Avalanche: новое семейство протоколов консенсуса

作者 Team Rocket and Emin Gün Sirer · 2018

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。

Аннотация

Avalanche Платформа 2020/06/30 Кевин Секники, Дэниел Лейн, Стивен Баттольф и Эмин Гюн Сирер Аннотация. В этом документе представлен обзор архитектуры первой версии платформы Avalanche. под кодовым названием Avalanche Borealis. Для получения подробной информации об экономике собственного token, помеченного как $AVAX, мы 5 направьте читателя к прилагаемой token статье по динамике [2]. Раскрытие информации: Информация, описанная в этом документе, является предварительной и может быть изменена в любое время. Кроме того, настоящий документ может содержать «заявления прогнозного характера».1 Git-коммит: 7497e4a4ba0a1ea2dc2a111bc6deefbf3023708e 1 Введение 10 В этом документе представлен архитектурный обзор платформы Avalanche. Основное внимание уделяется трем ключевым Отличительные особенности платформы: движок, архитектурная модель и механизм управления. 1.1 Avalanche Цели и принципы Avalanche — это высокопроизводительная, масштабируемая, настраиваемая и безопасная платформа blockchain. Он нацелен на три широкие варианты использования: 15 – Создание blockchain для конкретных приложений, охватывающих разрешенные (частные) и не требующие разрешений (публичные) развертывания. – Создание и запуск масштабируемых и децентрализованных приложений (Dapps). – Создание произвольно сложных цифровых активов с индивидуальными правилами, соглашениями и ограничениями (умные активы). 1 Заявления прогнозного характера обычно относятся к будущим событиям или нашим будущим результатам. Это включает, но не ограничено прогнозируемой производительностью Avalanche; ожидаемое развитие его бизнеса и проектов; исполнение своего видения и стратегии роста; и завершение проектов, которые в настоящее время реализуются, находятся в стадии разработки или в противном случае на рассмотрении. Заявления прогнозного характера отражают убеждения и предположения нашего руководства. только на дату настоящей презентации. Эти заявления не являются гарантией будущих результатов и не являются неправомерными. на них не следует полагаться. Такие прогнозные заявления обязательно включают в себя известные и неизвестные риски, которые могут привести к тому, что фактические показатели и результаты в будущих периодах будут существенно отличаться от любых прогнозов выраженные или подразумеваемые здесь. Avalanche не берет на себя никаких обязательств по обновлению прогнозных заявлений. Хотя прогнозные заявления являются нашим лучшим прогнозом на момент их составления, не может быть никакой гарантии, что они окажется точным, поскольку фактические результаты и будущие события могут существенно отличаться. Читателя предостерегают: не необоснованно полагаться на прогнозные заявления.

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

Введение

10 В этом документе представлен архитектурный обзор платформы Avalanche. Основное внимание уделяется трем ключевым дифференциаторы платформы: движок, архитектурная модель и

发动机

Comparative chart between the three known families of consensus protocols: Classical, Nakamoto, and Snow/Avalanche

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。

Двигатель

Comparative chart between the three known families of consensus protocols: Classical, Nakamoto, and Snow/Avalanche

60 Обсуждение платформы Avalanche начинается с основного компонента, который обеспечивает работу платформы: механизм консенсуса. Предыстория Распределенные платежи и, в более общем плане, вычисления требуют согласования между набором машин. Таким образом, протоколы консенсуса, которые позволяют группе узлов достичь соглашения, лежат в основе сердце blockchains, а также почти каждой развернутой крупномасштабной промышленной распределенной системы. Тема 65 подвергался тщательному изучению на протяжении почти пяти десятилетий, и в результате этих усилий на сегодняшний день только две семьи протоколов: классические протоколы консенсуса, которые полагаются на связь «все со всеми», и консенсус Накамото, который основан на майнинге proof-of-work в сочетании с правилом самой длинной цепочки. В то время как классические протоколы консенсуса могут иметь низкую задержку и высокую пропускную способность, они не масштабируются для большого количества участников и не устойчивы в условиях изменений в членстве, что отнесло их в основном к разрешенным, в основном 70 статические развертывания. С другой стороны, протоколы консенсуса Накамото [5, 7, 4] надежны, но страдают от высокие задержки подтверждения, низкая пропускная способность и требуют постоянных затрат энергии для обеспечения своей безопасности. Семейство протоколов Snow, представленное Avalanche, сочетает в себе лучшие свойства классических протоколов консенсуса с лучшими качествами консенсуса Накамото. Основанный на легком механизме выборки сети, они достигают низкой задержки и высокой пропускной способности без необходимости согласования точного членства 75 система. Они хорошо масштабируются от тысяч до миллионов участников при непосредственном участии в протоколе консенсуса. Кроме того, протоколы не используют PoW-майнинг и, следовательно, избегают его непомерных размеров. расход энергии и последующая утечка ценности в экосистему, в результате чего получается легкий, зеленый и тихий протоколы. Механизм и свойства Протоколы Snow работают путем повторной выборки сети. Каждый узел 80 опрашивает небольшой случайно выбранный набор соседей постоянного размера и меняет свое предложение, если подавляющее большинство поддерживает другое значение. Выборки повторяются до тех пор, пока не будет достигнута сходимость, что происходит быстро в нормальные операции. Поясним механизм работы на конкретном примере. Сначала транзакция создается пользователя и отправляется на проверяющий узел, который является узлом, участвующим в процедуре консенсуса. Это тогда 85 распространяется на другие узлы сети посредством сплетен. Что произойдет, если этот пользователь также выдаст конфликтующее4 Кевин Секники, Дэниел Лейн, Стивен Баттольф и Эмин Гюн Сирер транзакция, то есть двойная трата? Чтобы выбрать среди конфликтующих транзакций и предотвратить двойную трату, каждый узел случайным образом выбирает небольшое подмножество узлов и запрашивает, какие из конфликтующих транзакций запрошенные узлы считают его действительным. Если запрашивающий узел получает ответ квалифицированного большинства в пользу одной транзакции, то узел меняет свой ответ на эту транзакцию. Каждый узел сети 90 повторяет эту процедуру до тех пор, пока вся сеть не придет к консенсусу по одной из конфликтующих транзакций. Удивительно, но хотя основной механизм работы довольно прост, эти протоколы приводят к очень высокой эффективности. желательная системная динамика, которая делает их пригодными для крупномасштабного развертывания. – Без разрешения, открыт для изменений и надежен. В последних проектах blockchain используются классические протоколы консенсуса и, следовательно, требуют полного знания членов. Зная весь набор пар95 участников достаточно проста в закрытых, разрешенных системах, но становится все более сложной в открытых, децентрализованные сети. Это ограничение создает высокие риски для безопасности существующих операторов, использующих такие протоколы. Напротив, протоколы Snow сохраняют высокие гарантии безопасности даже при наличии четко определенных расхождений между представлениями сети любых двух узлов. Валидаторы протоколов Snow наслаждайтесь возможностью проверки без постоянного полного знания членства. Поэтому они устойчивы 100 и очень подходит для общедоступных blockchain. – Масштабируемость и децентрализованность. Основной особенностью семейства Snow является его способность масштабироваться без каких-либо затрат. фундаментальные компромиссы. Протоколы Snow могут масштабироваться до десятков тысяч или миллионов узлов без делегирования подмножествам validator. Эти протоколы обладают лучшей в своем классе децентрализацией системы, что позволяет каждый узел для полной проверки. Непрерывное участие из первых рук имеет глубокие последствия для безопасности 105 системы. Почти в каждом протоколе proof-of-stake, который пытается масштабироваться до большого набора участников, типичный режим работы — обеспечить масштабирование путем делегирования проверки подкомитету. Естественно, это означает, что безопасность системы сейчас точно равна коррупционным издержкам системы. подкомитет. Кроме того, подкомитеты могут образовывать картели. В протоколах типа Snow такое делегирование не является необходимым, что позволяет каждому оператору узла иметь первый110 рука говорит в системе, в любое время. Другая конструкция, обычно называемая сегментированием состояния, пытается для обеспечения масштабируемости путем распараллеливания сериализации транзакций в независимые сети validators. К сожалению, безопасность системы в такой конструкции становится настолько же высокой, насколько высока самая простая испорченная система. независимый осколок. Следовательно, ни выборы в подкомитеты, ни сегментирование не являются подходящими стратегиями масштабирования. для криптоплатформ. 115 – Адаптивный. В отличие от других систем, основанных на голосовании, протоколы Snow достигают более высокой производительности, когда Противник небольшой, но при этом очень устойчивый к крупным атакам. – Асинхронно безопасно. Протоколы Snow, в отличие от протоколов с самой длинной цепочкой, не требуют синхронности для работать безопасно и, следовательно, предотвращать двойные расходы даже при наличии сетевых разделов. В Bitcoin, например, если предположение синхронности нарушено, можно работать с независимыми вилками 120 Bitcoin сети в течение длительных периодов времени, что приведет к аннулированию любых транзакций после разветвления исцелиться. - Низкая задержка. Большинство blockchain сегодня не могут поддерживать бизнес-приложения, такие как торговые или ежедневные розничные платежи. Ждать минут, а то и часов подтверждения транзакции просто невозможно. Таким образом, одним из наиболее важных, но часто упускаемых из виду свойств протоколов консенсуса является 125 время до окончательности. Протоколы Snow завершаются обычно менее чем за 1 секунду, что значительно ниже, чем как протоколы с самой длинной цепочкой, так и сегментированные blockchain, оба из которых обычно приводят к завершению дела минут.Avalanche Платформа 30.06.2020 5 – Высокая пропускная способность. Протоколы Snow, которые могут создавать линейную цепочку или DAG, достигают тысяч транзакций в секунду (5000+ tps), сохраняя при этом полную децентрализацию. Новые blockchain решения, утверждающие 130 высокий TPS обычно отказывается от децентрализации и безопасности и выбирает более централизованный и небезопасный вариант. механизмы консенсуса. Некоторые проекты сообщают о цифрах, полученных в строго контролируемых условиях, тем самым предоставляя неверные данные. реальные результаты производительности. Сообщенные цифры для $AVAX взяты непосредственно из реальной, полностью реализованной сети Avalanche, работающей на 2000 узлах на AWS, географически распределенной по всему миру на низкоуровневом уровне. машины. Более высокие результаты производительности (10 000+) могут быть достигнуты за счет более высокой пропускной способности. 135 обеспечение каждого узла и выделенного оборудования для проверки подписи. Наконец, отметим, что вышеупомянутые метрики находятся на базовом уровне. Решения для масштабирования уровня 2 немедленно дополняют эти результаты. значительно. Сравнительные диаграммы консенсуса. В таблице 1 описаны различия между тремя известными семействами. консенсусных протоколов через набор из 8 критических осей. 140 Накамото Классический Снег Надежный (подходит для открытых настроек) + - + Высокая децентрализация (позволяет использовать множество валидаторов) + - + Низкая задержка и быстрая завершенность (быстрое подтверждение транзакции) - + + Высокая пропускная способность (позволяет использовать множество клиентов) - + + Легкий вес (низкие системные требования) - + + Неподвижный (не активен, если не принято никаких решений) - + + Параметрируемая безопасность (присутствие состязателей более 51%) - - + Высокая масштабируемость - - + Таблица 1. Сравнительная таблица трех известных семейств консенсусных протоколов. Avalanche, Снеговик и Все Фрости принадлежат к семье Сноу.

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。

Key non-consensus governable parameters used in the Avalanche platform including staking and fee settings

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

Обзор платформы

В этом разделе мы даем обзор архитектуры платформы и обсуждаем различные варианты реализации. детали. Платформа Avalanche четко разделяет три задачи: цепочки (и активы, построенные на их основе), исполнение среды и развертывание. 3.1 Архитектура 145 Подсети Подсеть или подсеть — это динамический набор validator, работающих вместе для достижения консенсуса. о состоянии набора blockchains. Каждый blockchain проверяется одной подсетью, и подсеть может проверять произвольное количество blockchains. validator может быть членом произвольного числа подсетей. Подсеть решает кто может войти в него и может потребовать, чтобы составляющие его validator имели определенные свойства. Avalanche Платформа поддерживает создание и работу произвольного количества подсетей. Чтобы создать новую подсеть 150 или для присоединения к подсети необходимо заплатить комиссию, выраженную в $AVAX.

6 Кевин Секники, Дэниел Лейн, Стивен Баттольф и Эмин Гюн Сирер Модель подсети предлагает ряд преимуществ: – Если validator не заботится о blockchain в данной подсети, он просто не присоединится к этой подсети. Это уменьшает сетевой трафик, а также вычислительные ресурсы, необходимые для validators. Это в в отличие от других проектов blockchain, в которых каждый validator должен проверять каждую транзакцию, даже 155 те, о ком они не заботятся. – Поскольку подсети решают, кто может входить в них, можно создавать частные подсети. То есть каждый blockchain в подсеть проверяется только набором доверенных validator. – Можно создать подсеть, в которой каждый validator имеет определенные свойства. Например, можно создать подсеть, в которой каждый validator расположен в определенной юрисдикции или где каждый validator привязан к какой-либо 160 реальный контракт. Это может быть выгодно с точки зрения соблюдения требований. Существует одна специальная подсеть, называемая подсетью по умолчанию. Это подтверждено всеми validator. (то есть для того, чтобы для проверки любой подсети необходимо также проверить подсеть по умолчанию.) Подсеть по умолчанию проверяет набор заранее определенные blockchain, включая blockchain, где живет и торгуется $AVAX. Виртуальные машины. Каждый blockchain является экземпляром виртуальной машины (ВМ). 165 blockchain, так же, как класс — это проект объекта в объектно-ориентированном языке программирования. интерфейс, состояние и поведение blockchain определяются виртуальной машиной, на которой работает blockchain. Следующие свойства blockchain и другие определяются виртуальной машиной: – Содержимое блока – Переход состояния, который происходит, когда блок принят. 170 – API-интерфейсы, предоставляемые blockchain, и их конечные точки. – Данные, которые сохраняются на диске Мы говорим, что blockchain «использует» или «запускает» данную виртуальную машину. При создании blockchain указывается виртуальная машина. он работает, а также исходное состояние blockchain. Новый blockchain можно создать, используя уже существующий VM или разработчик могут написать новый код. Может быть произвольное количество blockchain, на которых работает одна и та же виртуальная машина. 175 Каждый blockchain, даже тот, на котором работает одна и та же виртуальная машина, логически независим от других и сохраняет свои собственное государство. 3.2 Начальная загрузка Первым шагом в участии в Avalanche является начальная загрузка. Процесс происходит в три этапа: подключение чтобы засеять якоря, открыть сеть и состояние и стать validator. 180 Начальные якоря Любая сетевая система одноранговых узлов, работающая без разрешения (т. е. жестко запрограммированного) набор идентификаторов требует некоторого механизма обнаружения одноранговых узлов. В одноранговых сетях обмена файлами набор используются трекеры. В криптосетях типичным механизмом является использование начальных узлов DNS (которые мы называемAvalanche Платформа 30.06.2020 7 в качестве начальных якорей), которые включают в себя набор четко определенных начальных IP-адресов, с которых другие члены сеть может быть обнаружена. Роль начальных узлов DNS заключается в предоставлении полезной информации о наборе 185 активных участников системы. Тот же механизм используется в Bitcoin Core [1], где Файл исходного кода src/chainparams.cpp содержит список жестко закодированных начальных узлов. Разница между BTC и Avalanche заключается в том, что для BTC требуется только один правильный начальный узел DNS, а для Avalanche требуется простой большинство якорей верны. Например, новый пользователь может выбрать загрузку представления сети. через ряд хорошо зарекомендовавших себя и авторитетных бирж, ни одна из которых по отдельности не заслуживает доверия. 190 Однако отметим, что набор узлов начальной загрузки не обязательно должен быть жестко закодирован или статичен, и его можно предоставляется пользователем, однако для простоты использования клиенты могут предоставить настройку по умолчанию, включающую экономичные важных участников, таких как биржи, с которыми клиенты хотят поделиться мировоззрением. Нет никаких препятствий для стать исходным якорем, поэтому набор начальных якорей не может определять, может или не может узел входить сети, поскольку узлы могут обнаружить последнюю сеть пиров Avalanche, подключившись к любому набору начальных значений 195 якоря. Обнаружение сети и состояния. После подключения к начальным якорям узел запрашивает последний набор переходы состояний. Мы называем этот набор переходов состояний принятой границей. Для цепи принятая граница это последний принятый блок. Для DAG принятая граница — это набор вершин, которые приняты, но имеют нет принятых детей. После сбора принятых границ из начальных якорей происходит переход состояния, который 200 принимаются большинством исходных якорей, считается принятым. Затем извлекается правильное состояние. путем синхронизации с выбранными узлами. Пока в исходном якоре имеется большинство правильных узлов. установлено, то принятые переходы состояний должны быть помечены как принятые хотя бы одним правильным узлом. Этот процесс обнаружения состояния также используется для обнаружения сети. Набор членов сети определено в цепочке validator. Таким образом, синхронизация с цепочкой validator позволяет узлу обнаружить 205 текущий набор validators. Цепочка validator будет обсуждаться далее в следующем разделе. 3.3 Сибил Контроль и членство Протоколы консенсуса предоставляют свои гарантии безопасности при условии, что до порогового числа участников системы могут быть враждебными. Атака Сивиллы, при которой узел дешево заливает сеть. со злонамеренными личностями, могут тривиально лишить эти гарантии законной силы. По сути, такая атака может быть только 210 сдерживается обменом присутствия с доказательством трудно подделанного ресурса [3]. Предыдущие системы исследовали использование механизмов сдерживания Сивиллы, которые охватывают PH_0001 (PoW), proof-of-stake (PoS), доказательство прошедшего времени (POET), доказательство пространства и времени (PoST) и доказательство авторитетности (PoA). По своей сути все эти механизмы выполняют одну и ту же функцию: они требуют, чтобы каждый участник имел некоторую «скину в игре» в виде некоторых экономических обязательств, которые, в свою очередь, обеспечивают экономическую выгоду. 215 барьер против неправомерного поведения этого участника. Все они предполагают ту или иную форму ставки, будь то в форме майнинговых установок и hash мощности (PoW), дискового пространства (PoST), доверенного оборудования (POET) или утвержденного удостоверения. (ПоА). Эта ставка формирует основу экономических затрат, которые участники должны нести, чтобы получить право голоса. Для например, в Bitcoin способность вносить действительные блоки прямо пропорциональна hash-мощности предлагающий участник. К сожалению, существует также существенная путаница между протоколами консенсуса.8 Кевин Секники, Дэниел Лейн, Стивен Баттольф и Эмин Гюн Сирер против механизмов контроля Сивиллы. Мы отмечаем, что выбор протоколов консенсуса, по большей части, ортогонально выбору механизма управления Сивиллы. Это не означает, что механизмы контроля Сивиллы взаимозаменяемые замены, поскольку конкретный выбор может иметь последствия для основного гарантии протокола консенсуса. Однако семейство Сноу* можно связать со многими из этих известных механизмы без существенных модификаций. 225 В конечном счете, в целях безопасности и обеспечения того, чтобы стимулы участников были согласованы на благо общества. сети $AVAX выбирает PoS для основного механизма управления Сивиллы. Некоторые формы ставок по своей сути централизовано: например, производство горнодобывающих установок (PoW) по своей сути централизовано и находится в руках нескольких люди с соответствующими ноу-хау и доступом к десяткам патентов, необходимых для конкурентоспособной СБИС. производство. Кроме того, стоимость майнинга PoW снижается из-за крупных ежегодных субсидий майнерам. Аналогично, 230 Дисковое пространство в наибольшей степени принадлежит операторам крупных центров обработки данных. Кроме того, все механизмы контроля Сивиллы которые накапливают текущие затраты, например. затраты на электроэнергию для hashing, утечка стоимости из экосистемы, не говоря уже о уничтожить окружающую среду. Это, в свою очередь, снижает технико-экономическое обоснование token, при этом неблагоприятный движение цены в течение небольшого периода времени может привести к неработоспособности системы. Доказательство работы по своей сути выбирает майнеры, у которых есть связи для приобретения дешевой электроэнергии, что не имеет ничего общего с способностями майнеров 235 для сериализации транзакций или их вклада в общую экосистему. Среди этих вариантов мы выбираем proof-of-stake, потому что он зеленый, доступный и открытый для всех. Однако отметим, что хотя $AVAX использует PoS, сеть Avalanche позволяет запускать подсети с помощью PoW и PoS. Стейкинг — это естественный механизм участия в открытой сети, поскольку он обеспечивает прямую экономическую выгоду. аргумент: вероятность успеха атаки прямо пропорциональна четко определенным денежным затратам. 240 функция. Другими словами, узлы, которые делают ставку, экономически мотивированы не участвовать в поведении, которое может повредить стоимости их доли. Кроме того, эта доля не требует каких-либо дополнительных затрат на содержание (другие тогда альтернативная стоимость инвестирования в другой актив) и обладает имуществом, которое, в отличие от горнодобывающего оборудования, полностью расходуется при использовании при катастрофической атаке. Для операций PoW оборудование для майнинга может быть просто использовать повторно или – если владелец решит – полностью продать обратно на рынок. 245 Узел, желающий войти в сеть, может сделать это свободно, сначала разместив обездвиженную ставку. в течение всего времени участия в сети. Пользователь определяет сумму, продолжительность ставки. После принятия ставка не может быть возвращена. Основная цель — обеспечить, чтобы узлы в значительной степени разделяли же в основном стабильный вид в сети. Мы предполагаем установить минимальное время staking для заказа неделя. 250 В отличие от других систем, которые также предлагают механизм PoS, $AVAX не использует косую черту и поэтому вся ставка возвращается по истечении периода staking. Это предотвращает нежелательные сценарии, такие как сбой программного или аппаратного обеспечения клиента, приводящий к потере монет. Это соответствует нашей философии дизайна. создания предсказуемых технологий: поставленные на карту token не подвергаются риску даже при наличии программного обеспечения или аппаратные недостатки. 255 В Avalanche узел, желающий принять участие, отправляет специальную транзакцию доли в цепочку validator. В транзакциях ставок указывается сумма ставки, staking ключ участника staking, продолжительность, и время начала проверки. Как только транзакция будет принята, средства будут заблокированы до тех пор, пока конец периода staking. Минимально допустимая сумма определяется и соблюдается системой. Ставка Сумма, размещенная участником, влияет как на степень влияния участника наAvalanche Платформа 30.06.2020 9 процесс достижения консенсуса, а также вознаграждение, как обсуждается позже. Указанная продолжительность staking должна быть между δmin и δmax — минимальный и максимальный таймфреймы, на которые можно заблокировать любую ставку. Как и в случае Сумма staking, период staking также влияет на вознаграждение в системе. Потеря или кража Ключ staking не может привести к потере актива, поскольку ключ staking используется только в процессе консенсуса, а не для актива. трансфер. 265 3.4 Смарт-контракты в $AVAX При запуске Avalanche поддерживает стандартные smart contract на основе Solidity через виртуальную машину Ethereum (EVM). Мы предполагаем, что платформа будет поддерживать более богатый и мощный набор smart contract. инструменты, в том числе: – Смарт-контракты с исполнением вне сети и проверкой в сети. 270 – Смарт-контракты с параллельным исполнением. Любые smart contract, которые не работают в одном и том же состоянии в любая подсеть в Avalanche сможет выполняться параллельно. – Улучшенная Solidity под названием Solidity++. Этот новый язык будет поддерживать управление версиями и безопасную математику. арифметика с фиксированной запятой, улучшенная система типов, компиляция в LLVM и своевременное выполнение. Если разработчику требуется поддержка EVM, но он хочет развернуть smart contract в частной подсети, он 275 можно напрямую развернуть новую подсеть. Вот как Avalanche позволяет выполнять сегментирование с учетом функциональности посредством подсети. Кроме того, если разработчику требуется взаимодействие с развернутым в данный момент Ethereum smart контракты, они могут взаимодействовать с подсетью Athereum, которая представляет собой ложку Ethereum. Наконец, если разработчик требуется среда выполнения, отличная от виртуальной машины Ethereum, они могут выбрать развертывание их smart contract через подсеть, реализующую другую среду выполнения, например DAML 280 или ВАСМ. Подсети могут поддерживать дополнительные функции, помимо поведения виртуальной машины. Например, подсети могут обеспечивать принудительное требования к производительности для более крупных узлов validator, которые содержат smart contract в течение более длительных периодов времени, или validators, которые хранят состояние контракта в частном порядке. 4 Управление и токен $AVAX 4.1 Собственный токен $AVAX 285 Денежно-кредитная политика Собственный token, $AVAX, имеет ограниченное предложение, где ограничение установлено на уровне 720 000 000 tokens, с 360 000 000 token, доступных при запуске основной сети. Однако, в отличие от других token с ограниченным предложением, которые постоянно запекать скорость чеканки, \(AVAX is designed to react to changing economic conditions. In particular, the objective of \)денежная политика AVAX заключается в том, чтобы сбалансировать стимулы пользователей делать ставки на token вместо использования его для взаимодействия с различными сервисами, доступными на платформе. Участники платформы 290 коллективно действовать как децентрализованный резервный банк. Рычаги, доступные на Avalanche, представляют собой staking вознаграждения, комиссии, и сбросы с воздуха, на все из которых влияют управляемые параметры. Вознаграждения за стейкинг устанавливаются внутрисетевым управлением и управляются функцией, предназначенной для того, чтобы никогда не превышать ограниченное предложение. Ставка может быть стимулирована путем увеличения комиссий или увеличения staking вознаграждений. С другой стороны, мы можем стимулировать более активное участие с услугами платформы Avalanche, снизив комиссию и уменьшив вознаграждение staking.10 Кевин Секники, Дэниел Лейн, Стивен Баттольф и Эмин Гюн Сирер Использование Платежи Настоящие децентрализованные одноранговые платежи в значительной степени являются неосуществленной мечтой для отрасли из-за нынешнее отсутствие производительности со стороны действующих компаний. $AVAX столь же мощный и простой в использовании инструмент, как и платежи с помощью Visa, позволяющая совершать тысячи транзакций по всему миру каждую секунду полностью безопасным и децентрализованным способом. Кроме того, для продавцов по всему миру $AVAX предлагает прямое ценностное предложение по сравнению с Visa, а именно более низкую цену. 300 сборы. Стейкинг: защита системы На платформе Avalanche контроль Сивиллы осуществляется через staking. В порядке для проверки участник должен заблокировать монеты или сделать ставку. Валидаторы, иногда называемые стейкерами, компенсировали свои услуги по проверке на основе суммы staking и продолжительности staking, среди прочего свойства. Выбранная компенсационная функция должна минимизировать дисперсию, гарантируя, что крупные игроки не будут 305 получают непропорционально большую компенсацию. Участники также не подвержены каким-либо факторам «удачи», как в PoW-майнинг. Такая схема вознаграждения также препятствует созданию пулов для майнинга или staking, позволяющих по-настоящему децентрализованное, не требующее доверия участие в сети. Атомарные свопы Помимо обеспечения базовой безопасности системы, $AVAX token служит универсальным блоком. обмена. После этого платформа Avalanche сможет поддерживать не требующие доверия атомарные свопы изначально на 310 платформа, позволяющая осуществлять по-настоящему децентрализованный обмен активами любого типа непосредственно на Avalanche. 4.2 Управление Управление имеет решающее значение для разработки и внедрения любой платформы, потому что, как и в случае со всеми другими типами систем – Avalanche также столкнется с естественной эволюцией и обновлениями. $AVAX обеспечивает управление в цепочке для критических параметров сети, где участники могут голосовать за изменения в сети и 315 принимать решения по модернизации сети демократическим путем. Сюда входят такие факторы, как минимальная сумма staking, курс чеканки, а также другие экономические параметры. Это позволяет платформе эффективно выполнять динамическую оптимизацию параметров с помощью множества oracle. Однако, в отличие от некоторых других платформ управления там, Avalanche не допускает неограниченных изменений в произвольных аспектах системы. Вместо этого только заранее определенное количество параметров может быть изменено посредством управления, что делает систему более предсказуемой 320 и повышение безопасности. Кроме того, все регулируемые параметры подлежат ограничениям в пределах определенных временных рамок. введение гистерезиса и обеспечение предсказуемости системы в коротких временных диапазонах. Работоспособный процесс поиска глобально приемлемых значений системных параметров имеет решающее значение для децентрализованных систем без хранителей. Avalanche может использовать свой механизм консенсуса для создания системы, которая позволяет любой, кто может предложить специальные транзакции, которые, по сути, представляют собой общесистемные опросы. Любой участвующий узел может 325 выдвигать такие предложения. Номинальная ставка вознаграждения — важный параметр, влияющий на любую валюту, будь то цифровую или бумажную. К сожалению, криптовалюты, которые фиксируют этот параметр, могут столкнуться с различными проблемами, включая дефляцию или инфляцию. С этой целью номинальная ставка вознаграждения подлежит регулированию в заранее установленных границах. Это будет позволить держателям token выбирать, будет ли $AVAX в конечном итоге ограничен, не ограничен или даже будет дефляционным.Avalanche Платформа 30.06.2020 11 Комиссии за транзакции, обозначаемые набором F, также подлежат управлению. F фактически представляет собой кортеж, описывающий комиссии, связанные с различными инструкциями и транзакциями. Наконец, staking раз и суммы также являются управляемыми. Список этих параметров определен на рисунке 1. – ∆: сумма ставки, выраженная в $AVAX. Это значение определяет минимальную ставку, которую необходимо разместить в качестве залог перед участием в системе. – δmin: минимальное время, необходимое узлу для подключения к системе. – δmax: максимальное количество времени, в течение которого узел может делать ставку. – ρ : (π∆, τδmin) →R : Функция ставки вознаграждения, также называемая ставкой чеканки, определяет вознаграждение участник может требовать в зависимости от своей суммы staking при наличии некоторого количества π публично раскрытых узлов под его собственностью в течение периода τ последовательных δmin таймфреймов, так что τδmin ≤δmax. – F: структура комиссий, которая представляет собой набор регулируемых параметров комиссий, определяющих затраты на различные транзакции. Рис. 1. Ключевые несогласованные параметры, используемые в Avalanche. Все обозначения переопределяются при первом использовании. В соответствии с принципом предсказуемости финансовой системы управление в $AVAX имеет гистерезис. это означает, что изменения параметров сильно зависят от их недавних изменений. Есть два предела 335 связанный с каждым управляемым параметром: временем и диапазоном. После изменения параметра с помощью управления транзакции, становится очень сложно поменять ее сразу и на большую сумму. Эти трудности и ценностные ограничения ослабляются по мере того, как проходит больше времени с момента последнего изменения. В целом, это удерживает систему от радикально меняются за короткий период времени, что позволяет пользователям безопасно прогнозировать параметры системы в в краткосрочной перспективе, сохраняя при этом сильный контроль и гибкость в долгосрочной перспективе. 340

Key non-consensus governable parameters used in the Avalanche platform including staking and fee settings

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。

Управление

1.1 Avalanche Цели и принципы Avalanche — это высокопроизводительная, масштабируемая, настраиваемая и безопасная платформа blockchain. Он нацелен на три широкие варианты использования: 15 – Создание blockchain для конкретных приложений, охватывающих разрешенные (частные) и не требующие разрешений (публичные) развертывания. – Создание и запуск масштабируемых и децентрализованных приложений (Dapps). – Создание произвольно сложных цифровых активов с индивидуальными правилами, соглашениями и ограничениями (умные активы). 1 Заявления прогнозного характера обычно относятся к будущим событиям или нашим будущим результатам. Это включает, но не ограничено прогнозируемой производительностью Avalanche; ожидаемое развитие его бизнеса и проектов; исполнение своего видения и стратегии роста; и завершение проектов, которые в настоящее время реализуются, находятся в стадии разработки или в противном случае на рассмотрении. Заявления прогнозного характера отражают убеждения и предположения нашего руководства. только на дату настоящей презентации. Эти заявления не являются гарантией будущих результатов и не являются неправомерными. на них не следует полагаться. Такие прогнозные заявления обязательно включают в себя известные и неизвестные риски, которые могут привести к тому, что фактические показатели и результаты в будущих периодах будут существенно отличаться от любых прогнозов выраженные или подразумеваемые здесь. Avalanche не берет на себя никаких обязательств по обновлению прогнозных заявлений. Хотя прогнозные заявления являются нашим лучшим прогнозом на момент их составления, не может быть никакой гарантии, что они окажется точным, поскольку фактические результаты и будущие события могут существенно отличаться. Читателя предостерегают: не необоснованно полагаться на прогнозные заявления.2 Кевин Секники, Дэниел Лейн, Стивен Баттольф и Эмин Гюн Сирер Основная цель Avalanche — предоставить объединяющую платформу для создания, передачи и торговли 20 цифровые активы. По конструкции Avalanche обладает следующими свойствами: Масштабируемый Avalanche спроектирован таким образом, чтобы быть масштабируемым, надежным и эффективным. Основной механизм консенсуса способен поддерживать глобальную сеть, потенциально состоящую из сотен миллионов подключенных к Интернету устройств с низким и высоким энергопотреблением, которые работают бесперебойно, с низкими задержками и очень высокой скоростью транзакций в секунду. 25 Secure Avalanche спроектирован так, чтобы быть надежным и обеспечивать высокий уровень безопасности. Классические протоколы консенсуса разработан, чтобы противостоять атакам до f и полностью потерпеть неудачу при столкновении с атакующим размером f + 1 или больше, а консенсус Накамото не обеспечивает безопасности, когда 51% майнеров являются византийцами. Напротив, Avalanche обеспечивает очень надежную гарантию безопасности, когда злоумышленник находится ниже определенного порога, который может быть параметризован разработчиком системы и обеспечивает постепенное снижение производительности, когда злоумышленник превышает 30 этот порог. Он может поддерживать гарантии безопасности (но не живучести), даже если уровень злоумышленника превышает 51%. Это первая несанкционированная система, обеспечивающая такие надежные гарантии безопасности. Децентрализованный Avalanche предназначен для обеспечения беспрецедентной децентрализации. Это подразумевает обязательство к множественным клиентским реализациям и отсутствию какого-либо централизованного контроля. Экосистема спроектирована таким образом, чтобы избежать разделение между классами пользователей с разными интересами. Важно отметить, что нет никакого различия между майнерами, 35 разработчики и пользователи. Управляемая и демократичная $AVAX — это инклюзивная платформа, которая позволяет каждому подключиться к ее сети и участвовать в проверке и непосредственном управлении. Любой владелец token может иметь право голоса. выбор ключевых финансовых параметров и выбор пути развития системы. Совместимая и гибкая Avalanche спроектирована как универсальная и гибкая инфраструктура для множества 40 из blockchains/assets, где базовый $AVAX используется для обеспечения безопасности и в качестве расчетной единицы для обмена. Система предназначена для нейтральной по стоимости поддержки многих blockchain, которые будут построены поверх нее. Платформа разработан с нуля, чтобы можно было легко переносить на него существующие blockchain, импортировать балансы, поддерживать несколько языков сценариев и виртуальных машин, а также осмысленно поддерживать множественное развертывание. сценарии. 45 Краткое содержание Оставшаяся часть данного документа разбита на четыре основных раздела. В разделе 2 изложены подробности двигатель, приводящий в движение платформу. В разделе 3 обсуждается архитектурная модель платформы, включая подсети, виртуальные машины, загрузка, членство и staking. Раздел 4 объясняет управление модель, которая обеспечивает динамические изменения ключевых экономических параметров. Наконец, в разделе 5 рассматриваются различные периферийные темы, представляющие интерес, включая потенциальную оптимизацию, постквантовую криптографию и реалистичные 50 противники.

Avalanche Платформа 30.06.2020 3 Соглашение об именовании. Название платформы — Avalanche, обычно его называют «Avalanche». платформа» и является взаимозаменяемым/синонимом «сети Avalanche» или – просто – Avalanche. Базы кода будут выпускаться с использованием трех числовых идентификаторов, помеченных как «v.[0-9].[0-9].[0-100]», где первая цифра обозначает основные выпуски, вторая цифра обозначает второстепенные выпуски, а третья цифра 55 идентифицирует патчи. Первый общедоступный выпуск под кодовым названием Avalanche Borealis — это версия 1.0.0. Родной token платформы называется «$AVAX». Семейство консенсусных протоколов, используемых платформой Avalanche, называемые семьей Сноу*. Существует три конкретных экземпляра: Avalanche, Снеговик и Морозный.

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

Обсуждение

5.1 Оптимизации Сокращение многих платформ blockchain, особенно тех, которые реализуют консенсус Накамото, таких как Bitcoin, страдают от постоянного роста государства. Это потому, что – по протоколу – они должны хранить всю историю транзакции. Однако для того, чтобы blockchain развивался устойчиво, он должен иметь возможность обрезать старую историю. 345 Это особенно важно для blockchain, поддерживающих высокую производительность, например Avalanche. Обрезка растений семейства Snow* проста. В отличие от Bitcoin (и подобных протоколов), где обрезка не возможно в соответствии с алгоритмическими требованиями, узлам $AVAX не нужно поддерживать части DAG, которые глубоки и очень преданы своему делу. Этим узлам не нужно доказывать какую-либо прошлую историю для новой начальной загрузки. узлы, и поэтому просто должны хранить активное состояние, то есть текущие балансы, а также незафиксированные 350 транзакции. Типы клиентов Avalanche могут поддерживать три различных типа клиентов: архивные, полные и облегченные. Архивный узлы хранят всю историю подсети $AVAX, подсети staking и подсети smart contract, все12 Кевин Секники, Дэниел Лейн, Стивен Баттольф и Эмин Гюн Сирер путь к генезису, что означает, что эти узлы служат узлами начальной загрузки для новых входящих узлов. Дополнительно эти узлы могут хранить полную историю других подсетей, для которых они выбирают роль validator. Архивный 355 узлы обычно представляют собой машины с большими возможностями хранения, за которые другие узлы платят при загрузке. старое государство. Полные узлы, с другой стороны, участвуют в проверке, но вместо того, чтобы хранить всю историю, они просто сохраните активное состояние (например, текущий набор UTXO). Наконец, для тех, кому просто необходимо безопасное взаимодействие поскольку сеть использует минимальное количество ресурсов, Avalanche поддерживает легкие клиенты, которые могут доказать, что какая-то транзакция была зафиксирована, без необходимости загрузки или синхронизации истории. Свет 360 клиенты участвуют в фазе повторной выборки протокола, чтобы обеспечить безопасную передачу данных и всю сеть. консенсус. Таким образом, легкие клиенты в Avalanche предоставляют те же гарантии безопасности, что и полные узлы. Шардинг Шардинг — это процесс разделения различных системных ресурсов с целью повышения производительности. и уменьшить нагрузку. Существуют различные типы механизмов шардинга. При шардинге сети набор участников разделен на отдельные подсети для снижения алгоритмической нагрузки; в государственном шардинге участники договариваются о 365 хранение и поддержка только определенных частей всего глобального состояния; наконец, при сегментировании транзакций, участники соглашаются разделить обработку входящих транзакций. В Avalanche Borealis первая форма сегментирования существует благодаря функциональности подсетей. Для Например, можно запустить золотую подсеть и еще одну подсеть по недвижимости. Эти две подсети могут полностью существовать в параллельно. Подсети взаимодействуют только тогда, когда пользователь желает купить контракты на недвижимость, используя свои золотые запасы. 370 в этот момент Avalanche включит атомарный обмен между двумя подсетями. 5.2 Проблемы Постквантовая криптография Постквантовая криптография в последнее время привлекла широкое внимание. благодаря достижениям в разработке квантовых компьютеров и алгоритмов. Озабоченность квантовыми компьютеров заключается в том, что они могут взломать некоторые из используемых в настоящее время криптографических протоколов, особенно цифровых 375 подписи. Сетевая модель Avalanche позволяет использовать любое количество виртуальных машин, поэтому она поддерживает квантово-устойчивую виртуальная машина с подходящим механизмом цифровой подписи. Мы ожидаем несколько типов цифровой подписи схемы, которые будут развернуты, включая квантовоустойчивые сигнатуры на основе RLWE. Механизм консенсуса не предполагает использования какой-либо тяжелой криптографии для своей основной работы. Учитывая эту конструкцию, легко расширить систему с помощью новой виртуальной машины, которая обеспечивает квантовобезопасные криптографические примитивы. 380 Реалистичные противники Документ Avalanche [6] предоставляет очень сильные гарантии при наличии мощный и враждебный противник, известный как адаптивный противник в полной модели «точка-точка». В другими словами, злоумышленник всегда имеет полный доступ к состоянию каждого правильного узла, знает случайный выбор всех правильных узлов, а также может обновлять собственное состояние в любое время, до и после правильный узел имеет возможность обновить свое состояние. По сути, этот противник всемогущ, за исключением 385 возможность напрямую обновлять состояние правильного узла или изменять связь между правильными узлы. Тем не менее, на самом деле такой противник является чисто теоретическим, поскольку практическая реализация сильнейший возможный противник ограничен статистическими аппроксимациями состояния сети. Поэтому в На практике мы ожидаем, что атаки по наихудшему сценарию будет сложно осуществить.Avalanche Платформа 30.06.2020 13 Инклюзивность и равенство. Распространенной проблемой в неразрешенных валютах является то, что «богатые получают 390 богаче». Это обоснованная проблема, поскольку неправильно реализованная система PoS может фактически позволить Создание богатства будет непропорционально приписано уже крупным держателям акций системы. А Простым примером являются протоколы консенсуса, основанные на лидерах, в которых подкомитет или назначенный лидер собирает все награды во время своей работы, и где вероятность быть выбранным для сбора наград равна пропорционально ставке, что приводит к сильному эффекту усугубления вознаграждения. Кроме того, в таких системах, как Bitcoin, 395 Существует феномен «большие становятся больше», когда крупные майнеры получают преимущество над более мелкими с точки зрения меньше сирот и меньше потерянной работы. Напротив, Avalanche использует эгалитарное распределение чеканки: каждый участник протокола staking вознаграждается справедливо и пропорционально в зависимости от ставки. Предоставляя возможность очень большому количеству людей принять непосредственное участие в staking, Avalanche может вместить миллионы людей смогут принять равноправное участие в staking. Минимальная сумма, необходимая для участия в акции 400 Протокол будет доступен для управления, но для него будет установлено низкое значение, чтобы стимулировать широкое участие. Это также означает, что делегирование не требуется для участия с небольшими ассигнованиями. 6 Заключение В этой статье мы обсудили архитектуру платформы Avalanche. По сравнению с другими платформами сегодня, которые либо используют консенсусные протоколы классического стиля и, следовательно, по своей сути не масштабируемы, либо используют 405 Консенсус в стиле Накамото, который неэффективен и требует высоких эксплуатационных расходов, Avalanche легкий, быстрый, масштабируемый, безопасный и эффективный. Родной token, который служит для защиты сети и оплаты различные инфраструктурные затраты просты и обратно совместимы. $AVAX имеет возможности, превосходящие другие предложения достичь более высокого уровня децентрализации, противостоять атакам и масштабироваться до миллионов узлов без какого-либо кворума или выборы комитета и, следовательно, не налагая никаких ограничений на участие. 410 Помимо механизма консенсуса, Avalanche вносит новшества в стек и вводит простые, но важные идеи в области управления транзакциями, управления и множества других компонентов, недоступных на других платформах. Каждый участник протокола будет иметь право голоса, влияя на то, как протокол будет развиваться в любое время. стало возможным благодаря мощному механизму управления. Avalanche поддерживает широкие возможности настройки, позволяя практически мгновенное подключение к существующим blockchain по принципу «подключи и работай». 415