Avalanche: Yeni Bir Mutabakat Protokolleri Ailesi
Resumo
Avalanche Plataforma 30/06/2020 Kevin Sekniqi, Daniel Laine, Stephen Buttolph e Emin G¨un Sirer Resumo. Este artigo fornece uma visão geral da arquitetura da primeira versão da plataforma Avalanche, codinome Avalanche Borealis. Para obter detalhes sobre a economia do nativo token, denominado $AVAX, nós 5 guie o leitor para o artigo de dinâmica token [2] que o acompanha. Divulgação: As informações descritas neste documento são preliminares e estão sujeitas a alterações a qualquer momento. Além disso, este documento pode conter “declarações prospectivas”.1 Confirmação do Git: 7497e4a4ba0a1ea2dc2a111bc6deefbf3023708e 1 Introdução 10 Este artigo fornece uma visão geral da arquitetura da plataforma Avalanche. O foco principal está nos três principais diferenciais da plataforma: o motor, o modelo arquitetônico e o mecanismo de governança. 1.1 Avalanche Metas e Princípios Avalanche é uma plataforma blockchain de alto desempenho, escalonável, personalizável e segura. Tem como alvo três amplos casos de uso: 15 – Construindo blockchains específicos do aplicativo, abrangendo com permissão (privado) e sem permissão (público) implantações. – Construir e lançar aplicativos altamente escaláveis e descentralizados (Dapps). – Construir ativos digitais arbitrariamente complexos com regras, acordos e acessórios personalizados (ativos inteligentes). 1 As declarações prospectivas geralmente estão relacionadas a eventos futuros ou ao nosso desempenho futuro. Isto inclui, mas não é limitado ao desempenho projetado de Avalanche; o desenvolvimento esperado dos seus negócios e projetos; execução da sua visão e estratégia de crescimento; e conclusão de projetos que estão atualmente em andamento, em desenvolvimento ou caso contrário, está em consideração. As declarações prospectivas representam as crenças e suposições de nossa administração somente a partir da data desta apresentação. Estas declarações não são garantias de desempenho futuro e não se deve confiar neles. Tais declarações prospectivas envolvem necessariamente riscos, que podem fazer com que o desempenho e os resultados reais em períodos futuros sejam materialmente diferentes de quaisquer projeções expressa ou implícita aqui. Avalanche não assume nenhuma obrigação de atualizar declarações prospectivas. Embora declarações prospectivas são nossa melhor previsão no momento em que são feitas, não pode haver garantia de que elas provará ser preciso, pois os resultados reais e eventos futuros podem diferir materialmente. O leitor é alertado para não confiar indevidamente em declarações prospectivas.
Özet
Avalanche Platform 2020/06/30 Kevin Sekniqi, Daniel Laine, Stephen Buttolph ve Emin Gün Sirer Özet. Bu belge, Avalanche platformunun ilk sürümüne ilişkin mimari bir genel bakış sunmaktadır. kod adı Avalanche Borealis. $AVAX etiketli yerel token ekonomisine ilişkin ayrıntılar için, 5 okuyucuyu birlikte verilen token dinamik makalesine [2] yönlendirin. Açıklama: Bu belgede açıklanan bilgiler ön hazırlık niteliğindedir ve herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Ayrıca bu belge “ileriye dönük ifadeler” içerebilir.1 Git Taahhüdü: 7497e4a4ba0a1ea2dc2a111bc6deefbf3023708e 1 Giriş 10 Bu belgede Avalanche platformuna mimari bir genel bakış sunulmaktadır. Temel odak noktası üç anahtardır platformun farklılaştırıcı unsurları: motor, mimari model ve yönetim mekanizması. 1.1 Avalanche Hedefler ve İlkeler Avalanche yüksek performanslı, ölçeklenebilir, özelleştirilebilir ve güvenli bir blockchain platformudur. Üçünü hedef alıyor geniş kullanım durumları: 15 – Uygulamaya özel blockchains oluşturma, izinli (özel) ve izinsiz (genel) dağıtımlar. – Yüksek düzeyde ölçeklenebilir ve merkezi olmayan uygulamalar (Dapps) oluşturma ve başlatma. – Özel kurallar, sözleşmeler ve sürücüler (akıllı varlıklar) ile keyfi olarak karmaşık dijital varlıklar oluşturmak. 1 İleriye yönelik beyanlar genellikle gelecekteki olaylarla veya gelecekteki performansımızla ilgilidir. Buna dahildir, ancak dahil değildir Avalanche'in öngörülen performansıyla sınırlı; işinin ve projelerinin beklenen gelişimi; infaz vizyonunu ve büyüme stratejisini; Halihazırda devam eden, geliştirilmekte olan projelerin tamamlanması veya tamamlanması aksi takdirde değerlendirme aşamasındadır. İleriye dönük beyanlar, yönetimimizin inançlarını ve varsayımlarını temsil eder yalnızca bu sunumun yapıldığı tarih itibarıyla. Bu beyanlar gelecekteki performansın garantisi değildir ve uygunsuz bunlara güvenilmemelidir. Bu tür ileriye dönük beyanlar mutlaka bilinen ve bilinmeyenleri içerir Fiili performansın ve gelecek dönemlerdeki sonuçların tahminlerden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek riskler burada ifade edilmiş veya ima edilmiştir. Avalanche ileriye dönük beyanları güncelleme yükümlülüğü üstlenmez. Rağmen ileriye yönelik beyanlar, yapıldıkları andaki en iyi tahminlerimizdir; bunların böyle olacağına dair hiçbir güvence verilemez. Gerçek sonuçlar ve gelecekteki olaylar önemli ölçüde farklılık gösterebileceğinden, bunların doğru olduğu kanıtlanacaktır. Okuyucu uyarılmaz ileriye dönük beyanlara gereğinden fazla güvenmek.
Introdução
10 Este artigo fornece uma visão geral da arquitetura da plataforma Avalanche. O foco principal está nos três principais diferenciais da plataforma: o motor, o modelo arquitetônico e o
giriiş
10 Bu belgede Avalanche platformuna mimari bir genel bakış sunulmaktadır. Temel odak noktası üç anahtardır platformun farklılaştırıcı unsurları: motor, mimari model ve
O motor

60 A discussão da plataforma Avalanche começa com o componente principal que alimenta a plataforma: o mecanismo de consenso. Contexto Os pagamentos distribuídos e – mais geralmente – a computação, exigem acordo entre um conjunto de máquinas. Portanto, os protocolos de consenso, que permitem a um grupo de nós chegar a um acordo, estão no coração de blockchains, bem como quase todos os sistemas distribuídos industriais de grande escala implantados. O tópico 65 recebeu amplo escrutínio por quase cinco décadas, e esse esforço, até o momento, rendeu apenas duas famílias de protocolos: protocolos de consenso clássicos, que dependem da comunicação de todos para todos, e consenso de Nakamoto, que depende da mineração proof-of-work juntamente com a regra da cadeia mais longa. Embora os protocolos de consenso clássicos podem ter baixa latência e alto rendimento, eles não se adaptam a um grande número de participantes, nem são robusto na presença de mudanças de membros, o que os relegou principalmente a permissões, principalmente 70 implantações estáticas. Os protocolos de consenso de Nakamoto [5, 7, 4], por outro lado, são robustos, mas sofrem de altas latências de confirmação, baixo rendimento e exigem gasto constante de energia para sua segurança. A família de protocolos Snow, introduzida por Avalanche, combina as melhores propriedades dos protocolos de consenso clássicos com o melhor do consenso de Nakamoto. Com base em um mecanismo leve de amostragem de rede, eles alcançam baixa latência e alto rendimento sem a necessidade de concordar com a composição precisa do 75 sistema. Eles variam de milhares a milhões de participantes com participação direta no protocolo de consenso. Além disso, os protocolos não fazem uso da mineração PoW e, portanto, evitam sua exorbitante gasto de energia e subsequente vazamento de valor no ecossistema, produzindo energia leve, verde e inativa protocolos. Mecanismo e propriedades Os protocolos Snow operam por amostragem repetida da rede. Cada nó 80 pesquisa um conjunto pequeno, de tamanho constante e escolhido aleatoriamente de vizinhos e muda sua proposta se uma maioria absoluta suporta um valor diferente. As amostras são repetidas até que a convergência seja alcançada, o que acontece rapidamente em operações normais. Elucidamos o mecanismo de operação através de um exemplo concreto. Primeiro, uma transação é criada por um usuário e enviado para um nó de validação, que é um nó participante do procedimento de consenso. É então 85 propagado para outros nós da rede por meio de fofoca. O que acontece se esse usuário também emitir uma mensagem conflitante4 Kevin Sekniqi, Daniel Laine, Stephen Buttolph e Emin G¨un Sirer transação, ou seja, um gasto duplo? Para escolher entre as transações conflitantes e evitar o gasto duplo, cada nó seleciona aleatoriamente um pequeno subconjunto de nós e consulta quais das transações conflitantes os nós consultados acham que é o válido. Se o nó de consulta receber uma resposta majoritária a favor de uma transação, então o nó altera sua própria resposta a essa transação. Cada nó da rede 90 repete esse procedimento até que toda a rede chegue a um consenso sobre uma das transações conflitantes. Surpreendentemente, embora o mecanismo central de operação seja bastante simples, esses protocolos levam a resultados altamente dinâmica de sistema desejável que os torna adequados para implantação em larga escala. – Sem permissão, aberto à rotatividade e robusto. A última série de projetos blockchain empregam clássicos protocolos de consenso e, portanto, exigem pleno conhecimento dos membros. Conhecendo todo o conjunto do par95 participantes é suficientemente simples em sistemas fechados e autorizados, mas torna-se cada vez mais difícil em sistemas abertos e redes descentralizadas. Esta limitação impõe elevados riscos de segurança aos operadores existentes que empregam tais protocolos. Em contraste, os protocolos Snow mantêm altas garantias de segurança mesmo quando há discrepâncias bem quantificadas entre as visualizações de rede de dois nós quaisquer. Validadores de protocolos Snow aproveite a capacidade de validar sem conhecimento completo e contínuo de associação. São, portanto, robustos 100 e altamente adequado para blockchains públicos. – Escalável e Descentralizada Uma característica central da família Snow é sua capacidade de escalar sem incorrer em compensações fundamentais. Os protocolos Snow podem ser dimensionados para dezenas de milhares ou milhões de nós, sem delegação a subconjuntos de validators. Esses protocolos desfrutam da melhor descentralização de sistema da categoria, permitindo cada nó para validar totalmente. A participação contínua em primeira mão tem implicações profundas para a segurança 105 do sistema. Em quase todos os protocolos proof-of-stake que tentam escalar para um grande conjunto de participantes, o modo típico de operação é permitir o escalonamento delegando a validação a um subcomitê. Naturalmente, isto implica que a segurança do sistema é agora precisamente tão elevada quanto o custo da corrupção do subcomitê. Além disso, os subcomités estão sujeitos à formação de cartéis. Nos protocolos do tipo Snow, tal delegação não é necessária, permitindo que cada operador do nó tenha um primeiro110 dizer manualmente no sistema, em todos os momentos. Outro design, normalmente chamado de fragmentação de estado, tenta para fornecer escalabilidade paralelizando a serialização de transações para redes independentes de validators. Infelizmente, a segurança do sistema em tal projeto torna-se apenas tão alta quanto o mais fácil de ser corrompido. fragmento independente. Portanto, nem a eleição do subcomitê nem a fragmentação são estratégias de escalonamento adequadas para plataformas criptográficas. 115 – Adaptativo. Ao contrário de outros sistemas baseados em votação, os protocolos Snow alcançam maior desempenho quando o O adversário é pequeno e, ainda assim, altamente resiliente sob grandes ataques. – Assincronamente seguro. Os protocolos Snow, diferentemente dos protocolos de cadeia mais longa, não exigem sincronicidade para operar com segurança e, portanto, evitar gastos duplos, mesmo diante de partições de rede. Em Bitcoin, por exemplo, se a suposição de sincronicidade for violada, é possível operar para bifurcações independentes do 120 Bitcoin rede por períodos prolongados de tempo, o que invalidaria qualquer transação uma vez que os forks curar. – Baixa latência. A maioria dos blockchains hoje não são capazes de oferecer suporte a aplicativos de negócios, como negociação ou pagamentos de varejo. É simplesmente impraticável esperar minutos, ou mesmo horas, pela confirmação das transações. Portanto, uma das propriedades mais importantes, e ainda assim altamente negligenciadas, dos protocolos de consenso é a 125 tempo para a finalidade. Os protocolos Snow atingem a finalização normalmente em ≤1 segundo, o que é significativamente menor do que protocolos de cadeia mais longa e blockchains fragmentados, ambos os quais normalmente abrangem a finalidade de um assunto de minutos.Avalanche Plataforma 30/06/2020 5 – Alto rendimento. Os protocolos Snow, que podem construir uma cadeia linear ou um DAG, alcançam milhares de transações por segundo (mais de 5.000 tps), mantendo a descentralização total. Novas soluções blockchain que afirmam 130 alto TPS normalmente negocia descentralização e segurança e opta por sistemas mais centralizados e inseguros mecanismos de consenso. Alguns projetos relatam números provenientes de ambientes altamente controlados, reportando assim verdadeiros resultados de desempenho. Os números relatados para $AVAX são obtidos diretamente de uma rede Avalanche real e totalmente implementada, executada em 2.000 nós na AWS, distribuída geograficamente em todo o mundo em redes de baixo custo. máquinas. Resultados de desempenho mais altos (10.000+) podem ser alcançados assumindo maior largura de banda 135 provisionamento para cada nó e hardware dedicado para verificação de assinatura. Por fim, notamos que o as métricas mencionadas acima estão na camada base. As soluções de escalonamento da camada 2 aumentam imediatamente esses resultados consideravelmente. Gráficos Comparativos de Consenso A Tabela 1 descreve as diferenças entre as três famílias conhecidas de protocolos de consenso através de um conjunto de 8 eixos críticos. 140 Nakamoto Clássico Neve Robusto (adequado para configurações abertas) + - + Altamente descentralizado (permite muitos validadores) + - + Baixa latência e finalização rápida (confirmação rápida de transação) - + + Alto rendimento (permite muitos clientes) - + + Leve (baixos requisitos de sistema) - + + Quiescente (não ativo quando nenhuma decisão é executada) - + + Segurança parametrizável (além de 51% de presença adversária) - - + Altamente escalável - - + Tabela 1. Gráfico comparativo entre as três famílias conhecidas de protocolos de consenso. Avalanche, boneco de neve e Todos Frosty pertencem à família Snow.
Motor

60 Avalanche platformunun tartışılması, platforma güç veren temel bileşenle başlar: fikir birliği motoru. Arka Plan Dağıtılmış ödemeler ve - daha genel olarak - hesaplama, bir grup arasında anlaşma gerektirir makinelerin. Bu nedenle, bir grup düğümün anlaşmaya varmasını sağlayan fikir birliği protokolleri, blockchains'nin ve hemen hemen tüm konuşlandırılmış büyük ölçekli endüstriyel dağıtılmış sistemlerin kalbi. konu 65 neredeyse elli yıldır kapsamlı bir incelemeye tabi tutuldu ve bugüne kadar bu çabalardan sadece iki aile sonuç verdi. protokoller: herkesten herkese iletişime dayanan klasik fikir birliği protokolleri ve Nakamoto fikir birliği, proof-of-work madenciliğine ve en uzun zincir kuralına dayanır. Klasik fikir birliği protokolleri düşük gecikme ve yüksek aktarım hızına sahip olabilirler, çok sayıda katılımcıya göre ölçeklenmezler veya üyelik değişikliklerinin varlığına karşı sağlamdır, bu da onları çoğunlukla izinli, çoğunlukla 70 Statik dağıtımlar. Öte yandan Nakamoto fikir birliği protokolleri [5, 7, 4] sağlamdır ancak bazı eksiklikleri vardır. yüksek doğrulama gecikmeleri, düşük verim ve güvenlikleri için sürekli enerji harcaması gerektirir. Avalanche tarafından tanıtılan Snow protokol ailesi, klasik konsensus protokollerinin en iyi özelliklerini Nakamoto konsensüsünün en iyi özellikleriyle birleştirir. Hafif bir ağ örnekleme mekanizmasına dayanarak, kesin üyelik konusunda anlaşmaya gerek kalmadan düşük gecikme süresi ve yüksek verim elde ederler. 75 sistem. Konsensüs protokolüne doğrudan katılımla binlerce katılımcıdan milyonlarca katılımcıya kadar ölçeklenebilirler. Ayrıca protokoller PoW madenciliğinden faydalanmıyor ve bu nedenle aşırı maliyetlerden kaçınıyor. Enerji harcaması ve ardından ekosistemde değer sızıntısı, hafif, yeşil ve hareketsiz ürünler elde edilmesi protokoller. Mekanizma ve Özellikler Snow protokolleri, ağın tekrar tekrar örneklenmesiyle çalışır. Her düğüm 80 küçük, sabit büyüklükte, rastgele seçilmiş bir komşular kümesini yoklar ve eğer çoğunluk çoğunluktaysa önerisini değiştirir farklı bir değeri destekler. Örnekler yakınsama sağlanana kadar tekrarlanır ve bu yakınsama hızla gerçekleşir. normal işlemler. Çalışma mekanizmasını somut bir örnekle açıklıyoruz. İlk olarak, bir işlem oluşturulur Bir kullanıcı ve fikir birliği prosedürüne katılan bir düğüm olan doğrulama düğümüne gönderilir. O zaman 85 dedikodu yoluyla ağdaki diğer düğümlere yayılır. Bu kullanıcı aynı zamanda çakışan bir bildirimde bulunursa ne olur?4 Kevin Sekniqi, Daniel Laine, Stephen Buttolph ve Emin Gün Sirer işlem, yani çift harcama mı? Çakışan işlemler arasından seçim yapmak ve çifte harcamayı önlemek için her düğüm, düğümlerin küçük bir alt kümesini rastgele seçer ve çakışan işlemlerden hangisini sorgular? sorgulanan düğümler geçerli olanın olduğunu düşünüyor. Sorgulayan düğüm lehine bir çoğunluk yanıtı alırsa Bir işlemin ardından düğüm o işleme verdiği yanıtı değiştirir. Ağdaki her düğüm 90 tüm ağ çatışan işlemlerden biri üzerinde fikir birliğine varıncaya kadar bu prosedürü tekrarlar. Şaşırtıcı bir şekilde, temel çalışma mekanizması oldukça basit olmasına rağmen, bu protokoller oldukça yüksek sonuçlara yol açmaktadır. onları büyük ölçekli dağıtım için uygun kılan arzu edilen sistem dinamikleri. – İzinsiz, Kayba Açık ve Sağlam. En son blockchain projesinde klasik yöntemler kullanılıyor fikir birliği protokolleri vardır ve bu nedenle tam üyelik bilgisi gerektirir. Tüm par95 setini bilmek Katılımcılar kapalı, izin verilen sistemlerde yeterince basittir ancak açık sistemlerde giderek zorlaşır, merkezi olmayan ağlar. Bu sınırlama, mevcut yerleşik çalışanlara yüksek güvenlik riskleri getirmektedir. bu tür protokoller. Buna karşılık Snow protokolleri, herhangi iki düğümün ağ görünümleri arasında iyi ölçülmüş farklılıklar olsa bile yüksek güvenlik garantilerini korur. Snow protokollerinin doğrulayıcıları Sürekli tam üyelik bilgisi olmadan doğrulama yeteneğinin keyfini çıkarın. Bu nedenle sağlamdırlar 100 ve halka açık blockchain'ler için son derece uygundur. – Ölçeklenebilir ve Merkezi Olmayan Snow ailesinin temel özelliği, herhangi bir maliyete maruz kalmadan ölçeklenebilme yeteneğidir. temel değiş tokuşlar. Kar protokolleri, validators alt kümelerine yetki verilmeden on binlerce veya milyonlarca düğüme ölçeklenebilir. Bu protokoller, sınıfının en iyisi sistem merkezi olmayan yapıya sahiptir ve tamamen doğrulamak için her düğüm. Birinci elden sürekli katılımın güvenlik açısından derin etkileri vardır 105 sistemin. Büyük bir katılımcı grubuna ölçeklendirmeye çalışan hemen hemen her proof-of-stake protokolünde, Tipik çalışma modu, doğrulamayı bir alt komiteye devrederek ölçeklendirmeyi mümkün kılmaktır. Doğal olarak bu, sistemin güvenliğinin artık tam olarak sistemin yolsuzluk maliyeti kadar yüksek olduğu anlamına geliyor. alt komite. Alt komiteler ayrıca kartel oluşumuna da tabidir. Snow-tipi protokollerde bu tür bir yetki devri gerekli değildir ve her düğüm operatörünün bir ilk110'a sahip olmasına olanak tanır. sistemde her zaman elle söyleyin. Genellikle durum parçalaması olarak adlandırılan başka bir tasarım, işlem serileştirmesini bağımsız validators ağlarına paralelleştirerek ölçeklenebilirlik sağlamak. Maalesef böyle bir tasarımda sistemin güvenliği ancak en kolay bozulabilen sistem kadar yüksek oluyor. bağımsız parça. Bu nedenle ne alt komite seçimi ne de parçalama uygun ölçeklendirme stratejileri değildir. kripto platformları için. 115 – Uyarlanabilir. Diğer oylamaya dayalı sistemlerden farklı olarak Snow protokolleri, oylama yapıldığında daha yüksek performans elde eder. Düşman küçüktür ancak büyük saldırılara karşı oldukça dayanıklıdır. – Asenkron Güvenli. Snow protokolleri, en uzun zincirli protokollerin aksine, senkronizasyona ihtiyaç duymaz. güvenli bir şekilde çalışır ve bu nedenle ağ bölümleri karşısında bile çift harcamaları önler. Bitcoin içinde, örneğin, eğer eşzamanlılık varsayımı ihlal edilirse, bağımsız çatallarla işlem yapmak mümkündür. 120 Bitcoin ağının uzun süreler boyunca kalması, çatallanmalar gerçekleştiğinde tüm işlemlerin geçersiz kılınmasına neden olur iyileş. – Düşük Gecikme. Bugün blockchain'lerin çoğu ticaret veya günlük uygulamalar gibi iş uygulamalarını destekleyemiyor perakende ödemeler. İşlemlerin onaylanması için dakikalarca, hatta saatlerce beklemek kesinlikle işe yaramaz. Bu nedenle, fikir birliği protokollerinin en önemli ama yine de gözden kaçırılan özelliklerinden biri, 125 sona ulaşma zamanı. Snow protokolleri tipik olarak ≤1 saniyede nihai sonuca ulaşır; hem en uzun zincirli protokoller hem de parçalanmış blockchain'ler; bunların her ikisi de genellikle bir konunun kesinliğini kapsar dakika.Avalanche Platform 2020/06/30 5 – Yüksek Verim. Doğrusal bir zincir veya DAG oluşturabilen Snow protokolleri, tam merkeziyetsizleştirmeyi korurken saniyede binlerce işleme (5000+ tps) ulaşır. Yeni blockchain çözümleri iddia ediyor 130 yüksek TPS genellikle merkezi olmayan yönetim ve güvenlikten ödün verir ve daha merkezi ve güvensiz olanı tercih eder Konsensüs mekanizmaları. Bazı projeler yüksek düzeyde kontrol edilen ortamlardan gelen rakamları rapor ediyor, dolayısıyla yanlış raporlanıyor gerçek performans sonuçları. $AVAX için bildirilen rakamlar, doğrudan AWS'de 2000 düğümde çalışan, düşük kalitede dünya çapında coğrafi olarak dağıtılan gerçek, tam olarak uygulanan bir Avalanche ağından alınmıştır. makineler. Daha yüksek bant genişliği varsayılarak daha yüksek performans sonuçları (10.000+) elde edilebilir 135 Her bir düğüm için provizyon ve imza doğrulaması için özel donanım. Son olarak şunu belirtelim ki yukarıda belirtilen ölçümler temel katmandadır. Katman 2 ölçeklendirme çözümleri bu sonuçları anında artırır önemli ölçüde. Karşılaştırmalı Uzlaşı Tabloları Tablo 1, bilinen üç aile arasındaki farkları açıklamaktadır 8 kritik eksenden oluşan bir dizi konsensus protokolü. 140 Nakamoto Klasik Kar Sağlam (Açık Ayarlara Uygun) + - + Son Derece Merkezi Olmayan (Birçok Doğrulayıcıya İzin Verir) + - + Düşük Gecikme ve Hızlı Sonlandırma (Hızlı İşlem Onayı) - + + Yüksek Verim (Birçok Müşteriye İzin Verir) - + + Hafif (Düşük Sistem Gereksinimleri) - + + Hareketsiz (Hiçbir Karar Alınmadığında Aktif Değil) - + + Güvenlik Parametrelendirilebilir (%51'in Ötesinde Düşmanlık Durumu) - - + Yüksek Derecede Ölçeklenebilir - - + Tablo 1. Bilinen üç konsensus protokolü ailesi arasındaki karşılaştırmalı tablo. Avalanche, Kardan Adam ve Frosty'lerin tümü Snow ailesine aittir.
Visão geral da plataforma
Nesta seção, fornecemos uma visão geral da arquitetura da plataforma e discutimos várias implementações detalhes. A plataforma Avalanche separa claramente três preocupações: cadeias (e ativos construídos em cima), execução ambientes e implantação. 3.1 Arquitetura 145 Sub-redes Uma sub-rede, ou sub-rede, é um conjunto dinâmico de validators trabalhando juntos para alcançar consenso no estado de um conjunto de blockchains. Cada blockchain é validado por uma sub-rede e uma sub-rede pode validar arbitrariamente muitos blockchains. Um validator pode ser membro de muitas sub-redes arbitrariamente. Uma sub-rede decide quem pode entrar nele e pode exigir que seus validators constituintes tenham certas propriedades. O Avalanche plataforma suporta a criação e operação de muitas sub-redes arbitrariamente. Para criar uma nova sub-rede 150 ou para ingressar em uma sub-rede é necessário pagar uma taxa denominada em $AVAX.

6 Kevin Sekniqi, Daniel Laine, Stephen Buttolph e Emin G¨un Sirer O modelo de sub-rede oferece uma série de vantagens: – Se um validator não se importa com os blockchains em uma determinada sub-rede, ele simplesmente não ingressará nessa sub-rede. Isso reduz o tráfego de rede, bem como os recursos computacionais exigidos dos validators. Isto está em contraste com outros projetos blockchain, nos quais cada validator deve validar todas as transações, mesmo 155 aqueles com quem eles não se importam. – Como as sub-redes decidem quem pode entrar nelas, é possível criar sub-redes privadas. Ou seja, cada blockchain em a sub-rede é validada apenas por um conjunto de validators confiáveis. – Pode-se criar uma sub-rede onde cada validator possui certas propriedades. Por exemplo, pode-se criar um sub-rede onde cada validator está localizado em uma determinada jurisdição ou onde cada validator está vinculado a algum 160 contrato do mundo real. Isto pode ser benéfico por razões de conformidade. Existe uma sub-rede especial chamada Sub-rede Padrão. É validado por todos os validators. (Isto é, para para validar qualquer sub-rede, é necessário também validar a sub-rede padrão.) A sub-rede padrão valida um conjunto de blockchains predefinidos, incluindo o blockchain onde $AVAX reside e é negociado. Máquinas Virtuais Cada blockchain é uma instância de uma Máquina Virtual (VM). Uma VM é um modelo para um 165 blockchain, assim como uma classe, é um projeto para um objeto em uma linguagem de programação orientada a objetos. O interface, estado e comportamento de um blockchain são definidos pela VM que o blockchain executa. O seguinte propriedades de um blockchain e outras são definidas por uma VM: – O conteúdo de um bloco – A transição de estado que ocorre quando um bloco é aceito 170 – As APIs expostas pelo blockchain e seus endpoints – Os dados que são persistidos no disco Dizemos que um blockchain “usa” ou “executa” uma determinada VM. Ao criar um blockchain, especifica-se a VM ele é executado, bem como o estado de gênese do blockchain. Um novo blockchain pode ser criado usando um pré-existente VM ou um desenvolvedor pode codificar um novo. Pode haver muitos blockchains arbitrariamente executando a mesma VM. 175 Cada blockchain, mesmo aqueles que executam a mesma VM, é logicamente independente dos outros e mantém sua próprio estado. 3.2 Inicialização O primeiro passo para participar do Avalanche é o bootstrapping. O processo ocorre em três etapas: conexão para semear âncoras, descoberta de rede e estado e se tornar um validator. 180 Âncoras de sementes Qualquer sistema de rede de pares que opera sem permissão (ou seja, codificado) conjunto de identidades requer algum mecanismo para descoberta de pares. Nas redes de compartilhamento de arquivos peer-to-peer, um conjunto de rastreadores são usados. Em redes criptográficas, um mecanismo típico é o uso de nós de sementes DNS (aos quais nos referimosAvalanche Plataforma 30/06/2020 7 como âncoras iniciais), que compreendem um conjunto de endereços IP iniciais bem definidos a partir dos quais outros membros do a rede pode ser descoberta. A função dos nós iniciais do DNS é fornecer informações úteis sobre o conjunto 185 de participantes ativos no sistema. O mesmo mecanismo é empregado em Bitcoin Core [1], em que o O arquivo src/chainparams.cpp do código-fonte contém uma lista de nós iniciais codificados. A diferença entre BTC e Avalanche é que o BTC requer apenas um nó inicial DNS correto, enquanto Avalanche requer um simples maioria das âncoras está correta. Por exemplo, um novo usuário pode optar por inicializar a visualização da rede através de um conjunto de bolsas bem estabelecidas e respeitáveis, nenhuma das quais individualmente não é confiável. 190 Observamos, no entanto, que o conjunto de nós de bootstrap não precisa ser codificado ou estático e pode ser fornecido pelo usuário, embora, para facilidade de uso, os clientes possam fornecer uma configuração padrão que inclua economia atores importantes, como bolsas, com os quais os clientes desejam compartilhar uma visão de mundo. Não há barreira para tornar-se uma âncora de semente, portanto, um conjunto de âncoras de semente não pode ditar se um nó pode ou não entrar a rede, uma vez que os nós podem descobrir a rede mais recente de Avalanche pares anexando-se a qualquer conjunto de sementes 195 âncoras. Descoberta de rede e estado Uma vez conectado às âncoras de semente, um nó consulta o conjunto mais recente de transições de estado. Chamamos esse conjunto de transições de estado de fronteira aceita. Para uma cadeia, a fronteira aceita é o último bloco aceito. Para um DAG, a fronteira aceita é o conjunto de vértices que são aceitos, mas possuem não há filhos aceitos. Depois de coletar as fronteiras aceitas das âncoras de sementes, as transições de estado que 200 são aceitos pela maioria das âncoras de sementes é definido como aceito. O estado correto é então extraído sincronizando com os nós amostrados. Contanto que haja uma maioria de nós corretos na âncora de semente definido, então as transições de estado aceitas devem ter sido marcadas como aceitas por pelo menos um nó correto. Este processo de descoberta de estado também é usado para descoberta de rede. O conjunto de membros da rede é definido na cadeia validator. Portanto, a sincronização com a cadeia validator permite que o nó descubra 205 o conjunto atual de validators. A cadeia validator será discutida mais detalhadamente na próxima seção. 3.3 Controle e adesão de Sybil Os protocolos de consenso fornecem suas garantias de segurança sob a suposição de que até um número limite dos membros do sistema pode ser contraditório. Um ataque Sybil, em que um nó inunda a rede de forma barata com identidades maliciosas, podem invalidar trivialmente essas garantias. Fundamentalmente, tal ataque só pode ser 210 dissuadido pela troca de presença com a prova de um recurso difícil de falsificar [3]. Sistemas anteriores exploraram o uso de mecanismos de dissuasão Sybil que abrangem proof-of-work (PoW), proof-of-stake (PoS), prova de tempo decorrido (POET), prova de espaço e tempo (PoST) e prova de autoridade (PoA). Na sua essência, todos estes mecanismos têm uma função idêntica: exigem que cada participante tenha alguma “pele no jogo” na forma de algum compromisso económico, que por sua vez proporciona uma vantagem económica 215 barreira contra o mau comportamento desse participante. Todos eles envolvem uma forma de aposta, seja na forma de plataformas de mineração e hash energia (PoW), espaço em disco (PoST), hardware confiável (POET) ou uma identidade aprovada (PoA). Esta aposta constitui a base de um custo económico que os participantes devem suportar para adquirir voz. Para por exemplo, em Bitcoin, a capacidade de contribuir com blocos válidos é diretamente proporcional ao poder hash do participante proponente. Infelizmente, também tem havido uma confusão substancial entre protocolos de consenso8 Kevin Sekniqi, Daniel Laine, Stephen Buttolph e Emin G¨un Sirer versus mecanismos de controle Sybil. Observamos que a escolha de protocolos de consenso é, em sua maior parte, ortogonal à escolha do mecanismo de controle Sybil. Isto não quer dizer que os mecanismos de controlo da Sybil sejam substituições imediatas entre si, uma vez que uma escolha específica pode ter implicações sobre o garantias do protocolo de consenso. No entanto, a família Snow* pode ser associada a muitos destes conhecidos mecanismos, sem modificação significativa. 225 Em última análise, por questões de segurança e para garantir que os incentivos dos participantes estejam alinhados em benefício da a rede, $AVAX escolhe PoS para o mecanismo central de controle Sybil. Algumas formas de participação são inerentemente centralizado: a fabricação de plataformas de mineração (PoW), por exemplo, é inerentemente centralizada nas mãos de alguns pessoas com o conhecimento adequado e acesso às dezenas de patentes necessárias para VLSI competitivo fabricação. Além disso, a mineração PoW perde valor devido aos grandes subsídios anuais aos mineradores. Da mesma forma, 230 o espaço em disco é propriedade em grande parte de grandes operadores de datacenter. Além disso, todos os mecanismos de controle Sybil que acumulam custos contínuos, por ex. custos de eletricidade para hashing, vazamento de valor do ecossistema, sem mencionar destruir o meio ambiente. Isto, por sua vez, reduz o envelope de viabilidade para o token, em que um evento adverso a mudança de preços em um pequeno período de tempo pode tornar o sistema inoperante. A prova de trabalho seleciona inerentemente mineiros que têm conexões para adquirir eletricidade barata, o que tem pouco a ver com a capacidade dos mineiros 235 para serializar transações ou suas contribuições para o ecossistema geral. Dentre essas opções, escolhemos proof-of-stake, porque é verde, acessível e aberto a todos. Notamos, no entanto, que embora o $AVAX use PoS, a rede Avalanche permite que sub-redes sejam lançadas com PoW e PoS. O staking é um mecanismo natural de participação numa rede aberta porque permite um impacto económico direto. argumento: a probabilidade de sucesso de um ataque é diretamente proporcional a um custo monetário bem definido 240 função. Em outras palavras, os nós que apostam são motivados economicamente para não se envolverem em comportamentos que pode prejudicar o valor da sua participação. Adicionalmente, esta participação não incorre em quaisquer custos adicionais de manutenção (outros depois o custo de oportunidade de investir em outro ativo), e possui a propriedade que, diferentemente dos equipamentos de mineração, é totalmente consumido se usado em um ataque catastrófico. Para operações PoW, o equipamento de mineração pode ser simplesmente reutilizados ou – se o proprietário decidir – totalmente vendidos de volta ao mercado. 245 Um nó que deseja entrar na rede pode fazê-lo livremente, primeiro colocando uma aposta que está imobilizada durante a duração da participação na rede. O usuário determina o valor da duração da aposta. Uma vez aceita, uma aposta não pode ser revertida. O principal objetivo é garantir que os nós compartilhem substancialmente o mesma visão praticamente estável da rede. Prevemos definir o tempo mínimo staking na ordem de um semana. 250 Ao contrário de outros sistemas que também propõem um mecanismo PoS, $AVAX não faz uso de slashing, e portanto, toda a aposta será devolvida quando o período staking expirar. Isso evita cenários indesejados, como uma falha de software ou hardware cliente levando à perda de moedas. Isso se encaixa com nossa filosofia de design de construção de tecnologia previsível: os tokens apostados não correm risco, mesmo na presença de software ou falhas de hardware. 255 Em Avalanche, um nó que deseja participar emite uma transação de participação especial para a cadeia validator. As transações de staking nomeiam um valor para apostar, a chave staking do participante que é staking, a duração, e a hora em que a validação começará. Assim que a transação for aceita, os fundos ficarão bloqueados até o final do período staking. O valor mínimo permitido é decidido e aplicado pelo sistema. A aposta quantia colocada por um participante tem implicações tanto para a quantidade de influência que o participante tem noAvalanche Plataforma 30/06/2020 9 processo de consenso, bem como a recompensa, conforme discutido posteriormente. A duração staking especificada deve estar entre δmin e δmax, os prazos mínimo e máximo para os quais qualquer aposta pode ser bloqueada. Tal como acontece com o staking valor, o período staking também tem implicações para a recompensa no sistema. Perda ou roubo do A chave staking não pode levar à perda de ativos, pois a chave staking é usada apenas no processo de consenso, não para ativos transferência. 265 3.4 Contratos inteligentes em $AVAX No lançamento, Avalanche suporta smart contracts padrão baseados em Solidity por meio da máquina virtual Ethereum (EVM). Prevemos que a plataforma suportará um conjunto mais rico e poderoso de smart contract ferramentas, incluindo: – Contratos inteligentes com execução off-chain e verificação on-chain. 270 – Contratos inteligentes com execução paralela. Quaisquer smart contracts que não operem no mesmo estado em qualquer sub-rede em Avalanche poderá ser executada em paralelo. – Um Solidity melhorado, chamado Solidity++. Esta nova linguagem suportará versionamento e matemática segura e aritmética de ponto fixo, um sistema de tipos aprimorado, compilação para LLVM e execução just-in-time. Se um desenvolvedor precisar de suporte EVM, mas quiser implantar smart contracts em uma sub-rede privada, ele 275 pode criar uma nova sub-rede diretamente. É assim que Avalanche permite a fragmentação específica de funcionalidade por meio de as sub-redes. Além disso, se um desenvolvedor precisar de interações com o Ethereum smart atualmente implantado contratos, eles podem interagir com a sub-rede Athereum, que é uma colher de Ethereum. Finalmente, se um desenvolvedor requer um ambiente de execução diferente da máquina virtual Ethereum, eles podem optar por implantar seu smart contract através de uma sub-rede que implementa um ambiente de execução diferente, como DAML 280 ou WASM. As sub-redes podem suportar recursos adicionais além do comportamento da VM. Por exemplo, as sub-redes podem impor requisitos de desempenho para nós validator maiores que mantêm smart contracts por períodos de tempo mais longos, ou validators que mantêm estado de contrato de forma privada. 4 Governança e o token $AVAX 4.1 O token nativo $AVAX 285 Política Monetária O token nativo, $AVAX, é de fornecimento limitado, onde o limite é definido em 720.000.000 tokens, com 360.000.000 tokens disponíveis no lançamento da mainnet. No entanto, ao contrário de outros tokens de fornecimento limitado que asse a taxa de cunhagem perpetuamente, \(AVAX is designed to react to changing economic conditions. In particular, the objective of \)A política monetária da AVAX é equilibrar os incentivos dos usuários para apostar no token em vez de usá-lo para interagir com a variedade de serviços disponíveis na plataforma. Participantes da plataforma 290 actuar colectivamente como um banco de reserva descentralizado. As alavancas disponíveis em Avalanche são staking recompensas, taxas, e lançamentos aéreos, todos influenciados por parâmetros governáveis. As recompensas de aposta são definidas pela governança em cadeia e são governadas por uma função projetada para nunca ultrapassar o fornecimento limitado. O piqueteamento pode ser induzido aumentando as taxas ou aumentando as recompensas staking. Por outro lado, podemos induzir um maior envolvimento com os serviços da plataforma Avalanche, reduzindo as taxas e diminuindo a recompensa staking.10 Kevin Sekniqi, Daniel Laine, Stephen Buttolph e Emin G¨un Sirer Usos Pagamentos Os verdadeiros pagamentos descentralizados peer-to-peer são em grande parte um sonho não realizado para a indústria devido a a actual falta de desempenho dos titulares. $AVAX é tão poderoso e fácil de usar quanto pagamentos usando Visa, permitindo milhares de transações globalmente a cada segundo, de maneira descentralizada e totalmente sem confiança. Além disso, para comerciantes de todo o mundo, a $AVAX oferece uma proposta de valor direta em relação à Visa, nomeadamente menor 300 taxas. Staking: Protegendo o Sistema Na plataforma Avalanche, o controle Sybil é obtido via staking. Em ordem para validar, o participante deve trancar moedas ou apostar. Os validadores, às vezes chamados de stakers, são compensados por seus serviços de validação com base no valor de staking e duração de staking, entre outros propriedades. A função de compensação escolhida deve minimizar a variância, garantindo que os grandes apostadores não 305 recebem desproporcionalmente mais compensação. Os participantes também não estão sujeitos a nenhum fator de “sorte”, como em Mineração PoW. Tal esquema de recompensa também desencoraja a formação de pools de mineração ou staking que possibilitem verdadeiramente participação descentralizada e sem confiança na rede. Swaps atômicos Além de fornecer a segurança central do sistema, o $AVAX token serve como unidade universal de troca. A partir daí, a plataforma Avalanche será capaz de suportar swaps atômicos confiáveis nativamente em 310 a plataforma que permite trocas nativas e verdadeiramente descentralizadas de qualquer tipo de ativo diretamente em Avalanche. 4.2 Governança A governança é fundamental para o desenvolvimento e adoção de qualquer plataforma porque – como acontece com todos os outros tipos de sistemas – Avalanche também enfrentará evolução e atualizações naturais. $AVAX fornece governança na cadeia para parâmetros críticos da rede onde os participantes podem votar em alterações na rede e 315 resolver decisões de atualização de rede democraticamente. Isso inclui fatores como o valor mínimo de staking, taxa de cunhagem, bem como outros parâmetros econômicos. Isso permite que a plataforma execute com eficácia a otimização dinâmica de parâmetros por meio de uma multidão oracle. No entanto, ao contrário de algumas outras plataformas de governação por aí, Avalanche não permite alterações ilimitadas em aspectos arbitrários do sistema. Em vez disso, apenas um um número predeterminado de parâmetros pode ser modificado através da governança, tornando o sistema mais previsível 320 e aumentando a segurança. Além disso, todos os parâmetros governáveis estão sujeitos a limites dentro de prazos específicos, introduzindo histerese e garantindo que o sistema permaneça previsível em curtos intervalos de tempo. Um processo viável para encontrar valores globalmente aceitáveis para os parâmetros do sistema é fundamental para sistemas descentralizados sem custodiantes. Avalanche pode usar seu mecanismo de consenso para construir um sistema que permita ninguém proponha transações especiais que são, em essência, pesquisas que abrangem todo o sistema. Qualquer nó participante pode 325 emitir tais propostas. A taxa de recompensa nominal é um parâmetro importante que afeta qualquer moeda, seja ela digital ou fiduciária. Infelizmente, as criptomoedas que fixam esse parâmetro podem enfrentar vários problemas, incluindo deflação ou inflação. Para tal, a taxa de recompensa nominal está sujeita a governação, dentro de limites pré-estabelecidos. Isto irá permitir que os detentores de token escolham se $AVAX será eventualmente limitado, ilimitado ou mesmo deflacionário.Avalanche Plataforma 30/06/2020 11 As taxas de transação, indicadas pelo conjunto F, também estão sujeitas à governança. F é efetivamente uma tupla que descreve as taxas associadas às diversas instruções e transações. Finalmente, staking horários e valores também são governáveis. A lista desses parâmetros está definida na Figura 1. – ∆: Valor do staking, denominado em $AVAX. Este valor define a aposta mínima necessária para ser colocada como vínculo antes de participar do sistema. – δmin: A quantidade mínima de tempo necessária para um nó fazer piquetagem no sistema. – δmax: A quantidade máxima de tempo que um nó pode apostar. – ρ: (π∆, τδmin) →R: A função de taxa de recompensa, também conhecida como taxa de cunhagem, determina a recompensa a o participante pode reivindicar em função de seu valor staking dado um certo número de nós π divulgados publicamente sob sua propriedade, durante um período de τ intervalos de tempo δmin consecutivos, de modo que τδmin ≤δmax. – F: a estrutura de taxas, que é um conjunto de parâmetros de taxas governáveis que especificam custos para diversas transações. Figura 1. Principais parâmetros não consensuais usados em Avalanche. Toda a notação é redefinida na primeira utilização. Em linha com o princípio da previsibilidade num sistema financeiro, a governação no $AVAX tem histerese, o que significa que as alterações nos parâmetros são altamente dependentes de suas alterações recentes. Existem dois limites 335 associado a cada parâmetro governável: tempo e intervalo. Depois que um parâmetro é alterado usando uma governança transação, torna-se muito difícil alterá-la novamente imediatamente e em grande quantidade. Essas dificuldades e as restrições de valor diminuem à medida que o tempo passa desde a última alteração. No geral, isso evita que o sistema mudando drasticamente em um curto período de tempo, permitindo aos usuários prever com segurança os parâmetros do sistema no curto prazo, ao mesmo tempo em que possui forte controle e flexibilidade no longo prazo. 340
Platforma Genel Bakış
Bu bölümde platforma mimari bir genel bakış sunacağız ve çeşitli uygulamaları tartışacağız. ayrıntılar. Avalanche platformu üç endişeyi net bir şekilde birbirinden ayırıyor: zincirler (ve bunun üzerine inşa edilen varlıklar), yürütme ortamlar ve dağıtım. 3.1 Mimarlık 145 Alt ağlar Bir alt ağ veya alt ağ, fikir birliğine varmak için birlikte çalışan dinamik bir validator kümesidir blockchains kümesinin durumu hakkında. Her blockchain bir alt ağ tarafından doğrulanır ve bir alt ağ doğrulanabilir keyfi olarak birçok blockchains. Bir validator keyfi olarak birçok alt ağın üyesi olabilir. Bir alt ağ karar verir kim girebilir ve onu oluşturan validator'lerin belirli özelliklere sahip olmasını talep edebilir. Avalanche platform, isteğe bağlı olarak birçok alt ağın oluşturulmasını ve çalıştırılmasını destekler. Yeni bir alt ağ oluşturmak için 150 veya bir alt ağa katılmak için $AVAX cinsinden bir ücret ödemeniz gerekir.

6 Kevin Sekniqi, Daniel Laine, Stephen Buttolph ve Emin Gün Sirer Alt ağ modeli bir dizi avantaj sunar: – Bir validator belirli bir alt ağdaki blockchain'leri umursamıyorsa, o alt ağa katılmayacaktır. Bu, ağ trafiğinin yanı sıra validators için gereken hesaplama kaynaklarını da azaltır. Bu diğer blockchain projelerinin aksine, her validator her işlemi doğrulamak zorundadır; hatta 155 umursamadıkları. – Alt ağlar bunlara kimin girebileceğine karar verdiği için özel alt ağlar oluşturulabilir. Yani, her blockchain alt ağ yalnızca bir dizi güvenilir validator tarafından doğrulanır. – Her validator'nin belirli özelliklere sahip olduğu bir alt ağ oluşturulabilir. Örneğin, bir kişi bir her validator'nin belirli bir yetki alanında bulunduğu veya her validator'nin bazı yetki alanlarına bağlı olduğu alt ağ 160 gerçek dünya sözleşmesi. Bu, uyumluluk nedenleriyle faydalı olabilir. Varsayılan Alt Ağ adı verilen özel bir alt ağ vardır. Tüm validator'ler tarafından doğrulandı. (Yani sırasıyla herhangi bir alt ağı doğrulamak için Varsayılan Alt Ağın da doğrulanması gerekir.) Varsayılan Alt Ağ, bir dizi alt ağı doğrular. $AVAX'ın yaşadığı ve işlem gördüğü blockchain dahil olmak üzere önceden tanımlanmış blockchain'ler. Sanal Makineler Her blockchain, bir Sanal Makinenin (VM) örneğidir. Bir VM, bir sanal makinenin planıdır. 165 blockchain, tıpkı bir sınıfın, nesne yönelimli programlama dilindeki bir nesnenin planı olmasına benzer. blockchain'nin arayüzü, durumu ve davranışı, blockchain'nin çalıştırdığı VM tarafından tanımlanır. Aşağıdakiler blockchain ve diğer özellikleri bir VM tarafından tanımlanır: – Bir bloğun içeriği – Bir blok kabul edildiğinde meydana gelen durum geçişi 170 – blockchain tarafından kullanıma sunulan API'ler ve bunların uç noktaları – Diskte kalıcı olarak saklanan veriler blockchain'nın belirli bir VM'yi "kullandığını" veya "çalıştırdığını" söyleriz. blockchain oluşturulurken VM belirtilir blockchain'nin oluşum durumunun yanı sıra çalışır. Önceden var olan bir blockchain kullanılarak yeni bir blockchain oluşturulabilir VM veya bir geliştirici yenisini kodlayabilir. Aynı VM'yi çalıştıran isteğe bağlı olarak birçok blockchain olabilir. 175 Her blockchain, aynı VM'yi çalıştıranlar bile mantıksal olarak diğerlerinden bağımsızdır ve kendi özelliklerini korur. kendi devleti. 3.2 Önyükleme Avalanche'e katılmanın ilk adımı önyüklemedir. Süreç üç aşamada gerçekleşir: bağlantı çapaları tohumlamak, ağ ve durum keşfi yapmak ve validator olmak. 180 Tohum Çapaları İzin verilmeden (yani sabit kodlanmış) çalışan herhangi bir ağ bağlantılı eş sistemi Kimlik kümesi, eş keşfi için bazı mekanizmalar gerektirir. Eşler arası dosya paylaşım ağlarında, bir dizi takipçiler kullanılmaktadır. Kripto ağlarında tipik bir mekanizma, DNS çekirdek düğümlerinin (biz buna atıfta bulunuyoruz) kullanılmasıdır.Avalanche Platform 2020/06/30 7 diğer üyelerin de kullanabileceği, iyi tanımlanmış bir dizi çekirdek IP adresi içeren tohum çapaları olarak kullanılır. ağ keşfedilebilir. DNS çekirdek düğümlerinin rolü, küme hakkında yararlı bilgiler sağlamaktır. 185 Sistemdeki aktif katılımcıların sayısı. Aynı mekanizma Bitcoin Core [1]'de de kullanılır; burada Kaynak kodunun src/chainparams.cpp dosyası, sabit kodlanmış çekirdek düğümlerin bir listesini içerir. Arasındaki fark BTC ve Avalanche, BTC'nin yalnızca bir doğru DNS tohum düğümüne ihtiyaç duyması, Avalanche ise basit bir DNS çekirdek düğümü gerektirmesidir. çapaların çoğunluğunun doğru olması. Örnek olarak, yeni bir kullanıcı ağ görünümünü önyüklemeyi seçebilir Hiçbirine bireysel olarak güvenilmeyen bir dizi köklü ve saygın borsa aracılığıyla. 190 Bununla birlikte, önyükleme düğümleri kümesinin sabit kodlanmış veya statik olmasına gerek olmadığını ve kullanıcı tarafından sağlanır, ancak kullanım kolaylığı açısından istemciler ekonomik olarak aşağıdakileri içeren varsayılan bir ayar sağlayabilir: Müşterilerin bir dünya görüşünü paylaşmak istediği borsalar gibi önemli aktörler. Hiçbir engel yok bir tohum çapası haline gelir, bu nedenle bir dizi tohum çapası, bir düğümün girip girmeyeceğini belirleyemez ağ, çünkü düğümler herhangi bir tohum kümesine bağlanarak Avalanche eşlerinin en son ağını keşfedebilir 195 çapalar. Ağ ve Durum Keşfi Çekirdek bağlantı noktalarına bağlandıktan sonra, bir düğüm en son durum kümesini sorgular. durum geçişleri Bu durum geçişleri dizisine kabul edilen sınır adını veriyoruz. Bir zincir için kabul edilen sınır kabul edilen son bloktur. Bir DAG için kabul edilen sınır, kabul edilen ancak henüz sahip olmayan köşelerin kümesidir. kabul edilen çocuk yok. Kabul edilen sınırları tohum çapalarından topladıktan sonra devlet, 200 çoğunluk tarafından kabul edilen tohum çapalarının kabul edildiği tanımlanmaktadır. Daha sonra doğru durum çıkarılır örneklenen düğümlerle senkronize ederek. Tohum çapasında çoğunlukta doğru düğümler olduğu sürece ayarlandıysa, kabul edilen durum geçişlerinin en az bir doğru düğüm tarafından kabul edildi olarak işaretlenmiş olması gerekir. Bu durum bulma işlemi aynı zamanda ağ keşfi için de kullanılır. Ağın üyelik kümesi validator zincirinde tanımlıdır. Bu nedenle, validator zinciriyle senkronizasyon, düğümün 205 geçerli validators kümesi. validator zinciri bir sonraki bölümde daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 3.3 Sybil Kontrolü ve Üyelik Konsensüs protokolleri, güvenlik garantilerini belirli bir eşik sayısına kadar varsayım altında sağlar. Sistemdeki üyelerin sayısı düşmanca olabilir. Bir düğümün ucuz bir şekilde ağa akın ettiği Sybil saldırısı kötü niyetli kimliklerle bu garantileri önemsiz bir şekilde geçersiz kılabilir. Temelde böyle bir saldırı ancak 210 sahtesi zor bir kaynak olan [3]'nin kanıtı ile varlık takası yapılarak caydırıldı. Geçmiş sistemler kullanımı araştırdı proof-of-work (PoW), proof-of-stake (PoS), geçen sürenin kanıtını kapsayan Sybil caydırıcılık mekanizmaları (POET), uzay ve zaman kanıtı (PoST) ve yetki kanıtı (PoA). Temelde bu mekanizmaların tümü aynı işleve hizmet eder: her katılımcının sahip olmasını gerektirirler. Ekonomik taahhüt şeklinde bir miktar “oyunun içinde”, bu da karşılığında ekonomik bir kazanç sağlıyor. 215 katılımcının uygunsuz davranışına karşı bariyer oluşturur. Her biri, ister formda olsun, bir tür hisse içerir madencilik teçhizatı ve hash güç (PoW), disk alanı (PoST), güvenilir donanım (POET) veya onaylanmış bir kimlik (PoA). Bu risk, katılımcıların söz sahibi olmak için katlanmaları gereken ekonomik maliyetin temelini oluşturur. için Örneğin, Bitcoin'da, geçerli bloklara katkıda bulunma yeteneği, hash-gücüyle doğru orantılıdır. teklif eden katılımcı. Ne yazık ki, fikir birliği protokolleri arasında da önemli bir kafa karışıklığı var.8 Kevin Sekniqi, Daniel Laine, Stephen Buttolph ve Emin Gün Sirer Sybil kontrol mekanizmalarına karşı. Konsensüs protokollerinin seçiminin çoğunlukla, Sybil kontrol mekanizmasının seçimine dik. Bu, Sybil kontrol mekanizmalarının belirli bir seçimin altta yatan neden hakkında sonuçları olabileceğinden, birbirlerinin yerine geçmeler Konsensüs protokolünün garantileri. Ancak Snow* ailesi bilinenlerin çoğuyla birleştirilebilir mekanizmalarda önemli bir değişiklik olmaksızın 225 Son olarak, güvenlik amacıyla ve katılımcıların teşviklerinin toplumun yararına uygun hale getirilmesini sağlamak için $AVAX, çekirdek Sybil kontrol mekanizması için PoS'u seçiyor. Bazı hisse türleri doğası gereği merkezileştirilmiş: örneğin madencilik teçhizatı üretimi (PoW), doğası gereği birkaç kişinin elinde merkezileştirilmiştir Uygun bilgi birikimine sahip ve rekabetçi VLSI için gereken düzinelerce patente erişime sahip kişiler imalat. Ayrıca PoW madenciliği, büyük yıllık madenci sübvansiyonları nedeniyle değer sızdırıyor. Benzer şekilde, 230 disk alanı büyük oranda büyük veri merkezi operatörlerine aittir. Ayrıca tüm sybil kontrol mekanizmaları devam eden maliyetler tahakkuk eden; hashing için elektrik maliyetleri, ekosistemden değer sızıntısı, bahsetmeye bile gerek yok çevreyi yok edin. Bu da token için fizibilite kapsamını azaltır; burada olumsuz bir durum söz konusudur. Kısa bir zaman dilimindeki fiyat hareketleri sistemi çalışmaz hale getirebilir. İş kanıtı doğası gereği şunları seçer: ucuz elektrik tedarik etme bağlantıları olan madenciler, bunun madencilerin yetenekleriyle pek ilgisi yok 235 işlemleri veya bunların genel ekosisteme katkılarını serileştirmek. Bu seçenekler arasından seçeceğimiz proof-of-stake, çünkü yeşildir, erişilebilirdir ve herkese açıktır. Bununla birlikte, $AVAX'ın kullandığı süre boyunca şunu unutmayın: PoS, Avalanche ağı, alt ağların PoW ve PoS ile başlatılmasını sağlar. Staking, açık bir ağa katılım için doğal bir mekanizmadır çünkü doğrudan bir ekonomik Argüman: Bir saldırının başarı olasılığı iyi tanımlanmış parasal maliyetle doğru orantılıdır 240 işlev. Başka bir deyişle, stake eden düğümler ekonomik olarak motive edici davranışlarda bulunmama konusunda motive olmuşlardır. hisselerinin değerine zarar verebilir. Ayrıca, bu hisse herhangi bir ek bakım masrafına (diğer daha sonra başka bir varlığa yatırım yapmanın fırsat maliyeti) ve madencilik ekipmanlarının aksine, Yıkıcı bir saldırıda kullanılırsa tamamen tüketilir. PoW operasyonları için madencilik ekipmanı basitçe yeniden kullanılır veya sahibi karar verirse tamamen piyasaya satılır. 245 Ağa girmek isteyen bir düğüm, ilk olarak sabitlenmiş bir hisse koyarak bunu serbestçe yapabilir. ağa katılım süresi boyunca. Kullanıcı, bahis miktarının süresini belirler. Kabul edildikten sonra bahis miktarı geri alınamaz. Ana amaç, düğümlerin önemli ölçüde paylaşımda bulunmasını sağlamaktır. ağın aynı çoğunlukla kararlı görünümü. Minimum staking zamanının bir sipariş üzerine ayarlanmasını bekliyoruz. hafta. 250 PoS mekanizması da öneren diğer sistemlerden farklı olarak $AVAX, eğik çizgi kullanmaz ve bu nedenle staking dönemi sona erdiğinde tüm bahis miktarı iade edilir. Bu, aşağıdaki gibi istenmeyen senaryoların önüne geçer: Coin kaybına neden olan bir istemci yazılımı veya donanım arızası. Bu bizim tasarım felsefemizle örtüşüyor öngörülebilir teknoloji oluşturma: stake edilen token'ler, yazılım veya yazılım varlığında bile risk altında değildir donanım kusurları. 255 Avalanche'da katılmak isteyen bir düğüm, validator zincirine özel bir hisse işlemi düzenler. Staking işlemleri, stake edilecek tutarı, katılımcının staking anahtarını (staking), süreyi, ve doğrulamanın başlayacağı zamanı. İşlem kabul edildikten sonra fonlar, işlem tamamlanana kadar kilitlenecektir. staking döneminin sonu. İzin verilen minimum miktar sistem tarafından belirlenir ve uygulanır. Bahis Bir katılımcı tarafından konulan miktar, hem katılımcının proje üzerindeki etkisinin miktarına hem deAvalanche Platform 2020/06/30 9 Daha sonra tartışılacağı gibi, fikir birliği süreci ve ödül. Belirtilen staking süre arasında olmalıdır δmin ve δmax, herhangi bir hissenin kilitlenebileceği minimum ve maksimum zaman dilimleri. ile olduğu gibi staking tutarının yanı sıra, staking döneminin de sistemdeki ödül üzerinde etkileri vardır. Kaybolması veya çalınması staking anahtarı varlık kaybına yol açamaz, çünkü staking anahtarı varlık için değil yalnızca fikir birliği sürecinde kullanılır transferi. 265 3.4 $AVAX'ta Akıllı Sözleşmeler Başlangıçta Avalanche, Ethereum sanal makine (EVM) aracılığıyla standart Solidity tabanlı smart contracts'yi destekler. Platformun daha zengin ve daha güçlü bir smart contract kümesini destekleyeceğini öngörüyoruz aşağıdakileri içeren araçlar: – Zincir dışı yürütme ve zincir içi doğrulama ile akıllı sözleşmeler. 270 – Paralel uygulamalı akıllı sözleşmeler. Aynı durumda çalışmayan tüm smart contract'ler Avalanche içindeki herhangi bir alt ağ paralel olarak yürütülebilecektir. – Solidity++ adı verilen geliştirilmiş bir Solidity. Bu yeni dil versiyonlamayı ve güvenli matematiği destekleyecek ve sabit nokta aritmetiği, geliştirilmiş tür sistemi, LLVM'ye derleme ve tam zamanında yürütme. Bir geliştirici EVM desteğine ihtiyaç duyuyorsa ancak smart contracts'yi özel bir alt ağda dağıtmak istiyorsa, 275 doğrudan yeni bir alt ağı başlatabilir. Avalanche bu şekilde işlevselliğe özel parçalamayı etkinleştirir alt ağlar. Ayrıca, geliştiricinin halihazırda dağıtılan Ethereum smart ile etkileşime geçmesi gerekiyorsa sözleşmeler, bir kaşık Ethereum olan Athereum alt ağıyla etkileşime girebilirler. Son olarak, eğer bir geliştirici Ethereum sanal makineden farklı bir yürütme ortamı gerektirir; dağıtmayı seçebilirler DAML gibi farklı bir yürütme ortamı uygulayan bir alt ağ aracılığıyla smart contract 280 veya WASM. Alt ağlar, VM davranışının ötesinde ek özellikleri destekleyebilir. Örneğin, alt ağlar zorlayabilir smart contracts'yi daha uzun süre tutan daha büyük validator düğümleri için performans gereksinimleri veya Sözleşme durumunu özel olarak elinde bulunduran validators. 4 Yönetişim ve $AVAX Tokenı 4.1 $AVAX Yerel Tokenı 285 Para Politikası Yerel token, $AVAX, arz tavanıdır ve tavan 720.000.000 tokens olarak belirlenmiştir. ana ağ başlatıldığında 360.000.000 tokens kullanılabilir. Ancak, diğer sınırlı arz token'lardan farklı olarak basım oranını sürekli olarak belirlediğinden, \(AVAX is designed to react to changing economic conditions. In particular, the objective of \)AVAX'ın para politikası, kullanıcıların token hissesini paylaştırma teşviklerini dengelemektir platformda mevcut çeşitli hizmetlerle etkileşimde bulunmak için kullanmak yerine. Platforma katılanlar 290 kolektif olarak merkezi olmayan bir rezerv bankası görevi görür. Avalanche adresinde mevcut olan araçlar staking ödüller, ücretler, ve airdrop'ların tümü yönetilebilir parametrelerden etkilenir. Staking ödülleri, zincir üstü yönetim tarafından belirlenir ve sınırlanan arzı asla aşmayacak şekilde tasarlanmış bir fonksiyon tarafından yönetilir. Staking tetiklenebilir ücretleri artırarak veya staking ödülleri artırarak. Öte yandan, katılımın artmasını sağlayabiliriz ücretleri düşürerek ve staking ödülünü düşürerek Avalanche platform hizmetleriyle.10 Kevin Sekniqi, Daniel Laine, Stephen Buttolph ve Emin Gün Sirer Kullanım Alanları Ödemeler Gerçek merkezi olmayan eşler arası ödemeler, endüstri için büyük ölçüde gerçekleşmemiş bir hayaldir. Görevlilerin mevcut performans eksikliği. $AVAX, ödemeler kadar güçlü ve kullanımı kolaydır Visa, dünya çapında her saniye binlerce işleme tamamen güvensiz, merkezi olmayan bir şekilde izin veriyor. Ayrıca, dünya çapındaki satıcılar için $AVAX, Visa'ya göre doğrudan bir değer teklifi sağlar; yani daha düşük 300 ücretler. Staking: Sistemin Güvenliğini Sağlama Avalanche platformunda, sybil kontrolü staking aracılığıyla sağlanır. sırayla doğrulamak için bir katılımcının jetonları veya bahis miktarını kilitlemesi gerekir. Doğrulayıcılar, bazen stakerlar olarak da anılırlar. doğrulama hizmetleri için diğerlerinin yanı sıra staking tutar ve staking süreye göre ödeme yapıldı Özellikler. Seçilen telafi fonksiyonu, büyük stakerların 305 orantısız olarak daha fazla tazminat alıyorlar. Katılımcılar aynı zamanda herhangi bir “şans” faktörüne de tabi değildir. PoW madenciliği. Böyle bir ödül planı aynı zamanda madencilik veya staking havuzlarının oluşumunu da engeller. Ağa merkezi olmayan, güvene dayalı olmayan katılım. Atomik takaslar $AVAX token, sistemin temel güvenliğini sağlamanın yanı sıra evrensel birim olarak hizmet eder değişim. Buradan itibaren Avalanche platformu, güvenilir atomik takasları yerel olarak destekleyebilecek 310 doğrudan Avalanche üzerinde her türlü varlığın yerel, gerçek anlamda merkezi olmayan alışverişine olanak tanıyan platform. 4.2 Yönetişim Yönetişim, herhangi bir platformun geliştirilmesi ve benimsenmesi açısından kritik öneme sahiptir çünkü diğer tüm türlerde olduğu gibi sistemlerin – Avalanche aynı zamanda doğal evrim ve güncellemelerle de karşı karşıya kalacak. $AVAX zincir üstü yönetişim sağlar Katılımcıların ağdaki değişikliklere oy verebildikleri ve ağın kritik parametreleri için 315 Ağ yükseltme kararlarını demokratik bir şekilde verin. Bu, minimum staking tutarı gibi faktörleri içerir. Darphane oranı ve diğer ekonomik parametreler. Bu, platformun oracle kalabalığı aracılığıyla dinamik parametre optimizasyonunu etkili bir şekilde gerçekleştirmesini sağlar. Ancak diğer bazı yönetişim platformlarından farklı olarak orada, Avalanche sistemin keyfi yönlerinde sınırsız değişiklik yapılmasına izin vermiyor. Bunun yerine yalnızca bir önceden belirlenmiş sayıda parametre yönetişim yoluyla değiştirilebilir, böylece sistem daha öngörülebilir hale gelir 320 ve güvenliği arttırmak. Ayrıca yönetilebilir tüm parametreler belirli zaman sınırları dahilindeki limitlere tabidir. histerezisi devreye sokar ve sistemin kısa zaman aralıklarında öngörülebilir kalmasını sağlar. Sistem parametreleri için küresel olarak kabul edilebilir değerlerin bulunmasına yönelik uygulanabilir bir süreç, saklayıcıların bulunmadığı merkezi olmayan sistemler için kritik öneme sahiptir. Avalanche izin veren bir sistem oluşturmak için fikir birliği mekanizmasını kullanabilir özünde sistem çapında anketler olan özel işlemler öneren herkes. Katılan herhangi bir düğüm 325 bu tür teklifler yayınlayın. Nominal ödül oranı ister dijital ister fiat olsun her para birimini etkileyen önemli bir parametredir. Ne yazık ki bu parametreyi sabitleyen kripto para birimleri deflasyon veya enflasyon gibi çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalabilir. Bu amaçla nominal ödül oranı, önceden belirlenmiş sınırlar dahilinde yönetime tabidir. Bu olacak token sahiplerinin, $AVAX'ın nihai olarak tavana mı, tavana mı kaldırılacağına, hatta deflasyonist mi olacağına karar vermesine izin verin.Avalanche Platform 2020/06/30 11 F kümesiyle gösterilen işlem ücretleri de yönetime tabidir. F, çeşitli talimatlar ve işlemlerle ilişkili ücretleri tanımlayan etkili bir demettir. Son olarak, staking kez ve miktarlar aynı zamanda yönetilebilirdir. Bu parametrelerin listesi Şekil 1'de tanımlanmıştır. – ∆: $AVAX cinsinden belirtilen stake miktarı. Bu değer, yatırılması gereken minimum bahis tutarını tanımlar. Sisteme katılmadan önce bağlanın. – δmin : Bir düğümün sisteme girmesi için gereken minimum süre. – δmax : Bir düğümün paylaşabileceği maksimum süre. – ρ : (π∆, τδmin) →R : Darphane oranı olarak da adlandırılan ödül oranı fonksiyonu, a ödülünü belirler. katılımcı, belirli sayıda π kamuya açıklanmış düğümler göz önüne alındığında, staking miktarının bir fonksiyonu olarak talepte bulunabilir mülkiyeti altında, τ ardışık δmin zaman dilimleri boyunca, τδmin ≤δmax olacak şekilde. – F : Çeşitli işlemlerin maliyetlerini belirleyen bir dizi yönetilebilir ücret parametresinden oluşan ücret yapısı. Şekil 1. Avalanche'de kullanılan, üzerinde fikir birliğine varılmayan temel parametreler. İlk kullanımda tüm gösterimler yeniden tanımlanır. Finansal sistemdeki öngörülebilirlik ilkesine uygun olarak, $AVAX'taki yönetişimin gecikmesi vardır, Bu, parametrelerde yapılan değişikliklerin büyük ölçüde son değişikliklere bağlı olduğu anlamına gelir. İki sınır var 335 yönetilebilir her parametreyle ilişkilidir: zaman ve aralık. Yönetişim kullanılarak bir parametre değiştirildiğinde işlem yapıldıktan sonra hemen ve büyük miktarda yeniden değiştirmek çok zorlaşıyor. Bu zorluklar ve son değişiklikten bu yana daha fazla zaman geçtikçe değer kısıtlamaları gevşer. Genel olarak bu, sistemi Kısa bir süre içinde büyük ölçüde değişerek kullanıcıların sistem parametrelerini güvenli bir şekilde tahmin etmelerine olanak tanır. Kısa vadede, uzun vadede güçlü kontrol ve esnekliğe sahip olursunuz. 340
Governança
1.1 Avalanche Metas e Princípios Avalanche é uma plataforma blockchain segura, escalonável, personalizável e de alto desempenho. Tem como alvo três amplos casos de uso: 15 – Construindo blockchains específicos do aplicativo, abrangendo com permissão (privado) e sem permissão (público) implantações. – Construir e lançar aplicativos altamente escaláveis e descentralizados (Dapps). – Construir ativos digitais arbitrariamente complexos com regras, acordos e acessórios personalizados (ativos inteligentes). 1 As declarações prospectivas geralmente estão relacionadas a eventos futuros ou ao nosso desempenho futuro. Isto inclui, mas não é limitado ao desempenho projetado de Avalanche; o desenvolvimento esperado dos seus negócios e projetos; execução da sua visão e estratégia de crescimento; e conclusão de projetos que estão atualmente em andamento, em desenvolvimento ou caso contrário, está em consideração. As declarações prospectivas representam as crenças e suposições de nossa administração somente a partir da data desta apresentação. Estas declarações não são garantias de desempenho futuro e não se deve confiar neles. Tais declarações prospectivas envolvem necessariamente riscos, que podem fazer com que o desempenho e os resultados reais em períodos futuros sejam materialmente diferentes de quaisquer projeções expressa ou implícita aqui. Avalanche não assume nenhuma obrigação de atualizar declarações prospectivas. Embora declarações prospectivas são nossa melhor previsão no momento em que são feitas, não pode haver garantia de que elas provará ser preciso, pois os resultados reais e eventos futuros podem diferir materialmente. O leitor é alertado para não confiar indevidamente em declarações prospectivas.2 Kevin Sekniqi, Daniel Laine, Stephen Buttolph e Emin G¨un Sirer O objetivo geral de Avalanche é fornecer uma plataforma unificadora para a criação, transferência e comércio de 20 ativos digitais. Por construção, Avalanche possui as seguintes propriedades: Escalável Avalanche foi projetado para ser extremamente escalável, robusto e eficiente. O principal mecanismo de consenso é capaz de suportar uma rede global de potencialmente centenas de milhões de dispositivos conectados à Internet, de baixa e alta potência, que operam perfeitamente, com baixas latências e transações muito altas por segundo. 25 O Secure Avalanche foi projetado para ser robusto e atingir alta segurança. Os protocolos de consenso clássicos são projetado para suportar até f atacantes e falhar completamente quando confrontado com um invasor de tamanho f + 1 ou maior, e o consenso de Nakamoto não oferece segurança quando 51% dos mineiros são bizantinos. Em contraste, Avalanche fornece uma garantia de segurança muito forte quando o invasor está abaixo de um determinado limite, que pode ser parametrizado pelo projetista do sistema e fornece degradação elegante quando o invasor excede 30 esse limite. Ele pode manter garantias de segurança (mas não de vivacidade) mesmo quando o invasor excede 51%. É o primeiro sistema sem permissão a fornecer garantias de segurança tão fortes. O Avalanche descentralizado foi projetado para fornecer descentralização sem precedentes. Isto implica um compromisso para múltiplas implementações de clientes e nenhum tipo de controle centralizado. O ecossistema é projetado para evitar divisões entre classes de usuários com interesses diferentes. Crucialmente, não há distinção entre mineiros, 35 desenvolvedores e usuários. Governável e Democrático $AVAX é uma plataforma altamente inclusiva, que permite que qualquer pessoa se conecte ao seu rede e participar na validação e em primeira mão na governança. Qualquer titular de token pode votar em na seleção dos principais parâmetros financeiros e na escolha de como o sistema evolui. Interoperável e flexível Avalanche foi projetado para ser uma infraestrutura universal e flexível para uma infinidade 40 de blockchains/assets, onde a base $AVAX é usada para segurança e como unidade de conta para troca. O O sistema destina-se a suportar, de uma forma neutra em termos de valor, muitos blockchains a serem construídos em cima. A plataforma foi projetado desde o início para facilitar a portabilidade de blockchains existentes para ele, para importar saldos, para oferecer suporte a diversas linguagens de script e máquinas virtuais e oferecer suporte significativo a diversas implantações cenários. 45 Esboço O restante deste documento está dividido em quatro seções principais. A seção 2 descreve os detalhes do motor que alimenta a plataforma. A Seção 3 discute o modelo arquitetônico por trás da plataforma, incluindo sub-redes, máquinas virtuais, inicialização, associação e staking. A Seção 4 explica a governança modelo que permite mudanças dinâmicas nos principais parâmetros económicos. Finalmente, na Seção 5 explora vários tópicos periféricos de interesse, incluindo otimizações potenciais, criptografia pós-quântica e sistemas realistas 50 adversários.
Avalanche Plataforma 30/06/2020 3 Convenção de nomenclatura O nome da plataforma é Avalanche e normalmente é chamada de “Avalanche plataforma”, e é intercambiável/sinônimo de “a rede Avalanche”, ou – simplesmente – Avalanche. As bases de código serão lançadas usando três identificadores numéricos, rotulados como “v.[0-9].[0-9].[0-100]”, onde o O primeiro número identifica os lançamentos principais, o segundo número identifica os lançamentos secundários e o terceiro número 55 identifica manchas. O primeiro lançamento público, codinome Avalanche Borealis, é v. O nativo token da plataforma é chamado “$AVAX”. A família de protocolos de consenso usados pela plataforma Avalanche é conhecida como família Snow*. Existem três instanciações concretas, chamadas Avalanche, Snowman e Gelado.
Yönetişim
1.1 Avalanche Hedefler ve İlkeler Avalanche yüksek performanslı, ölçeklenebilir, özelleştirilebilir ve güvenli bir blockchain platformudur. Üçünü hedef alıyor geniş kullanım durumları: 15 – Uygulamaya özel blockchains oluşturma, izinli (özel) ve izinsiz (genel) dağıtımlar. – Yüksek düzeyde ölçeklenebilir ve merkezi olmayan uygulamalar (Dapps) oluşturma ve başlatma. – Özel kurallar, sözleşmeler ve sürücüler (akıllı varlıklar) ile keyfi olarak karmaşık dijital varlıklar oluşturmak. 1 İleriye yönelik beyanlar genellikle gelecekteki olaylarla veya gelecekteki performansımızla ilgilidir. Buna dahildir, ancak dahil değildir Avalanche'nin öngörülen performansıyla sınırlı; işinin ve projelerinin beklenen gelişimi; infaz vizyonunu ve büyüme stratejisini; Halihazırda devam eden, geliştirilmekte olan projelerin tamamlanması veya tamamlanması aksi takdirde değerlendirme aşamasındadır. İleriye dönük beyanlar, yönetimimizin inançlarını ve varsayımlarını temsil eder yalnızca bu sunumun yapıldığı tarih itibarıyla. Bu beyanlar gelecekteki performansın garantisi değildir ve uygunsuz bunlara güvenilmemelidir. Bu tür ileriye dönük beyanlar mutlaka bilinen ve bilinmeyenleri içerir Fiili performansın ve gelecek dönemlerdeki sonuçların tahminlerden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek riskler burada ifade edilmiş veya ima edilmiştir. Avalanche ileriye dönük beyanları güncelleme yükümlülüğü üstlenmez. Rağmen ileriye yönelik beyanlar, yapıldıkları andaki en iyi tahminlerimizdir; bunların böyle olacağına dair hiçbir güvence verilemez. Gerçek sonuçlar ve gelecekteki olaylar önemli ölçüde farklılık gösterebileceğinden, bunların doğru olduğu kanıtlanacaktır. Okuyucu uyarılmaz ileriye dönük beyanlara gereğinden fazla güvenmek.2 Kevin Sekniqi, Daniel Laine, Stephen Buttolph ve Emin Gün Sirer Avalanche'un genel amacı, aşağıdakilerin oluşturulması, aktarılması ve ticareti için birleştirici bir platform sağlamaktır: 20 dijital varlıklar. Yapı itibariyle Avalanche aşağıdaki özelliklere sahiptir: Ölçeklenebilir Avalanche büyük ölçüde ölçeklenebilir, sağlam ve verimli olacak şekilde tasarlanmıştır. Temel fikir birliği motoru Düşük gecikme süreleri ve saniyede çok yüksek işlemlerle sorunsuz bir şekilde çalışan, potansiyel olarak yüz milyonlarca internet bağlantılı, düşük ve yüksek güçlü cihazdan oluşan küresel bir ağı destekleyebilmektedir. 25 Güvenli Avalanche sağlam olacak ve yüksek güvenlik sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Klasik fikir birliği protokolleri f'ye kadar saldırgana dayanacak şekilde tasarlanmış ve f + 1 veya boyutunda bir saldırganla karşılaşıldığında tamamen başarısızlığa uğrayacak şekilde tasarlanmıştır. Madencilerin %51'i Bizanslı olduğunda Nakamoto mutabakatı hiçbir güvenlik sağlamamaktadır. Buna karşılık, Avalanche, saldırgan belirli bir eşiğin altında olduğunda çok güçlü bir güvenlik garantisi sağlar; sistem tasarımcısı tarafından parametrelendirilebilir ve saldırgan bu sınırı aştığında zarif bir bozulma sağlar. 30 bu eşik. Saldırgan %51'i aştığında bile güvenlik (ancak canlılık değil) garantilerini destekleyebilir. öyle bu kadar güçlü güvenlik garantileri sağlayan ilk izinsiz sistem. Merkezi olmayan Avalanche benzeri görülmemiş bir merkeziyetsizlik sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu bir taahhüt anlamına gelir birden fazla istemci uygulamasına ve hiçbir türde merkezi kontrole sahip değildir. Ekosistem önlemek için tasarlanmıştır Farklı ilgi alanlarına sahip kullanıcı sınıfları arasındaki bölünmeler. En önemlisi, madenciler arasında hiçbir ayrım yoktur. 35 geliştiriciler ve kullanıcılar. Yönetilebilir ve Demokratik $AVAX herkesin kendi platformuna bağlanmasını sağlayan son derece kapsayıcı bir platformdur. ağ oluşturun ve doğrulamaya katılın ve yönetişime ilk elden katılın. Herhangi bir token sahibi oy kullanabilir temel finansal parametrelerin seçilmesi ve sistemin nasıl gelişeceğinin seçilmesi. Birlikte Çalışabilir ve Esnek Avalanche çok sayıda kişi için evrensel ve esnek bir altyapı olacak şekilde tasarlanmıştır 40 blockchains/asset'lerin sayısı; burada $AVAX tabanı güvenlik için ve takas için bir hesap birimi olarak kullanılıyor. sistemin, değer açısından tarafsız bir şekilde, üzerine inşa edilecek birçok blockchain'yi desteklemesi amaçlanmaktadır. platform sıfırdan mevcut blockchain'lerin kendisine taşınmasını, bakiyelerin içe aktarılmasını ve birden fazla komut dosyası dilini ve sanal makineyi desteklemek ve birden fazla dağıtımı anlamlı bir şekilde desteklemek senaryolar. 45 Özet Bu makalenin geri kalanı dört ana bölüme ayrılmıştır. Bölüm 2'de ayrıntıları özetlenmektedir platforma güç veren motor. Bölüm 3'te platformun arkasındaki mimari model tartışılmaktadır. alt ağlar, sanal makineler, önyükleme, üyelik ve staking. Bölüm 4'te yönetişim açıklanmaktadır Temel ekonomik parametrelerde dinamik değişikliklere olanak tanıyan bir model. Son olarak Bölüm 5'te çeşitli Potansiyel optimizasyonlar, kuantum sonrası kriptografi ve gerçekçilik dahil olmak üzere ilgi duyulan çevresel konular 50 düşmanlar.
Avalanche Platform 2020/06/30 3 Adlandırma Kuralı Platformun adı Avalanche'dir ve genellikle "Avalanche" olarak anılır. platform”dur ve “Avalanche ağı” veya – basitçe – Avalanche ile değiştirilebilir/eş anlamlıdır. Kod tabanları “v.[0-9].[0-9].[0-100]” etiketli üç sayısal tanımlayıcı kullanılarak yayınlanacaktır; ilk sayı büyük sürümleri, ikinci sayı küçük sürümleri ve üçüncü sayı ise küçük sürümleri belirtir 55 yamaları tanımlar. Avalanche Borealis kod adlı ilk halka açık sürüm, v. 1.0.0'dır. Yerel token Platformun adı “$AVAX”. Avalanche platformu tarafından kullanılan fikir birliği protokolleri ailesi Snow* ailesi olarak anılır. Avalanche, Kardan Adam ve adı verilen üç somut örnekleme vardır. Ayaz.
Discussão
5.1 Otimizações Removendo muitas plataformas blockchain, especialmente aquelas que implementam o consenso Nakamoto, como Bitcoin, sofrem com o crescimento perpétuo do Estado. Isto porque – por protocolo – eles têm que armazenar todo o histórico de transações. No entanto, para que um blockchain cresça de forma sustentável, deve ser capaz de podar a velha história. 345 Isto é especialmente importante para blockchains que suportam alto desempenho, como Avalanche. A poda é simples na família Snow*. Ao contrário de Bitcoin (e protocolos semelhantes), onde a poda não é possível de acordo com os requisitos algorítmicos, em $AVAX os nós não precisam manter partes do DAG que são profundos e altamente comprometidos. Esses nós não precisam provar nenhum histórico passado para nova inicialização nós e, portanto, simplesmente precisa armazenar o estado ativo, ou seja, os saldos atuais, bem como os não confirmados 350 transações. Os tipos de cliente Avalanche podem suportar três tipos diferentes de clientes: arquivamento, completo e leve. Arquivo os nós armazenam todo o histórico da sub-rede $AVAX, da sub-rede staking e da sub-rede smart contract, todos os12 Kevin Sekniqi, Daniel Laine, Stephen Buttolph e Emin G¨un Sirer caminho para a gênese, o que significa que esses nós servem como nós de inicialização para novos nós de entrada. Além disso esses nós podem armazenar o histórico completo de outras sub-redes para as quais escolhem ser validators. Arquivo 355 nós são normalmente máquinas com alta capacidade de armazenamento que são pagas por outros nós durante o download estado antigo. Os nós completos, por outro lado, participam da validação, mas em vez de armazenar todo o histórico, eles simplesmente armazene o estado ativo (por exemplo, conjunto UTXO atual). Finalmente, para aqueles que simplesmente precisam interagir com segurança com a rede usando a quantidade mínima de recursos, Avalanche oferece suporte a clientes leves que podem provar que alguma transação foi confirmada sem a necessidade de baixar ou sincronizar o histórico. Luz 360 os clientes se envolvem na fase de amostragem repetida do protocolo para garantir o compromisso seguro e toda a rede consenso. Portanto, os clientes leves em Avalanche fornecem as mesmas garantias de segurança que os nós completos. Sharding Sharding é o processo de particionar vários recursos do sistema para aumentar o desempenho e reduzir a carga. Existem vários tipos de mecanismos de fragmentação. No sharding de rede, o conjunto de participantes é dividido em sub-redes separadas para reduzir a carga algorítmica; na fragmentação de estado, os participantes concordam em 365 armazenar e manter apenas subpartes específicas de todo o estado global; por último, na fragmentação de transações, os participantes concordam em separar o processamento das transações recebidas. No Avalanche Borealis, a primeira forma de sharding existe através da funcionalidade de sub-redes. Para por exemplo, pode-se lançar uma sub-rede ouro e outra sub-rede imobiliária. Essas duas sub-redes podem existir inteiramente em paralelo. As sub-redes interagem apenas quando um usuário deseja comprar contratos imobiliários usando suas posses de ouro, 370 ponto em que Avalanche permitirá uma troca atômica entre as duas sub-redes. 5.2 Preocupações Criptografia pós-quântica A criptografia pós-quântica ganhou recentemente ampla atenção devido aos avanços no desenvolvimento de computadores e algoritmos quânticos. A preocupação com a quântica computadores é que eles podem quebrar alguns dos protocolos criptográficos atualmente implantados, especificamente 375 assinaturas. O modelo de rede Avalanche permite qualquer número de VMs, por isso suporta uma rede resistente a quantum máquina virtual com um mecanismo de assinatura digital adequado. Prevemos vários tipos de assinatura digital esquemas a serem implantados, incluindo assinaturas baseadas em RLWE com resistência quântica. O mecanismo de consenso não assume nenhum tipo de criptografia pesada para sua operação principal. Dado esse design, é fácil ampliar o sistema com uma nova máquina virtual que fornece primitivas criptográficas seguras quânticas. 380 Adversários realistas O artigo Avalanche [6] fornece garantias muito fortes na presença de um adversário poderoso e hostil, conhecido como adversário adaptável a rodadas no modelo ponto a ponto completo. Em outros termos, o adversário tem acesso total ao estado de cada nó correto em todos os momentos, conhece o escolhas aleatórias de todos os nós corretos, bem como pode atualizar seu próprio estado a qualquer momento, antes e depois do o nó correto tem a chance de atualizar seu próprio estado. Efetivamente, este adversário é todo-poderoso, exceto 385 a capacidade de atualizar diretamente o estado de um nó correto ou modificar a comunicação entre o nó correto nós. No entanto, na realidade, tal adversário é puramente teórico, uma vez que as implementações práticas do o adversário mais forte possível é limitado a aproximações estatísticas do estado da rede. Portanto, em Na prática, esperamos que os ataques no pior cenário sejam difíceis de implementar.Avalanche Plataforma 30/06/2020 13 Inclusão e Igualdade Um problema comum em moedas sem permissão é o dos “ricos que ficam 390 mais rico”. Esta é uma preocupação válida, uma vez que um sistema PoS implementado indevidamente pode de fato permitir a geração de riqueza seja desproporcionalmente atribuída aos já grandes detentores de participação no sistema. Um Um exemplo simples é o dos protocolos de consenso baseados em líderes, em que um subcomitê ou um líder designado coleta todas as recompensas durante sua operação, e onde a probabilidade de ser escolhido para coletar recompensas é proporcional à aposta, acumulando fortes efeitos de composição de recompensa. Além disso, em sistemas como Bitcoin, 395 existe um fenômeno “grande fica maior”, onde os grandes mineradores desfrutam de um prêmio sobre os menores em termos de menos órfãos e menos trabalho perdido. Em contraste, Avalanche emprega uma distribuição igualitária de cunhagem: cada participante do protocolo staking é recompensado de forma equitativa e proporcional com base na aposta. Ao permitir que um grande número de pessoas participem em primeira mão em staking, Avalanche pode acomodar milhões de pessoas participem igualmente em staking. O valor mínimo necessário para participar do 400 o protocolo estará sujeito à governança, mas será inicializado com um valor baixo para encorajar uma ampla participação. Isto também implica que a delegação não é obrigada a participar com uma pequena dotação. 6 Conclusão Neste artigo, discutimos a arquitetura da plataforma Avalanche. Em comparação com outras plataformas hoje, que executam protocolos de consenso de estilo clássico e, portanto, são inerentemente não escaláveis, ou fazem uso de 405 Consenso ao estilo Nakamoto que é ineficiente e impõe altos custos operacionais, o Avalanche é leve, rápido, escalonável, seguro e eficiente. O token nativo, que serve para proteger a rede e pagar por vários custos de infraestrutura é simples e compatível com versões anteriores. $AVAX tem capacidade além de outras propostas para alcançar níveis mais elevados de descentralização, resistir a ataques e escalar para milhões de nós sem qualquer quórum ou eleição de comitê e, portanto, sem impor quaisquer limites à participação. 410 Além do mecanismo de consenso, Avalanche inova na pilha e apresenta soluções simples, mas importantes ideias em gerenciamento de transações, governança e uma série de outros componentes não disponíveis em outras plataformas. Cada participante do protocolo terá voz para influenciar a forma como o protocolo evolui em todos os momentos, possível graças a um poderoso mecanismo de governação. Avalanche suporta alta personalização, permitindo plug-and-play quase instantâneo com blockchains existentes. 415
Tartışma
5.1 Optimizasyonlar Budama Pek çok blockchain platformu, özellikle de Bitcoin gibi Nakamoto konsensüsünü uygulayan platformlar, sürekli devlet büyümesinden muzdariptir. Bunun nedeni, protokol gereği, tüm geçmişi saklamaları gerektiğidir. işlemler. Ancak blockchain'nin sürdürülebilir bir şekilde büyümesi için eski geçmişi budaması gerekir. 345 Bu, özellikle Avalanche gibi yüksek performansı destekleyen blockchain'ler için önemlidir. Snow* ailesinde budama işlemi basittir. Budamanın gerekli olmadığı Bitcoin (ve benzer protokollerden) farklı olarak algoritmik gereksinimlere göre mümkün olduğundan, $AVAX düğümlerinde DAG'ın aşağıdaki bölümlerini korumasına gerek yoktur: derin ve son derece kararlıdırlar. Bu düğümlerin yeni önyüklemeye herhangi bir geçmiş geçmişi kanıtlamalarına gerek yoktur düğümler ve bu nedenle yalnızca aktif durumu, yani mevcut bakiyeleri ve taahhüt edilmemiş olanları depolamak zorundadır. 350 işlemler. İstemci Türleri Avalanche üç farklı istemci türünü destekleyebilir: arşiv, tam ve hafif. Arşiv düğümler $AVAX alt ağının, staking alt ağının ve smart contract alt ağının tüm geçmişini saklar;12 Kevin Sekniqi, Daniel Laine, Stephen Buttolph ve Emin Gün Sirer Bu, bu düğümlerin yeni gelen düğümler için önyükleme düğümleri olarak hizmet ettiği anlamına gelir. Ek olarak bu düğümler, validators olmayı seçtikleri diğer alt ağların tam geçmişini saklayabilir. Arşiv 355 Düğümler genellikle indirme sırasında diğer düğümler tarafından ödenen, yüksek depolama kapasitesine sahip makinelerdir. eski durum. Öte yandan tam düğümler doğrulamaya katılır, ancak tüm geçmişi depolamak yerine aktif durumu saklamanız yeterlidir (örneğin mevcut UTXO seti). Son olarak, güvenli bir şekilde etkileşime girmesi gerekenler için Ağın en az miktarda kaynak kullanması nedeniyle, Avalanche hafif istemcileri destekler. geçmişi indirmeye veya senkronize etmeye gerek kalmadan bazı işlemlerin gerçekleştirildiğini kanıtlayın. Işık 360 Müşteriler, güvenli taahhüt ve ağ çapında garanti sağlamak için protokolün tekrarlanan örnekleme aşamasına katılırlar fikir birliği. Bu nedenle, Avalanche içindeki hafif istemciler, tam düğümlerle aynı güvenlik garantilerini sağlar. Parçalama Parçalama, performansı artırmak için çeşitli sistem kaynaklarını bölümlendirme işlemidir ve yükü azaltın. Çeşitli türde parçalama mekanizmaları vardır. Ağ parçalamada katılımcı kümesi algoritmik yükü azaltmak için ayrı alt ağlara bölünmüştür; durum paylaşımında katılımcılar şu konuda hemfikirdir: 365 tüm küresel durumun yalnızca belirli alt bölümlerinin saklanması ve bakımı; son olarak, işlem parçalamada, katılımcılar, gelen işlemlerin işlenmesini ayırmayı kabul eder. Avalanche Borealis'te, parçalamanın ilk biçimi alt ağ işlevselliği aracılığıyla mevcuttur. için örneğin, bir altın alt ağı ve başka bir emlak alt ağı başlatılabilir. Bu iki alt ağ tamamen mevcut olabilir. paralel. Alt ağlar yalnızca bir kullanıcı elindeki altınları kullanarak gayrimenkul sözleşmeleri satın almak istediğinde etkileşime girer. 370 bu noktada Avalanche iki alt ağ arasında atomik takası etkinleştirecektir. 5.2 Endişeler Kuantum Sonrası Kriptografi Kuantum sonrası kriptografi son zamanlarda yaygın bir ilgi kazanmıştır. Kuantum bilgisayarların ve algoritmaların geliştirilmesindeki ilerlemeler nedeniyle. Kuantum ile ilgili endişe bilgisayarların özelliği, halihazırda konuşlandırılmış olan bazı kriptografik protokolleri, özellikle de dijital 375 imzalar. Avalanche ağ modeli herhangi bir sayıda VM'yi etkinleştirir, dolayısıyla kuantum dirençli bir ağı destekler uygun bir dijital imza mekanizmasına sahip sanal makine. Birkaç tür dijital imza öngörüyoruz kuantum dirençli RLWE tabanlı imzalar da dahil olmak üzere dağıtılacak planlar. Konsensüs mekanizması Temel operasyonu için herhangi bir ağır kriptoyu varsaymaz. Bu tasarım göz önüne alındığında, sistemi kuantum güvenli kriptografik temel öğeler sağlayan yeni bir sanal makineyle genişletin. 380 Gerçekçi Rakipler Avalanche belgesi [6], bir varlığın varlığında çok güçlü garantiler sağlar. Tam noktadan noktaya modelde yuvarlak uyarlanabilir bir düşman olarak bilinen güçlü ve düşmanca bir düşman. içinde Diğer şartlarda, düşman her zaman her bir doğru düğümün durumuna tam erişime sahiptir, Tüm doğru düğümlerin rastgele seçimlerinin yanı sıra, kendi durumunu herhangi bir zamanda, öncesinde ve sonrasında güncelleyebilir. doğru düğümün kendi durumunu güncelleme şansı vardır. Aslında bu düşmanın hepsi güçlü; 385 Doğru düğümün durumunu doğrudan güncelleme veya doğru düğüm arasındaki iletişimi değiştirme yeteneği düğümler. Bununla birlikte, gerçekte böyle bir düşman tamamen teoriktir, çünkü pratik uygulamalar Mümkün olan en güçlü düşman, ağ durumunun istatistiksel yaklaşımlarıyla sınırlıdır. Bu nedenle, Pratikte en kötü senaryoya göre saldırıların uygulanmasının zor olacağını düşünüyoruz.Avalanche Platform 2020/06/30 13 Kapsayıcılık ve Eşitlik İzin gerektirmeyen para birimlerinde yaygın bir sorun, "zenginlerin elde edilmesi" sorunudur. 390 daha zengin”. Bu geçerli bir endişedir çünkü yanlış uygulanan bir PoS sistemi aslında servet üretiminin orantısız bir şekilde sistemdeki zaten büyük hisse sahiplerine atfedilmesi. bir Bunun basit bir örneği, bir alt komitenin veya atanmış bir liderin bulunduğu lider bazlı fikir birliği protokolleridir. Operasyonu sırasında tüm ödülleri toplar ve ödülleri toplamak için seçilme olasılığının yüksek olduğu durumlarda bahis miktarıyla orantılıdır ve güçlü ödül birleştirme etkileri doğurur. Ayrıca Bitcoin gibi sistemlerde, 395 Büyük madencilerin küçüklere göre daha avantajlı olduğu bir "büyük büyür" olgusu var daha az yetim ve daha az iş kaybı. Buna karşılık, Avalanche, para basımının eşitlikçi bir dağılımını kullanır: staking protokolündeki her bir katılımcı, hisseye dayalı olarak adil ve orantılı olarak ödüllendirilir. staking'ye çok fazla sayıda kişinin ilk elden katılmasına olanak tanıyarak Avalanche, milyonlarca insan staking'e eşit şekilde katılacak. Yarışmaya katılmak için gereken minimum tutar 400 protokol yönetişime hazır olacak, ancak geniş katılımı teşvik etmek için düşük bir değere başlatılacak. Bu aynı zamanda küçük bir ödenekle katılmak için delegasyona gerek olmadığı anlamına da geliyor. 6 Sonuç Bu yazıda Avalanche platformunun mimarisini tartıştık. Günümüzün diğer platformlarıyla karşılaştırıldığında, ya klasik tarzda fikir birliği protokollerini çalıştıran ve dolayısıyla doğası gereği ölçeklenemeyen ya da 405 Verimsiz olan ve yüksek işletme maliyetleri getiren Nakamoto tarzı fikir birliği olan Avalanche hafiftir, hızlı, ölçeklenebilir, güvenli ve verimli. Ağın güvenliğini sağlamaya ve ödeme yapmaya hizmet eden yerel token çeşitli altyapı maliyetleri basit ve geriye dönük olarak uyumludur. $AVAX diğer tekliflerin ötesinde kapasiteye sahip Daha yüksek düzeyde merkeziyetsizlik elde etmek, saldırılara direnmek ve herhangi bir yeter sayı olmadan milyonlarca düğüme ölçeklendirmek veya komite seçimi ve dolayısıyla katılıma herhangi bir sınırlama getirilmeden. 410 Avalanche, fikir birliği motorunun yanı sıra yığında yenilikler yapıyor ve basit ama önemli özellikleri tanıtıyor işlem yönetimi, yönetişim ve diğer platformlarda bulunmayan bir dizi başka bileşenle ilgili fikirler. Protokoldeki her katılımcı, protokolün nasıl gelişeceğini her zaman etkileme konusunda söz sahibi olacak, güçlü bir yönetim mekanizmasıyla mümkün kılındı. Avalanche yüksek düzeyde özelleştirilebilirliği destekleyerek Mevcut blockchain'lerle neredeyse anında tak ve çalıştır. 415