Sách trắng TRON

Par Justin Sun · 2017

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.

TRON development roadmap phase 1 timeline from July 2017 to June 2018

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

TRON development roadmap phase 2 timeline from July 2018 to 2019

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

Giới thiệu

1.1 Tầm nhìn

TRON là một dự án đầy tham vọng dành riêng cho việc thiết lập một mạng Internet phi tập trung thực sự và cơ sở hạ tầng. Giao thức TRON, một trong những hệ điều hành dựa trên blockchain lớn nhất trong thế giới, cung cấp hỗ trợ công khai blockchain về thông lượng cao, khả năng mở rộng cao và tính sẵn sàng cao cho tất cả Ứng dụng phi tập trung (DApp) trong hệ sinh thái TRON. Việc mua lại vào tháng 7 năm 2018 BitTorrent củng cố thêm vai trò lãnh đạo của TRON trong việc theo đuổi hệ sinh thái phi tập trung.
1.2 Bối cảnh

Sự ra đời của Bitcoin vào năm 2009 đã cách mạng hóa nhận thức của xã hội về hệ thống tài chính truyền thống sau cuộc Đại suy thoái (2007-2008). Khi các quỹ phòng hộ và ngân hàng tập trung sụp đổ do đầu cơ vào các công cụ tài chính phái sinh không rõ ràng, công nghệ blockchain đã cung cấp một sổ cái chung minh bạch mà từ đó bất kỳ ai cũng có thể thu thập được thông tin giao dịch. các các giao dịch được bảo mật bằng mật mã bằng cơ chế đồng thuận Proof of Work (PoW), do đó ngăn chặn các vấn đề chi tiêu gấp đôi.

Vào cuối năm 2013, sách trắng Ethereum đã đề xuất một mạng trong đó smart contracts và một Turing-Complete Ethereum Máy ảo (EVM) sẽ cho phép các nhà phát triển tương tác với mạng thông qua DApps. Tuy nhiên, khi khối lượng giao dịch trong Bitcoin và Ethereum đạt đỉnh điểm vào năm 2017, rõ ràng là do thời gian thông lượng giao dịch thấp và phí giao dịch cao các loại tiền điện tử như Bitcoin và Ethereum ở trạng thái hiện tại không thể mở rộng để phổ biến nhận con nuôi. Do đó, TRON được thành lập và hình dung như một giải pháp sáng tạo cho những vấn đề cấp bách này những thách thức về khả năng mở rộng.

TRON development roadmap phase 1 timeline from July 2017 to June 2018

1.3 Lịch sử TRON DAO được thành lập vào tháng 7 năm 2017 tại Singapore. Vào tháng 12 năm 2017, TRON đã có đã đưa ra giao thức nguồn mở của nó. Testnet, Blockchain Explorer và Ví Web đều ra mắt vào tháng 3 năm 2018. TRON Mainnet ra mắt ngay sau đó vào tháng 5 năm 2018, đánh dấu Việc phát hành Odyssey 2.0 là một cột mốc kỹ thuật. Vào tháng 6 năm 2018, TRON tuyên bố độc lập với việc tạo ra khối Genesis, cùng với việc mua lại BitTorrent vào tháng 7 năm 2018. trong Tháng 10 năm 2018, TRON ra mắt TRON Máy ảo (TVM), một bộ công cụ hoàn chỉnh dành cho nhà phát triển, và hệ thống hỗ trợ 360. Lộ trình TRON liên quan đến việc kết hợp 100 triệu người dùng của BitTorrent với mạng TRON thông qua Project Atlas, cũng như thúc đẩy cộng đồng nhà phát triển triển khai các DApp mới thú vị trên mạng TRON1. 1 V1.0 có sẵn tại https://tron.network/static/doc/white_paper_v_1_0.pdf

1.4 Thuật ngữ

Địa chỉ/Ví Địa chỉ hoặc ví bao gồm thông tin xác thực tài khoản trên mạng TRON được tạo bởi cặp khóa, bao gồm khóa riêng và khóa chung, khóa sau được lấy từ khóa trước thông qua một thuật toán. Khóa chung thường được sử dụng để mã hóa khóa phiên, chữ ký xác minh và mã hóa dữ liệu có thể được giải mã bằng khóa riêng tương ứng.

ABI Giao diện nhị phân ứng dụng (ABI) là giao diện giữa hai mô-đun chương trình nhị phân; thường một trong những mô-đun này là thư viện hoặc cơ sở hệ điều hành và mô-đun còn lại là nơi người dùng chạy chương trình.

API Giao diện lập trình ứng dụng (API) chủ yếu được sử dụng để phát triển khách hàng người dùng. Với API hỗ trợ, token nền tảng phát hành cũng có thể do chính các nhà phát triển thiết kế.

Tài sản Trong tài liệu của TRON, nội dung giống với token, cũng được ký hiệu là TRC-10 token.

Điểm băng thông (BP) Để giữ cho mạng hoạt động trơn tru, TRON giao dịch mạng sử dụng BP làm nhiên liệu. Mỗi tài khoản nhận được 5000 BP miễn phí hàng ngày và có thể kiếm được nhiều hơn nữa bằng cách đóng băng TRX cho BP. Cả TRX và TRC-10 token chuyển khoản là các giao dịch bình thường khiến BP phải trả phí. Triển khai và thực hiện hợp đồng thông minh giao dịch tiêu thụ cả BP và Năng lượng.

Chặn Các khối chứa các bản ghi kỹ thuật số của các giao dịch. Một khối hoàn chỉnh bao gồm số ma thuật, kích thước khối, tiêu đề khối, bộ đếm giao dịch và dữ liệu giao dịch.

Khối phần thưởng Phần thưởng sản xuất khối được gửi đến một tài khoản phụ (địa chỉ/ví). Siêu đại diện có thể nhận phần thưởng của họ trên Tronscan hoặc trực tiếp thông qua API.

Tiêu đề khối Tiêu đề khối là một phần của khối. TRON tiêu đề khối chứa hash của khối trước đó, Merkle root, dấu thời gian, phiên bản và địa chỉ nhân chứng.Ví lạnh Ví lạnh hay còn gọi là ví ngoại tuyến, giữ cho khóa riêng bị ngắt kết nối hoàn toàn với bất kỳ mạng. Ví lạnh thường được cài đặt trên các thiết bị "lạnh" (ví dụ: máy tính hoặc điện thoại di động). ở chế độ ngoại tuyến) để đảm bảo tính bảo mật của khóa riêng TRX.

DApp Ứng dụng phi tập trung là Ứng dụng hoạt động mà không có bên đáng tin cậy tập trung. Một ứng dụng cho phép tương tác/thỏa thuận/giao tiếp trực tiếp giữa người dùng cuối và/hoặc tài nguyên không qua trung gian.

gRPC gRPC (GRPC Remote Protocol Calls) là một hệ thống gọi thủ tục từ xa (RPC) mã nguồn mở 2 ban đầu được phát triển tại Google. Nó sử dụng HTTP/2 để truyền tải, Bộ đệm giao thức làm giao diện ngôn ngữ mô tả và cung cấp các tính năng như xác thực, truyền phát và luồng hai chiều kiểm soát, chặn hoặc không chặn các ràng buộc cũng như hủy bỏ và hết thời gian chờ. Nó tạo ra liên kết máy khách và máy chủ đa nền tảng cho nhiều ngôn ngữ. Các tình huống sử dụng phổ biến nhất bao gồm các dịch vụ kết nối theo kiến trúc kiểu microservices và kết nối các thiết bị di động, đồng thời trình duyệt của khách hàng đến các dịch vụ phụ trợ.

Ví nóng Ví nóng hay còn gọi là ví trực tuyến cho phép sử dụng khóa riêng của người dùng trực tuyến, do đó nó có thể dễ bị tổn thương tiềm ẩn hoặc bị chặn bởi các tác nhân độc hại.

JDK Bộ công cụ phát triển Java là SDK Java được sử dụng cho các ứng dụng Java. Nó là cốt lõi của Java phát triển, bao gồm môi trường ứng dụng Java (thư viện lớp Java+JVM) và Java công cụ.

KhaosDB TRON có KhaosDB trong bộ nhớ nút đầy đủ có thể lưu trữ tất cả các chuỗi mới được phân nhánh được tạo trong một khoảng thời gian nhất định và hỗ trợ các nhân chứng chuyển từ chuỗi hoạt động của chính họ một cách nhanh chóng thành một chuỗi chính mới. Xem 2.2.2 Lưu trữ trạng thái để biết thêm chi tiết.

CấpDB LevelDB ban đầu được thông qua với mục tiêu chính là đáp ứng các yêu cầu về R/W nhanh và tốc độ nhanh. sự phát triển. Sau khi khởi chạy Mainnet, TRON đã nâng cấp cơ sở dữ liệu của nó lên một cơ sở dữ liệu được tùy chỉnh hoàn toàn một phục vụ cho nhu cầu riêng của mình. Xem 2.2.1 Lưu trữ chuỗi khối để biết thêm chi tiết.

Rễ cây Merkle Gốc Merkle là hash của tất cả hashes của tất cả các giao dịch được đưa vào như một phần của khối trong blockchain mạng. Xem 3.1 Bằng chứng về cổ phần được ủy quyền (DPoS) để biết thêm chi tiết. 2 https://en.wikipedia.org/wiki/GRPC

TRON development roadmap phase 2 timeline from July 2018 to 2019

Mạng thử nghiệm công cộng (Shasta) Một phiên bản của mạng chạy trong cấu hình một nút. Nhà phát triển có thể kết nối và thử nghiệm các tính năng mà không phải lo lắng về thiệt hại kinh tế. Testnet token không có giá trị và bất kỳ ai cũng có thể yêu cầu nhiều hơn từ vòi công cộng.

RPC
3 Trong điện toán phân tán, lệnh gọi thủ tục từ xa (RPC) là khi một chương trình máy tính gây ra thủ tục (chương trình con) để thực thi trong một không gian địa chỉ khác (thường là trên một máy tính khác trên một mạng chia sẻ), được mã hóa như thể đó là một lệnh gọi thủ tục (cục bộ) thông thường, không có lập trình viên mã hóa rõ ràng các chi tiết cho tương tác từ xa.

Khả năng mở rộng Khả năng mở rộng là một tính năng của Giao thức TRON. Đó là khả năng của một hệ thống, mạng hoặc quy trình để xử lý khối lượng công việc ngày càng tăng hoặc khả năng mở rộng công việc để đáp ứng sự tăng trưởng đó.

CN SUN đã thay thế drop thành đơn vị nhỏ nhất của TRX. 1 TRX = 1.000.000 SUN.

Thông lượng Thông lượng cao là một tính năng của TRON Mainnet. Nó được đo bằng Số giao dịch mỗi giây (TPS), cụ thể là khả năng giao dịch tối đa trong một giây.

Dấu thời gian Thời gian gần đúng của quá trình sản xuất khối được ghi lại dưới dạng dấu thời gian Unix, là số lượng mili giây đã trôi qua kể từ 00:00:00 ngày 01 tháng 1 năm 1970 UTC.

TKC Cấu hình mã thông báo.

TRC-10 Tiêu chuẩn tiền điện tử token trên nền tảng TRON. Một số quy tắc và giao diện nhất định phải tuân theo khi nắm giữ đợt chào bán tiền xu ban đầu vào TRON blockchain.

TRX TRX là viết tắt của Tronix, là tiền điện tử chính thức của 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.

TRON three-layer architecture diagram showing Application Layer Core Layer and Storage Layer

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/

Kiến trúc

TRON áp dụng kiến ​​trúc 3 lớp được chia thành Lớp lưu trữ, Lớp lõi và Lớp ứng dụng. Giao thức TRON tuân theo Google Protobuf, về cơ bản hỗ trợ đa ngôn ngữ phần mở rộng.

TRON three-layer architecture diagram showing Application Layer Core Layer and Storage Layer

Hình 1: TRON Kiến trúc 3 lớp

2.1 Cốt lõi

Có một số mô-đun trong lớp lõi, bao gồm smart contracts, quản lý tài khoản và sự đồng thuận. Máy ảo dựa trên ngăn xếp được triển khai trên TRON và hướng dẫn được tối ưu hóa bộ được sử dụng. Để hỗ trợ tốt hơn cho các nhà phát triển DApp, Solidity đã được chọn làm smart contract 4 ngôn ngữ, tiếp theo là sự hỗ trợ trong tương lai của các ngôn ngữ nâng cao khác. Ngoài ra, sự đồng thuận của TRON cơ chế dựa trên Bằng chứng cổ phần được ủy quyền (DPoS) và nhiều cải tiến đã được thực hiện trong nhằm đáp ứng những yêu cầu riêng biệt của nó. 2.2 Lưu trữ

TRON đã thiết kế một giao thức lưu trữ phân tán độc đáo bao gồm Lưu trữ khối và Trạng thái Lưu trữ. Khái niệm cơ sở dữ liệu đồ thị đã được đưa vào thiết kế lớp lưu trữ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu lưu trữ dữ liệu đa dạng trong thế giới thực. 2.2.1 Lưu trữ chuỗi khối

TRON blockchain bộ lưu trữ chọn sử dụng LevelDB, được Google phát triển và đã được chứng minh thành công với nhiều công ty và dự án. Nó có hiệu suất cao và hỗ trợ byte tùy ý mảng dưới dạng cả khóa và giá trị, nhận, đặt và xóa số ít, đặt và xóa theo đợt, hai chiều các vòng lặp và nén đơn giản bằng thuật toán Snappy rất nhanh. 2.2.2 Lưu trữ trạng thái

TRON có KhaosDB trong bộ nhớ nút đầy đủ có thể lưu trữ tất cả các chuỗi mới phân nhánh được tạo trong một khoảng thời gian nhất định và hỗ trợ các nhân chứng chuyển từ chuỗi hoạt động của chính họ một cách nhanh chóng thành một chuỗi chính mới. Nó cũng có thể bảo vệ bộ nhớ blockchain bằng cách làm cho nó ổn định hơn khỏi bị chấm dứt một cách bất thường ở trạng thái trung gian. 2.3 Ứng dụng

Các nhà phát triển có thể tạo nhiều loại DApp và ví tùy chỉnh đa dạng trên TRON. Kể từ TRON cho phép smart contract được triển khai và thực thi, cơ hội của các ứng dụng tiện ích là không giới hạn. 4 Tài liệu chính thức của Solidity: https://solidity.readthedocs.io/

2.4 Giao thức

TRON giao thức tuân thủ Bộ đệm giao thức của Google , là giao thức trung lập về ngôn ngữ, nền tảng, 5 và cách mở rộng tuần tự hóa dữ liệu có cấu trúc để sử dụng trong các giao thức truyền thông, lưu trữ dữ liệu, và hơn thế nữa. 2.4.1 Bộ đệm giao thức

Bộ đệm giao thức (Protobuf) là một cơ chế tự động, linh hoạt, hiệu quả để tuần tự hóa các dữ liệu có cấu trúc. dữ liệu, tương tự như JSON hoặc XML, nhưng nhỏ hơn, nhanh hơn và đơn giản hơn nhiều.

Các định nghĩa Protobuf (.proto) có thể được sử dụng để tạo mã cho C++, Java, C#, Python, Ruby, Ngôn ngữ Golang và Objective-C thông qua các trình tạo mã chính thức. Bên thứ ba khác nhau việc triển khai cũng có sẵn cho nhiều ngôn ngữ khác. Protobuf giúp dễ dàng phát triển cho khách hàng bằng cách thống nhất các định nghĩa API và tối ưu hóa việc truyền dữ liệu. Khách hàng có thể lấy API .proto từ kho lưu trữ giao thức của TRON và tích hợp thông qua mã được tạo tự động thư viện.

Để so sánh, Bộ đệm giao thức nhỏ hơn từ 3 đến 10 lần và nhanh hơn 20 đến 100 lần so với XML, với cú pháp ít mơ hồ hơn. Protobuf tạo các lớp truy cập dữ liệu dễ sử dụng hơn theo lập trình. 2.4.2 HTTP

TRON Giao thức cung cấp API HTTP RESTful thay thế cho API Protobuf. Họ chia sẻ giống nhau giao diện nhưng API HTTP có thể dễ dàng được sử dụng trong ứng dụng khách javascript. 2.5 TRON Máy ảo (TVM)

TVM là một máy ảo Turing hoàn chỉnh, gọn nhẹ được phát triển cho hệ sinh thái của TRON. các TVM kết nối liền mạch với hệ sinh thái phát triển hiện có để cung cấp hàng triệu giải pháp toàn cầu nhà phát triển có hệ thống blockchain được xây dựng tùy chỉnh hiệu quả, thuận tiện, ổn định, an toàn và có khả năng mở rộng.
2.6 Sàn giao dịch phi tập trung (DEX)

5 Tài liệu chính thức về Bộ đệm giao thức của Google: https://developers.google.com/protocol-buffers/Mạng TRON vốn hỗ trợ các chức năng trao đổi phi tập trung. Một sàn giao dịch phi tập trung bao gồm nhiều cặp giao dịch. Một cặp giao dịch (ký hiệu “Trao đổi”) là một Thị trường trao đổi giữa TRC-10 tokens hoặc giữa TRC-10 token và TRX. Bất kỳ tài khoản nào cũng có thể tạo giao dịch ghép nối giữa bất kỳ token nào, ngay cả khi cặp tương tự đó đã tồn tại trên mạng TRON. Giao dịch và biến động giá của các cặp giao dịch tuân theo Giao thức Bancor. Mạng TRON quy định rằng 6 trọng số của hai token trong tất cả các cặp giao dịch đều bằng nhau, do đó tỷ lệ số dư của chúng là giá giữa họ. Ví dụ: hãy xem xét một cặp giao dịch chứa hai token, ABC và DEF. ABC có số dư 10 triệu và DEF có số dư 1 triệu. Vì trọng lượng của chúng bằng nhau nên 10 ABC = 1 DEF. Điều này có nghĩa là tỷ lệ ABC và DEF là 10 ABC trên DEF. 2.7 Thực hiện

Mã TRON blockchain được triển khai bằng Java và ban đầu là một nhánh từ EthereumJ.

6 Trang web chính thức của Giao thức Bancor: 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 ​x​1 ​≠ x​2​ ​telles que ​h(x​1​) = h(x​2​)​. 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 ​x​1​, et donc ​h(x​1​)​, il est informatiquement impossible de trouver n'importe quel ​x​2​ tel que ​h(x​1​) = h(x​2​)​. 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 ​x​1​ donné le trouvera par calcul impossible de trouver un ​x​2​ 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.

Sự đồng thuận

3.1 Bằng chứng về cổ phần được ủy quyền (DPoS)

Cơ chế đồng thuận sớm nhất là cơ chế đồng thuận Proof of Work (PoW). Cái này giao thức hiện được triển khai trong Bitcoin và Ethereum . Trong hệ thống PoW, các giao dịch 7 8 phát qua mạng được nhóm lại với nhau thành các khối mới để xác nhận thợ mỏ. các quá trình xác nhận bao gồm hash thực hiện các giao dịch bằng cách sử dụng thuật toán mã hóa hash cho đến khi đã đạt được gốc merkle, tạo ra cây merkle:

Hình 2: 8 giao dịch TRX được hashed vào thư mục gốc merkle. Gốc merkle này sau đó được đưa vào tiêu đề khối, được gắn vào các khối đã được xác nhận trước đó để tạo thành blockchain. Điều này cho phép theo dõi dễ dàng và minh bạch giao dịch, dấu thời gian và các thông tin liên quan khác.

7 Bitcoin báo cáo chính thức: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf 8 Ethereum sách trắng: https://github.com/ethereum/wiki/wiki/White-Paper

Thuật toán mật mã hashing rất hữu ích trong việc ngăn chặn tấn công mạng vì chúng sở hữu một số thuộc tính:
9

● Kích thước độ dài đầu vào/đầu ra​ - Thuật toán có thể chuyển vào đầu vào có kích thước bất kỳ và xuất ra giá trị hash có độ dài cố định.
● Hiệu quả​ - Thuật toán tính toán tương đối dễ dàng và nhanh chóng.
● Điện trở tiền ảnh​ - Đối với một đầu ra ​z​ cho trước, không thể tìm thấy bất kỳ đầu vào ​x​ nào sao cho h(x) =​ ​z​. Nói cách khác, thuật toán hashing ​h(x)​ là hàm một chiều trong đó chỉ có đầu ra có thể được tìm thấy, cho trước một đầu vào. Điều ngược lại là không thể.
● Khả năng chống va chạm​ - Về mặt tính toán không thể tìm được bất kỳ cặp ​x​1 ​≠ x​2​ ​sao cho ​h(x​1​) = h(x​2​)​. Nói cách khác, xác suất tìm thấy hai đầu vào khác nhau hash đến cùng một đầu ra cực kỳ thấp. Đặc tính này cũng ngụ ý khả năng chống tiền ảnh thứ hai.
● Điện trở tiền ảnh thứ hai​ - Cho ​x​1​, và do đó ​h(x​1​),​, về mặt tính toán là không thể thực hiện được tìm ​x​2​ bất kỳ sao cho ​h(x​1​) = h(x​2​)​. Mặc dù đặc tính này tương tự như khả năng chống va chạm, nhưng thuộc tính khác ở chỗ nó nói rằng kẻ tấn công với ​x​1​ nhất định sẽ tìm thấy nó bằng máy tính không thể tìm thấy bất kỳ ​x​2​ hash nào cho cùng một đầu ra.
● Xác định - ánh xạ mỗi đầu vào thành một và chỉ một đầu ra. ● Hiệu ứng Avalanche​ - một thay đổi nhỏ ở đầu vào sẽ dẫn đến đầu ra hoàn toàn khác.

Các thuộc tính này mang lại cho mạng tiền điện tử giá trị nội tại bằng cách đảm bảo các cuộc tấn công không xảy ra. làm tổn hại mạng. Khi người khai thác xác nhận một khối, họ sẽ được thưởng token như một phần thưởng tích hợp động lực tham gia mạng lưới. Tuy nhiên, khi vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu tăng đều đặn, các thợ mỏ trở nên tập trung và tập trung tài nguyên máy tính của họ vào tích trữ token làm tài sản chứ không phải cho mục đích tham gia mạng lưới. Công cụ khai thác CPU đã nhường chỗ cho GPU, từ đó nhường chỗ cho các ASIC mạnh mẽ. Trong một nghiên cứu đáng chú ý, tổng công suất mức tiêu thụ khai thác Bitcoin được ước tính lên tới 3 GW , tương đương với mức tiêu thụ của Ireland 10 tiêu thụ điện năng. Nghiên cứu tương tự này dự kiến tổng mức tiêu thụ điện năng sẽ đạt 8 GW trong thời gian tới tương lai.

Để giải quyết vấn đề lãng phí năng lượng, cơ chế đồng thuận Proof of Stake (PoS) đã được đề xuất bởi nhiều mạng mới. Trong mạng PoS, chủ sở hữu token khóa số dư token của họ để trở thành khối validators. Các validator lần lượt đề xuất và bỏ phiếu ở khối tiếp theo. Tuy nhiên, vấn đề với PoS tiêu chuẩn là ảnh hưởng của validator tương quan trực tiếp với số lượng token bị khóa. Điều này dẫn đến việc các bên tích trữ một lượng lớn tiền tệ cơ sở của mạng bằng cách sử dụng quá mức ảnh hưởng đến hệ sinh thái mạng.

Cơ chế đồng thuận TRON sử dụng hệ thống Bằng chứng cổ phần được ủy quyền cải tiến trong đó 27 Siêu đại diện (SR) tạo ra các khối cho mạng. Cứ sau 6 giờ, chủ tài khoản TRX những người đóng băng tài khoản của họ có thể bỏ phiếu cho một số ứng cử viên SR, với 27 ứng cử viên hàng đầu được coi là SR. Cử tri có thể chọn SR dựa trên các tiêu chí như các dự án do SR tài trợ để 9 PAAR, C., PELZL, J., ​Tìm hiểu về mật mã: Sách giáo khoa dành cho sinh viên và người thực hành​, 2010 ed. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010.
10 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542435118301776tăng cường áp dụng TRX và phân phối phần thưởng cho cử tri. Điều này cho phép một nền dân chủ hơn và hệ sinh thái phi tập trung. Tài khoản của SR là tài khoản bình thường nhưng số phiếu tích lũy của họ cho phép họ sản xuất khối. Với tốc độ thông lượng thấp Bitcoin và Ethereum do Cơ chế đồng thuận PoW và các vấn đề về khả năng mở rộng, hệ thống DPoS của TRON cung cấp một giải pháp cải tiến cơ chế dẫn đến 2000 TPS so với 3 TPS của Ethereum và 15 TPS của Bitcoin.

Mạng giao thức TRON tạo ra một khối cứ sau ba giây, với mỗi khối trao 32 TRX đến Siêu đại diện. Tổng cộng 336.384.000 TRX sẽ được trao hàng năm cho 27 SR. Mỗi khi SR hoàn thành việc sản xuất khối, phần thưởng sẽ được gửi đến tài khoản phụ trong siêu sổ cái. SR có thể kiểm tra nhưng không trực tiếp sử dụng các TRX token này. Mỗi người có thể thực hiện việc rút tiền SR cứ sau 24 giờ một lần, chuyển phần thưởng từ tài khoản phụ sang SR được chỉ định tài khoản.

Ba loại nút trên mạng TRON là Nút Nhân chứng, Nút Đầy đủ và Nút Solidity. Các nút chứng kiến được thiết lập bởi các SR và chịu trách nhiệm chính về việc sản xuất và đề xuất khối tạo/bỏ phiếu. Các nút đầy đủ cung cấp API cũng như các giao dịch và khối phát sóng. Đồng bộ hóa các nút vững chắc khối từ các Nút đầy đủ khác và cũng cung cấp các API có thể lập chỉ mục.

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​; }

Tài khoản

4.1 Các loại

Ba loại tài khoản trong mạng TRON là tài khoản thông thường, tài khoản token và tài khoản hợp đồng.

1. Tài khoản thông thường được sử dụng cho các giao dịch tiêu chuẩn.
2. Tài khoản mã thông báo được sử dụng để lưu trữ TRC-10 tokens.
3. Tài khoản hợp đồng là smart contract tài khoản được tạo bởi tài khoản thông thường và có thể cũng được kích hoạt bởi các tài khoản thông thường. 4.2 Sáng tạo

Có ba cách để tạo tài khoản TRON:

1. Tạo tài khoản mới thông qua API 2. Chuyển TRX sang địa chỉ tài khoản mới 3. Chuyển bất kỳ TRC-10 token nào sang địa chỉ tài khoản mới

Một cặp khóa ngoại tuyến bao gồm một địa chỉ (khóa chung) và khóa riêng và không được ghi lại bởi TRON mạng, cũng có thể được tạo. Thuật toán tạo địa chỉ người dùng bao gồm tạo cặp khóa và sau đó trích xuất khóa chung (mảng byte 64 byte biểu thị x, y tọa độ). Băm khóa chung bằng hàm SHA3-256 (giao thức SHA3 được áp dụng là KECCAK-256) và trích xuất 20 byte cuối cùng của kết quả. Thêm 41 vào đầu mảng byte và đảm bảo độ dài địa chỉ ban đầu là 21 byte. Băm địa chỉ hai lần bằng hàm SHA3-256 và lấy 4 byte đầu tiên làm mã xác minh. Thêm mã xác minh vào cuối mã ban đầu địa chỉ và lấy địa chỉ ở định dạng base58check thông qua mã hóa base58. Một mã hóa Địa chỉ Mainnet bắt đầu bằng T và có độ dài 34 byte. 4.3 Cấu trúc

Ba loại tài khoản khác nhau là Thông thường, Phát hành tài sản và Hợp đồng. Một tài khoản chứa 7 thông số:

1. account_name​: tên của tài khoản này – ví dụ: Tài khoản Hóa đơn.
2. type​: loại tài khoản này là gì – ví dụ: 0 (viết tắt của loại ‘Bình thường’).
3. số dư​ : số dư của tài khoản này – ví dụ: 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.

Block header and Merkle tree structure showing how TRX transactions are hashed into the Merkle root

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 } } }

Khối

Một khối thường chứa tiêu đề khối và một số giao dịch.

Protobuf data structure: message​ ​Block​ {
BlockHeader block_header = ​1​; ​repeated​ Transaction transactions = ​2​; } 5.1 Tiêu đề khối

Tiêu đề khối chứa ​raw_data​, ​witness_signature​ và ​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 Dữ liệu thô

Dữ liệu thô được ký hiệu là ​raw_data​ trong Protobuf. Nó chứa dữ liệu thô của một tin nhắn, chứa 6 thông số:

1. timestamp​ : dấu thời gian của tin nhắn này – ví dụ: 1543884429000. 2. txTrieRoot​: Gốc của Cây Merkle – ví dụ: 7 dacsa…3ed. 3. parentHash​: hash của khối cuối cùng – ví dụ: 7 dacsa…3ed. 4. number​: chiều cao khối – ví dụ: 4638708. 5. phiên bản​: dành riêng – ví dụ: 5.

Block header and Merkle tree structure showing how TRX transactions are hashed into the Merkle root

6. nhân chứng_address​: địa chỉ của nhân chứng được đóng gói trong khối này – ví dụ: 41928c...4d21. 5.1.2 Chữ ký của nhân chứng

Chữ ký của nhân chứng được ký hiệu là ​witness_signature​ trong Protobuf, đây là chữ ký cho việc này tiêu đề khối từ nút nhân chứng. 5.1.3 ID khối

Block ID được ký hiệu là ​blockID​ trong Protobuf. Nó chứa nhận dạng nguyên tử của một khối. một khối ID chứa 2 tham số: 1. hash​: hash của khối. 2. số​: hash và chiều cao của khối. 5.2 Giao dịch 5.2.1 Ký kết

Quá trình ký giao dịch của TRON tuân theo thuật toán mã hóa ECDSA tiêu chuẩn, với Đường cong lựa chọn SECP256K1. Khóa riêng là một số ngẫu nhiên và khóa chung là một điểm trên đường cong elip. Quá trình tạo khóa công khai bao gồm việc tạo ra một số ngẫu nhiên đầu tiên dưới dạng khóa riêng, sau đó nhân điểm cơ sở của đường cong elip với khóa riêng để thu được khóa công khai. Khi một giao dịch xảy ra, dữ liệu thô của giao dịch trước tiên được chuyển đổi thành định dạng byte. Sau đó, dữ liệu thô sẽ trải qua SHA-256 hashing. Khóa riêng tương ứng với hợp đồng sau đó ký vào kết quả của SHA256 hash. Kết quả chữ ký sau đó được thêm vào giao dịch.
5.2.2 Mô hình băng thông

Các giao dịch thông thường chỉ tiêu tốn điểm băng thông, nhưng các hoạt động smart contract tiêu tốn cả hai điểm năng lượng và băng thông. Có hai loại điểm băng thông có sẵn. Người dùng có thể đạt được điểm băng thông từ việc đóng băng TRX, trong khi 5000 điểm băng thông miễn phí cũng có sẵn hàng ngày.

Khi một giao dịch TRX được phát sóng, nó sẽ được truyền và lưu trữ dưới dạng một mảng byte trên mạng lưới. Điểm băng thông được tiêu thụ bởi một giao dịch = số byte giao dịch nhân với tốc độ điểm băng thông. Ví dụ: nếu độ dài mảng byte của giao dịch là 200, sau đó giao dịch tiêu tốn 200 điểm băng thông. Tuy nhiên, nếu việc chuyển TRX hoặc token dẫn đến tài khoản mục tiêu đang được tạo, sau đó chỉ sử dụng điểm băng thông để tạo tài khoản sẽ bị trừ, điểm băng thông bổ sung sẽ không bị trừ. Trong quá trình tạo tài khoản kịch bản, trước tiên mạng sẽ sử dụng điểm băng thông mà người khởi tạo giao dịch đạt đượckhỏi việc đóng băng TRX. Nếu số tiền này không đủ thì mạng sẽ tiêu thụ giao dịch TRX của người khởi xướng.

Trong các kịch bản chuyển TRX tiêu chuẩn từ tài khoản TRX này sang tài khoản TRX khác, trước tiên mạng sẽ tiêu thụ điểm băng thông mà người khởi tạo giao dịch đạt được để đóng băng TRX. Nếu điều đó vẫn chưa đủ thì tiêu thụ từ 5000 điểm băng thông hàng ngày miễn phí. Nếu vẫn chưa đủ thì mạng tiêu thụ TRX của người khởi tạo giao dịch. Số lượng được tính bằng số byte trong giao dịch nhân với 10 SUN. Do đó, đối với hầu hết những người nắm giữ TRX, những người có thể không nhất thiết phải đóng băng TRX của họ tham gia bỏ phiếu SR, bước đầu tiên sẽ tự động bị bỏ qua (vì số dư TRX Frozen = 0) và 5000 băng thông miễn phí hàng ngày hỗ trợ giao dịch.

Đối với các lần truyền TRC-10 token, trước tiên mạng sẽ xác minh xem tổng số điểm băng thông miễn phí của nội dung token đã phát hành là đủ. Nếu không, điểm băng thông thu được từ việc đóng băng TRX sẽ là tiêu thụ. Nếu vẫn không đủ điểm băng thông thì sẽ tiêu tốn TRX của giao dịch người khởi xướng.

5.2.3 Phí

Tuy nhiên, mạng TRON thường không tính phí đối với hầu hết các giao dịch do hệ thống các hạn chế và sự công bằng, việc sử dụng băng thông và các giao dịch đều phải trả một số khoản phí nhất định.

Lệ phí được chia thành các loại sau: 1. Giao dịch thông thường tốn điểm băng thông. Người dùng có thể sử dụng điểm băng thông miễn phí hàng ngày (5000) hoặc đóng băng TRX để kiếm thêm. Khi điểm băng thông không đủ, TRX sẽ được sử dụng trực tiếp từ tài khoản gửi. TRX cần có là số byte * 10 SUN. 2. Hợp đồng thông minh tiêu tốn năng lượng (Phần 6) nhưng cũng sẽ cần điểm băng thông cho giao dịch sẽ được phát sóng và xác nhận. Chi phí băng thông cũng giống như trên. 3. Tất cả các giao dịch truy vấn đều miễn phí. Nó không tốn năng lượng hoặc băng thông.

Mạng TRON cũng xác định một tập hợp phí cố định cho các giao dịch sau: 1. Tạo nút chứng kiến: 9999 TRX 2. Phát hành TRC-10 token: 1024 TRX 3. Tạo tài khoản mới: 0,1 TRX 4. Tạo cặp trao đổi: 1024 TRX 5.2.4 Giao dịch dưới dạng Bằng chứng cổ phần (TaPoS)

TRON sử dụng TaPoS để đảm bảo tất cả các giao dịch đều xác nhận blockchain chính trong khi thực hiện khó làm giả dây chuyền giả. Trong TaPoS, mạng yêu cầu mỗi giao dịch bao gồm một phần hash của tiêu đề khối gần đây. Yêu cầu này ngăn chặn các giao dịch được thực hiện lại trên các nhánh không bao gồm khối được tham chiếu và cũng báo hiệu cho mạng rằng một người dùng cụ thể và của họcổ phần nằm trên một ngã ba cụ thể. Cơ chế đồng thuận này bảo vệ mạng khỏi việc từ chối Dịch vụ, 51%, khai thác ích kỷ và tấn công chi tiêu gấp đôi.
5.2.5 Xác nhận giao dịch

Một giao dịch được đưa vào khối tương lai sau khi được phát lên mạng. Sau 19 khối là được khai thác trên TRON (bao gồm khối riêng của nó), giao dịch được xác nhận. Mỗi khối được sản xuất bởi một trong 27 Siêu đại diện hàng đầu theo thể thức vòng tròn một lượt. Mỗi khối mất ~3 giây để được khai thác trên blockchain. Thời gian có thể thay đổi một chút đối với mỗi Siêu đại diện do mạng lưới tình trạng và cấu hình máy. Nói chung, một giao dịch được coi là đã được xác nhận đầy đủ sau khi ~1 phút. 5.2.6 Cấu trúc

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)

TVM workflow showing compiler translating Solidity smart contracts into bytecode for execution on the TRON Virtual Machine

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 Máy ảo

6.1 Giới thiệu

TRON Máy ảo (TVM) là một máy ảo hoàn chỉnh, nhẹ, được phát triển cho Hệ sinh thái của TRON. Mục tiêu của nó là cung cấp một hệ thống blockchain được xây dựng tùy chỉnh hiệu quả, thuận tiện, ổn định, an toàn và có thể mở rộng.

TVM ban đầu được phân nhánh từ EVM và có thể kết nối liền mạch với độ bền vững hiện có smart contract 11 hệ sinh thái phát triển. Dựa vào đó, TVM còn hỗ trợ thêm sự đồng thuận DPoS.

TVM sử dụng khái niệm Năng lượng. Khác với cơ chế Gas trên EVM, hoạt động của các giao dịch và smart contract trên TVM đều miễn phí và không tiêu thụ TRX. Về mặt kỹ thuật, có thể thực hiện được khả năng tính toán trên TVM không bị hạn chế bởi tổng lượng nắm giữ tokens. 6.2 Quy trình làm việc

Trước tiên, trình biên dịch sẽ dịch Solidity smart contract thành mã byte có thể đọc và thực thi được trên TVM. TVM sau đó xử lý dữ liệu thông qua opcode, tương đương với việc vận hành logic của một máy trạng thái hữu hạn dựa trên ngăn xếp. Cuối cùng, TVM truy cập dữ liệu blockchain và gọi Giao diện dữ liệu ngoài thông qua lớp tương tác. 11 EVM: Ethereum Máy ảo (https://github.com/ethereum/ethereumj)

TVM workflow showing compiler translating Solidity smart contracts into bytecode for execution on the TRON Virtual Machine

Hình 3: Quy trình làm việc TVM

6.3 Hiệu suất 6.3.1 Kiến trúc nhẹ

TVM áp dụng kiến trúc gọn nhẹ với mục đích giảm mức tiêu thụ tài nguyên để đảm bảo hiệu suất hệ thống. 6.3.2 Mạnh mẽ

Việc truyền TRX và smart contract chỉ tốn điểm băng thông, thay vì TRX. miễn cho TRON khỏi bị tấn công. Mức tiêu thụ băng thông có thể dự đoán được và tĩnh vì mỗi chi phí bước tính toán là cố định. 6.3.3 Khả năng tương thích cao

TVM tương thích với EVM và sẽ tương thích với nhiều máy ảo phổ thông hơn trong tương lai. Do đó, tất cả smart contract trên EVM đều có thể thực thi được trên TVM. 6.3.4 Chi phí thấp

Nhờ thiết lập băng thông của TVM, chi phí phát triển sẽ giảm và các nhà phát triển có thể tập trung vào phát triển logic của mã hợp đồng của họ. TVM cũng cung cấp giao diện tất cả trong một cho hợp đồng triển khai, kích hoạt và xem để mang lại sự thuận tiện cho các nhà phát triển.

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.

Hợp đồng thông minh

7.1 Giới thiệu

smart contract là giao thức xác minh kỹ thuật số việc đàm phán hợp đồng. Họ xác định các quy tắc và các hình phạt liên quan đến một thỏa thuận và cũng tự động thực thi các nghĩa vụ đó. thông minh mã hợp đồng tạo điều kiện thuận lợi, xác minh và thực thi việc đàm phán hoặc thực hiện một thỏa thuận hoặc giao dịch. Từ góc độ tokenization, smart contract cũng tạo điều kiện cho việc nạp tiền tự động chuyển giao giữa các bên tham gia nếu đáp ứng được các tiêu chí nhất định.

TRON smart contract được viết bằng ngôn ngữ Solidity. Sau khi được viết và kiểm tra, chúng có thể được được biên dịch thành mã byte, sau đó được triển khai trên mạng TRON cho Máy ảo TRON. Một lần đã triển khai, smart contract có thể được truy vấn thông qua địa chỉ hợp đồng của chúng. Ứng dụng hợp đồng Giao diện nhị phân (ABI) hiển thị các chức năng gọi của hợp đồng và được sử dụng để tương tác với mạng. 7.2 Mô hình năng lượng

Giới hạn năng lượng tối đa để triển khai và kích hoạt smart contract là hàm của một số biến:

● Năng lượng động từ việc đóng băng 1 TRX là 50.000.000.000 (Tổng giới hạn năng lượng) / (Tổng năng lượng Trọng lượng) ● Giới hạn năng lượng là giới hạn năng lượng hàng ngày của tài khoản từ việc đóng băng TRX ● Năng lượng còn lại trong tài khoản hàng ngày từ việc đóng băng TRX được tính là Giới hạn năng lượng - Năng lượng đã qua sử dụng ● Giới hạn phí trong TRX được đặt trong smart contract lệnh gọi triển khai/kích hoạt ● TRX còn lại có thể sử dụng trong tài khoản ● Năng lượng trên mỗi TRX nếu mua trực tiếp (10 SUN = 1 Năng lượng) = 100.000, SR có thể bỏ phiếu điều chỉnh

Có hai kịch bản tiêu thụ để tính toán giới hạn năng lượng tối đa cho việc triển khai và kích hoạt. Logic có thể được biểu diễn như sau:
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 Triển khai

Khi một TRON độ rắn smart contract được biên dịch, Máy ảo TRON sẽ đọc nội dung đã biên dịch mã byte. Mã byte bao gồm một phần để triển khai mã, mã hợp đồng và Auxdata. Auxdata là dấu vân tay mật mã của mã nguồn, được sử dụng để xác minh. Việc triển khai mã byte chạy hàm xây dựng và thiết lập các biến lưu trữ ban đầu. Việc triển khai code cũng tính toán mã hợp đồng và trả về TVM. ABI là một tệp JSON mô tả chức năng của TRON smart contract. Tệp này xác định tên chức năng, khả năng thanh toán của chúng, hàm trả về các giá trị và khả năng thay đổi trạng thái của chúng. 7.4 Chức năng kích hoạt

Khi TRON smart contract được triển khai, các chức năng của chúng có thể được kích hoạt riêng lẻ thông qua TronStudio hoặc thông qua lệnh gọi API. Các hàm thay đổi trạng thái yêu cầu Năng lượng trong khi các hàm chỉ đọc thực hiện mà không cần năng lượng. 7.5 TRON Độ rắn chắc

TRON Solidity là một nhánh từ ngôn ngữ Solidity của Ethereum. TRON sửa đổi dự án ban đầu thành hỗ trợ các đơn vị TRX và SUN (1 TRX = 1.000.000 SUN). Phần còn lại của cú pháp ngôn ngữ là tương thích với Solidity ^0.4.24. Do đó, Máy ảo Tron (TVM) gần như tương thích 100% với hướng dẫn 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.

Token

8.1 Mã thông báo TRC-10

Trong mạng TRON, mỗi tài khoản có thể phát hành token với chi phí là 1024 TRX. ​Để phát hành tokens, nhà phát hành cần chỉ định tên token, tổng vốn hóa, tỷ giá hối đoái đối với TRX, thời lượng lưu hành, mô tả, trang web, mức tiêu thụ băng thông tối đa trên mỗi tài khoản, tổng cộng mức tiêu thụ băng thông và lượng token bị đóng băng. Mỗi bản phát hành token cũng có thể định cấu hình Số băng thông tối đa hàng ngày của mỗi tài khoản token chuyển Điểm băng thông, số điểm băng thông tối đa hàng ngày của toàn bộ mạng token chuyển Điểm băng thông, tổng nguồn cung cấp token, thời gian khóa theo ngày và tổng số tiền trong số token giây đã bị khóa. 8.2 Mã thông báo TRC-20

TRC-20 là tiêu chuẩn kỹ thuật được sử dụng để smart contract triển khai token được hỗ trợ bởi TRON Máy ảo. Nó hoàn toàn tương thích với ERC-20.

Giao diện như sau:
hợp đồng TRC20Interface { ​hàm​ ​totalSupply​() ​công khai​ ​hằng​ ​trả về​ (uint); ​function​ ​balanceOf​(địa chỉ tokenOwner) ​công khai​ ​hằng​ ​trả về​ (uint cân bằng); ​hàm​ ​phụ cấp​(địa chỉ tokenChủ sở hữu, địa chỉ người chi tiêu) ​công khai​ ​hằng số trả về​ (uint còn lại); ​chức năng​ ​chuyển​(địa chỉ tới, uint tokens) ​trả về công khai​ (bool thành công); ​hàm​ ​phê duyệt​(người chi tiêu địa chỉ, uint tokens) ​trả về công khai ​ (bool thành công); ​function​ ​transferFrom​(địa chỉ từ, địa chỉ tới, uint tokens) ​ công khai trả về (bool thành công);

​sự kiện​ ​Transfer​(địa chỉ được lập chỉ mục từ, địa chỉ được lập chỉ mục tới, uint tokens); 
​sự kiện​ ​Phê duyệt​(địa chỉ được lập chỉ mục tokenChủ sở hữu, địa chỉ người chi tiêu được lập chỉ mục, uint

tokens); }

Từ quan điểm của nhà phát triển, có một số điểm khác biệt giữa TRC-10 và TRC-20. Một số điểm khác biệt chính là TRC-10 token có thể truy cập được bằng API và smart contract trong khi TRC-20 token cho phép tùy chỉnh giao diện nhưng chỉ có thể truy cập được trong smart contract giây.

Từ góc độ chi phí, TRC-10 token có phí giao dịch thấp hơn 1000 lần so với TRC-20, nhưng tốn chi phí băng thông cho việc truyền và gửi API. Chuyển khoản và gửi tiền thông minh hợp đồng cho TRC-10 token tốn cả băng thông và năng lượng.
8.3 Ngoài ra

Vì TRON sử dụng cùng một phiên bản Solidity như Ethereum nên có thể dễ dàng có thêm nhiều tiêu chuẩn token được chuyển tới 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​; }

  1. 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

  1. 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.

Quản trị

9.1 Siêu đại diện 9.1.1 Khái quát

Mọi tài khoản trong mạng TRON đều có thể đăng ký và có cơ hội trở thành Siêu nhân Người đại diện (ký hiệu là SR). Mọi người đều có thể bỏ phiếu cho ứng cử viên SR. 27 ứng cử viên hàng đầu với nhiều phiếu bầu nhất sẽ trở thành SR với quyền và nghĩa vụ tạo khối. Số phiếu bầu là được tính 6 giờ một lần và SR sẽ thay đổi tương ứng.

Để ngăn chặn các cuộc tấn công độc hại, bạn phải trả giá khi trở thành ứng cử viên SR. Khi nộp đơn, 9999 TRX sẽ bị đốt khỏi tài khoản của người nộp đơn. Sau khi thành công, tài khoản đó có thể tham gia SR cuộc bầu cử. 9.1.2 Bầu cử

TRON Cần có quyền lực (ký hiệu là TP) để bỏ phiếu và số lượng TP tùy thuộc vào cử tri tài sản bị đóng băng (TRX).

TP được tính như sau:
TP 1 TRX bị đóng băng để lấy băng thông 1 =

Mọi tài khoản trong mạng TRON đều có quyền bỏ phiếu cho SR của riêng mình.

Sau khi phát hành (giải phóng, khả dụng sau 3 ngày), người dùng sẽ không còn tài sản bị đóng băng nào và mất tất cả TP tương ứng. Kết quả là tất cả các phiếu bầu sẽ không hợp lệ cho vòng bỏ phiếu đang diễn ra và trong tương lai trừ khi TRX lại bị đóng băng để bỏ phiếu.

Lưu ý rằng mạng TRON chỉ ghi lại phiếu bầu gần đây nhất, nghĩa là mỗi phiếu bầu mới sẽ phủ nhận tất cả các phiếu bầu trước đó. 9.1.3 Phần thưởng một. Phần thưởng bầu chọn

Còn được gọi là Phần thưởng Ứng viên, được 127 ứng viên hàng đầu cập nhật mỗi vòng một lần (6 giờ) sẽ chia sẻ 115.200 TRX được khai thác. Phần thưởng sẽ được chia theo trọng lượng phiếu bầu mỗi ứng viên nhận được. Mỗi năm, tổng phần thưởng cho ứng viên sẽ là 168.192.000 TRX. Tổng phần thưởng bình chọn mỗi vòng Tại sao 115.200 TRX mỗi vòng? 15, 00 TRX tổng phần thưởng phiếu bầu mỗi vòng (V R/vòng) 1 2 =
V R/vòng = 16 T RX/khối × 20 khối/phút × 60 phút/giờ × 6 giờ/vòng Lưu ý: số tiền này được đặt theo WITNESS_STANDBY_ALLOWANCE = 115.200 TRX. Xem thông số mạng động. Tổng phần thưởng bình chọn mỗi năm Tại sao 168.192.000 TRX mỗi năm? 168, 192.000 T RX = tổng phần thưởng phiếu bầu mỗi năm (V R/năm) V R/năm = 115, 200 T RX/vòng × 4 vòng/ngày × 365 ngày/năm b. Khối phần thưởng Còn được gọi là Phần thưởng Siêu đại diện, dành cho 27 ứng cử viên (SR) hàng đầu được bầu mỗi vòng (6 giờ) sẽ chia sẻ khoảng 230.400 TRX được khai thác. Phần thưởng sẽ được chia đều giữa 27 SR (trừ đi tổng số khối phần thưởng bị bỏ lỡ do lỗi mạng). Tổng cộng 336.384.000 TRX sẽ được trao hàng năm cho 27 SR. Tổng phần thưởng khối mỗi vòng Tại sao 230.400 TRX mỗi vòng? 230, 400 T RX = tổng phần thưởng khối mỗi vòng (BR/vòng) BR/vòng = 32 T RX/khối × 20 khối/phút × 60 phút/giờ × 6 giờ/vòng Lưu ý: phần thưởng khối đơn vị được đặt theo WITNESS_PAY_PER_BLOCK = 32 TRX. Xem mạng động các thông số. Tổng phần thưởng khối mỗi năm Tại sao 336.384.000 TRX mỗi năm? 336, 384, 000 T RX = tổng phần thưởng khối mỗi năm (BR/năm) BR/năm = 230, 400 T RX/vòng × 4 vòng/ngày × 365 ngày/năm Ngày 1 tháng 1 năm 2021 Sẽ không có lạm phát trên mạng TRON trước ngày 1 tháng 1 năm 2021 và TRON DAO sẽ trao tất cả phần thưởng khối và phần thưởng ứng viên trước ngày đó. c. Tính toán phần thưởng

Tính toán phần thưởng SR tổng phần thưởng phần thưởng phiếu bầu (V R) phần thưởng khối (BR) t =
+

R tổng V R V. =
×
tổng số phiếu bầu số phiếu ứng cử viên SR nhận được
R

khối bị bỏ lỡ 2 B =
27 tổng BR − × 3
Lưu ý: phần thưởng được tính trên mỗi SR mỗi vòng (6 giờ)

Xếp hạng 28 để tính phần thưởng ứng viên xếp hạng 127 SR tổng phần thưởng phần thưởng phiếu bầu (V R) t =

R tổng V R V. =
×
tổng số phiếu bầu số phiếu ứng cử viên SR nhận được
Lưu ý: phần thưởng được tính cho mỗi ứng viên SR mỗi vòng (6 giờ) 9.2 Ủy ban 9.2.1 Khái quát

Ủy ban được sử dụng để sửa đổi các tham số mạng động TRON, chẳng hạn như tạo khối phần thưởng, phí giao dịch, v.v. Ủy ban bao gồm 27 SR trong vòng hiện tại. Mỗi SR có quyền đề xuất và biểu quyết các đề xuất. Khi một đề xuất nhận được 19 phiếu bầu trở lên thì đó là đã được phê duyệt và các thông số mạng mới sẽ được áp dụng trong kỳ bảo trì tiếp theo (3 ngày). 9.2.2 Tham số mạng động 0. MAINTENANCE_TIME_INTERVAL một. Mô tả
Sửa đổi khoảng thời gian bảo trì tính bằng ms. Được biết đến là khoảng thời gian bỏ phiếu SR cho mỗi tròn.
b. Ví dụ [6 * 3600 * 1000] ms - tức là 6 giờ. c. Phạm vi [3 * 27* 1000, 24 * 3600 * 1000] mili giây 1. ACCOUNT_UPGRADE_COST một. Mô tả Sửa đổi chi phí đăng ký tài khoản SR. b. Ví dụ [9.999.000.000] SUN - tức là 9.999 TRX. c. Phạm vi [0,100 000 000 000 000 000] MẶT TRỜI 2. TẠO_ACCOUNT_FEE một. Mô tả Sửa đổi phí tạo tài khoản.b. Ví dụ [100.000] SUN - tức là 1 TRX. c. Phạm vi [0,100 000 000 000 000 000] MẶT TRỜI 3. TRANSACTION_FEE một. Mô tả Sửa đổi mức phí được sử dụng để có thêm băng thông. b. Ví dụ [10] CN/byte. c. Phạm vi [0,100 000 000 000 000 000] SUN/byte 4. TÀI SẢN_ISSUE_FEE một. Mô tả Sửa đổi phí phát hành tài sản. b. Ví dụ [1024.000.000] SUN - tức là 1024 TRX. c. Phạm vi [0,100 000 000 000 000 000] MẶT TRỜI 5. WITNESS_PAY_PER_BLOCK một. Mô tả Sửa đổi phần thưởng tạo khối SR. Được biết đến như phần thưởng khối đơn vị. b. Ví dụ [32.000.000] SUN - tức là 32 TRX. c. Phạm vi [0,100 000 000 000 000 000] MẶT TRỜI 6. WITNESS_STANDBY_ALLOWANCE một. Mô tả Sửa đổi phần thưởng được trao cho 127 ứng cử viên SR hàng đầu. Được biết đến như là phần thưởng tổng số phiếu bầu mỗi vòng. b. Ví dụ [115.200.000.000] SUN - tức là 115.200 TRX. c. Phạm vi [0,100 000 000 000 000 000] MẶT TRỜI 7. TẠO_NEW_ACCOUNT_FEE_IN_SYSTEM_CONTRACT một. Mô tả Sửa đổi chi phí tạo tài khoản. Kết hợp các tham số mạng động #8 để có được tổng chi phí tạo tài khoản:
REATE_NEW_ACCOUNT_FEE_IN_SY STEM_CONTRACT REATE_NEW_ACCOUNT_BANDWIDTH_RATE
C × C

b. Ví dụ [0] CN. c. Phạm vi [0,100 000 000 000 000 000] MẶT TRỜI 8. CREATE_NEW_ACCOUNT_BANDWIDTH_RATE

một. Mô tả Sửa đổi chi phí tạo tài khoản. Kết hợp các tham số mạng động #7 để có được tổng chi phí tạo tài khoản:
REATE_NEW_ACCOUNT_FEE_IN_SY STEM_CONTRACT REATE_NEW_ACCOUNT_BANDWIDTH_RATE
C × C

b. Ví dụ [1]. c. Phạm vi [0,100,000,000,000,000,000] 9. ALLOW_CREATION_OF_CONTRACTS một. Mô tả Để bật Máy ảo Tron (TVM). b. Ví dụ Đúng - được thiết lập để kích hoạt và có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2018 23:47 UTC. c. Phạm vi Đúng/Sai 10. REMOVE_THE_POWER_OF_THE_GR một. Mô tả Xóa phiếu bầu GR ban đầu b. Ví dụ Đúng - có hiệu lực vào ngày 4/11/2018 08:46 UTC. c. Phạm vi Đúng/Sai - Lưu ý: không thể đặt lại thành Sai từ Đúng. 11. NĂNG LƯỢNG_FEE một. Mô tả Sửa đổi mức phí của 1 năng lượng. b. Ví dụ 20 CN. c. Phạm vi [0,100 000 000 000 000 000] MẶT TRỜI 12. TRAO ĐỔI_CREATE_FEE một. Mô tả Sửa đổi chi phí tạo cặp giao dịch. Được biết đến như là chi phí tạo ra một lệnh giao dịch. b. Ví dụ [1.024.000.000] SUN - tức là 1024 TRX. c. Phạm vi [0,100 000 000 000 000 000] MẶT TRỜI 13. MAX_CPU_TIME_OF_ONE_TX một. Mô tả Sửa đổi thời gian thực hiện tối đa của một giao dịch. Được biết đến như là giới hạn thời gian chờ của một giao dịch. b. Ví dụ 50 mili giây. c. Phạm vi

[0, 1000] mili giây 14. ALLOW_UPDATE_ACCOUNT_NAME một. Mô tả Sửa đổi tùy chọn để cho phép tài khoản cập nhật tên tài khoản của họ.
b. Ví dụ Sai - có sẵn để đề xuất từ java-tron Odyssey v3.2. c. Phạm vi Đúng/Sai - Lưu ý: không thể đặt lại thành Sai từ Đúng. 15. ALLOW_SAME_TOKEN_NAME một. Mô tả Sửa đổi xác thực cho phép token khác có tên trùng lặp.
b. Ví dụ Sai - có sẵn để đề xuất từ java-tron Odyssey v3.2. c. Phạm vi Đúng/Sai - Lưu ý: không thể đặt lại thành Sai từ Đúng. 16. ALLOW_DELEGATE_RESOURCE một. Mô tả Sửa đổi xác thực cho phép phát hành token với tên trùng lặp, do đó tokenID​ của token, ở kiểu dữ liệu số nguyên dài, sẽ là nguyên tử duy nhất nhận dạng token.
b. Ví dụ Sai - có sẵn để đề xuất từ java-tron Odyssey v3.2. c. Phạm vi Đúng/Sai - Lưu ý: không thể đặt lại thành Sai từ Đúng. 17. TOTAL_ENERGY_LIMIT một. Mô tả Sửa đổi tổng giới hạn năng lượng của toàn mạng. b. Ví dụ [50.000.000.000.000.000] SUN - tức là 50.000.000.000 TRX. c. Phạm vi [0,100,000,000,000,000,000] MẶT TRỜI 18. ALLOW_TVM_TRANSFER_TRC10 một. Mô tả Cho phép truyền TRC-10 token trong vòng smart contract giây. ALLOW_UPDATE_ACCOUNT_NAME, ALLOW_SAME_TOKEN_NAME, Tất cả các đề xuất ALLOW_DELEGATE_RESOURCE đều phải được phê duyệt trước khi đề xuất sự thay đổi thông số này.
b. Ví dụ Sai - có sẵn để đề xuất từ java-tron Odyssey v3.2. c. Phạm vi Đúng/Sai - Lưu ý: không thể đặt lại thành Sai từ Đúng.9.2.3 Tạo đề xuất

Chỉ tài khoản SR mới có quyền đề xuất thay đổi các tham số mạng động. 9.2.4 Bỏ phiếu đề xuất

Chỉ các thành viên ủy ban (SR) mới có thể bỏ phiếu cho một đề xuất và thành viên không bỏ phiếu kịp thời sẽ được coi là không đồng ý. Đề xuất có hiệu lực trong 3 ngày sau khi được tạo. Việc bỏ phiếu có thể được thay đổi hoặc truy xuất trong thời gian bỏ phiếu 3 ngày. Khi thời hạn kết thúc, đề xuất sẽ hoặc thành công (hơn 19 phiếu bầu) hoặc thất bại (và kết thúc). 9.2.5 Hủy bỏ đề xuất

Người đề xuất có thể hủy đề xuất trước khi nó có hiệu lực. 9.3 Cấu trúc

SR là nhân chứng của các khối mới được tạo. Một nhân chứng chứa 8 tham số:
1. address​ : địa chỉ của nhân chứng này – ví dụ: 0xu82h…7237.
2. voteCount​: số phiếu bầu nhận được cho nhân chứng này – ví dụ: 234234.
3. pubKey​: khóa chung cho nhân chứng này – ví dụ: 0xu82h…7237.
4. url​: url cho nhân chứng này – ví dụ: https://www.noonetrust.com.
5. TotalProduced​: số khối mà nhân chứng này đã tạo ra – ví dụ: 2434.
6. TotalMissed​: số khối mà nhân chứng này đã bỏ lỡ – ví dụ: 7.
7. mới nhấtBlockNum​: chiều cao mới nhất của khối – ví dụ: 4522. 8. isjobs​ : một cờ boolean.

Cấu trúc dữ liệu Protobuf: tin nhắn​ ​Nhân chứng​{
​địa chỉ​ byte​ = ​1​;
​int64​ voteCount = ​2​;
​byte​ pubKey = ​3​;
​chuỗi​ url = ​4​;
​int64​ TotalProduced = ​5​;
​int64​ TotalMissed = ​6​;
​int64​ mới nhấtBlockNum = ​7​; ​bool​ isJobs = ​8​; }

  1. Phát triển DApp API 10.1

Mạng TRON cung cấp nhiều lựa chọn gồm hơn 60 cổng API HTTP để tương tác với mạng thông qua các nút đầy đủ và vững chắc. Ngoài ra, TronWeb là một thư viện JavaScript toàn diện chứa các hàm API cho phép nhà phát triển triển khai smart contracts, hãy thay đổi blockchain trạng thái, truy vấn blockchain và thông tin hợp đồng, giao dịch trên DEX, v.v. Các API này các cổng có thể được hướng tới mạng riêng cục bộ, mạng thử nghiệm Shasta hoặc TRON Mainnet.

10.2 Mạng

TRON có cả mạng thử nghiệm Shasta cũng như Mainnet. Các nhà phát triển có thể kết nối với mạng bằng cách triển khai các nút, tương tác qua TronStudio hoặc sử dụng API thông qua dịch vụ TronGrid. TronGrid dịch vụ bao gồm các cụm nút cân bằng tải được lưu trữ trên các máy chủ AWS trên toàn thế giới. Là DApp quy mô phát triển tăng lên và số lượng cuộc gọi API tăng lên, TronGrid đã thành công trong việc tăng Lưu lượng truy cập API.
10.3 Công cụ

TRON cung cấp một bộ công cụ phát triển để cho phép các nhà phát triển tạo DApps sáng tạo.
TronBox là một framework cho phép các nhà phát triển thử nghiệm và triển khai smart contract thông qua TronWeb API. TronGrid là dịch vụ API được lưu trữ và cân bằng tải cho phép các nhà phát triển truy cập vào TRON mạng mà không cần phải chạy nút riêng. TronGrid cung cấp quyền truy cập vào cả Shasta testnet cũng như TRON Mainnet. TronStudio là một công cụ phát triển tích hợp toàn diện Môi trường (IDE) cho phép các nhà phát triển biên dịch, triển khai và gỡ lỗi thông minh Solidity của họ hợp đồng. TronStudio chứa một nút đầy đủ bên trong tạo ra môi trường cục bộ riêng tư cho smart contract thử nghiệm trước khi triển khai. Thư viện API TronWeb kết nối các nhà phát triển với mạng thông qua nhiều lựa chọn lệnh gọi API HTTP được gói trong JavaScript.
10.4 Tài nguyên

Trung tâm nhà phát triển TRON là trang tài liệu API toàn diện được thiết kế theo hướng 12 các nhà phát triển mong muốn xây dựng trên mạng TRON. Trung tâm nhà phát triển cung cấp giải pháp cấp cao hiểu biết khái niệm về TRON và hướng dẫn người dùng chi tiết về cách tương tác với 12 Trung tâm nhà phát triển: https://developers.tron.network/

mạng. Hướng dẫn hướng dẫn các nhà phát triển cách thiết lập, triển khai và tương tác với nút thông minh hợp đồng, tương tác và triển khai API, xây dựng DApp mẫu và sử dụng từng công cụ phát triển. Ngoài ra, các kênh cộng đồng nhà phát triển có sẵn thông qua Discord.
13

13 Bất hòa: https://discordapp.com/invite/GsRgsTD

  1. Kết luận

TRON là giải pháp blockchain có thể mở rộng sử dụng các phương pháp cải tiến để giải quyết những thách thức mà mạng blockchain cũ phải đối mặt. Đã đạt hơn 2 triệu giao dịch mỗi ngày, với hơn 700 nghìn tài khoản TRX và vượt qua 2000 TPS, TRON đã hỗ trợ cộng đồng trong tạo ra một mạng lưới phi tập trung và dân chủ hóa.