Whitepaper de TRON

著 Justin Sun · 2017

導入

1.1 ビジョン

TRON は、真の分散型インターネットとその構築に特化した野心的なプロジェクトです。 インフラストラクチャ。 TRON プロトコルは、世界最大の blockchain ベースのオペレーティング システムの 1 つです。 世界では、高スループット、高スケーラビリティ、高可用性のパブリック blockchain サポートを提供します。 TRON エコシステム内のすべての分散型アプリケーション (DApp)。 2018年7月の買収により、 BitTorrent は、分散型エコシステムの追求における TRON のリーダーシップをさらに強化しました。
1.2 背景

2009 年の Bitcoin の導入は、従来の金融に対する社会の認識に革命をもたらしました。 大不況 (2007 ~ 2008 年) の影響で、このシステムが導入されました。集中型ヘッジファンドおよび銀行として 不透明な金融デリバティブの投機で崩壊し、blockchain テクノロジーは 誰もが取引情報を収集できる透明なユニバーサル台帳。の トランザクションは、Proof of Work (PoW) コンセンサス メカニズムを使用して暗号的に保護されていました。 したがって、二重支払いの問題を防ぐことができます。

2013 年後半、Ethereum ホワイト ペーパーでは、smart contract と チューリング完全な Ethereum 仮想マシン (EVM) を使用すると、開発者は DAppsを介したネットワーク。ただし、Bitcoin と Ethereum の取引量は 2017 年にピークに達したため、 トランザクションのスループット時間が短く、トランザクション手数料が高いことから、 Bitcoin や Ethereum のような暗号通貨は、既存の状態では広範囲に拡張できるものではありませんでした 採用。したがって、TRON は、これらの差し迫った問題に対する革新的なソリューションとして設立され、構想されました。 スケーラビリティの課題。

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

1.3 歴史 TRON DAO は、2017 年 7 月にシンガポールで設立されました。 2017 年 12 月に、TRON は オープンソースプロトコルを開始しました。テストネット、ブロックチェーン エクスプローラー、Web ウォレットはすべて TRON メインネットはその直後の 2018 年 5 月に開始され、 技術的なマイルストーンとして Odyssey 2.0 をリリース。 2018 年 6 月、TRON は独立を宣言しました Genesis ブロックの作成と、2018 年 7 月の BitTorrent の買収によって実現されました。で 2018 年 10 月、TRON は、完全な開発者ツールセットである TRON 仮想マシン (TVM) を開始しました。 そして360度のサポート体制。 TRON ロードマップには、BitTorrent の 1 億人のユーザーを統合することが含まれています Project Atlas を介して TRON ネットワークと連携し、開発者コミュニティの立ち上げを促進します。 TRON ネットワーク上のエキサイティングな新しい DApps1。 1 V1.0 は https://tron.network/static/doc/white_paper_v_1_0.pdf で入手可能です

1.4 用語

アドレス/ウォレット TRON ネットワーク上のアカウント認証情報で構成されるアドレスまたはウォレットは、 鍵ペア。秘密鍵と公開鍵で構成され、後者は前者から派生します。 アルゴリズムを通じて。公開キーは通常、セッションキーの暗号化、署名に使用されます。 検証と、対応する秘密キーで復号化できるデータの暗号化を行います。

アビ アプリケーション バイナリ インターフェイス (ABI) は、2 つのバイナリ プログラム モジュール間のインターフェイスです。通常 これらのモジュールの 1 つはライブラリまたはオペレーティング システム機能であり、もう 1 つはユーザーが実行するモジュールです。 プログラム。

API アプリケーション プログラミング インターフェイス (API) は、主にユーザー クライアントの開発に使用されます。 APIあり サポート、token 発行プラットフォームは、開発者自身が設計することもできます。

資産 TRON のドキュメントでは、資産は token と同じであり、TRC-10 token とも表されます。

帯域幅ポイント (BP) ネットワークのスムーズな動作を維持するために、TRON ネットワーク トランザクションは BP を燃料として使用します。各アカウント 毎日 5000 BP を無料で獲得でき、BP の TRX を凍結することでさらに多くの BP を獲得できます。 TRXとTRC-10の両方 token 転送は、BP がかかる通常のトランザクションです。 スマートコントラクトの展開と実行 トランザクションはBPとエネルギーの両方を消費します。

ブロック ブロックには取引のデジタル記録が含まれます。完全なブロックはマジックナンバーで構成されます。 ブロック サイズ、ブロック ヘッダー、トランザクション カウンタ、およびトランザクション データ。

ブロック報酬 ブロック生産報酬はサブアカウント(アドレス/ウォレット)に送信されます。スーパーレプリゼンタティブは次のことができます Tronscan または API を通じて直接報酬を受け取ります。

ブロックヘッダー ブロックヘッダーはブロックの一部です。 TRON ブロック ヘッダーには、前のブロックの hash、 マークル ルート、タイムスタンプ、バージョン、および証人アドレス。コールドウォレット オフライン ウォレットとも呼ばれるコールド ウォレットは、秘密キーを他のユーザーから完全に切り離した状態に保ちます。 ネットワーク。コールドウォレットは通常、「コールド」デバイス(コンピュータや携帯電話など)にインストールされます。 オフラインのまま) TRX 秘密キーのセキュリティを確保します。

DApp 分散型アプリケーションは、中央で信頼できる当事者なしで動作するアプリです。アプリケーション エンドユーザーおよび/またはリソース間の直接の対話/合意/コミュニケーションを可能にする 仲介者なしで。

gRPC gRPC (gRPC リモート プロシージャ コール) は、オープンソースのリモート プロシージャ コール (RPC) システムです。 2 当初は Google で開発されました。トランスポートには HTTP/2 を使用し、インターフェイスとしてプロトコル バッファーを使用します。 記述言語を備え、認証、双方向ストリーミング、フローなどの機能を提供します。 制御、ブロッキングまたは非ブロッキング バインディング、キャンセルとタイムアウト。それは生成します 多くの言語に対するクロスプラットフォームのクライアントとサーバーのバインディング。最も一般的な使用シナリオ マイクロサービス スタイル アーキテクチャでのサービスの接続とモバイル デバイスの接続が含まれます。 ブラウザクライアントからバックエンドサービスへ。

ホットウォレット オンライン ウォレットとも呼ばれるホット ウォレットを使用すると、ユーザーの秘密キーをオンラインで使用できるようになります。 潜在的な脆弱性や悪意のある攻撃者による傍受の影響を受けやすくなります。

JDK Java Development Kit は、Java アプリケーションに使用される Java SDK です。 Javaの核心です Java アプリケーション環境 (JVM+Java クラス ライブラリ) と Java で構成される開発 ツール。

カオスDB TRON は、フルノード メモリに KhaosDB を持ち、生成されたすべての新しくフォークされたチェーンを保存できます。 一定期間内に監視者が自分のアクティブなチェーンから迅速に切り替えることをサポートします。 新しいメインチェーンに組み込まれます。詳細については、「2.2.2 状態ストレージ」を参照してください。

レベルDB LevelDB は当初、高速 R/W および迅速な要件を満たすことを主な目的として採用されました。 開発。メインネットを立ち上げた後、TRON はデータベースを完全にカスタマイズされたデータベースにアップグレードしました。 1 つはまさに自分自身のニーズに応えます。詳細については、「2.2.1 ブロックチェーン ストレージ」を参照してください。

マークルルート マークル ルートは、blockchain のブロックの一部として含まれるすべてのトランザクションのすべての hash の hash です。 ネットワーク。詳細については、「3.1 委任されたプルーフ オブ ステーク (DPoS)」を参照してください。 2 https://en.wikipedia.org/wiki/GRPC

TRON development roadmap phase 2 timeline from July 2018 to 2019

パブリックテストネット(シャスタ) 単一ノード構成で実行されるネットワークのバージョン。開発者は接続してテストできる 経済的損失を心配することなく機能を利用できます。テストネット token には価値がなく、誰でも実行できます。 公共の蛇口にさらにリクエストしてください。

RPC
3 分散コンピューティングでは、コンピュータ プログラムがリモート プロシージャ コール (RPC) を実行します。 別のアドレス空間 (通常は、別のコンピュータ上で実行) で実行するプロシージャ (サブルーチン) 共有ネットワーク)、あたかも通常の (ローカル) プロシージャ コールであるかのようにコード化されます。 プログラマーはリモート対話の詳細を明示的にコーディングします。

スケーラビリティ スケーラビリティは、TRON プロトコルの機能です。システム、ネットワーク、またはプロセスの機能です。 増大する作業量に対応できるか、またはその増大に対応して拡大する可能性がある。

太陽 SUN は TRX の最小単位として Drop を置き換えました。 1 TRX = 1,000,000 SUN。

スループット 高スループットは TRON メインネットの機能です。 1 秒あたりのトランザクション数 (TPS) で測定されます。 つまり、1秒間の最大トランザクション容量です。

タイムスタンプ ブロック生成のおおよその時間が Unix タイムスタンプとして記録されます。 1970 年 1 月 1 日 00:00:00 UTC から経過したミリ秒。

TKC トークンの構成。

TRC-10 TRON プラットフォーム上の暗号 token の標準。特定のルールとインターフェイスに従う必要があります TRON blockchain に新規コインオファリングを開催する場合。

TRX TRX は Tronix の略で、TRON の公式暗号通貨です。

3 https://en.wikipedia.org/wiki/Remote_procedure_call

Introdução

1.1 Visão

TRON é um projeto ambicioso dedicado ao estabelecimento de uma Internet verdadeiramente descentralizada e sua infraestrutura. O protocolo TRON, um dos maiores sistemas operacionais baseados em blockchain do mundo, oferece suporte público blockchain de alto rendimento, alta escalabilidade e alta disponibilidade para todos os aplicativos descentralizados (DApps) no ecossistema TRON. A aquisição de julho de 2018 da O BitTorrent consolidou ainda mais a liderança de TRON na busca de um ecossistema descentralizado.
1.2 Antecedentes

A introdução de Bitcoin em 2009 revolucionou a percepção da sociedade sobre o mercado financeiro tradicional sistema na sequência da Grande Recessão (2007-2008). Como fundos de hedge e bancos centralizados entrou em colapso devido à especulação em derivativos financeiros opacos, a tecnologia blockchain forneceu um livro razão universal transparente do qual qualquer pessoa poderia obter informações sobre transações. O as transações foram protegidas criptograficamente usando um mecanismo de consenso de Prova de Trabalho (PoW), evitando assim problemas de gastos duplos.

No final de 2013, o white paper Ethereum propôs uma rede na qual smart contracts e um A Máquina Virtual Turing-complete Ethereum (EVM) permitiria aos desenvolvedores interagir com o rede através de DApps. No entanto, como os volumes de transações em Bitcoin e Ethereum atingiram o pico em 2017, ficou evidente pelos baixos tempos de processamento das transações e pelas altas taxas de transação que criptomoedas como Bitcoin e Ethereum em seu estado existente não eram escaláveis para uso generalizado adoção. Assim, TRON foi fundado e idealizado como uma solução inovadora para essas questões urgentes. desafios de escalabilidade.

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

1.3 História O TRON DAO foi estabelecido em julho de 2017 em Cingapura. Em dezembro de 2017, TRON tinha lançou seu protocolo de código aberto. O Testnet, Blockchain Explorer e Web Wallet foram todos lançada em março de 2018. TRON Mainnet foi lançada logo depois, em maio de 2018, marcando o Lançamento do Odyssey 2.0 como um marco técnico. Em junho de 2018, TRON declarou sua independência com a criação do bloco Genesis, juntamente com a aquisição do BitTorrent em julho de 2018. Em Outubro de 2018, TRON lançou a TRON Máquina Virtual (TVM), um conjunto completo de ferramentas para desenvolvedores, e sistema de suporte 360. O roteiro TRON envolve combinar os 100 milhões de usuários do BitTorrent com a rede TRON por meio do Project Atlas, além de incentivar a comunidade de desenvolvedores a lançar novos e emocionantes DApps na rede TRON1. 1 V1.0 está disponível em https://tron.network/static/doc/white_paper_v_1_0.pdf

1.4 Terminologia

Endereço/carteira Um endereço ou carteira que consiste em credenciais de conta na rede TRON é gerado por um par de chaves, que consiste em uma chave privada e uma chave pública, sendo esta última derivada da primeira através de um algoritmo. A chave pública é geralmente usada para criptografia de chave de sessão, assinatura verificação e criptografia de dados que poderiam ser descriptografados por uma chave privada correspondente.

ABI Uma interface binária de aplicativo (ABI) é uma interface entre dois módulos de programa binário; normalmente um desses módulos é uma biblioteca ou recurso do sistema operacional e o outro é uma execução do usuário programa.

API Uma interface de programação de aplicativos (API) é usada principalmente para desenvolvimento de clientes de usuários. Com API suporte, plataformas de emissão token também podem ser projetadas pelos próprios desenvolvedores.

Ativo Nos documentos de TRON, o ativo é igual a token, que também é indicado como TRC-10 token.

Pontos de largura de banda (BP) Para manter a rede operando sem problemas, as transações da rede TRON usam a BP como combustível. Cada conta recebe 5.000 BP diários gratuitos e mais podem ser obtidos congelando TRX para BP. TRX e TRC-10 token transferências são transações normais que custam BP. Implantação e execução de contratos inteligentes as transações consomem tanto BP quanto Energia.

Bloquear Os blocos contêm os registros digitais das transações. Um bloco completo consiste no número mágico, tamanho do bloco, cabeçalho do bloco, contador de transações e dados de transação.

Recompensa de bloco As recompensas de produção de blocos são enviadas para uma subconta (endereço/carteira). Superrepresentantes podem reivindicar suas recompensas no Tronscan ou diretamente através da API.

Cabeçalho do bloco Um cabeçalho de bloco faz parte de um bloco. Os cabeçalhos dos blocos TRON contêm o hash do bloco anterior, o Raiz Merkle, carimbo de data/hora, versão e endereço da testemunha.Carteira Fria A carteira fria, também conhecida como carteira offline, mantém a chave privada completamente desconectada de qualquer rede. As carteiras frias são geralmente instaladas em dispositivos "frios" (por exemplo, computadores ou telefones celulares). permanecer offline) para garantir a segurança da chave privada TRX.

DApp Aplicativo descentralizado é um aplicativo que opera sem uma parte centralmente confiável. Um aplicativo que permite interação/acordos/comunicação direta entre usuários finais e/ou recursos sem intermediário.

gRPC gRPC (gRPC Remote Procedure Calls) é um sistema de chamada de procedimento remoto (RPC) de código aberto 2 inicialmente desenvolvido no Google. Ele usa HTTP/2 para transporte, buffers de protocolo como interface linguagem de descrição e fornece recursos como autenticação, streaming bidirecional e fluxo controle, ligações bloqueadoras ou não bloqueadoras e cancelamento e tempos limite. Ele gera ligações de cliente e servidor de plataforma cruzada para vários idiomas. Cenários de uso mais comuns incluem a conexão de serviços em arquitetura estilo microsserviços e a conexão de dispositivos móveis, e clientes de navegador para serviços de back-end.

Carteira quente A carteira quente, também conhecida como carteira online, permite que a chave privada do usuário seja usada online, podendo assim ser suscetível a vulnerabilidades potenciais ou interceptação por atores mal-intencionados.

JDK Java Development Kit é o Java SDK usado para aplicativos Java. É o núcleo do Java desenvolvimento, compreendendo o ambiente de aplicação Java (biblioteca de classes JVM + Java) e Java ferramentas.

KhaosDB TRON possui um KhaosDB na memória do nó completo que pode armazenar todas as cadeias recém-bifurcadas geradas dentro de um determinado período de tempo e ajuda as testemunhas a mudar rapidamente de sua própria cadeia ativa em uma nova cadeia principal. Consulte 2.2.2 Armazenamento de estado para obter mais detalhes.

NívelDB O LevelDB foi inicialmente adotado com o objetivo principal de atender aos requisitos de R/W rápido e rápido desenvolvimento. Após lançar a Mainnet, TRON atualizou seu banco de dados para um totalmente customizado um atendia às suas próprias necessidades. Consulte 2.2.1 Armazenamento Blockchain para obter mais detalhes.

Raiz Merkel Uma raiz Merkle é o hash de todos os hashes de todas as transações incluídas como parte de um bloco em um blockchain rede. Consulte 3.1 Prova de participação delegada (DPoS) para obter mais detalhes. 2 https://en.wikipedia.org/wiki/GRPC

TRON development roadmap phase 2 timeline from July 2018 to 2019

Rede de teste pública (Shasta) Uma versão da rede executada em uma configuração de nó único. Os desenvolvedores podem se conectar e testar recursos sem se preocupar com a perda econômica. Testnet tokens não têm valor e qualquer um pode solicite mais da torneira pública.

RPC
3 Na computação distribuída, uma chamada de procedimento remoto (RPC) ocorre quando um programa de computador causa um procedimento (sub-rotina) para ser executado em um espaço de endereço diferente (geralmente em outro computador em uma rede compartilhada), que é codificada como se fosse uma chamada de procedimento normal (local), sem o programador codificando explicitamente os detalhes da interação remota.

Escalabilidade A escalabilidade é um recurso do protocolo TRON. É a capacidade de um sistema, rede ou processo de lidar com uma quantidade crescente de trabalho ou seu potencial será ampliado para acomodar esse crescimento.

SOL SUN substituiu drop como a menor unidade de TRX. 1 TRX = 1.000.000 SOL.

Taxa de transferência Alto rendimento é um recurso da TRON Mainnet. É medido em transações por segundo (TPS), ou seja, a capacidade máxima de transação em um segundo.

Carimbo de data e hora O tempo aproximado de produção do bloco é registrado como timestamp Unix, que é o número de milissegundos decorridos desde 00:00:00 de 01 de janeiro de 1970 UTC.

TKC Configuração de token.

TRC-10 Um padrão de criptografia token na plataforma TRON. Certas regras e interfaces devem ser seguidas ao realizar uma oferta inicial de moedas em TRON blockchain.

TRX TRX significa Tronix, que é a criptomoeda oficial de TRON.

3 https://en.wikipedia.org/wiki/Remote_procedure_call

アーキテクチャ

TRON は、ストレージ層、コア層、アプリケーション層に分かれた 3 層アーキテクチャを採用しています。 TRON プロトコルは、本質的に多言語をサポートする Google Protobuf に準拠しています。 拡張子。

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

図 1: TRON 3 層アーキテクチャ

2.1 コア

コア層には、smart contracts、アカウント管理、 コンセンサス。スタックベースの仮想マシンは TRON と最適化された命令に実装されています セットが使われます。 DApp 開発者をより適切にサポートするために、Solidity が smart contract として選択されました。 4 言語、その後に他の高度な言語の将来のサポートが続きます。さらに、TRON の総意 このメカニズムは Delegated Proof of Stake (DPoS) に基づいており、多くの革新が行われました。 独自の要件を満たすため。 2.2 保管

TRON は、ブロック ストレージとステートで構成される独自の分散ストレージ プロトコルを設計しました。 保管。グラフ データベースの概念は、ストレージ レイヤーの設計に導入されました。 現実世界における多様なデータストレージのニーズをより適切に満たします。 2.2.1 ブロックチェーンストレージ

TRON blockchain ストレージは、Google によって開発され実績のある LevelDB の使用を選択します。 多くの企業やプロジェクトで成功を収めています。高性能で任意のバイトをサポート キーと値の両方としての配列、単数の get、put および delete、バッチされた put および delete、双方向 イテレータ、および非常に高速な Snappy アルゴリズムを使用した単純な圧縮。 2.2.2 状態ストレージ

TRON は、フルノード メモリに KhaosDB を持ち、生成されたすべての新しくフォークされたチェーンを保存できます。 一定期間内に監視者が自分のアクティブなチェーンから迅速に切り替えることをサポートします。 新しいメインチェーンに組み込まれます。また、blockchain ストレージをより安定して保護することもできます。 途中の状態で異常終了します。 2.3 アプリケーション

開発者は、TRON でさまざまな DApp やカスタマイズされたウォレットを作成できます。 TRON 以降 smart contracts をデプロイして実行できるようにすると、ユーティリティ アプリケーションの機会が広がります。 無制限。 4 Solidity 公式ドキュメント: https://solidity.readthedocs.io/

2.4 プロトコル

TRON プロトコルは、言語中立、プラットフォーム中立の Google プロトコル バッファーに準拠しています。 5 通信プロトコル、データストレージ、 などなど。 2.4.1 プロトコルバッファ

プロトコル バッファー (Protobuf) は、構造化されたデータをシリアル化するための柔軟で効率的な自動メカニズムです。 JSON や XML に似たデータですが、はるかに小さく、高速で、シンプルです。

Protobuf (.proto) 定義を使用して、C++、Java、C#、Python、Ruby、 Golang および Objective-C 言語は、公式コード ジェネレーターを介して利用できます。さまざまなサードパーティ製 実装は他の多くの言語でも利用できます。 Protobuf により開発が容易になります API 定義を統一し、データ転送を最適化することで、クライアントの機能を強化します。クライアントはAPIを利用できる TRON のプロトコル リポジトリから .proto を取得し、自動生成されたコードを通じて統合します 図書館。

比較すると、プロトコル バッファーは XML よりも 3 ~ 10 倍小さく、20 ~ 100 倍高速です。 曖昧さの少ない構文で。 Protobuf は、より使いやすいデータ アクセス クラスを生成します プログラム的に。 2.4.2 HTTP

TRON プロトコルは、Protobuf API の代替となる RESTful HTTP API を提供します。彼らは同じことを共有しています インターフェイスですが、HTTP API は JavaScript クライアントで簡単に使用できます。 2.5 TRON 仮想マシン (TVM)

TVM は、TRON のエコシステム用に開発された軽量のチューリング完全仮想マシンです。の TVM は既存の開発エコシステムとシームレスに接続し、何百万ものグローバルなサービスを提供します。 効率的、便利、安定性、安全性を備えたカスタム構築の blockchain システムを使用する開発者 スケーラブル。
2.6 分散型取引所 (DEX)

5 Google プロトコル バッファーの公式ドキュメント: https://developers.google.com/protocol-buffers/TRON ネットワークは、分散型交換機能をネイティブにサポートします。分散型取引所 複数の取引ペアで構成されます。取引ペア(「取引所」と表記)は取引所市場です TRC-10 tokens の間、または TRC-10 token と TRX の間。どのアカウントでも取引を作成できます 同じペアが TRON ネットワーク上にすでに存在する場合でも、任意の token 間のペア。取引と 取引ペアの価格変動は Bancor プロトコルに従います。 TRON ネットワークでは次のように規定されています。 6 すべての取引ペアの 2 つの token の重みは等しいため、それらの残高の比率が価格になります 彼らの間で。たとえば、ABC と DEF という 2 つの token を含む取引ペアについて考えてみましょう。 ABCには 残高1000万、DEF残高100万です。それらの重みは等しいため、10 ABC = 防御力1これは、ABC と DEF の比率が DEF あたり 10 ABC であることを意味します。 2.7 実装

TRON blockchain コードは Java で実装されており、元々は EthereumJ からのフォークでした。

6 Bancor プロトコルの公式 Web サイト: https://about.bancor.network/protocol/

Arquitetura

TRON adota uma arquitetura de 3 camadas dividida em camada de armazenamento, camada central e camada de aplicativo. O protocolo TRON segue o Google Protobuf, que oferece suporte intrínseco a vários idiomas extensão.

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

Figura 1: TRON Arquitetura de 3 camadas

2.1 Núcleo

Existem vários módulos na camada principal, incluindo smart contracts, gerenciamento de contas e consenso. Uma máquina virtual baseada em pilha é implementada em TRON e uma instrução otimizada conjunto é usado. Para melhor oferecer suporte aos desenvolvedores de DApp, Solidity foi escolhido como smart contract 4 idioma, seguido de suporte futuro para outros idiomas avançados. Além disso, o consenso de TRON mecanismo é baseado em Prova de Participação Delegada (DPoS) e muitas inovações foram feitas em para atender aos seus requisitos exclusivos. 2.2 Armazenamento

TRON projetou um protocolo exclusivo de armazenamento distribuído que consiste em Block Storage e State Armazenamento. A noção de banco de dados gráfico foi introduzida no design da camada de armazenamento para atender melhor à necessidade de armazenamento diversificado de dados no mundo real. 2.2.1 Armazenamento Blockchain

TRON blockchain armazenamento opta por usar LevelDB, que é desenvolvido pelo Google e comprovado sucesso com muitas empresas e projetos. Possui alto desempenho e suporta bytes arbitrários matrizes como chaves e valores, obtenção, colocação e exclusão singular, colocação e exclusão em lote, bidirecional iteradores e compactação simples usando o algoritmo Snappy muito rápido. 2.2.2 Armazenamento de Estado

TRON possui um KhaosDB na memória do nó completo que pode armazenar todas as cadeias recém-bifurcadas geradas dentro de um determinado período de tempo e ajuda as testemunhas a mudar rapidamente de sua própria cadeia ativa em uma nova cadeia principal. Ele também pode proteger o armazenamento blockchain, tornando-o mais estável contra terminando anormalmente em um estado intermediário. 2.3 Aplicação

Os desenvolvedores podem criar uma grande variedade de DApps e carteiras personalizadas em TRON. Desde TRON permite que smart contracts sejam implantados e executados, as oportunidades de aplicativos utilitários são ilimitado. 4 Documentação oficial do Solidity: https://solidity.readthedocs.io/

2.4 Protocolo

O protocolo TRON adere aos Google Protocol Buffers , que é um protocolo neutro em termos de linguagem, plataforma e 5 e extensível de serializar dados estruturados para uso em protocolos de comunicação, armazenamento de dados, e muito mais. 2.4.1 Buffers de Protocolo

Protocol Buffers (Protobuf) é um mecanismo flexível, eficiente e automatizado para serializar dados estruturados. dados, semelhantes a JSON ou XML, mas muito menores, mais rápidos e mais simples.

As definições de protobuf (.proto) podem ser usadas para gerar código para C++, Java, C#, Python, Ruby, Linguagens Golang e Objective-C por meio dos geradores de código oficiais. Vários terceiros implementações também estão disponíveis para muitos outros idiomas. Protobuf facilita o desenvolvimento para clientes unificando as definições da API e também otimizando as transferências de dados. Os clientes podem usar a API .proto do repositório de protocolo de TRON e integrado por meio do código gerado automaticamente bibliotecas.

Como comparação, os buffers de protocolo são de 3 a 10 vezes menores e de 20 a 100 vezes mais rápidos que o XML, com sintaxe menos ambígua. Protobuf gera classes de acesso a dados mais fáceis de usar programaticamente. 2.4.2HTTP

TRON O protocolo fornece uma API RESTful HTTP alternativa à API Protobuf. Eles compartilham o mesmo interface, mas a API HTTP pode ser facilmente usada em clientes javascript. 2.5 TRON Máquina Virtual (TVM)

O TVM é uma máquina virtual Turing completa e leve desenvolvida para o ecossistema de TRON. O A TVM se conecta perfeitamente com o ecossistema de desenvolvimento existente para fornecer milhões de recursos globais desenvolvedores com um sistema blockchain personalizado que é eficiente, conveniente, estável, seguro e escalável.
2.6 Exchange Descentralizada (DEX)

5 Documentação oficial dos buffers de protocolo do Google: https://developers.google.com/protocol-buffers/A rede TRON oferece suporte nativo a funções de exchange descentralizadas. Uma exchange descentralizada consiste em vários pares de negociação. Um par de negociação (notação “Exchange”) é um mercado de câmbio entre TRC-10 tokens, ou entre um TRC-10 token e TRX. Qualquer conta pode criar uma negociação par entre quaisquer tokens, mesmo que o mesmo par já exista na rede TRON. Negociação e as flutuações de preços dos pares de negociação seguem o Protocolo Bancor. A rede TRON estipula que 6 os pesos dos dois tokens em todos os pares de negociação são iguais, então a proporção de seus saldos é o preço entre eles. Por exemplo, considere um par comercial contendo dois tokens, ABC e DEF. ABC tem um saldo de 10 milhões e o DEF tem um saldo de 1 milhão. Como seus pesos são iguais, 10 ABC = 1 DEF. Isso significa que a proporção de ABC para DEF é de 10 ABC por DEF. 2.7 Implementação

O código TRON blockchain é implementado em Java e era originalmente uma bifurcação de EthereumJ.

6 Site oficial do Protocolo Bancor: https://about.bancor.network/protocol/

コンセンサス

3.1 委任されたステークの証明 (DPoS)

最も初期のコンセンサス メカニズムは、Proof of Work (PoW) コンセンサス メカニズムです。これ このプロトコルは現在 Bitcoin および Ethereum に実装されています。 PoW システムでは、トランザクション 7 8 ネットワークを介したブロードキャストは、マイナーの確認のために初期のブロックにグループ化されます。の 確認プロセスには、暗号化 hashing アルゴリズムを使用した hashing トランザクションが含まれます。 マークル ルートに到達し、マークル ツリーが作成されます。

図 2: 8 つの TRX トランザクションがマークル ルートに hash されます。このマークル ルートはブロック ヘッダーに含まれます。 以前に確認されたブロックに付加されて、blockchain が形成されます。これにより、簡単かつ透過的な追跡が可能になります。 トランザクション、タイムスタンプ、その他の関連情報。

7 Bitcoin ホワイトペーパー: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf 8 Ethereum ホワイトペーパー: https://github.com/ethereum/wiki/wiki/White-Paper

暗号化 hashing アルゴリズムは、次の機能を備えているため、ネットワーク攻撃の防止に役立ちます。 いくつかのプロパティ:
9

● 入力/出力の長さのサイズ - アルゴリズムは、任意の長さのサイズの入力を渡すことができます。 固定長の hash 値を出力します。
● 効率 - アルゴリズムは比較的簡単で高速に計算できます。
● 前像抵抗 - 与えられた出力 z に対して、次のような入力 x を見つけることは不可能です。 h(x) = z。言い換えれば、hashing アルゴリズム h(x) は一方向関数であり、 入力が与えられると出力を見つけることができます。その逆は不可能です。
● 衝突耐性 - h(x 1) となるような x 1 ≠ x 2 のペアを見つけることは計算上不可能です = h(x 2 ) 。言い換えれば、同じものに対する 2 つの異なる入力 hash が見つかる確率 出力が極端に低いです。このプロパティは、2 番目のプリイメージ耐性も意味します。
● 2 番目のプリイメージ抵抗 - x 1 、したがって h(x 1 ) が与えられると、次のことは計算上実行不可能です。 h(x1) = h(x2) となるような任意の x2 を見つけます。この特性は衝突耐性に似ていますが、 このプロパティは、攻撃者が特定の x 1 を計算的に見つけるだろうとしている点が異なります。 同じ出力に対する x 2 hash を見つけることは不可能です。
● 決定的 – 各入力を 1 つの出力にマッピングします。 ● Avalanche 効果 - 入力の小さな変更により、まったく異なる出力が生じます。

これらのプロパティは、攻撃が行われないことを保証することで、暗号通貨ネットワークに本質的な価値を与えます。 ネットワークを侵害します。マイナーがブロックを確認すると、組み込みとしてtokensの報酬が与えられます。 ネットワークへの参加に対するインセンティブ。しかし、世界の仮想通貨の時価総額としては、 着実に増加し、マイナーは集中化され、コンピューティング リソースを次のことに集中させました。 ネットワーク参加目的ではなく、資産として token を蓄積します。 CPU マイナーが道を譲った GPU は強力な ASIC に取って代わられました。ある注目すべき研究では、総電力は Bitcoin マイニングの消費量は 3 GW に達すると推定されており、これはアイルランドの消費量に匹敵します 10 消費電力。この同じ調査では、総電力消費量が近いうちに 8 GW に達すると予測されています。 未来。

エネルギーの無駄の問題を解決するために、Proof of Stake (PoS) コンセンサスメカニズムが提案されました。 多くの新しいネットワーク。 PoS ネットワークでは、token 保有者は自分の token 残高をロックしてブロックします validator秒。 validator は順番に次のブロックの提案と投票を行います。ただし、問題は 標準 PoS の場合、validator の影響はロックされた token の量に直接相関します。 その結果、関係者がネットワークの基本通貨を大量に蓄え、不当に行使することになります。 ネットワークエコシステムへの影響。

TRON コンセンサス メカニズムは、革新的な Delegated Proof of Stake システムを使用しています。 スーパー代表 (SR) は、ネットワークのブロックを生成します。 6 時間ごと、TRX アカウント所有者 アカウントを凍結した人は、上位 27 人の SR 候補者に投票できます。 SRとみなします。有権者は、SR が後援するプロジェクトなどの基準に基づいて SR を選択できます。 9 PAAR, C.、PELZL, J.、暗号の理解: 学生と実務者のための教科書、2010 年版。 シュプリンガー・フェアラーク・ベルリン・ハイデルベルク、2010年。
10 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542435118301776TRX の採用を増やし、有権者に分配される報酬を増やします。これにより、より民主化された、 分散型エコシステム。 SRのアカウントは通常のアカウントですが、投票の蓄積は ブロックを生成できるようになります。 Bitcoin および Ethereum のスループット レートは低いため、 PoW コンセンサス メカニズムとスケーラビリティの問題に対して、TRON の DPoS システムは革新的な このメカニズムにより、Bitcoin の 3 TPS と Ethereum の 15 TPS と比較して、2000 TPS が発生しました。

TRON プロトコル ネットワークは 3 秒ごとに 1 つのブロックを生成し、各ブロックには 32 が与えられます。 TRXからスーパー代表へ。年間合計 3 億 3,638 万 4,000 TRX が 27 名の SR に授与されます。 SR がブロックの生成を完了するたびに、報酬はスーパーレジャーのサブアカウントに送信されます。 SR はこれらの TRX token を確認できますが、直接利用することはできません。それぞれの出金が可能です SRは24時間に1回、サブアカウントから指定したSRに報酬を転送します アカウント。

TRON ネットワーク上の 3 種類のノードは、Witness ノード、フル ノード、および Solidity ノードです。 監視ノードは SR によってセットアップされ、主にブロックの生成と提案を担当します。 作成/投票。フルノードは API とブロードキャスト トランザクションとブロックを提供します。 Solidity ノードの同期 他のフルノードからブロックし、インデックス可能な API も提供します。

Consenso

3.1 Prova de Participação Delegada (DPoS)

O mecanismo de consenso mais antigo é o mecanismo de consenso Prova de Trabalho (PoW). Isto o protocolo está atualmente implementado em Bitcoin e Ethereum . Em sistemas PoW, as transações 7 8 transmitidos pela rede são agrupados em blocos nascentes para confirmação do minerador. O O processo de confirmação envolve hashing transações usando algoritmos criptográficos hashing até que um A raiz merkle foi alcançada, criando uma árvore merkle:

Figura 2: 8 transações TRX são hash inseridas na raiz merkle. Essa raiz merkle é então incluída no cabeçalho do bloco, que é anexado aos blocos previamente confirmados para formar um blockchain. Isso permite um rastreamento fácil e transparente de transações, carimbos de data/hora e outras informações relacionadas.

7 Bitcoin documento técnico: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf 8 Ethereum documento técnico: https://github.com/ethereum/wiki/wiki/White-Paper

Algoritmos criptográficos hashing são úteis na prevenção de ataques à rede porque possuem várias propriedades:
9

● Tamanho do comprimento de entrada/saída - O algoritmo pode passar uma entrada de qualquer tamanho e gera um valor hash de comprimento fixo.
● Eficiência​ - O algoritmo é relativamente fácil e rápido de calcular.
● Resistência de pré-imagem​ - Para uma determinada saída z, é impossível encontrar qualquer entrada x tal que h(x) =​ z​. Em outras palavras, o algoritmo hashing h(x)​ é uma função unidirecional em que apenas o a saída pode ser encontrada, dada uma entrada. O inverso não é possível.
● Resistência à colisão​ - É computacionalmente inviável encontrar quaisquer pares ​x​1 ​≠ x​2​ ​tais que ​h(x​1​) =h(x​2​)​. Em outras palavras, a probabilidade de encontrar duas entradas diferentes hash na mesma a saída é extremamente baixa. Esta propriedade também implica segunda resistência de pré-imagem.
● Segunda resistência de pré-imagem​ - Dado ​x​1​, e portanto h(x​1​)​, é computacionalmente inviável encontre qualquer x2 tal que h(x​1​) = h(x​2​)​. Embora esta propriedade seja semelhante à resistência à colisão, o propriedade difere porque diz que um invasor com um determinado x1 irá encontrá-lo computacionalmente inviável encontrar qualquer ​x​2​ hashing para a mesma saída.
● Determinístico - mapeia cada entrada para uma e apenas uma saída. ● Efeito Avalanche​ - uma pequena alteração na entrada resulta em uma saída totalmente diferente.

Estas propriedades conferem à rede de criptomoedas o seu valor intrínseco, garantindo que os ataques não comprometer a rede. Quando os mineradores confirmam um bloqueio, eles são recompensados com tokens como um recurso integrado incentivo à participação na rede. No entanto, à medida que a capitalização do mercado global de criptomoedas aumentou constantemente, os mineiros tornaram-se centralizados e concentraram seus recursos de computação em acumular tokens como ativos, e não para fins de participação na rede. Os mineradores de CPU deram lugar a GPUs, que por sua vez deram lugar a poderosos ASICs. Em um estudo notável, o poder total o consumo de mineração Bitcoin foi estimado em até 3 GW, comparável ao da Irlanda 10 consumo de energia. Este mesmo estudo projetou que o consumo total de energia atingirá 8 GW no próximo futuro.

Para resolver a questão do desperdício de energia, o mecanismo de consenso Proof of Stake (PoS) foi proposto por muitas novas redes. Em redes PoS, os titulares de token bloqueiam seus saldos token para se tornarem bloqueados validators. Os validators se revezam propondo e votando no próximo bloco. No entanto, o problema com PoS padrão é que a influência de validator se correlaciona diretamente com a quantidade de tokens bloqueados. Isto resulta em partes que acumulam grandes quantidades da moeda base da rede e exercem indevidamente influência no ecossistema da rede.

O mecanismo de consenso TRON usa um sistema inovador de Prova de Participação Delegada no qual 27 Super Representantes (SRs) produzem blocos para a rede. A cada 6 horas, titulares de contas TRX que congelam suas contas podem votar em uma seleção de candidatos SR, com os 27 principais candidatos considerados os SRs. Os eleitores podem escolher RS com base em critérios como projetos patrocinados por RS para 9 PAAR, C., PELZL, J., Compreendendo a criptografia: um livro didático para estudantes e profissionais, 2010 ed. Springer-Verlag Berlim Heidelberg, 2010.
10 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542435118301776aumentar a adoção do TRX e recompensas distribuídas aos eleitores. Isto permite um ambiente mais democratizado e ecossistema descentralizado. As contas dos SRs são contas normais, mas a sua acumulação de votos lhes permite produzir blocos. Com as baixas taxas de transferência de Bitcoin e Ethereum devido à sua Mecanismo de consenso PoW e problemas de escalabilidade, o sistema TRON de DPoS oferece um inovador mecanismo resultando em 2000 TPS em comparação com Bitcoin 3 TPS e Ethereum 15 TPS.

A rede do protocolo TRON gera um bloco a cada três segundos, com cada bloco concedendo 32 TRX para Super Representantes. Um total de 336.384.000 TRX serão concedidos anualmente aos 27 SRs. Cada vez que um SR termina a produção do bloco, as recompensas são enviadas para uma subconta no super-razão. Os SRs podem verificar, mas não fazer uso direto desses TRX tokens. Um saque pode ser feito por cada SR uma vez a cada 24 horas, transferindo as recompensas da subconta para o SR especificado conta.

Os três tipos de nós na rede TRON são Witness Node, Full Node e Solidity Node. Os nós testemunhas são configurados pelos SRs e são os principais responsáveis pela produção e proposta de blocos criação/votação. Nós completos fornecem APIs e transações e blocos de transmissão. Sincronização de nós de solidez blocos de outros Full Nodes e também fornecem APIs indexáveis.

アカウント

4.1 種類

TRON ネットワーク内の 3 種類のアカウントは、通常のアカウント、token アカウント、および 契約アカウント。

1. 通常口座は標準的な取引に使用されます。
2. トークン アカウントは、TRC-10 token を保存するために使用されます。
3. 契約アカウントは、通常のアカウントによって作成された smart contract アカウントであり、 通常のアカウントでもトリガーされます。 4.2 作成

TRON アカウントを作成するには 3 つの方法があります:

1. API経由で新しいアカウントを作成する 2. TRXを新しいアカウントアドレスに送金します 3. TRC-10 token を新しいアカウントのアドレスに転送します

アドレス (公開キー) と秘密キーで構成され、サーバーによって記録されないオフライン キーのペア。 TRON ネットワークも生成できます。ユーザーアドレス生成アルゴリズムは次のもので構成されます。 キーペアを生成し、公開キーを抽出します (x、y を表す 64 バイトのバイト配列) 座標)。 SHA3-256 関数を使用して公開キーをハッシュします (採用されている SHA3 プロトコルは KECCAK-256) を実行し、結果の最後の 20 バイトを抽出します。バイト配列の先頭に 41 を追加します。 また、最初のアドレス長が 21 バイトであることを確認します。 SHA3-256関数を使用してアドレスを2回ハッシュします 最初の 4 バイトを検証コードとして受け取ります。確認コードをイニシャルの末尾に追加します アドレスを取得し、base58 エンコードを通じて、base58check 形式でアドレスを取得します。エンコードされた メインネット アドレスは T で始まり、長さは 34 バイトです。 4.3 構造

3 つの異なるアカウント タイプは、Normal、AssetIssue、および Contract です。アカウントには 7 が含まれます パラメータ:

1. account_name : このアカウントの名前 – 例:請求書アカウント。
2. type : このアカウントのタイプ – 例: 0 (タイプ「通常」を表します)。
3. 残高: この口座の残高 – 例: 4213312。

4. 投票: このアカウントで投票を受け取りました – 例: {(“0x1b7w…9xj3”,323), (“0x8djq…j12m”,88),…,(“0x82nd…mx6i”,10001)}。
5. 資産: このアカウントで TRX が期待される他の資産 – 例: {<"WishToken", 66666>, <"ドギー", 233>}。 6. 最新_操作_時間: このアカウントの最新の操作時間。

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​; }

Conta

4.1 Tipos

Os três tipos de contas na rede TRON são contas normais, contas token e contas contratuais.

1. Contas regulares são usadas para transações padrão.
2. Contas de token são usadas para armazenar TRC-10 tokens.
3. As contas de contrato são contas smart contract criadas por contas normais e podem ser acionado por contas regulares também. 4.2 Criação

Existem três maneiras de criar uma conta TRON:

1. Crie uma nova conta através da API 2. Transfira TRX para um novo endereço de conta 3. Transfira qualquer TRC-10 token para um novo endereço de conta

Um par de chaves off-line composto por um endereço (chave pública) e uma chave privada, e não registrado pelo TRON rede, também pode ser gerada. O algoritmo de geração de endereço de usuário consiste em gerando um par de chaves e depois extraindo a chave pública (matriz de bytes de 64 bytes representando x, y coordenadas). Faça hash da chave pública usando a função SHA3-256 (o protocolo SHA3 adotado é KECCAK-256) e extraia os últimos 20 bytes do resultado. Adicione 41 ao início da matriz de bytes e certifique-se de que o comprimento do endereço inicial seja de 21 bytes. Hash o endereço duas vezes usando a função SHA3-256 e pegue os primeiros 4 bytes como código de verificação. Adicione o código de verificação ao final do inicial endereço e obtenha o endereço no formato base58check por meio da codificação base58. Um codificado O endereço da rede principal começa com T e tem 34 bytes de comprimento. 4.3 Estrutura

Os três tipos de conta diferentes são Normal, AssetIssue e Contrato. Uma conta contém 7 parâmetros:

1. nome_da_conta​: o nome desta conta – por exemplo. Conta de contas.
2. tipo​: que tipo é esta conta – por ex. 0 (significa tipo ‘Normal’).
3. saldo​: saldo desta conta – por ex. 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​; }

ブロック

通常、ブロックにはブロック ヘッダーといくつかのトランザクションが含まれます。

Protobuf data structure: message​ ​Block​ {
BlockHeader block_header = ​1​; ​repeated​ Transaction transactions = ​2​; } 5.1 ブロックヘッダー

ブロックヘッダーには、raw_data、witness_signature、blockID が含まれます。

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 生データ

生データは、Protobuf では raw_data と表されます。メッセージの生データが含まれており、6 つのメッセージが含まれています。 パラメータ:

1. timestamp : このメッセージのタイムスタンプ – 例: 1543884429000。 2. txTrieRoot: マークル ツリーのルート – 例: 7dacsa…3ed。 3. parentHash : 最後のブロックの hash – 例: 7dacsa…3ed。 4. 数値: ブロックの高さ – 例: 4638708。 5. バージョン: 予約済み – 例: 5.

6. Witness_address : このブロックに詰め込まれた証人のアドレス – 例: 41928c...4d21。 5.1.2 証人の署名

証人の署名は、Protobuf では witness_signature として示されます。これは、この署名です。 監視ノードからのブロックヘッダー。 5.1.3 ブロックID

ブロック ID は、Protobuf では blockID として表されます。これには、ブロックのアトミック ID が含まれます。ブロック ID には 2 つのパラメータが含まれます。 1. hash : ブロックの hash 。 2. 番号: hash とブロックの高さ。 5.2 トランザクション 5.2.1 署名

TRON のトランザクション署名プロセスは、標準の ECDSA 暗号化アルゴリズムに従います。 SECP256K1の選択曲線。秘密キーは乱数であり、公開キーは 楕円曲線。公開鍵の生成プロセスは、最初に乱数を生成することから構成されます。 秘密鍵を取得し、楕円曲線の基点に秘密鍵を乗算して、 公開鍵。トランザクションが発生すると、トランザクションの生データがまずバイト形式に変換されます。 次に、生データは SHA-256 hash 処理されます。契約に対応する秘密鍵 次に、アドレスは SHA256 hash の結果に署名します。署名結果は、 取引。
5.2.2 帯域幅モデル

通常のトランザクションは帯域幅ポイントのみを消費しますが、smart contract オペレーションは両方の帯域幅ポイントを消費します。 エネルギーと帯域幅のポイント。使用可能な帯域幅ポイントは 2 種類あります。ユーザーが得られるメリット TRX の凍結により帯域幅ポイントが獲得できるほか、毎日 5,000 の無料帯域幅ポイントも利用できます。

TRX トランザクションがブロードキャストされると、トランザクションはバイト配列の形式で送信され、保存されます。 ネットワーク。 1 つのトランザクションで消費される帯域幅ポイント = トランザクションのバイト数 帯域幅ポイント率を乗算します。たとえば、トランザクションのバイト配列の長さが 200 の場合、 この場合、トランザクションは 200 帯域幅ポイントを消費します。ただし、TRX または token 転送の結果、 ターゲット アカウントが作成されると、アカウントの作成に消費される帯域幅ポイントのみが消費されます。 が差し引かれますが、追加の帯域幅ポイントは差し引かれません。アカウント作成時 シナリオでは、ネットワークは最初にトランザクション開始者が獲得した帯域幅ポイントを消費します。TRXの凍結から。この量が不十分な場合、ネットワークはトランザクションを消費します。 イニシエーターの TRX。

ある TRX アカウントから別の TRX アカウントへの標準的な TRX 転送シナリオでは、ネットワークは最初に TRX を凍結するためにトランザクション開始者が獲得した帯域幅ポイント。それが不十分な場合は、 無料の 1 日あたり 5000 帯域幅ポイントを消費します。それでも不十分な場合は、ネットワーク トランザクション開始者の TRX を消費します。量はバイト数によって計算されます。 トランザクションに 10 SUN を掛けます。したがって、必ずしも凍結する必要はないほとんどの TRX 保有者にとって、 彼らの TRX が SR 投票に参加する場合、最初のステップは自動的にスキップされます (TRX 残高があるため) 凍結 = 0)、1 日あたり 5000 の無料帯域幅がトランザクションを強化します。

TRC-10 token 転送の場合、ネットワークは最初に、合計空き帯域幅ポイントが 発行された token 資産で十分です。そうでない場合、TRX をフリーズすることで取得される帯域幅ポイントは次のようになります。 消費された。それでも十分な帯域幅ポイントがない場合は、トランザクションの TRX が消費されます。 イニシエーター。

5.2.3 料金

TRON ネットワークは通常、ほとんどのトランザクションに手数料を請求しませんが、システム上の理由により、 制限と公平性、帯域幅の使用およびトランザクションには一定の手数料がかかります。

手数料は次のカテゴリに分類されます。 1. 通常のトランザクションには帯域幅ポイントがかかります。ユーザーは無料の毎日の帯域幅ポイントを使用できます (5000) または TRX を凍結してさらに入手します。帯域幅ポイントが十分でない場合、TRX は 送信アカウントから直接使用されます。必要な TRX は、バイト数 * 10 SUN です。 2. スマート コントラクトにはエネルギーがかかります (セクション 6) が、そのための帯域幅ポイントも必要になります。 トランザクションをブロードキャストして確認する必要があります。帯域幅コストは上記と同じです。 3. すべてのクエリ トランザクションは無料です。エネルギーや帯域幅はかかりません。

TRON ネットワークは、次のトランザクションに対する一連の固定料金も定義します。 1. 監視ノードの作成: 9999 TRX 2. TRC-10 token の発行: 1024 TRX 3. 新しいアカウントの作成: 0.1 TRX 4. 交換ペアの作成: 1024 TRX 5.2.4 プルーフ・オブ・ステークとしてのトランザクション (TaPoS)

TRON は TaPoS を使用して、すべてのトランザクションがメインの blockchain を確実に確認するようにします。 偽造チェーンを偽造するのは困難です。 TaPoS では、ネットワークは各トランザクションに次の一部が含まれることを必要とします。 最近のブロックヘッダーの hash。この要件により、トランザクションが再実行されなくなります。 参照されたブロックを含まないフォークを実行し、特定のユーザーとそのユーザーがステークは特定のフォークにあります。このコンセンサス メカニズムは、ネットワークを拒否から保護します。 サービス、51%、利己的なマイニング、二重支払い攻撃。
5.2.5 トランザクションの確認

トランザクションは、ネットワークにブロードキャストされた後、将来のブロックに含まれます。 19ブロック後 TRON (独自のブロックを含む) でマイニングされた場合、トランザクションは確認されます。各ブロックは次のように生成されます。 ラウンドロビン方式で上位 27 人のスーパー代表の 1 人。各ブロックには約 3 秒かかります blockchain で採掘されます。ネットワークの関係により、各スーパー代表の時間は若干異なる場合があります 条件とマシン構成。一般に、トランザクションは次の後に完全に確認されたとみなされます。 ~1分。 5.2.6 構造

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

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

ExchangeWithdrawContract = ​43​; // Withdraw funding from a trading pair ExchangeTransactionContract = ​44​; // Perform token trading UpdateEnergyLimitContract = ​45​; // Update origin_energy_limit on a smart contract } } }

Bloco

Um bloco normalmente contém um cabeçalho de bloco e diversas transações.

Protobuf data structure: message​ ​Block​ {
BlockHeader block_header = ​1​; ​repeated​ Transaction transactions = ​2​; } 5.1 Cabeçalho do bloco

Um cabeçalho de bloco contém ​raw_data​, ​witness_signature​ e ​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 Dados Brutos

Os dados brutos são denotados como raw_data no Protobuf. Ele contém os dados brutos de uma mensagem, contendo 6 parâmetros:

1. timestamp​: timestamp desta mensagem – por ex. 1543884429000. 2. txTrieRoot​: a raiz da árvore Merkle – por exemplo. 7dacsa…3ed. 3. parentHash​: o hash do último bloco – por exemplo. 7dacsa…3ed. 4. número​: a altura do bloco – por ex. 4638708. 5. versão​: reservada – por exemplo. 5.

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

6. testemunha_address​: o endereço da testemunha compactada neste bloco – por exemplo. 41928c...4d21. 5.1.2 Assinatura da Testemunha

A assinatura da testemunha é denotada como ​witness_signature​ no Protobuf, que é a assinatura para este cabeçalho do bloco do nó testemunha. 5.1.3 ID do bloco

Block ID é denotado como ​blockID​ no Protobuf. Ele contém a identificação atômica de um bloco. Um bloco O ID contém 2 parâmetros: 1. hash​: o hash do bloco. 2. número​: o hash e a altura do bloco. 5.2 Transação 5.2.1 Assinatura

O processo de assinatura da transação de TRON segue um algoritmo criptográfico ECDSA padrão, com um Curva de seleção SECP256K1. Uma chave privada é um número aleatório e a chave pública é um ponto na curva elíptica. O processo de geração de chave pública consiste em primeiro gerar um número aleatório como um chave privada e, em seguida, multiplicando o ponto base da curva elíptica pela chave privada para obter o chave pública. Quando ocorre uma transação, os dados brutos da transação são primeiro convertidos em formato de byte. Os dados brutos são então submetidos a SHA-256 hashing. A chave privada correspondente ao contrato address então assina o resultado do SHA256 hash. O resultado da assinatura é então adicionado ao transação.
5.2.2 Modelo de largura de banda

As transações comuns consomem apenas pontos de largura de banda, mas as operações smart contract consomem ambos pontos de energia e largura de banda. Existem dois tipos de pontos de largura de banda disponíveis. Os usuários podem ganhar pontos de largura de banda do congelamento do TRX, enquanto 5.000 pontos de largura de banda gratuitos também estão disponíveis diariamente.

Quando uma transação TRX é transmitida, ela é transmitida e armazenada na forma de uma matriz de bytes sobre a rede. Pontos de largura de banda consumidos por uma transação = número de bytes da transação multiplicado pela taxa de pontos de largura de banda. Por exemplo, se o comprimento da matriz de bytes de uma transação for 200, então a transação consome 200 pontos de largura de banda. No entanto, se uma transferência TRX ou token resultar em a conta de destino sendo criada, apenas os pontos de largura de banda consumidos para criar a conta serão deduzidos e pontos de largura de banda adicionais não serão deduzidos. Na criação de uma conta cenário, a rede consumirá primeiro os pontos de largura de banda que o iniciador da transação ganhoudo congelamento do TRX. Se esse valor for insuficiente, a rede consome a transação TRX do iniciador.

Em cenários padrão de transferência TRX de uma conta TRX para outra, a rede primeiro consome os pontos de largura de banda obtidos pelo iniciador da transação para congelar o TRX. Se isso for insuficiente, então consome dos 5.000 pontos de largura de banda diários gratuitos. Se isso ainda não for suficiente, então a rede consome o TRX do iniciador da transação. O valor é calculado pelo número de bytes em a transação multiplicada por 10 SUN. Assim, para a maioria dos detentores de TRX que podem não necessariamente congelar seu TRX para participar da votação SR, a primeira etapa é automaticamente ignorada (já que o saldo TRX frozen = 0) e a largura de banda gratuita diária de 5.000 alimenta a transação.

Para transferências TRC-10 token, a rede primeiro verifica se o total de pontos de largura de banda livre do ativo token emitido são suficientes. Caso contrário, os pontos de largura de banda obtidos com o congelamento do TRX são consumido. Se ainda não houver pontos de largura de banda suficientes, então consome o TRX da transação iniciador.

5.2.3 Taxa

A rede TRON geralmente não cobra taxas para a maioria das transações, entretanto, devido ao sistema restrições e justiça, uso de largura de banda e transações cobram certas taxas.

As taxas cobradas são divididas nas seguintes categorias: 1. As transações normais custam pontos de largura de banda. Os usuários podem usar os pontos de largura de banda diários gratuitos (5000) ou congele TRX para obter mais. Quando os pontos de largura de banda não forem suficientes, o TRX será usado diretamente da conta remetente. O TRX necessário é o número de bytes * 10 SUN. 2. Os contratos inteligentes custam energia (Seção 6), mas também precisarão de pontos de largura de banda para o transação a ser transmitida e confirmada. O custo da largura de banda é o mesmo acima. 3. Todas as transações de consulta são gratuitas. Não custa energia ou largura de banda.

A rede TRON também define um conjunto de taxas fixas para as seguintes transações: 1. Criando um nó testemunha: 9999 TRX 2. Emitindo um TRC-10 token: 1024 TRX 3. Criando uma nova conta: 0,1 TRX 4. Criando um par de troca: 1024 TRX 5.2.4 Transação como Prova de Participação (TaPoS)

TRON usa TaPoS para garantir que todas as transações confirmem o blockchain principal, ao mesmo tempo que o faz difícil forjar correntes falsificadas. No TaPoS, as redes exigem que cada transação inclua parte de o hash de um cabeçalho de bloco recente. Este requisito impede que as transações sejam reproduzidas em bifurcações não incluindo o bloco referenciado, e também sinaliza à rede que um determinado usuário e seusa aposta está em um fork específico. Este mecanismo de consenso protege a rede contra negação de Serviço, 51%, mineração egoísta e ataques de gasto duplo.
5.2.5 Confirmação de Transação

Uma transação é incluída em um bloco futuro após ser transmitida para a rede. Após 19 blocos serem minerado em TRON (incluindo seu próprio bloco), a transação é confirmada. Cada bloco é produzido por um dos 27 principais superrepresentantes em um estilo round robin. Cada bloco leva cerca de 3 segundos para ser extraído em blockchain. O tempo pode variar ligeiramente para cada Super Representante devido à rede condições e configurações da máquina. Em geral, uma transação é considerada totalmente confirmada após ~1 minuto. 5.2.6 Estrutura

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 仮想マシン

6.1 はじめに

TRON 仮想マシン (TVM) は、 TRON のエコシステム。その目標は、効率的でカスタム構築された blockchain システムを提供することです。 便利、安定、安全、スケーラブル。

TVM は当初 EVM からフォークされ、既存の Solidity smart contract とシームレスに接続できます 11 開発エコシステム。これに基づいて、TVM は DPoS コンセンサスを追加でサポートします。

TVM はエネルギーの概念を採用しています。 EVM のガス機構とは異なり、 TVM 上のトランザクションと smart contract は無料であり、TRX は消費されません。技術的には実行可能 TVM 上の計算能力は、tokens の合計保持量によって制限されません。 6.2 ワークフロー

コンパイラーはまず、Solidity smart contract を読み取り可能で実行可能なバイトコードに変換します。 TVM。その後、TVM はオペコードを通じてデータを処理します。これはロジックを操作するのと同じです。 スタックベースの有限状態マシンの。最後に、TVM は blockchain データにアクセスし、 相互運用層を介した外部データ インターフェイス。 11 EVM: Ethereum 仮想マシン (https://github.com/ethereum/ethereumj)

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

図 3: TVM ワークフロー

6.3 パフォーマンス 6.3.1 軽量アーキテクチャ

TVM は、リソース消費を削減して確実なパフォーマンスを実現することを目的とした軽量アーキテクチャを採用しています。 システムのパフォーマンス。 6.3.2 堅牢性

TRX 転送と smart contract 実行では、TRX ではなく帯域幅ポイントのみがかかります。 TRON は攻撃から免除されます。帯域幅の消費量は予測可能で静的です。 計算ステップコストは固定です。 6.3.3 高い互換性

TVM は EVM と互換性があり、将来的にはより主流の VM と互換性があるようになる予定です。 これにより、EVM 上のすべての smart contract が TVM 上で実行可能になります。 6.3.4 低コスト

TVM の帯域幅設定により、開発コストが削減され、開発者は開発に集中できます。 契約コードのロジック開発。 TVM は契約用のオールインワン インターフェイスも提供します 導入、トリガー、表示を可能にし、開発者に利便性を提供します。

TRON Máquina Virtual

6.1 Introdução

TRON Máquina Virtual (TVM) é uma máquina virtual Turing completa e leve desenvolvida para o Ecossistema de TRON. Seu objetivo é fornecer um sistema blockchain personalizado que seja eficiente, conveniente, estável, seguro e escalável.

TVM inicialmente bifurcado de EVM e pode se conectar perfeitamente com a solidez existente smart contract 11 ecossistema de desenvolvimento. Com base nisso, o TVM também oferece suporte ao consenso DPoS.

A TVM emprega o conceito de Energia. Diferente do mecanismo de gás em EVM, as operações de transações e smart contracts no TVM são gratuitas, sem consumo de TRX. Tecnicamente, executável a capacidade de computação no TVM não é restrita pela quantidade total de tokens. 6.2 Fluxo de trabalho

O compilador primeiro traduz o Solidity smart contract em bytecode legível e executável em a TVM. O TVM então processa os dados através do opcode, o que equivale a operar a lógica de uma máquina de estados finitos baseada em pilha. Finalmente, o TVM acessa dados blockchain e invoca Interface de dados externos através da camada de interoperação. 11 EVM: Ethereum Máquina Virtual (https://github.com/ethereum/ethereumj)

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

Figura 3: Fluxo de trabalho TVM

6.3 Desempenho 6.3.1 Arquitetura Leve

A TVM adota uma arquitetura leve com o objetivo de reduzir o consumo de recursos para garantir desempenho do sistema. 6.3.2 Robusto

As transferências de TRX e a execução de smart contract custam apenas pontos de largura de banda, em vez de TRX, que isenta TRON de ser atacado. O consumo de largura de banda é previsível e estático, pois cada o custo da etapa computacional é fixo. 6.3.3 Alta Compatibilidade

TVM é compatível com EVM e será compatível com VMs mais convencionais no futuro. Assim, todos os smart contracts em EVM são executáveis ​​no TVM. 6.3.4 Baixo Custo

Devido à configuração da largura de banda do TVM, os custos de desenvolvimento são reduzidos e os desenvolvedores podem se concentrar no desenvolvimento lógico de seu código de contrato. A TVM também oferece interfaces completas para contratos implantação, acionamento e visualização para oferecer conveniência aos desenvolvedores.

スマートコントラクト

7.1 はじめに

smart contract は、契約交渉をデジタル的に検証するプロトコルです。彼らはルールを定義し、 契約に関連する罰則が適用され、それらの義務も自動的に強制されます。賢い 契約コードは、契約の交渉や履行を促進、検証、強制します。 取引。 token化の観点から見ると、smart contractは自動資金調達も容易にします 参加当事者間の転送には、特定の基準が満たされる必要があります。

TRON smart contract は Solidity 言語で書かれています。作成してテストすると、次のことが可能になります。 バイトコードにコンパイルされ、TRON 仮想マシンの TRON ネットワークにデプロイされます。一度 導入すると、smart contract はコントラクト アドレスを介してクエリできるようになります。契約申込書 バイナリ インターフェイス (ABI) はコントラクトの呼び出し関数を示し、コントラクトとの対話に使用されます。 ネットワーク。 7.2 エネルギーモデル

smart contract を展開およびトリガーするための最大エネルギー制限は、いくつかの関数によって決まります。 変数:

● 1 TRX の凍結による動的エネルギーは 50,000,000,000 (総エネルギー制限) / (総エネルギー) 重量) ● エネルギー制限は、TRX の凍結による 1 日あたりのアカウントのエネルギー制限です。 ● TRX の凍結による毎日のアカウントの残りのエネルギーは、エネルギー制限 - エネルギーとして計算されます。 中古品 ● TRX の料金制限は smart contract デプロイ/トリガー呼び出しで設定されます ● アカウント内の使用可能な TRX の残り ● 直接購入した場合の TRX あたりのエネルギー (10 SUN = 1 エネルギー) = 100,000、SR は投票可能 調整

導入の最大エネルギー制限を計算するには、2 つの消費シナリオがあります。 トリガー。ロジックは次のように表現できます。
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 展開

TRON Solidity smart contract がコンパイルされると、TRON 仮想マシンはコンパイルされた バイトコード。バイトコードは、コード展開のセクション、コントラクト コード、および Auxdata で構成されます。 Auxdata はソース コードの暗号化フィンガープリントであり、検証に使用されます。導入 bytecode はコンストラクター関数を実行し、初期ストレージ変数を設定します。導入 code はコントラクト コードも計算し、それを TVM に返します。 ABI は JSON ファイルです。 TRON smart contract の機能について説明します。このファイルは、関数名、その支払い可能性、 関数の戻り値とその状態の可変性。 7.4 トリガー機能

TRON smart contract がデプロイされると、それらの機能は次のいずれかの方法で個別にトリガーできます。 TronStudio または API 呼び出し経由。状態変更関数はエネルギーを必要としますが、読み取り専用関数は必要です エネルギーなしで実行します。 7.5 TRON 堅牢性

TRON Solidity は、Ethereum の Solidity 言語からのフォークです。 TRON は、元のプロジェクトを次のように変更します。 TRX および SUN ユニットをサポートします (1 TRX = 1,000,000 SUN)。残りの言語構文は次のとおりです。 Solidity ^0.4.24 と互換性があります。したがって、Tron 仮想マシン (TVM) はほぼ 100% 互換性があります。 EVM 命令付き。

Contrato Inteligente

7.1 Introdução

Um smart contract é um protocolo que verifica digitalmente a negociação de contratos. Eles definem as regras e penalidades relacionadas a um acordo e também aplicar automaticamente essas obrigações. O inteligente O código do contrato facilita, verifica e reforça a negociação ou execução de um acordo ou transação. De uma perspectiva de tokenização, smart contracts também facilitam fundos automáticos transferências entre as partes participantes caso determinados critérios sejam atendidos.

TRON smart contracts são escritos na linguagem Solidity. Uma vez escritos e testados, eles podem ser compilado em bytecode e então implantado na rede TRON para a máquina virtual TRON. Uma vez implantados, smart contracts podem ser consultados por meio de seus endereços de contrato. A aplicação do contrato Interface Binária (ABI) mostra as funções de chamada do contrato e é usada para interagir com o rede. 7.2 Modelo Energético

O limite máximo de energia para implantar e acionar um smart contract é uma função de vários variáveis:

● A energia dinâmica do congelamento de 1 TRX é 50.000.000.000 (Limite de Energia Total) / (Energia Total Peso) ● O limite de energia é o limite diário de energia da conta após o congelamento do TRX ● A energia restante da conta diária do congelamento do TRX é calculada como Limite de Energia - Energia Usado ● O limite de taxa no TRX é definido em smart contract implantar/acionar chamada ● TRX utilizável restante na conta ● Energia por TRX se comprada diretamente (10 SUN = 1 Energia) = 100.000, os SRs podem votar ajuste

Existem dois cenários de consumo para calcular o limite máximo de energia para implantação e gatilho. A lógica pode ser expressa da seguinte forma:
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 Implantação

Quando uma solidez TRON smart contract é compilada, a máquina virtual TRON lê o compilado bytecódigo. O bytecode consiste em uma seção para implantação de código, código de contrato e Auxdata. O Auxdata é a impressão digital criptográfica do código-fonte, usada para verificação. A implantação bytecode executa a função construtora e configura as variáveis de armazenamento iniciais. A implantação code também calcula o código do contrato e o retorna ao TVM. A ABI é um arquivo JSON que descreve as funções de TRON smart contract. Este arquivo define os nomes das funções, sua remuneração, os valores de retorno da função e sua mutabilidade de estado. 7.4 Função de disparo

Depois que os TRON smart contracts forem implantados, suas funções poderão ser acionadas individualmente por meio de TronStudio ou através de chamadas de API. Funções de mudança de estado requerem energia enquanto funções somente leitura executar sem energia. 7.5 TRON Solidez

TRON Solidity é um fork da linguagem Solidity de Ethereum. TRON modifica o projeto original para suporta unidades TRX e SUN (1 TRX = 1.000.000 SUN). O resto da sintaxe da linguagem é compatível com Solidity ^0.4.24. Assim, a Máquina Virtual Tron (TVM) é quase 100% compatível com instruções EVM.

トークン

8.1 TRC-10トークン

TRON ネットワークでは、各アカウントは 1024 TRX を犠牲にして token を発行できます。 token を発行するには、 発行者は、token の名前、大文字の合計、TRX への為替レートを指定する必要があります。 発行期間、説明、Web サイト、アカウントごとの最大帯域幅消費量、合計 帯域幅の消費量、および凍結された token の量。 token の発行ごとに構成することもできます 各アカウントの 1 日あたりの最大転送帯域幅ポイント token、ネットワーク全体の 1 日あたりの最大転送帯域幅ポイント token 転送帯域幅ポイント、合計 token 供給量、ロック期間 (日数)、および合計金額 token 件がロックされています。 8.2 TRC-20トークン

TRC-20 は、token を実装する smart contract に使用される技術標準であり、 TRON 仮想マシン。 ERC-20と完全互換です。

インターフェースは次のとおりです。
コントラクト TRC20インターフェース { function totalSupply() public constant returns (uint); 関数 BalanceOf (アドレス tokenOwner) パブリック定数 戻り値 (uint バランス); 関数の許可(アドレスtoken所有者、アドレス使用者)公開定数 戻り値 (残りの単位); 関数 transfer (アドレス、uint tokens) public 戻り値 (bool 成功); 関数 approve (アドレス使用者、uint tokens) public 戻り値 (bool 成功); 関数transferFrom(アドレス元、アドレス先、uint tokens) public 戻り値 (ブール値の成功);

イベント転送(インデックス元のアドレス、インデックス先のアドレス、単位 tokens); 
イベント承認(アドレスインデックス付きtoken所有者、アドレスインデックス付き支出者、uint)

tokens); }

開発者の観点から見ると、TRC-10 と TRC-20 にはいくつかの違いがあります。一部 主な違いは、TRC-10 token は API と smart contract からアクセスできるのに対し、 TRC-20 token ではインターフェイスのカスタマイズが可能ですが、smart contract 内でのみアクセス可能です。

コストの観点から見ると、TRC-10 token の取引手数料は 1000 分の 1 です。 TRC-20 ですが、API 転送とデポジットに帯域幅コストがかかります。スマートで送金と入金 TRC-10 token の契約には帯域幅とエネルギーの両方がかかります。
8.3 その先へ

TRON は Ethereum と同じ Solidity バージョンを使用しているため、より多くの token 標準を容易に使用できるようになります。 TRON に移植されました。

Token

8.1 Token TRC-10

Na rede TRON, cada conta pode emitir tokens às custas de 1024 TRX. ​Para emitir tokens, o emissor precisa especificar um nome token, a capitalização total, a taxa de câmbio para TRX, duração da circulação, descrição, site, consumo máximo de largura de banda por conta, total consumo de largura de banda e a quantidade de token congelados. Cada emissão token também pode configurar o máximo diário de token pontos de largura de banda de transferência de cada conta, o máximo diário de toda a rede token pontos de largura de banda de transferência, fornecimento total de token, duração do bloqueio em dias e valor total de tokens bloqueados. 8.2 Token TRC-20

TRC-20 é um padrão técnico usado para smart contracts implementando tokens suportado pelo TRON Máquina Virtual. É totalmente compatível com ERC-20.

A interface é a seguinte:
contrato​ TRC20Interface { ​função​ ​totalSupply​() ​retornos constantes​ públicos​ (uint); ​função​ ​balanceOf​(endereço tokenOwner) ​public​ ​constantes​ ​retornos​ (uint equilíbrio); ​função​ ​subsídio​(endereço tokenProprietário, endereço gastador) ​public​ ​constante retorna​ (uint restante); transferência de função (endereço para, uint tokens) retornos públicos (bool sucesso); função aprovar (endereço gastador, uint tokens) retornos públicos (bool sucesso); ​função​ ​transferFrom​(endereço de, endereço para, uint tokens) ​public retorna​ (bool sucesso);

​event​ ​Transfer​(endereço indexado de, endereço indexado para, uint tokens); 
Aprovação do evento (endereço indexado tokenProprietário, endereço gastador indexado, uint

tokens); }

Do ponto de vista do desenvolvedor, existem várias diferenças entre o TRC-10 e o TRC-20. Alguns das principais diferenças é que TRC-10 tokens são acessíveis por APIs e smart contracts enquanto TRC-20 tokens permitem a personalização da interface, mas só são acessíveis dentro de smart contracts.

Do ponto de vista de custo, os TRC-10 tokens têm taxas de transação 1.000 vezes mais baixas do que TRC-20, mas acarreta custos de largura de banda para transferências e depósitos de API. Transferências e depósitos em smart os contratos para TRC-10 tokens custam largura de banda e energia.
8.3 Além

Como TRON usa a mesma versão do Solidity que Ethereum, mais padrões token poderiam ser prontamente portado para TRON.

ガバナンス

9.1 スーパー代表 9.1.1 一般

TRON ネットワーク内のすべてのアカウントが応募でき、スーパーになる機会があります。 代表者(SRと表記)。誰でもSR候補に投票できます。上位27人の候補者は、 最も多くの票がブロックを生成する権利と義務を持つ SR になります。投票数は 6時間ごとにカウントされ、それに応じてSRが変化します。

悪意のある攻撃を防ぐために、SR 候補になるにはコストがかかります。申請時は9999 TRX は申請者のアカウントから消去されます。成功すると、そのアカウントは SR に参加できるようになります 選挙。 9.1.2 選挙

TRON 投票するにはパワー (TP と表記) が必要で、TP の量は投票者の権限によって異なります。 凍結資産 (TRX)。

TP は次のように計算されます。
TP 帯域幅を確保するために 1 つの TRX がフリーズしました 1 =

TRON ネットワーク内のすべてのアカウントには、自分の SR に投票する権利があります。

リリース後 (凍結解除、3 日後に利用可能)、ユーザーは凍結されたアセットを持たず、すべてを失います。 それに応じてTPします。その結果、次の場合を除き、すべての投票は現在および将来の投票ラウンドでは無効になります。 TRX は再び投票を凍結されます。

TRON ネットワークは最新の投票のみを記録することに注意してください。つまり、新しい投票はすべて記録されます。 以前の投票はすべて無効になります。 9.1.3 報酬 a.投票報酬

候補者報酬とも呼ばれ、上位 127 人の候補者がラウンドごとに 1 回更新されます (6 時間) は、採掘された 115,200 TRX を共有します。投票重みに応じて報酬が分配されます 各候補者が受け取ります。毎年、候補者への報酬総額は 1 億 6,819 万 2,000 TRX となります。 ラウンドごとの投票報酬の合計 なぜ毎ラウンド 115,200 TRX なのでしょうか? 15, 00 TRX ラウンドごとの投票報酬の合計 (VR/ラウンド) 1 2 =
V R/ラウンド = 16 T RX/ブロック × 20 ブロック/分 × 60 分/時間 × 6 時間/ラウンド 注意: これは、WITNESS_STANDBY_ALLOWANCE = 115,200 TRX によって設定されます。動的ネットワークパラメータを参照してください。 年間の総投票報酬 なぜ毎年 1 億 6,819 万 2,000 TRX なのでしょうか? 168, 192,000 T RX = 年間の総投票報酬 (V R/年) V R/年 = 115、200 T RX/ラウンド × 4 ラウンド/日 × 365 日/年 b.ブロック報酬 スーパー代表報酬とも呼ばれ、選出された上位 27 人の候補者 (SR) が得られます。 各ラウンド (6 時間) で、採掘された約 230,400 TRX が共有されます。報酬は均等に分割されます 27 個の SR 間 (ネットワーク エラーにより逃した報酬ブロックの合計を差し引く)。合計 27 人の SR には年間 3 億 3,638 万 4,000 TRX が授与されます。 ラウンドごとのブロック報酬の合計 なぜ毎ラウンド 230,400 TRX なのでしょうか? 230、400 T RX = ラウンドあたりの合計ブロック報酬 (BR/ラウンド) BR/ラウンド = 32 T RX/ブロック × 20 ブロック/分 × 60 分/時間 × 6 時間/ラウンド 注意: ユニット ブロックの報酬は WITNESS_PAY_PER_BLOCK = 32 TRX によって設定されます。 「動的ネットワーク」を参照 パラメータ。 年間のブロック報酬総額 なぜ毎年 3 億 3,638 万 4,000 TRX なのでしょうか? 336, 384, 000 T RX = 年間の合計ブロック報酬 (BR/年) BR/年 = 230、400 T RX/ラウンド × 4 ラウンド/日 × 365 日/年 2021年1月1日 TRON ネットワークでは 2021 年 1 月 1 日までインフレは発生しませんが、TRON DAO ではインフレが発生します。 その日付より前にすべてのブロック報酬と候補者報酬を授与します。 c.報酬の計算

SR報酬計算 合計報酬 投票報酬(VR) ブロック報酬(BR) t =
+

R 合計VR V =
×
総投票数 SR候補者の獲得票数
R

ブロックが外れました 2 B =
27 合計BR − ×3
注: 報酬はラウンド (6 時間) ごとに SR ごとに計算されます。

ランク28~ランク127 SR候補の報酬計算 合計報酬 投票報酬(VR) t =

R 合計VR V =
×
総投票数 SR候補者の獲得票数
注: 報酬はラウンド (6 時間) ごとに SR 候補者ごとに計算されます。 9.2 委員会 9.2.1 一般

この委員会は、ブロック生成などの TRON 動的ネットワーク パラメーターを変更するために使用されます。 報酬、取引手数料など。委員会は現在のラウンドの 27 の SR で構成されます。各SR 提案し、提案に投票する権利を有します。提案が 19 票以上を獲得すると、 承認され、新しいネットワーク パラメータは次のメンテナンス期間 (3 日) に適用されます。 9.2.2 動的ネットワークパラメータ 0. MAINTENANCE_TIME_INTERVAL a. 説明
メンテナンス間隔時間をミリ秒単位で変更します。 SR 投票間隔時間として知られています。 丸い。
b. 例 [6 * 3600 * 1000] ミリ秒 - これは 6 時間です。 c. 範囲 [3 * 27 * 1000、24 * 3600 * 1000] ミリ秒 1. ACCOUNT_UPGRADE_COST a. 説明 SRアカウントの申請コストを変更します。 b. 例 [9,999,000,000] SUN - 9,999 TRX です。 c. 範囲 [0,100 000 000 000 000 000] 太陽 2. CREATE_ACCOUNT_FEE a. 説明 アカウント作成手数料を変更します。b. 例 [100,000] SUN - 1 TRX です。 c. 範囲 [0,100 000 000 000 000 000] 太陽 3. TRANSACTION_FEE a. 説明 追加の帯域幅を獲得するために使用される料金の額を変更します。 b. 例 [10] SUN/バイト。 c. 範囲 [0,100 000 000 000 000 000] SUN/バイト 4. ASSET_ISSUE_FEE a. 説明 資産発行手数料を変更します。 b. 例 [1024,000,000] SUN - 1024 TRX です。 c. 範囲 [0,100 000 000 000 000 000] 太陽 5. WITNESS_PAY_PER_BLOCK a. 説明 SRブロック生成報酬を変更。ユニットブロック報酬として知られています。 b. 例 [32,000,000] SUN - 32 TRX です。 c. 範囲 [0,100 000 000 000 000 000] 太陽 6. WITNESS_STANDBY_ALLOWANCE a. 説明 SR候補上位127名に与えられる報酬を変更します。総投票報酬として知られています ラウンドごとに。 b. 例 [115,200,000,000] SUN - これは 115,200 TRX です。 c. 範囲 [0,100 000 000 000 000 000] 太陽 7. CREATE_NEW_ACCOUNT_FEE_IN_SYSTEM_CONTRACT a. 説明 アカウント作成のコストを変更します。動的ネットワーク パラメーター #8 を結合して取得します。 アカウント作成費用の合計:
REATE_NEW_ACCOUNT_FEE_IN_SY STEM_CONTRACT REATE_NEW_ACCOUNT_BANDWIDTH_RATE
C ×C

b. 例 [0] 日曜日。 c. 範囲 [0,100 000 000 000 000 000] 太陽 8. CREATE_NEW_ACCOUNT_BANDWIDTH_RATE

a. 説明 アカウント作成のコストを変更します。動的ネットワーク パラメーター #7 を結合して取得します。 アカウント作成費用の合計:
REATE_NEW_ACCOUNT_FEE_IN_SY STEM_CONTRACT REATE_NEW_ACCOUNT_BANDWIDTH_RATE
C ×C

b. 例 [1]。 c. 範囲 [0,100,000,000,000,000,000] 9. ALLOW_CREATION_OF_CONTRACTS a. 説明 Tron 仮想マシン (TVM) をオンにします。 b. 例 True - 2018 年 10 月 10 日 23:47 UTC 以降にアクティブ化および効果が得られるように設定されています。 c. 範囲 真/偽 10. REMOVE_THE_POWER_OF_THE_GR a. 説明 GRジェネシスの初期投票を削除 b. 例 True - 2018 年 11 月 4 日 08:46 UTC に発効。 c. 範囲 True/False - 注意: True から False に戻すことはできません。 11. ENERGY_FEE a. 説明 1エネルギーの料金を変更します。 b. 例 20日 c. 範囲 [0,100 000 000 000 000 000] 太陽 12.EXCHANGE_CREATE_FEE a. 説明 取引ペア作成のコストを変更します。取引注文を作成するコストとして知られています。 b. 例 [1,024,000,000] SUN - 1024 TRX です。 c. 範囲 [0,100 000 000 000 000 000] 太陽 13. MAX_CPU_TIME_OF_ONE_TX a. 説明 1トランザクションの最大実行時間を変更します。タイムアウト制限として知られている 1つのトランザクション。 b. 例 50ミリ秒 c. 範囲

[0, 1000] ミリ秒 14. ALLOW_UPDATE_ACCOUNT_NAME a. 説明 アカウントがアカウント名を更新できるようにオプションを変更します。
b. 例 False - java-tron Odyssey v3.2 から提案可能です。 c. 範囲 True/False - 注意: True から False に戻すことはできません。 15. ALLOW_SAME_TOKEN_NAME a. 説明 異なる token が重複した名前を持つことを許可する検証を変更します。
b. 例 False - java-tron Odyssey v3.2 から提案可能です。 c. 範囲 True/False - 注意: True から False に戻すことはできません。 16. ALLOW_DELEGATE_RESOURCE a. 説明 重複した名前で token を発行できるように検証を変更します。 長整数データ型の token の tokenID が唯一のアトミックになります token の識別。
b. 例 False - java-tron Odyssey v3.2 から提案可能です。 c. 範囲 True/False - 注意: True から False に戻すことはできません。 17. TOTAL_ENERGY_LIMIT a. 説明 ネットワーク全体の総エネルギー制限を変更します。 b. 例 [50,000,000,000,000,000] SUN - 50,000,000,000 TRX です。 c. 範囲 [0,100,000,000,000,000,000] 太陽 18. ALLOW_TVM_TRANSFER_TRC10 a. 説明 TRC-10 token の転送を smart contracts 以内に許可します。 ALLOW_UPDATE_ACCOUNT_NAME、ALLOW_SAME_TOKEN_NAME、 ALLOW_DELEGATE_RESOURCE 提案は提案する前にすべて承認される必要があります このパラメータの変更。
b. 例 False - java-tron Odyssey v3.2 から提案可能です。 c. 範囲 True/False - 注意: True から False に戻すことはできません。9.2.3 提案の作成

SR アカウントのみが、動的ネットワーク パラメータの変更を提案する権利を持っています。 9.2.4 提案の投票

委員会メンバー (SR) のみが提案に投票でき、時間内に投票しなかったメンバーのみが投票できます。 同意しないものとみなされます。プロポーザルは作成後 3 日間有効です。投票できるのは、 3 日間の投票期間中に変更または取得できます。期間が終了すると、提案は 成功 (19 票以上) または失敗 (そして終了) のどちらかです。 9.2.5 提案のキャンセル

提案者は、提案が発効する前に提案をキャンセルすることができます。 9.3 構造

SR は、新しく生成されたブロックの証人です。証人には 8 つのパラメータが含まれます。
1. address : この証人の住所 – 例: 0xu82h…7237。
2. voteCount : この証人に対して受け取った投票の数 – 例: 234234。
3. pubKey : この証人の公開鍵 – 例: 0xu82h…7237。
4. url : この証人の URL – 例: https://www.noonetrust.com.
5. totalProduced : この証人が生成したブロックの数 – 例: 2434。
6. totalMissed : この証人が見逃したブロックの数 – 例: 7.
7. 最新ブロック番号: ブロックの最新の高さ – 例: 4522。 8. isjobs : ブール値のフラグ。

Protobuf データ構造: メッセージ証人{
バイトアドレス = 1;
int64 投票数 = 2;
バイト pubKey = 3 ;
文字列 URL = 4;
int64 totalProduced = 5 ;
int64 totalMissed = 6 ;
int64 最新ブロック番号 = 7; bool isJobs = 8; }

  1. DApp開発 10.1 API

TRON ネットワークは、 フル ノードとソリッド ノードを介したネットワーク。さらに、TronWeb は包括的な JavaScript ライブラリです 開発者が smart contracts をデプロイし、blockchain を変更できるようにする API 関数が含まれています。 状態、クエリ blockchain と契約情報、DEX での取引など。これらのAPI ゲートウェイは、ローカルのプライベートネット、Shasta テストネット、または TRON メインネットに向けることができます。

10.2 ネットワーク

TRON には、Shasta テストネットとメインネットの両方があります。開発者は次の方法でネットワークに接続できます。 ノードのデプロイ、TronStudio 経由の対話、または TronGrid サービス経由の API の使用。トロングリッド このサービスは、世界中の AWS サーバーでホストされる負荷分散されたノード クラスターで構成されます。 DAppとして 開発がスケールアップし、API 呼び出し量が増加する中、TronGrid は増加に対処することに成功しました。 API トラフィック。
10.3 ツール

TRON は、開発者が革新的な DApp を作成できるようにする一連の開発ツールを提供します。
TronBox は、開発者が TronWeb 経由で smart contracts をテストおよび展開できるようにするフレームワークです。 API。 TronGrid は、開発者が TRON 独自のノードを実行することなくネットワークを構築できます。 TronGrid は両方の Shasta へのアクセスを提供します テストネットと TRON メインネット。 TronStudio は包括的な統合開発です 開発者が Solidity スマートをコンパイル、展開、デバッグできる環境 (IDE) 契約。 TronStudio には、プライベート ローカル環境を作成する内部フル ノードが含まれています。 smart contract 導入前のテスト。 TronWeb API ライブラリは、開発者を JavaScript でラップされた幅広い HTTP API 呼び出しを介してネットワークにアクセスできます。
10.4 リソース

TRON 開発者ハブは、次の目的に向けて調整された包括的な API ドキュメント サイトです。 12 TRON ネットワーク上に構築したい開発者。 Developer Hub は、高レベルの機能を提供します。 TRON の概念的な理解を示し、ユーザーに、 12 開発者ハブ: https://developers.tron.network/

ネットワーク。このガイドでは、開発者がノードのセットアップ、展開、スマートとの対話について説明します。 契約、API インタラクションと実装、サンプル DApp の構築、およびそれぞれの使用 開発者ツール。さらに、開発者コミュニティ チャネルは Discord を通じて利用できます。
13

13 不和: https://discordapp.com/invite/GsRgsTD

  1. 結論

TRON は、革新的な手法を採用したスケーラブルな blockchain ソリューションです。 レガシー blockchain ネットワークが直面する課題。 1 日あたり 200 万件以上のトランザクションに達し、 70 万を超える TRX アカウントがあり、2000 TPS、TRON を超え、コミュニティが有効になりました。 分散型かつ民主化されたネットワークを構築します。

Governança

9.1 Superrepresentante 9.1.1 Geral

Todas as contas da rede TRON podem se inscrever e ter a oportunidade de se tornar um Super Representante (denotado como SR). Todos podem votar em candidatos SR. Os 27 principais candidatos com os mais votados se tornarão SRs com direito e obrigação de gerar blocos. Os votos são contado a cada 6 horas e os SRs mudarão de acordo.

Para evitar ataques maliciosos, há um custo para se tornar um candidato à RS. Ao se inscrever, 9999 O TRX será eliminado da conta do requerente. Uma vez bem-sucedida, essa conta pode ingressar no SR eleição. 9.1.2 Eleição

TRON O poder (denotado como TP) é necessário para votar e a quantidade de TP depende do eleitor ativos congelados (TRX).

O TP é calculado da seguinte forma:
PT 1 TRX congelado para obter largura de banda 1 =

Cada conta na rede TRON tem o direito de votar em seus próprios SRs.

Após o lançamento (descongelamento, disponível após 3 dias), os usuários não terão nenhum ativo congelado e perderão todos TP em conformidade. Como resultado, todos os votos tornam-se inválidos para a ronda de votação em curso e futura, a menos que TRX está congelado novamente para votar.

Observe que a rede TRON registra apenas o voto mais recente, o que significa que cada novo voto anulará todos os votos anteriores. 9.1.3 Recompensa uma. Recompensa de voto

Também conhecido como Recompensa do Candidato, que os 127 melhores candidatos atualizam uma vez a cada rodada (6 horas) compartilhará 115.200 TRX extraídos. A recompensa será dividida de acordo com o peso dos votos cada candidato recebe. A cada ano, a recompensa total para os candidatos será de 168.192.000 TRX. Recompensa total de votos por rodada Por que 115.200 TRX a cada rodada? 15,00 TRX recompensa total de votos por rodada (V R/rodada) 1 2 =
V R/rodada = 16 T RX/bloco × 20 blocos/min × 60 minutos/h × 6 horas/rodada Aviso: isso é definido por WITNESS_STANDBY_ALLOWANCE = 115.200 TRX. Consulte parâmetros de rede dinâmica. Recompensa total de votos por ano Por que 168.192.000 TRX todos os anos? 168.192.000 T RX = recompensa total de votos por ano (V R/ano) V R/ano = 115.200 T RX/rodada × 4 rodadas/dia × 365 dias/ano b. Recompensa de bloco Também conhecida como Recompensa do Super Representante, que os 27 principais candidatos (SRs) eleitos cada rodada (6 horas) compartilhará cerca de 230.400 TRX extraídos. A recompensa será dividida igualmente entre os 27 SRs (menos o total de blocos de recompensa perdidos devido a erro de rede). Um total de 336.384.000 TRX serão concedidos anualmente aos 27 SRs. Recompensa total do bloco por rodada Por que 230.400 TRX a cada rodada? 230, 400 T RX = recompensa total do bloco por rodada (BR/rodada) BR/rodada = 32 T RX/bloco × 20 blocos/min × 60 minutos/h × 6 horas/rodada Aviso: a recompensa do bloco unitário é definida por WITNESS_PAY_PER_BLOCK = 32 TRX. Veja rede dinâmica parâmetros. Recompensa total do bloco por ano Por que 336.384.000 TRX todos os anos? 336.384.000 T RX = recompensa total do bloco por ano (BR/ano) BR/ano = 230.400 T RX/rodada × 4 rodadas/dia × 365 dias/ano 1º de janeiro de 2021 Não haverá inflação na rede TRON antes de 1º de janeiro de 2021, e TRON DAO conceder todas as recompensas em bloco e recompensas de candidatos antes dessa data. c. Cálculo de recompensa

Cálculo de recompensa SR recompensa total recompensa de voto (V R) recompensa de bloco (BR) t =
+

R VR total V =
×
total de votos votos que o candidato SR recebeu
R

bloco perdido 2 B =
27 BR total - × 3
Nota: a recompensa é calculada por SR por rodada (6 horas)

Cálculo de recompensa de candidato de classificação 28 a 127 SR recompensa total recompensa de voto (V R) t =

R VR total V =
×
total de votos votos que o candidato SR recebeu
Nota: a recompensa é calculada por candidato SR por rodada (6 horas) 9.2 Comitê 9.2.1 Geral

O comitê é usado para modificar parâmetros de rede dinâmicos TRON, como geração de blocos recompensas, taxas de transação, etc. O comitê é composto pelos 27 SRs da rodada atual. Cada RS tem o direito de propor e votar propostas. Quando uma proposta recebe 19 votos ou mais, é aprovado e os novos parâmetros de rede serão aplicados no próximo período de manutenção (3 dias). 9.2.2 Parâmetros de Rede Dinâmicos 0. MAINTENANCE_TIME_INTERVAL uma. Descrição
Modifique o tempo do intervalo de manutenção em ms. Conhecido como tempo de intervalo de votação SR por redondo.
b. Exemplo [6 * 3600 * 1000] ms - que é 6 horas. c. Alcance [3271000, 2436001000]ms 1. ACCOUNT_UPGRADE_COST uma. Descrição Modifique o custo de inscrição para uma conta SR. b. Exemplo [9.999.000.000] SUN – que é 9.999 TRX. c. Alcance [0,100 000 000 000 000 000] SOL 2. CREATE_ACCOUNT_FEE uma. Descrição Modifique a taxa de criação de conta.b. Exemplo [100.000] SOL - que é 1 TRX. c. Alcance [0,100 000 000 000 000 000] SOL 3. TRANSACTION_FEE uma. Descrição Modifique o valor da taxa usada para obter largura de banda extra. b. Exemplo [10] SOL/byte. c. Alcance [0,100 000 000 000 000 000] SOL/byte 4. ASSET_ISSUE_FEE uma. Descrição Modifique a taxa de emissão de ativos. b. Exemplo [1024.000.000] SOL - que é 1024 TRX. c. Alcance [0,100 000 000 000 000 000] SOL 5. WITNESS_PAY_PER_BLOCK uma. Descrição Modifique a recompensa de geração de bloco SR. Conhecida como recompensa de bloco unitário. b. Exemplo [32.000.000] SUN - que é 32 TRX. c. Alcance [0,100 000 000 000 000 000] SOL 6. WITNESS_STANDBY_ALLOWANCE uma. Descrição Modifique as recompensas dadas aos 127 principais candidatos SR. Conhecida como recompensa total de votos por rodada. b. Exemplo [115.200.000.000] SUN – que é 115.200 TRX. c. Alcance [0,100 000 000 000 000 000] SOL 7. CREATE_NEW_ACCOUNT_FEE_IN_SYSTEM_CONTRACT uma. Descrição Modifique o custo de criação de conta. Combine os parâmetros de rede dinâmica nº 8 para obter custo total de criação de conta:
REATE_NEW_ACCOUNT_FEE_IN_SY STEM_CONTRACT REATE_NEW_ACCOUNT_BANDWIDTH_RATE
C ×C

b. Exemplo [0] SOL. c. Alcance [0,100 000 000 000 000 000] SOL 8. CREATE_NEW_ACCOUNT_BANDWIDTH_RATE

uma. Descrição Modifique o custo de criação de conta. Combine os parâmetros de rede dinâmica nº 7 para obter custo total de criação de conta:
REATE_NEW_ACCOUNT_FEE_IN_SY STEM_CONTRACT REATE_NEW_ACCOUNT_BANDWIDTH_RATE
C ×C

b. Exemplo [1]. c. Alcance [0.100.000.000.000.000.000] 9. ALLOW_CREATION_OF_CONTRACTS uma. Descrição Para ativar a Máquina Virtual Tron (TVM). b. Exemplo Verdadeiro - definido para ativação e efeito desde 10/10/2018 23:47 UTC. c. Alcance Verdadeiro/Falso 10. REMOVE_THE_POWER_OF_THE_GR uma. Descrição Remova os votos iniciais do GR genesis b. Exemplo Verdadeiro - efetuado em 04/11/2018 08:46 UTC. c. Alcance Verdadeiro/Falso - Aviso: não é possível retornar de Verdadeiro para Falso. 11. ENERGY_FEE uma. Descrição Modifique a taxa de 1 energia. b. Exemplo 20 SOL. c. Alcance [0,100 000 000 000 000 000] SOL 12. EXCHANGE_CREATE_FEE uma. Descrição Modifique o custo de criação de pares de negociação. Conhecido como o custo de criação de uma ordem comercial. b. Exemplo [1.024.000.000] SOL - que é 1024 TRX. c. Alcance [0,100 000 000 000 000 000] SOL 13. MAX_CPU_TIME_OF_ONE_TX uma. Descrição Modifique o tempo máximo de execução de uma transação. Conhecido como limite de tempo limite de uma transação. b. Exemplo 50 ms. c. Alcance

[0, 1000] ms 14. ALLOW_UPDATE_ACCOUNT_NAME uma. Descrição Modifique a opção para permitir que uma conta atualize seu nome de conta.
b. Exemplo Falso - que está disponível para proposta no java-tron Odyssey v3.2. c. Alcance Verdadeiro/Falso - Aviso: não é possível retornar de Verdadeiro para Falso. 15.ALLOW_SAME_TOKEN_NAME uma. Descrição Modifique a validação para permitir que diferentes token tenham um nome duplicado.
b. Exemplo Falso - que está disponível para proposta no java-tron Odyssey v3.2. c. Alcance Verdadeiro/Falso - Aviso: não é possível retornar de Verdadeiro para Falso. 16. ALLOW_DELEGATE_RESOURCE uma. Descrição Modifique a validação para permitir a emissão de token com nome duplicado, para que o tokenID​ do token, no tipo de dados inteiro longo, seria o único atômico identificação de um token.
b. Exemplo Falso - que está disponível para proposta no java-tron Odyssey v3.2. c. Alcance Verdadeiro/Falso - Aviso: não é possível retornar de Verdadeiro para Falso. 17. TOTAL_ENERGY_LIMIT uma. Descrição Modifique todo o limite de energia total da rede. b. Exemplo [50.000.000.000.000.000] SOL - que é 50.000.000.000 TRX. c. Alcance [0.100.000.000.000.000.000] SOL 18. ALLOW_TVM_TRANSFER_TRC10 uma. Descrição Permitir transferência TRC-10 token dentro de smart contracts. ALLOW_UPDATE_ACCOUNT_NAME, ALLOW_SAME_TOKEN_NAME, Todas as propostas ALLOW_DELEGATE_RESOURCE devem ser aprovadas antes de serem propostas esta mudança de parâmetro.
b. Exemplo Falso - que está disponível para proposta no java-tron Odyssey v3.2. c. Alcance Verdadeiro/Falso - Aviso: não é possível retornar de Verdadeiro para Falso.9.2.3 Criar Proposta

Somente as contas SR têm o direito de propor uma alteração nos parâmetros dinâmicos da rede. 9.2.4 Proposta de Votação

Somente os membros do comitê (SRs) podem votar em uma proposta e o membro que não votar a tempo será considerado como discordo. A proposta fica ativa por 3 dias após ser criada. A votação pode ser alterado ou recuperado durante o período de votação de 3 dias. Terminado o período, a proposta será sucesso (mais de 19 votos) ou fracasso (e fim). 9.2.5 Cancelar Proposta

O proponente pode cancelar a proposta antes que ela entre em vigor. 9.3 Estrutura

SRs são as testemunhas dos blocos recém-gerados. Uma testemunha contém 8 parâmetros:
1. endereço​: o endereço desta testemunha – por ex. 0xu82h…7237.
2. voteCount​: número de votos recebidos nesta testemunha – por ex. 234234.
3. pubKey​: a chave pública desta testemunha – por exemplo. 0xu82h…7237.
4. url​: o URL desta testemunha – por ex. https://www.noonetrust.com.
5. totalProduzido​: o número de blocos que esta testemunha produziu – por exemplo. 2434.
6. totalMissed​: o número de blocos que esta testemunha perdeu – por exemplo. 7.
7. lastBlockNum​: a última altura do bloco – por exemplo. 4522. 8. isjobs​: um sinalizador booleano.

Estrutura de dados do protobuf: mensagem​ ​Testemunha​{
endereço de bytes = 1;
​int64​ contagem de votos = ​2​;
​bytes​ pubKey = ​3​;
string url=4;
​int64​ totalProduzido = ​5​;
​int64​ totalPerdidos = ​6​;
​int64​ últimoBlockNum = ​7​; bool isJobs = 8; }

  1. Desenvolvimento de DApps 10.1 APIs

A rede TRON oferece uma ampla seleção de mais de 60 gateways de API HTTP para interagir com o rede via Full e Solidity Nodes. Além disso, TronWeb é uma biblioteca JavaScript abrangente contendo funções de API que permitem aos desenvolvedores implantar smart contracts, altere o blockchain estado, consulta blockchain e informações de contrato, negociação no DEX e muito mais. Estas APIs os gateways podem ser direcionados para uma rede privada local, a rede de teste Shasta ou a rede principal TRON.

10.2 Redes

TRON possui uma rede de teste Shasta e também uma rede principal. Os desenvolvedores podem se conectar às redes por implantando nós, interagindo via TronStudio ou usando APIs por meio do serviço TronGrid. O TronGrid O serviço consiste em clusters de nós com balanceamento de carga hospedados em servidores AWS em todo o mundo. Como DApp o desenvolvimento aumenta e os volumes de chamadas de API aumentam, o TronGrid responde com sucesso ao aumento em Tráfego de API.
10.3 Ferramentas

TRON oferece um conjunto de ferramentas de desenvolvimento para permitir que os desenvolvedores criem DApps inovadores.
TronBox é uma estrutura que permite aos desenvolvedores testar e implantar smart contracts através do TronWeb API. TronGrid é um serviço de API hospedado e com balanceamento de carga que permite aos desenvolvedores acessar o TRON rede sem precisar executar seu próprio nó. TronGrid oferece acesso tanto ao Shasta testnet, bem como a rede principal TRON. TronStudio é um desenvolvimento integrado abrangente Ambiente (IDE) que permite aos desenvolvedores compilar, implantar e depurar seu Solidity smart contratos. TronStudio contém um nó completo interno que cria um ambiente local privado para smart contract testes antes da implantação. A biblioteca API TronWeb conecta desenvolvedores ao rede por meio de uma ampla seleção de chamadas de API HTTP agrupadas em JavaScript.
10.4 Recursos

O TRON Developer Hub é um site abrangente de documentação de API adaptado para 12 desenvolvedores que desejam desenvolver na rede TRON. O Developer Hub fornece um alto nível compreensão conceitual de TRON e orienta os usuários nos detalhes da interação com o 12 Centro do desenvolvedor: https://developers.tron.network/

rede. Os guias orientam os desenvolvedores na configuração, implantação e interação do nó com aplicativos inteligentes contratos, interação e implementação de API, construção de DApps de amostra e uso de cada um dos ferramentas para desenvolvedores. Além disso, os canais da comunidade de desenvolvedores estão disponíveis através do Discord.
13

13Discordância: https://discordapp.com/invite/GsRgsTD

  1. Conclusão

TRON é uma solução blockchain escalável que empregou métodos inovadores para lidar com desafios enfrentados pelas redes blockchain legadas. Tendo alcançado mais de 2 milhões de transações por dia, com mais de 700 mil contas TRX e ultrapassando 2.000 TPS, TRON permitiu à comunidade em criando uma rede descentralizada e democratizada.