Avalanche:一系列新的共识协议
Özet
Avalanche Platform 2020/06/30 Kevin Sekniqi, Daniel Laine, Stephen Buttolph ve Emin Gün Sirer Özet. Bu belge, Avalanche platformunun ilk sürümüne ilişkin mimari bir genel bakış sunmaktadır. kod adı Avalanche Borealis. $AVAX etiketli yerel token ekonomisine ilişkin ayrıntılar için, 5 okuyucuyu birlikte verilen token dinamik makalesine [2] yönlendirin. Açıklama: Bu belgede açıklanan bilgiler ön hazırlık niteliğindedir ve herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Ayrıca bu belge “ileriye dönük ifadeler” içerebilir.1 Git Taahhüdü: 7497e4a4ba0a1ea2dc2a111bc6deefbf3023708e 1 Giriş 10 Bu belgede Avalanche platformuna mimari bir genel bakış sunulmaktadır. Temel odak noktası üç anahtardır platformun farklılaştırıcı unsurları: motor, mimari model ve yönetim mekanizması. 1.1 Avalanche Hedefler ve İlkeler Avalanche yüksek performanslı, ölçeklenebilir, özelleştirilebilir ve güvenli bir blockchain platformudur. Üçünü hedef alıyor geniş kullanım durumları: 15 – Uygulamaya özel blockchains oluşturma, izinli (özel) ve izinsiz (genel) dağıtımlar. – Yüksek düzeyde ölçeklenebilir ve merkezi olmayan uygulamalar (Dapps) oluşturma ve başlatma. – Özel kurallar, sözleşmeler ve sürücüler (akıllı varlıklar) ile keyfi olarak karmaşık dijital varlıklar oluşturmak. 1 İleriye yönelik beyanlar genellikle gelecekteki olaylarla veya gelecekteki performansımızla ilgilidir. Buna dahildir, ancak dahil değildir Avalanche'in öngörülen performansıyla sınırlı; işinin ve projelerinin beklenen gelişimi; infaz vizyonunu ve büyüme stratejisini; Halihazırda devam eden, geliştirilmekte olan projelerin tamamlanması veya tamamlanması aksi takdirde değerlendirme aşamasındadır. İleriye dönük beyanlar, yönetimimizin inançlarını ve varsayımlarını temsil eder yalnızca bu sunumun yapıldığı tarih itibarıyla. Bu beyanlar gelecekteki performansın garantisi değildir ve uygunsuz bunlara güvenilmemelidir. Bu tür ileriye dönük beyanlar mutlaka bilinen ve bilinmeyenleri içerir Fiili performansın ve gelecek dönemlerdeki sonuçların tahminlerden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek riskler burada ifade edilmiş veya ima edilmiştir. Avalanche ileriye dönük beyanları güncelleme yükümlülüğü üstlenmez. Rağmen ileriye yönelik beyanlar, yapıldıkları andaki en iyi tahminlerimizdir; bunların böyle olacağına dair hiçbir güvence verilemez. Gerçek sonuçlar ve gelecekteki olaylar önemli ölçüde farklılık gösterebileceğinden, bunların doğru olduğu kanıtlanacaktır. Okuyucu uyarılmaz ileriye dönük beyanlara gereğinden fazla güvenmek.
摘要
Avalanche 平台 2020/06/30 凯文·塞克尼奇、丹尼尔·莱恩、斯蒂芬·布托夫和艾敏·古恩·西雷尔 摘要。本文提供了 Avalanche 平台第一个版本的架构概述, 代号 Avalanche Borealis。有关本地 token(标记为 $AVAX)的经济学详细信息,我们 5 引导读者阅读随附的 token 动态论文 [2]。 披露:本文中描述的信息是初步的,可能随时更改。 此外,本文可能包含“前瞻性陈述”。1 Git 提交:7497e4a4ba0a1ea2dc2a111bc6deefbf3023708e 1 简介 10 本文提供了 Avalanche 平台的架构概述。重点关注三个关键 该平台的区别在于:引擎、架构模型和治理机制。 1.1 Avalanche 目标和原则 Avalanche 是一个高性能、可扩展、可定制且安全的 blockchain 平台。它的目标是三个 广泛的用例: 15 – 构建特定于应用程序的 blockchains,跨越许可(私有)和无需许可(公共) 部署。 – 构建和启动高度可扩展和去中心化的应用程序(Dapps)。 – 使用自定义规则、契约和附加条款构建任意复杂的数字资产(智能资产)。 1 前瞻性陈述通常与未来事件或我们未来的业绩有关。这包括但不包括 仅限于 Avalanche 的预计表现;其业务和项目的预期发展;执行 其愿景和增长战略;以及目前正在进行、开发或完成的项目 否则正在考虑中。前瞻性陈述代表我们管理层的信念和假设 仅截至本演示文稿发布之日。这些陈述不是对未来业绩和不当行为的保证 不应依赖他们。此类前瞻性陈述必然涉及已知和未知 风险,可能导致未来期间的实际业绩和结果与任何预测存在重大差异 此处明示或暗示。 Avalanche 不承担更新前瞻性陈述的义务。虽然 前瞻性陈述是我们做出时的最佳预测,不能保证它们是正确的 将被证明是准确的,因为实际结果和未来事件可能存在重大差异。请读者注意不要 过度依赖前瞻性陈述。
giriiş
10 Bu belgede Avalanche platformuna mimari bir genel bakış sunulmaktadır. Temel odak noktası üç anahtardır platformun farklılaştırıcı unsurları: motor, mimari model ve
介绍
10 本文提供了 Avalanche 平台的架构概述。重点关注三个关键 该平台的区别在于:引擎、架构模型和
Motor

60 Avalanche platformunun tartışılması, platforma güç veren temel bileşenle başlar: fikir birliği motoru. Arka Plan Dağıtılmış ödemeler ve - daha genel olarak - hesaplama, bir grup arasında anlaşma gerektirir makinelerin. Bu nedenle, bir grup düğümün anlaşmaya varmasını sağlayan fikir birliği protokolleri, blockchains'nin ve hemen hemen tüm konuşlandırılmış büyük ölçekli endüstriyel dağıtılmış sistemlerin kalbi. konu 65 neredeyse elli yıldır kapsamlı bir incelemeye tabi tutuldu ve bugüne kadar bu çabalardan sadece iki aile sonuç verdi. protokoller: herkesten herkese iletişime dayanan klasik fikir birliği protokolleri ve Nakamoto fikir birliği, proof-of-work madenciliğine ve en uzun zincir kuralına dayanır. Klasik fikir birliği protokolleri düşük gecikme ve yüksek aktarım hızına sahip olabilirler, çok sayıda katılımcıya göre ölçeklenmezler veya üyelik değişikliklerinin varlığına karşı sağlamdır, bu da onları çoğunlukla izinli, çoğunlukla 70 Statik dağıtımlar. Öte yandan Nakamoto fikir birliği protokolleri [5, 7, 4] sağlamdır ancak bazı eksiklikleri vardır. yüksek doğrulama gecikmeleri, düşük verim ve güvenlikleri için sürekli enerji harcaması gerektirir. Avalanche tarafından tanıtılan Snow protokol ailesi, klasik konsensus protokollerinin en iyi özelliklerini Nakamoto konsensüsünün en iyi özellikleriyle birleştirir. Hafif bir ağ örnekleme mekanizmasına dayanarak, kesin üyelik konusunda anlaşmaya gerek kalmadan düşük gecikme süresi ve yüksek verim elde ederler. 75 sistem. Konsensüs protokolüne doğrudan katılımla binlerce katılımcıdan milyonlarca katılımcıya kadar ölçeklenebilirler. Ayrıca protokoller PoW madenciliğinden faydalanmıyor ve bu nedenle aşırı maliyetlerden kaçınıyor. Enerji harcaması ve ardından ekosistemde değer sızıntısı, hafif, yeşil ve hareketsiz ürünler elde edilmesi protokoller. Mekanizma ve Özellikler Snow protokolleri, ağın tekrar tekrar örneklenmesiyle çalışır. Her düğüm 80 küçük, sabit büyüklükte, rastgele seçilmiş bir komşular kümesini yoklar ve eğer çoğunluk çoğunluktaysa önerisini değiştirir farklı bir değeri destekler. Örnekler yakınsama sağlanana kadar tekrarlanır ve bu yakınsama hızla gerçekleşir. normal işlemler. Çalışma mekanizmasını somut bir örnekle açıklıyoruz. İlk olarak, bir işlem oluşturulur Bir kullanıcı ve fikir birliği prosedürüne katılan bir düğüm olan doğrulama düğümüne gönderilir. O zaman 85 dedikodu yoluyla ağdaki diğer düğümlere yayılır. Bu kullanıcı aynı zamanda çakışan bir bildirimde bulunursa ne olur?4 Kevin Sekniqi, Daniel Laine, Stephen Buttolph ve Emin Gün Sirer işlem, yani çift harcama mı? Çakışan işlemler arasından seçim yapmak ve çifte harcamayı önlemek için her düğüm, düğümlerin küçük bir alt kümesini rastgele seçer ve çakışan işlemlerden hangisini sorgular? sorgulanan düğümler geçerli olanın olduğunu düşünüyor. Sorgulayan düğüm lehine bir çoğunluk yanıtı alırsa Bir işlemin ardından düğüm o işleme verdiği yanıtı değiştirir. Ağdaki her düğüm 90 tüm ağ çatışan işlemlerden biri üzerinde fikir birliğine varıncaya kadar bu prosedürü tekrarlar. Şaşırtıcı bir şekilde, temel çalışma mekanizması oldukça basit olmasına rağmen, bu protokoller oldukça yüksek sonuçlara yol açmaktadır. onları büyük ölçekli dağıtım için uygun kılan arzu edilen sistem dinamikleri. – İzinsiz, Kayba Açık ve Sağlam. En son blockchain projesinde klasik yöntemler kullanılıyor fikir birliği protokolleri vardır ve bu nedenle tam üyelik bilgisi gerektirir. Tüm par95 setini bilmek Katılımcılar kapalı, izin verilen sistemlerde yeterince basittir ancak açık sistemlerde giderek zorlaşır, merkezi olmayan ağlar. Bu sınırlama, mevcut yerleşik çalışanlara yüksek güvenlik riskleri getirmektedir. bu tür protokoller. Buna karşılık Snow protokolleri, herhangi iki düğümün ağ görünümleri arasında iyi ölçülmüş farklılıklar olsa bile yüksek güvenlik garantilerini korur. Snow protokollerinin doğrulayıcıları Sürekli tam üyelik bilgisi olmadan doğrulama yeteneğinin keyfini çıkarın. Bu nedenle sağlamdırlar 100 ve halka açık blockchain'ler için son derece uygundur. – Ölçeklenebilir ve Merkezi Olmayan Snow ailesinin temel özelliği, herhangi bir maliyete maruz kalmadan ölçeklenebilme yeteneğidir. temel değiş tokuşlar. Kar protokolleri, validators alt kümelerine yetki verilmeden on binlerce veya milyonlarca düğüme ölçeklenebilir. Bu protokoller, sınıfının en iyisi sistem merkezi olmayan yapıya sahiptir ve tamamen doğrulamak için her düğüm. Birinci elden sürekli katılımın güvenlik açısından derin etkileri vardır 105 sistemin. Büyük bir katılımcı grubuna ölçeklendirmeye çalışan hemen hemen her proof-of-stake protokolünde, Tipik çalışma modu, doğrulamayı bir alt komiteye devrederek ölçeklendirmeyi mümkün kılmaktır. Doğal olarak bu, sistemin güvenliğinin artık tam olarak sistemin yolsuzluk maliyeti kadar yüksek olduğu anlamına geliyor. alt komite. Alt komiteler ayrıca kartel oluşumuna da tabidir. Snow-tipi protokollerde bu tür bir yetki devri gerekli değildir ve her düğüm operatörünün bir ilk110'a sahip olmasına olanak tanır. sistemde her zaman elle söyleyin. Genellikle durum parçalaması olarak adlandırılan başka bir tasarım, işlem serileştirmesini bağımsız validators ağlarına paralelleştirerek ölçeklenebilirlik sağlamak. Maalesef böyle bir tasarımda sistemin güvenliği ancak en kolay bozulabilen sistem kadar yüksek oluyor. bağımsız parça. Bu nedenle ne alt komite seçimi ne de parçalama uygun ölçeklendirme stratejileri değildir. kripto platformları için. 115 – Uyarlanabilir. Diğer oylamaya dayalı sistemlerden farklı olarak Snow protokolleri, oylama yapıldığında daha yüksek performans elde eder. Düşman küçüktür ancak büyük saldırılara karşı oldukça dayanıklıdır. – Asenkron Güvenli. Snow protokolleri, en uzun zincirli protokollerin aksine, senkronizasyona ihtiyaç duymaz. güvenli bir şekilde çalışır ve bu nedenle ağ bölümleri karşısında bile çift harcamaları önler. Bitcoin içinde, örneğin, eğer eşzamanlılık varsayımı ihlal edilirse, bağımsız çatallarla işlem yapmak mümkündür. 120 Bitcoin ağının uzun süreler boyunca kalması, çatallanmalar gerçekleştiğinde tüm işlemlerin geçersiz kılınmasına neden olur iyileş. – Düşük Gecikme. Bugün blockchain'lerin çoğu ticaret veya günlük uygulamalar gibi iş uygulamalarını destekleyemiyor perakende ödemeler. İşlemlerin onaylanması için dakikalarca, hatta saatlerce beklemek kesinlikle işe yaramaz. Bu nedenle, fikir birliği protokollerinin en önemli ama yine de gözden kaçırılan özelliklerinden biri, 125 sona ulaşma zamanı. Snow protokolleri tipik olarak ≤1 saniyede nihai sonuca ulaşır; hem en uzun zincirli protokoller hem de parçalanmış blockchain'ler; bunların her ikisi de genellikle bir konunun kesinliğini kapsar dakika.Avalanche Platform 2020/06/30 5 – Yüksek Verim. Doğrusal bir zincir veya DAG oluşturabilen Snow protokolleri, tam merkeziyetsizleştirmeyi korurken saniyede binlerce işleme (5000+ tps) ulaşır. Yeni blockchain çözümleri iddia ediyor 130 yüksek TPS genellikle merkezi olmayan yönetim ve güvenlikten ödün verir ve daha merkezi ve güvensiz olanı tercih eder Konsensüs mekanizmaları. Bazı projeler yüksek düzeyde kontrol edilen ortamlardan gelen rakamları rapor ediyor, dolayısıyla yanlış raporlanıyor gerçek performans sonuçları. $AVAX için bildirilen rakamlar, doğrudan AWS'de 2000 düğümde çalışan, düşük kalitede dünya çapında coğrafi olarak dağıtılan gerçek, tam olarak uygulanan bir Avalanche ağından alınmıştır. makineler. Daha yüksek bant genişliği varsayılarak daha yüksek performans sonuçları (10.000+) elde edilebilir 135 Her bir düğüm için provizyon ve imza doğrulaması için özel donanım. Son olarak şunu belirtelim ki yukarıda belirtilen ölçümler temel katmandadır. Katman 2 ölçeklendirme çözümleri bu sonuçları anında artırır önemli ölçüde. Karşılaştırmalı Uzlaşı Tabloları Tablo 1, bilinen üç aile arasındaki farkları açıklamaktadır 8 kritik eksenden oluşan bir dizi konsensus protokolü. 140 Nakamoto Klasik Kar Sağlam (Açık Ayarlara Uygun) + - + Son Derece Merkezi Olmayan (Birçok Doğrulayıcıya İzin Verir) + - + Düşük Gecikme ve Hızlı Sonlandırma (Hızlı İşlem Onayı) - + + Yüksek Verim (Birçok Müşteriye İzin Verir) - + + Hafif (Düşük Sistem Gereksinimleri) - + + Hareketsiz (Hiçbir Karar Alınmadığında Aktif Değil) - + + Güvenlik Parametrelendirilebilir (%51'in Ötesinde Düşmanlık Durumu) - - + Yüksek Derecede Ölçeklenebilir - - + Tablo 1. Bilinen üç konsensus protokolü ailesi arasındaki karşılaştırmalı tablo. Avalanche, Kardan Adam ve Frosty'lerin tümü Snow ailesine aittir.
发动机

60 对 Avalanche 平台的讨论从为平台提供动力的核心组件开始: 共识引擎。 背景 分布式支付和(更一般地说)计算,需要一组之间达成一致 机器。因此,共识协议是让一组节点达成一致的协议。 blockchains 的核心,以及几乎所有部署的大型工业分布式系统。主题 65 近五年来受到了广泛的审查,而迄今为止,这一努力只取得了两个家庭的成果 协议:经典共识协议,依赖于所有人对所有人的通信,以及中本聪共识, 它依赖于 proof-of-work 挖掘和最长链规则。虽然经典共识协议 可以具有低延迟和高吞吐量,它们不能扩展到大量参与者,也不能 在成员资格变更的情况下表现强劲,这使得它们大多被降级为许可的、大多是 70 静态部署。另一方面,中本聪共识协议 [5,7,4] 很稳健,但存在以下问题: 确认延迟高、吞吐量低,并且需要持续的能量消耗来保证其安全性。 Snow 系列协议由 Avalanche 推出,结合了经典共识协议的最佳特性和中本聪共识的最佳特性。基于轻量级网络采样机制, 他们实现了低延迟和高吞吐量,而无需就确切的成员资格达成一致。 75 系统。它们的参与者规模从数千到数百万不等,直接参与共识协议。此外,该协议不使用 PoW 挖矿,因此避免了其过高的成本 生态系统中的能源消耗和随后的价值泄漏,产生轻量级、绿色和静态 协议。 机制和属性 Snow 协议通过对网络进行重复采样来运行。每个节点 80 轮询一小部分、大小恒定、随机选择的邻居,并在绝大多数情况下改变其提议 支持不同的值。重复采样直到达到收敛,这一过程在 正常操作。 我们通过一个具体的例子来阐明其运行机制。首先,创建一个交易 用户并发送到验证节点,验证节点是参与共识过程的节点。正是那时 85 通过八卦传播到网络中的其他节点。如果该用户也发出了冲突的问题,会发生什么情况4 凯文·塞克尼奇、丹尼尔·莱恩、斯蒂芬·布托夫和艾敏·古恩·西雷尔 交易,即双花?为了在冲突交易中进行选择并防止双花,每个节点随机选择一小部分节点并查询哪些交易是冲突的 被查询的节点认为是有效的。如果查询节点收到绝大多数赞成的响应 一个交易,然后节点改变自己对该交易的响应。网络中的每个节点 90 重复此过程,直到整个网络就其中一项冲突交易达成共识。 令人惊讶的是,虽然核心操作机制非常简单,但这些协议导致高度 理想的系统动态使它们适合大规模部署。 – 无需许可、开放、稳定且稳健。最新的 blockchain 项目采用经典 共识协议,因此需要充分的成员知识。了解par95整套 参与者在封闭的、许可的系统中非常简单,但在开放的、许可的系统中变得越来越困难。 去中心化网络。这种限制给现有的现有企业带来了很高的安全风险 此类协议。相比之下,即使任何两个节点的网络视图之间存在明确量化的差异,Snow 协议也能保持高度的安全保证。 Snow 协议的验证者 享受无需持续完整的会员知识即可进行验证的能力。因此,它们非常坚固 100 非常适合公共 blockchains。 – 可扩展和去中心化 Snow 系列的一个核心特征是它能够在不产生任何影响的情况下进行扩展 基本的权衡。 Snow 协议可以扩展到数万或数百万个节点,而无需委托给 validator 的子集。这些协议享有一流的系统去中心化,允许 每个节点都需要充分验证。第一手持续参与对安全影响深远 105 系统的。在几乎每个尝试扩展到大型参与者集的 proof-of-stake 协议中, 典型的操作模式是通过将验证委托给小组委员会来实现扩展。当然,这意味着系统的安全性现在与系统的腐败成本一样高。 小组委员会。此外,小组委员会还可能形成卡特尔。 在 Snow 型协议中,这种委托是不必要的,允许每个节点运营商拥有第一个 110 随时在系统中手动说出。另一种设计,通常称为状态分片,尝试 通过将事务序列化并行化到 validator 的独立网络来提供可扩展性。 不幸的是,这种设计中系统的安全性仅与最容易损坏的系统一样高。 独立分片。因此,小组委员会选举和分片都不是合适的扩容策略 对于加密平台。 115 – 自适应。与其他基于投票的系统不同,Snow 协议在以下情况下可实现更高的性能: 对手虽小,但在大规模攻击下却具有很强的弹性。 – 异步安全。 Snow 协议与最长链协议不同,不需要同步性 安全运行,因此即使在网络分区的情况下也能防止双花。在 Bitcoin 中, 例如,如果违反了同步性假设,则可以对独立的分叉进行操作 120 Bitcoin 网络长时间运行,一旦分叉,任何交易都会失效 治愈。 – 低延迟。如今,大多数 blockchain 无法支持业务应用程序,例如交易或日常应用程序 零售支付。等待几分钟甚至几个小时来确认交易是根本行不通的。 因此,共识协议最重要但又被高度忽视的属性之一是 125 最终确定的时间。 Snow 协议通常在 ≤1 秒内达到最终结果,这明显低于 最长链协议和分片 blockchain,这两种协议通常都涵盖了某个问题的最终结果 分钟。Avalanche 平台 2020/06/30 5 – 高吞吐量。 Snow 协议可以构建线性链或 DAG,达到每秒数千笔交易(5000+ tps),同时保留完全去中心化。新的 blockchain 解决方案声称 130 高 TPS 通常会权衡去中心化和安全性,并选择更加中心化和不安全的 共识机制。一些项目报告的数字来自高度控制的环境,从而导致误报 真实的性能结果。 $AVAX 的报告数字直接取自真实的、完全实现的 Avalanche 网络,该网络在 AWS 上的 2000 个节点上运行,在低端设备上分布在全球各地 机器。通过假设更高的带宽可以实现更高的性能结果(10,000+) 135 为每个节点和签名验证专用硬件进行配置。最后,我们注意到 上述指标位于基础层。第 2 层扩展解决方案立即增强了这些结果 相当大。 共识比较图 表 1 描述了三个已知家族之间的差异 通过一组 8 个关键轴制定共识协议。 140 中本 古典 雪 坚固(适合开放设置) + - + 高度去中心化(允许许多验证者) + - + 低延迟和快速最终确定(快速交易确认) - + + 高吞吐量(允许许多客户端) - + + 轻量级(系统要求低) - + + 静止(未执行任何决策时不活动) - + + 安全参数化(超过 51% 的对抗性存在) - - + 高度可扩展 - - + 表 1. 三个已知共识协议家族之间的比较图表。 Avalanche,雪人,和 Frosty都属于Snow家族。
Platforma Genel Bakış
Bu bölümde platforma mimari bir genel bakış sunacağız ve çeşitli uygulamaları tartışacağız. ayrıntılar. Avalanche platformu üç endişeyi net bir şekilde birbirinden ayırıyor: zincirler (ve bunun üzerine inşa edilen varlıklar), yürütme ortamlar ve dağıtım. 3.1 Mimarlık 145 Alt ağlar Bir alt ağ veya alt ağ, fikir birliğine varmak için birlikte çalışan dinamik bir validator kümesidir blockchains kümesinin durumu hakkında. Her blockchain bir alt ağ tarafından doğrulanır ve bir alt ağ doğrulanabilir keyfi olarak birçok blockchains. Bir validator keyfi olarak birçok alt ağın üyesi olabilir. Bir alt ağ karar verir kim girebilir ve onu oluşturan validator'lerin belirli özelliklere sahip olmasını talep edebilir. Avalanche platform, isteğe bağlı olarak birçok alt ağın oluşturulmasını ve çalıştırılmasını destekler. Yeni bir alt ağ oluşturmak için 150 veya bir alt ağa katılmak için $AVAX cinsinden bir ücret ödemeniz gerekir.

6 Kevin Sekniqi, Daniel Laine, Stephen Buttolph ve Emin Gün Sirer Alt ağ modeli bir dizi avantaj sunar: – Bir validator belirli bir alt ağdaki blockchain'leri umursamıyorsa, o alt ağa katılmayacaktır. Bu, ağ trafiğinin yanı sıra validators için gereken hesaplama kaynaklarını da azaltır. Bu diğer blockchain projelerinin aksine, her validator her işlemi doğrulamak zorundadır; hatta 155 umursamadıkları. – Alt ağlar bunlara kimin girebileceğine karar verdiği için özel alt ağlar oluşturulabilir. Yani, her blockchain alt ağ yalnızca bir dizi güvenilir validator tarafından doğrulanır. – Her validator'nin belirli özelliklere sahip olduğu bir alt ağ oluşturulabilir. Örneğin, bir kişi bir her validator'nin belirli bir yetki alanında bulunduğu veya her validator'nin bazı yetki alanlarına bağlı olduğu alt ağ 160 gerçek dünya sözleşmesi. Bu, uyumluluk nedenleriyle faydalı olabilir. Varsayılan Alt Ağ adı verilen özel bir alt ağ vardır. Tüm validator'ler tarafından doğrulandı. (Yani sırasıyla herhangi bir alt ağı doğrulamak için Varsayılan Alt Ağın da doğrulanması gerekir.) Varsayılan Alt Ağ, bir dizi alt ağı doğrular. $AVAX'ın yaşadığı ve işlem gördüğü blockchain dahil olmak üzere önceden tanımlanmış blockchain'ler. Sanal Makineler Her blockchain, bir Sanal Makinenin (VM) örneğidir. Bir VM, bir sanal makinenin planıdır. 165 blockchain, tıpkı bir sınıfın, nesne yönelimli programlama dilindeki bir nesnenin planı olmasına benzer. blockchain'nin arayüzü, durumu ve davranışı, blockchain'nin çalıştırdığı VM tarafından tanımlanır. Aşağıdakiler blockchain ve diğer özellikleri bir VM tarafından tanımlanır: – Bir bloğun içeriği – Bir blok kabul edildiğinde meydana gelen durum geçişi 170 – blockchain tarafından kullanıma sunulan API'ler ve bunların uç noktaları – Diskte kalıcı olarak saklanan veriler blockchain'nın belirli bir VM'yi "kullandığını" veya "çalıştırdığını" söyleriz. blockchain oluşturulurken VM belirtilir blockchain'nin oluşum durumunun yanı sıra çalışır. Önceden var olan bir blockchain kullanılarak yeni bir blockchain oluşturulabilir VM veya bir geliştirici yenisini kodlayabilir. Aynı VM'yi çalıştıran isteğe bağlı olarak birçok blockchain olabilir. 175 Her blockchain, aynı VM'yi çalıştıranlar bile mantıksal olarak diğerlerinden bağımsızdır ve kendi özelliklerini korur. kendi devleti. 3.2 Önyükleme Avalanche'e katılmanın ilk adımı önyüklemedir. Süreç üç aşamada gerçekleşir: bağlantı çapaları tohumlamak, ağ ve durum keşfi yapmak ve validator olmak. 180 Tohum Çapaları İzin verilmeden (yani sabit kodlanmış) çalışan herhangi bir ağ bağlantılı eş sistemi Kimlik kümesi, eş keşfi için bazı mekanizmalar gerektirir. Eşler arası dosya paylaşım ağlarında, bir dizi takipçiler kullanılmaktadır. Kripto ağlarında tipik bir mekanizma, DNS çekirdek düğümlerinin (biz buna atıfta bulunuyoruz) kullanılmasıdır.Avalanche Platform 2020/06/30 7 diğer üyelerin de kullanabileceği, iyi tanımlanmış bir dizi çekirdek IP adresi içeren tohum çapaları olarak kullanılır. ağ keşfedilebilir. DNS çekirdek düğümlerinin rolü, küme hakkında yararlı bilgiler sağlamaktır. 185 Sistemdeki aktif katılımcıların sayısı. Aynı mekanizma Bitcoin Core [1]'de de kullanılır; burada Kaynak kodunun src/chainparams.cpp dosyası, sabit kodlanmış çekirdek düğümlerin bir listesini içerir. Arasındaki fark BTC ve Avalanche, BTC'nin yalnızca bir doğru DNS tohum düğümüne ihtiyaç duyması, Avalanche ise basit bir DNS çekirdek düğümü gerektirmesidir. çapaların çoğunluğunun doğru olması. Örnek olarak, yeni bir kullanıcı ağ görünümünü önyüklemeyi seçebilir Hiçbirine bireysel olarak güvenilmeyen bir dizi köklü ve saygın borsa aracılığıyla. 190 Bununla birlikte, önyükleme düğümleri kümesinin sabit kodlanmış veya statik olmasına gerek olmadığını ve kullanıcı tarafından sağlanır, ancak kullanım kolaylığı açısından istemciler ekonomik olarak aşağıdakileri içeren varsayılan bir ayar sağlayabilir: Müşterilerin bir dünya görüşünü paylaşmak istediği borsalar gibi önemli aktörler. Hiçbir engel yok bir tohum çapası haline gelir, bu nedenle bir dizi tohum çapası, bir düğümün girip girmeyeceğini belirleyemez ağ, çünkü düğümler herhangi bir tohum kümesine bağlanarak Avalanche eşlerinin en son ağını keşfedebilir 195 çapalar. Ağ ve Durum Keşfi Çekirdek bağlantı noktalarına bağlandıktan sonra, bir düğüm en son durum kümesini sorgular. durum geçişleri Bu durum geçişleri dizisine kabul edilen sınır adını veriyoruz. Bir zincir için kabul edilen sınır kabul edilen son bloktur. Bir DAG için kabul edilen sınır, kabul edilen ancak henüz sahip olmayan köşelerin kümesidir. kabul edilen çocuk yok. Kabul edilen sınırları tohum çapalarından topladıktan sonra devlet, 200 çoğunluk tarafından kabul edilen tohum çapalarının kabul edildiği tanımlanmaktadır. Daha sonra doğru durum çıkarılır örneklenen düğümlerle senkronize ederek. Tohum çapasında çoğunlukta doğru düğümler olduğu sürece ayarlandıysa, kabul edilen durum geçişlerinin en az bir doğru düğüm tarafından kabul edildi olarak işaretlenmiş olması gerekir. Bu durum bulma işlemi aynı zamanda ağ keşfi için de kullanılır. Ağın üyelik kümesi validator zincirinde tanımlıdır. Bu nedenle, validator zinciriyle senkronizasyon, düğümün 205 geçerli validators kümesi. validator zinciri bir sonraki bölümde daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 3.3 Sybil Kontrolü ve Üyelik Konsensüs protokolleri, güvenlik garantilerini belirli bir eşik sayısına kadar varsayım altında sağlar. Sistemdeki üyelerin sayısı düşmanca olabilir. Bir düğümün ucuz bir şekilde ağa akın ettiği Sybil saldırısı kötü niyetli kimliklerle bu garantileri önemsiz bir şekilde geçersiz kılabilir. Temelde böyle bir saldırı ancak 210 sahtesi zor bir kaynak olan [3]'nin kanıtı ile varlık takası yapılarak caydırıldı. Geçmiş sistemler kullanımı araştırdı proof-of-work (PoW), proof-of-stake (PoS), geçen sürenin kanıtını kapsayan Sybil caydırıcılık mekanizmaları (POET), uzay ve zaman kanıtı (PoST) ve yetki kanıtı (PoA). Temelde bu mekanizmaların tümü aynı işleve hizmet eder: her katılımcının sahip olmasını gerektirirler. Ekonomik taahhüt şeklinde bir miktar “oyunun içinde”, bu da karşılığında ekonomik bir kazanç sağlıyor. 215 katılımcının uygunsuz davranışına karşı bariyer oluşturur. Her biri, ister formda olsun, bir tür hisse içerir madencilik teçhizatı ve hash güç (PoW), disk alanı (PoST), güvenilir donanım (POET) veya onaylanmış bir kimlik (PoA). Bu risk, katılımcıların söz sahibi olmak için katlanmaları gereken ekonomik maliyetin temelini oluşturur. için Örneğin, Bitcoin'da, geçerli bloklara katkıda bulunma yeteneği, hash-gücüyle doğru orantılıdır. teklif eden katılımcı. Ne yazık ki, fikir birliği protokolleri arasında da önemli bir kafa karışıklığı var.8 Kevin Sekniqi, Daniel Laine, Stephen Buttolph ve Emin Gün Sirer Sybil kontrol mekanizmalarına karşı. Konsensüs protokollerinin seçiminin çoğunlukla, Sybil kontrol mekanizmasının seçimine dik. Bu, Sybil kontrol mekanizmalarının belirli bir seçimin altta yatan neden hakkında sonuçları olabileceğinden, birbirlerinin yerine geçmeler Konsensüs protokolünün garantileri. Ancak Snow* ailesi bilinenlerin çoğuyla birleştirilebilir mekanizmalarda önemli bir değişiklik olmaksızın 225 Son olarak, güvenlik amacıyla ve katılımcıların teşviklerinin toplumun yararına uygun hale getirilmesini sağlamak için $AVAX, çekirdek Sybil kontrol mekanizması için PoS'u seçiyor. Bazı hisse türleri doğası gereği merkezileştirilmiş: örneğin madencilik teçhizatı üretimi (PoW), doğası gereği birkaç kişinin elinde merkezileştirilmiştir Uygun bilgi birikimine sahip ve rekabetçi VLSI için gereken düzinelerce patente erişime sahip kişiler imalat. Ayrıca PoW madenciliği, büyük yıllık madenci sübvansiyonları nedeniyle değer sızdırıyor. Benzer şekilde, 230 disk alanı büyük oranda büyük veri merkezi operatörlerine aittir. Ayrıca tüm sybil kontrol mekanizmaları devam eden maliyetler tahakkuk eden; hashing için elektrik maliyetleri, ekosistemden değer sızıntısı, bahsetmeye bile gerek yok çevreyi yok edin. Bu da token için fizibilite kapsamını azaltır; burada olumsuz bir durum söz konusudur. Kısa bir zaman dilimindeki fiyat hareketleri sistemi çalışmaz hale getirebilir. İş kanıtı doğası gereği şunları seçer: ucuz elektrik tedarik etme bağlantıları olan madenciler, bunun madencilerin yetenekleriyle pek ilgisi yok 235 işlemleri veya bunların genel ekosisteme katkılarını serileştirmek. Bu seçenekler arasından seçeceğimiz proof-of-stake, çünkü yeşildir, erişilebilirdir ve herkese açıktır. Bununla birlikte, $AVAX'ın kullandığı süre boyunca şunu unutmayın: PoS, Avalanche ağı, alt ağların PoW ve PoS ile başlatılmasını sağlar. Staking, açık bir ağa katılım için doğal bir mekanizmadır çünkü doğrudan bir ekonomik Argüman: Bir saldırının başarı olasılığı iyi tanımlanmış parasal maliyetle doğru orantılıdır 240 işlev. Başka bir deyişle, stake eden düğümler ekonomik olarak motive edici davranışlarda bulunmama konusunda motive olmuşlardır. hisselerinin değerine zarar verebilir. Ayrıca, bu hisse herhangi bir ek bakım masrafına (diğer daha sonra başka bir varlığa yatırım yapmanın fırsat maliyeti) ve madencilik ekipmanlarının aksine, Yıkıcı bir saldırıda kullanılırsa tamamen tüketilir. PoW operasyonları için madencilik ekipmanı basitçe yeniden kullanılır veya sahibi karar verirse tamamen piyasaya satılır. 245 Ağa girmek isteyen bir düğüm, ilk olarak sabitlenmiş bir hisse koyarak bunu serbestçe yapabilir. ağa katılım süresi boyunca. Kullanıcı, bahis miktarının süresini belirler. Kabul edildikten sonra bahis miktarı geri alınamaz. Ana amaç, düğümlerin önemli ölçüde paylaşımda bulunmasını sağlamaktır. ağın aynı çoğunlukla kararlı görünümü. Minimum staking zamanının bir sipariş üzerine ayarlanmasını bekliyoruz. hafta. 250 PoS mekanizması da öneren diğer sistemlerden farklı olarak $AVAX, eğik çizgi kullanmaz ve bu nedenle staking dönemi sona erdiğinde tüm bahis miktarı iade edilir. Bu, aşağıdaki gibi istenmeyen senaryoların önüne geçer: Coin kaybına neden olan bir istemci yazılımı veya donanım arızası. Bu bizim tasarım felsefemizle örtüşüyor öngörülebilir teknoloji oluşturma: stake edilen token'ler, yazılım veya yazılım varlığında bile risk altında değildir donanım kusurları. 255 Avalanche'da katılmak isteyen bir düğüm, validator zincirine özel bir hisse işlemi düzenler. Staking işlemleri, stake edilecek tutarı, katılımcının staking anahtarını (staking), süreyi, ve doğrulamanın başlayacağı zamanı. İşlem kabul edildikten sonra fonlar, işlem tamamlanana kadar kilitlenecektir. staking döneminin sonu. İzin verilen minimum miktar sistem tarafından belirlenir ve uygulanır. Bahis Bir katılımcı tarafından konulan miktar, hem katılımcının proje üzerindeki etkisinin miktarına hem deAvalanche Platform 2020/06/30 9 Daha sonra tartışılacağı gibi, fikir birliği süreci ve ödül. Belirtilen staking süre arasında olmalıdır δmin ve δmax, herhangi bir hissenin kilitlenebileceği minimum ve maksimum zaman dilimleri. ile olduğu gibi staking tutarının yanı sıra, staking döneminin de sistemdeki ödül üzerinde etkileri vardır. Kaybolması veya çalınması staking anahtarı varlık kaybına yol açamaz, çünkü staking anahtarı varlık için değil yalnızca fikir birliği sürecinde kullanılır transferi. 265 3.4 $AVAX'ta Akıllı Sözleşmeler Başlangıçta Avalanche, Ethereum sanal makine (EVM) aracılığıyla standart Solidity tabanlı smart contracts'yi destekler. Platformun daha zengin ve daha güçlü bir smart contract kümesini destekleyeceğini öngörüyoruz aşağıdakileri içeren araçlar: – Zincir dışı yürütme ve zincir içi doğrulama ile akıllı sözleşmeler. 270 – Paralel uygulamalı akıllı sözleşmeler. Aynı durumda çalışmayan tüm smart contract'ler Avalanche içindeki herhangi bir alt ağ paralel olarak yürütülebilecektir. – Solidity++ adı verilen geliştirilmiş bir Solidity. Bu yeni dil versiyonlamayı ve güvenli matematiği destekleyecek ve sabit nokta aritmetiği, geliştirilmiş tür sistemi, LLVM'ye derleme ve tam zamanında yürütme. Bir geliştirici EVM desteğine ihtiyaç duyuyorsa ancak smart contracts'yi özel bir alt ağda dağıtmak istiyorsa, 275 doğrudan yeni bir alt ağı başlatabilir. Avalanche bu şekilde işlevselliğe özel parçalamayı etkinleştirir alt ağlar. Ayrıca, geliştiricinin halihazırda dağıtılan Ethereum smart ile etkileşime geçmesi gerekiyorsa sözleşmeler, bir kaşık Ethereum olan Athereum alt ağıyla etkileşime girebilirler. Son olarak, eğer bir geliştirici Ethereum sanal makineden farklı bir yürütme ortamı gerektirir; dağıtmayı seçebilirler DAML gibi farklı bir yürütme ortamı uygulayan bir alt ağ aracılığıyla smart contract 280 veya WASM. Alt ağlar, VM davranışının ötesinde ek özellikleri destekleyebilir. Örneğin, alt ağlar zorlayabilir smart contracts'yi daha uzun süre tutan daha büyük validator düğümleri için performans gereksinimleri veya Sözleşme durumunu özel olarak elinde bulunduran validators. 4 Yönetişim ve $AVAX Tokenı 4.1 $AVAX Yerel Tokenı 285 Para Politikası Yerel token, $AVAX, arz tavanıdır ve tavan 720.000.000 tokens olarak belirlenmiştir. ana ağ başlatıldığında 360.000.000 tokens kullanılabilir. Ancak, diğer sınırlı arz token'lardan farklı olarak basım oranını sürekli olarak belirlediğinden, \(AVAX is designed to react to changing economic conditions. In particular, the objective of \)AVAX'ın para politikası, kullanıcıların token hissesini paylaştırma teşviklerini dengelemektir platformda mevcut çeşitli hizmetlerle etkileşimde bulunmak için kullanmak yerine. Platforma katılanlar 290 kolektif olarak merkezi olmayan bir rezerv bankası görevi görür. Avalanche adresinde mevcut olan araçlar staking ödüller, ücretler, ve airdrop'ların tümü yönetilebilir parametrelerden etkilenir. Staking ödülleri, zincir üstü yönetim tarafından belirlenir ve sınırlanan arzı asla aşmayacak şekilde tasarlanmış bir fonksiyon tarafından yönetilir. Staking tetiklenebilir ücretleri artırarak veya staking ödülleri artırarak. Öte yandan, katılımın artmasını sağlayabiliriz ücretleri düşürerek ve staking ödülünü düşürerek Avalanche platform hizmetleriyle.10 Kevin Sekniqi, Daniel Laine, Stephen Buttolph ve Emin Gün Sirer Kullanım Alanları Ödemeler Gerçek merkezi olmayan eşler arası ödemeler, endüstri için büyük ölçüde gerçekleşmemiş bir hayaldir. Görevlilerin mevcut performans eksikliği. $AVAX, ödemeler kadar güçlü ve kullanımı kolaydır Visa, dünya çapında her saniye binlerce işleme tamamen güvensiz, merkezi olmayan bir şekilde izin veriyor. Ayrıca, dünya çapındaki satıcılar için $AVAX, Visa'ya göre doğrudan bir değer teklifi sağlar; yani daha düşük 300 ücretler. Staking: Sistemin Güvenliğini Sağlama Avalanche platformunda, sybil kontrolü staking aracılığıyla sağlanır. sırayla doğrulamak için bir katılımcının jetonları veya bahis miktarını kilitlemesi gerekir. Doğrulayıcılar, bazen stakerlar olarak da anılırlar. doğrulama hizmetleri için diğerlerinin yanı sıra staking tutar ve staking süreye göre ödeme yapıldı Özellikler. Seçilen telafi fonksiyonu, büyük stakerların 305 orantısız olarak daha fazla tazminat alıyorlar. Katılımcılar aynı zamanda herhangi bir “şans” faktörüne de tabi değildir. PoW madenciliği. Böyle bir ödül planı aynı zamanda madencilik veya staking havuzlarının oluşumunu da engeller. Ağa merkezi olmayan, güvene dayalı olmayan katılım. Atomik takaslar $AVAX token, sistemin temel güvenliğini sağlamanın yanı sıra evrensel birim olarak hizmet eder değişim. Buradan itibaren Avalanche platformu, güvenilir atomik takasları yerel olarak destekleyebilecek 310 doğrudan Avalanche üzerinde her türlü varlığın yerel, gerçek anlamda merkezi olmayan alışverişine olanak tanıyan platform. 4.2 Yönetişim Yönetişim, herhangi bir platformun geliştirilmesi ve benimsenmesi açısından kritik öneme sahiptir çünkü diğer tüm türlerde olduğu gibi sistemlerin – Avalanche aynı zamanda doğal evrim ve güncellemelerle de karşı karşıya kalacak. $AVAX zincir üstü yönetişim sağlar Katılımcıların ağdaki değişikliklere oy verebildikleri ve ağın kritik parametreleri için 315 Ağ yükseltme kararlarını demokratik bir şekilde verin. Bu, minimum staking tutarı gibi faktörleri içerir. Darphane oranı ve diğer ekonomik parametreler. Bu, platformun oracle kalabalığı aracılığıyla dinamik parametre optimizasyonunu etkili bir şekilde gerçekleştirmesini sağlar. Ancak diğer bazı yönetişim platformlarından farklı olarak orada, Avalanche sistemin keyfi yönlerinde sınırsız değişiklik yapılmasına izin vermiyor. Bunun yerine yalnızca bir önceden belirlenmiş sayıda parametre yönetişim yoluyla değiştirilebilir, böylece sistem daha öngörülebilir hale gelir 320 ve güvenliği arttırmak. Ayrıca yönetilebilir tüm parametreler belirli zaman sınırları dahilindeki limitlere tabidir. histerezisi devreye sokar ve sistemin kısa zaman aralıklarında öngörülebilir kalmasını sağlar. Sistem parametreleri için küresel olarak kabul edilebilir değerlerin bulunmasına yönelik uygulanabilir bir süreç, saklayıcıların bulunmadığı merkezi olmayan sistemler için kritik öneme sahiptir. Avalanche izin veren bir sistem oluşturmak için fikir birliği mekanizmasını kullanabilir özünde sistem çapında anketler olan özel işlemler öneren herkes. Katılan herhangi bir düğüm 325 bu tür teklifler yayınlayın. Nominal ödül oranı ister dijital ister fiat olsun her para birimini etkileyen önemli bir parametredir. Ne yazık ki bu parametreyi sabitleyen kripto para birimleri deflasyon veya enflasyon gibi çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalabilir. Bu amaçla nominal ödül oranı, önceden belirlenmiş sınırlar dahilinde yönetime tabidir. Bu olacak token sahiplerinin, $AVAX'ın nihai olarak tavana mı, tavana mı kaldırılacağına, hatta deflasyonist mi olacağına karar vermesine izin verin.Avalanche Platform 2020/06/30 11 F kümesiyle gösterilen işlem ücretleri de yönetime tabidir. F, çeşitli talimatlar ve işlemlerle ilişkili ücretleri tanımlayan etkili bir demettir. Son olarak, staking kez ve miktarlar aynı zamanda yönetilebilirdir. Bu parametrelerin listesi Şekil 1'de tanımlanmıştır. – ∆: $AVAX cinsinden belirtilen stake miktarı. Bu değer, yatırılması gereken minimum bahis tutarını tanımlar. Sisteme katılmadan önce bağlanın. – δmin : Bir düğümün sisteme girmesi için gereken minimum süre. – δmax : Bir düğümün paylaşabileceği maksimum süre. – ρ : (π∆, τδmin) →R : Darphane oranı olarak da adlandırılan ödül oranı fonksiyonu, a ödülünü belirler. katılımcı, belirli sayıda π kamuya açıklanmış düğümler göz önüne alındığında, staking miktarının bir fonksiyonu olarak talepte bulunabilir mülkiyeti altında, τ ardışık δmin zaman dilimleri boyunca, τδmin ≤δmax olacak şekilde. – F : Çeşitli işlemlerin maliyetlerini belirleyen bir dizi yönetilebilir ücret parametresinden oluşan ücret yapısı. Şekil 1. Avalanche'de kullanılan, üzerinde fikir birliğine varılmayan temel parametreler. İlk kullanımda tüm gösterimler yeniden tanımlanır. Finansal sistemdeki öngörülebilirlik ilkesine uygun olarak, $AVAX'taki yönetişimin gecikmesi vardır, Bu, parametrelerde yapılan değişikliklerin büyük ölçüde son değişikliklere bağlı olduğu anlamına gelir. İki sınır var 335 yönetilebilir her parametreyle ilişkilidir: zaman ve aralık. Yönetişim kullanılarak bir parametre değiştirildiğinde işlem yapıldıktan sonra hemen ve büyük miktarda yeniden değiştirmek çok zorlaşıyor. Bu zorluklar ve son değişiklikten bu yana daha fazla zaman geçtikçe değer kısıtlamaları gevşer. Genel olarak bu, sistemi Kısa bir süre içinde büyük ölçüde değişerek kullanıcıların sistem parametrelerini güvenli bir şekilde tahmin etmelerine olanak tanır. Kısa vadede, uzun vadede güçlü kontrol ve esnekliğe sahip olursunuz. 340
平台概览
在本节中,我们提供平台的架构概述并讨论各种实现 详细信息。 Avalanche 平台清楚地分离了三个问题:链(以及构建在其上的资产)、执行 环境和部署。 3.1 建筑 145 子网络 子网络或子网是一组动态的 validator ,它们一起工作以达成共识 关于一组 blockchain 的状态。每个 blockchain 由一个子网验证,一个子网可以验证 任意多个 blockchain。 validator 可以是任意多个子网的成员。子网决定 谁可以进入它,并且可能要求其组成部分 validator 具有某些属性。 Avalanche 平台支持任意多个子网的创建和操作。为了创建一个新的子网 150 或者要加入子网,必须支付以 $AVAX 计价的费用。

6 凯文·塞克尼奇、丹尼尔·莱恩、斯蒂芬·布托夫和艾敏·古恩·西雷尔 子网模型具有许多优点: – 如果 validator 不关心给定子网中的 blockchain,它就不会加入该子网。 这减少了网络流量以及 validators 所需的计算资源。这是在 与其他 blockchain 项目相比,其中每个 validator 都必须验证每笔交易,甚至 155 那些他们不关心的人。 – 由于子网决定谁可以进入它们,因此可以创建私有子网。也就是说,每个 blockchain 中 子网仅由一组受信任的 validator 进行验证。 – 可以创建一个子网,其中每个 validator 都具有某些属性。例如,可以创建一个 每个 validator 位于某个司法管辖区的子网,或者每个 validator 受某些管辖区约束的子网 160 现实世界的合同。出于合规性原因,这可能是有益的。 有一个特殊的子网,称为默认子网。它由所有 validator 验证。 (也就是说,按顺序 要验证任何子网,还必须验证默认子网。)默认子网验证一组 预定义的 blockchain,包括 $AVAX 存在和交易的 blockchain。 虚拟机 每个 blockchain 都是虚拟机 (VM) 的一个实例。VM 是一个蓝图 165 blockchain,就像面向对象编程语言中的类是对象的蓝图一样。的 blockchain 的接口、状态和行为由 blockchain 运行的 VM 定义。以下 blockchain 的属性和其他属性由 VM 定义: – 块的内容 – 接受块时发生的状态转换 170 – blockchain 及其端点公开的 API – 持久化到磁盘的数据 我们说 blockchain “使用”或“运行”给定的虚拟机。创建 blockchain 时,指定 VM 它运行,以及 blockchain 的创世状态。可以使用预先存在的 blockchain 创建新的 blockchain VM 或开发人员可以编写新的代码。可以有任意多个 blockchain 运行同一 VM。 175 每个 blockchain,即使是那些运行相同虚拟机的,在逻辑上独立于其他虚拟机,并维护其自身的特性。 自己的状态。 3.2 自举 参与 Avalanche 的第一步是引导。该过程分三个阶段进行: 连接 播种锚、网络和状态发现,并成为 validator。 180 种子锚点 任何未经许可(即硬编码)运行的对等网络系统 一组身份需要某种机制来进行对等发现。在点对点文件共享网络中,一组 使用跟踪器。在加密网络中,一个典型的机制是使用 DNS 种子节点(我们称之为Avalanche 平台 2020/06/30 7 作为种子锚点),其中包含一组明确定义的种子 IP 地址,其他成员可以从中使用这些地址 可以发现网络。 DNS种子节点的作用是提供有关集合的有用信息 185 系统中的活跃参与者。 Bitcoin 核心 [1] 中采用了相同的机制,其中 源代码的 src/chainparams.cpp 文件包含硬编码种子节点的列表。之间的区别 BTC 和 Avalanche 的区别在于,BTC 只需要一个正确的 DNS 种子节点,而 Avalanche 则需要一个简单的 DNS 种子节点。 大多数锚是正确的。例如,新用户可以选择引导网络视图 通过一系列完善且信誉良好的交易所,其中任何一个交易所单独都不可信。 190 然而,我们注意到,引导节点集不需要是硬编码或静态的,并且可以是 由用户提供,但为了便于使用,客户端可以提供默认设置,其中包括经济的 客户希望与之分享世界观的重要参与者,例如交流。没有任何障碍 成为种子锚点,因此一组种子锚点不能决定节点是否可以进入 网络,因为节点可以通过附加到任何种子集来发现 Avalanche 对等点的最新网络 195 锚点。 网络和状态发现 一旦连接到种子锚点,节点就会查询最新的一组 状态转换。我们将这组状态转换称为可接受的边界。对于链来说,可接受的边界 是最后接受的块。对于 DAG,接受边界是已接受但具有以下特征的顶点集: 不接受儿童。从种子锚点收集接受的边界后,状态转换 200 被大多数种子锚点接受被定义为被接受。然后提取正确的状态 通过与采样节点同步。只要种子锚点中有大多数正确节点 设置,则接受的状态转换必须已被至少一个正确的节点标记为接受。 该状态发现过程也用于网络发现。网络的成员资格集是 定义在 validator 链上。因此,与 validator 链同步可以让节点发现 205 当前的 validator 组。 validator 链将在下一节中进一步讨论。 3.3 Sybil 控制和成员资格 共识协议在假设数量达到阈值的情况下提供安全保证 系统中的成员可能是敌对的。女巫攻击,其中节点廉价地淹没网络 恶意身份可能会轻易使这些保证失效。从根本上来说,这种攻击只能是 210 通过用难以伪造的资源 [3] 的证据来交换存在来阻止。过去的系统已经探索过使用 跨越 proof-of-work (PoW)、proof-of-stake (PoS) 的 Sybil 威慑机制,经过时间证明 (POET)、时空证明(PoST)和权威证明(PoA)。 从本质上讲,所有这些机制都具有相同的功能:它们要求每个参与者都有 某种经济承诺形式的“利益攸关者”,这反过来又提供了一种经济承诺 215 防止该参与者不当行为的障碍。它们都涉及一种形式的股权,无论是哪种形式 采矿设备和 hash 电力 (PoW)、磁盘空间 (PoST)、可信硬件 (POET) 或经批准的身份 (PoA)。这种股权构成了参与者为获得发言权而必须承担的经济成本的基础。对于 例如,在 Bitcoin 中,贡献有效块的能力与 hash 的幂成正比。 提议参与者。不幸的是,共识协议之间也存在很大的混乱8 凯文·塞克尼奇、丹尼尔·莱恩、斯蒂芬·布托夫和艾敏·古恩·西雷尔 与 Sybil 控制机制相比。我们注意到,共识协议的选择在很大程度上是: 与 Sybil 控制机制的选择正交。这并不是说 Sybil 控制机制是 互相替换,因为特定的选择可能会对底层产生影响 共识协议的保证。然而,Snow* 系列可以与许多已知的 机制,无需进行重大修改。 225 最终,为了安全并确保参与者的激励与利益相一致 网络方面,$AVAX选择PoS作为核心Sybil控制机制。某些形式的股权本质上是 集中化:例如,采矿设备制造(PoW)本质上集中在少数人手中 拥有适当专业知识并能够获得具有竞争力的 VLSI 所需的数十项专利的人员 制造。此外,由于每年大量的矿工补贴,PoW 挖矿的价值也随之流失。同样, 230 大型数据中心运营商拥有最丰富的磁盘空间。此外,所有女巫控制机制 会产生持续成本,例如hashing 的电力成本,从生态系统中泄漏价值,更不用说 破坏环境。这反过来又降低了 token 的可行性范围,其中不利的 价格在短时间内波动可能导致系统无法运行。工作量证明本质上选择 矿工有关系网可以获得廉价电力,这与矿工的能力关系不大 235 序列化交易或其对整个生态系统的贡献。在这些选项中,我们选择 proof-of-stake,因为它是绿色的、可访问的并且向所有人开放。然而,我们注意到,虽然 $AVAX 使用 PoS,Avalanche 网络使子网能够通过 PoW 和 PoS 启动。 质押是参与开放网络的自然机制,因为它可以实现直接的经济 论点:攻击成功的概率与明确定义的货币成本成正比 240 功能。换句话说,参与质押的节点出于经济动机不参与以下行为: 可能会损害他们所持股份的价值。此外,该股份不会产生任何额外的维护成本(其他 然后是投资另一种资产的机会成本),并且具有与采矿设备不同的属性, 如果用于灾难性攻击,则会被完全消耗。对于 PoW 操作,挖矿设备可以简单地 重复使用,或者——如果所有者决定的话——完全卖回市场。 245 希望进入网络的节点可以通过首先投入固定的股份来自由地这样做 在参与网络期间。用户决定质押金额的持续时间。 一旦被接受,股份就无法恢复。主要目标是确保节点充分共享 网络的基本稳定视图相同。我们预计将最小 staking 时间设置为 一周。 250 与其他也提出 PoS 机制的系统不同,$AVAX 不使用削减,并且 因此,当 staking 期限到期时,所有赌注都会退还。这可以防止出现不必要的情况,例如 客户端软件或硬件故障导致硬币丢失。这与我们的设计理念相吻合 构建可预测技术:即使存在软件或,所抵押的 token 也不会面临风险。 硬件缺陷。 255 在 Avalanche 中,想要参与的节点向 validator 链发出特殊的权益交易。 质押交易指定质押金额、参与者的 staking 密钥(即 staking)、持续时间、 以及验证开始的时间。一旦交易被接受,资金将被锁定,直到 staking 期间结束。最小允许金额由系统决定并强制执行。股份 参与者投入的金额会影响参与者在市场中的影响力Avalanche 平台 2020/06/30 9 共识过程以及奖励,稍后讨论。指定的 staking 持续时间必须介于 δmin 和 δmax,可以锁定任何权益的最小和最大时间范围。与 staking 金额,staking 期间也对系统中的奖励有影响。丢失或被盗 staking 密钥不会导致资产丢失,因为 staking 密钥仅用于共识过程,不用于资产 转移。 265 3.4 $AVAX 中的智能合约 发布时,Avalanche 通过 Ethereum 虚拟机 (EVM) 支持标准的基于 Solidity 的 smart contract。我们预计该平台将支持更丰富、更强大的 smart contract 集 工具,包括: – 具有链下执行和链上验证的智能合约。 270 – 并行执行的智能合约。任何不在相同状态下运行的 smart contract Avalanche 中的任何子网都能够并行执行。 – 改进的 Solidity,称为 Solidity++。这种新语言将支持版本控制、安全数学 定点算术、改进的类型系统、LLVM 编译以及即时执行。 如果开发人员需要 EVM 支持,但想要在私有子网中部署 smart contract,他们 275 可以直接启动一个新的子网。这就是 Avalanche 通过以下方式实现特定于功能的分片的方式: 子网。此外,如果开发人员需要与当前部署的 Ethereum 智能交互 合约,它们可以与 Athereum 子网交互,该子网是 Ethereum 的勺子。最后,如果开发者 需要与 Ethereum 虚拟机不同的执行环境,他们可以选择部署 它们的 smart contract 通过实现不同执行环境(例如 DAML)的子网 280 或 WASM。子网可以支持 VM 行为之外的其他功能。例如,子网可以强制 较大的 validator 节点在较长时间内保存 smart contracts 的性能要求,或者 validator 私下持有合约状态。 4 治理和 $AVAX 代币 4.1 $AVAX 原生代币 第285章 货币政策 原生 token,$AVAX,是有供应上限的,上限设置为 720, 000, 000 tokens, 主网启动时可使用 360, 000, 000 token。然而,与其他上限供应 token 不同的是 永久提高铸币率,\(AVAX is designed to react to changing economic conditions. In particular, the objective of \)AVAX 的货币政策是平衡用户质押 token 的激励 与使用它与平台上提供的各种服务进行交互。平台参与者 290 共同充当分散的储备银行。 Avalanche 上可用的杠杆有 staking 奖励、费用、 和空投,所有这些都受到可控参数的影响。质押奖励由链上治理设定,并由旨在永不超过上限供应的函数控制。可以诱导质押 通过增加费用或增加 staking 奖励。另一方面,我们可以提高参与度 通过降低费用和减少 staking 奖励来使用 Avalanche 平台服务。10 凯文·塞克尼奇、丹尼尔·莱恩、斯蒂芬·布托夫和艾敏·古恩·西雷尔 用途 支付 真正的去中心化点对点支付对于该行业来说在很大程度上是一个未实现的梦想,因为 当前任职者缺乏绩效。 $AVAX 与使用支付方式一样强大且易于使用 Visa,以完全去信任、去中心化的方式每秒允许全球数千笔交易。 此外,对于世界各地的商家来说,$AVAX 提供了比 Visa 更直接的价值主张,即更低的价格 300 费用。 质押:保护系统在 Avalanche 平台上,女巫控制是通过 staking 实现的。按顺序 为了验证,参与者必须锁定代币或质押。验证者,有时称为质押者,是 根据 staking 金额和 staking 持续时间等对验证服务进行补偿 属性。所选择的补偿函数应该最小化方差,确保大的利益相关者不会 305 不成比例地获得更多补偿。参与者也不受任何“运气”因素的影响,如 工作量证明挖矿。这样的奖励计划也会阻止挖矿或 staking 池的形成,从而真正实现 去中心化、无需信任的网络参与。 原子交换 除了提供系统的核心安全性之外,$AVAX token 还充当通用单元 的交换。从那时起,Avalanche 平台将能够原生支持无需信任的原子交换 310 该平台可直接在 Avalanche 上进行任何类型资产的本地、真正去中心化交易。 4.2 治理 治理对于任何平台的开发和采用都至关重要,因为与所有其他类型一样 系统 - Avalanche 也将面临自然演变和更新。 $AVAX 提供链上治理 对于网络的关键参数,参与者可以对网络的更改进行投票,并且 315 以民主方式解决网络升级决策。这包括诸如最小 staking 金额等因素, 铸币率以及其他经济参数。这使得平台能够通过人群oracle有效地执行动态参数优化。然而,与其他一些治理平台不同 在那里,Avalanche 不允许对系统的任意方面进行无限制的更改。相反,只有一个 可以通过治理修改预先确定的参数数量,从而使系统更具可预测性 320 并提高安全性。此外,所有可控制的参数都受到特定时间范围内的限制, 引入滞后现象,并确保系统在短时间内保持可预测性。 对于没有托管人的去中心化系统来说,寻找全球可接受的系统参数值的可行过程至关重要。 Avalanche 可以利用其共识机制来构建一个系统,允许 任何人都可以提出特殊交易,这些交易本质上是全系统民意调查。任何参与节点都可以 325 提出此类建议。 名义奖励率是影响任何货币(无论是数字货币还是法定货币)的重要参数。不幸的是,修复此参数的加密货币可能会面临各种问题,包括通货紧缩或通货膨胀。 为此,名义奖励率在预先设定的范围内受到治理。这将 允许 token 持有者选择 $AVAX 最终是上限、无上限,还是通货紧缩。Avalanche 平台 2020/06/30 11 交易费用(用 F 组表示)也受到治理。 F 实际上是一个元组,描述了与各种指令和交易相关的费用。最后,staking 次和金额 也是可以治理的。这些参数的列表在图 1 中定义。 – Δ:质押金额,以 $AVAX 计价。该值定义了需要放置的最小赌注 参与系统之前先绑定。 – δmin :节点投入系统所需的最短时间。 – δmax :节点可以质押的最长时间。 – ρ : (πΔ, τδmin) →R : 奖励率函数,也称为铸币率,决定奖励 a 给定一定数量的 π 公开披露的节点,参与者可以根据其 staking 金额进行索赔 在其所有权下,在 τ 个连续 δmin 时间范围内,使得 τδmin ≤δmax。 – F :费用结构,是一组可管理的费用参数,指定各种交易的成本。 图 1. Avalanche 中使用的关键非共识参数。所有符号在首次使用时都会重新定义。 根据金融系统的可预测性原则,$AVAX 的治理具有滞后性, 这意味着参数的更改高度依赖于它们最近的更改。有两个限制 第335章 与每个可控制参数相关:时间和范围。使用治理更改参数后 交易后,立即再次进行大量更改变得非常困难。这些困难 自上次更改以来,随着时间的推移,价值约束会放松。总的来说,这可以防止系统 在短时间内发生巨大变化,使用户能够安全地预测系统参数 短期内具有较强的控制力和灵活性,长期内则具有较强的控制力和灵活性。 340
Yönetişim
1.1 Avalanche Hedefler ve İlkeler Avalanche yüksek performanslı, ölçeklenebilir, özelleştirilebilir ve güvenli bir blockchain platformudur. Üçünü hedef alıyor geniş kullanım durumları: 15 – Uygulamaya özel blockchains oluşturma, izinli (özel) ve izinsiz (genel) dağıtımlar. – Yüksek düzeyde ölçeklenebilir ve merkezi olmayan uygulamalar (Dapps) oluşturma ve başlatma. – Özel kurallar, sözleşmeler ve sürücüler (akıllı varlıklar) ile keyfi olarak karmaşık dijital varlıklar oluşturmak. 1 İleriye yönelik beyanlar genellikle gelecekteki olaylarla veya gelecekteki performansımızla ilgilidir. Buna dahildir, ancak dahil değildir Avalanche'nin öngörülen performansıyla sınırlı; işinin ve projelerinin beklenen gelişimi; infaz vizyonunu ve büyüme stratejisini; Halihazırda devam eden, geliştirilmekte olan projelerin tamamlanması veya tamamlanması aksi takdirde değerlendirme aşamasındadır. İleriye dönük beyanlar, yönetimimizin inançlarını ve varsayımlarını temsil eder yalnızca bu sunumun yapıldığı tarih itibarıyla. Bu beyanlar gelecekteki performansın garantisi değildir ve uygunsuz bunlara güvenilmemelidir. Bu tür ileriye dönük beyanlar mutlaka bilinen ve bilinmeyenleri içerir Fiili performansın ve gelecek dönemlerdeki sonuçların tahminlerden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek riskler burada ifade edilmiş veya ima edilmiştir. Avalanche ileriye dönük beyanları güncelleme yükümlülüğü üstlenmez. Rağmen ileriye yönelik beyanlar, yapıldıkları andaki en iyi tahminlerimizdir; bunların böyle olacağına dair hiçbir güvence verilemez. Gerçek sonuçlar ve gelecekteki olaylar önemli ölçüde farklılık gösterebileceğinden, bunların doğru olduğu kanıtlanacaktır. Okuyucu uyarılmaz ileriye dönük beyanlara gereğinden fazla güvenmek.2 Kevin Sekniqi, Daniel Laine, Stephen Buttolph ve Emin Gün Sirer Avalanche'un genel amacı, aşağıdakilerin oluşturulması, aktarılması ve ticareti için birleştirici bir platform sağlamaktır: 20 dijital varlıklar. Yapı itibariyle Avalanche aşağıdaki özelliklere sahiptir: Ölçeklenebilir Avalanche büyük ölçüde ölçeklenebilir, sağlam ve verimli olacak şekilde tasarlanmıştır. Temel fikir birliği motoru Düşük gecikme süreleri ve saniyede çok yüksek işlemlerle sorunsuz bir şekilde çalışan, potansiyel olarak yüz milyonlarca internet bağlantılı, düşük ve yüksek güçlü cihazdan oluşan küresel bir ağı destekleyebilmektedir. 25 Güvenli Avalanche sağlam olacak ve yüksek güvenlik sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Klasik fikir birliği protokolleri f'ye kadar saldırgana dayanacak şekilde tasarlanmış ve f + 1 veya boyutunda bir saldırganla karşılaşıldığında tamamen başarısızlığa uğrayacak şekilde tasarlanmıştır. Madencilerin %51'i Bizanslı olduğunda Nakamoto mutabakatı hiçbir güvenlik sağlamamaktadır. Buna karşılık, Avalanche, saldırgan belirli bir eşiğin altında olduğunda çok güçlü bir güvenlik garantisi sağlar; sistem tasarımcısı tarafından parametrelendirilebilir ve saldırgan bu sınırı aştığında zarif bir bozulma sağlar. 30 bu eşik. Saldırgan %51'i aştığında bile güvenlik (ancak canlılık değil) garantilerini destekleyebilir. öyle bu kadar güçlü güvenlik garantileri sağlayan ilk izinsiz sistem. Merkezi olmayan Avalanche benzeri görülmemiş bir merkeziyetsizlik sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu bir taahhüt anlamına gelir birden fazla istemci uygulamasına ve hiçbir türde merkezi kontrole sahip değildir. Ekosistem önlemek için tasarlanmıştır Farklı ilgi alanlarına sahip kullanıcı sınıfları arasındaki bölünmeler. En önemlisi, madenciler arasında hiçbir ayrım yoktur. 35 geliştiriciler ve kullanıcılar. Yönetilebilir ve Demokratik $AVAX herkesin kendi platformuna bağlanmasını sağlayan son derece kapsayıcı bir platformdur. ağ oluşturun ve doğrulamaya katılın ve yönetişime ilk elden katılın. Herhangi bir token sahibi oy kullanabilir temel finansal parametrelerin seçilmesi ve sistemin nasıl gelişeceğinin seçilmesi. Birlikte Çalışabilir ve Esnek Avalanche çok sayıda kişi için evrensel ve esnek bir altyapı olacak şekilde tasarlanmıştır 40 blockchains/asset'lerin sayısı; burada $AVAX tabanı güvenlik için ve takas için bir hesap birimi olarak kullanılıyor. sistemin, değer açısından tarafsız bir şekilde, üzerine inşa edilecek birçok blockchain'yi desteklemesi amaçlanmaktadır. platform sıfırdan mevcut blockchain'lerin kendisine taşınmasını, bakiyelerin içe aktarılmasını ve birden fazla komut dosyası dilini ve sanal makineyi desteklemek ve birden fazla dağıtımı anlamlı bir şekilde desteklemek senaryolar. 45 Özet Bu makalenin geri kalanı dört ana bölüme ayrılmıştır. Bölüm 2'de ayrıntıları özetlenmektedir platforma güç veren motor. Bölüm 3'te platformun arkasındaki mimari model tartışılmaktadır. alt ağlar, sanal makineler, önyükleme, üyelik ve staking. Bölüm 4'te yönetişim açıklanmaktadır Temel ekonomik parametrelerde dinamik değişikliklere olanak tanıyan bir model. Son olarak Bölüm 5'te çeşitli Potansiyel optimizasyonlar, kuantum sonrası kriptografi ve gerçekçilik dahil olmak üzere ilgi duyulan çevresel konular 50 düşmanlar.
Avalanche Platform 2020/06/30 3 Adlandırma Kuralı Platformun adı Avalanche'dir ve genellikle "Avalanche" olarak anılır. platform”dur ve “Avalanche ağı” veya – basitçe – Avalanche ile değiştirilebilir/eş anlamlıdır. Kod tabanları “v.[0-9].[0-9].[0-100]” etiketli üç sayısal tanımlayıcı kullanılarak yayınlanacaktır; ilk sayı büyük sürümleri, ikinci sayı küçük sürümleri ve üçüncü sayı ise küçük sürümleri belirtir 55 yamaları tanımlar. Avalanche Borealis kod adlı ilk halka açık sürüm, v. 1.0.0'dır. Yerel token Platformun adı “$AVAX”. Avalanche platformu tarafından kullanılan fikir birliği protokolleri ailesi Snow* ailesi olarak anılır. Avalanche, Kardan Adam ve adı verilen üç somut örnekleme vardır. Ayaz.
治理
1.1 Avalanche 目标和原则 Avalanche 是一个高性能、可扩展、可定制且安全的 blockchain 平台。它的目标是三个 广泛的用例: 15 – 构建特定于应用程序的 blockchains,跨越许可(私有)和无需许可(公共) 部署。 – 构建和启动高度可扩展和去中心化的应用程序(Dapps)。 – 使用自定义规则、契约和附加条款构建任意复杂的数字资产(智能资产)。 1 前瞻性陈述通常与未来事件或我们未来的业绩有关。这包括但不包括 仅限于 Avalanche 的预计表现;其业务和项目的预期发展;执行 其愿景和增长战略;以及目前正在进行、开发或完成的项目 否则正在考虑中。前瞻性陈述代表我们管理层的信念和假设 仅截至本演示文稿发布之日。这些陈述不是对未来业绩和不当行为的保证 不应依赖他们。此类前瞻性陈述必然涉及已知和未知 风险,可能导致未来期间的实际业绩和结果与任何预测存在重大差异 此处明示或暗示。 Avalanche 不承担更新前瞻性陈述的义务。虽然 前瞻性陈述是我们做出时的最佳预测,不能保证它们是正确的 将被证明是准确的,因为实际结果和未来事件可能存在重大差异。请读者注意不要 过度依赖前瞻性陈述。2 凯文·塞克尼奇、丹尼尔·莱恩、斯蒂芬·布托夫和艾敏·古恩·西雷尔 Avalanche 的总体目标是为创造、转让和交易提供一个统一的平台 20 数字资产。 通过构造,Avalanche 具有以下属性: 可扩展 Avalanche 被设计为可大规模扩展、稳健且高效。核心共识引擎 能够支持由数亿个连接互联网的低功率和高性能设备组成的全球网络,这些设备可以无缝运行,延迟低,每秒交易量非常高。 25 安全 Avalanche 旨在坚固耐用并实现高安全性。经典的共识协议是 设计用于抵御最多 f 个攻击者,并且在面对大小为 f + 1 的攻击者时完全失败或 更大,当 51% 的矿工是拜占庭矿工时,中本聪共识无法提供安全性。相比之下, 当攻击者低于一定阈值时,Avalanche提供了非常强大的安全保证,这 可以由系统设计者参数化,并且当攻击者超过 30 这个门槛。即使攻击者超过 51%,它也能保证安全(但不能保证活性)。它是 第一个提供如此强大安全保证的免许可系统。 去中心化 Avalanche 旨在提供前所未有的去中心化。这意味着一种承诺 多个客户端实现并且没有任何类型的集中控制。该生态系统旨在避免 具有不同兴趣的用户类别之间的划分。至关重要的是,矿工之间没有区别, 35 开发者、用户。 治理和民主 $AVAX 是一个高度包容的平台,任何人都可以连接到它 网络并参与验证和第一手治理。任何 token 持有者都可以投票 选择关键财务参数并选择系统如何发展。 可互操作且灵活 Avalanche 旨在成为适用于众多用户的通用且灵活的基础设施 40 blockchains/assets,其中基础 $AVAX 用于安全性并作为交换的记账单位。的 系统旨在以价值中立的方式支持在其上构建的许多 blockchain。平台 是从头开始设计的,以便可以轻松地将现有的 blockchain 移植到其上,导入余额, 支持多种脚本语言和虚拟机,并有意义地支持多种部署 场景。 45 概述 本文的其余部分分为四个主要部分。第 2 节概述了详细信息 为平台提供动力的引擎。第 3 节讨论平台背后的架构模型,包括 子网、虚拟机、引导、成员资格和 staking。第 4 节解释治理 能够动态改变关键经济参数的模型。最后,第 5 节探讨了各种 感兴趣的外围主题,包括潜在的优化、后量子密码学和现实的 50 对手。
Avalanche 平台 2020/06/30 3 命名约定 平台名称为 Avalanche,通常称为“Avalanche” 平台”,并且与“Avalanche 网络”可互换/同义,或者 – 简单地 – Avalanche。 代码库将使用三个数字标识符发布,标记为“v.[0-9].[0-9].[0-100]”,其中 第一个数字表示主要版本,第二个数字表示次要版本,第三个数字表示 55 识别补丁。第一个公开版本的版本号为 Avalanche Borealis,版本为 v.1.0.0。本地 token 该平台的名称为“$AVAX”。 Avalanche 平台使用的共识协议系列是 被称为 Snow* 家族。共有三个具体实例,分别称为 Avalanche、Snowman 和 冷淡的。
Tartışma
5.1 Optimizasyonlar Budama Pek çok blockchain platformu, özellikle de Bitcoin gibi Nakamoto konsensüsünü uygulayan platformlar, sürekli devlet büyümesinden muzdariptir. Bunun nedeni, protokol gereği, tüm geçmişi saklamaları gerektiğidir. işlemler. Ancak blockchain'nin sürdürülebilir bir şekilde büyümesi için eski geçmişi budaması gerekir. 345 Bu, özellikle Avalanche gibi yüksek performansı destekleyen blockchain'ler için önemlidir. Snow* ailesinde budama işlemi basittir. Budamanın gerekli olmadığı Bitcoin (ve benzer protokollerden) farklı olarak algoritmik gereksinimlere göre mümkün olduğundan, $AVAX düğümlerinde DAG'ın aşağıdaki bölümlerini korumasına gerek yoktur: derin ve son derece kararlıdırlar. Bu düğümlerin yeni önyüklemeye herhangi bir geçmiş geçmişi kanıtlamalarına gerek yoktur düğümler ve bu nedenle yalnızca aktif durumu, yani mevcut bakiyeleri ve taahhüt edilmemiş olanları depolamak zorundadır. 350 işlemler. İstemci Türleri Avalanche üç farklı istemci türünü destekleyebilir: arşiv, tam ve hafif. Arşiv düğümler $AVAX alt ağının, staking alt ağının ve smart contract alt ağının tüm geçmişini saklar;12 Kevin Sekniqi, Daniel Laine, Stephen Buttolph ve Emin Gün Sirer Bu, bu düğümlerin yeni gelen düğümler için önyükleme düğümleri olarak hizmet ettiği anlamına gelir. Ek olarak bu düğümler, validators olmayı seçtikleri diğer alt ağların tam geçmişini saklayabilir. Arşiv 355 Düğümler genellikle indirme sırasında diğer düğümler tarafından ödenen, yüksek depolama kapasitesine sahip makinelerdir. eski durum. Öte yandan tam düğümler doğrulamaya katılır, ancak tüm geçmişi depolamak yerine aktif durumu saklamanız yeterlidir (örneğin mevcut UTXO seti). Son olarak, güvenli bir şekilde etkileşime girmesi gerekenler için Ağın en az miktarda kaynak kullanması nedeniyle, Avalanche hafif istemcileri destekler. geçmişi indirmeye veya senkronize etmeye gerek kalmadan bazı işlemlerin gerçekleştirildiğini kanıtlayın. Işık 360 Müşteriler, güvenli taahhüt ve ağ çapında garanti sağlamak için protokolün tekrarlanan örnekleme aşamasına katılırlar fikir birliği. Bu nedenle, Avalanche içindeki hafif istemciler, tam düğümlerle aynı güvenlik garantilerini sağlar. Parçalama Parçalama, performansı artırmak için çeşitli sistem kaynaklarını bölümlendirme işlemidir ve yükü azaltın. Çeşitli türde parçalama mekanizmaları vardır. Ağ parçalamada katılımcı kümesi algoritmik yükü azaltmak için ayrı alt ağlara bölünmüştür; durum paylaşımında katılımcılar şu konuda hemfikirdir: 365 tüm küresel durumun yalnızca belirli alt bölümlerinin saklanması ve bakımı; son olarak, işlem parçalamada, katılımcılar, gelen işlemlerin işlenmesini ayırmayı kabul eder. Avalanche Borealis'te, parçalamanın ilk biçimi alt ağ işlevselliği aracılığıyla mevcuttur. için örneğin, bir altın alt ağı ve başka bir emlak alt ağı başlatılabilir. Bu iki alt ağ tamamen mevcut olabilir. paralel. Alt ağlar yalnızca bir kullanıcı elindeki altınları kullanarak gayrimenkul sözleşmeleri satın almak istediğinde etkileşime girer. 370 bu noktada Avalanche iki alt ağ arasında atomik takası etkinleştirecektir. 5.2 Endişeler Kuantum Sonrası Kriptografi Kuantum sonrası kriptografi son zamanlarda yaygın bir ilgi kazanmıştır. Kuantum bilgisayarların ve algoritmaların geliştirilmesindeki ilerlemeler nedeniyle. Kuantum ile ilgili endişe bilgisayarların özelliği, halihazırda konuşlandırılmış olan bazı kriptografik protokolleri, özellikle de dijital 375 imzalar. Avalanche ağ modeli herhangi bir sayıda VM'yi etkinleştirir, dolayısıyla kuantum dirençli bir ağı destekler uygun bir dijital imza mekanizmasına sahip sanal makine. Birkaç tür dijital imza öngörüyoruz kuantum dirençli RLWE tabanlı imzalar da dahil olmak üzere dağıtılacak planlar. Konsensüs mekanizması Temel operasyonu için herhangi bir ağır kriptoyu varsaymaz. Bu tasarım göz önüne alındığında, sistemi kuantum güvenli kriptografik temel öğeler sağlayan yeni bir sanal makineyle genişletin. 380 Gerçekçi Rakipler Avalanche belgesi [6], bir varlığın varlığında çok güçlü garantiler sağlar. Tam noktadan noktaya modelde yuvarlak uyarlanabilir bir düşman olarak bilinen güçlü ve düşmanca bir düşman. içinde Diğer şartlarda, düşman her zaman her bir doğru düğümün durumuna tam erişime sahiptir, Tüm doğru düğümlerin rastgele seçimlerinin yanı sıra, kendi durumunu herhangi bir zamanda, öncesinde ve sonrasında güncelleyebilir. doğru düğümün kendi durumunu güncelleme şansı vardır. Aslında bu düşmanın hepsi güçlü; 385 Doğru düğümün durumunu doğrudan güncelleme veya doğru düğüm arasındaki iletişimi değiştirme yeteneği düğümler. Bununla birlikte, gerçekte böyle bir düşman tamamen teoriktir, çünkü pratik uygulamalar Mümkün olan en güçlü düşman, ağ durumunun istatistiksel yaklaşımlarıyla sınırlıdır. Bu nedenle, Pratikte en kötü senaryoya göre saldırıların uygulanmasının zor olacağını düşünüyoruz.Avalanche Platform 2020/06/30 13 Kapsayıcılık ve Eşitlik İzin gerektirmeyen para birimlerinde yaygın bir sorun, "zenginlerin elde edilmesi" sorunudur. 390 daha zengin”. Bu geçerli bir endişedir çünkü yanlış uygulanan bir PoS sistemi aslında servet üretiminin orantısız bir şekilde sistemdeki zaten büyük hisse sahiplerine atfedilmesi. bir Bunun basit bir örneği, bir alt komitenin veya atanmış bir liderin bulunduğu lider bazlı fikir birliği protokolleridir. Operasyonu sırasında tüm ödülleri toplar ve ödülleri toplamak için seçilme olasılığının yüksek olduğu durumlarda bahis miktarıyla orantılıdır ve güçlü ödül birleştirme etkileri doğurur. Ayrıca Bitcoin gibi sistemlerde, 395 Büyük madencilerin küçüklere göre daha avantajlı olduğu bir "büyük büyür" olgusu var daha az yetim ve daha az iş kaybı. Buna karşılık, Avalanche, para basımının eşitlikçi bir dağılımını kullanır: staking protokolündeki her bir katılımcı, hisseye dayalı olarak adil ve orantılı olarak ödüllendirilir. staking'ye çok fazla sayıda kişinin ilk elden katılmasına olanak tanıyarak Avalanche, milyonlarca insan staking'e eşit şekilde katılacak. Yarışmaya katılmak için gereken minimum tutar 400 protokol yönetişime hazır olacak, ancak geniş katılımı teşvik etmek için düşük bir değere başlatılacak. Bu aynı zamanda küçük bir ödenekle katılmak için delegasyona gerek olmadığı anlamına da geliyor. 6 Sonuç Bu yazıda Avalanche platformunun mimarisini tartıştık. Günümüzün diğer platformlarıyla karşılaştırıldığında, ya klasik tarzda fikir birliği protokollerini çalıştıran ve dolayısıyla doğası gereği ölçeklenemeyen ya da 405 Verimsiz olan ve yüksek işletme maliyetleri getiren Nakamoto tarzı fikir birliği olan Avalanche hafiftir, hızlı, ölçeklenebilir, güvenli ve verimli. Ağın güvenliğini sağlamaya ve ödeme yapmaya hizmet eden yerel token çeşitli altyapı maliyetleri basit ve geriye dönük olarak uyumludur. $AVAX diğer tekliflerin ötesinde kapasiteye sahip Daha yüksek düzeyde merkeziyetsizlik elde etmek, saldırılara direnmek ve herhangi bir yeter sayı olmadan milyonlarca düğüme ölçeklendirmek veya komite seçimi ve dolayısıyla katılıma herhangi bir sınırlama getirilmeden. 410 Avalanche, fikir birliği motorunun yanı sıra yığında yenilikler yapıyor ve basit ama önemli özellikleri tanıtıyor işlem yönetimi, yönetişim ve diğer platformlarda bulunmayan bir dizi başka bileşenle ilgili fikirler. Protokoldeki her katılımcı, protokolün nasıl gelişeceğini her zaman etkileme konusunda söz sahibi olacak, güçlü bir yönetim mekanizmasıyla mümkün kılındı. Avalanche yüksek düzeyde özelleştirilebilirliği destekleyerek Mevcut blockchain'lerle neredeyse anında tak ve çalıştır. 415
讨论
5.1 优化 修剪许多 blockchain 平台,特别是那些实施中本聪共识的平台,例如 Bitcoin, 遭受永久的国家增长。这是因为——按照协议——他们必须存储整个历史记录 交易。然而,为了让 blockchain 可持续发展,它必须能够修剪旧历史。 第345章 这对于支持高性能的 blockchain 尤为重要,例如 Avalanche。 Snow* 家族的修剪很简单。与 Bitcoin (和类似协议)不同,其中不进行修剪 根据算法要求,$AVAX 中的节点不需要维护 DAG 的部分内容 深刻且高度投入。这些节点不需要向新的引导证明任何过去的历史 节点,因此只需存储活动状态,即当前余额以及未提交的余额 350 交易。 客户端类型 Avalanche 可以支持三种不同类型的客户端:存档、完整和轻型。档案 节点存储 $AVAX 子网、staking 子网和 smart contract 子网的整个历史记录,所有12 凯文·塞克尼奇、丹尼尔·莱恩、斯蒂芬·布托夫和艾敏·古恩·西雷尔 创世之路,这意味着这些节点充当新传入节点的引导节点。另外 这些节点可以存储它们选择为 validator 的其他子网的完整历史记录。档案 第355章 节点通常是具有高存储能力的机器,在下载时由其他节点付费 旧状态。另一方面,完整节点参与验证,但它们不是存储所有历史记录,而是 只需存储活动状态(例如当前的 UTXO 设置)。最后,对于那些只需要安全交互的人 在网络使用最少资源的情况下,Avalanche 支持轻客户端,可以 证明某些事务已提交,无需下载或同步历史记录。光 360 客户参与协议的重复采样阶段,以确保安全承诺和网络范围 共识。因此,Avalanche中的轻客户端提供与全节点相同的安全保证。 分片 分片是对各种系统资源进行分区以提高性能的过程 并减少负载。分片机制有多种类型。在网络分片中,参与者的集合 分为单独的子网以减少算法负载;在状态分片中,参与者同意 365 仅存储和维护整个全局状态的特定子部分;最后,在交易分片中, 参与者同意分开处理传入的交易。 在 Avalanche Borealis 中,第一种分片形式通过子网功能存在。对于 例如,可以启动一个黄金子网和另一个房地产子网。这两个子网可以完全存在于 平行。仅当用户希望使用其持有的黄金购买房地产合约时,子网才会进行交互, 370 此时 Avalanche 将启用两个子网之间的原子交换。 5.2 担忧 后量子密码学 后量子密码学最近受到广泛关注 由于量子计算机和算法的发展取得了进步。对量子的担忧 计算机的最大优势在于它们可以破解一些当前部署的加密协议,特别是数字协议 第375章 签名。 Avalanche 网络模型支持任意数量的虚拟机,因此它支持抗量子 具有合适的数字签名机制的虚拟机。我们预计有几种类型的数字签名 要部署的方案,包括基于 RLWE 的抗量子签名。共识机制 其核心操作不采用任何类型的重型加密。鉴于这种设计,很容易 使用提供量子安全加密原语的新虚拟机扩展系统。 380 现实的对手 Avalanche 论文 [6] 在存在的情况下提供了非常有力的保证 强大而敌对的对手,在完整的点对点模型中被称为回合自适应对手。在 换句话说,对手可以随时完全访问每个正确节点的状态,知道 随机选择所有正确的节点,并且可以在节点之前和之后随时更新自己的状态 正确的节点有机会更新自己的状态。实际上,这个对手非常强大,除了 第385章 能够直接更新正确节点的状态或修改正确节点之间的通信 节点。尽管如此,实际上,这样的对手纯粹是理论上的,因为实际实施中 最强的可能对手仅限于网络状态的统计近似值。因此,在 在实践中,我们预计最坏情况下的攻击将很难部署。Avalanche 平台 2020/06/30 13 包容与平等 未经许可的货币的一个常见问题是“富人获得” 390 更富有”。这是一个合理的担忧,因为实施不当的 PoS 系统实际上可能会允许 财富的创造不成比例地归因于系统中已经很大的股份持有者。一个 简单的例子是基于领导者的共识协议,其中小组委员会或指定的领导者 收集其运行过程中的所有奖励,其中被选择收集奖励的概率为 与股份成正比,产生强大的回报复利效应。此外,在诸如 Bitcoin 之类的系统中, 第395章 存在一种“大变大”的现象,即大型矿商比小型矿商享有溢价 减少孤儿和失业的情况。相比之下,Avalanche 采用平等主义的铸币分配: staking 协议中的每个参与者都会根据权益获得公平且按比例的奖励。 通过让大量人员直接参与 staking,Avalanche 可以容纳 数百万人平等参与 staking。参与活动所需的最低金额 400 协议将用于治理,但它将被初始化为较低的值以鼓励广泛参与。 这也意味着代表团不需要以小额分配参与。 6 结论 在本文中,我们讨论了 Avalanche 平台的架构。与当今其他平台相比, 要么运行经典风格的共识协议,因此本质上是不可扩展的,要么利用 405 中本聪式的共识效率低下,运营成本高,Avalanche 是轻量级的, 快速、可扩展、安全且高效。本机 token,用于保护网络并支付费用 各种基础设施成本简单且向后兼容。 $AVAX 的容量超出其他提案 实现更高水平的去中心化、抵抗攻击并在没有法定人数的情况下扩展到数百万个节点 或委员会选举,因此对参与没有任何限制。 410 除了共识引擎之外,Avalanche 对堆栈进行了创新,并引入了简单但重要的 交易管理、治理以及许多其他平台上不可用的其他组件的想法。协议中的每个参与者都可以随时影响协议的发展, 强大的治理机制使之成为可能。 Avalanche 支持高度可定制性,允许 与现有的 blockchain 几乎即时即插即用。 第415章