Polkadot: Visão para uma estrutura heterogênea de múltiplas cadeias
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
Resumo
POLKADOT: VISÃO PARA UMA ESTRUTURA MULTI-CADEIA HETEROGÊNEA ESBOÇO 1 DR. MADEIRA GAVIN FUNDADOR, ETHEREUM E PARIDADE [email protected] Resumo. Todas as arquiteturas blockchain atuais sofrem de uma série de problemas, incluindo meios práticos de extensibilidade e escalabilidade. Acreditamos que isto decorre da ligação de duas partes muito importantes da arquitectura de consenso, nomeadamente canonicidade e validade, muito próximas. Este artigo apresenta uma arquitetura, a multicadeia heterogênea, o que fundamentalmente diferencia os dois. Ao compartimentar estas duas partes e ao manter a funcionalidade geral fornecida a um mínimo absoluto de segurança e transporte, introduzimos meios práticos de extensibilidade central in situ. A escalabilidade é abordada através uma abordagem de dividir e conquistar para estas duas funções, expandindo-se para fora do seu núcleo ligado através do incentivo de nós públicos não confiáveis. A natureza heterogênea desta arquitetura permite que muitos tipos altamente divergentes de sistemas de consenso interoperem em uma “federação” totalmente descentralizada e sem confiança, permitindo que redes abertas e fechadas tenham acesso livre de confiança a um ao outro. Apresentamos um meio de fornecer compatibilidade retroativa com uma ou mais redes pré-existentes, como Ethereum. Acreditamos que tal sistema fornece um componente de nível básico útil na busca geral por um sistema praticamente sistema implementável capaz de atingir níveis de escalabilidade e privacidade no comércio global. 1. Prefácio Este pretende ser um resumo técnico da “visão” de uma possível direção que pode ser tomada no desenvolvimento do paradigma blockchain, juntamente com alguma justificativa sobre por que essa direção é sensata. Ele se estabelece em tantos detalhes quanto possível neste estágio de desenvolvimento um sistema que possa proporcionar uma melhoria concreta num vários aspectos da tecnologia blockchain. Não pretende ser uma especificação, formal ou não. Não pretende ser abrangente nem ser uma projeto final. Não se destina a cobrir aspectos não essenciais da estrutura, como APIs, ligações, linguagens e uso. Isto é notavelmente experimental; onde parâmetros são especificados, eles provavelmente mudarão. Os mecanismos irão ser adicionado, refinado e removido em resposta às necessidades da comunidade ideias e críticas. Grandes porções deste documento provavelmente serão ser revisado à medida que evidências experimentais e prototipagem fornecem nos informações sobre o que funcionará e o que não funcionará. Este documento inclui uma descrição básica do protocolo, juntamente com ideias de orientações que podem ser tomadas para melhorar vários aspectos. Prevê-se que o núcleo descrição será usada como ponto de partida para uma série de provas de conceito. Uma “versão 1.0” final seria baseado neste protocolo refinado, juntamente com as ideias adicionais que foram comprovadas e estão determinadas a necessários para que o projeto atinja seus objetivos. 1.1. História. • 10/09/2016: 0.1.0-prova1 • 20/10/2016: 0.1.0-prova2 • 11/01/2016: 0.1.0-prova3 • 11/10/2016: 0.1.0 2. Introdução Blockchains demonstraram grande promessa de utilidade em vários campos, incluindo “Internet das Coisas” (IoT), finanças, governança, gestão de identidade, descentralização da web e rastreamento de ativos. No entanto, apesar do promessa tecnológica e grande conversa, ainda não vimos implantação significativa no mundo real da tecnologia atual. Acreditamos que isto se deve a cinco falhas principais da actual pilhas de tecnologia: Escalabilidade: quantos recursos são gastos globalmente sobre processamento, largura de banda e armazenamento para o sistema processar uma única transação e quantas as transações podem ser razoavelmente processadas sob condições de pico? Isolabilidade: As necessidades divergentes de múltiplos as partes e as candidaturas sejam abordadas num grau quase óptimo no âmbito do mesmo enquadramento? Capacidade de desenvolvimento: quão bem as ferramentas funcionam? Faça as APIs atendem às necessidades dos desenvolvedores? Existem materiais educativos disponíveis? As integrações certas estão aí? Governança: A rede pode permanecer flexível para evoluir e se adaptar ao longo do tempo? As decisões podem ser feito com suficiente inclusão, legitimidade e transparência para fornecer liderança eficaz de um sistema descentralizado? Aplicabilidade: A tecnologia realmente atende a uma necessidade premente por si só? É necessário outro “middleware” para preencher a lacuna para aplicações reais? No presente trabalho pretendemos abordar os dois primeiros questões: escalabilidade e isolabilidade. Dito isto, acreditamos a estrutura Polkadot pode fornecer melhorias significativas em cada uma dessas classes de problemas. Implementações blockchain modernas e eficientes, como o cliente Paridade Ethereum [17] pode processarmenos em excesso 3.000 transações por segundo quando executado em hardware de consumo de alto desempenho. No entanto, o mundo real atual blockchain redes estão praticamente limitadas a cerca de 30 transações por segundo. Esta limitação tem origem principalmente no facto de os actuais mecanismos de consenso síncrono exigirem amplas margens temporais de segurança em o tempo de processamento esperado, que é agravado pela 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.
Introdução
Blockchains demonstraram grande promessa de utilidade em vários campos, incluindo “Internet das Coisas” (IoT), finanças, governança, gestão de identidade, descentralização da web e rastreamento de ativos. No entanto, apesar do promessa tecnológica e grande conversa, ainda não vimos implantação significativa no mundo real da tecnologia atual. Acreditamos que isto se deve a cinco falhas principais da actual pilhas de tecnologia: Escalabilidade: quantos recursos são gastos globalmente sobre processamento, largura de banda e armazenamento para o sistema processar uma única transação e quantas as transações podem ser razoavelmente processadas sob condições de pico? Isolabilidade: As necessidades divergentes de múltiplos as partes e as candidaturas sejam abordadas num grau quase óptimo no âmbito do mesmo enquadramento? Capacidade de desenvolvimento: quão bem as ferramentas funcionam? Faça as APIs atendem às necessidades dos desenvolvedores? Existem materiais educativos disponíveis? As integrações certas estão aí? Governança: A rede pode permanecer flexível para evoluir e se adaptar ao longo do tempo? As decisões podem ser feito com suficiente inclusão, legitimidade e transparência para fornecer liderança eficaz de um sistema descentralizado? Aplicabilidade: A tecnologia realmente atende a uma necessidade premente por si só? É necessário outro “middleware” para preencher a lacuna para aplicações reais? No presente trabalho pretendemos abordar os dois primeiros questões: escalabilidade e isolabilidade. Dito isto, acreditamos a estrutura Polkadot pode fornecer melhorias significativas em cada uma dessas classes de problemas. Implementações blockchain modernas e eficientes, como o cliente Parity Ethereum [17] pode processar mais de 3.000 transações por segundo quando executado em hardware de consumo de alto desempenho. No entanto, o mundo real atual blockchain redes estão praticamente limitadas a cerca de 30 transações por segundo. Esta limitação tem origem principalmente no facto de os actuais mecanismos de consenso síncrono exigirem amplas margens temporais de segurança em o tempo de processamento esperado, que é agravado pelaPOLKADOT: VISÃO PARA UMA ESTRUTURA MULTI-CADEIA HETEROGÊNEA ESBOÇO 1 2 desejo de apoiar implementações mais lentas. Isto é devido a a arquitetura de consenso subjacente: o mecanismo de transição do estado, ou os meios pelos quais as partes agrupam e executar transações, tem sua lógica fundamentalmente ligada no mecanismo de “canonização” de consenso, ou no meio pelo qual as partes acordam uma de uma série de histórias possíveis e válidas. Isso se aplica igualmente a sistemas proof-of-work (PoW), como Bitcoin [15] e Ethereum [5,23] e sistemas de prova de aposta (PoS), como NXT [8] e Bitshares [12]: em última análise, todos sofrem da mesma deficiência. É um simples estratégia que ajudou a tornar blockchains um sucesso. No entanto, acoplando firmemente esses dois mecanismos em uma única unidade do protocolo, também agrupamos vários diferentes atores e aplicações com diferentes perfis de risco, diferentes requisitos de escalabilidade e diferentes necessidades de privacidade. Um tamanho não serve para todos. Acontece com demasiada frequência que, num desejo de amplo apelo, uma rede adota um grau de conservadorismo que resulta em um menor denominador comum servindo de forma otimizada a poucos e, em última análise, levando a um fracasso na capacidade de inovar, executar e adaptar, às vezes dramaticamente. Alguns sistemas, como por ex. Factom [21] abandona completamente o mecanismo de transição de estado. No entanto, grande parte utilidade que desejamos requer a capacidade de transição de estado de acordo com uma máquina de estados compartilhada. Deixar cair resolve um problema alternativo; não oferece uma alternativa solução. Parece claro, portanto, que uma direção razoável explorar como um caminho para uma computação descentralizada e escalonável plataforma é dissociar a arquitetura de consenso da o mecanismo de transição de estado. E, talvez sem surpresa, esta é a estratégia que Polkadot adota como solução para escalabilidade. 2.1. Protocolo, Implementação e Rede. Gosto Bitcoin e Ethereum, Polkadot referem-se ao mesmo tempo a um protocolo de rede e ao (até então pressuposto) primário rede pública que executa este protocolo. Polkadot pretende ser um projeto gratuito e aberto, a especificação do protocolo está sob uma licença Creative Commons e o código sendo colocado sob uma licença FLOSS. O projeto é desenvolvido de forma aberta e aceita contribuições onde quer que sejam úteis. Um sistema de RFCs, não muito diferente as propostas de melhoria do Python, permitirão um meio de colaborar publicamente em mudanças e atualizações de protocolo. Nossa implementação inicial do protocolo Polkadot será conhecida como Plataforma Parity Polkadot e será inclui uma implementação completa do protocolo junto com API ligações. Como outras implementações de Paridade blockchain, O PPP foi projetado para ser uma pilha de tecnologia blockchain de uso geral, não exclusivamente para uma rede pública nem para operação privada/consorciada. O seu desenvolvimento assim até agora foi financiado por vários partidos, inclusive através de uma subvenção do governo britânico. Este artigo, no entanto, descreve Polkadot sob o contexto de uma rede pública. A funcionalidade que imaginamos em uma rede pública é um superconjunto daquela exigida em configurações alternativas (por exemplo, privadas e/ou consórcios). Além disso, neste contexto, o escopo completo de Polkadot pode ser mais claramente descritas e discutidas. Isso significa o leitor deve estar ciente de que certos mecanismos podem ser descritos (por exemplo, interoperação com outras redes públicas) que não são diretamente relevantes para Polkadot quando implantado em situações não públicas (“permitidas”). 2.2. Trabalho anterior. A dissociação do consenso subjacente da transição do Estado foi proposta informalmente em privado durante pelo menos dois anos - Max Kaye foi um defensor de tal estratégia durante os primeiros dias de Ethereum. Uma solução escalável mais complexa conhecida como Chain fibras, que remonta a junho de 2014 e publicado pela primeira vez mais tarde naquele ano1, defendeu uma única cadeia de retransmissão e múltiplas cadeias homogêneas, fornecendo um mecanismo transparente de execução intercadeias. A decoerência foi paga através da latência de transação – transações que exigem o coordenação de porções díspares do sistema demorar mais para processar. Polkadot tira grande parte de sua arquitetura disso e das conversas de acompanhamento com várias pessoas, embora seja muito diferente em grande parte do seu design e disposições. Embora não existam sistemas comparáveis a Polkadot atualmente em produção, vários sistemas de alguma relevância foram propostas, embora poucas em qualquer nível substancial de detalhe. Estas propostas podem serdividido em sistemas que eliminam ou reduzem a noção de um mundo globalmente coerente máquina estatal, aquelas que tentam fornecer uma solução global máquina singleton coerente por meio de fragmentos homogêneos e aqueles que visam apenas a heterogeneidade. 2.2.1. Sistemas sem Estado Global. Factom [21] é um sistema que demonstra canonicidade sem o acordo validade, permitindo efetivamente o registro dos dados. Devido à evitação do estado global e às dificuldades com o dimensionamento que isso traz, pode ser considerada uma solução escalonável. No entanto, como mencionado anteriormente, o conjunto de problemas que resolve é estrita e substancialmente menor. Tangle [18] é uma nova abordagem para sistemas de consenso. Em vez de organizar as transacções em blocos e formar consenso sobre uma lista estritamente ligada para fornecer uma ordenação globalmente canónica das mudanças de estado, abandona em grande parte a ideia de uma ordenação fortemente estruturada e, em vez disso, busca um gráfico acíclico direcionado de transações dependentes com itens posteriores ajudando a canonizar itens anteriores através de referências explícitas. Para mudanças de estado arbitrárias, este gráfico de dependência se tornaria rapidamente intratável, no entanto, para o modelo UTXO2 muito mais simples, isso se torna bastante razoável. Como o sistema é apenas vagamente coerente e as transações são geralmente independentes uma da outra outro, uma grande quantidade de paralelismo global torna-se bastante natural. Usar o modelo UTXO tem o efeito de limitar o Tangle a uma “moeda” puramente de transferência de valor sistema em vez de algo mais geral ou extensível. Além disso, sem a dura coerência global, a interacção com outros sistemas – que tendem a necessitar de uma conhecimento de grau sobre o estado do sistema - torna-se impraticável. 1https://github.com/ethereum/wiki/wiki/Chain-Fibers-Redux 2saída de transação não gasta, o modelo que Bitcoin usa, em que o estado é efetivamente o conjunto de endereços associados a algum valor; as transações agrupam esses endereços e os transformam em um novo conjunto de endereços cuja soma total é equivalente
POLKADOT: VISÃO PARA UMA ESTRUTURA MULTI-CADEIA HETEROGÊNEA ESBOÇO 1 3 2.2.2. Sistemas de Cadeias Heterogêneas. Cadeias laterais [3] é um adição proposta ao protocolo Bitcoin que permitiria interação sem confiança entre a cadeia Bitcoin principal e cadeias laterais adicionais. Não há previsão de qualquer grau de interação “rica” entre cadeias laterais: a interação seria limitada a permitir que as cadeias laterais fossem custodiantes dos bens uns dos outros, efetuando - no local jargão - uma indexação bidirecional 3. A visão final é para uma estrutura onde a moeda Bitcoin possa ser fornecida com funcionalidade adicional, se periférica, por meio de sua vinculação em algumas outras cadeias com transição de estado mais exótica sistemas do que o protocolo Bitcoin permite. Nesse sentido, as cadeias laterais abordam a extensibilidade em vez da escalabilidade. Na verdade, não há fundamentalmente nenhuma disposição sobre a validade das cadeias laterais; tokens de uma cadeia (por exemplo, Bitcoin) mantidos em nome de uma cadeia lateral são garantidos apenas pelo a capacidade da cadeia lateral de incentivar os mineradores a canonizar transições válidas. A segurança da rede Bitcoin não pode ser facilmente transferido para trabalhar em nome de outros blockchains. Além disso, um protocolo para garantir Bitcoin os mineradores fundem a mina (isto é, duplicam seu poder de canonização no da cadeia lateral) e, mais importante, validam que as transições da cadeia lateral estão fora do âmbito desta proposta. Cosmos [10] é um sistema multi-cadeia proposto no mesma linha das cadeias laterais, trocando o Nakamoto PoW método de consenso para o algoritmo Tendermint de Jae Kwon. Essencialmente, descreve múltiplas cadeias (operando em zonas) cada uma usando instâncias individuais do Tendermint, juntamente com um meio de comunicação livre de confiança através de um cadeia de cubo mestre. Esta comunicação entre cadeias é limitada à transferência de ativos digitais (“especificamente sobre tokens”) em vez de informações arbitrárias, no entanto, tal comunicação entre cadeias tem um caminho de retorno para dados, por exemplo para informar ao remetente o status da transferência. Conjuntos de validadores para as cadeias zoneadas e, em particular os meios de incentivá-los, são, como cadeias laterais, deixadas como um problema não resolvido. A suposição geral é que cada cadeia zoneada conterá ela própria um token de valor cuja inflação é usada para pagar por validators. Ainda nos estágios iniciais de design, atualmente a proposta carece de detalhes abrangentes sobre os meios económicos para alcançar a escalabilidade certeza sobre a validade global. Contudo, a fraca coerência necessária entre as zonas e o centro permitirá para flexibilidade adicional sobre os parâmetros do zoneamento cadeias em comparação com um sistema que impõe medidas mais fortes coerência. 2.2.3. Cásper. Ainda não há revisão abrangente ou comparação lado a lado entre Casper [6] e Polkadot foram feitas, embora se possa fazer uma análise bastante abrangente caracterização (e, portanto, imprecisa) dos dois. Casper é uma reimaginação de como um algoritmo de consenso PoS poderia ser baseado em participantes apostando em qual garfo acabaria por se tornar canônico. Consideração substancial foi dada para garantir que ele fosse robusto para a rede forks, mesmo quando prolongados, e possuem algum grau adicional de escalabilidade além do modelo Ethereum básico. Como tal, Casper até agora tendeu a ser um substancialmente mais protocolo complexo do que Polkadot e seus antepassados, e um desvio substancial do formato blockchain básico. Isso permanece sem saber como Casper irá iterar no futuro e como será se finalmente for implantado. Embora Casper e Polkadot representem novos protocolos interessantes e, em certo sentido, aumentos de Ethereum, existem diferenças substanciais entre seus objetivos finais e caminhos para implantação. Cásper é um Ethereum Projeto centrado na fundação originalmente concebido ser uma alteração PoS no protocolo sem desejo de crie um blockchain fundamentalmente escalável. Crucialmente, é projetado para ser um hard fork, em vez de algo mais expansivo e, portanto, todos os Ethereum clientes e usuários seriam necessário atualizar ou permanecer em uma bifurcação de adoção incerta. Como tal, a implementação torna-se substancialmente mais difícil, como é inerente a um projecto descentralizado onde coordenação é necessária. Polkadot difere de várias maneiras; em primeiro lugar, Polkadot foi projetado para ser totalmente extensível e escalável blockchain teste de desenvolvimento, implantação e interação cama. Ele foi construído para ser um arnês amplamente preparado para o futuro, capaz de assimilar novo blockchaintecnologia à medida que se torna disponível, sem coordenação descentralizada excessivamente complicada ou garfos rígidos. Já imaginamos vários casos de uso, como como cadeias de consórcio criptografadas e cadeias de alta frequência com tempos de bloqueio muito baixos que são irrealistas de fazer em qualquer versão futura de Ethereum atualmente prevista. Finalmente, o acoplamento entre ele e Ethereum é extremamente solto; nenhuma ação por parte de Ethereum é necessária para permitir o encaminhamento de transações sem confiança entre os dois redes. Resumindo, enquanto Casper/Ethereum 2.0 e Polkadot compartilham algumas semelhanças passageiras, acreditamos que seu objetivo final é substancialmente diferente e que, em vez de competir, os dois protocolos provavelmente coexistirão sob um relacionamento mutuamente benéfico para o futuro previsível.
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.
Resumo
Polkadot é uma multicadeia heterogênea escalável. Isto significa que, diferentemente das implementações anteriores de blockchain que se concentraram em fornecer uma única cadeia de diversos graus de generalidade sobre aplicações potenciais, Polkadot em si foi projetado para não fornecer nenhuma funcionalidade inerente ao aplicativo. Em vez disso, Polkadot fornece a base “cadeia de retransmissão” sobre a qual um grande número de informações validáveis, estruturas de dados dinâmicas globalmente coerentes podem ser hospedadas lado a lado. Chamamos essas estruturas de dados de “paralelizadas” correntes ou parachains, embora não haja necessidade específica de eles sejam de natureza blockchain. Em outras palavras, Polkadot pode ser considerado equivalente a um conjunto de cadeias independentes (por exemplo, o conjunto contendo Ethereum, Ethereum Classic, Namecoin e Bitcoin), exceto por dois pontos muito importantes: • Segurança conjunta; • transacionalidade entre cadeias sem confiança. É por esses pontos que consideramos Polkadot “escalável”. Em princípio, um problema a ser implantado em Polkadot pode ser substancialmente paralelizado - ampliado - ao longo de um grande número de pára-quedas. Como todos os aspectos de cada parachain pode ser conduzido em paralelo por um segmento diferente da rede Polkadot, o sistema tem alguma capacidade para escalar. Polkadot fornece um pedaço bastante básico de 3em oposição a uma fixação unilateral que é essencialmente a ação de destruir tokens em uma cadeia para criar tokens em outra sem o mecanismo para fazer o inverso a fim de recuperar os tokens originaisPOLKADOT: VISÃO PARA UMA ESTRUTURA MULTI-CADEIA HETEROGÊNEA ESBOÇO 1 4 infraestrutura, deixando grande parte da complexidade para ser abordada no nível do middleware. Esta é uma decisão consciente que visa reduzir o risco de desenvolvimento, permitindo que a software necessário a ser desenvolvido em um curto espaço de tempo e com um bom nível de confiança sobre sua segurança e robustez. 3.1. A Filosofia de Polkadot. Polkadot deveria fornecer uma base absolutamente sólida sobre a qual construir a próxima onda de sistemas de consenso, através o espectro de risco de projetos maduros com capacidade de produção às ideias nascentes. Ao fornecer fortes garantias de segurança, isolamento e comunicação, Polkadot pode permitir parachains para selecionar entre uma variedade de propriedades. Na verdade, prevemos vários blockchains experimentais empurrando as propriedades do que poderia ser considerado sensato hoje. Vemos conservadores, cadeias de alto valor semelhantes a Bitcoin ou Z-cash [20] coexistindo com valores mais baixos “cadeias temáticas” (como marketing, tão divertido) e redes de teste com taxas zero ou quase zero. Vemos totalmente criptografado, cadeias de consórcios “obscuras” operando lado a lado – e até mesmo fornecendo serviços para cadeias altamente funcionais e abertas como aqueles como Ethereum. Vemos novos experimentos Cadeias baseadas em VM, como um wasm subjetivo com cobrança de tempo cadeia sendo usada como um meio de terceirizar problemas de computação difíceis de uma cadeia mais madura do tipo Ethereum ou uma cadeia mais restrita do tipo Bitcoin. Para gerenciar atualizações em cadeia, Polkadot irá inerentemente apoiar algum tipo de estrutura de governança, provavelmente baseada nos sistemas políticos estáveis existentes e com um aspecto bicameral semelhante ao Conselho do Livro Amarelo [24]. Como a autoridade final, os detentores subjacentes de token teriam o controle do “referendo”. Para refletir a opinião dos usuários necessidade de desenvolvimento, mas a necessidade de legitimidade dos desenvolvedores, esperamos que uma direção razoável seja formar as duas câmaras de um comitê “usuário” (composto por vinculados validators) e um comitê “técnico” composto dos principais desenvolvedores de clientes e participantes do ecossistema. O corpo de titulares de token manteria a legitimidade final e formaria uma maioria absoluta para aumentar, reparametrizar, substituir ou dissolver esta estrutura, algo que não duvide da eventual necessidade de: nas palavras de Twain “Governos e fraldas devem ser trocadas com frequência, e para pelo mesmo motivo”. Embora a reparametrização seja normalmente trivial de organizar dentro de um mecanismo de consenso mais amplo, mudanças mais qualitativas, como substituição e aumento, seriam necessárias. provavelmente precisarão ser “decretos suaves” não automatizados (por exemplo, através da canonização de um número de bloco e da hash de um documento especificando formalmente o novo protocolo) ou exigir que o mecanismo central de consenso contenha um linguagem suficientemente rica para descrever qualquer aspecto de si mesmo que pode precisar mudar. Este último é um objetivo eventual, no entanto, é mais provável que o primeiro seja escolhido para facilitar um cronograma de desenvolvimento razoável. Os princípios primários de Polkadot e as regras dentro das quais avaliamos todas as decisões de design são: Mínimo: Polkadot deve ter o mínimo de funcionalidade possível. Simples: nenhuma complexidade adicional deve estar presente no protocolo base do que pode razoavelmente ser transferido para middleware, colocado através de um parachain ou introduzido em uma otimização posterior. Geral: nenhum requisito desnecessário, restrição ou limitação deve ser colocada em pára-quedas; Polkadot deve ser uma plataforma de teste para o desenvolvimento de sistema de consenso que pode ser otimizado por meio de tornando o modelo no qual as extensões se enquadram o mais abstrato possível. Robusto: Polkadot deve fornecer fundamentalmente camada base estável. Além da solidez económica, isto também significa descentralizar para minimizar os vetores para 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.
Participação em Polkadot
Existem quatro funções básicas na manutenção de um Polkadot rede: coletor, pescador, nomeador e validator. Em uma possível implementação de Polkadot, a última função na verdade, pode ser dividido em duas funções: validator básico e fiador de disponibilidade; isso é discutido na seção 6.5.3. Coletor Pescador Validadores (este grupo) Validadores (outros grupos) aprova torna-se monitores relatórios ruim comportamento para fornece bloco candidatos para Nomeador Figura 1. A interação entre o quatro funções de Polkadot. 4.1. Validadores. Um validator é a cobrança mais alta e ajuda a selar novos blocos na rede Polkadot. O papel do validator depende de um título suficientemente alto sendo depositado, embora permitamos que outras partes vinculadas nomear um ou mais validators para agir em seu nome e como tal parte do título do validator pode não ser necessariamente propriedade do próprio validator, mas sim destes nomeadores. Um validator deve executar uma implementação de cliente de cadeia de retransmissão com alta disponibilidade e largura de banda. Em cada bloco o nó deve estar pronto para aceitar o papel de ratificar um novo bloco em um parachain nomeado. Este processo envolve receber, validar e republicar candidatos blocos. A nomeação é determinística, mas virtualmente imprevisível com muita antecedência. Como o validator não pode razoavelmente esperado que mantenha um sistema totalmente sincronizado banco de dados de todos os parachains, espera-se que o validator nomeie a tarefa de elaborar uma nova sugestão bloco parachain para terceiros, conhecido como agrupador. Uma vez que todos os novos blocos de parachain tenham sido devidamente ratificados por seus subgrupos validator designados, validators deve então ratificar o próprio bloco da cadeia de relés. Isso envolve atualizando o estado das filas de transação (essencialmente mover dados da fila de saída de um parachain para outra fila de entrada do parachain), processando as transações de o conjunto de transações ratificadas em cadeia de retransmissão e ratificando o bloco final, incluindo as alterações finais do parachain.POLKADOT: VISÃO PARA UMA ESTRUTURA MULTI-CADEIA HETEROGÊNEA ESBOÇO 1 5 Um validator não cumprindo seu dever de encontrar consenso sob as regras do nosso algoritmo de consenso escolhido é punido. Para falhas iniciais e não intencionais, isso ocorre através retendo a recompensa de validator. Falhas repetidas resultam na redução do seu título de segurança (através da queima). Ações provavelmente maliciosas, como assinatura dupla ou conspirar para fornecer um bloqueio inválido resultará na perda de todo o vínculo (que está parcialmente queimado, mas principalmente dado ao informante e aos atores honestos). Em certo sentido, validators são semelhantes aos pools de mineração dos PoW atuais blockchains. 4.2. Nomeadores. Um nominador é uma parte interessada que contribui para a caução de um validator. Eles não têm qualquer função adicional, exceto a de colocar capital de risco e como tal para sinalizar que eles confiam em um determinado validator (ou conjunto deles) a agir com responsabilidade na manutenção do rede. Eles recebem um aumento ou redução proporcional em seu depósito de acordo com o crescimento do título ao qual eles contribuem. Juntamente com os agrupadores, em seguida, os nomeadores estão em alguns sentido semelhante aos mineradores das redes PoW atuais. 4.3. Coletores. Agrupadores de transações (abreviadamente agrupadores) são partes que auxiliam validators na produção de blocos de pára-quedas. Eles mantêm um “nó completo” para um parachain específico; o que significa que eles retêm todos os recursos necessários informações para poder criar novos blocos e executar transações da mesma maneira que os mineradores fazem nos PoW blockchains atuais. Em circunstâncias normais, eles irá agrupar e executar transações para criar um não selado bloquear e fornecê-lo, junto com um conhecimento zero prova, para um ou mais validators atualmente responsáveis por propondo um bloco parachain. A natureza precisa do relacionamento entre agrupadores, nomeadores e validators provavelmente mudará ao longo tempo. Inicialmente, esperamos que os agrupadores trabalhem em estreita colaboração com validators, já que haverá apenas alguns (talvez apenas um) parachain(s) com pouco volume de transações. O a implementação inicial do cliente incluirá RPCs para permitir um nó de agrupamento parachain para fornecer incondicionalmente um nó (relaychain) validator com um parachain comprovadamente válido bloco. Como o custo de manutenção de uma versão sincronizada do todos esses parachains aumentam, esperamos ver infra-estrutura existente que ajudará a separar o deveres para com partidos independentes e com motivação económica. Eventualmente, esperamos ver pools de agrupamentos que disputam coletar o máximo de taxas de transação. Esses agrupadores podem ser contratados para atender validators específicos durante um período de tempo por uma participação contínua nos rendimentos da recompensa. Alternativamente, os agrupadores “freelance” podem simplesmente criar um mercado que oferece blocos de parachain válidos em troca de uma parcela competitiva da recompensa pagável imediatamente. Da mesma forma, os grupos de nominadores descentralizados permitiriam múltiplos participantes vinculados para coordenar e compartilhar o dever de um validator. Esta capacidade de reunir garante uma participação aberta levando a um sistema mais descentralizado. 4.4. Pescadores. Ao contrário dos outros dois partidos activos, pescadores não estão diretamente relacionados com a autoria do bloco processo. Em vez disso, eles são “caçadores de recompensas” independentes motivado por uma grande recompensa única. Precisamente devido a existência de pescadores, esperamos que eventos de mau comportamento aconteçam raramente, e quando acontecem apenas devido a a parte vinculada sendo descuidada com a segurança da chave secreta, e não através de intenção maliciosa. O nome vem desde a frequência esperada da recompensa, os requisitos mínimos para participar e o eventual tamanho da recompensa. Os pescadores obtêm a sua recompensa através de uma prova atempada de que pelo menos uma parte vinculada agiu ilegalmente. Ações ilegais incluem assinar dois blocos cada um com o mesmo pai ratificado ou, no caso de parachains, ajudar a ratificar um inválido bloco. Para evitar recompensas excessivas ou o compromisso e uso ilícito da chave secreta de uma sessão, a recompensa básica para fornecer uma única mensagem assinada ilegalmente por validator é mínimo. Esta recompensa aumenta assintoticamente à medida que mais corroborar assinaturas ilegais de outros validators são desde que implique um ataque genuíno. A assíntota está definida em 66% seguindo nossa afirmação básica de segurança de que pelo menos dois terços dos validators agem com benevolência. Os pescadores são um pouco semelhantes aos “nós completos” em sistemas blockchain atuais que os recursos necessários são relativamente pequenos e o compromisso de tempo de atividade estável e largura de banda não é necessária. Os pescadores diferem tanto tanto quanto eles devem pagar uma pequena fiança.Esse vínculo impede ataques Sybil desperdiçam tempo e computação de validators recursos. É imediatamente retirável, provavelmente não mais do que o equivalente a alguns dólares e pode levar para colher uma grande recompensa por detectar um mau comportamento 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.
Visão geral do projeto
Esta seção tem como objetivo fornecer uma breve visão geral do sistema como um todo. Uma exploração mais aprofundada do sistema é fornecido na seção seguinte. 5.1. Consenso. Na cadeia de retransmissão, Polkadot atinge consenso de baixo nível sobre um conjunto de regras válidas mutuamente acordadas blocos por meio de um algoritmo moderno assíncrono bizantino tolerante a falhas (BFT). O algoritmo será inspirado pelo simples Tendermint [11] e pelo substancialmente mais envolvido HoneyBadgerBFT [14]. Este último fornece uma consenso eficiente e tolerante a falhas sobre um acordo arbitrariamente infraestrutura de rede defeituosa, dado um conjunto de autoridades em sua maioria benignas ou validators. Para uma rede estilo prova de autoridade (PoA), só isso seria suficiente, no entanto, Polkadot é imaginado como sendo também implantável como uma rede em um ambiente totalmente aberto e público situação sem qualquer organização específica ou confiável autoridade necessária para mantê-lo. Como tal precisamos de um meio de determinar um conjunto de validators e incentivar para serem honestos. Para isso utilizamos seleção baseada em PoS critérios. 5.2. Provando a aposta. Supomos que a rede terá alguns meios de medir quanto “aposta” qualquer conta específica possui. Para facilitar a comparação com sistemas pré-existentes, chamaremos a unidade de medida “tokens”. Infelizmente, o termo não é o ideal para uma uma série de razões, inclusive por ser simplesmente um escalar valor associado a uma conta, não há noção de individualidade. Imaginamos que validators sejam eleitos, raramente (no máximo uma vez por dia, mas talvez tão raramente quanto uma vez por trimestre), através de um esquema de Prova de Participação Nomeada (NPoS). O incentivo pode acontecer através de uma alocação proporcional dePOLKADOT: VISÃO PARA UMA ESTRUTURA MULTI-CADEIA HETEROGÊNEA ESBOÇO 1 6 Relé corrente Enxame de validadores (cada um colorido por seu pára-quedas designado) Transação (enviado por ator externo) Parachain ponte Parachain virtual (por exemplo, Ethereum) Parachain Parachain filas e E/S Transações propagadas Bloquear envio de candidato 2ª ordem Cadeia de relés Comunidade Parachain Conta Transação de entrada Transação de saída Transações intercadeias (gerenciado por validators) Coletor Bloco propagado Pescador Figura 2. Um esquema resumido do sistema Polkadot. Isso mostra agrupadores coletando e propagando transações de usuários, bem como propagando candidatos a blocos para pescadores e validators. Também mostra como uma conta pode lançar uma transação que é realizada em seu parachain, através da cadeia de retransmissão e em outro parachain onde pode ser interpretado como uma transação para uma conta lá. fundos provenientes de uma expansão de base token (até 100% por ano, embora mais provavelmente em torno de 10%), juntamente com quaisquer taxas de transação cobradas. Embora a expansão da base monetária normalmente leve à inflação, uma vez que todos os proprietários de token teria uma oportunidade justa de participação, nenhum titular de token precisaria sofrer uma redução no valor de seus participações ao longo do tempo, desde que estivessem felizes em assumir um papel no mecanismo de consenso. Uma proporção específica de tokens seriam direcionados para o processo staking; o a expansão efetiva da base token seria ajustada através um mecanismo baseado no mercado para atingir esta meta. Os validadores estão fortemente vinculados às suas apostas; saindo Os títulos dos validators permanecem em vigor por muito tempo após o término das obrigações dos validators (talvez cerca de 3 meses). Tanto tempo período de liquidação de títulos permite que mau comportamento futuro seja punido até a verificação periódica da cadeia. O mau comportamento resulta em punição, como redução de recompensa ou, nos casos que comprometam intencionalmente a integridade da rede, o validator perdendo parte ou todos os seus interesse para outros validators, informantes ou partes interessadas como um todo (através da queima). Por exemplo, um validator que tenta ratificar ambos os ramos de uma bifurcação (às vezes conhecido como ataque de “curto alcance”) pode ser identificado e punido desta última forma. Ataques de longo alcance “nada em jogo”4 são contornados através de um simples bloqueio de “ponto de verificação” que impede uma reorganização perigosa da cadeia de mais de um profundidade de cadeia específica. Para garantir clientes recém-sincronizados não podem ser enganados na corrente errada, regular ocorrerão “hard forks” (no máximo no mesmo período do validators’ liquidação de títulos) que codifica o bloco de ponto de verificação recente hashes nos clientes. Isto funciona bem com uma medida adicional de redução da pegada de “comprimento finito da cadeia” ou reinicialização periódica do bloco genesis. 5.3. Parachains e coladores. Cada pára-quedas recebe recursos de segurança semelhantes à cadeia de relés: o os cabeçalhos dos parachains são selados dentro do bloco da cadeia de relés garantir que nenhuma reorganização ou “gasto duplo” seja possível após a confirmação. Esta é uma garantia de segurança semelhante à oferecida pelas cadeias laterais e fusão de Bitcoin. Polkadot, no entanto, também fornece fortes garantias de que as transições de estado dos parachains são válidas. Isto acontece através do conjunto de validators sendo segmentado criptograficamente aleatoriamente em subconjuntos; um subconjunto por parachain, os subconjuntos potencialmente diferentes por bloco. Isto a configuração geralmente implica que os tempos de bloqueio dos parachains serão ser pelo menos tão longo quanto o da cadeia de relés. O específico meio de determinar o particionamento está fora do escopo 4É neste tipo de ataque que o adversário forja uma cadeia histórica inteiramente nova, a partir do bloco génese. Através do controle de um parcela relativamente insignificante da aposta na compensação, eles são capazes de aumentar gradativamente sua parcela da aposta em relação a todos os outros partes interessadas, pois são os únicos participantes activos na sua história alternativa. Como não existe nenhuma limitação física intrínseca na criação de blocos (ao contrário do PoW, onde a energia computacional bastante real deve ser gasta), eles são capazes de criar uma cadeia mais longa do que a cadeia real em um intervalo de tempo relativamente curto e potencialmente torná-lo o mais longo e melhor, assumindo o estado canônico da rede.POLKADOT: VISÃO PARA UMA ESTRUTURA MULTI-CADEIA HETEROGÊNEA ESBOÇO 1 7 deste documento, mas provavelmente seria baseado em torno uma estrutura de confirmação-revelação semelhante ao RanDAO [19] ou use dados combinados de blocos anteriores de cada parachain sob um hash criptograficamente seguro. Esses subconjuntos de validators são necessários para fornecer um candidato de bloco parachain que é garantido como válido (em dor de confisco de títulos). A validade gira em torno de dois pontos importantes; primeiro, que é intrinsecamente válido – que todas as transições de estado foram executadas fielmente e que todas os dados externos referenciados (ou seja, transações) são válidos para inclusão. Em segundo lugar, que quaisquer dados extrínsecos à sua candidato, como aquelas transações externas, tem disponibilidade suficientemente alta para que os participantes possam baixe-o e execute o bloco manualmente.5 Os validadores podem fornecer apenas um bloco “nulo” que não contém dados de “transações” externas, mas podem correr o risco de obter uma recompensa reduzida se o fizerem. Eles trabalham ao lado um protocolo de fofoca parachain com agrupadores - indivíduos que agrupam transações em blocos e fornecem uma prova não interativa e de conhecimento zero de que o bloco constitui um filho válido de seu pai (e aceitando qualquer transação taxas por seus problemas). Resta aos protocolos parachain especificar seus próprios meios de prevenção de spam: não existe uma noção fundamental de “medição de recursos computacionais” ou “taxa de transação” imposta pela cadeia de retransmissão. Também não há aplicação direta disso pelo protocolo de cadeia de retransmissão (embora é improvável que as partes interessadas optem por adotar um parachain que não fornecia um mecanismo decente). Este é um aceno explícito à possibilidade de cadeias diferentes Ethereum, por ex. uma cadeia semelhante a Bitcoin que tem um modelo de taxas muito mais simples ou algum outro modelo de prevenção de spam ainda a ser proposto. A própria cadeia de relés de Polkadot provavelmente existirá como um Contas e cadeia de estados semelhantes a Ethereum, possivelmente um derivado de EVM. Como os nós da cadeia de relés serão obrigados a fazer outros processamentos substanciais, taxa de transferência de transações será minimizado em parte através de grandes taxas de transação e, caso nossos modelos de pesquisa exijam, um limite de tamanho de bloco. 5.4. Comunicação Intercadeia. O ingrediente final crítico de Polkadot é a comunicação entre cadeias. Desde parachains podem ter algum tipo de canal de informação entre eles, nos permitimos considerar Polkadot um multi-cadeia escalável. No caso de Polkadot, a comunicação é tão simples quanto possível: transações executadas em um parachain são (de acordo com a lógica dessa cadeia) capazes de efetuar o envio de uma transação para um segundo parachain ou, potencialmente, a cadeia de retransmissão. Como transações externas na produção blockchains, eles são totalmente assíncronos e não há capacidade intrínseca para eles retornarem qualquer tipo de informação de volta à sua origem. Destino: recebe dados de anteriores validators do bloco. A conta recebe postagem: entrada removida de entrada Merkle tree A conta envia postagem: entrada colocada em saída Merkle tree para destino pára-quedas saída Fonte: ações dados com o próximo bloco validators comprovante postal armazenado em saída de pára-quedas Merkle árvore referência roteada colocada no parachain de destino entrada Merkle tree ingresso Figura 3. Um esquema básico mostrando as principais partes do roteamento para postagem transações (“postagens”). Para garantir complexidade mínima de implementação, risco e mínimo camisa de força de futuro arquiteturas parachain, essas transações interchain são efetivamente indistinguível de transações padrão assinadas externamente. A transação possui um segmento de origem, proporcionando a capacidade de identificar um parachain, e um endereço que pode ser de tamanho arbitrário. Ao contrário dos sistemas atuais comuns, como Bitcoin e Ethereum, as transações interchain não vêm com qualquer tipo de “pagamento” de taxa associada; qualquer pagamento desse tipo deve ser gerenciado por meio de lógica de negociação nos parachains de origem e destino. Um sistema como o proposto para O lançamento do Serenity de Ethereum [7] seria um meio simples de gerenciar esse pagamento de recursos entre cadeias, embora presumimos que outros poderão vir à tona no devido tempo. As transações entre cadeias são resolvidas usando um simples mecanismo de enfileiramento baseado em Merkle tree para garantir fidelidade. É tarefa dos mantenedores da cadeia de retransmissão mover transações na fila de saída de um parachain na fila de entrada do parachain de destino. O as transações passadas são referenciadas na cadeia de retransmissão, mas não são relevantesas próprias transações em cadeia. Para evitar que um parachain envie spam para outro parachain com transações, para que uma transação seja enviada, é necessário que a fila de entrada do destino não seja muito grande em a hora do final do bloco anterior. Se a entrada a fila for muito grande após o processamento do bloco, então ela será considerada “saturada” e nenhuma transação poderá ser roteada para dentro dos blocos subsequentes até ser reduzido abaixo do limite. Essas filas são administradas na cadeia de retransmissão permitindo que parachains determinem a saturação um do outro estado; desta forma, uma tentativa fracassada de postar uma transação para um destino paralisado pode ser relatado de forma síncrona. (Embora não exista nenhum caminho de retorno, se uma transação secundária falhar por esse motivo, ela não poderá ser relatada de volta para o chamador original e alguns outros meios de recuperação teria que acontecer.) 5.5. Polkadot e Ethereum. Devido à integridade de Turing de Ethereum, esperamos que haja ampla oportunidade para Polkadot e Ethereum serem interoperáveis com entre si, pelo menos dentro de alguns limites de segurança facilmente dedutíveis. Em suma, prevemos que as transações de Polkadot pode ser assinado por validators e depois inserido 5Tal tarefa pode ser compartilhada entre validators ou pode se tornar a tarefa designada de um conjunto de validators fortemente ligados, conhecido como fiadores de disponibilidade.
POLKADOT: VISÃO PARA UMA ESTRUTURA MULTI-CADEIA HETEROGÊNEA ESBOÇO 1 8 Ethereum onde podem ser interpretados e promulgados por um contrato de encaminhamento de transação. Na outra direção, prevemos o uso de logs (eventos) especialmente formatados provenientes de um “contrato break-out” para permitir uma verificação rápida de que uma determinada mensagem deve ser encaminhada. 5.5.1. Polkadot a Ethereum. Através da escolha de um BFT mecanismo de consenso com validators formado a partir de um conjunto de partes interessadas determinado através de uma votação de aprovação mecanismo, somos capazes de obter um consenso seguro com uma mudando com pouca frequência e número modesto de validators. Em um sistema com um total de 144 validators, um tempo de bloqueio de 4 segundos e uma finalidade de 900 blocos (permitindo ataques maliciosos). comportamento como votos duplos a serem relatados, punidos e reparado), a validade de um bloqueio pode ser razoavelmente considerado comprovado através de apenas 97 assinaturas (dois terços de 144 mais uma) e um período de verificação subsequente de 60 minutos onde nenhuma contestação é depositada. Ethereum é capaz de hospedar um “contrato de invasão” que pode manter os 144 signatários e ser controlado por eles. Como a recuperação da assinatura digital da curva elíptica (ECDSA) leva apenas 3.000 gás sob o EVM, e desde provavelmente só quereríamos que a validação acontecesse em um supermaioria de validators (em vez de unanimidade total), o custo base de Ethereum confirmando que uma instrução foi devidamente validado como proveniente da rede Polkadot não seria superior a 300.000 gás - apenas 6% do o limite total de gás do bloco em 5,5M. Aumentar o número de validators (conforme seria necessário para lidar com dezenas de redes) inevitavelmente aumenta esse custo, no entanto espera-se que a largura de banda de transação de Ethereum cresça ao longo do tempo à medida que a tecnologia amadurece e a infraestrutura melhora. Juntamente com o facto de não todos os validators precisam estar envolvidos (por exemplo, apenas os mais altos validators apostados podem ser chamados para tal tarefa) o os limites deste mecanismo se estendem razoavelmente bem. Supondo uma rotação diária de tais validators (que é bastante conservador (semanalmente ou mesmo mensalmente pode ser aceitável), então o custo para a rede de manutenção esta ponte de encaminhamento Ethereum seria em torno de 540.000 gás por dia ou, aos preços atuais do gás, US$ 45 por ano. Uma transação básica encaminhada sozinha pela ponte custaria cerca de US$ 0,11; o cálculo adicional do contrato custaria mais, é claro. Ao armazenar em buffer e agrupar transações juntos, os custos de autorização de arrombamento podem ser facilmente compartilhada, reduzindo substancialmente o custo por transação; se 20 transações foram necessárias antes do encaminhamento, então o custo do encaminhamento de uma transação básica cairia para cerca de US$ 0,01. Uma alternativa interessante e mais barata a este modelo de contrato com múltiplas assinaturas seria a utilização de assinaturas limiares, a fim de alcançar a semântica de propriedade multilateral. Embora os esquemas de assinatura de limite para ECDSA são computacionalmente caros, aqueles para outros esquemas como as assinaturas de Schnorr são muito razoáveis. Ethereum planeja introduzir primitivos que tornariam tal esquemas baratos para usar no próximo hardfork Metropolis. Se tal meio pudesse ser utilizado, os custos do gás para encaminhar uma transação Polkadot para o Ethereum rede seria drasticamente reduzida a quase zero despesas gerais além dos custos básicos para validação do assinatura e execução da transação subjacente. Neste modelo, os nós validator de Polkadot teriam fazer pouco além de assinar mensagens. Para que as transações sejam realmente roteadas para a rede Ethereum, nós suponha que os próprios validators também residiriam em a rede Ethereum ou, mais provavelmente, que pequenas recompensas ser oferecido ao primeiro ator que encaminha a mensagem para a rede (a recompensa poderia ser paga trivialmente ao originador da transação). 5.5.2. Ethereum a Polkadot. Fazer com que as transações sejam encaminhado de Ethereum para Polkadot usa a noção simples de logs. Quando um contrato Ethereum deseja despachar uma transação para um parachain específico de Polkadot, basta simplesmente celebrar um “contrato de rescisão” especial. O contrato de ruptura exigiria qualquer pagamento que pudesse ser exigido e emitir uma instrução de registro para que sua existência possa ser comprovada através de uma prova Merkle e uma afirmação de que o cabeçalho do bloco correspondente é válido e canônico. Das duas últimas condições, a validade é talvez a mais simples de provar. Em princípio, o único requisito épara cada nó Polkadot que precisa da prova (ou seja, nós validator designados) para executar uma instância totalmente sincronizada de um nó Ethereum padrão. Infelizmente, esta é em si uma dependência bastante pesada. Um mais método leve seria usar uma prova simples de que o cabeçalho foi avaliado corretamente fornecendo apenas o parte da tentativa de estado de Ethereum necessária para executar corretamente as transações do bloco e verificar se os logs (contidos no recibo do bloco) são válidos. Tal “tipo SPV”6 as provas podem ainda exigir uma quantidade substancial de informações; convenientemente, eles normalmente não seriam necessários em todos: um sistema de títulos dentro de Polkadot permitiria títulos terceiros enviem cabeçalhos sob o risco de perder seus título caso algum terceiro (como um “pescador”, ver 6.2.3) forneça uma prova de que o cabeçalho é inválido (especificamente que a raiz estatal ou as raízes receptoras eram impostoras). Em uma rede PoW não finalizada como Ethereum, o a canonicidade é impossível de ser provada de forma conclusiva. Para resolver isso, os aplicativos que tentam contar com qualquer tipo de causa-efeito dependente da cadeia, espere por uma série de “confirmações” ou até que a transação dependente esteja em algum momento. profundidade específica dentro da cadeia. Em Ethereum, este a profundidade varia de 1 bloco para as transações menos valiosas sem problemas de rede conhecidos até 1.200 blocos como era o caso durante o lançamento inicial do Frontier para trocas. Na rede estável “Homestead”, este número fica em 120 blocos para a maioria das exchanges, e provavelmente levaríamos um parâmetro semelhante. Então nós pode imagine nosso Lado Polkadot Ethereuminterface tenha algumas funções simples: poder aceitar um novo cabeçalho da rede Ethereum e validar o PoW, para poder aceitar alguma prova de que um log específico foi emitido pelo contrato de breakout do lado Ethereum para um cabeçalho de profundidade suficiente (e encaminhamento a mensagem correspondente dentro de Polkadot) e finalmente ser capaz de aceitar provas de que um documento anteriormente aceito, mas o cabeçalho ainda não promulgado contém uma raiz de recibo inválida. Para realmente obter os próprios dados do cabeçalho Ethereum (e quaisquer provas de SPV ou refutações de validade/canonicidade) em a rede Polkadot, um incentivo ao encaminhamento 6SPV refere-se à Verificação Simplificada de Pagamento em Bitcoin e descreve um método para os clientes verificarem transações, mantendo apenas uma cópia de todos os cabeçalhos de blocos da cadeia PoW mais longa.POLKADOT: VISÃO PARA UMA ESTRUTURA MULTI-CADEIA HETEROGÊNEA ESBOÇO 1 9 são necessários dados. Isso pode ser tão simples quanto um pagamento (financiado por taxas cobradas do lado Ethereum) pago para qualquer pessoa capaz de encaminhar um bloco útil cujo cabeçalho seja válido. Os validadores seriam chamados a reter informações relativas aos últimos milhares de blocos, a fim de ser capaz de gerenciar forks, seja através de algum meio protocolar intrínseco ou através de um contrato mantido no cadeia de relé. 5.6. Polkadot e Bitcoin. Bitcoin interoperação apresenta um desafio interessante para Polkadot: um chamado “ligação bidirecional” seria uma peça útil de infraestrutura ter do lado de ambas as redes. No entanto, devido as limitações de Bitcoin, fornecer tal pino com segurança é um empreendimento nada trivial. Entregando uma transação de Bitcoin a Polkadot pode, em princípio, ser feito com um processo semelhante ao de Ethereum; um “endereço de ruptura” controlado de alguma forma pelos Polkadot validators poderia receber tokens transferidos (e dados enviados junto com eles). As provas de SPV podem ser fornecidas por oracles incentivados e, juntamente com um período de confirmação, uma recompensa dada por identificação de blocos não canônicos que implicam a transação foi “gasto em dobro”. Quaisquer tokens de propriedade do O “endereço de fuga” seria então, em princípio, controlado por esses mesmos validators para dispersão posterior. O problema, entretanto, é como os depósitos podem ser controlados com segurança a partir de um conjunto rotativo validator. Ao contrário Ethereum que é capaz de tomar decisões arbitrárias com base mediante combinações de assinaturas, Bitcoin é substancialmente mais limitado, com a maioria dos clientes aceitando apenas transações com múltiplas assinaturas com no máximo 3 partes. Estender este número para 36, ou mesmo para milhares, como seria desejável, é impossível no âmbito do protocolo actual. Uma opção é alterar o protocolo Bitcoin para ativar tal funcionalidade, porém os chamados “hard forks” no Bitcoin mundo são difíceis de organizar a julgar pelas tentativas recentes. Uma possibilidade é o uso de assinaturas de limite, esquemas criptográficos para permitir um público unicamente identificável chave para ser efetivamente controlada por múltiplas “partes” secretas, alguns ou todos eles devem ser utilizados para criar uma assinatura válida. Infelizmente, assinaturas de limite compatíveis com ECDSA de Bitcoin são computacionalmente caros para criar e de complexidade polinomial. Outros esquemas como as assinaturas Schnorr oferecem custos muito mais baixos, no entanto, o cronograma em que eles podem ser introduzidos no Bitcoin protocolo é incerto. Dado que a segurança final dos depósitos cabe uma série de validators ligados, uma outra opção é reduzir os porta-chaves com múltiplas assinaturas a apenas um número fortemente subconjunto vinculado do total de validators tal que limite assinaturas tornam-se viáveis (ou, na pior das hipóteses, o nativo de Bitcoin multi-assinatura é possível). Isto naturalmente reduz o valor total de títulos que poderiam ser deduzidos em indenizações caso os validators se comportassem ilegalmente, no entanto, este é uma degradação graciosa, simplesmente estabelecendo um limite superior de a quantidade de fundos que pode circular com segurança entre o duas redes (ou mesmo, na% de perdas caso um ataque dos validators bem-sucedidos). Como tal, acreditamos que não é irrealista colocar um “parachain virtual” de interoperabilidade Bitcoin razoavelmente seguro entre as duas redes, embora ainda assim seja um esforço substancial com um cronograma incerto e muito possivelmente exigindo a cooperação das partes interessadas dentro desse rede.
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 em detalhes
O protocolo pode ser dividido em três partes: o mecanismo de consenso, a interface parachain e roteamento de transações entre cadeias. 6.1. Cadeia de relés Operação. O cadeia de relés vontade provavelmente será uma cadeia muito semelhante a Ethereum no sentido de que é baseado no estado com o endereço de mapeamento do estado para a conta informações, principalmente saldos e (para evitar replays) um contador de transações. Colocar contas aqui cumpre um propósito: fornecer contabilidade para a qual a identidade possui qual a quantidade de participação no sistema.7 No entanto, haverá diferenças notáveis: • Os contratos não podem ser implementados através de transações; seguindo o desejo de evitar a funcionalidade da aplicação na cadeia de relés, não será apoiar a implantação pública de contratos. • O uso de recursos computacionais (“gás”) não é contabilizado; já que as únicas funções disponíveis para uso público será corrigido, a lógica por trás da contabilidade do gás não se sustenta mais. Como tal, será aplicada uma taxa fixa em todos os casos, permitindo mais desempenho de qualquer execução dinâmica de código que pode precisar ser feita e um formato de transação mais simples. • Funcionalidade especial é suportada para contratos listados que permite execução automática e saída de mensagens de rede. Caso a cadeia de retransmissão tenha uma VM e seja baseado em EVM, teria uma série de modificações para garantir a máxima simplicidade. Provavelmente seria têm uma série de contratos integrados (semelhantes aos de endereços 1-4 em Ethereum) para permitir especificações específicas da plataforma deveres a serem gerenciados, incluindo um contrato de consenso, um validator contrato e um contrato parachain. Se não for o EVM, então um backend WebAssembly [2] (wasm) é a alternativa mais provável; neste caso o total estrutura seria semelhante, mas não haveria necessidade para os contratos integrados com Wasm sendo um alvo viável para linguagens de uso geral, em vez de imaturas e idiomas limitados para EVM. Outros desvios prováveis do atual protocolo Ethereum são bem possíveis, por exemplo, uma simplificação do formato de recebimento de transação que permite a execução paralela de transações não conflitantes dentro do mesmo bloco, conforme proposto para a série de mudanças Serenity. É possível, embora improvável, que uma situação semelhante à Serenidade cadeia “pura” seja implantada como cadeia de retransmissão, permitindo uma contrato específico para gerenciar coisas como staking token equilíbrio, em vez de fazer disso uma parte fundamental do o protocolo da cadeia. Actualmente, sentimos que é improvável que isso aconteça. oferecerá uma simplificação de protocolo suficientemente grande para ser vale a pena a complexidade adicional e a incerteza envolvidas em desenvolvê-lo. 7Como forma de representar o montante que um determinado titular é responsável pela segurança geral do sistema, estas contas de participação serão inevitavelmente codificam algum valor econômico. No entanto, deve ser entendido que, uma vez que não há intenção de que tais valores sejam utilizados em de qualquer forma, com a finalidade de troca por bens e serviços do mundo real, deve-se notar, portanto, que os tokens não devem ser comparados a moeda e, como tal, a cadeia de retransmissão mantém a sua filosofia niilista em relação às aplicações.POLKADOT: VISÃO PARA UMA ESTRUTURA MULTI-CADEIA HETEROGÊNEA ESBOÇO 1 10 Há uma série de pequenas funcionalidades necessárias para administrar o mecanismo de consenso, conjunto validator, mecanismo de validação e parachains. Estes poderiam ser implementados em conjunto sob um protocolo monolítico. No entanto, por razões de modularidade, descrevemos estes como “contratos” da cadeia de retransmissão. Isso deveria ser entendido como significando que eles são objetos (no sentido de programação orientada a objetos) gerenciada pelo mecanismo de consenso da cadeia de retransmissão, mas não necessariamente isso eles são definidos como programas em opcodes do tipo EVM, nem mesmo que sejam individualmente endereçáveis através do sistema de contas. 6.2. Contrato de piquetagem. Este contrato mantém o conjunto validator. Ele gerencia: • quais contas são atualmente validators; • que estão disponíveis para se tornarem validators em breve aviso prévio; • quais contas colocaram indicação de aposta para um validator; • propriedades de cada um, incluindo volume staking, taxas de pagamento e endereços aceitáveis e identidades de curto prazo (sessão). Ele permite que uma conta registre o desejo de se tornar um validator vinculados (junto com seus requisitos), para nomear alguma identidade, e para validators vinculados pré-existentes registrar seu desejo de sair desse status. Também inclui o próprio mecanismo de validação e canonização. 6.2.1. Participação-token Liquidez. Geralmente é desejável ter o máximo possível do total de staking tokens para ser apostado nas operações de manutenção da rede desde isso vincula diretamente a segurança da rede à “capitalização de mercado” geral de staking token. Isto pode facilmente ser incentivado através da inflação da moeda e da distribuição dos rendimentos para aqueles que participam como validators. No entanto, fazer isso apresenta um problema: se o token está bloqueado no Contrato de Stake sob pena de redução, como pode uma parte substancial permanecer suficientemente líquido para permitir a descoberta de preços? Uma resposta para isso é permitir um contrato de derivativo direto, garantindo tokens fungíveis em um token apostado subjacente. Isso é difícil de organizar de maneira livre de confiança. Além disso, estes derivados tokens não podem ser tratados de forma igual pela mesma razão que diferentes obrigações governamentais da zona euro não são fungíveis: há é uma chance de o ativo subjacente falhar e se tornar inútil. Com os governos da zona euro, poderia haver uma padrão. Com validator com tokens apostados, o validator pode agir maliciosamente e ser punido. Mantendo nossos princípios, optamos pela solução mais simples: nem todos os tokens podem ser apostados. Isso significaria que alguma proporção (talvez 20%) de tokens permanecerá forçosamente líquida. Embora isto seja imperfeito do ponto de vista da segurança, é pouco provável que faça uma diferença fundamental na a segurança da rede; 80% das reparações possíveis decorrentes do confisco de títulos ainda poderiam ser feitas em comparação com o “caso perfeito” de 100% staking. A proporção entre tokens apostados e líquidos pode ser alcançada de forma bastante simples por meio de um mecanismo de leilão reverso. Essencialmente, titulares de token interessados em ser validator cada um postaria uma oferta para o contrato staking declarando a taxa de pagamento mínima que eles exigiriam para assumir parte. No início de cada sessão (as sessões seriam acontecem regularmente, talvez até uma vez por hora) o validator as vagas seriam preenchidas de acordo com cada pretenso Aposta e taxa de pagamento de validator. Um algoritmo possível pois isso seria aceitar aqueles com as ofertas mais baixas que representam uma aposta não superior à aposta total visada dividido pelo número de slots e não inferior a um limite inferior de metade desse valor. Se as vagas não puderem ser preenchidas, o limite inferior pode ser repetidamente reduzido por algum fator para ser satisfeito. 6.2.2. Nomeando. É possível nomear sem confiança uns staking tokens para um validator ativo, dando-lhes a responsabilidade dos deveres de validator. Nomeando trabalhos através de um sistema de votação de aprovação. Cada candidato a nomeador pode postar uma instrução no contrato staking expressando uma ou mais identidades validator sob cujas responsabilidade que estão preparados para confiar seu vínculo. A cada sessão, os títulos dos nominadores são dispersos para serem representado por um ou mais validators. O algoritmo de dispersão otimiza para um conjunto de validators de total equivalente títulos. Os títulos dos nominadores passam a ser de responsabilidade efetiva do validator ae ganhar interesse ou sofrer um redução da punição em conformidade. 6.2.3. Confisco/queima de títulos. Certo comportamento de validator resulta em uma redução punitiva de seu vínculo. Se o título for reduzido abaixo do mínimo permitido, o sessão é encerrada prematuramente e outra iniciada. Uma lista não exaustiva de mau comportamento validator punível inclui: • Fazer parte de um grupo de pára-quedas incapaz de fornecer consenso sobre a validade de um bloco parachain; • assinar ativamente a validade de um documento inválido bloco de pára-quedas; • incapacidade de fornecer cargas úteis de saída anteriormente votado como disponível; • inatividade durante o processo de consenso; • validação de blocos de cadeia de retransmissão em bifurcações concorrentes. Alguns casos de mau comportamento ameaçam a integridade da rede (como a assinatura de blocos de parachain inválidos e a validação de vários lados de uma bifurcação) e, como tal, resultam num exílio efetivo através da redução total do vínculo. Em outros casos menos graves (por exemplo, inatividade no consenso processo) ou casos em que a culpa não pode ser atribuída com precisão (fazer parte de um grupo ineficaz), uma pequena parte do título pode, em vez disso, ser multado. Neste último caso, este funciona bem com a rotatividade de subgrupos para garantir que os nodos sofrem substancialmente mais perdas do que os nodos benevolentes danificados colateralmente. Em alguns casos (por exemplo, validação multi-fork e inválida assinatura de sub-bloco) validators não conseguem detectar facilmente o mau comportamento uns dos outros, pois a verificação constante de cada bloco de parachain seria uma tarefa muito árdua. Aqui é necessário angariar o apoio de partes externas ao o processo de validação para verificar e relatar tal mau comportamento. As partes recebem uma recompensa por denunciar tal atividade; seu termo, “pescadores”, deriva da improbabilidade de tal recompensa. Dado que estes casos são tipicamente muito graves, prevemos que quaisquer recompensas possam ser facilmente pagas a partir do título confiscado. Em geral preferimos equilibrar a queima (ou seja, redução a nada) com realocação, em vez de tentativa de realocação por atacado. Isto tem o efeito de
POLKADOT: VISÃO PARA UMA ESTRUTURA MULTI-CADEIA HETEROGÊNEA ESBOÇO 1 11 aumentando o valor global do token, compensando o até certo ponto, a rede em geral, e não a rede específica. parte envolvida na descoberta. Isto é principalmente como uma segurança mecanismo: as grandes quantias envolvidas poderiam levar a um incentivo extremo e agudo ao comportamento, se todas elas concedido a um único alvo. Em geral, é importante que a recompensa seja suficientemente grande para fazer com que a verificação valha a pena para a rede, mas não tão grande a ponto de compensar os custos de enfrentar um problema. crime de “nível industrial” bem financiado e bem orquestrado ataque de hacking a algum validator azarado para forçar o mau comportamento. Desta forma, o montante reclamado geralmente não deve ser maior que o vínculo direto do errante validator, para que um surgem incentivos perversos de se comportar mal e se reportar à recompensa. Isto pode ser combatido explicitamente através de um requisito mínimo de títulos diretos para ser um validator ou implicitamente, educando os nomeadores que validators com poucos títulos depositados não têm grande incentivo comportar-se bem. 6.3. Registro Parachain. Cada parachain é definido em este registro. É uma construção relativamente simples, semelhante a um banco de dados, e contém informações estáticas e dinâmicas sobre cada cadeia. As informações estáticas incluem o índice da cadeia (um simples inteiro), junto com a identidade do protocolo de validação, um meio de distinguir entre as diferentes classes de parachain para que o algoritmo de validação correto possa ser dirigido por validators encarregados de apresentar um candidato válido. Uma prova de conceito inicial se concentraria em colocar os novos algoritmos de validação nos próprios clientes, exigindo efetivamente um hard fork do protocolo cada vez que um classe adicional de corrente foi adicionada. Em última análise, porém, pode ser possível especificar o algoritmo de validação em de uma forma rigorosa e eficiente o suficiente para que os clientes sejam capaz de trabalhar efetivamente com novos pára-quedas sem garfo duro. Um caminho possível para isso seria especificar o algoritmo de validação parachain de uma forma bem estabelecida, linguagem compilada nativamente e de plataforma neutra, como WebAssembly. Pesquisas adicionais são necessárias para determinar se isso é realmente viável, no entanto, se for, poderia trazer com isso a tremenda vantagem de banir hard-forks para sempre. As informações dinâmicas incluem aspectos do sistema de roteamento de transações que devem ter um acordo global, como como a fila de entrada do parachain (descrita na seção 6.6). O registro só pode adicionar parachains através de votação em referendo completo; isso poderia ser gerenciado internamente, mas seria mais provável que fosse colocado em um ambiente externo contrato de referendo, a fim de facilitar a reutilização sob componentes de governação mais gerais. Os parâmetros a requisitos de votação (por exemplo, qualquer quórum necessário, maioria obrigatório) para registro de cadeias adicionais e outros, atualizações de sistema menos formais serão definidas em um “mestre constituição”, mas provavelmente seguirão uma abordagem bastante tradicional caminho, pelo menos inicialmente. A formulação precisa está fora de escopo para o presente trabalho, mas, e. uma maioria absoluta de dois terços para aprovar com mais de um terço do sistema total votar positivamente pode ser um ponto de partida sensato. As operações adicionais incluem a suspensão e remoção de pára-quedas. Esperançosamente, a suspensão nunca acontecer, no entanto, foi concebido para ser uma salvaguarda menos há algum problema intratável no sistema de validação de um parachain. O exemplo mais óbvio em que poderia necessária é uma diferença crítica de consenso entre as implementações, levando validators a não conseguirem chegar a um acordo sobre validade ou bloqueios. Os validadores seriam incentivados a usar múltiplas implementações de clientes para que eles possam identificar esse problema antes do confisco dos títulos. Sendo a suspensão uma medida emergencial, seria sob os auspícios da votação dinâmica validator, em vez do que um referendo. A reintegração seria possível tanto dos validators ou de um referendo. A remoção total dos pára-quedas viria apenas após um referendo e com o qual seria necessária uma período de carência substancial para permitir uma transição ordenada para uma cadeia independente ou para se tornar parte de alguma outra sistema de consenso. O período de carência provavelmente seria de na ordem de meses e provavelmente será estabelecido por cadeia no registro de parachain para que diferentes parachains podem desfrutar de diferentes períodos de carência de acordo com sua necessidade. 6.4. Vedação de blocos de relés. Vedação refere-se, em essência, ao processo de canonização; isto é, um dado básico transformar o quemapeia o original em algo fundamentalmente singular e significativo. Sob uma cadeia PoW, vedação é efetivamente sinônimo de mineração. No nosso caso, envolve a coleta de declarações assinadas de validators sobre a validade, disponibilidade e canonicidade de um bloco específico da cadeia de retransmissão e os blocos parachain que ele representa. A mecânica do algoritmo de consenso BFT subjacente está fora do escopo do presente trabalho. Nós iremos em vez disso, descreva-o usando uma primitiva que assume um máquina de estado criadora de consenso. Em última análise, esperamos ser inspirado por uma série de consensos BFT promissores algoritmos no núcleo; Tangaora [9] (uma variante BFT de Jangada [16]), Tendermint [11] e HoneyBadgerBFT [14]. O algoritmo terá que chegar a um acordo sobre múltiplos parachains em paralelo, diferindo assim do habitual blockchain mecanismos de consenso. Assumimos que uma vez o consenso é alcançado, somos capazes de registrar o consenso numa prova irrefutável que pode ser fornecida por qualquer um dos os participantes a ele. Também assumimos que o mau comportamento dentro do protocolo pode ser geralmente reduzido a um pequeno grupo contendo participantes malcomportados para minimizar o dano colateral ao aplicar a punição.8 A prova, que assume a forma de nossas declarações assinadas, é colocada no cabeçalho do bloco da cadeia de retransmissão junto com com alguns outros campos, entre eles a raiz da tentativa de estado da cadeia de retransmissão e a raiz da tentativa de transação. O vedação processo leva lugar sob um solteiro gerador de consenso mecanismo endereçamento ambos o bloco da cadeia de relés e os blocos dos parachains que fazem parte do conteúdo do revezamento: os parachains não são “comprometidos” separadamente por seus subgrupos e depois agrupados mais tarde. Isso resulta em um processo mais complexo para a cadeia de retransmissão, mas nos permite completar todo o consenso do sistema em um único estágio, minimizando a latência e permitindo para requisitos de disponibilidade de dados bastante complexos que são útil para o processo de roteamento abaixo. 8Os esquemas de consenso BFT existentes baseados em PoS, como o Tendermint BFT e o Slasher original, atendem a essas afirmações.
POLKADOT: VISÃO PARA UMA ESTRUTURA MULTI-CADEIA HETEROGÊNEA ESBOÇO 1 12 O estado da máquina de consenso de cada participante pode ser modelado como uma tabela simples (bidimensional). Cada participante (validator) possui um conjunto de informações, no formato de declarações assinadas (“votos”) de outros participantes, em relação a cada candidato de bloco parachain, bem como ao candidato de bloco de retransmissão. O conjunto de informações é composto por duas peças de dados: Disponibilidade: faz isso validator tem saída informações de postagem de transação deste bloco, então eles são capazes de validar adequadamente os candidatos parachain no bloco seguinte? Eles podem votar 1 (conhecido) ou 0 (ainda não conhecido). Uma vez que eles voto 1, eles se comprometem a votar de forma semelhante para o resto deste processo. Votos posteriores que não respeitar isso são motivos para punição. Validade: o bloco parachain é válido e é tudo dados referenciados externamente (por ex. transações) disponível? Isso é relevante apenas para validators atribuídos ao parachain no qual estão votando. Eles podem votar 1 (válido), -1 (inválido) ou 0 (ainda não conhecido). Uma vez que votam diferente de zero, eles estão empenhados em votar desta forma durante o resto do o processo. Votos posteriores que não respeitam isso são motivo de punição. Todos os validators devem enviar votos; poderão ser reapresentados votos, qualificados pelas regras acima. A progressão de o consenso pode ser modelado como vários algoritmos de consenso BFT padrão sobre cada parachain acontecendo em paralelo. Uma vez que estas são potencialmente frustradas por uma situação relativamente pequena minoria de atores maliciosos concentrados em um único grupo parachain, existe um consenso geral para estabelecer um mecanismo de apoio, limitando o pior cenário possível impasse para apenas um ou mais blocos de parachain vazios (e uma rodada de punição para os responsáveis). As regras básicas para validade dos blocos individuais (que permitem que o conjunto total de validators como um todo chegue a consenso sobre ele se tornar o único candidato parachain a ser referenciado a partir do relé canônico): • deve ter pelo menos dois terços dos seus validators votando positivamente e nenhum votando negativamente; • deve ter mais de um terço dos validators votando positivamente quanto à disponibilidade de informações da fila de saída. Se houver pelo menos um voto positivo e pelo menos um negativo sobre a validade, é criada uma condição excepcional e todo o conjunto de validators deve votar para determinar se houver partes maliciosas ou se houver um acidente garfo. Além de válidos e inválidos, um terceiro tipo de votos são permitidos, equivalente a votar em ambos, o que significa que o nó tem opiniões conflitantes. Isto pode ser devido ao proprietário do nó executando múltiplas implementações que fazem discordo, indicando uma possível ambiguidade no protocolo. Depois que todos os votos forem contados do conjunto completo validator, se a opinião perdedora tem pelo menos uma pequena proporção (para ser parametrizado; no máximo metade, talvez significativamente menos) dos votos do parecer vencedor, presume-se então será um fork acidental do parachain e o parachain será automaticamente suspenso do processo de consenso. Caso contrário, assumimos que é um ato malicioso e punimos o minoria que votou a favor da opinião divergente. A conclusão é um conjunto de assinaturas demonstrando canonicidade. O bloco da cadeia de relés pode então ser selado e iniciado o processo de selagem do próximo bloco. 6.5. Melhorias para blocos de relé de vedação. Enquanto este método de vedação oferece fortes garantias sobre a operação do sistema, não tem uma escalabilidade particularmente boa uma vez que as principais informações de cada parachain devem ter seu disponibilidade garantida por mais de um terço de todos os validators. Isso significa que a pegada de responsabilidade de cada validator cresce à medida que mais cadeias são adicionadas. Embora a disponibilidade de dados em redes abertas de consenso é essencialmente um problema não resolvido, existem maneiras de mitigar a sobrecarga colocada nos nós validator. Um simples solução é perceber que embora validators devam assumir assumem a responsabilidade pela disponibilidade dos dados, eles próprios não precisam de armazenar, comunicar ou replicar os dados. Silos de dados secundários, possivelmente relacionados (ou mesmo com o próprio mesmo) os compiladores que compilam esses dados, podem gerenciar o tarefa de garantir a disponibilidade com os validators fornecendo uma parcela de seus juros/receitas em pagamento. No entanto, embora isso possa adquirir alguma escalabilidade intermediária, ainda não ajuda no problema subjacente; desde adicionar mais cadeias geralmente exigirá validators adicionais, o consumo contínuo de recursos de rede (particularmente em termos de largura de banda) cresce com o quadrado de ocorrentes, uma propriedade insustentável a longo prazo. Em última análise, é provável que continuemos a bater a cabeça contra a limitação fundamental que afirma que, para uma rede de consenso para ser considerada disponível como segura, o os requisitos contínuos de largura de banda são da ordem do total validators vezes o total de informações de entrada. Isto é devido a a incapacidade de uma rede não confiável de distribuir adequadamente a tarefa de armazenamento de dados entre muitos nós, que fica além da tarefa eminentemente distribuível de processamento. 6.5.1. Apresentando Latência. Um meio de suavizar isso A regra é relaxar a noção de imediatismo. Ao exigir que 33%+1 validators votem pela disponibilidade apenas eventualmente, e não imediatamente, podemos utilizar melhor a propagação exponencial de dados e ajudar a equilibrar os picos no intercâmbio de dados. Uma igualdade razoável (embora não comprovada) pode ser: (1) latência = participantes × cadeias No modelo atual, o tamanho do sistema aumenta com o número de cadeias para garantir que o processamento seja distribuído; já que cada cadeia exigirá pelo menos um validator e fixamos o atestado de disponibilidade para uma constante proporção de validators, então os participantes crescem de forma semelhante com o número de cadeias. Terminamos com: (2) latência = tamanho2 O que significa que à medida que o sistema cresce, a largura de banda necessária e a latência até que a disponibilidade seja conhecida em todo o rede, que também pode ser caracterizada como o número de blocos antes da finalidade, aumenta com seu quadrado. Isto é um factor de crescimento substancial e pode revelar-se um obstáculo notável e forçar-nos a paradigmas “não planos” como compor vários “Polkadotes” em uma hierarquia para roteamento multinível de postagens por meio de uma árvore de cadeias de retransmissão.
POLKADOT: VISÃO PARA UMA ESTRUTURA MULTI-CADEIA HETEROGÊNEA ESBOÇO 1 13 6.5.2. Participação Pública. Mais uma direção possível é conseguir a participação pública no processo através de uma sistema de micro-reclamações. Semelhante aos pescadores, há poderiam ser partes externas para policiar os validators que reivindicam disponibilidade. A sua tarefa é encontrar alguém que pareça incapaz de demonstrar tal disponibilidade. Ao fazer isso eles pode apresentar uma micro-reclamação a outros validators. PoW ou um título apostado pode ser usado para mitigar o ataque de sibila o que tornaria o sistema em grande parte inútil. 6.5.3. Fiadores de Disponibilidade. Um caminho final seria nomear um segundo conjunto de validators vinculados como “disponibilidade fiadores”. Eles seriam ligados da mesma forma que os validators normais e podem até ser retirados do mesmo conjunto (embora, nesse caso, seriam escolhidos durante um período de longo prazo, pelo menos por sessão). Ao contrário dos validators normais, eles não mudaria entre parachains, mas sim formar um único grupo para atestar a disponibilidade de todos os dados intercadeias importantes. Isto tem a vantagem de relaxar a equivalência entre participantes e cadeias. Essencialmente, as cadeias podem crescer (junto com o conjunto original da cadeia validator), enquanto os participantes, e especificamente aqueles que participam do testamento de disponibilidade de dados, podem permanecer pelo menos sublineares e possivelmente constante. 6.5.4. Preferências do agrupador. Um aspecto importante deste sistema é garantir que haja uma seleção saudável de agrupadores criando os blocos em qualquer parachain. Se um único agrupador dominou um parachain e depois alguns ataques tornar-se mais viável, uma vez que a probabilidade da falta de a disponibilidade de dados externos seria menos óbvia. Uma opção é pesar artificialmente blocos de parachain em um mecanismo pseudo-aleatório para favorecer uma ampla variedade de agrupadores. No primeiro caso, precisaríamos como parte do mecanismo de consenso que validators favorece candidatos do bloco parachain determinados como “mais pesados”. Da mesma forma, devemos incentivar validators a tentar sugerir o bloco mais pesado que puderem encontrar - isso pode ser feito através de uma parcela de sua recompensa proporcional ao peso de seu candidato. Para garantir que os agrupadores recebam uma avaliação justa e razoável chance de seu candidato ser escolhido como vencedor candidato em consenso, fazemos o peso específico de um candidato de bloco parachain determinado em uma função aleatória conectada a cada agrupador. Por exemplo, tomando a medida da distância XOR entre o endereço do ordenador e algum número pseudoaleatório criptograficamente seguro determinado próximo ao ponto do bloco que está sendo criado (um “bilhete vencedor” nocional). Isso efetivamente dá a cada agrupador (ou, mais especificamente, o endereço de cada agrupador) um chance aleatória de seu bloco candidato “ganhar” todos os outros. Para mitigar o ataque sybil de um único agrupador “minerando” um endereço próximo ao bilhete vencedor e assim sendo um favorito em cada bloco, adicionaríamos alguma inércia ao endereço de um agrupador. Isso pode ser tão simples quanto exigir que eles ter uma quantia básica de fundos no endereço. Um mais abordagem elegante seria ponderar a proximidade com o bilhete vencedor com o valor dos fundos estacionados no endereço em questão. Embora a modelagem ainda não tenha sido feita, é bem possível que este mecanismo permita até mesmo pequenas partes interessadas contribuam como compiladores. 6.5.5. Blocos de excesso de peso. Se um conjunto validator for comprometido, eles podem criar e propor um bloco que, embora válido, leva uma quantidade excessiva de tempo para ser executado e validar. Isto é um problema já que um grupo validator poderia razoavelmente formar um bloco que leva muito tempo para executar, a menos que alguma informação específica já seja conhecida, permitindo um atalho, por ex. fatorando um grande principal. Se um único compilador conhecesse essa informação, então eles teriam uma clara vantagem em obter o seu próprio os candidatos aceitaram desde que os demais estivessem ocupados processando o bloco antigo. Chamamos esses blocos de excesso de peso. A proteção contra o envio e validação desses blocos por validators cai em grande parte sob o mesmo disfarce que para blocos inválidos, embora com uma ressalva adicional: já que o tempo necessário para executar um bloco (e, portanto, seu status como excesso de peso) é subjetivo, o resultado final de uma votação sobre o mau comportamento cairá essencialmente em três campos. Um possibilidade é que o bloco definitivamente não esteja acima do peso - neste caso, mais de dois terços declaram que poderiam execute o bloco dentro de algum limite (por exemplo, 50% do tempo total permitido entre blocos). Outra é que o bloco é ddefinitivamente acima do peso - isso aconteceria se mais de dois terços declaram que não conseguiram executar o bloco dentro do referido limite. Uma última possibilidade é uma situação razoavelmente igual divisão de opinião entre validators. Neste caso, podemos escolha fazer alguma punição proporcional. Para garantir que validators possam prever quando poderão ser propondo um bloco com excesso de peso, poderá ser sensato exigir-lhes que publiquem informações sobre o seu próprio desempenho para cada bloco. Durante um período de tempo suficiente, isso deve permitir que eles avaliem sua velocidade de processamento em relação aos pares que os julgariam. 6.5.6. Seguro de Colador. Um problema permanece para validators: ao contrário das redes PoW, para verificar o bloco para validade, eles devem realmente executar as transações nele. Coletores maliciosos podem alimentar blocos inválidos ou com excesso de peso para validators, causando-lhes sofrimento (desperdiçando seus recursos) e cobrando um custo de oportunidade potencialmente substancial. Para mitigar esta situação, propomos uma estratégia simples sobre o parte de validators. Em primeiro lugar, os candidatos ao bloco parachain foram enviados para validators devem ser assinados a partir de uma conta de cadeia de retransmissão com fundos; se não estiverem, então o validator deve cair isso imediatamente. Em segundo lugar, esses candidatos devem ser ordenados em prioridade por uma combinação (por exemplo, multiplicação) de a quantidade de fundos na conta até certo limite, o número de blocos anteriores que o ordenador propôs com sucesso no passado (sem mencionar qualquer bloco anterior punições), e o fator de proximidade com o vencedor bilhete conforme discutido anteriormente. A tampa deve ser a mesma como os danos punitivos pagos ao validator no caso deles enviando um bloco inválido. Para desincentivar os agrupadores de enviar candidatos de bloco inválidos ou com excesso de peso para validators, qualquer validator pode colocar no próximo bloco uma transação incluindo o bloco infrator, alegando mau comportamento com o efeito de transferir alguns ou todos os fundos na conta do ordenador que se comportou mal. conta ao lesado validator. Este tipo de transação antecipa qualquer outra para garantir que o ordenador não possa remover os fundos antes da punição. A quantidade de fundos transferidos como indenização é um parâmetro dinâmico ainda
POLKADOT: VISÃO PARA UMA ESTRUTURA MULTI-CADEIA HETEROGÊNEA ESBOÇO 1 14 a ser modelado, mas provavelmente será uma proporção da recompensa do bloco validator para refletir o nível de sofrimento causado. Para evitar que validators maliciosos confisquem arbitrariamente os fundos dos agrupadores, o agrupador poderá apelar da decisão do validator com um júri de validators escolhidos aleatoriamente em troca para fazer um pequeno depósito. Se eles acharem a favor de validator, o depósito será consumido por eles. Se não, o o depósito é devolvido e o validator é multado (já que o validator estiver em uma posição muito mais abobadada, a multa será provavelmente será bastante pesado). 6.6. Intercadeia Transação Roteamento. Intercadeia o roteamento de transações é uma das manutenções essenciais tarefas da cadeia de relés e seus validators. Este é o lógica que governa como uma transação lançada (muitas vezes abreviada para simplesmente “post”) deixa de ser uma saída desejada de um parachain de origem para ser uma entrada não negociável de outro parachain de destino sem qualquer confiança requisitos. Escolhemos cuidadosamente o texto acima; notavelmente nós não exige que tenha havido uma transação na origem parachain por ter sancionado explicitamente esta postagem. O único restrições que colocamos em nosso modelo é que parachains devem fornecer, embalados como parte de seu bloco geral saída de processamento, as postagens que são o resultado do execução do bloco. Essas postagens são estruturadas como diversas filas FIFO; o número de listas é conhecido como base de roteamento e pode ser cerca de 16. Notavelmente, este número representa a quantidade de pára-quedas que podemos apoiar sem ter que recorrer a roteamento multifásico. Inicialmente, Polkadot apoiará isso tipo de roteamento direto, no entanto, descreveremos um possível processo de roteamento multifásico (“hiper-roteamento”) como meio de expandir muito além do conjunto inicial de parachains. Nós assumir isso tudo participantes sabe o subgrupos para os próximos dois blocos n, n + 1. Em resumo, o O sistema de roteamento segue estas etapas: • CollatorS: entre em contato com membros dos Validadores[n][S] • Agrupadores: PARA CADA subgrupo: garantir pelo menos pelo menos 1 membro dos validadores[n][s] em contato • Coletores: PARA CADA subgrupo: assumir egress[n −1][s][S] está disponível (todas as postagens recebidas dados para 'S' do último bloco) • Coletores: Componha o bloco candidato b para S: (b.cabeçalho, b.ext, b.prova, b.recibo, b.egress) • Coletores: Enviar prova informação prova[S] = (b.cabeçalho, b.ext, b.prova, b.recibo) para Validadores[n][S] • CollatorS: Garante dados de transações externas b.ext é disponibilizado para outros agrupadores e validators • Coletores: PARA CADA subgrupo é: Enviar saída informação saída[n][S][s] = (b.cabeçalho, b.recibo, b.egress[s]) para o recebendo subgrupo membros de próximo bloquear Validadores[n + 1][s] • ValidadorV: pré-conecta todos os membros do mesmo conjunto para o próximo bloco: seja N = Chain[n + 1][V ]; conectar todos os validators v tais que Chain[n + 1][v] = N • ValidadorV: Agrupe toda a entrada de dados para isso bloco: PARA CADA subgrupo é: Recuperar egress[n −1][s][Chain[n][V ]], obtém de outros validators v tal que Chain[n][v] = Chain[n][V ]. Possivelmente passando por outros validators selecionados aleatoriamente para prova de tentativa. • ValidadorV: Aceite provas de candidato para isso prova de bloco[Cadeia[n][V]]. Validade do bloco de votação • ValidadorV: Aceitar dados de saída de candidatos para próximo bloco: PARA CADA subgrupo s, aceite saída[n][s][N]. Disponibilidade de saída do bloco de votação; republicar entre validators interessados v de forma que Cadeia[n + 1][v] = Cadeia[n + 1][V ]. • ValidadorV: ATÉ CONSENSO Onde: egress[n][from][to] é a fila de saída atual informações para postagens que vão do parachain ‘de’, para parachain ‘to’ no número do bloco ‘n’. CollatorS é um agrupador para parachain S. V alidators[n][s] é o conjunto de validators para parachain s no bloco número n. Por outro lado, Chain[n][v] é o parachain ao qual validator v é atribuído no bloco número n. block.egress[to] é a saída fila de postagens de algum bloco parachain cujo parachain de destino é. Como os agrupadores cobram taxas (de transação) com base em seus blocos se tornando canônicos, eles são incentivados a garantir que, para cada destino do próximo bloco, o subgrupo os membros são informados da fila de saída do presente bloco. Os validadores são incentivados apenas a formar um consenso sobre um bloco (parachain), portanto, eles pouco se importam com qual bloco do ordenador finalmente se torna canônico. Em princípio, um validator poderia formar uma aliança com um agrupador e conspirar para reduzir as chances de outros agrupadores bloqueia se tornar canônico, no entanto, isso é difícil para organizar devido à seleção aleatóriaação de validators para parachains e poderia ser defendido com uma redução nas taxas a pagar por blocos de parachain que resistem o processo de consenso. 6.6.1. Disponibilidade de dados externos. Garantindo um paraquedas dados externos estão realmente disponíveis é um problema perene com sistemas descentralizados com o objetivo de distribuir a carga de trabalho entre a rede. No centro da questão está a disponibilidade problema que afirma que, como não é possível fazer uma prova de disponibilidade não interativa nem qualquer tipo de prova de indisponibilidade, para que um sistema BFT funcione adequadamente validar qualquer transição cuja correção dependa do disponibilidade de alguns dados externos, o número máximo de nós aceitavelmente bizantinos, mais um, do sistema deve atestar que os dados estão disponíveis. Para que um sistema seja dimensionado corretamente, como Polkadot, isso convida a um problema: se uma proporção constante de validators deve atestar a disponibilidade dos dados, e assumindo que validators desejarão realmente armazenar os dados antes de afirmar que estão disponíveis, então como podemos evitar o problema dos requisitos de largura de banda/armazenamento aumentando com o tamanho do sistema (e, portanto, o número de validators)? Uma resposta possível seria ter um conjunto separado de validators (garantidores de disponibilidade), cujo pedido cresce sublinearmente com o tamanho de Polkadot como um todo. Isto é descrito em 6.5.3. Também temos um truque secundário. Como grupo, os agrupadores têm um incentivo intrínseco para garantir que todos os dados sejam disponível para o parachain escolhido, pois sem ele eles não são capazes de criar mais blocos a partir dos quais possam cobrar taxas de transação. Os agrupadores também formam um grupo cuja composição é variada (devido à natureza aleatória do parachain validator grupos) não trivial de entrar e fácil
POLKADOT: VISÃO PARA UMA ESTRUTURA MULTI-CADEIA HETEROGÊNEA ESBOÇO 1 15 para provar. Os agrupadores recentes (talvez dos últimos milhares de blocos) estão, portanto, autorizados a emitir desafios para a disponibilidade de dados externos para um determinado parachain bloco para validators para um pequeno título. Os validadores devem entrar em contato com aqueles do subgrupo aparentemente infrator validator que testemunharam e adquirir e devolver os dados ao compilador ou escalar o questão, testemunhando a falta de disponibilidade (a recusa direta em fornecer os dados conta como um crime de confisco de títulos, portanto, o mau comportamento validator provavelmente apenas interromper a conexão) e entrar em contato com validators adicionais para executar o mesmo teste. Neste último caso, a caução do colator é retornado. Assim que for alcançado um quórum de validators que possam fazer tais depoimentos de indisponibilidade, eles serão liberados, o o subgrupo que se comporta mal é punido e o bloqueio é revertido. 6.6.2. Roteamento de postagens. Cada cabeçalho parachain inclui um saída-trie-root; esta é a raiz de uma tentativa contendo o compartimentos de base de roteamento, sendo cada compartimento uma lista concatenada de postos de saída. As provas Merkle podem ser fornecidas em parachain validators para provar que um determinado parachain O bloco tinha uma fila de saída específica para um parachain de destino específico. No início do processamento de um bloco parachain, cada a fila de saída de outro parachain com destino ao referido bloco é mesclado na fila de entrada do nosso bloco. Assumimos forte, provavelmente CSPR9, ordenação de subbloco para alcançar uma operação determinística que não oferece favoritismo entre quaisquer emparelhamento de blocos parachain. Os agrupadores calculam a nova fila e drenar as filas de saída de acordo com o parachain lógica. O conteúdo da fila de entrada é escrito explicitamente no bloco de pára-quedas. Isto tem dois propósitos principais: em primeiro lugar, significa que o parachain pode ser sincronizado sem confiança, isoladamente dos outros parachains. Em segundo lugar, simplifica a logística de dados caso todo o ingresso a fila não pode ser processada em um único bloco; validators e agrupadores são capazes de processar os seguintes blocos sem ter que obter os dados da fila especialmente. Se a fila de entrada do parachain estiver acima de um limite valor no final do processamento do bloco, então ele é marcado saturado na cadeia de retransmissão e nenhuma mensagem adicional pode ser entregue a ele até que seja liberado. As provas de Merkle são usado para demonstrar a fidelidade da operação do alceador em a prova do bloco parachain. 6.6.3. Crítica. Uma pequena falha relacionada a este mecanismo é o ataque pós-bomba. É aqui que todos parachains enviam o máximo de posts possíveis para um parachain específico. Embora isso amarre o alvo fila de entrada de uma só vez, nenhum dano é causado além um ataque DoS de transação padrão. Operando normalmente, com um conjunto de sinais bem sincronizados e agrupadores não maliciosos e validators, para N parachains, N × M total de validators e L agrupadores por parachain, nós pode dividir o total de caminhos de dados por bloco para: Validador: M −1+L+L: M −1 para os outros validators no conjunto de parachain, L para cada ordenador fornecendo um bloco de parachain candidato e um segundo L para cada ordenador do próximo bloco exigindo as cargas de saída do bloco anterior. (Este último é na verdade mais parecido com o pior caso operação, uma vez que é provável que os agrupadores compartilhem tais dados.) Collator: M +kN: M para uma conexão com cada bloco parachain validator, kN para semear as cargas úteis de saída para algum subconjunto de cada grupo parachain validator para o próximo bloco (e possivelmente algum(s) agrupador(es) preferido(s)). Como tal, os caminhos dos dados por nó crescem linearmente com a complexidade geral do sistema. Enquanto isso é razoável, à medida que o sistema se expande para centenas ou milhares de parachains, alguma latência de comunicação pode ser absorvido em troca de uma taxa de crescimento de menor complexidade. Neste caso, um algoritmo de roteamento multifásico pode ser usado para reduzir o número de caminhos instantâneos ao custo da introdução de buffers de armazenamento e latência. 6.6.4. Roteamento hipercubo. O roteamento hipercubo é um mecanismo que pode ser construído principalmente como uma extensão do mecanismo básico de roteamento descrito acima. Essencialmente, em vez de aumentar a conectividade do nó com o número de parachains e nós de subgrupos, crescemos apenas com o logaritmo dos parachains. As postagens podem transitar entre várias filas de parachains a caminho da entrega final. O roteamento em si é determinístico e simples. Começamos por limitar o número de compartimentos nas filas de entrada/saída; em vez de serem o número total de pára-quedas, eles são osbase de roteamento (b) . Isso será corrigido como o número de mudanças de parachains, com o expoente de roteamento (e) sendo aumentado. Sob este modelo, nosso volume de mensagens cresce com O (ser), com os caminhos permanecendo constantes e a latência (ou número de blocos necessários para entrega) com O(e). Nosso modelo de roteamento é um hipercubo de dimensões e, com cada lado do cubo tendo b localizações possíveis. Cada bloco roteamos mensagens ao longo de um único eixo. Nós alterne o eixo de forma round-robin, garantindo assim o pior tempo de entrega dos blocos e. Como parte do processamento de parachain, com destino ao exterior as mensagens encontradas na fila de entrada são roteadas imediatamente para o compartimento apropriado da fila de saída, considerando o número do bloco atual (e, portanto, dimensão de roteamento). Isto o processo necessita de transferência de dados adicional para cada salto na rota de entrega, no entanto, isso é um problema em si que pode ser mitigado usando alguns meios alternativos de entrega de carga útil de dados e incluindo apenas uma referência, em vez da carga útil completa da postagem no pós-teste. Um exemplo de roteamento hipercubo para um sistema com 4 parachains, b = 2 e e = 2 pode ser: Fase 0, em cada mensagem M: • sub0: se Mdest ∈{2, 3} então sendTo(2) senão mantém • sub1: se Mdest ∈{2, 3} então sendTo(3) senão mantém • sub2: se Mdest ∈{0, 1} então sendTo(0) senão mantém • sub3: se Mdest ∈{0, 1} então sendTo(1) senão mantém Fase 1, em cada mensagem M: • sub0: se Mdest ∈{1, 3} então sendTo(1) senão mantém • sub1: se Mdest ∈{0, 2} então sendTo(0) senão mantém • sub2: se Mdest ∈{1, 3} então sendTo(3) senão mantém • sub3: se Mdest ∈{0, 2} então sendTo(2) senão mantém As duas dimensões aqui são fáceis de ver como a primeira dois bits do índice de destino; para o primeiro bloco, o apenas um bit de ordem superior é usado. O segundo bloco trata com o bit de ordem inferior. Uma vez que ambos acontecem (de forma arbitrária ordem) então a postagem será roteada. 9pseudo-aleatório criptograficamente seguro
POLKADOT: VISÃO PARA UMA ESTRUTURA MULTI-CADEIA HETEROGÊNEA ESBOÇO 1 16 6.6.5. Maximizando a Serendipidade. Uma alteração do básico proposta veria um total fixo de c2 −c validators, com c−1 validators em cada subgrupo. Cada bloco, em vez de havendo um reparticionamento não estruturado de validators entre parachains, em vez de para cada subgrupo de parachains, cada validator seria atribuído a um único e diferente subgrupo parachain no bloco seguinte. Isso seria levam ao invariante que entre quaisquer dois blocos, para qualquer dois pares de parachain, existem dois validators que trocaram as responsabilidades do parachain. Embora isto não possa ser usado para obter garantias absolutas sobre a disponibilidade (um único validator ocasionalmente ficará off-line, mesmo se benevolente), pode, no entanto, otimizar o caso geral. Esta abordagem não é isenta de complicações. A adição de um parachain também exigiria uma reorganização do conjunto validator. Além disso o número de validators, estando vinculado ao quadrado do número de parachains, começaria inicialmente muito pequeno e eventualmente cresceria muito muito rápido, tornando-se insustentável após cerca de 50 parachains. Nenhum destes são problemas fundamentais. No primeiro caso, reorganização dos conjuntos validator é algo que deve ser feito regularmente de qualquer maneira. Em relação ao tamanho do validator definido, quando muito pequeno, vários validators podem ser atribuídos para o mesmo parachain, aplicando um fator inteiro ao total geral de validators. Um mecanismo de roteamento multifásico, como o roteamento hipercubo, discutido em 6.6.4, aliviar a necessidade de um grande número de validators quando há um grande número de cadeias. 6.7. Validação Parachain. O objetivo principal de um validator é testemunhar, como um ator bem vinculado, que o parachain bloco é válido, incluindo, mas não limitado a, qualquer transição de estado, quaisquer transações externas incluídas, a execução de quaisquer postos de espera na fila de entrada e o estado final da fila de saída. O processo em si é bastante simples. Uma vez que o validator selou o bloco anterior, eles estão livres para começar a trabalhar para fornecer um bloco de parachain candidato candidato para a próxima rodada de consenso. Inicialmente, o validator encontra um candidato a bloco parachain por meio de um agrupamento de parachain (descrito a seguir) ou um de seus co-validators. Os dados do candidato do bloco parachain inclui o cabeçalho do bloco, o cabeçalho do bloco anterior, quaisquer dados de entrada externos incluídos (para Ethereum e Bitcoin, tais dados seriam chamados de transações, no entanto, em princípio, podem incluir estruturas de dados arbitrárias para fins arbitrários), dados de fila de saída e dados internos para provar a validade da transição de estado (para Ethereum estes seriam os vários nós de teste de estado/armazenamento necessários para executar cada transação). Evidências experimentais mostram este conjunto de dados completo para um bloco Ethereum recente ter no máximo algumas centenas de KiB. Simultaneamente, se ainda não for feito, o validator será tentando recuperar informações relativas à transição do bloco anterior, inicialmente a partir do bloco anterior validators e posteriores de todos os validators que assinam o disponibilidade dos dados. Depois que validator receber esse bloco de candidato, eles então o validam localmente. O processo de validação está contido no módulo validator da classe parachain, um módulo de software sensível ao consenso que deve ser escrito para qualquer implementação de Polkadot (embora em princípio uma biblioteca com C ABI poderia permitir que uma única biblioteca ser compartilhado entre implementações com o apropriado redução na segurança resultante de ter apenas uma única implementação de “referência”). O processo pega o cabeçalho do bloco anterior e verifica sua identidade através da cadeia de retransmissão recentemente acordada. bloco no qual seu hash deve ser gravado. Uma vez verificada a validade do cabeçalho pai, o parachain específico a função de validação da classe pode ser chamada. Esta é uma função única que aceita vários campos de dados (aproximadamente aqueles fornecidos anteriormente) e retornando um booleano simples proclamando a validade do bloqueio. A maioria dessas funções de validação verificará primeiro o campos de cabeçalho que podem ser derivados diretamente de o bloco pai (por exemplo, pai hash, número). Seguindo isso, eles preencherão quaisquer estruturas de dados internas como necessários para processar transações e/ou postagens. Para uma cadeia do tipo Ethereum, isso equivale a preencher um teste o banco de dados com os nós que serão necessários para o execução completa das transações. Outros tipos de cadeia podem ter outro pmecanismos reparatórios. Uma vez feito isso, os posts de entrada e as transações externas (ou o que quer que os dados externos representem) serão promulgada, equilibrada de acordo com a especificação da cadeia. (Um o padrão sensato pode ser exigir que todas as postagens de entrada sejam processado antes que as transações externas sejam atendidas, no entanto, isso deve ser decidido pela lógica do parachain.) Através desta lei, uma série de postos de saída serão criados e será verificado se estes realmente correspondem o candidato do colador. Finalmente, o devidamente preenchido o cabeçalho será verificado em relação ao cabeçalho do candidato. Com um bloco candidato totalmente validado, o validator pode então votar no hash de seu cabeçalho e enviar todas as informações de validação necessárias para os co-validators em seu subgrupo. 6.7.1. Coladores Parachain. Os agrupadores de parachain são operadores não vinculados que cumprem grande parte da tarefa dos mineradores nas redes blockchain atuais. Eles são específicos para um parachain específico. Para funcionarem devem manter a cadeia de relés e o totalmente sincronizado pára-quedas. O significado preciso de “totalmente sincronizado” dependerá da classe do parachain, embora sempre inclua o estado atual da fila de entrada do parachain. No caso de Ethereum também envolve pelo menos manter um banco de dados Merkle-tree dos últimos blocos, mas pode também inclui várias outras estruturas de dados, incluindo Bloom filtros para existência de conta, informações familiares, registro saídas e tabelas de pesquisa reversa para número de bloco. Além de manter as duas cadeias sincronizadas, também deve “pescar” transações mantendo uma fila de transações e aceitando transações devidamente validadas da rede pública. Com a fila e a cadeia, é capaz de criar novos blocos candidatos para os validators escolhidos em cada bloco (cuja identidade é conhecida desde que a cadeia de relés esteja sincronizada) e submetê-los, juntamente com o diversas informações auxiliares, como prova de validade, via a rede peer. Por seu problema, cobra todas as taxas relativas às transações que inclui. Várias economias flutuam em torno disso arranjo. Num mercado fortemente competitivo onde há houver um excedente de coladores, é possível que a transação taxas serão compartilhadas com o parachain validators para incentivar a inclusão de um bloco de agrupamento específico. De forma similar,
POLKADOT: VISÃO PARA UMA ESTRUTURA MULTI-CADEIA HETEROGÊNEA ESBOÇO 1 17 alguns agrupadores podem até aumentar as taxas exigidas que precisam a ser pago para tornar o bloco mais atrativo para validators. Neste caso, um mercado natural deve se formar com transações que pagam taxas mais altas evitando a fila e ter uma inclusão mais rápida na cadeia. 6.8. Rede. Rede em blockchains tradicionais como Ethereum e Bitcoin tem requisitos bastante simples. Todas as transações e bloqueios são transmitidos em uma simples fofoca não direcionada. A sincronização está mais envolvida, especialmente com Ethereum mas na realidade esta lógica estava contida em a estratégia de pares, em vez do protocolo em si, que resolve alguns tipos de mensagens de solicitação e resposta. Embora Ethereum tenha feito progresso nas ofertas atuais de protocolo com o protocolo devp2p, o que permitiu muitos subprotocolos sejam multiplexados em uma única conexão de ponto e, portanto, tenham a mesma sobreposição de ponto, suportam muitos protocolos p2p simultaneamente, a parte Ethereum de o protocolo ainda permaneceu relativamente simples e o p2p protocolo por um tempo permanece inacabado com importantes funcionalidade ausente, como suporte QoS. Infelizmente, o desejo de criar um protocolo “web 3” mais onipresente, em grande parte falhou, com os únicos projetos que o utilizam sendo aqueles explicitamente financiado pela venda coletiva Ethereum. Os requisitos para Polkadot são bastante mais substanciais. Em vez de uma rede totalmente uniforme, Polkadot tem vários tipos de participantes, cada um com requisitos diferentes em relação à composição de seus pares e diversas redes “avenidas” cujos participantes tenderão a conversar sobre dados específicos. Isso significa uma sobreposição de rede substancialmente mais estruturada – e um protocolo que suporta isso – provavelmente será necessário. Além disso, a extensibilidade para facilitar adições futuras, como novos tipos de “cadeia”, pode eles próprios exigem uma nova estrutura de sobreposição. Embora uma discussão aprofundada sobre como a rede protocolo pode parecer estar fora do escopo deste documento, algumas análises de requisitos são razoáveis. Nós podemos dividir aproximadamente os participantes da nossa rede em dois conjuntos (relay-chain, parachains) cada um dos três subconjuntos. Nós podemos também afirmam que cada um dos participantes do parachain são apenas interessados em conversar entre si em vez de participantes de outros parachains: • Participantes da cadeia de retransmissão: • Validadores: P, dividido em subconjuntos P[s] para cada pára-quedas • Fiadores de Disponibilidade: A (podem ser representados por Validadores na forma básica do protocolo) • Clientes de cadeia de retransmissão: M (observe os membros de cada conjunto parachain também tenderá a ser membros de M) • Participantes do Parachain: • Coletores Parachain: C[0], C[1], . . . • Pescadores de paraquedas: F[0], F[1], . . . • Clientes Parachain: S[0], S[1], . . . • Clientes leves Parachain: L[0], L[1], . . . Em geral, nomeamos classes específicas de comunicação tenderá a ocorrer entre membros desses conjuntos: • P | Um <-> P | R: O cheio definir de validators/fiadores deve ser bem conectado para alcançar consenso. • P[s] <-> C[s] | P[s]: Cada validator como membro de um determinado grupo parachain tenderá a fofocar com outros membros, bem como com os compiladores desse parachain para descobrir e compartilhar candidatos de bloco. • A <-> P[s] | C | R: Cada fiador de disponibilidade precisará coletar dados de cadeia cruzada sensíveis ao consenso dados dos validators atribuídos a ele; agrupadores também pode otimizar a chance de consenso sobre seus bloquear anunciando-o aos fiadores de disponibilidade. Assim que os tiverem, os dados serão desembolsados para outro fiador para facilitar o consenso. • P[s] <-> A | P[s']: Parachain validators irá precisa coletar dados de entrada adicionais do conjunto anterior de validators ou dos fiadores de disponibilidade. • F[s] <-> P: Ao reportar, os pescadores podem colocar uma reclamação com qualquer participante. • M <-> M | P | R: Os clientes gerais da cadeia de retransmissão desembolsam dados de validators e fiadores. • S[s] <-> S[s] | P[s] | R: Os clientes Parachain desembolsam dados dos validator/fiadores. • L[s] <-> L[s] | S[s]: Clientes leves Parachain desembolsar dados dos clientes completos. Para garantir um mecanismo de transporte eficiente, um “plano” rede de sobreposição - como o devp2p de Ethereum - onde cada nó não diferencia (não arbitrariamente) a aptidão de seu é improvável que os pares sejam adequados. Um razoavelmente extensível o mecanismo de seleção e descoberta de pares provavelmente precisará a serem incluídos no protocolo, bem como agressivos planejando uma previsão para garantir o tipo certo de pares são “acidentalmente” connectado no momento certo. A estratégia precisa de composição de pares será diferente para cada turma de participantes: para uma escalação adequada multi-cadeias, os alceadores precisarão ser continuamente reconectando-se aos validators devidamente eleitos, ou irá precisa de acordos contínuos com um subconjunto de validators para garantir que eles não sejam desconectados durante a grande maioria das vezes em que são inúteis para isso validator. Os agrupadores também tentarão naturalmente manter um ou conexões mais estáveis no garantidor de disponibilidade definido para garantir a rápida propagação de suas ideias sensíveis ao consenso dados. Os fiadores de disponibilidade terão como objetivo principal manter um conexão estável entre si e com validators (para consenso e dados parachain críticos de consenso aos quais eles atestam), bem como a alguns coladores (para o parachain dados) e alguns pescadores e clientes plenos (para dispersão informações). Os validadores tenderão a procurar outros validators, especialmente aqueles do mesmo subgrupo e qualquer agrupadores que podem fornecer-lhes candidatos a blocos de parachain. Pescadores, bem como redes de revezamento e paraquedas em geral os clientes geralmente terão como objetivo manter uma conexão aberta a um validator ou fiador, mas muitos outros nós semelhantes para si mesmos de outra forma. Os clientes Parachain Light terão como objetivo semelhante estar conectados a um cliente completo do parachain, se não apenas outros clientes leves de parachain. 6.8.1. O problema da rotatividade de pares. Na proposta básica do protocolo, cada um desses subconjuntos se altera constantemente de forma aleatória a cada bloco conforme os validators atribuídos para verificar as transições parachain são eleitas aleatoriamente. Isso pode ser um problema caso nós díspares (não pares) precisem passar dados entre si. É preciso confiar em uma rede de pares bem distribuída e bem conectada para
POLKADOT: VISÃO PARA UMA ESTRUTURA MULTI-CADEIA HETEROGÊNEA ESBOÇO 1 18 garantir que a distância do salto (e, portanto, a latência do pior caso) só cresça com o logaritmo do tamanho da rede (um protocolo semelhante ao Kademlia [13] pode ajudar aqui), ou deve-se introduzir tempos de bloqueio mais longos para permitir que a negociação de conexão necessária ocorra para manter um conjunto de pares que reflete as necessidades atuais de comunicação do nó. Nenhuma dessas são ótimas soluções: longos tempos de bloqueio ser forçado na rede pode torná-la inútil para aplicações e cadeias específicas. Mesmo uma situação perfeitamente justa e rede conectada resultará em desperdício substancial de largura de banda à medida que aumenta devido a nós desinteressados tendo para encaminhar dados inúteis para eles. Embora ambas as direções possam fazer parte da solução, uma otimização razoável para ajudar a minimizar a latência seria ser para restringir a volatilidade desses parachain validator conjuntos, reatribuindo a associação apenas entre séries de blocos (por exemplo, em grupos de 15, que em 4 segundos o tempo de bloqueio significaria alterar as conexões apenas uma vez por minuto) ou rotacionando os membros de forma incremental, por ex. mudando por um membro de cada vez (por exemplo, se houver são 15 validators atribuídos a cada parachain, então, em média, seria um minuto inteiro entre completamente único conjuntos). Ao limitar a quantidade de rotatividade entre pares e garantir que conexões vantajosas entre pares sejam bem feitas em avançar através da previsibilidade parcial do parachain conjuntos, podemos ajudar a garantir que cada nó mantenha um permanentemente seleção fortuita de pares. 6.8.2. Caminho para um protocolo de rede eficaz. Provavelmente o o esforço de desenvolvimento mais eficaz e razoável se concentrará na utilização de um protocolo pré-existente, em vez de continuar o nosso. Existem vários protocolos base peer-to-peer que podemos usar ou aumentar, incluindo o próprio devp2p de Ethereum [22], libp2p [1] do IPFS e GNUnet [4] do GNU. Uma revisão completa desses protocolos e sua relevância para a construção de um rede modular de pares que suporta certas garantias estruturais, orientação dinâmica entre pares e subprotocolos extensíveis está muito além do escopo deste documento, mas será um passo importante na implementação de Polkadot. 7. Aspectos práticos do Protocolo 7.1. Pagamento de transações intercadeias. Embora um ótimo quantidade de liberdade e simplicidade é obtida eliminando a necessidade de uma estrutura holística de contabilidade de recursos de computação como o gás de Ethereum, isso levanta uma questão importante: sem gás, como um parachain evitar que outro parachain o force a fazer cálculos? Embora possamos contar com a fila de entrada pós-transação buffers para evitar que uma cadeia envie spam para outra com dados de transação, não há mecanismo equivalente fornecido pelo protocolo para evitar spam no processamento de transações. Este é um problema deixado para o nível superior. Desde cadeias são livres para anexar semântica arbitrária à entrada dados de postagem de transação, podemos garantir que o cálculo deve ser pago antes de começar. Numa linha semelhante à modelo adotado por Ethereum Serenity, podemos imaginar um contrato de “arrombamento” dentro de um parachain que permite um validator terá pagamento garantido em troca do fornecimento de um determinado volume de recursos de processamento. Esses recursos podem ser medidos em algo como gás, mas também pode ser algum modelo totalmente novo, como tempo de execução subjetivo ou um modelo de taxa fixa semelhante a Bitcoin. Por si só, isso não é tão útil, pois não podemos presumir prontamente que o chamador fora da cadeia tenha disponível para ele qualquer que seja o mecanismo de valor reconhecido pela invasão contrato. No entanto, podemos imaginar um contrato secundário de “ruptura” na cadeia de origem. Os dois contratos juntos formariam uma ponte, reconhecendo-se e fornecendo equivalência de valor. (Estaqueamento-tokens, disponível para cada um, poderia ser usado para liquidar o balanço de pagamentos.) Ligar para outra cadeia desse tipo significaria proxy através desta ponte, que forneceria os meios de negociar a transferência de valor entre cadeias para pagar pelos recursos de computação necessários no parachain de destino. 7.2. Adicional Correntes. Enquanto o adição de um parachain é uma operação relativamente barata, não é gratuita. Mais parachains significa menos validators por parachain e, eventualmente, um número maior de validators, cada um com um título médio reduzido. Embora a questão de um menor custo de coerção para atacar um parachain seja mitigada através de pescadores, o crescente conjunto validator essencialmente força um maior grau de latência devido à mecânica do consenso subjacenteisso. Além disso, cada parachain traz consigo o potencial de lamentar validators com um algoritmo de validação excessivamente pesado. Como tal, haverá algum “preço” que validators e/ou a comunidade interessada extrairá para o adição de um novo parachain. Este mercado de correntes possivelmente veja a adição de: • Cadeias que provavelmente terão pagamento de contribuição líquida zero (em termos de bloqueio ou queima de staking tokens) a serem incluídas (por exemplo, cadeias de consórcio, Doge-chains, cadeias específicas de aplicativos); • cadeias que entregam valor intrínseco à rede através da adição de funcionalidades específicas difíceis para chegar a outro lugar (por exemplo, confidencialidade, escalabilidade interna, vínculos de serviço). Essencialmente, a comunidade de partes interessadas precisará ser incentivado a adicionar cadeias infantis - seja financeiramente ou através do desejo de adicionar cadeias funcionais ao relé. Prevê-se que novas cadeias adicionadas terão um impacto muito curto prazo para remoção, permitindo que novas cadeias sejam ser experimentado sem qualquer risco de comprometer a proposta de valor de médio ou longo prazo. 8. Conclusão Descrevemos uma direção que se pode tomar para criar um protocolo multicadeia escalável e heterogêneo com potencial para ser compatível com versões anteriores de determinados protocolos pré-existentes blockchain redes. Sob tal protocolo, os participantes trabalhar com interesse próprio e esclarecido para criar um sistema global que possa ser estendido de maneira excepcionalmente gratuita e sem o custo típico para os usuários existentes que vem de um design padrão blockchain. Nós demos um esboço da arquitetura que seria necessária, incluindo a natureza dos participantes, seus incentivos econômicos e os processos sob os quais eles devem se envolver. Nós temos identificou um projeto básico e discutiu seus pontos fortes e limitações; portanto, temos outras orientações que pode aliviar essas limitações e fornecer mais terreno para uma solução blockchain totalmente escalonável.POLKADOT: VISÃO PARA UMA ESTRUTURA MULTI-CADEIA HETEROGÊNEA ESBOÇO 1 19 8.1. Material faltante e questões abertas. A bifurcação da rede é sempre uma possibilidade devido a implementações divergentes do protocolo. A recuperação de tal condição excepcional não foi discutida. Dado que a rede terá necessariamente um período de finalização diferente de zero, não deve ser um grande problema recuperar-se da bifurcação da cadeia de retransmissão, no entanto, exigirá uma integração cuidadosa no o protocolo de consenso. O confisco de títulos e, inversamente, a provisão de recompensas não foi profundamente explorado. Atualmente assumimos recompensas são fornecidos na base de que o vencedor leva tudo: isso pode não fornecer o melhor modelo de incentivo para os pescadores. Um processo de compromisso-revelação de curto prazo permitiria a muitos pescadores reivindicar o prêmio dando uma distribuição mais justa de recompensas, no entanto, o processo pode levar a latência adicional no descoberta de mau comportamento. 8.2. Agradecimentos. Muito obrigado a todos revisores que ajudaram a colocar isso em uma forma vagamente forma apresentável. Em particular, Peter Czaban, Bjorn Wagner, Ken Kappler, Robert Habermeier, Vitalik Buterin, Reto Trinkler e Jack Petersson. Obrigado a todos as pessoas que contribuíram com ideias ou o início disso, Marek Kotewicz e Aeron Buchanan merecem menção especial. E obrigado a todos pela ajuda ao longo do caminho. Todos os erros são meus. Partes deste trabalho, incluindo pesquisas iniciais sobre algoritmos de consenso, foi financiado em parte pelos britânicos Governo no âmbito do programa Innovate UK.