Chainlink: uma rede Oracle descentralizada
摘要
在本白皮书中,我们阐述了 Chainlink 的演变愿景,超越了原始 Chainlink 白皮书中的最初构想。 我们预见 oracle 网络的作用日益扩大,通过提供快速、可靠和可靠的服务来补充和增强现有和新的 blockchain 保密性通用连接和链外计算 smart contracts。 我们计划的基础是我们所说的去中心化预言机网络,或者 简称 DONs。 DON 是由 Chainlink 委员会维护的网络 节点。 它支持任何无限范围的 oracle 函数选择 由委员会部署。因此 DON 充当强大的抽象层, 为 smart contract 提供广泛的链下资源和高度的接口 DON 本身内高效且去中心化的链外计算资源。 以 DONs 作为跳板,Chainlink 计划重点关注七个方面的进展 关键领域: • 混合smart contracts:提供一个强大的通用框架,通过安全地在链上组合来增强现有的smart contract功能 和链下计算资源进入我们所说的混合smart contract。 • 抽象化复杂性:向开发人员和用户提供简单的 功能消除了熟悉复杂底层的需要 协议和系统边界。 • 扩展:确保oracle 服务实现延迟和吞吐量 高性能去中心化系统的需求。 • 保密性:支持结合blockchains’的下一代系统 与生俱来的透明度,为敏感信息提供强大的新保密保护 数据。 • 交易的顺序公平性:以多种方式支持交易排序 这对最终用户来说是公平的,并防止抢先交易和其他攻击 机器人和剥削性矿工。 • 信任最小化:创建高度值得信赖的支持层 smart contracts 和其他 oracle 依赖系统,通过去中心化、强锚定于高安全性 blockchains、加密 技术和加密经济保证。 • 基于激励的(加密经济)安全性:严格设计和稳健部署机制,确保 DON 中的节点具有强大的经济激励,即使面对资源充足的对手,也能可靠、正确地行事。 我们展示 Chainlink 社区的初步和持续创新 在每个领域,提供了一幅不断扩大和日益增长的图景 为 Chainlink 网络规划的强大功能。
Resumo
Neste whitepaper, articulamos uma visão para a evolução do Chainlink além de sua concepção inicial no whitepaper Chainlink original. Nós prevemos um papel cada vez mais expansivo para redes oracle, no qual elas complementam e aprimoram blockchains existentes e novos, fornecendo serviços rápidos, confiáveis e conectividade universal que preserva a confidencialidade e computação fora da cadeia para smart contracts. A base do nosso plano é o que chamamos de Redes Oracle Descentralizadas, ou DONs para abreviar. Um DON é uma rede mantida por um comitê de Chainlink nós. Ele suporta qualquer uma de uma gama ilimitada de funções oracle escolhidas para implantação pelo comitê. Um DON atua, portanto, como uma poderosa camada de abstração, oferecendo interfaces para smart contracts para extensos recursos off-chain e altamente recursos de computação off-chain eficientes, porém descentralizados, dentro do próprio DON. Tendo DONs como trampolim, Chainlink planeja focar em avanços em sete áreas principais: • smart contracts híbridos: oferecendo uma estrutura geral e poderosa para aumentar os recursos smart contract existentes, compondo com segurança na cadeia e recursos de computação fora da cadeia no que chamamos de smart contracts híbridos. • Abstraindo a complexidade: apresentando aos desenvolvedores e usuários soluções simples funcionalidade elimina a necessidade de familiaridade com processos subjacentes complexos protocolos e limites do sistema. • Dimensionamento: garantir que os serviços oracle atinjam as latências e taxas de transferência exigido por sistemas descentralizados de alto desempenho. • Confidencialidade: Habilitando sistemas de próxima geração que combinam blockchains’ transparência inata com novas e fortes proteções de confidencialidade para informações confidenciais dados. • Justiça de pedidos para transações: apoiando o sequenciamento de transações de várias maneiras que sejam justos para os usuários finais e evitem ataques front-running e outros ataques por bots e mineradores exploradores. • Minimização da confiança: criação de uma camada de suporte altamente confiável para smart contracts e outros sistemas dependentes de oracle por meio de descentralização, forte ancoragem em blockchains de alta segurança, criptografia técnicas e garantias criptoeconômicas. • Segurança (criptoeconômica) baseada em incentivos: projetar rigorosamente e implantar mecanismos robustos que garantam que os nós em DONs tenham fortes incentivos econômicos para se comportarem de maneira confiável e correta, mesmo diante de adversários com bons recursos. Apresentamos inovações preliminares e contínuas da comunidade Chainlink em cada uma dessas áreas, fornecendo uma imagem da expansão e cada vez mais recursos poderosos planejados para a rede Chainlink.
介绍


如今,区块链 oracle 通常被视为具有一个目标的去中心化服务: 将数据从链下资源转发到 blockchains。虽然这只是一小步, 从转发数据到计算、存储或双向传输。这一观察结果证实了 oracles 功能的更广泛概念。也是如此 满足 smart contract 不断增长的服务需求并且日益多元化 依赖 oracle 网络的技术。简而言之,oracle 可以而且需要 成为链上和链下系统之间的通用、双向、支持计算的接口。预言机在 blockchain 生态系统中的作用是增强 smart contract 的性能、功能和互操作性,以便它们能够 为多个行业带来新的信任模式和透明度。这种转变将通过扩大混合 smart contract 的使用来实现,它融合了 blockchains 的特殊属性以及链下系统的独特功能,例如 oracle 网络,从而实现比链上系统更大的覆盖范围和能力 处于孤立状态。 在本白皮书中,我们阐述了 Chainlink 2.0 的愿景,这是 Chainlink 的演变,超越了原始 Chainlink 白皮书 [98] 中的最初构想。我们预见 oracle 网络的作用将日益扩大,其中 它们通过为混合动力提供快速、可靠且保密的通用连接和计算来补充和增强现有和新的 blockchain smart contracts。我们相信 oracle 网络甚至会发展成为公用事业 用于将高完整性 blockchain 级数据导出到 blockchain 之外的系统 生态系统。 如今,由不同实体集运行的 Chainlink 节点聚集在 oracle 网络中,将数据转发到 smart contract,即所谓的报告。我们可以查看这样的 oracle 节点作为类似于经典共识 blockchain [72] 中的委员会, 但目标是支持现有的 blockchain,而不是提供独立的功能。具有可验证的随机函数(VRF)和链外报告 (OCR),Chainlink 已经向通用框架和基础设施发展,以提供 smart contracts 所需的计算资源 先进的功能。 我们的 Chainlink 2.0 计划的基础是我们所说的去中心化预言机 网络,简称 DONs。由于我们在 中引入了术语“oracle 网络” 原始 Chainlink 白皮书 [98]、oracle 开发了更丰富的功能和 应用范围。在本文中,我们根据 我们对 Chainlink 生态系统的未来愿景。在此视图中,DON 是一个网络 由 Chainlink 节点委员会维护。植根于共识协议,它 支持任何无限范围的 oracle 选择用于部署的功能 委员会。因此,DON 充当 blockchain 抽象层,提供接口 smart contract 和其他系统的链外资源。它还提供 访问高效且去中心化的链下计算资源。一般来说, a DON 支持主链上的操作。其目标是实现安全和灵活ble Hybrid smart contracts,将链上和链外计算与 与外部资源的连接。 我们强调,即使在 DONs 中使用委员会,Chainlink 本身 本质上仍然是未经许可的。 DONs 充当无需许可的基础 框架,其中节点可以聚集在一起实现自定义 oracle 网络 他们自己的节点包含制度,可能是经过许可的,也可能是未经许可的。 以 DONs 为基础,我们计划在 Chainlink 2.0 中重点关注七个方面的进展 关键领域:混合 smart contracts、抽象复杂性、扩展性、保密性、交易秩序公平性、信任最小化和基于激励的(加密经济)安全性。在本文的介绍中,我们概述了去中心化 第 1.1 节介绍了 Oracle 网络,然后第 1.2 节介绍了我们的七个关键创新领域。我们在 1.3 节中描述了本文其余部分的组织。 1.1 去中心化预言机网络 去中心化预言机网络旨在增强和扩展功能 目标 blockchain 或主链上的 smart contract 通过以下函数 本地不可用。他们通过提供以下三种基本资源来做到这一点: 计算系统:网络、存储和计算。 DON 旨在提供 这些资源具有很强的保密性、完整性和可用性,1 以及问责制。 DON 由 oracle 节点组成的委员会组成,这些节点合作完成特定的任务 工作或选择建立长期关系以提供持久的服务 给客户。 DON 以与 blockchain 无关的方式设计。他们承诺将作为 一个强大而灵活的工具,供应用程序开发人员创建链下支持 他们在任何受支持的主链上的 smart contract。 有两种类型的功能实现 DON 的功能:可执行文件和 适配器。可执行文件是在 DON 上以分散方式连续运行的程序。虽然它们不直接存储主链资产,但它们具有重要的好处,包括高性能和执行机密的能力 计算。可执行文件在 DON 上自主运行并执行确定性 操作。它们与将 DON 连接到外部资源的适配器协同工作 并且可以由可执行文件调用。正如我们为 DON 设想的那样,适配器是一个 今天 Chainlink 中外部适配器的通用化。虽然现有适配器 通常仅从数据源获取数据,适配器可以双向操作;在 DONs,它们还可以利用 DON 节点的联合计算来实现 附加功能,例如加密报告以保护隐私 一个可执行文件。 为了让您了解 DON 的基本操作,图 1 从概念上展示了 DON 是如何 DON 可用于将报告发送到 blockchain,从而实现传统的现有 oracle 功能。然而,DONs 可以提供许多附加功能 1信息安全的“中央情报局三合会”[123,第 14 页] 26,第 2.3.5 节]。Chainlink 的现有网络。例如,在图1的总体结构中, 可执行文件可以在 DON 上记录获取的资产价格数据,使用这些数据 计算例如其报告的追踪平均值。 图 1:概念图,以示例显示去中心化预言机网络如何实现基本的 oracle 功能,即将链外数据中继到合约。安 可执行文件使用适配器来获取链外数据,并对其进行计算,发送输出 通过另一个适配器连接到目标 blockchain。 (适配器由以下代码启动 DON,用小蓝框表示;箭头表示数据流的方向 特定示例。)可执行文件还可以读取和写入本地 DON 用于保持状态和/或与其他可执行文件通信的存储。 DONs 中灵活的网络、计算和存储,全部都在这里展示,使许多新颖的 应用程序。 DON 的一个主要好处是它们能够引导新的 blockchain 服务。 DONs 是现有oracle网络可以快速建立服务应用程序的工具 今天,这需要创建专门的网络。我们给出了一些 第 4 节中此类应用的示例。 在第 3 节中,我们提供了有关 DON 的更多详细信息,描述了它们的功能 他们向开发人员和用户呈现的界面术语。 1.2 七个关键设计目标 在这里,我们简要回顾一下上面列举的七个关键点: Chainlink,即:混合 smart contracts: 我们 Chainlink 愿景的核心是安全的理念 在 smart contracts 中组合链上和链下组件。我们参考合同 通过混合 smart contract 或混合合约来实现这一想法。2 区块链现在并将继续在去中心化服务中发挥两个关键作用 生态系统:它们都是代表加密货币所有权的场所 以及去中心化服务的强大锚点。因此,智能合约必须在链上表示或执行,但其链上功能受到严重限制。纯粹地 链上合约代码缓慢、昂贵且孤立,无法从现实世界中受益 数据和各种在链上本质上无法实现的功能,包括各种形式的机密计算、(伪)随机性安全的生成 反对矿工/validator操纵等。 因此,为了让smart contracts充分发挥其潜力,需要smart contracts 由两部分组成:链上部分(我们通常用 SC 表示) 以及链下部分,即在 DON 上运行的可执行文件(我们通常用 执行)。目标是实现链上功能的安全组合 DONs 旨在提供多种链下服务。两部分放在一起 制定混合合同。我们在图 2 中概念性地提出了这个想法。今天, Chainlink 服务3(例如数据馈送和 VRF)正在实现原本无法实现的目标 smart contract 应用程序,范围从 DeFi 到公平生成的 NFT 到去中心化保险,作为迈向更通用框架的第一步。作为 Chainlink 服务 根据我们在本白皮书中的愿景,扩大并提高绩效,也是如此 smart contract 系统在所有 blockchain 上的能力。 我们在本白皮书中的其他六个重点可能被视为服务中的行为 第一个是混合合同的总体内容。这些焦点涉及消除可见的 混合合约的复杂性,创建额外的链下服务,使 构建能力更强的混合合约,并且在信任最小化的情况下,增强混合合约所实现的安全属性。我们留下想法 混合合约隐含在本文的大部分内容中,但任何组合 具有 DON 的主链逻辑可以被视为混合合约。 抽象掉复杂性: DONs 旨在利用去中心化的 通过抽象出通常复杂的机制,为开发人员和用户提供方便的系统 DONs 强大而灵活的一系列服务的背后。 现有 Chainlink 服务 已经有这个功能了。 例如,Chainlink 中的数据馈送现在提供了链上接口,这些接口不需要开发人员关心协议级别的细节,例如 OCR 强制执行共识报告的方式。 2链上/链下合约组合的想法之前已经在各种受限环境中出现过 形式,例如,第 2 层系统、基于 TEE 的 blockchains [80] 等。我们的目标是支持和泛化 这些方法并确保它们可以包含链外数据访问和其他关键 oracle 服务。 3Chainlink 服务包括各种可通过以下方式获得的去中心化服务和功能: 网络。它们由组成各种 oracle 网络的众多节点运营商提供 整个生态系统。图 2:描述链上/链下合约构成的概念图。一个 混合 smart contract 3⃝由两个互补的组件组成:一个链上组件 组件 SC 1⃝,驻留在 blockchain 上,以及链外组件 exec 2⃝ 在 DON 上执行。 DON 也充当两个组件之间的桥梁 将混合合约与链下资源(例如网络服务、其他资源)连接起来 blockchains、去中心化存储等 分散的节点集。 DONs 更进一步,因为它们扩展了 Chainlink 可以为开发人员提供抽象层的一系列服务 伴随高级服务的简化界面。 我们在第 4 节中介绍了几个应用示例来强调这种方法。 例如,我们设想企业使用 DONs 作为一种安全中间件形式 将他们的旧系统连接到 blockchains。 (参见第 4.2 节。)DON 的这种使用抽象了一般 blockchain 动态的复杂性(费用、重组等)。它还 抽象出特定 blockchain 的功能,从而使企业能够将其现有系统连接到不断扩大的 blockchain 系统,而无需 需要这些系统或更广泛的分散系统开发方面的专业知识。 最终,我们的目标是推动 Chainlink 实现的抽象程度 到了实现我们所说的去中心化元层的程度。这样的一层 将为所有类别的开发人员抽象出链上/链下的区别 和 DApp 的用户,允许无缝创建和使用去中心化服务。为了简化开发过程,开发人员可以将元层中的 DApp 功能指定为统一机器模型中的虚拟应用程序。他们可以 然后使用去中心化元层编译器自动将 DApp 实例化为 一组互操作的分散功能,涵盖 blockchains、DONs 和 外部服务。 (这些外部服务之一可以是企业系统,使得元层对于涉及遗留企业系统的应用程序非常有用。) 编译类似于现代编译器和软件开发工具包 (SDK) 支持通才程序员充分发挥异构硬件的潜力 由通用 CPU 和 GPU 等专用硬件组成的架构, 机器学习加速器或可信飞地。图 3 在概念层面上展示了这一想法。 混合 smart contract 是实现这一愿景和我们称为元合约的概念的第一步。元合约是在去中心化平台上编码的应用程序 元层并隐式包含链上逻辑 (smart contracts),以及各种 blockchains 和现有链下之间的链下计算和连接 服务。考虑到对语言和编译器支持、新安全模型的需求,以及 然而,不同技术的概念和技术协调 真正的去中心化元层是一个雄心勃勃的目标,我们长期以来一直渴望实现这一目标 时间范围。尽管如此,它仍然是一个在阅读时牢记的有用的理想模型 这篇论文,这里没有详细介绍,但我们计划在未来的工作中重点关注 Chainlink。 缩放比例: 在我们不断发展的设计中,一个极其重要的目标是使 Chainlink 网络,以满足 blockchain 生态系统不断增长的扩展需求。 随着网络拥塞成为现有无许可环境中反复出现的问题 blockchains [86],新的、性能更高的 blockchain 设计正在投入使用, 例如,[103,120,203],以及补充的第 2 层扩展技术,例如[5, 12、121、141、169、186、187]。 Oracle 服务必须实现延迟和吞吐量 满足这些系统的性能需求,同时最大限度地减少链上费用 (例如,天然气成本)对于合同运营商和普通用户来说都是如此。与 DONs、Chainlink 功能旨在更进一步,为纯粹基于网络的系统提供足够高的性能。 DONs 的大部分性能提升来自于使用快速、基于委员会或无需许可的共识协议,并将其与 blockchains 相结合 他们支持。我们期望许多具有不同配置的 DON 并行运行;不同的 DApp 和用户可以在底层共识选择中进行权衡 根据他们的应用要求。 DONs 实际上可以被视为第 2 层技术。 我们期望其中 其他服务,DONs 将支持事务执行框架 (TEF),该框架 促进 DONs 以及 oracles 与其他高性能的有效集成 第 2 层系统——例如 rollups,将链下交易捆绑在一起以实现 性能改进。我们在第 6 节中介绍了 TEF。

图 3:概念图显示了去中心化元层的理想实现。对于 为了便于开发,开发人员指定一个 DApp(以粉色突出显示)作为虚拟的 统一机器模型中的应用。去中心化元层编译器自动生成相应的互操作功能:smart contracts(表示为 由 SC 表示)、DON 上的逻辑(由 exec 表示)、连接到目标外部服务的适配器等等,如黄色突出显示所示。 图 4 从概念上展示了 DONs 如何改进 blockchain (smart contract) 缩放 通过集中交易和oracle-报告处理在链外,而不是在链上 链。计算主要位置的这种转变减少了交易延迟并 费用,同时提高交易吞吐量。 保密性: 区块链为 smart contract 及其实现的应用程序提供了前所未有的透明度。但透明度和保密性之间存在着基本的紧张关系。例如,今天,用户的去中心化交易所交易图 4:概念图显示去中心化预言机网络如何改进 blockchain 启用的 smart contracts 的缩放。图A ⃝显示传统的oracle 架构。交易直接发送至 blockchain,oracle 报告也是如此。 因此,以黄色突出显示的 blockchain 是事务处理的主要位置。图 B⃝显示了使用 DON 来支持 blockchain 上的合约。 DON 可执行文件处理交易以及来自外部系统的数据并转发 结果(例如,由于交易影响而导致的捆绑交易或合约状态更改)发送至 blockchain。因此,以黄色突出显示的 DON 是主要的 交易处理的场所。 行为记录在链上,方便监控交易所行为,同时也 使用户的金融交易公开可见。同样,数据转发到智能 合约仍然在链上。这使得此类数据可以方便地进行审计,但充当 对于希望向 smart contracts 提供敏感或敏感信息的数据提供商来说,这是一种抑制因素 专有数据。 我们相信 oracle 网络将在催化下一代方面发挥关键作用 将 blockchains 固有的透明度与新的保密保护相结合的系统。在本文中,我们展示了他们如何使用三种主要方法来做到这一点: • 保密适配器:计划部署的两种技术 在 Chainlink 的网络中,DECO [234] 和 Town Crier [233],启用 oracle 节点 以保护用户隐私和数据的方式从链下系统检索数据 保密性。它们将在 DON 的适配器设计中发挥关键作用。 (有关这两种技术的详细信息,请参见第 3.6.2 节。) • 机密计算:DONs 可以简单地向依赖blockchains 隐藏其计算。使用安全的多方计算和/或可信执行环境,还可以实现更强的保密性,其中 DON 节点 对他们本身不可见的数据进行计算。


• 支持机密第 2 层系统:TEF 旨在支持各种第 2 层系统,其中许多系统使用零知识证明来提供 各种形式的交易保密性。 我们在第 3 节中讨论这些方法(更多详细信息请参见第 6 节、附录 B.1 和附录 B.2)。 图 5 展示了敏感数据如何通过保密适配器从外部源流向 smart contract 的概念视图 DON 中的机密计算。 图 5:DON 上的保密操作的概念图 敏感数据(以黄色突出显示)。 网络中的敏感源数据(黑圈) 使用保密适配器(蓝色双箭头线)将服务器提取到 DON。 DON 从这些适配器接收派生数据(空心圆圈)— 将函数或秘密共享等应用到敏感源的结果 数据。 DON 上的可执行文件可以对派生数据应用机密计算 构建报告(双圆圈),通过适配器将其发送到 blockchain。 我们相信,处理机密数据的强大工具将打开一个完整的领域。 应用范围。 其中包括私人去中心化(和中心化)金融、去中心化身份、基于信用的链上借贷以及更高效、更高效的金融服务。 用户友好的了解你的客户和认证协议,正如我们在第 4 节中讨论的那样。 交易的顺序公平性: 今天的 blockchain 设计有点肮脏 公开的秘密:它们是暂时集中的。矿工和 validators 可以订购交易无论他们选择什么行动。用户也可以操纵交易顺序 他们支付的网络费用的函数(例如 Ethereum 中的汽油价格)以及某些 利用快速网络连接的优势。这种操纵可以,对于 例如,采取抢先交易的形式,其中战略参与者(例如矿工) 观察用户的交易并将其自己的可利用交易插入到较早的交易中 在同一个区块中的位置——利用对用户交易的预先了解,有效地从用户那里窃取资金。例如,机器人可能会下买单 在用户之前。然后,它可以利用由资产价格上涨引起的资产价格上涨。 用户的交易。 一些机器人抢先交易,损害普通用户——类似于高频 华尔街交易已经很普遍并且有据可查 [90],如相关 诸如后台运行 [159] 和自动交易模仿 [195] 等攻击。最近甚至出现了将矿工的订单利用系统化的提议[110]。 rollups 等第 2 层技术并不能解决问题,而只是重新集中化 排序,将其置于创建 rollup 的实体手中。 我们的目标之一是向 Chainlink 引入一项名为“公平排序”的服务 服务 (FSS) [137]。 FSS 帮助 smart contract 设计师确保其产品的公平订购 避免对用户交易以及其他类型的交易(例如 oracle 报告传输)进行前置、后台和相关攻击。 FSS 使 DON 能够实现 [144] 中引入的严格的、暂时的秩序公平概念等想法。作为一个附带的好处,FSS 还可以降低用户的网络 费用(例如燃气费)。 简而言之,在 FSS 中,交易通过 DON,而不是直接传播到目标 smart contract。 DON 对交易进行排序,然后转发 他们签订合同。 图 6:FSS 如何发挥作用的示例。图A ⃝展示了矿工如何利用其 集中权力来排序交易,可以交换一对交易:交易1⃝ 在 2⃝ 之前到达,但矿工将其排序在 2⃝ 之后。相比之下,图B⃝显示 DON 如何在 DON 节点之间分散排序过程。如果法定人数为 诚实节点在 2⃝ 之前收到 1⃝,FSS 导致 1⃝ 在链上出现在 2⃝ 之前 — 通过附加合同可执行的序列号来防止矿工重新排序。 图 6 比较了标准挖矿与 FSS。它展示了如何在标准挖矿中,交易排序过程由矿工集中处理,因此受制于 操纵,例如对一对交易的到达进行重新排序 次。相比之下,在 FSS 中,该过程分散在 DON 节点之间。假设 诚实节点的法定数量,FSS 有助于执行策略,例如时间排序 交易,减少矿工和其他实体操纵的机会。 此外,由于用户无需根据Gas价格来争夺优先订购权, 他们可以支付相对较低的汽油价格(而来自 DON 的交易可以批量进行 以节省燃气)。 信任最小化: 我们设计 DONs 的总体目标是促进高度 对 smart contract 和其他 oracle 依赖系统的值得信赖的支持层 通过去中心化、加密工具和加密经济保证。 DON 本身是去中心化的,用户可以从任何可用的 DON 中进行选择 支持他们希望在其上操作或产生额外 DON 的主链 与他们信任的节点委员会。 然而,对于某些应用程序,特别是 smart contracts,Chainlink 用户可能会 支持将 DON 支持的主链视为更值得信赖的信任模型 比 DON 本身。对于此类用户,我们已经或计划将其纳入 Chainlink 网络的架构 一些支持合约的机制 在主链上,以加强 DONs 提供的安全保证,同时在 同时还加强保护,防止数据源损坏的可能性 例如 DON 从中获取数据的 Web 服务器。 我们在第 7 节中描述了这些机制。它们分为五个主要标题: • 数据源身份验证:支持数据提供者进行数字签名的工具 他们的数据,从而加强原产地和 依赖合同。 • DON 少数报告:由 DON 节点的少数子集发出的标志 观察到 DON 中存在多数渎职行为。 • 护栏:主链上的逻辑,用于检测异常情况并暂停 或停止合同执行(或调用其他补救措施)。 • 信任最小化治理:利用逐步发布的更新来促进社区检查,以及分散的紧急干预措施以实现快速 对系统故障的响应。 • 去中心化实体身份验证:使用公钥基础设施 (PKI) 识别 Chainlink 网络中的实体。 图 7 展示了我们的信任最小化目标的概念示意图。 基于激励(加密经济)的安全性: 跨 oracle 节点分散生成报告有助于确保安全,即使某些节点损坏也是如此。


图 7:Chainlink 信任最小化目标的概念描述,即 最大限度地减少用户对 DON 和数据源(例如网络)正确行为的需求 服务器。图中的黄色突出显示表示信任最小化位点:DON 和 单个或少数网络服务器组。粉色高亮显示系统组件 假设高度可信:blockchain 上的合同和大多数 Web 服务器的数量,即 Web 服务器的总数。 然而,同样重要的是确保节点有正确行为的经济激励。质押,即要求节点提供 LINK 押金和削减 如果出现不当行为,(没收)这些存款将在 Chainlink 中发挥关键作用。这是一个重要的激励设计,已在许多 blockchain 中使用, 例如,[81、103、120、204]。 然而,在 Chainlink 中的质押看起来与独立的 staking 有很大不同 blockchains。质押 blockchains 的目的是防止对共识的攻击。它有一个 Chainlink 中的不同目标:确保及时交付正确的 oracle 报告。用于 oracle 网络的精心设计的 staking 系统应该会引发诸如贿赂之类的攻击 即使目标是具有高值的 smart contract,对对手来说也是无利可图的 货币价值。 在本文中,我们提出了 Chainlink 中 staking 的通用方法,具有三个关键 创新点:1. 强大的对抗模型,涵盖现有技术中被忽视的攻击 接近。一个例子就是我们所说的潜在贿赂。这是一种形式 贿赂,确定哪些节点有条件地接受贿赂,例如, 提前向 staking 机制选择的节点提供有保证的贿赂 对于特定角色是随机的(例如触发报告裁决)。 2. 超线性 staking 影响,非正式地意味着要成功,对手的预算 B 美元必须大于所有 oracle 存款的总和 节点。 更准确地说,我们的意思是,作为 n 的函数, \(B(n) ≫\)dn 在 由 n 个 oracle 节点组成的网络,每个节点都有固定的存款金额 $d(更正式地说, \(B(n) is asymptotically larger in n than \)dn)。图8给出了概念图 此属性。 3. 隐性激励框架(IIF),我们设计的激励模型 除了明确存入staking之外,还包括根据经验可衡量的激励措施 资金,包括节点未来的费用机会。 IIF 扩展了以下概念: 超出明确节点存款的权益。 图 8:描述 Chainlink staking 中超线性缩放的概念图。的 对手所需的贿赂 $B(n) 在 n 中的增长速度快于存款总额的增长速度 所有 oracle 节点的 $dn。 我们展示了 IIF 和超线性 staking 共同影响如何导致我们 称之为 oracle 网络经济安全的良性循环。当新用户进入时
系统,增加运行 Chainlink 节点的未来潜在收入, 当前和未来用户的经济安全边际成本下降。在一个政权 需求弹性,成本的降低会激励更多用户使用 网络,在持续的良性循环中持续不断地采用。 注意:虽然本白皮书概述了我们对 Chainlink 发展愿景的重要元素,但它是非正式的,并且包含一些详细的技术细节。我们计划 随着其他功能和方法的发展,发布重点技术论文。 此外,必须强调的是,所提出的愿景的许多要素 这里(扩展改进、保密技术、FSS 等)可以而且将会 甚至在高级 DON 成为基本功能之前就以初步形式部署 Chainlink。 1.3 本文的组织 我们在第 2 节中介绍了我们的安全模型和符号,并概述了去中心化 Oracle Network API 在第 3 节中。在第 4 节中,我们提供了一些示例 DONs 为其提供有吸引力的部署平台的应用程序。读者可以 通过阅读到目前为止,您可以了解本文的大部分关键概念。 本文的其余部分包含更多详细信息。我们描述公平排序 第 5 节中的服务 (FSS) 和第 6 节中的事务执行框架 (TEF)。我们在第 7 节中描述了我们的信任最小化方法。我们考虑了一些 重要的 DON 部署要求,即第 8 节中的功能增量推出、动态账本成员资格和问责制。最后,在第 9 节中,我们给出 我们正在开发的激励设计方法的概述。我们在第 10 节中得出结论。 为了帮助对本文概念了解有限的读者,我们 附录 A 中提供了术语表。我们提供了有关 DON 接口的更多详细信息 和功能见附录 B,并在附录 C 中介绍一些示例适配器。 在附录 D 中,我们描述了信任最小化数据源的加密原语 身份验证称为功能签名,并引入一种称为离散功能签名的新变体。我们讨论与委员会有关的一些考虑因素 附录 F 中 DONs 的选择。

Introdução


Blockchain oracles são frequentemente vistos hoje como serviços descentralizados com um objetivo: para encaminhar dados de recursos fora da cadeia para blockchains. É um passo curto, porém, desde o encaminhamento de dados até a computação neles, armazenamento ou transmissão bidirecional. Esta observação justifica uma noção muito mais ampla da funcionalidade de oracles. Então também atendem aos crescentes requisitos de serviço de smart contracts e cada vez mais multifacetados tecnologias que dependem de redes oracle. Resumindo, um oracle pode e precisará ser uma interface de uso geral, bidirecional e habilitada para computação entre sistemas onchain e off-chain. O papel dos oráculos no ecossistema blockchain é melhorar o desempenho, funcionalidade e interoperabilidade de smart contracts para que eles possam trazer novos modelos de confiança e transparência para uma multiplicidade de indústrias. Esta transformação ocorrerá através da ampliação do uso de smart contracts híbridos, que fundem Propriedades especiais de blockchains com os recursos exclusivos de sistemas off-chain, como oracle redes e, assim, alcançar muito maior alcance e poder do que os sistemas on-chain isoladamente. Neste whitepaper, articulamos uma visão para o que chamamos de Chainlink 2.0, uma evolução de Chainlink além de sua concepção inicial no whitepaper Chainlink original [98]. Prevemos um papel cada vez mais expansivo para as redes oracle, em que eles complementam e aprimoram blockchains existentes e novos, fornecendo conectividade e computação universais rápidas, confiáveis e que preservam a confidencialidade para sistemas híbridos. smart contracts. Acreditamos que as redes oracle evoluirão até se tornarem serviços públicos para exportar dados de grau blockchain de alta integridade para sistemas além do blockchain ecossistema. Hoje, os nós Chainlink executados por um conjunto diversificado de entidades se reúnem em redes oracle para retransmitir dados para smart contracts no que é conhecido como relatórios. Podemos ver tal oracle nós como um comitê semelhante ao de um consenso clássico blockchain [72], mas com o objetivo de oferecer suporte a blockchains existentes, em vez de fornecer funcionalidade independente. Com funções aleatórias verificáveis (VRF) e relatórios fora da cadeia (OCR), Chainlink já está evoluindo em direção a uma estrutura e infraestrutura de uso geral para fornecer os recursos computacionais que smart contracts exigem para funcionalidade avançada. A base do nosso plano para Chainlink 2.0 é o que chamamos de Oracle Descentralizado Redes, ou DONs, para abreviar. Desde que introduzimos o termo “rede oracle” no white paper original Chainlink [98], oracles desenvolveram funcionalidades cada vez mais ricas e amplitude de aplicação. Neste artigo, oferecemos uma nova definição do termo de acordo com para a nossa visão futura para o ecossistema Chainlink. Nesta visão, um DON é uma rede mantido por um comitê de nós Chainlink. Enraizado num protocolo de consenso, suporta qualquer uma de uma gama ilimitada de funções oracle escolhidas para implantação pelo comitê. Um DON atua, portanto, como uma camada de abstração blockchain, fornecendo interfaces para recursos fora da cadeia para smart contracts e outros sistemas. Também fornece acesso a recursos de computação off-chain altamente eficientes, porém descentralizados. Em geral, a DON suporta operações em uma cadeia principal. Seu objetivo é permitir um acesso seguro e flexi-híbridos smart contracts, que combinam computação on-chain e off-chain com conexão com recursos externos. Ressaltamos que mesmo com a utilização de comitês em DONs, o próprio Chainlink permanece inerentemente sem permissão. DONs atuam como a base de um sistema sem permissão estrutura na qual os nós podem se unir para implementar redes oracle personalizadas com seus próprios regimes para inclusão de nós, que podem ser com ou sem permissão. Com DONs como base, planejamos focar em Chainlink 2.0 em avanços em sete áreas principais: smart contracts híbridos, abstração de complexidade, escalabilidade, confidencialidade, justiça de ordem para transações, minimização de confiança e segurança baseada em incentivos (criptoeconômica). Na introdução deste artigo, apresentamos uma visão geral da Descentralização Oracle Networks na Seção 1.1 e, em seguida, nossas sete principais áreas de inovação na Seção 1.2. Descrevemos a organização do restante deste artigo na Seção 1.3. 1.1 Redes Oracle Descentralizadas As Oracle Networks descentralizadas são projetadas para aprimorar e ampliar os recursos de smart contracts em um alvo blockchain ou cadeia principal por meio de funções que são não está disponível nativamente. Eles fazem isso fornecendo os três recursos básicos encontrados em sistemas de computação: rede, armazenamento e computação. Um DON visa oferecer esses recursos com fortes propriedades de confidencialidade, integridade e disponibilidade,1 como bem como a responsabilização. DONs são formados por comitês de nós oracle que cooperam para cumprir um determinado emprego ou optar por estabelecer um relacionamento duradouro para fornecer serviços persistentes aos clientes. DONs são projetados de maneira agnóstica blockchain. Eles prometem servir como uma ferramenta poderosa e flexível para desenvolvedores de aplicativos criarem suporte fora da cadeia para seus smart contracts em qualquer cadeia principal suportada. Dois tipos de funcionalidades realizam os recursos de um DON: executáveis e adaptadores. Executáveis são programas executados continuamente e de forma descentralizada no DON. Embora não armazenem diretamente ativos da cadeia principal, eles apresentam benefícios importantes, incluindo alto desempenho e a capacidade de realizar operações confidenciais. computação. Os executáveis são executados de forma autônoma em um DON e executam tarefas determinísticas operações. Eles trabalham em conjunto com adaptadores que vinculam o DON a recursos externos e pode ser chamado por executáveis. Adaptadores, como os imaginamos para DONs, são um generalização dos adaptadores externos em Chainlink hoje. Embora os adaptadores existentes normalmente buscam dados apenas de fontes de dados, os adaptadores podem operar bidirecionalmente; em DONs, eles também podem aproveitar a computação conjunta por nós DON para alcançar recursos adicionais, como criptografia de relatórios para consumo com preservação de privacidade por um executável. Para fornecer uma ideia da operação básica de um DON, a Fig. 1 mostra conceitualmente como um DON pode ser usado para enviar relatórios para um blockchain e, assim, obter a funcionalidade oracle tradicional e existente. DONs podem fornecer muitos recursos adicionais, porém, além 1A “tríade da CIA” de segurança da informação [123, p. 26, §2.3.5].Redes existentes de Chainlink. Por exemplo, dentro da estrutura geral da Fig. 1, o executável poderia registrar dados de preços de ativos buscados no DON, usando esses dados para calcular, por exemplo, uma média final para seus relatórios. Figura 1: Figura conceitual mostrando como exemplo como uma Rede Oracle Descentralizada pode realizar a funcionalidade básica oracle, ou seja, retransmitir dados fora da cadeia para um contrato. Um executável usa adaptadores para buscar dados fora da cadeia, nos quais ele computa, enviando saída sobre outro adaptador para um destino blockchain. (Os adaptadores são iniciados pelo código no DON, representado por pequenas caixas azuis; setas mostram a direção do fluxo de dados para este exemplo específico.) O executável também pode ler e gravar em DON local armazenamento para manter o estado e/ou se comunicar com outros executáveis. Rede flexível, computação e armazenamento em DONs, todos representados aqui, permitem uma série de novidades aplicações. Um grande benefício dos DONs é sua capacidade de inicializar novos serviços blockchain. DONs são um veículo pelo qual as redes oracle existentes podem rapidamente suportar aplicações de serviço isso exigiria hoje a criação de redes construídas especificamente. Damos uma série de exemplos de tais aplicações na Seção 4. Na Seção 3, fornecemos mais detalhes sobre DONs, descrevendo suas capacidades em termos da interface que apresentam aos desenvolvedores e usuários. 1.2 Sete objetivos principais de design Aqui revisamos brevemente os sete focos principais enumerados acima para a evolução da Chainlink, a saber:smart contracts híbridos: Central para nossa visão para Chainlink é a ideia de segurança combinando componentes on-chain e off-chain em smart contracts. Referimo-nos a contratos concretizando essa ideia como smart contracts híbridos ou contratos híbridos.2 Blockchains são e continuarão a desempenhar dois papéis críticos no serviço descentralizado ecossistemas: ambos são os locais onde a propriedade de criptomoedas é representada e âncoras robustas para serviços descentralizados. Os contratos inteligentes devem, portanto, ser representados ou executados em cadeia, mas as suas capacidades em cadeia são severamente limitadas. Puramente o código de contrato na cadeia é lento, caro e insular, incapaz de se beneficiar do mundo real dados e uma variedade de funcionalidades que são inerentemente inatingíveis em cadeia, incluindo várias formas de computação confidencial, geração de (pseudo) aleatoriedade segura contra manipulação de mineradores/validator, etc. Para que smart contracts realizem todo o seu potencial, portanto, são necessários smart contracts a ser arquitetado com duas partes: uma parte na cadeia (que normalmente denotamos por SC) e uma parte off-chain, um executável rodando em um DON (que normalmente denotamos por executivo). O objetivo é alcançar uma composição segura de funcionalidade on-chain com o multiplicidade de serviços fora da cadeia que DONs pretendem fornecer. Juntas, as duas partes elaborar um contrato híbrido. Apresentamos a ideia conceitualmente na Fig. 2. Já hoje, Chainlink serviços3 como feeds de dados e VRFs estão possibilitando smart contract aplicações, variando de DeFi a NFTs gerados de forma justa e seguros descentralizados, como primeiros passos em direção a uma estrutura mais geral. Como serviços Chainlink expandir e ter mais desempenho de acordo com nossa visão neste whitepaper, assim como será o poder dos sistemas smart contract em todos os blockchains. Nossos outros seis focos principais neste whitepaper podem ser vistos como atuação no serviço do primeiro, abrangendo um dos contratos híbridos. Esses focos envolvem a remoção de visíveis complexidade de contratos híbridos, criando serviços adicionais fora da cadeia que permitem o construção de contratos híbridos cada vez mais capazes e, no caso da minimização da confiança, reforçando as propriedades de segurança alcançadas pelos contratos híbridos. Deixamos a ideia de contratos híbridos implícitos em grande parte do artigo, mas qualquer combinação de A lógica MAINCHAIN com DON pode ser vista como um contrato híbrido. Abstraindo a complexidade: DONs são projetados para fazer uso de recursos descentralizados sistemas fáceis para desenvolvedores e usuários, abstraindo o maquinário muitas vezes complexo por trás da poderosa e flexível gama de serviços de DONs. Serviços Chainlink existentes já possui esse recurso. Por exemplo, os feeds de dados em Chainlink hoje apresentam interfaces onchain que não exigem que os desenvolvedores se preocupem com detalhes de nível de protocolo, como os meios pelos quais o OCR impõe relatórios de consenso entre um 2A ideia de composição de contrato on-chain/off-chain surgiu anteriormente em vários países restritos. formulários, por exemplo, sistemas de camada 2, blockchains [80] baseados em TEE, etc. Nosso objetivo é apoiar e generalizar essas abordagens e garantir que elas possam abranger o acesso a dados fora da cadeia e outras oracle chaves serviços. 3Chainlink serviços compreendem uma variedade de serviços e funcionalidades descentralizados disponíveis através a rede. Eles são oferecidos por numerosos operadores de nós compostos em várias redes oracle em todo o ecossistema.Figura 2: Figura conceitual que descreve a composição do contrato on-chain/off-chain. Um híbrido smart contract 3⃝consiste em dois componentes complementares: um on-chain componente SC 1⃝, residente em um blockchain, e um componente off-chain exec 2⃝que é executado em um DON. O DON também serve como uma ponte entre os dois componentes como conectar o contrato híbrido com recursos fora da cadeia, como serviços da web, outros blockchains, armazenamento descentralizado, etc. conjunto descentralizado de nós. DONs vão um passo além no sentido de que expandem o gama de serviços para os quais Chainlink pode oferecer aos desenvolvedores uma camada de abstração com acompanhando interfaces simplificadas para serviços de alto nível. Apresentamos vários exemplos de aplicação na Seção 4 que destacam essa abordagem. Imaginamos empresas, por exemplo, usando DONs como uma forma de middleware seguro para conectar seus sistemas legados a blockchains. (Veja a Seção 4.2.) Este uso de DONs abstrai a complexidade da dinâmica geral de blockchain (taxas, reorganizações, etc.). Também abstrai os recursos de blockchains específicos, permitindo assim que as empresas conectem seus sistemas existentes a uma gama cada vez maior de sistemas blockchain sem necessidade de conhecimentos especializados nestes sistemas ou, mais genericamente, no desenvolvimento de sistemas descentralizados. Em última análise, a nossa ambição é aumentar o grau de abstração alcançado por Chainlink a ponto de implementar o que chamamos de metacamada descentralizada. Essa camada abstrairia a distinção on-chain/off-chain para todas as classes de desenvolvedores e usuários de DApps, permitindo a criação e uso contínuo de serviços descentralizados.Para simplificar o processo de desenvolvimento, os desenvolvedores poderiam especificar a funcionalidade DApp na metacamada como uma aplicação virtual em um modelo de máquina unificado. Eles poderiam em seguida, use um compilador de metacamada descentralizado para instanciar o DApp automaticamente como um conjunto de funcionalidades descentralizadas interoperacionais abrangendo blockchains, DONs e serviços externos. (Um desses serviços externos poderia ser um sistema empresarial, tornando a metacamada útil para aplicações que envolvem sistemas empresariais legados.) Tal a compilação é semelhante à forma como os compiladores modernos e os kits de desenvolvimento de software (SDKs) apoiar programadores generalistas no uso de todo o potencial de hardware heterogêneo arquiteturas que consistem em uma CPU de uso geral e hardware especializado como GPUs, aceleradores de aprendizado de máquina ou enclaves confiáveis. A Fig. 3 apresenta esta ideia a nível conceptual. Os smart contracts híbridos são um primeiro passo no caminho para esta visão e para um conceito que chamamos de metacontratos. Metacontratos são aplicações codificadas de forma descentralizada metalayer e abrange implicitamente a lógica on-chain (smart contracts), bem como a computação off-chain e a conectividade entre vários blockchains e off-chain existentes serviços. Dada a necessidade de suporte a linguagens e compiladores, novos modelos de segurança e harmonização conceitual e técnica de tecnologias díspares, no entanto, a realização de uma verdadeira metacamada descentralizada é uma meta ambiciosa à qual aspiramos há muito tempo. horizonte de tempo. No entanto, é um modelo ideal útil para se ter em mente durante a leitura este artigo, não detalhado aqui, mas algo em que planejamos focar em nosso trabalho futuro sobre Chainlink. Dimensionamento: Um objetivo de importância preeminente em nossos projetos em evolução é permitir que o Rede Chainlink para atender às crescentes necessidades de expansão do ecossistema blockchain. Com o congestionamento da rede se tornando um problema recorrente em redes sem permissão existentes blockchains [86], designs blockchain novos e com melhor desempenho estão entrando em uso, por exemplo, [103, 120, 203], bem como tecnologias complementares de escalonamento de camada 2, por exemplo, [5, 12, 121, 141, 169, 186, 187]. Os serviços Oracle devem atingir latências e taxas de transferência que atendem às demandas de desempenho desses sistemas, ao mesmo tempo que minimizam as taxas na rede (por exemplo, custos do gás) tanto para os operadores contratuais como para os utilizadores comuns. Com DONs, Chainlink a funcionalidade visa ir além e oferecer desempenho alto o suficiente para sistemas puramente baseados na web. DONs derivam grande parte de seu ganho de desempenho do uso de protocolos de consenso rápidos, baseados em comitês ou sem permissão, que eles combinam com os blockchains eles apoiam. Esperamos que muitos DONs com configurações diferentes sejam executados em paralelo; diferentes DApps e usuários podem navegar pelas compensações nas escolhas de consenso subjacentes de acordo com seus requisitos de aplicação. DONs podem ser vistos, na verdade, como tecnologias de camada 2. Esperamos que entre outros serviços, DONs suportarão o Transaction Execution Framework (TEF), que facilita a integração eficiente de DONs e, portanto, oracles com outros de alto desempenho sistemas de camada 2 - por exemplo, rollups, sistemas que agrupam transações off-chain para alcançar melhorias de desempenho. Apresentamos o TEF na Seção 6.

Figura 3: Figura conceitual mostrando a realização ideal de uma metacamada descentralizada. Para facilidade de desenvolvimento, um desenvolvedor especifica um DApp, destacado em rosa, como um virtual aplicação em um modelo de máquina unificado. Um compilador descentralizado de metacamada gera automaticamente funcionalidades de interoperabilidade correspondentes: smart contracts (denotado por SC), lógica (denotada por exec) em DONs, adaptadores conectados a serviços externos de destino e assim por diante, conforme indicado em destaque amarelo. A Figura 4 mostra conceitualmente como DONs melhoram o dimensionamento de blockchain (smart contract) concentrando o processamento de transações e relatórios oracle fora da cadeia, em vez de em cadeia. Esta mudança no locus principal de computação reduz a latência da transação e taxas e, ao mesmo tempo, aumentar o rendimento das transações. Confidencialidade: Blockchains fornecem transparência sem precedentes para smart contracts e para as aplicações que eles realizam. Mas existe uma tensão básica entre transparência e confidencialidade. Hoje, por exemplo, as transações de câmbio descentralizadas dos usuáriosFigura 4: Figura conceitual mostrando como as Redes Oracle Descentralizadas melhoram o dimensionamento de blockchains habilitados para blockchain. Figura A ⃝mostra um oracle convencional arquitetura. As transações são enviadas diretamente para blockchain, assim como os relatórios oracle. Assim o blockchain, destacado em amarelo, é o principal locus de processamento das transações. A Figura B⃝mostra o uso de um DON para apoiar contratos no blockchain. Um DON executável processa transações junto com dados de sistemas externos e encaminha resultados - por exemplo, transações agrupadas ou alterações no estado do contrato resultantes dos efeitos das transações - para blockchain. O DON, destacado em amarelo, é assim o principal locus para processamento de transações. as ações são registradas em cadeia, facilitando o monitoramento do comportamento da bolsa, mas também tornar as transações financeiras dos usuários publicamente visíveis. Da mesma forma, os dados transmitidos para sistemas inteligentes os contratos permanecem em cadeia. Isto torna esses dados convenientemente auditáveis, mas funciona como um desincentivo para provedores de dados que desejam fornecer smart contracts informações confidenciais ou dados proprietários. Acreditamos que as redes oracle desempenharão um papel fundamental na catalisação da próxima geração sistemas que combinam a transparência inata de blockchains com novas proteções de confidencialidade. Neste artigo, mostramos como eles farão isso usando três abordagens principais: • Adaptadores que preservam a confidencialidade: duas tecnologias com implantação planejada nas redes de Chainlink, DECO [234] e Town Crier [233], habilite os nós oracle para recuperar dados de sistemas fora da cadeia de forma a proteger a privacidade e os dados do usuário confidencialidade. Eles desempenharão um papel fundamental no projeto de adaptadores para DONs. (Consulte a Seção 3.6.2 para obter detalhes sobre essas duas tecnologias.) • Computação confidencial: DONs podem simplesmente ocultar sua computação de blockchains confiáveis. Usando computação multipartidária segura e/ou ambientes de execução confiáveis, uma confidencialidade mais forte também é possível em que nós DON computar dados sobre os quais eles próprios não têm visibilidade.


• Suporte para sistemas confidenciais de camada 2: O TEF foi projetado para suportar uma variedade de sistemas de camada 2, muitos dos quais usam provas de conhecimento zero para fornecer diversas formas de confidencialidade da transação. Discutimos essas abordagens na Seção 3 (com detalhes adicionais na Seção 6, Apêndice B.1 e Apêndice B.2). A Figura 5 apresenta uma visão conceitual de como os dados confidenciais podem fluir de fontes externas para um smart contract por meio de adaptadores que preservam a confidencialidade e cálculo confidencial em um DON. Figura 5: Diagrama conceitual de operações de preservação de confidencialidade em um DON em dados sensíveis (destacados em amarelo). Dados de origem confidenciais (círculos pretos) na web servidores é extraído para DON usando adaptadores de preservação de confidencialidade (linhas azuis com setas duplas). O DON recebe dados derivados (círculos vazios) desses adaptadores— o resultado da aplicação de uma função ou, por exemplo, do compartilhamento de segredo, à fonte confidencial dados. Um executável em DON pode aplicar computação confidencial a dados derivados para construir um relatório (círculo duplo), que envia por meio de um adaptador para o blockchain. Acreditamos que ferramentas poderosas para lidar com dados confidenciais abrirão todo um gama de aplicações. Entre eles estão o financiamento privado descentralizado (e centralizado), a identidade descentralizada, os empréstimos em cadeia baseados em crédito e empréstimos mais eficientes e protocolos fáceis de conhecer seu cliente e de credenciamento, conforme discutimos na Seção 4. Justiça de ordem para transações: Os designs blockchain de hoje têm um pouco de sujeira segredo aberto: Eles são efêmeros centralizados. Mineiros e validators podem solicitar trans-ações como quiserem. A ordem de transação também pode ser manipulada pelos usuários como em função das taxas de rede que pagam (por exemplo, preços do gás em Ethereum) e para alguns extensão, aproveitando conexões de rede rápidas. Tal manipulação pode, por exemplo, assumir a forma de front-running, em que um ator estratégico como uma mineradora observa a transação de um usuário e insere sua própria transação exploratória em uma transação anterior posição no mesmo bloco - roubando efetivamente dinheiro do usuário, aproveitando o conhecimento prévio da transação do usuário. Por exemplo, um bot pode fazer um pedido de compra antes de um usuário. Poderá então tirar partido do aumento dos preços dos activos induzido pela comércio do usuário. Front-running por alguns bots que prejudica usuários comuns – análogo ao de alta frequência negociação em Wall Street - já é predominante e bem documentado [90], assim como estão relacionados ataques como back-running [159] e simulação de transação automatizada [195]. Propostas para sistematizar a exploração de pedidos por mineradores surgiram recentemente [110]. Tecnologias de camada 2, como rollups, não resolvem o problema, apenas recentralizam encomenda, colocando-o nas mãos da entidade que cria um rollup. Um dos nossos objetivos é introduzir em Chainlink um serviço chamado Fair Sequencing Serviços (FSS) [137]. O FSS ajuda os designers de smart contract a garantir pedidos justos para seus transações e evitar ataques front-running, back-running e ataques relacionados às transações do usuário, bem como outros tipos de transações, como transmissão de relatórios oracle. FSS permite que um DON implemente ideias como a noção rigorosa e temporal de ordem e justiça introduzida em [144]. Como benefício incidental, o FSS também pode reduzir a rede dos usuários. taxas (por exemplo, custos de gás). Resumidamente, no FSS, as transações passam pelo DON, em vez de serem propagadas diretamente para um destino smart contract. O DON ordena as transações e depois encaminha -los ao contrato. Figura 6: Exemplo de como o FSS é benéfico. Figura A ⃝mostra como um mineiro, explorando seu poder centralizado para ordenar transações, pode trocar um par de transações: transação 1⃝ chega antes de 2⃝, mas o mineiro o sequencia depois de 2⃝. Em contraste, a Fig. B⃝mostra como um DON descentraliza o processo de pedido entre os nós DON. Se um quórum de nós honestos recebem 1⃝antes de 2⃝, o FSS faz com que 1⃝ apareça antes de 2⃝na cadeia— evitando o reordenamento dos mineradores anexando números de sequência executáveis ao contrato. A Figura 6 compara a mineração padrão com o FSS. Mostra como na mineração padrão,o processo de pedido de transação é centralizado com o minerador e, portanto, sujeito a manipulação, como reordenar um par de transações em relação à sua chegada vezes. Em contraste, no FSS, o processo é descentralizado entre os nós DON. Supondo um quórum de nós honestos, o FSS ajuda a aplicar políticas como ordenação temporal de transações, reduzindo oportunidades de manipulação por mineradores e outras entidades. Além disso, como os usuários não precisam competir por pedidos preferenciais com base no preço do gás, eles podem pagar preços de gás relativamente baixos (enquanto as transações do DON podem ser agrupadas para economia de gás). Minimização da confiança: Nosso objetivo geral no projeto de DONs é facilitar um altamente camada confiável de suporte para smart contracts e outros sistemas dependentes de oracle por meio de descentralização, ferramentas criptográficas e garantias criptoeconômicas. O próprio DON é descentralizado e os usuários podem escolher entre qualquer DON disponível que suporta a cadeia principal na qual desejam operar ou gerar DONs adicionais com comitês de nós em que confiam. Para alguns aplicativos, no entanto, especialmente smart contracts, os usuários de Chainlink podem favorecer um modelo de confiança que trate a cadeia principal apoiada por um DON como mais confiável do que o próprio DON. Para esses usuários, já temos ou planejamos incorporar ao arquitetura da rede Chainlink uma série de mecanismos que permitem contratos em uma cadeia principal para fortalecer as garantias de segurança fornecidas por DONs, enquanto no ao mesmo tempo, também aplicando proteções contra a possibilidade de fontes de dados corrompidas como os servidores web dos quais DON obtém dados. Descrevemos esses mecanismos na Seção 7. Eles se enquadram em cinco títulos principais: • Autenticação de fonte de dados: ferramentas que permitem que provedores de dados assinem digitalmente seus dados e, assim, fortalecer a cadeia de custódia entre a origem e contrato confiável. • DON relatórios minoritários: sinalizadores emitidos por um subconjunto minoritário de nós DON que observa prevaricação majoritária no DON. • Guard rails: Lógica em uma cadeia principal que detecta condições anômalas e pausas ou interrompe a execução do contrato (ou invoca outras remediações). • Governança com confiança minimizada: Uso de atualizações de liberação gradual para facilitar a inspeção comunitária, bem como intervenções de emergência descentralizadas para rápida resposta a falhas do sistema. • Autenticação de entidade descentralizada: Uso de infraestrutura de chave pública (PKI) para identificar entidades na rede Chainlink. A Figura 7 apresenta um esquema conceitual de nossos objetivos de minimização de confiança. Segurança baseada em incentivos (criptoeconômica): A descentralização da geração de relatórios entre nós oracle ajuda a garantir a segurança mesmo quando alguns nós estão corrompidos.


Figura 7: Representação conceitual da meta de minimização da confiança de Chainlink, que é minimizar a necessidade dos usuários de comportamento correto de DON e fontes de dados como a web servidores. Os destaques amarelos na figura indicam loci de minimização de confiança: o DON e conjuntos individuais ou minoritários de servidores web. Destaques rosa indicam componentes do sistema que são altamente confiáveis por suposição: contratos no blockchain e uma maioria de servidores web, ou seja, servidores web no agregado. Igualmente importante, porém, é garantir que os nós tenham um incentivo financeiro para se comportarem corretamente. Staking, ou seja, exigir que os nós forneçam depósitos de LINK e slashing (confiscar) esses depósitos em caso de mau comportamento desempenhará um papel fundamental em Chainlink. É um projeto de incentivo importante já usado em vários blockchains, por exemplo, [81, 103, 120, 204]. No entanto, piquetar em Chainlink parece muito diferente de staking em modo autônomo blockchains. A aposta em blockchains visa prevenir ataques ao consenso. Tem um objetivo diferente em Chainlink: garantir a entrega oportuna de relatórios oracle corretos. Um sistema staking bem projetado para uma rede oracle deve renderizar ataques como suborno não lucrativo para um adversário, mesmo quando o alvo é um smart contract com alto valor monetário. Neste artigo, apresentamos uma abordagem geral para staking em Chainlink com três chaves inovações:1. Um modelo adversário poderoso que engloba ataques negligenciados nas abordagens. Um exemplo é o que chamamos de suborno prospectivo. Esta é uma forma de suborno que determina quais nós recebem subornos de forma condicional, por exemplo, oferece subornos garantidos antecipadamente aos nós que um mecanismo staking seleciona em aleatório para funções específicas (como acionar a adjudicação de relatórios). 2. Impacto staking superlinear, significando informalmente que, para ter sucesso, um adversário deve ter um orçamento em $B maior do que os depósitos combinados de todos os oracle nós. Mais precisamente, queremos dizer que em função de n, \(B(n) ≫\)dn em um rede de n oracle nós, cada um com um valor de depósito fixo $d (mais formalmente, \(B(n) is asymptotically larger in n than \)dn). A Fig. 8 dá uma visão conceitual de esta propriedade. 3. O Quadro de Incentivos Implícitos (IIF), um modelo de incentivo que desenvolvemos para abrangem incentivos empiricamente mensuráveis além dos depositados explícitos staking fundos, incluindo oportunidades futuras de taxas dos nós. O IIF amplia a noção de aposta além dos depósitos explícitos de nós. Figura 8: Diagrama conceitual representando escala superlinear em Chainlink staking. O o suborno $B(n) exigido por um adversário cresce mais rápido em n do que os depósitos combinados $dn de todos os nós oracle. Mostramos como o impacto IIF e super-linear staking juntos induzem o que chamamos de ciclo virtuoso de segurança econômica para redes oracle. Quando novos usuários entram
o sistema, aumentando os ganhos futuros potenciais com a execução de nós Chainlink, o o custo marginal da segurança económica cai para os utilizadores actuais e futuros. Num regime de demanda elástica, esse custo reduzido incentiva usuários adicionais a fazer uso do rede, perpetuando continuamente a adoção em um ciclo virtuoso contínuo. Observação: embora este whitepaper descreva elementos importantes de nossa visão para a evolução de Chainlink, ele é informal e inclui poucas especificações técnicas detalhadas. Nós planejamos lançar artigos técnicos focados em recursos e abordagens adicionais à medida que evoluem. Além disso, é importante ressaltar que muitos elementos da visão apresentada aqui (melhorias de escala, tecnologias de confidencialidade, FSS, etc.) podem e serão implantado de forma preliminar, mesmo antes de DONs avançados se tornarem um recurso básico de Chainlink. 1.3 Organização deste artigo Apresentamos nosso modelo de segurança e notação na Seção 2 e descrevemos o Sistema Descentralizado API Oracle Network na Seção 3. Na Seção 4, apresentamos vários exemplos de aplicativos para os quais DONs fornecem uma plataforma de implantação atraente. Os leitores podem aprenda a maioria dos conceitos-chave do artigo lendo até este ponto. O restante do artigo contém mais detalhes. Descrevemos o sequenciamento justo Services (FSS) na Seção 5 e o Transaction-Execution Framework (TEF) na Seção 6. Descrevemos nossa abordagem para minimização de confiança na Seção 7. Consideramos alguns requisitos importantes de implantação DON, ou seja, implementação incremental de recursos, associação de razão dinâmica e responsabilidade na Seção 8. Finalmente, na Seção 9, damos uma visão geral de nossa abordagem em desenvolvimento para design de incentivos. Concluímos na Seção 10. Para ajudar os leitores que têm familiaridade limitada com os conceitos deste artigo, nós fornecemos um glossário no Apêndice A. Apresentamos mais detalhes sobre a interface DON e funcionalidade no Apêndice B e apresentam alguns exemplos de adaptadores no Apêndice C. No Apêndice D, descrevemos uma primitiva criptográfica para fontes de dados com confiança minimizada. autenticação chamada assinaturas funcionais e introduzir uma nova variante chamada assinaturas funcionais discretizadas. Discutimos algumas considerações pertinentes à comissão seleção para DONs no Apêndice F.

安全模型和目标
去中心化预言机网络是一个独特的分布式系统,我们预计它将 最初通常(尽管不一定)由以委员会为基础的委员会实施 共识协议并由一组 oracle 节点运行。 DON 主要设计为 使用 oracle 报告增强主链上 smart contract 的功能 和其他服务,但它可以为其他非blockchain系统提供相同的支持服务,因此不需要与特定的主链相关联。
因此,我们考虑的模型和属性在很大程度上独立于 DON 的特定应用。 2.1 当前的建筑模型 需要强调的是,今天的 Chainlink 不是一个单一的服务,而是 一个无需许可的框架,可以在其中启动独特的、独立的 oracle 节点 [77] 的网络。网络具有异构的节点运营商集, 设计。他们提供的服务类型也可能有所不同,这可以 包括例如数据馈送、储备证明、可验证的随机性等。其他 差异可能包括去中心化程度、网络规模 它支持的锁定值以及各种服务级别参数,例如数据频率 和准确性。 Chainlink 的无需许可模式鼓励生态系统的发展,其中 提供商专注于他们最有能力为社区提供的服务。这个 与模型相比,模型可能会降低用户成本并提高服务质量 要求所有节点和网络提供全方位的服务,一种方法 这可以很容易地转变为全系统采用代表最少的服务 节点可用资源的共同点。 随着 Chainlink 在 Chainlink 2.0 中向基于 DON 的设计发展,我们继续 支持无需许可的开放框架模型,同时考虑到以下目标: 为用户提供一系列服务选择,在全球范围内实现最佳匹配 具有特定的应用要求。 2.2 共识假设 我们使用术语“去中心化预言机网络”来涵盖 我们描述的 oracle 系统: oracle 节点维护的数据结构和 核心 API 位于其之上。 我们使用术语“账本”(小写),用 L 表示,表示基础数据 由 DON 维护的结构,用于支持它提供的特定服务。 我们强调,我们的 DON 框架并不将 L 视为独立系统,例如 a blockchain:其目的是支持blockchains和其他系统。区块链是, 当然,这是实现可信账本的一种方法,但还有其他方法。我们期望 在许多情况下,DONs 使用拜占庭容错来实现其底层账本 (BFT) 系统,其大大早于 blockchain,例如 Bitcoin [174]。我们使用 为了方便起见,尽管我们在整篇论文中使用了 BFT 类型符号和属性 强调 DONs 可以使用无需许可的共识协议来实现。 从概念上讲,账本 L 是一个公告板,上面的数据是线性排序的。 我们通常认为分类账具有一些通常归因于的关键属性 blockchains [115]。账本是: • 仅附加: 数据一旦添加就无法删除或修改。• 公共: 任何人都可以阅读其内容,这些内容在时间上是一致的 所有用户的视图.4 • 可用:账本始终可以由授权写入者写入和读取 任何人及时。 当由 DON 实现时,分类帐中可能存在替代属性 委员会。例如,分类账写访问可能仅限于某些用户,如 可能会读取某些应用程序的访问权限,即分类帐不需要按照定义公开 上面。同样,分类账规则可能允许修改或编辑数据。我们不 然而,本文明确考虑了此类变体。 DONs 的模块化设计可以支持任何多种现代 BFT 协议,例如 Hotstuff[231]。确切的选择将取决于信任假设和 oracle 节点之间的网络特征。原则上 DON 也可以 使用高性能的无许可 blockchain 为其分类帐提供支持 同样可扩展的第 2 层或 blockchain 系统。同样,杂交也是可能的: DON 原则上可以由现有节点中的 validator 节点组成。 blockchain,例如,在选择委员会执行的权益证明系统中 交易,例如 [8, 81, 120, 146, 204]。这种特殊的操作模式要求 节点以双重用途方式运行,即既作为 blockchain 节点又作为 DON 运行 节点。 (参见第 8.2 节,了解确保变革连续性的技术讨论 委员会和附录 F 有关随机委员会选择的一些注意事项。) 实际上,在现代 BFT 算法中,节点对账本上的消息进行数字签名。 为了方便起见,我们假设 L 有一个关联的公钥 pkL 并且其内容 由相应的私钥签名。即使当 L 上的数据使用门限签名进行签名。5 门限签名很方便, 因为即使会员资格发生变化,它们也可以为 DON 提供持久的身份 运行它的节点。 (参见附录 B.1.3。)因此我们假设 skL 是秘密共享的 对于某些安全参数 k,以 (k, n) 阈值方式,例如 k = 2f + 1 且 n = 3f + 1,其中 f 是潜在故障节点的数量。 (通过在此选择 k 这样,我们确保故障节点既无法学习 skL,也无法发起拒绝服务攻击 攻击阻止其使用。) L 上的消息采用 M = (m, z) 的形式,其中 m 是字符串,z 是唯一的 顺序索引号。 在适用的情况下,我们以 m = 的形式编写消息 ⟨消息类型:有效负载⟩。消息类型MessageType是指示特定消息的功能的语法糖。 4在没有最终性的 blockchain 实现账本的情况下,通常会抽象出不一致性 通过忽略深度不足的块或“修剪”[115] 来消除。 5在实践中,一些代码库,例如 LibraBFT [205](Hotstuff 的一个变体)目前已采用 多重签名,而不是阈值签名,以降低通信复杂性为代价 更简单的工程。通过一些额外的成本,oracle 节点可以将阈值签名附加到消息中 写入 L,即使用于 L 的共识协议不使用它们。2.3 符号 我们将运行账本的 n 个 oracle 节点集表示为 O = {Oi}n 我=1。 这样一个 节点集通常称为委员会。为了简单起见,我们假设集合 oracles 实现 DON 功能,即 L 之上的服务,与 保持 L,但它们可以是不同的。我们让 pki 表示公钥 玩家Oi,并ski相应的私钥。 大多数 BFT 算法至少需要 n = 3f + 1 个节点,其中 f 是节点数 潜在的故障节点;其余节点是诚实的,因为它们遵循 协议完全按照规定。如果委员会 O 符合此要求,我们称其为诚实的 要求,即诚实节点的比例大于 2/3。除非另有说明 如上所述,我们假设 O 是诚实的(并且是腐败的静态模型)。我们使用 pkO / skO 与 pkL / skL 可以互换,具体取决于上下文。 我们让 σ = Sigpk[m] 表示消息 m 相对于 pk 的签名,即使用 对应的私钥sk.令 verify(pk, σ, m) →{false, true} 表示相应的签名验证算法。 (我们在整篇论文中都隐含了密钥生成。) 我们使用符号 S 来表示数据源,并使用 S 来表示完整的数据集 给定上下文中的 nS 源。我们用 MAINCHAIN 表示启用了智能合约的 blockchain 由 DON 支持。我们使用术语依赖合约来表示任何智能合约 与 DON 通信的主链上的合约,并使用符号 SC 来 表示这样的合同。 我们通常假设 DON 支持单个主链 MAINCHAIN,尽管它可以支持多个这样的链,如我们在第 4 节的示例中所示。 DON 可以并且通常会支持主链上的多个依赖合约。 (如 如上所述,DON 也可以支持非 blockchain 服务。) 2.4 关于信任模型的说明 如上所述,DONs 可以构建在基于委员会的共识协议之上,并且我们 预计他们会普遍使用此类协议。有许多有力的论据表明 两种选择之一(基于委员会的或无需许可的 blockchains)提供 比其他的安全性更强。 重要的是要认识到基于委员会与未经许可的安全性 去中心化系统是不可通约的。危害 PoW 或 PoS blockchain 通过 51% 攻击,要求对手暂时获得多数资源,并且 可能是匿名的,例如通过在 PoW 系统中租用 hash 电力。这样的 实践中的攻击已经影响了几个 blockchain [200, 34]。相比之下, 损害基于委员会的系统意味着破坏其阈值数量(通常是三分之一)的节点,其中节点可能是公开的、资源丰富的、 和值得信赖的实体。 另一方面,基于委员会的系统(以及“混合”未经许可的系统) 支持委员会的系统)可以支持比严格要求更多的功能无任务系统。这包括维护持久秘密的能力,例如 签名和/或加密密钥——我们设计中的一种可能性。 我们强调 DON 原则上可以建立在基于委员会或 无许可共识协议和 DON 部署者最终可能选择采用 任一方法。 支持信任模型: 如今 Chainlink 的一个关键功能是用户能够 如所讨论的,根据节点性能历史记录的分散记录来选择节点 在第 3.6.4 节中。我们在第 9 节中介绍的 staking 机制和隐性激励框架共同构成了范围广泛且严格的机制设计 该框架将使用户能够极大地扩展衡量 DONs 安全性的能力。同样的框架也将使 DONs 本身成为可能 对参与节点执行各种安全要求并确保运行 在强大的信任模型中。 还可以使用本文中为 DON 描述的工具来强制实施特殊的信任模型要求,例如遵守监管要求。对于 例如,使用第 4.3 节中讨论的技术,节点可以提供以下证据: 节点运营商特征,例如运营区域,可用于帮助 强制遵守《通用数据保护条例》(GDPR) 第 3 条(“领土范围”)[105] 等规定。否则,这种合规性可能会对 在去中心化系统[45]中见面。 此外,在第 7 节中,我们讨论了加强 DONs 稳健性的计划 通过他们支持的主链上的信任最小化机制。
Modelo e metas de segurança
Uma Rede Oracle Descentralizada é um sistema distribuído distinto que esperamos que inicialmente ser implementado normalmente - embora não necessariamente - por um comitê baseado em protocolo de consenso e executado por um conjunto de nós oracle. Um DON foi projetado principalmente para aumentar os recursos de um smart contract em uma cadeia principal com relatórios oracle e outros serviços, mas pode fornecer esses mesmos serviços de suporte a outros sistemas nãoblockchain e, portanto, não precisa estar associado a uma cadeia principal específica.
O modelo e as propriedades que consideramos são, portanto, em grande parte independentes do uso de as aplicações específicas de um DON. 2.1 Modelo Arquitetônico Atual É importante ressaltar que Chainlink hoje não é um serviço monolítico, mas sim uma estrutura sem permissão dentro da qual é possível lançar recursos distintos e independentes redes de oracle nós [77]. As redes têm conjuntos heterogêneos de operadores de nós e projetos. Eles também podem diferir em termos dos tipos de serviços que prestam, o que pode incluem, por exemplo, feeds de dados, Prova de Reservas, aleatoriedade verificável e assim por diante. Outro As diferenças podem incluir o grau de descentralização, o tamanho da rede em termos de valor bloqueado que ele suporta e vários parâmetros de nível de serviço, como frequência de dados e precisão. O modelo sem permissão de Chainlink incentiva o crescimento de um ecossistema no qual os provedores se especializam nos serviços que são mais capazes de fornecer à comunidade. Isto modelo provavelmente resultará em custos mais baixos para os usuários e maior qualidade de serviço do que um modelo que exige que todos os nós e redes forneçam uma gama completa de serviços, uma abordagem que pode facilmente evoluir para a adoção em todo o sistema dos serviços que representam menos denominador comum de recursos disponíveis para os nós. À medida que Chainlink evolui em direção a designs baseados em DON em Chainlink 2.0, continuamos a apoiar o modelo de uma estrutura aberta e sem permissão, tendo em vista o objetivo de fornecendo aos usuários uma variedade de opções de serviços que resultam globalmente na melhor combinação com requisitos de aplicação específicos. 2.2 Suposições de consenso Usamos o termo Rede Oracle Descentralizada para abranger toda a funcionalidade do o sistema oracle que descrevemos: tanto a estrutura de dados que os nós oracle mantêm e a API principal colocada em cima dela. Usamos o termo razão (minúsculas), denotado por L, para significar os dados subjacentes estrutura mantida por DON e usada para dar suporte aos serviços específicos que ele fornece. Enfatizamos que nossa estrutura DON não trata L como um sistema independente como a blockchain: Sua finalidade é oferecer suporte a blockchains e outros sistemas. Blockchains são, é claro, uma forma de realizar um livro-razão confiável, mas existem outras. Nós esperamos DONs, em muitos casos, para realizar seus livros contábeis subjacentes usando Byzantine Fault Tolerant (BFT), que são consideravelmente anteriores a blockchains, como Bitcoin [174]. Nós usamos notação e propriedades do tipo BFT em todo o artigo por conveniência, embora enfatize que DONs podem ser realizados usando protocolos de consenso sem permissão. Conceitualmente, um livro-razão L é um quadro de avisos no qual os dados são ordenados linearmente. Vemos um livro-razão geralmente como tendo algumas propriedades-chave comumente atribuídas a blockchains [115]. Um livro razão é: • Somente acréscimo: Os dados, uma vez adicionados, não podem ser removidos ou modificados.• Público: Qualquer pessoa pode ler seu conteúdo, que é consistente ao longo do tempo no visualização de todos os usuários.4 • Disponível: O razão sempre pode ser gravado por escritores autorizados e lido por qualquer pessoa em tempo hábil. Propriedades alternativas são possíveis no razão para um DON quando realizadas por um comitê. Por exemplo, o acesso à gravação do razão pode ser restrito a determinados usuários, como pode ler o acesso para algumas aplicações, ou seja, o razão não precisa ser público conforme definido acima. Da mesma forma, as regras contábeis podem permitir a modificação ou redação de dados. Nós não considere explicitamente tais variantes neste artigo, no entanto. O design modular de DONs pode suportar qualquer uma de uma ampla variedade de BFT modernos protocolos, por exemplo, Hotstuff[231]. A escolha exata dependerá de suposições de confiança e características de rede entre os nós oracle. Um DON poderia, em princípio, alternativamente usar um blockchain sem permissão de alto desempenho para seu razão em sua função de suporte a um sistema igualmente escalonável de camada 2 ou blockchain. Da mesma forma, a hibridização também é possível: O DON poderia, em princípio, ser composto de nós que são validators em um existente blockchain, por exemplo, em sistemas de Prova de Participação nos quais os comitês são selecionados para executar transações, por exemplo, [8, 81, 120, 146, 204]. Este modo específico de operação requer que os nós operam de maneira de uso duplo, ou seja, operam como nós blockchain e como nós DON nós. (Veja a Seção 8.2 para uma discussão de técnicas para garantir a continuidade na mudança comitês e Apêndice F para algumas advertências sobre a seleção aleatória de comitês.) Na prática, nos algoritmos BFT modernos, os nós assinam digitalmente as mensagens no livro-razão. Assumimos por conveniência que L tem uma chave pública associada pkL e que seu conteúdo são assinados pela chave privada correspondente. Esta notação geral se aplica mesmo quando os dados em L são assinados usando assinaturas de limite.5 Assinaturas de limite são convenientes, pois permitem uma identidade persistente para um DON mesmo com mudanças de associação em os nós que o executam. (Veja o Apêndice B.1.3.) Assim, assumimos que skL é compartilhado em segredo de uma maneira (k, n)-limiar para algum parâmetro de segurança k, por exemplo, k = 2f + 1 e n = 3f + 1, onde f é o número de nós potencialmente defeituosos. (Ao escolher k neste Dessa forma, garantimos que nós defeituosos não possam aprender skL nem montar um sistema de negação de serviço ataque impedindo seu uso.) Uma mensagem em L assume a forma M = (m, z), onde m é uma string e z um único número de índice sequencial. Quando aplicável, escrevemos mensagens no formato m = ⟨MessageType: carga útil⟩. O tipo de mensagem MessageType é um açúcar sintático que indica a função de uma mensagem específica. 4Nos casos em que um blockchain sem finalidade realiza um livro-razão, a inconsistência é normalmente abstraída eliminado desconsiderando blocos insuficientemente profundos ou “podando” [115]. 5Na prática, algumas bases de código, por exemplo, LibraBFT [205], uma variante do Hotstuff, adotaram atualmente assinaturas múltiplas, em vez de assinaturas de limite, trocando complexidade de comunicação reduzida por engenharia mais simples. Com algum custo adicional, os nós oracle podem anexar assinaturas de limite às mensagens escritos em L mesmo que o protocolo de consenso usado para L não os empregue.2.3 Notação Denotamos o conjunto de n nós oracle executando o razão por O = {Oi}n eu=1. Tal conjunto de nós é frequentemente chamado de comitê. Para simplificar, assumimos que o conjunto de oracles implementando a funcionalidade DON, ou seja, serviços em cima de L, é idêntico a que mantendo L, mas eles podem ser distintos. Deixamos pki denotar a chave pública de jogador Oi, e esquie a chave privada correspondente. A maioria dos algoritmos BFT requerem pelo menos n = 3f + 1 nós, onde f é o número de nós potencialmente defeituosos; os nós restantes são honestos, no sentido de que seguem o protocolo exatamente como especificado. Referimo-nos ao comitê O como honesto se atender a este requisito, ou seja, tem mais de 2/3 fração de nós honestos. A menos que de outra forma afirmado, assumimos que O é honesto (e um modelo estático de corrupção). Usamos pkO / skO de forma intercambiável com pkL/skL, dependendo do contexto. Deixamos σ = Sigpk[m] denotar uma assinatura na mensagem m em relação a pk, ou seja, usando chave privada correspondente sk. Deixe verify(pk, σ, m) →{false, true} denotar um algoritmo de verificação de assinatura correspondente. (Deixamos a geração de chaves implícita ao longo do artigo.) Usamos a notação S para denotar uma fonte de dados e S para denotar o conjunto completo de Fontes nS em um determinado contexto. Denotamos por MAINCHAIN um contrato inteligente habilitado blockchain suportado por um DON. Usamos o termo contrato confiável para denotar qualquer contrato inteligente contrato no MAINCHAIN que se comunica com um DON e use a notação SC para denotar tal contrato. Geralmente assumimos que um DON suporta uma única cadeia principal MAINCHAIN, embora possa suportar múltiplas dessas cadeias, como mostramos nos exemplos da Seção 4. A DON pode e normalmente oferecerá suporte a vários contratos dependentes no MAINCHAIN. (Como mencionado acima, um DON pode alternativamente suportar serviços não blockchain.) 2.4 Nota sobre modelos de confiança Conforme observado acima, DONs podem ser construídos com base em protocolos de consenso baseados em comitês, e nós esperamos que eles normalmente usem esses protocolos. Existem muitos argumentos fortes que uma das duas alternativas, blockchains com base em comitê ou sem permissão, fornece segurança mais forte que o outro. É importante reconhecer que a segurança dos sistemas baseados em comitês versus os sistemas sem permissão sistemas descentralizados é incomensurável. Comprometendo um PoW ou PoS blockchain via ataque de 51% exige que um adversário obtenha recursos majoritários de forma efêmera e potencialmente anonimamente, por exemplo, alugando hash energia em um sistema PoW. Tal os ataques na prática já impactaram vários blockchains [200, 34]. Em contraste, comprometer um sistema baseado em comitê significa corromper um número limite (normalmente um terço) de seus nós, onde os nós podem ser conhecidos publicamente, ter bons recursos, e entidades confiáveis. Por outro lado, sistemas baseados em comitês (bem como sistemas “híbridos” sem permissão) sistemas que apoiam comitês) podem suportar mais funcionalidades do que estritamentesistemas sem missão. Isso inclui a capacidade de manter segredos persistentes, como chaves de assinatura e/ou criptografia – uma possibilidade em nossos projetos. Enfatizamos que DONs podem, em princípio, ser construídos em cima de um comitê baseado ou protocolo de consenso sem permissão e os implantadores DON podem, em última análise, optar por adotar qualquer abordagem. Reforçando os modelos de confiança: Um recurso importante do Chainlink hoje é a capacidade dos usuários de selecionar nós com base em registros descentralizados de seus históricos de desempenho, conforme discutido na Seção 3.6.4. O mecanismo staking e a Estrutura de Incentivos Implícitos que apresentamos na Seção 9 juntos constituem um projeto de mecanismo rigoroso e de amplo escopo estrutura que capacitará os usuários com uma capacidade bastante ampliada de avaliar a segurança de DONs. Esta mesma estrutura também tornará possível para os próprios DONs para impor vários requisitos de segurança nos nós participantes e garantir a operação dentro de modelos de confiança fortes. Também é possível usar as ferramentas descritas neste documento para DONs para impor requisitos especiais de modelo de confiança, como conformidade com requisitos regulatórios. Para Por exemplo, usando técnicas discutidas na Seção 4.3, os nós podem apresentar evidências de características do operador do nó, por exemplo, território de operação, que podem ser usadas para ajudar impor a conformidade com, por exemplo, o Artigo 3 do Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) (“Âmbito Territorial”) [105]. Caso contrário, tal conformidade pode ser um desafio para atendem em sistemas descentralizados [45]. Além disso, na Seção 7 discutimos planos para fortalecer a robustez de DONs através de mecanismos de minimização de confiança nas principais cadeias que apoiam.
去中心化的 Oracle 网络接口和 Ca-
能力 在这里,我们简单地描述了 DONs 的功能,简单但强大 它们旨在实现的接口。 DON 上的应用程序由可执行文件和适配器组成。可执行文件是 其核心逻辑是确定性程序的程序,类似于 smart contract。 可执行文件还具有许多附带的启动程序,即调用入口的程序 当预定事件发生时(例如,在某些时间),可执行文件逻辑中的点 (就像 cron 作业),当价格超过阈值时,等等——很像 Keepers(参见第 3.6.3 节)。适配器提供链下资源的接口,可以被调用 可执行文件中的发起者或核心逻辑。因为他们的行为可能取决于此 外部资源、启动器和适配器的行为可能是不确定的。 我们描述了 DON 开发者界面以及可执行文件的功能和 适配器通常用于表征计算系统的三种资源:网络、计算和存储。我们对其中每一个进行简要概述 以下资源并在附录 B 中提供更多详细信息。

3.1 网络 适配器是在 DON 上运行的可执行文件可以通过其发送和接收信息的接口。 从off-DON系统接收数据。适配器可以被视为泛化 今天 Chainlink 使用的适配器 [20]。适配器可以是双向的,即它们 不能只是从 DON 拉取数据,而是将数据推送到 Web 服务器。他们还可以利用 分布式协议以及加密功能,例如安全多方 计算。 图 9:适配器连接 DON(表示为 DON1)与一系列不同的资源,包括另一个 DON(表示为 DON2)、一条 blockchain(主链)及其 mempool、外部存储、Web 服务器和 IoT 设备(通过 Web 服务器)。 显示了可以为其创建适配器的外部资源的示例 如图 9 所示。它们包括: • 区块链:适配器可以定义如何将交易发送到 blockchain 并 如何从中读取区块、单个交易或其他状态。适配器一个 也可以为 blockchain 的内存池定义。 (参见第 3.5 节。) • Web 服务器:适配器可以定义可检索数据的 API 来自网络服务器,包括不专门适应的遗留系统 与 DONs 连接。此类适配器还可以包含用于将数据发送到的 API 这样的服务器。 DON 连接的 Web 服务器可以充当网关 其他资源,例如物联网 (IoT) 设备。• 外部存储:适配器可以定义读取和写入存储的方法 DON 之外的服务,例如去中心化文件系统 [40, 188] 或云 存储。 • 其他DON:适配器可以在DON 之间检索和传输数据。 我们预计 DONs 的初始部署将包括一组构建块 此类常用外部资源的适配器,并将进一步允许 DON 特定的 由 DON 节点发布的适配器。作为 smart contract 开发人员编写适配器 今天,我们预计他们将使用这种先进的技术构建更强大的适配器 功能。 我们期望用户最终能够在一个新的适配器中创建新的适配器。 未经许可的方式。 某些适配器的构造方式必须确保由 DON 控制的外部资源的持久性和可用性。例如,云存储可以 需要维护云服务帐户。此外,DON 可以执行 代表用户对私钥进行去中心化管理(例如 [160])和/或 可执行文件。因此,DON能够控制可用于例如在目标blockchain上发送交易的资源,例如加密货币。 有关 DON 适配器的更多详细信息,请参阅附录 B.1,一些适配器的详细信息请参阅附录 C。 示例适配器。 3.2 计算 可执行文件是 DON 上的基本代码单元。可执行文件是一对 exec = (逻辑,初始化)。这里,逻辑是一个具有多个指定入口的确定性程序 点 (logic1,logic2,...,logicℓ) 和 init 是一组相应的启动器 (初始化1、初始化2、……、初始化)。确保可执行文件逻辑 DON 的完全可审计性 使用底层账本 L 来处理所有输入和输出。因此,例如,任何适配器 作为可执行文件输入的数据必须首先存储在 L 上。 发起人: 今天 Chainlink 中的启动器会导致事件相关的作业执行 Chainlink 节点 [21]。 DONs 中的启动器的功能大致相同。然而,DON 启动器与可执行文件特定关联。发起者可能取决于 基于外部事件或状态、当前时间或 DON 状态的谓词。 由于对事件的依赖,发起者的行为当然可能是不确定的 (当然也可以是适配器)。启动器可以在各个 DON 节点内执行 因此不需要依赖适配器。 (参见下面的示例 1。) 启动器是区分可执行文件和 smart contract 的一个重要特征。 因为可执行文件可以响应启动器而运行,所以它可以有效地操作 自主地,当然通过扩展可以包含可执行文件的混合合同。如今发起者的一种形式是 Chainlink 守护者,它提供交易自动化服务,根据 oracle 报告触发 smart contract 执行,例如清算抵押不足的贷款和执行限价订单交易。 方便地,DONs 中的启动器也可以被视为指定 适用于可执行文件的服务协议,因为它们定义了以下情况 DON 必须调用它。 以下示例说明启动器如何在可执行文件中工作: 示例 1(偏差触发的喂价)。 smart contract SC 可能需要新鲜的 每当价格发生重大变化(例如 1%)时,喂价数据(参见第 3.6.3 节) 一对资产之间的汇率,例如 ETH-USD。波动敏感的价格 今天 Chainlink 支持提要,但了解它们如何实现是有启发性的 通过可执行的 execfeed 在 DON 上实现。 可执行文件 execfeed 在 L 上维护最新的 ETH-USD 价格 r,在 ⟨NewPrice : j, r⟩entries 序列的形式,其中 j 是递增的索引 每次价格更新。 发起者 init1 使每个节点 Oi 监控当前 ETH-USD 价格 与索引 j 的最近存储的价格 r 的偏差至少为 1%。之上 检测到这种偏差,Oi 将新价格的当前视图 ri 写入 L 使用 ⟨PriceView : i, j + 1, ri⟩ 形式的条目。 当至少 k 个这样的 PriceView 条目具有新价格时,第二个启动器 init2 就会触发 由不同节点创建的索引 j + 1 的值已累积在 L 上。然后,init2 调用入口点逻辑 2 来计算前 k 个新的有效价格视图值的中位数 ρ 并将新值 ⟨NewPrice : j + 1, ρ⟩ 写入 L 。 (操作上,节点 可以轮流担任指定撰稿人。) 第三个发起者 init3 监视 L 上的 NewPrice 条目。每当有新报告时 ⟨NewPrice : j, r⟩出现在那里,它调用一个入口点逻辑 3,将 (j, r) 推送到 SC 使用适配器。 正如我们所指出的,可执行文件的功能与 smart contract 类似。 然而,除了其更高的性能之外,它与典型的主链合约不同 以两种基本方式: 1. 机密性:可执行文件可以执行机密计算,即秘密程序可以处理明文输入,或者发布的程序可以处理 秘密输入数据,或两者的组合。在一个简单的模型中,秘密数据可以 由 DON 节点访问,隐藏中间结果并仅公开 处理和清理的值到主链。也可以从 DON 本身隐藏敏感数据:DON 旨在支持此类方法 作为多方计算,例如 [42, 157] 和可信执行环境 (TEE) [84, 133, 152, 229] 为此目的。6 6通过扩展,也可以对 DON 节点保持可执行文件本身的秘密, 尽管这在今天仅适用于使用 TEE 的重要可执行文件。2. 支持角色:可执行文件旨在支持主系统上的 smart contracts 链,而不是取代它们。可执行文件有几个限制: smart contract 不: (a) 信任模型:可执行文件在由 DON:其正确执行依赖于 O 的诚实行为。(主要 然而,链条可以提供一些防范 DON 渎职行为的防护措施,如 第 7.3 节中讨论。) (b) 资产访问:DON 可以控制 blockchain 上的帐户,因此 通过适配器控制其上的资产。但 DON 不能权威地 代表在主链上创建的资产,例如以太坊或 ERC20 tokens,因为 他们的本地链维护其所有权的权威记录。 (c) 生命周期:DONs 可能会故意以有限的生命周期建立起来,因为 由 DON 和所有者之间的链上服务水平协议定义 依赖合同。 相比之下,区块链的作用是 永久档案系统。 有关 DON 计算的更多详细信息,请参阅附录 B.2。 3.3 存储 作为基于委员会的系统,DON 可以持久存储适量的数据 在 L 上的成本比未经许可的 blockchain 低得多。此外,通过适配器, DONs 可以引用外部去中心化系统进行数据存储,例如 Filecoin [85], 从而可以将此类系统连接到 smart contracts。这个选项特别 作为解决普遍存在的“膨胀”问题的一种手段,对大量数据很有吸引力 blockchain 系统。 因此,DONs 可以在本地或外部存储数据,以便在其特定支持的服务中使用。 DON 还可以以保密的方式使用此类数据, 计算以下数据:(1) 在 DON 节点之间秘密共享或在以下情况下加密 由 DON 节点以适合安全多方计算的方式管理的密钥 或部分或完全同态加密;或 (2) 使用可信执行进行保护 环境。 我们预计 DONs 将采用常见的简单内存管理模型 智能合约系统:可执行文件只能写入自己的内存。可执行文件 但是,可以从其他可执行文件的内存中读取。 有关 DON 存储的更多详细信息,请参阅附录 B.3。 3.4 交易执行框架 (TEF) DON 旨在支持主链 MAINCHAIN (或多个主链)上的合约。详细讨论事务执行框架 (TEF)第 6 节中的内容是有效执行合同的通用方法 SC 跨主链和 DON。 TEF 旨在支持 FSS 和第 2 层 技术——如果需要的话,可以同时进行。事实上,它很可能作为主要车辆 FSS 的使用(因此,我们在本节中不再进一步讨论 FSS)。 简而言之,在 TEF 中,有一个为 MAINCHAIN 设计或开发的原始目标合约 SC 被重构为混合合约。这种重构产生了两个互操作的 混合合约的组成部分:为了清楚起见,我们将其称为主链合约 SCa 在 TEF 的背景下,作为锚定合约和 DON 上的可执行执行程序。的 合约SCa托管用户的资产,执行权威的状态转换,还 提供防护栏(参见第 7.3 节)以防止 DON 中的故障。可执行的 exec 对交易进行排序并为其提供关联的 oracle 数据。可以捆绑 通过多种方式进行 SCa 交易——例如,使用基于有效性证明的或 乐观 rollups,由 DON 保密执行,等等。 我们希望开发出使开发人员能够轻松分割合约的工具 SC 用高级语言编写成 MAINCHAIN 和 DON 逻辑块,SCa 和 分别执行,安全高效地组合。 使用TEF将高性能交易方案与高性能相结合 oracles 是我们的 oracle 缩放方法的组成部分。 3.5 内存池服务 我们打算在 DON 上部署一项重要的应用程序层功能以提供支持 FSS 和 TEF 的核心是 Mempool Services(MS)。 MS 可以被视为一个适配器, 但拥有一流的支持。 MS 提供对传统兼容事务处理的支持。在此用途中,MS 从主链的内存池中摄取那些用于目标合约的交易 主链上的 SC。然后,MS 将这些事务传递给 DON 上的可执行文件, 它们以所需的方式进行处理。 MS 数据可由 DON 使用 组成交易,然后可以直接从 DON 传递到 SC 或 到另一个名为 SC 的合约。例如,DON可以转发交易 通过 MS 收集,或者它可以使用 MS 数据为其发送到的交易设置 Gas 价格 主链。 由于它监控内存池,MS 可以从直接与 SC 交互的用户获取交易。因此,用户可以继续使用以下方式生成交易 遗留软件,即不知道 MS 和 MS 配置的存在的应用程序 合同。 (在这种情况下,必须更改 SC 以忽略原始交易并 仅接受MS处理过的内容,以避免双重处理。) 为了与目标合同 SC 一起使用,MS 可以与 FSS 和/或 TEF 一起使用。3.6 垫脚石:现有 Chainlink 功能 3.6.1 链下报告(OCR) 链外报告 (OCR) [60] 是 Chainlink 中的一种机制,用于 oracle 报告聚合和传输到依赖合约 SC。最近以 Chainlink 价格部署 馈送网络,它代表了通往完整 DON 之路的第一步。 OCR 的核心是 BFT 协议,旨在以部分同步的方式运行 网络。它确保任意存在 f < n/3 时的活性和正确性 故障节点,保证了拜占庭可靠广播的特性,但事实并非如此 完整的 BFT 共识协议。节点不维护消息日志 一致的意思是代表一个在所有观点上都相同的账本, 协议的领导者可以在不违反安全的情况下含糊其辞。 OCR 目前是为特定消息类型设计的: 参与节点报告的(至少 2f +1)个值。它提供了关键保证 它为 SC 输出的报告称为经过验证的报告:经过验证的报告中的中值 报告等于或位于两个诚实节点报告的值之间。此属性是 OCR 的关键安全条件。领导者可能对中位数有一定影响 经证明的报告中的值,但仅受此正确性条件的限制。光学字符识别可以 可以扩展到以不同方式聚合值的消息类型。 虽然 Chainlink 网络今天的活跃度和正确性目标不需要 OCR 是一个成熟的共识协议,它们确实需要 OCR 提供传统 BFT 协议中不存在的一些附加形式的功能,最值得注意的是: 1. 全有或全无的链下报告广播:OCR 确保经过验证的报告 快速可供所有诚实节点使用,或者不可供任何节点使用。这是一种公平 有助于确保诚实节点有机会参与的属性 在经过验证的报告传输中。 2. 可靠传输:OCR 确保即使存在错误或恶意 节点,所有OCR报告和消息在一定时间内传输到SC, 预先定义的时间间隔。这是一个活跃的属性。 3. 基于合同的信任最小化:SC 过滤掉潜在错误的 OCR 生成的报告,例如,如果它们报告的值与其他值显着偏差 最近收到的。这是协议外正确性强制的一种形式。 所有这三个属性都将在 DONs 中发挥自然作用。全有或全无链下 (DON) 广播是加密经济保证的重要组成部分 围绕可靠的传输,这又是适配器的一个重要属性。信任 SC 中的最小化是一种护栏,如第 7.3 节所述。 OCR 还为 Chainlink 的 oracle 网络中的 BFT 协议的操作部署和细化提供了基础,因此,如上所述,这是一条通往完整的路径。 DONs 的功能。3.6.2 德科和城市公告员 DECO [234] 和 Town Crier [233] 是目前正在开发的一对相关技术 在 Chainlink 网络中开发。 如今,大多数 Web 服务器允许用户使用协议通过安全通道进行连接 称为传输层安全 (TLS) [94]。 (HTTPS 表示 HTTP 的一个变体, 启用了 TLS,即以“https”为前缀的 URL 表示使用 TLS 来确保安全。) 不过,大多数启用 TLS 的服务器都有一个显着的限制:它们不进行数字签名 数据。因此,用户或证明者无法呈现她从服务器接收的数据 向第三方或验证者,例如 oracle 或 smart contract,以确保 数据的真实性。 即使服务器对数据进行数字签名,仍然存在保密问题。证明者可能希望在将敏感数据呈现给证明者之前对其进行编辑或修改 验证者。然而,数字签名是专门为使修改后的数据失效而设计的。因此,它们阻止证明者进行保密性的更改 到数据。 (更多讨论请参见第 7.1 节。) DECO 和 Town Crier 旨在允许证明者从网络获取数据 服务器并以确保完整性和机密性的方式将其呈现给验证者。 这两个系统在确保数据呈现的意义上保持完整性 证明者到验证者确实源自目标服务器。他们支持 机密性是指允许证明者编辑或修改数据(同时仍然 保持完整性)。 这两个系统的一个关键特点是它们不需要对系统进行任何修改 目标网络服务器。它们可以与任何现有的启用 TLS 的服务器一起运行。事实上, 它们对服务器是透明的:从服务器的角度来看,证明者是 建立普通连接。 这两个系统具有相似的目标,但在信任模型和实现方面有所不同,正如我们现在简要解释的那样。 DECO 从根本上利用加密协议来实现其完整性 和保密性。在使用 DECO 与目标服务器建立会话时,证明者同时与目标服务器建立交互协议 验证者。该协议使证明者能够向验证者证明它已收到 在当前会话期间来自服务器的给定数据 D。证明者可以 或者向验证者提供 D 的某些属性的零知识证明 因此不直接揭示 D。 在 DECO 的典型使用中,用户或单个节点可以从私有节点导出数据 D。 与 Web 服务器的会话到 DON 中的所有节点。因此,完整的 DON 可以 证明 D 的真实性(或通过零知识证明从 D 导出的事实)。 除了本文后面给出的示例应用程序之外,此功能还可以 用于通过 DON 放大对数据源的高完整性访问。即使只有一个节点 可以直接访问数据源——例如,由于与 数据提供者——整个 DON 仍然有可能证明以下内容的正确性该节点发出的报告。 Town Crier 依赖于使用可信执行环境 (TEE),例如 Intel 新交所。简而言之,TEE 的功能就像一种黑匣子,在特定环境中执行应用程序 防篡改和保密的方式。原则上,即使是主机的所有者 TEE 正在运行既不能(无法检测地)改变受 TEE 保护的应用程序,也不能 查看应用程序的状态,其中可能包括秘密数据。 Town Crier 可以实现 DECO 的所有功能以及更多功能。 DECO 将证明者限制为与单个验证者交互。相比之下,Town Crier 能够 证明者对从目标服务器获取的数据 D 生成可公开验证的证明, 即任何人,甚至 smart contract,都可以直接验证的证明。城镇公告员可以 还可以安全地获取和使用秘密(例如用户凭据)。 Town Crier 的主要限制是它对 TEE 的依赖。生产 TEE 具有 最近被证明存在许多严重的漏洞,尽管该技术还处于起步阶段,并且无疑会成熟。参见附录 B.2.1 和 B.2.2 TEE 的进一步讨论。 有关 DECO 和 Town Crier 的一些示例应用程序,请参阅第 4.3、4.5 节 9.4.3 和附录 C.1。 3.6.3 现有链上 Chainlink 服务 Chainlink oracle 网络提供多种主要服务 blockchains 和当今的其他去中心化系统。 如所描述的进一步演变 在本白皮书中,将赋予这些现有服务额外的功能和 达到。三个例子是: 数据源: 今天,大多数 Chainlink 用户依赖 smart contracts 使用数据源。这些是根据关键数据的当前价值的报告 权威的链下来源。例如,价格源是报告价格的源 资产——加密货币、商品、外汇、指数、股票等——根据 交换或数据聚合服务。如今,此类信息流已经帮助确保了数十亿美元的安全 通过在 DeFi 系统(如 Aave [147] 和)中使用美元来实现链上价值 Synthetix [208]。 Chainlink 数据源的其他示例包括以下天气数据 参数农作物保险 [75] 和选举数据 [93] 等。 本文中描述的 DON 和其他技术的部署将以多种方式增强 Chainlink 网络中数据馈送的提供,包括: • 扩展:OCR 和随后的 DON 旨在使 Chainlink 服务能够扩展 他们支持的许多 blockchain 都具有显着的差异。例如,我们期望 DONs 将有助于增加节点提供的数据馈送数量 Chainlink 从 100 到 1000 甚至更长。这种缩放将有助于 Chainlink 生态系统实现了全面提供与 smart contract 相关的数据并满足和预测现有和未来需求的目标。• 增强安全性:通过存储中间报告,DONs 将保留记录 节点行为的高保真监控和测量其性能和准确性,为声誉系统提供强有力的经验基础 对于 Chainlink 节点。 FSS 和 TEF 将纳入价格反馈 以灵活的方式处理交易数据,防止抢先交易等攻击。 (明确)staking 将加强现有的加密经济安全保护 数据源。 • 馈送敏捷性:作为与 blockchain 无关的系统(实际上,更广泛地说,与消费者无关的系统),DON 可以促进向多重性提供数据馈送 依赖系统。单个 DON 可以将给定的 feed 同时推送到一组 不同的 blockchain ,消除了对每链 oracle 网络的需求, 能够在新的 blockchain 和其他设备上快速部署现有源 为当前服务的 blockchain 提供数据。 • 保密性:在 DON 中执行广义计算的能力使得敏感数据的计算能够在链外进行,避免在链上进行 曝光。 此外,使用 DECO 或 Town Crier,可以实现 更强的保密性,允许基于非公开数据生成报告 甚至暴露于 DON 节点。示例请参见第 4.3 节和第 4.5 节。 可验证随机函数(VRF): 几种类型的 DApp 需要可验证的正确随机源,以验证其自身的公平运行。 不可替代代币 (NFTs) 就是一个例子。 Aavegotchi [23] 和 Axie Infinity [35] 中 NFT 特征的稀有度由 Chainlink VRF 决定,分布也是如此 通过以太卡 [102] 中基于票证的抽奖方式获得 NFT 份;种类繁多的 结果随机的游戏 DApp;以及非常规金融工具,例如 PoolTogether [89] 等无损储蓄游戏,它将资金分配给 随机获胜者。其他 blockchain 和非 blockchain 应用程序也需要安全 随机性的来源,包括去中心化系统委员会的选择和 彩票的执行。 虽然区块 hashes 可以作为不可预测的随机性来源,但它们很容易受到敌对矿工的操纵(在某种程度上,用户提交 交易)。 Chainlink VRF [78] 提供了一种更安全的替代方案。安 oracle 有一个关联的私钥/公钥对(sk,pk),其私钥在链外维护,其公钥 pk 已发布。为了输出一个随机值,它 将 sk 应用于由依赖合约提供的不可预测的种子 x(例如,区块 hash 和 DApp 特定参数)使用函数 F,产生 y = Fsk(x) 以及 正确性证明。 (有关 Chainlink 上提供的 VRF,请参阅 [180]。) VRF 可验证的事实是,有了 pk 的知识,就可以检查证明的正确性,从而检查 y 的正确性。因此,y 值对于 对手无法预测 x 或学习 sk 并且服务无法操纵。Chainlink VRF 可能被视为涉及链下私钥托管的一系列应用程序之一。更一般地说,DONs 可以提供安全、 应用程序和/或用户的单个密钥的分散存储,并结合 这种能力具有广义计算。结果是大量的应用程序, 我们在本文中给出了一些示例,包括证明的密钥管理 储备金(参见第 4.1 节)和用户的去中心化凭证(以及其他数字 资产)(参见第 4.3 节)。 饲养员: Chainlink Keepers [87] 使开发人员能够为去中心化编写代码 链外作业的执行,通常会触发依赖smart contracts的执行。 在 Keepers 出现之前,开发者进行此类链下操作是很常见的 逻辑本身,造成集中的故障点(以及大量的重复开发工作)。相反,Keeper 提供了一个易于使用的框架 这些业务的分散外包,缩短了开发周期 活性和其他安全属性的有力保证。守护者可以支持任何 各种各样的触发目标,包括依赖于价格的贷款清算或 金融交易的执行、空投或付款的时间依赖启动 在具有产量收获的系统中,等等。 在 DON 框架中,发起者可以被视为多种意义上的守护者的概括。发起者可以使用适配器,因此可以利用 链上和链下系统的模块化接口库,允许快速 开发安全、复杂的功能。发起者发起计算 可执行文件,它们本身提供 DON 的全部多功能性,允许广泛的 我们在本文中为链上和链下应用程序提供了一系列去中心化服务。 3.6.4 节点声誉/性能历史记录 现有的 Chainlink 生态系统本身记录了性能历史记录 链上贡献节点。这一功能催生了一系列以声誉为导向的资源,这些资源可以摄取、过滤和可视化个人的绩效数据。 节点操作员和数据源。用户可以参考这些资源来获取信息 决定节点选择并监控现有网络的运行。 类似的功能将帮助用户选择DONs。 例如,当今的无许可市场(例如 market.link)允许节点 运营商列出他们的 oracle 服务并通过以下方式证明他们的链外身份 诸如 Keybase [4] 之类的服务,它将 Chainlink 中的节点的配置文件绑定到其 所有者现有的域名和社交媒体帐户。此外,性能 分析工具,例如 market.link 和reputation.link 上提供的工具,允许 用户可以查看各个节点的历史性能统计数据,包括其 平均响应延迟,报告中的值与共识值的偏差 在链上传递、产生收入、实现就业等等。这些分析工具还 允许用户跟踪其他用户对各种 oracle 网络的采用情况,这是一种形式保护此类网络的节点的隐式认可。结果是一个扁平的“网络” 信任”,其中通过使用特定节点,高价值的去中心化应用程序创建 他们对这些节点的信任信号,其他用户可以观察并纳入他们的考虑因素 自己的节点选择决策。 随着 DONs(最初是 OCR)带来了交易处理和 合同活动更普遍地是链下的。记录节点的去中心化模型 DON 本身的性能仍然是可能的。确实,高性能 DONs 的数据容量使得以细粒度构造记录成为可能 方式,并对这些记录执行去中心化计算,产生可信的摘要,可供信誉服务使用并在其上设置检查点 主链。 虽然原则上 DON 有可能在大部分节点损坏的情况下歪曲组成节点的行为,但我们注意到集体 DON 本身在传递链上数据方面的性能在主链上可见 因此不能被歪曲。此外,我们计划探索以下机制: 激励 DON 中节点行为的准确内部报告。例如,通过报告最快返回数据贡献的高性能节点的子集 对于链上转发的报告,DON 会激励节点对不正确的内容提出异议 报告:错误地在此子集中包含节点意味着错误地排除节点 这应该被包括在内,因此对他们的惩罚是无效的。 DON 重复报告失败也会激励诚实节点离开 DON。 准确的绩效历史记录和后续结果的分散编制 用户识别高性能节点以及节点运营商构建的能力 声誉是 Chainlink 生态系统的重要区别特征。 我们 第 9 节展示了我们如何将它们推理为严格且可靠的模型的关键部分。 对 DONs 提供的经济安全的广阔视野。
Interface de rede Oracle descentralizada e Ca-
habilidades Aqui esboçamos brevemente as capacidades de DONs em termos do simples, mas poderoso interface que eles foram projetados para realizar. Os aplicativos em DON são compostos de executáveis e adaptadores. Um executável é um programa cuja lógica central é um programa determinístico, análogo a um smart contract. Um executável também possui vários iniciadores, programas que chamam entrada pontos na lógica do executável quando ocorrem eventos predeterminados - por exemplo, em determinados momentos (como um cron job), quando um preço ultrapassa um limite, etc. – muito parecido com o Keepers (consulte a Seção 3.6.3). Adaptadores fornecem interfaces para recursos fora da cadeia e podem ser chamados por os iniciadores ou a lógica central dos executáveis. Como o comportamento deles pode depender disso de recursos externos, iniciadores e adaptadores podem se comportar de forma não determinística. Descrevemos a interface do desenvolvedor DON e o funcionamento de executáveis e adaptadores em termos dos três recursos normalmente usados para caracterizar sistemas de computação: rede, computação e armazenamento. Damos uma breve visão geral de cada um desses recursos abaixo e forneça mais detalhes no Apêndice B.

3.1 Rede Adaptadores são interfaces através das quais executáveis em execução em um DON podem enviar e receber dados de sistemas off-DON. Adaptadores podem ser vistos como uma generalização de os adaptadores usados em Chainlink hoje [20]. Os adaptadores podem ser bidirecionais, ou seja, eles não pode apenas extrair, mas enviar dados de um DON para um servidor web. Eles também podem aproveitar protocolos distribuídos, bem como funcionalidade criptográfica, como segurança multipartidária computação. Figura 9: Adaptadores conectando um DON, denotado DON1, com uma variedade de recursos diferentes, incluindo outro DON, denotado DON2, um blockchain (cadeia principal) e seu mempool, armazenamento externo, um servidor web e dispositivos IoT (por meio de um servidor web). São mostrados exemplos de recursos externos para os quais adaptadores podem ser criados na Fig. 9. Eles incluem: • Blockchains: um adaptador pode definir como enviar transações para um blockchain e como ler blocos, transações individuais ou outro estado dele. Um adaptador também pode ser definido para um mempool de blockchain. (Ver Seção 3.5.) • Servidores Web: Os adaptadores podem definir APIs através das quais os dados podem ser recuperados de servidores web, incluindo sistemas legados que não são especialmente adaptados para fazendo interface com DONs. Esses adaptadores também podem incluir APIs para enviar dados para tais servidores. Os servidores web aos quais um DON se conecta podem servir como gateways a recursos adicionais, como dispositivos de Internet das Coisas (IoT).• Armazenamento externo: um adaptador pode definir métodos para ler e gravar no armazenamento serviços fora do DON, como um sistema de arquivos descentralizado [40, 188] ou nuvem armazenamento. • Outros DONs: Os adaptadores podem recuperar e transmitir dados entre DONs. Esperamos que as implantações iniciais de DONs incluam um conjunto de blocos de construção adaptadores para recursos externos comumente usados e permitirá ainda DON específicos adaptadores a serem publicados pelos nós DON. À medida que os desenvolvedores smart contract escrevem adaptadores hoje, esperamos que eles construam adaptadores ainda mais poderosos usando este avançado funcionalidade. Esperamos que, em última análise, seja possível aos usuários criar novos adaptadores em um maneira sem permissão. Alguns adaptadores devem ser construídos de forma a garantir a persistência e disponibilidade de recursos externos controlados por um DON. Por exemplo, o armazenamento em nuvem pode exigem a manutenção de uma conta de serviços em nuvem. Além disso, um DON pode executar gerenciamento descentralizado de chaves privadas em nome dos usuários (como em, por exemplo, [160]) e/ou executáveis. Consequentemente, o DON é capaz de controlar recursos, como criptomoeda, que podem ser usados, por exemplo, para enviar transações em um alvo blockchain. Consulte o Apêndice B.1 para obter mais detalhes sobre os adaptadores DON, assim como o Apêndice C para alguns exemplo de adaptadores. 3.2 Computação Um executável é a unidade básica de código em um DON. Um executável é um par exec = (lógica, inicialização). Aqui, a lógica é um programa determinístico com um número de entradas designadas pontos (logic1, logic2, . . . , logicℓ) e init é um conjunto de iniciadores correspondentes (init1, init2, . . . , iniciar). Para garantir a auditabilidade total do DON, a lógica de um executável usa o razão subjacente L para todas as entradas e saídas. Assim, por exemplo, qualquer adaptador os dados que servem como entrada para um executável devem ser armazenados primeiro em L. Iniciadores: Os iniciadores em Chainlink hoje causam execuções de tarefas dependentes de eventos em Chainlink nós [21]. Os iniciadores em DONs funcionam da mesma maneira. Um iniciador DON, entretanto, está especificamente associado a um executável. Um iniciador pode depender em um evento ou estado externo, na hora atual ou em um predicado no estado DON. Com a sua dependência de eventos, os iniciadores podem, naturalmente, comportar-se de forma não determinística. (como é claro, os adaptadores). Um iniciador pode ser executado em nós DON individuais e portanto não precisa depender de um adaptador. (Veja o Exemplo 1 abaixo.) Iniciadores são um recurso importante que distingue executáveis de smart contracts. Como um executável pode ser executado em resposta a um iniciador, ele pode operar efetivamente de forma autônoma, como é claro, por extensão, um contrato híbrido que incorpora o executável. Uma forma de iniciadores hoje são Chainlink Keepers, que fornecem transaçõesserviços de automação, desencadeando a execução de smart contract – como liquidação de empréstimos com garantia insuficiente e execução de negociações com ordens de limite – com base em relatórios oracle. Convenientemente, os iniciadores em DONs também podem ser vistos como uma forma de especificar o contratos de serviço que se aplicam a um executável, pois definem as circunstâncias sob qual o DON deve chamá-lo. O exemplo a seguir ilustra como os iniciadores funcionam em um executável: Exemplo 1 (feed de preço acionado por desvio). Um smart contract SC pode exigir novos dados de alimentação de preços (ver Seção 3.6.3) sempre que houver uma mudança substancial, por exemplo, 1%, em a taxa de câmbio entre um par de ativos, por exemplo, ETH-USD. Preço sensível à volatilidade feeds são suportados em Chainlink hoje, mas é instrutivo ver como eles podem ser realizado em um DON por meio de um execfeed executável. O executável execfeed mantém o preço ETH-USD mais recente r em L, no forma de uma sequência de ⟨NewPrice: j, r⟩entries, onde j é um índice incrementado com cada atualização de preço. Um iniciador init1 faz com que cada nó Oi monitore o preço atual do ETH-USD para desvios de pelo menos 1% do preço armazenado mais recentemente r com índice j. Após detecção de tal desvio, a Oi escreve sua visão atual ri do novo preço para L usando uma entrada no formato ⟨PriceView : i, j + 1, ri⟩. Um segundo iniciador init2 é acionado quando pelo menos k dessas entradas PriceView com novo preço valores para o índice j + 1 criados por nós distintos foram acumulados em L. Então, init2 invoca uma lógica de ponto de entrada2 para calcular a mediana ρ dos primeiros k valores novos e válidos de priceview e grava um novo valor ⟨NewPrice : j + 1, ρ⟩to L . (Operacionalmente, nós podem se revezar como escritores designados.) Um terceiro iniciador init3 observa as entradas NewPrice em L. Sempre que um novo relatório ⟨NewPrice : j, r⟩aparece lá, invoca uma lógica de ponto de entrada3 que empurra (j, r) para SC usando um adaptador. Como observamos, um executável é semelhante em suas capacidades a um smart contract. Além de seu desempenho superior, difere de um contrato típico da cadeia principal. de duas maneiras essenciais: 1. Confidencialidade: Um executável pode realizar computação confidencial, ou seja, um programa secreto pode processar entradas de texto não criptografado, ou um programa publicado pode processar dados de entrada secretos ou uma combinação de ambos. Num modelo simples, os dados secretos podem ser acessado por nós DON, que ocultam resultados intermediários e divulgam apenas valores processados e higienizados para MAINCHAIN. Também é possível ocultar dados confidenciais dos próprios DONs: DONs destinam-se a apoiar abordagens como como computação multipartidária, por exemplo, [42, 157] e ambientes de execução confiáveis (TEEs) [84, 133, 152, 229] para esse fim.6 6Por extensão, também é possível manter os próprios executáveis em segredo em relação aos nós DON, embora isso só seja prático hoje para executáveis não triviais usando TEEs.2. Função de suporte: um executável destina-se a suportar smart contracts em um servidor principal cadeia, em vez de substituí-los. Um executável tem várias limitações que um smart contract não: (a) Modelo de confiança: um executável opera dentro do modelo de confiança definido pelo DON: Sua execução correta depende do comportamento honesto de O. (A principal cadeia pode, no entanto, fornecer algumas barreiras de proteção contra DON prevaricação, como discutido na Seção 7.3.) (b) Acesso a ativos: Um DON pode controlar uma conta em um blockchain - e, portanto, controlar ativos nele por meio de um adaptador. Mas um DON não pode ser autorizado representam ativos criados em uma cadeia principal, por exemplo, Ether ou ERC20 tokens, uma vez que sua cadeia nativa mantém o registro oficial de sua propriedade. (c) Ciclo de vida: DONs podem ser levantados intencionalmente com vida útil limitada, como definido por acordos de nível de serviço na cadeia entre DONs e os proprietários de contratos confiáveis. Blockchains, por outro lado, devem funcionar como sistemas de arquivo permanente. Consulte o Apêndice B.2 para obter mais detalhes sobre o cálculo de DON. 3.3 Armazenamento Como um sistema baseado em comitê, um DON pode armazenar quantidades moderadas de dados de forma persistente em L a um custo muito menor do que um blockchain sem permissão. Além disso, através de adaptadores, DONs podem fazer referência a sistemas descentralizados externos para armazenamento de dados, por exemplo, Filecoin [85], e pode, assim, conectar tais sistemas a smart contracts. Esta opção é particularmente atraente para dados em massa como forma de resolver o problema generalizado de “inchaço” em blockchain sistemas. DONs podem, portanto, armazenar dados local ou externamente para uso em seus serviços especificamente suportados. Um DON também pode fazer uso desses dados de forma confidencial, computação em dados que são: (1) compartilhados em segredo entre nós DON ou criptografados em uma chave gerenciada por nós DON de maneira adequada para computação multipartidária segura ou criptografia parcial ou totalmente homomórfica; ou (2) protegido usando uma execução confiável ambiente. Esperamos que DONs adotem um modelo simples de gerenciamento de memória comum a sistemas de contrato inteligente: um executável só pode gravar em sua própria memória. Executáveis pode, no entanto, ler da memória de outros executáveis. Consulte o Apêndice B.3 para obter mais detalhes sobre o armazenamento DON. 3.4 Estrutura de Execução de Transações (TEF) DONs destinam-se a apoiar contratos em uma cadeia principal MAINCHAIN (ou em várias cadeias principais). O Transaction-Execution Framework (TEF), discutido em detalhesna Seção 6, é uma abordagem de propósito geral para a execução eficiente de um contrato SC em MAINCHAIN e um DON. O TEF destina-se a apoiar FSS e camada 2 tecnologias - simultaneamente, se desejado. Na verdade, é provável que sirva como o principal veículo para uso do FSS (e por essa razão, não discutiremos mais detalhadamente o FSS nesta seção). Resumidamente, no TEF, um contrato-alvo original SC projetado ou desenvolvido para MAINCHAIN é refatorado em um contrato híbrido. Essa refatoração produz os dois processos interoperacionais partes do contrato híbrido: um contrato MAINCHAIN SCa ao qual nos referimos para maior clareza no contexto dos TEFs como um contrato âncora e um executivo executável em um DON. O O contrato SCa custodia os ativos dos usuários, executa transições de estado autorizadas e também fornece guarda-corpos (consulte a Seção 7.3) contra falhas no DON. Os executivos executáveis sequencia transações e fornece dados oracle associados para elas. Pode agrupar transações para SCa de várias maneiras - por exemplo, usando provas de validade ou rollups otimistas, execução confidencial por DON, etc. Esperamos desenvolver ferramentas que facilitem aos desenvolvedores a partição de um contrato SC escrito em uma linguagem de alto nível em partes da lógica MAINCHAIN e DON, SCa e executivos respectivamente, que compõem com segurança e eficiência. Usando TEF para integrar esquemas de transações de alto desempenho com transações de alto desempenho oracles é parte integrante da nossa abordagem de escalonamento oracle. 3.5 Serviços de mempool Um recurso importante da camada de aplicação que pretendemos implantar em DONs para suporte do FSS e do TEF são Mempool Services (MS). MS pode ser visto como um adaptador, mas com suporte de primeira classe. MS fornece suporte para processamento de transações compatíveis com legado. Neste uso, MS ingere do mempool de uma cadeia principal as transações destinadas a um contrato alvo SC em MAINCHAIN. A MS então passa essas transações para um executável no DON, onde são processados da maneira desejada. Os dados MS podem ser usados pelo DON para compor transações que podem então ser passadas diretamente para SC a partir do DON ou para outro contrato que chama SC. Por exemplo, o DON pode encaminhar transações colhido via MS, ou pode usar dados do MS para definir os preços do gás para as transações que envia para MAINCHAIN. Por monitorar o mempool, o MS pode obter transações de usuários interagindo diretamente com o SC. Assim, os usuários podem continuar a gerar suas transações usando software legado, ou seja, aplicativos que desconhecem a existência de MS e software configurado por MS contratos. (Neste caso, SC deve ser alterado para ignorar as transações originais e aceitar apenas os processados pelo MS, de modo a evitar o duplo processamento.) Para uso com um SC de contrato-alvo, o MS pode ser usado com o FSS e/ou o TEF.3.6 trampolins: capacidades Chainlink existentes 3.6.1 Relatórios fora da cadeia (OCR) Relatórios fora da cadeia (OCR) [60] é um mecanismo em Chainlink para oracle agregação e transmissão de relatórios para um SC de contrato confiável. Implantado recentemente pelo preço de Chainlink redes de alimentação, representa um primeiro passo no caminho para DONs completos. Em sua essência, OCR é um protocolo BFT projetado para operar de forma parcialmente síncrona. rede. Garante vivacidade e correção na presença de f <n/3 arbitrariamente nós defeituosos, garantindo as propriedades da transmissão confiável bizantina, mas não é um protocolo de consenso BFT completo. Os nós não mantêm logs de mensagens que são consistente no sentido de representar um livro-razão que é idêntico em todas as suas visões, e o líder do protocolo pode equivocar-se sem violar a segurança. OCR é atualmente projetado para um tipo específico de mensagem: agregação mediana de (pelo menos 2f +1) valores relatados pelos nós participantes. Ele fornece uma garantia fundamental sobre os relatórios que ele gera para SC, chamados de relatórios atestados: O valor mediano em um atestado report é igual ou está entre os valores relatados por dois nós honestos. Esta propriedade é a principal condição de segurança para OCR. O líder pode ter alguma influência sobre a mediana valor em laudo atestado, mas somente sujeito a esta condição de correção. OCR pode ser estendido a tipos de mensagens que agregam valores de diferentes maneiras. Embora as metas de atividade e correção da rede Chainlink hoje não exijam Para que o OCR seja um protocolo de consenso completo, eles exigem que o OCR forneça algumas formas adicionais de funcionalidade não presentes nos protocolos BFT convencionais, mais notavelmente: 1. Transmissão de relatório fora da cadeia do tipo tudo ou nada: OCR garante que um relatório atestado é disponibilizado rapidamente para todos os nós honestos ou para nenhum deles. Isto é uma justiça propriedade que ajuda a garantir que nós honestos tenham a oportunidade de participar na transmissão de relatório atestado. 2. Transmissão confiável: OCR garante, mesmo na presença de falhas ou mal-intencionados nós, que todos os relatórios e mensagens de OCR são transmitidos ao SC dentro de um determinado, intervalo de tempo pré-definido. Esta é uma propriedade de vivacidade. 3. Minimização da confiança baseada em contrato: o SC filtra relatórios gerados por OCR potencialmente errados, por exemplo, se seus valores relatados se desviarem significativamente de outros recebidos recentemente. Esta é uma forma de aplicação de correção extraprotocolo. Todas essas três propriedades desempenharão um papel natural em DONs. A transmissão off-chain do tipo tudo ou nada (DON) é um importante alicerce para garantias criptoeconômicas em torno da transmissão confiável, que por sua vez é uma propriedade essencial do adaptador. Confiança a minimização em SC é um tipo de guarda-corpo, conforme discutido na Seção 7.3. OCR também fornece uma base para implantação operacional e refinamento de protocolos BFT nas redes Chainlink de oracle e, portanto, como observado acima, um caminho para a plena funcionalidade de DONs.3.6.2 DECO e Pregoeiro DECO [234] e Town Crier [233] são um par de tecnologias relacionadas atualmente em desenvolvido em redes Chainlink. A maioria dos servidores web hoje permite que os usuários se conectem através de um canal seguro usando um protocolo chamado Transport Layer Security (TLS) [94]. (HTTPS indica uma variante de HTTP que está habilitado com TLS, ou seja, URLs prefixados com “https” indicam o uso de TLS para segurança.) A maioria dos servidores habilitados para TLS tem uma limitação notável: eles não assinam digitalmente dados. Consequentemente, um usuário ou Prover não pode apresentar os dados que recebe de um servidor a um terceiro ou verificador, como um oracle ou smart contract, de uma forma que garanta a autenticidade dos dados. Mesmo que um servidor assinasse digitalmente os dados, ainda existiria um problema de confidencialidade. Um Provador pode desejar redigir ou modificar dados confidenciais antes de apresentá-los a um Verificador. Entretanto, as assinaturas digitais são projetadas especificamente para invalidar dados modificados. Assim, evitam que um Provador faça alterações que preservem a confidencialidade. aos dados. (Veja a Seção 7.1 para mais discussão.) DECO e Town Crier são projetados para permitir que um provador obtenha dados de uma web servidor e apresentá-lo a um verificador de uma forma que garanta integridade e confidencialidade. Os dois sistemas preservam a integridade no sentido de garantirem que os dados apresentados pelos o Provador para o Verificador se origina autenticamente do servidor de destino. Eles apoiam confidencialidade no sentido de permitir que o Provador edite ou modifique os dados (enquanto ainda preservando a integridade). Uma característica fundamental de ambos os sistemas é que eles não exigem nenhuma modificação em um servidor web de destino. Eles podem operar com qualquer servidor existente habilitado para TLS. Na verdade, eles são transparentes para o servidor: Do ponto de vista do servidor, o Provador é estabelecendo uma conexão comum. Os dois sistemas têm objetivos semelhantes, mas diferem em seus modelos de confiança e implementações, como explicaremos brevemente agora. DECO faz uso fundamental de protocolos criptográficos para alcançar sua integridade e propriedades de confidencialidade. Ao estabelecer uma sessão com um servidor alvo usando DECO, o Provador se envolve ao mesmo tempo em um protocolo interativo com o Verificador. Este protocolo permite ao Provador provar ao Verificador que recebeu um determinado dado D do servidor durante sua sessão atual. O Provador pode alternativamente, apresente ao Verificador uma prova de conhecimento zero de alguma propriedade de D e, portanto, não revela D diretamente. Em um uso típico do DECO, um usuário ou um único nó pode exportar dados D de um servidor privado. sessão com um servidor web para todos os nós em um DON. Como resultado, o DON completo pode atestar a autenticidade de D (ou um fato derivado de D através de uma prova de conhecimento zero). Além dos exemplos de aplicações dados posteriormente neste artigo, esse recurso pode ser usado para amplificar o acesso de alta integridade a uma fonte de dados por um DON. Mesmo que apenas um nó tem acesso direto a uma fonte de dados – devido, por exemplo, a um acordo exclusivo com um provedor de dados - ainda é possível para todo o DON atestar a exatidão derelatórios emitidos por esse nó. Town Crier depende do uso de um ambiente de execução confiável (TEE), como Intel SGX. Resumidamente, um TEE funciona como uma espécie de caixa preta que executa aplicações de uma forma forma inviolável e confidencial. Em princípio, mesmo o proprietário do host no qual o TEE está em execução não pode alterar (de forma indetectável) um aplicativo protegido por TEE nem visualizar o estado do aplicativo, que pode incluir dados secretos. Town Crier pode alcançar todas as funcionalidades do DECO e muito mais. DECO restringe o Provador à interação com um único Verificador. Em contraste, o Town Crier permite um provador para gerar uma prova publicamente verificável sobre os dados D obtidos de um servidor de destino, ou seja, uma prova que qualquer pessoa, mesmo um smart contract, pode verificar diretamente. O Pregoeiro da Cidade pode também ingerir e usar segredos com segurança (por exemplo, credenciais de usuário). A principal limitação do Town Crier é a sua dependência dos TEEs. Os ETEs de produção têm recentemente demonstrou ter uma série de vulnerabilidades graves, embora a tecnologia esteja na sua infância e irá, sem dúvida, amadurecer. Consulte os Apêndices B.2.1 e B.2.2 para discussão mais aprofundada sobre ETEs. Para alguns exemplos de aplicações de DECO e Town Crier, consulte as Seções 4.3, 4.5 e 9.4.3 e Apêndice C.1. 3.6.3 Serviços Chainlink existentes na rede As redes Chainlink oracle fornecem vários serviços principais em uma multiplicidade de blockchains e outros sistemas descentralizados hoje. Evolução adicional conforme descrito neste whitepaper dotará esses serviços existentes com recursos adicionais e alcance. Três exemplos são: Feeds de dados: Hoje, a maioria dos usuários de Chainlink que dependem de smart contracts fazem uso de feeds de dados. Estes são relatórios sobre o valor atual dos principais dados de acordo com para fontes oficiais fora da cadeia. Por exemplo, feeds de preços são feeds que informam os preços de ativos - criptomoedas, commodities, forex, índices, ações, etc. - de acordo com trocas ou serviços de agregação de dados. Esses feeds hoje já ajudam a garantir bilhões de dólares em valor na cadeia por meio de seu uso em sistemas DeFi como Aave [147] e Sintetix [208]. Outros exemplos de feeds de dados Chainlink incluem dados meteorológicos para seguro agrícola paramétrico [75] e dados eleitorais [93], entre vários outros. A implantação de DONs e outras tecnologias descritas neste documento melhorará o fornecimento de feeds de dados em redes Chainlink de várias maneiras, incluindo: • Dimensionamento: OCR e subsequentemente DONs visam permitir o dimensionamento dos serviços Chainlink dramaticamente nos muitos blockchains que eles suportam. Por exemplo, esperamos que DONs ajudarão a aumentar o número de feeds de dados fornecidos pelos nós usando Chainlink de 100 a 1000 e além. Esse dimensionamento ajudará o Chainlink ecossistema atingir seu objetivo de fornecer dados relevantes para smart contracts de forma abrangente e atender e antecipar as necessidades existentes e futuras.• Segurança aprimorada: ao armazenar relatórios intermediários, DONs reterão registros de comportamentos de nós para monitoramento e medição de alta fidelidade de seu desempenho e precisão, permitindo uma forte base empírica de sistemas de reputação para nós Chainlink. O FSS e o TEF permitirão a incorporação de feeds de preços com dados de transação de maneiras flexíveis que evitam ataques como front-running. (Explícito) staking reforçará a proteção criptoeconômica existente da segurança de feeds de dados. • Agilidade de alimentação: como sistemas agnósticos blockchain (na verdade, mais amplamente, sistemas agnósticos de consumo), DONs podem facilitar o fornecimento de feeds de dados para uma multiplicidade de sistemas confiáveis. Um único DON pode enviar um determinado feed simultaneamente para um conjunto de diferentes blockchains, eliminando a necessidade de redes oracle por cadeia e permitindo a rápida implantação de feeds existentes em novos blockchains e de adicionais feeds em blockchains atualmente atendidos. • Confidencialidade: A capacidade de realizar computação generalizada em um DON permite que cálculos em dados confidenciais ocorram off-chain, evitando on-chain exposição. Além disso, utilizando DECO ou Town Crier, é possível conseguir confidencialidade ainda mais forte, permitindo a geração de relatórios com base em dados que não são exposto até mesmo a nós DON. Consulte a Seção 4.3 e a Seção 4.5 para exemplos. Funções aleatórias verificáveis (VRFs): Vários tipos de DApps exigem uma fonte de aleatoriedade comprovadamente correta para permitir a verificação de sua própria operação justa. Tokens Não Fungíveis (NFTs) são um exemplo. A raridade dos recursos NFT em Aavegotchi [23] e Axie Infinity [35] é determinada por Chainlink VRF, assim como a distribuição de NFTs por meio de sorteios baseados em tickets em Cartões Ether [102]; a grande variedade de DApps de jogos cujos resultados são aleatórios; e instrumentos financeiros não convencionais, por exemplo, jogos de poupança sem perdas, como PoolTogether [89], que alocam fundos para vencedores aleatórios. Outros aplicativos blockchain e não blockchain também exigem segurança fontes de aleatoriedade, incluindo a seleção de comitês do sistema descentralizado e o execução de loterias. Embora os blocos hashes possam servir como uma fonte de aleatoriedade imprevisível, eles são vulneráveis à manipulação por mineradores adversários (e, até certo ponto, por usuários que enviam transações). Chainlink VRF [78] oferece uma alternativa consideravelmente mais segura. Um oracle possui um par de chaves privada/pública associado (sk, pk) cuja chave privada é mantida off-chain e cuja chave pública pk é publicada. Para gerar um valor aleatório, é aplica sk a uma semente imprevisível x fornecida por um contrato confiável (por exemplo, um bloco hash e parâmetros específicos do DApp) usando uma função F, produzindo y = Fsk(x) junto com um prova de correção. (Consulte [180] para o VRF disponível em Chainlink.) O que torna um VRF verificável é o fato de que com o conhecimento de pk é possível verificar a exatidão da prova e, portanto, de y. O valor y é consequentemente imprevisível para um adversário que não pode prever x ou aprender sk e é inviável para o serviço manipular.Chainlink VRF pode ser visto apenas como parte de uma família de aplicações que envolvem a custódia de chaves privadas off-chain. De forma mais geral, DONs podem oferecer segurança, armazenamento descentralizado de chaves individuais para aplicativos e/ou usuários e combinar esta capacidade com computação generalizada. O resultado é uma série de aplicações, de que damos alguns exemplos neste artigo, incluindo gerenciamento de chaves para Prova de Reservas (ver Seção 4.1) e para credenciais descentralizadas de usuários (e outras activos) (ver Secção 4.3). Guardiões: Chainlink Keepers [87] permitem que os desenvolvedores escrevam código para sistemas descentralizados execução de trabalhos fora da cadeia, geralmente para acionar a execução de smart contracts confiáveis. Antes do advento dos Keepers, era comum que os desenvolvedores operassem tais plataformas fora da cadeia. lógica, criando pontos de falha centralizados (bem como esforços de desenvolvimento duplicados consideráveis). Em vez disso, os Keepers fornecem uma estrutura fácil de usar para terceirização descentralizada dessas operações, possibilitando ciclos de desenvolvimento mais curtos e forte garantia de vivacidade e outras propriedades de segurança. Os Keepers podem apoiar qualquer de uma ampla variedade de objetivos desencadeadores, incluindo liquidação de empréstimos dependente do preço ou execução de transações financeiras, início dependente do tempo de lançamentos aéreos ou pagamentos em sistemas com colheita produtiva e assim por diante. Na estrutura DON, os iniciadores podem ser vistos como uma generalização dos Guardiões em vários sentidos. Os iniciadores podem fazer uso de adaptadores e, portanto, podem aproveitar uma biblioteca modularizada de interfaces para sistemas on-chain e off-chain, permitindo rápida desenvolvimento de funcionalidades seguras e sofisticadas. Iniciadores iniciam a computação em executáveis, que oferecem toda a versatilidade dos DONs, permitindo a ampla gama de serviços descentralizados que apresentamos neste artigo para aplicações on-chain e off-chain. 3.6.4 Reputação do nó/histórico de desempenho O ecossistema Chainlink existente documenta nativamente os históricos de desempenho de nós contribuintes na cadeia. Esse recurso deu origem a uma coleção de recursos orientados à reputação que ingerem, filtram e visualizam dados de desempenho de indivíduos. operadores de nós e feeds de dados. Os usuários podem consultar esses recursos para obter informações decisões na seleção de nós e monitorar a operação das redes existentes. Recursos semelhantes ajudarão os usuários a escolher DONs. Por exemplo, hoje em dia, os mercados sem permissão, como market.link, permitem que o nó operadores listem seus serviços oracle e ateste suas identidades fora da cadeia por meio serviços como Keybase [4], que vinculam o perfil de um nó em Chainlink ao seu nomes de domínio existentes e contas de mídia social do proprietário. Além disso, o desempenho ferramentas analíticas, como as disponíveis em market.link e reputação.link, permitem usuários visualizem estatísticas sobre o desempenho histórico de nós individuais, incluindo seus latência média de resposta, o desvio dos valores em seus relatórios dos valores de consenso retransmitidos na cadeia, receitas geradas, empregos realizados e muito mais. Essas ferramentas analíticas também permitir que os usuários rastreiem a adoção de várias redes oracle por outros usuários, uma forma deendosso implícito dos nós que protegem essas redes. O resultado é uma “rede de confiança” na qual, ao usar nós específicos, aplicações descentralizadas de alto valor criam um sinal de sua confiança nos nós que outros usuários podem observar e levar em consideração em seus próprias decisões de seleção de nós. Com DONs (e inicialmente com OCR) ocorre uma mudança no processamento de transações e atividade de contrato mais geralmente fora da cadeia. Um modelo descentralizado para nó de gravação o desempenho permanece possível dentro do próprio DON. Na verdade, o alto desempenho e a capacidade de dados de DONs tornam possível construir registros de maneira fina maneira e também para realizar computação descentralizada nesses registros, produzindo resumos confiáveis que podem ser consumidos por serviços de reputação e verificados em MAINCHAIN. Embora seja possível, em princípio, que um DON deturpe o comportamento dos nós constituintes se uma grande fração dos nós estiver corrompida, notamos que o coletivo o desempenho do próprio DON na entrega de dados on-chain é visível em MAINCHAIN e, portanto, não pode ser deturpada. Além disso, planejamos explorar mecanismos que incentivar relatórios internos precisos sobre o comportamento dos nós em um DON. Por exemplo, reportando o subconjunto de nós de alto desempenho que retornam mais rapidamente dados que contribuem para um relatório transmitido em cadeia, um DON cria um incentivo para os nós contestarem relatórios: incluir nós incorretamente neste subconjunto significa excluir nós incorretamente que deveriam ter sido incluídos e, portanto, penalizá-los inválidamente. Falhas repetidas de relatórios por parte de um DON também criariam um incentivo para que os nós honestos deixassem o DON. Compilação descentralizada de históricos de desempenho precisos e a consequente capacidade dos usuários de identificar nós de alto desempenho e de os operadores de nós construírem reputações são características distintivas importantes do ecossistema Chainlink. Nós mostrar na Seção 9 como podemos raciocinar sobre eles como uma peça-chave de uma abordagem rigorosa e visão expansiva da segurança econômica fornecida por DONs.
去中心化支持的去中心化服务
甲骨文网络 为了说明 DON 的多功能性以及它们如何启用大量新服务, 我们在本节中介绍了五个基于 DON 的应用程序示例,并描述了 实现它们的混合合约:(1)储备证明,一种跨链服务形式; (2)与企业/遗留系统对接,即创建基于中间件的 抽象层,有助于以最少的成本开发 blockchain 应用程序 blockchain-特定代码或专业知识; (3) 去中心化的身份,使用户能够 获取并管理自己的身份证件和凭证; (4) 优先通道, 确保及时纳入关键基础设施交易的服务(例如 oracle 报告)在 blockchain 上; (5) 保密DeFi,即财务信息 smart contract 隐藏参与方的敏感数据。 在这里,我们
使用 SC 表示混合合约的主链部分并描述 DON 组件单独或作为可执行文件执行。 4.1 储备金证明 对于许多应用程序来说,在 blockchain 之间中继状态非常有用。一个 此类服务的流行应用是加密货币包装。包裹硬币之类的 随着 WBTC [15] 正在成为去中心化金融 (DeFi) 中的流行资产。他们 涉及将“包装”的支持资产存入其源 blockchain MAINCHAIN(1) 并在不同的目标 blockchain MAINCHAIN(2) 上创建相应的 token。 例如,WBTC 是 Ethereum blockchain 上的 ERC20 token 对应的 至 Bitcoin blockchain 上的 BTC。 由于 MAINCHAIN(2) 上的合约无法直接查看 MAINCHAIN(1), 他们必须显式或隐式依赖 oracle 来报告已包装的存款 smart contract 中的资产,产生有时称为储备证明的东西。在 WBTC [15],例如托管人 BitGo 持有 BTC 并发行 WBTC, Chainlink 网络提供储备证明 [76]。 DON 本身可以提供储备证明。但是,使用 DON 是可能的 走得更远。 DON 可以管理机密,并通过使用适当的适配器, 可以在任何所需的 blockchain 上进行交易。因此,DON 可以采取行动 作为众多托管人之一,甚至作为唯一的去中心化托管人 打包的资产。 DONs 因此可以作为增强安全性的平台 使用储备证明的现有服务。 例如,假设 MAINCHAIN(1) 为 Bitcoin,MAINCHAIN(2) 为 Ethereum。 在 MAINCHAIN(2) 上,合约 SC 发行代表打包 BTC 的 tokens。 DON 控制BTC地址addr(1) DON。为了包装 BTC,用户 U 从 地址(1) U 至地址(1) DON 以及 MAINCHAIN(2)-地址 addr(2) 乌。 DON 监视器 地址(1) DON 通过 MAINCHAIN(1) 的适配器。 在观察到 U 的存款后,以足够高的概率确认,它通过适配器向 SC 发送一条消息 主链(2)。该消息指示 SC 为 addr(2) 铸造 X tokens 乌。 当 U 释放 X tokens 时,会发生相反的情况。 然而,在 MAINCHAIN(1) 上, 地址(1) DON 发送 X BTC 到 addr(1) U(或另一个地址,如果用户如此请求)。 当然,这些协议可以进行调整,以便与交易所合作,而不是直接 与用户。 4.2 与企业/遗留系统接口 DONs 可以充当 blockchains 之间的桥梁,如证明的示例所示 储备金,但另一个目标是让它们充当储备金之间的双向桥梁 blockchain 和旧系统 [176] 或 blockchain 类似系统,例如中央银行 数字货币[30]。 企业在连接现有系统和 去中心化系统的流程,包括:• 区块链敏捷性:区块链系统变化迅速。企业可能会遇到 blockchain 的快速新出现或流行度上升,其中 交易对手有意愿进行交易,但企业无能力进行交易 现有基础设施的支持。一般来说,blockchains 的活力使得 单个企业很难跟上整个生态系统的步伐。 • 区块链特定的开发资源:对于许多组织来说,雇用或孵化尖端的blockchain 专业知识是很困难的,特别是考虑到 敏捷性的挑战。 • 私钥管理:管理 blockchain 或加密货币的私钥需要不同于传统网络安全的运营专业知识 实践中,很多企业都无法做到这一点。 • 保密性:企业对于暴露其敏感和专有信息持谨慎态度。 数据上链。 为了解决前三个困难,开发人员可以简单地使用 DON 作为安全的中间件层,使企业系统能够读取或写入 blockchains。 DON 可以抽象出详细的技术考虑因素,例如 为开发者和用户提供气体动力学、链重组等。由 为企业系统提供简化的 blockchain 接口,因此 DON 可以 大大简化了 blockchain 感知企业应用程序的开发,消除了企业获取或孵化 blockchain 特定开发资源的负担。 DONs 的这种使用特别有吸引力,因为它使企业开发人员能够 创建很大程度上与 blockchain 无关的智能合约应用程序。结果, 较大的 blockchain 集(其中 DON 被检测为充当中间件), 企业用户可以轻松访问的更大的 blockchain 集合。开发商 可以通过最少的修改将应用程序从现有的 blockchain 移植到新的应用程序 到他们内部开发的应用程序。 为了解决额外的保密问题,开发人员可以向 我们在本文中介绍并期望部署以支持 DON 应用程序的工具。 其中包括 DECO 和 Town Crier 第 3.6.2 节以及保密性 第 7.1.2 节讨论了 API 修改,本节其余部分介绍了一些特定于应用程序的方法。这些 DON 系统可以提供 关于企业系统状态的高完整性、链上证明而不泄露 敏感企业源数据上链。 4.3 去中心化身份 去中心化身份是用户应该能够 获取并管理自己的凭证,而不是依赖第三方来做 所以。去中心化凭证是对持有者属性或主张的证明,这通常称为索赔。凭证由实体进行数字签名,通常称为 发行者,可以权威地将声明与用户关联起来。在大多数提议的方案中, 声明与去中心化标识符(DID)相关联,这是一个通用标识符 给定用户。凭证绑定到用户持有其私钥的公钥。 因此,用户可以使用她的私钥证明拥有索赔。 去中心化身份是有远见的,现有的和拟议的方案,例如,[14, 92, 129, 216],具有三个严重的局限性: • 缺乏遗留兼容性:现有的去中心化身份系统依赖于 由称为发行者的权威机构组成的社区,负责生成 DID 凭证。因为 现有的网络服务通常不会对数据进行数字签名,必须启动发行者 作为特殊用途的系统。因为没有动力就没有动力这样做 去中心化的身份生态系统,就会出现先有鸡还是先有蛋的问题。在其他方面 换句话说,目前还不清楚如何引导发行人生态系统。 • 密钥管理不可行:去中心化身份系统要求用户 管理私钥,加密货币的经验已经证明了这一点 成为一个不可行的责任。据估计,大约有 4,000,000 个 Bitcoin 已被 由于密钥管理故障 [194] 而永远丢失,并且许多用户存储了他们的 加密资产与交易所[193],从而破坏权力下放。 • 缺乏保护隐私的女巫抵抗:投票、token 销售期间公平分配 token 等应用程序的基本安全要求是: 用户无法断言多个身份。现有的去中心化身份提案要求用户透露他们的现实世界身份才能实现这一目标 女巫抵抗,从而破坏重要的隐私保证。 可以使用节点委员会的组合来解决这些问题 在 DON 中执行分布式计算并使用 DECO 等工具 或 Town Crier,如名为 CanDID [160] 的系统中所示。 DECO 或 Town Crier 可以通过设计将现有的 Web 服务转变为无需修改 成为保密凭证颁发者。它们使 DON 能够导出相关的 为此目的的数据到凭证中,同时隐藏不应该的敏感数据 出现在凭证中。 另外,为了方便用户恢复密钥,从而解决密钥管理问题 问题,DON 可以允许用户以秘密共享的形式存储私钥。用户可以 通过向 DON 中的节点证明来恢复其密钥——类似地,使用 Town Crier 或 DECO——通过一组预先确定的网络提供商(例如, 推特、谷歌、脸书)。相对于使用 Town Crier 或 DECO 的好处 OAUTH,是用户隐私。这两个工具使用户能够避免向 DON 泄露信息 网络提供商标识符——通常可以从中导出现实世界的身份。 最后,为了提供 Sybil 抵抗,如 [160] 所示,DON 可以 为用户执行独特的现实世界标识符的隐私保护转换 (例如,社会安全号码(SSN))在用户注册时添加到链上标识符中。因此,系统可以检测重复注册,而无需敏感数据,例如 SSN 被泄露给各个 DON 节点。7 DON 可以代表外部去中心化身份提供任何这些服务 未经许可或经过许可的 blockchain 上的系统,例如 Hyperledger 的实例 印地[129]。 应用示例:KYC: 去中心化身份有望作为一种手段 简化 blockchains 上金融应用程序的要求,同时提高用户体验 隐私。它可以帮助解决两个挑战,即反洗钱/了解你的客户 (AML / KYC) 法规下的认证和合规义务。 许多国家的反洗钱法规要求金融机构(和其他企业)建立并验证与其进行交易的个人和企业的身份。 他们执行交易。 KYC 是金融机构的一个组成部分 更广泛的反洗钱政策,通常还涉及监控用户行为和资金流动等。 KYC 通常涉及用户以某种形式呈现身份凭证(例如, 进入在线网络表单,在用户面前举起身份证件 在视频会议等)。安全创建和呈现去中心化凭证 原则上在几个方面可能是一个有益的替代方案,即:(1) KYC 流程对于用户和金融机构来说更加高效,因为一旦 获得证书后,可以无缝地向任何金融机构出示; (2) 通过妥协减少身份盗窃的机会,从而减少欺诈 个人身份信息 (PII) 和视频验证过程中的欺骗;和 (3) 由于用户保留控制权,降低金融机构 PII 泄露的风险 他们自己的数据。 考虑到金融机构因 AML 合规失败而支付的数十亿美元罚款,以及许多金融机构每年在 KYC 上花费数百万美元,改进措施可以为金融机构带来可观的节省 并且,推而广之,对于消费者[196]。虽然传统金融业发展缓慢 为了采用新的合规工具,DeFi 系统越来越多地采用它 [43]。 应用示例: 抵押贷款不足: 大多数 DeFi 应用程序 如今的支持贷款仅源自完全抵押贷款。这些是贷款 对于存入价值超过贷款价值的加密货币资产的借款人。 最近,人们对 DeFi 社区通常所说的抵押不足贷款产生了兴趣。相比之下,这些贷款需要相应的抵押品 其价值小于贷款本金的价值。抵押贷款不足 类似于传统金融机构通常发放的贷款。而不是依靠 他们以存入的抵押品作为贷款偿还的保证,而是以贷款为基础 对借款人信用记录的决定。 7 此转换依赖于分布式伪随机函数 (PRF)。抵押不足的贷款是 DeFi 贷款市场的一个新兴但不断增长的部分。他们依赖于传统金融所采用的机制 机构,例如法律合同 [91]。是他们成长的必备条件 将能够以提供强大完整性的方式向 DeFi 系统提供有关用户信用度的数据(传统贷款决策的关键因素),即 保证数据正确。 启用 DON 的去中心化身份系统将使潜在借款人能够 生成高保证的凭证,证明其信誉度,同时保留 敏感信息的机密性。具体来说,借款人可以生成这些 基于权威在线来源记录的凭据,同时仅公开 数据由 DON 证明,而不暴露其他潜在敏感数据。对于 例如,借款人可以生成一个凭证,表明她的信用评分 信用局集合超过特定阈值(例如 750),但未透露她的信息 精确的分数或她记录中的任何其他数据。此外,如果需要,此类凭证 可以匿名生成,即用户名可以被视为敏感数据 并且其本身不会暴露于 oracle 节点或她的去中心化凭证中。凭证 它本身可以在链上或链下使用,具体取决于应用程序。 总之,借款人可以向贷方提供有关其信用的重要信息 历史具有很强的完整性,并且没有暴露不必要的敏感信息的风险 数据。 借款人还可以提供各种其他保密凭证 有助于做出贷款决策。例如,凭证可以证明借款人的 拥有(链下)资产,正如我们在下一个示例中所示。 应用示例: 认证: 许多司法管辖区限制可以出售未注册证券的投资者类别。例如,在美国,SEC D 条例规定,要获得此类投资机会的认可, 个人必须拥有 100 万美元的净资产,满足某些最低收入要求,或具有某些专业资格 [209, 210]。目前的认证 流程繁琐且低效,通常需要来自以下机构的证明信 会计师或类似的证据。 去中心化的身份系统将使用户能够从以下位置生成凭证 证明符合认可的现有在线金融服务账户 法规,促进更高效和保护隐私的 KYC 流程。 的 此外,DECO 和 Town Crier 的隐私保护特性将允许这些 生成的凭证具有强有力的完整性保证,而不会直接泄露用户财务状况的详细信息。例如,用户可以生成凭证 证明她的净资产至少为 100 万美元,且无需透露任何其他信息 有关她的财务状况的信息。 4.4 优先频道 优先通道是一项有用的新服务,可以使用 DON 轻松构建。他们的


目标是在主链上及时交付精选的高优先级交易 在网络拥塞期间。优先通道可以被视为一种形式 区块空间上的期货合约,因此作为一种加密商品,这个术语是作为一部分创造的 芝加哥项目 [61, 136]。 优先通道专门用于矿工启用基础设施服务,例如 oracles、合约的治理功能等,而不是用于金融交易等普通用户级活动。 事实上,按照这里的设计,优先 网络中不到100%的算力实施的通道只能 对交货时间提供宽松的限制,防止其用于高度依赖速度的 目标,例如抢先交易。 图 10:优先通道是矿工 M 的保证,或者更一般地说,是矿工 M 的保证 一组矿工 M——向用户 U 表示她的交易 τ 将在 D 块内被开采 包含在内存池中。合约 SC 可以使用 DON 监控来强制执行 频道的服务条款。 优先通道采用一个或一组矿工之间协议的形式 提供通道的(或矿池)M和支付访问费用的用户U。 M 同意当 U 向内存池提交交易 τ 时(无论 Gas 价格如何,但预先商定的 Gas 限制),M 会将其放在接下来的 D 区块内的链上。8 图 10 示意性地描述了这个想法。 优先通道合约说明: 优先级信道可以被实现为 混合 smart contract 大致如下。我们让 SC 表示 MAINCHAIN 上的逻辑 以及 exec 的 DON 上的内容。 SC 接受来自 U. A 的存款/股份 \(d from M and an advance payment \)p DON 可执行文件 exec 监视内存池,在交易放置时触发 如果U提交了M挖矿的交易,它会向SC发送成功消息 服务失败时的及时方式和失败消息。 SC 在收到成功消息后将付款 $p 发送给 M,并发送所有剩余资金, 包括 $d,如果收到失败消息,则发送给 U。成功终止后, 将存款 $d 释放给 M。 矿工M当然可以同时向多个矿工提供优先通道 用户可以与 U 打开优先通道以接收预先商定数量的消息。 4.5 保密 DeFi / Mixicles 如今,DeFi 应用程序 [1] 为用户提供的保密性几乎为零:所有交易在链上都是可见的。各种基于零知识的方法,例如[149, 217], 可以提供交易隐私,并且 TEF 足够通用来支持它们。但是 这些方法并不全面,例如,通常不会隐藏 交易所基于的资产。 我们最终打算在 DONs 中支持的广泛计算工具将 通过多种不同方式实现隐私保护,可以弥补此类差距,有助于补充其他系统的隐私保证。例如,Mixicles,一种由 Chainlink 实验室研究人员 [135] 提出的保密 DeFi 工具,可以隐藏 支持金融工具的资产类型,非常自然地适合 DON 框架。 Mixicles 最容易解释为它们用于实现简单的二进制文件 选项。 二元期权是一种有两个用户的金融工具,我们将 请参阅此处以与 [135] 作为玩家保持一致,对有两种可能的赛事进行投注 结果,例如资产是否在预先指定的时间超过目标价格。 下面的例子说明了这个想法。 示例 2. Alice 和 Bob 是基于资产价值的二元期权的参与方 称为卡罗尔的泡沫代币(CBT)。 Alice 打赌 CBT 的市场价格为 时间 T = 2025 年 6 月 21 日中午至少 250 美元;鲍勃打赌相反。每个玩家 在预定期限内存入 100 ETH。获胜位置的玩家 收到 200 ETH(即收益 100 ETH)。 8D当然必须足够大,以保证M能够符合高概率。 对于 例如,如果M控制网络中20%的算力,它可能会选择D = 100,确保 失效概率为 ≈2 × 10−10,即小于十亿分之一。给定现有的 Chainlink oracle 网络 O,很容易实现智能 实现例2协议的合约SC,两个玩家各自存款 100 ETH 为 SC。 T 之后的某个时间,查询 q 被发送到 O 请求价格 r CBT 在 T.O 时间向 SC 发送该价格的报告 r。 SC然后将钱发送给Alice 如果 r ≥250,则 Bob 如果不是。然而,这种方法揭示了链上的 r——使其变得容易 让观察者推断出二元期权背后的资产。 在 Mixicles 的术语中,从概念上思考结果是有帮助的 SC 就 Switch 而言,它传输作为谓词计算的二进制值 开关(r)。在我们的示例中,如果 r ≥250,则 switch(r) = 0;鉴于此结果,爱丽丝获胜。 否则 switch(r) = 1 并且 Bob 获胜。 DON 可以通过运行可执行文件将基本 Mixicle 实现为混合合约 exec 计算 switch(r) 并将其在链上报告给 SC。我们展示这个结构 如图 11 所示。 图 11:示例 2 中的基本 Mixicle 图表。为以下内容提供链上保密性: 报告 r,因此二元期权的基础资产 oracle 发送到 仅通过 Switch 签订二进制值 switch(r) 合约 SC。 我们在附录 C.3 中指定了一个适配器 ConfSwitch,可以轻松实现这一点 DON 的目标。 ConfSwitch 背后的基本思想非常简单。而不是报告 r 值,ConfSwitch 仅报告二进制开关值 switch(r)。 SC 可以 旨在仅基于 switch(r) 和 switch(r) 本身进行正确支付 没有透露有关标的资产(在我们的示例中为 CBT)的信息。另外, 通过将密文放在账本上的 (q, r) 上,并使用 pkaud 的公钥进行加密 作为审计员,适配器 ConfSwitch 创建保密审计跟踪。 为了简单起见,我们在这里选择的基本 Mixicle 只隐藏了 在我们的示例中,二元期权背后的资产和赌注。一个成熟的 Mixicle [135] 可以 提供两种形式的保密性。它向观察者隐瞒了:(1)发生了什么事件 玩家对(即 q 和 r)下注,还对 (2) 哪位玩家赢得了赌注。 由于 Mixicles 是在主链上执行的,因此任一玩家都需要中继 switch(r) 从 DON 到 MAINCHAIN,或者可以创建一个可执行的 exec
由 ConfSwitch 输出触发并调用另一个适配器将 switch(r) 发送到 主链。 第三种微妙的保密方式也值得考虑。在 ConfSwitch 的基本实现中,O 在 DON 上运行适配器,从而学习 资产——在我们的例子中是 CBT——以及二元期权的本质。正如所讨论的 然而,在附录 C.3 中,还可以使用 DECO 或 Town Crier 来 甚至向 O 隐瞒此信息。在这种情况下,O 不会了解更多信息 而非 SC 的公共观察员。 有关 Mixicles 的更多详细信息,我们建议读者参阅 [135]。
Serviços descentralizados habilitados por descentralizados
Redes Oracle Para ilustrar a versatilidade dos DONs e como eles permitem uma série de novos serviços, apresentamos cinco exemplos de aplicativos baseados em DON nesta seção e descrevemos o contratos híbridos que os realizam: (1) Prova de Reservas, uma forma de serviço cross-chain; (2) Interface com sistemas corporativos/legados, ou seja, criação de um ambiente baseado em middleware camada de abstração que facilita o desenvolvimento de aplicativos blockchain com o mínimo blockchain-código ou conhecimento específico; (3) Identidade descentralizada, ferramentas que permitem aos utilizadores obter e gerenciar seus próprios documentos e credenciais de identidade; (4) Canais prioritários, um serviço que garante a inclusão oportuna de transações de infraestrutura crítica (por exemplo, oracle relatórios) em blockchain; e (5) DeFi de preservação de confidencialidade, ou seja, financeiro smart contracts que ocultam os dados confidenciais das partes participantes. Aqui, nós
use SC para denotar a parte MAINCHAIN de um contrato híbrido e descreva o DON componente separadamente ou em termos de um executável exec. 4.1 Comprovante de Reservas Para muitas aplicações, é útil retransmitir o estado entre blockchains. Um Uma aplicação popular de tais serviços é o empacotamento de criptomoedas. Moedas embrulhadas como como WBTC [15] estão se tornando um ativo popular nas finanças descentralizadas (DeFi). Eles envolvem o depósito do ativo de garantia “embrulhado” em sua fonte blockchain MAINCHAIN(1) e criando um token correspondente em um destino blockchain MAINCHAIN(2) diferente. Por exemplo, WBTC é um ERC20 token no Ethereum blockchain que corresponde para BTC no Bitcoin blockchain. Como os contratos em MAINCHAIN(2) não têm visibilidade direta em MAINCHAIN(1), eles devem confiar explícita ou implicitamente em um oracle para relatar os depósitos do pacote embalado ativo em um smart contract, produzindo o que às vezes é chamado de Prova de Reservas. Em WBTC [15], por exemplo, o custodiante BitGo detém BTC e emite WBTC, com o Chainlink rede que fornece Comprovantes de Reserva [76]. Um DON pode fornecer uma Prova de Reservas. Com um DON, entretanto, é possível para ir mais longe. Um DON pode gerenciar segredos e, através do uso de adaptadores apropriados, pode fazer transações em qualquer blockchain desejado. Consequentemente, é possível que o DON atue como um entre vários custodiantes - ou mesmo como um único custodiante descentralizado - para um ativo embrulhado. DONs podem servir como uma plataforma para aumentar a segurança de serviços existentes que utilizam Provas de Reservas. Por exemplo, suponha que MAINCHAIN(1) seja Bitcoin e MAINCHAIN(2) seja Ethereum. Em MAINCHAIN(2), um contrato SC emite tokens representando BTC embalado. O DON controla um endereço BTC addr(1) DON. Para encapsular o BTC, então, um usuário U envia X BTC de endereço(1) Você para endereço(1) DON junto com um endereço MAINCHAIN(2) addr(2) Você. O DON monitora endereço(1) DON através de um adaptador para MAINCHAIN(1). Ao observar o depósito de U, com confirmação de probabilidade suficientemente alta, ele envia uma mensagem para SC através de um adaptador para CORRENTE PRINCIPAL(2). Esta mensagem instrui SC a cunhar X tokens para addr(2) Você. Para U liberar X tokens, acontece o inverso. Em MAINCHAIN(1), entretanto, endereço(1) DON envia X BTC para addr(1) U (ou para outro endereço, se assim for solicitado pelo utilizador). Esses protocolos podem ser adaptados, é claro, para funcionar com exchanges, em vez de diretamente com os usuários. 4.2 Interface com sistemas corporativos/legados DONs podem servir como pontes entre blockchains, como no exemplo de Prova de Reservas, mas outro objetivo é que atuem como pontes bidirecionais entre blockchains e sistemas legados [176] ou sistemas semelhantes a blockchain, como banco central moedas digitais [30]. As empresas enfrentam uma série de desafios para conectar seus sistemas existentes e processos para sistemas descentralizados, incluindo:• Agilidade Blockchain: Os sistemas Blockchain mudam rapidamente. Uma empresa pode enfrentar o rápido aparecimento ou aumento de popularidade de blockchains nos quais contrapartes desejam realizar transações, mas para as quais a empresa não tem suporte em sua infra-estrutura existente. Em geral, o dinamismo de blockchains faz com que é difícil para as empresas individuais manterem-se a par de todo o ecossistema. • Recursos de desenvolvimento específicos para Blockchain: Para muitas organizações, contratar ou incubar conhecimentos blockchain de ponta é difícil, especialmente em vista da desafio da agilidade. • Gerenciamento de chaves privadas: o gerenciamento de chaves privadas para blockchains ou criptomoedas requer conhecimento operacional distinto daquele da segurança cibernética tradicional práticas e indisponíveis para muitas empresas. • Confidencialidade: As empresas desconfiam de expor seus dados confidenciais e proprietários dados na cadeia. Para resolver as três primeiras dessas dificuldades, os desenvolvedores podem simplesmente usar um DON como uma camada de middleware segura para permitir que sistemas corporativos leiam ou gravem em blockchains. O DON pode abstrair considerações técnicas detalhadas, como dinâmica de gases, reorganização da cadeia e assim por diante, tanto para desenvolvedores quanto para usuários. Por apresentando uma interface blockchain simplificada para sistemas corporativos, um DON pode, portanto, simplificar consideravelmente o desenvolvimento de aplicativos empresariais com reconhecimento de blockchain, eliminando o fardo das empresas de adquirir ou incubar recursos de desenvolvimento específicos de blockchain. Esse uso de DONs é especialmente atraente porque permite que os desenvolvedores corporativos criar aplicativos de contratos inteligentes que são em grande parte blockchain agnósticos. Como resultado, o maior o conjunto de blockchains para os quais um DON é instrumentado para atuar como middleware, o maior o conjunto de blockchains aos quais os usuários corporativos podem obter acesso fácil. Desenvolvedores pode portar aplicativos de blockchains existentes para novos com modificação mínima às suas aplicações desenvolvidas internamente. Para resolver o problema adicional da confidencialidade, os desenvolvedores podem recorrer ao ferramentas que apresentamos neste documento e esperamos implantar para suporte a aplicativos DON. Estes incluem DECO e Town Crier Seção 3.6.2, bem como sistemas de preservação de confidencialidade Modificações de API discutidas na Seção 7.1.2 e uma série de abordagens específicas de aplicação abordadas no restante desta seção. Esses sistemas DON podem fornecer atestados on-chain de alta integridade sobre o estado do sistema empresarial sem revelar dados confidenciais de origem empresarial na cadeia. 4.3 Identidade Descentralizada Identidade descentralizada é um termo geral para a noção de que os usuários devem ser capazes de obter e gerenciar suas próprias credenciais, em vez de depender de terceiros para fazer então. Credenciais descentralizadas são atestados de atributos ou afirmações do titular,que muitas vezes são chamados de reivindicações. As credenciais são assinadas digitalmente por entidades, muitas vezes chamadas emissores, que podem associar declarações com autoridade aos usuários. Na maioria dos esquemas propostos, reivindicações estão associadas a um Identificador Descentralizado (DID), um identificador universal para um determinado usuário. As credenciais estão vinculadas a uma chave pública cuja chave privada o usuário possui. O usuário pode assim provar a posse de uma reivindicação usando sua chave privada. Por mais visionários que sejam a identidade descentralizada, os esquemas existentes e propostos, por exemplo, [14, 92, 129, 216], têm três limitações severas: • Falta de compatibilidade legada: Os sistemas de identidade descentralizados existentes dependem de um comunidade de autoridades, chamadas emissores, para produzir credenciais DID. Porque os serviços web existentes geralmente não assinam dados digitalmente, os emissores devem ser lançados como sistemas para fins especiais. Porque não há incentivo para fazer isso sem uma ecossistema de identidade descentralizada, o resultado é um problema do ovo e da galinha. Em outro palavras, não está claro como inicializar um ecossistema de emissores. • Gerenciamento de chaves impraticável: Os sistemas de identidade descentralizados exigem que os usuários gerenciar chaves privadas, algo que a experiência com criptomoeda mostrou ser um ônus inviável. Estima-se que cerca de 4.000.000 Bitcoin foram perdidos para sempre devido a falhas de gerenciamento de chaves [194], e muitos usuários armazenam seus ativos criptográficos com exchanges [193], minando assim a descentralização. • Falta de resistência Sybil que preserve a privacidade: Um requisito básico de segurança de aplicações como votação, alocação justa de tokens durante vendas de token, etc. os usuários não poderão afirmar múltiplas identidades. As propostas de identidade descentralizadas existentes exigem que os utilizadores revelem as suas identidades do mundo real, a fim de alcançar tal resistência Sybil, minando assim importantes garantias de privacidade. É possível resolver estes problemas usando uma combinação de um comitê de nós realizando computação distribuída dentro de um DON e o uso de ferramentas como DECO ou Town Crier, conforme mostrado em um sistema chamado CanDID [160]. DECO ou Town Crier podem, por design, transformar serviços web existentes sem modificação em emissores de credenciais que preservam a confidencialidade. Eles permitem que um DON exporte dados relevantes dados para esse fim em uma credencial, ocultando dados confidenciais que não deveriam aparecem na credencial. Além disso, para facilitar a recuperação de chaves para os usuários, abordando assim o problema de gerenciamento de chaves problema, um DON pode permitir que os usuários armazenem chaves privadas em formato secreto compartilhado. Os usuários podem recupere suas chaves provando aos nós no DON - da mesma forma, usando Town Crier ou DECO – uma capacidade de fazer login em contas com um conjunto de provedores da web pré-determinados (por exemplo, Twitter, Google, Facebook). O benefício de usar Town Crier ou DECO, em oposição a OAUTH, é a privacidade do usuário. Essas duas ferramentas permitem que o usuário evite revelar ao DON um identificador de provedor da web – do qual muitas vezes podem ser derivadas identidades do mundo real. Finalmente, para fornecer resistência Sybil, conforme mostrado em [160], é possível que um DON realizar uma transformação que preserva a privacidade de identificadores exclusivos do mundo real para usuários (por exemplo, números de segurança social (SSNs)) em identificadores na rede após o registro do usuário.O sistema pode, assim, detectar registros duplicados sem dados confidenciais, como SSNs sendo revelados para nós DON individuais.7 Um DON pode fornecer qualquer um desses serviços em nome de identidade descentralizada externa sistemas em blockchains sem ou com permissão, por exemplo, instâncias do Hyperledger Indy [129]. Exemplo de aplicação: KYC: A identidade descentralizada é promissora como meio de simplificar os requisitos para aplicações financeiras em blockchains enquanto melhora o usuário privacidade. Dois desafios que pode ajudar a resolver são as obrigações de acreditação e conformidade ao abrigo dos regulamentos anti-lavagem de dinheiro/conheça o seu cliente (AML/KYC). As regulamentações ABC em muitos países exigem que as instituições financeiras (e outras empresas) estabeleçam e verifiquem as identidades de indivíduos e empresas com as quais eles realizam transações. KYC constitui um componente do sistema de uma instituição financeira uma política ABC mais ampla, que normalmente também envolve a monitorização do comportamento dos utilizadores e a observação dos fluxos de fundos, entre outras coisas. O KYC normalmente envolve a apresentação de credenciais de identidade pelo usuário de alguma forma (por exemplo, entrada em um formulário on-line da web, segurando um documento de identidade na frente do rosto do usuário em uma sessão de vídeo, etc.). Criação segura e apresentação de credenciais descentralizadas poderia, em princípio, ser uma alternativa benéfica em vários aspectos, nomeadamente: (1) Fazendo o processo KYC mais eficiente para usuários e instituições financeiras, porque uma vez a credencial for obtida, ela poderá ser apresentada perfeitamente a qualquer instituição financeira; (2) Reduzir a fraude, reduzindo as oportunidades de roubo de identidade através de comprometimento de informações de identificação pessoal (PII) e falsificação durante a verificação de vídeo; e (3) Reduzir o risco de comprometimento de PII em instituições financeiras, à medida que os usuários mantêm o controle dos seus próprios dados. Dadas as multas multibilionárias pagas pelas instituições financeiras por falhas de conformidade com a AML, e as muitas instituições financeiras que gastam milhões de dólares anualmente em KYC, as melhorias poderiam gerar poupanças consideráveis para as instituições financeiras. e, por extensão, para consumidores [196]. Embora o setor financeiro tradicional seja lento para adotar novas ferramentas de conformidade, DeFi os sistemas estão cada vez mais adotando-as [43]. Exemplo de aplicação: Empréstimos com garantia insuficiente: A maioria dos aplicativos DeFi que os empréstimos de apoio hoje originam apenas empréstimos totalmente garantidos. Estes são empréstimos feitos para mutuários que depositam ativos de criptomoeda de valor superior ao dos empréstimos. Recentemente surgiu interesse naquilo que a comunidade DeFi geralmente chama de empréstimos com garantia insuficiente. Estes, pelo contrário, são empréstimos para os quais a garantia correspondente tem valor inferior ao do principal do empréstimo. Empréstimos com garantia insuficiente assemelham-se a empréstimos frequentemente concedidos por instituições financeiras tradicionais. Em vez de confiar na garantia depositada como garantia do reembolso do empréstimo, eles baseiam o empréstimo decisões sobre os históricos de crédito dos mutuários. 7Essa transformação depende de uma função pseudoaleatória distribuída (PRF).Os empréstimos com garantia insuficiente constituem uma parte nascente, mas crescente, do mercado de empréstimos DeFi. Eles dependem de mecanismos como aqueles empregados pelas finanças tradicionais. instituições, como contratos legais [91]. Um requisito essencial para o seu crescimento será a capacidade de fornecer dados sobre a qualidade de crédito do usuário - um fator-chave nas decisões de empréstimo convencionais - para sistemas DeFi de uma forma que forneça forte integridade, ou seja, garantia de dados corretos. Um sistema de identidade descentralizado habilitado para DON permitiria que os possíveis mutuários gerar credenciais de alta garantia que atestem sua qualidade de crédito, preservando ao mesmo tempo a confidencialidade de informações sensíveis. Especificamente, os mutuários podem gerar esses credenciais baseadas em registros de fontes on-line confiáveis, expondo apenas o dados atestados por DON, sem expor outros dados potencialmente sensíveis. Para Por exemplo, um mutuário pode gerar uma credencial indicando que sua pontuação de crédito com um conjunto de agências de crédito excede um limite específico (por exemplo, 750), sem revelar seu pontuação precisa ou quaisquer outros dados em seus registros. Além disso, se desejado, tais credenciais podem ser gerados anonimamente, ou seja, o nome do usuário pode ser tratado como dado sensível e ela própria não está exposta aos nós oracle ou em sua credencial descentralizada. A credencial em si pode ser usado em cadeia ou fora da cadeia, dependendo da aplicação. Em resumo, um mutuário pode fornecer informações essenciais aos credores sobre o seu crédito histórias com forte integridade e sem risco de exposição de informações desnecessárias e sensíveis dados. Um mutuário também pode fornecer uma variedade de outras credenciais que preservam a confidencialidade útil na tomada de decisões de empréstimo. Por exemplo, as credenciais podem atestar a posse de ativos (fora da cadeia), como mostramos em nosso próximo exemplo. Exemplo de aplicação: Credenciamento: Muitas jurisdições limitam a classe de investidores aos quais os títulos não registrados podem ser vendidos. Por exemplo, nos EUA, SEC O Regulamento D estipula que para ser credenciado para tais oportunidades de investimento, um o indivíduo deve possuir um patrimônio líquido de US$ 1 milhão, atender a certos requisitos de renda mínima ou ter certas qualificações profissionais [209, 210]. Credenciamento atual processos são complicados e ineficientes, muitas vezes exigindo uma carta de atestado do um contador ou evidência semelhante. Um sistema de identidade descentralizado permitiria aos usuários gerar credenciais de contas de serviços financeiros on-line existentes que comprovem conformidade com o credenciamento regulamentações, facilitando um processo KYC mais eficiente e que preserva a privacidade. O Além disso, as propriedades de preservação da privacidade da DECO e da Town Crier permitiriam que estes credenciais a serem geradas com uma forte garantia de integridade, sem revelar diretamente detalhes da situação financeira de um usuário. Por exemplo, um usuário pode gerar uma credencial provar que ela tem um patrimônio líquido de pelo menos US$ 1 milhão sem revelar qualquer valor adicional informações sobre sua situação financeira. 4.4 Canais Prioritários Os canais prioritários são um novo serviço útil e fácil de construir usando um DON. Seu


o objetivo é entregar transações selecionadas e de alta prioridade em tempo hábil no MAINCHAIN durante períodos de congestionamento da rede. Os canais prioritários podem ser vistos como uma forma de contrato futuro no espaço do bloco e, portanto, como uma criptomoeda, um termo cunhado como parte do Projeto Chicago [61, 136]. Os canais prioritários destinam-se especificamente aos mineradores para permitir serviços de infraestrutura, como oracles, funções de governança para contratos, etc. – e não para atividades comuns no nível do usuário, como transações financeiras. Na verdade, tal como concebido aqui, uma prioridade canal implementado por menos de 100% do poder de mineração na rede só pode fornecem limites frouxos nos prazos de entrega, evitando seu uso para tarefas altamente dependentes da velocidade. objetivos como a liderança. Figura 10: Um canal prioritário é uma garantia de um minerador M – ou, mais geralmente, um conjunto de mineradores M - para um usuário U que sua transação τ será extraída em D blocos de inclusão no mempool. Um SC de contrato pode usar monitoramento DON para fazer cumprir o termos de serviço do canal. Um canal prioritário assume a forma de um acordo entre um minerador ou um conjunto de mineradores (ou pools de mineração) M que fornece o canal e um usuário U que paga uma taxa pelo acesso. M concorda que quando U envia uma transação τ ao mempool (com qualquer preço de gás,mas um limite de gás pré-acordado), M irá colocá-lo na cadeia nos próximos blocos D.8 A ideia é representada esquematicamente na Fig. Descrição do contrato de canal prioritário: Um canal prioritário pode ser realizado como um híbrido smart contract aproximadamente como segue. Deixamos SC denotar a lógica em MAINCHAIN e isso em DON por exec. SC aceita um depósito/aposta \(d from M and an advance payment \)p dos EUA DON executável exec monitora o mempool, acionando na colocação de uma transação por U. Ele envia uma mensagem de sucesso para SC se U enviar uma transação que M minera em em tempo hábil e uma mensagem de falha em caso de falha no serviço. SC envia o pagamento $p para M com uma mensagem de sucesso e envia todos os fundos restantes, incluindo $d, para U se receber uma mensagem de falha. Após a rescisão bem-sucedida, libera o depósito $d para M. O minerador M pode, é claro, fornecer canais prioritários simultaneamente para vários usuários e pode abrir um canal prioritário com U para um número pré-acordado de mensagens. 4,5 Preservação de confidencialidade DeFi / Mixicles Hoje, DeFi aplicativos [1] fornecem pouca ou nenhuma confidencialidade aos usuários: todas as transações são visíveis na cadeia. Várias abordagens baseadas em conhecimento zero, por exemplo, [149, 217], podem fornecer privacidade às transações e o TEF é geral o suficiente para apoiá-los. Mas essas abordagens não são abrangentes e, por exemplo, normalmente não escondem o ativo no qual uma transação se baseia. O amplo conjunto de ferramentas computacionais que pretendemos apoiar em DONs irá permitir a privacidade de diversas maneiras diferentes que podem preencher essas lacunas, ajudando a complementar as garantias de privacidade de outros sistemas. Por exemplo, Mixicles, um instrumento de preservação de confidencialidade DeFi proposto por Chainlink pesquisadores do Labs [135], pode ocultar o tipo de ativo que respalda um instrumento financeiro e se enquadra muito naturalmente no DON quadro. Mixicles são mais facilmente explicados em termos de seu uso para realizar um sistema binário simples. opção. Uma opção binária é um instrumento financeiro no qual dois usuários, que iremos consulte aqui para consistência com [135] como jogadores, aposte em um evento com dois possíveis resultados, por exemplo, se um ativo excede ou não um preço-alvo em um momento pré-designado. O exemplo a seguir ilustra a ideia. Exemplo 2. Alice e Bob são partes de uma opção binária baseada no valor de um ativo chamado Carol’s Bubble Token (CBT). Alice aposta que o CBT terá um preço de mercado de pelo menos pelo menos 250 USD no horário T = meio-dia de 21 de junho de 2025; Bob aposta o contrário. Cada jogador deposita 100 ETH em um prazo pré-especificado. O jogador com a posição vencedora recebe 200 ETH (ou seja, ganha 100 ETH). É claro que 8D deve ser grande o suficiente para garantir que M possa cumprir com alta probabilidade. Para Por exemplo, se M controlar 20% do poder de mineração na rede, ele poderá escolher D = 100, garantindo uma probabilidade de falha de ≈2 × 10−10, ou seja, menos de uma em um bilhão.Dada uma rede Chainlink oracle O existente, é fácil implementar um sistema inteligente contrato SC que realiza o acordo no Exemplo 2. Cada um dos dois jogadores deposita 100 ETH em SC. Algum tempo depois de T, uma consulta q é enviada a O solicitando o preço r de CBT no momento T. O envia um relatório r desse preço para SC. SC então envia dinheiro para Alice se r ≥250 e Bob se não. Esta abordagem, no entanto, revela r em cadeia – tornando mais fácil para um observador deduzir o ativo subjacente à opção binária. Na terminologia de Mixicles, é útil pensar conceitualmente no resultado de SC em termos de um Switch que transmite um valor binário calculado como um predicado interruptor (r). Em nosso exemplo, switch(r) = 0 se r ≥250; dado este resultado, Alice vence. Caso contrário switch(r) = 1 e Bob vence. Um DON pode realizar um Mixicle básico como um contrato híbrido executando um executável exec que calcula switch(r) e reporta-o em cadeia para SC. Mostramos esta construção na Figura 11. Figura 11: Diagrama do Mixicle básico no Exemplo 2. Para fornecer sigilo na cadeia para relatório r e, portanto, o ativo subjacente à opção binária, o oracle envia para o contrate SC via Switch apenas o valor binário switch(r). Especificamos um adaptador ConfSwitch no Apêndice C.3 que torna mais fácil conseguir isso meta em um DON. A ideia básica por trás do ConfSwitch é bastante simples. Em vez de relatar o valor r, ConfSwitch relata apenas o valor da chave binária switch(r). SC pode ser projetado para fazer um pagamento correto com base apenas no switch(r) e no switch(r) por si só não revela nenhuma informação sobre o ativo subjacente – CBT em nosso exemplo. Além disso, colocando um texto cifrado em (q, r) no livro-razão criptografado em pkaud, a chave pública de um auditor, o adaptador ConfSwitch cria uma trilha de auditoria que preserva a confidencialidade. O Mixicle básico que escolhemos para simplificar a descrição aqui esconde apenas o ativo e aposta atrás da opção binária em nosso exemplo. Um Mixicle completo [135] pode fornecer duas formas de confidencialidade. Ela esconde dos observadores: (1) Qual evento o os jogadores apostam em (ou seja, q e r), mas também (2) em qual jogador ganhou a aposta. Como os Mixicles são executados no MAINCHAIN, qualquer um dos jogadores precisaria retransmitir switch(r) de DON para MAINCHAIN, ou um executável exec pode ser criado que
é acionado na saída pelo ConfSwitch e chama outro adaptador para enviar switch(r) para MAINCHAIN. Também vale a pena considerar um terceiro tipo sutil de confidencialidade. Em uma implementação básica do ConfSwitch, O está executando o adaptador no DON e, portanto, aprende o ativo – CBT em nosso exemplo – e, portanto, a natureza da opção binária. Conforme discutido no Apêndice C.3, no entanto, também é possível usar DECO ou Town Crier para ocultar até mesmo esta informação de O. Neste caso, o O não aprende mais informações do que um observador público de SC. Para mais detalhes sobre Mixicles, recomendamos aos leitores [135].
公平测序服务
我们期望 DONs 将提供一项利用其网络、计算和存储功能的重要服务,称为公平排序服务 (FSS)。 尽管 FSS 可能被简单地视为在 DON 框架内实现的应用程序,但我们强调它是一项我们相信在各个领域都有很高需求的服务。 blockchains,我们希望 Chainlink 网络积极支持。 当在公共 blockchain 网络上执行时,当今的许多 DeFi 应用程序 揭示可以被用户利用以谋取自身利益的信息,类似于 现有的内幕泄密和操纵机会普遍存在 市场 [64, 155]。相反,FSS 为公平的 DeFi 生态系统铺平了道路。 FSS 帮助开发人员构建免受市场操纵的DeFi合约 因信息泄露而造成的。鉴于我们在下面强调的问题,FSS 是 对于第 2 层服务特别有吸引力,并且适合此类服务的框架 我们将在第 6 节中讨论。 挑战: 在现有的无需许可的系统中,交易是完全有序的 由矿工自行决定。在许可网络中,validator 节点可能会施加 相同的力量。这是一种在很大程度上未被认识到的短暂集中化形式。 否则分散的系统。矿工可以(暂时)审查其交易 自己的利益[171]或重新排序以最大化自己的收益,这一概念称为可开采价值(MEV)[90]。 MEV 这个术语有一点欺骗性:它并不指代 只考虑矿工可以捕获的价值:一些MEV可以被普通用户捕获。 然而,由于矿工比普通用户拥有更多的权力,MEV 代表了任何实体通过对抗性重新排序可以获得的价值上限 和补充交易插入。即使矿工简单地下令交易 基于费用(gas),无需操纵,用户自己可以操纵gas价格 使他们的交易比那些不太复杂的交易更有优势。 戴安等人。 [90] 记录并量化机器人(而非矿工)采取的方式 利用气体动力学的方式损害当今 DeFi 系统的用户以及如何 MEV 甚至威胁到 blockchain 中底层共识层的稳定性。 交易订单操纵的其他例子也经常出现,例如[50, 154]。新的事务处理方法(例如 rollups)是一种非常有前途的方法 解决高吞吐量 blockchains 的扩展问题。然而,他们并没有解决 MEV的问题。相反,他们将其转移到生成 rollup 的实体。那 实体,无论是 smart contract 的操作员还是提供 (zk-)rollup 的用户 有效性证明,有权订购和插入交易。换句话说,rollups 将 MEV 替换为 REV:汇总可提取值。 MEV 影响即将提交到内存池的交易 但尚未在链上承诺。有关此类交易的信息广泛 在网络中可用。矿工、validators和普通网络参与者可以 因此,利用这些知识并创建相关交易。此外,矿工和 validators 可能会影响他们提交的交易的顺序 并利用这一点为自己谋利。 领导者对共识交易排序施加不当影响的问题 自 20 世纪 90 年代以来,协议在文献中就已为人所知 [71, 190],但还没有令人满意的 到目前为止,解决方案已在实践中实现[97]。 主要原因是所提出的解决方案(至少直到最近)无法轻易地与公众整合 blockchains,因为它们依赖于交易内容在之后仍然保密 他们的顺序已经确定。 公平测序服务 (FSS) 概述: DONs 将提供去中心化交易排序的工具,并根据依赖项指定的策略来实施它 合同创建者,理想情况下是公平的,而不是让那些希望这样做的参与者受益 操纵交易顺序。这些工具共同构成了 FSS。 FSS 包括三个组成部分。首先是交易监控。在FSS中, O 中的 oracle 节点都监视 MAINCHAIN 的内存池并(如果需要)允许 通过专门的渠道在链下提交交易。二是交易顺序。依赖合约的 O 订单交易中的节点 根据为该合同定义的策略。第三是交易记录。 交易排序后,O中的节点共同将交易发送到 主链。 FSS 的潜在好处包括: • 订单公平性:FSS 包含帮助开发人员确保交易的工具 对特定合同的输入以不会产生不公平的方式排序 对于资源丰富和/或技术精湛的用户来说是有优势的。订购政策 可以为此目的指定网络。 • 减少或消除信息泄漏:通过确保网络参与者无法利用有关即将进行的交易的知识,FSS 可以减少或消除信息泄漏。 消除基于现有信息的抢先交易等攻击 提交交易之前的网络。防止利用此类 泄漏确保依赖于原始未决的对抗性交易 在原始交易提交之前,交易无法进入账本。• 降低交易成本:消除玩家对提交速度的要求 他们的交易为smart contract,FSS可以大大降低交易处理的成本。 • 优先排序:FSS 可以自动给予关键事务特殊优先级 订购。例如,为了防止针对 oracle 的抢先交易攻击 报告,例如 [79],FSS 可以将 oracle 报告插入交易流中 追溯性地。 FSS 在 DON 中的首要目标是帮助 DeFi 创作者实现公平 金融系统,即不利于特定用户(或矿工)的系统 基于速度、内部知识或执行技术的能力优于其他人 操纵。虽然公平的明确、普遍的概念是难以捉摸的,但完美的公平在 任何合理的感觉都是无法实现的,FSS旨在为开发者提供强大的 一套工具,以便他们能够执行有助于实现 DeFi 设计目标的策略。 我们注意到,虽然 FSS 的主要目标是充当公平排序服务 DON 的目标主链,某些与 FSS 相同的公平性需求 保证也适用于在其中运行的(去中心化)协议 DON 派对。因此,FSS 可以更广泛地视为由子集提供的服务 DON 节点不仅可以对主链用户发送的交易进行公平排序 还包括其他 DON 节点之间共享的事务(即消息)。在本节中, 我们将主要关注对主链交易进行排序的目标。 章节组织:在第 5.1 节中,我们描述了推动 FSS 设计的两个高级应用程序:防止 oracle 报告的抢先交易和防止 用户交易的抢先交易。然后我们提供有关 FSS 设计的更多细节 在第 5.2 节中。第 5.3 节描述了公平排序保证和手段的示例 来实现它们。最后,第 5.4 节和第 5.5 节讨论了网络级威胁 分别针对网络洪水和女巫攻击的此类政策和解决方法 攻击。 5.1 抢先交易问题 为了解释 FSS 的目标和设计,我们描述了两种常见的抢先交易形式 攻击和现有解决方案的局限性。 抢先交易是一个类的例子 交易排序攻击:有许多相关的攻击,例如我们没有涵盖的反向运行和夹心(前端运行加反向运行)[237] 在这里,但 FSS 也可以帮助解决这个问题。 5.1.1 Oracle抢先交易 oracles 的传统角色是向 blockchain 应用程序提供链下数据 成为抢先交易攻击的天然目标。考虑使用 oracle 提供各种价格源的常见设计模式 到链上交易所:oracle 定期(例如每小时)收集价格数据 不同的资产并将它们发送到交换合约。这些价格数据交易 呈现明显的套利机会:例如,如果最新的 oracle 报告列出 某些资产的价格要高得多,对手可能会抢先发送 oracle 报告给 购买资产并在 oracle 的报告处理完毕后立即转售。 减速带和追溯定价: oracle 抢先交易问题的自然解决方案是给予 oracle 报告高于其他交易的特殊优先级。对于 例如,可以以高额费用发送 oracle 报告,以鼓励矿工处理 首先是他们。但如果套利机会很高,这并不能阻止抢先交易, 也无法阻止矿工自己套利。 因此,一些交易所采取了更重量级的“减速带”,例如在处理之前将用户交易排队等待多个区块 或在新的 oracle 报告到达时追溯调整价格。这些解决方案的缺点是它们增加了交换实现的复杂性, 增加存储需求,从而增加交易成本,并破坏用户体验,因为资产交换只有在相当长的一段时间后才会得到确认。 捎带: 在继续讨论 FSS 之前,我们先讨论搭载,这是一种非常简单且 oracle 抢先交易问题的优雅解决方案。不适用于地址 然而,在其他情况下却是抢先交易。 简而言之,不是定期向链上合约发送报告,而是 oracles 发布用户在购买或出售时附加到其交易中的签名报告 链上资产。然后交易所只需检查报告是否有效且最新 (例如,oracle 可以签署报告有效的一系列区块),并提取 从中获取相关价格。 与上述“减速带”相比,这种简单的方法具有许多优点 方法:(1)交易合约不需要保存喂价状态,这应该 导致交易成本降低; (2) 由于 oracle 报告是根据需要发布到链上的,因此 oracle 可以生成更频繁的更新(例如每分钟),从而 最大限度地减少抢先报告带来的套利机会9; (3)交易可以 立即得到验证,因为它们始终包含新鲜的价格信息。 然而,这种方法并不完美。首先,这个搭载解决方案将 交易所用户有责任获取最新的 oracle 报告并将其附加到他们的 交易。其次,虽然捎带交易最大限度地减少了套利机会,但它不能 在不影响链上合约活跃性的情况下完全防止它们。确实,如果一个 oracle 报告在某个区块号 n 之前有效,然后将交易提交到区块 n + 1 将需要新的有效报告。由于传播的固有延迟 从 oracles 向用户报告,对块 n + 1 有效的新报告将具有 9只有当资产价格的可利用差异超过无关的资产价格差异时,套利才有价值。 买卖资产所需的费用,例如矿工和交易所收取的费用。在区块 n + 1 被开采之前的某个时期(例如在区块 n −k 处)公布,从而 创建一个包含 k 个区块的序列,其中存在短暂的套利机会。我们 现在描述 FSS 如何克服这些限制。 通过 FSS 对 oracle 报告进行优先级排序: FSS 可以解决 oracle 抢先交易问题 通过构建上述捎带解决方案来解决问题,但推动额外的 使用 oracle 向去中心化预言机网络报告增强交易的工作。 在较高层面上,oracle 节点收集用于链上交换的交易, 就实时价格反馈达成一致,并将价格反馈连同收集的交易一起发布到主链合约中。从概念上讲,人们可以将这种方法视为一种 “数据增强事务批处理”,其中 oracle 确保最新的 喂价总是添加到交易中。 FSS 解决方案可以对交易所用户透明地实施,并且 正如我们在第 5.2 节中更详细描述的那样,对合约逻辑的更改最小。确保 新的 oracle 报告始终优先于用户交易只是一个例子 FSS 可以采用和执行的订购政策。社会保障基金秩序保障政策 第 5.3 节更概括地描述了公平性。 5.1.2 抢先交易的用户交易 我们现在转向通用应用程序中的抢先交易,其中上述防御方法 不起作用。可以通过以下场景概括地捕获该问题: 对手看到一些用户交易 tx1 发送到 P2P 网络并注入 它自己的对抗性交易 tx2,以便 tx2 在 tx1 之前被处理(例如,通过支付 更高的交易费用)。例如,这种抢先交易在 利用 DeFi 系统 [90] 中的套利机会的机器人,并影响了 各种去中心化应用程序[101]。建立公平的交易秩序 在 blockchain 上处理可以解决此问题。 更根本的是,有时甚至没有必要查看 tx1 的详细信息,并且 仅仅知道 tx1 的存在就可能让对手通过其抢先交易 tx1 拥有 tx2 并欺骗创建 tx1 的无辜用户。例如,用户可能 众所周知会定期交易特定资产。防止此类攻击需要 还可以避免元数据泄漏的缓解措施[62]。这个问题的一些解决方案 存在,但它们会带来延迟和可用性问题。 通过 FSS 从网络订单到最终订单: 抢先交易的机会 出现的原因是现有系统没有机制来确保执行的顺序 链上出现的交易尊重事件顺序和信息流 网络之外。这代表了由于在 blockchain 上实施应用程序(例如交易平台)的缺陷而产生的问题。理想情况下,人们会 确保事务按照原来的顺序在 blockchain 上提交 创建并发送到 blockchain 的 P2P 网络。但自从 blockchain 网络

是分布式的,无法捕获这样的订单。 FSS因此引入了机制 防止违反公平性,而这种违反公平性只是因为分布式 blockchain 网络的性质。 5.2 社会保障计划详情 图 12: 具有两种不同交易路径的订单公平内存池: 直接和 基于内存池。 图 12 显示了 FSS 的总体示意图。为了确保公平,提供 FSS 的 DON 必须干扰进入主链的交易流程。 可能需要对客户端、主链上的 smart contracts 或两者进行调整。在较高的层面上,FSS 的交易处理可以分解为三个部分 阶段,描述如下: (1) 交易监控; (2) 交易排序;和 (3) 交易过帐。根据用于事务排序的排序方法,需要额外的协议步骤,如下一节所述。 5.2.1 交易处理 交易监控: 我们设想 FSS 监控采用两种不同的方法 发往特定 smart contract 的用户交易,直接且基于内存池: • 直接:直接方法在概念上是最简单的,但需要进行更改 用户客户端,以便交易直接发送到去中心化预言机网络节点,而不是主链的节点。 DON 收集 用户交易发往特定的 smart contract SC,并根据 关于某些订购政策。然后 DON 将有序交易发送到 主链上的smart contract。一些排序机制还需要直接方法,因为创建交易的用户必须以加密方式 在将其发送到 FSS 之前对其进行保护。 • 基于内存池:为了促进 FSS 与旧客户端的集成,DON 可以使用Mempool Services(MS)来监控主链的mempool并收集 交易。 直接传输可能是许多合同的首选实施方式, 我们相信它在许多情况下应该相当实用。 我们简要讨论如何对现有的 DApp 进行最小程度的修改以支持 直接传输,同时保持良好的用户体验。我们描述方法 使用 Ethereum 和 MetaMask [6] 因为这些是当今最流行的选择,但是 上述技术应该扩展到其他链和钱包。最近的 Ethereum 改进提案,“EIP-3085:钱包添加Ethereum链RPC方法”[100], 将可以轻松定位自定义 Ethereum 链(使用与 MAINCHAIN 的(以防止来自 MetaMask 和其他基于浏览器的钱包的重放攻击)。实施此提案后,一个 DApp 寻求使用 DON 只需向其前端添加一个方法调用即可直接传输 交易到任何暴露 Ethereum 兼容 API 的 DON 。与此同时, “EIP-712:Ethereum 类型化结构化数据 hash 处理和签名” [49] 提供了一个稍微 涉及更多但已经广泛部署的替代方案,DApp 用户可以使用 MetaMask 用于签署指定 DON 交易的结构化数据。 DApp可以发送 此签名的结构化数据到 DON。 最后,我们注意到混合方法也是可能的。 例如,遗产 客户可以继续将交易发送到主链的内存池中,但至关重要 交易(例如 oracle 报告)直接发送到 DON 节点(特别是 提供 oracle 报告(例如喂价更新)的节点集和节点集 提供的 FSS 可能重叠或相同)。 交易排序: FSS 的主要目的是保证用户交易按照预先定义的策略进行排序。这项政策的性质将 取决于应用程序的需求以及它所处理的不公平交易订单的类型 旨在预防。 由于 DON 上的 FSS 能够处理数据并维护本地状态, 他们可能会根据所提供的信息强加任意排序策略 可在 oracles 处购买。 特定的排序策略及其实现将在随后的 5.3 节中讨论。交易过账: 在收集并排序用户交易(直接从用户接收或从内存池收集)后,DON 将这些交易发送到主链。因此,DON 与主链的交互仍然存在 受主链矿工管辖的(可能不公平的)交易排序。为了利用去中心化交易排序的好处,目标智能 因此,合同 SC 的设计必须将 DON 视为“一等”公民。我们 区分两种方法: • DON-only 合约:最简单的设计选项是让主链变得智能 合约SC仅接受已由DON处理的交易。这个 确保 smart contract 按照建议的顺序处理交易 DON,但事实上限制 smart contract 在基于委员会的系统中运行(即 DON 委员会现在拥有持续的权力来确定 交易的排序和包含)。 • 双级合约:首选、更细粒度的设计,主链智能 合约 SC 接受源自 DON 和遗留系统的交易 用户,10 但对 DON 未处理的交易设置了传统的“减速带”。例如,可以处理来自 DON 的交易 立即,而遗留事务则由 smart contract “缓冲” 一段固定的时间。其他防止抢先交易的标准机制 例如提交-显示方案或 VDF [53] 也可以应用于遗留 交易。这确保了 DON 有序的交易确实得到处理 同意该命令,但没有赋予 DON 不必要的审查权力 交易。 由于 FSS 强加的交易排序要求交易在“链外”聚合,因此该解决方案自然地与其他旨在降低链上处理成本的聚合技术相结合。例如,收集后 对交易进行排序后,DON 可以将这些交易作为 单个“批量交易”(例如 rollup),从而减少总交易 费。 执行交易指令: 无论是仅 DON 还是双级设计, 主链smart contract SC和DON必须共同设计,以保证DON的交易顺序得到维护。在这里,我们也设想了不同的 设计选项: • 序列号:DON 可以为每笔交易附加一个序列号,并将这些交易发送到主链的内存池中。 主要 10如果 DON 的交易监控基于内存池,则遗留交易必须与 DON 交易区分开来,以便它们不会被 DON 收集,例如通过特殊标签 嵌入交易中或通过指定特定的 Gas 价格,例如DON 交易有gas 价格低于一定阈值。链 smart contract SC 忽略“无序”到达的交易。我们 请注意,在这种设置中,主链矿工可以决定忽略 DON 的 交易排序,从而导致交易失败。通过保持 SC 的(昂贵的)状态来强制执行正确的交易排序是可能的,某种程度上 类似于 TCP 如何缓冲无序数据包直到丢失的数据包被删除 收到。 • 事务nonces:对于许多blockchain,特别是Ethereum, 上述序列编号方法可以利用内置事务 nonces 来 强制主链smart contract SC按顺序处理交易。 在这里,DON 节点通过单个主链帐户将交易发送到主链,并受到 DON 节点之间共享的密钥的保护。该帐户的 交易 nonce 确保交易以正确的顺序进行挖掘和处理。 • 聚合交易:DON 可以聚合rollup 中的多个交易。 (或类似于 rollup 的捆绑包)。主链 smart contract 需要 旨在处理此类聚合交易。 • 使用主链代理聚合交易:这里,DON 类似地将交易捆绑到主链的一个“元交易”中,但依赖于 自定义代理 smart contract 来解压交易并将其转发到 目标合同 SC。该技术对于遗留兼容性很有用。元交易的行为类似于 rollup,但不同之处在于它们由未压缩的 一次发布到主链的交易列表。 最后一种设计的优点是无缝支持用户交易 在达到 DON 的目标之前,它们本身通过主链合约进行代理 合同 SC。例如,考虑将交易发送到某个钱包的用户 合约,该合约又向 SC 发送内部交易。分配序列 此类交易的编号会很棘手,除非用户的钱包合约是 专门设计用于将每笔内部交易的序列号转发至 SC。 同样,此类内部交易也无法轻松聚合成直接发送到 SC 的元交易。我们讨论进一步的设计考虑 以下此类代理交易。 5.2.2 事务原子性 到目前为止,我们的讨论隐含地假设交易与单个交易交互 链上 smart contract (例如,用户向交易所发送购买请求)。然而,在 在 Ethereum 等系统中,单个交易可以由多个内部交易组成,例如,一个 smart contract 调用另一个合约中的函数。下面,我们 描述了两种对“多合约”交易进行排序的高级策略,同时 保留事务的原子性(即,由 交易全部按照正确的顺序执行,或者根本不执行)。强原子性: 最简单的解决方案是将 FSS 直接应用于整个“多合约”交易,如上所述。也就是说,用户发送他们的交易 进入网络,FSS 监控、排序并将这些交易发布到 主链。 这种方法在技术上很简单,但有一个潜在的限制:如果用户 交易与两个合约 SC1 和 SC2 交互,两者都希望公平杠杆 排序服务,那么这两个合约的排序策略必须一致。也就是说,给定两个不同的交易 tx1 和 tx2,每个交易都与之交互 SC1 和 SC2 都不能出现 SC1 的策略先排序 tx1 后排序 tx2 而 SC2 的政策规定了相反的顺序。 对于绝大多数感兴趣的场景,我们预计不同合约采用的排序策略将是一致的。例如,SC1 和 SC2 可能希望交易按照其到达内存池的大概时间进行排序, SC1 可能还希望始终首先交付某些 oracle 报告。作为 后者oracle报告交易不与SC2交互,政策一致。 弱原子性: 就其全面的普遍性而言,FSS 可以应用于个人层面 内部交易。 考虑 tx = { txpre, txSC, txpost} 形式的交易,由一些初始的 交易〜txpre,这会导致内部交易〜txSC到SC,这反过来 发出内部交易〜txpost。 SC 的排序策略可能决定如何 内部交易 ~txSC 必须相对于发送的其他交易进行排序 到 SC,但保留 txpre 和 txpost 的排序顺序。 鉴于 Ethereum 等系统中事务处理的本质,开发针对特定内部事务的排序服务并不简单。通过专门设计的合约 SC,这可以通过以下方式实现: 1. 交易tx被发送到网络并被挖掘(没有任何排序) 由 FSS 执行)。执行初始的 txpre,并调用 txSC。 2. SC不执行~txSC并返回。 3. FSS 监控 SC 的内部事务,对它们进行排序,然后将它们发回 到 SC(即,通过将交易 ~txSC 直接发送到 SC)。 4. SC 处理从 FSS 接收到的交易 txSC,并发出由 txSC 产生的内部交易 txpost。 使用这种方法,事务不会完全原子地执行(即原始的 交易 tx 被分解为多个链上交易),但是 内部交易被保留。 该解决方案存在许多设计限制。例如,~txpre 不能 假设~txSC 和~txpost 将被执行。此外,SC 的设计应使得 代表某个用户执行交易 〜txSC 和 〜txpost,即使它们是由 FSS 发送。由于这些原因,更粗粒度的“强原子性”解决方案 以上在实践中可能是更可取的。 为了尊重更复杂的依赖关系,涉及多个事务和 它们各自的内部事务,FSS的事务调度程序可能包含 类似于关系型事务管理器中的复杂功能 数据库管理器。 5.3 公平交易排序 这里我们讨论交易排序公平性的两个概念以及相应的实现,这可以通过 FSS 来实现: 基于策略的顺序公平性 FSS 和安全因果关系保存强加的,这需要在 FSS 中使用额外的加密方法。 订单公平性: 顺序公平是共识协议中时间公平的概念 这首先是由 Kelkar 等人正式提出的。 [144]。 凯尔卡等人。旨在实现一种自然政策形式,其中交易是 根据 DON (或 P2P 网络, 对于基于内存池的 FSS)。然而,在去中心化系统中, 节点可能会看到事务以不同的顺序到达。 建立总订单 所有交易的问题正是底层共识协议所解决的问题 主链。 凯尔卡等人。 [144] 因此引入一个较弱的概念,可以 在去中心化预言机网络的帮助下实现,称为“区块订单公平性”。 它将 DON 在某个时间间隔内收到的交易分组为 “块”并同时在同一位置插入该块的所有交易 (即高度)进入主链。因此它们被排序在一起并且必须是可执行的 并行进行,而不会在它们之间造成任何冲突。 粗略地说,顺序公平性表明,如果大部分节点在 τ2 之前看到事务 τ1,那么 τ1 将在 τ2 之前或在同一块中排序。通过施加如此粗略的 交易订单的粒度,抢先交易和其他与订单相关的攻击的机会大大减少。 凯尔卡等人。提出一系列名为 Aequitas [144] 的协议,该协议解决了 不同的部署模型,包括同步、部分同步和异步网络设置。相对于基本的 BFT 共识,Aequitas 协议会带来大量的通信开销,因此对于实际使用来说并不理想。 然而,我们相信 Aequitas 的实用变体将会出现,可以使用 用于 FSS 和其他应用程序中的事务排序。一些相关方案有 已经提出了较少伴随的形式主义和较弱的性质, 例如,[36,151,236],但实际性能更好。这些方案都可以支持 在 FSS 中也是如此。 还值得注意的是,术语“公平”出现在 blockchain 的其他地方 具有不同含义的文学,即机会意义上的公平矿工与其承诺资源成正比 [106, 181] 或 validators 平等机会[153]。 安全因果关系保存: 防止分布式平台中的抢先交易和其他顺序违规的最广为人知的方法依赖于加密技术 技术。它们的共同特点是隐藏交易数据本身,等到 共识层秩序已建立,交易数据公开 稍后进行处理。这保留了交易之间的因果顺序 由 blockchain 执行。相关安全概念和密码协议 在 blockchains [71, 190] 出现之前已经得到了很大的发展。 “输入因果关系”[190] 和“安全因果关系保存”[71, 97] 的安全条件正式要求不知道任何有关交易的信息 在该交易在全球秩序中的位置尚未确定之前。在此之前,对手必须无法以加密方式推断出任何信息 强烈的感觉。 人们可以区分四种加密技术来保持因果关系: • 提交-显示协议 [29, 142, 145]:而不是宣布交易 明确地说,只有对交易的加密承诺才会被广播。在所有已提交但隐藏的事务已排序之后(在 blockchain 早期) MAINCHAIN 本身的系统,但这里是 FSS),发送者必须在预定的时间间隔内公开承诺并披露交易数据。 然后网络验证开放是否满足先前的承诺。的 此方法的起源可以追溯到 blockchains 出现之前。 虽然它特别简单,但该方法存在相当大的缺点,并且由于两个原因不容易采用。首先,由于在排序协议层面仅存在承诺,因此交易的语义 在达成共识期间无法验证。与客户的额外往返 是必需的。然而,更严重的是,权衡了没有开口可能会发生的可能性。 到达,这可能相当于拒绝服务攻击。此外,它 很难确定开局在一致的、分布式的情况下是否有效 方式,因为所有参与者必须就空缺是否到达达成一致 时间。 • 延迟恢复的提交-显示协议[145]:一项挑战 提交-显示方法是,客户端可以推测性地提交交易,并在后续交易使其有利可图时才显示它。一个 提交-显示方法的最新变体提高了对此的恢复能力 一种不当行为。特别是,TEX 协议 [145] 解决了这个问题 使用一种巧妙的方法,其中加密交易包含解密密钥 可以通过计算可验证的延迟函数(VDF)获得[53, 221]。如果一个客户 未能及时解密她的交易,系统中的其他人将解密 通过解决一个中等难度的密码难题来代表她。• 阈值加密 [71, 190]:该方法利用 DON 可以执行 阈值加密操作。假设 FSS 维护一个加密公共 key pkO 和 oracle 在它们之间共享相应的私钥。 然后,客户端在 pkO 下加密交易并将其发送到 FSS。社会保障基金订单 DON 上的交易,然后解密它们,最后将它们注入到 主链按固定顺序排列。因此,加密可确保排序 不是基于交易内容,而是数据本身在以下情况下可用: 需要。 该方法最初由 Reiter 和 Birman [190] 提出,后来由 Cachin 等人改进。 [71],它与许可共识相结合 协议。最近的工作探索了使用阈值密码学作为 用于通用消息 [33, 97] 和共享数据 [41] 的一般计算的共识级别机制。 与提交-显示协议相比,阈值加密可以防止简单的拒绝服务攻击(尽管考虑到解密的计算成本,需要小心)。它让 DON 以自己的速度自主前进,无需 等待客户的进一步行动。交易在解密后可以立即得到验证。此外,客户用一个加密所有交易 DON 的密钥,通信模式与其他相同 交易。安全地管理阈值密钥并更改节点 然而,O 可能会带来额外的困难。 • 承诺秘密共享[97]:而不是加密下的交易数据 DON 持有的密钥,客户端也可以为 O 中的节点秘密共享它。 使用混合的、计算安全的秘密共享方案,交易 首先使用带有随机密钥的对称密码进行加密。仅共享相应的对称密钥,并将密文提交给DON。 客户端必须使用单独加密的消息向 O 中的每个节点发送一个密钥共享。其余协议步骤与阈值相同 加密,只不过交易数据采用对称解密 从其份额重建每笔交易密钥后的算法。 此方法不需要设置或管理公钥密码系统 与 DON 相关。但是,客户端必须了解其中的节点 O 并在安全的环境中与每个人进行交流,这使得 给客户带来额外的负担。 尽管加密方法提供了针对信息的完整保护 从提交的交易泄漏到网络,它们不隐藏元数据。对于 例如,发件人的 IP 地址或 Ethereum 地址仍可被使用 进行抢先交易和其他攻击的对手。各种隐私增强 部署在网络层的技术,例如[52,95,107],或事务层, 例如,[13, 65],需要实现这一目标。特定作品的影响 元数据的数量,即交易发送到哪个合约,可以(部分)隐藏通过在同一个 DON 上复用许多合约。密码隐藏 交易本身也不能阻止损坏的交易的优先级 DON 节点与交易发送者勾结。 加密协议保证的安全因果关系补充了任何策略的秩序公平性保证,我们打算探索两者的结合 方法,如果可能的话。如果对手无法从中获得显着优势 观察元数据,安全的因果关系保存协议可以与 也是一种简单的订购方法。例如oracle节点可以写入交易 他们收到后立即发送给 L,不得重复。那么交易将是 根据他们在L上的出现进行排序并随后解密。 我们还计划考虑使用 TEE 作为帮助执行公平排序的一种方式;为了 例如,Tesseract [44] 可能被视为实现了一种因果排序形式,但一个 TEE 以显式形式处理交易的能力得到了加强,同时 保留他们的机密。 5.4 网络层注意事项 到目前为止,我们对 FSS 的描述主要集中在强制执行 FSS 的问题上。 最终的交易顺序与其在网络中观察到的顺序相匹配。此后, 我们考虑网络层本身可能出现的公平问题。 传统电子市场的高频交易者投入大量资金 资源以获得卓越的网络速度[64],加密货币交易所的交易者表现出类似的行为[90]。网络速度在以下方面都具有优势 观察其他方的交易并提交竞争交易。 实践中采用并在 Flash Boys [155] 一书中普及的一种补救措施是 最初在 IEX 交易所 [128] 中引入的“减速带”,后来在其他交易所中引入 交换 [179] (结果混合 [19])。该机制对市场准入施加了延迟(IEX 为 350 微秒),目的是抵消市场准入的优势。 速度。经验证据,例如[128],支持其减少某些交易的功效 普通投资者的成本。 FSS 可以简单地用于实现非对称 减速带——延迟传入交易的减速带。 Budish、Cramton 和 Shim [64] 认为,利用速度优势 在连续时间市场中是不可避免的,并主张在市场中采取结构性补救措施 以批量拍卖为基础的市场形式。但这种方法并未得到广泛采用 在现有的交易平台上。 传统的交易系统是中心化的,通常通过以下方式接收交易: 单个网络连接。相比之下,在去中心化系统中,可以 从多个有利位置观察交易传播。因此,可以观察到 P2P 网络中的网络泛洪等行为。 我们打算 探索 FSS 的网络层方法,帮助开发人员指定策略 禁止此类不良网络行为。5.5 实体级公平政策 秩序公平和安全因果关系旨在对以下交易执行排序: 尊重它们创建和首次提交到网络的时间。这种公平概念的局限性在于,它不能防止对手发起攻击 通过向系统注入大量交易来获得优势,观察到的策略 作为在 token 销售 [159] 中执行有效交易狙击的一种方式,并 造成拥堵,导致债务抵押头寸 (CDP) [48] 清算。 换句话说,秩序公平强制的是交易的公平,而不是玩家的公平。 如CanDID系统[160]所示,可以使用oracle工具,例如DECO 或 Town Crier 与节点委员会(例如 DON)结合以实现 各种形式的女巫抵抗,同时保护隐私。用户可以注册身份 并在不透露身份本身的情况下提供其独特性的证据。 抗女巫凭证提供了一种丰富交易排序的可能方法 限制洪水攻击机会的政策。例如,一个 token 销售可能只允许每个注册用户进行一笔交易,其中注册 需要国家标识符的唯一性证明,例如社会安全号码。 这种方法并非万无一失,但可能被证明是减轻交易泛滥攻击的有用策略。
Serviços de sequenciamento justo
Um serviço importante que esperamos que DONs ofereça e que aproveite seus recursos de rede, computação e armazenamento é chamado de Fair Sequencing Services (FSS). Embora o FSS possa ser visto simplesmente como uma aplicação realizada dentro da estrutura DON, destacamos-o como um serviço que acreditamos que terá alta demanda em todo o mundo. blockchains, e que esperamos que a rede Chainlink suporte ativamente. Quando executados em redes blockchain públicas, muitos dos aplicativos DeFi atuais revelar informações que podem ser exploradas pelos usuários em seu próprio benefício, de forma análoga a o tipo de vazamentos internos e oportunidades de manipulação que são difundidos nos mercados existentes mercados [64, 155]. Em vez disso, o FSS abre caminho para um ecossistema DeFi justo. FSS ajuda os desenvolvedores a construir contratos DeFi protegidos contra manipulação de mercado decorrentes de vazamento de informações. Dados os problemas que destacamos abaixo, o FSS é especialmente atraente para serviços da camada 2 e se enquadra na estrutura para tais serviços que discutimos na Seção 6. O desafio: Nos sistemas sem permissão existentes, as transações são ordenadas inteiramente a critério dos mineiros. Em redes autorizadas, os nós validator podem exercer o mesmo poder. Esta é uma forma de centralização efêmera em grande parte não reconhecida na sistemas de outra forma descentralizados. Um minerador pode (temporariamente) censurar transações para seus benefício próprio [171] ou reordená-los para maximizar seu próprio ganho, uma noção chamada valor minerextraível (MEV) [90]. O termo MEV é ligeiramente enganador: não se refere apenas ao valor que os mineradores podem capturar: Alguns MEV podem ser capturados por usuários comuns. No entanto, como os mineradores têm mais poder do que os usuários comuns, o MEV representa um limite superior na quantidade de valor que qualquer entidade pode obter por meio de reordenamento adversário. e inserção de transação complementar. Mesmo quando os mineradores ordenam transações simplesmente com base em taxas (gás), sem manipulação, os próprios usuários podem manipular os preços do gás para favorecer suas transações em detrimento daquelas de menor sofisticação. Daian et al. [90] documenta e quantifica as maneiras pelas quais os bots (não os mineradores) tomam vantagem da dinâmica dos gases de uma forma que prejudica os usuários dos sistemas DeFi hoje e como MEV até ameaça a estabilidade da camada de consenso subjacente em um blockchain. Outros exemplos de manipulação de ordens de transação surgem regularmente, por exemplo, [50, 154].Novos métodos de processamento de transações, como rollups, são uma abordagem muito promissora aos problemas de dimensionamento de blockchains de alto rendimento. Eles não abordam, no entanto, o problema do MEV. Em vez disso, eles o transferem para a entidade que gera o rollup. Isso entidade, seja o operador de um smart contract ou um usuário fornecendo a (zk-)rollup com uma prova de validade, tem o poder de ordenar e inserir transações. Em outras palavras, rollups trocar MEV por REV: valor extraível de rollup. MEV afeta as próximas transações que foram enviadas ao mempool mas ainda não estão comprometidos em cadeia. As informações sobre essas transações são amplamente disponível na rede. Mineiros, validators e participantes comuns da rede podem portanto, explore esse conhecimento e crie transações dependentes. Além disso, mineradores e validators podem influenciar a ordem das transações que realizam e explorar isso em seu benefício. O problema da influência indevida dos líderes na ordem das transações em consenso protocolos são conhecidos na literatura desde a década de 1990 [71, 190], mas nenhum soluções foram implementadas na prática até agora [97]. A principal razão é que as soluções propostas – pelo menos até muito recentemente – não podem ser facilmente integradas com os serviços públicos. blockchains, pois dependem do conteúdo das transações que permanecem secretas até depois sua ordem foi determinada. Visão geral dos Serviços de Sequenciamento Justo (FSS): DONs fornecerá ferramentas para descentralizar a ordenação de transações e implementá-las de acordo com uma política especificada por um país confiável. criador do contrato, de preferência um que seja justo e não vantajoso para os atores que desejam manipular a ordem das transações. Coletivamente, essas ferramentas constituem o FSS. O FSS inclui três componentes. O primeiro é o monitoramento das transações. No FSS, oracle nós em O monitoram o mempool de MAINCHAIN e (se desejado) permitem submissão off-chain de transações por meio de canal especializado. O segundo é o sequenciamento das transações. Os nós em transações de ordem O para um contrato confiável de acordo com uma política definida para esse contrato. O terceiro é o lançamento de transações. Após as transações serem ordenadas, os nós em O enviam conjuntamente as transações para o cadeia principal. Os benefícios potenciais do FSS incluem: • Equidade nas ordens: o FSS inclui ferramentas para ajudar os desenvolvedores a garantir que as transações contribuições para um determinado contrato sejam ordenadas de uma forma que não dê uma margem injusta vantagem para usuários com bons recursos e/ou tecnicamente experientes. Políticas de pedidos podem ser especificados para esse fim. • Redução ou eliminação de fugas de informação: Ao garantir que os participantes da rede não possam explorar o conhecimento sobre transacções futuras, o FSS pode reduzir ou eliminar ataques como front-running que são baseados em informações disponíveis em rede antes que as transações sejam confirmadas. Prevenir a exploração de tais o vazamento garante que as transações contraditórias que dependem da pendência original as transações não podem entrar no razão antes que as transações originais sejam confirmadas.• Custo de transação reduzido: eliminando a necessidade dos jogadores de velocidade no envio suas transações para smart contract, o FSS pode reduzir bastante o custo do processamento de transações. • Ordenação de prioridade: o FSS pode atribuir automaticamente prioridade especial a transações críticas encomenda. Por exemplo, para evitar ataques frontais contra oracle relatórios, por exemplo, [79], o FSS pode inserir um relatório oracle em um fluxo de transações retroativamente. Um objetivo abrangente do FSS em DONs é capacitar os criadores de DeFi para realizarem sistemas financeiros, isto é, sistemas que não beneficiam usuários específicos (ou mineradores) sobre outros com base na velocidade, conhecimento interno ou capacidade de executar tarefas técnicas manipulação. Embora uma noção clara e geral de justiça seja ilusória, e a justiça perfeita em qualquer sentido razoável é inatingível, o FSS visa fornecer aos desenvolvedores um poderoso conjunto de ferramentas para que possam aplicar políticas que ajudem a cumprir suas metas de design para DeFi. Observamos que embora o principal objetivo do FSS seja atuar como um serviço de sequenciamento justo para o MAINCHAIN que DONs tem como alvo, alguns dos mesmos desejos de justiça que o FSS garantias também podem ser apropriadas para protocolos (descentralizados) executados entre DON festas. Assim, o FSS pode ser visto de forma mais ampla como um serviço prestado por um subconjunto de nós DON para sequenciar de forma justa não apenas transações enviadas por usuários de MAINCHAIN mas também transações (ou seja, mensagens) compartilhadas entre outros nós DON. Nesta seção, focaremos principalmente no objetivo de sequenciar as transações MAINCHAIN. Organização da seção: Na Seção 5.1, descrevemos duas aplicações de alto nível que motivam o design do FSS: impedir a execução antecipada de relatórios oracle e prevenir front-running das transações do usuário. Em seguida, fornecemos mais detalhes sobre o design do FSS na Seção 5.2. A Seção 5.3 descreve exemplos de garantias e meios de pedidos justos para alcançá-los. Finalmente, a Seção 5.4 e a Seção 5.5 discutem ameaças em nível de rede para tais políticas e meios para enfrentá-las, respectivamente para inundação de rede e Sybil ataques. 5.1 O problema inicial Para explicar os objetivos e o design do FSS, descrevemos duas formas gerais de front-running ataques e as limitações das soluções existentes. Front-running exemplifica uma classe de ataques de ordenação de transações: há uma série de ataques relacionados, como backrunning e sanduíche (front-running mais back-running) [237] que não abordamos aqui, mas que o FSS também ajuda a resolver. 5.1.1 Oracle Front Running Em sua função tradicional de fornecer dados fora da cadeia para aplicações blockchain, oracles tornar-se um alvo natural para ataques frontais.Considere o padrão de design comum de usar um oracle para fornecer vários feeds de preços para uma exchange on-chain: periodicamente (digamos, a cada hora), o oracle coleta dados de preços para ativos diferentes e os envia para um contrato de troca. Essas transações de dados de preços apresentam oportunidades óbvias de arbitragem: por exemplo, se o relatório oracle mais recente listar um preço muito mais alto para algum ativo, um adversário poderia antecipar o relatório oracle para comprar ativos e revendê-los imediatamente assim que o relatório de oracle for processado. Redutores de velocidade e preços retroativos: Uma solução natural para o problema de frontrunning de oracle é dar aos relatórios oracle prioridade especial sobre outras transações. Para por exemplo, relatórios oracle poderiam ser enviados com taxas altas para incentivar os mineradores a processar eles primeiro. Mas isto não impedirá a liderança se a oportunidade de arbitragem for elevada, nem pode impedir a arbitragem por parte dos próprios mineiros. Algumas exchanges recorreram, portanto, à implementação de “redutores de velocidade” mais pesados, como enfileirar as transações do usuário por vários blocos antes do processamento. ou ajustando os preços retroativamente quando um novo relatório oracle chegar. As desvantagens destas soluções são que acrescentam complexidade à implementação da troca, aumentam os requisitos de armazenamento e, portanto, os custos de transação, e perturbam a experiência do usuário, pois as trocas de ativos só são confirmadas após um período de tempo significativo. Pegando carona: Antes de passarmos para o FSS, discutiremos o piggybacking, uma forma bastante simples e solução elegante para o problema inicial oracle. Não é aplicável ao endereço no entanto, liderando em outros cenários. Resumindo, em vez de enviar relatórios periodicamente para o contrato on-chain, oracles publicar relatórios assinados que os usuários anexam às suas transações ao comprar ou vender ativos na cadeia. A exchange então simplesmente verifica se o relatório é válido e atualizado (por exemplo, o oracle pode assinar um intervalo de blocos para os quais o relatório é válido) e extrai o feed de preço relevante dele. Esta abordagem simples tem uma série de vantagens sobre o “lombada” acima abordagem: (1) O contrato de câmbio não precisa manter o estado dos preços, o que deve levar a custos de transação mais baixos; (2) Como os relatórios oracle são publicados na rede conforme a necessidade, oracles podem gerar atualizações mais frequentes (por exemplo, a cada minuto), assim minimizar oportunidades de arbitragem na preparação de um relatório9; (3) As transações podem ser validados imediatamente, pois sempre incluem um novo feed de preços. A abordagem não é perfeita, no entanto. Primeiro, esta solução de carona coloca o responsabilidade dos usuários da exchange buscarem relatórios oracle atualizados e anexá-los aos seus transações. Em segundo lugar, embora o piggybacking minimize as oportunidades de arbitragem, não pode evitá-los totalmente sem afetar a vigência do contrato em cadeia. Na verdade, se um oracle o relatório é válido até algum número de bloco n, então uma transação submetida ao bloco n + 1 exigiria um novo relatório válido. Devido a atrasos inerentes na propagação de relatórios de oracles para os usuários, o novo relatório válido para o bloco n + 1 teria 9A arbitragem só vale a pena se a diferença explorável nos preços dos activos exceder a diferença externa taxas exigidas para comprar e vender os ativos, por exemplo, aquelas cobradas pelos mineradores e pela bolsa.a ser divulgado algum período antes do bloco n + 1 ser minerado, digamos, no bloco n −k, assim criando uma sequência de k blocos onde existe uma oportunidade de arbitragem de curta duração. Nós agora descreva como o FSS contorna essas limitações. Priorizando relatórios oracle com FSS: O FSS pode abordar o oracle front-running problema, aproveitando a solução de carona acima, mas empurrando o adicional trabalho de aumento de transações com relatórios oracle para a Rede Oracle Descentralizada. Em um nível alto, os nós oracle coletam transações destinadas a uma troca na cadeia, concordar com um feed de preços em tempo real e publicar o feed de preços junto com as transações coletadas no contrato da cadeia principal. Conceitualmente, pode-se pensar nesta abordagem como uma “lote de transações aumentadas de dados”, onde o oracle garante que um arquivo atualizado o feed de preços é sempre adicionado às transações. As soluções FSS podem ser implementadas de forma transparente para os usuários da bolsa e com mudanças mínimas na lógica do contrato, conforme descrevemos com mais detalhes na Seção 5.2. Garantindo que relatórios oracle recentes são sempre priorizados em relação às transações do usuário é apenas um exemplo de uma política de ordenação que o FSS possa adotar e aplicar. Políticas do FSS para garantir a ordem justiça são descritos de forma mais geral na Seção 5.3. 5.1.2 Transações de usuário iniciais Passamos agora para o front-running em aplicações genéricas, onde o método de defesa acima não funciona. O problema pode ser capturado de forma ampla através do seguinte cenário: Um adversário vê alguma transação do usuário tx1 enviada para a rede P2P e injeta sua própria transação adversária tx2, de modo que tx2 seja processado antes de tx1 (por exemplo, pagando uma taxa de transação mais alta). Por exemplo, este tipo de front-running é comum entre bots que exploram oportunidades de arbitragem em DeFi sistemas [90] e afetaram usuários de vários aplicativos descentralizados [101]. Imposição de uma ordem justa entre as transações processado em blockchain resolve esse problema. Mais fundamentalmente, às vezes nem é necessário ver os detalhes de tx1 e o conhecimento de sua mera existência pode permitir que um adversário avance o tx1 através de seu possuir o tx2 e fraudar o usuário inocente que criou o tx1. Por exemplo, o usuário pode ser conhecido por negociar um ativo específico em horários regulares. Prevenir tais ataques requer mitigações que também evitam o vazamento de metadados [62]. Algumas soluções para este problema existem, mas introduzem atrasos e preocupações de usabilidade. Do pedido de rede ao pedido finalizado com FSS: Oportunidades para liderança surgem porque os sistemas existentes não têm mecanismos para garantir que a ordem em que as transações aparecem em cadeia respeita a ordem dos eventos e o fluxo de informações fora da rede. Isto representa um problema decorrente de deficiências na implementação de aplicações (por exemplo, plataformas de negociação) em um blockchain. Idealmente, alguém garantir que as transações sejam confirmadas em blockchain na mesma ordem em que foram criado e enviado para a rede P2P de blockchain. Mas como a rede blockchain

é distribuído, tal ordem não pode ser capturada. O FSS introduz, portanto, mecanismos para proteger contra violações da justiça, que surgem apenas por causa da distribuição natureza da rede blockchain. 5.2 Detalhes do FSS Figura 12: Mempool de ordem justa com dois caminhos de transação diferentes: direto e baseado em mempool. A Figura 12 mostra um esquema geral do FSS. Para garantir a justiça, o DON que fornece o FSS deve interferir no fluxo das transações à medida que elas entram na MAINCHAIN. Ajustes nos clientes, nos smart contracts no MAINCHAIN ou em ambos podem ser necessários. A um nível elevado, o processamento de transações pelo FSS pode ser decomposto em três fases, descritas a seguir: (1) Monitoramento das transações; (2) Sequenciamento de transações; e (3) Lançamento de transações. Dependendo do método de ordenação utilizado para sequenciamento de transações, são necessárias etapas adicionais de protocolo, conforme descrito na próxima seção. 5.2.1 Processamento de transações Monitoramento de transações: Prevemos duas abordagens diferentes para o FSS monitorar transações de usuário destinadas a um smart contract específico, diretas e baseadas em mempool: • Direto: A abordagem direta é conceitualmente mais simples, mas requer mudanças clientes usuários para que as transações sejam enviadas diretamente para o Oracle DescentralizadoNós da rede, em vez dos nós da cadeia principal. O DON coleta transações do usuário destinadas a um SC smart contract específico e as ordena com base em alguma política de pedidos. O DON então envia as transações solicitadas para o smart contract na cadeia principal. Alguns mecanismos de ordenação também requerem a abordagem direta porque o usuário que cria uma transação deve criptograficamente proteja-o antes de enviá-lo ao FSS. • Baseado em Mempool: Para facilitar a integração do FSS com clientes legados, o DON pode usar Mempool Services (MS) para monitorar o mempool da cadeia principal e coletar transações. A transmissão direta será provavelmente a implementação preferida para muitos contratos, e acreditamos que deveria ser bastante prático em muitos casos. Discutimos brevemente como os DApps existentes poderiam ser minimamente modificados para suportar transmissão direta, preservando uma boa experiência do usuário. Nós descrevemos abordagens usando Ethereum e MetaMask [6] já que essas são as escolhas mais populares hoje, mas as técnicas mencionadas devem se estender a outras redes e carteiras. Um Ethereum recente Proposta de Melhoria, “EIP-3085: Wallet add Ethereum método RPC de cadeia” [100], facilitará a segmentação de cadeias Ethereum personalizadas (usando um ID de CHAIN diferente do o do MAINCHAIN para evitar ataques de repetição) do MetaMask e outras carteiras baseadas em navegador. Após a implementação desta proposta, um DApp que pretenda utilizar um DON simplesmente adicionariam uma única chamada de método ao seu front-end para poder transmitir diretamente transações para qualquer DON expondo uma API compatível com Ethereum. Enquanto isso, “EIP-712: Ethereum dados estruturados digitados hashing e assinatura” [49] fornece um pouco alternativa mais envolvente, mas já amplamente implantada, onde um usuário DApp pode usar MetaMask para assinar dados estruturados especificando uma transação DON. O DApp pode enviar esses dados estruturados assinados para DON. Finalmente, notamos que abordagens híbridas também são possíveis. Por exemplo, legado os clientes podem continuar a enviar transações para o mempool da cadeia principal, mas transações (por exemplo, relatórios oracle) são enviadas diretamente para nós DON (em particular, o conjunto de nós que fornecem relatórios oracle, como atualizações de feed de preços e o conjunto de nós fornecimento do FSS pode sobrepor-se ou ser idêntico). Sequenciamento de transações: O principal objetivo do FSS é garantir que as transações dos usuários sejam ordenadas de acordo com uma política pré-definida. A natureza desta política irá dependem das necessidades do aplicativo e dos tipos de ordens de transação injustas que ele visa prevenir. Como o FSS no DON é capaz de processar dados e manter o estado local, eles podem impor uma política de sequenciamento arbitrária com base nas informações que são disponível em oracles. As políticas específicas de pedidos e sua implementação são discutidas posteriormente na Seção 5.3.Lançamento de transação: Após coletar e ordenar as transações dos usuários, recebidas diretamente dos usuários ou coletadas do mempool, o DON envia essas transações para a cadeia principal. Como tal, as interações de DON com a cadeia principal permanecem sujeito a ordens de transação (potencialmente injustas) regidas pelos mineradores da cadeia principal. Para aproveitar os benefícios da ordenação de transações descentralizadas, o alvo inteligente o contrato SC, portanto, deve ser projetado para tratar o DON como um cidadão de “primeira classe”. Nós distinguir duas abordagens: • Contratos somente DON: A opção de design mais simples é ter a cadeia principal inteligente o contrato SC aceita apenas transações que foram processadas pelo DON. Isto garante que smart contract processe transações na ordem proposta por o DON, mas de fato restringe o smart contract a operar em um sistema baseado em comitê (ou seja, o comitê DON agora tem poder contínuo para determinar o ordenação e inclusão de transações). • Contratos de classe dupla: um design preferencial e mais granular torna a cadeia principal inteligente contrato SC aceita transações originadas tanto de DON quanto de legado usuários,10 mas coloca “redutores de velocidade” tradicionais em transações que não foram processadas pelo DON. Por exemplo, as transações do DON podem ser processadas imediatamente, enquanto as transações legadas são “armazenadas em buffer” pelo smart contract para um período fixo de tempo. Outros mecanismos padrão para prevenir o front-running como esquemas de confirmação-revelação ou VDFs [53] também podem ser aplicados a legados transações. Isso garante que as transações solicitadas por DON sejam processadas em a ordem acordada, sem dar ao DON o poder indesejado de censurar transações. Como a imposição da ordenação de transações pelo FSS exige que as transações sejam agregadas “off-chain”, esta solução é naturalmente combinada com outras técnicas de agregação que visam reduzir os custos de processamento on-chain. Por exemplo, depois de coletar e ordenando transações, o DON pode enviar essas transações para a cadeia principal como um única “transação em lote” (por exemplo, um rollup), reduzindo assim a transação agregada taxa. Fazendo cumprir a ordem de transação: Seja em um design somente DON ou de classe dupla, a cadeia principal smart contract SC e DON devem ser co-projetadas para garantir que a ordem de transação de DON seja mantida. Aqui também, imaginamos diferentes opções de projeto: • Números de sequência: O DON pode anexar um número de sequência a cada transação e enviar essas transações para o mempool da cadeia principal. O principal 10Se o monitoramento de transações do DON for baseado no mempool, as transações legadas devem ser distinguíveis das transações DON para que não sejam coletadas pelo DON, por exemplo, por meio de uma tag especial incorporado na transação ou especificando um preço específico do gás, por ex. DON transações têm gás preços abaixo de um determinado limite.chain smart contract SC ignora transações que chegam “fora de sequência”. Nós observe que nesta configuração, os mineradores da cadeia principal podem decidir ignorar o DON ordenação de transações, fazendo com que as transações falhem. É possível, mantendo o estado (caro), que o SC imponha a ordem correta das transações, de certa forma de forma análoga a como o TCP armazena pacotes fora de ordem até que os pacotes perdidos sejam recebido. • Transação nonces: Para muitos blockchains, e em particular para Ethereum, o A abordagem de numeração de sequência acima pode aproveitar a transação integrada nonces para impor que o SC da cadeia principal smart contract processe as transações em sequência. Aqui, os nós DON enviam transações para a cadeia principal por meio de uma única conta da cadeia principal, protegida por uma chave compartilhada entre os nós DON. A conta a transação nonce garante que as transações sejam extraídas e processadas na ordem correta. • Transações agregadas: o DON pode agregar múltiplas transações em um rollup (ou em um pacote semelhante a rollup). A cadeia principal smart contract precisa ser projetado para lidar com essas transações agregadas. • Transações agregadas com um proxy da cadeia principal: aqui, o DON agrupa de forma semelhante as transações em uma “metatransação” para a cadeia principal, mas depende de um proxy personalizado smart contract para descompactar as transações e retransmiti-las para o contrato alvo SC. Esta técnica pode ser útil para compatibilidade herdada. As metatransações agem como rollups, mas diferem porque consistem em um arquivo não compactado lista de transações postadas uma vez na cadeia principal. O último design tem a vantagem de suportar perfeitamente as transações do usuário que eles próprios são procurados por meio de um contrato de cadeia principal antes de atingir a meta de DON contrato SC. Por exemplo, considere um usuário que envia uma transação para alguma carteira contrato, que por sua vez envia uma transação interna para SC. Atribuindo uma sequência número para tal transação seria complicado, a menos que o contrato da carteira do usuário seja especialmente projetado para encaminhar o número de sequência com cada transação interna para SC. Da mesma forma, tais transações internas não podem ser facilmente agregadas em uma metatransação enviada diretamente ao SC. Discutimos outras considerações de design para tais transações por procuração abaixo. 5.2.2 Atomicidade da transação Nossa discussão até agora assumiu implicitamente que as transações interagem com um único on-chain smart contract (por exemplo, um usuário envia uma solicitação de compra para uma exchange). Ainda assim, em sistemas como Ethereum, uma única transação pode consistir em múltiplas transações internas, por exemplo, uma smart contract chamando uma função em outro contrato. Abaixo, nós descrevem duas estratégias de alto nível para sequenciar transações “multicontratos”, enquanto preservando a atomicidade da transação (ou seja, a sequência de ações prescritas por as transações são todas executadas na ordem correta ou não são executadas).Atomicidade forte: A solução mais simples é aplicar o FSS, conforme descrito acima, diretamente a transações inteiras de “multicontratos”. Ou seja, os usuários enviam suas transações na rede e o FSS monitora, sequencia e publica essas transações no cadeia principal. Esta abordagem é tecnicamente simples, mas tem uma limitação potencial: se um usuário transação interage com dois contratos SC1 e SC2 que desejam alavancar serviços de sequenciação, então a política de sequenciação destes dois contratos tem de ser consistente. Isto é, dadas duas transações diferentes tx1 e tx2 com as quais cada uma interage tanto SC1 quanto SC2, não deve ser o caso de a política de SC1 ordenar tx1 antes de tx2 enquanto a política do SC2 prescreve a ordem oposta. Para a grande maioria dos cenários de interesse, prevemos que as políticas de sequenciamento adotadas por diferentes contratos serão consistentes. Por exemplo, SC1 e SC2 pode querer que as transações sejam ordenadas pela hora aproximada de chegada no mempool, e SC1 pode ainda querer que certos relatórios oracle sejam sempre entregues primeiro. Como o últimas oracle transações de relatório não interagem com SC2, as políticas são consistentes. Atomicidade fraca: Na sua total generalidade, o FSS poderia ser aplicado ao nível de indivíduos transações internas. Considere transações da forma tx = { ˜txpre, ˜txSC, ˜txpost}, consistindo em algumas transações iniciais transação(ões) ˜txpre, que resulta em uma transação interna ˜txSC para SC, que por sua vez emite transação(ões) interna(s) ˜txpost. A política de sequenciamento do SC pode determinar como a transação interna ˜txSC deve ser ordenada em relação a outras transações enviadas para SC, mas deixe em aberto a ordem de sequenciamento para ˜txpre e ˜txpost. Dadas as características intrínsecas do processamento de transações em sistemas como Ethereum, desenvolver um serviço de sequenciamento que vise transações internas específicas não é simples. Com um SC de contrato especialmente concebido, isto pode ser realizado da seguinte forma: 1. A transação tx é enviada para a rede e extraída (sem qualquer sequenciamento realizado pelo FSS). O ˜txpre inicial é executado e chama ˜txSC. 2. SC não executa ˜txSC e retorna. 3. O FSS monitora as transações internas do SC, sequencia-as e publica-as de volta para SC (ou seja, enviando transações ˜txSC diretamente para SC). 4. O SC processa as transações ˜txSC recebidas do FSS e emite as transações internas ˜txpost resultantes de ˜txSC. Com esta abordagem, as transações não são executadas totalmente atomicamente (ou seja, o original transação tx é dividida em várias transações na cadeia), mas a ordem de as transações internas são preservadas. Esta solução implica uma série de restrições de design. Por exemplo, ˜txpre não pode suponha que ˜txSC e ˜txpost serão executados. Além disso, o SC deve ser concebido de modo a executar transações ˜txSC e ˜txpost em nome de um determinado usuário, mesmo que tenham sidoenviado pelo FSS. Por estas razões, a solução de “Atomicidade Forte” de granulação mais grossa acima é provavelmente preferível na prática. Por respeitar dependências mais complexas, envolvendo múltiplas transações e suas respectivas transações internas, o escalonador de transações do FSS poderá conter funções elaboradas que se assemelham àquelas encontradas em gerenciadores de transações de relacionamentos gerenciadores de banco de dados. 5.3 Sequenciamento justo de transações Aqui discutimos duas noções de justiça para o sequenciamento de transações e as implementações correspondentes, que podem ser realizadas pelo FSS: justiça de ordem baseada em uma política imposto pelo FSS e preservação segura da causalidade, o que requer métodos criptográficos adicionais no FSS. Justiça da ordem: A justiça da ordem é uma noção de justiça temporal em protocolos de consenso que foi introduzido formalmente pela primeira vez por Kelkar et al. [144]. Kelkar et al. visam alcançar uma forma de política natural em que as transações sejam ordenados com base na hora em que foram recebidos pela primeira vez pelo DON (ou pela rede P2P, no caso de um FSS baseado em mempool). Num sistema descentralizado, no entanto, diferentes os nós podem ver as transações chegarem em uma ordem diferente. Estabelecendo uma ordem total em todas as transações é o próprio problema resolvido pelo protocolo de consenso subjacente MAINCHAIN. Kelkar et al. [144] introduz, portanto, uma noção mais fraca que pode ser alcançado com a ajuda de uma rede Oracle descentralizada, chamada “justiça de pedido em bloco”. Ele agrupa as transações que DON recebeu durante um intervalo de tempo em um “bloco” e insere todas as transações do bloco simultaneamente e na mesma posição (ou seja, altura) em MAINCHAIN. Eles são, portanto, ordenados juntos e devem ser executáveis paralelamente, sem criar conflitos entre eles. Grosso modo, orderfairness afirma que se uma grande fração de nós vê a transação τ1 antes de τ2, então τ1 será sequenciado antes ou no mesmo bloco que τ2. Ao impor uma atitude tão grosseira granularidade na ordem de transação, as oportunidades de ataques front-running e outros ataques relacionados a ordens são bastante reduzidas. Kelkar et al. propor uma família de protocolos chamada Aequitas [144], que aborda diferentes modelos de implantação, incluindo configurações de rede síncronas, parcialmente síncronas e assíncronas. Os protocolos Aequitas impõem uma sobrecarga de comunicação significativa em relação ao consenso BFT básico e, portanto, não são ideais para uso prático. Acreditamos, no entanto, que surgirão variantes práticas de Aequitas que poderão ser usadas para sequenciamento de transações no FSS e outras aplicações. Alguns esquemas relacionados já foram propostos que têm menos formalismo de acompanhamento e propriedades mais fracas, por exemplo, [36, 151, 236], mas melhor desempenho prático. Esses esquemas podem ser apoiados também no FSS. Também é importante notar que o termo “justiça” aparece em outras partes do blockchain literatura com um significado diferente, nomeadamente justiça no sentido de oportunidade paramineradores proporcionais aos seus recursos comprometidos [106, 181] ou para validators em termos de oportunidades iguais [153]. Preservação segura da causalidade: A abordagem mais conhecida para evitar frontrunning e outras violações de ordenação em plataformas distribuídas depende de criptografia. técnicas. Sua característica comum é ocultar os próprios dados da transação, aguardando até a ordem na camada de consenso foi estabelecida e para revelar os dados da transação posteriormente para processamento. Isso preserva a ordem causal entre as transações que são executado pelo blockchain. As noções de segurança relevantes e protocolos criptográficos foram desenvolvidos consideravelmente antes do advento de blockchains [71, 190]. As condições de segurança de “causalidade de entrada” [190] e “preservação segura da causalidade” [71, 97] exigem formalmente que nenhuma informação sobre uma transação se torne conhecida antes que a posição desta transação na ordem global tenha sido determinada. Um adversário não deve ser capaz de inferir qualquer informação até esse momento, de forma criptografada. sentido forte. Podem-se distinguir quatro técnicas criptográficas para preservar a causalidade: • Protocolos commit-reveal [29, 142, 145]: Em vez de uma transação ser anunciada claramente, apenas um compromisso criptográfico com a transação é transmitido. Depois que todas as transações confirmadas, mas ocultas, forem solicitadas (no início de blockchain sistemas no próprio MAINCHAIN, mas aqui pelo FSS), o remetente deve abrir o compromisso e revelar os dados da transação dentro de um intervalo de tempo pré-determinado. A rede então verifica se a abertura satisfaz o compromisso anterior. O as origens deste método datam de antes do advento de blockchains. Embora seja particularmente simples, a abordagem apresenta desvantagens consideráveis e não é fácil de utilizar por duas razões. Primeiro, como apenas o compromisso existe no nível do protocolo de pedido, a semântica da transação não pode ser validado durante o consenso. Uma viagem adicional de ida e volta ao cliente é necessário. Mais severamente, porém, pondera a possibilidade de que nenhuma abertura possa chegar, o que pode equivaler a um ataque de negação de serviço. Além disso, é difícil determinar se a abertura é válida de uma forma consistente e distribuída. maneira porque todos os participantes devem concordar se a abertura chegou em tempo. • Protocolos de confirmação-revelação com recuperação atrasada [145]: um desafio com o abordagem commit-reveal é que um cliente pode se comprometer com uma transação especulativamente e revelá-la mais tarde somente se as transações subsequentes a tornarem lucrativa. Um variante recente da abordagem de compromisso-revelação melhora a resiliência contra esta tipo de mau comportamento. Em particular, o protocolo TEX [145] aborda este problema usando uma abordagem inteligente em que as transações criptografadas incluem uma chave de descriptografia obtido calculando uma função de atraso verificável (VDF) [53, 221]. Se um cliente não conseguir descriptografar sua transação em tempo hábil, outras pessoas no sistema irão descriptografar em seu nome, resolvendo um quebra-cabeça criptográfico moderadamente difícil.• Criptografia de limite [71, 190]: Este método explora que o DON pode executar operações criptográficas de limite. Suponha que o FSS mantenha uma criptografia pública key pkO e os oracles compartilham a chave privada correspondente entre si. Os clientes então criptografam as transações sob pkO e as enviam para o FSS. Pedidos FSS transações no DON, então as descriptografa e finalmente as injeta em MAINCHAIN na ordem fixa. A criptografia, portanto, garante que o pedido seja não com base no conteúdo da transação, mas que os próprios dados estão disponíveis quando necessário. Este método foi originalmente proposto por Reiter e Birman [190] e posteriormente refinado por Cachin et al. [71], onde foi integrado com um consenso permitido protocolo. Trabalhos mais recentes exploraram o uso da criptografia de limite como mecanismo de nível de consenso para mensagens genéricas [33, 97] e para cálculos gerais com dados compartilhados [41]. Comparada aos protocolos de confirmação e revelação, a criptografia de limite evita ataques simples de negação de serviço (embora seja necessário cuidado, dado o custo computacional da descriptografia). Permite que o DON prossiga de forma autônoma, em sua própria velocidade e sem aguardando novas ações do cliente. As transações podem ser validadas imediatamente após terem sido descriptografadas. Além disso, os clientes criptografam todas as transações com um chave para DON e o padrão de comunicação permanece o mesmo que com outros transações. Gerenciando a chave de limite com segurança e com alteração de nós em O, no entanto, pode apresentar dificuldades adicionais. • Compartilhamento secreto confirmado [97]: em vez de criptografar os dados da transação em uma chave mantida por DON, o cliente também pode compartilhá-la secretamente para os nós em O. Usando um esquema de compartilhamento de segredos híbrido e computacionalmente seguro, a transação é criptografado primeiro usando uma cifra simétrica com uma chave aleatória. Apenas a chave simétrica correspondente é compartilhada e o texto cifrado é enviado para DON. O cliente deve enviar um compartilhamento de chave para cada nó em O usando uma mensagem criptografada separadamente. As etapas restantes do protocolo são as mesmas do limite criptografia, exceto que os dados da transação são descriptografados com o simétrico algoritmo após reconstruir a chave por transação a partir de seus compartilhamentos. Este método não requer configuração ou gerenciamento de um sistema criptográfico de chave pública associado ao DON. No entanto, os clientes devem estar cientes dos nós em O e comunicar num contexto seguro com cada um deles, o que coloca encargos adicionais para os clientes. Embora os métodos criptográficos ofereçam proteção completa contra informações vazando das transações enviadas para a rede, eles não ocultam metadados. Para por exemplo, um endereço IP ou um endereço Ethereum do remetente ainda pode ser usado por um adversário para realizar ataques frontais e outros. Vários recursos para melhorar a privacidade técnicas implantadas na camada de rede, por exemplo, [52, 95, 107], ou na camada de transação, por exemplo, [13, 65], seria necessário para atingir esse objetivo. O impacto de uma determinada peça de metadados, nomeadamente para qual contrato uma transação é enviada, podem ser (parcialmente) ocultadosatravés da multiplexação de muitos contratos no mesmo DON. Ocultação criptográfica de transações por si só também não impede a priorização de transações por DON nós em conluio com remetentes de transações. A causalidade segura garantida por protocolos criptográficos complementa as garantias de justiça da ordem para qualquer política, e pretendemos explorar uma combinação das duas métodos, onde isso for possível. Se um adversário não puder obter vantagem significativa observando metadados, os protocolos seguros de preservação de causalidade poderiam ser usados juntamente com uma abordagem de pedido ingênua também. Por exemplo, nós oracle podem gravar transações para L assim que os receberem, sem duplicação. As transações seriam então ordenados de acordo com sua aparência em L e posteriormente descriptografados. Também planejamos considerar o uso de TEEs como uma forma de ajudar a impor uma ordem justa; para Por exemplo, Tesseract [44] pode ser visto como alcançando uma forma de ordenação causal, mas um fortalecido pela capacidade do TEE de processar transações de forma explícita enquanto mantendo sua confidencialidade. 5.4 Considerações sobre a camada de rede Até agora, a nossa descrição do FSS centrou-se principalmente no problema de garantir que o a ordem finalizada das transações corresponde à ordem observada na rede. Doravante, consideramos questões de justiça que poderiam surgir na própria camada de rede. Os comerciantes de alta frequência em mercados eletrônicos convencionais investem consideráveis recursos para obter velocidade de rede superior [64], e os comerciantes em bolsas de criptomoedas exibem comportamento semelhante [90]. A velocidade da rede confere uma vantagem tanto em observar as transações de outras partes e na apresentação de transações concorrentes. Um remédio implantado na prática e popularizado no livro Flash Boys [155] é o “redutor de velocidade” introduzido inicialmente na bolsa IEX [128] e posteriormente em outras trocas [179] (com resultados mistos [19]). Este mecanismo impõe um atraso (350 microssegundos em IEX) no acesso ao mercado, com o objectivo de neutralizar vantagens no velocidade. Evidência empírica, por ex. [128], apoia sua eficácia na diminuição de certas negociações custos para investidores comuns. O FSS pode ser usado simplesmente para implementar um sistema assimétrico aumento de velocidade – aquele que atrasa as transações recebidas. Budish, Cramton e Shim [64] argumentam que a exploração das vantagens da velocidade é inevitável em mercados de tempo contínuo e defendem uma solução estrutural no forma de mercados baseados em leilões em lote. Mas esta abordagem não se consolidou amplamente em plataformas de negociação existentes. Os sistemas de negociação convencionais são centralizados, normalmente recebendo transações através de uma única conexão de rede. Num sistema descentralizado, pelo contrário, é possível observe a propagação da transação a partir de vários pontos de vista. Consequentemente, é possível observar comportamentos como inundação de rede em uma rede P2P. Nós pretendemos explorar abordagens de camada de rede para FSS que ajudem os desenvolvedores a especificar políticas proibindo tais comportamentos de rede indesejáveis.5.5 Políticas de justiça em nível de entidade A justiça da ordem e a causalidade segura visam impor uma ordem em transações que respeita o momento em que foram criados e submetidos pela primeira vez à rede. Uma limitação desta noção de justiça é que ela não impede ataques em que um adversário ganha vantagem ao inundar um sistema com muitas transações, uma estratégia observada em estado selvagem como uma forma de realizar sniping de transações eficaz em token vendas [159] e para criar congestionamento resultando na liquidação de posições de dívida colateralizada (CDPs) [48]. Em outras palavras, a justiça da ordem impõe justiça em relação às transações, não aos jogadores. Conforme mostrado no sistema CanDID [160], é possível usar ferramentas oracle como DECO ou Town Crier em conjunto com um comitê de nós (como um DON) para alcançar várias formas de resistência a Sybil, protegendo ao mesmo tempo a privacidade. Os usuários podem registrar identidades e fornecer evidências de sua singularidade sem revelar as próprias identidades. Credenciais resistentes a Sybil oferecem uma abordagem possível para enriquecer a ordem de transação políticas de uma forma que limitaria as oportunidades para ataques de inundação. Por exemplo, um A venda de token pode permitir apenas uma transação por usuário registrado, onde o registro exige uma prova da exclusividade de um identificador nacional, como um número de segurança social. Tal abordagem não é infalível, mas pode revelar-se uma política útil para mitigar ataques de inundação de transações.
DON 事务执行框架
(DON-TEF) DONs 将为 oracle 内的第 2 层解决方案提供 oracle 和去中心化资源支持 我们称之为去中心化 Oracle 网络交易执行框架 (DONTEF) 或简称 TEF。 如今,DeFi 合约的更新频率受到主链延迟的限制, 例如,Ethereum [104] 中 10-15 秒的平均区块间隔,以及 在链上推送大量数据和有限的计算/交易吞吐量—— 激励扩展方法,例如分片 [148、158、232] 和第 2 层执行 [5、 12、121、141、169、186、187]。即使 blockchains 的交易时间要快得多, 例如,[120],提出了涉及链外计算[168]的扩容策略。 TEF 旨在充当任何此类第 1 层/主链系统的第 2 层资源。 使用 TEF,DONs 可以支持主链合约中更快的更新,同时 保留主链提供的关键信任保证。 TEF可以支持 许多第 2 层执行技术和范例中的任何一种,包括 rollups,11 乐观的rollups、Validium等,以及阈值信任模型,其中DON 节点执行交易。 TEF 是 FSS 的补充,旨在为其提供支持。换句话说,任何 在 TEF 中运行的应用程序可以使用 FSS。 11通常称为“zk-rollups”,这是用词不当,因为它们不一定需要零知识证明。

6.1 TEF 概述 TEF 是一种用于构建和执行高性能混合体的设计模式 smart contract SC。 根据混合 smart contract 背后的主要思想,TEF 涉及 将 SC 分解为两部分: (1) 我们在 TEF 上下文中称之为锚点 MAINCHAIN 上的合约 SCa 和 (2) DON 逻辑要求我们调用 TEF 可执行文件。 我们这里用SC来表示SCa组合实现的逻辑合约 并执行。 (如上所述,我们期望开发编译器工具来分解 SC 自动收缩到这些组件中。) TEF可执行exec是SC中处理用户交易的引擎。它 可以以高性能的方式执行,因为它在 DON 上运行。它有几个功能: • 交易摄取:exec 接收或获取用户的交易。它可以这样做 直接,即通过 DON 上的交易提交,或通过主链 使用 MS 的内存池。 • 快速交易执行:exec 处理涉及以下资产的交易 SC。它在本地执行此操作,即在 DON 上。 • 快速且低成本的oracle /适配器访问:exec 具有对 oracle 报告的本机访问权限 和其他适配器数据,例如更快、更便宜和更准确的资产 定价高于主链执行。此外,链下 oracle 访问减少了 oracle 的运营成本,即使用该系统的成本,通过避免 昂贵的链上存储。 • 同步:exec 定期将更新从DON 推送到主链,更新SCa。 锚定合约是SC的主链前端。作为 SC 的更高信任组件,它有几个用途: • 资产托管:用户的资金存入、持有和提取于SCa。 • 同步验证:SCa 可以在执行时验证状态更新的正确性 同步,例如附加到 rollups 的 SNARK。 • 护栏:SCa 可能包括防止腐败或故障的规定 期待中。 (更多详情请参见第 7 节。) 在 TEF 中,用户的资金托管在主链上,这意味着 DON 本身是非托管的。根据同步机制的选择(见下文),用户可能需要 仅信任 DON 以获得准确的 oracle 报告并及时与主链同步。 由此产生的信任模型与基于订单簿的 DEX 非常相似,例如 [2], 如今,它通常包括用于订单匹配的链下组件和用于清算和结算的链上组件。要使用支付系统的词汇,人们可能会认为 exct 是一个组件 SC负责清算,SCa负责结算。原理图见图 13 TEF 的描述。 图 13:TEF 原理图。在此示例中,交易通过内存池 通过 MS 到 DON 的主链。 TEF的好处: TEF 具有三个主要优势: • 高性能:SC 继承了DON 比 MAINCHAIN 高得多的吞吐量 对于交易和 oracle 报告。此外,与单独在 MAINCHAIN 上实现相比,exec 可以更快地处理交易并更及时地响应 oracle 报告。 • 费用更低:同步过程对时间的敏感性低于交易处理,并且交易可以批量从DON 发送到MAINCHAIN。 因此,这种方法的每笔交易链上费用(例如,gas 成本)比仅在主链上运行的合约低得多。 • 保密性:DON 的保密机制可用于 承担SC。
TEF 限制: TEF 的一个限制是它不支持瞬时 提款,因为它们仅发生在主链上:发送提款请求后 对于SCa,用户可能需要等待execute来执行状态更新,其中包括 在获得批准之前提款交易。我们讨论一些部分补救措施, 然而,在第 6.2 节中。 TEF 的另一个限制是它不支持 DeFi 的原子组合 主链上的合约,特别是通过多个 DeFi 路由资产的能力 单一交易中的合同。然而,TEF 可以支持这种原子性 DeFi 合约在同一个 DON 上运行。我们还讨论了一些解决这个问题的方法 6.2 节中的问题。 6.2 交易路由 SC 的交易可以由用户直接发送到 DON 或可以通过 MAINCHAIN 中的内存池(通过 FSS)。有四种不同的交易类型,每种类型 其中需要不同的处理: 合约内交易: 因为它回避了气体动力学的复杂性,TEF 为 SC 在处理交易方面提供了比普通 SC 更大的灵活性。 在第 1 层合约中可用。例如,当 Ethereum 中的内存池交易时 可以被更高 Gas 价格的新交易覆盖,SC 可以在 SC 内的资产上操作的交易一旦变得可见就视为权威交易 在内存池中。因此,SC不需要等待交易被确认 在一个块内,从而大大减少延迟。 代理: 用户可能希望通过钱包合约向 SC 发送交易 τ 或 主链上的其他合约。 DON 可以模拟执行 MAINCHAIN 上的 τ 来确定是否会导致 SC 的后续交易。 如果是这样,τ 可以与 SC 的其他交易一起排序。有几个 DON 如何识别此类交易的可能性: (1) DON 可以模拟 内存池中的所有交易(一种昂贵的方法); (2) 某些合同或 可以列出合约类型,例如钱包,以供 DON 监控;或 (3) 用户可以 注释交易以供 DON 检查。 当单个事务与两个事务交互时,事情变得更加复杂 合约 SC1 和 SC2,两者都使用公平排序服务并且具有不兼容的排序策略。例如,DON 可能会在最晚的时间对 τ 进行排序 两者兼容。 存款: 将主链资产存入 SC 的交易需要在区块中得到确认,然后 SC 才能将其视为有效。当它检测到采矿 将资产(例如以太币)发送到SCa的交易,exec可以立即确认订金。例如,它可以将 DON 的当前 oracle 报告价格应用于 资产。 提款: 如上所述,TEF 的局限性在于提款不能总是立即执行。在 rollup 类型的执行模型中,提款 请求必须与其他事务一起排序,即汇总,以便安全地进行 已处理。然而,有一些针对此限制的部分补救措施。 如果 DON 可以快速计算出 rollup 的有效性证明直到提款交易,那么观察内存池中的用户交易 τ 可以以更高的 Gas 价格发送 τ 的状态更新交易 τ ′,这是一种有益的抢先交易。 假设 τ 在 τ ′ 到达内存池之前未被开采,则 τ ′ 将先于 τ,并且 τ 将影响批准的提款。 在 TEF 变体中,依赖 DON 来计算状态更新(请参阅 下面的阈值签名变体),DON 也可以确定链下 考虑到 SC 执行时的状态,是否应该批准 τ。 DON 然后可以发送一个交易 τ ′ 来批准提款 τ,而不影响完整的交易 状态更新。 如果此方法不可行,或者在不成功的情况下,则由 DON 启动 交易 τ ′ 可以响应 τ 向用户发送资金,这样用户就不需要 发起额外交易。 6.3 正在同步 TEF 可执行文件 exec 定期将更新从 DON 推送到 MAINCHAIN, 在我们称为同步的过程中更新 SCa 的状态。可以考虑同步 作为第 2 层交易到第 1 层的传播,因此 TEF 可以利用任意数字 用于此目的的现有技术,包括 rollups [5, 12, 16, 69],乐观 rollups [10, 11, 141],Validium [201],或基本阈值签名,例如阈值 BLS, Schnorr,或 ECDSA [24,54,116,202]。原则上,可信执行环境 还可以证明状态更改的正确性,提供更高性能的 rollups 的替代方案,但具有依赖于硬件的信任模型。 (例如,参见 [80]。) 下面我们比较这些同步选项的三个关键属性 技术教育框架: • 数据可用性:SC 的状态存储在哪里?至少三个选项是 在 TEF 中可用:在主链上、在 DON 上或通过某些第三方存储 IPFS 等提供商。他们实现了不同的安全保证、可用性 级别和性能概况。简而言之,在主链上存储状态可以实现 链上可审计性并消除对任何一方的状态可用性的依赖; 另一方面,链下存储状态可以降低存储成本并提高 吞吐量,以信任存储提供商(DON 或第三方)为代价 数据可用性。当然,结合这些选项的灵活模型也可以 可能的。我们在表 1 中指出了所需的数据可用性形式。• 正确性保证:SCa 如何确定更新的正确性 由exec 推动?这会影响 exect 和 SCa 的计算负载以及 同步延迟(见下文)。 • 延迟:同步延迟有三个影响因素: (1) 所花费的时间 用于生成同步交易τsync; (2) τsync 所花费的时间 待主链确认; (3) τsync 生效的时间 SC。在 TEF 中,延迟对于提款尤为重要(但对于提款来说则不那么重要) 合约内交易)因为提款必然需要(至少 部分)状态同步。 正在同步 选项 数据 可用性 正确性 保证 延迟 汇总 [5, 12, 16, 69] 链上 有效性证明 生成所需时间 有效性证明(例如当前系统中的分钟数) 维迪乌姆 [201] 链下 有效性证明 与上面相同 乐观rollup [10, 11, 141] 链上 欺诈证明 挑战时长 期间 (例如, 天 或 周) 门槛签名 [24, 54、116、202] 灵活 DON 的阈值签名 瞬时 可信执行环境 [80] 灵活 基于硬件 证明 瞬时 表 1:TEF 中的各种同步选项及其属性。 表 1 总结了 TEF 中五个主要同步选项的这些属性。 (注 我们不打算将这些技术与独立的第 2 层扩展进行比较 解决方案。为此,我们建议读者参考 [121]。) 现在我们讨论每个同步选项。 汇总: rollup [69] 是一个协议,其中状态转换由 一批交易是在链外计算的。 然后传播状态变化 到主链上。 为了实现 rollups,锚点 smart contract SCa 存储实际状态的紧凑表示 Rstate(例如 Merkle 根)。要同步,exec 发送 τsync = (T,R′ 状态)到 SCa,其中 T 是自上次以来处理的事务集同步和R′ state 是通过应用计算出的新状态的紧凑表示 T 中的交易到先前状态 Rstate。 有两种流行的变体,它们在 SCa 验证 τsync 中状态更新的方式上有所不同。 第一个,(zk-)rollups,附加一个简洁的正确性论证,有时称为 有效性证明,用于转换 Rstate →R′ 状态。要实现此变体,请执行 计算并提交有效性证明(例如,zk-SNARK 证明)以及 τsync, 证明R′ state 是将 T 应用到 SCa 当前状态的结果。锚 合约仅在验证证明后才接受状态更新。 乐观的 rollup 不包括正确性的论点,但有 staking 和 促进状态转换的分布式验证的挑战程序。为此 rollup 变体,SCa 暂时接受 τsync 假设它是正确的(因此乐观) 但 τsync 直到挑战期结束后才生效,在此期间任何一方 监控 MAINCHAIN 可以识别错误的状态更新并通知 SCa 采取措施 必要的行动(例如,回滚状态并对exec施加惩罚。) 随着交易的发布,两个 rollup 变体都实现了链上数据可用性 链上,可以从中构建完整的状态。 zk-rollups 的延迟为 主要由生成有效性证明所需的时间决定,这通常是在 现有系统 [16] 中的分钟顺序,并且随着时间的推移可能会得到改进。 另一方面,乐观的 rollups 具有更高的延迟(例如,几天或几周) 因为挑战期需要足够长才能使欺诈证明发挥作用。的 缓慢确认的含义是微妙的,有时特定于该方案,因此 彻底的分析超出了范围。例如,某些计划考虑付款 在确认状态更新之前,交易作为“无信任最终”[109],因为 普通用户可以比主链更快地验证 rollup。 有效: Validium 是 (zk-)rollup 的一种形式,使数据仅在链外可用 并且不维护主链上的所有数据。具体来说,exec 只发送新的 状态和证明,但不向 SCa 发送交易。使用 Validium 风格的同步,执行 并且执行它的 DON 是唯一存储完整状态和 执行交易。与 zk-rollups 一样,同步延迟主要由有效性决定 证明生成时间。然而,与 zk-rollups 不同的是,Validium 风格的同步减少了 存储成本并增加吞吐量。 DON 的阈值签名: 假设 DON 个节点的阈值是诚实的, 简单而快速的同步选项是让 DON 节点共同签署新状态。 这种方法可以支持链上和链下数据的可用性。请注意,如果 用户信任 DON 的 oracle 更新,他们不需要更信任它来接受 状态更新,因为它们已经处于阈值信任模型中。 另一个好处是 阈值签名是低延迟的。支持新的交易签名格式 EIP-2938 [70] 中提出并称为帐户抽象将产生阈值 签名更容易实施,因为它将消除门槛的需要 ECDSA,涉及相当复杂的协议(例如,[116,117,118])比阈值 Schnorr [202] 或 BLS [55] 签名等替代方案更好。 可信执行环境 (TEE): TEE是隔离的执行环境(通常由硬件实现),旨在提供强大的安全保护 用于内部运行的程序。一些 TEE(例如 Intel SGX [84])可以生成证明, 称为证明,输出是由特定程序正确计算的 特定的输入12。 TEF 同步的基于 TEE 的变体可以通过以下方式实现 使用技术将 (zk-)rollups 或 Validium 中的证明替换为 TEE 证明 来自 [80]。 与 rollups 和 Validium 中使用的零知识证明相比,TEE 更 性能更高。与阈值签名相比,TEE 消除了以下复杂性: 生成阈值 ECDSA 签名,因为原则上只需要一个 TEE 参与。然而,使用 TEE 确实会引入额外的依赖于硬件的信任假设。人们还可以将 TEE 与阈值签名结合起来以创建弹性 防止一小部分 TEE 实例受到损害,尽管这种保护措施 重新引入了生成阈值 ECDSA 签名的复杂性。 额外的灵活性: 可以通过以下方式改进这些同步选项以提供更大的灵活性。 • 灵活的触发:TEF 应用程序可以确定触发条件 同步被触发。例如,同步可以是基于批处理的,例如,在 每 N 个交易、基于时间的交易(例如每 10 个区块)或基于事件的交易(例如)发生 每当目标资产价格大幅变动时。 • 部分同步:这是可能的,并且在某些情况下是可取的(例如,对于 rollups, 部分同步可以减少延迟)以提供小数据的快速同步 状态量,可能仅定期执行完全同步。例如, exect 可以通过更新 SCa 中用户的余额来批准提款请求 无需另外更新 MAINCHAIN 状态。 6.4 重组 由于网络不稳定甚至 51% 攻击而导致的区块链重组 可能对主链的完整性构成威胁。在实践中,对手已经使用了 他们发起双花攻击[34]。虽然此类针对主要区块链的攻击 安装具有挑战性,但它们对于某些链条 [88] 仍然可行。 因为它独立于主链运行,所以 DON 提供了有趣的功能 观察并提供一些针对与相关重组相关的保护的可能性 攻击。 例如,DON 可以向主链上的依赖合约 SC 报告某个阈值长度 τ 的竞争分叉的存在。 DON 还可以 12 补充细节可见附录 B.2.1。他们不需要理解。
在 PoW 或 PoS 设置中提供此类分叉存在的证据。的 合约 SC 可以实施适当的防御行动,例如在一段时间内暂停进一步的交易执行(例如,允许交易所将双花列入黑名单) 资产)。请注意,尽管对手发起 51% 攻击可以寻求审查 来自 DON 的报告,SC 的一项对策是要求来自 DON 的定期报告 DON 为了处理交易(即心跳)或需要新的报告 验证高价值交易。 虽然此类分叉警报原则上是 DON 可以提供的一般服务 出于多种目的中的任何一个,我们的计划是将它们纳入 TEF。
A estrutura de execução de transações DON
(DON-TEF) DONs fornecerão oracle e suporte de recursos descentralizados para soluções de camada 2 dentro o que chamamos de Estrutura Descentralizada de Execução de Transações da Oracle Network (DONTEF) ou TEF, para abreviar. Hoje, a frequência de atualizações dos contratos DeFi é limitada pelas latências da cadeia principal, por exemplo, o intervalo médio de bloqueio de 10 a 15 segundos em Ethereum [104] - bem como o custo de enviar grandes quantidades de dados em cadeia e taxa de transferência computacional/tx limitada - motivando abordagens de escalonamento, como fragmentação [148, 158, 232] e execução da camada 2 [5, 12, 121, 141, 169, 186, 187]. Mesmo blockchains com tempos de transação muito mais rápidos, por exemplo, [120], propuseram estratégias de escalonamento que envolvem computação fora da cadeia [168]. O TEF destina-se a atuar como um recurso de camada 2 para qualquer sistema de camada 1/MAINCHAIN. Usando TEF, DONs podem suportar atualizações mais rápidas em um contrato MAINCHAIN enquanto mantendo as principais garantias de confiança fornecidas pela cadeia principal. TEF pode apoiar qualquer uma de uma série de técnicas e paradigmas de execução da camada 2, incluindo rollups,11 rollups otimistas, Validium, etc., bem como um modelo de confiança de limite no qual DON nós executam transações. O TEF é complementar ao FSS e destina-se a apoiá-lo. Em outras palavras, qualquer aplicação em execução no TEF pode usar FSS. 11Frequentemente chamados de “zk-rollups”, um nome impróprio, pois não precisam necessariamente de provas de conhecimento zero.

6.1 Visão geral do TEF O TEF é um padrão de projeto para a construção e execução de um híbrido de alto desempenho smart contractSC. De acordo com a ideia principal por trás dos smart contracts híbridos, o TEF envolve um decomposição de SC em duas partes: (1) O que chamamos no contexto TEF de âncora contrato SCa em MAINCHAIN e (2) lógica DON executada que chamamos de executável TEF. Usamos SC aqui para denotar o contrato lógico implementado pela combinação de SCa e executar. (Como observado acima, esperamos desenvolver ferramentas de compilação para decompor um contrate SC automaticamente nesses componentes.) O executável TEF exec é o mecanismo que processa as transações dos usuários no SC. Isso pode ser executado com bom desempenho, pois é executado no DON. Possui diversas funções: • Ingestão de transações: exec recebe ou busca as transações dos usuários. Isso pode acontecer diretamente, ou seja, através do envio da transação no DON, ou através do MAINCHAIN mempool usando MS. • Execução rápida de transações: o exec processa transações envolvendo ativos dentro SC. Isso é feito localmente, ou seja, no DON. • Acesso rápido e de baixo custo oracle / adaptador: exec tem acesso nativo a relatórios oracle e outros dados do adaptador que levam, por exemplo, a dados de ativos mais rápidos, mais baratos e mais precisos preços do que a execução MAINCHAIN. Além disso, o acesso oracle fora da cadeia reduz o custo operacional do oracle, daí o custo de utilização do sistema, evitando armazenamento caro na cadeia. • Sincronização: exec envia periodicamente atualizações de DON para MAINCHAIN, atualizando SCa. O contrato âncora é o front end MAINCHAIN do SC. Como componente de maior confiança do SC, ele serve a vários propósitos: • Custódia de ativos: os fundos dos usuários são depositados, mantidos e retirados da SCa. • Verificação de sincronização: o SCa pode verificar a exatidão das atualizações de estado quando executado sincroniza, por exemplo, SNARKs anexados a rollups. • Guarda-corpos: SCa pode incluir disposições para proteção contra corrupção ou falhas na verdade. (Veja a Seção 7 para mais detalhes.) No TEF, os fundos dos usuários são custodiados na MAINCHAIN, o que significa que o próprio DON não tem custódia. Dependendo da escolha do mecanismo de sincronização (veja abaixo), os usuários podem precisar confiar em DON apenas para relatórios oracle precisos e sincronização oportuna com MAINCHAIN. O modelo de confiança resultante é muito semelhante àquele para DEXes baseados em carteira de pedidos, por exemplo, [2], que hoje geralmente incluem um componente fora da cadeia para correspondência de pedidos e um componente onchain para compensação e liquidação.Para usar o vocabulário dos sistemas de pagamento, pode-se pensar em exec como o componente do SC responsável pela compensação, enquanto o SCa trata da liquidação. Veja a Fig. 13 para um esquema representação do TEF. Figura 13: Esquema TEF. Neste exemplo, as transações passam pelo mempool de MAINCHAIN via MS para DON. Benefícios do TEF: O TEF traz três benefícios principais: • Alto desempenho: SC herda o rendimento muito maior do DON do que o MAINCHAIN para transações e relatórios oracle. Além disso, o exec pode processar transações mais rapidamente e responder aos relatórios oracle em tempo hábil do que uma implementação apenas no MAINCHAIN. • Taxas mais baixas: O processo de sincronização é menos urgente do que o processamento de transações, e as transações podem ser enviadas de DON para MAINCHAIN em lotes. Consequentemente, as taxas por transação na cadeia (por exemplo, custos de gás) com esta abordagem são muito mais baixas do que para um contrato executado apenas em MAINCHAIN. • Confidencialidade: Os mecanismos de confidencialidade do DON podem ser trazidos para aguenta SC.
Limitações do TEF: Uma limitação do TEF é que ele não suporta saques, pois ocorrem apenas na MAINCHAIN: Ao enviar uma solicitação de saque para SCa, um usuário pode precisar esperar que exec execute uma atualização de estado que inclua o transação de retirada antes que ela possa ser aprovada. Discutimos algumas soluções parciais, no entanto, na Seção 6.2. Outra limitação do TEF é que ele não suporta composição atômica de DeFi contratos no MAINCHAIN, especificamente a capacidade de rotear ativos através de múltiplos DeFi contratos em uma única transação. O TEF pode, no entanto, apoiar tal atomicidade entre DeFi contratos em execução no mesmo DON. Também discutimos algumas maneiras de resolver isso problema na Seção 6.2. 6.2 Roteamento de transações As transações para SC podem ser enviadas pelos usuários diretamente para DON ou podem ser roteadas através o mempool em MAINCHAIN (via FSS). Existem quatro tipos de transação distintos, cada um dos quais requer tratamento diferente: Transações dentro do contrato: Por evitar as complicações da dinâmica dos gases, o TEF proporciona ao SC mais flexibilidade no tratamento das transações do que seria disponível em um contrato de camada 1. Por exemplo, enquanto uma transação mempool em Ethereum pode ser substituída por uma nova transação com um preço de gás mais alto, o SC pode tratar uma transação que opere em ativos dentro do SC como oficial assim que se tornar visível no pool de membros. Consequentemente, o SC não precisa esperar que uma transação seja confirmada dentro de um bloco, resultando em latência consideravelmente reduzida. Proxy: Um usuário pode desejar enviar uma transação τ para SC através de um contrato de carteira ou outro contrato em MAINCHAIN. É possível que o DON simule a execução de τ em MAINCHAIN para determinar se isso resulta em uma transação subsequente para SC. Nesse caso, τ pode ser sequenciado com outras transações para SC que o façam. Existem alguns possibilidades de como o DON identifica tais transações: (1) O DON pode simular todas as transações no mempool (uma abordagem cara); (2) Certos contratos ou tipos de contratos, por exemplo, carteiras, podem ser listados para monitoramento pelo DON; ou (3) os usuários podem anote transações para inspeção DON. As coisas ficam mais complicadas quando uma única transação interage com duas contratos, SC1 e SC2, ambos os quais usam serviços de sequenciamento justo e têm políticas de pedidos incompatíveis. O DON pode, por exemplo, sequenciar τ no último momento que é compatível com ambos. Depósitos: Uma transação que deposita um ativo MAINCHAIN em SC precisa ser confirmada em um bloco antes que SC possa tratá-la como válida. Quando detecta a mineração de um transação que envia ativos (por exemplo, Ether) para SCa, o executivo pode confirmar instantaneamente adepósito. Por exemplo, ele pode aplicar um preço atual relatado por oracle no DON ao ativo. Retiradas: Conforme observado acima, uma limitação do TEF é que os saques nem sempre podem ser executados instantaneamente. Em um modelo de execução do tipo rollup, a retirada a solicitação deve ser sequenciada com outras transações, ou seja, acumulada, para ser segura processado. Existem, no entanto, algumas soluções parciais para esta limitação. Se DON puder calcular rapidamente uma prova de validade de rollup até a transação de retirada, então observar a transação de um usuário τ no mempool exec pode enviar uma transação de atualização de estado τ ′ para τ a um preço de gás mais alto, uma espécie de front-running benéfico. Desde que τ não seja extraído antes de τ ′ atingir o mempool, τ ′ precederá τ e τ efetuará uma retirada aprovada. Em uma variante TEF onde o DON é utilizado para calcular atualizações de estado (consulte a variante de assinatura de limite abaixo), o DON pode alternativamente determinar fora da cadeia se τ deve ser aprovado dado o estado de SC no momento de sua execução. O DON pode então enviar uma transação τ ′ que aprova a retirada τ - sem efetuar uma transação completa atualização do estado. Se esta abordagem não for possível, ou nos casos em que não for bem-sucedida, um procedimento iniciado por DON a transação τ ′ pode enviar fundos ao usuário em resposta a τ para que o usuário não precise iniciar uma transação adicional. 6.3 Sincronizando O executável TEF exec envia periodicamente atualizações de DON para MAINCHAIN, atualizar o estado do SCa em um processo que chamamos de sincronização. A sincronização pode ser pensada como propagação de transações da camada 2 para a camada 1, então o TEF pode recorrer a qualquer número de técnicas existentes para este fim, incluindo rollups [5, 12, 16, 69], otimista rollups [10, 11, 141], Validium [201] ou assinatura de limite básico, por exemplo, limite BLS, Schnorr ou ECDSA [24, 54, 116, 202]. Em princípio, ambientes de execução confiáveis também pode atestar a correção das mudanças de estado, oferecendo um desempenho muito melhor alternativa a rollups, mas com um modelo de confiança dependente de hardware. (Veja, por exemplo, [80].) Abaixo comparamos essas opções de sincronização em relação a três propriedades principais em TEF: • Disponibilidade de dados: Onde é armazenado o estado de SC? Pelo menos três opções são disponível em TEF: no MAINCHAIN, em DON ou por algum armazenamento de terceiros provedores como IPFS. Eles alcançam diferentes garantias de segurança, disponibilidade níveis e perfis de desempenho. Resumidamente, armazenar o estado no MAINCHAIN permite auditabilidade na cadeia e elimina a dependência de qualquer parte para disponibilidade do estado; por outro lado, armazenar o estado off-chain pode reduzir o custo de armazenamento e melhorar taxa de transferência, ao custo de provedores de armazenamento confiáveis (DON ou terceiros) para disponibilidade de dados. É claro que modelos flexíveis que combinam estas opções também são possível. Indicamos a forma necessária de disponibilização dos dados na Tabela 1.• Garantias de correção: como a SCa verifica a exatidão das atualizações empurrado por exec? Isso afeta a carga computacional em exec e SCa e o latência de sincronização (veja abaixo). • Latência: a latência de sincronização tem três fatores contribuintes: (1) O tempo necessário para esperar gerar uma transação de sincronização τsync; (2) O tempo necessário para τsync a ser confirmado no MAINCHAIN; e (3) O tempo para τsync entrar em vigor SCa. No TEF, a latência é particularmente importante para retiradas (mas menos importante para transações dentro do contrato) porque as retiradas exigem necessariamente um (pelo menos parcial) sincronização de estado. Sincronizando opções Dados disponibilidade Correção garantias Latência Acúmulo [5, 12, 16, 69] Na rede Provas de validade Tempo necessário para gerar provas de validade (por exemplo, minutos nos sistemas atuais) Válido [201] Fora da cadeia Provas de validade Igual ao acima Otimista rollup [10, 11, 141] Na rede Provas de fraude Duração do desafio período (por exemplo, dias ou semanas) Assinatura de limite [24, 54, 116, 202] Flexível Limite de assinaturas por DON Instantâneo Ambientes de execução confiáveis [80] Flexível Baseado em hardware atestados Instantâneo Tabela 1: Várias opções de sincronização no TEF e suas propriedades. A Tabela 1 resume essas propriedades nas cinco principais opções de sincronização no TEF. (Nota que não pretendemos comparar essas tecnologias como escalonamento de camada 2 independente soluções. Para isso, recomendamos aos leitores, por exemplo, [121].) Agora discutimos cada opção de sincronização. Acumulações: Um rollup [69] é um protocolo no qual a transição de estado efetuada por um lote de transações é computado fora da cadeia. A mudança de estado é então propagada para MAINCHAIN. Para implementar rollups, a âncora smart contract SCa armazena uma representação compacta Rstate (por exemplo, uma raiz Merkle) do estado real. Para sincronizar, exec envia τsync = (T, R′ estado) para SCa onde T é o conjunto de transações processadas desde o últimosincronizar e R′ estado é a representação compacta do novo estado calculado aplicando transações em T para o estado anterior Rstate. Existem duas variantes populares que diferem na forma como o SCa verifica as atualizações de estado no τsync. Os primeiros, (zk-)rollups, anexam um argumento sucinto de correção, às vezes chamado uma prova de validade, para a transição Rstate →R′ estado. Para implementar esta variante, execute calcula e envia a prova de validade (por exemplo, uma prova zk-SNARK) junto com τsync, provando que R' state é o resultado da aplicação de T ao estado atual de SCa. A âncora contrato aceita a atualização do estado somente após ter verificado a comprovação. rollups otimistas não incluem argumentos de correção, mas têm staking e desafiar procedimentos que facilitam a verificação distribuída de transições de estado. Para isso Variante rollup, SCa aceita provisoriamente τsync assumindo que está correto (daí o otimismo) mas τsync não entra em vigor até depois de um período de desafio, durante o qual qualquer parte monitorar MAINCHAIN pode identificar atualizações de estado errôneas e informar a SCa para tomar ações necessárias (por exemplo, reverter o estado e infligir uma penalidade na execução). Ambas as variantes rollup alcançam disponibilidade de dados na cadeia, à medida que as transações são publicadas on-chain, a partir do qual o estado completo pode ser construído. A latência de zk-rollups é dominado pelo tempo necessário para gerar provas de validade, que normalmente está no ordem de minutos em sistemas existentes [16] e provavelmente verá melhorias ao longo do tempo. rollups otimistas, por outro lado, têm uma latência maior (por exemplo, dias ou semanas) porque o período de desafio precisa ser longo o suficiente para que as provas de fraude funcionem. O A implicação da confirmação lenta é sutil e às vezes específica do esquema, de modo que uma análise completa está fora do escopo. Por exemplo, certos regimes consideram o pagamento transações como “trustless final” [109] antes da atualização do estado ser confirmada, uma vez que um um usuário comum poderia verificar um rollup muito mais rapidamente do que o MAINCHAIN. Valídio: Validium é uma forma de (zk-)rollup que disponibiliza dados apenas fora da cadeia e não mantém todos os dados no MAINCHAIN. Especificamente, exec envia apenas o novo estado e a prova, mas não transações para SCa. Com sincronização estilo Validium, exceto e o DON que o executa são as únicas partes que armazenam o estado completo e que executam transações. Tal como acontece com zk-rollups, a latência de sincronização é dominada pela validade tempo de geração da prova. Ao contrário de zk-rollups, no entanto, a sincronização no estilo Validium reduz o custo de armazenamento e aumenta o rendimento. Assinatura de limite por DON: Supondo que um limite de nós DON seja honesto, um A opção de sincronização simples e rápida é fazer com que os nós DON assinem coletivamente o novo estado. Esta abordagem pode apoiar a disponibilidade de dados dentro e fora da cadeia. Observe que se os usuários confiam em DON para atualizações de oracle, eles não precisam confiar mais nele para aceitar atualizações de estado, pois já estão em um modelo de confiança de limite. Outro benefício a assinatura de limite é de baixa latência. Suporte para novos formatos de assinatura de transação como proposto em EIP-2938 [70] e conhecido como abstração de conta tornaria o limite assinatura consideravelmente mais fácil de implementar, pois eliminaria a necessidade de limites ECDSA, que envolve protocolos consideravelmente mais complexos (por exemplo, [116, 117, 118])do que alternativas como assinaturas de limite Schnorr [202] ou BLS [55]. Ambientes de execução confiáveis (TEEs): TEEs são ambientes de execução isolados (geralmente realizados por hardware) que visam fornecer fortes proteções de segurança para programas executados internamente. Alguns TEEs (por exemplo, Intel SGX [84]) podem produzir provas, conhecidos como atestados, que uma saída é calculada corretamente por um programa específico para uma determinada entrada12. Uma variante de sincronização TEF baseada em TEE pode ser implementada por substituindo provas em (zk-)rollups ou Validium por atestados TEE usando técnicas de [80]. Comparados às provas de conhecimento zero usadas em rollups e Validium, os TEEs são muito mais desempenho. Em comparação com a assinatura de limite, os TEEs eliminam a complexidade de gerar assinaturas ECDSA de limite, pois, em princípio, é necessário haver apenas um TEE envolvido. O uso de TEEs, entretanto, introduz suposições extras de confiança dependentes de hardware. Também é possível combinar TEEs com sinalização de limite para criar resiliência contra o comprometimento de uma fração das instâncias de TEE, embora esta medida de proteção reintroduz a complexidade de geração de assinaturas ECDSA de limite. Flexibilidade adicional: Essas opções de sincronização podem ser refinadas para fornecer mais flexibilidade das seguintes maneiras. • Acionamento flexível: a aplicação TEF pode determinar as condições sob as quais a sincronização é acionada. Por exemplo, a sincronização pode ser baseada em lote, por exemplo, ocorrer após a cada N transações, baseadas no tempo, por exemplo, a cada 10 blocos, ou baseadas em eventos, por exemplo, ocorrem sempre que os preços-alvo dos activos se movem significativamente. • Sincronização parcial: é possível e em alguns casos desejável (por exemplo, com rollups, a sincronização parcial pode reduzir a latência) para fornecer sincronização rápida de pequenos quantidades de estado, realizando sincronização completa talvez apenas periodicamente. Por exemplo, exec pode aprovar uma solicitação de saque atualizando o saldo de um usuário no SCa sem atualizar o estado MAINCHAIN. 6.4 Reorganizações Reorganizações de blockchain resultantes de instabilidade de rede ou mesmo de ataques de 51% pode representar uma ameaça à integridade de uma cadeia principal. Na prática, os adversários têm usado para que eles montem ataques de gastos duplos [34]. Embora tais ataques às principais cadeias sejam difíceis de montar, eles permanecem viáveis para algumas cadeias [88]. Por operar independentemente do MAINCHAIN, um DON oferece a interessante possibilidade de observar e fornecer algumas proteções contra reorganizações associadas a ataques. Por exemplo, um DON pode reportar a um contrato SC confiável em MAINCHAIN a existência de uma bifurcação concorrente de algum comprimento limite τ. O DON pode adicionalmente 12Detalhes complementares podem ser encontrados no Apêndice B.2.1. Eles não são necessários para a compreensão.
fornecer prova – em uma configuração PoW ou PoS – da existência de tal bifurcação. O O contrato SC pode implementar ações defensivas adequadas, como suspender a execução de transações adicionais por um período de tempo (por exemplo, para permitir que as exchanges coloquem na lista negra os gastos duplos ativos). Observe que embora um adversário que realize um ataque de 51% possa tentar censurar relatórios de um DON, uma contramedida em SC é exigir relatórios periódicos do DON para processar transações (ou seja, uma pulsação) ou para exigir um novo relatório para validar uma transação de alto valor. Embora esses alertas de bifurcação sejam, em princípio, um serviço geral, o DON pode fornecer para uma série de finalidades, nosso plano é incorporá-las ao TEF.
信任最小化
作为一个由一组异构实体参与的去中心化系统, Chainlink 网络在活性(可用性)和安全性(报告完整性)方面提供了针对故障的强大保护。然而,大多数去中心化系统在以下方面有所不同: 它们的组成部分本身分散的程度。这个 即使对于大型系统也是如此,矿工之间的权力下放有限 [32] 和 中介 [51] 早已存在。 任何去中心化努力的目标都是信任最小化:我们寻求减少 Chainlink 网络内系统性腐败或故障的不利影响,即使如此 由于恶意 DON。我们的指导原则是最小特权原则 [197]。 系统内的系统组件和参与者应具有严格范围内的权限 只允许成功完成分配给他们的角色。 这里我们列出了 Chainlink 在其驱动中采用的几种具体机制 走向更大程度的信任最小化。我们用以下术语来描述这些机制 基因座,即它们所扎根的系统组件,如图 14 所示。 解决相应小节中的每个基因座。 7.1 数据源认证 oracles 当前的操作模型受到以下事实的限制:数据源很少 对他们忽略的数据进行数字签名,很大程度上是因为 TLS 本身并不签名 数据。 TLS 确实在其“握手”协议中使用了数字签名(以建立 服务器和客户端之间的共享密钥)。因此启用 HTTPS 的服务器拥有证书 原则上可以用于签署数据的公钥,但它们通常不使用 这些证书支持数据签名。因此,DON 的安全性为 在当今的 oracle 网络中,依赖于 oracle 节点忠实地从数据中继数据 合同来源。 我们在 Chainlink 中实现信任最小化愿景的一个重要长期组成部分涉及通过支持数据签名工具和标准来加强数据源身份验证。数据签名可以帮助实施端到端的完整性保证。 原则上,如果合约接受由数据直接签名的一段数据 D 作为输入

图 14:本节讨论的信任最小化机制的轨迹。 1⃝数据 源向 2⃝DON 提供数据,该 2⃝DON 将数据功能中继到依赖项 3⃝smart contract。 此外,DON 或 oracle 网络包括 4⃝节点 主链上的管理 smart contracts,例如补偿节点、保护 导轨等。 源,则 oracle 网络无法切实篡改 D. 各种鼓励 实现此类数据签名的努力已经出现,其中包括 OpenID Connect,它 主要设计用于用户身份验证[9],TLS-N,一个学术项目,旨在 通过重新利用 TLS 证书和 TLS 证据扩展 [63] 来扩展 TLS [191]。 尽管 OpenID Connect 已经得到了一些采用,但是 TLS 证据扩展 和 TLS-N 尚未得到采用。 数据源身份验证的另一个潜在途径是使用发布者自己的 签名 HTTP 交换 (SXG) [230],它们可以将其缓存在内容交付网络上,作为加速移动页面 (AMP) 协议 [225] 的一部分。 Chrome 移动浏览器显示 AMP 缓存的 SXG 中的内容,就好像它们是从 他们的发布者自己的网络域而不是缓存服务器域。这种品牌激励,加上使用 CloudFlare 的 Real URL [83] 和 Google 的 amppackager [124] 等服务相对容易地启用它,可能会导致 SXG 在缓存的新闻内容中得到广泛采用,这将实现简单、防篡改的功能。 Chainlink oracles 触发有效 SXG 中报告的有新闻价值的事件的方式。 虽然来自新闻出版商的 AMP 缓存 SXG 对于快节奏内容没有用 像交易数据报告这样的应用程序,它们可以成为自定义的安全来源 与极端天气或选举结果等现实世界事件相关的合同。 我们相信简单的部署、成熟的工具和灵活性对于 加速数据源签名。使数据提供者能够使用 Chainlink 节点作为 经过身份验证的 API 前端似乎是一种很有前途的方法。我们打算创建一个节点在此模式下运行的选项,无论是否参与网络 作为一个成熟的oracle。我们将此功能称为经过身份验证的数据源 (阿杜)。通过将 Chainlink 节点与 ADO 结合使用,数据源将能够受益 来自 Chainlink 社区在添加数字方面的经验和开发的工具 为其现有的链外 API 套件提供签名功能。他们是否应该选择跑步 他们的节点为 oracles,他们还可以开辟潜在的新收入来源 与现有数据提供商采用相同的模型,例如 Kraken [28]、Kaiko [140],以及 其他运行 Chainlink 节点来在链上出售 API 数据。 7.1.1 经过身份验证的数据来源的局限性 数据源的数字签名虽然可以帮助加强身份验证,但其本身不足以实现 oracle 的所有自然安全或操作目标 网络。 首先,给定的数据 D 仍必须以稳健且及时的方式中继 从数据源到 smart contract 或其他数据使用者的方式。也就是说,即使在 理想的设置,其中所有数据都使用预编程为依赖项的密钥进行签名 合同,仍然需要 DON 来可靠地从来源传递数据 到合同。 此外,在许多情况下,合同或其他 oracle-数据 消费者希望访问经过身份验证的各种函数计算的输出 源数据主要有两个原因: • 保密性:数据源 API 可能提供敏感或专有数据 在链上公开可见之前需要对其进行编辑或清理。 然而,对签名数据的任何修改都会使签名无效。再放一个 这样,简单的 ADO 和数据清理是不兼容的。我们在示例 3 中展示 如何通过增强形式的 ADO 协调两者。 • 数据源故障:错误和故障都会影响数据源,而数字签名无法解决这两个问题。自 [98] 成立以来,Chainlink 已 已经包含了一种修复此类故障的机制:冗余。 oracle 网络发布的报告通常代表多个网络的组合数据 来源。 现在我们讨论在 ADO 设置中探索的方案,以增强源数据的机密性并安全地组合来自多个源的数据。 7.1.2 保密性 数据源可能无法预测并提供所需的全部 API 由用户。 具体来说,用户可能希望访问预处理的数据以帮助确保 保密性。下面的例子说明了这个问题。示例 3. Alice 希望获得去中心化身份 (DID) 凭证 她已年满 18 岁(例如,因此可以申请贷款)。要做的事 因此,她需要向 DID 凭证颁发者证明有关她年龄的事实。 Alice 希望使用她所在州机动车辆管理局 (DMV) 的数据 网站为此目的。 DMV 有她的出生日期记录,并将发出 其上的数字签名证明 A 的形式如下: A = {姓名:Alice,DoB:02/16/1999}。 在此示例中,证明 A 可能足以让 Alice 向 DID 证明 凭证颁发者表示她已超过 18 岁。但这不必要地泄露了敏感信息:Alice 的 确切的 DoB。理想情况下,Alice 希望 DMV 提供的是在 简单陈述 A',“Alice 已年满 18 岁”。换句话说,她想要的是 函数 G 在她的生日 X 上的输出,其中(非正式地),A′ = G(X) = True if 当前日期−X ≥18 年;否则,G(X) = False。 概括而言,Alice 希望能够从数据源请求签名的 证明 A′ 的形式: A′ = {名称:Alice,功能:G(X),结果:True}, 其中 G(X) 表示函数 G 及其输入 X 的规范。我们设想 用户应该能够提供所需的 G(X) 作为她的请求的输入 相应的证明A′。 请注意,数据源的证明 A′ 必须包含规范 G(X) 确保 A′ 被正确解释。在上面的例子中,G(X)定义了含义 A′ 中的布尔值,因此 True 表示证明的主题 已年满 18 岁。 我们将用户可以指定 G(X) 的灵活查询称为函数查询。 为了支持示例 3 中的用例以及涉及查询的用例 直接来自合约,我们打算包括对涉及的功能查询的支持 作为 ADO 一部分的简单函数 G。 7.1.3 合并源数据 为了降低链上成本,合约通常被设计为消耗组合数据 来自多个来源,如以下示例所示。 示例 4(价格数据中值化)。提供价格信息,即一个的价值 资产(例如,ETH)相对于另一种资产(例如,美元),oracle 网络通常会 从多种来源(例如交易所)获取当前价格。 oracle 网络 通常将这些值的中值发送给从属合约 SC。 在具有数据签名的环境中,正常运行的 oracle 网络可以获得 来自数据源 S = {S1, . 。 。 , SnS} 值序列 V = {v1, v2, . 。 。 , vnS} 来自 带有特定源签名的 nS 源 Σ = {σ1, σ2, . 。 。 ,σnS}。之上 验证签名后,它将价格 v = mid(V ) 传输给 SC。不幸的是,没有简单的方法让 oracle 网络传输中值 将示例 4 中的 v 值传递给 SC,并提供 v 计算正确的简洁证明 σ 过度签名的输入。 一种简单的方法是在 SC 中对所有 nS 数据源的公钥进行编码。 然后 oracle 网络将中继 (V, Σ) 并允许 SC 计算 V 的中值。 然而,这将导致证明 σ 的大小为 O(nS),即 σ 不会简洁。 它还会给 SC 带来高昂的 Gas 成本,因为 SC 需要验证中的所有签名 Σ。 相比之下,使用 SNARK 可以简洁地证明正确组合的经过身份验证的源值。在实践中可能可行,但要求相当高 证明者的计算成本,以及链上较高的天然气成本。使用 Town Crier 也是一种可能性,但需要使用 TEE,这并不适合所有人 用户的信任模型。 一个有用的概念是一种称为功能签名的加密工具,它可以解决对来自源的组合数据进行签名的一般问题。 [59, 132]。 简而言之,功能签名允许签名者委托签名能力,这样 受委托者只能对签名者选择的函数F范围内的消息进行签名。 我们在附录 D 中展示了这个功能约束如何用于限制范围 DON 发出的报告值作为数据源签名值的函数。 我们还引入了一种新的原语,称为离散函数签名,它包括对准确性的宽松要求,但可能具有更高的性能 比 SNARK 等方法更有效。 以包括源身份验证的方式组合数据源的问题 输出也适用于数据聚合器,例如 CoinCap、CoinMarketCap、CoinGecko、 CryptoCompare 等,它们从多个交易所获取数据, 基于体积的重量,使用他们在某些情况下公开的方法 在其他情况下是专有的。希望发布值的聚合器 源认证面临与节点聚合相同的挑战 源数据。 7.1.4 处理源数据 复杂的 smart contract 可能依赖于自定义聚合统计数据 主要数据源,例如许多资产近期价格历史的波动性,或 相关事件新闻中的文字和照片。 由于 DON 中的计算和带宽相对便宜,因此这些统计数据 — 即使是具有许多输入的复杂机器学习模型,也可以经济地进行处理,只要指定给 blockchain 的任何输出值都足够简洁。 对于计算密集型工作,DON 参与者可能有不同的 对于复杂输入的看法,可能需要 DON 参与者之间进行额外的沟通,以便在计算结果之前就输入达成共识。 只要最终值完全由输入决定,一旦建立输入共识,每个参与者就可以简单地计算该值并将其广播给其他参与者参与者的部分签名,或将其发送给聚合器。 7.2 DON 信任最小化 我们设想了两种主要方法来最大限度地减少对 DON 组件的信任: 故障转移客户端和少数派报告。 7.2.1 故障转移客户端 密码学和分布式系统文献中的对抗模型通常 考虑一个能够破坏(即损害)节点子集的对手, 例如,对于许多 BFT 协议来说,不到三分之一。然而,人们普遍观察到, 如果所有节点都运行相同的软件,那么识别出致命漏洞的对手就可以 原则上或多或少同时危害所有节点。这个设置经常 称为软件单一文化 [47]。 为了解决这个问题,已经提出了自动多样化软件和软件配置的各种建议,例如[47, 113]。如 [47] 中所述, 然而,软件多样性是一个复杂的问题,需要仔细考虑。例如,如果软件多样化,可能会导致比单一文化更糟糕的安全性 增加系统的攻击面,从而增加其可能的攻击向量 它提供的安全优势。 我们相信,对强大的故障转移客户端(即节点的客户端)的支持 可以在面对灾难性事件时进行转换——是一种特别有吸引力的形式 软件多样化。故障转移客户端不会增加潜在向量的数量 攻击,因为它们没有部署为主线软件。他们提供了明显的好处, 然而,作为第二道防线。我们打算在 DONs 中支持故障转移客户端 减少安全对单个客户端的依赖的关键方法。 Chainlink 已经建立了一个强大的故障转移客户端系统。我们的方法 涉及维护以前的、经过实战检验的客户端版本。例如,今天,以链外报告(OCR)作为主要客户端的 Chainlink 节点包括支持 如果需要,可用于 Chainlink 之前的 FluxMonitor 系统。已经使用了一些 目前,FluxMonitor 已经接受了安全审核和现场测试。它提供了相同的 OCR 等功能,只是成本较高——仅根据需要产生成本。 7.2.2 少数派报告 给定足够大的少数集 Ominority(观察到大多数人不法行为的诚实节点的一小部分),这对他们生成少数派可能会有所帮助 报告。这是一个并行报告或标志,转发到链上的依赖合约 SC 由少数派。 SC 可以根据其自己的合约特定策略来使用该标志。 例如,对于安全性比活性或响应性更重要的合同,少数报告可能会导致合同要求补充报告 来自另一个 DON,或触发断路器(请参阅下一节)。即使大多数人是诚实的,少数派报告也可以发挥重要作用, 因为任何报告聚合方案,即使它使用功能签名,也必须 以阈值方式操作,以确保针对 oracle 或数据故障的恢复能力。在 换句话说,必须能够根据以下人员的输入生成有效的报告: kS < nS oracles,对于某个阈值 kS。 这意味着损坏的 DON 有一些 通过在其中选择首选 kS 值来操纵报告值的自由度 nS 在 V 中由全套 oracle 报告,即使所有来源都是诚实的。 例如,假设在使用泛函的系统中 nS = 10 且 kS = 7 签名以验证 ETH 美元价格 V 上中位数的计算。 假设五个来源报告的价格为 \(500, while the other five report \)1000。 然后通过对最低 7 个报告进行中值化,DON 可以输出有效值 v = $500, 通过对最高值进行中值化,可以输出 v = $1000。 通过增强 DON 协议,使所有节点都知道哪些数据是 以及哪些数据用于构建报告,节点可以检测并标记 倾向于一组报告而不是另一组报告的统计显着趋势,并产生 结果是一份少数派报告。 7.3 护栏 我们针对 DON 的信任模型将主链视为更高安全性、更高特权 系统比DONs。 (虽然这种信任模型可能并不总是成立,但它更容易 使生成的机制适应 DON 具有更高安全性的情况 平台,反之亦然。) 因此,自然的信任最小化策略涉及在 smart contract 中实施监控和故障安全机制——无论是在主链前端 对于 DON 或直接在从属合同 SC 中。我们将这些机制称为 护栏,并在此列举一些最重要的: • 断路器:SC 可以根据状态更新本身的特征(例如,顺序更新之间的较大差异)暂停或停止状态更新。 报告)或基于其他输入。例如,断路器可能会跳闸 oracle 报告随时间变化令人难以置信的情况。断路器可能 也会被少数派报告绊倒。因此,断路器可以防止 DONs 以免做出严重错误的报告。 断路器可以为考虑额外干预措施提供时间 或锻炼。其中一种干预措施是逃生舱口。 • 逃生舱口:在不利情况下,由一组托管人、社区 token 持有者或其他受托人团体确定,合同可以援引 有时称为逃生舱口 [163] 的紧急设施。逃生舱口 导致 SC 以某种方式关闭和/或终止挂起,并且可能 未来的交易。例如,它可能会将托管资金返还给用户[17]),可以终止合同条款[162],或者可以取消待处理和/或未来的交易[173]。逃生舱口可以部署在任何类型的合同中,而不仅仅是 依赖于 DON 的一个,但它们作为潜在的缓冲区很有趣 DON 渎职行为。 • 故障转移:在 SC 依赖 DON 提供基本服务的系统中,SC 可以提供故障转移机制来确保服务连续性,即使 在 DON 失败或行为不当的情况下。例如,在 TEF(第 6 节)中, 锚定合约SCa可以提供双接口,链上和链上都可以 某些关键操作支持链外执行接口(例如, 提款),或对于普通交易,有适当的延迟以防止 DON 交易的抢先交易。在数据源签署数据的情况下,用户可以 当 DON 未能这样做时,还需向 SCa 提供报告。 欺诈证明,如针对各种形式的乐观 rollup 所提议的(参见第 6.3 节), 与我们上面列举的机制相似且互补。他们 也提供了一种形式的链上监控和保护,防止潜在的故障 链下系统组件。 7.4 信任最小化治理 与所有去中心化系统一样,Chainlink 网络需要治理机制 随着时间的推移调整参数、响应紧急情况并指导其演变。 其中一些机制目前驻留在主链上,并且可能会继续存在 即使部署了 DONs,也要这样做。支付机制就是一个例子 对于 oracle 节点提供商(DON 节点)。 DON 主链上的前端合约 包含额外的机制,例如护栏,可能会受到定期检查 修改。 我们预见了两类治理机制:进化机制和紧急机制。 进化治理: 对 Chainlink 生态系统的许多修改是 这样它们的实施就不是一个紧迫的问题:性能改进, 功能增强、(非紧急)安全升级等。随着 Chainlink 逐渐吸引更多参与者参与其治理,我们预计许多或 大多数此类更改均需由受这些影响的特定 DON 社区批准 变化。在此期间,也许最终作为一个并行机制,我们相信 暂时最小特权的概念可以成为实施进化治理的有用手段。很简单,这个想法是逐步部署变革,确保 社区有机会回应他们。例如,迁移到新的 MAINCHAIN 合约可以受到约束,因此必须部署新合约 激活前至少三十天。应急治理: MAINCHAIN 中可利用或被利用的漏洞 合同或其他形式的活动或安全故障可能需要立即干预,以确保避免灾难性后果。我们的目的是支持多重签名 干预机制,以确保防止任何组织的不当行为, 签名者将分散在各个组织中。确保签名者的一致性可用性 并及时联系适当的指挥系统以授权紧急情况 变革显然需要仔细的运营规划和定期审查。这些 挑战与测试其他网络安全事件响应所涉及的挑战类似 能力 [134],具有类似的需要来解决常见问题,例如警惕性降低 [223]。 DONs 的治理不同于许多去中心化系统的治理 潜在的异质性程度。每个 DON 可能具有不同的数据源、可执行文件、服务级别要求(例如正常运行时间)和用户。 Chainlink 网络的 治理机制必须足够灵活,以适应这些变化 运营目标和参数。我们正在积极探索设计思路并计划 将来发表有关该主题的研究。 7.5 公钥基础设施 随着权力下放的逐步推进,将需要对 网络参与者,包括 DON 节点。特别是,Chainlink 需要强大的 公钥基础设施 (PKI)。 PKI 是将密钥与身份绑定的系统。对于 例如,PKI 巩固了互联网的安全连接系统 (TLS): 您通过 HTTPS(例如 https://www.chainlinklabs.com)连接到网站,并且 浏览器中出现锁,这意味着域所有者的公钥已被锁定 已通过权威机构(具体来说,通过数字签名)与该所有者绑定 所谓的证书。证书颁发机构 (CA) 的分层系统,其顶级根颁发机构硬连线到流行的浏览器中,有助于确保证书 仅颁发给域名的合法所有者。 我们预计 Chainlink 最终将使用去中心化的名称服务, 最初是 Ethereum 名称服务 (ENS) [22],作为我们 PKI 的基础。作为 顾名思义,ENS 类似于 DNS,即映射的域名系统 (人类可读的)域名到互联网上的 IP 地址。然而,ENS 将人类可读的 Ethereum 名称映射到 blockchain 地址。因为ENS 在 Ethereum blockchain 上运行,禁止密钥泄露、篡改其 原则上命名空间与篡改管理它的合约一样困难 和/或底层 blockchain。 (相比之下,DNS 历史上一直很脆弱 欺骗、劫持和其他攻击。) 我们已在 Ethereum 主网上向 ENS 注册了 data.eth,并打算 将其建立为根命名空间,在该根命名空间下 oracle 数据服务和 其他 Chainlink 网络实体驻留。 ENS 中的域是分层的,这意味着每个域都可能包含引用 其下的其他名称。 ENS 中的子域名可以作为组织和委托信任。 data.eth 的主要作用是作为链上目录服务 数据馈送。传统上,oracle 的开发者和用户使用链外资源 (例如,docs.chain.link 或 data.chain.link 等网站,或社交网络,例如 Twitter)发布并获取 oracle 数据源地址(例如 ETH-USD 价格 饲料)。使用高度可信的根命名空间(例如 data.eth),可以建立 eth-usd.data.eth 到例如 smart contract 地址的映射 用于 ETH-USD 价格反馈的链上 oracle 网络聚合器。这会 为任何人创建一条安全路径,将 blockchain 作为事实来源 该价格/名称对 (ETH-USD) 的数据源。因此,ENS 的这种使用 实现了链下数据源无法实现的两个好处: • 强大的安全性:对域的所有更改和更新都被永久记录 并以加密方式进行保护,而不是网站上的文本地址,这 不享有这两个安全属性。 • 自动链上传播:更新数据源的 smart contract 的底层地址可以触发传播到依赖智能的通知。 合同,例如可以自动更新相关合同 新地址.13 然而,像 ENS 这样的命名空间不会自动验证合法所有权 断言的名称。因此,例如,如果名称空间包含条目 ⟨“Acme Oracle Node Co.”,addr⟩, 那么用户就可以保证 addr 属于名称为 Acme 的声明者 Oracle Node Co. 没有围绕命名空间管理的额外机制, 然而,她无法保证该名称合法属于某个实体 在现实世界中,我们将其称为 Acme Oracle Node Co.。 我们验证名称的方法,即确保相应的、合法的现实世界实体拥有它们的所有权,依赖于几个组件。今天,Chainlink 实验室 实际上充当 Chainlink 网络的 CA。虽然 Chainlink 实验室将继续 为了验证名称,我们的 PKI 将通过两种方式演变成更加去中心化的模型: • 信任网络模型:分层 PKI 的去中心化版本通常被称为信任网络。14 自 20 世纪 90 年代以来就已经提出了各种变体, 例如,[98],并且许多研究人员观察到 blockchain 可以通过以全局一致的方式记录证书来促进该想法的使用,例如 [227] 分类帐。我们正在探索该模型的变体来验证实体的身份 以更加去中心化的方式存在于 Chainlink 网络中。 13从属合同可以选择包括预定的延迟,以允许手动检查 以及依赖合同管理员的干预。 14 Phil Zimmermann 为 PGP [238] 创造的术语。• 与验证数据的链接:如今,大量oracle 节点性能数据在链上可见,因此存档绑定到节点地址。 此类数据可被视为通过提供其(可靠)参与网络的历史证据来丰富 PKI 中的身份。另外,工具 用于基于 DECO 和 Town Crier [160] 启用节点的去中心化身份 积累来自现实世界数据的凭证。仅举一个例子, 节点操作员可以将凭证附加到其 PKI 身份以证明拥有权 邓白氏评级。这些补充形式的验证可以 补充 staking 以确保网络安全。具有既定现实世界身份的 oracle 节点可能被视为拥有权益 在一个源于其声誉的系统中。 (参见第 4.3 节和第 9.6.3 节。) Chainlink PKI 的最终要求是安全引导,即安全地 发布 Chainlink 网络的根名称,当前为 data.eth (类似地 到浏览器中顶级域的硬连线)。换句话说,Chainlink 用户如何 确定 data.eth 确实是与 Chainlink 关联的顶级域 项目? Chainlink 网络解决这个问题的方法是多管齐下的 可能涉及: • 将 TXT 记录 [224] 添加到指定的 chain.link 域记录中 data.eth 作为 Chainlink 生态系统的根域。 (Chainlink 因此隐式利用互联网域的 PKI 来验证其根 ENS 域。) • 从 Chainlink 的现有网站链接到 data.eth,例如来自 https://docs.chain.link. (另一种隐式使用 PKI 的互联网域。) • 通过各种文档(包括本白皮书)让人们了解 data.eth 的使用。 • 在我们的社交媒体渠道(例如 Twitter)上公开发布 data.eth,以及 Chainlink 博客 [18]。 • 将大量LINK置于同一注册者地址的控制之下 作为 data.eth。
Minimização de confiança
Sendo um sistema descentralizado com a participação de um conjunto heterogêneo de entidades, o A rede Chainlink fornece forte proteção contra falhas tanto na atividade (disponibilidade) quanto na segurança (integridade do relatório). A maioria dos sistemas descentralizados, no entanto, varia em o grau em que os seus componentes constituintes são eles próprios descentralizados. Isto é verdade mesmo para grandes sistemas, onde a descentralização limitada entre os mineradores [32] e intermediários [51] estão presentes há muito tempo. O objetivo de qualquer esforço de descentralização é a minimização da confiança: procuramos reduzir o efeitos adversos de corrupção ou falha sistêmica na rede Chainlink, mesmo que devido a um DON malicioso. Nosso princípio orientador é o Princípio do Menor Privilégio [197]. Os componentes e atores do sistema dentro do sistema devem ter privilégios estritamente definidos para permitir apenas a conclusão bem-sucedida das funções atribuídas. Aqui apresentamos vários mecanismos concretos para Chainlink adotar em seu impulso em direção a uma minimização cada vez maior da confiança. Nós caracterizamos esses mecanismos em termos dos loci, ou seja, componentes do sistema, nos quais estão enraizados, mostrados na Fig. abordar cada locus em uma respectiva subseção. 7.1 Autenticação de fonte de dados Os modelos operacionais atuais para oracles são limitados pelo fato de que poucas fontes de dados assinar digitalmente os dados que omitem, em grande parte porque o TLS não assina nativamente dados. O TLS faz uso de assinaturas digitais em seu protocolo de “handshake” (para estabelecer uma chave compartilhada entre um servidor e um cliente). Servidores habilitados para HTTPS, portanto, possuem certificados em chaves públicas que podem, em princípio, servir para assinar dados, mas geralmente não usam esses certificados para dar suporte à assinatura de dados. Consequentemente, a segurança de um DON, como nas redes oracle atuais, depende de nós oracle que retransmitem fielmente os dados de uma rede de dados fonte para um contrato. Um componente importante de longo prazo de nossa visão para a minimização da confiança em Chainlink envolve uma autenticação mais forte da fonte de dados por meio do suporte de ferramentas e padrões para assinatura de dados. A assinatura de dados pode ajudar a aplicar garantias de integridade de ponta a ponta. Em princípio, se um contrato aceita como entrada um dado D assinado diretamente por um fornecedor de dados

Figura 14: Locais de mecanismos de minimização de confiança discutidos nesta seção. 1⃝Dados fontes fornecem dados para 2⃝DON, que retransmite uma função dos dados para um dependente 3⃝smart contract. Além disso, a rede DON ou oracle inclui 4⃝nós gerenciamento smart contracts em MAINCHAIN para, por exemplo, nós de compensação, proteção trilhos e assim por diante. fonte, então a rede oracle não pode adulterar D. Vários encorajadores surgiram esforços para permitir essa assinatura de dados, incluindo o OpenID Connect, que foi projetado principalmente para autenticação de usuário [9], TLS-N, um projeto acadêmico que visa estender o TLS [191] reaproveitando certificados TLS e extensões de evidências TLS [63]. Embora o OpenID Connect tenha tido alguma adoção, no entanto, as TLS Evidence Extensions e o TLS-N ainda não foi adotado. Outra via potencial de autenticação de fonte de dados é usar os próprios editores Signed HTTP Exchanges (SXG) [230], que podem ser armazenados em cache em redes de distribuição de conteúdo como parte do protocolo Accelerated Mobile Pages (AMP) [225]. O navegador móvel Chrome exibe o conteúdo de SXGs armazenados em cache de AMP como se fossem veiculados por os próprios domínios de rede de seus editores em vez do domínio do servidor de cache. Este incentivo de marca, juntamente com a relativa facilidade de ativá-lo usando serviços como o Real URL [83] da CloudFlare e o amppackager [124] do Google, pode levar à adoção generalizada de SXGs em conteúdo de notícias em cache, o que permitiria uma solução simples e resistente a adulterações. maneira de Chainlink oracles serem acionados em eventos de interesse jornalístico relatados em SXGs válidos. Embora os SXGs armazenados em cache de AMP de editores de notícias não sejam úteis para aplicativos como relatórios sobre dados comerciais, eles podem ser uma fonte segura para informações personalizadas contratos relativos a eventos do mundo real, como condições climáticas extremas ou resultados eleitorais. Acreditamos que a implantação simples, ferramentas maduras e flexibilidade serão vitais para acelerando a assinatura da fonte de dados. Permitir que provedores de dados usem nós Chainlink como um front-end de API autenticado parece uma abordagem promissora. Pretendemos criar umopção para os nós funcionarem neste modo, com ou sem participação na rede como um oracle completo. Nos referimos a esse recurso como origem de dados autenticada (ADO). Ao usar nós Chainlink com ADO, as fontes de dados poderão se beneficiar da experiência e ferramentas desenvolvidas pela comunidade Chainlink para adicionar digital recursos de assinatura para seu conjunto existente de APIs fora da cadeia. Eles deveriam escolher correr seus nós como oracles, eles também podem abrir novos fluxos de receita em potencial sob o mesmo modelo dos provedores de dados existentes, por exemplo, Kraken [28], Kaiko [140], e outros, que executam nós Chainlink para vender dados de API em cadeia. 7.1.1 As limitações da origem de dados autenticados A assinatura digital por fontes de dados, embora possa ajudar a fortalecer a autenticação, não é suficiente por si só para atingir todas as metas naturais de segurança ou operacionais de um oracle rede. Para começar, um determinado dado D ainda deve ser transmitido de forma robusta e oportuna. caminho de uma fonte de dados para smart contract ou outro consumidor de dados. Ou seja, mesmo em um ambiente ideal em que todos os dados são assinados usando chaves pré-programadas em dependentes contratos, um DON ainda seria necessário para comunicar os dados de forma confiável das fontes aos contratos. Além disso, há vários casos em que contratos ou outros dados oracle os consumidores desejam acesso à saída autenticada de várias funções computadas dados de origem por dois motivos principais: • Confidencialidade: uma API de fonte de dados pode fornecer dados confidenciais ou proprietários que precisa ser redigido ou higienizado antes de se tornar publicamente visível na rede. Qualquer modificação nos dados assinados, entretanto, invalidava a assinatura. Coloque outro Dessa forma, o ADO ingênuo e a limpeza de dados são incompatíveis. Mostramos no Exemplo 3 como os dois podem ser reconciliados através de uma forma aprimorada de ADO. • Falhas nas fontes de dados: erros e falhas podem afetar as fontes de dados, e as assinaturas digitais não resolvem nenhum dos problemas. Desde o seu início [98], Chainlink tem já incluía um mecanismo para remediar tais falhas: redundância. Os relatórios emitidos pelas redes oracle normalmente representam os dados combinados de vários fontes. Discutiremos agora os esquemas que estamos explorando no ambiente ADO para aumentar a confidencialidade dos dados de origem e combinar dados de múltiplas fontes com segurança. 7.1.2 Confidencialidade As fontes de dados podem não antecipar e disponibilizar toda a gama de APIs desejada pelos usuários. Especificamente, os usuários podem desejar acessar dados pré-processados para ajudar a garantir confidencialidade. O exemplo a seguir ilustra o problema.Exemplo 3. Alice deseja obter uma credencial de identidade descentralizada (DID) informando que ela tem mais de 18 anos (e portanto pode, por exemplo, contrair um empréstimo). Para fazer então, ela precisa provar esse fato sobre sua idade para um emissor de credencial DID. Alice espera usar dados do Departamento de Veículos Motorizados (DMV) de seu estado site para o efeito. O Detran tem registro de sua data de nascimento e emitirá um atestado A assinado digitalmente no seguinte formato: A = {Nome: Alice, Data de nascimento: 16/02/1999}. Neste exemplo, o atestado A pode ser suficiente para Alice provar ao DID emissor da credencial que ela tem mais de 18 anos. Mas vaza desnecessariamente informações confidenciais: Alice's DoB exato. Idealmente, o que Alice gostaria do DMV seria uma assinatura em um declaração simples A′ de que “Alice tem mais de 18 anos”. Em outras palavras, ela quer que o saída de uma função G em sua data de nascimento X, onde (informalmente), A′ = G(X) = True se DataAtual −X ≥18 anos; caso contrário, G(X) = Falso. Para generalizar, Alice gostaria de poder solicitar da fonte de dados um documento assinado atestado A′ do formato: A′ = {Nome: Alice, Func:G(X), Resultado: Verdadeiro}, onde G(X) denota uma especificação de uma função G e sua(s) entrada(s) X. Imaginamos que um usuário deve ser capaz de fornecer um G(X) desejado como entrada com sua solicitação de um atestado correspondente A′. Observe que o atestado A′ da fonte de dados deve incluir a especificação G(X) para certifique-se de que A′ seja interpretado corretamente. No exemplo acima, G(X) define o significado do valor booleano em A′ e, portanto, True significa o assunto do atestado tem mais de 18 anos de idade. Referimo-nos a consultas flexíveis nas quais um usuário pode especificar G(X) como consultas funcionais. Para dar suporte a casos de uso como o do Exemplo 3, bem como aqueles que envolvem consultas diretamente dos contratos, pretendemos incluir suporte para consultas funcionais envolvendo funções simples G como parte do ADO. 7.1.3 Combinando dados de origem Para reduzir os custos na cadeia, os contratos são geralmente concebidos para consumir dados combinados de múltiplas fontes, conforme ilustrado no exemplo a seguir. Exemplo 4 (Medianização de dados de preços). Para fornecer um feed de preços, ou seja, o valor de um ativo (por exemplo, ETH) em relação a outro (por exemplo, USD), uma rede oracle geralmente obter preços atuais de diversas fontes, como bolsas. A rede oracle normalmente envia para um contrato dependente SC a mediana desses valores. Em um ambiente com assinatura de dados, uma rede oracle funcionando corretamente obtém de fontes de dados S = {S1, . . . , SnS} uma sequência de valores V = {v1, v2, . . . , vnS} de Fontes nS acompanhadas de assinaturas específicas da fonte Σ = {σ1, σ2, . . . , σnS}. Após verificando as assinaturas, transmite o preço v = median(V ) para SC.Infelizmente, não existe uma maneira simples de uma rede oracle transmitir a mediana valor v no Exemplo 4 para SC junto com uma prova sucinta σ∗ de que v foi calculado corretamente sobre entradas assinadas. Uma abordagem ingénua seria codificar em SC as chaves públicas de todas as fontes de dados nS. A rede oracle então retransmitiria (V, Σ) e permitiria que SC calculasse a mediana de V . Isso, no entanto, resultaria em uma prova σ de tamanho O(nS) - ou seja, σ∗não seria sucinto. Também incorreria em elevados custos de gás para SC, que precisaria verificar todas as assinaturas em Σ. O uso de SNARKs, por outro lado, permite uma prova sucinta de valores de origem autenticados combinados corretamente. Pode ser viável na prática, mas impõe custos bastante elevados custos computacionais no provador e custos de gás um tanto elevados na cadeia. Uso de O Pregoeiro também é uma possibilidade, mas exige o uso de TEEs, o que não atende a todos modelos de confiança dos usuários. Um conceito útil para enquadrar soluções para o problema geral de assinatura de dados combinados de fontes é uma ferramenta criptográfica conhecida como assinaturas funcionais [59, 132]. Resumidamente, as assinaturas funcionais permitem que um signatário delegue capacidade de assinatura, de modo que o delegado só pode assinar mensagens no intervalo de uma função F escolhida pelo signatário. Mostramos no Apêndice D como esta restrição funcional pode servir para limitar o intervalo dos valores do relatório emitidos por um DON em função dos valores assinados pelas fontes de dados. Também introduzimos uma nova primitiva, chamada assinatura funcional discretizada, que inclui um requisito relaxado de precisão, mas tem potencialmente um desempenho muito melhor do que abordagens como SNARKs. O problema de combinar fontes de dados de uma forma que inclua autenticação de origem dos resultados também se aplica a agregadores de dados, por exemplo, CoinCap, CoinMarketCap, CoinGecko, CryptoCompare, etc., que obtêm dados de uma multiplicidade de exchanges, que eles peso baseado em volumes, utilizando metodologias que em alguns casos tornam públicas e em outros casos são proprietários. Um agregador que deseja publicar um valor com a autenticação de origem enfrenta o mesmo desafio que uma coleção de nós agregando dados de origem. 7.1.4 Processando dados de origem smart contracts sofisticados provavelmente dependerão de estatísticas agregadas personalizadas fontes primárias de dados, como volatilidade no histórico recente de preços de muitos ativos, ou textos e fotografias de notícias sobre acontecimentos pertinentes. Como a computação e a largura de banda são relativamente baratas em um DON, essas estatísticas— mesmo modelos complexos de aprendizado de máquina com muitas entradas podem ser processados economicamente, desde que qualquer valor de saída destinado a um blockchain seja suficientemente conciso. Para trabalhos computacionalmente intensivos onde DON participantes podem ter diferentes opiniões sobre entradas complexas, rodadas extras de comunicação entre os participantes DON podem ser necessárias para estabelecer consenso sobre as entradas antes de calcular o resultado. Desde que o valor final seja totalmente determinado pelas entradas, uma vez estabelecido o consenso de entrada, cada participante pode simplesmente calcular o valor e transmiti-lo ao outro.participantes com sua assinatura parcial ou enviá-la para um agregador. 7.2 DON Minimização de confiança Imaginamos duas maneiras principais de minimizar a confiança depositada nos componentes do DON: clientes de failover e relatórios minoritários. 7.2.1 Clientes de failover Modelos adversários na literatura de criptografia e sistemas distribuídos normalmente considerar um adversário capaz de corromper (ou seja, comprometer) um subconjunto de nós; por exemplo, menos de um terço para muitos protocolos BFT. É comumente observado, no entanto, que se todos os nós executarem software idêntico, um adversário que identifique uma exploração fatal poderá em princípio, comprometem todos os nós mais ou menos simultaneamente. Esta configuração é frequentemente referida como monocultura de software [47]. Várias propostas para diversificar automaticamente software e configurações de software foram apresentadas para resolver o problema, por exemplo, [47, 113]. Conforme observado em [47], entretanto, a diversidade de software é uma questão complexa e requer consideração cuidadosa. A diversificação de software, por exemplo, pode resultar em pior segurança do que uma monocultura se for aumenta a superfície de ataque de um sistema e, portanto, seus possíveis vetores de ataque em excesso os benefícios de segurança que oferece. Acreditamos que o suporte para clientes robustos de failover, ou seja, clientes aos quais os nós pode mudar diante de um evento catastrófico – é uma forma especialmente atraente de diversificação de software. Os clientes de failover não aumentam o número de vetores potenciais de ataque, pois não são implantados como software principal. Eles oferecem benefícios claros, no entanto, como uma segunda linha de defesa. Pretendemos oferecer suporte a clientes de failover em DONs como um meio fundamental de reduzir sua dependência de segurança em um único cliente. Chainlink já possui um sistema robusto de clientes de failover. Nossa abordagem envolve a manutenção de versões de clientes anteriores e testadas em batalha. Hoje, por exemplo, nós Chainlink com relatórios fora da cadeia (OCR) como cliente principal incluem suporte para o sistema FluxMonitor anterior de Chainlink, se necessário. Tendo sido usado por alguns Ao mesmo tempo, o FluxMonitor recebeu auditorias de segurança e testes de campo. Ele fornece o mesmo funcionalidade como OCR, mas com um custo mais elevado – um custo incorrido apenas conforme a necessidade. 7.2.2 Relatórios Minoritários Dado um conjunto minoritário suficientemente grande de Ominoridade – uma fração de nós honestos que observam a prevaricação da maioria – pode ser útil para eles gerar uma minoria. relatório. Este é um relatório ou sinalizador paralelo, retransmitido para um SC de contrato dependente na cadeia por Ominoridade. SC pode fazer uso desta bandeira de acordo com sua política específica do contrato. Por exemplo, para um contrato em que a segurança é mais importante do que a vivacidade ou a capacidade de resposta, um relatório minoritário pode fazer com que o contrato solicite relatórios suplementares. de outro DON ou acione um disjuntor (veja a próxima seção).Os relatórios minoritários podem desempenhar um papel importante mesmo quando a maioria é honesta, porque qualquer esquema de agregação de relatórios, mesmo que utilize assinaturas funcionais, deve operar de forma limitada, para garantir resiliência contra oracle ou falha de dados. Em outras palavras, deve ser possível produzir um relatório válido com base nas informações de kS < nS oracles, para algum limite kS. Isso significa que um DON corrompido tem alguns latitude na manipulação de valores de relatório, selecionando seus valores kS preferidos entre os nS relatado em V pelo conjunto completo de oracles, mesmo que todas as fontes sejam honestas. Por exemplo, suponha que nS = 10 e kS = 7 em um sistema que utiliza uma função assinatura para autenticar o cálculo da mediana sobre V para o preço da ETH em dólares. Suponha que cinco fontes relatem um preço de \(500, while the other five report \)1000. Então, medianizando os 7 relatórios mais baixos, o DON pode gerar um valor válido v = $500, e medianizando o mais alto, pode gerar v = $ 1.000. Ao aprimorar o protocolo DON para que todos os nós estejam cientes de quais dados foram disponíveis e quais dados foram usados para construir um relatório, os nós poderiam detectar e sinalizar tendências estatisticamente significativas para favorecer um conjunto de relatórios em detrimento de outro e produzir como resultado, um relatório minoritário. 7.3 Guarda-corpos Nosso modelo de confiança para DONs trata MAINCHAIN como um sistema de maior segurança e maior privilégio sistema do que DONs. (Embora este modelo de confiança nem sempre seja verdadeiro, é mais fácil adaptar o mecanismo resultante a situações em que DON é a segurança mais alta plataforma do que vice-versa.) Uma estratégia natural de minimização da confiança envolve, portanto, a implementação de mecanismos de monitoramento e à prova de falhas em smart contracts - seja em um front-end MAINCHAIN para um DON ou diretamente em um contrato de dependente SC. Nos referimos a esses mecanismos como guarda-corpos e enumere alguns dos mais importantes aqui: • Disjuntores: o SC pode pausar ou interromper as atualizações de estado em função das características das próprias atualizações de estado (por exemplo, grande variação entre relatórios) ou com base em outras informações. Por exemplo, um disjuntor pode desarmar casos em que os relatórios oracle variam de forma implausível ao longo do tempo. Um disjuntor pode também ser tropeçado por um relatório minoritário. Assim, os disjuntores podem evitar DONs de fazer relatórios grosseiramente errados. Os disjuntores podem fornecer tempo para que intervenções adicionais sejam consideradas ou exercido. Uma dessas intervenções são as saídas de emergência. • Escotilhas de fuga: Em circunstâncias adversas, conforme identificado por um conjunto de custodiantes, detentores de token comunitários ou outros órgãos de curadores, um contrato pode invocar uma instalação de emergência às vezes chamada de escotilha de fuga [163]. Uma escotilha de fuga faz com que o SC seja desligado de alguma maneira e/ou termine pendente e possivelmente transações futuras. Por exemplo, pode devolver fundos custodiados aos usuários [17]),pode rescindir os termos do contrato [162] ou pode cancelar transações pendentes e/ou futuras [173]. As escotilhas de fuga podem ser implantadas em qualquer tipo de contrato, não apenas aquele que depende de um DON, mas eles são de interesse como um buffer potencial contra DON prevaricação. • Failover: Em sistemas onde o SC depende do DON para serviços essenciais, é possível que o SC forneça mecanismos de failover que garantam a continuação do serviço mesmo no caso de falha ou mau comportamento de DON. Por exemplo, no TEF (Secção 6), o contrato âncora SCa pode fornecer interfaces duplas onde tanto on-chain quanto interfaces de execução fora da cadeia são suportadas para certas operações críticas (por exemplo, retirada), ou para transações normais, com um atraso adequado para evitar a antecipação de transações DON. Nos casos em que as fontes de dados assinam dados, os usuários podem também fornecerá relatórios à SCa quando o DON não o fizer. Provas de fraude, conforme proposto para várias formas de rollup otimista (ver Seção 6.3), são semelhantes em sabor e complementares aos mecanismos que enumeramos acima. Eles também fornece uma forma de monitoramento e proteção na cadeia contra possíveis falhas em componentes do sistema fora da cadeia. 7.4 Governança com confiança minimizada Como todos os sistemas descentralizados, a rede Chainlink requer mecanismos de governança ajustar parâmetros ao longo do tempo, responder a emergências e orientar sua evolução. Alguns desses mecanismos residem atualmente no MAINCHAIN e podem continuar a existir. faça isso mesmo com a implantação de DONs. Um exemplo é o mecanismo de pagamento para provedores de nós oracle (nós DON). DON contratos front-end em MAINCHAIN conter mecanismos adicionais, como guarda-corpos, que podem estar sujeitos a alterações periódicas modificação. Prevemos duas classes de mecanismos de governança: evolutivos e emergenciais. Governança evolucionária: Muitas modificações no ecossistema Chainlink são de modo que sua implementação não seja uma questão urgente: Melhorias de desempenho, aprimoramentos de recursos, atualizações de segurança (não urgentes) e assim por diante. À medida que Chainlink avança progressivamente em direção a ainda mais participantes em sua governança, esperamos que muitos ou a maioria dessas mudanças deve ser ratificada pela comunidade de um DON específico afetado por aqueles mudanças. Entretanto, e talvez em última análise como mecanismo paralelo, acreditamos que uma noção de menor privilégio temporal pode ser um meio útil de implementar a governação evolutiva. Muito simplesmente, a ideia é que as mudanças sejam implementadas gradualmente, garantindo à comunidade uma oportunidade de responder a eles. Por exemplo, a migração para um novo O contrato MAINCHAIN pode ser restringido para que o novo contrato seja implantado pelo menos trinta dias antes da ativação.Governança de emergência: Vulnerabilidades exploráveis ou exploradas em MAINCHAIN contratos ou outras formas de vida ou falhas de segurança podem exigir intervenção imediata para garantir resultados catastróficos. Nossa intenção é apoiar um multisig mecanismo de intervenção no qual, para garantir contra má conduta por parte de qualquer organização, os signatários estarão dispersos pelas organizações. Garantindo disponibilidade consistente de assinantes e acesso oportuno às cadeias de comando apropriadas para autorização de emergência as mudanças exigirão claramente um planeamento operacional cuidadoso e uma revisão regular. Estes os desafios são semelhantes aos envolvidos no teste de outras respostas a incidentes de segurança cibernética capacidades [134], com uma necessidade semelhante de combater problemas comuns como o decréscimo de vigilância [223]. A governança de DONs difere daquela de muitos sistemas descentralizados em sua grau potencial de heterogeneidade. Cada DON pode ter fontes de dados, executáveis, requisitos de nível de serviço distintos, como tempo de atividade e usuários. A rede Chainlink mecanismos de governação devem ser suficientemente flexíveis para acomodar tais variações na metas e parâmetros operacionais. Estamos explorando ativamente ideias de design e planejamos publicar pesquisas sobre este tema no futuro. 7,5 Infraestrutura de chave pública Com a descentralização progressiva, surgirá a necessidade de uma identificação robusta dos participantes da rede, incluindo nós DON. Em particular, Chainlink requer um forte Infraestrutura de chave pública (PKI). Uma PKI é um sistema que vincula chaves a identidades. Para Por exemplo, uma PKI sustenta o sistema de conexões seguras (TLS) da Internet: quando você se conecta a um site via HTTPS (por exemplo, https://www.chainlinklabs.com) e um lock aparece no seu navegador, isso significa que a chave pública do proprietário do domínio foi foi vinculado a esse proprietário por uma autoridade - especificamente, por meio de uma assinatura digital em um chamado certificado. Um sistema hierárquico de autoridades de certificação (CAs), cujas autoridades raiz de nível superior estão conectadas a navegadores populares, ajuda a garantir que os certificados são emitidos apenas para os legítimos proprietários de domínios. Esperamos que Chainlink eventualmente faça uso de serviços de nomes descentralizados, inicialmente o Ethereum Name Service (ENS) [22], como base para nossa PKI. Como seu nome sugere, ENS é análogo ao DNS, o Sistema de Nomes de Domínio que mapeia nomes de domínio (legíveis por humanos) para endereços IP na Internet. O ENS, no entanto, mapeia nomes Ethereum legíveis por humanos para endereços blockchain. Porque ENS opera no Ethereum blockchain, impedindo o comprometimento da chave, adulterando seu namespace é, em princípio, tão difícil quanto adulterar o contrato que o administra e/ou o blockchain subjacente. (O DNS, por outro lado, tem sido historicamente vulnerável para falsificação, sequestro e outros ataques.) Registramos data.eth com ENS na rede principal Ethereum e pretendemos estabelecê-lo como um namespace raiz sob o qual as identidades dos serviços de dados oracle e outras entidades de rede Chainlink residem. Os domínios no ENS são hierárquicos, o que significa que cada domínio pode conter referências para outros nomes sob ele. Os subdomínios no ENS podem servir como uma forma de organizar edelegar confiança. A principal função do data.eth será servir como um serviço de diretório on-chain para feeds de dados. Tradicionalmente, os desenvolvedores e usuários de oracles têm usado fontes fora da cadeia (por exemplo, sites como docs.chain.link ou data.chain.link, ou redes sociais como Twitter) para publicar e obter endereços de feed de dados oracle (como o preço ETH-USD alimentação). Com um namespace raiz altamente confiável como data.eth, é possível estabelecer um mapeamento de eth-usd.data.eth para, por exemplo, o endereço smart contract de um agregador de rede oracle on-chain para o feed de preços ETH-USD. Isso seria criar um caminho seguro para qualquer pessoa se referir ao blockchain como a fonte da verdade para aquele feed de dados desse par preço/nome (ETH-USD). Consequentemente, tal uso de ENS percebe dois benefícios não disponíveis em fontes de dados fora da cadeia: • Segurança forte: todas as alterações e atualizações no domínio são registradas de forma imutável e protegidos criptograficamente, em oposição aos endereços de texto em um site, que não desfrute de nenhuma dessas duas propriedades de segurança. • Propagação automatizada na cadeia: atualizações no endereço subjacente de um feed de dados smart contract podem acionar notificações que se propagam para dispositivos inteligentes dependentes. contratos e pode, por exemplo, atualizar automaticamente contratos dependentes com os novos endereços.13 Namespaces como ENS, no entanto, não validam automaticamente a propriedade legítima de nomes afirmados. Assim, por exemplo, se o namespace incluir a entrada ⟨“Acme Oracle Node Co.”, endereço⟩, então, um usuário obtém a garantia de que addr pertence ao requerente do nome Acme Oracle Node Co. Sem mecanismos adicionais para administração de namespace, no entanto, ela não obtém garantia de que o nome pertence a uma entidade legitimamente chamado Acme Oracle Node Co. em um sentido significativo do mundo real. Nossa abordagem para validação de nomes, ou seja, garantir sua propriedade por entidades correspondentes e legítimas do mundo real, depende de vários componentes. Hoje, Chainlink Laboratórios atua efetivamente como uma CA para a rede Chainlink. Enquanto os laboratórios Chainlink continuarão para validar nomes, nossa PKI evoluirá para um modelo mais descentralizado de duas maneiras: • Modelo de rede de confiança: A contrapartida descentralizada de uma PKI hierárquica é muitas vezes referida como uma rede de confiança.14 Variantes têm sido propostas desde a década de 1990, por exemplo, [98], e vários pesquisadores observaram que blockchains podem facilitar o uso da ideia, por exemplo, [227] registrando certificados de uma forma globalmente consistente. livro razão. Estamos explorando variantes deste modelo para validar as identidades das entidades na rede Chainlink de forma mais descentralizada. 13Um contrato dependente pode incluir opcionalmente um atraso predeterminado para permitir inspeção manual e intervenção de administradores de contratos dependentes. 14Um termo cunhado por Phil Zimmermann para PGP [238].• Vinculação com dados de validação: hoje, uma quantidade substancial de dados de desempenho de nós oracle é visível na cadeia e, portanto, vinculada de forma arquivística aos endereços de nós. Esses dados podem ser vistos como enriquecedores de uma identidade na PKI, fornecendo provas históricas da sua participação (confiável) na rede. Além disso, ferramentas para identidade descentralizada baseada em DECO e Town Crier [160] habilitar nós para acumular credenciais derivadas de dados do mundo real. Como apenas um exemplo, um o operador do nó pode anexar uma credencial à sua identidade PKI que comprove a posse de uma classificação Dun e Bradstreet. Estas formas complementares de validação podem suplemento staking na criação de garantia de segurança da rede. Um nó oracle com uma identidade estabelecida no mundo real pode ser visto como tendo participação em um sistema derivado de sua reputação. (Consulte a Seção 4.3 e a Seção 9.6.3.) Um requisito final para a PKI Chainlink é a inicialização segura, ou seja, publicando o nome raiz da rede Chainlink, atualmente data.eth (analogamente à conexão física de domínios de nível superior em navegadores). Em outras palavras, como os usuários Chainlink determine que data.eth é de fato o domínio de nível superior associado ao Chainlink projeto? A solução para este problema para a rede Chainlink é multifacetada e pode envolver: • Adicionar um registro TXT [224] ao nosso registro de domínio para chain.link que especifica data.eth como domínio raiz do ecossistema Chainlink. (Chainlink aproveita implicitamente a PKI para domínios da Internet para validar seu domínio ENS raiz.) • Link para data.eth do site existente de Chainlink, por exemplo, de https://docs.chain.link. (Outro uso implícito da PKI para domínios da Internet.) • Divulgar o uso do data.eth por meio de vários documentos, incluindo este whitepaper. • Publicar data.eth publicamente em nossos canais de mídia social, como o Twitter, e o blog Chainlink [18]. • Colocar uma grande quantidade de LINK sob o controle do mesmo endereço de registrante como dados.eth.
DON 部署注意事项
虽然不是我们核心设计的一部分,但有几个重要的技术考虑因素 实现 DON 值得在这里处理。
8.1 推出方法 本文提出了先进 Chainlink 功能的雄心勃勃的愿景,其 实现这一目标需要解决沿途的许多挑战。本白皮书 指出了一些挑战,但肯定会出现意想不到的挑战。 我们计划以渐进的方式实施这一愿景的要素 延长的一段时间。 我们的期望是 DONs 最初将与 支持由内部团队协作构建的特定预构建组件 Chainlink 社区。目的是更广泛地使用 DONs,例如能够 启动任意可执行文件,稍后会看到支持。 如此谨慎的原因之一是 smart contract 的组成可能会产生复杂的、意想不到的和危险的副作用,因为最近基于闪电贷的攻击已经 例如[127, 189]所示。同样,smart contract、适配器和 可执行文件需要格外小心。 在 DONs 的初始部署中,我们计划仅包含一组预构建的模板化可执行文件和适配器。这将使成分安全性的研究成为可能 使用形式化方法 [46, 170] 和其他方法来构建这些功能。它将 还简化了定价:功能定价可以由 DON 节点在功能基础上建立,而不是通过通用计量(采用的一种方法) 例如,[156]。我们还期望 Chainlink 社区参与创建 额外的模板,将各种适配器和可执行文件组合成越来越多的 有用的去中心化服务可以由数百甚至数千个人运行 DONs。 此外,这种方法可以帮助防止状态膨胀,即需要 DON 节点在工作内存中保留无法工作的状态量。这个问题是 已经在无许可的 blockchain 中出现,激励诸如“无状态 客户”(例如,参见 [206])。在吞吐量较高的系统中,它可能会更加严重,从而激励 DON 仅部署状态大小优化的可执行文件的方法。 随着 DON 的发展和成熟,并包括第 7 节中讨论的强大护栏、第 9 节中讨论的加密经济和基于声誉的安全机制,以及为 DON 用户提供高度保证的其他功能,我们 还期望开发一个框架和工具,以促进更广泛的启动和使用 社区的 DONs。理想情况下,这些工具将支持节点运营商的集合 作为一个 oracle 网络聚集在一起,并在未经许可的情况下启动他们自己的 DON 或自助服务方式,这意味着他们可以单方面这样做。 8.2 动态 DON 会员资格 运行给定 DON 的节点集可能会随时间而变化。有两种方法 给定 O 中的动态成员资格的 skL 的密钥管理。 第一个是在成员资格发生变化时更新节点持有的 skL 份额, 同时保持 pkL 不变。 [41,161,198]中探讨的这种方法具有以下优点 不要求依赖方更新 pkL。[122] 中介绍的共享重新共享的经典技术提供了一种简单的方法 以及实现此类共享更新的有效方法。它可以传输秘密 在一组节点 O(1) 和第二组节点之间,可能与一个 O(2) 相交。在这个 方法,每个节点 O(1) 我 执行 (k(2), n(2)) 秘密共享其秘密共享 n(2) = |O(2)| 的 O(2) 中的节点和期望的(可能是新的)阈值 k(2)。各种可验证秘密共享 (VSS) 方案 [108] 可以针对以下对手提供安全保护: 主动破坏节点,即在协议中引入恶意行为。 [161] 中的技术旨在做到这一点,同时降低通信复杂性并提供 针对密码硬度假设失败的弹性。 第二种方法是更新账本密钥 pkL。这样做的好处是可以向前推进 安全性:pkL 的旧份额(即前委员会节点)不会受到损害 导致当前密钥的泄露。然而,pkL 的更新有两个缺点: (1) 在 pkL 下加密的数据需要在密钥刷新期间重新加密,并且 (2) 密钥更新需要传播给依赖方。 我们打算探索这两种方法以及两者的混合。 8.3 DON 责任 与现有的 Chainlink oracle 网络一样,DON 将包括问责机制,即记录、监控和强制执行正确的节点行为。 DONs 将有 比许多现有的无需许可的 blockchain 拥有更多的数据容量, 特别是考虑到它们连接到外部分散存储的能力。因此,他们将能够详细记录节点的性能历史记录,从而允许 更细粒度的问责机制。例如,链外计算 资产价格可能涉及在发送中值结果之前被丢弃的输入 链。在 DON 中,可以记录这些中间结果。因此,DON 中各个节点的不当行为或性能失误可以在 DON 以细粒度的方式。我们还讨论了构建方法 第 7.3 节中的防护栏解决了系统故障的特定于合约的影响。 然而,为 DON 本身提供故障安全机制也很重要, 即针对系统性、潜在灾难性 DON 故障的保护,特别是 正如我们现在所解释的,分叉/模棱两可和服务级别协议 (SLA) 失败。 分叉/模棱两可: 给定足够多的故障节点,DON 可以分叉 或模棱两可,在 L 中产生两个不同的、不一致的块或块序列。 然而,因为 DON 对 L 的内容进行数字签名,所以可以利用 主链 MAINCHAIN 来防止和/或惩罚模棱两可。 DON 可以定期检查主链上审计合约中 L 的状态。 如果其未来状态偏离检查点状态,用户/审计员可以提供证据 审计合同中的这种不当行为。此类证据可用于生成警报 或者通过合约中的削减来惩罚 DON 节点。后一种方法引入了 类似于特定 oracle feed 的激励设计问题,并且可以建立在 我们的工作在第 9 节中概述。执行服务级别协议: 虽然 DONs 并不一定意味着 无限期运行,遵守服务级别协议 (SLA) 非常重要 与他们的用户。在主链上可以执行基本的 SLA。例如, DON 节点可能承诺维护 DON 直到某个日期,或提前提供服务终止通知(例如,提前三个月通知)。合同于 MAINCHAIN 可以提供基本的加密经济 SLA 执行。 例如,如果检查点是,SLA 合约可以削减 DON 存入的资金 未按要求的时间间隔提供。用户可以存入资金并质疑 DON 证明检查点正确地表示一系列有效块(以某种方式 类似于,例如[141])。当然,出块并不等于交易 处理,但 SLA 合同也可以用于执行后者。例如,在 FSS 的传统兼容版本,其中交易从内存池中获取(参见第 5.2 节),交易最终被挖掘并放置在链上。一个用户 可以通过向 SLA 合约提供以下交易来证明 DON 渎职行为: 已开采,但未由 DON 传输以供目标合约处理 在适当的时间间隔内。15 还可以证明更细粒度的 SLA 的存在并对其进行惩罚 失败,包括使用可执行文件的计算错误(例如,通过机制 用于证明第 6.3 节中概述的正确的链下状态交易)或运行失败 基于 DON 上可见的启动器的可执行文件,无法将 DON 上的数据中继到 及时进行MAINCHAIN等等。
DON Considerações sobre implantação
Embora não faça parte do nosso design principal, existem várias considerações técnicas importantes na realização de DONs que merecem tratamento aqui.
8.1 Abordagem de implementação Este artigo apresenta uma visão ambiciosa da funcionalidade avançada Chainlink cujo a realização exigirá soluções para muitos desafios ao longo do caminho. Este artigo identifica alguns desafios, mas certamente surgirão desafios imprevistos. Planejamos implementar elementos desta visão de forma incremental ao longo de um período de tempo prolongado. Nossa expectativa é que DONs seja lançado inicialmente com suporte para componentes pré-construídos específicos construídos de forma colaborativa por equipes dentro do Chainlink comunidade. A intenção é que usos mais amplos de DONs, por exemplo, a capacidade de lançar executáveis arbitrários, terá suporte posteriormente. Uma razão para tal cautela é que a composição de smart contracts pode ter efeitos colaterais complexos, não intencionais e perigosos, como recentes ataques baseados em empréstimos flash por exemplo mostrado [127, 189]. Da mesma forma, a composição de smart contracts, adaptadores e executáveis exigirão extremo cuidado. Em nossa implantação inicial de DONs, planejamos incluir apenas um conjunto pré-construído de executáveis e adaptadores modelados. Isto permitirá o estudo da segurança composicional dessas funcionalidades usando métodos formais [46, 170] e outras abordagens. Isso vai também simplificar o preço: o preço da funcionalidade pode ser estabelecido por nós DON com base na funcionalidade, em vez de por meio de medição generalizada, uma abordagem adotada em, por exemplo, [156]. Esperamos também que a comunidade Chainlink participe na criação de modelos adicionais, combinando vários adaptadores e executáveis em cada vez mais serviços descentralizados úteis que podem ser administrados por centenas, senão milhares de indivíduos DONs. Além disso, esta abordagem pode ajudar a evitar o inchaço do estado, ou seja, a necessidade de DON nós para reter uma quantidade impraticável de estado na memória de trabalho. Este problema é já surgindo em blockchains sem permissão, motivando abordagens como “stateless clientes” (ver, por exemplo, [206]). Pode ser mais agudo em sistemas de maior rendimento, motivando uma abordagem na qual um DON implanta apenas executáveis otimizados para tamanho de estado. À medida que os DONs evoluem e amadurecem e incluem barreiras de proteção robustas, conforme discutido na Seção 7, mecanismos de segurança criptoeconômicos e baseados em reputação, conforme discutido na Seção 9, e outros recursos que fornecem um alto grau de garantia para usuários de DON, nós também esperamos desenvolver uma estrutura e ferramentas para facilitar o lançamento e uso mais amplo de DONs pela comunidade. Idealmente, essas ferramentas permitirão uma coleção de operadores de nós se unirem como uma rede oracle e lançarem seus próprios DONs em um ambiente sem permissão ou de autoatendimento, o que significa que podem fazê-lo unilateralmente. 8.2 Associação dinâmica DON O conjunto de nós executando um determinado DON pode mudar com o tempo. Existem duas abordagens ao gerenciamento de chaves para skL, dada a associação dinâmica em O. A primeira é atualizar as ações de skL mantidas pelos nós após mudanças na associação, enquanto mantém o pkL inalterado. Esta abordagem, explorada em [41, 161, 198], tem o mérito de não exigir que as partes confiantes atualizem o pkL.A técnica clássica de compartilhar novamente, introduzida em [122], fornece uma maneira simples e eficiente de realizar tais atualizações de compartilhamento. Permite que um segredo seja transferido entre um conjunto de nós O(1) e um segundo, possivelmente cruzando um O(2). Neste abordagem, cada nó O (1) eu executa um compartilhamento secreto (k(2), n(2)) de seu compartilhamento secreto entre nós em O(2) para n(2) = |O(2)| e limite desejado (possivelmente novo) k(2). Vários esquemas de compartilhamento de segredos verificáveis (VSS) [108] podem fornecer segurança contra um adversário que corrompe ativamente os nós, ou seja, introduz comportamento malicioso no protocolo. As técnicas em [161] visam fazer isso, reduzindo a complexidade da comunicação e fornecendo resiliência contra falhas em suposições de dureza criptográfica. Uma segunda abordagem é atualizar a chave do razão pkL. Isto tem a vantagem de avançar segurança: O comprometimento de antigos compartilhamentos de pkL (ou seja, antigos nós do comitê) não seria resultar no comprometimento da chave atual. As atualizações do pkL, no entanto, apresentam duas desvantagens: (1) Os dados criptografados sob pkL precisam ser criptografados novamente durante uma atualização de chave e (2) As principais atualizações precisam ser propagadas para terceiros confiáveis. Pretendemos explorar ambas as abordagens, bem como hibridizações das duas. 8.3 DON Responsabilidade Tal como acontece com as redes Chainlink oracle existentes, DONs incluirão mecanismos de responsabilização, ou seja, gravação, monitoramento e aplicação do comportamento correto do nó. DONs terão capacidade de dados muito mais substancial do que muitos blockchains sem permissão existentes, especialmente devido à sua capacidade de conexão com armazenamento descentralizado externo. Consequentemente, eles serão capazes de registrar detalhadamente o histórico de desempenho dos nós, permitindo mecanismos de responsabilização mais refinados. Por exemplo, computação fora da cadeia de os preços dos ativos podem envolver insumos que são descartados antes que um resultado mediano seja enviado cadeia. Em um DON, esses resultados intermediários poderiam ser registrados. O mau comportamento ou falhas de desempenho de nós individuais em um DON podem, portanto, ser remediados ou penalizados em o DON de uma forma refinada. Além disso, discutimos abordagens para construir grades de proteção na Seção 7.3 que abordam o impacto específico do contrato de falhas sistêmicas. Contudo, também é importante ter mecanismos à prova de falhas para os próprios DONs, ou seja, proteções contra falhas DON sistêmicas e potencialmente catastróficas, especificamente falhas de bifurcação/equivocação e acordo de nível de serviço (SLA), como explicamos agora. Bifurcação / equívoco: Dado um número suficiente de nós defeituosos, um DON pode bifurcar ou equívoco, produzindo dois blocos ou sequências de blocos distintos e inconsistentes em L. Entretanto, como um DON assina digitalmente o conteúdo de L, é possível aproveitar um cadeia principal MAINCHAIN para prevenir e/ou penalizar equívocos. O DON pode verificar periodicamente o estado de L em um contrato de auditoria no MAINCHAIN. Se o seu estado futuro se desviar de um estado de checkpoint, um usuário/auditor poderá apresentar prova deste mau comportamento ao contrato de auditoria. Tal prova pode ser usada para gerar um alerta ou penalizar os nós DON por meio de cortes no contrato. Esta última abordagem introduz um problema de design de incentivo semelhante ao de feeds oracle específicos e pode se basear nosso trabalho descrito na Seção 9.Aplicação de acordos de nível de serviço: Embora DONs não sejam necessariamente destinados a executados indefinidamente, é importante que eles cumpram os acordos de nível de serviço (SLAs) com seus usuários. A aplicação básica do SLA é possível em uma cadeia principal. Por exemplo, Os nós DON podem se comprometer a manter o DON até uma determinada data ou a fornecer aviso prévio de rescisão do serviço (por exemplo, aviso prévio de três meses). Um contrato em MAINCHAIN pode fornecer aplicação básica de SLA criptoeconômico. Por exemplo, o contrato SLA pode reduzir os fundos depositados em DON se os pontos de verificação forem não fornecido nos intervalos exigidos. Um usuário pode depositar fundos e desafiar o DON para provar que um ponto de verificação representa corretamente uma sequência de blocos válidos (de uma maneira análogo a, por ex. [141]). É claro que a produção de blocos não significa transação processamento, mas o contrato SLA também pode servir para fazer cumprir este último. Por exemplo, em a versão compatível com legado do FSS, na qual as transações são buscadas no mempool (consulte a Seção 5.2), as transações são eventualmente extraídas e colocadas na cadeia. Um usuário pode provar DON prevaricação fornecendo ao contrato SLA uma transação que foi extraído, mas não foi transmitido pelo DON para processamento pelo contrato alvo dentro do intervalo de tempo apropriado.15 Também é possível provar a existência e penalizar SLAs mais refinados. falhas, incluindo erros na computação usando executáveis (através, por exemplo, dos mecanismos para provar transações estaduais fora da cadeia corretas descritas na Seção 6.3) ou falha na execução executáveis baseados em iniciadores visíveis em um DON, falha na retransmissão de dados em DON para MAINCHAIN em tempo hábil e assim por diante.
经济学和加密经济学
为了让 Chainlink 网络在去中心化信任模型中实现强大的安全性, 节点共同表现出正确的行为至关重要,这意味着它们遵守 大多数时候完全符合 DON 协议。在本节中,我们讨论方法 通过经济激励(又名加密经济)来帮助实施这种行为 激励措施。 这些激励分为两类:显性激励和隐性激励 分别通过 staking 和未来费用机会 (FFO)。 质押: 与其他 blockchain 系统一样,在 Chainlink 中进行质押涉及网络参与者,即 oracle 节点,以 LINK token 的形式存入锁定资金。这些 资金,我们也称为股权或显性股权,是一种显性激励。他们 因节点故障或不当行为而被没收。在 blockchain 上下文中, 这个过程通常被称为削减。 然而,Chainlink 中 oracle 节点的质押与 staking 有根本不同 由 validators 在未经许可的 blockchains 中编写。验证者可能会通过模棱两可或对抗性地排序交易来做出不当行为。 底层共识协议 15由于用户可以替换内存池中的交易,因此需要注意确保挖掘的交易和 DON 提交的交易之间的正确对应。不过,无需许可的 blockchain 使用严格快速的块验证规则和加密原语来防止 validator 生成无效块。相比之下, 程序保护无法阻止作弊 oracle 网络生成 无效报告。原因是两种类型的系统之间的一个关键区别:blockchains 中的事务验证是内部一致性的属性,而正确性 关于 blockchain 的 oracle 报告是外部数据(即链下数据)的属性。 我们为基于 Chainlink 的网络设计了初步的 staking 机制 基于可能使用外部数据的 oracle 节点之间的交互协议。这个 机制使用明确的奖励和措施为正确的行为创造经济激励 处罚(削减)。由于该机制是经济的,因此旨在防止节点 对手使用金融资源通过以下方式腐败节点: 贿赂。 (这样的对手是非常普遍的,并且可以扩展到例如与 从他们的集体不当行为中获取价值。) 我们设计的Chainlink staking机制具有一些强大且新颖的功能 16 主要的此类特征是超线性 staking 影响(具体来说,二次影响)。 对手所拥有的资源必须远远超过节点存入的资金 从而达到颠覆机制的目的。我们的 staking 机制还提供了针对比之前在类似系统中考虑的更强大对手的保护,即 一个可以根据节点未来行为进行贿赂的对手。此外,我们还讨论了 Chainlink 工具(例如 DECO)如何帮助加强我们的 staking 通过在节点行为出现故障的情况下促进正确裁决的机制。 未来费用机会(FFO): 两个 PoW 的未经许可的 blockchains 和 PoS 多样性——如今严重依赖我们所说的隐性激励。这些是 对诚实行为的经济激励不是来自明确的奖励,而是来自 从平台参与本身来看。例如,Bitcoin 矿工社区受到激励,不会发起 51% 攻击,因为这可能会破坏人们对比特币的信心。 Bitcoin,压低其价值,从而侵蚀其集体的价值 采矿基础设施资本投资[150]。 Chainlink 网络受益于我们提到的类似隐性激励 作为未来费用机会(FFO)。具有良好性能历史记录的 Oracle 节点或 声誉会吸引用户付费。 oracle 节点的不当行为会危及未来 费用支付,从而以潜在的机会成本来惩罚节点 通过参与网络获得的收入。与显性权益类比, FFO 可以被视为一种隐性股权形式,是对诚实行为的激励, 源于对平台保持信心的共同利益 节点运营商的业务取决于节点运营商的积极绩效和声誉 网络。这种激励是 Chainlink 网络所固有的,但没有明确表达 协议。在 Bitcoin 中,维持上述采矿作业的价值 16我们在此描述的 staking 机制目前仅旨在强制提供正确的报告 由 oracle 网络提供。我们希望在未来的工作中对其进行扩展,以确保许多任务的正确执行 DONs 将提供的其他功能。同样可以被视为隐性股权的一种形式。 我们强调 FFO 已存在于 Chainlink 中并有助于保护网络 今天。我们对 Chainlink 进一步发展的主要贡献将是一种有原则的、经验驱动的方法,通过以下方式评估 FFO 等隐性激励: 我们称之为隐性激励框架(IIF)。估计数量,例如 节点未来的收费机会,IIF将持续借鉴综合 Chainlink 网络收集的绩效和付款数据。这样的估计 将启用反映节点激励的 staking 系统基于 IIF 的参数化 比当前的启发式和/或静态模型具有更高的准确性。 总结一下,正确的 oracle 节点的两个主要经济激励措施 正在发展的 Chainlink 网络中的行为将是: • 质押(存入的质押) 哦 明确的激励 • 未来收费机会 (FFO) 哦 隐性激励 这两种形式的激励是相辅相成的。 Oracle节点可以同时 参与 Chainlink staking 协议,享受持续的收入来源 用户,并从他们持续的良好行为中集体受益。因此这两种激励措施 为 oracle 网络提供的加密经济安全做出贡献。另外, 这两种激励措施可以相互加强和/或相互抵消。例如, 没有业绩历史记录和收入来源的新 oracle 运营商可以抵押 大量的LINK作为诚实行为的保证,从而吸引用户 和费用。相反,一个已建立的 oracle 运算符具有长且相对无故障的 性能历史记录可能会向大量用户收取大量费用,因此依赖 更重视 FFO 作为隐性激励的一种形式。 一般来说,我们在这里考虑的方法旨在实现给定量的 oracle-网络 资源以在 Chainlink 中创造最大可能的经济激励 代理——即最大化其财务效用的节点——诚实行事。再放一个 方式,目标是最大化对手攻击所需的金融资源 网络成功。通过数学上良好地制定 staking 协议 定义经济安全并使用 IIF,我们的目标是衡量经济实力 Chainlink 的激励措施尽可能准确。依赖合约的创建者将 然后能够充满信心地确定 oracle 网络是否满足 他们所需的加密经济安全级别。 经济安全的良性循环: 我们在本节中讨论的激励措施 staking 和 FFO 的影响超出了其增强安全性的范围 DONs。它们承诺会引发我们所说的经济安全的良性循环。 超线性 staking 影响(和其他规模经济)导致运营成本降低 随着 DON 安全性的增长而增加成本。较低的成本吸引更多用户使用 DON,增加费用支付。费用支付的增加继续刺激行业的增长 网络,形成良性循环。 我们认为,经济安全的良性循环只是一个例子 规模经济和网络效应等,我们将在本节后面讨论。 部门组织:质押给以下组织带来了显着的技术和概念挑战 我们设计了一种具有新颖功能的机制。因此,质押将是 我们本节的主要重点。 我们在第 9.1 节中概述了本文中介绍的 staking 方法,然后在第 9.2 节到第 9.5 节中进行了详细讨论。我们介绍 IFF 在第 9.6 节中。我们在第 9.7 节中总结了 Chainlink 网络激励措施。 在第 9.8 节中,我们讨论了我们提出的 staking 方法可以给 oracle 网络带来的经济安全的良性循环。最后,我们简单描述一下其他的潜力 影响第 9.9 节中 Chainlink 网络的增长。 9.1 质押概览 如上所述,我们在这里介绍的 staking 机制设计涉及 oracle 节点之间的交互协议,允许解决 外部数据报告。质押旨在确保理性 oracle 节点的诚实行为。因此,我们可以将攻击 staking 协议的对手建模为 行贿者:对手的策略是利用经济激励来腐蚀 oracle 节点。 对手可能会通过成功篡改来获取未来的金融资源 带有 oracle 报告,例如,提出与损坏的节点分享由此产生的利润。 我们的 staking 机制设计同时致力于实现两个雄心勃勃的目标: 1. 抵御强大的对手:staking机制旨在保护 oracle 网络针对广泛的对手,这些对手能够进行复杂的、 有条件的贿赂策略,包括提供贿赂的预期贿赂 至 oracle ,其身份是在事后确定的(例如,向 随机选择 oracles 进行高优先级警报)。而其他 oracle 设计 考虑了一组狭窄的攻击,但没有实际的全部功能 对手,据我们所知,我们引入的对抗机制 这是第一个明确阐述一系列广泛的贿赂策略并表明 该模型中的电阻。我们的模型假设除了攻击者之外的节点 经济上理性的(相对于诚实的),我们假设存在一个 对于典型使用来说价格昂贵但可用的事实来源 如有分歧(下文进一步讨论)。 2. 实现超线性staking影响: 我们的目标是确保由理性代理组成的 oracle 网络报告 即使存在预算超线性的攻击者,也能如实进行整个网络存入的总权益。在现有的 staking 系统中,如果 每个 n 个节点都持有 $d,攻击者可以发出可信的贿赂请求 节点以不诚实的行为换取略高于 \(d to each node, using a total budget of about \)dn。这已经是一个很高的标准了 攻击者必须拥有相当于存款总和的流动预算 网络中的所有利益相关者。我们的目标是更强的经济安全 这已经是一个很大的障碍了。我们的目标是设计第一个 staking 系统 可以通过 n 的预算超线性实现一般攻击者的安全性。 虽然实际考虑可能会产生较小的影响,但正如我们下面讨论的, 我们的初步设计达到了对抗性预算要求大于 $dn2/2,即以 n 为单位进行二次缩放,即使行贿行为在很大程度上也是不切实际的 当节点仅抵押适量时。 实现这两个目标需要激励设计的创新组合 和密码学。 主要想法: 我们的 staking 方法取决于我们称之为“看门狗优先”的想法。 由 Chainlink oracle 网络生成并发送到依赖合约的报告 (例如,资产价格)是从参与节点贡献的各个报告中汇总的(例如,通过取中位数)。通常是服务级别协议 (SLA) 指定报告偏差的可接受范围,即节点的报告可以走多远 与汇总报告的偏差以及应允许汇总报告的偏差程度 偏离真实值才被认为是正确的。 在我们的 staking 系统中,对于给定的报告轮次,每个 oracle 节点可以充当 如果监管机构认为汇总报告不正确,则会发出警报。在每个 在报告轮中,每个 oracle 节点都被分配一个公共优先级,该优先级决定了 其警报(如果有)的处理顺序。我们的机制旨在奖励 集中度,这意味着发出警报的最高优先级的看门狗将获得 没收故障节点的存款所产生的全部奖励。 我们的 staking 系统设计涉及两层:第一层,默认层,第二层, 后挡板层。第一层是 oracle 网络本身,一组 n 个节点。 (为简单起见, 我们假设 n 是奇数。)如果大多数节点报告不正确的值,则 第一层有强烈的动机发出警报。如果发出警报,则报告 然后网络的决策被升级到第二层——一个高成本、最大可靠性的系统,可以由用户在网络服务级别协议中指定。 例如,这可能是一个仅由具有强大功能的节点组成的系统 历史可靠性分数,或者其数量级大于 oracles 第一层。此外,如第 9.4.3 节中所述,DECO 或 Town Crier 可以服务 作为强大的工具,帮助确保第二层的高效和结论性裁决。 为了简单起见,我们假设第二层系统得出了正确的报告 值。 虽然仅依靠第二层来生成所有报告似乎很有吸引力, 我们设计的好处是它始终如一地实现了在典型情况下,只需支付第二层系统的运营成本 第一层系统。 看门狗优先级会通过以下方式产生超线性 staking 影响:如果 第一层 oracle 网络输出错误结果和多个看门狗节点 警报,staking 激励机制奖励最高优先级的看门狗 从(大多数)行为不当节点的存款中提取的金额超过 $dn/2。的 因此,总奖励集中在这个单一看门狗手中,因此 确定对手必须承诺潜在看门狗的最低限度 激励它不发出警报。由于我们的机制确保每个 oracle 都获得 如果更高优先级的监管机构接受了贿赂,则有机会担任监管机构 (并且选择不发出警报),因此对手必须提供超过 $dn/2 到每个节点以防止引发任何警报。由于有n个节点, 对手成功行贿所需的预算超过 dn2/2 美元,其中 是网络中节点数量 n 的二次方。 9.2 背景 我们对 staking 的方法借鉴了博弈论和机制领域的研究 设计 (MD)(有关教科书参考,请参阅 [177])。博弈论是数学上的 战略互动的正式研究。在这种情况下,游戏就是这样的模型 一种交互,通常是在现实世界中,将可用的操作集编纂成 游戏的参与者,称为玩家。博弈还指定了所获得的收益 由个别玩家决定——奖励取决于玩家选择的行动和 其他玩家的行动。也许是游戏中研究的最著名的游戏例子 理论是囚徒困境[178]。博弈论学家通常旨在理解 给定博弈中所代表的均衡或均衡(如果有)。平衡是 一组策略(每个玩家一个),这样没有一个玩家可以获得更高的分数 单方面偏离其战略所带来的回报。 与此同时,机制设计是设计激励措施的科学,使得 交互(及其相关博弈)的平衡具有一些理想的特性。 MD 可以被视为博弈论的逆:博弈中的典型问题 理论是,“给定激励和模型,均衡将会是什么?”在马里兰州, 相反,问题是“什么激励措施会导致博弈达到理想的均衡?” 机制设计者的一个典型目标是创建一个“激励兼容”机制,这意味着该机制的参与者(例如,拍卖或其他信息) 启发系统[228])被激励去报告某些事情的真相(例如,如何 他们非常看重某个特定的物品)。维克里(第二价)拍卖也许是 最著名的激励兼容机制,其中参与者提交密封投标 对于某件商品,出价最高者赢得该商品,但支付第二高的价格 [214]。加密经济学是 MD 的一种特定领域形式,它利用密码学 在去中心化系统中创造理想平衡的技术。 贿赂和共谋给整个医学博士领域带来了重大挑战。几乎所有的机制都会在共谋的存在下崩溃,共谋被定义为附带合同。参与机制的各方之间 [125, 130]。贿赂是指外部一方在游戏中引入新颖的激励措施,这提出了一个更棘手的问题 比串通更重要;串通可以被视为游戏行贿的特例 参与者。 区块链系统通常可以被概念化为具有货币(基于加密货币)回报的游戏。一个简单的例子是工作量证明挖矿:矿工有一个行动空间 他们可以选择 hash 速率来开采区块。挖矿的回报是有保证的负奖励(电力和设备成本)加上随机 正奖励(挖矿补贴)取决于其他活跃矿工的数量 [106, 172] 和交易费用。像 SchellingCoin [68] 这样的众包 oracle 是另一个例子:操作空间是 oracle 可能发送的一组可能的报告,而 收益是 oracle 机制指定的奖励,例如,付款可能取决于 oracle 的报告与其他报告的中位数有多接近 [26, 68, 119, 185]。 区块链游戏为串通和贿赂攻击提供了成熟的机会;确实, smart contracts 甚至可以促进此类攻击 [96, 165]。也许最有名的 对众包 oracle 的贿赂攻击是 p-plus-epsilon 攻击 [67]。这次攻击 出现在类似 SchellingCoin 的机制中,在该机制中,玩家提交布尔值报告(即假或真),如果他们同意,则获得 p 奖励 多数提交。 在 p-plus-epsilon 攻击中,攻击者可信地承诺: 例如,当且仅当多数提交为真时,才向投票错误的用户支付 $p + ϵ 费用。 结果是一种均衡,其中所有参与者都被激励报告虚假信息 无论其他玩家做什么;因此,行贿者可以诱导节点 通过其承诺的贿赂举报虚假信息,而无需实际支付贿赂(!)。 然而,在 oracle 背景下(特别是非众包的 oracle )对其他贿赂策略的探索仅限于相当弱的对抗性 模型。例如,在 PoW 环境中,研究人员研究了结果偶然性 贿赂,即只有在目标消息被成功审查并且没有被审查的情况下才行贿。 出现在一个区块中,无论单个矿工的行为如何[96, 165]。在这种情况下 然而,除了 p-plus-epsilon 攻击之外,我们只知道 oracles 中的工作 一种严格限制的贿赂模式,其中行贿者以以下条件进行贿赂: 个人玩家的行动,而不是最终的结果。 在这里,我们概述了保持激励的信息获取机制的设计 即使在强对抗模型中也是兼容的,如下一小节所述。 9.3 建模假设 在本小节中,我们将解释如何对玩家的行为和能力进行建模 我们的系统,特别是第一层 oracle 节点,第二层节点(裁决) 层和对手。9.3.1 第一层激励模型:理性参与者 许多 blockchain 系统的安全性依赖于一定数量诚实的假设 参与节点。如果节点遵循协议,则被定义为诚实的 当这样做不符合他们的经济利益时。通常是工作量证明系统 需要大多数 hash 权力才能诚实,权益证明系统通常需要所有参与权益的 2/3 或更多才能诚实,甚至像这样的第 2 层系统 仲裁 [141] 需要至少一个诚实的参与者。 在我们的 staking 机制建模中,我们做出了一个更弱的假设。 (成为 清晰、较弱的假设意味着更强的安全属性,因此更可取。)我们假设对手已经腐败,即控制了一些(少数) 第一层 oracle 节点的一部分。我们将其余节点建模为不诚实的代理, 而是作为理性预期效用最大化者。这些节点完全根据自利的财务激励措施行事,选择导致预期财务的行动 增益。例如,如果一个节点收到的贿赂金额大于其所获得的奖励 行为诚实,就会收受贿赂。 关于对抗节点的注意事项: 根据常见的信任建模 去中心化系统中,我们假设所有节点都是理性的,即寻求最大化 净收入,而不是被恶意对手控制。然而我们的主张—— 特别是超线性或二次 staking 影响——渐近地保持 对于某些正的情况,对抗性控制的节点集至多为 (1/2 −c)n 常数 c. 9.3.2 第二层裁决模型:假设的正确性 回想一下,我们的 staking 机制的一个关键功能有助于实现安全性 对抗理性节点的是它的第二层系统。 在我们提出的 staking 机制中,任何 oracle 都可能发出警报,表明 它认为该机制的输出是不正确的。警报会带来高度信任 第二层系统激活并报告正确的结果。因此,关键建模 我们的方法的要求是正确的裁决,即正确的报告 第二层系统。 我们的 staking 模型假设第二层系统充当廉洁、最可靠的事实来源。这样的系统可能既昂贵又缓慢,因此 不适合用于典型情况。然而,在平衡情况下,即当 第一层系统正常工作,第二层系统不会被调用。 相反,它的存在通过提供一个增强了整个 oracle 系统的安全性 高保证的后盾。 使用高信任度、高成本的裁决层类似于上诉流程 大多数司法系统的核心。它在 oracle 的设计中也很常见 系统,例如[119, 185]。我们简要讨论第二层的实现方法 在我们第 9.4.3 节的机制中。我们的 staking 协议使用第二层系统的假设正确裁决作为可信威胁,强制执行 oracle 节点的正确报告。协议 没收 oracle 节点的部分或全部权益,这些节点生成由 第二层系统不正确。从而阻止 Oracle 节点出现不当行为 由此产生的经济处罚。这种方法在风格上类似于 乐观的 rollups,例如 [141, 10]。 9.3.3 对抗模型 我们的 staking 机制旨在获取真实信息,同时实现针对广泛、明确类别的对手的安全。它改进了以前的作品, 它要么省略明确的对抗模型,要么专注于对手的狭窄子类,例如上面讨论的 p+epsilon 对手。我们的目标是设计一个 staking 具有正式证明的安全机制,可以抵御各种对手 实践中会遇到。 我们将对手建模为具有固定(可参数化)预算,表示为 $B。对手可以与每个 oracle 进行单独且保密的通信 网络,并可以秘密向任何个人 oracle 提供贿赂保证 取决于该机制的可公开观察的结果。结果决定 例如,贿赂可以包括 oracle 报告的价值、任何公共消息 由任何 oracle 发送到该机制(例如,警报),其他报告的值 oracles,以及机制输出的值。 没有任何机制可以抵御具有无限能力的攻击者。因此,我们认为某些行为不切实际或超出范围。我们假设我们的攻击者 不能破坏标准加密原语,并且如上所述,有一个固定的(如果 可能很大)预算$B。我们进一步假设对手无法控制 oracle 网络中的通信,特别是它不能大幅延迟 第一层和/或第二层节点之间的流量。 (对手是否可以观察到这种通信取决于特定的机制,我们将在下面解释。) 然而,非正式地,如上所述,我们假设对手可以: (1) 腐败 oracle 节点的一部分((1/2 −c)-某个常数 c 的分数),即完全控制 (2) 向任何想要的节点提供贿赂,并保证付款 如上所述,取决于对手指定的结果。 虽然我们没有提供对手完整的正式模型或完整分类 本白皮书中列出了一系列贿赂能力,以下是各种类型的示例 我们的模型涵盖了行贿者。为了简单起见,我们假设 oracles 发出布尔值 报告其正确值 (w.l.o.g.) 为 true,并且最终结果计算为 消费 smart contract 使用的这些报告的汇总。行贿者的 目标是最终结果不正确,即错误。 • 无条件贿赂者:贿赂者向任何报告虚假信息的oracle 提供贿赂$b。 • 概率贿赂者:贿赂者以某种概率 q 向任何 oracle 提供贿赂 $b 报告错误。• 以虚假结果为条件的行贿者:行贿者向任何报告虚假信息的oracle 行贿$b,只要最终结果是虚假的。 • 无警报条件的行贿者:行贿者向任何举报的oracle 提供贿赂$b 只要没有发出警报,就为 false。 • p-plus-epsilon 贿赂者:贿赂者向任何报告错误的 oracle 提供贿赂 $b 只要大多数 oracle 不报告虚假信息即可。 • 潜在行贿者:行贿者提前向选定的 oracle 行贿 $b 对于随机角色并报告错误。在我们提出的 staking 协议中,所有 节点充当潜在的看门狗,我们能够证明随机化 监管机构的优先事项并不适合潜在的贿赂。许多工作量证明、proof-of-stake 和许可系统都容易受到预期影响 然而,贿赂表明了在我们的对手中考虑这一问题的重要性 模型并确保我们的 staking 协议能够适应它。参见附录E 了解更多详情。 9.3.4 多少加密经济安全才足够? 理性的对手只有在能够获取利润的情况下才会花钱攻击系统 大于其支出。 因此,对于我们的对抗模型和提议的 staking 机制中,$B 可以被视为对手能够获得的潜在利润的衡量标准 通过破坏 oracle 网络并导致其从依赖 smart contract 中提取 生成不正确的报告或一组报告。在决定是否存在 oracle 网络时 为其目的提供足够程度的加密经济安全性,用户应该 从这个角度来评估网络。 对于实际环境中看似合理的对手,我们预计 $B 通常会是 远小于依赖 smart contract 的总资产。在大多数情况下,它 对手不可能全部提取这些资产。 9.4 质押机制:草图 在这里,我们介绍了staking机制的主要思想和总体结构。 目前正在考虑。 为了便于演示,我们描述了一个简单但缓慢的 本小节中的(多轮)协议。但我们注意到,这个方案相当 实用。鉴于该机制提供的经济保证,即对故障节点的惩罚和随之而来的激励,许多用户可能愿意 乐观地接受报告。换句话说,此类用户可以在之前接受报告 可能由第二层进行裁决。 不愿意乐观接受报告的用户可以选择等待协议 执行终止,即直到发生任何潜在的升级到第二层的情况。这个, 然而,这会大大减慢报告的确认时间。因此我们简单地图 15:带警报的 staking 方案示意图。在这个例子中,1⃝多数 的节点被损坏/贿赂并发出不正确的值〜r,而不是正确的值 报告值河看门狗节点2⃝向二级委员会发送警报, 3⃝确定并发出正确的报告值r,导致节点损坏 没收他们的存款——每 d 美元交给看门狗节点 4⃝。 概述一些优化,这些优化会导致更快(单轮)(如果更多的话) 第 9.5 节中的复杂设计。 回想一下,我们的 staking 机制中的第一层由基本的 oracle 组成。 网络本身。 如上所述,我们机制的主要结构是在每一轮中, 每个节点都可以充当具有一定优先级的“看门狗”,因此它有能力 如果该机制得到不正确的输出,而不是正确的输出,则发出警报 奥恩河此警报会导致第二层解决方案,我们假设达到了正确的结果 报告。报告不正确的节点会受到惩罚,因为他们的权益 削减并奖励给监管机构。这种基本结构在 oracle 系统中很常见, 例如,[119, 185]。 我们设计中的关键创新,如上面简要提到的,是每个节点都是 在潜在看门狗的排序中分配了不同的优先级。也就是看门狗 有机会按优先顺序发出警报。回想一下,如果一个节点有 发出警报的最高优先级,每次不当行为都会收到减少的押金 $d 节点,总共超过 \(dn/2 = \)d × n/2,因为不正确的报告意味着 大多数坏节点。因此,对手必须至少支付这个奖励 贿赂任意节点。因此,要贿赂大多数节点,对手必须支付 对大多数节点进行大额贿赂,即严格超过 $dn2/2。 我们在图 15 中示意性地展示了警报和看门狗升级的工作原理。9.4.1 进一步的机制细节 我们现在更详细描述的反贿赂系统是一个简化的草图 我们打算建造的两层建筑。我们的大部分重点将放在描述 第一层网络(以下简称“网络”,从上下文中可以清楚地看出) 及其激励机制和升级到第二层的程序。 考虑一个由 n 个 oracle 节点组成的 Chainlink 网络,这些节点负责 定期(例如,每分钟一次)报告布尔值(例如,市场是否 BTC 的市值超过了 ETH)。作为 staking 机制的一部分,节点 必须提供两笔押金:押金 $d 如有分歧,将被削减 多数和看门狗押金 $dw 会在出现故障时被削减 升级。我们假设节点无法复制其他节点的提交,例如, 通过第 5.3 节中讨论的提交-显示方案。每轮中,节点优先 提交他们的报告,一旦所有节点都已提交(或超时已过期), 节点公布他们的报告。 对于要生成的每个报告,每个节点还被赋予随机选择的 1 到 n 之间的看门狗优先级,其中 1 为最高优先级。该优先级使 奖励集中在一个看门狗手中。所有报告公开后, 随后进入警报阶段。在一系列 n(同步)轮中,节点 优先级 i 有机会在第一轮中发出警报。 让我们考虑一下节点揭示后该机制可能产生的结果 他们的报告。再次假设二进制报告,假设正确的值为 true 并且 不正确的是假的。还假设第一层机制输出 节点输出的多数值作为最终报告r。 该机制可能产生三种结果: • 完全一致:在最好的情况下,节点完全一致:所有节点 可用并已提供相同值 r 的及时报告(无论是真实的 或假)。在这种情况下,网络只需将 r 转发给依赖合约 并用固定的每轮支付 $p 奖励每个节点,该支付要小得多 比 $d。 • 部分一致:有可能某些节点处于离线状态,或者对于哪个值正确存在分歧,但大多数节点报告真实,并且只有一个 少数报告虚假。这个案例也很简单。多数值 (true) 被计算,产生正确的报告 r。所有报告 r 的节点都是 奖励 $p,而报告错误的 oracle 则拥有存款 适度削减,例如削减 10 美元。 • 警报:如果看门狗认为网络输出不正确, 它公开触发警报,将该机制升级到第二层网络。 那么就有两种可能的结果: – 正确警报:如果第二层网络确认图 16:通过集中警报奖励放大行贿者的成本。行贿 对手必须用超过其通过警报获得的奖励来贿赂每个节点 (显示为红色条)。如果警报奖励是共享的,那么这个奖励可能会相对 小。集中的警报奖励增加了任何单个节点可能获得的奖励 获得(高红色条)。因此,对手为可行的贿赂支付的总金额 (灰色区域)集中的警报奖励比共享的警报奖励大得多。 第一层网络错误,报警看门狗节点获得奖励 包括所有削减的存款,因此超过 $dn/2。 – 错误警报:如果第二层和第一层 oracle 一致,则升级 被认为有故障,并且警报节点失去 $dw 押金。 在乐观接受报告的情况下,看门狗警报不会导致 依赖合同执行的任何变化。对于旨在等待的合同 第二层委员会可能进行仲裁,监管机构发出延迟警报,但 不要冻结合同执行。合同也可以指定一个 裁决期间的故障转移 DON。 9.4.2 二次质押影响 每个节点都可以充当看门狗,并结合严格的节点优先级 确保集中奖励,使该机制实现二次staking 第 9.3.3 节中描述的每种贿赂攻击者的影响。回想一下,这个 具体来说,在我们的设置中,对于具有 n 个节点的网络,每个节点都有存款 $d,成功的贿赂者(上述任何一种)的预算必须大于 $dn2/2。 准确地说,行贿者必须至少破坏 (n+1)/2 个节点,因为行贿者必须 损坏大多数 n 个节点(对于奇数 n,根据假设)。因此,看门狗代表 获得 $d(n + 1)/2 的奖励。因此,行贿者必须向每个人支付这笔金额节点以确保没有人充当看门狗。我们正在努力正式证明,如果 行贿者的预算至多为 $d(n2 + n)/2,则子博弈完美均衡 行贿者和 oracle 之间的博弈——换句话说,平衡点为 游戏进行期间的任何一点——行贿者不得行贿,并且 每个 oracle 诚实地报告其真实值。 我们在上面已经解释了成功的行贿者如何可能需要 预算明显大于节点存款总和。为了说明这一点 直观的结果,图 16 以图形方式显示了集中警报奖励的影响。 正如我们所看到的,如果监管机构警报的奖励——即受贿的存款 报告错误的节点)—分为所有潜在警报,即警报的总量 任何单独的警报节点预计都会相对较小,大约为 $d。 行贿者知道不可能支付超过 d 美元的款项,因此可以使用 一个虚假结果的有条件贿赂,贿赂 n 个节点中的每一个节点,其金额略高于 $d + ϵ。 与直觉相反,图 16 显示了一个广泛分配奖励的系统 发出警报的节点之间的强度远弱于集中奖励的节点 单一看门狗的手中。 参数示例: 考虑一个(第一层)网络,其中 n = 100 个节点,每个节点 存入 \(d = \)20K。该网络将总共存入 200 万美元,但 免受预算为 \(100M = \)dn2/2 的贿赂。增加数量 当然,oracles 比增加 $d 更有效,并且可以产生戏剧性的效果: 具有 n = 300 个节点和存款 \(d = \)20K 的网络将受到保护 预算高达 9 亿美元的行贿者。 请注意,staking 系统在许多情况下可以保护代表 smart contract 的 比提供的贿赂保护水平更有价值。这是因为对手 在许多情况下,攻击这些合约并不能获取全部价值。例如,一个 Chainlink 支持价值 10 亿美元的合约可能只需要针对 拥有 1 亿美元资源的贿赂者,因为这样的对手可以切实地获取利润 仅占合同价值的10%。 注意: 网络的价值可以呈二次方增长的想法表达为 众所周知的梅特卡夫定律 [167, 235],该定律指出网络的价值 连接实体的数量呈二次方增长。然而,梅特卡夫定律 来自潜在成对网络连接数量的增长,这是与我们激励中潜在的二次 staking 影响不同的现象 机制。 9.4.3 第二层的实现 两个操作特性有助于实现高可靠性第二层:(1) 二级裁决在 oracle 网络中应该是罕见的事件,因此可以 比第一层正常运行的成本要高得多,并且 (2) 假设乐观地接受的报告——或可以等待仲裁执行的合同—— 第二层不需要实时执行。 这些功能导致了一系列 第二层的配置选项以满足特定 DONs 的要求。 作为示例方法,第二层委员会可以由由 DON(即第一层)来自 Chainlink 中服务时间最长且最可靠的节点 网络。运营商除了拥有丰富的相关运营经验外, 的此类节点在 FFO 中具有相当大的隐性激励,从而激发了欲望 确保 Chainlink 网络保持高度可靠。他们还公开 可用的性能历史记录可提供其可靠性的透明度。值得注意的是,第二层节点不必是第一层网络的参与者,并且 可以裁决多个第一层网络的故障。 给定 DON 中的节点可以预先指定并公开提交一组 n' 这样的 节点构成该 DON 的第二级委员会。此外,DON 节点发布一个参数k′≤n′,该参数决定第二层投票的数量 需要惩罚第一层节点。当针对给定报告生成警报时, 第二层成员对每个人提供的值的正确性进行投票 第一层节点。任何收到 k′ 反对票的第一层节点将丧失其地位 存款到看门狗节点。 由于审判和延长执行时间的机会很少 如上所述,与第一层相比,第二层中的节点可以: 1. 因审判而获得高额报酬。 2. 利用额外的数据源,甚至超出第一层使用的各种数据源。 3. 依靠人工和/或专家检查和干预,例如识别和 协调源数据中的错误并区分诚实节点中继 错误的数据和行为不当的节点。 我们强调,我们刚才描述的选择第二层节点和政策管理裁决的方法仅代表了一个大问题中的一个点。 第二层可能实现的设计空间。我们的激励机制提供 关于如何实现第二层的完全灵活性。因此,各个 DON 可以 为满足特定要求的第二层制定并制定规则 以及参与节点和用户的期望。 DECO 和 Town Crier 作为裁决工具: 对于第二层来说这是必不可少的 在我们的机制中能够区分敌对的第一层节点 故意产生不正确的报告和无意中诚实的第一层节点 中继源处不正确的数据。只有这样第二层才能实现 削减是为了抑制作弊行为,这是我们机制的目标。德科和城市公告员 是强大的工具,可以使第二层节点做出这一关键区分 可靠。第二层节点在某些情况下可能能够直接查询所使用的数据源 由第一层节点或使用ADO第7.1节来检查是否有错误的报告 由错误的数据源导致。然而,在其他情况下,第二层节点可能缺乏 直接访问第一层节点的数据源。在这种情况下,正确的判决将 似乎不可行或需要依赖主观判断。上一页 oracle 争议系统依赖于低效且不断升级的投票来解决此类问题 挑战。 然而,使用 DECO 或 Town Crier,第一层节点可以证明正确的行为 到第二层节点。 (有关这两个系统的详细信息,请参见第 3.6.2 节。)具体来说,如果 第二层节点将第一层节点识别为输出了错误的报告值~r, 第一层节点可以使用DECO或Town Crier来生成防篡改证据 第二层节点正确地从(启用 TLS 的)源正确中继 〜r 被 DON 认可为权威。至关重要的是,第一层节点可以做到这一点 无需需要直接访问数据源的第二层节点。 17 因此, 对于任何所需的数据源,正确的裁决在 Chainlink 中都是可行的。 9.4.4 误报保险 我们的staking机制实现的强大反贿赂从根本上依赖于 削减奖励给警报者的资金。如果没有金钱奖励,警报者就会 没有拒绝贿赂的直接动机。然而,其结果是,削减的资金并没有 可用于补偿因错误报告而受到伤害的用户,例如损失金钱的用户 当错误的价格数据转发到 smart contract 时。 根据假设,如果报告被接受,不正确的报告不会造成问题。 仅在可能的裁决(即第二层采取行动)之后签订合同。正如所解释的 不过,为了实现最佳性能,合约可能会依赖 对执行正确报告的机制持乐观态度,这意味着他们接受 在潜在的二级裁决之前进行报告。 确实如此乐观的行为 在我们的模型中假设理性对手的预算不超过预算是安全的 staking 该机制的影响。 用户担心由于以下原因而导致的不太可能发生的机制故障: 例如,拥有压倒性金融资源的对手可能希望以误报保险的形式采用额外的经济安全层。我们知道 多家保险公司已经打算提供此类智能合约支持的保单 在不久的将来,针对 Chainlink 安全协议,包括通过 DAOs 等创新机制,例如 [7]。 Chainlink 的性能历史记录是否存在 节点和有关节点的其他数据(例如其权益金额)为风险精算评估提供了异常坚实的基础,从而可以为政策定价 以对投保人来说成本低廉但对保险公司来说可持续的方式。 17借助 Town Crier,第一层节点还可以在本地生成证明 他们输出的报告的正确性,并向网络上的第二层节点提供这些证明 按需基础上。误报保险的基本形式可以在值得信赖和 使用 smart contracts 的有效方式。举个简单的例子,参数保险 如果我们的激励机制有效,合同 SCins 可以自动补偿保单持有人 第二层标识第一层生成的报告中的错误。 希望购买保险的用户U,例如目标的创建者 SC 合约,可以向去中心化保险公司提交保单金额请求 合同金额为 M 美元。在批准 U 后,保险公司可以设置持续的(例如每月) SCins 中 $P 的溢价。当 U 支付保费时,她的保单仍然有效。 如果 SC 发生报告失败,结果将是一对 (r1, r2) 的发射 SC 的冲突报告,其中 r1 由我们机制中的第一层签名, r2,相应的更正报告,由第二层签署。如果U提供 这样一个有效的 SCins 对 (r1, r2),合约会自动向她支付 M 美元,前提是 她的保费是最新的。 9.5 单轮变体 上一小节中描述的协议要求第二层委员会等待 n 轮以确定看门狗是否发出警报。 这个 即使在乐观的情况下,即当第一层运行时,要求也成立 正确。对于不愿意乐观地接受报告的用户,即在潜在的 裁决,与该方法相关的拖延是行不通的。 出于这个原因,我们也在探索只需要一个的替代协议 圆形。在这种方法中,所有 oracle 节点提交秘密位,指示是否 他们希望发出警报。然后,第二层委员会检查这些值 优先顺序。为了提供一个粗略的草图,这样的方案可能涉及以下内容 步骤: 1.看门狗位提交:每个节点Oi秘密共享一位看门狗值 对于它生成的每个报告,第二层中的节点之间 wi 属于{无警报,警报}。 2. 匿名提示:任何oracle节点都可以在提交看门狗位的同一轮中向二级委员会提交匿名提示α。这个提示α 是一条消息,指示已针对当前报告发出警报。 3. 看门狗位检查:第二层委员会揭示oracle节点的看门狗 按优先级顺序排列的位。 请注意,节点在不发出警报时不得发送警报看门狗位:否则,流量分析会显示所有节点的位。该协议确实显示无警报 优先级高于最高优先级警报看门狗的节点的看门狗位。 观察到所揭示的内容与我们的 n 轮协议相同。奖励的分配也与该方案相同,即第一个识别的看门狗 收到提交错误报告的节点的被削减的存款。使用匿名提示使二级委员会能够在没有发出警报的情况下保持非互动,从而降低沟通复杂性 在常见情况下。请注意,任何提出警报的监管机构都有提交匿名举报的经济动机:如果没有提交举报,则不会向任何人支付任何奖励 节点。 确保匿名提示 α 的发送者 Oi 不能被 根据网络数据,攻击者可以通过匿名方式发送匿名提示 通道,例如通过 Tor,或者更实际地,通过云服务提供商代理。至 验证 Tip 源自 O,Oi 可以使用环签名对 α 进行签名 [39, 192]。 或者,为了防止恶意 oracle 节点对第二层委员会进行不可归因的拒绝服务攻击,α 可以是一个匿名凭证, 可撤销的匿名[73]。 该协议虽然实际上是可以实现的,但具有一定的重量级工程 要求(我们正在探索减少的方法)。以第一层节点为例, 必须直接与第二层节点通信,需要维护目录。对匿名通道和环签名的需求增加了工程量 方案的复杂性。最后,简要讨论了一个特殊的信任要求 在下面的注释中。因此,我们也在探索更简单的方案,但仍能实现 超线性 staking 影响,但可能小于二次影响,例如,行贿者渐近需要至少 $n log n 的资源。以下的一些计划 考虑因素涉及随机选择节点的严格子集作为看门狗, 在这种情况下,潜在的贿赂就成为一种特别有力的攻击。 备注: 这种单轮 staking 机制的安全性需要不可攻克 oracle 和第二层节点之间的通道——这是抗强制系统的标准要求,例如投票 [82, 138],并且在实践中是合理的。 然而,此外,寻求与行贿者合作的节点 Oi 可以构建 其秘密共享的方式是向行贿者表明它已对特定的内容进行了编码 值。例如,如果 Oi 不知道行贿者控制哪些节点,那么 Oi 可以 向所有委员会成员提交 0 值股票。然后行贿者可以验证 Oi 的 概率上的合规性。为了避免在任何单轮协议中出现这个问题,我们 要求 Oi 知道至少一个诚实的第二层节点的身份。 使用交互式协议,其中每个第二层节点添加随机化 股份的因素,行贿者能做的最好的事情就是强制 Oi 随机选择 看门狗位。 9.6 隐性激励框架(IIF) FFO 是对 Chainlink 网络中正确行为的隐性激励的一种形式。它 其功能类似于显性权益(即存款),因为它有助于加强经济安全 网络。换句话说,FFO 应包含在(有效)存款中 网络中节点的$d。问题是:我们如何衡量 FFO 和其他形式的隐性激励 在 Chainlink 网络内? 隐性激励框架(IIF)是一套 我们计划为此目的开发的原则和技术。区块链系统 提供多种形式前所未有的透明度,以及节点的高信任记录 他们创造的业绩是我们实现 IIF 如何运作的愿景的跳板。 在这里,我们非常简要地概述了 IIF 关键要素的想法。 IIF 本身将包含一系列我们认为在评估中重要的因素 隐性激励,以及以高保证形式发布相关数据以供分析算法使用的机制。不同的 Chainlink 用户可能 希望以不同的方式使用 IIF,例如,对不同的因素给予不同的权重。 我们期望社区中出现分析服务,帮助用户应用 IIF 根据他们个人的风险评估偏好,我们的目标是促进 通过确保他们获得高可信度和及时的支持数据来提供此类服务, 正如我们下面讨论的(第 9.6.4 节)。 9.6.1 未来的收费机会 节点参与 Chainlink 生态系统,以赚取网络为我们在本文中描述的任何各种服务支付的费用的一部分,从 将普通数据馈送到高级服务,例如去中心化身份、公平排序、 和保密DeFi。 Chainlink 网络中的费用支持节点运营商的成本,例如运行服务器、获取必要的数据许可证和维护 全球员工确保高正常运行时间。 FFO 表示扣除费用后的服务费, 节点在未来会获得收益,或者如果表现出错误行为则会损失。 FFO 是一种有助于保护网络安全的权益形式。 FFO 的一个有用功能是链上数据(由链下数据补充) 数据)建立节点历史的高信任记录,从而实现 FFO 的计算 以透明的、经验驱动的方式。 FFO 的一个简单的一阶度量可以从一个企业的平均净收入中得出 一段时间内的节点(即总收入减去运营费用)。 FFO 可能 然后计算为,例如,累计未来净收入的净现值[114], 换句话说,所有未来收益的时间贴现值。 然而,节点收入可能会波动,如图 17 所示。 更重要的是,节点收入可能不会遵循平稳的分布 随着时间的推移。因此,我们计划在估算 FFO 时探索的其他因素包括: • 绩效历史记录:操作员的绩效历史记录(包括其报告的正确性和及时性以及正常运行时间)提供了一个目标 为用户评价其可靠性的试金石。 因此,性能历史将 为用户选择 oracle 节点提供一个关键因素(或者,随着出现 DONs,他们选择的 DONs)。强劲的业绩历史可能会 与高额持续收入相关。18 18我们打算解决的一个重要研究问题是伪造服务量的检测。图 17:Chainlink 节点在单个数据源 (ETH-USD) 期间赚取的收入 2021 年 3 月具有代表性的一周。 • 数据访问:虽然oracles 可以从开放API 获取多种形式的数据, 某些形式的数据或某些高质量来源可能仅在 认购基础上或通过合同协议。对某些内容的特权访问 数据源可以在创造稳定的收入流方面发挥作用。 • DON 参与:随着 DON 的出现,节点社区将会出现 共同提供特定服务。我们预计许多 DON 将包括 选择性地运营商,参与信誉良好的 DONs 作为 优越的市场地位有助于确保稳定的收入来源。 • 跨平台活动:一些节点运营商可能在其他环境中拥有良好的存在和绩效跟踪记录,例如 PoS validators 或 非 blockchain 上下文中的数据提供者。它们在这些其他系统中的表现(当其数据以可信形式提供时)可以为评估提供信息 他们的表演历史。同样,Chainlink 网络中的错误行为 可能会通过赶走用户(即 FFO)来危及这些其他系统的收入 可以跨平台扩展。 9.6.2 投机性 FFO 节点运营商参与 Chainlink 网络不仅仅是为了从中获得收入 运营,而是创造并定位自己,以利用新的机会来开展工作。换句话说,网络中 oracle 节点的支出也是 关于 DeFi 和其他智能合约应用的未来的积极声明 域以及 oracle 网络的新兴非 blockchain 应用。如今,节点运营商赚取现有 Chainlink 网络上可用的费用,同时 这些与互联网网站上的虚假评论大致相似,只不过问题在 oracle 设置,因为我们有关于货物(即报告)是否已订购和是否已订购的最终记录。 交付——与在网上商店订购的实物商品不同。换句话说,在 oracle 中 即使无法验证客户的真实性,也可以验证性能。建立声誉、业绩历史和运营专业知识,以定位 他们有利于赚取未来网络中可用的费用(当然, 诚实行为)。今天在 Chainlink 生态系统中运行的节点将在此 感觉比新人在赚取额外 Chainlink 费用方面有优势 服务变得可用。这一优势适用于新运营商,以及享有盛誉的科技公司;例如,T-Systems,一个传统的 技术提供商(德国电信的子公司)和 Kraken(一家大型中心化公司) 交换,已在 Chainlink 生态系统中建立了早期存在 [28, 143]。 oracle 节点对未来机会的这种参与可能被视为本身 作为一种投机性 FFO,因此构成 Chainlink 的一种股权形式 网络。 9.6.3 外部声誉 正如我们所描述的,IIF 可以在严格假名的网络中运行 运营商,即不披露所涉及的人员或现实世界实体。 然而,用户选择提供商的一个潜在重要因素是外部因素。 声誉。外部声誉是指对现实世界身份而非假名的可信度的感知。声誉风险 现实世界的身份可以被视为隐性激励的一种形式。我们看信誉 通过 IIF 的视角,即在加密经济学意义上,作为建立 可能会纳入 FFO 估算的跨平台活动。 使用外部声誉作为 FFO 估计因素的好处,而不是 与假名链接相比,外部声誉不仅与绩效相关 运营商现有的活动,也包括未来的活动。例如,如果声誉不好 依附于一个人,它可能会污染这个人未来的企业。换句话说,与假名相比,外部声誉可以捕获更广泛的 FFO 绩效记录,作为个人或既定的不当行为的影响 与假名操作相比,公司更难逃脱。 Chainlink 与去中心化身份技术(第 4.3 节)兼容, 可以为 IIF 中外部声誉的使用提供支持。此类技术 可以验证并从而帮助确保运营商声称的现实世界的准确性 身份.19 9.6.4 开放 IIF 分析 正如我们所指出的,IIF 旨在为以下领域提供可靠的开源数据和工具: 隐性激励分析。 目标是使社区内的提供者能够 开发适合不同部门风险评估需求的分析 Chainlink 用户群。 19如果需要的话,去中心化的身份凭证还可以用经过验证的假名来修饰假名。 补充信息。例如,节点运营商原则上可以使用此类凭证来 证明它是一家财富 500 强公司,但没有透露是哪一家。大量关于节点收益和性能的历史数据 以高度信任、不可变的形式驻留在链上。然而,我们的目标是提供 最全面的可能数据,包括仅在外部可见的行为数据 链,例如链外报告 (OCR) 或 DON 活动。此类数据有可能 内容要丰富。存储它并确保其完整性的最佳方法,即保护它免受 我们相信,篡改将在 DONs 的帮助下,使用所讨论的技术 在第 3.3 节中。 有些激励措施适合直接的衡量形式,例如 staking 存款和基本 FFO。其他的,例如投机性 FFO 和声誉,则更难 以客观的方式进行衡量,但我们认为支持数据的形式,包括 Chainlink 生态系统的历史增长、社交媒体声誉指标等, 即使对于这些难以量化的元素,也可以支持 IIF 分析模型。 我们可以想象专门的 DON 专门用于监视、验证和 记录与节点的链外性能记录相关的数据,以及其他数据 在 IIF 中使用,例如经过验证的身份信息。这些 DON 可以为任何为 Chainlink 社区提供服务的分析提供商提供统一、高信任度的 IIF 数据。 他们还将提供黄金记录,让分析提供商声称 由社区独立验证。 9.7 综合起来:节点运营商激励 综合我们上面关于节点运营商的显性和隐性激励的讨论 提供节点运营商参与并从中受益的方式的整体视图 Chainlink 网络。 作为概念指南,我们可以通过给定的 Chainlink 来表示所涉及的总资产 节点运算符 $S 的粗略、程式化形式如下: \(S ≈\)D + \(F + \)FS + $R, 其中: • $D 是所有网络中所有明确存入的权益的总和,其中 经营者参与; • $F 是所有网络中所有 FFO 总和的净现值 运营商参与的; • $FS 是运营商的投机FFO 的净现值;和 • $R 是Chainlink 生态系统之外的运营商的声誉资产 其 oracle 节点中发现的不当行为可能会危及这一点。 虽然主要是概念性的,但这种粗略的等式有助于表明存在有多种经济因素有利于 Chainlink 节点的高可靠性性能。 除 $D 之外的所有这些因素都存在于当今的 Chainlink 网络中。9.8 经济安全的良性循环 超线性 staking 影响与费用支付表示的结合 因为 IIF 中的未来费用机会 (FFO) 可以带来我们所说的良性循环 oracle 网络中的经济安全。这可以看作是一种经济 规模。随着特定网络保护的总量增加, 增加固定数量的经济安全所需的额外股份会随着增加而减少 每个用户的平均成本。因此,就费用而言,用户加入更便宜 一个已经存在的网络比实现同样的网络经济增长 通过创建新网络来确保安全。重要的是,每个新用户的添加都会降低 该网络所有先前用户的服务成本。 给定特定的费用结构(例如,质押金额的特定收益率), 如果网络赚取的总费用增加,就会刺激额外的流量 投入网络以更高的速度保护网络。具体来说,如果总权益 单个节点在系统中的持有量是有上限的,那么当新的费用支付时 进入系统,提高其FFO,节点数n将增加。感谢 超线性 staking 我们激励制度设计的影响,经济安全 系统将比 n 上升得更快,例如,我们在第 9.4 节中概述的机制中为 n2。 因此,经济安全的平均成本,即贡献的股份数量 一美元的经济安全——将会下降。因此,网络可以向用户收费 较低的费用。假设对 oracle 服务的需求是有弹性的(例如,参见 [31] 了解简要信息) 解释),需求将会上升,产生额外费用和 FFO。 我们用下面的例子来说明这一点。 示例 5. 由于 oracle 网络在我们的激励下具有经济安全性 方案为\(dn2 for stake \)dn,一美元的权益所贡献的经济安全 是 n,因此每美元经济安全的平均成本——即股权数量 对一美元经济安全的贡献是 1/n。 考虑一个网络,其中经济激励完全由 FFO 组成,上限为 每个节点 \(d ≤\)10K。假设网络有 n = 3 个节点。那么平均成本 每美元的经济安全约为 0.33 美元。 假设网络的总 FFO 上升到 \(30K (e.g., to \)31K 以上。给定 每个节点 FFO 的上限,网络增长到(至少)n = 4。现在平均成本 每美元的经济安全下降至约 0.25 美元。 我们在图 18 中示意性地说明了 oracle 网络中经济安全的完整良性循环。 我们强调经济安全的良性循环源于 用户汇集费用。 正是他们的集体 FFO 有利于更大的 网络规模,从而提高集体安全性。我们还注意到,良性循环 经济安全有利于 DON 实现财务可持续性。曾经 创建的、满足用户需求的 DON 应该增长到并超过 oracle 节点的费用收入超过运营成本。



图 18:Chainlink staking 的良性循环示意图。使用费上涨 向 oracle 网络支付 1⃝ 使其增长,从而导致其经济增长 安全2⃝。这种超线性增长在 Chainlink 网络中实现了规模经济 3⃝。具体来说,它意味着经济安全平均成本的降低,即 由费用支付或其他股权来源产生的每美元经济安全 增加。降低成本,转嫁给用户,刺激对 oracle 的需求增加 服务4⃝。 9.9 推动网络增长的其他因素 随着 Chainlink 生态系统的不断扩大,我们相信它的吸引力 对用户的重要性以及作为 blockchain 经济基础设施的重要性将会加速。 oracle 网络提供的值是超线性的,这意味着它增长得更快比网络本身的规模更大。 这种价值的增长来自于 规模经济——随着服务量的增加,每个用户的成本效率更高——以及 网络效应——随着用户更广泛地采用 DON,网络效用增加。 随着现有的 smart contract 继续获得更多价值和全新价值 smart contract 应用程序通过更加去中心化的服务而成为可能, DON 的使用和支付的总费用应该会增加。 增加收费池 转变为创造更加去中心化服务的手段和激励, 从而形成良性循环。 这种良性循环解决了关键的先有鸡还是先有蛋的问题 混合 smart contract 生态系统中的问题:创新 smart contract 功能 通常需要尚不存在的去中心化服务(例如,新的 DeFi 市场通常 需要新的数据源)但需要足够的经济需求才能存在。 各个 smart contract 对现有 DON 的费用汇集将表明对 来自不断增长的用户群的额外去中心化服务,从而催生了它们的诞生 由 DONs 和不断启用新的和多样化的混合 smart contracts。 综上所述,我们认为网络安全的增长是由良性的驱动的 Chainlink staking 机制中的循环体现了更大的增长模式 Chainlink 网络可以帮助实现去中心化的链上经济 服务。

Economia e Criptoeconomia
Para que a rede Chainlink alcance uma segurança forte dentro de um modelo de confiança descentralizado, é essencial que os nós exibam coletivamente um comportamento correto, o que significa que eles aderem na maioria das vezes exatamente para protocolos DON. Nesta seção, discutimos abordagens para ajudar a impor tal comportamento por meio de incentivos econômicos, também conhecidos como criptoeconômicos incentivos. Esses incentivos se enquadram em duas categorias: explícitos e implícitos, realizados respectivamente por meio de staking e oportunidade de taxa futura (FFO). Estacamento: O staking em Chainlink, como em outros sistemas blockchain, envolve participantes da rede, ou seja, nós oracle, depositando fundos bloqueados na forma de LINK tokens. Estes os fundos, que também chamamos de participação ou participação explícita, são um incentivo explícito. Eles estão sujeitos a confisco em caso de falha ou prevaricação do nó. No contexto blockchain, esse procedimento costuma ser chamado de corte. O piqueteamento por nós oracle em Chainlink, no entanto, difere fundamentalmente de staking por validators em blockchains sem permissão. Os validadores podem se comportar mal ao ordenar transações de forma equivocada ou adversária. O protocolo de consenso subjacente em um 15Como os usuários podem substituir transações no mempool, é necessário cuidado para garantir uma correspondência correta entre as transações extraídas e as enviadas por DON.blockchain sem permissão, entretanto, usa regras de validação de bloco rígidas e rápidas e primitivas criptográficas para evitar que validators gerem blocos inválidos. Em contraste, as proteções programáticas não podem impedir que uma rede oracle trapaceira gere relatórios inválidos. O motivo é uma diferença fundamental entre os dois tipos de sistema: a validação da transação em blockchains é uma propriedade de consistência interna, enquanto a correção dos relatórios oracle em um blockchain é uma propriedade de dados externos, ou seja, dados fora da cadeia. Projetamos um mecanismo staking preliminar para a rede Chainlink baseada em um protocolo interativo entre nós oracle que podem fazer uso de dados externos. Isto mecanismo cria incentivos financeiros para o comportamento correto usando recompensas explícitas e penalidades (corte). Como o mecanismo é econômico, ele foi projetado para evitar que os nós corrupção por um adversário que usa recursos financeiros para corromper nós por meio de suborno. (Tal adversário é muito geral e se estende, por exemplo, a nós que cooperam para extrair valor de seu mau comportamento coletivo.) O mecanismo Chainlink staking que projetamos tem alguns recursos poderosos e inovadores características.16 A principal característica é o impacto superlinear staking (especificamente, quadrático). Um adversário deve ter recursos consideravelmente superiores aos fundos depositados pelos nós em para subverter o mecanismo. Nosso mecanismo staking fornece adicionalmente proteção contra um adversário mais forte do que considerado anteriormente em sistemas semelhantes, ou seja, um adversário que pode criar subornos condicionados ao comportamento futuro dos nós. Além disso, discutimos como ferramentas Chainlink como DECO podem ajudar a fortalecer nosso staking mecanismo, facilitando a adjudicação correta no caso de comportamento defeituoso do nó. Oportunidade de taxa futura (FFO): blockchains sem permissão - tanto do PoW e variedade de PoS – hoje dependem criticamente do que chamamos de incentivos implícitos. Estes são incentivos económicos para o comportamento honesto que não derivam de recompensas explícitas, mas da própria participação na plataforma. Por exemplo, a comunidade mineira Bitcoin é incentivada a não montar um ataque de 51% pelo risco de minar a confiança em Bitcoin, deprimindo seu valor e, conseqüentemente, corroendo o valor de seu coletivo investimentos de capital em infraestrutura de mineração [150]. A rede Chainlink se beneficia de um incentivo implícito semelhante ao qual nos referimos como oportunidade de taxa futura (FFO). Nós Oracle com fortes históricos de desempenho ou reputações atraem taxas dos usuários. O mau comportamento de um nó oracle compromete o futuro pagamentos de taxas e, portanto, penaliza o nó com um custo de oportunidade em termos de potencial receitas obtidas através da participação na rede. Por analogia com a aposta explícita, O FFO pode ser visto como uma forma de participação implícita, um incentivo para um comportamento honesto que deriva do benefício compartilhado de manter a confiança na plataforma na qual o negócio dos operadores de nós depende, ou seja, do desempenho positivo e da reputação do rede. Este incentivo é inerente, mas não explicitamente expresso, na rede Chainlink protocolos. Em Bitcoin, manutenção do valor das operações de mineração conforme mencionado acima 16O mecanismo staking que descrevemos aqui atualmente visa apenas forçar a entrega de relatórios corretos por redes oracle. Esperamos em trabalhos futuros estendê-lo para garantir a execução correta dos muitos outras funcionalidades DONs fornecerão.pode igualmente ser visto como uma forma de aposta implícita. Ressaltamos que o FFO já existe em Chainlink e ajuda a proteger a rede hoje. Nossa principal contribuição no desenvolvimento futuro de Chainlink será uma abordagem baseada em princípios e empiricamente orientada para avaliar incentivos implícitos, como o FFO, por meio de o que chamamos de Quadro de Incentivos Implícitos (IIF). Para estimar quantidades como o oportunidade futura de taxas dos nós, o IIF aproveitará continuamente o abrangente dados de desempenho e pagamento acumulados pela rede Chainlink. Tais estimativas permitirá a parametrização baseada em IIF de sistemas staking que reflete os incentivos dos nós com maior precisão do que os modelos heurísticos e/ou estáticos atuais. Para resumir, então, os dois principais incentivos econômicos para o nó oracle correto o comportamento na rede Chainlink em desenvolvimento será: • Staking (participação depositada) ó Incentivo explícito • Oportunidade de taxas futuras (FFO) ó Incentivo implícito Essas duas formas de incentivo são complementares. Os nós Oracle podem simultaneamente participe do protocolo Chainlink staking, desfrute de um fluxo de receita contínuo de usuários e se beneficiar coletivamente de seu bom comportamento contínuo. Assim, ambos os incentivos contribuir para a segurança criptoeconômica fornecida por uma rede oracle. Além disso, os dois incentivos podem reforçar-se e/ou ser negociados entre si. Por exemplo, um novo operador oracle sem histórico de desempenho e fluxo de receita pode apostar um grande quantidade de LINK como garantia de comportamento honesto, atraindo assim usuários e taxas. Por outro lado, um operador oracle estabelecido com um tempo longo e relativamente livre de falhas histórico de desempenho pode cobrar taxas substanciais de uma grande base de usuários e, portanto, depender mais fortemente no seu FFO como forma de incentivo implícito. Em geral, a abordagem que consideramos aqui visa uma determinada quantidade de oracle-rede recurso para criar os maiores incentivos econômicos possíveis em Chainlink para racional agentes – isto é, nós que maximizam sua utilidade financeira – se comportem honestamente. Coloque outro Dessa forma, o objetivo é maximizar os recursos financeiros necessários para um adversário atacar a rede com sucesso. Ao formular um protocolo staking com matematicamente bem segurança econômica definida e também usando o IFI, pretendemos medir a força de Os incentivos de Chainlink com a maior precisão possível. Os criadores de contratos confiáveis irão então ser capaz de determinar com forte confiança se uma rede oracle atende seus níveis exigidos de segurança criptoeconômica. O ciclo virtuoso da segurança económica: Os incentivos que discutimos nesta seção, staking e FFO, têm um impacto além do reforço da segurança de DONs. Eles prometem induzir o que chamamos de ciclo virtuoso de segurança económica. O impacto superlinear staking (e outras economias de escala) resulta em menor custo à medida que a segurança de um DON aumenta. O custo mais baixo atrai usuários adicionais para DON,aumentando o pagamento de taxas. Um aumento no pagamento de taxas continua a incentivar o crescimento do rede, que perpetua o ciclo virtuoso. Acreditamos que o ciclo virtuoso da segurança económica é apenas um exemplo de uma economia de escala e efeito de rede, entre outros que discutiremos mais adiante nesta seção. Organização da seção: O piqueteamento apresenta desafios técnicos e conceituais notáveis para que projetamos um mecanismo com recursos novos. O piqueteamento será, portanto, nosso foco principal nesta seção. Fornecemos uma visão geral da abordagem staking que apresentamos neste artigo na Seção 9.1, seguida por uma discussão detalhada nas Seções 9.2 a 9.5. Apresentamos o IFF na Seção 9.6. Apresentamos uma visão resumida dos incentivos da rede Chainlink na Seção 9.7. Na Secção 9.8, discutimos o ciclo virtuoso de segurança económica que a nossa abordagem staking proposta pode trazer para as redes oracle. Finalmente, descrevemos brevemente outros potenciais efeitos que impulsionam o crescimento da rede Chainlink na Seção 9.9. 9.1 Visão geral do piqueteamento O design do mecanismo staking que apresentamos aqui, conforme observado acima, envolve um protocolo interativo entre nós oracle permitindo a resolução de inconsistências no reporte de dados externos. O piqueteamento visa garantir um comportamento honesto de nós oracle racionais. Podemos, portanto, modelar um adversário atacando um protocolo staking como um subornador: A estratégia do adversário é corromper nós oracle usando incentivos financeiros. O adversário pode obter recursos financeiros prospectivamente através da manipulação bem-sucedida com um relatório oracle, por exemplo, oferta para compartilhar o lucro resultante com nós corrompidos. Em nosso projeto de mecanismo staking visamos simultaneamente dois objetivos ambiciosos: 1. Resistir a um adversário poderoso: O mecanismo staking foi projetado para proteger oracle redes contra uma ampla classe de adversários que são capazes de ações complexas, estratégias de suborno condicional, incluindo suborno prospectivo, que oferece subornos para oracles cujas identidades são determinadas após o fato (por exemplo, oferece subornos a oracles selecionados aleatoriamente para alerta de alta prioridade). Enquanto outros designs oracle consideraram um conjunto restrito de ataques sem todas as capacidades de um cenário realista adversário, até onde sabemos, o mecanismo adversário que introduzimos aqui é o primeiro a abordar explicitamente um amplo conjunto de estratégias de suborno e mostrar resistência neste modelo. Nosso modelo assume que os nós além do invasor estão economicamente racional (em oposição a honesto), e assumimos a existência de um fonte de verdade que é proibitivamente cara para uso típico, mas está disponível em caso de desacordo (discutido mais abaixo). 2. Alcançando impacto superlinear staking: Nosso objetivo é garantir que uma rede oracle composta por agentes racionais reporte sinceramente, mesmo na presença de um invasor com um orçamento superlinearna participação total depositada por toda a rede. Em sistemas staking existentes, se cada um dos n nós aposta $d, um invasor pode emitir um suborno confiável que solicita que os nós se comportem desonestamente em troca de um pagamento de um pouco mais do que \(d to each node, using a total budget of about \)dn. Isto já é um padrão alto, pois o invasor precisa ter um orçamento líquido da ordem dos depósitos combinados de todos os participantes da rede. O nosso objectivo é um grau ainda mais forte de segurança económica do que este obstáculo já substancial. Nosso objetivo é projetar o primeiro sistema staking que pode alcançar segurança para um invasor geral com um orçamento superlinear em n. Embora as considerações práticas possam ter um impacto menor, como discutiremos abaixo, nosso projeto preliminar atinge um requisito orçamentário adversário maior do que $dn2/2, ou seja, escalando quadrático em n, tornando o suborno amplamente impraticável, mesmo quando os nós apostam apenas quantias moderadas. Alcançar estes dois objectivos requer uma combinação inovadora de concepção de incentivos e criptografia. Ideias principais: Nossa abordagem staking depende de uma ideia que chamamos de prioridade de vigilância. Um relatório gerado por uma rede Chainlink oracle e enviado para um contrato confiável (por exemplo, no preço de um ativo) é agregado a partir de relatórios individuais contribuídos pelos nós participantes (por exemplo, tomando a mediana). Normalmente, um acordo de nível de serviço (SLA) especifica limites aceitáveis de desvio para relatórios, ou seja, até que ponto o relatório de um nó pode desviar-se do relatório agregado e até que ponto o agregado deve ser autorizado a desviar do valor verdadeiro para ser considerado correto. Em nosso sistema staking, para uma determinada rodada de relatórios, cada nó oracle pode atuar como um watchdog para emitir um alerta se acreditar que o relatório agregado está incorreto. Em cada rodada de relatórios, cada nó oracle recebe uma prioridade pública que determina o ordem em que seu alerta (se houver) será processado. Nosso mecanismo visa recompensar concentração, o que significa que o cão de guarda de maior prioridade para emitir um alerta ganha o recompensa total obtida pelo confisco dos depósitos de nós defeituosos. Nossos projetos de sistema staking envolvem dois níveis: o primeiro, nível padrão, e o segundo, nível de proteção. A primeira camada é a própria rede oracle, um conjunto de n nós. (Para simplificar, assumimos que n é ímpar.) Se a maioria dos nós relatar valores incorretos, um watchdog no O primeiro nível é fortemente incentivado a emitir um alerta. Se um alerta for gerado, o relatório A decisão da rede é então escalada para um segundo nível – um sistema de alto custo e máxima confiabilidade que pode ser especificado pelo usuário no acordo de nível de serviço da rede. Este poderia ser um sistema que, por exemplo, é composto apenas por nós com forte pontuações de confiabilidade histórica, ou uma que tenha uma ordem de magnitude maior que oracles do que o primeiro nível. Além disso, conforme discutido na Seção 9.4.3, DECO ou Town Crier podem servir como ferramentas poderosas para ajudar a garantir uma adjudicação eficiente e conclusiva no segundo nível. Para simplificar, assumimos assim que este sistema de segundo nível chega a um relatório correto valor. Embora possa parecer atraente confiar apenas no segundo nível para gerar todos os relatórios, o benefício do nosso design é que ele atinge consistentemente as propriedades de segurança dosistema de segundo nível, pagando apenas o custo operacional, no caso típico, do sistema de primeiro nível. A prioridade do watchdog resulta em impacto superlinear staking da seguinte maneira: se o rede oracle de primeira camada gera um resultado incorreto e vários nós de vigilância alerta, o mecanismo de incentivo staking recompensa o cão de guarda de maior prioridade com mais de $dn/2 retirados dos depósitos da (maioria) nós com comportamento inadequado. O a recompensa total é, portanto, concentrada nas mãos deste único cão de guarda, que, portanto, determina o mínimo que um adversário deve prometer a um cão de guarda em potencial para incentivá-lo a não alertar. Como nosso mecanismo garante que todo oracle receba o chance de agir como cão de guarda se os cães de guarda de maior prioridade aceitarem seus subornos (e optou por não alertar), o adversário deve, portanto, oferecer um suborno de mais de $dn/2 para cada nó para evitar que qualquer alerta seja gerado. Como existem n nós, o o orçamento necessário do adversário para um suborno bem-sucedido equivale a mais de $dn2/2, o que é quadrático no número n de nós na rede. 9.2 Plano de fundo Nossa abordagem para staking baseia-se em pesquisas nas áreas de teoria dos jogos e mecanismos design (MD) (para referência de livro, consulte [177]). A teoria dos jogos é matematicamente estudo formalizado de interação estratégica. Neste contexto, um jogo é um modelo de tal uma interação, tipicamente no mundo real, que codifica conjuntos de ações disponíveis para participantes do jogo, conhecidos como jogadores. Um jogo também especifica os pagamentos obtidos pelos jogadores individuais - recompensas que dependem das ações escolhidas pelo jogador e do ações dos outros jogadores. Talvez o exemplo mais conhecido de jogo estudado em game teoria é o Dilema dos Prisioneiros [178]. Os teóricos dos jogos geralmente pretendem compreender o equilíbrio ou equilíbrios (se houver) representados em um determinado jogo. Um equilíbrio é um conjunto de estratégias (uma para cada jogador) tal que nenhum jogador possa obter um valor mais alto recompensa ao desviar-se unilateralmente da sua estratégia. O desenho de mecanismos, por sua vez, é a ciência de desenhar incentivos de modo que o O equilíbrio de uma interação (e seu jogo associado) tem alguma propriedade desejável. MD pode ser visto como o inverso da teoria dos jogos: a questão canônica no jogo a teoria é: “dados os incentivos e o modelo, qual será o equilíbrio?” Em MD, o a questão é, em vez disso, “que incentivos resultarão num jogo com um equilíbrio desejável?” Um objetivo típico de um projetista de mecanismo é criar um mecanismo “compatível com incentivos”, o que significa que os participantes do mecanismo (por exemplo, um leilão ou outra informação sistema de elicitação [228]) são incentivados a relatar a verdade sobre algum assunto (por exemplo, como quanto eles valorizam um determinado item). O leilão de Vickrey (segundo preço) é talvez o mecanismo compatível com incentivos mais conhecido, no qual os participantes apresentam propostas lacradas para um item e o licitante com lance mais alto ganha o item, mas paga o segundo preço mais alto [214]. A criptoeconomia é uma forma de MD de domínio específico que aproveita a criptografia técnicas para criar equilíbrios desejáveis dentro de sistemas descentralizados. O suborno e o conluio criam desafios significativos em todo o campo da DM. Quase todos os mecanismos quebram na presença de conluio, definido como contratos paralelos entreentre as partes participantes de um mecanismo [125, 130]. O suborno, em que uma parte externa introduz novos incentivos no jogo, apresenta um problema ainda mais difícil do que o conluio; o conluio pode ser visto como um caso especial de suborno entre jogadores participantes. Os sistemas Blockchain podem muitas vezes ser conceituados como jogos com recompensas monetárias (baseadas em criptomoedas). Um exemplo simples é a mineração Proof-of-Work: os mineradores têm um espaço de ação no qual eles podem escolher a hashtaxa com a qual extrair blocos. O retorno da mineração é uma recompensa negativa garantida (custo de eletricidade e equipamentos) mais um fator estocástico. recompensa positiva (subsídio de mineração) que depende do número de outros mineradores ativos [106, 172] e taxas de transação. oracles crowdsourced como SchellingCoin [68] são outro exemplo: o espaço de ação é o conjunto de relatórios possíveis que um oracle pode enviar, enquanto a recompensa é a recompensa especificada pelo mecanismo oracle, por exemplo, o pagamento pode depender sobre quão próximo o relatório de um oracle está da mediana dos outros relatórios [26, 68, 119, 185]. Os jogos Blockchain oferecem oportunidades propícias para ataques de conluio e suborno; na verdade, smart contracts podem até facilitar tais ataques [96, 165]. Talvez o mais conhecido O ataque de suborno a oracles de crowdsourcing é o ataque p-plus-epsilon [67]. Este ataque surge no contexto de um mecanismo semelhante ao SchellingCoin, no qual os jogadores enviam relatórios com valor booleano (ou seja, falsos ou verdadeiros) e são recompensados com p se concordarem com o submissão da maioria. Em um ataque p-mais-épsilon, o invasor promete, com credibilidade, por exemplo, pague aos usuários $p + ϵ por votarem falso se e somente se a submissão da maioria for verdadeira. O resultado é um equilíbrio, em que todos os intervenientes são incentivados a denunciar falsas independentemente do que os outros jogadores façam; conseqüentemente, o subornador pode induzir os nós através do suborno prometido para reportar informações falsas sem realmente pagar o suborno (!). A exploração de outras estratégias de suborno no contexto de oracles, no entanto - e particularmente de oracles que não são de crowdsourcing - tem sido limitada a adversários bastante fracos. modelos. Por exemplo, no cenário PoW, os pesquisadores estudaram subornos, ou seja, subornos pagos apenas se uma mensagem alvo for censurada com sucesso e não aparecem em um bloco, independentemente da ação individual de um minerador [96, 165]. No caso de oracles, no entanto, além do ataque p-plus-epsilon, estamos cientes apenas do trabalho em um modelo estritamente limitado de suborno, no qual um subornador envia um suborno condicionado a um ação individual do jogador, não no resultado resultante. Aqui esboçamos projetos de mecanismos de elicitação de informações que permanecem incentivos compatível mesmo em um modelo adversário forte, conforme descrito na próxima subseção. 9.3 Suposições de modelagem Nesta subseção, explicamos como modelamos o comportamento e as capacidades dos jogadores em nosso sistema, especificamente nós oracle de primeira camada, nós de segunda camada (julgamento) camada e adversários.9.3.1 Modelo de incentivo de primeiro nível: atores racionais Muitos sistemas blockchain dependem de segurança na suposição de um certo número de informações honestas nós participantes. Os nós são definidos para serem honestos se seguirem o protocolo mesmo quando não for do seu interesse financeiro fazê-lo. Sistemas de prova de trabalho normalmente exigem que a maior parte do poder de hash seja honesto, os sistemas de prova de participação normalmente exigem que 2/3 ou mais de todas as participações participantes sejam honestos, e até mesmo sistemas de camada 2 como Arbitrum [141] exige pelo menos um único participante honesto. Na modelagem do nosso mecanismo staking, fazemos uma suposição muito mais fraca. (Para ser suposições claras e mais fracas significam propriedades de segurança mais fortes e são, portanto, preferíveis.) Assumimos que o adversário corrompeu, ou seja, controla, alguns (minoria) fração de nós oracle de primeira camada. Modelamos os nós restantes não como agentes honestos, mas como maximizadores racionais da utilidade esperada. Esses nós agem inteiramente de acordo com incentivos financeiros de interesse próprio, escolhendo ações que resultem em um resultado financeiro esperado. ganho. Por exemplo, se for oferecido a um nó um suborno maior do que a recompensa resultante de comportamento honesto, aceitará o suborno. Nota sobre nós adversários: De acordo com a modelagem de confiança comum para sistemas descentralizados, assumimos que todos os nós são racionais, ou seja, buscando maximizar receita líquida, em vez de ser controlada por um adversário malicioso. Nossas reivindicações, no entanto - impacto staking especificamente superlinear ou quadrático - mantido assintoticamente fornecido que o conjunto de nós controlados adversamente é no máximo (1/2 −c)n, para alguns pontos positivos constante c. 9.3.2 Modelo de adjudicação de segundo nível: correção por suposição Lembre-se de que um recurso crítico do nosso mecanismo staking que ajuda a alcançar a segurança contra nós racionais é seu sistema de segunda camada. Em nosso mecanismo staking proposto, qualquer oracle pode gerar um alerta indicando que ele acredita que a saída do mecanismo está incorreta. Um alerta resulta em uma alta confiança sistema de segundo nível ativando e relatando o resultado correto. Assim, uma modelagem chave O requisito para a nossa abordagem é a adjudicação correta, ou seja, o relato correto por parte do sistema de segundo nível. Nosso modelo staking assume um sistema de segundo nível que atua como uma fonte de verdade incorruptível e extremamente confiável. É provável que tal sistema seja caro e lento e, portanto, inadequado para uso no caso típico. No caso de equilíbrio, entretanto, ou seja, quando Se o sistema de primeira camada funcionar corretamente, o sistema de segunda camada não será invocado. Em vez disso, a sua existência aumenta a segurança de todo o sistema oracle, fornecendo um proteção de alta segurança. O uso de uma camada de julgamento de alta confiança e alto custo assemelha-se ao processo de apelação no coração da maioria dos sistemas judiciais. Também já é comum no design de oracle sistemas, por exemplo, [119, 185]. Discutimos brevemente abordagens para a realização do segundo nível em nosso mecanismo na Seção 9.4.3.Nosso protocolo staking usa a suposta adjudicação correta do sistema de segundo nível como uma ameaça credível para impor relatórios corretos por nós oracle. O protocolo confisca parte ou toda a participação dos nós oracle que geram relatórios identificados por o sistema de segundo nível como incorreto. Os nós Oracle são, portanto, impedidos de se comportarem mal pela penalidade financeira resultante. Esta abordagem é semelhante em sabor àquela usada em rollups otimistas, por exemplo, [141, 10]. 9.3.3 Modelo Adversário Nosso mecanismo staking foi projetado para obter informações verdadeiras e, ao mesmo tempo, obter segurança contra uma classe ampla e bem definida de adversários. Melhora os trabalhos anteriores, que omitem um modelo adversário explícito ou se concentram em subclasses estreitas de adversários, por exemplo, o adversário p-mais-épsilon discutido acima. Nosso objetivo é projetar um staking mecanismo com segurança formalmente comprovada contra todo o espectro de adversários prováveis a ser encontrado na prática. Modelamos nosso adversário como tendo um orçamento fixo (parametrizável), denotado por $ B. O adversário pode se comunicar individual e confidencialmente com cada oracle em rede e pode oferecer secretamente a qualquer indivíduo oracle pagamento garantido de suborno dependente de resultados publicamente observáveis do mecanismo. Resultados determinantes subornos podem incluir, por exemplo, o valor relatado pelo oracle, quaisquer mensagens públicas enviado por qualquer oracle ao mecanismo (por exemplo, um alerta), os valores relatados por outros oracles e o valor gerado pelo mecanismo. Nenhum mecanismo pode proteger contra um invasor com capacidades ilimitadas. Portanto, consideramos alguns comportamentos irrealistas ou fora do escopo. Presumimos que nosso atacante não pode quebrar primitivas criptográficas padrão e, como observado acima, tem um valor fixo (se potencialmente grande) orçamento $B. Assumimos ainda que o adversário não controla comunicação na rede oracle, especificamente que não pode atrasar substancialmente tráfego entre nós de primeira e/ou segunda camada. (Se o adversário pode observar tal comunicação depende do mecanismo específico, conforme explicamos abaixo.) Informalmente, porém, como observado acima, presumimos que o adversário pode: (1) Corromper uma fração de nós oracle ((1/2 −c)-fração para alguma constante c), ou seja, controle total e (2) oferecer subornos a quaisquer nós desejados, com pagamento contingente garantido nos resultados especificados pelo adversário, conforme descrito acima. Embora não ofereçamos um modelo formal ou uma taxonomia completa da situação completa do adversário, gama de capacidades de suborno neste whitepaper, aqui estão exemplos dos tipos de subornos abrangidos pelo nosso modelo. Para simplificar, assumimos que oracles emitem booleanos relatórios cujo valor correto (w.l.o.g.) é verdadeiro, e que um resultado final é calculado como um agregado desses relatórios a ser usado por um consumidor smart contract. O subornado O objetivo é que o resultado final seja incorreto, ou seja, falso. • Subornador incondicional: O suborno oferece suborno $b a qualquer oracle que reporte algo falso. • Subornador probabilístico: o subornador oferece suborno $b com alguma probabilidade q para qualquer oracle que reporta falso.• suborno condicionado a resultado falso: o subornador oferece suborno $b a qualquer oracle que relate falso, desde que o resultado final seja falso. • Subornador sem alerta: o subornador oferece suborno em $b a qualquer oracle que denuncie false enquanto nenhum alerta for gerado. • Subornador p-plus-epsilon: O suborno oferece suborno $b a qualquer oracle que relate falso como desde que a maioria dos oracles não relatem falsos. • Subornador em potencial: o suborno oferece suborno $b antecipadamente para qualquer oracle selecionado para um papel aleatório e relatórios falsos. Em nosso protocolo staking proposto, todos nós atuam como potenciais vigilantes, e somos capazes de mostrar que a randomização das prioridades de vigilância não se presta a possíveis subornos. Muitos sistemas de prova de trabalho, proof-of-stake e sistemas autorizados são suscetíveis a possíveis suborno, no entanto, o que mostra a importância de considerá-lo em nosso contexto antagônico modelo e garantindo que nossos protocolos staking sejam resilientes a ele. Consulte o Apêndice E para mais detalhes. 9.3.4 Quanto de segurança criptoeconômica é suficiente? Um adversário racional só gastará dinheiro para atacar um sistema se puder obter lucro maior do que as suas despesas. Assim, para nosso modelo adversário e proposto staking mecanismo, $B pode ser visto como uma medida do lucro potencial que um adversário é capaz extrair de smart contracts confiáveis corrompendo uma rede oracle e causando-a para gerar um relatório ou conjunto de relatórios incorreto. Ao decidir se uma rede oracle oferece um grau suficiente de segurança criptoeconômica para seus propósitos, um usuário deve avaliar a rede a partir desta perspectiva. Para adversários plausíveis em ambientes práticos, esperamos que $B seja geralmente substancialmente menor do que os ativos totais em smart contracts confiáveis. Na maioria dos casos, é é inviável para um adversário extrair esses ativos na sua totalidade. 9.4 Mecanismo de piquetagem: esboço Apresentamos aqui as ideias principais e a estrutura geral do mecanismo staking que estão considerando atualmente. Para facilitar a apresentação, descrevemos um método simples, mas lento protocolo (multi-round) nesta subseção. Notamos, no entanto, que este esquema é bastante prático. Dadas as garantias económicas proporcionadas pelo mecanismo, ou seja, a penalização e o consequente incentivo contra nós defeituosos, muitos utilizadores podem estar dispostos a aceitar relatórios com otimismo. Em outras palavras, tais usuários podem aceitar relatórios antes de possível julgamento pela segunda camada. Os usuários que não desejam aceitar relatórios de forma otimista podem optar por esperar até que o protocolo a execução termina, ou seja, até que ocorra qualquer escalonamento potencial para o segundo nível. Isto, no entanto, pode retardar substancialmente o tempo de confirmação dos relatórios. Portanto, brevementeFigura 15: Esquema do esquema staking com alerta. Neste exemplo, 1⃝a maioria de nós são corrompidos/subornados e emitem um valor incorreto ˜r, em vez do correto valor do relatório r. O nó watchdog 2⃝envia um alerta ao comitê de segundo nível, que 3⃝determina e emite o valor correto do relatório r, resultando em nós corrompidos perdendo seus depósitos - cada $d para o nó watchdog 4⃝. delinear algumas otimizações que resultam em uma rodada mais rápida (rodada única), embora um pouco mais projeto complexo na Seção 9.5. Lembre-se de que a primeira camada do nosso mecanismo staking consiste no oracle básico própria rede. A estrutura principal do nosso mecanismo, conforme descrito acima, é que em cada rodada, cada nó pode atuar como um “watchdog” com alguma prioridade e, portanto, tem a capacidade de emitir um alerta se o mecanismo chegar a uma saída incorreta ˜r, em vez de uma saída correta um R. Este alerta causa uma resolução de segundo nível, que presumimos que chega a um nível correto relatório. Nós com relatórios incorretos são punidos, no sentido de que suas apostas são cortado e concedido a cães de guarda. Esta estrutura básica é comum em sistemas oracle, como em, por exemplo, [119, 185]. A principal inovação em nosso projeto, mencionada brevemente acima, é que cada nó é atribuiu uma prioridade distinta na ordenação de potenciais vigilantes. Ou seja, cães de guarda recebem oportunidades de alertar em sequência de prioridade. Lembre-se de que se um nó tiver o prioridade mais alta para gerar um alerta, ele recebe o depósito reduzido $d de cada mau comportamento nó, para um total de mais de \(dn/2 = \)d × n/2, pois um relatório incorreto implica um maioria dos nós ruins. Consequentemente, o adversário deve pagar pelo menos esta recompensa ao subornar um nó arbitrário. Assim, para subornar a maioria dos nós, o adversário deve pagar uma taxa grande suborno para a maioria dos nós, ou seja, estritamente mais do que $dn2/2. Mostramos esquematicamente como funciona o alerta e o escalonamento do watchdog na Figura 15.9.4.1 Mais detalhes do mecanismo O sistema resistente ao suborno que descrevemos agora com mais detalhes é um esboço simplificado de a construção de dois níveis que pretendemos construir. A maior parte do nosso foco será na descrição a rede de primeiro nível (doravante simplesmente “rede” quando claro no contexto) junto com o seu mecanismo de incentivo e o procedimento de escalada para o segundo nível. Considere uma rede Chainlink composta por n nós oracle que são responsáveis por regularmente (por exemplo, uma vez por minuto) relatando um valor booleano (por exemplo, se o mercado a capitalização do BTC excede a da ETH). Como parte do mecanismo staking, nós deve fornecer dois depósitos: um depósito $d sujeito a redução em caso de desacordo com a maioria e um depósito de vigilância $dw sujeito a redução em caso de defeito escalada. Assumimos que os nós não podem copiar os envios de outros nós, por exemplo, através de um esquema commit-reveal conforme discutido na Seção 5.3. Em cada rodada, os nós primeiro comprometer-se com seu relatório e, quando todos os nós forem confirmados (ou o tempo limite expirar), nós revelam seus relatórios. Para cada relatório a ser gerado, cada nó também recebe uma prioridade de watchdog entre 1 e n escolhida aleatoriamente, sendo 1 a prioridade máxima. Esta prioridade permite concentração de recompensa nas mãos de um cão de guarda. Depois que todos os relatórios forem públicos, segue-se uma fase de alerta. Ao longo de uma sequência de n rodadas (síncronas), o nó com prioridade i tem a oportunidade de alertar na rodada i. Vamos considerar os resultados possíveis para o mecanismo após os nós terem revelado seus relatórios. Novamente assumindo um relatório binário, suponha que o valor correto seja verdadeiro e o incorreto é falso. Suponha também que o mecanismo de primeiro nível produza o valor majoritário produzido pelos nós como o relatório final r. Existem três resultados possíveis no mecanismo: • Concordância completa: na melhor das hipóteses, os nós estão em concordância completa: todos os nós estão disponíveis e forneceram um relatório oportuno com o mesmo valor r (verdadeiro ou falso). Neste caso, a rede precisa apenas encaminhar r para contratos confiáveis e recompensar cada nó com um pagamento fixo por rodada $p, que é muito menor do que $ d. • Concordância parcial: é possível que alguns nós estejam off-line ou haja desacordo sobre qual valor é correto, mas a maioria dos nós reporta verdadeiro e apenas um relatórios minoritários falsos. Este caso também é simples. O valor majoritário (verdadeiro) é calculado, resultando em um relatório correto r. Todos os nós que relataram r são recompensado com $p enquanto os oracles que relataram incorretamente têm seus depósitos reduzido modestamente, por exemplo, em US$ 10 centavos. • Alerta: Caso um watchdog acredite que a saída da rede está incorreta, ele aciona publicamente um alerta, escalando o mecanismo para a rede de segundo nível. Existem então dois resultados possíveis: – Alerta correto: Se a rede de segundo nível confirmar que a saída doFigura 16: Ampliando o custo do suborno por meio de recompensas concentradas em alertas. Um suborno O adversário deve subornar cada nó com mais do que a recompensa que pode ganhar ao alertar (mostrado como uma barra vermelha). Se as recompensas de alerta forem compartilhadas, então esta recompensa pode ser relativamente pequeno. Recompensas de alerta concentrado aumentam a recompensa que qualquer nó único pode obter (barra vermelha alta). Consequentemente, o pagamento total pelo adversário por um suborno viável (regiões cinzas) é muito maior com recompensas de alerta concentradas do que compartilhadas. rede de primeira camada estava incorreta, o nó watchdog alertador recebe uma recompensa consistindo em todos os depósitos reduzidos e, portanto, mais de $dn/2. – Alerta de falha: Se os oracles de segundo e primeiro nível concordarem, o escalonamento é considerado defeituoso e o nó de alerta perde seu depósito $dw. No caso de aceitação otimista dos relatórios, os alertas de vigilância não causam qualquer alteração na execução de contratos de confiança. Para contratos concebidos para aguardar possível arbitragem pelo comitê de segundo nível, alertas de vigilância atrasam, mas não congele a execução do contrato. Também é possível que os contratos designem um failover DON para períodos de adjudicação. 9.4.2 Impacto de piquetagem quadrática A capacidade de cada nó atuar como um cão de guarda, combinada com uma prioridade estrita de nó garantindo recompensas concentradas, permite que o mecanismo atinja staking quadrático impacto para cada tipo de atacante de suborno descrito na Seção 9.3.3. Lembre-se que isso significa especificamente em nossa configuração que, para uma rede com n nós, cada um com depósito $d, um subornador bem-sucedido (de qualquer um dos tipos acima) deve ter um orçamento maior que $dn2/2. Para ser mais preciso, o subornador deve corromper pelo menos (n+1)/2 nós, uma vez que o subornador deve corromper a maioria de n nós (para n ímpares, por suposição). Assim, um cão de guarda deve ganhe uma recompensa de $d(n + 1)/2. O subornador, consequentemente, deve pagar esta quantia a cadanó para garantir que nenhum atue como um cão de guarda. Estamos trabalhando para mostrar formalmente que se o subornador tem um orçamento de no máximo $d(n2 + n)/2, então o equilíbrio perfeito do subjogo do jogo entre os subornadores e os oracles - em outras palavras, o equilíbrio em qualquer ponto durante o jogo - é para o subornador não emitir o suborno e para cada oracle relate seus verdadeiros valores honestamente. Explicamos acima como é possível que um subornador bem-sucedido exija uma orçamento significativamente maior do que a soma dos depósitos dos nós. Para ilustrar isso resultado intuitivo, a Fig. 16 mostra graficamente o impacto das recompensas de alerta concentrado. Como vemos aí, se a recompensa pelo alerta de vigilância - nomeadamente os depósitos de dinheiro subornado nós reportando falsos) - foram divididos entre todos os alertas potenciais, o valor total que qualquer nó de alerta individual poderia esperar que fosse relativamente pequeno, da ordem de $d. Um subornador, sabendo que um pagamento maior que $d era improvável, poderia usar um suborno condicional de resultado falso para subornar cada um dos n nós com um pouco mais de $d + ϵ. Contra-intuitivamente, a Fig. 16 mostra que um sistema que distribui uma recompensa amplamente entre os nós que sinalizam um alerta é muito mais fraco do que aquele que concentra a recompensa em nas mãos de um único cão de guarda. Parâmetros de exemplo: Considere uma rede (de primeira camada) com n = 100 nós, cada depositando \(d = \)20K. Esta rede teria um total de US$ 2 milhões depositados, mas estar protegido contra suborno com orçamento \(100M = \)dn2/2. Aumentando o número de oracles é mais eficaz do que aumentar $d, é claro, e pode ter um efeito dramático: uma rede com n = 300 nós e depósitos \(d = \)20K estaria protegida contra um subornador com orçamento de até US$ 900 milhões. Observe que um sistema staking pode, em muitos casos, proteger smart contracts representando mais valor do que o nível oferecido de proteção contra suborno. Isso ocorre porque um adversário atacar estes contratos não consegue extrair o valor total em muitos casos. Por exemplo, um O contrato movido por Chainlink que garante US$ 1 bilhão em valor só pode exigir garantia contra um subornador com US$ 100 milhões em recursos porque tal adversário pode extrair lucro de maneira viável de apenas 10% do valor do contrato. Nota: A ideia de que o valor de uma rede pode crescer quadraticamente é expressa em a conhecida Lei de Metcalfe [167, 235], que afirma que o valor de uma rede cresce quadraticamente no número de entidades conectadas. A Lei de Metcalfe, no entanto, surge do crescimento no número de possíveis conexões de rede em pares, um fenômeno diferente daquele impacto quadrático subjacente staking em nosso incentivo mecanismo. 9.4.3 Realização do Segundo Nível Dois recursos operacionais facilitam a realização de um segundo nível de alta confiabilidade: (1) A adjudicação de segundo nível deve ser um evento raro em redes oracle e, portanto, pode ser significativamente mais dispendioso do que a operação normal do primeiro nível e (2) Assumindorelatórios aceitos com otimismo – ou contratos cuja execução pode aguardar arbitragem – a segunda camada não precisa ser executada em tempo real. Estas características resultam em uma série de opções de configuração para o segundo nível para atender aos requisitos de DONs específicos. Como exemplo de abordagem, um comitê de segundo nível pode consistir em nós selecionados por um DON (ou seja, primeiro nível) dos nós mais antigos e confiáveis no Chainlink rede. Além de considerável experiência operacional relevante, os operadores de tais nós têm um incentivo implícito considerável no FFO que motiva um desejo para garantir que a rede Chainlink permaneça altamente confiável. Eles também têm publicamente históricos de desempenho disponíveis que fornecem transparência em sua confiabilidade. Vale ressaltar que os nós de segunda camada não precisam ser participantes da rede de primeira camada, e pode julgar falhas em múltiplas redes de primeira camada. Os nós em um determinado DON podem pré-designar e comprometer-se publicamente com um conjunto de n′ tais nós como constituindo o comitê de segundo nível para aquele DON. Além disso, DON os nós publicam um parâmetro k′ ≤n′ que determina o número de votos de segundo nível necessário para penalizar um nó de primeira camada. Quando um alerta é gerado para um determinado relatório, os membros do segundo nível votam na correção dos valores fornecidos por cada dos nós de primeira camada. Qualquer nó de primeira camada que receber k′ votos negativos perde sua depósitos no nó watchdog. Devido à raridade do julgamento e à oportunidade de execução prolongada mencionado acima, em contraste com o primeiro nível, os nós do segundo nível podem: 1. Ser altamente remunerado pela condução da adjudicação. 2. Recorrer a fontes de dados adicionais, para além do conjunto diversificado utilizado pelo primeiro nível. 3. Confiar na inspeção e intervenção manual e/ou especializada, por exemplo, para identificar e reconciliar erros nos dados de origem e distinguir entre um nó honesto retransmitindo dados defeituosos e um nó com mau comportamento. Enfatizamos que a abordagem que acabamos de descrever para a seleção de nós de segundo nível e para a adjudicação de políticas que governam representa apenas um ponto dentro de um grande espaço de design de possíveis realizações do segundo nível. Nosso mecanismo de incentivo oferece total flexibilidade quanto à forma como o segundo nível é realizado. DONs individuais podem, portanto, constituir e definir regras para seus segundos níveis que atendam aos requisitos específicos e expectativas dos nós e usuários participantes. DECO e Town Crier como ferramentas de adjudicação: É essencial para o segundo nível em nosso mecanismo para sermos capazes de distinguir entre nós adversários de primeira camada que produzem intencionalmente relatórios incorretos e nós honestos de primeira camada que involuntariamente retransmitir dados incorretos na origem. Só então o segundo nível poderá implementar cortar para desincentivar a trapaça, o objetivo do nosso mecanismo. DECO e Pregoeiro são ferramentas poderosas que podem permitir que nós de segundo nível façam essa distinção crítica de forma confiável.Os nós de segunda camada podem, em alguns casos, ser capazes de consultar diretamente a fonte de dados usada por um nó de primeira camada ou use a Seção 7.1 do ADO para verificar se um relatório incorreto resultou de uma fonte de dados defeituosa. Em outros casos, entretanto, os nós de segundo nível podem não ter acesso direto à fonte de dados de um nó de primeira camada. Nesses casos, a decisão correta seria parecem ser inviáveis ou exigem confiança em julgamento subjetivo. Anterior oracle sistemas de disputas têm dependido de rodadas de votação ineficientes e crescentes para resolver tais desafios. Usando DECO ou Town Crier, no entanto, um nó de primeiro nível pode provar o comportamento correto para nós de segunda camada. (Veja a Seção 3.6.2 para detalhes sobre os dois sistemas.) Especificamente, se o nó da segunda camada identifica um nó da primeira camada como tendo gerado um valor de relatório defeituoso ˜r, o nó de primeiro nível pode usar DECO ou Town Crier para gerar evidências à prova de falsificação para nós de segunda camada que estão retransmitindo corretamente ˜r de uma fonte (habilitada para TLS) reconhecido como oficial pelo DON. Criticamente, o nó de primeira camada pode fazer isso sem nós de segundo nível que exijam acesso direto à fonte de dados.17 Consequentemente, a adjudicação correta é viável em Chainlink para qualquer fonte de dados desejada. 9.4.4 Relatório incorreto de seguro A forte resistência ao suborno alcançada pelo nosso mecanismo staking depende fundamentalmente sobre a redução de fundos concedidos aos alertadores. Sem uma recompensa monetária, os alertadores não têm incentivo direto para rejeitar subornos. Como resultado, porém, os fundos cortados não são disponível para compensar usuários prejudicados por relatórios incorretos, por exemplo, usuários que perdem dinheiro quando dados de preço incorretos são retransmitidos para smart contract. Por suposição, relatórios incorretos não representam um problema se os relatórios forem aceitos por um contrato somente após eventual adjudicação, ou seja, ação da segunda camada. Como explicado acima, porém, para alcançar o melhor desempenho possível, os contratos podem, em vez disso, contar com otimistas sobre o mecanismo para impor relatórios corretos, o que significa que eles aceitam relatórios antes de uma possível adjudicação de segundo nível. Na verdade, esse comportamento optimista está seguro em nosso modelo assumindo adversários racionais cujos orçamentos não excedam o staking impacto do mecanismo. Usuários preocupados com o evento improvável de falha do mecanismo resultante de, por exemplo, adversários com recursos financeiros esmagadores podem querer empregar uma camada adicional de segurança económica sob a forma de declarações falsas de seguros. Nós sabemos de múltiplas seguradoras que já pretendem oferecer apólices deste tipo apoiadas por contratos inteligentes para protocolos protegidos por Chainlink em um futuro próximo, inclusive por meio de mecanismos inovadores como DAOs, por exemplo, [7]. A existência de histórico de desempenho para Chainlink nós e outros dados sobre nós, como seus valores de participação, fornecem uma base excepcionalmente forte para avaliações atuariais de risco, tornando possível definir preços de políticas de formas que sejam baratas para os segurados, mas sustentáveis para as seguradoras. 17Com o Town Crier, também é possível que nós de primeiro nível gerem atestados localmente de correção para os relatórios que eles produzem e fornecem esses atestados para nós de segundo nível em um conforme necessário.Formas básicas de seguro contra declarações falsas podem ser implementadas de forma confiável e maneira eficiente usando smart contracts. Como exemplo simples, um seguro paramétrico contrato SCins pode compensar os segurados automaticamente se nosso mecanismo de incentivo segunda camada identifica um erro em um relatório gerado na primeira camada. Um usuário U que deseja adquirir uma apólice de seguro, por exemplo, o criador de um alvo contrato SC, pode enviar uma solicitação a uma seguradora descentralizada por um valor de apólice $ milhões no contrato. Ao aprovar U, a seguradora pode definir um valor contínuo (por exemplo, mensal) prêmio de $P em SCins. Enquanto U paga o prêmio, sua apólice permanece ativa. Caso ocorra falha de reporte no SC, o resultado será a emissão de um par (r1, r2) de relatórios conflitantes para SC, onde r1 é assinado pelo primeiro nível em nosso mecanismo e r2, o relatório corrigido correspondente, é assinado pelo segundo nível. Se o U fornecer um par válido (r1, r2) para SCins, o contrato paga automaticamente $M a ela, desde que seus pagamentos de prêmio estão em dia. 9,5 Variante de Rodada Única O protocolo descrito na subseção anterior exige que o comitê de segundo nível espere n rodadas para determinar se um cão de guarda emitiu um alerta. Isto O requisito é válido mesmo no caso otimista, ou seja, quando o primeiro nível está funcionando corretamente. Para usuários que não desejam aceitar relatórios de forma otimista, ou seja, antes de possíveis adjudicação, o atraso associado a essa abordagem seria impraticável. Por esta razão, também estamos explorando protocolos alternativos que requerem apenas um redondo. Nesta abordagem, todos os nós oracle enviam bits secretos indicando se ou não eles desejam levantar um alerta. O comité de segundo nível verifica então estes valores em ordem de prioridade. Para fornecer um esboço, tal esquema pode envolver o seguinte etapas: 1. Envio de bits de watchdog: cada nó Oi compartilha secretamente um valor de watchdog de um bit wi ∈{no alert, alert} entre os nós da segunda camada para cada relatório gerado. 2. Dicas anônimas: Qualquer nó oracle pode enviar uma dica anônima α ao comitê de segundo nível na mesma rodada em que os bits de vigilância são enviados. Essa dica α é uma mensagem indicando que um alerta foi gerado para o relatório atual. 3. Verificação de bits de vigilância: o comitê de segundo nível revela o cão de guarda dos nós oracle bits em ordem de prioridade. Observe que os nós não devem enviar bits de vigilância de alerta quando não alertam: caso contrário, a análise de tráfego revela os bits de todos os nós. O protocolo revela o não alerta bits de watchdog de nós com prioridade mais alta do que o watchdog de alerta de maior prioridade. Observe que o que é revelado é idêntico ao do nosso protocolo n-round. As recompensas também são distribuídas de forma idêntica a esse esquema, ou seja, o primeiro cão de guarda identificado recebe os depósitos reduzidos de nós que enviaram relatórios incorretos.O uso de denúncias anônimas permite que o comitê de segundo nível permaneça não interativo nos casos em que nenhum alerta foi levantado, reduzindo a complexidade da comunicação no caso comum. Observe que qualquer cão de guarda que emita um alerta tem um incentivo econômico para enviar uma denúncia anônima: se nenhuma denúncia for enviada, nenhuma recompensa será paga a qualquer nó. Para garantir que o remetente Oi de uma denúncia anônima α não possa ser identificado pelo adversário com base em dados de rede, a denúncia anônima pode ser enviada por meio de uma rede anônima canal, por exemplo, via Tor, ou, mais praticamente, proxy através de um provedor de serviços em nuvem. Para autenticar a ponta como originária de O, Oi pode assinar α usando uma assinatura de anel [39, 192]. Alternativamente, para evitar ataques de negação de serviço não atribuíveis contra o comitê de segundo nível por um nó oracle malicioso, α pode ser uma credencial anônima com anonimato revogável [73]. Este protocolo, embora praticamente alcançável, possui engenharia um tanto pesada requisitos (que estamos explorando maneiras de reduzir). Nós de primeira camada, por exemplo, deve se comunicar diretamente com nós de segunda camada, exigindo manutenção de um diretório. A necessidade de canais anônimos e assinaturas em anel aumenta a engenharia complexidade do esquema. Finalmente, há um requisito especial de confiança brevemente discutido na nota abaixo. Estamos, portanto, também a explorar esquemas mais simples que ainda alcançam impacto superlinear staking, mas talvez menos que quadrático, em que um subornador precisa assintoticamente de recursos de pelo menos $n log n, por exemplo. Alguns dos esquemas sob consideração envolve a seleção aleatória de um subconjunto estrito de nós para atuar como vigilantes, nesse caso, o possível suborno torna-se um ataque especialmente poderoso. Observação: A segurança deste mecanismo staking de rodada única requer canais entre oracle e nós de segundo nível - um requisito padrão em sistemas resistentes à coerção, por exemplo, votação [82, 138], e um requisito razoável na prática. Além disso, porém, um nó da Oi que busca cooperar com um subornador pode construir suas ações secretas de forma a mostrar ao subornador que ele codificou um determinado valor. Por exemplo, se a Oi não sabe quais nós o subornador controla, então a Oi pode enviar ações com valor 0 para todos os membros do comitê. O subornador pode então verificar as informações da Oi conformidade probabilisticamente. Para evitar este problema em qualquer protocolo de rodada única, exigir que a Oi conheça a identidade de pelo menos um nó honesto de segunda camada. Com um protocolo interativo no qual cada nó de segunda camada adiciona uma randomização fator para as ações, o melhor que o subornador pode fazer é forçar a seleção pela Oi de um número aleatório pedaço de cão de guarda. 9.6 Quadro de Incentivos Implícitos (IIF) FFO é uma forma de incentivo implícito para o comportamento correto na rede Chainlink. Isso funciona como participação explícita, ou seja, depósitos, na medida em que ajuda a reforçar a segurança económica para a rede. Em outras palavras, o FFO deve ser incluído como parte do depósito (efetivo) $d de um nó na rede.A questão é: como medimos o FFO e outras formas de incentivo implícito dentro da rede Chainlink? O Quadro de Incentivos Implícitos (IIF) é um conjunto de princípios e técnicas que planejamos desenvolver para esse fim. Sistemas Blockchain fornecem muitas formas de transparência sem precedentes e os registros de alta confiança dos nós O desempenho que eles criam é um trampolim para a nossa visão de como o IIF funcionará. Aqui esboçamos brevemente ideias sobre elementos-chave do IIF. O próprio IIF consistirá em um conjunto de fatores que identificamos como importantes na avaliação incentivos implícitos, juntamente com mecanismos para publicação de dados relevantes de forma altamente segura para consumo por algoritmos analíticos. Diferentes usuários Chainlink podem desejam usar o IFI de maneiras diferentes, por exemplo, dando pesos diferentes a fatores diferentes. Esperamos que surjam serviços de análise na comunidade que ajudem os usuários a aplicar o IIF de acordo com suas preferências individuais de avaliação de risco, e nosso objetivo é facilitar tais serviços, garantindo o seu acesso a dados de apoio de alta segurança e oportunos, conforme discutiremos abaixo (Seção 9.6.4). 9.6.1 Oportunidade de taxas futuras Os nós participam do ecossistema Chainlink para ganhar uma parte das taxas que as redes pagam por qualquer um dos vários serviços descritos neste artigo, desde feeds de dados comuns para serviços avançados, como identidade descentralizada, sequenciamento justo, e preservação de confidencialidade DeFi. As taxas na rede Chainlink suportam os custos dos operadores de nós para, por exemplo, executar servidores, adquirir licenças de dados necessárias e manter uma equipe global para garantir alto tempo de atividade. FFO denota as taxas de serviço, líquidas de despesas, que um nó pode ganhar no futuro – ou perder caso demonstre comportamento defeituoso. FFO é uma forma de participação que ajuda a proteger a rede. Uma característica útil do FFO é o fato de que os dados on-chain (complementados por dados off-chain dados) estabelecem um registro de alta confiança do histórico de um nó, permitindo o cálculo do FFO de forma transparente e empiricamente orientada. Uma medida simples e de primeira ordem do FFO pode derivar da receita líquida média de um nó durante um período de tempo (ou seja, receita bruta menos despesas operacionais). FFO pode então ser calculado como, por exemplo, o valor presente líquido [114] da receita líquida futura acumulada, em outras palavras, o valor descontado no tempo de todos os ganhos futuros. A receita do nó pode ser volátil, no entanto, como mostrado, por exemplo, na Figura 17. Mais importante ainda, a receita do nó pode não seguir uma distribuição estacionária ao longo do tempo. Consequentemente, outros fatores que planejamos explorar na estimativa do FFO incluem: • Histórico de desempenho: o histórico de desempenho de um operador – incluindo a exatidão e pontualidade de seus relatórios, bem como seu tempo de atividade – fornece um objetivo pedra de toque para os usuários avaliarem sua confiabilidade. O histórico de desempenho será, portanto, fornecem um fator crítico na seleção de nós oracle pelos usuários (ou, com o advento de DONs, sua seleção de DONs). É provável que um forte histórico de desempenho correlacionar com alta receita contínua.18 18Uma importante questão de investigação que pretendemos abordar é a detecção de volumes de serviços falsificados.Figura 17: Receita obtida por nós Chainlink em um único feed de dados (ETH-USD) durante uma semana representativa em março de 2021. • Acesso a dados: embora oracles possam obter muitas formas de dados de APIs abertas, certas formas de dados ou certas fontes de alta qualidade podem estar disponíveis apenas em um por assinatura ou por meio de acordos contratuais. Acesso privilegiado a determinados as fontes de dados podem desempenhar um papel na criação de um fluxo de receitas estável. • Participação de DON: Com o advento de DONs, comunidades de nós surgirão juntos para fornecer serviços específicos. Esperamos que muitos DONs incluam operadores de forma seletiva, estabelecendo participação em DONs respeitáveis como um posição privilegiada no mercado que ajuda a garantir uma fonte consistente de receitas. • Atividade entre plataformas: alguns operadores de nós podem ter presenças bem estabelecidas e registros de desempenho em outros contextos, por exemplo, como PoS validators ou provedores de dados em contextos não blockchain. O seu desempenho nestes outros sistemas (quando os dados sobre eles estão disponíveis de forma confiável) pode informar a avaliação de seu histórico de desempenho. Da mesma forma, comportamento defeituoso na rede Chainlink pode comprometer a receita nesses outros sistemas, afastando usuários, ou seja, FFO pode se estender através de plataformas. 9.6.2 FFO especulativo Os operadores de nós participam da rede Chainlink não apenas para gerar receita de operações, mas sim criar e posicionar-se para aproveitar novas oportunidades para administrar empregos. Em outras palavras, os gastos por oracle nós da rede também são uma declaração positiva sobre o futuro de DeFi e outras aplicações de contratos inteligentes domínios, bem como aplicativos emergentes não blockchain de redes oracle. Os operadores de nós hoje ganham as taxas disponíveis nas redes Chainlink existentes e, simultaneamente, Estas são vagamente análogas às avaliações falsas em sites da Internet, exceto que o problema é mais fácil no oracle porque temos um registro definitivo se as mercadorias, ou seja, relatórios, foram encomendadas e entregues - em oposição, por exemplo, a bens físicos encomendados em lojas online. Dito de outra forma, no oracle configuração, o desempenho pode ser validado, mesmo que a veracidade do cliente não possa.construir uma reputação, histórico de desempenho e conhecimento operacional que posicionará vantajosamente para ganhar taxas disponíveis em redes futuras (contingentes, é claro, sobre comportamento honesto). Os nós que operam no ecossistema Chainlink hoje irão neste sentido, têm uma vantagem sobre os recém-chegados em ganhar taxas adicionais Chainlink serviços ficam disponíveis. Esta vantagem aplica-se a novos operadores, bem como a empresas de tecnologia com reputação estabelecida; por exemplo, a T-Systems, uma tradicional fornecedor de tecnologia (subsidiária da Deutsche Telekom) e Kraken, uma grande empresa centralizada exchange, estabeleceram presenças iniciais no ecossistema Chainlink [28, 143]. Tal participação dos nós oracle em oportunidades futuras pode ser considerada em si como uma espécie de FFO especulativo e, portanto, constitui uma forma de participação no Chainlink rede. 9.6.3 Reputação Externa O IIF, como o descrevemos, pode operar em uma rede com nomes estritamente pseudônimos. operadores, ou seja, sem divulgação das pessoas ou entidades do mundo real envolvidas. Um fator potencialmente importante para a seleção de fornecedores pelos usuários, no entanto, é a reputação. Por reputação externa entendemos a percepção de confiabilidade associada a identidades do mundo real, em vez de pseudônimos. Risco reputacional associado a identidades do mundo real podem ser vistas como uma forma de incentivo implícito. Nós vemos a reputação através das lentes do IIF, ou seja, no sentido criptoeconômico, como meio de estabelecer atividade multiplataforma que pode ser incorporada nas estimativas de FFO. O benefício de usar a reputação externa como um fator nas estimativas do FFO, em oposição à ligação por pseudônimo, é que a reputação externa vincula o desempenho não apenas a um atividades atuais do operador, mas também às futuras. Se, por exemplo, uma má reputação atribui a uma pessoa individual, pode manchar os futuros empreendimentos dessa pessoa. Dito de outra forma, a reputação externa pode capturar uma faixa mais ampla de FFO do que o pseudônimo registros de desempenho, como o impacto da má conduta associada a uma pessoa ou estabelecida empresa é mais difícil de escapar do que aquela associada a uma operação pseudônima. Chainlink é compatível com tecnologias de identidade descentralizadas (Seção 4.3) que pode fornecer suporte para o uso da reputação externa no IFI. Tais tecnologias pode validar e, assim, ajudar a garantir a veracidade das declarações do mundo real afirmadas pelos operadores. identidades.19 9.6.4 Abra a análise IIF O IIF, como observamos, visa fornecer dados e ferramentas confiáveis e de código aberto para análise de incentivo implícito. O objetivo é capacitar os provedores da comunidade desenvolver análises adaptadas às necessidades de avaliação de risco de diferentes partes do Chainlink base de usuários. 19Credenciais de identidade descentralizadas também podem, quando desejado, embelezar pseudônimos com informações validadas informações complementares. Por exemplo, um operador de nó poderia, em princípio, usar essas credenciais para provar que se trata de uma empresa Fortune 500, sem revelar qual.Uma quantidade considerável de dados históricos sobre receita e desempenho dos nós reside na cadeia de uma forma imutável e de alta confiança. Nosso objetivo, no entanto, é fornecer o dados mais abrangentes possíveis, incluindo dados sobre comportamentos que são visíveis apenas fora cadeia, como relatório fora da cadeia (OCR) ou atividade DON. Esses dados podem potencialmente ser volumoso. A melhor forma de armazená-lo e garantir sua integridade, ou seja, protegê-lo de a adulteração, acreditamos, será com a ajuda de DONs, usando técnicas discutidas na Seção 3.3. Alguns incentivos se prestam a formas diretas de medição, como staking depósitos e FFO básico. Outros, como o FFO especulativo e a reputação, são mais difíceis de medir de maneira objetiva, mas acreditamos que apoiar formas de dados, incluindo crescimento histórico do ecossistema Chainlink, métricas de reputação de mídia social, etc., pode suportar modelos analíticos IIF mesmo para esses elementos mais difíceis de quantificar. Podemos imaginar que DONs dedicados surgem especificamente para monitorar, validar e registrar dados relacionados a registros de desempenho off-chain de nós, bem como outros dados usados no IIF, como informações de identidade validadas. Esses DONs podem fornecer dados IIF uniformes e de alta confiança para qualquer provedor de análise que atenda à comunidade Chainlink. Eles também fornecerão um registro de ouro que fará com que as reivindicações dos provedores de análise verificável de forma independente pela comunidade. 9.7 Juntando tudo: incentivos para operadores de nós Sintetizando nossas discussões acima sobre incentivos explícitos e implícitos para operadores de nós fornece uma visão holística das maneiras pelas quais os operadores de nós participam e se beneficiam a rede Chainlink. Como guia conceitual, podemos expressar o total de ativos em jogo por um determinado Chainlink operador de nó $S em uma forma aproximada e estilizada como: \(S ≈\)D + \(F + \)FS +$R, onde: • $D é o agregado de todas as participações explicitamente depositadas em todas as redes nas quais a operadora participa; • $F é o valor presente líquido do agregado de todos os FFO em todas as redes em em que o operador participa; • $FS é o valor presente líquido do FFO especulativo do operador; e • $R é o patrimônio reputacional do operador fora do ecossistema Chainlink que pode ser prejudicado pelo mau comportamento identificado em seus nós oracle. Embora em grande parte conceitual, essa igualdade aproximada mostra de forma útil que há uma multiplicidade de fatores econômicos que favorecem o desempenho de alta confiabilidade dos nós Chainlink. Todos esses fatores, exceto $D, estão presentes nas redes Chainlink atuais.9,8 O Ciclo Virtuoso da Segurança Económica A combinação do impacto superlinear staking com representação de pagamentos de taxas como a oportunidade de taxas futuras (FFO) no IIF pode levar ao que chamamos de ciclo virtuoso de segurança econômica em uma rede oracle. Isto pode ser visto como uma espécie de economia de escala. À medida que o montante total garantido por uma determinada rede aumenta, o montante de a participação adicional necessária para adicionar uma quantidade fixa de segurança econômica diminui, assim como o custo médio por usuário. Portanto, é mais barato, em termos de taxas, para um usuário aderir uma rede já existente do que alcançar o mesmo aumento na economia de rede segurança criando uma nova rede. É importante ressaltar que a adição de cada novo usuário diminui o custo do serviço para todos os usuários anteriores dessa rede. Dada uma estrutura de taxas específica (por exemplo, uma taxa de rendimento específica sobre o valor apostado), se o total de taxas recebidas por uma rede aumentar, isso incentiva o fluxo de recursos adicionais apostar na rede para protegê-la a uma taxa mais alta. Especificamente, se a aposta total um nó individual pode reter no sistema é limitado, então, quando novos pagamentos de taxas entrar no sistema, aumentando seu FFO, o número de nós n aumentará. Graças ao impacto superlinear staking do design do nosso sistema de incentivos, a segurança econômica de o sistema subirá mais rápido que n, por exemplo, como n2 no mecanismo que esboçamos na Seção 9.4. Como resultado, o custo médio para a segurança económica – ou seja, a quantidade de participação que contribui um dólar de segurança económica – cairá. A rede pode, portanto, cobrar de seus usuários taxas mais baixas. Supondo que a demanda por serviços oracle seja elástica (ver, por exemplo, [31] para um breve explicação), a demanda aumentará, gerando taxas e FFO adicionais. Ilustramos esse ponto com o seguinte exemplo. Exemplo 5. Visto que a segurança económica de uma rede oracle com o nosso incentivo esquema é \(dn2 for stake \)dn, a segurança econômica contribuída por um dólar de participação é n e, portanto, o custo médio por dólar de segurança econômica - ou seja, o valor da participação contribuir para um dólar de segurança económica – é 1/n. Considere uma rede na qual os incentivos económicos consistem inteiramente em FFO, limitados em \(d ≤\)10K por nó. Suponha que a rede tenha n = 3 nós. Então o custo médio por dólar de segurança económica é de cerca de 0,33 dólares. Suponha que o FFO total da rede ultrapasse \(30K (e.g., to \)31K). Dado o limite de FFO por nó, a rede cresce para (pelo menos) n = 4. Agora o custo médio por dólar de segurança económica cai para cerca de 0,25 dólares. Ilustramos esquematicamente o ciclo virtuoso completo da segurança económica nas redes oracle na Fig. Enfatizamos que o ciclo virtuoso da segurança económica deriva do efeito dos usuários agrupando suas taxas. É o seu FFO colectivo que trabalha a favor de maiores tamanhos de rede e, portanto, maior segurança coletiva. Notamos também que o ciclo virtuoso da segurança económica funciona a favor de DONs alcançarem a sustentabilidade financeira. Uma vez criados, DONs que atendem às necessidades do usuário devem crescer até e além do ponto em que a receita proveniente de taxas excede os custos operacionais para nós oracle.




Figura 18: Esquema do ciclo virtuoso de Chainlink staking. Um aumento nas taxas de utilização pagamentos para uma rede oracle 1⃝faz com que ela cresça, levando ao crescimento de sua economia segurança 2⃝. Este crescimento superlinear realiza economias de escala em redes Chainlink 3⃝. Especificamente, significa uma redução no custo médio da segurança económica, ou seja, a segurança econômica por dólar decorrente de pagamentos de taxas ou outras fontes de participação aumenta. Custos mais baixos, repassados aos usuários, estimulam o aumento da demanda por oracle serviços 4⃝. 9,9 Fatores adicionais que impulsionam o crescimento da rede À medida que o ecossistema Chainlink continua a se expandir, acreditamos que a sua atratividade para os usuários e a importância da infraestrutura para a economia blockchain irá acelerar. O valor fornecido pelas redes oracle é superlinear, o que significa que cresce mais rápidodo que o tamanho das próprias redes. Este crescimento em valor decorre tanto economias de escala – maior eficiência de custos por usuário à medida que os volumes de serviço aumentam – e efeitos de rede – um aumento da utilidade da rede à medida que os usuários adotam DONs mais amplamente. À medida que os smart contracts existentes continuam a ver mais valor garantido e totalmente novo smart contract aplicações são possibilitadas por serviços mais descentralizados, o total o uso e as taxas agregadas pagas a DONs devem aumentar. Aumentar os conjuntos de taxas em por sua vez, traduzem-se em meios e incentivos para criar serviços ainda mais descentralizados, resultando em um ciclo virtuoso. Este ciclo virtuoso resolve uma questão crítica do ovo e da galinha problema no ecossistema híbrido smart contract: recursos inovadores smart contract muitas vezes exigem serviços descentralizados que ainda não existem (por exemplo, novos mercados DeFi muitas vezes exigem novos fluxos de dados) mas precisam de procura económica suficiente para existirem. O agrupamento de taxas por vários smart contracts para DONs existentes sinalizará a demanda por serviços descentralizados adicionais a partir de uma base de utilizadores crescente, dando origem à sua criação por DONs e uma capacitação contínua de novos e variados smart contracts híbridos. Em resumo, acreditamos que o crescimento da segurança de rede impulsionado por princípios virtuosos ciclos no mecanismo Chainlink staking exemplificam padrões maiores de crescimento que a rede Chainlink pode ajudar a criar uma economia em cadeia para descentralização serviços.
结论
在本文中,我们提出了 Chainlink 的演变愿景。主题 在这一愿景中,oracle 网络有能力为以下用户提供更广泛的服务: smart contracts 比单纯的数据传输。使用 DON 作为未来去中心化服务的基础,Chainlink 将致力于提供高性能、保密性增强的 oracle 功能。其 oracle 网络将提供强大的信任最小化 通过结合原则性的加密经济机制,例如 staking 和 精心设计的护栏和依赖主链的服务水平执行。 DONs 还将帮助第 2 层系统对交易执行灵活、公平的排序策略,并降低内存池路由交易的 Gas 成本。综合起来, 这些功能都朝着安全且功能丰富的混合智能方向发展 合同。 DON 的灵活性将增强现有的 Chainlink 服务并带来 许多附加的 smart contract 功能和应用程序。其中,无缝衔接 连接到各种链下系统,去中心化身份创建 现有数据、优先渠道有助于确保及时交付关键基础设施 交易和保密 DeFi 工具。 我们在这里提出的愿景是雄心勃勃的。在短期内,我们寻求增强能力 混合合同来实现目前 smart contract 无法实现的目标,同时 从长远来看,我们的目标是实现去中心化的元层。庆幸的是我们可以画画 新工具和想法——从共识算法到零知识证明 系统——社区正在开发该系统,作为快速发展的研究的成果。
同样,我们希望优先实施本文中的想法作为回应 满足 Chainlink 用户社区的需求。我们期待下一阶段 我们寻求通过通用连接来增强 smart contract 的能力并建立 去中心化技术是世界下一代金融的支柱 和法律制度。 致谢 感谢 Julian Alterini 和 Shawn Lee 绘制了本文中的数据。
Conclusão
Neste artigo, apresentamos uma visão para a evolução de Chainlink. O tema principal nesta visão está a capacidade das redes oracle de fornecer uma gama muito mais ampla de serviços para smart contracts do que a mera entrega de dados. Usando DONs como base para os serviços descentralizados do futuro, Chainlink terá como objetivo fornecer funcionalidade oracle de desempenho e confidencialidade aprimorada. Suas redes oracle oferecerão forte minimização de confiança através de uma combinação de mecanismos criptoeconômicos de princípios, como staking e guarda-corpos cuidadosamente concebidos e aplicação do nível de serviço em cadeias principais confiáveis. DONs também ajudarão os sistemas de camada 2 a aplicar políticas de pedidos flexíveis e justas nas transações, bem como a reduzir os custos de gás para transações roteadas em mempool. Tomados em conjunto, todos esses recursos direcionam na direção de sistemas inteligentes híbridos seguros e altamente funcionais contratos. A flexibilidade dos DONs irá melhorar os serviços Chainlink existentes e dar origem a muitos recursos e aplicativos smart contract adicionais. Entre estes estão perfeitos conexão a uma ampla variedade de sistemas fora da cadeia, criação descentralizada de identidade a partir de dados existentes, canais prioritários para ajudar a garantir a entrega oportuna de recursos críticos para a infraestrutura transações e instrumentos de preservação de confidencialidade DeFi. A visão que apresentamos aqui é ambiciosa. No curto prazo, procuramos capacitar contratos híbridos para cumprir metas além do alcance de smart contracts hoje, enquanto no longo prazo, pretendemos realizar uma metacamada descentralizada. Felizmente podemos desenhar em novas ferramentas e ideias – desde algoritmos de consenso até prova de conhecimento zero sistemas – que a comunidade está desenvolvendo como fruto de pesquisas em rápida evolução.
Da mesma forma, esperamos priorizar a implementação das ideias deste documento em resposta às necessidades da comunidade de usuários de Chainlink. Estamos ansiosos pela próxima etapa em nossa busca para capacitar smart contracts por meio da conectividade universal e estabelecer tecnologias descentralizadas como a espinha dorsal da próxima geração de recursos financeiros do mundo e sistemas jurídicos. Agradecimentos Agradecimentos a Julian Alterini e Shawn Lee pela representação das figuras neste artigo.