TRON ホワイトペーパー
การแนะนำ
1.1 วิสัยทัศน์
TRON เป็นโครงการที่มีความทะเยอทะยานที่อุทิศให้กับการสร้างอินเทอร์เน็ตที่มีการกระจายอำนาจอย่างแท้จริงและ
โครงสร้างพื้นฐาน TRON Protocol หนึ่งในระบบปฏิบัติการที่ใช้ blockchain ที่ใหญ่ที่สุดใน
world เสนอ blockchain การสนับสนุนสาธารณะสำหรับปริมาณงานสูง ความสามารถในการปรับขนาดสูง และความพร้อมใช้งานสูงสำหรับ
แอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจ (DApps) ทั้งหมดในระบบนิเวศ TRON การเข้าซื้อกิจการเดือนกรกฎาคม 2561 ของ
BitTorrent ยังตอกย้ำความเป็นผู้นำของ TRON ในการแสวงหาระบบนิเวศแบบกระจายอำนาจ
1.2 ความเป็นมา
การเปิดตัว Bitcoin ในปี 2009 ได้ปฏิวัติการรับรู้ของสังคมเกี่ยวกับการเงินแบบดั้งเดิม หลังเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ (พ.ศ. 2550-2551) เป็นกองทุนป้องกันความเสี่ยงแบบรวมศูนย์และธนาคาร ทรุดตัวลงจากการเก็งกำไรในอนุพันธ์ทางการเงินที่ทึบแสง blockchain เทคโนโลยีให้ บัญชีแยกประเภทสากลที่โปร่งใสซึ่งใครก็ตามสามารถรวบรวมข้อมูลธุรกรรมได้ ที่ ธุรกรรมได้รับการรักษาความปลอดภัยแบบเข้ารหัสโดยใช้กลไกฉันทามติ Proof of Work (PoW) จึงป้องกันปัญหาการใช้จ่ายซ้ำซ้อน
ในช่วงปลายปี 2013 เอกสารไวท์เปเปอร์ Ethereum เสนอเครือข่ายที่ smart contracts และ Turing-complete Ethereum Virtual Machine (EVM) จะช่วยให้นักพัฒนาสามารถโต้ตอบกับ เครือข่ายผ่าน DApps อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปริมาณธุรกรรมใน Bitcoin และ Ethereum พุ่งถึงจุดสูงสุดในปี 2017 เห็นได้ชัดจากเวลาการทำธุรกรรมที่ต่ำและค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่สูง cryptocurrencies เช่น Bitcoin และ Ethereum ในสถานะที่มีอยู่ไม่สามารถปรับขนาดได้อย่างกว้างขวาง การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม ดังนั้น TRON จึงถูกก่อตั้งขึ้นและจินตนาการว่าเป็นโซลูชันเชิงนวัตกรรมสำหรับการกดเหล่านี้ ความท้าทายด้านความสามารถในการขยายขนาด

1.3 ประวัติศาสตร์ TRON DAO ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2017 ในสิงคโปร์ ในเดือนธันวาคม 2017 TRON มี เปิดตัวโปรโตคอลโอเพ่นซอร์ส Testnet, Blockchain Explorer และ Web Wallet ล้วนเป็นทั้งหมด เปิดตัวภายในเดือนมีนาคม 2018 TRON Mainnet เปิดตัวหลังจากนั้นไม่นานในเดือนพฤษภาคม 2018 ซึ่งถือเป็น การเปิดตัว Odyssey 2.0 ถือเป็นก้าวสำคัญทางเทคนิค ในเดือนมิถุนายน 2018 TRON ประกาศเอกราช ด้วยการสร้างบล็อก Genesis พร้อมกับการเข้าซื้อกิจการ BitTorrent ในเดือนกรกฎาคม 2561 ใน ตุลาคม 2018 TRON เปิดตัว TRON Virtual Machine (TVM) ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือของนักพัฒนาที่สมบูรณ์ และระบบรองรับ 360 องศา แผนงาน TRON เกี่ยวข้องกับการรวมผู้ใช้ BitTorrent 100 ล้านคนเข้าด้วยกัน ด้วยเครือข่าย TRON ผ่าน Project Atlas ตลอดจนส่งเสริมชุมชนนักพัฒนาให้เปิดตัว DApps ใหม่ที่น่าตื่นเต้นบน TRON network1 1 V1.0 มีให้ที่ https://tron.network/static/doc/white_paper_v_1_0.pdf
1.4 คำศัพท์เฉพาะทาง
ที่อยู่/กระเป๋าเงิน ที่อยู่หรือกระเป๋าเงินที่ประกอบด้วยข้อมูลรับรองบัญชีบนเครือข่าย TRON ถูกสร้างขึ้นโดย คู่คีย์ซึ่งประกอบด้วยคีย์ส่วนตัวและคีย์สาธารณะ ซึ่งคีย์หลังได้รับมาจากคีย์แรก ผ่านอัลกอริธึม กุญแจสาธารณะมักจะใช้สำหรับการเข้ารหัสคีย์เซสชันและลายเซ็น การตรวจสอบและการเข้ารหัสข้อมูลที่สามารถถอดรหัสได้ด้วยคีย์ส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง
เอบีไอ Application Binary Interface (ABI) เป็นส่วนต่อประสานระหว่างโมดูลโปรแกรมไบนารีสองโมดูล ปกติแล้ว หนึ่งในโมดูลเหล่านี้คือไลบรารีหรือสิ่งอำนวยความสะดวกของระบบปฏิบัติการ และอีกโมดูลหนึ่งคือส่วนเรียกใช้งานของผู้ใช้ โปรแกรม
เอพีไอ Application Programming Interface (API) ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการพัฒนาไคลเอนต์ผู้ใช้ ด้วยเอพีไอ สนับสนุน token แพลตฟอร์มการออกสามารถออกแบบโดยนักพัฒนาเองได้
สินทรัพย์ ในเอกสารของ TRON เนื้อหาจะเหมือนกับ token ซึ่งยังแสดงเป็น TRC-10 token
คะแนนแบนด์วิธ (BP) เพื่อให้เครือข่ายทำงานได้อย่างราบรื่น ธุรกรรมเครือข่าย TRON จะใช้ BP เป็นเชื้อเพลิง แต่ละบัญชี รับ 5,000 BP ฟรีทุกวัน และสามารถรับได้อีกมากโดยการแช่แข็ง TRX สำหรับ BP ทั้ง TRX และ TRC-10 token การโอนเป็นธุรกรรมปกติที่คิดต้นทุน BP การปรับใช้และการดำเนินการตามสัญญาอัจฉริยะ ธุรกรรมใช้ทั้ง BP และพลังงาน
บล็อก บล็อกประกอบด้วยบันทึกธุรกรรมดิจิทัล บล็อกที่สมบูรณ์ประกอบด้วยหมายเลขเวทย์มนตร์ ขนาดบล็อก ส่วนหัวของบล็อก ตัวนับธุรกรรม และข้อมูลธุรกรรม
รางวัลบล็อก รางวัลการผลิตบล็อกจะถูกส่งไปยังบัญชีย่อย (ที่อยู่/กระเป๋าเงิน) ตัวแทนซุปเปอร์ก็ได้ รับรางวัลจาก Tronscan หรือผ่าน API โดยตรง
ส่วนหัวของบล็อก ส่วนหัวของบล็อกเป็นส่วนหนึ่งของบล็อก TRON ส่วนหัวของบล็อกประกอบด้วย hash ของบล็อกก่อนหน้า ราก Merkle การประทับเวลา เวอร์ชัน และที่อยู่พยานกระเป๋าเงินเย็น กระเป๋าเงินเย็นหรือที่รู้จักกันในชื่อกระเป๋าเงินออฟไลน์ จะทำให้รหัสส่วนตัวถูกตัดการเชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์ เครือข่าย โดยปกติแล้ว กระเป๋าเงินเย็นจะติดตั้งบนอุปกรณ์ "เย็น" (เช่น คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ อยู่ในสถานะออฟไลน์) เพื่อรับรองความปลอดภัยของรหัสส่วนตัว TRX
ดีแอป แอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจเป็นแอปที่ทำงานโดยไม่มีฝ่ายที่เชื่อถือได้จากส่วนกลาง ใบสมัคร ที่ช่วยให้มีปฏิสัมพันธ์/ข้อตกลง/การสื่อสารโดยตรงระหว่างผู้ใช้ปลายทางและ/หรือทรัพยากร โดยไม่มีคนกลาง
จีอาร์พีซี gRPC (gRPC Remote Procedure Calls) เป็นระบบการเรียกขั้นตอนระยะไกล (RPC) แบบโอเพ่นซอร์ส 2 พัฒนาครั้งแรกที่ Google ใช้ HTTP/2 สำหรับการขนส่ง โดยมี Protocol Buffers เป็นอินเทอร์เฟซ ภาษาคำอธิบาย และมีคุณสมบัติต่างๆ เช่น การรับรองความถูกต้อง การสตรีมและโฟลว์แบบสองทิศทาง การควบคุม การบล็อกหรือการไม่บล็อกการเชื่อมโยง และการยกเลิกและการหมดเวลา มันสร้าง ไคลเอนต์ข้ามแพลตฟอร์มและการเชื่อมโยงเซิร์ฟเวอร์สำหรับหลายภาษา สถานการณ์การใช้งานที่พบบ่อยที่สุด รวมถึงบริการเชื่อมต่อในสถาปัตยกรรมสไตล์ไมโครเซอร์วิสและการเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือ และ ไคลเอ็นต์เบราว์เซอร์ไปยังบริการแบ็กเอนด์
กระเป๋าเงินสุดฮอต กระเป๋าเงินร้อนหรือที่เรียกว่ากระเป๋าเงินออนไลน์ อนุญาตให้ใช้รหัสส่วนตัวของผู้ใช้ออนไลน์ได้ ดังนั้นจึงอาจเป็นเช่นนั้น อ่อนแอต่อช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นหรือการสกัดกั้นโดยผู้ดำเนินการที่เป็นอันตราย
เจดีเค Java Development Kit คือ Java SDK ที่ใช้สำหรับแอปพลิเคชัน Java มันเป็นแกนหลักของ Java การพัฒนาประกอบด้วยสภาพแวดล้อมแอปพลิเคชัน Java (ไลบรารีคลาส JVM + Java) และ Java เครื่องมือ
KhaosDB TRON มี KhaosDB ในหน่วยความจำโหนดเต็มที่สามารถจัดเก็บเชนที่แยกใหม่ทั้งหมดที่สร้างขึ้น ภายในระยะเวลาที่กำหนดและสนับสนุนให้พยานเปลี่ยนจากห่วงโซ่ที่ใช้งานของตนเองได้อย่างรวดเร็ว เข้าสู่ห่วงโซ่หลักใหม่ ดู 2.2.2 การจัดเก็บสถานะสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
ระดับDB เริ่มแรก LevelDB ถูกนำมาใช้โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ R/W ที่รวดเร็วและรวดเร็ว การพัฒนา หลังจากเปิดตัว Mainnet แล้ว TRON ได้อัปเกรดฐานข้อมูลเป็นแบบที่ปรับแต่งเองทั้งหมด สิ่งหนึ่งที่สนองความต้องการของตัวเอง ดู 2.2.1 ที่เก็บข้อมูลบล็อคเชน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
รากเมิร์เคิล รากของ Merkle คือ hash ของ hashes ทั้งหมด ของธุรกรรมทั้งหมดที่รวมเป็นส่วนหนึ่งของบล็อกใน blockchain เครือข่าย ดู 3.1 หลักฐานการเดิมพันที่ได้รับมอบหมาย (DPoS) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม 2 https://en.wikipedia.org/wiki/GRPC

เครือข่ายทดสอบสาธารณะ (Shasta) เวอร์ชันของเครือข่ายที่ทำงานในการกำหนดค่าโหนดเดียว นักพัฒนาสามารถเชื่อมต่อและทดสอบได้ คุณสมบัติโดยไม่ต้องกังวลกับการสูญเสียทางเศรษฐกิจ Testnet tokens ไม่มีค่าและใครๆ ก็สามารถทำได้ ขอเพิ่มเติมจาก faucet สาธารณะ
อาร์พีซี
3
ในการคำนวณแบบกระจาย การเรียกขั้นตอนระยะไกล (RPC) คือเมื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำให้เกิด
ขั้นตอน (รูทีนย่อย) เพื่อดำเนินการในพื้นที่ที่อยู่อื่น (โดยทั่วไปบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่เปิดอยู่
เครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน) ซึ่งถูกเข้ารหัสราวกับว่าเป็นการเรียกโพรซีเดอร์ปกติ (ในเครื่อง) โดยไม่มี
โปรแกรมเมอร์เข้ารหัสรายละเอียดสำหรับการโต้ตอบระยะไกลอย่างชัดเจน
ความสามารถในการขยายขนาด ความสามารถในการปรับขนาดเป็นคุณลักษณะของโปรโตคอล TRON เป็นความสามารถของระบบ เครือข่าย หรือกระบวนการในการ รับมือกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นหรือศักยภาพที่จะขยายเพื่อรองรับการเติบโตนั้น
อาทิตย์ SUN แทนที่ drop เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของ TRX 1 TRX = 1,000,000 อาทิตย์
ปริมาณงาน ปริมาณงานสูงเป็นคุณลักษณะของ TRON Mainnet มีหน่วยวัดเป็นธุรกรรมต่อวินาที (TPS) คือความสามารถในการทำธุรกรรมสูงสุดในหนึ่งวินาที
การประทับเวลา เวลาโดยประมาณของการผลิตบล็อกจะถูกบันทึกเป็นการประทับเวลา Unix ซึ่งเป็นจำนวน มิลลิวินาทีที่ผ่านไปตั้งแต่ 00:00:00 01 มกราคม 1970 UTC
ทีเคซี การกำหนดค่าโทเค็น
ทีอาร์ซี-10 มาตรฐานของ crypto token บนแพลตฟอร์ม TRON จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎและอินเทอร์เฟซบางอย่าง เมื่อถือข้อเสนอเหรียญเริ่มต้นใน TRON blockchain
TRX TRX ย่อมาจาก Tronix ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลอย่างเป็นทางการของ TRON
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Remote_procedure_call
導入
1.1 ビジョン
TRON は、真の分散型インターネットとその構築に特化した野心的なプロジェクトです。
インフラストラクチャ。 TRON プロトコルは、世界最大の blockchain ベースのオペレーティング システムの 1 つです。
世界では、高スループット、高スケーラビリティ、高可用性のパブリック blockchain サポートを提供します。
TRON エコシステム内のすべての分散型アプリケーション (DApp)。 2018年7月の買収により、
BitTorrent は、分散型エコシステムの追求における TRON のリーダーシップをさらに強化しました。
1.2 背景
2009 年の Bitcoin の導入は、従来の金融に対する社会の認識に革命をもたらしました。 大不況 (2007 ~ 2008 年) の影響で、このシステムが導入されました。集中型ヘッジファンドおよび銀行として 不透明な金融デリバティブの投機で崩壊し、blockchain テクノロジーは 誰もが取引情報を収集できる透明なユニバーサル台帳。の トランザクションは、Proof of Work (PoW) コンセンサス メカニズムを使用して暗号的に保護されていました。 したがって、二重支払いの問題を防ぐことができます。
2013 年後半、Ethereum ホワイト ペーパーでは、smart contract と チューリング完全な Ethereum 仮想マシン (EVM) を使用すると、開発者は DAppsを介したネットワーク。ただし、Bitcoin と Ethereum の取引量は 2017 年にピークに達したため、 トランザクションのスループット時間が短く、トランザクション手数料が高いことから、 Bitcoin や Ethereum のような暗号通貨は、既存の状態では広範囲に拡張できるものではありませんでした 採用。したがって、TRON は、これらの差し迫った問題に対する革新的なソリューションとして設立され、構想されました。 スケーラビリティの課題。

1.3 歴史 TRON DAO は、2017 年 7 月にシンガポールで設立されました。 2017 年 12 月に、TRON は オープンソースプロトコルを開始しました。テストネット、ブロックチェーン エクスプローラー、Web ウォレットはすべて TRON メインネットはその直後の 2018 年 5 月に開始され、 技術的なマイルストーンとして Odyssey 2.0 をリリース。 2018 年 6 月、TRON は独立を宣言しました Genesis ブロックの作成と、2018 年 7 月の BitTorrent の買収によって実現されました。で 2018 年 10 月、TRON は、完全な開発者ツールセットである TRON 仮想マシン (TVM) を開始しました。 そして360度のサポート体制。 TRON ロードマップには、BitTorrent の 1 億人のユーザーを統合することが含まれています Project Atlas を介して TRON ネットワークと連携し、開発者コミュニティの立ち上げを促進します。 TRON ネットワーク上のエキサイティングな新しい DApps1。 1 V1.0 は https://tron.network/static/doc/white_paper_v_1_0.pdf で入手可能です
1.4 用語
アドレス/ウォレット TRON ネットワーク上のアカウント認証情報で構成されるアドレスまたはウォレットは、 鍵ペア。秘密鍵と公開鍵で構成され、後者は前者から派生します。 アルゴリズムを通じて。公開キーは通常、セッションキーの暗号化、署名に使用されます。 検証と、対応する秘密キーで復号化できるデータの暗号化を行います。
アビ アプリケーション バイナリ インターフェイス (ABI) は、2 つのバイナリ プログラム モジュール間のインターフェイスです。通常 これらのモジュールの 1 つはライブラリまたはオペレーティング システム機能であり、もう 1 つはユーザーが実行するモジュールです。 プログラム。
API アプリケーション プログラミング インターフェイス (API) は、主にユーザー クライアントの開発に使用されます。 APIあり サポート、token 発行プラットフォームは、開発者自身が設計することもできます。
資産 TRON のドキュメントでは、資産は token と同じであり、TRC-10 token とも表されます。
帯域幅ポイント (BP) ネットワークのスムーズな動作を維持するために、TRON ネットワーク トランザクションは BP を燃料として使用します。各アカウント 毎日 5000 BP を無料で獲得でき、BP の TRX を凍結することでさらに多くの BP を獲得できます。 TRXとTRC-10の両方 token 転送は、BP がかかる通常のトランザクションです。 スマートコントラクトの展開と実行 トランザクションはBPとエネルギーの両方を消費します。
ブロック ブロックには取引のデジタル記録が含まれます。完全なブロックはマジックナンバーで構成されます。 ブロック サイズ、ブロック ヘッダー、トランザクション カウンタ、およびトランザクション データ。
ブロック報酬 ブロック生産報酬はサブアカウント(アドレス/ウォレット)に送信されます。スーパーレプリゼンタティブは次のことができます Tronscan または API を通じて直接報酬を受け取ります。
ブロックヘッダー ブロックヘッダーはブロックの一部です。 TRON ブロック ヘッダーには、前のブロックの hash、 マークル ルート、タイムスタンプ、バージョン、および証人アドレス。コールドウォレット オフライン ウォレットとも呼ばれるコールド ウォレットは、秘密キーを他のユーザーから完全に切り離した状態に保ちます。 ネットワーク。コールドウォレットは通常、「コールド」デバイス(コンピュータや携帯電話など)にインストールされます。 オフラインのまま) TRX 秘密キーのセキュリティを確保します。
DApp 分散型アプリケーションは、中央で信頼できる当事者なしで動作するアプリです。アプリケーション エンドユーザーおよび/またはリソース間の直接の対話/合意/コミュニケーションを可能にする 仲介者なしで。
gRPC gRPC (gRPC リモート プロシージャ コール) は、オープンソースのリモート プロシージャ コール (RPC) システムです。 2 当初は Google で開発されました。トランスポートには HTTP/2 を使用し、インターフェイスとしてプロトコル バッファーを使用します。 記述言語を備え、認証、双方向ストリーミング、フローなどの機能を提供します。 制御、ブロッキングまたは非ブロッキング バインディング、キャンセルとタイムアウト。それは生成します 多くの言語に対するクロスプラットフォームのクライアントとサーバーのバインディング。最も一般的な使用シナリオ マイクロサービス スタイル アーキテクチャでのサービスの接続とモバイル デバイスの接続が含まれます。 ブラウザクライアントからバックエンドサービスへ。
ホットウォレット オンライン ウォレットとも呼ばれるホット ウォレットを使用すると、ユーザーの秘密キーをオンラインで使用できるようになります。 潜在的な脆弱性や悪意のある攻撃者による傍受の影響を受けやすくなります。
JDK Java Development Kit は、Java アプリケーションに使用される Java SDK です。 Javaの核心です Java アプリケーション環境 (JVM+Java クラス ライブラリ) と Java で構成される開発 ツール。
カオスDB TRON は、フルノード メモリに KhaosDB を持ち、生成されたすべての新しくフォークされたチェーンを保存できます。 一定期間内に監視者が自分のアクティブなチェーンから迅速に切り替えることをサポートします。 新しいメインチェーンに組み込まれます。詳細については、「2.2.2 状態ストレージ」を参照してください。
レベルDB LevelDB は当初、高速 R/W および迅速な要件を満たすことを主な目的として採用されました。 開発。メインネットを立ち上げた後、TRON はデータベースを完全にカスタマイズされたデータベースにアップグレードしました。 1 つはまさに自分自身のニーズに応えます。詳細については、「2.2.1 ブロックチェーン ストレージ」を参照してください。
マークルルート マークル ルートは、blockchain のブロックの一部として含まれるすべてのトランザクションのすべての hash の hash です。 ネットワーク。詳細については、「3.1 委任されたプルーフ オブ ステーク (DPoS)」を参照してください。 2 https://en.wikipedia.org/wiki/GRPC

パブリックテストネット(シャスタ) 単一ノード構成で実行されるネットワークのバージョン。開発者は接続してテストできる 経済的損失を心配することなく機能を利用できます。テストネット token には価値がなく、誰でも実行できます。 公共の蛇口にさらにリクエストしてください。
RPC
3
分散コンピューティングでは、コンピュータ プログラムがリモート プロシージャ コール (RPC) を実行します。
別のアドレス空間 (通常は、別のコンピュータ上で実行) で実行するプロシージャ (サブルーチン)
共有ネットワーク)、あたかも通常の (ローカル) プロシージャ コールであるかのようにコード化されます。
プログラマーはリモート対話の詳細を明示的にコーディングします。
スケーラビリティ スケーラビリティは、TRON プロトコルの機能です。システム、ネットワーク、またはプロセスの機能です。 増大する作業量に対応できるか、またはその増大に対応して拡大する可能性がある。
太陽 SUN は TRX の最小単位として Drop を置き換えました。 1 TRX = 1,000,000 SUN。
スループット 高スループットは TRON メインネットの機能です。 1 秒あたりのトランザクション数 (TPS) で測定されます。 つまり、1秒間の最大トランザクション容量です。
タイムスタンプ ブロック生成のおおよその時間が Unix タイムスタンプとして記録されます。 1970 年 1 月 1 日 00:00:00 UTC から経過したミリ秒。
TKC トークンの構成。
TRC-10 TRON プラットフォーム上の暗号 token の標準。特定のルールとインターフェイスに従う必要があります TRON blockchain に新規コインオファリングを開催する場合。
TRX TRX は Tronix の略で、TRON の公式暗号通貨です。
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Remote_procedure_call
สถาปัตยกรรมระบบ
TRON ใช้สถาปัตยกรรม 3 เลเยอร์ซึ่งแบ่งออกเป็น Storage Layer, Core Layer และ Application Layer โปรโตคอล TRON เป็นไปตาม Google Protobuf ซึ่งสนับสนุนหลายภาษาอย่างแท้จริง ส่วนขยาย

รูปที่ 1: TRON สถาปัตยกรรม 3 ชั้น
2.1 แกน
มีหลายโมดูลในเลเยอร์หลัก รวมถึง smart contracts การจัดการบัญชี และ ฉันทามติ เครื่องเสมือนแบบสแต็กถูกใช้งานบน TRON และคำสั่งที่ปรับให้เหมาะสม มีการใช้ชุด เพื่อสนับสนุนนักพัฒนา DApp ได้ดียิ่งขึ้น Solidity ได้รับเลือกให้เป็น smart contract 4 ตามมาด้วยการสนับสนุนภาษาขั้นสูงอื่นๆ ในอนาคต นอกจากนี้ ฉันทามติของ TRON กลไกจะขึ้นอยู่กับ Delegated Proof of Stake (DPoS) และมีการสร้างนวัตกรรมมากมายใน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะของมัน 2.2 การจัดเก็บ
TRON ออกแบบโปรโตคอลการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายที่ไม่ซ้ำใคร ซึ่งประกอบด้วย Block Storage และ State ที่เก็บของ แนวคิดของฐานข้อมูลกราฟถูกนำมาใช้ในการออกแบบชั้นจัดเก็บข้อมูลเพื่อ ตอบสนองความต้องการการจัดเก็บข้อมูลที่หลากหลายในโลกแห่งความเป็นจริงได้ดีขึ้น 2.2.1 ที่เก็บข้อมูลบล็อคเชน
TRON blockchain พื้นที่เก็บข้อมูลเลือกใช้ LevelDB ซึ่งพัฒนาโดย Google และผ่านการพิสูจน์แล้ว ประสบความสำเร็จกับบริษัทและโครงการมากมาย มีประสิทธิภาพสูงและรองรับไบต์โดยพลการ อาร์เรย์เป็นทั้งคีย์และค่า รับเอกพจน์ ใส่และลบ ใส่และลบเป็นกลุ่ม สองทิศทาง ตัววนซ้ำและการบีบอัดอย่างง่ายโดยใช้อัลกอริธึม Snappy ที่รวดเร็วมาก 2.2.2 การจัดเก็บของรัฐ
TRON มี KhaosDB ในหน่วยความจำโหนดเต็มที่สามารถจัดเก็บโซ่ที่แยกใหม่ทั้งหมดที่สร้างขึ้น ภายในระยะเวลาที่กำหนดและสนับสนุนให้พยานเปลี่ยนจากห่วงโซ่ที่ใช้งานของตนเองได้อย่างรวดเร็ว เข้าสู่ห่วงโซ่หลักใหม่ นอกจากนี้ยังสามารถปกป้องที่เก็บข้อมูล blockchain โดยการทำให้มันมีเสถียรภาพมากขึ้นจากการเป็น ยุติอย่างผิดปกติในสภาวะระหว่างกลาง 2.3 การสมัคร
นักพัฒนาสามารถสร้าง DApps ที่หลากหลายและกระเป๋าเงินแบบกำหนดเองได้บน TRON ตั้งแต่ TRON เปิดใช้งาน smart contracts เพื่อปรับใช้และดำเนินการ โอกาสของแอปพลิเคชันยูทิลิตี้คือ ไม่จำกัด 4 เอกสารอย่างเป็นทางการของ Solidity: https://solidity.readthedocs.io/
2.4 พิธีสาร
TRON โปรโตคอลเป็นไปตาม Google Protocol Buffers ซึ่งเป็นภาษาที่เป็นกลาง แพลตฟอร์มที่เป็นกลาง 5 และวิธีที่ขยายได้ของซีเรียลไลซ์ข้อมูลที่มีโครงสร้างเพื่อใช้ในโปรโตคอลการสื่อสาร การจัดเก็บข้อมูล และอีกมากมาย 2.4.1 บัฟเฟอร์โปรโตคอล
Protocol Buffers (Protobuf) เป็นกลไกอัตโนมัติที่ยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ สำหรับการจัดโครงสร้างอนุกรม ข้อมูลคล้ายกับ JSON หรือ XML แต่มีขนาดเล็กกว่า เร็วกว่า และง่ายกว่ามาก
คำจำกัดความ Protobuf (.proto) สามารถใช้เพื่อสร้างโค้ดสำหรับ C++, Java, C#, Python, Ruby, ภาษา Golang และ Objective-C ผ่านตัวสร้างโค้ดอย่างเป็นทางการ บุคคลที่สามต่างๆ การใช้งานยังมีให้บริการในภาษาอื่นอีกมากมาย Protobuf ช่วยให้การพัฒนาง่ายขึ้น ลูกค้าโดยการรวมคำจำกัดความ API และเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายโอนข้อมูล ลูกค้าสามารถรับ API ได้ .proto จากที่เก็บโปรโตคอลของ TRON และบูรณาการผ่านโค้ดที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ห้องสมุด
จากการเปรียบเทียบ Protocol Buffers มีขนาดเล็กกว่า 3 ถึง 10 เท่าและเร็วกว่า XML 20 ถึง 100 เท่า ด้วยไวยากรณ์ที่ไม่ชัดเจนน้อยกว่า Protobuf สร้างคลาสการเข้าถึงข้อมูลที่ใช้งานง่ายกว่า โดยทางโปรแกรม 2.4.2 HTTP
TRON โปรโตคอลให้ทางเลือก RESTful HTTP API แทน Protobuf API พวกเขาแบ่งปันเหมือนกัน อินเทอร์เฟซ แต่ HTTP API สามารถใช้งานได้ทันทีในไคลเอนต์จาวาสคริปต์ 2.5 TRON เครื่องเสมือน (TVM)
TVM เป็นเครื่องเสมือนทัวริงที่สมบูรณ์แบบน้ำหนักเบาที่พัฒนาขึ้นสำหรับระบบนิเวศของ TRON ที่
TVM เชื่อมโยงอย่างราบรื่นกับระบบนิเวศการพัฒนาที่มีอยู่เพื่อให้บริการผู้คนนับล้านทั่วโลก
นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีระบบ blockchain ที่สร้างขึ้นเองซึ่งมีประสิทธิภาพ สะดวก มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และ
ปรับขนาดได้
2.6 การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEX)
5 เอกสารอย่างเป็นทางการของ Google Protocol Buffers: https://developers.google.com/protocol-buffers/เครือข่าย TRON รองรับฟังก์ชันการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจโดยกำเนิด การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ ประกอบด้วยคู่การซื้อขายหลายคู่ คู่การซื้อขาย (สัญลักษณ์ “การแลกเปลี่ยน”) คือตลาดแลกเปลี่ยน ระหว่าง TRC-10 tokens หรือระหว่าง TRC-10 token และ TRX บัญชีใดก็ได้สามารถสร้างการซื้อขายได้ จับคู่ระหว่าง tokens ใด ๆ แม้ว่าจะมีคู่เดียวกันอยู่แล้วบนเครือข่าย TRON ก็ตาม การค้าขายและ ความผันผวนของราคาของคู่การซื้อขายเป็นไปตามพิธีสาร Bancor เครือข่าย TRON กำหนดไว้เช่นนั้น 6 น้ำหนักของ token สองคู่ในคู่การซื้อขายทั้งหมดเท่ากัน ดังนั้นอัตราส่วนของยอดคงเหลือคือราคา ระหว่างพวกเขา ตัวอย่างเช่น พิจารณาคู่การซื้อขายที่มี tokens สองรายการ ได้แก่ ABC และ DEF เอบีซีก็มี ยอดคงเหลือ 10 ล้าน และ DEF มียอด 1 ล้าน เนื่องจากน้ำหนักเท่ากัน 10 ABC = 1 การป้องกัน ซึ่งหมายความว่าอัตราส่วนของ ABC ต่อ DEF คือ 10 ABC ต่อ DEF 2.7 การนำไปปฏิบัติ
รหัส TRON blockchain ถูกนำมาใช้ใน Java และเดิมทีเป็นทางแยกจาก EthereumJ
6 เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของพิธีสาร Bancor: https://about.bancor.network/protocol/
アーキテクチャ
TRON は、ストレージ層、コア層、アプリケーション層に分かれた 3 層アーキテクチャを採用しています。 TRON プロトコルは、本質的に多言語をサポートする Google Protobuf に準拠しています。 拡張子。

図 1: TRON 3 層アーキテクチャ
2.1 コア
コア層には、smart contracts、アカウント管理、 コンセンサス。スタックベースの仮想マシンは TRON と最適化された命令に実装されています セットが使われます。 DApp 開発者をより適切にサポートするために、Solidity が smart contract として選択されました。 4 言語、その後に他の高度な言語の将来のサポートが続きます。さらに、TRON の総意 このメカニズムは Delegated Proof of Stake (DPoS) に基づいており、多くの革新が行われました。 独自の要件を満たすため。 2.2 保管
TRON は、ブロック ストレージとステートで構成される独自の分散ストレージ プロトコルを設計しました。 保管。グラフ データベースの概念は、ストレージ レイヤーの設計に導入されました。 現実世界における多様なデータストレージのニーズをより適切に満たします。 2.2.1 ブロックチェーンストレージ
TRON blockchain ストレージは、Google によって開発され実績のある LevelDB の使用を選択します。 多くの企業やプロジェクトで成功を収めています。高性能で任意のバイトをサポート キーと値の両方としての配列、単数の get、put および delete、バッチされた put および delete、双方向 イテレータ、および非常に高速な Snappy アルゴリズムを使用した単純な圧縮。 2.2.2 状態ストレージ
TRON は、フルノード メモリに KhaosDB を持ち、生成されたすべての新しくフォークされたチェーンを保存できます。 一定期間内に監視者が自分のアクティブなチェーンから迅速に切り替えることをサポートします。 新しいメインチェーンに組み込まれます。また、blockchain ストレージをより安定して保護することもできます。 途中の状態で異常終了します。 2.3 アプリケーション
開発者は、TRON でさまざまな DApp やカスタマイズされたウォレットを作成できます。 TRON 以降 smart contracts をデプロイして実行できるようにすると、ユーティリティ アプリケーションの機会が広がります。 無制限。 4 Solidity 公式ドキュメント: https://solidity.readthedocs.io/
2.4 プロトコル
TRON プロトコルは、言語中立、プラットフォーム中立の Google プロトコル バッファーに準拠しています。 5 通信プロトコル、データストレージ、 などなど。 2.4.1 プロトコルバッファ
プロトコル バッファー (Protobuf) は、構造化されたデータをシリアル化するための柔軟で効率的な自動メカニズムです。 JSON や XML に似たデータですが、はるかに小さく、高速で、シンプルです。
Protobuf (.proto) 定義を使用して、C++、Java、C#、Python、Ruby、 Golang および Objective-C 言語は、公式コード ジェネレーターを介して利用できます。さまざまなサードパーティ製 実装は他の多くの言語でも利用できます。 Protobuf により開発が容易になります API 定義を統一し、データ転送を最適化することで、クライアントの機能を強化します。クライアントはAPIを利用できる TRON のプロトコル リポジトリから .proto を取得し、自動生成されたコードを通じて統合します 図書館。
比較すると、プロトコル バッファーは XML よりも 3 ~ 10 倍小さく、20 ~ 100 倍高速です。 曖昧さの少ない構文で。 Protobuf は、より使いやすいデータ アクセス クラスを生成します プログラム的に。 2.4.2 HTTP
TRON プロトコルは、Protobuf API の代替となる RESTful HTTP API を提供します。彼らは同じことを共有しています インターフェイスですが、HTTP API は JavaScript クライアントで簡単に使用できます。 2.5 TRON 仮想マシン (TVM)
TVM は、TRON のエコシステム用に開発された軽量のチューリング完全仮想マシンです。の
TVM は既存の開発エコシステムとシームレスに接続し、何百万ものグローバルなサービスを提供します。
効率的、便利、安定性、安全性を備えたカスタム構築の blockchain システムを使用する開発者
スケーラブル。
2.6 分散型取引所 (DEX)
5 Google プロトコル バッファーの公式ドキュメント: https://developers.google.com/protocol-buffers/TRON ネットワークは、分散型交換機能をネイティブにサポートします。分散型取引所 複数の取引ペアで構成されます。取引ペア(「取引所」と表記)は取引所市場です TRC-10 tokens の間、または TRC-10 token と TRX の間。どのアカウントでも取引を作成できます 同じペアが TRON ネットワーク上にすでに存在する場合でも、任意の token 間のペア。取引と 取引ペアの価格変動は Bancor プロトコルに従います。 TRON ネットワークでは次のように規定されています。 6 すべての取引ペアの 2 つの token の重みは等しいため、それらの残高の比率が価格になります 彼らの間で。たとえば、ABC と DEF という 2 つの token を含む取引ペアについて考えてみましょう。 ABCには 残高1000万、DEF残高100万です。それらの重みは等しいため、10 ABC = 防御力1これは、ABC と DEF の比率が DEF あたり 10 ABC であることを意味します。 2.7 実装
TRON blockchain コードは Java で実装されており、元々は EthereumJ からのフォークでした。
6 Bancor プロトコルの公式 Web サイト: https://about.bancor.network/protocol/
ฉันทามติ
3.1 หลักฐานการเดิมพันที่ได้รับมอบหมาย (DPoS)
กลไกฉันทามติแรกสุดคือกลไกฉันทามติ Proof of Work (PoW) นี้ ปัจจุบันมีการใช้โปรโตคอลใน Bitcoin และ Ethereum ในระบบ PoW ธุรกรรม 7 8 การออกอากาศผ่านเครือข่ายจะถูกจัดกลุ่มเข้าด้วยกันเป็นบล็อกใหม่เพื่อยืนยันการขุด ที่ กระบวนการยืนยันเกี่ยวข้องกับธุรกรรม hashing โดยใช้อัลกอริธึมการเข้ารหัส hashing จนกระทั่ง ถึงราก Merkle แล้ว ทำให้เกิดต้นไม้ Merkle:
รูปที่ 2: ธุรกรรม 8 TRX ถูก hashed เข้าสู่ Merkle Root ราก Merkle นี้จะถูกรวมไว้ในส่วนหัวของบล็อกซึ่ง ถูกแนบไปกับบล็อกที่ยืนยันก่อนหน้านี้เพื่อสร้าง blockchain ช่วยให้สามารถติดตามได้ง่ายและโปร่งใส ธุรกรรม การประทับเวลา และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7 Bitcoin เอกสารไวท์เปเปอร์: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf 8 Ethereum เอกสารไวท์เปเปอร์: https://github.com/ethereum/wiki/wiki/White-Paper
อัลกอริธึมการเข้ารหัส hashing มีประโยชน์ในการป้องกันการโจมตีเครือข่ายเนื่องจากมี
คุณสมบัติหลายประการ:
9
●
ขนาดความยาวอินพุต/เอาต์พุต - อัลกอริธึมสามารถส่งผ่านอินพุตขนาดความยาวเท่าใดก็ได้ และ
ส่งออกค่า hash ที่มีความยาวคงที่
●
ประสิทธิภาพ - อัลกอริธึมค่อนข้างง่ายและรวดเร็วในการคำนวณ
●
ความต้านทานพรีอิมเมจ - สำหรับเอาท์พุตที่กำหนด z เป็นไปไม่ได้ที่จะหาอินพุต x เช่นนั้น
ชั่วโมง(x) = z กล่าวอีกนัยหนึ่ง hashing อัลกอริธึม h(x) เป็นฟังก์ชันทางเดียวซึ่งมีเพียงฟังก์ชันทางเดียวเท่านั้น
สามารถค้นหาเอาต์พุตได้โดยระบุอินพุต ย้อนกลับเป็นไปไม่ได้
●
ความต้านทานการชน - การคำนวณเป็นไปไม่ได้ที่จะหาคู่ใดๆ x1 ≠ x2 โดยที่ h(x1)
= ชม(x2). กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความน่าจะเป็นในการค้นหาอินพุตที่แตกต่างกันสองรายการ hashing เหมือนกัน
เอาต์พุตต่ำมาก คุณสมบัตินี้ยังหมายถึงความต้านทานของพรีอิมเมจที่สองด้วย
●
ความต้านทานพรีอิมเมจที่สอง - เมื่อให้ x1 และด้วยเหตุนี้ h(x1) จึงเป็นไปไม่ได้โดยการคำนวณ
จงหา x2 ใดๆ ที่ทำให้ h(x1) = h(x2) แม้ว่าคุณสมบัตินี้จะคล้ายกับ 'ความต้านทานการชน' แต่
คุณสมบัติแตกต่างตรงที่บอกว่าผู้โจมตีที่ได้รับ x1 จะค้นหามันโดยการคำนวณ
เป็นไปไม่ได้ที่จะค้นหา x2 hashing ใด ๆ ไปยังเอาต์พุตเดียวกัน
●
กำหนด - แมปแต่ละอินพุตกับเอาต์พุตเดียวเท่านั้น
●
Avalanche effect - การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในอินพุตส่งผลให้เอาต์พุตแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง
คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้เครือข่ายสกุลเงินดิจิทัลมีมูลค่าที่แท้จริงโดยทำให้แน่ใจว่าการโจมตีจะไม่เกิดขึ้น ประนีประนอมเครือข่าย เมื่อนักขุดยืนยันบล็อก พวกเขาได้รับรางวัล tokens เป็นบล็อกในตัว แรงจูงใจในการเข้าร่วมเครือข่าย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมูลค่าตลาดของสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลก เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นักขุดกลายเป็นศูนย์กลางและมุ่งเน้นไปที่ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ของพวกเขา การกักตุน tokens เป็นทรัพย์สิน แทนที่จะสะสมไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมเครือข่าย นักขุดซีพียูหลีกทางให้ GPU ซึ่งทำให้ ASIC ทรงพลังกลับมา ในการศึกษาที่โดดเด่นเรื่องหนึ่งคือพลังทั้งหมด ปริมาณการใช้ Bitcoin การขุดคาดว่าจะสูงถึง 3 GW เทียบได้กับของไอร์แลนด์ 10 การใช้พลังงาน การศึกษาเดียวกันนี้คาดการณ์ว่าการใช้พลังงานทั้งหมดจะสูงถึง 8 GW ในเร็วๆ นี้ อนาคต
เพื่อแก้ไขปัญหาขยะพลังงาน กลไกฉันทามติ Proof of Stake (PoS) ได้รับการเสนอโดย เครือข่ายใหม่มากมาย ในเครือข่าย PoS ผู้ถือ token ล็อคยอดคงเหลือ token ของตนเพื่อให้กลายเป็นบล็อก validatorส. validators ผลัดกันเสนอและลงคะแนนในบล็อกถัดไป อย่างไรก็ตามปัญหา ด้วย PoS มาตรฐานคืออิทธิพลของ validator มีความสัมพันธ์โดยตรงกับจำนวน tokens ที่ถูกล็อค ส่งผลให้ฝ่ายต่างๆ กักตุนสกุลเงินหลักของเครือข่ายจำนวนมากจนเกินควร อิทธิพลในระบบนิเวศเครือข่าย
กลไกฉันทามติ TRON ใช้ระบบ Delegated Proof of Stake ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่ง 27
ผู้แทนระดับสูง (SR) ผลิตบล็อกสำหรับเครือข่าย ทุก 6 ชั่วโมง ผู้ถือบัญชี TRX
ผู้ระงับบัญชีของตนสามารถลงคะแนนให้ผู้สมัคร SR ที่เลือกได้ โดยมีผู้สมัคร 27 อันดับแรก
ถือว่า ส.ส. ผู้ลงคะแนนอาจเลือก SR ตามเกณฑ์ เช่น โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก SR
9 PAAR, C., PELZL, J., ทำความเข้าใจการเข้ารหัส: หนังสือเรียนสำหรับนักเรียนและผู้ปฏิบัติงาน, 2010 ed.
สปริงเกอร์-แวร์ลัก เบอร์ลิน ไฮเดลเบิร์ก, 2010.
10 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542435118301776เพิ่มการยอมรับ TRX และรางวัลจะแจกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นและ
ระบบนิเวศกระจายอำนาจ บัญชีของ SR เป็นบัญชีปกติแต่เป็นการสะสมคะแนนเสียง
ทำให้พวกเขาสามารถสร้างบล็อกได้ ด้วยอัตราปริมาณงานต่ำที่ Bitcoin และ Ethereum เนื่องจาก
กลไกฉันทามติ PoW และปัญหาความสามารถในการปรับขนาด ระบบ DPoS ของ TRON นำเสนอนวัตกรรมใหม่
กลไกที่ส่งผลให้ปี 2000 TPS เปรียบเทียบกับ Bitcoin's 3 TPS และ Ethereum's 15 TPS
เครือข่ายโปรโตคอล TRON สร้างหนึ่งบล็อกทุกๆ สามวินาที โดยแต่ละบล็อกจะให้รางวัล 32 TRX ถึงตัวแทนระดับสูง จะมีการมอบ TRX รวม 336,384,000 TRX เป็นประจำทุกปีให้กับ SR 27 รายการ แต่ละครั้งที่ SR เสร็จสิ้นการผลิตบล็อก รางวัลจะถูกส่งไปยังบัญชีย่อยในบัญชีแยกประเภทขั้นสูง SR สามารถตรวจสอบได้ แต่ไม่สามารถใช้ TRX tokens เหล่านี้ได้โดยตรง การถอนเงินสามารถทำได้โดยแต่ละคน SR หนึ่งครั้งทุกๆ 24 ชั่วโมง โดยโอนรางวัลจากบัญชีย่อยไปยัง SR ที่ระบุ บัญชี
โหนดสามประเภทบนเครือข่าย TRON ได้แก่ Witness Node, Full Node และ Solidity Node โหนดพยานได้รับการจัดตั้งขึ้นโดย SR และมีหน้าที่หลักในการผลิตบล็อกและข้อเสนอ การสร้าง/การลงคะแนนเสียง โหนดแบบเต็มมี API และธุรกรรมและบล็อกการออกอากาศ การซิงค์โหนด Solidity บล็อกจากโหนดเต็มอื่นๆ และยังมี API ที่สามารถจัดทำดัชนีได้
コンセンサス
3.1 委任されたステークの証明 (DPoS)
最も初期のコンセンサス メカニズムは、Proof of Work (PoW) コンセンサス メカニズムです。これ このプロトコルは現在 Bitcoin および Ethereum に実装されています。 PoW システムでは、トランザクション 7 8 ネットワークを介したブロードキャストは、マイナーの確認のために初期のブロックにグループ化されます。の 確認プロセスには、暗号化 hashing アルゴリズムを使用した hashing トランザクションが含まれます。 マークル ルートに到達し、マークル ツリーが作成されます。
図 2: 8 つの TRX トランザクションがマークル ルートに hash されます。このマークル ルートはブロック ヘッダーに含まれます。 以前に確認されたブロックに付加されて、blockchain が形成されます。これにより、簡単かつ透過的な追跡が可能になります。 トランザクション、タイムスタンプ、その他の関連情報。
7 Bitcoin ホワイトペーパー: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf 8 Ethereum ホワイトペーパー: https://github.com/ethereum/wiki/wiki/White-Paper
暗号化 hashing アルゴリズムは、次の機能を備えているため、ネットワーク攻撃の防止に役立ちます。
いくつかのプロパティ:
9
●
入力/出力の長さのサイズ - アルゴリズムは、任意の長さのサイズの入力を渡すことができます。
固定長の hash 値を出力します。
●
効率 - アルゴリズムは比較的簡単で高速に計算できます。
●
前像抵抗 - 与えられた出力 z に対して、次のような入力 x を見つけることは不可能です。
h(x) = z。言い換えれば、hashing アルゴリズム h(x) は一方向関数であり、
入力が与えられると出力を見つけることができます。その逆は不可能です。
●
衝突耐性 - h(x 1) となるような x 1 ≠ x 2 のペアを見つけることは計算上不可能です
= h(x 2 ) 。言い換えれば、同じものに対する 2 つの異なる入力 hash が見つかる確率
出力が極端に低いです。このプロパティは、2 番目のプリイメージ耐性も意味します。
●
2 番目のプリイメージ抵抗 - x 1 、したがって h(x 1 ) が与えられると、次のことは計算上実行不可能です。
h(x1) = h(x2) となるような任意の x2 を見つけます。この特性は衝突耐性に似ていますが、
このプロパティは、攻撃者が特定の x 1 を計算的に見つけるだろうとしている点が異なります。
同じ出力に対する x 2 hash を見つけることは不可能です。
●
決定的 – 各入力を 1 つの出力にマッピングします。
●
Avalanche 効果 - 入力の小さな変更により、まったく異なる出力が生じます。
これらのプロパティは、攻撃が行われないことを保証することで、暗号通貨ネットワークに本質的な価値を与えます。 ネットワークを侵害します。マイナーがブロックを確認すると、組み込みとしてtokensの報酬が与えられます。 ネットワークへの参加に対するインセンティブ。しかし、世界の仮想通貨の時価総額としては、 着実に増加し、マイナーは集中化され、コンピューティング リソースを次のことに集中させました。 ネットワーク参加目的ではなく、資産として token を蓄積します。 CPU マイナーが道を譲った GPU は強力な ASIC に取って代わられました。ある注目すべき研究では、総電力は Bitcoin マイニングの消費量は 3 GW に達すると推定されており、これはアイルランドの消費量に匹敵します 10 消費電力。この同じ調査では、総電力消費量が近いうちに 8 GW に達すると予測されています。 未来。
エネルギーの無駄の問題を解決するために、Proof of Stake (PoS) コンセンサスメカニズムが提案されました。 多くの新しいネットワーク。 PoS ネットワークでは、token 保有者は自分の token 残高をロックしてブロックします validator秒。 validator は順番に次のブロックの提案と投票を行います。ただし、問題は 標準 PoS の場合、validator の影響はロックされた token の量に直接相関します。 その結果、関係者がネットワークの基本通貨を大量に蓄え、不当に行使することになります。 ネットワークエコシステムへの影響。
TRON コンセンサス メカニズムは、革新的な Delegated Proof of Stake システムを使用しています。
スーパー代表 (SR) は、ネットワークのブロックを生成します。 6 時間ごと、TRX アカウント所有者
アカウントを凍結した人は、上位 27 人の SR 候補者に投票できます。
SRとみなします。有権者は、SR が後援するプロジェクトなどの基準に基づいて SR を選択できます。
9 PAAR, C.、PELZL, J.、暗号の理解: 学生と実務者のための教科書、2010 年版。
シュプリンガー・フェアラーク・ベルリン・ハイデルベルク、2010年。
10 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542435118301776TRX の採用を増やし、有権者に分配される報酬を増やします。これにより、より民主化された、
分散型エコシステム。 SRのアカウントは通常のアカウントですが、投票の蓄積は
ブロックを生成できるようになります。 Bitcoin および Ethereum のスループット レートは低いため、
PoW コンセンサス メカニズムとスケーラビリティの問題に対して、TRON の DPoS システムは革新的な
このメカニズムにより、Bitcoin の 3 TPS と Ethereum の 15 TPS と比較して、2000 TPS が発生しました。
TRON プロトコル ネットワークは 3 秒ごとに 1 つのブロックを生成し、各ブロックには 32 が与えられます。 TRXからスーパー代表へ。年間合計 3 億 3,638 万 4,000 TRX が 27 名の SR に授与されます。 SR がブロックの生成を完了するたびに、報酬はスーパーレジャーのサブアカウントに送信されます。 SR はこれらの TRX token を確認できますが、直接利用することはできません。それぞれの出金が可能です SRは24時間に1回、サブアカウントから指定したSRに報酬を転送します アカウント。
TRON ネットワーク上の 3 種類のノードは、Witness ノード、フル ノード、および Solidity ノードです。 監視ノードは SR によってセットアップされ、主にブロックの生成と提案を担当します。 作成/投票。フルノードは API とブロードキャスト トランザクションとブロックを提供します。 Solidity ノードの同期 他のフルノードからブロックし、インデックス可能な API も提供します。
บัญชี
4.1 ประเภท
บัญชีสามประเภทในเครือข่าย TRON คือบัญชีปกติ บัญชี token และ บัญชีสัญญา
1.
บัญชีปกติใช้สำหรับธุรกรรมมาตรฐาน
2.
บัญชีโทเค็นใช้สำหรับจัดเก็บ TRC-10 tokens
3.
บัญชีสัญญาคือ smart contract บัญชีที่สร้างขึ้นโดยบัญชีปกติและสามารถเป็นได้
กระตุ้นโดยบัญชีปกติเช่นกัน
4.2 การสร้าง
มีสามวิธีในการสร้างบัญชี TRON:
1. สร้างบัญชีใหม่ผ่าน API 2. โอน TRX ไปยังที่อยู่บัญชีใหม่ 3. โอน TRC-10 token ใด ๆ ไปยังที่อยู่บัญชีใหม่
คู่คีย์ออฟไลน์ที่ประกอบด้วยที่อยู่ (คีย์สาธารณะ) และคีย์ส่วนตัว และไม่ได้บันทึกโดย เครือข่าย TRON ก็สามารถสร้างได้เช่นกัน อัลกอริธึมการสร้างที่อยู่ผู้ใช้ประกอบด้วย สร้างคู่คีย์แล้วแยกคีย์สาธารณะ (อาร์เรย์ไบต์ 64 ไบต์แทน x, y พิกัด) แฮชคีย์สาธารณะโดยใช้ฟังก์ชัน SHA3-256 (โปรโตคอล SHA3 ที่นำมาใช้คือ KECCAK-256) และแยกผลลัพธ์ 20 ไบต์สุดท้าย เพิ่ม 41 ที่จุดเริ่มต้นของอาร์เรย์ไบต์ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าความยาวที่อยู่เริ่มต้นคือ 21 ไบต์ แฮชที่อยู่สองครั้งโดยใช้ฟังก์ชัน SHA3-256 และใช้ 4 ไบต์แรกเป็นรหัสยืนยัน เพิ่มรหัสยืนยันที่ส่วนท้ายของอักษรย่อ ที่อยู่และรับที่อยู่ในรูปแบบ base58check ผ่านการเข้ารหัส base58 มีการเข้ารหัส ที่อยู่ Mainnet เริ่มต้นด้วย T และมีความยาว 34 ไบต์ 4.3 โครงสร้าง
บัญชีสามประเภทที่แตกต่างกัน ได้แก่ Normal, AssetIssue และ Contract บัญชีประกอบด้วย 7 พารามิเตอร์:
1.
account_name: ชื่อของบัญชีนี้ – เช่น บัญชีบิล.
2.
type : บัญชีนี้เป็นประเภทใด – เช่น 0 (ย่อมาจากประเภท 'ปกติ')
3.
balance: ยอดคงเหลือของบัญชีนี้ – เช่น 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;
}
アカウント
4.1 種類
TRON ネットワーク内の 3 種類のアカウントは、通常のアカウント、token アカウント、および 契約アカウント。
1.
通常口座は標準的な取引に使用されます。
2.
トークン アカウントは、TRC-10 token を保存するために使用されます。
3.
契約アカウントは、通常のアカウントによって作成された smart contract アカウントであり、
通常のアカウントでもトリガーされます。
4.2 作成
TRON アカウントを作成するには 3 つの方法があります:
1. API経由で新しいアカウントを作成する 2. TRXを新しいアカウントアドレスに送金します 3. TRC-10 token を新しいアカウントのアドレスに転送します
アドレス (公開キー) と秘密キーで構成され、サーバーによって記録されないオフライン キーのペア。 TRON ネットワークも生成できます。ユーザーアドレス生成アルゴリズムは次のもので構成されます。 キーペアを生成し、公開キーを抽出します (x、y を表す 64 バイトのバイト配列) 座標)。 SHA3-256 関数を使用して公開キーをハッシュします (採用されている SHA3 プロトコルは KECCAK-256) を実行し、結果の最後の 20 バイトを抽出します。バイト配列の先頭に 41 を追加します。 また、最初のアドレス長が 21 バイトであることを確認します。 SHA3-256関数を使用してアドレスを2回ハッシュします 最初の 4 バイトを検証コードとして受け取ります。確認コードをイニシャルの末尾に追加します アドレスを取得し、base58 エンコードを通じて、base58check 形式でアドレスを取得します。エンコードされた メインネット アドレスは T で始まり、長さは 34 バイトです。 4.3 構造
3 つの異なるアカウント タイプは、Normal、AssetIssue、および Contract です。アカウントには 7 が含まれます パラメータ:
1.
account_name : このアカウントの名前 – 例:請求書アカウント。
2.
type : このアカウントのタイプ – 例: 0 (タイプ「通常」を表します)。
3.
残高: この口座の残高 – 例: 4213312。
4.
投票: このアカウントで投票を受け取りました – 例: {(“0x1b7w…9xj3”,323),
(“0x8djq…j12m”,88),…,(“0x82nd…mx6i”,10001)}。
5.
資産: このアカウントで TRX が期待される他の資産 – 例: {<"WishToken", 66666>, <"ドギー",
233>}。
6.
最新_操作_時間: このアカウントの最新の操作時間。
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;
}
บล็อก
โดยทั่วไปบล็อกจะมีส่วนหัวของบล็อกและธุรกรรมหลายรายการ
Protobuf data structure:
message Block {
BlockHeader block_header = 1;
repeated Transaction transactions = 2;
}
5.1 ส่วนหัวของบล็อก
ส่วนหัวของบล็อกประกอบด้วย raw_data, witness_signature และ 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 ข้อมูลดิบ
ข้อมูลดิบจะแสดงเป็น raw_data ใน Protobuf ประกอบด้วยข้อมูลดิบของข้อความ ประกอบด้วย 6 พารามิเตอร์:
1. timestamp: การประทับเวลาของข้อความนี้ – เช่น 1543884429000. 2. txTrieRoot: รากของ Merkle Tree – เช่น 7แดคซา…3ed. 3. parentHash: hash ของบล็อกสุดท้าย – เช่น 7แดคซา…3ed. 4. number: ความสูงของบล็อก – เช่น 4638708. 5. เวอร์ชัน : สงวนไว้ – เช่น.ก. 5.

6. พยาน_ที่อยู่: ที่อยู่ของพยานที่อยู่ในบล็อกนี้ – เช่น 41928c...4d21. 5.1.2 ลายเซ็นพยาน
ลายเซ็นพยานแสดงเป็น witness_signature ใน Protobuf ซึ่งเป็นลายเซ็นสำหรับสิ่งนี้ ส่วนหัวบล็อกจากโหนดพยาน 5.1.3 รหัสบล็อก
Block ID จะแสดงเป็น blockID ใน Protobuf มันมีการระบุอะตอมของบล็อก บล็อก ID มี 2 พารามิเตอร์: 1. hash : hash ของบล็อก 2. number : hash และความสูงของบล็อก 5.2 การทำธุรกรรม 5.2.1 การลงนาม
TRON กระบวนการลงนามธุรกรรมของ __ เป็นไปตามอัลกอริธึมการเข้ารหัส ECDSA มาตรฐาน โดยมี
เส้นโค้งการเลือก SECP256K1 คีย์ส่วนตัวคือตัวเลขสุ่ม และคีย์สาธารณะคือจุดบน
เส้นโค้งรูปไข่ กระบวนการสร้างคีย์สาธารณะประกอบด้วยการสร้างตัวเลขสุ่มเป็น a ก่อน
คีย์ส่วนตัวแล้วคูณจุดฐานของเส้นโค้งรูปไข่ด้วยคีย์ส่วนตัวเพื่อให้ได้
กุญแจสาธารณะ เมื่อธุรกรรมเกิดขึ้น ข้อมูลดิบของธุรกรรมจะถูกแปลงเป็นรูปแบบไบต์ก่อน
ข้อมูลดิบจะผ่าน SHA-256 hashing รหัสส่วนตัวที่สอดคล้องกับสัญญา
ที่อยู่ จากนั้นลงนามผลลัพธ์ของ SHA256 hash จากนั้นผลลายเซ็นจะถูกเพิ่มลงใน
การทำธุรกรรม
5.2.2 โมเดลแบนด์วิธ
ธุรกรรมทั่วไปใช้เฉพาะจุดแบนด์วิธเท่านั้น แต่การดำเนินการ smart contract ใช้ทั้งสองจุด จุดพลังงานและแบนด์วิธ มีจุดแบนด์วิธให้เลือกสองประเภท ผู้ใช้สามารถรับได้ จุดแบนด์วิธจากการแช่แข็ง TRX ในขณะที่จุดแบนด์วิธฟรี 5,000 จุดก็มีให้บริการทุกวัน
เมื่อมีการออกอากาศธุรกรรม TRX มันจะถูกส่งและจัดเก็บในรูปแบบของอาร์เรย์ไบต์ เครือข่าย คะแนนแบนด์วิธที่ใช้โดยหนึ่งธุรกรรม = จำนวนไบต์ของธุรกรรม คูณด้วยอัตราคะแนนแบนด์วิธ ตัวอย่างเช่น หากความยาวอาร์เรย์ไบต์ของธุรกรรมคือ 200 จากนั้นธุรกรรมจะใช้จุดแบนด์วิธ 200 จุด อย่างไรก็ตาม หากการโอน TRX หรือ token ส่งผลให้ บัญชีเป้าหมายที่กำลังสร้าง จากนั้นใช้เฉพาะจุดแบนด์วิธที่ใช้ในการสร้างบัญชี จะถูกหักออก และคะแนนแบนด์วิธเพิ่มเติมจะไม่ถูกหักออก ในการสร้างบัญชี ในสถานการณ์สมมติ เครือข่ายจะใช้จุดแบนด์วิธที่ผู้ริเริ่มธุรกรรมได้รับก่อนจากการแช่แข็ง TRX หากจำนวนเงินนี้ไม่เพียงพอ เครือข่ายจะใช้ธุรกรรม TRX ของผู้ริเริ่ม
ในสถานการณ์การถ่ายโอน TRX มาตรฐานจากบัญชี TRX หนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่ง เครือข่ายจะใช้ก่อน จุดแบนด์วิธที่ได้รับจากตัวเริ่มต้นธุรกรรมสำหรับการแช่แข็ง TRX ถ้านั่นไม่เพียงพอก็แล้วไป ใช้จากจุดแบนด์วิธฟรี 5,000 รายวัน หากยังไม่เพียงพอก็ต่อเครือข่าย ใช้ TRX ของตัวเริ่มต้นธุรกรรม จำนวนเงินจะคำนวณตามจำนวนไบต์ใน ธุรกรรมคูณด้วย 10 SUN ดังนั้น สำหรับผู้ถือ TRX ส่วนใหญ่ที่อาจไม่จำเป็นต้องหยุด TRX ของพวกเขาที่จะมีส่วนร่วมในการโหวต SR ขั้นตอนแรกจะถูกข้ามโดยอัตโนมัติ (ตั้งแต่ยอดคงเหลือ TRX แช่แข็ง = 0) และแบนด์วิดธ์ฟรี 5,000 ต่อวันขับเคลื่อนธุรกรรม
สำหรับการถ่ายโอน TRC-10 token เครือข่ายจะตรวจสอบก่อนว่าจุดแบนด์วิธว่างทั้งหมดของ ออกสินทรัพย์ token เพียงพอแล้ว ถ้าไม่เช่นนั้น จุดแบนด์วิธที่ได้จากการแช่แข็ง TRX จะเป็นดังนี้ บริโภค หากยังมีจุดแบนด์วิธไม่เพียงพอ จะใช้ TRX ของธุรกรรม ผู้ริเริ่ม
5.2.3 ค่าธรรมเนียม
โดยทั่วไปเครือข่าย TRON จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับธุรกรรมส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระบบ ข้อจำกัดและความเป็นธรรม การใช้แบนด์วิธ และการทำธุรกรรมมีค่าธรรมเนียมบางอย่าง
ค่าธรรมเนียมจะแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้: 1. ธุรกรรมปกติจะมีค่าใช้จ่ายจุดแบนด์วิธ ผู้ใช้สามารถใช้จุดแบนด์วิธรายวันฟรี (5,000) หรือตรึง TRX เพื่อรับเพิ่ม เมื่อจุดแบนด์วิธไม่เพียงพอ TRX ก็จะเป็นเช่นนั้น ใช้โดยตรงจากบัญชีผู้ส่ง TRX ที่ต้องการคือจำนวนไบต์ * 10 SUN 2. สัญญาอัจฉริยะมีค่าใช้จ่ายพลังงาน (ส่วนที่ 6) แต่ยังต้องมีจุดแบนด์วิธสำหรับ ธุรกรรมที่จะออกอากาศและยืนยัน ค่าใช้จ่ายแบนด์วิดท์จะเหมือนกับข้างต้น 3. ธุรกรรมการค้นหาทั้งหมดนั้นฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานหรือแบนด์วิธ
TRON เครือข่ายยังกำหนดชุดค่าธรรมเนียมคงที่สำหรับธุรกรรมต่อไปนี้: 1. การสร้างโหนดพยาน: 9999 TRX 2. การออก TRC-10 token: 1024 TRX 3. การสร้างบัญชีใหม่: 0.1 TRX 4. การสร้างคู่แลกเปลี่ยน: 1024 TRX 5.2.4 การทำธุรกรรมเป็นหลักฐานการเดิมพัน (TaPoS)
TRON ใช้ TaPoS เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมทั้งหมดจะยืนยัน blockchain หลักในขณะที่ดำเนินการ
ยากที่จะปลอมแปลงโซ่ปลอม ใน TaPoS เครือข่ายต้องการให้แต่ละธุรกรรมรวมส่วนหนึ่งของ
hash ของส่วนหัวของบล็อกล่าสุด ข้อกำหนดนี้ป้องกันไม่ให้ธุรกรรมถูกเล่นซ้ำ
ทางแยกไม่รวมบล็อกที่อ้างอิง และยังส่งสัญญาณไปยังเครือข่ายที่ผู้ใช้รายใดรายหนึ่งและของพวกเขาเงินเดิมพันอยู่บนทางแยกเฉพาะ กลไกฉันทามตินี้ปกป้องเครือข่ายจากการปฏิเสธ
บริการ 51% การขุดที่เห็นแก่ตัว และการโจมตีแบบใช้จ่ายสองเท่า
5.2.5 การยืนยันธุรกรรม
ธุรกรรมจะรวมอยู่ในบล็อกในอนาคตหลังจากออกอากาศไปยังเครือข่าย หลังจากครบ 19 บล็อคแล้ว ขุดบน TRON (รวมถึงบล็อกของตัวเอง) ธุรกรรมได้รับการยืนยันแล้ว แต่ละบล็อกผลิตโดย หนึ่งใน 27 สุดยอดผู้แทนราษฎรแบบพบกันหมด แต่ละบล็อกใช้เวลาประมาณ 3 วินาทีในการ ถูกขุดบน blockchain เวลาอาจแตกต่างกันเล็กน้อยสำหรับตัวแทนระดับสูงแต่ละคนเนื่องจากเครือข่าย เงื่อนไขและการกำหนดค่าเครื่อง โดยทั่วไปแล้วการทำธุรกรรมจะถือว่าได้รับการยืนยันโดยสมบูรณ์หลังจากนั้น ~1 นาที 5.2.6 โครงสร้าง
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 } } }
ブロック
通常、ブロックにはブロック ヘッダーといくつかのトランザクションが含まれます。
Protobuf data structure:
message Block {
BlockHeader block_header = 1;
repeated Transaction transactions = 2;
}
5.1 ブロックヘッダー
ブロックヘッダーには、raw_data、witness_signature、blockID が含まれます。
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 生データ
生データは、Protobuf では raw_data と表されます。メッセージの生データが含まれており、6 つのメッセージが含まれています。 パラメータ:
1. timestamp : このメッセージのタイムスタンプ – 例: 1543884429000。 2. txTrieRoot: マークル ツリーのルート – 例: 7dacsa…3ed。 3. parentHash : 最後のブロックの hash – 例: 7dacsa…3ed。 4. 数値: ブロックの高さ – 例: 4638708。 5. バージョン: 予約済み – 例: 5.
6. Witness_address : このブロックに詰め込まれた証人のアドレス – 例: 41928c...4d21。 5.1.2 証人の署名
証人の署名は、Protobuf では witness_signature として示されます。これは、この署名です。 監視ノードからのブロックヘッダー。 5.1.3 ブロックID
ブロック ID は、Protobuf では blockID として表されます。これには、ブロックのアトミック ID が含まれます。ブロック ID には 2 つのパラメータが含まれます。 1. hash : ブロックの hash 。 2. 番号: hash とブロックの高さ。 5.2 トランザクション 5.2.1 署名
TRON のトランザクション署名プロセスは、標準の ECDSA 暗号化アルゴリズムに従います。
SECP256K1の選択曲線。秘密キーは乱数であり、公開キーは
楕円曲線。公開鍵の生成プロセスは、最初に乱数を生成することから構成されます。
秘密鍵を取得し、楕円曲線の基点に秘密鍵を乗算して、
公開鍵。トランザクションが発生すると、トランザクションの生データがまずバイト形式に変換されます。
次に、生データは SHA-256 hash 処理されます。契約に対応する秘密鍵
次に、アドレスは SHA256 hash の結果に署名します。署名結果は、
取引。
5.2.2 帯域幅モデル
通常のトランザクションは帯域幅ポイントのみを消費しますが、smart contract オペレーションは両方の帯域幅ポイントを消費します。 エネルギーと帯域幅のポイント。使用可能な帯域幅ポイントは 2 種類あります。ユーザーが得られるメリット TRX の凍結により帯域幅ポイントが獲得できるほか、毎日 5,000 の無料帯域幅ポイントも利用できます。
TRX トランザクションがブロードキャストされると、トランザクションはバイト配列の形式で送信され、保存されます。 ネットワーク。 1 つのトランザクションで消費される帯域幅ポイント = トランザクションのバイト数 帯域幅ポイント率を乗算します。たとえば、トランザクションのバイト配列の長さが 200 の場合、 この場合、トランザクションは 200 帯域幅ポイントを消費します。ただし、TRX または token 転送の結果、 ターゲット アカウントが作成されると、アカウントの作成に消費される帯域幅ポイントのみが消費されます。 が差し引かれますが、追加の帯域幅ポイントは差し引かれません。アカウント作成時 シナリオでは、ネットワークは最初にトランザクション開始者が獲得した帯域幅ポイントを消費します。TRXの凍結から。この量が不十分な場合、ネットワークはトランザクションを消費します。 イニシエーターの TRX。
ある TRX アカウントから別の TRX アカウントへの標準的な TRX 転送シナリオでは、ネットワークは最初に TRX を凍結するためにトランザクション開始者が獲得した帯域幅ポイント。それが不十分な場合は、 無料の 1 日あたり 5000 帯域幅ポイントを消費します。それでも不十分な場合は、ネットワーク トランザクション開始者の TRX を消費します。量はバイト数によって計算されます。 トランザクションに 10 SUN を掛けます。したがって、必ずしも凍結する必要はないほとんどの TRX 保有者にとって、 彼らの TRX が SR 投票に参加する場合、最初のステップは自動的にスキップされます (TRX 残高があるため) 凍結 = 0)、1 日あたり 5000 の無料帯域幅がトランザクションを強化します。
TRC-10 token 転送の場合、ネットワークは最初に、合計空き帯域幅ポイントが 発行された token 資産で十分です。そうでない場合、TRX をフリーズすることで取得される帯域幅ポイントは次のようになります。 消費された。それでも十分な帯域幅ポイントがない場合は、トランザクションの TRX が消費されます。 イニシエーター。
5.2.3 料金
TRON ネットワークは通常、ほとんどのトランザクションに手数料を請求しませんが、システム上の理由により、 制限と公平性、帯域幅の使用およびトランザクションには一定の手数料がかかります。
手数料は次のカテゴリに分類されます。 1. 通常のトランザクションには帯域幅ポイントがかかります。ユーザーは無料の毎日の帯域幅ポイントを使用できます (5000) または TRX を凍結してさらに入手します。帯域幅ポイントが十分でない場合、TRX は 送信アカウントから直接使用されます。必要な TRX は、バイト数 * 10 SUN です。 2. スマート コントラクトにはエネルギーがかかります (セクション 6) が、そのための帯域幅ポイントも必要になります。 トランザクションをブロードキャストして確認する必要があります。帯域幅コストは上記と同じです。 3. すべてのクエリ トランザクションは無料です。エネルギーや帯域幅はかかりません。
TRON ネットワークは、次のトランザクションに対する一連の固定料金も定義します。 1. 監視ノードの作成: 9999 TRX 2. TRC-10 token の発行: 1024 TRX 3. 新しいアカウントの作成: 0.1 TRX 4. 交換ペアの作成: 1024 TRX 5.2.4 プルーフ・オブ・ステークとしてのトランザクション (TaPoS)
TRON は TaPoS を使用して、すべてのトランザクションがメインの blockchain を確実に確認するようにします。
偽造チェーンを偽造するのは困難です。 TaPoS では、ネットワークは各トランザクションに次の一部が含まれることを必要とします。
最近のブロックヘッダーの hash。この要件により、トランザクションが再実行されなくなります。
参照されたブロックを含まないフォークを実行し、特定のユーザーとそのユーザーがステークは特定のフォークにあります。このコンセンサス メカニズムは、ネットワークを拒否から保護します。
サービス、51%、利己的なマイニング、二重支払い攻撃。
5.2.5 トランザクションの確認
トランザクションは、ネットワークにブロードキャストされた後、将来のブロックに含まれます。 19ブロック後 TRON (独自のブロックを含む) でマイニングされた場合、トランザクションは確認されます。各ブロックは次のように生成されます。 ラウンドロビン方式で上位 27 人のスーパー代表の 1 人。各ブロックには約 3 秒かかります blockchain で採掘されます。ネットワークの関係により、各スーパー代表の時間は若干異なる場合があります 条件とマシン構成。一般に、トランザクションは次の後に完全に確認されたとみなされます。 ~1分。 5.2.6 構造
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 เครื่องเสมือน
6.1 บทนำ
TRON Virtual Machine (TVM) เป็นเครื่องเสมือนทัวริงที่สมบูรณ์แบบน้ำหนักเบาที่พัฒนาขึ้นสำหรับ ระบบนิเวศของ TRON เป้าหมายคือการจัดหาระบบ blockchain ที่สร้างขึ้นเองซึ่งมีประสิทธิภาพ สะดวก มั่นคง ปลอดภัย และปรับขนาดได้
TVM เริ่มแรกแยกจาก EVM และสามารถเชื่อมต่อกับความแข็งแกร่งที่มีอยู่ smart contract ได้อย่างราบรื่น 11 ระบบนิเวศการพัฒนา ด้วยเหตุนี้ TVM จึงสนับสนุน DPoS ฉันทามติเพิ่มเติม
TVM ใช้แนวคิดเรื่องพลังงาน แตกต่างจากกลไกของแก๊สใน EVM การทำงานของ ธุรกรรมและ smart contracts บน TVM นั้นฟรี โดยไม่ต้องใช้ TRX ในทางเทคนิคแล้วสามารถเรียกใช้งานได้ ความสามารถในการคำนวณบน TVM ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยจำนวนการถือครองทั้งหมด tokens 6.2 ขั้นตอนการทำงาน
คอมไพเลอร์จะแปล Solidity smart contract เป็น bytecode ที่สามารถอ่านและเรียกใช้งานได้บน ทีวีเอ็ม จากนั้น TVM จะประมวลผลข้อมูลผ่าน opcode ซึ่งเทียบเท่ากับการใช้งานลอจิก ของเครื่องสถานะจำกัดแบบสแต็ก สุดท้าย TVM เข้าถึงข้อมูล blockchain และเรียกใช้ อินเทอร์เฟซข้อมูลภายนอกผ่านเลเยอร์ Interoperation 11 EVM: Ethereum เครื่องเสมือน (https://github.com/ethereum/ethereumj)

รูปที่ 3: ขั้นตอนการทำงานของ TVM
6.3 ประสิทธิภาพ 6.3.1 สถาปัตยกรรมน้ำหนักเบา
TVM ใช้สถาปัตยกรรมน้ำหนักเบาโดยมีจุดประสงค์เพื่อลดการใช้ทรัพยากรเพื่อรับประกัน ประสิทธิภาพของระบบ 6.3.2 แข็งแกร่ง
TRX ถ่ายโอนและ smart contract จุดแบนด์วิดธ์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเท่านั้น แทนที่จะเป็น TRX ซึ่ง ยกเว้น TRON จากการถูกโจมตี ปริมาณการใช้แบนด์วิธสามารถคาดเดาได้และคงที่ตั้งแต่แต่ละรายการ ต้นทุนขั้นตอนการคำนวณได้รับการแก้ไขแล้ว 6.3.3 ความเข้ากันได้สูง
TVM เข้ากันได้กับ EVM และจะเข้ากันได้กับ VM หลักอื่นๆ ในอนาคต ด้วยเหตุนี้ smart contracts ทั้งหมดบน EVM จึงสามารถเรียกใช้งานได้บน TVM 6.3.4 ต้นทุนต่ำ
เนื่องจากการตั้งค่าแบนด์วิธของ TVM ต้นทุนการพัฒนาจึงลดลง และนักพัฒนาสามารถมุ่งเน้นไปที่ การพัฒนาตรรกะของรหัสสัญญา TVM ยังมีอินเทอร์เฟซแบบครบวงจรสำหรับสัญญาอีกด้วย การปรับใช้ การทริกเกอร์ และการดูเพื่อมอบความสะดวกสบายให้กับนักพัฒนา
TRON 仮想マシン
6.1 はじめに
TRON 仮想マシン (TVM) は、 TRON のエコシステム。その目標は、効率的でカスタム構築された blockchain システムを提供することです。 便利、安定、安全、スケーラブル。
TVM は当初 EVM からフォークされ、既存の Solidity smart contract とシームレスに接続できます 11 開発エコシステム。これに基づいて、TVM は DPoS コンセンサスを追加でサポートします。
TVM はエネルギーの概念を採用しています。 EVM のガス機構とは異なり、 TVM 上のトランザクションと smart contract は無料であり、TRX は消費されません。技術的には実行可能 TVM 上の計算能力は、tokens の合計保持量によって制限されません。 6.2 ワークフロー
コンパイラーはまず、Solidity smart contract を読み取り可能で実行可能なバイトコードに変換します。 TVM。その後、TVM はオペコードを通じてデータを処理します。これはロジックを操作するのと同じです。 スタックベースの有限状態マシンの。最後に、TVM は blockchain データにアクセスし、 相互運用層を介した外部データ インターフェイス。 11 EVM: Ethereum 仮想マシン (https://github.com/ethereum/ethereumj)

図 3: TVM ワークフロー
6.3 パフォーマンス 6.3.1 軽量アーキテクチャ
TVM は、リソース消費を削減して確実なパフォーマンスを実現することを目的とした軽量アーキテクチャを採用しています。 システムのパフォーマンス。 6.3.2 堅牢性
TRX 転送と smart contract 実行では、TRX ではなく帯域幅ポイントのみがかかります。 TRON は攻撃から免除されます。帯域幅の消費量は予測可能で静的です。 計算ステップコストは固定です。 6.3.3 高い互換性
TVM は EVM と互換性があり、将来的にはより主流の VM と互換性があるようになる予定です。 これにより、EVM 上のすべての smart contract が TVM 上で実行可能になります。 6.3.4 低コスト
TVM の帯域幅設定により、開発コストが削減され、開発者は開発に集中できます。 契約コードのロジック開発。 TVM は契約用のオールインワン インターフェイスも提供します 導入、トリガー、表示を可能にし、開発者に利便性を提供します。
สัญญาอัจฉริยะ
7.1 บทนำ
smart contract เป็นโปรโตคอลที่ตรวจสอบการเจรจาสัญญาแบบดิจิทัล พวกเขากำหนดกฎเกณฑ์และ บทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงและบังคับใช้ข้อผูกพันเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ ผู้ฉลาด รหัสสัญญาอำนวยความสะดวก ตรวจสอบ และบังคับใช้การเจรจาหรือการปฏิบัติตามข้อตกลงหรือ การทำธุรกรรม จากมุมมองของ tokenization smart contracts ยังอำนวยความสะดวกในการให้เงินอัตโนมัติ การโอนระหว่างบุคคลที่เข้าร่วมควรเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
TRON smart contracts เขียนด้วยภาษา Solidity เมื่อเขียนและทดสอบแล้วก็สามารถเป็นได้ คอมไพล์เป็น bytecode จากนั้นปรับใช้บนเครือข่าย TRON สำหรับ TRON Virtual Machine ครั้งหนึ่ง เมื่อปรับใช้แล้ว smart contracts สามารถสอบถามผ่านที่อยู่สัญญาได้ การสมัครสัญญา Binary Interface (ABI) แสดงฟังก์ชันการโทรของสัญญาและใช้สำหรับโต้ตอบกับ เครือข่าย 7.2 แบบจำลองพลังงาน
ขีดจำกัดพลังงานสูงสุดสำหรับการปรับใช้และทริกเกอร์ smart contract เป็นฟังก์ชันของหลายฟังก์ชัน ตัวแปร:
● พลังงานไดนามิกจากการแช่แข็ง 1 TRX คือ 50,000,000,000 (ขีดจำกัดพลังงานรวม) / (พลังงานทั้งหมด น้ำหนัก) ● ขีดจำกัดพลังงานคือขีดจำกัดพลังงานในบัญชีรายวันจากการแช่แข็ง TRX ● พลังงานในบัญชีรายวันที่เหลืออยู่จากการแช่แข็ง TRX จะถูกคำนวณเป็นขีดจำกัดพลังงาน - พลังงาน ใช้แล้ว ● ขีดจำกัดค่าธรรมเนียมใน TRX ถูกตั้งค่าไว้ใน smart contract ปรับใช้/ทริกเกอร์การโทร ● TRX ที่ใช้งานได้คงเหลืออยู่ในบัญชี ● พลังงานต่อ TRX หากซื้อโดยตรง (10 SUN = 1 พลังงาน) = 100,000 SR สามารถลงคะแนนได้ การปรับตัว
มีสองสถานการณ์การใช้งานในการคำนวณขีดจำกัดพลังงานสูงสุดสำหรับการปรับใช้และ
ทริกเกอร์ ตรรกะสามารถแสดงได้ดังนี้:
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 การปรับใช้
เมื่อคอมไพล์ TRON ความแข็งแกร่ง smart contract แล้ว TRON Virtual Machine จะอ่านคอมไพล์แล้ว ไบต์โค้ด bytecode ประกอบด้วยส่วนสำหรับการปรับใช้โค้ด รหัสสัญญา และ Auxdata Auxdata คือลายนิ้วมือเข้ารหัสของซอร์สโค้ด ซึ่งใช้สำหรับการตรวจสอบ การใช้งาน bytecode รันฟังก์ชัน Constructor และตั้งค่าตัวแปรหน่วยเก็บข้อมูลเริ่มต้น การใช้งาน รหัสยังคำนวณรหัสสัญญาและส่งกลับไปยัง TVM ABI เป็นไฟล์ JSON ที่ อธิบายฟังก์ชันของ TRON smart contract ไฟล์นี้กำหนดชื่อฟังก์ชัน ความสามารถในการชำระ ค่าส่งคืนฟังก์ชันและความไม่แน่นอนของสถานะ 7.4 ฟังก์ชั่นทริกเกอร์
เมื่อ TRON smart contracts ถูกปรับใช้ ฟังก์ชันของพวกมันจะถูกทริกเกอร์แยกกันผ่าน TronStudio หรือผ่านการเรียก API ฟังก์ชันการเปลี่ยนสถานะต้องใช้พลังงานในขณะที่ฟังก์ชันอ่านอย่างเดียว ดำเนินการโดยไม่มีพลังงาน 7.5 TRON ความแข็งแกร่ง
TRON Solidity มาจากภาษา Solidity ของ Ethereum TRON แก้ไขโครงการดั้งเดิมเป็น รองรับหน่วย TRX และ SUN (1 TRX = 1,000,000 SUN) ไวยากรณ์ภาษาที่เหลือคือ เข้ากันได้กับ Solidity ^0.4.24 ดังนั้น Tron Virtual Machine (TVM) จึงเข้ากันได้เกือบ 100% พร้อมคำแนะนำ EVM
スマートコントラクト
7.1 はじめに
smart contract は、契約交渉をデジタル的に検証するプロトコルです。彼らはルールを定義し、 契約に関連する罰則が適用され、それらの義務も自動的に強制されます。賢い 契約コードは、契約の交渉や履行を促進、検証、強制します。 取引。 token化の観点から見ると、smart contractは自動資金調達も容易にします 参加当事者間の転送には、特定の基準が満たされる必要があります。
TRON smart contract は Solidity 言語で書かれています。作成してテストすると、次のことが可能になります。 バイトコードにコンパイルされ、TRON 仮想マシンの TRON ネットワークにデプロイされます。一度 導入すると、smart contract はコントラクト アドレスを介してクエリできるようになります。契約申込書 バイナリ インターフェイス (ABI) はコントラクトの呼び出し関数を示し、コントラクトとの対話に使用されます。 ネットワーク。 7.2 エネルギーモデル
smart contract を展開およびトリガーするための最大エネルギー制限は、いくつかの関数によって決まります。 変数:
● 1 TRX の凍結による動的エネルギーは 50,000,000,000 (総エネルギー制限) / (総エネルギー) 重量) ● エネルギー制限は、TRX の凍結による 1 日あたりのアカウントのエネルギー制限です。 ● TRX の凍結による毎日のアカウントの残りのエネルギーは、エネルギー制限 - エネルギーとして計算されます。 中古品 ● TRX の料金制限は smart contract デプロイ/トリガー呼び出しで設定されます ● アカウント内の使用可能な TRX の残り ● 直接購入した場合の TRX あたりのエネルギー (10 SUN = 1 エネルギー) = 100,000、SR は投票可能 調整
導入の最大エネルギー制限を計算するには、2 つの消費シナリオがあります。
トリガー。ロジックは次のように表現できます。
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 展開
TRON Solidity smart contract がコンパイルされると、TRON 仮想マシンはコンパイルされた バイトコード。バイトコードは、コード展開のセクション、コントラクト コード、および Auxdata で構成されます。 Auxdata はソース コードの暗号化フィンガープリントであり、検証に使用されます。導入 bytecode はコンストラクター関数を実行し、初期ストレージ変数を設定します。導入 code はコントラクト コードも計算し、それを TVM に返します。 ABI は JSON ファイルです。 TRON smart contract の機能について説明します。このファイルは、関数名、その支払い可能性、 関数の戻り値とその状態の可変性。 7.4 トリガー機能
TRON smart contract がデプロイされると、それらの機能は次のいずれかの方法で個別にトリガーできます。 TronStudio または API 呼び出し経由。状態変更関数はエネルギーを必要としますが、読み取り専用関数は必要です エネルギーなしで実行します。 7.5 TRON 堅牢性
TRON Solidity は、Ethereum の Solidity 言語からのフォークです。 TRON は、元のプロジェクトを次のように変更します。 TRX および SUN ユニットをサポートします (1 TRX = 1,000,000 SUN)。残りの言語構文は次のとおりです。 Solidity ^0.4.24 と互換性があります。したがって、Tron 仮想マシン (TVM) はほぼ 100% 互換性があります。 EVM 命令付き。
โทเค็น
8.1 โทเค็น TRC-10
ในเครือข่าย TRON แต่ละบัญชีสามารถออก tokens ได้โดยมีค่าใช้จ่าย 1,024 TRX ในการออก tokens ผู้ออกต้องระบุชื่อ token, มูลค่ารวมทั้งหมด, อัตราแลกเปลี่ยนเป็น TRX, ระยะเวลาการหมุนเวียน คำอธิบาย เว็บไซต์ การใช้แบนด์วิธสูงสุดต่อบัญชี รวมทั้งหมด การใช้แบนด์วิธ และจำนวน token ที่ถูกแช่แข็ง token แต่ละฉบับสามารถกำหนดค่าได้เช่นกัน สูงสุดรายวันของแต่ละบัญชี token โอนคะแนนแบนด์วิธ สูงสุดรายวันของเครือข่ายทั้งหมด token โอนคะแนนแบนด์วิธ, การจัดหาทั้งหมด token, ระยะเวลาการล็อคเป็นวัน และจำนวนทั้งหมด ของ tokens ถูกล็อค 8.2 โทเค็น TRC-20
TRC-20 เป็นมาตรฐานทางเทคนิคที่ใช้สำหรับ smart contracts การใช้งาน tokens ที่สนับสนุนโดย TRON เครื่องเสมือน สามารถใช้งานร่วมกับ ERC-20 ได้อย่างสมบูรณ์
อินเทอร์เฟซมีดังนี้:
สัญญา TRC20อินเทอร์เฟซ {
ฟังก์ชัน totalSupply() ผลตอบแทนคงที่สาธารณะ (uint);
ฟังก์ชั่น balanceOf (ที่อยู่ token เจ้าของ) ผลตอบแทนสาธารณะคงที่ (uint
สมดุล);
ฟังก์ชัน เบี้ยเลี้ยง(ที่อยู่ tokenเจ้าของ ที่อยู่ผู้ใช้จ่าย) สาธารณะ ค่าคงที่
ผลตอบแทน (ไม่เหลือ);
ฟังก์ชั่น การถ่ายโอน (ที่อยู่ไปที่ uint tokens) ผลตอบแทนสาธารณะ (บูลสำเร็จ);
ฟังก์ชั่น อนุมัติ (ที่อยู่ผู้ใช้บริการ, uint tokens) ผลตอบแทนสาธารณะ (บูล
ความสำเร็จ);
ฟังก์ชั่น transferFrom (ที่อยู่จาก, ที่อยู่ถึง, uint tokens) สาธารณะ
ผลตอบแทน (ความสำเร็จของบูล);
เหตุการณ์ การโอน (ที่อยู่จัดทำดัชนีจาก, ที่อยู่จัดทำดัชนีถึง, uint tokens);
เหตุการณ์ การอนุมัติ (ที่อยู่จัดทำดัชนี token เจ้าของ ที่อยู่ผู้ใช้จ่ายที่จัดทำดัชนี uint
tokens); }
จากมุมมองของนักพัฒนา TRC-10 และ TRC-20 มีความแตกต่างหลายประการ บ้าง ความแตกต่างที่สำคัญคือ TRC-10 tokens สามารถเข้าถึงได้โดย API และ smart contracts ในขณะที่ TRC-20 tokens อนุญาตให้ปรับแต่งอินเทอร์เฟซได้ แต่สามารถเข้าถึงได้ภายใน smart contracts เท่านั้น
จากมุมมองของต้นทุน TRC-10 tokens มีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่ต่ำกว่า 1,000 เท่า
TRC-20 แต่มีค่าใช้จ่ายแบนด์วิธสำหรับการโอนและการฝาก API การโอนและการฝากเงินในสมาร์ท
สัญญาสำหรับ TRC-10 tokens มีค่าใช้จ่ายทั้งแบนด์วิดท์และพลังงาน
8.3 เกินกว่านั้น
เนื่องจาก TRON ใช้เวอร์ชัน Solidity เดียวกันกับ Ethereum ดังนั้น token มาตรฐานเพิ่มเติมจึงพร้อมใช้งาน ย้ายไปยัง TRON แล้ว
トークン
8.1 TRC-10トークン
TRON ネットワークでは、各アカウントは 1024 TRX を犠牲にして token を発行できます。 token を発行するには、 発行者は、token の名前、大文字の合計、TRX への為替レートを指定する必要があります。 発行期間、説明、Web サイト、アカウントごとの最大帯域幅消費量、合計 帯域幅の消費量、および凍結された token の量。 token の発行ごとに構成することもできます 各アカウントの 1 日あたりの最大転送帯域幅ポイント token、ネットワーク全体の 1 日あたりの最大転送帯域幅ポイント token 転送帯域幅ポイント、合計 token 供給量、ロック期間 (日数)、および合計金額 token 件がロックされています。 8.2 TRC-20トークン
TRC-20 は、token を実装する smart contract に使用される技術標準であり、 TRON 仮想マシン。 ERC-20と完全互換です。
インターフェースは次のとおりです。
コントラクト TRC20インターフェース {
function totalSupply() public constant returns (uint);
関数 BalanceOf (アドレス tokenOwner) パブリック定数 戻り値 (uint
バランス);
関数の許可(アドレスtoken所有者、アドレス使用者)公開定数
戻り値 (残りの単位);
関数 transfer (アドレス、uint tokens) public 戻り値 (bool 成功);
関数 approve (アドレス使用者、uint tokens) public 戻り値 (bool
成功);
関数transferFrom(アドレス元、アドレス先、uint tokens) public
戻り値 (ブール値の成功);
イベント転送(インデックス元のアドレス、インデックス先のアドレス、単位 tokens);
イベント承認(アドレスインデックス付きtoken所有者、アドレスインデックス付き支出者、uint)
tokens); }
開発者の観点から見ると、TRC-10 と TRC-20 にはいくつかの違いがあります。一部 主な違いは、TRC-10 token は API と smart contract からアクセスできるのに対し、 TRC-20 token ではインターフェイスのカスタマイズが可能ですが、smart contract 内でのみアクセス可能です。
コストの観点から見ると、TRC-10 token の取引手数料は 1000 分の 1 です。
TRC-20 ですが、API 転送とデポジットに帯域幅コストがかかります。スマートで送金と入金
TRC-10 token の契約には帯域幅とエネルギーの両方がかかります。
8.3 その先へ
TRON は Ethereum と同じ Solidity バージョンを使用しているため、より多くの token 標準を容易に使用できるようになります。 TRON に移植されました。
ธรรมาภิบาล
9.1 ตัวแทนระดับสูง 9.1.1 ทั่วไป
ทุกบัญชีในเครือข่าย TRON สามารถสมัครและมีโอกาสที่จะเป็น Super ตัวแทน (แสดงเป็น SR) ทุกคนสามารถลงคะแนนให้ผู้สมัคร SR ได้ ผู้สมัคร 27 อันดับแรกด้วย ผู้โหวตมากที่สุดจะกลายเป็น SR ที่มีสิทธิ์และหน้าที่ในการสร้างบล็อก คะแนนเสียงคือ นับทุกๆ 6 ชั่วโมง และ SR จะเปลี่ยนตามไปด้วย
เพื่อป้องกันการโจมตีที่เป็นอันตราย การสมัครเป็น SR มีค่าใช้จ่าย เมื่อสมัคร 9999 TRX จะถูกเผาจากบัญชีของผู้สมัคร เมื่อสำเร็จแล้ว บัญชีดังกล่าวจะสามารถเข้าร่วม SR ได้ การเลือกตั้ง 9.1.2 การเลือกตั้ง
TRON ต้องใช้อำนาจ (แสดงเป็น TP) ในการลงคะแนนเสียง และจำนวน TP ขึ้นอยู่กับผู้ลงคะแนนเสียง สินทรัพย์ที่ถูกแช่แข็ง (TRX)
TP คำนวณด้วยวิธีต่อไปนี้:
ทีพี
1 TRX ถูกแช่แข็งเพื่อรับแบนด์วิธ
1
=
ทุกบัญชีในเครือข่าย TRON มีสิทธิ์ลงคะแนนให้ SR ของตนเอง
หลังจากการเปิดตัว (เลิกระงับ และใช้งานได้หลังจาก 3 วัน) ผู้ใช้จะไม่มีเนื้อหาที่ถูกแช่แข็งและสูญเสียทั้งหมด ทีพี ตามนั้น ส่งผลให้การลงคะแนนเสียงทั้งหมดเป็นโมฆะสำหรับการลงคะแนนเสียงที่กำลังดำเนินอยู่และรอบต่อไป เว้นแต่ TRX ถูกระงับการลงคะแนนเสียงอีกครั้ง
โปรดทราบว่าเครือข่าย TRON จะบันทึกเฉพาะการโหวตล่าสุดเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าทุกการโหวตใหม่ จะลบล้างคะแนนเสียงก่อนหน้านี้ทั้งหมด 9.1.3 รางวัล ก. โหวตรางวัล
เรียกอีกอย่างว่ารางวัลผู้สมัคร ซึ่งผู้สมัคร 127 อันดับแรกจะอัปเดตทุกๆ รอบ (6
ชั่วโมง) จะแบ่ง 115,200 TRX เมื่อขุดได้ รางวัลจะแบ่งตามน้ำหนักคะแนนโหวต
ผู้สมัครแต่ละคนจะได้รับ ในแต่ละปี รางวัลรวมสำหรับผู้สมัครจะเท่ากับ 168,192,000 TRX
รางวัลโหวตรวมต่อรอบ
ทำไมต้อง 115,200 TRX ทุกรอบ?
15, 00 TRX
รางวัลคะแนนโหวตรวมต่อรอบ (VR/รอบ)
1
2
=
VR/รอบ = 16 T RX/บล็อก × 20 บล็อค/นาที × 60 นาที/ชม × 6 ชม./รอบ
หมายเหตุ: ค่านี้กำหนดโดย WITNESS_STANDBY_ALLOWANCE = 115,200 TRX ดูพารามิเตอร์เครือข่ายแบบไดนามิก
รางวัลคะแนนเสียงทั้งหมดต่อปี
ทำไมต้อง 168,192,000 TRX ทุกปี?
168, 192, 000 T RX = รางวัลคะแนนโหวตทั้งหมดต่อปี (V R/ปี)
V R/ปี = 115, 200 T RX/รอบ × 4 รอบ/วัน × 365 วัน/ปี
ข. รางวัลบล็อก
หรือที่เรียกว่า Super Representative Reward ซึ่งผู้เข้าชิง 27 อันดับแรก (SRs) ที่ได้รับเลือก
ทุกรอบ (6 ชั่วโมง) จะแบ่งประมาณ 230,400 TRX เมื่อขุดได้ รางวัลจะแบ่งเท่าๆ กัน
ระหว่าง 27 SR (ลบบล็อกรางวัลทั้งหมดที่พลาดเนื่องจากข้อผิดพลาดของเครือข่าย) รวมของ
336,384,000 TRX จะมอบให้ทุกปีแก่ 27 SR
รางวัลบล็อกทั้งหมดต่อรอบ
ทำไมต้อง 230,400 TRX ทุกรอบ?
230, 400 T RX = รางวัลบล็อคทั้งหมดต่อรอบ (BR/รอบ)
BR/รอบ = 32 T RX/bloc × 20 บล็อก/นาที × 60 นาที/ชม × 6 ชม./รอบ
หมายเหตุ: รางวัลบล็อกหน่วยถูกกำหนดโดย WITNESS_PAY_PER_BLOCK = 32 TRX ดูเครือข่ายแบบไดนามิก
พารามิเตอร์
รางวัลบล็อกทั้งหมดต่อปี
ทำไมต้อง 336,384,000 TRX ทุกปี?
336, 384, 000 T RX = รางวัลบล็อกทั้งหมดต่อปี (BR/ปี)
BR/ปี = 230, 400 T RX/รอบ × 4 รอบ/วัน × 365 วัน/ปี
1 มกราคม 2021
จะไม่มีอัตราเงินเฟ้อบนเครือข่าย TRON ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2021 และ TRON DAO จะ
มอบรางวัลบล็อกและรางวัลผู้สมัครทั้งหมดก่อนวันที่ดังกล่าว
ค. การคำนวณรางวัล
การคำนวณรางวัล SR
รางวัลทั้งหมด
รางวัลการโหวต (VR)
รางวัลบล็อก (BR)
ที
=
+
ร
วี อาร์ ทั้งหมด
วี
=
×
คะแนนเสียงทั้งหมด
คะแนนโหวต ผู้สมัคร SR ที่ได้รับ
ร
บล็อกพลาด
2
บี
=
27
รวม BR -
× 3
หมายเหตุ: รางวัลจะคำนวณต่อ SR ต่อรอบ (6 ชั่วโมง)
อันดับที่ 28 ถึงอันดับที่ 127 การคำนวณรางวัลผู้สมัคร SR รางวัลทั้งหมด รางวัลการโหวต (VR) ที =
ร
วี อาร์ ทั้งหมด
วี
=
×
คะแนนเสียงทั้งหมด
คะแนนโหวต ผู้สมัคร SR ที่ได้รับ
หมายเหตุ: รางวัลจะคำนวณต่อผู้สมัคร SR ต่อรอบ (6 ชั่วโมง)
9.2 คณะกรรมการ
9.2.1 ทั่วไป
คณะกรรมการใช้เพื่อแก้ไขพารามิเตอร์เครือข่ายไดนามิก TRON เช่น การสร้างบล็อก
รางวัล ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ฯลฯ คณะกรรมการประกอบด้วย SR 27 รายการในรอบปัจจุบัน เอสอาร์แต่ละคน
มีสิทธิเสนอและลงคะแนนเสียงข้อเสนอได้ เมื่อข้อเสนอได้รับคะแนนเสียง 19 เสียงขึ้นไปก็คือ
ได้รับการอนุมัติและพารามิเตอร์เครือข่ายใหม่จะถูกนำไปใช้ในช่วงการบำรุงรักษาครั้งถัดไป (3 วัน)
9.2.2 พารามิเตอร์เครือข่ายแบบไดนามิก
0.
การบำรุงรักษา_TIME_INTERVAL
ก.
คำอธิบาย
แก้ไขช่วงเวลาการบำรุงรักษาเป็นมิลลิวินาที เรียกว่าช่วงเวลาการลงคะแนนเสียง SR ต่อ
รอบ
ข.
ตัวอย่าง
[6 * 3600 * 1,000] ms - ซึ่งก็คือ 6 ชั่วโมง
ค.
พิสัย
[3271,000, 2436001,000] มิลลิวินาที
1.
ACCOUNT_UPGRADE_COST
ก.
คำอธิบาย
ปรับเปลี่ยนค่าใช้จ่ายในการสมัครบัญชี SR
ข.
ตัวอย่าง
[9,999,000,000] SUN - ซึ่งก็คือ 9,999 TRX
ค.
พิสัย
[0,100 000 000 000 000 000] อาทิตย์
2.
CREATE_ACCOUNT_FEE
ก.
คำอธิบาย
แก้ไขค่าธรรมเนียมการสร้างบัญชีข.
ตัวอย่าง
[100,000] SUN - ซึ่งก็คือ 1 TRX
ค.
พิสัย
[0,100 000 000 000 000 000] อาทิตย์
3.
ธุรกรรม_ค่าธรรมเนียม
ก.
คำอธิบาย
แก้ไขจำนวนค่าธรรมเนียมที่ใช้เพื่อเพิ่มแบนด์วิธเพิ่มเติม
ข.
ตัวอย่าง
[10] อาทิตย์/ไบต์
ค.
พิสัย
[0,100 000 000 000 000 000] อาทิตย์/ไบต์
4.
ASSET_ISSUE_FEE
ก.
คำอธิบาย
ปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการออกสินทรัพย์
ข.
ตัวอย่าง
[1,024,000,000] SUN - ซึ่งก็คือ 1,024 TRX
ค.
พิสัย
[0,100 000 000 000 000 000] อาทิตย์
5.
WITNESS_PAY_PER_BLOCK
ก.
คำอธิบาย
แก้ไขรางวัลการสร้างบล็อก SR รู้จักกันในชื่อรางวัลบล็อกหน่วย
ข.
ตัวอย่าง
[32,000,000] อาทิตย์ - ซึ่งก็คือ 32 TRX
ค.
พิสัย
[0,100 000 000 000 000 000] อาทิตย์
6.
WITNESS_STANDBY_ALLOWANCE
ก.
คำอธิบาย
ปรับเปลี่ยนรางวัลที่มอบให้กับผู้สมัคร SR 127 อันดับแรก เรียกว่ารางวัลการโหวตทั้งหมด
ต่อรอบ
ข.
ตัวอย่าง
[115,200,000,000] SUN - ซึ่งก็คือ 115,200 TRX
ค.
พิสัย
[0,100 000 000 000 000 000] อาทิตย์
7.
CREATE_NEW_ACCOUNT_FEE_IN_SYSTEM_CONTRACT
ก.
คำอธิบาย
แก้ไขต้นทุนการสร้างบัญชี รวมพารามิเตอร์เครือข่ายไดนามิก #8 เพื่อรับ
ต้นทุนการสร้างบัญชีทั้งหมด:
REATE_NEW_ACCOUNT_FEE_IN_SY STEM_CONTRACT
REATE_NEW_ACCOUNT_BANDWIDTH_RATE
ค
× ซี
ข. ตัวอย่าง [0] อาทิตย์ ค. พิสัย [0,100 000 000 000 000 000] อาทิตย์ 8. CREATE_NEW_ACCOUNT_BANDWIDTH_RATE
ก.
คำอธิบาย
แก้ไขต้นทุนการสร้างบัญชี รวมพารามิเตอร์เครือข่ายแบบไดนามิก #7 เพื่อรับ
ต้นทุนการสร้างบัญชีทั้งหมด:
REATE_NEW_ACCOUNT_FEE_IN_SY STEM_CONTRACT
REATE_NEW_ACCOUNT_BANDWIDTH_RATE
ค
× ซี
ข. ตัวอย่าง [1]. ค. พิสัย [0,100,000,000,000,000,000] 9. ALLOW_CREATION_OF_CONTRACTS ก. คำอธิบาย เพื่อเปิด Tron Virtual Machine (TVM) ข. ตัวอย่าง จริง - ตั้งค่าให้เปิดใช้งานและมีผลตั้งแต่ 10/10/2018 23:47 UTC ค. พิสัย จริง/เท็จ 10. REMOVE_THE_POWER_OF_THE_GR ก. คำอธิบาย ลบคะแนนการกำเนิด GR เริ่มต้น ข. ตัวอย่าง จริง - มีผลเมื่อ 4/11/2561 08:46 UTC ค. พิสัย จริง/เท็จ - หมายเหตุ: ไม่สามารถตั้งค่ากลับเป็นเท็จจากจริงได้ 11. พลังงาน_ค่าธรรมเนียม ก. คำอธิบาย แก้ไขค่าธรรมเนียม 1 พลังงาน ข. ตัวอย่าง 20 อาทิตย์ ค. พิสัย [0,100 000 000 000 000 000] อาทิตย์ 12. EXCHANGE_CREATE_FEE ก. คำอธิบาย ปรับเปลี่ยนต้นทุนการสร้างคู่การซื้อขาย เรียกว่าต้นทุนในการสร้างคำสั่งซื้อขาย ข. ตัวอย่าง [1,024,000,000] SUN - ซึ่งก็คือ 1,024 TRX ค. พิสัย [0,100 000 000 000 000 000] อาทิตย์ 13. MAX_CPU_TIME_OF_ONE_TX ก. คำอธิบาย แก้ไขเวลาดำเนินการสูงสุดของหนึ่งธุรกรรม เรียกว่าขีดจำกัดการหมดเวลาของ หนึ่งธุรกรรม ข. ตัวอย่าง 50 มิลลิวินาที ค. พิสัย
[0, 1,000] มิลลิวินาที
14. ALLOW_UPDATE_ACCOUNT_NAME
ก.
คำอธิบาย
แก้ไขตัวเลือกเพื่อให้บัญชีอัปเดตชื่อบัญชีของตน
ข.
ตัวอย่าง
เท็จ - ซึ่งสามารถเสนอได้จาก java-tron Odyssey v3.2
ค.
พิสัย
จริง/เท็จ - หมายเหตุ: ไม่สามารถตั้งค่ากลับเป็นเท็จจากจริงได้
15. ALLOW_SAME_TOKEN_NAME
ก.
คำอธิบาย
แก้ไขการตรวจสอบความถูกต้องของการอนุญาตให้ token ที่แตกต่างกันมีชื่อซ้ำกัน
ข.
ตัวอย่าง
เท็จ - ซึ่งสามารถเสนอได้จาก java-tron Odyssey v3.2
ค.
พิสัย
จริง/เท็จ - หมายเหตุ: ไม่สามารถตั้งค่ากลับเป็นเท็จจากจริงได้
16. ALLOW_DELEGATE_RESOURCE
ก.
คำอธิบาย
แก้ไขการตรวจสอบความถูกต้องของการอนุญาตให้ออก token ด้วยชื่อที่ซ้ำกัน ดังนั้น
tokenID ของ token ซึ่งเป็นประเภทข้อมูลจำนวนเต็มยาว จะเป็นอะตอมเพียงชนิดเดียว
บัตรประจำตัวของ token
ข.
ตัวอย่าง
เท็จ - ซึ่งสามารถเสนอได้จาก java-tron Odyssey v3.2
ค.
พิสัย
จริง/เท็จ - หมายเหตุ: ไม่สามารถตั้งค่ากลับเป็นเท็จจากจริงได้
17. TOTAL_ENERGY_LIMIT
ก.
คำอธิบาย
แก้ไขขีดจำกัดพลังงานรวมของเครือข่ายทั้งหมด
ข.
ตัวอย่าง
[50,000,000,000,000,000] SUN - ซึ่งเท่ากับ 50,000,000,000 TRX
ค.
พิสัย
[0,100,000,000,000,000,000] อาทิตย์
18. ALLOW_TVM_TRANSFER_TRC10
ก.
คำอธิบาย
อนุญาตให้ถ่ายโอน TRC-10 token ภายใน smart contracts
ALLOW_UPDATE_ACCOUNT_NAME, ALLOW_SAME_TOKEN_NAME,
ข้อเสนอ ALLOW_DELEGATE_RESOURCE ทั้งหมดต้องได้รับการอนุมัติก่อนที่จะเสนอ
การเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์นี้
ข.
ตัวอย่าง
เท็จ - ซึ่งสามารถเสนอได้จาก java-tron Odyssey v3.2
ค.
พิสัย
จริง/เท็จ - หมายเหตุ: ไม่สามารถตั้งค่ากลับเป็นเท็จจากจริงได้9.2.3 สร้างข้อเสนอ
เฉพาะบัญชี SR เท่านั้นที่มีสิทธิ์เสนอการเปลี่ยนแปลงในพารามิเตอร์เครือข่ายแบบไดนามิก 9.2.4 การเสนอการลงคะแนนเสียง
เฉพาะสมาชิกคณะกรรมการ (SR) เท่านั้นที่สามารถลงคะแนนเสียงให้กับข้อเสนอและสมาชิกที่ไม่ลงคะแนนเสียงได้ทันเวลา จะถือว่าไม่เห็นด้วย ข้อเสนอมีผลใช้งานเป็นเวลา 3 วันหลังจากสร้างขึ้น โหวตก็ได้ สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเรียกคืนได้ในช่วงหน้าต่างลงคะแนนเสียง 3 วัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาข้อเสนอจะสิ้นสุดลง สำเร็จ (19+ โหวต) หรือล้มเหลว (และสิ้นสุด) 9.2.5 ยกเลิกข้อเสนอ
ผู้เสนอสามารถยกเลิกข้อเสนอก่อนที่จะมีผลใช้บังคับ 9.3 โครงสร้าง
SR เป็นพยานของบล็อกที่สร้างขึ้นใหม่ พยานประกอบด้วย 8 พารามิเตอร์:
1.
ที่อยู่: ที่อยู่ของพยานนี้ – เช่น 0xu82h…7237.
2.
voteCount: จำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับจากพยานคนนี้ - เช่น 234234.
3.
pubKey: กุญแจสาธารณะสำหรับพยานนี้ – เช่น 0xu82h…7237.
4.
url: URL ของพยานรายนี้ – เช่น https://www.noonetrust.com.
5.
TotalProduced: จำนวนบล็อกที่พยานนี้สร้างขึ้น - เช่น 2434.
6.
TotalMissed: จำนวนบล็อกที่พยานรายนี้พลาด – เช่น 7.
7.
latestBlockNum: ความสูงล่าสุดของบล็อก – เช่น 4522.
8.
isjobs : ธงบูลีน
โครงสร้างข้อมูล Protobuf:
ข้อความ พยาน{
ที่อยู่ไบต์ = 1;
int64 โหวตนับ = 2;
ไบต์ pubKey = 3;
สตริง url = 4;
int64 ผลรวมที่ผลิต = 5;
int64 รวมพลาด = 6;
int64 ล่าสุดBlockNum = 7;
บูลคืองาน = 8;
}
- การพัฒนา DApp 10.1 API
เครือข่าย TRON มีเกตเวย์ HTTP API ให้เลือกมากกว่า 60+ รายการสำหรับการโต้ตอบกับ เครือข่ายผ่าน Full และ Solidity Nodes นอกจากนี้ TronWeb ยังเป็นไลบรารี JavaScript ที่ครอบคลุมอีกด้วย มีฟังก์ชัน API ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถปรับใช้ smart contracts เปลี่ยน blockchain สถานะ, สอบถาม blockchain และข้อมูลสัญญา, ซื้อขาย DEX และอื่นๆ อีกมากมาย API เหล่านี้ เกตเวย์สามารถมุ่งตรงไปยังไพรเวทเน็ตเฉพาะที่, เทสเน็ต Shasta หรือ TRON เมนเน็ต
10.2 เครือข่าย
TRON มีทั้ง Shasta testnet และ Mainnet นักพัฒนาอาจเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดย
การปรับใช้โหนด การโต้ตอบผ่าน TronStudio หรือใช้ API ผ่านบริการ TronGrid ตรอนกริด
บริการประกอบด้วยคลัสเตอร์โหนดที่สมดุลโหลดซึ่งโฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ AWS ทั่วโลก ในฐานะ DApp
การพัฒนาขยายขนาดและปริมาณการเรียก API เพิ่มขึ้น TronGrid ประสบความสำเร็จในการเพิ่มจำนวน
การรับส่งข้อมูล API
10.3 เครื่องมือ
TRON นำเสนอชุดเครื่องมือการพัฒนาที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้าง DApps ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ได้
TronBox เป็นเฟรมเวิร์กที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถทดสอบและปรับใช้ smart contracts ผ่านทาง TronWeb
เอพีไอ TronGrid เป็นบริการ API ที่สมดุลโหลดและโฮสต์ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถเข้าถึง
TRON เครือข่ายโดยไม่ต้องรันโหนดของตนเอง TronGrid ให้การเข้าถึงทั้ง Shasta
testnet เช่นเดียวกับ TRON Mainnet TronStudio เป็นการพัฒนาแบบรวมที่ครอบคลุม
สภาพแวดล้อม (IDE) ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถคอมไพล์ ปรับใช้ และดีบัก Solidity smart ของตนได้
สัญญา TronStudio มีโหนดเต็มภายในที่สร้างสภาพแวดล้อมท้องถิ่นส่วนตัวสำหรับ
smart contract การทดสอบก่อนการปรับใช้งาน ไลบรารี TronWeb API เชื่อมต่อนักพัฒนาเข้ากับ
เครือข่ายผ่านการเรียก HTTP API ที่หลากหลายซึ่งรวมอยู่ใน JavaScript
10.4 ทรัพยากร
TRON Developer Hub คือไซต์เอกสารประกอบ API ที่ครอบคลุมซึ่งปรับแต่งมาโดยเฉพาะ 12 นักพัฒนาที่ต้องการสร้างบนเครือข่าย TRON Developer Hub มอบระดับสูง ความเข้าใจแนวคิดของ TRON และแนะนำผู้ใช้ผ่านรายละเอียดการโต้ตอบกับ 12 ศูนย์กลางนักพัฒนา: https://developers.tron.network/
เครือข่าย คู่มือนี้จะแนะนำนักพัฒนาเกี่ยวกับการตั้งค่าโหนด การปรับใช้ และการโต้ตอบกับระบบอัจฉริยะ
สัญญา การโต้ตอบและการใช้งาน API การสร้าง DApps ตัวอย่าง และการใช้แต่ละอย่าง
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา นอกจากนี้ ช่องทางชุมชนนักพัฒนายังมีให้บริการผ่าน Discord
13
13 ความขัดแย้ง: https://discordapp.com/invite/GsRgsTD
- บทสรุป
TRON เป็นโซลูชัน blockchain ที่ปรับขนาดได้ ซึ่งได้ใช้วิธีการที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับการแก้ปัญหา ความท้าทายที่เครือข่าย blockchain เดิมต้องเผชิญ มีธุรกรรมมากกว่า 2 ล้านรายการต่อวัน ด้วยบัญชี TRX มากกว่า 700,000 บัญชี และมากกว่า 2,000 บัญชี TPS, TRON ได้เปิดใช้งานชุมชนใน การสร้างเครือข่ายกระจายอำนาจและเป็นประชาธิปไตย
ガバナンス
9.1 スーパー代表 9.1.1 一般
TRON ネットワーク内のすべてのアカウントが応募でき、スーパーになる機会があります。 代表者(SRと表記)。誰でもSR候補に投票できます。上位27人の候補者は、 最も多くの票がブロックを生成する権利と義務を持つ SR になります。投票数は 6時間ごとにカウントされ、それに応じてSRが変化します。
悪意のある攻撃を防ぐために、SR 候補になるにはコストがかかります。申請時は9999 TRX は申請者のアカウントから消去されます。成功すると、そのアカウントは SR に参加できるようになります 選挙。 9.1.2 選挙
TRON 投票するにはパワー (TP と表記) が必要で、TP の量は投票者の権限によって異なります。 凍結資産 (TRX)。
TP は次のように計算されます。
TP
帯域幅を確保するために 1 つの TRX がフリーズしました
1
=
TRON ネットワーク内のすべてのアカウントには、自分の SR に投票する権利があります。
リリース後 (凍結解除、3 日後に利用可能)、ユーザーは凍結されたアセットを持たず、すべてを失います。 それに応じてTPします。その結果、次の場合を除き、すべての投票は現在および将来の投票ラウンドでは無効になります。 TRX は再び投票を凍結されます。
TRON ネットワークは最新の投票のみを記録することに注意してください。つまり、新しい投票はすべて記録されます。 以前の投票はすべて無効になります。 9.1.3 報酬 a.投票報酬
候補者報酬とも呼ばれ、上位 127 人の候補者がラウンドごとに 1 回更新されます (6
時間) は、採掘された 115,200 TRX を共有します。投票重みに応じて報酬が分配されます
各候補者が受け取ります。毎年、候補者への報酬総額は 1 億 6,819 万 2,000 TRX となります。
ラウンドごとの投票報酬の合計
なぜ毎ラウンド 115,200 TRX なのでしょうか?
15, 00 TRX
ラウンドごとの投票報酬の合計 (VR/ラウンド)
1
2
=
V R/ラウンド = 16 T RX/ブロック × 20 ブロック/分 × 60 分/時間 × 6 時間/ラウンド
注意: これは、WITNESS_STANDBY_ALLOWANCE = 115,200 TRX によって設定されます。動的ネットワークパラメータを参照してください。
年間の総投票報酬
なぜ毎年 1 億 6,819 万 2,000 TRX なのでしょうか?
168, 192,000 T RX = 年間の総投票報酬 (V R/年)
V R/年 = 115、200 T RX/ラウンド × 4 ラウンド/日 × 365 日/年
b.ブロック報酬
スーパー代表報酬とも呼ばれ、選出された上位 27 人の候補者 (SR) が得られます。
各ラウンド (6 時間) で、採掘された約 230,400 TRX が共有されます。報酬は均等に分割されます
27 個の SR 間 (ネットワーク エラーにより逃した報酬ブロックの合計を差し引く)。合計
27 人の SR には年間 3 億 3,638 万 4,000 TRX が授与されます。
ラウンドごとのブロック報酬の合計
なぜ毎ラウンド 230,400 TRX なのでしょうか?
230、400 T RX = ラウンドあたりの合計ブロック報酬 (BR/ラウンド)
BR/ラウンド = 32 T RX/ブロック × 20 ブロック/分 × 60 分/時間 × 6 時間/ラウンド
注意: ユニット ブロックの報酬は WITNESS_PAY_PER_BLOCK = 32 TRX によって設定されます。 「動的ネットワーク」を参照
パラメータ。
年間のブロック報酬総額
なぜ毎年 3 億 3,638 万 4,000 TRX なのでしょうか?
336, 384, 000 T RX = 年間の合計ブロック報酬 (BR/年)
BR/年 = 230、400 T RX/ラウンド × 4 ラウンド/日 × 365 日/年
2021年1月1日
TRON ネットワークでは 2021 年 1 月 1 日までインフレは発生しませんが、TRON DAO ではインフレが発生します。
その日付より前にすべてのブロック報酬と候補者報酬を授与します。
c.報酬の計算
SR報酬計算
合計報酬
投票報酬(VR)
ブロック報酬(BR)
t
=
+
R
合計VR
V
=
×
総投票数
SR候補者の獲得票数
R
ブロックが外れました
2
B
=
27
合計BR −
×3
注: 報酬はラウンド (6 時間) ごとに SR ごとに計算されます。
ランク28~ランク127 SR候補の報酬計算 合計報酬 投票報酬(VR) t =
R
合計VR
V
=
×
総投票数
SR候補者の獲得票数
注: 報酬はラウンド (6 時間) ごとに SR 候補者ごとに計算されます。
9.2 委員会
9.2.1 一般
この委員会は、ブロック生成などの TRON 動的ネットワーク パラメーターを変更するために使用されます。
報酬、取引手数料など。委員会は現在のラウンドの 27 の SR で構成されます。各SR
提案し、提案に投票する権利を有します。提案が 19 票以上を獲得すると、
承認され、新しいネットワーク パラメータは次のメンテナンス期間 (3 日) に適用されます。
9.2.2 動的ネットワークパラメータ
0.
MAINTENANCE_TIME_INTERVAL
a.
説明
メンテナンス間隔時間をミリ秒単位で変更します。 SR 投票間隔時間として知られています。
丸い。
b.
例
[6 * 3600 * 1000] ミリ秒 - これは 6 時間です。
c.
範囲
[3 * 27 * 1000、24 * 3600 * 1000] ミリ秒
1.
ACCOUNT_UPGRADE_COST
a.
説明
SRアカウントの申請コストを変更します。
b.
例
[9,999,000,000] SUN - 9,999 TRX です。
c.
範囲
[0,100 000 000 000 000 000] 太陽
2.
CREATE_ACCOUNT_FEE
a.
説明
アカウント作成手数料を変更します。b.
例
[100,000] SUN - 1 TRX です。
c.
範囲
[0,100 000 000 000 000 000] 太陽
3.
TRANSACTION_FEE
a.
説明
追加の帯域幅を獲得するために使用される料金の額を変更します。
b.
例
[10] SUN/バイト。
c.
範囲
[0,100 000 000 000 000 000] SUN/バイト
4.
ASSET_ISSUE_FEE
a.
説明
資産発行手数料を変更します。
b.
例
[1024,000,000] SUN - 1024 TRX です。
c.
範囲
[0,100 000 000 000 000 000] 太陽
5.
WITNESS_PAY_PER_BLOCK
a.
説明
SRブロック生成報酬を変更。ユニットブロック報酬として知られています。
b.
例
[32,000,000] SUN - 32 TRX です。
c.
範囲
[0,100 000 000 000 000 000] 太陽
6.
WITNESS_STANDBY_ALLOWANCE
a.
説明
SR候補上位127名に与えられる報酬を変更します。総投票報酬として知られています
ラウンドごとに。
b.
例
[115,200,000,000] SUN - これは 115,200 TRX です。
c.
範囲
[0,100 000 000 000 000 000] 太陽
7.
CREATE_NEW_ACCOUNT_FEE_IN_SYSTEM_CONTRACT
a.
説明
アカウント作成のコストを変更します。動的ネットワーク パラメーター #8 を結合して取得します。
アカウント作成費用の合計:
REATE_NEW_ACCOUNT_FEE_IN_SY STEM_CONTRACT
REATE_NEW_ACCOUNT_BANDWIDTH_RATE
C
×C
b. 例 [0] 日曜日。 c. 範囲 [0,100 000 000 000 000 000] 太陽 8. CREATE_NEW_ACCOUNT_BANDWIDTH_RATE
a.
説明
アカウント作成のコストを変更します。動的ネットワーク パラメーター #7 を結合して取得します。
アカウント作成費用の合計:
REATE_NEW_ACCOUNT_FEE_IN_SY STEM_CONTRACT
REATE_NEW_ACCOUNT_BANDWIDTH_RATE
C
×C
b. 例 [1]。 c. 範囲 [0,100,000,000,000,000,000] 9. ALLOW_CREATION_OF_CONTRACTS a. 説明 Tron 仮想マシン (TVM) をオンにします。 b. 例 True - 2018 年 10 月 10 日 23:47 UTC 以降にアクティブ化および効果が得られるように設定されています。 c. 範囲 真/偽 10. REMOVE_THE_POWER_OF_THE_GR a. 説明 GRジェネシスの初期投票を削除 b. 例 True - 2018 年 11 月 4 日 08:46 UTC に発効。 c. 範囲 True/False - 注意: True から False に戻すことはできません。 11. ENERGY_FEE a. 説明 1エネルギーの料金を変更します。 b. 例 20日 c. 範囲 [0,100 000 000 000 000 000] 太陽 12.EXCHANGE_CREATE_FEE a. 説明 取引ペア作成のコストを変更します。取引注文を作成するコストとして知られています。 b. 例 [1,024,000,000] SUN - 1024 TRX です。 c. 範囲 [0,100 000 000 000 000 000] 太陽 13. MAX_CPU_TIME_OF_ONE_TX a. 説明 1トランザクションの最大実行時間を変更します。タイムアウト制限として知られている 1つのトランザクション。 b. 例 50ミリ秒 c. 範囲
[0, 1000] ミリ秒
14. ALLOW_UPDATE_ACCOUNT_NAME
a.
説明
アカウントがアカウント名を更新できるようにオプションを変更します。
b.
例
False - java-tron Odyssey v3.2 から提案可能です。
c.
範囲
True/False - 注意: True から False に戻すことはできません。
15. ALLOW_SAME_TOKEN_NAME
a.
説明
異なる token が重複した名前を持つことを許可する検証を変更します。
b.
例
False - java-tron Odyssey v3.2 から提案可能です。
c.
範囲
True/False - 注意: True から False に戻すことはできません。
16. ALLOW_DELEGATE_RESOURCE
a.
説明
重複した名前で token を発行できるように検証を変更します。
長整数データ型の token の tokenID が唯一のアトミックになります
token の識別。
b.
例
False - java-tron Odyssey v3.2 から提案可能です。
c.
範囲
True/False - 注意: True から False に戻すことはできません。
17. TOTAL_ENERGY_LIMIT
a.
説明
ネットワーク全体の総エネルギー制限を変更します。
b.
例
[50,000,000,000,000,000] SUN - 50,000,000,000 TRX です。
c.
範囲
[0,100,000,000,000,000,000] 太陽
18. ALLOW_TVM_TRANSFER_TRC10
a.
説明
TRC-10 token の転送を smart contracts 以内に許可します。
ALLOW_UPDATE_ACCOUNT_NAME、ALLOW_SAME_TOKEN_NAME、
ALLOW_DELEGATE_RESOURCE 提案は提案する前にすべて承認される必要があります
このパラメータの変更。
b.
例
False - java-tron Odyssey v3.2 から提案可能です。
c.
範囲
True/False - 注意: True から False に戻すことはできません。9.2.3 提案の作成
SR アカウントのみが、動的ネットワーク パラメータの変更を提案する権利を持っています。 9.2.4 提案の投票
委員会メンバー (SR) のみが提案に投票でき、時間内に投票しなかったメンバーのみが投票できます。 同意しないものとみなされます。プロポーザルは作成後 3 日間有効です。投票できるのは、 3 日間の投票期間中に変更または取得できます。期間が終了すると、提案は 成功 (19 票以上) または失敗 (そして終了) のどちらかです。 9.2.5 提案のキャンセル
提案者は、提案が発効する前に提案をキャンセルすることができます。 9.3 構造
SR は、新しく生成されたブロックの証人です。証人には 8 つのパラメータが含まれます。
1.
address : この証人の住所 – 例: 0xu82h…7237。
2.
voteCount : この証人に対して受け取った投票の数 – 例: 234234。
3.
pubKey : この証人の公開鍵 – 例: 0xu82h…7237。
4.
url : この証人の URL – 例: https://www.noonetrust.com.
5.
totalProduced : この証人が生成したブロックの数 – 例: 2434。
6.
totalMissed : この証人が見逃したブロックの数 – 例: 7.
7.
最新ブロック番号: ブロックの最新の高さ – 例: 4522。
8.
isjobs : ブール値のフラグ。
Protobuf データ構造:
メッセージ証人{
バイトアドレス = 1;
int64 投票数 = 2;
バイト pubKey = 3 ;
文字列 URL = 4;
int64 totalProduced = 5 ;
int64 totalMissed = 6 ;
int64 最新ブロック番号 = 7;
bool isJobs = 8;
}
- DApp開発 10.1 API
TRON ネットワークは、 フル ノードとソリッド ノードを介したネットワーク。さらに、TronWeb は包括的な JavaScript ライブラリです 開発者が smart contracts をデプロイし、blockchain を変更できるようにする API 関数が含まれています。 状態、クエリ blockchain と契約情報、DEX での取引など。これらのAPI ゲートウェイは、ローカルのプライベートネット、Shasta テストネット、または TRON メインネットに向けることができます。
10.2 ネットワーク
TRON には、Shasta テストネットとメインネットの両方があります。開発者は次の方法でネットワークに接続できます。
ノードのデプロイ、TronStudio 経由の対話、または TronGrid サービス経由の API の使用。トロングリッド
このサービスは、世界中の AWS サーバーでホストされる負荷分散されたノード クラスターで構成されます。 DAppとして
開発がスケールアップし、API 呼び出し量が増加する中、TronGrid は増加に対処することに成功しました。
API トラフィック。
10.3 ツール
TRON は、開発者が革新的な DApp を作成できるようにする一連の開発ツールを提供します。
TronBox は、開発者が TronWeb 経由で smart contracts をテストおよび展開できるようにするフレームワークです。
API。 TronGrid は、開発者が
TRON 独自のノードを実行することなくネットワークを構築できます。 TronGrid は両方の Shasta へのアクセスを提供します
テストネットと TRON メインネット。 TronStudio は包括的な統合開発です
開発者が Solidity スマートをコンパイル、展開、デバッグできる環境 (IDE)
契約。 TronStudio には、プライベート ローカル環境を作成する内部フル ノードが含まれています。
smart contract 導入前のテスト。 TronWeb API ライブラリは、開発者を
JavaScript でラップされた幅広い HTTP API 呼び出しを介してネットワークにアクセスできます。
10.4 リソース
TRON 開発者ハブは、次の目的に向けて調整された包括的な API ドキュメント サイトです。 12 TRON ネットワーク上に構築したい開発者。 Developer Hub は、高レベルの機能を提供します。 TRON の概念的な理解を示し、ユーザーに、 12 開発者ハブ: https://developers.tron.network/
ネットワーク。このガイドでは、開発者がノードのセットアップ、展開、スマートとの対話について説明します。
契約、API インタラクションと実装、サンプル DApp の構築、およびそれぞれの使用
開発者ツール。さらに、開発者コミュニティ チャネルは Discord を通じて利用できます。
13
13 不和: https://discordapp.com/invite/GsRgsTD
- 結論
TRON は、革新的な手法を採用したスケーラブルな blockchain ソリューションです。 レガシー blockchain ネットワークが直面する課題。 1 日あたり 200 万件以上のトランザクションに達し、 70 万を超える TRX アカウントがあり、2000 TPS、TRON を超え、コミュニティが有効になりました。 分散型かつ民主化されたネットワークを構築します。