, die eine Verbindung zu externen Zieldiensten herstellen usw., wie in der gelben Hervorhebung angezeigt. Abb. 4 zeigt konzeptionell, wie DONs die Skalierung von blockchain (smart contract) verbessern durch Konzentration der Transaktions- und oracle-Berichtsverarbeitung außerhalb der Kette statt auf der Kette Kette. Diese Verschiebung des Hauptberechnungsorts reduziert die Transaktionslatenz und Senkung der Gebühren bei gleichzeitiger Steigerung des Transaktionsdurchsatzes. Vertraulichkeit: Blockchains bieten beispiellose Transparenz für smart contracts und die von ihnen realisierten Anwendungen. Es besteht jedoch ein grundsätzliches Spannungsverhältnis zwischen Transparenz und Vertraulichkeit. Heutzutage ist beispielsweise die dezentrale Austauschtransaktion der BenutzerAbbildung 4: Konzeptionelle Abbildung, die zeigt, wie dezentrale Oracle-Netzwerke das verbessern Skalierung von blockchain-aktivierten smart contracts. Abbildung A ⃝zeigt ein herkömmliches oracle Architektur. Transaktionen werden direkt an blockchain gesendet, ebenso wie oracle-Berichte. Daher ist der gelb hervorgehobene blockchain der Hauptstandort für die Transaktionsverarbeitung. Abbildung B⃝zeigt die Verwendung eines DON zur Unterstützung von Verträgen auf dem blockchain. A DON Die ausführbare Datei verarbeitet Transaktionen zusammen mit Daten aus externen Systemen und leitet sie weiter Ergebnisse – z. B. gebündelte Transaktionen oder Vertragsstatusänderungen, die sich aus den Auswirkungen der Transaktionen ergeben – an den blockchain. Der gelb hervorgehobene DON ist somit der wichtigste Ort für die Transaktionsverarbeitung. Aktionen werden in der Kette aufgezeichnet, was die Überwachung des Austauschverhaltens erleichtert, aber auch Finanztransaktionen der Nutzer öffentlich sichtbar machen. Ebenso werden Daten an smart weitergeleitet Verträge bleiben in der Kette. Dies macht solche Daten bequem überprüfbar, fungiert aber als ein negativer Anreiz für Datenanbieter, die smart contracts mit sensiblen Daten versorgen möchten proprietäre Daten. Wir glauben, dass oracle Netzwerke eine entscheidende Rolle bei der Beschleunigung der nächsten Generation spielen werden Systeme, die die inhärente Transparenz von blockchains mit neuen Vertraulichkeitsschutzfunktionen kombinieren. In diesem Artikel zeigen wir anhand von drei Hauptansätzen, wie sie dies tun werden: • Adapter zur Wahrung der Vertraulichkeit: Zwei Technologien mit geplanter Bereitstellung In den Netzwerken von Chainlink ermöglichen DECO [234] und Town Crier [233] den Knoten oracle Rufen Sie Daten aus Off-Chain-Systemen auf eine Weise ab, die die Privatsphäre und Daten der Benutzer schützt Vertraulichkeit. Sie werden eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von Adaptern für DONs spielen. (Einzelheiten zu diesen beiden Technologien finden Sie in Abschnitt 3.6.2.) • Vertrauliche Berechnung: DONs können ihre Berechnung einfach vor der Verwendung von blockchains verbergen. Durch die Verwendung sicherer Mehrparteien-Berechnungs- und/oder vertrauenswürdiger Ausführungsumgebungen ist auch eine stärkere Vertraulichkeit in den DON-Knoten möglich Berechnen Sie Daten, für die Sie selbst keinen Einblick haben.


• Unterstützung für vertrauliche Layer-2-Systeme: Das TEF ist darauf ausgelegt, eine Vielzahl von Layer-2-Systemen zu unterstützen, von denen viele Zero-Knowledge-Beweise zur Bereitstellung nutzen verschiedene Formen der Vertraulichkeit von Transaktionen. Wir diskutieren diese Ansätze in Abschnitt 3 (mit zusätzlichen Details in Abschnitt 6, Anhang B.1 und Anhang B.2). Abb. 5 zeigt eine konzeptionelle Ansicht, wie vertrauliche Daten mithilfe vertraulicher Adapter und von externen Quellen zu einem smart contract fließen können vertrauliche Berechnung in einem DON. Abbildung 5: Konzeptdiagramm von Vorgängen zur Wahrung der Vertraulichkeit in einem DON on sensible Daten (gelb hervorgehoben). Sensible Quelldaten (schwarze Kreise) im Web Server werden mit vertraulichkeitserhaltenden Adaptern (blaue, doppelpfeilige Linien) in den DON extrahiert. Der DON empfängt abgeleitete Daten (hohle Kreise) von diesen Adaptern – das Ergebnis der Anwendung einer Funktion oder beispielsweise der Weitergabe von Geheimnissen auf die sensible Quelle Daten. Eine ausführbare Datei auf DON kann vertrauliche Berechnungen auf abgeleitete Daten anwenden um einen Bericht (Doppelkreis) zu erstellen, den er über einen Adapter an den blockchain sendet. Wir glauben, dass leistungsstarke Tools für den Umgang mit vertraulichen Daten ein Ganzes eröffnen werden Anwendungsspektrum. Dazu gehören private dezentrale (und zentralisierte) Finanzierungen, dezentrale Identitäten, kreditbasierte On-Chain-Kredite sowie effizientere und effizientere Finanzierungen benutzerfreundliche Know-Your-Customer- und Akkreditierungsprotokolle, wie wir in Abschnitt 4 besprechen. Auftragsfairness bei Transaktionen: Die heutigen blockchain-Designs haben etwas Schmutziges Offenes Geheimnis: Sie sind flüchtig zentralisiert. Bergleute und validators können Trans-Aktionen, wie auch immer sie sich entscheiden. Die Transaktionsreihenfolge kann auch von Benutzern manipuliert werden eine Funktion der von ihnen gezahlten Netzgebühren (z. B. Gaspreise in Ethereum) und für einige Umfang durch die Nutzung schneller Netzwerkverbindungen. Eine solche Manipulation kann z Nehmen Sie zum Beispiel die Form des Front-Runnings an, bei dem ein strategischer Akteur wie ein Bergmann beteiligt ist beobachtet die Transaktion eines Benutzers und fügt seine eigene ausbeuterische Transaktion in eine frühere ein Position im selben Block – effektiver Diebstahl von Geld vom Benutzer durch Nutzung von Vorkenntnissen über die Transaktion des Benutzers. Beispielsweise kann ein Bot eine Kauforder aufgeben vor einem Benutzer. Es kann dann von der dadurch verursachten Vermögenspreissteigerung profitieren Handel des Benutzers. An vorderster Front einige Bots, die normalen Benutzern schaden – analog zu Hochfrequenz Der Handel an der Wall Street ist bereits weit verbreitet und gut dokumentiert [90], ebenso wie damit verbunden Angriffe wie Backrunning [159] und automatisierte Transaktionsnachahmung [195]. Kürzlich sind sogar Vorschläge aufgetaucht, die Auftragsausbeutung durch Bergleute zu systematisieren [110]. Layer-2-Technologien wie rollups lösen das Problem nicht, sondern führen lediglich zu einer Neuzentralisierung Bestellen und es in die Hände der Entität legen, die eine rollup erstellt. Eines unserer Ziele ist die Einführung eines Dienstes namens Fair Sequencing in Chainlink Dienste (FSS) [137]. FSS hilft smart contract Designern dabei, eine faire Bestellung für ihre Produkte sicherzustellen Transaktionen und vermeiden Sie Front-Running-, Back-Running- und damit verbundene Angriffe auf Benutzertransaktionen sowie andere Arten von Transaktionen, wie z. B. die oracle-Berichtsübertragung. FSS ermöglicht es einem DON, Ideen wie den strengen, zeitlichen Begriff der Ordnungsgerechtigkeit umzusetzen, der in [144] eingeführt wurde. Als Nebeneffekt kann FSS auch das Netzwerk der Benutzer beeinträchtigen Gebühren (z. B. Benzinkosten). Kurz gesagt, in FSS durchlaufen Transaktionen den DON, anstatt direkt an ein Ziel smart contract weiterzuleiten. Der DON ordnet die Transaktionen an und leitet sie dann weiter sie zum Vertrag. Abbildung 6: Beispiel für den Nutzen von FSS. Abb. A ⃝zeigt, wie ein Bergmann seine Ressourcen ausbeutet Zentralisierte Befugnis zur Bestellung von Transaktionen, kann ein Transaktionspaar austauschen: Transaktion 1⃝ kommt vor 2⃝ an, aber der Miner sequenziert es stattdessen nach 2⃝. Im Gegensatz dazu zeigt Abb. B⃝ wie ein DON den Bestellvorgang zwischen DON-Knoten dezentralisiert. Wenn ein Quorum von Ehrliche Knoten erhalten 1⃝vor 2⃝, das FSS bewirkt, dass 1⃝vor 2⃝in der Kette erscheint – Verhinderung der Neuordnung von Minern durch Anhängen vertraglich durchsetzbarer Sequenznummern. Abb. 6 vergleicht Standard-Mining mit FSS. Es zeigt, wie im Standard-MiningDer Prozess der Transaktionsbestellung ist beim Miner zentralisiert und unterliegt daher Manipulation, wie z. B. die Neuordnung eines Transaktionspaars hinsichtlich ihres Eintreffens Zeiten. Im Gegensatz dazu ist der Prozess in FSS dezentral auf DON-Knoten verteilt. Vorausgesetzt FSS ist ein Quorum ehrlicher Knoten und hilft bei der Durchsetzung von Richtlinien wie der zeitlichen Reihenfolge von Transaktionen, wodurch die Manipulationsmöglichkeiten durch Bergleute und andere Unternehmen verringert werden. Da die Benutzer außerdem nicht um bevorzugte Bestellungen auf der Grundlage des Gaspreises konkurrieren müssen, Sie können relativ niedrige Gaspreise zahlen (während Transaktionen aus dem DON gebündelt werden können). für Gaseinsparungen). Vertrauensminimierung: Unser allgemeines Ziel bei der Gestaltung von DONs ist es, eine hohe Qualität zu ermöglichen vertrauenswürdige Unterstützungsebene für smart contracts und andere oracle-abhängige Systeme durch Dezentralisierung, kryptografische Tools und kryptoökonomische Garantien. Ein DON selbst ist dezentral und Benutzer können aus jedem verfügbaren DON wählen unterstützt die Hauptkette, auf der sie operieren oder zusätzliche DONs erzeugen möchten mit Komitees von Knotenpunkten, denen sie vertrauen. Bei einigen Anwendungen, insbesondere smart contracts, Chainlink-Benutzern, kann dies jedoch der Fall sein Bevorzugen Sie ein Vertrauensmodell, das die von einem DON unterstützte Hauptkette als vertrauenswürdiger behandelt als der DON selbst. Für solche Benutzer haben wir bereits die Möglichkeit, sie in das zu integrieren Architektur des Chainlink-Netzwerks eine Reihe von Mechanismen, die Verträge ermöglichen auf einer Hauptkette, um die von DONs bereitgestellten Sicherheitsgarantien zu stärken, während an der Gleichzeitig werden auch Schutzmaßnahmen gegen die Möglichkeit beschädigter Datenquellen durchgesetzt wie zum Beispiel die Webserver, von denen der DON Daten bezieht. Wir beschreiben diese Mechanismen in Abschnitt 7. Sie fallen unter fünf Hauptüberschriften: • Datenquellenauthentifizierung: Tools, die es Datenanbietern ermöglichen, digital zu signieren ihre Daten und stärken dadurch die Überwachungskette zwischen dem Ursprung und Vertrauensvertrag. • DON-Minderheitsberichte: Flags, die von einer Minderheitsteilmenge von DON-Knoten ausgegeben werden beobachtet mehrheitliches Fehlverhalten im DON. • Leitplanken: Logik in einer Hauptkette, die anomale Bedingungen erkennt und pausiert oder die Vertragsausführung stoppt (oder andere Abhilfemaßnahmen einleitet). • Vertrauensminimierte Governance: Verwendung von Aktualisierungen mit schrittweiser Veröffentlichung, um die Inspektion durch die Gemeinschaft zu erleichtern, sowie dezentrale Notfalleingriffe für schnelle Reaktion auf Systemausfälle. • Dezentrale Entitätsauthentifizierung: Verwendung einer Public-Key-Infrastruktur (PKI) zur Identifizieren Sie Entitäten im Netzwerk Chainlink. Abb. 7 zeigt ein konzeptionelles Schema unserer Ziele zur Vertrauensminimierung. Anreizbasierte (kryptoökonomische) Sicherheit: Die Dezentralisierung der Berichtserstellung über oracle-Knoten hinweg trägt zur Gewährleistung der Sicherheit bei, selbst wenn einige Knoten beschädigt sind.


Abbildung 7: Konzeptionelle Darstellung des Vertrauensminimierungsziels von Chainlink, das darin besteht Minimieren Sie den Bedarf der Benutzer an einem korrekten Verhalten des DON und von Datenquellen wie dem Web Server. Gelbe Markierungen in der Abbildung weisen auf Vertrauensminimierungsorte hin: die DON und einzelne oder Minderheitsgruppen von Webservern. Rosa Markierungen kennzeichnen Systemkomponenten die von der Annahme her sehr vertrauenswürdig sind: Verträge auf der blockchain und eine Mehrheit von Webservern, also Webservern in ihrer Gesamtheit. Ebenso wichtig ist es jedoch sicherzustellen, dass Knoten einen finanziellen Anreiz haben, sich korrekt zu verhalten. Abstecken, d. h. die Verpflichtung der Knoten zur Bereitstellung von LINK-Einzahlungen und Slashing Die (Konfiszierung) dieser Einlagen im Falle eines Fehlverhaltens wird in Chainlink eine Schlüsselrolle spielen. Es handelt sich um ein wichtiges Anreizdesign, das bereits in einer Reihe von blockchains verwendet wird. z. B. [81, 103, 120, 204]. Das Abstecken in Chainlink sieht jedoch ganz anders aus als in staking im Standalone-Modus blockchains. Das Abstecken von blockchains zielt darauf ab, Angriffe auf den Konsens zu verhindern. Es hat eine anderes Ziel in Chainlink: Sicherstellung der rechtzeitigen Lieferung korrekter oracle-Berichte. Ein gut konzipiertes staking-System für ein oracle-Netzwerk sollte Angriffe wie Bestechung abwehren für einen Gegner unrentabel, selbst wenn das Ziel ein smart contract mit hohem Wert ist Geldwert. In diesem Artikel stellen wir einen allgemeinen Ansatz für staking in Chainlink mit drei Schlüsseln vor Innovationen:1. Ein leistungsstarkes Gegnermodell, das Angriffe umfasst, die bisher übersehen wurden Ansätze. Ein Beispiel ist das, was wir potenzielle Bestechung nennen. Dies ist eine Form von Bestechung, die bestimmt, welche Knoten unter bestimmten Bedingungen Bestechungsgelder erhalten, z. B. bietet im Voraus garantierte Bestechungsgelder für Knoten an, die ein staking-Mechanismus auswählt zufällig für bestimmte Rollen (z. B. Auslösen einer Berichtsentscheidung). 2. Superlineare staking-Auswirkung, was informell bedeutet, dass ein Gegner, um erfolgreich zu sein, über ein Budget $B verfügen muss, das größer ist als die kombinierten Einzahlungen aller oracle Knoten. Genauer gesagt meinen wir, dass als Funktion von n \(B(n) ≫\)dn in a Netzwerk aus n oracle-Knoten mit jeweils einem festen Einzahlungsbetrag $d (formeller: \(B(n) is asymptotically larger in n than \)dn). Abb. 8 gibt einen konzeptionellen Überblick über diese Eigenschaft. 3. Das Implicit-Incentive Framework (IIF), ein Anreizmodell, das wir entwickelt haben umfassen empirisch messbare Anreize, die über die explizit hinterlegten staking hinausgehen. Mittel, einschließlich der zukünftigen Gebührenmöglichkeiten der Knoten. Das IIF erweitert den Begriff von Einsatz über explizite Node-Einlagen hinaus. Abbildung 8: Konzeptdiagramm, das die superlineare Skalierung in Chainlink staking darstellt. Die Das von einem Gegner geforderte Bestechungsgeld $B(n) wächst in n schneller als die gesamten Einlagen $dn aller oracle Knoten. Wir zeigen, wie der IIF- und der superlineare staking-Einfluss zusammen das bewirken, was wir tun Rufen Sie einen positiven Kreislauf der wirtschaftlichen Sicherheit für oracle-Netzwerke an. Wenn neue Benutzer eintreten
Das System erhöht die potenziellen zukünftigen Einnahmen aus dem Betrieb von Chainlink-Knoten Die Grenzkosten der wirtschaftlichen Sicherheit sinken für aktuelle und zukünftige Nutzer. In einem Regime von Aufgrund der elastischen Nachfrage schaffen diese geringeren Kosten einen Anreiz für zusätzliche Benutzer, die zu nutzen Netzwerk, das die Akzeptanz in einem fortlaufenden positiven Kreislauf kontinuierlich fortsetzt. Hinweis: Dieses Whitepaper beschreibt zwar wichtige Elemente unserer Vision für die Entwicklung von Chainlink, ist jedoch informell und enthält nur wenige detaillierte technische Einzelheiten. Das haben wir vor Veröffentlichung fokussierter technischer Dokumente zu zusätzlichen Funktionen und Ansätzen, während diese sich weiterentwickeln. Darüber hinaus ist es wichtig zu betonen, dass viele Elemente der Vision vorgestellt werden Hier (Skalierungsverbesserungen, Vertraulichkeitstechnologien, FSS usw.) kann und wird es sein in vorläufiger Form bereitgestellt, noch bevor fortgeschrittene DONs zu einer Grundfunktion von werden Chainlink. 1.3 Organisation dieses Papiers Wir stellen unser Sicherheitsmodell und unsere Notation in Abschnitt 2 vor und skizzieren die Dezentralisierung Oracle Network API in Abschnitt 3. In Abschnitt 4 stellen wir eine Reihe von Beispielen vor Anwendungen, für die DONs eine attraktive Bereitstellungsplattform bieten. Leser können Lernen Sie die meisten Schlüsselkonzepte des Artikels kennen, indem Sie bis zu diesem Punkt lesen. Der Rest des Papiers enthält weitere Details. Wir beschreiben Fair Sequencing Services (FSS) in Abschnitt 5 und das Transaction-Execution Framework (TEF) in Abschnitt 6. Wir beschreiben unseren Ansatz zur Vertrauensminimierung in Abschnitt 7. Wir betrachten einige Wichtige DON Bereitstellungsanforderungen, nämlich inkrementelle Einführung von Funktionen, dynamische Ledger-Mitgliedschaft und Verantwortlichkeit in Abschnitt 8. Schließlich geben wir in Abschnitt 9 an Ein Überblick über unseren Entwicklungsansatz für die Gestaltung von Anreizen. Wir schließen mit Abschnitt 10. Um Lesern zu helfen, die mit den Konzepten in diesem Dokument nur begrenzt vertraut sind, haben wir In Anhang A finden Sie ein Glossar. Wir stellen weitere Details zur Schnittstelle DON vor und Funktionalität in Anhang B und stellen Sie einige Beispieladapter in Anhang C vor. In Anhang D beschreiben wir ein kryptografisches Grundelement für eine vertrauensminimierte Datenquelle Authentifizierung namens funktionale Signaturen und führen eine neue Variante namens diskretisierte funktionale Signaturen ein. Wir besprechen einige Überlegungen, die den Ausschuss betreffen Auswahl für DONs in Anhang F.

介绍


如今,区块链 oracle 通常被视为具有一个目标的去中心化服务: 将数据从链下资源转发到 blockchains。虽然这只是一小步, 从转发数据到计算、存储或双向传输。这一观察结果证实了 oracles 功能的更广泛概念。也是如此 满足 smart contract 不断增长的服务需求并且日益多元化 依赖 oracle 网络的技术。简而言之,oracle 可以而且需要 成为链上和链下系统之间的通用、双向、支持计算的接口。预言机在 blockchain 生态系统中的作用是增强 smart contract 的性能、功能和互操作性,以便它们能够 为多个行业带来新的信任模式和透明度。这种转变将通过扩大混合 smart contract 的使用来实现,它融合了 blockchains 的特殊属性以及链下系统的独特功能,例如 oracle 网络,从而实现比链上系统更大的覆盖范围和能力 处于孤立状态。 在本白皮书中,我们阐述了 Chainlink 2.0 的愿景,这是 Chainlink 的演变,超越了原始 Chainlink 白皮书 [98] 中的最初构想。我们预见 oracle 网络的作用将日益扩大,其中 它们通过为混合动力提供快速、可靠且保密的通用连接和计算来补充和增强现有和新的 blockchain smart contracts。我们相信 oracle 网络甚至会发展成为公用事业 用于将高完整性 blockchain 级数据导出到 blockchain 之外的系统 生态系统。 如今,由不同实体集运行的 Chainlink 节点聚集在 oracle 网络中,将数据转发到 smart contract,即所谓的报告。我们可以查看这样的 oracle 节点作为类似于经典共识 blockchain [72] 中的委员会, 但目标是支持现有的 blockchain,而不是提供独立的功能。具有可验证的随机函数(VRF)和链外报告 (OCR),Chainlink 已经向通用框架和基础设施发展,以提供 smart contracts 所需的计算资源 先进的功能。 我们的 Chainlink 2.0 计划的基础是我们所说的去中心化预言机 网络,简称 DONs。由于我们在 中引入了术语“oracle 网络” 原始 Chainlink 白皮书 [98]、oracle 开发了更丰富的功能和 应用范围。在本文中,我们根据 我们对 Chainlink 生态系统的未来愿景。在此视图中,DON 是一个网络 由 Chainlink 节点委员会维护。植根于共识协议,它 支持任何无限范围的 oracle 选择用于部署的功能 委员会。因此,DON 充当 blockchain 抽象层,提供接口 smart contract 和其他系统的链外资源。它还提供 访问高效且去中心化的链下计算资源。一般来说, a DON 支持主链上的操作。其目标是实现安全和灵活ble Hybrid smart contracts,将链上和链外计算与 与外部资源的连接。 我们强调,即使在 DONs 中使用委员会,Chainlink 本身 本质上仍然是未经许可的。 DONs 充当无需许可的基础 框架,其中节点可以聚集在一起实现自定义 oracle 网络 他们自己的节点包含制度,可能是经过许可的,也可能是未经许可的。 以 DONs 为基础,我们计划在 Chainlink 2.0 中重点关注七个方面的进展 关键领域:混合 smart contracts、抽象复杂性、扩展性、保密性、交易秩序公平性、信任最小化和基于激励的(加密经济)安全性。在本文的介绍中,我们概述了去中心化 第 1.1 节介绍了 Oracle 网络,然后第 1.2 节介绍了我们的七个关键创新领域。我们在 1.3 节中描述了本文其余部分的组织。 1.1 去中心化预言机网络 去中心化预言机网络旨在增强和扩展功能 目标 blockchain 或主链上的 smart contract 通过以下函数 本地不可用。他们通过提供以下三种基本资源来做到这一点: 计算系统:网络、存储和计算。 DON 旨在提供 这些资源具有很强的保密性、完整性和可用性,1 以及问责制。 DON 由 oracle 节点组成的委员会组成,这些节点合作完成特定的任务 工作或选择建立长期关系以提供持久的服务 给客户。 DON 以与 blockchain 无关的方式设计。他们承诺将作为 一个强大而灵活的工具,供应用程序开发人员创建链下支持 他们在任何受支持的主链上的 smart contract。 有两种类型的功能实现 DON 的功能:可执行文件和 适配器。可执行文件是在 DON 上以分散方式连续运行的程序。虽然它们不直接存储主链资产,但它们具有重要的好处,包括高性能和执行机密的能力 计算。可执行文件在 DON 上自主运行并执行确定性 操作。它们与将 DON 连接到外部资源的适配器协同工作 并且可以由可执行文件调用。正如我们为 DON 设想的那样,适配器是一个 今天 Chainlink 中外部适配器的通用化。虽然现有适配器 通常仅从数据源获取数据,适配器可以双向操作;在 DONs,它们还可以利用 DON 节点的联合计算来实现 附加功能,例如加密报告以保护隐私 一个可执行文件。 为了让您了解 DON 的基本操作,图 1 从概念上展示了 DON 是如何 DON 可用于将报告发送到 blockchain,从而实现传统的现有 oracle 功能。然而,DONs 可以提供许多附加功能 1信息安全的“中央情报局三合会”[123,第 14 页] 26,第 2.3.5 节]。Chainlink 的现有网络。例如,在图1的总体结构中, 可执行文件可以在 DON 上记录获取的资产价格数据,使用这些数据 计算例如其报告的追踪平均值。 图 1:概念图,以示例显示去中心化预言机网络如何实现基本的 oracle 功能,即将链外数据中继到合约。安 可执行文件使用适配器来获取链外数据,并对其进行计算,发送输出 通过另一个适配器连接到目标 blockchain。 (适配器由以下代码启动 DON,用小蓝框表示;箭头表示数据流的方向 特定示例。)可执行文件还可以读取和写入本地 DON 用于保持状态和/或与其他可执行文件通信的存储。 DONs 中灵活的网络、计算和存储,全部都在这里展示,使许多新颖的 应用程序。 DON 的一个主要好处是它们能够引导新的 blockchain 服务。 DONs 是现有oracle网络可以快速建立服务应用程序的工具 今天,这需要创建专门的网络。我们给出了一些 第 4 节中此类应用的示例。 在第 3 节中,我们提供了有关 DON 的更多详细信息,描述了它们的功能 他们向开发人员和用户呈现的界面术语。 1.2 七个关键设计目标 在这里,我们简要回顾一下上面列举的七个关键点: Chainlink,即:混合 smart contracts: 我们 Chainlink 愿景的核心是安全的理念 在 smart contracts 中组合链上和链下组件。我们参考合同 通过混合 smart contract 或混合合约来实现这一想法。2 区块链现在并将继续在去中心化服务中发挥两个关键作用 生态系统:它们都是代表加密货币所有权的场所 以及去中心化服务的强大锚点。因此,智能合约必须在链上表示或执行,但其链上功能受到严重限制。纯粹地 链上合约代码缓慢、昂贵且孤立,无法从现实世界中受益 数据和各种在链上本质上无法实现的功能,包括各种形式的机密计算、(伪)随机性安全的生成 反对矿工/validator操纵等。 因此,为了让smart contracts充分发挥其潜力,需要smart contracts 由两部分组成:链上部分(我们通常用 SC 表示) 以及链下部分,即在 DON 上运行的可执行文件(我们通常用 执行)。目标是实现链上功能的安全组合 DONs 旨在提供多种链下服务。两部分放在一起 制定混合合同。我们在图 2 中概念性地提出了这个想法。今天, Chainlink 服务3(例如数据馈送和 VRF)正在实现原本无法实现的目标 smart contract 应用程序,范围从 DeFi 到公平生成的 NFT 到去中心化保险,作为迈向更通用框架的第一步。作为 Chainlink 服务 根据我们在本白皮书中的愿景,扩大并提高绩效,也是如此 smart contract 系统在所有 blockchain 上的能力。 我们在本白皮书中的其他六个重点可能被视为服务中的行为 第一个是混合合同的总体内容。这些焦点涉及消除可见的 混合合约的复杂性,创建额外的链下服务,使 构建能力更强的混合合约,并且在信任最小化的情况下,增强混合合约所实现的安全属性。我们留下想法 混合合约隐含在本文的大部分内容中,但任何组合 具有 DON 的主链逻辑可以被视为混合合约。 抽象掉复杂性: DONs 旨在利用去中心化的 通过抽象出通常复杂的机制,为开发人员和用户提供方便的系统 DONs 强大而灵活的一系列服务的背后。 现有 Chainlink 服务 已经有这个功能了。 例如,Chainlink 中的数据馈送现在提供了链上接口,这些接口不需要开发人员关心协议级别的细节,例如 OCR 强制执行共识报告的方式。 2链上/链下合约组合的想法之前已经在各种受限环境中出现过 形式,例如,第 2 层系统、基于 TEE 的 blockchains [80] 等。我们的目标是支持和泛化 这些方法并确保它们可以包含链外数据访问和其他关键 oracle 服务。 3Chainlink 服务包括各种可通过以下方式获得的去中心化服务和功能: 网络。它们由组成各种 oracle 网络的众多节点运营商提供 整个生态系统。图 2:描述链上/链下合约构成的概念图。一个 混合 smart contract 3⃝由两个互补的组件组成:一个链上组件 组件 SC 1⃝,驻留在 blockchain 上,以及链外组件 exec 2⃝ 在 DON 上执行。 DON 也充当两个组件之间的桥梁 将混合合约与链下资源(例如网络服务、其他资源)连接起来 blockchains、去中心化存储等 分散的节点集。 DONs 更进一步,因为它们扩展了 Chainlink 可以为开发人员提供抽象层的一系列服务 伴随高级服务的简化界面。 我们在第 4 节中介绍了几个应用示例来强调这种方法。 例如,我们设想企业使用 DONs 作为一种安全中间件形式 将他们的旧系统连接到 blockchains。 (参见第 4.2 节。)DON 的这种使用抽象了一般 blockchain 动态的复杂性(费用、重组等)。它还 抽象出特定 blockchain 的功能,从而使企业能够将其现有系统连接到不断扩大的 blockchain 系统,而无需 需要这些系统或更广泛的分散系统开发方面的专业知识。 最终,我们的目标是推动 Chainlink 实现的抽象程度 到了实现我们所说的去中心化元层的程度。这样的一层 将为所有类别的开发人员抽象出链上/链下的区别 和 DApp 的用户,允许无缝创建和使用去中心化服务。为了简化开发过程,开发人员可以将元层中的 DApp 功能指定为统一机器模型中的虚拟应用程序。他们可以 然后使用去中心化元层编译器自动将 DApp 实例化为 一组互操作的分散功能,涵盖 blockchains、DONs 和 外部服务。 (这些外部服务之一可以是企业系统,使得元层对于涉及遗留企业系统的应用程序非常有用。) 编译类似于现代编译器和软件开发工具包 (SDK) 支持通才程序员充分发挥异构硬件的潜力 由通用 CPU 和 GPU 等专用硬件组成的架构, 机器学习加速器或可信飞地。图 3 在概念层面上展示了这一想法。 混合 smart contract 是实现这一愿景和我们称为元合约的概念的第一步。元合约是在去中心化平台上编码的应用程序 元层并隐式包含链上逻辑 (smart contracts),以及各种 blockchains 和现有链下之间的链下计算和连接 服务。考虑到对语言和编译器支持、新安全模型的需求,以及 然而,不同技术的概念和技术协调 真正的去中心化元层是一个雄心勃勃的目标,我们长期以来一直渴望实现这一目标 时间范围。尽管如此,它仍然是一个在阅读时牢记的有用的理想模型 这篇论文,这里没有详细介绍,但我们计划在未来的工作中重点关注 Chainlink。 缩放比例: 在我们不断发展的设计中,一个极其重要的目标是使 Chainlink 网络,以满足 blockchain 生态系统不断增长的扩展需求。 随着网络拥塞成为现有无许可环境中反复出现的问题 blockchains [86],新的、性能更高的 blockchain 设计正在投入使用, 例如,[103,120,203],以及补充的第 2 层扩展技术,例如[5, 12、121、141、169、186、187]。 Oracle 服务必须实现延迟和吞吐量 满足这些系统的性能需求,同时最大限度地减少链上费用 (例如,天然气成本)对于合同运营商和普通用户来说都是如此。与 DONs、Chainlink 功能旨在更进一步,为纯粹基于网络的系统提供足够高的性能。 DONs 的大部分性能提升来自于使用快速、基于委员会或无需许可的共识协议,并将其与 blockchains 相结合 他们支持。我们期望许多具有不同配置的 DON 并行运行;不同的 DApp 和用户可以在底层共识选择中进行权衡 根据他们的应用要求。 DONs 实际上可以被视为第 2 层技术。 我们期望其中 其他服务,DONs 将支持事务执行框架 (TEF),该框架 促进 DONs 以及 oracles 与其他高性能的有效集成 第 2 层系统——例如 rollups,将链下交易捆绑在一起以实现 性能改进。我们在第 6 节中介绍了 TEF。

图 3:概念图显示了去中心化元层的理想实现。对于 为了便于开发,开发人员指定一个 DApp(以粉色突出显示)作为虚拟的 统一机器模型中的应用。去中心化元层编译器自动生成相应的互操作功能:smart contracts(表示为 由 SC 表示)、DON 上的逻辑(由 exec 表示)、连接到目标外部服务的适配器等等,如黄色突出显示所示。 图 4 从概念上展示了 DONs 如何改进 blockchain (smart contract) 缩放 通过集中交易和oracle-报告处理在链外,而不是在链上 链。计算主要位置的这种转变减少了交易延迟并 费用,同时提高交易吞吐量。 保密性: 区块链为 smart contract 及其实现的应用程序提供了前所未有的透明度。但透明度和保密性之间存在着基本的紧张关系。例如,今天,用户的去中心化交易所交易图 4:概念图显示去中心化预言机网络如何改进 blockchain 启用的 smart contracts 的缩放。图A ⃝显示传统的oracle 架构。交易直接发送至 blockchain,oracle 报告也是如此。 因此,以黄色突出显示的 blockchain 是事务处理的主要位置。图 B⃝显示了使用 DON 来支持 blockchain 上的合约。 DON 可执行文件处理交易以及来自外部系统的数据并转发 结果(例如,由于交易影响而导致的捆绑交易或合约状态更改)发送至 blockchain。因此,以黄色突出显示的 DON 是主要的 交易处理的场所。 行为记录在链上,方便监控交易所行为,同时也 使用户的金融交易公开可见。同样,数据转发到智能 合约仍然在链上。这使得此类数据可以方便地进行审计,但充当 对于希望向 smart contracts 提供敏感或敏感信息的数据提供商来说,这是一种抑制因素 专有数据。 我们相信 oracle 网络将在催化下一代方面发挥关键作用 将 blockchains 固有的透明度与新的保密保护相结合的系统。在本文中,我们展示了他们如何使用三种主要方法来做到这一点: • 保密适配器:计划部署的两种技术 在 Chainlink 的网络中,DECO [234] 和 Town Crier [233],启用 oracle 节点 以保护用户隐私和数据的方式从链下系统检索数据 保密性。它们将在 DON 的适配器设计中发挥关键作用。 (有关这两种技术的详细信息,请参见第 3.6.2 节。) • 机密计算:DONs 可以简单地向依赖blockchains 隐藏其计算。使用安全的多方计算和/或可信执行环境,还可以实现更强的保密性,其中 DON 节点 对他们本身不可见的数据进行计算。


• 支持机密第 2 层系统:TEF 旨在支持各种第 2 层系统,其中许多系统使用零知识证明来提供 各种形式的交易保密性。 我们在第 3 节中讨论这些方法(更多详细信息请参见第 6 节、附录 B.1 和附录 B.2)。 图 5 展示了敏感数据如何通过保密适配器从外部源流向 smart contract 的概念视图 DON 中的机密计算。 图 5:DON 上的保密操作的概念图 敏感数据(以黄色突出显示)。 网络中的敏感源数据(黑圈) 使用保密适配器(蓝色双箭头线)将服务器提取到 DON。 DON 从这些适配器接收派生数据(空心圆圈)— 将函数或秘密共享等应用到敏感源的结果 数据。 DON 上的可执行文件可以对派生数据应用机密计算 构建报告(双圆圈),通过适配器将其发送到 blockchain。 我们相信,处理机密数据的强大工具将打开一个完整的领域。 应用范围。 其中包括私人去中心化(和中心化)金融、去中心化身份、基于信用的链上借贷以及更高效、更高效的金融服务。 用户友好的了解你的客户和认证协议,正如我们在第 4 节中讨论的那样。 交易的顺序公平性: 今天的 blockchain 设计有点肮脏 公开的秘密:它们是暂时集中的。矿工和 validators 可以订购交易无论他们选择什么行动。用户也可以操纵交易顺序 他们支付的网络费用的函数(例如 Ethereum 中的汽油价格)以及某些 利用快速网络连接的优势。这种操纵可以,对于 例如,采取抢先交易的形式,其中战略参与者(例如矿工) 观察用户的交易并将其自己的可利用交易插入到较早的交易中 在同一个区块中的位置——利用对用户交易的预先了解,有效地从用户那里窃取资金。例如,机器人可能会下买单 在用户之前。然后,它可以利用由资产价格上涨引起的资产价格上涨。 用户的交易。 一些机器人抢先交易,损害普通用户——类似于高频 华尔街交易已经很普遍并且有据可查 [90],如相关 诸如后台运行 [159] 和自动交易模仿 [195] 等攻击。最近甚至出现了将矿工的订单利用系统化的提议[110]。 rollups 等第 2 层技术并不能解决问题,而只是重新集中化 排序,将其置于创建 rollup 的实体手中。 我们的目标之一是向 Chainlink 引入一项名为“公平排序”的服务 服务 (FSS) [137]。 FSS 帮助 smart contract 设计师确保其产品的公平订购 避免对用户交易以及其他类型的交易(例如 oracle 报告传输)进行前置、后台和相关攻击。 FSS 使 DON 能够实现 [144] 中引入的严格的、暂时的秩序公平概念等想法。作为一个附带的好处,FSS 还可以降低用户的网络 费用(例如燃气费)。 简而言之,在 FSS 中,交易通过 DON,而不是直接传播到目标 smart contract。 DON 对交易进行排序,然后转发 他们签订合同。 图 6:FSS 如何发挥作用的示例。图A ⃝展示了矿工如何利用其 集中权力来排序交易,可以交换一对交易:交易1⃝ 在 2⃝ 之前到达,但矿工将其排序在 2⃝ 之后。相比之下,图B⃝显示 DON 如何在 DON 节点之间分散排序过程。如果法定人数为 诚实节点在 2⃝ 之前收到 1⃝,FSS 导致 1⃝ 在链上出现在 2⃝ 之前 — 通过附加合同可执行的序列号来防止矿工重新排序。 图 6 比较了标准挖矿与 FSS。它展示了如何在标准挖矿中,交易排序过程由矿工集中处理,因此受制于 操纵,例如对一对交易的到达进行重新排序 次。相比之下,在 FSS 中,该过程分散在 DON 节点之间。假设 诚实节点的法定数量,FSS 有助于执行策略,例如时间排序 交易,减少矿工和其他实体操纵的机会。 此外,由于用户无需根据Gas价格来争夺优先订购权, 他们可以支付相对较低的汽油价格(而来自 DON 的交易可以批量进行 以节省燃气)。 信任最小化: 我们设计 DONs 的总体目标是促进高度 对 smart contract 和其他 oracle 依赖系统的值得信赖的支持层 通过去中心化、加密工具和加密经济保证。 DON 本身是去中心化的,用户可以从任何可用的 DON 中进行选择 支持他们希望在其上操作或产生额外 DON 的主链 与他们信任的节点委员会。 然而,对于某些应用程序,特别是 smart contracts,Chainlink 用户可能会 支持将 DON 支持的主链视为更值得信赖的信任模型 比 DON 本身。对于此类用户,我们已经或计划将其纳入 Chainlink 网络的架构 一些支持合约的机制 在主链上,以加强 DONs 提供的安全保证,同时在 同时还加强保护,防止数据源损坏的可能性 例如 DON 从中获取数据的 Web 服务器。 我们在第 7 节中描述了这些机制。它们分为五个主要标题: • 数据源身份验证:支持数据提供者进行数字签名的工具 他们的数据,从而加强原产地和 依赖合同。 • DON 少数报告:由 DON 节点的少数子集发出的标志 观察到 DON 中存在多数渎职行为。 • 护栏:主链上的逻辑,用于检测异常情况并暂停 或停止合同执行(或调用其他补救措施)。 • 信任最小化治理:利用逐步发布的更新来促进社区检查,以及分散的紧急干预措施以实现快速 对系统故障的响应。 • 去中心化实体身份验证:使用公钥基础设施 (PKI) 识别 Chainlink 网络中的实体。 图 7 展示了我们的信任最小化目标的概念示意图。 基于激励(加密经济)的安全性: 跨 oracle 节点分散生成报告有助于确保安全,即使某些节点损坏也是如此。


图 7:Chainlink 信任最小化目标的概念描述,即 最大限度地减少用户对 DON 和数据源(例如网络)正确行为的需求 服务器。图中的黄色突出显示表示信任最小化位点:DON 和 单个或少数网络服务器组。粉色高亮显示系统组件 假设高度可信:blockchain 上的合同和大多数 Web 服务器的数量,即 Web 服务器的总数。 然而,同样重要的是确保节点有正确行为的经济激励。质押,即要求节点提供 LINK 押金和削减 如果出现不当行为,(没收)这些存款将在 Chainlink 中发挥关键作用。这是一个重要的激励设计,已在许多 blockchain 中使用, 例如,[81、103、120、204]。 然而,在 Chainlink 中的质押看起来与独立的 staking 有很大不同 blockchains。质押 blockchains 的目的是防止对共识的攻击。它有一个 Chainlink 中的不同目标:确保及时交付正确的 oracle 报告。用于 oracle 网络的精心设计的 staking 系统应该会引发诸如贿赂之类的攻击 即使目标是具有高值的 smart contract,对对手来说也是无利可图的 货币价值。 在本文中,我们提出了 Chainlink 中 staking 的通用方法,具有三个关键 创新点:1. 强大的对抗模型,涵盖现有技术中被忽视的攻击 接近。一个例子就是我们所说的潜在贿赂。这是一种形式 贿赂,确定哪些节点有条件地接受贿赂,例如, 提前向 staking 机制选择的节点提供有保证的贿赂 对于特定角色是随机的(例如触发报告裁决)。 2. 超线性 staking 影响,非正式地意味着要成功,对手的预算 B 美元必须大于所有 oracle 存款的总和 节点。 更准确地说,我们的意思是,作为 n 的函数, \(B(n) ≫\)dn 在 由 n 个 oracle 节点组成的网络,每个节点都有固定的存款金额 $d(更正式地说, \(B(n) is asymptotically larger in n than \)dn)。图8给出了概念图 此属性。 3. 隐性激励框架(IIF),我们设计的激励模型 除了明确存入staking之外,还包括根据经验可衡量的激励措施 资金,包括节点未来的费用机会。 IIF 扩展了以下概念: 超出明确节点存款的权益。 图 8:描述 Chainlink staking 中超线性缩放的概念图。的 对手所需的贿赂 $B(n) 在 n 中的增长速度快于存款总额的增长速度 所有 oracle 节点的 $dn。 我们展示了 IIF 和超线性 staking 共同影响如何导致我们 称之为 oracle 网络经济安全的良性循环。当新用户进入时
系统,增加运行 Chainlink 节点的未来潜在收入, 当前和未来用户的经济安全边际成本下降。在一个政权 需求弹性,成本的降低会激励更多用户使用 网络,在持续的良性循环中持续不断地采用。 注意:虽然本白皮书概述了我们对 Chainlink 发展愿景的重要元素,但它是非正式的,并且包含一些详细的技术细节。我们计划 随着其他功能和方法的发展,发布重点技术论文。 此外,必须强调的是,所提出的愿景的许多要素 这里(扩展改进、保密技术、FSS 等)可以而且将会 甚至在高级 DON 成为基本功能之前就以初步形式部署 Chainlink。 1.3 本文的组织 我们在第 2 节中介绍了我们的安全模型和符号,并概述了去中心化 Oracle Network API 在第 3 节中。在第 4 节中,我们提供了一些示例 DONs 为其提供有吸引力的部署平台的应用程序。读者可以 通过阅读到目前为止,您可以了解本文的大部分关键概念。 本文的其余部分包含更多详细信息。我们描述公平排序 第 5 节中的服务 (FSS) 和第 6 节中的事务执行框架 (TEF)。我们在第 7 节中描述了我们的信任最小化方法。我们考虑了一些 重要的 DON 部署要求,即第 8 节中的功能增量推出、动态账本成员资格和问责制。最后,在第 9 节中,我们给出 我们正在开发的激励设计方法的概述。我们在第 10 节中得出结论。 为了帮助对本文概念了解有限的读者,我们 附录 A 中提供了术语表。我们提供了有关 DON 接口的更多详细信息 和功能见附录 B,并在附录 C 中介绍一些示例适配器。 在附录 D 中,我们描述了信任最小化数据源的加密原语 身份验证称为功能签名,并引入一种称为离散功能签名的新变体。我们讨论与委员会有关的一些考虑因素 附录 F 中 DONs 的选择。

Sicherheitsmodell und Ziele
Ein dezentrales Oracle-Netzwerk ist ein ausgeprägtes verteiltes System, von dem wir erwarten, dass es so sein wird werden zunächst in der Regel – wenn auch nicht unbedingt – durch einen Ausschuss umgesetzt Konsensprotokoll und wird von einer Reihe von oracle-Knoten ausgeführt. Ein DON ist in erster Linie entworfen um die Fähigkeiten eines smart contract in einer Hauptkette mit oracle-Berichten zu erweitern und andere Dienste, kann aber dieselben unterstützenden Dienste auch für andere Nicht-blockchain-Systeme bereitstellen und muss daher nicht mit einer bestimmten Hauptkette verknüpft sein.
Das von uns betrachtete Modell und die Eigenschaften sind daher weitgehend unabhängig von der Verwendung von die besonderen Anwendungen eines DON. 2.1 Aktuelles Architekturmodell Es ist wichtig zu betonen, dass Chainlink heute kein monolithischer Dienst ist, sondern ein erlaubnisfreier Rahmen, innerhalb dessen es möglich ist, eindeutig und unabhängig zu starten Netzwerke von oracle Knoten [77]. Netzwerke verfügen über heterogene Sätze von Knotenoperatoren und Entwürfe. Sie können sich auch hinsichtlich der Art der von ihnen angebotenen Dienstleistungen unterscheiden, was durchaus möglich ist Dazu gehören beispielsweise Datenfeeds, Reservenachweise, überprüfbare Zufälligkeit usw. Andere Zu den Unterschieden können der Grad der Dezentralisierung und die Größe des Netzwerks gehören gesperrter Wert, den es unterstützt, und verschiedene Service-Level-Parameter, wie z. B. die Datenhäufigkeit und Genauigkeit. Das erlaubnislose Modell von Chainlink fördert das Wachstum eines Ökosystems, in dem Anbieter spezialisieren sich auf die Dienstleistungen, die sie der Gemeinschaft am besten anbieten können. Dies Ein Modell führt wahrscheinlich zu geringeren Kosten für die Benutzer und einer höheren Servicequalität als ein Modell Das erfordert, dass alle Knoten und Netzwerke eine vollständige Palette von Diensten bereitstellen, ein Ansatz Dies kann leicht zu einer systemweiten Einführung der Dienste führen, die am wenigsten repräsentieren gemeinsamer Nenner der den Knoten zur Verfügung stehenden Ressourcen. Während sich Chainlink in Chainlink 2.0 zu DON-basierten Designs weiterentwickelt, machen wir weiter Unterstützen Sie das Modell eines erlaubnislosen, offenen Frameworks und behalten Sie dabei das Ziel im Auge Bereitstellung einer Reihe von Serviceoptionen für Benutzer, die weltweit zu der besten Übereinstimmung führen mit besonderen Anwendungsanforderungen. 2.2 Konsensannahmen Wir verwenden den Begriff „Dezentrales Oracle-Netzwerk“, um die volle Funktionalität von zu umfassen Das oracle-System, das wir beschreiben: sowohl die Datenstruktur, die die oracle-Knoten verwalten, als auch die darüber liegende Kern-API. Wir verwenden den Begriff „Ledger“ (Kleinbuchstabe) mit der Bezeichnung „L“ für die zugrunde liegenden Daten Struktur, die von einem DON verwaltet und zur Unterstützung der jeweiligen bereitgestellten Dienste verwendet wird. Wir betonen, dass unser DON-Framework L nicht als freistehendes System behandelt a blockchain: Sein Zweck ist die Unterstützung von blockchains und anderen Systemen. Blockchains sind, Natürlich gibt es eine Möglichkeit, ein vertrauenswürdiges Hauptbuch zu erstellen, aber es gibt auch andere. Wir erwarten DONs in vielen Fällen, um ihre zugrunde liegenden Hauptbücher mithilfe von Byzantine Fault Tolerant zu realisieren (BFT) Systeme, die erheblich älter sind als blockchains wie Bitcoin [174]. Wir verwenden BFT-Typ-Notation und -Eigenschaften werden im gesamten Artikel der Einfachheit halber verwendet, obwohl wir betonen Sie, dass DONs mithilfe erlaubnisloser Konsensprotokolle realisiert werden können. Konzeptionell ist ein Ledger L ein schwarzes Brett, auf dem Daten linear geordnet sind. Wir gehen davon aus, dass ein Hauptbuch im Allgemeinen einige Schlüsseleigenschaften aufweist, die üblicherweise zugeschrieben werden blockchains [115]. Ein Hauptbuch ist: • Nur anhängen: Einmal hinzugefügte Daten können nicht entfernt oder geändert werden.• Öffentlich: Jeder kann seinen Inhalt lesen, der über die Zeit hinweg konsistent ist Ansicht aller Benutzer.4 • Verfügbar: Das Ledger kann jederzeit von autorisierten Autoren beschrieben und gelesen werden von irgendjemandem rechtzeitig. Alternative Eigenschaften sind im Ledger für einen DON möglich, wenn sie durch a realisiert werden Ausschuss. Beispielsweise kann der Schreibzugriff auf das Hauptbuch auf bestimmte Benutzer beschränkt sein, z könnte für einige Anwendungen Lesezugriff haben, d. h. das Ledger muss nicht wie definiert öffentlich sein oben. Ebenso können Ledger-Regeln die Änderung oder Schwärzung von Daten zulassen. Wir nicht Wir betrachten solche Varianten in dieser Arbeit jedoch explizit. Der modulare Aufbau der DONs kann eine Vielzahl moderner BFTs unterstützen. Protokolle, z. B. Hotstuff[231]. Die genaue Wahl hängt von den Vertrauensannahmen und ab Netzwerkeigenschaften zwischen den oracle-Knoten. Ein DON könnte grundsätzlich alternativ sein Verwenden Sie ein hochleistungsfähiges, erlaubnisloses blockchain für sein Hauptbuch in seiner Rolle, die ein unterstützt gleichermaßen skalierbares Layer-2- oder blockchain-System. Ebenso ist auch eine Hybridisierung möglich: Der DON könnte im Prinzip aus Knoten bestehen, die validators in einem bestehenden sind blockchain, z. B. in Proof-of-Stake-Systemen, in denen Komitees für die Ausführung ausgewählt werden Transaktionen, z. B. [8, 81, 120, 146, 204]. Diese besondere Betriebsart erfordert dies Knoten funktionieren im Dual-Use-Stil, d. h. sie fungieren sowohl als blockchain-Knoten als auch als DON-Knoten. Knoten. (Siehe Abschnitt 8.2 für eine Diskussion der Techniken zur Gewährleistung der Kontinuität bei Veränderungen Ausschüsse und Anhang F für einige Vorbehalte bei der zufälligen Auswahl von Ausschüssen.) In der Praxis signieren Knoten in modernen BFT-Algorithmen Nachrichten im Hauptbuch digital. Der Einfachheit halber gehen wir davon aus, dass L einen zugehörigen öffentlichen Schlüssel pkL und dessen Inhalt hat werden mit dem entsprechenden privaten Schlüssel signiert. Diese allgemeine Notation gilt auch dann, wenn Daten auf L werden mit Schwellenwertsignaturen signiert.5 Schwellenwertsignaturen sind praktisch, da sie eine dauerhafte Identität für einen DON auch bei Änderungen der Mitgliedschaft in ermöglichen die Knoten, auf denen es ausgeführt wird. (Siehe Anhang B.1.3.) Wir gehen daher davon aus, dass skL geheim ist in einer (k, n)-Schwellenwertweise für einen Sicherheitsparameter k, z. B. k = 2f + 1 und n = 3f + 1, wobei f die Anzahl potenziell fehlerhafter Knoten ist. (Durch die Wahl von k in diesem Auf diese Weise stellen wir sicher, dass fehlerhafte Knoten weder skL lernen noch einen Denial-of-Service auslösen können Angriff, der seine Verwendung verhindert.) Eine Nachricht auf L hat die Form M = (m, z), wobei m eine Zeichenfolge und z ein eindeutiger Wert ist fortlaufende Indexnummer. Gegebenenfalls schreiben wir Nachrichten in der Form m = ⟨MessageType: Nutzlast⟩. Der Nachrichtentyp MessageType ist ein syntaktischer Zucker, der die Funktion einer bestimmten Nachricht angibt. 4In Fällen, in denen ein blockchain ohne Endgültigkeit ein Hauptbuch realisiert, wird die Inkonsistenz typischerweise abstrahiert durch das Ignorieren nicht ausreichend tiefer Blöcke oder das „Beschneiden“ von [115] beseitigt werden. 5In der Praxis wurden derzeit einige Codebasen übernommen, z. B. LibraBFT [205], eine Variante von Hotstuff Mehrfachsignaturen anstelle von Schwellenwertsignaturen bieten eine geringere Kommunikationskomplexität einfachere Technik. Mit etwas zusätzlichem Aufwand können oracle-Knoten Schwellenwertsignaturen an Nachrichten anhängen an L geschrieben, auch wenn das für L verwendete Konsensprotokoll sie nicht verwendet.2.3 Notation Wir bezeichnen die Menge von n oracle-Knoten, die das Hauptbuch ausführen, mit O = {Oi}n i=1. So ein Diese Gruppe von Knoten wird oft als Komitee bezeichnet. Der Einfachheit halber gehen wir davon aus, dass die Menge von oracles, die die Funktionalität von DON implementieren, d. h. Dienste zusätzlich zu L, sind identisch mit dass L beibehalten wird, aber sie können verschieden sein. Wir lassen pki den öffentlichen Schlüssel von bezeichnen Spieler Oi und skizzieren Sie den entsprechenden privaten Schlüssel. Die meisten BFT-Algorithmen erfordern mindestens n = 3f + 1 Knoten, wobei f die Anzahl der Knoten ist potenziell fehlerhafte Knoten; Die übrigen Knoten sind ehrlich in dem Sinne, dass sie dem folgen Protokoll genau wie angegeben. Wir bezeichnen das Komitee O als ehrlich, wenn es dies erfüllt Anforderung, d. h. sie hat mehr als 2/3 der ehrlichen Knoten. Sofern nicht anders Wir gehen davon aus, dass O ehrlich ist (und ein statisches Modell der Korruption). Wir verwenden pkO / skO austauschbar mit pkL / skL, je nach Kontext. Wir lassen σ = Sigpk[m] eine Signatur auf Nachricht m in Bezug auf pk, d. h. using, bezeichnen entsprechender privater Schlüssel sk. Verifizieren(pk, σ, m) →{false, true} bezeichne einen entsprechenden Signaturverifizierungsalgorithmus. (Wir lassen die Schlüsselgenerierung im gesamten Artikel implizit.) Wir verwenden die Notation S, um eine Datenquelle zu bezeichnen, und S, um den vollständigen Satz davon zu bezeichnen NS-Quellen in einem bestimmten Kontext. Wir bezeichnen mit MAINCHAIN einen Smart-Contract-fähigen blockchain unterstützt von einem DON. Wir verwenden den Begriff „verlassender Vertrag“, um jeden Smart zu bezeichnen Vertrag auf MAINCHAIN, der mit einem DON kommuniziert, und verwenden Sie die Notation SC dazu bezeichnen einen solchen Vertrag. Wir gehen im Allgemeinen davon aus, dass ein DON eine einzelne Hauptkette MAINCHAIN unterstützt, obwohl er mehrere solcher Ketten unterstützen kann, wie wir in Beispielen in Abschnitt 4 zeigen. A DON kann und wird in der Regel mehrere abhängige Verträge auf MAINCHAIN unterstützen. (Wie Wie oben erwähnt, kann ein DON alternativ auch Nicht-blockchain-Dienste unterstützen.) 2.4 Hinweis zu Vertrauensmodellen Wie oben erwähnt, können DONs auf der Grundlage ausschussbasierter Konsensprotokolle erstellt werden, und wir gehen davon aus, dass sie solche Protokolle häufig verwenden werden. Dafür gibt es viele starke Argumente Eine der beiden Alternativen, ausschussbasierte oder erlaubnislose blockchains, bietet stärkere Sicherheit als die anderen. Es ist wichtig zu erkennen, dass die Sicherheit ausschussbasiert vs. erlaubnislos ist dezentrale Systeme sind inkommensurabel. Gefährdung eines PoW oder eines PoS blockchain Durch einen 51-Prozent-Angriff ist es erforderlich, dass ein Gegner kurzzeitig die Mehrheitsressourcen erhält potenziell anonym, zum Beispiel durch die Anmietung von hash Strom in einem PoW-System. So Angriffe in der Praxis haben bereits mehrere blockchains betroffen [200, 34]. Im Gegensatz dazu Die Kompromittierung eines ausschussbasierten Systems bedeutet, dass eine bestimmte Anzahl (in der Regel ein Drittel) seiner Knoten korrumpiert wird, wobei die Knoten öffentlich bekannt und gut ausgestattet sein können. und vertrauenswürdige Unternehmen. Auf der anderen Seite sind gremiumsbasierte Systeme (sowie „hybride“ erlaubnislose Systeme). Systeme, die Ausschüsse unterstützen) können mehr Funktionalität unterstützen als streng vorgeschriebenemissionslose Systeme. Dazu gehört die Fähigkeit, persistente Geheimnisse zu bewahren, wie z Signierungs- und/oder Verschlüsselungsschlüssel – eine Möglichkeit in unseren Designs. Wir betonen, dass DONs grundsätzlich entweder auf einer ausschussbasierten oder einer ausschussbasierten Grundlage aufgebaut werden können Erlaubnisloses Konsensprotokoll und DON-Bereitsteller können sich letztendlich für die Übernahme entscheiden Beide Ansätze. Vertrauensmodelle stärken: Ein wesentliches Merkmal von Chainlink ist heute die Fähigkeit der Benutzer, dies zu tun Wählen Sie Knoten basierend auf dezentralen Aufzeichnungen ihrer Leistungsverläufe aus, wie besprochen in Abschnitt 3.6.4. Der staking-Mechanismus und das implizite Anreiz-Framework, die wir in Abschnitt 9 vorstellen, bilden zusammen ein weitreichendes und strenges Mechanismusdesign Framework, das Benutzern eine deutlich erweiterte Möglichkeit bietet, die Sicherheit von DONs zu beurteilen. Dasselbe Framework wird es auch für DONs selbst ermöglichen um verschiedene Sicherheitsanforderungen an den teilnehmenden Knoten durchzusetzen und den Betrieb sicherzustellen innerhalb starker Vertrauensmodelle. Es ist auch möglich, mithilfe der in diesem Dokument beschriebenen Tools für DONs spezielle Vertrauensmodellanforderungen durchzusetzen, beispielsweise die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen. Für Mithilfe der in Abschnitt 4.3 besprochenen Techniken können Knoten beispielsweise Beweise dafür liefern Merkmale des Knotenbetreibers, z. B. das Einsatzgebiet, die zur Unterstützung genutzt werden können Durchsetzung der Einhaltung z. B. der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), Artikel 3 („Territorialer Geltungsbereich“) [105]. Eine solche Einhaltung kann ansonsten eine Herausforderung darstellen treffen sich in dezentralen Systemen [45]. Darüber hinaus diskutieren wir in Abschnitt 7 Pläne zur Stärkung der Robustheit von DONs durch Vertrauensminimierungsmechanismen in den Hauptketten, die sie unterstützen.
安全模型和目标
去中心化预言机网络是一个独特的分布式系统,我们预计它将 最初通常(尽管不一定)由以委员会为基础的委员会实施 共识协议并由一组 oracle 节点运行。 DON 主要设计为 使用 oracle 报告增强主链上 smart contract 的功能 和其他服务,但它可以为其他非blockchain系统提供相同的支持服务,因此不需要与特定的主链相关联。
因此,我们考虑的模型和属性在很大程度上独立于 DON 的特定应用。 2.1 当前的建筑模型 需要强调的是,今天的 Chainlink 不是一个单一的服务,而是 一个无需许可的框架,可以在其中启动独特的、独立的 oracle 节点 [77] 的网络。网络具有异构的节点运营商集, 设计。他们提供的服务类型也可能有所不同,这可以 包括例如数据馈送、储备证明、可验证的随机性等。其他 差异可能包括去中心化程度、网络规模 它支持的锁定值以及各种服务级别参数,例如数据频率 和准确性。 Chainlink 的无需许可模式鼓励生态系统的发展,其中 提供商专注于他们最有能力为社区提供的服务。这个 与模型相比,模型可能会降低用户成本并提高服务质量 要求所有节点和网络提供全方位的服务,一种方法 这可以很容易地转变为全系统采用代表最少的服务 节点可用资源的共同点。 随着 Chainlink 在 Chainlink 2.0 中向基于 DON 的设计发展,我们继续 支持无需许可的开放框架模型,同时考虑到以下目标: 为用户提供一系列服务选择,在全球范围内实现最佳匹配 具有特定的应用要求。 2.2 共识假设 我们使用术语“去中心化预言机网络”来涵盖 我们描述的 oracle 系统: oracle 节点维护的数据结构和 核心 API 位于其之上。 我们使用术语“账本”(小写),用 L 表示,表示基础数据 由 DON 维护的结构,用于支持它提供的特定服务。 我们强调,我们的 DON 框架并不将 L 视为独立系统,例如 a blockchain:其目的是支持blockchains和其他系统。区块链是, 当然,这是实现可信账本的一种方法,但还有其他方法。我们期望 在许多情况下,DONs 使用拜占庭容错来实现其底层账本 (BFT) 系统,其大大早于 blockchain,例如 Bitcoin [174]。我们使用 为了方便起见,尽管我们在整篇论文中使用了 BFT 类型符号和属性 强调 DONs 可以使用无需许可的共识协议来实现。 从概念上讲,账本 L 是一个公告板,上面的数据是线性排序的。 我们通常认为分类账具有一些通常归因于的关键属性 blockchains [115]。账本是: • 仅附加: 数据一旦添加就无法删除或修改。• 公共: 任何人都可以阅读其内容,这些内容在时间上是一致的 所有用户的视图.4 • 可用:账本始终可以由授权写入者写入和读取 任何人及时。 当由 DON 实现时,分类帐中可能存在替代属性 委员会。例如,分类账写访问可能仅限于某些用户,如 可能会读取某些应用程序的访问权限,即分类帐不需要按照定义公开 上面。同样,分类账规则可能允许修改或编辑数据。我们不 然而,本文明确考虑了此类变体。 DONs 的模块化设计可以支持任何多种现代 BFT 协议,例如 Hotstuff[231]。确切的选择将取决于信任假设和 oracle 节点之间的网络特征。原则上 DON 也可以 使用高性能的无许可 blockchain 为其分类帐提供支持 同样可扩展的第 2 层或 blockchain 系统。同样,杂交也是可能的: DON 原则上可以由现有节点中的 validator 节点组成。 blockchain,例如,在选择委员会执行的权益证明系统中 交易,例如 [8, 81, 120, 146, 204]。这种特殊的操作模式要求 节点以双重用途方式运行,即既作为 blockchain 节点又作为 DON 运行 节点。 (参见第 8.2 节,了解确保变革连续性的技术讨论 委员会和附录 F 有关随机委员会选择的一些注意事项。) 实际上,在现代 BFT 算法中,节点对账本上的消息进行数字签名。 为了方便起见,我们假设 L 有一个关联的公钥 pkL 并且其内容 由相应的私钥签名。即使当 L 上的数据使用门限签名进行签名。5 门限签名很方便, 因为即使会员资格发生变化,它们也可以为 DON 提供持久的身份 运行它的节点。 (参见附录 B.1.3。)因此我们假设 skL 是秘密共享的 对于某些安全参数 k,以 (k, n) 阈值方式,例如 k = 2f + 1 且 n = 3f + 1,其中 f 是潜在故障节点的数量。 (通过在此选择 k 这样,我们确保故障节点既无法学习 skL,也无法发起拒绝服务攻击 攻击阻止其使用。) L 上的消息采用 M = (m, z) 的形式,其中 m 是字符串,z 是唯一的 顺序索引号。 在适用的情况下,我们以 m = 的形式编写消息 ⟨消息类型:有效负载⟩。消息类型MessageType是指示特定消息的功能的语法糖。 4在没有最终性的 blockchain 实现账本的情况下,通常会抽象出不一致性 通过忽略深度不足的块或“修剪”[115] 来消除。 5在实践中,一些代码库,例如 LibraBFT [205](Hotstuff 的一个变体)目前已采用 多重签名,而不是阈值签名,以降低通信复杂性为代价 更简单的工程。通过一些额外的成本,oracle 节点可以将阈值签名附加到消息中 写入 L,即使用于 L 的共识协议不使用它们。2.3 符号 我们将运行账本的 n 个 oracle 节点集表示为 O = {Oi}n 我=1。 这样一个 节点集通常称为委员会。为了简单起见,我们假设集合 oracles 实现 DON 功能,即 L 之上的服务,与 保持 L,但它们可以是不同的。我们让 pki 表示公钥 玩家Oi,并ski相应的私钥。 大多数 BFT 算法至少需要 n = 3f + 1 个节点,其中 f 是节点数 潜在的故障节点;其余节点是诚实的,因为它们遵循 协议完全按照规定。如果委员会 O 符合此要求,我们称其为诚实的 要求,即诚实节点的比例大于 2/3。除非另有说明 如上所述,我们假设 O 是诚实的(并且是腐败的静态模型)。我们使用 pkO / skO 与 pkL / skL 可以互换,具体取决于上下文。 我们让 σ = Sigpk[m] 表示消息 m 相对于 pk 的签名,即使用 对应的私钥sk.令 verify(pk, σ, m) →{false, true} 表示相应的签名验证算法。 (我们在整篇论文中都隐含了密钥生成。) 我们使用符号 S 来表示数据源,并使用 S 来表示完整的数据集 给定上下文中的 nS 源。我们用 MAINCHAIN 表示启用了智能合约的 blockchain 由 DON 支持。我们使用术语依赖合约来表示任何智能合约 与 DON 通信的主链上的合约,并使用符号 SC 来 表示这样的合同。 我们通常假设 DON 支持单个主链 MAINCHAIN,尽管它可以支持多个这样的链,如我们在第 4 节的示例中所示。 DON 可以并且通常会支持主链上的多个依赖合约。 (如 如上所述,DON 也可以支持非 blockchain 服务。) 2.4 关于信任模型的说明 如上所述,DONs 可以构建在基于委员会的共识协议之上,并且我们 预计他们会普遍使用此类协议。有许多有力的论据表明 两种选择之一(基于委员会的或无需许可的 blockchains)提供 比其他的安全性更强。 重要的是要认识到基于委员会与未经许可的安全性 去中心化系统是不可通约的。危害 PoW 或 PoS blockchain 通过 51% 攻击,要求对手暂时获得多数资源,并且 可能是匿名的,例如通过在 PoW 系统中租用 hash 电力。这样的 实践中的攻击已经影响了几个 blockchain [200, 34]。相比之下, 损害基于委员会的系统意味着破坏其阈值数量(通常是三分之一)的节点,其中节点可能是公开的、资源丰富的、 和值得信赖的实体。 另一方面,基于委员会的系统(以及“混合”未经许可的系统) 支持委员会的系统)可以支持比严格要求更多的功能无任务系统。这包括维护持久秘密的能力,例如 签名和/或加密密钥——我们设计中的一种可能性。 我们强调 DON 原则上可以建立在基于委员会或 无许可共识协议和 DON 部署者最终可能选择采用 任一方法。 支持信任模型: 如今 Chainlink 的一个关键功能是用户能够 如所讨论的,根据节点性能历史记录的分散记录来选择节点 在第 3.6.4 节中。我们在第 9 节中介绍的 staking 机制和隐性激励框架共同构成了范围广泛且严格的机制设计 该框架将使用户能够极大地扩展衡量 DONs 安全性的能力。同样的框架也将使 DONs 本身成为可能 对参与节点执行各种安全要求并确保运行 在强大的信任模型中。 还可以使用本文中为 DON 描述的工具来强制实施特殊的信任模型要求,例如遵守监管要求。对于 例如,使用第 4.3 节中讨论的技术,节点可以提供以下证据: 节点运营商特征,例如运营区域,可用于帮助 强制遵守《通用数据保护条例》(GDPR) 第 3 条(“领土范围”)[105] 等规定。否则,这种合规性可能会对 在去中心化系统[45]中见面。 此外,在第 7 节中,我们讨论了加强 DONs 稳健性的计划 通过他们支持的主链上的信任最小化机制。
Dezentrale Oracle-Netzwerkschnittstelle und Ca-
Fähigkeiten Hier skizzieren wir kurz die Fähigkeiten von DONs im Sinne des Einfachen, aber Leistungsstarken Schnittstelle, die sie realisieren sollen. Anwendungen auf einem DON bestehen aus ausführbaren Dateien und Adaptern. Eine ausführbare Datei ist ein Programm, dessen Kernlogik ein deterministisches Programm ist, analog zu einem smart contract. Eine ausführbare Datei verfügt auch über eine Reihe begleitender Initiatoren, also Programme, die den Eintrag aufrufen Punkte in der Logik der ausführbaren Datei, an denen vorgegebene Ereignisse auftreten – z. B. zu bestimmten Zeiten (wie ein Cron-Job), wenn ein Preis einen Schwellenwert überschreitet usw. – ähnlich wie bei Keepers (siehe Abschnitt 3.6.3). Adapter stellen Schnittstellen zu Off-Chain-Ressourcen bereit und können von aufgerufen werden entweder die Initiatoren oder die Kernlogik in ausführbaren Dateien. Davon kann ihr Verhalten abhängen In Bezug auf externe Ressourcen verhalten sich Initiatoren und Adapter möglicherweise nicht deterministisch. Wir beschreiben die Entwicklerschnittstelle DON und die Funktionsweise von ausführbaren Dateien und Adapter im Hinblick auf die drei Ressourcen, die typischerweise zur Charakterisierung von Computersystemen verwendet werden: Netzwerk, Rechenleistung und Speicher. Wir geben jeweils einen kurzen Überblick darüber Weitere Informationen finden Sie im Anhang B.

3.1 Vernetzung Adapter sind Schnittstellen, über die ausführbare Dateien, die auf einem DON ausgeführt werden, senden und Daten von Off-DON-Systemen empfangen. Adapter können als eine Verallgemeinerung von angesehen werden Die in Chainlink verwendeten Adapter sind heute [20]. Adapter können bidirektional sein – d. h. sie kann Daten nicht einfach von einem DON an einen Webserver ziehen, sondern pushen. Sie können auch eine Hebelwirkung erzielen verteilte Protokolle sowie kryptografische Funktionen wie sicheres Mehrparteiensystem Berechnung. Abbildung 9: Adapter, die einen DON, bezeichnet als DON1, mit einer Reihe verschiedener Ressourcen verbinden, einschließlich eines weiteren DON, bezeichnet als DON2, eines blockchain (Hauptkette) und dessen Mempool, externer Speicher, ein Webserver und IoT-Geräte (über einen Webserver). Es werden Beispiele für externe Ressourcen angezeigt, für die Adapter erstellt werden könnten in Abb. 9. Dazu gehören: • Blockchains: Ein Adapter kann definieren, wie Transaktionen an einen blockchain und gesendet werden wie man Blöcke, einzelne Transaktionen oder andere Zustände daraus liest. Ein Adapter kann auch für den Mempool eines blockchain definiert werden. (Siehe Abschnitt 3.5.) • Webserver: Adapter können APIs definieren, über die Daten abgerufen werden können von Webservern, einschließlich Legacy-Systemen, die nicht speziell dafür angepasst sind Schnittstelle zu DONs. Solche Adapter können auch APIs zum Senden von Daten enthalten solche Server. Die Webserver, mit denen sich ein DON verbindet, können als Gateways dienen auf zusätzliche Ressourcen wie Internet-of-Things (IoT)-Geräte.• Externer Speicher: Ein Adapter kann Methoden zum Lesen und Schreiben im Speicher definieren Dienste außerhalb des DON, wie etwa ein dezentrales Dateisystem [40, 188] oder eine Cloud Lagerung. • Andere DONs: Adapter können Daten zwischen DONs abrufen und übertragen. Wir gehen davon aus, dass die ersten Bereitstellungen von DONs eine Reihe von Bausteinen umfassen werden Adapter für solche häufig verwendeten externen Ressourcen und ermöglichen darüber hinaus DON-spezifische Adapter, die von DON-Knoten veröffentlicht werden sollen. Als smart contract schreiben Entwickler Adapter Heute gehen wir davon aus, dass sie mit dieser fortschrittlichen Technologie noch leistungsfähigere Adapter bauen werden Funktionalität. Wir gehen davon aus, dass es Benutzern letztendlich möglich sein wird, neue Adapter zu erstellen erlaubnislose Art und Weise. Einige Adapter müssen so konstruiert sein, dass die Persistenz und Verfügbarkeit externer Ressourcen gewährleistet ist, die von einem DON gesteuert werden. Beispielsweise kann es sich um einen Cloud-Speicher handeln erfordern die Führung eines Cloud-Services-Kontos. Zusätzlich kann ein DON ausgeführt werden dezentrale Verwaltung privater Schlüssel im Auftrag von Benutzern (wie z. B. [160]) und/oder ausführbare Dateien. Folglich ist DON in der Lage, Ressourcen wie Kryptowährungen zu steuern, die beispielsweise zum Senden von Transaktionen an ein Ziel blockchain verwendet werden können. Weitere Einzelheiten zu DON-Adaptern finden Sie in Anhang B.1 und in Anhang C für einige Beispieladapter. 3.2 Berechnung Eine ausführbare Datei ist die grundlegende Codeeinheit auf einem DON. Eine ausführbare Datei ist ein Paar exec = (Logik, Init). Hier ist Logik ein deterministisches Programm mit einer Reihe bezeichneter Einträge Punkte (Logik1, Logik2, ..., Logikℓ) und init ist eine Menge entsprechender Initiatoren (init1, init2, . . . , inite). Um die vollständige Überprüfbarkeit von DON, der Logik einer ausführbaren Datei, sicherzustellen verwendet das zugrunde liegende Hauptbuch L für alle Ein- und Ausgänge. Also zum Beispiel jeder Adapter Daten, die als Eingabe für eine ausführbare Datei dienen, müssen zuerst auf L gespeichert werden. Initiatoren: Initiatoren in Chainlink führen heute zu ereignisabhängigen Jobausführungen Chainlink Knoten [21]. Initiatoren in DONs funktionieren auf ähnliche Weise. Ein DON-Initiator ist jedoch speziell einer ausführbaren Datei zugeordnet. Ein Initiator kann davon abhängen auf ein externes Ereignis oder einen externen Status, auf die aktuelle Zeit oder auf ein Prädikat für den Status DON. Aufgrund ihrer Abhängigkeit von Ereignissen können sich Initiatoren natürlich nichtdeterministisch verhalten (wie natürlich auch Adapter). Ein Initiator kann innerhalb einzelner DON-Knoten ausgeführt werden und sind daher nicht auf einen Adapter angewiesen. (Siehe Beispiel 1 unten.) Initiatoren sind ein wichtiges Merkmal, das ausführbare Dateien von smart contracts unterscheidet. Da eine ausführbare Datei als Reaktion auf einen Initiator ausgeführt werden kann, kann sie effektiv funktionieren autonom, wie natürlich auch als Erweiterung ein Hybridvertrag mit der ausführbaren Datei möglich ist. Eine Form von Initiatoren sind heute Chainlink Keeper, die Transaktionen bereitstellenAutomatisierungsdienste, die die Ausführung von smart contract auslösen – beispielsweise die Liquidation unterbesicherter Kredite und die Ausführung von Limit-Order-Geschäften – basierend auf oracle-Berichten. Praktischerweise können Initiatoren in DONs auch als eine Möglichkeit zur Angabe der angesehen werden Servicevereinbarungen, die für eine ausführbare Datei gelten, da sie die Umstände darunter definieren wie der DON es nennen muss. Das folgende Beispiel veranschaulicht, wie Initiatoren innerhalb einer ausführbaren Datei funktionieren: Beispiel 1 (Abweichungsgesteuerter Preis-Feed). Ein smart contract SC erfordert möglicherweise frisches Preis-Feed-Daten (siehe Abschnitt 3.6.3) immer dann, wenn sich eine wesentliche Änderung, z. B. 1 %, ergibt der Wechselkurs zwischen einem Paar von Vermögenswerten, z. B. ETH-USD. Volatilitätsempfindlicher Preis Feeds werden heute in Chainlink unterstützt, aber es ist aufschlussreich zu sehen, wie sie sein können realisiert auf einem DON mittels einer ausführbaren Datei execfeed. Die ausführbare Datei execfeed verwaltet den aktuellsten ETH-USD-Preis r auf L, im Form einer Folge von ⟨NewPrice : j, r⟩Einträgen, wobei j ein Index ist, der mit inkrementiert wird jede Preisaktualisierung. Ein Initiator init1 veranlasst jeden Knoten Oi, den aktuellen ETH-USD-Preis zu überwachen Abweichungen von mindestens 1 % vom zuletzt gespeicherten Preis r mit Index j. Auf Wenn Oi eine solche Abweichung erkennt, schreibt Oi seine aktuelle Ansicht ri des neuen Preises nach L ein Eintrag der Form ⟨PriceView : i, j + 1, ri⟩. Ein zweiter Initiator init2 feuert, wenn mindestens k solcher PriceView-Einträge mit neuem Preis vorhanden sind Werte für den Index j + 1, die von verschiedenen Knoten erstellt wurden, haben sich auf L angesammelt. Dann init2 ruft eine Einstiegspunktlogik2 auf, um den Median ρ der ersten k neuen, gültigen Preisansichtswerte zu berechnen und schreibt einen neuen Wert ⟨NewPrice : j + 1, ρ⟩to L . (Operativ, Knoten können sich als designierte Autoren abwechseln.) Ein dritter Initiator init3 sucht nach NewPrice-Einträgen auf L. Immer wenn ein neuer Bericht vorliegt ⟨Neuer Preis: j, r⟩erscheint dort, es ruft eine Einstiegspunktlogik3 auf, die (j, r) an SC schiebt mithilfe eines Adapters. Wie bereits erwähnt, ähnelt eine ausführbare Datei in ihren Fähigkeiten einem smart contract. Abgesehen von der höheren Leistung unterscheidet er sich jedoch von einem typischen Main-Chain-Vertrag auf zwei wesentliche Arten: 1. Vertraulichkeit: Eine ausführbare Datei kann vertrauliche Berechnungen durchführen, d. h. ein geheimes Programm kann Klartexteingaben verarbeiten, oder ein veröffentlichtes Programm kann verarbeiten geheime Eingabedaten oder eine Kombination aus beidem. In einem einfachen Modell können geheime Daten Der Zugriff erfolgt über DON-Knoten, die Zwischenergebnisse verbergen und nur offenlegen verarbeitete und bereinigte Werte an MAINCHAIN. Es ist auch möglich, sensible Daten vor DONs selbst zu verbergen: DONs sollen solche Ansätze unterstützen als Mehrparteienberechnung, z. B. [42, 157], und vertrauenswürdige Ausführungsumgebungen (TEEs) [84, 133, 152, 229] für diesen Zweck.6 6Durch die Erweiterung ist es auch möglich, ausführbare Dateien selbst in Bezug auf DON-Knoten geheim zu halten. obwohl dies heute nur für nicht-triviale ausführbare Dateien, die TEEs verwenden, praktikabel ist.2. Unterstützende Rolle: Eine ausführbare Datei soll smart contracts auf einer Hauptdatei unterstützen Kette, anstatt sie zu ersetzen. Eine ausführbare Datei weist mehrere Einschränkungen auf: a smart contract nicht: (a) Vertrauensmodell: Eine ausführbare Datei arbeitet innerhalb des durch definierten Vertrauensmodells DON: Seine korrekte Ausführung hängt vom ehrlichen Verhalten von O. (A main) ab Die Kette kann jedoch einige Schutzmaßnahmen gegen DON Fehlverhalten bieten, z (siehe Abschnitt 7.3.) (b) Zugriff auf Vermögenswerte: Ein DON kann ein Konto auf einem blockchain kontrollieren – und somit Steuern Sie die darauf befindlichen Assets über einen Adapter. Aber ein DON kann nicht autoritär sein stellen Vermögenswerte dar, die auf einer Hauptkette erstellt wurden, z. B. Ether oder ERC20 tokens, seitdem Ihre heimische Kette führt die maßgeblichen Aufzeichnungen über ihre Eigentumsverhältnisse. (c) Lebenszyklus: DONs können absichtlich mit begrenzter Lebensdauer aufgestellt werden, z definiert durch On-Chain-Service-Level-Agreements zwischen DONs und den Eigentümern sich auf Verträge zu verlassen. Im Gegensatz dazu sollen Blockchains als solche funktionieren permanente Archivsysteme. Weitere Einzelheiten zur Berechnung von DON finden Sie in Anhang B.2. 3.3 Lagerung Als ausschussbasiertes System kann ein DON moderate Datenmengen dauerhaft speichern auf L zu viel geringeren Kosten als ein erlaubnisfreier blockchain. Zusätzlich über Adapter, DONs können auf externe dezentrale Systeme zur Datenspeicherung verweisen, z. B. Filecoin [85], und kann dadurch solche Systeme an smart contracts anschließen. Diese Option ist besonders attraktiv für Massendaten als Mittel zur Bewältigung des allgegenwärtigen Problems der „Aufblähung“ in blockchain Systeme. DONs können somit Daten lokal oder extern speichern, um sie in ihren speziell unterstützten Diensten zu verwenden. Ein DON kann diese Daten darüber hinaus vertraulich nutzen, Berechnung von Daten, die: (1) geheim über DON-Knoten hinweg geteilt oder darunter verschlüsselt sind Ein Schlüssel, der von DON-Knoten auf eine Weise verwaltet wird, die für sichere Mehrparteienberechnungen geeignet ist oder teilweise oder vollständig homomorphe Verschlüsselung; oder (2) durch eine vertrauenswürdige Ausführung geschützt Umgebung. Wir gehen davon aus, dass DONs ein einfaches gemeinsames Speicherverwaltungsmodell übernehmen werden Smart-Contract-Systeme: Eine ausführbare Datei darf nur in ihren eigenen Speicher schreiben. Ausführbare Dateien kann jedoch aus dem Speicher anderer ausführbarer Dateien lesen. Weitere Einzelheiten zur DON-Speicherung finden Sie in Anhang B.3. 3.4 Transaktionsausführungs-Framework (TEF) DONs sollen Verträge auf einer Hauptkette MAINCHAIN (oder auf mehreren Hauptketten) unterstützen. Das Transaction-Execution Framework (TEF), ausführlich besprochenin Abschnitt 6 ist ein allgemeiner Ansatz zur effizienten Ausführung eines Vertrags SC über MAINCHAIN und ein DON. Der TEF soll FSS und Layer-2 unterstützen Technologien – auf Wunsch auch gleichzeitig. Tatsächlich dürfte es als Hauptfahrzeug dienen für die Verwendung von FSS (und aus diesem Grund gehen wir in diesem Abschnitt nicht weiter auf FSS ein). Kurz gesagt, in TEF ein ursprünglicher Zielvertrag, der SC für MAINCHAIN entworfen oder entwickelt hat wird in einen Hybridvertrag umgestaltet. Dieses Refactoring führt dazu, dass die beiden zusammenarbeiten Teile des Hybridvertrags: ein MAINCHAIN-Vertrag SCa, auf den wir der Klarheit halber verweisen im Kontext von TEFs als Ankervertrag und ausführbarer Execs auf einem DON. Die Contract SCa verwahrt die Vermögenswerte der Benutzer, führt maßgebliche Statusübergänge durch und vieles mehr Bietet Leitplanken (siehe Abschnitt 7.3) gegen Ausfälle im DON. Die ausführbare Datei execs Sequenziert Transaktionen und stellt zugehörige oracle-Daten für sie bereit. Es kann gebündelt werden Transaktionen für SCa auf verschiedene Arten – z. B. mithilfe von auf Gültigkeitsnachweisen basierenden oder optimistische rollups, vertrauliche Ausführung durch den DON usw. Wir erwarten, Tools zu entwickeln, die es Entwicklern erleichtern, einen Vertrag aufzuteilen SC in einer Hochsprache in Teile der MAINCHAIN- und DON-Logik geschrieben, SCa und Führungskräfte bzw. Führungskräfte, die sicher und effizient komponieren. Verwendung von TEF zur Integration leistungsstarker Transaktionsschemata mit hoher Leistung oracles ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Skalierungsansatzes oracle. 3.5 Mempool-Dienste Eine wichtige Funktion auf Anwendungsebene, die wir zur Unterstützung auf DONs bereitstellen möchten von FSS und TEF sind Mempool Services (MS). MS kann als Adapter betrachtet werden, aber eines mit erstklassigem Support. MS bietet Unterstützung für die Legacy-kompatible Transaktionsverarbeitung. In dieser Verwendung, MS Nimmt die für einen Zielvertrag vorgesehenen Transaktionen aus dem Mempool einer Hauptkette auf SC auf MAINCHAIN. MS übergibt diese Transaktionen dann an eine ausführbare Datei auf dem DON, wo sie in der gewünschten Weise verarbeitet werden. MS-Daten können vom DON verwendet werden. um Transaktionen zu erstellen, die dann vom DON oder direkt an SC übergeben werden können zu einem anderen Vertrag, der SC anruft. Beispielsweise kann der DON Transaktionen weiterleiten über MS gesammelt werden, oder es kann MS-Daten verwenden, um Gaspreise für Transaktionen festzulegen, an die es sendet HAUPTKETTE. Da es den Mempool überwacht, kann MS Transaktionen von Benutzern erhalten, die direkt mit SC interagieren. Somit können Benutzer weiterhin ihre Transaktionen generieren Legacy-Software, d. h. Anwendungen, die nichts von der Existenz von MS wissen und MS-konfiguriert sind Verträge. (In diesem Fall muss SC geändert werden, um die ursprünglichen Transaktionen zu ignorieren und Akzeptieren Sie nur diejenigen, die vom MS verarbeitet wurden, um eine Doppelverarbeitung zu vermeiden.) Zur Verwendung mit einem Zielvertrag SC, MS kann mit FSS und/oder dem TEF verwendet werden.3.6 Sprungbrett: Vorhandene Chainlink-Fähigkeiten 3.6.1 Off-Chain-Reporting (OCR) Off-Chain Reporting (OCR) [60] ist ein Mechanismus in Chainlink für die oracle Berichtsaggregation und -übertragung an einen vertrauenden Vertrags-SC. Kürzlich zum Preis von Chainlink bereitgestellt Feed-Netzwerke stellt es einen ersten Schritt auf dem Weg zu vollständigen DONs dar. Im Kern ist OCR ein BFT-Protokoll, das für den teilweise synchronen Betrieb konzipiert ist Netzwerk. Es stellt willkürlich Lebendigkeit und Korrektheit bei Vorliegen von f < n/3 sicher fehlerhafte Knoten, die die Eigenschaften der byzantinischen zuverlässigen Übertragung garantieren, dies ist jedoch nicht der Fall ein vollständiges BFT-Konsensprotokoll. Knoten verwalten keine Nachrichtenprotokolle konsistent im Sinne der Darstellung eines Hauptbuchs, das in allen Ansichten identisch ist, und der Protokollführer kann zweideutige Aussagen machen, ohne die Sicherheit zu verletzen. OCR ist derzeit für einen bestimmten Nachrichtentyp konzipiert: medianisierte Aggregation von (mindestens 2f +1) Werte, die von teilnehmenden Knoten gemeldet werden. Es bietet eine wichtige Sicherheit die Berichte, die es für SC ausgibt, sogenannte attestierte Berichte: Der Medianwert in einem attestierten Der Bericht ist gleich oder liegt zwischen den von zwei ehrlichen Knoten gemeldeten Werten. Diese Eigenschaft ist die wichtigste Sicherheitsbedingung für OCR. Der Anführer kann einen gewissen Einfluss auf den Median haben Wert in einem beglaubigten Gutachten, jedoch nur unter dieser Richtigkeitsbedingung. OCR kann kann auf Nachrichtentypen erweitert werden, die Werte auf unterschiedliche Weise aggregieren. Während die Liveness- und Korrektheitsziele des Chainlink-Netzwerks heute nicht erforderlich sind Damit OCR ein vollwertiges Konsensprotokoll ist, muss OCR einige zusätzliche Funktionalitäten bereitstellen, die in herkömmlichen BFT-Protokollen nicht vorhanden sind, insbesondere: 1. Alles-oder-Nichts-Berichtsübertragung außerhalb der Kette: OCR stellt sicher, dass ein beglaubigter Bericht vorliegt wird schnell allen ehrlichen Knoten oder keinem von ihnen zur Verfügung gestellt. Das ist eine Fairness Eigenschaft, die dazu beiträgt, sicherzustellen, dass ehrliche Knoten die Möglichkeit haben, sich zu beteiligen in beglaubigter Berichtsübermittlung. 2. Zuverlässige Übertragung: OCR gewährleistet, auch bei fehlerhafter oder böswilliger Übertragung Knoten, dass alle OCR-Berichte und -Nachrichten innerhalb eines bestimmten Zeitraums an SC übermittelt werden, vordefiniertes Zeitintervall. Dies ist eine Liveness-Eigenschaft. 3. Vertragsbasierte Vertrauensminimierung: SC filtert potenziell fehlerhafte OCR-generierte Berichte heraus, z. B. wenn ihre gemeldeten Werte erheblich von anderen abweichen kürzlich erhaltene. Dies ist eine Form der Durchsetzung der Korrektheit außerhalb des Protokolls. Alle drei dieser Eigenschaften werden in DONs eine natürliche Rolle spielen. Die Off-Chain-Übertragung „Alles oder Nichts“ (DON) ist ein wichtiger Baustein für kryptoökonomische Absicherungen um eine zuverlässige Übertragung, die wiederum eine wesentliche Adaptereigenschaft darstellt. Vertrauen Die Minimierung in SC ist eine Art Leitplanke, wie in Abschnitt 7.3 erläutert. OCR bietet auch eine Grundlage für den operativen Einsatz und die Verfeinerung von BFT-Protokollen in den oracle-Netzwerken von Chainlink und damit, wie oben erwähnt, einen Weg zur Vollendung Funktionalität von DONs.3.6.2 DECO und Town Crier DECO [234] und Town Crier [233] sind zwei verwandte Technologien, die derzeit entwickelt werden entwickelt in Chainlink Netzwerken. Heutzutage ermöglichen die meisten Webserver Benutzern die Verbindung über einen sicheren Kanal mithilfe eines Protokolls namens Transport Layer Security (TLS) [94]. (HTTPS bezeichnet eine Variante von HTTP, die ist mit TLS aktiviert, d. h. URLs mit dem Präfix „https“ weisen auf die Verwendung von TLS aus Sicherheitsgründen hin.) Die meisten TLS-fähigen Server haben jedoch eine bemerkenswerte Einschränkung: Sie signieren nicht digital Daten. Folglich kann ein Benutzer oder Prüfer die Daten, die er von einem Server erhält, nicht präsentieren an einen Dritten oder Verifizierer, z. B. oracle oder smart contract, auf eine Weise weiter, die dies gewährleistet die Authentizität der Daten. Selbst wenn ein Server Daten digital signieren würde, bleibt ein Vertraulichkeitsproblem bestehen. Ein Prüfer möchte möglicherweise vertrauliche Daten schwärzen oder ändern, bevor er sie einem präsentiert Prüfer. Digitale Signaturen dienen jedoch speziell dazu, geänderte Daten ungültig zu machen. Sie verhindern somit, dass ein Prüfer vertrauliche Änderungen vornimmt zu Daten. (Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 7.1.) DECO und Town Crier sollen es einem Prüfer ermöglichen, Daten aus einem Web abzurufen Server und legen Sie es einem Verifizierer auf eine Weise vor, die Integrität und Vertraulichkeit gewährleistet. Die beiden Systeme wahren die Integrität in dem Sinne, dass sie sicherstellen, dass die von ihnen präsentierten Daten gewährleistet sind Der Prüfer für den Verifizierer stammt authentisch vom Zielserver. Sie unterstützen Vertraulichkeit in dem Sinne, dass es dem Prüfer gestattet ist, Daten zu redigieren oder zu ändern (während er noch … Wahrung der Integrität). Ein wesentliches Merkmal beider Systeme ist, dass sie keine Änderungen an a erfordern Ziel-Webserver. Sie können mit jedem vorhandenen TLS-fähigen Server betrieben werden. Tatsächlich, Sie sind für den Server transparent: Aus der Sicht des Servers ist dies der Nachweiserbringer Herstellen einer gewöhnlichen Verbindung. Die beiden Systeme verfolgen ähnliche Ziele, unterscheiden sich jedoch in ihren Vertrauensmodellen und Implementierungen, wie wir nun kurz erläutern. DECO nutzt grundsätzlich kryptografische Protokolle, um seine Integrität zu erreichen und Vertraulichkeitseigenschaften. Beim Einrichten einer Sitzung mit einem Zielserver mithilfe von DECO beteiligt sich der Nachweiserbringer gleichzeitig an einem interaktiven Protokoll mit dem Prüfer. Mit diesem Protokoll kann der Nachweiserbringer dem Verifizierer nachweisen, dass er empfangen hat ein bestimmtes Datenelement D vom Server während seiner aktuellen Sitzung. Der Prüfer kann Alternativ können Sie dem Verifizierer einen wissensfreien Beweis für eine Eigenschaft von D vorlegen und somit D nicht direkt offenbaren. Bei einer typischen Verwendung von DECO kann ein Benutzer oder ein einzelner Knoten Daten D aus einem privaten exportieren Sitzung mit einem Webserver an alle Knoten in einem DON. Dadurch kann der volle DON die Authentizität von D (oder einer von D durch einen wissensfreien Beweis abgeleiteten Tatsache) bescheinigen. Zusätzlich zu den Beispielanwendungen, die weiter unten in diesem Dokument aufgeführt werden, kann diese Funktion genutzt werden Wird verwendet, um den hochintegrierten Zugriff auf eine Datenquelle durch einen DON zu verstärken. Auch wenn nur ein Knoten hat direkten Zugriff auf eine Datenquelle – beispielsweise aufgrund einer Exklusivvereinbarung mit ein Datenlieferant – es bleibt dem gesamten DON möglich, die Richtigkeit zu bestätigenVon diesem Knoten ausgegebene Berichte. Town Crier setzt auf den Einsatz einer Trusted Execution Environment (TEE) wie Intel SGX. Kurz gesagt fungiert ein TEE als eine Art Blackbox, die Anwendungen in einem ausführt manipulationssicher und vertraulich. Im Prinzip ist sogar der Besitzer des Hosts auf dem Das ausgeführte TEE kann weder eine TEE-geschützte Anwendung (unerkennbar) verändern noch Zeigen Sie den Status der Anwendung an, der möglicherweise geheime Daten enthält. Town Crier kann alle Funktionen von DECO und mehr erreichen. DECO beschränkt den Prüfer auf die Interaktion mit einem einzelnen Prüfer. Im Gegensatz dazu ermöglicht Town Crier ein Prüfer, der einen öffentlich überprüfbaren Beweis für die von einem Zielserver abgerufenen Daten D erstellt, d. h. ein Beweis, den jeder, sogar ein smart contract, direkt überprüfen kann. Town Crier kann auch Geheimnisse (z. B. Benutzeranmeldeinformationen) sicher erfassen und nutzen. Die größte Einschränkung von Town Crier ist die Abhängigkeit von TEEs. Produktions-TEEs haben Es wurde kürzlich gezeigt, dass die Technologie eine Reihe schwerwiegender Schwachstellen aufweist, obwohl die Technologie noch in den Kinderschuhen steckt und zweifellos ausgereift sein wird. Siehe Anhänge B.2.1 und B.2.2 für weitere Diskussion über TEEs. Einige Beispielanwendungen von DECO und Town Crier finden Sie in den Abschnitten 4.3 und 4.5 und 9.4.3 und Anhang C.1. 3.6.3 Bestehende On-Chain-Dienste Chainlink Chainlink oracle Netzwerke bieten eine Reihe wichtiger Dienste in einer Vielzahl von Bereichen an blockchains und andere dezentrale Systeme heute. Weitere Entwicklung wie beschrieben In diesem Whitepaper werden diese vorhandenen Dienste mit zusätzlichen Funktionen ausgestattet und erreichen. Drei Beispiele sind: Datenfeeds: Heutzutage verlässt sich die Mehrheit der Chainlink-Benutzer auf smart contracts Nutzung von Datenfeeds. Dabei handelt es sich um Berichte über den aktuellen Wert zentraler Daten an seriöse Off-Chain-Quellen. Preis-Feeds sind beispielsweise Feeds, die die Preise melden von Vermögenswerten – Kryptowährungen, Rohstoffe, Devisen, Indizes, Aktien usw. – laut Austausch oder Datenaggregationsdienste. Schon heute tragen solche Feeds dazu bei, Milliardenbeträge zu sichern von Dollar an On-Chain-Wert durch ihre Verwendung in DeFi Systemen wie Aave [147] und Synthetix [208]. Weitere Beispiele für Chainlink-Datenfeeds sind Wetterdaten für unter anderem parametrische Ernteversicherung [75] und Wahldaten [93]. Der Einsatz von DONs und anderen in diesem Dokument beschriebenen Technologien wird die Bereitstellung von Datenfeeds in Chainlink-Netzwerken in vielerlei Hinsicht verbessern, darunter: • Skalierung: OCR und anschließend DONs zielen darauf ab, die Skalierung von Chainlink-Diensten zu ermöglichen dramatisch über die vielen blockchains, die sie unterstützen. Wir erwarten zum Beispiel dass DONs dazu beitragen wird, die Anzahl der von Knoten bereitgestellten Datenfeeds zu erhöhen Chainlink von 100 bis 1000 und darüber hinaus. Eine solche Skalierung hilft dem Chainlink Das Ökosystem erreicht sein Ziel, für smart contracts relevante Daten umfassend bereitzustellen und bestehende und zukünftige Bedürfnisse sowohl zu erfüllen als auch zu antizipieren.• Erhöhte Sicherheit: Durch die Speicherung von Zwischenberichten behalten DONs Datensätze bei von Knotenverhalten für eine hochpräzise Überwachung und Messung ihrer Leistung und Genauigkeit, was eine starke empirische Grundlage für Reputationssysteme ermöglicht für Chainlink Knoten. FSS und TEF ermöglichen die Einbindung von Preis-Feeds mit Transaktionsdaten auf flexible Weise umgehen, um Angriffe wie Front-Running zu verhindern. (Explizit) staking wird den bestehenden kryptoökonomischen Schutz des Wertpapiers stärken von Datenfeeds. • Feed-Agilität: Als blockchain-agnostische Systeme (im weiteren Sinne verbraucheragnostische Systeme) können DONs die Bereitstellung von Daten-Feeds für eine Vielzahl erleichtern von sich verlassenden Systemen. Ein einzelner DON kann einen bestimmten Feed gleichzeitig an einen Satz senden verschiedener blockchains, wodurch die Notwendigkeit von oracle-Netzwerken pro Kette entfällt und Ermöglicht die schnelle Bereitstellung vorhandener Feeds auf neuen blockchains und zusätzlicher Feeds über aktuell bediente blockchains. • Vertraulichkeit: Die Möglichkeit, allgemeine Berechnungen in einem DON durchzuführen, ermöglicht die Durchführung von Berechnungen für sensible Daten außerhalb der Kette und nicht in der Kette Belichtung. Darüber hinaus ist es mit DECO oder Town Crier möglich, dies zu erreichen noch stärkere Vertraulichkeit, die die Erstellung von Berichten auf der Grundlage von Daten ermöglicht, die nicht vertraulich sind sogar DON-Knoten ausgesetzt. Beispiele finden Sie in Abschnitt 4.3 und Abschnitt 4.5. Überprüfbare Zufallsfunktionen (VRFs): Mehrere Arten von DApps erfordern eine nachweislich korrekte Zufallsquelle, um die Überprüfung ihres eigenen fairen Betriebs zu ermöglichen. Ein Beispiel sind nicht fungible Token (NFTs). Die Seltenheit von NFT-Features in Aavegotchi [23] und Axie Infinity [35] wird durch Chainlink VRF bestimmt, ebenso wie die Verteilung von NFTs mittels losbasierter Ziehungen in Ether Cards [102]; die große Vielfalt an Gaming-DApps, deren Ergebnisse zufällig sind; und unkonventionelle Finanzinstrumente, z. B. verlustfreie Sparspiele wie PoolTogether [89], denen Gelder zugewiesen werden zufällige Gewinner. Andere blockchain- und Nicht-blockchain-Anwendungen erfordern ebenfalls Sicherheit Quellen der Zufälligkeit, einschließlich der Auswahl von Komitees für dezentrale Systeme und der Durchführung von Lotterien. Während der Block hashes als Quelle unvorhersehbarer Zufälligkeit dienen kann, sind sie anfällig für Manipulationen durch gegnerische Miner (und in gewissem Maße auch durch Benutzer, die Daten einreichen). Transaktionen). Chainlink VRF [78] bietet eine wesentlich sicherere Alternative. Ein oracle verfügt über ein zugehöriges privates/öffentliches Schlüsselpaar (sk, pk), dessen privater Schlüssel außerhalb der Kette verwaltet wird und dessen öffentlicher Schlüssel pk veröffentlicht wird. Um einen Zufallswert auszugeben, it wendet sk auf einen unvorhersehbaren Seed x an, der durch einen vertrauenden Vertrag bereitgestellt wird (z. B. einen Block hash und DApp-spezifische Parameter) unter Verwendung einer Funktion F, was y = Fsk(x) zusammen mit a ergibt Beweis der Richtigkeit. (VRF finden Sie unter [180], verfügbar unter Chainlink.) Was macht ein VRF-überprüfbar ist die Tatsache, dass es mit Kenntnis von pk möglich ist, die Korrektheit des Beweises und damit von y zu überprüfen. Der Wert y ist daher für an unvorhersehbar Gegner, der x nicht vorhersagen oder sk nicht lernen kann und für den Dienst nicht manipulierbar ist.Chainlink VRF kann nur als eine aus einer Familie von Anwendungen angesehen werden, die die Verwahrung privater Schlüssel außerhalb der Kette beinhalten. Allgemeiner gesagt können DONs sichere, dezentrale Speicherung einzelner Schlüssel für Anwendungen und/oder Benutzer und kombinieren diese Fähigkeit mit verallgemeinerter Berechnung. Das Ergebnis ist eine Vielzahl von Anwendungen, von Wir geben in diesem Artikel einige Beispiele, einschließlich der Schlüsselverwaltung für Proof of Reserven (siehe Abschnitt 4.1) und für die dezentralen Anmeldeinformationen der Benutzer (und andere digitale Vermögenswerte) (siehe Abschnitt 4.3). Bewahrer: Chainlink Keepers [87] ermöglichen Entwicklern das Schreiben von Code für die Dezentralisierung Ausführung von Off-Chain-Jobs, im Allgemeinen, um die Ausführung von smart contracts auszulösen. Vor dem Aufkommen von Keepers war es für Entwickler üblich, solche Dinge außerhalb der Kette zu betreiben Logik selbst, wodurch zentralisierte Fehlerquellen entstehen (und erheblicher doppelter Entwicklungsaufwand entsteht). Keepers bieten stattdessen ein benutzerfreundliches Framework für dezentrales Outsourcing dieser Vorgänge, was kürzere Entwicklungszyklen ermöglicht und starke Gewährleistung der Lebendigkeit und anderer Sicherheitseigenschaften. Halter können jeden unterstützen unterschiedlichster auslösender Ziele, darunter preisabhängige Abwicklung von Krediten bzw Durchführung von Finanztransaktionen, zeitabhängige Auslösung von Airdrops oder Zahlungen in Systemen mit Ertragsernte usw. Im Rahmen von DON können Initiatoren in mehrfacher Hinsicht als eine Verallgemeinerung von Bewahrern betrachtet werden. Initiatoren können Adapter verwenden und somit a nutzen Modularisierte Bibliothek von Schnittstellen zu On-Chain- und Off-Chain-Systemen, die eine schnelle Bereitstellung ermöglicht Entwicklung sicherer, anspruchsvoller Funktionalität. Initiatoren initiieren die Berechnung ausführbare Dateien, die selbst die volle Vielseitigkeit von DONs bieten und so die Breite ermöglichen Eine Reihe dezentraler Dienste, die wir in diesem Dokument für On-Chain- und Off-Chain-Anwendungen vorstellen. 3.6.4 Knotenreputation/Leistungsverlauf Das bestehende Ökosystem Chainlink dokumentiert nativ die Leistungsverläufe von beitragende Knoten in der Kette. Diese Funktion hat zu einer Sammlung von Reputations-orientierten Ressourcen geführt, die Leistungsdaten von Einzelpersonen erfassen, filtern und visualisieren Knotenbetreiber und Datenfeeds. Benutzer können auf diese Ressourcen verweisen, um sich zu informieren Entscheidungen bei der Knotenauswahl zu treffen und den Betrieb bestehender Netzwerke zu überwachen. Ähnliche Funktionen helfen Benutzern bei der Auswahl von DONs. Heutige erlaubnislose Marktplätze wie Market.link erlauben beispielsweise Node Betreiber müssen ihre oracle-Dienste auflisten und ihre Identität außerhalb der Kette bestätigen Dienste wie Keybase [4], die das Profil eines Knotens in Chainlink an seinen binden bestehende Domainnamen und Social-Media-Konten des Eigentümers. Darüber hinaus Leistung Analysetools, wie sie beispielsweise auf Market.link und Reputation.link verfügbar sind, ermöglichen dies Benutzer können Statistiken über die historische Leistung einzelner Knoten anzeigen, einschließlich ihrer durchschnittliche Antwortlatenz, die Abweichung der Werte in ihren Berichten von den Konsenswerten in der Kette weitergeleitet, generierte Einnahmen, erfüllte Aufträge und mehr. Diese Analysetools auch Ermöglichen Sie Benutzern, die Akzeptanz verschiedener oracle-Netzwerke durch andere Benutzer zu verfolgen, eine Form vonimplizite Unterstützung der Knoten, die solche Netzwerke sichern. Das Ergebnis ist ein flaches „Netz aus Vertrauen“, bei dem durch die Nutzung bestimmter Knoten hochwertige dezentrale Anwendungen entstehen ein Signal ihres Vertrauens in diese Knoten, die andere Benutzer beobachten und in ihre einbeziehen können eigene Knotenauswahlentscheidungen. Mit DONs (und zunächst mit OCR) kommt es zu einer Verschiebung in der Transaktionsverarbeitung und Vertragsaktivitäten im Allgemeinen außerhalb der Kette. Ein dezentrales Modell für den Aufzeichnungsknoten Die Leistung bleibt innerhalb des DON selbst möglich. In der Tat, die hohe Leistung und die Datenkapazität von DONs ermöglichen die feinkörnige Erstellung von Datensätzen Auf diese Weise können auch dezentrale Berechnungen für diese Datensätze durchgeführt werden, wodurch vertrauenswürdige Zusammenfassungen entstehen, die von Reputationsdiensten genutzt und mit Prüfpunkten versehen werden können HAUPTKETTE. Während es grundsätzlich möglich ist, dass ein DON das Verhalten der einzelnen Knoten falsch darstellt, wenn ein großer Teil der Knoten beschädigt ist, stellen wir fest, dass das Kollektiv Die Leistung eines DON selbst bei der Bereitstellung von On-Chain-Daten ist auf MAINCHAIN sichtbar und kann daher nicht falsch dargestellt werden. Darüber hinaus planen wir, Mechanismen zu erforschen, die Anreize für eine genaue interne Berichterstattung über Knotenverhalten in einem DON. Beispielsweise durch die Meldung der Teilmenge der leistungsstarken Knoten, die am schnellsten beitragende Daten zurückgeben Bei einem in der Kette weitergeleiteten Bericht schafft ein DON einen Anreiz für Knoten, Fehler anzufechten Berichte: Das fälschliche Einbeziehen von Knoten in diese Teilmenge bedeutet, dass Knoten fälschlicherweise ausgeschlossen werden das hätte einbezogen werden müssen und sie daher unwirksam bestraft. Wiederholte Meldefehler durch einen DON würden auch einen Anreiz für ehrliche Knoten schaffen, den zu verlassen DON. Dezentrale Erfassung genauer Leistungsverläufe und deren Folge Fähigkeit der Benutzer, leistungsstarke Knoten zu identifizieren und Knotenbetreibern den Aufbau zu ermöglichen Reputationen sind wichtige Unterscheidungsmerkmale des Chainlink-Ökosystems. Wir Zeigen Sie in Abschnitt 9, wie wir über sie als Schlüsselelement einer rigorosen Analyse nachdenken können umfassende Sicht auf die wirtschaftliche Sicherheit, die DONs bietet.
去中心化的 Oracle 网络接口和 Ca-
能力 在这里,我们简单地描述了 DONs 的功能,简单但强大 它们旨在实现的接口。 DON 上的应用程序由可执行文件和适配器组成。可执行文件是 其核心逻辑是确定性程序的程序,类似于 smart contract。 可执行文件还具有许多附带的启动程序,即调用入口的程序 当预定事件发生时(例如,在某些时间),可执行文件逻辑中的点 (就像 cron 作业),当价格超过阈值时,等等——很像 Keepers(参见第 3.6.3 节)。适配器提供链下资源的接口,可以被调用 可执行文件中的发起者或核心逻辑。因为他们的行为可能取决于此 外部资源、启动器和适配器的行为可能是不确定的。 我们描述了 DON 开发者界面以及可执行文件的功能和 适配器通常用于表征计算系统的三种资源:网络、计算和存储。我们对其中每一个进行简要概述 以下资源并在附录 B 中提供更多详细信息。

3.1 网络 适配器是在 DON 上运行的可执行文件可以通过其发送和接收信息的接口。 从off-DON系统接收数据。适配器可以被视为泛化 今天 Chainlink 使用的适配器 [20]。适配器可以是双向的,即它们 不能只是从 DON 拉取数据,而是将数据推送到 Web 服务器。他们还可以利用 分布式协议以及加密功能,例如安全多方 计算。 图 9:适配器连接 DON(表示为 DON1)与一系列不同的资源,包括另一个 DON(表示为 DON2)、一条 blockchain(主链)及其 mempool、外部存储、Web 服务器和 IoT 设备(通过 Web 服务器)。 显示了可以为其创建适配器的外部资源的示例 如图 9 所示。它们包括: • 区块链:适配器可以定义如何将交易发送到 blockchain 并 如何从中读取区块、单个交易或其他状态。适配器一个 也可以为 blockchain 的内存池定义。 (参见第 3.5 节。) • Web 服务器:适配器可以定义可检索数据的 API 来自网络服务器,包括不专门适应的遗留系统 与 DONs 连接。此类适配器还可以包含用于将数据发送到的 API 这样的服务器。 DON 连接的 Web 服务器可以充当网关 其他资源,例如物联网 (IoT) 设备。• 外部存储:适配器可以定义读取和写入存储的方法 DON 之外的服务,例如去中心化文件系统 [40, 188] 或云 存储。 • 其他DON:适配器可以在DON 之间检索和传输数据。 我们预计 DONs 的初始部署将包括一组构建块 此类常用外部资源的适配器,并将进一步允许 DON 特定的 由 DON 节点发布的适配器。作为 smart contract 开发人员编写适配器 今天,我们预计他们将使用这种先进的技术构建更强大的适配器 功能。 我们期望用户最终能够在一个新的适配器中创建新的适配器。 未经许可的方式。 某些适配器的构造方式必须确保由 DON 控制的外部资源的持久性和可用性。例如,云存储可以 需要维护云服务帐户。此外,DON 可以执行 代表用户对私钥进行去中心化管理(例如 [160])和/或 可执行文件。因此,DON能够控制可用于例如在目标blockchain上发送交易的资源,例如加密货币。 有关 DON 适配器的更多详细信息,请参阅附录 B.1,一些适配器的详细信息请参阅附录 C。 示例适配器。 3.2 计算 可执行文件是 DON 上的基本代码单元。可执行文件是一对 exec = (逻辑,初始化)。这里,逻辑是一个具有多个指定入口的确定性程序 点 (logic1,logic2,...,logicℓ) 和 init 是一组相应的启动器 (初始化1、初始化2、……、初始化)。确保可执行文件逻辑 DON 的完全可审计性 使用底层账本 L 来处理所有输入和输出。因此,例如,任何适配器 作为可执行文件输入的数据必须首先存储在 L 上。 发起人: 今天 Chainlink 中的启动器会导致事件相关的作业执行 Chainlink 节点 [21]。 DONs 中的启动器的功能大致相同。然而,DON 启动器与可执行文件特定关联。发起者可能取决于 基于外部事件或状态、当前时间或 DON 状态的谓词。 由于对事件的依赖,发起者的行为当然可能是不确定的 (当然也可以是适配器)。启动器可以在各个 DON 节点内执行 因此不需要依赖适配器。 (参见下面的示例 1。) 启动器是区分可执行文件和 smart contract 的一个重要特征。 因为可执行文件可以响应启动器而运行,所以它可以有效地操作 自主地,当然通过扩展可以包含可执行文件的混合合同。如今发起者的一种形式是 Chainlink 守护者,它提供交易自动化服务,根据 oracle 报告触发 smart contract 执行,例如清算抵押不足的贷款和执行限价订单交易。 方便地,DONs 中的启动器也可以被视为指定 适用于可执行文件的服务协议,因为它们定义了以下情况 DON 必须调用它。 以下示例说明启动器如何在可执行文件中工作: 示例 1(偏差触发的喂价)。 smart contract SC 可能需要新鲜的 每当价格发生重大变化(例如 1%)时,喂价数据(参见第 3.6.3 节) 一对资产之间的汇率,例如 ETH-USD。波动敏感的价格 今天 Chainlink 支持提要,但了解它们如何实现是有启发性的 通过可执行的 execfeed 在 DON 上实现。 可执行文件 execfeed 在 L 上维护最新的 ETH-USD 价格 r,在 ⟨NewPrice : j, r⟩entries 序列的形式,其中 j 是递增的索引 每次价格更新。 发起者 init1 使每个节点 Oi 监控当前 ETH-USD 价格 与索引 j 的最近存储的价格 r 的偏差至少为 1%。之上 检测到这种偏差,Oi 将新价格的当前视图 ri 写入 L 使用 ⟨PriceView : i, j + 1, ri⟩ 形式的条目。 当至少 k 个这样的 PriceView 条目具有新价格时,第二个启动器 init2 就会触发 由不同节点创建的索引 j + 1 的值已累积在 L 上。然后,init2 调用入口点逻辑 2 来计算前 k 个新的有效价格视图值的中位数 ρ 并将新值 ⟨NewPrice : j + 1, ρ⟩ 写入 L 。 (操作上,节点 可以轮流担任指定撰稿人。) 第三个发起者 init3 监视 L 上的 NewPrice 条目。每当有新报告时 ⟨NewPrice : j, r⟩出现在那里,它调用一个入口点逻辑 3,将 (j, r) 推送到 SC 使用适配器。 正如我们所指出的,可执行文件的功能与 smart contract 类似。 然而,除了其更高的性能之外,它与典型的主链合约不同 以两种基本方式: 1. 机密性:可执行文件可以执行机密计算,即秘密程序可以处理明文输入,或者发布的程序可以处理 秘密输入数据,或两者的组合。在一个简单的模型中,秘密数据可以 由 DON 节点访问,隐藏中间结果并仅公开 处理和清理的值到主链。也可以从 DON 本身隐藏敏感数据:DON 旨在支持此类方法 作为多方计算,例如 [42, 157] 和可信执行环境 (TEE) [84, 133, 152, 229] 为此目的。6 6通过扩展,也可以对 DON 节点保持可执行文件本身的秘密, 尽管这在今天仅适用于使用 TEE 的重要可执行文件。2. 支持角色:可执行文件旨在支持主系统上的 smart contracts 链,而不是取代它们。可执行文件有几个限制: smart contract 不: (a) 信任模型:可执行文件在由 DON:其正确执行依赖于 O 的诚实行为。(主要 然而,链条可以提供一些防范 DON 渎职行为的防护措施,如 第 7.3 节中讨论。) (b) 资产访问:DON 可以控制 blockchain 上的帐户,因此 通过适配器控制其上的资产。但 DON 不能权威地 代表在主链上创建的资产,例如以太坊或 ERC20 tokens,因为 他们的本地链维护其所有权的权威记录。 (c) 生命周期:DONs 可能会故意以有限的生命周期建立起来,因为 由 DON 和所有者之间的链上服务水平协议定义 依赖合同。 相比之下,区块链的作用是 永久档案系统。 有关 DON 计算的更多详细信息,请参阅附录 B.2。 3.3 存储 作为基于委员会的系统,DON 可以持久存储适量的数据 在 L 上的成本比未经许可的 blockchain 低得多。此外,通过适配器, DONs 可以引用外部去中心化系统进行数据存储,例如 Filecoin [85], 从而可以将此类系统连接到 smart contracts。这个选项特别 作为解决普遍存在的“膨胀”问题的一种手段,对大量数据很有吸引力 blockchain 系统。 因此,DONs 可以在本地或外部存储数据,以便在其特定支持的服务中使用。 DON 还可以以保密的方式使用此类数据, 计算以下数据:(1) 在 DON 节点之间秘密共享或在以下情况下加密 由 DON 节点以适合安全多方计算的方式管理的密钥 或部分或完全同态加密;或 (2) 使用可信执行进行保护 环境。 我们预计 DONs 将采用常见的简单内存管理模型 智能合约系统:可执行文件只能写入自己的内存。可执行文件 但是,可以从其他可执行文件的内存中读取。 有关 DON 存储的更多详细信息,请参阅附录 B.3。 3.4 交易执行框架 (TEF) DON 旨在支持主链 MAINCHAIN (或多个主链)上的合约。详细讨论事务执行框架 (TEF)第 6 节中的内容是有效执行合同的通用方法 SC 跨主链和 DON。 TEF 旨在支持 FSS 和第 2 层 技术——如果需要的话,可以同时进行。事实上,它很可能作为主要车辆 FSS 的使用(因此,我们在本节中不再进一步讨论 FSS)。 简而言之,在 TEF 中,有一个为 MAINCHAIN 设计或开发的原始目标合约 SC 被重构为混合合约。这种重构产生了两个互操作的 混合合约的组成部分:为了清楚起见,我们将其称为主链合约 SCa 在 TEF 的背景下,作为锚定合约和 DON 上的可执行执行程序。的 合约SCa托管用户的资产,执行权威的状态转换,还 提供防护栏(参见第 7.3 节)以防止 DON 中的故障。可执行的 exec 对交易进行排序并为其提供关联的 oracle 数据。可以捆绑 通过多种方式进行 SCa 交易——例如,使用基于有效性证明的或 乐观 rollups,由 DON 保密执行,等等。 我们希望开发出使开发人员能够轻松分割合约的工具 SC 用高级语言编写成 MAINCHAIN 和 DON 逻辑块,SCa 和 分别执行,安全高效地组合。 使用TEF将高性能交易方案与高性能相结合 oracles 是我们的 oracle 缩放方法的组成部分。 3.5 内存池服务 我们打算在 DON 上部署一项重要的应用程序层功能以提供支持 FSS 和 TEF 的核心是 Mempool Services(MS)。 MS 可以被视为一个适配器, 但拥有一流的支持。 MS 提供对传统兼容事务处理的支持。在此用途中,MS 从主链的内存池中摄取那些用于目标合约的交易 主链上的 SC。然后,MS 将这些事务传递给 DON 上的可执行文件, 它们以所需的方式进行处理。 MS 数据可由 DON 使用 组成交易,然后可以直接从 DON 传递到 SC 或 到另一个名为 SC 的合约。例如,DON可以转发交易 通过 MS 收集,或者它可以使用 MS 数据为其发送到的交易设置 Gas 价格 主链。 由于它监控内存池,MS 可以从直接与 SC 交互的用户获取交易。因此,用户可以继续使用以下方式生成交易 遗留软件,即不知道 MS 和 MS 配置的存在的应用程序 合同。 (在这种情况下,必须更改 SC 以忽略原始交易并 仅接受MS处理过的内容,以避免双重处理。) 为了与目标合同 SC 一起使用,MS 可以与 FSS 和/或 TEF 一起使用。3.6 垫脚石:现有 Chainlink 功能 3.6.1 链下报告(OCR) 链外报告 (OCR) [60] 是 Chainlink 中的一种机制,用于 oracle 报告聚合和传输到依赖合约 SC。最近以 Chainlink 价格部署 馈送网络,它代表了通往完整 DON 之路的第一步。 OCR 的核心是 BFT 协议,旨在以部分同步的方式运行 网络。它确保任意存在 f < n/3 时的活性和正确性 故障节点,保证了拜占庭可靠广播的特性,但事实并非如此 完整的 BFT 共识协议。节点不维护消息日志 一致的意思是代表一个在所有观点上都相同的账本, 协议的领导者可以在不违反安全的情况下含糊其辞。 OCR 目前是为特定消息类型设计的: 参与节点报告的(至少 2f +1)个值。它提供了关键保证 它为 SC 输出的报告称为经过验证的报告:经过验证的报告中的中值 报告等于或位于两个诚实节点报告的值之间。此属性是 OCR 的关键安全条件。领导者可能对中位数有一定影响 经证明的报告中的值,但仅受此正确性条件的限制。光学字符识别可以 可以扩展到以不同方式聚合值的消息类型。 虽然 Chainlink 网络今天的活跃度和正确性目标不需要 OCR 是一个成熟的共识协议,它们确实需要 OCR 提供传统 BFT 协议中不存在的一些附加形式的功能,最值得注意的是: 1. 全有或全无的链下报告广播:OCR 确保经过验证的报告 快速可供所有诚实节点使用,或者不可供任何节点使用。这是一种公平 有助于确保诚实节点有机会参与的属性 在经过验证的报告传输中。 2. 可靠传输:OCR 确保即使存在错误或恶意 节点,所有OCR报告和消息在一定时间内传输到SC, 预先定义的时间间隔。这是一个活跃的属性。 3. 基于合同的信任最小化:SC 过滤掉潜在错误的 OCR 生成的报告,例如,如果它们报告的值与其他值显着偏差 最近收到的。这是协议外正确性强制的一种形式。 所有这三个属性都将在 DONs 中发挥自然作用。全有或全无链下 (DON) 广播是加密经济保证的重要组成部分 围绕可靠的传输,这又是适配器的一个重要属性。信任 SC 中的最小化是一种护栏,如第 7.3 节所述。 OCR 还为 Chainlink 的 oracle 网络中的 BFT 协议的操作部署和细化提供了基础,因此,如上所述,这是一条通往完整的路径。 DONs 的功能。3.6.2 德科和城市公告员 DECO [234] 和 Town Crier [233] 是目前正在开发的一对相关技术 在 Chainlink 网络中开发。 如今,大多数 Web 服务器允许用户使用协议通过安全通道进行连接 称为传输层安全 (TLS) [94]。 (HTTPS 表示 HTTP 的一个变体, 启用了 TLS,即以“https”为前缀的 URL 表示使用 TLS 来确保安全。) 不过,大多数启用 TLS 的服务器都有一个显着的限制:它们不进行数字签名 数据。因此,用户或证明者无法呈现她从服务器接收的数据 向第三方或验证者,例如 oracle 或 smart contract,以确保 数据的真实性。 即使服务器对数据进行数字签名,仍然存在保密问题。证明者可能希望在将敏感数据呈现给证明者之前对其进行编辑或修改 验证者。然而,数字签名是专门为使修改后的数据失效而设计的。因此,它们阻止证明者进行保密性的更改 到数据。 (更多讨论请参见第 7.1 节。) DECO 和 Town Crier 旨在允许证明者从网络获取数据 服务器并以确保完整性和机密性的方式将其呈现给验证者。 这两个系统在确保数据呈现的意义上保持完整性 证明者到验证者确实源自目标服务器。他们支持 机密性是指允许证明者编辑或修改数据(同时仍然 保持完整性)。 这两个系统的一个关键特点是它们不需要对系统进行任何修改 目标网络服务器。它们可以与任何现有的启用 TLS 的服务器一起运行。事实上, 它们对服务器是透明的:从服务器的角度来看,证明者是 建立普通连接。 这两个系统具有相似的目标,但在信任模型和实现方面有所不同,正如我们现在简要解释的那样。 DECO 从根本上利用加密协议来实现其完整性 和保密性。在使用 DECO 与目标服务器建立会话时,证明者同时与目标服务器建立交互协议 验证者。该协议使证明者能够向验证者证明它已收到 在当前会话期间来自服务器的给定数据 D。证明者可以 或者向验证者提供 D 的某些属性的零知识证明 因此不直接揭示 D。 在 DECO 的典型使用中,用户或单个节点可以从私有节点导出数据 D。 与 Web 服务器的会话到 DON 中的所有节点。因此,完整的 DON 可以 证明 D 的真实性(或通过零知识证明从 D 导出的事实)。 除了本文后面给出的示例应用程序之外,此功能还可以 用于通过 DON 放大对数据源的高完整性访问。即使只有一个节点 可以直接访问数据源——例如,由于与 数据提供者——整个 DON 仍然有可能证明以下内容的正确性该节点发出的报告。 Town Crier 依赖于使用可信执行环境 (TEE),例如 Intel 新交所。简而言之,TEE 的功能就像一种黑匣子,在特定环境中执行应用程序 防篡改和保密的方式。原则上,即使是主机的所有者 TEE 正在运行既不能(无法检测地)改变受 TEE 保护的应用程序,也不能 查看应用程序的状态,其中可能包括秘密数据。 Town Crier 可以实现 DECO 的所有功能以及更多功能。 DECO 将证明者限制为与单个验证者交互。相比之下,Town Crier 能够 证明者对从目标服务器获取的数据 D 生成可公开验证的证明, 即任何人,甚至 smart contract,都可以直接验证的证明。城镇公告员可以 还可以安全地获取和使用秘密(例如用户凭据)。 Town Crier 的主要限制是它对 TEE 的依赖。生产 TEE 具有 最近被证明存在许多严重的漏洞,尽管该技术还处于起步阶段,并且无疑会成熟。参见附录 B.2.1 和 B.2.2 TEE 的进一步讨论。 有关 DECO 和 Town Crier 的一些示例应用程序,请参阅第 4.3、4.5 节 9.4.3 和附录 C.1。 3.6.3 现有链上 Chainlink 服务 Chainlink oracle 网络提供多种主要服务 blockchains 和当今的其他去中心化系统。 如所描述的进一步演变 在本白皮书中,将赋予这些现有服务额外的功能和 达到。三个例子是: 数据源: 今天,大多数 Chainlink 用户依赖 smart contracts 使用数据源。这些是根据关键数据的当前价值的报告 权威的链下来源。例如,价格源是报告价格的源 资产——加密货币、商品、外汇、指数、股票等——根据 交换或数据聚合服务。如今,此类信息流已经帮助确保了数十亿美元的安全 通过在 DeFi 系统(如 Aave [147] 和)中使用美元来实现链上价值 Synthetix [208]。 Chainlink 数据源的其他示例包括以下天气数据 参数农作物保险 [75] 和选举数据 [93] 等。 本文中描述的 DON 和其他技术的部署将以多种方式增强 Chainlink 网络中数据馈送的提供,包括: • 扩展:OCR 和随后的 DON 旨在使 Chainlink 服务能够扩展 他们支持的许多 blockchain 都具有显着的差异。例如,我们期望 DONs 将有助于增加节点提供的数据馈送数量 Chainlink 从 100 到 1000 甚至更长。这种缩放将有助于 Chainlink 生态系统实现了全面提供与 smart contract 相关的数据并满足和预测现有和未来需求的目标。• 增强安全性:通过存储中间报告,DONs 将保留记录 节点行为的高保真监控和测量其性能和准确性,为声誉系统提供强有力的经验基础 对于 Chainlink 节点。 FSS 和 TEF 将纳入价格反馈 以灵活的方式处理交易数据,防止抢先交易等攻击。 (明确)staking 将加强现有的加密经济安全保护 数据源。 • 馈送敏捷性:作为与 blockchain 无关的系统(实际上,更广泛地说,与消费者无关的系统),DON 可以促进向多重性提供数据馈送 依赖系统。单个 DON 可以将给定的 feed 同时推送到一组 不同的 blockchain ,消除了对每链 oracle 网络的需求, 能够在新的 blockchain 和其他设备上快速部署现有源 为当前服务的 blockchain 提供数据。 • 保密性:在 DON 中执行广义计算的能力使得敏感数据的计算能够在链外进行,避免在链上进行 曝光。 此外,使用 DECO 或 Town Crier,可以实现 更强的保密性,允许基于非公开数据生成报告 甚至暴露于 DON 节点。示例请参见第 4.3 节和第 4.5 节。 可验证随机函数(VRF): 几种类型的 DApp 需要可验证的正确随机源,以验证其自身的公平运行。 不可替代代币 (NFTs) 就是一个例子。 Aavegotchi [23] 和 Axie Infinity [35] 中 NFT 特征的稀有度由 Chainlink VRF 决定,分布也是如此 通过以太卡 [102] 中基于票证的抽奖方式获得 NFT 份;种类繁多的 结果随机的游戏 DApp;以及非常规金融工具,例如 PoolTogether [89] 等无损储蓄游戏,它将资金分配给 随机获胜者。其他 blockchain 和非 blockchain 应用程序也需要安全 随机性的来源,包括去中心化系统委员会的选择和 彩票的执行。 虽然区块 hashes 可以作为不可预测的随机性来源,但它们很容易受到敌对矿工的操纵(在某种程度上,用户提交 交易)。 Chainlink VRF [78] 提供了一种更安全的替代方案。安 oracle 有一个关联的私钥/公钥对(sk,pk),其私钥在链外维护,其公钥 pk 已发布。为了输出一个随机值,它 将 sk 应用于由依赖合约提供的不可预测的种子 x(例如,区块 hash 和 DApp 特定参数)使用函数 F,产生 y = Fsk(x) 以及 正确性证明。 (有关 Chainlink 上提供的 VRF,请参阅 [180]。) VRF 可验证的事实是,有了 pk 的知识,就可以检查证明的正确性,从而检查 y 的正确性。因此,y 值对于 对手无法预测 x 或学习 sk 并且服务无法操纵。Chainlink VRF 可能被视为涉及链下私钥托管的一系列应用程序之一。更一般地说,DONs 可以提供安全、 应用程序和/或用户的单个密钥的分散存储,并结合 这种能力具有广义计算。结果是大量的应用程序, 我们在本文中给出了一些示例,包括证明的密钥管理 储备金(参见第 4.1 节)和用户的去中心化凭证(以及其他数字 资产)(参见第 4.3 节)。 饲养员: Chainlink Keepers [87] 使开发人员能够为去中心化编写代码 链外作业的执行,通常会触发依赖smart contracts的执行。 在 Keepers 出现之前,开发者进行此类链下操作是很常见的 逻辑本身,造成集中的故障点(以及大量的重复开发工作)。相反,Keeper 提供了一个易于使用的框架 这些业务的分散外包,缩短了开发周期 活性和其他安全属性的有力保证。守护者可以支持任何 各种各样的触发目标,包括依赖于价格的贷款清算或 金融交易的执行、空投或付款的时间依赖启动 在具有产量收获的系统中,等等。 在 DON 框架中,发起者可以被视为多种意义上的守护者的概括。发起者可以使用适配器,因此可以利用 链上和链下系统的模块化接口库,允许快速 开发安全、复杂的功能。发起者发起计算 可执行文件,它们本身提供 DON 的全部多功能性,允许广泛的 我们在本文中为链上和链下应用程序提供了一系列去中心化服务。 3.6.4 节点声誉/性能历史记录 现有的 Chainlink 生态系统本身记录了性能历史记录 链上贡献节点。这一功能催生了一系列以声誉为导向的资源,这些资源可以摄取、过滤和可视化个人的绩效数据。 节点操作员和数据源。用户可以参考这些资源来获取信息 决定节点选择并监控现有网络的运行。 类似的功能将帮助用户选择DONs。 例如,当今的无许可市场(例如 market.link)允许节点 运营商列出他们的 oracle 服务并通过以下方式证明他们的链外身份 诸如 Keybase [4] 之类的服务,它将 Chainlink 中的节点的配置文件绑定到其 所有者现有的域名和社交媒体帐户。此外,性能 分析工具,例如 market.link 和reputation.link 上提供的工具,允许 用户可以查看各个节点的历史性能统计数据,包括其 平均响应延迟,报告中的值与共识值的偏差 在链上传递、产生收入、实现就业等等。这些分析工具还 允许用户跟踪其他用户对各种 oracle 网络的采用情况,这是一种形式保护此类网络的节点的隐式认可。结果是一个扁平的“网络” 信任”,其中通过使用特定节点,高价值的去中心化应用程序创建 他们对这些节点的信任信号,其他用户可以观察并纳入他们的考虑因素 自己的节点选择决策。 随着 DONs(最初是 OCR)带来了交易处理和 合同活动更普遍地是链下的。记录节点的去中心化模型 DON 本身的性能仍然是可能的。确实,高性能 DONs 的数据容量使得以细粒度构造记录成为可能 方式,并对这些记录执行去中心化计算,产生可信的摘要,可供信誉服务使用并在其上设置检查点 主链。 虽然原则上 DON 有可能在大部分节点损坏的情况下歪曲组成节点的行为,但我们注意到集体 DON 本身在传递链上数据方面的性能在主链上可见 因此不能被歪曲。此外,我们计划探索以下机制: 激励 DON 中节点行为的准确内部报告。例如,通过报告最快返回数据贡献的高性能节点的子集 对于链上转发的报告,DON 会激励节点对不正确的内容提出异议 报告:错误地在此子集中包含节点意味着错误地排除节点 这应该被包括在内,因此对他们的惩罚是无效的。 DON 重复报告失败也会激励诚实节点离开 DON。 准确的绩效历史记录和后续结果的分散编制 用户识别高性能节点以及节点运营商构建的能力 声誉是 Chainlink 生态系统的重要区别特征。 我们 第 9 节展示了我们如何将它们推理为严格且可靠的模型的关键部分。 对 DONs 提供的经济安全的广阔视野。
Dezentrale Dienste, ermöglicht durch Decentralized
Oracle-Netzwerke Um die Vielseitigkeit von DONs zu veranschaulichen und wie sie eine Vielzahl neuer Dienste ermöglichen, In diesem Abschnitt stellen wir fünf Beispiele für DON-basierte Anwendungen vor und beschreiben die Hybridverträge, die diese realisieren: (1) Proof of Reserves, eine Form des kettenübergreifenden Dienstes; (2) Anbindung an Unternehmens-/Altsysteme, d. h. Erstellung einer Middleware-basierten Lösung Abstraktionsschicht, die die Entwicklung von blockchain-Anwendungen mit minimalem Aufwand ermöglicht blockchain-spezifischer Code oder Fachwissen; (3) Dezentrale Identität, Tools, die Benutzern dies ermöglichen eigene Ausweisdokumente und Anmeldeinformationen beschaffen und verwalten; (4) Vorrangige Kanäle, ein Dienst, der die rechtzeitige Einbeziehung kritischer Infrastrukturtransaktionen gewährleistet (z. B. oracle Berichte) auf einem blockchain; und (5) die Vertraulichkeit wahrender DeFi, d. h. finanzieller Art smart contracts, die die sensiblen Daten der teilnehmenden Parteien verbergen. Hier, wir
Verwenden Sie SC, um den MAINCHAIN-Teil eines Hybridvertrags zu bezeichnen und den DON zu beschreiben. Komponente separat oder in Form einer ausführbaren Datei exec. 4.1 Nachweis der Reserven Für viele Anwendungen ist es nützlich, den Status zwischen oder zwischen blockchains weiterzuleiten. A Eine beliebte Anwendung solcher Dienste ist das Verpacken von Kryptowährungen. Eingewickelte Münzen wie z als WBTC [15] werden zu einem beliebten Vermögenswert im dezentralen Finanzwesen (DeFi). Sie Dazu gehört die Hinterlegung des „verpackten“ Sicherungswerts an seiner Quelle blockchain MAINCHAIN(1) und Erstellen eines entsprechenden token auf einem anderen Ziel blockchain MAINCHAIN(2). Beispielsweise ist WBTC ein ERC20 token auf dem entsprechenden Ethereum blockchain an BTC am Bitcoin blockchain. Da Verträge auf MAINCHAIN(2) keinen direkten Einblick in MAINCHAIN(1) haben, Sie müssen sich explizit oder implizit auf einen oracle verlassen, um über Ablagerungen des Eingewickelten zu berichten Vermögenswert in einem smart contract, wodurch ein sogenannter Reservennachweis entsteht. In WBTC [15], zum Beispiel hält die Depotbank BitGo BTC und gibt WBTC aus, mit dem Chainlink Netzwerk, das Reservenachweise bereitstellt [76]. Ein DON kann selbst einen Reservenachweis liefern. Mit einem DON ist es jedoch möglich weiter gehen. Ein DON kann Geheimnisse verwalten und durch die Verwendung geeigneter Adapter kann auf jedem gewünschten blockchain Transaktionen durchführen. Folglich ist es möglich, dass DON agiert als einer unter mehreren Verwaltern – oder sogar als alleiniger, dezentraler Verwalter – für ein verpackter Vermögenswert. DONs können dadurch als Plattform zur Verbesserung der Sicherheit dienen bestehende Dienste, die Reservenachweise verwenden. Angenommen, MAINCHAIN(1) ist Bitcoin und MAINCHAIN(2) ist Ethereum. Auf MAINCHAIN(2) gibt ein Vertrags-SC tokens aus, die verpackte BTC darstellen. Der DON steuert eine BTC-Adresse addr(1) DON. Um BTC zu verpacken, sendet ein Benutzer U X BTC von Adresse(1) U zu addr(1) DON zusammen mit einer MAINCHAIN(2)-Adresse addr(2) Du. Die DON-Monitore Adresse(1) DON über einen Adapter zu MAINCHAIN(1). Sobald die Einzahlung von U festgestellt wird und eine Bestätigung mit ausreichend hoher Wahrscheinlichkeit vorliegt, sendet es über einen Adapter eine Nachricht an SC HAUPTKETTE(2). Diese Nachricht weist SC an, X tokens für addr(2) zu prägen. Du. Damit U X tokens freigibt, geschieht das Gegenteil. Auf MAINCHAIN(1) jedoch Adresse(1) DON sendet X BTC an Adresse (1) U (oder an eine andere Adresse, wenn dies vom Benutzer gewünscht wird). Diese Protokolle können natürlich angepasst werden, um mit Börsen statt direkt zu funktionieren mit Benutzern. 4.2 Anbindung an Unternehmens-/Altsysteme DONs können als Brücken zwischen und zwischen blockchains dienen, wie im Beispiel von Proof von Reserven, aber ein anderes Ziel besteht darin, dass sie als bidirektionale Brücken zwischen ihnen fungieren blockchains und Legacy-Systeme [176] oder blockchain-ähnliche Systeme wie die Zentralbank digitale Währungen [30]. Unternehmen stehen bei der Verbindung ihrer bestehenden Systeme vor einer Reihe von Herausforderungen Prozesse an dezentrale Systeme, darunter:• Blockchain-Agilität: Blockchain-Systeme ändern sich schnell. Ein Unternehmen kann mit dem schnellen neuen Erscheinungsbild oder der zunehmenden Beliebtheit von blockchains konfrontiert werden Gegenparteien möchten Transaktionen durchführen, für die das Unternehmen jedoch keine hat Unterstützung in der bestehenden Infrastruktur. Im Allgemeinen macht die Dynamik von blockchains aus Für einzelne Unternehmen ist es schwierig, mit dem gesamten Ökosystem Schritt zu halten. • Blockchain-spezifische Entwicklungsressourcen: Für viele Organisationen ist es schwierig, hochmodernes blockchain-Fachwissen einzustellen oder zu fördern, insbesondere angesichts der Herausforderung der Agilität. • Verwaltung privater Schlüssel: Die Verwaltung privater Schlüssel für blockchains oder Kryptowährungen erfordert operatives Fachwissen, das sich von dem der herkömmlichen Cybersicherheit unterscheidet Praktiken und für viele Unternehmen nicht verfügbar. • Vertraulichkeit: Unternehmen scheuen davor zurück, ihre sensiblen und geschützten Daten preiszugeben Daten zur Kette. Um die ersten drei dieser Schwierigkeiten zu lösen, können Entwickler einfach einen DON verwenden. als sichere Middleware-Schicht, um Unternehmenssystemen das Lesen oder Schreiben zu ermöglichen blockchains. Der DON kann detaillierte technische Überlegungen abstrahieren, z Gasdynamik, Kettenreorganisation usw. sowohl für Entwickler als auch für Benutzer. Von Ein DON bietet somit eine optimierte blockchain-Schnittstelle zu Unternehmenssystemen Vereinfachen Sie die Entwicklung von blockchain-fähigen Unternehmensanwendungen erheblich und entlasten Sie Unternehmen von der Last, blockchain-spezifische Entwicklungsressourcen zu erwerben oder zu entwickeln. Eine solche Verwendung von DONs ist besonders attraktiv, da sie Unternehmensentwicklern dies ermöglicht Erstellen Sie Smart-Contract-Anwendungen, die weitgehend blockchain agnostisch sind. Infolgedessen ist die größer ist die Menge der blockchains, für die ein DON als Middleware instrumentiert ist Größer ist die Menge der blockchains, auf die Unternehmensbenutzer problemlos zugreifen können. Entwickler kann Anwendungen von vorhandenen blockchains mit minimalen Änderungen auf neue portieren zu ihren intern entwickelten Anwendungen. Um das zusätzliche Problem der Vertraulichkeit anzugehen, können sich Entwickler an die wenden Tools, die wir in diesem Dokument vorstellen und voraussichtlich zur Unterstützung von DON-Anwendungen eingesetzt werden. Dazu gehören DECO und Town Crier Abschnitt 3.6.2 sowie die Wahrung der Vertraulichkeit API-Änderungen, die in Abschnitt 7.1.2 besprochen werden, und eine Reihe anwendungsspezifischer Ansätze, die im Rest dieses Abschnitts behandelt werden. Diese DON-Systeme können Folgendes bieten Hochintegrierte On-Chain-Bescheinigungen über den Zustand des Unternehmenssystems, ohne diese preiszugeben sensible Unternehmensquelldaten in der Kette. 4.3 Dezentrale Identität Dezentrale Identität ist ein allgemeiner Begriff für die Vorstellung, dass Benutzer dazu in der Lage sein sollten Erhalten und verwalten Sie Ihre eigenen Anmeldeinformationen, anstatt sich dabei auf Dritte zu verlassen also. Dezentrale Anmeldeinformationen sind Bescheinigungen über Eigenschaften oder Behauptungen des Inhabers.die oft als Ansprüche bezeichnet werden. Anmeldeinformationen werden von Entitäten digital signiert, oft genannt Emittenten, die Ansprüche verbindlich den Nutzern zuordnen können. In den meisten vorgeschlagenen Systemen Ansprüche sind mit einem Decentralized Identifier (DID) verknüpft, einem universellen Identifikator für ein bestimmter Benutzer. Anmeldeinformationen sind an einen öffentlichen Schlüssel gebunden, dessen privaten Schlüssel der Benutzer besitzt. Der Nutzer kann somit mit seinem privaten Schlüssel den Besitz einer Forderung nachweisen. So visionär die dezentrale Identität auch ist, bestehende und vorgeschlagene Systeme, z. B. [14, 92, 129, 216] haben drei schwerwiegende Einschränkungen: • Mangelnde Legacy-Kompatibilität: Bestehende dezentrale Identitätssysteme basieren auf a Eine Gemeinschaft von Behörden, sogenannte Issuer, zur Erstellung von DID-Berechtigungsnachweisen. Weil Bestehende Webdienste signieren Daten im Allgemeinen nicht digital, Emittenten müssen gestartet werden als Sonderanlagen. Weil es keinen Anreiz gibt, dies ohne eine zu tun Bei einem dezentralen Identitätsökosystem entsteht ein Henne-Ei-Problem. In anderen Mit anderen Worten: Es ist unklar, wie ein Emittenten-Ökosystem aufgebaut werden kann. • Undurchführbare Schlüsselverwaltung: Dezentrale Identitätssysteme erfordern dies von den Benutzern Private Schlüssel verwalten, wie die Erfahrung mit Kryptowährungen gezeigt hat eine undurchführbare Pflicht sein. Es wird geschätzt, dass es etwa 4.000.000 Bitcoin waren aufgrund von Fehlern bei der Schlüsselverwaltung [194] für immer verloren und viele Benutzer speichern sie Krypto-Assets mit Börsen [193], wodurch die Dezentralisierung untergraben wird. • Mangel an Sybil-Widerstand, der die Privatsphäre schützt: Eine grundlegende Sicherheitsanforderung für Anwendungen wie Abstimmungen, faire Zuteilung von tokens während token-Verkäufen usw. ist dies Benutzer können nicht mehrere Identitäten geltend machen. Bestehende dezentrale Identitätsvorschläge erfordern, dass Benutzer ihre reale Identität preisgeben, um dies zu erreichen Sybil-Widerstand, wodurch wichtige Datenschutzgarantien untergraben werden. Es ist möglich, diese Probleme durch die Kombination eines Knotenkomitees anzugehen Durchführen verteilter Berechnungen innerhalb eines DON und die Verwendung von Tools wie DECO oder Town Crier, wie in einem System namens CanDID [160] gezeigt. DECO oder Town Crier können von Natur aus bestehende Webdienste ohne Änderungen umwandeln in vertrauliche Aussteller von Berechtigungsnachweisen. Sie ermöglichen einem DON den relevanten Export Daten für diesen Zweck in einen Berechtigungsnachweis umwandeln und gleichzeitig sensible Daten verbergen, die dies nicht sollten erscheinen im Ausweis. Darüber hinaus soll die Schlüsselwiederherstellung für Benutzer erleichtert und so die Schlüsselverwaltung angegangen werden Problem: Ein DON kann es Benutzern ermöglichen, private Schlüssel in geheimer, gemeinsam genutzter Form zu speichern. Benutzer können Stellen Sie ihre Schlüssel wieder her, indem Sie sie den Knoten im DON beweisen – auf ähnliche Weise mithilfe von Town Crier oder DECO – eine Möglichkeit, sich bei Konten bei einer Reihe vorgegebener Webanbieter anzumelden (z. B. Twitter, Google, Facebook). Der Vorteil der Verwendung von Town Crier oder DECO im Gegensatz zu OAUTH steht für die Privatsphäre der Benutzer. Diese beiden Tools ermöglichen es einem Benutzer, die Offenlegung gegenüber dem DON zu vermeiden. eine Web-Provider-Kennung, aus der häufig reale Identitäten abgeleitet werden können. Um schließlich Sybil-Resistenz bereitzustellen, wie in [160] gezeigt, ist es für einen DON möglich Führen Sie eine datenschutzschonende Transformation eindeutiger realer Identifikatoren für Benutzer durch (z. B. Sozialversicherungsnummern (SSNs)) bei der Benutzerregistrierung in On-Chain-Identifikatoren umgewandelt.Dadurch kann das System Doppelanmeldungen erkennen, ohne dass sensible Daten wie z.B SSNs werden einzelnen DON-Knoten offengelegt.7 Ein DON kann jeden dieser Dienste im Namen einer externen dezentralen Identität bereitstellen Systeme auf erlaubnislosen oder berechtigten blockchains, z. B. Instanzen von Hyperledger Indy [129]. Beispielanwendung: KYC: Eine dezentrale Identität ist ein vielversprechendes Mittel dazu Optimieren Sie die Anforderungen für Finanzanwendungen auf blockchains und verbessern Sie gleichzeitig die Benutzerfreundlichkeit Privatsphäre. Zwei Herausforderungen, bei deren Bewältigung wir helfen können, sind Akkreditierungs- und Compliance-Verpflichtungen im Rahmen der Anti-Geldwäsche-/Know-Your-Customer-Vorschriften (AML/KYC). Die AML-Vorschriften in vielen Ländern verlangen von Finanzinstituten (und anderen Unternehmen), die Identität von Einzelpersonen und Unternehmen, mit denen sie zusammenarbeiten, festzustellen und zu überprüfen Sie führen Transaktionen durch. KYC ist ein Bestandteil der Geschäftstätigkeit eines Finanzinstituts Eine umfassendere AML-Richtlinie umfasst in der Regel unter anderem auch die Überwachung des Benutzerverhaltens und der Geldflüsse. KYC beinhaltet in der Regel die Vorlage von Identitätsnachweisen durch den Benutzer in irgendeiner Form (z. B. Eingabe in ein Online-Webformular, indem einem Benutzer ein Ausweisdokument vors Gesicht gehalten wird in einer Videositzung usw.). Sichere Erstellung und Präsentation dezentraler Ausweise könnte grundsätzlich in mehrfacher Hinsicht eine vorteilhafte Alternative sein, nämlich durch: (1) Herstellung Der KYC-Prozess ist für Benutzer und Finanzinstitute effizienter, da einmal a Wenn der Ausweis erhalten wird, kann er problemlos jedem Finanzinstitut vorgelegt werden. (2) Reduzierung von Betrug durch Verringerung der Möglichkeiten für Identitätsdiebstahl durch Kompromittierung von personenbezogenen Daten (PII) und Spoofing während der Videoüberprüfung; und (3) Verringerung des Risikos einer PII-Kompromittierung in Finanzinstituten, da die Benutzer die Kontrolle behalten ihrer eigenen Daten. Angesichts der Strafen in Höhe von mehreren Milliarden US-Dollar, die Finanzinstitute für Verstöße gegen die AML-Compliance zahlen, und der Tatsache, dass viele Finanzinstitute jährlich Millionen von US-Dollar für KYC ausgeben, könnten Verbesserungen für Finanzinstitute zu erheblichen Einsparungen führen und im weiteren Sinne für Verbraucher [196]. Während der traditionelle Finanzsektor langsam ist Um neue Compliance-Tools einzuführen, nutzen DeFi Systeme diese zunehmend [43]. Beispielanwendung: Unterbesicherte Kredite: Die meisten DeFi Anwendungen, die Heutzutage werden bei der Förderkreditvergabe ausschließlich vollständig besicherte Kredite vergeben. Dabei handelt es sich um Kredite an Kreditnehmer, die Vermögenswerte in Kryptowährung hinterlegen, deren Wert den Kreditwert übersteigt. In letzter Zeit ist Interesse an Krediten entstanden, die in der DeFi-Community allgemein als unterbesicherte Kredite bezeichnet werden. Im Gegensatz dazu handelt es sich um Kredite, für die entsprechende Sicherheiten bestehen Der Wert ist geringer als der Kapitalbetrag des Darlehens. Unterbesicherte Kredite ähneln Krediten, die oft von traditionellen Finanzinstituten vergeben werden. Anstatt sich zu verlassen Stattdessen stützen sie sich bei der Kreditvergabe auf hinterlegte Sicherheiten als Garantie für die Kreditrückzahlung Entscheidungen über die Kredithistorie von Kreditnehmern. 7Diese Transformation basiert auf einer verteilten Pseudozufallsfunktion (PRF).Unterbesicherte Kredite stellen einen im Entstehen begriffenen, aber wachsenden Teil des DeFi Kreditmarktes dar. Sie stützen sich auf Mechanismen, wie sie auch im traditionellen Finanzwesen eingesetzt werden Institutionen, wie z. B. Rechtsverträge [91]. Eine wesentliche Voraussetzung für ihr Wachstum wird die Fähigkeit sein, Daten zur Kreditwürdigkeit von Benutzern – einem Schlüsselfaktor bei herkömmlichen Kreditentscheidungen – auf eine Weise an DeFi-Systeme zu übermitteln, die eine starke Integrität gewährleistet, d. h. Gewährleistung korrekter Daten. Ein DON-fähiges dezentrales Identitätssystem würde potenziellen Kreditnehmern dies ermöglichen Generieren Sie hochsichere Referenzen, die Ihre Kreditwürdigkeit belegen und gleichzeitig erhalten bleiben die Vertraulichkeit sensibler Informationen. Konkret können Kreditnehmer diese generieren Anmeldeinformationen basierend auf Aufzeichnungen aus maßgeblichen Online-Quellen, wobei nur die offengelegt werden Daten, die durch DON bestätigt wurden, ohne andere, potenziell sensible Daten preiszugeben. Für Beispielsweise kann ein Kreditnehmer einen Berechtigungsnachweis erstellen, der seine Kreditwürdigkeit bei einem angibt Eine Gruppe von Kreditauskunfteien überschreitet einen bestimmten Schwellenwert (z. B. 750), ohne sie preiszugeben genaue Punktzahl oder andere Daten in ihren Unterlagen. Zusätzlich, falls gewünscht, solche Anmeldeinformationen können anonym generiert werden, d. h. der Name des Benutzers kann als sensible Daten behandelt werden und selbst nicht den oracle-Knoten oder in ihren dezentralen Anmeldeinformationen ausgesetzt. Der Ausweis selbst kann je nach Anwendung in der Kette oder außerhalb der Kette verwendet werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Kreditnehmer den Kreditgebern wesentliche Informationen zu seiner Kreditwürdigkeit zur Verfügung stellen kann Geschichten mit starker Integrität und ohne Risiko der Offenlegung unnötiger, sensibler Informationen Daten. Ein Kreditnehmer kann auch eine Reihe anderer vertraulicher Berechtigungsnachweise vorlegen hilfreich bei Kreditentscheidungen. Beispielsweise können Ausweise die Identität eines Kreditnehmers belegen Besitz von (Off-Chain-)Vermögenswerten, wie wir in unserem nächsten Beispiel zeigen. Beispielanwendung: Akkreditierung: Viele Gerichtsbarkeiten beschränken die Anlegerklasse, an die nicht registrierte Wertpapiere verkauft werden dürfen. In den USA beispielsweise SEC Verordnung D legt fest, dass für die Akkreditierung für solche Investitionsmöglichkeiten ein Die Person muss über ein Nettovermögen von 1 Million US-Dollar verfügen, bestimmte Mindesteinkommensanforderungen erfüllen oder über bestimmte berufliche Qualifikationen verfügen [209, 210]. Aktuelle Akkreditierung Die Prozesse sind umständlich und ineffizient und erfordern oft ein Bescheinigungsschreiben von ein Buchhalter oder ein ähnlicher Nachweis. Ein dezentrales Identitätssystem würde es Benutzern ermöglichen, Anmeldeinformationen zu generieren bestehende Online-Finanzdienstleistungskonten, die die Einhaltung der Akkreditierung nachweisen Vorschriften, die einen effizienteren und datenschutzschonenden KYC-Prozess ermöglichen. Die Die datenschutzrechtlichen Eigenschaften von DECO und Town Crier würden dies darüber hinaus ermöglichen Anmeldeinformationen müssen mit hoher Integritätsgarantie generiert werden, ohne dass Details zum Finanzstatus eines Benutzers direkt preisgegeben werden. Beispielsweise könnte ein Benutzer einen Berechtigungsnachweis generieren Sie beweist, dass sie über ein Nettovermögen von mindestens 1 Million US-Dollar verfügt, ohne weitere Angaben zu machen Informationen über ihre finanzielle Situation. 4.4 Prioritätskanäle Prioritätskanäle sind ein nützlicher neuer Dienst, der mit einem DON einfach zu erstellen ist. Ihr


Ziel ist es, ausgewählte Transaktionen mit hoher Priorität zeitnah auf MAINCHAIN bereitzustellen in Zeiten der Netzwerküberlastung. Prioritätskanäle können als eine Form von angesehen werden Futures-Kontrakt auf Blockraum und damit als Kryptoware, ein als Teil geprägter Begriff des Projekts Chicago [61, 136]. Prioritätskanäle sind speziell für Miner gedacht, um Infrastrukturdienste wie oracles, Governance-Funktionen für Verträge usw. zu ermöglichen – nicht für normale Aktivitäten auf Benutzerebene wie Finanztransaktionen. Tatsächlich, wie hier entworfen, eine Priorität Der Kanal kann nur von weniger als 100 % der Mining-Leistung im Netzwerk implementiert werden bieten lockere Grenzen für die Lieferzeiten und verhindern so, dass sie für stark geschwindigkeitsabhängige Zwecke verwendet werden können Ziele wie Frontrunning. Abbildung 10: Ein Prioritätskanal ist eine Garantie eines Miners M – oder allgemeiner: a Gruppe von Minern M – einem Benutzer U, dass seine Transaktion τ innerhalb von D Blöcken abgebaut wird der Aufnahme in den Mempool. Ein Vertrags-SC kann die DON-Überwachung verwenden, um dies durchzusetzen Servicebedingungen des Kanals. Ein Prioritätskanal hat die Form einer Vereinbarung zwischen einem Miner oder einer Gruppe von Minern (oder Mining-Pools) M, der den Kanal bereitstellt, und ein Benutzer U, der eine Gebühr für den Zugriff zahlt. M stimmt zu, dass, wenn U eine Transaktion τ an den Mempool übermittelt (mit einem beliebigen Gaspreis,(aber ein vorher vereinbarter Gasgrenzwert), wird M es innerhalb der nächsten D-Blöcke in die Kette einbinden.8 Die Idee ist schematisch in Abb. 10 dargestellt. Beschreibung des Priority-Channel-Vertrags: Ein Prioritätskanal kann als realisiert werden Hybrid smart contract ungefähr wie folgt. Wir lassen SC die Logik auf MAINCHAIN bezeichnen und das am DON von exec. SC akzeptiert eine Anzahlung/einen Einsatz von \(d from M and an advance payment \)p von U. A DON Executable Exec überwacht den Mempool und wird bei der Platzierung einer Transaktion ausgelöst von U. Es sendet eine Erfolgsmeldung an SC, wenn U eine Transaktion übermittelt, in der M Mining durchführt rechtzeitig und eine Fehlermeldung im Falle eines Serviceausfalls. SC sendet bei einer Erfolgsmeldung die Zahlung $p an M und sendet alle verbleibenden Mittel, einschließlich $d, an U, wenn eine Fehlermeldung empfangen wird. Nach erfolgreicher Beendigung wird es gibt Anzahlung $d an M frei. Der Miner M kann natürlich mehrere Prioritätskanäle gleichzeitig bereitstellen Benutzer und können mit U einen Prioritätskanal für eine vorher vereinbarte Anzahl von Nachrichten öffnen. 4.5 Vertraulichkeit wahren DeFi / Mixicles Heutzutage bieten DeFi Anwendungen [1] kaum oder gar keine Vertraulichkeit für Benutzer: Alle Transaktionen sind in der Kette sichtbar. Verschiedene wissensfreie Ansätze, z. B. [149, 217], können Transaktionsdatenschutz bieten, und die TEF ist allgemein genug, um sie zu unterstützen. Aber Diese Ansätze sind nicht umfassend und verbergen beispielsweise in der Regel nicht die Vermögenswert, auf dem eine Transaktion basiert. Die breite Palette an Rechenwerkzeugen, die wir letztendlich in DONs unterstützen wollen, wird es tun Ermöglichen Sie den Datenschutz auf verschiedene Weise, um solche Lücken zu schließen und so die Datenschutzgarantien anderer Systeme zu ergänzen. Beispielsweise kann Mixicles, ein vertrauliches DeFi Instrument, das von Chainlink Labs-Forschern [135] vorgeschlagen wurde, verbergen der Vermögenswerttyp, der ein Finanzinstrument abdeckt, und passt ganz natürlich in die DON Rahmen. Mixicles lassen sich am einfachsten anhand ihrer Verwendung zur Realisierung einer einfachen Binärdatei erklären Option. Eine binäre Option ist ein Finanzinstrument, bei dem zwei Benutzer, was wir tun werden Siehe hier für Konsistenz mit [135] als Spieler, wetten Sie auf ein Ereignis mit zwei möglichen Ergebnisse, z. B. ob ein Vermögenswert zu einem vorher festgelegten Zeitpunkt einen Zielpreis überschreitet oder nicht. Das folgende Beispiel veranschaulicht die Idee. Beispiel 2. Alice und Bob sind Parteien einer binären Option, die auf dem Wert eines Vermögenswerts basiert namens Carol’s Bubble Token (CBT). Alice setzt darauf, dass CBT einen Marktpreis von at haben wird mindestens 250 USD zum Zeitpunkt T = Mittag am 21. Juni 2025; Bob setzt auf das Gegenteil. Jeder Spieler zahlt 100 ETH bis zu einer festgelegten Frist ein. Der Spieler mit der Gewinnposition erhält 200 ETH (d. h. gewinnt 100 ETH). 8D muss natürlich groß genug sein, um sicherzustellen, dass M mit hoher Wahrscheinlichkeit eingehalten werden kann. Für Wenn M beispielsweise 20 % der Mining-Leistung im Netzwerk kontrolliert, könnte es D = 100 wählen, um sicherzustellen eine Ausfallwahrscheinlichkeit von ≈2 × 10−10, also weniger als eins zu einer Milliarde.Bei einem vorhandenen Chainlink oracle Netzwerk O ist es einfach, ein Smart zu implementieren Vertrag SC, der die Vereinbarung in Beispiel 2 umsetzt. Die beiden Spieler zahlen jeweils ein 100 ETH in SC. Irgendwann nach T wird eine Anfrage q an O gesendet, in der der Preis r von abgefragt wird CBT zum Zeitpunkt T. O sendet einen Bericht über diesen Preis an SC. SC schickt dann Geld an Alice wenn r ≥250 und Bob, wenn nicht. Dieser Ansatz deckt jedoch r in der Kette auf – was es einfach macht für einen Beobachter, um den der binären Option zugrunde liegenden Vermögenswert abzuleiten. In der Terminologie von Mixicles ist es hilfreich, das Ergebnis konzeptionell zu betrachten von SC in Form eines Switches, der einen als Prädikat berechneten Binärwert überträgt Schalter(r). In unserem Beispiel ist switch(r) = 0, wenn r ≥250; Angesichts dieses Ergebnisses gewinnt Alice. Andernfalls ist switch(r) = 1 und Bob gewinnt. Ein DON kann einen Basis-Mixicle als Hybridvertrag realisieren, indem er eine ausführbare Datei ausführt exec, das switch(r) berechnet und es in der Kette an SC meldet. Wir zeigen diese Konstruktion in Abb. 11. Abbildung 11: Diagramm des Basis-Mixicle in Beispiel 2. Zur Gewährleistung der Geheimhaltung in der Kette Melden Sie r und damit den der binären Option zugrunde liegenden Vermögenswert, den Sie an den oracle senden Vertrag SC über Switch nur den Binärwert switch(r). Wir spezifizieren in Anhang C.3 einen Adapter ConfSwitch, der dies einfach macht Tor in einem DON. Die Grundidee hinter ConfSwitch ist recht einfach. Statt zu berichten Der Wert r, ConfSwitch meldet nur den binären Schalterwert switch(r). SC kann sein Entwickelt, um eine korrekte Zahlung allein auf der Grundlage von switch(r) und switch(r) selbst durchzuführen gibt keine Informationen über den zugrunde liegenden Vermögenswert preis – in unserem Beispiel CBT. Darüber hinaus durch Platzieren eines Chiffretexts auf (q, r) im Hauptbuch, verschlüsselt unter pkaud, dem öffentlichen Schlüssel von Als Prüfer erstellt der Adapter ConfSwitch einen vertraulichen Prüfpfad. Der grundlegende Mixicle, den wir der Einfachheit halber ausgewählt haben, um ihn hier zu beschreiben, verbirgt nur die Vermögenswert und Einsatz hinter der binären Option in unserem Beispiel. Eine vollwertige Mixicle [135]-Dose bieten zwei Formen der Vertraulichkeit. Es verbirgt vor Beobachtern: (1) Welches Ereignis das Spieler wetten auf (d. h. q und r), aber auch (2) Welcher Spieler hat die Wette gewonnen? Da Mixicles auf MAINCHAIN ausgeführt werden, müsste ein Spieler weiterleiten switch(r) von DON zu MAINCHAIN, oder es könnte eine ausführbare Exec erstellt werden
wird bei der Ausgabe durch ConfSwitch ausgelöst und ruft einen anderen Adapter auf, an den switch(r) gesendet werden soll HAUPTKETTE. Eine dritte, subtile Art der Vertraulichkeit ist ebenfalls eine Überlegung wert. In einer Basisimplementierung von ConfSwitch führt O den Adapter auf dem DON aus und lernt so das Vermögenswert – in unserem Beispiel CBT – und damit die Natur der binären Option. Wie besprochen In Anhang C.3 ist es jedoch zusätzlich möglich, DECO oder Town Crier zu verwenden verschweige auch diese Informationen vor O. In diesem Fall erfährt der O keine weiteren Informationen als ein öffentlicher Beobachter von SC. Für weitere Einzelheiten zu Mixicles verweisen wir die Leser auf [135].
去中心化支持的去中心化服务
甲骨文网络 为了说明 DON 的多功能性以及它们如何启用大量新服务, 我们在本节中介绍了五个基于 DON 的应用程序示例,并描述了 实现它们的混合合约:(1)储备证明,一种跨链服务形式; (2)与企业/遗留系统对接,即创建基于中间件的 抽象层,有助于以最少的成本开发 blockchain 应用程序 blockchain-特定代码或专业知识; (3) 去中心化的身份,使用户能够 获取并管理自己的身份证件和凭证; (4) 优先通道, 确保及时纳入关键基础设施交易的服务(例如 oracle 报告)在 blockchain 上; (5) 保密DeFi,即财务信息 smart contract 隐藏参与方的敏感数据。 在这里,我们
使用 SC 表示混合合约的主链部分并描述 DON 组件单独或作为可执行文件执行。 4.1 储备金证明 对于许多应用程序来说,在 blockchain 之间中继状态非常有用。一个 此类服务的流行应用是加密货币包装。包裹硬币之类的 随着 WBTC [15] 正在成为去中心化金融 (DeFi) 中的流行资产。他们 涉及将“包装”的支持资产存入其源 blockchain MAINCHAIN(1) 并在不同的目标 blockchain MAINCHAIN(2) 上创建相应的 token。 例如,WBTC 是 Ethereum blockchain 上的 ERC20 token 对应的 至 Bitcoin blockchain 上的 BTC。 由于 MAINCHAIN(2) 上的合约无法直接查看 MAINCHAIN(1), 他们必须显式或隐式依赖 oracle 来报告已包装的存款 smart contract 中的资产,产生有时称为储备证明的东西。在 WBTC [15],例如托管人 BitGo 持有 BTC 并发行 WBTC, Chainlink 网络提供储备证明 [76]。 DON 本身可以提供储备证明。但是,使用 DON 是可能的 走得更远。 DON 可以管理机密,并通过使用适当的适配器, 可以在任何所需的 blockchain 上进行交易。因此,DON 可以采取行动 作为众多托管人之一,甚至作为唯一的去中心化托管人 打包的资产。 DONs 因此可以作为增强安全性的平台 使用储备证明的现有服务。 例如,假设 MAINCHAIN(1) 为 Bitcoin,MAINCHAIN(2) 为 Ethereum。 在 MAINCHAIN(2) 上,合约 SC 发行代表打包 BTC 的 tokens。 DON 控制BTC地址addr(1) DON。为了包装 BTC,用户 U 从 地址(1) U 至地址(1) DON 以及 MAINCHAIN(2)-地址 addr(2) 乌。 DON 监视器 地址(1) DON 通过 MAINCHAIN(1) 的适配器。 在观察到 U 的存款后,以足够高的概率确认,它通过适配器向 SC 发送一条消息 主链(2)。该消息指示 SC 为 addr(2) 铸造 X tokens 乌。 当 U 释放 X tokens 时,会发生相反的情况。 然而,在 MAINCHAIN(1) 上, 地址(1) DON 发送 X BTC 到 addr(1) U(或另一个地址,如果用户如此请求)。 当然,这些协议可以进行调整,以便与交易所合作,而不是直接 与用户。 4.2 与企业/遗留系统接口 DONs 可以充当 blockchains 之间的桥梁,如证明的示例所示 储备金,但另一个目标是让它们充当储备金之间的双向桥梁 blockchain 和旧系统 [176] 或 blockchain 类似系统,例如中央银行 数字货币[30]。 企业在连接现有系统和 去中心化系统的流程,包括:• 区块链敏捷性:区块链系统变化迅速。企业可能会遇到 blockchain 的快速新出现或流行度上升,其中 交易对手有意愿进行交易,但企业无能力进行交易 现有基础设施的支持。一般来说,blockchains 的活力使得 单个企业很难跟上整个生态系统的步伐。 • 区块链特定的开发资源:对于许多组织来说,雇用或孵化尖端的blockchain 专业知识是很困难的,特别是考虑到 敏捷性的挑战。 • 私钥管理:管理 blockchain 或加密货币的私钥需要不同于传统网络安全的运营专业知识 实践中,很多企业都无法做到这一点。 • 保密性:企业对于暴露其敏感和专有信息持谨慎态度。 数据上链。 为了解决前三个困难,开发人员可以简单地使用 DON 作为安全的中间件层,使企业系统能够读取或写入 blockchains。 DON 可以抽象出详细的技术考虑因素,例如 为开发者和用户提供气体动力学、链重组等。由 为企业系统提供简化的 blockchain 接口,因此 DON 可以 大大简化了 blockchain 感知企业应用程序的开发,消除了企业获取或孵化 blockchain 特定开发资源的负担。 DONs 的这种使用特别有吸引力,因为它使企业开发人员能够 创建很大程度上与 blockchain 无关的智能合约应用程序。结果, 较大的 blockchain 集(其中 DON 被检测为充当中间件), 企业用户可以轻松访问的更大的 blockchain 集合。开发商 可以通过最少的修改将应用程序从现有的 blockchain 移植到新的应用程序 到他们内部开发的应用程序。 为了解决额外的保密问题,开发人员可以向 我们在本文中介绍并期望部署以支持 DON 应用程序的工具。 其中包括 DECO 和 Town Crier 第 3.6.2 节以及保密性 第 7.1.2 节讨论了 API 修改,本节其余部分介绍了一些特定于应用程序的方法。这些 DON 系统可以提供 关于企业系统状态的高完整性、链上证明而不泄露 敏感企业源数据上链。 4.3 去中心化身份 去中心化身份是用户应该能够 获取并管理自己的凭证,而不是依赖第三方来做 所以。去中心化凭证是对持有者属性或主张的证明,这通常称为索赔。凭证由实体进行数字签名,通常称为 发行者,可以权威地将声明与用户关联起来。在大多数提议的方案中, 声明与去中心化标识符(DID)相关联,这是一个通用标识符 给定用户。凭证绑定到用户持有其私钥的公钥。 因此,用户可以使用她的私钥证明拥有索赔。 去中心化身份是有远见的,现有的和拟议的方案,例如,[14, 92, 129, 216],具有三个严重的局限性: • 缺乏遗留兼容性:现有的去中心化身份系统依赖于 由称为发行者的权威机构组成的社区,负责生成 DID 凭证。因为 现有的网络服务通常不会对数据进行数字签名,必须启动发行者 作为特殊用途的系统。因为没有动力就没有动力这样做 去中心化的身份生态系统,就会出现先有鸡还是先有蛋的问题。在其他方面 换句话说,目前还不清楚如何引导发行人生态系统。 • 密钥管理不可行:去中心化身份系统要求用户 管理私钥,加密货币的经验已经证明了这一点 成为一个不可行的责任。据估计,大约有 4,000,000 个 Bitcoin 已被 由于密钥管理故障 [194] 而永远丢失,并且许多用户存储了他们的 加密资产与交易所[193],从而破坏权力下放。 • 缺乏保护隐私的女巫抵抗:投票、token 销售期间公平分配 token 等应用程序的基本安全要求是: 用户无法断言多个身份。现有的去中心化身份提案要求用户透露他们的现实世界身份才能实现这一目标 女巫抵抗,从而破坏重要的隐私保证。 可以使用节点委员会的组合来解决这些问题 在 DON 中执行分布式计算并使用 DECO 等工具 或 Town Crier,如名为 CanDID [160] 的系统中所示。 DECO 或 Town Crier 可以通过设计将现有的 Web 服务转变为无需修改 成为保密凭证颁发者。它们使 DON 能够导出相关的 为此目的的数据到凭证中,同时隐藏不应该的敏感数据 出现在凭证中。 另外,为了方便用户恢复密钥,从而解决密钥管理问题 问题,DON 可以允许用户以秘密共享的形式存储私钥。用户可以 通过向 DON 中的节点证明来恢复其密钥——类似地,使用 Town Crier 或 DECO——通过一组预先确定的网络提供商(例如, 推特、谷歌、脸书)。相对于使用 Town Crier 或 DECO 的好处 OAUTH,是用户隐私。这两个工具使用户能够避免向 DON 泄露信息 网络提供商标识符——通常可以从中导出现实世界的身份。 最后,为了提供 Sybil 抵抗,如 [160] 所示,DON 可以 为用户执行独特的现实世界标识符的隐私保护转换 (例如,社会安全号码(SSN))在用户注册时添加到链上标识符中。因此,系统可以检测重复注册,而无需敏感数据,例如 SSN 被泄露给各个 DON 节点。7 DON 可以代表外部去中心化身份提供任何这些服务 未经许可或经过许可的 blockchain 上的系统,例如 Hyperledger 的实例 印地[129]。 应用示例:KYC: 去中心化身份有望作为一种手段 简化 blockchains 上金融应用程序的要求,同时提高用户体验 隐私。它可以帮助解决两个挑战,即反洗钱/了解你的客户 (AML / KYC) 法规下的认证和合规义务。 许多国家的反洗钱法规要求金融机构(和其他企业)建立并验证与其进行交易的个人和企业的身份。 他们执行交易。 KYC 是金融机构的一个组成部分 更广泛的反洗钱政策,通常还涉及监控用户行为和资金流动等。 KYC 通常涉及用户以某种形式呈现身份凭证(例如, 进入在线网络表单,在用户面前举起身份证件 在视频会议等)。安全创建和呈现去中心化凭证 原则上在几个方面可能是一个有益的替代方案,即:(1) KYC 流程对于用户和金融机构来说更加高效,因为一旦 获得证书后,可以无缝地向任何金融机构出示; (2) 通过妥协减少身份盗窃的机会,从而减少欺诈 个人身份信息 (PII) 和视频验证过程中的欺骗;和 (3) 由于用户保留控制权,降低金融机构 PII 泄露的风险 他们自己的数据。 考虑到金融机构因 AML 合规失败而支付的数十亿美元罚款,以及许多金融机构每年在 KYC 上花费数百万美元,改进措施可以为金融机构带来可观的节省 并且,推而广之,对于消费者[196]。虽然传统金融业发展缓慢 为了采用新的合规工具,DeFi 系统越来越多地采用它 [43]。 应用示例: 抵押贷款不足: 大多数 DeFi 应用程序 如今的支持贷款仅源自完全抵押贷款。这些是贷款 对于存入价值超过贷款价值的加密货币资产的借款人。 最近,人们对 DeFi 社区通常所说的抵押不足贷款产生了兴趣。相比之下,这些贷款需要相应的抵押品 其价值小于贷款本金的价值。抵押贷款不足 类似于传统金融机构通常发放的贷款。而不是依靠 他们以存入的抵押品作为贷款偿还的保证,而是以贷款为基础 对借款人信用记录的决定。 7 此转换依赖于分布式伪随机函数 (PRF)。抵押不足的贷款是 DeFi 贷款市场的一个新兴但不断增长的部分。他们依赖于传统金融所采用的机制 机构,例如法律合同 [91]。是他们成长的必备条件 将能够以提供强大完整性的方式向 DeFi 系统提供有关用户信用度的数据(传统贷款决策的关键因素),即 保证数据正确。 启用 DON 的去中心化身份系统将使潜在借款人能够 生成高保证的凭证,证明其信誉度,同时保留 敏感信息的机密性。具体来说,借款人可以生成这些 基于权威在线来源记录的凭据,同时仅公开 数据由 DON 证明,而不暴露其他潜在敏感数据。对于 例如,借款人可以生成一个凭证,表明她的信用评分 信用局集合超过特定阈值(例如 750),但未透露她的信息 精确的分数或她记录中的任何其他数据。此外,如果需要,此类凭证 可以匿名生成,即用户名可以被视为敏感数据 并且其本身不会暴露于 oracle 节点或她的去中心化凭证中。凭证 它本身可以在链上或链下使用,具体取决于应用程序。 总之,借款人可以向贷方提供有关其信用的重要信息 历史具有很强的完整性,并且没有暴露不必要的敏感信息的风险 数据。 借款人还可以提供各种其他保密凭证 有助于做出贷款决策。例如,凭证可以证明借款人的 拥有(链下)资产,正如我们在下一个示例中所示。 应用示例: 认证: 许多司法管辖区限制可以出售未注册证券的投资者类别。例如,在美国,SEC D 条例规定,要获得此类投资机会的认可, 个人必须拥有 100 万美元的净资产,满足某些最低收入要求,或具有某些专业资格 [209, 210]。目前的认证 流程繁琐且低效,通常需要来自以下机构的证明信 会计师或类似的证据。 去中心化的身份系统将使用户能够从以下位置生成凭证 证明符合认可的现有在线金融服务账户 法规,促进更高效和保护隐私的 KYC 流程。 的 此外,DECO 和 Town Crier 的隐私保护特性将允许这些 生成的凭证具有强有力的完整性保证,而不会直接泄露用户财务状况的详细信息。例如,用户可以生成凭证 证明她的净资产至少为 100 万美元,且无需透露任何其他信息 有关她的财务状况的信息。 4.4 优先频道 优先通道是一项有用的新服务,可以使用 DON 轻松构建。他们的


目标是在主链上及时交付精选的高优先级交易 在网络拥塞期间。优先通道可以被视为一种形式 区块空间上的期货合约,因此作为一种加密商品,这个术语是作为一部分创造的 芝加哥项目 [61, 136]。 优先通道专门用于矿工启用基础设施服务,例如 oracles、合约的治理功能等,而不是用于金融交易等普通用户级活动。 事实上,按照这里的设计,优先 网络中不到100%的算力实施的通道只能 对交货时间提供宽松的限制,防止其用于高度依赖速度的 目标,例如抢先交易。 图 10:优先通道是矿工 M 的保证,或者更一般地说,是矿工 M 的保证 一组矿工 M——向用户 U 表示她的交易 τ 将在 D 块内被开采 包含在内存池中。合约 SC 可以使用 DON 监控来强制执行 频道的服务条款。 优先通道采用一个或一组矿工之间协议的形式 提供通道的(或矿池)M和支付访问费用的用户U。 M 同意当 U 向内存池提交交易 τ 时(无论 Gas 价格如何,但预先商定的 Gas 限制),M 会将其放在接下来的 D 区块内的链上。8 图 10 示意性地描述了这个想法。 优先通道合约说明: 优先级信道可以被实现为 混合 smart contract 大致如下。我们让 SC 表示 MAINCHAIN 上的逻辑 以及 exec 的 DON 上的内容。 SC 接受来自 U. A 的存款/股份 \(d from M and an advance payment \)p DON 可执行文件 exec 监视内存池,在交易放置时触发 如果U提交了M挖矿的交易,它会向SC发送成功消息 服务失败时的及时方式和失败消息。 SC 在收到成功消息后将付款 $p 发送给 M,并发送所有剩余资金, 包括 $d,如果收到失败消息,则发送给 U。成功终止后, 将存款 $d 释放给 M。 矿工M当然可以同时向多个矿工提供优先通道 用户可以与 U 打开优先通道以接收预先商定数量的消息。 4.5 保密 DeFi / Mixicles 如今,DeFi 应用程序 [1] 为用户提供的保密性几乎为零:所有交易在链上都是可见的。各种基于零知识的方法,例如[149, 217], 可以提供交易隐私,并且 TEF 足够通用来支持它们。但是 这些方法并不全面,例如,通常不会隐藏 交易所基于的资产。 我们最终打算在 DONs 中支持的广泛计算工具将 通过多种不同方式实现隐私保护,可以弥补此类差距,有助于补充其他系统的隐私保证。例如,Mixicles,一种由 Chainlink 实验室研究人员 [135] 提出的保密 DeFi 工具,可以隐藏 支持金融工具的资产类型,非常自然地适合 DON 框架。 Mixicles 最容易解释为它们用于实现简单的二进制文件 选项。 二元期权是一种有两个用户的金融工具,我们将 请参阅此处以与 [135] 作为玩家保持一致,对有两种可能的赛事进行投注 结果,例如资产是否在预先指定的时间超过目标价格。 下面的例子说明了这个想法。 示例 2. Alice 和 Bob 是基于资产价值的二元期权的参与方 称为卡罗尔的泡沫代币(CBT)。 Alice 打赌 CBT 的市场价格为 时间 T = 2025 年 6 月 21 日中午至少 250 美元;鲍勃打赌相反。每个玩家 在预定期限内存入 100 ETH。获胜位置的玩家 收到 200 ETH(即收益 100 ETH)。 8D当然必须足够大,以保证M能够符合高概率。 对于 例如,如果M控制网络中20%的算力,它可能会选择D = 100,确保 失效概率为 ≈2 × 10−10,即小于十亿分之一。给定现有的 Chainlink oracle 网络 O,很容易实现智能 实现例2协议的合约SC,两个玩家各自存款 100 ETH 为 SC。 T 之后的某个时间,查询 q 被发送到 O 请求价格 r CBT 在 T.O 时间向 SC 发送该价格的报告 r。 SC然后将钱发送给Alice 如果 r ≥250,则 Bob 如果不是。然而,这种方法揭示了链上的 r——使其变得容易 让观察者推断出二元期权背后的资产。 在 Mixicles 的术语中,从概念上思考结果是有帮助的 SC 就 Switch 而言,它传输作为谓词计算的二进制值 开关(r)。在我们的示例中,如果 r ≥250,则 switch(r) = 0;鉴于此结果,爱丽丝获胜。 否则 switch(r) = 1 并且 Bob 获胜。 DON 可以通过运行可执行文件将基本 Mixicle 实现为混合合约 exec 计算 switch(r) 并将其在链上报告给 SC。我们展示这个结构 如图 11 所示。 图 11:示例 2 中的基本 Mixicle 图表。为以下内容提供链上保密性: 报告 r,因此二元期权的基础资产 oracle 发送到 仅通过 Switch 签订二进制值 switch(r) 合约 SC。 我们在附录 C.3 中指定了一个适配器 ConfSwitch,可以轻松实现这一点 DON 的目标。 ConfSwitch 背后的基本思想非常简单。而不是报告 r 值,ConfSwitch 仅报告二进制开关值 switch(r)。 SC 可以 旨在仅基于 switch(r) 和 switch(r) 本身进行正确支付 没有透露有关标的资产(在我们的示例中为 CBT)的信息。另外, 通过将密文放在账本上的 (q, r) 上,并使用 pkaud 的公钥进行加密 作为审计员,适配器 ConfSwitch 创建保密审计跟踪。 为了简单起见,我们在这里选择的基本 Mixicle 只隐藏了 在我们的示例中,二元期权背后的资产和赌注。一个成熟的 Mixicle [135] 可以 提供两种形式的保密性。它向观察者隐瞒了:(1)发生了什么事件 玩家对(即 q 和 r)下注,还对 (2) 哪位玩家赢得了赌注。 由于 Mixicles 是在主链上执行的,因此任一玩家都需要中继 switch(r) 从 DON 到 MAINCHAIN,或者可以创建一个可执行的 exec
由 ConfSwitch 输出触发并调用另一个适配器将 switch(r) 发送到 主链。 第三种微妙的保密方式也值得考虑。在 ConfSwitch 的基本实现中,O 在 DON 上运行适配器,从而学习 资产——在我们的例子中是 CBT——以及二元期权的本质。正如所讨论的 然而,在附录 C.3 中,还可以使用 DECO 或 Town Crier 来 甚至向 O 隐瞒此信息。在这种情况下,O 不会了解更多信息 而非 SC 的公共观察员。 有关 Mixicles 的更多详细信息,我们建议读者参阅 [135]。
Faire Sequenzierungsdienste
Ein wichtiger Dienst, den wir voraussichtlich von DONs anbieten werden und der ihre Netzwerk-, Rechen- und Speicherkapazitäten nutzt, heißt Fair Sequencing Services (FSS). Obwohl FSS einfach als eine im DON-Framework realisierte Anwendung betrachtet werden kann, heben wir es als einen Dienst hervor, von dem wir glauben, dass er überall stark nachgefragt werden wird blockchains, und wir erwarten, dass das Netzwerk Chainlink aktiv unterstützt. Bei der Ausführung in öffentlichen blockchain-Netzwerken sind viele der heutigen DeFi-Anwendungen offenbaren Informationen, die von Benutzern zu ihrem eigenen Vorteil ausgenutzt werden können, analog zu die Art von Insider-Lecks und Manipulationsmöglichkeiten, die in der Realität allgegenwärtig sind Märkte [64, 155]. Stattdessen ebnet FSS den Weg zu einem fairen DeFi Ökosystem. FSS hilft Entwicklern, DeFi Verträge zu erstellen, die vor Marktmanipulation geschützt sind die auf Informationslecks zurückzuführen sind. Angesichts der Probleme, die wir unten hervorheben, ist FSS dies Besonders attraktiv für Layer-2-Dienste und passt in den Rahmen für solche Dienste die wir in Abschnitt 6 besprechen. Die Herausforderung: In bestehenden erlaubnislosen Systemen sind Transaktionen vollständig geordnet im Ermessen der Bergleute. In Netzwerken mit Berechtigungen können die validator-Knoten Druck ausüben die gleiche Kraft. Dies ist eine Form der weitgehend unerkannten kurzlebigen Zentralisierung in ansonsten dezentrale Systeme. Ein Miner kann dafür Transaktionen (vorübergehend) zensieren eigenen Nutzen [171] oder sie neu anordnen, um den eigenen Gewinn zu maximieren, ein Begriff namens MinerExtractable Value (MEV) [90]. Der Begriff MEV ist etwas irreführend: Er bezieht sich nicht Nur um den Wert zu erhöhen, den Bergleute erfassen können: Einige MEV können von normalen Benutzern erfasst werden. Da Miner jedoch mehr Macht haben als normale Benutzer, stellt MEV eine Obergrenze für den Wert dar, den ein Unternehmen durch gegnerische Neuordnung erzielen kann und ergänzende Transaktionseinfügung. Selbst wenn Bergleute Transaktionen einfach anordnen basierend auf Gebühren (Gas), ohne Manipulation können Benutzer selbst die Gaspreise manipulieren um ihre Transaktionen gegenüber weniger anspruchsvollen Transaktionen zu bevorzugen. Daian et al. [90] dokumentieren und quantifizieren die Vorgehensweise von Bots (nicht Minern). Nutzen Sie die Gasdynamik in einer Weise, die Benutzern von DeFi-Systemen heute schadet, und wie MEV bedroht sogar die Stabilität der zugrunde liegenden Konsensschicht in einem blockchain. Weitere Beispiele für die Manipulation von Transaktionsreihenfolgen tauchen regelmäßig auf, z. B. [50, 154].Neue Methoden zur Transaktionsverarbeitung wie rollups sind ein vielversprechender Ansatz zu den Skalierungsproblemen von blockchains mit hohem Durchsatz. Sie gehen jedoch nicht darauf ein das Problem des MEV. Stattdessen übertragen sie es auf die Entität, die rollup generiert. Das Entität, sei es der Betreiber eines smart contract oder ein Nutzer, der einen (zk-)rollup mit einrichtet ein Gültigkeitsnachweis, hat die Befugnis, Transaktionen anzuordnen und einzugeben. Mit anderen Worten: rollups tauschen Sie MEV gegen REV: Rollup-extrahierbarer Wert. MEV wirkt sich auf bevorstehende Transaktionen aus, die an den Mempool übermittelt wurden sind aber noch nicht in der Kette festgeschrieben. Informationen zu solchen Transaktionen sind breit gefächert im Netzwerk verfügbar. Miner, validators und normale Netzwerkteilnehmer können Nutzen Sie daher dieses Wissen und erstellen Sie abhängige Transaktionen. Darüber hinaus können Miner und validators die Reihenfolge der von ihnen durchgeführten Transaktionen beeinflussen sich selbst und nutzen dies zu ihrem Vorteil. Das Problem des unangemessenen Einflusses von Führungskräften auf die Reihenfolge der Transaktionen im Konsens Protokolle sind in der Literatur seit den 1990er Jahren bekannt [71, 190], jedoch nicht zufriedenstellend Lösungen wurden bisher in der Praxis realisiert [97]. Der Hauptgrund liegt darin, dass vorgeschlagene Lösungen – zumindest bis vor kurzem – nicht ohne weiteres in die Öffentlichkeit integriert werden können blockchains, da sie darauf vertrauen, dass der Inhalt der Transaktionen bis dahin geheim bleibt Ihre Reihenfolge wurde festgelegt. Übersicht über Fair Sequencing Services (FSS): DONs stellt Tools zur Dezentralisierung der Transaktionsreihenfolge bereit und implementiert sie gemäß einer von einem Vertrauensgeber festgelegten Richtlinie Vertragsersteller, idealerweise einer, der fair ist und die Akteure, die dies wünschen, nicht begünstigt Manipulation der Transaktionsreihenfolge. Zusammen bilden diese Tools FSS. FSS umfasst drei Komponenten. Das erste ist die Überwachung von Transaktionen. Im FSS, oracle Knoten in O überwachen beide den Mempool von MAINCHAIN und erlauben (falls gewünscht). Off-Chain-Übermittlung von Transaktionen über einen speziellen Kanal. Die zweite Möglichkeit ist die Reihenfolge der Transaktionen. Die Knoten in O-Reihenfolgetransaktionen für einen vertrauenden Vertrag gemäß einer für diesen Vertrag festgelegten Richtlinie. Der dritte Schritt ist die Buchung von Transaktionen. Nachdem die Transaktionen bestellt wurden, senden die Knoten in O gemeinsam die Transaktionen an die Hauptkette. Zu den potenziellen Vorteilen von FSS gehören: • Auftragsgerechtigkeit: FSS umfasst Tools, die Entwicklern dabei helfen, sicherzustellen, dass Transaktionen durchgeführt werden Die Eingaben in einen bestimmten Vertrag werden so angeordnet, dass sie nicht unfair sind Vorteil für gut ausgestattete und/oder technisch versierte Benutzer. Bestellrichtlinien können hierfür angegeben werden. • Reduzierung oder Beseitigung von Informationslecks: Indem sichergestellt wird, dass Netzwerkteilnehmer kein Wissen über bevorstehende Transaktionen ausnutzen können, kann FSS diese verringern oder Eliminieren Sie Angriffe wie Front-Running, die auf verfügbaren Informationen basieren das Netzwerk, bevor Transaktionen festgeschrieben werden. Verhinderung der Ausbeutung solcher Durch Lecks wird sichergestellt, dass kontroverse Transaktionen, die vom Original abhängen, ausstehen Transaktionen können nicht in das Hauptbuch eingehen, bevor die ursprünglichen Transaktionen festgeschrieben wurden.• Reduzierte Transaktionskosten: Da Spieler nicht mehr auf Geschwindigkeit bei der Übermittlung angewiesen sind Wenn Sie ihre Transaktionen an einen smart contract senden, kann FSS die Kosten für die Transaktionsverarbeitung erheblich senken. • Prioritätsreihenfolge: FSS kann kritischen Transaktionen automatisch eine besondere Priorität zuweisen bestellen. Um beispielsweise Front-Running-Angriffe gegen oracle zu verhindern B. [79], kann FSS einen oracle-Bericht in einen Transaktionsstrom einfügen rückwirkend. Ein übergeordnetes Ziel des FSS in DONs besteht darin, DeFi-Erstellern die Möglichkeit zu geben, fair zu arbeiten Finanzsysteme, also Systeme, die keinen bestimmten Benutzern (oder Minern) Vorteile bringen gegenüber anderen aufgrund von Geschwindigkeit, Insiderwissen oder technischer Leistungsfähigkeit Manipulation. Während eine klare, allgemeine Vorstellung von Fairness schwer zu fassen ist und vollkommene Fairness in Jeder vernünftige Sinn ist unerreichbar. FSS möchte Entwicklern eine leistungsstarke Lösung bieten Eine Reihe von Tools, mit denen sie Richtlinien durchsetzen können, die dabei helfen, ihre Designziele für DeFi zu erreichen. Wir stellen fest, dass das Hauptziel von FSS darin besteht, als fairer Sequenzierungsdienst für zu fungieren die MAINCHAIN, auf die DONs abzielt, einige der gleichen Fairness-Desiderate wie FSS Garantien können auch für (dezentrale) Protokolle sinnvoll sein, die untereinander ausgeführt werden DON Partys. Somit kann FSS allgemeiner als ein Dienst betrachtet werden, der von einer Teilmenge bereitgestellt wird von DON Knoten, um nicht nur die von Benutzern von MAINCHAIN gesendeten Transaktionen fair zu sequenzieren aber auch Transaktionen (d. h. Nachrichten), die von anderen DON-Knoten gemeinsam genutzt werden. In diesem Abschnitt Wir werden uns hauptsächlich auf das Ziel der Sequenzierung von MAINCHAIN-Transaktionen konzentrieren. Abschnittsorganisation: In Abschnitt 5.1 beschreiben wir zwei übergeordnete Anwendungen, die das Design von FSS motivieren: Verhindern des Frontrunnings von oracle-Berichten und Verhindern Front-Running von Benutzertransaktionen. Anschließend stellen wir weitere Details zum Design von FSS bereit in Abschnitt 5.2. Abschnitt 5.3 beschreibt Beispiele für faire Bestellgarantien und -mittel um sie zu erreichen. Abschließend werden in Abschnitt 5.4 und Abschnitt 5.5 Bedrohungen auf Netzwerkebene erörtert solche Richtlinien und Mittel, um sie anzugehen, jeweils für Netzwerküberschwemmungen und Sybil Angriffe. 5.1 Das Front-Running-Problem Um die Ziele und das Design von FSS zu erklären, beschreiben wir zwei allgemeine Formen des Front-Runnings Angriffe und die Grenzen bestehender Lösungen. Front-Running ist ein Beispiel für eine Klasse von Transaction-Ordering-Angriffen: Es gibt eine Reihe verwandter Angriffe wie Backrunning und Sandwiching (Front-Running plus Back-Running) [237], die wir nicht behandeln hier, aber FSS hilft auch bei der Lösung. 5.1.1 Oracle Front-Running In ihrer traditionellen Rolle der Bereitstellung von Off-Chain-Daten für blockchain-Anwendungen, oracles ein natürliches Ziel für Frontangriffe werden.Betrachten Sie das gängige Entwurfsmuster, bei dem ein oracle zur Bereitstellung verschiedener Preis-Feeds verwendet wird an eine On-Chain-Börse: In regelmäßigen Abständen (z. B. jede Stunde) sammelt der oracle Preisdaten für verschiedene Vermögenswerte und sendet diese an einen Tauschvertrag. Diese Preis-Daten-Transaktionen bieten offensichtliche Arbitragemöglichkeiten: Zum Beispiel, wenn der neueste oracle-Bericht aufgeführt ist ein viel höherer Preis für einen Vermögenswert, an den ein Gegner den oracle-Bericht richten könnte Vermögenswerte aufkaufen und sofort weiterverkaufen, sobald der Bericht des oracle bearbeitet wurde. Geschwindigkeitsbegrenzungen und rückwirkende Preisgestaltung: Eine natürliche Lösung für das oracle-Frontrunning-Problem besteht darin, oracle-Berichten besondere Priorität gegenüber anderen Transaktionen einzuräumen. Für Beispielsweise könnten oracle-Berichte mit hohen Gebühren versendet werden, um Bergleute zur Verarbeitung zu ermutigen sie zuerst. Dies wird jedoch nicht verhindern, dass man an vorderster Front auftritt, wenn die Arbitragemöglichkeit hoch ist. Es kann auch keine Arbitrage durch die Bergleute selbst verhindern. Einige Börsen sind daher dazu übergegangen, schwerwiegendere „Speedbumps“ zu implementieren, wie etwa das Einreihen von Benutzertransaktionen für eine Reihe von Blöcken vor der Verarbeitung oder die Preise rückwirkend anpassen, wenn ein neuer oracle-Bericht eintrifft. Die Nachteile dieser Lösungen bestehen darin, dass sie die Implementierung des Austauschs komplexer machen. erhöhen den Speicherbedarf und damit die Transaktionskosten und beeinträchtigen das Benutzererlebnis, da der Austausch von Vermögenswerten erst nach einer erheblichen Zeitspanne bestätigt wird. Huckepack: Bevor wir zu FSS übergehen, besprechen wir Huckepack, ein ganz einfaches und einfaches Verfahren elegante Lösung für das Front-Running-Problem oracle. Es gilt nicht für die Adresse In anderen Szenarien ist sie jedoch führend. Kurz gesagt, anstatt regelmäßig Berichte an den On-Chain-Vertrag zu senden, oracles Veröffentlichen Sie signierte Berichte, die Benutzer beim Kauf oder Verkauf an ihre Transaktionen anhängen On-Chain-Assets. Die Börse prüft dann lediglich, ob der Bericht gültig und aktuell ist (z. B. oracle kann einen Bereich von Blöcken signieren, für den der Bericht gültig ist) und extrahiert daraus den entsprechenden Preis-Feed. Dieser einfache Ansatz hat gegenüber der oben genannten „Geschwindigkeitsschwelle“ eine Reihe von Vorteilen. Ansatz: (1) Der Börsenvertrag muss den Stand der Preis-Feeds nicht beibehalten, was auch der Fall sein sollte zu geringeren Transaktionskosten führen; (2) Da oracle-Berichte nach Bedarf in der Kette veröffentlicht werden, können oracles dadurch häufigere Aktualisierungen generieren (z. B. jede Minute). Minimierung von Arbitragemöglichkeiten durch die Erstellung eines Berichts9; (3) Transaktionen können sofort validiert werden, da sie immer einen aktuellen Preis-Feed enthalten. Der Ansatz ist jedoch nicht perfekt. Erstens bringt diese Huckepack-Lösung die Es liegt in der Verantwortung der Benutzer der Börse, aktuelle oracle-Berichte abzurufen und sie an ihre Börsen anzuhängen Transaktionen. Zweitens minimiert das Huckepack-Prinzip zwar die Arbitragemöglichkeiten, kann es aber nicht Verhindern Sie sie vollständig, ohne die Gültigkeit des On-Chain-Vertrags zu beeinträchtigen. In der Tat, wenn ein Der oracle-Bericht ist bis zu einer Blocknummer n gültig und sendet dann eine Transaktion an den Block n + 1 würde einen neuen gültigen Bericht erfordern. Aufgrund inhärenter Verzögerungen bei der Ausbreitung von Berichte von oracles an Benutzer, der neue Bericht, der für Block n + 1 gültig wäre 9Arbitrage lohnt sich nur dann, wenn die ausnutzbare Differenz der Vermögenspreise die irrelevante übersteigt Gebühren, die für den Kauf und Verkauf der Vermögenswerte erforderlich sind, z. B. die von Bergleuten und der Börse erhobenen Gebühren.einige Zeit bevor Block n + 1 abgebaut wird, beispielsweise bei Block n − k, veröffentlicht werden Erstellen einer Folge von k Blöcken, in denen eine kurzlebige Arbitragemöglichkeit besteht. Wir Beschreiben Sie nun, wie FSS diese Einschränkungen umgeht. Priorisieren von oracle-Berichten mit FSS: FSS kann das oracle-Frontrunning angehen Problem, indem man auf der oben genannten Huckepack-Lösung aufbaut, aber die zusätzliche Lösung vorantreibt Arbeit zur Erweiterung von Transaktionen mit oracle-Berichten an das dezentrale Oracle-Netzwerk. Auf hoher Ebene sammeln oracle-Knoten Transaktionen, die für einen On-Chain-Austausch bestimmt sind. Vereinbaren Sie einen Preis-Feed in Echtzeit und veröffentlichen Sie den Preis-Feed zusammen mit den gesammelten Transaktionen im Hauptkettenvertrag. Konzeptionell kann man sich diesen Ansatz als einen vorstellen „Data-Augmented Transaction Batching“, bei dem oracle für eine Aktualität sorgt Der Preis-Feed wird immer zu Transaktionen hinzugefügt. FSS-Lösungen können für die Benutzer der Börse transparent implementiert werden minimale Änderungen an der Vertragslogik, wie wir in Abschnitt 5.2 ausführlicher beschreiben. Sicherstellen Dass neue oracle-Berichte immer Vorrang vor Benutzertransaktionen haben, ist nur ein Beispiel einer Bestellpolitik, die FSS übernehmen und durchsetzen kann. Richtlinien der FSS zur Gewährleistung der Ordnung Fairness werden allgemeiner in Abschnitt 5.3 beschrieben. 5.1.2 Front-Running-Benutzertransaktionen Wir wenden uns nun dem Front-Running in generischen Anwendungen zu, wo die oben beschriebene Verteidigungsmethode angewendet wird funktioniert nicht. Das Problem kann grob durch das folgende Szenario erfasst werden: Ein Angreifer sieht, wie eine Benutzertransaktion tx1 in das P2P-Netzwerk gesendet wird, und fügt sie ein seine eigene gegnerische Transaktion tx2, sodass tx2 vor tx1 verarbeitet wird (z. B. durch Bezahlen). eine höhere Transaktionsgebühr). Diese Art des Front-Runnings ist beispielsweise weit verbreitet Bots, die Arbitragemöglichkeiten in DeFi Systemen [90] ausnutzen und Benutzer von betroffen haben verschiedene dezentrale Anwendungen [101]. Durchsetzung einer fairen Ordnung zwischen den Transaktionen Die auf blockchain verarbeitete Datei behebt dieses Problem. Grundsätzlich ist es manchmal nicht einmal notwendig, die Details von tx1 zu sehen Das Wissen um seine bloße Existenz kann es einem Gegner ermöglichen, tx1 durch ihn hindurch in den Vordergrund zu drängen Besitzen Sie tx2 und betrügen Sie den unschuldigen Benutzer, der tx1 erstellt hat. Beispielsweise könnte der Benutzer bekannt dafür, regelmäßig mit einem bestimmten Vermögenswert zu handeln. Die Verhinderung solcher Angriffe erfordert Abhilfemaßnahmen, die auch den Verlust von Metadaten verhindern [62]. Einige Lösungen für dieses Problem existieren, aber sie führen zu Verzögerungen und Bedenken hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit. Von der Netzwerkordnung zur endgültigen Ordnung mit FSS: Möglichkeiten zum Frontrunning entstehen, weil bestehende Systeme über keine Mechanismen verfügen, um sicherzustellen, dass die Reihenfolge eingehalten wird Transaktionen, die in der Kette erscheinen, respektieren die Reihenfolge der Ereignisse und den Informationsfluss außerhalb des Netzwerks. Hierbei handelt es sich um ein Problem, das auf Mängel bei der Implementierung von Anwendungen (z. B. Handelsplattformen) auf einem blockchain zurückzuführen ist. Im Idealfall würde man das tun Stellen Sie sicher, dass Transaktionen auf blockchain in derselben Reihenfolge festgeschrieben werden, in der sie waren erstellt und an das P2P-Netzwerk von blockchain gesendet. Aber seit dem blockchain Netzwerk

verteilt wird, kann keine solche Bestellung erfasst werden. FSS führt daher Mechanismen ein zur Absicherung gegen Lauterkeitsverstöße, die allein aufgrund der Verteilung entstehen Art des blockchain-Netzwerks. 5.2 FSS-Details Abbildung 12: Orderfairer Mempool mit zwei verschiedenen Transaktionspfaden: direkt und Mempool-basiert. Abb. 12 zeigt ein allgemeines Schema des FSS. Um Fairness zu gewährleisten, muss der DON bereitstellende FSS in den Fluss der Transaktionen eingreifen, wenn diese in die MAINCHAIN gelangen. Möglicherweise sind Anpassungen an Clients, an smart contracts auf MAINCHAIN oder an beiden erforderlich. Auf einer hohen Ebene kann die Verarbeitung von Transaktionen durch FSS in drei Bereiche unterteilt werden Phasen, die im Folgenden beschrieben werden: (1) Transaktionsüberwachung; (2) Transaktionssequenzierung; und (3) Transaktionsbuchung. Abhängig von der für die Transaktionssequenzierung verwendeten Bestellmethode sind zusätzliche Protokollschritte erforderlich, wie im nächsten Abschnitt beschrieben. 5.2.1 Transaktionsverarbeitung Transaktionsüberwachung: Wir stellen uns zwei unterschiedliche Ansätze für die Überwachung durch FSS vor Benutzertransaktionen, die für einen bestimmten smart contract bestimmt sind, direkt und mempoolbasiert: • Direkt: Der direkte Ansatz ist konzeptionell am einfachsten, erfordert jedoch Änderungen Benutzer-Clients, sodass Transaktionen direkt an das dezentrale Oracle gesendet werdenNetzwerkknoten und nicht die Knoten der Hauptkette. Der DON sammelt Benutzertransaktionen, die für einen bestimmten smart contract SC bestimmt sind, und ordnet sie basierend darauf auf einige Bestellrichtlinien. Der DON sendet dann die bestellten Transaktionen an den smart contract in der Hauptkette. Einige Bestellmechanismen erfordern auch den direkten Ansatz, da der Benutzer, der eine Transaktion erstellt, kryptografisch vorgehen muss Schützen Sie es, bevor Sie es an FSS senden. • Mempool-basiert: Um die Integration von FSS mit Legacy-Clients zu erleichtern, ist der DON kann Mempool Services (MS) verwenden, um den Mempool der Hauptkette zu überwachen und zu sammeln Transaktionen. Für viele Verträge dürfte die direkte Übermittlung die bevorzugte Umsetzung sein, und wir glauben, dass es in vielen Fällen ziemlich praktisch sein sollte. Wir diskutieren kurz, wie vorhandene DApps zur Unterstützung minimal geändert werden könnten direkte Übertragung unter Beibehaltung einer guten Benutzererfahrung. Wir beschreiben Ansätze Verwenden von Ethereum und MetaMask [6], da dies heute die beliebtesten Optionen sind, aber Die genannten Techniken sollten sich auf andere Ketten und Wallets erstrecken. Ein aktueller Ethereum Verbesserungsvorschlag, „EIP-3085: Wallet add Ethereum Chain RPC method“ [100], erleichtert die Ausrichtung auf benutzerdefinierte Ethereum-Ketten (unter Verwendung einer anderen CHAIN-ID als das von MAINCHAIN, um Replay-Angriffe zu verhindern) von MetaMask und anderen browserbasierten Wallets. Nach der Umsetzung dieses Vorschlags möchte eine DApp ein DON verwenden würde ihrem Frontend einfach einen einzelnen Methodenaufruf hinzufügen, um direkt übertragen zu können Transaktionen zu jedem DON, der eine Ethereum-kompatible API verfügbar macht. In der Zwischenzeit, „EIP-712: Ethereum typisierte strukturierte Daten hashing und signieren“ [49] liefert ein wenig eine aufwändigere, aber bereits weit verbreitete Alternative, die ein DApp-Benutzer nutzen kann MetaMask zum Signieren strukturierter Daten, die eine DON-Transaktion angeben. Die DApp kann senden Diese signierten strukturierten Daten werden an DON gesendet. Abschließend stellen wir fest, dass auch hybride Ansätze möglich sind. Zum Beispiel Vermächtnis Kunden können weiterhin Transaktionen in den Mempool der Hauptkette senden, dies ist jedoch kritisch Transaktionen (z. B. oracle-Berichte) werden direkt an DON-Knoten gesendet (insbesondere die Satz von Knoten, die oracle-Berichte wie Preis-Feed-Updates bereitstellen, und der Satz von Knoten vorausgesetzt, FSS kann sich überschneiden oder identisch sein). Transaktionssequenzierung: Der Hauptzweck von FSS besteht darin, sicherzustellen, dass Benutzertransaktionen gemäß einer vordefinierten Richtlinie angeordnet werden. Die Art dieser Politik wird hängen von den Anforderungen der Anwendung und den Arten der unfairen Transaktionsanordnungen ab, die sie anordnet zielt darauf ab, zu verhindern. Da FSS auf dem DON in der Lage ist, Daten zu verarbeiten und den lokalen Status aufrechtzuerhalten, Sie können eine willkürliche Sequenzierungsrichtlinie auf der Grundlage der vorliegenden Informationen auferlegen erhältlich unter oracles. Die jeweiligen Bestellrichtlinien und ihre Umsetzung werden anschließend in Abschnitt 5.3 erläutert.Transaktionsbuchung: Nach dem Sammeln und Bestellen von Benutzertransaktionen, die entweder direkt von Benutzern empfangen oder aus dem Mempool gesammelt wurden, sendet DON diese Transaktionen an die Hauptkette. Daher bleiben die Interaktionen eines DON mit der Hauptkette bestehen unterliegt einer (potenziell unfairen) Transaktionsordnung, die von den Minern der Hauptkette geregelt wird. Um die Vorteile der dezentralen Transaktionsbestellung zu nutzen, ist das Ziel smart Der Vertrag SC muss daher so gestaltet sein, dass er den DON als Bürger „erster Klasse“ behandelt. Wir unterscheiden zwei Ansätze: • DON-only-Verträge: Die einfachste Designoption besteht darin, die Hauptkette intelligent zu gestalten Vertrags-SC akzeptiert nur Transaktionen, die vom DON verarbeitet wurden. Dies stellt sicher, dass smart contract Transaktionen in der von vorgeschlagenen Reihenfolge verarbeitet die DON, aber de facto beschränkt die smart contract auf die Arbeit in einem ausschussbasierten System (d. h. der DON-Ausschuss hat nun die fortlaufende Befugnis, die zu bestimmen Bestellung und Einbeziehung von Transaktionen). • Dual-Class-Verträge: Ein bevorzugtes, detaillierteres Design macht die Hauptkette intelligent Der Vertrags-SC akzeptiert Transaktionen, die sowohl aus dem DON als auch aus dem Legacy stammen Benutzer10, setzt jedoch traditionelle „Geschwindigkeitsschwellen“ für Transaktionen, die nicht vom DON verarbeitet wurden. Beispielsweise können Transaktionen aus dem DON verarbeitet werden sofort, während Legacy-Transaktionen durch den smart contract für „gepuffert“ werden einen festen Zeitraum. Weitere Standardmechanismen zur Verhinderung des Vorwärtslaufens wie Commit-Reveal-Schemata oder VDFs [53] könnten auch auf Legacy angewendet werden Transaktionen. Dadurch wird sichergestellt, dass DON-geordnete Transaktionen verarbeitet werden die vereinbarte Anordnung, ohne dem DON die unerwünschte Macht zur Zensur zu geben Transaktionen. Da die Einführung der Transaktionsreihenfolge durch FSS erfordert, dass Transaktionen „off-chain“ aggregiert werden, wird diese Lösung natürlich mit anderen Aggregationstechniken kombiniert, die darauf abzielen, die Verarbeitungskosten in der Kette zu senken. Zum Beispiel nach dem Sammeln und Bei der Bestellung von Transaktionen kann der DON diese Transaktionen als a an die Hauptkette senden einzelne „Batch-Transaktion“ (z. B. eine rollup), wodurch die Gesamttransaktion reduziert wird Gebühr. Durchsetzung der Transaktionsreihenfolge: Ob im DON-only- oder Dual-Class-Design, Die Hauptkette smart contract SC und der DON müssen gemeinsam gestaltet werden, um sicherzustellen, dass die Transaktionsreihenfolge des DON eingehalten wird. Auch hier stellen wir uns etwas anderes vor Gestaltungsmöglichkeiten: • Sequenznummern: Der DON kann an jede Transaktion eine Sequenznummer anhängen und diese Transaktionen an den Mempool der Hauptkette senden. Das Wichtigste 10Wenn die Transaktionsüberwachung des DON auf dem Mempool basiert, müssen Legacy-Transaktionen von DON-Transaktionen unterscheidbar sein, damit sie nicht vom DON erfasst werden, z. B. über ein spezielles Tag eingebettet in die Transaktion oder durch Angabe eines bestimmten Gaspreises, z.B. DON Transaktionen haben Gas Preise unterhalb einer bestimmten Schwelle.Kette smart contract SC ignoriert Transaktionen, die „außerhalb der Reihenfolge“ eintreffen. Wir Beachten Sie, dass die Miner der Hauptkette in dieser Einstellung entscheiden können, die DONs zu ignorieren die Transaktionsreihenfolge, was dazu führt, dass Transaktionen fehlschlagen. Durch die Beibehaltung des (teuren) Status ist es für SC möglich, die korrekte Transaktionsreihenfolge einigermaßen durchzusetzen Analog dazu, wie TCP Pakete außerhalb der Reihenfolge puffert, bis Pakete fehlen erhalten. • Transaktion nonces: Für viele blockchains und insbesondere für Ethereum gilt die Der obige Ansatz zur Sequenznummerierung kann integrierte Transaktions-nonces nutzen erzwingen, dass der Hauptketten-SC smart contract Transaktionen nacheinander verarbeitet. Hier senden die DON-Knoten Transaktionen über ein einziges Mainchain-Konto an die Hauptkette, geschützt durch einen Schlüssel, der von den DON-Knoten gemeinsam genutzt wird. Das Konto Die Transaktion nonce stellt sicher, dass Transaktionen in der richtigen Reihenfolge abgebaut und verarbeitet werden. • Transaktionen aggregieren: Der DON kann mehrere Transaktionen in einem rollup aggregieren. (oder in einem Bundle ähnlich einem rollup). Die Hauptkette smart contract muss sein Entwickelt, um solche Gesamttransaktionen abzuwickeln. • Transaktionen mit einem Hauptketten-Proxy aggregieren: Hier bündelt DON Transaktionen auf ähnliche Weise in einer „Meta-Transaktion“ für die Hauptkette, verlässt sich jedoch auf a benutzerdefinierter Proxy smart contract, um die Transaktionen zu entpacken und an den weiterzuleiten Zielvertrag SC. Diese Technik kann für die Legacy-Kompatibilität nützlich sein. Metatransaktionen verhalten sich wie rollups, unterscheiden sich jedoch darin, dass sie aus einer unkomprimierten Datei bestehen Liste der Transaktionen, die einmal in der Hauptkette gebucht wurden. Das letzte Design hat den Vorteil, dass Benutzertransaktionen nahtlos unterstützt werden werden selbst durch einen Hauptkettenvertrag vertreten, bevor sie das Ziel von DON erreichen Vertrag SC. Stellen Sie sich zum Beispiel einen Benutzer vor, der eine Transaktion an eine Wallet sendet Vertrag, der wiederum eine interne Transaktion an SC sendet. Zuweisung einer Reihenfolge Die Angabe einer Nummer für eine solche Transaktion wäre schwierig, es sei denn, der Wallet-Vertrag des Benutzers ist es Speziell entwickelt, um die Sequenznummer bei jeder internen Transaktion an weiterzuleiten SC. Ebenso können solche internen Transaktionen nicht einfach zu einer Metatransaktion zusammengefasst werden, die direkt an SC gesendet wird. Wir diskutieren weitere Designüberlegungen für Solche Proxy-Transaktionen finden Sie weiter unten. 5.2.2 Transaktionsatomarität Unsere bisherige Diskussion ist implizit davon ausgegangen, dass Transaktionen mit einem einzigen interagieren on-chain smart contract (z. B. ein Benutzer sendet eine Kaufanfrage an eine Börse). Doch, in Bei Systemen wie Ethereum kann eine einzelne Transaktion aus mehreren internen Transaktionen bestehen, z. B. wenn eine smart contract eine Funktion in einem anderen Vertrag aufruft. Unten, wir Beschreiben Sie zwei übergeordnete Strategien zur Sequenzierung von Transaktionen mit mehreren Verträgen Beibehaltung der Atomizität der Transaktion (d. h. der Abfolge von Aktionen, die durch vorgeschrieben sind). (die Transaktionen werden alle in der richtigen Reihenfolge oder gar nicht ausgeführt).Starke Atomizität: Die einfachste Lösung besteht darin, FSS wie oben beschrieben direkt auf gesamte „Multi-Contract“-Transaktionen anzuwenden. Das heißt, Benutzer senden ihre Transaktionen in das Netzwerk und FSS überwacht, sequenziert und sendet diese Transaktionen an das Netzwerk Hauptkette. Dieser Ansatz ist technisch einfach, weist jedoch eine potenzielle Einschränkung auf: Wenn ein Benutzer Die Transaktion interagiert mit zwei Verträgen SC1 und SC2, die beide fair nutzen möchten Sequenzierungsdienste, dann muss die Sequenzierungspolitik dieser beiden Verträge konsistent sein. Das heißt, es sind zwei unterschiedliche Transaktionen tx1 und tx2 gegeben, mit denen jede interagiert Sowohl SC1 als auch SC2 dürfen nicht so sein, dass die Richtlinie von SC1 tx1 vor tx2 anordnet wohingegen die Richtlinie von SC2 die umgekehrte Reihenfolge vorschreibt. Für die überwiegende Mehrheit der interessierenden Szenarien gehen wir davon aus, dass die von den verschiedenen Verträgen übernommenen Sequenzierungsrichtlinien konsistent sein werden. Zum Beispiel sowohl SC1 als auch SC2 Möglicherweise möchten Sie, dass Transaktionen nach ihrer ungefähren Ankunftszeit im Mempool sortiert werden. und SC1 möchte möglicherweise außerdem, dass bestimmte oracle-Berichte immer zuerst geliefert werden. Als die Letzterer oracle-Bericht, dass Transaktionen nicht mit SC2 interagieren, die Richtlinien sind konsistent. Schwache Atomizität: In seiner vollen Allgemeingültigkeit könnte FSS auf der Ebene des Einzelnen angewendet werden interne Transaktionen. Betrachten Sie Transaktionen der Form tx = { ˜txpre, ˜txSC, ˜txpost}, bestehend aus einigen Initialen Transaktion(en) ˜txpre, was zu einer internen Transaktion ˜txSC an SC führt, die wiederum gibt interne Transaktion(en) ˜txpost aus. Die Sequenzierungsrichtlinie von SC könnte bestimmen, wie Die interne Transaktion ˜txSC muss in Bezug auf andere gesendete Transaktionen angeordnet werden zu SC, aber lassen Sie die Reihenfolge für ˜txpre und ˜txpost offen. Angesichts der Besonderheiten der Transaktionsverarbeitung in Systemen wie Ethereum ist die Entwicklung eines Sequenzierungsdienstes, der auf bestimmte interne Transaktionen abzielt, nicht einfach. Mit einem speziell gestalteten Vertrags-SC kann dies wie folgt realisierbar sein: 1. Der Transaktionsversand wird in das Netzwerk gesendet und abgebaut (ohne jegliche Sequenzierung). durchgeführt von FSS). Der anfängliche ˜txpre wird ausgeführt und ruft ˜txSC auf. 2. SC führt ˜txSC nicht aus und kehrt zurück. 3. FSS überwacht interne Transaktionen an SC, sequenziert sie und sendet sie zurück an SC (d. h. durch Senden von Transaktionen ˜txSC direkt an SC). 4. SC verarbeitet die von FSS empfangenen Transaktionen ˜txSC und gibt interne Transaktionen ˜txpost aus, die aus ˜txSC resultieren. Bei diesem Ansatz werden Transaktionen nicht vollständig atomar (d. h. im Original) ausgeführt Transaktionsübertragung wird in mehrere On-Chain-Transaktionen aufgeteilt), aber die Reihenfolge von interne Transaktionen bleiben erhalten. Diese Lösung bringt eine Reihe von Designbeschränkungen mit sich. Beispielsweise ist ˜txpre nicht möglich Gehen Sie davon aus, dass ˜txSC und ˜txpost ausgeführt werden. Darüber hinaus sollte SC so gestaltet sein Führen Sie die Transaktionen „txSC“ und „txpost“ im Namen eines bestimmten Benutzers aus, obwohl dies der Fall wargesendet von FSS. Aus diesen Gründen die grobkörnigere „Strong Atomicity“-Lösung Das oben Gesagte ist in der Praxis wahrscheinlich vorzuziehen. Zur Berücksichtigung komplexerer Abhängigkeiten, die mehrere Transaktionen umfassen und Ihre jeweiligen internen Transaktionen kann der Transaktionsplaner von FSS enthalten ausgefeilte Funktionen, die denen in relationalen Transaktionsmanagern ähneln Datenbankmanager. 5.3 Faire Transaktionssequenzierung Hier diskutieren wir zwei Vorstellungen von Fairness für die Transaktionssequenzierung und die entsprechenden Implementierungen, die durch FSS realisiert werden können: Auftragsfairness basierend auf einer Richtlinie durch FSS auferlegt und sichere Kausalitätserhaltung, die zusätzliche kryptografische Methoden in FSS erfordert. Ordnungsgerechtigkeit: Ordnungsgerechtigkeit ist ein Begriff der zeitlichen Gerechtigkeit in Konsensprotokollen Dies wurde erstmals von Kelkar et al. offiziell eingeführt. [144]. Kelkar et al. Ziel ist es, eine Form der natürlichen Politik zu erreichen, in der Transaktionen stattfinden Die Reihenfolge richtet sich nach dem Zeitpunkt, zu dem sie zum ersten Mal vom DON (oder dem P2P-Netzwerk) empfangen werden. im Fall eines Mempool-basierten FSS). In einem dezentralen System jedoch anders Knoten sehen möglicherweise, dass Transaktionen in einer anderen Reihenfolge eintreffen. Erstellen einer Gesamtordnung Bei allen Transaktionen wird genau das Problem durch das zugrunde liegende Konsensprotokoll gelöst HAUPTKETTE. Kelkar et al. [144] führt daher eine schwächere Vorstellung ein, die sein kann Dies wird mit Hilfe eines dezentralen Oracle-Netzwerks erreicht, das als „Block-Order-Fairness“ bezeichnet wird. Es gruppiert die Transaktionen, die der DON während eines Zeitintervalls empfangen hat, in einem „Block“ und fügt alle Transaktionen des Blocks gleichzeitig und an derselben Position ein (d. h. Höhe) in MAINCHAIN. Sie sind somit zusammen angeordnet und müssen ausführbar sein parallel, ohne dass es zu Konflikten zwischen ihnen kommt. Grob gesagt besagt Orderfairness dann, dass, wenn ein großer Teil der Knoten die Transaktion τ1 vor τ2 sieht, dann τ1 wird vor oder im selben Block wie τ2 sequenziert. Durch die Auferlegung einer solchen Grobheit Durch die Granularität der Transaktionsreihenfolge werden die Möglichkeiten für Front-Running- und andere auftragsbezogene Angriffe erheblich reduziert. Kelkar et al. schlagen eine Familie von Protokollen namens Aequitas [144] vor, die sich mit folgenden Themen befassen: Verschiedene Bereitstellungsmodelle, einschließlich synchroner, teilweise synchroner und asynchroner Netzwerkeinstellungen. Aequitas-Protokolle verursachen im Vergleich zum grundlegenden BFT-Konsens einen erheblichen Kommunikationsaufwand und sind daher für den praktischen Einsatz nicht ideal. Wir gehen jedoch davon aus, dass praktische Varianten von Aequitas entstehen werden, die genutzt werden können für die Transaktionssequenzierung in FSS und anderen Anwendungen. Einige verwandte Systeme haben bereits vorgeschlagen, die weniger begleitenden Formalismus und schwächere Eigenschaften aufweisen, z.B. [36, 151, 236], aber bessere praktische Leistung. Diese Vorhaben können unterstützt werden auch im FSS. Es ist auch erwähnenswert, dass der Begriff „Fairness“ an anderer Stelle im blockchain vorkommt. Literatur mit einer anderen Bedeutung, nämlich Fairness im Sinne von Chance fürBergleute proportional zu ihren zugesagten Ressourcen [106, 181] oder für validators der Chancengleichheit [153]. Sichere Kausalitätserhaltung: Der bekannteste Ansatz zur Verhinderung von Frontrunning und anderen Ordnungsverstößen auf verteilten Plattformen basiert auf Kryptografie Techniken. Ihr gemeinsames Merkmal besteht darin, die Transaktionsdaten selbst zu verbergen und darauf zu warten die Reihenfolge auf der Konsensebene festgelegt wurde und die Transaktionsdaten offengelegt werden später zur Bearbeitung. Dadurch bleibt die kausale Reihenfolge zwischen den Transaktionen erhalten ausgeführt durch den blockchain. Die relevanten Sicherheitskonzepte und kryptografischen Protokolle wurden erheblich vor dem Aufkommen von blockchains entwickelt [71, 190]. Die Sicherheitsbedingungen „Eingabekausalität“ [190] und „sichere Kausalitätserhaltung“ [71, 97] erfordern formal, dass keine Informationen über eine Transaktion bekannt werden bevor die Position dieser Transaktion in der globalen Ordnung bestimmt wurde. Bis zu diesem Zeitpunkt darf ein Gegner nicht in der Lage sein, kryptografisch auf Informationen zu schließen starker Sinn. Man kann vier kryptografische Techniken zur Wahrung der Kausalität unterscheiden: • Commit-Reveal-Protokolle [29, 142, 145]: Anstelle einer Ankündigung einer Transaktion Im Klartext wird nur eine kryptografische Verpflichtung zur Transaktion übertragen. Nachdem alle festgeschriebenen, aber versteckten Transaktionen angeordnet wurden (Anfang blockchain Systeme auf MAINCHAIN selbst, hier jedoch durch FSS), muss der Absender das Commitment öffnen und die Transaktionsdaten innerhalb eines vorgegebenen Zeitintervalls offenlegen. Das Netzwerk überprüft dann, ob die Eröffnung die frühere Verpflichtung erfüllt. Die Die Ursprünge dieser Methode liegen vor dem Aufkommen von blockchains. Obwohl dieser Ansatz besonders einfach ist, bringt er erhebliche Nachteile mit sich und ist aus zwei Gründen nicht einfach anzuwenden. Erstens, da auf der Ebene des Bestellprotokolls nur die Verpflichtung besteht, die Semantik der Transaktion kann im Konsens nicht validiert werden. Eine zusätzliche Hin- und Rückfahrt zum Kunden ist erforderlich. Schwerwiegender wiegt jedoch die Möglichkeit, dass es zu keiner Öffnung kommen könnte jemals eintreffen, was einem Denial-of-Service-Angriff gleichkommen könnte. Darüber hinaus ist es Es ist schwierig zu bestimmen, ob die Eröffnung in einem konsistenten, verteilten Zustand gültig ist denn alle Beteiligten müssen sich darüber einig sein, ob die Eröffnung zustande kommt Zeit. • Commit-Reveal-Protokolle mit verzögerter Wiederherstellung [145]: Eine Herausforderung mit dem Der Commit-Reveal-Ansatz besteht darin, dass sich ein Kunde spekulativ auf eine Transaktion festlegen und diese später nur dann offenlegen kann, wenn nachfolgende Transaktionen sie profitabel machen. A Eine neuere Variante des Commit-Reveal-Ansatzes verbessert die Widerstandsfähigkeit dagegen Art von Fehlverhalten. Insbesondere das TEX-Protokoll [145] behebt dieses Problem Dabei kommt ein cleverer Ansatz zum Einsatz, bei dem verschlüsselte Transaktionen einen Entschlüsselungsschlüssel enthalten erhältlich durch Berechnung einer verifizierbaren Verzögerungsfunktion (VDF) [53, 221]. Wenn ein Kunde Gelingt es ihr nicht, ihre Transaktion rechtzeitig zu entschlüsseln, werden andere im System sie entschlüsseln Dies geschieht in ihrem Namen, indem sie ein mittelschweres kryptografisches Rätsel löst.• Schwellenwertverschlüsselung [71, 190]: Diese Methode nutzt die Funktion von DON aus kryptografische Schwellenwertoperationen. Angenommen, FSS unterhält eine öffentliche Verschlüsselung key pkO und die oracles teilen sich den entsprechenden privaten Schlüssel. Clients verschlüsseln dann Transaktionen unter pkO und senden sie an FSS. FSS-Bestellungen Transaktionen auf dem DON, entschlüsselt sie dann und fügt sie schließlich ein MAINCHAIN in der festen Reihenfolge. Die Verschlüsselung stellt daher sicher, dass die Bestellung erfolgt nicht auf dem Transaktionsinhalt basieren, sondern darauf, dass die Daten selbst wann verfügbar sind benötigt. Diese Methode wurde ursprünglich von Reiter und Birman [190] vorgeschlagen und später von Cachin et al. verfeinert. [71], wo es mit einem genehmigten Konsens integriert wurde Protokoll. Neuere Arbeiten haben die Verwendung der Schwellenwertkryptographie als a Mechanismus auf Konsensebene für generische Nachrichten [33, 97] und für allgemeine Berechnungen mit gemeinsam genutzten Daten [41]. Im Vergleich zu Commit-Reveal-Protokollen verhindert die Schwellenwertverschlüsselung einfache Denial-of-Service-Angriffe (obwohl angesichts des Rechenaufwands der Entschlüsselung Vorsicht geboten ist). Es lässt den DON autonom, in seiner eigenen Geschwindigkeit und ohne zu fahren Warten auf weitere Aktionen des Kunden. Transaktionen können unmittelbar nach der Entschlüsselung validiert werden. Darüber hinaus verschlüsseln Kunden alle Transaktionen mit einem Schlüssel für DON und das Kommunikationsmuster bleibt das gleiche wie bei anderen Transaktionen. Verwalten Sie den Schwellenwertschlüssel sicher und mit wechselnden Knoten O kann jedoch zusätzliche Schwierigkeiten bereiten. • Committed Secret Sharing [97]: Anstatt die Transaktionsdaten zu verschlüsseln Ein Schlüssel, der von DON gehalten wird. Der Client kann ihn auch geheim für die Knoten in O freigeben. Die Transaktion wird mithilfe eines hybriden, rechnerisch sicheren Schemas zur gemeinsamen Nutzung von Geheimnissen durchgeführt wird zunächst mit einer symmetrischen Verschlüsselung mit einem Zufallsschlüssel verschlüsselt. Nur der entsprechende symmetrische Schlüssel wird geteilt und der Chiffretext wird an DON übermittelt. Der Client muss mithilfe einer separat verschlüsselten Nachricht eine Schlüsselfreigabe an jeden Knoten in O senden. Die übrigen Protokollschritte sind die gleichen wie beim Schwellenwert Verschlüsselung, mit der Ausnahme, dass die Transaktionsdaten mit der symmetrischen Entschlüsselung erfolgen Algorithmus nach der Rekonstruktion des Schlüssels pro Transaktion aus seinen Anteilen. Für diese Methode ist keine Einrichtung oder Verwaltung eines Public-Key-Kryptosystems erforderlich im Zusammenhang mit DON. Die Clients müssen jedoch die Knoten in kennen O und kommunizieren Sie in einem sicheren Kontext mit jedem von ihnen, der Orte zusätzliche Belastung für die Kunden. Allerdings bieten die kryptografischen Verfahren einen vollständigen Schutz vor Informationen Da die übermittelten Transaktionen an das Netzwerk weitergegeben werden, verbergen sie keine Metadaten. Für Beispielsweise könnte weiterhin eine IP-Adresse oder eine Ethereum-Adresse des Absenders verwendet werden ein Gegner, der Front-Running- und andere Angriffe ausführen kann. Verschiedene Datenschutzverbesserungen Techniken, die auf der Netzwerkebene eingesetzt werden, z. B. [52, 95, 107], oder auf der Transaktionsebene, B. [13, 65], wäre erforderlich, um dieses Ziel zu erreichen. Die Wirkung eines bestimmten Stückes von Metadaten, nämlich an welchen Vertrag eine Transaktion gesendet wird, kann (teilweise) verschleiert werdendurch Multiplexing vieler Verträge auf demselben DON. Kryptografische Verschleierung von Transaktionen per se verhindert auch nicht die Priorisierung von Transaktionen durch beschädigte Personen DON Knoten in Absprache mit Transaktionssendern. Sichere Kausalität, wie sie durch kryptografische Protokolle garantiert wird, ergänzt die Orderfairness-Garantien für jede Richtlinie, und wir beabsichtigen, eine Kombination aus beiden zu untersuchen Methoden, sofern dies möglich ist. Wenn ein Gegner keinen nennenswerten Vorteil daraus ziehen kann Bei der Beobachtung von Metadaten könnten zusätzlich die sicheren Kausalitätserhaltungsprotokolle verwendet werden auch ein naiver Ordnungsansatz. Beispielsweise können oracle-Knoten Transaktionen schreiben an L, sobald sie sie erhalten, ohne Vervielfältigung. Transaktionen wären dann nach ihrem Aussehen auf L geordnet und anschließend entschlüsselt. Wir planen auch, den Einsatz von TEEs als Möglichkeit zur Durchsetzung einer fairen Ordnung in Betracht zu ziehen; für Beispielsweise kann Tesseract [44] als eine Form der kausalen Ordnung angesehen werden, aber eine gestärkt durch die Fähigkeit des TEE, Transaktionen in expliziter Form zu verarbeiten die Wahrung ihrer Vertraulichkeit. 5.4 Überlegungen zur Netzwerkschicht Bisher hat sich unsere Beschreibung von FSS hauptsächlich auf das Problem der Durchsetzung konzentriert Die endgültige Reihenfolge der Transaktionen stimmt mit der beobachteten Reihenfolge im Netzwerk überein. Im Folgenden Wir berücksichtigen Fairnessprobleme, die auf der Netzwerkebene selbst auftreten könnten. Hochfrequenzhändler auf herkömmlichen elektronischen Marktplätzen investieren erheblich Ressourcen, um eine höhere Netzwerkgeschwindigkeit zu erreichen [64], und Händler an Kryptowährungsbörsen zeigen ein ähnliches Verhalten [90]. Die Netzwerkgeschwindigkeit bietet in beiden Bereichen einen Vorteil Beobachtung der Transaktionen anderer Parteien und Einreichung konkurrierender Transaktionen. Ein in der Praxis eingesetztes und im Buch Flash Boys [155] populär gemachtes Mittel ist der „Speedbump“, der ursprünglich an der IEX-Börse [128] und später an anderen eingeführt wurde tauscht [179] aus (mit gemischten Ergebnissen [19]). Dieser Mechanismus führt zu einer Verzögerung (350 Mikrosekunden bei IEX) beim Marktzugang, mit dem Ziel, Vorteile in zu neutralisieren Geschwindigkeit. Empirische Belege, z.B. [128], unterstützt seine Wirksamkeit bei der Reduzierung bestimmter Handelsaktivitäten Kosten für normale Anleger. FSS kann einfach zur Implementierung einer Asymmetrie verwendet werden Speedbump – einer, der eingehende Transaktionen verzögert. Budish, Cramton und Shim [64] argumentieren, dass Geschwindigkeitsvorteile ausgenutzt werden ist in zeitkontinuierlichen Märkten unausweichlich und plädiert für eine strukturelle Abhilfe in der Form von Batch-Auktions-basierten Märkten. Dieser Ansatz hat sich jedoch nicht allgemein durchgesetzt in bestehenden Handelsplattformen. Herkömmliche Handelssysteme sind zentralisiert und empfangen Transaktionen typischerweise über sie eine einzige Netzwerkverbindung. In einem dezentralen System ist dies hingegen möglich Beobachten Sie die Transaktionsausbreitung aus mehreren Blickwinkeln. Folglich ist es möglich, Verhaltensweisen wie Netzwerkflooding in einem P2P-Netzwerk zu beobachten. Wir beabsichtigen Erforschung von FSS-Ansätzen auf Netzwerkebene, die Entwicklern bei der Festlegung von Richtlinien helfen Verbot solcher unerwünschten Netzwerkverhalten.5.5 Fairness-Richtlinien auf Unternehmensebene Ordnungsgerechtigkeit und sichere Kausalität zielen darauf ab, eine Anordnung bei Transaktionen durchzusetzen, die respektiert den Zeitpunkt, zu dem sie erstellt und erstmals an das Netzwerk übermittelt wurden. Eine Einschränkung dieses Fairness-Gedankens besteht darin, dass er Angriffe eines Gegners nicht verhindert verschafft sich einen Vorteil, indem es ein System mit vielen Transaktionen überschwemmt, eine beobachtete Strategie in freier Wildbahn als eine Möglichkeit, effektives Transaktions-Sniping in token Verkäufen [159] durchzuführen und zu Es kommt zu einer Überlastung, die zur Liquidation von Collateralized Debt Positions (CDPs) führt [48]. Mit anderen Worten: Order-Fairness erzwingt Fairness in Bezug auf Transaktionen, nicht in Bezug auf Spieler. Wie im CanDID-System [160] gezeigt, ist es möglich, oracle-Tools wie DECO zu verwenden oder Town Crier in Verbindung mit einem Knotenkomitee (z. B. DON) zu erreichen verschiedene Formen der Sybil-Resistenz bei gleichzeitigem Schutz der Privatsphäre. Benutzer können Identitäten registrieren und Beweise für ihre Einzigartigkeit liefern, ohne die Identitäten selbst preiszugeben. Sybil-resistente Anmeldeinformationen bieten einen möglichen Ansatz zur Bereicherung der Transaktionsbestellung Richtlinien so zu gestalten, dass die Möglichkeiten für Flooding-Angriffe eingeschränkt werden. Zum Beispiel ein token Der Verkauf erlaubt möglicherweise nur eine Transaktion pro registriertem Benutzer, wenn die Registrierung erfolgt erfordert einen Nachweis der Einzigartigkeit einer nationalen Kennung, beispielsweise einer Sozialversicherungsnummer. Ein solcher Ansatz ist nicht narrensicher, kann sich aber als nützliche Strategie zur Eindämmung von Transaktionsüberflutungsangriffen erweisen.
公平测序服务
我们期望 DONs 将提供一项利用其网络、计算和存储功能的重要服务,称为公平排序服务 (FSS)。 尽管 FSS 可能被简单地视为在 DON 框架内实现的应用程序,但我们强调它是一项我们相信在各个领域都有很高需求的服务。 blockchains,我们希望 Chainlink 网络积极支持。 当在公共 blockchain 网络上执行时,当今的许多 DeFi 应用程序 揭示可以被用户利用以谋取自身利益的信息,类似于 现有的内幕泄密和操纵机会普遍存在 市场 [64, 155]。相反,FSS 为公平的 DeFi 生态系统铺平了道路。 FSS 帮助开发人员构建免受市场操纵的DeFi合约 因信息泄露而造成的。鉴于我们在下面强调的问题,FSS 是 对于第 2 层服务特别有吸引力,并且适合此类服务的框架 我们将在第 6 节中讨论。 挑战: 在现有的无需许可的系统中,交易是完全有序的 由矿工自行决定。在许可网络中,validator 节点可能会施加 相同的力量。这是一种在很大程度上未被认识到的短暂集中化形式。 否则分散的系统。矿工可以(暂时)审查其交易 自己的利益[171]或重新排序以最大化自己的收益,这一概念称为可开采价值(MEV)[90]。 MEV 这个术语有一点欺骗性:它并不指代 只考虑矿工可以捕获的价值:一些MEV可以被普通用户捕获。 然而,由于矿工比普通用户拥有更多的权力,MEV 代表了任何实体通过对抗性重新排序可以获得的价值上限 和补充交易插入。即使矿工简单地下令交易 基于费用(gas),无需操纵,用户自己可以操纵gas价格 使他们的交易比那些不太复杂的交易更有优势。 戴安等人。 [90] 记录并量化机器人(而非矿工)采取的方式 利用气体动力学的方式损害当今 DeFi 系统的用户以及如何 MEV 甚至威胁到 blockchain 中底层共识层的稳定性。 交易订单操纵的其他例子也经常出现,例如[50, 154]。新的事务处理方法(例如 rollups)是一种非常有前途的方法 解决高吞吐量 blockchains 的扩展问题。然而,他们并没有解决 MEV的问题。相反,他们将其转移到生成 rollup 的实体。那 实体,无论是 smart contract 的操作员还是提供 (zk-)rollup 的用户 有效性证明,有权订购和插入交易。换句话说,rollups 将 MEV 替换为 REV:汇总可提取值。 MEV 影响即将提交到内存池的交易 但尚未在链上承诺。有关此类交易的信息广泛 在网络中可用。矿工、validators和普通网络参与者可以 因此,利用这些知识并创建相关交易。此外,矿工和 validators 可能会影响他们提交的交易的顺序 并利用这一点为自己谋利。 领导者对共识交易排序施加不当影响的问题 自 20 世纪 90 年代以来,协议在文献中就已为人所知 [71, 190],但还没有令人满意的 到目前为止,解决方案已在实践中实现[97]。 主要原因是所提出的解决方案(至少直到最近)无法轻易地与公众整合 blockchains,因为它们依赖于交易内容在之后仍然保密 他们的顺序已经确定。 公平测序服务 (FSS) 概述: DONs 将提供去中心化交易排序的工具,并根据依赖项指定的策略来实施它 合同创建者,理想情况下是公平的,而不是让那些希望这样做的参与者受益 操纵交易顺序。这些工具共同构成了 FSS。 FSS 包括三个组成部分。首先是交易监控。在FSS中, O 中的 oracle 节点都监视 MAINCHAIN 的内存池并(如果需要)允许 通过专门的渠道在链下提交交易。二是交易顺序。依赖合约的 O 订单交易中的节点 根据为该合同定义的策略。第三是交易记录。 交易排序后,O中的节点共同将交易发送到 主链。 FSS 的潜在好处包括: • 订单公平性:FSS 包含帮助开发人员确保交易的工具 对特定合同的输入以不会产生不公平的方式排序 对于资源丰富和/或技术精湛的用户来说是有优势的。订购政策 可以为此目的指定网络。 • 减少或消除信息泄漏:通过确保网络参与者无法利用有关即将进行的交易的知识,FSS 可以减少或消除信息泄漏。 消除基于现有信息的抢先交易等攻击 提交交易之前的网络。防止利用此类 泄漏确保依赖于原始未决的对抗性交易 在原始交易提交之前,交易无法进入账本。• 降低交易成本:消除玩家对提交速度的要求 他们的交易为smart contract,FSS可以大大降低交易处理的成本。 • 优先排序:FSS 可以自动给予关键事务特殊优先级 订购。例如,为了防止针对 oracle 的抢先交易攻击 报告,例如 [79],FSS 可以将 oracle 报告插入交易流中 追溯性地。 FSS 在 DON 中的首要目标是帮助 DeFi 创作者实现公平 金融系统,即不利于特定用户(或矿工)的系统 基于速度、内部知识或执行技术的能力优于其他人 操纵。虽然公平的明确、普遍的概念是难以捉摸的,但完美的公平在 任何合理的感觉都是无法实现的,FSS旨在为开发者提供强大的 一套工具,以便他们能够执行有助于实现 DeFi 设计目标的策略。 我们注意到,虽然 FSS 的主要目标是充当公平排序服务 DON 的目标主链,某些与 FSS 相同的公平性需求 保证也适用于在其中运行的(去中心化)协议 DON 派对。因此,FSS 可以更广泛地视为由子集提供的服务 DON 节点不仅可以对主链用户发送的交易进行公平排序 还包括其他 DON 节点之间共享的事务(即消息)。在本节中, 我们将主要关注对主链交易进行排序的目标。 章节组织:在第 5.1 节中,我们描述了推动 FSS 设计的两个高级应用程序:防止 oracle 报告的抢先交易和防止 用户交易的抢先交易。然后我们提供有关 FSS 设计的更多细节 在第 5.2 节中。第 5.3 节描述了公平排序保证和手段的示例 来实现它们。最后,第 5.4 节和第 5.5 节讨论了网络级威胁 分别针对网络洪水和女巫攻击的此类政策和解决方法 攻击。 5.1 抢先交易问题 为了解释 FSS 的目标和设计,我们描述了两种常见的抢先交易形式 攻击和现有解决方案的局限性。 抢先交易是一个类的例子 交易排序攻击:有许多相关的攻击,例如我们没有涵盖的反向运行和夹心(前端运行加反向运行)[237] 在这里,但 FSS 也可以帮助解决这个问题。 5.1.1 Oracle抢先交易 oracles 的传统角色是向 blockchain 应用程序提供链下数据 成为抢先交易攻击的天然目标。考虑使用 oracle 提供各种价格源的常见设计模式 到链上交易所:oracle 定期(例如每小时)收集价格数据 不同的资产并将它们发送到交换合约。这些价格数据交易 呈现明显的套利机会:例如,如果最新的 oracle 报告列出 某些资产的价格要高得多,对手可能会抢先发送 oracle 报告给 购买资产并在 oracle 的报告处理完毕后立即转售。 减速带和追溯定价: oracle 抢先交易问题的自然解决方案是给予 oracle 报告高于其他交易的特殊优先级。对于 例如,可以以高额费用发送 oracle 报告,以鼓励矿工处理 首先是他们。但如果套利机会很高,这并不能阻止抢先交易, 也无法阻止矿工自己套利。 因此,一些交易所采取了更重量级的“减速带”,例如在处理之前将用户交易排队等待多个区块 或在新的 oracle 报告到达时追溯调整价格。这些解决方案的缺点是它们增加了交换实现的复杂性, 增加存储需求,从而增加交易成本,并破坏用户体验,因为资产交换只有在相当长的一段时间后才会得到确认。 捎带: 在继续讨论 FSS 之前,我们先讨论搭载,这是一种非常简单且 oracle 抢先交易问题的优雅解决方案。不适用于地址 然而,在其他情况下却是抢先交易。 简而言之,不是定期向链上合约发送报告,而是 oracles 发布用户在购买或出售时附加到其交易中的签名报告 链上资产。然后交易所只需检查报告是否有效且最新 (例如,oracle 可以签署报告有效的一系列区块),并提取 从中获取相关价格。 与上述“减速带”相比,这种简单的方法具有许多优点 方法:(1)交易合约不需要保存喂价状态,这应该 导致交易成本降低; (2) 由于 oracle 报告是根据需要发布到链上的,因此 oracle 可以生成更频繁的更新(例如每分钟),从而 最大限度地减少抢先报告带来的套利机会9; (3)交易可以 立即得到验证,因为它们始终包含新鲜的价格信息。 然而,这种方法并不完美。首先,这个搭载解决方案将 交易所用户有责任获取最新的 oracle 报告并将其附加到他们的 交易。其次,虽然捎带交易最大限度地减少了套利机会,但它不能 在不影响链上合约活跃性的情况下完全防止它们。确实,如果一个 oracle 报告在某个区块号 n 之前有效,然后将交易提交到区块 n + 1 将需要新的有效报告。由于传播的固有延迟 从 oracles 向用户报告,对块 n + 1 有效的新报告将具有 9只有当资产价格的可利用差异超过无关的资产价格差异时,套利才有价值。 买卖资产所需的费用,例如矿工和交易所收取的费用。在区块 n + 1 被开采之前的某个时期(例如在区块 n −k 处)公布,从而 创建一个包含 k 个区块的序列,其中存在短暂的套利机会。我们 现在描述 FSS 如何克服这些限制。 通过 FSS 对 oracle 报告进行优先级排序: FSS 可以解决 oracle 抢先交易问题 通过构建上述捎带解决方案来解决问题,但推动额外的 使用 oracle 向去中心化预言机网络报告增强交易的工作。 在较高层面上,oracle 节点收集用于链上交换的交易, 就实时价格反馈达成一致,并将价格反馈连同收集的交易一起发布到主链合约中。从概念上讲,人们可以将这种方法视为一种 “数据增强事务批处理”,其中 oracle 确保最新的 喂价总是添加到交易中。 FSS 解决方案可以对交易所用户透明地实施,并且 正如我们在第 5.2 节中更详细描述的那样,对合约逻辑的更改最小。确保 新的 oracle 报告始终优先于用户交易只是一个例子 FSS 可以采用和执行的订购政策。社会保障基金秩序保障政策 第 5.3 节更概括地描述了公平性。 5.1.2 抢先交易的用户交易 我们现在转向通用应用程序中的抢先交易,其中上述防御方法 不起作用。可以通过以下场景概括地捕获该问题: 对手看到一些用户交易 tx1 发送到 P2P 网络并注入 它自己的对抗性交易 tx2,以便 tx2 在 tx1 之前被处理(例如,通过支付 更高的交易费用)。例如,这种抢先交易在 利用 DeFi 系统 [90] 中的套利机会的机器人,并影响了 各种去中心化应用程序[101]。建立公平的交易秩序 在 blockchain 上处理可以解决此问题。 更根本的是,有时甚至没有必要查看 tx1 的详细信息,并且 仅仅知道 tx1 的存在就可能让对手通过其抢先交易 tx1 拥有 tx2 并欺骗创建 tx1 的无辜用户。例如,用户可能 众所周知会定期交易特定资产。防止此类攻击需要 还可以避免元数据泄漏的缓解措施[62]。这个问题的一些解决方案 存在,但它们会带来延迟和可用性问题。 通过 FSS 从网络订单到最终订单: 抢先交易的机会 出现的原因是现有系统没有机制来确保执行的顺序 链上出现的交易尊重事件顺序和信息流 网络之外。这代表了由于在 blockchain 上实施应用程序(例如交易平台)的缺陷而产生的问题。理想情况下,人们会 确保事务按照原来的顺序在 blockchain 上提交 创建并发送到 blockchain 的 P2P 网络。但自从 blockchain 网络

是分布式的,无法捕获这样的订单。 FSS因此引入了机制 防止违反公平性,而这种违反公平性只是因为分布式 blockchain 网络的性质。 5.2 社会保障计划详情 图 12: 具有两种不同交易路径的订单公平内存池: 直接和 基于内存池。 图 12 显示了 FSS 的总体示意图。为了确保公平,提供 FSS 的 DON 必须干扰进入主链的交易流程。 可能需要对客户端、主链上的 smart contracts 或两者进行调整。在较高的层面上,FSS 的交易处理可以分解为三个部分 阶段,描述如下: (1) 交易监控; (2) 交易排序;和 (3) 交易过帐。根据用于事务排序的排序方法,需要额外的协议步骤,如下一节所述。 5.2.1 交易处理 交易监控: 我们设想 FSS 监控采用两种不同的方法 发往特定 smart contract 的用户交易,直接且基于内存池: • 直接:直接方法在概念上是最简单的,但需要进行更改 用户客户端,以便交易直接发送到去中心化预言机网络节点,而不是主链的节点。 DON 收集 用户交易发往特定的 smart contract SC,并根据 关于某些订购政策。然后 DON 将有序交易发送到 主链上的smart contract。一些排序机制还需要直接方法,因为创建交易的用户必须以加密方式 在将其发送到 FSS 之前对其进行保护。 • 基于内存池:为了促进 FSS 与旧客户端的集成,DON 可以使用Mempool Services(MS)来监控主链的mempool并收集 交易。 直接传输可能是许多合同的首选实施方式, 我们相信它在许多情况下应该相当实用。 我们简要讨论如何对现有的 DApp 进行最小程度的修改以支持 直接传输,同时保持良好的用户体验。我们描述方法 使用 Ethereum 和 MetaMask [6] 因为这些是当今最流行的选择,但是 上述技术应该扩展到其他链和钱包。最近的 Ethereum 改进提案,“EIP-3085:钱包添加Ethereum链RPC方法”[100], 将可以轻松定位自定义 Ethereum 链(使用与 MAINCHAIN 的(以防止来自 MetaMask 和其他基于浏览器的钱包的重放攻击)。实施此提案后,一个 DApp 寻求使用 DON 只需向其前端添加一个方法调用即可直接传输 交易到任何暴露 Ethereum 兼容 API 的 DON 。与此同时, “EIP-712:Ethereum 类型化结构化数据 hash 处理和签名” [49] 提供了一个稍微 涉及更多但已经广泛部署的替代方案,DApp 用户可以使用 MetaMask 用于签署指定 DON 交易的结构化数据。 DApp可以发送 此签名的结构化数据到 DON。 最后,我们注意到混合方法也是可能的。 例如,遗产 客户可以继续将交易发送到主链的内存池中,但至关重要 交易(例如 oracle 报告)直接发送到 DON 节点(特别是 提供 oracle 报告(例如喂价更新)的节点集和节点集 提供的 FSS 可能重叠或相同)。 交易排序: FSS 的主要目的是保证用户交易按照预先定义的策略进行排序。这项政策的性质将 取决于应用程序的需求以及它所处理的不公平交易订单的类型 旨在预防。 由于 DON 上的 FSS 能够处理数据并维护本地状态, 他们可能会根据所提供的信息强加任意排序策略 可在 oracles 处购买。 特定的排序策略及其实现将在随后的 5.3 节中讨论。交易过账: 在收集并排序用户交易(直接从用户接收或从内存池收集)后,DON 将这些交易发送到主链。因此,DON 与主链的交互仍然存在 受主链矿工管辖的(可能不公平的)交易排序。为了利用去中心化交易排序的好处,目标智能 因此,合同 SC 的设计必须将 DON 视为“一等”公民。我们 区分两种方法: • DON-only 合约:最简单的设计选项是让主链变得智能 合约SC仅接受已由DON处理的交易。这个 确保 smart contract 按照建议的顺序处理交易 DON,但事实上限制 smart contract 在基于委员会的系统中运行(即 DON 委员会现在拥有持续的权力来确定 交易的排序和包含)。 • 双级合约:首选、更细粒度的设计,主链智能 合约 SC 接受源自 DON 和遗留系统的交易 用户,10 但对 DON 未处理的交易设置了传统的“减速带”。例如,可以处理来自 DON 的交易 立即,而遗留事务则由 smart contract “缓冲” 一段固定的时间。其他防止抢先交易的标准机制 例如提交-显示方案或 VDF [53] 也可以应用于遗留 交易。这确保了 DON 有序的交易确实得到处理 同意该命令,但没有赋予 DON 不必要的审查权力 交易。 由于 FSS 强加的交易排序要求交易在“链外”聚合,因此该解决方案自然地与其他旨在降低链上处理成本的聚合技术相结合。例如,收集后 对交易进行排序后,DON 可以将这些交易作为 单个“批量交易”(例如 rollup),从而减少总交易 费。 执行交易指令: 无论是仅 DON 还是双级设计, 主链smart contract SC和DON必须共同设计,以保证DON的交易顺序得到维护。在这里,我们也设想了不同的 设计选项: • 序列号:DON 可以为每笔交易附加一个序列号,并将这些交易发送到主链的内存池中。 主要 10如果 DON 的交易监控基于内存池,则遗留交易必须与 DON 交易区分开来,以便它们不会被 DON 收集,例如通过特殊标签 嵌入交易中或通过指定特定的 Gas 价格,例如DON 交易有gas 价格低于一定阈值。链 smart contract SC 忽略“无序”到达的交易。我们 请注意,在这种设置中,主链矿工可以决定忽略 DON 的 交易排序,从而导致交易失败。通过保持 SC 的(昂贵的)状态来强制执行正确的交易排序是可能的,某种程度上 类似于 TCP 如何缓冲无序数据包直到丢失的数据包被删除 收到。 • 事务nonces:对于许多blockchain,特别是Ethereum, 上述序列编号方法可以利用内置事务 nonces 来 强制主链smart contract SC按顺序处理交易。 在这里,DON 节点通过单个主链帐户将交易发送到主链,并受到 DON 节点之间共享的密钥的保护。该帐户的 交易 nonce 确保交易以正确的顺序进行挖掘和处理。 • 聚合交易:DON 可以聚合rollup 中的多个交易。 (或类似于 rollup 的捆绑包)。主链 smart contract 需要 旨在处理此类聚合交易。 • 使用主链代理聚合交易:这里,DON 类似地将交易捆绑到主链的一个“元交易”中,但依赖于 自定义代理 smart contract 来解压交易并将其转发到 目标合同 SC。该技术对于遗留兼容性很有用。元交易的行为类似于 rollup,但不同之处在于它们由未压缩的 一次发布到主链的交易列表。 最后一种设计的优点是无缝支持用户交易 在达到 DON 的目标之前,它们本身通过主链合约进行代理 合同 SC。例如,考虑将交易发送到某个钱包的用户 合约,该合约又向 SC 发送内部交易。分配序列 此类交易的编号会很棘手,除非用户的钱包合约是 专门设计用于将每笔内部交易的序列号转发至 SC。 同样,此类内部交易也无法轻松聚合成直接发送到 SC 的元交易。我们讨论进一步的设计考虑 以下此类代理交易。 5.2.2 事务原子性 到目前为止,我们的讨论隐含地假设交易与单个交易交互 链上 smart contract (例如,用户向交易所发送购买请求)。然而,在 在 Ethereum 等系统中,单个交易可以由多个内部交易组成,例如,一个 smart contract 调用另一个合约中的函数。下面,我们 描述了两种对“多合约”交易进行排序的高级策略,同时 保留事务的原子性(即,由 交易全部按照正确的顺序执行,或者根本不执行)。强原子性: 最简单的解决方案是将 FSS 直接应用于整个“多合约”交易,如上所述。也就是说,用户发送他们的交易 进入网络,FSS 监控、排序并将这些交易发布到 主链。 这种方法在技术上很简单,但有一个潜在的限制:如果用户 交易与两个合约 SC1 和 SC2 交互,两者都希望公平杠杆 排序服务,那么这两个合约的排序策略必须一致。也就是说,给定两个不同的交易 tx1 和 tx2,每个交易都与之交互 SC1 和 SC2 都不能出现 SC1 的策略先排序 tx1 后排序 tx2 而 SC2 的政策规定了相反的顺序。 对于绝大多数感兴趣的场景,我们预计不同合约采用的排序策略将是一致的。例如,SC1 和 SC2 可能希望交易按照其到达内存池的大概时间进行排序, SC1 可能还希望始终首先交付某些 oracle 报告。作为 后者oracle报告交易不与SC2交互,政策一致。 弱原子性: 就其全面的普遍性而言,FSS 可以应用于个人层面 内部交易。 考虑 tx = { txpre, txSC, txpost} 形式的交易,由一些初始的 交易〜txpre,这会导致内部交易〜txSC到SC,这反过来 发出内部交易〜txpost。 SC 的排序策略可能决定如何 内部交易 ~txSC 必须相对于发送的其他交易进行排序 到 SC,但保留 txpre 和 txpost 的排序顺序。 鉴于 Ethereum 等系统中事务处理的本质,开发针对特定内部事务的排序服务并不简单。通过专门设计的合约 SC,这可以通过以下方式实现: 1. 交易tx被发送到网络并被挖掘(没有任何排序) 由 FSS 执行)。执行初始的 txpre,并调用 txSC。 2. SC不执行~txSC并返回。 3. FSS 监控 SC 的内部事务,对它们进行排序,然后将它们发回 到 SC(即,通过将交易 ~txSC 直接发送到 SC)。 4. SC 处理从 FSS 接收到的交易 txSC,并发出由 txSC 产生的内部交易 txpost。 使用这种方法,事务不会完全原子地执行(即原始的 交易 tx 被分解为多个链上交易),但是 内部交易被保留。 该解决方案存在许多设计限制。例如,~txpre 不能 假设~txSC 和~txpost 将被执行。此外,SC 的设计应使得 代表某个用户执行交易 〜txSC 和 〜txpost,即使它们是由 FSS 发送。由于这些原因,更粗粒度的“强原子性”解决方案 以上在实践中可能是更可取的。 为了尊重更复杂的依赖关系,涉及多个事务和 它们各自的内部事务,FSS的事务调度程序可能包含 类似于关系型事务管理器中的复杂功能 数据库管理器。 5.3 公平交易排序 这里我们讨论交易排序公平性的两个概念以及相应的实现,这可以通过 FSS 来实现: 基于策略的顺序公平性 FSS 和安全因果关系保存强加的,这需要在 FSS 中使用额外的加密方法。 订单公平性: 顺序公平是共识协议中时间公平的概念 这首先是由 Kelkar 等人正式提出的。 [144]。 凯尔卡等人。旨在实现一种自然政策形式,其中交易是 根据 DON (或 P2P 网络, 对于基于内存池的 FSS)。然而,在去中心化系统中, 节点可能会看到事务以不同的顺序到达。 建立总订单 所有交易的问题正是底层共识协议所解决的问题 主链。 凯尔卡等人。 [144] 因此引入一个较弱的概念,可以 在去中心化预言机网络的帮助下实现,称为“区块订单公平性”。 它将 DON 在某个时间间隔内收到的交易分组为 “块”并同时在同一位置插入该块的所有交易 (即高度)进入主链。因此它们被排序在一起并且必须是可执行的 并行进行,而不会在它们之间造成任何冲突。 粗略地说,顺序公平性表明,如果大部分节点在 τ2 之前看到事务 τ1,那么 τ1 将在 τ2 之前或在同一块中排序。通过施加如此粗略的 交易订单的粒度,抢先交易和其他与订单相关的攻击的机会大大减少。 凯尔卡等人。提出一系列名为 Aequitas [144] 的协议,该协议解决了 不同的部署模型,包括同步、部分同步和异步网络设置。相对于基本的 BFT 共识,Aequitas 协议会带来大量的通信开销,因此对于实际使用来说并不理想。 然而,我们相信 Aequitas 的实用变体将会出现,可以使用 用于 FSS 和其他应用程序中的事务排序。一些相关方案有 已经提出了较少伴随的形式主义和较弱的性质, 例如,[36,151,236],但实际性能更好。这些方案都可以支持 在 FSS 中也是如此。 还值得注意的是,术语“公平”出现在 blockchain 的其他地方 具有不同含义的文学,即机会意义上的公平矿工与其承诺资源成正比 [106, 181] 或 validators 平等机会[153]。 安全因果关系保存: 防止分布式平台中的抢先交易和其他顺序违规的最广为人知的方法依赖于加密技术 技术。它们的共同特点是隐藏交易数据本身,等到 共识层秩序已建立,交易数据公开 稍后进行处理。这保留了交易之间的因果顺序 由 blockchain 执行。相关安全概念和密码协议 在 blockchains [71, 190] 出现之前已经得到了很大的发展。 “输入因果关系”[190] 和“安全因果关系保存”[71, 97] 的安全条件正式要求不知道任何有关交易的信息 在该交易在全球秩序中的位置尚未确定之前。在此之前,对手必须无法以加密方式推断出任何信息 强烈的感觉。 人们可以区分四种加密技术来保持因果关系: • 提交-显示协议 [29, 142, 145]:而不是宣布交易 明确地说,只有对交易的加密承诺才会被广播。在所有已提交但隐藏的事务已排序之后(在 blockchain 早期) MAINCHAIN 本身的系统,但这里是 FSS),发送者必须在预定的时间间隔内公开承诺并披露交易数据。 然后网络验证开放是否满足先前的承诺。的 此方法的起源可以追溯到 blockchains 出现之前。 虽然它特别简单,但该方法存在相当大的缺点,并且由于两个原因不容易采用。首先,由于在排序协议层面仅存在承诺,因此交易的语义 在达成共识期间无法验证。与客户的额外往返 是必需的。然而,更严重的是,权衡了没有开口可能会发生的可能性。 到达,这可能相当于拒绝服务攻击。此外,它 很难确定开局在一致的、分布式的情况下是否有效 方式,因为所有参与者必须就空缺是否到达达成一致 时间。 • 延迟恢复的提交-显示协议[145]:一项挑战 提交-显示方法是,客户端可以推测性地提交交易,并在后续交易使其有利可图时才显示它。一个 提交-显示方法的最新变体提高了对此的恢复能力 一种不当行为。特别是,TEX 协议 [145] 解决了这个问题 使用一种巧妙的方法,其中加密交易包含解密密钥 可以通过计算可验证的延迟函数(VDF)获得[53, 221]。如果一个客户 未能及时解密她的交易,系统中的其他人将解密 通过解决一个中等难度的密码难题来代表她。• 阈值加密 [71, 190]:该方法利用 DON 可以执行 阈值加密操作。假设 FSS 维护一个加密公共 key pkO 和 oracle 在它们之间共享相应的私钥。 然后,客户端在 pkO 下加密交易并将其发送到 FSS。社会保障基金订单 DON 上的交易,然后解密它们,最后将它们注入到 主链按固定顺序排列。因此,加密可确保排序 不是基于交易内容,而是数据本身在以下情况下可用: 需要。 该方法最初由 Reiter 和 Birman [190] 提出,后来由 Cachin 等人改进。 [71],它与许可共识相结合 协议。最近的工作探索了使用阈值密码学作为 用于通用消息 [33, 97] 和共享数据 [41] 的一般计算的共识级别机制。 与提交-显示协议相比,阈值加密可以防止简单的拒绝服务攻击(尽管考虑到解密的计算成本,需要小心)。它让 DON 以自己的速度自主前进,无需 等待客户的进一步行动。交易在解密后可以立即得到验证。此外,客户用一个加密所有交易 DON 的密钥,通信模式与其他相同 交易。安全地管理阈值密钥并更改节点 然而,O 可能会带来额外的困难。 • 承诺秘密共享[97]:而不是加密下的交易数据 DON 持有的密钥,客户端也可以为 O 中的节点秘密共享它。 使用混合的、计算安全的秘密共享方案,交易 首先使用带有随机密钥的对称密码进行加密。仅共享相应的对称密钥,并将密文提交给DON。 客户端必须使用单独加密的消息向 O 中的每个节点发送一个密钥共享。其余协议步骤与阈值相同 加密,只不过交易数据采用对称解密 从其份额重建每笔交易密钥后的算法。 此方法不需要设置或管理公钥密码系统 与 DON 相关。但是,客户端必须了解其中的节点 O 并在安全的环境中与每个人进行交流,这使得 给客户带来额外的负担。 尽管加密方法提供了针对信息的完整保护 从提交的交易泄漏到网络,它们不隐藏元数据。对于 例如,发件人的 IP 地址或 Ethereum 地址仍可被使用 进行抢先交易和其他攻击的对手。各种隐私增强 部署在网络层的技术,例如[52,95,107],或事务层, 例如,[13, 65],需要实现这一目标。特定作品的影响 元数据的数量,即交易发送到哪个合约,可以(部分)隐藏通过在同一个 DON 上复用许多合约。密码隐藏 交易本身也不能阻止损坏的交易的优先级 DON 节点与交易发送者勾结。 加密协议保证的安全因果关系补充了任何策略的秩序公平性保证,我们打算探索两者的结合 方法,如果可能的话。如果对手无法从中获得显着优势 观察元数据,安全的因果关系保存协议可以与 也是一种简单的订购方法。例如oracle节点可以写入交易 他们收到后立即发送给 L,不得重复。那么交易将是 根据他们在L上的出现进行排序并随后解密。 我们还计划考虑使用 TEE 作为帮助执行公平排序的一种方式;为了 例如,Tesseract [44] 可能被视为实现了一种因果排序形式,但一个 TEE 以显式形式处理交易的能力得到了加强,同时 保留他们的机密。 5.4 网络层注意事项 到目前为止,我们对 FSS 的描述主要集中在强制执行 FSS 的问题上。 最终的交易顺序与其在网络中观察到的顺序相匹配。此后, 我们考虑网络层本身可能出现的公平问题。 传统电子市场的高频交易者投入大量资金 资源以获得卓越的网络速度[64],加密货币交易所的交易者表现出类似的行为[90]。网络速度在以下方面都具有优势 观察其他方的交易并提交竞争交易。 实践中采用并在 Flash Boys [155] 一书中普及的一种补救措施是 最初在 IEX 交易所 [128] 中引入的“减速带”,后来在其他交易所中引入 交换 [179] (结果混合 [19])。该机制对市场准入施加了延迟(IEX 为 350 微秒),目的是抵消市场准入的优势。 速度。经验证据,例如[128],支持其减少某些交易的功效 普通投资者的成本。 FSS 可以简单地用于实现非对称 减速带——延迟传入交易的减速带。 Budish、Cramton 和 Shim [64] 认为,利用速度优势 在连续时间市场中是不可避免的,并主张在市场中采取结构性补救措施 以批量拍卖为基础的市场形式。但这种方法并未得到广泛采用 在现有的交易平台上。 传统的交易系统是中心化的,通常通过以下方式接收交易: 单个网络连接。相比之下,在去中心化系统中,可以 从多个有利位置观察交易传播。因此,可以观察到 P2P 网络中的网络泛洪等行为。 我们打算 探索 FSS 的网络层方法,帮助开发人员指定策略 禁止此类不良网络行为。5.5 实体级公平政策 秩序公平和安全因果关系旨在对以下交易执行排序: 尊重它们创建和首次提交到网络的时间。这种公平概念的局限性在于,它不能防止对手发起攻击 通过向系统注入大量交易来获得优势,观察到的策略 作为在 token 销售 [159] 中执行有效交易狙击的一种方式,并 造成拥堵,导致债务抵押头寸 (CDP) [48] 清算。 换句话说,秩序公平强制的是交易的公平,而不是玩家的公平。 如CanDID系统[160]所示,可以使用oracle工具,例如DECO 或 Town Crier 与节点委员会(例如 DON)结合以实现 各种形式的女巫抵抗,同时保护隐私。用户可以注册身份 并在不透露身份本身的情况下提供其独特性的证据。 抗女巫凭证提供了一种丰富交易排序的可能方法 限制洪水攻击机会的政策。例如,一个 token 销售可能只允许每个注册用户进行一笔交易,其中注册 需要国家标识符的唯一性证明,例如社会安全号码。 这种方法并非万无一失,但可能被证明是减轻交易泛滥攻击的有用策略。
Das DON Transaktionsausführungs-Framework
(DON-TEF) DONs wird oracle und dezentrale Ressourcenunterstützung für Layer-2-Lösungen bereitstellen was wir das Decentralized Oracle Network Transaction-Execution Framework (DONTEF) oder kurz TEF nennen. Heutzutage ist die Häufigkeit der Aktualisierungen von DeFi-Verträgen durch Latenzen in der Hauptkette begrenzt. z. B. das durchschnittliche Blockintervall von 10–15 Sekunden in Ethereum [104] – sowie die Kosten dafür Schieben großer Datenmengen in die Kette und begrenzter Rechen-/Übertragungsdurchsatz – Motivierende Skalierungsansätze wie Sharding [148, 158, 232] und Layer-2-Ausführung [5, 12, 121, 141, 169, 186, 187]. Sogar blockchains mit viel schnelleren Transaktionszeiten, B. [120], haben Skalierungsstrategien vorgeschlagen, die Off-Chain-Berechnungen beinhalten [168]. TEF soll als Layer-2-Ressource für solche Layer-1-/MAINCHAIN-Systeme fungieren. Mit TEF können DONs schnellere Aktualisierungen in einem MAINCHAIN-Vertrag unterstützen Beibehaltung der wichtigsten Vertrauensgarantien der Hauptkette. TEF kann unterstützen eine von mehreren Layer-2-Ausführungstechniken und -Paradigmen, einschließlich rollups,11 optimistische rollups, Validium usw. sowie ein Schwellenwert-Vertrauensmodell, bei dem DON Knoten führen Transaktionen aus. Der TEF ergänzt den FSS und soll ihn unterstützen. Mit anderen Worten, jeder Anwendungen, die im TEF ausgeführt werden, können FSS verwenden. 11Oft als „zk-rollups“ bezeichnet, eine Fehlbezeichnung, da sie nicht unbedingt wissensfreie Beweise benötigen.

6.1 TEF-Übersicht Der TEF ist ein Entwurfsmuster für die Konstruktion und Ausführung eines leistungsstarken Hybrids smart contract SC. Gemäß der Grundidee hinter hybriden smart contracts umfasst TEF a Zerlegung von SC in zwei Teile: (1) Was wir im TEF-Kontext einen Anker nennen Vertrag SCa auf MAINCHAIN und (2) DON Logikausführung, die wir als ausführbare TEF-Datei bezeichnen. Wir verwenden SC hier, um den logischen Vertrag zu bezeichnen, der durch die Kombination von SCa implementiert wird und ausführen. (Wie oben erwähnt, erwarten wir die Entwicklung von Compiler-Tools zum Zerlegen von a Vertrags-SC automatisch in diese Komponenten ein.) Die ausführbare TEF-Datei exect ist die Engine, die Benutzertransaktionen in SC verarbeitet. Es kann performant ausgeführt werden, da es auf dem DON läuft. Es hat mehrere Funktionen: • Transaktionsaufnahme: exect empfängt oder ruft die Transaktionen der Benutzer ab. Es kann dies tun direkt, d. h. durch Transaktionseinreichung am DON, oder über die MAINCHAIN Mempool mit MS. • Schnelle Transaktionsausführung: Exect verarbeitet Transaktionen mit darin enthaltenen Vermögenswerten SC. Dies geschieht lokal, d. h. auf dem DON. • Schneller und kostengünstiger oracle / Adapterzugriff: exect hat nativen Zugriff auf oracle-Berichte und andere Adapterdaten, die beispielsweise zu schnelleren, günstigeren und genaueren Assets führen Preisgestaltung als MAINCHAIN-Ausführung. Darüber hinaus verringert sich der Off-Chain-Zugriff auf oracle die Betriebskosten des oracle, also die Kosten für die Nutzung des Systems, durch Vermeidung teurer On-Chain-Speicher. • Synchronisierung: exect verschiebt regelmäßig Updates von DON auf MAINCHAIN und aktualisiert SCa. Der Ankervertrag ist das MAINCHAIN-Frontend von SC. Als höher vertrauenswürdige Komponente von SC dient es mehreren Zwecken: • Vermögensverwahrung: Die Gelder der Benutzer werden bei SCa eingezahlt, dort gehalten und von dort abgehoben. • Synchronisierungsüberprüfung: SCa kann bei der Ausführung die Richtigkeit von Statusaktualisierungen überprüfen synchronisiert z. B. SNARKs, die an rollups angehängt sind. • Leitplanken: SCa kann Bestimmungen zum Schutz vor Korruption oder Ausfällen enthalten in Ausführung. (Weitere Einzelheiten finden Sie in Abschnitt 7.) Bei TEF werden die Gelder der Benutzer auf MAINCHAIN verwahrt, was bedeutet, dass DON selbst nicht verwahrt wird. Abhängig von der Wahl des Synchronisierungsmechanismus (siehe unten) benötigen Benutzer möglicherweise Folgendes Vertrauen Sie DON nur für genaue oracle-Berichte und eine zeitnahe Synchronisierung mit MAINCHAIN. Das resultierende Vertrauensmodell ist dem für Orderbuch-basierte DEXes sehr ähnlich, z. B. [2], die heute im Allgemeinen eine Off-Chain-Komponente für den Orderabgleich und eine On-Chain-Komponente für Clearing und Settlement umfassen.Um das Vokabular von Zahlungssystemen zu verwenden, kann man sich exect als Komponente vorstellen von SC ist für das Clearing zuständig, während SCa für die Abwicklung zuständig ist. Eine schematische Darstellung finden Sie in Abb. 13 Darstellung von TEF. Abbildung 13: TEF-Schema. In diesem Beispiel durchlaufen Transaktionen den Mempool von MAINCHAIN per MS an den DON. TEF-Vorteile: TEF bietet drei Hauptvorteile: • Hohe Leistung: SC erbt den viel höheren Durchsatz von DON als MAINCHAIN sowohl für Transaktionen als auch für oracle-Berichte. Darüber hinaus kann exect Transaktionen schneller verarbeiten und zeitnaher auf oracle-Berichte reagieren als eine Implementierung allein auf MAINCHAIN. • Niedrigere Gebühren: Der Synchronisierungsprozess ist weniger zeitkritisch als die Transaktionsverarbeitung und Transaktionen können stapelweise von DON an MAINCHAIN gesendet werden. Folglich sind die On-Chain-Gebühren pro Transaktion (z. B. Gaskosten) bei diesem Ansatz viel niedriger als bei einem Vertrag, der nur auf MAINCHAIN läuft. • Vertraulichkeit: Die Vertraulichkeitsmechanismen des DON können genutzt werden Bär auf SC.
TEF-Einschränkungen: Eine Einschränkung von TEF besteht darin, dass es keine sofortige Unterstützung bietet Auszahlungen, da sie nur auf MAINCHAIN erfolgen: Beim Senden einer Auszahlungsanfrage Für SCa muss ein Benutzer möglicherweise auf Exect warten, um eine Statusaktualisierung durchzuführen, die Folgendes enthält Auszahlungstransaktion, bevor sie genehmigt werden kann. Wir diskutieren einige Teillösungen, jedoch in Abschnitt 6.2. Eine weitere Einschränkung von TEF besteht darin, dass es die atomare Zusammensetzung von DeFi nicht unterstützt. Verträge auf MAINCHAIN, insbesondere die Möglichkeit, Vermögenswerte über mehrere DeFi zu leiten Verträge in einer einzigen Transaktion. TEF kann jedoch eine solche Atomizität unterstützen DeFi Verträge, die auf demselben DON laufen. Wir besprechen auch einige Möglichkeiten, dieses Problem anzugehen Problem in Abschnitt 6.2. 6.2 Transaktionsrouting Transaktionen für SC können von Benutzern direkt an DON gesendet oder weitergeleitet werden der Mempool in MAINCHAIN (über FSS). Es gibt jeweils vier verschiedene Transaktionstypen davon erfordert eine unterschiedliche Handhabung: Vertragsinterne Transaktionen: Da es die Komplikationen der Gasdynamik umgeht, bietet TEF SC mehr Flexibilität bei der Abwicklung von Transaktionen, als dies der Fall wäre verfügbar in einem Layer-1-Vertrag. Beispielsweise während einer Mempool-Transaktion in Ethereum kann durch eine neue Transaktion mit einem höheren Gaspreis überschrieben werden. SC kann eine Transaktion, die Vermögenswerte innerhalb von SC betrifft, als maßgeblich behandeln, sobald sie sichtbar wird im Mempool. Folglich muss SC nicht auf die Bestätigung einer Transaktion warten innerhalb eines Blocks, was zu einer erheblich reduzierten Latenz führt. Proxying: Ein Benutzer möchte möglicherweise eine Transaktion τ über einen Wallet-Vertrag oder an SC senden anderer Vertrag auf MAINCHAIN. Es ist möglich, dass DON die Ausführung von simuliert τ auf MAINCHAIN, um zu bestimmen, ob es zu einer Folgetransaktion zu SC führt. Wenn ja, kann τ mit anderen Transaktionen für SC, die dies tun, sequenziert werden. Es gibt einige Möglichkeiten, wie der DON solche Transaktionen identifiziert: (1) Der DON kann simulieren alle Transaktionen im Mempool (ein teurer Ansatz); (2) Bestimmte Verträge bzw Vertragstypen, z. B. Wallets, können zur Überwachung durch DON aufgelistet werden; oder (3) Benutzer können Kommentieren Sie Transaktionen für die DON-Inspektion. Die Sache wird komplizierter, wenn eine einzelne Transaktion mit zwei Transaktionen interagiert Verträge, SC1 und SC2, die beide Fair Sequencing Services nutzen und inkompatible Bestellrichtlinien haben. Der DON könnte beispielsweise τ zum spätesten Zeitpunkt sequenzieren das ist mit beidem kompatibel. Einlagen: Eine Transaktion, bei der ein MAINCHAIN-Vermögenswert in SC eingezahlt wird, muss in einem Block bestätigt werden, bevor SC sie als gültig betrachten kann. Wenn es den Abbau von a erkennt Bei einer Transaktion, die Vermögenswerte (z. B. Ether) an SCa sendet, kann exect dies sofort bestätigenKaution. Beispielsweise kann ein aktueller oracle-gemeldeter Preis für den DON auf den angewendet werden Vermögenswert. Auszahlungen: Wie oben erwähnt besteht eine Einschränkung von TEF darin, dass Abhebungen nicht immer sofort ausgeführt werden können. In einem Ausführungsmodell vom Typ rollup erfolgt der Rückzug Um sicher zu sein, muss die Anfrage mit anderen Transaktionen sequenziert, d. h. zusammengefasst werden verarbeitet. Es gibt jedoch einige teilweise Abhilfemaßnahmen für diese Einschränkung. Wenn der DON schnell einen rollup Gültigkeitsnachweis bis zur Auszahlungstransaktion berechnen kann, kann die Beobachtung der Transaktion τ eines Benutzers im Mempool-Exect eine Statusaktualisierungstransaktion τ ′ für τ zu einem höheren Gaspreis senden, eine Art vorteilhaftes Front-Running. Vorausgesetzt, dass τ nicht abgebaut wird, bevor τ ′ den Mempool erreicht, geht τ ′ vor τ und τ wird einen genehmigten Widerruf bewirken. In einer TEF-Variante, bei der DON zur Berechnung von Statusaktualisierungen herangezogen wird (siehe Die Schwellenwert-Signaturvariante unten) kann DON alternativ außerhalb der Kette bestimmen ob τ angesichts des Zustands von SC bei seiner Ausführung genehmigt werden sollte. Der DON kann dann eine Transaktion τ ′ senden, die die Auszahlung τ genehmigt – ohne dass eine vollständige Auszahlung erfolgt Zustandsaktualisierung. Wenn dieser Ansatz nicht möglich ist oder in Fällen, in denen er keinen Erfolg hat, wird ein DON eingeleitet Die Transaktion τ ′ kann als Reaktion auf τ Gelder an den Benutzer senden, sodass der Benutzer dies nicht tun muss eine weitere Transaktion einleiten. 6.3 Synchronisierung Die ausführbare TEF-Datei exect verschiebt regelmäßig Aktualisierungen von DON nach MAINCHAIN. Aktualisieren des SCa-Status in einem Prozess, den wir als Synchronisierung bezeichnen. An eine Synchronisierung kann gedacht werden als Weitergabe von Layer-2-Transaktionen an Layer-1, sodass TEF auf eine beliebige Zahl zurückgreifen kann der vorhandenen Techniken für diesen Zweck, einschließlich rollups [5, 12, 16, 69], optimistisch rollups [10, 11, 141], Validium [201] oder grundlegende Schwellenwertsignatur, z. B. Schwellenwert BLS, Schnorr oder ECDSA [24, 54, 116, 202]. Im Prinzip vertrauenswürdige Ausführungsumgebungen kann auch die Korrektheit von Zustandsänderungen bestätigen und bietet so eine wesentlich höhere Leistung Alternative zu rollups, jedoch mit einem hardwareabhängigen Vertrauensmodell. (Siehe z. B. [80].) Im Folgenden vergleichen wir diese Synchronisierungsoptionen im Hinblick auf drei Schlüsseleigenschaften TEF: • Datenverfügbarkeit: Wo wird der Zustand von SC gespeichert? Es gibt mindestens drei Optionen verfügbar in TEF: auf der MAINCHAIN, auf einem DON oder durch einen Speicher eines Drittanbieters Anbieter wie IPFS. Sie erreichen unterschiedliche Sicherheitsgarantien, Verfügbarkeit Leistungsniveaus und Leistungsprofile. Kurz gesagt, das Speichern des Status auf der MAINCHAIN ermöglicht Überprüfbarkeit in der Kette und macht die Abhängigkeit von einer Partei für die staatliche Verfügbarkeit überflüssig; Andererseits kann die Speicherung des Zustands außerhalb der Kette die Speicherkosten senken und verbessern Durchsatz, auf Kosten vertrauenswürdiger Speicheranbieter (DON oder Dritter) für Datenverfügbarkeit. Natürlich gibt es auch flexible Modelle, die diese Optionen kombinieren möglich. Die erforderliche Form der Datenverfügbarkeit geben wir in Tabelle 1 an.• Korrektheitsgarantien: Wie stellt SCa die Korrektheit der Aktualisierungen fest? von exect gepusht? Dies wirkt sich auf die Rechenlast auf exect und SCa aus Synchronisierungslatenz (siehe unten). • Latenz: Die Synchronisierungslatenz hat drei Einflussfaktoren: (1) Die benötigte Zeit für exect, um eine Synchronisierungstransaktion τsync zu generieren; (2) Die für τsync benötigte Zeit muss auf MAINCHAIN bestätigt werden; und (3) Die Zeit, die τsync benötigt, um wirksam zu werden SCa. Bei TEF ist die Latenz besonders wichtig für Abhebungen (jedoch weniger für vertragsinterne Transaktionen), da Abhebungen zwangsläufig eine (mindestens) erfordern teilweise) Zustandssynchronisierung. Synchronisierung Optionen Daten Verfügbarkeit Korrektheit Garantien Latenz Rollup [5, 12, 16, 69] An der Kette Gültigkeitsnachweise Für die Generierung benötigte Zeit Gültigkeitsnachweise (z. B. Protokolle in aktuellen Systemen) Validium [201] Off-Chain Gültigkeitsnachweise Das Gleiche wie oben Optimistisch rollup [10, 11, 141] An der Kette Betrugsbeweise Länge der Herausforderung Zeitraum (z. B. Tage oder Wochen) Schwellenwertsignierung [24, 54, 116, 202] Flexibel Schwellenwertsignaturen von DON Sofort Vertrauenswürdige Ausführungsumgebungen [80] Flexibel Hardwarebasiert Bescheinigungen Sofort Tabelle 1: Verschiedene Synchronisierungsoptionen in TEF und ihre Eigenschaften. Tabelle 1 fasst diese Eigenschaften in den fünf Hauptsynchronisierungsoptionen in TEF zusammen. (Hinweis dass wir nicht beabsichtigen, diese Technologien als eigenständige Layer-2-Skalierung zu vergleichen Lösungen. Hierzu verweisen wir die Leser z. B. auf [121].) Jetzt besprechen wir jede Synchronisierungsoption. Rollups: Ein rollup [69] ist ein Protokoll, in dem der durch a bewirkte Zustandsübergang erfolgt Der Transaktionsstapel wird außerhalb der Kette berechnet. Die Zustandsänderung wird dann propagiert auf MAINCHAIN. Um rollups zu implementieren, speichert der Anker smart contract SCa eine kompakte Darstellung Rstate (z. B. eine Merkle-Wurzel) des tatsächlichen Zustands. Zum Synchronisieren sendet exect τsync = (T, R′ Zustand) an SCa, wobei T die Menge der Transaktionen ist, die es seit der letzten verarbeitet hatsync und R′ state ist die kompakte Darstellung des durch Anwendung berechneten neuen Zustands Transaktionen in T in den vorherigen Zustand Rstate. Es gibt zwei beliebte Varianten, die sich darin unterscheiden, wie SCa Statusaktualisierungen in τsync überprüft. Die ersten, (zk-)rollups, fügen ein prägnantes Argument der Korrektheit hinzu, manchmal auch „ ein Gültigkeitsbeweis für den Übergang Rstate →R′ Staat. Um diese Variante zu implementieren, exect berechnet und übermittelt den Gültigkeitsnachweis (z. B. einen zk-SNARK-Beweis) zusammen mit τsync, beweisen, dass R′ Der Zustand ist das Ergebnis der Anwendung von T auf den aktuellen Zustand von SCa. Der Anker Der Vertrag akzeptiert die Statusaktualisierung erst, nachdem er den Beweis überprüft hat. Optimistische rollups enthalten keine Korrektheitsargumente, haben aber staking und Challenge-Prozeduren, die die verteilte Verifizierung von Zustandsübergängen erleichtern. Dafür rollup Variante, SCa akzeptiert vorläufig τsync unter der Annahme, dass es korrekt ist (daher der Optimismus) aber τsync wird erst nach einer Herausforderungsperiode wirksam, in der jede Partei Die Überwachung von MAINCHAIN kann fehlerhafte Statusaktualisierungen identifizieren und SCa zur Durchführung informieren Notwendige Aktionen (z. B. um den Status zurückzusetzen und eine Strafe für exect zu verhängen.) Beide rollup-Varianten erreichen die Datenverfügbarkeit in der Kette, wenn Transaktionen gebucht werden On-Chain, aus dem der vollständige Zustand erstellt werden kann. Die Latenz von zk-rollups beträgt dominiert von der Zeit, die zum Generieren von Gültigkeitsnachweisen benötigt wird, die typischerweise auf dem liegt Reihenfolge von Minuten in bestehenden Systemen [16] und wird im Laufe der Zeit wahrscheinlich Verbesserungen erfahren. Optimistische rollups hingegen haben eine höhere Latenz (z. B. Tage oder Wochen) denn der Anfechtungszeitraum muss lang genug sein, damit Betrugsnachweise funktionieren. Die Die Bedeutung einer langsamen Bestätigung ist subtil und manchmal spezifisch für das Schema Eine gründliche Analyse würde den Rahmen sprengen. Bestimmte Systeme sehen beispielsweise eine Zahlung vor Transaktionen als „vertrauenswürdig endgültig“ [109], bevor die Statusaktualisierung bestätigt wird, da a Ein normaler Benutzer könnte einen rollup viel schneller verifizieren als den MAINCHAIN. Validium: Validium ist eine Form von (zk-)rollup, die Daten nur außerhalb der Kette verfügbar macht und verwaltet nicht alle Daten auf MAINCHAIN. Konkret sendet exect nur das Neue Zustand und der Nachweis, jedoch keine Transaktionen an SCa. Mit Synchronisierung im Validium-Stil, exect und der DON, der es ausführt, sind die einzigen Parteien, die den vollständigen Zustand speichern und die Transaktionen ausführen. Wie bei zk-rollups wird die Synchronisierungslatenz von der Gültigkeit dominiert Beweisgenerierungszeit. Im Gegensatz zu zk-rollups reduziert die Synchronisierung im Validium-Stil jedoch die senkt die Lagerkosten und erhöht den Durchsatz. Schwellenwertsignierung durch DON: Angenommen, ein Schwellenwert von DON Knoten ist ehrlich, a Eine einfache und schnelle Synchronisierungsoption besteht darin, dass DON Knoten den neuen Status gemeinsam signieren. Dieser Ansatz kann sowohl die Datenverfügbarkeit in der Kette als auch außerhalb der Kette unterstützen. Beachten Sie, dass wenn Benutzer vertrauen DON für oracle-Updates, sie müssen ihm nicht mehr vertrauen, um sie zu akzeptieren Zustandsaktualisierungen, da sie sich bereits in einem Schwellenwert-Vertrauensmodell befinden. Ein weiterer Vorteil von Die Schwellenwertsignatur weist eine geringe Latenz auf. Unterstützung für neue Transaktionssignaturformate wie vorgeschlagen in EIP-2938 [70] und bekannt als Kontoabstraktion würde Schwellenwert bilden Die Unterzeichnung ist wesentlich einfacher umzusetzen, da dadurch die Notwendigkeit einer Schwelle entfällt ECDSA, das wesentlich komplexere Protokolle beinhaltet (z. B. [116, 117, 118])als Alternativen wie Schwellenwert-Schnorr-Signaturen [202] oder BLS-Signaturen [55]. Vertrauenswürdige Ausführungsumgebungen (TEEs): TEEs sind isolierte Ausführungsumgebungen (normalerweise durch Hardware realisiert), die einen starken Sicherheitsschutz bieten sollen für darin laufende Programme. Einige TEEs (z. B. Intel SGX [84]) können Proofs erstellen, sogenannte Bescheinigungen, die besagen, dass eine Ausgabe von einem bestimmten Programm korrekt berechnet wurde eine bestimmte Eingabe12. Eine TEE-basierte Variante der TEF-Synchronisierung kann implementiert werden durch Ersetzen von Beweisen in (zk-)rollups oder Validium durch TEE-Bescheinigungen mithilfe von Techniken von [80]. Im Vergleich zu wissensfreien Beweisen, die in rollups und Validium verwendet werden, sind TEEs viel leistungsfähiger. Im Vergleich zur Schwellenwertsignatur verringern TEEs die Komplexität von Generieren von Schwellenwert-ECDSA-Signaturen, da grundsätzlich nur ein TEE vorhanden sein muss beteiligt. Die Verwendung von TEEs führt jedoch zu zusätzlichen hardwareabhängigen Vertrauensannahmen. Man kann TEEs auch mit Schwellenwertsignatur kombinieren, um Resilienz zu schaffen gegen die Kompromittierung eines Bruchteils der TEE-Instanzen, obwohl diese Schutzmaßnahme führt die Komplexität der Generierung von Schwellenwert-ECDSA-Signaturen wieder ein. Zusätzliche Flexibilität: Diese Synchronisierungsoptionen können auf folgende Weise verfeinert werden, um mehr Flexibilität zu bieten. • Flexible Auslösung: Die TEF-Anwendung kann die Bedingungen bestimmen, unter denen Die Synchronisierung wird ausgelöst. Beispielsweise kann die Synchronisierung stapelbasiert erfolgen, z. B. danach erfolgen alle N Transaktionen, zeitbasiert, z. B. alle 10 Blöcke, oder ereignisbasiert, z. B., stattfinden immer dann, wenn sich die Zielpreise für Vermögenswerte erheblich verändern. • Teilweise Synchronisierung: Dies ist möglich und in manchen Fällen wünschenswert (z. B. mit rollups, Eine teilweise Synchronisierung kann die Latenz reduzieren), um beispielsweise eine schnelle Synchronisierung kleiner Dateien zu ermöglichen Zustandsmengen, wobei eine vollständige Synchronisierung möglicherweise nur in regelmäßigen Abständen durchgeführt wird. Zum Beispiel, exect kann eine Auszahlungsanforderung genehmigen, indem es das Guthaben eines Benutzers in SCa aktualisiert ohne anderweitig den MAINCHAIN-Status zu aktualisieren. 6.4 Reorgs Blockchain-Reorganisationen aufgrund von Netzwerkinstabilität oder sogar 51%-Angriffen kann eine Bedrohung für die Integrität einer Hauptkette darstellen. In der Praxis haben Gegner verwendet sie, um Angriffe mit doppelten Ausgaben zu starten [34]. Zwar gibt es solche Angriffe auf große Ketten Die Montage ist schwierig, sie sind jedoch für einige Ketten [88] machbar. Da es unabhängig von MAINCHAIN arbeitet, bietet ein DON das Interessante Möglichkeit der Beobachtung und Bereitstellung einiger Schutzmaßnahmen gegen Reorgs im Zusammenhang mit Angriffe. Beispielsweise kann ein DON einem vertrauenden Vertrag SC auf MAINCHAIN die Existenz eines konkurrierenden Forks mit einer bestimmten Schwellenwertlänge τ melden. Der DON kann zusätzlich 12Ergänzende Details finden Sie im Anhang B.2.1. Sie sind zum Verständnis nicht erforderlich.
liefern den Beweis – entweder in einer PoW- oder PoS-Umgebung – für die Existenz einer solchen Abzweigung. Die Vertrags-SC kann geeignete Abwehrmaßnahmen ergreifen, wie z. B. die Aussetzung weiterer Transaktionsausführungen für einen bestimmten Zeitraum (z. B. um Börsen zu ermöglichen, doppelt ausgegebene Transaktionen auf die schwarze Liste zu setzen). Vermögenswerte). Beachten Sie, dass ein Gegner, der einen 51 %-Angriff durchführt, zwar versuchen kann, zu zensieren Berichte von einem DON, eine Gegenmaßnahme in SC besteht darin, regelmäßige Berichte von zu verlangen DON, um Transaktionen zu verarbeiten (d. h. einen Heartbeat) oder um einen neuen Bericht anzufordern Validieren Sie eine Transaktion mit hohem Wert. Während es sich bei solchen Forking-Warnungen im Prinzip um einen allgemeinen Dienst handelt, den DON anbieten kann Unser Plan besteht darin, sie aus verschiedenen Gründen in den TEF zu integrieren.
DON 事务执行框架
(DON-TEF) DONs 将为 oracle 内的第 2 层解决方案提供 oracle 和去中心化资源支持 我们称之为去中心化 Oracle 网络交易执行框架 (DONTEF) 或简称 TEF。 如今,DeFi 合约的更新频率受到主链延迟的限制, 例如,Ethereum [104] 中 10-15 秒的平均区块间隔,以及 在链上推送大量数据和有限的计算/交易吞吐量—— 激励扩展方法,例如分片 [148、158、232] 和第 2 层执行 [5、 12、121、141、169、186、187]。即使 blockchains 的交易时间要快得多, 例如,[120],提出了涉及链外计算[168]的扩容策略。 TEF 旨在充当任何此类第 1 层/主链系统的第 2 层资源。 使用 TEF,DONs 可以支持主链合约中更快的更新,同时 保留主链提供的关键信任保证。 TEF可以支持 许多第 2 层执行技术和范例中的任何一种,包括 rollups,11 乐观的rollups、Validium等,以及阈值信任模型,其中DON 节点执行交易。 TEF 是 FSS 的补充,旨在为其提供支持。换句话说,任何 在 TEF 中运行的应用程序可以使用 FSS。 11通常称为“zk-rollups”,这是用词不当,因为它们不一定需要零知识证明。

6.1 TEF 概述 TEF 是一种用于构建和执行高性能混合体的设计模式 smart contract SC。 根据混合 smart contract 背后的主要思想,TEF 涉及 将 SC 分解为两部分: (1) 我们在 TEF 上下文中称之为锚点 MAINCHAIN 上的合约 SCa 和 (2) DON 逻辑要求我们调用 TEF 可执行文件。 我们这里用SC来表示SCa组合实现的逻辑合约 并执行。 (如上所述,我们期望开发编译器工具来分解 SC 自动收缩到这些组件中。) TEF可执行exec是SC中处理用户交易的引擎。它 可以以高性能的方式执行,因为它在 DON 上运行。它有几个功能: • 交易摄取:exec 接收或获取用户的交易。它可以这样做 直接,即通过 DON 上的交易提交,或通过主链 使用 MS 的内存池。 • 快速交易执行:exec 处理涉及以下资产的交易 SC。它在本地执行此操作,即在 DON 上。 • 快速且低成本的oracle /适配器访问:exec 具有对 oracle 报告的本机访问权限 和其他适配器数据,例如更快、更便宜和更准确的资产 定价高于主链执行。此外,链下 oracle 访问减少了 oracle 的运营成本,即使用该系统的成本,通过避免 昂贵的链上存储。 • 同步:exec 定期将更新从DON 推送到主链,更新SCa。 锚定合约是SC的主链前端。作为 SC 的更高信任组件,它有几个用途: • 资产托管:用户的资金存入、持有和提取于SCa。 • 同步验证:SCa 可以在执行时验证状态更新的正确性 同步,例如附加到 rollups 的 SNARK。 • 护栏:SCa 可能包括防止腐败或故障的规定 期待中。 (更多详情请参见第 7 节。) 在 TEF 中,用户的资金托管在主链上,这意味着 DON 本身是非托管的。根据同步机制的选择(见下文),用户可能需要 仅信任 DON 以获得准确的 oracle 报告并及时与主链同步。 由此产生的信任模型与基于订单簿的 DEX 非常相似,例如 [2], 如今,它通常包括用于订单匹配的链下组件和用于清算和结算的链上组件。要使用支付系统的词汇,人们可能会认为 exct 是一个组件 SC负责清算,SCa负责结算。原理图见图 13 TEF 的描述。 图 13:TEF 原理图。在此示例中,交易通过内存池 通过 MS 到 DON 的主链。 TEF的好处: TEF 具有三个主要优势: • 高性能:SC 继承了DON 比 MAINCHAIN 高得多的吞吐量 对于交易和 oracle 报告。此外,与单独在 MAINCHAIN 上实现相比,exec 可以更快地处理交易并更及时地响应 oracle 报告。 • 费用更低:同步过程对时间的敏感性低于交易处理,并且交易可以批量从DON 发送到MAINCHAIN。 因此,这种方法的每笔交易链上费用(例如,gas 成本)比仅在主链上运行的合约低得多。 • 保密性:DON 的保密机制可用于 承担SC。
TEF 限制: TEF 的一个限制是它不支持瞬时 提款,因为它们仅发生在主链上:发送提款请求后 对于SCa,用户可能需要等待execute来执行状态更新,其中包括 在获得批准之前提款交易。我们讨论一些部分补救措施, 然而,在第 6.2 节中。 TEF 的另一个限制是它不支持 DeFi 的原子组合 主链上的合约,特别是通过多个 DeFi 路由资产的能力 单一交易中的合同。然而,TEF 可以支持这种原子性 DeFi 合约在同一个 DON 上运行。我们还讨论了一些解决这个问题的方法 6.2 节中的问题。 6.2 交易路由 SC 的交易可以由用户直接发送到 DON 或可以通过 MAINCHAIN 中的内存池(通过 FSS)。有四种不同的交易类型,每种类型 其中需要不同的处理: 合约内交易: 因为它回避了气体动力学的复杂性,TEF 为 SC 在处理交易方面提供了比普通 SC 更大的灵活性。 在第 1 层合约中可用。例如,当 Ethereum 中的内存池交易时 可以被更高 Gas 价格的新交易覆盖,SC 可以在 SC 内的资产上操作的交易一旦变得可见就视为权威交易 在内存池中。因此,SC不需要等待交易被确认 在一个块内,从而大大减少延迟。 代理: 用户可能希望通过钱包合约向 SC 发送交易 τ 或 主链上的其他合约。 DON 可以模拟执行 MAINCHAIN 上的 τ 来确定是否会导致 SC 的后续交易。 如果是这样,τ 可以与 SC 的其他交易一起排序。有几个 DON 如何识别此类交易的可能性: (1) DON 可以模拟 内存池中的所有交易(一种昂贵的方法); (2) 某些合同或 可以列出合约类型,例如钱包,以供 DON 监控;或 (3) 用户可以 注释交易以供 DON 检查。 当单个事务与两个事务交互时,事情变得更加复杂 合约 SC1 和 SC2,两者都使用公平排序服务并且具有不兼容的排序策略。例如,DON 可能会在最晚的时间对 τ 进行排序 两者兼容。 存款: 将主链资产存入 SC 的交易需要在区块中得到确认,然后 SC 才能将其视为有效。当它检测到采矿 将资产(例如以太币)发送到SCa的交易,exec可以立即确认订金。例如,它可以将 DON 的当前 oracle 报告价格应用于 资产。 提款: 如上所述,TEF 的局限性在于提款不能总是立即执行。在 rollup 类型的执行模型中,提款 请求必须与其他事务一起排序,即汇总,以便安全地进行 已处理。然而,有一些针对此限制的部分补救措施。 如果 DON 可以快速计算出 rollup 的有效性证明直到提款交易,那么观察内存池中的用户交易 τ 可以以更高的 Gas 价格发送 τ 的状态更新交易 τ ′,这是一种有益的抢先交易。 假设 τ 在 τ ′ 到达内存池之前未被开采,则 τ ′ 将先于 τ,并且 τ 将影响批准的提款。 在 TEF 变体中,依赖 DON 来计算状态更新(请参阅 下面的阈值签名变体),DON 也可以确定链下 考虑到 SC 执行时的状态,是否应该批准 τ。 DON 然后可以发送一个交易 τ ′ 来批准提款 τ,而不影响完整的交易 状态更新。 如果此方法不可行,或者在不成功的情况下,则由 DON 启动 交易 τ ′ 可以响应 τ 向用户发送资金,这样用户就不需要 发起额外交易。 6.3 正在同步 TEF 可执行文件 exec 定期将更新从 DON 推送到 MAINCHAIN, 在我们称为同步的过程中更新 SCa 的状态。可以考虑同步 作为第 2 层交易到第 1 层的传播,因此 TEF 可以利用任意数字 用于此目的的现有技术,包括 rollups [5, 12, 16, 69],乐观 rollups [10, 11, 141],Validium [201],或基本阈值签名,例如阈值 BLS, Schnorr,或 ECDSA [24,54,116,202]。原则上,可信执行环境 还可以证明状态更改的正确性,提供更高性能的 rollups 的替代方案,但具有依赖于硬件的信任模型。 (例如,参见 [80]。) 下面我们比较这些同步选项的三个关键属性 技术教育框架: • 数据可用性:SC 的状态存储在哪里?至少三个选项是 在 TEF 中可用:在主链上、在 DON 上或通过某些第三方存储 IPFS 等提供商。他们实现了不同的安全保证、可用性 级别和性能概况。简而言之,在主链上存储状态可以实现 链上可审计性并消除对任何一方的状态可用性的依赖; 另一方面,链下存储状态可以降低存储成本并提高 吞吐量,以信任存储提供商(DON 或第三方)为代价 数据可用性。当然,结合这些选项的灵活模型也可以 可能的。我们在表 1 中指出了所需的数据可用性形式。• 正确性保证:SCa 如何确定更新的正确性 由exec 推动?这会影响 exect 和 SCa 的计算负载以及 同步延迟(见下文)。 • 延迟:同步延迟有三个影响因素: (1) 所花费的时间 用于生成同步交易τsync; (2) τsync 所花费的时间 待主链确认; (3) τsync 生效的时间 SC。在 TEF 中,延迟对于提款尤为重要(但对于提款来说则不那么重要) 合约内交易)因为提款必然需要(至少 部分)状态同步。 正在同步 选项 数据 可用性 正确性 保证 延迟 汇总 [5, 12, 16, 69] 链上 有效性证明 生成所需时间 有效性证明(例如当前系统中的分钟数) 维迪乌姆 [201] 链下 有效性证明 与上面相同 乐观rollup [10, 11, 141] 链上 欺诈证明 挑战时长 期间 (例如, 天 或 周) 门槛签名 [24, 54、116、202] 灵活 DON 的阈值签名 瞬时 可信执行环境 [80] 灵活 基于硬件 证明 瞬时 表 1:TEF 中的各种同步选项及其属性。 表 1 总结了 TEF 中五个主要同步选项的这些属性。 (注 我们不打算将这些技术与独立的第 2 层扩展进行比较 解决方案。为此,我们建议读者参考 [121]。) 现在我们讨论每个同步选项。 汇总: rollup [69] 是一个协议,其中状态转换由 一批交易是在链外计算的。 然后传播状态变化 到主链上。 为了实现 rollups,锚点 smart contract SCa 存储实际状态的紧凑表示 Rstate(例如 Merkle 根)。要同步,exec 发送 τsync = (T,R′ 状态)到 SCa,其中 T 是自上次以来处理的事务集同步和R′ state 是通过应用计算出的新状态的紧凑表示 T 中的交易到先前状态 Rstate。 有两种流行的变体,它们在 SCa 验证 τsync 中状态更新的方式上有所不同。 第一个,(zk-)rollups,附加一个简洁的正确性论证,有时称为 有效性证明,用于转换 Rstate →R′ 状态。要实现此变体,请执行 计算并提交有效性证明(例如,zk-SNARK 证明)以及 τsync, 证明R′ state 是将 T 应用到 SCa 当前状态的结果。锚 合约仅在验证证明后才接受状态更新。 乐观的 rollup 不包括正确性的论点,但有 staking 和 促进状态转换的分布式验证的挑战程序。为此 rollup 变体,SCa 暂时接受 τsync 假设它是正确的(因此乐观) 但 τsync 直到挑战期结束后才生效,在此期间任何一方 监控 MAINCHAIN 可以识别错误的状态更新并通知 SCa 采取措施 必要的行动(例如,回滚状态并对exec施加惩罚。) 随着交易的发布,两个 rollup 变体都实现了链上数据可用性 链上,可以从中构建完整的状态。 zk-rollups 的延迟为 主要由生成有效性证明所需的时间决定,这通常是在 现有系统 [16] 中的分钟顺序,并且随着时间的推移可能会得到改进。 另一方面,乐观的 rollups 具有更高的延迟(例如,几天或几周) 因为挑战期需要足够长才能使欺诈证明发挥作用。的 缓慢确认的含义是微妙的,有时特定于该方案,因此 彻底的分析超出了范围。例如,某些计划考虑付款 在确认状态更新之前,交易作为“无信任最终”[109],因为 普通用户可以比主链更快地验证 rollup。 有效: Validium 是 (zk-)rollup 的一种形式,使数据仅在链外可用 并且不维护主链上的所有数据。具体来说,exec 只发送新的 状态和证明,但不向 SCa 发送交易。使用 Validium 风格的同步,执行 并且执行它的 DON 是唯一存储完整状态和 执行交易。与 zk-rollups 一样,同步延迟主要由有效性决定 证明生成时间。然而,与 zk-rollups 不同的是,Validium 风格的同步减少了 存储成本并增加吞吐量。 DON 的阈值签名: 假设 DON 个节点的阈值是诚实的, 简单而快速的同步选项是让 DON 节点共同签署新状态。 这种方法可以支持链上和链下数据的可用性。请注意,如果 用户信任 DON 的 oracle 更新,他们不需要更信任它来接受 状态更新,因为它们已经处于阈值信任模型中。 另一个好处是 阈值签名是低延迟的。支持新的交易签名格式 EIP-2938 [70] 中提出并称为帐户抽象将产生阈值 签名更容易实施,因为它将消除门槛的需要 ECDSA,涉及相当复杂的协议(例如,[116,117,118])比阈值 Schnorr [202] 或 BLS [55] 签名等替代方案更好。 可信执行环境 (TEE): TEE是隔离的执行环境(通常由硬件实现),旨在提供强大的安全保护 用于内部运行的程序。一些 TEE(例如 Intel SGX [84])可以生成证明, 称为证明,输出是由特定程序正确计算的 特定的输入12。 TEF 同步的基于 TEE 的变体可以通过以下方式实现 使用技术将 (zk-)rollups 或 Validium 中的证明替换为 TEE 证明 来自 [80]。 与 rollups 和 Validium 中使用的零知识证明相比,TEE 更 性能更高。与阈值签名相比,TEE 消除了以下复杂性: 生成阈值 ECDSA 签名,因为原则上只需要一个 TEE 参与。然而,使用 TEE 确实会引入额外的依赖于硬件的信任假设。人们还可以将 TEE 与阈值签名结合起来以创建弹性 防止一小部分 TEE 实例受到损害,尽管这种保护措施 重新引入了生成阈值 ECDSA 签名的复杂性。 额外的灵活性: 可以通过以下方式改进这些同步选项以提供更大的灵活性。 • 灵活的触发:TEF 应用程序可以确定触发条件 同步被触发。例如,同步可以是基于批处理的,例如,在 每 N 个交易、基于时间的交易(例如每 10 个区块)或基于事件的交易(例如)发生 每当目标资产价格大幅变动时。 • 部分同步:这是可能的,并且在某些情况下是可取的(例如,对于 rollups, 部分同步可以减少延迟)以提供小数据的快速同步 状态量,可能仅定期执行完全同步。例如, exect 可以通过更新 SCa 中用户的余额来批准提款请求 无需另外更新 MAINCHAIN 状态。 6.4 重组 由于网络不稳定甚至 51% 攻击而导致的区块链重组 可能对主链的完整性构成威胁。在实践中,对手已经使用了 他们发起双花攻击[34]。虽然此类针对主要区块链的攻击 安装具有挑战性,但它们对于某些链条 [88] 仍然可行。 因为它独立于主链运行,所以 DON 提供了有趣的功能 观察并提供一些针对与相关重组相关的保护的可能性 攻击。 例如,DON 可以向主链上的依赖合约 SC 报告某个阈值长度 τ 的竞争分叉的存在。 DON 还可以 12 补充细节可见附录 B.2.1。他们不需要理解。
在 PoW 或 PoS 设置中提供此类分叉存在的证据。的 合约 SC 可以实施适当的防御行动,例如在一段时间内暂停进一步的交易执行(例如,允许交易所将双花列入黑名单) 资产)。请注意,尽管对手发起 51% 攻击可以寻求审查 来自 DON 的报告,SC 的一项对策是要求来自 DON 的定期报告 DON 为了处理交易(即心跳)或需要新的报告 验证高价值交易。 虽然此类分叉警报原则上是 DON 可以提供的一般服务 出于多种目的中的任何一个,我们的计划是将它们纳入 TEF。
Vertrauensminimierung
Als dezentrales System mit Beteiligung einer heterogenen Gruppe von Einheiten ist das Das Chainlink-Netzwerk bietet starken Schutz vor Ausfällen sowohl bei der Liveness (Verfügbarkeit) als auch bei der Sicherheit (Berichtsintegrität). Die meisten dezentralen Systeme unterscheiden sich jedoch darin der Grad, in dem ihre Bestandteile selbst dezentralisiert sind. Dies Dies gilt sogar für große Systeme, in denen die Dezentralisierung zwischen den Bergleuten [32] und begrenzt ist Vermittler [51] gibt es schon lange. Das Ziel jeder Dezentralisierungsbemühung ist die Minimierung des Vertrauens: Wir versuchen, das Vertrauen zu reduzieren nachteilige Auswirkungen systemischer Korruption oder Ausfälle innerhalb des Chainlink-Netzwerks, selbst das aufgrund eines böswilligen DON. Unser Leitprinzip ist das Prinzip der geringsten Privilegien [197]. Systemkomponenten und Akteure innerhalb des Systems sollten über streng begrenzte Berechtigungen verfügen um nur den erfolgreichen Abschluss der ihnen zugewiesenen Rollen zu ermöglichen. Hier stellen wir mehrere konkrete Mechanismen vor, die Chainlink in seinen Antrieb übernehmen kann hin zu einer immer stärkeren Vertrauensminimierung. Wir charakterisieren diese Mechanismen anhand von Begriffen der Loci, also der Systemkomponenten, in denen sie verwurzelt sind, siehe Abb. 14. Wir Behandeln Sie jeden Ort in einem entsprechenden Unterabschnitt. 7.1 Authentifizierung der Datenquelle Aktuelle Betriebsmodelle für oracles werden durch die Tatsache eingeschränkt, dass es nur wenige Datenquellen gibt Signieren Sie die ausgelassenen Daten digital, was zum großen Teil darauf zurückzuführen ist, dass TLS nicht nativ signiert Daten. TLS nutzt digitale Signaturen in seinem „Handshake“-Protokoll (zur Einrichtung). ein gemeinsamer Schlüssel zwischen einem Server und einem Client). HTTPS-fähige Server verfügen daher über Zertifikate auf öffentliche Schlüssel, die prinzipiell zum Signieren von Daten dienen können, diese aber in der Regel nicht nutzen Diese Zertifikate unterstützen die Datensignierung. Folglich ist die Sicherheit eines DON, as In den heutigen oracle-Netzwerken ist es darauf angewiesen, dass oracle-Knoten Daten zuverlässig von einem Datenpunkt weiterleiten Quelle zu einem Vertrag. Ein wichtiger langfristiger Bestandteil unserer Vision zur Vertrauensminimierung in Chainlink ist eine stärkere Datenquellenauthentifizierung durch die Unterstützung von Tools und Standards für die Datensignierung. Das Signieren von Daten kann dazu beitragen, durchgängige Integritätsgarantien durchzusetzen. Im Prinzip gilt: Wenn ein Vertrag als Eingabe ein Datenelement D akzeptiert, das direkt von einem Datenelement signiert wurde

Abbildung 14: Orte der in diesem Abschnitt diskutierten vertrauensminimierenden Mechanismen. 1⃝Daten Quellen stellen Daten an 2⃝DON bereit, der eine Funktion der Daten an eine abhängige Person weiterleitet 3⃝smart contract. Darüber hinaus umfasst das Netzwerk DON oder oracle 4⃝Knoten Management smart contracts auf MAINCHAIN für z. B. Kompensationsknoten, Guard Schienen usw. Quelle, dann kann das Netzwerk oracle D nicht manipulieren. Verschiedene ermutigende Es wurden Bemühungen unternommen, eine solche Signierung von Daten zu ermöglichen, darunter OpenID Connect ist in erster Linie für die Benutzerauthentifizierung konzipiert. [9], TLS-N, ein akademisches Projekt mit dem Ziel Erweitern Sie TLS [191] durch die Umnutzung von TLS-Zertifikaten und TLS-Nachweiserweiterungen [63]. Während OpenID Connect eine gewisse Akzeptanz erfahren hat, gibt es jedoch TLS-Beweiserweiterungen und TLS-N müssen noch eingeführt werden. Eine weitere mögliche Möglichkeit der Datenquellenauthentifizierung besteht darin, die eigene Datenquelle zu verwenden Signierte HTTP-Exchanges (SXG) [230], die sie als Teil des Accelerated Mobile Pages (AMP)-Protokolls [225] in Content-Delivery-Netzwerken zwischenspeichern können. Der mobile Chrome-Browser zeigt den Inhalt von AMP-cacheten SXGs so an, als ob sie von dort bereitgestellt würden die eigenen Netzwerkdomänen ihrer Herausgeber anstelle der Cache-Server-Domäne. Dieser Branding-Anreiz, gepaart mit der relativ einfachen Aktivierung über Dienste wie CloudFlares Real URL [83] und Googles Amppackager [124], könnte zu einer weiten Verbreitung von SXGs in zwischengespeicherten Nachrichteninhalten führen, was eine einfache, manipulationssichere Lösung ermöglichen würde Möglichkeit für Chainlink oracles, bei berichtenswerten Ereignissen auszulösen, die in gültigen SXGs gemeldet werden. Während im AMP-Cache gespeicherte SXGs von Nachrichtenverlegern für Hochgeschwindigkeitsnachrichten nicht nützlich wären B. Berichte über Handelsdaten, könnten sie eine sichere Quelle für benutzerdefinierte Anwendungen sein Verträge im Zusammenhang mit realen Ereignissen wie extremen Wetterbedingungen oder Wahlergebnissen. Wir glauben, dass eine einfache Bereitstellung, ausgereifte Tools und Flexibilität von entscheidender Bedeutung sein werden Beschleunigung der Signierung von Datenquellen. Ermöglicht Datenanbietern die Verwendung von Chainlink-Knoten als Ein authentifiziertes API-Frontend scheint ein vielversprechender Ansatz zu sein. Wir beabsichtigen, eine zu erstellenOption für Knoten, in diesem Modus zu funktionieren, mit oder ohne Teilnahme am Netzwerk als vollwertiges oracle. Wir bezeichnen diese Fähigkeit als authentifizierte Datenherkunft (ADO). Durch die Verwendung von Chainlink-Knoten mit ADO können Datenquellen davon profitieren von den Erfahrungen und Tools, die die Chainlink-Community beim Hinzufügen von Digital entwickelt hat Signierfunktionen für ihre bestehende Suite von Off-Chain-APIs. Sollten sie sich entscheiden zu kandidieren? Wenn sie ihre Knoten als oracles angeben, können sie zusätzlich potenzielle neue Einnahmequellen erschließen nach dem gleichen Modell wie bestehende Datenanbieter, z. B. Kraken [28], Kaiko [140] und andere, die Chainlink-Knoten ausführen, um API-Daten in der Kette zu verkaufen. 7.1.1 Die Einschränkungen der authentifizierten Datenherkunft Die digitale Signatur durch Datenquellen kann zwar zur Stärkung der Authentifizierung beitragen, reicht jedoch per se nicht aus, um alle natürlichen Sicherheits- oder Betriebsziele eines oracle zu erreichen. Netzwerk. Zunächst muss ein bestimmtes Datenelement D dennoch robust und zeitnah weitergeleitet werden Weg von einer Datenquelle zu smart contract oder einem anderen Datenkonsumenten. Das heißt, sogar in Eine ideale Einstellung, bei der alle Daten mit vorprogrammierten abhängigen Schlüsseln signiert werden Verträgen wäre weiterhin ein DON erforderlich, um die Daten zuverlässig aus Quellen zu kommunizieren zu Verträgen. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Fällen, in denen Verträge oder andere oracle-Daten vorliegen Verbraucher möchten Zugriff auf die authentifizierte Ausgabe verschiedener berechneter Funktionen Quelldaten aus zwei Hauptgründen: • Vertraulichkeit: Eine Datenquellen-API kann vertrauliche oder proprietäre Daten bereitstellen Das muss geschwärzt oder bereinigt werden, bevor es in der Kette öffentlich sichtbar gemacht wird. Jede Änderung an signierten Daten machte jedoch die Signatur ungültig. Setzen Sie einen anderen Auf diese Weise sind naives ADO und Datenbereinigung nicht kompatibel. Wir zeigen in Beispiel 3 wie beides durch eine erweiterte Form von ADO in Einklang gebracht werden kann. • Datenquellenfehler: Sowohl Fehler als auch Ausfälle können sich auf Datenquellen auswirken, und digitale Signaturen lösen keines der Probleme. Von Anfang an hat [98], Chainlink Es gibt bereits einen Mechanismus zur Behebung solcher Fehler: Redundanz. Die von oracle-Netzwerken herausgegebenen Berichte stellen typischerweise die kombinierten Daten mehrerer dar Quellen. Wir besprechen nun Schemata, die wir im ADO-Umfeld untersuchen, um die Vertraulichkeit von Quelldaten zu verbessern und Daten aus mehreren Quellen sicher zu kombinieren. 7.1.2 Vertraulichkeit Datenquellen können möglicherweise nicht das gesamte Spektrum der gewünschten APIs vorhersehen und verfügbar machen von Benutzern. Insbesondere möchten Benutzer möglicherweise auf vorverarbeitete Daten zugreifen, um dies sicherzustellen Vertraulichkeit. Das folgende Beispiel verdeutlicht das Problem.Beispiel 3. Alice möchte einen Berechtigungsnachweis für eine dezentrale Identität (DID) erhalten dass sie über 18 Jahre alt ist (und somit beispielsweise einen Kredit aufnehmen kann). Zu tun Daher muss sie diese Tatsache über ihr Alter einem DID-Ausweisaussteller nachweisen. Alice hofft, Daten des Department of Motor Vehicles (DMV) ihres Staates nutzen zu können. Website zu diesem Zweck. Das DMV verfügt über eine Aufzeichnung ihres Geburtsdatums und wird eine aussenden darauf digital signierte Bescheinigung A in folgender Form: A = {Name: Alice, Geburtsdatum: 16.02.1999}. In diesem Beispiel kann die Bescheinigung A ausreichen, damit Alice dem DID den Nachweis erbringen kann Der Aussteller des Ausweises gibt an, dass sie über 18 Jahre alt ist. Es werden jedoch unnötig vertrauliche Informationen preisgegeben: die von Alice genaues DoB. Im Idealfall möchte Alice stattdessen vom DMV eine Unterschrift auf einem einfache Aussage A′, dass „Alice über 18 Jahre alt ist.“ Mit anderen Worten, sie will das Ausgabe einer Funktion G an ihrem Geburtsdatum X, wobei (informell) A′ = G(X) = True if CurrentDate −X ≥18 Jahre; andernfalls ist G(X) = Falsch. Um es zu verallgemeinern: Alice möchte von der Datenquelle eine signierte Datei anfordern können Bescheinigung A′ der Form: A′ = {Name: Alice, Func:G(X), Ergebnis: True}, wobei G(X) eine Spezifikation einer Funktion G und ihrer Eingabe(n) X bezeichnet. Wir stellen uns vor dass ein Benutzer in der Lage sein sollte, bei seiner Anfrage nach a ein gewünschtes G(X) als Eingabe bereitzustellen entsprechende Bescheinigung A′. Beachten Sie, dass die Bescheinigung A′ der Datenquelle die Spezifikation G(X) enthalten muss Stellen Sie sicher, dass A′ richtig interpretiert wird. Im obigen Beispiel definiert G(X) die Bedeutung des booleschen Werts in A′ und somit bedeutet True das Subjekt der Bescheinigung ist über 18 Jahre alt. Wir beziehen uns auf flexible Abfragen, bei denen ein Benutzer G(X) als funktionale Abfragen angeben kann. Um Anwendungsfälle wie den in Beispiel 3 sowie solche mit Abfragen zu unterstützen Direkt aus Verträgen beabsichtigen wir, die Unterstützung bei funktionalen Anfragen einzubeziehen einfache Funktionen G als Teil von ADO. 7.1.3 Quelldaten kombinieren Um die Kosten in der Kette zu senken, sind Verträge im Allgemeinen so konzipiert, dass sie kombinierte Daten verbrauchen aus mehreren Quellen, wie im folgenden Beispiel dargestellt. Beispiel 4 (Medianisierung von Preisdaten). Um einen Preis-Feed bereitzustellen, d. h. den Wert von einem Wenn Sie einen Vermögenswert (z. B. ETH) in Bezug auf einen anderen (z. B. USD) vergleichen, wird ein oracle-Netzwerk im Allgemeinen dies tun Erhalten Sie aktuelle Preise aus verschiedenen Quellen, beispielsweise von Börsen. Das Netzwerk oracle sendet typischerweise den Median dieser Werte an einen abhängigen Vertrags-SC. In einer Umgebung mit Datensignierung erhält man ein korrekt funktionierendes oracle-Netzwerk aus Datenquellen S = {S1, . . . , SnS} eine Folge von Werten V = {v1, v2, . . . , vnS} von nS-Quellen mit zugehörigen quellenspezifischen Signaturen Σ = {σ1, σ2, . . . , σnS}. Auf Nach Überprüfung der Signaturen übermittelt es den Preis v = median(V) an SC.Leider gibt es für ein oracle-Netzwerk keine einfache Möglichkeit, den Median zu übertragen Wert v in Beispiel 4 an SC zusammen mit einem prägnanten Beweis σ∗dass v korrekt berechnet wurde über vorzeichenbehaftete Eingaben. Ein naiver Ansatz wäre, die öffentlichen Schlüssel aller NS-Datenquellen in SC zu kodieren. Das oracle-Netzwerk würde dann (V, Σ) weiterleiten und es SC ermöglichen, den Median von V zu berechnen. Dies würde jedoch zu einem Beweis σ der Größe O(nS) führen – d. h. σ∗ wäre nicht prägnant. Außerdem würden für SC hohe Gaskosten anfallen, da alle Unterschriften überprüft werden müssten Σ. Der Einsatz von SNARKs hingegen ermöglicht einen prägnanten Nachweis korrekt kombinierter authentifizierter Quellwerte. Es mag in der Praxis praktikabel sein, stellt aber einen ziemlich hohen Aufwand dar Rechenkosten für den Prüfer und etwas hohe Gaskosten für die Kette. Verwendung von Town Crier ist ebenfalls eine Möglichkeit, erfordert jedoch die Verwendung von TEEs, was nicht für alle geeignet ist Vertrauensmodelle der Benutzer. Ein hilfreiches Konzept, um Lösungen für das allgemeine Problem des Signierens kombinierter Daten aus Quellen zu finden, ist ein kryptografisches Tool, das als funktionale Signaturen bekannt ist [59, 132]. Kurz gesagt, funktionale Signaturen ermöglichen es einem Unterzeichner, die Signaturfähigkeit zu delegieren, so dass Der Delegierte kann Nachrichten nur im Bereich einer vom Unterzeichner gewählten Funktion F signieren. Wir zeigen in Anhang D, wie diese funktionale Einschränkung zur Begrenzung des Bereichs dienen kann der von einem DON ausgegebenen Berichtswerte als Funktion der von Datenquellen signierten Werte. Wir führen außerdem ein neues Grundelement ein, eine so genannte diskretisierte funktionale Signatur, die eine gelockerte Anforderung an die Genauigkeit beinhaltet, aber möglicherweise viel leistungsfähiger ist als Ansätze wie SNARKs. Das Problem der Kombination von Datenquellen auf eine Weise, die eine Quellenauthentifizierung einschließt der Ausgaben gilt auch für Datenaggregatoren, z. B. CoinCap, CoinMarketCap, CoinGecko, CryptoCompare usw., die Daten von einer Vielzahl von Börsen erhalten, die sie Gewicht basierend auf Volumina, unter Verwendung von Methoden, die sie in einigen Fällen öffentlich machen und in anderen Fällen urheberrechtlich geschützt. Ein Aggregator, der einen Wert veröffentlichen möchte Die Quellauthentifizierung steht vor der gleichen Herausforderung wie die Aggregation einer Sammlung von Knoten Quelldaten. 7.1.4 Quelldaten verarbeiten Anspruchsvolle smart contracts hängen wahrscheinlich von benutzerdefinierten Aggregatstatistiken ab primäre Datenquellen, wie z. B. die Volatilität in der jüngsten Preisentwicklung für viele Vermögenswerte, oder Text und Fotos aus Nachrichten über relevante Ereignisse. Da Rechenleistung und Bandbreite in einem DON relativ günstig sind, sind diese Statistiken – Sogar komplexe maschinelle Lernmodelle mit vielen Eingaben können wirtschaftlich verarbeitet werden, solange jeder Ausgabewert, der für einen blockchain bestimmt ist, ausreichend prägnant ist. Für rechenintensive Aufgaben, bei denen DON Teilnehmer möglicherweise unterschiedliche haben Ansichten zu komplexen Eingaben erfordern möglicherweise zusätzliche Kommunikationsrunden zwischen den DON-Teilnehmern, um vor der Berechnung des Ergebnisses einen Konsens über die Eingaben herzustellen. Solange der endgültige Wert vollständig durch die Eingaben bestimmt wird, kann jeder Teilnehmer, sobald ein Eingabekonsens hergestellt ist, einfach den Wert berechnen und ihn an den anderen weitergebenTeilen Sie den Teilnehmern ihre Teilsignatur mit oder senden Sie sie an einen Aggregator. 7.2 DON Vertrauensminimierung Wir stellen uns zwei Hauptmöglichkeiten vor, um das Vertrauen in Komponenten des DON zu minimieren: Failover-Clients und Minderheitsberichte. 7.2.1 Failover-Clients Gegnerische Modelle in der Literatur zu Kryptographie und verteilten Systemen typischerweise Betrachten Sie einen Gegner, der in der Lage ist, eine Teilmenge von Knoten zu beschädigen (d. h. zu kompromittieren). z. B. weniger als ein Drittel für viele BFT-Protokolle. Es wird jedoch häufig beobachtet, Wenn auf allen Knoten identische Software ausgeführt wird, könnte ein Angreifer dies tun, der einen schwerwiegenden Exploit identifiziert Im Prinzip gefährden sie alle Knoten mehr oder weniger gleichzeitig. Diese Einstellung ist häufig wird als Software-Monokultur bezeichnet [47]. Zur Lösung des Problems wurden verschiedene Vorschläge zur automatischen Diversifizierung von Software und Softwarekonfigurationen unterbreitet, z. B. [47, 113]. Wie in [47] erwähnt, Softwarevielfalt ist jedoch ein komplexes Thema und erfordert sorgfältige Abwägung. Software-Diversifizierung kann beispielsweise zu einer schlechteren Sicherheit führen als eine Monokultur, wenn dies der Fall wäre vergrößert die Angriffsfläche eines Systems und damit seine möglichen Angriffsvektoren um ein Vielfaches welche Sicherheitsvorteile es bietet. Wir glauben, dass Unterstützung für robuste Failover-Clients – d. h. Clients, zu denen Knoten gehören kann angesichts eines katastrophalen Ereignisses wechseln – ist eine besonders attraktive Form von Software-Diversifizierung. Failover-Clients erhöhen nicht die Anzahl potenzieller Vektoren Angriffsfläche, da sie nicht als Mainline-Software eingesetzt werden. Sie bieten klare Vorteile, jedoch als zweite Verteidigungslinie. Wir beabsichtigen, Failover-Clients in DONs zu unterstützen ein wichtiges Mittel, um ihre Sicherheitsabhängigkeit von einem einzigen Client zu verringern. Chainlink verfügt bereits über ein robustes System von Failover-Clients. Unser Ansatz beinhaltet die Pflege früherer, kampferprobter Client-Versionen. Heutzutage bieten beispielsweise Chainlink-Knoten mit Off-Chain Reporting (OCR) als primärem Client Unterstützung für das vorherige FluxMonitor-System von Chainlink, falls erforderlich. Seit einiger Zeit im Einsatz Gleichzeitig hat FluxMonitor Sicherheitsüberprüfungen und Feldtests durchlaufen. Es bietet das Gleiche Funktionalität wie OCR, allerdings zu höheren Kosten – Kosten, die nur bei Bedarf anfallen. 7.2.2 Minderheitenberichte Bei einer ausreichend großen Minderheitsgruppe Ominority – einem Bruchteil ehrlicher Knoten, die Fehlverhalten der Mehrheit beobachten – kann es für sie hilfreich sein, eine Minderheit zu generieren Bericht. Dies ist ein paralleler Bericht oder eine Flagge, die an einen abhängigen Vertrags-SC in der Kette weitergeleitet wird von Ominority. SC kann von diesem Flag gemäß seiner eigenen vertragsspezifischen Richtlinie Gebrauch machen. Beispielsweise kann bei einem Vertrag, bei dem Sicherheit wichtiger ist als Lebendigkeit oder Reaktionsfähigkeit, ein Minderheitsbericht dazu führen, dass der Vertrag zusätzliche Berichte anfordert von einem anderen DON oder lösen Sie einen Schutzschalter aus (siehe nächster Abschnitt).Berichte von Minderheiten können eine wichtige Rolle spielen, auch wenn die Mehrheit ehrlich ist. weil jedes Berichtsaggregationsschema, auch wenn es funktionale Signaturen verwendet, dies tun muss arbeiten auf Schwellenwertbasis, um die Widerstandsfähigkeit gegen oracle oder Datenfehler sicherzustellen. In Mit anderen Worten: Es muss möglich sein, auf der Grundlage der Eingaben von einen gültigen Bericht zu erstellen kS < nS oracles, für einen bestimmten Schwellenwert kS. Dies bedeutet, dass ein beschädigter DON welche hat Spielraum bei der Manipulation von Berichtswerten durch Auswahl der bevorzugten kS-Werte unter den nS wurde in V durch den gesamten Satz von oracles gemeldet, auch wenn alle Quellen ehrlich sind. Nehmen wir zum Beispiel an, dass nS = 10 und kS = 7 in einem System ist, das ein Funktional verwendet Signatur zur Authentifizierung der Berechnung des Medians über V für den USD-Preis der ETH. Angenommen, fünf Quellen melden einen Preis von \(500, while the other five report \)1000. Durch Medianisierung der niedrigsten 7 Berichte kann DON dann einen gültigen Wert v = 500 $ ausgeben. und durch Medianisierung des Höchstwerts kann v = 1000 $ ausgegeben werden. Durch die Erweiterung des DON-Protokolls, sodass alle Knoten wissen, welche Daten vorhanden waren Welche Daten verfügbar sind und welche Daten zur Erstellung eines Berichts verwendet wurden, konnten die Knoten erkennen und kennzeichnen statistisch signifikante Tendenzen, eine Reihe von Berichten einer anderen vorzuziehen und zu produzieren ein Minderheitsbericht als Ergebnis. 7.3 Leitplanken Unser Vertrauensmodell für DONs behandelt MAINCHAIN als eine höhere Sicherheit und höhere Privilegien System als DONs. (Obwohl dieses Vertrauensmodell möglicherweise nicht immer zutrifft, ist es einfacher um den resultierenden Mechanismus an Situationen anzupassen, in denen DON die höhere Sicherheit bietet Plattform als umgekehrt.) Eine natürliche Strategie zur Vertrauensminimierung beinhaltet daher die Implementierung von Überwachungs- und Ausfallsicherheitsmechanismen in smart contracts – entweder in einem MAINCHAIN-Frontend für einen DON oder direkt in einem abhängigen Vertrag SC. Wir bezeichnen diese Mechanismen als Leitplanken und nennen hier einige der wichtigsten: • Leistungsschalter: SC kann Zustandsaktualisierungen in Abhängigkeit von den Merkmalen der Zustandsaktualisierungen selbst pausieren oder stoppen (z. B. große Varianz über die Sequenz hinweg). Berichte) oder basierend auf anderen Eingaben. Beispielsweise könnte ein Schutzschalter auslösen Fälle, in denen oracle-Berichte im Laufe der Zeit unplausibel variieren. Ein Schutzschalter könnte sein auch durch eine Minderheitsmeldung ausgelöst werden. Somit können Leistungsschalter DONs verhindern davon abzuhalten, grob fehlerhafte Berichte zu erstellen. Leistungsschalter können Zeit für die Überlegung zusätzlicher Eingriffe schaffen oder trainiert. Ein solcher Eingriff sind Notluken. • Notausstiege: Unter widrigen Umständen, die von einer Gruppe von Verwaltern, Gemeindeinhabern oder anderen Treuhändergremien festgestellt werden, kann ein Vertrag in Kraft treten eine Notfalleinrichtung, manchmal auch Notluke genannt [163]. Eine Notluke bewirkt, dass SC auf irgendeine Weise heruntergefahren wird und/oder ausstehend und möglicherweise beendet wird zukünftige Transaktionen. Es kann beispielsweise verwahrte Gelder an Benutzer [17] zurückgeben.kann Vertragsbedingungen kündigen [162] oder ausstehende und/oder zukünftige Transaktionen stornieren [173]. Notluken können in jeder Art von Vertrag eingesetzt werden, nicht nur eine, die auf einem DON basiert, aber als potenzieller Puffer dagegen von Interesse ist DON Fehlverhalten. • Failover: In Systemen, in denen SC für wesentliche Dienste auf DON angewiesen ist, ist es für SC möglich, Failover-Mechanismen bereitzustellen, die eine gleichmäßige Dienstkontinuität gewährleisten im Falle von DON Versagen oder Fehlverhalten. Beispielsweise im TEF (Abschnitt 6): Der Ankervertrag SCa kann zwei Schnittstellen bereitstellen, sowohl in der Kette als auch in der Kette Für bestimmte kritische Vorgänge werden Off-Chain-Ausführungsschnittstellen unterstützt (z. B. Auszahlung) oder bei gewöhnlichen Transaktionen mit einer angemessenen Verzögerung, um ein vorzeitiges Ausführen von DON-Transaktionen zu verhindern. In Fällen, in denen Datenquellen Daten signieren, könnten Benutzer dies tun Legen Sie auch Berichte an SCa vor, wenn der DON dies nicht tut. Betrugsbeweise, wie sie für verschiedene Formen optimistischer rollup vorgeschlagen werden (siehe Abschnitt 6.3), sind im Geschmack ähnlich und ergänzen die Mechanismen, die wir oben aufgezählt haben. Sie bieten auch eine Form der On-Chain-Überwachung und des Schutzes vor möglichen Ausfällen in Off-Chain-Systemkomponenten. 7.4 Vertrauensminimierte Governance Wie alle dezentralen Systeme erfordert das Chainlink-Netzwerk Governance-Mechanismen um Parameter im Laufe der Zeit anzupassen, auf Notfälle zu reagieren und ihre Entwicklung zu steuern. Einige dieser Mechanismen befinden sich derzeit auf MAINCHAIN und werden dies möglicherweise auch weiterhin tun Tun Sie dies auch mit der Bereitstellung von DONs. Ein Beispiel ist der Zahlungsmechanismus für oracle-Knotenanbieter (DON-Knoten). DON Front-End-Verträge auf MAINCHAIN enthalten zusätzliche Mechanismen, wie z. B. Leitplanken, die periodisch beansprucht werden können Modifikation. Wir sehen zwei Klassen von Governance-Mechanismen vor: evolutionäre und Notfallmechanismen. Evolutionäre Governance: Es gibt viele Änderungen am Chainlink-Ökosystem sodass deren Umsetzung nicht dringlich ist: Leistungsverbesserungen, Funktionserweiterungen, (nicht dringende) Sicherheitsupgrades usw. Da Chainlink immer mehr Teilnehmer an seiner Governance beteiligt, erwarten wir viele oder Die meisten dieser Änderungen müssen von der Gemeinschaft eines bestimmten DON, der davon betroffen ist, ratifiziert werden Änderungen. Wir glauben, dass dies in der Zwischenzeit und möglicherweise letztendlich als paralleler Mechanismus der Fall sein wird dass die Vorstellung des zeitlich geringsten Privilegs ein nützliches Mittel zur Umsetzung evolutionärer Governance sein kann. Die Idee besteht ganz einfach darin, dass Änderungen schrittweise eingeführt werden, um sicherzustellen, dass dies gewährleistet ist der Community die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Zum Beispiel die Migration auf ein neues Der MAINCHAIN-Vertrag kann eingeschränkt werden, sodass der neue Vertrag bereitgestellt werden muss mindestens dreißig Tage vor der Aktivierung.Notfall-Governance: Ausnutzbare oder ausgenutzte Schwachstellen in MAINCHAIN Verträge oder andere Formen der Lebendigkeit oder Sicherheitsmängel können ein sofortiges Eingreifen erfordern, um katastrophale Folgen zu verhindern. Unsere Absicht ist es, ein Multisig zu unterstützen Interventionsmechanismus, der zum Schutz vor Fehlverhalten einer Organisation Die Unterzeichner werden auf verschiedene Organisationen verteilt sein. Sicherstellung einer konsistenten Verfügbarkeit von Unterzeichnern und rechtzeitiger Zugriff auf geeignete Befehlsketten zur Genehmigung von Notfällen Änderungen erfordern eindeutig eine sorgfältige operative Planung und regelmäßige Überprüfung. Diese Die Herausforderungen ähneln denen beim Testen anderer Cybersicherheits-Vorfallreaktionen Fähigkeiten [134], mit einem ähnlichen Bedarf, häufige Probleme wie die Dekrementierung der Wachsamkeit zu bekämpfen [223]. Die Governance von DONs unterscheidet sich von der vieler dezentraler Systeme in ihrem potenzieller Grad der Heterogenität. Jeder DON kann unterschiedliche Datenquellen, ausführbare Dateien, Service-Level-Anforderungen wie Betriebszeit und Benutzer haben. Das Netzwerk Chainlink Governance-Mechanismen müssen flexibel genug sein, um solche Unterschiede zu berücksichtigen operative Ziele und Parameter. Wir prüfen aktiv Designideen und planen dies in Zukunft Forschungsergebnisse zu diesem Thema veröffentlichen. 7.5 Public-Key-Infrastruktur Mit der fortschreitenden Dezentralisierung wird die Notwendigkeit einer robusten Identifizierung von entstehen Netzwerkteilnehmer, einschließlich DON Knoten. Insbesondere Chainlink erfordert eine starke Public-Key-Infrastruktur (PKI). Eine PKI ist ein System, das Schlüssel an Identitäten bindet. Für Beispielsweise liegt eine PKI dem System sicherer Verbindungen (TLS) des Internets zugrunde: Wann Sie stellen über HTTPS (z. B. https://www.chainlinklabs.com) eine Verbindung zu einer Website her und a Wenn in Ihrem Browser ein Schloss erscheint, bedeutet dies, dass Sie über den öffentlichen Schlüssel des Domaininhabers verfügen durch eine Autorität an diesen Eigentümer gebunden wurden – insbesondere durch eine digitale Signatur in ein sogenanntes Zertifikat. Ein hierarchisches System von Zertifizierungsstellen (CAs), deren Root-Zertifizierungen der obersten Ebene in gängigen Browsern fest verankert sind, trägt dazu bei, dass Zertifikate gewährleistet sind werden nur an die rechtmäßigen Inhaber von Domains ausgegeben. Wir gehen davon aus, dass Chainlink irgendwann dezentrale Namensdienste nutzen wird, zunächst der Ethereum Name Service (ENS) [22], als Grundlage für unsere PKI. Als Der Name lässt vermuten, dass ENS eine Analogie zu DNS ist, dem Domain Name System, das Karten abbildet (für Menschen lesbare) Domainnamen in IP-Adressen im Internet umwandeln. ENS ordnet jedoch stattdessen menschenlesbare Ethereum-Namen blockchain-Adressen zu. Weil ENS arbeitet auf dem Ethereum blockchain, es sei denn, der Schlüssel wird kompromittiert oder manipuliert Der Namespace ist im Prinzip genauso schwierig wie die Manipulation des Vertrags, der ihn verwaltet und/oder der zugrunde liegende blockchain. (Im Gegensatz dazu war DNS in der Vergangenheit anfällig zu Spoofing, Hijacking und anderen Angriffen.) Wir haben data.eth bei ENS im Hauptnetz Ethereum registriert und beabsichtigen, dies zu tun Richten Sie es als Root-Namespace ein, unter dem die Identitäten der Datendienste oracle und andere Chainlink Netzwerkeinheiten befinden sich. Domänen in ENS sind hierarchisch, was bedeutet, dass jede Domäne Referenzen enthalten kann zu anderen Namen darunter. Subdomains in ENS können zur Organisation und Organisation dienenVertrauen delegieren. Die Hauptaufgabe von data.eth wird darin bestehen, als On-Chain-Verzeichnisdienst für zu dienen Datenfeeds. Traditionell haben Entwickler und Benutzer von oracles Off-Chain-Quellen verwendet (z. B. Websites wie docs.chain.link oder data.chain.link oder soziale Netzwerke wie Twitter), um oracle Daten-Feed-Adressen (z. B. den ETH-USD-Preis) zu veröffentlichen und zu erhalten Futter). Mit einem äußerst vertrauenswürdigen Root-Namespace wie data.eth ist es stattdessen möglich, eine Zuordnung von eth-usd.data.eth beispielsweise zur Adresse smart contract einzurichten eines On-Chain-Netzwerkaggregators oracle für den ETH-USD-Preis-Feed. Das würde Erstellen Sie einen sicheren Pfad, auf dem sich jeder auf blockchain als Quelle der Wahrheit beziehen kann dieser Daten-Feed dieses Preis-/Namenpaares (ETH-USD). Folglich ist eine solche Verwendung von ENS realisiert zwei Vorteile, die in Off-Chain-Datenquellen nicht verfügbar sind: • Hohe Sicherheit: Alle Änderungen und Aktualisierungen der Domain werden unveränderlich aufgezeichnet und kryptografisch gesichert, im Gegensatz zu Textadressen auf einer Website, die Genießen Sie keine dieser beiden Sicherheitseigenschaften. • Automatisierte On-Chain-Weitergabe: Aktualisierungen der zugrunde liegenden Adresse des smart contract eines Datenfeeds können Benachrichtigungen auslösen, die an abhängige Smart weitergegeben werden Verträge und kann beispielsweise abhängige Verträge automatisch mit aktualisieren die neuen Adressen.13 Namespaces wie ENS validieren jedoch nicht automatisch den legitimen Besitz der behaupteten Namen. Also zum Beispiel, wenn der Namensraum den Eintrag enthält ⟨„Acme Oracle Node Co.“, Adresse⟩, Dann erhält ein Benutzer die Gewissheit, dass die Adresse dem Antragsteller mit dem Namen Acme gehört Oracle Node Co. Ohne zusätzliche Mechanismen rund um die Namespace-Verwaltung, Sie erhält jedoch keine Gewissheit darüber, dass der Name rechtmäßig einer juristischen Person gehört im wahrsten Sinne des Wortes Acme Oracle Node Co. genannt. Unser Ansatz zur Validierung von Namen, d. h. zur Sicherstellung ihres Besitzes durch entsprechende, legitime Entitäten in der realen Welt, basiert auf mehreren Komponenten. Heute, Chainlink Labs Fungiert effektiv als Zertifizierungsstelle für das Netzwerk Chainlink. Während Chainlink Labs weitergeführt werden Um Namen zu validieren, wird sich unsere PKI auf zwei Arten zu einem dezentraleren Modell entwickeln: • Web-of-Trust-Modell: Das dezentrale Gegenstück einer hierarchischen PKI wird oft als Web-of-Trust bezeichnet.14 Varianten wurden seit den 1990er Jahren vorgeschlagen, B. [98], und eine Reihe von Forschern haben beobachtet, dass blockchains die Verwendung der Idee, z. B. [227], erleichtern können, indem sie Zertifikate global konsistent aufzeichnen Hauptbuch. Wir untersuchen Varianten dieses Modells, um die Identität von Entitäten zu validieren im Chainlink-Netzwerk auf dezentralere Weise. 13Ein abhängiger Vertrag kann optional eine vorab festgelegte Verzögerung enthalten, um eine manuelle Überprüfung zu ermöglichen und Eingriffe von abhängigen Vertragsverwaltern. 14Ein von Phil Zimmermann geprägter Begriff für PGP [238].• Verknüpfung mit Validierungsdaten: Heutzutage ist eine beträchtliche Menge an oracle-Knotenleistungsdaten in der Kette sichtbar und daher archiviert an Knotenadressen gebunden. Solche Daten können als Bereicherung einer Identität in der PKI angesehen werden, indem sie historische Beweise für ihre (zuverlässige) Teilnahme am Netzwerk liefern. Zusätzlich Werkzeuge für dezentrale Identität basierend auf DECO- und Town Crier [160]-Aktivierungsknoten um aus realen Daten abgeleitete Anmeldeinformationen zu sammeln. Nur ein Beispiel: a Der Knotenbetreiber kann seiner PKI-Identität einen Berechtigungsnachweis hinzufügen, der den Besitz nachweist einer Bewertung von Dun und Bradstreet. Diese ergänzenden Formen der Validierung können Ergänzung staking bei der Gewährleistung der Sicherheit des Netzwerks. Ein oracle-Knoten mit einer etablierten realen Identität kann als beteiligt angesehen werden in einem System, das sich aus seinem Ruf ergibt. (Siehe Abschnitt 4.3 und Abschnitt 9.6.3.) Eine letzte Voraussetzung für die PKI Chainlink ist sicheres Bootstrapping, also sicher Veröffentlichung des Root-Namens für das Netzwerk Chainlink, derzeit data.eth (analog). zur Festverdrahtung von Top-Level-Domains in Browsern). Mit anderen Worten: Wie geht es Chainlink Benutzern? Stellen Sie fest, dass data.eth tatsächlich die Top-Level-Domain ist, die mit Chainlink verknüpft ist. Projekt? Die Lösung für dieses Problem für das Netzwerk Chainlink ist vielschichtig und kann Folgendes umfassen: • Hinzufügen eines TXT-Eintrags [224] zu unserem Domain-Eintrag für chain.link, der Folgendes angibt data.eth als Stammdomäne für das Ökosystem Chainlink. (Chainlink nutzt somit implizit die PKI für Internetdomänen, um ihre Root-ENS-Domäne zu validieren.) • Verlinkung zu data.eth von der bestehenden Website von Chainlink, z. B. von https://docs.chain.link. (Eine weitere implizite Verwendung der PKI für Internetdomänen.) • Bekanntmachung der Nutzung von data.eth durch verschiedene Dokumente, darunter dieses Whitepaper. • Öffentliches Posten von data.eth auf unseren Social-Media-Kanälen wie Twitter und der Chainlink Blog [18]. • Unterbringung einer großen Menge an LINK unter der Kontrolle derselben Registrantenadresse als data.eth.
信任最小化
作为一个由一组异构实体参与的去中心化系统, Chainlink 网络在活性(可用性)和安全性(报告完整性)方面提供了针对故障的强大保护。然而,大多数去中心化系统在以下方面有所不同: 它们的组成部分本身分散的程度。这个 即使对于大型系统也是如此,矿工之间的权力下放有限 [32] 和 中介 [51] 早已存在。 任何去中心化努力的目标都是信任最小化:我们寻求减少 Chainlink 网络内系统性腐败或故障的不利影响,即使如此 由于恶意 DON。我们的指导原则是最小特权原则 [197]。 系统内的系统组件和参与者应具有严格范围内的权限 只允许成功完成分配给他们的角色。 这里我们列出了 Chainlink 在其驱动中采用的几种具体机制 走向更大程度的信任最小化。我们用以下术语来描述这些机制 基因座,即它们所扎根的系统组件,如图 14 所示。 解决相应小节中的每个基因座。 7.1 数据源认证 oracles 当前的操作模型受到以下事实的限制:数据源很少 对他们忽略的数据进行数字签名,很大程度上是因为 TLS 本身并不签名 数据。 TLS 确实在其“握手”协议中使用了数字签名(以建立 服务器和客户端之间的共享密钥)。因此启用 HTTPS 的服务器拥有证书 原则上可以用于签署数据的公钥,但它们通常不使用 这些证书支持数据签名。因此,DON 的安全性为 在当今的 oracle 网络中,依赖于 oracle 节点忠实地从数据中继数据 合同来源。 我们在 Chainlink 中实现信任最小化愿景的一个重要长期组成部分涉及通过支持数据签名工具和标准来加强数据源身份验证。数据签名可以帮助实施端到端的完整性保证。 原则上,如果合约接受由数据直接签名的一段数据 D 作为输入

图 14:本节讨论的信任最小化机制的轨迹。 1⃝数据 源向 2⃝DON 提供数据,该 2⃝DON 将数据功能中继到依赖项 3⃝smart contract。 此外,DON 或 oracle 网络包括 4⃝节点 主链上的管理 smart contracts,例如补偿节点、保护 导轨等。 源,则 oracle 网络无法切实篡改 D. 各种鼓励 实现此类数据签名的努力已经出现,其中包括 OpenID Connect,它 主要设计用于用户身份验证[9],TLS-N,一个学术项目,旨在 通过重新利用 TLS 证书和 TLS 证据扩展 [63] 来扩展 TLS [191]。 尽管 OpenID Connect 已经得到了一些采用,但是 TLS 证据扩展 和 TLS-N 尚未得到采用。 数据源身份验证的另一个潜在途径是使用发布者自己的 签名 HTTP 交换 (SXG) [230],它们可以将其缓存在内容交付网络上,作为加速移动页面 (AMP) 协议 [225] 的一部分。 Chrome 移动浏览器显示 AMP 缓存的 SXG 中的内容,就好像它们是从 他们的发布者自己的网络域而不是缓存服务器域。这种品牌激励,加上使用 CloudFlare 的 Real URL [83] 和 Google 的 amppackager [124] 等服务相对容易地启用它,可能会导致 SXG 在缓存的新闻内容中得到广泛采用,这将实现简单、防篡改的功能。 Chainlink oracles 触发有效 SXG 中报告的有新闻价值的事件的方式。 虽然来自新闻出版商的 AMP 缓存 SXG 对于快节奏内容没有用 像交易数据报告这样的应用程序,它们可以成为自定义的安全来源 与极端天气或选举结果等现实世界事件相关的合同。 我们相信简单的部署、成熟的工具和灵活性对于 加速数据源签名。使数据提供者能够使用 Chainlink 节点作为 经过身份验证的 API 前端似乎是一种很有前途的方法。我们打算创建一个节点在此模式下运行的选项,无论是否参与网络 作为一个成熟的oracle。我们将此功能称为经过身份验证的数据源 (阿杜)。通过将 Chainlink 节点与 ADO 结合使用,数据源将能够受益 来自 Chainlink 社区在添加数字方面的经验和开发的工具 为其现有的链外 API 套件提供签名功能。他们是否应该选择跑步 他们的节点为 oracles,他们还可以开辟潜在的新收入来源 与现有数据提供商采用相同的模型,例如 Kraken [28]、Kaiko [140],以及 其他运行 Chainlink 节点来在链上出售 API 数据。 7.1.1 经过身份验证的数据来源的局限性 数据源的数字签名虽然可以帮助加强身份验证,但其本身不足以实现 oracle 的所有自然安全或操作目标 网络。 首先,给定的数据 D 仍必须以稳健且及时的方式中继 从数据源到 smart contract 或其他数据使用者的方式。也就是说,即使在 理想的设置,其中所有数据都使用预编程为依赖项的密钥进行签名 合同,仍然需要 DON 来可靠地从来源传递数据 到合同。 此外,在许多情况下,合同或其他 oracle-数据 消费者希望访问经过身份验证的各种函数计算的输出 源数据主要有两个原因: • 保密性:数据源 API 可能提供敏感或专有数据 在链上公开可见之前需要对其进行编辑或清理。 然而,对签名数据的任何修改都会使签名无效。再放一个 这样,简单的 ADO 和数据清理是不兼容的。我们在示例 3 中展示 如何通过增强形式的 ADO 协调两者。 • 数据源故障:错误和故障都会影响数据源,而数字签名无法解决这两个问题。自 [98] 成立以来,Chainlink 已 已经包含了一种修复此类故障的机制:冗余。 oracle 网络发布的报告通常代表多个网络的组合数据 来源。 现在我们讨论在 ADO 设置中探索的方案,以增强源数据的机密性并安全地组合来自多个源的数据。 7.1.2 保密性 数据源可能无法预测并提供所需的全部 API 由用户。 具体来说,用户可能希望访问预处理的数据以帮助确保 保密性。下面的例子说明了这个问题。示例 3. Alice 希望获得去中心化身份 (DID) 凭证 她已年满 18 岁(例如,因此可以申请贷款)。要做的事 因此,她需要向 DID 凭证颁发者证明有关她年龄的事实。 Alice 希望使用她所在州机动车辆管理局 (DMV) 的数据 网站为此目的。 DMV 有她的出生日期记录,并将发出 其上的数字签名证明 A 的形式如下: A = {姓名:Alice,DoB:02/16/1999}。 在此示例中,证明 A 可能足以让 Alice 向 DID 证明 凭证颁发者表示她已超过 18 岁。但这不必要地泄露了敏感信息:Alice 的 确切的 DoB。理想情况下,Alice 希望 DMV 提供的是在 简单陈述 A',“Alice 已年满 18 岁”。换句话说,她想要的是 函数 G 在她的生日 X 上的输出,其中(非正式地),A′ = G(X) = True if 当前日期−X ≥18 年;否则,G(X) = False。 概括而言,Alice 希望能够从数据源请求签名的 证明 A′ 的形式: A′ = {名称:Alice,功能:G(X),结果:True}, 其中 G(X) 表示函数 G 及其输入 X 的规范。我们设想 用户应该能够提供所需的 G(X) 作为她的请求的输入 相应的证明A′。 请注意,数据源的证明 A′ 必须包含规范 G(X) 确保 A′ 被正确解释。在上面的例子中,G(X)定义了含义 A′ 中的布尔值,因此 True 表示证明的主题 已年满 18 岁。 我们将用户可以指定 G(X) 的灵活查询称为函数查询。 为了支持示例 3 中的用例以及涉及查询的用例 直接来自合约,我们打算包括对涉及的功能查询的支持 作为 ADO 一部分的简单函数 G。 7.1.3 合并源数据 为了降低链上成本,合约通常被设计为消耗组合数据 来自多个来源,如以下示例所示。 示例 4(价格数据中值化)。提供价格信息,即一个的价值 资产(例如,ETH)相对于另一种资产(例如,美元),oracle 网络通常会 从多种来源(例如交易所)获取当前价格。 oracle 网络 通常将这些值的中值发送给从属合约 SC。 在具有数据签名的环境中,正常运行的 oracle 网络可以获得 来自数据源 S = {S1, . 。 。 , SnS} 值序列 V = {v1, v2, . 。 。 , vnS} 来自 带有特定源签名的 nS 源 Σ = {σ1, σ2, . 。 。 ,σnS}。之上 验证签名后,它将价格 v = mid(V ) 传输给 SC。不幸的是,没有简单的方法让 oracle 网络传输中值 将示例 4 中的 v 值传递给 SC,并提供 v 计算正确的简洁证明 σ 过度签名的输入。 一种简单的方法是在 SC 中对所有 nS 数据源的公钥进行编码。 然后 oracle 网络将中继 (V, Σ) 并允许 SC 计算 V 的中值。 然而,这将导致证明 σ 的大小为 O(nS),即 σ 不会简洁。 它还会给 SC 带来高昂的 Gas 成本,因为 SC 需要验证中的所有签名 Σ。 相比之下,使用 SNARK 可以简洁地证明正确组合的经过身份验证的源值。在实践中可能可行,但要求相当高 证明者的计算成本,以及链上较高的天然气成本。使用 Town Crier 也是一种可能性,但需要使用 TEE,这并不适合所有人 用户的信任模型。 一个有用的概念是一种称为功能签名的加密工具,它可以解决对来自源的组合数据进行签名的一般问题。 [59, 132]。 简而言之,功能签名允许签名者委托签名能力,这样 受委托者只能对签名者选择的函数F范围内的消息进行签名。 我们在附录 D 中展示了这个功能约束如何用于限制范围 DON 发出的报告值作为数据源签名值的函数。 我们还引入了一种新的原语,称为离散函数签名,它包括对准确性的宽松要求,但可能具有更高的性能 比 SNARK 等方法更有效。 以包括源身份验证的方式组合数据源的问题 输出也适用于数据聚合器,例如 CoinCap、CoinMarketCap、CoinGecko、 CryptoCompare 等,它们从多个交易所获取数据, 基于体积的重量,使用他们在某些情况下公开的方法 在其他情况下是专有的。希望发布值的聚合器 源认证面临与节点聚合相同的挑战 源数据。 7.1.4 处理源数据 复杂的 smart contract 可能依赖于自定义聚合统计数据 主要数据源,例如许多资产近期价格历史的波动性,或 相关事件新闻中的文字和照片。 由于 DON 中的计算和带宽相对便宜,因此这些统计数据 — 即使是具有许多输入的复杂机器学习模型,也可以经济地进行处理,只要指定给 blockchain 的任何输出值都足够简洁。 对于计算密集型工作,DON 参与者可能有不同的 对于复杂输入的看法,可能需要 DON 参与者之间进行额外的沟通,以便在计算结果之前就输入达成共识。 只要最终值完全由输入决定,一旦建立输入共识,每个参与者就可以简单地计算该值并将其广播给其他参与者参与者的部分签名,或将其发送给聚合器。 7.2 DON 信任最小化 我们设想了两种主要方法来最大限度地减少对 DON 组件的信任: 故障转移客户端和少数派报告。 7.2.1 故障转移客户端 密码学和分布式系统文献中的对抗模型通常 考虑一个能够破坏(即损害)节点子集的对手, 例如,对于许多 BFT 协议来说,不到三分之一。然而,人们普遍观察到, 如果所有节点都运行相同的软件,那么识别出致命漏洞的对手就可以 原则上或多或少同时危害所有节点。这个设置经常 称为软件单一文化 [47]。 为了解决这个问题,已经提出了自动多样化软件和软件配置的各种建议,例如[47, 113]。如 [47] 中所述, 然而,软件多样性是一个复杂的问题,需要仔细考虑。例如,如果软件多样化,可能会导致比单一文化更糟糕的安全性 增加系统的攻击面,从而增加其可能的攻击向量 它提供的安全优势。 我们相信,对强大的故障转移客户端(即节点的客户端)的支持 可以在面对灾难性事件时进行转换——是一种特别有吸引力的形式 软件多样化。故障转移客户端不会增加潜在向量的数量 攻击,因为它们没有部署为主线软件。他们提供了明显的好处, 然而,作为第二道防线。我们打算在 DONs 中支持故障转移客户端 减少安全对单个客户端的依赖的关键方法。 Chainlink 已经建立了一个强大的故障转移客户端系统。我们的方法 涉及维护以前的、经过实战检验的客户端版本。例如,今天,以链外报告(OCR)作为主要客户端的 Chainlink 节点包括支持 如果需要,可用于 Chainlink 之前的 FluxMonitor 系统。已经使用了一些 目前,FluxMonitor 已经接受了安全审核和现场测试。它提供了相同的 OCR 等功能,只是成本较高——仅根据需要产生成本。 7.2.2 少数派报告 给定足够大的少数集 Ominority(观察到大多数人不法行为的诚实节点的一小部分),这对他们生成少数派可能会有所帮助 报告。这是一个并行报告或标志,转发到链上的依赖合约 SC 由少数派。 SC 可以根据其自己的合约特定策略来使用该标志。 例如,对于安全性比活性或响应性更重要的合同,少数报告可能会导致合同要求补充报告 来自另一个 DON,或触发断路器(请参阅下一节)。即使大多数人是诚实的,少数派报告也可以发挥重要作用, 因为任何报告聚合方案,即使它使用功能签名,也必须 以阈值方式操作,以确保针对 oracle 或数据故障的恢复能力。在 换句话说,必须能够根据以下人员的输入生成有效的报告: kS < nS oracles,对于某个阈值 kS。 这意味着损坏的 DON 有一些 通过在其中选择首选 kS 值来操纵报告值的自由度 nS 在 V 中由全套 oracle 报告,即使所有来源都是诚实的。 例如,假设在使用泛函的系统中 nS = 10 且 kS = 7 签名以验证 ETH 美元价格 V 上中位数的计算。 假设五个来源报告的价格为 \(500, while the other five report \)1000。 然后通过对最低 7 个报告进行中值化,DON 可以输出有效值 v = $500, 通过对最高值进行中值化,可以输出 v = $1000。 通过增强 DON 协议,使所有节点都知道哪些数据是 以及哪些数据用于构建报告,节点可以检测并标记 倾向于一组报告而不是另一组报告的统计显着趋势,并产生 结果是一份少数派报告。 7.3 护栏 我们针对 DON 的信任模型将主链视为更高安全性、更高特权 系统比DONs。 (虽然这种信任模型可能并不总是成立,但它更容易 使生成的机制适应 DON 具有更高安全性的情况 平台,反之亦然。) 因此,自然的信任最小化策略涉及在 smart contract 中实施监控和故障安全机制——无论是在主链前端 对于 DON 或直接在从属合同 SC 中。我们将这些机制称为 护栏,并在此列举一些最重要的: • 断路器:SC 可以根据状态更新本身的特征(例如,顺序更新之间的较大差异)暂停或停止状态更新。 报告)或基于其他输入。例如,断路器可能会跳闸 oracle 报告随时间变化令人难以置信的情况。断路器可能 也会被少数派报告绊倒。因此,断路器可以防止 DONs 以免做出严重错误的报告。 断路器可以为考虑额外干预措施提供时间 或锻炼。其中一种干预措施是逃生舱口。 • 逃生舱口:在不利情况下,由一组托管人、社区 token 持有者或其他受托人团体确定,合同可以援引 有时称为逃生舱口 [163] 的紧急设施。逃生舱口 导致 SC 以某种方式关闭和/或终止挂起,并且可能 未来的交易。例如,它可能会将托管资金返还给用户[17]),可以终止合同条款[162],或者可以取消待处理和/或未来的交易[173]。逃生舱口可以部署在任何类型的合同中,而不仅仅是 依赖于 DON 的一个,但它们作为潜在的缓冲区很有趣 DON 渎职行为。 • 故障转移:在 SC 依赖 DON 提供基本服务的系统中,SC 可以提供故障转移机制来确保服务连续性,即使 在 DON 失败或行为不当的情况下。例如,在 TEF(第 6 节)中, 锚定合约SCa可以提供双接口,链上和链上都可以 某些关键操作支持链外执行接口(例如, 提款),或对于普通交易,有适当的延迟以防止 DON 交易的抢先交易。在数据源签署数据的情况下,用户可以 当 DON 未能这样做时,还需向 SCa 提供报告。 欺诈证明,如针对各种形式的乐观 rollup 所提议的(参见第 6.3 节), 与我们上面列举的机制相似且互补。他们 也提供了一种形式的链上监控和保护,防止潜在的故障 链下系统组件。 7.4 信任最小化治理 与所有去中心化系统一样,Chainlink 网络需要治理机制 随着时间的推移调整参数、响应紧急情况并指导其演变。 其中一些机制目前驻留在主链上,并且可能会继续存在 即使部署了 DONs,也要这样做。支付机制就是一个例子 对于 oracle 节点提供商(DON 节点)。 DON 主链上的前端合约 包含额外的机制,例如护栏,可能会受到定期检查 修改。 我们预见了两类治理机制:进化机制和紧急机制。 进化治理: 对 Chainlink 生态系统的许多修改是 这样它们的实施就不是一个紧迫的问题:性能改进, 功能增强、(非紧急)安全升级等。随着 Chainlink 逐渐吸引更多参与者参与其治理,我们预计许多或 大多数此类更改均需由受这些影响的特定 DON 社区批准 变化。在此期间,也许最终作为一个并行机制,我们相信 暂时最小特权的概念可以成为实施进化治理的有用手段。很简单,这个想法是逐步部署变革,确保 社区有机会回应他们。例如,迁移到新的 MAINCHAIN 合约可以受到约束,因此必须部署新合约 激活前至少三十天。应急治理: MAINCHAIN 中可利用或被利用的漏洞 合同或其他形式的活动或安全故障可能需要立即干预,以确保避免灾难性后果。我们的目的是支持多重签名 干预机制,以确保防止任何组织的不当行为, 签名者将分散在各个组织中。确保签名者的一致性可用性 并及时联系适当的指挥系统以授权紧急情况 变革显然需要仔细的运营规划和定期审查。这些 挑战与测试其他网络安全事件响应所涉及的挑战类似 能力 [134],具有类似的需要来解决常见问题,例如警惕性降低 [223]。 DONs 的治理不同于许多去中心化系统的治理 潜在的异质性程度。每个 DON 可能具有不同的数据源、可执行文件、服务级别要求(例如正常运行时间)和用户。 Chainlink 网络的 治理机制必须足够灵活,以适应这些变化 运营目标和参数。我们正在积极探索设计思路并计划 将来发表有关该主题的研究。 7.5 公钥基础设施 随着权力下放的逐步推进,将需要对 网络参与者,包括 DON 节点。特别是,Chainlink 需要强大的 公钥基础设施 (PKI)。 PKI 是将密钥与身份绑定的系统。对于 例如,PKI 巩固了互联网的安全连接系统 (TLS): 您通过 HTTPS(例如 https://www.chainlinklabs.com)连接到网站,并且 浏览器中出现锁,这意味着域所有者的公钥已被锁定 已通过权威机构(具体来说,通过数字签名)与该所有者绑定 所谓的证书。证书颁发机构 (CA) 的分层系统,其顶级根颁发机构硬连线到流行的浏览器中,有助于确保证书 仅颁发给域名的合法所有者。 我们预计 Chainlink 最终将使用去中心化的名称服务, 最初是 Ethereum 名称服务 (ENS) [22],作为我们 PKI 的基础。作为 顾名思义,ENS 类似于 DNS,即映射的域名系统 (人类可读的)域名到互联网上的 IP 地址。然而,ENS 将人类可读的 Ethereum 名称映射到 blockchain 地址。因为ENS 在 Ethereum blockchain 上运行,禁止密钥泄露、篡改其 原则上命名空间与篡改管理它的合约一样困难 和/或底层 blockchain。 (相比之下,DNS 历史上一直很脆弱 欺骗、劫持和其他攻击。) 我们已在 Ethereum 主网上向 ENS 注册了 data.eth,并打算 将其建立为根命名空间,在该根命名空间下 oracle 数据服务和 其他 Chainlink 网络实体驻留。 ENS 中的域是分层的,这意味着每个域都可能包含引用 其下的其他名称。 ENS 中的子域名可以作为组织和委托信任。 data.eth 的主要作用是作为链上目录服务 数据馈送。传统上,oracle 的开发者和用户使用链外资源 (例如,docs.chain.link 或 data.chain.link 等网站,或社交网络,例如 Twitter)发布并获取 oracle 数据源地址(例如 ETH-USD 价格 饲料)。使用高度可信的根命名空间(例如 data.eth),可以建立 eth-usd.data.eth 到例如 smart contract 地址的映射 用于 ETH-USD 价格反馈的链上 oracle 网络聚合器。这会 为任何人创建一条安全路径,将 blockchain 作为事实来源 该价格/名称对 (ETH-USD) 的数据源。因此,ENS 的这种使用 实现了链下数据源无法实现的两个好处: • 强大的安全性:对域的所有更改和更新都被永久记录 并以加密方式进行保护,而不是网站上的文本地址,这 不享有这两个安全属性。 • 自动链上传播:更新数据源的 smart contract 的底层地址可以触发传播到依赖智能的通知。 合同,例如可以自动更新相关合同 新地址.13 然而,像 ENS 这样的命名空间不会自动验证合法所有权 断言的名称。因此,例如,如果名称空间包含条目 ⟨“Acme Oracle Node Co.”,addr⟩, 那么用户就可以保证 addr 属于名称为 Acme 的声明者 Oracle Node Co. 没有围绕命名空间管理的额外机制, 然而,她无法保证该名称合法属于某个实体 在现实世界中,我们将其称为 Acme Oracle Node Co.。 我们验证名称的方法,即确保相应的、合法的现实世界实体拥有它们的所有权,依赖于几个组件。今天,Chainlink 实验室 实际上充当 Chainlink 网络的 CA。虽然 Chainlink 实验室将继续 为了验证名称,我们的 PKI 将通过两种方式演变成更加去中心化的模型: • 信任网络模型:分层 PKI 的去中心化版本通常被称为信任网络。14 自 20 世纪 90 年代以来就已经提出了各种变体, 例如,[98],并且许多研究人员观察到 blockchain 可以通过以全局一致的方式记录证书来促进该想法的使用,例如 [227] 分类帐。我们正在探索该模型的变体来验证实体的身份 以更加去中心化的方式存在于 Chainlink 网络中。 13从属合同可以选择包括预定的延迟,以允许手动检查 以及依赖合同管理员的干预。 14 Phil Zimmermann 为 PGP [238] 创造的术语。• 与验证数据的链接:如今,大量oracle 节点性能数据在链上可见,因此存档绑定到节点地址。 此类数据可被视为通过提供其(可靠)参与网络的历史证据来丰富 PKI 中的身份。另外,工具 用于基于 DECO 和 Town Crier [160] 启用节点的去中心化身份 积累来自现实世界数据的凭证。仅举一个例子, 节点操作员可以将凭证附加到其 PKI 身份以证明拥有权 邓白氏评级。这些补充形式的验证可以 补充 staking 以确保网络安全。具有既定现实世界身份的 oracle 节点可能被视为拥有权益 在一个源于其声誉的系统中。 (参见第 4.3 节和第 9.6.3 节。) Chainlink PKI 的最终要求是安全引导,即安全地 发布 Chainlink 网络的根名称,当前为 data.eth (类似地 到浏览器中顶级域的硬连线)。换句话说,Chainlink 用户如何 确定 data.eth 确实是与 Chainlink 关联的顶级域 项目? Chainlink 网络解决这个问题的方法是多管齐下的 可能涉及: • 将 TXT 记录 [224] 添加到指定的 chain.link 域记录中 data.eth 作为 Chainlink 生态系统的根域。 (Chainlink 因此隐式利用互联网域的 PKI 来验证其根 ENS 域。) • 从 Chainlink 的现有网站链接到 data.eth,例如来自 https://docs.chain.link. (另一种隐式使用 PKI 的互联网域。) • 通过各种文档(包括本白皮书)让人们了解 data.eth 的使用。 • 在我们的社交媒体渠道(例如 Twitter)上公开发布 data.eth,以及 Chainlink 博客 [18]。 • 将大量LINK置于同一注册者地址的控制之下 作为 data.eth。
DON Überlegungen zur Bereitstellung
Obwohl dies nicht Teil unseres Kerndesigns ist, gibt es einige wichtige technische Überlegungen in der Verwirklichung von DONs, die hier behandelt werden sollten.
8.1 Rollout-Ansatz In diesem Dokument wird eine ehrgeizige Vision einer erweiterten Chainlink-Funktionalität dargelegt Die Verwirklichung erfordert Lösungen für viele Herausforderungen auf dem Weg. Dieses Whitepaper identifiziert einige Herausforderungen, aber es werden mit Sicherheit auch unvorhergesehene auftreten. Wir planen, Elemente dieser Vision schrittweise im Laufe eines Jahres umzusetzen längere Zeitspanne. Wir gehen davon aus, dass DONs zunächst mit starten werden Unterstützung für bestimmte vorgefertigte Komponenten, die gemeinsam von Teams innerhalb der entwickelt wurden Chainlink Gemeinschaft. Die Absicht besteht darin, breitere Verwendungsmöglichkeiten von DONs zu schaffen, z. B. die Fähigkeit, Starten Sie beliebige ausführbare Dateien. Die Unterstützung wird zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sein. Ein Grund für diese Vorsicht besteht darin, dass die Zusammensetzung von smart contracts komplexe, unbeabsichtigte und gefährliche Nebenwirkungen haben kann, wie es in jüngster Zeit bei Angriffen auf Basis von Flash-Krediten der Fall war zum Beispiel gezeigt [127, 189]. Ebenso die Zusammensetzung von smart contracts, Adaptern und Ausführbare Dateien erfordern äußerste Sorgfalt. In unserer ersten Bereitstellung von DONs planen wir, nur einen vorgefertigten Satz ausführbarer Vorlagen und Adapter einzubeziehen. Dies wird eine Untersuchung der kompositorischen Sicherheit ermöglichen dieser Funktionalitäten mithilfe formaler Methoden [46, 170] und anderer Ansätze. Das wird es Vereinfachen Sie auch die Preisgestaltung: Die Preisgestaltung für Funktionalitäten kann von DON-Knoten auf Basis einer einzelnen Funktionalität festgelegt werden, statt durch eine allgemeine Messung, wie es bei diesem Ansatz der Fall ist in, z. B. [156]. Wir erwarten auch, dass sich die Chainlink-Community an der Erstellung beteiligt von zusätzlichen Vorlagen, die verschiedene Adapter und ausführbare Dateien zu immer mehr kombinieren nützliche dezentrale Dienste, die von Hunderten, wenn nicht Tausenden von Einzelpersonen betrieben werden können DONs. Darüber hinaus kann dieser Ansatz dazu beitragen, ein Aufblähen des Staates zu verhindern, d. h. die Notwendigkeit von DON Knoten, um eine nicht bearbeitbare Zustandsmenge im Arbeitsspeicher zu behalten. Dieses Problem ist entstehen bereits in erlaubnislosen blockchains, motivierenden Ansätzen wie „staatenlos“. Kunden“ (siehe z. B. [206]). In Systemen mit höherem Durchsatz kann es akuter und motivierender sein ein Ansatz, bei dem ein DON nur ausführbare Dateien bereitstellt, die für die Zustandsgröße optimiert sind. Da sich DONs weiterentwickeln und ausgereift sind und robuste Leitplanken (siehe Abschnitt 7), kryptoökonomische und reputationsbasierte Sicherheitsmechanismen (siehe Abschnitt 9) sowie andere Funktionen umfassen, die DON-Benutzern ein hohes Maß an Sicherheit bieten, werden wir Erwarten Sie außerdem die Entwicklung eines Frameworks und von Tools, um eine breitere Einführung und Nutzung zu erleichtern DONs von der Community. Im Idealfall ermöglichen diese Tools eine Sammlung von Knotenoperatoren als oracle-Netzwerk zusammenzukommen und ihre eigenen DONs ohne Erlaubnis zu starten oder im Selbstbedienungsmodus, was bedeutet, dass sie dies einseitig tun können. 8.2 Dynamische DON-Mitgliedschaft Die Gruppe der Knoten, auf denen ein bestimmter DON ausgeführt wird, kann sich im Laufe der Zeit ändern. Es gibt zwei Ansätze zum Schlüsselmanagement für skL bei dynamischer Mitgliedschaft in O. Die erste besteht darin, die von den Knoten gehaltenen skL-Anteile bei Änderungen der Mitgliedschaft zu aktualisieren. während pkL unverändert bleibt. Dieser in [41, 161, 198] untersuchte Ansatz hat seine Vorzüge nicht zu verlangen, dass vertrauende Parteien pkL aktualisieren.Die klassische Technik des Teilens erneut teilen, eingeführt in [122], bietet eine einfache Möglichkeit und effiziente Möglichkeit, solche Share-Updates zu realisieren. Es ermöglicht die Übertragung eines Geheimnisses zwischen einem Satz von Knoten O(1) und einem zweiten, der möglicherweise einen Knoten O(2) schneidet. Dabei Ansatz, jeder Knoten O(1) ich führt eine (k(2), n(2)) geheime Weitergabe seines geheimen Anteils durch Knoten in O(2) für n(2) = |O(2)| und gewünschter (möglicherweise neuer) Schwellenwert k(2). Verschiedene verifizierbare Secret-Sharing-Systeme (VSS) [108] können Sicherheit vor einem Angreifer bieten korrumpiert aktiv Knoten, d. h. führt bösartiges Verhalten in das Protokoll ein. Die Techniken in [161] zielen darauf ab, die Kommunikationskomplexität zu reduzieren und bereitzustellen Widerstandsfähigkeit gegenüber Fehlern in kryptografischen Härteannahmen. Ein zweiter Ansatz besteht darin, den Hauptbuchschlüssel pkL zu aktualisieren. Dies hat den Vorteil der Vorwärtsbewegung Sicherheit: Eine Kompromittierung alter Aktien von PKL (d. h. ehemaliger Ausschussknoten) wäre nicht möglich Dies kann zu einer Kompromittierung des aktuellen Schlüssels führen. Aktualisierungen von pkL bringen jedoch zwei Nachteile mit sich: (1) Unter pkL verschlüsselte Daten müssen während einer Schlüsselaktualisierung erneut verschlüsselt werden und (2) Wichtige Aktualisierungen müssen an vertrauende Parteien weitergegeben werden. Wir beabsichtigen, beide Ansätze sowie Hybridisierungen der beiden zu untersuchen. 8.3 DON Verantwortlichkeit Wie bestehende Chainlink oracle-Netzwerke werden DONs Mechanismen zur Verantwortlichkeit enthalten, d. h. zur Aufzeichnung, Überwachung und Durchsetzung des korrekten Knotenverhaltens. DONs werden haben viel größere Datenkapazität als viele bestehende erlaubnislose blockchains, insbesondere angesichts ihrer Fähigkeit, eine Verbindung zu einem externen dezentralen Speicher herzustellen. Folglich können sie den Leistungsverlauf der Knoten detailliert aufzeichnen und so Folgendes berücksichtigen: Feinkörnigere Rechenschaftsmechanismen. Zum Beispiel die Off-Chain-Berechnung von Bei Vermögenspreisen kann es sich um Eingaben handeln, die verworfen werden, bevor ein mittleres Ergebnis übermittelt wird Kette. In einem DON könnten diese Zwischenergebnisse festgehalten werden. Fehlverhalten oder Leistungseinbußen einzelner Knoten in einem DON können so behoben oder bestraft werden die DON auf feinkörnige Weise. Darüber hinaus haben wir Ansätze zum Bauen besprochen Leitplanken in Abschnitt 7.3, die sich mit den vertragsspezifischen Auswirkungen systemischer Ausfälle befassen. Es ist jedoch auch wichtig, über ausfallsichere Mechanismen für DONs selbst zu verfügen, d. h. Schutz vor systemischen, potenziell katastrophalen DON Ausfällen, insbesondere Forking-/Äquivokations- und Service-Level-Agreement-(SLA)-Fehler, wie wir jetzt erklären. Gabelung / Mehrdeutigkeit: Bei ausreichend vielen fehlerhaften Knoten kann ein DON forken oder zweideutig sein, wodurch zwei unterschiedliche, inkonsistente Blöcke oder Blockfolgen in L entstehen. Da ein DON den Inhalt von L jedoch digital signiert, ist es möglich, a zu nutzen Hauptkette MAINCHAIN, um Zweideutigkeiten zu verhindern und/oder zu bestrafen. Der DON kann den Status von L in einem Prüfvertrag auf MAINCHAIN regelmäßig überprüfen. Wenn sein zukünftiger Zustand von einem Checkpoint-Zustand abweicht, kann ein Benutzer/Prüfer einen Nachweis vorlegen dieses Fehlverhaltens auf den Prüfungsvertrag zurückzuführen. Ein solcher Nachweis kann zur Generierung einer Warnung verwendet werden oder DON-Knoten durch Kürzungen im Vertrag bestrafen. Dieser letztere Ansatz führt ein ein Anreizdesignproblem, das dem für bestimmte oracle-Feeds ähnelt und darauf aufbauen kann unsere in Abschnitt 9 beschriebene Arbeit.Durchsetzung von Service-Level-Agreements: Während DONs nicht unbedingt dazu gedacht sind Da sie auf unbestimmte Zeit laufen, ist es wichtig, dass sie sich an Service Level Agreements (SLAs) halten. mit ihren Benutzern. Eine grundlegende SLA-Durchsetzung ist in einer Hauptkette möglich. Zum Beispiel, DON-Knoten könnten sich verpflichten, den DON bis zu einem bestimmten Datum aufrechtzuerhalten oder die Beendigung des Dienstes im Voraus anzukündigen (z. B. mit einer Frist von drei Monaten). Ein Vertrag über MAINCHAIN kann eine grundlegende kryptoökonomische SLA-Durchsetzung bieten. Beispielsweise kann der SLA-Vertrag die eingezahlten DON-Gelder drastisch reduzieren, wenn Kontrollpunkte vorhanden sind nicht in den erforderlichen Abständen bereitgestellt. Ein Benutzer kann Geld einzahlen und den DON anfechten. um zu beweisen, dass ein Prüfpunkt eine Folge gültiger Blöcke korrekt darstellt (in gewisser Weise). analog zu z.B. [141]). Natürlich ist die Blockproduktion nicht gleichbedeutend mit einer Transaktion Verarbeitung, der SLA-Vertrag kann aber auch deren Durchsetzung dienen. Zum Beispiel in Die Legacy-kompatible Version von FSS, bei der Transaktionen aus dem Mempool abgerufen werden (siehe Abschnitt 5.2), Transaktionen schließlich abgebaut und in die Kette gestellt werden. Ein Benutzer kann DON ein Fehlverhalten nachweisen, indem er den SLA-Vertrag mit einer Transaktion ausstattet, die wurde abgebaut, aber nicht von DON zur Verarbeitung durch den Zielvertrag übermittelt innerhalb der angemessenen Zeitspanne.15 Es ist auch möglich, die Existenz feinkörnigerer SLA nachzuweisen und diese zu bestrafen Ausfälle, einschließlich Fehler bei der Berechnung mithilfe ausführbarer Dateien (z. B. über die Mechanismen). zum Nachweis korrekter Off-Chain-Statustransaktionen (siehe Abschnitt 6.3) oder zum Scheitern der Ausführung Ausführbare Dateien basierend auf Initiatoren, die auf einem DON sichtbar sind, Fehler beim Weiterleiten von Daten auf dem DON MAINCHAIN rechtzeitig usw.
DON 部署注意事项
虽然不是我们核心设计的一部分,但有几个重要的技术考虑因素 实现 DON 值得在这里处理。
8.1 推出方法 本文提出了先进 Chainlink 功能的雄心勃勃的愿景,其 实现这一目标需要解决沿途的许多挑战。本白皮书 指出了一些挑战,但肯定会出现意想不到的挑战。 我们计划以渐进的方式实施这一愿景的要素 延长的一段时间。 我们的期望是 DONs 最初将与 支持由内部团队协作构建的特定预构建组件 Chainlink 社区。目的是更广泛地使用 DONs,例如能够 启动任意可执行文件,稍后会看到支持。 如此谨慎的原因之一是 smart contract 的组成可能会产生复杂的、意想不到的和危险的副作用,因为最近基于闪电贷的攻击已经 例如[127, 189]所示。同样,smart contract、适配器和 可执行文件需要格外小心。 在 DONs 的初始部署中,我们计划仅包含一组预构建的模板化可执行文件和适配器。这将使成分安全性的研究成为可能 使用形式化方法 [46, 170] 和其他方法来构建这些功能。它将 还简化了定价:功能定价可以由 DON 节点在功能基础上建立,而不是通过通用计量(采用的一种方法) 例如,[156]。我们还期望 Chainlink 社区参与创建 额外的模板,将各种适配器和可执行文件组合成越来越多的 有用的去中心化服务可以由数百甚至数千个人运行 DONs。 此外,这种方法可以帮助防止状态膨胀,即需要 DON 节点在工作内存中保留无法工作的状态量。这个问题是 已经在无许可的 blockchain 中出现,激励诸如“无状态 客户”(例如,参见 [206])。在吞吐量较高的系统中,它可能会更加严重,从而激励 DON 仅部署状态大小优化的可执行文件的方法。 随着 DON 的发展和成熟,并包括第 7 节中讨论的强大护栏、第 9 节中讨论的加密经济和基于声誉的安全机制,以及为 DON 用户提供高度保证的其他功能,我们 还期望开发一个框架和工具,以促进更广泛的启动和使用 社区的 DONs。理想情况下,这些工具将支持节点运营商的集合 作为一个 oracle 网络聚集在一起,并在未经许可的情况下启动他们自己的 DON 或自助服务方式,这意味着他们可以单方面这样做。 8.2 动态 DON 会员资格 运行给定 DON 的节点集可能会随时间而变化。有两种方法 给定 O 中的动态成员资格的 skL 的密钥管理。 第一个是在成员资格发生变化时更新节点持有的 skL 份额, 同时保持 pkL 不变。 [41,161,198]中探讨的这种方法具有以下优点 不要求依赖方更新 pkL。[122] 中介绍的共享重新共享的经典技术提供了一种简单的方法 以及实现此类共享更新的有效方法。它可以传输秘密 在一组节点 O(1) 和第二组节点之间,可能与一个 O(2) 相交。在这个 方法,每个节点 O(1) 我 执行 (k(2), n(2)) 秘密共享其秘密共享 n(2) = |O(2)| 的 O(2) 中的节点和期望的(可能是新的)阈值 k(2)。各种可验证秘密共享 (VSS) 方案 [108] 可以针对以下对手提供安全保护: 主动破坏节点,即在协议中引入恶意行为。 [161] 中的技术旨在做到这一点,同时降低通信复杂性并提供 针对密码硬度假设失败的弹性。 第二种方法是更新账本密钥 pkL。这样做的好处是可以向前推进 安全性:pkL 的旧份额(即前委员会节点)不会受到损害 导致当前密钥的泄露。然而,pkL 的更新有两个缺点: (1) 在 pkL 下加密的数据需要在密钥刷新期间重新加密,并且 (2) 密钥更新需要传播给依赖方。 我们打算探索这两种方法以及两者的混合。 8.3 DON 责任 与现有的 Chainlink oracle 网络一样,DON 将包括问责机制,即记录、监控和强制执行正确的节点行为。 DONs 将有 比许多现有的无需许可的 blockchain 拥有更多的数据容量, 特别是考虑到它们连接到外部分散存储的能力。因此,他们将能够详细记录节点的性能历史记录,从而允许 更细粒度的问责机制。例如,链外计算 资产价格可能涉及在发送中值结果之前被丢弃的输入 链。在 DON 中,可以记录这些中间结果。因此,DON 中各个节点的不当行为或性能失误可以在 DON 以细粒度的方式。我们还讨论了构建方法 第 7.3 节中的防护栏解决了系统故障的特定于合约的影响。 然而,为 DON 本身提供故障安全机制也很重要, 即针对系统性、潜在灾难性 DON 故障的保护,特别是 正如我们现在所解释的,分叉/模棱两可和服务级别协议 (SLA) 失败。 分叉/模棱两可: 给定足够多的故障节点,DON 可以分叉 或模棱两可,在 L 中产生两个不同的、不一致的块或块序列。 然而,因为 DON 对 L 的内容进行数字签名,所以可以利用 主链 MAINCHAIN 来防止和/或惩罚模棱两可。 DON 可以定期检查主链上审计合约中 L 的状态。 如果其未来状态偏离检查点状态,用户/审计员可以提供证据 审计合同中的这种不当行为。此类证据可用于生成警报 或者通过合约中的削减来惩罚 DON 节点。后一种方法引入了 类似于特定 oracle feed 的激励设计问题,并且可以建立在 我们的工作在第 9 节中概述。执行服务级别协议: 虽然 DONs 并不一定意味着 无限期运行,遵守服务级别协议 (SLA) 非常重要 与他们的用户。在主链上可以执行基本的 SLA。例如, DON 节点可能承诺维护 DON 直到某个日期,或提前提供服务终止通知(例如,提前三个月通知)。合同于 MAINCHAIN 可以提供基本的加密经济 SLA 执行。 例如,如果检查点是,SLA 合约可以削减 DON 存入的资金 未按要求的时间间隔提供。用户可以存入资金并质疑 DON 证明检查点正确地表示一系列有效块(以某种方式 类似于,例如[141])。当然,出块并不等于交易 处理,但 SLA 合同也可以用于执行后者。例如,在 FSS 的传统兼容版本,其中交易从内存池中获取(参见第 5.2 节),交易最终被挖掘并放置在链上。一个用户 可以通过向 SLA 合约提供以下交易来证明 DON 渎职行为: 已开采,但未由 DON 传输以供目标合约处理 在适当的时间间隔内。15 还可以证明更细粒度的 SLA 的存在并对其进行惩罚 失败,包括使用可执行文件的计算错误(例如,通过机制 用于证明第 6.3 节中概述的正确的链下状态交易)或运行失败 基于 DON 上可见的启动器的可执行文件,无法将 DON 上的数据中继到 及时进行MAINCHAIN等等。
Wirtschaftswissenschaften und Kryptoökonomie
Damit das Chainlink-Netzwerk innerhalb eines dezentralen Vertrauensmodells eine starke Sicherheit erreichen kann, Es ist wichtig, dass die Knoten gemeinsam ein korrektes Verhalten zeigen, das heißt, dass sie haften meistens genau nach DON Protokollen. In diesem Abschnitt diskutieren wir Ansätze dazu beizutragen, ein solches Verhalten durch wirtschaftliche Anreize, auch bekannt als Kryptoökonomie, durchzusetzen Anreize. Diese Anreize lassen sich in zwei Kategorien einteilen: explizite und implizite, realisierte jeweils über staking und zukünftige Gebührenmöglichkeit (FFO). Einsatz: Das Abstecken in Chainlink, wie auch in anderen blockchain-Systemen, beinhaltet Netzwerkteilnehmer, d. h. oracle-Knoten, die gesperrte Gelder in Form von LINK tokens einzahlen. Diese Mittel, die wir auch als Anteile oder explizite Anteile bezeichnen, sind ein expliziter Anreiz. Sie können bei Knotenausfall oder Fehlverhalten verfallen. Im Kontext blockchain Dieser Vorgang wird oft als Slashing bezeichnet. Das Abstecken durch oracle-Knoten in Chainlink unterscheidet sich jedoch grundlegend von staking von validators in erlaubnislosen blockchains. Validatoren können sich schlecht verhalten, indem sie Transaktionen zweideutig machen oder widersprüchlich anordnen. Das zugrunde liegende Konsensprotokoll in a 15Da Benutzer Transaktionen im Mempool ersetzen können, muss darauf geachtet werden, dass eine korrekte Übereinstimmung zwischen den abgebauten und DON-übermittelten Transaktionen gewährleistet ist.Der erlaubnislose blockchain verwendet jedoch strenge Blockvalidierungsregeln und kryptografische Grundelemente, um zu verhindern, dass validators ungültige Blöcke generieren. Im Gegensatz dazu Programmgesteuerte Schutzmaßnahmen können nicht verhindern, dass ein betrügerisches oracle-Netzwerk generiert wird ungültige Berichte. Der Grund ist ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Systemtypen: Die Transaktionsvalidierung in blockchains ist eine Eigenschaft der internen Konsistenz, während die Korrektheit von oracle-Berichten über einen blockchain ist eine Eigenschaft externer, d. h. Off-Chain-Daten. Wir haben einen vorläufigen staking-Mechanismus für das Chainlink-Netzwerk entwickelt auf einem interaktiven Protokoll zwischen oracle-Knoten, das externe Daten nutzen kann. Dies Mechanismus schafft finanzielle Anreize für korrektes Verhalten durch explizite Belohnungen und Strafen (Schneiden). Da der Mechanismus wirtschaftlich ist, soll er Knoten verhindern Korruption durch einen Gegner, der finanzielle Ressourcen nutzt, um Knoten zu korrumpieren Bestechung. (Ein solcher Gegner ist sehr allgemein und erstreckt sich beispielsweise auf Knoten, mit denen er kooperiert Wert aus ihrem kollektiven Fehlverhalten ziehen.) Der von uns entworfene Mechanismus Chainlink staking ist leistungsstark und neuartig Merkmale.16 Das wichtigste Merkmal dieser Art ist der superlineare staking Einfluss (insbesondere quadratisch). Ein Gegner muss über Ressourcen verfügen, die deutlich über den von den Knoten eingezahlten Geldern liegen um den Mechanismus zu untergraben. Unser staking-Mechanismus bietet zusätzlich Schutz vor einem stärkeren Gegner als bisher in ähnlichen Systemen berücksichtigt, nämlich ein Gegner, der Bestechungsgelder erzeugen kann, die das zukünftige Verhalten von Knoten beeinflussen. Darüber hinaus besprechen wir, wie Chainlink Tools wie DECO zur Stärkung unseres staking beitragen können. Mechanismus, indem es eine korrekte Entscheidung im Falle eines fehlerhaften Knotenverhaltens erleichtert. Zukünftige Gebührenmöglichkeit (FFO): Erlaubnislose blockchains – beider PoW und PoS-Vielfalt – verlassen sich heute entscheidend auf das, was wir implizite Anreize nennen. Das sind wirtschaftliche Anreize für ehrliches Verhalten, die nicht aus expliziten Belohnungen resultieren, sondern aus der Plattformbeteiligung selbst. Beispielsweise besteht für die Bitcoin-Miner-Community ein Anreiz, keinen 51-Prozent-Angriff zu starten, da das Risiko besteht, dass das Vertrauen in sie untergraben wird Bitcoin, was seinen Wert mindert und folglich den Wert ihres Kollektivs untergräbt Kapitalinvestitionen in die Bergbauinfrastruktur [150]. Das Chainlink-Netzwerk profitiert von einem ähnlichen impliziten Anreiz, auf den wir uns beziehen als zukünftige Gebührenmöglichkeit (FFO). Oracle-Knoten mit starker Leistungshistorie oder Reputationen ziehen Gebühren von den Nutzern nach sich. Fehlverhalten eines oracle-Knotens gefährdet die Zukunft Gebührenzahlungen und bestraft den Knoten somit mit Opportunitätskosten in Bezug auf das Potenzial Einnahmen, die durch die Teilnahme am Netzwerk erzielt werden. Analog zum expliziten Einsatz FFO kann als eine Form des impliziten Einsatzes betrachtet werden, als Anreiz für ehrliches Verhalten ergibt sich aus dem gemeinsamen Vorteil, das Vertrauen in die Plattform aufrechtzuerhalten, auf der Das Geschäft der Knotenbetreiber hängt davon ab, d. h. von der positiven Leistung und dem Ruf des Knotenbetreibers Netzwerk. Dieser Anreiz ist dem Netzwerk Chainlink inhärent, kommt aber nicht explizit zum Ausdruck Protokolle. In Bitcoin wird der Wert der Bergbaubetriebe wie oben erwähnt aufrechterhalten 16Der hier beschriebene staking-Mechanismus zielt derzeit nur darauf ab, die Zustellung korrekter Berichte zu erzwingen von oracle Netzwerken. Wir gehen davon aus, dass wir es in zukünftigen Arbeiten erweitern werden, um die korrekte Ausführung der vielen sicherzustellen weitere Funktionalitäten, die DONs bieten.kann in ähnlicher Weise als eine Form impliziter Beteiligung angesehen werden. Wir betonen, dass FFO bereits in Chainlink existiert und zur Sicherung des Netzwerks beiträgt heute. Unser Hauptbeitrag zur Weiterentwicklung von Chainlink wird ein prinzipieller, empirisch fundierter Ansatz zur Bewertung impliziter Anreize wie FFO durch sein was wir das Implicit-Incentive Framework (IIF) nennen. Zum Schätzen von Mengen wie z Zukünftige Gebührenmöglichkeiten für Knotenpunkte werden vom IIF kontinuierlich auf das umfassende Angebot zurückgegriffen Leistungs- und Zahlungsdaten, die vom Netzwerk Chainlink gesammelt werden. Solche Schätzungen wird eine IIF-basierte Parametrisierung von staking-Systemen ermöglichen, die Knotenanreize widerspiegelt mit größerer Genauigkeit als aktuelle heuristische und/oder statische Modelle. Zusammenfassend also die beiden wichtigsten wirtschaftlichen Anreize für den richtigen oracle-Knoten Das Verhalten im sich entwickelnden Chainlink-Netzwerk wird sein: • Staking (hinterlegter Einsatz) o Expliziter Anreiz • Zukünftige Gebührenmöglichkeit (FFO) o Impliziter Anreiz Diese beiden Anreizformen ergänzen sich. Oracle-Knoten können gleichzeitig Nehmen Sie am Protokoll Chainlink staking teil und profitieren Sie von einer kontinuierlichen Einnahmequelle Benutzer und profitieren gemeinsam von ihrem anhaltend guten Verhalten. Also beide Anreize Tragen Sie zur kryptoökonomischen Sicherheit bei, die ein oracle-Netzwerk bietet. Darüber hinaus Die beiden Anreize können sich verstärken und/oder gegeneinander abgewogen werden. Zum Beispiel, Ein neuer oracle-Betreiber ohne Leistungshistorie und Einnahmequelle kann a einsetzen eine große Menge an LINKs als Garant für ehrliches Verhalten und locken so Nutzer an und Gebühren. Umgekehrt ist ein etablierter oracle-Operator mit einer langen, relativ fehlerfreien Zeit Performance History kann von einer großen Nutzerbasis erhebliche Gebühren verlangen und sich somit darauf verlassen stärker auf den FFO als eine Form des impliziten Anreizes. Im Allgemeinen zielt der hier betrachtete Ansatz auf eine bestimmte Menge an oracle-Netzwerken ab Ressource, um größtmögliche wirtschaftliche Anreize in Chainlink für rational zu schaffen Agenten – d. h. Knoten, die ihren finanziellen Nutzen maximieren – müssen sich ehrlich verhalten. Setzen Sie einen anderen Das Ziel besteht darin, die finanziellen Ressourcen zu maximieren, die ein Gegner für einen Angriff benötigt das Netzwerk erfolgreich. Indem Sie ein staking-Protokoll mathematisch gut formulieren Ziel ist es, die Stärke der definierten wirtschaftlichen Sicherheit zu messen und auch den IIF zu verwenden Chainlinks Anreize so genau wie möglich. Die Ersteller von Vertrauensverträgen werden es tun Dann können Sie mit großer Sicherheit feststellen, ob ein oracle-Netzwerk zusammentrifft ihr erforderliches Maß an kryptoökonomischer Sicherheit. Der positive Kreislauf der wirtschaftlichen Sicherheit: Die Anreize, die wir in diesem Abschnitt besprechen, staking und FFO, haben eine Wirkung, die über die Stärkung der Sicherheit hinausgeht DONs. Sie versprechen, das in Gang zu setzen, was wir einen positiven Kreislauf der wirtschaftlichen Sicherheit nennen. Superlineare staking-Auswirkungen (und andere Skaleneffekte) führen zu geringeren Betriebskosten Kosten, wenn die Sicherheit eines DON wächst. Niedrigere Kosten locken mehr Benutzer zum DON,Erhöhung der Gebührenzahlungen. Ein Anstieg der Gebührenzahlungen sorgt weiterhin für einen Wachstumsanreiz Netzwerk, das den positiven Kreislauf fortsetzt. Wir glauben, dass der positive Kreislauf der wirtschaftlichen Sicherheit nur ein Beispiel dafür ist Größenvorteile und Netzwerkeffekte sind unter anderem die, die wir später in diesem Abschnitt besprechen. Abschnittsorganisation: Das Abstecken stellt erhebliche technische und konzeptionelle Herausforderungen dar Wir haben einen Mechanismus mit neuartigen Funktionen entwickelt. Das Abstecken wird daher sein Unser Hauptaugenmerk in diesem Abschnitt. Wir geben einen Überblick über den staking-Ansatz, den wir in diesem Dokument in Abschnitt 9.1 vorstellen, gefolgt von einer ausführlichen Diskussion in den Abschnitten 9.2 bis 9.5. Wir stellen das IFF vor in Abschnitt 9.6. In Abschnitt 9.7 präsentieren wir eine zusammenfassende Ansicht der Chainlink Netzwerkanreize. In Abschnitt 9.8 diskutieren wir den positiven Kreislauf der wirtschaftlichen Sicherheit, den unser vorgeschlagener staking-Ansatz für oracle-Netzwerke bewirken kann. Abschließend beschreiben wir kurz weitere Potenziale Auswirkungen, die das Wachstum des Chainlink-Netzwerks vorantreiben, in Abschnitt 9.9. 9.1 Absteckübersicht Das hier vorgestellte staking-Mechanismusdesign umfasst, wie oben erwähnt, ein interaktives Protokoll zwischen oracle-Knoten, das die Lösung von Inkonsistenzen im ermöglicht Berichterstattung über externe Daten. Durch das Abstecken soll ehrliches Verhalten von rationalen oracle-Knoten gewährleistet werden. Wir können daher einen Gegner, der ein staking-Protokoll angreift, als Folgendes modellieren: Bestechung: Die Strategie des Gegners besteht darin, oracle-Knoten durch finanzielle Anreize zu korrumpieren. Der Gegner kann aus einer erfolgreichen Manipulation möglicherweise finanzielle Mittel gewinnen mit einem oracle-Bericht, z. B. bieten Sie an, den daraus resultierenden Gewinn mit beschädigten Knoten zu teilen. Mit unserem staking-Mechanismusdesign verfolgen wir gleichzeitig zwei ehrgeizige Ziele: 1. Einem mächtigen Gegner widerstehen: Der staking-Mechanismus soll schützen oracle Netzwerke gegen eine breite Klasse von Gegnern, die in der Lage sind, komplexe, bedingte Bestechungsstrategien, einschließlich potenzieller Bestechung, bei der Bestechungsgelder angeboten werden an oracles, deren Identität im Nachhinein festgestellt wird (bietet z. B. Bestechungsgelder an oracles werden zufällig für eine Warnung mit hoher Priorität ausgewählt). Während andere oracle Designs haben eine begrenzte Anzahl von Angriffen in Betracht gezogen, ohne die vollen Fähigkeiten eines realistischen Angriffs auszuüben Gegner, nach unserem besten Wissen der von uns eingeführte gegnerische Mechanismus Hier geht es erstmals explizit um eine breite Palette von Bestechungsstrategien und -darstellungen Widerstand in diesem Modell. Unser Modell geht davon aus, dass es neben dem Angreifer auch Knoten gibt wirtschaftlich rational (im Gegensatz zu ehrlich), und wir gehen von der Existenz eines aus Quelle der Wahrheit, die für den typischen Gebrauch unerschwinglich teuer, aber verfügbar ist im Falle einer Meinungsverschiedenheit (weiter unten besprochen). 2. Erzielung einer superlinearen staking-Wirkung: Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass ein oracle Netzwerk aus rationalen Agenten Berichte erstellt Ehrlich gesagt, selbst in Anwesenheit eines Angreifers mit einem Budget, das superlinear istam gesamten vom gesamten Netzwerk eingezahlten Anteil. In bestehenden staking-Systemen, wenn Da jeder der n Knoten $d einsetzt, kann ein Angreifer eine glaubwürdige Bestechung ausstellen, die verlangt dass Knoten sich im Gegenzug für eine Zahlung von etwas mehr als unehrlich verhalten \(d to each node, using a total budget of about \)dn. Das ist schon eine hohe Messlatte Der Angreifer muss über ein liquides Budget in der Größenordnung der kombinierten Einlagen verfügen alle Staker im Netzwerk. Unser Ziel ist ein noch stärkeres Maß an wirtschaftlicher Sicherheit als diese ohnehin schon erhebliche Hürde. Unser Ziel ist es, das erste staking-System zu entwerfen Das kann Sicherheit für einen allgemeinen Angreifer mit einem superlinearen Budget in n erreichen. Während praktische Überlegungen möglicherweise eine geringere Wirkung erzielen, wie wir weiter unten erörtern, Unser vorläufiger Entwurf erfüllt eine konkurrenzfähige Budgetanforderung von mehr als $dn2/2, d. h. quadratische Skalierung in n, was Bestechung sogar weitgehend unpraktisch macht wenn Knoten nur mäßige Beträge einsetzen. Um diese beiden Ziele zu erreichen, ist eine innovative Kombination der Anreizgestaltung erforderlich und Kryptographie. Schlüsselideen: Unser staking-Ansatz basiert auf einer Idee, die wir Watchdog-Priorität nennen. Ein Bericht, der von einem Chainlink oracle Netzwerk generiert und an einen vertrauenden Vertrag gesendet wird (z. B. zu einem Vermögenspreis) wird aus einzelnen Berichten aggregiert, die von teilnehmenden Knoten bereitgestellt werden (z. B. durch Ermittlung des Medians). Typischerweise ein Service-Level-Agreement (SLA) legt akzeptable Abweichungsgrenzen für Berichte fest, d. h. wie weit der Bericht eines Knotens gehen kann vom aggregierten Bericht abweichen und inwieweit die aggregierte Meldung zulässig sein soll vom wahren Wert abweichen, um als richtig angesehen zu werden. In unserem staking-System kann jeder oracle-Knoten für eine bestimmte Berichtsrunde als agieren ein Watchdog, der eine Warnung auslöst, wenn er glaubt, dass der Gesamtbericht falsch ist. In jedem In der Berichtsrunde wird jedem oracle-Knoten eine öffentliche Priorität zugewiesen, die die bestimmt Reihenfolge, in der die Warnung (falls vorhanden) verarbeitet wird. Unser Mechanismus zielt auf Belohnung ab Konzentration, was bedeutet, dass der Watchdog mit der höchsten Priorität, der einen Alarm auslöst, die verdient gesamte Belohnung, die durch die Beschlagnahmung der Einlagen fehlerhafter Knoten erzielt wird. Unsere staking-Systemdesigns umfassen zwei Ebenen: die erste, die Standardebene, und die zweite, Backstop-Stufe. Die erste Ebene ist das Netzwerk oracle selbst, eine Menge von n Knoten. (Der Einfachheit halber Wir gehen davon aus, dass n ungerade ist.) Wenn eine Mehrheit der Knoten falsche Werte meldet, wird ein Watchdog im Für die erste Ebene besteht ein starker Anreiz, eine Warnung auszulösen. Wenn eine Warnung ausgelöst wird, erfolgt die Berichterstattung Die Entscheidung des Netzwerks wird dann auf eine zweite Ebene eskaliert – ein kostenintensives System mit maximaler Zuverlässigkeit, das vom Benutzer in der Netzwerk-Service-Level-Vereinbarung spezifiziert werden kann. Dies könnte beispielsweise ein System sein, das nur aus Knoten mit starken Knoten besteht historische Zuverlässigkeitswerte oder einer, der eine Größenordnung mehr als oracles hat die erste Stufe. Darüber hinaus können, wie in Abschnitt 9.4.3 besprochen, DECO oder Town Crier dienen als leistungsstarke Werkzeuge zur Gewährleistung einer effizienten und schlüssigen Rechtsprechung auf der zweiten Ebene. Der Einfachheit halber gehen wir daher davon aus, dass dieses System der zweiten Ebene zu einem korrekten Bericht gelangt Wert. Auch wenn es attraktiv erscheinen mag, sich bei der Generierung aller Berichte einfach auf die zweite Ebene zu verlassen, Der Vorteil unseres Designs besteht darin, dass es die Sicherheitseigenschaften des zuverlässig erfülltZweitschichtsystem, wobei im typischen Fall nur die Betriebskosten des Systems bezahlt werden First-Tier-System. Die Watchdog-Priorität führt zu einer superlinearen staking-Auswirkung auf die folgende Weise: Wenn die Das Netzwerk der ersten Ebene oracle gibt ein falsches Ergebnis und eine Reihe von Watchdog-Knoten aus Alarm, der Anreizmechanismus staking belohnt den Watchdog mit der höchsten Priorität mehr als $dn/2 aus den Einlagen der (mehrheitlich) sich schlecht benehmenden Knoten entnommen. Die Die Gesamtvergütung liegt somit in den Händen dieses einzigen Wachhundes, der daher bestimmt das Minimum, das ein Gegner einem potenziellen Wachhund versprechen muss Anreize schaffen, nicht zu alarmieren. Da unser Mechanismus sicherstellt, dass jeder oracle das erhält Möglichkeit, als Wachhund zu fungieren, wenn die Wachhunde mit höherer Priorität ihre Bestechungsgelder angenommen haben (und beschlossen, nicht zu alarmieren), muss der Gegner daher ein Bestechungsgeld von mehr als anbieten $dn/2 an jeden Knoten, um zu verhindern, dass eine Warnung ausgelöst wird. Da es n Knoten gibt, ist die Das für eine erfolgreiche Bestechung erforderliche Budget des Gegners beträgt mehr als $dn2/2 ist quadratisch in der Anzahl n der Knoten im Netzwerk. 9.2 Hintergrund Unser Ansatz für staking basiert auf Forschungen in den Bereichen Spieltheorie und Spielmechanismus Design (MD) (für eine Lehrbuchreferenz siehe [177]). Spieltheorie ist das mathematisch formalisierte Untersuchung der strategischen Interaktion. In diesem Zusammenhang ist ein Spiel ein Modell dafür eine Interaktion, typischerweise in der realen Welt, die die verfügbaren Aktionen kodifiziert Teilnehmer am Spiel, sogenannte Spieler. Ein Spiel gibt auch die erzielten Auszahlungen an durch die einzelnen Spieler – Belohnungen, die von den gewählten Aktionen eines Spielers und dem abhängen Aktionen der anderen Spieler. Vielleicht das bekannteste Beispiel für ein im Spiel untersuchtes Spiel Theorie ist das Gefangenendilemma [178]. Spieltheoretiker zielen im Allgemeinen darauf ab, zu verstehen das Gleichgewicht oder die Gleichgewichte (falls vorhanden), die in einem bestimmten Spiel dargestellt werden. Ein Gleichgewicht ist eine Reihe von Strategien (eine für jeden Spieler), so dass kein Spieler eine höhere erreichen kann sich auszahlen, indem sie einseitig von ihrer Strategie abweichen. Mechanismusdesign hingegen ist die Wissenschaft, Anreize so zu gestalten, dass die Das Gleichgewicht einer Interaktion (und des damit verbundenen Spiels) hat eine wünschenswerte Eigenschaft. MD kann als das Gegenteil der Spieltheorie angesehen werden: Die kanonische Frage im Spiel Die Theorie lautet: „Wie wird das Gleichgewicht angesichts der Anreize und des Modells aussehen?“ In MD ist die Die Frage lautet stattdessen: „Welche Anreize führen zu einem Spiel mit einem wünschenswerten Gleichgewicht?“ Ein typisches Ziel eines Mechanismusdesigners besteht darin, einen „anreizkompatiblen“ Mechanismus zu schaffen, was bedeutet, dass die Teilnehmer des Mechanismus (z. B. eine Auktion oder andere Informationen Erhebungssystem [228]) werden dazu angeregt, die Wahrheit über eine Angelegenheit zu berichten (z. B. wie wie sehr sie einen bestimmten Gegenstand schätzen). Die Vickrey-Auktion (Zweiterpreis) ist vielleicht die bekanntester anreizkompatibler Mechanismus, bei dem die Teilnehmer versiegelte Gebote abgeben für einen Artikel und der Meistbietende erhält den Zuschlag für den Artikel, zahlt aber den zweithöchsten Preis [214]. Kryptoökonomie ist eine domänenspezifische Form von MD, die Kryptografie nutzt Techniken zur Schaffung wünschenswerter Gleichgewichte innerhalb dezentraler Systeme. Bestechung und Absprachen stellen im gesamten Medizinbereich erhebliche Herausforderungen dar. Nahezu alle Mechanismen brechen bei Absprachen, die als Nebenverträge definiert werden.zwischen den an einem Mechanismus beteiligten Parteien [125, 130]. Ein noch schwierigeres Problem stellt Bestechung dar, bei der eine externe Partei neuartige Anreize ins Spiel bringt als Absprachen; Absprachen können als Sonderfall der Bestechung unter Wild angesehen werden Teilnehmer. Blockchain-Systeme können oft als Spiele mit monetären (kryptowährungsbasierten) Auszahlungen konzipiert werden. Ein einfaches Beispiel ist das Proof-of-Work-Mining: Miner verfügen über einen Aktionsraum in dem sie die hashRate auswählen können, mit der nach Blöcken geschürft werden soll. Die Auszahlung des Bergbaus ist eine garantierte negative Belohnung (Kosten für Strom und Ausrüstung) plus eine stochastische Belohnung positive Belohnung (Mining-Subvention), die von der Anzahl anderer aktiver Miner abhängt [106, 172] und Transaktionsgebühren. Crowdsourcing-oracles wie SchellingCoin [68] sind ein weiteres Beispiel: Der Aktionsbereich ist die Menge möglicher Berichte, die ein oracle senden kann Die Auszahlung ist die durch den oracle-Mechanismus festgelegte Belohnung, z. B. kann die Zahlung davon abhängen darüber, wie nah der Bericht eines oracle am Median der anderen Berichte liegt [26, 68, 119, 185]. Blockchain-Spiele bieten zahlreiche Möglichkeiten für Absprachen und Bestechungsangriffe. in der Tat, smart contracts können solche Angriffe sogar erleichtern [96, 165]. Vielleicht das bekannteste Bestechungsangriff auf Crowdsourcing-oracles ist der P-plus-Epsilon-Angriff [67]. Dieser Angriff entsteht im Kontext eines SchellingCoin-ähnlichen Mechanismus, bei dem Spieler boolesche Berichte (d. h. falsch oder wahr) einreichen und mit p belohnt werden, wenn sie damit einverstanden sind Mehrheitsvorlage. Bei einem P-plus-Epsilon-Angriff verspricht der Angreifer glaubhaft, Z. B. zahlen Sie Benutzern genau dann $p + ϵ für eine falsche Abstimmung, wenn die Mehrheitsabgabe wahr ist. Das Ergebnis ist ein Gleichgewicht, in dem alle Akteure einen Anreiz haben, falsche Angaben zu machen unabhängig davon, was andere Spieler tun; Folglich kann der Bestechungsgelder die Knoten induzieren durch sein versprochenes Bestechungsgeld, falsche Angaben zu machen, ohne das Bestechungsgeld tatsächlich zu zahlen (!). Die Erforschung anderer Bestechungsstrategien im Zusammenhang mit oracles – und insbesondere oracles, die nicht durch Crowdsourcing finanziert werden – beschränkte sich jedoch auf relativ schwache kontradiktorische Strategien Modelle. Beispielsweise haben Forscher im PoW-Umfeld die Ergebnisabhängigkeit untersucht Bestechungsgelder, d. h. Bestechungsgelder, die nur gezahlt werden, wenn eine Zielnachricht erfolgreich zensiert wurde und dies nicht der Fall ist erscheinen in einem Block, unabhängig von der Aktion eines einzelnen Miners [96, 165]. Im Fall Von oracles sind uns jedoch außer dem p-plus-epsilon-Angriff nur Arbeiten in bekannt Ein streng begrenztes Bestechungsmodell, bei dem ein Bestechungsgelder ein Bestechungsgeld sendet, das an eine Bedingung geknüpft ist Es kommt auf die Aktion des einzelnen Spielers an, nicht auf das daraus resultierende Ergebnis. Hier skizzieren wir Entwürfe von Mechanismen zur Informationserhebung, die Anreiz bleiben auch in einem starken kontradiktorischen Modell kompatibel, wie im nächsten Unterabschnitt beschrieben. 9.3 Modellannahmen In diesem Unterabschnitt erklären wir, wie wir das Verhalten und die Fähigkeiten von Spielern modellieren Unser System, insbesondere oracle-Knoten der ersten Ebene, Knoten der zweiten Ebene (Entscheidung) Schicht und Gegner.9.3.1 Anreizmodell der ersten Stufe: Rationale Akteure Viele blockchain-Systeme verlassen sich aus Sicherheitsgründen auf die Annahme einiger Ehrlichkeit teilnehmende Knoten. Knoten werden als ehrlich definiert, wenn sie sich überhaupt an das Protokoll halten wenn es nicht in ihrem finanziellen Interesse liegt, dies zu tun. Typischerweise Proof-of-Work-Systeme Um ehrlich zu sein, erfordern Proof-of-Stake-Systeme in der Regel 2/3 oder mehr des gesamten teilnehmenden Einsatzes, um ehrlich zu sein, und sogar Layer-2-Systeme mögen dies Arbitrum [141] erfordert mindestens einen einzigen ehrlichen Teilnehmer. Bei der Modellierung unseres staking-Mechanismus gehen wir von einer viel schwächeren Annahme aus. (Sein Klare, schwächere Annahmen bedeuten stärkere Sicherheitseigenschaften und sind daher vorzuziehen.) Wir gehen davon aus, dass der Gegner einige (Minderheiten) korrumpiert hat, d. h. kontrolliert. Bruchteil der oracle-Knoten der ersten Ebene. Wir modellieren die verbleibenden Knoten nicht als ehrliche Agenten, sondern als rationale Erwartungsnutzenmaximierer. Diese Knoten handeln ausschließlich nach eigennützigen finanziellen Anreizen und wählen Aktionen aus, die zu einem erwarteten finanziellen Ergebnis führen gewinnen. Zum Beispiel, wenn einem Knoten ein Bestechungsgeld angeboten wird, das größer ist als die daraus resultierende Belohnung Wer sich ehrlich verhält, nimmt das Bestechungsgeld an. Hinweis zu gegnerischen Knoten: In Übereinstimmung mit der Vertrauensmodellierung, die für üblich ist Bei dezentralen Systemen gehen wir davon aus, dass alle Knoten rational sind, d. h. nach Maximierung streben Nettoumsatz, anstatt von einem böswilligen Gegner kontrolliert zu werden. Unsere Ansprüche jedoch: insbesondere superlinearer oder quadratischer staking Stoß – asymptotisch vorausgesetzt dass die Menge der kontradiktorisch kontrollierten Knoten höchstens (1/2 −c)n beträgt, für einige positive konstant c. 9.3.2 Beurteilungsmodell der zweiten Stufe: Korrektheit durch Annahme Denken Sie daran, dass dies ein wichtiges Merkmal unseres staking-Mechanismus ist, der zur Gewährleistung der Sicherheit beiträgt gegen rationale Knoten ist sein zweitrangiges System. In unserem vorgeschlagenen staking-Mechanismus kann jeder oracle eine Warnung auslösen, die darauf hinweist Es geht davon aus, dass die Ausgabe des Mechanismus falsch ist. Eine Warnung führt zu einer hohen Vertrauenswürdigkeit Zweitschichtiges System, das das korrekte Ergebnis aktiviert und meldet. Somit eine Schlüsselmodellierung Voraussetzung für unser Vorgehen ist eine korrekte Rechtsprechung, also eine korrekte Berichterstattung durch die zweitrangiges System. Unser staking-Modell geht von einem System der zweiten Ebene aus, das als unbestechliche, höchst zuverlässige Quelle der Wahrheit fungiert. Ein solches System dürfte teuer und langsam sein für den typischen Fall ungeeignet. Im Gleichgewichtsfall jedoch, d. h. wann Das System der ersten Schicht funktioniert ordnungsgemäß, das System der zweiten Schicht wird nicht aufgerufen. Stattdessen erhöht seine Existenz die Sicherheit des gesamten oracle-Systems, indem es Folgendes bereitstellt: Hochsichere Rücklaufsperre. Der Einsatz einer vertrauenswürdigen und kostenintensiven Entscheidungsebene ähnelt dem Berufungsverfahren das Herzstück der meisten Justizsysteme. Es ist auch bereits im Design von oracle üblich Systeme, z. B. [119, 185]. Wir diskutieren kurz Ansätze zur Realisierung der zweiten Ebene in unserem Mechanismus in Abschnitt 9.4.3.Unser staking-Protokoll nutzt die angenommene korrekte Entscheidung des Second-Tier-Systems als glaubwürdige Bedrohung, um eine korrekte Berichterstattung durch oracle-Knoten durchzusetzen. Das Protokoll konfisziert einen Teil oder den gesamten Anteil der oracle-Knoten, die Berichte generieren, die durch identifiziert werden das System der zweiten Stufe als falsch. Oracle-Knoten werden so von Fehlverhalten abgeschreckt durch die daraus resultierende Geldstrafe. Dieser Ansatz ähnelt im Grunde dem, der in verwendet wird optimistische rollups, z. B. [141, 10]. 9.3.3 Gegnerisches Modell Unser staking-Mechanismus ist darauf ausgelegt, wahrheitsgemäße Informationen zu ermitteln und gleichzeitig Sicherheit vor einer breiten, klar definierten Klasse von Gegnern zu gewährleisten. Es stellt eine Verbesserung gegenüber früheren Arbeiten dar, die entweder ein explizites Gegnermodell weglassen oder sich auf enge Unterklassen von Gegnern konzentrieren, z. B. den oben diskutierten p-plus-epsilon-Gegner. Unser Ziel ist es, ein staking zu entwerfen Mechanismus mit formal nachgewiesener Sicherheit gegen das gesamte Spektrum wahrscheinlicher Gegner in der Praxis anzutreffen sind. Wir modellieren unseren Gegner so, als hätte er ein festes (parametrierbares) Budget, das mit bezeichnet wird $B. Der Gegner kann mit jedem oracle in individuell und vertraulich kommunizieren das Netzwerk und kann heimlich jeder Einzelperson oracle die garantierte Zahlung eines Bestechungsgeldes anbieten abhängig von öffentlich beobachtbaren Ergebnissen des Mechanismus. Ergebnisse bestimmend Bestechungsgelder können beispielsweise den vom oracle gemeldeten Wert oder alle öffentlichen Nachrichten umfassen von jedem oracle an den Mechanismus gesendet (z. B. eine Warnung), die von anderen gemeldeten Werte oracles und der vom Mechanismus ausgegebene Wert. Kein Mechanismus kann gegen einen Angreifer mit unbegrenzten Fähigkeiten schützen. Daher halten wir einige Verhaltensweisen für unrealistisch oder außerhalb des Rahmens. Wir gehen von unserem Angreifer aus kann standardmäßige kryptografische Primitive nicht knacken und hat, wie oben erwähnt, eine feste (if potenziell großes) Budget $B. Wir gehen weiterhin davon aus, dass der Gegner nicht kontrolliert Kommunikation im Netzwerk oracle, insbesondere dass sie sich nicht wesentlich verzögern darf Datenverkehr zwischen Knoten der ersten und/oder zweiten Ebene. (Ob der Gegner eine solche Kommunikation beobachten kann, hängt vom jeweiligen Mechanismus ab, wie wir weiter unten erläutern.) Informell gehen wir jedoch, wie oben erwähnt, davon aus, dass der Gegner: (1) korrupt sein kann ein Bruchteil von oracle Knoten ((1/2 −c)-Bruchteil für eine Konstante c), d. h. vollständige Kontrolle ihnen, und (2) Bestechungsgelder an alle gewünschten Knoten anbieten, mit garantierter Zahlungskontingent auf vom Gegner vorgegebenen Ergebnissen, wie oben beschrieben. Wir bieten zwar kein formales Modell oder keine vollständige Taxonomie des Gesamtumfangs des Gegners an In diesem Whitepaper stellen wir Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten der Bestechung vor. Hier finden Sie Beispiele dafür Bestechungsgelder, die unser Modell umfasst. Der Einfachheit halber gehen wir davon aus, dass oracles Boolesche Werte ausgeben Berichte, deren korrekter Wert (w.l.o.g.) wahr ist und als das ein Endergebnis berechnet wird ein Aggregat dieser Berichte, das von einem konsumierenden smart contract verwendet werden soll. Die des Bestechers Ziel ist es, dass das Endergebnis falsch, also falsch, ist. • Bedingungslose Bestechung: Der Bestechungsgelder bietet jedem oracle Bestechungsgeld $b an, der falsche Angaben macht. • Probabilistischer Bestechungsgelder: Bestechungsgelder bietet Bestechungsgeld $b mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit q jedem oracle an das meldet falsch.• Bedingter Bestecher mit falschem Ergebnis: Der Bestecher bietet jedem oracle, der „falsch“ meldet, Bestechung $b an, vorausgesetzt, dass das Endergebnis falsch ist. • Kein Benachrichtigungsbedingter Bestechungsgelder: Der Bestechungsgelder bietet jedem oracle, der sich meldet, Bestechungsgeld $b an false, solange keine Warnung ausgelöst wird. • p-plus-epsilon Briber: Briber bietet Bestechung $b an jeden oracle an, der falsch als meldet solange die Mehrheit der oracles nicht falsch meldet. • Potenzieller Bestechungsgelder: Der Bestechungsgelder bietet dem ausgewählten oracle Bestechungsgelder in Höhe von $b im Voraus an für eine zufällige Rolle und meldet falsch. In unserem vorgeschlagenen staking-Protokoll alle Knoten fungieren als potenzielle Watchdogs, und wir können diese Randomisierung zeigen Die Festlegung von Überwachungsprioritäten ist nicht geeignet für potenzielle Bestechung. Viele Proof-of-Work-, proof-of-stake- und autorisierte Systeme sind anfällig für potenzielle Fehler Allerdings handelt es sich um Bestechung, was zeigt, wie wichtig es ist, sie in unserem Gegner zu berücksichtigen Modell und stellen sicher, dass unsere staking-Protokolle dafür widerstandsfähig sind. Siehe Anhang E für weitere Details. 9.3.4 Wie viel kryptoökonomische Sicherheit ist ausreichend? Ein rationaler Gegner wird nur dann Geld ausgeben, um ein System anzugreifen, wenn er einen Gewinn erzielen kann größer als seine Ausgaben. Also für unser kontradiktorisches Modell und den vorgeschlagenen staking Mechanismus kann $B als Maß für den potenziellen Gewinn angesehen werden, den ein Gegner erzielen kann aus vertrauenswürdigen smart contracts zu extrahieren, indem ein oracle-Netzwerk beschädigt und verursacht wird einen falschen Bericht oder eine Reihe von Berichten zu erstellen. Bei der Entscheidung, ob ein oracle Netzwerk Ein Benutzer sollte für seine Zwecke ein ausreichendes Maß an kryptoökonomischer Sicherheit bieten Bewerten Sie das Netzwerk aus dieser Perspektive. Für plausible Gegner in praktischen Situationen gehen wir davon aus, dass $B im Allgemeinen so sein wird wesentlich kleiner als das Gesamtvermögen der smart contracts. In den meisten Fällen ist es Es ist für einen Gegner unmöglich, diese Vermögenswerte in ihrer Gesamtheit zu extrahieren. 9.4 Absteckmechanismus: Skizze Hier stellen wir die Hauptideen und die allgemeine Struktur des staking-Mechanismus vor überlegen gerade. Zur Vereinfachung der Präsentation beschreiben wir ein einfaches, aber langsames Verfahren (Mehrrunden-)Protokoll in diesem Unterabschnitt. Wir stellen jedoch fest, dass dieses Schema recht ist praktisch. Angesichts der wirtschaftlichen Garantien, die der Mechanismus bietet, d. h. der Bestrafung fehlerhafter Knoten und des daraus resultierenden Anreizes für diese, sind viele Benutzer möglicherweise dazu bereit Nehmen Sie Berichte optimistisch an. Mit anderen Worten, solche Benutzer können Berichte vorher akzeptieren mögliche Entscheidung der zweiten Instanz. Benutzer, die Berichte nicht optimistisch annehmen möchten, können bis zum Protokoll warten Die Ausführung wird beendet, d. h. bis eine mögliche Eskalation zur zweiten Ebene erfolgt. Dies, kann jedoch die Bestätigungszeit für Berichte erheblich verlangsamen. Wir daher kurzAbbildung 15: Schematische Darstellung des Schemas staking mit Alarmierung. In diesem Beispiel ist 1⃝eine Mehrheit der Knoten sind beschädigt/bestochen und geben einen falschen Wert ˜r statt des richtigen aus Meldewert r. Der Watchdog-Knoten 2 sendet eine Warnung an das Komitee der zweiten Ebene. welches 3⃝den korrekten Berichtswert r ermittelt und ausgibt, was zu beschädigten Knoten führt ihre Einlagen verfallen – jeweils $d an den Watchdog-Knoten 4⃝. Skizzieren Sie einige Optimierungen, die zu einer schnelleren (Einzelrunde), wenn auch etwas mehr, führen komplexes Design in Abschnitt 9.5. Denken Sie daran, dass die erste Stufe in unserem staking-Mechanismus aus dem grundlegenden oracle besteht. Netzwerk selbst. Die Hauptstruktur unseres oben beschriebenen Mechanismus besteht darin, dass in jeder Runde Jeder Knoten kann mit einer gewissen Priorität als „Watchdog“ fungieren und hat daher die Möglichkeit dazu Lösen Sie eine Warnung aus, wenn der Mechanismus zu einer falschen Ausgabe ˜r und nicht zu einer korrekten Ausgabe gelangt ein r. Diese Warnung führt zu einer Lösung der zweiten Ebene, von der wir annehmen, dass sie zu einer korrekten Lösung führt Bericht. Knoten mit falschen Meldungen werden im gleichen Sinne bestraft wie ihre Einsätze aufgeschlitzt und an Wachhunde vergeben. Diese Grundstruktur ist in oracle-Systemen üblich. wie z. B. [119, 185]. Die wichtigste Neuerung in unserem Design, die oben kurz erwähnt wurde, besteht darin, dass jeder Knoten vorhanden ist wird bei der Anordnung potenzieller Watchdogs eine eindeutige Priorität zugewiesen. Das heißt, Wachhunde erhalten die Möglichkeit, in der Reihenfolge der Priorität zu alarmieren. Denken Sie daran, dass, wenn ein Knoten das hat Wenn es die höchste Priorität hat, eine Warnung auszulösen, erhält es für jedes Fehlverhalten die gekürzte Kaution in Höhe von $d Knoten, für insgesamt mehr als \(dn/2 = \)d × n/2, da ein falscher Bericht impliziert a Mehrheit der fehlerhaften Knoten. Folglich muss der Gegner mindestens diese Belohnung zahlen einen beliebigen Knoten bestechen. Um also die Mehrheit der Knoten zu bestechen, muss der Gegner a zahlen große Bestechungsgelder für die Mehrheit der Knoten, nämlich streng genommen mehr als $dn2/2. Wie Alarmierung und Watchdog-Eskalation funktionieren, zeigen wir schematisch in Abb. 15.9.4.1 Weitere Details zum Mechanismus Das bestechungsresistente System, das wir nun ausführlicher beschreiben, ist eine vereinfachte Skizze davon die zweistufige Konstruktion, die wir bauen wollen. Unser Hauptaugenmerk wird auf der Beschreibung liegen das Netzwerk der ersten Ebene (im Folgenden einfach „Netzwerk“, soweit aus dem Kontext klar) entlang mit seinem Anreizmechanismus und dem Verfahren zur Eskalation in die zweite Ebene. Stellen Sie sich ein Chainlink Netzwerk vor, das aus n oracle Knoten besteht, die dafür verantwortlich sind regelmäßig (z. B. einmal pro Minute) einen booleschen Wert melden (z. B. ob der Markt Die Kapitalisierung von BTC übersteigt die von ETH). Als Teil des staking-Mechanismus, nodes muss zwei Anzahlungen leisten: eine Anzahlung in Höhe von $d, die im Falle einer Meinungsverschiedenheit gekürzt werden kann mit der Mehrheit und einer Überwachungseinlage von $dw, die im Falle eines Fehlers gekürzt werden kann Eskalation. Wir gehen davon aus, dass die Knoten die Einreichungen anderer Knoten nicht kopieren können, z. B. durch ein Commit-Reveal-Schema, wie in Abschnitt 5.3 beschrieben. In jeder Runde zuerst die Knoten verpflichten sich zu ihrem Bericht, und sobald alle Knoten sich verpflichtet haben (oder eine Zeitüberschreitung abgelaufen ist), Knoten offenbaren ihre Berichte. Für jeden zu generierenden Bericht erhält jeder Knoten außerdem eine zufällig ausgewählte Watchdog-Priorität zwischen 1 und n, wobei 1 die höchste Priorität hat. Diese Priorität ermöglicht die Konzentration der Belohnung in den Händen eines Wachhundes. Nachdem alle Berichte öffentlich sind, Es folgt eine Alarmierungsphase. Über eine Folge von n (synchronen) Runden wird der Knoten mit Priorität i hat die Möglichkeit, in Runde i zu alarmieren. Betrachten wir die möglichen Ergebnisse des Mechanismus, nachdem Knoten aufgedeckt wurden ihre Berichte. Gehen wir wiederum von einem binären Bericht aus und nehmen wir an, dass der korrekte Wert „true“ und „true“ ist das Falsche ist falsch. Nehmen wir außerdem an, dass der Mechanismus der ersten Ebene Folgendes ausgibt Mehrheitswert, der von den Knoten als Abschlussbericht ausgegeben wird r. Es gibt drei mögliche Ergebnisse des Mechanismus: • Vollständige Übereinstimmung: Im besten Fall stimmen die Knoten vollständig überein: alle Knoten verfügbar sind und einen zeitnahen Bericht mit dem gleichen Wert r (entweder wahr) vorgelegt haben oder falsch). In diesem Fall muss das Netzwerk r nur an vertrauende Verträge weiterleiten und belohnen Sie jeden Knoten mit einer festen Zahlung $p pro Runde, die viel kleiner ist als $d. • Teilweise Übereinstimmung: Es ist möglich, dass einige Knoten offline sind oder Uneinigkeit darüber besteht, welcher Wert richtig ist, aber die meisten Knoten melden „wahr“ und nur „a“. Minderheitenberichte sind falsch. Auch dieser Fall ist unkompliziert. Der Mehrheitswert (true) wird berechnet, was zu einem korrekten Bericht r führt. Alle Knoten, die r gemeldet haben, sind mit $p belohnt, während die oracles, die falsch gemeldet haben, ihre Einzahlungen haben geringfügig gekürzt, z. B. um 10 Pence. • Warnung: Für den Fall, dass ein Watchdog glaubt, dass die Ausgabe des Netzwerks falsch ist, Es löst öffentlich eine Warnung aus und eskaliert den Mechanismus an das Netzwerk der zweiten Ebene. Es gibt dann zwei mögliche Ergebnisse: – Korrekte Warnung: Wenn das Netzwerk der zweiten Ebene bestätigt, dass die Ausgabe desAbbildung 16: Erhöhung der Kosten für Bestechungsgelder durch konzentrierte Alarmierungsprämien. Eine Bestechung Der Gegner muss jeden Knoten mit mehr als der Belohnung bestechen, die er durch die Alarmierung erhalten kann (dargestellt als roter Balken). Wenn alarmierende Belohnungen geteilt werden, kann diese Belohnung relativ sein klein. Konzentrierte Alarmierungsbelohnungen erhöhen die Belohnung, die jeder einzelne Knoten erhalten kann erhalten (hoher roter Balken). Folglich die Gesamtauszahlung des Gegners für eine realisierbare Bestechung (graue Bereiche) ist bei konzentrierten als bei geteilten Alarmierungsbelohnungen viel größer. Wenn das Netzwerk der ersten Ebene falsch war, erhält der alarmierende Watchdog-Knoten eine Belohnung bestehend aus allen gekürzten Einlagen und somit mehr als $dn/2. – Fehlerhafte Warnung: Wenn die oracles der zweiten und ersten Ebene übereinstimmen, erfolgt die Eskalation als fehlerhaft betrachtet und der alarmierende Knoten verliert seine $dw-Einzahlung. Bei optimistischer Annahme von Meldungen kommt es nicht zu Watchdog-Alarmen jede Änderung in der Ausführung von Vertrauensverträgen. Für Verträge, die warten sollen Mögliche Schlichtung durch den Ausschuss der zweiten Ebene, Überwachungswarnungen verzögern sich jedoch die Vertragsausführung nicht einfrieren. Es ist auch möglich, in Verträgen einen zu benennen Failover DON für Zeiträume der Entscheidung. 9.4.2 Auswirkungen auf das quadratische Abstecken Die Fähigkeit jedes Knotens, als Watchdog zu fungieren, kombiniert mit einer strengen Knotenpriorität Die Sicherstellung konzentrierter Belohnungen ermöglicht es dem Mechanismus, quadratische staking zu erreichen. Auswirkungen für jede Art von Bestechungsangreifern, die in Abschnitt 9.3.3 beschrieben werden. Denken Sie daran Konkret bedeutet dies in unserem Fall, dass es sich um ein Netzwerk mit n Knoten mit jeweils Einzahlung handelt $d, ein erfolgreicher Bestechungsgelder (einer der oben genannten Arten) muss über ein Budget von mehr als verfügen $dn2/2. Um genau zu sein, muss der Bestecher mindestens (n+1)/2 Knoten korrumpieren, da der Bestecher dies tun muss eine Mehrheit von n Knoten beschädigen (für ungerade n, vorausgesetzt). Somit steht ein Wachhund zur Verfügung Verdienen Sie eine Belohnung von $d(n + 1)/2. Der Bestechungsgelder muss folglich jedem diesen Betrag zahlenKnoten, um sicherzustellen, dass keiner als Watchdog fungiert. Wir arbeiten daran, das formal zu zeigen, wenn der Bestechungsgelder ein Budget von höchstens $d(n2 + n)/2 hat, dann ist das Teilspiel perfektes Gleichgewicht des Spiels zwischen den Bestechungsgeldern und den oracles – mit anderen Worten, dem Gleichgewicht bei Jeder Punkt während des Spiels besteht darin, dass der Bestechungsgelder das Bestechungsgeld nicht ausgibt und dafür Jeder oracle muss seine wahren Werte ehrlich darlegen. Wir haben oben erklärt, wie es möglich ist, dass ein erfolgreicher Bestechungsgelder eine Strafe verlangen kann Das Budget ist deutlich größer als das der Summe der Node-Einlagen. Um dies zu veranschaulichen intuitives Ergebnis, Abb. 16 zeigt die Wirkung konzentrierter Alarmbelohnungen grafisch. Wie wir dort sehen, wird die Belohnung für die Wachhundalarmierung – nämlich die Einlagen – bestochen Knoten, die falsch melden) – wurden auf alle potenziellen Warnungen aufgeteilt, der Gesamtbetrag, der Jeder einzelne Alarmierungsknoten könnte mit einer relativ kleinen Größe in der Größenordnung von rechnen $d. Ein Bestechungsgelder, der wusste, dass eine Auszahlung von mehr als $ d unwahrscheinlich war, konnte ihn gebrauchen eine bedingte Bestechung mit falschem Ergebnis, um jeden von n Knoten mit etwas mehr als zu bestechen $d + ϵ. Entgegen der Intuition zeigt Abb. 16, dass es sich um ein System handelt, das eine Belohnung breit verteilt unter den Knoten, die eine Warnung signalisieren, ist weitaus schwächer als einer, der die Belohnung konzentriert die Hände eines einzigen Wachhundes. Beispielparameter: Betrachten Sie ein Netzwerk (der ersten Ebene) mit jeweils n = 100 Knoten Einzahlung von \(d = \)20K. Dieses Netzwerk hätte insgesamt 2 Millionen US-Dollar eingezahlt, würde es aber tun Mit dem Budget \(100M = \)dn2/2 vor Bestechung geschützt sein. Erhöhung der Anzahl oracles ist natürlich effektiver als die Erhöhung von $d und kann dramatische Auswirkungen haben: Ein Netzwerk mit n = 300 Knoten und Einlagen \(d = \)20K wäre gegen a geschützt Bestechung mit einem Budget von bis zu 900 Millionen US-Dollar. Beachten Sie, dass ein staking-System in vielen Fällen die darstellenden smart contracts schützen kann mehr Wert als das angebotene Maß an Bestechungsschutz. Das liegt daran, dass es sich um einen Gegner handelt Ein Angriff auf diese Verträge kann in vielen Fällen nicht den vollen Wert herausholen. Zum Beispiel ein Ein Chainlink-gestützter Vertrag, der einen Wert von 1 Milliarde US-Dollar sichert, erfordert möglicherweise nur eine Sicherheit gegen a Bestechung mit Ressourcen in Höhe von 100 Millionen US-Dollar, weil ein solcher Gegner durchaus einen Gewinn erzielen kann von nur 10 % des Vertragswertes. Hinweis: Die Idee, dass der Wert eines Netzwerks quadratisch wachsen kann, kommt in zum Ausdruck das bekannte Metcalfe-Gesetz [167, 235], das besagt, dass der Wert eines Netzwerks wächst quadratisch mit der Anzahl der verbundenen Einheiten. Metcalfes Gesetz jedoch entsteht durch das Wachstum der Anzahl potenzieller paarweiser Netzwerkverbindungen, ein anderes Phänomen als das, das der quadratischen Auswirkung in unserem Anreiz zugrunde liegt Mechanismus. 9.4.3 Realisierung der zweiten Stufe Zwei Betriebsmerkmale erleichtern die Realisierung einer hochzuverlässigen zweiten Ebene: (1) Eine Beurteilung auf zweiter Ebene sollte in oracle-Netzwerken ein seltenes Ereignis sein und ist daher möglich erheblich kostspieliger sein als der normale Betrieb der ersten Ebene und (2) Annahmeoptimistisch akzeptierte Berichte – oder Verträge, deren Ausführung auf ein Schiedsverfahren warten kann – Die zweite Ebene muss nicht in Echtzeit ausgeführt werden. Diese Funktionen führen zu einer Reihe von Konfigurationsoptionen für die zweite Ebene, um die Anforderungen bestimmter DONs zu erfüllen. Als Beispiel für einen Ansatz kann ein Ausschuss der zweiten Ebene aus Knoten bestehen, die von a ausgewählt werden DON (d. h. erste Ebene) von den dienstältesten und zuverlässigsten Knoten im Chainlink Netzwerk. Neben erheblicher einschlägiger Betriebserfahrung verfügen die Betreiber dieser Knoten haben einen beträchtlichen impliziten Anreiz im FFO, der einen Wunsch motiviert um sicherzustellen, dass das Chainlink-Netzwerk äußerst zuverlässig bleibt. Sie haben es auch öffentlich gemacht verfügbare Leistungshistorien, die Transparenz über ihre Zuverlässigkeit bieten. Es ist erwähnenswert, dass Knoten der zweiten Ebene keine Teilnehmer des Netzwerks der ersten Ebene sein müssen kann Fehler über mehrere First-Tier-Netzwerke hinweg beurteilen. Knoten in einem bestimmten DON können eine Menge von n′ solcher vorab festlegen und sich öffentlich dazu verpflichten Knoten bilden das zweitrangige Komitee für dieses DON. Zusätzlich DON Knoten veröffentlichen einen Parameter k′ ≤n′, der die Anzahl der Stimmen der zweiten Ebene bestimmt erforderlich, um einen Knoten der ersten Ebene zu bestrafen. Wenn für einen bestimmten Bericht eine Warnung generiert wird, Die Mitglieder der zweiten Ebene stimmen über die Richtigkeit der jeweils angegebenen Werte ab der Knoten der ersten Ebene. Jeder Knoten der ersten Stufe, der k′ negative Stimmen erhält, verliert seine Einzahlungen an den Watchdog-Knoten. Wegen der Seltenheit der Urteilsverkündung und der Möglichkeit einer längerfristigen Vollstreckung Wie oben erwähnt, können Knoten in der zweiten Ebene im Gegensatz zur ersten Ebene: 1. Für die Durchführung der Rechtsprechung eine hohe Vergütung erhalten. 2. Nutzen Sie zusätzliche Datenquellen, die über den vielfältigen Datenbestand der ersten Ebene hinausgehen. 3. Verlassen Sie sich auf manuelle und/oder fachmännische Inspektionen und Eingriffe, z. B. um zu identifizieren und Vergleichen Sie Fehler in Quelldaten und unterscheiden Sie zwischen einer ehrlichen Knotenweiterleitung fehlerhafte Daten und ein Knoten, der sich schlecht verhält. Wir betonen, dass der Ansatz, den wir gerade für die Auswahl von Knoten der zweiten Ebene und die Richtlinien zur Entscheidungsfindung beschrieben haben, nur einen Punkt innerhalb eines großen Spektrums darstellt Gestaltungsraum möglicher Realisierungen der zweiten Ebene. Unser Anreizmechanismus bietet völlige Flexibilität bei der Umsetzung der zweiten Ebene. Einzelne DONs können somit bilden und legen Regeln für ihre zweite Ebene fest, die den jeweiligen Anforderungen gerecht werden und Erwartungen der teilnehmenden Knoten und Benutzer. DECO und Town Crier als Entscheidungswerkzeuge: Es ist für die zweite Stufe unerlässlich in unserem Mechanismus, um zwischen gegnerischen Knoten der ersten Ebene unterscheiden zu können Erstellen Sie absichtlich falsche Berichte und ehrliche First-Tier-Knoten, die dies unbeabsichtigt tun Weitergabe von Daten, die an der Quelle falsch sind. Erst dann kann die zweite Stufe umsetzen Kürzungen, um Betrug zu verhindern, das Ziel unseres Mechanismus. DECO und Town Crier sind leistungsstarke Tools, mit denen Knoten der zweiten Ebene diese entscheidende Unterscheidung treffen können zuverlässig.Knoten der zweiten Ebene können in einigen Fällen möglicherweise direkt die verwendete Datenquelle abfragen von einem First-Tier-Knoten oder verwenden Sie ADO Abschnitt 7.1, um zu überprüfen, ob ein falscher Bericht vorliegt resultierte aus einer fehlerhaften Datenquelle. In anderen Fällen fehlen jedoch möglicherweise Knoten der zweiten Ebene Direkter Zugriff auf die Datenquelle eines First-Tier-Knotens. In solchen Fällen wäre eine korrekte Entscheidung erforderlich scheinen undurchführbar zu sein oder erfordern ein Vertrauen auf subjektives Urteilsvermögen. Vorheriger oracle Streitbeilegungssysteme haben sich auf ineffiziente, eskalierende Abstimmungsrunden verlassen, um solche Probleme anzugehen Herausforderungen. Mit DECO oder Town Crier kann ein First-Tier-Knoten jedoch korrektes Verhalten nachweisen zu Knoten der zweiten Ebene. (Einzelheiten zu den beiden Systemen finden Sie in Abschnitt 3.6.2.) Insbesondere wenn Der Knoten der zweiten Ebene identifiziert einen Knoten der ersten Ebene als einen Knoten der ersten Ebene, der einen fehlerhaften Berichtswert ˜r ausgegeben hat. Der Knoten der ersten Ebene kann DECO oder Town Crier verwenden, um fälschungssichere Beweise dafür zu generieren Knoten der zweiten Ebene, die korrekt von einer (TLS-fähigen) Quelle weitergeleitet werden vom DON als maßgeblich anerkannt. Entscheidend ist, dass der Knoten der ersten Ebene dies tun kann ohne dass Knoten der zweiten Ebene direkten Zugriff auf die Datenquelle erfordern.17 Folglich Eine korrekte Beurteilung ist in Chainlink für jede gewünschte Datenquelle möglich. 9.4.4 Falsche Berichterstattung über Versicherungen Die starke Bestechungsresistenz, die durch unseren staking-Mechanismus erreicht wird, beruht grundsätzlich darauf über gekürzte Gelder für Warner. Ohne eine finanzielle Belohnung würden die Warner dies tun keinen direkten Anreiz haben, Bestechungsgelder abzulehnen. Dies führt jedoch nicht zu gekürzten Mitteln zur Verfügung, um Benutzer zu entschädigen, die durch falsche Berichte geschädigt wurden, z. B. Benutzer, die Geld verlieren wenn falsche Preisdaten an einen smart contract weitergeleitet werden. Es wird davon ausgegangen, dass falsche Berichte kein Problem darstellen, wenn Berichte von a akzeptiert werden Vertrag erst nach einer möglichen gerichtlichen Entscheidung, d. h. einer Klage der zweiten Ebene, abschließen. Wie erklärt Um jedoch die bestmögliche Leistung zu erzielen, können Verträge stattdessen auf die oben genannten Punkte zurückgreifen Sie sind hinsichtlich des Mechanismus zur Durchsetzung einer korrekten Berichterstattung optimistisch, was bedeutet, dass sie zustimmen Berichte vor einer möglichen zweitrangigen Entscheidung. Tatsächlich solch ein optimistisches Verhalten ist in unserem Modell sicher unter der Annahme rationaler Gegner, deren Budgets das nicht überschreiten staking Auswirkungen des Mechanismus. Benutzer sind besorgt über den unwahrscheinlichen Fall eines Mechanismusfehlers, der auf Folgendes zurückzuführen ist: Beispielsweise möchten Gegner mit überwältigenden finanziellen Ressourcen möglicherweise eine zusätzliche Ebene der wirtschaftlichen Sicherheit in Form einer Falschmeldungsversicherung einsetzen. Wir wissen es Mehrere Versicherer beabsichtigen bereits, solche Smart-Contract-basierten Policen anzubieten für Chainlink-gesicherte Protokolle in naher Zukunft, unter anderem durch innovative Mechanismen wie DAOs, z. B. [7]. Das Vorhandensein eines Leistungsverlaufs für Chainlink Knoten und andere Daten über Knoten, wie z. B. deren Einsatzbeträge, bieten eine außergewöhnlich solide Grundlage für versicherungsmathematische Risikobewertungen und ermöglichen die Preisgestaltung von Policen auf eine Weise, die für Versicherungsnehmer kostengünstig und für Versicherer dennoch nachhaltig ist. 17Mit Town Crier ist es darüber hinaus für First-Tier-Knoten möglich, Attestierungen lokal zu generieren der Korrektheit der von ihnen ausgegebenen Berichte und stellen diese Bescheinigungen den Knoten der zweiten Ebene auf einem zur Verfügung nach Bedarf.Grundlegende Formen der Falschmeldungsversicherung können vertrauenswürdig und vertrauenswürdig umgesetzt werden effiziente Weise mit smart contracts. Als einfaches Beispiel eine parametrische Versicherung Vertrags-SCins können Versicherungsnehmer automatisch entschädigen, wenn unser Anreizmechanismus vorhanden ist Die zweite Ebene identifiziert einen Fehler in einem Bericht, der in der ersten Ebene erstellt wurde. Ein Benutzer U, der eine Versicherungspolice erwerben möchte, z. B. der Ersteller eines Ziels Vertrags-SC, kann bei einem dezentralen Versicherer einen Antrag auf eine Versicherungssumme stellen $M auf dem Vertrag. Mit der Genehmigung von U kann der Versicherer eine laufende (z. B. monatliche) Prämie von $P in SCins. Während U die Prämie zahlt, bleibt ihre Police aktiv. Wenn in SC ein Meldefehler auftritt, wird als Ergebnis ein Paar (r1, r2) ausgegeben. von widersprüchlichen Berichten für SC, wobei r1 von der ersten Ebene in unserem Mechanismus signiert wird und r2, der entsprechende korrigierte Bericht, wird von der zweiten Ebene unterzeichnet. Wenn das U einrichtet Wenn Sie ein solches gültiges Paar (r1, r2) an SCins senden, zahlt der Vertrag ihr automatisch $M, vorausgesetzt Ihre Prämienzahlungen sind auf dem neuesten Stand. 9.5 Einrunde Variante Das im vorherigen Unterabschnitt beschriebene Protokoll erfordert, dass das Komitee der zweiten Ebene n Runden wartet, um festzustellen, ob ein Wachhund einen Alarm ausgelöst hat. Dies Die Anforderung gilt auch im optimistischen Fall, d. h. wenn die erste Stufe funktioniert richtig. Für Benutzer, die nicht bereit sind, Berichte optimistisch, d. h. vor dem Potenzial, anzunehmen Bei einem Urteil wäre die mit diesem Ansatz verbundene Verzögerung undurchführbar. Aus diesem Grund erforschen wir auch alternative Protokolle, die nur eines erfordern rund. Bei diesem Ansatz übermitteln alle oracle-Knoten geheime Bits, die angeben, ob oder nicht Sie möchten eine Warnung auslösen. Das Gremium der zweiten Ebene prüft diese Werte dann Prioritätsreihenfolge. Um eine grobe Skizze zu geben, könnte ein solches Schema Folgendes umfassen Schritte: 1. Watchdog-Bit-Übermittlung: Jeder Knoten-Oi-Geheimnis teilt einen Ein-Bit-Watchdog-Wert wi ∈{keine Warnung, Warnung} unter Knoten in der zweiten Ebene für jeden von ihm generierten Bericht. 2. Anonyme Tipps: Jeder oracle-Knoten kann in derselben Runde, in der Watchdog-Bits übermittelt werden, einen anonymen Tipp α an das Komitee der zweiten Ebene senden. Dieser Tipp α ist eine Meldung, die angibt, dass für den aktuellen Bericht eine Warnung ausgelöst wurde. 3. Überprüfung des Watchdog-Bits: Das Komitee der zweiten Ebene enthüllt den Watchdog der Knoten oracle Bits in Prioritätsreihenfolge. Beachten Sie, dass Knoten keine Alarm-Watchdog-Bits senden dürfen, wenn sie nicht alarmieren. Andernfalls werden bei der Verkehrsanalyse die Bits aller Knoten angezeigt. Das Protokoll zeigt die „Kein“-Warnung an Watchdog-Bits von Knoten mit höherer Priorität als der alarmierende Watchdog mit der höchsten Priorität. Beachten Sie, dass das, was offenbart wird, mit dem unseres n-Runden-Protokolls identisch ist. Auch die Belohnungen werden identisch mit diesem Schema verteilt, d. h. mit dem ersten identifizierten Wachhund erhält die gekürzten Einlagen von Knoten, die falsche Meldungen eingereicht haben.Die Verwendung anonymer Hinweise ermöglicht es dem Ausschuss der zweiten Ebene, in Fällen, in denen keine Warnung ausgelöst wurde, nicht interaktiv zu bleiben, wodurch die Komplexität der Kommunikation verringert wird im allgemeinen Fall. Beachten Sie, dass jeder Wachhund, der eine Warnung auslöst, einen wirtschaftlichen Anreiz hat, einen anonymen Hinweis abzugeben: Wenn kein Hinweis abgegeben wird, wird niemandem eine Belohnung gezahlt Knoten. Um sicherzustellen, dass der Absender Oi eines anonymen Hinweises nicht identifiziert werden kann Anhand von Netzwerkdaten kann der anonyme Tipp über einen anonymen Angreifer gesendet werden Kanal, z. B. über Tor, oder praktischer, Proxy über einen Cloud-Dienstanbieter. Zu Authentifizieren Sie, dass die Spitze von O stammt. Oi kann α mithilfe einer Ringsignatur signieren [39, 192]. Um nicht zuordenbare Denial-of-Service-Angriffe eines böswilligen oracle-Knotens gegen das Second-Tier-Komitee zu verhindern, kann α alternativ eine anonyme Anmeldeinformation mit sein widerrufliche Anonymität [73]. Dieses Protokoll ist zwar praktisch realisierbar, weist jedoch einen relativ hohen technischen Aufwand auf Anforderungen (die wir nach Möglichkeiten suchen, sie zu reduzieren). First-Tier-Knoten, zum Beispiel, muss direkt mit Knoten der zweiten Ebene kommunizieren und erfordert die Wartung eines Verzeichnisses. Der Bedarf an anonymen Kanälen und Ringsignaturen erhöht den technischen Aufwand Komplexität des Schemas. Abschließend wird kurz auf ein besonderes Vertrauenserfordernis eingegangen in der Anmerkung unten. Wir erforschen daher auch einfachere Konzepte, die dennoch Erfolge erzielen superlineare staking-Auswirkung, aber vielleicht weniger als quadratisch, bei der ein Bestecher beispielsweise asymptotisch Ressourcen von mindestens $n log n benötigt. Einige der folgenden Schemata Überlegungen beinhalten die zufällige Auswahl einer strengen Teilmenge von Knoten, die als Watchdogs fungieren sollen. In diesem Fall wird eine mögliche Bestechung zu einem besonders wirkungsvollen Angriff. Bemerkung: Die Sicherheit dieses einrundigen staking-Mechanismus erfordert Untapable Kanäle zwischen oracle und Knoten der zweiten Ebene – eine Standardanforderung in zwangsresistenten Systemen, z. B. Abstimmungen [82, 138], und in der Praxis eine vernünftige Anforderung. Darüber hinaus kann jedoch ein Knoten-Oi entstehen, der mit einem Bestechungsgelder kooperieren möchte seine geheimen Anteile auf eine Art und Weise weitergeben, die dem Bestechungsgelder zeigt, dass er eine bestimmte Information verschlüsselt hat Wert. Wenn Oi beispielsweise nicht weiß, welche Knoten der Bestechungsgelder kontrolliert, kann Oi dies tun Übermittlung von Aktien mit dem Wert 0 an alle Ausschussmitglieder. Der Bestecher kann dann Oi's überprüfen Compliance wahrscheinlich. Um dieses Problem in jedem Einzelrundenprotokoll zu vermeiden, haben wir erfordern, dass Oi die Identität mindestens eines ehrlichen Knotens der zweiten Ebene kennt. Mit einem interaktiven Protokoll, bei dem jeder Knoten der zweiten Ebene eine Randomisierung hinzufügt Faktor zu Aktien, das Beste, was der Bestechungsgelder tun kann, ist, die Auswahl eines Zufalls durch Oi zu erzwingen Watchdog-Bit. 9.6 Implizites Anreiz-Framework (IIF) FFO ist eine Form des impliziten Anreizes für korrektes Verhalten im Chainlink-Netzwerk. Es Funktionen wie explizite Anteile, d. h. Einlagen, indem sie zur Durchsetzung der wirtschaftlichen Sicherheit beitragen das Netzwerk. Mit anderen Worten: FFO sollte als Teil der (effektiven) Einlage berücksichtigt werden $d eines Knotens im Netzwerk.Die Frage ist: Wie messen wir den FFO und andere Formen impliziter Anreize? innerhalb des Netzwerks Chainlink? Das Implicit-Incentive Framework (IIF) besteht aus einer Reihe von Prinzipien und Techniken, die wir zu diesem Zweck entwickeln wollen. Blockchain-Systeme bieten viele Formen beispielloser Transparenz und die äußerst vertrauenswürdigen Aufzeichnungen von Node Die Leistung, die sie erbringen, ist ein Sprungbrett für unsere Vision, wie das IIF funktionieren wird. Hier skizzieren wir ganz kurz Ideen zu Schlüsselelementen des IIF. Der IIF selbst besteht aus einer Reihe von Faktoren, die wir bei der Bewertung als wichtig erachten implizite Anreize sowie Mechanismen zur Veröffentlichung relevanter Daten in einer hochsicheren Form für die Nutzung durch Analysealgorithmen. Verschiedene Chainlink-Benutzer können Sie möchten den IIF auf unterschiedliche Weise nutzen, z. B. um verschiedenen Faktoren eine unterschiedliche Gewichtung zu geben. Wir erwarten, dass in der Community Analysedienste entstehen, die Benutzern bei der Anwendung des IIF helfen entsprechend ihren individuellen Risikobewertungspräferenzen, und unser Ziel ist es, dies zu erleichtern solche Dienste, indem sie ihren Zugang zu hochsicheren und zeitnahen unterstützenden Daten sicherstellen, wie wir weiter unten diskutieren (Abschnitt 9.6.4). 9.6.1 Zukünftige Gebührenmöglichkeit Knoten nehmen am Chainlink-Ökosystem teil, um einen Anteil an den Gebühren zu verdienen, die die Netzwerke für die verschiedenen Dienste zahlen, die wir in diesem Dokument beschrieben haben gewöhnliche Datenfeeds für erweiterte Dienste wie dezentrale Identität, faire Sequenzierung, und vertraulichkeitswahrend DeFi. Die Gebühren im Netzwerk Chainlink decken die Kosten der Knotenbetreiber, z. B. für den Betrieb von Servern, den Erwerb erforderlicher Datenlizenzen und die Wartung Ein globales Personal, um eine hohe Verfügbarkeit zu gewährleisten. FFO bezeichnet die Servicegebühren, abzüglich der Kosten, dass ein Knoten in Zukunft gewinnen oder verlieren kann, wenn er fehlerhaftes Verhalten zeigt. FFO ist eine Form des Anteils, der zur Sicherung des Netzwerks beiträgt. Ein hilfreiches Merkmal von FFO ist die Tatsache, dass On-Chain-Daten (ergänzt durch Off-Chain-Daten). Daten) erstellen einen hochvertrauenswürdigen Datensatz des Verlaufs eines Knotens und ermöglichen so die Berechnung des FFO auf transparente, empirisch fundierte Weise. Ein einfaches Maß erster Ordnung für den FFO kann aus dem durchschnittlichen Nettoumsatz eines Unternehmens abgeleitet werden Knoten über einen bestimmten Zeitraum (d. h. Bruttoeinnahmen minus Betriebskosten). FFO kann dann beispielsweise als Nettobarwert [114] des kumulierten zukünftigen Nettoumsatzes berechnet werden, mit anderen Worten, der zeitdiskontierte Wert aller zukünftigen Einnahmen. Knoteneinnahmen können jedoch volatil sein, wie beispielsweise in Abb. 17 dargestellt. Noch wichtiger ist, dass die Knoteneinnahmen möglicherweise keiner stationären Verteilung folgen im Laufe der Zeit. Zu den weiteren Faktoren, die wir bei der FFO-Schätzung untersuchen möchten, gehören daher: • Leistungsverlauf: Der Leistungsverlauf eines Betreibers – einschließlich der Richtigkeit und Aktualität seiner Berichte sowie seiner Betriebszeit – liefert ein Ziel Prüfstein für Benutzer zur Bewertung seiner Zuverlässigkeit. Der Leistungsverlauf wird somit stellen einen entscheidenden Faktor bei der Auswahl von oracle-Knoten durch Benutzer dar (oder, mit dem Aufkommen). von DONs, ihre Auswahl von DONs). Eine starke Leistungshistorie ist wahrscheinlich korrelieren mit hohen laufenden Umsätzen.18 18Eine wichtige Forschungsfrage, der wir uns widmen wollen, ist die Erkennung gefälschter Leistungsmengen.Abbildung 17: Einnahmen, die Chainlink-Knoten in einem einzelnen Daten-Feed (ETH-USD) erzielt haben eine repräsentative Woche im März 2021. • Datenzugriff: Während oracles möglicherweise viele Formen von Daten von offenen APIs erhalten, Bestimmte Arten von Daten oder bestimmte hochwertige Quellen sind möglicherweise nur auf a verfügbar auf Abonnementbasis oder durch vertragliche Vereinbarungen. Privilegierter Zugriff auf bestimmte Datenquellen können bei der Schaffung einer stabilen Einnahmequelle eine Rolle spielen. • DON-Teilnahme: Mit der Einführung von DONs werden Gemeinschaften von Knoten entstehen zusammen, um bestimmte Dienstleistungen zu erbringen. Wir gehen davon aus, dass viele DONs enthalten sein werden Betreiber auf selektiver Basis, die Beteiligung an seriösen DONs als privilegierte Marktposition, die dazu beiträgt, eine konsistente Einnahmequelle zu gewährleisten. • Plattformübergreifende Aktivität: Einige Knotenbetreiber verfügen möglicherweise über gut etablierte Präsenzen und Leistungsnachweise in anderen Kontexten, z. B. als PoS validators oder Datenanbieter in Nicht-blockchain-Kontexten. Ihre Leistung in diesen anderen Systemen (sofern Daten darüber in vertrauenswürdiger Form verfügbar sind) kann in die Bewertung einfließen ihrer Leistungsgeschichte. Ebenso fehlerhaftes Verhalten im Netzwerk Chainlink kann den Umsatz in diesen anderen Systemen gefährden, indem es Benutzer vertreibt, d. h. den FFO kann sich plattformübergreifend erstrecken. 9.6.2 Spekulativer FFO Knotenbetreiber beteiligen sich nicht nur am Chainlink-Netzwerk, um damit Einnahmen zu erzielen sondern sich zu schaffen und zu positionieren, um neue Möglichkeiten zur Führung von Arbeitsplätzen zu nutzen. Mit anderen Worten, auch die Ausgaben von oracle Knoten im Netzwerk eine positive Aussage über die Zukunft von DeFi und anderen Smart-Contract-Anwendungen Domänen sowie neue Nicht-blockchain-Anwendungen von oracle-Netzwerken. Knotenbetreiber verdienen heute die Gebühren, die in bestehenden Chainlink-Netzwerken verfügbar sind, und zwar gleichzeitig Diese ähneln im Großen und Ganzen gefälschten Bewertungen auf Internetseiten, mit der Ausnahme, dass das Problem dort einfacher ist oracle-Einstellung, da wir eine eindeutige Aufzeichnung darüber haben, ob die Waren, d. h. Berichte, bestellt wurden und geliefert – im Gegensatz zu beispielsweise physischen Waren, die in Online-Shops bestellt werden. Anders ausgedrückt, im oracle In dieser Einstellung kann die Leistung validiert werden, auch wenn dies durch die Wahrhaftigkeit des Kunden nicht möglich ist.Bauen Sie einen Ruf, eine Leistungshistorie und ein operatives Fachwissen auf, das Ihnen eine gute Position verschafft sie vorteilhaft, um Gebühren zu verdienen, die in zukünftigen Netzwerken verfügbar sind (natürlich abhängig von auf ehrliches Verhalten). Die Knoten, die heute im Ökosystem Chainlink aktiv sind, werden dabei berücksichtigt Sinn haben gegenüber Neueinsteigern einen Vorteil beim Verdienen der Gebühren als zusätzliche Chainlink Dienste verfügbar werden. Dieser Vorteil gilt sowohl für neue Betreiber als auch für Technologieunternehmen mit etabliertem Ruf; zum Beispiel T-Systems, ein Traditionsunternehmen Technologieanbieter (Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom) und Kraken, ein großes Zentralunternehmen Austausch, haben frühe Präsenzen im Chainlink-Ökosystem etabliert [28, 143]. Eine solche Teilnahme von oracle-Knoten an zukünftigen Gelegenheiten kann als solche betrachtet werden als eine Art spekulativer FFO und stellt somit eine Form der Beteiligung am Chainlink dar. Netzwerk. 9.6.3 Externer Ruf Das IIF, wie wir es beschrieben haben, kann in einem Netzwerk unter strenger Pseudonymisierung operieren Betreiber, d. h. ohne Offenlegung der beteiligten Personen oder realen Entitäten. Ein potenziell wichtiger Faktor für die Anbieterauswahl durch Nutzer ist jedoch externer Natur Ruf. Mit externer Reputation meinen wir die Wahrnehmung von Vertrauenswürdigkeit, die mit realen Identitäten und nicht mit Pseudonymen verbunden ist. Reputationsrisiko verbunden mit Identitäten in der realen Welt können als eine Form impliziter Anreize angesehen werden. Wir betrachten den Ruf durch die Linse des IIF, also im kryptoökonomischen Sinne, als Mittel zur Etablierung plattformübergreifende Aktivitäten, die in die FFO-Schätzungen einbezogen werden können. Der Vorteil der Verwendung der externen Reputation als Faktor bei der FFO-Schätzung im Gegensatz dazu Die pseudonyme Verknüpfung besteht darin, dass die externe Reputation die Leistung nicht nur mit einer verknüpft bestehende Aktivitäten des Betreibers, aber auch auf zukünftige. Wenn zum Beispiel ein schlechter Ruf Wenn etwas an eine einzelne Person gebunden ist, kann es die künftigen Unternehmungen dieser Person gefährden. Anders ausgedrückt: Die externe Reputation kann einen größeren Teil des FFO erfassen als die pseudonyme Reputation Leistungsnachweise, wie die Auswirkung von Fehlverhalten auf eine Person ausgeübt oder festgestellt wird Einem Unternehmen zu entkommen ist schwerer als bei einer pseudonymen Operation. Chainlink ist mit dezentralen Identitätstechnologien (Abschnitt 4.3) kompatibel kann die Nutzung der externen Reputation im IIF unterstützen. Solche Technologien kann die Richtigkeit der von den Betreibern behaupteten realen Welt validieren und dadurch sicherstellen Identitäten.19 9.6.4 Öffnen Sie IIF Analytics Das IIF zielt, wie bereits erwähnt, darauf ab, zuverlässige Open-Source-Daten und -Tools bereitzustellen Implizite Anreizanalyse. Ziel ist es, Anbieter innerhalb der Community zu ermöglichen Entwicklung von Analysen, die auf die Risikobewertungsanforderungen verschiedener Teile des Unternehmens zugeschnitten sind Chainlink Benutzerbasis. 19Dezentrale Identitätsnachweise können bei Bedarf auch Pseudonyme mit validierten ausschmücken ergänzende Informationen. Beispielsweise könnte ein Knotenbetreiber grundsätzlich solche Anmeldeinformationen verwenden beweisen, dass es sich um ein Fortune-500-Unternehmen handelt, ohne zu verraten, um welches Unternehmen es sich handelt.Eine beträchtliche Menge historischer Daten zum Umsatz und zur Leistung der Knoten befindet sich in einer äußerst vertrauenswürdigen, unveränderlichen Form in der Kette. Unser Ziel ist es jedoch, das bereitzustellen möglichst umfassende Daten, einschließlich Daten zu Verhaltensweisen, die nur aus dem Off sichtbar sind B. Off-Chain Reporting (OCR) oder DON-Aktivität. Solche Daten können möglicherweise voluminös sein. Der beste Weg, es aufzubewahren und seine Unversehrtheit zu gewährleisten, d. h. es zu schützen Wir gehen davon aus, dass die Manipulation mit Hilfe von DONs und unter Verwendung der besprochenen Techniken erfolgen wird in Abschnitt 3.3. Einige Anreize eignen sich für direkte Formen der Messung, z. B. staking Einlagen und Basis-FFO. Andere, wie spekulativer FFO und Reputation, sind schwieriger zu ermitteln Messen Sie auf objektive Weise, aber wir glauben, dass unterstützende Datenformen, einschließlich historisches Wachstum des Chainlink-Ökosystems, Social-Media-Reputationskennzahlen usw., kann IIF-Analysemodelle auch für diese schwieriger zu quantifizierenden Elemente unterstützen. Wir können uns vorstellen, dass dedizierte DONs speziell zur Überwachung, Validierung und Überwachung entstehen Zeichnen Sie Daten auf, die sich auf Off-Chain-Leistungsaufzeichnungen von Knoten beziehen, sowie andere Daten im IIF verwendet werden, wie z. B. validierte Identitätsinformationen. Diese DONs können einheitliche, äußerst vertrauenswürdige IIF-Daten für alle Analyseanbieter bereitstellen, die die Chainlink-Community bedienen. Sie stellen außerdem einen goldenen Datensatz zur Verfügung, der die Ansprüche von Analyseanbietern bestätigt unabhängig von der Community überprüfbar. 9.7 Alles zusammen: Anreize für Knotenbetreiber Zusammenfassung unserer obigen Diskussionen zu expliziten und impliziten Anreizen für Knotenbetreiber bietet einen ganzheitlichen Überblick über die Art und Weise, wie Knotenbetreiber teilnehmen und davon profitieren das Netzwerk Chainlink. Als konzeptioneller Leitfaden können wir das Gesamtvermögen eines bestimmten Chainlink ausdrücken. Knotenoperator $S in einer groben, stilisierten Form als: \(S ≈\)D + \(F + \)FS + $R, wo: • $D ist die Summe aller explizit hinterlegten Einsätze in allen Netzwerken, in denen der Betreiber beteiligt sich; • $F ist der Nettogegenwartswert der Summe aller FFO in allen Netzwerken in an denen der Betreiber teilnimmt; • $FS ist der Nettobarwert des spekulativen FFO des Betreibers; und • $R ist der Reputationswert des Betreibers außerhalb des Chainlink-Ökosystems Dies könnte durch festgestelltes Fehlverhalten in seinen oracle-Knoten gefährdet sein. Obwohl diese grobe Gleichheit größtenteils konzeptionell ist, zeigt sie hilfreich, dass es eine Vielzahl wirtschaftlicher Faktoren gibt, die eine hochzuverlässige Leistung von Chainlink-Knoten begünstigen. Alle diese Faktoren außer $D sind in den heutigen Chainlink-Netzwerken vorhanden.9.8 Der positive Kreislauf der wirtschaftlichen Sicherheit Die Kombination aus superlinearer staking Wirkung mit der Darstellung von Gebührenzahlungen da zukünftige Gebührenchancen (FFO) im IIF zu dem führen können, was wir den positiven Kreislauf nennen der wirtschaftlichen Sicherheit in einem oracle Netzwerk. Dies kann als eine Art Ökonomie angesehen werden der Skala. Da der von einem bestimmten Netzwerk gesicherte Gesamtbetrag steigt, steigt die Menge an Der zusätzliche Einsatz, der erforderlich ist, um einen festen Betrag an wirtschaftlicher Sicherheit hinzuzufügen, nimmt ebenfalls ab die durchschnittlichen Kosten pro Benutzer. Daher ist der Beitritt für einen Benutzer hinsichtlich der Gebühren günstiger eines bereits bestehenden Netzwerks, als die gleiche Steigerung der Netzwerkökonomie zu erreichen Sicherheit durch die Schaffung eines neuen Netzwerks. Wichtig ist, dass die Zahl der neuen Benutzer sinkt die Kosten des Dienstes für alle vorherigen Benutzer dieses Netzwerks. Bei einer bestimmten Gebührenstruktur (z. B. einer bestimmten Rendite auf den eingesetzten Betrag) Wenn die Gesamtgebühren, die ein Netzwerk einnimmt, steigen, ist dies ein Anreiz für den Fluss zusätzlicher Gebühren Beteiligung am Netzwerk, um es mit einer höheren Rate zu sichern. Konkret, wenn der Gesamteinsatz Ein einzelner Knoten kann im System eine Obergrenze einhalten, wenn dann neue Gebührenzahlungen erfolgen Wenn Sie in das System eintreten und dessen FFO erhöhen, erhöht sich die Anzahl der Knoten n. Danke an die Superlineare staking Auswirkungen unseres Anreizsystemdesigns, die wirtschaftliche Sicherheit von das System wird schneller ansteigen als n, z. B. als n2 in dem Mechanismus, den wir in Abschnitt 9.4 skizzieren. Daraus ergeben sich die durchschnittlichen Kosten für die wirtschaftliche Sicherheit – d. h. die Höhe des Beitrags ein Dollar an wirtschaftlicher Sicherheit – wird sinken. Das Netzwerk kann daher seinen Nutzern Gebühren berechnen niedrigere Gebühren. Unter der Annahme, dass die Nachfrage nach oracle-Diensten elastisch ist (siehe z. B. [31] für eine kurze Beschreibung). Erklärung), wird die Nachfrage steigen und zusätzliche Gebühren und FFO generieren. Wir veranschaulichen diesen Punkt anhand des folgenden Beispiels. Beispiel 5. Seit der wirtschaftlichen Sicherheit eines oracle-Netzwerks mit unserem Anreiz Das Schema ist \(dn2 for stake \)dn, die wirtschaftliche Sicherheit, die durch einen Dollar Einsatz erzielt wird ist n und damit die durchschnittlichen Kosten pro Dollar der wirtschaftlichen Sicherheit – also die Höhe des Einsatzes Der Beitrag zu einem Dollar wirtschaftlicher Sicherheit beträgt 1/n. Stellen Sie sich ein Netzwerk vor, in dem die wirtschaftlichen Anreize ausschließlich aus gedeckelten FFO bestehen bei \(d ≤\)10K pro Knoten. Angenommen, das Netzwerk hat n = 3 Knoten. Dann die durchschnittlichen Kosten pro Dollar wirtschaftlicher Sicherheit beträgt etwa 0,33 US-Dollar. Angenommen, der Gesamt-FFO des Netzwerks steigt über \(30K (e.g., to \)31K). Gegeben Durch die Obergrenze des FFO pro Knoten wächst das Netzwerk auf (mindestens) n = 4. Nun die durchschnittlichen Kosten pro Dollar an wirtschaftlicher Sicherheit sinkt auf etwa 0,25 Dollar. Wir veranschaulichen den gesamten positiven Kreislauf der wirtschaftlichen Sicherheit in oracle-Netzwerken schematisch in Abb. 18. Wir betonen, dass der positive Kreislauf der wirtschaftlichen Sicherheit aus der Wirkung resultiert von Nutzern, die ihre Gebühren bündeln. Es ist ihr kollektiver FFO, der sich zugunsten größerer Unternehmen auswirkt Netzwerkgrößen und damit größere kollektive Sicherheit. Wir stellen auch fest, dass der tugendhafte Kreislauf Die wirtschaftliche Sicherheit trägt dazu bei, dass DONs finanzielle Nachhaltigkeit erreichen. Einmal erstellt, DONs, die auf Benutzerbedürfnisse eingehen, sollten bis zu diesem Punkt und darüber hinaus wachsen Die Einnahmen aus Gebühren übersteigen die Betriebskosten für oracle-Knoten.




Abbildung 18: Schematische Darstellung des positiven Zyklus von Chainlink staking. Eine Erhöhung der Nutzungsgebühr Zahlungen an ein oracle Netzwerk 1⃝führen dazu, dass es wächst, was zu einem Wachstum seiner Wirtschaft führt Sicherheit 2⃝. Dieses superlineare Wachstum ermöglicht Skaleneffekte in Chainlink Netzwerken 3⃝. Konkret bedeutet es eine Reduzierung der durchschnittlichen Kosten wirtschaftlicher Sicherheit, d. h. die wirtschaftliche Sicherheit pro Dollar, die sich aus Gebührenzahlungen oder anderen Beteiligungsquellen ergibt erhöht sich. Niedrigere Kosten, die an die Benutzer weitergegeben werden, stimulieren die erhöhte Nachfrage nach oracle Dienstleistungen 4⃝. 9.9 Zusätzliche Faktoren, die das Netzwerkwachstum vorantreiben Da das Chainlink-Ökosystem weiter wächst, glauben wir, dass es an Attraktivität gewinnt für die Nutzer und die Bedeutung als Infrastruktur für die blockchain Wirtschaft wird zunehmen. Der von oracle-Netzwerken bereitgestellte Wert ist superlinear, was bedeutet, dass er schneller wächstals die Größe der Netzwerke selbst. Dieser Wertzuwachs resultiert aus beidem Skaleneffekte – höhere Kosteneffizienz pro Benutzer bei steigendem Servicevolumen – und Netzwerkeffekte – eine Steigerung des Netzwerknutzens, da Benutzer DONs weiter verbreiten. Da bestehende smart contracts weiterhin einen höheren Wert haben, sind sie gesichert und völlig neu Insgesamt werden smart contract Anwendungen durch dezentralere Dienste ermöglicht Die Nutzung und die an DONs gezahlten Gesamtgebühren sollten steigen. Steigende Gebührenpools in wiederum in die Mittel und Anreize für die Schaffung noch stärker dezentraler Dienste umsetzen, Daraus ergibt sich ein positiver Kreislauf. Dieser positive Kreislauf löst ein kritisches Henne-Ei-Problem Problem im hybriden smart contract-Ökosystem: Innovative smart contract-Funktionen erfordern oft dezentrale Dienste, die noch nicht existieren (z. B. oft neue DeFi Märkte). (Sie benötigen neue Datenfeeds), benötigen jedoch eine ausreichende wirtschaftliche Nachfrage, um zu existieren. Die Zusammenlegung der Gebühren verschiedener smart contracts für bestehende DONs wird ein Signal für die Nachfrage nach zusätzliche dezentrale Dienste von einer wachsenden Benutzerbasis, was zu deren Schaffung führte durch DONs und eine fortlaufende Ermöglichung neuer und vielfältiger Hybrid-smart contracts. Zusammenfassend glauben wir, dass das Wachstum der Netzwerksicherheit von Tugendhaftigkeit vorangetrieben wird Zyklen im Chainlink staking Mechanismus veranschaulichen größere Wachstumsmuster, die Das Netzwerk Chainlink kann dazu beitragen, eine dezentrale On-Chain-Wirtschaft zu schaffen Dienstleistungen.
经济学和加密经济学
为了让 Chainlink 网络在去中心化信任模型中实现强大的安全性, 节点共同表现出正确的行为至关重要,这意味着它们遵守 大多数时候完全符合 DON 协议。在本节中,我们讨论方法 通过经济激励(又名加密经济)来帮助实施这种行为 激励措施。 这些激励分为两类:显性激励和隐性激励 分别通过 staking 和未来费用机会 (FFO)。 质押: 与其他 blockchain 系统一样,在 Chainlink 中进行质押涉及网络参与者,即 oracle 节点,以 LINK token 的形式存入锁定资金。这些 资金,我们也称为股权或显性股权,是一种显性激励。他们 因节点故障或不当行为而被没收。在 blockchain 上下文中, 这个过程通常被称为削减。 然而,Chainlink 中 oracle 节点的质押与 staking 有根本不同 由 validators 在未经许可的 blockchains 中编写。验证者可能会通过模棱两可或对抗性地排序交易来做出不当行为。 底层共识协议 15由于用户可以替换内存池中的交易,因此需要注意确保挖掘的交易和 DON 提交的交易之间的正确对应。不过,无需许可的 blockchain 使用严格快速的块验证规则和加密原语来防止 validator 生成无效块。相比之下, 程序保护无法阻止作弊 oracle 网络生成 无效报告。原因是两种类型的系统之间的一个关键区别:blockchains 中的事务验证是内部一致性的属性,而正确性 关于 blockchain 的 oracle 报告是外部数据(即链下数据)的属性。 我们为基于 Chainlink 的网络设计了初步的 staking 机制 基于可能使用外部数据的 oracle 节点之间的交互协议。这个 机制使用明确的奖励和措施为正确的行为创造经济激励 处罚(削减)。由于该机制是经济的,因此旨在防止节点 对手使用金融资源通过以下方式腐败节点: 贿赂。 (这样的对手是非常普遍的,并且可以扩展到例如与 从他们的集体不当行为中获取价值。) 我们设计的Chainlink staking机制具有一些强大且新颖的功能 16 主要的此类特征是超线性 staking 影响(具体来说,二次影响)。 对手所拥有的资源必须远远超过节点存入的资金 从而达到颠覆机制的目的。我们的 staking 机制还提供了针对比之前在类似系统中考虑的更强大对手的保护,即 一个可以根据节点未来行为进行贿赂的对手。此外,我们还讨论了 Chainlink 工具(例如 DECO)如何帮助加强我们的 staking 通过在节点行为出现故障的情况下促进正确裁决的机制。 未来费用机会(FFO): 两个 PoW 的未经许可的 blockchains 和 PoS 多样性——如今严重依赖我们所说的隐性激励。这些是 对诚实行为的经济激励不是来自明确的奖励,而是来自 从平台参与本身来看。例如,Bitcoin 矿工社区受到激励,不会发起 51% 攻击,因为这可能会破坏人们对比特币的信心。 Bitcoin,压低其价值,从而侵蚀其集体的价值 采矿基础设施资本投资[150]。 Chainlink 网络受益于我们提到的类似隐性激励 作为未来费用机会(FFO)。具有良好性能历史记录的 Oracle 节点或 声誉会吸引用户付费。 oracle 节点的不当行为会危及未来 费用支付,从而以潜在的机会成本来惩罚节点 通过参与网络获得的收入。与显性权益类比, FFO 可以被视为一种隐性股权形式,是对诚实行为的激励, 源于对平台保持信心的共同利益 节点运营商的业务取决于节点运营商的积极绩效和声誉 网络。这种激励是 Chainlink 网络所固有的,但没有明确表达 协议。在 Bitcoin 中,维持上述采矿作业的价值 16我们在此描述的 staking 机制目前仅旨在强制提供正确的报告 由 oracle 网络提供。我们希望在未来的工作中对其进行扩展,以确保许多任务的正确执行 DONs 将提供的其他功能。同样可以被视为隐性股权的一种形式。 我们强调 FFO 已存在于 Chainlink 中并有助于保护网络 今天。我们对 Chainlink 进一步发展的主要贡献将是一种有原则的、经验驱动的方法,通过以下方式评估 FFO 等隐性激励: 我们称之为隐性激励框架(IIF)。估计数量,例如 节点未来的收费机会,IIF将持续借鉴综合 Chainlink 网络收集的绩效和付款数据。这样的估计 将启用反映节点激励的 staking 系统基于 IIF 的参数化 比当前的启发式和/或静态模型具有更高的准确性。 总结一下,正确的 oracle 节点的两个主要经济激励措施 正在发展的 Chainlink 网络中的行为将是: • 质押(存入的质押) 哦 明确的激励 • 未来收费机会 (FFO) 哦 隐性激励 这两种形式的激励是相辅相成的。 Oracle节点可以同时 参与 Chainlink staking 协议,享受持续的收入来源 用户,并从他们持续的良好行为中集体受益。因此这两种激励措施 为 oracle 网络提供的加密经济安全做出贡献。另外, 这两种激励措施可以相互加强和/或相互抵消。例如, 没有业绩历史记录和收入来源的新 oracle 运营商可以抵押 大量的LINK作为诚实行为的保证,从而吸引用户 和费用。相反,一个已建立的 oracle 运算符具有长且相对无故障的 性能历史记录可能会向大量用户收取大量费用,因此依赖 更重视 FFO 作为隐性激励的一种形式。 一般来说,我们在这里考虑的方法旨在实现给定量的 oracle-网络 资源以在 Chainlink 中创造最大可能的经济激励 代理——即最大化其财务效用的节点——诚实行事。再放一个 方式,目标是最大化对手攻击所需的金融资源 网络成功。通过数学上良好地制定 staking 协议 定义经济安全并使用 IIF,我们的目标是衡量经济实力 Chainlink 的激励措施尽可能准确。依赖合约的创建者将 然后能够充满信心地确定 oracle 网络是否满足 他们所需的加密经济安全级别。 经济安全的良性循环: 我们在本节中讨论的激励措施 staking 和 FFO 的影响超出了其增强安全性的范围 DONs。它们承诺会引发我们所说的经济安全的良性循环。 超线性 staking 影响(和其他规模经济)导致运营成本降低 随着 DON 安全性的增长而增加成本。较低的成本吸引更多用户使用 DON,增加费用支付。费用支付的增加继续刺激行业的增长 网络,形成良性循环。 我们认为,经济安全的良性循环只是一个例子 规模经济和网络效应等,我们将在本节后面讨论。 部门组织:质押给以下组织带来了显着的技术和概念挑战 我们设计了一种具有新颖功能的机制。因此,质押将是 我们本节的主要重点。 我们在第 9.1 节中概述了本文中介绍的 staking 方法,然后在第 9.2 节到第 9.5 节中进行了详细讨论。我们介绍 IFF 在第 9.6 节中。我们在第 9.7 节中总结了 Chainlink 网络激励措施。 在第 9.8 节中,我们讨论了我们提出的 staking 方法可以给 oracle 网络带来的经济安全的良性循环。最后,我们简单描述一下其他的潜力 影响第 9.9 节中 Chainlink 网络的增长。 9.1 质押概览 如上所述,我们在这里介绍的 staking 机制设计涉及 oracle 节点之间的交互协议,允许解决 外部数据报告。质押旨在确保理性 oracle 节点的诚实行为。因此,我们可以将攻击 staking 协议的对手建模为 行贿者:对手的策略是利用经济激励来腐蚀 oracle 节点。 对手可能会通过成功篡改来获取未来的金融资源 带有 oracle 报告,例如,提出与损坏的节点分享由此产生的利润。 我们的 staking 机制设计同时致力于实现两个雄心勃勃的目标: 1. 抵御强大的对手:staking机制旨在保护 oracle 网络针对广泛的对手,这些对手能够进行复杂的、 有条件的贿赂策略,包括提供贿赂的预期贿赂 至 oracle ,其身份是在事后确定的(例如,向 随机选择 oracles 进行高优先级警报)。而其他 oracle 设计 考虑了一组狭窄的攻击,但没有实际的全部功能 对手,据我们所知,我们引入的对抗机制 这是第一个明确阐述一系列广泛的贿赂策略并表明 该模型中的电阻。我们的模型假设除了攻击者之外的节点 经济上理性的(相对于诚实的),我们假设存在一个 对于典型使用来说价格昂贵但可用的事实来源 如有分歧(下文进一步讨论)。 2. 实现超线性staking影响: 我们的目标是确保由理性代理组成的 oracle 网络报告 即使存在预算超线性的攻击者,也能如实进行整个网络存入的总权益。在现有的 staking 系统中,如果 每个 n 个节点都持有 $d,攻击者可以发出可信的贿赂请求 节点以不诚实的行为换取略高于 \(d to each node, using a total budget of about \)dn。这已经是一个很高的标准了 攻击者必须拥有相当于存款总和的流动预算 网络中的所有利益相关者。我们的目标是更强的经济安全 这已经是一个很大的障碍了。我们的目标是设计第一个 staking 系统 可以通过 n 的预算超线性实现一般攻击者的安全性。 虽然实际考虑可能会产生较小的影响,但正如我们下面讨论的, 我们的初步设计达到了对抗性预算要求大于 $dn2/2,即以 n 为单位进行二次缩放,即使行贿行为在很大程度上也是不切实际的 当节点仅抵押适量时。 实现这两个目标需要激励设计的创新组合 和密码学。 主要想法: 我们的 staking 方法取决于我们称之为“看门狗优先”的想法。 由 Chainlink oracle 网络生成并发送到依赖合约的报告 (例如,资产价格)是从参与节点贡献的各个报告中汇总的(例如,通过取中位数)。通常是服务级别协议 (SLA) 指定报告偏差的可接受范围,即节点的报告可以走多远 与汇总报告的偏差以及应允许汇总报告的偏差程度 偏离真实值才被认为是正确的。 在我们的 staking 系统中,对于给定的报告轮次,每个 oracle 节点可以充当 如果监管机构认为汇总报告不正确,则会发出警报。在每个 在报告轮中,每个 oracle 节点都被分配一个公共优先级,该优先级决定了 其警报(如果有)的处理顺序。我们的机制旨在奖励 集中度,这意味着发出警报的最高优先级的看门狗将获得 没收故障节点的存款所产生的全部奖励。 我们的 staking 系统设计涉及两层:第一层,默认层,第二层, 后挡板层。第一层是 oracle 网络本身,一组 n 个节点。 (为简单起见, 我们假设 n 是奇数。)如果大多数节点报告不正确的值,则 第一层有强烈的动机发出警报。如果发出警报,则报告 然后网络的决策被升级到第二层——一个高成本、最大可靠性的系统,可以由用户在网络服务级别协议中指定。 例如,这可能是一个仅由具有强大功能的节点组成的系统 历史可靠性分数,或者其数量级大于 oracles 第一层。此外,如第 9.4.3 节中所述,DECO 或 Town Crier 可以服务 作为强大的工具,帮助确保第二层的高效和结论性裁决。 为了简单起见,我们假设第二层系统得出了正确的报告 值。 虽然仅依靠第二层来生成所有报告似乎很有吸引力, 我们设计的好处是它始终如一地实现了在典型情况下,只需支付第二层系统的运营成本 第一层系统。 看门狗优先级会通过以下方式产生超线性 staking 影响:如果 第一层 oracle 网络输出错误结果和多个看门狗节点 警报,staking 激励机制奖励最高优先级的看门狗 从(大多数)行为不当节点的存款中提取的金额超过 $dn/2。的 因此,总奖励集中在这个单一看门狗手中,因此 确定对手必须承诺潜在看门狗的最低限度 激励它不发出警报。由于我们的机制确保每个 oracle 都获得 如果更高优先级的监管机构接受了贿赂,则有机会担任监管机构 (并且选择不发出警报),因此对手必须提供超过 $dn/2 到每个节点以防止引发任何警报。由于有n个节点, 对手成功行贿所需的预算超过 dn2/2 美元,其中 是网络中节点数量 n 的二次方。 9.2 背景 我们对 staking 的方法借鉴了博弈论和机制领域的研究 设计 (MD)(有关教科书参考,请参阅 [177])。博弈论是数学上的 战略互动的正式研究。在这种情况下,游戏就是这样的模型 一种交互,通常是在现实世界中,将可用的操作集编纂成 游戏的参与者,称为玩家。博弈还指定了所获得的收益 由个别玩家决定——奖励取决于玩家选择的行动和 其他玩家的行动。也许是游戏中研究的最著名的游戏例子 理论是囚徒困境[178]。博弈论学家通常旨在理解 给定博弈中所代表的均衡或均衡(如果有)。平衡是 一组策略(每个玩家一个),这样没有一个玩家可以获得更高的分数 单方面偏离其战略所带来的回报。 与此同时,机制设计是设计激励措施的科学,使得 交互(及其相关博弈)的平衡具有一些理想的特性。 MD 可以被视为博弈论的逆:博弈中的典型问题 理论是,“给定激励和模型,均衡将会是什么?”在马里兰州, 相反,问题是“什么激励措施会导致博弈达到理想的均衡?” 机制设计者的一个典型目标是创建一个“激励兼容”机制,这意味着该机制的参与者(例如,拍卖或其他信息) 启发系统[228])被激励去报告某些事情的真相(例如,如何 他们非常看重某个特定的物品)。维克里(第二价)拍卖也许是 最著名的激励兼容机制,其中参与者提交密封投标 对于某件商品,出价最高者赢得该商品,但支付第二高的价格 [214]。加密经济学是 MD 的一种特定领域形式,它利用密码学 在去中心化系统中创造理想平衡的技术。 贿赂和共谋给整个医学博士领域带来了重大挑战。几乎所有的机制都会在共谋的存在下崩溃,共谋被定义为附带合同。参与机制的各方之间 [125, 130]。贿赂是指外部一方在游戏中引入新颖的激励措施,这提出了一个更棘手的问题 比串通更重要;串通可以被视为游戏行贿的特例 参与者。 区块链系统通常可以被概念化为具有货币(基于加密货币)回报的游戏。一个简单的例子是工作量证明挖矿:矿工有一个行动空间 他们可以选择 hash 速率来开采区块。挖矿的回报是有保证的负奖励(电力和设备成本)加上随机 正奖励(挖矿补贴)取决于其他活跃矿工的数量 [106, 172] 和交易费用。像 SchellingCoin [68] 这样的众包 oracle 是另一个例子:操作空间是 oracle 可能发送的一组可能的报告,而 收益是 oracle 机制指定的奖励,例如,付款可能取决于 oracle 的报告与其他报告的中位数有多接近 [26, 68, 119, 185]。 区块链游戏为串通和贿赂攻击提供了成熟的机会;确实, smart contracts 甚至可以促进此类攻击 [96, 165]。也许最有名的 对众包 oracle 的贿赂攻击是 p-plus-epsilon 攻击 [67]。这次攻击 出现在类似 SchellingCoin 的机制中,在该机制中,玩家提交布尔值报告(即假或真),如果他们同意,则获得 p 奖励 多数提交。 在 p-plus-epsilon 攻击中,攻击者可信地承诺: 例如,当且仅当多数提交为真时,才向投票错误的用户支付 $p + ϵ 费用。 结果是一种均衡,其中所有参与者都被激励报告虚假信息 无论其他玩家做什么;因此,行贿者可以诱导节点 通过其承诺的贿赂举报虚假信息,而无需实际支付贿赂(!)。 然而,在 oracle 背景下(特别是非众包的 oracle )对其他贿赂策略的探索仅限于相当弱的对抗性 模型。例如,在 PoW 环境中,研究人员研究了结果偶然性 贿赂,即只有在目标消息被成功审查并且没有被审查的情况下才行贿。 出现在一个区块中,无论单个矿工的行为如何[96, 165]。在这种情况下 然而,除了 p-plus-epsilon 攻击之外,我们只知道 oracles 中的工作 一种严格限制的贿赂模式,其中行贿者以以下条件进行贿赂: 个人玩家的行动,而不是最终的结果。 在这里,我们概述了保持激励的信息获取机制的设计 即使在强对抗模型中也是兼容的,如下一小节所述。 9.3 建模假设 在本小节中,我们将解释如何对玩家的行为和能力进行建模 我们的系统,特别是第一层 oracle 节点,第二层节点(裁决) 层和对手。9.3.1 第一层激励模型:理性参与者 许多 blockchain 系统的安全性依赖于一定数量诚实的假设 参与节点。如果节点遵循协议,则被定义为诚实的 当这样做不符合他们的经济利益时。通常是工作量证明系统 需要大多数 hash 权力才能诚实,权益证明系统通常需要所有参与权益的 2/3 或更多才能诚实,甚至像这样的第 2 层系统 仲裁 [141] 需要至少一个诚实的参与者。 在我们的 staking 机制建模中,我们做出了一个更弱的假设。 (成为 清晰、较弱的假设意味着更强的安全属性,因此更可取。)我们假设对手已经腐败,即控制了一些(少数) 第一层 oracle 节点的一部分。我们将其余节点建模为不诚实的代理, 而是作为理性预期效用最大化者。这些节点完全根据自利的财务激励措施行事,选择导致预期财务的行动 增益。例如,如果一个节点收到的贿赂金额大于其所获得的奖励 行为诚实,就会收受贿赂。 关于对抗节点的注意事项: 根据常见的信任建模 去中心化系统中,我们假设所有节点都是理性的,即寻求最大化 净收入,而不是被恶意对手控制。然而我们的主张—— 特别是超线性或二次 staking 影响——渐近地保持 对于某些正的情况,对抗性控制的节点集至多为 (1/2 −c)n 常数 c. 9.3.2 第二层裁决模型:假设的正确性 回想一下,我们的 staking 机制的一个关键功能有助于实现安全性 对抗理性节点的是它的第二层系统。 在我们提出的 staking 机制中,任何 oracle 都可能发出警报,表明 它认为该机制的输出是不正确的。警报会带来高度信任 第二层系统激活并报告正确的结果。因此,关键建模 我们的方法的要求是正确的裁决,即正确的报告 第二层系统。 我们的 staking 模型假设第二层系统充当廉洁、最可靠的事实来源。这样的系统可能既昂贵又缓慢,因此 不适合用于典型情况。然而,在平衡情况下,即当 第一层系统正常工作,第二层系统不会被调用。 相反,它的存在通过提供一个增强了整个 oracle 系统的安全性 高保证的后盾。 使用高信任度、高成本的裁决层类似于上诉流程 大多数司法系统的核心。它在 oracle 的设计中也很常见 系统,例如[119, 185]。我们简要讨论第二层的实现方法 在我们第 9.4.3 节的机制中。我们的 staking 协议使用第二层系统的假设正确裁决作为可信威胁,强制执行 oracle 节点的正确报告。协议 没收 oracle 节点的部分或全部权益,这些节点生成由 第二层系统不正确。从而阻止 Oracle 节点出现不当行为 由此产生的经济处罚。这种方法在风格上类似于 乐观的 rollups,例如 [141, 10]。 9.3.3 对抗模型 我们的 staking 机制旨在获取真实信息,同时实现针对广泛、明确类别的对手的安全。它改进了以前的作品, 它要么省略明确的对抗模型,要么专注于对手的狭窄子类,例如上面讨论的 p+epsilon 对手。我们的目标是设计一个 staking 具有正式证明的安全机制,可以抵御各种对手 实践中会遇到。 我们将对手建模为具有固定(可参数化)预算,表示为 $B。对手可以与每个 oracle 进行单独且保密的通信 网络,并可以秘密向任何个人 oracle 提供贿赂保证 取决于该机制的可公开观察的结果。结果决定 例如,贿赂可以包括 oracle 报告的价值、任何公共消息 由任何 oracle 发送到该机制(例如,警报),其他报告的值 oracles,以及机制输出的值。 没有任何机制可以抵御具有无限能力的攻击者。因此,我们认为某些行为不切实际或超出范围。我们假设我们的攻击者 不能破坏标准加密原语,并且如上所述,有一个固定的(如果 可能很大)预算$B。我们进一步假设对手无法控制 oracle 网络中的通信,特别是它不能大幅延迟 第一层和/或第二层节点之间的流量。 (对手是否可以观察到这种通信取决于特定的机制,我们将在下面解释。) 然而,非正式地,如上所述,我们假设对手可以: (1) 腐败 oracle 节点的一部分((1/2 −c)-某个常数 c 的分数),即完全控制 (2) 向任何想要的节点提供贿赂,并保证付款 如上所述,取决于对手指定的结果。 虽然我们没有提供对手完整的正式模型或完整分类 本白皮书中列出了一系列贿赂能力,以下是各种类型的示例 我们的模型涵盖了行贿者。为了简单起见,我们假设 oracles 发出布尔值 报告其正确值 (w.l.o.g.) 为 true,并且最终结果计算为 消费 smart contract 使用的这些报告的汇总。行贿者的 目标是最终结果不正确,即错误。 • 无条件贿赂者:贿赂者向任何报告虚假信息的oracle 提供贿赂$b。 • 概率贿赂者:贿赂者以某种概率 q 向任何 oracle 提供贿赂 $b 报告错误。• 以虚假结果为条件的行贿者:行贿者向任何报告虚假信息的oracle 行贿$b,只要最终结果是虚假的。 • 无警报条件的行贿者:行贿者向任何举报的oracle 提供贿赂$b 只要没有发出警报,就为 false。 • p-plus-epsilon 贿赂者:贿赂者向任何报告错误的 oracle 提供贿赂 $b 只要大多数 oracle 不报告虚假信息即可。 • 潜在行贿者:行贿者提前向选定的 oracle 行贿 $b 对于随机角色并报告错误。在我们提出的 staking 协议中,所有 节点充当潜在的看门狗,我们能够证明随机化 监管机构的优先事项并不适合潜在的贿赂。许多工作量证明、proof-of-stake 和许可系统都容易受到预期影响 然而,贿赂表明了在我们的对手中考虑这一问题的重要性 模型并确保我们的 staking 协议能够适应它。参见附录E 了解更多详情。 9.3.4 多少加密经济安全才足够? 理性的对手只有在能够获取利润的情况下才会花钱攻击系统 大于其支出。 因此,对于我们的对抗模型和提议的 staking 机制中,$B 可以被视为对手能够获得的潜在利润的衡量标准 通过破坏 oracle 网络并导致其从依赖 smart contract 中提取 生成不正确的报告或一组报告。在决定是否存在 oracle 网络时 为其目的提供足够程度的加密经济安全性,用户应该 从这个角度来评估网络。 对于实际环境中看似合理的对手,我们预计 $B 通常会是 远小于依赖 smart contract 的总资产。在大多数情况下,它 对手不可能全部提取这些资产。 9.4 质押机制:草图 在这里,我们介绍了staking机制的主要思想和总体结构。 目前正在考虑。 为了便于演示,我们描述了一个简单但缓慢的 本小节中的(多轮)协议。但我们注意到,这个方案相当 实用。鉴于该机制提供的经济保证,即对故障节点的惩罚和随之而来的激励,许多用户可能愿意 乐观地接受报告。换句话说,此类用户可以在之前接受报告 可能由第二层进行裁决。 不愿意乐观接受报告的用户可以选择等待协议 执行终止,即直到发生任何潜在的升级到第二层的情况。这个, 然而,这会大大减慢报告的确认时间。因此我们简单地图 15:带警报的 staking 方案示意图。在这个例子中,1⃝多数 的节点被损坏/贿赂并发出不正确的值〜r,而不是正确的值 报告值河看门狗节点2⃝向二级委员会发送警报, 3⃝确定并发出正确的报告值r,导致节点损坏 没收他们的存款——每 d 美元交给看门狗节点 4⃝。 概述一些优化,这些优化会导致更快(单轮)(如果更多的话) 第 9.5 节中的复杂设计。 回想一下,我们的 staking 机制中的第一层由基本的 oracle 组成。 网络本身。 如上所述,我们机制的主要结构是在每一轮中, 每个节点都可以充当具有一定优先级的“看门狗”,因此它有能力 如果该机制得到不正确的输出,而不是正确的输出,则发出警报 奥恩河此警报会导致第二层解决方案,我们假设达到了正确的结果 报告。报告不正确的节点会受到惩罚,因为他们的权益 削减并奖励给监管机构。这种基本结构在 oracle 系统中很常见, 例如,[119, 185]。 我们设计中的关键创新,如上面简要提到的,是每个节点都是 在潜在看门狗的排序中分配了不同的优先级。也就是看门狗 有机会按优先顺序发出警报。回想一下,如果一个节点有 发出警报的最高优先级,每次不当行为都会收到减少的押金 $d 节点,总共超过 \(dn/2 = \)d × n/2,因为不正确的报告意味着 大多数坏节点。因此,对手必须至少支付这个奖励 贿赂任意节点。因此,要贿赂大多数节点,对手必须支付 对大多数节点进行大额贿赂,即严格超过 $dn2/2。 我们在图 15 中示意性地展示了警报和看门狗升级的工作原理。9.4.1 进一步的机制细节 我们现在更详细描述的反贿赂系统是一个简化的草图 我们打算建造的两层建筑。我们的大部分重点将放在描述 第一层网络(以下简称“网络”,从上下文中可以清楚地看出) 及其激励机制和升级到第二层的程序。 考虑一个由 n 个 oracle 节点组成的 Chainlink 网络,这些节点负责 定期(例如,每分钟一次)报告布尔值(例如,市场是否 BTC 的市值超过了 ETH)。作为 staking 机制的一部分,节点 必须提供两笔押金:押金 $d 如有分歧,将被削减 多数和看门狗押金 $dw 会在出现故障时被削减 升级。我们假设节点无法复制其他节点的提交,例如, 通过第 5.3 节中讨论的提交-显示方案。每轮中,节点优先 提交他们的报告,一旦所有节点都已提交(或超时已过期), 节点公布他们的报告。 对于要生成的每个报告,每个节点还被赋予随机选择的 1 到 n 之间的看门狗优先级,其中 1 为最高优先级。该优先级使 奖励集中在一个看门狗手中。所有报告公开后, 随后进入警报阶段。在一系列 n(同步)轮中,节点 优先级 i 有机会在第一轮中发出警报。 让我们考虑一下节点揭示后该机制可能产生的结果 他们的报告。再次假设二进制报告,假设正确的值为 true 并且 不正确的是假的。还假设第一层机制输出 节点输出的多数值作为最终报告r。 该机制可能产生三种结果: • 完全一致:在最好的情况下,节点完全一致:所有节点 可用并已提供相同值 r 的及时报告(无论是真实的 或假)。在这种情况下,网络只需将 r 转发给依赖合约 并用固定的每轮支付 $p 奖励每个节点,该支付要小得多 比 $d。 • 部分一致:有可能某些节点处于离线状态,或者对于哪个值正确存在分歧,但大多数节点报告真实,并且只有一个 少数报告虚假。这个案例也很简单。多数值 (true) 被计算,产生正确的报告 r。所有报告 r 的节点都是 奖励 $p,而报告错误的 oracle 则拥有存款 适度削减,例如削减 10 美元。 • 警报:如果看门狗认为网络输出不正确, 它公开触发警报,将该机制升级到第二层网络。 那么就有两种可能的结果: – 正确警报:如果第二层网络确认图 16:通过集中警报奖励放大行贿者的成本。行贿 对手必须用超过其通过警报获得的奖励来贿赂每个节点 (显示为红色条)。如果警报奖励是共享的,那么这个奖励可能会相对 小。集中的警报奖励增加了任何单个节点可能获得的奖励 获得(高红色条)。因此,对手为可行的贿赂支付的总金额 (灰色区域)集中的警报奖励比共享的警报奖励大得多。 第一层网络错误,报警看门狗节点获得奖励 包括所有削减的存款,因此超过 $dn/2。 – 错误警报:如果第二层和第一层 oracle 一致,则升级 被认为有故障,并且警报节点失去 $dw 押金。 在乐观接受报告的情况下,看门狗警报不会导致 依赖合同执行的任何变化。对于旨在等待的合同 第二层委员会可能进行仲裁,监管机构发出延迟警报,但 不要冻结合同执行。合同也可以指定一个 裁决期间的故障转移 DON。 9.4.2 二次质押影响 每个节点都可以充当看门狗,并结合严格的节点优先级 确保集中奖励,使该机制实现二次staking 第 9.3.3 节中描述的每种贿赂攻击者的影响。回想一下,这个 具体来说,在我们的设置中,对于具有 n 个节点的网络,每个节点都有存款 $d,成功的贿赂者(上述任何一种)的预算必须大于 $dn2/2。 准确地说,行贿者必须至少破坏 (n+1)/2 个节点,因为行贿者必须 损坏大多数 n 个节点(对于奇数 n,根据假设)。因此,看门狗代表 获得 $d(n + 1)/2 的奖励。因此,行贿者必须向每个人支付这笔金额节点以确保没有人充当看门狗。我们正在努力正式证明,如果 行贿者的预算至多为 $d(n2 + n)/2,则子博弈完美均衡 行贿者和 oracle 之间的博弈——换句话说,平衡点为 游戏进行期间的任何一点——行贿者不得行贿,并且 每个 oracle 诚实地报告其真实值。 我们在上面已经解释了成功的行贿者如何可能需要 预算明显大于节点存款总和。为了说明这一点 直观的结果,图 16 以图形方式显示了集中警报奖励的影响。 正如我们所看到的,如果监管机构警报的奖励——即受贿的存款 报告错误的节点)—分为所有潜在警报,即警报的总量 任何单独的警报节点预计都会相对较小,大约为 $d。 行贿者知道不可能支付超过 d 美元的款项,因此可以使用 一个虚假结果的有条件贿赂,贿赂 n 个节点中的每一个节点,其金额略高于 $d + ϵ。 与直觉相反,图 16 显示了一个广泛分配奖励的系统 发出警报的节点之间的强度远弱于集中奖励的节点 单一看门狗的手中。 参数示例: 考虑一个(第一层)网络,其中 n = 100 个节点,每个节点 存入 \(d = \)20K。该网络将总共存入 200 万美元,但 免受预算为 \(100M = \)dn2/2 的贿赂。增加数量 当然,oracles 比增加 $d 更有效,并且可以产生戏剧性的效果: 具有 n = 300 个节点和存款 \(d = \)20K 的网络将受到保护 预算高达 9 亿美元的行贿者。 请注意,staking 系统在许多情况下可以保护代表 smart contract 的 比提供的贿赂保护水平更有价值。这是因为对手 在许多情况下,攻击这些合约并不能获取全部价值。例如,一个 Chainlink 支持价值 10 亿美元的合约可能只需要针对 拥有 1 亿美元资源的贿赂者,因为这样的对手可以切实地获取利润 仅占合同价值的10%。 注意: 网络的价值可以呈二次方增长的想法表达为 众所周知的梅特卡夫定律 [167, 235],该定律指出网络的价值 连接实体的数量呈二次方增长。然而,梅特卡夫定律 来自潜在成对网络连接数量的增长,这是与我们激励中潜在的二次 staking 影响不同的现象 机制。 9.4.3 第二层的实现 两个操作特性有助于实现高可靠性第二层:(1) 二级裁决在 oracle 网络中应该是罕见的事件,因此可以 比第一层正常运行的成本要高得多,并且 (2) 假设乐观地接受的报告——或可以等待仲裁执行的合同—— 第二层不需要实时执行。 这些功能导致了一系列 第二层的配置选项以满足特定 DONs 的要求。 作为示例方法,第二层委员会可以由由 DON(即第一层)来自 Chainlink 中服务时间最长且最可靠的节点 网络。运营商除了拥有丰富的相关运营经验外, 的此类节点在 FFO 中具有相当大的隐性激励,从而激发了欲望 确保 Chainlink 网络保持高度可靠。他们还公开 可用的性能历史记录可提供其可靠性的透明度。值得注意的是,第二层节点不必是第一层网络的参与者,并且 可以裁决多个第一层网络的故障。 给定 DON 中的节点可以预先指定并公开提交一组 n' 这样的 节点构成该 DON 的第二级委员会。此外,DON 节点发布一个参数k′≤n′,该参数决定第二层投票的数量 需要惩罚第一层节点。当针对给定报告生成警报时, 第二层成员对每个人提供的值的正确性进行投票 第一层节点。任何收到 k′ 反对票的第一层节点将丧失其地位 存款到看门狗节点。 由于审判和延长执行时间的机会很少 如上所述,与第一层相比,第二层中的节点可以: 1. 因审判而获得高额报酬。 2. 利用额外的数据源,甚至超出第一层使用的各种数据源。 3. 依靠人工和/或专家检查和干预,例如识别和 协调源数据中的错误并区分诚实节点中继 错误的数据和行为不当的节点。 我们强调,我们刚才描述的选择第二层节点和政策管理裁决的方法仅代表了一个大问题中的一个点。 第二层可能实现的设计空间。我们的激励机制提供 关于如何实现第二层的完全灵活性。因此,各个 DON 可以 为满足特定要求的第二层制定并制定规则 以及参与节点和用户的期望。 DECO 和 Town Crier 作为裁决工具: 对于第二层来说这是必不可少的 在我们的机制中能够区分敌对的第一层节点 故意产生不正确的报告和无意中诚实的第一层节点 中继源处不正确的数据。只有这样第二层才能实现 削减是为了抑制作弊行为,这是我们机制的目标。德科和城市公告员 是强大的工具,可以使第二层节点做出这一关键区分 可靠。第二层节点在某些情况下可能能够直接查询所使用的数据源 由第一层节点或使用ADO第7.1节来检查是否有错误的报告 由错误的数据源导致。然而,在其他情况下,第二层节点可能缺乏 直接访问第一层节点的数据源。在这种情况下,正确的判决将 似乎不可行或需要依赖主观判断。上一页 oracle 争议系统依赖于低效且不断升级的投票来解决此类问题 挑战。 然而,使用 DECO 或 Town Crier,第一层节点可以证明正确的行为 到第二层节点。 (有关这两个系统的详细信息,请参见第 3.6.2 节。)具体来说,如果 第二层节点将第一层节点识别为输出了错误的报告值~r, 第一层节点可以使用DECO或Town Crier来生成防篡改证据 第二层节点正确地从(启用 TLS 的)源正确中继 〜r 被 DON 认可为权威。至关重要的是,第一层节点可以做到这一点 无需需要直接访问数据源的第二层节点。 17 因此, 对于任何所需的数据源,正确的裁决在 Chainlink 中都是可行的。 9.4.4 误报保险 我们的staking机制实现的强大反贿赂从根本上依赖于 削减奖励给警报者的资金。如果没有金钱奖励,警报者就会 没有拒绝贿赂的直接动机。然而,其结果是,削减的资金并没有 可用于补偿因错误报告而受到伤害的用户,例如损失金钱的用户 当错误的价格数据转发到 smart contract 时。 根据假设,如果报告被接受,不正确的报告不会造成问题。 仅在可能的裁决(即第二层采取行动)之后签订合同。正如所解释的 不过,为了实现最佳性能,合约可能会依赖 对执行正确报告的机制持乐观态度,这意味着他们接受 在潜在的二级裁决之前进行报告。 确实如此乐观的行为 在我们的模型中假设理性对手的预算不超过预算是安全的 staking 该机制的影响。 用户担心由于以下原因而导致的不太可能发生的机制故障: 例如,拥有压倒性金融资源的对手可能希望以误报保险的形式采用额外的经济安全层。我们知道 多家保险公司已经打算提供此类智能合约支持的保单 在不久的将来,针对 Chainlink 安全协议,包括通过 DAOs 等创新机制,例如 [7]。 Chainlink 的性能历史记录是否存在 节点和有关节点的其他数据(例如其权益金额)为风险精算评估提供了异常坚实的基础,从而可以为政策定价 以对投保人来说成本低廉但对保险公司来说可持续的方式。 17借助 Town Crier,第一层节点还可以在本地生成证明 他们输出的报告的正确性,并向网络上的第二层节点提供这些证明 按需基础上。误报保险的基本形式可以在值得信赖和 使用 smart contracts 的有效方式。举个简单的例子,参数保险 如果我们的激励机制有效,合同 SCins 可以自动补偿保单持有人 第二层标识第一层生成的报告中的错误。 希望购买保险的用户U,例如目标的创建者 SC 合约,可以向去中心化保险公司提交保单金额请求 合同金额为 M 美元。在批准 U 后,保险公司可以设置持续的(例如每月) SCins 中 $P 的溢价。当 U 支付保费时,她的保单仍然有效。 如果 SC 发生报告失败,结果将是一对 (r1, r2) 的发射 SC 的冲突报告,其中 r1 由我们机制中的第一层签名, r2,相应的更正报告,由第二层签署。如果U提供 这样一个有效的 SCins 对 (r1, r2),合约会自动向她支付 M 美元,前提是 她的保费是最新的。 9.5 单轮变体 上一小节中描述的协议要求第二层委员会等待 n 轮以确定看门狗是否发出警报。 这个 即使在乐观的情况下,即当第一层运行时,要求也成立 正确。对于不愿意乐观地接受报告的用户,即在潜在的 裁决,与该方法相关的拖延是行不通的。 出于这个原因,我们也在探索只需要一个的替代协议 圆形。在这种方法中,所有 oracle 节点提交秘密位,指示是否 他们希望发出警报。然后,第二层委员会检查这些值 优先顺序。为了提供一个粗略的草图,这样的方案可能涉及以下内容 步骤: 1.看门狗位提交:每个节点Oi秘密共享一位看门狗值 对于它生成的每个报告,第二层中的节点之间 wi 属于{无警报,警报}。 2. 匿名提示:任何oracle节点都可以在提交看门狗位的同一轮中向二级委员会提交匿名提示α。这个提示α 是一条消息,指示已针对当前报告发出警报。 3. 看门狗位检查:第二层委员会揭示oracle节点的看门狗 按优先级顺序排列的位。 请注意,节点在不发出警报时不得发送警报看门狗位:否则,流量分析会显示所有节点的位。该协议确实显示无警报 优先级高于最高优先级警报看门狗的节点的看门狗位。 观察到所揭示的内容与我们的 n 轮协议相同。奖励的分配也与该方案相同,即第一个识别的看门狗 收到提交错误报告的节点的被削减的存款。使用匿名提示使二级委员会能够在没有发出警报的情况下保持非互动,从而降低沟通复杂性 在常见情况下。请注意,任何提出警报的监管机构都有提交匿名举报的经济动机:如果没有提交举报,则不会向任何人支付任何奖励 节点。 确保匿名提示 α 的发送者 Oi 不能被 根据网络数据,攻击者可以通过匿名方式发送匿名提示 通道,例如通过 Tor,或者更实际地,通过云服务提供商代理。至 验证 Tip 源自 O,Oi 可以使用环签名对 α 进行签名 [39, 192]。 或者,为了防止恶意 oracle 节点对第二层委员会进行不可归因的拒绝服务攻击,α 可以是一个匿名凭证, 可撤销的匿名[73]。 该协议虽然实际上是可以实现的,但具有一定的重量级工程 要求(我们正在探索减少的方法)。以第一层节点为例, 必须直接与第二层节点通信,需要维护目录。对匿名通道和环签名的需求增加了工程量 方案的复杂性。最后,简要讨论了一个特殊的信任要求 在下面的注释中。因此,我们也在探索更简单的方案,但仍能实现 超线性 staking 影响,但可能小于二次影响,例如,行贿者渐近需要至少 $n log n 的资源。以下的一些计划 考虑因素涉及随机选择节点的严格子集作为看门狗, 在这种情况下,潜在的贿赂就成为一种特别有力的攻击。 备注: 这种单轮 staking 机制的安全性需要不可攻克 oracle 和第二层节点之间的通道——这是抗强制系统的标准要求,例如投票 [82, 138],并且在实践中是合理的。 然而,此外,寻求与行贿者合作的节点 Oi 可以构建 其秘密共享的方式是向行贿者表明它已对特定的内容进行了编码 值。例如,如果 Oi 不知道行贿者控制哪些节点,那么 Oi 可以 向所有委员会成员提交 0 值股票。然后行贿者可以验证 Oi 的 概率上的合规性。为了避免在任何单轮协议中出现这个问题,我们 要求 Oi 知道至少一个诚实的第二层节点的身份。 使用交互式协议,其中每个第二层节点添加随机化 股份的因素,行贿者能做的最好的事情就是强制 Oi 随机选择 看门狗位。 9.6 隐性激励框架(IIF) FFO 是对 Chainlink 网络中正确行为的隐性激励的一种形式。它 其功能类似于显性权益(即存款),因为它有助于加强经济安全 网络。换句话说,FFO 应包含在(有效)存款中 网络中节点的$d。问题是:我们如何衡量 FFO 和其他形式的隐性激励 在 Chainlink 网络内? 隐性激励框架(IIF)是一套 我们计划为此目的开发的原则和技术。区块链系统 提供多种形式前所未有的透明度,以及节点的高信任记录 他们创造的业绩是我们实现 IIF 如何运作的愿景的跳板。 在这里,我们非常简要地概述了 IIF 关键要素的想法。 IIF 本身将包含一系列我们认为在评估中重要的因素 隐性激励,以及以高保证形式发布相关数据以供分析算法使用的机制。不同的 Chainlink 用户可能 希望以不同的方式使用 IIF,例如,对不同的因素给予不同的权重。 我们期望社区中出现分析服务,帮助用户应用 IIF 根据他们个人的风险评估偏好,我们的目标是促进 通过确保他们获得高可信度和及时的支持数据来提供此类服务, 正如我们下面讨论的(第 9.6.4 节)。 9.6.1 未来的收费机会 节点参与 Chainlink 生态系统,以赚取网络为我们在本文中描述的任何各种服务支付的费用的一部分,从 将普通数据馈送到高级服务,例如去中心化身份、公平排序、 和保密DeFi。 Chainlink 网络中的费用支持节点运营商的成本,例如运行服务器、获取必要的数据许可证和维护 全球员工确保高正常运行时间。 FFO 表示扣除费用后的服务费, 节点在未来会获得收益,或者如果表现出错误行为则会损失。 FFO 是一种有助于保护网络安全的权益形式。 FFO 的一个有用功能是链上数据(由链下数据补充) 数据)建立节点历史的高信任记录,从而实现 FFO 的计算 以透明的、经验驱动的方式。 FFO 的一个简单的一阶度量可以从一个企业的平均净收入中得出 一段时间内的节点(即总收入减去运营费用)。 FFO 可能 然后计算为,例如,累计未来净收入的净现值[114], 换句话说,所有未来收益的时间贴现值。 然而,节点收入可能会波动,如图 17 所示。 更重要的是,节点收入可能不会遵循平稳的分布 随着时间的推移。因此,我们计划在估算 FFO 时探索的其他因素包括: • 绩效历史记录:操作员的绩效历史记录(包括其报告的正确性和及时性以及正常运行时间)提供了一个目标 为用户评价其可靠性的试金石。 因此,性能历史将 为用户选择 oracle 节点提供一个关键因素(或者,随着出现 DONs,他们选择的 DONs)。强劲的业绩历史可能会 与高额持续收入相关。18 18我们打算解决的一个重要研究问题是伪造服务量的检测。图 17:Chainlink 节点在单个数据源 (ETH-USD) 期间赚取的收入 2021 年 3 月具有代表性的一周。 • 数据访问:虽然oracles 可以从开放API 获取多种形式的数据, 某些形式的数据或某些高质量来源可能仅在 认购基础上或通过合同协议。对某些内容的特权访问 数据源可以在创造稳定的收入流方面发挥作用。 • DON 参与:随着 DON 的出现,节点社区将会出现 共同提供特定服务。我们预计许多 DON 将包括 选择性地运营商,参与信誉良好的 DONs 作为 优越的市场地位有助于确保稳定的收入来源。 • 跨平台活动:一些节点运营商可能在其他环境中拥有良好的存在和绩效跟踪记录,例如 PoS validators 或 非 blockchain 上下文中的数据提供者。它们在这些其他系统中的表现(当其数据以可信形式提供时)可以为评估提供信息 他们的表演历史。同样,Chainlink 网络中的错误行为 可能会通过赶走用户(即 FFO)来危及这些其他系统的收入 可以跨平台扩展。 9.6.2 投机性 FFO 节点运营商参与 Chainlink 网络不仅仅是为了从中获得收入 运营,而是创造并定位自己,以利用新的机会来开展工作。换句话说,网络中 oracle 节点的支出也是 关于 DeFi 和其他智能合约应用的未来的积极声明 域以及 oracle 网络的新兴非 blockchain 应用。如今,节点运营商赚取现有 Chainlink 网络上可用的费用,同时 这些与互联网网站上的虚假评论大致相似,只不过问题在 oracle 设置,因为我们有关于货物(即报告)是否已订购和是否已订购的最终记录。 交付——与在网上商店订购的实物商品不同。换句话说,在 oracle 中 即使无法验证客户的真实性,也可以验证性能。建立声誉、业绩历史和运营专业知识,以定位 他们有利于赚取未来网络中可用的费用(当然, 诚实行为)。今天在 Chainlink 生态系统中运行的节点将在此 感觉比新人在赚取额外 Chainlink 费用方面有优势 服务变得可用。这一优势适用于新运营商,以及享有盛誉的科技公司;例如,T-Systems,一个传统的 技术提供商(德国电信的子公司)和 Kraken(一家大型中心化公司) 交换,已在 Chainlink 生态系统中建立了早期存在 [28, 143]。 oracle 节点对未来机会的这种参与可能被视为本身 作为一种投机性 FFO,因此构成 Chainlink 的一种股权形式 网络。 9.6.3 外部声誉 正如我们所描述的,IIF 可以在严格假名的网络中运行 运营商,即不披露所涉及的人员或现实世界实体。 然而,用户选择提供商的一个潜在重要因素是外部因素。 声誉。外部声誉是指对现实世界身份而非假名的可信度的感知。声誉风险 现实世界的身份可以被视为隐性激励的一种形式。我们看信誉 通过 IIF 的视角,即在加密经济学意义上,作为建立 可能会纳入 FFO 估算的跨平台活动。 使用外部声誉作为 FFO 估计因素的好处,而不是 与假名链接相比,外部声誉不仅与绩效相关 运营商现有的活动,也包括未来的活动。例如,如果声誉不好 依附于一个人,它可能会污染这个人未来的企业。换句话说,与假名相比,外部声誉可以捕获更广泛的 FFO 绩效记录,作为个人或既定的不当行为的影响 与假名操作相比,公司更难逃脱。 Chainlink 与去中心化身份技术(第 4.3 节)兼容, 可以为 IIF 中外部声誉的使用提供支持。此类技术 可以验证并从而帮助确保运营商声称的现实世界的准确性 身份.19 9.6.4 开放 IIF 分析 正如我们所指出的,IIF 旨在为以下领域提供可靠的开源数据和工具: 隐性激励分析。 目标是使社区内的提供者能够 开发适合不同部门风险评估需求的分析 Chainlink 用户群。 19如果需要的话,去中心化的身份凭证还可以用经过验证的假名来修饰假名。 补充信息。例如,节点运营商原则上可以使用此类凭证来 证明它是一家财富 500 强公司,但没有透露是哪一家。大量关于节点收益和性能的历史数据 以高度信任、不可变的形式驻留在链上。然而,我们的目标是提供 最全面的可能数据,包括仅在外部可见的行为数据 链,例如链外报告 (OCR) 或 DON 活动。此类数据有可能 内容要丰富。存储它并确保其完整性的最佳方法,即保护它免受 我们相信,篡改将在 DONs 的帮助下,使用所讨论的技术 在第 3.3 节中。 有些激励措施适合直接的衡量形式,例如 staking 存款和基本 FFO。其他的,例如投机性 FFO 和声誉,则更难 以客观的方式进行衡量,但我们认为支持数据的形式,包括 Chainlink 生态系统的历史增长、社交媒体声誉指标等, 即使对于这些难以量化的元素,也可以支持 IIF 分析模型。 我们可以想象专门的 DON 专门用于监视、验证和 记录与节点的链外性能记录相关的数据,以及其他数据 在 IIF 中使用,例如经过验证的身份信息。这些 DON 可以为任何为 Chainlink 社区提供服务的分析提供商提供统一、高信任度的 IIF 数据。 他们还将提供黄金记录,让分析提供商声称 由社区独立验证。 9.7 综合起来:节点运营商激励 综合我们上面关于节点运营商的显性和隐性激励的讨论 提供节点运营商参与并从中受益的方式的整体视图 Chainlink 网络。 作为概念指南,我们可以通过给定的 Chainlink 来表示所涉及的总资产 节点运算符 $S 的粗略、程式化形式如下: \(S ≈\)D + \(F + \)FS + $R, 其中: • $D 是所有网络中所有明确存入的权益的总和,其中 经营者参与; • $F 是所有网络中所有 FFO 总和的净现值 运营商参与的; • $FS 是运营商的投机FFO 的净现值;和 • $R 是Chainlink 生态系统之外的运营商的声誉资产 其 oracle 节点中发现的不当行为可能会危及这一点。 虽然主要是概念性的,但这种粗略的等式有助于表明存在有多种经济因素有利于 Chainlink 节点的高可靠性性能。 除 $D 之外的所有这些因素都存在于当今的 Chainlink 网络中。9.8 经济安全的良性循环 超线性 staking 影响与费用支付表示的结合 因为 IIF 中的未来费用机会 (FFO) 可以带来我们所说的良性循环 oracle 网络中的经济安全。这可以看作是一种经济 规模。随着特定网络保护的总量增加, 增加固定数量的经济安全所需的额外股份会随着增加而减少 每个用户的平均成本。因此,就费用而言,用户加入更便宜 一个已经存在的网络比实现同样的网络经济增长 通过创建新网络来确保安全。重要的是,每个新用户的添加都会降低 该网络所有先前用户的服务成本。 给定特定的费用结构(例如,质押金额的特定收益率), 如果网络赚取的总费用增加,就会刺激额外的流量 投入网络以更高的速度保护网络。具体来说,如果总权益 单个节点在系统中的持有量是有上限的,那么当新的费用支付时 进入系统,提高其FFO,节点数n将增加。感谢 超线性 staking 我们激励制度设计的影响,经济安全 系统将比 n 上升得更快,例如,我们在第 9.4 节中概述的机制中为 n2。 因此,经济安全的平均成本,即贡献的股份数量 一美元的经济安全——将会下降。因此,网络可以向用户收费 较低的费用。假设对 oracle 服务的需求是有弹性的(例如,参见 [31] 了解简要信息) 解释),需求将会上升,产生额外费用和 FFO。 我们用下面的例子来说明这一点。 示例 5. 由于 oracle 网络在我们的激励下具有经济安全性 方案为\(dn2 for stake \)dn,一美元的权益所贡献的经济安全 是 n,因此每美元经济安全的平均成本——即股权数量 对一美元经济安全的贡献是 1/n。 考虑一个网络,其中经济激励完全由 FFO 组成,上限为 每个节点 \(d ≤\)10K。假设网络有 n = 3 个节点。那么平均成本 每美元的经济安全约为 0.33 美元。 假设网络的总 FFO 上升到 \(30K (e.g., to \)31K 以上。给定 每个节点 FFO 的上限,网络增长到(至少)n = 4。现在平均成本 每美元的经济安全下降至约 0.25 美元。 我们在图 18 中示意性地说明了 oracle 网络中经济安全的完整良性循环。 我们强调经济安全的良性循环源于 用户汇集费用。 正是他们的集体 FFO 有利于更大的 网络规模,从而提高集体安全性。我们还注意到,良性循环 经济安全有利于 DON 实现财务可持续性。曾经 创建的、满足用户需求的 DON 应该增长到并超过 oracle 节点的费用收入超过运营成本。



图 18:Chainlink staking 的良性循环示意图。使用费上涨 向 oracle 网络支付 1⃝ 使其增长,从而导致其经济增长 安全2⃝。这种超线性增长在 Chainlink 网络中实现了规模经济 3⃝。具体来说,它意味着经济安全平均成本的降低,即 由费用支付或其他股权来源产生的每美元经济安全 增加。降低成本,转嫁给用户,刺激对 oracle 的需求增加 服务4⃝。 9.9 推动网络增长的其他因素 随着 Chainlink 生态系统的不断扩大,我们相信它的吸引力 对用户的重要性以及作为 blockchain 经济基础设施的重要性将会加速。 oracle 网络提供的值是超线性的,这意味着它增长得更快比网络本身的规模更大。 这种价值的增长来自于 规模经济——随着服务量的增加,每个用户的成本效率更高——以及 网络效应——随着用户更广泛地采用 DON,网络效用增加。 随着现有的 smart contract 继续获得更多价值和全新价值 smart contract 应用程序通过更加去中心化的服务而成为可能, DON 的使用和支付的总费用应该会增加。 增加收费池 转变为创造更加去中心化服务的手段和激励, 从而形成良性循环。 这种良性循环解决了关键的先有鸡还是先有蛋的问题 混合 smart contract 生态系统中的问题:创新 smart contract 功能 通常需要尚不存在的去中心化服务(例如,新的 DeFi 市场通常 需要新的数据源)但需要足够的经济需求才能存在。 各个 smart contract 对现有 DON 的费用汇集将表明对 来自不断增长的用户群的额外去中心化服务,从而催生了它们的诞生 由 DONs 和不断启用新的和多样化的混合 smart contracts。 综上所述,我们认为网络安全的增长是由良性的驱动的 Chainlink staking 机制中的循环体现了更大的增长模式 Chainlink 网络可以帮助实现去中心化的链上经济 服务。

Abschluss
In diesem Dokument haben wir eine Vision für die Entwicklung von Chainlink dargelegt. Das Hauptthema In dieser Vision liegt die Fähigkeit von oracle Networks, ein viel breiteres Spektrum an Dienstleistungen anzubieten smart contracts als die reine Datenlieferung. Chainlink nutzt DONs als Grundlage für die dezentralen Dienste der Zukunft und zielt darauf ab, leistungsstarke, vertraulichere oracle-Funktionen bereitzustellen. Seine oracle-Netzwerke bieten eine starke Vertrauensminimierung durch eine Kombination prinzipieller kryptoökonomischer Mechanismen wie staking und Sorgfältig konzipierte Leitplanken und Durchsetzung des Service-Levels auf vertrauenden Hauptketten. DONs wird auch dazu beitragen, dass Layer-2-Systeme flexible, faire Bestellrichtlinien für Transaktionen durchsetzen und die Gaskosten für über Mempool weitergeleitete Transaktionen senken. Zusammengenommen, Diese Fähigkeiten zielen alle auf einen sicheren und funktionsreichen Hybrid-Smart ab Verträge. Die Flexibilität von DONs wird die bestehenden Chainlink-Dienste verbessern und Anlass geben viele zusätzliche smart contract Funktionen und Anwendungen. Darunter sind nahtlos Verbindung zu einer Vielzahl von Off-Chain-Systemen, dezentrale Identitätserstellung von Vorhandene Daten und vorrangige Kanäle, um die rechtzeitige Bereitstellung infrastrukturkritischer Daten sicherzustellen Transaktionen und vertraulichkeitswahrende DeFi Instrumente. Die Vision, die wir hier dargelegt haben, ist ehrgeizig. Kurzfristig wollen wir stärken Hybridverträge, um Ziele zu erreichen, die heute außerhalb der Reichweite von smart contracts liegen Langfristig streben wir die Realisierung eines dezentralen Metalayers an. Zum Glück können wir zeichnen über neue Tools und Ideen – von Konsensalgorithmen bis hin zu wissensfreien Beweisen Systeme – die die Community als Ergebnis der sich schnell entwickelnden Forschung entwickelt.
Ebenso gehen wir davon aus, dass wir als Reaktion darauf der Umsetzung der Ideen in diesem Papier Priorität einräumen werden auf die Bedürfnisse der Benutzergemeinschaft von Chainlink zugeschnitten. Wir freuen uns auf die nächste Etappe in unserem Bestreben, smart contracts durch universelle Konnektivität zu stärken und zu etablieren dezentrale Technologien als Rückgrat der nächsten Finanzgeneration der Welt und Rechtssysteme. Danksagungen Vielen Dank an Julian Alterini und Shawn Lee für die Darstellung der Zahlen in diesem Artikel.
结论
在本文中,我们提出了 Chainlink 的演变愿景。主题 在这一愿景中,oracle 网络有能力为以下用户提供更广泛的服务: smart contracts 比单纯的数据传输。使用 DON 作为未来去中心化服务的基础,Chainlink 将致力于提供高性能、保密性增强的 oracle 功能。其 oracle 网络将提供强大的信任最小化 通过结合原则性的加密经济机制,例如 staking 和 精心设计的护栏和依赖主链的服务水平执行。 DONs 还将帮助第 2 层系统对交易执行灵活、公平的排序策略,并降低内存池路由交易的 Gas 成本。综合起来, 这些功能都朝着安全且功能丰富的混合智能方向发展 合同。 DON 的灵活性将增强现有的 Chainlink 服务并带来 许多附加的 smart contract 功能和应用程序。其中,无缝衔接 连接到各种链下系统,去中心化身份创建 现有数据、优先渠道有助于确保及时交付关键基础设施 交易和保密 DeFi 工具。 我们在这里提出的愿景是雄心勃勃的。在短期内,我们寻求增强能力 混合合同来实现目前 smart contract 无法实现的目标,同时 从长远来看,我们的目标是实现去中心化的元层。庆幸的是我们可以画画 新工具和想法——从共识算法到零知识证明 系统——社区正在开发该系统,作为快速发展的研究的成果。
同样,我们希望优先实施本文中的想法作为回应 满足 Chainlink 用户社区的需求。我们期待下一阶段 我们寻求通过通用连接来增强 smart contract 的能力并建立 去中心化技术是世界下一代金融的支柱 和法律制度。 致谢 感谢 Julian Alterini 和 Shawn Lee 绘制了本文中的数据。