TRON-Whitepaper
Введение
1.1 Видение
TRON — амбициозный проект, посвященный созданию по-настоящему децентрализованного Интернета и его
инфраструктура. Протокол TRON, одна из крупнейших операционных систем на базе blockchain в мире.
мире предлагает общедоступную blockchain поддержку высокой пропускной способности, высокой масштабируемости и высокой доступности для
все децентрализованные приложения (DApps) в экосистеме TRON. Приобретение в июле 2018 г.
BitTorrent еще больше укрепил лидерство TRON в создании децентрализованной экосистемы.
1.2 Предыстория
Введение Bitcoin в 2009 году произвело революцию в восприятии обществом традиционных финансовых системы после Великой рецессии (2007-2008 гг.). Централизованные хедж-фонды и банки рухнула из-за спекуляций с непрозрачными производными финансовыми инструментами, технология blockchain предоставила прозрачный универсальный реестр, из которого каждый может получить информацию о транзакциях. транзакции были криптографически защищены с использованием механизма консенсуса Proof of Work (PoW), тем самым предотвращая проблемы двойного расходования.
В конце 2013 года в официальном документе Ethereum была предложена сеть, в которой smart contracts и Полная по Тьюрингу виртуальная машина Ethereum (EVM) позволит разработчикам взаимодействовать с сеть через DApps. Однако, поскольку объемы транзакций в Bitcoin и Ethereum достигли пика в 2017 году, это было очевидно по низкой скорости обработки транзакций и высоким комиссиям за транзакции, что криптовалюты, такие как Bitcoin и Ethereum, в их существующем состоянии не были масштабируемы для широкого распространения. усыновление. Таким образом, TRON был основан и задуман как инновационное решение этих насущных проблем. проблемы масштабируемости.

1.3 История TRON DAO была основана в июле 2017 года в Сингапуре. В декабре 2017 года у TRON было запустил свой протокол с открытым исходным кодом. Testnet, Blockchain Explorer и веб-кошелек были запущен к марту 2018 года. TRON Основная сеть была запущена вскоре после этого, в мае 2018 года, ознаменовав Выпуск Odyssey 2.0 как техническая веха. В июне 2018 года TRON провозгласил свою независимость. с созданием блока Genesis, а также с приобретением BitTorrent в июле 2018 года. В В октябре 2018 года TRON запустил виртуальную машину TRON (TVM), полный набор инструментов для разработчиков, и система поддержки 360. Дорожная карта TRON предполагает объединение 100 миллионов пользователей BitTorrent. с сетью TRON через Project Atlas, а также способствовать запуску сообщества разработчиков новые захватывающие DApps в сети TRON1. 1 версия 1.0 доступна по адресу https://tron.network/static/doc/white_paper_v_1_0.pdf.
1.4 Терминология
Адрес/Кошелек Адрес или кошелек, состоящий из учетных данных учетной записи в сети TRON, генерируется пара ключей, состоящая из закрытого ключа и открытого ключа, причем последний является производным от первого. через алгоритм. Открытый ключ обычно используется для шифрования сеансового ключа, подписи верификация и шифрование данных, которые могут быть расшифрованы соответствующим секретным ключом.
АБИ Бинарный интерфейс приложения (ABI) — это интерфейс между двумя двоичными программными модулями; обычно один из этих модулей представляет собой библиотеку или средство операционной системы, а другой — запускаемый пользователем программа.
API Интерфейс прикладного программирования (API) в основном используется для разработки пользовательских клиентов. С API поддержка, платформы выдачи token также могут быть разработаны самими разработчиками.
Актив В документах TRON актив аналогичен token, который также обозначается как TRC-10 token.
Очки пропускной способности (BP) Чтобы обеспечить бесперебойную работу сети, сетевые транзакции TRON используют BP в качестве топлива. Каждый аккаунт получает 5000 бесплатных ежедневных BP, и еще больше можно получить, заморозив TRX за BP. И TRX, и TRC-10. Переводы token — это обычные транзакции, стоимость которых составляет BP. Развертывание и исполнение смарт-контракта транзакции потребляют как BP, так и энергию.
Блокировать Блоки содержат цифровые записи транзакций. Полный блок состоит из магического числа, размер блока, заголовок блока, счетчик транзакций и данные транзакции.
Блокировать вознаграждение Награды за производство блоков отправляются на субсчет (адрес/кошелек). Суперпредставители могут запросите свои вознаграждения на Tronscan или напрямую через API.
Заголовок блока Заголовок блока является частью блока. Заголовки блоков TRON содержат hash предыдущего блока, Корень Меркла, временная метка, версия и адрес-свидетель.Холодный кошелек Холодный кошелек, также известный как автономный кошелек, сохраняет закрытый ключ полностью отключенным от любого сеть. Холодные кошельки обычно устанавливаются на «холодные» устройства (например, компьютеры или мобильные телефоны). оставаясь в автономном режиме), чтобы обеспечить безопасность закрытого ключа TRX.
Децентрализованное приложение Децентрализованное приложение — это приложение, которое работает без централизованно доверенной стороны. Приложение что обеспечивает прямое взаимодействие/договоры/коммуникацию между конечными пользователями и/или ресурсами без посредника.
gRPC gRPC (вызовы удаленных процедур gRPC) — это система удаленного вызова процедур (RPC) с открытым исходным кодом. 2 изначально разработанный в Google. Он использует HTTP/2 для транспорта, буферы протокола в качестве интерфейса. язык описания и предоставляет такие функции, как аутентификация, двунаправленная потоковая передача и поток контрольные, блокирующие или неблокирующие привязки, а также отмену и тайм-ауты. Он генерирует кроссплатформенные привязки клиента и сервера для многих языков. Наиболее распространенные сценарии использования включать подключение сервисов в архитектуре в стиле микросервисов и подключение мобильных устройств, а также браузерные клиенты для серверных служб.
Горячий кошелек Горячий кошелек, также известный как онлайн-кошелек, позволяет использовать закрытый ключ пользователя онлайн, поэтому его можно подвержены потенциальным уязвимостям или перехвату злоумышленниками.
ЯДК Java Development Kit — это Java SDK, используемый для приложений Java. Это ядро Java разработка, включающая среду приложений Java (библиотека классов JVM+Java) и Java инструменты.
ХаосДБ TRON имеет KhaosDB в памяти полного узла, в которой могут храниться все созданные вновь разветвленные цепочки. в течение определенного периода времени и помогает свидетелям быстро переключаться с их собственной активной цепочки в новую основную цепь. Дополнительную информацию см. в разделе 2.2.2 Хранилище состояний.
УровеньБД Изначально LevelDB был принят с основной целью удовлетворить требования быстрого чтения/записи и быстрого развитие. После запуска основной сети TRON обновил свою базу данных до полностью адаптированной каждый удовлетворял свои собственные потребности. Более подробную информацию см. в разделе 2.2.1 «Хранилище блокчейна».
Меркл Рут Корень Меркла — это hash всех hash всех транзакций, включенных как часть блока в blockchain. сеть. Дополнительную информацию см. в разделе 3.1 «Делегированное подтверждение доли» (DPoS). 2 https://en.wikipedia.org/wiki/GRPC

Публичная тестовая сеть (Шаста) Версия сети, работающая в одноузловой конфигурации. Разработчики могут подключиться и протестировать функции, не беспокоясь об экономических потерях. Тестовые сети token не имеют никакой ценности, и каждый может это сделать. запросите больше у общедоступного крана.
ПКП
3
В распределенных вычислениях удаленный вызов процедур (RPC) — это когда компьютерная программа вызывает
процедура (подпрограмма) для выполнения в другом адресном пространстве (обычно на другом компьютере на
общая сеть), который закодирован так, как если бы это был обычный (локальный) вызов процедуры, без
программист явно кодирует детали удаленного взаимодействия.
Масштабируемость Масштабируемость — это особенность протокола TRON. Это способность системы, сети или процесса справляться с растущим объемом работы или ее потенциалом для увеличения, чтобы приспособиться к этому росту.
СОЛНЦЕ SUN заменил drop как наименьшую единицу TRX. 1 TRX = 1 000 000 СОЛНЦЕВ.
Пропускная способность Высокая пропускная способность — особенность основной сети TRON. Он измеряется в транзакциях в секунду (TPS), а именно максимальная пропускная способность транзакций за одну секунду.
Временная метка Примерное время создания блока записывается как временная метка Unix, которая представляет собой количество миллисекунды, прошедшие с 00:00:00 1 января 1970 года по всемирному координированному времени.
ТКС Конфигурация токена.
ТРК-10 Стандарт шифрования token на платформе TRON. Необходимо соблюдать определенные правила и интерфейсы. при проведении первичного предложения монет TRON blockchain.
ТРХ TRX означает Tronix, официальную криптовалюту TRON.
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Remote_procedure_call
Einführung
1.1 Vision
TRON ist ein ehrgeiziges Projekt, das sich der Einrichtung eines wirklich dezentralen Internets widmet
Infrastruktur. Das TRON-Protokoll, eines der größten blockchain-basierten Betriebssysteme in der Welt
Welt, bietet öffentliche blockchain Unterstützung für hohen Durchsatz, hohe Skalierbarkeit und hohe Verfügbarkeit für
alle dezentralen Anwendungen (DApps) im TRON-Ökosystem. Die Übernahme von. im Juli 2018
BitTorrent festigte die Führungsrolle von TRON bei der Verfolgung eines dezentralen Ökosystems weiter.
1.2 Hintergrund
Die Einführung von Bitcoin im Jahr 2009 revolutionierte die gesellschaftliche Wahrnehmung des traditionellen Finanzwesens System im Zuge der Großen Rezession (2007-2008). Als zentralisierte Hedgefonds und Banken brach aufgrund von Spekulationen mit undurchsichtigen Finanzderivaten zusammen, blockchain Technologie lieferte a transparentes Universalbuch, aus dem jeder Transaktionsinformationen abrufen kann. Die Transaktionen wurden mithilfe eines Proof of Work (PoW)-Konsensmechanismus kryptografisch gesichert, Dadurch werden Probleme mit doppelten Ausgaben verhindert.
Ende 2013 wurde im Whitepaper Ethereum ein Netzwerk vorgeschlagen, in dem smart contracts und a Turing-vollständige Ethereum Virtual Machine (EVM) würde es Entwicklern ermöglichen, mit der zu interagieren Netzwerk über DApps. Da jedoch die Transaktionsvolumina in Bitcoin und Ethereum im Jahr 2017 ihren Höhepunkt erreichten, Dies war an den geringen Transaktionsdurchlaufzeiten und hohen Transaktionsgebühren erkennbar Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum waren in ihrem derzeitigen Zustand nicht für die weite Verbreitung skalierbar Adoption. Daher wurde TRON gegründet und als innovative Lösung für diese Pressungen konzipiert Skalierbarkeitsherausforderungen.

1.3 Geschichte Die TRON DAO wurde im Juli 2017 in Singapur gegründet. Im Dezember 2017 hatte TRON hat sein Open-Source-Protokoll eingeführt. Das waren Testnet, Blockchain Explorer und Web Wallet gestartet im März 2018. TRON Mainnet startete kurz darauf im Mai 2018 und markierte damit den Odyssey 2.0-Veröffentlichung als technischer Meilenstein. Im Juni 2018 erklärte TRON seine Unabhängigkeit mit der Schaffung des Genesis-Blocks, zusammen mit der Übernahme von BitTorrent im Juli 2018. In Im Oktober 2018 brachte TRON die TRON Virtual Machine (TVM) auf den Markt, ein komplettes Entwickler-Toolset. und 360-Support-System. Die TRON-Roadmap beinhaltet die Zusammenführung der 100 Millionen BitTorrent-Benutzer mit dem TRON-Netzwerk über Project Atlas sowie Förderung der Entwickler-Community beim Start aufregende neue DApps im Netzwerk TRON1. 1 V1.0 ist verfügbar unter https://tron.network/static/doc/white_paper_v_1_0.pdf

1.4 Terminologie
Adresse/Geldbörse Eine Adresse oder ein Wallet, bestehend aus Kontoanmeldeinformationen im Netzwerk TRON, wird von a generiert Schlüsselpaar, das aus einem privaten Schlüssel und einem öffentlichen Schlüssel besteht, wobei letzterer vom ersteren abgeleitet ist durch einen Algorithmus. Der öffentliche Schlüssel wird normalerweise für die Verschlüsselung des Sitzungsschlüssels und die Signatur verwendet Verifizierung und Verschlüsselung von Daten, die mit einem entsprechenden privaten Schlüssel entschlüsselt werden könnten.
ABI Eine Application Binary Interface (ABI) ist eine Schnittstelle zwischen zwei binären Programmmodulen; normalerweise Eines dieser Module ist eine Bibliothek oder eine Betriebssystemfunktion, das andere wird vom Benutzer ausgeführt Programm.
API Eine Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) wird hauptsächlich für die Entwicklung von Benutzerclients verwendet. Mit API Unterstützung können token-Ausgabeplattformen auch von Entwicklern selbst entworfen werden.
Vermögenswert In den Dokumenten von TRON ist der Vermögenswert derselbe wie token, der auch als TRC-10 token bezeichnet wird.
Bandbreitenpunkte (BP) Um den reibungslosen Betrieb des Netzwerks zu gewährleisten, nutzen TRON Netzwerktransaktionen BP als Treibstoff. Jedes Konto erhält 5000 kostenlose tägliche BP und mehr können durch das Einfrieren von TRX für BP erhalten werden. Sowohl TRX als auch TRC-10 token Überweisungen sind normale Transaktionen, die BP kosten. Intelligente Vertragsbereitstellung und -ausführung Transaktionen verbrauchen sowohl BP als auch Energie.
Blockieren Blöcke enthalten die digitalen Aufzeichnungen von Transaktionen. Ein vollständiger Block besteht aus der magischen Zahl, Blockgröße, Blockheader, Transaktionszähler und Transaktionsdaten.
Belohnung blockieren Blockproduktionsprämien werden an ein Unterkonto (Adresse/Wallet) gesendet. Supervertreter können Fordern Sie ihre Prämien auf Tronscan oder direkt über die API an.
Block-Header Ein Blockheader ist Teil eines Blocks. TRON-Blockheader enthalten die hash des vorherigen Blocks Merkle-Wurzel, Zeitstempel, Version und Zeugenadresse.Kalte Geldbörse Cold Wallet, auch Offline-Wallet genannt, hält den privaten Schlüssel vollständig von anderen getrennt Netzwerk. Cold Wallets werden in der Regel auf „kalten“ Geräten (z. B. Computern oder Mobiltelefonen) installiert offline bleiben), um die Sicherheit des privaten TRX-Schlüssels zu gewährleisten.
DApp Eine dezentrale Anwendung ist eine App, die ohne eine zentral vertrauenswürdige Partei funktioniert. Eine Bewerbung Dies ermöglicht eine direkte Interaktion/Vereinbarung/Kommunikation zwischen Endbenutzern und/oder Ressourcen ohne Zwischenhändler.
gRPC gRPC (gRPC Remote Procedure Calls) ist ein Open-Source-RPC-System (Remote Procedure Call). 2 ursprünglich bei Google entwickelt. Es verwendet HTTP/2 für den Transport, Protokollpuffer als Schnittstelle Beschreibungssprache und bietet Funktionen wie Authentifizierung, bidirektionales Streaming und Fluss Kontrolle, blockierende oder nicht blockierende Bindungen sowie Abbruch und Zeitüberschreitungen. Es erzeugt plattformübergreifende Client- und Serverbindungen für viele Sprachen. Die häufigsten Nutzungsszenarien Dazu gehören die Verbindung von Diensten in einer Microservices-Architektur und die Verbindung mobiler Geräte Browser-Clients bis hin zu Backend-Diensten.
Heiße Geldbörse Hot Wallet, auch Online-Wallet genannt, ermöglicht die Online-Nutzung des privaten Schlüssels des Benutzers anfällig für potenzielle Schwachstellen oder das Abfangen durch böswillige Akteure.
JDK Java Development Kit ist das Java SDK, das für Java-Anwendungen verwendet wird. Es ist der Kern von Java Entwicklung, bestehend aus der Java-Anwendungsumgebung (JVM+Java-Klassenbibliothek) und Java Werkzeuge.
KhaosDB TRON verfügt über eine KhaosDB im Vollknotenspeicher, die alle generierten neu gegabelten Ketten speichern kann innerhalb eines bestimmten Zeitraums und unterstützt Zeugen beim schnellen Wechsel aus der eigenen aktiven Kette in eine neue Hauptkette. Weitere Einzelheiten finden Sie unter 2.2.2 Zustandsspeicherung.
LevelDB LevelDB wurde ursprünglich mit dem primären Ziel eingeführt, die Anforderungen an schnelles Lesen/Schreiben und schnelles Lesen zu erfüllen Entwicklung. Nach dem Start des Mainnets hat TRON seine Datenbank auf eine vollständig angepasste aktualisiert Man geht auf seine ganz eigenen Bedürfnisse ein. Weitere Einzelheiten finden Sie unter 2.2.1 Blockchain-Speicher.
Merkle-Wurzel Eine Merkle-Wurzel ist der hash aller hashes aller Transaktionen, die als Teil eines Blocks in einem blockchain enthalten sind. Netzwerk. Weitere Einzelheiten finden Sie unter 3.1 Delegierter Nachweis des Einsatzes (DPoS). 2 https://en.wikipedia.org/wiki/GRPC
Öffentliches Testnetz (Shasta) Eine Version des Netzwerks, die in einer Einzelknotenkonfiguration ausgeführt wird. Entwickler können sich verbinden und testen Funktionen, ohne sich Gedanken über den wirtschaftlichen Verlust machen zu müssen. Testnet tokens haben keinen Wert und jeder kann es tun Fordern Sie mehr über den öffentlichen Wasserhahn an.
RPC
3
Beim verteilten Rechnen liegt ein Remoteprozeduraufruf (RPC) vor, wenn ein Computerprogramm eine Aktion auslöst
Prozedur (Unterroutine), die in einem anderen Adressraum (üblicherweise auf einem anderen Computer) ausgeführt werden soll
ein gemeinsam genutztes Netzwerk), das so codiert ist, als wäre es ein normaler (lokaler) Prozeduraufruf, ohne das
Der Programmierer codiert explizit die Details für die Remote-Interaktion.
Skalierbarkeit Skalierbarkeit ist eine Funktion des TRON-Protokolls. Es ist die Fähigkeit eines Systems, Netzwerks oder Prozesses, dies zu tun ein wachsendes Arbeitsvolumen zu bewältigen oder sein Potenzial zu erweitern, um diesem Wachstum gerecht zu werden.
SONNE SUN ersetzte Drop als kleinste Einheit von TRX. 1 TRX = 1.000.000 SUN.
Durchsatz Hoher Durchsatz ist eine Funktion von TRON Mainnet. Es wird in Transaktionen pro Sekunde (TPS) gemessen. nämlich die maximale Transaktionskapazität in einer Sekunde.
Zeitstempel Der ungefähre Zeitpunkt der Blockproduktion wird als Unix-Zeitstempel aufgezeichnet, der die Anzahl angibt Millisekunden, die seit dem 1. Januar 1970, 00:00:00 UTC, vergangen sind.
TKC Token-Konfiguration.
TRC-10 Ein Krypto-Standard token auf der Plattform TRON. Bestimmte Regeln und Schnittstellen müssen beachtet werden bei einem Initial Coin Offering am TRON blockchain.
TRX TRX steht für Tronix, die offizielle Kryptowährung von TRON.
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Remote_procedure_call
Архитектура
TRON использует трехуровневую архитектуру, разделенную на уровень хранения, базовый уровень и уровень приложения. Протокол TRON соответствует Google Protobuf, который поддерживает многоязычность. расширение.

Рисунок 1: TRON 3-уровневая архитектура
2.1 Ядро
На базовом уровне имеется несколько модулей, в том числе smart contracts, управление учетными записями и консенсус. Виртуальная машина на основе стека реализована на TRON и оптимизирована инструкция используется набор. Чтобы лучше поддерживать разработчиков DApp, Solidity был выбран в качестве smart contract. 4 язык, с последующей поддержкой других продвинутых языков. Кроме того, консенсус TRON механизм основан на делегированном доказательстве доли (DPoS), и в него было внесено множество нововведений. чтобы удовлетворить его уникальные требования. 2.2 Хранение
TRON разработал уникальный протокол распределенного хранения, состоящий из блочного хранилища и состояния. Хранение. Понятие графовой базы данных было введено в конструкцию уровня хранения для лучше удовлетворять потребности в диверсифицированном хранении данных в реальном мире. 2.2.1 Хранилище блокчейна
TRON blockchain хранилище выбирает использование LevelDB, разработанного Google и проверенного успешен во многих компаниях и проектах. Он имеет высокую производительность и поддерживает произвольные байты. массивы как ключи и значения, получение, добавление и удаление в единственном числе, пакетное добавление и удаление, двунаправленное итераторы и простое сжатие с использованием очень быстрого алгоритма Snappy. 2.2.2 Хранилище состояний
TRON имеет KhaosDB в памяти полного узла, в которой могут храниться все вновь сгенерированные раздвоенные цепочки. в течение определенного периода времени и помогает свидетелям быстро переключаться с их собственной активной цепочки в новую основную цепь. Он также может защитить хранилище blockchain, сделав его более стабильным от взлома. аномально завершается в промежуточном состоянии. 2.3 Применение
Разработчики могут создавать разнообразные DApps и индивидуальные кошельки на TRON. С TRON позволяет развертывать и выполнять smart contracts, возможности служебных приложений безлимитный. 4 Официальная документация Solidity: https://solidity.readthedocs.io/
2.4 Протокол
Протокол TRON соответствует протоколу Google Protocol Buffers , который не зависит от языка и платформы, 5 расширяемый способ сериализации структурированных данных для использования в протоколах связи, хранилищах данных, и многое другое. 2.4.1 Буферы протоколов
Протокольные буферы (Protobuf) — это гибкий, эффективный, автоматизированный механизм сериализации структурированных данных. данные, похожие на JSON или XML, но намного меньше, быстрее и проще.
Определения Protobuf (.proto) можно использовать для создания кода для C++, Java, C#, Python, Ruby, Golang и Objective-C через официальные генераторы кода. Различные сторонние реализации также доступны для многих других языков. Protobuf упрощает разработку клиентов путем унификации определений API, а также оптимизации передачи данных. Клиенты могут использовать API .proto из репозитория протоколов TRON и интегрируйте его с помощью автоматически сгенерированного кода. библиотеки.
Для сравнения, протокольные буферы в 3–10 раз меньше и в 20–100 раз быстрее, чем XML. с менее двусмысленным синтаксисом. Protobuf генерирует классы доступа к данным, которые проще использовать. программно. 2.4.2 HTTP
TRON Протокол предоставляет RESTful HTTP API, альтернативу Protobuf API. Они разделяют то же самое интерфейс, но HTTP API можно легко использовать в клиентах JavaScript. 2.5 TRON Виртуальная машина (TVM)
TVM — это легкая, полная по Тьюрингу виртуальная машина, разработанная для экосистемы TRON.
TVM легко соединяется с существующей экосистемой разработки, предоставляя миллионам глобальных
разработчики с помощью специально созданной системы blockchain, которая является эффективной, удобной, стабильной, безопасной и
масштабируемый.
2.6 Децентрализованная биржа (DEX)
5 Официальная документация Google Protocol Buffers: https://developers.google.com/protocol-buffers/Сеть TRON изначально поддерживает функции децентрализованного обмена. Децентрализованная биржа состоит из нескольких торговых пар. Торговая пара (обозначение «Биржа») – это биржевой рынок. между TRC-10 token или между TRC-10 token и TRX. Любой счет может создать торговый создать пару между любыми token, даже если такая же пара уже существует в сети TRON. Торговля и Колебания цен торговых пар следуют протоколу Bancor. Сеть TRON предусматривает, что 6 веса двух token во всех торговых парах равны, поэтому соотношение их балансов и есть цена между ними. Например, рассмотрим торговую пару, содержащую два token, ABC и DEF. У ABC есть баланс составляет 10 миллионов, а баланс DEF составляет 1 миллион. Поскольку их веса равны, 10 ABC = 1 ЗАЩ. Это означает, что отношение ABC к DEF составляет 10 ABC на DEF. 2.7 Реализация
Код TRON blockchain реализован на Java и изначально был ответвлением EthereumJ.
6 Официальный сайт Bancor Protocol: https://about.bancor.network/protocol/
Architektur
TRON verwendet eine dreischichtige Architektur, die in Speicherschicht, Kernschicht und Anwendungsschicht unterteilt ist. Das TRON-Protokoll folgt Google Protobuf, das von Natur aus Mehrsprachen unterstützt Erweiterung.

Abbildung 1: TRON 3-Schicht-Architektur
2.1 Kern
In der Kernschicht gibt es mehrere Module, darunter smart contracts, Kontoverwaltung und Konsens. Eine stapelbasierte virtuelle Maschine wird auf TRON und einer optimierten Anweisung implementiert Satz verwendet wird. Um DApp-Entwickler besser zu unterstützen, wurde Solidity als smart contract ausgewählt. 4 Sprache, gefolgt von der zukünftigen Unterstützung anderer fortgeschrittener Sprachen. Darüber hinaus der Konsens von TRON Der Mechanismus basiert auf dem Delegated Proof of Stake (DPoS) und viele Innovationen wurden vorgenommen um seinen individuellen Anforderungen gerecht zu werden. 2.2 Lagerung
TRON hat ein einzigartiges verteiltes Speicherprotokoll entwickelt, das aus Blockspeicher und Status besteht Lagerung. Der Begriff einer Graphdatenbank wurde in das Design der Speicherschicht eingeführt den Bedarf an diversifizierter Datenspeicherung in der realen Welt besser erfüllen. 2.2.1 Blockchain-Speicher
TRON blockchain Speicher entscheidet sich für die Verwendung von LevelDB, das von Google entwickelt und bewährt wurde erfolgreich bei vielen Unternehmen und Projekten. Es verfügt über eine hohe Leistung und unterstützt beliebige Bytes Arrays sowohl als Schlüssel als auch als Werte, singuläres Abrufen, Einfügen und Löschen, gestapeltes Einfügen und Löschen, bidirektional Iteratoren und einfache Komprimierung mit dem sehr schnellen Snappy-Algorithmus. 2.2.2 Zustandsspeicher
TRON verfügt über eine KhaosDB im Vollknotenspeicher, die alle neu generierten gegabelten Ketten speichern kann innerhalb eines bestimmten Zeitraums und unterstützt Zeugen beim schnellen Wechsel aus der eigenen aktiven Kette in eine neue Hauptkette. Es kann auch den Speicher blockchain schützen, indem es ihn stabiler macht endet abnormal in einem Zwischenzustand. 2.3 Anwendung
Entwickler können auf TRON eine Vielzahl von DApps und benutzerdefinierten Wallets erstellen. Seit TRON ermöglicht die Bereitstellung und Ausführung von smart contracts, die Möglichkeiten von Dienstprogrammanwendungen sind groß unbegrenzt. 4 Offizielle Solidity-Dokumentation: https://solidity.readthedocs.io/
2.4 Protokoll
Das TRON-Protokoll folgt Google Protocol Buffers, einem sprach- und plattformneutralen Protokoll. 5 und erweiterbare Möglichkeit zur Serialisierung strukturierter Daten zur Verwendung in Kommunikationsprotokollen, Datenspeicherung, und mehr. 2.4.1 Protokollpuffer
Protocol Buffers (Protobuf) ist ein flexibler, effizienter und automatisierter Mechanismus zur Serialisierung strukturierter Daten Daten, ähnlich wie JSON oder XML, aber viel kleiner, schneller und einfacher.
Protobuf-Definitionen (.proto) können zum Generieren von Code für C++, Java, C#, Python, Ruby, Golang- und Objective-C-Sprachen über die offiziellen Codegeneratoren. Diverse Drittanbieter Implementierungen sind auch für viele andere Sprachen verfügbar. Protobuf erleichtert die Entwicklung für Clients durch Vereinheitlichung der API-Definitionen und Optimierung der Datenübertragung. Kunden können die API nutzen .proto aus dem Protokoll-Repository von TRON herunterladen und über den automatisch generierten Code integrieren Bibliotheken.
Im Vergleich dazu ist Protocol Buffers 3 bis 10 Mal kleiner und 20 bis 100 Mal schneller als XML. mit weniger mehrdeutiger Syntax. Protobuf generiert Datenzugriffsklassen, die einfacher zu verwenden sind programmatisch. 2.4.2 HTTP
Das TRON-Protokoll bietet eine RESTful-HTTP-API-Alternative zur Protobuf-API. Sie teilen dasselbe Schnittstelle, aber die HTTP-API kann problemlos in Javascript-Clients verwendet werden. 2.5 TRON Virtuelle Maschine (TVM)
Der TVM ist eine leichte, vollständige virtuelle Turing-Maschine, die für das Ökosystem von TRON entwickelt wurde. Die
TVM verbindet sich nahtlos mit dem bestehenden Entwicklungsökosystem, um Millionen von Menschen auf der ganzen Welt bereitzustellen
Entwicklern ein maßgeschneidertes blockchain-System zur Verfügung, das effizient, bequem, stabil, sicher und effizient ist
skalierbar.
2.6 Dezentraler Austausch (DEX)
5 Offizielle Dokumentation zu Google Protocol Buffers: https://developers.google.com/protocol-buffers/Das Netzwerk TRON unterstützt nativ dezentrale Austauschfunktionen. Eine dezentrale Börse besteht aus mehreren Handelspaaren. Ein Handelspaar (Bezeichnung „Börse“) ist ein Börsenmarkt zwischen TRC-10 tokens oder zwischen einem TRC-10 token und TRX. Jedes Konto kann einen Handel erstellen Paar zwischen beliebigen tokens, auch wenn das gleiche Paar bereits im TRON-Netzwerk vorhanden ist. Handel und Preisschwankungen der Handelspaare folgen dem Bancor-Protokoll. Das Netzwerk TRON schreibt dies vor 6 Die Gewichte der beiden tokens in allen Handelspaaren sind gleich, daher ist das Verhältnis ihrer Salden der Preis zwischen ihnen. Betrachten Sie beispielsweise ein Handelspaar mit zwei tokens, ABC und DEF. ABC hat ein Saldo von 10 Millionen und DEF hat einen Saldo von 1 Million. Da ihre Gewichte gleich sind, ist 10 ABC = 1 DEF. Das bedeutet, dass das Verhältnis von ABC zu DEF 10 ABC pro DEF beträgt. 2.7 Umsetzung
Der Code TRON blockchain ist in Java implementiert und war ursprünglich ein Fork von EthereumJ.
6 Offizielle Website des Bancor-Protokolls: https://about.bancor.network/protocol/
Консенсус
3.1 Делегированное подтверждение доли (DPoS)
Самым ранним механизмом консенсуса является механизм консенсуса Proof of Work (PoW). Это протокол в настоящее время реализован в Bitcoin и Ethereum. В системах PoW транзакции 7 8 трансляции по сети группируются в формирующиеся блоки для подтверждения майнера. процесс подтверждения включает в себя hashтранзакцию с использованием криптографических hashалгоритмов до тех пор, пока достигнут корень Меркла, создаётся дерево Меркла:
Рисунок 2: 8 транзакций TRX hash в корне Merkle. Этот корень Меркла затем включается в заголовок блока, который прикрепляется к ранее подтвержденным блокам, образуя blockchain. Это позволяет легко и прозрачно отслеживать транзакции, временные метки и другая соответствующая информация.
7 Bitcoin технический документ: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf 8 Ethereum технический документ: https://github.com/ethereum/wiki/wiki/White-Paper
Криптографические алгоритмы hash полезны для предотвращения сетевых атак, поскольку они обладают
несколько свойств:
9
●
Размер входной/выходной длины. Алгоритм может передавать входные данные любой длины и
выводит значение hash фиксированной длины.
●
Эффективность. Алгоритм относительно прост и быстр в вычислении.
●
Сопротивление прообраза. Для данного выхода z невозможно найти какой-либо вход x такой, что
h(x) = z. Другими словами, алгоритм hashing h(x) представляет собой одностороннюю функцию, в которой только
выход можно найти по входным данным. Обратное невозможно.
●
Устойчивость к столкновениям. Вычислительно невозможно найти какие-либо пары x1 ≠ x2 такие, что h(x1)
= h(x2). Другими словами, вероятность найти два разных входа hash, имеющих одно и то же значение.
производительность крайне низкая. Это свойство также подразумевает сопротивление второму прообразу.
●
Сопротивление второго прообраза. Учитывая x1 и, следовательно, h(x1), вычислительно невозможно
найдите любой x2 такой, что h(x1) = h(x2). Хотя это свойство похоже на сопротивление столкновению,
Свойство отличается тем, что оно говорит, что злоумышленник с заданным x1 найдет его вычислительно.
невозможно найти какой-либо x2 hash__ с одним и тем же выходом.
●
Детерминированный — сопоставляет каждый вход одному и только одному выходу.
●
Avalanche эффект — небольшое изменение входных данных приводит к совершенно другому результату.
Эти свойства придают криптовалютной сети ее внутреннюю ценность, гарантируя, что атаки не будут скомпрометировать сеть. Когда майнеры подтверждают блок, они получают вознаграждение в виде tokens в качестве встроенного стимул для участия в сети. Однако, поскольку капитализация мирового рынка криптовалют неуклонно рос, майнеры стали централизованными и сосредоточили свои вычислительные ресурсы на накопление token в качестве активов, а не для целей участия в сети. CPU-майнеры уступили место Графические процессоры, которые, в свою очередь, уступили место мощным ASIC. В одном примечательном исследовании общая мощность потребление горнодобывающей промышленности Bitcoin оценивается в 3 ГВт, что сопоставимо с потреблением электроэнергии в Ирландии. 10 энергопотребление. В этом же исследовании прогнозируется, что общее энергопотребление в ближайшем будущем достигнет 8 ГВт. будущее.
Для решения проблемы энергетических отходов компания предложила механизм консенсуса Proof of Stake (PoS). много новых сетей. В сетях PoS держатели token блокируют свои балансы token, чтобы стать блокированными. validatorс. validator по очереди предлагают и голосуют за следующий блок. Однако проблема при использовании стандартного PoS влияние validator напрямую коррелирует с количеством заблокированных token. Это приводит к тому, что стороны накапливают большие суммы базовой валюты сети, используя неправомерные средства. влияние на сетевую экосистему.
Механизм консенсуса TRON использует инновационную систему делегированного доказательства доли, в которой 27
Суперпредставители (SR) производят блоки для сети. Каждые 6 часов владельцы счетов TRX
те, кто заморозит свои счета, могут проголосовать за избранных кандидатов от СР, среди которых будут 27 лучших кандидатов.
считали эсеров. Избиратели могут выбирать СР на основе таких критериев, как проекты, спонсируемые СР,
9 ПААР, К., ПЕЛЗЛ, Дж., «Понимание криптографии: учебник для студентов и практиков», изд. 2010 г.
Springer-Verlag Берлин Гейдельберг, 2010 г.
10 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542435118301776увеличить внедрение TRX и распределить вознаграждения среди избирателей. Это позволяет создать более демократизированную и
децентрализованная экосистема. Аккаунты эсеров - обычные аккаунты, но их накопление голосов
позволяет им производить блоки. При низкой пропускной способности Bitcoin и Ethereum из-за их
Механизм консенсуса PoW и проблемы масштабируемости, система DPoS TRON предлагает инновационную
механизм, приводящий к 2000 TPS по сравнению с 3 TPS Bitcoin и 15 TPS Ethereum.
Сеть протокола TRON генерирует один блок каждые три секунды, при этом каждый блок получает 32 TRX для суперпредставителей. В общей сложности 336 384 000 TRX будут ежегодно присуждаться 27 СР. Каждый раз, когда SR завершает производство блоков, вознаграждения отправляются на субсчет в суперрегистре. SR могут проверять, но не использовать эти TRX token напрямую. Вывод средств может быть осуществлен каждым СР раз в 24 часа, перевод вознаграждения с субаккаунта на указанный СР счет.
В сети TRON есть три типа узлов: узел-свидетель, полный узел и узел Solidity. Узлы-свидетели создаются SR и в основном отвечают за производство и предложение блоков. создание/голосование. Полные узлы предоставляют API, а также широковещательные транзакции и блоки. Синхронизация узлов Solidity блоки из других полных узлов, а также предоставляют индексируемые API.
Konsens
3.1 Delegierter Nachweis des Einsatzes (DPoS)
Der früheste Konsensmechanismus ist der Proof of Work (PoW)-Konsensmechanismus. Dies Das Protokoll ist derzeit in Bitcoin und Ethereum implementiert. In PoW-Systemen Transaktionen 7 8 Über das Netzwerk gesendete Daten werden zur Bestätigung durch den Miner in neu entstehende Blöcke gruppiert. Die Der Bestätigungsprozess umfasst das hashing von Transaktionen mithilfe kryptografischer hashing-Algorithmen, bis a Die Merkle-Wurzel wurde erreicht, wodurch ein Merkle-Baum erstellt wurde:
Abbildung 2: 8 TRX-Transaktionen werden im Merkle-Root hashed. Diese Merkle-Wurzel wird dann in den Block-Header eingefügt, der wird an die zuvor bestätigten Blöcke angehängt, um einen blockchain zu bilden. Dies ermöglicht eine einfache und transparente Nachverfolgung Transaktionen, Zeitstempel und andere verwandte Informationen.
7 Bitcoin Whitepaper: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf 8 Ethereum Whitepaper: https://github.com/ethereum/wiki/wiki/White-Paper
Kryptografische Algorithmen sind bei der Verhinderung von Netzwerkangriffen nützlich, da sie Folgendes besitzen
mehrere Eigenschaften:
9
●
Größe der Eingabe-/Ausgabelänge – Der Algorithmus kann eine Eingabe beliebiger Länge und Größe übergeben
gibt einen Wert mit fester Länge hash aus.
●
Effizienz: Der Algorithmus ist relativ einfach und schnell zu berechnen.
●
Urbildwiderstand – Für einen gegebenen Ausgang z ist es unmöglich, einen solchen Eingang x zu finden
h(x) = z. Mit anderen Worten, der hashing-Algorithmus h(x) ist eine Einwegfunktion, in der nur die
Ausgabe kann gefunden werden, wenn eine Eingabe gegeben ist. Das Umgekehrte ist nicht möglich.
●
Kollisionswiderstand – Es ist rechnerisch nicht möglich, Paare x1 ≠ x2 zu finden, so dass h(x1)
= h(x2). Mit anderen Worten, die Wahrscheinlichkeit, zwei unterschiedliche Eingaben zu finden, die auf denselben Wert verweisen
Die Leistung ist extrem gering. Diese Eigenschaft impliziert auch einen Widerstand gegen das zweite Urbild.
●
Zweiter Urbildwiderstand: Bei gegebenem x1 und damit h(x1) ist dies rechnerisch nicht möglich
Finden Sie ein beliebiges x2 mit h(x1) = h(x2). Während diese Eigenschaft der Kollisionsbeständigkeit ähnelt, ist die
Die Eigenschaft unterscheidet sich darin, dass sie besagt, dass ein Angreifer mit einem bestimmten x1 es rechnerisch finden wird
Es ist unmöglich, x2 hashzu finden, die zum gleichen Ausgang führen.
●
Deterministisch – ordnet jede Eingabe einer und nur einer Ausgabe zu.
●
Avalanche-Effekt – eine kleine Änderung der Eingabe führt zu einer völlig anderen Ausgabe.
Diese Eigenschaften verleihen dem Kryptowährungsnetzwerk seinen inneren Wert, indem sie dafür sorgen, dass es nicht zu Angriffen kommt das Netzwerk gefährden. Wenn Miner einen Block bestätigen, erhalten sie als integrierte Belohnung tokens Anreiz zur Netzwerkbeteiligung. Allerdings als die globale Marktkapitalisierung der Kryptowährung Die Zahl der Miner nahm stetig zu, die Miner wurden zentralisiert und konzentrierten ihre Rechenressourcen darauf Horten von tokens als Vermögenswerte und nicht für Zwecke der Netzwerkbeteiligung. CPU-Miner gaben nach GPUs, die wiederum leistungsstarken ASICs Platz machten. In einer bemerkenswerten Studie wurde die Gesamtleistung ermittelt Der Verbrauch von Bitcoin Bergbau wurde auf bis zu 3 GW geschätzt, vergleichbar mit Irland 10 Stromverbrauch. Dieselbe Studie geht davon aus, dass der Gesamtstromverbrauch in naher Zukunft 8 GW erreichen wird Zukunft.
Um das Problem der Energieverschwendung zu lösen, wurde der Proof of Stake (PoS)-Konsensmechanismus vorgeschlagen viele neue Netzwerke. In PoS-Netzwerken sperren token-Inhaber ihre token-Guthaben, um sie zu blockieren validators. Die validators schlagen abwechselnd den nächsten Block vor und stimmen darüber ab. Allerdings ist das Problem Beim Standard-PoS korreliert der Einfluss von validator direkt mit der Anzahl der gesperrten tokens. Dies führt dazu, dass die Parteien große Mengen der Basiswährung des Netzwerks horten und unrechtmäßig handeln Einfluss auf das Netzwerk-Ökosystem.
Der Konsensmechanismus TRON verwendet ein innovatives Delegated Proof of Stake-System, bei dem 27
Super Representatives (SRs) produzieren Blöcke für das Netzwerk. Alle 6 Stunden, TRX-Kontoinhaber
Wer sein Konto einfriert, kann für eine Auswahl von SR-Kandidaten stimmen, darunter die besten 27 Kandidaten
gelten als die SRs. Wähler können SRs auf der Grundlage von Kriterien auswählen, beispielsweise von Projekten, die von SRs gesponsert werden
9 PAAR, C., PELZL, J., Understanding Cryptography: A Textbook for Students and Practitioners, Ausgabe 2010.
Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010.
10 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542435118301776Erhöhen Sie die TRX-Akzeptanz und die Verteilung der Belohnungen an die Wähler. Dies ermöglicht eine stärkere Demokratisierung und
dezentrales Ökosystem. Die Konten der SRs sind normale Konten, aber ihre Ansammlung von Stimmen
ermöglicht es ihnen, Blöcke zu produzieren. Aufgrund der geringen Durchsatzraten von Bitcoin und Ethereum
PoW-Konsensmechanismus und Skalierbarkeitsprobleme: Das DPoS-System von TRON bietet eine Innovation
Mechanismus führt zu 2000 TPS im Vergleich zu 3 TPS von Bitcoin und 15 TPS von Ethereum.
Das Protokollnetzwerk TRON generiert alle drei Sekunden einen Block, wobei jeder Block 32 vergibt TRX an Supervertreter. Insgesamt werden jährlich 336.384.000 TRX an die 27 SRs vergeben. Jedes Mal, wenn ein SR die Blockproduktion abschließt, werden Belohnungen an ein Unterkonto im Super-Ledger gesendet. SRs können diese TRX tokens prüfen, aber nicht direkt nutzen. Ein Widerruf kann von jedem vorgenommen werden SR einmal alle 24 Stunden, wobei die Prämien vom Unterkonto auf den angegebenen SR übertragen werden Konto.
Die drei Knotentypen im Netzwerk TRON sind Witness Node, Full Node und Solidity Node. Zeugenknoten werden von SRs eingerichtet und sind hauptsächlich für die Blockproduktion und -vorschläge verantwortlich Erstellung/Abstimmung. Vollständige Knoten stellen APIs bereit und übertragen Transaktionen und Blöcke. Solidity-Knoten werden synchronisiert Blöcke von anderen Full Nodes und stellen auch indizierbare APIs bereit.
Счет
4.1 Типы
В сети TRON есть три типа учетных записей: обычные учетные записи, учетные записи token и Контрактные счета.
1.
Обычные счета используются для стандартных транзакций.
2.
Учетные записи токенов используются для хранения token TRC-10.
3.
Контрактные учетные записи — это smart contract учетные записи, созданные обычными учетными записями, и их можно
также вызывается обычными учетными записями.
4.2 Создание
Создать учетную запись TRON можно тремя способами:
1. Создать новую учетную запись через API 2. Переведите TRX на новый адрес учетной записи 3. Перенесите любой TRC-10 token на новый адрес учетной записи.
Пара автономных ключей, состоящая из адреса (открытого ключа) и закрытого ключа и не записанная Сеть TRON также может быть сгенерирована. Алгоритм генерации адреса пользователя состоит из генерация пары ключей и последующее извлечение открытого ключа (64-байтовый массив байтов, представляющий x, y координаты). Хешируйте открытый ключ с помощью функции SHA3-256 (принятый протокол SHA3: KECCAK-256) и извлеките последние 20 байт результата. Добавьте 41 в начало массива байтов. и убедитесь, что начальная длина адреса составляет 21 байт. Дважды хешируйте адрес, используя функцию SHA3-256. и возьмите первые 4 байта в качестве проверочного кода. Добавьте код подтверждения в конец первоначального адрес и получить адрес в формате base58check посредством кодировки base58. Закодированный Адрес основной сети начинается с буквы T и имеет длину 34 байта. 4.3 Структура
Три различных типа учетных записей: Normal, AssetIssue и Contract. Аккаунт содержит 7 параметры:
1.
account_name: имя этой учетной записи – например. Счета счетов.
2.
тип: какой тип этой учетной записи – например. 0 (означает тип «Нормальный»).
3.
баланс: баланс этого счета – например. 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;
}
Konto
4.1 Typen
Die drei Arten von Konten im TRON-Netzwerk sind reguläre Konten, token-Konten und Vertragskonten.
1.
Für Standardtransaktionen werden reguläre Konten verwendet.
2.
Token-Konten werden zum Speichern von TRC-10 tokens verwendet.
3.
Vertragskonten sind smart contract Konten, die von regulären Konten erstellt wurden und können
wird auch durch reguläre Konten ausgelöst.
4.2 Schöpfung
Es gibt drei Möglichkeiten, ein TRON-Konto zu erstellen:
1. Erstellen Sie über die API ein neues Konto 2. Übertragen Sie TRX auf eine neue Kontoadresse 3. Übertragen Sie alle TRC-10 token in eine neue Kontoadresse
Ein Offline-Schlüsselpaar, das aus einer Adresse (öffentlicher Schlüssel) und einem privaten Schlüssel besteht und nicht von der Adresse aufgezeichnet wird TRON Netzwerk, kann ebenfalls generiert werden. Der Algorithmus zur Generierung der Benutzeradresse besteht aus Erzeugen eines Schlüsselpaars und anschließendes Extrahieren des öffentlichen Schlüssels (64-Byte-Byte-Array, das x, y darstellt). Koordinaten). Hashen Sie den öffentlichen Schlüssel mithilfe der SHA3-256-Funktion (das verwendete SHA3-Protokoll ist). KECCAK-256) und extrahieren Sie die letzten 20 Bytes des Ergebnisses. Fügen Sie 41 am Anfang des Byte-Arrays hinzu und stellen Sie sicher, dass die anfängliche Adresslänge 21 Byte beträgt. Hashen Sie die Adresse zweimal mit der SHA3-256-Funktion und nehmen Sie die ersten 4 Bytes als Bestätigungscode. Fügen Sie den Bestätigungscode am Ende der Initiale hinzu Adresse und erhalten Sie die Adresse im Base58-Check-Format durch Base58-Codierung. Eine verschlüsselte Die Mainnet-Adresse beginnt mit T und ist 34 Byte lang. 4.3 Struktur
Die drei verschiedenen Kontotypen sind Normal, AssetIssue und Contract. Ein Konto enthält 7 Parameter:
1.
Kontoname: der Name für dieses Konto – z.B. RechnungenKonto.
2.
Typ: Um welchen Typ handelt es sich bei diesem Konto – z.B. 0 (steht für Typ „Normal“).
3.
Saldo: Saldo dieses Kontos – z.B. 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;
}
Блок
Блок обычно содержит заголовок блока и несколько транзакций.
Protobuf data structure:
message Block {
BlockHeader block_header = 1;
repeated Transaction transactions = 2;
}
5.1 Заголовок блока
Заголовок блока содержит raw_data, witness_signature и 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 Необработанные данные
Необработанные данные обозначаются как raw_data в Protobuf. Он содержит необработанные данные сообщения, содержащие 6 параметры:
1. временная метка: временная метка этого сообщения – например. 1543884429000. 2. txTrieRoot: корень дерева Меркла – например. 7дакса…3изд. 3. родительскийHash: hash последнего блока – например. 7дакса…3изд. 4. число: высота блока – например. 4638708. 5. версия: зарезервировано – например. 5.
6. свидетеля_адрес: адрес свидетеля, упакованный в этот блок – например. 41928c...4d21. 5.1.2 Подпись свидетеля
Подпись свидетеля обозначается как Witness_signature в Protobuf, которая является подписью для этого заголовок блока из узла-свидетеля. 5.1.3 Идентификатор блока
Идентификатор блока обозначается как blockID в Protobuf. Он содержит атомарную идентификацию блока. Блок ID содержит 2 параметра: 1. hash: hash блока. 2. номер: hash и высота блока. 5.2 Транзакция 5.2.1 Подписание
Процесс подписания транзакции TRON соответствует стандартному криптографическому алгоритму ECDSA с
Кривая выбора SECP256K1. Закрытый ключ — это случайное число, а открытый ключ — это точка на
эллиптическая кривая. Процесс генерации открытого ключа состоит из первой генерации случайного числа в виде
секретный ключ, а затем умножив базовую точку эллиптической кривой на секретный ключ, чтобы получить
открытый ключ. При возникновении транзакции необработанные данные транзакции сначала преобразуются в байтовый формат.
Затем необработанные данные подвергаются SHA-256 hashing. Закрытый ключ, соответствующий контракту
адрес затем подписывает результат SHA256 hash. Результат подписи затем добавляется в
транзакция.
5.2.2 Модель полосы пропускания
Обычные транзакции потребляют только точки пропускной способности, но операции smart contract потребляют и то, и другое. точки энергии и пропускной способности. Доступны два типа точек пропускной способности. Пользователи могут получить баллы пропускной способности от замораживания TRX, а также ежедневно доступны 5000 бесплатных баллов пропускной способности.
Когда транзакция TRX транслируется, она передается и сохраняется в виде массива байтов по сеть. Очки пропускной способности, использованные одной транзакцией = количеству байтов транзакции. умноженное на количество баллов за пропускную способность. Например, если длина массива байтов транзакции равна 200, тогда транзакция потребляет 200 точек пропускной способности. Однако, если перевод TRX или token приводит к создается целевая учетная запись, затем для создания учетной записи используются только точки пропускной способности будут вычтены, а дополнительные баллы за пропускную способность не будут вычтены. При создании аккаунта сценарии сеть сначала будет использовать точки пропускной способности, полученные инициатором транзакции.от замерзания TRX. Если этой суммы недостаточно, то сеть потребляет транзакцию. TRX инициатора.
В стандартных сценариях передачи TRX с одной учетной записи TRX на другую сеть сначала потребляет баллы пропускной способности, полученные инициатором транзакции за заморозку TRX. Если этого недостаточно, тогда потребляет из бесплатных 5000 ежедневных баллов пропускной способности. Если этого все еще недостаточно, то сеть потребляет TRX инициатора транзакции. Сумма рассчитывается по количеству байтов в транзакция умножается на 10 SUN. Таким образом, для большинства держателей TRX, которые не обязательно заморозят свой TRX для участия в голосовании SR, первый шаг автоматически пропускается (поскольку баланс TRX заморожен = 0), и 5000 ежедневных бесплатных пропускных способностей обеспечивают транзакцию.
Для передачи TRC-10 token сеть сначала проверяет, есть ли общее количество точек свободной полосы пропускания выпущенного актива token достаточно. В противном случае баллы пропускной способности, полученные в результате заморозки TRX, потребляется. Если точек пропускной способности все еще недостаточно, то он потребляет TRX транзакции. инициатор.
5.2.3 Плата
Сеть TRON обычно не взимает комиссию за большинство транзакций, однако из-за особенностей системы ограничения и справедливость, использование полосы пропускания и транзакции требуют определенных комиссий.
Сборы делятся на следующие категории: 1. Обычные транзакции стоят очков пропускной способности. Пользователи могут использовать бесплатные ежедневные баллы пропускной способности. (5000) или заморозьте TRX, чтобы получить больше. Если точек пропускной способности недостаточно, TRX будет используется непосредственно со счета-отправителя. Необходимый TRX равен количеству байт * 10 SUN. 2. Смарт-контракты требуют затрат энергии (раздел 6), но им также потребуются точки пропускной способности для транзакция будет транслироваться и подтверждаться. Стоимость полосы пропускания такая же, как указано выше. 3. Все транзакции запросов бесплатны. Это не требует затрат энергии или пропускной способности.
Сеть TRON также определяет набор фиксированных комиссий за следующие транзакции: 1. Создание узла-свидетеля: 9999 TRX 2. Выдача TRC-10 token: 1024 TRX 3. Создание новой учетной записи: 0,1 TRX. 4. Создание обменной пары: 1024 TRX 5.2.4 Транзакция как доказательство доли (TaPoS)
TRON использует TaPoS, чтобы гарантировать, что все транзакции подтверждают основной blockchain, при этом делая его
трудно подделать поддельные цепочки. В TaPoS сети требуют, чтобы каждая транзакция включала часть
hash заголовка последнего блока. Это требование предотвращает повторное воспроизведение транзакций на
разветвляется, не включая указанный блок, а также сигнализирует сети, что конкретный пользователь и егоставки находятся на конкретной вилке. Этот механизм консенсуса защищает сеть от отказа в
Сервис, 51%, эгоистичный майнинг и атаки двойной траты.
5.2.5 Подтверждение транзакции
Транзакция включается в будущий блок после трансляции в сеть. После 19 блоков добыт на TRON (включая собственный блок), транзакция подтверждается. Каждый блок производится один из 27 лучших суперпредставителей по круговой системе. На каждый блок уходит ~3 секунды. быть добыт на blockchain. Время может незначительно отличаться для каждого суперпредставителя в зависимости от сети. Условия и конфигурация машины. Как правило, сделка считается полностью подтвержденной после ~1 минута. 5.2.6 Структура
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 } } }
Block
Ein Block enthält typischerweise einen Blockheader und mehrere Transaktionen.
Protobuf data structure:
message Block {
BlockHeader block_header = 1;
repeated Transaction transactions = 2;
}
5.1 Blockkopf
Ein Blockheader enthält raw_data, witness_signature und 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 Rohdaten
Rohdaten werden in Protobuf als raw_data bezeichnet. Es enthält die Rohdaten einer Nachricht, bestehend aus 6 Parameter:
1. Zeitstempel: Zeitstempel dieser Nachricht – z.B. 1543884429000. 2. txTrieRoot: die Wurzel des Merkle-Baums – z.B. 7dacsa…3ed. 3. parentHash: der hash des letzten Blocks – z.B. 7dacsa…3ed. 4. Zahl: die Blockhöhe – z.B. 4638708. 5. Version: reserviert – z.B. 5.

6. Zeugenadresse: die Adresse des in diesem Block enthaltenen Zeugen – z.B. 41928c...4d21. 5.1.2 Unterschrift des Zeugen
Die Zeugensignatur wird in Protobuf als witness_signature bezeichnet, was die Signatur dafür ist Blockheader vom Zeugenknoten. 5.1.3 Block-ID
Die Block-ID wird in Protobuf als blockID bezeichnet. Es enthält die atomare Identifikation eines Blocks. Ein Block ID enthält 2 Parameter: 1. hash: der hash des Blocks. 2. Nummer: hash und Höhe des Blocks. 5.2 Transaktion 5.2.1 Unterzeichnung
Der Transaktionssignierungsprozess von TRON folgt einem standardmäßigen kryptografischen ECDSA-Algorithmus mit a
SECP256K1-Auswahlkurve. Ein privater Schlüssel ist eine Zufallszahl und der öffentliche Schlüssel ist ein Punkt auf dem
elliptische Kurve. Der Prozess der Generierung eines öffentlichen Schlüssels besteht darin, zunächst eine Zufallszahl als eine zu generieren
privaten Schlüssel und dann Multiplikation des Basispunkts der elliptischen Kurve mit dem privaten Schlüssel, um den zu erhalten
öffentlicher Schlüssel. Wenn eine Transaktion stattfindet, werden die Rohdaten der Transaktion zunächst in das Byte-Format konvertiert.
Anschließend werden die Rohdaten SHA-256 hashing unterzogen. Der dem Vertrag entsprechende private Schlüssel
Die Adresse signiert dann das Ergebnis des SHA256 hash. Das Signaturergebnis wird dann dem hinzugefügt
Transaktion.
5.2.2 Bandbreitenmodell
Gewöhnliche Transaktionen verbrauchen nur Bandbreitenpunkte, smart contract-Vorgänge verbrauchen jedoch beide Energie- und Bandbreitenpunkte. Es stehen zwei Arten von Bandbreitenpunkten zur Verfügung. Benutzer können gewinnen Bandbreitenpunkte durch das Einfrieren von TRX, während täglich auch 5000 kostenlose Bandbreitenpunkte verfügbar sind.
Wenn eine TRX-Transaktion gesendet wird, wird sie in Form eines Byte-Arrays übertragen und gespeichert das Netzwerk. Von einer Transaktion verbrauchte Bandbreitenpunkte = Anzahl der Transaktionsbytes multipliziert mit der Bandbreitenpunktrate. Wenn beispielsweise die Byte-Array-Länge einer Transaktion 200 beträgt, dann verbraucht die Transaktion 200 Bandbreitenpunkte. Wenn jedoch eine TRX- oder token-Übertragung erfolgt das Zielkonto, das erstellt wird, dann nur die Bandbreitenpunkte, die zum Erstellen des Kontos verbraucht wurden abgezogen, zusätzliche Bandbreitenpunkte werden nicht abgezogen. Bei einer Kontoerstellung In diesem Szenario verbraucht das Netzwerk zunächst die Bandbreitenpunkte, die der Transaktionsinitiator gewonnen hatvom Einfrieren von TRX. Reicht dieser Betrag nicht aus, verbraucht das Netzwerk die Transaktion TRX des Initiators.
In Standard-TRX-Übertragungsszenarien von einem TRX-Konto zu einem anderen verbraucht das Netzwerk zuerst die Bandbreitenpunkte, die der Transaktionsinitiator für das Einfrieren von TRX gewonnen hat. Wenn das nicht ausreicht, dann verbraucht von den kostenlosen 5000 täglichen Bandbreitenpunkten. Wenn das immer noch nicht reicht, dann das Netzwerk verbraucht den TRX des Transaktionsinitiators. Die Menge wird anhand der Anzahl der Bytes berechnet die Transaktion multipliziert mit 10 SUN. Daher ist für die meisten TRX-Inhaber dies nicht unbedingt der Fall Wenn ihr TRX an der SR-Abstimmung teilnehmen möchte, wird der erste Schritt automatisch übersprungen (da TRX-Guthaben eingefroren = 0) und die tägliche freie Bandbreite von 5000 treibt die Transaktion an.
Bei TRC-10 token-Übertragungen überprüft das Netzwerk zunächst, ob die gesamten freien Bandbreitenpunkte des ausgestelltes token-Vermögenswert sind ausreichend. Wenn nicht, sind es die Bandbreitenpunkte, die durch das Einfrieren von TRX erhalten werden verbraucht. Wenn immer noch nicht genügend Bandbreitenpunkte vorhanden sind, wird der TRX der Transaktion verbraucht Initiator.
5.2.3 Gebühr
Das Netzwerk TRON erhebt jedoch systembedingt grundsätzlich keine Gebühren für die meisten Transaktionen Einschränkungen und Fairness, Bandbreitennutzung und Transaktionen erfordern bestimmte Gebühren.
Die Gebühren werden in die folgenden Kategorien unterteilt: 1. Normale Transaktionen kosten Bandbreitenpunkte. Benutzer können die kostenlosen täglichen Bandbreitenpunkte nutzen (5000) oder TRX einfrieren, um mehr zu erhalten. Wenn Bandbreitenpunkte nicht ausreichen, wird TRX ausreichen direkt vom sendenden Konto verwendet werden. Der benötigte TRX ist die Anzahl der Bytes * 10 SUN. 2. Intelligente Verträge kosten Energie (Abschnitt 6), benötigen dafür aber auch Bandbreitenpunkte Die Transaktion muss übertragen und bestätigt werden. Die Bandbreitenkosten sind die gleichen wie oben. 3. Alle Abfragetransaktionen sind kostenlos. Es kostet weder Energie noch Bandbreite.
Das Netzwerk TRON definiert außerdem eine Reihe fester Gebühren für die folgenden Transaktionen: 1. Erstellen eines Zeugenknotens: 9999 TRX 2. Ausgabe eines TRC-10 token: 1024 TRX 3. Erstellen eines neuen Kontos: 0,1 TRX 4. Erstellen eines Austauschpaares: 1024 TRX 5.2.4 Transaktion als Proof of Stake (TaPoS)
TRON verwendet TaPoS, um sicherzustellen, dass alle Transaktionen den Haupt-blockchain bestätigen, während sie ausgeführt werden
Es ist schwierig, gefälschte Ketten zu fälschen. In TaPoS verlangen die Netzwerke, dass jede Transaktion einen Teil davon umfasst
der hash eines aktuellen Blockheaders. Diese Anforderung verhindert, dass Transaktionen wiederholt werden
Forks enthalten nicht den referenzierten Block und signalisieren dem Netzwerk auch, dass ein bestimmter Benutzer und seinDer Einsatz liegt auf einer bestimmten Gabel. Dieser Konsensmechanismus schützt das Netzwerk vor Denial of
Service, 51 %, egoistisches Mining und Double-Spend-Angriffe.
5.2.5 Transaktionsbestätigung
Eine Transaktion wird in einen zukünftigen Block aufgenommen, nachdem sie an das Netzwerk gesendet wurde. Nach 19 Blöcken sind abgebaut auf TRON (einschließlich seines eigenen Blocks), die Transaktion wird bestätigt. Jeder Block wird von erzeugt einer der 27 besten Super-Repräsentanten im Round-Robin-Verfahren. Jeder Block dauert ca. 3 Sekunden auf dem blockchain abgebaut werden. Aufgrund des Netzwerks kann die Zeit für jeden Super-Repräsentanten leicht variieren Bedingungen und Maschinenkonfigurationen. Im Allgemeinen gilt eine Transaktion danach als vollständig bestätigt ~1 Minute. 5.2.6 Struktur
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 Виртуальная машина
6.1 Введение
TRON Virtual Machine (TVM) — это легкая, полная по Тьюрингу виртуальная машина, разработанная для Экосистема TRON. Его цель — предоставить специально разработанную систему blockchain, которая будет эффективной, удобный, стабильный, безопасный и масштабируемый.
TVM изначально отделился от EVM и может легко соединиться с существующей Solidity smart contract. 11 экосистема развития. На основании этого TVM дополнительно поддерживает консенсус DPoS.
TVM использует концепцию энергии. В отличие от газового механизма на EVM, операции транзакции и smart contract на TVM бесплатны, TRX не расходуется. Технически, исполняемый вычислительная мощность TVM не ограничена общей суммой хранения tokens. 6.2 Рабочий процесс
Компилятор сначала преобразует Solidity smart contract в байт-код, читаемый и исполняемый на ТВМ. Затем TVM обрабатывает данные посредством кода операции, что эквивалентно работе логики. конечного автомата на основе стека. Наконец, TVM обращается к данным blockchain и вызывает Интерфейс внешних данных через уровень взаимодействия. 11 EVM: Ethereum виртуальная машина (https://github.com/ethereum/ethereumj)

Рисунок 3: Рабочий процесс TVM
6.3 Производительность 6.3.1 Облегченная архитектура
TVM использует облегченную архитектуру с целью снижения потребления ресурсов и гарантии производительность системы. 6.3.2 Надежность
Передача TRX и выполнение smart contract стоят только точек пропускной способности вместо TRX, который освобождает TRON от атаки. Потребление полосы пропускания предсказуемо и статично, поскольку каждый Стоимость вычислительного шага фиксирована. 6.3.3 Высокая совместимость
TVM совместим с EVM и в будущем будет совместим с другими распространенными виртуальными машинами. Таким образом, все smart contract на EVM являются исполняемыми на TVM. 6.3.4 Низкая стоимость
Благодаря настройке полосы пропускания TVM затраты на разработку сокращаются, и разработчики могут сосредоточиться на логическое развитие своего контрактного кода. TVM также предлагает универсальные интерфейсы по контракту. развертывание, запуск и просмотр для удобства разработчиков.
TRON Virtuelle Maschine
6.1 Einführung
TRON Virtual Machine (TVM) ist eine leichte, vollständige Turing-virtuelle Maschine, die für entwickelt wurde Das Ökosystem von TRON. Sein Ziel ist es, ein maßgeschneidertes blockchain-System bereitzustellen, das effizient ist, bequem, stabil, sicher und skalierbar.
TVM wurde ursprünglich von EVM abgezweigt und kann nahtlos mit der bestehenden Solidität smart contract verbunden werden. 11 Entwicklungsökosystem. Auf dieser Grundlage unterstützt TVM zusätzlich den Konsens DPoS.
TVM verwendet das Konzept der Energie. Anders als beim Gasmechanismus auf EVM, Operationen von Transaktionen und smart contracts auf TVM sind kostenlos, es wird kein TRX verbraucht. Technisch ausführbar Die Rechenkapazität auf TVM ist nicht durch den Gesamtbestand von tokens eingeschränkt. 6.2 Arbeitsablauf
Der Compiler übersetzt zunächst den Solidity smart contract in lesbaren und ausführbaren Bytecode der TVM. Das TVM verarbeitet die Daten dann über den Opcode, was dem Betrieb der Logik entspricht eines stapelbasierten Finite-State-Automaten. Schließlich greift der TVM auf blockchain-Daten zu und ruft sie auf Externe Datenschnittstelle über die Interoperation-Schicht. 11 EVM: Ethereum Virtuelle Maschine (https://github.com/ethereum/ethereumj)

Abbildung 3: TVM-Workflow
6.3 Leistung 6.3.1 Leichtbauarchitektur
TVM übernimmt eine leichtgewichtige Architektur mit dem Ziel, einen reduzierten Ressourcenverbrauch zu gewährleisten Systemleistung. 6.3.2 Robust
TRX-Übertragungen und smart contract-Ausführung kosten nur Bandbreitenpunkte, anstelle von TRX, was befreit TRON von Angriffen. Der Bandbreitenverbrauch ist vorhersehbar und statisch Die Kosten für den Rechenschritt sind festgelegt. 6.3.3 Hohe Kompatibilität
TVM ist mit EVM kompatibel und wird in Zukunft mit weiteren Mainstream-VMs kompatibel sein. Dadurch sind alle smart contracts auf EVM auf TVM ausführbar. 6.3.4 Niedrige Kosten
Aufgrund der Bandbreiteneinrichtung von TVM werden die Entwicklungskosten reduziert und Entwickler können sich auf das konzentrieren logische Entwicklung ihres Vertragscodes. TVM bietet auch All-in-One-Schnittstellen für Verträge an Bereitstellung, Auslösung und Anzeige, um Entwicklern Komfort zu bieten.
Смарт-контракт
7.1 Введение
smart contract — это протокол, который осуществляет цифровую проверку переговоров по контракту. Они определяют правила и штрафы, связанные с соглашением, а также автоматически обеспечивают соблюдение этих обязательств. Умный Код контракта облегчает, проверяет и обеспечивает соблюдение условий соглашения или исполнения соглашения или транзакция. С точки зрения __PH_0001__изации, smart contracts также способствуют автоматическому пополнению средств. переводы между участвующими сторонами при соблюдении определенных критериев.
TRON smart contract написаны на языке Solidity. После того как они написаны и протестированы, их можно скомпилирован в байт-код, а затем развернут в сети TRON для виртуальной машины TRON. Однажды развернуты, smart contract можно запрашивать по адресам их контрактов. Заявление о контракте Двоичный интерфейс (ABI) отображает функции вызова контракта и используется для взаимодействия с сеть. 7.2 Энергетическая модель
Максимальный предел энергии для развертывания и срабатывания smart contract зависит от нескольких переменные:
● Динамическая энергия от заморозки 1 TRX равна 50 000 000 000 (Общий лимит энергии) / (Общая энергия Вес) ● Лимит энергии — это дневной лимит энергии аккаунта от заморозки TRX. ● Оставшаяся ежедневная энергия на счете после заморозки TRX рассчитывается как Лимит энергии - Энергия. Б/у ● Лимит комиссии в TRX устанавливается в smart contract вызове развертывания/триггера. ● Оставшийся доступный TRX на счету ● Энергия за TRX при покупке напрямую (10 СОЛНЦЕВ = 1 Энергия) = 100 000, СР могут голосовать. корректировка
Существует два сценария потребления для расчета максимального предела энергии для развертывания и
триггер. Логику можно выразить следующим образом:
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 Развертывание
Когда TRON Solidity smart contract компилируется, виртуальная машина TRON считывает скомпилированный файл. байт-код. Байт-код состоит из раздела для развертывания кода, кода контракта и Auxdata. Auxdata — это криптографический отпечаток исходного кода, используемый для проверки. Развертывание байт-код запускает функцию конструктора и устанавливает начальные переменные хранения. Развертывание code также вычисляет код контракта и возвращает его в TVM. ABI — это файл JSON, который описывает функции TRON smart contract. Этот файл определяет названия функций, их платежеспособность, возвращаемые функции значения и изменчивость их состояния. 7.4 Функция триггера
После развертывания TRON smart contract их функции можно запускать индивидуально либо через TronStudio или через вызовы API. Функции изменения состояния требуют энергии, а функции только для чтения. выполнить без энергии. 7.5 TRON Прочность
TRON Solidity — это ответвление языка Solidity Ethereum. TRON изменяет исходный проект на поддержка блоков TRX и SUN (1 TRX = 1 000 000 SUN). Остальная часть синтаксиса языка совместим с Solidity ^0.4.24. Таким образом, виртуальная машина Tron (TVM) практически на 100% совместима. с инструкциями EVM.
Intelligenter Vertrag
7.1 Einführung
Ein smart contract ist ein Protokoll, das Vertragsverhandlungen digital überprüft. Sie definieren die Regeln und Strafen im Zusammenhang mit einer Vereinbarung zu verhängen und diese Verpflichtungen auch automatisch durchzusetzen. Der Schlaue Der Vertragskodex erleichtert, überprüft und erzwingt die Aushandlung oder Erfüllung einer Vereinbarung oder Transaktion. Aus Sicht der tokenisierung ermöglichen smart contracts auch automatische Mittel Übertragungen zwischen teilnehmenden Parteien, sofern bestimmte Kriterien erfüllt sind.
TRON smart contracts sind in der Solidity-Sprache geschrieben. Sobald sie geschrieben und getestet sind, können sie es sein In Bytecode kompiliert und dann im Netzwerk TRON für die virtuelle Maschine TRON bereitgestellt. Einmal Im Einsatz können smart contracts über ihre Vertragsadressen abgefragt werden. Der Vertragsantrag Binary Interface (ABI) zeigt die Aufruffunktionen des Vertrags an und wird für die Interaktion mit dem verwendet Netzwerk. 7.2 Energiemodell
Die maximale Energiegrenze für die Auslösung und Auslösung eines smart contract hängt von mehreren Faktoren ab Variablen:
● Die dynamische Energie aus dem Einfrieren von 1 TRX beträgt 50.000.000.000 (Gesamtenergielimit) / (Gesamtenergie). Gewicht) ● Das Energielimit ist das tägliche Energielimit des Kontos durch das Einfrieren von TRX ● Die verbleibende tägliche Kontoenergie aus dem Einfrieren von TRX wird als Energielimit – Energie berechnet Gebraucht ● Das Gebührenlimit in TRX wird in smart contract Deploy/Trigger Call festgelegt ● Verbleibender nutzbarer TRX im Konto ● Energie pro TRX bei direktem Kauf (10 SUN = 1 Energie) = 100.000, SRs können darüber abstimmen Anpassung
Es gibt zwei Verbrauchsszenarien zur Berechnung der maximalen Energiegrenze für den Einsatz und
Auslöser. Die Logik kann wie folgt ausgedrückt werden:
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 Bereitstellung
Wenn eine Solidität TRON smart contract kompiliert wird, liest die virtuelle Maschine TRON die kompilierte Datei Bytecode. Der Bytecode besteht aus einem Abschnitt für die Codebereitstellung, dem Vertragscode und den Auxdata. Bei den Auxdata handelt es sich um den kryptografischen Fingerabdruck des Quellcodes, der zur Verifizierung verwendet wird. Der Einsatz Bytecode führt die Konstruktorfunktion aus und richtet die anfänglichen Speichervariablen ein. Der Einsatz code berechnet auch den Vertragscode und gibt ihn an den TVM zurück. Die ABI ist eine JSON-Datei beschreibt die Funktionen eines TRON smart contract. Diese Datei definiert die Funktionsnamen, ihre Bezahlbarkeit, die Funktionsrückgabewerte und ihre Zustandsveränderlichkeit. 7.4 Triggerfunktion
Sobald die TRON smart contracts bereitgestellt sind, können ihre Funktionen einzeln entweder über ausgelöst werden TronStudio oder über API-Aufrufe. Zustandsverändernde Funktionen erfordern Energie, während schreibgeschützte Funktionen vorhanden sind ohne Energie ausführen. 7,5 TRON Solidität
TRON Solidity ist eine Abzweigung aus der Solidity-Sprache von Ethereum. TRON ändert das ursprüngliche Projekt in unterstützen TRX- und SUN-Einheiten (1 TRX = 1.000.000 SUN). Der Rest der Sprachsyntax ist kompatibel mit Solidity ^0.4.24. Somit ist die Tron Virtual Machine (TVM) nahezu 100 % kompatibel mit EVM Anweisungen.
Токен
8.1 Токен TRC-10
В сети TRON каждый аккаунт может выпустить token за 1024 TRX. Чтобы выдать tokens, эмитенту необходимо указать имя token, общую капитализацию, курс обмена к TRX, продолжительность тиража, описание, сайт, максимальное потребление трафика на аккаунт, всего потребление полосы пропускания и количество token заморожено. Для каждого выпуска token также можно настроить максимальный ежедневный лимит пропускной способности для каждой учетной записи token, максимальный дневной лимит всей сети token пропускная способность перевода, общее количество token, продолжительность блокировки в днях и общая сумма из tokens заблокировано. 8.2 Токен TRC-20
TRC-20 — это технический стандарт, используемый для __PH_0000__s, реализующий tokens, поддерживаемый TRON Виртуальная машина. Он полностью совместим с ERC-20.
Интерфейс выглядит следующим образом:
контракт TRC20Interface {
функция totalSupply() публичная константа возвращает (uint);
функция balanceOf(адрес tokenOwner) публичная константа возвращает (uint
баланс);
функция надбавка(адрес tokenВладелец, адрес отправителя) публичная константа
возвращает (осталось uint);
функция передача(адрес, uint tokens) public возвращает (bool успех);
функция approve(адрес отправителя, uint tokens) public возвращает (bool
успех);
функция transferFrom(адрес от, адрес, uint tokens) public
возвращает (bool успех);
событие Передача(адрес индексирован от, адрес индексирован до, uint tokens);
Событие Утверждение(индексированный адрес tokenВладелец, индексированный адрес отправителя, uint
tokens); }
С точки зрения разработчика, между TRC-10 и TRC-20 есть несколько различий. Некоторые Ключевое отличие состоит в том, что PH_0002 TRC-10 доступны через API и smart contract, в то время как TRC-20 tokens позволяют настраивать интерфейс, но доступны только в пределах smart contracts.
С точки зрения затрат комиссия за транзакцию TRC-10 token в 1000 раз ниже, чем у
TRC-20, но несет расходы на пропускную способность для переводов и депозитов API. Переводы и депозиты в смарте
Контракты на TRC-10 token требуют как пропускной способности, так и энергии.
8.3 Дальше
Поскольку TRON использует ту же версию Solidity, что и Ethereum, можно легко использовать больше стандартов token. портирован на TRON.
Token
8.1 TRC-10-Token
Im TRON-Netzwerk kann jedes Konto tokens auf Kosten von 1024 TRX ausgeben. Um tokens auszugeben, Der Emittent muss einen token-Namen, die Gesamtkapitalisierung, den Wechselkurs zu TRX angeben. Verbreitungsdauer, Beschreibung, Website, maximaler Bandbreitenverbrauch pro Account, Gesamt Bandbreitenverbrauch und die Menge der eingefrorenen token. Jede token-Ausgabe kann auch konfiguriert werden die maximale tägliche token Übertragungsbandbreitenpunkte jedes Kontos, die maximale tägliche Bandbreite des gesamten Netzwerks token Übertragungsbandbreitenpunkte, Gesamtangebot token, Sperrdauer in Tagen und Gesamtbetrag von tokens gesperrt. 8.2 TRC-20-Token
TRC-20 ist ein technischer Standard, der für smart contracts verwendet wird, die von der unterstützte tokens implementieren TRON Virtuelle Maschine. Es ist vollständig kompatibel mit ERC-20.
Die Schnittstelle ist wie folgt:
Vertrag TRC20Interface {
Funktion totalSupply() public constant returns (uint);
Funktion balanceOf(Adresse tokenOwner) öffentliche Konstante gibt zurück (uint
Gleichgewicht);
Funktion Zulage(Adresse tokenEigentümer, Adressgeber) Öffentliche Konstante
gibt zurück (uint übrig);
Funktion Übertragung(Adresse an, uint tokens) öffentliche Rückgaben (Bool-Erfolg);
Funktion approve(address spender, uint tokens) public returns (bool
Erfolg);
Funktion transferFrom(Adresse von, Adresse an, uint tokens) public
return (bool success);
Ereignis Übertragung(Adresse indiziert von, Adresse indiziert nach, uint tokens);
Ereignis Genehmigung(Adresse indiziert tokenEigentümer, Adresse indizierter Spender, uint
tokens); }
Aus Entwicklersicht gibt es mehrere Unterschiede zwischen TRC-10 und TRC-20. Einige Einer der Hauptunterschiede besteht darin, dass TRC-10-tokens über APIs und smart contracts zugänglich sind TRC-20 tokens ermöglichen die Anpassung der Benutzeroberfläche, sind jedoch nur innerhalb von smart contracts zugänglich.
Aus Kostengründen haben TRC-10 tokens Transaktionsgebühren, die 1000-mal niedriger sind als
TRC-20, verursachen jedoch Bandbreitenkosten für API-Übertragungen und -Einzahlungen. Überweisungen und Einzahlungen in smart
Verträge für TRC-10 tokens kosten sowohl Bandbreite als auch Energie.
8.3 Darüber hinaus
Da TRON dieselbe Solidity-Version wie Ethereum verwendet, könnten problemlos weitere token-Standards implementiert werden portiert auf TRON.
Управление
9.1 Суперпредставитель 9.1.1 Общие сведения
Каждый аккаунт в сети TRON может подать заявку и получить возможность стать Супер Представитель (обозначается как SR). Каждый может голосовать за кандидатов от эсеров. 27 лучших кандидатов с наибольшее количество голосов получат SR с правом и обязанностью генерировать блоки. Голоса подсчитываются каждые 6 часов, и SR будут меняться соответственно.
Чтобы предотвратить злонамеренные атаки, нужно заплатить определенную цену за то, чтобы стать кандидатом в СР. При подаче заявки 9999 TRX будет удален со счета заявителя. В случае успеха такая учетная запись может присоединиться к SR. выборы. 9.1.2 Выборы
TRON Власть (обозначается как TP) необходима для голосования, а количество TP зависит от силы избирателя. замороженные активы (TRX).
ТП рассчитывается следующим образом:
ТП
1 TRX заморожен для увеличения пропускной способности
1
=
Каждый аккаунт в сети TRON имеет право голосовать за своих СР.
После релиза (разморозка, доступная через 3 дня) у пользователей не будет замороженных активов, и они потеряют все ТП соответственно. В результате все голоса становятся недействительными для текущего и будущего раундов голосования, если только TRX снова заморожен для голосования.
Обратите внимание, что сеть TRON записывает только самое последнее голосование, а это означает, что каждое новое голосование отменит все предыдущие голоса. 9.1.3 Награда а. Награда за голосование
Также известна как «Награда кандидата», которую 127 лучших кандидатов обновляют один раз в каждом раунде (6
часов) разделит добытые 115 200 TRX. Награда будет разделена в соответствии с весом голоса.
получает каждый кандидат. Ежегодно общая сумма вознаграждения кандидатов составит 168 192 000 TRX.
Общая награда за голосование за раунд
Почему 115 200 TRX за каждый раунд?
15, 00 ТРХ
общее вознаграждение за голоса за раунд (V R/раунд)
1
2
=
V R/раунд = 16 T RX/блок × 20 блоков/мин × 60 минут/час × 6 часов/раунд
Обратите внимание: это установлено WITNESS_STANDBY_ALLOWANCE = 115 200 TRX. См. динамические параметры сети.
Общая сумма вознаграждения за голоса в год
Почему 168 192 000 TRX каждый год?
168 192 000 T RX = общее вознаграждение за голоса в год (VR/год)
V R/год = 115, 200 T RX/раунд × 4 раунда/день × 365 дней/год
б. Блокировать вознаграждение
Также известна как награда суперпредставителя, которую получают 27 лучших кандидатов (СР), избранных.
каждый раунд (6 часов) будет добыт примерно 230 400 TRX. Вознаграждение будет разделено поровну
между 27 SR (за вычетом общего количества блоков вознаграждения, пропущенных из-за сетевой ошибки). Всего
336 384 000 TRX будут ежегодно присуждаться 27 СР.
Общая награда за блок за раунд
Почему 230 400 TRX за каждый раунд?
230, 400 T RX = общая награда за блок за раунд (BR/раунд)
BR/раунд = 32 T RX/блок × 20 блоков/мин × 60 минут/час × 6 часов/раунд
Обратите внимание: награда за блок единиц устанавливается WITNESS_PAY_PER_BLOCK = 32 TRX. См. динамическую сеть
параметры.
Общая награда за блок в год
Почему 336 384 000 TRX каждый год?
336 384 000 T RX = общее вознаграждение за блок в год (BR/год)
БР/год = 230, 400 T RX/раунд × 4 раунда/день × 365 дней/год
1 января 2021 г.
До 1 января 2021 года в сети TRON инфляции не будет, а в сети TRON DAO будет
выдать все награды за блоки и награды кандидатам до этой даты.
в. Расчет вознаграждения
Расчет вознаграждения SR
общая награда
награда за голосование (VR)
награда за блок (BR)
т
=
+
Р
всего В Р
В
=
×
общее количество голосов
голосов получил кандидат от СР
Р
блок пропущен
2
Б
=
27
всего БР —
× 3
Примечание: награда рассчитывается за SR за раунд (6 часов).
Расчет вознаграждения кандидатам СР с 28 по 127 ранг общая награда награда за голосование (VR) т =
Р
всего В Р
В
=
×
общее количество голосов
голосов получил кандидат от СР
Примечание: награда рассчитывается для каждого кандидата в СР за раунд (6 часов).
9.2 Комитет
9.2.1 Общие сведения
Комитет используется для изменения TRON динамических параметров сети, таких как генерация блоков.
вознаграждения, комиссии за транзакции и т. д. В состав комитета входят 27 SR текущего раунда. Каждый СР
имеет право вносить предложения и голосовать по ним. Если предложение получает 19 голосов или более, оно считается
утверждены, и новые параметры сети будут применены в следующий период обслуживания (3 дня).
9.2.2 Параметры динамической сети
0.
MAINTENANCE_TIME_INTERVAL
а.
Описание
Измените интервал технического обслуживания в мс. Известный как интервал голосования SR за
круглый.
б.
Пример
[636001000] мс — это 6 часов.
в.
Диапазон
[3271000, 2436001000] мс
1.
ACCOUNT_UPGRADE_COST
а.
Описание
Изменить стоимость подачи заявки на учетную запись SR.
б.
Пример
[9 999 000 000] SUN — это 9 999 TRX.
в.
Диапазон
[0,100 000 000 000 000 000] СОЛНЦЕ
2.
CREATE_ACCOUNT_FEE
а.
Описание
Измените плату за создание учетной записи.б.
Пример
[100,000] SUN – это 1 TRX.
в.
Диапазон
[0,100 000 000 000 000 000] СОЛНЦЕ
3.
TRANSACTION_FEE
а.
Описание
Измените размер платы, используемой для получения дополнительной пропускной способности.
б.
Пример
[10] СОЛНЦЕ/байт.
в.
Диапазон
[0,100 000 000 000 000 000] СОЛНЦЕ/байт
4.
ASSET_ISSUE_FEE
а.
Описание
Изменить комиссию за выпуск активов.
б.
Пример
[1024000000]SUN – это 1024 TRX.
в.
Диапазон
[0,100 000 000 000 000 000] СОЛНЦЕ
5.
WITNESS_PAY_PER_BLOCK
а.
Описание
Изменить вознаграждение за генерацию блока SR. Известен как награда за блок единиц.
б.
Пример
[32 000 000] SUN – это 32 TRX.
в.
Диапазон
[0,100 000 000 000 000 000] СОЛНЦЕ
6.
WITNESS_STANDBY_ALLOWANCE
а.
Описание
Изменить награды, вручаемые 127 лучшим кандидатам на СР. Известен как общая награда за голосование
за раунд.
б.
Пример
[115 200 000 000] SUN — это 115 200 TRX.
в.
Диапазон
[0,100 000 000 000 000 000] СОЛНЦЕ
7.
CREATE_NEW_ACCOUNT_FEE_IN_SYSTEM_CONTRACT
а.
Описание
Изменить стоимость создания учетной записи. Объедините динамические параметры сети №8, чтобы получить
Общая стоимость создания аккаунта:
REATE_NEW_ACCOUNT_FEE_IN_SY STEM_CONTRACT
REATE_NEW_ACCOUNT_BANDWIDTH_RATE
С
× С
б. Пример [0] СОЛНЦЕ. в. Диапазон [0,100 000 000 000 000 000] СОЛНЦЕ 8. CREATE_NEW_ACCOUNT_BANDWIDTH_RATE
а.
Описание
Изменить стоимость создания учетной записи. Объедините динамические параметры сети №7, чтобы получить
Общая стоимость создания аккаунта:
REATE_NEW_ACCOUNT_FEE_IN_SY STEM_CONTRACT
REATE_NEW_ACCOUNT_BANDWIDTH_RATE
С
× С
б. Пример [1]. в. Диапазон [0,100,000,000,000,000,000] 9. ALLOW_CREATION_OF_CONTRACTS а. Описание Чтобы включить виртуальную машину Tron (TVM). б. Пример Верно – вступит в силу с 10.10.2018, 23:47 UTC. в. Диапазон Верно/Неверно 10. УДАЛИТЬ_THE_POWER_OF_THE_GR а. Описание Удалить первоначальные голоса за генезис GR. б. Пример Верно – вступило в силу 04.11.2018, 08:46 UTC. в. Диапазон True/False — Примечание: невозможно вернуть значение False из True. 11. ЭНЕРГИЯ_FEE а. Описание Измените плату в 1 энергию. б. Пример 20 ВС. в. Диапазон [0,100 000 000 000 000 000] СОЛНЦЕ 12. EXCHANGE_CREATE_FEE а. Описание Измените стоимость создания торговой пары. Известна как стоимость создания торгового заказа. б. Пример [1 024 000 000] SUN — это 1024 TRX. в. Диапазон [0,100 000 000 000 000 000] СОЛНЦЕ 13. MAX_CPU_TIME_OF_ONE_TX а. Описание Измените максимальное время выполнения одной транзакции. Известный как предел тайм-аута одна транзакция. б. Пример 50 мс. в. Диапазон
[0, 1000] мс
14. ALLOW_UPDATE_ACCOUNT_NAME
а.
Описание
Измените параметр, чтобы разрешить учетной записи обновлять свое имя учетной записи.
б.
Пример
Ложь - которую можно предложить из java-tron Odyssey v3.2.
в.
Диапазон
True/False — Примечание: невозможно вернуть значение False из True.
15. ALLOW_SAME_TOKEN_NAME
а.
Описание
Измените проверку, позволяющую разным token иметь повторяющееся имя.
б.
Пример
Ложь - которую можно предложить из java-tron Odyssey v3.2.
в.
Диапазон
True/False — Примечание: невозможно вернуть значение False из True.
16. ALLOW_DELEGATE_RESOURCE
а.
Описание
Измените проверку, позволяющую выдавать token с повторяющимся именем, чтобы
tokenID token в длинном целочисленном типе данных будет единственным атомарным
идентификация token.
б.
Пример
Ложь - которую можно предложить из java-tron Odyssey v3.2.
в.
Диапазон
True/False — Примечание: невозможно вернуть значение False из True.
17. TOTAL_ENERGY_LIMIT
а.
Описание
Измените общий лимит энергии всей сети.
б.
Пример
[50 000 000 000 000 000] SUN – это 50 000 000 000 TRX.
в.
Диапазон
[0,100,000,000,000,000,000] СОЛНЦЕ
18. ALLOW_TVM_TRANSFER_TRC10
а.
Описание
Разрешить передачу TRC-10 token в течение smart contract с.
ALLOW_UPDATE_ACCOUNT_NAME, ALLOW_SAME_TOKEN_NAME,
Все предложения ALLOW_DELEGATE_RESOURCE должны быть одобрены, прежде чем предлагать их.
этот параметр изменится.
б.
Пример
Ложь - которую можно предложить из java-tron Odyssey v3.2.
в.
Диапазон
True/False — Примечание: невозможно вернуть значение False из True.9.2.3 Создать предложение
Только учетные записи SR имеют право предлагать изменение динамических параметров сети. 9.2.4 Голосование за предложение
За предложение могут голосовать только члены комитета (СР), а также тот член, который не проголосует вовремя. будет рассматриваться как несогласие. Предложение активно в течение 3 дней после создания. Голосование может быть изменены или восстановлены в течение трехдневного периода голосования. По истечении этого периода предложение будет либо успех (19+ голосов), либо провал (и конец). 9.2.5 Отмена предложения
Предлагающий может отменить предложение до того, как оно вступит в силу. 9.3 Структура
SR являются свидетелями вновь созданных блоков. Свидетель содержит 8 параметров:
1.
адрес: адрес этого свидетеля – например. 0xu82h…7237.
2.
voiceCount: количество полученных голосов на этом свидетеле – например. 234234.
3.
pubKey: открытый ключ для этого свидетеля – например. 0xu82h…7237.
4.
url: URL-адрес этого свидетеля, например. https://www.noonetrust.com.
5.
totalProduced: количество блоков, созданных этим свидетелем, например 2434.
6.
totalMissed: количество блоков, которые этот свидетель пропустил – например. 7.
7.
LatestBlockNum: последняя высота блока – например. 4522.
8.
isjobs: логический флаг.
Структура данных Protobuf:
сообщение Свидетель{
байтовый адрес = 1;
int64 voiceCount = 2;
байты pubKey = 3;
строка URL = 4;
int64 totalProduced = 5;
int64 totalMissed = 6;
int64 последнийBlockNum = 7;
bool isJobs = 8;
}
- Разработка децентрализованных приложений 10.1 API
Сеть TRON предлагает широкий выбор из более чем 60+ HTTP API-шлюзов для взаимодействия с сеть через полные узлы и узлы Solidity. Кроме того, TronWeb — это обширная библиотека JavaScript. содержащий функции API, которые позволяют разработчикам развертывать smart contract, измените blockchain состояние, запрос blockchain и информацию о контракте, торговля на DEX и многое другое. Эти API шлюзы могут быть направлены на локальную частную сеть, тестовую сеть Shasta или основную сеть TRON.
10.2 Сети
TRON имеет как тестовую сеть Shasta, так и основную сеть. Разработчики могут подключаться к сетям путем
развертывание узлов, взаимодействие через TronStudio или использование API через сервис TronGrid. ТронГрид
Сервис состоит из кластеров узлов с балансировкой нагрузки, размещенных на серверах AWS по всему миру. Как децентрализованное приложение
масштабы разработки и объемы вызовов API увеличиваются, TronGrid успешно справляется с увеличением
API-трафик.
10.3 Инструменты
TRON предлагает набор инструментов разработки, позволяющий разработчикам создавать инновационные DApps.
TronBox — это платформа, которая позволяет разработчикам тестировать и развертывать smart contract через TronWeb.
API. TronGrid — это размещенная служба API с балансировкой нагрузки, которая позволяет разработчикам получать доступ к
TRON сети без необходимости запуска собственного узла. TronGrid предлагает доступ как к Shasta
testnet, а также основная сеть TRON. TronStudio — это комплексная комплексная разработка.
Среда (IDE), позволяющая разработчикам компилировать, развертывать и отлаживать интеллектуальные приложения Solidity.
контракты. TronStudio содержит внутренний полный узел, который создает частную локальную среду для
smart contract тестирование перед развертыванием. Библиотека TronWeb API соединяет разработчиков с
сети с помощью широкого выбора вызовов HTTP API, завернутых в JavaScript.
10.4 Ресурсы
TRON Developer Hub — это комплексный сайт документации по API, предназначенный для 12 разработчики, желающие использовать сеть TRON. Центр разработчиков предоставляет высокий уровень концептуальное понимание TRON и знакомит пользователей с деталями взаимодействия с 12 Центр разработчиков: https://developers.tron.network/
сеть. Руководства знакомят разработчиков с настройками узлов, их развертыванием и взаимодействием с интеллектуальными
контракты, взаимодействие и реализация API, создание образцов DApp и использование каждого из
инструменты разработчика. Кроме того, каналы сообщества разработчиков доступны через Discord.
13
13 Дискорд: https://discordapp.com/invite/GsRgsTD
- Заключение
TRON — это масштабируемое решение blockchain, в котором использованы инновационные методы решения проблемы проблемы, с которыми сталкиваются устаревшие сети blockchain. Достигнув более 2 миллионов транзакций в день, с более чем 700 тысячами учетных записей TRX и превысив 2000 TPS, TRON позволил сообществу создание децентрализованной и демократизированной сети.
Regierungsführung
9.1 Supervertreter 9.1.1 Allgemeines
Jeder Account im TRON-Netzwerk kann sich bewerben und hat die Möglichkeit, ein Super zu werden Vertreter (bezeichnet als SR). Jeder kann für SR-Kandidaten stimmen. Die 27 besten Kandidaten mit Die meisten Stimmen erhalten SRs mit dem Recht und der Pflicht, Blöcke zu generieren. Die Stimmen sind alle 6 Stunden gezählt und die SRs ändern sich entsprechend.
Um böswillige Angriffe zu verhindern, ist es mit Kosten verbunden, ein SR-Kandidat zu werden. Bei der Bewerbung 9999 TRX wird vom Konto des Antragstellers gelöscht. Bei Erfolg kann ein solches Konto dem SR beitreten Wahl. 9.1.2 Wahl
TRON Macht (bezeichnet als TP) ist zum Wählen erforderlich und die Höhe der TP hängt von der des Wählers ab eingefrorene Vermögenswerte (TRX).
TP wird auf folgende Weise berechnet:
TP
1 TRX eingefroren, um Bandbreite zu erhalten
1
=
Jedes Konto im Netzwerk TRON hat das Recht, für seine eigenen SRs zu stimmen.
Nach der Veröffentlichung (Entsperrung, verfügbar nach 3 Tagen) haben Benutzer keine eingefrorenen Assets mehr und verlieren alle TP entsprechend. Dadurch werden alle Stimmen für die laufende und zukünftige Abstimmungsrunde ungültig, es sei denn TRX ist erneut für die Abstimmung eingefroren.
Beachten Sie, dass das Netzwerk TRON nur die letzte Abstimmung aufzeichnet, also jede neue Abstimmung wird alle vorherigen Abstimmungen negieren. 9.1.3 Belohnung a. Abstimmungsbelohnung
Auch als Kandidatenbelohnung bekannt, die die 127 besten Kandidaten einmal pro Runde aktualisieren (6
Stunden) werden 115.200 TRX wie abgebauten teilen. Die Belohnung wird entsprechend der Stimmengewichtung aufgeteilt
Jeder Kandidat erhält. Jedes Jahr beträgt die Gesamtprämie für Kandidaten 168.192.000 TRX.
Gesamtstimmenbelohnung pro Runde
Warum 115.200 TRX jede Runde?
15.00 TRX
Gesamtstimmenbelohnung pro Runde (V R/Runde)
1
2
=
V R/Runde = 16 T RX/Block × 20 Blöcke/Minute × 60 Minuten/Std. × 6 Stunden/Runde
Hinweis: Dies wird durch WITNESS_STANDBY_ALLOWANCE = 115.200 TRX festgelegt. Siehe dynamische Netzwerkparameter.
Gesamtstimmenbelohnung pro Jahr
Warum 168.192.000 TRX jedes Jahr?
168.192.000 T RX = Gesamtstimmenbelohnung pro Jahr (V R/Jahr)
V R/Jahr = 115, 200 T RX/Runde × 4 Runden/Tag × 365 Tage/Jahr
b. Belohnung blockieren
Auch bekannt als Super Representative Reward, der den 27 besten Kandidaten (SRs) verliehen wird, die gewählt werden
In jeder Runde (6 Stunden) werden etwa 230.400 TRX abgebaut. Die Belohnung wird gleichmäßig aufgeteilt
zwischen den 27 SRs (abzüglich der gesamten aufgrund eines Netzwerkfehlers verpassten Belohnungsblöcke). Insgesamt
336.384.000 TRX werden jährlich an die 27 SRs vergeben.
Gesamtblockbelohnung pro Runde
Warum 230.400 TRX jede Runde?
230, 400 T RX = Gesamtblockbelohnung pro Runde (BR/Runde)
BR/Runde = 32 T RX/Block × 20 Blöcke/Minute × 60 Minuten/Std. × 6 Stunden/Runde
Hinweis: Die Einheitsblockbelohnung wird durch WITNESS_PAY_PER_BLOCK = 32 TRX festgelegt. Siehe dynamisches Netzwerk
Parameter.
Gesamtblockbelohnung pro Jahr
Warum jedes Jahr 336.384.000 TRX?
336.384.000 T RX = Gesamtblockbelohnung pro Jahr (BR/Jahr)
BR/Jahr = 230, 400 T RX/Runde × 4 Runden/Tag × 365 Tage/Jahr
1. Januar 2021
Vor dem 1. Januar 2021 wird es im Netzwerk TRON keine Inflation geben, im Netzwerk TRON DAO jedoch
Vergeben Sie alle Blockprämien und Kandidatenprämien vor diesem Datum.
C. Belohnungsberechnung
Berechnung der SR-Belohnung
totale Belohnung
Abstimmungsbelohnung (V R)
Blockbelohnung (BR)
t
=
+
R
Gesamt-V R
V
=
×
Gesamtstimmen
Stimmen, die der SR-Kandidat erhalten hat
R
Block verpasst
2
B
=
27
Gesamt-BR −
× 3
Hinweis: Die Belohnung wird pro SR pro Runde (6 Stunden) berechnet.
Berechnung der Belohnung für SR-Kandidaten von Rang 28 bis Rang 127 totale Belohnung Abstimmungsbelohnung (V R) t =
R
Gesamt-V R
V
=
×
Gesamtstimmen
Stimmen, die der SR-Kandidat erhalten hat
Hinweis: Die Belohnung wird pro SR-Kandidat und Runde (6 Stunden) berechnet.
9.2 Ausschuss
9.2.1 Allgemeines
Das Komitee wird zum Ändern dynamischer Netzwerkparameter TRON verwendet, beispielsweise zur Blockgenerierung
Belohnungen, Transaktionsgebühren usw. Das Komitee besteht aus den 27 SRs der aktuellen Runde. Jeder SR
hat das Recht, Vorschläge vorzulegen und darüber abzustimmen. Wenn ein Vorschlag 19 oder mehr Stimmen erhält, ist dies der Fall
genehmigt und die neuen Netzwerkparameter werden in der nächsten Wartungsperiode (3 Tage) angewendet.
9.2.2 Dynamische Netzwerkparameter
0.
MAINTENANCE_TIME_INTERVAL
a.
Beschreibung
Ändern Sie die Wartungsintervallzeit in ms. Bekannt als SR-Abstimmungsintervallzeit pro
rund.
B.
Beispiel
[6 * 3600 * 1000] ms – das sind 6 Stunden.
C.
Reichweite
[3 * 27* 1000, 24 * 3600 * 1000] ms
1.
ACCOUNT_UPGRADE_COST
a.
Beschreibung
Ändern Sie die Kosten für die Beantragung eines SR-Kontos.
B.
Beispiel
[9.999.000.000] SUN – das sind 9.999 TRX.
C.
Reichweite
[0,100 000 000 000 000 000] SONNE
2.
CREATE_ACCOUNT_FEE
a.
Beschreibung
Ändern Sie die Gebühr für die Kontoerstellung.B.
Beispiel
[100.000] SUN – das ist 1 TRX.
C.
Reichweite
[0,100 000 000 000 000 000] SONNE
3.
TRANSACTION_FEE
a.
Beschreibung
Ändern Sie die Höhe der Gebühr, um zusätzliche Bandbreite zu gewinnen.
B.
Beispiel
[10] SUN/Byte.
C.
Reichweite
[0,100 000 000 000 000 000] SUN/Byte
4.
ASSET_ISSUE_FEE
a.
Beschreibung
Ändern Sie die Gebühr für die Ausgabe von Vermögenswerten.
B.
Beispiel
[1024.000.000] SUN – das sind 1024 TRX.
C.
Reichweite
[0,100 000 000 000 000 000] SONNE
5.
WITNESS_PAY_PER_BLOCK
a.
Beschreibung
Ändern Sie die Belohnung für die SR-Blockgenerierung. Wird als Unit-Block-Belohnung bezeichnet.
B.
Beispiel
[32.000.000] SUN – das sind 32 TRX.
C.
Reichweite
[0,100 000 000 000 000 000] SONNE
6.
WITNESS_STANDBY_ALLOWANCE
a.
Beschreibung
Ändern Sie die Belohnungen für die 127 besten SR-Kandidaten. Wird als Gesamtstimmenbelohnung bezeichnet
pro Runde.
B.
Beispiel
[115.200.000.000] SUN – das sind 115.200 TRX.
C.
Reichweite
[0,100 000 000 000 000 000] SONNE
7.
CREATE_NEW_ACCOUNT_FEE_IN_SYSTEM_CONTRACT
a.
Beschreibung
Ändern Sie die Kosten für die Kontoerstellung. Kombinieren Sie die dynamischen Netzwerkparameter Nr. 8, um zu erhalten
Gesamtkosten für die Kontoerstellung:
REATE_NEW_ACCOUNT_FEE_IN_SY STEM_CONTRACT
REATE_NEW_ACCOUNT_BANDWIDTH_RATE
C
× C
b. Beispiel [0] SONNE. C. Reichweite [0,100 000 000 000 000 000] SONNE 8. CREATE_NEW_ACCOUNT_BANDWIDTH_RATE
a.
Beschreibung
Ändern Sie die Kosten für die Kontoerstellung. Kombinieren Sie die dynamischen Netzwerkparameter Nr. 7, um zu erhalten
Gesamtkosten für die Kontoerstellung:
REATE_NEW_ACCOUNT_FEE_IN_SY STEM_CONTRACT
REATE_NEW_ACCOUNT_BANDWIDTH_RATE
C
× C
b. Beispiel [1]. C. Reichweite [0.100.000.000.000.000.000] 9. ALLOW_CREATION_OF_CONTRACTS a. Beschreibung So aktivieren Sie Tron Virtual Machine (TVM). B. Beispiel True – aktiviert und wirksam seit dem 10.10.2018 23:47 UTC. C. Reichweite Richtig/Falsch 10. REMOVE_THE_POWER_OF_THE_GR a. Beschreibung Entfernen Sie die anfänglichen GR-Genesis-Stimmen b. Beispiel Stimmt – gültig am 04.11.2018 08:46 UTC. C. Reichweite Wahr/Falsch – Hinweis: Von „Wahr“ kann nicht auf „Falsch“ zurückgesetzt werden. 11. ENERGIEGEBÜHR a. Beschreibung Ändern Sie die Gebühr von 1 Energie. B. Beispiel 20 SO. C. Reichweite [0,100 000 000 000 000 000] SONNE 12. EXCHANGE_CREATE_FEE a. Beschreibung Ändern Sie die Kosten für die Erstellung von Handelspaaren. Bekannt als die Kosten für die Erstellung eines Handelsauftrags. B. Beispiel [1.024.000.000] SUN – das sind 1024 TRX. C. Reichweite [0,100 000 000 000 000 000] SONNE 13. MAX_CPU_TIME_OF_ONE_TX a. Beschreibung Ändern Sie die maximale Ausführungszeit einer Transaktion. Bekannt als das Timeout-Limit von eine Transaktion. B. Beispiel 50 ms. C. Reichweite
[0, 1000] ms
14. ALLOW_UPDATE_ACCOUNT_NAME
a.
Beschreibung
Ändern Sie die Option, damit ein Konto seinen Kontonamen aktualisieren kann.
B.
Beispiel
Falsch – was ab Java-Tron Odyssey v3.2 vorgeschlagen werden kann.
C.
Reichweite
Wahr/Falsch – Hinweis: Von „Wahr“ kann nicht auf „Falsch“ zurückgesetzt werden.
15. ALLOW_SAME_TOKEN_NAME
a.
Beschreibung
Ändern Sie die Validierung, um zuzulassen, dass verschiedene token einen doppelten Namen haben.
B.
Beispiel
Falsch – was ab Java-Tron Odyssey v3.2 vorgeschlagen werden kann.
C.
Reichweite
Wahr/Falsch – Hinweis: Von „Wahr“ kann nicht auf „Falsch“ zurückgesetzt werden.
16. ALLOW_DELEGATE_RESOURCE
a.
Beschreibung
Ändern Sie die Validierung, sodass token mit einem doppelten Namen ausgegeben werden darf
tokenID des token im Datentyp „Long Integer“ wäre die einzige atomare Variable
Identifizierung eines token.
B.
Beispiel
Falsch – was ab Java-Tron Odyssey v3.2 vorgeschlagen werden kann.
C.
Reichweite
Wahr/Falsch – Hinweis: Von „Wahr“ kann nicht auf „Falsch“ zurückgesetzt werden.
17. TOTAL_ENERGY_LIMIT
a.
Beschreibung
Ändern Sie den Gesamtenergiegrenzwert des gesamten Netzwerks.
B.
Beispiel
[50.000.000.000.000.000] SUN – das sind 50.000.000.000 TRX.
C.
Reichweite
[0.100.000.000.000.000.000] SONNE
18. ALLOW_TVM_TRANSFER_TRC10
a.
Beschreibung
TRC-10 token-Übertragung innerhalb von smart contracts zulassen.
ALLOW_UPDATE_ACCOUNT_NAME, ALLOW_SAME_TOKEN_NAME,
ALLOW_DELEGATE_RESOURCE-Vorschläge müssen alle genehmigt werden, bevor sie vorgeschlagen werden
diese Parameteränderung.
B.
Beispiel
Falsch – was ab Java-Tron Odyssey v3.2 vorgeschlagen werden kann.
C.
Reichweite
Wahr/Falsch – Hinweis: Von „Wahr“ kann nicht auf „Falsch“ zurückgesetzt werden.9.2.3 Angebot erstellen
Nur die SR-Konten haben das Recht, eine Änderung der dynamischen Netzwerkparameter vorzuschlagen. 9.2.4 Abstimmungsvorschlag
Nur Ausschussmitglieder (SRs) können für einen Vorschlag stimmen und das Mitglied, das nicht rechtzeitig abstimmt wird als Nichtübereinstimmung gewertet. Das Angebot ist nach seiner Erstellung drei Tage lang aktiv. Die Abstimmung kann können während des dreitägigen Abstimmungsfensters geändert oder abgerufen werden. Sobald die Frist abgelaufen ist, wird der Vorschlag eingereicht entweder erfolgreich (19+ Stimmen) oder scheitern (und enden). 9.2.5 Angebot stornieren
Der Antragsteller kann den Vorschlag vor Inkrafttreten stornieren. 9.3 Struktur
SRs sind die Zeugen neu generierter Blöcke. Ein Zeuge enthält 8 Parameter:
1.
Adresse: die Adresse dieses Zeugen – z.B. 0xu82h…7237.
2.
voteCount: Anzahl der erhaltenen Stimmen zu diesem Zeugen – z.B. 234234.
3.
pubKey: der öffentliche Schlüssel für diesen Zeugen – z.B. 0xu82h…7237.
4.
URL: die URL für diesen Zeugen – z.B. https://www.noonetrust.com.
5.
totalProduced: Die Anzahl der Blöcke, die dieser Zeuge erzeugt hat – z. B. 2434.
6.
totalMissed: Die Anzahl der Blöcke, die dieser Zeuge verpasst hat – z.B. 7.
7.
LatestBlockNum: die neueste Blockhöhe – z.B. 4522.
8.
isjobs: eine boolesche Flagge.
Protobuf-Datenstruktur:
Nachricht Zeuge{
Bytes Adresse = 1;
int64 voteCount = 2;
Bytes pubKey = 3;
string url = 4;
int64 totalProduced = 5;
int64 totalMissed = 6;
int64 LatestBlockNum = 7;
bool isJobs = 8;
}
- DApp-Entwicklung 10.1 APIs
Das TRON-Netzwerk bietet eine große Auswahl von über 60 HTTP-API-Gateways für die Interaktion mit dem Netzwerk über Full und Solidity Nodes. Darüber hinaus ist TronWeb eine umfassende JavaScript-Bibliothek Enthält API-Funktionen, die es Entwicklern ermöglichen, smart contracts bereitzustellen. Ändern Sie die blockchain Status, Abfrage von blockchain- und Vertragsinformationen, Handel am DEX und vieles mehr. Diese API Gateways können auf ein lokales Privatenet, das Shasta-Testnet oder das TRON Mainnet gerichtet sein.
10.2 Netzwerke
TRON verfügt sowohl über ein Shasta-Testnetz als auch über ein Mainnet. Entwickler können eine Verbindung zu den Netzwerken herstellen
Bereitstellung von Knoten, Interaktion über TronStudio oder Verwendung von APIs über den TronGrid-Dienst. Das TronGrid
Der Dienst besteht aus Knotenclustern mit Lastausgleich, die auf AWS-Servern weltweit gehostet werden. Als DApp
Die Entwicklung nimmt zu und das API-Aufrufvolumen nimmt zu. TronGrid bewältigt den Anstieg erfolgreich
API-Verkehr.
10.3 Werkzeuge
TRON bietet eine Reihe von Entwicklungstools, mit denen Entwickler innovative DApps erstellen können.
TronBox ist ein Framework, das es Entwicklern ermöglicht, smart contracts über TronWeb zu testen und bereitzustellen
API. TronGrid ist ein lastenausgleichender und gehosteter API-Dienst, der Entwicklern den Zugriff ermöglicht
TRON Netzwerk, ohne einen eigenen Knoten betreiben zu müssen. TronGrid bietet Zugriff auf beide Shasta
testnet sowie das TRON Mainnet. TronStudio ist eine umfassende integrierte Entwicklung
Umgebung (IDE), die es Entwicklern ermöglicht, ihre Solidity Smart zu kompilieren, bereitzustellen und zu debuggen
Verträge. TronStudio enthält einen internen Vollknoten, der eine private lokale Umgebung für erstellt
smart contract Tests vor der Bereitstellung. Die TronWeb API-Bibliothek verbindet Entwickler mit dem
Netzwerk über eine große Auswahl an in JavaScript verpackten HTTP-API-Aufrufen.
10.4 Ressourcen
Der TRON Developer Hub ist eine umfassende API-Dokumentationsseite, die darauf zugeschnitten ist 12 Entwickler, die auf dem Netzwerk TRON aufbauen möchten. Der Developer Hub bietet ein High-Level konzeptionelles Verständnis von TRON und führt Benutzer durch die Details der Interaktion mit dem 12 Entwickler-Hub: https://developers.tron.network/
Netzwerk. Die Leitfäden führen Entwickler durch die Knoteneinrichtung, Bereitstellung und Interaktion mit smart
Verträge, API-Interaktion und -Implementierung, Erstellen von Beispiel-DApps und Verwenden jeder dieser
Entwicklertools. Darüber hinaus sind Entwickler-Community-Kanäle über Discord verfügbar.
13
13 Discord: https://discordapp.com/invite/GsRgsTD
- Fazit
TRON ist eine skalierbare blockchain Lösung, die innovative Methoden zur Bewältigung eingesetzt hat Herausforderungen, mit denen alte blockchain-Netzwerke konfrontiert sind. Mit über 2 Millionen Transaktionen pro Tag, Mit über 700.000 TRX-Konten und mehr als 2.000 TPS hat TRON der Community geholfen Schaffung eines dezentralen und demokratisierten Netzwerks.