Технический документ ТРОН
Introduction
1.1 Vision
TRON est un projet ambitieux dédié à la mise en place d'un Internet véritablement décentralisé et à ses
infrastructures. Le protocole TRON, l'un des plus grands systèmes d'exploitation basés sur blockchain au monde.
monde, offre une prise en charge publique blockchain d'un débit élevé, d'une évolutivité élevée et d'une haute disponibilité pour
toutes les applications décentralisées (DApps) de l'écosystème TRON. L'acquisition en juillet 2018 de
BitTorrent a encore consolidé le leadership de TRON dans la poursuite d'un écosystème décentralisé.
1.2 Contexte
L’introduction du Bitcoin en 2009 a révolutionné la perception qu’avait la société du secteur financier traditionnel. système à la suite de la Grande Récession (2007-2008). Comme les hedge funds centralisés et les banques effondré à cause de la spéculation sur des dérivés financiers opaques, la technologie blockchain a fourni un grand livre universel transparent à partir duquel chacun pourrait glaner des informations sur les transactions. Le les transactions ont été sécurisées cryptographiquement à l'aide d'un mécanisme de consensus Proof of Work (PoW), évitant ainsi les problèmes de double dépense.
Fin 2013, le livre blanc Ethereum proposait un réseau dans lequel des smart contract et un La machine virtuelle Turing-complete Ethereum (EVM) permettrait aux développeurs d'interagir avec le réseau via DApps. Cependant, alors que les volumes de transactions en Bitcoin et Ethereum ont culminé en 2017, il ressortait des faibles délais de traitement des transactions et des frais de transaction élevés que les crypto-monnaies comme Bitcoin et Ethereum dans leur état actuel n'étaient pas évolutives pour une utilisation généralisée. adoption. Ainsi, TRON a été fondée et envisagée comme une solution innovante à ces problèmes urgents. défis d’évolutivité.

1.3 Historique Le TRON DAO a été créé en juillet 2017 à Singapour. En décembre 2017, TRON avait a lancé son protocole open source. Le Testnet, Blockchain Explorer et Web Wallet étaient tous lancé en mars 2018. TRON Mainnet a été lancé peu de temps après en mai 2018, marquant le Sortie d'Odyssey 2.0 comme étape technique. En juin 2018, TRON a déclaré son indépendance avec la création du bloc Genesis, ainsi que l'acquisition de BitTorrent en juillet 2018. Dans En octobre 2018, TRON a lancé la machine virtuelle TRON (TVM), un ensemble complet d'outils pour les développeurs, et système de support 360. La feuille de route TRON consiste à combiner les 100 millions d’utilisateurs de BitTorrent avec le réseau TRON via Project Atlas, ainsi qu'en encourageant la communauté des développeurs à lancer de nouvelles DApp passionnantes sur le réseau TRON1. 1 V1.0 est disponible à https://tron.network/static/doc/white_paper_v_1_0.pdf
1.4 Terminologie
Adresse/portefeuille Une adresse ou un portefeuille composé d'identifiants de compte sur le réseau TRON est généré par un paire de clés, composée d'une clé privée et d'une clé publique, cette dernière étant dérivée de la première grâce à un algorithme. La clé publique est généralement utilisée pour le chiffrement de la clé de session, la signature vérification et cryptage des données qui pourraient être déchiffrées par une clé privée correspondante.
IBI Une interface binaire d'application (ABI) est une interface entre deux modules de programme binaires ; habituellement l'un de ces modules est une bibliothèque ou une fonctionnalité du système d'exploitation, et l'autre est un module exécuté par l'utilisateur. programme.
API Une interface de programmation d'application (API) est principalement utilisée pour le développement des clients utilisateurs. Avec API support, les plateformes d'émission token peuvent également être conçues par les développeurs eux-mêmes.
Actif Dans les documents de TRON, l'actif est le même que token, qui est également désigné par TRC-10 token.
Points de bande passante (BP) Pour assurer le bon fonctionnement du réseau, les transactions du réseau TRON utilisent BP comme carburant. Chaque compte obtient 5 000 BP quotidiens gratuits et davantage peut être obtenu en gelant TRX pour BP. TRX et TRC-10 Les transferts token sont des transactions normales coûtant à BP. Déploiement et exécution de contrats intelligents les transactions consomment à la fois du BP et de l’énergie.
Bloquer Les blocs contiennent les enregistrements numériques des transactions. Un bloc complet est constitué du nombre magique, taille de bloc, en-tête de bloc, compteur de transactions et données de transaction.
Bloquer la récompense Les récompenses de production de blocs sont envoyées sur un sous-compte (adresse/portefeuille). Les super représentants peuvent réclamez leurs récompenses sur Tronscan ou directement via l'API.
En-tête de bloc Un en-tête de bloc fait partie d'un bloc. Les en-têtes de bloc TRON contiennent le hash du bloc précédent, le Racine Merkle, horodatage, version et adresse du témoin.Portefeuille froid Le portefeuille froid, également appelé portefeuille hors ligne, maintient la clé privée complètement déconnectée de tout réseau. Les portefeuilles froids sont généralement installés sur des appareils « froids » (par exemple des ordinateurs ou des téléphones portables). rester hors ligne) pour assurer la sécurité de la clé privée TRX.
DApp Une application décentralisée est une application qui fonctionne sans partie de confiance centrale. Une candidature qui permet une interaction/des accords/une communication directe entre les utilisateurs finaux et/ou les ressources sans intermédiaire.
gRPC gRPC (gRPC Remote Procedure Calls) est un système d'appel de procédure à distance (RPC) open source 2 initialement développé chez Google. Il utilise HTTP/2 pour le transport, Protocol Buffers comme interface langage de description et fournit des fonctionnalités telles que l'authentification, le streaming bidirectionnel et le flux contrôle, liaisons bloquantes ou non bloquantes, annulation et délais d'attente. Il génère liaisons client et serveur multiplateformes pour de nombreuses langues. Scénarios d'utilisation les plus courants inclure des services de connexion dans une architecture de style microservices et la connexion d'appareils mobiles, et clients de navigateur vers les services backend.
Portefeuille chaud Le portefeuille chaud, également connu sous le nom de portefeuille en ligne, permet d'utiliser la clé privée de l'utilisateur en ligne. sensibles aux vulnérabilités potentielles ou à l’interception par des acteurs malveillants.
JDK Java Development Kit est le SDK Java utilisé pour les applications Java. C'est le cœur de Java développement, comprenant l'environnement d'application Java (bibliothèque de classes JVM+Java) et Java outils.
KhaosDB TRON a une KhaosDB dans la mémoire complète du nœud qui peut stocker toutes les chaînes nouvellement créées générées dans un certain laps de temps et aide les témoins à quitter rapidement leur propre chaîne active dans une nouvelle chaîne principale. Voir 2.2.2 Stockage d'état pour plus de détails.
NiveauDB LevelDB a été initialement adopté dans le but principal de répondre aux exigences de R/W rapide et de développement. Après avoir lancé le Mainnet, TRON a mis à niveau sa base de données vers une base de données entièrement personnalisée on répondait à ses propres besoins. Voir 2.2.1 Stockage Blockchain pour plus de détails.
Racine de Merkle Une racine Merkle est le hash de tous les hash de toutes les transactions incluses dans le cadre d'un bloc dans un blockchain. réseau. Voir 3.1 Preuve de participation déléguée (DPoS) pour plus de détails. 2 https://en.wikipedia.org/wiki/GRPC

Réseau de test public (Shasta) Une version du réseau fonctionnant dans une configuration à nœud unique. Les développeurs peuvent se connecter et tester fonctionnalités sans se soucier de la perte économique. Les token Testnet n'ont aucune valeur et tout le monde peut demandez plus au robinet public.
RPC
3
En informatique distribuée, un appel de procédure à distance (RPC) se produit lorsqu'un programme informatique provoque un
procédure (sous-programme) à exécuter dans un espace d’adressage différent (généralement sur un autre ordinateur sur
un réseau partagé), qui est codé comme s'il s'agissait d'un appel de procédure normal (local), sans le
programmeur codant explicitement les détails de l’interaction à distance.
Évolutivité L'évolutivité est une fonctionnalité du protocole TRON. C'est la capacité d'un système, d'un réseau ou d'un processus à gérer une quantité croissante de travail ou son potentiel d’être élargi pour s’adapter à cette croissance.
SOLEIL SUN a remplacé drop en tant que plus petite unité de TRX. 1 TRX = 1 000 000 SOLEIL.
Débit Le débit élevé est une fonctionnalité du réseau principal TRON. Il est mesuré en transactions par seconde (TPS), à savoir la capacité maximale de transaction en une seconde.
Horodatage L'heure approximative de production du bloc est enregistrée sous forme d'horodatage Unix, qui correspond au nombre de millisecondes écoulées depuis 00:00:00 le 1er janvier 1970 UTC.
CTK Configuration du jeton.
TRC-10 Un standard de crypto token sur la plateforme TRON. Certaines règles et interfaces doivent être respectées lors de la détention d'une offre initiale de pièces le TRON blockchain.
TRX TRX signifie Tronix, qui est la crypto-monnaie officielle de TRON.
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Remote_procedure_call
Введение
1.1 Видение
TRON — амбициозный проект, посвященный созданию по-настоящему децентрализованного Интернета и его
инфраструктура. Протокол TRON, одна из крупнейших операционных систем на базе blockchain в мире.
мире предлагает общедоступную blockchain поддержку высокой пропускной способности, высокой масштабируемости и высокой доступности для
все децентрализованные приложения (DApps) в экосистеме TRON. Приобретение в июле 2018 г.
BitTorrent еще больше укрепил лидерство TRON в создании децентрализованной экосистемы.
1.2 Предыстория
Введение Bitcoin в 2009 году произвело революцию в восприятии обществом традиционных финансовых системы после Великой рецессии (2007-2008 гг.). Централизованные хедж-фонды и банки рухнула из-за спекуляций с непрозрачными производными финансовыми инструментами, технология blockchain предоставила прозрачный универсальный реестр, из которого каждый может получить информацию о транзакциях. транзакции были криптографически защищены с использованием механизма консенсуса Proof of Work (PoW), тем самым предотвращая проблемы двойного расходования.
В конце 2013 года в официальном документе Ethereum была предложена сеть, в которой smart contracts и Полная по Тьюрингу виртуальная машина Ethereum (EVM) позволит разработчикам взаимодействовать с сеть через DApps. Однако, поскольку объемы транзакций в Bitcoin и Ethereum достигли пика в 2017 году, это было очевидно по низкой скорости обработки транзакций и высоким комиссиям за транзакции, что криптовалюты, такие как Bitcoin и Ethereum, в их существующем состоянии не были масштабируемы для широкого распространения. усыновление. Таким образом, TRON был основан и задуман как инновационное решение этих насущных проблем. проблемы масштабируемости.

1.3 История TRON DAO была основана в июле 2017 года в Сингапуре. В декабре 2017 года у TRON было запустил свой протокол с открытым исходным кодом. Testnet, Blockchain Explorer и веб-кошелек были запущен к марту 2018 года. TRON Основная сеть была запущена вскоре после этого, в мае 2018 года, ознаменовав Выпуск Odyssey 2.0 как техническая веха. В июне 2018 года TRON провозгласил свою независимость. с созданием блока Genesis, а также с приобретением BitTorrent в июле 2018 года. В В октябре 2018 года TRON запустил виртуальную машину TRON (TVM), полный набор инструментов для разработчиков, и система поддержки 360. Дорожная карта TRON предполагает объединение 100 миллионов пользователей BitTorrent. с сетью TRON через Project Atlas, а также способствовать запуску сообщества разработчиков новые захватывающие DApps в сети TRON1. 1 версия 1.0 доступна по адресу https://tron.network/static/doc/white_paper_v_1_0.pdf.
1.4 Терминология
Адрес/Кошелек Адрес или кошелек, состоящий из учетных данных учетной записи в сети TRON, генерируется пара ключей, состоящая из закрытого ключа и открытого ключа, причем последний является производным от первого. через алгоритм. Открытый ключ обычно используется для шифрования сеансового ключа, подписи верификация и шифрование данных, которые могут быть расшифрованы соответствующим секретным ключом.
АБИ Бинарный интерфейс приложения (ABI) — это интерфейс между двумя двоичными программными модулями; обычно один из этих модулей представляет собой библиотеку или средство операционной системы, а другой — запускаемый пользователем программа.
API Интерфейс прикладного программирования (API) в основном используется для разработки пользовательских клиентов. С API поддержка, платформы выдачи token также могут быть разработаны самими разработчиками.
Актив В документах TRON актив аналогичен token, который также обозначается как TRC-10 token.
Очки пропускной способности (BP) Чтобы обеспечить бесперебойную работу сети, сетевые транзакции TRON используют BP в качестве топлива. Каждый аккаунт получает 5000 бесплатных ежедневных BP, и еще больше можно получить, заморозив TRX за BP. И TRX, и TRC-10. Переводы token — это обычные транзакции, стоимость которых составляет BP. Развертывание и исполнение смарт-контракта транзакции потребляют как BP, так и энергию.
Блокировать Блоки содержат цифровые записи транзакций. Полный блок состоит из магического числа, размер блока, заголовок блока, счетчик транзакций и данные транзакции.
Блокировать вознаграждение Награды за производство блоков отправляются на субсчет (адрес/кошелек). Суперпредставители могут запросите свои вознаграждения на Tronscan или напрямую через API.
Заголовок блока Заголовок блока является частью блока. Заголовки блоков TRON содержат hash предыдущего блока, Корень Меркла, временная метка, версия и адрес-свидетель.Холодный кошелек Холодный кошелек, также известный как автономный кошелек, сохраняет закрытый ключ полностью отключенным от любого сеть. Холодные кошельки обычно устанавливаются на «холодные» устройства (например, компьютеры или мобильные телефоны). оставаясь в автономном режиме), чтобы обеспечить безопасность закрытого ключа TRX.
Децентрализованное приложение Децентрализованное приложение — это приложение, которое работает без централизованно доверенной стороны. Приложение что обеспечивает прямое взаимодействие/договоры/коммуникацию между конечными пользователями и/или ресурсами без посредника.
gRPC gRPC (вызовы удаленных процедур gRPC) — это система удаленного вызова процедур (RPC) с открытым исходным кодом. 2 изначально разработанный в Google. Он использует HTTP/2 для транспорта, буферы протокола в качестве интерфейса. язык описания и предоставляет такие функции, как аутентификация, двунаправленная потоковая передача и поток контрольные, блокирующие или неблокирующие привязки, а также отмену и тайм-ауты. Он генерирует кроссплатформенные привязки клиента и сервера для многих языков. Наиболее распространенные сценарии использования включать подключение сервисов в архитектуре в стиле микросервисов и подключение мобильных устройств, а также браузерные клиенты для серверных служб.
Горячий кошелек Горячий кошелек, также известный как онлайн-кошелек, позволяет использовать закрытый ключ пользователя онлайн, поэтому его можно подвержены потенциальным уязвимостям или перехвату злоумышленниками.
ЯДК Java Development Kit — это Java SDK, используемый для приложений Java. Это ядро Java разработка, включающая среду приложений Java (библиотека классов JVM+Java) и Java инструменты.
ХаосДБ TRON имеет KhaosDB в памяти полного узла, в которой могут храниться все созданные вновь разветвленные цепочки. в течение определенного периода времени и помогает свидетелям быстро переключаться с их собственной активной цепочки в новую основную цепь. Дополнительную информацию см. в разделе 2.2.2 Хранилище состояний.
УровеньБД Изначально LevelDB был принят с основной целью удовлетворить требования быстрого чтения/записи и быстрого развитие. После запуска основной сети TRON обновил свою базу данных до полностью адаптированной каждый удовлетворял свои собственные потребности. Более подробную информацию см. в разделе 2.2.1 «Хранилище блокчейна».
Меркл Рут Корень Меркла — это hash всех hash всех транзакций, включенных как часть блока в blockchain. сеть. Дополнительную информацию см. в разделе 3.1 «Делегированное подтверждение доли» (DPoS). 2 https://en.wikipedia.org/wiki/GRPC

Публичная тестовая сеть (Шаста) Версия сети, работающая в одноузловой конфигурации. Разработчики могут подключиться и протестировать функции, не беспокоясь об экономических потерях. Тестовые сети token не имеют никакой ценности, и каждый может это сделать. запросите больше у общедоступного крана.
ПКП
3
В распределенных вычислениях удаленный вызов процедур (RPC) — это когда компьютерная программа вызывает
процедура (подпрограмма) для выполнения в другом адресном пространстве (обычно на другом компьютере на
общая сеть), который закодирован так, как если бы это был обычный (локальный) вызов процедуры, без
программист явно кодирует детали удаленного взаимодействия.
Масштабируемость Масштабируемость — это особенность протокола TRON. Это способность системы, сети или процесса справляться с растущим объемом работы или ее потенциалом для увеличения, чтобы приспособиться к этому росту.
СОЛНЦЕ SUN заменил drop как наименьшую единицу TRX. 1 TRX = 1 000 000 СОЛНЦЕВ.
Пропускная способность Высокая пропускная способность — особенность основной сети TRON. Он измеряется в транзакциях в секунду (TPS), а именно максимальная пропускная способность транзакций за одну секунду.
Временная метка Примерное время создания блока записывается как временная метка Unix, которая представляет собой количество миллисекунды, прошедшие с 00:00:00 1 января 1970 года по всемирному координированному времени.
ТКС Конфигурация токена.
ТРК-10 Стандарт шифрования token на платформе TRON. Необходимо соблюдать определенные правила и интерфейсы. при проведении первичного предложения монет TRON blockchain.
ТРХ TRX означает Tronix, официальную криптовалюту TRON.
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Remote_procedure_call
Architecture
TRON adopte une architecture à 3 couches divisée en couche de stockage, couche principale et couche d'application. Le protocole TRON adhère à Google Protobuf, qui prend intrinsèquement en charge le multilingue prolongation.

Figure 1 : TRON Architecture à 3 couches
2.1 Noyau
Il existe plusieurs modules dans la couche principale, notamment smart contracts, la gestion des comptes et consensus. Une machine virtuelle basée sur une pile est implémentée sur TRON et une instruction optimisée l’ensemble est utilisé. Afin de mieux accompagner les développeurs DApp, Solidity a été choisi comme smart contract 4 langue, suivie par la prise en charge future d'autres langues avancées. De plus, le consensus de TRON Le mécanisme est basé sur la preuve de participation déléguée (DPoS) et de nombreuses innovations ont été apportées en afin de répondre à ses exigences uniques. 2.2 Stockage
TRON a conçu un protocole de stockage distribué unique composé de stockage par blocs et d'état Stockage. La notion de base de données graphes a été introduite dans la conception de la couche de stockage pour mieux répondre au besoin de stockage de données diversifié dans le monde réel. 2.2.1 Stockage blockchain
TRON blockchain Storage choisit d'utiliser LevelDB, développé par Google et éprouvé avec succès auprès de nombreuses entreprises et projets. Il a des performances élevées et prend en charge les octets arbitraires tableaux comme clés et valeurs, obtention, mise et suppression singulières, mise et suppression par lots, bidirectionnel itérateurs et compression simple utilisant l'algorithme Snappy très rapide. 2.2.2 Stockage d'état
TRON a une KhaosDB dans la mémoire complète du nœud qui peut stocker toutes les chaînes nouvellement fourchues générées dans un certain laps de temps et aide les témoins à quitter rapidement leur propre chaîne active dans une nouvelle chaîne principale. Il peut également protéger le stockage blockchain en le rendant plus stable contre les se terminant anormalement dans un état intermédiaire. 2.3 Demande
Les développeurs peuvent créer une gamme diversifiée de DApps et de portefeuilles personnalisés sur TRON. Depuis TRON permet aux smart contract d'être déployés et exécutés, les opportunités des applications utilitaires sont illimité. 4 Documentation officielle Solidité : https://solidity.readthedocs.io/
2.4 Protocole
Le protocole TRON adhère à Google Protocol Buffers , qui est neutre en termes de langage, de plate-forme, 5 et extensible de sérialiser des données structurées pour une utilisation dans les protocoles de communication, le stockage de données, et plus encore. 2.4.1 Tampons de protocole
Protocol Buffers (Protobuf) est un mécanisme flexible, efficace et automatisé pour la sérialisation structurée données, similaires à JSON ou XML, mais beaucoup plus petites, plus rapides et plus simples.
Les définitions Protobuf (.proto) peuvent être utilisées pour générer du code pour C++, Java, C#, Python, Ruby, Golang et Objective-C via les générateurs de code officiels. Divers tiers des implémentations sont également disponibles pour de nombreux autres langages. Protobuf facilite le développement de clients en unifiant les définitions des API et en optimisant également les transferts de données. Les clients peuvent utiliser l'API .proto du référentiel de protocoles de TRON et intégré via le code généré automatiquement bibliothèques.
À titre de comparaison, les tampons de protocole sont 3 à 10 fois plus petits et 20 à 100 fois plus rapides que XML, avec une syntaxe moins ambiguë. Protobuf génère des classes d'accès aux données plus faciles à utiliser par programmation. 2.4.2 HTTP
Le protocole TRON fournit une alternative à l'API HTTP RESTful à l'API Protobuf. Ils partagent la même chose interface mais l'API HTTP peut être facilement utilisée dans les clients javascript. 2.5 TRON Machine virtuelle (TVM)
Le TVM est une machine virtuelle complète et légère de Turing développée pour l'écosystème de TRON. Le
TVM se connecte de manière transparente à l'écosystème de développement existant pour fournir des millions de
développeurs avec un système blockchain personnalisé qui est efficace, pratique, stable, sécurisé et
évolutif.
2.6 Échange décentralisé (DEX)
5 Documentation officielle des tampons de protocole Google : https://developers.google.com/protocol-buffers/Le réseau TRON supporte nativement les fonctions d'échange décentralisées. Un échange décentralisé se compose de plusieurs paires de trading. Une paire de trading (notation « Exchange ») est un marché d'échange entre des TRC-10 token, ou entre un TRC-10 token et un TRX. N'importe quel compte peut créer un trading paire entre n’importe quel token, même si la même paire existe déjà sur le réseau TRON. Commerce et les fluctuations de prix des paires de trading suivent le protocole Bancor. Le réseau TRON stipule que 6 les poids des deux token dans toutes les paires de trading sont égaux, donc le rapport de leurs soldes est le prix entre eux. Par exemple, considérons une paire de trading contenant deux token, ABC et DEF. ABC a un solde de 10 millions et DEF a un solde de 1 million. Puisque leurs poids sont égaux, 10 ABC = 1 DÉF. Cela signifie que le rapport ABC/DEF est de 10 ABC par DEF. 2.7 Mise en œuvre
Le code TRON blockchain est implémenté en Java et était à l'origine un fork de EthereumJ.
6 Site officiel du Protocole Bancor : https://about.bancor.network/protocol/
Архитектура
TRON использует трехуровневую архитектуру, разделенную на уровень хранения, базовый уровень и уровень приложения. Протокол TRON соответствует Google Protobuf, который поддерживает многоязычность. расширение.

Рисунок 1: TRON 3-уровневая архитектура
2.1 Ядро
На базовом уровне имеется несколько модулей, в том числе smart contracts, управление учетными записями и консенсус. Виртуальная машина на основе стека реализована на TRON и оптимизирована инструкция используется набор. Чтобы лучше поддерживать разработчиков DApp, Solidity был выбран в качестве smart contract. 4 язык, с последующей поддержкой других продвинутых языков. Кроме того, консенсус TRON механизм основан на делегированном доказательстве доли (DPoS), и в него было внесено множество нововведений. чтобы удовлетворить его уникальные требования. 2.2 Хранение
TRON разработал уникальный протокол распределенного хранения, состоящий из блочного хранилища и состояния. Хранение. Понятие графовой базы данных было введено в конструкцию уровня хранения для лучше удовлетворять потребности в диверсифицированном хранении данных в реальном мире. 2.2.1 Хранилище блокчейна
TRON blockchain хранилище выбирает использование LevelDB, разработанного Google и проверенного успешен во многих компаниях и проектах. Он имеет высокую производительность и поддерживает произвольные байты. массивы как ключи и значения, получение, добавление и удаление в единственном числе, пакетное добавление и удаление, двунаправленное итераторы и простое сжатие с использованием очень быстрого алгоритма Snappy. 2.2.2 Хранилище состояний
TRON имеет KhaosDB в памяти полного узла, в которой могут храниться все вновь сгенерированные раздвоенные цепочки. в течение определенного периода времени и помогает свидетелям быстро переключаться с их собственной активной цепочки в новую основную цепь. Он также может защитить хранилище blockchain, сделав его более стабильным от взлома. аномально завершается в промежуточном состоянии. 2.3 Применение
Разработчики могут создавать разнообразные DApps и индивидуальные кошельки на TRON. С TRON позволяет развертывать и выполнять smart contracts, возможности служебных приложений безлимитный. 4 Официальная документация Solidity: https://solidity.readthedocs.io/
2.4 Протокол
Протокол TRON соответствует протоколу Google Protocol Buffers , который не зависит от языка и платформы, 5 расширяемый способ сериализации структурированных данных для использования в протоколах связи, хранилищах данных, и многое другое. 2.4.1 Буферы протоколов
Протокольные буферы (Protobuf) — это гибкий, эффективный, автоматизированный механизм сериализации структурированных данных. данные, похожие на JSON или XML, но намного меньше, быстрее и проще.
Определения Protobuf (.proto) можно использовать для создания кода для C++, Java, C#, Python, Ruby, Golang и Objective-C через официальные генераторы кода. Различные сторонние реализации также доступны для многих других языков. Protobuf упрощает разработку клиентов путем унификации определений API, а также оптимизации передачи данных. Клиенты могут использовать API .proto из репозитория протоколов TRON и интегрируйте его с помощью автоматически сгенерированного кода. библиотеки.
Для сравнения, протокольные буферы в 3–10 раз меньше и в 20–100 раз быстрее, чем XML. с менее двусмысленным синтаксисом. Protobuf генерирует классы доступа к данным, которые проще использовать. программно. 2.4.2 HTTP
TRON Протокол предоставляет RESTful HTTP API, альтернативу Protobuf API. Они разделяют то же самое интерфейс, но HTTP API можно легко использовать в клиентах JavaScript. 2.5 TRON Виртуальная машина (TVM)
TVM — это легкая, полная по Тьюрингу виртуальная машина, разработанная для экосистемы TRON.
TVM легко соединяется с существующей экосистемой разработки, предоставляя миллионам глобальных
разработчики с помощью специально созданной системы blockchain, которая является эффективной, удобной, стабильной, безопасной и
масштабируемый.
2.6 Децентрализованная биржа (DEX)
5 Официальная документация Google Protocol Buffers: https://developers.google.com/protocol-buffers/Сеть TRON изначально поддерживает функции децентрализованного обмена. Децентрализованная биржа состоит из нескольких торговых пар. Торговая пара (обозначение «Биржа») – это биржевой рынок. между TRC-10 token или между TRC-10 token и TRX. Любой счет может создать торговый создать пару между любыми token, даже если такая же пара уже существует в сети TRON. Торговля и Колебания цен торговых пар следуют протоколу Bancor. Сеть TRON предусматривает, что 6 веса двух token во всех торговых парах равны, поэтому соотношение их балансов и есть цена между ними. Например, рассмотрим торговую пару, содержащую два token, ABC и DEF. У ABC есть баланс составляет 10 миллионов, а баланс DEF составляет 1 миллион. Поскольку их веса равны, 10 ABC = 1 ЗАЩ. Это означает, что отношение ABC к DEF составляет 10 ABC на DEF. 2.7 Реализация
Код TRON blockchain реализован на Java и изначально был ответвлением EthereumJ.
6 Официальный сайт Bancor Protocol: https://about.bancor.network/protocol/
Consensus
3.1 Preuve de participation déléguée (DPoS)
Le mécanisme de consensus le plus ancien est le mécanisme de consensus Proof of Work (PoW). Ceci Le protocole est actuellement implémenté dans Bitcoin et Ethereum . Dans les systèmes PoW, les transactions 7 8 diffusés à travers le réseau sont regroupés en blocs naissants pour confirmation par le mineur. Le Le processus de confirmation implique de hashing transactions à l'aide d'algorithmes cryptographiques hashing jusqu'à ce qu'un La racine Merkle a été atteinte, créant un arbre Merkle :
Figure 2 : 8 transactions TRX sont hashed dans la racine merkle. Cette racine merkle est ensuite incluse dans l'en-tête du bloc, qui est attaché aux blocs précédemment confirmés pour former un blockchain. Cela permet un suivi facile et transparent de transactions, horodatages et autres informations connexes.
7 Livre blanc Bitcoin : https://bitcoin.org/bitcoin.pdf 8 Livre blanc Ethereum : https://github.com/ethereum/wiki/wiki/White-Paper
Les algorithmes cryptographiques hashing sont utiles dans la prévention des attaques réseau car ils possèdent
plusieurs propriétés :
9
●
Taille de la longueur d'entrée/sortie - L'algorithme peut transmettre une entrée de n'importe quelle longueur, et
génère une valeur hash de longueur fixe.
●
Efficacité - L'algorithme est relativement simple et rapide à calculer.
●
Résistance de préimage - Pour une sortie z donnée, il est impossible de trouver une entrée x telle que
h(x) = z. En d’autres termes, l’algorithme hashing h(x) est une fonction unidirectionnelle dans laquelle seul le
la sortie peut être trouvée, étant donné une entrée. L’inverse n’est pas possible.
●
Résistance aux collisions - Il est informatiquement impossible de trouver des paires x1 ≠ x2 telles que h(x1)
= h(x2). En d’autres termes, la probabilité de trouver deux entrées différentes hash au même
le rendement est extrêmement faible. Cette propriété implique également une résistance à la seconde préimage.
●
Résistance de la deuxième pré-image - Étant donné x1, et donc h(x1), il est informatiquement impossible de
trouver n'importe quel x2 tel que h(x1) = h(x2). Bien que cette propriété soit similaire à la résistance aux collisions, la
la propriété diffère en ce sens qu'elle signifie qu'un attaquant avec un x1 donné le trouvera par calcul
impossible de trouver un x2 hash sur la même sortie.
●
Déterministe - mappe chaque entrée sur une et une seule sortie.
●
Effet Avalanche - un petit changement dans l'entrée entraîne une sortie entièrement différente.
Ces propriétés confèrent au réseau de crypto-monnaie sa valeur intrinsèque en garantissant que les attaques ne compromettre le réseau. Lorsque les mineurs confirment un blocage, ils sont récompensés par des token sous forme de récompense intégrée. incitation à la participation au réseau. Cependant, comme la capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies En constante augmentation, les mineurs se sont centralisés et ont concentré leurs ressources informatiques sur thésauriser les token en tant qu'actifs, plutôt qu'à des fins de participation au réseau. Les mineurs de CPU ont cédé la place à Les GPU, qui à leur tour ont cédé la place aux puissants ASIC. Dans une étude notable, la puissance totale la consommation de l’exploitation minière Bitcoin a été estimée à 3 GW, comparable à celle de l’Irlande. 10 consommation d'énergie. Cette même étude prévoyait que la consommation totale d'énergie atteindrait 8 GW à court terme. futur.
Pour résoudre le problème du gaspillage énergétique, le mécanisme de consensus Proof of Stake (PoS) a été proposé par de nombreux nouveaux réseaux. Dans les réseaux PoS, les détenteurs de token verrouillent leurs soldes token pour devenir des blocs validators. Les validator proposent et votent à tour de rôle sur le bloc suivant. Cependant, le problème avec le PoS standard, l'influence de validator est directement corrélée au nombre de token bloqués. Cela conduit les parties à thésauriser de grandes quantités de la monnaie de base du réseau et à les utiliser de manière injustifiée. influence dans l’écosystème du réseau.
Le mécanisme de consensus TRON utilise un système innovant de Delegated Proof of Stake dans lequel 27
Les super représentants (SR) produisent des blocs pour le réseau. Toutes les 6 heures, les titulaires de comptes TRX
qui gèlent leurs comptes peuvent voter pour une sélection de candidats SR, les 27 premiers candidats
considérés comme les SR. Les électeurs peuvent choisir les SR en fonction de critères tels que les projets parrainés par les SR pour
9 PAAR, C., PELZL, J., Comprendre la cryptographie : un manuel pour les étudiants et les praticiens, 2010 éd.
Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010.
10 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542435118301776augmenter l’adoption du TRX et les récompenses distribuées aux électeurs. Cela permet une société plus démocratisée et
écosystème décentralisé. Les comptes des SR sont des comptes normaux, mais leur accumulation de voix
leur permet de produire des blocs. Avec les faibles débits de Bitcoin et Ethereum en raison de leur
Mécanisme de consensus PoW et problèmes d'évolutivité, le système DPoS de TRON offre une solution innovante
mécanisme résultant en 2000 TPS par rapport aux 3 TPS de Bitcoin et aux 15 TPS de Ethereum.
Le réseau de protocole TRON génère un bloc toutes les trois secondes, chaque bloc attribuant 32 TRX aux super représentants. Un total de 336 384 000 TRX seront attribués chaque année aux 27 SR. Chaque fois qu'un SR termine la production de blocs, les récompenses sont envoyées sur un sous-compte du super-grand livre. Les SR peuvent vérifier, mais ne peuvent pas utiliser directement ces TRX token. Un retrait peut être effectué par chacun SR une fois toutes les 24 heures, transférant les récompenses du sous-compte vers le SR spécifié compte.
Les trois types de nœuds sur le réseau TRON sont Witness Node, Full Node et Solidity Node. Les nœuds témoins sont mis en place par les SR et sont principalement responsables de la production et de la proposition des blocs. création/vote. Les nœuds complets fournissent des API et diffusent des transactions et des blocs. Synchronisation des nœuds Solidity blocs à partir d’autres nœuds complets et fournissent également des API indexables.
Консенсус
3.1 Делегированное подтверждение доли (DPoS)
Самым ранним механизмом консенсуса является механизм консенсуса Proof of Work (PoW). Это протокол в настоящее время реализован в Bitcoin и Ethereum. В системах PoW транзакции 7 8 трансляции по сети группируются в формирующиеся блоки для подтверждения майнера. процесс подтверждения включает в себя hashтранзакцию с использованием криптографических hashалгоритмов до тех пор, пока достигнут корень Меркла, создаётся дерево Меркла:
Рисунок 2: 8 транзакций TRX hash в корне Merkle. Этот корень Меркла затем включается в заголовок блока, который прикрепляется к ранее подтвержденным блокам, образуя blockchain. Это позволяет легко и прозрачно отслеживать транзакции, временные метки и другая соответствующая информация.
7 Bitcoin технический документ: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf 8 Ethereum технический документ: https://github.com/ethereum/wiki/wiki/White-Paper
Криптографические алгоритмы hash полезны для предотвращения сетевых атак, поскольку они обладают
несколько свойств:
9
●
Размер входной/выходной длины. Алгоритм может передавать входные данные любой длины и
выводит значение hash фиксированной длины.
●
Эффективность. Алгоритм относительно прост и быстр в вычислении.
●
Сопротивление прообраза. Для данного выхода z невозможно найти какой-либо вход x такой, что
h(x) = z. Другими словами, алгоритм hashing h(x) представляет собой одностороннюю функцию, в которой только
выход можно найти по входным данным. Обратное невозможно.
●
Устойчивость к столкновениям. Вычислительно невозможно найти какие-либо пары x1 ≠ x2 такие, что h(x1)
= h(x2). Другими словами, вероятность найти два разных входа hash, имеющих одно и то же значение.
производительность крайне низкая. Это свойство также подразумевает сопротивление второму прообразу.
●
Сопротивление второго прообраза. Учитывая x1 и, следовательно, h(x1), вычислительно невозможно
найдите любой x2 такой, что h(x1) = h(x2). Хотя это свойство похоже на сопротивление столкновению,
Свойство отличается тем, что оно говорит, что злоумышленник с заданным x1 найдет его вычислительно.
невозможно найти какой-либо x2 hash__ с одним и тем же выходом.
●
Детерминированный — сопоставляет каждый вход одному и только одному выходу.
●
Avalanche эффект — небольшое изменение входных данных приводит к совершенно другому результату.
Эти свойства придают криптовалютной сети ее внутреннюю ценность, гарантируя, что атаки не будут скомпрометировать сеть. Когда майнеры подтверждают блок, они получают вознаграждение в виде tokens в качестве встроенного стимул для участия в сети. Однако, поскольку капитализация мирового рынка криптовалют неуклонно рос, майнеры стали централизованными и сосредоточили свои вычислительные ресурсы на накопление token в качестве активов, а не для целей участия в сети. CPU-майнеры уступили место Графические процессоры, которые, в свою очередь, уступили место мощным ASIC. В одном примечательном исследовании общая мощность потребление горнодобывающей промышленности Bitcoin оценивается в 3 ГВт, что сопоставимо с потреблением электроэнергии в Ирландии. 10 энергопотребление. В этом же исследовании прогнозируется, что общее энергопотребление в ближайшем будущем достигнет 8 ГВт. будущее.
Для решения проблемы энергетических отходов компания предложила механизм консенсуса Proof of Stake (PoS). много новых сетей. В сетях PoS держатели token блокируют свои балансы token, чтобы стать блокированными. validatorс. validator по очереди предлагают и голосуют за следующий блок. Однако проблема при использовании стандартного PoS влияние validator напрямую коррелирует с количеством заблокированных token. Это приводит к тому, что стороны накапливают большие суммы базовой валюты сети, используя неправомерные средства. влияние на сетевую экосистему.
Механизм консенсуса TRON использует инновационную систему делегированного доказательства доли, в которой 27
Суперпредставители (SR) производят блоки для сети. Каждые 6 часов владельцы счетов TRX
те, кто заморозит свои счета, могут проголосовать за избранных кандидатов от СР, среди которых будут 27 лучших кандидатов.
считали эсеров. Избиратели могут выбирать СР на основе таких критериев, как проекты, спонсируемые СР,
9 ПААР, К., ПЕЛЗЛ, Дж., «Понимание криптографии: учебник для студентов и практиков», изд. 2010 г.
Springer-Verlag Берлин Гейдельберг, 2010 г.
10 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542435118301776увеличить внедрение TRX и распределить вознаграждения среди избирателей. Это позволяет создать более демократизированную и
децентрализованная экосистема. Аккаунты эсеров - обычные аккаунты, но их накопление голосов
позволяет им производить блоки. При низкой пропускной способности Bitcoin и Ethereum из-за их
Механизм консенсуса PoW и проблемы масштабируемости, система DPoS TRON предлагает инновационную
механизм, приводящий к 2000 TPS по сравнению с 3 TPS Bitcoin и 15 TPS Ethereum.
Сеть протокола TRON генерирует один блок каждые три секунды, при этом каждый блок получает 32 TRX для суперпредставителей. В общей сложности 336 384 000 TRX будут ежегодно присуждаться 27 СР. Каждый раз, когда SR завершает производство блоков, вознаграждения отправляются на субсчет в суперрегистре. SR могут проверять, но не использовать эти TRX token напрямую. Вывод средств может быть осуществлен каждым СР раз в 24 часа, перевод вознаграждения с субаккаунта на указанный СР счет.
В сети TRON есть три типа узлов: узел-свидетель, полный узел и узел Solidity. Узлы-свидетели создаются SR и в основном отвечают за производство и предложение блоков. создание/голосование. Полные узлы предоставляют API, а также широковещательные транзакции и блоки. Синхронизация узлов Solidity блоки из других полных узлов, а также предоставляют индексируемые API.
Compte
4.1 Types
Les trois types de comptes du réseau TRON sont les comptes réguliers, les comptes token et comptes de contrats.
1.
Les comptes réguliers sont utilisés pour les transactions standard.
2.
Les comptes de jetons sont utilisés pour stocker les TRC-10 token.
3.
Les comptes de contrats sont des comptes smart contract créés par des comptes réguliers et peuvent être
déclenchés également par les comptes réguliers.
4.2 Création
Il existe trois façons de créer un compte TRON :
1. Créer un nouveau compte via l'API 2. Transférer TRX vers une nouvelle adresse de compte 3. Transférez n'importe quel TRC-10 token vers une nouvelle adresse de compte
Une paire de clés hors ligne composée d'une adresse (clé publique) et d'une clé privée, et non enregistrée par le Le réseau TRON, peut également être généré. L'algorithme de génération d'adresse utilisateur consiste en générer une paire de clés puis extraire la clé publique (tableau d'octets de 64 octets représentant x, y coordonnées). Hachez la clé publique grâce à la fonction SHA3-256 (le protocole SHA3 adopté est KECCAK-256) et extrayez les 20 derniers octets du résultat. Ajoutez 41 au début du tableau d'octets et assurez-vous que la longueur de l’adresse initiale est de 21 octets. Hachez l'adresse deux fois à l'aide de la fonction SHA3-256 et prenez les 4 premiers octets comme code de vérification. Ajoutez le code de vérification à la fin du mot initial et obtenez l'adresse au format base58check via l'encodage base58. Un codé L'adresse du réseau principal commence par T et mesure 34 octets. 4.3 Structure
Les trois types de comptes différents sont Normal, AssetIssue et Contract. Un compte contient 7 paramètres :
1.
account_name : le nom de ce compte – par ex. Compte de factures.
2.
type : quel est le type de ce compte – par ex. 0 (signifie type « Normal »).
3.
solde : solde de ce compte – par ex. 4213312.
4.
vote : votes reçus sur ce compte – par ex. {("0x1b7w…9xj3",323),
(« 0x8djq…j12m »,88),…,(« 0x82nd…mx6i »,10001)}.
5.
actif : autres actifs TRX attendus dans ce compte – par ex. {<"WishToken", 66666>, <"Dogie",
233>}.
6.
last_operation_time : la dernière heure de fonctionnement de ce compte.
Protobuf data structure:
message Account {
message Vote {
bytes vote_address = 1;
int64 vote_count = 2;
}
bytes accout_name = 1;
AccountType type = 2;
bytes address = 3;
int64 balance = 4;
repeated Vote votes = 5;
map<string, int64> asset = 6;
int64 latest_operation_time = 10;
}
enum AccountType {
Normal = 0;
AssetIssue = 1;
Contract = 2;
}
Счет
4.1 Типы
В сети TRON есть три типа учетных записей: обычные учетные записи, учетные записи token и Контрактные счета.
1.
Обычные счета используются для стандартных транзакций.
2.
Учетные записи токенов используются для хранения token TRC-10.
3.
Контрактные учетные записи — это smart contract учетные записи, созданные обычными учетными записями, и их можно
также вызывается обычными учетными записями.
4.2 Создание
Создать учетную запись TRON можно тремя способами:
1. Создать новую учетную запись через API 2. Переведите TRX на новый адрес учетной записи 3. Перенесите любой TRC-10 token на новый адрес учетной записи.
Пара автономных ключей, состоящая из адреса (открытого ключа) и закрытого ключа и не записанная Сеть TRON также может быть сгенерирована. Алгоритм генерации адреса пользователя состоит из генерация пары ключей и последующее извлечение открытого ключа (64-байтовый массив байтов, представляющий x, y координаты). Хешируйте открытый ключ с помощью функции SHA3-256 (принятый протокол SHA3: KECCAK-256) и извлеките последние 20 байт результата. Добавьте 41 в начало массива байтов. и убедитесь, что начальная длина адреса составляет 21 байт. Дважды хешируйте адрес, используя функцию SHA3-256. и возьмите первые 4 байта в качестве проверочного кода. Добавьте код подтверждения в конец первоначального адрес и получить адрес в формате base58check посредством кодировки base58. Закодированный Адрес основной сети начинается с буквы T и имеет длину 34 байта. 4.3 Структура
Три различных типа учетных записей: Normal, AssetIssue и Contract. Аккаунт содержит 7 параметры:
1.
account_name: имя этой учетной записи – например. Счета счетов.
2.
тип: какой тип этой учетной записи – например. 0 (означает тип «Нормальный»).
3.
баланс: баланс этого счета – например. 4213312.
Protobuf data structure:
message Account {
message Vote {
bytes vote_address = 1;
int64 vote_count = 2;
}
bytes accout_name = 1;
AccountType type = 2;
bytes address = 3;
int64 balance = 4;
repeated Vote votes = 5;
map<string, int64> asset = 6;
int64 latest_operation_time = 10;
}
enum AccountType {
Normal = 0;
AssetIssue = 1;
Contract = 2;
}
Bloc
Un bloc contient généralement un en-tête de bloc et plusieurs transactions.
Protobuf data structure:
message Block {
BlockHeader block_header = 1;
repeated Transaction transactions = 2;
}
5.1 En-tête de bloc
Un en-tête de bloc contient raw_data, witness_signature et blockID.
Protobuf data structure:
message BlockHeader {
message raw {
int64 timestamp = 1;
bytes txTrieRoot = 2;
bytes parentHash = 3;
uint64 number = 4;
uint64 version = 5;
bytes witness_address = 6;
}
bytes witness_signature = 2;
bytes blockID = 3;
}
5.1.1 Données brutes
Les données brutes sont désignées par raw_data dans Protobuf. Il contient les données brutes d'un message, contenant 6 paramètres :
1. timestamp : horodatage de ce message – par ex. 1543884429000. 2. txTrieRoot : la racine de l'arbre Merkle – par ex. 7dacsa…3éd. 3. parentHash : le hash du dernier bloc – par ex. 7dacsa…3éd. 4. nombre : la hauteur du bloc – par ex. 4638708. 5. version: réservé – par ex. 5.

6. Witness_address : l'adresse du témoin contenue dans ce bloc – par ex. 41928c...4d21. 5.1.2 Signature du témoin
La signature du témoin est désignée par witness_signature dans Protobuf, qui est la signature de ce en-tête de bloc du nœud témoin. 5.1.3 ID de bloc
L'ID de bloc est noté blockID dans Protobuf. Il contient l'identification atomique d'un bloc. Un bloc L'ID contient 2 paramètres : 1. hash : le hash du bloc. 2. numéro : le hash et la hauteur du bloc. 5.2 Opérations 5.2.1 Signature
Le processus de signature de transaction de TRON suit un algorithme cryptographique ECDSA standard, avec un
Courbe de sélection SECP256K1. Une clé privée est un nombre aléatoire et la clé publique est un point sur le
courbe elliptique. Le processus de génération de clé publique consiste à générer d'abord un nombre aléatoire
clé privée, puis en multipliant le point de base de la courbe elliptique par la clé privée pour obtenir le
clé publique. Lorsqu'une transaction se produit, les données brutes de la transaction sont d'abord converties au format octet.
Les données brutes subissent ensuite un SHA-256 hashing. La clé privée correspondant au contrat
adresse signe ensuite le résultat du SHA256 hash. Le résultat de la signature est ensuite ajouté au
transaction.
5.2.2 Modèle de bande passante
Les transactions ordinaires ne consomment que des points de bande passante, mais les opérations smart contract consomment les deux. points d’énergie et de bande passante. Il existe deux types de points de bande passante disponibles. Les utilisateurs peuvent gagner points de bande passante contre le gel de TRX, tandis que 5 000 points de bande passante gratuits sont également disponibles quotidiennement.
Lorsqu'une transaction TRX est diffusée, elle est transmise et stockée sous la forme d'un tableau d'octets sur le réseau. Points de bande passante consommés par une transaction = nombre d'octets de transaction multiplié par le taux de points de bande passante. Par exemple, si la longueur du tableau d'octets d'une transaction est de 200, alors la transaction consomme 200 points de bande passante. Cependant, si un transfert TRX ou token entraîne le compte cible en cours de création, puis uniquement les points de bande passante consommés pour créer le compte seront déduits et les points de bande passante supplémentaires ne seront pas déduits. Dans une création de compte Dans ce scénario, le réseau consommera d'abord les points de bande passante gagnés par l'initiateur de la transaction.du gel de TRX. Si ce montant est insuffisant, alors le réseau consomme la transaction TRX de l’initiateur.
Dans les scénarios de transfert TRX standard d'un compte TRX à un autre, le réseau consomme d'abord les points de bande passante gagnés par l'initiateur de la transaction pour geler TRX. Si cela est insuffisant, alors consomme à partir des 5 000 points de bande passante quotidiens gratuits. Si cela ne suffit toujours pas, alors le réseau consomme le TRX de l'initiateur de la transaction. Le montant est calculé par le nombre d'octets dans la transaction multipliée par 10 SUN. Ainsi, pour la plupart des détenteurs de TRX qui ne gèlent pas nécessairement leur TRX pour participer au vote SR, la première étape est automatiquement ignorée (puisque le solde TRX gelé = 0) et les 5 000 bandes passantes gratuites quotidiennes alimentent la transaction.
Pour les transferts TRC-10 token, le réseau vérifie d'abord si le total des points de bande passante libre du l'actif token émis est suffisant. Sinon, les points de bande passante obtenus en gelant TRX sont consommé. S’il n’y a toujours pas assez de points de bande passante, alors cela consomme le TRX de la transaction initiateur.
5.2.3 Frais
Le réseau TRON ne facture généralement pas de frais pour la plupart des transactions, cependant, en raison du système les restrictions et l'équité, l'utilisation de la bande passante et les transactions entraînent certains frais.
Les frais facturés sont répartis dans les catégories suivantes : 1. Les transactions normales coûtent des points de bande passante. Les utilisateurs peuvent utiliser les points de bande passante quotidiens gratuits (5000) ou geler TRX pour en obtenir plus. Lorsque les points de bande passante ne suffisent pas, TRX sera utilisé directement à partir du compte d’envoi. Le TRX nécessaire est le nombre d'octets * 10 SUN. 2. Les contrats intelligents coûtent de l'énergie (Section 6) mais nécessiteront également des points de bande passante pour le transaction à diffuser et à confirmer. Le coût de la bande passante est le même que ci-dessus. 3. Toutes les transactions de requête sont gratuites. Cela ne coûte ni énergie ni bande passante.
Le réseau TRON définit également un ensemble de frais fixes pour les transactions suivantes : 1. Création d'un nœud témoin : 9999 TRX 2. Émission d'un TRC-10 token : 1024 TRX 3. Création d'un nouveau compte : 0.1 TRX 4. Création d'une paire d'échange : 1024 TRX 5.2.4 Transaction comme preuve de participation (TaPoS)
TRON utilise TaPoS pour garantir que les transactions confirment toutes le blockchain principal, tout en le réalisant
difficile de forger des chaînes contrefaites. Dans TaPoS, les réseaux exigent que chaque transaction comprenne une partie de
le hash d’un en-tête de bloc récent. Cette exigence empêche la relecture des transactions sur
forks n'incluant pas le bloc référencé, et signale également au réseau qu'un utilisateur particulier et sonles enjeux sont sur une fourchette spécifique. Ce mécanisme de consensus protège le réseau contre le déni de
Service, 51 %, exploitation minière égoïste et attaques à double dépense.
5.2.5 Confirmation de transaction
Une transaction est incluse dans un futur bloc après avoir été diffusée sur le réseau. Après 19 blocs sont extrait le TRON (y compris son propre bloc), la transaction est confirmée. Chaque bloc est produit par l'un des 27 meilleurs super-représentants dans un tournoi à la ronde. Chaque bloc prend environ 3 secondes pour être extrait sur le blockchain. Le temps peut légèrement varier pour chaque super représentant en raison du réseau conditions et configurations des machines. En général, une transaction est considérée comme entièrement confirmée après ~1 minute. 5.2.6 Structure
Transaction APIs consist of the following functions: message Transaction { message Contract { enum ContractType { AccountCreateContract = 0; // Create account/wallet TransferContract = 1; // Transfer TRX TransferAssetContract = 2; // Transfer TRC10 token VoteWitnessContract = 4; // Vote for Super Representative (SR) WitnessCreateContract = 5; // Create a new SR account AssetIssueContract = 6; // Create a new TRC10 token WitnessUpdateContract = 8; // Update SR information ParticipateAssetIssueContract = 9; // Purchase TRC10 token AccountUpdateContract = 10; // Update account/wallet information FreezeBalanceContract = 11; // Freeze TRX for bandwidth or energy UnfreezeBalanceContract = 12; // Unfreeze TRX WithdrawBalanceContract = 13; // Withdraw SR rewards, once per day UnfreezeAssetContract = 14; // Unfreeze TRC10 token UpdateAssetContract = 15; // Update a TRC10 token’s information ProposalCreateContract = 16; // Create a new network proposal by any SR ProposalApproveContract = 17; // SR votes yes for a network proposal ProposalDeleteContract = 18; // Delete a network proposal by owner CreateSmartContract = 30; // Deploy a new smart contract TriggerSmartContract = 31; // Call a function on a smart contract GetContract = 32; // Get an existing smart contract UpdateSettingContract = 33; // Update a smart contract’s parameters ExchangeCreateContract = 41; // Create a token trading pair on DEX ExchangeInjectContract = 42; // Inject funding into a trading pair
ExchangeWithdrawContract = 43; // Withdraw funding from a trading pair ExchangeTransactionContract = 44; // Perform token trading UpdateEnergyLimitContract = 45; // Update origin_energy_limit on a smart contract } } }
Блок
Блок обычно содержит заголовок блока и несколько транзакций.
Protobuf data structure:
message Block {
BlockHeader block_header = 1;
repeated Transaction transactions = 2;
}
5.1 Заголовок блока
Заголовок блока содержит raw_data, witness_signature и blockID.
Protobuf data structure:
message BlockHeader {
message raw {
int64 timestamp = 1;
bytes txTrieRoot = 2;
bytes parentHash = 3;
uint64 number = 4;
uint64 version = 5;
bytes witness_address = 6;
}
bytes witness_signature = 2;
bytes blockID = 3;
}
5.1.1 Необработанные данные
Необработанные данные обозначаются как raw_data в Protobuf. Он содержит необработанные данные сообщения, содержащие 6 параметры:
1. временная метка: временная метка этого сообщения – например. 1543884429000. 2. txTrieRoot: корень дерева Меркла – например. 7дакса…3изд. 3. родительскийHash: hash последнего блока – например. 7дакса…3изд. 4. число: высота блока – например. 4638708. 5. версия: зарезервировано – например. 5.
6. свидетеля_адрес: адрес свидетеля, упакованный в этот блок – например. 41928c...4d21. 5.1.2 Подпись свидетеля
Подпись свидетеля обозначается как Witness_signature в Protobuf, которая является подписью для этого заголовок блока из узла-свидетеля. 5.1.3 Идентификатор блока
Идентификатор блока обозначается как blockID в Protobuf. Он содержит атомарную идентификацию блока. Блок ID содержит 2 параметра: 1. hash: hash блока. 2. номер: hash и высота блока. 5.2 Транзакция 5.2.1 Подписание
Процесс подписания транзакции TRON соответствует стандартному криптографическому алгоритму ECDSA с
Кривая выбора SECP256K1. Закрытый ключ — это случайное число, а открытый ключ — это точка на
эллиптическая кривая. Процесс генерации открытого ключа состоит из первой генерации случайного числа в виде
секретный ключ, а затем умножив базовую точку эллиптической кривой на секретный ключ, чтобы получить
открытый ключ. При возникновении транзакции необработанные данные транзакции сначала преобразуются в байтовый формат.
Затем необработанные данные подвергаются SHA-256 hashing. Закрытый ключ, соответствующий контракту
адрес затем подписывает результат SHA256 hash. Результат подписи затем добавляется в
транзакция.
5.2.2 Модель полосы пропускания
Обычные транзакции потребляют только точки пропускной способности, но операции smart contract потребляют и то, и другое. точки энергии и пропускной способности. Доступны два типа точек пропускной способности. Пользователи могут получить баллы пропускной способности от замораживания TRX, а также ежедневно доступны 5000 бесплатных баллов пропускной способности.
Когда транзакция TRX транслируется, она передается и сохраняется в виде массива байтов по сеть. Очки пропускной способности, использованные одной транзакцией = количеству байтов транзакции. умноженное на количество баллов за пропускную способность. Например, если длина массива байтов транзакции равна 200, тогда транзакция потребляет 200 точек пропускной способности. Однако, если перевод TRX или token приводит к создается целевая учетная запись, затем для создания учетной записи используются только точки пропускной способности будут вычтены, а дополнительные баллы за пропускную способность не будут вычтены. При создании аккаунта сценарии сеть сначала будет использовать точки пропускной способности, полученные инициатором транзакции.от замерзания TRX. Если этой суммы недостаточно, то сеть потребляет транзакцию. TRX инициатора.
В стандартных сценариях передачи TRX с одной учетной записи TRX на другую сеть сначала потребляет баллы пропускной способности, полученные инициатором транзакции за заморозку TRX. Если этого недостаточно, тогда потребляет из бесплатных 5000 ежедневных баллов пропускной способности. Если этого все еще недостаточно, то сеть потребляет TRX инициатора транзакции. Сумма рассчитывается по количеству байтов в транзакция умножается на 10 SUN. Таким образом, для большинства держателей TRX, которые не обязательно заморозят свой TRX для участия в голосовании SR, первый шаг автоматически пропускается (поскольку баланс TRX заморожен = 0), и 5000 ежедневных бесплатных пропускных способностей обеспечивают транзакцию.
Для передачи TRC-10 token сеть сначала проверяет, есть ли общее количество точек свободной полосы пропускания выпущенного актива token достаточно. В противном случае баллы пропускной способности, полученные в результате заморозки TRX, потребляется. Если точек пропускной способности все еще недостаточно, то он потребляет TRX транзакции. инициатор.
5.2.3 Плата
Сеть TRON обычно не взимает комиссию за большинство транзакций, однако из-за особенностей системы ограничения и справедливость, использование полосы пропускания и транзакции требуют определенных комиссий.
Сборы делятся на следующие категории: 1. Обычные транзакции стоят очков пропускной способности. Пользователи могут использовать бесплатные ежедневные баллы пропускной способности. (5000) или заморозьте TRX, чтобы получить больше. Если точек пропускной способности недостаточно, TRX будет используется непосредственно со счета-отправителя. Необходимый TRX равен количеству байт * 10 SUN. 2. Смарт-контракты требуют затрат энергии (раздел 6), но им также потребуются точки пропускной способности для транзакция будет транслироваться и подтверждаться. Стоимость полосы пропускания такая же, как указано выше. 3. Все транзакции запросов бесплатны. Это не требует затрат энергии или пропускной способности.
Сеть TRON также определяет набор фиксированных комиссий за следующие транзакции: 1. Создание узла-свидетеля: 9999 TRX 2. Выдача TRC-10 token: 1024 TRX 3. Создание новой учетной записи: 0,1 TRX. 4. Создание обменной пары: 1024 TRX 5.2.4 Транзакция как доказательство доли (TaPoS)
TRON использует TaPoS, чтобы гарантировать, что все транзакции подтверждают основной blockchain, при этом делая его
трудно подделать поддельные цепочки. В TaPoS сети требуют, чтобы каждая транзакция включала часть
hash заголовка последнего блока. Это требование предотвращает повторное воспроизведение транзакций на
разветвляется, не включая указанный блок, а также сигнализирует сети, что конкретный пользователь и егоставки находятся на конкретной вилке. Этот механизм консенсуса защищает сеть от отказа в
Сервис, 51%, эгоистичный майнинг и атаки двойной траты.
5.2.5 Подтверждение транзакции
Транзакция включается в будущий блок после трансляции в сеть. После 19 блоков добыт на TRON (включая собственный блок), транзакция подтверждается. Каждый блок производится один из 27 лучших суперпредставителей по круговой системе. На каждый блок уходит ~3 секунды. быть добыт на blockchain. Время может незначительно отличаться для каждого суперпредставителя в зависимости от сети. Условия и конфигурация машины. Как правило, сделка считается полностью подтвержденной после ~1 минута. 5.2.6 Структура
Transaction APIs consist of the following functions: message Transaction { message Contract { enum ContractType { AccountCreateContract = 0; // Create account/wallet TransferContract = 1; // Transfer TRX TransferAssetContract = 2; // Transfer TRC10 token VoteWitnessContract = 4; // Vote for Super Representative (SR) WitnessCreateContract = 5; // Create a new SR account AssetIssueContract = 6; // Create a new TRC10 token WitnessUpdateContract = 8; // Update SR information ParticipateAssetIssueContract = 9; // Purchase TRC10 token AccountUpdateContract = 10; // Update account/wallet information FreezeBalanceContract = 11; // Freeze TRX for bandwidth or energy UnfreezeBalanceContract = 12; // Unfreeze TRX WithdrawBalanceContract = 13; // Withdraw SR rewards, once per day UnfreezeAssetContract = 14; // Unfreeze TRC10 token UpdateAssetContract = 15; // Update a TRC10 token’s information ProposalCreateContract = 16; // Create a new network proposal by any SR ProposalApproveContract = 17; // SR votes yes for a network proposal ProposalDeleteContract = 18; // Delete a network proposal by owner CreateSmartContract = 30; // Deploy a new smart contract TriggerSmartContract = 31; // Call a function on a smart contract GetContract = 32; // Get an existing smart contract UpdateSettingContract = 33; // Update a smart contract’s parameters ExchangeCreateContract = 41; // Create a token trading pair on DEX ExchangeInjectContract = 42; // Inject funding into a trading pair

ExchangeWithdrawContract = 43; // Withdraw funding from a trading pair ExchangeTransactionContract = 44; // Perform token trading UpdateEnergyLimitContract = 45; // Update origin_energy_limit on a smart contract } } }
TRON Machine virtuelle
6.1 Présentation
TRON Virtual Machine (TVM) est une machine virtuelle légère et complète de Turing développée pour le L'écosystème de TRON. Son objectif est de fournir un système blockchain sur mesure qui soit efficace, pratique, stable, sécurisé et évolutif.
TVM est initialement dérivé de EVM et peut se connecter de manière transparente à la solidité existante smart contract 11 écosystème de développement. Sur cette base, TVM prend également en charge le consensus DPoS.
TVM utilise le concept d'énergie. Différent du mécanisme à gaz sur EVM, les opérations de les transactions et les smart contract sur TVM sont gratuits, sans TRX consommé. Techniquement, exécutable la capacité de calcul sur TVM n'est pas limitée par le montant total de détention de tokens. 6.2 Flux de travail
Le compilateur traduit d'abord le Solidity smart contract en bytecode lisible et exécutable sur le TVM. Le TVM traite ensuite les données via l'opcode, ce qui équivaut à faire fonctionner la logique d'une machine à états finis basée sur une pile. Enfin, le TVM accède aux données blockchain et invoque Interface de données externe via la couche d'interopération. 11 EVM : Ethereum Machine virtuelle (https://github.com/ethereum/ethereumj)

Figure 3 : Flux de travail TVM
6.3 Performances 6.3.1 Architecture légère
TVM adopte une architecture légère dans le but de réduire la consommation de ressources pour garantir performances du système. 6.3.2 Robuste
Les transferts TRX et l'exécution smart contract coûtent uniquement des points de bande passante, au lieu de TRX, qui exempte TRON d'être attaqué. La consommation de bande passante est prévisible et statique puisque chaque le coût de l’étape de calcul est fixe. 6.3.3 Haute compatibilité
TVM est compatible avec EVM et sera compatible avec davantage de machines virtuelles grand public à l'avenir. Ainsi, tous les smart contract sur EVM sont exécutables sur TVM. 6.3.4 Faible coût
Grâce à la configuration de la bande passante de TVM, les coûts de développement sont réduits et les développeurs peuvent se concentrer sur le développement logique de leur code de contrat. TVM propose également des interfaces tout-en-un pour les contrats déploiement, déclenchement et visualisation pour offrir la commodité aux développeurs.
TRON Виртуальная машина
6.1 Введение
TRON Virtual Machine (TVM) — это легкая, полная по Тьюрингу виртуальная машина, разработанная для Экосистема TRON. Его цель — предоставить специально разработанную систему blockchain, которая будет эффективной, удобный, стабильный, безопасный и масштабируемый.
TVM изначально отделился от EVM и может легко соединиться с существующей Solidity smart contract. 11 экосистема развития. На основании этого TVM дополнительно поддерживает консенсус DPoS.
TVM использует концепцию энергии. В отличие от газового механизма на EVM, операции транзакции и smart contract на TVM бесплатны, TRX не расходуется. Технически, исполняемый вычислительная мощность TVM не ограничена общей суммой хранения tokens. 6.2 Рабочий процесс
Компилятор сначала преобразует Solidity smart contract в байт-код, читаемый и исполняемый на ТВМ. Затем TVM обрабатывает данные посредством кода операции, что эквивалентно работе логики. конечного автомата на основе стека. Наконец, TVM обращается к данным blockchain и вызывает Интерфейс внешних данных через уровень взаимодействия. 11 EVM: Ethereum виртуальная машина (https://github.com/ethereum/ethereumj)

Рисунок 3: Рабочий процесс TVM
6.3 Производительность 6.3.1 Облегченная архитектура
TVM использует облегченную архитектуру с целью снижения потребления ресурсов и гарантии производительность системы. 6.3.2 Надежность
Передача TRX и выполнение smart contract стоят только точек пропускной способности вместо TRX, который освобождает TRON от атаки. Потребление полосы пропускания предсказуемо и статично, поскольку каждый Стоимость вычислительного шага фиксирована. 6.3.3 Высокая совместимость
TVM совместим с EVM и в будущем будет совместим с другими распространенными виртуальными машинами. Таким образом, все smart contract на EVM являются исполняемыми на TVM. 6.3.4 Низкая стоимость
Благодаря настройке полосы пропускания TVM затраты на разработку сокращаются, и разработчики могут сосредоточиться на логическое развитие своего контрактного кода. TVM также предлагает универсальные интерфейсы по контракту. развертывание, запуск и просмотр для удобства разработчиков.
Contrat intelligent
7.1 Introduction
Un smart contract est un protocole qui vérifie numériquement la négociation d'un contrat. Ils définissent les règles et pénalités liées à un accord et faire respecter automatiquement ces obligations. L'intelligent le code du contrat facilite, vérifie et impose la négociation ou l’exécution d’un accord ou transaction. Du point de vue de la tokenisation, les smart contract facilitent également les fonds automatiques les transferts entre les parties participantes si certains critères sont remplis.
TRON smart contracts sont écrits dans le langage Solidity. Une fois rédigés et testés, ils peuvent être compilé en bytecode, puis déployé sur le réseau TRON pour la machine virtuelle TRON. Une fois déployés, les smart contract peuvent être interrogés via leurs adresses contractuelles. La demande de contrat L'interface binaire (ABI) affiche les fonctions d'appel du contrat et est utilisée pour interagir avec le réseau. 7.2 Modèle énergétique
La limite d'énergie maximale pour le déploiement et le déclenchement d'un smart contract est fonction de plusieurs variables :
● L'énergie dynamique issue du gel 1 TRX est de 50 000 000 000 (limite d'énergie totale) / (énergie totale Poids) ● La limite d'énergie est la limite d'énergie quotidienne du compte suite au gel du TRX. ● L'énergie quotidienne restante due au gel du TRX est calculée comme Limite d'énergie - Énergie Utilisé ● La limite de frais dans TRX est définie dans l'appel de déploiement/déclenchement smart contract ● TRX restant utilisable dans le compte ● Énergie par TRX si achetée directement (10 SUN = 1 Énergie) = 100 000, les SR peuvent voter réglage
Il existe deux scénarios de consommation pour calculer la limite énergétique maximale pour le déploiement et
déclencheur. La logique peut s’exprimer ainsi :
const R = Dynamic Energy Limit
const F = Daily account energy from freezing TRX
const E = Remaining daily account energy from freezing TRX
const L = Fee limit in TRX set in deploy/trigger call
const T = Remaining usable TRX in account
const C = Energy per TRX if purchased directly
// Calculate M, defined as maximum energy limit for deployment/trigger of smart contract if F > LR let M = min(E+TC, LR) else let M = E+TC 7.3 Déploiement
Lorsqu'une solidité TRON smart contract est compilée, la machine virtuelle TRON lit le contenu compilé. bytecode. Le bytecode se compose d'une section pour le déploiement du code, le code du contrat et les Auxdata. L’Auxdata est l’empreinte cryptographique du code source, utilisée pour la vérification. Le déploiement le bytecode exécute la fonction constructeur et configure les variables de stockage initiales. Le déploiement code calcule également le code du contrat et le renvoie au TVM. L'ABI est un fichier JSON qui décrit les fonctions d'un TRON smart contract. Ce fichier définit les noms des fonctions, leur payabilité, les valeurs de retour de la fonction et leur mutabilité d'état. 7.4 Fonction de déclenchement
Une fois les TRON smart contract déployés, leurs fonctions peuvent être déclenchées individuellement soit via TronStudio ou via des appels API. Les fonctions de changement d'état nécessitent de l'énergie tandis que les fonctions en lecture seule exécuter sans énergie. 7.5 TRON Solidité
TRON Solidity est un fork du langage Solidity de Ethereum. TRON modifie le projet d'origine pour prend en charge les unités TRX et SUN (1 TRX = 1 000 000 SUN). Le reste de la syntaxe du langage est compatible avec Solidité ^0.4.24. Ainsi la Machine Virtuelle Tron (TVM) est quasiment 100% compatible avec les instructions EVM.
Смарт-контракт
7.1 Введение
smart contract — это протокол, который осуществляет цифровую проверку переговоров по контракту. Они определяют правила и штрафы, связанные с соглашением, а также автоматически обеспечивают соблюдение этих обязательств. Умный Код контракта облегчает, проверяет и обеспечивает соблюдение условий соглашения или исполнения соглашения или транзакция. С точки зрения __PH_0001__изации, smart contracts также способствуют автоматическому пополнению средств. переводы между участвующими сторонами при соблюдении определенных критериев.
TRON smart contract написаны на языке Solidity. После того как они написаны и протестированы, их можно скомпилирован в байт-код, а затем развернут в сети TRON для виртуальной машины TRON. Однажды развернуты, smart contract можно запрашивать по адресам их контрактов. Заявление о контракте Двоичный интерфейс (ABI) отображает функции вызова контракта и используется для взаимодействия с сеть. 7.2 Энергетическая модель
Максимальный предел энергии для развертывания и срабатывания smart contract зависит от нескольких переменные:
● Динамическая энергия от заморозки 1 TRX равна 50 000 000 000 (Общий лимит энергии) / (Общая энергия Вес) ● Лимит энергии — это дневной лимит энергии аккаунта от заморозки TRX. ● Оставшаяся ежедневная энергия на счете после заморозки TRX рассчитывается как Лимит энергии - Энергия. Б/у ● Лимит комиссии в TRX устанавливается в smart contract вызове развертывания/триггера. ● Оставшийся доступный TRX на счету ● Энергия за TRX при покупке напрямую (10 СОЛНЦЕВ = 1 Энергия) = 100 000, СР могут голосовать. корректировка
Существует два сценария потребления для расчета максимального предела энергии для развертывания и
триггер. Логику можно выразить следующим образом:
const R = Dynamic Energy Limit
const F = Daily account energy from freezing TRX
const E = Remaining daily account energy from freezing TRX
const L = Fee limit in TRX set in deploy/trigger call
const T = Remaining usable TRX in account
const C = Energy per TRX if purchased directly
// Calculate M, defined as maximum energy limit for deployment/trigger of smart contract if F > LR let M = min(E+TC, LR) else let M = E+TC 7.3 Развертывание
Когда TRON Solidity smart contract компилируется, виртуальная машина TRON считывает скомпилированный файл. байт-код. Байт-код состоит из раздела для развертывания кода, кода контракта и Auxdata. Auxdata — это криптографический отпечаток исходного кода, используемый для проверки. Развертывание байт-код запускает функцию конструктора и устанавливает начальные переменные хранения. Развертывание code также вычисляет код контракта и возвращает его в TVM. ABI — это файл JSON, который описывает функции TRON smart contract. Этот файл определяет названия функций, их платежеспособность, возвращаемые функции значения и изменчивость их состояния. 7.4 Функция триггера
После развертывания TRON smart contract их функции можно запускать индивидуально либо через TronStudio или через вызовы API. Функции изменения состояния требуют энергии, а функции только для чтения. выполнить без энергии. 7.5 TRON Прочность
TRON Solidity — это ответвление языка Solidity Ethereum. TRON изменяет исходный проект на поддержка блоков TRX и SUN (1 TRX = 1 000 000 SUN). Остальная часть синтаксиса языка совместим с Solidity ^0.4.24. Таким образом, виртуальная машина Tron (TVM) практически на 100% совместима. с инструкциями EVM.
Token
8.1 Jeton TRC-10
Dans le réseau TRON, chaque compte peut émettre des token au prix de 1024 TRX. Pour émettre des tokens, l'émetteur doit préciser un nom token, la capitalisation totale, le taux de change par rapport au TRX, durée de diffusion, description, site Internet, consommation maximale de bande passante par compte, total la consommation de bande passante et la quantité de token gelée. Chaque édition token peut également configurer le maximum quotidien de chaque compte token transférer des points de bande passante, le maximum quotidien de l'ensemble du réseau token transférer des points de bande passante, l'offre totale de token, la durée de verrouillage en jours et le montant total de token verrouillés. 8.2 Jeton TRC-20
TRC-20 est une norme technique utilisée pour les smart contract mettant en œuvre les token pris en charge par le TRON Machine virtuelle. Il est entièrement compatible avec ERC-20.
L'interface est la suivante :
contrat TRC20Interface {
fonction totalSupply() public retours constants (uint);
fonction balanceOf(adresse tokenOwner) public rendements constants (uint
solde);
fonction allocation(adresse tokenPropriétaire, adresse du dépensier) publique constante
renvoie (uint restant) ;
fonction transfer(adresse à, uint tokens) public retours (bool success) ;
fonction approuve(adresse dépensier, uint tokens) public retourne (bool
succès);
fonction transferFrom(adresse de, adresse à, uint tokens) public
renvoie (succès booléen) ;
événement Transfer(adresse indexée de, adresse indexée vers, uint tokens) ;
événement Approbation(adresse indexée tokenPropriétaire, adresse dépensière indexée, uint
tokens); }
Du point de vue du développeur, il existe plusieurs différences entre TRC-10 et TRC-20. Certains L'une des principales différences réside dans le fait que les token TRC-10 sont accessibles par les API et les smart contract tandis que Les token TRC-20 permettent la personnalisation de l'interface mais ne sont accessibles que dans les smart contract.
Du point de vue des coûts, les TRC-10 token ont des frais de transaction 1 000 fois inférieurs à ceux des
TRC-20, mais entraîne des coûts de bande passante pour les transferts et les dépôts d'API. Virements et dépôts en smart
les contrats pour les TRC-10 token coûtent à la fois de la bande passante et de l'énergie.
8.3 Au-delà
Étant donné que TRON utilise la même version Solidity que Ethereum, davantage de normes token pourraient être facilement porté sur TRON.
Токен
8.1 Токен TRC-10
В сети TRON каждый аккаунт может выпустить token за 1024 TRX. Чтобы выдать tokens, эмитенту необходимо указать имя token, общую капитализацию, курс обмена к TRX, продолжительность тиража, описание, сайт, максимальное потребление трафика на аккаунт, всего потребление полосы пропускания и количество token заморожено. Для каждого выпуска token также можно настроить максимальный ежедневный лимит пропускной способности для каждой учетной записи token, максимальный дневной лимит всей сети token пропускная способность перевода, общее количество token, продолжительность блокировки в днях и общая сумма из tokens заблокировано. 8.2 Токен TRC-20
TRC-20 — это технический стандарт, используемый для __PH_0000__s, реализующий tokens, поддерживаемый TRON Виртуальная машина. Он полностью совместим с ERC-20.
Интерфейс выглядит следующим образом:
контракт TRC20Interface {
функция totalSupply() публичная константа возвращает (uint);
функция balanceOf(адрес tokenOwner) публичная константа возвращает (uint
баланс);
функция надбавка(адрес tokenВладелец, адрес отправителя) публичная константа
возвращает (осталось uint);
функция передача(адрес, uint tokens) public возвращает (bool успех);
функция approve(адрес отправителя, uint tokens) public возвращает (bool
успех);
функция transferFrom(адрес от, адрес, uint tokens) public
возвращает (bool успех);
событие Передача(адрес индексирован от, адрес индексирован до, uint tokens);
Событие Утверждение(индексированный адрес tokenВладелец, индексированный адрес отправителя, uint
tokens); }
С точки зрения разработчика, между TRC-10 и TRC-20 есть несколько различий. Некоторые Ключевое отличие состоит в том, что PH_0002 TRC-10 доступны через API и smart contract, в то время как TRC-20 tokens позволяют настраивать интерфейс, но доступны только в пределах smart contracts.
С точки зрения затрат комиссия за транзакцию TRC-10 token в 1000 раз ниже, чем у
TRC-20, но несет расходы на пропускную способность для переводов и депозитов API. Переводы и депозиты в смарте
Контракты на TRC-10 token требуют как пропускной способности, так и энергии.
8.3 Дальше
Поскольку TRON использует ту же версию Solidity, что и Ethereum, можно легко использовать больше стандартов token. портирован на TRON.
Gouvernance
9.1 Super Représentant 9.1.1 Général
Chaque compte du réseau TRON peut postuler et avoir l'opportunité de devenir un Super Représentant (noté SR). Tout le monde peut voter pour les candidats SR. Les 27 meilleurs candidats avec le plus grand nombre de votes deviendront des SR avec le droit et l'obligation de générer des blocs. Les votes sont compté toutes les 6 heures et les SR changeront en conséquence.
Pour prévenir les attaques malveillantes, devenir candidat SR a un coût. Lors de votre candidature, 9999 TRX sera brûlé depuis le compte du demandeur. Une fois réussi, ce compte peut rejoindre le SR élection. 9.1.2 Élection
TRON La puissance (notée TP) est nécessaire pour voter et le montant de TP dépend de la puissance de l'électeur. avoirs gelés (TRX).
TP est calculé de la manière suivante :
TP
1 TRX gelé pour obtenir de la bande passante
1
=
Chaque compte du réseau TRON a le droit de voter pour ses propres SR.
Après la sortie (dégel, disponible après 3 jours), les utilisateurs n'auront plus aucun actif gelé et perdront tout TP en conséquence. En conséquence, tous les votes deviennent invalides pour le tour de scrutin en cours et à venir, à moins que TRX est à nouveau gelé pour voter.
Notez que le réseau TRON n'enregistre que le vote le plus récent, ce qui signifie que chaque nouveau vote annulera tous les votes précédents. 9.1.3 Récompense une. Récompense de vote
Également connu sous le nom de Récompense du candidat, que les 127 meilleurs candidats ont mis à jour une fois à chaque tour (6
heures) partagera 115 200 TRX tels qu’ils sont extraits. La récompense sera répartie en fonction du poids du vote
chaque candidat reçoit. Chaque année, la récompense totale des candidats s'élèvera à 168 192 000 TRX.
Récompense totale des votes par tour
Pourquoi 115 200 TRX à chaque tour ?
15h00 TRX
récompense totale des votes par tour (V R/tour)
1
2
=
V R/tour = 16 T RX/bloc × 20 blocs/min × 60 min/h × 6 heures/tour
Remarque : ceci est défini par WITNESS_STANDBY_ALLOWANCE = 115 200 TRX. Voir les paramètres de réseau dynamiques.
Récompense totale des votes par an
Pourquoi 168 192 000 TRX chaque année ?
168 192 000 T RX = récompense totale des votes par an (V R/an)
V R/an = 115, 200 T RX/tour × 4 tours/jour × 365 jours/an
b. Bloquer la récompense
Également connue sous le nom de Super Representative Reward, qui récompense les 27 meilleurs candidats (SR) élus
chaque tour (6 heures) partagera environ 230 400 TRX extraits. La récompense sera répartie équitablement
entre les 27 SR (moins le total des blocs de récompense manqués en raison d'une erreur réseau). Un total de
336 384 000 TRX seront attribués chaque année aux 27 SR.
Récompense totale de bloc par tour
Pourquoi 230 400 TRX à chaque tour ?
230 400 T RX = récompense de bloc totale par tour (BR/tour)
BR/tour = 32 T RX/bloc × 20 blocs/min × 60 min/h × 6 h/tour
Remarque : la récompense du bloc unitaire est définie par WITNESS_PAY_PER_BLOCK = 32 TRX. Voir le réseau dynamique
paramètres.
Récompense de bloc totale par an
Pourquoi 336 384 000 TRX chaque année ?
336 384 000 T RX = récompense de bloc totale par an (BR/an)
BR/an = 230, 400 T RX/tour × 4 tours/jour × 365 jours/an
1 janvier 2021
Il n'y aura pas d'inflation sur le réseau TRON avant le 1er janvier 2021, et le TRON DAO sera
attribuer toutes les récompenses de bloc et les récompenses de candidat avant cette date.
c. Calcul des récompenses
Calcul de la récompense SR
récompense totale
récompense de vote (V R)
récompense de bloc (BR)
t
=
+
R.
V R totale
V
=
×
total des voix
votes reçus par le candidat SR
R.
bloc manqué
2
B
=
27
BR total −
× 3
Remarque : la récompense est calculée par SR et par tour (6 heures)
Calcul de la récompense du candidat SR du rang 28 au rang 127 récompense totale récompense de vote (V R) t =
R.
V R totale
V
=
×
total des voix
votes reçus par le candidat SR
Remarque : la récompense est calculée par candidat SR et par tour (6 heures)
9.2 Comité
9.2.1 Général
Le comité est utilisé pour modifier les paramètres dynamiques du réseau TRON, tels que la génération de blocs
récompenses, frais de transaction, etc. Le comité est composé des 27 SR du tour en cours. Chaque SR
a le droit de proposer et de voter sur les propositions. Lorsqu'une proposition reçoit 19 voix ou plus, elle est
approuvé et les nouveaux paramètres réseau seront appliqués au cours de la prochaine période de maintenance (3 jours).
9.2.2 Paramètres de réseau dynamiques
0.
MAINTENANCE_TIME_INTERVAL
une.
Descriptif
Modifier le temps d'intervalle de maintenance en ms. Connu sous le nom de temps d'intervalle de vote SR par
rond.
b.
Exemple
[6 * 3600 * 1000] ms - soit 6 heures.
c.
Gamme
[3271000, 2436001000] ms
1.
ACCOUNT_UPGRADE_COST
une.
Descriptif
Modifier le coût de demande de compte SR.
b.
Exemple
[9 999 000 000] SOLEIL - soit 9 999 TRX.
c.
Gamme
[0,100 000 000 000 000 000] DIM
2.
CREATE_ACCOUNT_FEE
une.
Descriptif
Modifier les frais de création de compte.b.
Exemple
[100 000] SOLEIL - soit 1 TRX.
c.
Gamme
[0,100 000 000 000 000 000] DIM
3.
TRANSACTION_FEE
une.
Descriptif
Modifiez le montant des frais utilisés pour obtenir une bande passante supplémentaire.
b.
Exemple
[10] SUN/octet.
c.
Gamme
[0,100 000 000 000 000 000] SUN/octet
4.
ASSET_ISSUE_FEE
une.
Descriptif
Modifier les frais d'émission d'actifs.
b.
Exemple
[1024 000 000] SOLEIL - soit 1024 TRX.
c.
Gamme
[0,100 000 000 000 000 000] DIM
5.
WITNESS_PAY_PER_BLOCK
une.
Descriptif
Modifier la récompense de génération de bloc SR. Connu sous le nom de récompense de bloc unitaire.
b.
Exemple
[32 000 000] SOLEIL - soit 32 TRX.
c.
Gamme
[0,100 000 000 000 000 000] DIM
6.
WITNESS_STANDBY_ALLOWANCE
une.
Descriptif
Modifier les récompenses accordées aux 127 meilleurs candidats SR. Connu sous le nom de récompense totale du vote
par tour.
b.
Exemple
[115 200 000 000] SOLEIL - soit 115 200 TRX.
c.
Gamme
[0,100 000 000 000 000 000] DIM
7.
CREATE_NEW_ACCOUNT_FEE_IN_SYSTEM_CONTRACT
une.
Descriptif
Modifier le coût de création de compte. Combinez les paramètres de réseau dynamiques #8 pour obtenir
coût total de création de compte :
REATE_NEW_ACCOUNT_FEE_IN_SY STEM_CONTRACT
REATE_NEW_ACCOUNT_BANDWIDTH_RATE
C
×C
b. Exemple [0] DIM. c. Gamme [0,100 000 000 000 000 000] DIM 8. CREATE_NEW_ACCOUNT_BANDWIDTH_RATE
une.
Descriptif
Modifier le coût de création de compte. Combinez les paramètres de réseau dynamiques n°7 pour obtenir
coût total de création de compte :
REATE_NEW_ACCOUNT_FEE_IN_SY STEM_CONTRACT
REATE_NEW_ACCOUNT_BANDWIDTH_RATE
C
×C
b. Exemple [1]. c. Gamme [0,100,000,000,000,000,000] 9. ALLOW_CREATION_OF_CONTRACTS une. Descriptif Pour activer la machine virtuelle Tron (TVM). b. Exemple True - défini pour être activé et pris en compte depuis le 10/10/2018 à 23h47 UTC. c. Gamme Vrai/Faux 10. REMOVE_THE_POWER_OF_THE_GR une. Descriptif Supprimer les votes initiaux de la genèse GR b. Exemple Vrai - effectué le 11/4/2018 08:46 UTC. c. Gamme Vrai/Faux - Remarque : impossible de revenir à Faux à partir de Vrai. 11. ÉNERGIE_FEE une. Descriptif Modifier les frais de 1 énergie. b. Exemple 20 DIM. c. Gamme [0,100 000 000 000 000 000] DIM 12. EXCHANGE_CREATE_FEE une. Descriptif Modifier le coût de création d'une paire de trading. Connu comme le coût de création d’un ordre commercial. b. Exemple [1 024 000 000] SOLEIL - soit 1 024 TRX. c. Gamme [0,100 000 000 000 000 000] DIM 13. MAX_CPU_TIME_OF_ONE_TX une. Descriptif Modifier le temps d'exécution maximum d'une transaction. Connu sous le nom de délai d'attente de une transaction. b. Exemple 50 ms. c. Gamme
[0, 1000] ms
14. ALLOW_UPDATE_ACCOUNT_NAME
une.
Descriptif
Modifiez l'option pour permettre à un compte de mettre à jour son nom de compte.
b.
Exemple
False - qui peut être proposé à partir de Java-tron Odyssey v3.2.
c.
Gamme
Vrai/Faux - Remarque : impossible de revenir à Faux à partir de Vrai.
15. ALLOW_SAME_TOKEN_NAME
une.
Descriptif
Modifiez la validation en autorisant différents token à avoir un nom en double.
b.
Exemple
False - qui peut être proposé à partir de Java-tron Odyssey v3.2.
c.
Gamme
Vrai/Faux - Remarque : impossible de revenir à Faux à partir de Vrai.
16. ALLOW_DELEGATE_RESOURCE
une.
Descriptif
Modifier la validation de l'autorisation d'émettre token avec un nom en double, afin que le
tokenID du token, en type de données entier long, serait le seul atome
identification d’un token.
b.
Exemple
False - qui peut être proposé à partir de Java-tron Odyssey v3.2.
c.
Gamme
Vrai/Faux - Remarque : impossible de revenir à Faux à partir de Vrai.
17. TOTAL_ENERGY_LIMIT
une.
Descriptif
Modifier la limite énergétique totale de l'ensemble du réseau.
b.
Exemple
[50 000 000 000 000 000] SOLEIL - soit 50 000 000 000 TRX.
c.
Gamme
[0,100,000,000,000,000,000] SOLEIL
18. ALLOW_TVM_TRANSFER_TRC10
une.
Descriptif
Autoriser le transfert TRC-10 token dans les smart contracts.
ALLOW_UPDATE_ACCOUNT_NAME, ALLOW_SAME_TOKEN_NAME,
Les propositions ALLOW_DELEGATE_RESOURCE doivent toutes être approuvées avant d'être proposées.
ce changement de paramètre.
b.
Exemple
False - qui peut être proposé à partir de Java-tron Odyssey v3.2.
c.
Gamme
Vrai/Faux - Remarque : impossible de revenir à Faux à partir de Vrai.9.2.3 Créer une proposition
Seuls les comptes SR ont le droit de proposer une modification des paramètres dynamiques du réseau. 9.2.4 Proposition de vote
Seuls les membres du comité (SR) peuvent voter pour une proposition et le membre qui ne vote pas à temps sera considéré comme un désaccord. La proposition est active pendant 3 jours après sa création. Le vote peut être modifié ou récupéré pendant la fenêtre de vote de 3 jours. Une fois la période terminée, la proposition sera soit réussir (19+ votes), soit échouer (et terminer). 9.2.5 Annuler la proposition
Le proposant peut annuler la proposition avant qu'elle ne devienne effective. 9.3 Structure
Les SR sont les témoins des blocs nouvellement générés. Un témoin contient 8 paramètres :
1.
adresse : l'adresse de ce témoin – par ex. 0xu82h…7237.
2.
voteCount : nombre de votes reçus sur ce témoin – par ex. 234234.
3.
pubKey : la clé publique de ce témoin – par ex. 0xu82h…7237.
4.
url : l'url de ce témoin – par ex. https://www.noonetrust.com.
5.
totalProduced : le nombre de blocs produits par ce témoin – par ex. 2434.
6.
totalMissed : le nombre de blocs manqués par ce témoin – par ex. 7.
7.
lastBlockNum : la dernière hauteur du bloc – par ex. 4522.
8.
isjobs : un indicateur booléen.
Structure des données Protobuf :
message Témoin{
adresse octets = 1 ;
int64 voteCount = 2;
octets pubKey = 3;
URL de chaîne = 4;
int64 totalProduced = 5;
int64 totalManqué = 6;
int64 lastBlockNum = 7;
bool isJobs = 8;
}
- Développement DApp 10.1 API
Le réseau TRON offre une large sélection de plus de 60 passerelles API HTTP pour interagir avec le réseau via des nœuds complets et solides. De plus, TronWeb est une bibliothèque JavaScript complète contenant des fonctions API qui permettent aux développeurs de déployer des smart contract, modifiez le blockchain état, interrogez blockchain et informations sur le contrat, négociez sur le DEX et bien plus encore. Ces API les passerelles peuvent être dirigées vers un réseau privé local, le réseau de test Shasta ou le réseau principal TRON.
10.2 Réseaux
TRON possède à la fois un réseau de test Shasta et un réseau principal. Les développeurs peuvent se connecter aux réseaux en
déployer des nœuds, interagir via TronStudio ou utiliser des API via le service TronGrid. La grille Tron
Le service se compose de clusters de nœuds à charge équilibrée hébergés sur des serveurs AWS dans le monde entier. En tant que DApp
le développement s'intensifie et les volumes d'appels API augmentent, TronGrid répond avec succès à l'augmentation du
Trafic API.
10.3 Outils
TRON propose une suite d'outils de développement permettant aux développeurs de créer des DApp innovantes.
TronBox est un framework qui permet aux développeurs de tester et de déployer des smart contract via TronWeb
API. TronGrid est un service API hébergé et à charge équilibrée qui permet aux développeurs d'accéder au
TRON réseau sans avoir à exécuter leur propre nœud. TronGrid offre un accès à la fois au Shasta
testnet ainsi que le réseau principal TRON. TronStudio est un développement intégré complet
Environnement (IDE) qui permet aux développeurs de compiler, déployer et déboguer leur solution intelligente Solidity
contrats. TronStudio contient un nœud complet interne qui crée un environnement local privé pour
smart contract tests avant le déploiement. La bibliothèque API TronWeb connecte les développeurs au
réseau via une large sélection d'appels d'API HTTP enveloppés dans JavaScript.
10.4 Ressources
Le TRON Developer Hub est un site de documentation API complet conçu pour 12 développeurs souhaitant s’appuyer sur le réseau TRON. Le Developer Hub fournit un haut niveau compréhension conceptuelle de TRON et guide les utilisateurs à travers les détails de l'interaction avec le 12 Hub des développeurs : https://developers.tron.network/
réseau. Les guides guident les développeurs dans la configuration, le déploiement et l'interaction des nœuds avec Smart.
contrats, interaction et mise en œuvre de l'API, création d'exemples de DApp et utilisation de chacun des
outils de développement. De plus, les chaînes de la communauté des développeurs sont disponibles via Discord.
13
13 Discorde : https://discordapp.com/invite/GsRgsTD
- Conclusion
TRON est une solution blockchain évolutive qui a utilisé des méthodes innovantes pour lutter contre défis rencontrés par les anciens réseaux blockchain. Ayant atteint plus de 2 millions de transactions par jour, avec plus de 700 000 comptes TRX et dépassant les 2 000 TPS, TRON a permis à la communauté de créer un réseau décentralisé et démocratisé.
Управление
9.1 Суперпредставитель 9.1.1 Общие сведения
Каждый аккаунт в сети TRON может подать заявку и получить возможность стать Супер Представитель (обозначается как SR). Каждый может голосовать за кандидатов от эсеров. 27 лучших кандидатов с наибольшее количество голосов получат SR с правом и обязанностью генерировать блоки. Голоса подсчитываются каждые 6 часов, и SR будут меняться соответственно.
Чтобы предотвратить злонамеренные атаки, нужно заплатить определенную цену за то, чтобы стать кандидатом в СР. При подаче заявки 9999 TRX будет удален со счета заявителя. В случае успеха такая учетная запись может присоединиться к SR. выборы. 9.1.2 Выборы
TRON Власть (обозначается как TP) необходима для голосования, а количество TP зависит от силы избирателя. замороженные активы (TRX).
ТП рассчитывается следующим образом:
ТП
1 TRX заморожен для увеличения пропускной способности
1
=
Каждый аккаунт в сети TRON имеет право голосовать за своих СР.
После релиза (разморозка, доступная через 3 дня) у пользователей не будет замороженных активов, и они потеряют все ТП соответственно. В результате все голоса становятся недействительными для текущего и будущего раундов голосования, если только TRX снова заморожен для голосования.
Обратите внимание, что сеть TRON записывает только самое последнее голосование, а это означает, что каждое новое голосование отменит все предыдущие голоса. 9.1.3 Награда а. Награда за голосование
Также известна как «Награда кандидата», которую 127 лучших кандидатов обновляют один раз в каждом раунде (6
часов) разделит добытые 115 200 TRX. Награда будет разделена в соответствии с весом голоса.
получает каждый кандидат. Ежегодно общая сумма вознаграждения кандидатов составит 168 192 000 TRX.
Общая награда за голосование за раунд
Почему 115 200 TRX за каждый раунд?
15, 00 ТРХ
общее вознаграждение за голоса за раунд (V R/раунд)
1
2
=
V R/раунд = 16 T RX/блок × 20 блоков/мин × 60 минут/час × 6 часов/раунд
Обратите внимание: это установлено WITNESS_STANDBY_ALLOWANCE = 115 200 TRX. См. динамические параметры сети.
Общая сумма вознаграждения за голоса в год
Почему 168 192 000 TRX каждый год?
168 192 000 T RX = общее вознаграждение за голоса в год (VR/год)
V R/год = 115, 200 T RX/раунд × 4 раунда/день × 365 дней/год
б. Блокировать вознаграждение
Также известна как награда суперпредставителя, которую получают 27 лучших кандидатов (СР), избранных.
каждый раунд (6 часов) будет добыт примерно 230 400 TRX. Вознаграждение будет разделено поровну
между 27 SR (за вычетом общего количества блоков вознаграждения, пропущенных из-за сетевой ошибки). Всего
336 384 000 TRX будут ежегодно присуждаться 27 СР.
Общая награда за блок за раунд
Почему 230 400 TRX за каждый раунд?
230, 400 T RX = общая награда за блок за раунд (BR/раунд)
BR/раунд = 32 T RX/блок × 20 блоков/мин × 60 минут/час × 6 часов/раунд
Обратите внимание: награда за блок единиц устанавливается WITNESS_PAY_PER_BLOCK = 32 TRX. См. динамическую сеть
параметры.
Общая награда за блок в год
Почему 336 384 000 TRX каждый год?
336 384 000 T RX = общее вознаграждение за блок в год (BR/год)
БР/год = 230, 400 T RX/раунд × 4 раунда/день × 365 дней/год
1 января 2021 г.
До 1 января 2021 года в сети TRON инфляции не будет, а в сети TRON DAO будет
выдать все награды за блоки и награды кандидатам до этой даты.
в. Расчет вознаграждения
Расчет вознаграждения SR
общая награда
награда за голосование (VR)
награда за блок (BR)
т
=
+
Р
всего В Р
В
=
×
общее количество голосов
голосов получил кандидат от СР
Р
блок пропущен
2
Б
=
27
всего БР —
× 3
Примечание: награда рассчитывается за SR за раунд (6 часов).
Расчет вознаграждения кандидатам СР с 28 по 127 ранг общая награда награда за голосование (VR) т =
Р
всего В Р
В
=
×
общее количество голосов
голосов получил кандидат от СР
Примечание: награда рассчитывается для каждого кандидата в СР за раунд (6 часов).
9.2 Комитет
9.2.1 Общие сведения
Комитет используется для изменения TRON динамических параметров сети, таких как генерация блоков.
вознаграждения, комиссии за транзакции и т. д. В состав комитета входят 27 SR текущего раунда. Каждый СР
имеет право вносить предложения и голосовать по ним. Если предложение получает 19 голосов или более, оно считается
утверждены, и новые параметры сети будут применены в следующий период обслуживания (3 дня).
9.2.2 Параметры динамической сети
0.
MAINTENANCE_TIME_INTERVAL
а.
Описание
Измените интервал технического обслуживания в мс. Известный как интервал голосования SR за
круглый.
б.
Пример
[636001000] мс — это 6 часов.
в.
Диапазон
[3271000, 2436001000] мс
1.
ACCOUNT_UPGRADE_COST
а.
Описание
Изменить стоимость подачи заявки на учетную запись SR.
б.
Пример
[9 999 000 000] SUN — это 9 999 TRX.
в.
Диапазон
[0,100 000 000 000 000 000] СОЛНЦЕ
2.
CREATE_ACCOUNT_FEE
а.
Описание
Измените плату за создание учетной записи.б.
Пример
[100,000] SUN – это 1 TRX.
в.
Диапазон
[0,100 000 000 000 000 000] СОЛНЦЕ
3.
TRANSACTION_FEE
а.
Описание
Измените размер платы, используемой для получения дополнительной пропускной способности.
б.
Пример
[10] СОЛНЦЕ/байт.
в.
Диапазон
[0,100 000 000 000 000 000] СОЛНЦЕ/байт
4.
ASSET_ISSUE_FEE
а.
Описание
Изменить комиссию за выпуск активов.
б.
Пример
[1024000000]SUN – это 1024 TRX.
в.
Диапазон
[0,100 000 000 000 000 000] СОЛНЦЕ
5.
WITNESS_PAY_PER_BLOCK
а.
Описание
Изменить вознаграждение за генерацию блока SR. Известен как награда за блок единиц.
б.
Пример
[32 000 000] SUN – это 32 TRX.
в.
Диапазон
[0,100 000 000 000 000 000] СОЛНЦЕ
6.
WITNESS_STANDBY_ALLOWANCE
а.
Описание
Изменить награды, вручаемые 127 лучшим кандидатам на СР. Известен как общая награда за голосование
за раунд.
б.
Пример
[115 200 000 000] SUN — это 115 200 TRX.
в.
Диапазон
[0,100 000 000 000 000 000] СОЛНЦЕ
7.
CREATE_NEW_ACCOUNT_FEE_IN_SYSTEM_CONTRACT
а.
Описание
Изменить стоимость создания учетной записи. Объедините динамические параметры сети №8, чтобы получить
Общая стоимость создания аккаунта:
REATE_NEW_ACCOUNT_FEE_IN_SY STEM_CONTRACT
REATE_NEW_ACCOUNT_BANDWIDTH_RATE
С
× С
б. Пример [0] СОЛНЦЕ. в. Диапазон [0,100 000 000 000 000 000] СОЛНЦЕ 8. CREATE_NEW_ACCOUNT_BANDWIDTH_RATE
а.
Описание
Изменить стоимость создания учетной записи. Объедините динамические параметры сети №7, чтобы получить
Общая стоимость создания аккаунта:
REATE_NEW_ACCOUNT_FEE_IN_SY STEM_CONTRACT
REATE_NEW_ACCOUNT_BANDWIDTH_RATE
С
× С
б. Пример [1]. в. Диапазон [0,100,000,000,000,000,000] 9. ALLOW_CREATION_OF_CONTRACTS а. Описание Чтобы включить виртуальную машину Tron (TVM). б. Пример Верно – вступит в силу с 10.10.2018, 23:47 UTC. в. Диапазон Верно/Неверно 10. УДАЛИТЬ_THE_POWER_OF_THE_GR а. Описание Удалить первоначальные голоса за генезис GR. б. Пример Верно – вступило в силу 04.11.2018, 08:46 UTC. в. Диапазон True/False — Примечание: невозможно вернуть значение False из True. 11. ЭНЕРГИЯ_FEE а. Описание Измените плату в 1 энергию. б. Пример 20 ВС. в. Диапазон [0,100 000 000 000 000 000] СОЛНЦЕ 12. EXCHANGE_CREATE_FEE а. Описание Измените стоимость создания торговой пары. Известна как стоимость создания торгового заказа. б. Пример [1 024 000 000] SUN — это 1024 TRX. в. Диапазон [0,100 000 000 000 000 000] СОЛНЦЕ 13. MAX_CPU_TIME_OF_ONE_TX а. Описание Измените максимальное время выполнения одной транзакции. Известный как предел тайм-аута одна транзакция. б. Пример 50 мс. в. Диапазон
[0, 1000] мс
14. ALLOW_UPDATE_ACCOUNT_NAME
а.
Описание
Измените параметр, чтобы разрешить учетной записи обновлять свое имя учетной записи.
б.
Пример
Ложь - которую можно предложить из java-tron Odyssey v3.2.
в.
Диапазон
True/False — Примечание: невозможно вернуть значение False из True.
15. ALLOW_SAME_TOKEN_NAME
а.
Описание
Измените проверку, позволяющую разным token иметь повторяющееся имя.
б.
Пример
Ложь - которую можно предложить из java-tron Odyssey v3.2.
в.
Диапазон
True/False — Примечание: невозможно вернуть значение False из True.
16. ALLOW_DELEGATE_RESOURCE
а.
Описание
Измените проверку, позволяющую выдавать token с повторяющимся именем, чтобы
tokenID token в длинном целочисленном типе данных будет единственным атомарным
идентификация token.
б.
Пример
Ложь - которую можно предложить из java-tron Odyssey v3.2.
в.
Диапазон
True/False — Примечание: невозможно вернуть значение False из True.
17. TOTAL_ENERGY_LIMIT
а.
Описание
Измените общий лимит энергии всей сети.
б.
Пример
[50 000 000 000 000 000] SUN – это 50 000 000 000 TRX.
в.
Диапазон
[0,100,000,000,000,000,000] СОЛНЦЕ
18. ALLOW_TVM_TRANSFER_TRC10
а.
Описание
Разрешить передачу TRC-10 token в течение smart contract с.
ALLOW_UPDATE_ACCOUNT_NAME, ALLOW_SAME_TOKEN_NAME,
Все предложения ALLOW_DELEGATE_RESOURCE должны быть одобрены, прежде чем предлагать их.
этот параметр изменится.
б.
Пример
Ложь - которую можно предложить из java-tron Odyssey v3.2.
в.
Диапазон
True/False — Примечание: невозможно вернуть значение False из True.9.2.3 Создать предложение
Только учетные записи SR имеют право предлагать изменение динамических параметров сети. 9.2.4 Голосование за предложение
За предложение могут голосовать только члены комитета (СР), а также тот член, который не проголосует вовремя. будет рассматриваться как несогласие. Предложение активно в течение 3 дней после создания. Голосование может быть изменены или восстановлены в течение трехдневного периода голосования. По истечении этого периода предложение будет либо успех (19+ голосов), либо провал (и конец). 9.2.5 Отмена предложения
Предлагающий может отменить предложение до того, как оно вступит в силу. 9.3 Структура
SR являются свидетелями вновь созданных блоков. Свидетель содержит 8 параметров:
1.
адрес: адрес этого свидетеля – например. 0xu82h…7237.
2.
voiceCount: количество полученных голосов на этом свидетеле – например. 234234.
3.
pubKey: открытый ключ для этого свидетеля – например. 0xu82h…7237.
4.
url: URL-адрес этого свидетеля, например. https://www.noonetrust.com.
5.
totalProduced: количество блоков, созданных этим свидетелем, например 2434.
6.
totalMissed: количество блоков, которые этот свидетель пропустил – например. 7.
7.
LatestBlockNum: последняя высота блока – например. 4522.
8.
isjobs: логический флаг.
Структура данных Protobuf:
сообщение Свидетель{
байтовый адрес = 1;
int64 voiceCount = 2;
байты pubKey = 3;
строка URL = 4;
int64 totalProduced = 5;
int64 totalMissed = 6;
int64 последнийBlockNum = 7;
bool isJobs = 8;
}
- Разработка децентрализованных приложений 10.1 API
Сеть TRON предлагает широкий выбор из более чем 60+ HTTP API-шлюзов для взаимодействия с сеть через полные узлы и узлы Solidity. Кроме того, TronWeb — это обширная библиотека JavaScript. содержащий функции API, которые позволяют разработчикам развертывать smart contract, измените blockchain состояние, запрос blockchain и информацию о контракте, торговля на DEX и многое другое. Эти API шлюзы могут быть направлены на локальную частную сеть, тестовую сеть Shasta или основную сеть TRON.
10.2 Сети
TRON имеет как тестовую сеть Shasta, так и основную сеть. Разработчики могут подключаться к сетям путем
развертывание узлов, взаимодействие через TronStudio или использование API через сервис TronGrid. ТронГрид
Сервис состоит из кластеров узлов с балансировкой нагрузки, размещенных на серверах AWS по всему миру. Как децентрализованное приложение
масштабы разработки и объемы вызовов API увеличиваются, TronGrid успешно справляется с увеличением
API-трафик.
10.3 Инструменты
TRON предлагает набор инструментов разработки, позволяющий разработчикам создавать инновационные DApps.
TronBox — это платформа, которая позволяет разработчикам тестировать и развертывать smart contract через TronWeb.
API. TronGrid — это размещенная служба API с балансировкой нагрузки, которая позволяет разработчикам получать доступ к
TRON сети без необходимости запуска собственного узла. TronGrid предлагает доступ как к Shasta
testnet, а также основная сеть TRON. TronStudio — это комплексная комплексная разработка.
Среда (IDE), позволяющая разработчикам компилировать, развертывать и отлаживать интеллектуальные приложения Solidity.
контракты. TronStudio содержит внутренний полный узел, который создает частную локальную среду для
smart contract тестирование перед развертыванием. Библиотека TronWeb API соединяет разработчиков с
сети с помощью широкого выбора вызовов HTTP API, завернутых в JavaScript.
10.4 Ресурсы
TRON Developer Hub — это комплексный сайт документации по API, предназначенный для 12 разработчики, желающие использовать сеть TRON. Центр разработчиков предоставляет высокий уровень концептуальное понимание TRON и знакомит пользователей с деталями взаимодействия с 12 Центр разработчиков: https://developers.tron.network/
сеть. Руководства знакомят разработчиков с настройками узлов, их развертыванием и взаимодействием с интеллектуальными
контракты, взаимодействие и реализация API, создание образцов DApp и использование каждого из
инструменты разработчика. Кроме того, каналы сообщества разработчиков доступны через Discord.
13
13 Дискорд: https://discordapp.com/invite/GsRgsTD
- Заключение
TRON — это масштабируемое решение blockchain, в котором использованы инновационные методы решения проблемы проблемы, с которыми сталкиваются устаревшие сети blockchain. Достигнув более 2 миллионов транзакций в день, с более чем 700 тысячами учетных записей TRX и превысив 2000 TPS, TRON позволил сообществу создание децентрализованной и демократизированной сети.