波场白皮书
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.

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

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
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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
介绍
1.1 愿景
TRON 是一个雄心勃勃的项目,致力于建立一个真正去中心化的互联网及其
基础设施。 TRON 协议,最大的基于 blockchain 的操作系统之一
world,为高吞吐量、高可扩展性和高可用性提供公共 blockchain 支持
TRON 生态系统中的所有去中心化应用程序 (DApp)。 2018年7月收购
BitTorrent 进一步巩固了 TRON 在追求去中心化生态系统方面的领导地位。
1.2 背景
2009 年Bitcoin 的推出彻底改变了社会对传统金融的看法 大衰退(2007-2008)之后的系统。作为中心化的对冲基金和银行 由于不透明的金融衍生品投机而崩溃,blockchain 技术提供了 透明的通用分类账,任何人都可以从中收集交易信息。的 使用工作证明(PoW)共识机制以加密方式保护交易, 从而防止双重支出问题。
2013 年底,Ethereum 白皮书提出了一个网络,其中 smart contract 和 图灵完备的 Ethereum 虚拟机 (EVM) 将允许开发人员与 通过 DApp 网络。然而,随着 Bitcoin 和 Ethereum 的交易量在 2017 年达到顶峰, 从低交易吞吐量时间和高交易费用可以明显看出 像 Bitcoin 和 Ethereum 这样的加密货币在其现有状态下无法扩展以供广泛使用 收养。因此,TRON 成立并被设想为解决这些紧迫问题的创新解决方案 可扩展性挑战。

1.3 历史 TRON DAO 于 2017 年 7 月在新加坡成立。 2017 年 12 月,TRON 有 推出了其开源协议。测试网、区块链浏览器和网络钱包都是 于 2018 年 3 月推出。TRON 主网随后于 2018 年 5 月推出,标志着 Odyssey 2.0 的发布是一个技术里程碑。 2018年6月,TRON宣布独立 随着 Genesis 区块的创建,以及 2018 年 7 月对 BitTorrent 的收购。在 2018 年 10 月,TRON 推出了 TRON 虚拟机 (TVM),这是一个完整的开发人员工具集, 以及360支持系统。 TRON 路线图涉及合并 BitTorrent 的 1 亿用户 通过 Project Atlas 与 TRON 网络合作,并促进开发者社区推出 TRON 网络上令人兴奋的新 DApps1。 1 V1.0 发布于 https://tron.network/static/doc/white_paper_v_1_0.pdf
1.4 术语
地址/钱包 由 TRON 网络上的帐户凭据组成的地址或钱包由 密钥对,由私钥和公钥组成,后者源自前者 通过算法。公钥通常用于会话密钥加密、签名 验证,并对可以通过相应私钥解密的数据进行加密。
ABI 应用程序二进制接口(ABI)是两个二进制程序模块之间的接口;通常 这些模块之一是库或操作系统设施,另一个是用户运行的 程序。
应用程序编程接口 应用程序编程接口(API)主要用于用户客户端开发。具有API 支持,token发行平台也可以由开发者自行设计。
资产 在TRON的文档中,资产与token相同,也表示为TRC-10 token。
带宽点 (BP) 为了保持网络平稳运行,TRON网络交易使用BP作为燃料。每个账户 每日免费获得5000BP,冻结TRX换BP还可获得更多。 TRX 和 TRC-10 token 转账是消耗 BP 的正常交易。 智能合约部署和执行 交易既消耗BP又消耗Energy。
块 区块包含交易的数字记录。一个完整的块由幻数组成, 区块大小、区块头、交易计数器和交易数据。
区块奖励 区块生产奖励发送至子账户(地址/钱包)。超级代表可以 在 Tronscan 上或直接通过 API 领取奖励。
区块头 块头是块的一部分。 TRON 块头包含前一个块的 hash, Merkle 根、时间戳、版本和见证人地址。冷钱包 冷钱包也称为离线钱包,使私钥与任何人完全断开连接。 网络。冷钱包通常安装在“冷”设备上(例如电脑或手机) 保持离线)以保证TRX私钥的安全。
去中心化应用程序 去中心化应用程序是一种在没有集中信任方的情况下运行的应用程序。申请 实现最终用户和/或资源之间的直接交互/协议/通信 没有中间人。
远程过程调用 gRPC(gRPC Remote procedure Calls)是一个开源的远程过程调用(RPC)系统 2 最初是在 Google 开发的。它使用 HTTP/2 进行传输,使用 Protocol Buffers 作为接口 描述语言,并提供身份验证、双向流和流量等功能 控制、阻塞或非阻塞绑定以及取消和超时。它生成 多种语言的跨平台客户端和服务器绑定。最常见的使用场景 包括微服务风格架构中的连接服务和连接移动设备,以及 浏览器客户端到后端服务。
热钱包 热钱包又称在线钱包,允许用户在线使用私钥,因此可以 容易受到潜在漏洞或恶意行为者拦截的影响。
JDK Java Development Kit 是用于 Java 应用程序的 Java SDK。它是Java的核心 开发,包括Java应用环境(JVM+Java类库)和Java 工具。
考斯数据库 TRON 在全节点内存中有一个 KhaosDB,可以存储所有新分叉生成的链 在一定时间内支持见证人快速从自己的活跃链切换 进入新的主链。更多详细信息请参见 2.2.2 状态存储。
水平数据库 LevelDB最初被采用的主要目标是满足快速R/W和快速读取的要求。 发展。主网启动后,TRON 将其数据库升级为完全定制的 一个满足其自身的需要。更多详情请参见2.2.1 区块链存储。
默克尔根 Merkle 根是作为 blockchain 中的块的一部分包含的所有交易的所有 hash 的 hash 网络。有关更多详细信息,请参阅 3.1 委托权益证明 (DPoS)。 2 https://en.wikipedia.org/wiki/GRPC

公共测试网(Shasta) 以单节点配置运行的网络版本。开发者可以连接并测试 功能,无需担心经济损失。测试网 tokens 没有价值,任何人都可以 对公共水龙头提出更多要求。
远程过程调用
3
在分布式计算中,远程过程调用(RPC)是指计算机程序引起
在不同的地址空间(通常在另一台计算机上)执行的过程(子例程)
一个共享网络),它的编码就像一个正常的(本地)过程调用,没有
程序员明确编码远程交互的细节。
可扩展性 可扩展性是 TRON 协议的一项功能。它是系统、网络或流程的能力 处理越来越多的工作或扩大工作量以适应这种增长的潜力。
太阳 SUN取代drop成为TRX的最小单位。 1 TRX = 1,000,000 SUN。
吞吐量 高吞吐量是 TRON 主网的一个特点。它以每秒事务数 (TPS) 来衡量, 即一秒内的最大交易能力。
时间戳 区块生产的大致时间记录为Unix时间戳,即区块生产的数量 自 UTC 时间 1970 年 1 月 1 日 00:00:00 起经过的毫秒数。
TKC 令牌配置。
TRC-10 TRON 平台上的加密货币 token 标准。需要遵循一定的规则和接口 在 TRON blockchain 举行首次代币发行时。
TRX TRX代表Tronix,它是TRON的官方加密货币。
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.

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/
架构
TRON采用三层架构,分为存储层、核心层和应用层。 TRON 协议遵循 Google Protobuf,本质上支持多语言 扩展。

图 1:TRON 3 层架构
2.1 核心
核心层有几个模块,包括smart contracts、账户管理、 共识。基于堆栈的虚拟机在 TRON 上实现并优化了指令 集被使用。为了更好地支持DApp开发者,Solidity被选为smart contract 4 语言,其次是未来对其他高级语言的支持。另外,TRON的共识 机制基于委托权益证明 (DPoS),并在以下方面做出了许多创新 以满足其独特的要求。 2.2 存储
TRON 设计了一种独特的分布式存储协议,由块存储和状态组成 存储。在存储层的设计中引入了图数据库的概念 更好地满足现实世界多样化数据存储的需求。 2.2.1 区块链存储
TRON blockchain 存储选择使用LevelDB,由Google开发并经过验证 与许多公司和项目取得成功。高性能,支持任意字节 数组作为键和值,单一获取、放置和删除,批量放置和删除,双向 迭代器,以及使用非常快的 Snappy 算法的简单压缩。 2.2.2 状态存储
TRON 在全节点内存中有一个 KhaosDB,可以存储所有新分叉的链 在一定时间内支持见证人快速从自己的活跃链切换 进入新的主链。它还可以通过使其更加稳定来保护 blockchain 存储。 在中间状态异常终止。 2.3 应用
开发者可以在TRON上创建各种DApp和定制钱包。自 TRON 起 使 smart contracts 能够被部署和执行,实用程序应用程序的机会是 无限。 4 Solidity 官方文档:https://solidity.readthedocs.io/
2.4 协议
TRON 协议遵循 Google Protocol Buffers ,这是一种语言中立、平台中立的协议, 5 以及序列化结构化数据的可扩展方式,用于通信协议、数据存储、 等等。 2.4.1 协议缓冲区
Protocol Buffers (Protobuf) 是一种灵活、高效、自动化的机制,用于序列化结构化数据 data,类似于 JSON 或 XML,但更小、更快、更简单。
Protobuf (.proto) 定义可用于生成 C++、Java、C#、Python、Ruby、 通过官方代码生成器生成 Golang 和 Objective-C 语言。各种第三方 还可以用于许多其他语言的实现。 Protobuf 简化了开发 通过统一 API 定义并优化数据传输来为客户端提供服务。客户可以使用API 来自 TRON 协议存储库的 .proto 并通过自动生成的代码进行集成 图书馆。
相比之下,Protocol Buffers 比 XML 小 3 到 10 倍,速度快 20 到 100 倍, 具有更少歧义的语法。 Protobuf 生成更易于使用的数据访问类 以编程方式。 2.4.2 超文本传输协议
TRON 协议提供了 Protobuf API 的 RESTful HTTP API 替代方案。他们有共同点 接口,但 HTTP API 可以很容易地在 javascript 客户端中使用。 2.5 TRON 虚拟机 (TVM)
TVM 是为 TRON 生态系统开发的轻量级图灵完备虚拟机。的
TVM与现有开发生态系统无缝连接,为全球数百万用户提供
为开发者定制高效、便捷、稳定、安全的blockchain系统
可扩展。
2.6 去中心化交易所(DEX)
5 Google Protocol Buffers 官方文档:https://developers.google.com/protocol-buffers/TRON网络原生支持去中心化交易功能。去中心化交易所 由多个交易对组成。交易对(符号“交易所”)是一个交易市场 TRC-10 token 之间,或 TRC-10 token 和 TRX 之间。任何账户都可以创建交易 任何 token 之间的对,即使 TRON 网络上已存在相同的对。贸易和 交易对的价格波动遵循Bancor协议。 TRON 网络规定 6 所有交易对中两个token的权重相等,所以它们的余额之比就是价格 他们之间。例如,考虑一个包含两个 token、ABC 和 DEF 的交易对。 ABC 有 余额为1000万,DEF余额为100万。由于它们的权重相等,因此 10 ABC = 1 防御。这意味着 ABC 与 DEF 的比率为 10 ABC/DEF。 2.7 实施
TRON blockchain 代码是用 Java 实现的,最初是 EthereumJ 的分支。
6 Bancor协议官网: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 x1 ≠ x2 tais que h(x1)
=h(x2). 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 x1, e portanto h(x1), é computacionalmente inviável
encontre qualquer x2 tal que h(x1) = h(x2). 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 x2 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.
共识
3.1 委托权益证明 (DPoS)
最早的共识机制是工作量证明(PoW)共识机制。这个 协议目前在 Bitcoin 和 Ethereum 中实现。在 PoW 系统中,交易 7 8 通过网络广播的数据被分组为新生块以供矿工确认。的 确认过程涉及使用加密 hashing 算法进行 hashing 交易,直到 已达到默克尔根,创建默克尔树:
图 2:8 个 TRX 交易被 hash 写入 Merkle 根中。然后这个默克尔根被包含在区块头中, 附加到之前确认的块上,形成blockchain。这样可以轻松、透明地跟踪 交易、时间戳和其他相关信息。
7 Bitcoin 白皮书:https://bitcoin.org/bitcoin.pdf 8 Ethereum 白皮书:https://github.com/ethereum/wiki/wiki/White-Paper
加密 hashing 算法在网络攻击预防中非常有用,因为它们具有
几个属性:
9
●
输入/输出长度大小 - 该算法可以传入任意长度大小的输入,并且
输出固定长度 hash 值。
●
效率 - 该算法计算起来相对简单且快速。
●
原像抗性 - 对于给定的输出z,不可能找到任何输入x,使得
h(x) = z。换句话说,hashing 算法h(x) 是一种单向函数,其中仅
给定输入,可以找到输出。反过来是不可能的。
●
抗碰撞性 - 在计算上无法找到任何对 x1 ≠ x2 使得h(x1)
= h(x2).换句话说,找到两个不同输入 hashing 到同一输入的概率
产量极低。该属性还意味着第二原像抵抗。
●
第二原像抗性 - 给定x1,因此h(x1),在计算上是不可行的
找到任意x2,使得h(x1) = h(x2)。虽然此属性类似于防撞性,但
属性的不同之处在于,它表示具有给定x1的攻击者将通过计算找到它
无法找到任何x2 hashing 到相同的输出。
●
确定性 - 将每个输入映射到一个且仅一个输出。
●
Avalanche 效果 - 输入的微小变化会导致完全不同的输出。
这些特性确保加密货币网络不会受到攻击,从而赋予其内在价值。 危害网络。当矿工确认一个区块时,他们将获得 tokens 作为内置奖励 网络参与的激励。然而,随着全球加密货币市值 稳步增长,矿工变得中心化,将计算资源集中在 囤积 token 作为资产,而不是用于网络参与目的。 CPU矿工让位于 GPU 又让位于强大的 ASIC。在一项著名的研究中,总功率 Bitcoin 采矿消耗量估计高达 3 吉瓦,与爱尔兰的消耗量相当 10 功耗。该研究预计不久的将来总功耗将达到 8 GW 未来。
为了解决能源浪费问题,权益证明(PoS)共识机制被提出 许多新网络。在 PoS 网络中,token 持有者锁定其 token 余额以成为区块 validators。 validator 轮流对下一个区块进行提议和投票。然而,问题 对于标准 PoS 来说,validator 的影响力与锁定的 token 数量直接相关。 这导致各方囤积大量网络基础货币并过度使用 在网络生态系统中的影响力。
TRON 共识机制采用创新的委托权益证明系统,其中 27
超级代表(SR)为网络生产区块。每 6 小时,TRX 账户持有者
冻结账户的人可以投票选出 SR 候选人,其中排名前 27 的候选人
视为 SR。选民可以根据 SR 赞助的项目等标准来选择 SR
9 PAAR, C., PELZL, J.,《理解密码学:学生和从业者教科书》,2010 年版。
柏林施普林格出版社海德堡,2010。
10https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542435118301776提高 TRX 的采用率,并向选民分配奖励。这使得更加民主化和
去中心化的生态系统。 SR的账户是普通账户,但是他们的投票是累积的
允许他们生产区块。由于 Bitcoin 和 Ethereum 的吞吐率较低,
PoW共识机制和可扩展性问题,TRON的DPoS系统提供了一种创新的
机制导致 2000 TPS 与 Bitcoin 的 3 TPS 和 Ethereum 的 15 TPS 相比。
TRON 协议网络每三秒生成一个区块,每个区块奖励 32 TRX 给超级代表。每年将向 27 名 SR 奖励总计 336,384,000 TRX。 每次SR完成区块生产时,奖励都会发送到超级账本的子账户中。 SR 可以检查,但不能直接使用这些 TRX token。每人均可提款 每24小时SR一次,将子账号的奖励转入指定SR 帐户。
TRON网络上的三种类型的节点是见证节点、完整节点和Solidity节点。 见证节点由SR设立,主要负责区块生产和提案 创作/投票。全节点提供API并广播交易和区块。 Solidity 节点同步 来自其他完整节点的块,还提供可索引的 API。
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;
}
帐户
4.1 类型
TRON 网络中的三种帐户类型是常规帐户、token 帐户和 合约账户。
1.
常规账户用于标准交易。
2.
令牌账户用于存储 TRC-10 tokens。
3.
合约账户是由普通账户创建的 smart contract 账户,可以
也由常规帐户触发。
4.2 创建
创建 TRON 帐户的方法有以下三种:
1. 通过API创建新账户 2. 将TRX转入新账户地址 3. 将任何 TRC-10 token 转入新帐户地址
离线密钥对,由地址(公钥)和私钥组成,且未被记录。 TRON网络,也可以生成。用户地址生成算法包括 生成密钥对,然后提取公钥(代表 x, y 的 64 字节字节数组 坐标)。使用SHA3-256函数对公钥进行哈希处理(采用的SHA3协议是 KECCAK-256)并提取结果的最后 20 个字节。将 41 添加到字节数组的开头 并保证起始地址长度为21字节。使用 SHA3-256 函数对地址进行两次哈希处理 并取前4个字节作为验证码。将验证码添加到初始的末尾 地址,通过base58编码得到base58check格式的地址。一个编码的 主网地址以T开头,长度为34字节。 4.3 结构
三种不同的账户类型是普通账户、资产发行账户和合约账户。一个账户包含 7 个 参数:
1.
account_name:此帐户的名称 – 例如账单帐户。
2.
类型:该帐户的类型 - 例如0(代表“正常”类型)。
3.
余额:该账户的余额 – 例如4213312。
4.
投票:收到此帐户的投票 – 例如{(“0x1b7w…9xj3”,323),
(“0x8djq…j12m”,88),…,(“0x82nd…mx6i”,10001)}。
5.
资产:此账户中预期 TRX 的其他资产 – 例如{<“WishToken”, 66666>, <“Dogie”,
233>}。
6.
latest_operation_time:该账户的最新操作时间。
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.

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 } } }
区块
一个区块通常包含一个区块头和多个交易。
Protobuf data structure:
message Block {
BlockHeader block_header = 1;
repeated Transaction transactions = 2;
}
5.1 区块头
区块头包含raw_data、witness_signature和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 原始数据
原始数据在 Protobuf 中表示为raw_data。它包含一条消息的原始数据,包含6 参数:
1. 时间戳:该消息的时间戳 – 例如1543884429000。 2. txTrieRoot:Merkle 树的根 – 例如7dacsa…3ed。 3. ParentHash:最后一个块的 hash – 例如7dacsa…3ed。 4. number:区块高度 – 例如4638708。 5. 版本:保留 – 例如5.

6. 证人地址:包含在该块中的证人的地址 - 例如41928c...4d21。 5.1.2 见证人签名
见证人签名在 Protobuf 中表示为witness_signature,即为此的签名 来自见证节点的块头。 5.1.3 区块ID
块 ID 在 Protobuf 中表示为blockID。它包含块的原子标识。一个街区 ID包含2个参数: 1. hash:区块的hash。 2. number:块的 hash 和高度。 5.2 交易 5.2.1 签名
TRON 的交易签名过程遵循标准 ECDSA 加密算法,具有
SECP256K1选择曲线。私钥是一个随机数,公钥是随机数上的一个点
椭圆曲线。公钥生成过程包括首先生成一个随机数作为
私钥,然后将椭圆曲线的基点与私钥相乘,得到
公钥。当交易发生时,交易原始数据首先被转换为字节格式。
然后原始数据经过 SHA-256 hashing。合约对应的私钥
地址然后对 SHA256 hash 的结果进行签名。然后将签名结果添加到
交易。
5.2.2 带宽模型
普通交易只消耗带宽点,但 smart contract 操作则两者都消耗 能量和带宽点。有两种类型的可用带宽点。用户可以获得 冻结TRX的带宽点,同时每天还有5000个免费带宽点。
当TRX交易被广播时,它以字节数组的形式传输并存储在 网络。一笔交易消耗的带宽点数=交易字节数 乘以带宽点数率。例如,如果一笔交易的字节数组长度为200, 那么该交易消耗200个带宽点。但是,如果 TRX 或 token 传输导致 正在创建的目标帐户,则仅消耗创建帐户的带宽点 会被扣除,额外的带宽点不会被扣除。在帐户创建中 场景下,网络会首先消耗交易发起者获得的带宽点冷冻TRX。如果该金额不足,则网络将消耗该交易 发起者的TRX。
在从一个 TRX 账户到另一个 TRX 账户的标准 TRX 转账场景中,网络首先消耗 交易发起方冻结TRX获得的带宽积分。如果这还不够,那么 每天消耗5000个免费带宽点。如果这还不够,那么网络 消耗交易发起者的TRX。金额按字节数计算 交易额乘以 10 SUN。因此,对于大多数不一定会冻结的 TRX 持有者来说 自己的TRX参与SR投票,第一步会自动跳过(因为TRX余额 freeze = 0),每日 5000 个免费带宽为交易提供动力。
对于 TRC-10 token 传输,网络首先验证该传输的总可用带宽点是否为 发行 token 资产就足够了。如果不是,则冻结TRX获得的带宽点为 消耗了。如果仍然没有足够的带宽点,则消耗交易的TRX 发起者。
5.2.3 费用
TRON 网络一般不对大多数交易收取费用,但是,由于系统原因 限制和公平性、带宽使用和交易确实需要收取一定的费用。
费用分为以下几类: 1. 正常交易会消耗带宽点。用户可以使用每日免费带宽点 (5000)或冻结TRX以获得更多。当带宽点不够时,TRX将被 直接从发送帐户使用。所需的TRX是字节数*10 SUN。 2. 智能合约会消耗能源(第 6 节),但也需要带宽点 交易被广播和确认。带宽成本与上面相同。 3. 所有查询交易都是免费的。它不消耗能源或带宽。
TRON 网络还为以下交易定义了一组固定费用: 1. 创建见证节点:9999 TRX 2. 发行 TRC-10 token:1024 TRX 3. 创建新账户:0.1 TRX 4. 创建交换对:1024 TRX 5.2.4 交易作为权益证明(TaPoS)
TRON 使用 TaPoS 来确保交易全部确认主 blockchain,同时使其
难以伪造假冒链条。在 TaPoS 中,网络要求每笔交易都包含以下部分:
最近区块头的 hash 。此要求可防止交易重播
分叉不包括引用的块,并且还向网络发出信号,表明特定用户及其权益位于特定的分叉上。这种共识机制可以保护网络免受拒绝
服务,51%,自私挖矿,双花攻击。
5.2.5 交易确认
交易在广播到网络后包含在未来的区块中。 19个区块之后 在 TRON (包括其自己的区块)上开采,交易已确认。每个块都是由 循环赛方式中排名前27位的超级代表之一。每个区块大约需要 3 秒的时间 在 blockchain 上开采。由于网络原因,每个超级代表的时间可能略有不同 条件和机器配置。一般来说,交易在以下时间后才被视为完全确认: 〜1分钟。 5.2.6 结构
Transaction APIs consist of the following functions: message Transaction { message Contract { enum ContractType { AccountCreateContract = 0; // Create account/wallet TransferContract = 1; // Transfer TRX TransferAssetContract = 2; // Transfer TRC10 token VoteWitnessContract = 4; // Vote for Super Representative (SR) WitnessCreateContract = 5; // Create a new SR account AssetIssueContract = 6; // Create a new TRC10 token WitnessUpdateContract = 8; // Update SR information ParticipateAssetIssueContract = 9; // Purchase TRC10 token AccountUpdateContract = 10; // Update account/wallet information FreezeBalanceContract = 11; // Freeze TRX for bandwidth or energy UnfreezeBalanceContract = 12; // Unfreeze TRX WithdrawBalanceContract = 13; // Withdraw SR rewards, once per day UnfreezeAssetContract = 14; // Unfreeze TRC10 token UpdateAssetContract = 15; // Update a TRC10 token’s information ProposalCreateContract = 16; // Create a new network proposal by any SR ProposalApproveContract = 17; // SR votes yes for a network proposal ProposalDeleteContract = 18; // Delete a network proposal by owner CreateSmartContract = 30; // Deploy a new smart contract TriggerSmartContract = 31; // Call a function on a smart contract GetContract = 32; // Get an existing smart contract UpdateSettingContract = 33; // Update a smart contract’s parameters ExchangeCreateContract = 41; // Create a token trading pair on DEX ExchangeInjectContract = 42; // Inject funding into a trading pair
ExchangeWithdrawContract = 43; // Withdraw funding from a trading pair ExchangeTransactionContract = 44; // Perform token trading UpdateEnergyLimitContract = 45; // Update origin_energy_limit on a smart contract } } }
TRON 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)

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 虚拟机
6.1 简介
TRON 虚拟机(TVM)是一个轻量级的、图灵完备的虚拟机,为 TRON 的生态系统。其目标是提供一个高效、定制的 blockchain 系统。 方便、稳定、安全、可扩展。
TVM 最初从 EVM 分叉出来,可以与现有的 Solidity smart contract 无缝连接 11 发展生态系统。基于此,TVM还支持DPoS共识。
TVM 采用能量的概念。与 EVM 上的 Gas 机制不同, TVM 上的交易和 smart contract 是免费的,不消耗 TRX。技术上可行 TVM的计算能力不受tokens总持有量的限制。 6.2 工作流程
编译器首先将 Solidity smart contract 转换为可读且可执行的字节码 TVM。然后TVM通过opcode处理数据,相当于操作逻辑 基于堆栈的有限状态机。最后,TVM 访问 blockchain 数据并调用 通过互操作层的外部数据接口。 11 EVM: Ethereum 虚拟机 (https://github.com/ethereum/ethereumj)

图 3:TVM 工作流程
6.3 性能 6.3.1 轻量级架构
TVM采用轻量级架构,旨在减少资源消耗,保证 系统性能。 6.3.2 稳健
TRX 传输和 smart contract 执行仅消耗带宽点,而不是 TRX,这 使 TRON 免受攻击。带宽消耗是可预测的并且是静态的,因为每个 计算步骤成本是固定的。 6.3.3 高兼容性
TVM兼容EVM,未来将兼容更多主流VM。 因此,EVM 上的所有 smart contract 都可以在 TVM 上执行。 6.3.4 低成本
由于TVM的带宽设置,降低了开发成本,开发人员可以专注于 他们的合约代码的逻辑开发。 TVM 还为合约提供一体化接口 部署、触发、查看,为开发者提供便利。
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.
智能合约
7.1 简介
smart contract 是一种以数字方式验证合同协商的协议。他们定义规则并 与协议相关的处罚,并自动执行这些义务。聪明的 合同代码促进、验证和强制执行协议或协议的谈判或履行 交易。从 token 化的角度来看,smart contract 也有利于自动资金 参与方之间的转移应满足某些标准。
TRON smart contract 是用 Solidity 语言编写的。一旦编写并测试,它们就可以 编译为字节码,然后部署到 TRON 虚拟机的 TRON 网络上。曾经 部署后,可以通过合约地址查询smart contract。合同申请 二进制接口(ABI)显示了合约的调用函数,用于与合约进行交互 网络。 7.2 能量模型
部署和触发 smart contract 的最大能量限制是几个函数的函数 变量:
● 冻结1 TRX的动态能量为50,000,000,000(总能量限制)/(总能量 重量) ● 能量限额是账户每天冻结TRX的能量限额 ● 每日账户冻结TRX剩余能量计算为Energy Limit - Energy 二手 ● TRX 的费用限制在 smart contract 部署/触发调用中设置 ● 账户剩余可用TRX ● 如果直接购买,每个 TRX 的能量(10 SUN = 1 能量)= 100,000,SR 可以投票 调整
有两种消耗场景可以计算部署的最大能量限制和
触发。逻辑可以表达如下:
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 部署
当编译 TRON Solidity smart contract 时,TRON 虚拟机读取已编译的 字节码。字节码由代码部署、合约代码和辅助数据部分组成。 Auxdata 是源代码的加密指纹,用于验证。部署情况 字节码运行构造函数并设置初始存储变量。部署情况 code 还计算合约代码并将其返回给 TVM。 ABI 是一个 JSON 文件, 描述 TRON smart contract 的功能。该文件定义了函数名称、它们的可支付性、 函数返回值及其状态可变性。 7.4 触发功能
一旦部署了 TRON smart contract,它们的功能就可以通过以下方式单独触发: TronStudio 或通过 API 调用。状态改变功能需要能量,而只读功能 无需能量即可执行。 7.5 TRON 坚固性
TRON Solidity 是 Ethereum Solidity 语言的分支。 TRON 将原项目修改为 支持TRX和SUN单位(1 TRX = 1,000,000 SUN)。其余的语言语法是 与 Solidity ^0.4.24 兼容。因此 Tron 虚拟机 (TVM) 几乎 100% 兼容 带有 EVM 指令。
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.
代币
8.1 TRC-10 代币
在TRON网络中,每个账户可以发行tokens,费用为1024 TRX。要发行 tokens, 发行人需要指定token名称、总资本、与TRX的汇率、 流通时长、描述、网站、每个账户最大带宽消耗、总计 带宽消耗和 token 冻结量。每个token发行还可以配置 每个账户每日最大token转账带宽点,全网每日最大 token 转移带宽积分、token 供应总量、锁定时长(天)以及总量 token 已锁定。 8.2 TRC-20 代币
TRC-20 是用于 smart contracts 实现 tokens 的技术标准,由 TRON 虚拟机。它与ERC-20完全兼容。
界面如下:
合约TRC20接口{
函数 totalSupply() 公共 常量 返回 (uint);
函数 balanceOf(地址tokenOwner)公共 常量 返回(uint
平衡);
功能 津贴(地址token所有者,地址支出者)公共 常量
返回(剩余 uint);
函数 传输(地址,uint tokens)public 返回(布尔成功);
函数 批准(地址支出者,uint tokens)公共 返回(bool
成功);
函数 transferFrom(地址来自,地址至,uint tokens)公共
返回(布尔成功);
事件 传输(索引地址,索引地址,uint tokens);
事件 批准(地址索引 tokenOwner,地址索引支出者,uint
tokens); }
从开发人员的角度来看,TRC-10 和 TRC-20 之间存在一些差异。一些 主要区别在于 TRC-10 token 可以通过 API 和 smart contract 访问,而 TRC-20 tokens 允许界面定制,但只能在 smart contracts 内访问。
从成本角度来看,TRC-10 token 的交易费用比
TRC-20,但会承担 API 传输和存款的带宽成本。智能转账和存款
TRC-10 token 的合约会消耗带宽和能源。
8.3 超越
由于 TRON 使用与 Ethereum 相同的 Solidity 版本,因此可以轻松创建更多 token 标准 移植到 TRON。
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;
}
- 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
- 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.
治理
9.1 超级代表 9.1.1 概述
TRON 网络中的每个帐户都可以申请并有机会成为超级会员 代表(记为SR)。每个人都可以投票给 SR 候选人。前 27 名候选人 得票最多的将成为具有生成区块权利和义务的SR。票数为 每 6 小时计算一次,SR 会相应变化。
为了防止恶意攻击,成为 SR 候选者需要付出一定的成本。申请时,9999 TRX将从申请人的账户中销毁。成功后,该账户即可加入SR 选举。 9.1.2 选举
TRON 投票需要Power(记为TP),TP的数量取决于投票者的投票权 冻结资产(TRX)。
TP的计算方法如下:
TP
冻结 1 TRX 以获得带宽
1
=
TRON 网络中的每个帐户都有权为自己的 SR 投票。
发布后(解冻,3天后可用),用户不会有任何冻结的资产,并失去所有 相应地TP。因此,所有投票对于当前和未来的投票轮均无效,除非 TRX再次被冻结投票。
请注意,TRON 网络仅记录最近的投票,这意味着每一次新投票 将否定之前所有的投票。 9.1.3 奖励 a.投票奖励
也称为候选人奖励,前 127 名候选人每轮更新一次(6
小时)将分享开采的 115,200 TRX。奖励将按照投票权重进行瓜分
每位候选人都会收到。每年,候选人的总奖励为168,192,000 TRX。
每轮总投票奖励
为什么每轮 115,200 TRX?
15, 00 TRX
每轮总投票奖励(V R/轮)
1
2
=
VR/轮 = 16 T RX/块 × 20 块/分钟 × 60 分钟/小时 × 6 小时/轮
注意:这是由 WITNESS_STANDBY_ALLOWANCE = 115,200 TRX 设置的。请参阅动态网络参数。
每年总投票奖励
为什么每年168,192,000 TRX?
168, 192, 000 T RX = 每年总投票奖励(VR/年)
VR/年 = 115, 200 T RX/轮 × 4 轮/天 × 365 天/年
b.区块奖励
也称为超级代表奖励,当选的前27名候选人(SR)
每轮(6小时)将分享大约230,400个已开采的TRX。奖励将平分
27 个 SR 之间(减去由于网络错误而错过的总奖励块)。总共有
每年将向 27 名 SR 奖励 336,384,000 TRX。
每轮总区块奖励
为什么每轮 230,400 TRX?
230, 400 T RX = 每轮总区块奖励(BR/轮)
BR/轮 = 32 T RX/块 × 20 块/分钟 × 60 分钟/小时 × 6 小时/轮
注意:单位区块奖励由 WITNESS_PAY_PER_BLOCK = 32 TRX 设置。查看动态网络
参数。
每年的总区块奖励
为什么每年有 336,384,000 TRX?
336, 384, 000 T RX = 每年总区块奖励(BR/年)
BR/年 = 230, 400 T RX/轮 × 4 轮/天 × 365 天/年
2021 年 1 月 1 日
2021 年 1 月 1 日之前 TRON 网络不会出现通货膨胀,TRON DAO 将
在此日期之前授予所有区块奖励和候选人奖励。
c.奖励计算
SR奖励计算
总奖励
投票奖励(VR)
区块奖励(BR)
t
=
+
右
总VR
V
=
×
总票数
SR 候选人收到的票数
右
块错过了
2
乙
=
27 号
总BR -
× 3
注:奖励按每轮(6小时)SR计算
排名28~排名127 SR候选人奖励计算 总奖励 投票奖励(VR) t =
右
总VR
V
=
×
总票数
SR 候选人收到的票数
注:奖励按每个SR候选人每轮(6小时)计算
9.2 委员会
9.2.1 概述
该委员会用于修改TRON动态网络参数,例如区块生成
奖励、交易费用等。委员会由本轮27名SR组成。每个SR
拥有提案权和对提案的表决权。当一项提案获得 19 票或以上时,
批准后,新的网络参数将在下一个维护周期(3天)内应用。
9.2.2 动态网络参数
0。
MAINTENANCE_TIME_INTERVAL
a.
描述
修改维护间隔时间(以毫秒为单位)。称为 SR 投票间隔时间
圆形。
b.
示例
[6 * 3600 * 1000] 毫秒 - 即 6 小时。
c.
范围
[3271000, 2436001000] 毫秒
1.
ACCOUNT_UPGRADE_COST
a.
描述
修改申请SR账户的费用。
b.
示例
[9,999,000,000] SUN - 即 9,999 TRX。
c.
范围
[0,100 000 000 000 000 000] 太阳
2.
CREATE_ACCOUNT_FEE
a.
描述
修改账户创建费用。b.
示例
[100,000] SUN - 1 TRX。
c.
范围
[0,100 000 000 000 000 000] 太阳
3.
交易费
a.
描述
修改用于获得额外带宽的费用金额。
b.
示例
[10] 太阳/字节。
c.
范围
[0,100 000 000 000 000 000] SUN/字节
4.
ASSET_ISSUE_FEE
a.
描述
修改资产发行费用。
b.
示例
[1024,000,000] SUN - 即 1024 TRX。
c.
范围
[0,100 000 000 000 000 000] 太阳
5.
WITNESS_PAY_PER_BLOCK
a.
描述
修改SR区块生成奖励。称为单位区块奖励。
b.
示例
[32,000,000] SUN - 即 32 TRX。
c.
范围
[0,100 000 000 000 000 000] 太阳
6.
WITNESS_STANDBY_ALLOWANCE
a.
描述
修改前127名SR候选人的奖励。称为总投票奖励
每轮。
b.
示例
[115,200,000,000] SUN - 115,200 TRX。
c.
范围
[0,100 000 000 000 000 000] 太阳
7.
CREATE_NEW_ACCOUNT_FEE_IN_SYSTEM_CONTRACT
a.
描述
修改帐户创建成本。结合动态网络参数#8得到
帐户创建总成本:
REATE_NEW_ACCOUNT_FEE_IN_SYSTEM_CONTRACT
REATE_NEW_ACCOUNT_BANDWIDTH_RATE
C
× C
b. 示例 [0] 周日。 c. 范围 [0,100 000 000 000 000 000] 太阳 8. CREATE_NEW_ACCOUNT_BANDWIDTH_RATE
a.
描述
修改帐户创建成本。结合动态网络参数#7得到
帐户创建总成本:
REATE_NEW_ACCOUNT_FEE_IN_SYSTEM_CONTRACT
REATE_NEW_ACCOUNT_BANDWIDTH_RATE
C
× C
b. 示例 [1]。 c. 范围 [0,100,000,000,000,000,000] 9. 允许创建合同 a. 描述 打开 Tron 虚拟机 (TVM)。 b. 示例 True - 设置为自 10/10/2018 23:47 UTC 起激活并生效。 c. 范围 对/错 10. 删除_THE_POWER_OF_THE_GR a. 描述 删除最初的 GR 创世投票 b. 示例 正确 - 于 11/4/2018 08:46 UTC 生效。 c. 范围 True/False - 注意:不能从 True 设置回 False。 11.能源费 a. 描述 修改1能量的费用。 b. 示例 20 日。 c. 范围 [0,100 000 000 000 000 000] 太阳 12. EXCHANGE_CREATE_FEE a. 描述 修改交易对创建成本。称为创建贸易订单的成本。 b. 示例 [1,024,000,000] SUN - 即 1024 TRX。 c. 范围 [0,100 000 000 000 000 000] 太阳 13. MAX_CPU_TIME_OF_ONE_TX a. 描述 修改一笔交易的最大执行时间。称为超时限制 一笔交易。 b. 示例 50 毫秒 c. 范围
[0, 1000] 毫秒
14.ALLOW_UPDATE_ACCOUNT_NAME
a.
描述
修改选项以让帐户更新其帐户名。
b.
示例
False - 可从 java-tron Odyssey v3.2 中提出。
c.
范围
True/False - 注意:不能从 True 设置回 False。
15.ALLOW_SAME_TOKEN_NAME
a.
描述
修改允许不同token有重复名称的验证。
b.
示例
False - 可从 java-tron Odyssey v3.2 中提出。
c.
范围
True/False - 注意:不能从 True 设置回 False。
16. ALLOW_DELEGATE_RESOURCE
a.
描述
修改允许签发 token 重名的验证,这样
token 的 tokenID,在长整数数据类型中,将是唯一的原子
token 的标识。
b.
示例
False - 可从 java-tron Odyssey v3.2 中提出。
c.
范围
True/False - 注意:不能从 True 设置回 False。
17. TOTAL_ENERGY_LIMIT
a.
描述
修改全网总能量限制。
b.
示例
[50,000,000,000,000,000] SUN - 即 50,000,000,000 TRX。
c.
范围
[0,100,000,000,000,000,000] 太阳
18. ALLOW_TVM_TRANSFER_TRC10
a.
描述
允许在 smart contract 秒内传输 TRC-10 token。
ALLOW_UPDATE_ACCOUNT_NAME、ALLOW_SAME_TOKEN_NAME、
ALLOW_DELEGATE_RESOURCE 提案必须在提案前全部获得批准
这个参数改变。
b.
示例
False - 可从 java-tron Odyssey v3.2 中提出。
c.
范围
True/False - 注意:不能从 True 设置回 False。9.2.3 创建提案
只有 SR 账户才有权提议更改动态网络参数。 9.2.4 投票提案
只有委员会成员 (SR) 才能对提案进行投票,未及时投票的成员 将被视为不同意。提案创建后 3 天内有效。投票可以 在 3 天的投票窗口内可以更改或检索。期限结束后,该提案将 要么成功(19票以上),要么失败(结束)。 9.2.5 取消提案
提案人可以在提案生效前取消提案。 9.3 结构
SR 是新生成区块的见证人。见证人包含8个参数:
1.
地址:该证人的地址 – 例如0xu82h…7237。
2.
voteCount:收到的对该见证人的投票数 – 例如234234。
3.
pubKey:该见证人的公钥 - 例如0xu82h…7237。
4.
url:该证人的 url – 例如https://www.noonetrust.com.
5.
TotalProduced:该见证人生成的区块数量 – 例如2434.
6.
TotalMissed:该见证人错过的区块数量 – 例如7.
7.
latestBlockNum:区块的最新高度 – 例如4522.
8.
isjobs:布尔标志。
Protobuf数据结构:
留言见证{
字节地址 = 1;
int64 voteCount = 2;
字节 pubKey = 3;
字符串 url = 4;
int64 总生产量 = 5;
int64 总丢失数 = 6;
int64latestBlockNum = 7;
布尔 isJobs = 8;
}
10.DApp开发 10.1 API
TRON 网络提供了 60 多个 HTTP API 网关的广泛选择,用于与 通过完整节点和 Solidity 节点的网络。此外,TronWeb 是一个综合性的 JavaScript 库 包含使开发人员能够部署 smart contracts 的 API 函数,更改 blockchain 状态、查询 blockchain 和合约信息、在 DEX 上进行交易等等。这些API 网关可以定向到本地私有网、Shasta 测试网或 TRON 主网。
10.2 网络
TRON 既有 Shasta 测试网又有主网。开发人员可以通过以下方式连接到网络
部署节点、通过 TronStudio 交互或通过 TronGrid 服务使用 API。特隆网格
服务由托管在全球 AWS 服务器上的负载均衡节点集群组成。作为DApp
开发规模扩大,API 调用量增加,TronGrid 成功应对了
API 流量。
10.3 工具
TRON 提供了一套开发工具,使开发人员能够创建创新的 DApp。
TronBox 是一个允许开发人员通过 TronWeb 测试和部署 smart contracts 的框架
API。 TronGrid 是一个负载平衡和托管的 API 服务,允许开发人员访问
TRON 网络无需运行自己的节点。 TronGrid 提供对 Shasta 的访问
测试网以及 TRON 主网。 TronStudio是一个综合性的集成开发
使开发人员能够编译、部署和调试 Solidity smart 的环境 (IDE)
合同。 TronStudio 包含一个内部完整节点,可创建私有本地环境
smart contract 在部署之前进行测试。 TronWeb API 库将开发人员连接到
网络通过封装在 JavaScript 中的多种 HTTP API 调用进行选择。
10.4 资源
TRON 开发人员中心是一个综合性 API 文档网站,专为 12 希望在 TRON 网络上进行开发的开发人员。开发者中心提供了高水平的 TRON 的概念性理解,并引导用户完成与 TRON 交互的细节 12 开发者中心:https://developers.tron.network/
网络。该指南引导开发人员完成节点设置、部署以及与智能交互
合约、API 交互和实现、构建示例 DApp 以及使用每个
开发者工具。此外,还可以通过 Discord 获得开发者社区渠道。
13
13 不和谐:https://discordapp.com/invite/GsRgsTD
- 结论
TRON 是一个可扩展的 blockchain 解决方案,采用创新方法来解决 传统 blockchain 网络面临的挑战。每日交易量已超过 200 万笔, 拥有超过 70 万个 TRX 账户,超过 2000 个 TPS、TRON 使社区能够 创建一个去中心化和民主化的网络。