Polkadot: visión para un marco heterogéneo de cadenas múltiples

저자 Gavin Wood · 2016

초록

POLKADOT: 이종 다중 체인 프레임워크에 대한 비전 초안 1 박사. 개빈 우드 창립자, 이더리움 및 패리티 개빈@PARITY.IO 추상. 현재의 blockchain 아키텍처는 모두 확장성과 확장성의 실질적인 수단뿐만 아니라 여러 가지 문제로 어려움을 겪고 있습니다. 우리는 이것이 합의 아키텍처의 두 가지 매우 중요한 부분을 연결하는 데서 비롯된다고 믿습니다. 정준성과 타당성은 너무 밀접하게 연관되어 있습니다. 본 논문에서는 이종 다중 체인 아키텍처인 아키텍처를 소개합니다. 이는 근본적으로 두 가지를 구분합니다. 이 두 부분을 구분하고 전체적인 기능을 최소한으로 유지함으로써 보안 및 운송 측면에서 핵심 확장성을 위한 실용적인 수단을 현장에서 소개합니다. 확장성은 다음을 통해 해결됩니다. 이 두 가지 기능에 대한 분할 및 정복 접근 방식은 인센티브를 통해 결합된 핵심을 확장합니다. 신뢰할 수 없는 공개 노드. 이 아키텍처의 이질적인 특성으로 인해 무신뢰, 완전 분산형 "연합"에서 상호 운용되는 다양한 유형의 합의 시스템이 가능해지며 개방형 네트워크와 폐쇄형 네트워크가 신뢰 없이 액세스할 수 있습니다. 서로. 우리는 다음과 같은 하나 이상의 기존 네트워크와의 하위 호환성을 제공하는 수단을 제시합니다. Ethereum. 우리는 그러한 시스템이 실질적으로 전반적인 검색에 유용한 기본 수준 구성 요소를 제공한다고 믿습니다. 글로벌 상거래 수준의 확장성과 개인 정보 보호를 달성할 수 있는 구현 가능한 시스템입니다. 1. 서문 이는 기술적인 "비전" 요약을 위한 것입니다. blockchain 패러다임을 더욱 발전시키는 데 취할 수 있는 한 가지 가능한 방향과 이 방향이 왜 합리적인지에 대한 몇 가지 근거를 설명합니다. 그것은에 배치 현재 개발 단계에서 가능한 한 많은 세부정보를 제공합니다. 구체적인 개선을 제공할 수 있는 시스템 blockchain 기술의 다양한 측면. 이는 공식적이거나 다른 방식으로 사양을 제시하려는 의도가 없습니다. 포괄적이거나 포괄적인 의도는 아닙니다. 최종 디자인. 핵심이 아닌 측면을 다루려는 의도는 없습니다. API, 바인딩, 언어 등 프레임워크의 사용법. 이는 특히 실험적입니다. 여기서 매개변수 지정되어 있으므로 변경될 가능성이 있습니다. 메커니즘은 커뮤니티에 대한 반응으로 추가, 개선 및 제거됩니다. 아이디어와 비평. 이 문서의 많은 부분이 실험적 증거와 프로토타입을 통해 수정될 수 있습니다. 무엇이 효과가 있고 무엇이 효과가 없는지에 대한 정보를 제공합니다. 이 문서에는 프로토콜에 대한 핵심 설명과 함께 취할 수 있는 방향에 대한 아이디어가 포함되어 있습니다. 다양한 측면을 개선합니다. 핵심이 될 것으로 예상된다. 설명은 초기 작업의 시작점으로 사용됩니다. 일련의 개념 증명. 최종 "버전 1.0"은 다음과 같습니다. 입증되고 다음으로 결정된 추가 아이디어와 함께 이 세련된 프로토콜을 기반으로 합니다. 프로젝트가 목표를 달성하기 위해 필요합니다. 1.1. 역사. • 2016년 9월 10일: 0.1.0-proof1 • 2016년 10월 20일: 0.1.0-proof2 • 2016년 1월 11일: 0.1.0-proof3 • 2016년 10월 11일: 0.1.0 2. 소개 블록체인은 "사물 인터넷"을 포함한 여러 분야에서 큰 유용성을 보여주었습니다. (IoT), 금융, 거버넌스, ID 관리, 웹 분산화 및 자산 추적. 그러나 그럼에도 불구하고 기술적 약속과 거창한 이야기, 우리는 아직 보지 못했습니다 현재 기술의 중요한 실제 배포. 우리는 이것이 현재의 다섯 가지 주요 실패로 귀결된다고 믿습니다. 기술 스택: 확장성: 전 세계적으로 얼마나 많은 리소스가 소비되는지 단일 트랜잭션을 처리하는 시스템의 처리, 대역폭 및 저장 공간과 트랜잭션 수 거래는 다음과 같이 합리적으로 처리될 수 있습니다. 최고 조건? 격리성: 여러 회사의 다양한 요구 사항을 충족할 수 있습니까? 당사자와 신청서가 동일한 프레임워크에서 거의 최적의 수준으로 처리됩니까? 개발 가능성: 도구가 얼마나 잘 작동합니까? 마 API가 개발자의 요구 사항을 해결합니까? 교육자료가 있나요? 올바른 통합이 있습니까? 거버넌스: 네트워크가 유연하게 유지될 수 있습니까? 시간이 지남에 따라 진화하고 적응합니까? 결정이 가능할까요? 충분한 포용성, 정당성 및 투명성을 통해 효과적인 리더십을 제공합니다. 분산 시스템? 적용 가능성: 기술이 실제로 자체적으로 긴급한 요구 사항을 해결합니까? 격차를 해소하기 위해 다른 "미들웨어"가 필요합니까? 실제 응용? 현재 작업에서 우리는 처음 두 가지 문제를 해결하는 것을 목표로 합니다. 문제: 확장성 및 격리성. 즉, 우리는 믿습니다 Polkadot 프레임워크는 이러한 각 문제 클래스에서 의미 있는 개선을 제공할 수 있습니다. 다음과 같은 현대적이고 효율적인 blockchain 구현 패리티 Ethereum 클라이언트 [17]이(를) 실행할 수 있습니다.초과하다 고성능 소비자 하드웨어에서 실행 시 초당 3,000건의 트랜잭션. 그러나 현재 현실 세계에서는 blockchain 네트워크는 실질적으로 약 30개로 제한됩니다. 초당 트랜잭션. 이러한 제한은 주로 현재의 동기식 합의 메커니즘이 광범위한 타이밍 안전 마진을 요구한다는 사실에서 비롯됩니다. 예상되는 처리 시간으로 인해 악화됩니다. 1

Resumen

POLKADOT: VISIÓN PARA UN MARCO MULTICADENA HETEROGÉNEO BORRADOR 1 DR. MADERA GAVÍN FUNDADOR, ETHEREUM Y PARIDAD [email protected] Resumen. Todas las arquitecturas blockchain actuales sufren de una serie de problemas, entre ellos los medios prácticos de extensibilidad y escalabilidad. Creemos que esto surge de vincular dos partes muy importantes de la arquitectura del consenso, a saber canonicidad y validez, demasiado juntas. Este artículo presenta una arquitectura, la multicadena heterogénea, lo que fundamentalmente los diferencia. Al compartimentar estas dos partes y mantener la funcionalidad general proporcionada al mínimo absoluto de seguridad y transporte, introducimos medios prácticos de extensibilidad del núcleo in situ. La escalabilidad se aborda mediante un enfoque de divide y vencerás para estas dos funciones, ampliando su núcleo vinculado a través de la incentivación de Nodos públicos que no son de confianza. La naturaleza heterogénea de esta arquitectura permite que muchos tipos muy divergentes de sistemas de consenso interoperen en una “federación” totalmente descentralizada y sin confianza, lo que permite que las redes abiertas y cerradas tengan acceso libre de confianza a unos a otros. Proponemos un medio para proporcionar compatibilidad con versiones anteriores de una o más redes preexistentes, como Ethereum. Creemos que un sistema de este tipo proporciona un componente básico útil en la búsqueda general de una solución prácticamente sistema implementable capaz de alcanzar niveles de escalabilidad y privacidad de comercio global. 1. Prefacio Este pretende ser un resumen técnico de la “visión” de una posible dirección que se puede tomar para seguir desarrollando el paradigma blockchain junto con alguna justificación de por qué esta dirección es sensata. Se establece en Tantos detalles como sea posible en esta etapa de desarrollo. un sistema que puede dar una mejora concreta en un número de aspectos de la tecnología blockchain. No pretende ser una especificación, formal o de otro tipo. No pretende ser exhaustivo ni ser un diseño final. No pretende cubrir aspectos no esenciales. del marco, como API, enlaces, lenguajes y uso. Esto es notablemente experimental; donde los parámetros se especifican, es probable que cambien. Los mecanismos agregarse, refinarse y eliminarse en respuesta a las necesidades de la comunidad. ideas y críticas. Es probable que gran parte de este documento ser revisado a medida que la evidencia experimental y la creación de prototipos proporcionen información sobre qué funcionará y qué no. Este documento incluye una descripción básica del protocolo junto con ideas de direcciones que se pueden tomar. para mejorar diversos aspectos. Se prevé que el núcleo La descripción se utilizará como punto de partida para una evaluación inicial. serie de pruebas de concepto. Una “versión 1.0” final sería basado en este protocolo refinado junto con las ideas adicionales que se prueban y están decididas a implementar. necesarios para que el proyecto alcance sus objetivos. 1.1. Historia. • 10/09/2016: 0.1.0-prueba1 • 20/10/2016: 0.1.0-prueba2 • 11/01/2016: 0.1.0-prueba3 • 11/10/2016: 0.1.0 2. Introducción Las cadenas de bloques han demostrado ser muy prometedoras en cuanto a utilidad en varios campos, incluido el "Internet de las cosas". (IoT), finanzas, gobernanza, gestión de identidades, descentralización web y seguimiento de activos. Sin embargo, a pesar de la promesa tecnológica y gran charla, todavía tenemos que ver implementación significativa en el mundo real de la tecnología actual. Creemos que esto se debe a cinco fallos clave del presente pilas de tecnología: Escalabilidad: cuántos recursos se gastan globalmente sobre procesamiento, ancho de banda y almacenamiento para que el sistema procese una sola transacción y cuántas las transacciones pueden procesarse razonablemente bajo condiciones pico? Aislabilidad: ¿Pueden las necesidades divergentes de múltiples ¿Las partes y las solicitudes se abordarán en un grado casi óptimo bajo el mismo marco? Desarrollabilidad: ¿Qué tan bien funcionan las herramientas? hacer ¿Las API abordan las necesidades de los desarrolladores? ¿Hay materiales educativos disponibles? ¿Existen las integraciones adecuadas? Gobernanza: ¿Puede la red seguir siendo flexible ante ¿Evolucionar y adaptarse con el tiempo? ¿Pueden las decisiones ser hecho con suficiente inclusividad, legitimidad y transparencia para proporcionar un liderazgo efectivo de una ¿Sistema descentralizado? Aplicabilidad: ¿La tecnología realmente aborda una necesidad urgente por sí sola? ¿Se requiere otro “middleware” para cerrar la brecha con aplicaciones reales? En el presente trabajo pretendemos abordar los dos primeros Cuestiones: escalabilidad y aislabilidad. Dicho esto, creemos el marco Polkadot puede proporcionar mejoras significativas en cada una de estas clases de problemas. Implementaciones modernas y eficientes blockchain como el cliente Parity Ethereum [17] puede procesareses en exceso de 3000 transacciones por segundo cuando se ejecuta en hardware de consumo de alto rendimiento. Sin embargo, el mundo real actual Las redes blockchain están prácticamente limitadas a unas 30 transacciones por segundo. Esta limitación se origina principalmente en el hecho de que los actuales mecanismos de consenso sincrónico requieren amplios márgenes temporales de seguridad en el tiempo de procesamiento esperado, que se ve agravado por el 1

소개

블록체인은 "사물 인터넷"을 포함한 여러 분야에서 큰 유용성을 보여주었습니다. (IoT), 금융, 거버넌스, ID 관리, 웹 분산화 및 자산 추적. 그러나 그럼에도 불구하고 기술적 약속과 거창한 이야기, 우리는 아직 보지 못했습니다 현재 기술의 중요한 실제 배포. 우리는 이것이 현재의 다섯 가지 주요 실패로 귀결된다고 믿습니다. 기술 스택: 확장성: 전 세계적으로 얼마나 많은 리소스가 소비되는지 단일 트랜잭션을 처리하는 시스템의 처리, 대역폭 및 저장 공간과 트랜잭션 수 거래는 다음과 같이 합리적으로 처리될 수 있습니다. 최고 조건? 격리성: 여러 회사의 다양한 요구 사항을 충족할 수 있습니까? 당사자와 신청서가 동일한 프레임워크에서 거의 최적의 수준으로 처리됩니까? 개발 가능성: 도구가 얼마나 잘 작동합니까? 마 API가 개발자의 요구 사항을 해결합니까? 교육자료가 있나요? 올바른 통합이 있습니까? 거버넌스: 네트워크가 유연하게 유지될 수 있습니까? 시간이 지남에 따라 진화하고 적응합니까? 결정이 가능할까요? 충분한 포용성, 정당성 및 투명성을 통해 효과적인 리더십을 제공합니다. 분산 시스템? 적용 가능성: 기술이 실제로 자체적으로 긴급한 요구 사항을 해결합니까? 격차를 해소하기 위해 다른 "미들웨어"가 필요합니까? 실제 응용? 현재 작업에서 우리는 처음 두 가지 문제를 해결하는 것을 목표로 합니다. 문제: 확장성 및 격리성. 즉, 우리는 믿습니다 Polkadot 프레임워크는 이러한 각 문제 클래스에서 의미 있는 개선을 제공할 수 있습니다. 다음과 같은 현대적이고 효율적인 blockchain 구현 패리티 Ethereum 클라이언트 [17]은 다음을 초과하여 처리할 수 있습니다. 고성능 소비자 하드웨어에서 실행 시 초당 3,000건의 트랜잭션. 그러나 현재 현실 세계에서는 blockchain 네트워크는 실질적으로 약 30개로 제한됩니다. 초당 트랜잭션. 이러한 제한은 주로 현재의 동기식 합의 메커니즘이 광범위한 타이밍 안전 마진을 요구한다는 사실에서 비롯됩니다. 예상되는 처리 시간으로 인해 악화됩니다.POLKADOT: 이종 다중 체인 프레임워크에 대한 비전 초안 1 2 더 느린 구현을 지원하려는 욕구. 이는 다음으로 인해 발생합니다. 기본 합의 아키텍처: 상태 전환 메커니즘 또는 당사자가 대조하는 수단 트랜잭션을 실행하고 논리가 근본적으로 묶여 있습니다. 합의된 "정규화" 메커니즘, 또는 당사자들이 다음 중 하나에 동의하는 것을 의미합니다. 가능한, 유효한, 역사. 이는 Bitcoin [15] 및 Ethereum[5,23]과 같은 proof-of-work(PoW) 시스템과 NXT [8] 및 Bitshares [12]과 같은 지분 증명(PoS) 시스템 모두에 동일하게 적용됩니다. 결국 모두 같은 핸디캡을 겪게 됩니다. 그것은 간단하다 blockchains의 성공을 도운 전략입니다. 그러나, 이 두 가지 메커니즘을 하나의 장치로 긴밀하게 결합함으로써 프로토콜의 여러 다른 프로토콜도 함께 번들로 묶습니다. 서로 다른 위험 프로필, 서로 다른 확장성 요구 사항, 서로 다른 개인 정보 보호 요구 사항을 가진 행위자와 애플리케이션. 하나의 크기가 모든 것에 적합하지는 않습니다. 너무 자주 그런 경우가 있습니다. 광범위한 호소력을 원하는 네트워크는 최소 공통 분모를 초래하는 어느 정도 보수주의를 채택합니다. 최적으로 소수에게만 서비스를 제공하고 궁극적으로 실패로 이어지는 경우 때로는 혁신하고, 수행하고, 적응하는 능력 극적으로 그렇습니다. 예를 들어 일부 시스템. 사실 [21] 상태 전환 메커니즘을 완전히 삭제했습니다. 그러나 대부분의 우리가 원하는 유용성을 위해서는 상태를 전환하는 능력이 필요합니다. 공유 상태 머신에 따르면. 놓으면 해결됨 대안적인 문제; 대안을 제공하지 않습니다 솔루션. 그러므로 하나의 합리적인 방향은 분명한 것 같습니다. 확장 가능한 분산 컴퓨팅에 대한 경로를 탐색합니다. 플랫폼은 합의 아키텍처를 분리하는 것입니다. 상태 전환 메커니즘. 그리고 아마도 이는 Polkadot이 확장성에 대한 솔루션으로 채택하는 전략입니다. 2.1. 프로토콜, 구현 및 네트워크. 좋아요 Bitcoin 및 Ethereum, Polkadot은 네트워크 프로토콜과 (지금까지 가정된) 기본 프로토콜을 동시에 나타냅니다. 이 프로토콜을 실행하는 공용 네트워크. Polkadot은 무료 개방형 프로젝트로 만들어졌으며 프로토콜 사양은 크리에이티브 커먼즈 라이센스에 따릅니다. 코드는 FLOSS 라이센스에 따라 배치됩니다. 프로젝트는 공개적으로 개발되었으며 기여를 받아들입니다. 어디에서나 유용합니다. 다르지 않은 RFC 시스템 Python Enhancement Proposals는 다음과 같은 수단을 허용합니다. 프로토콜 변경 및 업그레이드에 대해 공개적으로 협력합니다. Polkadot 프로토콜의 초기 구현 Parity Polkadot 플랫폼으로 알려지며 API와 함께 전체 프로토콜 구현을 포함합니다. 바인딩. 다른 Parity blockchain 구현과 마찬가지로, PPP는 공용 네트워크나 공용 네트워크를 위한 것이 아닌 범용 blockchain 기술 스택으로 설계되었습니다. 민간/컨소시엄 운영. 이에 따른 발전 지금까지 여러 당사자로부터 자금을 지원받았습니다. 영국 정부로부터 보조금을 받았습니다. 그럼에도 불구하고 이 문서에서는 Polkadot에 대해 설명합니다. 공용 네트워크의 컨텍스트. 우리가 공용 네트워크에서 구상하는 기능은 네트워크에서 요구되는 기능의 상위 집합입니다. 대체(예: 개인 및/또는 컨소시엄) 설정. 또한 이 맥락에서 Polkadot의 전체 범위는 다음과 같습니다. 더 명확하게 설명하고 논의할 수 있습니다. 이것은 의미합니다 독자는 특정 메커니즘이 Polkadot과 직접적으로 관련되지 않은 설명(예: 다른 공용 네트워크와의 상호 운용) 비공개("허가된") 상황에서 배포되는 경우. 2.2. 이전 작업. 국가 전환에서 기본 합의를 분리하는 것이 비공식적으로 제안되었습니다. 최소 2년 동안 개인적으로 —Max Kaye는 초기에 그러한 전략을 지지한 사람이었습니다. Ethereum. 체인(Chain)으로 알려진 더 복잡하고 확장 가능한 솔루션 섬유, 2014년 6월로 거슬러 올라가 나중에 처음 출판됨 그 해1, 투명한 체인 간 실행 메커니즘을 제공하는 단일 릴레이 체인과 여러 개의 동종 체인에 대한 사례가 만들어졌습니다. 결맞음이 지불되었습니다 트랜잭션 대기 시간을 통해—다음을 요구하는 트랜잭션 시스템의 서로 다른 부분을 조정하면 처리하는 데 시간이 더 걸립니다. Polkadot는 아키텍처의 대부분을 해당 아키텍처와 후속 대화에서 가져옵니다. 사람마다 다르지만 디자인과 조항의 상당 부분이 크게 다릅니다. Polkadot에 필적하는 시스템은 없지만 실제로 생산 중에는 어느 정도 관련성이 있는 여러 시스템이 있습니다. 제안되었지만 실질적인 수준은 거의 없습니다. 세부 사항. 이러한 제안은 다음과 같습니다.시스템으로 세분화 이는 전 세계적으로 일관성이 있다는 개념을 떨어뜨리거나 감소시킵니다. 상태 머신, 전역적으로 제공하려고 시도하는 머신 동종 샤드를 통한 일관된 싱글톤 머신 그리고 이질성만을 목표로 하는 것. 2.2.1. 전역 상태가 없는 시스템. Factom [21]은 다음 사항 없이 정규성을 입증하는 시스템입니다. 유효성을 확보하여 효과적으로 데이터를 기록할 수 있습니다. 글로벌 상태와 어려움을 회피하기 때문에 이것이 가져오는 확장성을 통해 확장 가능한 솔루션으로 간주될 수 있습니다. 그러나 앞서 언급한 바와 같이 세트는 그것이 해결하는 문제의 비율은 엄격하고 실질적으로 더 적습니다. Tangle [18]은 합의 시스템에 대한 새로운 접근 방식입니다. 트랜잭션을 블록으로 배열하고 엄격하게 연결된 목록을 통해 합의를 형성하여 상태 변경에 대한 전 세계적으로 표준적인 순서를 제공하는 대신 크게 구조화된 순서에 대한 아이디어를 포기하고 대신 이전 항목을 정규화하는 데 도움이 되는 이후 항목과 종속 트랜잭션의 방향성 비순환 그래프를 추진합니다. 명시적인 참조를 통해 임의의 상태 변경의 경우 이 종속성 그래프는 금방 다루기 어려워집니다. 그러나 훨씬 더 간단한 UTXO model2의 경우 이는 다음과 같습니다. 꽤 합리적이다. 시스템은 느슨하게 일관성이 있고 트랜잭션은 일반적으로 각 시스템과 독립적이기 때문입니다. 다른 한편으로, 많은 양의 전역 병렬성이 상당히 커집니다. 자연스러운. UTXO 모델을 사용하면 효과가 있습니다. Tangle을 순수한 가치 전달 "통화"로 제한하는 것 더 일반적이거나 확장 가능한 시스템이 아닙니다. 더욱이, 엄격한 글로벌 일관성이 없으면 절대적인 일관성이 필요한 경향이 있는 다른 시스템과의 상호 작용이 필요합니다. 시스템 상태에 대한 정도의 지식은 비실용적이 됩니다. 1https://github.com/ethereum/wiki/wiki/Chain-Fibers-Redux 2미사용 트랜잭션 출력, Bitcoin이 사용하는 모델로 상태는 사실상 일부 값과 연관된 주소 세트입니다. 트랜잭션은 그러한 주소를 대조하여 총합이 동일한 새로운 주소 세트로 재구성합니다.

POLKADOT: 이종 다중 체인 프레임워크에 대한 비전 초안 1 3 2.2.2. 이종 체인 시스템. 사이드 체인 [3]은 메인 Bitcoin 체인 간의 무신뢰 상호 작용을 허용하는 Bitcoin 프로토콜에 대한 추가 제안 그리고 추가적인 사이드체인. 어떠한 조항도 없습니다 사이드체인 간의 '풍부한' 상호작용 정도: 상호작용은 사이드체인이 활성화될 수 있도록 제한됩니다. 지역에서 서로의 자산을 관리하는 관리자 전문 용어 - 양방향 페그 3. 최종 비전은 Bitcoin 통화가 제공될 수 있는 프레임워크에 대한 것입니다. 주변 장치인 경우 페깅을 통해 추가 기능 제공 좀 더 이국적인 상태 전환을 통해 다른 체인으로 Bitcoin 프로토콜이 허용하는 것보다 시스템. 이런 의미에서, 사이드체인은 확장성보다는 확장성을 다룹니다. 실제로 사이드체인의 유효성에 대한 규정은 근본적으로 없습니다. 한 체인의 token(예: Bitcoin) 사이드체인을 대신하여 보유하는 것은 오직 사이드체인에 의해서만 보호됩니다. 채굴자들이 정규화하도록 장려하는 사이드체인의 능력 유효한 전환. Bitcoin 네트워크의 보안 다른 사람을 대신하여 업무를 쉽게 전환할 수 없습니다. blockchains. 또한 Bitcoin을 보장하기 위한 프로토콜 채굴자는 병합 채굴(사이드 체인의 정규화 권한을 복제)하고 더 중요한 것은 사이드 체인의 전환이 외부에 있는지 확인하는 것입니다. 이 제안의 범위. Cosmos [10]는 제안된 다중 체인 시스템입니다. 사이드 체인과 동일한 맥락, Nakamoto PoW 교체 Jae Kwon의 Tendermint 알고리즘에 대한 합의 방법. 기본적으로 이는 여러 체인(운영 방식)을 설명합니다. 영역) 각각은 Tendermint의 개별 인스턴스를 사용하고 다음을 통한 무신뢰 통신 수단을 사용합니다. 마스터 허브 체인. 이 인터체인 통신은 임의의 정보가 아닌 디지털 자산("구체적으로 tokens")의 전송으로 제한되지만 이러한 인터체인 통신에는 데이터에 대한 반환 경로가 있습니다. 예를 들어 전송 상태를 발송인에게 보고합니다. 구역화된 체인에 대한 검증자 세트, 특히 그들에게 인센티브를 부여하는 수단은 사이드체인처럼 왼쪽에 있습니다. 해결되지 않은 문제로. 일반적인 가정은 다음과 같습니다. 각 존 체인은 자체적으로 validators에 대한 비용을 지불하는 데 인플레이션이 사용되는 token 가치를 보유합니다. 아직 초기 단계 디자인 측면에서 현재 제안에는 확장성을 달성하기 위한 경제적 수단에 대한 포괄적인 세부 정보가 부족합니다. 글로벌 타당성에 대한 확실성. 그러나 영역과 허브 사이에 필요한 느슨한 일관성으로 인해 구역화 매개변수에 대한 추가적인 유연성을 위해 더 강력하게 시행하는 시스템과 비교하여 체인 일관성. 2.2.3. 캐스퍼. 아직까지 Casper [6]과 Polkadot에 대한 포괄적인 검토나 병렬 비교는 없습니다. 꽤 대대적인 작품을 만들 수는 있지만 (따라서 부정확한) 둘의 특성화. Casper는 PoS 합의 알고리즘을 재구성한 것입니다. 어떤 포크에 베팅하는 참가자를 기반으로 할 수 있습니다. 궁극적으로 표준이 될 것입니다. 네트워크에 대한 견고성을 보장하기 위해 상당한 고려가 이루어졌습니다. 포크는 장기간에도 사용할 수 있으며 기본 Ethereum 모델 위에 어느 정도 추가 확장성을 제공합니다. 다음과 같이 따라서 캐스퍼는 현재까지 훨씬 더 많은 경향이 있습니다. Polkadot 및 그 조상보다 복잡한 프로토콜, 그리고 기본 blockchain 형식과 상당한 차이가 있습니다. 그것 캐스퍼가 미래에 어떻게 반복할지는 아직 알 수 없습니다 최종적으로 배포되면 어떤 모습일지. Casper와 Polkadot은 모두 흥미로운 새로운 프로토콜을 나타내며 어떤 의미에서는 Ethereum, 둘 사이에는 상당한 차이가 있습니다. 궁극적인 목표와 배포 경로. 캐스퍼는 Ethereum 원래 설계된 재단 중심 프로젝트 원하지 않는 프로토콜에 대한 PoS 변경이 되는 것입니다. 근본적으로 확장 가능한 blockchain을 만듭니다. 결정적으로는 더 광범위한 것이 아닌 하드 포크로 설계되었으므로 모든 Ethereum 클라이언트와 사용자는 업그레이드하거나 불확실한 채택을 유지해야 합니다. 따라서 배포가 빡빡한 분산형 프로젝트에 내재된 것처럼 배포가 훨씬 더 어려워집니다. 조정이 필요합니다. Polkadot는 여러 면에서 다릅니다. 무엇보다도, Polkadot은 완전히 확장 가능하고 확장 가능하도록 설계되었습니다. blockchain 개발, 배포 및 상호 작용 테스트 침대. 이는 미래에 대비할 수 있는 하네스로 제작되었습니다. 새로운 blockchain에 동화되다지나치게 복잡한 분산 조정 없이 사용 가능한 기술 또는 하드포크. 우리는 이미 다음과 같은 몇 가지 사용 사례를 구상하고 있습니다. 암호화된 컨소시엄 체인 및 고주파 체인 매우 낮은 블록 시간으로 인해 비현실적입니다. 현재 구상 중인 Ethereum의 향후 버전. 마지막으로, 그것과 Ethereum 사이의 결합은 매우 느슨하다; Ethereum 측의 조치는 필요하지 않습니다. 둘 사이의 무신뢰 트랜잭션 전달을 활성화합니다. 네트워크. 즉, Casper/Ethereum 2.0 및 Polkadot 우리가 그들의 최종 목표라고 생각하는 몇 가지 덧없는 유사성을 공유합니다. 실질적으로 다르며 경쟁하기보다는 두 프로토콜은 궁극적으로 하나의 환경 하에서 공존할 가능성이 높습니다. 가까운 미래에 상호 이익이 되는 관계.

Introducción

Las cadenas de bloques han demostrado ser muy prometedoras en cuanto a utilidad en varios campos, incluido el "Internet de las cosas". (IoT), finanzas, gobernanza, gestión de identidades, descentralización web y seguimiento de activos. Sin embargo, a pesar de la promesa tecnológica y gran charla, todavía tenemos que ver implementación significativa en el mundo real de la tecnología actual. Creemos que esto se debe a cinco fallos clave del presente pilas de tecnología: Escalabilidad: cuántos recursos se gastan globalmente sobre procesamiento, ancho de banda y almacenamiento para que el sistema procese una sola transacción y cuántas las transacciones pueden procesarse razonablemente bajo condiciones pico? Aislabilidad: ¿Pueden las necesidades divergentes de múltiples ¿Las partes y las solicitudes se abordarán en un grado casi óptimo bajo el mismo marco? Desarrollabilidad: ¿Qué tan bien funcionan las herramientas? hacer ¿Las API abordan las necesidades de los desarrolladores? ¿Hay materiales educativos disponibles? ¿Existen las integraciones adecuadas? Gobernanza: ¿Puede la red seguir siendo flexible ante ¿Evolucionar y adaptarse con el tiempo? ¿Pueden las decisiones ser hecho con suficiente inclusividad, legitimidad y transparencia para proporcionar un liderazgo efectivo de una ¿Sistema descentralizado? Aplicabilidad: ¿La tecnología realmente aborda una necesidad urgente por sí sola? ¿Se requiere otro “middleware” para cerrar la brecha con aplicaciones reales? En el presente trabajo pretendemos abordar los dos primeros Cuestiones: escalabilidad y aislabilidad. Dicho esto, creemos el marco Polkadot puede proporcionar mejoras significativas en cada una de estas clases de problemas. Implementaciones modernas y eficientes blockchain como el cliente Parity Ethereum [17] puede procesar más de 3000 transacciones por segundo cuando se ejecuta en hardware de consumo de alto rendimiento. Sin embargo, el mundo real actual Las redes blockchain están prácticamente limitadas a unas 30 transacciones por segundo. Esta limitación se origina principalmente en el hecho de que los actuales mecanismos de consenso sincrónico requieren amplios márgenes temporales de seguridad en el tiempo de procesamiento esperado, que se ve agravado por elPOLKADOT: VISIÓN PARA UN MARCO MULTICADENA HETEROGÉNEO BORRADOR 1 2 deseo de soportar implementaciones más lentas. Esto se debe a la arquitectura de consenso subyacente: el mecanismo de transición estatal, o los medios por los cuales los partidos cotejan y ejecutar transacciones, tiene su lógica fundamentalmente ligada en el mecanismo de “canonicalización” por consenso, o el Medio por el cual las partes acuerdan uno de varios historias posibles y válidas. Esto se aplica igualmente a los sistemas proof-of-work (PoW) como Bitcoin [15] y Ethereum [5,23] y a los sistemas de prueba de participación (PoS) como NXT [8] y Bitshares [12]: En última instancia, todos sufren la misma desventaja. es un sencillo estrategia que ayudó a que blockchains fuera un éxito. Sin embargo, acoplando firmemente estos dos mecanismos en una sola unidad del protocolo, también agrupamos múltiples diferentes actores y aplicaciones con diferentes perfiles de riesgo, diferentes requisitos de escalabilidad y diferentes necesidades de privacidad. Una talla única no sirve para todos. Con demasiada frecuencia ocurre que en un deseo de un amplio atractivo, una red adopta un grado de conservadurismo que resulta en un mínimo común denominador. servir de manera óptima a unos pocos y, en última instancia, conducir a un fracaso en la capacidad de innovar, actuar y adaptarse, a veces dramáticamente. Algunos sistemas como p.e. Factom [21] elimina por completo el mecanismo de transición de estado. Sin embargo, gran parte de los La utilidad que deseamos requiere la capacidad de cambiar de estado. según una máquina de estados compartida. Soltándolo se resuelve un problema alternativo; no proporciona una alternativa solución. Por lo tanto, parece claro que una dirección razonable explorar como una ruta hacia una computación descentralizada escalable plataforma es desacoplar la arquitectura de consenso de el mecanismo de transición estatal. Y, tal vez como era de esperar, esta es la estrategia que adopta Polkadot como solución a la escalabilidad. 2.1. Protocolo, Implementación y Red. Me gusta Bitcoin y Ethereum, Polkadot se refiere a la vez a un protocolo de red y al protocolo primario (hasta ahora presupuesto) red pública que ejecuta este protocolo. Polkadot pretende ser un proyecto gratuito y abierto, la especificación del protocolo está bajo una licencia Creative Commons y el el código se coloca bajo una licencia FLOSS. El proyecto es desarrollado de manera abierta y acepta contribuciones dondequiera que sean útiles. Un sistema de RFC, no muy diferente las propuestas de mejora de Python, permitirán un medio de colaborar públicamente en cambios y actualizaciones de protocolos. Nuestra implementación inicial del protocolo Polkadot se conocerá como Plataforma Parity Polkadot y se incluir una implementación de protocolo completa junto con API fijaciones. Al igual que otras implementaciones de Parity blockchain, PPP está diseñado para ser una pila de tecnología blockchain de uso general, no exclusivamente para una red pública ni para operación privada/consorcio. El desarrollo del mismo así hasta ahora ha sido financiado por varios partidos, incluso a través de una subvención del gobierno británico. No obstante, este documento describe Polkadot bajo el contexto de una red pública. La funcionalidad que imaginamos en una red pública es un superconjunto de la requerida en entornos alternativos (por ejemplo, privados y/o consorcios). Además, en este contexto, el alcance completo de Polkadot puede ser descritos y discutidos más claramente. Esto significa El lector debe ser consciente de que ciertos mecanismos pueden describirse (por ejemplo, interoperación con otras redes públicas) que no sean directamente relevantes para Polkadot cuando se implementa en situaciones no públicas (“permitidas”). 2.2. Trabajo anterior. Se ha propuesto informalmente desvincular el consenso subyacente de la transición estatal en privado durante al menos dos años: Max Kaye fue un defensor de tal estrategia durante los primeros días de Ethereum. Una solución escalable más compleja conocida como Chain fibras, que se remonta a junio de 2014 y se publicó por primera vez más tarde ese año1, defendió una única cadena de relés y múltiples cadenas homogéneas que proporcionaran un mecanismo de ejecución transparente entre cadenas. La decoherencia fue pagada a través de la latencia de transacciones: transacciones que requieren la La coordinación de porciones dispares del sistema tomar más tiempo para procesar. Polkadot toma gran parte de su arquitectura de eso y de las conversaciones de seguimiento con varias personas, aunque difiere mucho en gran parte de su diseño y prestaciones. Si bien no existen sistemas comparables a Polkadot actualmente en producción, varios sistemas de cierta relevancia Se han propuesto, aunque pocos en un nivel sustancial de detalle. Estas propuestas pueden serdividido en sistemas que abandonan o reducen la noción de un mundo globalmente coherente. máquina de estados, aquellas que intentan proporcionar una máquina singleton coherente a través de fragmentos homogéneos y aquellos que apuntan únicamente a la heterogeneidad. 2.2.1. Sistemas sin Estado Global. Factom [21] es un sistema que demuestra canonicidad sin el acuerdo validez, permitiendo efectivamente la crónica de los datos. Debido a la evitación del estado global y las dificultades Con la escala que esto trae, se puede considerar una solución escalable. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el conjunto de problemas que resuelve es estricta y sustancialmente menor. Tangle [18] es un enfoque novedoso para los sistemas de consenso. En lugar de organizar las transacciones en bloques y formar consenso sobre una lista estrictamente vinculada para dar un orden canónico global de los cambios de estado, abandona en gran medida la idea de un ordenamiento fuertemente estructurado y en su lugar impulsa un gráfico acíclico dirigido de transacciones dependientes con elementos posteriores que ayuden a canonicalizar elementos anteriores mediante referencias explícitas. Para cambios de estado arbitrarios, este gráfico de dependencia rápidamente se volvería intratable, sin embargo, para el modelo UTXO2 mucho más simple, esto se convierte en bastante razonable. Debido a que el sistema sólo es vagamente coherente y las transacciones son generalmente independientes entre sí Por otra parte, una gran cantidad de paralelismo global se vuelve bastante naturales. Usar el modelo UTXO tiene el efecto de limitar Tangle a una “moneda” puramente de transferencia de valor sistema en lugar de algo más general o extensible. Además, sin la estricta coherencia global, la interacción con otros sistemas (que tienden a necesitar un control absoluto) Un grado de conocimiento sobre el estado del sistema se vuelve poco práctico. 1https://github.com/ethereum/wiki/wiki/Chain-Fibers-Redux 2salida de transacción no gastada, el modelo que utiliza Bitcoin mediante el cual el estado es efectivamente el conjunto de direcciones asociadas con algún valor; Las transacciones recopilan dichas direcciones y las transforman en un nuevo conjunto de direcciones cuya suma total es equivalente.

POLKADOT: VISIÓN PARA UN MARCO MULTICADENA HETEROGÉNEO BORRADOR 1 3 2.2.2. Sistemas de cadenas heterogéneas. Las cadenas laterales [3] son una adición propuesta al protocolo Bitcoin que permitiría una interacción sin confianza entre la cadena principal Bitcoin y cadenas laterales adicionales. No hay ninguna disposición para ningún grado de interacción "rica" entre cadenas laterales: la interacción se limitaría a permitir que las cadenas laterales se custodios de los activos de cada uno, efectuando, en el ámbito local, jerga: una vinculación bidireccional 3. La visión final es la de un marco en el que la moneda Bitcoin pueda recibir funcionalidad adicional, si es periférica, mediante su vinculación en algunas otras cadenas con transición de estado más exótica sistemas que los que permite el protocolo Bitcoin. En este sentido, las cadenas laterales abordan la extensibilidad en lugar de la escalabilidad. De hecho, fundamentalmente no existe ninguna disposición sobre la validez de las cadenas laterales; tokens de una cadena (por ejemplo, Bitcoin) mantenidos en nombre de una cadena lateral están asegurados sólo por el la capacidad de la cadena lateral para incentivar a los mineros a canonicalizar transiciones válidas. La seguridad de la red Bitcoin no se puede hacer fácilmente la transición para trabajar en nombre de otros blockchains. Además, un protocolo para garantizar Bitcoin los mineros fusionan la mina (es decir, duplican su poder de canonicalización en el de la cadena lateral) y, lo que es más importante, validan que las transiciones de la cadena lateral estén fuera del alcance de esta propuesta. Cosmos [10] es un sistema multicadena propuesto en el Lo mismo que las cadenas laterales, intercambiando el PoW de Nakamoto. Método de consenso para el algoritmo Tendermint de Jae Kwon. Esencialmente, describe múltiples cadenas (que operan en zonas) cada una utilizando instancias individuales de Tendermint, junto con un medio para la comunicación libre de confianza a través de un cadena del cubo maestro. Esta comunicación entre cadenas se limita a la transferencia de activos digitales ("específicamente acerca de tokens") en lugar de información arbitraria; sin embargo, dicha comunicación entre cadenas tiene una ruta de retorno para los datos. por ej. informar al remitente sobre el estado de la transferencia. Conjuntos de validadores para las cadenas zonificadas y, en particular, los medios para incentivarlos, quedan, como cadenas laterales, como un problema no resuelto. La suposición general es que cada cadena zonificada tendrá un token de valor cuya inflación se utiliza para pagar validators. Aún en las primeras etapas de diseño, en la actualidad la propuesta carece de detalles completos sobre los medios económicos para lograr el escalable certeza sobre la validez global. Sin embargo, la escasa coherencia requerida entre las zonas y el centro permitirá para mayor flexibilidad sobre los parámetros de la zona cadenas en comparación con la de un sistema que impone medidas más estrictas. coherencia. 2.2.3. Casper. Hasta el momento no hay una revisión exhaustiva ni una comparación lado a lado entre Casper [6] y Polkadot Se han hecho, aunque se puede hacer un análisis bastante amplio. (y en consecuencia inexacta) caracterización de los dos. Casper es una reinvención de cómo funciona un algoritmo de consenso PoS podría basarse en que los participantes apuesten en qué bifurcación finalmente se volvería canónico. Se prestó especial atención a garantizar que fuera robusto para la red. se bifurca, incluso cuando es prolongado, y tiene cierto grado adicional de escalabilidad además del modelo básico Ethereum. como Casper hasta la fecha ha tendido a ser un personaje sustancialmente más protocolo más complejo que Polkadot y sus antepasados, y un desviación sustancial del formato básico blockchain. eso Aún no se sabe cómo repetirá Casper en el futuro. y cómo se verá si finalmente se implementa. Si bien Casper y Polkadot representan nuevos protocolos interesantes y, en cierto sentido, aumentos de Ethereum, existen diferencias sustanciales entre sus objetivos finales y caminos hacia el despliegue. Casper es un Ethereum Proyecto centrado en la cimentación diseñado originalmente ser una alteración de PoS al protocolo sin deseo de cree un blockchain fundamentalmente escalable. Fundamentalmente, es diseñado para ser un hard-fork, en lugar de algo más expansivo y, por lo tanto, todos los Ethereum clientes y usuarios serían requerido actualizar o permanecer en una bifurcación de adopción incierta. Como tal, el despliegue se hace sustancialmente más difícil, como es inherente a un proyecto descentralizado donde es necesaria la coordinación. Polkadot difiere en varios aspectos; ante todo, Polkadot está diseñado para ser totalmente extensible y escalable. blockchain prueba de desarrollo, implementación e interacción cama. Está diseñado para ser un arnés en gran medida preparado para el futuro, capaz de asimilar nuevo blockchaintecnología a medida que esté disponible sin una coordinación descentralizada demasiado complicada o bifurcaciones duras. Ya imaginamos varios casos de uso como como cadenas de consorcio cifradas y cadenas de alta frecuencia con tiempos de bloqueo muy bajos que no son realistas de hacer en cualquier versión futura de Ethereum actualmente prevista. Finalmente, el acoplamiento entre él y Ethereum es extremadamente suelto; no es necesaria ninguna acción por parte de Ethereum para permitir el reenvío de transacciones sin confianza entre los dos redes. En resumen, mientras Casper/Ethereum 2.0 y Polkadot comparten algunas similitudes fugaces, creemos que su objetivo final es sustancialmente diferente y que en lugar de competir, Es probable que en última instancia los dos protocolos coexistan bajo un relación mutuamente beneficiosa en el futuro previsible.

요약

Polkadot은 확장 가능한 이종 다중 체인입니다. 이 이는 이전 blockchain 구현과 달리 다양한 단일 체인을 제공하는 데 중점을 두었습니다. 잠재적인 응용 프로그램에 대한 일반성 정도, Polkadot 자체적으로는 고유한 애플리케이션 기능을 전혀 제공하지 않도록 설계되었습니다. 오히려 Polkadot는 기반을 제공합니다. 다수의 검증 가능한 "릴레이 체인" 전 세계적으로 일관된 동적 데이터 구조가 호스팅될 수 있습니다. 나란히. 우리는 이러한 데이터 구조를 "병렬화"라고 부릅니다. 체인이나 파라체인이 특별히 필요하지는 않지만 본질적으로 blockchain입니다. 즉, Polkadot은 독립적인 체인 집합(예: 다음을 포함하는 집합)과 동일한 것으로 간주될 수 있습니다. Ethereum, Ethereum Classic, Namecoin 및 Bitcoin) 매우 중요한 두 가지 사항을 제외하고는 다음과 같습니다. • 공동 보안; • 신뢰할 수 없는 체인 간 거래 가능성. 이러한 점 때문에 우리는 Polkadot을 "확장 가능"하다고 간주합니다. 원칙적으로 Polkadot에 배포될 문제는 실질적으로 병렬화(규모 확장)될 수 있습니다. 다수의 파라체인. 각각의 모든 면에서 파라체인은 Polkadot 네트워크의 다른 세그먼트에 의해 병렬로 수행될 수 있습니다. 규모를 조정합니다. Polkadot은 다소 기본적인 부분을 제공합니다. 3한 체인의 token을 파괴하여 다른 체인의 token을 생성하는 단방향 페그와는 대조적입니다. 원래 tokens를 복구하기 위해 대화를 수행하는 메커니즘POLKADOT: 이종 다중 체인 프레임워크에 대한 비전 초안 1 4 미들웨어 수준에서 해결해야 할 복잡성이 상당 부분 남아 있습니다. 이는 개발 위험을 줄이기 위한 의식적인 결정입니다. 단기간 내에 개발해야 하는 필수 소프트웨어 그리고 보안에 대해 상당한 수준의 확신을 가지고 있으며, 견고성. 3.1. Polkadot의 철학. Polkadot 해야 합니다 절대적으로 견고한 기초를 제공합니다. 다음 단계의 합의 시스템을 구축하세요. 생산 가능한 성숙한 설계의 위험 스펙트럼 초기 아이디어에. 보안, 격리 및 통신에 대한 강력한 보장을 제공함으로써 Polkadot은(는) 다음을 허용할 수 있습니다. 다양한 속성 자체 중에서 선택할 수 있는 파라체인. 실제로 우리는 합리적인 것으로 간주될 수 있는 속성을 강화하는 다양한 실험적 blockchain을 예상합니다. 오늘. 보수적으로 보면, 유사한 고부가가치 체인 Bitcoin 또는 Z-cash [20] 저가치와 공존 "테마체인"(이런 마케팅, 너무 재밌음) 및 테스트넷 수수료가 0이거나 거의 0에 가깝습니다. 완전히 암호화된 것을 볼 수 있습니다. "어두운" 컨소시엄 체인이 함께 작동하며 심지어 기능이 뛰어난 개방형 체인에 서비스 제공 Ethereum 같은 것 말이죠. 우리는 실험적인 새로운 것을 본다 주관적인 시간 청구 wasm과 같은 VM 기반 체인 더 성숙한 Ethereum와 유사한 체인에서 어려운 컴퓨팅 문제를 아웃소싱하는 수단으로 체인이 사용됩니다. 또는 더 제한된 Bitcoin과 같은 체인입니다. 체인 업그레이드를 관리하기 위해 Polkadot은 본질적으로 일종의 거버넌스 구조를 지원합니다. 기존의 안정적인 정치 시스템에 기반을 두고 있으며 Yellow Paper Council [24]과 유사한 양원제 측면을 갖고 있습니다. 다음과 같이 궁극적인 권한인 기본 스테이킹 가능한 token 보유자는 "국민투표" 통제권을 갖게 됩니다. 사용자의 의견을 반영하기 위해 개발이 필요하지만 개발자의 정당성이 필요하므로 합리적인 방향이 형성될 것으로 기대합니다. "사용자" 위원회의 두 개의 방(으로 구성됨) 결속된 validators) 및 "기술" 위원회가 구성되었습니다. 주요 클라이언트 개발자 및 생태계 플레이어. 는 token 보유자 집단은 궁극적인 정당성을 유지하고 이 구조를 확장, 재매개변수화, 교체 또는 해체하기 위해 절대다수를 형성할 것입니다. 궁극적인 필요성을 의심하지 마십시오: Twain의 말에 따르면 “거즈와 기저귀는 자주 갈아줘야 합니다. 같은 이유”. 재매개변수화는 일반적으로 더 큰 합의 메커니즘 내에서 조정하기가 쉽지 않은 반면, 대체 및 확대와 같은 보다 질적인 변화는 자동화되지 않은 "소프트 법령"(예: 블록 번호의 표준화를 통해 새로운 프로토콜을 공식적으로 지정하는 문서의 hash) 또는 핵심 합의 메커니즘이 필요합니다. 자신의 모든 측면을 설명할 수 있을 만큼 풍부한 언어 변경해야 할 수도 있습니다. 후자는 최종 목표이고, 그러나 전자가 선택될 가능성이 더 높습니다. 합리적인 개발 일정을 촉진합니다. Polkadot의 기본 신조와 규칙 우리는 모든 디자인 결정을 다음과 같이 평가합니다. 최소: Polkadot에는 가능한 한 적은 기능이 있어야 합니다. 단순함: 추가적인 복잡성이 없어야 합니다. 합리적으로 가능한 것보다 기본 프로토콜에서 ffl미들웨어로 오프로드되고, 를 통해 배치 파라체인 또는 이후 최적화에서 도입되었습니다. 일반: 불필요한 요구 사항, 제약 없음 또는 파라체인에 제한을 가해야 합니다. Polkadot는 다음을 통해 최적화될 수 있는 합의 시스템 개발을 위한 테스트베드가 되어야 합니다. 확장이 가능한 한 추상적으로 적합한 모델을 만듭니다. 견고함: Polkadot은 근본적으로 안정적인 베이스 레이어. 경제적 건전성 외에도 이는 분권화를 의미합니다. 높은 보상을 받는 공격을 위한 벡터.

Resumen

Polkadot es una multicadena heterogénea escalable. esto significa que a diferencia de implementaciones anteriores blockchain que se han centrado en proporcionar una única cadena de diferentes grados de generalidad sobre aplicaciones potenciales, Polkadot en sí está diseñado para no proporcionar ninguna funcionalidad inherente a la aplicación. Más bien, Polkadot proporciona la base “cadena de relevos” sobre la cual un gran número de datos validables, Se pueden alojar estructuras de datos dinámicas globalmente coherentes. lado a lado. A estas estructuras de datos las llamamos "paralelizadas". cadenas o paracaídas, aunque no hay una necesidad específica de son blockchain de naturaleza. En otras palabras, Polkadot puede considerarse equivalente a un conjunto de cadenas independientes (por ejemplo, el conjunto que contiene Ethereum, Ethereum Classic, Namecoin y Bitcoin) excepto dos puntos muy importantes: • Seguridad mancomunada; • Transacciones entre cadenas sin confianza. Estos puntos son el motivo por el que consideramos que Polkadot es "escalable". En principio, un problema que se implementará en Polkadot se puede paralelizar sustancialmente (ampliarse) a lo largo de una gran cantidad de paracaídas. Dado que todos los aspectos de cada Parachain puede ser conducido en paralelo por un segmento diferente de la red Polkadot, el sistema tiene cierta capacidad a escala. Polkadot proporciona una pieza bastante básica de 3a diferencia de una vinculación unidireccional que es esencialmente la acción de destruir tokens en una cadena para crear tokens en otra sin el mecanismo para hacer lo contrario para recuperar los tokens originalesPOLKADOT: VISIÓN PARA UN MARCO MULTICADENA HETEROGÉNEO BORRADOR 1 4 infraestructura, dejando que gran parte de la complejidad se aborde en el nivel de middleware. Se trata de una decisión consciente destinada a reducir el riesgo de desarrollo, permitiendo a la Software necesario que debe desarrollarse en un corto período de tiempo. y con un buen nivel de confianza sobre su seguridad y robustez. 3.1. La Filosofía de Polkadot. Polkadot debería proporcionar una base absoluta y sólida sobre la cual construir la próxima ola de sistemas de consenso, a través de El espectro de riesgos de los diseños maduros con capacidad de producción. a las ideas nacientes. Al proporcionar sólidas garantías de seguridad, aislamiento y comunicación, Polkadot puede permitir paracaídas para seleccionar entre una variedad de propiedades. De hecho, prevemos varios blockchains experimentales que impulsan las propiedades de lo que podría considerarse sensato. hoy. Nos vemos conservadores, cadenas de alto valor similares a Bitcoin o Z-cash [20] coexistiendo con valores de menor valor “cadenas temáticas” (qué marketing, tan divertido) y redes de prueba con tarifas cero o casi cero. Vemos completamente encriptado, cadenas de consorcios “oscuras” que operan paralelamente (e incluso Proporcionar servicios a cadenas abiertas y altamente funcionales. como aquellos como Ethereum. Vemos novedades experimentales. Cadenas basadas en VM, como un wasm subjetivo cargado de tiempo La cadena se utiliza como un medio para subcontratar problemas informáticos difíciles de una cadena más madura similar a Ethereum. o una cadena más restringida tipo Bitcoin. Para gestionar las actualizaciones de la cadena, Polkadot inherentemente apoyar algún tipo de estructura de gobernanza, probablemente basada sobre los sistemas políticos estables existentes y que tiene un aspecto bicameral similar al Consejo del Libro Amarillo [24]. como la autoridad última, los tenedores subyacentes de token tendrían el control del “referéndum”. Para reflejar la opinión de los usuarios. necesidad de desarrollo sino la necesidad de legitimidad de los desarrolladores, esperamos que una dirección razonable sería formar las dos cámaras de un comité de “usuarios” (compuesto por bonded validators) y un comité “técnico” formado de los principales desarrolladores de clientes y actores del ecosistema. el El cuerpo de titulares de token mantendría la legitimidad última y formaría una supermayoría para aumentar, reparar, reemplazar o disolver esta estructura, algo que No dudes de la eventual necesidad de: en palabras de Twain. “Los gobiernos y los pañales deben cambiarse con frecuencia, y por la misma razón”. Mientras que la reparametrización suele ser trivial de organizar dentro de un mecanismo de consenso más amplio, cambios más cualitativos como el reemplazo y el aumento serían necesarios. probablemente deban ser “decretos blandos” no automatizados (p. ej. mediante la canonicalización de un número de bloque y la hash de un documento que especifica formalmente el nuevo protocolo) o necesitar que el mecanismo central de consenso contenga un lenguaje suficientemente rico para describir cualquier aspecto de sí mismo que puede necesitar cambiar. Este último es un objetivo eventual, sin embargo, es más probable que se elija el primero para facilitar un cronograma de desarrollo razonable. Los principios principales de Polkadot y las reglas dentro de las cuales evaluamos todas las decisiones de diseño son: Mínimo: Polkadot debe tener la menor funcionalidad posible. Simple: no debe haber ninguna complejidad adicional en el protocolo base de lo que razonablemente puede ser descargado en middleware, colocado a través de un parachain o introducido en una optimización posterior. General: sin requisitos innecesarios, restricciones o se debe imponer una limitación a las paracaídas; Polkadot debería ser un banco de pruebas para el desarrollo de sistemas de consenso que pueda optimizarse a través de hacer que el modelo en el que encajan las extensiones sea lo más abstracto posible. Robusto: Polkadot debería proporcionar una base fundamentalmente capa base estable. Además de la solidez económica, esto también significa descentralizar para minimizar los vectores de ataques de alta recompensa.

Polkadot에 참여

Polkadot 유지에는 네 가지 기본 역할이 있습니다. 네트워크: 대조자, 어부, 지명자 및 validator. 에서 Polkadot의 가능한 구현 중 하나, 후자의 역할 실제로 기본 validator 및 가용성 보증인이라는 두 가지 역할로 분류될 수 있습니다. 이에 대해서는 섹션에서 논의됩니다. 6.5.3. 대조자 어부 검증인 (이 그룹) 검증인 (다른 그룹) 승인하다 된다 모니터 보고서 나쁜 행동 블록을 제공합니다 후보자 에 대한 지명자 그림 1. Polkadot의 네 가지 역할. 4.1. 검증인. validator은 가장 높은 요금이며 Polkadot 네트워크에서 새로운 블록을 봉인하는 데 도움이 됩니다. validator의 역할은 충분히 높은 유대 관계에 달려 있습니다. 하지만 다른 보세 당사자는 이를 허용합니다. 그들을 대신하여 행동할 한 명 이상의 validator을 지명합니다. validator 채권의 일부는 반드시 validator 자체가 소유할 필요는 없고 오히려 이들 소유일 수 있습니다. 지명자. validator은 고가용성과 대역폭을 갖춘 릴레이 체인 클라이언트 구현을 실행해야 합니다. 각 블록에서 노드는 비준 역할을 수락할 준비가 되어 있어야 합니다. 지명된 파라체인의 새로운 블록. 이 과정 후보자 수신, 검증 및 재출판이 포함됩니다. 블록. 지명은 결정적이지만 사전에 사실상 예측할 수 없습니다. validator은(는) 할 수 없기 때문에 합리적으로 완전히 동기화된 상태를 유지할 것으로 예상됩니다. 모든 파라체인의 데이터베이스를 기반으로 validator이 새로운 제안을 고안하는 작업을 지명할 것으로 예상됩니다. parachain 블록을 collator라고 알려진 제3자에게 전달합니다. 모든 새로운 파라체인 블록이 지정된 validator 하위 그룹에 의해 적절하게 비준되면 validators 그런 다음 릴레이 체인 블록 자체를 비준해야 합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 트랜잭션 대기열의 상태 업데이트(기본적으로 파라체인의 출력 대기열에서 다른 출력 대기열로 데이터 이동 파라체인의 입력 큐), 트랜잭션 처리 승인된 릴레이 체인 트랜잭션 세트를 승인하고 최종 파라체인 변경을 포함한 최종 블록.POLKADOT: 이종 다중 체인 프레임워크에 대한 비전 초안 1 5 validator 합의점을 찾는 의무를 이행하지 않음 우리가 선택한 합의 알고리즘의 규칙에 따라 처벌됩니다. 초기에 의도하지 않은 오류가 발생하는 경우 이를 통해 validator의 보상을 보류합니다. 반복적인 실패로 인해 담보 채권이 감소합니다(소각을 통해). 이중 서명 또는 유효하지 않은 블록을 제공하려고 공모하면 다음과 같은 손실이 발생합니다. 전체 채권(부분적으로 소각되었으나 대부분이 제공됨) 제보자와 정직한 행위자에게). 어떤 의미에서 validator은 채굴 풀과 유사합니다. 현재 PoW blockchains. 4.2. 지명자. 지명자는 지분을 보유한 당사자입니다. validator의 담보 채권에 기여하는 사람입니다. 그들은 위험 자본을 배치하는 것 외에는 추가 역할이 없습니다. 특정 validator(또는 그에 따라 설정됨) 유지 관리에 책임감 있게 행동합니다. 네트워크. 비례적으로 증가하거나 감소합니다. 채권의 성장에 따라 예금에 그들은 기여합니다. collator와 함께 다음으로 nominator가 일부에 있습니다. 현재 PoW 네트워크의 채굴자와 유사한 의미입니다. 4.3. 대조자. 트랜잭션 대조자(줄여서 대조자) validators가 유효한 문서를 작성하는 데 도움을 주는 당사자입니다. 파라체인 블록. 그들은 특정 파라체인에 대해 "풀 노드"를 유지합니다. 필요한 모든 것을 유지한다는 의미입니다. 새로운 블록을 작성하고 실행할 수 있는 정보 현재 PoW blockchains에서 채굴자가 수행하는 것과 거의 동일한 방식으로 거래합니다. 정상적인 상황에서 그들은 봉인되지 않은 거래를 생성하기 위해 거래를 대조하고 실행합니다. 영지식과 함께 차단하고 제공합니다. 현재 책임이 있는 한 명 이상의 validator에 대한 증거 파라체인 블록을 제안합니다. 대조자, 지명자 및 validator 사이의 관계의 정확한 성격은 바뀔 가능성이 높습니다. 시간. 처음에는 대조자가 매우 긴밀하게 작업할 것으로 기대합니다. validators를 사용하면 몇 개만 있을 것이기 때문에(아마도 단 하나)의 거래량이 적은 파라체인. 는 초기 클라이언트 구현에는 RPC가 포함됩니다. 검증 가능한 유효한 파라체인이 있는 (릴레이체인) validator 노드를 무조건 공급하는 파라체인 대조자 노드 블록. 동기화된 버전을 유지하는 데 드는 비용 이러한 모든 파라체인이 증가하면 추가로 분리하는 데 도움이 되는 인프라가 마련되어 있습니다. 독립적이고 경제적 동기를 지닌 당사자에 대한 의무. 결국 우리는 경쟁하는 대조자 풀을 보게 될 것으로 예상합니다. 가장 많은 거래 수수료를 징수합니다. 이러한 대조자는 보상 수익금의 지속적인 공유를 위해 일정 기간 동안 특정 validator을 서비스하도록 계약을 맺을 수 있습니다. 또는 "프리랜스" 대조자가 간단히 즉시 지불할 수 있는 보상의 경쟁력 있는 공유에 대한 대가로 유효한 파라체인 블록을 제공하는 시장입니다. 마찬가지로, 분산형 지명자 풀은 여러 가지를 허용합니다. 결속된 참가자는 의무를 조정하고 공유합니다. validator. 이러한 풀링 기능은 공개 참여를 보장합니다. 보다 분산된 시스템으로 이어집니다. 4.4. 어민. 다른 두 활성 파티와는 달리, 어부는 블록 저작과 직접적인 관련이 없습니다. 프로세스. 오히려 그들은 독립적인 "현상금 사냥꾼"입니다. 큰 일회성 보상에 의해 동기가 부여됩니다. 바로 그 이유는 어부의 존재로 인해 우리는 잘못된 행동이 거의 발생하지 않을 것이라고 예상합니다. 보세 당사자가 비밀 키 보안에 부주의하고, 악의적인 의도보다는. 이름이 온다 예상되는 보상 빈도, 참여에 필요한 최소 요구 사항 및 최종 보상 크기를 고려합니다. 어부들은 적시에 다음과 같은 증거를 통해 보상을 받습니다. 적어도 한 명의 보세 당사자가 불법적으로 행동했습니다. 불법 행위 동일한 비준된 상위 블록으로 각각 두 개의 블록에 서명하거나 파라체인의 경우 유효하지 않은 블록을 비준하는 데 도움이 됩니다. 블록. 과도한 보상이나 타협을 방지하기 위해 세션 비밀 키의 불법 사용, 기본 보상 단일 validator의 불법적으로 서명된 메시지를 제공하는 것은 최소한. 이 보상은 더 많아질수록 점근적으로 증가합니다. 다른 validator의 불법 서명을 확증하는 것은 실제 공격을 암시하는 것으로 제공됩니다. 점근선이 설정되었습니다. 최소한 우리의 기본 보안 주장에 따르면 66%입니다. validator의 2/3는 자비롭게 행동합니다. 어부들은 "풀 노드"와 다소 유사합니다. 자원이 필요한 현재의 blockchain 시스템 상대적으로 작고 안정적인 가동 시간을 약속합니다. 대역폭은 필요하지 않습니다. 어부들은 다르다 소액의 보증금을 내야 하는 만큼.이 채권은 방지 validators의 시간과 컴퓨팅 낭비로 인한 시빌 공격 자원. 즉시 철회가 가능합니다. 아마도 그렇지 않을 것입니다. 몇 달러에 해당하는 금액보다 더 많은 금액이 소요될 수 있습니다. 잘못된 행동을 발견하여 막대한 보상을 받는 것 validator.

Participación en Polkadot

Hay cuatro funciones básicas en el mantenimiento de un Polkadot red: recopilador, pescador, nominador y validator. en una posible implementación de Polkadot, este último rol en realidad, puede dividirse en dos roles: básico validator y garante de disponibilidad; esto se discute en la sección 6.5.3. alzador pescador Validadores (este grupo) Validadores (otros grupos) aprueba se convierte monitores informes malo comportamiento hacia proporciona bloque candidatos para Nominador Figura 1. La interacción entre los cuatro roles de Polkadot. 4.1. Validadores. Un validator es el cargo más alto y ayuda a sellar nuevos bloques en la red Polkadot. El papel del validator depende de un vínculo suficientemente alto siendo depositado, aunque permitimos que otras partes vinculadas nominar a uno o más validators para que actúen en su nombre y como tal parte del bono de validator no necesariamente puede ser propiedad del validator mismo sino de estos nominadores. Un validator debe ejecutar una implementación de cliente de cadena de retransmisión con alta disponibilidad y ancho de banda. en cada bloque El nodo debe estar preparado para aceptar el papel de ratificador. un nuevo bloque en una parachain nominada. este proceso Implica recibir, validar y republicar el candidato. bloques. La nominación es determinista pero prácticamente impredecible con mucha antelación. Dado que el validator no puede Se puede esperar razonablemente que mantenga un sistema totalmente sincronizado. base de datos de todas las paracaídas, se espera que validator designe la tarea de diseñar una nueva sugerencia bloque de parachain a un tercero, conocido como alzador. Una vez que todos los nuevos bloques de parachain hayan sido ratificados adecuadamente por sus subgrupos validator designados, validators entonces debe ratificar el propio bloque de la cadena de relevos. Esto implica actualizar el estado de las colas de transacciones (esencialmente mover datos de la cola de salida de una parachain a otra cola de entrada de parachain), procesando las transacciones de el conjunto de transacciones de cadena de retransmisión ratificado y la ratificación del bloque final, incluidos los cambios finales de parachain.POLKADOT: VISIÓN PARA UN MARCO MULTICADENA HETEROGÉNEO BORRADOR 1 5 Un validator que no cumple con su deber de encontrar consenso bajo las reglas de nuestro algoritmo de consenso elegido es castigado. En el caso de fallos iniciales involuntarios, esto se realiza mediante retener la recompensa del validator. Los fallos repetidos resultan en la reducción de su vínculo de seguridad (mediante la quema). Acciones demostrablemente maliciosas como doble firma o conspirar para proporcionar un bloque no válido resultará en la pérdida de todo el bono (que está parcialmente quemado pero en su mayor parte dado al informante y a los actores honestos). En cierto sentido, los validators son similares a los pools de minería. de PoW actuales blockchains. 4.2. Nominadores. Un nominador es una parte interesada quien aporta a la fianza de seguridad de un validator. ellos no tienen ningún papel adicional excepto el de colocar capital de riesgo y como tal para indicar que confían en un validator en particular (o conjunto de los mismos) para actuar responsablemente en el mantenimiento de la red. Reciben un aumento o reducción prorrateada en su depósito según el crecimiento del bono al que ellos contribuyen. Junto con los cotejadores, a continuación, los nominadores están en algunos sentido similar a los mineros de las redes PoW actuales. 4.3. Alzadoras. Clasificadores de transacciones (alzadores para abreviar) son partes que ayudan a validators a producir documentos válidos bloques de paracaídas. Mantienen un "nodo completo" para una paracadena en particular; lo que significa que conservan todo lo necesario información para poder crear nuevos bloques y ejecutar transacciones de la misma manera que lo hacen los mineros en los PoW actuales blockchains. En circunstancias normales, ellos cotejará y ejecutará transacciones para crear un documento no sellado bloquear y proporcionarlo, junto con un conocimiento cero prueba, a uno o más validators actualmente responsables de proponiendo un bloque de parachain. La naturaleza precisa de la relación entre recopiladores, nominadores y validators probablemente cambiará con el tiempo. tiempo. Inicialmente, esperamos que los alzapadores trabajen muy estrechamente con validators, ya que solo habrá unos pocos (quizás solo uno) parachain(s) con poco volumen de transacciones. el La implementación inicial del cliente incluirá RPC para permitir una nodo intercalador de parachain para suministrar incondicionalmente un nodo (cadena de retransmisión) validator con un parachain demostrablemente válido bloque. Como el costo de mantener una versión sincronizada de Todos estos aumentos de paracaídas, esperamos ver más infraestructura existente que ayudará a separar los deberes a partidos independientes y motivados económicamente. Con el tiempo, esperamos ver grupos de clasificadores que compitan por cobrar la mayor cantidad de tarifas de transacción. Dichos recopiladores pueden ser contratados para prestar servicios a validator particulares durante un período de tiempo para obtener una participación continua en los ingresos de la recompensa. Alternativamente, los recopiladores “independientes” pueden simplemente crear un mercado que ofrece bloques de parachain válidos a cambio de una parte competitiva de la recompensa pagadera de inmediato. De manera similar, los grupos de nominadores descentralizados permitirían múltiples participantes vinculados para coordinar y compartir el deber de un validator. Esta capacidad de agruparse garantiza una participación abierta. conducente a un sistema más descentralizado. 4.4. Pescadores. A diferencia de los otros dos partidos activos, Los pescadores no están directamente relacionados con la autoría del bloque. proceso. Más bien son “cazarrecompensas” independientes. motivado por una gran recompensa única. Precisamente debido a En la existencia de pescadores, esperamos que los eventos de mala conducta ocurran raramente, y cuando suceden sólo debido a la parte vinculada es descuidada con la seguridad de la clave secreta, en lugar de hacerlo con intenciones maliciosas. el nombre viene desde la frecuencia esperada de la recompensa, los requisitos mínimos para participar y el tamaño final de la recompensa. Los pescadores obtienen su recompensa al demostrar oportunamente que al menos una parte vinculada actuó ilegalmente. Acciones ilegales incluir firmar dos bloques cada uno con el mismo padre ratificado o, en el caso de paracaídas, ayudar a ratificar un bloque no válido bloque. Para evitar recompensas excesivas o el compromiso y uso ilícito de la clave secreta de una sesión, la recompensa base por proporcionar un único mensaje firmado ilegalmente por validator es mínimo. Esta recompensa aumenta asintóticamente cuanto más corroborar firmas ilegales de otros validators son proporcionado implicando un ataque genuino. La asíntota está establecida al 66% siguiendo nuestra afirmación de seguridad básica de que al menos dos tercios de los validators actúan con benevolencia. Los pescadores son algo similares a los "nodos completos" en sistemas actuales blockchain que los recursos necesarios son relativamente pequeños y el compromiso de un tiempo de actividad estable y el ancho de banda no es necesario. Los pescadores se diferencian en tanto como deben pagar una pequeña fianza.Este vínculo evita Los ataques de Sybil hacen perder el tiempo y el cálculo de validators recursos. Se puede retirar inmediatamente, probablemente no. más que el equivalente de unos pocos dólares y puede llevar a obtener una gran recompensa al detectar un mal comportamiento validator.

디자인 개요

이 섹션에서는 다음과 같은 간략한 개요를 제공합니다. 시스템 전체. 좀 더 철저한 탐구를 통해 시스템은 다음 섹션에 나와 있습니다. 5.1. 의견 일치. 릴레이 체인에서 Polkadot은(는) 달성합니다. 상호 합의된 유효한 집합에 대한 낮은 수준의 합의 최신 비동기식 비잔틴 내결함성(BFT) 알고리즘을 통해 차단합니다. 알고리즘은 영감을 받을 것입니다 간단한 Tendermint [11] 및 훨씬 더 많은 기능을 통해 관련 HoneyBadgerBFT [14]. 후자는 임의적인 것에 대한 효율적이고 내결함성 합의 대부분 온화한 권한 또는 validator 집합을 고려하면 결함이 있는 네트워크 인프라입니다. PoA(권한 증명) 스타일 네트워크의 경우 이것만으로도 충분할 것입니다. 그러나 Polkadot은(는) 그럴 것으로 예상됩니다. 완전 개방형 및 공개 환경에서 네트워크로 배포 가능 특정 조직이 없거나 신뢰할 수 없는 상황 유지하기 위해 필요한 권한입니다. 따라서 우리는 validator 세트를 결정하고 인센티브를 제공하는 수단 솔직히 말해서. 이를 위해 우리는 PoS 기반 선택을 활용합니다. 기준. 5.2. 지분을 증명합니다. 우리는 네트워크가 "지분"이 얼마나 되는지 측정할 수 있는 수단이 있을 것입니다. 특정 계정이 있습니다. 비교의 편의를 위해 기존 시스템에서는 측정 단위를 호출합니다. “tokens”. 불행하게도 이 용어는 다음과 같은 경우에는 이상적이지 않습니다. 여러 가지 이유, 특히 단순한 스칼라라는 점 계정과 관련된 가치에 대한 개념이 없습니다. 개성. 우리는 validators가 드물게 선출되는 것을 상상합니다(최대한 하루에 한 번이지만 분기당 한 번만큼 드물게 발생함) 지명 지분 증명(NPoS) 방식을 통해. 인센티브는 비례 배분을 통해 발생할 수 있습니다.POLKADOT: 이종 다중 체인 프레임워크에 대한 비전 초안 1 6 릴레이 체인 검증인 떼 (각각의 색상으로 지정 파라체인) 거래 (제출자: 외부배우) 파라체인 다리 가상 파라체인 (예: Ethereum) 파라체인 파라체인 큐와 I/O 전파된 트랜잭션 후보 제출 차단 2차 릴레이 체인 파라체인 커뮤니티 계정 인바운드 거래 아웃바운드 거래 인터체인 거래 (validators에서 관리) 대조자 전파된 블록 어부 그림 2. Polkadot 시스템의 요약 회로도. 이는 대조자가 사용자 트랜잭션을 수집하고 전파하는 것은 물론 블록 후보를 어부와 validator에게 전파하는 것을 보여줍니다. 그것은 또한 계정이 릴레이 체인을 통해 파라체인에서 수행되는 거래를 게시할 수 있는 방법을 보여줍니다. 그리고 그곳의 계정에 대한 거래로 해석될 수 있는 또 다른 파라체인으로 이동합니다. token 기지 확장을 통한 자금 조달(최대 100%) 연간, 약 10% 정도일 가능성이 높음) 모든 거래 수수료가 징수됩니다. 통화 기반 확장은 일반적으로 인플레이션으로 이어지는 반면 모든 token 소유자는 참여 시 공정한 기회를 가지게 되며, 어떤 token보유자도 자신의 가치 감소를 겪을 필요가 없습니다. 그들이 기꺼이 받아 들인다면 시간이 지남에 따라 보유하게 될 것입니다. 합의 메커니즘에서의 역할. 특정 비율 token 중 staking 프로세스의 대상이 됩니다. 는 효과적인 token 기본 확장은 다음을 통해 조정됩니다. 이 목표를 달성하기 위한 시장 기반 메커니즘. 검증인은 자신의 지분에 의해 크게 결속되어 있습니다. 종료 validators의 채권은 validators의 의무가 종료된 후에도 오랫동안(대략 3개월 정도) 유지됩니다. 이 긴 채권 청산 기간은 향후 잘못된 행동을 허용합니다. 체인의 주기적인 체크포인트까지 처벌됩니다. 잘못된 행동은 감점 등의 처벌을 초래합니다. 보상을 제공하거나 고의로 계약을 훼손하는 경우 네트워크의 무결성, validator의 일부 또는 전부를 잃습니다. 다른 validators, 정보 제공자 또는 이해관계자에 대한 지분 전체적으로 (소각을 통해). 예를 들어 validator 포크의 양쪽 가지를 모두 비준하려고 시도하는 사람(때로는 "단거리" 공격으로 알려져 있음)이 식별될 수 있으며, 후자의 방법으로 처벌한다. 장거리 "아무것도 위험하지 않은" 공격4은 단순한 "체크포인트" 래치를 통해 우회됩니다. 이 래치는 1개 이상의 위험한 체인 재구성을 방지합니다. 특정 체인 깊이. 새로 동기화되는 클라이언트를 확인하려면 잘못된 체인에 속을 수 없습니다. "하드 포크"가 발생합니다(최대한 같은 기간). validators의 채권 청산) 최근 체크포인트 블록 hashes를 클라이언트에 하드 코딩합니다. 이는 "유한한 체인 길이" 또는 제네시스 블록을 주기적으로 재설정합니다. 5.3. 파라체인과 콜레이터. 각 파라체인은 릴레이 체인과 유사한 보안 규정: 는 파라체인의 헤더는 릴레이 체인 블록 내에 밀봉되어 있습니다. 확인 후에는 재구성이나 "이중 지출"이 발생하지 않도록 할 수 있습니다. 이는 Bitcoin의 사이드체인 및 병합 채굴이 제공하는 것과 유사한 보안 보장입니다. 그러나 Polkadot은 또한 파라체인의 상태 전환이 유효하다는 강력한 보장을 제공합니다. 이 validator 집합이 암호화 방식으로 무작위로 하위 집합으로 분할되어 발생합니다. 당 하나의 하위 집합 파라체인, 블록마다 잠재적으로 다른 하위 집합. 이 설정은 일반적으로 파라체인의 블록 시간이 적어도 릴레이 체인의 길이만큼 길어야 합니다. 구체적인 파티셔닝을 결정하는 수단은 범위를 벗어납니다. 4이러한 공격은 적이 제네시스 블록부터 완전히 새로운 역사의 사슬을 구축하는 곳입니다. 제어를 통해 그들은 상쇄된 지분의 상대적으로 작은 부분을 다른 모든 것에 비해 점진적으로 늘릴 수 있습니다. 이해관계자는 대안 역사에 적극적으로 참여하는 유일한 참여자이기 때문입니다. 생성에는 본질적인 물리적 제한이 존재하지 않기 때문에 (실제 계산 에너지를 소비해야 하는 PoW와는 달리) 실제 체인보다 긴 체인을 만들 수 있습니다. 상대적으로 짧은 시간 범위를 가지며 잠재적으로 네트워크의 표준 상태를 인계받아 가장 길고 최상의 상태로 만들 수 있습니다.POLKADOT: 이종 다중 체인 프레임워크에 대한 비전 초안 1 7 이 문서의 내용은 다음 중 하나에 기반을 두고 있을 가능성이 높습니다. RanDAO [19]과 유사한 커밋-공개 프레임워크 또는 각 파라체인의 이전 블록에서 결합된 데이터를 사용합니다. 암호화된 보안 hash에 따라. validator의 이러한 하위 집합은 다음을 제공해야 합니다. 유효성이 보장된 파라체인 블록 후보 채권몰수의 고통) 타당성은 두 가지를 중심으로 이루어집니다. 중요한 점; 첫째, 그것은 본질적으로 타당하다. 모든 상태 전환이 충실하게 실행되었으며 모든 참조된 외부 데이터(예: 트랜잭션)는 포함에 유효합니다. 둘째, 외부에 있는 모든 데이터는 외부 트랜잭션과 같은 후보는 참가자가 다음을 수행할 수 있도록 충분히 높은 가용성을 가지고 있습니다. 그것을 다운로드하고 수동으로 블록을 실행하십시오.5 검증인은 외부 "거래" 데이터가 포함되지 않은 "널" 블록만 제공할 수 있지만 그렇게 할 경우 보상이 감소할 위험이 있습니다. 그들은 함께 일한다 대조자(개인)가 포함된 파라체인 가십 프로토콜 트랜잭션을 블록으로 수집하고 해당 블록이 상위 블록의 유효한 하위 블록임을 구성하는 비대화형, 영지식 증명을 제공합니다. 문제에 대한 수수료). 자체적으로 지정하는 것은 파라체인 프로토콜에 달려 있습니다. 스팸 방지 수단: "컴퓨팅 리소스 측정" 또는 "거래 수수료"에 대한 기본 개념이 없습니다. 릴레이 체인에 의해 부과됩니다. 또한 릴레이 체인 프로토콜에 의해 이에 대한 직접적인 시행은 없습니다(비록 이해관계자가 채택을 선택할 가능성은 거의 없습니다. 적절한 메커니즘을 제공하지 않는 파라체인). 이는 체인의 가능성에 대한 명시적인 고개를 끄덕이는 것입니다. Ethereum, 예: 훨씬 간단한 수수료 모델이나 아직 제안되지 않은 스팸 방지 모델을 갖춘 Bitcoin와 유사한 체인입니다. Polkadot의 릴레이 체인 자체는 아마도 Ethereum과 유사한 계정 및 상태 체인, 아마도 EVM파생품일 수 있습니다. 릴레이 체인 노드는 다음을 수행해야 하므로 실질적인 기타 처리, 트랜잭션 처리량 수행 큰 거래 수수료를 통해 부분적으로 최소화됩니다. 그리고 연구 모델에 필요한 경우 블록 크기 제한이 있습니다. 5.4. 인터체인 커뮤니케이션. Polkadot의 중요한 최종 요소는 체인 간 통신입니다. 이후 파라체인은 그들 사이에 일종의 정보 채널을 가질 수 있으므로, 우리는 Polkadot a를 고려할 수 있습니다. 확장 가능한 멀티체인. Polkadot의 경우 통신은 매우 간단합니다. 파라체인은 (해당 체인의 논리에 따라) 다음을 수행할 수 있습니다. 트랜잭션을 두 번째 파라체인으로 전달하는 데 영향을 미칩니다. 또는 잠재적으로 릴레이 체인입니다. 외부 거래와 마찬가지로 프로덕션 blockchains에서는 완전히 비동기식입니다. 그리고 그들이 어떤 것을 반환할 수 있는 본질적인 능력도 없습니다. 일종의 정보를 원래의 출처로 되돌리는 것입니다. 목적지: 가져옴 이전 데이터 블록의 validators. 계정이 게시물을 받습니다: 항목이 삭제되었습니다. 수신 Merkle tree 계정에서 게시물을 보냅니다: 에 배치된 항목 송신 Merkle tree 목적지를 위해 파라체인 출구 출처 : 주식 다음 블록의 데이터 validators 보관된 우편물 증명 파라체인 이그레스 머클 나무 라우팅된 참조 배치됨 대상 파라체인에서 수신 Merkle tree 진입 그림 3. 기본 회로도 표시 게시된 라우팅의 주요 부분 거래("게시물"). 구현 복잡성을 최소화하려면 위험 그리고 최소한의 스트레이트 재킷 의 미래 파라체인 아키텍처에서는 이러한 인터체인 트랜잭션이 표준 외부 서명 트랜잭션과 사실상 구별할 수 없습니다. 거래에는 파라체인을 식별하는 기능을 제공하는 원본 세그먼트가 있습니다. 임의의 크기를 가질 수 있는 주소입니다. Bitcoin 및 Ethereum과 같은 일반적인 현재 시스템과 달리, 인터체인 거래에는 어떤 종류의 수수료 "지불"도 함께 제공되지 않습니다. 그러한 지불은 소스 및 대상 파라체인의 협상 로직을 통해 관리되어야 합니다. 제안된 것과 같은 시스템 Ethereum의 Serenity 릴리스 [7]은 간단한 수단이 될 것입니다 하지만 그러한 크로스체인 자원 지불을 관리하는 것은 우리는 적절한 시기에 다른 사람들이 전면에 나올 수 있다고 가정합니다. 인터체인 트랜잭션은 간단한 방법을 사용하여 해결됩니다. Merkle tree을 기반으로 한 대기열 메커니즘을 통해 충실함. 릴레이 체인 유지관리자의 임무는 다음과 같습니다. 하나의 파라체인의 출력 큐에서 트랜잭션을 이동합니다. 대상 파라체인의 입력 큐에 넣습니다. 는 전달된 트랜잭션은 릴레이 체인에서 참조되지만 상대적인 트랜잭션은 아닙니다.체인 거래 자체. 파라체인이 다른 파라체인에 스팸을 보내는 것을 방지하려면 거래, 거래를 보내려면 필요합니다. 대상의 입력 대기열이 너무 크지 않아야 합니다. 이전 블록이 끝나는 시간. 입력의 경우 블록 처리 후 대기열이 너무 크면 "포화"된 것으로 간주되어 트랜잭션이 라우팅되지 않을 수 있습니다. 다시 아래로 줄어들 때까지 후속 블록 내에 포함됩니다. 한계. 이러한 대기열은 릴레이 체인에서 관리됩니다. 파라체인이 서로의 포화도를 결정할 수 있도록 허용 상태; 이런 식으로 거래 게시 시도가 실패했습니다. 지연된 대상에 대한 정보는 동시에 보고될 수 있습니다. (단, 반환 경로가 존재하지 않기 때문에 이러한 이유로 2차 트랜잭션이 실패한 경우 다시 보고할 수 없습니다. 원래 발신자 및 기타 복구 수단 일어나야 할 것입니다.) 5.5. Polkadot 및 Ethereum. Ethereum의 Turing 완전성으로 인해 Polkadot 및 Ethereum이 상호 운용될 수 있는 충분한 기회가 있을 것으로 기대합니다. 적어도 쉽게 추론할 수 있는 보안 범위 내에서 서로. 간단히 말해서, 우리는 다음과 같은 거래를 상상합니다. Polkadot은 validators에 의해 서명된 다음 5이러한 작업은 validator 사이에서 공유되거나 다음과 같이 강력하게 결속된 validator 집합의 지정 작업이 될 수 있습니다. 가용성 보증인.

POLKADOT: 이종 다중 체인 프레임워크에 대한 비전 초안 1 8 Ethereum 해석되고 제정될 수 있는 곳 거래 전달 계약. 다른 방향으로는, 특별히 형식화된 로그(이벤트)의 사용이 예상됩니다. 특정 메시지가 전달되어야 하는지 신속하게 확인할 수 있는 "돌파 계약"에서 비롯됩니다. 5.5.1. Polkadot ~ Ethereum. A의 선택을 통해 BFT 합의 메커니즘은 validator로 구성됩니다. 승인 투표를 통해 결정된 이해관계자 집합 메커니즘을 통해 우리는 안전한 합의를 얻을 수 있습니다. 자주 변경되지 않으며 적당한 수의 validator입니다. 총 144 validators가 있는 시스템에서 블록 시간은 4초 및 900블록 최종성(악의적인 공격 허용) 이중투표 등 행위 신고, 처벌 복구) 블록의 유효성은 합리적으로 97개의 서명(144개의 2/3에 1을 더한 수)과 챌린지가 저장되지 않는 60분의 검증 기간을 통해 입증된 것으로 간주됩니다. Ethereum는 "침입 계약"을 호스팅할 수 있습니다. 144명의 서명자를 유지하고 다음에 의해 통제될 수 있습니다. 그들. 타원 곡선 디지털 서명(ECDSA) 복구에는 EVM 아래에서 3,000 가스만 필요하므로 우리는 검증이 다음에서만 발생하기를 원할 것입니다. validators의 절대다수(완전한 만장일치 아님), Ethereum의 기본 비용으로 명령어가 실행되었음을 확인합니다. Polkadot 네트워크에서 나오는 가스는 300,000개를 넘지 않을 것으로 적절하게 검증되었습니다. 이는 전체 가스의 6%에 불과합니다. 총 블록 가스 한도는 5.5M입니다. validator 수를 늘립니다(처리에 필요한 만큼). 수십 개의 체인)은 필연적으로 이 비용을 증가시킵니다. 기술이 성숙해지고 인프라가 향상됩니다. 아니라는 사실과 함께 모든 validator이 포함되어야 합니다(예: 가장 높은 이러한 작업을 위해 스테이킹된 validator이 호출될 수 있습니다) 이 메커니즘의 한계는 합리적으로 확장됩니다. 그러한 validator의 일일 순환을 가정합니다(이는 상당히 보수적입니다. 매주 또는 매월도 허용될 수 있습니다.) 그러면 네트워크 유지 관리 비용이 발생합니다. 이 Ethereum 전달 브리지는 약 540,000입니다. 일일 가스 또는 현재 가스 가격으로 연간 $45입니다. 브리지를 통해 단독으로 전달되는 기본 트랜잭션에는 비용이 듭니다. 약 $0.11; 추가 계약 계산 비용 물론 더요. 트랜잭션 버퍼링 및 번들링을 통해 함께 침입 승인 비용은 쉽게 공유하여 거래당 비용을 대폭 절감합니다. 전달하기 전에 20개의 트랜잭션이 필요한 경우 기본 거래를 전달하는 데 드는 비용은 다음과 같습니다. 약 $0.01. 이 다중 서명 계약 모델에 대한 흥미롭고 저렴한 대안 중 하나는 다자간 소유권 의미 체계를 달성하기 위해 임계값 서명을 사용하는 것입니다. ECDSA에 대한 임계값 서명 체계 계산 비용이 많이 들고 다른 방식의 경우 Schnorr 서명과 같은 것은 매우 합리적입니다. Ethereum 이를 가능하게 하는 기본 요소를 도입할 계획입니다. 다가오는 Metropolis 하드포크에서 사용하기 저렴한 계획입니다. 그러한 수단을 사용할 수 있다면 가스 비용은 Polkadot 거래를 Ethereum로 전달하기 위해 네트워크는 거의 0으로 극적으로 줄어들 것입니다. 검증을 위한 기본 비용을 초과하는 간접비 서명 및 기본 트랜잭션 실행. 이 모델에서 Polkadot의 validator 노드는 메시지에 서명하는 것 외에는 거의 할 일이 없습니다. 거래가 실제로 Ethereum 네트워크로 라우팅되도록 하려면 validator 자신도 다음 위치에 있을 것이라고 가정합니다. Ethereum 네트워크 또는 작은 현상금일 가능성이 높습니다. 메시지를 전달한 첫 번째 배우에게 제공됩니다. 네트워크에 (포상금은 사소하게 지급될 수 있습니다. 거래 발신자). 5.5.2. Ethereum ~ Polkadot. 거래가 이루어지도록 하기 Ethereum에서 Polkadot으로 전달되는 것은 간단한 로그 개념을 사용합니다. Ethereum 계약이 Polkadot의 특정 파라체인에 트랜잭션을 전달하려는 경우, 특별한 "돌파 계약"을 호출하기만 하면 됩니다. 브레이크 아웃 계약은 가능한 모든 비용을 지불합니다. Merkle 증명과 해당 블록의 헤더가 유효하다는 주장을 통해 그 존재가 입증될 수 있도록 로깅 명령을 발행해야 합니다. 정식. 후자의 두 조건 중 타당성은 아마도 가장 간단하게 증명할 수 있습니다. 원칙적으로 유일한 요구 사항은 다음과 같습니다.증명이 필요한 각 Polkadot 노드에 대해 (즉, 지정된 validator 노드)는 표준 Ethereum 노드의 완전히 동기화된 인스턴스를 실행합니다. 불행하게도 이것은 그 자체로 상당히 무거운 종속성입니다. 더 경량 방법은 다음과 같은 간단한 증명을 사용하는 것입니다. 헤더만 제공하여 올바르게 평가되었습니다. 제대로 실행하려면 Ethereum의 상태 트리 일부가 필요합니다. 블록 내 트랜잭션을 확인하고 로그(블록 영수증에 포함된)가 유효한지 확인합니다. 이러한 "SPV와 유사한"6 증거에는 상당한 양의 정보가 필요할 수 있습니다. 편리하게도 일반적으로 필요하지 않습니다. 모두: Polkadot 내부의 결합 시스템은 결합을 허용합니다. 제3자가 헤더를 잃을 위험을 무릅쓰고 헤더를 제출할 수 있습니다. 다른 제3자(예: "어부", 6.2.3 참조)가 헤더가 유효하지 않다는 증거를 제공해야 합니다. (특히 상태 루트 또는 수신 루트가 사기꾼이었습니다). Ethereum과 같은 최종화되지 않은 PoW 네트워크에서는 정규성을 최종적으로 증명하는 것은 불가능합니다. 이 문제를 해결하기 위해 모든 종류의 응용 프로그램에 의존하려고 합니다. 체인 종속 원인 효과는 여러 번의 "확인"을 기다리거나 종속 트랜잭션이 어느 정도 완료될 때까지 기다립니다. 체인 내의 특정 깊이. Ethereum에 이 깊이는 알려진 네트워크 문제가 없는 가장 가치가 낮은 거래의 경우 1블록부터 이전과 마찬가지로 1200블록까지 다양합니다. 교환을 위한 초기 프론티어 릴리스 중 사례입니다. 안정적인 "Homestead" 네트워크에서 이 그림은 다음 위치에 있습니다. 대부분의 거래소에는 120개의 블록이 있으며, 우리는 아마도 비슷한 매개변수. 그래서 우리 할 수 있다 상상하다 우리의 Polkadot-쪽 Ethereum인터페이스는 몇 가지 간단한 기능을 갖습니다. Ethereum 네트워크에서 새 헤더를 수락하고 PoW를 검증하여 다음과 같은 일부 증거를 수락할 수 있습니다. 충분한 깊이의 헤더에 대한 Ethereum측 브레이크아웃 계약에 의해 특정 로그가 방출되었습니다(그리고 앞으로 Polkadot 내의 해당 메시지) 그리고 마지막으로 이전에 승인된 증거를 승인할 수 있지만 아직 제정되지 않은 헤더에 잘못된 수신 루트가 포함되어 있습니다. 실제로 Ethereum 헤더 데이터 자체를 얻으려면(그리고 모든 SPV 증명 또는 유효성/정규성 반박) Polkadot 네트워크, 전달에 대한 인센티브 6SPV는 Bitcoin의 Simplified Payment Verification을 의미하며 고객이 거래 내용만 보관하면서 확인할 수 있는 방법을 설명합니다. 가장 긴 PoW 체인의 모든 블록 헤더 사본.POLKADOT: 이종 다중 체인 프레임워크에 대한 비전 초안 1 9 데이터가 필요합니다. 결제만큼 간단할 수도 있어요 (Ethereum 측에서 징수한 수수료로 자금 조달) 지불됨 헤더가 다음과 같은 유용한 블록을 전달할 수 있는 누구에게나 유효합니다. 검증인은 마지막 수천 개의 블록과 관련된 정보를 유지해야 합니다. 일부 프로토콜 고유 수단을 통해 또는 플랫폼에서 유지되는 계약을 통해 포크를 관리할 수 있습니다. 릴레이 체인. 5.6. Polkadot 그리고 Bitcoin. Bitcoin 상호 운용 Polkadot에 대한 흥미로운 도전 과제를 제시합니다. "양방향 페그"는 유용한 인프라가 될 것입니다. 두 네트워크 측면 모두에 있어야 합니다. 그러나 이로 인해 Bitcoin의 제한 사항, 이러한 페그를 안전하게 제공하는 것은 사소하지 않은 사업. 다음에서 거래 전달 Bitcoin ~ Polkadot은 원칙적으로 Ethereum과 유사한 프로세스로 수행될 수 있습니다. "브레이크아웃 주소" Polkadot validator에 의해 어떤 방식으로든 제어될 수 있습니다. 전송된 tokens(및 함께 전송된 데이터)를 수신합니다. SPV 증명은 인센티브를 받은 oracle에 의해 제공될 수 있으며, 확인 기간과 함께 포상금이 제공됩니다. 트랜잭션을 암시하는 비정규 블록 식별 "이중 지출"되었습니다. token은(는) 다음에서 소유하고 있습니다. "탈출 주소"는 원칙적으로 나중에 분산될 수 있도록 동일한 validator에 의해 제어됩니다. 그러나 문제는 회전하는 validator 세트에서 침전물을 안전하게 제어할 수 있는 방법입니다. 달리 Ethereum 기반으로 임의의 결정을 내릴 수 있습니다. 서명 조합 시 Bitcoin는 실질적으로 더 제한적이며 대부분의 클라이언트는 최대 3명의 당사자와의 다중 서명 거래만 허용합니다. 이를 36개 또는 궁극적으로 원하는 대로 수천 개로 확장하는 것은 현재 프로토콜에서는 불가능합니다. 한 가지 옵션은 Bitcoin 프로토콜을 변경하여 활성화하는 것입니다. 그러나 이러한 기능은 소위 "하드 포크"로 불립니다. Bitcoin 세계는 최근 시도로 판단을 정리하기가 어렵습니다. 한 가지 가능성은 임계값 서명을 사용하는 것입니다. 단일 식별이 가능한 대중을 허용하는 암호화 체계 여러 비밀 "부분"에 의해 효과적으로 제어되는 키, 유효한 서명을 생성하려면 그 중 일부 또는 전부를 활용해야 합니다. 불행하게도 임계값 서명은 호환됩니다. Bitcoin의 ECDSA를 사용하면 계산 비용이 많이 듭니다. 다항식 복잡성을 생성합니다. 다음과 같은 다른 계획 Schnorr 서명은 훨씬 낮은 비용을 제공하지만 Bitcoin에 도입될 수 있는 타임라인 프로토콜이 불확실합니다. 예금의 궁극적인 보안은 여러 개의 validator을 결합하는 경우 다른 옵션 중 하나는 다음과 같습니다. 다중 서명 키 보유자를 크게 줄이십시오. 임계값과 같은 총 validator의 결합된 하위 집합 서명이 가능해집니다(또는 최악의 경우 Bitcoin의 기본 서명 다중 서명이 가능합니다). 이는 물론 validators가 불법적으로 행동할 경우 배상금에서 공제될 수 있는 채권 총액, 그러나 이는 단순히 상한을 설정하는 것은 우아한 성능 저하입니다. 사이에 안전하게 운영될 수 있는 자금의 양 두 개의 네트워크(또는 실제로 공격이 발생하면 % 손실이 발생함) validators에서 성공). 따라서 우리는 합리적으로 안전한 Bitcoin 상호 운용성 "가상 파라체인"을 배치하는 것이 비현실적이지 않다고 생각합니다. 그럼에도 불구하고 일정이 불확실하고 가능성이 매우 높은 상당한 노력이 필요하지만 그 안에서 이해관계자의 협력이 필요하다. 네트워크.

Descripción general del diseño

Esta sección tiene como objetivo dar una breve descripción general de la sistema en su conjunto. Una exploración más profunda de la El sistema se proporciona en la sección siguiente. 5.1. Consenso. En la cadena de relés, Polkadot logra consenso de bajo nivel sobre un conjunto de acuerdos válidos mutuamente acordados. bloques a través de un moderno algoritmo asincrónico bizantino tolerante a fallas (BFT). El algoritmo se inspirará. por el simple Tendermint [11] y el sustancialmente más involucrado HoneyBadgerBFT [14]. Este último proporciona una consenso eficiente y tolerante a fallos sobre una solución arbitrariamente infraestructura de red defectuosa, dado un conjunto de autoridades en su mayoría benignas o validators. Para una red de estilo prueba de autoridad (PoA), esto solo sería suficiente, sin embargo, se imagina que Polkadot es También se puede implementar como red en un entorno totalmente abierto y público. situación sin ninguna organización particular o confianza autoridad requerida para mantenerlo. Como tal necesitamos un medios para determinar un conjunto de validators e incentivar ellos para ser honestos. Para esto utilizamos la selección basada en PoS. criterios. 5.2. Demostrando lo que está en juego. Suponemos que la red tendrá algún medio para medir cuánta “participación” cualquier cuenta en particular tiene. Para facilitar la comparación con sistemas preexistentes, llamaremos a la unidad de medida “tokens”. Desafortunadamente el término no es ideal para una varias razones, entre ellas la de ser simplemente un escalar valor asociado con una cuenta, no existe noción de individualidad. Imaginamos que validators serán elegidos, con poca frecuencia (como máximo una vez al día, pero quizás tan raramente como una vez por trimestre), a través de un esquema de Prueba de Participación Nominada (NPoS). La incentivación puede ocurrir a través de una asignación prorrateada dePOLKADOT: VISIÓN PARA UN MARCO MULTICADENA HETEROGÉNEO BORRADOR 1 6 Relevo cadena enjambre de validadores (cada uno coloreado por su paracadena designada) Transacción (presentado por actor externo) Paracadena puente paracaídas virtual (por ejemplo, Ethereum) Paracadena Paracadena colas y E/S Transacciones propagadas Bloquear el envío de candidatos 2do orden cadena de relevo Comunidad paracadena cuenta Transacción entrante Transacción saliente Transacciones entre cadenas (gestionado por validators) alzador bloque propagado pescador Figura 2. Un esquema resumido del sistema Polkadot. Esto muestra a los recopiladores recopilando y propagando transacciones de usuarios, así como propagando candidatos de bloque a pescadores y validators. También muestra cómo una cuenta puede registrar una transacción que se lleva a cabo desde su paracadena, a través de la cadena de retransmisión y luego a otra parachain donde puede interpretarse como una transacción a una cuenta allí. fondos provenientes de una expansión de base token (hasta 100% por año, aunque lo más probable es que sea alrededor del 10%), junto con cualquier tarifa de transacción cobrada. Si bien la expansión de la base monetaria generalmente conduce a la inflación, dado que todos los propietarios de token tendría una oportunidad justa de participación, ningún titular de token necesitaría sufrir una reducción en el valor de su tenencias a lo largo del tiempo siempre que estuvieran felices de tomar una papel en el mecanismo de consenso. una proporción particular de tokens serían objeto del proceso staking; el La expansión base efectiva token se ajustaría a través de un mecanismo basado en el mercado para alcanzar este objetivo. Los validadores están fuertemente unidos por sus intereses; saliendo Los bonos de validators permanecen vigentes mucho después de que cesen las funciones de los validators (quizás alrededor de 3 meses). este tiempo El período de liquidación de bonos permite que futuras malas conductas sean castigados hasta el control periódico de la cadena. La mala conducta da lugar a castigos, como la reducción de recompensa o, en los casos que comprometan intencionalmente la integridad de la red, el validator pierde parte o la totalidad de su participación a otros validators, informantes o partes interesadas en su conjunto (mediante la quema). Por ejemplo, un validator quien intenta ratificar ambas ramas de una bifurcación (a veces conocido como ataque de “corto alcance”) puede ser identificado y castigado de esta última manera. Los ataques de largo alcance en los que “no hay nada en juego”4 se evitan mediante un simple pestillo de “punto de control” que evita una peligrosa reorganización en cadena de más de un profundidad de cadena particular. Para garantizar que los clientes recién sincronizados no se dejan engañar por la cadena equivocada, regular Se producirán “bifurcaciones duras” (de como máximo el mismo período del liquidación de bonos de validators) que codifica el bloque de puntos de control reciente hashes en los clientes. Esto funciona bien con una medida adicional para reducir la huella de “longitud de cadena finita” o reinicio periódico del bloque génesis. 5.3. Paracaídas y Alzadores. Cada paracadena obtiene Medidas de seguridad similares a las de la cadena de relevos: el Los encabezados de las paracaídas están sellados dentro del bloque de la cadena de relés. garantizar que no sea posible ninguna reorganización o “doble gasto” después de la confirmación. Esta es una garantía de seguridad similar a la que ofrecen las cadenas laterales y la fusión de Bitcoin. Polkadot, sin embargo, también ofrece sólidas garantías de que las transiciones de estado de las paracaídas son válidas. esto ocurre cuando el conjunto de validators se segmenta criptográficamente de forma aleatoria en subconjuntos; un subconjunto por parachain, los subconjuntos potencialmente difieren por bloque. esto La configuración generalmente implica que los tiempos de bloqueo de las paracaídas serán ser al menos tan largo como el de la cadena de relés. El específico Los medios para determinar la partición están fuera del alcance. 4En tal ataque el adversario forja una cadena histórica completamente nueva desde el bloque génesis en adelante. A través del control de un porción relativamente insignificante de la participación en la compensación, son capaces de aumentar incrementalmente su porción de la participación en relación con todos los demás partes interesadas ya que son los únicos participantes activos en su historia alternativa. Dado que no existe ninguna limitación física intrínseca a la creación de bloques (a diferencia de PoW, donde se debe gastar energía computacional bastante real), son capaces de crear una cadena más larga que la cadena real en un período de tiempo relativamente corto y potencialmente convertirlo en el mejor y más largo, asumiendo el estado canónico de la red.POLKADOT: VISIÓN PARA UN MARCO MULTICADENA HETEROGÉNEO BORRADOR 1 7 de este documento, pero probablemente se basaría en torno a un marco de confirmación-revelación similar a RanDAO [19] o utilizar datos combinados de bloques anteriores de cada parachain bajo un hash criptográficamente seguro. Dichos subconjuntos de validators deben proporcionar una candidato de bloque de parachain que está garantizado como válido (en pena de confiscación de la fianza). La validez gira en torno a dos puntos importantes; En primer lugar, que es intrínsecamente válido: que todas las transiciones estatales se ejecutaron fielmente y que todas Los datos externos a los que se hace referencia (es decir, transacciones) son válidos para su inclusión. En segundo lugar, que cualquier dato que sea extrínseco a su candidato, como aquellas transacciones externas, tiene una disponibilidad suficientemente alta para que los participantes puedan descárgalo y ejecuta el bloque manualmente.5 Los validadores pueden proporcionar sólo un bloque "nulo" que no contenga datos de "transacciones" externas, pero pueden correr el riesgo de obtener una recompensa reducida si lo hacen. ellos trabajan junto un protocolo de chismes de parachain con recopiladores: individuos que recopilan transacciones en bloques y proporcionan una prueba no interactiva y sin conocimiento de que el bloque constituye un hijo válido de su padre (y toman cualquier transacción honorarios por sus problemas). Queda en manos de los protocolos parachain especificar los suyos propios. Medios de prevención de spam: no existe una noción fundamental de “medición de recursos informáticos” o “tarifa de transacción”. impuesto por la cadena de relevos. Tampoco existe una aplicación directa de esto por parte del protocolo de cadena de retransmisión (aunque Es poco probable que las partes interesadas decidan adoptar una paracadena que no proporcionaba un mecanismo decente). Este es un guiño explícito a la posibilidad de que existan cadenas a diferencia de Ethereum, p.ej. una cadena similar a Bitcoin que tiene un modelo de tarifas mucho más simple o algún otro modelo de prevención de spam aún por proponer. La propia cadena de relés de Polkadot probablemente existirá como un Cadena de estados y cuentas similares a Ethereum, posiblemente un derivado EVM. Dado que los nodos de la cadena de retransmisión deberán realizar otros procesamientos sustanciales, rendimiento de transacciones se minimizará en parte a través de altas tarifas de transacción y, si nuestros modelos de investigación lo requieren, un límite de tamaño de bloque. 5.4. Comunicación entre cadenas. El ingrediente final crítico de Polkadot es la comunicación entre cadenas. desde las paracaídas pueden tener algún tipo de canal de información entre ellas, nos permitimos considerar Polkadot un multicadena escalable. En el caso de Polkadot, la comunicación es tan simple como puede ser: transacciones que se ejecutan en un parachain son (de acuerdo con la lógica de esa cadena) capaces de efectuar el envío de una transacción a una segunda paracadena o, potencialmente, la cadena de relevos. Como transacciones externas en producción blockchains, son completamente asíncronos y no tienen la capacidad intrínseca de devolver nada tipo de información hasta su origen. Destino: consigue datos de antes validators del bloque. La cuenta recibe la publicación: entrada eliminada de ingreso Merkle tree La cuenta envía la publicación: entrada colocada en salida Merkle tree para destino paracaídas salida Fuente: acciones datos con el siguiente bloque validators prueba de envío almacenada en salida de parachain Merkle árbol referencia enrutada colocada en destino parachain ingreso Merkle tree ingreso Figura 3. Un esquema básico que muestra las partes principales del enrutamiento para publicados transacciones (“publicaciones”). Para garantizar una complejidad mínima de implementación, se requiere un mínimo riesgo y mínimo camisa de fuerza de futuro arquitecturas parachain, estas transacciones entre cadenas son efectivamente indistinguibles de las transacciones estándar firmadas externamente. La transacción tiene un segmento de origen, que brinda la capacidad de identificar una paracadena, y una dirección que puede ser de tamaño arbitrario. A diferencia de los sistemas actuales comunes como Bitcoin y Ethereum, las transacciones entre cadenas no vienen con ningún tipo de “pago” de tarifa asociado; Cualquier pago de este tipo debe gestionarse mediante la lógica de negociación en las paracadenas de origen y destino. Un sistema como el propuesto para La versión Serenity de Ethereum [7] sería un medio simple de gestionar dicho pago de recursos entre cadenas, aunque suponemos que otros pueden pasar a primer plano a su debido tiempo. Las transacciones entre cadenas se resuelven mediante un simple Mecanismo de cola basado en Merkle tree para garantizar fidelidad. Es tarea de los mantenedores de la cadena de relevos mover transacciones en la cola de salida de una parachain en la cola de entrada de la parachain de destino. el Las transacciones pasadas se hacen referencia en la cadena de retransmisión, sin embargo, no son relevantes.las propias transacciones de la cadena ay. Para evitar que una parachain envíe spam a otra parachain con transacciones, para que se envíe una transacción, se requiere que la cola de entrada del destino no sea demasiado grande en la hora del final del bloque anterior. Si la entrada La cola es demasiado grande después del procesamiento del bloque, entonces se considera "saturada" y no se pueden enrutar transacciones a ella. dentro de los bloques siguientes hasta que se reduzca nuevamente por debajo del límite. Estas colas se administran en la cadena de retransmisión. Permitir que las paracaídas determinen la saturación de cada una. estado; de esta manera un intento fallido de publicar una transacción a un destino detenido se puede informar de forma sincrónica. (Aunque, dado que no existe una ruta de retorno, si una transacción secundaria falla por ese motivo, no se podrá informar de ella). a la persona que llama originalmente y algunos otros medios de recuperación tendría que ocurrir.) 5.5. Polkadot y Ethereum. Debido a la integridad de Turing de Ethereum, esperamos que haya amplias oportunidades para que Polkadot y Ethereum sean interoperables con entre sí, al menos dentro de algunos límites de seguridad fácilmente deducibles. En resumen, prevemos que las transacciones de Polkadot puede ser firmado por validators y luego ingresado en 5Tal tarea podría ser compartida entre validators o podría convertirse en la tarea designada de un conjunto de validators fuertemente vinculados conocido como Garantes de disponibilidad.

POLKADOT: VISIÓN PARA UN MARCO MULTICADENA HETEROGÉNEO BORRADOR 1 8 Ethereum donde pueden ser interpretados y promulgados por un contrato de reenvío de transacciones. En la otra dirección, Prevemos el uso de registros (eventos) especialmente formateados. proveniente de un “contrato de ruptura” para permitir una verificación rápida de que se debe reenviar un mensaje en particular. 5.5.1. Polkadot a Ethereum. A través de la elección de un BFT mecanismo de consenso con validators formado a partir de un conjunto de partes interesadas determinadas mediante una votación de aprobación mecanismo, podemos lograr un consenso seguro con un cambios poco frecuentes y un número modesto de validators. En un sistema con un total de 144 validators, un tiempo de bloqueo de 4 segundos y una finalidad de 900 bloques (lo que permite ataques maliciosos Comportamientos como votos dobles deben ser denunciados y sancionados. y reparado), la validez de un bloque puede razonablemente ser se considera probado mediante tan solo 97 firmas (dos tercios de 144 más una) y un período de verificación posterior de 60 minutos en el que no se depositan impugnaciones. Ethereum puede albergar un "contrato de asentamiento" que puede mantener a los 144 firmantes y ser controlado por ellos. Dado que la recuperación de la firma digital de curva elíptica (ECDSA) requiere solo 3000 gases según el EVM, y desde Probablemente solo querríamos que la validación se realice en un supermayoría de validators (en lugar de unanimidad total), el costo base de Ethereum confirmando que una instrucción fue validado adecuadamente como proveniente de la red Polkadot no sería más de 300,000 gas, apenas el 6% del el límite total de gas del bloque es de 5,5 millones. Aumentar el número de validators (como sería necesario para tratar con docenas de cadenas) inevitablemente aumenta este costo, sin embargo En general, se espera que el ancho de banda de transacciones de Ethereum crezca con el tiempo a medida que la tecnología madure y la infraestructura mejora. Junto con el hecho de que no todos los validator deben estar involucrados (por ejemplo, solo el más alto Los validators apostados pueden ser llamados para tal tarea) el Los límites de este mecanismo se extienden razonablemente bien. Suponiendo una rotación diaria de dichos validators (que es bastante conservador (semanal o incluso mensual puede ser aceptable), entonces el costo para la red de mantener este puente de reenvío Ethereum costaría alrededor de 540.000 gas por día o, a los precios actuales del gas, $45 por año. Una transacción básica enviada sola a través del puente costaría alrededor de 0,11 dólares; el cálculo adicional del contrato costaría más, por supuesto. Al almacenar en búfer y agrupar transacciones juntos, los costos de autorización de robo pueden ser fácilmente compartido, reduciendo sustancialmente el costo por transacción; si se requirieron 20 transacciones antes del reenvío, entonces el costo de reenviar una transacción básica se reduciría a alrededor de $0,01. Una alternativa interesante y más económica a este modelo de contrato con múltiples firmas sería utilizar firmas de umbral para lograr la semántica de propiedad multilateral. Mientras que los esquemas de firma de umbral para ECDSA son computacionalmente costosos, los de otros esquemas como las firmas Schnorr son muy razonables. Ethereum planea introducir primitivos que harían tales esquemas baratos de usar en el próximo hardfork de Metropolis. Si se pudiera utilizar este medio, los costes del gas para reenviar una transacción Polkadot al Ethereum La red se reduciría drásticamente a casi cero. gastos generales adicionales a los costos básicos para validar el firma y ejecución de la transacción subyacente. En este modelo, los nodos validator de Polkadot tendrían hacer poco más que firmar mensajes. Para que las transacciones realmente se enruten a la red Ethereum, nosotros supongamos que los validators también residirían en la red Ethereum o, más probablemente, que pequeñas recompensas ser ofrecido al primer actor que reenvía el mensaje en a la red (la recompensa podría trivialmente pagarse al originador de la transacción). 5.5.2. Ethereum a Polkadot. Conseguir que las transacciones sean reenviado de Ethereum a Polkadot utiliza la noción simple de registros. Cuando un contrato Ethereum desea enviar una transacción a una paracadena particular de Polkadot, simplemente necesita concertar un “contrato de ruptura” especial. El contrato de ruptura aceptaría cualquier pago que pudiera ser requerido y emitir una instrucción de registro para que su existencia pueda ser probada a través de una prueba Merkle y una afirmación de que el encabezado del bloque correspondiente es válido y canónico. De las dos últimas condiciones, la validez es quizás la más sencillo de demostrar. En principio, el único requisito espara cada nodo Polkadot que necesita la prueba (es decir, nodos validator designados) para ejecutar una instancia completamente sincronizada de un nodo Ethereum estándar. Desafortunadamente, esto es en sí mismo una dependencia bastante grande. un mas Un método ligero sería utilizar una prueba simple de que El encabezado se evaluó correctamente al proporcionar solo el parte del intento de estado de Ethereum necesario para ejecutarse correctamente las transacciones en el bloque y verifique que los registros (contenidos en el recibo del bloque) sean válidos. Tales “tipo SPV”6 las pruebas aún pueden requerir una cantidad sustancial de información; convenientemente, normalmente no serían necesarios en todos: un sistema de unión dentro de Polkadot permitiría unir terceros a enviar encabezados a riesgo de perder su fianza en caso de que algún otro tercero (como un “pescador”, ver 6.2.3) proporcione una prueba de que el encabezado no es válido (específicamente que la raíz estatal o las raíces receptoras eran impostores). En una red PoW no finalizada como Ethereum, el La canonicidad es imposible de probar de manera concluyente. Para solucionar este problema, las aplicaciones que intentan basarse en cualquier tipo de causa-efecto dependiente de la cadena, espere una serie de "confirmaciones", o hasta que la transacción dependiente esté en algún profundidad particular dentro de la cadena. El Ethereum, esto la profundidad varía desde 1 bloque para las transacciones menos valiosas sin problemas de red conocidos hasta 1200 bloques como era el caso durante el lanzamiento inicial de Frontier para intercambios. En la red estable “Homestead”, esta cifra se ubica en 120 bloques para la mayoría de los intercambios, y probablemente tomaríamos un parámetro similar. entonces nosotros puede imagina nuestro Polkadot-lado Ethereuminterfaz para tener algunas funciones simples: poder aceptar un nuevo encabezado de la red Ethereum y validar el PoW, para poder aceptar alguna prueba de que un registro particular fue emitido por el contrato de ruptura del lado Ethereum para un cabezazo de suficiente profundidad (y hacia adelante) el mensaje correspondiente dentro de Polkadot) y finalmente poder aceptar pruebas de que un documento previamente aceptado pero El encabezado aún no promulgado contiene una raíz de recibo no válida. Para obtener realmente los datos del encabezado Ethereum (y cualquier prueba de SPV o refutaciones de validez/canonicidad) en la red Polkadot, un incentivo al reenvío 6SPV se refiere a Verificación de pago simplificada en Bitcoin y describe un método para que los clientes verifiquen transacciones manteniendo solo una copia de todos los encabezados de bloques de la cadena PoW más larga.POLKADOT: VISIÓN PARA UN MARCO MULTICADENA HETEROGÉNEO BORRADOR 1 9 se necesitan datos. Esto podría ser tan simple como un pago. (financiado con tarifas cobradas del lado Ethereum) pagado a cualquiera capaz de reenviar un bloque útil cuyo encabezado sea válido. Se pediría a los validadores que retengan información relacionada con los últimos miles de bloques para poder ser capaz de gestionar bifurcaciones, ya sea a través de algún medio intrínseco del protocolo o mediante un contrato mantenido en el cadena de relevo. 5.6. Polkadot y Bitcoin. Bitcoin interoperación presenta un desafío interesante para Polkadot: un llamado La “vinculación bidireccional” sería una pieza útil de infraestructura. tener del lado de ambas redes. Sin embargo, debido a las limitaciones de Bitcoin, proporcionar dicha clavija de forma segura es una tarea nada trivial. Entregar una transacción desde Bitcoin a Polkadot se puede realizar en principio con un proceso similar al de Ethereum; una “dirección de ruptura” controlado de alguna manera por los Polkadot validators podrían recibir tokens transferidos (y los datos enviados junto con ellos). Las pruebas de SPV podrían ser proporcionadas por oracles incentivados y, junto con un período de confirmación, una recompensa otorgada por identificar bloques no canónicos que implican la transacción ha sido “doble gastado”. Cualquier tokens que posea en el La “dirección de ruptura” entonces, en principio, sería controlada por esos mismos validators para su posterior dispersión. Sin embargo, el problema es cómo se pueden controlar de forma segura los depósitos desde un conjunto validator giratorio. a diferencia Ethereum que es capaz de tomar decisiones arbitrarias basadas tras combinaciones de firmas, Bitcoin es sustancialmente más limitado, y la mayoría de los clientes aceptan solo transacciones con múltiples firmas con un máximo de 3 partes. Ampliar esta cifra a 36, ​​o incluso a miles, como en última instancia se desearía, es imposible con el protocolo actual. Una opción es modificar el protocolo Bitcoin para habilitar dicha funcionalidad, sin embargo, las llamadas “bifurcaciones duras” en el Bitcoin mundo son difíciles de organizar a juzgar por los intentos recientes. Una posibilidad es el uso de firmas de umbral, esquemas criptográficos para permitir que un público pueda identificarse individualmente clave para ser controlada efectivamente por múltiples “partes” secretas algunos o todos los cuales deben utilizarse para crear una firma válida. Lamentablemente, las firmas de umbral son compatibles con ECDSA de Bitcoin son computacionalmente costosos de crear y de complejidad polinomial. Otros esquemas como Las firmas Schnorr ofrecen costos mucho más bajos; sin embargo, cronograma en el que pueden introducirse en el Bitcoin El protocolo es incierto. Dado que la seguridad última de los depósitos recae en varios validators vinculados, otra opción es reducir los poseedores de claves de firmas múltiples a solo un subconjunto vinculado del total validators tal que el umbral las firmas se vuelven factibles (o, en el peor de los casos, las firmas nativas de Bitcoin es posible la firma múltiple). Esto por supuesto reduce la cantidad total de bonos que podrían deducirse en concepto de reparaciones si los validator se comportaran ilegalmente; sin embargo, esto es una degradación elegante, simplemente estableciendo un límite superior de la cantidad de fondos que pueden circular de forma segura entre los dos redes (o incluso, en el % de pérdidas en caso de un ataque de los validators exitosos). Como tal, creemos que no es poco realista colocar una “paracadena virtual” de interoperabilidad Bitcoin razonablemente segura. entre las dos redes, aunque no deja de ser un esfuerzo sustancial con un cronograma incierto y muy posiblemente requiriendo la cooperación de las partes interesadas dentro de ese red.

세부 프로토콜

프로토콜은 대략 세 가지로 나눌 수 있습니다. 부분: 합의 메커니즘, 파라체인 인터페이스 그리고 인터체인 트랜잭션 라우팅. 6.1. 릴레이 체인 운영. 는 릴레이 체인 의지 아마도 Ethereum와 대체로 유사한 체인일 것입니다. 상태는 계정에 주소를 매핑하는 상태 기반입니다. 정보, 주로 잔액 및 (재생 방지를 위해) 거래 카운터. 여기에 계정을 배치하면 한 가지 목적이 달성됩니다. 즉, ID가 소유한 계정을 제공하는 것입니다. 시스템에 어느 정도의 지분이 있는지.7 하지만 주목할만한 차이점이 있습니다. • 계약은 트랜잭션을 통해 전개될 수 없습니다. 릴레이 체인의 애플리케이션 기능을 피하려는 욕구에 따라 계약의 공개 배포를 지원합니다. • 컴퓨팅 리소스 사용량(“가스”)은 계산되지 않습니다. 공개적으로 사용할 수 있는 유일한 기능이기 때문에 가스 회계의 근거가 수정될 것입니다. 더 이상 보유하지 않습니다. 따라서 정액 요금이 적용됩니다. 모든 경우에 더 많은 성능을 제공합니다. 수행해야 할 수 있는 동적 코드 실행 그리고 더 간단한 거래 형식. • 자동 실행 및 네트워크 메시지 출력을 허용하는 나열된 계약에 대해 특수 기능이 지원됩니다. 릴레이 체인에 VM이 있고 VM이 있는 경우 EVM을 기반으로 하며 최대한의 단순성을 보장하기 위해 여러 가지 수정 사항이 있을 것입니다. 아마도 다수의 내장 계약이 있습니다(다음의 계약과 유사). 플랫폼별 허용을 위해 Ethereum의 주소 1-4 합의 계약을 포함하여 관리해야 할 의무, validator 계약 및 파라체인 계약. EVM이 아닌 경우 WebAssembly 2 백엔드가 가장 가능성 있는 대안입니다. 이 경우 전반적인 구조는 비슷하지만 그럴 필요는 없습니다. Wasm이 실행 가능한 목표가 되는 내장 계약 미숙한 언어보다는 범용 언어를 위해 EVM에 대한 언어가 제한되어 있습니다. 현재 Ethereum 프로토콜에서 다른 가능한 편차가 있을 수 있습니다. 동일한 블록 내에서 충돌하지 않는 트랜잭션의 병렬 실행을 허용하는 트랜잭션 영수증 형식, Serenity 시리즈 변경 사항에 대해 제안된 대로입니다. 가능성은 낮지만 세레니티와 같은 것이 가능합니다. "순수한" 체인을 릴레이 체인으로 배포하여 staking token과 같은 것을 관리하기 위한 특정 계약 그것을 근본적인 부분으로 만드는 것이 아니라 균형을 유지하는 것입니다. 체인의 프로토콜. 현재로서는 그럴 가능성이 없다고 생각합니다. 충분히 훌륭한 프로토콜 단순화를 제공할 것입니다. 추가적인 복잡성과 불확실성을 감수할 가치가 있습니다. 그것을 개발하는 중. 7특정 보유자가 시스템의 전반적인 보안에 대해 책임을 지는 금액을 나타내는 수단으로 이러한 스테이크 계정은 필연적으로 경제적 가치를 인코딩합니다. 그러나 그러한 값을 사용할 의도는 없으므로 이해해야 합니다. 실제 상품 및 서비스와 교환할 목적으로 어떤 방식으로든 token은(는) 다음과 유사하지 않다는 점에 유의해야 합니다. 화폐와 마찬가지로 릴레이 체인은 애플리케이션에 관한 허무주의적 철학을 유지합니다.POLKADOT: 이종 다중 체인 프레임워크에 대한 비전 초안 1 10 합의 메커니즘, validator 세트, 검증 메커니즘 및 파라체인을 관리하는 데 필요한 여러 가지 작은 기능이 있습니다. 이것들 모놀리식 프로토콜 하에서 함께 구현될 수 있습니다. 그러나 모듈성을 보장한다는 이유로 이를 릴레이 체인의 "계약"이라고 설명합니다. 이것은 (의미에서) 객체라는 의미로 간주됩니다. 객체 지향 프로그래밍)은 릴레이체인의 합의 메커니즘에 의해 관리되지만 반드시 그런 것은 아닙니다. EVM과 유사한 opcode의 프로그램으로 정의되거나 심지어는 계정 시스템. 6.2. 스테이킹 계약. 이 계약은 validator 세트를 유지합니다. 다음을 관리합니다. • 현재 validator 계정은 무엇입니까? • 짧게는 validator이 될 수 있습니다. 통지; • 어떤 계정이 지명 지분을 배치했는지 validator; • staking 볼륨, 허용되는 지급률 및 주소, 단기(세션) ID를 포함한 각각의 속성. 계정이 되고자 하는 욕구를 등록할 수 있습니다. 보세 validator(요구 사항과 함께), 일부 신원을 지명하고 기존 보세 validator이 이 상태를 종료하려는 의사를 등록합니다. 그것은 또한 검증 및 정규화 메커니즘을 위한 기계 자체를 포함합니다. 6.2.1. 지분-token 유동성. 일반적으로 다음을 수행하는 것이 바람직합니다. 총 staking token을 최대한 많이 확보하세요. 이후 네트워크 유지 관리 작업에 참여 이는 네트워크 보안을 staking token의 전체 "시가 총액"과 직접적으로 연결합니다. 이것은 쉽게 할 수 있습니다 통화를 부풀리고 validators로 참여하는 사람들에게 수익금을 나눠줌으로써 인센티브를 받습니다. 그러나 그렇게 하면 문제가 발생합니다. token 축소 처벌로 스테이킹 계약에 갇혀 있는데 어떻게 상당 부분이 충분히 남을 수 있겠습니까? 가격 발견을 허용하기 위해 액체? 이에 대한 한 가지 대답은 기본 스테이킹된 token에 대체 가능한 token을 확보하여 간단한 파생 계약을 허용하는 것입니다. 이는 무신뢰 방식으로 마련하기가 어렵습니다. 더욱이 이러한 파생 상품은 다른 유로존 정부 채권이 대체 불가능하다는 것과 같은 이유로 동등하게 취급될 수 없습니다. 기초 자산이 실패하고 무가치하다. 유로존 정부와 관련하여 다음과 같은 일이 발생할 수 있습니다. 기본값. validator 스테이킹된 token을 사용하면 validator이(가) 악의적으로 행동하고 처벌을 받습니다. 우리의 교리에 따라 우리는 가장 간단한 솔루션을 선택합니다. 모든 token이 스테이킹되는 것은 아닙니다. 이것은 다음을 의미합니다 token의 일부(아마도 20%)는 강제로 유동 상태로 유지됩니다. 이는 보안 관점에서 불완전하지만 보안 측면에서 근본적인 차이를 만들 가능성은 없습니다. 네트워크 보안; 채권 몰수로 인한 배상금의 80%는 여전히 이루어질 수 있습니다. 100% staking의 "완벽한 사례"와 비교됩니다. 스테이킹된 token 사이의 비율은 역경매 메커니즘을 통해 상당히 간단하게 타겟팅할 수 있습니다. 본질적으로, validator가 되는 데 관심이 있는 token 보유자입니다. 각각 staking 계약서에 다음과 같은 제안을 게시할 것입니다. 그들이 받아야 할 최소 지급률 부분. 각 세션이 시작될 때(세션은 정기적으로, 아마도 한 시간에 한 번 정도 발생함) validator 슬롯은 각 원하는 대로 채워집니다. validator의 지분 및 지급률. 하나의 가능한 알고리즘 왜냐하면 이것은 가장 낮은 제안을 받은 사람들을 택하는 것이기 때문입니다. 목표로 삼은 총 지분보다 높지 않은 지분을 나타냅니다. 슬롯 수로 나눈 값이며 그 양의 절반보다 낮을 수 없습니다. 슬롯을 채울 수 없는 경우, 하한은 만족시키기 위해 어떤 요인에 의해 반복적으로 감소될 수 있습니다. 6.2.2. 지명. 무신뢰 지명 가능 staking token을 활성 validator에 전달하여 validator의 의무에 대한 책임입니다. 작품 추천 승인 투표 시스템을 통해. 각 후보자 후보는 staking 계약에 지침을 게시할 수 있습니다. 하나 이상의 validator 신원을 표현하는 것 그들은 자신의 유대를 맡길 준비가 되어 있습니다. 각 세션마다 지명자의 결속력이 분산됩니다. 하나 이상의 validator으로 표시됩니다. 분산 알고리즘은 등가 총계의 validator 세트를 최적화합니다. 채권. 지명자의 채권은 validator a의 실질적인 책임 하에 있게 됩니다.관심을 얻거나 고통을 겪을 수도 있습니다. 그에 따라 처벌이 감소됩니다. 6.2.3. 채권 압수/소각. 특정 validator 행동으로 인해 채권이 징벌적으로 감소됩니다. 만약에 채권이 허용 가능한 최소 금액 이하로 감소되었습니다. 세션이 조기 종료되었으며 다른 세션이 시작되었습니다. 처벌 가능한 validator 비행의 대략적인 목록은 다음과 같습니다. • 제공할 수 없는 파라체인 그룹의 일부임 파라체인 블록의 유효성에 대한 합의; • 무효의 유효성에 대해 적극적으로 서명합니다. 파라체인 블록; • 이전에는 송신 페이로드를 제공할 수 없음 사용 가능한 것으로 투표되었습니다. • 합의 과정 중 활동이 없습니다. • 경쟁 포크에서 릴레이 체인 블록을 검증합니다. 잘못된 행동의 일부 사례는 네트워크의 무결성을 위협합니다(예: 유효하지 않은 파라체인 블록에 서명하고 포크의 여러 측면을 검증하는 등). 따라서 채권의 전체 감소를 ​​통해 효과적인 추방이 발생합니다. 에서 기타 덜 심각한 경우(예: 합의에 대한 비활동성) 프로세스) 또는 비난을 정확하게 할당할 수 없는 경우(비효과적인 그룹의 일부임), 작은 부분 대신 채권의 일부가 벌금으로 부과될 수 있습니다. 후자의 경우, 이는 하위 그룹 이탈과 잘 작동하여 악의적인 노드는 부수적으로 손상된 자비로운 노드보다 훨씬 더 많은 손실을 입습니다. 어떤 경우에는(예: 다중 포크 검증 및 유효하지 않은 경우) 하위 블록 서명) validators는 지속적인 검증으로 인해 서로의 잘못된 행동을 쉽게 감지할 수 없습니다. 각 파라체인 블록을 만드는 것은 너무 힘든 작업이 될 것입니다. 여기 외부 당사자의 지지를 얻어야 한다. 그러한 오작동을 확인하고 보고하기 위한 검증 프로세스. 당사자들은 그러한 활동을 보고한 대가로 보상을 받습니다. 그들의 "어부"라는 용어는 가능성이 없다는 데서 유래합니다. 그런 보상. 이러한 경우는 일반적으로 매우 심각하므로 압수된 채권으로 보상금을 쉽게 지불할 수 있다고 생각합니다. 일반적으로 우리는 균형 잡힌 연소를 선호합니다. (즉, 아무것도 아닌 것으로 축소) 도매 재분배를 시도하고 있습니다. 이는 다음과 같은 효과가 있습니다.

POLKADOT: 이종 다중 체인 프레임워크에 대한 비전 초안 1 11 token의 전체 가치를 높여서 특정 네트워크보다는 일반적으로 어느 정도 네트워크를 발견에 참여한 당사자. 이는 주로 안전을 위한 것입니다. 메커니즘: 관련된 많은 양은 극단적이고 심각한 행동 인센티브로 이어질 수 있습니다. 단일 대상에게 부여됩니다. 일반적으로 보상은 네트워크에 대한 검증을 가치 있게 만들 만큼 충분히 크지만, 네트워크에 대한 비용을 상쇄할 만큼 크지는 않은 것이 중요합니다. 재정이 좋고 조직이 잘 조직된 "산업 수준"의 범죄 잘못된 행동을 강요하기 위해 불운한 validator에 대한 해킹 공격입니다. 이런 식으로 청구된 금액은 일반적으로 0이 되어야 합니다. 잘못된 validator의 직접 채권보다 큽니다. 잘못된 행동을 하고 현상금을 위해 자신을 보고하는 비뚤어진 인센티브가 발생합니다. 이는 명시적으로 해결될 수 있습니다. 최소한의 직접 채권 요건을 통해 validator 또는 예치된 채권이 거의 없는 validator이 큰 인센티브가 없다는 것을 지명자에게 교육함으로써 암묵적으로 잘 행동하기 위해서. 6.3. 파라체인 레지스트리. 각 파라체인은 다음과 같이 정의됩니다. 이 레지스트리. 데이터베이스와 유사한 상대적으로 간단한 구성이며 정적 정보와 동적 정보를 모두 보유합니다. 각 체인. 정적 정보에는 체인 인덱스(간단한 정수), 검증 프로토콜 ID와 함께 다양한 클래스를 구별하는 수단 올바른 검증 알고리즘이 될 수 있도록 파라체인 유효한 후보자를 제시하기 위해 위임된 validators에 의해 운영됩니다. 초기 개념 증명은 배치에 중점을 둡니다. 새로운 검증 알고리즘을 클라이언트 자체에 적용하여 매번 프로토콜의 하드포크를 효과적으로 요구합니다. 체인 클래스가 추가되었습니다. 하지만 궁극적으로, 검증 알고리즘을 지정하는 것이 가능할 수도 있습니다. 고객이 만족할 만큼 엄격하고 효율적인 방법입니다. 별도의 조치 없이 새로운 파라체인과 효과적으로 작업할 수 있습니다. 하드포크. 이에 대한 한 가지 가능한 방법은 다음을 지정하는 것입니다. 잘 확립된 파라체인 검증 알고리즘, WebAssembly와 같이 기본적으로 컴파일되고 플랫폼 중립적인 언어입니다. 결정하기 위해서는 추가적인 연구가 필요하다 이것이 정말로 실현 가능한지 여부, 그러나 만약 그렇다면 이를 통해 하드포크를 추방하는 엄청난 이점을 얻을 수 있습니다. 영원히. 동적 정보에는 다음과 같은 글로벌 합의가 있어야 하는 트랜잭션 라우팅 시스템의 측면이 포함됩니다. 파라체인의 수신 대기열로 사용됩니다(섹션 6.6에 설명되어 있음). 레지스트리에는 파라체인만 추가할 수 있습니다. 전체 국민투표를 통해; 이건 관리할 수 있을 것 같아 내부적으로는 배치되지만 외부에 배치될 가능성이 더 높습니다. 재사용을 촉진하기 위한 국민투표 계약 보다 일반적인 거버넌스 구성 요소. 매개변수는 투표 요구 사항(예: 필요한 정족수, 과반수 필수) 추가 체인 및 기타 등록을 위해 덜 공식적인 시스템 업그레이드는 "마스터"에서 설정됩니다. 헌법”을 따르지만 상당히 전통적인 방식을 따를 가능성이 높습니다. 적어도 처음에는 경로입니다. 정확한 공식은 나오지 않았습니다 현재 작업의 범위, 예를 들어 전체 시스템의 3분의 1 이상을 통과하려면 2/3의 절대 다수가 통과해야 합니다. 스테이크에 대한 긍정적인 투표는 합리적인 출발점이 될 수 있습니다. 추가 작업에는 파라체인의 정지 및 제거가 포함됩니다. 정지는 결코 발생하지 않을 것입니다. 그러나 이는 최소한의 안전 장치로 설계되었습니다. 파라체인의 검증 시스템에는 다루기 힘든 문제가 있습니다. 가장 확실한 사례는 validator이 동의할 수 없게 만드는 구현 간의 합의에 중요한 차이점이 필요합니다. 유효성 또는 차단. 검증인은 다음을 사용하는 것이 좋습니다. 여러 클라이언트 구현을 수행할 수 있도록 채권을 몰수하기 전에 그러한 문제를 발견하는 것입니다. 정지는 긴급조치이므로, 오히려 역동적인 validator-투표의 후원으로 국민투표보다 복원은 둘 다 가능할 것입니다. validators 또는 국민 투표에서. 파라체인을 완전히 제거하는 것은 오직 국민투표 이후에는 질서 있는 전환을 허용하는 상당한 유예 기간 독립형 체인이 되거나 다른 체인의 일부가 되거나 합의 시스템. 유예 기간은 다음과 같습니다. 달의 순서이며 다른 순서로 파라체인 레지스트리에 퍼체인 기반으로 설정될 가능성이 높습니다. 파라체인은 다음에 따라 다양한 유예 기간을 누릴 수 있습니다. 그들의 필요. 6.4. 릴레이 블록 밀봉. 씰링은 본질적으로 다음을 의미합니다. 정규화 과정; 즉, 기본 데이터 변환하는 것원본을 근본적으로 독특하고 의미 있는 것으로 매핑합니다. PoW 체인 하에서, 봉인은 사실상 채굴과 동의어입니다. 우리의 경우, 여기에는 validators의 유효성, 가용성 및 정식성에 대한 서명된 진술 수집이 포함됩니다. 특정 릴레이 체인 블록과 파라체인 블록 그것은 나타냅니다. 기본 BFT 합의 알고리즘의 메커니즘은 현재 작업의 범위를 벗어납니다. 우리는 대신에 다음을 가정하는 기본 요소를 사용하여 설명합니다. 합의를 창출하는 상태 기계. 결국 우리는 기대한다 수많은 유망한 BFT 합의에서 영감을 얻습니다. 핵심 알고리즘; Tangaora [9] (BFT 변종) Raft [16]), Tendermint [11] 및 HoneyBadgerBFT [14]. 알고리즘은 여러 파라체인에 대해 병렬로 합의에 도달해야 하므로 일반적인 알고리즘과 다릅니다. blockchain 합의 메커니즘. 우리는 한 번 가정 합의에 도달하면 합의를 기록할 수 있습니다. 어느 누구라도 제공할 수 있는 반박할 수 없는 증거로 그것에 참가자. 우리는 또한 잘못된 행동을 가정합니다 프로토콜 내에서 일반적으로 작은 규모로 축소될 수 있습니다. 최소화하기 위해 잘못된 행동을 하는 참가자가 포함된 그룹 처벌을 내릴 때의 부수적 피해.8 서명된 진술의 형태를 취하는 증명은 릴레이 체인 블록의 헤더에 함께 배치됩니다. 특히 릴레이 체인의 statetrie 루트 및 transaction-trie 루트와 같은 특정 필드를 사용합니다. 는 밀봉 프로세스 걸립니다 장소 아래 에 싱글 합의 생성 메커니즘 주소 지정 둘 다 는 릴레이체인의 블록과 파라체인의 블록으로 릴레이 콘텐츠의 일부: 파라체인은 하위 그룹에 의해 별도로 "커밋"된 다음 대조되지 않습니다. 나중에. 이로 인해 릴레이체인의 프로세스가 더 복잡해지지만 단일 단계에서 전체 시스템의 합의를 완료할 수 있어 대기 시간이 최소화되고 허용됩니다. 매우 복잡한 데이터 가용성 요구 사항에 대해 아래 라우팅 프로세스에 도움이 됩니다. 8Tendermint BFT과 같은 기존 PoS 기반 BFT 합의 체계와 원본 Slasher는 이러한 주장을 충족합니다.

POLKADOT: 이종 다중 체인 프레임워크에 대한 비전 초안 1 12 각 참가자의 합의 기계 상태는 다음과 같습니다. 간단한(2차원) 테이블로 모델링됩니다. 각 참가자(validator)는 다음 형식의 정보 세트를 가지고 있습니다. 각 파라체인 블록 후보와 릴레이체인 블록 후보에 관한 다른 참가자의 서명된 진술("투표")입니다. 정보 세트는 2개입니다. 데이터: 가용성: 있음 이 validator 가지고 있다 출구 이 블록의 거래 게시물 정보 그들은 다음 블록에서 파라체인 후보를 적절하게 검증할 수 있습니까? 그들은 투표할 수 있습니다 1(알려짐) 또는 0(아직 알려지지 않음)입니다. 일단 그들은 1번 투표를 하면 그들은 비슷한 투표를 하기로 약속합니다. 이 과정의 나머지 부분. 그렇지 않은 나중에 투표 존중하는 것은 처벌의 근거가 됩니다. 유효성: 파라체인 블록이 유효하며 모두 유효합니다. 외부 참조 데이터(예: 거래) 가능합니까? 이는 투표 중인 파라체인에 할당된 validator에만 관련됩니다. 1(유효), -1(무효) 또는 0으로 투표할 수 있습니다. (아직 알려지지 않음). 0이 아닌 투표를 하면 나머지 투표에서도 이런 방식으로 투표하기로 약속했습니다. 과정. 이를 존중하지 않는 나중에 투표 처벌사유가 됩니다. 모든 validator은 투표를 제출해야 합니다. 위의 규칙에 따라 투표를 다시 제출할 수 있습니다. 의 진행 합의는 병렬로 발생하는 각 파라체인에 대한 여러 표준 BFT 합의 알고리즘으로 모델링될 수 있습니다. 이는 상대적으로 잠재적으로 방해를 받기 때문에 소수의 악의적인 행위자가 집중되어 있음 단일 파라체인 그룹에 대한 전반적인 합의가 존재합니다. 백스톱을 구축하여 최악의 시나리오를 제한합니다. 단지 하나 이상의 보이드 파라체인 블록에 대한 교착상태(그리고 책임자에 대한 일련의 처벌). 개별 블록의 유효성에 대한 기본 규칙 (전체적으로 validator의 전체 세트가 독특한 파라체인 후보가 되는 것에 대한 합의 표준 릴레이에서 참조됨): • validator의 최소 2/3가 긍정적으로 투표해야 하며 누구도 부정적으로 투표하지 않아야 합니다. • 송신 대기열 정보의 가용성에 대해 3분의 1 이상의 validator이 긍정적으로 투표해야 합니다. 타당성에 대해 적어도 하나의 긍정적인 투표와 적어도 하나의 부정적인 투표가 있는 경우 예외 조건이 생성됩니다. validator 전체 집합이 투표를 통해 결정해야 합니다. 악의적인 당사자가 있거나 우발적인 사고가 발생한 경우 포크. 유효, 무효 외에 세 번째 종류의 투표 허용되며 이는 둘 다에 투표하는 것과 같습니다. 즉, 노드는 서로 상충되는 의견을 가지고 있습니다. 이는 다음으로 인해 발생할 수 있습니다. 여러 구현을 실행하는 노드 소유자 동의하지 않음은 프로토콜에 모호성이 있을 수 있음을 나타냅니다. 모든 투표가 전체 validator 세트에서 계산된 후, 패배한 의견은 최소한 어느 정도 작은 비율을 차지합니다( 매개변수화되어야 합니다. 많아야 절반, 어쩌면 훨씬 적을 수도 있음) 승리한 의견의 득표수로 간주됩니다. 우발적인 파라체인 포크가 되어 파라체인은 합의 프로세스에서 자동으로 중단됩니다. 그렇지 않으면 악의적인 행위로 간주하여 처벌합니다. 반대 의견에 투표한 소수. 결론은 다음을 입증하는 일련의 서명입니다. 정규성. 그러면 릴레이 체인 블록이 봉인될 수 있습니다. 그리고 다음 블록을 봉인하는 과정이 시작되었습니다. 6.5. 릴레이 블록 밀봉 개선. 동안 이 밀봉 방법은 시스템 작동에 대한 강력한 보장을 제공하지만 특별히 확장이 잘 되지는 않습니다. 모든 파라체인의 핵심 정보에는 고유한 정보가 있어야 하기 때문에 전체 validator의 1/3 이상에서 가용성이 보장됩니다. 이는 모든 validator의 책임 범위가 더 많은 체인이 추가될수록 증가합니다. 개방형 합의 네트워크 내에서 데이터 가용성을 유지하는 동안 본질적으로 해결되지 않은 문제이므로 validator 노드에 발생하는 오버헤드를 완화하는 방법이 있습니다. 하나의 간단한 해결책은 validators가 어깨를 짊어져야 한다는 것을 깨닫는 것입니다. 데이터 가용성에 대한 책임이 있기 때문에 실제로 데이터 자체를 저장, 전달 또는 복제할 필요는 없습니다. 2차 데이터 사일로, 아마도 관련이 있거나 동일) 이 데이터를 수집하는 대조자는 지불 이자/소득의 일부를 제공하는 validator을 통해 가용성을 보장하는 작업입니다. 그러나 이렇게 하면 중간 정도의 확장성을 얻을 수는 있지만 여전히 근본적인 문제에는 도움이 되지 않습니다. 이후 더 많은 체인을 추가하려면 일반적으로 추가 validator이 필요하며 지속적인 네트워크 리소스 소비(특히 대역폭 측면에서)는 다음의 제곱에 따라 증가합니다. 는체인은 장기적으로 보호할 수 없는 자산입니다. 결국 우리는 계속해서 머리를 강타하게 될 것입니다. 다음과 같은 근본적인 한계에 반대합니다. 안전한 것으로 간주되는 합의 네트워크, 현재 진행 중인 대역폭 요구 사항은 총계 수준입니다. validators번 총 입력 정보입니다. 이는 다음으로 인해 발생합니다. 신뢰할 수 없는 네트워크가 여러 노드에 걸쳐 데이터 저장 작업을 적절하게 분배할 수 없음 처리라는 탁월한 배포 작업을 제외하고. 6.5.1. 지연 시간을 소개합니다. 이것을 부드럽게 하는 한 가지 방법 즉각성의 개념을 완화하는 것이 규칙입니다. 즉시가 아닌 최종적으로만 가용성에 대해 33%+1 validators 투표를 요구함으로써 우리는 기하급수적인 데이터 전파를 더 잘 활용하고 데이터 교환의 최대치를 균등화하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 합리적인 평등(증명되지는 않았지만) 다음과 같을 수 있습니다: (1) 대기 시간 = 참가자 × 체인 현재 모델에서는 시스템 규모가 확장됩니다. 처리가 이루어지도록 체인 수를 확인합니다. 분산; 각 체인에는 최소한 하나의 validator이 필요하며 가용성 증명을 상수로 수정합니다. validator의 비율, 참가자도 비슷하게 증가합니다. 체인 수와 함께. 우리는 다음과 같이 끝납니다: (2) 대기 시간 = 크기2 이는 시스템이 성장함에 따라 필요한 대역폭과 가용성이 전체 시스템에 알려질 때까지의 대기 시간을 의미합니다. 네트워크는 숫자로 특징지어질 수도 있습니다. 최종 이전의 블록 수는 제곱에 따라 증가합니다. 이것은 상당한 성장 요인이며 주목할만한 장애물이 되어 우리를 "비평탄한" 패러다임으로 몰아넣을 수 있습니다. 예를 들어 여러 "Polkadotes"를 계층 구조로 구성하는 등 릴레이체인 트리를 통해 포스트의 다단계 라우팅을 위한 것입니다.

POLKADOT: 이종 다중 체인 프레임워크에 대한 비전 초안 1 13 6.5.2. 대중 참여. 또 하나의 가능한 방향 과정을 통해 대중의 참여를 유도하는 것입니다. 마이크로 컴플레인 시스템. 어부들과 비슷해요. 주장하는 validator을 경찰의 외부 당사자가 될 수 있습니다. 가용성. 그들의 임무는 그러한 가용성을 입증할 수 없는 것처럼 보이는 사람을 찾는 것입니다. 그렇게 함으로써 그들은 다른 validator에게 소소한 불만사항을 제기할 수 있습니다. PoW 또는 시빌 공격을 완화하기 위해 스테이크 채권을 사용할 수 있습니다. 이는 시스템을 거의 쓸모 없게 만듭니다. 6.5.3. 가용성 보증인. 최종 경로는 두 번째 결합된 validator 세트를 "가용성"으로 지정 보증인”. 이는 일반 validator과 마찬가지로 결합되며 동일한 세트에서 가져올 수도 있습니다. (그렇다면 적어도 세션당 장기간에 걸쳐 선택될 것입니다.) 일반 validator과 달리 파라체인 간에 전환하는 것이 아니라 오히려 모든 중요한 인터체인 데이터의 가용성을 증명하기 위해 단일 그룹을 구성합니다. 이는 참가자와 체인 간의 동등성을 완화할 수 있다는 장점이 있습니다. 본질적으로 체인은 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다. (원래 체인 validator 세트와 함께) 성장하는 반면 참가자, 특히 데이터 가용성 증거에 참여하는 참가자는 최소한의 하위 선형 상태를 유지할 수 있습니다. 그리고 아마도 일정할 것이다. 6.5.4. 대조자 기본 설정. 이것의 중요한 측면 중 하나 시스템은 건전한 선택이 가능하도록 보장하는 것입니다. 특정 파라체인에서 블록을 생성하는 대조자. 만약 단일 대조자가 파라체인을 지배한 후 일부 공격 부족할 가능성이 높기 때문에 더욱 실현 가능해집니다. 외부 데이터의 가용성은 덜 명확합니다. 한 가지 옵션은 인공적으로 파라체인 블록에 가중치를 부여하는 것입니다. 다양한 대조자를 선호하기 위한 의사 무작위 메커니즘. 첫 번째 경우에는 다음이 필요합니다. validator이 선호하는 합의 메커니즘의 일부로 "무거운" 것으로 결정된 파라체인 블록 후보. 마찬가지로, 우리는 validators가 다음을 시도하도록 장려해야 합니다. 그들이 찾을 수 있는 가장 무거운 블록을 제안합니다. 후보자의 가중치에 비례하여 보상의 일부를 만들어 수행됩니다. 대조자에게 합리적인 공정한 대우를 보장하기 위해 자신의 후보가 당선자로 선택될 확률 합의된 후보자, 우리는 특정 가중치를 만듭니다. 파라체인 블록 후보는 각 콜레이터와 연결된 무작위 함수를 결정합니다. 예를 들어, collator의 주소 사이의 XOR 거리 측정 그리고 암호학적으로 안전한 의사 난수 블록이 생성되는 지점에 가깝게 결정됩니다. (명목상의 "당첨 티켓"). 이는 효과적으로 각 collator(또는 더 구체적으로 각 collator의 주소) 후보 블록이 "승리"할 무작위 확률 다른 모든 것. 단일 대조자의 시빌 공격을 완화하기 위해 당첨 티켓에 가까운 주소를 "채굴"하여 각 블록을 즐겨찾기에 추가하려면 대조자의 주소에 약간의 관성을 추가합니다. 이는 요구하는 것만큼 간단할 수 있습니다. 주소에 기본 자금 금액이 있어야 합니다. 더 우아한 접근 방식은 다음과 같은 근접성에 가중치를 두는 것입니다. 주차된 금액으로 당첨 티켓을 문제의 주소. 아직 모델링이 끝나지 않았지만, 이 메커니즘은 매우 소규모 이해관계자가 대조자로서 기여합니다. 6.5.5. 과체중 블록. validator 세트가 손상되면 블록을 생성하고 제안할 수 있습니다. 유효하고 실행하는 데 과도한 시간이 걸리며 검증하다. validator 그룹이 상당히 오랜 시간이 걸리는 블록을 합리적으로 형성합니다. 지름길을 허용하는 특정 정보가 이미 알려져 있지 않은 한 실행됩니다. 큰 인수분해 프라임. 단 한 명의 대조자가 해당 정보를 알고 있다면 그들은 자신의 것을 얻는 데 분명한 이점을 가질 것입니다 다른 사람들이 이전 블록을 처리하느라 바쁘다면 후보자들은 받아들여졌습니다. 우리는 이러한 블록을 과체중이라고 부릅니다. validators가 이러한 블록을 제출하고 검증하는 것에 대한 보호는 대체로 다음과 같은 방식으로 이루어집니다. 유효하지 않은 블록이지만 추가 주의사항은 다음과 같습니다. 블록을 실행하는 데 걸린 시간(따라서 블록의 상태) 과체중)은 주관적이며 투표의 최종 결과는 잘못된 행동은 본질적으로 세 가지 캠프로 분류됩니다. 하나 블록이 확실히 과체중이 아닐 가능성이 있습니다. 이 경우 2/3 이상이 그렇게 할 수 있다고 선언합니다. 일정 한도 내에서 블록을 실행합니다(예: 블록 간에 허용되는 총 시간의 50%). 또 다른 것은 블록은 d입니다확실히 과체중입니다. 2/3는 블록을 실행할 수 없다고 선언합니다. 상기 한도 내에서. 마지막 가능성 중 하나는 상당히 동일합니다. validators 사이의 의견 분열. 이 경우, 우리는 적절한 처벌을 선택하세요. validators가 언제 일어날지 예측할 수 있도록 하기 위해 비중확대 블록을 제안하는 경우 각 블록에 대한 자체 성과에 대한 정보를 게시하도록 요구하는 것이 합리적일 수 있습니다. ffi충분한 시간에 걸쳐, 이를 통해 처리 속도를 프로파일링할 수 있습니다. 그들을 판단할 동료들에 비해. 6.5.6. Collator 보험. validators에 대해 한 가지 문제가 남아 있습니다. PoW 네트워크와 달리 대조자의 유효성을 위해 블록을 실제로 실행해야 합니다. 악의적인 대조자는 유효하지 않거나 과중한 블록을 validator에 공급하여 슬픔을 유발할 수 있습니다(낭비 자원)을 요구하고 잠재적으로 상당한 기회 비용을 요구합니다. 이를 완화하기 위해 우리는 간단한 전략을 제안합니다. validators의 일부입니다. 먼저, 파라체인 블록 후보가 전송되었습니다. validators은(는) 릴레이 체인 계정에서 서명되어야 합니다. 자금으로; 그렇지 않은 경우 validator이 삭제되어야 합니다. 즉시요. 둘째, 그러한 후보자는 다음의 조합(예: 곱셈)에 의해 우선순위로 정렬되어야 합니다. 일정 한도 내에서 계좌에 있는 자금의 양, 대조자가 과거에 성공적으로 제안한 이전 블록의 수(이전 블록은 말할 것도 없고) 처벌) 및 승리에 대한 근접 요인 이전에 논의한 티켓. 캡은 동일해야합니다 해당 사건에서 validator에게 지급된 징벌적 손해배상금 그 중 잘못된 블록을 보내는 중입니다. 대조자가 유효하지 않거나 과중한 블록 후보를 validators에 보내는 것을 막기 위해 모든 validator은 오작동하는 대조자의 자금 중 일부 또는 전부를 이체하는 결과로 오작동을 주장하는 문제가 있는 블록을 포함하는 거래를 다음 블록에 배치합니다. 불만이 있는 validator에게 설명하세요. 이러한 유형의 트랜잭션은 대조자가 확인할 수 없도록 다른 트랜잭션을 먼저 실행합니다. 처벌 전에 자금을 제거하십시오. 금액 손해배상금으로 이전된 자금은 아직까지 동적 매개변수입니다.

POLKADOT: 이종 다중 체인 프레임워크에 대한 비전 초안 1 14 모델링될 예정이지만 발생한 슬픔의 수준을 반영하기 위해 validator 블록 보상의 일부가 될 가능성이 높습니다. 받는 사람 악의적인 validator이 대조자의 자금을 임의로 압수하는 것을 방지하기 위해 대조자는 무작위로 선택된 validator의 배심원단과 함께 validator의 결정에 대해 항소할 수 있습니다. 소액 입금을 위해. validator의 호의를 발견하면 보증금이 소비됩니다. 그렇지 않은 경우, 보증금이 반환되고 validator에 벌금이 부과됩니다(이후 validator은(는) 훨씬 더 아치형 위치에 있으므로 벌금이 부과됩니다. 아마도 꽤 무거울 것입니다). 6.6. 인터체인 거래 라우팅. 인터체인 트랜잭션 라우팅은 필수 유지 관리 중 하나입니다. 릴레이 체인 및 해당 validator의 작업입니다. 이것은 게시된 트랜잭션(종종 단순히 "포스트"로 단축됨)이 원하는 출력이 되는 방식을 제어하는 논리 하나의 소스 파라체인에서 신뢰 없이 다른 대상 파라체인의 협상 불가능한 입력이 되기까지 요구 사항. 우리는 위의 문구를 신중하게 선택했습니다. 특히 우리는 소스에 트랜잭션이 있을 필요는 없습니다. parachain이 이 게시물을 명시적으로 승인했습니다. 유일한 우리 모델에 적용하는 제약은 파라체인입니다. 전체 블록의 일부로 패키지되어 제공되어야 합니다. 처리 출력, 결과인 게시물 블록의 실행. 이러한 게시물은 여러 FIFO 대기열로 구성됩니다. 는 목록의 수는 라우팅 기반으로 알려져 있으며 약 16입니다. 특히 이 숫자는 수량을 나타냅니다. 의존하지 않고도 우리가 지원할 수 있는 파라체인의 수 다단계 라우팅. 처음에는 Polkadot에서 이를 지원합니다. 일종의 직접 라우팅이지만 가능한 한 가지 방법을 간략하게 설명하겠습니다. 다단계 라우팅 프로세스("하이퍼 라우팅")를 수단으로 사용 초기 파라체인 세트를 훨씬 넘어 확장되는 것입니다. 우리 가정하다 그 모두 참가자 알고있다 는 다음 두 블록 n, n + 1에 대한 하위 그룹화. 요약하면, 라우팅 시스템은 다음 단계를 따릅니다. • CollatorS: 검증인의 연락처[n][S] • CollatorS: 각 하위 그룹에 대해: 연락 중인 검증인[n][s] 구성원 최소 1명 • 대조자: 각 하위 그룹에 대해: 가정하다 egress[n −1][s][S]를 사용할 수 있습니다(모든 수신 게시물 마지막 블록의 데이터를 'S'로) • 대조자: S에 대해 블록 후보 b를 구성합니다. (b.헤더, b.ext, b.증명, b.영수증, b.egress) • 대조자: 보내기 증거 정보 증명[S] = (b.header, b.ext, b.proof, b.receipt) 유효성 검사기[n][S] • CollatorS: 외부 트랜잭션 데이터 b.ext 보장 다른 대조자와 validators가 사용할 수 있습니다. • 대조자: 에 대한 각각 하위 그룹 들: 보내기 출구 정보 송신[n][S][s] = (b.헤더, b.receipt, b.egress[s]) 에 는 수신 하위 그룹 회원 의 다음 블록 유효성 검사기[n + 1][s] • ValidatorV : 동일 세트의 모든 멤버를 미리 연결합니다. 다음 블록의 경우: N = Chain[n + 1][V ]; 연결하다 Chain[n + 1][v] = N이 되는 모든 validators v • 유효성 검사기V: 이에 대한 모든 데이터 수신을 대조합니다. 블록: 에 대한 각각 하위 그룹 들: 검색 egress[n −1][s][Chain[n][V ]], Chain[n][v] = Chain[n][V ]가 되도록 다른 validators v에서 가져옵니다. 시도 증명을 위해 무작위로 선택된 다른 validator을 통해 진행될 수도 있습니다. • 유효성 검사기V: 이에 대한 후보 증명을 수락합니다. 블록 증명[체인[n][V ]]. 투표 차단 유효성 • 유효성 검사기V: 다음에 대한 후보 송신 데이터 수락 다음 블록: 각 하위 그룹에 대해 수락 송신[n][s][N]. 투표 차단 출구 가용성; 관심 있는 validators v 사이에서 다시 게시하십시오. 사슬[n + 1][v] = 사슬[n + 1][V ]. • ValidatorV : 합의가 있을 때까지 여기서: egress[n][from][to]는 현재 송신 대기열입니다. 파라체인 'from'에서 다음으로 가는 게시물에 대한 정보 블록 번호 'n'의 파라체인 'to'. CollatorS는 parachain S에 대한 collator입니다. V alidators[n][s]는 블록 번호 n에 있는 parachain s에 대한 validators 집합입니다. 반대로, Chain[n][v]는 블록 번호 n에 validator v가 할당된 파라체인입니다. block.egress[to]는 송신입니다. 일부 파라체인 블록 블록의 게시물 대기열 목적지 파라체인은 입니다. 대조자는 다음을 기준으로 (거래) 수수료를 징수하므로 그들의 블록은 표준이 되며, 그들은 다음과 같은 인센티브를 받습니다. 각 다음 블록 대상에 대해 하위 그룹의 구성원은 현재의 송신 대기열에 대한 정보를 받습니다. 블록. 검증인은 (파라체인) 블록에 대한 합의를 형성하는 것에 대해서만 인센티브를 받습니다. 어떤 collator의 블록이 궁극적으로 표준이 됩니다. 에서 원칙적으로 validator은 대조자와 동맹을 맺고 다른 대조자의 기회를 줄이기 위해 공모할 수 있습니다. 블록이 정식화되지만 이는 둘 다 어렵습니다. 무작위 선택으로 인해 정렬validators의 액션 파라체인을 유지하는 파라체인 블록에 대해 지불해야 하는 수수료를 줄임으로써 방어할 수 있습니다. 합의 과정. 6.6.1. 외부 데이터 가용성. 파라체인의 보장 외부 데이터가 실제로 사용 가능하다는 것은 지속적인 문제입니다. 작업 부하를 분산시키는 것을 목표로 하는 분산형 시스템 네트워크. 문제의 핵심은 가용성이다 불가능하기 때문에 발생하는 문제 가용성에 대한 비대화형 증명을 만들거나 어떤 종류의 것도 만들지 마세요. BFT 시스템이 제대로 작동하려면 가용성이 없다는 증거를 제시하세요. 정확성이 의존하는 모든 전환을 검증합니다. 일부 외부 데이터의 가용성, 최대 수 허용 가능한 비잔틴 노드 수와 시스템의 1개 데이터가 이용 가능하다는 것을 증명해야 합니다. Polkadot과 같이 시스템을 적절하게 확장하려면 다음을 수행하세요. 문제를 야기합니다: validators의 일정한 비율이 있는 경우 데이터의 가용성을 증명해야 하며, validators는 데이터가 사용 가능하다고 주장하기 전에 실제로 데이터를 저장하기를 원할 것입니다. 그렇다면 어떻게 하면 시스템 크기(따라서 validators 수)에 따라 대역폭/스토리지 요구 사항이 증가하는 문제가 있습니까? 한 가지 가능한 대답은 별도의 세트를 갖는 것입니다. validators(가용성 보증인) 중 주문이 증가함 전체적으로 Polkadot 크기의 준선형적입니다. 이것은 6.5.3에 설명되어 있습니다. 두 번째 트릭도 있어요. 그룹으로서 대조자는 모든 데이터가 파라체인이 없으면 선택한 파라체인에 사용할 수 있습니다. 더 이상 블록을 작성할 수 없습니다. 거래 수수료를 징수합니다. Collator는 또한 구성원이 다양한 그룹을 형성합니다(데이터의 무작위 특성으로 인해). parachain validator 그룹) 입력하기 쉽고 쉽습니다.

POLKADOT: 이종 다중 체인 프레임워크에 대한 비전 초안 1 15 증명하기 위해. 따라서 최근 대조자(아마도 마지막 수천 블록 중)는 다음에 대한 이의제기를 발행할 수 있습니다. 특정 파라체인에 대한 외부 데이터의 가용성 소액 채권을 위해 validators를 차단하세요. 검증인은 증언한 분명히 문제가 있는 validator 하위 그룹의 사람들에게 연락하여 데이터를 수집하여 대조자에게 반환하거나 에스컬레이션해야 합니다. 가용성이 부족하다는 것을 증언함으로써 문제가 됩니다(데이터 제공을 직접 거부하는 것은 채권 압수 범죄로 간주되므로 잘못된 행동을 하는 validator은 아마도 연결 끊기) 및 추가 validators에 연락 동일한 테스트를 실행합니다. 후자의 경우, 대조자의 채권 반환됩니다. 이러한 비가용성 평가를 작성할 수 있는 validator의 정족수에 도달하면 해당 사용자는 해제됩니다. 잘못 행동하는 하위 그룹은 처벌되고 블록은 되돌려집니다. 6.6.2. 게시물 라우팅. 각 파라체인 헤더에는 출구-트리-루트; 이것은 다음을 포함하는 트라이의 루트입니다. 라우팅 기반 저장소, 각 저장소는 연결된 목록임 송신 게시물의 수입니다. 머클 증명은 다음과 같이 제공될 수 있습니다. parachain validators는 특정 parachain이 블록에는 특정 대상 파라체인에 대한 특정 송신 대기열이 있습니다. 파라체인 블록 처리 초기에는 각 해당 블록에 대한 다른 파라체인의 송신 대기열은 다음과 같습니다. 우리 블록의 수신 대기열에 병합되었습니다. 우리는 강하다고 가정하고, 아마도 CSPR9, 하위 블록 순서는 어느 것 사이에도 편애를 제공하지 않는 결정론적 연산을 달성하기 위한 것입니다. 파라체인 블록 페어링. Collator는 새 대기열을 계산합니다. 파라체인의 요청에 따라 출구 대기열을 비웁니다. 논리. 수신 대기열의 내용이 명시적으로 기록됩니다. 파라체인 블록에 들어갑니다. 여기에는 두 가지 주요 목적이 있습니다. 첫째, 이는 파라체인이 다른 파라체인과 분리되어 신뢰 없이 동기화될 수 있음을 의미합니다. 둘째, 전체 수신이 필요한 경우 데이터 물류를 단순화합니다. 대기열은 단일 블록에서 처리될 수 없습니다. validators 및 대조자는 다음 블록을 처리할 수 있습니다. 큐의 데이터를 특별히 소싱할 필요 없이. 파라체인의 수신 대기열이 임계값을 초과하는 경우 블록 처리가 끝나면 금액이 표시됩니다. 릴레이 체인이 포화되어 더 이상 메시지가 전송되지 않을 수 있습니다. 삭제될 때까지 전달됩니다. 머클 증명은 콜레이터 작업의 충실도를 입증하는 데 사용됩니다. 파라체인 블록의 증명. 6.6.3. 비평. 이 기본과 관련된 하나의 사소한 결함 메커니즘은 폭탄 후 공격입니다. 이곳은 모두가 파라체인은 가능한 최대량의 게시물을 보냅니다. 특정 파라체인에. 이것이 목표의 목표를 묶는 동안 한 번에 수신 대기열을 실행하면 계속해서 손상이 발생하지 않습니다. 표준 트랜잭션 DoS 공격. 잘 동기화된 세트로 정상적으로 작동하고 N 파라체인의 경우 비악성 대조자 및 validators, 파라체인당 N × M 총 validators 및 L 콜레이터, 우리는 블록당 전체 데이터 경로를 다음과 같이 분류할 수 있습니다. 유효성 검사기: M −1+L+L: 다른 validator에 대한 M −1 파라체인 세트에서 후보 파라체인 블록을 제공하는 각 콜레이터에 대한 L과 각 콜레이터에 대한 두 번째 L 이전 블록의 송신 페이로드가 필요한 다음 블록의 (후자는 실제로 최악의 경우에 가깝습니다. 대조자가 이러한 작업을 공유할 가능성이 높기 때문에 작업 데이터.) Collator: M +kN: 각 관련 항목에 대한 연결을 위한 M parachain 블록 validator, 각 parachain validator 그룹의 일부 하위 집합에 송신 페이로드를 시딩하기 위한 kN 다음 블록(그리고 선호하는 일부 대조자). 따라서 노드당 데이터 경로 방식은 선형적으로 증가합니다. 시스템의 전반적인 복잡성과 관련이 있습니다. 이 동안 합리적입니다. 시스템이 수백 또는 수천 개의 파라체인으로 확장됨에 따라 일부 통신 지연이 발생할 수 있습니다. 복잡성 증가율이 낮아지는 대가로 흡수됩니다. 이 경우 다중 단계 라우팅 알고리즘을 사용할 수 있습니다. 순간적인 경로의 수를 줄이기 위해 스토리지 버퍼와 대기 시간을 도입하는 비용이 듭니다. 6.6.4. 하이퍼큐브 라우팅. 하이퍼 큐브 라우팅은 대부분 하이퍼 큐브 라우팅의 확장으로 구축될 수 있는 메커니즘입니다. 위에서 설명한 기본 라우팅 메커니즘. 본질적으로, 파라체인과 하위 그룹 노드의 수로 노드 연결성을 늘리는 대신, 파라체인의 로그. 게시물은 다음 사이에 전송될 수 있습니다. 여러 파라체인이 최종 배송을 위해 줄을 서고 있습니다. 라우팅 자체는 결정적이고 간단합니다. 우리는 다음과 같이 시작합니다 수신/송신 대기열의 저장소 수를 제한합니다. 파라체인의 총 개수가 아니라, 는라우팅 기반(b) . 숫자로 고정됩니다 대신 라우팅 지수(e)가 증가하여 파라체인이 변경됩니다. 이 모델에서는 메시지 볼륨이 O(be)와 함께 성장하며 경로는 일정하게 유지됩니다. 및 지연 시간(또는 전송에 필요한 블록 수) O(e)로. 우리의 라우팅 모델은 e차원의 하이퍼큐브입니다. 큐브의 각 면에는 b개의 가능한 위치가 있습니다. 각 블록은 단일 축을 따라 메시지를 라우팅합니다. 우리 라운드 로빈 방식으로 축을 교체하여 최악의 경우 e 블록 배달 시간을 보장합니다. 파라체인 가공의 일환으로 해외로 향하는 수신 대기열에서 발견된 메시지는 다음과 같은 경우 적절한 송신 대기열의 저장소로 즉시 라우팅됩니다. 현재 블록 번호(및 라우팅 차원) 이 프로세스에는 각 홉에 대한 추가 데이터 전송이 필요합니다. 배송 경로에 문제가 있지만, 이는 그 자체로 문제입니다 이는 대체 수단을 사용하여 완화될 수 있습니다. 데이터 페이로드 전달 및 참조만 포함, 포스트 트라이에 있는 포스트의 전체 페이로드가 아니라. 시스템에 대한 하이퍼큐브 라우팅의 예 4개의 파라체인을 사용하면 b = 2 및 e = 2는 다음과 같을 수 있습니다. 0단계, 각 메시지 M: • sub0: Mdest ∈{2, 3}이면 sendTo(2), 그렇지 않으면 유지 • sub1: Mdest ∈{2, 3}이면 sendTo(3), 그렇지 않으면 유지 • sub2: Mdest ∈{0, 1}이면 sendTo(0), 그렇지 않으면 유지 • sub3: Mdest ∈{0, 1}이면 sendTo(1), 그렇지 않으면 유지 1단계, 각 메시지 M: • sub0: Mdest ∈{1, 3}이면 sendTo(1), 그렇지 않으면 유지 • sub1: Mdest ∈{0, 2}이면 sendTo(0), 그렇지 않으면 유지 • sub2: Mdest ∈{1, 3}이면 sendTo(3), 그렇지 않으면 유지 • sub3: Mdest ∈{0, 2}이면 sendTo(2), 그렇지 않으면 유지 여기의 두 차원은 첫 번째로 쉽게 볼 수 있습니다. 대상 인덱스의 2비트; 첫 번째 블록의 경우, 상위 비트만 사용됩니다. 두 번째 블록 거래 하위 비트로. 둘 다 발생하면 (임의로 주문) 게시물이 라우팅됩니다. 9암호적으로 안전한 의사 난수

POLKADOT: 이종 다중 체인 프레임워크에 대한 비전 초안 1 16 6.6.5. 세렌디피티의 극대화. 기본의 한 가지 변형 제안에서는 고정된 총 c2 −c validators를 볼 수 있습니다. c−1 각 하위 그룹의 validators. 블록 하나하나가 아니라 validators의 구조화되지 않은 재파티셔닝이 있습니다. 파라체인 중에서 각 파라체인 하위 그룹 대신에 각 validator은 고유하고 다른 항목에 할당됩니다. 다음 블록의 파라체인 하위 그룹. 이것은 두 블록 사이에 불변성이 발생합니다. 두 쌍의 파라체인에는 두 개의 validator이 존재합니다. 파라체인 책임을 바꿨습니다. 가용성에 대한 절대적인 보장을 얻는 데 사용할 수는 없지만 (단일 validator은 때때로 오프라인 상태가 됩니다. 자비로운) 그럼에도 불구하고 일반적인 경우를 최적화할 수 있습니다. 이 접근 방식에는 합병증이 없지는 않습니다. 파라체인을 추가하려면 재구성도 필요합니다. validator 세트 중. 또한 validator의 수는 파라체인 수의 제곱에 연결되어 있으며, 처음에는 아주 작은 규모로 시작하여 결국에는 멀리 성장할 것입니다. 너무 빨라서 약 50개의 파라체인 이후에는 견딜 수 없게 됩니다. 이들 중 어느 것도 근본적인 문제는 아닙니다. 첫 번째 경우, validator 세트의 재구성은 반드시 이루어져야 하는 것입니다. 어쨌든 정기적으로 했어요. validator의 크기에 관하여 너무 작으면 여러 개의 validator이 할당될 수 있습니다. 동일한 파라체인에 정수 인자를 적용하여 총 validators. 6.6.4에서 논의된 하이퍼큐브 라우팅과 같은 다단계 라우팅 메커니즘은 많은 수의 validator에 대한 요구 사항을 완화합니다. 체인 수가 많을 때. 6.7. 파라체인 검증. A validator의 주요 목적 유대감이 강한 배우로서 파라체인이 상태 전환, 외부 트랜잭션 포함, 실행 등을 포함하되 이에 국한되지 않는 블록이 유효합니다. 수신 대기열의 대기 중인 게시물과 최종 상태 송신 대기열의 프로세스 자체는 매우 간단합니다. validator가 이전 블록을 봉인하면 무료입니다. 후보 파라체인 블록을 제공하기 위한 작업을 시작합니다. 다음 합의 라운드 후보. 처음에 validator는 파라체인 콜레이터(다음에 설명) 또는 하나를 통해 파라체인 블록 후보를 찾습니다. 공동 validators 중 하나입니다. 파라체인 블록 후보 데이터 블록의 헤더, 이전 블록의 헤더, 포함된 모든 외부 입력 데이터(Ethereum 및 Bitcoin의 경우 이러한 데이터는 트랜잭션으로 참조되지만 원칙적으로 임의의 목적을 위한 임의의 데이터 구조를 포함할 수 있음), 상태 전환 유효성을 증명하기 위한 송신 대기열 데이터 및 내부 데이터(Ethereum의 경우) 이는 각 트랜잭션을 실행하는 데 필요한 다양한 상태/저장 트리 노드입니다. 실험적 증거는 최근 Ethereum 블록에 대한 전체 데이터세트를 보여줍니다. 최대 수백 KiB입니다. 동시에 아직 완료되지 않은 경우 validator은(는) 처음에는 이전 블록의 전환과 관련된 정보를 검색하려고 시도합니다. validators 이상은 모든 validators 서명에서 데이터의 가용성. validator이 그러한 후보 블록을 수신하면, 그런 다음 로컬에서 유효성을 검사합니다. 검증 프로세스는 파라체인 클래스의 validator 모듈 내에 포함되어 있습니다. 반드시 작성해야 하는 합의에 민감한 소프트웨어 모듈 Polkadot 구현에 대해(원칙적으로는 C ABI가 포함된 라이브러리는 단일 라이브러리로 다음을 수행할 수 있습니다. 적절한 구현 간에 공유됩니다. 단일 "참조" 구현만으로 인한 안전성 감소). 이 프로세스는 이전 블록의 헤더를 가져와서 최근 합의된 릴레이 체인을 통해 그 신원을 확인합니다. hash이 기록되어야 하는 블록입니다. 상위 헤더의 유효성이 확인되면 특정 파라체인이 클래스의 유효성 검사 함수가 호출될 수 있습니다. 이는 다수의 데이터 필드(대략적으로)를 허용하는 단일 함수입니다. 이전에 제공된 것) 간단한 부울을 반환합니다. 블록의 유효성을 선언합니다. 대부분의 검증 기능은 먼저 직접 파생될 수 있는 헤더 필드 상위 블록(예: 상위 hash, 번호). 팔로잉 그러면 내부 데이터 구조가 다음과 같이 채워집니다. 거래 및/또는 게시물을 처리하기 위해 필요합니다. Ethereum와 같은 체인의 경우 이는 필요한 노드가 포함된 데이터베이스를 트리로 구성합니다. 거래의 완전한 실행. 다른 체인 유형에는 다른 p회복 메커니즘. 완료되면 수신 게시물과 외부 트랜잭션(또는 외부 데이터가 나타내는 모든 것)이 체인 사양에 따라 제정되고 균형이 맞춰집니다. (A 합리적인 기본값은 모든 수신 게시물을 요구하는 것일 수 있습니다. 외부 트랜잭션이 서비스되기 전에 처리되지만 이는 파라체인의 논리에 따라 결정되어야 합니다.) 이번 제정을 통해 일련의 출구 게시물이 게시될 예정입니다. 생성되었으며 이것이 실제로 일치하는지 확인됩니다. 콜러의 후보. 마지막으로, 제대로 채워졌습니다. 헤더는 후보자의 헤더와 비교하여 확인됩니다. 완전히 검증된 후보 블록을 사용하면 validator 그런 다음 헤더의 hash에 투표하고 모든 필수 유효성 검사 정보를 해당 하위 그룹의 co-validator에 보낼 수 있습니다. 6.7.1. 파라체인 콜레이터. 파라체인 콜레이터는 채굴자의 작업 대부분을 수행하는 비결합 운영자입니다. 현재 blockchain 네트워크에서. 그것들은 구체적이다 특정 파라체인에. 작동하려면 반드시 릴레이 체인과 완전 동기화를 모두 유지합니다. 파라체인. "완전히 동기화됨"의 정확한 의미는 파라체인 클래스에 따라 다르지만 항상 파라체인 수신 대기열의 현재 상태를 포함합니다. Ethereum의 경우 최소한 유지 관리도 포함됩니다. 마지막 몇 블록의 머클 트리 데이터베이스이지만 Bloom을 포함한 다양한 다른 데이터 구조도 포함 계정 존재, 가족 정보, 로깅을 위한 필터 블록 번호에 대한 출력 및 역방향 조회 테이블. 두 체인의 동기화를 유지하는 것 외에도 또한 트랜잭션 대기열을 유지하고 적절하게 검증된 트랜잭션을 수락하여 트랜잭션을 "피싱"해야 합니다. 공용 네트워크에서. 대기열과 체인을 사용하면 각 블록에서 선택된 validator에 대한 새로운 후보 블록을 생성하고(릴레이체인이 동기화된 이후 신원이 알려짐) 이를 유효성 증명 등 다양한 보조 정보를 통해 피어 네트워크. 문제가 발생하면 포함된 거래와 관련된 모든 수수료를 징수합니다. 이를 둘러싸고 다양한 경제학이 떠돌고 있다. 배열. 경쟁이 치열한 시장에서 대조자가 너무 많으면 거래가 발생할 가능성이 있습니다. 인센티브를 제공하기 위해 수수료는 파라체인 validator과 공유됩니다. 특정 collator의 블록을 포함합니다. 비슷하게,

POLKADOT: 이종 다중 체인 프레임워크에 대한 비전 초안 1 17 일부 대조자는 필요한 수수료를 인상할 수도 있습니다. 블록을 더 매력적으로 만들기 위해 비용을 지불합니다. validators. 이 경우 자연시장이 형성되어야 한다. 더 높은 수수료를 지불하는 거래가 대기열을 건너뛰는 경우 체인에 더 빠르게 포함됩니다. 6.8. 네트워킹. 기존 blockchains의 네트워킹 Ethereum 및 Bitcoin와 같은 요구 사항은 다소 간단합니다. 모든 거래와 블록은 단순하고 방향성이 없는 소문으로 방송됩니다. 특히 동기화가 더 복잡합니다. Ethereum을 사용하지만 실제로는 이 논리가 몇 가지 요청 및 응답 메시지 유형을 중심으로 해결된 프로토콜 자체가 아닌 피어 전략입니다. Ethereum은 devp2p 프로토콜을 사용하여 현재 프로토콜 제공에 진전을 이루었습니다. 단일 피어 연결을 통해 멀티플렉싱되는 서브프로토콜은 동일한 피어 오버레이를 가지며 여러 가지를 지원합니다. p2p 프로토콜을 동시에 사용하면 Ethereum 부분 프로토콜은 여전히 상대적으로 단순했고 p2p는 한동안 프로토콜은 중요한 문제로 인해 완료되지 않은 상태로 남아 있습니다. QoS 지원과 같은 기능이 누락되었습니다. 안타깝게도 보다 유비쿼터스적인 "웹 3" 프로토콜을 만들고자 하는 열망은 주로 실패했습니다. 이를 사용하는 유일한 프로젝트는 명시적으로 Ethereum 크라우드 세일을 통해 자금을 조달했습니다. Polkadot에 대한 요구 사항은 다소 더 중요합니다. 오히려 완전히 균일한 네트워크, Polkadot 동료 구성 및 여러 네트워크에 대해 각기 다른 요구 사항을 가진 여러 유형의 참가자가 있습니다. 참가자들이 대화를 나누는 경향이 있는 "길" 특정 데이터. 이는 훨씬 더 구조화된 네트워크 오버레이와 이를 지원하는 프로토콜을 의미합니다. 필요할 것 같습니다. 또한, 새로운 종류의 "체인"과 같은 향후 추가를 용이하게 하는 확장성이 가능합니다. 자체적으로는 새로운 오버레이 구조가 필요합니다. 네트워킹 방법에 대해 심도있게 논의하는 동안 프로토콜이 이 문서의 범위를 벗어나는 것처럼 보일 수 있지만 일부 요구 사항 분석은 합리적입니다. 우리는 할 수 있다 네트워크 참가자를 대략 두 세트로 나눕니다. (릴레이 체인, 파라체인) 각각 세 개의 하위 집합입니다. 우리는 할 수 있다 또한 각 파라체인 참가자는 오직 그들 사이의 대화에 관심이 있는 반면 다른 파라체인 참가자: • 릴레이 체인 참가자: • 유효성 검사기: P, 각각에 대해 하위 집합 P[s]로 분할 파라체인 • 가용성 보증자: A(프로토콜 기본 형식의 유효성 검사기로 표현될 수 있음) • 릴레이 체인 클라이언트: M(각 멤버 참고 파라체인 세트도 M)의 구성원이 되는 경향이 있습니다. • 파라체인 참가자: • 파라체인 대조자: C[0], C[1], . . . • 파라체인 어부: F[0], F[1], . . . • 파라체인 클라이언트: S[0], S[1], . . . • 파라체인 라이트 클라이언트: L[0], L[1], . . . 일반적으로 우리는 특정 종류의 의사소통을 명명합니다. 다음 세트의 구성원 간에 발생하는 경향이 있습니다. • 피 | 에이 <-> 피 | 답: 는 가득 찬 세트 의 validators/보증인 반드시 있다 잘 연결된 에 합의를 이루다. • P[s] <-> C[s] | P[s]: 특정 파라체인 그룹의 구성원인 각 validator은 험담을 하는 경향이 있습니다. 다른 회원 및 대조자와 함께 해당 파라체인의 블록 후보를 발견하고 공유합니다. • A <-> P[s] | 다 | A: 각 가용성 보증인 합의에 민감한 크로스체인을 수집해야 합니다. 할당된 validator의 데이터; 대조자 또한 그들의 의견에 대한 합의 가능성을 최적화할 수도 있습니다. 가용성 보증인에게 광고하여 차단합니다. 일단 데이터를 갖게 되면 데이터는 다음에 분배됩니다. 합의를 촉진하기 위한 기타 보증인. • P[s] <-> A | P[s']: 파라체인 validators는 이전 validator 세트 또는 가용성 보증자로부터 추가 입력 데이터를 수집해야 합니다. • F[s] <-> P: 보고 시 어부들은 다음과 같은 위치를 지정할 수 있습니다. 참가자와의 청구. • M <-> M | 피 | A: 일반 릴레이 체인 클라이언트는 validators 및 보증인으로부터 데이터를 지불합니다. • S[들] <-> S[들] | 추신 | A: 파라체인 클라이언트는 validator/보증인으로부터 데이터를 지불합니다. • L[초] <-> L[초] | S[s]: 파라체인 라이트 클라이언트 전체 클라이언트로부터 데이터를 지불합니다. 효율적인 운송 메커니즘을 보장하기 위해 "플랫" Ethereum의 devp2p와 같은 오버레이 네트워크 노드는 (비임의적으로) 자신의 적합성을 구별하지 않습니다. 또래는 적합하지 않을 것 같습니다. 합리적으로 확장 가능한 피어 선택 및 검색 메커니즘에는 다음이 필요할 수 있습니다. 공격적일 뿐만 아니라 프로토콜 내에 포함되어야 함 올바른 종류의 동료를 보장하기 위해 미리 계획을 세웁니다. "우연히" 연결되어 있습니다적절한 시기에 시행되었습니다. 동료 구성의 정확한 전략은 참가자 클래스마다 다릅니다. 다중 체인, 대조자는 지속적으로 그에 따라 선택된 validator에 다시 연결하거나 validator의 하위 집합과 지속적인 계약이 필요합니다. validator에 쓸모가 없는 대부분의 시간 동안 연결이 끊어지지 않도록 합니다. Collator는 자연스럽게 하나의 데이터를 유지하려고 시도합니다. 또는 가용성 보증인에 대한 보다 안정적인 연결 합의에 민감한 메시지의 신속한 전파를 보장하도록 설정되었습니다. 데이터. 가용성 보증인은 대부분 가용성을 유지하는 것을 목표로 합니다. 서로 및 validators에 대한 안정적인 연결(합의 및 합의에 중요한 파라체인 데이터의 경우) 그들이 증명함) 및 일부 대조자(파라체인의 경우) 데이터) 및 일부 어부 및 전체 고객(분산용) 정보). 유효성 검사기는 다른 validator, 특히 동일한 하위 그룹과 다른 validator을 찾는 경향이 있습니다. 파라체인 블록 후보를 제공할 수 있는 대조자. 어부 뿐만 아니라 일반 릴레이체인, 파라체인 클라이언트는 일반적으로 연결을 열린 상태로 유지하는 것을 목표로 합니다. validator 또는 보증인이지만 유사한 다른 노드가 많이 있습니다. 그렇지 않으면 스스로에게. 파라체인 라이트 클라이언트는 마찬가지로 파라체인의 전체 클라이언트에 연결되는 것을 목표로 합니다. 다른 파라체인 라이트 클라이언트뿐만이 아니라면요. 6.8.1. 동료 이탈 문제. 기본 프로토콜 제안에서 이러한 각 하위 집합은 검증을 위해 할당된 validator으로 각 블록과 함께 지속적으로 무작위로 변경됩니다. 파라체인 전환은 무작위로 선택됩니다. 이것은 할 수 있다 서로 다른(비피어) 노드가 다음을 수행해야 하는 경우 문제가 됩니다. 서로 데이터를 전달합니다. 다음 중 하나에 의존해야 합니다. 공정하게 분산되고 잘 연결된 피어 네트워크

POLKADOT: 이종 다중 체인 프레임워크에 대한 비전 초안 1 18 홉 거리(따라서 최악의 대기 시간)가 네트워크 크기의 대수만큼만 증가하는지 확인합니다. (Kademlia와 유사한 프로토콜 [13]이 여기서 도움이 될 수 있습니다) 또는 반드시 피어 세트를 유지하기 위해 필요한 연결 협상이 이루어질 수 있도록 더 긴 블록 시간을 도입합니다. 노드의 현재 통신 요구 사항을 반영합니다. 둘 다 훌륭한 솔루션은 아닙니다: 긴 블록 시간 네트워크에 강제로 연결하면 네트워크가 쓸모없게 될 수 있습니다. 특정 애플리케이션 및 체인. 완벽하게 공평한 것조차 연결된 네트워크는 상당한 낭비를 초래합니다. 관심 없는 노드로 인해 대역폭이 확장됩니다. 쓸모없는 데이터를 전달합니다. 양방향이 솔루션의 일부가 될 수 있지만, 지연 시간을 최소화하는 데 도움이 되는 합리적인 최적화는 이러한 파라체인의 변동성을 제한해야 합니다 validator 세트, 일련의 블록 사이에서만 멤버십을 재할당하거나(예: 4초에 15개의 그룹으로) 차단 시간은 연결을 1회에 한 번만 변경하는 것을 의미합니다. 분) 또는 증분 방식으로 멤버십을 순환합니다. 한 번에 한 멤버씩 변경(예: 각 파라체인에 15개의 validator이 할당되어 있으며, 평균적으로 완전히 고유한 파라체인 사이에는 1분이 걸립니다. 세트). 피어 이탈의 양을 제한하고 유리한 피어 연결이 잘 이루어지도록 보장함으로써 파라체인의 부분적인 예측 가능성을 통해 발전 세트를 통해 각 노드가 영구적으로 유지되도록 도울 수 있습니다. 우연한 동료 선택. 6.8.2. 효과적인 네트워크 프로토콜에 대한 경로. 아마도 가장 효과적이고 합리적인 개발 노력은 롤링보다는 기존 프로토콜을 활용하는 데 중점을 둘 것입니다. 우리 자신. 여러 P2P 기본 프로토콜이 존재합니다. Ethereum의 자체 devp2p를 포함하여 사용하거나 강화할 수 있습니다. [22], IPFS의 libp2p [1] 및 GNU의 GNUnet [4]. 이러한 프로토콜과 프로토콜 구축과의 관련성에 대한 전체 검토 특정 구조적 보장, 동적 피어 조정 및 확장 가능한 하위 프로토콜을 지원하는 모듈형 피어 네트워크 이 문서의 범위를 훨씬 벗어나지만 Polkadot 구현의 중요한 단계입니다. 7. 프로토콜의 실용성 7.1. 인터체인 거래 결제. 훌륭한 동안 Ethereum의 가스와 같은 전체적인 계산 리소스 회계 프레임워크에 대한 필요성을 없애면 상당한 자유와 단순성을 얻을 수 있습니다. 이는 중요한 질문을 제기합니다. 가스 없이 하나의 파라체인을 어떻게 수행할 수 있습니까? 다른 파라체인이 강제로 계산을 수행하는 것을 방지하시겠습니까? 우리는 트랜잭션-포스트 수신 큐에 의존할 수 있지만 한 체인이 다른 체인에 스팸을 보내는 것을 방지하는 버퍼 트랜잭션 데이터에는 트랜잭션 처리의 스팸을 방지하기 위해 프로토콜에서 제공하는 동등한 메커니즘이 없습니다. 이는 더 높은 수준에 맡겨진 문제이다. 체인 이후 들어오는 항목에 임의의 의미를 자유롭게 첨부할 수 있습니다. 거래 후 데이터를 통해 우리는 계산을 보장할 수 있습니다. 시작하기 전에 비용을 지불해야 합니다. 와 비슷한 맥락으로 Ethereum Serenity가 지지하는 모델, 우리는 상상할 수 있습니다 파라체인 내의 "침입" 계약을 통해 validator는 다음과 같은 대가로 지불을 보장받습니다. 특정 양의 처리 자원 제공. 이러한 자원은 가스와 같은 것으로 측정될 수 있습니다. 그러나 주관적인 실행 시간이나 Bitcoin과 같은 정액 요금 모델과 같은 완전히 새로운 모델일 수도 있습니다. 이는 오프체인 호출자가 사용할 수 있다고 쉽게 가정할 수 없기 때문에 그 자체로는 그다지 유용하지 않습니다. 침입에 의해 인식되는 모든 가치 메커니즘 계약. 그러나 소스 체인에서 2차 "돌파" 계약을 상상할 수 있습니다. 두 계약은 함께 다리를 형성하여 서로를 인식하고 가치 동등성을 제공합니다. (스테이킹-tokens, 사용 가능 각각은 국제수지 정산에 사용될 수 있습니다.) 다른 체인을 호출하는 것은 프록시를 의미합니다. 이 다리를 통해 체인 간의 가치 이전을 협상하여 대상 파라체인에 필요한 계산 리소스에 대한 비용을 지불합니다. 7.2. 추가 체인. 동안 는 추가 의 에 파라체인은 상대적으로 저렴한 운영이지만 무료는 아닙니다. 파라체인이 많을수록 파라체인당 validator 수가 줄어듭니다. 그리고 결국에는 더 많은 수의 validator이 각각 평균 채권 감소. 파라체인 공격에 대한 강제 비용이 더 작아지는 문제는 다음을 통해 완화됩니다. 어부 여러분, 성장하는 validator 세트는 본질적으로 기본 합의 메커니즘으로 인해 더 높은 수준의 대기 시간그래. 게다가 각 파라체인 validators에게 슬픔을 안겨줄 가능성이 있습니다. 과도한 부담을 주는 검증 알고리즘. 따라서 validators의 "가격"이 있을 것입니다. 및/또는 지분 보유 커뮤니티는 새로운 파라체인 추가. 이 체인 시장은 아마도 다음 중 하나가 추가된 것을 볼 수 있습니다: • 일부로 만들기 위해 지불하는 순 기여금(staking tokens 잠금 또는 소각 측면에서)이 0일 가능성이 있는 체인(예: 컨소시엄 체인, Doge 체인, 앱별 체인); • 네트워크에 본질적인 가치를 제공하는 체인 특정 기능을 추가하는 것은 어렵습니다. 다른 곳으로 이동하기 위해(예: 기밀성, 내부 확장성, 서비스 연계) 본질적으로 이해관계자 커뮤니티는 다음을 수행해야 합니다. 재정적으로나 경제적으로 하위 체인을 추가하도록 인센티브를 받을 수 있습니다. 릴레이에 특징적인 체인을 추가하려는 욕구를 통해. 새로운 체인이 추가되면 매우 큰 효과를 얻을 것으로 예상됩니다. 제거를 위한 짧은 통지 기간으로 인해 새로운 체인이 손상될 위험 없이 실험을 수행할 수 있습니다. 중장기적 가치 제안. 8. 결론 우리는 저자가 취할 수 있는 방향을 설명했습니다. 기존의 특정 체인과 역호환이 가능한 확장 가능한 이종 다중 체인 프로토콜 blockchain 네트워크. 이러한 프로토콜에 따라 참가자는 기존 사용자에게 일반적인 비용을 들이지 않고 매우 자유로운 방식으로 확장할 수 있는 전체 시스템을 만들기 위해 계몽된 사리사욕을 바탕으로 작업합니다. 표준 blockchain 디자인에서 나옵니다. 우리는 주었다 다음을 포함하여 필요한 아키텍처의 대략적인 개요 참가자의 성격, 경제적 인센티브 그리고 그들이 참여해야 하는 프로세스. 우리는 기본 디자인을 파악하고 그 장점에 대해 논의했습니다. 제한 사항; 따라서 우리는 더 많은 방향을 가지고 있습니다. 이러한 제한을 완화하고 완전히 확장 가능한 blockchain 솔루션을 향한 추가 기반을 마련할 수 있습니다.POLKADOT: 이종 다중 체인 프레임워크에 대한 비전 초안 1 19 8.1. 누락된 자료 및 공개 질문. 네트워크 분기는 프로토콜의 다양한 구현으로 인해 항상 가능합니다. 그러한 것으로부터의 회복 예외적인 상황은 논의되지 않았습니다. 네트워크가 반드시 0이 아닌 최종화 기간을 갖는다는 점을 고려하면, 릴레이체인 분기에서 복구하는 것은 큰 문제가 되지 않지만 합의 프로토콜. 채권 몰수와 반대로 보상 제공은 깊게 탐구되지 않았습니다. 현재 우리는 보상을 가정합니다. 승자독식 원칙에 따라 제공됩니다. 그렇지 않을 수도 있습니다. 어부들에게 최고의 인센티브 모델을 제공합니다. 단기간 커밋-공개 프로세스를 통해 많은 어부들이 보다 공정한 보상 분배를 통해 상금을 청구하고, 그러나 프로세스로 인해 추가 대기 시간이 발생할 수 있습니다. 잘못된 행동 발견. 8.2. 감사의 말씀. 많은 분들께 감사드립니다. 막연하게 이 문제를 이해하는 데 도움을 준 교정자들 표현 가능한 모양. 특히 Peter Czaban, Bj¨orn 바그너, 켄 카플러, 로버트 하버마이어, 비탈릭 부테린, 레토 트링클러, 잭 피터슨. 모두에게 감사드립니다 아이디어나 시작에 기여한 사람들 그 중에서도 Marek Kotewicz와 Aeron Buchanan은 특별히 언급할 가치가 있습니다. 그리고 도움을 주신 다른 모든 분들께도 감사드립니다 길을 따라. 모든 오류는 내 자신의 것입니다. 초기 연구를 포함한 이 작업의 일부 합의 알고리즘은 영국으로부터 부분적으로 자금을 지원받았습니다. Innovate UK 프로그램에 따른 정부.

Protocolo en detalle

El protocolo se puede dividir aproximadamente en tres partes: el mecanismo de consenso, la interfaz parachain y enrutamiento de transacciones entre cadenas. 6.1. cadena de relevo Operación. el cadena de relevos voluntad Probablemente sea una cadena muy similar a Ethereum en que está basado en el estado con la dirección de asignación del estado a la cuenta información, principalmente saldos y (para evitar repeticiones) una contador de transacciones. Colocar cuentas aquí cumple un propósito: dar cuenta de lo que la identidad posee. qué cantidad de participación en el sistema.7 Sin embargo, habrá diferencias notables: • Los contratos no pueden implementarse a través de transacciones; Siguiendo el deseo de evitar la funcionalidad de la aplicación en la cadena de relés, no apoyar el despliegue público de los contratos. • No se contabiliza el uso de recursos informáticos (“gas”); ya que las únicas funciones disponibles para uso público será arreglado, la razón detrás de la contabilidad del gas ya no aguanta. Como tal, se aplicará una tarifa fija en todos los casos, lo que permite un mayor rendimiento de cualquier ejecución de código dinámico que puede ser necesario realizar y un formato de transacción más simple. • Se admite una funcionalidad especial para los contratos listados que permite la ejecución automática y la salida de mensajes de red. En el caso de que la cadena de relés tenga una VM y sea Basado en EVM, tendría una serie de modificaciones para garantizar la máxima simplicidad. probablemente tener una serie de contratos incorporados (similares a los de direcciones 1-4 en Ethereum) para permitir la configuración específica de la plataforma. deberes a gestionar, incluido un contrato de consenso, un Contrato validator y un contrato parachain. Si no es el EVM, entonces la alternativa más probable es un backend WebAssembly [2] (wasm); en este caso el total La estructura sería similar, pero no habría necesidad. para los contratos incorporados con Wasm como un objetivo viable para lenguajes de propósito general en lugar de los inmaduros e idiomas limitados para EVM. Otras posibles desviaciones del protocolo actual Ethereum son bastante posibles, por ejemplo, una simplificación del formato de recibo de transacción que permite la ejecución paralela de transacciones no conflictivas dentro del mismo bloque, como se propone para la serie de cambios Serenity. Es posible, aunque poco probable, que un modelo similar al Serenity La cadena "pura" se implementará como cadena de relevos, lo que permitirá una contrato particular para gestionar cosas como el staking token equilibrios en lugar de convertirlos en una parte fundamental El protocolo de la cadena. En la actualidad, creemos que es poco probable que esto ofrecerá una simplificación del protocolo lo suficientemente grande como para ser Vale la pena la complejidad e incertidumbre adicionales involucradas. en desarrollarlo. 7 Como medio para representar la cantidad que un titular determinado es responsable de la seguridad general del sistema, estas cuentas de participación inevitablemente codifican algún valor económico. Sin embargo, debe entenderse que dado que no existe la intención de que dichos valores se utilicen en de cualquier manera con el fin de intercambiar bienes y servicios del mundo real, debe tenerse en cuenta que los tokens no deben compararse con moneda y, como tal, la cadena de retransmisiones conserva su filosofía nihilista con respecto a las aplicaciones.POLKADOT: VISIÓN PARA UN MARCO MULTICADENA HETEROGÉNEO BORRADOR 1 10 Hay una serie de pequeñas funciones necesarias para administrar el mecanismo de consenso, el conjunto validator, el mecanismo de validación y las paracaídas. estos podrían implementarse juntos bajo un protocolo monolítico. Sin embargo, por motivos de modularidad, los describimos como "contratos" de la cadena de retransmisiones. Esto debería entenderse en el sentido de que son objetos (en el sentido de programación orientada a objetos) gestionada por el mecanismo de consenso de la cadena de retransmisión, pero no necesariamente eso se definen como programas en códigos de operación similares a EVM, ni incluso que sean direccionables individualmente a través del sistema de cuentas. 6.2. Contrato de participación. Este contrato mantiene el conjunto validator. Gestiona: • qué cuentas son actualmente validators; • que están disponibles para convertirse en validators en breve aviso; • qué cuentas han colocado participación nominando a un validator; • propiedades de cada uno, incluido el volumen staking, tasas y direcciones de pago aceptables e identidades de corto plazo (sesión). Permite que una cuenta registre el deseo de convertirse en vinculado validator (junto con sus requisitos), para nominar a alguna identidad y para validators vinculados preexistentes para registrar su deseo de salir de este estado. También incluye la propia maquinaria para el mecanismo de validación y canonicalización. 6.2.1. Participación-token Liquidez. Generalmente es deseable tener la mayor cantidad posible del total de staking tokens para ser en juego dentro de las operaciones de mantenimiento de la red desde esto vincula directamente la seguridad de la red con la "capitalización de mercado" general de staking token. Esto puede fácilmente ser incentivado inflando la moneda y entregando las ganancias a quienes participan como validators. Sin embargo, hacerlo presenta un problema: si el token está bloqueado en el contrato de participación bajo castigo de reducción, ¿cómo puede una parte sustancial permanecer lo suficientemente ¿Líquido para permitir el descubrimiento de precios? Una respuesta a esto es permitir un contrato de derivados sencillo, asegurando tokens fungibles sobre un token subyacente apostado. Esto es difícil de arreglar de manera libre de confianza. Además, estos derivados tokens no pueden tratarse por igual por la misma razón por la que los diferentes bonos gubernamentales de la eurozona no son fungibles: hay existe la posibilidad de que el activo subyacente falle y se convierta en inútil. Con los gobiernos de la eurozona, podría haber una predeterminado. Con validator apostados tokens, el validator puede actuar maliciosamente y ser castigado. Siguiendo nuestros principios, elegimos la solución más simple: no se apostarán todos los token. Esto significaría que una proporción (quizás el 20%) de tokens permanecerá líquida por la fuerza. Aunque esto es imperfecto desde una perspectiva de seguridad, es poco probable que marque una diferencia fundamental en la seguridad de la red; El 80% de las reparaciones posibles derivadas de la confiscación de bonos todavía podrían hacerse en comparación con el "caso perfecto" del 100% staking. La relación entre tokens apostados y líquidos se puede determinar de forma bastante sencilla mediante un mecanismo de subasta inversa. Básicamente, titulares de token interesados en ser validator cada uno publicaría una oferta para el contrato staking indicando la tasa de pago mínima que necesitarían para tomar parte. Al comienzo de cada sesión (las sesiones sucede regularmente, tal vez tan a menudo como una vez por hora) el validator espacios se llenarían de acuerdo con cada aspirante Tasa de participación y pago de validator. Un posible algoritmo porque esto sería tomar aquellos con las ofertas más bajas que representar una participación no superior a la participación total objetivo dividido por el número de espacios y no inferior a un límite inferior de la mitad de esa cantidad. Si las plazas no se pueden llenar, el límite inferior podría reducirse repetidamente en algún factor para satisfacerlo. 6.2.2. Nominación. Es posible nominar sin confianza unos staking tokens a un validator activo, dándoles la responsabilidad de los deberes de validator. Nominación de obras a través de un sistema de votación de aprobación. Cada posible nominador puede publicar una instrucción en el contrato staking expresando una o más identidades validator bajo cuyas responsabilidad que están dispuestos a confiar a su vínculo. En cada sesión, los bonos de los nominadores se distribuyen para ser representado por uno o más validators. El algoritmo de dispersión se optimiza para un conjunto de validators de total equivalente bonos. Los bonos de los nominadores quedan bajo la responsabilidad efectiva del validator ay ganar interés o sufrir una reducción del castigo en consecuencia. 6.2.3. Confiscación/quema de bonos. Cierto comportamiento validator resulta en una reducción punitiva de su vínculo. si la fianza se reduce por debajo del mínimo permitido, el La sesión finaliza prematuramente y se inicia otra. Una lista no exhaustiva de mala conducta punible validator incluye: • Ser parte de un grupo parachain que no puede proporcionar consenso sobre la validez de un bloque de parachain; • firmar activamente por la validez de un documento inválido bloque de paracaídas; • incapacidad de suministrar cargas útiles de salida anteriormente votado como disponible; • inactividad durante el proceso de consenso; • validación de bloques de cadena de relés en horquillas de la competencia. Algunos casos de mala conducta amenazan la integridad de la red (como firmar bloques de parachain no válidos y validar múltiples lados de una bifurcación) y, como tal, resultan en un exilio efectivo mediante la reducción total del vínculo. en otros casos menos graves (por ejemplo, inactividad en el consenso proceso) o casos en los que no se puede asignar la culpa con precisión (ser parte de un grupo ineficaz), una pequeña porción de la fianza podrá ser multado. En este último caso, este funciona bien con la rotación de subgrupos para garantizar que las personas maliciosas Los nodos sufren sustancialmente más pérdidas que los nodos benévolos con daños colaterales. En algunos casos (por ejemplo, validación de múltiples bifurcaciones y no válida firma de subbloque) validators no pueden detectar fácilmente el mal comportamiento de los demás debido a la verificación constante de cada bloque de parachain sería una tarea demasiado ardua. aquí es necesario conseguir el apoyo de partidos externos a el proceso de validación para verificar y denunciar dicha mala conducta. Las partes obtienen una recompensa por denunciar dicha actividad; su término, “pescadores”, surge de la improbabilidad de tal recompensa. Dado que estos casos suelen ser muy graves, imaginamos que cualquier recompensa puede pagarse fácilmente con la fianza confiscada. En general preferimos equilibrar la quema (es decir, reducción a nada) con reasignación, en lugar de intentar una reasignación total. Esto tiene el efecto de

POLKADOT: VISIÓN PARA UN MARCO MULTICADENA HETEROGÉNEO BORRADOR 1 11 aumentando el valor total del token, compensando el red en general hasta cierto punto en lugar de la red específica parte involucrada en el descubrimiento. Esto es principalmente como medida de seguridad. mecanismo: las grandes cantidades involucradas podrían llevar a una incentivación extrema y aguda del comportamiento si todas otorgado a un solo objetivo. En general, es importante que la recompensa sea lo suficientemente grande como para que la verificación valga la pena para la red, pero no tan grande como para compensar los costos de afrontar una transacción. criminal bien financiada y bien orquestada a “nivel industrial” ataque de piratería a algún desafortunado validator para forzar un mal comportamiento. De esta manera, la cantidad reclamada en general no debería ser mayor que el vínculo directo del errante validator, no sea que un El incentivo perverso surge de comportarse mal y reportarse para recibir la recompensa. Esto puede combatirse explícitamente a través de un requisito mínimo de vinculación directa por ser validator o implícitamente educando a los nominadores que los validators con pocos bonos depositados no tienen grandes incentivos portarse bien. 6.3. Registro de paracaídas. Cada paracadena se define en este registro. Es una construcción similar a una base de datos relativamente simple y contiene información tanto estática como dinámica sobre cada cadena. La información estática incluye el índice de cadena (un simple entero), junto con la identidad del protocolo de validación, un medios para distinguir entre las diferentes clases de parachain para que el algoritmo de validación correcto pueda ser dirigido por validators dedicados a presentar un candidato válido. Una prueba de concepto inicial se centraría en colocar los nuevos algoritmos de validación en los propios clientes, lo que efectivamente requiere una bifurcación dura del protocolo cada vez que Se agregaron clases adicionales de cadena. Aunque en última instancia, es posible especificar el algoritmo de validación en de una manera lo suficientemente rigurosa y eficiente para que los clientes estén capaz de trabajar eficazmente con nuevas paracaídas sin bifurcación dura. Una posible vía para lograrlo sería especificar el algoritmo de validación de parachain en un bien establecido, lenguaje compilado de forma nativa y neutral a la plataforma, como WebAssembly. Se necesitan investigaciones adicionales para determinar si esto es realmente factible; sin embargo, si es así, podría traer con ello la tremenda ventaja de desterrar los hard-forks para siempre. La información dinámica incluye aspectos del sistema de enrutamiento de transacciones que deben tener un acuerdo global, como como la cola de ingreso de la parachain (descrita en la sección 6.6). El registro solo puede agregar paracaídas mediante votación plena en referéndum; esto podría ser manejado internamente, pero lo más probable es que se coloque en un lugar externo. contrato de referéndum para facilitar la reutilización en virtud de componentes de gobernanza más generales. Los parámetros a requisitos de votación (por ejemplo, cualquier quórum requerido, mayoría requerido) para el registro de cadenas adicionales y otros, Las actualizaciones menos formales del sistema se establecerán en un “documento maestro”. constitución”, pero es probable que sigan una política bastante tradicional. camino, al menos inicialmente. La formulación precisa está fuera de alcance para el presente trabajo, pero p.e. una supermayoría de dos tercios para aprobar con más de un tercio del sistema total La votación positiva en juego puede ser un punto de partida sensato. Las operaciones adicionales incluyen la suspensión y eliminación de paracaídas. Es de esperar que la suspensión nunca suceder, sin embargo, está diseñado para ser una salvaguardia menos Puede haber algún problema intratable en el sistema de validación de una parachain. El caso más obvio en el que podría Lo que se necesita es una diferencia crítica de consenso entre las implementaciones que lleven a validators a no poder ponerse de acuerdo sobre validez o bloqueos. Se alentaría a los validadores a utilizar múltiples implementaciones de clientes para que puedan para detectar tal problema antes de la confiscación de la fianza. Dado que la suspensión es una medida de emergencia, sería bajo los auspicios de la dinámica validator-votación en lugar que un referéndum. La reinstalación sería posible tanto de los validators o un referéndum. La eliminación total de las paracaídas se produciría sólo después de un referéndum y con el que se requeriría una período de gracia sustancial para permitir una transición ordenada a ya sea una cadena independiente o para formar parte de alguna otra sistema de consenso. El período de gracia probablemente sería de el orden de meses y es probable que se establezca por cadena en el registro de parachain para que diferentes Las paracaídas pueden disfrutar de diferentes períodos de gracia según su necesidad. 6.4. Bloques de relés de sellado. El sellado se refiere, en esencia, al proceso de canonicalización; es decir, un dato básico transformar cualmapea el original en algo fundamentalmente singular y significativo. Bajo una cadena PoW, Sellado es efectivamente sinónimo de minería. En nuestro caso, Implica la recopilación de declaraciones firmadas de validators sobre la validez, disponibilidad y canonicidad de un bloque de cadena de relés particular y los bloques de paracadena que representa. La mecánica del algoritmo de consenso subyacente BFT está fuera del alcance del presente trabajo. nosotros lo haremos en su lugar, descríbalo usando una primitiva que asume una máquina estatal creadora de consenso. En definitiva esperamos inspirarse en una serie de consensos prometedores BFT algoritmos en el núcleo; Tangaora [9] (una variante BFT de Balsa [16]), Tendermint [11] y HoneyBadgerBFT [14]. El algoritmo tendrá que llegar a un acuerdo sobre múltiples paracaídas en paralelo, diferenciándose así del habitual blockchain mecanismos de consenso. Suponemos que una vez Se alcanza el consenso, podemos registrar el consenso. en una prueba irrefutable que puede ser aportada por cualquiera de los participantes en el mismo. También asumimos que el mal comportamiento dentro del protocolo generalmente se puede reducir a una pequeña grupo que contiene participantes que se portan mal para minimizar los daños colaterales a la hora de aplicar el castigo.8 La prueba, que toma la forma de nuestras declaraciones firmadas, se coloca juntas en el encabezado del bloque de la cadena de retransmisión. con algunos otros campos, entre ellos la raíz de estado de la cadena de retransmisión y la raíz de transacción. el sellado proceso toma lugar bajo un soltero generación de consenso mecanismo dirigiéndose ambos el bloque de la cadena de relés y los bloques de paracaídas que hacen forman parte del contenido del relevo: las paracaídas no son "comprometidas" por separado por sus subgrupos y luego cotejadas más tarde. Esto resulta en un proceso más complejo para la cadena de retransmisión, pero nos permite completar el consenso de todo el sistema en una sola etapa, minimizando la latencia y permitiendo para requisitos bastante complejos de disponibilidad de datos que son útil para el proceso de enrutamiento a continuación. 8Los esquemas de consenso BFT existentes basados ​​en PoS, como Tendermint BFT y el Slasher original, cumplen estas afirmaciones.

POLKADOT: VISIÓN PARA UN MARCO MULTICADENA HETEROGÉNEO BORRADOR 1 12 El estado de la máquina de consenso de cada participante puede modelarse como una tabla simple (bidimensional). Cada participante (validator) tiene un conjunto de información, en la forma de declaraciones firmadas ("votos") de otros participantes, con respecto a cada candidato del bloque de parachain así como al candidato del bloque de retransmisión. El conjunto de información es de dos piezas. de datos: Disponibilidad: ¿no? esto validator tener salida información de publicación de transacciones de este bloque para que ¿Pueden validar adecuadamente los candidatos de parachain en el siguiente bloque? ellos pueden votar ya sea 1 (conocido) o 0 (aún no conocido). Una vez que ellos voto 1, se comprometen a votar de manera similar por el resto de este proceso. Votos posteriores que no respetar esto son motivo de castigo. Validez: ¿es válido el bloque parachain y es todo? datos de referencia externa (p. ej. transacciones) disponible? Esto solo es relevante para validators asignados a la paracadena por la que están votando. Pueden votar 1 (válido), -1 (inválido) o 0 (aún no conocido). Una vez que votan distinto de cero, Estamos comprometidos a votar de esta manera durante el resto del año. el proceso. Votos posteriores que no respetan esto. son motivo de castigo. Todos los validators deben enviar votos; Los votos podrán ser reenviados, calificados por las reglas anteriores. La progresión de El consenso se puede modelar como múltiples algoritmos de consenso estándar BFT sobre cada paracadena que ocurren en paralelo. Dado que estos se ven potencialmente frustrados por una relativamente pequeña minoría de actores maliciosos concentrados en un solo grupo parachain, existe el consenso general para establecer un respaldo que limite el peor de los casos. punto muerto a simplemente uno o más bloques de parachain vacíos (y ronda de castigo para los responsables). Las reglas básicas para la validez de los bloques individuales (que permiten que el conjunto total de validators en su conjunto llegue a consenso para que se convierta en el único candidato parachain para ser referenciado desde el relé canónico): • debe tener al menos dos tercios de sus validators votando positivamente y ninguno votando negativamente; • debe tener más de un tercio de validators votando positivamente a la disponibilidad de información de la cola de salida. Si hay al menos un voto positivo y al menos uno negativo sobre la validez, se crea una condición excepcional. y todo el conjunto de validators debe votar para determinar si hay partes maliciosas o si hay un accidente tenedor. Además de válidos e inválidos, existe un tercer tipo de votos. están permitidos, equivalente a votar por ambos, lo que significa que el nodo tiene opiniones contradictorias. Esto podría deberse a la propietario del nodo ejecuta múltiples implementaciones que no no están de acuerdo, lo que indica una posible ambigüedad en el protocolo. Después de contar todos los votos del conjunto completo validator, si la opinión perdedora tiene al menos una pequeña proporción (a estar parametrizado; como máximo la mitad, quizás significativamente menos) de los votos de la opinión ganadora, entonces se supone que ser una bifurcación accidental de la parachain y la parachain se suspende automáticamente del proceso de consenso. En caso contrario, asumimos que se trata de un acto doloso y castigamos al minoría que votó a favor de la opinión disidente. La conclusión es un conjunto de firmas que demuestran canonicidad. A continuación se puede sellar el bloque de la cadena de relés. y comenzó el proceso de sellado del siguiente bloque. 6.5. Mejoras para el sellado de bloques de relés. mientras este método de sellado ofrece fuertes garantías sobre el funcionamiento del sistema, no se escala particularmente bien ya que la información clave de cada parachain debe tener su Disponibilidad garantizada por más de un tercio de todos los validator. Esto significa que la huella de responsabilidad de cada validator crece a medida que se añaden más cadenas. Si bien la disponibilidad de datos dentro de redes de consenso abierto es esencialmente un problema sin resolver, existen formas de mitigar la sobrecarga colocada en validator nodos. uno simple La solución es darse cuenta de que si bien validators deben asumir asumen la responsabilidad de la disponibilidad de los datos, no necesitan almacenar, comunicar o replicar los datos ellos mismos. Silos de datos secundarios, posiblemente relacionados (o incluso con los mismos) mismos) los recopiladores que recopilan estos datos, podrán gestionar la tarea de garantizar la disponibilidad con los validator proporcionando una parte de sus intereses/ingresos en pago. Sin embargo, si bien esto podría permitir cierta escalabilidad intermedia, todavía no soluciona el problema subyacente; desde agregar más cadenas en general requerirá validators adicionales, el consumo continuo de recursos de la red (particularmente en términos de ancho de banda) crece con el cuadrado de elcadenas, una propiedad insostenible en el largo plazo. Al final, es probable que sigamos golpeándonos la cabeza. contra la limitación fundamental que establece que para una red de consenso para ser considerada disponible segura, la Los requisitos continuos de ancho de banda son del orden del total. validators multiplicado por la información de entrada total. Esto se debe a la incapacidad de una red que no es de confianza para distribuir adecuadamente la tarea de almacenamiento de datos entre muchos nodos, que se encuentra aparte de la tarea eminentemente distribuible de procesamiento. 6.5.1. Presentamos la latencia. Una manera de suavizar esto La regla es relajar la noción de inmediatez. Al requerir que el 33%+1 validators voten por la disponibilidad solo eventualmente, y no inmediatamente, podemos utilizar mejor la propagación exponencial de datos y ayudar a nivelar los picos en el intercambio de datos. Una igualdad razonable (aunque no demostrada) puede ser: (1) latencia = participantes × cadenas Según el modelo actual, el tamaño del sistema aumenta con el número de cadenas para garantizar que el procesamiento sea distribuido; ya que cada cadena requerirá al menos un validator y fijamos la atestación de disponibilidad a una constante proporción de validators, entonces los participantes crecen de manera similar con el número de cadenas. Terminamos con: (2) latencia = tamaño2 Lo que significa que a medida que el sistema crece, el ancho de banda requerido y la latencia hasta la disponibilidad se conocen en todo el mundo. red, que también podría caracterizarse como el número de bloques antes de la finalidad, aumenta con su cuadrado. esto es un factor de crecimiento sustancial y puede convertirse en un obstáculo notable y obligarnos a adoptar paradigmas “no planos” como componer varios “Polkadotes” en una jerarquía para enrutamiento multinivel de publicaciones a través de un árbol de cadenas de relés.

POLKADOT: VISIÓN PARA UN MARCO MULTICADENA HETEROGÉNEO BORRADOR 1 13 6.5.2. Participación pública. Una dirección más posible es lograr la participación pública en el proceso a través de un Sistema de microdenuncias. Al igual que los pescadores, hay podrían ser partes externas para vigilar a los validators que afirman disponibilidad. Su tarea es encontrar a alguien que parezca incapaz de demostrar tal disponibilidad. Al hacerlo ellos puede presentar una microdenuncia a otros validators. prisionero de guerra o Se puede utilizar un bono apostado para mitigar el ataque de Sybil. lo que haría que el sistema fuera en gran medida inútil. 6.5.3. Garantes de disponibilidad. Una ruta final sería nominar un segundo conjunto de validators vinculados como "disponibilidad garantes”. Estos se unirían igual que con los validator normales, e incluso podrían tomarse del mismo conjunto. (aunque de ser así, se elegirían a lo largo de un período prolongado, al menos por sesión). A diferencia de los validator normales, ellos no cambiaría entre paracaídas sino que más bien Forme un solo grupo para dar fe de la disponibilidad de todos los datos importantes entre cadenas. Esto tiene la ventaja de relajar la equivalencia entre participantes y cadenas. Básicamente, las cadenas pueden crecer (junto con el conjunto de cadena original validator), mientras que Los participantes, y específicamente aquellos que participan en el testamento de disponibilidad de datos, pueden permanecer al menos sublineales. y muy posiblemente constante. 6.5.4. Preferencias del clasificador. Un aspecto importante de este sistema es asegurar que haya una selección saludable de alzadores que crean los bloques en cualquier paracadena determinada. si un un solo alzador dominó una paracadena y luego algunos ataques volverse más factible ya que la probabilidad de la falta de la disponibilidad de datos externos sería menos obvia. Una opción es pesar artificialmente los bloques de paracaídas en un mecanismo pseudoaleatorio para favorecer una amplia variedad de alzadoras. En primera instancia requeriríamos como parte del mecanismo de consenso que favorece a validators Se determinó que los candidatos del bloque parachain son "más pesados". De manera similar, debemos incentivar a validators para que intenten sugerir el bloque más pesado que puedan encontrar; este podría ser Esto se hace haciendo que una parte de su recompensa sea proporcional al peso de su candidato. Para garantizar que los alzadores reciban una remuneración justa posibilidades de que su candidato sea elegido ganador candidato en consenso, hacemos el peso específico de un Candidato de bloque de parachain determinado en una función aleatoria conectada con cada alzador. Por ejemplo, tomando la medida de distancia XOR entre la dirección del alzador y algún número pseudoaleatorio criptográficamente seguro determinado cerca del punto del bloque que se está creando (un “billete ganador” ficticio). Esto efectivamente le da a cada clasificador (o, más específicamente, la dirección de cada clasificador) un probabilidad aleatoria de que su bloque de candidatos “gane” todos los demás. Para mitigar el ataque sybil de un solo alzador que “extrae” una dirección cercana al boleto ganador y, por lo tanto, es un favorito en cada bloque, agregaríamos algo de inercia a la dirección de un clasificador. Esto puede ser tan simple como exigirles tener una cantidad base de fondos en la dirección. un mas Un enfoque elegante sería ponderar la proximidad al boleto ganador con la cantidad de fondos estacionados en el dirección en cuestión. Si bien aún no se ha hecho el modelado, es muy posible que este mecanismo permita incluso pequeños interesados para que contribuyan como recopiladores. 6.5.5. Bloques con sobrepeso. Si un conjunto validator está comprometido, pueden crear y proponer un bloque que, aunque válido, requiere una cantidad excesiva de tiempo para ejecutarse y validar. Esto es un problema ya que un grupo validator podría formar razonablemente un bloque que tarda mucho tiempo en ejecutar a menos que ya se conozca alguna información particular que permita un atajo, p. factorizar un gran prima. Si un solo recopilador conociera esa información, entonces tendrían una clara ventaja al conseguir su propio Los candidatos aceptaron siempre que los demás estuvieran ocupados procesando el antiguo bloque. A estos bloques los llamamos sobrepeso. La protección contra validators que envía y valida estos bloques se presenta en gran medida de la misma manera que para bloques no válidos, aunque con una advertencia adicional: dado que el tiempo necesario para ejecutar un bloque (y por lo tanto su estado como sobrepeso) es subjetivo, el resultado final de una votación sobre El mal comportamiento se dividirá esencialmente en tres campos. uno Lo más probable es que el bloque definitivamente no tenga sobrepeso. en este caso más de dos tercios declaran que podrían ejecutar el bloque dentro de algún límite (por ejemplo, 50% del tiempo total permitido entre bloques). Otra es que el el bloque es ddefinitivamente sobrepeso: esto sería si más de dos tercios declaran que no pudieron ejecutar el bloqueo dentro de dicho límite. Una última posibilidad es una situación bastante igual. división de opiniones entre validators. En este caso, podemos optar por aplicar algún castigo proporcionado. Para garantizar que los validators puedan predecir cuándo pueden ser Al proponer un bloque con sobrepeso, puede ser sensato exigirles que publiquen información sobre su propio desempeño para cada bloque. Durante un período de tiempo suficiente, esto debería permitirles perfilar su velocidad de procesamiento en relación con los pares que los juzgarían. 6.5.6. Seguro de alzador. Queda un problema para validators: A diferencia de las redes PoW, para comprobar el estado de un alzador. bloque para su validez, en realidad deben ejecutar las transacciones en él. Los alzadores maliciosos pueden alimentar a los validator con bloques no válidos o con sobrepeso, causándoles dolor (desperdiciando sus recursos) y exigir un costo de oportunidad potencialmente sustancial. Para mitigar esto, proponemos una estrategia simple sobre la parte de validators. En primer lugar, se enviaron candidatos a bloques de parachain a validators debe estar firmado desde una cuenta de cadena de retransmisión con fondos; si no es así, entonces el validator debería desaparecer inmediatamente. En segundo lugar, dichos candidatos deben ordenarse en prioridad mediante una combinación (por ejemplo, multiplicación) de la cantidad de fondos en la cuenta hasta cierto límite, el número de bloques anteriores que el clasificador ha propuesto con éxito en el pasado (sin mencionar cualquier castigos), y el factor de proximidad al ganador. billete como se explicó anteriormente. La gorra debe ser la misma. como los daños punitivos pagados al validator en el caso de ellos enviando un bloque no válido. Para disuadir a los recopiladores de enviar candidatos de bloque no válidos o con sobrepeso a validators, cualquier validator puede colocar en el siguiente bloque una transacción que incluya el bloque infractor que alega mala conducta con el efecto de transferir parte o la totalidad de los fondos en la cuenta del cotejador que se porta mal. cuenta al agraviado validator. Este tipo de transacción anticipa cualquier otra para garantizar que el clasificador no pueda retirar los fondos antes del castigo. la cantidad de Los fondos transferidos como daños y perjuicios son un parámetro dinámico todavía.

POLKADOT: VISIÓN PARA UN MARCO MULTICADENA HETEROGÉNEO BORRADOR 1 14 se modelará, pero probablemente será una proporción de la recompensa del bloque validator para reflejar el nivel de duelo causado. a Para evitar que validators maliciosos confisquen arbitrariamente los fondos de los cotejadores, el cotejador puede apelar la decisión de validator ante un jurado de validators elegidos al azar a cambio Para realizar un pequeño depósito. Si fallan a favor de validator, el depósito es consumido por ellos. Si no, el Se devuelve el depósito y se multa el validator (ya que el validator está en una posición mucho más abovedada, la multa probablemente sea bastante pesado). 6.6. Intercadena Transacción Enrutamiento. Intercadena El enrutamiento de transacciones es uno de los mantenimientos esenciales. tareas de la cadena de relés y sus validators. Este es el Lógica que rige cómo una transacción publicada (a menudo abreviada como simplemente "publicar") pasa de ser un resultado deseado. de una parachain de origen a ser una entrada no negociable de otra parachain de destino sin ninguna confianza requisitos. Elegimos cuidadosamente la redacción anterior; notablemente nosotros no requiere que haya habido una transacción en la fuente parachain haber sancionado explícitamente esta publicación. el unico limitaciones que imponemos a nuestro modelo es que las paracaídas debe proporcionar, empaquetado como parte de su bloque general salida del procesamiento, las publicaciones que son el resultado de la ejecución del bloque. Estas publicaciones están estructuradas como varias colas FIFO; el número de listas se conoce como base de enrutamiento y puede ser alrededor de 16. En particular, este número representa la cantidad de paracaídas que podemos soportar sin tener que recurrir a enrutamiento multifase. Inicialmente, Polkadot admitirá esto tipo de ruta directa, sin embargo, describiremos una posible proceso de enrutamiento multifase (“hiperenrutamiento”) como medio de escalar mucho más allá del conjunto inicial de paracaídas. nosotros asumir eso todos participantes saber el subgrupos para los dos bloques siguientes n, n + 1. En resumen, el El sistema de enrutamiento sigue estas etapas: • CollatorS: miembros de contacto de V alidators[n][S] • Clasificadores: PARA CADA subgrupo: asegurar al menos al menos 1 miembro de V alidators[n][s] en contacto • Alzadoras: PARA CADA subgrupo s: asumir salida[n −1][s][S] está disponible (todas las publicaciones entrantes datos a 'S' del último bloque) • Alzadoras: Componga el bloque candidato b para S: (b.encabezado, b.ext, b.prueba, b.recibo, b.salida) • Alzadoras: enviar prueba información prueba[S] = (b.encabezado, b.ext, b.prueba, b.recibo) a V alidadores[n][S] • CollatorS: garantiza datos de transacciones externas b.ext se pone a disposición de otros alzadores y validators • Alzadoras: PARA CADA UNO subgrupo es: enviar salida información salida[n][S][s] = (b.encabezado, b.recibo, b.salida[s]) a el recibiendo subgrupos miembros de siguiente bloquear V alidadores[n + 1][s] • V alidatorV: preconecta todos los miembros del mismo conjunto para el siguiente bloque: sea N = Chain[n + 1][V]; conectar todos los validators v tales que Chain[n + 1][v] = N • ValidadorV : Cotejar todos los datos ingresados para esto bloque: PARA CADA UNO subgrupo es: recuperar salida[n −1][s][Chain[n][V ]], obtenga de otros validators v tal que Chain[n][v] = Chain[n][V ]. Posiblemente recurriendo a otros validator seleccionados al azar como prueba del intento. • ValidadorV : Aceptar pruebas candidatas para esto. prueba de bloque[Cadena[n][V ]]. Validez del bloque de votos • ValidadorV : Aceptar datos de salida del candidato para siguiente bloque: PARA CADA subgrupo, aceptar salida[n][s][N]. Disponibilidad de salida del bloque de votación; volver a publicar entre los validators interesados v de modo que Cadena[n + 1][v] = Cadena[n + 1][V]. • V alidadorV : HASTA EL CONSENSO Donde: salida[n][desde][hasta] es la cola de salida actual información para publicaciones que van desde parachain 'desde', hasta parachain 'a' en el bloque número 'n'. CollatorS es un clasificador para parachain S. V alidators[n][s] es el conjunto de validators para parachain s en el bloque número n. Por el contrario, Chain[n][v] es la paracadena a la que se asigna validator v en el bloque número n. block.egress[to] es la salida cola de publicaciones de algún bloque de parachain cuyo El destino de la parachain es. Dado que los alzadores cobran tarifas (de transacción) basadas en sus bloques se vuelven canónicos y se les incentiva a asegúrese de que para cada destino del siguiente bloque, el subgrupo los miembros son informados de la cola de salida del presente bloque. Los validadores solo están incentivados a formar un consenso sobre un bloque (parachain), como tal, les importa poco cuyo bloque de alzador finalmente se vuelve canónico. en En principio, un validator podría formar una alianza con un recopilador y conspirar para reducir las posibilidades de que otros recopiladores Los bloques se vuelven canónicos, sin embargo, esto es difícil. para organizar debido a la selección aleatoriación de validators para parachains y podría defenderse con una reducción en las tarifas pagaderas por los bloques de parachain que resisten el proceso de consenso. 6.6.1. Disponibilidad de datos externos. Garantizar la seguridad de una paracadena La disponibilidad de datos externos es un problema constante con sistemas descentralizados destinados a distribuir la carga de trabajo entre la red. El meollo del problema es la disponibilidad problema que establece que dado que no es posible hacer una prueba de disponibilidad no interactiva ni ningún tipo de prueba de no disponibilidad, para que un sistema BFT funcione correctamente validar cualquier transición cuya corrección dependa de la disponibilidad de algunos datos externos, el número máximo de nodos aceptablemente bizantinos, más uno, del sistema debe dar fe de que los datos están disponibles. Para que un sistema se amplíe correctamente, como Polkadot, esto invita a un problema: si una proporción constante de validators debe dar fe de la disponibilidad de los datos, y suponiendo que validators realmente querrá almacenar los datos antes de afirmar que están disponibles, entonces, ¿cómo evitamos el ¿Problema de que los requisitos de ancho de banda/almacenamiento aumentan con el tamaño del sistema (y por lo tanto con el número de validators)? Una posible respuesta sería tener un conjunto separado de validators (garantes de disponibilidad), cuyo pedido crece sublinealmente con el tamaño de Polkadot en su conjunto. esto es descrito en 6.5.3. También tenemos un truco secundario. Como grupo, los recopiladores tienen un incentivo intrínseco para garantizar que todos los datos sean disponible para su parachain elegido ya que sin él no pueden crear más bloques a partir de los cuales puedan cobrar tarifas de transacción. Los recopiladores también forman un grupo cuya composición es variada (debido a la naturaleza aleatoria de parachain validator grupos) no trivial de ingresar y fácil

POLKADOT: VISIÓN PARA UN MARCO MULTICADENA HETEROGÉNEO BORRADOR 1 15 para probar. Por lo tanto, a los recopiladores recientes (quizás de los últimos miles de bloques) se les permite emitir desafíos a la disponibilidad de datos externos para una parachain en particular bloquee a validators para obtener un pequeño bono. Los validadores deben comunicarse con aquellos del subgrupo validator aparentemente infractor que testificó y adquirir y devolver los datos al recopilador o escalar la situación. asunto testificando sobre la falta de disponibilidad (la negativa directa a proporcionar los datos cuenta como un delito de confiscación de fianza, por lo tanto, el mal comportamiento de validator probablemente solo desconectar la conexión) y contactar a validators adicionales para ejecutar la misma prueba. En este último caso, la fianza del alzador es devuelto. Una vez que se alcanza un quórum de validators que pueden hacer dichos testimonios de no disponibilidad, son liberados, el El subgrupo que se porta mal es castigado y el bloqueo se revierte. 6.6.2. Enrutamiento de publicaciones. Cada encabezado de parachain incluye un salida-trie-raíz; esta es la raíz de un trie que contiene el contenedores de base de enrutamiento, siendo cada contenedor una lista concatenada de puestos de salida. Se pueden proporcionar pruebas de Merkle en parachain validators para demostrar que una parachain en particular El bloque tenía una cola de salida particular para una parachain de destino particular. Al comienzo del procesamiento de un bloque de parachain, cada La cola de salida de otra parachain con destino a dicho bloque es fusionado en la cola de ingreso de nuestro bloque. Asumimos fuerte, probablemente CSPR9, ordenamiento de subbloques para lograr una operación determinista que no ofrece favoritismo entre ningún Emparejamiento de bloques de paracaídas. Los alzadores calculan la nueva cola y drenar las colas de salida de acuerdo con la parachain lógica. El contenido de la cola de entrada está escrito explícitamente. en el bloque de parachain. Esto tiene dos propósitos principales: En primer lugar, significa que la paracaídas se puede sincronizar sin confianza de forma aislada de las otras paracaídas. En segundo lugar, Simplifica la logística de datos en caso de que todo el ingreso la cola no se puede procesar en un solo bloque; validators y alzadoras pueden procesar los siguientes bloques sin tener que obtener los datos de la cola especialmente. Si la cola de ingreso de la parachain está por encima de un umbral cantidad al final del procesamiento del bloque, luego se marca saturado en la cadena de relés y no pueden recibir más mensajes. se le entregará hasta que sea liquidado. Las pruebas de Merkle son utilizado para demostrar la fidelidad del funcionamiento de la alzadora en La prueba del bloque parachain. 6.6.3. Crítica. Un defecto menor relacionado con este básico El mecanismo es el ataque posterior a la bomba. Aquí es donde todos Las paracaídas envían la máxima cantidad de publicaciones posibles. a una paracadena en particular. Si bien esto ata el objetivo cola de ingreso a la vez, no se produce ningún daño más allá un ataque DoS de transacción estándar. Funcionando con normalidad, con un conjunto de bien sincronizados y alzadores no maliciosos y validators, para N parachains, N × M total validators y L alzadoras por parachain, nosotros Puede desglosar las rutas de datos totales por bloque para: Validador: M −1+L+L: M −1 para los otros validators en el conjunto de parachain, L para cada alzador que proporciona un bloque de parachain candidato y un segundo L para cada alzador del siguiente bloque que requiere las cargas útiles de salida del bloque anterior. (Esto último es en realidad más bien el peor de los casos). operación ya que es probable que los alzadores compartan dichos datos.) Alzador: M +kN: M para una conexión a cada uno relevante bloque de parachain validator, kN para sembrar las cargas útiles de salida en algún subconjunto de cada grupo de parachain validator para el siguiente bloque (y posiblemente algún clasificador favorito). Como tal, las rutas de datos por nodo crecen linealmente con la complejidad general del sistema. Si bien esto es Es razonable, a medida que el sistema se escala a cientos o miles de paracaídas, es posible que se produzca cierta latencia en la comunicación. absorbido a cambio de una menor tasa de crecimiento de la complejidad. En este caso, se puede utilizar un algoritmo de enrutamiento de múltiples fases. para reducir el número de vías instantáneas a costa de introducir buffers de almacenamiento y latencia. 6.6.4. Enrutamiento de hipercubo. El enrutamiento de hipercubos es un mecanismo que en su mayoría puede construirse como una extensión del mecanismo de enrutamiento básico descrito anteriormente. Esencialmente, en lugar de aumentar la conectividad de los nodos con la cantidad de paracaídas y nodos de subgrupos, crecemos solo con el logaritmo de las paracaídas. Los correos pueden transitar entre colas de varias paracaídas en su camino hacia la entrega final. El enrutamiento en sí es determinista y simple. Empezamos por limitar el número de contenedores en las colas de entrada/salida; en lugar de ser el número total de paracaídas, son son losbase de enrutamiento (b). Esto se fijará como el número de cambios de paracaídas, y en su lugar se eleva el exponente de enrutamiento (e). Bajo este modelo, nuestro volumen de mensajes crece con O(be), y las vías permanecen constantes y la latencia (o número de bloques necesarios para la entrega) con O(mi). Nuestro modelo de enrutamiento es un hipercubo de dimensiones e, teniendo cada lado del cubo b posibles ubicaciones. En cada bloque, enrutamos mensajes a lo largo de un solo eje. nosotros alterne el eje en forma circular, garantizando así el peor tiempo de entrega de los bloques e. Como parte del procesamiento de parachain, con destino al extranjero Los mensajes que se encuentran en la cola de entrada se enrutan inmediatamente al contenedor de la cola de salida correspondiente, dada la número de bloque actual (y, por tanto, dimensión de enrutamiento). esto El proceso requiere una transferencia de datos adicional para cada salto. en la ruta de entrega, sin embargo, esto es un problema en sí mismo. que puede mitigarse mediante el uso de algunos medios alternativos de entrega de carga útil de datos e incluye solo una referencia, en lugar de la carga útil completa de la publicación en el post-trie. Un ejemplo de enrutamiento de hipercubo para un sistema con 4 paracaídas, b = 2 y e = 2 podrían ser: Fase 0, en cada mensaje M: • sub0: si Mdest ∈{2, 3} entonces sendTo(2) en caso contrario mantener • sub1: si Mdest ∈{2, 3} entonces sendTo(3) en caso contrario mantener • sub2: si Mdest ∈{0, 1} entonces sendTo(0) en caso contrario mantener • sub3: si Mdest ∈{0, 1} entonces sendTo(1) en caso contrario mantener Fase 1, en cada mensaje M: • sub0: si Mdest ∈{1, 3} entonces sendTo(1) en caso contrario mantener • sub1: si Mdest ∈{0, 2} entonces sendTo(0) en caso contrario mantener • sub2: si Mdest ∈{1, 3} entonces sendTo(3) en caso contrario mantener • sub3: si Mdest ∈{0, 2} entonces sendTo(2) en caso contrario mantener Las dos dimensiones aquí son fáciles de ver como la primera. dos bits del índice de destino; para el primer bloque, el Se utiliza solo el bit de orden superior. El segundo bloque trata con el bit de orden inferior. Una vez que ambas cosas suceden (en forma arbitraria) pedido) entonces la publicación será enrutada. 9 pseudoaleatorio criptográficamente seguro

POLKADOT: VISIÓN PARA UN MARCO MULTICADENA HETEROGÉNEO BORRADOR 1 16 6.6.5. Maximizando la serendipia. Una alteración de lo básico. propuesta vería un total fijo de c2 −c validators, con c−1 validators en cada subgrupo. Cada bloque, en lugar de hay una repartición no estructurada de validators entre paracaídas, en lugar de cada subgrupo de paracaídas, cada validator sería asignado a un único y diferente subgrupo parachain en el siguiente bloque. esto seria llevar a la invariante que entre dos bloques cualesquiera, para cualquier dos pares de parachain, existen dos validators que han intercambiado responsabilidades de parachain. Si bien esto no puede utilizarse para obtener garantías absolutas de disponibilidad (un solo validator ocasionalmente se desconectará, incluso si benévolo), no obstante, puede optimizar el caso general. Este enfoque no está exento de complicaciones. La adición de una paracadena también requeriría una reorganización del conjunto validator. Además, el número de validator, vinculado al cuadrado del número de paracaídas, comenzaría inicialmente muy pequeño y eventualmente crecería mucho demasiado rápido, volviéndose insostenible después de alrededor de 50 paracaídas. Ninguno de estos son problemas fundamentales. En el primer caso, La reorganización de conjuntos validator es algo que debe realizarse. hecho regularmente de todos modos. Respecto al tamaño del validator establecido, cuando es demasiado pequeño, se pueden asignar varios validator a la misma paracadena, aplicando un factor entero a la total general de validators. Un mecanismo de enrutamiento de múltiples fases como el enrutamiento Hypercube, discutido en 6.6.4, aliviar el requisito de una gran cantidad de validators cuando hay una gran cantidad de cadenas. 6.7. Validación de paracadena. El propósito principal de un validator es testificar, como actor bien vinculado, que una paracadena El bloque es válido, incluyendo, entre otros, cualquier transición de estado, cualquier transacción externa incluida, la ejecución de cualquier puesto de espera en la cola de ingreso y el estado final de la cola de salida. El proceso en sí es bastante sencillo. Una vez que el validator selló el bloque anterior quedan libres para comenzar a trabajar para proporcionar un bloque de parachain candidato candidato para la próxima ronda de consenso. Inicialmente, el validator encuentra un candidato a bloque de parachain a través de un intercalador de parachain (descrito a continuación) o uno de sus co-validators. Los datos candidatos del bloque parachain incluye el encabezado del bloque, el encabezado del bloque anterior, cualquier dato de entrada externo incluido (para Ethereum y Bitcoin, dichos datos se denominarían transacciones; sin embargo, en principio pueden incluir estructuras de datos arbitrarias para fines arbitrarios), datos de la cola de salida y datos internos para demostrar la validez de la transición de estado (para Ethereum (estos serían los distintos nodos de prueba de estado/almacenamiento necesarios para ejecutar cada transacción). La evidencia experimental muestra este conjunto de datos completo para un bloque Ethereum reciente ser como máximo unos cientos de KiB. Simultáneamente, si aún no se ha hecho, el validator será intentar recuperar información relativa a la transición del bloque anterior, inicialmente del bloque anterior validators y posteriores de todos los validators que firman para el disponibilidad de los datos. Una vez que validator haya recibido dicho bloque candidato, luego lo validan localmente. El proceso de validación está contenido dentro del módulo validator de la clase parachain, un módulo de software sensible al consenso que debe escribirse para cualquier implementación de Polkadot (aunque en principio una biblioteca con una C ABI podría permitir que una sola biblioteca ser compartido entre implementaciones con el apropiado reducción de la seguridad derivada de tener una sola implementación de “referencia”). El proceso toma el encabezado del bloque anterior y verifica su identidad a través de la cadena de retransmisión recientemente acordada. bloque en el que se debe registrar su hash. Una vez que se determina la validez del encabezado principal, la paracadena específica Se puede llamar a la función de validación de la clase. Esta es una función única que acepta varios campos de datos (aproximadamente los dados anteriormente) y devolver un valor booleano simple proclamando la validez del bloque. La mayoría de estas funciones de validación comprobarán primero la campos de encabezado que pueden derivarse directamente de el bloque principal (por ejemplo, padre hash, número). Siguiendo esto, llenarán cualquier estructura de datos interna como necesarios para procesar transacciones y/o publicaciones. Para una cadena similar a Ethereum, esto equivale a poblar una Pruebe la base de datos con los nodos que serán necesarios para la ejecución completa de las transacciones. Otros tipos de cadenas pueden tener otro pMecanismos reparadores. Una vez hecho esto, las publicaciones de ingreso y las transacciones externas (o lo que sea que representen los datos externos) serán promulgado, equilibrado según las especificaciones de la cadena. (Un El valor predeterminado sensato podría ser exigir que todas las publicaciones de ingreso sean procesado antes de que se atiendan las transacciones externas, sin embargo, esto debería ser decisión de la lógica de la parachain). A través de esta promulgación, se establecerán una serie de puestos de salida creados y se verificará que estos efectivamente coincidan el candidato del clasificador. Finalmente, el lugar debidamente poblado El encabezado se comparará con el encabezado del candidato. Con un bloque candidato completamente validado, el validator Luego puede votar por el hash de su encabezado y enviar toda la información de validación necesaria a los co-validators de su subgrupo. 6.7.1. Alzadores de paracaídas. Los alzadores de Parachain son operadores no vinculados que cumplen gran parte de la tarea de los mineros. en las redes blockchain actuales. son especificos a una paracadena en particular. Para poder operar deben mantener tanto la cadena de relevos como el sistema completamente sincronizado. paracadena. El significado preciso de "completamente sincronizado" dependerá de la clase de parachain, aunque siempre incluirá el estado actual de la cola de ingreso de parachain. En el caso de Ethereum también implica al menos mantener una base de datos Merkle-tree de los últimos bloques, pero podría También incluye varias otras estructuras de datos, incluido Bloom. Filtros para la existencia de cuentas, información familiar, registro. salidas y tablas de búsqueda inversa para el número de bloque. Además de mantener sincronizadas las dos cadenas, También debe “pescar” transacciones manteniendo una cola de transacciones y aceptando transacciones validadas adecuadamente. de la red pública. Con la cola y la cadena, es capaz de crear nuevos bloques candidatos para los validators elegidos en cada bloque (cuya identidad se conoce ya que la cadena de retransmisión está sincronizada) y enviarlos, junto con el diversa información auxiliar, como prueba de validez, a través de la red de pares. Por su problema, cobra todas las tarifas relacionadas con las transacciones que incluye. Varias economías flotan en torno a esto. arreglo. En un mercado altamente competitivo donde hay hay un excedente de alzadoras, es posible que la transacción las tarifas se compartirán con la parachain validators para incentivar la inclusión de un bloque alzador particular. Similarmente,

POLKADOT: VISIÓN PARA UN MARCO MULTICADENA HETEROGÉNEO BORRADOR 1 17 algunos alzadores pueden incluso aumentar los honorarios requeridos a pagar para hacer el bloque más atractivo para validators. En este caso, debería formarse un mercado natural. con transacciones que pagan tarifas más altas y se saltan la cola y tener una inclusión más rápida en la cadena. 6.8. Redes. Creación de redes en blockchains tradicionales como Ethereum y Bitcoin tiene requisitos bastante simples. Todas las transacciones y bloqueos se transmiten en un simple chisme no dirigido. La sincronización es más complicada, especialmente con Ethereum pero en realidad esta lógica estaba contenida en la estrategia de pares en lugar del protocolo en sí, que se resolvió en torno a algunos tipos de mensajes de solicitud y respuesta. Si bien Ethereum avanzó en las ofertas de protocolos actuales con el protocolo devp2p, que permitió a muchos Los subprotocolos se multiplexarán a través de una única conexión de pares y, por lo tanto, tendrán la misma superposición de pares. Admiten muchos protocolos p2p simultáneamente, la parte Ethereum de el protocolo seguía siendo relativamente simple y el p2p El protocolo por ahora permanece inconcluso con importantes Faltan funciones como la compatibilidad con QoS. Lamentablemente, el deseo de crear un protocolo “web 3” más ubicuo se ha extendido en gran medida. falló, y los únicos proyectos que lo utilizaron fueron aquellos explícitamente financiado por la venta colectiva Ethereum. Los requisitos para Polkadot son bastante más sustanciales. Más bien una red totalmente uniforme, Polkadot tiene varios tipos de participantes, cada uno con diferentes requisitos sobre la composición de sus pares y varias redes “vías” cuyos participantes tenderán a conversar sobre datos particulares. Esto significa una superposición de red sustancialmente más estructurada (y un protocolo que la respalde). probablemente será necesario. Además, la extensibilidad para facilitar adiciones futuras, como nuevos tipos de “cadenas”, puede ellos mismos requieren una estructura superpuesta novedosa. Si bien una discusión en profundidad sobre cómo la creación de redes El protocolo puede parecer fuera del alcance de este documento, algunos análisis de requisitos son razonables. podemos dividir aproximadamente a los participantes de nuestra red en dos conjuntos (cadena de relés, paracaídas) cada uno de los tres subconjuntos. podemos También indique que cada uno de los participantes de parachain son solo interesados en conversar entre ellos mismos en lugar de participantes en otras paracaídas: • Participantes de la cadena de retransmisiones: • Validadores: P, dividido en subconjuntos P[s] para cada paracaídas • Garantes de Disponibilidad: A (esto puede estar representado por Validadores en la forma básica del protocolo) • Clientes de cadena de retransmisión: M (nota los miembros de cada El conjunto de paracadenas también tenderá a ser miembros de M) • Participantes de Parachain: • Alzadores de Parachain: C[0], C[1], . . . • Pescadores de Parachain: F[0], F[1],. . . • Clientes de Parachain: S[0], S[1], . . . • Clientes ligeros de Parachain: L[0], L[1], . . . En general nombramos clases particulares de comunicación. tenderá a tener lugar entre miembros de estos conjuntos: • P | un <-> P | R: el lleno conjunto de validators/garantes debe ser bien conectado a lograr consenso. • P[s] <-> C[s] | P[s]: Cada validator como miembro de un grupo parachain determinado tenderá a chismorrear con otros miembros similares, así como con los coladores de esa parachain para descubrir y compartir candidatos de bloque. • A <-> P[s] | C | R: Cada garante de disponibilidad necesitará recopilar cadenas cruzadas sensibles al consenso datos de los validators que se le asignaron; alzadoras también puede optimizar las posibilidades de consenso sobre sus bloquear anunciándolo a los garantes de disponibilidad. Una vez que los tengan, los datos serán desembolsados a otro garante similar para facilitar el consenso. • P[s] <-> A | P[s']: Parachain validators Es necesario recopilar datos de entrada adicionales del conjunto anterior de validators o de los garantes de disponibilidad. • F[s] <-> P: Al informar, los pescadores pueden colocar un reclamo ante cualquier participante. • M <-> M | P | R: Los clientes generales de la cadena de retransmisión desembolsan datos de validators y garantes. • S[s] <-> S[s] | P[s] | R: Los clientes de Parachain desembolsan datos de validator/garantes. • L[s] <-> L[s] | S[s]: clientes ligeros de Parachain desembolsar datos de los clientes completos. Para garantizar un mecanismo de transporte eficiente, se necesita un red superpuesta, como devp2p de Ethereum, donde cada El nodo no diferencia (no arbitrariamente) la idoneidad de sus Es poco probable que sus compañeros sean adecuados. Un razonablemente extensible Es probable que se necesite un mecanismo de selección y descubrimiento de pares. para ser incluido dentro del protocolo así como agresivo planificar una anticipación para garantizar el tipo correcto de pares están conectados “por casualidad”realizado en el momento adecuado. La estrategia precisa de composición de pares será diferente para cada clase de participante: para una escala adecuadamente ampliada multicadena, las alzadoras deberán estar continuamente reconectarse con los validators elegidos en consecuencia, o lo haremos Necesita acuerdos continuos con un subconjunto de validators. para asegurar que no estén desconectados durante la gran mayoría del tiempo que son inútiles para ese validator. Naturalmente, los alzadores también intentarán mantener uno o conexiones más estables en el garante de disponibilidad preparados para garantizar una rápida propagación de sus políticas sensibles al consenso. datos. Los garantes de disponibilidad intentarán principalmente mantener una conexión estable entre sí y con validators (para el consenso y los datos de parachain críticos para el consenso a los que dan fe), así como a algunos alzadores (para el parachain datos) y algunos pescadores y clientes completos (para dispersar información). Los validadores tenderán a buscar otros validator, especialmente aquellos en el mismo subgrupo y cualquier alzadores que puedan suministrarles candidatos a bloques de parachain. Pescadores, así como cadenas de relevos y paracaídas en general. Los clientes generalmente intentarán mantener una conexión abierta a un validator o garante, pero muchos otros nodos similares a sí mismos de otra manera. Los clientes ligeros de Parachain también intentarán estar conectados a un cliente completo de parachain, si no solo otros clientes ligeros de parachain. 6.8.1. El problema de la rotación de pares. En la propuesta de protocolo básico, cada uno de estos subconjuntos se modifica constantemente de forma aleatoria con cada bloque como los validators asignados para verificar las transiciones de parachain se eligen al azar. esto puede ser un problema si es necesario conectar nodos dispares (no pares). pasar datos entre sí. Uno debe confiar en una red de pares bastante distribuida y bien conectada para

POLKADOT: VISIÓN PARA UN MARCO MULTICADENA HETEROGÉNEO BORRADOR 1 18 Asegúrese de que la distancia de salto (y, por lo tanto, la latencia en el peor de los casos) solo crezca con el logaritmo del tamaño de la red. (un protocolo similar a Kademlia [13] puede ayudar aquí), o uno debe introducir tiempos de bloqueo más largos para permitir que se lleve a cabo la negociación de conexión necesaria para mantener un conjunto de pares que Refleja las necesidades de comunicación actuales del nodo. Ninguna de estas son grandes soluciones: tiempos de bloqueo prolongados ser forzado a la red puede hacerla inútil para aplicaciones y cadenas particulares. Incluso un perfectamente justo y la red conectada provocará un desperdicio sustancial del ancho de banda a medida que escala debido a que los nodos desinteresados tienen transmitirles datos que no les son útiles. Si bien ambas direcciones pueden formar parte de la solución, una optimización razonable para ayudar a minimizar la latencia sería ser para restringir la volatilidad de estas parachain validator conjuntos, ya sea reasignando la membresía solo entre series de bloques (por ejemplo, en grupos de 15, que a los 4 segundos El tiempo de bloqueo significaría alterar las conexiones solo una vez por minuto) o rotando los miembros de forma incremental, p. cambiando por un miembro a la vez (por ejemplo, si hay hay 15 validators asignados a cada parachain, entonces, en promedio, sería un minuto completo entre completamente únicos conjuntos). Limitando la cantidad de abandono de pares y garantizando que las conexiones ventajosas entre pares se establezcan bien en avanzar a través de la previsibilidad parcial de parachain conjuntos, podemos ayudar a garantizar que cada nodo mantenga un estado permanente selección fortuita de compañeros. 6.8.2. Camino hacia un protocolo de red eficaz. Probablemente el El esfuerzo de desarrollo más efectivo y razonable se centrará en utilizar un protocolo preexistente en lugar de implementarlo. el nuestro. Existen varios protocolos base peer-to-peer que Podemos usar o aumentar, incluido el propio devp2p de Ethereum. [22], libp2p de IPFS [1] y GNUnet de GNU [4]. Una revisión completa de estos protocolos y su relevancia para construir un Red modular de pares que admite ciertas garantías estructurales, dirección dinámica de pares y subprotocolos extensibles. está mucho más allá del alcance de este documento, pero será una paso importante en la implementación de Polkadot. 7. Aspectos prácticos del Protocolo 7.1. Pago de transacciones entre cadenas. Si bien es un gran Se gana mucha libertad y simplicidad al eliminar la necesidad de un marco de contabilidad de recursos computacionales holístico como el gas de Ethereum, esto plantea una pregunta importante: sin gas, ¿cómo se puede hacer parachain? ¿Evitar que otra paracadena la obligue a realizar cálculos? Si bien podemos confiar en la cola de ingreso posterior a las transacciones buffers para evitar que una cadena envíe spam a otra con datos de transacciones, no existe ningún mecanismo equivalente proporcionado por el protocolo para evitar el spam del procesamiento de transacciones. Este es un problema que se deja al nivel superior. desde cadenas son libres de adjuntar semántica arbitraria al mensaje entrante datos de publicación de transacciones, podemos garantizar que el cálculo debe pagarse antes de comenzar. En una línea similar a la modelo adoptado por Ethereum Serenidad, podemos imaginar un contrato de "intrusión" dentro de una paracadena que permite una validator se le garantizará el pago a cambio del provisión de un volumen particular de recursos de procesamiento. Estos recursos pueden medirse en algo como gas, pero también podría ser algún modelo completamente nuevo, como el tiempo de ejecución subjetivo o un modelo de tarifa fija similar a Bitcoin. Por sí solo, esto no es tan útil, ya que no podemos asumir fácilmente que la persona que llama fuera de la cadena tenga disponible cualquier mecanismo de valor que sea reconocido por el robo contrato. Sin embargo, podemos imaginar un contrato secundario de “ruptura” en la cadena de origen. Los dos contratos juntos formarían un puente, reconociéndose mutuamente y proporcionando equivalencia de valor. (Replanteo-tokens, disponible para cada uno, podría utilizarse para liquidar la balanza de pagos.) Llamar a otra cadena similar significaría hacer proxy a través de este puente, que proporcionaría los medios para negociar la transferencia de valor entre cadenas para pagar los recursos informáticos necesarios en la parachain de destino. 7.2. Adicional Cadenas. mientras el adición de un Parachain es una operación relativamente barata, no es gratuita. Más paracaídas significa menos validators por paracaídas y, eventualmente, un número mayor de validators cada uno con un bono promedio reducido. Si bien la cuestión de un menor costo de coerción por atacar una parachain se mitiga mediante pescadores, el creciente conjunto validator esencialmente obliga a Mayor grado de latencia debido a la mecánica del consenso subyacente.método. Además, cada paracadena trae consigo el potencial de entristecer a validators con un Algoritmo de validación demasiado engorroso. Como tal, habrá algún “precio” que validators y/o la comunidad interesada extraerá para el Adición de una nueva paracadena. Este mercado de cadenas posiblemente vea la adición de: • Cadenas que probablemente tengan un pago de contribución neta cero (en términos de bloquear o quemar staking tokens) para formar parte (por ejemplo, cadenas de consorcio, cadenas Doge, cadenas específicas de aplicaciones); • cadenas que entregan valor intrínseco a la red mediante la adición de una funcionalidad particular difícil llegar a otra parte (por ejemplo, confidencialidad, escalabilidad interna, vinculaciones de servicios). Esencialmente, la comunidad de partes interesadas necesitará ser incentivado a agregar cadenas infantiles, ya sea financiera o a través del deseo de agregar cadenas características al relevo. Se prevé que las nuevas cadenas añadidas tendrán un efecto muy breve plazo de aviso para la retirada, lo que permite la instalación de nuevas cadenas. ser experimentado sin ningún riesgo de comprometer la propuesta de valor a medio o largo plazo. 8. Conclusión Hemos esbozado una dirección que uno puede tomar para escribir un Protocolo multicadena heterogéneo y escalable con el potencial de ser compatible con ciertas versiones preexistentes. blockchain redes. Según dicho protocolo, los participantes trabajar con un interés propio ilustrado para crear un sistema global que pueda ampliarse de una manera excepcionalmente gratuita y sin el coste típico para los usuarios existentes que proviene de un diseño estándar blockchain. hemos dado un esbozo aproximado de la arquitectura que se necesitaría, incluyendo la naturaleza de los participantes, sus incentivos económicos y los procesos bajo los cuales deben participar. tenemos identificó un diseño básico y discutió sus fortalezas y limitaciones; en consecuencia tenemos más direcciones que puede aliviar esas limitaciones y avanzar más hacia una solución blockchain totalmente escalable.POLKADOT: VISIÓN PARA UN MARCO MULTICADENA HETEROGÉNEO BORRADOR 1 19 8.1. Material faltante y preguntas abiertas. La bifurcación de red siempre es una posibilidad debido a implementaciones divergentes del protocolo. La recuperación de tal La condición excepcional no fue discutida. Dado que la red necesariamente tendrá un período de finalización distinto de cero, No debería ser un gran problema recuperarse de la bifurcación de la cadena de retransmisión, sin embargo, requerirá una integración cuidadosa en el protocolo de consenso. La confiscación de bonos y, a la inversa, la provisión de recompensas no ha sido explorado profundamente. Actualmente asumimos recompensas. se proporcionan sobre la base de que el ganador se lo lleva todo: es posible que esto no Ofrecer el mejor modelo de incentivos para los pescadores. Un proceso de confirmación-revelación de corto plazo permitiría a muchos pescadores para reclamar el premio dando una distribución más justa de las recompensas, sin embargo, el proceso podría provocar una latencia adicional en el descubrimiento de mala conducta. 8.2. Expresiones de gratitud. Muchas gracias a todos los correctores que han ayudado a que esto quede vagamente forma presentable. En particular, Peter Czaban, Björn Wagner, Ken Kappler, Robert Habermeier, Vitalik Buterin, Reto Trinkler y Jack Petersson. gracias a todos las personas que han aportado ideas o los inicios Entre ellos, merecen una mención especial Marek Kotewicz y Aeron Buchanan. Y gracias a todos los demás por su ayuda. a lo largo del camino. Todos los errores son míos. Partes de este trabajo, incluida la investigación inicial sobre algoritmos de consenso, fue financiado en parte por los británicos Gobierno bajo el programa Innovate UK.