트론 백서

Por Justin Sun · 2017

Introdução

1.1 Visão

TRON é um projeto ambicioso dedicado ao estabelecimento de uma Internet verdadeiramente descentralizada e sua infraestrutura. O protocolo TRON, um dos maiores sistemas operacionais baseados em blockchain do mundo, oferece suporte público blockchain de alto rendimento, alta escalabilidade e alta disponibilidade para todos os aplicativos descentralizados (DApps) no ecossistema TRON. A aquisição de julho de 2018 da O BitTorrent consolidou ainda mais a liderança de TRON na busca de um ecossistema descentralizado.
1.2 Antecedentes

A introdução de Bitcoin em 2009 revolucionou a percepção da sociedade sobre o mercado financeiro tradicional sistema na sequência da Grande Recessão (2007-2008). Como fundos de hedge e bancos centralizados entrou em colapso devido à especulação em derivativos financeiros opacos, a tecnologia blockchain forneceu um livro razão universal transparente do qual qualquer pessoa poderia obter informações sobre transações. O as transações foram protegidas criptograficamente usando um mecanismo de consenso de Prova de Trabalho (PoW), evitando assim problemas de gastos duplos.

No final de 2013, o white paper Ethereum propôs uma rede na qual smart contracts e um A Máquina Virtual Turing-complete Ethereum (EVM) permitiria aos desenvolvedores interagir com o rede através de DApps. No entanto, como os volumes de transações em Bitcoin e Ethereum atingiram o pico em 2017, ficou evidente pelos baixos tempos de processamento das transações e pelas altas taxas de transação que criptomoedas como Bitcoin e Ethereum em seu estado existente não eram escaláveis para uso generalizado adoção. Assim, TRON foi fundado e idealizado como uma solução inovadora para essas questões urgentes. desafios de escalabilidade.

TRON development roadmap phase 1 timeline from July 2017 to June 2018

1.3 História O TRON DAO foi estabelecido em julho de 2017 em Cingapura. Em dezembro de 2017, TRON tinha lançou seu protocolo de código aberto. O Testnet, Blockchain Explorer e Web Wallet foram todos lançada em março de 2018. TRON Mainnet foi lançada logo depois, em maio de 2018, marcando o Lançamento do Odyssey 2.0 como um marco técnico. Em junho de 2018, TRON declarou sua independência com a criação do bloco Genesis, juntamente com a aquisição do BitTorrent em julho de 2018. Em Outubro de 2018, TRON lançou a TRON Máquina Virtual (TVM), um conjunto completo de ferramentas para desenvolvedores, e sistema de suporte 360. O roteiro TRON envolve combinar os 100 milhões de usuários do BitTorrent com a rede TRON por meio do Project Atlas, além de incentivar a comunidade de desenvolvedores a lançar novos e emocionantes DApps na rede TRON1. 1 V1.0 está disponível em https://tron.network/static/doc/white_paper_v_1_0.pdf

1.4 Terminologia

Endereço/carteira Um endereço ou carteira que consiste em credenciais de conta na rede TRON é gerado por um par de chaves, que consiste em uma chave privada e uma chave pública, sendo esta última derivada da primeira através de um algoritmo. A chave pública é geralmente usada para criptografia de chave de sessão, assinatura verificação e criptografia de dados que poderiam ser descriptografados por uma chave privada correspondente.

ABI Uma interface binária de aplicativo (ABI) é uma interface entre dois módulos de programa binário; normalmente um desses módulos é uma biblioteca ou recurso do sistema operacional e o outro é uma execução do usuário programa.

API Uma interface de programação de aplicativos (API) é usada principalmente para desenvolvimento de clientes de usuários. Com API suporte, plataformas de emissão token também podem ser projetadas pelos próprios desenvolvedores.

Ativo Nos documentos de TRON, o ativo é igual a token, que também é indicado como TRC-10 token.

Pontos de largura de banda (BP) Para manter a rede operando sem problemas, as transações da rede TRON usam a BP como combustível. Cada conta recebe 5.000 BP diários gratuitos e mais podem ser obtidos congelando TRX para BP. TRX e TRC-10 token transferências são transações normais que custam BP. Implantação e execução de contratos inteligentes as transações consomem tanto BP quanto Energia.

Bloquear Os blocos contêm os registros digitais das transações. Um bloco completo consiste no número mágico, tamanho do bloco, cabeçalho do bloco, contador de transações e dados de transação.

Recompensa de bloco As recompensas de produção de blocos são enviadas para uma subconta (endereço/carteira). Superrepresentantes podem reivindicar suas recompensas no Tronscan ou diretamente através da API.

Cabeçalho do bloco Um cabeçalho de bloco faz parte de um bloco. Os cabeçalhos dos blocos TRON contêm o hash do bloco anterior, o Raiz Merkle, carimbo de data/hora, versão e endereço da testemunha.Carteira Fria A carteira fria, também conhecida como carteira offline, mantém a chave privada completamente desconectada de qualquer rede. As carteiras frias são geralmente instaladas em dispositivos "frios" (por exemplo, computadores ou telefones celulares). permanecer offline) para garantir a segurança da chave privada TRX.

DApp Aplicativo descentralizado é um aplicativo que opera sem uma parte centralmente confiável. Um aplicativo que permite interação/acordos/comunicação direta entre usuários finais e/ou recursos sem intermediário.

gRPC gRPC (gRPC Remote Procedure Calls) é um sistema de chamada de procedimento remoto (RPC) de código aberto 2 inicialmente desenvolvido no Google. Ele usa HTTP/2 para transporte, buffers de protocolo como interface linguagem de descrição e fornece recursos como autenticação, streaming bidirecional e fluxo controle, ligações bloqueadoras ou não bloqueadoras e cancelamento e tempos limite. Ele gera ligações de cliente e servidor de plataforma cruzada para vários idiomas. Cenários de uso mais comuns incluem a conexão de serviços em arquitetura estilo microsserviços e a conexão de dispositivos móveis, e clientes de navegador para serviços de back-end.

Carteira quente A carteira quente, também conhecida como carteira online, permite que a chave privada do usuário seja usada online, podendo assim ser suscetível a vulnerabilidades potenciais ou interceptação por atores mal-intencionados.

JDK Java Development Kit é o Java SDK usado para aplicativos Java. É o núcleo do Java desenvolvimento, compreendendo o ambiente de aplicação Java (biblioteca de classes JVM + Java) e Java ferramentas.

KhaosDB TRON possui um KhaosDB na memória do nó completo que pode armazenar todas as cadeias recém-bifurcadas geradas dentro de um determinado período de tempo e ajuda as testemunhas a mudar rapidamente de sua própria cadeia ativa em uma nova cadeia principal. Consulte 2.2.2 Armazenamento de estado para obter mais detalhes.

NívelDB O LevelDB foi inicialmente adotado com o objetivo principal de atender aos requisitos de R/W rápido e rápido desenvolvimento. Após lançar a Mainnet, TRON atualizou seu banco de dados para um totalmente customizado um atendia às suas próprias necessidades. Consulte 2.2.1 Armazenamento Blockchain para obter mais detalhes.

Raiz Merkel Uma raiz Merkle é o hash de todos os hashes de todas as transações incluídas como parte de um bloco em um blockchain rede. Consulte 3.1 Prova de participação delegada (DPoS) para obter mais detalhes. 2 https://en.wikipedia.org/wiki/GRPC

TRON development roadmap phase 2 timeline from July 2018 to 2019

Rede de teste pública (Shasta) Uma versão da rede executada em uma configuração de nó único. Os desenvolvedores podem se conectar e testar recursos sem se preocupar com a perda econômica. Testnet tokens não têm valor e qualquer um pode solicite mais da torneira pública.

RPC
3 Na computação distribuída, uma chamada de procedimento remoto (RPC) ocorre quando um programa de computador causa um procedimento (sub-rotina) para ser executado em um espaço de endereço diferente (geralmente em outro computador em uma rede compartilhada), que é codificada como se fosse uma chamada de procedimento normal (local), sem o programador codificando explicitamente os detalhes da interação remota.

Escalabilidade A escalabilidade é um recurso do protocolo TRON. É a capacidade de um sistema, rede ou processo de lidar com uma quantidade crescente de trabalho ou seu potencial será ampliado para acomodar esse crescimento.

SOL SUN substituiu drop como a menor unidade de TRX. 1 TRX = 1.000.000 SOL.

Taxa de transferência Alto rendimento é um recurso da TRON Mainnet. É medido em transações por segundo (TPS), ou seja, a capacidade máxima de transação em um segundo.

Carimbo de data e hora O tempo aproximado de produção do bloco é registrado como timestamp Unix, que é o número de milissegundos decorridos desde 00:00:00 de 01 de janeiro de 1970 UTC.

TKC Configuração de token.

TRC-10 Um padrão de criptografia token na plataforma TRON. Certas regras e interfaces devem ser seguidas ao realizar uma oferta inicial de moedas em TRON blockchain.

TRX TRX significa Tronix, que é a criptomoeda oficial de TRON.

3 https://en.wikipedia.org/wiki/Remote_procedure_call

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.

TRON development roadmap phase 1 timeline from July 2017 to June 2018

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

TRON development roadmap phase 2 timeline from July 2018 to 2019

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

Arquitetura

TRON adota uma arquitetura de 3 camadas dividida em camada de armazenamento, camada central e camada de aplicativo. O protocolo TRON segue o Google Protobuf, que oferece suporte intrínseco a vários idiomas extensão.

TRON three-layer architecture diagram showing Application Layer Core Layer and Storage Layer

Figura 1: TRON Arquitetura de 3 camadas

2.1 Núcleo

Existem vários módulos na camada principal, incluindo smart contracts, gerenciamento de contas e consenso. Uma máquina virtual baseada em pilha é implementada em TRON e uma instrução otimizada conjunto é usado. Para melhor oferecer suporte aos desenvolvedores de DApp, Solidity foi escolhido como smart contract 4 idioma, seguido de suporte futuro para outros idiomas avançados. Além disso, o consenso de TRON mecanismo é baseado em Prova de Participação Delegada (DPoS) e muitas inovações foram feitas em para atender aos seus requisitos exclusivos. 2.2 Armazenamento

TRON projetou um protocolo exclusivo de armazenamento distribuído que consiste em Block Storage e State Armazenamento. A noção de banco de dados gráfico foi introduzida no design da camada de armazenamento para atender melhor à necessidade de armazenamento diversificado de dados no mundo real. 2.2.1 Armazenamento Blockchain

TRON blockchain armazenamento opta por usar LevelDB, que é desenvolvido pelo Google e comprovado sucesso com muitas empresas e projetos. Possui alto desempenho e suporta bytes arbitrários matrizes como chaves e valores, obtenção, colocação e exclusão singular, colocação e exclusão em lote, bidirecional iteradores e compactação simples usando o algoritmo Snappy muito rápido. 2.2.2 Armazenamento de Estado

TRON possui um KhaosDB na memória do nó completo que pode armazenar todas as cadeias recém-bifurcadas geradas dentro de um determinado período de tempo e ajuda as testemunhas a mudar rapidamente de sua própria cadeia ativa em uma nova cadeia principal. Ele também pode proteger o armazenamento blockchain, tornando-o mais estável contra terminando anormalmente em um estado intermediário. 2.3 Aplicação

Os desenvolvedores podem criar uma grande variedade de DApps e carteiras personalizadas em TRON. Desde TRON permite que smart contracts sejam implantados e executados, as oportunidades de aplicativos utilitários são ilimitado. 4 Documentação oficial do Solidity: https://solidity.readthedocs.io/

2.4 Protocolo

O protocolo TRON adere aos Google Protocol Buffers , que é um protocolo neutro em termos de linguagem, plataforma e 5 e extensível de serializar dados estruturados para uso em protocolos de comunicação, armazenamento de dados, e muito mais. 2.4.1 Buffers de Protocolo

Protocol Buffers (Protobuf) é um mecanismo flexível, eficiente e automatizado para serializar dados estruturados. dados, semelhantes a JSON ou XML, mas muito menores, mais rápidos e mais simples.

As definições de protobuf (.proto) podem ser usadas para gerar código para C++, Java, C#, Python, Ruby, Linguagens Golang e Objective-C por meio dos geradores de código oficiais. Vários terceiros implementações também estão disponíveis para muitos outros idiomas. Protobuf facilita o desenvolvimento para clientes unificando as definições da API e também otimizando as transferências de dados. Os clientes podem usar a API .proto do repositório de protocolo de TRON e integrado por meio do código gerado automaticamente bibliotecas.

Como comparação, os buffers de protocolo são de 3 a 10 vezes menores e de 20 a 100 vezes mais rápidos que o XML, com sintaxe menos ambígua. Protobuf gera classes de acesso a dados mais fáceis de usar programaticamente. 2.4.2HTTP

TRON O protocolo fornece uma API RESTful HTTP alternativa à API Protobuf. Eles compartilham o mesmo interface, mas a API HTTP pode ser facilmente usada em clientes javascript. 2.5 TRON Máquina Virtual (TVM)

O TVM é uma máquina virtual Turing completa e leve desenvolvida para o ecossistema de TRON. O A TVM se conecta perfeitamente com o ecossistema de desenvolvimento existente para fornecer milhões de recursos globais desenvolvedores com um sistema blockchain personalizado que é eficiente, conveniente, estável, seguro e escalável.
2.6 Exchange Descentralizada (DEX)

5 Documentação oficial dos buffers de protocolo do Google: https://developers.google.com/protocol-buffers/A rede TRON oferece suporte nativo a funções de exchange descentralizadas. Uma exchange descentralizada consiste em vários pares de negociação. Um par de negociação (notação “Exchange”) é um mercado de câmbio entre TRC-10 tokens, ou entre um TRC-10 token e TRX. Qualquer conta pode criar uma negociação par entre quaisquer tokens, mesmo que o mesmo par já exista na rede TRON. Negociação e as flutuações de preços dos pares de negociação seguem o Protocolo Bancor. A rede TRON estipula que 6 os pesos dos dois tokens em todos os pares de negociação são iguais, então a proporção de seus saldos é o preço entre eles. Por exemplo, considere um par comercial contendo dois tokens, ABC e DEF. ABC tem um saldo de 10 milhões e o DEF tem um saldo de 1 milhão. Como seus pesos são iguais, 10 ABC = 1 DEF. Isso significa que a proporção de ABC para DEF é de 10 ABC por DEF. 2.7 Implementação

O código TRON blockchain é implementado em Java e era originalmente uma bifurcação de EthereumJ.

6 Site oficial do Protocolo Bancor: https://about.bancor.network/protocol/

아키텍처

TRON은 Storage Layer, Core Layer, Application Layer로 구분된 3계층 아키텍처를 채택합니다. TRON 프로토콜은 본질적으로 다국어를 지원하는 Google Protobuf를 준수합니다. 확장.

TRON three-layer architecture diagram showing Application Layer Core Layer and Storage Layer

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/

Consenso

3.1 Prova de Participação Delegada (DPoS)

O mecanismo de consenso mais antigo é o mecanismo de consenso Prova de Trabalho (PoW). Isto o protocolo está atualmente implementado em Bitcoin e Ethereum . Em sistemas PoW, as transações 7 8 transmitidos pela rede são agrupados em blocos nascentes para confirmação do minerador. O O processo de confirmação envolve hashing transações usando algoritmos criptográficos hashing até que um A raiz merkle foi alcançada, criando uma árvore merkle:

Figura 2: 8 transações TRX são hash inseridas na raiz merkle. Essa raiz merkle é então incluída no cabeçalho do bloco, que é anexado aos blocos previamente confirmados para formar um blockchain. Isso permite um rastreamento fácil e transparente de transações, carimbos de data/hora e outras informações relacionadas.

7 Bitcoin documento técnico: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf 8 Ethereum documento técnico: https://github.com/ethereum/wiki/wiki/White-Paper

Algoritmos criptográficos hashing são úteis na prevenção de ataques à rede porque possuem várias propriedades:
9

● Tamanho do comprimento de entrada/saída - O algoritmo pode passar uma entrada de qualquer tamanho e gera um valor hash de comprimento fixo.
● Eficiência​ - O algoritmo é relativamente fácil e rápido de calcular.
● Resistência de pré-imagem​ - Para uma determinada saída z, é impossível encontrar qualquer entrada x tal que h(x) =​ z​. Em outras palavras, o algoritmo hashing h(x)​ é uma função unidirecional em que apenas o a saída pode ser encontrada, dada uma entrada. O inverso não é possível.
● Resistência à colisão​ - É computacionalmente inviável encontrar quaisquer pares ​x​1 ​≠ x​2​ ​tais que ​h(x​1​) =h(x​2​)​. Em outras palavras, a probabilidade de encontrar duas entradas diferentes hash na mesma a saída é extremamente baixa. Esta propriedade também implica segunda resistência de pré-imagem.
● Segunda resistência de pré-imagem​ - Dado ​x​1​, e portanto h(x​1​)​, é computacionalmente inviável encontre qualquer x2 tal que h(x​1​) = h(x​2​)​. Embora esta propriedade seja semelhante à resistência à colisão, o propriedade difere porque diz que um invasor com um determinado x1 irá encontrá-lo computacionalmente inviável encontrar qualquer ​x​2​ hashing para a mesma saída.
● Determinístico - mapeia cada entrada para uma e apenas uma saída. ● Efeito Avalanche​ - uma pequena alteração na entrada resulta em uma saída totalmente diferente.

Estas propriedades conferem à rede de criptomoedas o seu valor intrínseco, garantindo que os ataques não comprometer a rede. Quando os mineradores confirmam um bloqueio, eles são recompensados com tokens como um recurso integrado incentivo à participação na rede. No entanto, à medida que a capitalização do mercado global de criptomoedas aumentou constantemente, os mineiros tornaram-se centralizados e concentraram seus recursos de computação em acumular tokens como ativos, e não para fins de participação na rede. Os mineradores de CPU deram lugar a GPUs, que por sua vez deram lugar a poderosos ASICs. Em um estudo notável, o poder total o consumo de mineração Bitcoin foi estimado em até 3 GW, comparável ao da Irlanda 10 consumo de energia. Este mesmo estudo projetou que o consumo total de energia atingirá 8 GW no próximo futuro.

Para resolver a questão do desperdício de energia, o mecanismo de consenso Proof of Stake (PoS) foi proposto por muitas novas redes. Em redes PoS, os titulares de token bloqueiam seus saldos token para se tornarem bloqueados validators. Os validators se revezam propondo e votando no próximo bloco. No entanto, o problema com PoS padrão é que a influência de validator se correlaciona diretamente com a quantidade de tokens bloqueados. Isto resulta em partes que acumulam grandes quantidades da moeda base da rede e exercem indevidamente influência no ecossistema da rede.

O mecanismo de consenso TRON usa um sistema inovador de Prova de Participação Delegada no qual 27 Super Representantes (SRs) produzem blocos para a rede. A cada 6 horas, titulares de contas TRX que congelam suas contas podem votar em uma seleção de candidatos SR, com os 27 principais candidatos considerados os SRs. Os eleitores podem escolher RS com base em critérios como projetos patrocinados por RS para 9 PAAR, C., PELZL, J., Compreendendo a criptografia: um livro didático para estudantes e profissionais, 2010 ed. Springer-Verlag Berlim Heidelberg, 2010.
10 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542435118301776aumentar a adoção do TRX e recompensas distribuídas aos eleitores. Isto permite um ambiente mais democratizado e ecossistema descentralizado. As contas dos SRs são contas normais, mas a sua acumulação de votos lhes permite produzir blocos. Com as baixas taxas de transferência de Bitcoin e Ethereum devido à sua Mecanismo de consenso PoW e problemas de escalabilidade, o sistema TRON de DPoS oferece um inovador mecanismo resultando em 2000 TPS em comparação com Bitcoin 3 TPS e Ethereum 15 TPS.

A rede do protocolo TRON gera um bloco a cada três segundos, com cada bloco concedendo 32 TRX para Super Representantes. Um total de 336.384.000 TRX serão concedidos anualmente aos 27 SRs. Cada vez que um SR termina a produção do bloco, as recompensas são enviadas para uma subconta no super-razão. Os SRs podem verificar, mas não fazer uso direto desses TRX tokens. Um saque pode ser feito por cada SR uma vez a cada 24 horas, transferindo as recompensas da subconta para o SR especificado conta.

Os três tipos de nós na rede TRON são Witness Node, Full Node e Solidity Node. Os nós testemunhas são configurados pelos SRs e são os principais responsáveis pela produção e proposta de blocos criação/votação. Nós completos fornecem APIs e transações e blocos de transmissão. Sincronização de nós de solidez blocos de outros Full Nodes e também fornecem APIs indexáveis.

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 ​z​에 대해 다음과 같은 입력 ​x​를 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(x​2​)​. 즉, 동일한 두 개의 서로 다른 입력 hash을 찾을 확률입니다. 출력이 매우 낮습니다. 이 속성은 또한 ​두 번째 사전 이미지 저항​을 의미합니다.
● 두 번째 사전 이미지 저항​ - ​x​1​, 즉 ​h(x​1​)​이 주어지면 다음이 계산적으로 불가능합니다. ​h(x​1​) = h(x​2​)​가 되는 ​x​2​를 찾으세요. 이 속성은 충돌 저항과 유사하지만, 속성은 주어진 x1을 가진 공격자가 계산적으로 그것을 찾을 것이라는 점에서 다릅니다. 동일한 출력에 대한 ​x​2​ 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.

Conta

4.1 Tipos

Os três tipos de contas na rede TRON são contas normais, contas token e contas contratuais.

1. Contas regulares são usadas para transações padrão.
2. Contas de token são usadas para armazenar TRC-10 tokens.
3. As contas de contrato são contas smart contract criadas por contas normais e podem ser acionado por contas regulares também. 4.2 Criação

Existem três maneiras de criar uma conta TRON:

1. Crie uma nova conta através da API 2. Transfira TRX para um novo endereço de conta 3. Transfira qualquer TRC-10 token para um novo endereço de conta

Um par de chaves off-line composto por um endereço (chave pública) e uma chave privada, e não registrado pelo TRON rede, também pode ser gerada. O algoritmo de geração de endereço de usuário consiste em gerando um par de chaves e depois extraindo a chave pública (matriz de bytes de 64 bytes representando x, y coordenadas). Faça hash da chave pública usando a função SHA3-256 (o protocolo SHA3 adotado é KECCAK-256) e extraia os últimos 20 bytes do resultado. Adicione 41 ao início da matriz de bytes e certifique-se de que o comprimento do endereço inicial seja de 21 bytes. Hash o endereço duas vezes usando a função SHA3-256 e pegue os primeiros 4 bytes como código de verificação. Adicione o código de verificação ao final do inicial endereço e obtenha o endereço no formato base58check por meio da codificação base58. Um codificado O endereço da rede principal começa com T e tem 34 bytes de comprimento. 4.3 Estrutura

Os três tipos de conta diferentes são Normal, AssetIssue e Contrato. Uma conta contém 7 parâmetros:

1. nome_da_conta​: o nome desta conta – por exemplo. Conta de contas.
2. tipo​: que tipo é esta conta – por ex. 0 (significa tipo ‘Normal’).
3. saldo​: saldo desta conta – por ex. 4213312.

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​; }

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​; }

Bloco

Um bloco normalmente contém um cabeçalho de bloco e diversas transações.

Protobuf data structure: message​ ​Block​ {
BlockHeader block_header = ​1​; ​repeated​ Transaction transactions = ​2​; } 5.1 Cabeçalho do bloco

Um cabeçalho de bloco contém ​raw_data​, ​witness_signature​ e ​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 Dados Brutos

Os dados brutos são denotados como raw_data no Protobuf. Ele contém os dados brutos de uma mensagem, contendo 6 parâmetros:

1. timestamp​: timestamp desta mensagem – por ex. 1543884429000. 2. txTrieRoot​: a raiz da árvore Merkle – por exemplo. 7dacsa…3ed. 3. parentHash​: o hash do último bloco – por exemplo. 7dacsa…3ed. 4. número​: a altura do bloco – por ex. 4638708. 5. versão​: reservada – por exemplo. 5.

Block header and Merkle tree structure showing how TRX transactions are hashed into the Merkle root

6. testemunha_address​: o endereço da testemunha compactada neste bloco – por exemplo. 41928c...4d21. 5.1.2 Assinatura da Testemunha

A assinatura da testemunha é denotada como ​witness_signature​ no Protobuf, que é a assinatura para este cabeçalho do bloco do nó testemunha. 5.1.3 ID do bloco

Block ID é denotado como ​blockID​ no Protobuf. Ele contém a identificação atômica de um bloco. Um bloco O ID contém 2 parâmetros: 1. hash​: o hash do bloco. 2. número​: o hash e a altura do bloco. 5.2 Transação 5.2.1 Assinatura

O processo de assinatura da transação de TRON segue um algoritmo criptográfico ECDSA padrão, com um Curva de seleção SECP256K1. Uma chave privada é um número aleatório e a chave pública é um ponto na curva elíptica. O processo de geração de chave pública consiste em primeiro gerar um número aleatório como um chave privada e, em seguida, multiplicando o ponto base da curva elíptica pela chave privada para obter o chave pública. Quando ocorre uma transação, os dados brutos da transação são primeiro convertidos em formato de byte. Os dados brutos são então submetidos a SHA-256 hashing. A chave privada correspondente ao contrato address então assina o resultado do SHA256 hash. O resultado da assinatura é então adicionado ao transação.
5.2.2 Modelo de largura de banda

As transações comuns consomem apenas pontos de largura de banda, mas as operações smart contract consomem ambos pontos de energia e largura de banda. Existem dois tipos de pontos de largura de banda disponíveis. Os usuários podem ganhar pontos de largura de banda do congelamento do TRX, enquanto 5.000 pontos de largura de banda gratuitos também estão disponíveis diariamente.

Quando uma transação TRX é transmitida, ela é transmitida e armazenada na forma de uma matriz de bytes sobre a rede. Pontos de largura de banda consumidos por uma transação = número de bytes da transação multiplicado pela taxa de pontos de largura de banda. Por exemplo, se o comprimento da matriz de bytes de uma transação for 200, então a transação consome 200 pontos de largura de banda. No entanto, se uma transferência TRX ou token resultar em a conta de destino sendo criada, apenas os pontos de largura de banda consumidos para criar a conta serão deduzidos e pontos de largura de banda adicionais não serão deduzidos. Na criação de uma conta cenário, a rede consumirá primeiro os pontos de largura de banda que o iniciador da transação ganhoudo congelamento do TRX. Se esse valor for insuficiente, a rede consome a transação TRX do iniciador.

Em cenários padrão de transferência TRX de uma conta TRX para outra, a rede primeiro consome os pontos de largura de banda obtidos pelo iniciador da transação para congelar o TRX. Se isso for insuficiente, então consome dos 5.000 pontos de largura de banda diários gratuitos. Se isso ainda não for suficiente, então a rede consome o TRX do iniciador da transação. O valor é calculado pelo número de bytes em a transação multiplicada por 10 SUN. Assim, para a maioria dos detentores de TRX que podem não necessariamente congelar seu TRX para participar da votação SR, a primeira etapa é automaticamente ignorada (já que o saldo TRX frozen = 0) e a largura de banda gratuita diária de 5.000 alimenta a transação.

Para transferências TRC-10 token, a rede primeiro verifica se o total de pontos de largura de banda livre do ativo token emitido são suficientes. Caso contrário, os pontos de largura de banda obtidos com o congelamento do TRX são consumido. Se ainda não houver pontos de largura de banda suficientes, então consome o TRX da transação iniciador.

5.2.3 Taxa

A rede TRON geralmente não cobra taxas para a maioria das transações, entretanto, devido ao sistema restrições e justiça, uso de largura de banda e transações cobram certas taxas.

As taxas cobradas são divididas nas seguintes categorias: 1. As transações normais custam pontos de largura de banda. Os usuários podem usar os pontos de largura de banda diários gratuitos (5000) ou congele TRX para obter mais. Quando os pontos de largura de banda não forem suficientes, o TRX será usado diretamente da conta remetente. O TRX necessário é o número de bytes * 10 SUN. 2. Os contratos inteligentes custam energia (Seção 6), mas também precisarão de pontos de largura de banda para o transação a ser transmitida e confirmada. O custo da largura de banda é o mesmo acima. 3. Todas as transações de consulta são gratuitas. Não custa energia ou largura de banda.

A rede TRON também define um conjunto de taxas fixas para as seguintes transações: 1. Criando um nó testemunha: 9999 TRX 2. Emitindo um TRC-10 token: 1024 TRX 3. Criando uma nova conta: 0,1 TRX 4. Criando um par de troca: 1024 TRX 5.2.4 Transação como Prova de Participação (TaPoS)

TRON usa TaPoS para garantir que todas as transações confirmem o blockchain principal, ao mesmo tempo que o faz difícil forjar correntes falsificadas. No TaPoS, as redes exigem que cada transação inclua parte de o hash de um cabeçalho de bloco recente. Este requisito impede que as transações sejam reproduzidas em bifurcações não incluindo o bloco referenciado, e também sinaliza à rede que um determinado usuário e seusa aposta está em um fork específico. Este mecanismo de consenso protege a rede contra negação de Serviço, 51%, mineração egoísta e ataques de gasto duplo.
5.2.5 Confirmação de Transação

Uma transação é incluída em um bloco futuro após ser transmitida para a rede. Após 19 blocos serem minerado em TRON (incluindo seu próprio bloco), a transação é confirmada. Cada bloco é produzido por um dos 27 principais superrepresentantes em um estilo round robin. Cada bloco leva cerca de 3 segundos para ser extraído em blockchain. O tempo pode variar ligeiramente para cada Super Representante devido à rede condições e configurações da máquina. Em geral, uma transação é considerada totalmente confirmada após ~1 minuto. 5.2.6 Estrutura

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 } } }

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 ​blockID​가 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_data​로 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_signature​로 표시되며, 이는 이에 대한 서명입니다. 감시 노드의 블록 헤더. 5.1.3 블록 ID

블록 ID는 Protobuf에서 ​blockID​로 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

Block header and Merkle tree structure showing how TRX transactions are hashed into the Merkle root

ExchangeWithdrawContract = ​43​; // Withdraw funding from a trading pair ExchangeTransactionContract = ​44​; // Perform token trading UpdateEnergyLimitContract = ​45​; // Update origin_energy_limit on a smart contract } } }

TRON Máquina Virtual

6.1 Introdução

TRON Máquina Virtual (TVM) é uma máquina virtual Turing completa e leve desenvolvida para o Ecossistema de TRON. Seu objetivo é fornecer um sistema blockchain personalizado que seja eficiente, conveniente, estável, seguro e escalável.

TVM inicialmente bifurcado de EVM e pode se conectar perfeitamente com a solidez existente smart contract 11 ecossistema de desenvolvimento. Com base nisso, o TVM também oferece suporte ao consenso DPoS.

A TVM emprega o conceito de Energia. Diferente do mecanismo de gás em EVM, as operações de transações e smart contracts no TVM são gratuitas, sem consumo de TRX. Tecnicamente, executável a capacidade de computação no TVM não é restrita pela quantidade total de tokens. 6.2 Fluxo de trabalho

O compilador primeiro traduz o Solidity smart contract em bytecode legível e executável em a TVM. O TVM então processa os dados através do opcode, o que equivale a operar a lógica de uma máquina de estados finitos baseada em pilha. Finalmente, o TVM acessa dados blockchain e invoca Interface de dados externos através da camada de interoperação. 11 EVM: Ethereum Máquina Virtual (https://github.com/ethereum/ethereumj)

TVM workflow showing compiler translating Solidity smart contracts into bytecode for execution on the TRON Virtual Machine

Figura 3: Fluxo de trabalho TVM

6.3 Desempenho 6.3.1 Arquitetura Leve

A TVM adota uma arquitetura leve com o objetivo de reduzir o consumo de recursos para garantir desempenho do sistema. 6.3.2 Robusto

As transferências de TRX e a execução de smart contract custam apenas pontos de largura de banda, em vez de TRX, que isenta TRON de ser atacado. O consumo de largura de banda é previsível e estático, pois cada o custo da etapa computacional é fixo. 6.3.3 Alta Compatibilidade

TVM é compatível com EVM e será compatível com VMs mais convencionais no futuro. Assim, todos os smart contracts em EVM são executáveis ​​no TVM. 6.3.4 Baixo Custo

Devido à configuração da largura de banda do TVM, os custos de desenvolvimento são reduzidos e os desenvolvedores podem se concentrar no desenvolvimento lógico de seu código de contrato. A TVM também oferece interfaces completas para contratos implantação, acionamento e visualização para oferecer conveniência aos desenvolvedores.

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)

TVM workflow showing compiler translating Solidity smart contracts into bytecode for execution on the TRON Virtual Machine

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.

Contrato Inteligente

7.1 Introdução

Um smart contract é um protocolo que verifica digitalmente a negociação de contratos. Eles definem as regras e penalidades relacionadas a um acordo e também aplicar automaticamente essas obrigações. O inteligente O código do contrato facilita, verifica e reforça a negociação ou execução de um acordo ou transação. De uma perspectiva de tokenização, smart contracts também facilitam fundos automáticos transferências entre as partes participantes caso determinados critérios sejam atendidos.

TRON smart contracts são escritos na linguagem Solidity. Uma vez escritos e testados, eles podem ser compilado em bytecode e então implantado na rede TRON para a máquina virtual TRON. Uma vez implantados, smart contracts podem ser consultados por meio de seus endereços de contrato. A aplicação do contrato Interface Binária (ABI) mostra as funções de chamada do contrato e é usada para interagir com o rede. 7.2 Modelo Energético

O limite máximo de energia para implantar e acionar um smart contract é uma função de vários variáveis:

● A energia dinâmica do congelamento de 1 TRX é 50.000.000.000 (Limite de Energia Total) / (Energia Total Peso) ● O limite de energia é o limite diário de energia da conta após o congelamento do TRX ● A energia restante da conta diária do congelamento do TRX é calculada como Limite de Energia - Energia Usado ● O limite de taxa no TRX é definido em smart contract implantar/acionar chamada ● TRX utilizável restante na conta ● Energia por TRX se comprada diretamente (10 SUN = 1 Energia) = 100.000, os SRs podem votar ajuste

Existem dois cenários de consumo para calcular o limite máximo de energia para implantação e gatilho. A lógica pode ser expressa da seguinte forma:
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 Implantação

Quando uma solidez TRON smart contract é compilada, a máquina virtual TRON lê o compilado bytecódigo. O bytecode consiste em uma seção para implantação de código, código de contrato e Auxdata. O Auxdata é a impressão digital criptográfica do código-fonte, usada para verificação. A implantação bytecode executa a função construtora e configura as variáveis de armazenamento iniciais. A implantação code também calcula o código do contrato e o retorna ao TVM. A ABI é um arquivo JSON que descreve as funções de TRON smart contract. Este arquivo define os nomes das funções, sua remuneração, os valores de retorno da função e sua mutabilidade de estado. 7.4 Função de disparo

Depois que os TRON smart contracts forem implantados, suas funções poderão ser acionadas individualmente por meio de TronStudio ou através de chamadas de API. Funções de mudança de estado requerem energia enquanto funções somente leitura executar sem energia. 7.5 TRON Solidez

TRON Solidity é um fork da linguagem Solidity de Ethereum. TRON modifica o projeto original para suporta unidades TRX e SUN (1 TRX = 1.000.000 SUN). O resto da sintaxe da linguagem é compatível com Solidity ^0.4.24. Assim, a Máquina Virtual Tron (TVM) é quase 100% compatível com instruções EVM.

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.

Token

8.1 Token TRC-10

Na rede TRON, cada conta pode emitir tokens às custas de 1024 TRX. ​Para emitir tokens, o emissor precisa especificar um nome token, a capitalização total, a taxa de câmbio para TRX, duração da circulação, descrição, site, consumo máximo de largura de banda por conta, total consumo de largura de banda e a quantidade de token congelados. Cada emissão token também pode configurar o máximo diário de token pontos de largura de banda de transferência de cada conta, o máximo diário de toda a rede token pontos de largura de banda de transferência, fornecimento total de token, duração do bloqueio em dias e valor total de tokens bloqueados. 8.2 Token TRC-20

TRC-20 é um padrão técnico usado para smart contracts implementando tokens suportado pelo TRON Máquina Virtual. É totalmente compatível com ERC-20.

A interface é a seguinte:
contrato​ TRC20Interface { ​função​ ​totalSupply​() ​retornos constantes​ públicos​ (uint); ​função​ ​balanceOf​(endereço tokenOwner) ​public​ ​constantes​ ​retornos​ (uint equilíbrio); ​função​ ​subsídio​(endereço tokenProprietário, endereço gastador) ​public​ ​constante retorna​ (uint restante); transferência de função (endereço para, uint tokens) retornos públicos (bool sucesso); função aprovar (endereço gastador, uint tokens) retornos públicos (bool sucesso); ​função​ ​transferFrom​(endereço de, endereço para, uint tokens) ​public retorna​ (bool sucesso);

​event​ ​Transfer​(endereço indexado de, endereço indexado para, uint tokens); 
Aprovação do evento (endereço indexado tokenProprietário, endereço gastador indexado, uint

tokens); }

Do ponto de vista do desenvolvedor, existem várias diferenças entre o TRC-10 e o TRC-20. Alguns das principais diferenças é que TRC-10 tokens são acessíveis por APIs e smart contracts enquanto TRC-20 tokens permitem a personalização da interface, mas só são acessíveis dentro de smart contracts.

Do ponto de vista de custo, os TRC-10 tokens têm taxas de transação 1.000 vezes mais baixas do que TRC-20, mas acarreta custos de largura de banda para transferências e depósitos de API. Transferências e depósitos em smart os contratos para TRC-10 tokens custam largura de banda e energia.
8.3 Além

Como TRON usa a mesma versão do Solidity que Ethereum, mais padrões token poderiam ser prontamente portado para TRON.

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.

Governança

9.1 Superrepresentante 9.1.1 Geral

Todas as contas da rede TRON podem se inscrever e ter a oportunidade de se tornar um Super Representante (denotado como SR). Todos podem votar em candidatos SR. Os 27 principais candidatos com os mais votados se tornarão SRs com direito e obrigação de gerar blocos. Os votos são contado a cada 6 horas e os SRs mudarão de acordo.

Para evitar ataques maliciosos, há um custo para se tornar um candidato à RS. Ao se inscrever, 9999 O TRX será eliminado da conta do requerente. Uma vez bem-sucedida, essa conta pode ingressar no SR eleição. 9.1.2 Eleição

TRON O poder (denotado como TP) é necessário para votar e a quantidade de TP depende do eleitor ativos congelados (TRX).

O TP é calculado da seguinte forma:
PT 1 TRX congelado para obter largura de banda 1 =

Cada conta na rede TRON tem o direito de votar em seus próprios SRs.

Após o lançamento (descongelamento, disponível após 3 dias), os usuários não terão nenhum ativo congelado e perderão todos TP em conformidade. Como resultado, todos os votos tornam-se inválidos para a ronda de votação em curso e futura, a menos que TRX está congelado novamente para votar.

Observe que a rede TRON registra apenas o voto mais recente, o que significa que cada novo voto anulará todos os votos anteriores. 9.1.3 Recompensa uma. Recompensa de voto

Também conhecido como Recompensa do Candidato, que os 127 melhores candidatos atualizam uma vez a cada rodada (6 horas) compartilhará 115.200 TRX extraídos. A recompensa será dividida de acordo com o peso dos votos cada candidato recebe. A cada ano, a recompensa total para os candidatos será de 168.192.000 TRX. Recompensa total de votos por rodada Por que 115.200 TRX a cada rodada? 15,00 TRX recompensa total de votos por rodada (V R/rodada) 1 2 =
V R/rodada = 16 T RX/bloco × 20 blocos/min × 60 minutos/h × 6 horas/rodada Aviso: isso é definido por WITNESS_STANDBY_ALLOWANCE = 115.200 TRX. Consulte parâmetros de rede dinâmica. Recompensa total de votos por ano Por que 168.192.000 TRX todos os anos? 168.192.000 T RX = recompensa total de votos por ano (V R/ano) V R/ano = 115.200 T RX/rodada × 4 rodadas/dia × 365 dias/ano b. Recompensa de bloco Também conhecida como Recompensa do Super Representante, que os 27 principais candidatos (SRs) eleitos cada rodada (6 horas) compartilhará cerca de 230.400 TRX extraídos. A recompensa será dividida igualmente entre os 27 SRs (menos o total de blocos de recompensa perdidos devido a erro de rede). Um total de 336.384.000 TRX serão concedidos anualmente aos 27 SRs. Recompensa total do bloco por rodada Por que 230.400 TRX a cada rodada? 230, 400 T RX = recompensa total do bloco por rodada (BR/rodada) BR/rodada = 32 T RX/bloco × 20 blocos/min × 60 minutos/h × 6 horas/rodada Aviso: a recompensa do bloco unitário é definida por WITNESS_PAY_PER_BLOCK = 32 TRX. Veja rede dinâmica parâmetros. Recompensa total do bloco por ano Por que 336.384.000 TRX todos os anos? 336.384.000 T RX = recompensa total do bloco por ano (BR/ano) BR/ano = 230.400 T RX/rodada × 4 rodadas/dia × 365 dias/ano 1º de janeiro de 2021 Não haverá inflação na rede TRON antes de 1º de janeiro de 2021, e TRON DAO conceder todas as recompensas em bloco e recompensas de candidatos antes dessa data. c. Cálculo de recompensa

Cálculo de recompensa SR recompensa total recompensa de voto (V R) recompensa de bloco (BR) t =
+

R VR total V =
×
total de votos votos que o candidato SR recebeu
R

bloco perdido 2 B =
27 BR total - × 3
Nota: a recompensa é calculada por SR por rodada (6 horas)

Cálculo de recompensa de candidato de classificação 28 a 127 SR recompensa total recompensa de voto (V R) t =

R VR total V =
×
total de votos votos que o candidato SR recebeu
Nota: a recompensa é calculada por candidato SR por rodada (6 horas) 9.2 Comitê 9.2.1 Geral

O comitê é usado para modificar parâmetros de rede dinâmicos TRON, como geração de blocos recompensas, taxas de transação, etc. O comitê é composto pelos 27 SRs da rodada atual. Cada RS tem o direito de propor e votar propostas. Quando uma proposta recebe 19 votos ou mais, é aprovado e os novos parâmetros de rede serão aplicados no próximo período de manutenção (3 dias). 9.2.2 Parâmetros de Rede Dinâmicos 0. MAINTENANCE_TIME_INTERVAL uma. Descrição
Modifique o tempo do intervalo de manutenção em ms. Conhecido como tempo de intervalo de votação SR por redondo.
b. Exemplo [6 * 3600 * 1000] ms - que é 6 horas. c. Alcance [3271000, 2436001000]ms 1. ACCOUNT_UPGRADE_COST uma. Descrição Modifique o custo de inscrição para uma conta SR. b. Exemplo [9.999.000.000] SUN – que é 9.999 TRX. c. Alcance [0,100 000 000 000 000 000] SOL 2. CREATE_ACCOUNT_FEE uma. Descrição Modifique a taxa de criação de conta.b. Exemplo [100.000] SOL - que é 1 TRX. c. Alcance [0,100 000 000 000 000 000] SOL 3. TRANSACTION_FEE uma. Descrição Modifique o valor da taxa usada para obter largura de banda extra. b. Exemplo [10] SOL/byte. c. Alcance [0,100 000 000 000 000 000] SOL/byte 4. ASSET_ISSUE_FEE uma. Descrição Modifique a taxa de emissão de ativos. b. Exemplo [1024.000.000] SOL - que é 1024 TRX. c. Alcance [0,100 000 000 000 000 000] SOL 5. WITNESS_PAY_PER_BLOCK uma. Descrição Modifique a recompensa de geração de bloco SR. Conhecida como recompensa de bloco unitário. b. Exemplo [32.000.000] SUN - que é 32 TRX. c. Alcance [0,100 000 000 000 000 000] SOL 6. WITNESS_STANDBY_ALLOWANCE uma. Descrição Modifique as recompensas dadas aos 127 principais candidatos SR. Conhecida como recompensa total de votos por rodada. b. Exemplo [115.200.000.000] SUN – que é 115.200 TRX. c. Alcance [0,100 000 000 000 000 000] SOL 7. CREATE_NEW_ACCOUNT_FEE_IN_SYSTEM_CONTRACT uma. Descrição Modifique o custo de criação de conta. Combine os parâmetros de rede dinâmica nº 8 para obter custo total de criação de conta:
REATE_NEW_ACCOUNT_FEE_IN_SY STEM_CONTRACT REATE_NEW_ACCOUNT_BANDWIDTH_RATE
C ×C

b. Exemplo [0] SOL. c. Alcance [0,100 000 000 000 000 000] SOL 8. CREATE_NEW_ACCOUNT_BANDWIDTH_RATE

uma. Descrição Modifique o custo de criação de conta. Combine os parâmetros de rede dinâmica nº 7 para obter custo total de criação de conta:
REATE_NEW_ACCOUNT_FEE_IN_SY STEM_CONTRACT REATE_NEW_ACCOUNT_BANDWIDTH_RATE
C ×C

b. Exemplo [1]. c. Alcance [0.100.000.000.000.000.000] 9. ALLOW_CREATION_OF_CONTRACTS uma. Descrição Para ativar a Máquina Virtual Tron (TVM). b. Exemplo Verdadeiro - definido para ativação e efeito desde 10/10/2018 23:47 UTC. c. Alcance Verdadeiro/Falso 10. REMOVE_THE_POWER_OF_THE_GR uma. Descrição Remova os votos iniciais do GR genesis b. Exemplo Verdadeiro - efetuado em 04/11/2018 08:46 UTC. c. Alcance Verdadeiro/Falso - Aviso: não é possível retornar de Verdadeiro para Falso. 11. ENERGY_FEE uma. Descrição Modifique a taxa de 1 energia. b. Exemplo 20 SOL. c. Alcance [0,100 000 000 000 000 000] SOL 12. EXCHANGE_CREATE_FEE uma. Descrição Modifique o custo de criação de pares de negociação. Conhecido como o custo de criação de uma ordem comercial. b. Exemplo [1.024.000.000] SOL - que é 1024 TRX. c. Alcance [0,100 000 000 000 000 000] SOL 13. MAX_CPU_TIME_OF_ONE_TX uma. Descrição Modifique o tempo máximo de execução de uma transação. Conhecido como limite de tempo limite de uma transação. b. Exemplo 50 ms. c. Alcance

[0, 1000] ms 14. ALLOW_UPDATE_ACCOUNT_NAME uma. Descrição Modifique a opção para permitir que uma conta atualize seu nome de conta.
b. Exemplo Falso - que está disponível para proposta no java-tron Odyssey v3.2. c. Alcance Verdadeiro/Falso - Aviso: não é possível retornar de Verdadeiro para Falso. 15.ALLOW_SAME_TOKEN_NAME uma. Descrição Modifique a validação para permitir que diferentes token tenham um nome duplicado.
b. Exemplo Falso - que está disponível para proposta no java-tron Odyssey v3.2. c. Alcance Verdadeiro/Falso - Aviso: não é possível retornar de Verdadeiro para Falso. 16. ALLOW_DELEGATE_RESOURCE uma. Descrição Modifique a validação para permitir a emissão de token com nome duplicado, para que o tokenID​ do token, no tipo de dados inteiro longo, seria o único atômico identificação de um token.
b. Exemplo Falso - que está disponível para proposta no java-tron Odyssey v3.2. c. Alcance Verdadeiro/Falso - Aviso: não é possível retornar de Verdadeiro para Falso. 17. TOTAL_ENERGY_LIMIT uma. Descrição Modifique todo o limite de energia total da rede. b. Exemplo [50.000.000.000.000.000] SOL - que é 50.000.000.000 TRX. c. Alcance [0.100.000.000.000.000.000] SOL 18. ALLOW_TVM_TRANSFER_TRC10 uma. Descrição Permitir transferência TRC-10 token dentro de smart contracts. ALLOW_UPDATE_ACCOUNT_NAME, ALLOW_SAME_TOKEN_NAME, Todas as propostas ALLOW_DELEGATE_RESOURCE devem ser aprovadas antes de serem propostas esta mudança de parâmetro.
b. Exemplo Falso - que está disponível para proposta no java-tron Odyssey v3.2. c. Alcance Verdadeiro/Falso - Aviso: não é possível retornar de Verdadeiro para Falso.9.2.3 Criar Proposta

Somente as contas SR têm o direito de propor uma alteração nos parâmetros dinâmicos da rede. 9.2.4 Proposta de Votação

Somente os membros do comitê (SRs) podem votar em uma proposta e o membro que não votar a tempo será considerado como discordo. A proposta fica ativa por 3 dias após ser criada. A votação pode ser alterado ou recuperado durante o período de votação de 3 dias. Terminado o período, a proposta será sucesso (mais de 19 votos) ou fracasso (e fim). 9.2.5 Cancelar Proposta

O proponente pode cancelar a proposta antes que ela entre em vigor. 9.3 Estrutura

SRs são as testemunhas dos blocos recém-gerados. Uma testemunha contém 8 parâmetros:
1. endereço​: o endereço desta testemunha – por ex. 0xu82h…7237.
2. voteCount​: número de votos recebidos nesta testemunha – por ex. 234234.
3. pubKey​: a chave pública desta testemunha – por exemplo. 0xu82h…7237.
4. url​: o URL desta testemunha – por ex. https://www.noonetrust.com.
5. totalProduzido​: o número de blocos que esta testemunha produziu – por exemplo. 2434.
6. totalMissed​: o número de blocos que esta testemunha perdeu – por exemplo. 7.
7. lastBlockNum​: a última altura do bloco – por exemplo. 4522. 8. isjobs​: um sinalizador booleano.

Estrutura de dados do protobuf: mensagem​ ​Testemunha​{
endereço de bytes = 1;
​int64​ contagem de votos = ​2​;
​bytes​ pubKey = ​3​;
string url=4;
​int64​ totalProduzido = ​5​;
​int64​ totalPerdidos = ​6​;
​int64​ últimoBlockNum = ​7​; bool isJobs = 8; }

  1. Desenvolvimento de DApps 10.1 APIs

A rede TRON oferece uma ampla seleção de mais de 60 gateways de API HTTP para interagir com o rede via Full e Solidity Nodes. Além disso, TronWeb é uma biblioteca JavaScript abrangente contendo funções de API que permitem aos desenvolvedores implantar smart contracts, altere o blockchain estado, consulta blockchain e informações de contrato, negociação no DEX e muito mais. Estas APIs os gateways podem ser direcionados para uma rede privada local, a rede de teste Shasta ou a rede principal TRON.

10.2 Redes

TRON possui uma rede de teste Shasta e também uma rede principal. Os desenvolvedores podem se conectar às redes por implantando nós, interagindo via TronStudio ou usando APIs por meio do serviço TronGrid. O TronGrid O serviço consiste em clusters de nós com balanceamento de carga hospedados em servidores AWS em todo o mundo. Como DApp o desenvolvimento aumenta e os volumes de chamadas de API aumentam, o TronGrid responde com sucesso ao aumento em Tráfego de API.
10.3 Ferramentas

TRON oferece um conjunto de ferramentas de desenvolvimento para permitir que os desenvolvedores criem DApps inovadores.
TronBox é uma estrutura que permite aos desenvolvedores testar e implantar smart contracts através do TronWeb API. TronGrid é um serviço de API hospedado e com balanceamento de carga que permite aos desenvolvedores acessar o TRON rede sem precisar executar seu próprio nó. TronGrid oferece acesso tanto ao Shasta testnet, bem como a rede principal TRON. TronStudio é um desenvolvimento integrado abrangente Ambiente (IDE) que permite aos desenvolvedores compilar, implantar e depurar seu Solidity smart contratos. TronStudio contém um nó completo interno que cria um ambiente local privado para smart contract testes antes da implantação. A biblioteca API TronWeb conecta desenvolvedores ao rede por meio de uma ampla seleção de chamadas de API HTTP agrupadas em JavaScript.
10.4 Recursos

O TRON Developer Hub é um site abrangente de documentação de API adaptado para 12 desenvolvedores que desejam desenvolver na rede TRON. O Developer Hub fornece um alto nível compreensão conceitual de TRON e orienta os usuários nos detalhes da interação com o 12 Centro do desenvolvedor: https://developers.tron.network/

rede. Os guias orientam os desenvolvedores na configuração, implantação e interação do nó com aplicativos inteligentes contratos, interação e implementação de API, construção de DApps de amostra e uso de cada um dos ferramentas para desenvolvedores. Além disso, os canais da comunidade de desenvolvedores estão disponíveis através do Discord.
13

13Discordância: https://discordapp.com/invite/GsRgsTD

  1. Conclusão

TRON é uma solução blockchain escalável que empregou métodos inovadores para lidar com desafios enfrentados pelas redes blockchain legadas. Tendo alcançado mais de 2 milhões de transações por dia, com mais de 700 mil contas TRX e ultrapassando 2.000 TPS, TRON permitiu à comunidade em criando uma rede descentralizada e democratizada.

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 tokenID​는 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​; }

  1. 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

  1. 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.