Informe técnico de TRON
소개
1.1 비전
TRON은 진정한 분산형 인터넷 구축을 목표로 하는 야심찬 프로젝트입니다.
인프라. TRON 프로토콜은 세계에서 가장 큰 blockchain 기반 운영 체제 중 하나입니다.
world는 높은 처리량, 높은 확장성 및 고가용성에 대한 공개 blockchain 지원을 제공합니다.
TRON 생태계의 모든 분산형 애플리케이션(DApp). 2018년 7월 인수
BitTorrent는 분산형 생태계를 추구하는 데 있어 TRON의 리더십을 더욱 확고히 했습니다.
1.2 배경
2009년 Bitcoin의 도입은 전통적인 금융에 대한 사회의 인식에 혁명을 일으켰습니다. 대불황(2007~2008) 이후의 시스템입니다. 중앙화된 헤지펀드와 은행으로서 불투명한 금융 파생상품에 대한 투기로 인해 무너졌지만, blockchain 기술은 누구나 거래 정보를 수집할 수 있는 투명한 범용 원장. 는 거래는 작업 증명(PoW) 합의 메커니즘을 사용하여 암호화 방식으로 보호되었습니다. 따라서 이중 지출 문제를 방지할 수 있습니다.
2013년 말, Ethereum 백서는 smart contract과 Turing-complete Ethereum 가상 머신(EVM)을 통해 개발자는 DApp을 통해 네트워크를 구축합니다. 그러나 Bitcoin 및 Ethereum의 거래량이 2017년에 정점에 달하면서, 낮은 거래 처리 시간과 높은 거래 수수료로 인해 분명해졌습니다. 기존 상태의 Bitcoin 및 Ethereum과 같은 암호화폐는 널리 확장 가능하지 않았습니다. 입양. 따라서 TRON은 이러한 압박에 대한 혁신적인 솔루션으로 설립되고 구상되었습니다. 확장성 문제.

1.3 역사 TRON DAO은 2017년 7월 싱가포르에서 설립되었습니다. 2017년 12월에 TRON은(는) 오픈소스 프로토콜을 출시했습니다. 테스트넷, 블록체인 익스플로러, 웹월렛이 모두 있었습니다. 2018년 3월에 출시되었습니다. TRON 메인넷은 2018년 5월에 곧 출시되어 Odyssey 2.0은 기술적 이정표로 출시되었습니다. 2018년 6월 TRON이 독립을 선언했습니다. 2018년 7월 BitTorrent 인수와 함께 Genesis 블록 생성과 함께. 에서 2018년 10월, TRON은 완전한 개발자 도구 세트인 TRON 가상 머신(TVM)을 출시했습니다. 360 지원 시스템. TRON 로드맵에는 BitTorrent의 1억 명의 사용자를 결합하는 것이 포함됩니다. Project Atlas를 통해 TRON 네트워크와 협력하고 개발자 커뮤니티를 육성하여 출시 TRON 네트워크의 흥미롭고 새로운 DApp1. 1 V1.0은 https://tron.network/static/doc/white_paper_v_1_0.pdf에서 사용 가능합니다.
1.4 용어
주소/지갑 TRON 네트워크의 계정 자격 증명으로 구성된 주소 또는 지갑은 개인 키와 공개 키로 구성된 키 쌍(후자는 전자에서 파생됨) 알고리즘을 통해. 공개키는 일반적으로 세션키 암호화, 서명 등에 사용됩니다. 해당 개인 키로 해독할 수 있는 데이터를 확인하고 암호화합니다.
ABI ABI(애플리케이션 바이너리 인터페이스)는 두 바이너리 프로그램 모듈 간의 인터페이스입니다. 보통 이 모듈 중 하나는 라이브러리 또는 운영 체제 시설이고 다른 하나는 사용자가 실행하는 모듈입니다. 프로그램.
API API(Application 프로그래밍 인터페이스)는 주로 사용자 클라이언트 개발에 사용됩니다. API 포함 지원, token 발행 플랫폼은 개발자가 직접 설계할 수도 있습니다.
자산 TRON의 문서에서 자산은 token과 동일하며 TRC-10 token로도 표시됩니다.
대역폭 포인트(BP) 네트워크를 원활하게 운영하기 위해 TRON 네트워크 트랜잭션은 BP를 연료로 사용합니다. 각 계정 매일 5000의 무료 BP를 얻습니다. BP용 TRX를 동결하면 더 많은 BP를 얻을 수 있습니다. TRX와 TRC-10 모두 token 이체는 BP를 소모하는 일반적인 거래입니다. 스마트 계약 배포 및 실행 거래는 BP와 에너지를 모두 소비합니다.
블록 블록에는 거래의 디지털 기록이 포함됩니다. 완전한 블록은 매직 넘버로 구성됩니다. 블록 크기, 블록 헤더, 트랜잭션 카운터 및 트랜잭션 데이터.
블록 보상 블록 생산 보상은 하위 계정(주소/지갑)으로 전송됩니다. 슈퍼 대표자는 다음을 수행할 수 있습니다. Tronscan 또는 API를 통해 직접 보상을 청구하세요.
블록 헤더 블록 헤더는 블록의 일부입니다. TRON 블록 헤더에는 이전 블록의 hash이 포함되어 있습니다. 머클 루트, 타임스탬프, 버전, 증인 주소.콜드월렛 오프라인 지갑이라고도 알려진 콜드 지갑은 개인 키를 모든 정보와 완전히 분리된 상태로 유지합니다. 네트워크. 콜드 지갑은 일반적으로 "콜드" 장치(예: 컴퓨터 또는 휴대폰)에 설치됩니다. 오프라인 상태 유지) TRX 개인 키의 보안을 보장합니다.
디앱 분산형 애플리케이션은 중앙에서 신뢰할 수 있는 당사자 없이 작동하는 앱입니다. 애플리케이션 최종 사용자 및/또는 리소스 간의 직접적인 상호 작용/합의/통신을 가능하게 하는 것 중개자 없이.
gRPC gRPC(gRPC Remote Procedure Calls)는 오픈 소스 원격 프로시저 호출(RPC) 시스템입니다. 2 처음에는 Google에서 개발했습니다. 전송에는 HTTP/2를 사용하고 인터페이스로는 프로토콜 버퍼를 사용합니다. 설명언어를 제공하며 인증, 양방향 스트리밍, 흐름 등의 기능을 제공합니다. 제어, 차단 또는 비차단 바인딩, 취소 및 시간 초과. 생성합니다 다양한 언어에 대한 크로스 플랫폼 클라이언트 및 서버 바인딩. 가장 일반적인 사용 시나리오 마이크로서비스 스타일 아키텍처의 서비스 연결 및 모바일 장치 연결이 포함됩니다. 백엔드 서비스에 대한 브라우저 클라이언트.
핫월렛 온라인 지갑이라고도 알려진 핫 지갑은 사용자의 개인 키를 온라인에서 사용할 수 있도록 해줍니다. 악의적인 행위자에 의한 잠재적인 취약성 또는 가로채기에 취약합니다.
JDK Java Development Kit는 Java 애플리케이션에 사용되는 Java SDK입니다. 자바의 핵심이다 Java 애플리케이션 환경(JVM+Java 클래스 라이브러리)과 Java로 구성된 개발 도구.
카오스DB TRON에는 새로 생성된 모든 체인을 저장할 수 있는 전체 노드 메모리에 KhaosDB가 있습니다. 특정 기간 내에 증인이 자신의 활성 체인에서 신속하게 전환할 수 있도록 지원합니다. 새로운 메인 체인으로. 자세한 내용은 2.2.2 상태 저장소를 참조하세요.
레벨DB LevelDB는 초기에 빠른 R/W 및 빠른 요구 사항을 충족하는 주요 목표로 채택되었습니다. 개발. 메인넷 출시 후 TRON은 데이터베이스를 완전히 맞춤형으로 업그레이드했습니다. 하나는 자신의 필요에 부응했습니다. 자세한 내용은 2.2.1 블록체인 저장소를 참조하세요.
머클 루트 머클 루트는 blockchain에 있는 블록의 일부로 포함된 모든 거래의 모든 hashes 중 hash입니다. 네트워크. 자세한 내용은 3.1 위임된 지분 증명(DPoS)을 참조하세요. 2 https://en.wikipedia.org/wiki/GRPC

공개 테스트넷(Shasta) 단일 노드 구성에서 실행되는 네트워크 버전입니다. 개발자는 연결하고 테스트할 수 있습니다. 경제적 손실을 걱정하지 않고 기능을 제공합니다. 테스트넷 token은 가치가 없으며 누구나 할 수 있습니다. 공개 수도꼭지에서 더 많은 것을 요청하세요.
RPC
3
분산 컴퓨팅에서 원격 프로시저 호출(RPC)은 컴퓨터 프로그램이
다른 주소 공간(일반적으로 다른 컴퓨터의 다른 주소 공간)에서 실행되는 프로시저(서브루틴)
공유 네트워크)는 일반(로컬) 프로시저 호출인 것처럼 코딩됩니다.
프로그래머는 원격 상호 작용에 대한 세부 정보를 명시적으로 코딩합니다.
확장성 확장성은 TRON 프로토콜의 기능입니다. 시스템, 네트워크 또는 프로세스의 기능입니다. 점점 늘어나는 작업량을 처리하거나 해당 성장을 수용하기 위해 확장될 가능성이 있습니다.
태양 SUN은 TRX의 가장 작은 단위로 drop을 대체했습니다. 1 TRX = 1,000,000 SUN.
처리량 높은 처리량은 TRON 메인넷의 특징입니다. 초당 트랜잭션(TPS)으로 측정됩니다. 즉, 1초당 최대 트랜잭션 용량입니다.
타임스탬프 블록 생성의 대략적인 시간은 Unix 타임스탬프로 기록됩니다. 1970년 1월 1일 UTC 00:00:00 이후 경과된 밀리초입니다.
TKC 토큰 구성.
TRC-10 TRON 플랫폼의 암호화폐 token 표준입니다. 특정 규칙과 인터페이스를 따라야 합니다. TRON blockchain에 ICO를 보유할 때.
TRX TRX는 TRON의 공식 암호화폐인 Tronix의 약자입니다.
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Remote_procedure_call
Introducción
1.1 Visión
TRON es un ambicioso proyecto dedicado al establecimiento de una Internet verdaderamente descentralizada y su
infraestructura. El protocolo TRON, uno de los sistemas operativos basados en blockchain más grandes del mundo.
mundo, ofrece soporte público blockchain de alto rendimiento, alta escalabilidad y alta disponibilidad para
todas las aplicaciones descentralizadas (DApps) en el ecosistema TRON. La adquisición en julio de 2018 de
BitTorrent consolidó aún más el liderazgo de TRON en la búsqueda de un ecosistema descentralizado.
1.2 Antecedentes
La introducción de Bitcoin en 2009 revolucionó la percepción que tenía la sociedad sobre el sistema financiero tradicional. tras la Gran Recesión (2007-2008). Como fondos de cobertura y bancos centralizados colapsado por la especulación en derivados financieros opacos, la tecnología blockchain proporcionó una libro de contabilidad universal transparente del que cualquiera podría obtener información sobre transacciones. el las transacciones se aseguraron criptográficamente mediante un mecanismo de consenso de prueba de trabajo (PoW), evitando así problemas de doble gasto.
A finales de 2013, el documento técnico Ethereum propuso una red en la que smart contracts y un La máquina virtual Ethereum completa de Turing (EVM) permitiría a los desarrolladores interactuar con la red a través de DApps. Sin embargo, como los volúmenes de transacciones en Bitcoin y Ethereum alcanzaron su punto máximo en 2017, Era evidente por los bajos tiempos de procesamiento de las transacciones y las altas tarifas de transacción que Las criptomonedas como Bitcoin y Ethereum en su estado actual no eran escalables para uso generalizado. adopción. Por lo tanto, TRON fue fundada y concebida como una solución innovadora para estos apremiantes desafíos de escalabilidad.

1.3 Historia El TRON DAO se estableció en julio de 2017 en Singapur. En diciembre de 2017, TRON tuvo lanzó su protocolo de código abierto. Testnet, Blockchain Explorer y Web Wallet fueron todos lanzado en marzo de 2018. TRON Mainnet se lanzó poco después, en mayo de 2018, marcando el Lanzamiento de Odyssey 2.0 como un hito técnico. En junio de 2018, TRON declaró su independencia con la creación del bloque Génesis, junto con la adquisición de BitTorrent en julio de 2018. en En octubre de 2018, TRON lanzó la TRON Virtual Machine (TVM), un completo conjunto de herramientas para desarrolladores. y sistema de soporte 360. La hoja de ruta TRON implica combinar los 100 millones de usuarios de BitTorrent con la red TRON a través del Proyecto Atlas, además de fomentar que la comunidad de desarrolladores lance Nuevas y emocionantes DApps en la red TRON1. 1 V1.0 está disponible en https://tron.network/static/doc/white_paper_v_1_0.pdf
1.4 Terminología
Dirección/Monedero Una dirección o billetera que consta de credenciales de cuenta en la red TRON es generada por un par de claves, que consta de una clave privada y una clave pública, esta última derivada de la primera a través de un algoritmo. La clave pública se utiliza generalmente para el cifrado de la clave de sesión, la firma verificación y cifrado de datos que podrían descifrarse mediante la clave privada correspondiente.
ABI Una interfaz binaria de aplicación (ABI) es una interfaz entre dos módulos de programa binario; normalmente uno de estos módulos es una biblioteca o una instalación del sistema operativo, y el otro es una ejecución del usuario programa.
API Una interfaz de programación de aplicaciones (API) se utiliza principalmente para el desarrollo de clientes de usuarios. Con API soporte, token las plataformas de emisión también pueden ser diseñadas por los propios desarrolladores.
Activo En los documentos de TRON, el activo es el mismo que token, que también se indica como TRC-10 token.
Puntos de ancho de banda (BP) Para mantener la red funcionando sin problemas, las TRON transacciones de la red utilizan BP como combustible. cada cuenta obtiene 5000 BP diarios gratis y se puede obtener más congelando TRX para BP. Tanto TRX como TRC-10 Las transferencias token son transacciones normales que le cuestan a BP. Implementación y ejecución de contratos inteligentes Las transacciones consumen tanto BP como energía.
Bloquear Los bloques contienen los registros digitales de las transacciones. Un bloque completo consta del número mágico, tamaño de bloque, encabezado de bloque, contador de transacciones y datos de transacción.
Recompensa de bloque Las recompensas por producción de bloques se envían a una subcuenta (dirección/billetera). Los súper representantes pueden reclame sus recompensas en Tronscan o directamente a través de la API.
Encabezado de bloque Un encabezado de bloque es parte de un bloque. Los encabezados de bloque TRON contienen el hash del bloque anterior, el Raíz de Merkle, marca de tiempo, versión y dirección del testigo.Cartera fría La billetera fría, también conocida como billetera fuera de línea, mantiene la clave privada completamente desconectada de cualquier red. Las billeteras frías generalmente se instalan en dispositivos "fríos" (por ejemplo, computadoras o teléfonos móviles). permanecer fuera de línea) para garantizar la seguridad de la clave privada TRX.
DApp La aplicación descentralizada es una aplicación que funciona sin una parte de confianza central. una aplicacion que permite la interacción/acuerdos/comunicación directa entre usuarios finales y/o recursos sin intermediario.
gRPC gRPC (gRPC Remote Procedimiento Calls) es un sistema de llamada a procedimiento remoto (RPC) de código abierto 2 desarrollado inicialmente en Google. Utiliza HTTP/2 para el transporte, Protocol Buffers como interfaz lenguaje de descripción y proporciona funciones como autenticación, transmisión bidireccional y flujo control, vinculaciones bloqueantes o no bloqueantes, y cancelación y tiempos de espera. genera Enlaces de cliente y servidor multiplataforma para muchos idiomas. Escenarios de uso más comunes incluir servicios de conexión en arquitectura de estilo microservicios y conexión de dispositivos móviles, y clientes del navegador a servicios backend.
Cartera caliente La billetera activa, también conocida como billetera en línea, permite que la clave privada del usuario se use en línea, por lo que podría ser susceptible a posibles vulnerabilidades o interceptación por parte de actores maliciosos.
JDK Java Development Kit es el SDK de Java utilizado para aplicaciones Java. Es el núcleo de Java. desarrollo, que comprende el entorno de aplicaciones Java (biblioteca de clases JVM+Java) y Java herramientas.
CaosDB TRON tiene un KhaosDB en la memoria del nodo completo que puede almacenar todas las cadenas recién bifurcadas generadas dentro de un cierto período de tiempo y ayuda a los testigos a cambiar rápidamente de su propia cadena activa en una nueva cadena principal. Consulte 2.2.2 Almacenamiento estatal para obtener más detalles.
NivelDB LevelDB se adoptó inicialmente con el objetivo principal de cumplir con los requisitos de R/W rápido y rápido desarrollo. Después de lanzar Mainnet, TRON actualizó su base de datos a una totalmente personalizada uno atendía sus propias necesidades. Consulte 2.2.1 Almacenamiento Blockchain para obtener más detalles.
Raíz de Merkle Una raíz de Merkle es el hash de todos los hashes de todas las transacciones incluidas como parte de un bloque en un blockchain red. Consulte 3.1 Prueba de participación delegada (DPoS) para obtener más detalles. 2 https://en.wikipedia.org/wiki/GRPC

Red de prueba pública (Shasta) Una versión de la red que se ejecuta en una configuración de un solo nodo. Los desarrolladores pueden conectarse y probar características sin preocuparse por la pérdida económica. Testnet tokens no tienen valor y cualquiera puede Solicite más al grifo público.
RPC
3
En la informática distribuida, una llamada a procedimiento remoto (RPC) es cuando un programa de computadora provoca una
procedimiento (subrutina) para ejecutar en un espacio de direcciones diferente (comúnmente en otra computadora en
una red compartida), que se codifica como si fuera una llamada a procedimiento normal (local), sin la
programador que codifica explícitamente los detalles para la interacción remota.
Escalabilidad La escalabilidad es una característica del protocolo TRON. Es la capacidad de un sistema, red o proceso para manejar una cantidad creciente de trabajo o su potencial de ampliarse para dar cabida a ese crecimiento.
SOL SUN reemplazó a la gota como la unidad más pequeña de TRX. 1 TRX = 1.000.000 DOM.
Rendimiento El alto rendimiento es una característica de TRON Mainnet. Se mide en Transacciones Por Segundo (TPS), es decir, la capacidad máxima de transacción en un segundo.
Marca de tiempo El tiempo aproximado de producción del bloque se registra como marca de tiempo Unix, que es el número de milisegundos que han transcurrido desde las 00:00:00 01 de enero de 1970 UTC.
TKC Configuración de tokens.
CVR-10 Un estándar de criptografía token en la plataforma TRON. Es necesario seguir ciertas reglas e interfaces. al realizar una oferta inicial de monedas el TRON blockchain.
TRX TRX significa Tronix, que es la criptomoneda oficial de TRON.
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Remote_procedure_call
아키텍처
TRON은 Storage Layer, Core Layer, Application Layer로 구분된 3계층 아키텍처를 채택합니다. TRON 프로토콜은 본질적으로 다국어를 지원하는 Google Protobuf를 준수합니다. 확장.

그림 1: TRON 3계층 아키텍처
2.1 코어
핵심 계층에는 smart contracts, 계정 관리 및 합의. 스택 기반 가상 머신은 TRON에 구현되어 있으며 최적화된 명령어 세트가 사용됩니다. DApp 개발자를 더 잘 지원하기 위해 Solidity가 smart contract로 선택되었습니다. 4 언어에 이어 향후 다른 고급 언어도 지원됩니다. 또한 TRON의 합의 메커니즘은 위임된 지분 증명(DPoS)을 기반으로 하며 많은 혁신이 이루어졌습니다. 고유한 요구 사항을 충족하기 위해. 2.2 저장
TRON은 Block Storage와 State로 구성된 고유한 분산 스토리지 프로토콜을 설계했습니다. 저장. 그래프 데이터베이스라는 개념이 스토리지 계층 설계에 도입되었습니다. 현실 세계에서 다양한 데이터 스토리지에 대한 요구를 더 잘 충족합니다. 2.2.1 블록체인 스토리지
TRON blockchain 스토리지는 Google에서 개발하고 검증된 LevelDB를 사용하기로 선택합니다. 많은 회사와 프로젝트에서 성공했습니다. 고성능이며 임의 바이트를 지원합니다. 키와 값 모두로 배열, 단일 가져오기, 넣기 및 삭제, 일괄 넣기 및 삭제, 양방향 반복자 및 매우 빠른 Snappy 알고리즘을 사용한 간단한 압축입니다. 2.2.2 상태 저장
TRON에는 새로 생성된 모든 체인을 저장할 수 있는 전체 노드 메모리에 KhaosDB가 있습니다. 특정 기간 내에 증인이 자신의 활성 체인에서 신속하게 전환할 수 있도록 지원합니다. 새로운 메인 체인으로. 또한 blockchain 스토리지를 더 안정적으로 만들어 보호할 수 있습니다. 중간 상태에서 비정상적으로 종료됩니다. 2.3 적용
개발자는 TRON에서 다양한 DApp과 맞춤형 지갑을 만들 수 있습니다. TRON 이후 smart contracts를 배포하고 실행할 수 있게 되면 유틸리티 애플리케이션의 기회는 다음과 같습니다. 무제한. 4 Solidity 공식 문서: https://solidity.readthedocs.io/
2.4 프로토콜
TRON 프로토콜은 언어 중립적이고 플랫폼 중립적인 Google 프로토콜 버퍼를 준수합니다. 5 통신 프로토콜, 데이터 저장, 그리고 더. 2.4.1 프로토콜 버퍼
프로토콜 버퍼(Protobuf)는 구조화된 직렬화를 위한 유연하고 효율적이며 자동화된 메커니즘입니다. JSON이나 XML과 비슷하지만 훨씬 작고 빠르며 단순합니다.
Protobuf(.proto) 정의를 사용하여 C++, Java, C#, Python, Ruby용 코드를 생성할 수 있습니다. 공식 코드 생성기를 통한 Golang 및 Objective-C 언어. 다양한 제3자 다른 많은 언어에서도 구현이 가능합니다. Protobuf는 다음을 위한 개발을 용이하게 합니다. API 정의를 통합하고 데이터 전송을 최적화하여 클라이언트를 지원합니다. 클라이언트는 API를 사용할 수 있습니다 TRON의 프로토콜 저장소에서 .proto를 가져와 자동 생성된 코드를 통해 통합합니다. 도서관.
이에 비해 프로토콜 버퍼는 XML보다 3~10배 작고 20~100배 빠릅니다. 덜 모호한 구문을 사용합니다. Protobuf는 사용하기 쉬운 데이터 액세스 클래스를 생성합니다. 프로그래밍 방식으로. 2.4.2 HTTP
TRON 프로토콜은 Protobuf API 대신 RESTful HTTP API를 제공합니다. 그들은 같은 것을 공유합니다 인터페이스이지만 HTTP API는 자바스크립트 클라이언트에서 쉽게 사용할 수 있습니다. 2.5 TRON 가상 머신(TVM)
TVM은 TRON의 생태계를 위해 개발된 경량의 Turing 완전 가상 머신입니다. 는
TVM은 기존 개발 생태계와 원활하게 연결되어 수백만 개의 글로벌
효율적이고 편리하며 안정적이고 안전하며 맞춤 제작된 blockchain 시스템을 갖춘 개발자
확장 가능합니다.
2.6 탈중앙화 거래소(DEX)
5 Google 프로토콜 버퍼 공식 문서: https://developers.google.com/protocol-buffers/TRON 네트워크는 기본적으로 분산형 교환 기능을 지원합니다. 분산형 거래소 여러 거래 쌍으로 구성됩니다. 거래 쌍(“Exchange”로 표기)은 거래소 시장입니다. TRC-10 tokens 사이 또는 TRC-10 token과 TRX 사이. 모든 계정에서 거래를 생성할 수 있습니다. TRON 네트워크에 동일한 쌍이 이미 존재하는 경우에도 token 사이의 쌍입니다. 거래 및 거래 쌍의 가격 변동은 Bancor 프로토콜을 따릅니다. TRON 네트워크는 다음을 규정합니다. 6 모든 거래 쌍에서 두 token의 가중치는 동일하므로 잔고 비율이 가격입니다. 그들 사이. 예를 들어, ABC와 DEF라는 두 개의 token을 포함하는 거래 쌍을 생각해 보세요. ABC는 잔액은 1천만이고 DEF의 잔액은 100만입니다. 가중치가 동일하므로 10 ABC = 1 방어. 즉, ABC와 DEF의 비율은 DEF당 ABC 10개입니다. 2.7 구현
TRON blockchain 코드는 Java로 구현되었으며 원래 EthereumJ의 포크였습니다.
6 Bancor 프로토콜 공식 웹사이트: https://about.bancor.network/protocol/
Arquitectura
TRON adopta una arquitectura de 3 capas dividida en capa de almacenamiento, capa central y capa de aplicación. El protocolo TRON se adhiere a Google Protobuf, que intrínsecamente admite varios idiomas. extensión.

Figura 1: TRON Arquitectura de 3 capas
2.1 Núcleo
Hay varios módulos en la capa central, incluidos smart contracts, administración de cuentas y consenso. Se implementa una máquina virtual basada en pila en TRON y una instrucción optimizada Se utiliza el conjunto. Para brindar un mejor soporte a los desarrolladores de DApp, se eligió Solidity como smart contract 4 idioma, seguido por el soporte futuro de otros idiomas avanzados. Además, el consenso de TRON El mecanismo se basa en la prueba de participación delegada (DPoS) y se realizaron muchas innovaciones en para cumplir con sus requisitos únicos. 2.2 Almacenamiento
TRON diseñó un protocolo de almacenamiento distribuido único que consta de almacenamiento en bloque y estado Almacenamiento. La noción de una base de datos gráfica se introdujo en el diseño de la capa de almacenamiento para satisfacer mejor la necesidad de almacenamiento de datos diversificado en el mundo real. 2.2.1 Almacenamiento de cadena de bloques
TRON blockchain el almacenamiento elige utilizar LevelDB, desarrollado por Google y probado éxito en muchas empresas y proyectos. Tiene un alto rendimiento y admite bytes arbitrarios. matrices como claves y valores, obtención, colocación y eliminación singulares, colocación y eliminación por lotes, bidireccional iteradores y compresión simple utilizando el algoritmo Snappy muy rápido. 2.2.2 Almacenamiento estatal
TRON tiene un KhaosDB en la memoria del nodo completo que puede almacenar todas las cadenas recién bifurcadas generadas dentro de un cierto período de tiempo y ayuda a los testigos a cambiar rápidamente de su propia cadena activa en una nueva cadena principal. También puede proteger el almacenamiento blockchain haciéndolo más estable frente a terminando anormalmente en un estado intermedio. 2.3 Aplicación
Los desarrolladores pueden crear una amplia gama de DApps y billeteras personalizadas en TRON. Desde TRON permite implementar y ejecutar smart contracts, las oportunidades de las aplicaciones de servicios públicos son ilimitado. 4 Documentación oficial de Solidez: https://solidity.readthedocs.io/
2.4 Protocolo
El protocolo TRON se adhiere a Google Protocol Buffers , que es un protocolo neutral en cuanto al idioma y a la plataforma. 5 y extensible de serializar datos estructurados para su uso en protocolos de comunicaciones, almacenamiento de datos, y más. 2.4.1 Búfers de protocolo
Protocol Buffers (Protobuf) es un mecanismo flexible, eficiente y automatizado para serializar archivos estructurados. datos, similar a JSON o XML, pero mucho más pequeño, más rápido y más simple.
Las definiciones de Protobuf (.proto) se pueden utilizar para generar código para C++, Java, C#, Python, Ruby, Lenguajes Golang y Objective-C a través de los generadores de código oficiales. Varios terceros Las implementaciones también están disponibles para muchos otros idiomas. Protobuf facilita el desarrollo de clientes unificando las definiciones de API y también optimizando las transferencias de datos. Los clientes pueden tomar la API .proto del repositorio de protocolos de TRON e integrarlo a través del código generado automáticamente bibliotecas.
En comparación, Protocol Buffers es de 3 a 10 veces más pequeño y de 20 a 100 veces más rápido que XML. con una sintaxis menos ambigua. Protobuf genera clases de acceso a datos que son más fáciles de usar programáticamente. 2.4.2HTTP
El protocolo TRON proporciona una API HTTP RESTful alternativa a la API de Protobuf. ellos comparten lo mismo interfaz, pero la API HTTP se puede utilizar fácilmente en clientes javascript. 2.5 TRON Máquina virtual (TVM)
TVM es una máquina virtual ligera y completa de Turing desarrollada para el ecosistema de TRON. el
TVM se conecta perfectamente con el ecosistema de desarrollo existente para proporcionar millones de soluciones globales.
desarrolladores con un sistema blockchain personalizado que es eficiente, conveniente, estable, seguro y
escalable.
2.6 Intercambio descentralizado (DEX)
5 Documentación oficial de Google Protocol Buffers: https://developers.google.com/protocol-buffers/La red TRON admite de forma nativa funciones de intercambio descentralizadas. Un intercambio descentralizado consta de múltiples pares comerciales. Un par comercial (notación "Exchange") es un mercado cambiario entre TRC-10 tokens, o entre un TRC-10 token y TRX. Cualquier cuenta puede crear una cuenta comercial. par entre cualquier tokens, incluso si el mismo par ya existe en la red TRON. Comercio y Las fluctuaciones de precios de los pares comerciales siguen el Protocolo Bancor. La red TRON estipula que 6 los pesos de los dos tokens en todos los pares comerciales son iguales, por lo que la relación de sus saldos es el precio entre ellos. Por ejemplo, considere un par comercial que contiene dos token, ABC y DEF. ABC tiene un saldo de 10 millones y DEF tiene un saldo de 1 millón. Como sus pesos son iguales, 10 ABC = 1 DEF. Esto significa que la relación entre ABC y DEF es 10 ABC por DEF. 2.7 Implementación
El código TRON blockchain está implementado en Java y originalmente era una bifurcación de EthereumJ.
6 Sitio web oficial del Protocolo de Bancor: https://about.bancor.network/protocol/
합의
3.1 위임된 지분 증명(DPoS)
최초의 합의 메커니즘은 작업 증명(PoW) 합의 메커니즘입니다. 이 프로토콜은 현재 Bitcoin 및 Ethereum에 구현되어 있습니다. PoW 시스템에서는 트랜잭션이 7 8 네트워크를 통한 방송은 채굴자 확인을 위해 초기 블록으로 그룹화됩니다. 는 확인 프로세스에는 암호화 hashing 알고리즘을 사용하여 hashing 트랜잭션이 포함됩니다. 머클 루트에 도달하여 머클 트리가 생성됩니다.
그림 2: 8개의 TRX 거래가 머클 루트에 hash됩니다. 이 머클 루트는 블록 헤더에 포함됩니다. blockchain을 형성하기 위해 이전에 확인된 블록에 첨부됩니다. 이를 통해 쉽고 투명하게 추적할 수 있습니다. 거래, 타임스탬프 및 기타 관련 정보.
7 Bitcoin 백서: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf 8 Ethereum 백서: https://github.com/ethereum/wiki/wiki/White-Paper
암호화 hashing 알고리즘은 네트워크 공격 예방에 유용합니다.
여러 속성:
9
●
입력/출력 길이 크기 - 알고리즘은 크기에 관계없이 모든 길이의 입력을 전달할 수 있습니다.
고정 길이 hash 값을 출력합니다.
●
효율성 - 알고리즘은 상대적으로 계산이 쉽고 빠릅니다.
●
사전 이미지 저항 - 주어진 출력 z에 대해 다음과 같은 입력 x를 찾는 것은 불가능합니다.
h(x) = z. 즉, hashing 알고리즘 h(x)는 단방향 함수입니다.
입력이 주어지면 출력을 찾을 수 있습니다. 그 반대는 불가능합니다.
●
충돌 저항 - h(x1)이 되는 x1 ≠ x2 쌍을 찾는 것은 계산상 불가능합니다.
= h(x2). 즉, 동일한 두 개의 서로 다른 입력 hash을 찾을 확률입니다.
출력이 매우 낮습니다. 이 속성은 또한 두 번째 사전 이미지 저항을 의미합니다.
●
두 번째 사전 이미지 저항 - x1, 즉 h(x1)이 주어지면 다음이 계산적으로 불가능합니다.
h(x1) = h(x2)가 되는 x2를 찾으세요. 이 속성은 충돌 저항과 유사하지만,
속성은 주어진 x1을 가진 공격자가 계산적으로 그것을 찾을 것이라는 점에서 다릅니다.
동일한 출력에 대한 x2 hashing을 찾는 것은 불가능합니다.
●
결정론적 - 각 입력을 하나의 출력에만 매핑합니다.
●
Avalanche 효과 - 입력의 작은 변화로 인해 완전히 다른 출력이 발생합니다.
이러한 속성은 공격이 발생하지 않도록 보장함으로써 암호화폐 네트워크에 본질적인 가치를 부여합니다. 네트워크를 손상시킵니다. 채굴자가 블록을 확인하면 기본 제공되는 tokens 보상을 받습니다. 네트워크 참여에 대한 인센티브. 그러나 글로벌 암호화폐 시가총액으로는 꾸준히 증가하면서 채굴자들은 중앙 집중화되었고 컴퓨팅 리소스를 다음 분야에 집중했습니다. 네트워크 참여 목적이 아닌 자산으로 token을 비축합니다. CPU 채굴자들은 GPU는 강력한 ASIC으로 대체되었습니다. 한 주목할만한 연구에서 총 전력은 Bitcoin 채굴 소비량은 아일랜드와 비슷한 수준인 3GW에 달하는 것으로 추산됩니다. 10 전력 소비. 동일한 연구에서는 가까운 미래에 총 전력 소비가 8GW에 도달할 것으로 예상했습니다. 미래.
에너지 낭비 문제를 해결하기 위해 PoS(Proof of Stake) 합의 메커니즘이 제안되었습니다. 많은 새로운 네트워크. PoS 네트워크에서 token 보유자는 token 잔액을 잠궈 블록이 됩니다. validators. validator은 차례로 다음 블록을 제안하고 투표합니다. 그러나 문제는 표준 PoS의 경우 validator 영향력은 잠겨 있는 token의 양과 직접적으로 연관되어 있습니다. 이로 인해 당사자들이 네트워크의 기본 통화를 대량으로 보유하고 부당하게 사용하게 됩니다. 네트워크 생태계에 영향을 미칩니다.
TRON 합의 메커니즘은 혁신적인 위임 지분 증명 시스템을 사용합니다.
슈퍼 대표(SR)는 네트워크에 대한 블록을 생성합니다. 6시간마다 TRX 계정 보유자
자신의 계정을 동결한 사람은 상위 27명의 후보자와 함께 SR 후보자를 선택하기 위해 투표할 수 있습니다.
SR로 간주됩니다. 유권자는 SR이 후원하는 프로젝트와 같은 기준에 따라 SR을 선택할 수 있습니다.
9 PAAR, C., PELZL, J., 암호화 이해: 학생 및 실무자를 위한 교과서, 2010년 에디션.
Springer-Verlag 베를린 하이델베르그, 2010.
10 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542435118301776TRX 채택을 늘리고 유권자에게 보상을 분배합니다. 이를 통해 보다 민주적이고
분산형 생태계. SR의 계정은 일반 계정이지만 득표수는 누적됩니다.
블록을 생산할 수 있게 해줍니다. Bitcoin 및 Ethereum의 낮은 처리량 비율로 인해
PoW 합의 메커니즘 및 확장성 문제인 TRON의 DPoS 시스템은 혁신적인
Bitcoin의 3 TPS 및 Ethereum의 15 TPS에 비해 2000 TPS이 발생하는 메커니즘입니다.
TRON 프로토콜 네트워크는 3초마다 하나의 블록을 생성하며 각 블록은 32개를 부여합니다. 슈퍼 대표자에게 TRX를 보냅니다. 매년 총 336,384,000 TRX가 27개의 SR에게 지급됩니다. SR이 블록 생성을 완료할 때마다 슈퍼원장의 하위 계정으로 보상이 전송됩니다. SR은 확인할 수 있지만 이러한 TRX token을 직접 사용할 수는 없습니다. 출금은 각자 할 수 있습니다. 24시간마다 1회 SR, 서브 계정의 보상이 지정된 SR로 이전됩니다. 계정.
TRON 네트워크의 세 가지 유형의 노드는 Witness Node, Full Node 및 Solidity Node입니다. 증인 노드는 SR에 의해 구성되며 주로 블록 생성 및 제안을 담당합니다. 생성/투표. 풀 노드는 API와 브로드캐스트 트랜잭션 및 블록을 제공합니다. Solidity 노드 동기화 다른 풀 노드를 차단하고 인덱싱 가능한 API도 제공합니다.
Consenso
3.1 Prueba de participación delegada (DPoS)
El primer mecanismo de consenso es el mecanismo de consenso de prueba de trabajo (PoW). esto El protocolo está implementado actualmente en Bitcoin y Ethereum. En los sistemas PoW, las transacciones 7 8 transmitidos a través de la red se agrupan en bloques incipientes para la confirmación del minero. el El proceso de confirmación implica hashing transacciones utilizando algoritmos criptográficos hashing hasta que Se ha alcanzado la raíz de Merkle, creando un árbol de Merkle:
Figura 2: 8 transacciones TRX se hash__ en la raíz de merkle. Esta raíz merkle se incluye luego en el encabezado del bloque, que se adjunta a los bloques previamente confirmados para formar un blockchain. Esto permite un seguimiento fácil y transparente de transacciones, marcas de tiempo y otra información relacionada.
7 Bitcoin documento técnico: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf 8 Ethereum documento técnico: https://github.com/ethereum/wiki/wiki/White-Paper
Los algoritmos criptográficos hashing son útiles en la prevención de ataques de red porque poseen
varias propiedades:
9
●
Tamaño de longitud de entrada/salida: el algoritmo puede pasar una entrada de cualquier longitud y tamaño, y
genera un valor de longitud fija hash.
●
Eficiencia: el algoritmo es relativamente fácil y rápido de calcular.
●
Resistencia de preimagen: para una salida dada z, es imposible encontrar una entrada x tal que
h(x) = z. En otras palabras, el algoritmo hashing h(x) es una función unidireccional en la que solo
La salida se puede encontrar, dada una entrada. Lo contrario no es posible.
●
Resistencia a la colisión: es computacionalmente inviable encontrar pares x1 ≠ x2 tal que h(x1)
= h(x2). En otras palabras, la probabilidad de encontrar dos entradas diferentes hashing al mismo
la producción es extremadamente baja. Esta propiedad también implica una segunda resistencia a la preimagen.
●
Segunda resistencia de preimagen: dada x1, y por lo tanto h(x1), es computacionalmente inviable
encuentre cualquier x2 tal que h(x1) = h(x2). Si bien esta propiedad es similar a la resistencia a la colisión, la
La propiedad difiere en que dice que un atacante con un x1 dado lo encontrará computacionalmente
No es factible encontrar x2 hashing a la misma salida.
●
Determinista: asigna cada entrada a una y solo una salida.
●
Efecto Avalanche: un pequeño cambio en la entrada da como resultado una salida completamente diferente.
Estas propiedades le dan a la red de criptomonedas su valor intrínseco al garantizar que los ataques no comprometer la red. Cuando los mineros confirman un bloque, reciben tokens como recompensa incorporada incentivo para la participación en la red. Sin embargo, a medida que la capitalización del mercado global de criptomonedas aumentó constantemente, los mineros se centralizaron y centraron sus recursos informáticos en acaparar tokens como activos, en lugar de con fines de participación en la red. Los mineros de CPU dieron paso a GPU, que a su vez dieron paso a potentes ASIC. En un estudio notable, la potencia total Se ha estimado que el consumo de la minería Bitcoin alcanza los 3 GW, comparable al de Irlanda. 10 consumo de energía. Este mismo estudio proyectó que el consumo total de energía alcanzaría los 8 GW en los próximos años. futuro.
Para resolver el problema del desperdicio de energía, el mecanismo de consenso de Prueba de Participación (PoS) fue propuesto por muchas redes nuevas. En las redes PoS, los titulares de token bloquean sus saldos token para bloquearlos. validators. Los validator se turnan para proponer y votar el siguiente bloque. Sin embargo, el problema con PoS estándar es que la influencia validator se correlaciona directamente con la cantidad de tokens bloqueados. Esto da como resultado que las partes acaparen grandes cantidades de la moneda base de la red y ejerzan influencia en el ecosistema de la red.
El mecanismo de consenso TRON utiliza un innovador sistema de prueba de participación delegada en el que 27
Los SuperRepresentantes (SR) producen bloques para la red. Cada 6 horas, los titulares de cuentas TRX
quienes congelan sus cuentas pueden votar por una selección de candidatos SR, siendo los 27 mejores candidatos
consideraron los SR. Los votantes pueden elegir a los SR basándose en criterios tales como proyectos patrocinados por los SR para
9 PAAR, C., PELZL, J., Comprensión de la criptografía: un libro de texto para estudiantes y profesionales, 2010 ed.
Springer-Verlag Berlín Heidelberg, 2010.
10 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542435118301776aumentar la adopción de TRX y las recompensas distribuidas a los votantes. Esto permite una sociedad más democratizada y
ecosistema descentralizado. Las cuentas de los SR son cuentas normales, pero su acumulación de votos
les permite producir bloques. Con las bajas tasas de rendimiento de Bitcoin y Ethereum debido a su
Mecanismo de consenso de PoW y problemas de escalabilidad, el sistema DPoS de TRON ofrece una solución innovadora.
mecanismo que resultó en 2000 TPS en comparación con los 3 TPS de Bitcoin y los 15 TPS de Ethereum.
La red de protocolo TRON genera un bloque cada tres segundos, y cada bloque otorga 32 TRX a Súper Representantes. Se otorgará un total de 336.384.000 TRX anualmente a los 27 SR. Cada vez que un SR termina la producción de bloques, las recompensas se envían a una subcuenta en el superlibro mayor. Los SR pueden verificar, pero no utilizar directamente, estos TRX tokens. Cada uno puede realizar un retiro. SR una vez cada 24 horas, transfiriendo las recompensas de la subcuenta al SR especificado cuenta.
Los tres tipos de nodos en la red TRON son el nodo testigo, el nodo completo y el nodo de solidez. Los nodos testigo son creados por SR y son los principales responsables de la producción y propuesta de bloques. creación/votación. Los nodos completos proporcionan API y transmiten transacciones y bloques. Sincronización de nodos de solidez bloques de otros nodos completos y también proporcionan API indexables.
계정
4.1 종류
TRON 네트워크의 세 가지 유형의 계정은 일반 계정, token 계정 및 계약 계좌.
1.
일반 계정은 표준 거래에 사용됩니다.
2.
토큰 계정은 TRC-10 token을 저장하는 데 사용됩니다.
3.
계약 계정은 일반 계정에서 생성된 smart contract 계정이며
일반 계정에서도 발생합니다.
4.2 생성
TRON 계정을 만드는 방법에는 세 가지가 있습니다.
1. API를 통해 새 계정 만들기 2. TRX를 새 계정 주소로 이체 3. TRC-10 token을 새 계정 주소로 이전하세요.
주소(공개키)와 개인키로 구성된 오프라인 키 쌍으로, TRON 네트워크도 생성될 수 있습니다. 사용자 주소 생성 알고리즘은 다음과 같이 구성됩니다. 키 쌍을 생성한 후 공개 키(x, y를 나타내는 64바이트 바이트 배열) 추출 좌표). SHA3-256 기능을 사용하여 공개 키를 해시합니다(채택된 SHA3 프로토콜은 KECCAK-256) 결과의 마지막 20바이트를 추출합니다. 바이트 배열의 시작 부분에 41을 추가합니다. 초기 주소 길이가 21바이트인지 확인합니다. SHA3-256 기능을 사용하여 주소를 두 번 해시합니다. 처음 4바이트를 인증 코드로 사용하세요. 이니셜 끝에 인증코드를 추가하세요. base58 인코딩을 통해 base58check 형식의 주소를 얻고 획득합니다. 인코딩된 메인넷 주소는 T로 시작하며 길이는 34바이트입니다. 4.3 구조
세 가지 다른 계정 유형은 Normal, AssetIssue 및 Contract입니다. 계정에는 7개가 포함됩니다. 매개변수:
1.
account_name: 이 계정의 이름 – 예: 청구서계정.
2.
type: 이 계정의 유형입니다. 예: 0('일반' 유형을 나타냄).
3.
잔액: 이 계좌의 잔액 – 예: 4213312.
4.
vote: 이 계정에서 투표를 받았습니다. – 예: {(“0x1b7w…9xj3”,323),
(“0x8djq…j12m”,88),…,(“0x82nd…mx6i”,10001)}.
5.
자산: 이 계정에서 TRX가 예상되는 다른 자산 – 예: {<“WishToken”, 66666>, <”Dogie”,
233>}.
6.
최신_작동_시간: 이 계정의 최신 작업 시간입니다.
Protobuf data structure:
message Account {
message Vote {
bytes vote_address = 1;
int64 vote_count = 2;
}
bytes accout_name = 1;
AccountType type = 2;
bytes address = 3;
int64 balance = 4;
repeated Vote votes = 5;
map<string, int64> asset = 6;
int64 latest_operation_time = 10;
}
enum AccountType {
Normal = 0;
AssetIssue = 1;
Contract = 2;
}
Cuenta
4.1 Tipos
Los tres tipos de cuentas en la red TRON son cuentas regulares, cuentas token y cuentas de contrato.
1.
Las cuentas regulares se utilizan para transacciones estándar.
2.
Las cuentas de token se utilizan para almacenar TRC-10 tokens.
3.
Las cuentas de contrato son smart contract cuentas creadas por cuentas regulares y pueden
activado también por cuentas regulares.
4.2 Creación
Hay tres formas de crear una cuenta TRON:
1. Crear una nueva cuenta a través de API 2. Transfiera TRX a una nueva dirección de cuenta 3. Transfiera cualquier TRC-10 token a una nueva dirección de cuenta
Un par de claves fuera de línea que consta de una dirección (clave pública) y una clave privada, y no registrada por el También se puede generar la red TRON. El algoritmo de generación de direcciones de usuario consta de generar un par de claves y luego extraer la clave pública (matriz de bytes de 64 bytes que representa x, y coordenadas). Hash la clave pública usando la función SHA3-256 (el protocolo SHA3 adoptado es KECCAK-256) y extrae los últimos 20 bytes del resultado. Agregue 41 al comienzo de la matriz de bytes y asegúrese de que la longitud de la dirección inicial sea de 21 bytes. Hash la dirección dos veces usando la función SHA3-256 y tome los primeros 4 bytes como código de verificación. Añade el código de verificación al final de la inicial. dirección y obtenga la dirección en formato base58check a través de la codificación base58. un codificado La dirección de Mainnet comienza con T y tiene 34 bytes de longitud. 4.3 Estructura
Los tres tipos de cuentas diferentes son Normal, AssetIssue y Contrato. Una cuenta contiene 7 parámetros:
1.
nombre_cuenta: el nombre de esta cuenta – p.e. Cuenta de facturas.
2.
tipo: qué tipo de cuenta es, p.e. 0 (significa tipo "Normal").
3.
saldo: saldo de esta cuenta – p.e. 4213312.
4.
voto: votos recibidos en esta cuenta – p.e. {(“0x1b7w…9xj3”,323),
(“0x8djq…j12m”,88),…,(“0x82nd…mx6i”,10001)}.
5.
activo: otros activos esperados TRX en esta cuenta – p.e. {<“WishToken”, 66666>, <”Perrito”,
233>}.
6.
last_operation_time: la última hora de operación de esta cuenta.
Protobuf data structure:
message Account {
message Vote {
bytes vote_address = 1;
int64 vote_count = 2;
}
bytes accout_name = 1;
AccountType type = 2;
bytes address = 3;
int64 balance = 4;
repeated Vote votes = 5;
map<string, int64> asset = 6;
int64 latest_operation_time = 10;
}
enum AccountType {
Normal = 0;
AssetIssue = 1;
Contract = 2;
}
블록
블록에는 일반적으로 블록 헤더와 여러 트랜잭션이 포함됩니다.
Protobuf data structure:
message Block {
BlockHeader block_header = 1;
repeated Transaction transactions = 2;
}
5.1 블록 헤더
블록 헤더에는 raw_data, witness_signature 및 blockID가 포함됩니다.
Protobuf data structure:
message BlockHeader {
message raw {
int64 timestamp = 1;
bytes txTrieRoot = 2;
bytes parentHash = 3;
uint64 number = 4;
uint64 version = 5;
bytes witness_address = 6;
}
bytes witness_signature = 2;
bytes blockID = 3;
}
5.1.1 원시 데이터
원시 데이터는 Protobuf에서 raw_data로 표시됩니다. 여기에는 6개를 포함하는 메시지의 원시 데이터가 포함되어 있습니다. 매개변수:
1. timestamp: 이 메시지의 타임스탬프 – 예: 1543884429000. 2. txTrieRoot: 머클 트리의 루트 – 예: 7dacsa…3ed. 3. parentHash: 마지막 블록의 hash – 예: 7dacsa…3ed. 4. 숫자: 블록 높이 – 예: 4638708. 5. 버전: 예약됨 – 예: 5.
6. Witness_address: 이 블록에 담긴 증인의 주소 – 예: 41928c...4d21. 5.1.2 증인 서명
증인 서명은 Protobuf에서 witness_signature로 표시되며, 이는 이에 대한 서명입니다. 감시 노드의 블록 헤더. 5.1.3 블록 ID
블록 ID는 Protobuf에서 blockID로 표시됩니다. 여기에는 블록의 원자 식별이 포함됩니다. 블록 ID에는 2개의 매개변수가 포함되어 있습니다. 1. hash: 블록의 hash. 2. 번호: hash 및 블록의 높이. 5.2 거래 5.2.1 서명
TRON의 거래 서명 프로세스는 표준 ECDSA 암호화 알고리즘을 따릅니다.
SECP256K1 선택 곡선. 개인키는 난수이고, 공개키는 숫자이다.
타원 곡선. 공개 키 생성 프로세스는 먼저 난수를 생성하는 것으로 구성됩니다.
개인 키를 얻은 다음 타원 곡선의 기준점에 개인 키를 곱하여
공개 키. 트랜잭션이 발생하면 먼저 트랜잭션 원시 데이터가 바이트 형식으로 변환됩니다.
그런 다음 원시 데이터는 SHA-256 hashing을 거칩니다. 계약에 해당하는 개인 키
그런 다음 주소는 SHA256 hash의 결과에 서명합니다. 그런 다음 서명 결과가
거래.
5.2.2 대역폭 모델
일반 트랜잭션은 대역폭 포인트만 소비하지만 smart contract 작업은 대역폭 포인트를 모두 소비합니다. 에너지 및 대역폭 포인트. 두 가지 유형의 대역폭 포인트를 사용할 수 있습니다. 사용자는 얻을 수 있습니다 TRX 동결로 인한 대역폭 포인트와 매일 5000개의 무료 대역폭 포인트도 사용할 수 있습니다.
TRX 트랜잭션이 브로드캐스트되면 바이트 배열 형태로 전송되어 저장됩니다. 네트워크. 한 번의 트랜잭션에 소비된 대역폭 포인트 = 트랜잭션 바이트 수 대역폭 포인트 비율을 곱합니다. 예를 들어 트랜잭션의 바이트 배열 길이가 200인 경우 그러면 트랜잭션은 200 대역폭 포인트를 소비합니다. 그러나 TRX 또는 token 전송 결과가 다음과 같은 경우 생성되는 대상 계정, 계정 생성에 소비된 대역폭 포인트만 차감되며 추가 대역폭 포인트는 차감되지 않습니다. 계정 생성에서 시나리오에서 네트워크는 먼저 트랜잭션 개시자가 얻은 대역폭 포인트를 소비합니다.TRX 동결에서. 이 금액이 충분하지 않으면 네트워크는 트랜잭션을 소비합니다. 개시자의 TRX.
하나의 TRX 계정에서 다른 TRX 계정으로의 표준 TRX 전송 시나리오에서 네트워크는 먼저 다음을 소비합니다. TRX를 동결하기 위해 트랜잭션 개시자가 얻은 대역폭 포인트. 그게 부족하면 그럼 무료 일일 5000 대역폭 포인트를 소모합니다. 그래도 충분하지 않다면 네트워크가 거래 개시자의 TRX를 소비합니다. 금액은 바이트 수로 계산됩니다. 거래에 10 SUN을 곱합니다. 따라서 반드시 동결되지 않을 수 있는 대부분의 TRX 보유자의 경우 SR 투표에 참여하기 위한 TRX의 경우 첫 번째 단계는 자동으로 건너뜁니다. 고정 = 0) 일일 무료 대역폭 5000이 거래를 지원합니다.
TRC-10 token 전송의 경우 네트워크는 먼저 총 여유 대역폭 포인트가 있는지 확인합니다. 발행된 token 자산이면 충분합니다. 그렇지 않은 경우 TRX를 동결하여 얻은 대역폭 포인트는 다음과 같습니다. 소비되었습니다. 여전히 대역폭 포인트가 충분하지 않으면 거래의 TRX를 소비합니다. 개시자.
5.2.3 수수료
TRON 네트워크는 일반적으로 시스템으로 인해 대부분의 거래에 대해 수수료를 부과하지 않습니다. 제한 및 공정성, 대역폭 사용량 및 거래에는 특정 수수료가 부과됩니다.
수수료 요금은 다음 범주로 분류됩니다. 1. 일반 거래에는 대역폭 포인트가 필요합니다. 사용자는 일일 무료 대역폭 포인트를 사용할 수 있습니다. (5000) 또는 더 많은 것을 얻으려면 TRX를 동결하세요. 대역폭 포인트가 충분하지 않으면 TRX는 보내는 계정에서 직접 사용됩니다. 필요한 TRX는 바이트 수 * 10 SUN입니다. 2. 스마트 계약에는 에너지 비용이 들지만(섹션 6) 다음을 위한 대역폭 포인트도 필요합니다. 거래가 방송되고 확인됩니다. 대역폭 비용은 위와 동일합니다. 3. 모든 쿼리 트랜잭션은 무료입니다. 에너지나 대역폭 비용이 들지 않습니다.
TRON 네트워크는 또한 다음 거래에 대한 고정 수수료 세트를 정의합니다. 1. 감시 노드 생성: 9999 TRX 2. TRC-10 token 발행: 1024 TRX 3. 새 계정 만들기: 0.1 TRX 4. 교환 쌍 생성: 1024 TRX 5.2.4 지분 증명 거래(TaPoS)
TRON은 TaPoS를 사용하여 거래가 모두 기본 blockchain을 확인하도록 보장합니다.
위조 체인을 위조하기가 어렵습니다. TaPoS에서 네트워크는 각 거래에 다음의 일부를 포함해야 합니다.
최근 블록 헤더의 hash. 이 요구 사항은 트랜잭션이 재생되는 것을 방지합니다.
참조된 블록을 포함하지 않고 포크하고 특정 사용자와 그들의스테이크는 특정 포크에 있습니다. 이 합의 메커니즘은 거부로부터 네트워크를 보호합니다.
서비스, 51%, 이기적인 채굴, 이중 지출 공격.
5.2.5 거래 확인
트랜잭션은 네트워크에 브로드캐스트된 후 미래 블록에 포함됩니다. 19블록이 지나면 TRON(자체 블록 포함)에서 채굴되면 거래가 확인됩니다. 각 블록은 다음과 같이 생성됩니다. 라운드 로빈 방식으로 상위 27명의 슈퍼 대표자 중 한 명입니다. 각 블록은 최대 3초 정도 소요됩니다. blockchain에서 채굴됩니다. 네트워크 상황에 따라 각 슈퍼대표마다 시간이 조금씩 다를 수 있습니다. 조건 및 기계 구성. 일반적으로 거래는 다음 이후에 완전히 확정된 것으로 간주됩니다. ~1분. 5.2.6 구조
Transaction APIs consist of the following functions: message Transaction { message Contract { enum ContractType { AccountCreateContract = 0; // Create account/wallet TransferContract = 1; // Transfer TRX TransferAssetContract = 2; // Transfer TRC10 token VoteWitnessContract = 4; // Vote for Super Representative (SR) WitnessCreateContract = 5; // Create a new SR account AssetIssueContract = 6; // Create a new TRC10 token WitnessUpdateContract = 8; // Update SR information ParticipateAssetIssueContract = 9; // Purchase TRC10 token AccountUpdateContract = 10; // Update account/wallet information FreezeBalanceContract = 11; // Freeze TRX for bandwidth or energy UnfreezeBalanceContract = 12; // Unfreeze TRX WithdrawBalanceContract = 13; // Withdraw SR rewards, once per day UnfreezeAssetContract = 14; // Unfreeze TRC10 token UpdateAssetContract = 15; // Update a TRC10 token’s information ProposalCreateContract = 16; // Create a new network proposal by any SR ProposalApproveContract = 17; // SR votes yes for a network proposal ProposalDeleteContract = 18; // Delete a network proposal by owner CreateSmartContract = 30; // Deploy a new smart contract TriggerSmartContract = 31; // Call a function on a smart contract GetContract = 32; // Get an existing smart contract UpdateSettingContract = 33; // Update a smart contract’s parameters ExchangeCreateContract = 41; // Create a token trading pair on DEX ExchangeInjectContract = 42; // Inject funding into a trading pair

ExchangeWithdrawContract = 43; // Withdraw funding from a trading pair ExchangeTransactionContract = 44; // Perform token trading UpdateEnergyLimitContract = 45; // Update origin_energy_limit on a smart contract } } }
Bloque
Un bloque normalmente contiene un encabezado de bloque y varias transacciones.
Protobuf data structure:
message Block {
BlockHeader block_header = 1;
repeated Transaction transactions = 2;
}
5.1 Encabezado del bloque
Un encabezado de bloque contiene raw_data, witness_signature y blockID.
Protobuf data structure:
message BlockHeader {
message raw {
int64 timestamp = 1;
bytes txTrieRoot = 2;
bytes parentHash = 3;
uint64 number = 4;
uint64 version = 5;
bytes witness_address = 6;
}
bytes witness_signature = 2;
bytes blockID = 3;
}
5.1.1 Datos sin procesar
Los datos sin procesar se indican como raw_data en Protobuf. Contiene los datos sin procesar de un mensaje, que contiene 6 parámetros:
1. marca de tiempo: marca de tiempo de este mensaje – p.e. 1543884429000. 2. txTrieRoot: la raíz del árbol Merkle – p.e. 7dacsa…3ed. 3. parentHash: el hash del último bloque – p.e. 7dacsa…3ed. 4. número: la altura del bloque – p.e. 4638708. 5. versión: reservada – p.ej. 5.

6. dirección_testigo: la dirección del testigo incluida en este bloque – p.e. 41928c...4d21. 5.1.2 Firma del testigo
La firma del testigo se indica como witness_signature en Protobuf, que es la firma de este bloquear el encabezado del nodo testigo. 5.1.3 ID de bloque
El ID de bloque se indica como blockID en Protobuf. Contiene la identificación atómica de un bloque. un bloque La identificación contiene 2 parámetros: 1. hash: el hash del bloque. 2. número: el hash y altura del bloque. 5.2 Transacción 5.2.1 Firma
El proceso de firma de transacciones de TRON sigue un algoritmo criptográfico estándar ECDSA, con un
Curva de selección SECP256K1. Una clave privada es un número aleatorio y la clave pública es un punto en la
curva elíptica. El proceso de generación de clave pública consiste en generar primero un número aleatorio como
clave privada y luego multiplicar el punto base de la curva elíptica por la clave privada para obtener la
clave pública. Cuando se produce una transacción, los datos sin procesar de la transacción se convierten primero al formato de bytes.
Los datos sin procesar luego se someten a SHA-256 hashing. La clave privada correspondiente al contrato.
La dirección luego firma el resultado del SHA256 hash. El resultado de la firma luego se agrega al
transacción.
5.2.2 Modelo de ancho de banda
Las transacciones ordinarias solo consumen puntos de ancho de banda, pero las operaciones smart contract consumen ambos puntos de energía y ancho de banda. Hay dos tipos de puntos de ancho de banda disponibles. Los usuarios pueden ganar puntos de ancho de banda de congelar TRX, mientras que 5000 puntos de ancho de banda gratuitos también están disponibles diariamente.
Cuando se transmite una transacción TRX, se transmite y almacena en forma de una matriz de bytes sobre la red. Puntos de ancho de banda consumidos por una transacción = número de bytes de transacción multiplicado por la tasa de puntos de ancho de banda. Por ejemplo, si la longitud de la matriz de bytes de una transacción es 200, entonces la transacción consume 200 puntos de ancho de banda. Sin embargo, si una transferencia TRX o token resulta en la cuenta de destino que se está creando, entonces solo los puntos de ancho de banda consumidos para crear la cuenta se deducirán y no se deducirán puntos de ancho de banda adicionales. En la creación de una cuenta En este escenario, la red consumirá primero los puntos de ancho de banda que obtuvo el iniciador de la transacción.por congelar TRX. Si esta cantidad es insuficiente, entonces la red consume la transacción. TRX del iniciador.
En escenarios de transferencia TRX estándar de una cuenta TRX a otra, la red primero consume los puntos de ancho de banda obtenidos por el iniciador de la transacción para congelar TRX. Si eso es insuficiente, entonces consume de los 5000 puntos de ancho de banda diarios gratuitos. Si esto todavía no es suficiente, entonces la red Consume el TRX del iniciador de la transacción. La cantidad se calcula por el número de bytes en la transacción multiplicada por 10 DOM. Por lo tanto, para la mayoría de los poseedores de TRX, que no necesariamente pueden congelar su TRX para participar en la votación SR, el primer paso se omite automáticamente (ya que el saldo TRX frozen = 0) y los 5000 anchos de banda gratuitos diarios impulsan la transacción.
Para transferencias TRC-10 token, la red primero verifica si el total de puntos de ancho de banda libres del activo emitido token son suficientes. De lo contrario, los puntos de ancho de banda obtenidos al congelar TRX son consumido. Si todavía no hay suficientes puntos de ancho de banda, entonces consume el TRX de la transacción. iniciador.
5.2.3 Tarifa
La red TRON generalmente no cobra tarifas por la mayoría de las transacciones; sin embargo, debido al sistema Las restricciones y la equidad, el uso del ancho de banda y las transacciones conllevan ciertas tarifas.
Los cargos por tarifas se dividen en las siguientes categorías: 1. Las transacciones normales cuestan puntos de ancho de banda. Los usuarios pueden utilizar los puntos de ancho de banda diarios gratuitos. (5000) o congelar TRX para obtener más. Cuando los puntos de ancho de banda no sean suficientes, TRX será utilizado directamente desde la cuenta emisora. El TRX necesario es la cantidad de bytes * 10 SUN. 2. Los contratos inteligentes cuestan energía (Sección 6), pero también necesitarán puntos de ancho de banda para el transacción que será transmitida y confirmada. El costo del ancho de banda es el mismo que el anterior. 3. Todas las transacciones de consulta son gratuitas. No cuesta energía ni ancho de banda.
La red TRON también define un conjunto de tarifas fijas para las siguientes transacciones: 1. Creando un nodo testigo: 9999 TRX 2. Emitiendo un TRC-10 token: 1024 TRX 3. Creando una nueva cuenta: 0.1 TRX 4. Creando un par de intercambio: 1024 TRX 5.2.4 Transacción como prueba de participación (TaPoS)
TRON usa TaPoS para garantizar que todas las transacciones confirmen el blockchain principal, mientras lo hace
Es difícil falsificar cadenas. En TaPoS, las redes requieren que cada transacción incluya parte de
el hash de un encabezado de bloque reciente. Este requisito evita que las transacciones se repitan en
se bifurca sin incluir el bloque al que se hace referencia, y también indica a la red que un usuario en particular y sulo que está en juego está en una bifurcación específica. Este mecanismo de consenso protege la red contra la Denegación de
Servicio, 51%, minería egoísta y ataques de doble gasto.
5.2.5 Confirmación de transacción
Una transacción se incluye en un bloque futuro después de ser transmitida a la red. Después de 19 cuadras son minado el TRON (incluido su propio bloque), se confirma la transacción. Cada bloque es producido por uno de los 27 mejores Súper Representantes en un sistema de todos contra todos. Cada bloque tarda ~3 segundos en ser extraído en el blockchain. El tiempo puede variar ligeramente para cada Súper Representante debido a la red. condiciones y configuraciones de la máquina. En general, una transacción se considera totalmente confirmada después ~1 minuto. 5.2.6 Estructura
Transaction APIs consist of the following functions: message Transaction { message Contract { enum ContractType { AccountCreateContract = 0; // Create account/wallet TransferContract = 1; // Transfer TRX TransferAssetContract = 2; // Transfer TRC10 token VoteWitnessContract = 4; // Vote for Super Representative (SR) WitnessCreateContract = 5; // Create a new SR account AssetIssueContract = 6; // Create a new TRC10 token WitnessUpdateContract = 8; // Update SR information ParticipateAssetIssueContract = 9; // Purchase TRC10 token AccountUpdateContract = 10; // Update account/wallet information FreezeBalanceContract = 11; // Freeze TRX for bandwidth or energy UnfreezeBalanceContract = 12; // Unfreeze TRX WithdrawBalanceContract = 13; // Withdraw SR rewards, once per day UnfreezeAssetContract = 14; // Unfreeze TRC10 token UpdateAssetContract = 15; // Update a TRC10 token’s information ProposalCreateContract = 16; // Create a new network proposal by any SR ProposalApproveContract = 17; // SR votes yes for a network proposal ProposalDeleteContract = 18; // Delete a network proposal by owner CreateSmartContract = 30; // Deploy a new smart contract TriggerSmartContract = 31; // Call a function on a smart contract GetContract = 32; // Get an existing smart contract UpdateSettingContract = 33; // Update a smart contract’s parameters ExchangeCreateContract = 41; // Create a token trading pair on DEX ExchangeInjectContract = 42; // Inject funding into a trading pair
ExchangeWithdrawContract = 43; // Withdraw funding from a trading pair ExchangeTransactionContract = 44; // Perform token trading UpdateEnergyLimitContract = 45; // Update origin_energy_limit on a smart contract } } }
TRON 가상 머신
6.1 소개
TRON TVM(Virtual Machine)은 경량의 Turing 완전한 가상 머신입니다. TRON의 생태계. 그 목표는 효율적인 맞춤형 blockchain 시스템을 제공하는 것입니다. 편리하고 안정적이며 안전하고 확장 가능합니다.
TVM은 처음에 EVM에서 분기되었으며 기존 견고성 smart contract과 원활하게 연결할 수 있습니다. 11 개발 생태계. 이를 바탕으로 TVM은 DPoS 합의를 추가로 지원합니다.
TVM은 에너지라는 개념을 사용합니다. EVM의 가스 메커니즘과 다른 작동 방식은 다음과 같습니다. TVM의 거래 및 smart contract은 무료이며 TRX가 소비되지 않습니다. 기술적으로 실행 가능 TVM의 계산 용량은 총 보유량 tokens에 의해 제한되지 않습니다. 6.2 작업 흐름
컴파일러는 먼저 Solidity smart contract을 읽기 가능하고 실행 가능한 바이트 코드로 변환합니다. TVM. 그런 다음 TVM은 논리 연산과 동일한 opcode를 통해 데이터를 처리합니다. 스택 기반의 유한 상태 기계. 마지막으로 TVM은 blockchain 데이터에 액세스하고 상호 운용 계층을 통한 외부 데이터 인터페이스. 11 EVM: Ethereum 가상 머신(https://github.com/ethereum/ethereumj)

그림 3: TVM 워크플로
6.3 성능 6.3.1 경량 아키텍처
TVM은 리소스 소비를 줄이기 위해 경량 아키텍처를 채택합니다. 시스템 성능. 6.3.2 견고함
TRX 전송 및 smart contract 실행 비용 대역폭 포인트만 TRX 대신에 발생합니다. TRON을 공격으로부터 면제합니다. 대역폭 소비는 예측 가능하며 정적입니다. 계산 단계 비용은 고정되어 있습니다. 6.3.3 높은 호환성
TVM은 EVM과 호환되며 앞으로 더 많은 주류 VM과 호환될 예정입니다. 따라서 EVM의 모든 smart contract은 TVM에서 실행 가능합니다. 6.3.4 저렴한 비용
TVM의 대역폭 설정으로 인해 개발 비용이 절감되고 개발자는 개발에만 집중할 수 있습니다. 계약 코드의 논리 개발. TVM은 계약을 위한 올인원 인터페이스도 제공합니다. 배포, 트리거링 및 보기를 통해 개발자에게 편의성을 제공합니다.
TRON Máquina virtual
6.1 Introducción
TRON Virtual Machine (TVM) es una máquina virtual ligera y completa de Turing desarrollada para El ecosistema de TRON. Su objetivo es proporcionar un sistema blockchain personalizado que sea eficiente, conveniente, estable, seguro y escalable.
TVM inicialmente se bifurcó de EVM y puede conectarse sin problemas con la solidez existente smart contract 11 ecosistema de desarrollo. En base a eso, TVM también admite el consenso DPoS.
TVM emplea el concepto de Energía. A diferencia del mecanismo de gas en EVM, las operaciones de las transacciones y smart contracts en TVM son gratuitas y no se consume TRX. Técnicamente, ejecutable La capacidad de cálculo en TVM no está restringida por la cantidad total de tenencias de tokens. 6.2 Flujo de trabajo
El compilador primero traduce Solidity smart contract a código de bytes legible y ejecutable en la TVM. Luego, TVM procesa datos a través de código de operación, lo que equivale a operar la lógica. de una máquina de estados finitos basada en pila. Finalmente, TVM accede a blockchain datos e invoca Interfaz de Datos Externos a través de la capa de Interoperación. 11 EVM: Ethereum Máquina virtual (https://github.com/ethereum/ethereumj)

Figura 3: Flujo de trabajo TVM
6.3 Rendimiento 6.3.1 Arquitectura ligera
TVM adopta una arquitectura ligera con el objetivo de reducir el consumo de recursos para garantizar rendimiento del sistema. 6.3.2 Robusto
Las transferencias TRX y la ejecución smart contract cuestan solo puntos de ancho de banda, en lugar de TRX, que exime a TRON de ser atacado. El consumo de ancho de banda es predecible y estático ya que cada El costo del paso computacional es fijo. 6.3.3 Alta compatibilidad
TVM es compatible con EVM y será compatible con más máquinas virtuales convencionales en el futuro. Por lo tanto, todos los smart contracts en EVM son ejecutables en TVM. 6.3.4 Bajo Costo
Gracias a la configuración del ancho de banda de TVM, los costos de desarrollo se reducen y los desarrolladores pueden concentrarse en desarrollo lógico de su código de contrato. TVM también ofrece interfaces todo en uno para contrato implementación, activación y visualización para ofrecer comodidad a los desarrolladores.
스마트 계약
7.1 소개
smart contract은 계약 협상을 디지털 방식으로 검증하는 프로토콜입니다. 그들은 규칙을 정의하고 계약과 관련된 벌금을 부과하고 해당 의무를 자동으로 시행합니다. 똑똑한 계약 코드는 계약의 협상이나 이행을 촉진하고, 확인하고, 집행합니다. 거래. token화 관점에서 smart contract은 자동 자금 조달도 촉진합니다. 특정 기준이 충족되면 참여 당사자 간의 전송이 가능합니다.
TRON smart contract은 Solidity 언어로 작성되었습니다. 일단 작성되고 테스트되면 바이트코드로 컴파일된 다음 TRON 가상 머신용 TRON 네트워크에 배포됩니다. 한 번 배포된 경우 smart contract은 계약 주소를 통해 쿼리할 수 있습니다. 계약신청 ABI(바이너리 인터페이스)는 계약의 호출 기능을 표시하고 계약과 상호 작용하는 데 사용됩니다. 네트워크. 7.2 에너지 모델
smart contract 배포 및 트리거에 대한 최대 에너지 제한은 여러 가지 기능에 따라 달라집니다. 변수:
● 1 TRX 동결에 따른 동적 에너지는 50,000,000,000 (총 에너지 한도) / (총 에너지 무게) ● 에너지 한도는 TRX 동결로 인한 일일 계정 에너지 한도입니다. ● TRX 동결로 인해 남은 일일 계정 에너지는 에너지 한도 - 에너지로 계산됩니다. 중고 ● TRX의 수수료 한도는 smart contract 배포/트리거 호출에 설정되어 있습니다. ● 계정에 남은 사용 가능한 TRX ● 직접 구매한 경우 TRX당 에너지(10 SUN = 1 에너지) = 100,000, SR은 투표 가능 조정
배포를 위한 최대 에너지 한도를 계산하는 두 가지 소비 시나리오가 있습니다.
방아쇠. 논리는 다음과 같이 표현될 수 있습니다.
const R = Dynamic Energy Limit
const F = Daily account energy from freezing TRX
const E = Remaining daily account energy from freezing TRX
const L = Fee limit in TRX set in deploy/trigger call
const T = Remaining usable TRX in account
const C = Energy per TRX if purchased directly
// Calculate M, defined as maximum energy limit for deployment/trigger of smart contract if F > LR let M = min(E+TC, LR) else let M = E+TC 7.3 배포
TRON solidity smart contract이 컴파일되면 TRON 가상 머신은 컴파일된 내용을 읽습니다. 바이트코드. 바이트코드는 코드 배포, 계약 코드 및 Auxdata 섹션으로 구성됩니다. Auxdata는 검증에 사용되는 소스 코드의 암호화 지문입니다. 배포 바이트코드는 생성자 함수를 실행하고 초기 저장 변수를 설정합니다. 배포 code는 또한 계약 코드를 계산하여 TVM에 반환합니다. ABI는 JSON 파일입니다. TRON smart contract의 기능을 설명합니다. 이 파일은 함수 이름, 지불 가능성, 함수 반환 값 및 상태 변경 가능성. 7.4 트리거 기능
TRON smart contract이 배포되면 해당 기능은 다음 중 하나를 통해 개별적으로 트리거될 수 있습니다. TronStudio 또는 API 호출을 통해. 상태 변경 기능에는 에너지가 필요하지만 읽기 전용 기능에는 에너지가 필요합니다. 에너지 없이 실행합니다. 7.5 TRON 견고성
TRON Solidity는 Ethereum의 Solidity 언어에서 나온 포크입니다. TRON은 원본 프로젝트를 다음으로 수정합니다. TRX 및 SUN 단위를 지원합니다(1 TRX = 1,000,000 SUN). 나머지 언어 구문은 다음과 같습니다. Solidity ^0.4.24와 호환됩니다. 따라서 TVM(Tron Virtual Machine)은 거의 100% 호환됩니다. EVM 지침으로.
Contrato inteligente
7.1 Introducción
Un smart contract es un protocolo que verifica digitalmente la negociación del contrato. Definen las reglas y sanciones relacionadas con un acuerdo y también hacer cumplir automáticamente esas obligaciones. el inteligente El código de contrato facilita, verifica y hace cumplir la negociación o ejecución de un acuerdo o transacción. Desde una perspectiva de tokenización, los smart contracts también facilitan los fondos automáticos transferencias entre partes participantes si se cumplen ciertos criterios.
TRON smart contracts están escritos en el lenguaje Solidity. Una vez escritos y probados, pueden ser compilado en código de bytes y luego implementado en la red TRON para la máquina virtual TRON. una vez implementado, smart contracts se pueden consultar a través de sus direcciones de contrato. La solicitud del contrato La interfaz binaria (ABI) muestra las funciones de llamada del contrato y se utiliza para interactuar con el red. 7.2 Modelo Energético
El límite máximo de energía para desplegar y activar un smart contract es función de varios variables:
● La energía dinámica procedente de la congelación de 1 TRX es 50 000 000 000 (límite de energía total) / (energía total Peso) ● El límite de energía es el límite de energía diario de la cuenta por congelar TRX ● La energía restante diaria de la cuenta por congelar TRX se calcula como Límite de energía - Energía Usado ● El límite de tarifa en TRX se establece en smart contract llamada de implementación/activación ● TRX utilizable restante en la cuenta ● Energía por TRX si se compra directamente (10 SUN = 1 Energía) = 100,000, los SR pueden votar ajuste
Hay dos escenarios de consumo para calcular el límite máximo de energía para la implementación y
disparador. La lógica se puede expresar de la siguiente manera:
const R = Dynamic Energy Limit
const F = Daily account energy from freezing TRX
const E = Remaining daily account energy from freezing TRX
const L = Fee limit in TRX set in deploy/trigger call
const T = Remaining usable TRX in account
const C = Energy per TRX if purchased directly
// Calculate M, defined as maximum energy limit for deployment/trigger of smart contract if F > LR let M = min(E+TC, LR) else let M = E+TC 7.3 Implementación
Cuando se compila una TRON solidez smart contract, la Máquina Virtual TRON lee el compilado código de bytes. El código de bytes consta de una sección para la implementación del código, el código de contrato y los datos auxiliares. Los datos auxiliares son la huella digital criptográfica del código fuente, que se utiliza para la verificación. El despliegue bytecode ejecuta la función constructora y configura las variables de almacenamiento iniciales. El despliegue El código también calcula el código del contrato y lo devuelve al TVM. El ABI es un archivo JSON que describe las funciones de TRON smart contract. Este archivo define los nombres de las funciones, su pagabilidad, los valores de retorno de la función y su mutabilidad de estado. 7.4 Función de disparo
Una vez que se implementan los TRON smart contracts, sus funciones se pueden activar individualmente a través de TronStudio o mediante llamadas API. Las funciones de cambio de estado requieren energía, mientras que las funciones de solo lectura ejecutar sin energía. 7.5 TRON Solidez
TRON Solidity es una bifurcación del lenguaje Solidity de Ethereum. TRON modifica el proyecto original para Admite unidades TRX y SUN (1 TRX = 1.000.000 SUN). El resto de la sintaxis del lenguaje es compatible con Solidez ^0.4.24. Así la Máquina Virtual Tron (TVM) es casi 100% compatible con EVM instrucciones.
토큰
8.1 TRC-10 토큰
TRON 네트워크에서 각 계정은 1024 TRX를 희생하여 token을 발행할 수 있습니다. token을 발행하려면, 발행자는 token 이름, 총 자본금, TRX에 대한 환율, 순환 기간, 설명, 웹사이트, 계정당 최대 대역폭 소비, 총계 대역폭 소비 및 동결된 token 양. 각 token 발행은 또한 구성할 수 있습니다 각 계정의 일일 최대 token 전송 대역폭 포인트, 전체 네트워크의 일일 최대 token 전송 대역폭 포인트, 총 token 공급량, 잠금 기간(일) 및 총 금액 token 중 잠겼습니다. 8.2 TRC-20 토큰
TRC-20은 smart contract이 지원하는 token을 구현하는 데 사용되는 기술 표준입니다. TRON 가상 머신. ERC-20과 완벽하게 호환됩니다.
인터페이스는 다음과 같습니다:
계약 TRC20인터페이스 {
함수 totalSupply() 공개 상수 반환 (단위);
함수 balanceOf(주소 tokenOwner) 공개 상수 반환 (단위
균형);
함수 허용(주소 token소유자, 주소 지출자) 공용 상수
반환 (남은 단위);
기능 전송(주소, 단위 tokens) 공개 반환 (부울 성공);
기능 승인(주소 지출자, 단위 tokens) 공개 반환 (bool
성공);
함수 transferFrom(주소, 주소, 단위 tokens) 공개
반환 (부울 성공);
이벤트 전송(인덱스된 주소, 인덱싱된 주소, 단위 tokens);
이벤트 승인(주소 색인 tokenOwner, 주소 색인 지출자, 단위
tokens); }
개발자의 관점에서 볼 때 TRC-10과 TRC-20에는 몇 가지 차이점이 있습니다. 일부 주요 차이점 중 하나는 TRC-10 token은 API와 smart contract을 통해 액세스할 수 있다는 것입니다. TRC-20 token은 인터페이스 사용자 정의를 허용하지만 smart contract 내에서만 액세스할 수 있습니다.
비용 측면에서 TRC-10 token은 거래 수수료가 1000배 낮습니다.
TRC-20이지만 API 전송 및 예금에 대한 대역폭 비용이 발생합니다. 스마트로 이체 및 입금
TRC-10 token에 대한 계약에는 대역폭과 에너지 비용이 모두 듭니다.
8.3 너머
TRON은 Ethereum과 동일한 Solidity 버전을 사용하므로 더 많은 token 표준을 쉽게 사용할 수 있습니다. TRON로 이식되었습니다.
Token
8.1 Ficha TRC-10
En la red TRON, cada cuenta puede emitir tokens a expensas de 1024 TRX. Para emitir tokens, el emisor debe especificar un nombre token, la capitalización total, el tipo de cambio a TRX, duración de la circulación, descripción, sitio web, consumo máximo de ancho de banda por cuenta, total consumo de ancho de banda y la cantidad de token congelada. Cada emisión token también puede configurar el máximo diario de transferencia de token puntos de ancho de banda de cada cuenta, el máximo diario de toda la red token transfiere puntos de ancho de banda, suministro total de token, duración del bloqueo en días y monto total de tokens bloqueados. 8.2 Ficha TRC-20
TRC-20 es un estándar técnico utilizado para smart contracts que implementan tokens respaldados por TRON Máquina virtual. Es totalmente compatible con ERC-20.
La interfaz es la siguiente:
contrato TRC20Interfaz {
función suministrototal() pública constante retorna (uint);
función balanceOf(dirección tokenPropietario) retornos públicos constantes (uint
saldo);
función asignación(dirección tokenPropietario, dirección del gastador) pública constante
devoluciones (uint restante);
transferencia de función (dirección a, uint tokens) devoluciones públicas (éxito bool);
función aprobar(gastador de direcciones, uint tokens) devoluciones públicas (bool
éxito);
función transferFrom(dirección de, dirección a, uint tokens) público
devoluciones (éxito bool);
evento Transferencia(dirección indexada desde, dirección indexada hacia, uint tokens);
evento Aprobación(dirección indexada tokenPropietario, dirección gastadora indexada, uint
tokens); }
Desde la perspectiva del desarrollador, existen varias diferencias entre TRC-10 y TRC-20. Algunos Una de las diferencias clave es que los tokens TRC-10 son accesibles mediante API y smart contracts, mientras que TRC-20 tokens permiten la personalización de la interfaz, pero solo se puede acceder a ellos dentro de smart contracts.
Desde una perspectiva de costos, los TRC-10 tokens tienen tarifas de transacción que son 1000 veces más bajas que
TRC-20, pero conlleva costos de ancho de banda para transferencias y depósitos de API. Transferencias y depósitos en smart
Los contratos para TRC-10 tokens cuestan ancho de banda y energía.
8.3 Más allá
Dado que TRON usa la misma versión de Solidity que Ethereum, se podrían implementar más estándares token. transferido a TRON.
거버넌스
9.1 슈퍼대표 9.1.1 일반사항
TRON 네트워크의 모든 계정은 신청할 수 있으며 슈퍼가 될 수 있는 기회를 갖습니다. 대표자(SR로 표시). 누구나 SR 후보에게 투표할 수 있습니다. 상위 27명의 후보는 가장 많은 표를 얻은 사람이 블록을 생성할 권리와 의무를 가진 SR이 됩니다. 투표는 6시간마다 계산되며 이에 따라 SR이 변경됩니다.
악의적인 공격을 방지하기 위해 SR 후보가 되기 위해서는 비용이 발생합니다. 신청시 9999 TRX는 신청자의 계정에서 소각됩니다. 성공하면 해당 계정이 SR에 참여할 수 있습니다. 선거. 9.1.2 선거
TRON 투표에는 힘(TP로 표시)이 필요하며 TP의 양은 유권자의 선택에 따라 달라집니다. 동결자산(TRX).
TP는 다음과 같은 방식으로 계산됩니다.
TP
대역폭 확보를 위해 TRX 1개 동결
1
=
TRON 네트워크의 모든 계정은 자신의 SR에 투표할 권리가 있습니다.
출시 후(고정 해제, 3일 후 사용 가능) 사용자는 동결된 자산을 가지지 않으며 모두 잃게 됩니다. 그에 따라 TP. 결과적으로 모든 투표는 진행 중인 투표와 향후 투표 라운드에서 무효가 됩니다. TRX는 투표를 위해 다시 동결되었습니다.
TRON 네트워크는 가장 최근 투표만 기록합니다. 즉, 모든 새로운 투표는 이전 투표를 모두 무효화합니다. 9.1.3 보상 가. 투표 보상
후보자 보상이라고도 하며 상위 127명의 후보자가 라운드마다 한 번씩 업데이트됩니다(6
시간)은 채굴 시 115,200 TRX를 공유합니다. 보상은 투표 가중치에 따라 분할됩니다.
각 후보자는 받습니다. 매년 후보자의 총 보상은 168,192,000 TRX입니다.
라운드당 총 투표 보상
매 라운드마다 115,200 TRX가 필요한 이유는 무엇입니까?
15, 00 TRX
라운드당 총 투표 보상(V R/라운드)
1
2
=
V R/라운드 = 16 T RX/블록 × 20 블록/분 × 60분/시간 × 6시간/라운드
주의 사항: 이는 WITNESS_STANDBY_ALLOWANCE = 115,200 TRX로 설정됩니다. 동적 네트워크 매개변수를 참조하세요.
연간 총 투표 보상
왜 매년 168,192,000 TRX가 발생하나요?
168, 192, 000 T RX = 연간 총 투표 보상(V R/년)
V R/년 = 115, 200 T RX/회 × 4회/일 × 365일/년
b. 블록 보상
슈퍼 대표 보상이라고도 하며, 당선된 상위 27명의 후보자(SR)에게 지급됩니다.
매 라운드(6시간)마다 대략 230,400 TRX가 채굴됩니다. 보상은 균등하게 분배됩니다.
27개 SR 사이(네트워크 오류로 인해 놓친 총 보상 블록 제외) 총
336,384,000 TRX는 매년 27명의 SR에게 지급됩니다.
라운드당 총 블록 보상
왜 매 라운드마다 230,400 TRX가 필요합니까?
230, 400 T RX = 라운드당 총 블록 보상(BR/라운드)
BR/라운드 = 32 T RX/블록 × 20블록/분 × 60분/시간 × 6시간/라운드
주의 사항: 단위 블록 보상은 WITNESS_PAY_PER_BLOCK = 32 TRX로 설정됩니다. 동적 네트워크 보기
매개변수.
연간 총 블록 보상
왜 매년 336,384,000 TRX가 발생하나요?
336, 384, 000 T RX = 연간 총 블록 보상(BR/년)
BR/년 = 230, 400 T RX/라운드 × 4라운드/일 × 365일/년
2021년 1월 1일
2021년 1월 1일 이전에는 TRON 네트워크에 인플레이션이 없으며 TRON DAO은(는)
해당 날짜 이전에 모든 블록 보상과 후보 보상을 지급합니다.
기음. 보상 계산
SR 보상 계산
총 보상
투표 보상(V R)
블록 보상(BR)
티
=
+
R
총 VR
뷔
=
×
총 투표수
SR 후보가 받은 표 수
R
블록 놓침
2
비
=
27
총 BR -
× 3
참고: 보상은 라운드(6시간)당 SR별로 계산됩니다.
28위 ~ 127위 SR 후보 보상 계산 총 보상 투표 보상(V R) 티 =
R
총 VR
뷔
=
×
총 투표수
SR 후보가 받은 표 수
참고: 보상은 라운드(6시간)당 SR 후보자별로 계산됩니다.
9.2 위원회
9.2.1 일반사항
위원회는 블록 생성과 같은 TRON 동적 네트워크 매개변수를 수정하는 데 사용됩니다.
보상, 거래 수수료 등. 위원회는 현재 라운드의 27개 SR로 구성됩니다. 각 SR
제안에 대해 제안하고 투표할 권리가 있습니다. 제안이 19표 이상을 얻은 경우
승인되며 새로운 네트워크 매개변수는 다음 유지관리 기간(3일)에 적용됩니다.
9.2.2 동적 네트워크 매개변수
0.
MAINTENANCE_TIME_INTERVAL
가.
설명
유지 관리 간격 시간을 ms 단위로 수정합니다. SR 투표 간격 시간으로 알려져 있음
라운드.
비.
예
[6 * 3600 * 1000] ms - 6시간입니다.
기음.
범위
[3 * 27* 1000, 24 * 3600 * 1000] ms
1.
ACCOUNT_UPGRADE_COST
가.
설명
SR 계좌 신청 비용을 수정합니다.
비.
예
[9,999,000,000] SUN - 9,999 TRX입니다.
기음.
범위
[0,100 000 000 000 000 000] 일
2.
CREATE_ACCOUNT_FEE
가.
설명
계정 생성 수수료를 수정하세요.비.
예
[100,000] SUN - 1 TRX입니다.
기음.
범위
[0,100 000 000 000 000 000] 일
3.
TRANSACTION_FEE
가.
설명
추가 대역폭을 얻기 위해 사용되는 수수료 금액을 수정합니다.
비.
예
[10] SUN/바이트.
기음.
범위
[0,100 000 000 000 000 000] SUN/바이트
4.
ASSET_ISSUE_FEE
가.
설명
자산 발행 수수료를 수정합니다.
비.
예
[1024,000,000] SUN - 1024 TRX입니다.
기음.
범위
[0,100 000 000 000 000 000] 일
5.
WITNESS_PAY_PER_BLOCK
가.
설명
SR 블록 생성 보상을 수정합니다. 단위 블록 보상으로 알려져 있습니다.
비.
예
[32,000,000] SUN - 32 TRX입니다.
기음.
범위
[0,100 000 000 000 000 000] 일
6.
WITNESS_STANDBY_ALLOWANCE
가.
설명
상위 127명의 SR 후보자에게 제공되는 보상을 수정합니다. 총 투표 보상으로 알려져 있음
라운드당.
비.
예
[115,200,000,000] SUN - 115,200 TRX입니다.
기음.
범위
[0,100 000 000 000 000 000] 일
7.
CREATE_NEW_ACCOUNT_FEE_IN_SYSTEM_CONTRACT
가.
설명
계정 생성 비용을 수정합니다. 동적 네트워크 매개변수 #8을 결합하여 다음을 얻습니다.
총 계정 생성 비용:
REATE_NEW_ACCOUNT_FEE_IN_SY STEM_CONTRACT
REATE_NEW_ACCOUNT_BANDWIDTH_RATE
C
×C
b. 예 [0] 일요일. 기음. 범위 [0,100 000 000 000 000 000] 일 8. CREATE_NEW_ACCOUNT_BANDWIDTH_RATE
가.
설명
계정 생성 비용을 수정합니다. 동적 네트워크 매개변수 #7을 결합하여 다음을 얻습니다.
총 계정 생성 비용:
REATE_NEW_ACCOUNT_FEE_IN_SY STEM_CONTRACT
REATE_NEW_ACCOUNT_BANDWIDTH_RATE
C
×C
b. 예 [1]. 기음. 범위 [0,100,000,000,000,000,000] 9. ALLOW_CREATION_OF_CONTRACTS 가. 설명 TVM(Tron Virtual Machine)을 켜려면 비. 예 True - 2018년 10월 10일 23:47 UTC부터 활성화되고 적용되도록 설정되었습니다. 기음. 범위 참/거짓 10. REMOVE_THE_POWER_OF_THE_GR 가. 설명 초기 GR 제네시스 투표 제거 b. 예 사실 - 2018년 11월 4일 08:46 UTC에 적용되었습니다. 기음. 범위 True/False - 참고: True에서 False로 다시 설정할 수 없습니다. 11. 에너지 요금 가. 설명 1 에너지의 수수료를 수정합니다. 비. 예 20일 기음. 범위 [0,100 000 000 000 000 000] 일 12. EXCHANGE_CREATE_FEE 가. 설명 거래 쌍 생성 비용을 수정합니다. 거래 주문 생성 비용으로 알려져 있습니다. 비. 예 [1,024,000,000] SUN - 1024 TRX입니다. 기음. 범위 [0,100 000 000 000 000 000] 일 13. MAX_CPU_TIME_OF_ONE_TX 가. 설명 한 트랜잭션의 최대 실행 시간을 수정합니다. 시간 초과 제한으로 알려져 있습니다. 하나의 거래. 비. 예 50ms 기음. 범위
[0, 1000]밀리초
14. ALLOW_UPDATE_ACCOUNT_NAME
가.
설명
계정이 계정 이름을 업데이트할 수 있도록 옵션을 수정합니다.
비.
예
False - java-tron Odyssey v3.2에서 제안할 수 있습니다.
기음.
범위
True/False - 참고: True에서 False로 다시 설정할 수 없습니다.
15. ALLOW_SAME_TOKEN_NAME
가.
설명
다른 token이 중복된 이름을 가질 수 있도록 유효성 검사를 수정합니다.
비.
예
False - java-tron Odyssey v3.2에서 제안할 수 있습니다.
기음.
범위
True/False - 참고: True에서 False로 다시 설정할 수 없습니다.
16. ALLOW_DELEGATE_RESOURCE
가.
설명
중복된 이름으로 token을 발행할 수 있도록 검증을 수정하여
긴 정수 데이터 유형의 token 중 tokenID는 유일한 원자입니다.
token의 식별입니다.
비.
예
False - java-tron Odyssey v3.2에서 제안할 수 있습니다.
기음.
범위
True/False - 참고: True에서 False로 다시 설정할 수 없습니다.
17. TOTAL_ENERGY_LIMIT
가.
설명
전체 네트워크 총 에너지 제한을 수정합니다.
비.
예
[50,000,000,000,000,000] SUN - 50,000,000,000 TRX입니다.
기음.
범위
[0,100,000,000,000,000,000] 일
18. ALLOW_TVM_TRANSFER_TRC10
가.
설명
smart contract초 내에 TRC-10 token 전송을 허용합니다.
ALLOW_UPDATE_ACCOUNT_NAME, ALLOW_SAME_TOKEN_NAME,
ALLOW_DELEGATE_RESOURCE 제안은 제안하기 전에 모두 승인되어야 합니다.
이 매개변수 변경.
비.
예
False - java-tron Odyssey v3.2에서 제안할 수 있습니다.
기음.
범위
True/False - 참고: True에서 False로 다시 설정할 수 없습니다.9.2.3 제안서 작성
SR 계정만이 동적 네트워크 매개변수의 변경을 제안할 수 있는 권한을 갖습니다. 9.2.4 투표 제안
위원회 구성원(SR)만이 제안에 투표할 수 있으며 기한 내에 투표하지 않은 구성원은 동의하지 않는 것으로 간주됩니다. 제안서는 생성된 후 3일 동안 활성화됩니다. 투표는 할 수 있다 3일 투표 기간 동안 변경하거나 검색할 수 있습니다. 기간이 종료되면 제안서는 다음과 같습니다. 성공(19표 이상)하거나 실패(및 종료)합니다. 9.2.5 제안 취소
제안자는 제안이 발효되기 전에 제안을 취소할 수 있습니다. 9.3 구조
SR은 새로 생성된 블록의 증인입니다. 감시에는 8개의 매개변수가 포함됩니다.
1.
주소: 이 증인의 주소 – 예: 0xu82h…7237.
2.
voteCount: 이 증인에 대해 받은 투표 수 – 예: 234234.
3.
pubKey: 이 증인의 공개 키 – 예: 0xu82h…7237.
4.
url: 이 증인의 URL – 예: https://www.noonetrust.com.
5.
totalProduced: 이 증인이 생성한 블록 수 – 예: 2434.
6.
totalMissed: 이 증인이 놓친 블록 수 – 예: 7.
7.
latestBlockNum: 블록의 최신 높이 – 예: 4522.
8.
isjobs: 부울 플래그입니다.
프로토부프 데이터 구조:
메시지 증인{
바이트 주소 = 1;
int64 voteCount = 2;
바이트 pubKey = 3;
문자열 url = 4;
int64 totalProduced = 5;
int64 totalMissed = 6;
int64 최신BlockNum = 7;
bool isJobs = 8;
}
- DApp 개발 10.1 API
TRON 네트워크는 60개 이상의 HTTP API 게이트웨이와 상호 작용할 수 있는 다양한 선택 항목을 제공합니다. Full 및 Solidity 노드를 통한 네트워크. 또한 TronWeb은 포괄적인 JavaScript 라이브러리입니다. 개발자가 smart contract을 배포할 수 있도록 하는 API 기능이 포함되어 있으면 blockchain을 변경하세요. 상태, blockchain 및 계약 정보 쿼리, DEX 거래 등을 할 수 있습니다. 이러한 API 게이트웨이는 로컬 프라이빗넷, Shasta 테스트넷 또는 TRON 메인넷으로 연결될 수 있습니다.
10.2 네트워크
TRON에는 Shasta 테스트넷과 메인넷이 모두 있습니다. 개발자는 다음을 통해 네트워크에 연결할 수 있습니다.
노드 배포, TronStudio를 통한 상호 작용 또는 TronGrid 서비스를 통한 API 사용. 트론그리드
서비스는 전 세계 AWS 서버에서 호스팅되는 로드 밸런싱된 노드 클러스터로 구성됩니다. DApp으로
개발 규모가 확장되고 API 호출량이 증가함에 따라 TronGrid는 증가하는 양을 성공적으로 처리했습니다.
API 트래픽.
10.3 도구
TRON은 개발자가 혁신적인 DApp을 만들 수 있도록 지원하는 개발 도구 모음을 제공합니다.
TronBox는 개발자가 TronWeb을 통해 smart contract을 테스트하고 배포할 수 있는 프레임워크입니다.
API. TronGrid는 개발자가
TRON 자체 노드를 실행할 필요 없이 네트워크를 사용할 수 있습니다. TronGrid는 Shasta와
테스트넷과 TRON 메인넷. TronStudio는 포괄적인 통합 개발입니다.
개발자가 Solidity를 스마트하게 컴파일, 배포 및 디버깅할 수 있는 환경(IDE)
계약. TronStudio에는 개인 로컬 환경을 생성하는 내부 전체 노드가 포함되어 있습니다.
smart contract 배포 전 테스트. TronWeb API 라이브러리는 개발자를
JavaScript로 래핑된 다양한 HTTP API 호출을 통해 네트워크에 연결됩니다.
10.4 자원
TRON 개발자 허브는 다음에 맞춰진 포괄적인 API 문서 사이트입니다. 12 TRON 네트워크를 구축하려는 개발자. 개발자 허브는 높은 수준의 TRON에 대한 개념적 이해를 제공하고 사용자에게 12 개발자 허브: https://developers.tron.network/
네트워크. 가이드는 개발자에게 노드 설정, 배포 및 스마트와의 상호 작용을 안내합니다.
계약, API 상호 작용 및 구현, 샘플 DApp 구축 및 각 기능 사용
개발자 도구. 또한 개발자 커뮤니티 채널은 Discord를 통해 제공됩니다.
13
13 불화: https://discordapp.com/invite/GsRgsTD
- 결론
TRON은(는) 혁신적인 방법을 사용하여 문제를 해결한 확장 가능한 blockchain 솔루션입니다. 레거시 blockchain 네트워크가 직면한 문제. 일일 거래 건수 200만건 돌파, 700,000개 이상의 TRX 계정을 보유하고 2000개가 넘는 TPS을 보유한 TRON은(는) 커뮤니티를 활성화했습니다. 분산화되고 민주화된 네트워크를 구축합니다.
Gobernancia
9.1 Súper Representante 9.1.1 Generalidades
Todas las cuentas de la red TRON pueden postularse y tener la oportunidad de convertirse en Super Representante (denotado como SR). Todos pueden votar por los candidatos SR. Los 27 mejores candidatos con los más votos pasarán a ser SR con derecho y obligación de generar bloques. los votos son se cuenta cada 6 horas y los SR cambiarán en consecuencia.
Para evitar ataques maliciosos, convertirse en candidato a SR tiene un coste. Al aplicar, 9999 TRX se eliminará de la cuenta del solicitante. Una vez exitosa, dicha cuenta puede unirse al SR elección. 9.1.2 Elección
TRON Se necesita poder (denotado como TP) para votar y la cantidad de TP depende del voto del votante. activos congelados (TRX).
El TP se calcula de la siguiente manera:
TP
1 TRX congelado para obtener ancho de banda
1
=
Cada cuenta en la red TRON tiene derecho a votar por sus propios SR.
Después del lanzamiento (descongelado, disponible después de 3 días), los usuarios no tendrán ningún activo congelado y perderán todo. TP en consecuencia. Como resultado, todos los votos dejan de ser válidos para la ronda de votación actual y futura a menos que TRX vuelve a estar congelado para votar.
Tenga en cuenta que la red TRON solo registra el voto más reciente, lo que significa que cada nuevo voto anulará todos los votos anteriores. 9.1.3 Recompensa un. Recompensa por voto
También conocida como Candidate Reward, que los 127 mejores candidatos actualizaron una vez por ronda (6
horas) compartirá 115,200 TRX extraídos. La recompensa se dividirá de acuerdo con el peso de los votos.
cada candidato recibe. Cada año, la recompensa total para los candidatos será de 168.192.000 TRX.
Recompensa total de votos por ronda
¿Por qué 115.200 TRX en cada ronda?
15, 00 TRX
recompensa total de votos por ronda (V R/ronda)
1
2
=
V R/ronda = 16 T RX/bloque × 20 bloques/min × 60 min/h × 6 h/ronda
Aviso: esto lo establece WITNESS_STANDBY_ALLOWANCE = 115,200 TRX. Ver parámetros de red dinámica.
Recompensa total de votos por año
¿Por qué 168.192.000 TRX cada año?
168, 192, 000 T RX = recompensa total de votos por año (V R/año)
V R/año = 115, 200 T RX/ronda × 4 rondas/día × 365 días/año
B. Recompensa de bloque
También conocida como Recompensa Súper Representante, que se entrega a los 27 mejores candidatos (SR) elegidos.
cada ronda (6 horas) compartirá aproximadamente 230,400 TRX extraídos. La recompensa se dividirá en partes iguales.
entre los 27 SR (menos el total de bloques de recompensa perdidos debido a un error de red). un total de
Se otorgarán 336.384.000 TRX anualmente a los 27 SR.
Recompensa total en bloque por ronda
¿Por qué 230.400 TRX en cada ronda?
230, 400 T RX = recompensa total en bloque por ronda (BR/ronda)
BR/ronda = 32 T RX/bloque × 20 bloques/min × 60 min/h × 6 h/ronda
Aviso: la recompensa del bloque de unidades se establece en WITNESS_PAY_PER_BLOCK = 32 TRX. Ver red dinámica
parámetros.
Recompensa total en bloque por año
¿Por qué 336.384.000 TRX cada año?
336, 384, 000 T RX = recompensa total en bloque por año (BR/año)
BR/año = 230, 400 T RX/ronda × 4 rondas/día × 365 días/año
1 de enero de 2021
No habrá inflación en la red TRON antes del 1 de enero de 2021, y la TRON DAO
otorgar todas las recompensas en bloque y recompensas de candidatos antes de esa fecha.
do. Cálculo de recompensa
Cálculo de recompensa SR
recompensa total
recompensa de voto (V R)
recompensa en bloque (BR)
t
=
+
R
V R total
V
=
×
votos totales
votos recibidos por el candidato SR
R
bloque perdido
2
b
=
27
BR total −
× 3
Nota: la recompensa se calcula por SR por ronda (6 horas)
Cálculo de recompensa del candidato SR del rango 28 al rango 127 recompensa total recompensa de voto (V R) t =
R
V R total
V
=
×
votos totales
votos recibidos por el candidato SR
Nota: la recompensa se calcula por candidato SR por ronda (6 horas)
9.2 Comité
9.2.1 Generalidades
El comité se utiliza para modificar TRON parámetros dinámicos de la red, como la generación de bloques.
recompensas, tarifas de transacción, etc. El comité está formado por los 27 SR de la ronda actual. Cada SR
tiene derecho a proponer y votar propuestas. Cuando una propuesta recibe 19 votos o más, se
aprobado y los nuevos parámetros de la red se aplicarán en el próximo período de mantenimiento (3 días).
9.2.2 Parámetros de red dinámica
0.
MAINTENANCE_TIME_INTERVAL
un.
Descripción
Modifique el tiempo del intervalo de mantenimiento en ms. Conocido como el intervalo de tiempo de votación SR por
redondo.
b.
Ejemplo
[6 * 3600 * 1000] ms, que son 6 horas.
do.
Rango
[3 * 27 * 1000, 24 * 3600 * 1000] ms
1.
ACCOUNT_UPGRADE_COST
un.
Descripción
Modificar el costo de solicitar la cuenta SR.
b.
Ejemplo
[9,999,000,000] SUN, que es 9,999 TRX.
do.
Rango
[0,100 000 000 000 000 000] DOM
2.
CREATE_ACCOUNT_FEE
un.
Descripción
Modificar la tarifa de creación de cuenta.b.
Ejemplo
[100,000] SUN, que es 1 TRX.
do.
Rango
[0,100 000 000 000 000 000] DOM
3.
TRANSACTION_FEE
un.
Descripción
Modifique el monto de la tarifa utilizada para obtener ancho de banda adicional.
b.
Ejemplo
[10] DOM/byte.
do.
Rango
[0,100 000 000 000 000 000] DOM/byte
4.
ASSET_ISSUE_FEE
un.
Descripción
Modificar tarifa de emisión de activos.
b.
Ejemplo
[1024,000,000] SUN, que es 1024 TRX.
do.
Rango
[0,100 000 000 000 000 000] DOM
5.
TESTIGO_PAY_PER_BLOCK
un.
Descripción
Modificar la recompensa de generación de bloques SR. Conocido como recompensa por bloque unitario.
b.
Ejemplo
[32,000,000] SUN, que es 32 TRX.
do.
Rango
[0,100 000 000 000 000 000] DOM
6.
WITNESS_STANDBY_ALLOWANCE
un.
Descripción
Modifique las recompensas otorgadas a los 127 mejores candidatos SR. Conocido como recompensa de voto total
por ronda.
b.
Ejemplo
[115,200,000,000] SUN, que son 115,200 TRX.
do.
Rango
[0,100 000 000 000 000 000] DOM
7.
CREATE_NEW_ACCOUNT_FEE_IN_SYSTEM_CONTRACT
un.
Descripción
Modificar el costo de creación de cuenta. Combine los parámetros de red dinámica n.° 8 para obtener
Costo total de creación de cuenta:
REATE_NEW_ACCOUNT_FEE_IN_SY STEM_CONTRACT
REATE_NEW_ACCOUNT_BANDWIDTH_RATE
c
×C
B. Ejemplo [0] DOM. do. Rango [0,100 000 000 000 000 000] DOM 8. CREATE_NEW_ACCOUNT_BANDWIDTH_RATE
un.
Descripción
Modificar el costo de creación de cuenta. Combine los parámetros de red dinámica n.° 7 para obtener
Costo total de creación de cuenta:
REATE_NEW_ACCOUNT_FEE_IN_SY STEM_CONTRACT
REATE_NEW_ACCOUNT_BANDWIDTH_RATE
c
×C
B. Ejemplo [1]. do. Rango [0,100,000,000,000,000,000] 9. ALLOW_CREATION_OF_CONTRACTS un. Descripción Para encender la máquina virtual Tron (TVM). b. Ejemplo Verdadero: configurado para activarse y entrar en vigor desde el 10/10/2018 a las 23:47 UTC. do. Rango Verdadero/Falso 10. QUITAR_EL_PODER_DE_EL_GR un. Descripción Eliminar los votos iniciales de GR génesis B. Ejemplo Verdadero: realizado el 4/11/2018 a las 08:46 UTC. do. Rango Verdadero/Falso: Aviso: no se puede volver a establecer Falso desde Verdadero. 11. TARIFA_ENERGÍA un. Descripción Modifica la tarifa de 1 energía. b. Ejemplo 20 DOM. do. Rango [0,100 000 000 000 000 000] DOM 12. EXCHANGE_CREATE_FEE un. Descripción Modifique el costo de creación de pares comerciales. Conocido como el costo de crear una orden comercial. b. Ejemplo [1,024,000,000] SUN, que es 1024 TRX. do. Rango [0,100 000 000 000 000 000] DOM 13. MAX_CPU_TIME_OF_ONE_TX un. Descripción Modificar el tiempo máximo de ejecución de una transacción. Conocido como el límite de tiempo de espera de una transacción. b. Ejemplo 50 ms. do. Rango
[0, 1000] ms
14. ALLOW_UPDATE_ACCOUNT_NAME
un.
Descripción
Modifique la opción para permitir que una cuenta actualice su nombre de cuenta.
b.
Ejemplo
Falso: que está disponible para proponer desde java-tron Odyssey v3.2.
do.
Rango
Verdadero/Falso: Aviso: no se puede volver a establecer Falso desde Verdadero.
15. ALLOW_SAME_TOKEN_NAME
un.
Descripción
Modifique la validación para permitir que diferentes token tengan un nombre duplicado.
b.
Ejemplo
Falso: está disponible para proponer desde java-tron Odyssey v3.2.
do.
Rango
Verdadero/Falso: Aviso: no se puede volver a establecer Falso desde Verdadero.
16. ALLOW_DELEGATE_RESOURCE
un.
Descripción
Modificar la validación de permitir emitir token con un nombre duplicado, para que el
tokenID del token, en tipo de datos entero largo, sería el único atómico
identificación de un token.
b.
Ejemplo
Falso: está disponible para proponer desde java-tron Odyssey v3.2.
do.
Rango
Verdadero/Falso: Aviso: no se puede volver a establecer Falso desde Verdadero.
17. LÍMITE_ENERGÍA_TOTAL
un.
Descripción
Modificar el límite de energía total de toda la red.
b.
Ejemplo
[50 000 000 000 000 000] SUN, que son 50 000 000 000 TRX.
do.
Rango
[0,100,000,000,000,000,000] SOL
18. ALLOW_TVM_TRANSFER_TRC10
un.
Descripción
Permitir la transferencia TRC-10 token dentro de smart contracts.
ALLOW_UPDATE_ACCOUNT_NAME, ALLOW_SAME_TOKEN_NAME,
Todas las propuestas ALLOW_DELEGATE_RESOURCE deben aprobarse antes de proponer
este parámetro cambia.
b.
Ejemplo
Falso: está disponible para proponer desde java-tron Odyssey v3.2.
do.
Rango
Verdadero/Falso: Aviso: no se puede volver a establecer Falso desde Verdadero.9.2.3 Crear propuesta
Sólo las cuentas SR tienen derecho a proponer un cambio en los parámetros dinámicos de la red. 9.2.4 Propuesta de votación
Sólo los miembros del comité (SR) pueden votar por una propuesta y el miembro que no vota a tiempo se considerará en desacuerdo. La propuesta está activa durante 3 días después de su creación. el voto puede modificarse o recuperarse durante el período de votación de 3 días. Una vez finalizado el plazo, la propuesta será O tiene éxito (más de 19 votos) o fracasa (y finaliza). 9.2.5 Cancelar propuesta
El proponente puede cancelar la propuesta antes de que entre en vigor. 9.3 Estructura
Los SR son testigos de los bloques recién generados. Un testigo contiene 8 parámetros:
1.
dirección: la dirección de este testigo – p.ej. 0xu82h…7237.
2.
voteCount: número de votos recibidos sobre este testigo – p.e. 234234.
3.
pubKey: la clave pública para este testigo – p.e. 0xu82h…7237.
4.
url: la URL de este testigo – p.e. https://www.noonetrust.com.
5.
totalProduced: la cantidad de bloques que produjo este testigo, p. 2434.
6.
totalMissed: el número de bloques que este testigo omitió, p.e. 7.
7.
lastBlockNum: la última altura del bloque – p.e. 4522.
8.
isjobs: una bandera booleana.
Estructura de datos de Protobuf:
mensaje Testigo{
Dirección de bytes = 1;
int64 voteCount = 2;
bytes pubKey = 3;
cadena URL = 4;
int64 totalProducido = 5;
int64 totalPerdidos = 6;
int64 últimoBlockNum = 7;
bool esTrabajos = 8;
}
- Desarrollo de aplicaciones digitales 10.1 API
La red TRON ofrece una amplia selección de más de 60 puertas de enlace API HTTP para interactuar con el red a través de Nodos Full y Solidity. Además, TronWeb es una biblioteca JavaScript completa. que contiene funciones API que permiten a los desarrolladores implementar smart contracts, cambie el blockchain estado, consulta blockchain e información del contrato, comercio en DEX y mucho más. Estas API Las puertas de enlace se pueden dirigir hacia una red privada local, la red de prueba Shasta o la red principal TRON.
10.2 Redes
TRON tiene tanto una red de prueba Shasta como una red principal. Los desarrolladores pueden conectarse a las redes mediante
implementar nodos, interactuar a través de TronStudio o usar API a través del servicio TronGrid. El TronGrid
El servicio consta de clústeres de nodos con carga equilibrada alojados en servidores AWS en todo el mundo. Como aplicación digital
El desarrollo se amplía y los volúmenes de llamadas API aumentan, TronGrid aborda con éxito el aumento en
Tráfico API.
10.3 Herramientas
TRON ofrece un conjunto de herramientas de desarrollo para permitir a los desarrolladores crear DApps innovadoras.
TronBox es un marco que permite a los desarrolladores probar e implementar smart contracts a través de TronWeb
API. TronGrid es un servicio API alojado y con carga equilibrada que permite a los desarrolladores acceder a
TRON red sin tener que ejecutar su propio nodo. TronGrid ofrece acceso tanto a Shasta
testnet así como la TRON Mainnet. TronStudio es un desarrollo integrado integral
Entorno (IDE) que permite a los desarrolladores compilar, implementar y depurar Solidity de forma inteligente.
contratos. TronStudio contiene un nodo completo interno que crea un entorno local privado para
smart contract pruebas antes de la implementación. La biblioteca API de TronWeb conecta a los desarrolladores con la
red a través de una amplia selección de llamadas API HTTP envueltas en JavaScript.
10.4 Recursos
El TRON Developer Hub es un sitio de documentación API integral diseñado para 12 desarrolladores que deseen construir en la red TRON. El Developer Hub proporciona un alto nivel comprensión conceptual de TRON y guía a los usuarios a través de los detalles de la interacción con el 12 Centro de desarrolladores: https://developers.tron.network/
red. Las guías guían a los desarrolladores a través de la configuración, implementación e interacción de nodos con dispositivos inteligentes.
contratos, interacción e implementación de API, creación de DApps de muestra y uso de cada uno de los
herramientas de desarrollo. Además, los canales de la comunidad de desarrolladores están disponibles a través de Discord.
13
13 Discordia: https://discordapp.com/invite/GsRgsTD
- Conclusión
TRON es una solución blockchain escalable que ha empleado métodos innovadores para abordar desafíos que enfrentan las redes heredadas blockchain. Habiendo alcanzado más de 2 millones de transacciones por día, con más de 700.000 cuentas TRX y superando las 2000 TPS, TRON ha permitido a la comunidad en creando una red descentralizada y democratizada.