Cosmos: una red de libros de contabilidad distribuidos

저자 Jae Kwon and Ethan Buchman · 2016

소개

오픈소스 생태계의 결합된 성공은 분산형 yle 공유 및 공개 암호화폐는 분산화된 인터넷 프로토콜에 대한 이해를 고취시켰습니다. 사회 경제적 인프라를 근본적으로 개선하는 데 사용될 수 있습니다. 우리는 Bitcoin 1와 같은 전문화된 blockchain 애플리케이션을 보았습니다. 암호화폐), Zerocash 2 및 Ethereum [3]와 같은 일반화된 smart contract 플랫폼 Etherium Virtual을 위한 수많은 분산 애플리케이션 Augur(예측 시장) 및 TheDAO과 같은 기계(EVM) [4] (투자 클럽). 그러나 현재까지 이 blockchain은 여러 가지 문제로 어려움을 겪었습니다. 총 에너지 비효율성, 열악함 또는 열악함을 포함한 단점 제한된 성능, 미성숙한 거버넌스 메커니즘. Bitcoin의 거래 처리량을 확장하기 위한 제안: 분리된 증인 [5] 및 BitcoinNG [6]은 수직 확장입니다. 단일 물리적 서버의 용량에 의해 제한되는 솔루션 완전한 감사 가능성의 속성을 보장하기 위해 기계. 라이트닝 네트워크 [7]은 Bitcoin 거래를 확장하는 데 도움이 될 수 있습니다.

일부 거래를 원장에서 완전히 제외하여 거래량 소액결제 및 개인정보 보호에 적합합니다. 지불 레일이지만 더 일반화된 경우에는 적합하지 않을 수 있습니다. 스케일링이 필요합니다. 이상적인 솔루션은 여러 개의 병렬 blockchain을 허용하는 솔루션입니다. 보안 속성을 유지하면서 상호 운용됩니다. 이것은 proof-of-work를 사용하면 불가능하지는 않지만 어려운 것으로 입증되었습니다. 병합됨 예를 들어 채굴을 통해 부모를 확보하는 작업이 가능해집니다. 체인은 하위 체인에서 재사용되지만 트랜잭션은 여전히 유지되어야 합니다. 각 노드별로 순서대로 검증되고 병합 채굴된 blockchain hashing 전력의 대부분이 공격에 취약합니다. 부모가 자식을 적극적으로 병합 채굴하지 않습니다. 학문적 검토 의 대체 blockchain 네트워크 아키텍처가 제공됩니다. 추가적인 맥락을 제공하고 다른 제안에 대한 요약을 제공합니다. 관련 작업의 단점. 여기에서는 새로운 blockchain 네트워크 아키텍처인 Cosmos을 제시합니다. 이 모든 문제를 해결하는 것입니다. Cosmos은 많은 사람들의 네트워크입니다 영역이라고 불리는 독립적인 blockchains. 영역은 다음에 의해 구동됩니다. 고성능을 제공하는 Tendermint Core [8], 일관되고 안전한 PBFT과 유사한 합의 엔진으로, 엄격한 포크책임이 악의적인 행위에 대한 통제를 보장합니다. 배우. Tendermint Core의 BFT 합의 알고리즘이 매우 적합합니다. 공개 proof-of-stake blockchain 확장용. Cosmos의 첫 번째 영역을 Cosmos 허브라고 합니다. Cosmos 허브는 간단한 다중 자산 proof-of-stake 암호화폐입니다. 네트워크가 적응하고 업그레이드. 또한 Cosmos 허브는 다음을 통해 확장할 수 있습니다. 다른 구역을 연결합니다. Cosmos 네트워크의 허브와 영역은 다음과 통신합니다. blockchain 간 통신(IBC) 프로토콜을 통해 서로 blockchains에 대한 일종의 가상 UDP 또는 TCP입니다. 토큰은 다음과 같습니다. 한 구역에서 다른 구역으로 안전하고 신속하게 이전됩니다.구역 간 유동성 교환이 필요하지 않습니다. 대신, 모든 영역 간 token 전송은 Cosmos 허브를 통과합니다. 각 구역이 보유한 token의 총량을 추적합니다. 는 허브는 각 영역을 다른 영역의 장애로부터 격리합니다. 왜냐하면 누구나 Cosmos 허브에 새 영역을 연결할 수 있습니다. 새로운 blockchain 혁신과의 미래 호환성을 위해. 이 섹션에서는 Tendermint 합의 프로토콜을 설명합니다. 그리고 이를 사용하여 애플리케이션을 구축하는 데 사용되는 인터페이스입니다. 더 알아보기 자세한 내용은 부록을 참조하세요. 전통적인 비잔틴 내결함성(BFT) 알고리즘에서 각 노드는 같은 무게를 가지고 있습니다. Tendermint에서 노드는 음수가 아닌 값을 갖습니다. 투표권의 양, 긍정적인 투표를 한 노드 전원을 validators라고 합니다. 검증인은 암호화 서명을 브로드캐스트하여 합의 프로토콜, 또는 다음 블록에 동의하기 위해 투표합니다. 검증인의 투표권은 처음부터 결정되거나 blockchain에 의해 결정적으로 변경되었습니다. 신청. 예를 들어, 다음과 같은 proof-of-stake 애플리케이션에서 Cosmos 허브에서 투표권은 다음에 의해 결정될 수 있습니다. 담보로 보세된 staking token 금액. 참고: ⅔ 및 ⅓과 같은 분수는 전체 투표의 분수를 나타냅니다. 모든 validator이 아닌 한 validator의 총 개수는 절대 아닙니다. 동일한 무게를 가지고 있습니다. >⅔는 “⅔ 이상”을 의미하고, ≥⅓은 “최소”를 의미합니다. ⅓”. Tendermint는 부분적으로 동기식인 BFT 합의 프로토콜입니다. DLS 합의 알고리즘 [20]에서 파생되었습니다. 텐더민트는

단순성, 성능 및 포크 책임으로 유명합니다. 프로토콜에는 알려진 validator 세트가 필요합니다. validator은 공개 키로 식별됩니다. 검증인은 다음을 시도합니다. 한 번에 하나의 블록에 대한 합의에 도달합니다. 여기서 블록은 목록입니다. 거래의. 블록에 대한 합의에 대한 투표는 다음과 같이 진행됩니다. 라운드. 각 라운드에는 라운드 리더 또는 제안자가 있습니다. 블록을 제안합니다. 그런 다음 validator은 단계적으로 다음 사항에 대해 투표합니다. 제안된 블록을 수락하거나 다음 라운드로 넘어갑니다. 는 라운드 제안자는 순서대로 결정적으로 선택됩니다. 투표권에 비례하여 validator 목록입니다. 프로토콜의 전체 세부 사항은 여기에 설명되어 있습니다. Tendermint의 보안은 최적의 비잔틴 사용에서 비롯됩니다. 절대다수(>⅔) 투표 및 잠금을 통한 내결함성 메커니즘. 이들은 함께 다음을 보장합니다. ≥⅓ 투표권은 다음 사항을 위반하는 비잔틴 방식이어야 합니다. 두 개 이상의 값이 커밋되는 안전. validator 세트가 안전 위반에 성공하거나 심지어 그렇게 하려는 시도는 프로토콜에 의해 식별될 수 있습니다. 이 혼란스러운 블록에 대한 투표와 방송이 모두 포함됩니다. 부당한 투표. 강력한 보장에도 불구하고 Tendermint는 탁월한 서비스를 제공합니다. 성능. 7개에 분산된 64개 노드의 벤치마크에서 5개 대륙의 데이터 센터, 상용 클라우드 인스턴스, Tendermint 합의는 한 번에 수천 건의 거래를 처리할 수 있습니다. 둘째, 커밋 대기 시간이 1~2초 정도입니다. 특히 1000건이 넘는 트랜잭션의 성능이 눈에 띕니다. 두 번째는 가혹한 적대적인 상황에서도 유지됩니다. validators가 악의적으로 제작된 투표를 충돌시키거나 방송합니다. 참조 자세한 내용은 아래 그림을 참조하세요.

Tendermint throughput vs block size benchmarked across 64 nodes in 7 datacenters on 5 continents

Tendermint 합의 알고리즘의 주요 이점은 다음과 같습니다. 가벼운 클라이언트 보안으로 인해 모바일 및 사물 인터넷 사용 사례. Bitcoin 라이트 클라이언트는 동기화해야 합니다. 블록 헤더 체인을 찾아 가장 증거가 많은 것을 찾습니다. 작업, Tendermint 라이트 클라이언트는 변경 사항을 따라잡기만 하면 됩니다. validator 세트에 추가한 다음 >⅔ PreCommits를 확인하세요. 최신 상태를 결정하는 최신 블록입니다. 간결한 가벼운 클라이언트 증명으로 inter-blockchain도 가능합니다. 의사소통. Tendermint는 특정 행위를 방지하기 위한 보호 조치를 가지고 있습니다. 장거리 위험이 없는 이중 지출과 같은 주목할만한 공격 그리고 검열. 이에 대해서는 부록에서 더 자세히 설명합니다.Tendermint 합의 알고리즘은 다음과 같이 구현됩니다. Tendermint Core라는 프로그램입니다. 텐더민트 코어는 애플리케이션에 구애받지 않고 모든 것을 바꿀 수 있는 "합의 엔진" 결정론적 블랙박스 애플리케이션을 분산 복제로 변환 blockchain. Tendermint Core는 blockchain 애플리케이션에 연결됩니다. 애플리케이션 블록체인 인터페이스(ABCI) [17]를 통해. 따라서 ABCI blockchain 애플리케이션을 어떤 방식으로든 프로그래밍할 수 있습니다. 언어는 단순히 합의가 이루어지는 프로그래밍 언어가 아닙니다. 엔진이 작성되어 있습니다. 또한 ABCI를 사용하면 쉽게 기존 blockchain 스택의 합의 계층을 교체합니다. 우리는 잘 알려진 암호화폐인 Bitcoin에 비유합니다. Bitcoin는 각 노드가 유지 관리하는 암호화폐 blockchain입니다. 완전히 감사된 미사용 트랜잭션 출력(UTXO) 데이터베이스. 만약에 하나는 ABCI 위에 Bitcoin과 유사한 시스템을 만들고 싶었습니다. Tendermint Core는 다음을 담당합니다. 노드 간 블록 및 트랜잭션 공유 정식/불변의 거래 순서 확립( blockchain) 그 사이에 ABCI 애플리케이션은 다음을 담당합니다. UTXO 데이터베이스 유지 관리 거래의 암호화 서명 검증 거래가 존재하지 않는 자금을 지출하는 것을 방지 클라이언트가 UTXO 데이터베이스를 쿼리하도록 허용 Tendermint는 blockchain 디자인을 다음과 같이 분해할 수 있습니다. 애플리케이션 프로세스와 애플리케이션 사이에 매우 간단한 API를 제공합니다. 합의 과정.

Introducción

El éxito combinado del ecosistema de código abierto, El intercambio de archivos descentralizado y las criptomonedas públicas han inspiró la comprensión de que los protocolos descentralizados de Internet puede utilizarse para mejorar radicalmente la infraestructura socioeconómica. Hemos visto aplicaciones especializadas blockchain como Bitcoin [1] (una criptomoneda), Zerocash [2] (una criptomoneda para la privacidad), y plataformas smart contract generalizadas como Ethereum [3], con innumerables aplicaciones distribuidas para Etherium Virtual Máquina (EVM) como Augur (un mercado de predicción) y TheDAO [4] (un club de inversiones). Sin embargo, hasta la fecha, estos blockchain han sufrido una serie de de desventajas, entre ellas su grave ineficiencia energética, su mala o mala calidad desempeño limitado y mecanismos de gobernanza inmaduros. Propuestas para escalar el rendimiento de transacciones de Bitcoin, como Testigo segregado [5] y BitcoinNG [6], son escalamiento vertical Soluciones que siguen limitadas por la capacidad de un único espacio físico. máquina, con el fin de garantizar la propiedad de completa auditabilidad. Lightning Network [7] puede ayudar a escalar la transacción Bitcoin

volumen dejando algunas transacciones fuera del libro mayor por completo, y es muy adecuado para micropagos y preservación de la privacidad carriles de pago, pero puede no ser adecuado para más generalizados necesidades de escalamiento. Una solución ideal es aquella que permite que múltiples blockchains paralelos interoperar conservando sus propiedades de seguridad. esto tiene resultó difícil, si no imposible, con proof-of-work. Fusionado la minería, por ejemplo, permite que el trabajo realizado para asegurar una matriz cadena para ser reutilizada en una cadena secundaria, pero las transacciones aún deben ser validado, en orden, por cada nodo, y un blockchain extraído por fusión es vulnerable a un ataque si la mayoría del hashing poder en el El padre no está fusionando activamente al niño. Una reseña académica de arquitecturas de red alternativas blockchain se proporciona para contexto adicional y proporcionamos resúmenes de otras propuestas y sus inconvenientes en el Trabajo Relacionado. Aquí presentamos Cosmos, una novedosa arquitectura de red blockchain que aborda todos estos problemas. Cosmos es una red de muchos blockchains independientes, llamados zonas. Las zonas están alimentadas por Tendermint Core [8], que proporciona un alto rendimiento, motor de consenso consistente y seguro similar a PBFT, donde la estricta responsabilidad de forka garantiza el control del comportamiento de malware actores. El algoritmo de consenso BFT de Tendermint Core es muy adecuado para escalar proof-of-stake blockchains públicos. La primera zona en Cosmos se llama Cosmos Hub. El Cosmos Hub es una criptomoneda proof-of-stake multiactivo con un simple mecanismo de gobernanza que permite a la red adaptarse y actualizar. Además, el concentrador Cosmos se puede ampliar mediante conectando otras zonas. El hub y las zonas de la red Cosmos se comunican con entre sí a través de un protocolo de comunicación inter-blockchain (IBC), una especie de UDP o TCP virtual para blockchains. Las fichas pueden ser transferido de una zona a otra de forma segura y rápidasin necesidad de liquidez cambiaria entre zonas. En cambio, todas las transferencias entre zonas token pasan por el concentrador Cosmos, que realiza un seguimiento de la cantidad total de tokens en poder de cada zona. el hub aísla cada zona del fallo de otras zonas. porque cualquiera puede conectar una nueva zona al Cosmos Hub, las zonas lo permiten para compatibilidad futura con las nuevas innovaciones blockchain. En esta sección describimos el protocolo de consenso de Tendermint. y la interfaz utilizada para crear aplicaciones con él. Para más detalles, consulte el apéndice. En los algoritmos bizantinos clásicos tolerantes a fallos (BFT), cada nodo tiene el mismo peso. En Tendermint, los nodos tienen un valor no negativo. cantidad de poder de voto y nodos que tienen voto positivo potencia se llaman validators. Los validadores participan en el protocolo de consenso mediante la difusión de firmas criptográficas, o votos, para acordar el siguiente bloque. Los poderes de voto de los validadores se determinan en la génesis o se cambiado de manera determinista por el blockchain, dependiendo del aplicación. Por ejemplo, en una aplicación proof-of-stake como el Centro Cosmos, el poder de voto puede ser determinado por el monto de staking tokens garantizados como garantía. NOTA: Fracciones como ⅔ y ⅓ se refieren a fracciones del total de la votación. potencia, nunca el número total de validators, a menos que todos los validators tienen igual peso. >⅔ significa “más de ⅔”, ≥⅓ significa “al menos ⅓”. Tendermint es un protocolo de consenso BFT parcialmente sincrónico derivado del algoritmo de consenso DLS [20]. La menta tierna es

destaca por su simplicidad, rendimiento y responsabilidad de bifurcación. El protocolo requiere un conjunto conocido yxed de validators, donde cada validator se identifica por su clave pública. Los validadores intentan llegar a un consenso sobre un bloque a la vez, donde un bloque es una lista de transacciones. La votación por el consenso sobre un bloque se lleva a cabo en rondas. Cada ronda tiene un líder de ronda, o proponente, que propone un bloque. Los validators luego votan, por etapas, sobre si aceptar el bloque propuesto o pasar a la siguiente ronda. el El proponente de una ronda se elige de forma determinista entre los ordenados. lista de validators, en proporción a su poder de voto. Los detalles completos del protocolo se describen aquí. La seguridad de Tendermint se deriva de su uso de bizantino óptimo Tolerancia a fallos mediante votación supermayoría (>⅔) y bloqueo. mecanismo. Juntos, aseguran que: ≥⅓ del poder de voto debe ser bizantino para causar una violación de seguridad, donde se comprometen más de dos valores. si algún conjunto de validator alguna vez logra violar la seguridad, o incluso Si intenta hacerlo, podrá identificarlo mediante el protocolo. esto Incluye tanto la votación de los bloques conflictivos como la retransmisión. Votos injustificados. A pesar de sus sólidas garantías, Tendermint ofrece servicios excepcionales. rendimiento. En benchmarks de 64 nodos distribuidos en 7 centros de datos en 5 continentes, en instancias de nube de productos básicos, El consenso de Tendermint puede procesar miles de transacciones por segundo, con latencias de confirmación del orden de uno o dos segundos. En particular, el desempeño de más de mil transacciones por segundo se mantiene incluso en duras condiciones adversas, con validators fallan o transmiten votos elaborados con fines malintencionados. Ver Consulte la siguiente figura para obtener más detalles.

Tendermint throughput vs block size benchmarked across 64 nodes in 7 datacenters on 5 continents

Un beneficio importante del algoritmo de consenso de Tendermint es la simplificación. seguridad ligera para el cliente, lo que lo convierte en un candidato ideal para dispositivos móviles y Casos de uso de Internet de las cosas. Mientras que un cliente ligero Bitcoin debe sincronizarse cadenas de encabezados de bloque y encuentre el que tenga la mayor prueba de funcionan, los clientes ligeros de Tendermint sólo necesitan mantenerse al día con los cambios al conjunto validator y luego verifique >⅔ PreCommits en el último bloque para determinar el último estado. Las pruebas de cliente ligeras y sucintas también permiten inter-blockchain comunicación. Tendermint tiene medidas de protección para prevenir ciertos ataques notables, como gastos dobles de largo alcance sin nada en juego y censura. Estos se analizan con más detalle en el apéndice.El algoritmo de consenso Tendermint se implementa en un programa llamado Tendermint Core. Tendermint Core es un “motor de consenso” independiente de la aplicación que puede convertir cualquier aplicación determinista de caja negra en una replicación distribuida blockchain. Tendermint Core se conecta a blockchain aplicaciones a través de la interfaz Blockchain de aplicaciones (ABCI) [17]. Por lo tanto, ABCI permite programar aplicaciones blockchain en cualquier lenguaje, no sólo el lenguaje de programación que el consenso motor está escrito. Además, ABCI hace posible fácilmente cambie la capa de consenso de cualquier pila blockchain existente. Hacemos una analogía con la conocida criptomoneda Bitcoin. Bitcoin es una criptomoneda blockchain donde cada nodo mantiene una base de datos de resultados de transacciones no gastadas (UTXO) totalmente auditada. si uno quería crear un sistema similar a Bitcoin encima de ABCI, Tendermint Core sería responsable de Compartir bloques y transacciones entre nodos Establecer un orden canónico/inmutable de transacciones (el blockchain) Mientras tanto, la aplicación ABCI sería responsable de Mantenimiento de la base de datos UTXO Validar firmas criptográficas de transacciones. Evitar que las transacciones gasten fondos inexistentes Permitir a los clientes consultar la base de datos UTXO Tendermint es capaz de descomponer el diseño blockchain mediante ofreciendo una API muy simple entre el proceso de solicitud y proceso de consenso.

Cosmos 아키텍처

Cosmos는 독립적인 병렬 blockchain의 네트워크입니다. 각각은 다음과 같은 고전적인 BFT 합의 알고리즘으로 구동됩니다. 텐더민트 1. 이 네트워크의 첫 번째 blockchain은 Cosmos 허브가 됩니다. 는 Cosmos 허브는 다음을 통해 다른 많은 blockchain(또는 영역)에 연결됩니다. 새로운 inter-blockchain 통신 프로토콜. Cosmos 허브 수많은 token 유형을 추적하고 총계를 기록합니다. 연결된 각 영역의 token 수. 토큰은 다음과 같습니다. 한 구역에서 다른 구역으로 안전하고 신속하게 이전됩니다. 구역 간 액체 교환이 필요하지 않습니다. 존 간 코인 전송은 Cosmos 허브를 통해 이루어집니다. 이 아키텍처는 blockchain 공간이 안고 있는 많은 문제를 해결합니다. 애플리케이션 상호 운용성, 확장성 및 원활한 업그레이드. 예를 들어 Bitcoind에서 파생된 영역은 Go-Ethereum, CryptoNote, ZCash 또는 모든 blockchain 시스템은 Cosmos 허브에 연결하세요. 이 영역에서는 Cosmos이(가) 다음을 수행할 수 있습니다. 글로벌 트랜잭션 수요를 충족하기 위해 무한한 확장이 가능합니다. 구역은 또한 다음과 같이 지원될 분산형 교환을 위한 훌륭한 yt입니다. 음. Cosmos는 단순한 분산 원장이 아니며, Cosmos 허브는 벽으로 둘러싸인 정원이나 우주의 중심이 아닙니다. 우리는 분산 원장의 개방형 네트워크를 위한 프로토콜 설계 미래 금융시스템의 새로운 기반이 될 수 있는 암호화 원칙, 건전한 경제, 합의를 바탕으로 이론, 투명성, 책임. Cosmos 허브는 Cosmos의 첫 번째 공개 blockchain입니다. Tendermint의 BFT 합의 알고리즘으로 구동되는 네트워크. 는 Tendermint 오픈 소스 프로젝트는 2014년에 탄생했습니다. Bitcoin 작업 증명 합의 알고리즘의 속도, 확장성 및 환경 문제. 검증된 기술을 활용하고 개선함으로써

BFT 1988년 MIT에서 개발된 알고리즘 [20], Tendermint 팀은 proof-of-stake을 개념적으로 시연한 최초의 팀이었습니다. 무관계 문제를 해결하는 암호화폐 1세대 proof-of-stake 암호화폐로 인해 어려움을 겪고 있습니다. NXT 및 BitShares1.0으로. 오늘날 거의 모든 Bitcoin 모바일 지갑은 신뢰할 수 있는 서버를 사용하여 거래 확인을 제공합니다. 이는 작업 증명이 완료되기 전에 많은 확인을 기다려야 하기 때문입니다. 트랜잭션은 되돌릴 수 없게 커밋된 것으로 간주될 수 있습니다. Doublespend 공격은 다음과 같은 서비스에서 이미 입증되었습니다. 코인베이스. 다른 blockchain 합의 시스템과 달리 Tendermint는 다음을 제공합니다. 즉각적이고 안전한 모바일 클라이언트 결제 확인. Tendermint는 절대 포크되지 않도록 설계되었기 때문에 모바일에서는 지갑은 즉시 거래 확인을 받을 수 있습니다. 신뢰할 수 없고 실용적인 결제가 스마트폰에서 현실이 되었습니다. 이 다음과 같이 사물 인터넷 애플리케이션에 상당한 영향을 미치고 있습니다. 음. Cosmos의 검증인은 Bitcoin 채굴자와 비슷한 역할을 가지고 있지만 대신 암호화 서명을 사용하여 투표하세요. 검증인은 커밋을 담당하는 안전한 전용 머신 블록. validator이 아닌 사람은 자신의 staking token(라고 함)을 위임할 수 있습니다. “atoms”)를 validator에 보내 블록 수수료와 아톰의 일부를 얻으세요 보상을 제공하지만, 다음과 같은 경우 처벌(삭감)을 받을 위험이 있습니다. 대리인 validator이(가) 해킹당하거나 프로토콜을 위반합니다. 입증된 Tendermint BFT 합의의 안전 보장 및 담보 이해관계자 예치금–validators 및 위임자–제공 노드와 라이트 클라이언트를 위한 입증 가능하고 수량화 가능한 보안. 분산 공공 원장은 헌법과 거버넌스 시스템. Bitcoin은(는) Bitcoin 재단에 의존하며업그레이드를 조정하기 위해 마이닝을 수행하지만 이는 느린 프로세스입니다. Ethereum 주소를 하드포크한 후 ETH와 ETC로 분할 DAO 해킹, 주로 사전 사회 계약이 없었기 때문입니다. 그러한 결정을 내리는 메커니즘도 없습니다. Cosmos 허브의 검증인과 위임자는 투표할 수 있습니다. 시스템의 미리 설정된 매개변수를 변경할 수 있는 제안 자동으로(예: 블록 가스 한도) 업그레이드 조정 인간이 읽을 수 있는 헌법 개정안에 투표할 수도 있습니다. Cosmos 허브의 정책을 관리합니다. 헌법 다음과 같은 문제에 대해 이해관계자 간의 결속력을 허용합니다. 도난 및 버그(예: TheDAO 사건)를 방지하여 더 빠르고 더 깨끗한 해상도. 각 영역은 자체 구성과 거버넌스를 가질 수도 있습니다. 메커니즘도 그렇고. 예를 들어, Cosmos 허브에는 허브에서 불변성을 강제하는 헌법(롤백 없음, Cosmos 허브 노드 구현의 버그를 위해 저장) 각 영역은 롤백과 관련된 자체 정책을 설정할 수 있습니다. 서로 다른 정책 영역 간의 상호 운용성을 가능하게 함으로써 Cosmos 네트워크는 사용자에게 궁극적인 자유와 잠재력을 제공합니다. 무허가 실험. 여기서 우리는 분산화와 확장성의 새로운 모델을 설명합니다. Cosmos는 다음을 기반으로 하는 많은 blockchain의 네트워크입니다. 텐더민트. 기존 제안은 '단일'을 만드는 것을 목표로 하고 있지만 blockchain”(총 글로벌 트랜잭션 주문 포함), Cosmos 많은 blockchain이 서로 동시에 실행되도록 허용합니다. 상호 운용성을 유지하면서. 기본적으로 Cosmos 허브는 많은 독립적인 서비스를 관리합니다. blockchain는 "영역"이라고 합니다(때때로 "샤드"라고도 함). "샤딩"으로 알려진 데이터베이스 확장 기술 참조).

게시된 영역에서 최근 블록 커밋의 지속적인 스트림 허브를 사용하면 허브가 각 영역의 상태를 따라갈 수 있습니다. 마찬가지로 각 영역은 허브의 상태를 따라갑니다(그러나 영역은 간접적인 방법 외에는 서로 연락을 유지하지 마십시오. 허브). 그런 다음 정보 패킷이 한 곳에서 전달됩니다. Merkle 증명을 증거로 게시하여 다른 영역으로 영역을 확장합니다. 정보가 전송되고 수신되었습니다. 이 메커니즘을 inter-blockchain 통신 또는 줄여서 IBC입니다. 모든 영역은 그 자체로 비순환 그래프를 형성하는 허브가 될 수 있습니다. 하지만 명확성을 위해 간단한 내용만 설명하겠습니다. 허브는 하나만 있고 허브가 아닌 많은 구성 구역. Cosmos 허브는 다중 자산을 호스팅하는 blockchain입니다. token을 개인 사용자가 보유할 수 있는 분산 원장 또는 영역 자체별로. 이 token은 하나의 영역에서 이동할 수 있습니다. "코인 패킷"이라고 불리는 특별한 IBC 패킷을 통해 다른 사람에게 전달됩니다. 허브는 전체의 전역 불변성을 보존하는 역할을 담당합니다. 영역 전체에 걸쳐 각 token의 양. IBC 코인 패킷 트랜잭션은 송신자, 허브 및 수신자에 의해 커밋되어야 합니다. blockchains.Cosmos 허브는 전체에 대한 중앙 원장 역할을 하기 때문에 시스템에서는 허브의 보안이 가장 중요합니다. 동안 각 영역은 다음과 같이 보호되는 Tendermint blockchain일 수 있습니다. 4개(또는 BFT 합의가 필요하지 않은 경우 더 적음), 허브 전 세계적으로 분산된 validator 세트로 보호되어야 합니다. 다음과 같은 가장 심각한 공격 시나리오를 견딜 수 있습니다. 대륙 네트워크 분할 또는 국가 후원 공격. Cosmos 영역은 IBC를 교환하는 독립적인 blockchain입니다. 허브와의 메시지. 허브의 관점에서 구역은 다중 자산 동적 멤버십 다중 서명 계정 IBC 패킷을 사용하여 token을 보내고 받을 수 있습니다. 처럼 암호화폐 계정, 영역은 다음보다 더 많은 token을 전송할 수 없습니다. 가지고 있지만 그것을 가지고 있는 다른 사람으로부터 token을(를) 받을 수 있습니다. A 구역 하나 이상의 token 유형의 "소스"로 지정될 수 있습니다. token 공급량을 주입할 수 있는 권한을 부여합니다. Cosmos 허브의 아톰은 영역의 validator에 스테이킹될 수 있습니다. 허브에 연결되었습니다. 이 영역에 대한 이중 지출 공격이 발생하는 동안 투표권의 ⅔ 이상이 있는 영역인 Tendermint의 포크 책임으로 인해 원자가 삭감될 수 있습니다. 비잔틴은 잘못된 상태를 커밋할 수 있습니다. Cosmos 허브는 그렇지 않습니다 다른 영역에서 커밋된 트랜잭션을 확인하거나 실행하므로 신뢰할 수 있는 영역에 token을 보내는 것은 사용자의 책임입니다. 앞으로 Cosmos 허브의 거버넌스 시스템은 허브를 통과할 수 있습니다. 영역 오류를 설명하는 개선 제안. 에 대한 예를 들어 일부(또는 전체) 영역에서 아웃바운드 token 전송이 발생할 수 있습니다. 구역의 비상 회로 차단을 허용하도록 조절됩니다. (token 전송이 일시적으로 중단됨) 공격이 감지되면 이제 허브와 영역이 서로 통신하는 방법을 살펴보겠습니다. 기타. 예를 들어 blockchain이 3개 있는 경우 "Zone1", "Zone2",

Cosmos hub and zones architecture showing the Cosmos Hub connecting multiple independent zones via IBC

그리고 “Hub”, 그리고 우리는 “Zone1”이 목적지로 향하는 패킷을 생성하기를 원합니다. “Hub”를 통과하는 “Zone2”에 대해. 한 곳에서 패킷을 이동하려면 blockchain 다른 사람에게 증거가 수신 체인에 게시됩니다. 증거는 전송 체인이 다음을 위한 패킷을 게시했음을 나타냅니다. 목적지 추정. 수신 체인이 이 증명을 확인하려면 발신자의 블록 헤더를 따라갈 수 있어야 합니다. 이 메커니즘은 사이드체인에서 사용되는 것과 유사합니다. 두 개의 상호 작용하는 체인은 다음을 통해 서로를 인식합니다. 존재 증명 데이터그램의 양방향 스트림 (거래). IBC 프로토콜은 두 가지 유형의 프로토콜을 사용하여 자연스럽게 비활성화될 수 있습니다. 트랜잭션: IBCBlockCommitTx 트랜잭션을 허용합니다. blockchain는 가장 최근 블록-hash의 관찰자에게 증명하기 위해, 및 IBCPacketTx  트랜잭션을 통해 blockchain을(를) 수행할 수 있습니다. 주어진 패킷이 실제로 게시되었음을 모든 관찰자에게 증명합니다. 발신자의 신청에 따라 Merkle-proof을 통해 최근 블록-hash. IBC 메커니즘을 두 개의 개별 트랜잭션으로 분할함으로써 우리는 수신 체인의 기본 수수료 시장 메커니즘을 허용합니다. 어떤 패킷이 커밋(즉, 승인)되는지 결정합니다. 전송 체인에 대해 완전한 자유를 허용합니다. 많은 아웃바운드 패킷이 허용됩니다. 위의 예에서는 "Zone1"의 블록-hash을 업데이트하기 위해 '허브'(또는 'Zone2'의 '허브')에서 IBCBlockCommitTx거래는 블록-hash과 함께 "허브"에 게시되어야 합니다. “Zone1”(또는 “Hub”의 블록이 hash인 “Zone2”). 자세한 내용은 IBCBlockCommitTx 및 IBCPacketTx를 참조하세요. 두 가지 IBC 거래 유형에 대해 Bitcoin이 분산되어 있어 더 안전한 것과 마찬가지로, 대량 복제 원장을 사용하면 교환의 취약성을 줄일 수 있습니다. blockchain에서 실행하여 외부 및 내부 해킹을 수행합니다. 우리 이것을 분산 교환이라고 부릅니다. 암호화폐 커뮤니티가 분산화라고 부르는 것 오늘날의 거래소는 "원자 교차 체인"(AXC) 거래를 기반으로 합니다. AXC 트랜잭션을 사용하면 두 명의 사용자가 두 개의 다른 체인은 두 개의 전송 트랜잭션을 만들 수 있습니다. 두 원장 모두에 함께 커밋되거나 전혀 커밋되지 않습니다(예: 원자적으로). 예를 들어, 두 명의 사용자가 비트코인을 이더(또는 두 개의 서로 다른 원장에 있는 두 개의 token) AXC 트랜잭션을 사용하여 Bitcoin 및 Ethereum이 각각 연결되어 있지 않더라도 기타. AXC 거래에서 거래소를 운영하면 얻을 수 있는 이점은 다음과 같습니다. 두 사용자 모두 서로를 신뢰하거나 거래 매칭을 신뢰할 필요가 없습니다. 서비스. 단점은 양측 모두 온라인 상태여야 한다는 것입니다. 거래가 발생합니다. 또 다른 유형의 탈중앙화 거래소는 대량 복제 거래소입니다. 자체적으로 실행되는 분산 교환 blockchain. 사용자 이러한 종류의 교환은 지정가 주문을 제출하고 전환할 수 있습니다. 컴퓨터가 꺼져 있으면 사용자가 없어도 거래가 실행될 수 있습니다. 온라인. blockchain이(가) 대신하여 거래를 일치시키고 완료합니다. 상인의.

Cosmos Arquitectura

Cosmos es una red de blockchain paralelos independientes que están cada uno impulsado por algoritmos de consenso clásicos BFT como Menta tierna 1. El primer blockchain en esta red será el Cosmos Hub. el Cosmos El concentrador se conecta a muchos otros blockchains (o zonas) a través de un Nuevo protocolo de comunicación inter-blockchain. El centro Cosmos rastrea numerosos tipos token y mantiene un registro del total número de tokens en cada zona conectada. Las fichas pueden ser transferido de una zona a otra de forma segura y rápida sin necesidad de un intercambio líquido entre zonas, porque todos Las transferencias de monedas entre zonas pasan por el centro Cosmos. Esta arquitectura resuelve muchos problemas que el espacio blockchain enfrenta hoy en día, como la interoperabilidad de aplicaciones, la escalabilidad y capacidad de actualización perfecta. Por ejemplo, zonas derivadas de Bitcoind, Go-Ethereum, CryptoNote, ZCash o cualquier sistema blockchain pueden debe conectarse al concentrador Cosmos. Estas zonas permiten que Cosmos escalar infinitamente para satisfacer la demanda de transacciones globales. Las zonas también son un gran yt para un intercambio distribuido, que será compatible como bueno. Cosmos no es solo un libro mayor distribuido, y el Cosmos Hub no es un jardín amurallado ni el centro de su universo. somos Diseño de un protocolo para una red abierta de libros de contabilidad distribuidos. que puede servir como una nueva base para futuros sistemas financieros, basado en principios de criptografía, economía sólida, consenso teoría, transparencia y rendición de cuentas. El Cosmos Hub es el primer blockchain público en Cosmos Red, impulsada por el algoritmo de consenso BFT de Tendermint. el El proyecto de código abierto Tendermint nació en 2014 para abordar la velocidad, escalabilidad y problemas ambientales del algoritmo de consenso de prueba de trabajo de Bitcoin. Utilizando y mejorando productos probados

BFT algoritmos desarrollados en el MIT en 1988 [20], el Tendermint El equipo fue el primero en demostrar conceptualmente un proof-of-stake criptomoneda que aborda el problema de nada en juego sufrido por las criptomonedas proof-of-stake de primera generación, como como NXT y BitShares1.0. Hoy en día, prácticamente todas las billeteras móviles Bitcoin utilizan servidores confiables para proporcionarles verificación de transacciones. Esto se debe a que la prueba de trabajo requiere esperar muchas confirmaciones antes de La transacción puede considerarse irreversiblemente comprometida. Los ataques de doble gasto ya se han demostrado en servicios como CoinBase. A diferencia de otros sistemas de consenso blockchain, Tendermint ofrece Verificación de pagos de clientes móviles instantánea y demostrablemente segura. Dado que Tendermint está diseñado para no bifurcarse nunca, el móvil Las billeteras pueden recibir confirmación instantánea de la transacción, lo que hace que Los pagos prácticos y sin confianza son una realidad en los teléfonos inteligentes. esto tiene ramificaciones significativas para las aplicaciones de Internet de las cosas como bueno. Los validadores en Cosmos tienen una función similar a la de los mineros Bitcoin, pero en su lugar, utilice firmas criptográficas para votar. Los validadores son máquinas seguras y dedicadas que son responsables de cometer bloques. Los que no son validators pueden delegar sus staking tokens (llamados “átomos”) a cualquier validator para ganar una parte de las tarifas de bloque y átomo recompensas, pero corren el riesgo de ser castigados (recortados) si el delegado validator es pirateado o viola el protocolo. lo probado garantías de seguridad del consenso de Tendermint BFT, y la garantía depósito de partes interesadas–validators y delegados–proporcionar Seguridad demostrable y cuantificable para nodos y clientes ligeros. Los libros públicos distribuidos deben tener una constitución y un sistema de gobernanza. Bitcoin depende de la Fundación Bitcoin yminería para coordinar las actualizaciones, pero este es un proceso lento. Ethereum se dividió en ETH y ETC después de realizar una bifurcación para abordar El hack DAO, en gran parte porque no existía un contrato social previo ni mecanismo para tomar tales decisiones. Los validadores y delegados en el Cosmos Hub pueden votar en Propuestas que pueden cambiar parámetros preestablecidos del sistema. automáticamente (como el límite de gas de bloque), coordinar actualizaciones, como así como votar sobre enmiendas a la constitución legible por humanos que rigen las políticas del Cosmos Hub. la constitucion permite la cohesión entre las partes interesadas en temas como robos y errores (como el incidente TheDAO), lo que permite una solución más rápida y resolución más limpia. Cada zona también puede tener su propia constitución y gobernanza. mecanismo también. Por ejemplo, el concentrador Cosmos podría tener un constitución que impone la inmutabilidad en el Hub (sin retrocesos, salvo errores de la implementación del nodo Hub Cosmos), mientras que Cada zona puede establecer sus propias políticas con respecto a las reversiones. Al permitir la interoperabilidad entre diferentes zonas políticas, el La red Cosmos ofrece a sus usuarios la máxima libertad y potencial para experimentación sin permiso. Aquí describimos un modelo novedoso de descentralización y escalabilidad. Cosmos es una red de muchos blockchains impulsados por Menta tierna. Si bien las propuestas existentes apuntan a crear una “zona única blockchain” con pedido de transacciones globales totales, Cosmos permite que muchos blockchains se ejecuten simultáneamente entre sí manteniendo la interoperabilidad. En la base, el Cosmos Hub gestiona muchos blockchains llamadas “zonas” (a veces denominadas “fragmentos”, en referencia a la técnica de escalado de bases de datos conocida como “sharding”).

Un flujo constante de confirmaciones de bloques recientes de zonas publicadas en el Hub le permite mantenerse al día con el estado de cada zona. Asimismo, cada zona se mantiene al día con el estado del Hub (pero las zonas No se mantienen al día entre sí excepto indirectamente a través del Centro). Luego se comunican paquetes de información desde uno zona a otra publicando pruebas de Merkle como evidencia de que el Se envió y recibió información. Este mecanismo se llama comunicación inter-blockchain, o IBC para abreviar. Cualquiera de las zonas puede ser en sí misma centros para formar un gráfico acíclico, pero en aras de la claridad sólo describiremos los simples configuración donde solo hay un centro y muchos no centros zonas. El Cosmos Hub es un blockchain que aloja un multiactivo libro mayor distribuido, donde tokens pueden ser mantenidos por usuarios individuales o por zonas propias. Estos tokens se pueden mover de una zona a otro en un paquete especial IBC llamado "paquete de monedas". El centro es responsable de preservar la invariancia global del total cantidad de cada token en todas las zonas. IBC paquete de monedas las transacciones deben ser confirmadas por el remitente, el centro y el receptor blockchains.Dado que el Cosmos Hub actúa como el libro mayor central para todo sistema, la seguridad del Hub es de suma importancia. mientras cada zona puede ser un Tendermint blockchain que está asegurado por tan solo 4 (o incluso menos si no se necesita el consenso BFT), el Hub debe estar protegido por un conjunto globalmente descentralizado de validators que puede resistir los escenarios de ataque más severos, como un partición de la red continental o un ataque patrocinado por un estado-nación. Una zona Cosmos es una blockchain independiente que intercambia IBC mensajes con el Hub. Desde la perspectiva del Hub, una zona es un cuenta multi-activos, membresía dinámica y múltiples firmas que Puede enviar y recibir tokens usando IBC paquetes. como un cuenta de criptomonedas, una zona no puede transferir más tokens que lo tiene, pero puede recibir tokens de otras personas que los tengan. una zona puede ser designado como una "fuente" de uno o más tipos token, otorgándole el poder de inzate ese suministro token. Los átomos del concentrador Cosmos pueden ser apostados por validators de una zona conectado al concentrador. Mientras que los ataques de doble gasto en estas zonas resultaría en la reducción de átomos con la responsabilidad de Tendermint, una zona donde >⅔ del poder de voto están Los bizantinos pueden cometer un estado inválido. El concentrador Cosmos no verificar o ejecutar transacciones comprometidas en otras zonas, por lo que es Es responsabilidad de los usuarios enviar tokens a zonas en las que confían. En el futuro, el sistema de gobernanza del Cosmos Hub puede aprobar el Hub propuestas de mejora que den cuenta de las fallas de la zona. Para Por ejemplo, las transferencias salientes token desde algunas (o todas) zonas pueden estrangulado para permitir el corte de circuito de emergencia de zonas (una interrupción temporal de las token transferencias) cuando se detecta un ataque. Ahora veremos cómo el Hub y las zonas se comunican entre sí. otro. Por ejemplo, si hay tres blockchains, “Zona1”, “Zona2”,

Cosmos hub and zones architecture showing the Cosmos Hub connecting multiple independent zones via IBC

y "Hub", y deseamos que "Zone1" produzca un paquete destinado para “Zone2” pasando por “Hub”. Para mover un paquete de uno blockchain a otro, se publica una prueba en la cadena de recepción. La prueba afirma que la cadena de envío publicó un paquete para el supuesto destino. Para que la cadena receptora pueda comprobar esta prueba, debe poder mantenerse al día con los encabezados de bloque del remitente. esto El mecanismo es similar al utilizado por las cadenas laterales, que requiere dos cadenas que interactúan para ser conscientes una de la otra a través de un flujo bidireccional de datagramas de prueba de existencia (transacciones). El protocolo IBC se puede definir naturalmente utilizando dos tipos de transacciones: una transacción  IBCBlockCommitTx , que permite una blockchain para demostrarle a cualquier observador de su bloque más reciente-hash, y una transacción IBCPacketTx , que permite que un blockchain demostrar a cualquier observador que el paquete dado fue efectivamente publicado por la aplicación del remitente, a través de una prueba de Merkle a la reciente bloque-hash. Al dividir la mecánica IBC en dos transacciones separadas, podemos permitir que el mecanismo de mercado de tarifas nativo de la cadena receptora determinar qué paquetes se confirman (es decir, se reconocen), mientras permitiendo total libertad en la cadena de envío en cuanto a cómo Se permiten muchos paquetes salientes. En el ejemplo anterior, para actualizar el bloque-hash de "Zona1" en "Hub" (o de "Hub" en "Zone2"), un  IBCBlockCommitTxLa transacción debe publicarse en "Hub" con el bloque-hash de “Zona1” (o en “Zona2” con el bloque-hash de “Hub”). Consulte IBCBlockCommitTx y IBCPacketTx para obtener más información. en los dos tipos de transacciones IBC. De la misma manera que Bitcoin es más seguro al ser distribuido, libro mayor replicado masivamente, podemos hacer que los intercambios sean menos vulnerables a hacks externos e internos ejecutándolo en el blockchain. nosotros Llame a esto un intercambio distribuido. Lo que la comunidad de criptomonedas llama descentralizado El intercambio actual se basa en algo llamado transacciones de "cadena cruzada atómica" (AXC). Con una transacción AXC, dos usuarios en dos cadenas diferentes pueden realizar dos transacciones de transferencia que son comprometidos juntos en ambos libros mayores, o ninguno en absoluto (es decir, atómicamente). Por ejemplo, dos usuarios pueden intercambiar bitcoins por ether (o dos tokens cualesquiera en dos libros de contabilidad diferentes) utilizando transacciones AXC, aunque Bitcoin y Ethereum no están conectados entre sí otro. El beneficio de ejecutar un intercambio en transacciones AXC es que ninguno de los usuarios necesita confiar entre sí ni en el intercambio comercial servicio. La desventaja es que ambas partes deben estar en línea para que se produzca el comercio. Otro tipo de intercambio descentralizado es el replicado masivamente. intercambio distribuido que se ejecuta por sí solo blockchain. Usuarios en este tipo de intercambio puede enviar una orden limitada y convertir su computadora apagada y la operación se puede ejecutar sin que el usuario sea en línea. El blockchain coincide y completa la operación en nombre del comerciante.

응용

중앙 집중식 거래소는 한도가 높은 주문서를 생성할 수 있습니다. 주문을 통해 더 많은 거래자를 유치할 수 있습니다. 유동성이 더 많은 것을 낳습니다 거래소 세계에는 유동성이 있어 강력한 네트워크가 있습니다. 교환의 효과(또는 최소한 승자 독식 효과) 사업. 현재 암호화폐 거래소의 선두주자 24시간 거래량이 2,000만 달러에 달하는 Poloniex이며 2위는 24시간 거래량이 500만 달러인 Bitynex. 이처럼 강력한 네트워크를 고려하면 따라서 AXC 기반 탈중앙화 거래소가 중앙화된 거래소를 통해 거래량을 확보하세요. 분산화를 위해 중앙화된 거래소와 경쟁하려면 거래소가 필요합니다. 지정가 주문이 포함된 심층 주문장을 지원합니다. 분산된 것만 blockchain에서 교환하면 이를 제공할 수 있습니다. Tendermint는 더 빠른 거래에 대한 추가적인 이점을 제공합니다. 커밋합니다. 희생 없이 빠른 동시성을 우선시하여 일관성, Cosmos의 영역은 트랜잭션을 빠르게 동기화할 수 있습니다. 교환 주문 거래와 IBC token 이체 모두 그리고 다른 지역에서. 오늘날 암호화폐 거래소의 상황을 고려하면, Cosmos에 대한 애플리케이션은 분산 교환(일명 Cosmos DEX). 거래 처리 능력은 물론이고 커밋 대기 시간은 중앙 집중식 커밋 대기 시간과 비슷할 수 있습니다. 교환. 거래자는 실행 가능한 지정가 주문을 제출할 수 있습니다. 양측 모두 온라인 상태일 필요 없이 말이죠. 그리고 텐더민트와 함께, Cosmos 허브 및 IBC, 거래자는 자금을 들어오고 나갈 수 있습니다. 다른 구역과의 빠른 교환. 권한 있는 영역은 연결된 token의 소스 역할을 할 수 있습니다. 또 다른 암호화폐. 다리는 관계와 비슷하다 Cosmos 허브와 영역 사이 둘 다 따라잡아야 해 token이 갖고 있는 증거를 확인하기 위해 다른 블록의 최신 블록 하나에서 다른 것으로 옮겨졌습니다. Cosmos의 "브리지 영역" 네트워크는 허브뿐만 아니라 다른 허브도 따라잡습니다.

암호화폐. 교량 구역을 통한 간접 연결은 다음을 허용합니다. 다른 사람들에게 단순하고 불가지론적인 상태를 유지하는 허브의 논리 blockchain 합의 전략(예: Bitcoin의 proof-of-work) 광산. 각 브리지 영역 validator은 Tendermint 기반의 blockchain 특수 ABCI 브리지 앱을 사용하지만 전체 노드도 "원산지" blockchain. 새로운 블록이 원점에서 채굴되면 브릿지 존은 validators는 서명을 통해 커밋된 블록에 동의하게 됩니다. 출발지의 blockchain에 대한 각자의 로컬 보기를 공유합니다. 팁. 교량지역이 출발지에서 대금을 수령한 경우(그리고 해당 사건에서 충분한 동의가 확인된 것으로 합의되었습니다. Ethereum 또는 Bitcoin과 같은 PoW 체인의 해당 해당 잔액으로 브리지존에 계정이 생성됩니다. Ethereum의 경우 브리지 존은 동일하게 공유할 수 있습니다. validator-Cosmos 허브로 설정됩니다. Ethereum 쪽( 원산지), 브릿지 계약을 통해 이더 보유자가 이더를 보낼 수 있습니다. 브리지 계약으로 전송하여 브리지 영역으로 이동 Ethereum. 브릿지 계약을 통해 에테르가 수신되면, 적절한 IBC 패킷이 없으면 이더를 인출할 수 없습니다. 교량 구역으로부터 교량 계약에 의해 수신됩니다. 는 bridge-contract는 bridge-zone의 validator 세트를 추적합니다. Cosmos 허브의 validator 세트와 동일할 수 있습니다. Bitcoin의 경우, 대신에 단일 브리지 계약, 각 UTXO은 임계값 다중 서명 P2SH 공개 스크립트. 의 한계로 인해 P2SH 시스템에서는 서명자가 Cosmos와 동일할 수 없습니다. 허브 validator-세트.브리지 영역의 이더(“브리지 에테르”)는 다음으로 전송될 수 있습니다. 그리고 허브에서, 나중에 트랜잭션으로 파괴됩니다. Ethereum의 특정 출금 주소로 보냅니다. IBC 브리지존에서 트랜잭션이 발생했음을 증명하는 패킷 Ethereum 브리지 계약에 게시되어 에테르를 허용할 수 있습니다. 철회됩니다. Bitcoin의 경우 제한된 스크립팅 시스템으로 인해 IBC 코인 전송 메커니즘을 반영하기 위해 difycult를 사용하세요. 각 UTXO 자체 독립적인 출판물이 있으므로 모든 UTXO은(는) 세트가 변경되면 새로운 UTXO로 마이그레이션되었습니다. Bitcoin 에스크로 서명자. 한 가지 해결책은 압축하고 총 개수를 유지하기 위해 필요에 따라 UTXO 세트의 압축을 풉니다. UTXOs가 다운되었습니다. 이러한 브리지 계약의 위험은 악성 validator 세트입니다. ≥⅓ 비잔틴 투표권으로 인해 포크가 발생하여 이더가 인출될 수 있습니다. 브리지 영역에 브리지 디더를 유지하면서 Ethereum의 브리지 계약에서. 더 나쁜 것은 >⅔ 비잔틴 투표권이 브릿지 컨트랙트에 보낸 사람에게서 이더를 노골적으로 훔칩니다. 브리지 존의 원래 브리지 논리에서 벗어났습니다. 교량을 다음과 같이 설계함으로써 이러한 문제를 해결할 수 있습니다. 전적으로 책임이 있습니다. 예를 들어 허브와 허브의 모든 IBC 패킷 출발지에서는 교량 구역의 승인이 필요할 수 있습니다. 브리지 영역의 모든 상태 전환이 가능하도록 하는 방식 허브나 원본에서 효율적으로 이의를 제기하고 검증합니다. 브리지 계약. 허브와 오리진은 브리지존 validator이 담보를 게시하고 token이 외부로 전송되도록 허용해야 합니다. 브릿지 계약을 연기해야 합니다(그리고 담보를 해제해야 합니다). 충분히 긴 기간) 독립 감사인. 우리는 사양의 디자인을 남겨두고 이 시스템의 구현은 미래로 공개됩니다 Cosmos

Cosmos 허브에서 통과될 개선 제안 거버넌스 시스템. 확장 문제를 해결하는 것은 Ethereum에 대한 공개 문제입니다. 현재 Ethereum 노드는 모든 단일 트랜잭션을 처리하고 또한 모든 상태를 저장합니다. 링크. Tendermint는 Ethereum보다 훨씬 빠르게 블록을 커밋할 수 있기 때문에 proof-of-work, EVM Tendermint 합의로 구동되는 영역 및 브리지 에테르에서 작동하면 더 높은 성능을 제공할 수 있습니다. Ethereum blockchains. 또한 Cosmos 허브 및 IBC 패킷 메커니즘은 임의의 계약 논리를 허용하지 않습니다. 실행 자체는 token 움직임을 조정하는 데 사용될 수 있습니다. 서로 다른 영역에서 실행되는 Ethereum 계약 간, 다음을 통해 token 중심 Ethereum 확장을 위한 기반 제공 샤딩. Cosmos 영역은 다음에서 정의되는 임의의 응용 프로그램 논리를 실행합니다. 영역 수명의 시작이며 잠재적으로 업데이트될 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 거버넌스에 의해. 이러한 zexibility를 통해 Cosmos 영역은 다음을 수행할 수 있습니다. Ethereum와 같은 다른 암호화폐에 대한 브리지 역할을 하거나 Bitcoin 및 해당 blockchain의 파생 상품도 허용합니다. 동일한 코드베이스를 활용하지만 다른 validator 세트와 초기 배포. 이는 기존의 많은 암호화폐를 허용합니다. Ethereum, Zerocash, Bitcoin와 같은 프레임워크, CryptoNote 등이 Tendermint Core와 함께 사용됩니다. 공통 네트워크에서 더 높은 성능의 합의 엔진, 상호 운용성을 위한 엄청난 기회를 열어줍니다. 플랫폼. 또한 다중 자산 blockchain으로서 단일 트랜잭션에는 여러 개의 입력과 출력이 포함될 수 있습니다. 입력은 token 유형이 될 수 있으며, Cosmos을 직접 사용할 수 있습니다. 주문이 가정되지만 분산형 교환을 위한 플랫폼다른 플랫폼을 통해 매칭됩니다. 또는 영역이 게재될 수 있습니다. 분산된 내결함성 교환(주문서 포함)으로, 기존 중앙 집중식에 비해 크게 개선될 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 해킹당하는 경향이 있는 암호화폐 거래소. 영역은 blockchain 지원되는 엔터프라이즈 버전으로도 사용할 수 있습니다. 특정 서비스의 일부가 전통적으로 조직이나 조직 그룹에 의해 운영됩니다. 대신 특정 영역에서 ABCI 애플리케이션으로 실행됩니다. 대중의 보안과 상호 운용성을 상속할 수 있습니다. Cosmos 네트워크에 대한 제어권을 희생하지 않고 서비스. 따라서 Cosmos은 두 세계의 장점을 모두 제공할 수 있습니다. blockchain 기술을 활용하려고 하지만 실제로는 그렇지 않은 조직 분산된 제3자에게 통제권을 완전히 양도하는 것을 조심하세요. 파티. 일부에서는 일관성을 선호하는 데 큰 문제가 있다고 주장합니다. Tendermint와 같은 합의 알고리즘은 모든 네트워크에서

⅔인 단일 파티션이 없게 만드는 파티션 투표권(예: ≥⅓이 진에 참여)은 합의를 완전히 중단시킵니다. Cosmos 아키텍처는 다음을 사용하여 이 문제를 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 투표권이 있는 지역 자치 구역을 갖춘 글로벌 허브 각 영역에 대해 공통 지리적 기반을 기반으로 배포됩니다. 지역. 예를 들어, 공통 패러다임은 개인에 대한 것일 수 있습니다. 도시나 지역을 공유하면서 자체 존을 운영할 수 있습니다. 공통 허브(예: Cosmos 허브)를 통해 지방자치 활동을 가능하게 합니다. 임시 네트워크로 인해 허브가 중단되는 경우에도 지속됩니다. 파티션. 이는 실제 지질학적, 정치적, 견고한 설계 시 고려해야 할 네트워크 토폴로지 특징 연합 내결함성 시스템.

NameCoin은 문제를 해결하려고 시도한 최초의 blockchain 중 하나였습니다. Bitcoin blockchain을 적용하여 이름 확인 문제가 발생했습니다. 불행하게도 이 접근 방식에는 몇 가지 문제가 있었습니다. Namecoin을 사용하면 예를 들어 @satoshi가 과거 어느 시점에 특정 공개 키로 등록된 경우 하지만 그 이후 공개 키가 존재했는지 여부는 알 수 없습니다. 마지막 이후 모든 블록을 다운로드하지 않는 한 최근에 업데이트되었습니다. 그 이름의 업데이트. 이는 Bitcoin의 제한 때문입니다. UTXO 트랜잭션 Merkle-ization 모델, 여기서는 트랜잭션(변경 가능한 애플리케이션 상태는 아님)이 Merkle화되었습니다. 블록-hash에 들어갑니다. 이를 통해 존재를 증명할 수 있지만 이후 이름 업데이트가 존재하지 않는다는 것은 증명할 수 없습니다. 그러므로 우리는 알 수 없다. 전체를 신뢰하지 않고 이름의 가장 최근 값을 확실하게 노드를 다운로드하거나 대역폭에 상당한 비용이 발생합니다. 전체 blockchain. NameCoin에 Merkle화된 검색 트리를 구현하더라도, proof-of-work에 대한 종속성은 가벼운 클라이언트 확인을 만듭니다. 문제가 있다. 라이트 클라이언트는 전체 사본을 다운로드해야 합니다. 전체 blockchain(또는 적어도 모든 블록)의 모든 블록에 대한 헤더 이름에 대한 마지막 업데이트 이후의 헤더). 이는 다음을 의미합니다. 대역폭 요구 사항은 시간에 따라 선형적으로 확장됩니다. [21]. 또한 proof-of-work blockchain의 이름 변경 추가 proof-of-work 확인 블록을 기다려야 합니다. Bitcoin에서는 최대 1시간이 걸릴 수 있습니다. Tendermint를 사용하려면 가장 최근 블록인 hash만 있으면 됩니다. validators 정족수(투표권으로)에 의해 서명되었으며 Merkle 이름과 관련된 현재 값에 대한 증거. 이것은 그것을 만든다 간결하고 빠르며 안전한 라이트 클라이언트를 가질 수 있습니다 이름 값 확인. Cosmos에서는 이 개념을 더 확장할 수 있습니다. 각각 Cosmos의 이름 등록 영역은 ".com" 또는 ".org"와 같은 연관된 최상위 도메인(TLD) 이름을 가질 수 있으며 각 이름은

등록 구역은 자체 거버넌스와 등록을 가질 수 있습니다. 규칙.

Aplicaciones

Un intercambio centralizado puede crear una cartera de pedidos profunda y limitada pedidos y así atraer a más comerciantes. La liquidez engendra más liquidez en el mundo cambiario, por lo que existe una fuerte red efecto (o al menos un efecto de que el ganador se lleva la mayor parte) en el intercambio negocio. El líder actual en intercambios de criptomonedas en la actualidad. es Poloniex con un volumen de 24 horas de $20M, y en segundo lugar está Bitynex con un volumen de 5 millones de dólares en 24 horas. Dada una red tan fuerte efectos, es poco probable que los intercambios descentralizados basados ​​en AXC ganar volumen sobre los intercambios centralizados. Por una descentralización intercambio para competir con un intercambio centralizado, necesitaría para soportar carteras de pedidos profundas con órdenes limitadas. Sólo un distribuido El intercambio en un blockchain puede proporcionar eso. Tendermint proporciona beneficios adicionales para transacciones más rápidas se compromete. Priorizando la finalización rápida sin sacrificar coherencia, las zonas en Cosmos pueden analizar transacciones rápidamente, por tanto transacciones de orden de cambio como IBC token transferencias a y de otras zonas. Dado el estado actual de los intercambios de criptomonedas, una gran La aplicación para Cosmos es el intercambio distribuido (también conocido como el CosmosDEX). La capacidad de rendimiento de transacciones, así como La latencia de confirmación puede ser comparable a la de la centralizada. intercambios. Los comerciantes pueden enviar órdenes limitadas que se pueden ejecutar sin que ambas partes tengan que estar en línea. Y con Tendermint, el centro Cosmos y IBC, los operadores pueden mover fondos dentro y fuera de el intercambio hacia y desde otras zonas con rapidez. Una zona privilegiada puede actuar como fuente de un token puenteado de Otra criptomoneda. Un puente es similar a la relación. entre un centro y una zona Cosmos; ambos deben mantenerse al día con el últimos bloques del otro para verificar las pruebas de que tokens tienen pasó de uno a otro. Una "zona puente" en la Cosmos La red se mantiene al día con el Hub y con los demás.

criptomoneda. La dirección indirecta a través de la zona del puente permite La lógica del Hub es permanecer simple y agnóstica con respecto a otros. blockchain estrategias de consenso como Bitcoin proof-of-work minería. Cada zona puente validator ejecutaría un sistema impulsado por Tendermint blockchain con una aplicación puente especial ABCI, pero también un nodo completo de el “origen” blockchain. Cuando se extraen nuevos bloques en el origen, la zona del puente validators llegarán a un acuerdo sobre los bloques comprometidos firmando y compartir su respectiva visión local del blockchain del origen. propina. Cuando una zona puente recibe el pago en el origen (y Se acordó haber visto suficientes confirmaciones en el caso. de una cadena PoW como Ethereum o Bitcoin), un correspondiente Se crea una cuenta en la zona puente con ese saldo. En el caso de Ethereum, la zona puente puede compartir la misma validator: establecido como el concentrador Cosmos. En el lado Ethereum (el origen), un contrato puente permitiría a los titulares de ether enviar ether a la zona puente enviándolo al contrato puente en Ethereum. Una vez que el contrato puente recibe el éter, el El éter no se puede retirar a menos que se envíe un paquete IBC apropiado. recibido por el contrato puente de la zona puente. el El contrato-puente rastrea el conjunto validator de la zona-puente, que puede ser idéntico al conjunto validator del Cosmos Hub. En el caso de Bitcoin, el concepto es similar excepto que en lugar de un único contrato puente, cada UTXO estaría controlado por un umbral de pubscript P2SH multifirma. Debido a las limitaciones de En el sistema P2SH, los firmantes no pueden ser idénticos al Cosmos. Buje validator-conjunto.El éter en la zona del puente (“éter puenteado”) se puede transferir a y desde el Hub, y luego ser destruido con una transacción que lo envía a una dirección de retiro particular en Ethereum. Un IBC paquete que prueba que la transacción ocurrió en la zona puente se puede publicar en el contrato puente Ethereum para permitir que el éter para ser retirado. En el caso de Bitcoin, el sistema de secuencias de comandos restringido hace que sea Es difícil reflejar el mecanismo de transferencia de monedas IBC. Cada UTXO tiene su propio pubscript independiente, por lo que cada UTXO debe ser migrado a un nuevo UTXO cuando hay un cambio en el conjunto de Bitcoin firmantes del depósito de garantía. Una solución es comprimir y descomprima el conjunto UTXO según sea necesario para mantener el número total de UTXOs caídos. El riesgo de un contrato puente de este tipo es un conjunto validator deshonesto. ≥⅓ El poder de voto bizantino podría provocar una bifurcación y retirar el éter del contrato de puente en Ethereum mientras se mantiene el puente en la zona del puente. Peor aún, >⅔ del poder de voto bizantino puede robar éter directamente de quienes lo enviaron al contrato puente desviándose de la lógica de puenteo original de la zona del puente. Es posible abordar estos problemas diseñando el puente para que sea totalmente responsable. Por ejemplo, todos los paquetes IBC, desde el concentrador y el origen, podría requerir el reconocimiento por parte de la zona del puente en de tal manera que todas las transiciones de estado de la zona del puente puedan ser desafiado y verificado eficientemente por el centro o por el origen contrato-puente. El Hub y el origen deben permitir que la zona puente validators publique garantías y token transferencias fuera de la El contrato puente debe retrasarse (y la desvinculación de la garantía período lo suficientemente largo) para permitir que cualquier impugnación sea realizada por auditores independientes. Dejamos el diseño de la especificación y Implementación de este sistema abierto como futuro Cosmos

propuesta de mejora, que será aprobada por el Cosmos Hub sistema de gobernanza. Resolver el problema de escala es un tema abierto para Ethereum. Actualmente, los nodos Ethereum procesan cada transacción y También almacena todos los estados. enlace. Dado que Tendermint puede confirmar bloques mucho más rápido que los de Ethereum Zonas proof-of-work, EVM impulsadas por el consenso de Tendermint y operar con éter puenteado puede proporcionar un mayor rendimiento a Ethereum blockchains. Además, aunque el Cosmos Hub y IBC la mecánica de paquetes no permite una lógica de contrato arbitraria ejecución per se, se puede utilizar para coordinar token movimientos entre Ethereum contratos que se ejecutan en diferentes zonas, proporcionando una base para el escalamiento centrado en token Ethereum a través de fragmentación. Las zonas Cosmos ejecutan una lógica de aplicación arbitraria, que se define en el comienzo de la vida de la zona y potencialmente puede actualizarse a lo largo del tiempo por la gobernanza. Esta flexibilidad permite que Cosmos zonas actuar como puentes hacia otras criptomonedas como Ethereum o Bitcoin, y también permite derivados de esos blockchains, utilizando la misma base de código pero con un conjunto validator diferente y distribución inicial. Esto permite que muchas criptomonedas existentes frameworks, como los de Ethereum, Zerocash, Bitcoin, CryptoNote, etc., para usar con Tendermint Core, que es un motor de consenso de mayor rendimiento, en una red común, abriendo una tremenda oportunidad para la interoperabilidad entre plataformas. Además, como multiactivo blockchain, un único La transacción puede contener múltiples entradas y salidas, donde cada una La entrada puede ser de cualquier tipo token, lo que permite que Cosmos sirva directamente como una plataforma para el intercambio descentralizado, aunque se asumen pedidospara ser emparejado a través de otras plataformas. Alternativamente, una zona puede servir como un intercambio distribuido tolerante a fallas (con libros de pedidos), que Puede ser una mejora estricta con respecto a la centralizada existente. intercambios de criptomonedas que tienden a ser pirateados con el tiempo. Las zonas también pueden servir como versiones empresariales respaldadas por blockchain y sistemas gubernamentales, donde partes de un servicio particular que tradicionalmente están dirigidos por una organización o grupo de organizaciones en su lugar, se ejecutan como una aplicación ABCI en una zona determinada, que le permite heredar la seguridad y la interoperabilidad del público Cosmos red sin sacrificar el control sobre la red subyacente servicio. Por lo tanto, Cosmos puede ofrecer lo mejor de ambos mundos para organizaciones que buscan utilizar la tecnología blockchain pero que están desconfiado de ceder completamente el control a un tercero distribuido fiesta. Algunos afirman que un problema importante con las políticas que favorecen la coherencia algoritmos de consenso como Tendermint es que cualquier red partición que hace que no haya una sola partición con >⅔ el poder de voto (por ejemplo, ≥⅓ salir de una revista) detendrá el consenso por completo. La arquitectura Cosmos puede ayudar a mitigar este problema mediante el uso un centro global con zonas autónomas regionales, donde el poder de voto para cada zona se distribuyen en base a una zona geográfica común región. Por ejemplo, un paradigma común puede ser el de individuos ciudades o regiones para operar sus propias zonas mientras comparten una eje común (por ejemplo, el Cosmos Hub), que permite que la actividad municipal persistir en caso de que el concentrador se detenga debido a una red temporal partición. Tenga en cuenta que esto permite una verdadera geología, política y Características topológicas de la red que se deben considerar al diseñar sistemas robustos. Sistemas federados tolerantes a fallos.

NameCoin fue uno de los primeros blockchains en intentar resolver el problema de resolución de nombres adaptando el Bitcoin blockchain. Lamentablemente, ha habido varios problemas con este enfoque. Con Namecoin podemos comprobar que, por ejemplo, @satoshi fue registrado con una clave pública particular en algún momento en el pasado, pero no sabríamos si la clave pública había sido desde entonces actualizado recientemente a menos que descarguemos todos los bloques desde el último actualización de ese nombre. Esto se debe a la limitación de Bitcoin UTXO transacción Modelo de merkle-ización, donde solo el las transacciones (pero no el estado de la aplicación mutable) están adaptadas a Merkle en el bloque-hash. Esto nos permite probar la existencia, pero no la inexistencia de actualizaciones posteriores de un nombre. Por lo tanto, no podemos saber por seguro el valor más reciente de un nombre sin confiar en un completo nodo, o incurrir en costos significativos en ancho de banda al descargar todo el blockchain. Incluso si se implementara un árbol de búsqueda tipo Merkle en NameCoin, su dependencia de proof-of-work facilita la verificación del cliente problemático. Los clientes Light deben descargar una copia completa del encabezados para todos los bloques en todo el blockchain (o al menos todos los encabezados desde la última actualización de un nombre). Esto significa que el Los requisitos de ancho de banda aumentan linealmente con la cantidad de tiempo. [21]. Además, cambios de nombre en un proof-of-work blockchain requiere esperar proof-of-work bloques de confirmación adicionales, lo que puede tardar hasta una hora el Bitcoin. Con Tendermint, todo lo que necesitamos es el bloque más reciente: hash firmado por un quórum de validators (por poder de voto) y un Merkle prueba del valor actual asociado con el nombre. Esto lo hace Es posible tener un cliente ligero conciso, rápido y seguro. verificación de valores de nombres. En Cosmos, podemos tomar este concepto y ampliarlo más. cada uno La zona de registro de nombres en Cosmos puede tener un nombre de dominio de nivel superior (TLD) asociado, como “.com” o “.org”, y cada nombre-

La zona de registro puede tener su propia gobernanza y registro. reglas.

거버넌스와 경제

Cosmos 허브는 다중 자산 분산 원장이지만 다음이 있습니다. 원자라고 불리는 특별한 기본 token. 원자는 유일한 staking Cosmos 허브의 token. 아톰은 보유자가 다음을 수행할 수 있는 라이선스입니다. 다른 validator에 투표하고, 검증하고, 위임하세요. Ethereum처럼 에테르, 아톰은 거래 수수료를 지불하는 데에도 사용될 수 있습니다. 스팸을 완화하세요. 추가적인 Inzationary Atom 및 블록 트랜잭션 수수료는 validators 및 위임한 위임자에게 보상됩니다. validators.  BurnAtomTx  거래는 모든 것을 복구하는 데 사용될 수 있습니다. 예비 풀에서 비례적인 양의 tokens. 창세기에서 원자 tokens 및 validators의 초기 분포 Cosmos 모금 행사의 기부자(75%), 주요 기부자에게 전달됩니다. (5%), Cosmos Network Foundation (10%) 및 ALL IN BITS, Inc (10%). 창세기부터 전체 원자량의 1/3이 매년 결속된 validator 및 위임자에게 보상을 받습니다. 자세한 내용은 Cosmos 계획을 참조하세요. Bitcoin 또는 다른 proof-of-work blockchain과 달리 Tendermint는 blockchain은 증가된 validator로 인해 속도가 느려집니다. 통신 복잡성. 다행히도 우리는 충분히 지원할 수 있습니다 validators는 전 세계적으로 분산된 강력한 blockchain을 만들기 위한 것입니다. 매우 빠른 트랜잭션 확인 시간과 대역폭으로서

스토리지와 병렬 컴퓨팅 용량이 늘어나면 다음과 같은 일이 가능해질 것입니다. 앞으로 더 많은 validator을 지원합니다. 생성일에는 최대 validator 수가 다음으로 설정됩니다. 100이고, 이 숫자는 10년 동안 13%의 비율로 증가할 것입니다. 300 validators에 정착합니다. 아직 Atom 보유자가 아닌 경우 다음을 통해 validator이 될 수 있습니다. BondTx 거래에 서명하고 제출합니다. 금액 담보로 제공되는 원자는 0이 아니어야 합니다. 누구나 될 수 있다 a validator, 현재 크기가 validator 세트가 최대 validator 수보다 큽니다. 허용됩니다. 이 경우 해당 거래는 해당 금액만큼만 유효합니다. 원자가 보유하고 있는 유효 원자의 양보다 크다. 가장 작은 validator, 여기서 유효 원자에는 위임된 원자가 포함됩니다. 이러한 방식으로 새로운 validator이 기존 validator을 대체하면, 기존 validator은 비활성화되고 모든 원자와 위임된 원자는 결합 해제 상태로 들어갑니다. 어떤 경우에도 validator에 약간의 벌금이 부과되어야 합니다. 의도적이거나 의도하지 않은 제재 조치로부터의 이탈 프로토콜. 일부 증거는 즉시 인정될 수 있습니다. 동일한 높이와 원형으로 이중 서명을 하거나 다음 사항을 위반하는 경우 0년차: 100  1년차: 113  2년차: 127  3년차: 144  4년차: 163  5년차: 184  6년차: 208  7년차: 235  8년차: 265  9년차: 300  10년차: 300  ...

"prevote-the-lock"(Tendermint 합의 프로토콜의 규칙). 이러한 증거로 인해 validator은(는) 좋은 평판을 잃게 됩니다. 그리고 그것의 결합된 원자뿐만 아니라 tokens의 비례적인 몫도 포함됩니다. 집합적으로 "스테이크"라고 불리는 예비 풀은 삭감됩니다. 때로는 지역적 문제로 인해 validator을 사용할 수 없는 경우도 있습니다. 네트워크 중단, 정전 또는 기타 이유. 만약, 혹시라도 과거  ValidatorTimeoutWindow 블록, validator의 시점을 가리킵니다. 커밋 투표는 blockchain에 포함되지 않습니다.  ValidatorTimeoutMaxAbsent 회, 해당 validator는 다음과 같습니다. 비활성화되고 ValidatorTimeoutPenalty(기본값 1%)가 손실됩니다. 스테이크. 일부 "악의적인" 행동은 명확하게 식별할 수 없는 결과를 낳습니다. blockchain에 대한 증거. 이러한 경우 validator은 다음을 수행할 수 있습니다. 대역 외 조정을 통해 이러한 악성 코드의 시간 초과를 강제합니다. validators, 압도적인 합의가 있는 경우. ≥⅓ 연합으로 인해 Cosmos 허브가 중단되는 상황에서 투표권이 사라지거나 ≥⅓ 연합이 있는 상황에서 투표권 검열을 통해 악의적인 행위에 대한 증거를 검열합니다. blockchain를 입력하면 허브는 하드포크로 복구되어야 합니다. 재구성 제안. (“포크 및 검열 공격” 링크) Cosmos 허브 validators는 모든 token 유형 또는 조합을 허용할 수 있습니다. 거래 처리에 대한 수수료 유형입니다. 각 validator은(는) 원하는 환율을 주관적으로 설정하고 선택하세요. BlockGasLimit가 다음인 한 원하는 거래는 무엇이든 가능합니다. 초과하지 않았습니다. 아래에 명시된 세금을 제외한 징수된 수수료는 담보된 이해관계자들에게 비율에 따라 재분배됩니다. ValidatorPayoutPeriod마다 결합된 원자(기본값 1 시간).징수된 거래 수수료 중 ReserveTax(기본 2%)는 예비 풀 쪽으로 가서 예비 풀을 늘리고 Cosmos 네트워크의 보안과 가치를 높입니다. 이것들 결정에 따라 자금을 분배할 수도 있습니다. 거버넌스 시스템에 의해 만들어졌습니다. 자신의 투표권을 다른 validator에게 위임하는 Atom 보유자 위임받은 validator에게 수수료를 지불하세요. 위원회는 다음을 수행할 수 있습니다. validator마다 설정됩니다. Cosmos 허브의 보안은 허브의 보안 기능입니다. 기본 validator 및 위임자의 위임 선택. 발견된 물질의 발견과 조기 보고를 장려하기 위해 취약점, Cosmos 허브는 해커가 게시하도록 권장합니다. 다음과 같은  ReportHackTx  트랜잭션을 통한 성공적인 악용 validator이 해킹당했습니다. 이 주소로 포상금을 보내주세요.” 시 이러한 악용으로 인해 validator 및 위임자는 비활성화됩니다.  모든 사람의 아톰의 HackPunishmentRatio(기본값 5%)는 슬래시 및 모든 원자의 HackRewardRatio(기본값 5%) 해커의 바운티 주소로 보상을 받게 됩니다. validator 백업 키를 사용하여 나머지 Atom을 복구해야 합니다. 이 기능이 남용되어 전송되는 것을 방지하기 위해 미확정 원자, 미확정 원자와 미확정 원자의 부분 ReportHackTx 전후의 validator 및 위임자는 동일하게 유지되며 해커 현상금에는 일부가 포함됩니다. 미확정 원자(있는 경우). Cosmos 허브는 분산 조직에 의해 운영됩니다. 이를 위해서는 잘 정의된 거버넌스 메커니즘이 필요합니다. 변수와 같은 blockchain에 대한 다양한 변경 사항을 조정합니다.

시스템의 매개 변수뿐만 아니라 소프트웨어 업그레이드 및 헌법 개정. 모든 validator은 모든 제안에 대한 투표를 담당합니다. 실패 적시에 제안에 투표하면 validator 결과가 발생합니다. 일정 시간 동안 자동으로 비활성화됩니다.  결석 처벌 기간(기본값 1주). 위임자는 위임자의 투표를 자동으로 상속받습니다. validator. 이 투표는 수동으로 무시될 수 있습니다. 결합되지 않은 원자 투표하지 마세요. 각 제안서에는 MinimumProposalDeposit의 보증금이 필요합니다.  tokens(하나 이상의 tokens 조합일 수 있음) 원자를 포함하여. 각 제안에 대해 유권자는 투표를 통해 다음을 선택할 수 있습니다. 보증금. 유권자의 과반수 이상이 투표를 선택하는 경우 예치금(예: 제안이 스팸이었기 때문에), 예치금은 연소된 원자를 제외한 예비 풀. 각 제안에 대해 유권자는 다음 옵션을 선택하여 투표할 수 있습니다. 응 그래위드포스 아니 아니위드포스 기권 찬성 또는 YeaWithForce 투표의 절대 다수(또는 반대 또는 NayWithForce 투표)는 제안이 다음과 같이 결정되는 데 필요합니다. 통과(또는 실패로 결정)되었지만 1/3 이상이 다수를 거부할 수 있음 "강력하게" 투표하여 결정합니다. 절대 다수가 거부권을 행사하면, 모든 사람은 VetoPenaltyFeeBlocks를 잃음으로써 처벌을 받습니다.  (기본 1일 블록) 상당의 수수료(세금 제외) 영향을 받지 않음) 및 대다수를 거부한 당사자

결정은 VetoPenaltyAtoms 상실로 추가 처벌을 받게 됩니다.  (기본값 0.1%) 원자의 수입니다. 여기에 정의된 모든 매개변수는 다음을 사용하여 변경할 수 있습니다.  ParameterChangeProposal 을 전달합니다. 원자는 인젝션될 수 있으며 풀 자금을 다음과 같이 사용할 수 있습니다.  BountyProposal  전달. 프로토콜 업그레이드 제안 등 기타 모든 제안은 일반 TextProposal을 통해 조정됩니다. 계획을 참조하십시오. blockchain 합의에는 많은 혁신이 있었고 지난 몇 년간의 확장성. 이 섹션에서는 간략한 설명을 제공합니다. 중요한 항목을 선정하여 조사합니다. 악의적 참여자 존재에 대한 합의가 문제 Leslie Lamport가 이 용어를 만들었던 1980년대 초로 거슬러 올라갑니다. "비잔틴 결함"이라는 문구는 임의의 프로세스 동작을 나타냅니다. "충돌 결함"과 달리 의도된 동작에서 벗어납니다. 여기서 프로세스는 단순히 충돌합니다. 초기 솔루션이 발견되었습니다. 상한이 있는 동기 네트워크의 경우실제 사용은 매우 제한되었지만 메시지 대기 시간 비행기 컨트롤러와 같은 통제된 환경 원자 시계를 통해 동기화되는 데이터 센터. 그때까지는 아니었지만 Practical Byzantine Fault Tolerance(PBFT) [11]이 있었던 90년대 후반 효율적인 부분 동기식 합의로 도입되었습니다. 최대 1/3의 프로세스 동작을 허용할 수 있는 알고리즘 임의로. PBFT은 표준 알고리즘이 되어 많은 알고리즘을 생성했습니다. 가장 최근에 IBM이 다음의 일부로 만든 변형을 포함한 변형 Hyperledger에 대한 기여. PBFT에 대한 Tendermint 합의의 주요 이점은 다음과 같습니다. Tendermint는 개선되고 단순화된 기본 구조를 가지고 있습니다. 그 중 일부는 blockchain 패러다임을 수용한 결과입니다. Tendermint 블록은 순서대로 커밋해야 합니다. PBFT과 관련된 복잡성 및 통신 오버헤드 보기 변경. Cosmos 및 많은 암호화폐에는 블록 N이 커밋될 때 i >= 1인 블록 N+i를 허용해야 합니다. 자체는 아직 커밋되지 않았습니다. 대역폭이 N을 차단하는 이유라면 Cosmos 영역에 커밋하지 않았다면 사용하는 데 도움이 되지 않습니다. N+i 블록에 대한 대역폭 공유 투표. 네트워크 파티션 또는 ofzine 노드는 블록 N이 커밋되지 않은 이유입니다. N+i는 어쨌든 커밋하지 않습니다. 또한 트랜잭션을 블록으로 일괄 처리하면 다음과 같은 이점이 있습니다. 대신 애플리케이션 상태의 일반 Merkle-hashing PBFT의 체크포인트 체계와 마찬가지로 주기적 다이제스트. 이를 통해 라이트 클라이언트를 위한 보다 빠른 증명 가능한 트랜잭션 커밋을 위해 inter-blockchain 통신. Tendermint Core에는 다양한 최적화 및 기능도 포함되어 있습니다. PBFT에 명시된 것 이상입니다. 예를 들어, validators가 제안한 블록은 Merkle화되어 여러 부분으로 분할됩니다. 방송을 개선하는 방식으로 험담을 했습니다. 성능(영감을 얻으려면 LibSwift [19] 참조). 또한 텐더민트는 Core는 Point-to-Point에 대해 어떠한 가정도 하지 않습니다.

P2P 네트워크가 있는 한 연결 및 기능은 약하게 연결되어 있습니다. proof-of-stake(PoS)을 배포한 최초는 아니지만 BitShares1.0 [12] PoS 연구 및 채택에 크게 기여 blockchain, 특히 "위임된" PoS로 알려진 것입니다. 에서 BitShares, 지분 보유자는 주문을 담당하는 "증인"을 선출합니다. 거래를 커밋하고 "대리인"이 책임을 집니다. 소프트웨어 업데이트 및 매개변수 변경 조정. BitShares2.0은 고성능(100k tx/s, 1s) 달성을 목표로 합니다. 대기 시간) 이상적인 조건에서 각 블록은 단일 서명으로 서명됩니다. 서명자 및 트랜잭션 연속성은 서명자보다 꽤 오래 걸립니다. 블록 간격. 정식 사양은 아직 개발 중입니다. 이해관계자는 잘못된 행동을 하는 증인을 제거하거나 교체할 수 있습니다. 매일매일, 그러나 증인이나 중요한 담보가 없습니다. Tendermint PoS와 유사한 위임자가 삭제됩니다. 이중지불 공격이 성공한 경우. Ripple이 개척한 접근 방식을 기반으로 Stellar [13]은 프로세스가 진행되는 Federated Byzantine Agreement 모델 합의에 참여하는 것은 yxed 및 전 세계적으로 구성되지 않습니다. 알려진 세트. 오히려 각 프로세스 노드는 하나 이상의 "쿼럼 슬라이스"는 각각 신뢰할 수 있는 프로세스 집합을 구성합니다. 에이 Stellar의 "쿼럼"은 다음을 포함하는 노드 집합으로 정의되었습니다. 집합의 각 노드에 대해 최소 하나의 쿼럼 슬라이스 합의가 이루어질 수 있습니다. Stellar 메커니즘의 보안은 다음 가정에 의존합니다. 두 정원회의 교차점은 비어 있지 않은 반면, 노드를 사용하려면 최소한 하나의 쿼럼 슬라이스가 필요합니다. 완전히 올바른 노드로 구성되어 균형을 맞추기 어려울 수 있는 크거나 작은 쿼럼 슬라이스 사용 신뢰에 대해 중요한 가정을 부과하지 않고. 궁극적으로,노드는 어떻게든 적절한 쿼럼 슬라이스를 선택해야 합니다. 충분한 내결함성(또는 "온전한 노드")이 있어야 합니다. 논문 결과의 대부분은)에 달려 있으며, 유일한 이러한 구성이 계층적으로 이루어지도록 하기 위한 전략 제공 인터넷의 최상위 ISP가 글로벌 라우팅 테이블을 구축하는 데 사용하는 BGP(Border Gateway Protocol)와 유사합니다. TLS 인증서를 관리하기 위해 브라우저에서 사용하는 것입니다. 둘 다 악명 높은 그들의 불안 때문에. Tendermint 기반 지분 증명 시스템에 대한 Stellar 논문의 비판은 설명된 token 전략에 의해 완화됩니다. 여기에서 원자라고 불리는 새로운 유형의 token이 발행됩니다. 수수료 및 보상의 미래 부분에 대한 청구를 나타냅니다. 는 그렇다면 Tendermint 기반 proof-of-stake의 장점은 상대적입니다. 단순하면서도 충분하고 입증 가능한 보안을 제공합니다. 보증. BitcoinNG는 Bitcoin에 대해 제안된 개선 사항입니다. 블록 크기 증가와 같은 수직 확장성의 형태에 대해 일반적으로 관련된 부정적인 경제적 결과 없이 불균형적으로 큰 영향과 같은 변화로 인해 소규모 광부에서. 이러한 개선은 분리를 통해 달성됩니다. 거래 방송에서 리더 선출: 리더가 첫 번째입니다. "마이크로 블록"에서 proof-of-work에 의해 선출되었으며 다음을 수행할 수 있습니다. 새로운 마이크로 블록이 나올 때까지 커밋되는 브로드캐스트 트랜잭션 발견되었습니다. 이렇게 하면 필요한 대역폭 요구 사항이 줄어듭니다. PoW 경주에서 승리하여 소규모 채굴자들이 더욱 공정하게 경쟁할 수 있도록 하고, 그리고 트랜잭션이 보다 정기적으로 커밋되도록 허용합니다. 마이크로 블록을 발견하는 마지막 광부. 캐스퍼 [16]는 제안된 proof-of-stake 합의 알고리즘입니다. Ethereum. 주요 작동 모드는 "베팅별 합의"입니다. 작성자: validators가 자신이 믿는 블록에 반복적으로 베팅하도록 합니다.

다른 베팅을 바탕으로 blockchain에 전념하게 됩니다. 지금까지 보아온 것처럼 결국에는 동질성이 달성될 수 있습니다. 링크. 이는 Casper 팀이 활발히 연구하고 있는 분야입니다. 는 도전 과제는 다음과 같은 베팅 메커니즘을 구축하는 것입니다. 진화적으로 안정적인 전략임이 입증되었습니다. 주요 혜택 Tendermint와 비교하여 Casper는 "가용성"을 제공할 수 있습니다. 과도한 일관성” – 합의에는 >⅔ 정족수가 필요하지 않습니다. 투표권 – 아마도 커밋 속도를 희생하거나 구현 복잡성. Interledger 프로토콜 [14]은 엄밀히 말하면 확장성 솔루션이 아닙니다. 그것 서로 다른 원장 간의 임시 상호 운용성을 제공합니다. 느슨하게 결합된 양자 관계 네트워크를 통해 시스템을 구축합니다. 라이트닝 네트워크와 마찬가지로 ILP의 목적은 다음과 같습니다. 하지만 특히 서로 다른 결제에 초점을 맞추고 있습니다. 원장 유형을 지정하고 원자 트랜잭션 메커니즘을 다음으로 확장합니다. hash-잠금뿐만 아니라 공증인 정족수(라고 함)도 포함합니다. 원자 전송 프로토콜). 후자의 메커니즘은 원장 간 거래에서 원자성을 적용하는 것은 다음과 유사합니다. Tendermint의 라이트 클라이언트 SPV 메커니즘 ILP와 Cosmos/IBC 간의 구별이 보장됩니다. 아래에 제공됩니다. 1. ILP 커넥터의 공증인은 멤버십을 지원하지 않습니다. 변경하고 사이에 zexible 가중치를 허용하지 않습니다. 공증인. 반면에 IBC은(는) 특별히 다음을 위해 설계되었습니다. blockchains(여기서 validators는 서로 다른 가중치를 가질 수 있음) 회원 자격은 기간 중에 변경될 수 있습니다. blockchain. 2. 라이트닝 네트워크와 마찬가지로 ILP의 결제 수신자는 보낸 사람에게 확인 메시지를 다시 보내려면 온라인 상태여야 합니다. 에서token은 수신기의 validator 세트인 IBC을 통해 전송됩니다. blockchain은(는) 확인 제공을 담당합니다. 받는 사용자. 3. 가장 눈에 띄는 차이점은 ILP의 커넥터가 그렇지 않다는 것입니다. 지불에 대해 책임을 지거나 권위 있는 상태를 유지하는 것, Cosmos에서는 허브의 validator이 다음의 권한입니다. IBC token의 상태 및 이전 권한 각 구역이 보유한 token의 양(그러나 tokens는 영역 내의 각 계정이 보유합니다). 이것은 안전한 비대칭을 가능하게 하는 근본적인 혁신 token을 영역에서 영역으로 전송합니다. ILP와 유사 Cosmos의 커넥터는 지속적이고 최대한 안전합니다. blockchain 원장, Cosmos 허브. 4. ILP의 원장 간 지불은 다음의 지원을 받아야 합니다. 교환 주문서는 비대칭 전송이 없기 때문에 하나의 원장에서 다른 원장으로의 동전, 가치 이전 또는 시장 등가물. 사이드체인 [15]은 Bitcoin 확장을 위해 제안된 메커니즘입니다. "양방향 고정"된 대체 blockchain을 통한 네트워크 Bitcoin blockchain. (양방향 페깅은 다음과 같습니다. 브리징. Cosmos에서는 마켓페깅과 구별하기 위해 "브리징"이라고 말합니다. 사이드체인을 사용하면 비트코인이 사이드체인에서 효과적으로 이동할 수 있습니다. Bitcoin blockchain을 사이드체인과 후면에 연결하고 다음을 허용합니다. 사이드체인의 새로운 기능을 실험합니다. 에서와 같이 Cosmos 허브, 사이드체인 및 Bitcoin은 라이트 클라이언트 역할을 합니다. SPV 증명을 사용하여 코인이 언제 발행되어야 하는지 결정합니다. 사이드체인으로 옮겨졌다가 다시 돌아왔습니다. 물론, Bitcoin 이후로 proof-of-work을 사용하고, Bitcoin을 중심으로 한 사이드체인이 어려움을 겪습니다. proof-of-work의 많은 문제와 위험으로부터 합의 메커니즘. 게다가 이것은 Bitcoin-극대주의자입니다. 다양한 token을 기본적으로 지원하지 않는 솔루션 및

Cosmos과 같은 영역 간 네트워크 토폴로지입니다. 즉 핵심은 양방향 페그의 메커니즘은 원칙적으로 다음과 동일합니다. Cosmos 네트워크에 고용되어 있습니다. Ethereum은 현재 다양한 전략을 연구하고 있습니다. Ethereum blockchain의 상태를 샤딩하여 주소를 지정합니다. 확장성이 필요합니다. 이러한 노력은 현재 Ethereum 가상 머신이 제공하는 추상화 계층 공유 상태 공간 전반에 걸쳐. 다양한 연구 노력은 현재 진행 중입니다. [18][22] Cosmos 및 Ethereum 2.0 Mauve [22]은 디자인 목표가 다릅니다. Cosmos은(는) 특히 token에 관한 것입니다. Mauve는 스케일링에 관한 것입니다. 일반 계산. Cosmos은 EVM에 바인딩되지 않으므로 다른 VM도 가능합니다. 상호 운용. Cosmos을 통해 영역 작성자가 누가 검증하는지 결정할 수 있습니다. 구역. 누구나 Cosmos에서 새 영역을 시작할 수 있습니다(거버넌스가 아닌 경우). 달리 결정합니다). 허브는 영역 오류를 격리하므로 전역 token 불변성은 보존. 라이트닝 네트워크는 제안된 token 전송 네트워크입니다. Bitcoin blockchain(및 기타 공개) 위의 레이어에서 작동 blockchains), 수십 배의 개선이 가능합니다. 대부분의 트랜잭션을 이동하여 트랜잭션 처리량 향상 합의 원장 외부에서 소위 "결제 채널"로 전환됩니다.이는 온체인 암호화폐 스크립트를 통해 가능해졌습니다. 당사자들이 양자 간 국가 계약을 체결할 수 있도록 합니다. 디지털 서명 및 계약을 공유하여 상태를 업데이트할 수 있습니다. blockchain에 증거를 최종적으로 게시하여 종료할 수 있습니다. 메커니즘은 크로스체인 원자 교환을 통해 처음으로 대중화되었습니다. 작성자: 많은 당사자들과 결제 채널을 개설하고, 라이트닝 네트워크는 라우팅의 중심이 될 수 있습니다. 완전히 연결된 결제 채널로 이어지는 타인의 결제 지불 채널에 자본이 묶여 있는 대가를 치르게 됩니다. 라이트닝 네트워크는 여러 곳으로 쉽게 확장될 수도 있습니다. 가치 이전을 허용하는 여러 개의 독립적인 blockchain 교환시장을 통해서는 비대칭적으로 사용될 수 없습니다. token을 하나의 blockchain에서 다른 blockchain로 전송합니다. 메인 베니트 여기에 설명된 Cosmos 네트워크의 기능은 이러한 직접적 사용을 가능하게 하는 것입니다. token 전송. 즉, 우리는 지불 채널과 라이트닝 네트워크는 우리와 함께 널리 채택될 것입니다. token 비용 절감 및 개인 정보 보호를 위한 전송 메커니즘. 분리된 증인은 Bitcoin 개선 제안 링크입니다. 블록당 트랜잭션 처리량을 2배 또는 3배 증가시키는 것을 목표로 합니다. 동시에 새로운 노드에 대한 블록 동기화를 더 빠르게 만듭니다. 이 솔루션의 뛰어난 점은 다음과 같은 환경 내에서 작동하는 방식에 있습니다. Bitcoin의 현재 프로토콜 제한 사항 및 소프트 포크 허용 업그레이드(예: 이전 버전의 소프트웨어를 사용하는 클라이언트는 업그레이드 후에도 계속 작동합니다). 텐더민트, 새로운 존재가 되다 프로토콜에는 설계 제한이 없으므로 크기 조정이 다릅니다. 우선순위. 기본적으로 Tendermint는 BFT 라운드 로빈 알고리즘을 사용합니다. 채굴 대신 암호화 서명을 기반으로 하는 여러 병렬을 통해 수평 확장을 간단하게 허용합니다. blockchains, 정기적이고 더 빈번한 블록 커밋은 다음을 허용합니다. 수직 스케일링도 가능합니다.

Gobernanza y economía

Si bien el Cosmos Hub es un libro mayor distribuido de activos múltiples, existe un token nativo especial llamado átomo. Los átomos son los únicos staking token del concentrador Cosmos. Los átomos son una licencia para que su poseedor pueda votar, validar o delegar en otros validators. Me gusta Ethereum éter, los átomos también se pueden utilizar para pagar las tarifas de transacción para mitigar el spam. Átomos inzacionarios adicionales y transacción en bloque. las tarifas se recompensan a validators y a los delegados que delegan en validators. La transacción  BurnAtomTx  se puede utilizar para recuperar cualquier cantidad proporcional de tokens del fondo de reserva. La distribución inicial del átomo tokens y validators en Génesis se destinará a los donantes de la recaudación de fondos Cosmos (75%), donantes principales (5%), Cosmos Network Foundation (10%) y ALL IN BITS, Inc. (10%). Desde la génesis en adelante, 1/3 de la cantidad total de átomos Se recompensará a los validators vinculados y a los delegados cada año. Consulte el Plan Cosmos para obtener detalles adicionales. A diferencia de Bitcoin u otros proof-of-work blockchains, un Tendermint blockchain se vuelve más lento con más validator debido al aumento Complejidad de la comunicación. Afortunadamente, podemos apoyar lo suficiente validators para crear un blockchain robusto distribuido globalmente con tiempos de confirmación de transacciones muy rápidos y, como ancho de banda,

almacenamiento y capacidad de computación paralela, podremos para admitir más validators en el futuro. El día de la génesis, el número máximo de validators se establecerá en 100, y este número aumentará a una tasa del 13% durante 10 años, y liquidarse en 300 validators. Los poseedores de átomos que aún no lo son pueden convertirse en validators al firmar y enviar una transacción  BondTx . la cantidad de Los átomos proporcionados como garantía deben ser distintos de cero. Cualquiera puede convertirse a validator en cualquier momento, excepto cuando el tamaño del actual El conjunto validator es mayor que el número máximo de validators permitido. En ese caso, la transacción sólo es válida si el monto de átomos es mayor que la cantidad de átomos efectivos que contiene el más pequeño validator, donde los átomos efectivos incluyen átomos delegados. Cuando un nuevo validator reemplaza un validator existente de tal manera, el validator existente se vuelve inactivo y todos los átomos y Los átomos delegados entran en el estado desligado. Debe imponerse alguna sanción a los validators por cualquier Desviación intencional o no intencional de lo sancionado. protocolo. Algunas pruebas son inmediatamente admisibles, como una doble señal a la misma altura y vuelta, o una violación de Año 0: 100  Año 1: 113  Año 2: 127  Año 3: 144  Año 4: 163  Año 5: 184  Año 6: 208  Año 7: 235  Año 8: 265  Año 9: 300  Año 10: 300  ...

“prevote-the-lock” (una regla del protocolo de consenso de Tendermint). Dicha evidencia resultará en que el validator pierda su buena reputación. y sus átomos enlazados, así como su participación proporcional de tokens en el fondo de reserva –llamado colectivamente su “participación”– se reducirá drásticamente. A veces, los validators no estarán disponibles, ya sea debido a cuestiones regionales interrupciones de la red, cortes de energía u otras razones. Si, en cualquier punto en los últimos bloques  ValidatorTimeoutWindow , un validator El voto de confirmación no está incluido en el blockchain más de  ValidatorTimeoutMaxAbsent veces, ese validator se convertirá en inactivo y perderá  ValidatorTimeoutPenalty  (POR PREDETERMINADO 1%) de su estaca. Algunos comportamientos “maliciosos” no producen resultados evidentemente discernibles. evidencia sobre el blockchain. En estos casos, los validators pueden coordinar fuera de banda para forzar el tiempo de espera de estos maliciosos validators, si hay un consenso de supermayoría. En situaciones en las que el Centro Cosmos se detiene debido a una coalición ≥⅓ de el poder de voto sale de la revista, o en situaciones en las que una coalición ≥⅓ del poder de voto censurar evidencia de comportamiento malicioso por parte de ingresando al blockchain, el hub debe recuperarse con un hard-fork propuesta de reorganización. (Enlace a “Bifurcaciones y ataques de censura”). Cosmos Hub validators puede aceptar cualquier token tipo o combinación de tipos como tarifas por procesar una transacción. Cada validator puede establecer subjetivamente el tipo de cambio que desee y elegir cualquier transacción que desee, siempre y cuando el  BlockGasLimit  sea no superado. Las tarifas cobradas, menos los impuestos que se especifican a continuación, se redistribuyen entre los accionistas vinculados en proporción a sus átomos enlazados, cada  ValidatorPayoutPeriod  (POR PREDETERMINADO 1 hora).De las tarifas de transacción cobradas, se aplicará el impuesto de reserva (2 % POR DEFECTO). ir hacia el grupo de reserva para aumentar el grupo de reserva y aumentar la seguridad y el valor de la red Cosmos. estos Los fondos también se pueden distribuir de acuerdo con las decisiones. realizadas por el sistema de gobierno. Poseedores de átomos que delegan su poder de voto a otros validators pagar una comisión al delegado validator. La comisión puede ser establecido por cada validator. La seguridad del Cosmos Hub es una función de la seguridad del validators subyacentes y la elección de delegación por parte de los delegados. Para fomentar el descubrimiento y la notificación temprana de los hallazgos vulnerabilidades, el Cosmos Hub alienta a los piratas informáticos a publicar exploits exitosos a través de una transacción  ReportHackTx  que dice: "Este validator fue pirateado. Por favor envíe la recompensa a esta dirección”. sobre tal exploit, el validator y los delegados quedarán inactivos,  HackPunishmentRatio (predeterminado 5%) de los átomos de todos obtendrán cortado y  HackRewardRatio  (5 %) de los átomos de todos será recompensado en la dirección de recompensa del hacker. El validator debe recuperar los átomos restantes utilizando su clave de respaldo. Para evitar que se abuse de esta característica para transferir átomos no adquiridos, la porción de átomos adquiridos frente a los no adquiridos de validators y delegados antes y después del  ReportHackTx  siguen siendo los mismos, y la recompensa por hackers incluirá algunos átomos no adquiridos, si los hay. El Cosmos Hub es operado por una organización distribuida que requiere un mecanismo de gobernanza bien definido para coordinar varios cambios en el blockchain, como la variable

parámetros del sistema, así como actualizaciones de software y enmiendas constitucionales. Todos los validator son responsables de votar todas las propuestas. No poder votar una propuesta de manera oportuna resultará en el validator siendo desactivado automáticamente durante un período de tiempo llamado  Período de penalización por ausentismo (POR PREDETERMINADO, 1 semana). Los delegados heredan automáticamente el voto del delegado. validator. Esta votación puede anularse manualmente. Átomos no enlazados no obtener ningún voto. Cada propuesta requiere un depósito de  MinimumProposalDeposit  tokens, que puede ser una combinación de uno o más tokens incluyendo los átomos. Para cada propuesta, los votantes pueden votar para tomar el depósito. Si más de la mitad de los votantes optan por tomar la depósito (por ejemplo, porque la propuesta era spam), el depósito va a reserva, excepto los átomos que se queman. Para cada propuesta, los votantes podrán votar con las siguientes opciones: si Sí con fuerza No No con fuerza abstenerse Una mayoría estricta de votos Sí o SíConFuerza (o No o votos NayWithForce) es necesario para que la propuesta se decida como aprobado (o decidido como fallido), pero 1/3+ puede vetar la mayoría decisión votando “con fuerza”. Cuando se veta por mayoría estricta, todos son castigados con la pérdida de VetoPenaltyFeeBlocks  (POR DEFECTO el valor de 1 día de bloques) valor de tarifas (excepto impuestos que no se verá afectado), y el partido que vetó la mayoría

La decisión será castigada adicionalmente con la pérdida de VetoPenaltyAtoms.  (POR DEFECTO 0,1%) de sus átomos. Cualquiera de los parámetros definidos aquí se puede cambiar con el paso de una  ParameterChangeProposal . Los átomos pueden ser inzatados y los fondos del fondo de reserva gastados con el aprobación de una  BountyProposal . Todas las demás propuestas, como la propuesta para mejorar el protocolo, se coordinará a través de la  TextProposal  genérica. Ver el plano. Ha habido muchas innovaciones en el consenso blockchain y escalabilidad en los últimos años. Esta sección proporciona una breve encuesta de un número selecto de importantes. El consenso en presencia de participantes malintencionados es un problema que se remonta a principios de la década de 1980, cuando Leslie Lamport acuñó el frase “falla bizantina” para referirse al comportamiento arbitrario del proceso que se desvía del comportamiento previsto, a diferencia de un "fallo de accidente", donde un proceso simplemente falla. Se descubrieron las primeras soluciones para redes síncronas donde hay un límite superior enlatencia del mensaje, aunque el uso práctico se limitó a niveles altamente entornos controlados, como controladores de aviones y Centros de datos sincronizados mediante relojes atómicos. No fue hasta el A finales de los 90 se creó la Tolerancia práctica a fallos bizantinos (PBFT) [11]. presentado como un consenso eficiente parcialmente sincrónico algoritmo capaz de tolerar hasta ⅓ de los procesos que se comportan arbitrariamente. PBFT se convirtió en el algoritmo estándar, generando muchos variaciones, incluida la más reciente creada por IBM como parte de su contribución a Hyperledger. El principal beneficio del consenso de Tendermint sobre PBFT es que Tendermint tiene una estructura subyacente mejorada y simplificada, algo de lo cual es el resultado de adoptar el paradigma blockchain. Los bloques de Tendermint deben comprometerse en orden, lo que evita la complejidad y sobrecarga de comunicación asociados con PBFT cambios de vista. En Cosmos y muchas criptomonedas, no existe Es necesario permitir que el bloque N+i donde i >= 1 se confirme, cuando el bloque N en sí aún no se ha comprometido. Si el ancho de banda es la razón por la cual bloquear N no se ha comprometido en una zona Cosmos, entonces no ayuda usar Votos para compartir ancho de banda por los bloques N+i. Si una partición de red o Los nodos de ofzine son la razón por la cual el bloque N no se ha comprometido, entonces N+i no me comprometeré de todos modos. Además, la agrupación de transacciones en bloques permite Merkle-hashing regular del estado de la aplicación, en lugar de resúmenes periódicos como con el esquema de puntos de control de PBFT. Esto permite para compromisos de transacciones demostrables más rápidos para clientes ligeros y más rápidos comunicación inter-blockchain. Tendermint Core también incluye muchas optimizaciones y características que van más allá de lo especificado en PBFT. Por ejemplo, los bloques propuestos por validators están divididos en partes, Merkle-izados, y chismear de tal manera que mejore la difusión rendimiento (consulte LibSwift [19] para inspirarse). Además, menta Core no hace ninguna suposición sobre el punto a punto

conectividad y funciones mientras la red P2P esté débilmente conectado. Si bien no es el primero en implementar proof-of-stake (PoS), BitShares1.0 [12] contribuyó considerablemente a la investigación y adopción de PoS blockchains, particularmente aquellos conocidos como PoS “delegados”. en BitShares, las partes interesadas eligen "testigos", responsables de realizar pedidos y realizar transacciones, y "delegados", responsables de Coordinar actualizaciones de software y cambios de parámetros. BitShares2.0 tiene como objetivo lograr un alto rendimiento (100k tx/s, 1s latencia) en condiciones ideales, con cada bloque firmado por un único firmante y la duración de la transacción tardan bastante más que el intervalo de bloque. Aún se está desarrollando una especificación canónica. Las partes interesadas pueden eliminar o reemplazar a los testigos que se portan mal en un diariamente, pero no hay ninguna garantía significativa de testigos o delegados a semejanza de Tendermint PoS que son cortados el caso de un ataque de doble gasto exitoso. Basándose en un enfoque iniciado por Ripple, Stellar [13] creó un modelo de Acuerdo Bizantino Federado en el que los procesos participar en el consenso no constituye un acuerdo fijo y global. conjunto conocido. Más bien, cada nodo de proceso selecciona uno o más “porciones de quórum”, cada una de las cuales constituye un conjunto de procesos confiables. un “quórum” en Stellar se define como un conjunto de nodos que contienen al menos al menos un segmento de quórum para cada nodo del conjunto, de modo que se puede llegar a un acuerdo. La seguridad del mecanismo Stellar se basa en la suposición que la intersección de dos quórums cualesquiera no esté vacía, mientras que la La disponibilidad de un nodo requiere que al menos uno de sus sectores de quórum constan enteramente de nodos correctos, creando un equilibrio entre Usar porciones de quórum grandes o pequeñas que pueden ser difíciles de equilibrar. sin imponer supuestos significativos sobre la confianza. Al final,los nodos deben de alguna manera elegir porciones de quórum adecuadas para que ser suficiente tolerancia a fallas (o cualquier "nodo intacto", de los cuales dependen gran parte de los resultados del artículo), y el único La estrategia proporcionada para garantizar que dicha configuración sea jerárquica. y similar al Border Gateway Protocol (BGP), utilizado por los principales ISP de Internet para establecer tablas de enrutamiento globales, y por el utilizado por los navegadores para gestionar certificados TLS; ambos notorios por su inseguridad. La crítica en el artículo Stellar a los sistemas de prueba de participación basados en Tendermint se ve mitigada por la estrategia token descrita. aquí, donde se emite un nuevo tipo de token llamado átomo que representan reclamaciones sobre porciones futuras de honorarios y recompensas. el La ventaja de proof-of-stake basado en Tendermint, entonces, es su relativo simplicidad, sin dejar de proporcionar seguridad suficiente y demostrable garantías. BitcoinNG es una mejora propuesta para Bitcoin que permitiría para formas de escalabilidad vertical, como aumentar el tamaño del bloque, sin las consecuencias económicas negativas típicamente asociadas con tal cambio, como el impacto desproporcionadamente grande sobre los pequeños mineros. Esta mejora se consigue separando elección de líder a partir de la transmisión de transacciones: los líderes son los primeros elegido por proof-of-work en “microbloques”, y luego capaz de transmitir transacciones que se confirmarán hasta un nuevo microbloque se encuentra. Esto reduce los requisitos de ancho de banda necesarios para ganar la carrera de PoW, permitiendo a los pequeños mineros competir de manera más justa, y permitir que las transacciones se realicen con mayor regularidad por parte del último minero en encontrar un microbloque. Casper [16] es un algoritmo de consenso propuesto proof-of-stake para Ethereum. Su modo principal de operación es el “consenso por apuesta”. Por dejar que validators apuesten iterativamente sobre qué bloque creen que será

comprometerse con el blockchain según las otras apuestas que han visto hasta ahora, eventualmente se podrá lograr la ynalidad. enlace. Esta es un área activa de investigación por parte del equipo de Casper. el El desafío está en construir un mecanismo de apuestas que pueda ser ha demostrado ser una estrategia evolutivamente estable. El principal beneficio de Casper, en comparación con Tendermint, puede ofrecer "disponibilidad exceso de coherencia” – el consenso no requiere > 2/3 de quórum de poder de voto, tal vez a costa de la velocidad de compromiso o complejidad de implementación. El protocolo Interledger [14] no es estrictamente una solución de escalabilidad. eso Proporciona una interoperación ad hoc entre diferentes libros de contabilidad. sistemas a través de una red de relaciones bilaterales poco acopladas. Al igual que Lightning Network, el propósito de ILP es facilitar pagos, pero se centra específicamente en pagos en diferentes tipos de libro mayor y extiende el mecanismo de transacciones atómicas a incluir no sólo hash-candados, sino también un quórum de notarios (llamado el Protocolo de Transporte Atómico). Este último mecanismo para hacer cumplir la atomicidad en las transacciones entre libros mayores es similar a El mecanismo SPV de cliente ligero de Tendermint, por lo que una ilustración del se justifica la distinción entre ILP y Cosmos/IBC, y proporcionado a continuación. 1. Los notarios de un conector en ILP no admiten membresía cambios y no permiten ponderaciones flexibles entre notarios. Por otro lado, IBC está diseñado específicamente para blockchains, donde validators pueden tener diferentes pesos, y donde la membresía puede cambiar en el transcurso del blockchain. 2. Al igual que en Lightning Network, el receptor del pago en ILP debe estar en línea para enviar una confirmación al remitente. en untoken transferencia sobre IBC, el conjunto validator del receptor blockchain es responsable de proporcionar confirmación, no el usuario receptor. 3. La diferencia más sorprendente es que los conectores del ILP no son responsable o mantener un estado autoritario sobre los pagos, mientras que en Cosmos, los validators de un hub son la autoridad de el estado de las transferencias IBC token así como la autoridad del cantidad de tokens retenidos por cada zona (pero no la cantidad de tokens mantenidos por cada cuenta dentro de una zona). Este es el innovación fundamental que permite una seguridad asimétrica transferencia de tokens de zona a zona; el análogo de ILP El conector en Cosmos es persistente y de máxima seguridad. blockchain libro mayor, el Cosmos Hub. 4. Los pagos entre libros contables en ILP deben estar respaldados por un libro de órdenes de intercambio, ya que no hay transferencia asimétrica de monedas de un libro mayor a otro, sólo la transferencia de valor o equivalentes de mercado. Las cadenas laterales [15] son un mecanismo propuesto para escalar el Bitcoin red a través de blockchains alternativos que están "vinculados en dos direcciones" a el Bitcoin blockchain. (La vinculación bidireccional equivale a puente. En Cosmos decimos "puente" para distinguirlo de la vinculación al mercado). Las cadenas laterales permiten que los bitcoins se muevan efectivamente desde el Bitcoin blockchain a la cadena lateral y viceversa, y permita Experimentación de nuevas funciones en la cadena lateral. Como en el Cosmos Hub, la cadena lateral y Bitcoin sirven como clientes ligeros de entre sí, utilizando pruebas SPV para determinar cuándo se deben transferido a la cadena lateral y viceversa. Por supuesto, desde Bitcoin usa proof-of-work, las cadenas laterales centradas alrededor de Bitcoin sufren de los muchos problemas y riesgos de proof-of-work como mecanismo de consenso. Además, este es un Bitcoin-maximalista solución que no admite de forma nativa una variedad de token y

topología de red entre zonas como lo hace Cosmos. Dicho esto, el núcleo El mecanismo de la clavija de dos vías es en principio el mismo que el empleado por la red Cosmos. Ethereum actualmente está investigando varias estrategias diferentes. para fragmentar el estado de Ethereum blockchain para abordar necesidades de escalabilidad. Estos esfuerzos tienen como objetivo mantener la capa de abstracción que ofrece la máquina virtual Ethereum actual a través del espacio estatal compartido. Múltiples esfuerzos de investigación son en marcha en este momento. [18][22] Cosmos y Ethereum 2.0 Mauve [22] tienen diferentes objetivos de diseño. Cosmos se trata específicamente de tokens. Mauve se trata de escalar cálculo general. Cosmos no está vinculado a EVM, por lo que incluso diferentes VM pueden interoperar. Cosmos permite al creador de la zona determinar quién valida la zona. Cualquiera puede iniciar una nueva zona en Cosmos (a menos que la gobernanza decide lo contrario). El concentrador aísla las fallas de zona para que las invariantes token globales sean conservado. Lightning Network es una red de transferencia propuesta token operando en una capa por encima del Bitcoin blockchain (y otros blockchains), permitiendo mejoras de muchos órdenes de magnitud en el rendimiento de las transacciones al mover la mayoría de las transacciones fuera del libro de consenso hacia los llamados "canales de pago".Esto es posible gracias a los scripts de criptomonedas en cadena, que permitir a las partes celebrar contratos estatales bilaterales donde el El estado se puede actualizar compartiendo firmas digitales y contratos. se puede cerrar publicando finalmente evidencia en el blockchain, un Mecanismo popularizado por primera vez mediante intercambios atómicos entre cadenas. Por abriendo canales de pago con muchas partes, participantes en el Lightning Network puede convertirse en puntos focales para enrutar el pagos de otros, lo que lleva a un canal de pago totalmente conectado red, a costa de que el capital quede inmovilizado en los canales de pago. Si bien Lightning Network también puede extenderse fácilmente a través de Múltiples blockchains independientes para permitir la transferencia de valor. a través de un mercado de cambios, no se puede utilizar para negociar asimétricamente transferir tokens de un blockchain a otro. El principal beneficio de la red Cosmos descrita aquí es para permitir dicha conexión directa token transferencias. Dicho esto, esperamos que los canales de pago y la Lightning Network será ampliamente adoptada junto con nuestra token mecanismo de transferencia, por motivos de ahorro de costes y privacidad. Testigo Segregado es un enlace de propuesta de mejora Bitcoin que tiene como objetivo aumentar el rendimiento de las transacciones por bloque 2X o 3X, y al mismo tiempo acelera la sincronización de bloques para nuevos nodos. La brillantez de esta solución está en cómo funciona dentro del limitaciones del protocolo actual de Bitcoin y permite una bifurcación suave actualización (es decir, los clientes con versiones anteriores del software seguirá funcionando después de la actualización). Tendermint, al ser nuevo protocolo, no tiene restricciones de diseño, por lo que tiene un escalado diferente prioridades. Principalmente, Tendermint utiliza un algoritmo de operación por turnos BFT basado en firmas criptográficas en lugar de minería, lo que trivialmente permite el escalado horizontal a través de múltiples paralelos blockchains, mientras que las confirmaciones de bloque regulares y más frecuentes permiten escala vertical también.

합의 및 기술적 세부사항

잘 설계된 합의 프로토콜은 다음을 제공해야 합니다. 허용 한도를 초과하는 경우 보장 그리고 합의는 실패합니다. 이는 특히 경제적인 측면에서 필요합니다. 비잔틴 행위가 상당한 재정적 이익을 가져올 수 있는 시스템 보상. 그러한 보장 중 가장 중요한 것은 합의를 야기한 프로세스가 실패(즉, 프로토콜의 클라이언트가 다른 값을 허용하게 함 - 포크)에 대한 규정에 따라 식별 및 처벌될 수 있습니다. 프로토콜 또는 법률 시스템일 수도 있습니다. 법체계가 갖춰지면 신뢰할 수 없거나 호출 비용이 지나치게 높기 때문에 validator은(는) 참가하려면 보증금을 예치해야 하며, 악의적인 행위가 있을 경우 예치금이 취소되거나 삭감될 수 있습니다. [10]이(가) 감지되었습니다. 이는 분기가 정기적으로 발생하는 Bitcoin과 다릅니다. 네트워크 비동기성과 바인딩의 확률적 특성으로 인해 부분적인 hash 충돌. 많은 경우에 악의적인 포크는 비동기성으로 인해 포크와 구별할 수 없습니다. Bitcoin은(는) 암시적인 것 외에 포크 책임을 안정적으로 구현합니다. 고아 블록을 채굴하기 위해 채굴자가 지불하는 기회 비용. 투표 단계를 PreVote 및 PreCommit이라고 합니다. 투표는 다음을 위해 할 수 있습니다 특정 블록 또는 Nil에 대한 것입니다. 우리는 >⅔ PreVotes 모음을 호출합니다. 같은 라운드의 단일 블록에 대해 폴카, >⅔ 컬렉션 동일한 라운드의 단일 블록에 대한 PreCommit은 Commit입니다. >⅔인 경우 같은 라운드에서 Nil에 대한 PreCommit은 다음 라운드로 이동합니다. 라운드. 프로토콜의 엄격한 결정론은 약한 문제를 야기한다는 점에 유의하십시오. 결함이 있는 리더로서의 동시성 가정을 감지해야 하며

건너뛰었습니다. 따라서 validators는 일정 시간 동안 기다립니다. TimeoutPropose, Nil을 Prevote하기 전, 그리고 그 가치 TimeoutPropose는 라운드마다 증가합니다. 진행을 통해 라운드의 나머지 부분은 완전히 비동기식입니다. validator이 네트워크의 ⅔ 이상에서 수신되면 생성됩니다. 실제로, 이를 완전히 좌절시키려면 극도로 강력한 적이 필요할 것입니다. 약한 동시성 가정(합의 실패 원인) 블록을 커밋하는 경우) 그렇게 하면 훨씬 더 많은 일을 할 수 있습니다. 각각에 대해 TimeoutPropose의 무작위 값을 사용하여 difycult validator. 추가 제약 조건 세트 또는 잠금 규칙은 다음을 보장합니다. 네트워크는 결국 각 높이에서 단 하나의 블록만 커밋하게 됩니다. 모두 둘 이상의 블록이 커밋되도록 하는 악의적인 시도 특정 높이에서 식별할 수 있습니다. 먼저, 블록에 대한 PreCommit 해당 블록에 대해 폴카 형태로 정당성을 제시해야 합니다. validator가 R_1 라운드에서 이미 블록을 PreCommit한 경우 그 블록에 갇혀 있다고 말했고 폴카는 그 블록을 정당화하는 데 사용되었습니다. 라운드 R_2의 새로운 PreCommit은 라운드에 와야 합니다 R_polka 여기서 R_1 < R_polka <= R_2. 둘째, validators는 제안해야 합니다. 및/또는 잠겨 있는 블록에 사전 투표를 하세요. 함께, 이들 조건은 validator이 없이 PreCommit하지 않도록 보장합니다. 정당성을 입증하는 충분한 증거와 그 validator 이미 PreCommit은 PreCommit에 대한 증거에 기여할 수 없습니다. 다른 것. 이는 보안과 활성을 모두 보장합니다. 합의 알고리즘. 프로토콜의 전체 세부 사항은 여기에 설명되어 있습니다. 대체 체인(포크)이 존재한다는 것은 ≥⅓의 블록 헤더를 의미하므로 모든 블록 헤더를 동기화할 필요가 TendermintPoS에서는 제거됩니다. 담보 스테이크는 삭감될 수 있습니다. 물론 슬래싱이 필요하기 때문에 누군가가 포크의 증거를 공유한다는 사실을 라이트 클라이언트는 저장해야 합니다. 모든 블록-hash 커밋이 표시됩니다. 또한, 라이트 클라이언트validator 세트의 변경 사항과 주기적으로 동기화를 유지할 수 있습니다. 장거리 공격을 피하기 위해(그러나 다른 솔루션은 가능). Ethereum과 유사한 정신으로 Tendermint는 애플리케이션이 다음을 수행할 수 있도록 합니다. 각 블록에 전역 Merkle 루트 hash을 삽입하여 쉽게 허용 계정 잔액, 가치 등에 대한 검증 가능한 상태 쿼리 계약에 저장되어 있거나 사용되지 않은 거래의 존재 애플리케이션의 성격에 따라 출력됩니다. 충분히 탄력적인 방송 네트워크 모음을 가정합니다. 정적 validator 세트를 사용하면 blockchain의 모든 포크는 감지되어 문제가 되는 validators의 예금이 삭감되었습니다. 이 2014년 초 Vitalik Buterin이 처음으로 제안한 혁신은 다음과 같은 문제를 해결합니다. 다른 proof-of-stake의 위험 없는 문제 암호화폐(관련 작업 참조). 그러나 validator이 설정되었으므로 원본은 장기간에 걸쳐 변경될 수 있어야 합니다. validators는 모두 결합 해제될 수 있으므로 자유롭게 사용할 수 있습니다. 제네시스 블록에서 새로운 체인을 생성하며, 비용은 발생하지 않습니다. 더 이상 예금이 잠겨 있지 않습니다. 이 공격이 나왔습니다 단거리 공격과 달리 장거리 공격(LRA)으로 알려져 있음 현재 결속된 validators가 다음을 유발하는 범위 공격 포크로 인해 처벌을 받을 수 있습니다(포크 책임이 있는 BFT 가정). Tendermint 합의와 같은 알고리즘). 장거리 공격은 종종 proof-of-stake에 심각한 타격을 입혔다고 생각됩니다. 다행히 LRA는 다음과 같이 완화할 수 있다. 첫째, validator 채권을 해제하여 담보 예금을 회수합니다. 더 이상 합의에 참여하기 위해 수수료를 받지 않습니다.) 보증금은 일정 기간 동안 양도할 수 없도록 설정되어야 합니다. "결합 해제 기간"으로 알려져 있으며, 이는 다음과 같은 순서로 나타날 수 있습니다. 몇 주 또는 몇 달. 둘째, 라이트 클라이언트의 보안을 위해서는 가장 먼저 네트워크에 연결되면 최근 블록을 확인해야 합니다-hash 신뢰할 수 있는 소스 또는 바람직하게는 여러 소스에 대해. 이

상태는 때때로 "약한 주관성"으로 지칭됩니다. 마지막으로, 보안을 유지하려면 다음에 설정된 최신 validator과 동기화해야 합니다. 적어도 언본딩 기간만큼 자주. 이 라이트 클라이언트가 validator에 대한 변경 사항을 알고 있는지 확인합니다. validator 이전에 설정된 자본금은 채권이 해제되어 더 이상 존재하지 않습니다. 위태로워서 클라이언트를 속일 수 있습니다. 뒤에서 시작하는 새로운 블록을 생성하여 장거리 공격 접착된 높이(충분히 제어할 수 있다고 가정) 많은 초기 개인 키). 이러한 방식으로 LRA를 극복하려면 proof-of-work의 원래 보안 모델. PoW에서는 라이트 클라이언트가 현재 높이와 동기화할 수 있다고 가정합니다. 모든 블록 헤더의 작업 증명을 처리하기만 하면 언제든지 신뢰할 수 있는 제네시스 블록을 생성할 수 있습니다. 그러나 LRA를 극복하기 위해 우리는 라이트 클라이언트가 정기적으로 온라인에 접속하도록 요구합니다. validator 세트의 변경 사항을 추적하고, 처음으로 온라인에 접속하면 인증에 특히 주의해야 합니다. 신뢰할 수 있는 소스에 대해 네트워크에서 듣는 내용입니다. 의 물론 이 후자의 요구 사항은 Bitcoin의 요구 사항과 유사합니다. 프로토콜과 소프트웨어도 신뢰할 수 있는 곳에서 받아야 합니다. 소스. 위의 LRA 방지 방법은 validators에 매우 적합합니다. 그리고 Tendermint 기반 blockchain의 전체 노드는 다음과 같습니다. 노드는 네트워크에 연결된 상태를 유지하도록 되어 있습니다. 는 이 방법은 다음을 기대할 수 있는 라이트 클라이언트에도 적합합니다. 네트워크와 자주 동기화하세요. 그러나 라이트 클라이언트의 경우 인터넷이나 인터넷에 자주 접속할 것으로 예상되지 않습니다. blockchain 네트워크 문제를 극복하기 위해 또 다른 솔루션을 사용할 수 있습니다. LRA. validator token 보유자가 아닌 사람은 자신의 token을 다음과 같이 게시할 수 있습니다. 해제 기간이 매우 긴 담보(예: 훨씬 더 긴 기간) validators의 언본딩 기간보다) 라이트 클라이언트에게 서비스를 제공합니다. 현재의 타당성을 증명하는 두 번째 방법으로 지난 블록-hashes. 이 token은(는) 그럼에도 불구하고 blockchain 합의의 보안은 가능합니다.라이트 클라이언트에게 강력한 보증을 제공합니다. 과거 블록-hash인 경우 쿼리는 Ethereum에서 지원되었으며 누구나 자신의 특별히 고안된 smart contract의 tokens 및 제공 유료 증명 서비스를 제공하여 라이트 클라이언트 LRA 보안 시장을 효과적으로 창출합니다. 블록 커밋의 해제로 인해 ≥⅓ 연합은 투표 권한으로 진을 떠나거나 말거나 blockchain을 중단할 수 있습니다. 그들의 투표를 방송합니다. 그러한 연합은 검열도 할 수 있습니다. 이를 포함하는 블록을 거부하여 특정 거래 거래가 발생하더라도 상당한 비율의 거래가 발생하게 됩니다. 블록 제안이 거부되어 비율이 느려질 수 있습니다. blockchain의 블록 커밋이 줄어들어 유틸리티와 가치가 감소합니다. 악의적 연합은 투표를 조금씩 방송할 수도 있으므로 blockchain 블록을 갈아서 거의 정지하거나 이러한 공격의 조합. 마지막으로 다음과 같은 원인이 될 수 있습니다. blockchain 이중 서명 또는 잠금 위반으로 포크 규칙. 전 세계적으로 활동하는 적도 연루된 경우 분할될 수 있습니다. 잘못된 것처럼 보일 수 있는 방식으로 네트워크를 validator의 하위 집합이 속도 저하의 원인이었습니다. 이것은 아니다 Tendermint의 한계일 뿐 아니라 오히려 모든 것의 한계입니다. 네트워크가 잠재적으로 통제되는 합의 프로토콜 적극적인 적. 이러한 유형의 공격에 대해서는 validator의 하위 집합이 필요합니다. 외부 수단을 통해 조정하여 재구성 제안에 서명합니다. 포크(및 그 증거)와 초기 하위 집합을 선택합니다. validator의 서명이 포함되어 있습니다. 이러한 조직 개편 제안에 서명한 검증자는 다른 모든 포크에 대한 담보를 포기합니다. 클라이언트는 해야 합니다 재구성 제안의 서명을 확인하고, 증거를 확인하고, 판단을 내리거나 최종 사용자에게 결정을 촉구합니다. 에 대한 예를 들어 휴대폰 지갑 앱은 사용자에게 보안 메시지를 표시할 수 있습니다.

경고하는 반면 냉장고는 재구성 제안을 받아들일 수 있습니다. 투표권을 통해 원본 validator의 +½이 서명했습니다. 비동기식 비잔틴 결함 허용 알고리즘은 제공될 수 없습니다. 투표권의 ⅓ 이상이 부정직할 때 합의를 이루지만 포크는 투표권의 ⅓ 이상이 이미 부정직하다고 가정합니다. 정당화 없이 이중 서명 또는 잠금 변경. 그래서 서명을 재구성 제안은 조정할 수 없는 조정 문제입니다. 비동기 프로토콜로 해결됩니다(즉, 자동으로 신뢰성에 대한 가정을 하지 않고 기본 네트워크). 지금은 조직개편 조정 문제를 사회적 합의를 통한 인간의 조정에 맡겨둔다. 인터넷 매체에서. 검증인은 다음 사항을 보장하기 위해 주의를 기울여야 합니다. 두 개의 복잡한 재구성 제안이 서명되는 상황을 피하기 위해 재구성 제안에 서명하기 전에 남은 네트워크 파티션이 없습니다. 외부 조정 매체와 프로토콜이 다음과 같다고 가정합니다. 강력하기 때문에 포크는 검열보다 덜 문제가 됩니다. 공격. ≥⅓ 비잔틴이 필요한 포크 및 검열 외에도 투표권이 있는 경우, ⅔ 이상의 투표권을 가진 연합이 약속할 수 있습니다. 임의적이고 잘못된 상태입니다. 이것은 (BFT)의 특징입니다. 합의 시스템. 포크를 생성하는 이중 서명과 달리 쉽게 검증할 수 있는 증거를 통해 범죄 행위를 탐지합니다. 유효하지 않은 상태에서는 유효성을 검사하지 않는 피어가 전체 블록을 확인해야 합니다. 이는 상태의 로컬 복사본을 유지하고 실행한다는 것을 의미합니다. 각 트랜잭션에 대해 독립적으로 상태 루트를 계산합니다. 스스로. 일단 감지되면 이러한 오류를 처리할 수 있는 유일한 방법 사회적 합의를 통해서다. 예를 들어, Bitcoin 상황에서 소프트웨어 버그로 인한 분기 여부에 관계없이 실패했습니다(3월과 마찬가지로). 2013) 또는 비잔틴 동작으로 인해 잘못된 상태를 범하는 경우 광부(2015년 7월 기준), 잘 연결된 커뮤니티 기업, 개발자, 광부 및 기타 조직 수동 조치가 무엇인지에 대한 사회적 합의를 확립했습니다.참가자가 네트워크를 치유하는 데 필요합니다. 게다가 이후 Tendermint blockchain의 validator는 다음과 같을 것으로 예상됩니다. 식별 가능하고 유효하지 않은 상태에 대한 약속은 심지어 원하는 경우 법률이나 일부 외부 법률에 의해 처벌될 수 있습니다. ABCI은(는) 전달되는 3가지 기본 메시지 유형으로 구성됩니다. 애플리케이션의 핵심. 애플리케이션은 다음과 같이 응답합니다. 해당 응답 메시지. AppendTx 메시지는 애플리케이션의 작업 도구입니다. 각각 blockchain의 거래가 이 메시지와 함께 전달됩니다. 는 애플리케이션은 수신된 각 트랜잭션을 검증해야 합니다. 현재 상태, 애플리케이션 프로토콜에 대한 AppendTx 메시지, 그리고 거래의 암호화 자격 증명. 검증된 그런 다음 트랜잭션은 애플리케이션 상태를 업데이트해야 합니다. 값을 키 값 저장소에 바인딩하거나 UTXO를 업데이트하여 데이터베이스.  CheckTx  메시지는 AppendTx와 유사하지만 거래 검증. Tendermint Core의 mempool 첫 번째 확인 CheckTx와의 거래 유효성, 릴레이만 유효함 동료와의 거래. 응용 프로그램은 증분을 확인할 수 있습니다 nonce를 사용하고 CheckTx 시 오류를 반환합니다. nonce은 오래되었습니다.  Commit  메시지는 암호화를 계산하는 데 사용됩니다. 현재 애플리케이션 상태에 대한 약속을 다음 블록 헤더. 여기에는 몇 가지 편리한 속성이 있습니다. 해당 상태 업데이트의 불일치는 이제 다음과 같이 나타납니다. blockchain 프로그래밍의 전체 클래스를 포착하는 포크 오류. 이는 또한 보안 경량의 개발을 단순화합니다. 클라이언트는 Merkle-hash 증거를 확인하여 확인할 수 있습니다. 블록-hash 및 블록-hash은 쿼럼에 의해 서명됩니다. validators (투표권에 따라).

추가 ABCI 메시지를 통해 애플리케이션은 validator 세트를 변경하고 애플리케이션이 높이 및 커밋 투표와 같은 블록 정보. ABCI 요청/응답은 간단한 Protobuf 메시지입니다. 확인 스키마 yle 밖으로. 인수: Data ([]byte) : 요청 트랜잭션 바이트 반품: 코드(uint32): 응답 코드 Data ([]byte) : 결과 바이트(있는 경우) 로그(문자열): 디버그 또는 오류 메시지 사용법:

트랜잭션을 추가하고 실행합니다. 거래가 유효한 경우, CodeType.OK를 반환합니다. 인수: Data ([]byte) : 요청 트랜잭션 바이트 반품: 코드(uint32): 응답 코드 Data ([]byte) : 결과 바이트(있는 경우) 로그(문자열): 디버그 또는 오류 메시지 사용법:

거래를 검증합니다. 이 메시지는 상태. 거래는 이전에 CheckTx를 통해 처음으로 실행됩니다. mempool 계층의 피어에게 브로드캐스팅됩니다. 당신은 만들 수 있습니다 CheckTx 반상태 저장 및 커밋 시 상태 지우기 또는 BeginBlock - 트랜잭션의 종속 시퀀스를 허용합니다. 같은 블록에 있어요.

반품: 데이터([]바이트): 머클 루트 hash 로그(문자열): 디버그 또는 오류 메시지 사용법:

애플리케이션 상태의 머클 루트 hash을 반환합니다. 인수: Data ([]byte) : 쿼리 요청 바이트 반품: 코드(uint32): 응답 코드 Data ([]byte) : 쿼리 응답 바이트 로그(문자열): 디버그 또는 오류 메시지 사용법:

응답 큐를 플러시합니다. 구현하는 애플리케이션 유형. 애플리케이션은 이 메시지를 구현할 필요가 없습니다. 프로젝트에 의해 처리됩니다. 반품: Data ([]byte) : 정보 바이트 사용법:

애플리케이션 상태에 대한 정보를 반환합니다. 신청 특정. 인수: Key (string) : 설정할 키

Value (string) : 키에 설정할 값 반품: 로그(문자열): 디버그 또는 오류 메시지 사용법:

애플리케이션 옵션을 설정합니다. 예: 키=“모드”, 값=“mempool” mempool 연결 또는 Key=“mode”, Value=“consensus” 합의된 연결. 다른 옵션은 애플리케이션에 따라 다릅니다. 인수: 유효성 검사기([]Validator): 초기 생성-validators 사용법:

창세기에 한 번 호출됨 인수: 높이(uint64): 시작되는 블록 높이 사용법:

새로운 블록의 시작을 알립니다. 어떤 일이 일어나기 전에 호출됨 AppendTxs. 인수: 높이(uint64): 끝난 블록 높이 반품: 유효성 검사기([]Validator): validator을 새로 변경했습니다. 투표권(제거하려면 0) 사용법:

블록의 끝을 신호합니다. 결국 각 커밋 전에 호출됩니다. 거래 자세한 내용은 ABCI 저장소를 참조하세요.발신자가 원하는 데에는 여러 가지 이유가 있습니다. 수신 체인에 의한 패킷 전달에 대한 승인. 예를 들어, 보낸 사람이 상태를 알 수 없습니다. 대상 체인에 결함이 있을 것으로 예상되는 경우. 아니면 발신인이 패킷에 시간 초과를 적용하려고 합니다(MaxHeight 사용).  패킷 소리), 대상 체인은 들어오는 숫자의 갑작스러운 급증으로 인해 서비스 거부 공격을 받을 수 있습니다. 패킷. 이 경우 발송인은 배달 확인을 요구할 수 있습니다. 초기 패킷 상태를 AckPending으로 설정합니다. 그렇다면 그것은 다음을 포함하여 체인의 배송 확인 책임을 받습니다. Merkle hash 앱에서는 IBCPacket으로 축약되었습니다. 먼저 IBCBlockCommit 및 IBCPacketTx가 '허브'에 게시됩니다. 이는 'Zone1'에 IBCPacket이 존재함을 증명합니다. 그렇게 말해보세요  IBCPacketTx의 값은 다음과 같습니다. FromChainID : “Zone1” FromBlockHeight : 100 (예:) 패킷: IBC패킷:

헤더: IBCPacketHeader: SrcChainID : “Zone1” DstChainID : “Zone2” 개수 : 200 (말) 상태 : 승인 보류 중 종류 : “코인” MaxHeight : 350 (예: "허브"의 높이는 현재 300입니다) 페이로드 : <“코인” 페이로드의 바이트 수> 다음으로 IBCBlockCommit 및 IBCPacketTx가 'Zone2'에 게시됩니다. 이는 '허브'에 IBC패킷이 존재함을 증명합니다. 그렇게 말해보세요  IBCPacketTx의 값은 다음과 같습니다. FromChainID : “허브” FromBlockHeight : 300 패킷: IBC패킷: 헤더: IBCPacketHeader: SrcChainID : “Zone1” DstChainID : “Zone2” 개수 : 200 상태 : 승인 보류 중 종류 : “코인” 최대 높이 : 350 페이로드 : <“코인” 페이로드의 동일한 바이트> 다음으로, “Zone2”는 앱-hash에 축약된 패킷을 포함해야 합니다. AckSent의 새로운 상태를 보여줍니다. IBCBlockCommit 및  IBCPacketTx는 존재를 증명하는 'Hub'에 다시 게시됩니다. 'Zone2'의 축약된 IBC패킷입니다. IBCPacketTx라고 말하세요  다음과 같은 값을 갖습니다: FromChainID : “Zone2”

FromBlockHeight : 400 (예:) 패킷: IBC패킷: 헤더: IBCPacketHeader: SrcChainID : “Zone1” DstChainID : “Zone2” 개수 : 200 상태 : 승인 전송됨 종류 : “코인” 최대 높이 : 350 PayloadHash : <동일한 "코인" 페이로드의 hash 바이트> 마지막으로 "허브"는 패킷의 상태를 업데이트해야 합니다.  AckReceived에 대한 AckPending입니다. 이 새로운 분석 상태에 대한 증거 "Zone2"로 돌아가야 합니다. IBCPacketTx에 다음이 있다고 가정해 보세요. 값: FromChainID : “허브” FromBlockHeight : 301 패킷: IBC패킷: 헤더: IBCPacketHeader: SrcChainID : “Zone1” DstChainID : “Zone2” 개수 : 200 상태 : 수신확인 종류 : “코인” 최대 높이 : 350 PayloadHash : <동일한 "코인" 페이로드의 hash 바이트> 한편, “Zone1”은 성공적인 배송을 낙관적으로 가정할 수 있습니다. 반대 증거가 입증되지 않는 한 "동전" 패킷 "허브". 위 예에서 'Hub'가 AckSent를 받지 못한 경우

블록 350으로 "Zone2"의 상태를 설정했다면 상태가 설정되었을 것입니다. 자동으로 시간 초과가 발생합니다. 시간 초과에 대한 이 증거는 다음과 같습니다. "Zone1"에 다시 게시되며 모든 token이 반환될 수 있습니다. Merkle tree에는 두 가지 유형이 지원됩니다. Tendermint/Cosmos 생태계: 단순 트리 및 IAVL+ 나무. 단순 트리는 요소의 정적 목록에 대한 Merkle tree입니다. 만약 항목 수는 2의 거듭제곱이 아니며 일부 리프는 다른 수준. Simple Tree는 트리의 양쪽 측면을 유지하려고 시도합니다. 높이는 같지만 왼쪽이 하나 더 클 수 있습니다. 이 Merkle tree은(는) 블록의 거래를 Merkle화하는 데 사용되며 최상위 수준 애플리케이션 상태 루트의 요소.IAVL+ 데이터 구조의 목적은 지속적인 정보를 제공하는 것입니다. 애플리케이션 상태의 키-값 쌍에 대한 저장 결정론적 머클 루트 hash은 효율적으로 계산될 수 있습니다. 는 트리는 AVL 알고리즘의 변형을 사용하여 균형을 이루고 있으며 모든 연산은 O(log(n))입니다. AVL 트리에서 모든 노드의 두 하위 하위 트리의 높이는 최대 1개만 다릅니다. 이 조건을 위반할 때마다 업데이트하면 트리는 O(log(n))개의 새 노드를 생성하여 재조정됩니다. 오래된 트리의 수정되지 않은 노드를 가리킵니다. 원래 AVL에서는 알고리즘에서는 내부 노드도 키-값 쌍을 보유할 수 있습니다. AVL+ 알고리즘(+ 참고) AVL 알고리즘을 수정하여 모든 항목을 유지합니다. 리프 노드에 값을 저장하고 분기 노드만 사용하여 키를 저장합니다. 이는 머클 hash 트레일을 유지하면서 알고리즘을 단순화합니다. 짧다. AVL+ 트리는 Ethereum의 Patricia 시도와 유사합니다. 있다 절충. 키를 삽입하기 전에 hash할 필요는 없습니다. IAVL+ 트리 - 키에서 더 빠른 순서의 반복을 제공합니다. 일부 응용 프로그램에 도움이 될 수 있는 공간입니다. 논리는 더 간단하다 내부 노드와 두 가지 유형의 노드만 필요합니다. 잎 노드. 머클 증명은 평균적으로 더 짧습니다.                 *                 / \               /     \             /         \           /             \          *               *         / \             / \        /   \           /   \       /     \         /     \      *       *       *       h6     / \     / \     / \    h0  h1  h2  h3  h4  h5    7개 요소로 구성된 SimpleTree

균형 잡힌 이진 트리. 반면에 Merkle 루트는 IAVL+ 트리는 업데이트 순서에 따라 달라집니다. 우리는 다음과 같은 효율적인 Merkle tree을 추가로 지원할 것입니다. 바이너리 변형이 다음과 같은 경우 Ethereum의 Patricia Trie 가능합니다. 표준 구현에서 트랜잭션은 다음으로 스트리밍됩니다. Cosmos ABCI 인터페이스를 통한 허브 애플리케이션. Cosmos 허브는 다수의 기본 거래를 허용합니다. SendTx,  BondTx,  UnbondTx,  ReportHackTx 등의 유형을 포함합니다.  SlashTx,  BurnAtomTx,  ProposalCreateTx 및  ProposalVoteTx, 이는 상당히 자명하며 다음 문서에 문서화됩니다. 이 문서의 향후 개정판. 여기서 우리는 두 가지 기본 사항을 문서화합니다. IBC의 트랜잭션 유형: IBCBlockCommitTx 및 IBCPacketTx. IBCBlockCommitTx 트랜잭션은 다음으로 구성됩니다. ChainID(문자열): blockchain의 ID BlockHash ([]byte): 블록-hash 바이트, Merkle 루트 여기에는 앱-hash이 포함되어 있습니다. BlockPartsHeader(PartSetHeader): 블록 부분 집합 헤더 바이트, 투표 서명을 확인하는 데만 필요함 BlockHeight(int): 커밋 높이 BlockRound(int): 커밋 라운드 Commit ([]Vote) : >⅔ Tendermint Precommit 투표는 블록 커밋으로 구성 ValidatorsHash ([]byte): 새 항목의 머클 트리 루트 hash validator 세트

ValidatorsHashProof(SimpleProof): BlockHash에 대해 ValidatorsHash를 증명하기 위한 SimpleTree Merkleproof AppHash([]바이트): IAVLTree Merkle-tree 루트 hash 애플리케이션 상태 AppHashProof(SimpleProof): SimpleTree 머클 증명 BlockHash에 대해 AppHash 증명 IBC패킷은 다음으로 구성됩니다. 헤더(IBCPacketHeader): 패킷 헤더 페이로드([]byte): 패킷 페이로드의 바이트입니다. 선택사항 PayloadHash ([]byte) : 패킷 바이트에 대한 hash입니다. 선택사항  Payload  또는  PayloadHash 중 하나가 있어야 합니다. hash IBCPacket의 는 두 항목 헤더의 간단한 Merkle 루트입니다.  및  페이로드. 전체 페이로드가 없는 IBC패킷을 약칭패킷. IBCPacketHeader는 다음으로 구성됩니다. SrcChainID(문자열): 소스 blockchain ID DstChainID (문자열) : 대상 blockchain ID Number(int): 모든 패킷의 고유 번호 상태(열거형): AckPending , AckSent 중 하나일 수 있습니다. AckReceived, NoAck 또는 시간 초과 유형(문자열): 유형은 애플리케이션에 따라 다릅니다. Cosmos "코인" 패킷 유형을 예약합니다. MaxHeight(int): 상태가 NoAckWanted 또는 AckReceived가 아닌 경우 이 높이만큼 상태는 Timeout 이 됩니다. 선택사항 IBCPacketTx  트랜잭션은 다음으로 구성됩니다.FromChainID(문자열): blockchain의 ID입니다. 이 패킷을 제공하고; 꼭 출처는 아니어도 FromBlockHeight(int): blockchain 높이입니다. 다음 패킷은 블록-hash에 포함됩니다(머클화). 소스 체인 패킷(IBCPacket): 상태가 1일 수 있는 데이터 패킷입니다. AckPending , AckSent , AckReceived , NoAck 또는 Timeout PacketProof(IAVLProof): 증명을 위한 IAVLTree Merkle 증명 소스 체인의 AppHash에 대한 패킷의 hash 주어진 높이 “Zone1”에서 “Zone2”로 패킷을 보내는 순서 "허브"를 통한 방법은 {그림 X}에 나와 있습니다. 먼저, IBCPacketTx  패킷이 앱 상태에 포함되어 있음을 "허브"에 증명합니다. “구역 1”. 그런 다음 또 다른 IBCPacketTx는 'Zone2'에 대해 패킷은 "허브"의 앱 상태에 포함됩니다. 이 동안 절차에서 IBCPacket 필드는 동일합니다. SrcChainID는 다음과 같습니다. 항상 "Zone1"이고, DstChainID는 항상 "Zone2"입니다. PacketProof에는 다음과 같이 올바른 Merkle 방지 경로가 있어야 합니다. 다음과 같습니다: “Zone1”이 “Hub”를 통해 “Zone2”로 패킷을 보내려고 할 때,  IBCPacket  데이터는 패킷이 "Zone1", "Hub" 또는 "Zone2"에서 Merkleized되었는지 여부와 동일합니다. 유일하게 변경 가능한 Yeld는 다음과 같습니다.  배송 추적 상태입니다. 개념화에 도움을 주신 친구와 동료들에게 감사드립니다. Tendermint와의 작업을 검토하고 지원합니다. 그리고 Cosmos. IBC///<번호>

SkuChain의 Zaki Manian은 형식 지정 및 작업에 많은 도움을 주었습니다. 특히 ABCI 섹션 아래의 문구 Althea의 Jehan Tremback과 Dustin Byington이 도움을 주었습니다. 초기 반복 합의에 대한 피드백을 주신 Honey Badger의 Andrew Miller 합의와 표현에 대한 피드백을 주신 Greg Slepak 또한 다양한 활동을 해주신 Bill Gleim과 한승환에게도 감사드립니다. 기여. 귀하의 기여를 위해 여기에 귀하의 이름과 조직이 표시됩니다. 1 Bitcoin: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf 2 제로캐시: http://zerocash-project.org/paper 3 Ethereum: https://github.com/ethereum/wiki/wiki/WhitePaper 4 DAO: https://download.slock.it/public/DAO/WhitePaper.pdf 5 분리된 증인: https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip0141.mediawiki 6 BitcoinNG: https://arxiv.org/pdf/1510.02037v2.pdf 7 라이트닝 네트워크: https://lightning.network/lightningnetwork-paper-DRAFT-0.5.pdf 8 텐더민트: https://github.com/tendermint/tendermint/wiki 9 FLP 불가능: https://groups.csail.mit.edu/tds/papers/Lynch/jacm85.pdf 10 슬래셔: https://blog.ethereum.org/2014/01/15/slasher-apunitive-proof-of-stake-algorithm/ 11 PBFT: http://pmg.csail.mit.edu/papers/osdi99.pdf 12 비트셰어: https://bitshares.org/technology/delegatedproof-of-stake-consensus/

13 Stellar: https://www.stellar.org/papers/stellar-consensusprotocol.pdf 14 중개인: https://interledger.org/rfcs/0001-interledgerarchitecture/ 15개의 사이드체인: https://blockstream.com/sidechains.pdf 16 캐스퍼: https://blog.ethereum.org/2015/08/01/introducing-casperfriendly-ghost/ 17 ABCI: https://github.com/tendermint/abci 18 Ethereum 샤딩: https://github.com/ethereum/EIPs/issues/53 19 LibSwift: http://www.ds.ewi.tudelft.nl/yleadmin/pds/papers/Performa nceAnalyticOfLibswift.pdf 20DLS: http://groups.csail.mit.edu/tds/papers/Lynch/jacm88.pdf 21 씬 클라이언트 보안: https://en.bitcoin.it/wiki/Thin_Client_Security 22 Ethereum 2.0 연보라색 종이: http://vitalik.ca/yles/mauve_paper.html https://www.docdroid.net/ec7xGzs/314477721-ethereumplatform-review-opportunities-and-challenges-for-privateand-consortium-blockchains.pdf.html

¼ è

Consenso y detalles técnicos

Un protocolo de consenso bien diseñado debería proporcionar algunas Garantías en caso de que se supere la capacidad de tolerancia. y el consenso falla. Esto es especialmente necesario en el ámbito económico. sistemas, donde el comportamiento bizantino puede tener importantes consecuencias financieras. recompensa. La garantía más importante de este tipo es una forma de rendición de cuentas, en la que los procesos que provocaron que se alcanzara el consenso fallar (es decir, provocó que los clientes del protocolo aceptaran valores diferentes; tenedor) puede ser identificado y castigado de acuerdo con las reglas de la protocolo o, posiblemente, el sistema jurídico. Cuando el sistema legal es poco confiable o excesivamente costoso invocar, los validators pueden ser obligados a realizar depósitos de seguridad para poder participar, y aquellos Los depósitos pueden ser revocados o recortados cuando se detecta un comportamiento malicioso. detectado [10]. Tenga en cuenta que esto es diferente a Bitcoin, donde la bifurcación es algo habitual debido a la asincronía de la red y la naturaleza probabilística de ynding colisiones parciales hash. Dado que en muchos casos se produce una bifurcación maliciosa indistinguible de una bifurcación debido a la asincronía, Bitcoin no puede implementar de manera confiable la responsabilidad fork, aparte de la implícita Costo de oportunidad pagado por los mineros por extraer un bloque huérfano. A las etapas de votación las llamamos PreVote y PreCommit. Un voto puede ser a favor un bloque en particular o para Nil. Llamamos a una colección de >⅔ PreVotes para un solo bloque en la misma ronda, una polca y una colección de >⅔ PreCommits para un solo bloque en la misma ronda un Commit. Si >⅔ PreCommit for Nil en la misma ronda, pasan a la siguiente redondo. Tenga en cuenta que el determinismo estricto en el protocolo incurre en una débil Se debe detectar el supuesto de sincronía como líderes defectuosos y

saltado. Por lo tanto, validators esperan un tiempo, TimeoutPropose, antes de que Prevote Nil, y el valor de TimeoutPropose aumenta con cada ronda. Progresión a través de el resto de una ronda es completamente asincrónica, en el sentido de que el progreso es sólo realizado una vez que un validator escucha desde >⅔ de la red. En la práctica, Se necesitaría un adversario extremadamente fuerte para frustrar indefinidamente el supuesto de sincronía débil (lo que hace que el consenso no logre alguna vez comete un bloqueo), y hacerlo puede ser aún más difícil mediante el uso de valores aleatorios de TimeoutPropose en cada validator. Un conjunto adicional de restricciones, o reglas de bloqueo, garantiza que el La red eventualmente comprometerá solo un bloque en cada altura. Cualquiera Intento malicioso de provocar que se cometa más de un bloque. a una altura determinada se puede identificar. Primero, un PreCommit para un bloque. debe venir con justificación, en forma de polca para ese bloque. Si validator ya ha confirmado previamente un bloque en la ronda R_1, dicen que están encerrados en ese bloque, y la Polka solía justificar el El nuevo PreCommit en la ronda R_2 debe realizarse en una ronda R_polka donde R_1 < R_polka <= R_2. En segundo lugar, validators deben proponer y/o PreVote el bloque en el que están bloqueados. Juntos, estos condiciones garantizan que un validator no realice una confirmación previa sin evidencia suficiente como justificación, y que validators que tienen PreCommit ya no puede contribuir con evidencia al PreCommit algo más. Esto garantiza tanto la seguridad como la vitalidad del algoritmo de consenso. Los detalles completos del protocolo se describen aquí. La necesidad de sincronizar todos los encabezados de los bloques se elimina en TendermintPoS ya que la existencia de una cadena alternativa (una bifurcación) significa ≥⅓ de la participación en condiciones de servidumbre puede reducirse drásticamente. Por supuesto, dado que cortar requiere que alguien comparta evidencia de una bifurcación, los clientes ligeros deben almacenar cualquier bloque-hash confirma que ve. Además, los clientes ligerospodría permanecer sincronizado periódicamente con los cambios en el conjunto validator, en para evitar ataques de largo alcance (pero otras soluciones son posible). En espíritu similar a Ethereum, Tendermint permite que las aplicaciones incrustar una raíz global de Merkle hash en cada bloque, lo que permite consultas de estado verificables para cosas como saldos de cuentas, el valor almacenado en un contrato, o la existencia de una transacción no gastada salida, dependiendo de la naturaleza de la aplicación. Suponiendo un conjunto de redes de difusión suficientemente resiliente y un conjunto estático validator, cualquier bifurcación en el blockchain puede ser detectado y los depósitos de los validators infractores cortados. esto La innovación, sugerida por primera vez por Vitalik Buterin a principios de 2014, resuelve el problema de nada en juego de otros proof-of-stake criptomonedas (ver Trabajo Relacionado). Sin embargo, dado que validator establece debe poder cambiar, durante un largo período de tiempo, el original validators pueden desvincularse y, por lo tanto, serían libres de crear una nueva cadena a partir del bloque de génesis, sin incurrir en ningún coste ya que ya no tienen depósitos bloqueados. Este ataque llegó a ser conocido como ataque de largo alcance (LRA), en contraste con un ataque de corto alcance. Range Attack, donde los validators que actualmente están vinculados causan un fork y, por lo tanto, son punibles (suponiendo que un BFT responsable de fork algoritmo como el consenso de Tendermint). Los ataques de largo alcance son A menudo se piensa que es un golpe crítico para proof-of-stake. Afortunadamente, el LRA se puede mitigar de la siguiente manera. Primero, por un validator para desvincularse (recuperando así su depósito de garantía) y ya no gana honorarios por participar en el consenso), el El depósito debe hacerse intransferible por un período de tiempo. conocido como “período de desvinculación”, que puede ser del orden de semanas o meses. En segundo lugar, para que un cliente ligero esté seguro, el primer vez que se conecta a la red debe verificar un bloque reciente-hash contra una fuente confiable, o preferiblemente múltiples fuentes. esto

Esta condición a veces se denomina “subjetividad débil”. Finalmente, Para permanecer seguro, debe sincronizarse con la última versión validator configurada en menos con tanta frecuencia como la duración del período de desvinculación. esto garantiza que el cliente ligero conozca los cambios en validator establecido antes de que un validator tenga su capital no vinculado y, por lo tanto, ya no en juego, lo que le permitiría engañar al cliente realizando un ataque de largo alcance creando nuevos bloques comenzando en un altura donde fue adherido (suponiendo que tenga control de suficiente muchas de las primeras claves privadas). Tenga en cuenta que superar al LRA de esta manera requiere una revisión de el modelo de seguridad original de proof-of-work. En PoW, es Se supone que un cliente ligero puede sincronizarse con la altura actual desde el bloque de génesis confiable en cualquier momento simplemente procesando la prueba de trabajo en cada encabezado de bloque. Sin embargo, para superar al LRA debemos requieren que un cliente ligero se conecte con cierta regularidad para realizar un seguimiento de los cambios en el conjunto validator y que la primera vez que se conectan, deben tener especial cuidado al autenticarse lo que escuchan de la red contra fuentes confiables. de Por supuesto, este último requisito es similar al de Bitcoin, donde El protocolo y el software también deben obtenerse de un proveedor de confianza. fuente. El método anterior para prevenir LRA es muy adecuado para validators y nodos completos de un blockchain impulsado por Tendermint porque estos Los nodos están destinados a permanecer conectados a la red. el El método también es adecuado para clientes ligeros de los que se puede esperar que sincronizar con la red con frecuencia. Sin embargo, para clientes ligeros que No se espera que tengan acceso frecuente a Internet o a la red. blockchain red, se puede utilizar otra solución para superar el ERS. Los titulares que no sean validator token pueden publicar sus token como garantía con un período de desvinculación muy largo (por ejemplo, mucho más largo que el período de desvinculación para validators) y atender a clientes ligeros con un método secundario para dar fe de la validez de la información actual y pasado bloque-hashes. Si bien estos tokens no cuentan para el seguridad del consenso de blockchain, no obstante puedenProporcionar fuertes garantías para clientes ligeros. Si bloque histórico-hash Las consultas fueron admitidas en Ethereum, cualquiera podría vincular sus tokens en un smart contract especialmente diseñado y proporcionar servicios de certificación de pago, creando efectivamente un mercado para la seguridad LRA de clientes ligeros. Debido a la definición de compromiso en bloque, cualquier ≥⅓ coalición de El poder de voto puede detener el blockchain si sale de la revista o no. difundir sus votos. Una coalición así también puede censurar transacciones particulares rechazando bloques que incluyen estos transacciones, aunque esto resultaría en una proporción significativa de propuestas en bloque que serán rechazadas, lo que ralentizaría el ritmo de confirmaciones de bloque del blockchain, reduciendo su utilidad y valor. La maliciosa coalición también podría difundir los votos a cuentagotas, de modo que en cuanto a moler el bloque blockchain se compromete a detenerse casi por completo o participar en cualquier combinación de estos ataques. Finalmente, puede provocar la blockchain a bifurcar, mediante doble firma o violando el bloqueo reglas. Si también estuviera involucrado un adversario globalmente activo, podría dividirse la red de tal manera que pueda parecer que el error El subconjunto de validators fue responsable de la desaceleración. esto no es solo una limitación de Tendermint, sino más bien una limitación de todos protocolos de consenso cuya red está potencialmente controlada por un adversario activo. Para este tipo de ataques, un subconjunto de validators debería coordinar a través de medios externos para firmar una propuesta de reorganización que elige una bifurcación (y cualquier evidencia de la misma) y el subconjunto inicial de validators con sus firmas. Los validadores que firman dicha propuesta de reorganización renuncian a su garantía en todas las demás bifurcaciones. Los clientes deben verificar las firmas en la propuesta de reorganización, verificar cualquier evidencia, y emitir un juicio o solicitar una decisión al usuario final. Para Por ejemplo, una aplicación de billetera telefónica puede solicitar al usuario una información de seguridad.

advertencia, mientras que un refrigerador puede aceptar cualquier propuesta de reorganización firmado por +½ de los validators originales por poder de voto. No puede surgir ningún algoritmo bizantino tolerante a fallas no síncrono al consenso cuando ≥⅓ del poder de voto es deshonesto, pero un tenedor supone que ≥⅓ del poder de voto ya ha sido deshonesto al doble firma o cambio de cerradura sin justificación. Entonces, firmando La propuesta de reorganización es un problema de coordinación que no puede solucionarse. resuelto por cualquier protocolo no síncrono (es decir, automáticamente, y sin hacer suposiciones sobre la confiabilidad de la red subyacente). Por ahora, dejamos el problema de la coordinación de propuestas de reorganización a la coordinación humana a través del consenso social. en los medios de internet. Los validadores deben tener cuidado de garantizar que haya No quedan particiones de red restantes antes de firmar una propuesta de reorganización, para evitar situaciones en las que se firmen dos propuestas de reorganización contradictorias. Suponiendo que el medio y protocolo de coordinación externa sea robusto, se deduce que las bifurcaciones son menos preocupantes que la censura ataques. Además de las bifurcaciones y la censura, que requieren ≥⅓ bizantinos poder de voto, una coalición de >⅔ de poder de voto puede comprometerse Estado arbitrario e inválido. Esto es característico de cualquier (BFT) sistema de consenso. A diferencia de la doble firma, que crea bifurcaciones con evidencia fácilmente verificable, detectando la comisión de un el estado no válido requiere pares no validadores para verificar bloques completos, lo que implica que guardan una copia local del estado y ejecutan cada transacción, calculando la raíz del estado de forma independiente para ellos mismos. Una vez detectado, la única manera de manejar tal falla es a través del consenso social. Por ejemplo, en situaciones donde Bitcoin ha fallado, ya sea que se haya bifurcado debido a errores de software (como en marzo 2013), o cometer un estado inválido debido al comportamiento bizantino de mineros (como en julio de 2015), la comunidad bien conectada de empresas, desarrolladores, mineros y otras organizaciones estableció un consenso social sobre qué acciones manuales eranrequerido por los participantes para sanar la red. Además, desde Se puede esperar que validators de un Tendermint blockchain sean identificable, el compromiso de un estado inválido puede incluso ser punible por la ley o alguna jurisprudencia externa, si así se desea. ABCI consta de 3 tipos de mensajes principales que se entregan desde el núcleo de la aplicación. La aplicación responde con mensajes de respuesta correspondientes. El mensaje  AppendTx  es el caballo de batalla de la aplicación. cada uno La transacción en el blockchain se entrega con este mensaje. el La aplicación necesita validar cada transacción recibida con el Mensaje AppendTx contra el estado actual, protocolo de aplicación, y las credenciales criptográficas de la transacción. Un validado La transacción luego necesita actualizar el estado de la aplicación, mediante vinculando un valor en un almacén de valores clave o actualizando el UTXO base de datos. El mensaje  CheckTx  es similar a AppendTx, pero es solo para validar transacciones. Primeros controles de mempool de Tendermint Core la validez de una transacción con CheckTx, y solo los relés son válidos transacciones con sus pares. Las aplicaciones pueden comprobar un incremento nonce en la transacción y devolver un error en CheckTx si el nonce es viejo. El mensaje  Commit  se utiliza para calcular una criptografía compromiso con el estado actual de la aplicación, que se colocará en el encabezado del siguiente bloque. Esto tiene algunas propiedades útiles. Las inconsistencias en la actualización de ese estado ahora aparecerán como blockchain bifurcaciones que captan toda una clase de programación errores. Esto también simplifica el desarrollo de sistemas ligeros y seguros. clientes, ya que las pruebas de Merkle-hash se pueden verificar cotejándolas el bloque-hash, y el bloque-hash está firmado por un quórum de validators (por poder de voto).

Los mensajes ABCI adicionales permiten que la aplicación realice un seguimiento de y cambiar el conjunto validator, y para que la aplicación reciba el información del bloque, como la altura y los votos de confirmación. ABCI solicitudes/respuestas son mensajes simples de Protobuf. comprobar fuera del esquema yle. Argumentos: Datos ([]byte): los bytes de la transacción de solicitud. Devoluciones: Código (uint32): código de respuesta Datos ([]byte): bytes de resultado, si los hay Registro (cadena): mensaje de error o depuración Uso:

Adjunte y ejecute una transacción. Si la transacción es válida, devuelve CodeType.OK Argumentos: Datos ([]byte): los bytes de la transacción de solicitud. Devoluciones: Código (uint32): código de respuesta Datos ([]byte): bytes de resultado, si los hay Registro (cadena): mensaje de error o depuración Uso:

Validar una transacción. Este mensaje no debe mutar el estado. Las transacciones se ejecutan por primera vez a través de CheckTx antes transmitir a pares en la capa de mempool. puedes hacer CheckTx semi-estado y borre el estado al confirmar o BeginBlock, para permitir secuencias dependientes de transacciones en el mismo bloque.

Devoluciones: Datos ([]byte): La raíz de Merkle hash Registro (cadena): mensaje de error o depuración Uso:

Devuelve una raíz de Merkle hash del estado de la aplicación. Argumentos: Datos ([]byte): los bytes de solicitud de consulta. Devoluciones: Código (uint32): código de respuesta Datos ([]byte): los bytes de respuesta a la consulta. Registro (cadena): mensaje de error o depuración Uso:

Vacíe la cola de respuestas. Aplicaciones que implementan tipos. La aplicación no necesita implementar este mensaje: es manejado por el proyecto. Devoluciones: Datos ([]byte): los bytes de información Uso:

Devuelve información sobre el estado de la aplicación. Solicitud específico. Argumentos: Clave (cadena): clave para configurar

Valor (cadena): valor que se establecerá para la clave Devoluciones: Registro (cadena): mensaje de error o depuración Uso:

Establecer opciones de aplicación. P.ej. Clave = “modo”, Valor = “mempool” para una conexión de mempool, o Clave=“modo”, Valor=“consenso” para una conexión de consenso. Otras opciones son específicas de la aplicación. Argumentos: Validadores ([]Validador): Génesis inicial-validators Uso:

Llamado una vez sobre la génesis Argumentos: Altura (uint64): la altura del bloque que comienza Uso:

Señala el comienzo de un nuevo bloque. Llamado antes de cualquier AnexarTxs. Argumentos: Altura (uint64): la altura del bloque que finalizó Devoluciones: Validadores ([]Validador): validators modificados con nuevos poderes de voto (0 para eliminar) Uso:

Señala el final de un bloque. Después de todo, se llama antes de cada compromiso. transacciones Consulte el repositorio ABCI para obtener más detalles.Hay varias razones por las que un remitente puede querer el acuse de recibo de la entrega de un paquete por parte de la cadena receptora. Por ejemplo, es posible que el remitente no conozca el estado del cadena de destino, si se espera que esté defectuosa. O bien, el remitente puede desea imponer un tiempo de espera al paquete (con el parámetro  MaxHeight  rendimiento del paquete), mientras que cualquier cadena de destino puede sufrir un ataque de denegación de servicio con un aumento repentino en el número de mensajes entrantes. paquetes. En estos casos, el remitente puede exigir acuse de entrega configurando el estado del paquete inicial en  AckPending . Entonces, es el responsabilidad de la cadena receptora de confirmar la entrega incluyendo un abreviado IBCPacket  en la aplicación Merkle hash. Primero, se publican  IBCBlockCommit  y  IBCPacketTx  en "Hub". que prueba la existencia de un IBCPaquete  en “Zona1”. di eso  IBCPacketTx  tiene el siguiente valor: DeChainID: "Zona1" FromBlockHeight: 100 (digamos) Paquete: un IBCPaquete:

Encabezado: un IBCPacketHeader: SrcChainID: “Zona1” DstChainID: “Zona2” Número: 200 (digamos) Estado: Confirmación pendiente Tipo: “moneda” MaxHeight: 350 (digamos que "Hub" está actualmente a una altura de 300) Carga útil: A continuación, se publican  IBCBlockCommit  y  IBCPacketTx  en "Zone2". que prueba la existencia de un IBCPaquete  en "Hub". di eso  IBCPacketTx  tiene el siguiente valor: FromChainID: "Centro" DesdeBlockHeight: 300 Paquete: un IBCPaquete: Encabezado: un IBCPacketHeader: SrcChainID: “Zona1” DstChainID: “Zona2” Número : 200 Estado: Confirmación pendiente Tipo: “moneda” Altura máxima: 350 Carga útil: A continuación, “Zone2” debe incluir en su aplicación-hash un paquete abreviado que muestra el nuevo estado de  AckSent . Un IBCBlockCommit  y  IBCPacketTx  se publican nuevamente en "Hub" que demuestra la existencia de un  IBCPaquete  abreviado en "Zone2". Di que IBCPacketTx  tiene el siguiente valor: DeChainID: "Zona2"

FromBlockHeight: 400 (digamos) Paquete: un IBCPaquete: Encabezado: un IBCPacketHeader: SrcChainID: “Zona1” DstChainID: “Zona2” Número : 200 Estado: Acuse de recibo Tipo: “moneda” Altura máxima: 350 PayloadHash: Finalmente, “Hub” debe actualizar el estado del paquete desde  Acuse de recibo pendiente a Acuse de recibo. Evidencias de este nuevo estatus analizado debería volver a "Zona2". Digamos que IBCPacketTx  tiene lo siguiente valor: FromChainID: "Centro" DesdeBlockHeight: 301 Paquete: un IBCPaquete: Encabezado: un IBCPacketHeader: SrcChainID: “Zona1” DstChainID: “Zona2” Número : 200 Estado: Acuse de recibo Tipo: “moneda” Altura máxima: 350 PayloadHash: Mientras tanto, “Zone1” puede asumir con optimismo una entrega exitosa de un paquete de "monedas" a menos que se demuestre lo contrario en “Centro”. En el ejemplo anterior, si "Hub" no hubiera recibido un  AckSent

estado de “Zona2” por el bloque 350, habría establecido el estado automáticamente al  Tiempo de espera . Esta evidencia de un tiempo de espera puede obtener se vuelve a publicar en "Zona1" y se puede devolver cualquier token. Hay dos tipos de Merkle trees admitidos en el Ecosistema Tendermint/Cosmos: El árbol simple y el IAVL+ Árbol. El árbol simple es un Merkle tree para una lista estática de elementos. si el número de elementos no es una potencia de dos, algunas hojas estarán en diferentes niveles. Simple Tree intenta mantener ambos lados del árbol misma altura, pero la izquierda puede ser una mayor. Este Merkle tree es utilizado para Merkle-izar las transacciones de un bloque, y el nivel superior elementos de la raíz del estado de la aplicación.El propósito de la estructura de datos IAVL+ es proporcionar información persistente almacenamiento para pares clave-valor en el estado de la aplicación, de modo que La raíz determinista de Merkle hash se puede calcular de manera eficiente. el El árbol se equilibra utilizando una variante del algoritmo AVL, y todos las operaciones son O (log (n)). En un árbol AVL, las alturas de los dos subárboles secundarios de cualquier nodo difieren como máximo en uno. Siempre que se viole esta condición por una actualización, el árbol se reequilibra creando O(log(n)) nuevos nodos que señalar los nodos no modificados del árbol viejo. En el AVL original algoritmo, los nodos internos también pueden contener pares clave-valor. El AVL+ algoritmo (tenga en cuenta el signo más) modifica el algoritmo AVL para mantener todos valores en los nodos hoja, mientras que solo se utilizan nodos de rama para almacenar claves. Esto simplifica el algoritmo manteniendo el rastro merkle hash corto. El árbol AVL+ es análogo a los intentos de Patricia de Ethereum. hay compensaciones. No es necesario hashed las claves antes de insertarlas en Árboles IAVL+, por lo que esto proporciona una iteración ordenada más rápida en la clave espacio que puede beneficiar algunas aplicaciones. La lógica es más sencilla implementar, requiriendo sólo dos tipos de nodos: nodos internos y nodos de las hojas. La prueba de Merkle es en promedio más corta, siendo una                 *                 / \               /     \             /         \           /             \          *               *         / \             / \        /   \           /   \       /     \         /     \      *       *       *       h6     / \     / \     / \    h0  h1  h2  h3  h4  h5    Un SimpleTree con 7 elementos

árbol binario equilibrado. Por otro lado, la raíz Merkle de un El árbol IAVL+ depende del orden de las actualizaciones. Admitiremos Merkle trees eficientes adicionales, como Patricia Trie de Ethereum cuando la variante binaria se convierte en disponible. En la implementación canónica, las transacciones se transmiten al Cosmos aplicación central a través de la interfaz ABCI. El Cosmos Hub aceptará una cantidad de transacciones principales tipos, incluidos  SendTx ,  BondTx ,  UnbondTx ,  ReportHackTx ,  SlashTx ,  BurnAtomTx ,  ProposalCreateTx  y  ProposalVoteTx , que se explican por sí solos y se documentarán en un revisión futura de este documento. Aquí documentamos los dos principales tipos de transacciones para IBC:  IBCBlockCommitTx  y  IBCPacketTx . Una transacción  IBCBlockCommitTx  se compone de: ChainID (cadena): el ID del blockchain BlockHash ([]byte): el bloque-hash bytes, la raíz de Merkle que incluye la aplicación-hash BlockPartsHeader (PartSetHeader): el encabezado del conjunto de piezas del bloque bytes, sólo necesarios para verificar las firmas de los votos BlockHeight (int): la altura de la confirmación BlockRound (int): la ronda de confirmación Comprometerse ([]Vote): El >⅔ Precommit de Tendermint vota que Comprende un compromiso de bloque. ValidatorsHash ([]byte): una raíz del árbol Merkle hash del nuevo validator conjunto

ValidatorsHashProof (SimpleProof): un SimpleTree Merkleproof para probar ValidatorsHash contra BlockHash AppHash ([]byte): una raíz del árbol IAVLTree Merkle hash del estado de la aplicación AppHashProof (SimpleProof): un SimpleTree Merkle a prueba de probando AppHash contra BlockHash Un  IBCPaquete  se compone de: Encabezado (IBCPacketHeader): el encabezado del paquete. Carga útil ([]byte): los bytes de la carga útil del paquete. Opcional PayloadHash ([]byte): el hash para los bytes del paquete. Opcional Debe estar presente uno de los tipos  Payload  o  PayloadHash . El hash de un IBCPaquete  es una raíz Merkle simple de los dos elementos,  Encabezado  y  carga útil . Un  IBCPacket  sin la carga útil completa se denomina paquete abreviado. Un  IBCPacketHeader  se compone de: SrcChainID (cadena): la fuente blockchain ID DstChainID (cadena): el ID de destino blockchain Número (int): un número único para todos los paquetes Estado (enum): puede ser uno de AckPending, AckSent, Confirmación recibida, No confirmación o tiempo de espera Tipo (cadena): los tipos dependen de la aplicación. Cosmos reserva el tipo de paquete "moneda" MaxHeight (int): si el estado no es NoAckWanted o AckReceived a esta altura, el estado pasa a ser Timeout. Opcional Una transacción  IBCPacketTx  se compone de:FromChainID (cadena): el ID del blockchain que es proporcionar este paquete; no necesariamente la fuente FromBlockHeight (int): la altura blockchain en la que se El siguiente paquete está incluido (Merkle-izado) en el bloque-hash de la cadena de origen Paquete (IBCPaquete): un paquete de datos, cuyo estado puede ser uno de AckPending, AckSent, AckReceived, NoAck o Timeout PacketProof (IAVLProof): un IAVLTree Merkle a prueba de pruebas el hash del paquete contra el AppHash de la cadena de origen en altura dada La secuencia para enviar un paquete de “Zona1” a “Zona2” a través del "Hub" se muestra en la {Figura X}. Primero, un  IBCPacketTx  demuestra al "Hub" que el paquete está incluido en el estado de la aplicación de “Zona1”. Luego, otro IBCPacketTx  le demuestra a "Zone2" que el El paquete está incluido en el estado de la aplicación de "Hub". Durante este procedimiento, los rendimientos del  IBCPacket  son idénticos: el  SrcChainID  es siempre "Zona1" y  DstChainID  siempre es "Zona2". El  PacketProof  debe tener la ruta correcta a prueba de Merkle, como sigue: Cuando “Zone1” quiere enviar un paquete a “Zone2” a través de “Hub”, los datos del IBCPacket son idénticos ya sea que el paquete esté Merkleizado en "Zone1", el "Hub" o "Zone2". El único yeld mutable es  Estado para el seguimiento de la entrega. Agradecemos a nuestros amigos y pares por su ayuda en la conceptualización, Revisar y brindar apoyo para nuestro trabajo con Tendermint. y Cosmos. IBC///

Zaki Manian de SkuChain brindó mucha ayuda para formatear y redacción, especialmente en la sección ABCI Jehan Tremback de Althea y Dustin Byington por ayudar con iteraciones iniciales Andrew Miller de Honey Badger por sus comentarios sobre el consenso Greg Slepak por sus comentarios sobre el consenso y la redacción También gracias a Bill Gleim y Seunghwan Han por varios contribuciones. Su nombre y organización aquí por su contribución. 1 Bitcoin: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf 2CeroCash: http://zerocash-project.org/paper 3 Ethereum: https://github.com/ethereum/wiki/wiki/WhitePaper 4 ElDAO: https://download.slock.it/public/DAO/WhitePaper.pdf 5 Testigo Segregado: https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip0141.mediawiki 6 BitcoinNG: https://arxiv.org/pdf/1510.02037v2.pdf 7 Red Lightning: https://lightning.network/lightningnetwork-paper-DRAFT-0.5.pdf 8 menta tierna: https://github.com/tendermint/tendermint/wiki 9 FLP Imposibilidad: https://groups.csail.mit.edu/tds/papers/Lynch/jacm85.pdf 10 Asesino: https://blog.ethereum.org/2014/01/15/slasher-apunitive-proof-of-stake-algorithm/ 11 PBFT: http://pmg.csail.mit.edu/papers/osdi99.pdf 12 bits compartidos: https://bitshares.org/technology/delegatedproof-of-stake-consensus/

13 Stellar: https://www.stellar.org/papers/stellar-consensusprotocol.pdf 14 Libro interior: https://interledger.org/rfcs/0001-interledgerarchitecture/ 15 cadenas laterales: https://blockstream.com/sidechains.pdf 16 Casper: https://blog.ethereum.org/2015/08/01/introducing-casperfriendly-ghost/ 17 ABCI: https://github.com/tendermint/abci 18 Ethereum Fragmentación: https://github.com/ethereum/EIPs/issues/53 19LibSwift: http://www.ds.ewi.tudelft.nl/yleadmin/pds/papers/Performa nceAnalysisOfLibswift.pdf 20 DLS: http://groups.csail.mit.edu/tds/papers/Lynch/jacm88.pdf 21 Seguridad del cliente ligero: https://en.bitcoin.it/wiki/Thin_Client_Security 22 Ethereum 2.0 Papel Malva: http://vitalik.ca/yles/mauve_paper.html https://www.docdroid.net/ec7xGzs/314477721-ethereumplatform-review-opportunities-and-challenges-for-privateand-consortium-blockchains.pdf.html

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