El Libro Blanco de NEAR

저자 Alex Skidanov and Illia Polosukhin · 2019

샤딩 기본 사항

샤딩에 대한 가장 간단한 접근 방식부터 시작해 보겠습니다. 이 접근 방식에서는 대신 하나의 blockchain을 실행하면 여러 개를 실행하고 각각의 blockchain을 호출합니다. "샤드". 각 샤드에는 자체 validator 세트가 있습니다. 여기와 아래에서 우리는 거래를 확인하는 참가자를 지칭하는 일반적인 용어 "validator" 작업 증명과 같은 채굴이나 투표 기반을 통해 블록을 생성합니다. 1이 섹션은 이전에 https://near.ai/shard1.에 게시되었습니다. 이전에 읽으셨다면, 다음 섹션으로 건너뛰세요.

기구. 지금은 샤드가 서로 통신하지 않는다고 가정해 보겠습니다. 기타. 이 디자인은 간단하지만 샤딩의 몇 가지 초기 주요 과제를 설명하는 데 충분합니다. 1.1 검증인 파티셔닝 및 비콘 체인 시스템이 10개의 샤드로 구성되어 있다고 가정해 보겠습니다. 첫 번째 과제는 각각의 샤드에 자체 validator이 있으므로 각 샤드는 이제 샤드보다 10배 덜 안전합니다. 전체 체인. 따라서 X validators가 포함된 비샤딩 체인이 하드포크를 결정하면 샤딩된 체인으로 X validators를 10개의 샤드로 분할합니다. 이제 각 샤드는 X/10 validators만 있고, 샤드 하나를 손상시키려면 손상만 필요합니다. 총 validator 수의 5.1%(51% / 10)(그림 1 참조), 그림 1: validator을 여러 샤드로 분할 두 번째 요점은 누가 각 샤드에 대해 validator을 선택합니까? validator의 5.1%를 통제하는 것은 validator의 5.1%가 모두 손상되는 경우에만 해를 끼칩니다. 같은 샤드에 있습니다. validators가 검증할 샤드를 선택할 수 없는 경우 에서 validator의 5.1%를 제어하는 참가자는 모든 것을 얻을 가능성이 거의 없습니다. validator이(가) 동일한 샤드에 저장되어 손상 가능성이 크게 감소합니다. 시스템. 오늘날 거의 모든 샤딩 디자인은 무작위성의 소스에 의존합니다. validators를 샤드에 할당합니다. blockchain의 무작위성 자체는 매우 어려운 주제이며 이 문서의 범위를 벗어납니다. 지금은 우리가 사용할 수 있는 임의성의 소스입니다. 우리는 validator의 과제를 다음에서 다룰 것입니다. 자세한 내용은 섹션 2.1에서 확인하세요. 무작위성과 validator 할당 모두 계산이 필요하지 않습니다. 특정 샤드에만 적용됩니다. 해당 계산을 위해 기존의 거의 모든 디자인에는 작업 수행을 담당하는 별도의 blockchain이 있습니다. 전체 네트워크의 유지 관리에 필요합니다. 무작위로 생성하는 것 외에도번호를 지정하고 샤드에 validator을 할당하는 경우 이러한 작업은 종종 샤드에서 업데이트를 수신하고 스냅샷을 찍고 처리하는 것을 포함합니다. 지분 증명 시스템의 지분 및 삭감, 그리고 그 경우 샤드의 균형을 재조정합니다. 기능이 지원됩니다. 이러한 체인을 Ethereum에서는 릴레이 체인(Beacon Chain)이라고 합니다. PolkaDot의 체인, Cosmos의 Cosmos 허브. 이 문서 전체에서 우리는 이러한 체인을 비콘 체인(Beacon chain)이라고 부를 것입니다. 비콘 체인의 존재는 우리에게 다음 흥미로운 주제인 2차 샤딩. 1.2 2차 샤딩 샤딩은 종종 숫자에 따라 무한정 확장되는 솔루션으로 광고됩니다. 네트워크 운영에 참여하는 노드의 수입니다. 이론적으로는 가능하지만 이러한 샤딩 솔루션, 비콘 개념이 있는 모든 솔루션을 설계합니다. 체인에는 무한한 확장성이 없습니다. 이유를 이해하려면 Beacon을 참고하세요. 체인은 validators 할당과 같은 일부 장부 계산을 수행해야 합니다. 개수에 비례하는 샤드 또는 샤드 체인 블록의 스냅샷 생성 시스템의 샤드 수. 비콘 체인 자체는 단일 blockchain이므로 그것을 운영하는 노드의 계산 능력에 의해 제한된 계산, 샤드의 수는 당연히 제한되어 있습니다. 그러나 샤딩된 네트워크의 구조는 곱셈을 제공합니다. 노드 개선에 영향을 미칩니다. 임의의 경우를 고려하십시오. 네트워크의 노드 효율성이 향상되어 다음을 허용합니다. 거래 처리 시간이 더 빨라집니다. 비콘체인의 노드를 포함하여 네트워크를 운영하는 노드의 경우, 4배 더 빨라지면 각 샤드는 4배 더 많은 작업을 처리할 수 있습니다. 비콘 체인은 4배 더 많은 샤드를 유지할 수 있게 됩니다. 시스템 전체의 처리량은 4 × 4 = 16배로 증가합니다. 따라서 2차 샤딩이라는 이름이 붙었습니다. 샤드 개수를 정확하게 측정하기는 어렵습니다. 현재는 실행 가능하지만 가까운 미래에는 처리량이 증가할 가능성이 낮습니다. blockchain 사용자의 요구 사항은 2차 샤딩의 한계를 넘어설 것입니다. 이러한 대량의 샤드를 안전하게 운영하는 데 필요한 엄청난 수의 노드 모든 노드를 운영하는 노드 수보다 훨씬 더 많을 가능성이 높습니다. blockchain이 오늘 결합되었습니다. 1.3 상태 샤딩 지금까지 우리는 정확히 무엇이 분리되어 있지 않은지 잘 정의하지 못했습니다. 네트워크가 샤드로 분할될 때. 특히 blockchain의 노드 세 가지 중요한 작업을 수행합니다. 1) 트랜잭션을 처리할 뿐만 아니라 또한 2) 검증된 트랜잭션과 완료된 블록을 다른 노드에 전달하고 3) 전체 네트워크 원장의 상태와 기록을 저장합니다. 이 세 가지 각각 작업은 네트워크를 운영하는 노드에 점점 더 많은 요구 사항을 부과합니다.1. 거래를 처리하려면 더 많은 컴퓨팅 성능이 필요합니다. 처리되는 거래 수가 증가합니다. 2. 트랜잭션 및 블록을 중계해야 할 필요성으로 인해 중계되는 트랜잭션 수가 증가함에 따라 더 많은 네트워크 대역폭이 필요합니다. 3. 데이터를 저장해야 하는 필요성은 상태가 성장함에 따라 더 많은 저장 공간을 필요로 합니다. 중요한 것은 처리 능력 및 네트워크와 달리 트랜잭션 속도(처리된 트랜잭션 수)가 증가하더라도 스토리지 요구 사항이 증가한다는 것입니다. 초당)은 일정하게 유지됩니다. 위 목록에서 스토리지 요구 사항은 다음과 같을 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 증가하는 유일한 것이기 때문에 가장 시급한 것입니다. 초당 트랜잭션 수가 변하지 않더라도 실제로는 오늘날 가장 시급한 요구 사항은 컴퓨팅 성능입니다. 전체 상태 Ethereum 이 글을 쓰는 시점에서 100GB는 대부분의 노드에서 쉽게 관리할 수 있습니다. 하지만 Ethereum이(가) 처리할 수 있는 거래 수는 약 20건입니다. 많은 실제 사용 사례에 필요한 것보다 크기가 작습니다. Zilliqa는 처리는 샤딩하지만 저장은 하지 않는 가장 잘 알려진 프로젝트입니다. 처리의 샤딩은 각 노드가 전체 정보를 갖기 때문에 문제가 더 쉽습니다. 상태, 즉 계약은 다른 계약을 자유롭게 호출하고 모든 데이터를 읽을 수 있음을 의미합니다. blockchain에서. 업데이트를 확인하려면 신중한 엔지니어링이 필요합니다. 상태의 동일한 부분을 업데이트하는 여러 샤드에서 충돌이 발생하지 않습니다. 에서 그런 점에서 질리카는 상대적으로 단순한 접근 방식을 취하고 있습니다2. 처리를 샤딩하지 않고 스토리지를 샤딩하는 것이 제안되었지만 매우 드물다. 따라서 실제로 스토리지 샤딩, 즉 상태 샤딩은 거의 항상 처리의 샤딩과 네트워크의 샤딩을 의미합니다. 실제로 상태 샤딩에서 각 샤드의 노드는 자신의 노드를 구축합니다. 로컬 부분에만 영향을 미치는 트랜잭션이 포함된 blockchain을 소유합니다. 해당 샤드에 할당된 전역 상태입니다. 따라서 validators는 샤드는 전역 상태의 로컬 부분만 저장하고 실행만 하면 됩니다. 그리고 그 자체로는 국가의 일부에 영향을 미치는 거래만을 중계합니다. 이 파티션은 모든 컴퓨팅 성능, 스토리지 및 네트워크 대역폭이 줄어들지만 데이터 가용성 및 교차 샤드 트랜잭션에 대해서는 아래에서 모두 다루겠습니다. 1.4 교차 샤드 트랜잭션 지금까지 설명한 샤딩 모델은 그다지 유용하지 않습니다. 샤드는 서로 통신할 수 없으며 여러 개보다 나을 것이 없습니다. 독립적인 blockchains. 오늘날에도 샤딩을 사용할 수 없는 경우에는 다양한 blockchain 사이의 상호 운용성에 대한 엄청난 수요. 지금은 각 참가자가 정확히 하나의 샤드에 계정을 갖는 간단한 결제 거래만 고려해 보겠습니다. 다른 곳에서 돈을 이체하고 싶다면 2그들의 접근 방식에 대한 분석은 여기에서 확인할 수 있습니다: https://medium.com/nearprotocol/ 8f9efae0ce3b동일한 샤드 내에서 한 계정에서 다른 계정으로 거래가 처리될 수 있습니다. 전적으로 해당 샤드의 validator에 의해 이루어집니다. 그러나 샤드에 상주하는 앨리스가

1은 샤드 #2에 거주하는 Bob에게 돈을 보내고 싶어하지만 validators도 마찬가지입니다.

샤드 #1(Bob의 계정에 크레딧을 제공할 수 없음)이나 validator의 샤드 샤드 #2(Alice의 계좌에서 인출할 수 없음)는 전체를 처리할 수 있습니다. 거래. 교차 샤드 트랜잭션에는 두 가지 접근 방식이 있습니다. • 동기식: 교차 샤드 트랜잭션을 실행해야 할 때마다 관련된 상태 전환을 포함하는 여러 샤드의 블록 트랜잭션은 모두 동시에 생성되며 여러 샤드의 validators가 이러한 트랜잭션을 실행하기 위해 협력합니다.3 • 비동기식: 여러 샤드에 영향을 미치는 크로스 샤드 트랜잭션 해당 샤드에서 비동기식으로 실행되며 "크레딧" 샤드가 실행됩니다. "Debit" 샤드가 해당 부분을 실행했다는 충분한 증거가 있으면 절반입니다. 이 접근 방식은 다음과 같은 이유로 더 널리 사용되는 경향이 있습니다. 단순성과 조정 용이성. 이 시스템은 현재 Cosmos, Ethereum Serenity, Near, Kadena 등에서 제안되었습니다. 이것에 문제가 있다 접근 방식은 블록이 독립적으로 생성되면 여러 블록 중 하나가 고아가 될 가능성이 0이 아니라는 것입니다. 거래가 부분적으로만 적용되었습니다. 두 가지를 묘사하는 그림 2를 고려하십시오. 포크와 교차 샤드 트랜잭션이 발생한 샤드 이에 따라 블록 A와 X'에 기록되었습니다. 체인이 A-B인 경우 V'-X'-Y'-Z'는 결국 해당 샤드에서 정식이 됩니다. 거래가 완전히 마무리되었습니다. A'-B'-C'-D' 및 V-X가 표준이 되면, 그러면 거래가 완전히 포기되며 이는 허용됩니다. 하지만 만약에, 예를 들어 A-B와 V-X가 정규화되면 트랜잭션의 한 부분이 마무리되고 다른 부분은 폐기되어 원자성 오류가 발생합니다. 우리 두 번째 부분에서는 포크 선택 규칙 및 합의에 대한 변경 사항을 다룰 때 제안된 프로토콜에서 이 문제가 어떻게 해결되는지 다룰 것입니다. 샤딩된 프로토콜을 위해 제안된 알고리즘. 체인 간 통신은 샤딩된 blockchain 외부에서 유용합니다. 너무. 체인 간의 상호 운용성은 많은 프로젝트에서 해결해야 할 복잡한 문제입니다. 해결하려고 노력하고 있습니다. 샤딩된 blockchains에서는 문제가 다소 더 쉽습니다. 블록 구조와 합의는 샤드 전반에 걸쳐 동일하며 조정에 사용할 수 있는 비콘 체인이 있습니다. 그러나 샤딩된 blockchain에서는 모든 샤드 체인은 동일하지만 글로벌 blockchain 생태계에는 다양한 대상 사용 사례, 분산화를 갖춘 다양한 blockchain이 많이 있습니다. 그리고 개인정보 보호를 보장합니다. 일련의 체인이 서로 다른 속성을 가지지만 시스템을 구축하는 것 충분히 유사한 합의 및 블록 구조를 사용하고 공통 비콘 체인을 보유하면 3The 가장 상세한 제안 알려진 에 는 작가 의 이 문서 이다 병합 블록, 설명 여기: https://ethresear.ch/t/ 병합 블록 및 동기 교차 샤드 상태 실행/1240그림 2: 비동기식 크로스 샤드 트랜잭션 작동하는 상호 운용성 하위 시스템. 이러한 시스템에는 validator 회전 기능이 없을 가능성이 높으므로 보안을 보장하기 위해 몇 가지 추가 조치를 취해야 합니다. 둘 다 Cosmos 및 PolkaDot은 사실상 그러한 시스템입니다4 1.5 악의적인 행위 이 섹션에서는 악의적인 validators를 유발할 수 있는 적대적인 행동을 검토합니다. 샤드가 손상되면 실행하세요. 우리는 고전적인 접근 방식을 검토할 것입니다 섹션 2.1에서 샤드 손상을 방지합니다. 1.5.1 악성 포크 일련의 악의적인 validator이 포크 생성을 시도할 수 있습니다. 그렇지 않다는 점 참고하세요 기본 합의가 BFT인지 아닌지가 중요합니다. 충분한 수를 손상시킵니다. validators를 사용하면 항상 포크를 생성할 수 있습니다. 전체 네트워크의 50% 이상이 손상될 가능성보다 단일 샤드의 50% 이상이 손상될 가능성이 훨씬 더 높습니다(우리는 섹션 2.1에서 이러한 확률에 대해 더 자세히 알아보세요. 섹션 1.4에서 논의한 바와 같이, 교차 샤드 트랜잭션에는 여러 샤드의 특정 상태 변경이 포함됩니다. 그러한 상태 변경을 적용하는 샤드의 해당 블록은 다음과 같아야 합니다. 모두 마무리되거나(즉, 해당하는 선택된 체인에 나타남) 샤드) 또는 모두 고아가 됩니다(즉, 해당 샤드의 선택한 체인에 표시되지 않음). 일반적으로 샤드가 손상될 가능성이 높기 때문에 4Cosmos: https://forum.cosmos.network/에서 Zaki Manian이 쓴 이 글을 참조하세요. t/polkadot-vs-cosmos/1397/2 및 이 문서의 첫 번째 작성자가 작성한 트윗 폭풍: 자세한 비교는 https://twitter.com/AlexSkidanov/status/1129511266660126720 둘 중

무시할 수 없는 수준이 아니므로 샤드 validator 사이에서 비잔틴 합의가 이루어지거나 많은 블록이 비잔틴 합의에 도달하더라도 포크가 발생하지 않을 것이라고 가정할 수 없습니다. 상태 변경으로 블록 상단에 생성됩니다. 이 문제에는 여러 가지 해결 방법이 있으며 가장 일반적인 해결 방법은 가끔 발생합니다. 최신 샤드 체인 블록을 비콘 체인에 교차 연결합니다. 포크 그런 다음 샤드 체인의 선택 규칙은 항상 체인을 선호하도록 변경됩니다. 교차 연결되었으며, 해당 블록에 대해서만 샤드별 포크 선택 규칙을 적용합니다. 마지막 교차 링크 이후 게시되었습니다. 1.5.2 잘못된 블록 승인 validator 세트가 상태 전환 기능을 잘못 적용하는 블록을 생성하려고 시도할 수 있습니다. 예를 들어 Alice가 있는 상태에서 시작하면 10개의 token이 있고 Bob은 0개의 token이 있는 경우 블록에는 다음과 같은 트랜잭션이 포함될 수 있습니다. Alice가 Bob에게 10개의 token을 보내지만 결국 Alice가 다음과 같은 상태가 됩니다. 그림 3에 표시된 대로 0 tokens이고 Bob은 1000 tokens를 갖습니다. 그림 3: 유효하지 않은 블록의 예 샤딩되지 않은 전통적인 blockchain에서는 이러한 공격이 불가능합니다. 네트워크 참가자는 모든 블록을 검증하고, 이를 가진 블록은 유효하지 않은 상태 전환은 다른 블록 생산자 모두에 의해 거부됩니다. 블록을 생성하지 않는 네트워크 참여자. 악의적이더라도 validators는 이러한 유효하지 않은 블록 위에 블록을 계속해서 생성합니다. 정직한 validators는 올바른 체인을 구축하여 잘못된 체인을 갖게 됩니다. 블록이 길어도 문제가 되지 않습니다. blockchain는 어떤 목적으로든 모든 블록을 검증하고 모든 블록을 삭제합니다. 유효하지 않은 블록 위에 구축됩니다. 그림 4에는 5개의 validator이 있으며 그 중 3개는 악성입니다. 그들은 유효하지 않은 블록 A'를 생성한 다음 그 위에 계속해서 새 블록을 구축했습니다. 그것의. 두 명의 정직한 validator가 A'를 유효하지 않은 것으로 폐기하고 그 위에 구축하고 있었습니다.그림 4: 샤딩되지 않은 blockchain에서 잘못된 블록을 생성하려고 시도했습니다. 그들에게 알려진 마지막 유효한 블록을 삭제하여 포크를 생성합니다. 수가 적기 때문에 validators 정직한 포크에서는 체인이 더 짧습니다. 그러나 클래식 비샤딩 blockchain에서는 어떤 목적으로든 blockchain을 사용하는 모든 참가자가 수신한 모든 블록의 유효성을 검사하고 상태를 다시 계산하는 일을 담당합니다. 따라서 blockchain에 관심이 있는 사람은 누구나 A'를 관찰할 것입니다. 유효하지 않으므로 B', C' 및 D'도 즉시 폐기합니다. 체인 A-B는 현재 가장 긴 유효한 체인입니다. 그러나 샤딩된 blockchain에서는 참가자가 모든 샤드의 모든 트랜잭션을 확인할 수 없으므로 이를 확인할 수 있는 방법이 필요합니다. blockchain의 샤드 기록 중 유효하지 않은 블록이 포함되지 않았습니다. 포크와 달리 비콘 체인에 대한 교차 연결은 충분한 솔루션이 아닙니다. 비콘 체인에는 검증할 수 있는 능력이 없기 때문입니다. 블록. 해당 샤드에 충분한 수의 validator이 있는지만 확인할 수 있습니다. 블록에 서명했습니다(그리고 그 정확성이 입증되었습니다). 아래 섹션 2.2에서 이 문제에 대한 해결책을 논의하겠습니다.

Conceptos básicos de fragmentación

Comencemos con el enfoque más simple para fragmentar. En este enfoque en lugar de Al ejecutar un blockchain, ejecutaremos varios y llamaremos a cada uno de ellos blockchain como “fragmento”. Cada fragmento tendrá su propio conjunto de validators. Aquí y abajo utilizamos un término genérico “validator” para referirse a los participantes que verifican transacciones y producir bloques, ya sea mediante minería, como en Prueba de trabajo, o mediante una votación 1Esta sección se publicó anteriormente en https://near.ai/shard1. Si la leyó antes, salte a la siguiente sección.

mecanismo. Por ahora supongamos que los fragmentos nunca se comunican entre sí. otro. Este diseño, aunque simple, es suficiente para esbozar algunos de los principales desafíos iniciales en la fragmentación. 1.1 Partición de validadores y cadenas de balizas Digamos que el sistema consta de 10 fragmentos. El primer desafío es que con cada fragmento que tiene sus propios validators, cada fragmento ahora es 10 veces menos seguro que el cadena entera. Entonces, si una cadena no fragmentada con X validators decide realizar un hard-fork en una cadena fragmentada y divide X validators en 10 fragmentos, cada fragmento ahora solo tiene X/10 validators, y corromper un fragmento solo requiere corromper 5,1% (51% / 10) del número total de validators (ver figura 1), Figura 1: Dividiendo los validators en fragmentos lo que nos lleva al segundo punto: ¿quién elige validators para cada fragmento? Controlar el 5,1% de validators solo es perjudicial si todos esos 5,1% de validators están en el mismo fragmento. Si validators no pueden elegir qué fragmento validar En, es muy poco probable que un participante que controle el 5,1% de los validator obtenga todos sus validators en el mismo fragmento, lo que reduce en gran medida su capacidad de comprometerse el sistema. Casi todos los diseños de fragmentación actuales dependen de alguna fuente de aleatoriedad para asigne validators a fragmentos. La aleatoriedad en blockchain en sí misma es un tema muy desafiante y está fuera del alcance de este documento. Por ahora supongamos que hay alguna fuente de aleatoriedad que podamos utilizar. Cubriremos la tarea de validator en más detalle en la sección 2.1. Tanto la aleatoriedad como la asignación validator requieren un cálculo que no es específico de cualquier fragmento en particular. Para ese cómputo, prácticamente todos los existentes Los diseños tienen un blockchain separado que se encarga de realizar las operaciones. necesarios para el mantenimiento de toda la red. Además de generar aleatorionúmeros y asignando validators a los fragmentos, estas operaciones a menudo también incluir recibir actualizaciones de fragmentos y tomar instantáneas de ellos, procesar apuestas y recortes en los sistemas de prueba de participación, y reequilibrio de fragmentos cuando eso La función es compatible. Dicha cadena se denomina cadena de baliza en Ethereum, retransmisión cadena en PolkaDot y el Cosmos Hub en Cosmos. A lo largo de este documento nos referiremos a dicha cadena como cadena Beacon. La existencia de la cadena Beacon nos lleva al siguiente tema interesante, el fragmentación cuadrática. 1.2 fragmentación cuadrática La fragmentación a menudo se anuncia como una solución que escala infinitamente con el número de nodos que participan en la operación de la red. Si bien en teoría es posible diseñar una solución de fragmentación de este tipo, cualquier solución que tenga el concepto de Beacon La cadena no tiene una escalabilidad infinita. Para entender por qué, tenga en cuenta que Beacon cadena tiene que hacer algunos cálculos contables, como asignar validators a fragmentos, o instantáneas de bloques de cadena de fragmentos, que es proporcional al número de fragmentos en el sistema. Dado que la cadena Beacon es en sí misma un único blockchain, con computación limitada por las capacidades computacionales de los nodos que la operan, la cantidad de fragmentos es naturalmente limitada. Sin embargo, la estructura de una red fragmentada otorga un efecto multiplicativo. efecto sobre cualquier mejora en sus nodos. Consideremos el caso en el que una decisión arbitraria Se realiza una mejora en la eficiencia de los nodos de la red que permitirá ellos tiempos de procesamiento de transacciones más rápidos. Si los nodos que operan la red, incluidos los nodos de la cadena Beacon, se vuelve cuatro veces más rápido, entonces cada fragmento podrá procesar cuatro veces más transacciones, y la cadena Beacon podrá mantener 4 veces más fragmentos. El rendimiento en todo el sistema aumentará en un factor de 4 × 4 = 16 - de ahí el nombre de fragmentación cuadrática. Es difícil proporcionar una medición precisa de cuántos fragmentos hay viable hoy, pero es poco probable que en un futuro previsible el rendimiento Las necesidades de los usuarios blockchain superarán las limitaciones de la fragmentación cuadrática. La gran cantidad de nodos necesarios para operar tal volumen de fragmentos de forma segura es probablemente órdenes de magnitud mayor que el número de nodos que operan todos los blockchains combinados hoy. 1.3 fragmentación de estado Hasta ahora no hemos definido muy bien qué es exactamente lo que está y qué no está separado cuando una red se divide en fragmentos. Específicamente, los nodos en el blockchain realizan tres tareas importantes: no sólo 1) procesan transacciones, también también 2) transmitir transacciones validadas y bloques completados a otros nodos y 3) almacenar el estado y el historial de todo el libro mayor de la red. Cada uno de estos tres tareas impone una exigencia creciente a los nodos que operan la red:1. La necesidad de procesar transacciones requiere más potencia informática con el mayor número de transacciones procesadas; 2. La necesidad de retransmitir transacciones y bloques requiere más ancho de banda de red debido al mayor número de transacciones que se retransmiten; 3. La necesidad de almacenar datos requiere más almacenamiento a medida que crece el estado. Es importante destacar que, a diferencia de la potencia de procesamiento y la red, el requisito de almacenamiento crece incluso si la tasa de transacción (número de transacciones procesadas por segundo) permanece constante. De la lista anterior podría parecer que el requisito de almacenamiento sería el más apremiante, ya que es el único que se va incrementando con el tiempo incluso si el número de transacciones por segundo no cambia, pero en la práctica El requisito más urgente hoy en día es la potencia informática. todo el estado de Ethereum al momento de escribir este artículo es de 100 GB, fácilmente manejable por la mayoría de los nodos. Pero el número de transacciones que Ethereum puede procesar es de alrededor de 20, órdenes de magnitud menor de lo que se necesita para muchos casos de uso práctico. Zilliqa es el proyecto más conocido que fragmenta el procesamiento pero no el almacenamiento. La fragmentación del procesamiento es un problema más fácil porque cada nodo tiene la totalidad estado, lo que significa que los contratos pueden invocar libremente otros contratos y leer cualquier dato del blockchain. Se necesita una ingeniería cuidadosa para garantizar las actualizaciones. de múltiples fragmentos que actualizan las mismas partes del estado no entran en conflicto. en En ese sentido, Zilliqa está adoptando un enfoque relativamente simplista2. Si bien se propuso fragmentar el almacenamiento sin fragmentar el procesamiento, es extremadamente poco común. Así, en la práctica, la fragmentación del almacenamiento, o fragmentación del estado, casi siempre implica fragmentación del procesamiento y fragmentación de la red. En la práctica, bajo State Sharding, los nodos de cada fragmento están construyendo su propio blockchain que contiene transacciones que afectan sólo la parte local del estado global que está asignado a ese fragmento. Por lo tanto, los validators en el El fragmento solo necesita almacenar su parte local del estado global y solo ejecutarse, y como tal sólo transmiten transacciones que afectan su parte del estado. esto La partición reduce linealmente los requisitos de toda la potencia informática, el almacenamiento y la ancho de banda de la red, pero introduce nuevos problemas, como la disponibilidad de datos y transacciones entre fragmentos, las cuales cubriremos a continuación. 1.4 Transacciones entre fragmentos El modelo de fragmentación que describimos hasta ahora no es muy útil, porque si los individuos Los fragmentos no pueden comunicarse entre sí, no son mejores que múltiples blockchains independientes. Incluso hoy en día, cuando la fragmentación no está disponible, existe una enorme demanda de interoperabilidad entre varios blockchains. Por ahora, consideremos solo transacciones de pago simples, donde cada participante tiene una cuenta en exactamente un fragmento. Si uno desea transferir dinero desde 2Nuestro análisis de su enfoque se puede encontrar aquí: https://medium.com/nearprotocol/ 8f9efae0ce3buna cuenta a otra dentro del mismo fragmento, la transacción se puede procesar enteramente por los validators en ese fragmento. Sin embargo, si Alice reside en el fragmento

1 quiere enviar dinero a Bob que reside en el fragmento #2, ni a validators

en el fragmento #1 (no podrán acreditar la cuenta de Bob) ni los validators en El fragmento #2 (no podrán debitar la cuenta de Alice) puede procesar todo el proceso. transacción. Hay dos familias de enfoques para las transacciones entre fragmentos: • Síncrono: siempre que sea necesario ejecutar una transacción entre fragmentos, los bloques en múltiples fragmentos que contienen transición de estado relacionada con el Todas las transacciones se producen al mismo tiempo, y los validators de múltiples fragmentos colaboran en la ejecución de dichas transacciones.3 • Asíncrono: una transacción entre fragmentos que afecta a varios fragmentos. se ejecuta en esos fragmentos de forma asincrónica, el fragmento "Crédito" que se ejecuta su mitad una vez que tenga evidencia suficiente de que el fragmento "Debito" ha ejecutado su parte. Este enfoque tiende a ser más frecuente debido a su Simplicidad y facilidad de coordinación. Este sistema se propone hoy en Cosmos, Ethereum Serenity, Near, Kadena y otros. Un problema con esto El enfoque radica en que si los bloques se producen de forma independiente, existe una probabilidad distinta de cero de que uno de los múltiples bloques quede huérfano, lo que hace que la transacción sólo se aplicó parcialmente. Considere la figura 2 que muestra dos fragmentos que encontraron una bifurcación y una transacción entre fragmentos que quedó registrado en los bloques A y X’ respectivamente. Si las cadenas A-B y V’-X’-Y’-Z’ terminan siendo canónicos en los fragmentos correspondientes, el la transacción está completamente finalizada. Si A'-B'-C'-D' y V-X se vuelven canónicos, entonces la transacción se abandona por completo, lo cual es aceptable. Pero si, por Por ejemplo, A-B y V-X se vuelven canónicos, luego una parte de la transacción finaliza y otra se abandona, creando una falla de atomicidad. nosotros Cubriremos cómo se aborda este problema en los protocolos propuestos en la segunda parte, al cubrir los cambios en las reglas de elección de la bifurcación y el consenso. algoritmos propuestos para protocolos fragmentados. Tenga en cuenta que la comunicación entre cadenas es útil fuera de los blockchains fragmentados. también. La interoperabilidad entre cadenas es un problema complejo que muchos proyectos están tratando de resolver. En blockchains fragmentados el problema es algo más fácil ya que la estructura de bloques y el consenso son los mismos en todos los fragmentos, y hay una cadena de balizas que se puede utilizar para la coordinación. Sin embargo, en un blockchain fragmentado, todas las cadenas de fragmentos son iguales, mientras que en el ecosistema global de blockchains hay Hay muchos blockchain diferentes, con diferentes casos de uso objetivo, descentralización y garantías de privacidad. Construir un sistema en el que un conjunto de cadenas tengan diferentes propiedades pero usar consenso y estructura de bloques suficientemente similares y tener una cadena de baliza común podría permitir un ecosistema de blockchains heterogéneos que tengan una 3El la mayoría detallado propuesta conocido a el autores de esto documento es fusionar bloques, descrito aquí: https://ethresear.ch/t/ fusionar-bloques-y-ejecución-sincrónica-de-estado-entre-fragmentos/1240Figura 2: Transacciones asincrónicas entre fragmentos subsistema de interoperabilidad en funcionamiento. Es poco probable que dicho sistema presente rotación validator, por lo que se deben tomar algunas medidas adicionales para garantizar la seguridad. ambos Cosmos y PolkaDot son efectivamente tales sistemas4 1.5 Comportamiento malicioso En esta sección revisaremos qué comportamiento adversario pueden tener los validators maliciosos. ejercicio si logran corromper un fragmento. Revisaremos los enfoques clásicos. para evitar la corrupción de fragmentos en la sección 2.1. 1.5.1 tenedores maliciosos Un conjunto de validators maliciosos podría intentar crear una bifurcación. Tenga en cuenta que no importa si el consenso subyacente es BFT o no, corrompiendo un número suficiente de validators siempre permitirá crear una bifurcación. Es significativamente más probable que se corrompa más del 50% de un único fragmento que que se corrompa más del 50% de toda la red (veremos). profundizaremos en estas probabilidades en la sección 2.1). Como se analiza en la sección 1.4, Las transacciones entre fragmentos implican ciertos cambios de estado en múltiples fragmentos, y los bloques correspondientes en dichos fragmentos que aplican dichos cambios de estado deben estar completamente finalizado (es decir, aparecer en las cadenas seleccionadas en sus correspondientes fragmentos), o todos quedarán huérfanos (es decir, no aparecerán en las cadenas seleccionadas en sus fragmentos correspondientes). Dado que generalmente la probabilidad de que los fragmentos se corrompan 4Consulte este artículo de Zaki Manian de Cosmos: https://forum.cosmos.network/ t/polkadot-vs-cosmos/1397/2 y esta tormenta de tweets del primer autor de este documento: https://twitter.com/AlexSkidanov/status/1129511266660126720 para una comparación detallada de los dos

no es despreciable, no podemos asumir que las bifurcaciones no ocurrirán incluso si se alcanzó un consenso bizantino entre los fragmentos validators, o si se crearon muchos bloques. producido en la parte superior del bloque con el cambio de estado. Este problema tiene múltiples soluciones, siendo la más común la ocasional. reticulación del último bloque de la cadena de fragmentos con la cadena de baliza. el tenedor La regla de elección en las cadenas de fragmentos se cambia para preferir siempre la cadena que es entrecruzado y solo aplica la regla de elección de bifurcación específica de fragmentos para bloques que fueron publicado desde el último enlace cruzado. 1.5.2 Aprobar bloques no válidos Un conjunto de validator podría intentar crear un bloque que aplique la función de transición de estado incorrectamente. Por ejemplo, comenzando con un estado en el que Alice tiene 10 tokens y Bob tiene 0 tokens, el bloque podría contener una transacción que envía 10 tokens de Alice a Bob, pero termina con un estado en el que Alice tiene 0 tokens y Bob tiene 1000 tokens, como se muestra en la figura 3. Figura 3: Un ejemplo de un bloque no válido En un blockchain clásico no fragmentado, tal ataque no es posible, ya que todos el participante en la red valida todos los bloques, y el bloque con tales una transición de estado no válida será rechazada por los otros dos productores de bloques, y los participantes de la red que no crean bloques. Incluso si los maliciosos validators continúan creando bloques encima de un bloque no válido más rápido que Los validators honestos construyen la cadena correcta, teniendo así la cadena con el valor no válido. Si el bloque es más largo, no importa, ya que cada participante que esté usando el blockchain para cualquier propósito valida todos los bloques y descarta todos los bloques construido sobre el bloque no válido. En la figura 4 hay cinco validator, tres de los cuales son maliciosos. ellos creó un bloque A' no válido y luego continuó construyendo nuevos bloques encima de ello. Dos validators honestos descartaron A’ como inválida y estaban construyendo desde arribaFigura 4: Intento de crear un bloque no válido en un blockchain no fragmentado del último bloque válido conocido por ellos, creando una bifurcación. ya que hay menos validators en el tenedor honesto, su cadena es más corta. Sin embargo, en el blockchain clásico no fragmentado, cada participante que usa blockchain para cualquier propósito es responsable de validar todos los bloques que reciben y recalcular el estado. Por lo tanto, cualquier persona que tenga algún interés en el blockchain observará que A’ es inválido, y por lo tanto también descartar inmediatamente B’, C’ y D’, como tales tomando cadena A-B como la cadena válida más larga actual. Sin embargo, en un blockchain fragmentado, ningún participante puede validar todas las transacciones en todos los fragmentos, por lo que necesitan tener alguna forma de confirmar que en ningún caso. En cualquier momento del historial de cualquier fragmento de blockchain no se incluyó ningún bloque no válido. Tenga en cuenta que, a diferencia de las bifurcaciones, el enlace cruzado a la cadena Beacon no es una solución suficiente, ya que la cadena Beacon no tiene la capacidad de validar la cadena. bloques. Solo puede validar que haya una cantidad suficiente de validator en ese fragmento. firmó el bloque (y como tal dio fe de su exactitud). Discutiremos soluciones a este problema en la sección 2.2 a continuación.

상태 유효성 및 데이터 가용성

샤딩된 blockchains의 핵심 아이디어는 대부분의 참가자가 네트워크를 사용하면 모든 샤드의 블록을 확인할 수 없습니다. 이처럼, 언제든지 모든 참가자는 일반적으로 사용할 수 없는 특정 샤드와 상호 작용해야 합니다. 샤드의 전체 기록을 다운로드하고 검증합니다. 그러나 샤딩의 파티셔닝 측면은 상당한 잠재력을 불러일으킵니다. 문제: 특정 기록의 전체 기록을 다운로드하고 검증하지 않고 샤드 참가자는 반드시 상태가 무엇인지 확신할 수 없습니다. 5하위 섹션 2.5.3을 제외하고 이 섹션은 이전에 https://near.ai/에 게시되었습니다. 샤드2. 이전에 읽으셨다면 다음 섹션으로 건너뛰세요.

그들이 상호 작용하는 것은 유효한 블록 시퀀스의 결과이며 그러한 시퀀스는 of block은 실제로 샤드의 정식 체인입니다. 그렇지 않은 문제 샤딩되지 않은 blockchain에 존재합니다. 먼저 제안된 이 문제에 대한 간단한 해결책을 제시하겠습니다. 여러 프로토콜을 사용하여 이 솔루션이 어떻게 중단될 수 있는지 분석하고 이를 해결하기 위한 시도가 이루어졌습니다. 2.1 검증인 교체 상태 타당성에 대한 순진한 해결책은 그림 5에 나와 있습니다. 전체 시스템에는 수천 개의 validator이 있으며 그 중 20% 이하가 악의적이거나 다른 방식으로 실패합니다(예: 온라인으로 블록을 생성합니다). 그런 다음 200개의 validator을 샘플링하면 확률은 1개 이상의 실용적인 목적으로 3개의 실패는 0으로 가정될 수 있습니다. 그림 5: 샘플링 validators 1 3은 중요한 기준점이다. 합의 프로토콜 계열이 있습니다. BFT 합의 프로토콜은 1보다 적은 기간 동안 이를 보장합니다. 3개 참가자가 충돌하거나 규정을 위반하는 방식으로 행동하여 실패합니다. 프로토콜을 통해 합의에 도달할 것입니다. 정직한 validator 백분율을 가정하여 현재 세트가 샤드의 validators는 우리에게 일부 블록을 제공하며 순진한 솔루션은 가정합니다. 블록이 유효하고 validators가 믿었던 것을 기반으로 구축되었습니다. 검증을 시작할 때 해당 샤드에 대한 정식 체인입니다. validators 이전 validator 세트에서 표준 체인을 배웠습니다. 캐노니컬 체인의 선두인 블록 위에 구축된 가정 그 전에. 유도에 의해 전체 체인이 유효하며 validators 세트가 없기 때문에 어느 시점에서든 포크가 생성되면 순진한 솔루션은 현재의 체인은 샤드의 유일한 체인입니다. 시각화는 그림 6을 참조하세요.

그림 6: BFT 합의를 통해 확정된 각 블록의 blockchain validators가 다음과 같을 수 있다고 가정하면 이 간단한 솔루션은 작동하지 않습니다. 이는 적응적으로 손상되었으며 이는 불합리한 가정이 아닙니다6. 적응적으로 1000개의 샤드가 있는 시스템에서 단일 샤드를 손상시키는 것이 훨씬 저렴합니다. 전체 시스템을 손상시키는 것보다. 따라서 프로토콜의 보안은 샤드 수에 따라 선형적으로 감소합니다. 타당성에 대한 확신을 갖기 위해 블록을 생성하려면 역사상 어느 시점에서든 시스템의 샤드가 없음을 알아야 합니다. validator의 대다수가 공모하고 있습니다. 적응형 적과 함께라면 우리는 더 이상 그런 확신. 섹션 1.5에서 논의한 것처럼 validators의 공모는 행사할 수 있습니다. 두 가지 기본적인 악의적 행동: 포크 생성 및 유효하지 않은 블록 생성. 악의적인 포크는 일반적으로 기존보다 훨씬 더 높은 보안을 갖도록 설계된 비콘 체인에 블록을 교차 연결하여 처리할 수 있습니다. 샤드 체인. 그러나 유효하지 않은 블록을 생성하는 것은 훨씬 더 많은 것입니다. 해결해야 할 어려운 문제. 2.2 상태 유효성 샤드 #1이 손상되고 악의적인 행위자가 생성하는 그림 7을 생각해 보세요. 유효하지 않은 블록 B. 이 블록 B에서 1000 tokens가 씬에서 생성되었다고 가정합니다. 앨리스 계정으로 방송됩니다. 그런 다음 악의적인 행위자는 유효한 블록 C를 생성합니다( C의 트랜잭션이 올바르게 적용되었음을 감지) B 위에서 난독화 유효하지 않은 블록 B를 삭제하고 샤드 #2에 대한 교차 샤드 트랜잭션을 시작합니다. 1000 token을 Bob의 계좌로 이체합니다. 지금부터 부적절하게 생성된 token은 샤드 #2의 완전히 유효한 blockchain에 상주합니다. 이 문제를 해결하기 위한 몇 가지 간단한 접근 방식은 다음과 같습니다. 6읽기 이 기사 에 대한 세부사항 에 어떻게 적응형 부패 할 수 있다 있다 운반 밖으로: https://medium.com/nearprotocol/d859adb464c8. 에 대한 더 세부사항 에 적응형 부패, 읽다 https://github.com/ethereum/wiki/wiki/Sharding-FAQ# 우리가 운영하고 있는 보안 모델은 무엇입니까?그림 7: 유효하지 않은 블록이 있는 체인의 교차 샤드 트랜잭션 1. 샤드 #2의 validators에 대해 트랜잭션이 발생한 블록을 검증합니다. 시작됩니다. 위의 예에서도 블록 C 때문에 작동하지 않습니다. 완전히 유효한 것 같습니다. 2. 샤드 #2의 validators에서 트랜잭션이 시작되는 블록 이전에 있는 다수의 블록을 검증합니다. 당연히, 수신 샤드에 의해 검증된 블록 수 N validators는 잘못된 블록 위에 N+1개의 유효한 블록을 생성할 수 있습니다. 생산. 이 문제를 해결하기 위한 유망한 아이디어는 샤드를 배열하는 것입니다. 각 샤드가 여러 다른 샤드에 연결된 무방향 그래프 인접한 샤드 간의 교차 샤드 트랜잭션만 허용합니다. Vlad Zamfir의 샤딩은 기본적으로 작동하며7, Kadena의 샤딩에서도 비슷한 아이디어가 사용됩니다. 체인웹 [1]). 샤드 간 교차 샤드 트랜잭션이 필요한 경우 이웃이 아닌 경우 이러한 트랜잭션은 여러 샤드를 통해 라우팅됩니다. 이 디자인에서는 각 샤드의 validator는 샤드의 모든 블록을 모두 검증해야 합니다. 모든 인접 샤드의 모든 블록도 마찬가지입니다. 아래 그림을 고려하십시오 샤드 10개, 각 샤드에는 4개의 이웃이 있고 더 많은 샤드가 필요한 샤드는 2개 없습니다. 그림 8에 표시된 교차 샤드 통신의 경우 홉이 2개 이상입니다. 샤드 #2는 자체 blockchain뿐만 아니라 blockchain도 검증합니다. 샤드 #1을 포함한 모든 이웃. 따라서 샤드 #1의 악의적인 행위자가 유효하지 않은 블록 B를 생성하려고 시도한 다음 그 위에 블록 C를 구축하려고 합니다. 교차 샤드 트랜잭션을 시작하면 이러한 교차 샤드 트랜잭션은 진행되지 않습니다. 샤드 #2가 샤드 #1의 전체 기록을 검증했기 때문에 유효하지 않은 블록 B를 식별하게 됩니다. 7여기에서 디자인에 대해 자세히 알아보세요: https://medium.com/nearprotocol/37e538177ed9

그림 8: 체인웹과 같은 시스템에서 잘못된 교차 샤드 트랜잭션이 발생합니다. 감지되다 단일 샤드를 손상시키는 것은 더 이상 실행 가능한 공격이 아니지만 소수의 샤드가 문제로 남아 있습니다. 그림 9에서는 두 샤드 모두를 손상시키는 적

1과 샤드 #2는 샤드 #3에 대한 교차 샤드 트랜잭션을 성공적으로 실행합니다.

유효하지 않은 블록 B의 자금으로: 그림 9: 체인웹과 같은 시스템에서 잘못된 교차 샤드 트랜잭션이 발생합니다. 감지되지 않음 샤드 #3은 샤드 #2의 모든 블록을 검증하지만 샤드 #1에서는 그렇지 않습니다. 악성 블록을 탐지할 방법이 없습니다. 상태 타당성을 적절하게 해결하는 데에는 두 가지 주요 방향이 있습니다.

및 계산의 암호화 증명. 2.3 어부 첫 번째 접근 방식의 기본 아이디어는 다음과 같습니다. 어떤 목적으로든 체인 간에 통신됩니다(예: 비콘 체인 또는 교차 샤드 트랜잭션)에는 일정 기간이 있습니다. 정직한 validator은 블록이 유효하지 않다는 증거를 제공할 수 있습니다. 거기 블록이 다음과 같다는 매우 간결한 증거를 가능하게 하는 다양한 구성입니다. 유효하지 않으므로 수신 노드의 통신 오버헤드가 훨씬 작습니다. 전체 블록을 받는 것보다 적어도 하나의 정직한 validator이 있는 한 이 접근 방식을 사용합니다. 샤드, 시스템은 안전합니다. 그림 10: 어부 이는 오늘날 제안된 프로토콜 중에서 (문제가 존재하지 않는 척하는 것 외에도) 지배적인 접근 방식입니다. 그러나 이 접근 방식에는 두 가지가 있습니다. 주요 단점: 1. 정직한 validator을 위해서는 도전 기간이 충분히 길어야 합니다. 블록이 생성되었음을 인식하고, 다운로드하고, 완전히 검증하고, 준비하는 것 블록이 유효하지 않은 경우 챌린지입니다. 그러한 기간을 도입하면 샤드 간 트랜잭션 속도가 현저히 느려집니다. 2. 챌린지 프로토콜의 존재로 인해 새로운 공격 벡터가 생성됩니다. 악성 노드가 유효하지 않은 챌린지로 스팸을 보낼 때. 확실한 해결책 이 문제는 도전자가 일정량의 token을 입금하도록 하는 것입니다. 챌린지가 유효한 경우 반환됩니다. 이는 부분적인 해결책일 뿐이므로 공격자가 시스템에 스팸을 보내는 것은 여전히 ​​유익할 수 있습니다. 예금) 유효하지 않은 도전과 함께, 예를 들어 유효한 것을 방지하기 위해정직한 validator의 도전을 통과하세요. 이러한 공격은 애도 공격이라고합니다. 후자의 지점을 우회하는 방법은 섹션 3.7.2를 참조하세요. 2.4 간결한 비대화형 지식 논증 다중 샤드 손상에 대한 두 번째 해결책은 특정 계산(예: 일련의 거래에서 블록을 계산하는 것처럼)이 올바르게 수행되었습니다. 이러한 구조가 존재합니다. zk-SNARK, zk-STARK 및 기타 몇 가지 일부는 오늘날 개인 결제를 위해 blockchain 프로토콜에서 적극적으로 사용됩니다. 가장 주목할만한 것은 ZCash입니다. 이러한 기본 요소의 주요 문제점은 다음과 같습니다. 계산 속도가 매우 느립니다. 예: zk-SNARK를 사용하는 Coda 프로토콜 특히 blockchain의 모든 블록이 유효하다는 것을 증명하기 위해 증거를 만드는 데 거래당 30초가 걸릴 수 있다는 인터뷰 (이 숫자는 아마도 지금쯤에는 더 작을 것입니다). 흥미롭게도, 신뢰할 수 있는 당사자가 증명을 계산할 필요가 없습니다. 증명은 그것이 만들어진 계산의 타당성을 증명할 뿐만 아니라 증명 자체의 타당성. 따라서 그러한 증명의 계산은 분할될 수 있습니다. 것보다 중복성이 훨씬 적은 참가자 집합 중에서 신뢰할 수 없는 계산을 수행하는 데 필요합니다. 참가자에게도 허용됩니다. zk-SNARK를 계산하여 비용을 줄이지 않고 특수 하드웨어에서 실행하는 사람 시스템의 분산화. 성능 외에도 zk-SNARK의 과제는 다음과 같습니다. 1. 덜 연구되고 덜 테스트된 암호화 기본 요소에 대한 의존성 2. "독성 폐기물" — zk-SNARK는 그룹이 신뢰하는 설정에 의존합니다. 의 사람들이 일부 계산을 수행한 다음 중간 결과를 버립니다. 해당 계산의 값. 절차의 모든 참가자가 공모하는 경우 중간 값을 유지하면 가짜 증거가 생성될 수 있습니다. 3. 시스템 설계에 추가 복잡성이 도입되었습니다. 4. zk-SNARK는 가능한 계산의 하위 집합에 대해서만 작동하므로 프로토콜은 Turing-complete smart contract 언어로는 사용할 수 없습니다 SNARK는 체인의 유효성을 증명합니다. 2.5 데이터 가용성 우리가 다룰 두 번째 문제는 데이터 가용성입니다. 일반적으로 노드 특정 blockchain을 운영하는 것은 두 그룹으로 구분됩니다: 전체 노드, 모든 전체 블록을 다운로드하고 모든 거래를 검증하는 것, 그리고 Light 블록 헤더만 다운로드하고 부분에 Merkle 증명을 사용하는 노드 그림 11에서 볼 수 있듯이 그들이 관심을 갖고 있는 상태와 트랜잭션에 대해 설명합니다.

그림 11: 머클 트리 이제 대다수의 전체 노드가 공모하면 유효하거나 유효한 블록을 생성할 수 있습니다. 유효하지 않으며 hash을 라이트 노드로 보내지만 전체 내용을 공개하지 마십시오. 블록의. 그들이 그것으로부터 이익을 얻을 수 있는 방법은 다양합니다. 예를 들어, 그림 12를 살펴보세요. 그림 12: 데이터 가용성 문제 세 가지 블록이 있습니다. 이전 블록 A는 정직한 validators에 의해 생성되었습니다. 현재 B에는 validators가 공모하고 있습니다. 그리고 다음 C도 생산될 것이다. 정직한 validators(blockchain는 오른쪽 하단에 표시되어 있습니다). 당신은 상인입니다. 현재 블록(B)의 validators가 수신된 블록입니다. 이전 validators의 A는 귀하가 돈을 받는 블록을 계산했습니다.상태에 대한 Merkle 증명과 함께 해당 블록의 헤더를 보냈습니다. 당신은 돈이 있습니다 (또는 돈을 보내는 유효한 거래에 대한 머클 증명 당신에게). 거래가 완료되었음을 확신하고 서비스를 제공합니다. 그러나 validators는 블록 B의 전체 내용을 절대 배포하지 않습니다. 누구나. 따라서 블록 C의 정직한 validators는 블록을 검색할 수 없으며, 강제로 시스템을 정지시키거나 A 위에 구축해야 하므로 돈 상인. 동일한 시나리오를 샤딩에 적용할 때 전체 및 샤딩의 정의는 다음과 같습니다. 라이트 노드는 일반적으로 샤드별로 적용됩니다. 각 샤드의 validators는 매 다운로드마다 해당 샤드를 차단하고 해당 샤드의 모든 트랜잭션을 검증하지만 다른 스냅샷 샤드 체인 상태를 포함하는 시스템의 노드 비콘 체인의 경우 헤더만 다운로드하세요. 따라서 샤드의 validator은 다음과 같습니다. 해당 샤드의 노드를 사실상 가득 채우는 반면, 시스템의 다른 참가자는 비콘 체인을 포함하여 라이트 노드로 작동합니다. 위에서 논의한 어부 접근 방식의 경우 정직한 validators 비콘 체인에 교차 연결된 블록을 다운로드할 수 있어야 합니다. 악의적인 validators가 유효하지 않은 블록의 헤더를 교차 연결하거나 이를 사용하여 교차 샤드 트랜잭션을 시작하지만 블록을 배포하지는 않습니다. validators는 도전 과제를 만들 방법이 없습니다. 우리는 이 문제를 보완하는 세 가지 접근 방식을 다룰 것입니다. 서로. 2.5.1 양육권 증명 해결해야 할 가장 시급한 문제는 블록이 한 번만 사용 가능한지 여부입니다. 출판되었습니다. 제안된 아이디어 중 하나는 회전하는 소위 공증인을 갖는 것입니다. 유일한 작업이 다운로드인 validator보다 더 자주 샤드 사이에 다운로드할 수 있었다는 사실을 차단하고 증명합니다. 그들은 수 있습니다 전체 상태를 다운로드할 필요가 없기 때문에 더 자주 회전됩니다. 자주 회전할 수 없는 validator과 달리 샤드의 그림과 같이 샤드가 회전할 때마다 샤드의 상태를 다운로드해야 합니다. 13. 이 순진한 접근 방식의 문제점은 나중에 증명하는 것이 불가능하다는 것입니다. 공증인이 블록을 다운로드했는지 여부에 따라 공증인은 없이 블록을 다운로드할 수 있었다는 것을 항상 증명하도록 선택할 수 있습니다. 그것을 되찾으려고도 합니다. 이에 대한 한 가지 해결책은 공증인이 다음을 제공하는 것입니다. 어떤 증거를 확보하거나 블록이 다운로드되었습니다. 그러한 솔루션 중 하나가 여기에서 논의됩니다: https://ethresear.ch/t/ 1비트 집합 친화적 보관 채권/2236. 2.5.2 삭제 코드 특정 라이트 노드가 블록의 hash을 수신하면 노드의 라이트 노드를 늘리기 위해 블록이 사용 가능하다는 확신이 있으면 몇 가지 무작위 다운로드를 시도할 수 있습니다. 블록 조각. 이것은 완전한 해결책이 아닙니다. 왜냐하면 라이트 노드가 그렇지 않으면 악의적인 블록 생산자가 선택할 수 있는 전체 블록을 집합적으로 다운로드합니다.

그림 13: 유효성 검사기는 상태를 다운로드해야 하므로 회전할 수 없습니다. 자주 라이트 노드에 의해 다운로드되지 않은 블록 부분을 보류하기 위해, 따라서 여전히 블록을 사용할 수 없게 됩니다. 한 가지 해결책은 삭제 코드라는 구성을 사용하여 이를 가능하게 하는 것입니다. 그림과 같이 블록의 일부만 사용할 수 있는 경우에도 전체 블록을 복구하려면 그림 14에서. 그림 14: Merkle tree 삭제 코딩된 데이터 위에 구축됨 Polkadot 및 Ethereum Serenity는 모두 이 아이디어를 바탕으로 디자인했습니다. 라이트 노드가 블록을 사용할 수 있다고 합리적으로 확신할 수 있는 방법을 제공합니다. Ethereum Serenity 접근 방식은 [2]에 자세한 설명이 있습니다.2.5.3 데이터 가용성에 대한 Polkadot의 접근 방식 Polkadot에서는 대부분의 샤드 솔루션과 마찬가지로 각 샤드(파라체인이라고 함)가 비콘 체인(릴레이 체인이라고 함)에 해당 블록의 스냅샷을 찍습니다. 2f + 1이 있다고 가정해 보세요. 릴레이 체인의 validators. 파라체인 블록의 블록 생산자는 콜레이터, 일단 파라체인 블록이 생성되면 모든 f 부분이 충분하도록 2f +1 부분으로 구성된 블록의 삭제 코딩 버전을 계산합니다. 블록을 재구성합니다. 그런 다음 각 validator에 하나의 부품을 배포합니다. 릴레이 체인. 특정 릴레이 체인 validator은 릴레이 체인에만 서명합니다. 스냅샷된 각 파라체인 블록에 해당 부분이 있는 경우 블록을 차단합니다. 그러한 릴레이 체인 블록. 따라서 릴레이 체인 블록에 2f + 1의 서명이 있는 경우 validators, 그리고 그 중 f개 이상이 프로토콜을 위반하지 않는 한, 각각은 파라체인 블록은 validators에서 부품을 가져와서 재구성할 수 있습니다. 프로토콜을 따르는 것입니다. 그림 15를 참조하십시오. 그림 15: Polkadot의 데이터 가용성 2.5.4 장기적인 데이터 가용성 위에서 논의한 모든 접근 방식은 블록이 다음과 같다는 사실만 입증합니다. 전혀 게시되지 않았으며 현재 사용할 수 있습니다. 블록은 나중에 사용할 수 없게 될 수 있습니다. 다양한 이유: 노드가 오프라인 상태가 됨, 노드가 의도적으로 기록을 삭제함 데이터 및 기타. 이 문제를 해결하기 위해 언급할 가치가 있는 백서는 Polyshard [3]입니다. 여러 개의 블록이 있더라도 샤드 전체에서 블록을 사용할 수 있도록 삭제 코드를 사용합니다. 샤드는 데이터를 완전히 잃습니다. 불행하게도 그들의 특정 접근 방식에는 다음이 필요합니다. 모든 샤드는 다른 모든 샤드에서 블록을 다운로드해야 합니다. 비싸다. 장기적인 가용성은 문제만큼 시급하지 않습니다. 참가자가 없기 때문입니다. 시스템의 모든 체인을 검증할 수 있을 것으로 예상됩니다.

샤딩된 프로토콜의 보안은 다음과 같이 설계되어야 합니다. 일부 샤드의 일부 오래된 블록이 손상되더라도 시스템은 안전합니다. 전혀 사용할 수 없습니다.

Validez del estado y disponibilidad de datos

La idea central en blockchains fragmentados es que la mayoría de los participantes que operan o el uso de la red no puede validar bloques en todos los fragmentos. Como tal, siempre que cualquier participante necesita interactuar con un fragmento en particular que generalmente no puede descargue y valide el historial completo del fragmento. El aspecto de partición de la fragmentación, sin embargo, plantea un potencial significativo problema: sin descargar y validar el historial completo de un determinado fragmento, el participante no puede necesariamente estar seguro de que el estado con el que 5Esta sección, excepto la subsección 2.5.3, se publicó anteriormente en https://near.ai/ fragmento2. Si lo leíste antes, salta a la siguiente sección.

interactúan es el resultado de alguna secuencia válida de bloques y que dicha secuencia de bloques es de hecho la cadena canónica en el fragmento. Un problema que no existe en un blockchain no fragmentado. Primero presentaremos una solución simple a este problema que ha sido propuesta. por muchos protocolos y luego analizar cómo esta solución puede romperse y qué se han hecho intentos para abordarlo. 2.1 Rotación de validadores La solución ingenua a la validez del estado se muestra en la figura 5: digamos que asumimos que todo el sistema tiene del orden de miles de validators, de los cuales no más del 20% son maliciosos o fallarán de otra manera (por ejemplo, al no ser en línea para producir un bloque). Entonces, si tomamos una muestra de 200 validators, la probabilidad de más de 1 3 reprobados a efectos prácticos se puede suponer que es cero. Figura 5: Muestreo validators 1 3 es un umbral importante. Existe una familia de protocolos de consenso, llamados BFT protocolos de consenso, que garantizan que mientras menos de 1 3 de los participantes fallan, ya sea al estrellarse o al actuar de alguna manera que viole las protocolo, se alcanzará el consenso. Con esta suposición de porcentaje honesto validator, si el conjunto actual de validators en un fragmento nos proporciona algún bloque, la solución ingenua supone que el bloque es válido y que está construido sobre lo que los validators creían que era la cadena canónica para ese fragmento cuando comenzaron a validar. Los validators aprendió la cadena canónica del conjunto anterior de validators, quienes por el mismo suposición construida sobre el bloque que era la cabeza de la cadena canónica antes de eso. Por inducción toda la cadena es válida y dado que no hay un conjunto de validators en cualquier momento se producen bifurcaciones, la solución ingenua también es segura de que la corriente chain es la única cadena en el fragmento. Consulte la figura 6 para obtener una visualización.

Figura 6: Un blockchain con cada bloque finalizado mediante el consenso BFT Esta solución simple no funciona si asumimos que los validators pueden ser corrompidos adaptativamente, lo cual no es una suposición descabellada6. Adaptablemente corromper un solo fragmento en un sistema con 1000 fragmentos es significativamente más barato que corromper todo el sistema. Por tanto, la seguridad del protocolo disminuye linealmente con el número de fragmentos. Para tener certeza en la validez de un bloque, debemos saber que en cualquier momento de la historia ningún fragmento del sistema ha una mayoría de validators en connivencia; con adversarios adaptativos, ya no tenemos tal certeza. Como comentamos en la sección 1.5, los validator en colusión pueden ejercer dos comportamientos maliciosos básicos: crear bifurcaciones y producir bloques no válidos. Las bifurcaciones maliciosas pueden abordarse mediante bloques que se entrecruzan con la cadena Beacon, que generalmente está diseñada para tener una seguridad significativamente mayor que la cadena Beacon. las cadenas de fragmentos. Sin embargo, producir bloques no válidos es una tarea mucho más problema desafiante de abordar. 2.2 Validez del estado Considere la figura 7 en la que el fragmento #1 está dañado y un actor malicioso produce bloque B no válido. Supongamos que en este bloque B se acuñaron 1000 tokens de la nada aire en la cuenta de Alice. El actor malintencionado produce entonces un bloque C válido (en un sentido de que las transacciones en C se aplican correctamente) encima de B, ofuscando el bloque B no válido e inicia una transacción entre fragmentos al fragmento #2 que transfiere esos 1000 tokens a la cuenta de Bob. A partir de este momento el mal Los token creados residen en un blockchain completamente válido en el fragmento #2. Algunos enfoques simples para abordar este problema son: 6Leer esto artículo para detalles en como adaptativo corrupción puede ser llevado fuera: https://medium.com/nearprotocol/d859adb464c8. Para más detalles en adaptativo corrupción, leer https://github.com/ethereum/wiki/wiki/Sharding-FAQ# ¿Cuáles-son-los-modelos-de-seguridad-bajo-los-que-estamos-operando?Figura 7: Una transacción entre fragmentos de una cadena que tiene un bloque no válido 1. Para validators del fragmento #2 para validar el bloque desde el cual se realizó la transacción se inicia. Esto no funcionará ni siquiera en el ejemplo anterior, ya que el bloque C parece ser completamente válido. 2. Para validators en el fragmento #2 para validar una gran cantidad de bloques que preceden al bloque desde el cual se inicia la transacción. Naturalmente, para cualquier número de bloques N validados por el fragmento receptor el malicioso validators pueden crear N+1 bloques válidos además del bloque no válido que producido. Una idea prometedora para resolver este problema sería organizar los fragmentos en un gráfico no dirigido en el que cada fragmento está conectado a varios otros fragmentos, y solo permitir transacciones entre fragmentos entre fragmentos vecinos (por ejemplo, así es como La fragmentación de Vlad Zamfir esencialmente funciona7, y una idea similar se utiliza en la de Kadena. Chainweb [1]). Si se necesita una transacción entre fragmentos entre fragmentos que están no vecinos, dicha transacción se enruta a través de múltiples fragmentos. en este diseño Se espera que un validator en cada fragmento valide todos los bloques en su fragmento así como todos los bloques en todos los fragmentos vecinos. Considere una figura a continuación con 10 fragmentos, cada uno con cuatro vecinos y no hay dos fragmentos que requieran más de dos saltos para una comunicación entre fragmentos como se muestra en la figura 8. El fragmento #2 no solo valida su propio blockchain, sino también los blockchains de todos los vecinos, incluido el fragmento n.° 1. Entonces, si un actor malicioso en el fragmento #1 está intentando crear un bloque B no válido, luego construye el bloque C encima de él e inicia una transacción entre fragmentos, dicha transacción entre fragmentos no se realizará desde el Fragmento #2 habrá validado toda la historia del Fragmento #1 que hará que identifique el bloque B no válido. 7Lea más sobre el diseño aquí: https://medium.com/nearprotocol/37e538177ed9

Figura 8: Una transacción entre fragmentos no válida en un sistema tipo cadena web que ser detectado Si bien corromper un único fragmento ya no es un ataque viable, corromper un pocos fragmentos siguen siendo un problema. En la figura 9, un adversario corrompiendo ambos Shard

1 y el fragmento #2 ejecutan con éxito una transacción entre fragmentos al fragmento #3

con fondos de un bloque B no válido: Figura 9: Una transacción entre fragmentos no válida en un sistema tipo cadena web que no ser detectado El fragmento n.º 3 valida todos los bloques del fragmento n.º 2, pero no del fragmento n.º 1, y no tiene forma de detectar el bloque malicioso. Hay dos direcciones principales para resolver adecuadamente la validez estatal: los pescadores

y pruebas criptográficas de cómputo. 2.3 pescador La idea detrás del primer enfoque es la siguiente: siempre que un encabezado de bloque se comunica entre cadenas para cualquier propósito (como el enlace cruzado con el cadena de baliza, o una transacción entre fragmentos), hay un período de tiempo durante cual cualquier validator honesto puede proporcionar una prueba de que el bloqueo no es válido. allí Hay varias construcciones que permiten pruebas muy sucintas de que los bloques son no válido, por lo que la sobrecarga de comunicación para los nodos receptores es mucho menor que el de recibir un bloqueo completo. Con este enfoque, siempre que haya al menos un validator honesto en el fragmento, el sistema es seguro. Figura 10: pescador Este es el enfoque dominante (además de fingir que el problema no existe) entre los protocolos propuestos hoy. Este enfoque, sin embargo, tiene dos principales desventajas: 1. El período de desafío debe ser lo suficientemente largo para el validator honesto. para reconocer que se produjo un bloque, descargarlo, verificarlo completamente y preparar el desafío si el bloque no es válido. La introducción de ese período ralentizar significativamente las transacciones entre fragmentos. 2. La existencia del protocolo de desafío crea un nuevo vector de ataques cuando los nodos maliciosos envían spam con desafíos no válidos. Una solución obvia a este problema es hacer que los retadores depositen una cierta cantidad de tokens que se devuelven si el desafío es válido. Esta es sólo una solución parcial, ya que Todavía podría ser benéfico para el adversario enviar spam al sistema (y quemar los depósitos) con impugnaciones no válidas, por ejemplo para impedir la validezdesafío de un honesto validator de pasar. Estos ataques son llamados ataques de duelo. Consulte la sección 3.7.2 para conocer una forma de evitar este último punto. 2.4 Argumentos de conocimiento sucintos y no interactivos La segunda solución a la corrupción de múltiples fragmentos es utilizar algún tipo de construcción criptográfica que permita demostrar que un determinado cálculo (como como calcular un bloque a partir de un conjunto de transacciones) se realizó correctamente. Este tipo de construcciones existen, p. zk-SNARK, zk-STARK y algunos otros, y algunos se utilizan activamente en los protocolos blockchain actuales para pagos privados, más notablemente ZCash. El principal problema con tales primitivos es que son notoriamente lentos de calcular. P.ej. Protocolo Coda, que utiliza zk-SNARK específicamente para demostrar que todos los bloques en el blockchain son válidos, dijo en un de las entrevistas que puede tomar 30 segundos por transacción para crear una prueba (Este número probablemente sea menor ahora). Curiosamente, no es necesario que una parte de confianza calcule una prueba, ya que la prueba no sólo da fe de la validez del cálculo para el que está construida, sino también de la la validez de la prueba misma. Por tanto, el cálculo de tales pruebas se puede dividir entre un conjunto de participantes con significativamente menos redundancia de lo que sería necesario realizar algún cálculo sin confianza. También permite a los participantes que calculan zk-SNARK para ejecutarse en hardware especial sin reducir el descentralización del sistema. Los desafíos de los zk-SNARK, además del rendimiento, son: 1. Dependencia de primitivas criptográficas menos investigadas y menos probadas; 2. "Residuos tóxicos": los zk-SNARK dependen de una configuración confiable en la que un grupo de personas realiza algún cálculo y luego descarta el intermedio valores de ese cálculo. Si todos los participantes del procedimiento se confabulan y se mantienen los valores intermedios, se pueden crear pruebas falsas; 3. Se introduce complejidad adicional en el diseño del sistema; 4. Los zk-SNARK solo funcionan para un subconjunto de cálculos posibles, por lo que un protocolo con un lenguaje Turing completo smart contract no podría usar SNARK para demostrar la validez de la cadena. 2.5 Disponibilidad de datos El segundo problema que abordaremos es la disponibilidad de datos. Generalmente nodos que operan un blockchain particular se separan en dos grupos: nodos completos, aquellos que descargan cada bloque completo y validan cada transacción, y Light Nodos, aquellos que solo descargan encabezados de bloques y usan pruebas de Merkle para las partes del estado y las transacciones que les interesan, como se muestra en la figura 11.

Figura 11: árbol de merkle Ahora bien, si la mayoría de los nodos completos se confabulan, pueden producir un bloque, válido o no es válido y envía su hash a los nodos de luz, pero nunca revela el contenido completo del bloque. Hay varias maneras en que pueden beneficiarse de ello. Por ejemplo, considere la figura 12: Figura 12: Problema de disponibilidad de datos Hay tres bloques: el anterior, A, está producido por validators honestos; el actual, B, tiene validators en connivencia; y el siguiente, C, también se producirá por validators honestos (el blockchain se muestra en la esquina inferior derecha). Eres un comerciante. Los validators del bloque actual (B) recibieron el bloque A de los validators anteriores, calculó un bloque en el que recibe dinero,y le envié un encabezado de ese bloque con una prueba Merkle del estado en el que tiene dinero (o una prueba Merkle de una transacción válida que envía el dinero a ti). Con la seguridad de que la transacción está finalizada, usted brinda el servicio. Sin embargo, los validators nunca distribuyen el contenido completo del bloque B a cualquiera. Como tal, los validator__s honestos del bloque C no pueden recuperar el bloque y se ven obligados a detener el sistema o a construir sobre A, privándolo a usted como comerciante de dinero. Cuando aplicamos el mismo escenario a la fragmentación, las definiciones de completo y El nodo ligero generalmente se aplica por fragmento: validators en cada fragmento descarga cada bloquear en ese fragmento y validar cada transacción en ese fragmento, pero otros nodos del sistema, incluidos aquellos que capturan el estado de las cadenas de fragmentos en el cadena de balizas, descargue solo los encabezados. Por lo tanto, los validators en el fragmento son efectivamente nodos completos para ese fragmento, mientras que otros participantes en el sistema, incluida la cadena de balizas, funcionan como nodos luminosos. Para que funcione el enfoque del pescador que analizamos anteriormente, los validators honestos Debe poder descargar bloques que estén vinculados cruzadamente a la cadena de baliza. Si validators maliciosos vinculaban un encabezado de un bloque no válido (o lo usaban para iniciar una transacción entre fragmentos), pero nunca distribuyó el bloque, el honesto Los validators no tienen forma de crear un desafío. Cubriremos tres enfoques para abordar este problema que complementan unos a otros. 2.5.1 Pruebas de custodia El problema más inmediato a resolver es si un bloque está disponible una vez esta publicado. Una idea propuesta es tener los llamados Notarios que rotan entre fragmentos con más frecuencia que validators cuyo único trabajo es descargar un bloquear y dar fe de que pudieron descargarlo. pueden ser rotan con más frecuencia porque no necesitan descargar el estado completo del fragmento, a diferencia de los validators que no se pueden rotar con frecuencia ya que debe descargar el estado del fragmento cada vez que gira, como se muestra en la figura 13. El problema con este enfoque ingenuo es que es imposible demostrar más tarde si el Notario pudo o no descargar el bloque, por lo que un Notario pueden optar por dar fe siempre de que pudieron descargar el bloque sin incluso intentar recuperarlo. Una solución a esto es que los notarios proporcionen alguna evidencia o apostar alguna cantidad de tokens que acrediten que el bloque fue descargado. Una de esas soluciones se analiza aquí: https://ethresear.ch/t/ Bonos de custodia de 1 bit amigables con la agregación/2236. 2.5.2 Códigos de borrado Cuando un nodo de luz en particular recibe un hash de un bloque, para aumentar el valor del nodo Si está seguro de que el bloque está disponible, puede intentar descargar algunos archivos aleatorios. pedazos del bloque. Esta no es una solución completa, ya que a menos que los nodos de luz descargar colectivamente el bloque completo que los productores de bloques maliciosos pueden elegir

Figura 13: Los validadores necesitan descargar el estado y, por lo tanto, no se pueden rotar. frecuentemente retener las partes del bloque que no fueron descargadas por ningún nodo ligero, por lo que el bloque aún no está disponible. Una solución es utilizar una construcción llamada Códigos de borrado para que sea posible para recuperar el bloque completo incluso si solo una parte del bloque está disponible, como se muestra en la figura 14. Figura 14: Merkle tree construido sobre datos codificados de borrado Tanto Polkadot como Ethereum Serenity tienen diseños en torno a esta idea que Proporcionar una manera para que los nodos ligeros estén razonablemente seguros de que los bloques están disponibles. El enfoque Ethereum Serenity tiene una descripción detallada en [2].2.5.3 El enfoque de Polkadot respecto de la disponibilidad de datos En Polkadot, como en la mayoría de las soluciones fragmentadas, cada fragmento (llamado parachain) envía instantáneas de sus bloques a la cadena de baliza (llamada cadena de retransmisión). Digamos que hay 2f + 1 validators en la cadena de relés. Los productores de bloques de los bloques parachain, llamados Alzadores, una vez que se produce el bloque parachain, calcule una versión codificada de borrado del bloque que consta de 2f +1 partes, de modo que cualquier f partes sea suficiente. para reconstruir el bloque. Luego distribuyen una parte a cada validator en el cadena de relevo. Una cadena de retransmisión particular validator solo firmaría en una cadena de retransmisión bloque si tienen su parte para cada bloque de parachain que se captura en dicho bloque de cadena de relés. Por lo tanto, si un bloque de cadena de retransmisión tiene firmas de 2f + 1 validators, y mientras no más de f de ellos violen el protocolo, cada El bloque parachain se puede reconstruir obteniendo las piezas de validators. que siguen el protocolo. Ver figura 15. Figura 15: Disponibilidad de datos de Polkadot 2.5.4 Disponibilidad de datos a largo plazo Tenga en cuenta que todos los enfoques discutidos anteriormente solo dan fe del hecho de que un bloque se publicó y ya está disponible. Los bloques pueden dejar de estar disponibles más adelante por una variedad de razones: nodos que se desconectan, nodos que borran intencionalmente datos históricos datos, y otros. Un documento técnico que vale la pena mencionar y que aborda este problema es Polyshard [3], que utiliza códigos de borrado para hacer que los bloques estén disponibles en todos los fragmentos, incluso si hay varios Los fragmentos pierden completamente sus datos. Desafortunadamente, su enfoque específico requiere todos los fragmentos para descargar bloques de todos los demás fragmentos, lo cual es prohibitivamente caro. La disponibilidad a largo plazo no es un problema tan urgente: dado que ningún participante Se espera que el sistema sea capaz de validar todas las cadenas en todos los

fragmentos, la seguridad del protocolo fragmentado debe diseñarse de tal manera manera que el sistema sea seguro incluso si algunos bloques antiguos en algunos fragmentos se vuelven completamente no disponible.

Nightshade

3.1 샤드 체인에서 샤드 청크로 샤드체인과 비콘체인을 이용한 샤딩 모델은 매우 강력하지만 특정 복잡성이 있습니다. 특히 포크 선택 규칙을 실행해야 합니다. 각 체인에서 별도로 샤드 체인과 비콘의 포크 선택 규칙 체인은 다르게 구축하고 별도로 테스트해야 합니다. Nightshade에서 우리는 시스템을 단일 blockchain로 모델링합니다. 블록은 논리적으로 모든 샤드에 대한 모든 트랜잭션을 포함하고 모든 샤드의 전체 상태. 그러나 물리적으로 참가자 중 누구도 다운로드하지 않습니다. 전체 상태 또는 전체 논리 블록. 대신, 네트워크의 각 참가자는 트랜잭션을 검증하는 샤드에 해당하는 상태를 유지하며, 블록의 모든 트랜잭션 목록은 물리적으로 분할됩니다. 청크, 샤드당 하나의 청크. 이상적인 조건에서 각 블록은 샤드당 정확히 하나의 청크를 포함합니다. 이는 샤드 체인이 있는 모델과 대략적으로 일치합니다. 샤드 체인은 비콘 체인과 동일한 속도로 블록을 생성합니다. 그러나, 네트워크 지연으로 인해 일부 청크가 누락될 수 있으므로 실제로는 각 블록이 샤드당 1개 또는 0개의 청크를 포함합니다. 방법에 대한 자세한 내용은 섹션 3.3을 참조하세요. 블록이 생산됩니다. 그림 16: 왼쪽에 샤드 체인이 있고 하나의 체인에 샤드 체인이 있는 모델 블록은 오른쪽의 덩어리로 분할됩니다.

3.2 합의 오늘날 blockchains의 합의에 대한 두 가지 지배적인 접근 방식은 가장 긴(또는 가장 무거운) 체인, 가장 많은 작업이나 스테이크가 있는 체인 이를 구축하는 데 사용된 것은 정식으로 간주되며 BFT, 각 블록에 대해 validator 세트는 BFT 합의에 도달합니다. 최근 제안된 프로토콜에서는 후자가 더 지배적인 접근 방식입니다. 즉각적인 최종성을 제공하는 반면 가장 긴 체인에서는 더 많은 블록이 필요하기 때문입니다. 최종성을 보장하기 위해 블록 위에 구축됩니다. 종종 의미 있는 일을 위해 보안상 충분한 수의 블록을 구축하는 데 걸리는 시간은 시간 순서. 각 블록에서 BFT 합의를 사용하면 다음과 같은 단점도 있습니다. 1. BFT 합의에는 상당한 양의 의사소통이 필요합니다. 동안 최근의 발전으로 선형적인 시간 내에 합의에 도달할 수 있게 되었습니다. 참가자 수(예: [4] 참조)에서는 여전히 블록당 오버헤드가 눈에 띕니다. 2. 모든 네트워크 참여자가 BFT에 참여하는 것은 불가능합니다. 블록당 합의에 도달하므로 일반적으로 무작위로 샘플링된 참가자 하위 집합만 합의에 도달합니다. 무작위로 추출된 세트는 원칙적으로 다음과 같습니다. 적응적으로 손상되고 이론적으로는 포크가 생성될 수 있습니다. 시스템 그러한 이벤트에 대비하려면 모델링이 필요하므로 여전히 BFT 합의 외에 포크 선택 규칙이 있거나 폐쇄되도록 설계되었습니다. 이런 경우에는 다운됩니다. 다음과 같은 일부 디자인을 언급할 가치가 있습니다. Algorand [5], 적응형 손상 가능성을 크게 줄입니다. 3. 가장 중요한 것은 다음과 같은 경우 시스템이 정지된다는 것입니다. 전체 참가자 중 3명 이상이 오프라인. 따라서 일시적인 네트워크 결함이나 네트워크 분할로 인해 시스템이 완전히 정지될 수 있습니다. 이상적으로 시스템은 계속해서 작동할 수 있어야 합니다. 참가자 중 최소 절반이 온라인 상태인 한(가장 무거운 체인 기반 프로토콜은 참가자의 절반 미만이 온라인 상태인 경우에도 계속 작동하지만 이 속성의 바람직성은 더 논쟁의 여지가 있습니다. 커뮤니티 내에서). 사용된 합의가 일종의 가장 무거운 하이브리드 모델 체인이지만 일부 블록은 BFT 최종성 가젯을 사용하여 주기적으로 마무리되며 두 모델의 장점을 모두 유지합니다. 이러한 BFT 최종 가젯은 Casper FFG [6]는 Ethereum 2.0 8, Casper CBC에서 사용됩니다(https://vitalik. 참조). ca/general/2018/12/05/cbc_casper.html) 및 GRANDPA(https:// Medium.com/polkadot-network/d08a24a021b5) Polkadot에서 사용됩니다. Nightshade는 가장 무거운 체인 합의를 사용합니다. 특히 블록일 때 생산자는 블록을 생성하고(섹션 3.3 참조) 다음에서 서명을 수집할 수 있습니다. 다른 블록 생산자와 이전 블록을 증명하는 validators. 섹션을 참조하세요 이렇게 많은 수의 서명이 어떻게 집계되는지 자세히 알아보려면 3.8을 참조하세요. 무게 8Casper에 대한 심층적인 개요는 Justin Drake와의 화이트보드 세션도 참조하세요. FFG 및 이것이 GHOST의 가장 무거운 체인 합의와 통합되는 방법은 다음과 같습니다: https://www. youtube.com/watch?v=S262StTwkmo블록의 서명은 다음과 같은 서명을 가진 모든 서명자의 누적 지분입니다. 블록에 포함됩니다. 체인의 무게는 블록 무게의 합입니다. 가장 무거운 체인 합의 위에 우리는 다음을 사용하는 최종 장치를 사용합니다. 블록을 마무리하기 위한 증명입니다. 시스템의 복잡성을 줄이기 위해, 우리는 포크 선택 규칙에 어떤 식으로든 영향을 주지 않는 최종 장치를 사용합니다. 대신 추가 슬래싱 조건만 도입합니다. 최종 가젯으로 마무리된 경우 매우 큰 비율이 아니면 포크는 불가능합니다. 전체 지분 중 삭감됩니다. Casper CBC는 그러한 최종 장치이며 우리는 현재 Casper CBC를 염두에 두고 모델을 만들고 있습니다. 우리는 또한 TxFlow라는 별도의 BFT 프로토콜을 개발하고 있습니다. 당시 이 문서를 작성하면 Casper 대신 TxFlow가 사용될지 확실하지 않습니다. CBC. 그러나 우리는 최종 가젯의 선택이 나머지 설계와 대체로 직교한다는 점에 주목합니다. 3.3 블록 생산 Nightshade에는 블록 생산자와 validator라는 두 가지 역할이 있습니다. 언제든지 시스템에 w개의 블록 생산자가 포함되어 있고, 우리 모델에서는 w = 100이며, wv validators, 우리 모델에서는 v = 100, wv = 10, 000입니다. 시스템은 지분 증명입니다. 이는 블록 생산자와 validator 모두 내부에 일정 수의 내부 정보가 있음을 의미합니다. 통화("tokens"라고 함)는 해당 통화를 훨씬 초과하는 기간 동안 잠겨 있습니다. 체인을 구축하고 검증하는 임무를 수행하는 데 소요되는 시간입니다. 모든 지분 증명 시스템과 마찬가지로, 모든 w 블록 생산자가 아니라 모든 wv validator은 시행할 수 없기 때문에 다른 엔터티입니다. 각각 그러나 w 블록 생산자와 wv validators는 별도의 스테이크. 시스템에는 n개의 샤드가 포함되어 있으며 모델에서는 n = 1000입니다. 에서 언급했듯이 섹션 3.1, Nightshade에는 샤드 체인이 없습니다. 대신 모든 블록 생산자와 validator가 단일 blockchain를 구축하고 있습니다. 메인 체인. 메인체인의 상태는 n개의 샤드로 분할되며, 각 블록은 producer 및 validator은 언제든지 로컬에 하위 집합만 다운로드했습니다. 샤드의 일부 하위 집합에 해당하는 상태이며, 처리 및 주의 해당 부분에 영향을 미치는 거래를 검증합니다. 블록 생산자가 되기 위해 네트워크 참가자는 일부 대규모 잠금을 설정합니다. tokens(스테이크)의 양. 네트워크의 유지 관리는 시대별로 이루어집니다. 여기서 에포크는 일 단위의 기간입니다. 참가자 특정 시대가 시작될 때 가장 큰 지분을 가진 블록은 다음과 같습니다. 그 시대의 생산자. 각 블록 생산자는 sw 샤드에 할당됩니다(예: sw = 40, 즉 샤드당 sww/n = 4명의 블록 생산자가 됩니다. 블록 생산자는 에포크 이전에 할당된 샤드의 상태를 다운로드합니다. 시작되고 에포크 전반에 걸쳐 해당 샤드에 영향을 미치는 트랜잭션을 수집합니다. 그리고 이를 국가에 적용합니다. 메인 체인의 각 블록 b와 모든 샤드 s에 대해 다음 중 하나가 있습니다. b 관련 부분을 생산할 책임이 있는 블록 생산자를 s에게 할당했습니다. 샤드에. 샤드 s와 관련된 b 부분을 청크라고 하며 다음을 포함합니다. b에 포함될 샤드에 대한 트랜잭션 목록과 머클결과 상태의 루트. b는 궁극적으로 매우 작은 헤더만 포함하게 됩니다. 청크, 즉 적용된 모든 트랜잭션의 머클 루트(섹션 참조) 정확한 세부 사항은 3.7.1 참조) 및 최종 상태의 머클 루트입니다. 문서의 나머지 부분에서 우리는 종종 블록 생산자를 언급합니다. 특정 샤드에 대해 특정 시간에 청크를 생성하는 역할을 담당합니다. 청크 프로듀서로서. 청크 생산자는 항상 블록 생산자 중 하나입니다. 블록 생산자와 청크 생산자는 각 블록을 다음과 같이 회전합니다. 정해진 일정으로. 블록 생산자는 주문을 받고 반복적으로 생산을 합니다. 그 순서대로 블록을 쌓으세요. 예: 블록 생산자가 100명이면 첫 번째 블록은 생산자는 블록 1, 101, 201 등을 생산할 책임이 있으며, 두 번째는 2, 102, 202 등 생산 담당). 청크 생산은 블록 생산과 달리 유지 관리가 필요하므로 상태를 유지하며, 각 샤드에 대해 sww/n 블록 생산자만이 상태를 유지합니다. 샤드별로 해당 sww/n 블록 생산자만 순환하여 생성합니다. 덩어리. 예: 위의 상수와 4명의 블록 생산자가 할당되어 있습니다. 각 샤드, 각 블록 생산자는 4개의 블록마다 한 번씩 청크를 생성합니다. 3.4 데이터 가용성 보장 데이터 가용성을 보장하기 위해 우리는 Polkadot과 유사한 접근 방식을 사용합니다. 섹션 2.5.3에 설명되어 있습니다. 블록 생산자가 청크를 생성하면 다음을 생성합니다. 최적의 (w, ⌊w/6 + 1⌋) 블록 코드를 사용하여 삭제 코딩된 버전 덩어리. 그런 다음 삭제 코딩된 청크의 한 조각을 보냅니다(우리는 이러한 조각을 호출합니다). 청크 부분 또는 부분)을 각 블록 생산자에게 전달합니다. 우리는 나뭇잎과 같은 모든 부분을 포함하는 머클 트리를 계산합니다. 각 청크의 헤더에는 해당 트리의 머클 루트가 포함됩니다. 부품은 onepart 메시지를 통해 validators로 전송됩니다. 그런 메시지 하나하나 청크 헤더, 부분의 서수 및 부분 내용을 포함합니다. 는 메시지에는 해당 블록을 생성한 블록 생산자의 서명도 포함되어 있습니다. 해당 부분이 헤더에 해당함을 증명하기 위한 청크와 머클 경로 그리고 적절한 블록 생산자에 의해 생산됩니다. 블록 생산자가 메인 체인 블록을 받으면 먼저 블록 생성 여부를 확인합니다. 블록에 포함된 각 청크에 대해 하나의 메시지를 가집니다. 그렇지 않으면 블록 누락된 onepart 메시지가 검색될 때까지 처리되지 않습니다. 모든 onepart 메시지가 수신되면 블록 생산자는 피어로부터 남은 부분을 가져와 그들이 보유하고 있는 청크를 재구성합니다. 상태. 블록 생산자는 메인 체인 블록을 처리하지 않습니다. 블록에 포함된 청크에는 해당 onepart 메시지가 없거나 상태를 유지하는 하나 이상의 샤드에 대해 사용할 수 없는 경우 전체 청크를 재구성합니다. 특정 청크를 사용하려면 블록의 ⌊w/6⌋+1이면 충분합니다. 생산자는 자신의 역할을 갖고 이를 제공합니다. 따라서, 그 수만큼은 악의적인 행위자는 블록이 절반 이상인 체인이 없는 ⌊w/3⌋을 초과하지 않습니다. 그것을 만드는 생산자는 사용할 수 없는 청크를 가질 수 있습니다.그림 17: 각 블록에는 샤드당 1개 또는 0개의 청크가 포함되어 있으며, 각 청크는 삭제 코딩되어 있습니다. 삭제 코딩된 청크의 각 부분은 지정된 위치로 전송됩니다. 특별한 onepart 메시지를 통한 블록 생산자 3.4.1 게으른 블록 생산자 다루기 블록 생산자가 한 부분 메시지가 누락된 블록을 가지고 있는 경우, 블록이 체인에 연결되면 계속 서명하기로 선택할 수 있습니다. 블록 생산자에 대한 보상을 극대화할 것입니다. 블록에 대한 위험이 없습니다 왜냐하면 블록 프로듀서가 블록 프로듀서를 갖고 있지 않았다는 것을 나중에 증명하는 것이 불가능하기 때문입니다. 한 부분 메시지. 이 문제를 해결하기 위해 청크를 생성할 때 각 청크 생산자를 만듭니다. 향후 인코딩된 청크의 각 부분에 대해 색상(빨간색 또는 파란색)을 선택하고 저장합니다. 인코딩되기 전 청크에 할당된 색상의 비트마스크입니다. 각 부분 메시지에는 부품에 할당된 색상이 포함되며, 색상은 다음과 같은 경우에 사용됩니다. 인코딩된 부분의 머클 루트를 계산합니다. 청크 생산자가 이탈하는 경우 머클 루트는 그렇지 않기 때문에 프로토콜에서 쉽게 증명할 수 있습니다. onepart 메시지에 해당하거나, onepart 메시지의 색상에 해당합니다. 머클 루트에 해당하는 것은 청크의 마스크와 일치하지 않습니다. 블록 생산자가 블록에 서명하면 모든 블록의 비트마스크가 포함됩니다. 블록에 포함된 청크에 대해 받은 빨간색 부분입니다. 게시 잘못된 비트마스크는 슬래시 가능한 동작입니다. 블록 생산자가 메시지를 받지 못한 경우 메시지를 한 부분으로만 읽어도 메시지의 색상을 알 수 없습니다. 따라서 맹목적으로 서명을 시도하면 베임을 당할 확률이 50%입니다. 블록. 3.5 상태 전이 신청 청크 생산자는 청크에 포함할 트랜잭션만 선택하지만 청크를 생성할 때 상태 전환을 적용하지 마십시오. 이에 따라,

청크 헤더에는 이전의 머켈화된 상태의 머클 루트가 포함되어 있습니다. 청크의 트랜잭션이 적용됩니다. 트랜잭션은 청크를 포함하는 전체 블록에만 적용됩니다. 처리됩니다. 참가자는 다음의 경우에만 블록을 처리합니다. 1. 이전 블록이 수신되어 처리되었습니다. 2. 각 청크에 대해 참가자는 자신이 가지고 있는 상태를 유지하지 않습니다. onepart 메시지를 보았습니다. 3. 각 청크에 대해 참가자는 상태를 유지합니다. 전체 덩어리. 블록이 처리되면 참가자가 사용하는 각 샤드에 대해 상태를 유지하고 트랜잭션을 적용하고 새로운 상태를 계산합니다. 거래가 적용된 후부터 생산 준비가 완료됩니다. 다음 블록의 청크(샤드에 할당된 경우) 새로운 머켈화된 상태의 머클 루트. 3.6 교차 샤드 거래 및 영수증 트랜잭션이 둘 이상의 샤드에 영향을 미쳐야 하는 경우 연속적으로 수행되어야 합니다. 각 샤드에서 개별적으로 실행됩니다. 전체 트랜잭션이 첫 번째 샤드로 전송됩니다. 영향을 받고 트랜잭션이 해당 샤드의 청크에 포함되면 청크가 블록에 포함된 후 적용되면 소위 영수증이 생성됩니다. 트랜잭션이 필요한 다음 샤드로 라우팅됩니다. 처형되다. 추가 단계가 필요한 경우 영수증 거래 실행 새로운 영수증 거래 등을 생성합니다. 3.6.1 영수증 거래 수명 영수증 거래는 해당 거래가 발생한 블록 바로 다음 블록에 적용하는 것이 바람직하다. 영수증 거래는 블록 생산자가 이전 블록을 수신하고 적용한 후에 생성됨 원래 샤드를 유지하고 샤드가 생성될 때까지 알려져야 합니다. 다음 블록의 청크는 대상의 블록 생산자가 생성합니다. 파편. 따라서 영수증은 소스 샤드에서 샤드에 전달되어야 합니다. 두 이벤트 사이의 짧은 시간 내에 대상 샤드를 생성합니다. A를 영수증 r을 생성하는 트랜잭션 t를 포함하는 마지막으로 생성된 블록이라고 가정합니다. B를 다음으로 생성된 블록(즉, A를 갖는 블록)이라고 가정합니다. 이전 블록)에 r을 포함하려고 합니다. t가 샤드 a와 r에 있도록 하세요. 샤드에서 b. 그림 18에도 표시된 영수증의 수명은 다음과 같습니다. 영수증을 생성하고 보관합니다. 샤드의 청크 생산자 CPA a는 블록 A를 수신하고, 트랜잭션 t를 적용하고 영수증 r을 생성합니다. CPA 그런 다음 생성된 모든 영수증을 색인이 생성된 내부 영구 저장소에 저장합니다. 소스 샤드 ID로영수증을 배포합니다. CPA가 청크를 생성할 준비가 되면 블록 B에 대한 샤드 a, 샤드 a에 대한 블록 A의 트랜잭션을 적용하여 생성된 모든 영수증을 가져와 shrad에 대한 청크에 포함했습니다. 블록 B의 a. 해당 청크가 생성되면 cpa는 삭제 코딩된 삭제 코드를 생성합니다. 버전 및 해당하는 모든 onepart 메시지. cpa는 어떤 블록 생산자가 샤드의 전체 상태를 유지하는지 알고 있습니다. 특정 블록 생산자의 경우 bp cpa에는 블록 A의 거래를 적용하여 발생한 영수증이 포함됩니다. bp가 대상으로 관심을 갖는 샤드 중 하나를 포함하는 샤드 a의 경우 블록 B의 샤드 A에 대한 청크를 배포할 때 onepart 메시지에서 (onepart 메시지에 포함된 영수증을 보여주는 그림 17 참조) 영수증을 받고 있습니다. 참가자(블록 생산자와 validator 모두)는 단일 메시지를 받을 때까지 블록을 처리하지 않는다는 점을 기억하십시오. 블록에 포함된 각 청크에 대해. 따라서 특정 참가자가 블록 B를 적용할 때쯤에는 블록 B에 해당하는 모든 단일 부분 메시지를 갖게 됩니다. B에 청크가 있으므로 샤드가 있는 모든 수신 영수증을 갖게 됩니다. 참가자는 목적지로 상태를 유지합니다. 신청할 때 특정 샤드에 대한 상태 전환, 참가자는 두 가지 영수증을 모두 적용합니다. 그들은 onepart 메시지의 샤드를 위해 수집한 것뿐만 아니라 모든 청크 자체에 포함된 트랜잭션입니다. 그림 18: 영수증 거래의 수명 3.6.2 너무 많은 영수증 처리 특정 샤드를 대상으로 하는 영수증의 수가 특정 블록이 너무 커서 처리할 수 없습니다. 예를 들어 그림 19를 살펴보겠습니다. 각 샤드의 각 거래는 샤드 1을 대상으로 하는 영수증을 생성합니다. 다음 블록까지 샤드 1이 처리해야 하는 영수증 수는 다음과 같습니다. 처리하는 동안 모든 샤드가 결합되어 처리하는 부하와 비슷합니다. 이전 블록.

그림 19: 모든 영수증이 동일한 샤드를 대상으로 하는 경우 샤드는 그것을 처리할 수 있는 능력 이를 해결하기 위해 우리는 QuarkChain 9에서 사용된 것과 유사한 기술을 사용합니다. 구체적으로, 각 샤드에 대해 마지막 블록 B와 해당 샤드 내의 마지막 샤드 영수증이 적용된 블록이 기록됩니다. 새로운 샤드가 생성되면 생성되면 B에 남아있는 샤드부터 순서대로 영수증이 적용되며, 그런 다음 새 청크가 가득 찰 때까지 B를 따르는 블록에서. 정상 이하 부하가 균형 잡힌 상황에서는 일반적으로 모든 영수증이 발생합니다. 적용됩니다(따라서 마지막 블록의 마지막 샤드가 기록됩니다). 각 청크), 하지만 로드가 균형을 이루지 못하는 경우, 그리고 특정 샤드는 불균형적으로 많은 영수증을 받습니다. 이 기술을 사용하면 샤드는 다음과 같은 일을 할 수 있습니다. 포함된 거래 수 제한을 준수하면서 처리됩니다. 이러한 불균형 부하가 오랫동안 지속되면 지연이 발생합니다. 영수증 생성 전까지 신청은 무한정 늘어날 수 있습니다. 하나 이 문제를 해결하는 방법은 다음을 대상으로 하는 영수증을 생성하는 모든 거래를 삭제하는 것입니다. 일부 상수(예: 1 에포크)를 초과하는 처리 지연이 있는 샤드. 그림 20을 살펴보세요. 블록 B에서는 샤드 4가 모든 영수증을 처리할 수 없습니다. 따라서 블록 A의 최대 샤드 3에서 발생한 영수증만 처리합니다. 그것을 기록합니다. 블록 C에는 블록 B의 샤드 5까지의 영수증이 포함됩니다. 그런 다음 블록 D에서 샤드가 따라잡아 나머지 영수증을 모두 처리합니다. 블록 B와 블록 C의 모든 영수증. 3.7 청크 검증 특정 샤드에 대해 생성된 청크(또는 샤드 체인이 있는 모델에서 특정 샤드 체인에 대해 생성된 샤드 블록)는 오직 9여기에서 QuarkChain의 화이트보드 에피소드를 확인하세요: https://www.youtube.com/watch? v=opEtG6NM4x4, 여기에서는 교차 샤드 트랜잭션에 대한 접근 방식이 논의됩니다. 것들그림 20: 지연된 영수증 처리 상태를 유지하는 참가자. 그들은 블록 생산자가 될 수 있습니다, validators, 또는 상태를 다운로드하고 샤드를 검증한 외부 증인일 수도 있습니다. 자산을 저장하는 곳입니다. 이 문서에서는 대부분의 참가자가 저장할 수 없다고 가정합니다. 샤드의 상당 부분에 대한 상태입니다. 언급할 가치는 있지만, 다음과 같은 가정으로 설계된 샤딩된 blockchain이 있습니다. 대부분의 참가자는 대부분의 상태를 저장하고 검증할 수 있는 능력을 가지고 있습니다. QuarkChain과 같은 샤드. 참가자 중 극히 일부만이 샤드를 검증할 수 있는 상태를 갖고 있기 때문에 청크를 갖고 있는 참가자만 적응적으로 손상시킬 수 있습니다. 상태를 확인하고 잘못된 상태 전환을 적용합니다. 몇 번씩 validator을 샘플링하는 다중 샤딩 설계가 제안되었습니다. 일, 그리고 하루 이내에 2/3 이상인 샤드 체인의 모든 블록 해당 샤드에 할당된 validator의 서명이 즉시 고려됩니다. 최종. 이러한 접근 방식을 사용하면 적응력이 뛰어난 공격자는 2n/3+1만 부패시키면 됩니다. 샤드 체인의 validator 중 잘못된 상태 전환을 적용합니다. 해내기 어려울 가능성이 높지만 대중에게 충분한 보안 수준은 아닙니다. blockchain. 섹션 2.3에서 설명한 것처럼 일반적인 접근 방식은 상태가 있는 모든 참가자에 대해 블록이 생성된 후 특정 시간을 허용하는 것입니다. 그 타당성에 도전하는 것은 블록 생산자, validator 또는 외부 관찰자입니다. 이러한 참가자를 어부(Fishermen)라고 합니다. 낚시꾼이 할 수 있는 일 유효하지 않은 블록에 대해 이의를 제기하려면 해당 블록을 사용할 수 있는지 확인해야 합니다. 그들. Nightshade의 데이터 가용성은 섹션 3.4에서 논의됩니다. Nightshade에서는 블록이 생성되면 해당 청크가 검증되지 않습니다. 실제 청크 생산자가 아닌 사람. 특히, 블록 프로듀서는 블록이 당연히 대부분의 샤드에 대한 상태를 갖고 있지 않다고 제안했습니다.청크의 유효성을 검사할 수 없습니다. 다음 블록이 생성되면 여러 블록 생산자와 validator의 증명(섹션 3.2 참조)이 포함됩니다. 하지만 대부분의 블록 생산자와 validator은 상태를 유지하지 않기 때문에 대부분의 샤드에서도 유효하지 않은 청크가 하나만 있는 블록은 증명의 절반 이상을 수집하고 계속해서 가장 무거운 상태를 유지하게 됩니다. 체인. 이 문제를 해결하기 위해 우리는 다음 상태를 유지하는 모든 참가자를 허용합니다. 생성된 유효하지 않은 청크에 대해 온체인으로 챌린지를 제출하는 샤드 파편. 3.7.1 상태 타당성 문제 참가자가 특정 청크가 유효하지 않음을 감지하면 해당 청크가 유효하지 않다는 증거를 제공해야 합니다. 대부분의 네트워크 참여자는 유효하지 않은 청크가 존재하는 샤드에 대한 상태를 유지하지 않기 때문에 생성되면 증거에는 블록이 다음과 같은지 확인하는 데 충분한 정보가 있어야 합니다. 상태가 없으면 유효하지 않습니다. 우리는 단일 트랜잭션이 처리하는 상태량(바이트)의 한계 Ls를 설정합니다. 누적적으로 읽거나 쓸 수 있습니다. Ls 이상에 영향을 미치는 모든 거래 상태는 유효하지 않은 것으로 간주됩니다. 섹션 3.5에서 청크가 특정 블록 B에는 적용할 트랜잭션만 포함되어 있지만 새로운 상태 루트. 블록 B의 청크에 포함된 상태 루트가 상태입니다. 그러한 트랜잭션을 적용하기 전에는 루트이지만 다음에서 트랜잭션을 적용한 후에는 블록 이전의 동일한 샤드의 마지막 청크 B. 악의적인 행위자 잘못된 상태 전환을 적용하려고 하면 잘못된 상태 루트가 포함됩니다. 적용 결과로 발생한 상태 루트에 해당하지 않는 블록 B에서 이전 청크의 트랜잭션. 청크 생산자가 청크에 포함하는 정보를 확장합니다. 모든 트랜잭션을 적용한 후 상태를 포함하는 대신 각 연속 트랜잭션 집합을 적용한 후 상태 루트를 포함합니다. 상태의 Ls 바이트를 집합적으로 읽고 씁니다. 이 정보를 통해 상태 전환이 잘못 적용되는 문제를 만드는 어부 첫 번째 유효하지 않은 상태 루트를 찾고 Ls 바이트만 포함하면 충분합니다. 마지막 상태 루트(이는 유효한) 및 머클 증명이 포함된 현재 상태 루트입니다. 그러면 어떤 참가자라도 세그먼트의 트랜잭션을 검증하고 청크가 다음과 같은지 확인할 수 있습니다. 유효하지 않습니다. 마찬가지로, 청크 생산자가 다음을 읽는 트랜잭션을 포함하려고 시도한 경우 Ls 바이트 이상의 상태를 작성합니다. 이 문제의 경우 다음을 포함하는 것으로 충분합니다. 머클 증명과 접촉하는 첫 번째 L 바이트는 다음과 같이 충분합니다. 트랜잭션을 적용하고 시도가 있는 순간이 있는지 확인합니다. Ls 바이트를 초과하는 콘텐츠를 읽거나 씁니다.

3.7.2 어부와 빠른 샤드 간 거래 섹션 2.3에서 설명한 것처럼 샤드 청크(또는 샤드)가 샤드 체인이 있는 모델의 블록)은 유효하지 않으며 문제가 발생할 수 있습니다. 기간 동안 이는 최종성에 부정적인 영향을 미쳐 샤드 간 통신에 부정적인 영향을 미칩니다. 에서 특히, 샤드 간 거래의 대상 샤드는 확실할 수 없습니다. 원래 샤드 청크 또는 블록은 챌린지 기간이 끝날 때까지 최종입니다. (그림 21 참조) 그림 21: 영수증을 적용하기 전에 챌린지 기간을 기다리는 중 교차 샤드 트랜잭션을 수행하는 방식으로 이를 해결하는 방법 Instantenious는 대상 샤드가 챌린지 기간을 기다리지 않는 것입니다. 소스 샤드 트랜잭션이 게시된 후 영수증 트랜잭션을 적용합니다. 즉시, 그러나 소스와 함께 대상 샤드를 롤백합니다. 나중에 원래 청크나 블록이 유효하지 않은 것으로 밝혀지면 샤딩합니다(그림 참조). 22). 이는 샤드가 사용되는 Nightshade 디자인에 매우 자연스럽게 적용됩니다. 체인은 독립적이지 않지만 대신 샤드 청크가 모두 게시됩니다. 동일한 메인 체인 블록에 함께 있습니다. 유효하지 않은 청크가 발견되면 해당 청크가 포함된 전체 블록은 유효하지 않은 것으로 간주되며, 그 위에 구축된 모든 블록은 그것의 꼭대기. 그림 23을 참조하십시오. 위의 두 접근 방식 모두 챌린지가 다음과 같다고 가정하여 원자성을 제공합니다. 기간은 충분히 길다. 정상적인 상황에서 빠른 크로스샤드 트랜잭션을 제공하는 것이 불편함을 능가하기 때문에 우리는 후자의 접근 방식을 사용합니다. 다음 중 하나의 잘못된 상태 전환으로 인해 대상 샤드 롤백 이는 극히 드문 이벤트입니다. 3.7.3 validator 숨기기 문제가 존재하면 이미 다음과 같은 가능성이 크게 감소합니다. 잘못된 상태 전환 포스트로 청크를 마무리하기 때문에 적응형 손상그림 22: 영수증 즉시 적용 및 대상 롤백 소스 체인에 유효하지 않은 블록이 있는 경우 체인 그림 23: Nightshade의 어부 도전 적응형 적이 모든 참가자를 부패시키는 데 필요한 도전 기간 모든 validator을 포함하여 샤드의 상태를 유지합니다. 그러한 사건의 가능성을 추정하는 것은 매우 복잡합니다. 샤딩된 blockchain은 그러한 공격이 시도될 만큼 오랫동안 활성화되었습니다. 우리는 확률이 극히 낮지만 여전히 충분하다고 주장합니다. 수백만 건의 트랜잭션을 실행할 것으로 예상되는 시스템에 비해 규모가 크고 세계적인 금융 운영을 운영합니다. 이러한 믿음에는 두 가지 주요 이유가 있습니다. 1. 대부분의 지분 증명 체인과 채굴자의 validator

작업 증명 체인은 주로 재정적 측면에서 인센티브를 받습니다. 만약에 적응형 적군은 예상 수익보다 더 많은 돈을 제공합니다. 정직하게 운영하면 많은 validator이 발생할 것으로 예상하는 것이 합리적입니다. 그 제안을 받아들일 것이다. 2. 많은 기업이 지분 증명 체인을 전문적으로 검증합니다. 어떤 체인에서든 지분의 상당 부분이 그러한 단체로부터. 그러한 개체의 수는 한 기업에 비해 충분히 적습니다. 적응력이 뛰어난 적은 그들 대부분을 개인적으로 알아가고 그들의 부패 성향을 잘 이해하고 있습니다. 우리는 어떤 validator이 어떤 샤드에 할당되어 있는지 숨김으로써 적응형 손상 가능성을 줄이는 데 한 단계 더 나아갔습니다. 아이디어는 Algorand [5]이 validator을 숨기는 방식과 원격으로 유사합니다. Algorand에서와 같이 validator이 숨겨져 있더라도 주의하는 것이 중요합니다. 또는 아래 설명된 것처럼 적응형 손상은 이론상으로는 여전히 가능합니다. 동안 적응형 적수는 생성하거나 검증할 참가자를 알지 못합니다. 블록이나 덩어리, 참가자 스스로는 자신이 수행할 것임을 알고 있습니다. 그러한 작업을 수행하고 이에 대한 암호화 증거를 가지고 있습니다. 따라서 상대방은 다음과 같이 할 수 있다. 부패하려는 의도를 알리고 이를 제공할 참가자에게 비용을 지불합니다. 그러한 암호화 증명. 그러나 우리는 적이 그렇지 않기 때문에 손상시키려는 샤드에 할당된 validator을 알고 있으면 특정 샤드를 손상시키려는 의도를 다른 사람에게 알리는 것 외에는 다른 선택이 없습니다. 전체 커뮤니티. 그 시점에서는 정직한 사람이라면 누구에게나 경제적으로 이익이 됩니다. 참가자는 샤드를 검증하는 전체 노드를 가동합니다. 해당 샤드에 유효하지 않은 블록이 나타날 가능성이 있습니다. 챌린지를 만들고 관련 보상을 받으세요. 특정 샤드에 할당된 validator을 공개하지 않기 위해 우리는 다음(그림 24 참조): VRF를 사용하여 과제를 얻습니다. 각 시대가 시작될 때마다 validator은 VRF를 사용하여 validator이 할당된 샤드의 비트마스크를 가져옵니다. 각 validator의 비트마스크에는 Sw 비트가 있습니다(정의는 섹션 3.3 참조). SW의). 그런 다음 validator는 해당 샤드의 상태를 가져오고 수신된 각 블록에 대해 해당 에포크 동안 해당 청크의 유효성을 검사합니다. validator이 할당된 샤드에. 청크 대신 블록에 서명하세요. 샤드 할당이 숨겨져 있으므로 validator은 청크에 서명할 수 없습니다. 대신 항상 전체에 서명합니다. 따라서 어떤 샤드가 검증되었는지 공개하지 않습니다. 특히 validator이 블록을 수신하고 모든 청크를 검증할 때 메시지를 생성하거나 이는 validator이 할당된 모든 샤드의 모든 청크가 유효함(해당 샤드가 무엇인지 어떤 방식으로든 표시하지 않음) 또는 다음과 같은 메시지 청크가 유효하지 않은 경우 유효하지 않은 상태 전환에 대한 증거가 포함됩니다. 참조 이러한 메시지가 어떻게 집계되는지에 대한 자세한 내용은 섹션 3.8을, 섹션 3.7.4를 참조하세요. validators가 메시지에 편승하는 것을 방지하는 방법에 대한 세부정보 보상 및 처벌 방법에 대한 자세한 내용은 기타 validator 및 섹션 3.7.5를 참조하세요. validators는 잘못된 상태 전환 문제가 실제로 발생해야 성공한다는 것입니다.그림 24: Nightshade에 validator을 숨기기 3.7.4 커밋-공개 validators의 일반적인 문제 중 하나는 validator이 상태 다운로드와 실제로 청크 및 블록 유효성 검사를 건너뛸 수 있다는 것입니다. 네트워크를 관찰하고 다른 validator이 제출한 내용을 확인하고 반복하세요. 메시지. 이러한 전략을 따르는 validator은 추가 기능을 제공하지 않습니다. 네트워크 보안을 강화하지만 보상을 수집합니다. 이 문제에 대한 일반적인 해결책은 각 validator이 증거를 제공하는 것입니다. 예를 들어 고유한 추적을 제공하여 실제로 블록의 유효성을 검사했습니다. 상태 전이를 적용하는 방법이 있지만 그러한 증명은 비용을 상당히 증가시킵니다. 검증의. 그림 25: 커밋-공개

대신 우리는 검증 결과에 대해 validators의 첫 번째 커밋을 만듭니다(둘 중 하나). 청크의 유효성을 증명하는 메시지 또는 유효하지 않은 청크의 증거 상태 전환), 일정 기간 동안 기다렸다가 그림 25와 같이 실제 검증 결과를 공개합니다. 커밋 기간은 상태 전환과 교차하지 않습니다. 공개 기간이므로 게으른 validator은 정직한 validator을 흉내낼 수 없습니다. 더욱이, 부정직한 validator이 다음을 증명하는 메시지를 약속한 경우 할당된 청크의 유효성을 확인하고 적어도 하나의 청크가 유효하지 않은 경우 청크가 유효하지 않은 것으로 나타났습니다. validator은 슬래싱을 피할 수 없습니다. 섹션 3.7.5에서 볼 수 있듯이 이러한 상황에서 슬래시를 당하지 않는 유일한 방법은 잘못된 상태 전환에 대한 증거가 포함된 메시지를 제시하는 것입니다. 커밋과 일치합니다. 3.7.5 문제 처리 위에서 설명한 대로 validator이 유효하지 않은 청크가 있는 블록을 수신하면, 먼저 유효하지 않은 상태 전환에 대한 증거를 준비한 다음(섹션 3.7.1 참조) 그러한 증명을 수행하고(3.7.4 참조) 일정 기간이 지나면 도전 과제를 공개합니다. 공개된 챌린지가 블록에 포함되면 다음과 같은 일이 발생합니다. 1. 해당 블록을 포함하는 블록에서 발생한 모든 상태 전환 공개된 챌린지가 포함된 블록까지 유효하지 않은 청크를 얻습니다. 무효화되었습니다. 공개된 챌린지를 포함하는 블록 이전의 상태 포함된 블록 이전의 상태와 동일한 것으로 간주됩니다. 유효하지 않은 청크. 2. 특정 기간 내에 각 validator은 자신의 비트마스크를 공개해야 합니다. 그들이 검증한 샤드 중. 비트마스크는 VRF를 통해 생성되므로, 상태 전환이 잘못된 샤드에 할당되었습니다. 공개를 피할 수 없습니다. 비트마스크를 공개하지 못하는 모든 validator 샤드에 할당된 것으로 가정됩니다. 3. 해당 기간이 지나면 샤드에 할당된 것으로 확인된 각 validator, 해당 블록에 대한 일부 검증 결과를 커밋했습니다. 유효하지 않은 청크이며 유효하지 않은 상태 전환의 증거를 공개하지 않았습니다. 커밋에 해당하는 내용은 슬래시됩니다. 4. 각 validator은 새로운 샤드 할당을 받고 새로운 시대가 예약됩니다. 모든 validator가 다운로드하기에 충분한 시간이 지난 후에 시작하려면 상태는 그림 26과 같습니다. validators가 할당된 샤드를 공개하는 순간부터 참고하세요. 새로운 시대가 시작될 때까지 시스템의 보안은 샤드 할당이 공개되었습니다. 네트워크 참여자는 이를 유지해야 합니다. 해당 기간 동안 네트워크를 사용할 때 주의하세요. 3.8 서명 집계 수백 개의 샤드가 있는 시스템이 안전하게 작동하려면 다음을 수행해야 합니다. 10,000개 이상의 validator 주문. 섹션 3.7에서 논의한 것처럼 우리는 각각을 원합니다.그림 26: 과제 처리 validator 평균적으로 특정 메시지와 서명에 대한 커밋을 게시합니다. 블록당 한 번. 커밋 메시지가 동일하더라도 BLS 서명과 이를 검증하는 것은 엄청나게 비용이 많이 들었습니다. 하지만 당연히 커밋 및 공개 메시지는 validator에서 동일하지 않습니다. 따라서 그러한 메시지와 서명을 통합할 수 있는 방법이 필요합니다. 나중에 빠르게 검증할 수 있는 방법입니다. 우리가 사용하는 구체적인 접근 방식은 다음과 같습니다. 블록 생산자에 합류하는 검증인. 블록 생산자는 알려져 있습니다. 에포크가 시작되기 얼마 전에 다운로드할 시간이 필요하기 때문입니다. 에포크가 시작되기 전의 상태이며, validator과 달리 블록 생산자는 숨겨져 있지 않습니다. 각 블록 생산자는 v validator 슬롯을 갖습니다. 검증인이 제출 블록 생산자에게 v 중 하나로 포함되도록 오프체인 제안 validators. 블록 생산자가 validator을 포함하려는 경우 validator의 초기 오프체인 요청을 포함하는 트랜잭션, 그리고 validator을 블록 생산자에 참여시키는 블록 생산자의 서명입니다. 블록 생산자에게 할당된 validator이 반드시 필요한 것은 아닙니다. 블록 생산자가 청크를 생성하는 것과 동일한 샤드를 검증합니다. 만약 validator은 여러 블록 생산자에 합류하기 위해 적용되었으며, 첫 번째 블록 생산자가 성공할 것입니다. 블록 생산자는 커밋을 수집합니다. 블록 생산자는 validator에서 지속적으로 커밋 및 공개 메시지를 수집합니다. 이러한 메시지가 일정 개수 누적되면 블록 생산자는 머클을 계산합니다. 이러한 메시지의 트리를 만들고 각 validator에 머클 루트와 그들의 메시지에 대한 머클 경로. validator는 경로의 유효성을 검사하고 로그인합니다. 머클 루트. 그런 다음 블록 생산자는 BLS 서명을 블록에 축적합니다. validators의 머클 루트이며 머클 루트와 누적된 서명. 블록 생산자는 또한 해당 블록의 유효성에 서명합니다. 저렴한 ECDSA 서명을 사용하는 다중 서명. 다중 서명이 되지 않는 경우 제출된 머클 루트 또는 참여하는 validator의 비트마스크와 일치하면 슬래시 가능한 동작입니다. 체인을 동기화할 때 참가자는 validators의 모든 BLS 서명을 검증하도록 선택할 수 있습니다(validators 공개 키 집계가 포함되므로 매우 비쌉니다).블록 생산자의 ECDMA 서명을 사용하고 다음 사실에 의존합니다. 블록 프로듀서는 도전을 받고 삭감되지 않았습니다. 온체인 트랜잭션과 머클 증명을 사용하여 문제를 해결합니다. 그것 validators의 메시지가 없으면 공개할 가치가 없다는 점을 알 수 있습니다. 잘못된 상태 전환이 감지되었습니다. 실제 내용이 포함된 메시지만 유효하지 않은 상태 전환에 대한 증거가 공개되어야 하며, 그러한 메시지에 대해서만 이전 커밋과 일치하는지 표시해야 합니다. 메시지는 다음과 같습니다. 두 가지 목적으로 공개됩니다. 1. 실제로 체인의 롤백을 시작하기 전 순간으로 잘못된 상태 전환(섹션 3.7.5 참조). 2. validator이(가) 유효성을 증명하려고 시도하지 않았음을 증명하기 위해 잘못된 청크. 두 경우 모두 다음 두 가지 문제를 해결해야 합니다. 1. 실제 커밋은 체인에 포함되지 않았고 머클 루트만 포함되었습니다. 다른 메시지와 함께 집계된 커밋입니다. validator에서는 다음을 사용해야 합니다. 블록 생산자가 제공한 머클 경로와 원래 커밋 그들이 도전에 전념했음을 증명하십시오. 2. 잘못된 샤드에 할당된 모든 validator이(가) 가능합니다. 상태 전환은 손상된 블록 생산자에게 할당됩니다. 그들을 검열하고 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해 우리는 그들이 공개 내용을 제출하도록 허용합니다. 온체인에서 일반 트랜잭션으로 처리하고 집계를 우회합니다. 후자는 유효하지 않은 상태 전환 증명에만 허용됩니다. 극히 드물기 때문에 블록에 스팸을 보내서는 안 됩니다. 해결해야 할 마지막 문제는 블록 생산자가 다음을 수행할 수 있다는 것입니다. 메시지 집계에 참여하지 않거나 특정 validator을 의도적으로 검열하지 않도록 선택하세요. 블록을 만들어 경제적으로 불리하게 만듭니다. 생산자 보상은 할당된 validator 수에 비례합니다. 우리 또한 시대 사이의 블록 생산자는 대체로 교차하기 때문에(이후 항상 가장 높은 지분을 가진 참가자 중 최고입니다.) validators는 대부분 동일한 블록 생산자와 협력하여 위험을 줄입니다. 과거에 그들을 검열했던 블록 생산자에게 배정되는 것입니다. 3.9 스냅샷 체인 메인체인의 블록은 매우 빈번하게 생성되기 때문에 다운로드가 전체 기록은 매우 빠르게 비용이 높아질 수 있습니다. 게다가 매 순간부터 블록에는 다수의 참가자의 BLS 서명이 포함되어 있으므로 서명을 확인하기 위한 공개 키의 집합이 엄청나게 커질 수 있습니다. 비싸기도 하고. 마지막으로, 가까운 미래에는 Ethereum 1.0이 1로 남을 가능성이 높기 때문입니다. 가장 많이 사용되는 blockchain 중 자산을 전송하는 의미 있는 방법이 있습니다.

Ethereum에 가까운 것이 요구 사항이며 오늘 BLS 서명을 확인하여 Ethereum 측의 근거리 차단 유효성은 불가능합니다. Nightshade 메인 체인의 각 블록은 선택적으로 Schnorr를 포함할 수 있습니다. 그러한 Schnorr를 포함하는 마지막 블록의 헤더에 다중 서명 다중 서명. 우리는 이러한 블록을 스냅샷 블록이라고 부릅니다. 가장 첫 번째 블록은 모든 에포크는 스냅샷 블록이어야 합니다. 이런 다중서명 작업을 하면서, 블록 생산자는 validators의 BLS 서명도 축적해야 합니다. 마지막 스냅샷 블록에서 설명된 것과 동일한 방식으로 집계합니다. 섹션 3.8. 블록 생산자 세트는 시대 전반에 걸쳐 일정하므로 유효성을 검사합니다. 각 에포크의 첫 번째 스냅샷 블록만 있으면 충분합니다. 많은 비율의 블록 생산자와 validator이 공모하고 생성되었다는 점을 지적합니다. 포크. 에포크의 첫 번째 블록에는 다음을 계산하기에 충분한 정보가 포함되어야 합니다. 해당 시대의 블록 생산자와 validator. 스냅샷만 포함된 메인체인의 서브체인을 호출합니다. 스냅샷 체인을 차단합니다. Schnorr 다중 서명을 생성하는 것은 대화형 프로세스이지만, 아무리 비효율적이라도 프로세스를 가끔씩만 수행하면 됩니다. 성공할 것이다. Schnorr 다중 서명은 Ethereum에서 쉽게 검증할 수 있습니다. 따라서 blockchain 교차 수행의 안전한 방법을 위한 중요한 기본 요소를 제공합니다. 의사소통. Near 체인과 동기화하려면 모든 스냅샷만 다운로드하면 됩니다. 차단하고 Schnorr 서명이 올바른지 확인한 다음(선택적으로 validators의 개별 BLS 서명도 확인) 동기화만 수행합니다. 마지막 스냅샷 블록의 메인 체인 블록.

Nightshade

3.1 De cadenas de fragmentos a fragmentos de fragmentos El modelo de fragmentación con cadenas de fragmentos y una cadena de balizas es muy poderoso pero tiene ciertas complejidades. En particular, es necesario ejecutar la regla de elección de la bifurcación. en cada cadena por separado, la regla de elección de bifurcación en las cadenas de fragmentos y la baliza La cadena debe construirse de manera diferente y probarse por separado. En Nightshade modelamos el sistema como un único blockchain, en el que cada El bloque contiene lógicamente todas las transacciones para todos los fragmentos y cambia el Estado completo de todos los fragmentos. Físicamente, sin embargo, ningún participante descarga el estado completo o el bloque lógico completo. En cambio, cada participante de la red sólo mantiene el estado que corresponde a los fragmentos para los que validan las transacciones, y la lista de todas las transacciones en el bloque se divide en físicas trozos, un trozo por fragmento. En condiciones ideales, cada bloque contiene exactamente un fragmento por fragmento por bloque, que corresponde aproximadamente al modelo con cadenas de fragmentos en el que el Las cadenas de fragmentos producen bloques con la misma velocidad que la cadena de baliza. Sin embargo, Debido a retrasos en la red, es posible que falten algunos fragmentos, por lo que en la práctica cada bloque contiene uno o cero fragmentos por fragmento. Consulte la sección 3.3 para obtener detalles sobre cómo Se producen bloques. Figura 16: Un modelo con cadenas de fragmentos a la izquierda y con una cadena que tiene bloques divididos en trozos a la derecha

3.2 Consenso Los dos enfoques dominantes para el consenso en la década de blockchains hoy son el cadena más larga (o más pesada), en la que la cadena que tiene más trabajo o participación utilizado para construirlo se considera canónico, y BFT, en el que para cada bloque algunos un conjunto de validator alcanzan un consenso BFT. En los protocolos propuestos recientemente, este último es el enfoque más dominante, ya que proporciona una finalidad inmediata, mientras que en la cadena más larga se necesitan más bloques. que se construirá encima del bloque para asegurar la finalidad. A menudo para un significado seguridad: el tiempo que lleva construir un número suficiente de bloques supone el orden de horas. Usar el consenso BFT en cada bloque también tiene desventajas, tales como: 1. El consenso BFT implica una cantidad considerable de comunicación. mientras Los avances recientes permiten alcanzar el consenso en tiempo lineal en número. de los participantes (ver, por ejemplo, [4]), todavía se nota una sobrecarga por bloque; 2. Es inviable que todos los participantes de la red participen en el BFT consenso por bloque, por lo que normalmente sólo un subconjunto de participantes muestreados aleatoriamente alcanza el consenso. Un conjunto muestreado aleatoriamente puede ser, en principio, se corrompe adaptativamente y, en teoría, se puede crear una bifurcación. el sistema cualquiera de los dos necesita ser modelado para estar listo para tal evento y, por lo tanto, aún tener una regla de elección de bifurcación además del consenso BFT, o estar diseñado para cerrar abajo en tal evento. Cabe mencionar que algunos diseños, como Algorand [5], reducen significativamente la probabilidad de corrupción adaptativa. 3. Lo más importante es que el sistema se detiene si 1 3 o más de todos los participantes son fuera de línea. Por lo tanto, cualquier falla temporal de la red o una división de la red puede detener completamente el sistema. Idealmente, el sistema debe poder continuar operar mientras al menos la mitad de los participantes estén en línea (la mayoría Los protocolos basados en cadena continúan funcionando incluso si menos de la mitad de los participantes están en línea, pero la conveniencia de esta propiedad es más discutible. dentro de la comunidad). Un modelo híbrido en el que el consenso utilizado es el más pesado La cadena, pero algunos bloques se finalizan periódicamente utilizando un dispositivo de finalidad BFT mantienen las ventajas de ambos modelos. Estos dispositivos de finalidad BFT son Casper FFG [6] usado en Ethereum 2.0 8, Casper CBC (ver https://vitalik. ca/general/2018/12/05/cbc_casper.html) y ABUELO (ver https:// medium.com/polkadot-network/d08a24a021b5) utilizado en Polkadot. Nightshade utiliza el consenso de cadena más pesado. Específicamente cuando un bloque productor produce un bloque (ver sección 3.3), puede recolectar firmas de otros productores de bloques y validators que acrediten el bloque anterior. Ver sección 3.8 para obtener detalles sobre cómo se agrega una cantidad tan grande de firmas. el peso 8Vea también la sesión de pizarra con Justin Drake para obtener una descripción detallada de Casper. FFG y cómo se integra con el consenso de la cadena más pesada de GHOST aquí: https://www. youtube.com/watch?v=S262StTwkmode un bloque es entonces la participación acumulada de todos los firmantes cuyas firmas son incluido en el bloque. El peso de una cadena es la suma de los pesos de los bloques. Además del consenso de cadena más pesado, utilizamos un dispositivo de finalidad que utiliza las certificaciones para finalizar los bloques. Para reducir la complejidad del sistema, utilizamos un dispositivo de finalidad que no influye de ninguna manera en la regla de elección de la bifurcación, y en su lugar sólo introduce condiciones de corte adicionales, de modo que una vez que un bloque es finalizado por el dispositivo de finalidad, una bifurcación es imposible a menos que un porcentaje muy grande del total de la apuesta se reduce drásticamente. Casper CBC es un dispositivo de finalidad, y Actualmente modela con Casper CBC en mente. También trabajamos en un protocolo BFT separado llamado TxFlow. En el momento de Al escribir este documento no está claro si se utilizará TxFlow en lugar de Casper. CBC. Sin embargo, observamos que la elección del dispositivo final es en gran medida ortogonal al resto del diseño. 3.3 producción de bloques En Nightshade hay dos roles: productores de bloques y validators. en cualquier punto el sistema contiene w productores de bloques, w = 100 en nuestros modelos, y wv validators, en nuestro modelo v = 100, wv = 10, 000. El sistema es Prueba de participación, lo que significa que tanto los productores de bloques como los validators tienen algún número de moneda (denominada "tokens") bloqueada por un período de tiempo que excede con creces el tiempo que dedican a realizar sus tareas de construcción y validación de la cadena. Como ocurre con todos los sistemas de Prueba de participación, no todos los productores de bloques w y no todos los wv validators son entidades diferentes, ya que eso no se puede hacer cumplir. cada uno de los productores de bloques w y los wv validators, sin embargo, tienen una estaca. El sistema contiene n fragmentos, n = 1000 en nuestro modelo. Como se menciona en sección 3.1, en Nightshade no hay cadenas de fragmentos; en cambio, todos los productores de bloques y validator están construyendo un único blockchain, al que nos referimos como cadena principal. El estado de la cadena principal se divide en n fragmentos y cada bloque productor y validator en cualquier momento solo han descargado localmente un subconjunto de el estado que corresponde a algún subconjunto de los fragmentos, y solo el proceso y validar transacciones que afecten a esas partes del estado. Para convertirse en productor de bloques, un participante de la red bloquea algunos grandes cantidad de tokens (una participación). El mantenimiento de la red se realiza en épocas, donde una época es un período de tiempo del orden de días. Los participantes con lo que está en juego más al comienzo de una época particular es el bloque productores de esa época. Cada productor de bloques se asigna a fragmentos sw (digamos sw = 40, lo que haría sww/n = 4 productores de bloques por fragmento). el bloque El productor descarga el estado del fragmento al que están asignados antes de la época. comienza, y a lo largo de la época recopila transacciones que afectan ese fragmento, y los aplica al Estado. Para cada bloque b en la cadena principal, y para cada fragmento s, hay uno de los productores de bloques asignados a s, quien es responsable de producir la parte de b relacionada al fragmento. La parte de b relacionada con el fragmento s se llama fragmento y contiene el lista de las transacciones para que el fragmento se incluya en b, así como el merkleraíz del estado resultante. b en última instancia sólo contendrá un encabezado muy pequeño de el fragmento, es decir, la raíz merkle de todas las transacciones aplicadas (consulte la sección 3.7.1 para detalles exactos), y la raíz merkle del estado final. A lo largo del resto del documento, a menudo nos referimos al productor de bloques. que es responsable de producir un fragmento en un momento particular para un fragmento en particular como productor de trozos. El productor de fragmentos es siempre uno de los productores de bloques. Los productores de bloques y los productores de trozos rotan cada bloque según a un horario fijo. Los productores de bloques tienen un pedido y producen repetidamente. bloques en ese orden. P.ej. Si hay 100 productores de bloques, el primer bloque Los productores son responsables de producir los bloques 1, 101, 201, etc., el segundo es responsable de producir 2, 102, 202, etc.). Dado que la producción de trozos, a diferencia de la producción de bloques, requiere mantener el estado, y para cada fragmento solo los productores de bloques sww/n mantienen el estado por fragmento, en consecuencia, solo los productores de bloques sww/n rotan para crear trozos. P.ej. con las constantes anteriores con cuatro productores de bloques asignados a En cada fragmento, cada productor de bloques creará fragmentos una vez cada cuatro bloques. 3.4 Garantizar la disponibilidad de datos Para garantizar la disponibilidad de datos utilizamos un enfoque similar al de Polkadot descrito en la sección 2.5.3. Una vez que un productor de bloques produce un fragmento, crea una versión codificada de borrado con un código de bloque óptimo (w, ⌊w/6 + 1⌋) del trozo. Luego envían una parte del fragmento codificado de borrado (a esas partes las llamamos partes de fragmentos, o solo partes) a cada productor de bloques. Calculamos un árbol merkle que contiene todas las partes como las hojas, y el El encabezado de cada fragmento contiene la raíz merkle de dicho árbol. Las piezas se envían a los validators mediante mensajes onepart. Cada uno de esos mensajes contiene el encabezado del fragmento, el ordinal de la parte y el contenido de la parte. el El mensaje también contiene la firma del productor del bloque que produjo el chunk y la ruta merkle para demostrar que la parte corresponde al encabezado y es producido por el productor de bloques adecuado. Una vez que un productor de bloques recibe un bloque de la cadena principal, primero verifica si tenga mensajes de una parte para cada fragmento incluido en el bloque. Si no, el bloque no se procesa hasta que se recuperan los mensajes de una parte que faltan. Una vez que se reciben todos los mensajes de una parte, el productor del bloque recupera el partes restantes de los pares y reconstruye los fragmentos que mantienen el estado. El productor de bloques no procesa un bloque de la cadena principal si es por al menos un fragmento incluido en el bloque no tienen el mensaje de una parte correspondiente, o si al menos para un fragmento para el cual mantienen el estado no pueden reconstruir todo el trozo. Para que un fragmento en particular esté disponible es suficiente que ⌊w/6⌋+1 del bloque los productores tienen sus partes y les sirven. Así, mientras el número de Los actores maliciosos no superan ⌊w/3⌋ninguna cadena que tenga más de medio bloque. los productores que lo construyen pueden tener fragmentos no disponibles.Figura 17: Cada bloque contiene uno o cero fragmentos por fragmento, y cada fragmento tiene un código de borrado. Cada parte del fragmento codificado de borrado se envía a un lugar designado productor de bloques a través de un mensaje especial de una parte 3.4.1 Tratar con productores de bloques perezosos Si un productor de bloques tiene un bloque al que le falta un mensaje de una parte, podría optar por firmar aún así, porque si el bloque termina en la cadena, maximizará la recompensa para el productor del bloque. No hay riesgo para el bloque. productor ya que es imposible probar posteriormente que el productor del bloque no tenía el mensaje de una parte. Para solucionarlo, hacemos que cada fragmento sea productor al crear el fragmento para elija un color (rojo o azul) para cada parte del futuro fragmento codificado y guárdelo la máscara de bits del color asignado en el fragmento antes de codificarlo. cada una de las partes El mensaje contiene el color asignado a la pieza y el color se utiliza cuando calcular la raíz merkle de las partes codificadas. Si el productor del trozo se desvía del protocolo, se puede probar fácilmente, ya que la raíz de merkle no corresponden a mensajes de una parte, o los colores en los mensajes de una parte que corresponden a la raíz de merkle no coincidirán con la máscara en el fragmento. Cuando un productor de bloques firma en un bloque, incluye una máscara de bits de todos los piezas rojas que recibieron por los trozos incluidos en el bloque. Publicar un la máscara de bits incorrecta es un comportamiento que se puede recortar. Si un productor de bloques no ha recibido un mensaje de una parte, no tienen forma de saber el color del mensaje, y Por lo tanto, tienen un 50% de posibilidades de ser eliminados si intentan firmar a ciegas el bloque. 3.5 Solicitud de transición de estado Los productores de fragmentos sólo eligen qué transacciones incluir en el fragmento, pero no aplique la transición de estado cuando produzcan un fragmento. En consecuencia,

el encabezado del fragmento contiene la raíz merkle del estado merkelizado como antes se aplican las transacciones en el fragmento. Las transacciones solo se aplican cuando un bloque completo que incluye el fragmento se procesa. Un participante solo procesa un bloque si 1. El bloque anterior fue recibido y procesado; 2. Para cada fragmento, el participante no mantiene el estado que tiene. visto el mensaje de una parte; 3. Para cada fragmento, el participante mantiene el estado porque tiene el trozo completo. Una vez que se procesa el bloque, para cada fragmento para el cual el participante mantiene el estado, aplican las transacciones y calculan el nuevo estado a partir de que se aplican las transacciones, después de lo cual están listas para producir los fragmentos para el siguiente bloque, si están asignados a algún fragmento, ya que tienen la raíz merkle del nuevo estado merkelizado. 3.6 Transacciones y recibos entre fragmentos Si una transacción necesita afectar a más de un fragmento, debe realizarse consecutivamente. ejecutado en cada fragmento por separado. La transacción completa se envía al primer fragmento. afectado, y una vez que la transacción se incluye en el fragmento de dicho fragmento, y se aplica después de que el fragmento se incluye en un bloque, genera el llamado recibo transacción, que se enruta al siguiente fragmento en el que la transacción debe ser ejecutado. Si se requieren más pasos, la ejecución de la transacción de recibo genera una nueva transacción de recibo y así sucesivamente. 3.6.1 Duración de la transacción del recibo Es deseable que la transacción de recibo se aplique en el bloque que sigue inmediatamente al bloque en el que se generó. La transacción del recibo es sólo generado después de que el bloque anterior fue recibido y aplicado por los productores de bloques que mantienen el fragmento de origen, y debe ser conocido en el momento en que El fragmento para el siguiente bloque es producido por los productores de bloques del destino. fragmento. Por lo tanto, el recibo debe comunicarse desde el fragmento de origen al fragmento de destino en el corto período de tiempo entre esos dos eventos. Sea A el último bloque producido que contiene una transacción t que genera un recibo r. Sea B el siguiente bloque producido (es decir, un bloque que tiene A como su bloque anterior) que queremos contener r. Sea t estar en el fragmento a y r en el fragmento b. La vida útil del recibo, también representada en la figura 18, es la siguiente: Elaborar y almacenar los recibos. El cpa del productor de fragmentos para fragmentos a recibe el bloque A, aplica la transacción t y genera el recibo r. cpa luego almacena todos los recibos producidos en su almacenamiento interno persistente indexado por la identificación del fragmento de origen.Distribuyendo los recibos. Una vez que cpa esté listo para producir el fragmento para fragmento a para el bloque B, obtienen todos los recibos generados al aplicar las transacciones del bloque A para el fragmento a y los incluyen en el fragmento para shrad a en el bloque B. Una vez que se genera dicho fragmento, cpa produce su borrado codificado versión y todos los mensajes onepart correspondientes. cpa sabe qué productores de bloques mantienen el estado completo para qué fragmentos. Para un productor de bloques en particular pb cpa incluye los ingresos que resultaron de aplicar las transacciones del bloque A para el fragmento a que tiene como destino cualquiera de los fragmentos que le interesan a bp en el mensaje de una parte cuando distribuyeron el fragmento para el fragmento a en el bloque B (consulte la figura 17, que muestra los recibos incluidos en el mensaje de una parte). Recibir los recibos. Recuerde que los participantes (tanto productores de bloques como validators) no procesan bloques hasta que tengan mensajes de una parte. para cada fragmento incluido en el bloque. Por lo tanto, cuando un participante en particular aplica el bloque B, tiene todos los mensajes de una parte que corresponden a fragmentos en B, y por lo tanto tienen todos los recibos entrantes que tienen los fragmentos el participante mantiene el estado como destino. Al aplicar el transición de estado para un fragmento en particular, el participante aplica ambos recibos que han recopilado para el fragmento en los mensajes de una parte, así como todos las transacciones incluidas en el propio fragmento. Figura 18: La vida útil de una transacción de recibo 3.6.2 Manejar demasiados recibos Es posible que el número de recibos dirigidos a un fragmento concreto en un bloque en particular es demasiado grande para ser procesado. Por ejemplo, considere la figura 19, en en el que cada transacción en cada fragmento genera un recibo dirigido al fragmento 1. En el siguiente bloque, la cantidad de recibos que el fragmento 1 debe procesar es comparable a la carga que todos los fragmentos combinados procesaron mientras se manipulaban el bloque anterior.

Figura 19: Si todos los recibos apuntan al mismo fragmento, es posible que el fragmento no tenga la capacidad de procesarlos Para solucionarlo utilizamos una técnica similar a la utilizada en QuarkChain 9. Específicamente, para cada fragmento, el último bloque B y el último fragmento dentro de ese Se registra el bloque desde el cual se aplicaron los recibos. Cuando el nuevo fragmento esté creado, los recibos se aplican en orden primero a partir de los fragmentos restantes en B, y luego en bloques que siguen a B, hasta que el nuevo fragmento esté lleno. En condiciones normales circunstancias con una carga equilibrada, generalmente resultará en todos los recibos que se está aplicando (y por lo tanto, el último fragmento del último bloque se registrará para cada trozo), pero durante los momentos en que la carga no está equilibrada, y un particular Shard recibe una cantidad desproporcionada de recibos, esta técnica les permite procesarse respetando los límites en el número de transacciones incluidas. Tenga en cuenta que si dicha carga desequilibrada permanece durante mucho tiempo, el retraso desde la creación del recibo hasta que la aplicación pueda seguir creciendo indefinidamente. uno forma de abordarlo es descartar cualquier transacción que genere un recibo dirigido a un fragmento que tiene un retraso de procesamiento que excede alguna constante (por ejemplo, una época). Considere la figura 20. En el bloque B, el fragmento 4 no puede procesar todos los recibos, por lo que solo procesa el origen de los recibos desde hasta el fragmento 3 en el bloque A, y lo registra. En el bloque C se incluyen los recibos hasta el fragmento 5 del bloque B, y luego, en el bloque D, el fragmento se pone al día y procesa todos los recibos restantes en bloque B y todos los recibos del bloque C. 3.7 Validación de fragmentos Un fragmento producido para un fragmento en particular (o un bloque de fragmentos producido para una cadena de fragmentos particular en el modelo con cadenas de fragmentos) solo puede ser validado por el 9Vea el episodio de la pizarra con QuarkChain aquí: https://www.youtube.com/watch? v=opEtG6NM4x4, en el que se analiza el enfoque de las transacciones entre fragmentos, entre otros cosasFigura 20: Procesamiento de recibos retrasados participantes que mantienen el estado. Pueden ser productores de bloques, validators, o simplemente testigos externos que descargaron el estado y validaron el fragmento en donde almacenan activos. En este documento asumimos que la mayoría de los participantes no pueden almacenar al Estado una gran parte de los fragmentos. Vale la pena mencionar, sin embargo, que hay blockchains fragmentados que están diseñados con la suposición de que la mayoría de los participantes tienen capacidad para almacenar el estado y validar la mayoría de los fragmentos, como QuarkChain. Dado que solo una fracción de los participantes tiene el estado para validar el fragmento fragmentos, es posible corromper adaptativamente solo a los participantes que tienen la estado y aplicar una transición de estado no válida. Se propusieron múltiples diseños de fragmentación que muestrean validators cada pocos días, y dentro de un día cualquier bloque en la cadena de fragmentos que tenga más de 2/3 de firmas de los validator asignados a dicho fragmento se considera inmediatamente final. Con tal enfoque un adversario adaptativo sólo necesita corromper 2n/3+1 de los validators en una cadena de fragmentos para aplicar una transición de estado no válida, que, Aunque probablemente sea difícil de lograr, no es un nivel de seguridad suficiente para un público. blockchain. Como se analizó en la sección 2.3, el enfoque común es permitir una cierta ventana de tiempo después de que se crea un bloque para cualquier participante que tenga estado (ya sea es un productor de bloques, un validator o un observador externo) para cuestionar su validez. Estos participantes se llaman pescadores. Para que un pescador pueda impugnar un bloque no válido, se debe garantizar que dicho bloque esté disponible para ellos. La disponibilidad de datos en Nightshade se analiza en la sección 3.4. En Nightshade, una vez que se produce un bloque, los fragmentos no fueron validados por cualquiera excepto el productor de fragmentos real. En particular, el productor de bloques que sugirió que el bloque naturalmente no tenía el estado para la mayoría de los fragmentos, yno pudo validar los fragmentos. Cuando se produce el siguiente bloque, contiene certificaciones (consulte la sección 3.2) de múltiples productores de bloques y validators, pero dado que la mayoría de los productores de bloques y validators no mantienen el estado Además, para la mayoría de los fragmentos, un bloque con solo un fragmento no válido recopilará significativamente más de la mitad de las certificaciones y seguirá estando en la lista más pesada. cadena. Para abordar este problema, permitimos que cualquier participante que mantenga el estado de un fragmento para presentar un desafío en la cadena por cualquier fragmento no válido producido en ese fragmento. 3.7.1 Desafío de validez estatal Una vez que un participante detecta que un fragmento en particular no es válido, debe proporcionar una prueba de que el fragmento no es válido. Dado que la mayoría de los participantes de la red no mantienen el estado del fragmento en el que se encuentra el fragmento no válido producida, la prueba debe tener suficiente información para confirmar que el bloque es inválido sin tener el estado. Establecemos un límite Ls de la cantidad de estado (en bytes) que una sola transacción Puede leer o escribir de forma acumulativa. Cualquier transacción que toque más de Ls. El estado se considera inválido. Recuerde de la sección 3.5 que el trozo en un bloque particular B sólo contiene las transacciones a aplicar, pero no la nueva raíz estatal. La raíz del estado incluida en el fragmento del bloque B es el estado root antes de aplicar dichas transacciones, pero después de aplicar las transacciones de el último fragmento en el mismo fragmento antes del bloque B. Un actor malicioso que desea aplicar una transición de estado no válida incluiría una raíz de estado incorrecta en el bloque B que no corresponde al estado raíz que resulta de aplicar las transacciones en el fragmento anterior. Ampliamos la información que un productor de fragmentos incluye en el fragmento. En lugar de simplemente incluir el estado después de aplicar todas las transacciones, en su lugar incluye una raíz de estado después de aplicar cada conjunto contiguo de transacciones que leer y escribir colectivamente Ls bytes de estado. Con esta información para el pescador para crear un desafío que una transición de estado se aplica incorrectamente es suficiente encontrar la primera raíz de estado no válida e incluir solo Ls bytes de estado que se ven afectados por las transacciones entre la última raíz del estado (que fue válido) y la raíz del estado actual con las pruebas de merkle. Entonces cualquier participante puede validar las transacciones en el segmento y confirmar que el fragmento es inválido. De manera similar, si el productor del fragmento intentara incluir transacciones que leyeran y escribir más de Ls bytes de estado, para el desafío basta con incluir los primeros Ls bytes que toca con las pruebas merkle, que serán suficientes para aplicar las transacciones y confirmar que hay un momento en el que se intenta Se realiza lectura o escritura de contenido más allá de Ls bytes.

3.7.2 Pescadores y transacciones rápidas entre fragmentos. Como se analizó en la sección 2.3, una vez que asumimos que los fragmentos (o fragmentos) bloques en el modelo con cadenas de fragmentos) pueden no ser válidos e introducir un desafío período, afecta negativamente la finalidad y, por lo tanto, la comunicación entre fragmentos. en En particular, el fragmento de destino de cualquier transacción entre fragmentos no puede estar seguro el fragmento o bloque de origen es definitivo hasta que finaliza el período de desafío (ver figura 21). Figura 21: Esperar el período de impugnación antes de aplicar un recibo La forma de abordarlo de manera que se realicen transacciones entre fragmentos. instantáneo es que el fragmento de destino no espere el período de desafío después de que se publique la transacción del fragmento de origen y aplique la transacción del recibo inmediatamente, pero luego revertir el fragmento de destino junto con el origen fragmento si más tarde se descubre que el fragmento o bloque original no es válido (consulte la figura 22). Esto se aplica de forma muy natural al diseño Nightshade en el que el fragmento Las cadenas no son independientes, sino que todos los fragmentos se publican. juntos en el mismo bloque de cadena principal. Si se determina que algún fragmento no es válido, el todo el bloque con ese fragmento se considera inválido y todos los bloques construidos en él encima. Ver figura 23. Ambos enfoques anteriores proporcionan atomicidad suponiendo que el desafío el período es lo suficientemente largo. Usamos el último enfoque, ya que proporcionar transacciones rápidas entre fragmentos en circunstancias normales supera los inconvenientes de el fragmento de destino retrocede debido a una transición de estado no válida en uno de los fragmentos de origen, lo cual es un evento extremadamente raro. 3.7.3 Ocultar validators La existencia de los desafíos ya reduce significativamente la probabilidad de corrupción adaptativa, ya que para finalizar una parte con un estado de transición inválidoFigura 22: Aplicar recibos inmediatamente y revertir el destino cadena si la cadena fuente tenía un bloque no válido Figura 23: Desafío del pescador en Nightshade El período de desafío el adversario adaptativo necesita corromper a todos los participantes. que mantienen el estado del fragmento, incluidos todos los validator. Estimar la probabilidad de que ocurra tal evento es extremadamente complejo, ya que no sharded blockchain ha estado activo el tiempo suficiente para intentar cualquier ataque de este tipo. Sostenemos que la probabilidad, aunque extremadamente baja, sigue siendo suficientemente grande para un sistema que se espera que ejecute transacciones multimillonarias y ejecutar operaciones financieras a nivel mundial. Hay dos razones principales para esta creencia: 1. La mayoría de los validators de las cadenas de Prueba de Participación y mineros del

Las cadenas de prueba de trabajo están incentivadas principalmente por las ventajas financieras. si un adversario adaptativo les ofrece más dinero que el retorno esperado de operar honestamente, es razonable esperar que muchos validators aceptará la oferta. 2. Muchas entidades validan las cadenas de prueba de participación de manera profesional, y Se espera que un gran porcentaje de la participación en cualquier cadena sea de dichas entidades. El número de tales entidades es lo suficientemente pequeño para una adversario adaptativo para conocer a la mayoría de ellos personalmente y tener una buena comprensión de su inclinación a corromperse. Damos un paso más para reducir la probabilidad de corrupción adaptativa al ocultar qué validator están asignados a cada fragmento. La idea es remotamente similar a la forma en que Algorand [5] oculta validators. Es fundamental tener en cuenta que incluso si los validator están ocultos, como en Algorand o como se describe a continuación, la corrupción adaptativa todavía es posible en teoría. mientras El adversario adaptativo no conoce a los participantes que crearán o validarán. un bloque o un trozo, los propios participantes saben que realizarán tal tarea y tener una prueba criptográfica de ello. Así, el adversario puede difundir su intención de corromper y pagar a cualquier participante que proporcione tal prueba criptográfica. Sin embargo, observamos que dado que el adversario no conocen los validator que están asignados al fragmento que quieren corromper, no tienen otra opción que transmitir su intención de corromper un fragmento en particular a toda la comunidad. En ese punto es económicamente benéfico para cualquier persona honesta. participante para activar un nodo completo que valide ese fragmento, ya que hay un alto posibilidad de que aparezca un bloque no válido en ese fragmento, lo cual es una oportunidad para crea un desafío y recolecta la recompensa asociada. Para no revelar los validators que están asignados a un fragmento en particular, hacemos lo siguiente (ver figura 24): Usando VRF para obtener la tarea. Al comienzo de cada época cada validator usa un VRF para obtener una máscara de bits de los fragmentos a los que está asignado validator. La máscara de bits de cada validator tendrá bits Sw (consulte la sección 3.3 para conocer la definición de SW). Luego, el validator recupera el estado de los fragmentos correspondientes y durante la época para cada bloque recibido valida los fragmentos que corresponden a los fragmentos a los que está asignado el validator. Regístrate en bloques en lugar de trozos. Dado que la asignación de fragmentos está oculta, validator no puede firmar fragmentos. En cambio, siempre firma en todo el bloque, por lo que no revela qué fragmentos valida. Específicamente, cuando validator recibe un bloque y valida todos los fragmentos, crea un mensaje que atestigua que todos los fragmentos en todos los fragmentos a los que está asignado el validator son válido (sin indicar de ninguna manera cuáles son esos fragmentos), o un mensaje que contiene una prueba de una transición de estado no válida si algún fragmento no es válido. Ver el sección 3.8 para obtener detalles sobre cómo se agregan dichos mensajes, sección 3.7.4 para los detalles sobre cómo evitar que validators se aprovechen de los mensajes de otros validators, y la sección 3.7.5 para obtener detalles sobre cómo recompensar y castigar validators en caso de que realmente se produzca una impugnación exitosa de una transición de estado no válida.Figura 24: Ocultando los validators en Nightshade 3.7.4 Comprometerse-Revelar Uno de los problemas comunes con validators es que un validator puede omitir la descarga del estado y validar los fragmentos y bloques, y en su lugar observar la red, ver lo que envían los otros validators y repetir sus mensajes. Un validator que sigue dicha estrategia no proporciona ningún beneficio adicional. seguridad para la red, pero recoge recompensas. Una solución común para este problema es que cada validator proporcione una prueba que realmente validaron el bloque, por ejemplo proporcionando un seguimiento único de aplicar la transición estatal, pero tales pruebas aumentan significativamente el costo de validación. Figura 25: comprometerse-revelar

En su lugar, hacemos que los validators se comprometan por primera vez con el resultado de la validación (ya sea el mensaje que da fe de la validez de los fragmentos, o la prueba de una invalidez transición de estado), espere un cierto período y solo entonces revele el resultado de validación real, como se muestra en la figura 25. El período de confirmación no se cruza con el período de revelación y, por lo tanto, un validator perezoso no puede imitar a los validators honestos. Además, si un validator deshonesto se comprometió con un mensaje que da fe de la validez de los fragmentos asignados, y al menos un fragmento no era válido, una vez que se demostrado que el fragmento no es válido, validator no puede evitar la reducción, ya que, Como mostramos en la sección 3.7.5, la única manera de no ser cortado en tal situación es presentar un mensaje que contiene una prueba de la transición de estado no válida que coincide con el compromiso. 3.7.5 Manejando desafíos Como se analizó anteriormente, una vez que un validator recibe un bloque con un fragmento no válido, Primero preparan una prueba de la transición de estado no válida (ver sección 3.7.1), luego comprometerse con dicha prueba (ver 3.7.4) y después de un período revelar el desafío. Una vez incluido el desafío revelado en un bloque, sucede lo siguiente: 1. Todas las transiciones de estado que ocurrieron desde el bloque que contiene el fragmento no válido hasta que se obtenga el bloque en el que se incluye el desafío revelado. anulado. El estado ante el bloque que incluye el desafío revelado se considera el mismo que el estado anterior al bloque que contenía el trozo inválido. 2. Dentro de un cierto período de tiempo cada validator debe revelar su máscara de bits de los fragmentos que validan. Dado que la máscara de bits se crea a través de un VRF, si fueron asignados al fragmento que tenía la transición de estado no válida, No puedo evitar revelarlo. Cualquier validator que no revele la máscara de bits se supone que está asignado al fragmento. 3. Cada validator que después de dicho período se encuentre asignado al fragmento, que se comprometió con algún resultado de validación para el bloque que contiene el fragmento inválido y que no reveló la prueba de transición de estado inválido que corresponde a su compromiso se reduce. 4. Cada validator recibe una nueva asignación de fragmentos y se programa una nueva época. para comenzar después de un tiempo suficiente para que todos los validators descarguen el estado, como se muestra en la figura 26. Tenga en cuenta que desde el momento en que los validator revelan los fragmentos que se les asignan hasta que comienza la nueva época, la seguridad del sistema se reduce desde el Se revela la asignación de fragmentos. Los participantes de la red deben mantenerlo. en mente al utilizar la red durante dicho período. 3.8 Agregación de firmas Para que un sistema con cientos de fragmentos funcione de forma segura, queremos tener en el orden de 10, 000 o más validators. Como se discutió en la sección 3.7, queremos que cadaFigura 26: Manejando el desafío validator para publicar un compromiso con un determinado mensaje y una firma en promedio una vez por bloque. Incluso si los mensajes de confirmación fueran los mismos, agregar tal La firma BLS y su validación habrían sido prohibitivamente costosas. pero naturalmente, los mensajes de confirmación y revelación no son los mismos en validators, y por lo tanto necesitamos alguna forma de agregar dichos mensajes y las firmas en un forma que permita una validación rápida posterior. El enfoque específico que utilizamos es el siguiente: Validadores que se unen a productores de bloques. Los productores de bloques son conocidos. algún tiempo antes de que comience la época, ya que necesitan algo de tiempo para descargar el estado antes de que comience la época y, a diferencia de los validators, los productores de bloques son no oculto. Cada productor de bloques tiene v validator ranuras. Los validadores envían propuestas fuera de la cadena a los productores de bloques para ser incluidos como uno de sus v validators. Si un productor de bloques desea incluir un validator, envía un transacción que contiene la solicitud inicial fuera de la cadena del validator, y el firma del productor del bloque que hace que validator se una al productor del bloque. Tenga en cuenta que los validators asignados a los productores de bloques no necesariamente valide los mismos fragmentos para los que el productor de bloques produce fragmentos. si un validator se aplicó para unir múltiples productores de bloques, solo la transacción de el primer productor de bloques tendrá éxito. Los productores de bloques recopilan compromisos. El productor de bloques recopila constantemente los mensajes de confirmación y revelación de los validator. Una vez que se acumula una cierta cantidad de dichos mensajes, el productor del bloque calcula un merkle árbol de estos mensajes, y envía a cada validator la raíz de merkle y el camino merkle a su mensaje. El validator valida el camino y se registra la raíz de merkle. Luego, el productor del bloque acumula una firma BLS en el raíz de merkle de validators, y publica solo la raíz de merkle y el firma acumulada. El productor del bloque también firma sobre la validez del firma múltiple utilizando una firma ECDSA barata. Si la firma múltiple no coincide con la raíz de merkle enviada o la máscara de bits de los validators participantes, es un comportamiento que se puede recortar. Al sincronizar la cadena, un participante puede optar por validar todas las firmas BLS de validators (lo cual es extremadamente costoso ya que implica agregar las claves públicas de validators), o sololas firmas ECDMA de los productores de bloques y se basan en el hecho de que el El productor de bloques no fue cuestionado ni recortado. Uso de transacciones en cadena y pruebas merkle para desafíos. eso Se puede observar que no tiene ningún valor revelar mensajes de validators si no Se detectó una transición de estado no válida. Sólo los mensajes que contienen la información real Es necesario revelar pruebas de una transición de estado inválida, y sólo para tales mensajes. es necesario demostrar que coinciden con el compromiso anterior. El mensaje necesita ser revelado con dos propósitos: 1. Para iniciar realmente la reversión de la cadena al momento anterior al transición de estado no válida (ver sección 3.7.5). 2. Para demostrar que el validator no intentó dar fe de la validez del trozo no válido. En cualquier caso debemos abordar dos cuestiones: 1. El compromiso real no se incluyó en la cadena, solo la raíz merkle del confirmar agregado con otros mensajes. El validator necesita utilizar el ruta merkle proporcionada por el productor del bloque y su compromiso original con demostrar que se comprometieron con el desafío. 2. Es posible que todos los validator asignados al fragmento con el valor no válido La transición de estado se asigna a productores de bloques corruptos que los están censurando. Para evitarlo, les permitimos enviar sus revelaciones. como una transacción regular en cadena y evitar la agregación. Esto último sólo se permite para las pruebas de transición de estado inválida, que son extremadamente raro y, por lo tanto, no debería generar spam en los bloques. La última cuestión que debe abordarse es que los productores de bloques pueden optar por no participar en la agregación de mensajes o censurar intencionalmente validators concretos. Lo hacemos económicamente desventajoso al hacer que el bloque Recompensa al productor proporcional al número de validators que se les asignen. nosotros También tenga en cuenta que dado que los productores de bloques entre épocas se cruzan en gran medida (ya que siempre son los primeros w participantes con la apuesta más alta), los validators pueden atenerse en gran medida a trabajar con los mismos productores de bloques, y así reducir el riesgo de ser asignados a un productor de bloques que los censuró en el pasado. 3.9 Cadena de instantáneas Dado que los bloques de la cadena principal se producen con mucha frecuencia, descargar el historial completo podría resultar caro muy rápidamente. Es más, dado que cada El bloque contiene una firma BLS de una gran cantidad de participantes, solo la agregación de las claves públicas para verificar la firma podría resultar prohibitiva. caro también. Finalmente, dado que en un futuro previsible Ethereum 1.0 probablemente seguirá siendo uno de los blockchains más utilizados, que tiene una forma significativa de transferir activos desde

Cerca de Ethereum es un requisito y hoy se verifican las firmas BLS para garantizar La validez de bloques cercanos en el lado de Ethereum no es posible. Cada bloque de la cadena principal de Nightshade puede contener opcionalmente un Schnorr firma múltiple en el encabezado del último bloque que incluía dicho Schnorr multifirma. A estos bloques los llamamos bloques instantáneos. El primer bloque de cada época debe ser un bloque de instantáneas. Mientras trabajaba en una firma múltiple de este tipo, los productores de bloques también deben acumular las firmas BLS de los validators en el último bloque de instantáneas y agréguelas de la misma manera que se describe en sección 3.8. Dado que el conjunto de productores de bloques es constante a lo largo de la época, validar sólo los primeros bloques de instantáneas en cada época son suficientes suponiendo que en ningún momento punto, un gran porcentaje de productores de bloques y validators se confabularon y crearon un tenedor. El primer bloque de la época debe contener información suficiente para calcular los productores de bloques y validators para la época. Llamamos a la subcadena de la cadena principal que solo contiene la instantánea. bloquea una cadena de instantáneas. Crear una firma múltiple de Schnorr es un proceso interactivo, pero como Sólo es necesario realizarlo con poca frecuencia, cualquier proceso, por ineficiente que sea, será suficiente. Las firmas múltiples de Schnorr se pueden validar fácilmente en Ethereum, proporcionando así primitivas cruciales para una forma segura de realizar cross-blockchain comunicación. Para sincronizar con la cadena Near solo es necesario descargar toda la instantánea. bloquea y confirma que las firmas Schnorr son correctas (opcionalmente, también verifica las firmas BLS individuales de los validators), y luego solo sincroniza bloques de la cadena principal desde el último bloque de instantánea.

결론

이 문서에서 우리는 샤딩된 blockchain을 구축하는 방법과 기존 접근 방식의 두 가지 주요 문제, 즉 상태 타당성을 다루었습니다. 및 데이터 가용성. 그런 다음 샤딩 디자인인 Nightshade를 선보였습니다. NEAR 프로토콜에 힘을 실어줍니다. 디자인 작업이 진행 중입니다. 의견, 질문 또는 피드백이 있는 경우 이 문서에서 https://near.chat.로 이동하세요.

Conclusión

En este documento analizamos enfoques para crear blockchains fragmentados y cubrió dos desafíos principales con los enfoques existentes, a saber, la validez del estado y disponibilidad de datos. Luego presentamos Nightshade, un diseño de fragmentación que poderes NEAR Protocolo. El diseño es un trabajo en progreso, si tiene comentarios, preguntas o comentarios en este documento, vaya a https://near.chat.