Cosmos: una red de libros de contabilidad distribuidos
Introduction
Le succès combiné de l'écosystème open source, le partage de fichiers décentralisé et les crypto-monnaies publiques ont a inspiré une compréhension que les protocoles Internet décentralisés peut être utilisé pour améliorer radicalement les infrastructures socio-économiques. Nous avons vu des applications blockchain spécialisées comme Bitcoin [1] (un crypto-monnaie), Zerocash [2] (une crypto-monnaie pour la confidentialité), et plateformes smart contract généralisées telles que Ethereum [3], avec d'innombrables applications distribuées pour l'Etherium Virtual Machine (EVM) telle qu'Augur (un marché de prédiction) et TheDAO [4] (un club d'investissement). Cependant, à ce jour, ces blockchain ont souffert de plusieurs d'inconvénients, y compris leur inefficacité énergétique flagrante, leur mauvaise ou des performances limitées et des mécanismes de gouvernance immatures. Propositions visant à augmenter le débit des transactions de Bitcoin, telles que Les témoins séparés [5] et BitcoinNG [6] sont à mise à l'échelle verticale. des solutions qui restent limitées par la capacité d’un seul organisme physique machine, afin de garantir la propriété d'une auditabilité complète. Le Lightning Network [7] peut aider à faire évoluer la transaction Bitcoin
volume en laissant certaines transactions hors du grand livre, et est bien adapté aux micropaiements et à la préservation de la confidentialité rails de paiement, mais peuvent ne pas convenir à des applications plus généralisées besoins de mise à l’échelle. Une solution idéale est celle qui permet à plusieurs blockchain parallèles de interopérer tout en conservant leurs propriétés de sécurité. Cela a s'est avéré difficile, voire impossible, avec proof-of-work. Fusionné l'exploitation minière, par exemple, permet au travail effectué de sécuriser un parent chaîne à réutiliser sur une chaîne enfant, mais les transactions doivent toujours être validé, dans l'ordre, par chaque nœud, et un blockchain fusionné est vulnérable aux attaques si la majorité du pouvoir hashing sur le le parent ne fusionne pas activement l'enfant. Une revue académique d'architectures de réseau blockchain alternatives sont fournies contexte supplémentaire, et nous fournissons des résumés d’autres propositions et leurs inconvénients dans les travaux connexes. Nous présentons ici Cosmos, une nouvelle architecture réseau blockchain qui répond à tous ces problèmes. Cosmos est un réseau de nombreux des blockchain indépendants, appelés zones. Les zones sont alimentées par Tendermint Core [8], qui fournit une haute performance, moteur de consensus cohérent et sécurisé de type PBFT, où des garanties strictes de responsabilité fork s'appliquent au comportement des éléments malveillants. acteurs. L'algorithme de consensus BFT de Tendermint Core est bien adapté pour la mise à l'échelle des proof-of-stake blockchain publics. La première zone sur Cosmos est appelée le hub Cosmos. Le Cosmos Hub est une crypto-monnaie proof-of-stake multi-actifs avec un simple mécanisme de gouvernance qui permet au réseau de s’adapter et mise à niveau. De plus, le hub Cosmos peut être étendu de connecter d’autres zones. Le hub et les zones du réseau Cosmos communiquent avec entre eux via un protocole de communication inter-blockchain (IBC), une sorte d'UDP ou TCP virtuel pour les blockchain. Les jetons peuvent être transféré d’une zone à une autre de manière sécurisée et rapidesans qu’il soit nécessaire d’échanger des liquidités entre zones. Au lieu de cela, tous les transferts inter-zones token passent par le Hub Cosmos, qui garde une trace du montant total de tokens détenu par chaque zone. Le Le hub isole chaque zone de la défaillance des autres zones. Parce que n'importe qui peut connecter une nouvelle zone au hub Cosmos, les zones le permettent pour une compatibilité future avec les nouvelles innovations blockchain. Dans cette section, nous décrivons le protocole de consensus Tendermint et l'interface utilisée pour créer des applications avec. Pour plus détails, voir l'annexe. Dans les algorithmes byzantins classiques de tolérance aux pannes (BFT), chaque nœud a le même poids. Dans Tendermint, les nœuds ont une valeur non négative quantité de pouvoir de vote et nœuds qui ont un vote positif puissance sont appelés validators. Les validateurs participent au protocole de consensus en diffusant des signatures cryptographiques, ou votes, pour se mettre d’accord sur le prochain bloc. Les pouvoirs de vote des validateurs sont déterminés dès la genèse, ou sont modifié de manière déterministe par le blockchain, en fonction du demande. Par exemple, dans une application proof-of-stake telle que le Cosmos Hub, le pouvoir de vote peut être déterminé par le montant de staking tokens cautionné en garantie. REMARQUE : Les fractions telles que ⅔ et ⅓ font référence à des fractions du total des votes. puissance, jamais le nombre total de validator, à moins que tous les validator ont un poids égal. >⅔ signifie « plus de ⅔ », ≥⅓ signifie « au moins ⅓”. Tendermint est un protocole de consensus BFT partiellement synchrone dérivé de l'algorithme de consensus DLS [20]. La menthe tendre est
remarquable par sa simplicité, ses performances et sa responsabilité fork. Le protocole nécessite un ensemble connu et fixe de validator, où chaque validator est identifié par sa clé publique. Les validateurs tentent de parvenir à un consensus sur un bloc à la fois, où un bloc est une liste de transactions. Le vote pour le consensus sur un bloc se déroule dans tours. Chaque tour a un leader, ou proposant, qui propose un bloc. Les validator votent ensuite, par étapes, pour savoir si pour accepter le blocage proposé ou passer au tour suivant. Le le proposant pour un tour est choisi de manière déterministe parmi les liste des validator, proportionnellement à leur pouvoir de vote. Les détails complets du protocole sont décrits ici. La sécurité de Tendermint découle de son utilisation optimale du byzantin tolérance aux pannes via un vote à super majorité (>⅔) et un verrouillage mécanisme. Ensemble, ils veillent à ce que : ≥⅓ du pouvoir de vote doit être byzantin pour provoquer une violation de la sécurité, où plus de deux valeurs sont engagées. si un ensemble de validator réussit à violer la sécurité, ou même tente de le faire, ils peuvent être identifiés par le protocole. Ceci comprend à la fois le vote pour les blocs conflictuels et la diffusion votes injustifiés. Malgré ses fortes garanties, Tendermint offre des performances. Dans des benchmarks de 64 nœuds répartis sur 7 des datacenters sur les 5 continents, sur des instances cloud commodités, Le consensus Tendermint peut traiter des milliers de transactions par deuxièmement, avec des latences de validation de l’ordre d’une à deux secondes. Notamment, la performance de plus d'un millier de transactions par la seconde est maintenue même dans des conditions adverses difficiles, avec validators plante ou diffuse des votes frauduleux. Voir la figure ci-dessous pour plus de détails.

Un avantage majeur de l’algorithme de consensus de Tendermint est la simplification sécurité client légère, ce qui en fait un candidat idéal pour les applications mobiles et cas d'utilisation de l'Internet des objets. Alors qu'un client léger Bitcoin doit se synchroniser chaînes d'en-têtes de bloc et trouver celle avec le plus de preuves de fonctionnent, les clients légers de Tendermint n'ont qu'à suivre les changements à l'ensemble validator, puis vérifiez les >⅔ PreCommits dans le dernier bloc pour déterminer le dernier état. Des épreuves client légères et succinctes permettent également d'inter-blockchain communications. Tendermint dispose de mesures de protection pour empêcher certains attaques notables, comme les doubles dépenses à longue portée sans enjeu et la censure. Ceux-ci sont discutés plus en détail dans l’annexe.L'algorithme de consensus Tendermint est implémenté dans un programme appelé Tendermint Core. Tendermint Core est un « moteur de consensus » indépendant des applications, capable de transformer n'importe quelle application de boîte noire déterministe dans une application répliquée de manière distribuée blockchain. Tendermint Core se connecte aux applications blockchain via l'interface Application Blockchain (ABCI) [17]. Ainsi, ABCI permet de programmer des applications blockchain dans n'importe quel langage, pas seulement le langage de programmation que le consensus moteur est écrit. De plus, ABCI permet de facilement échangez la couche de consensus de toute pile blockchain existante. Nous faisons une analogie avec la célèbre crypto-monnaie Bitcoin. Bitcoin est une crypto-monnaie blockchain où chaque nœud conserve une base de données entièrement auditée sur les résultats des transactions non dépensées (UTXO). Si on voulait créer un système de type Bitcoin au-dessus de ABCI, Tendermint Core serait responsable de Partage de blocs et de transactions entre nœuds Établir un ordre canonique/immuable des transactions (le blockchain) Pendant ce temps, l'application ABCI serait chargée de Maintenance de la base de données UTXO Validation des signatures cryptographiques des transactions Empêcher les transactions de dépenser des fonds inexistants Autoriser les clients à interroger la base de données UTXO Tendermint est capable de décomposer la conception blockchain en offrant une API très simple entre le processus de candidature et processus de consensus.
Introducción
El éxito combinado del ecosistema de código abierto, El intercambio de archivos descentralizado y las criptomonedas públicas han inspiró la comprensión de que los protocolos descentralizados de Internet puede utilizarse para mejorar radicalmente la infraestructura socioeconómica. Hemos visto aplicaciones especializadas blockchain como Bitcoin [1] (una criptomoneda), Zerocash [2] (una criptomoneda para la privacidad), y plataformas smart contract generalizadas como Ethereum [3], con innumerables aplicaciones distribuidas para Etherium Virtual Máquina (EVM) como Augur (un mercado de predicción) y TheDAO [4] (un club de inversiones). Sin embargo, hasta la fecha, estos blockchain han sufrido una serie de de desventajas, entre ellas su grave ineficiencia energética, su mala o mala calidad desempeño limitado y mecanismos de gobernanza inmaduros. Propuestas para escalar el rendimiento de transacciones de Bitcoin, como Testigo segregado [5] y BitcoinNG [6], son escalamiento vertical Soluciones que siguen limitadas por la capacidad de un único espacio físico. máquina, con el fin de garantizar la propiedad de completa auditabilidad. Lightning Network [7] puede ayudar a escalar la transacción Bitcoin
volumen dejando algunas transacciones fuera del libro mayor por completo, y es muy adecuado para micropagos y preservación de la privacidad carriles de pago, pero puede no ser adecuado para más generalizados necesidades de escalamiento. Una solución ideal es aquella que permite que múltiples blockchains paralelos interoperar conservando sus propiedades de seguridad. esto tiene resultó difícil, si no imposible, con proof-of-work. Fusionado la minería, por ejemplo, permite que el trabajo realizado para asegurar una matriz cadena para ser reutilizada en una cadena secundaria, pero las transacciones aún deben ser validado, en orden, por cada nodo, y un blockchain extraído por fusión es vulnerable a un ataque si la mayoría del hashing poder en el El padre no está fusionando activamente al niño. Una reseña académica de arquitecturas de red alternativas blockchain se proporciona para contexto adicional y proporcionamos resúmenes de otras propuestas y sus inconvenientes en el Trabajo Relacionado. Aquí presentamos Cosmos, una novedosa arquitectura de red blockchain que aborda todos estos problemas. Cosmos es una red de muchos blockchains independientes, llamados zonas. Las zonas están alimentadas por Tendermint Core [8], que proporciona un alto rendimiento, motor de consenso consistente y seguro similar a PBFT, donde la estricta responsabilidad de forka garantiza el control del comportamiento de malware actores. El algoritmo de consenso BFT de Tendermint Core es muy adecuado para escalar proof-of-stake blockchains públicos. La primera zona en Cosmos se llama Cosmos Hub. El Cosmos Hub es una criptomoneda proof-of-stake multiactivo con un simple mecanismo de gobernanza que permite a la red adaptarse y actualizar. Además, el concentrador Cosmos se puede ampliar mediante conectando otras zonas. El hub y las zonas de la red Cosmos se comunican con entre sí a través de un protocolo de comunicación inter-blockchain (IBC), una especie de UDP o TCP virtual para blockchains. Las fichas pueden ser transferido de una zona a otra de forma segura y rápidasin necesidad de liquidez cambiaria entre zonas. En cambio, todas las transferencias entre zonas token pasan por el concentrador Cosmos, que realiza un seguimiento de la cantidad total de tokens en poder de cada zona. el hub aísla cada zona del fallo de otras zonas. porque cualquiera puede conectar una nueva zona al Cosmos Hub, las zonas lo permiten para compatibilidad futura con las nuevas innovaciones blockchain. En esta sección describimos el protocolo de consenso de Tendermint. y la interfaz utilizada para crear aplicaciones con él. Para más detalles, consulte el apéndice. En los algoritmos bizantinos clásicos tolerantes a fallos (BFT), cada nodo tiene el mismo peso. En Tendermint, los nodos tienen un valor no negativo. cantidad de poder de voto y nodos que tienen voto positivo potencia se llaman validators. Los validadores participan en el protocolo de consenso mediante la difusión de firmas criptográficas, o votos, para acordar el siguiente bloque. Los poderes de voto de los validadores se determinan en la génesis o se cambiado de manera determinista por el blockchain, dependiendo del aplicación. Por ejemplo, en una aplicación proof-of-stake como el Centro Cosmos, el poder de voto puede ser determinado por el monto de staking tokens garantizados como garantía. NOTA: Fracciones como ⅔ y ⅓ se refieren a fracciones del total de la votación. potencia, nunca el número total de validators, a menos que todos los validators tienen igual peso. >⅔ significa “más de ⅔”, ≥⅓ significa “al menos ⅓”. Tendermint es un protocolo de consenso BFT parcialmente sincrónico derivado del algoritmo de consenso DLS [20]. La menta tierna es
destaca por su simplicidad, rendimiento y responsabilidad de bifurcación. El protocolo requiere un conjunto conocido yxed de validators, donde cada validator se identifica por su clave pública. Los validadores intentan llegar a un consenso sobre un bloque a la vez, donde un bloque es una lista de transacciones. La votación por el consenso sobre un bloque se lleva a cabo en rondas. Cada ronda tiene un líder de ronda, o proponente, que propone un bloque. Los validators luego votan, por etapas, sobre si aceptar el bloque propuesto o pasar a la siguiente ronda. el El proponente de una ronda se elige de forma determinista entre los ordenados. lista de validators, en proporción a su poder de voto. Los detalles completos del protocolo se describen aquí. La seguridad de Tendermint se deriva de su uso de bizantino óptimo Tolerancia a fallos mediante votación supermayoría (>⅔) y bloqueo. mecanismo. Juntos, aseguran que: ≥⅓ del poder de voto debe ser bizantino para causar una violación de seguridad, donde se comprometen más de dos valores. si algún conjunto de validator alguna vez logra violar la seguridad, o incluso Si intenta hacerlo, podrá identificarlo mediante el protocolo. esto Incluye tanto la votación de los bloques conflictivos como la retransmisión. Votos injustificados. A pesar de sus sólidas garantías, Tendermint ofrece servicios excepcionales. rendimiento. En benchmarks de 64 nodos distribuidos en 7 centros de datos en 5 continentes, en instancias de nube de productos básicos, El consenso de Tendermint puede procesar miles de transacciones por segundo, con latencias de confirmación del orden de uno o dos segundos. En particular, el desempeño de más de mil transacciones por segundo se mantiene incluso en duras condiciones adversas, con validators fallan o transmiten votos elaborados con fines malintencionados. Ver Consulte la siguiente figura para obtener más detalles.

Un beneficio importante del algoritmo de consenso de Tendermint es la simplificación. seguridad ligera para el cliente, lo que lo convierte en un candidato ideal para dispositivos móviles y Casos de uso de Internet de las cosas. Mientras que un cliente ligero Bitcoin debe sincronizarse cadenas de encabezados de bloque y encuentre el que tenga la mayor prueba de funcionan, los clientes ligeros de Tendermint sólo necesitan mantenerse al día con los cambios al conjunto validator y luego verifique >⅔ PreCommits en el último bloque para determinar el último estado. Las pruebas de cliente ligeras y sucintas también permiten inter-blockchain comunicación. Tendermint tiene medidas de protección para prevenir ciertos ataques notables, como gastos dobles de largo alcance sin nada en juego y censura. Estos se analizan con más detalle en el apéndice.El algoritmo de consenso Tendermint se implementa en un programa llamado Tendermint Core. Tendermint Core es un “motor de consenso” independiente de la aplicación que puede convertir cualquier aplicación determinista de caja negra en una replicación distribuida blockchain. Tendermint Core se conecta a blockchain aplicaciones a través de la interfaz Blockchain de aplicaciones (ABCI) [17]. Por lo tanto, ABCI permite programar aplicaciones blockchain en cualquier lenguaje, no sólo el lenguaje de programación que el consenso motor está escrito. Además, ABCI hace posible fácilmente cambie la capa de consenso de cualquier pila blockchain existente. Hacemos una analogía con la conocida criptomoneda Bitcoin. Bitcoin es una criptomoneda blockchain donde cada nodo mantiene una base de datos de resultados de transacciones no gastadas (UTXO) totalmente auditada. si uno quería crear un sistema similar a Bitcoin encima de ABCI, Tendermint Core sería responsable de Compartir bloques y transacciones entre nodos Establecer un orden canónico/inmutable de transacciones (el blockchain) Mientras tanto, la aplicación ABCI sería responsable de Mantenimiento de la base de datos UTXO Validar firmas criptográficas de transacciones. Evitar que las transacciones gasten fondos inexistentes Permitir a los clientes consultar la base de datos UTXO Tendermint es capaz de descomponer el diseño blockchain mediante ofreciendo una API muy simple entre el proceso de solicitud y proceso de consenso.
Cosmos Architecture
Cosmos est un réseau de blockchain parallèles indépendants qui sont chacun alimenté par des algorithmes de consensus classiques BFT comme Menthe tendre 1. La première blockchain de ce réseau sera le Cosmos Hub. Le Cosmos Hub se connecte à de nombreux autres blockchain (ou zones) via un nouveau protocole de communication inter-blockchain. Le hub Cosmos suit de nombreux types token et conserve une trace du total nombre de token dans chaque zone connectée. Les jetons peuvent être transféré d’une zone à une autre de manière sécurisée et rapide sans avoir besoin d'un échange liquide entre zones, car tout les transferts de pièces inter-zones passent par le Hub Cosmos. Cette architecture résout de nombreux problèmes que l'espace blockchain auxquels sont confrontés aujourd'hui, tels que l'interopérabilité des applications, l'évolutivité et évolutivité transparente. Par exemple, les zones dérivées de Bitcoind, Go-Ethereum, CryptoNote, ZCash ou tout autre système blockchain peut être branché sur le hub Cosmos. Ces zones permettent à Cosmos de évoluer à l’infini pour répondre à la demande mondiale de transactions. Les zones sont également un excellent outil pour un échange distribué, qui sera pris en charge en tant que eh bien. Cosmos n'est pas qu'un seul grand livre distribué, et le Cosmos Hub n’est pas un jardin clos ni le centre de son univers. Nous sommes concevoir un protocole pour un réseau ouvert de registres distribués qui peut servir de nouvelle base aux futurs systèmes financiers, basé sur les principes de la cryptographie, d'une économie saine et du consensus théorie, transparence et responsabilité. Le Cosmos Hub est le premier blockchain public du Cosmos Réseau, alimenté par l'algorithme de consensus BFT de Tendermint. Le Le projet open source Tendermint est né en 2014 pour répondre au la vitesse, l'évolutivité et les problèmes environnementaux de l'algorithme de consensus de preuve de travail de Bitcoin. En utilisant et en améliorant des solutions éprouvées
BFT algorithmes développés au MIT en 1988 [20], le Tendermint L'équipe a été la première à démontrer conceptuellement un proof-of-stake crypto-monnaie qui résout le problème de l'enjeu nul subi par les crypto-monnaies proof-of-stake de première génération telles que comme NXT et BitShares1.0. Aujourd'hui, pratiquement tous les portefeuilles mobiles Bitcoin utilisent des serveurs de confiance pour fournissez-leur la vérification des transactions. En effet, la preuve de travail nécessite d'attendre de nombreuses confirmations avant qu'un la transaction peut être considérée comme irréversiblement engagée. Des attaques à double dépense ont déjà été démontrées sur des services comme CoinBase. Contrairement aux autres systèmes de consensus blockchain, Tendermint propose vérification instantanée et prouvée des paiements des clients mobiles. Puisque le Tendermint est conçu pour ne jamais bifurquer du tout, les appareils mobiles les portefeuilles peuvent recevoir une confirmation de transaction instantanée, ce qui rend les paiements sans confiance et pratiques sont une réalité sur les smartphones. Ceci a des implications importantes pour les applications de l'Internet des objets, car eh bien. Les validateurs de Cosmos ont un rôle similaire à celui des mineurs de Bitcoin, mais utilisez plutôt des signatures cryptographiques pour voter. Les validateurs sont des machines sécurisées et dédiées qui sont responsables de la validation blocs. Les non-validator peuvent déléguer leurs staking token (appelés "atomes") à n'importe quel validator pour gagner une partie des frais forfaitaires et des atomes récompenses, mais ils encourent le risque d'être punis (coupés) si le le délégué validator est piraté ou viole le protocole. Le éprouvé les garanties de sécurité du consensus Tendermint BFT et les garanties dépôt des parties prenantes – validators et délégants – fournir sécurité prouvable et quantifiable pour les nœuds et les clients légers. Les grands livres publics distribués devraient avoir une constitution et un système de gouvernance. Bitcoin s'appuie sur la Fondation Bitcoin etl'exploitation minière pour coordonner les mises à niveau, mais c'est un processus lent. Ethereum s'est divisé en ETH et ETC après avoir difficilement résolu Le DAO hack, en grande partie parce qu'il n'y avait pas de contrat social préalable ni aucun mécanisme pour prendre de telles décisions. Les validateurs et les délégués du hub Cosmos peuvent voter sur propositions qui peuvent modifier les paramètres prédéfinis du système automatiquement (comme la limite de gaz du bloc), coordonner les mises à niveau, comme ainsi que voter sur les amendements à la constitution lisible par l'homme qui régissent les politiques du Hub Cosmos. La Constitution permet une cohésion entre les parties prenantes sur des questions telles que le vol et les bugs (tels que l'incident TheDAO), permettant une intervention plus rapide et résolution plus propre. Chaque zone peut également avoir sa propre constitution et sa propre gouvernance mécanisme également. Par exemple, le hub Cosmos pourrait avoir un constitution qui impose l'immuabilité au Hub (pas de rollbacks, sauf pour les bogues de l'implémentation du nœud Hub Cosmos), tandis que chaque zone peut définir ses propres politiques concernant les restaurations. En permettant l'interopérabilité entre les différentes zones politiques, le Le réseau Cosmos offre à ses utilisateurs une liberté et un potentiel ultimes pour expérimentation sans autorisation. Nous décrivons ici un nouveau modèle de décentralisation et d'évolutivité. Cosmos est un réseau de nombreux blockchain alimentés par Menthe tendre. Alors que les propositions existantes visent à créer un « blockchain » avec l'ordre global total des transactions, Cosmos permet à plusieurs blockchain de s'exécuter simultanément les uns avec les autres tout en conservant l'interopérabilité. A la base, le Hub Cosmos gère de nombreux blockchains appelés « zones » (parfois appelés « fragments », en référence à la technique de mise à l’échelle de la base de données connue sous le nom de « sharding »).
Un flux constant de validations de blocs récentes provenant de zones publiées sur le Hub permet au Hub de suivre l'état de chaque zone. De même, chaque zone suit l'état du Hub (mais les zones ne se suivent pas, sauf indirectement à travers le Moyeu). Des paquets d'informations sont ensuite communiqués à partir d'un zone à une autre en affichant des preuves Merkle comme preuve que le les informations ont été envoyées et reçues. Ce mécanisme est appelé communication inter-blockchain, ou IBC pour faire court. N'importe laquelle des zones peut elle-même être des hubs pour former un graphe acyclique, mais par souci de clarté, nous décrirons uniquement le simple conyguration où il n'y a qu'un seul hub et de nombreux non-hub zones. Le Cosmos Hub est un blockchain qui héberge un multi-actifs grand livre distribué, où les token peuvent être détenus par des utilisateurs individuels ou par zones elles-mêmes. Ces token peuvent être déplacés d'une zone à un autre dans un paquet spécial IBC appelé « paquet de pièces ». Le moyeu est chargé de préserver l’invariance globale du total montant de chaque token dans les zones. IBC paquet de pièces les transactions doivent être validées par l'expéditeur, le hub et le destinataire blockchains.Étant donné que le hub Cosmos agit comme le grand livre central pour l'ensemble système, la sécurité du Hub est d’une importance primordiale. Tandis que chaque zone peut être un Tendermint blockchain sécurisé par seulement 4 (ou même moins si le consensus BFT n'est pas nécessaire), le Hub doit être sécurisé par un ensemble globalement décentralisé de validator qui peut résister aux scénarios d'attaque les plus sévères, tels qu'un partition du réseau continental ou attaque parrainée par un État-nation. Une zone Cosmos est une zone blockchain indépendante qui échange IBC messages avec le Hub. Du point de vue du Hub, une zone est un compte multi-signatures à adhésion dynamique multi-actifs qui peut envoyer et recevoir des token en utilisant des paquets IBC. Comme un compte de crypto-monnaie, une zone ne peut pas transférer plus de tokens que il l'a fait, mais peut recevoir des token d'autres personnes qui les possèdent. Une zone peut être désigné comme une « source » d'un ou plusieurs types token, lui accordant le pouvoir d'augmenter cet approvisionnement token. Les atomes du Hub Cosmos peuvent être jalonnés par les validator d'une zone connecté au Hub. Tandis que les attaques à double dépense sur ces zones entraînerait la réduction des atomes avec la responsabilité fork de Tendermint, une zone où >⅔ du pouvoir de vote sont Les Byzantins peuvent commettre un état invalide. Le hub Cosmos ne vérifier ou exécuter des transactions validées sur d'autres zones, il est donc la responsabilité des utilisateurs d’envoyer des token aux zones en lesquelles ils ont confiance. À l'avenir, le système de gouvernance du Hub Cosmos pourrait réussir des propositions d'amélioration qui tiennent compte des défaillances de zone. Pour Par exemple, les transferts sortants token depuis certaines (ou toutes) zones peuvent être étranglé pour permettre la coupure de circuit d'urgence des zones (un arrêt temporaire des transferts token) lorsqu'une attaque est détectée. Voyons maintenant comment le Hub et les zones communiquent entre eux. autre. Par exemple, s'il y a trois blockchain, "Zone1", "Zone2",

et « Hub », et nous souhaitons que « Zone1 » produise un paquet destiné pour « Zone2 » en passant par « Hub ». Pour déplacer un paquet d'un blockchain à un autre, un BAT est affiché sur la chaîne de réception. La preuve indique que la chaîne d'envoi a publié un paquet pour le destination présumée. Pour que la chaîne de réception puisse vérifier cette preuve, il doit être capable de suivre les en-têtes de bloc de l’expéditeur. Ceci Le mécanisme est similaire à celui utilisé par les sidechains, ce qui nécessite deux chaînes en interaction pour prendre conscience l'une de l'autre via un flux bidirectionnel de datagrammes de preuve d'existence (transactions). Le protocole IBC peut naturellement être défini à l'aide de deux types de transactions : une transaction IBCBlockCommitTx , qui permet un blockchain pour prouver à tout observateur de son bloc le plus récent-hash, et une transaction IBCPacketTx , qui permet à un blockchain de prouver à tout observateur que le paquet donné a bien été publié par l’application de l’expéditeur, via une preuve Merkle au récent bloc-hash. En divisant la mécanique IBC en deux transactions distinctes, nous permettre au mécanisme de marché des frais natifs de la chaîne de réception de déterminer quels paquets sont validés (c'est-à-dire reconnus), tandis que permettant une liberté totale sur la chaîne d'envoi quant à la manière dont de nombreux paquets sortants sont autorisés. Dans l'exemple ci-dessus, afin de mettre à jour le bloc-hash de "Zone1" sur « Hub » (ou de « Hub » sur « Zone2 »), un IBCBlockCommitTxla transaction doit être publiée sur « Hub » avec le bloc-hash de « Zone1 » (ou sur « Zone2 » avec le bloc-hash de « Hub »). Voir IBCBlockCommitTx et IBCPacketTx pour plus d'informations. sur les deux types de transactions IBC. De la même manière que Bitcoin est plus sécurisé en étant distribué, grand livre répliqué en masse, nous pouvons rendre les échanges moins vulnérables aux hacks externes et internes en l'exécutant sur le blockchain. Nous appelez cela un échange distribué. Ce que la communauté des cryptomonnaies appelle un système décentralisé Aujourd’hui, les échanges sont basés sur ce que l’on appelle des transactions « atomiques crosschain » (AXC). Avec une transaction AXC, deux utilisateurs sur deux chaînes différentes peuvent effectuer deux transactions de transfert qui sont engagés ensemble sur les deux registres, ou aucun (c'est-à-dire atomiquement). Par exemple, deux utilisateurs peuvent échanger des bitcoins contre de l'éther (ou deux token sur deux grands livres différents) en utilisant les transactions AXC, même si Bitcoin et Ethereum ne sont pas connectés l'un à l'autre autre. L'avantage d'exécuter un échange sur les transactions AXC est qu'aucun utilisateur n'a besoin de se faire confiance ni de se faire confiance service. L'inconvénient est que les deux parties doivent être en ligne pour le commerce ait lieu. Un autre type d'échange décentralisé est un échange répliqué en masse. échange distribué qui fonctionne tout seul blockchain. Utilisateurs sur ce type d'échange peut soumettre un ordre limité et transformer son ordinateur éteint, et la transaction peut s'exécuter sans que l'utilisateur soit en ligne. Le blockchain correspond et termine la transaction au nom du commerçant.
Cosmos Arquitectura
Cosmos es una red de blockchain paralelos independientes que están cada uno impulsado por algoritmos de consenso clásicos BFT como Menta tierna 1. El primer blockchain en esta red será el Cosmos Hub. el Cosmos El concentrador se conecta a muchos otros blockchains (o zonas) a través de un Nuevo protocolo de comunicación inter-blockchain. El centro Cosmos rastrea numerosos tipos token y mantiene un registro del total número de tokens en cada zona conectada. Las fichas pueden ser transferido de una zona a otra de forma segura y rápida sin necesidad de un intercambio líquido entre zonas, porque todos Las transferencias de monedas entre zonas pasan por el centro Cosmos. Esta arquitectura resuelve muchos problemas que el espacio blockchain enfrenta hoy en día, como la interoperabilidad de aplicaciones, la escalabilidad y capacidad de actualización perfecta. Por ejemplo, zonas derivadas de Bitcoind, Go-Ethereum, CryptoNote, ZCash o cualquier sistema blockchain pueden debe conectarse al concentrador Cosmos. Estas zonas permiten que Cosmos escalar infinitamente para satisfacer la demanda de transacciones globales. Las zonas también son un gran yt para un intercambio distribuido, que será compatible como bueno. Cosmos no es solo un libro mayor distribuido, y el Cosmos Hub no es un jardín amurallado ni el centro de su universo. somos Diseño de un protocolo para una red abierta de libros de contabilidad distribuidos. que puede servir como una nueva base para futuros sistemas financieros, basado en principios de criptografía, economía sólida, consenso teoría, transparencia y rendición de cuentas. El Cosmos Hub es el primer blockchain público en Cosmos Red, impulsada por el algoritmo de consenso BFT de Tendermint. el El proyecto de código abierto Tendermint nació en 2014 para abordar la velocidad, escalabilidad y problemas ambientales del algoritmo de consenso de prueba de trabajo de Bitcoin. Utilizando y mejorando productos probados
BFT algoritmos desarrollados en el MIT en 1988 [20], el Tendermint El equipo fue el primero en demostrar conceptualmente un proof-of-stake criptomoneda que aborda el problema de nada en juego sufrido por las criptomonedas proof-of-stake de primera generación, como como NXT y BitShares1.0. Hoy en día, prácticamente todas las billeteras móviles Bitcoin utilizan servidores confiables para proporcionarles verificación de transacciones. Esto se debe a que la prueba de trabajo requiere esperar muchas confirmaciones antes de La transacción puede considerarse irreversiblemente comprometida. Los ataques de doble gasto ya se han demostrado en servicios como CoinBase. A diferencia de otros sistemas de consenso blockchain, Tendermint ofrece Verificación de pagos de clientes móviles instantánea y demostrablemente segura. Dado que Tendermint está diseñado para no bifurcarse nunca, el móvil Las billeteras pueden recibir confirmación instantánea de la transacción, lo que hace que Los pagos prácticos y sin confianza son una realidad en los teléfonos inteligentes. esto tiene ramificaciones significativas para las aplicaciones de Internet de las cosas como bueno. Los validadores en Cosmos tienen una función similar a la de los mineros Bitcoin, pero en su lugar, utilice firmas criptográficas para votar. Los validadores son máquinas seguras y dedicadas que son responsables de cometer bloques. Los que no son validators pueden delegar sus staking tokens (llamados “átomos”) a cualquier validator para ganar una parte de las tarifas de bloque y átomo recompensas, pero corren el riesgo de ser castigados (recortados) si el delegado validator es pirateado o viola el protocolo. lo probado garantías de seguridad del consenso de Tendermint BFT, y la garantía depósito de partes interesadas–validators y delegados–proporcionar Seguridad demostrable y cuantificable para nodos y clientes ligeros. Los libros públicos distribuidos deben tener una constitución y un sistema de gobernanza. Bitcoin depende de la Fundación Bitcoin yminería para coordinar las actualizaciones, pero este es un proceso lento. Ethereum se dividió en ETH y ETC después de realizar una bifurcación para abordar El hack DAO, en gran parte porque no existía un contrato social previo ni mecanismo para tomar tales decisiones. Los validadores y delegados en el Cosmos Hub pueden votar en Propuestas que pueden cambiar parámetros preestablecidos del sistema. automáticamente (como el límite de gas de bloque), coordinar actualizaciones, como así como votar sobre enmiendas a la constitución legible por humanos que rigen las políticas del Cosmos Hub. la constitucion permite la cohesión entre las partes interesadas en temas como robos y errores (como el incidente TheDAO), lo que permite una solución más rápida y resolución más limpia. Cada zona también puede tener su propia constitución y gobernanza. mecanismo también. Por ejemplo, el concentrador Cosmos podría tener un constitución que impone la inmutabilidad en el Hub (sin retrocesos, salvo errores de la implementación del nodo Hub Cosmos), mientras que Cada zona puede establecer sus propias políticas con respecto a las reversiones. Al permitir la interoperabilidad entre diferentes zonas políticas, el La red Cosmos ofrece a sus usuarios la máxima libertad y potencial para experimentación sin permiso. Aquí describimos un modelo novedoso de descentralización y escalabilidad. Cosmos es una red de muchos blockchains impulsados por Menta tierna. Si bien las propuestas existentes apuntan a crear una “zona única blockchain” con pedido de transacciones globales totales, Cosmos permite que muchos blockchains se ejecuten simultáneamente entre sí manteniendo la interoperabilidad. En la base, el Cosmos Hub gestiona muchos blockchains llamadas “zonas” (a veces denominadas “fragmentos”, en referencia a la técnica de escalado de bases de datos conocida como “sharding”).
Un flujo constante de confirmaciones de bloques recientes de zonas publicadas en el Hub le permite mantenerse al día con el estado de cada zona. Asimismo, cada zona se mantiene al día con el estado del Hub (pero las zonas No se mantienen al día entre sí excepto indirectamente a través del Centro). Luego se comunican paquetes de información desde uno zona a otra publicando pruebas de Merkle como evidencia de que el Se envió y recibió información. Este mecanismo se llama comunicación inter-blockchain, o IBC para abreviar. Cualquiera de las zonas puede ser en sí misma centros para formar un gráfico acíclico, pero en aras de la claridad sólo describiremos los simples configuración donde solo hay un centro y muchos no centros zonas. El Cosmos Hub es un blockchain que aloja un multiactivo libro mayor distribuido, donde tokens pueden ser mantenidos por usuarios individuales o por zonas propias. Estos tokens se pueden mover de una zona a otro en un paquete especial IBC llamado "paquete de monedas". El centro es responsable de preservar la invariancia global del total cantidad de cada token en todas las zonas. IBC paquete de monedas las transacciones deben ser confirmadas por el remitente, el centro y el receptor blockchains.Dado que el Cosmos Hub actúa como el libro mayor central para todo sistema, la seguridad del Hub es de suma importancia. mientras cada zona puede ser un Tendermint blockchain que está asegurado por tan solo 4 (o incluso menos si no se necesita el consenso BFT), el Hub debe estar protegido por un conjunto globalmente descentralizado de validators que puede resistir los escenarios de ataque más severos, como un partición de la red continental o un ataque patrocinado por un estado-nación. Una zona Cosmos es una blockchain independiente que intercambia IBC mensajes con el Hub. Desde la perspectiva del Hub, una zona es un cuenta multi-activos, membresía dinámica y múltiples firmas que Puede enviar y recibir tokens usando IBC paquetes. como un cuenta de criptomonedas, una zona no puede transferir más tokens que lo tiene, pero puede recibir tokens de otras personas que los tengan. una zona puede ser designado como una "fuente" de uno o más tipos token, otorgándole el poder de inzate ese suministro token. Los átomos del concentrador Cosmos pueden ser apostados por validators de una zona conectado al concentrador. Mientras que los ataques de doble gasto en estas zonas resultaría en la reducción de átomos con la responsabilidad de Tendermint, una zona donde >⅔ del poder de voto están Los bizantinos pueden cometer un estado inválido. El concentrador Cosmos no verificar o ejecutar transacciones comprometidas en otras zonas, por lo que es Es responsabilidad de los usuarios enviar tokens a zonas en las que confían. En el futuro, el sistema de gobernanza del Cosmos Hub puede aprobar el Hub propuestas de mejora que den cuenta de las fallas de la zona. Para Por ejemplo, las transferencias salientes token desde algunas (o todas) zonas pueden estrangulado para permitir el corte de circuito de emergencia de zonas (una interrupción temporal de las token transferencias) cuando se detecta un ataque. Ahora veremos cómo el Hub y las zonas se comunican entre sí. otro. Por ejemplo, si hay tres blockchains, “Zona1”, “Zona2”,

y "Hub", y deseamos que "Zone1" produzca un paquete destinado para “Zone2” pasando por “Hub”. Para mover un paquete de uno blockchain a otro, se publica una prueba en la cadena de recepción. La prueba afirma que la cadena de envío publicó un paquete para el supuesto destino. Para que la cadena receptora pueda comprobar esta prueba, debe poder mantenerse al día con los encabezados de bloque del remitente. esto El mecanismo es similar al utilizado por las cadenas laterales, que requiere dos cadenas que interactúan para ser conscientes una de la otra a través de un flujo bidireccional de datagramas de prueba de existencia (transacciones). El protocolo IBC se puede definir naturalmente utilizando dos tipos de transacciones: una transacción IBCBlockCommitTx , que permite una blockchain para demostrarle a cualquier observador de su bloque más reciente-hash, y una transacción IBCPacketTx , que permite que un blockchain demostrar a cualquier observador que el paquete dado fue efectivamente publicado por la aplicación del remitente, a través de una prueba de Merkle a la reciente bloque-hash. Al dividir la mecánica IBC en dos transacciones separadas, podemos permitir que el mecanismo de mercado de tarifas nativo de la cadena receptora determinar qué paquetes se confirman (es decir, se reconocen), mientras permitiendo total libertad en la cadena de envío en cuanto a cómo Se permiten muchos paquetes salientes. En el ejemplo anterior, para actualizar el bloque-hash de "Zona1" en "Hub" (o de "Hub" en "Zone2"), un IBCBlockCommitTxLa transacción debe publicarse en "Hub" con el bloque-hash de “Zona1” (o en “Zona2” con el bloque-hash de “Hub”). Consulte IBCBlockCommitTx y IBCPacketTx para obtener más información. en los dos tipos de transacciones IBC. De la misma manera que Bitcoin es más seguro al ser distribuido, libro mayor replicado masivamente, podemos hacer que los intercambios sean menos vulnerables a hacks externos e internos ejecutándolo en el blockchain. nosotros Llame a esto un intercambio distribuido. Lo que la comunidad de criptomonedas llama descentralizado El intercambio actual se basa en algo llamado transacciones de "cadena cruzada atómica" (AXC). Con una transacción AXC, dos usuarios en dos cadenas diferentes pueden realizar dos transacciones de transferencia que son comprometidos juntos en ambos libros mayores, o ninguno en absoluto (es decir, atómicamente). Por ejemplo, dos usuarios pueden intercambiar bitcoins por ether (o dos tokens cualesquiera en dos libros de contabilidad diferentes) utilizando transacciones AXC, aunque Bitcoin y Ethereum no están conectados entre sí otro. El beneficio de ejecutar un intercambio en transacciones AXC es que ninguno de los usuarios necesita confiar entre sí ni en el intercambio comercial servicio. La desventaja es que ambas partes deben estar en línea para que se produzca el comercio. Otro tipo de intercambio descentralizado es el replicado masivamente. intercambio distribuido que se ejecuta por sí solo blockchain. Usuarios en este tipo de intercambio puede enviar una orden limitada y convertir su computadora apagada y la operación se puede ejecutar sin que el usuario sea en línea. El blockchain coincide y completa la operación en nombre del comerciante.
Applications
Un échange centralisé peut créer un carnet de commandes important et limité commandes et ainsi attirer plus de commerçants. La liquidité engendre plus liquidité dans le monde des changes, il existe donc un réseau solide effet (ou au moins un effet gagnant-prenant le plus) dans l'échange entreprise. Le leader actuel des échanges de crypto-monnaie aujourd'hui se trouve Poloniex avec un volume sur 24 heures de 20 millions de dollars, et en deuxième position se trouve Bitynex avec un volume sur 24 heures de 5 millions de dollars. Étant donné un réseau aussi solide effets, il est peu probable que les échanges décentralisés basés sur AXC gagner du volume sur les échanges centralisés. Pour une décentralisation bourse pour rivaliser avec une bourse centralisée, il lui faudrait pour prendre en charge des carnets de commandes importants avec des ordres limités. Seulement un distribué un échange sur un blockchain peut fournir cela. Tendermint offre des avantages supplémentaires d'une transaction plus rapide s'engage. En privilégiant la qualité rapide sans sacrifier cohérence, les zones de Cosmos peuvent ynaliser les transactions rapidement – par exemple les transactions d'ordres d'échange ainsi que les transferts IBC token vers et d'autres zones. Compte tenu de l’état actuel des échanges de crypto-monnaie, un grand l'application pour Cosmos est l'échange distribué (alias le Cosmos DEX). La capacité de débit des transactions ainsi que la latence de validation peut être comparable à celle des systèmes centralisés échanges. Les traders peuvent soumettre des ordres limités qui peuvent être exécutés sans que les deux parties n'aient besoin d'être en ligne. Et avec Tendermint, le hub Cosmos et IBC, les traders peuvent transférer des fonds vers et depuis l'échange vers et depuis d'autres zones avec rapidité. Une zone privilégiée peut agir comme source d'un token ponté de une autre crypto-monnaie. Un pont est semblable à la relation entre un hub et une zone Cosmos ; les deux doivent suivre le rythme derniers blocs de l'autre afin de vérifier les preuves que les token ont déplacé de l'un à l'autre. Une "zone-pont" sur le Cosmos le réseau suit le Hub ainsi que les autres
crypto-monnaie. L'indirection à travers la zone du pont permet la logique du Hub pour rester simple et agnostique par rapport aux autres Stratégies consensuelles de blockchain telles que proof-of-work de Bitcoin exploitation minière. Chaque zone de pont validator exécuterait un système alimenté par Tendermint blockchain avec une application de pont spéciale ABCI, mais aussi un nœud complet de l’« origine » blockchain. Lorsque de nouveaux blocs sont extraits à l'origine, la zone de pont validators parviendront à un accord sur les blocs engagés en signant et partageant leur vision locale respective du blockchain d’origine pointe. Lorsqu'une zone-pont reçoit un paiement à l'origine (et il a été convenu que des confirmations suffisantes avaient été vues dans le cas d'une chaîne PoW telle que Ethereum ou Bitcoin), un correspondant un compte est créé sur la zone pont avec ce solde. Dans le cas de Ethereum, la zone pont peut partager la même validator-défini comme hub Cosmos. Du côté Ethereum (le origine), un contrat-relais permettrait aux détenteurs d'éther d'envoyer de l'éther à la zone-pont en l'envoyant au contrat-pont le Ethereum. Une fois que l'éther est reçu par le contrat-pont, le l'éther ne peut pas être retiré à moins qu'un paquet IBC approprié ne soit reçu par le contrat-pont de la zone-pont. Le Le contrat de pont suit l'ensemble validator de la zone de pont, qui peut être identique à l’ensemble validator du Hub Cosmos. Dans le cas de Bitcoin, le concept est similaire sauf qu'au lieu de un seul contrat-relais, chaque UTXO serait contrôlé par un seuil multisignature publication P2SH. En raison des limites de le système P2SH, les signataires ne peuvent pas être identiques aux Cosmos Hub validator-set.L'éther sur la zone pont («bridged-ether») peut être transféré vers et depuis le Hub, puis être détruit avec une transaction qui l'envoie à une adresse de retrait particulière le Ethereum. Un IBC paquet prouvant que la transaction a eu lieu sur la zone pont peut être posté sur le contrat-relais Ethereum pour permettre à l'éther à retirer. Dans le cas de Bitcoin, le système de script restreint permet Il est difficile de reproduire le mécanisme de transfert de pièces IBC. Chaque UTXO a son propre pubscript indépendant, donc chaque UTXO doit être migré vers un nouveau UTXO lorsqu'il y a un changement dans l'ensemble des Bitcoin signataires du dépôt fiduciaire. Une solution consiste à compresser et décompressez l'ensemble UTXO si nécessaire pour conserver le nombre total des UTXOs en panne. Le risque d'un tel contrat de transition est un ensemble validator voyou. ≥⅓ Le pouvoir de vote byzantin pourrait provoquer un fork, retirant l'éther du contrat-pont sur Ethereum tout en gardant le bridgedether sur la zone-pont. Pire encore, >⅔ du pouvoir de vote byzantin peut voler de l'éther à ceux qui l'ont envoyé au contrat-pont en s'écartant de la logique de pontage originale de la zone-pont. Il est possible de résoudre ces problèmes en concevant le pont pour qu'il soit totalement responsable. Par exemple, tous les paquets IBC, provenant du hub et l'origine, pourrait nécessiter une reconnaissance par la zone de pont dans de telle sorte que toutes les transitions d'état de la zone de pont puissent être efficacement contesté et vérifié soit par le hub, soit par l'origine contrat-relais. Le Hub et l'origine devraient permettre aux zones de pont validator de déposer des garanties, et token les transferts hors de la zone de pont. le contrat-relais devrait être retardé (et le détachement des garanties période suffisamment longue) pour permettre d'éventuelles contestations auditeurs indépendants. Nous quittons la conception de la spécification et mise en œuvre de ce système ouvert comme un avenir Cosmos
proposition d'amélioration, à adopter par le Hub Cosmos système de gouvernance. La résolution du problème de mise à l’échelle est un problème ouvert pour Ethereum. Actuellement, les nœuds Ethereum traitent chaque transaction et stocker également tous les états. lien. Puisque Tendermint peut valider des blocs beaucoup plus rapidement que ceux de Ethereum Zones proof-of-work, EVM alimentées par le consensus Tendermint et fonctionnant sur de l'éther ponté peut fournir des performances plus élevées à Ethereum blockchains. De plus, bien que le hub Cosmos et La mécanique des paquets IBC ne permet pas une logique de contrat arbitraire exécution en soi, il peut être utilisé pour coordonner les mouvements token entre les contrats Ethereum fonctionnant sur des zones différentes, fournissant une base pour une mise à l'échelle token centrée sur Ethereum via partage. Les zones Cosmos exécutent une logique d'application arbitraire, définie à le début de la vie de la zone et peut éventuellement être mis à jour au fil du temps par la gouvernance. Une telle zexibilité permet aux zones Cosmos de agir comme des ponts vers d'autres crypto-monnaies telles que Ethereum ou Bitcoin, et il autorise également les dérivés de ces blockchain, en utilisant la même base de code mais avec un ensemble validator différent et distribution initiale. Cela permet à de nombreuses crypto-monnaies existantes frameworks, tels que ceux de Ethereum, Zerocash, Bitcoin, CryptoNote et ainsi de suite, à utiliser avec Tendermint Core, qui est un moteur de consensus plus performant, sur un réseau commun, ouvrant une formidable opportunité d’interopérabilité à travers plates-formes. De plus, en tant que blockchain multi-actifs, un seul La transaction peut contenir plusieurs entrées et sorties, où chacune l'entrée peut être n'importe quel type token, permettant à Cosmos de servir directement de une plateforme d'échange décentralisé, bien que les commandes soient assuméesà égaler via d'autres plateformes. Alternativement, une zone peut servir en tant qu'échange distribué tolérant aux pannes (avec carnets de commandes), qui peut être une amélioration stricte par rapport au système centralisé existant échanges de crypto-monnaie qui ont tendance à être piratés au fil du temps. Les zones peuvent également servir de versions d'entreprise soutenues par blockchain et les systèmes gouvernementaux, où les éléments d'un service particulier qui sont traditionnellement gérés par une organisation ou un groupe d’organisations sont plutôt exécutés en tant qu'application ABCI sur une certaine zone, ce qui lui permet d'hériter de la sécurité et de l'interopérabilité du public Cosmos réseau sans sacrifier le contrôle sur le sous-jacent service. Ainsi, Cosmos peut offrir le meilleur des deux mondes pour les organisations qui cherchent à utiliser la technologie blockchain mais qui sont se méfier de céder complètement le contrôle à un tiers distribué fête. Certains affirment qu'un problème majeur lié à la recherche de cohérence les algorithmes de consensus comme Tendermint sont que n'importe quel réseau partition qui fait qu'il n'y a pas de partition unique avec >⅔ le pouvoir de vote (par exemple ≥⅓ du magazine) mettra complètement fin au consensus. L'architecture Cosmos peut aider à atténuer ce problème en utilisant une plaque tournante mondiale avec des zones régionales autonomes, où le pouvoir de vote pour chaque zone sont répartis selon une répartition géographique commune région. Par exemple, un paradigme commun peut être celui d'un individu villes, ou régions, d'exploiter leurs propres zones tout en partageant un pôle commun (par exemple le Hub Cosmos), permettant à l'activité municipale de persister dans le cas où le hub s'arrête en raison d'un réseau temporaire partition. Notons que cela permet de réelles conséquences géologiques, politiques et caractéristiques topologiques de réseau à prendre en compte dans la conception de systèmes robustes systèmes fédérés tolérants aux pannes.
NameCoin a été l'un des premiers blockchain à tenter de résoudre le problème. problème de résolution de nom en adaptant le Bitcoin blockchain. Malheureusement, cette approche a posé plusieurs problèmes. Avec Namecoin, on peut vérifier que, par exemple, @satoshi était enregistré avec une clé publique particulière à un moment donné dans le passé, mais nous ne saurions pas si la clé publique a été mis à jour récemment sauf si nous téléchargeons tous les blocs depuis le dernier mise à jour de ce nom. Cela est dû à la limitation de Bitcoin UTXO modèle de Merkle-isation des transactions, où seul le les transactions (mais pas l'état d'application mutable) sont Merkle-isées dans le bloc-hash. Cela nous permet de prouver l'existence, mais pas la non-existence de mises à jour ultérieures d'un nom. Ainsi, nous ne pouvons pas savoir pour certain de la valeur la plus récente d'un nom sans faire confiance à un nœud, ou encourir des coûts importants en bande passante en téléchargeant le tout blockchain. Même si un arbre de recherche Merkle était implémenté dans NameCoin, sa dépendance à proof-of-work rend la vérification client légère problématique. Les clients légers doivent télécharger une copie complète du en-têtes pour tous les blocs de l'ensemble du blockchain (ou au moins de tous les en-têtes depuis la dernière mise à jour d'un nom). Cela signifie que le les besoins en bande passante évoluent de manière linéaire avec le temps [21]. De plus, les changements de nom sur un proof-of-work blockchain nécessite d'attendre des blocs de confirmation proof-of-work supplémentaires, ce qui peut prendre jusqu'à une heure le Bitcoin. Avec Tendermint, tout ce dont nous avons besoin est le bloc le plus récent -hash signé par un quorum de validators (par droit de vote) et un Merkle preuve à la valeur actuelle associée au nom. Cela fait possible d'avoir un client léger succinct, rapide et sécurisé vérification des valeurs de nom. Dans Cosmos, nous pouvons reprendre ce concept et l'étendre davantage. Chacun La zone d'enregistrement de nom dans Cosmos peut avoir un nom de domaine de premier niveau (TLD) associé tel que « .com » ou « .org », et chaque nom-
la zone d'enregistrement peut avoir sa propre gouvernance et son propre enregistrement règles.
Aplicaciones
Un intercambio centralizado puede crear una cartera de pedidos profunda y limitada pedidos y así atraer a más comerciantes. La liquidez engendra más liquidez en el mundo cambiario, por lo que existe una fuerte red efecto (o al menos un efecto de que el ganador se lleva la mayor parte) en el intercambio negocio. El líder actual en intercambios de criptomonedas en la actualidad. es Poloniex con un volumen de 24 horas de $20M, y en segundo lugar está Bitynex con un volumen de 5 millones de dólares en 24 horas. Dada una red tan fuerte efectos, es poco probable que los intercambios descentralizados basados en AXC ganar volumen sobre los intercambios centralizados. Por una descentralización intercambio para competir con un intercambio centralizado, necesitaría para soportar carteras de pedidos profundas con órdenes limitadas. Sólo un distribuido El intercambio en un blockchain puede proporcionar eso. Tendermint proporciona beneficios adicionales para transacciones más rápidas se compromete. Priorizando la finalización rápida sin sacrificar coherencia, las zonas en Cosmos pueden analizar transacciones rápidamente, por tanto transacciones de orden de cambio como IBC token transferencias a y de otras zonas. Dado el estado actual de los intercambios de criptomonedas, una gran La aplicación para Cosmos es el intercambio distribuido (también conocido como el CosmosDEX). La capacidad de rendimiento de transacciones, así como La latencia de confirmación puede ser comparable a la de la centralizada. intercambios. Los comerciantes pueden enviar órdenes limitadas que se pueden ejecutar sin que ambas partes tengan que estar en línea. Y con Tendermint, el centro Cosmos y IBC, los operadores pueden mover fondos dentro y fuera de el intercambio hacia y desde otras zonas con rapidez. Una zona privilegiada puede actuar como fuente de un token puenteado de Otra criptomoneda. Un puente es similar a la relación. entre un centro y una zona Cosmos; ambos deben mantenerse al día con el últimos bloques del otro para verificar las pruebas de que tokens tienen pasó de uno a otro. Una "zona puente" en la Cosmos La red se mantiene al día con el Hub y con los demás.
criptomoneda. La dirección indirecta a través de la zona del puente permite La lógica del Hub es permanecer simple y agnóstica con respecto a otros. blockchain estrategias de consenso como Bitcoin proof-of-work minería. Cada zona puente validator ejecutaría un sistema impulsado por Tendermint blockchain con una aplicación puente especial ABCI, pero también un nodo completo de el “origen” blockchain. Cuando se extraen nuevos bloques en el origen, la zona del puente validators llegarán a un acuerdo sobre los bloques comprometidos firmando y compartir su respectiva visión local del blockchain del origen. propina. Cuando una zona puente recibe el pago en el origen (y Se acordó haber visto suficientes confirmaciones en el caso. de una cadena PoW como Ethereum o Bitcoin), un correspondiente Se crea una cuenta en la zona puente con ese saldo. En el caso de Ethereum, la zona puente puede compartir la misma validator: establecido como el concentrador Cosmos. En el lado Ethereum (el origen), un contrato puente permitiría a los titulares de ether enviar ether a la zona puente enviándolo al contrato puente en Ethereum. Una vez que el contrato puente recibe el éter, el El éter no se puede retirar a menos que se envíe un paquete IBC apropiado. recibido por el contrato puente de la zona puente. el El contrato-puente rastrea el conjunto validator de la zona-puente, que puede ser idéntico al conjunto validator del Cosmos Hub. En el caso de Bitcoin, el concepto es similar excepto que en lugar de un único contrato puente, cada UTXO estaría controlado por un umbral de pubscript P2SH multifirma. Debido a las limitaciones de En el sistema P2SH, los firmantes no pueden ser idénticos al Cosmos. Buje validator-conjunto.El éter en la zona del puente (“éter puenteado”) se puede transferir a y desde el Hub, y luego ser destruido con una transacción que lo envía a una dirección de retiro particular en Ethereum. Un IBC paquete que prueba que la transacción ocurrió en la zona puente se puede publicar en el contrato puente Ethereum para permitir que el éter para ser retirado. En el caso de Bitcoin, el sistema de secuencias de comandos restringido hace que sea Es difícil reflejar el mecanismo de transferencia de monedas IBC. Cada UTXO tiene su propio pubscript independiente, por lo que cada UTXO debe ser migrado a un nuevo UTXO cuando hay un cambio en el conjunto de Bitcoin firmantes del depósito de garantía. Una solución es comprimir y descomprima el conjunto UTXO según sea necesario para mantener el número total de UTXOs caídos. El riesgo de un contrato puente de este tipo es un conjunto validator deshonesto. ≥⅓ El poder de voto bizantino podría provocar una bifurcación y retirar el éter del contrato de puente en Ethereum mientras se mantiene el puente en la zona del puente. Peor aún, >⅔ del poder de voto bizantino puede robar éter directamente de quienes lo enviaron al contrato puente desviándose de la lógica de puenteo original de la zona del puente. Es posible abordar estos problemas diseñando el puente para que sea totalmente responsable. Por ejemplo, todos los paquetes IBC, desde el concentrador y el origen, podría requerir el reconocimiento por parte de la zona del puente en de tal manera que todas las transiciones de estado de la zona del puente puedan ser desafiado y verificado eficientemente por el centro o por el origen contrato-puente. El Hub y el origen deben permitir que la zona puente validators publique garantías y token transferencias fuera de la El contrato puente debe retrasarse (y la desvinculación de la garantía período lo suficientemente largo) para permitir que cualquier impugnación sea realizada por auditores independientes. Dejamos el diseño de la especificación y Implementación de este sistema abierto como futuro Cosmos
propuesta de mejora, que será aprobada por el Cosmos Hub sistema de gobernanza. Resolver el problema de escala es un tema abierto para Ethereum. Actualmente, los nodos Ethereum procesan cada transacción y También almacena todos los estados. enlace. Dado que Tendermint puede confirmar bloques mucho más rápido que los de Ethereum Zonas proof-of-work, EVM impulsadas por el consenso de Tendermint y operar con éter puenteado puede proporcionar un mayor rendimiento a Ethereum blockchains. Además, aunque el Cosmos Hub y IBC la mecánica de paquetes no permite una lógica de contrato arbitraria ejecución per se, se puede utilizar para coordinar token movimientos entre Ethereum contratos que se ejecutan en diferentes zonas, proporcionando una base para el escalamiento centrado en token Ethereum a través de fragmentación. Las zonas Cosmos ejecutan una lógica de aplicación arbitraria, que se define en el comienzo de la vida de la zona y potencialmente puede actualizarse a lo largo del tiempo por la gobernanza. Esta flexibilidad permite que Cosmos zonas actuar como puentes hacia otras criptomonedas como Ethereum o Bitcoin, y también permite derivados de esos blockchains, utilizando la misma base de código pero con un conjunto validator diferente y distribución inicial. Esto permite que muchas criptomonedas existentes frameworks, como los de Ethereum, Zerocash, Bitcoin, CryptoNote, etc., para usar con Tendermint Core, que es un motor de consenso de mayor rendimiento, en una red común, abriendo una tremenda oportunidad para la interoperabilidad entre plataformas. Además, como multiactivo blockchain, un único La transacción puede contener múltiples entradas y salidas, donde cada una La entrada puede ser de cualquier tipo token, lo que permite que Cosmos sirva directamente como una plataforma para el intercambio descentralizado, aunque se asumen pedidospara ser emparejado a través de otras plataformas. Alternativamente, una zona puede servir como un intercambio distribuido tolerante a fallas (con libros de pedidos), que Puede ser una mejora estricta con respecto a la centralizada existente. intercambios de criptomonedas que tienden a ser pirateados con el tiempo. Las zonas también pueden servir como versiones empresariales respaldadas por blockchain y sistemas gubernamentales, donde partes de un servicio particular que tradicionalmente están dirigidos por una organización o grupo de organizaciones en su lugar, se ejecutan como una aplicación ABCI en una zona determinada, que le permite heredar la seguridad y la interoperabilidad del público Cosmos red sin sacrificar el control sobre la red subyacente servicio. Por lo tanto, Cosmos puede ofrecer lo mejor de ambos mundos para organizaciones que buscan utilizar la tecnología blockchain pero que están desconfiado de ceder completamente el control a un tercero distribuido fiesta. Algunos afirman que un problema importante con las políticas que favorecen la coherencia algoritmos de consenso como Tendermint es que cualquier red partición que hace que no haya una sola partición con >⅔ el poder de voto (por ejemplo, ≥⅓ salir de una revista) detendrá el consenso por completo. La arquitectura Cosmos puede ayudar a mitigar este problema mediante el uso un centro global con zonas autónomas regionales, donde el poder de voto para cada zona se distribuyen en base a una zona geográfica común región. Por ejemplo, un paradigma común puede ser el de individuos ciudades o regiones para operar sus propias zonas mientras comparten una eje común (por ejemplo, el Cosmos Hub), que permite que la actividad municipal persistir en caso de que el concentrador se detenga debido a una red temporal partición. Tenga en cuenta que esto permite una verdadera geología, política y Características topológicas de la red que se deben considerar al diseñar sistemas robustos. Sistemas federados tolerantes a fallos.
NameCoin fue uno de los primeros blockchains en intentar resolver el problema de resolución de nombres adaptando el Bitcoin blockchain. Lamentablemente, ha habido varios problemas con este enfoque. Con Namecoin podemos comprobar que, por ejemplo, @satoshi fue registrado con una clave pública particular en algún momento en el pasado, pero no sabríamos si la clave pública había sido desde entonces actualizado recientemente a menos que descarguemos todos los bloques desde el último actualización de ese nombre. Esto se debe a la limitación de Bitcoin UTXO transacción Modelo de merkle-ización, donde solo el las transacciones (pero no el estado de la aplicación mutable) están adaptadas a Merkle en el bloque-hash. Esto nos permite probar la existencia, pero no la inexistencia de actualizaciones posteriores de un nombre. Por lo tanto, no podemos saber por seguro el valor más reciente de un nombre sin confiar en un completo nodo, o incurrir en costos significativos en ancho de banda al descargar todo el blockchain. Incluso si se implementara un árbol de búsqueda tipo Merkle en NameCoin, su dependencia de proof-of-work facilita la verificación del cliente problemático. Los clientes Light deben descargar una copia completa del encabezados para todos los bloques en todo el blockchain (o al menos todos los encabezados desde la última actualización de un nombre). Esto significa que el Los requisitos de ancho de banda aumentan linealmente con la cantidad de tiempo. [21]. Además, cambios de nombre en un proof-of-work blockchain requiere esperar proof-of-work bloques de confirmación adicionales, lo que puede tardar hasta una hora el Bitcoin. Con Tendermint, todo lo que necesitamos es el bloque más reciente: hash firmado por un quórum de validators (por poder de voto) y un Merkle prueba del valor actual asociado con el nombre. Esto lo hace Es posible tener un cliente ligero conciso, rápido y seguro. verificación de valores de nombres. En Cosmos, podemos tomar este concepto y ampliarlo más. cada uno La zona de registro de nombres en Cosmos puede tener un nombre de dominio de nivel superior (TLD) asociado, como “.com” o “.org”, y cada nombre-
La zona de registro puede tener su propia gobernanza y registro. reglas.
Gouvernance et économie
Bien que le Cosmos Hub soit un grand livre distribué multi-actifs, il existe un token natif spécial appelé l'atome. Les atomes sont les seuls staking token du hub Cosmos. Les atomes sont une licence pour le détenteur de voter, valider ou déléguer à d'autres validator. Comme celui de Ethereum éther, les atomes peuvent également être utilisés pour payer les frais de transaction pour atténuer le spam. Atomes inzationnaires supplémentaires et transaction de bloc les honoraires sont récompensés aux validator et aux délégataires qui délèguent à validators. La transaction BurnAtomTx peut être utilisée pour récupérer n'importe quel montant proportionnel de tokens provenant du pool de réserve. La distribution initiale des atomes token et validator sur Genesis ira aux donateurs de la collecte de fonds Cosmos (75 %), principaux donateurs (5 %), Cosmos Network Foundation (10 %) et ALL IN BITS, Inc. (10%). À partir de la genèse, 1/3 de la quantité totale d'atomes sera être récompensé chaque année par les validator et les délégués cautionnés. Consultez le plan Cosmos pour plus de détails. Contrairement à Bitcoin ou à d'autres proof-of-work blockchain, un Tendermint blockchain devient plus lent avec plus de validator en raison de l'augmentation complexité des communications. Heureusement, nous pouvons soutenir suffisamment validators pour créer un blockchain robuste distribué à l'échelle mondiale avec des temps de confirmation des transactions très rapides et, comme bande passante,
stockage et la capacité de calcul parallèle augmente, nous pourrons pour prendre en charge davantage de validator à l'avenir. Le jour de la genèse, le nombre maximum de validator sera fixé à 100, et ce nombre augmentera au rythme de 13% pendant 10 ans, et s'établir à 300 validators. Les détenteurs d'atomes qui ne le sont pas déjà peuvent devenir validator en signer et soumettre une transaction BondTx . Le montant de les atomes fournis en garantie doivent être différents de zéro. N'importe qui peut devenir un validator à tout moment, sauf lorsque la taille du courant L'ensemble validator est supérieur au nombre maximum de validator. autorisé. Dans ce cas, la transaction n'est valable que si le montant de Le nombre d’atomes est supérieur à la quantité d’atomes effectifs détenus par le le plus petit validator, où les atomes efficaces incluent les atomes délégués. Lorsqu'un nouveau validator remplace un validator existant de cette manière, le validator existant devient inactif et tous les atomes et les atomes délégués entrent dans l’état de déliaison. Une pénalité doit être imposée aux validator pour tout déviation intentionnelle ou non des règles sanctionnées protocole. Certaines preuves sont immédiatement recevables, comme une double signe à la même hauteur et rond, ou une violation de Année 0 : 100 Année 1 : 113 Année 2 : 127 Année 3 : 144 Année 4 : 163 Année 5 : 184 Année 6 : 208 Année 7 : 235 Année 8 : 265 Année 9 : 300 Année 10 : 300 ...
« empêcher le verrouillage » (une règle du protocole de consensus Tendermint). Une telle preuve entraînera la perte de la réputation du validator. et ses atomes liés ainsi que sa part proportionnelle de tokens dans le pool de réserve – collectivement appelé sa « mise » – sera réduit. Parfois, les validator ne seront pas disponibles, soit en raison de conditions régionales perturbations du réseau, panne de courant ou autres raisons. Si, à tout moment point dans les blocs ValidatorTimeoutWindow passés, un validator le vote de validation n'est pas inclus dans le blockchain plus de ValidatorTimeoutMaxAbsent fois, ce validator deviendra inactif et perdez ValidatorTimeoutPenalty (DEFAULT 1 %) de son enjeu. Certains comportements « malveillants » ne produisent pas d’effets visiblement perceptibles. preuve sur le blockchain. Dans ces cas, les validator peuvent coordonner hors bande pour forcer l'expiration du délai d'attente de ces éléments malveillants validators, s'il existe un consensus à la grande majorité. Dans les situations où le Hub Cosmos s'arrête en raison d'une coalition ≥⅓ de le pouvoir de vote disparaît, ou dans des situations où une coalition ≥⅓ des pouvoirs de vote censurent les preuves de comportement malveillant de la part de en entrant dans le blockchain, le hub doit récupérer avec un hard-fork proposition de réorganisation. (Lien vers « Forks et attaques de censure »). Les hubs Cosmos validator peuvent accepter n'importe quel type ou combinaison de token de types comme frais de traitement d’une transaction. Chaque validator peut fixer subjectivement le taux de change qu'il souhaite et choisir quelles que soient les transactions souhaitées, à condition que le BlockGasLimit soit pas dépassé. Les frais perçus, déduction faite des éventuelles taxes précisées ci-dessous, sont redistribués aux parties prenantes cautionnées au prorata de leurs atomes liés, chaque ValidatorPayoutPeriod (DEFAULT 1 heure).Parmi les frais de transaction collectés, ReserveTax (2 % PAR DÉFAUT) sera allez vers la réserve pour augmenter la réserve et augmenter la sécurité et la valeur du réseau Cosmos. Ces les fonds peuvent également être distribués conformément aux décisions faite par le système de gouvernance. Détenteurs d'atomes qui délèguent leur pouvoir de vote à d'autres validator verser une commission au délégué validator. La commission peut être défini par chaque validator. La sécurité du hub Cosmos est fonction de la sécurité du sous-jacents aux validator et au choix de la délégation par les délégants. Afin d'encourager la découverte et la déclaration précoce des espèces trouvées vulnérabilités, le Cosmos Hub encourage les pirates à publier exploits réussis via une transaction ReportHackTx qui dit : "Ceci validator a été piraté. Veuillez envoyer la prime à cette adresse ». Sur un tel exploit, le validator et les délégants deviendront inactifs, HackPunishmentRatio (par défaut 5 %) des atomes de chacun obtiendront réduit et HackRewardRatio (par défaut 5 %) des atomes de chacun sera récompensé à l’adresse de prime du pirate informatique. Le validator doit récupérer les atomes restants en utilisant leur clé de sauvegarde. Afin d'éviter que cette fonctionnalité ne soit utilisée de manière abusive pour transférer atomes non investis, la proportion d'atomes investis et non investis de Les validator et les délégants avant et après le ReportHackTx resteront les mêmes, et la prime des hackers inclura certains atomes non investis, le cas échéant. Le hub Cosmos est exploité par une organisation distribuée qui nécessite un mécanisme de gouvernance bien défini afin de coordonner divers changements au blockchain, comme la variable
paramètres du système, ainsi que les mises à niveau logicielles et amendements constitutionnels. Tous les validator sont responsables du vote sur toutes les propositions. A défaut de voter sur une proposition en temps opportun entraînera le validator étant automatiquement désactivé pendant une période de temps appelée AbsenteeismPenaltyPeriod (PAR DÉFAUT 1 semaine). Les délégués héritent automatiquement du vote du délégué validator. Ce vote peut être annulé manuellement. Atomes non liés n'obtenez aucun vote. Chaque proposition nécessite un dépôt de MinimumProposalDeposit tokens, qui peuvent être une combinaison d'un ou plusieurs tokens y compris les atomes. Pour chaque proposition, les électeurs peuvent voter pour prendre le dépôt. Si plus de la moitié des électeurs choisissent de voter dépôt (par exemple parce que la proposition était du spam), le dépôt va à le pool de réserve, à l’exception des atomes brûlés. Pour chaque proposition, les électeurs peuvent voter avec les options suivantes : Ouais OuiAvecForce Non NonAvecForce S'abstenir Une stricte majorité de votes Oui ou OuiAvecForce (ou Non ou Votes NayWithForce) est requis pour que la proposition soit décidée comme réussi (ou décidé comme échec), mais 1/3+ peut opposer son veto à la majorité décision en votant « avec force ». Lorsqu'on oppose son veto à une majorité stricte, tout le monde est puni en perdant VetoPenaltyFeeBlocks (PAR DÉFAUT 1 jour de blocs) de frais (sauf taxes qui ne sera pas affecté), et le parti qui a opposé son veto à la majorité
la décision sera en outre punie par la perte de VetoPenaltyAtoms (PAR DÉFAUT 0,1%) de ses atomes. N'importe lequel des paramètres définis ici peut être modifié avec le transmission d'une ParameterChangeProposal . Les atomes peuvent être inzés et les fonds du pool de réserve dépensés avec le adoption d'une BountyProposal . Toutes les autres propositions, comme une proposition de mise à niveau du protocole, sera coordonné via la TextProposal générique. Voir le Plan. Il y a eu de nombreuses innovations dans le consensus blockchain et évolutivité au cours des deux dernières années. Cette section fournit un bref enquête sur un certain nombre de sujets importants. Le consensus en présence de participants malveillants est un problème datant du début des années 1980, lorsque Leslie Lamport a inventé le expression « faute byzantine » pour faire référence à un comportement de processus arbitraire qui s'écarte du comportement prévu, contrairement à un « défaut de crash », dans lequel un processus plante tout simplement. Des premières solutions ont été découvertes pour les réseaux synchrones où il existe une limite supérieure surlatence des messages, bien que l'utilisation pratique soit limitée à des environnements contrôlés tels que les contrôleurs d’avion et centres de données synchronisés via des horloges atomiques. Ce n'est que lorsque fin des années 90, la tolérance aux pannes byzantine pratique (PBFT) [11] était présenté comme un consensus efficace partiellement synchrone algorithme capable de tolérer jusqu'à ⅓ des processus se comportant arbitrairement. PBFT est devenu l'algorithme standard, engendrant de nombreuses variantes, dont la plus récente créée par IBM dans le cadre de leur contribution à Hyperledger. Le principal avantage du consensus Tendermint sur PBFT est que Tendermint a une structure sous-jacente améliorée et simplifiée, dont certains sont le résultat de l’adoption du paradigme blockchain. Les blocs Tendermint doivent être validés dans l'ordre, ce qui évite le complexité et surcharge de communication associées aux PBFT changements de vue. Dans Cosmos et dans de nombreuses crypto-monnaies, il n'y a pas il faut autoriser le bloc N+i où i >= 1 à valider, lorsque le bloc N lui-même ne s’est pas encore engagé. Si la bande passante est la raison pour laquelle le bloc N ne s'est pas engagé dans une zone Cosmos, alors cela ne sert à rien d'utiliser votes de partage de bande passante pour les blocs N+i. Si une partition réseau ou ofzine nodes est la raison pour laquelle le bloc N n'a pas été validé, alors N+je ne m’engagerai pas de toute façon. De plus, le regroupement des transactions en blocs permet Merkle-hashing régulier de l'état de l'application, plutôt que des résumés périodiques comme avec le schéma de points de contrôle de PBFT. Cela permet pour des validations de transactions prouvables plus rapides pour les clients légers et plus rapides communication inter-blockchain. Tendermint Core comprend également de nombreuses optimisations et fonctionnalités qui vont au-delà de ce qui est spécifié dans PBFT. Par exemple, les blocs proposés par validators sont découpés en parties, Merkle-isées, et bavardé d'une manière qui améliore la diffusion performances (voir LibSwift [19] pour l'inspiration). Aussi, menthe tendre Core ne fait aucune hypothèse sur le point à point
connectivité et fonctionne aussi longtemps que le réseau P2P est faiblement connecté. Bien que ce ne soit pas la première année à déployer proof-of-stake (PoS), BitShares1.0 [12] contribué considérablement à la recherche et à l’adoption du PoS blockchain, en particulier ceux dits PoS « délégués ». Dans BitShares, les actionnaires élisent des "témoins", chargés de passer commande et commettre des transactions, et des « délégués », chargés de coordonner les mises à jour logicielles et les modifications de paramètres. BitShares2.0 vise à atteindre des performances élevées (100 000 tx/s, 1 s latence) dans des conditions idéales, chaque bloc étant signé par un seul signataire et la qualité de la transaction prend un peu plus de temps que le intervalle de bloc. Une spécification canonique est encore en développement. Les parties prenantes peuvent supprimer ou remplacer les témoins qui se comportent mal lors d'une réunion. quotidiennement, mais il n'y a pas de garantie significative de témoins ou des délégataires à l'image de Tendermint PoS qui sont coupés le cas d’une attaque réussie à double dépense. S'appuyant sur une approche lancée par Ripple, Stellar [13] a créé un modèle d'accord byzantin fédéré dans lequel les processus la participation au consensus ne constitue pas un objectif fixe et global ensemble connu. Au lieu de cela, chaque nœud de processus gère un ou plusieurs des « tranches de quorum », chacune constituant un ensemble de processus de confiance. Un Le « quorum » dans Stellar est défini comme étant un ensemble de nœuds qui contiennent au au moins une tranche de quorum pour chaque nœud de l'ensemble, tel que un accord peut être trouvé. La sécurité du mécanisme Stellar repose sur l'hypothèse que l'intersection de deux quorums quelconques n'est pas vide, tandis que le la disponibilité d'un nœud nécessite au moins une de ses tranches de quorum pour se composent entièrement de nœuds corrects, créant un compromis entre en utilisant des tranches de quorum grandes ou petites qui peuvent être difficiles à équilibrer sans imposer d’hypothèses significatives sur la confiance. Finalement,les nœuds doivent d'une manière ou d'une autre choisir des tranches de quorum adéquates pour y parvenir. être suffisamment tolérant aux pannes (ou à tout « nœuds intacts », dont dont dépendent une grande partie des résultats de l'article), et le seul la stratégie fournie pour garantir qu'une telle conyguration est hiérarchique et similaire au Border Gateway Protocol (BGP), utilisé par les meilleurs FAI sur Internet pour établir des tables de routage globales, et par celui utilisé par les navigateurs pour gérer les certificats TLS ; tous deux notoires pour leur insécurité. Les critiques formulées dans l'article Stellar concernant les systèmes de preuve de participation basés sur Tendermint sont atténuées par la stratégie token décrite. ici, dans lequel un nouveau type de token appelé atome est émis qui représentent des réclamations sur des portions futures de frais et de récompenses. Le L'avantage de proof-of-stake basé sur Tendermint est donc son relatif simplicité, tout en offrant une sécurité suffisante et prouvable garanties. BitcoinNG est une amélioration proposée à Bitcoin qui permettrait pour les formes d'évolutivité verticale, telles que l'augmentation de la taille des blocs, sans les conséquences économiques négatives généralement associées avec un tel changement, comme l'impact disproportionné sur les petits mineurs. Cette amélioration est obtenue en séparant élection du leader à partir de la diffusion de la transaction : les dirigeants sont les premiers élu par proof-of-work en « micro-blocs », et pouvoir alors transactions de diffusion à valider jusqu'à un nouveau micro-bloc est trouvé. Cela réduit les besoins en bande passante nécessaires pour gagner la course PoW, permettant aux petits mineurs de concourir plus équitablement, et permettre que les transactions soient commises plus régulièrement par le dernier mineur à trouver un micro-bloc. Casper [16] est un algorithme de consensus proof-of-stake proposé pour Ethereum. Son principal mode de fonctionnement est le « consensus par pari ». Par laisser validators parier de manière itérative sur le bloc qui, selon eux, sera
s'engager dans le blockchain en fonction des autres paris qu'ils ont vu jusqu'à présent, la ynalité peut éventuellement être atteinte. lien. Il s’agit d’un domaine de recherche actif de l’équipe Casper. Le Le défi consiste à construire un mécanisme de pari qui puisse être s'est avérée être une stratégie évolutive stable. Le principal avantage de Casper, par rapport à Tendermint, pourrait offrir une « disponibilité » sur la cohérence » – le consensus n’exige pas un quorum >⅔ de pouvoir de vote – peut-être au détriment de la vitesse de validation ou complexité de mise en œuvre. Le protocole Interledger [14] n'est pas strictement une solution d'évolutivité. Il fournit une interopération ad hoc entre différents registres systèmes à travers un réseau de relations bilatérales faiblement couplées. À l'instar du Lightning Network, l'objectif d'ILP est de faciliter paiements, mais il se concentre spécifiquement sur les paiements à travers des types de grand livre et étend le mécanisme de transaction atomique à inclure non seulement des hash-serrures, mais également un quorum de notaires (appelé le Protocole de Transport Atomique). Ce dernier mécanisme pour l'application de l'atomicité dans les transactions inter-grands livres est similaire à Le mécanisme SPV client léger de Tendermint, donc une illustration du la distinction entre ILP et Cosmos/IBC est justifiée, et fournis ci-dessous. 1. Les notaires d'un connecteur en ILP ne prennent pas en charge l'adhésion changements et ne permettent pas une pondération zexible entre notaires. D'autre part, IBC est conçu spécifiquement pour blockchains, où validators peuvent avoir des poids différents, et où l'adhésion peut changer au cours de la blockchain. 2. Comme dans Lightning Network, le destinataire du paiement en ILP doit être en ligne pour renvoyer une confirmation à l'expéditeur. Dans untoken transfert via IBC, l'ensemble validator du récepteur blockchain est responsable de fournir la confirmation, et non le utilisateur récepteur. 3. La différence la plus frappante est que les connecteurs d'ILP ne sont pas responsable ou gardant l'autorité en matière de paiements, alors que dans Cosmos, les validator d'un hub sont l'autorité de l'état des transferts IBC token ainsi que l'autorité du montant de tokens détenu par chaque zone (mais pas le montant de tokens détenus par chaque compte dans une zone). C'est le innovation fondamentale qui permet une sécurité asymétrique transfert de token de zone en zone ; l'analogue des ILP Le connecteur dans Cosmos est un connecteur persistant et sécurisé au maximum. Grand livre blockchain, le hub Cosmos. 4. Les paiements inter-grand livre dans ILP doivent être garantis par un carnet d’ordres de change, car il n’y a pas de transfert asymétrique de pièces de monnaie d'un registre à un autre, seul le transfert de valeur ou équivalents du marché. Les sidechains [15] sont un mécanisme proposé pour faire évoluer le Bitcoin réseau via des blockchain alternatifs qui sont « rattachés dans les deux sens » à le Bitcoin blockchain. (L'ancrage bidirectionnel équivaut à pontage. Dans Cosmos, nous disons « bridging » pour distinguer le marketpegging). Les sidechains permettent aux bitcoins de passer efficacement du Bitcoin blockchain au sidechain et à l'arrière, et permettre expérimentation de nouvelles fonctionnalités sur la sidechain. Comme dans le Cosmos Hub, la sidechain et Bitcoin servent de clients légers de les uns les autres, en utilisant des preuves SPV pour déterminer quand les pièces doivent être transféré à la sidechain et inversement. Bien sûr, depuis Bitcoin utilise proof-of-work, les sidechains centrés autour de Bitcoin souffrent des nombreux problèmes et risques de proof-of-work en tant que mécanisme de consensus. De plus, c'est un Bitcoin-maximaliste solution qui ne prend pas en charge nativement une variété de token et
topologie de réseau inter-zones comme le fait Cosmos. Cela dit, le noyau le mécanisme de la cheville à double sens est en principe le même que celui employé par le réseau Cosmos. Ethereum recherche actuellement un certain nombre de stratégies différentes pour fragmenter l'état du Ethereum blockchain pour répondre besoins d’évolutivité. Ces efforts ont pour objectif de maintenir couche d'abstraction offerte par la machine virtuelle Ethereum actuelle à travers l’espace d’état partagé. De multiples efforts de recherche sont en cours à ce moment. [18][22] Cosmos et Ethereum 2.0 Mauve [22] ont des objectifs de conception différents. Cosmos concerne spécifiquement les token. Mauve est une question de mise à l'échelle calcul général. Cosmos n'est pas lié à EVM, donc même différentes machines virtuelles peuvent interopérer. Cosmos permet au créateur de la zone de déterminer qui valide la zone. N'importe qui peut créer une nouvelle zone dans Cosmos (sauf si la gouvernance en décide autrement). Le hub isole les défaillances de zone afin que les invariants globaux token soient préservé. Le réseau Lightning est un réseau de transfert proposé token fonctionnant à une couche au-dessus du Bitcoin blockchain (et d'autres blockchains), permettant une amélioration de plusieurs ordres de grandeur dans le débit des transactions en déplaçant la majorité des transactions en dehors du registre consensuel vers ce que l’on appelle les « canaux de paiement ».Ceci est rendu possible par les scripts de crypto-monnaie en chaîne, qui permettre aux parties de conclure des contrats étatiques bilatéraux dans lesquels l'état peut être mis à jour en partageant des signatures numériques et des contrats peut être clôturé en publiant ynally des preuves sur le blockchain, un mécanisme popularisé pour la première fois par les échanges atomiques inter-chaînes. Par ouvrir des canaux de paiement avec de nombreuses parties, participants au Lightning Network peut devenir des points focaux pour le routage des paiements de tiers, conduisant à un canal de paiement entièrement connecté réseau, au prix d’un capital immobilisé sur les canaux de paiement. Bien que le réseau Lightning puisse également s'étendre facilement sur plusieurs blockchain indépendants pour permettre le transfert de valeur via un marché des changes, il ne peut pas être utilisé pour transférer des token d'un blockchain à un autre. Le principal avantage du réseau Cosmos décrit ici est de permettre une telle token transferts. Cela dit, nous nous attendons à ce que les canaux de paiement et le Lightning Network sera largement adopté avec notre Mécanisme de transfert token, pour des raisons d'économie et de confidentialité. Le témoin séparé est un lien de proposition d'amélioration Bitcoin qui vise à augmenter le débit de transaction par bloc de 2X ou 3X, tout en accélérant simultanément la synchronisation des blocs pour les nouveaux nœuds. Le génie de cette solution réside dans la façon dont elle fonctionne au sein du limitations du protocole actuel de Bitcoin et permet un soft-fork mise à niveau (c'est-à-dire que les clients avec des versions plus anciennes du logiciel seront continuer à fonctionner après la mise à niveau). Tendermint, étant un nouveau protocole, n'a aucune restriction de conception, il a donc une mise à l'échelle différente priorités. Principalement, Tendermint utilise un algorithme round-robin BFT basé sur des signatures cryptographiques au lieu du minage, ce qui permet trivialement une mise à l'échelle horizontale à travers plusieurs parallèles blockchains, tandis que les validations de bloc régulières et plus fréquentes permettent mise à l'échelle verticale également.
Gobernanza y economía
Si bien el Cosmos Hub es un libro mayor distribuido de activos múltiples, existe un token nativo especial llamado átomo. Los átomos son los únicos staking token del concentrador Cosmos. Los átomos son una licencia para que su poseedor pueda votar, validar o delegar en otros validators. Me gusta Ethereum éter, los átomos también se pueden utilizar para pagar las tarifas de transacción para mitigar el spam. Átomos inzacionarios adicionales y transacción en bloque. las tarifas se recompensan a validators y a los delegados que delegan en validators. La transacción BurnAtomTx se puede utilizar para recuperar cualquier cantidad proporcional de tokens del fondo de reserva. La distribución inicial del átomo tokens y validators en Génesis se destinará a los donantes de la recaudación de fondos Cosmos (75%), donantes principales (5%), Cosmos Network Foundation (10%) y ALL IN BITS, Inc. (10%). Desde la génesis en adelante, 1/3 de la cantidad total de átomos Se recompensará a los validators vinculados y a los delegados cada año. Consulte el Plan Cosmos para obtener detalles adicionales. A diferencia de Bitcoin u otros proof-of-work blockchains, un Tendermint blockchain se vuelve más lento con más validator debido al aumento Complejidad de la comunicación. Afortunadamente, podemos apoyar lo suficiente validators para crear un blockchain robusto distribuido globalmente con tiempos de confirmación de transacciones muy rápidos y, como ancho de banda,
almacenamiento y capacidad de computación paralela, podremos para admitir más validators en el futuro. El día de la génesis, el número máximo de validators se establecerá en 100, y este número aumentará a una tasa del 13% durante 10 años, y liquidarse en 300 validators. Los poseedores de átomos que aún no lo son pueden convertirse en validators al firmar y enviar una transacción BondTx . la cantidad de Los átomos proporcionados como garantía deben ser distintos de cero. Cualquiera puede convertirse a validator en cualquier momento, excepto cuando el tamaño del actual El conjunto validator es mayor que el número máximo de validators permitido. En ese caso, la transacción sólo es válida si el monto de átomos es mayor que la cantidad de átomos efectivos que contiene el más pequeño validator, donde los átomos efectivos incluyen átomos delegados. Cuando un nuevo validator reemplaza un validator existente de tal manera, el validator existente se vuelve inactivo y todos los átomos y Los átomos delegados entran en el estado desligado. Debe imponerse alguna sanción a los validators por cualquier Desviación intencional o no intencional de lo sancionado. protocolo. Algunas pruebas son inmediatamente admisibles, como una doble señal a la misma altura y vuelta, o una violación de Año 0: 100 Año 1: 113 Año 2: 127 Año 3: 144 Año 4: 163 Año 5: 184 Año 6: 208 Año 7: 235 Año 8: 265 Año 9: 300 Año 10: 300 ...
“prevote-the-lock” (una regla del protocolo de consenso de Tendermint). Dicha evidencia resultará en que el validator pierda su buena reputación. y sus átomos enlazados, así como su participación proporcional de tokens en el fondo de reserva –llamado colectivamente su “participación”– se reducirá drásticamente. A veces, los validators no estarán disponibles, ya sea debido a cuestiones regionales interrupciones de la red, cortes de energía u otras razones. Si, en cualquier punto en los últimos bloques ValidatorTimeoutWindow , un validator El voto de confirmación no está incluido en el blockchain más de ValidatorTimeoutMaxAbsent veces, ese validator se convertirá en inactivo y perderá ValidatorTimeoutPenalty (POR PREDETERMINADO 1%) de su estaca. Algunos comportamientos “maliciosos” no producen resultados evidentemente discernibles. evidencia sobre el blockchain. En estos casos, los validators pueden coordinar fuera de banda para forzar el tiempo de espera de estos maliciosos validators, si hay un consenso de supermayoría. En situaciones en las que el Centro Cosmos se detiene debido a una coalición ≥⅓ de el poder de voto sale de la revista, o en situaciones en las que una coalición ≥⅓ del poder de voto censurar evidencia de comportamiento malicioso por parte de ingresando al blockchain, el hub debe recuperarse con un hard-fork propuesta de reorganización. (Enlace a “Bifurcaciones y ataques de censura”). Cosmos Hub validators puede aceptar cualquier token tipo o combinación de tipos como tarifas por procesar una transacción. Cada validator puede establecer subjetivamente el tipo de cambio que desee y elegir cualquier transacción que desee, siempre y cuando el BlockGasLimit sea no superado. Las tarifas cobradas, menos los impuestos que se especifican a continuación, se redistribuyen entre los accionistas vinculados en proporción a sus átomos enlazados, cada ValidatorPayoutPeriod (POR PREDETERMINADO 1 hora).De las tarifas de transacción cobradas, se aplicará el impuesto de reserva (2 % POR DEFECTO). ir hacia el grupo de reserva para aumentar el grupo de reserva y aumentar la seguridad y el valor de la red Cosmos. estos Los fondos también se pueden distribuir de acuerdo con las decisiones. realizadas por el sistema de gobierno. Poseedores de átomos que delegan su poder de voto a otros validators pagar una comisión al delegado validator. La comisión puede ser establecido por cada validator. La seguridad del Cosmos Hub es una función de la seguridad del validators subyacentes y la elección de delegación por parte de los delegados. Para fomentar el descubrimiento y la notificación temprana de los hallazgos vulnerabilidades, el Cosmos Hub alienta a los piratas informáticos a publicar exploits exitosos a través de una transacción ReportHackTx que dice: "Este validator fue pirateado. Por favor envíe la recompensa a esta dirección”. sobre tal exploit, el validator y los delegados quedarán inactivos, HackPunishmentRatio (predeterminado 5%) de los átomos de todos obtendrán cortado y HackRewardRatio (5 %) de los átomos de todos será recompensado en la dirección de recompensa del hacker. El validator debe recuperar los átomos restantes utilizando su clave de respaldo. Para evitar que se abuse de esta característica para transferir átomos no adquiridos, la porción de átomos adquiridos frente a los no adquiridos de validators y delegados antes y después del ReportHackTx siguen siendo los mismos, y la recompensa por hackers incluirá algunos átomos no adquiridos, si los hay. El Cosmos Hub es operado por una organización distribuida que requiere un mecanismo de gobernanza bien definido para coordinar varios cambios en el blockchain, como la variable
parámetros del sistema, así como actualizaciones de software y enmiendas constitucionales. Todos los validator son responsables de votar todas las propuestas. No poder votar una propuesta de manera oportuna resultará en el validator siendo desactivado automáticamente durante un período de tiempo llamado Período de penalización por ausentismo (POR PREDETERMINADO, 1 semana). Los delegados heredan automáticamente el voto del delegado. validator. Esta votación puede anularse manualmente. Átomos no enlazados no obtener ningún voto. Cada propuesta requiere un depósito de MinimumProposalDeposit tokens, que puede ser una combinación de uno o más tokens incluyendo los átomos. Para cada propuesta, los votantes pueden votar para tomar el depósito. Si más de la mitad de los votantes optan por tomar la depósito (por ejemplo, porque la propuesta era spam), el depósito va a reserva, excepto los átomos que se queman. Para cada propuesta, los votantes podrán votar con las siguientes opciones: si Sí con fuerza No No con fuerza abstenerse Una mayoría estricta de votos Sí o SíConFuerza (o No o votos NayWithForce) es necesario para que la propuesta se decida como aprobado (o decidido como fallido), pero 1/3+ puede vetar la mayoría decisión votando “con fuerza”. Cuando se veta por mayoría estricta, todos son castigados con la pérdida de VetoPenaltyFeeBlocks (POR DEFECTO el valor de 1 día de bloques) valor de tarifas (excepto impuestos que no se verá afectado), y el partido que vetó la mayoría
La decisión será castigada adicionalmente con la pérdida de VetoPenaltyAtoms. (POR DEFECTO 0,1%) de sus átomos. Cualquiera de los parámetros definidos aquí se puede cambiar con el paso de una ParameterChangeProposal . Los átomos pueden ser inzatados y los fondos del fondo de reserva gastados con el aprobación de una BountyProposal . Todas las demás propuestas, como la propuesta para mejorar el protocolo, se coordinará a través de la TextProposal genérica. Ver el plano. Ha habido muchas innovaciones en el consenso blockchain y escalabilidad en los últimos años. Esta sección proporciona una breve encuesta de un número selecto de importantes. El consenso en presencia de participantes malintencionados es un problema que se remonta a principios de la década de 1980, cuando Leslie Lamport acuñó el frase “falla bizantina” para referirse al comportamiento arbitrario del proceso que se desvía del comportamiento previsto, a diferencia de un "fallo de accidente", donde un proceso simplemente falla. Se descubrieron las primeras soluciones para redes síncronas donde hay un límite superior enlatencia del mensaje, aunque el uso práctico se limitó a niveles altamente entornos controlados, como controladores de aviones y Centros de datos sincronizados mediante relojes atómicos. No fue hasta el A finales de los 90 se creó la Tolerancia práctica a fallos bizantinos (PBFT) [11]. presentado como un consenso eficiente parcialmente sincrónico algoritmo capaz de tolerar hasta ⅓ de los procesos que se comportan arbitrariamente. PBFT se convirtió en el algoritmo estándar, generando muchos variaciones, incluida la más reciente creada por IBM como parte de su contribución a Hyperledger. El principal beneficio del consenso de Tendermint sobre PBFT es que Tendermint tiene una estructura subyacente mejorada y simplificada, algo de lo cual es el resultado de adoptar el paradigma blockchain. Los bloques de Tendermint deben comprometerse en orden, lo que evita la complejidad y sobrecarga de comunicación asociados con PBFT cambios de vista. En Cosmos y muchas criptomonedas, no existe Es necesario permitir que el bloque N+i donde i >= 1 se confirme, cuando el bloque N en sí aún no se ha comprometido. Si el ancho de banda es la razón por la cual bloquear N no se ha comprometido en una zona Cosmos, entonces no ayuda usar Votos para compartir ancho de banda por los bloques N+i. Si una partición de red o Los nodos de ofzine son la razón por la cual el bloque N no se ha comprometido, entonces N+i no me comprometeré de todos modos. Además, la agrupación de transacciones en bloques permite Merkle-hashing regular del estado de la aplicación, en lugar de resúmenes periódicos como con el esquema de puntos de control de PBFT. Esto permite para compromisos de transacciones demostrables más rápidos para clientes ligeros y más rápidos comunicación inter-blockchain. Tendermint Core también incluye muchas optimizaciones y características que van más allá de lo especificado en PBFT. Por ejemplo, los bloques propuestos por validators están divididos en partes, Merkle-izados, y chismear de tal manera que mejore la difusión rendimiento (consulte LibSwift [19] para inspirarse). Además, menta Core no hace ninguna suposición sobre el punto a punto
conectividad y funciones mientras la red P2P esté débilmente conectado. Si bien no es el primero en implementar proof-of-stake (PoS), BitShares1.0 [12] contribuyó considerablemente a la investigación y adopción de PoS blockchains, particularmente aquellos conocidos como PoS “delegados”. en BitShares, las partes interesadas eligen "testigos", responsables de realizar pedidos y realizar transacciones, y "delegados", responsables de Coordinar actualizaciones de software y cambios de parámetros. BitShares2.0 tiene como objetivo lograr un alto rendimiento (100k tx/s, 1s latencia) en condiciones ideales, con cada bloque firmado por un único firmante y la duración de la transacción tardan bastante más que el intervalo de bloque. Aún se está desarrollando una especificación canónica. Las partes interesadas pueden eliminar o reemplazar a los testigos que se portan mal en un diariamente, pero no hay ninguna garantía significativa de testigos o delegados a semejanza de Tendermint PoS que son cortados el caso de un ataque de doble gasto exitoso. Basándose en un enfoque iniciado por Ripple, Stellar [13] creó un modelo de Acuerdo Bizantino Federado en el que los procesos participar en el consenso no constituye un acuerdo fijo y global. conjunto conocido. Más bien, cada nodo de proceso selecciona uno o más “porciones de quórum”, cada una de las cuales constituye un conjunto de procesos confiables. un “quórum” en Stellar se define como un conjunto de nodos que contienen al menos al menos un segmento de quórum para cada nodo del conjunto, de modo que se puede llegar a un acuerdo. La seguridad del mecanismo Stellar se basa en la suposición que la intersección de dos quórums cualesquiera no esté vacía, mientras que la La disponibilidad de un nodo requiere que al menos uno de sus sectores de quórum constan enteramente de nodos correctos, creando un equilibrio entre Usar porciones de quórum grandes o pequeñas que pueden ser difíciles de equilibrar. sin imponer supuestos significativos sobre la confianza. Al final,los nodos deben de alguna manera elegir porciones de quórum adecuadas para que ser suficiente tolerancia a fallas (o cualquier "nodo intacto", de los cuales dependen gran parte de los resultados del artículo), y el único La estrategia proporcionada para garantizar que dicha configuración sea jerárquica. y similar al Border Gateway Protocol (BGP), utilizado por los principales ISP de Internet para establecer tablas de enrutamiento globales, y por el utilizado por los navegadores para gestionar certificados TLS; ambos notorios por su inseguridad. La crítica en el artículo Stellar a los sistemas de prueba de participación basados en Tendermint se ve mitigada por la estrategia token descrita. aquí, donde se emite un nuevo tipo de token llamado átomo que representan reclamaciones sobre porciones futuras de honorarios y recompensas. el La ventaja de proof-of-stake basado en Tendermint, entonces, es su relativo simplicidad, sin dejar de proporcionar seguridad suficiente y demostrable garantías. BitcoinNG es una mejora propuesta para Bitcoin que permitiría para formas de escalabilidad vertical, como aumentar el tamaño del bloque, sin las consecuencias económicas negativas típicamente asociadas con tal cambio, como el impacto desproporcionadamente grande sobre los pequeños mineros. Esta mejora se consigue separando elección de líder a partir de la transmisión de transacciones: los líderes son los primeros elegido por proof-of-work en “microbloques”, y luego capaz de transmitir transacciones que se confirmarán hasta un nuevo microbloque se encuentra. Esto reduce los requisitos de ancho de banda necesarios para ganar la carrera de PoW, permitiendo a los pequeños mineros competir de manera más justa, y permitir que las transacciones se realicen con mayor regularidad por parte del último minero en encontrar un microbloque. Casper [16] es un algoritmo de consenso propuesto proof-of-stake para Ethereum. Su modo principal de operación es el “consenso por apuesta”. Por dejar que validators apuesten iterativamente sobre qué bloque creen que será
comprometerse con el blockchain según las otras apuestas que han visto hasta ahora, eventualmente se podrá lograr la ynalidad. enlace. Esta es un área activa de investigación por parte del equipo de Casper. el El desafío está en construir un mecanismo de apuestas que pueda ser ha demostrado ser una estrategia evolutivamente estable. El principal beneficio de Casper, en comparación con Tendermint, puede ofrecer "disponibilidad exceso de coherencia” – el consenso no requiere > 2/3 de quórum de poder de voto, tal vez a costa de la velocidad de compromiso o complejidad de implementación. El protocolo Interledger [14] no es estrictamente una solución de escalabilidad. eso Proporciona una interoperación ad hoc entre diferentes libros de contabilidad. sistemas a través de una red de relaciones bilaterales poco acopladas. Al igual que Lightning Network, el propósito de ILP es facilitar pagos, pero se centra específicamente en pagos en diferentes tipos de libro mayor y extiende el mecanismo de transacciones atómicas a incluir no sólo hash-candados, sino también un quórum de notarios (llamado el Protocolo de Transporte Atómico). Este último mecanismo para hacer cumplir la atomicidad en las transacciones entre libros mayores es similar a El mecanismo SPV de cliente ligero de Tendermint, por lo que una ilustración del se justifica la distinción entre ILP y Cosmos/IBC, y proporcionado a continuación. 1. Los notarios de un conector en ILP no admiten membresía cambios y no permiten ponderaciones flexibles entre notarios. Por otro lado, IBC está diseñado específicamente para blockchains, donde validators pueden tener diferentes pesos, y donde la membresía puede cambiar en el transcurso del blockchain. 2. Al igual que en Lightning Network, el receptor del pago en ILP debe estar en línea para enviar una confirmación al remitente. en untoken transferencia sobre IBC, el conjunto validator del receptor blockchain es responsable de proporcionar confirmación, no el usuario receptor. 3. La diferencia más sorprendente es que los conectores del ILP no son responsable o mantener un estado autoritario sobre los pagos, mientras que en Cosmos, los validators de un hub son la autoridad de el estado de las transferencias IBC token así como la autoridad del cantidad de tokens retenidos por cada zona (pero no la cantidad de tokens mantenidos por cada cuenta dentro de una zona). Este es el innovación fundamental que permite una seguridad asimétrica transferencia de tokens de zona a zona; el análogo de ILP El conector en Cosmos es persistente y de máxima seguridad. blockchain libro mayor, el Cosmos Hub. 4. Los pagos entre libros contables en ILP deben estar respaldados por un libro de órdenes de intercambio, ya que no hay transferencia asimétrica de monedas de un libro mayor a otro, sólo la transferencia de valor o equivalentes de mercado. Las cadenas laterales [15] son un mecanismo propuesto para escalar el Bitcoin red a través de blockchains alternativos que están "vinculados en dos direcciones" a el Bitcoin blockchain. (La vinculación bidireccional equivale a puente. En Cosmos decimos "puente" para distinguirlo de la vinculación al mercado). Las cadenas laterales permiten que los bitcoins se muevan efectivamente desde el Bitcoin blockchain a la cadena lateral y viceversa, y permita Experimentación de nuevas funciones en la cadena lateral. Como en el Cosmos Hub, la cadena lateral y Bitcoin sirven como clientes ligeros de entre sí, utilizando pruebas SPV para determinar cuándo se deben transferido a la cadena lateral y viceversa. Por supuesto, desde Bitcoin usa proof-of-work, las cadenas laterales centradas alrededor de Bitcoin sufren de los muchos problemas y riesgos de proof-of-work como mecanismo de consenso. Además, este es un Bitcoin-maximalista solución que no admite de forma nativa una variedad de token y
topología de red entre zonas como lo hace Cosmos. Dicho esto, el núcleo El mecanismo de la clavija de dos vías es en principio el mismo que el empleado por la red Cosmos. Ethereum actualmente está investigando varias estrategias diferentes. para fragmentar el estado de Ethereum blockchain para abordar necesidades de escalabilidad. Estos esfuerzos tienen como objetivo mantener la capa de abstracción que ofrece la máquina virtual Ethereum actual a través del espacio estatal compartido. Múltiples esfuerzos de investigación son en marcha en este momento. [18][22] Cosmos y Ethereum 2.0 Mauve [22] tienen diferentes objetivos de diseño. Cosmos se trata específicamente de tokens. Mauve se trata de escalar cálculo general. Cosmos no está vinculado a EVM, por lo que incluso diferentes VM pueden interoperar. Cosmos permite al creador de la zona determinar quién valida la zona. Cualquiera puede iniciar una nueva zona en Cosmos (a menos que la gobernanza decide lo contrario). El concentrador aísla las fallas de zona para que las invariantes token globales sean conservado. Lightning Network es una red de transferencia propuesta token operando en una capa por encima del Bitcoin blockchain (y otros blockchains), permitiendo mejoras de muchos órdenes de magnitud en el rendimiento de las transacciones al mover la mayoría de las transacciones fuera del libro de consenso hacia los llamados "canales de pago".Esto es posible gracias a los scripts de criptomonedas en cadena, que permitir a las partes celebrar contratos estatales bilaterales donde el El estado se puede actualizar compartiendo firmas digitales y contratos. se puede cerrar publicando finalmente evidencia en el blockchain, un Mecanismo popularizado por primera vez mediante intercambios atómicos entre cadenas. Por abriendo canales de pago con muchas partes, participantes en el Lightning Network puede convertirse en puntos focales para enrutar el pagos de otros, lo que lleva a un canal de pago totalmente conectado red, a costa de que el capital quede inmovilizado en los canales de pago. Si bien Lightning Network también puede extenderse fácilmente a través de Múltiples blockchains independientes para permitir la transferencia de valor. a través de un mercado de cambios, no se puede utilizar para negociar asimétricamente transferir tokens de un blockchain a otro. El principal beneficio de la red Cosmos descrita aquí es para permitir dicha conexión directa token transferencias. Dicho esto, esperamos que los canales de pago y la Lightning Network será ampliamente adoptada junto con nuestra token mecanismo de transferencia, por motivos de ahorro de costes y privacidad. Testigo Segregado es un enlace de propuesta de mejora Bitcoin que tiene como objetivo aumentar el rendimiento de las transacciones por bloque 2X o 3X, y al mismo tiempo acelera la sincronización de bloques para nuevos nodos. La brillantez de esta solución está en cómo funciona dentro del limitaciones del protocolo actual de Bitcoin y permite una bifurcación suave actualización (es decir, los clientes con versiones anteriores del software seguirá funcionando después de la actualización). Tendermint, al ser nuevo protocolo, no tiene restricciones de diseño, por lo que tiene un escalado diferente prioridades. Principalmente, Tendermint utiliza un algoritmo de operación por turnos BFT basado en firmas criptográficas en lugar de minería, lo que trivialmente permite el escalado horizontal a través de múltiples paralelos blockchains, mientras que las confirmaciones de bloque regulares y más frecuentes permiten escala vertical también.
Consensus et détails techniques
Un protocole de consensus bien conçu devrait fournir garanties en cas de dépassement de la capacité de tolérance et le consensus échoue. Ceci est particulièrement nécessaire dans le domaine économique systèmes, où le comportement byzantin peut avoir des conséquences financières substantielles récompense. La plus importante de ces garanties est une forme de responsabilité fork, où les processus qui ont conduit au consensus échouer (c'est-à-dire avoir amené les clients du protocole à accepter des valeurs différentes - un fourchette) peuvent être identifiés et sanctionnés selon les règles de la protocole ou, éventuellement, le système juridique. Lorsque le système juridique est peu fiables ou excessivement coûteux à invoquer, les validator peuvent être obligés de faire des dépôts de garantie pour pouvoir participer, et ceux les dépôts peuvent être révoqués ou réduits en cas de comportement malveillant détecté [10]. Notez que cela diffère de Bitcoin, où le forking est un phénomène régulier en raison de l'asynchronie du réseau et de la nature probabiliste du ynding collisions partielles hash. Puisque dans de nombreux cas, un fork malveillant est impossible à distinguer d'un fork en raison de l'asynchronie, Bitcoin ne peut pas mettre en œuvre de manière fiable la responsabilité fork, autre que la responsabilité implicite coût d’opportunité payé par les mineurs pour l’exploitation d’un bloc orphelin. Nous appelons les étapes de vote PreVote et PreCommit. Un vote peut être pour un bloc particulier ou pour Nil. Nous appelons une collection de >⅔ PreVotes pour un seul bloc dans le même tour, une Polka et une collection de >⅔ PreCommits pour un seul bloc au cours du même tour d’un Commit. Si >⅔ PreCommit pour Nil dans le même tour, ils passent au suivant rond. Notez qu’un déterminisme strict dans le protocole entraîne une faible hypothèse de synchronisation car les leaders défectueux doivent être détectés et
sauté. Ainsi, les validator attendent un certain temps, TimeoutPropose, avant de pré-voter Nil, et la valeur de TimeoutPropose augmente à chaque tour. Progression à travers le reste d'un tour est entièrement asynchrone, dans la mesure où la progression n'est que effectué une fois qu'un validator entend de >⅔ du réseau. En pratique, il faudrait un adversaire extrêmement puissant pour contrecarrer indéfiniment l'hypothèse de synchronisation faible (ce qui fait que le consensus ne parvient pas à jamais commettre un blocage), et cela peut être rendu encore plus difficile en utilisant des valeurs aléatoires de TimeoutPropose sur chaque validator. Un ensemble supplémentaire de contraintes, ou règles de verrouillage, garantit que le Le réseau finira par engager un seul bloc à chaque hauteur. N'importe lequel tentative malveillante de provoquer la validation de plusieurs blocs à une hauteur donnée peut être identifié. Tout d'abord, un PreCommit pour un bloc doit être accompagné d'une justification, sous la forme d'une Polka pour ce bloc. Si le validator a déjà PreCommit un bloc au tour R_1, nous disent qu'ils sont verrouillés sur ce bloc, et la Polka avait l'habitude de justifier le le nouveau PreCommit au tour R_2 doit arriver dans un tour R_polka où R_1 < R_polka <= R_2. Deuxièmement, les validator doivent proposer et/ou PréVote le bloc sur lequel ils sont verrouillés. Ensemble, ces conditions garantissent qu'un validator ne fait pas de PreCommit sans preuves suffisantes comme justification, et que validators qui ont PreCommit ne peut déjà pas contribuer aux preuves à PreCommit autre chose. Cela garantit à la fois la sécurité et la vivacité du algorithme de consensus. Les détails complets du protocole sont décrits ici. La nécessité de synchroniser tous les en-têtes de bloc est éliminée dans TendermintPoS car l'existence d'une chaîne alternative (un fork) signifie ≥⅓ de la mise sous caution peut être réduite. Bien sûr, puisque couper nécessite que quelqu'un partage la preuve d'un fork, les clients légers devraient stocker tout bloc-hash valide qu'il voit. De plus, les clients légerspourrait périodiquement rester synchronisé avec les modifications apportées à l'ensemble validator, dans afin d'éviter les attaques à longue portée (mais d'autres solutions sont possibles). Dans un esprit similaire à Ethereum, Tendermint permet aux applications de intégrer une racine Merkle globale hash dans chaque bloc, permettant facilement requêtes d'état vérifiables pour des éléments tels que les soldes des comptes, la valeur stocké dans un contrat, ou l’existence d’une transaction non dépensée sortie, en fonction de la nature de l’application. En supposant un ensemble de réseaux de diffusion suffisamment résilients et un ensemble validator statique, n'importe quelle fourchette du blockchain peut être détecté et les dépôts des validator incriminés réduits. Ceci l'innovation, suggérée pour la première fois par Vitalik Buterin début 2014, résout le problème sans enjeu des autres proof-of-stake crypto-monnaies (voir Travaux connexes). Cependant, puisque validator définit doit pouvoir modifier, sur une longue période de temps, l'original Les validator peuvent tous devenir déliés et seraient donc libres de créer une nouvelle chaîne à partir du bloc Genesis, sans aucun coût car ils n'ont plus de dépôts bloqués. Cette attaque a eu lieu connue sous le nom d'attaque à longue portée (LRA), par opposition à une attaque à courte portée. Attaque à distance, où les validator qui sont actuellement liés provoquent un fork et sont donc punissables (en supposant qu'un fork soit responsable BFT algorithme comme le consensus Tendermint). Les attaques à longue portée sont souvent considéré comme un coup critique porté à proof-of-stake. Heureusement, la LRA peut être atténuée comme suit. D'abord, pour un validator pour se désengager (récupérant ainsi leur dépôt de garantie et ne percevant plus de frais pour participer au consensus), le le dépôt doit être rendu intransférable pendant un certain temps connue sous le nom de « période de détachement », qui peut être de l’ordre de semaines ou mois. Deuxièmement, pour qu'un client léger soit sécurisé, la première année chaque fois qu'il se connecte au réseau, il doit vérifier un bloc récent-hash contre une source fiable, ou de préférence plusieurs sources. Ceci
Cette condition est parfois qualifiée de « subjectivité faible ». Enfin, pour rester sécurisé, il doit se synchroniser avec le dernier validator défini sur au moins aussi souvent que la durée de la période de détachement. Ceci garantit que le client léger est informé des modifications apportées au validator fixé avant qu'un validator voit son capital délié et donc plus en jeu, ce qui lui permettrait de tromper le client en effectuant une attaque à longue portée en créant de nouveaux blocs en commençant à un hauteur où il a été collé (en supposant qu'il contrôle suffisamment plusieurs des premières clés privées). Il convient de noter que vaincre la LRA de cette manière nécessite une refonte du système. le modèle de sécurité d'origine de proof-of-work. Dans PoW, c'est supposé qu'un client léger peut se synchroniser avec la hauteur actuelle à partir du bloc Genesis de confiance à tout moment simplement en traitant la preuve de travail dans chaque en-tête de bloc. Toutefois, pour vaincre la LRA, nous exiger qu'un client léger se connecte avec une certaine régularité pour suivre les modifications dans l'ensemble validator, et que la première fois qu'ils lorsqu'ils se connectent, ils doivent être particulièrement attentifs à s'authentifier ce qu'ils entendent du réseau par rapport à des sources fiables. De bien sûr, cette dernière exigence est similaire à celle de Bitcoin, où le protocole et le logiciel doivent également être obtenus auprès d'un source. La méthode ci-dessus pour prévenir l’ARL est bien adaptée aux validator et les nœuds complets d'un blockchain alimenté par Tendermint, car ceux-ci les nœuds sont censés rester connectés au réseau. Le La méthode convient également aux clients légers dont on peut s'attendre à synchronisez-vous fréquemment avec le réseau. Cependant, pour les clients légers qui ne sont pas censés avoir un accès fréquent à Internet ou au blockchain réseau, encore une autre solution peut être utilisée pour surmonter la LRA. Les non-titulaires de validator token peuvent publier leurs token comme garantie avec une période de détachement très longue (par exemple beaucoup plus longue que la période de détachement pour validators) et servir des clients légers avec une méthode secondaire d'attestation de la validité des informations actuelles et bloc passé-hashes. Bien que ces token ne comptent pas pour le sécurité du consensus du blockchain, ils peuvent néanmoinsoffrir de solides garanties aux clients légers. Si bloc historique-hash les requêtes étaient prises en charge dans Ethereum, n'importe qui pouvait lier son tokens dans un smart contract spécialement conçu et fournir services d'attestation payants, créant ainsi un marché pour la sécurité des clients légers LRA. En raison de la définition d’un block commit, toute coalition ≥⅓ de le pouvoir de vote peut arrêter le blockchain en sortant du zine ou non diffuser leurs votes. Une telle coalition peut également censurer transactions particulières en rejetant les blocs qui incluent ces transactions, même si cela entraînerait une proportion importante de propositions de blocs seraient rejetées, ce qui ralentirait le rythme de validations de bloc du blockchain, réduisant ainsi son utilité et sa valeur. La coalition malveillante pourrait également diffuser les votes au compte-goutte afin quant à broyer, le bloc blockchain s'engage à s'arrêter presque ou à s'engager dans toute combinaison de ces attaques. Enfin, cela peut provoquer le blockchain à fork, en double-signant ou en violant le verrouillage règles. Si un adversaire actif à l’échelle mondiale était également impliqué, il pourrait diviser le réseau de telle manière qu'il puisse sembler que le mauvais un sous-ensemble de validators était responsable du ralentissement. Ce n'est pas juste une limitation de Tendermint, mais plutôt une limitation de tous protocoles de consensus dont le réseau est potentiellement contrôlé par un adversaire actif. Pour ces types d'attaques, un sous-ensemble des validator doit se coordonner par des moyens externes pour signer une proposition de réorganisation qui choisit un fork (et toute preuve de celui-ci) et le sous-ensemble initial de validators avec leurs signatures. Les validateurs qui signent une telle proposition de réorganisation renoncent à leur garantie sur tous les autres forks. Les clients devraient vérifier les signatures sur la proposition de réorganisation, vérifier toute preuve, et porter un jugement ou demander à l'utilisateur final de prendre une décision. Pour Par exemple, une application de portefeuille téléphonique peut demander à l'utilisateur un code de sécurité
avertissement, alors qu'un réfrigérateur peut accepter toute proposition de réorganisation signé par +½ des validator originaux avec droit de vote. Aucun algorithme byzantin tolérant aux pannes non synchrone ne peut venir au consensus lorsque ≥⅓ des droits de vote sont malhonnêtes, mais une fourchette suppose que ≥⅓ des voix ont déjà été malhonnêtes par double signature ou changement de serrure sans justification. Alors, je signe la proposition de réorganisation est un problème de coordination qui ne peut pas être résolu par n'importe quel protocole non synchrone (c'est-à-dire automatiquement, et sans faire d'hypothèses sur la fiabilité du réseau sous-jacent). Pour l’instant, nous laissons le problème de la coordination des propositions de réorganisation à la coordination humaine via le consensus social. sur les médias Internet. Les validateurs doivent veiller à ce qu'il y ait il n'y a plus de partitions réseau avant la signature d'une proposition de réorganisation, afin d'éviter les situations dans lesquelles deux propositions de réorganisation contradictoires sont signées. En supposant que le support et le protocole de coordination externe soient robuste, il s'ensuit que les forks sont moins préoccupants que la censure attaques. En plus des forks et de la censure, qui nécessitent ≥⅓ byzantin pouvoir de vote, une coalition de >⅔ pouvoir de vote peut s'engager état arbitraire et invalide. Ceci est caractéristique de tout (BFT) système de consensus. Contrairement à la double signature, qui crée des forks avec des preuves facilement vérifiables, détectant l'engagement d'un un état invalide nécessite que des pairs non validateurs vérifient des blocs entiers, ce qui implique qu'ils conservent une copie locale de l'état et exécutent chaque transaction, calculant indépendamment la racine d'état pour eux-mêmes. Une fois détecté, la seule façon de gérer une telle panne passe par le consensus social. Par exemple, dans les situations où Bitcoin a échoué, que ce soit en raison de bugs logiciels (comme en mars 2013), ou commettant un état invalide en raison du comportement byzantin de mineurs (comme en juillet 2015), la communauté bien connectée de entreprises, développeurs, mineurs et autres organisations établi un consensus social sur les actions manuellesrequis par les participants pour guérir le réseau. De plus, puisque On peut s'attendre à ce que validators d'un Tendermint blockchain soient identifiable, l'engagement d'un état invalide peut même être punissable par la loi ou par une jurisprudence externe, si vous le souhaitez. ABCI se compose de 3 types de messages principaux qui sont transmis à partir de le cœur de l’application. L'application répond avec messages de réponse correspondants. Le message AppendTx est le cheval de bataille de l'application. Chacun La transaction dans le blockchain est livrée avec ce message. Le l'application doit valider chaque transaction reçue avec le Message AppendTx contre l'état actuel, le protocole d'application, et les informations d'identification cryptographiques de la transaction. Un validé la transaction doit ensuite mettre à jour l'état de l'application - en en liant une valeur dans un magasin de valeurs clés, ou en mettant à jour le UTXO base de données. Le message CheckTx est similaire à AppendTx, mais il est uniquement destiné à valider les transactions. Vérifications de l'année du pool de mémoire de Tendermint Core la validité d'une transaction avec CheckTx, et uniquement les relais valides transactions avec ses pairs. Les applications peuvent vérifier une incrémentation nonce dans la transaction et renvoie une erreur lors de CheckTx si le nonce est ancien. Le message Commit est utilisé pour calculer un chiffrement engagement envers l’état actuel de l’application, à placer dans le en-tête de bloc suivant. Cela a des propriétés pratiques. Les incohérences dans la mise à jour de cet état apparaîtront désormais sous la forme blockchain forks qui capture toute une classe de programmation erreurs. Cela simplifie également le développement de logiciels légers et sécurisés. clients, car les preuves Merkle-hash peuvent être vérifiées en vérifiant par rapport le bloc-hash, et le bloc-hash est signé par un quorum de validators (par droit de vote).
Des messages ABCI supplémentaires permettent à l'application de suivre et modifiez l'ensemble validator, et pour que l'application reçoive le bloquer les informations, telles que la hauteur et les votes de validation. Les requêtes/réponses ABCI sont de simples messages Protobuf. Vérifier le schéma yle. Arguments : Data ([]byte) : les octets de la transaction de la demande Retours : Code (uint32) : code de réponse Données ([]octet) : octets de résultat, le cas échéant Journal (chaîne) : message de débogage ou d'erreur Utilisation :
Ajoutez et exécutez une transaction. Si la transaction est valide, renvoie CodeType.OK Arguments : Data ([]byte) : les octets de la transaction de la demande Retours : Code (uint32) : code de réponse Données ([]octet) : octets de résultat, le cas échéant Journal (chaîne) : message de débogage ou d'erreur Utilisation :
Valider une transaction. Ce message ne doit pas muter le état. Les transactions sont exécutées pour la première fois via CheckTx avant diffusé aux pairs dans la couche mempool. Vous pouvez faire CheckTx semi-stateful et effacez l'état lors de la validation ou BeginBlock , pour permettre des séquences de transactions dépendantes dans le même bloc.
Retours : Données ([]octet) : racine Merkle hash Journal (chaîne) : message de débogage ou d'erreur Utilisation :
Renvoie une racine Merkle hash de l'état de l'application. Arguments : Data ([]byte) : les octets de la requête Retours : Code (uint32) : code de réponse Data ([]byte) : octets de réponse à la requête Journal (chaîne) : message de débogage ou d'erreur Utilisation :
Videz la file d'attente de réponses. Applications qui implémentent types.L’application n’a pas besoin d’implémenter ce message – c’est gérés par le projet. Retours : Data ([]byte) : les octets d'informations Utilisation :
Renvoie des informations sur l’état de l’application. Demande spécifique. Arguments : Clé (chaîne) : Clé à définir
Value (string) : valeur à définir pour la clé Retours : Journal (chaîne) : message de débogage ou d'erreur Utilisation :
Définissez les options de l'application. Par ex. Key="mode", Value="mempool" pour une connexion mempool, ou Key="mode", Value="consensus" pour une connexion consensuelle. Les autres options sont spécifiques à l'application. Arguments : Validateurs ([]Validator) : Genèse initiale-validators Utilisation :
Appelé une fois lors de la genèse Arguments : Height (uint64) : la hauteur du bloc qui commence Utilisation :
Signale le début d’un nouveau bloc. Appelé avant tout AppendTxs. Arguments : Height (uint64) : hauteur du bloc qui s'est terminé Retours : Validateurs ([]Validator) : validators modifiés par de nouveaux pouvoirs de vote (0 pour supprimer) Utilisation :
Signale la fin d’un bloc. Appelé avant chaque commit après tout opérations Consultez le référentiel ABCI pour plus de détails.Il existe plusieurs raisons pour lesquelles un expéditeur peut souhaiter que accusé de réception d'un paquet par la chaîne réceptrice. Par exemple, l'expéditeur peut ne pas connaître l'état du chaîne de destination, si l'on s'attend à ce qu'elle soit défectueuse. Ou bien, l'expéditeur peut souhaitez imposer un délai d'attente au paquet (avec le paramètre MaxHeight rendement des paquets), alors que n'importe quelle chaîne de destination peut souffrir d'une attaque par déni de service avec une augmentation soudaine du nombre de messages entrants. paquets. Dans ces cas, l'expéditeur peut exiger un accusé de réception en définissant l'état initial du paquet sur AckPending . Ensuite, c'est le la responsabilité de la chaîne de réception de confirmer la livraison en incluant un en abrégé IBCPacket dans l'application Merkle hash. Tout d'abord, un IBCBlockCommit et un IBCPacketTx sont publiés sur « Hub ». qui prouve l'existence d'un IBCPacket sur la « Zone1 ». Dis ça IBCPacketTx a la valeur suivante : DeChainID : "Zone1" FromBlockHeight : 100 (disons) Paquet : un IBCPaquet :
En-tête : un IBCPacketHeader :
SrcChainID : "Zone1"
DstChainID : "Zone2"
Nombre : 200 (disons)
Statut : Accusé de réception en attente
Type : « pièce de monnaie »
MaxHeight : 350 (disons que « Hub » est actuellement à la hauteur de 300)
Charge utile :
FromBlockHeight : 400 (disons)
Paquet : un IBCPacket :
En-tête : un IBCPacketHeader :
SrcChainID : "Zone1"
DstChainID : "Zone2"
Numéro : 200
Statut : AcquitEnvoyé
Type : « pièce de monnaie »
Hauteur maximale : 350
PayloadHash :
statut de "Zone2" par le bloc 350, il aurait défini le statut automatiquement sur Timeout . Cette preuve d'un délai d'attente peut obtenir posté sur « Zone1 », et tous les token peuvent être renvoyés. Il existe deux types de Merkle tree pris en charge dans le Écosystème Tendermint/Cosmos : l'arbre simple et l'IAVL+ Arbre. L'arbre simple est un Merkle tree pour une liste statique d'éléments. Si le le nombre d'éléments n'est pas une puissance de deux, certaines feuilles seront à différents niveaux. Simple Tree essaie de garder les deux côtés de l'arbre même hauteur, mais la gauche peut être plus grande. Ce Merkle tree est utilisé pour Merkle-iser les transactions d'un bloc, et le niveau supérieur éléments de la racine de l’état de l’application.Le but de la structure de données IAVL+ est de fournir des stockage des paires clé-valeur dans l'état de l'application de telle sorte qu'un La racine déterministe de Merkle hash peut être calculée efficacement. Le l'arbre est équilibré à l'aide d'une variante de l'algorithme AVL, et tout les opérations sont O(log(n)). Dans un arbre AVL, les hauteurs des deux sous-arbres enfants de n'importe quel nœud diffèrent d’au plus un. Chaque fois que cette condition est violée lors d'un mise à jour, l'arborescence est rééquilibrée en créant O(log(n)) de nouveaux nœuds qui pointez vers les nœuds non modifiés de l’ancien arbre. Dans l'AVL d'origine algorithme, les nœuds internes peuvent également contenir des paires clé-valeur. L'AVL+ (notez le plus) modifie l'algorithme AVL pour conserver tout valeurs sur les nœuds feuilles, tout en utilisant uniquement des nœuds de branche pour stocker les clés. Cela simplifie l'algorithme tout en gardant la trace merkle hash court. L’arbre AVL+ est analogue aux essais de Patricia de Ethereum. Il y a compromis. Les clés n'ont pas besoin d'être hashed avant d'être insérées dans Arbres IAVL+, ce qui permet une itération ordonnée plus rapide dans la clé espace qui peut bénéficier à certaines applications. La logique est plus simple à implémenter, ne nécessitant que deux types de nœuds : les nœuds internes et nœuds feuilles. La preuve de Merkle est en moyenne plus courte, étant une * / \ / \ / \ / \ * * / \ / \ / \ / \ / \ / \ * * * h6 / \ / \ / \ h0 h1 h2 h3 h4 h5 Un SimpleTree avec 7 éléments
arbre binaire équilibré. D'autre part, la racine Merkle d'un L’arborescence IAVL+ dépend de l’ordre des mises à jour. Nous prendrons en charge des Merkle tree supplémentaires efficaces, tels que Patricia Trie de Ethereum lorsque la variante binaire devient disponible. Dans l'implémentation canonique, les transactions sont diffusées vers le Application hub Cosmos via l'interface ABCI. Le Cosmos Hub acceptera un certain nombre de transactions principales types, notamment SendTx , BondTx , UnbondTx , ReportHackTx , SlashTx , BurnAtomTx , ProposalCreateTx et ProposalVoteTx , qui sont assez explicites et seront documentés dans un révision future de cet article. Nous documentons ici les deux principaux types de transactions pour IBC : IBCBlockCommitTx et IBCPacketTx . Une transaction IBCBlockCommitTx est composée de : ChainID (string) : ID du blockchain BlockHash ([]byte) : le bloc-hash octets, la racine Merkle qui comprend l'application-hash BlockPartsHeader (PartSetHeader) : l'en-tête de l'ensemble partiel de bloc octets, uniquement nécessaires pour vérifier les signatures de vote BlockHeight (int) : la hauteur du commit BlockRound (int) : Le tour du commit Commit ([]Vote) : le >⅔ Tendermint Precommit vote qui comprendre un bloc de validation ValidatorsHash ([]byte) : une racine Merkle-tree hash du nouveau validator ensemble
ValidatorsHashProof (SimpleProof) : Un SimpleTree Merkleproof pour prouver le ValidatorsHash par rapport au BlockHash
AppHash ([]byte) : une racine IAVLTree Merkle-tree hash du
état de l'application
AppHashProof (SimpleProof) : un SimpleTree Merkle-proof pour
prouver l'AppHash contre le BlockHash
Un IBCPacket est composé de :
En-tête (IBCPacketHeader) : l'en-tête du paquet
Payload ([]byte) : octets de la charge utile du paquet. Facultatif
PayloadHash ([]byte) : le hash pour les octets du paquet.
Facultatif
L'un des éléments suivants : Payload ou PayloadHash doit être présent. Le hash
d'un IBCPacket est une simple racine Merkle des deux éléments, Header
et Charge utile . Un IBCPacket sans la charge utile complète est appelé un
paquet abrégé.
Un IBCPacketHeader est composé de :
SrcChainID (string) : ID source blockchain
DstChainID (string) : ID de destination blockchain
Number (int) : un numéro unique pour tous les paquets
Statut (énumération) : peut être AckPending , AckSent ,
AckReceived , NoAck ou Timeout
Type (chaîne) : les types dépendent de l'application. Cosmos
réserve le type de paquet "coin"
MaxHeight (int) : si le statut n'est pas NoAckWanted ou AckReceived
à cette hauteur, le statut devient Timeout . Facultatif
Une transaction IBCPacketTx est composée de :FromChainID (string) : ID du blockchain qui est
fournir ce paquet ; pas nécessairement la source
FromBlockHeight (int) : hauteur blockchain à laquelle le
Le paquet suivant est inclus (Merkle-isé) dans le bloc-hash de
la chaîne d'approvisionnement
Paquet (IBCPacket) : Un paquet de données, dont le statut peut être un
de AckPending , AckSent , AckReceived , NoAck ou Timeout
PacketProof (IAVLProof) : un IAVLTree Merkle-proof pour prouver
le hash du paquet par rapport à l'AppHash de la chaîne source à
hauteur donnée
La séquence d'envoi d'un paquet de « Zone1 » à « Zone2 »
via le « Hub » est illustré dans la {Figure X}. Tout d'abord, un IBCPacketTx
prouve à "Hub" que le paquet est inclus dans l'état de l'application de
"Zone1". Ensuite, un autre IBCPacketTx prouve à « Zone2 » que le
Le paquet est inclus dans l’état de l’application de « Hub ». Pendant ce temps
procédure, les rendements IBCPacket sont identiques : le SrcChainID est
toujours "Zone1" et DstChainID est toujours "Zone2".
Le PacketProof doit avoir le chemin d'accès correct à l'épreuve de Merkle, comme
suit :
Lorsque « Zone1 » souhaite envoyer un paquet à « Zone2 » via « Hub »,
les données IBCPacket sont identiques, que le paquet soit merkleisé sur la « Zone1 », le « Hub » ou la « Zone2 ». Le seul rendement mutable est
Statut pour le suivi de la livraison.
Nous remercions nos amis et nos pairs pour leur aide dans la conceptualisation,
examiner et fournir un soutien à notre travail avec Tendermint
et Cosmos.
IBC/
Zaki Manian de SkuChain a fourni beaucoup d'aide pour le formatage et libellé, en particulier dans la section ABCI Jehan Tremback d'Althea et Dustin Byington pour leur aide itérations initiales Andrew Miller de Honey Badger pour ses commentaires sur le consensus Greg Slepak pour ses commentaires sur le consensus et la formulation Merci également à Bill Gleim et Seunghwan Han pour divers cotisations. Votre nom et votre organisation ici pour votre contribution 1 Bitcoin : https://bitcoin.org/bitcoin.pdf 2 ZéroCash : http://zerocash-project.org/paper 3 Ethereum : https://github.com/ethereum/wiki/wiki/WhitePaper 4 LeDAO : https://download.slock.it/public/DAO/WhitePaper.pdf 5 Témoin séparé : https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip0141.mediawiki 6 BitcoinNG : https://arxiv.org/pdf/1510.02037v2.pdf 7 Réseau Lightning : https://lightning.network/lightningnetwork-paper-DRAFT-0.5.pdf 8Menthe tendre : https://github.com/tendermint/tendermint/wiki 9 Impossibilité FLP : https://groups.csail.mit.edu/tds/papers/Lynch/jacm85.pdf dixSlasheur : https://blog.ethereum.org/2014/01/15/slasher-apunitive-proof-of-stake-algorithm/ 11 PBFT : http://pmg.csail.mit.edu/papers/osdi99.pdf 12 BitShares : https://bitshares.org/technology/delegatedproof-of-stake-consensus/
13 Stellar : https://www.stellar.org/papers/stellar-consensusprotocol.pdf 14 Grand livre intermédiaire : https://interledger.org/rfcs/0001-interledgerarchitecture/ 15 chaînes latérales : https://blockstream.com/sidechains.pdf 16Casper : https://blog.ethereum.org/2015/08/01/introducing-casperfriendly-ghost/ 17 ABCI : https://github.com/tendermint/abci 18 Ethereum Partage : https://github.com/ethereum/EIPs/issues/53 19 LibSwift : http://www.ds.ewi.tudelft.nl/yleadmin/pds/papers/Performa nceAnalysisOfLibswift.pdf 20 DLS : http://groups.csail.mit.edu/tds/papers/Lynch/jacm88.pdf 21 Sécurité des clients légers : https://en.bitcoin.it/wiki/Thin_Client_Security 22 Ethereum 2.0 Papier Mauve : http://vitalik.ca/yles/mauve_paper.html https://www.docdroid.net/ec7xGzs/314477721-ethereumplatform-review-opportunities-and-challenges-for-privateand-consortium-blockchains.pdf.html
³ è
Consenso y detalles técnicos
Un protocolo de consenso bien diseñado debería proporcionar algunas Garantías en caso de que se supere la capacidad de tolerancia. y el consenso falla. Esto es especialmente necesario en el ámbito económico. sistemas, donde el comportamiento bizantino puede tener importantes consecuencias financieras. recompensa. La garantía más importante de este tipo es una forma de rendición de cuentas, en la que los procesos que provocaron que se alcanzara el consenso fallar (es decir, provocó que los clientes del protocolo aceptaran valores diferentes; tenedor) puede ser identificado y castigado de acuerdo con las reglas de la protocolo o, posiblemente, el sistema jurídico. Cuando el sistema legal es poco confiable o excesivamente costoso invocar, los validators pueden ser obligados a realizar depósitos de seguridad para poder participar, y aquellos Los depósitos pueden ser revocados o recortados cuando se detecta un comportamiento malicioso. detectado [10]. Tenga en cuenta que esto es diferente a Bitcoin, donde la bifurcación es algo habitual debido a la asincronía de la red y la naturaleza probabilística de ynding colisiones parciales hash. Dado que en muchos casos se produce una bifurcación maliciosa indistinguible de una bifurcación debido a la asincronía, Bitcoin no puede implementar de manera confiable la responsabilidad fork, aparte de la implícita Costo de oportunidad pagado por los mineros por extraer un bloque huérfano. A las etapas de votación las llamamos PreVote y PreCommit. Un voto puede ser a favor un bloque en particular o para Nil. Llamamos a una colección de >⅔ PreVotes para un solo bloque en la misma ronda, una polca y una colección de >⅔ PreCommits para un solo bloque en la misma ronda un Commit. Si >⅔ PreCommit for Nil en la misma ronda, pasan a la siguiente redondo. Tenga en cuenta que el determinismo estricto en el protocolo incurre en una débil Se debe detectar el supuesto de sincronía como líderes defectuosos y
saltado. Por lo tanto, validators esperan un tiempo, TimeoutPropose, antes de que Prevote Nil, y el valor de TimeoutPropose aumenta con cada ronda. Progresión a través de el resto de una ronda es completamente asincrónica, en el sentido de que el progreso es sólo realizado una vez que un validator escucha desde >⅔ de la red. En la práctica, Se necesitaría un adversario extremadamente fuerte para frustrar indefinidamente el supuesto de sincronía débil (lo que hace que el consenso no logre alguna vez comete un bloqueo), y hacerlo puede ser aún más difícil mediante el uso de valores aleatorios de TimeoutPropose en cada validator. Un conjunto adicional de restricciones, o reglas de bloqueo, garantiza que el La red eventualmente comprometerá solo un bloque en cada altura. Cualquiera Intento malicioso de provocar que se cometa más de un bloque. a una altura determinada se puede identificar. Primero, un PreCommit para un bloque. debe venir con justificación, en forma de polca para ese bloque. Si validator ya ha confirmado previamente un bloque en la ronda R_1, dicen que están encerrados en ese bloque, y la Polka solía justificar el El nuevo PreCommit en la ronda R_2 debe realizarse en una ronda R_polka donde R_1 < R_polka <= R_2. En segundo lugar, validators deben proponer y/o PreVote el bloque en el que están bloqueados. Juntos, estos condiciones garantizan que un validator no realice una confirmación previa sin evidencia suficiente como justificación, y que validators que tienen PreCommit ya no puede contribuir con evidencia al PreCommit algo más. Esto garantiza tanto la seguridad como la vitalidad del algoritmo de consenso. Los detalles completos del protocolo se describen aquí. La necesidad de sincronizar todos los encabezados de los bloques se elimina en TendermintPoS ya que la existencia de una cadena alternativa (una bifurcación) significa ≥⅓ de la participación en condiciones de servidumbre puede reducirse drásticamente. Por supuesto, dado que cortar requiere que alguien comparta evidencia de una bifurcación, los clientes ligeros deben almacenar cualquier bloque-hash confirma que ve. Además, los clientes ligerospodría permanecer sincronizado periódicamente con los cambios en el conjunto validator, en para evitar ataques de largo alcance (pero otras soluciones son posible). En espíritu similar a Ethereum, Tendermint permite que las aplicaciones incrustar una raíz global de Merkle hash en cada bloque, lo que permite consultas de estado verificables para cosas como saldos de cuentas, el valor almacenado en un contrato, o la existencia de una transacción no gastada salida, dependiendo de la naturaleza de la aplicación. Suponiendo un conjunto de redes de difusión suficientemente resiliente y un conjunto estático validator, cualquier bifurcación en el blockchain puede ser detectado y los depósitos de los validators infractores cortados. esto La innovación, sugerida por primera vez por Vitalik Buterin a principios de 2014, resuelve el problema de nada en juego de otros proof-of-stake criptomonedas (ver Trabajo Relacionado). Sin embargo, dado que validator establece debe poder cambiar, durante un largo período de tiempo, el original validators pueden desvincularse y, por lo tanto, serían libres de crear una nueva cadena a partir del bloque de génesis, sin incurrir en ningún coste ya que ya no tienen depósitos bloqueados. Este ataque llegó a ser conocido como ataque de largo alcance (LRA), en contraste con un ataque de corto alcance. Range Attack, donde los validators que actualmente están vinculados causan un fork y, por lo tanto, son punibles (suponiendo que un BFT responsable de fork algoritmo como el consenso de Tendermint). Los ataques de largo alcance son A menudo se piensa que es un golpe crítico para proof-of-stake. Afortunadamente, el LRA se puede mitigar de la siguiente manera. Primero, por un validator para desvincularse (recuperando así su depósito de garantía) y ya no gana honorarios por participar en el consenso), el El depósito debe hacerse intransferible por un período de tiempo. conocido como “período de desvinculación”, que puede ser del orden de semanas o meses. En segundo lugar, para que un cliente ligero esté seguro, el primer vez que se conecta a la red debe verificar un bloque reciente-hash contra una fuente confiable, o preferiblemente múltiples fuentes. esto
Esta condición a veces se denomina “subjetividad débil”. Finalmente, Para permanecer seguro, debe sincronizarse con la última versión validator configurada en menos con tanta frecuencia como la duración del período de desvinculación. esto garantiza que el cliente ligero conozca los cambios en validator establecido antes de que un validator tenga su capital no vinculado y, por lo tanto, ya no en juego, lo que le permitiría engañar al cliente realizando un ataque de largo alcance creando nuevos bloques comenzando en un altura donde fue adherido (suponiendo que tenga control de suficiente muchas de las primeras claves privadas). Tenga en cuenta que superar al LRA de esta manera requiere una revisión de el modelo de seguridad original de proof-of-work. En PoW, es Se supone que un cliente ligero puede sincronizarse con la altura actual desde el bloque de génesis confiable en cualquier momento simplemente procesando la prueba de trabajo en cada encabezado de bloque. Sin embargo, para superar al LRA debemos requieren que un cliente ligero se conecte con cierta regularidad para realizar un seguimiento de los cambios en el conjunto validator y que la primera vez que se conectan, deben tener especial cuidado al autenticarse lo que escuchan de la red contra fuentes confiables. de Por supuesto, este último requisito es similar al de Bitcoin, donde El protocolo y el software también deben obtenerse de un proveedor de confianza. fuente. El método anterior para prevenir LRA es muy adecuado para validators y nodos completos de un blockchain impulsado por Tendermint porque estos Los nodos están destinados a permanecer conectados a la red. el El método también es adecuado para clientes ligeros de los que se puede esperar que sincronizar con la red con frecuencia. Sin embargo, para clientes ligeros que No se espera que tengan acceso frecuente a Internet o a la red. blockchain red, se puede utilizar otra solución para superar el ERS. Los titulares que no sean validator token pueden publicar sus token como garantía con un período de desvinculación muy largo (por ejemplo, mucho más largo que el período de desvinculación para validators) y atender a clientes ligeros con un método secundario para dar fe de la validez de la información actual y pasado bloque-hashes. Si bien estos tokens no cuentan para el seguridad del consenso de blockchain, no obstante puedenProporcionar fuertes garantías para clientes ligeros. Si bloque histórico-hash Las consultas fueron admitidas en Ethereum, cualquiera podría vincular sus tokens en un smart contract especialmente diseñado y proporcionar servicios de certificación de pago, creando efectivamente un mercado para la seguridad LRA de clientes ligeros. Debido a la definición de compromiso en bloque, cualquier ≥⅓ coalición de El poder de voto puede detener el blockchain si sale de la revista o no. difundir sus votos. Una coalición así también puede censurar transacciones particulares rechazando bloques que incluyen estos transacciones, aunque esto resultaría en una proporción significativa de propuestas en bloque que serán rechazadas, lo que ralentizaría el ritmo de confirmaciones de bloque del blockchain, reduciendo su utilidad y valor. La maliciosa coalición también podría difundir los votos a cuentagotas, de modo que en cuanto a moler el bloque blockchain se compromete a detenerse casi por completo o participar en cualquier combinación de estos ataques. Finalmente, puede provocar la blockchain a bifurcar, mediante doble firma o violando el bloqueo reglas. Si también estuviera involucrado un adversario globalmente activo, podría dividirse la red de tal manera que pueda parecer que el error El subconjunto de validators fue responsable de la desaceleración. esto no es solo una limitación de Tendermint, sino más bien una limitación de todos protocolos de consenso cuya red está potencialmente controlada por un adversario activo. Para este tipo de ataques, un subconjunto de validators debería coordinar a través de medios externos para firmar una propuesta de reorganización que elige una bifurcación (y cualquier evidencia de la misma) y el subconjunto inicial de validators con sus firmas. Los validadores que firman dicha propuesta de reorganización renuncian a su garantía en todas las demás bifurcaciones. Los clientes deben verificar las firmas en la propuesta de reorganización, verificar cualquier evidencia, y emitir un juicio o solicitar una decisión al usuario final. Para Por ejemplo, una aplicación de billetera telefónica puede solicitar al usuario una información de seguridad.
advertencia, mientras que un refrigerador puede aceptar cualquier propuesta de reorganización firmado por +½ de los validators originales por poder de voto. No puede surgir ningún algoritmo bizantino tolerante a fallas no síncrono al consenso cuando ≥⅓ del poder de voto es deshonesto, pero un tenedor supone que ≥⅓ del poder de voto ya ha sido deshonesto al doble firma o cambio de cerradura sin justificación. Entonces, firmando La propuesta de reorganización es un problema de coordinación que no puede solucionarse. resuelto por cualquier protocolo no síncrono (es decir, automáticamente, y sin hacer suposiciones sobre la confiabilidad de la red subyacente). Por ahora, dejamos el problema de la coordinación de propuestas de reorganización a la coordinación humana a través del consenso social. en los medios de internet. Los validadores deben tener cuidado de garantizar que haya No quedan particiones de red restantes antes de firmar una propuesta de reorganización, para evitar situaciones en las que se firmen dos propuestas de reorganización contradictorias. Suponiendo que el medio y protocolo de coordinación externa sea robusto, se deduce que las bifurcaciones son menos preocupantes que la censura ataques. Además de las bifurcaciones y la censura, que requieren ≥⅓ bizantinos poder de voto, una coalición de >⅔ de poder de voto puede comprometerse Estado arbitrario e inválido. Esto es característico de cualquier (BFT) sistema de consenso. A diferencia de la doble firma, que crea bifurcaciones con evidencia fácilmente verificable, detectando la comisión de un el estado no válido requiere pares no validadores para verificar bloques completos, lo que implica que guardan una copia local del estado y ejecutan cada transacción, calculando la raíz del estado de forma independiente para ellos mismos. Una vez detectado, la única manera de manejar tal falla es a través del consenso social. Por ejemplo, en situaciones donde Bitcoin ha fallado, ya sea que se haya bifurcado debido a errores de software (como en marzo 2013), o cometer un estado inválido debido al comportamiento bizantino de mineros (como en julio de 2015), la comunidad bien conectada de empresas, desarrolladores, mineros y otras organizaciones estableció un consenso social sobre qué acciones manuales eranrequerido por los participantes para sanar la red. Además, desde Se puede esperar que validators de un Tendermint blockchain sean identificable, el compromiso de un estado inválido puede incluso ser punible por la ley o alguna jurisprudencia externa, si así se desea. ABCI consta de 3 tipos de mensajes principales que se entregan desde el núcleo de la aplicación. La aplicación responde con mensajes de respuesta correspondientes. El mensaje AppendTx es el caballo de batalla de la aplicación. cada uno La transacción en el blockchain se entrega con este mensaje. el La aplicación necesita validar cada transacción recibida con el Mensaje AppendTx contra el estado actual, protocolo de aplicación, y las credenciales criptográficas de la transacción. Un validado La transacción luego necesita actualizar el estado de la aplicación, mediante vinculando un valor en un almacén de valores clave o actualizando el UTXO base de datos. El mensaje CheckTx es similar a AppendTx, pero es solo para validar transacciones. Primeros controles de mempool de Tendermint Core la validez de una transacción con CheckTx, y solo los relés son válidos transacciones con sus pares. Las aplicaciones pueden comprobar un incremento nonce en la transacción y devolver un error en CheckTx si el nonce es viejo. El mensaje Commit se utiliza para calcular una criptografía compromiso con el estado actual de la aplicación, que se colocará en el encabezado del siguiente bloque. Esto tiene algunas propiedades útiles. Las inconsistencias en la actualización de ese estado ahora aparecerán como blockchain bifurcaciones que captan toda una clase de programación errores. Esto también simplifica el desarrollo de sistemas ligeros y seguros. clientes, ya que las pruebas de Merkle-hash se pueden verificar cotejándolas el bloque-hash, y el bloque-hash está firmado por un quórum de validators (por poder de voto).
Los mensajes ABCI adicionales permiten que la aplicación realice un seguimiento de y cambiar el conjunto validator, y para que la aplicación reciba el información del bloque, como la altura y los votos de confirmación. ABCI solicitudes/respuestas son mensajes simples de Protobuf. comprobar fuera del esquema yle. Argumentos: Datos ([]byte): los bytes de la transacción de solicitud. Devoluciones: Código (uint32): código de respuesta Datos ([]byte): bytes de resultado, si los hay Registro (cadena): mensaje de error o depuración Uso:
Adjunte y ejecute una transacción. Si la transacción es válida, devuelve CodeType.OK Argumentos: Datos ([]byte): los bytes de la transacción de solicitud. Devoluciones: Código (uint32): código de respuesta Datos ([]byte): bytes de resultado, si los hay Registro (cadena): mensaje de error o depuración Uso:
Validar una transacción. Este mensaje no debe mutar el estado. Las transacciones se ejecutan por primera vez a través de CheckTx antes transmitir a pares en la capa de mempool. puedes hacer CheckTx semi-estado y borre el estado al confirmar o BeginBlock, para permitir secuencias dependientes de transacciones en el mismo bloque.
Devoluciones: Datos ([]byte): La raíz de Merkle hash Registro (cadena): mensaje de error o depuración Uso:
Devuelve una raíz de Merkle hash del estado de la aplicación. Argumentos: Datos ([]byte): los bytes de solicitud de consulta. Devoluciones: Código (uint32): código de respuesta Datos ([]byte): los bytes de respuesta a la consulta. Registro (cadena): mensaje de error o depuración Uso:
Vacíe la cola de respuestas. Aplicaciones que implementan tipos. La aplicación no necesita implementar este mensaje: es manejado por el proyecto. Devoluciones: Datos ([]byte): los bytes de información Uso:
Devuelve información sobre el estado de la aplicación. Solicitud específico. Argumentos: Clave (cadena): clave para configurar
Valor (cadena): valor que se establecerá para la clave Devoluciones: Registro (cadena): mensaje de error o depuración Uso:
Establecer opciones de aplicación. P.ej. Clave = “modo”, Valor = “mempool” para una conexión de mempool, o Clave=“modo”, Valor=“consenso” para una conexión de consenso. Otras opciones son específicas de la aplicación. Argumentos: Validadores ([]Validador): Génesis inicial-validators Uso:
Llamado una vez sobre la génesis Argumentos: Altura (uint64): la altura del bloque que comienza Uso:
Señala el comienzo de un nuevo bloque. Llamado antes de cualquier AnexarTxs. Argumentos: Altura (uint64): la altura del bloque que finalizó Devoluciones: Validadores ([]Validador): validators modificados con nuevos poderes de voto (0 para eliminar) Uso:
Señala el final de un bloque. Después de todo, se llama antes de cada compromiso. transacciones Consulte el repositorio ABCI para obtener más detalles.Hay varias razones por las que un remitente puede querer el acuse de recibo de la entrega de un paquete por parte de la cadena receptora. Por ejemplo, es posible que el remitente no conozca el estado del cadena de destino, si se espera que esté defectuosa. O bien, el remitente puede desea imponer un tiempo de espera al paquete (con el parámetro MaxHeight rendimiento del paquete), mientras que cualquier cadena de destino puede sufrir un ataque de denegación de servicio con un aumento repentino en el número de mensajes entrantes. paquetes. En estos casos, el remitente puede exigir acuse de entrega configurando el estado del paquete inicial en AckPending . Entonces, es el responsabilidad de la cadena receptora de confirmar la entrega incluyendo un abreviado IBCPacket en la aplicación Merkle hash. Primero, se publican IBCBlockCommit y IBCPacketTx en "Hub". que prueba la existencia de un IBCPaquete en “Zona1”. di eso IBCPacketTx tiene el siguiente valor: DeChainID: "Zona1" FromBlockHeight: 100 (digamos) Paquete: un IBCPaquete:
Encabezado: un IBCPacketHeader:
SrcChainID: “Zona1”
DstChainID: “Zona2”
Número: 200 (digamos)
Estado: Confirmación pendiente
Tipo: “moneda”
MaxHeight: 350 (digamos que "Hub" está actualmente a una altura de 300)
Carga útil:
FromBlockHeight: 400 (digamos)
Paquete: un IBCPaquete:
Encabezado: un IBCPacketHeader:
SrcChainID: “Zona1”
DstChainID: “Zona2”
Número : 200
Estado: Acuse de recibo
Tipo: “moneda”
Altura máxima: 350
PayloadHash:
estado de “Zona2” por el bloque 350, habría establecido el estado automáticamente al Tiempo de espera . Esta evidencia de un tiempo de espera puede obtener se vuelve a publicar en "Zona1" y se puede devolver cualquier token. Hay dos tipos de Merkle trees admitidos en el Ecosistema Tendermint/Cosmos: El árbol simple y el IAVL+ Árbol. El árbol simple es un Merkle tree para una lista estática de elementos. si el número de elementos no es una potencia de dos, algunas hojas estarán en diferentes niveles. Simple Tree intenta mantener ambos lados del árbol misma altura, pero la izquierda puede ser una mayor. Este Merkle tree es utilizado para Merkle-izar las transacciones de un bloque, y el nivel superior elementos de la raíz del estado de la aplicación.El propósito de la estructura de datos IAVL+ es proporcionar información persistente almacenamiento para pares clave-valor en el estado de la aplicación, de modo que La raíz determinista de Merkle hash se puede calcular de manera eficiente. el El árbol se equilibra utilizando una variante del algoritmo AVL, y todos las operaciones son O (log (n)). En un árbol AVL, las alturas de los dos subárboles secundarios de cualquier nodo difieren como máximo en uno. Siempre que se viole esta condición por una actualización, el árbol se reequilibra creando O(log(n)) nuevos nodos que señalar los nodos no modificados del árbol viejo. En el AVL original algoritmo, los nodos internos también pueden contener pares clave-valor. El AVL+ algoritmo (tenga en cuenta el signo más) modifica el algoritmo AVL para mantener todos valores en los nodos hoja, mientras que solo se utilizan nodos de rama para almacenar claves. Esto simplifica el algoritmo manteniendo el rastro merkle hash corto. El árbol AVL+ es análogo a los intentos de Patricia de Ethereum. hay compensaciones. No es necesario hashed las claves antes de insertarlas en Árboles IAVL+, por lo que esto proporciona una iteración ordenada más rápida en la clave espacio que puede beneficiar algunas aplicaciones. La lógica es más sencilla implementar, requiriendo sólo dos tipos de nodos: nodos internos y nodos de las hojas. La prueba de Merkle es en promedio más corta, siendo una * / \ / \ / \ / \ * * / \ / \ / \ / \ / \ / \ * * * h6 / \ / \ / \ h0 h1 h2 h3 h4 h5 Un SimpleTree con 7 elementos
árbol binario equilibrado. Por otro lado, la raíz Merkle de un El árbol IAVL+ depende del orden de las actualizaciones. Admitiremos Merkle trees eficientes adicionales, como Patricia Trie de Ethereum cuando la variante binaria se convierte en disponible. En la implementación canónica, las transacciones se transmiten al Cosmos aplicación central a través de la interfaz ABCI. El Cosmos Hub aceptará una cantidad de transacciones principales tipos, incluidos SendTx , BondTx , UnbondTx , ReportHackTx , SlashTx , BurnAtomTx , ProposalCreateTx y ProposalVoteTx , que se explican por sí solos y se documentarán en un revisión futura de este documento. Aquí documentamos los dos principales tipos de transacciones para IBC: IBCBlockCommitTx y IBCPacketTx . Una transacción IBCBlockCommitTx se compone de: ChainID (cadena): el ID del blockchain BlockHash ([]byte): el bloque-hash bytes, la raíz de Merkle que incluye la aplicación-hash BlockPartsHeader (PartSetHeader): el encabezado del conjunto de piezas del bloque bytes, sólo necesarios para verificar las firmas de los votos BlockHeight (int): la altura de la confirmación BlockRound (int): la ronda de confirmación Comprometerse ([]Vote): El >⅔ Precommit de Tendermint vota que Comprende un compromiso de bloque. ValidatorsHash ([]byte): una raíz del árbol Merkle hash del nuevo validator conjunto
ValidatorsHashProof (SimpleProof): un SimpleTree Merkleproof para probar ValidatorsHash contra BlockHash
AppHash ([]byte): una raíz del árbol IAVLTree Merkle hash del
estado de la aplicación
AppHashProof (SimpleProof): un SimpleTree Merkle a prueba de
probando AppHash contra BlockHash
Un IBCPaquete se compone de:
Encabezado (IBCPacketHeader): el encabezado del paquete.
Carga útil ([]byte): los bytes de la carga útil del paquete. Opcional
PayloadHash ([]byte): el hash para los bytes del paquete.
Opcional
Debe estar presente uno de los tipos Payload o PayloadHash . El hash
de un IBCPaquete es una raíz Merkle simple de los dos elementos, Encabezado
y carga útil . Un IBCPacket sin la carga útil completa se denomina
paquete abreviado.
Un IBCPacketHeader se compone de:
SrcChainID (cadena): la fuente blockchain ID
DstChainID (cadena): el ID de destino blockchain
Número (int): un número único para todos los paquetes
Estado (enum): puede ser uno de AckPending, AckSent,
Confirmación recibida, No confirmación o tiempo de espera
Tipo (cadena): los tipos dependen de la aplicación. Cosmos
reserva el tipo de paquete "moneda"
MaxHeight (int): si el estado no es NoAckWanted o AckReceived
a esta altura, el estado pasa a ser Timeout. Opcional
Una transacción IBCPacketTx se compone de:FromChainID (cadena): el ID del blockchain que es
proporcionar este paquete; no necesariamente la fuente
FromBlockHeight (int): la altura blockchain en la que se
El siguiente paquete está incluido (Merkle-izado) en el bloque-hash de
la cadena de origen
Paquete (IBCPaquete): un paquete de datos, cuyo estado puede ser uno
de AckPending, AckSent, AckReceived, NoAck o Timeout
PacketProof (IAVLProof): un IAVLTree Merkle a prueba de pruebas
el hash del paquete contra el AppHash de la cadena de origen en
altura dada
La secuencia para enviar un paquete de “Zona1” a “Zona2”
a través del "Hub" se muestra en la {Figura X}. Primero, un IBCPacketTx
demuestra al "Hub" que el paquete está incluido en el estado de la aplicación de
“Zona1”. Luego, otro IBCPacketTx le demuestra a "Zone2" que el
El paquete está incluido en el estado de la aplicación de "Hub". Durante este
procedimiento, los rendimientos del IBCPacket son idénticos: el SrcChainID es
siempre "Zona1" y DstChainID siempre es "Zona2".
El PacketProof debe tener la ruta correcta a prueba de Merkle, como
sigue:
Cuando “Zone1” quiere enviar un paquete a “Zone2” a través de “Hub”,
los datos del IBCPacket son idénticos ya sea que el paquete esté Merkleizado en "Zone1", el "Hub" o "Zone2". El único yeld mutable es
Estado para el seguimiento de la entrega.
Agradecemos a nuestros amigos y pares por su ayuda en la conceptualización,
Revisar y brindar apoyo para nuestro trabajo con Tendermint.
y Cosmos.
IBC/
Zaki Manian de SkuChain brindó mucha ayuda para formatear y redacción, especialmente en la sección ABCI Jehan Tremback de Althea y Dustin Byington por ayudar con iteraciones iniciales Andrew Miller de Honey Badger por sus comentarios sobre el consenso Greg Slepak por sus comentarios sobre el consenso y la redacción También gracias a Bill Gleim y Seunghwan Han por varios contribuciones. Su nombre y organización aquí por su contribución. 1 Bitcoin: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf 2CeroCash: http://zerocash-project.org/paper 3 Ethereum: https://github.com/ethereum/wiki/wiki/WhitePaper 4 ElDAO: https://download.slock.it/public/DAO/WhitePaper.pdf 5 Testigo Segregado: https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip0141.mediawiki 6 BitcoinNG: https://arxiv.org/pdf/1510.02037v2.pdf 7 Red Lightning: https://lightning.network/lightningnetwork-paper-DRAFT-0.5.pdf 8 menta tierna: https://github.com/tendermint/tendermint/wiki 9 FLP Imposibilidad: https://groups.csail.mit.edu/tds/papers/Lynch/jacm85.pdf 10 Asesino: https://blog.ethereum.org/2014/01/15/slasher-apunitive-proof-of-stake-algorithm/ 11 PBFT: http://pmg.csail.mit.edu/papers/osdi99.pdf 12 bits compartidos: https://bitshares.org/technology/delegatedproof-of-stake-consensus/
13 Stellar: https://www.stellar.org/papers/stellar-consensusprotocol.pdf 14 Libro interior: https://interledger.org/rfcs/0001-interledgerarchitecture/ 15 cadenas laterales: https://blockstream.com/sidechains.pdf 16 Casper: https://blog.ethereum.org/2015/08/01/introducing-casperfriendly-ghost/ 17 ABCI: https://github.com/tendermint/abci 18 Ethereum Fragmentación: https://github.com/ethereum/EIPs/issues/53 19LibSwift: http://www.ds.ewi.tudelft.nl/yleadmin/pds/papers/Performa nceAnalysisOfLibswift.pdf 20 DLS: http://groups.csail.mit.edu/tds/papers/Lynch/jacm88.pdf 21 Seguridad del cliente ligero: https://en.bitcoin.it/wiki/Thin_Client_Security 22 Ethereum 2.0 Papel Malva: http://vitalik.ca/yles/mauve_paper.html https://www.docdroid.net/ec7xGzs/314477721-ethereumplatform-review-opportunities-and-challenges-for-privateand-consortium-blockchains.pdf.html
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