Chainlink: децентрализованная сеть Oracle

作者 Steve Ellis, Ari Juels and Sergey Nazarov · 2017

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。

Аннотация

В этом техническом документе мы формулируем видение развития Chainlink за пределами его первоначальной концепции, изложенной в оригинальном техническом документе Chainlink. Мы предвидим все более расширяющаяся роль сетей oracle, в которой они дополняют и улучшают существующие и новые blockchain, обеспечивая быструю, надежную и универсальная связь с сохранением конфиденциальности и автономные вычисления для smart contractс. Основой нашего плана является то, что мы называем децентрализованными сетями Oracle, или Для краткости DONs. DON — это сеть, поддерживаемая комитетом Chainlink. узлы. Он поддерживает любую из неограниченного диапазона oracle функций, выбранных для размещение комитетом. Таким образом, DON действует как мощный уровень абстракции, предлагая интерфейсы для smart contracts с обширными оффчейн-ресурсами и высокоэффективными эффективные, но децентрализованные вычислительные ресурсы вне сети внутри самого DON. Используя DONs в качестве трамплина, Chainlink планирует сосредоточиться на достижениях в семи ключевые направления: • Гибридные smart contracts: предложение мощной общей структуры для расширения существующих возможностей smart contract путем безопасного создания цепочки. и автономные вычислительные ресурсы в то, что мы называем гибридными smart contract. • Абстрагирование сложности: предоставление разработчикам и пользователям простых функциональность устраняет необходимость знакомства со сложными базовыми протоколы и границы системы. • Масштабирование: обеспечение того, чтобы службы oracle обеспечивали требуемые задержки и пропускную способность. востребованы высокопроизводительными децентрализованными системами. • Конфиденциальность: создание систем нового поколения, объединяющих blockchains’ врожденная прозрачность с новой надежной защитой конфиденциальности для чувствительных данные. • Справедливость заказов для транзакций: поддержка последовательности транзакций разными способами. которые являются справедливыми для конечных пользователей и предотвращают опережающие и другие атаки со стороны боты и майнеры-эксплуататоры. • Минимизация доверия: создание высоконадежного уровня поддержки smart contracts и другие oracle-зависимые системы посредством децентрализации, сильной привязки к высокозащищенным blockchains, криптографическим технологии и криптоэкономические гарантии. • Криптоэкономическая безопасность, основанная на стимулах: тщательное проектирование и активное развертывание механизмов, которые гарантируют, что узлы в DONs имеют сильные экономические стимулы вести себя надежно и правильно, даже перед лицом хорошо обеспеченных ресурсами противников. Представляем предварительные и текущие инновации сообщества Chainlink. в каждой из этих областей, давая картину расширяющегося и все более мощные возможности, запланированные для сети Chainlink.

介绍

Conceptual figure showing how a Decentralized Oracle Network can realize basic oracle functionality by relaying off-chain data to a contract

Conceptual figure depicting on-chain and off-chain contract composition in a hybrid smart contract architecture

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。

Conceptual figure showing ideal realization of a decentralized metalayer that abstracts blockchain and DON complexity

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。

Example comparing standard mining with Fair Sequencing Services showing how FSS prevents transaction reordering

Conceptual diagram of confidentiality-preserving operations in a DON processing sensitive data through adapters

• 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。

Conceptual diagram depicting super-linear scaling in Chainlink staking where briber cost grows faster than combined node deposits

Conceptual depiction of Chainlink trust-minimization goal showing DON and data source trust loci

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。

Conceptual figure showing how DONs improve blockchain smart contract scaling by moving computation off-chain

Введение

Conceptual figure showing how a Decentralized Oracle Network can realize basic oracle functionality by relaying off-chain data to a contract

Блокчейн oracle сегодня часто рассматривается как децентрализованный сервис с одной целью: для пересылки данных из ресурсов вне сети на blockchains. Хотя это короткий шаг, от пересылки данных до их обработки, хранения или двунаправленной передачи. Это наблюдение оправдывает гораздо более широкое представление о функциональности oracles. И тоже выполнять растущие и все более многогранные требования к обслуживанию smart contracts технологии, основанные на сетях oracle. Короче говоря, oracle может и понадобится быть двунаправленным интерфейсом общего назначения с поддержкой вычислений между ончейн- и офчейн-системами. Роль оракулов в экосистеме blockchain заключается в улучшении производительность, функциональность и совместимость smart contract, чтобы они могли принести новые модели доверия и прозрачности во множество отраслей. Эта трансформация произойдет за счет более широкого использования гибридных smart contracts, которые объединяют Особые свойства blockchains с уникальными возможностями автономных систем, таких как oracle сетей и тем самым достичь гораздо большего охвата и мощности, чем ончейн-системы. в изоляции. В этом техническом документе мы формулируем видение того, что мы называем Chainlink 2.0, развитием Chainlink за пределами его первоначальной концепции, изложенной в исходном Chainlink техническом документе [98]. Мы прогнозируем возрастающую роль сетей oracle, в которых они дополняют и улучшают существующие и новые blockchain, обеспечивая быстрое, надежное и сохраняющее конфиденциальность универсальное соединение и вычисления для гибридных smart contractс. Мы считаем, что сети oracle даже превратятся в коммунальные услуги. для экспорта данных высокой степени целостности blockchain в системы за пределами blockchain экосистема. Сегодня узлы Chainlink, управляемые разнообразным набором объектов, объединяются в сети oracle для передачи данных на smart contract в так называемых отчетах. Мы можем просмотреть такие oracle узлов как комитет, аналогичный таковому в классическом консенсусе blockchain [72], но с целью поддержки существующих blockchain, а не предоставления автономной функциональности. С проверяемыми случайными функциями (VRF) и отчетами вне цепочки (OCR), Chainlink уже развивается в сторону универсальной структуры и инфраструктуры для предоставления вычислительных ресурсов, необходимых smart contract для расширенный функционал. Основой нашего плана для Chainlink 2.0 является то, что мы называем децентрализованным Oracle. Сети, или сокращенно DONs. Поскольку мы ввели термин «сеть oracle» в оригинальный Chainlink технический документ [98], oracle имеют еще более богатую функциональность и широта применения. В данной статье мы предлагаем новое определение этого термина, согласно нашему будущему видению экосистемы Chainlink. С этой точки зрения DON представляет собой сеть поддерживается комитетом из Chainlink узлов. Основанный на консенсусном протоколе, он поддерживает любую из неограниченного диапазона функций oracle, выбранных для развертывания комитет. Таким образом, DON действует как уровень абстракции blockchain, предоставляя интерфейсы. для отключения ресурсов как для smart contracts, так и для других систем. Он также обеспечивает доступ к высокоэффективным, но децентрализованным вычислительным ресурсам вне цепочки. В общем, DON поддерживает операции в основной цепочке. Его цель – обеспечить безопасное и гибкоеble гибридные smart contracts, которые сочетают в себе вычисления внутри и вне цепочки с подключение к внешним ресурсам. Подчеркнем, что даже при использовании комитетов в DONs, сам Chainlink остается по своей сути неразрешимым. DONs выступают в качестве основы несанкционированного доступа. структуру, в которой узлы могут объединяться для реализации пользовательских сетей oracle с свои собственные режимы включения узлов, которые могут быть разрешенными или неразрешенными. Взяв за основу DONs, мы планируем в Chainlink 2.0 сосредоточиться на достижениях в семи Ключевые области: гибридные smart contracts, абстрагирование сложности, масштабирование, конфиденциальность, справедливость порядка транзакций, минимизация доверия и основанная на стимулах (криптоэкономическая) безопасность. Во введении к этой статье мы представляем обзор децентрализованных систем. Oracle Networks в разделе 1.1, а затем наши семь ключевых областей инноваций в разделе 1.2. Мы описываем организацию остальной части этой статьи в разделе 1.3. 1.1 Децентрализованные сети Oracle Децентрализованные сети Oracle предназначены для улучшения и расширения возможностей из smart contracts в целевой blockchain или основной цепочке с помощью функций, которые не доступен изначально. Они делают это, предоставляя три основных ресурса, найденных в вычислительные системы: сети, хранение и вычисления. DON призван предложить эти ресурсы с высокими характеристиками конфиденциальности, целостности и доступности1, поскольку а также ответственность. DON формируются комитетами узлов oracle, которые сотрудничают для выполнения определенного работу или решите установить долгосрочные отношения, чтобы предоставлять постоянные услуги клиентам. DON разработаны независимо от blockchain. Они обещают служить мощный и гибкий инструмент для разработчиков приложений, позволяющий создавать автономную поддержку свои smart contract в любой поддерживаемой основной цепочке. Два типа функций реализуют возможности DON: исполняемые файлы и адаптеры. Исполняемые файлы — это программы, которые выполняются непрерывно и децентрализованно на компьютере DON. Хотя они не хранят активы основной цепи напрямую, у них есть важные преимущества, в том числе высокая производительность и способность выполнять конфиденциальные операции. расчет. Исполняемые файлы запускаются автономно на DON и работают детерминированно. операции. Они работают совместно с адаптерами, которые связывают DON с внешними ресурсами. и может вызываться исполняемыми файлами. Адаптеры, какими мы их представляем для DONs, представляют собой обобщение внешних адаптеров в Chainlink сегодня. Хотя существующие адаптеры обычно данные извлекаются только из источников данных, адаптеры могут работать в двунаправленном режиме; в DONs, они могут дополнительно использовать совместные вычисления узлов DON для достижения дополнительные функции, такие как шифрование отчетов для сохранения конфиденциальности исполняемый файл. Чтобы дать представление об основных операциях DON, на рис. 1 концептуально показано, как DON можно использовать для отправки отчетов на blockchain и, таким образом, реализовать традиционную существующую функциональность oracle. Однако DONs могут предоставлять множество дополнительных функций, помимо 1 «ЦРУ-триада» информационной безопасности [123, с. 26, §2.3.5].Существующие сети Chainlink. Например, в общей структуре рис. 1: исполняемый файл может записывать полученные данные о ценах активов на DON, используя эти данные для вычислить, например, скользящее среднее значение для своих отчетов. Рисунок 1. Концептуальный рисунок, показывающий в качестве примера, как децентрализованная сеть Oracle может реализовать базовую функциональность oracle, т. е. передавать данные вне цепочки в контракт. Ан исполняемый файл использует адаптеры для извлечения данных вне цепочки, на которых он вычисляет, отправляя выходные данные через другой адаптер к цели blockchain. (Адаптеры инициируются кодом в DON, представленный маленькими синими прямоугольниками; стрелки показывают направление потока данных для этого конкретный пример.) Исполняемый файл может дополнительно читать и записывать в локальный DON. хранилище для хранения состояния и/или связи с другими исполняемыми файлами. Гибкие сети, вычисления и хранение в DON, представленные здесь, открывают множество новых возможностей. приложения. Основным преимуществом DON является их способность запускать новые службы blockchain. DONс являются средством, с помощью которого существующие сети oracle могут быстро поддерживать сервисные приложения. сегодня для этого потребуется создание специально построенных сетей. Мы даем ряд примеры таких приложений в разделе 4. В разделе 3 мы предоставим более подробную информацию о DON, описывая их возможности в с точки зрения интерфейса, который они представляют разработчикам и пользователям. 1.2 Семь ключевых целей дизайна Здесь мы кратко рассмотрим семь ключевых направлений, перечисленных выше, для эволюции Chainlink, а именно:Гибридные smart contracts: Центральное место в нашем видении Chainlink занимает идея безопасного объединение ончейн и офчейн компонентов в smart contracts. Мы ссылаемся на контракты реализуя эту идею в виде гибридных smart contract или гибридных контрактов.2 Блокчейны играют и будут продолжать играть две критически важные роли в децентрализованном обслуживании. экосистемы: они оба являются локусами, где представлена собственность на криптовалюту. и надежные якоря для децентрализованных услуг. Поэтому смарт-контракты должны быть представлены или исполнены в цепочке, но их возможности в цепочке строго ограничены. Чисто Код ончейн-контракта медленный, дорогой и изолированный, неспособный извлечь выгоду из реального мира. данные и различные функциональные возможности, которые по своей сути недостижимы в цепочке, включая различные формы конфиденциальных вычислений, безопасную генерацию (псевдо)случайности против майнерских / validator манипуляций и т. д. Поэтому, чтобы smart contracts полностью реализовали свой потенциал, требуется smart contracts. быть спроектирован с двумя частями: частью цепочки (которую мы обычно обозначаем SC) и часть вне цепочки, исполняемый файл, работающий на DON (который мы обычно обозначаем как исполнительный). Цель состоит в том, чтобы достичь безопасного сочетания функциональных возможностей сети с помощью множество офчейн-сервисов, которые стремятся предоставить DONs. Вместе две части составить гибридный договор. Концептуально эту идею мы представляем на рис. 2. Уже сегодня Chainlink сервисы3, такие как каналы данных и VRF, позволяют сделать невозможное другим способом smart contract приложений, от DeFi до справедливо сгенерированных NFT и децентрализованного страхования, как первые шаги на пути к более общей структуре. В качестве услуг Chainlink расширяться и становиться более производительными в соответствии с нашим видением, изложенным в этом техническом документе, а также будет ли мощь систем smart contract во всех blockchain. Остальные шесть наших ключевых направлений в этом документе можно рассматривать как действие в сфере обслуживания. первого, всеобъемлющего гибридного контракта. Эти фокусы включают удаление видимых сложности из-за гибридных контрактов, создавая дополнительные офчейн-сервисы, которые позволяют создание все более эффективных гибридных контрактов и, в случае минимизации доверия, усиление свойств безопасности, достигаемых гибридными контрактами. Мы оставляем идею гибридных контрактов, подразумеваемых на протяжении большей части статьи, но любая комбинация Логику MAINCHAIN с DON можно рассматривать как гибридный контракт. Абстрагируем сложность: DON предназначены для использования децентрализованных системы удобны для разработчиков и пользователей за счет абстрагирования часто сложных механизмов за мощным и гибким набором услуг DONs. Существующие услуги Chainlink уже есть эта функция. Например, потоки данных в Chainlink сегодня представляют собой интерфейсы цепочки, которые не требуют от разработчиков интересоваться деталями уровня протокола, такими как средства, с помощью которых OCR обеспечивает согласованную отчетность между 2Идея составления контрактов ончейн/оффчейн возникала ранее в различных ограниченных формы, например системы уровня 2, blockchains [80] на базе TEE и т. д. Наша цель — поддержать и обобщить эти подходы и гарантировать, что они могут включать доступ к данным вне цепочки и другие ключевые oracle услуги. 3Chainlink услуги включают в себя множество децентрализованных услуг и функций, доступных через сеть. Их предлагают многочисленные операторы узлов, входящие в различные сети oracle. по всей экосистеме.Рисунок 2. Концептуальная схема, показывающая состав контракта внутри и вне цепочки. А гибрид smart contract 3⃝состоит из двух взаимодополняющих компонентов: цепочки компонент SC 1⃝, резидентный на blockchain, и исполнительный компонент оффчейна 2⃝, который выполняется на DON. DON также служит мостом между двумя компонентами. как соединение гибридного контракта с ресурсами вне сети, такими как веб-сервисы и другие blockchains, децентрализованное хранилище и т. д. децентрализованный набор узлов. DONs идут на шаг дальше в том смысле, что они расширяют диапазон сервисов, для которых Chainlink может предложить разработчикам уровень абстракции с сопровождающие оптимизированные интерфейсы для сервисов высокого уровня. В разделе 4 мы представляем несколько примеров применения, которые подчеркивают этот подход. Мы предполагаем, что предприятия, например, будут использовать DONs как форму безопасного промежуточного программного обеспечения для подключить свои устаревшие системы к blockchain. (См. раздел 4.2.) Такое использование DON абстрагирует сложность общей динамики blockchain (комиссии, реорганизации и т. д.). Это также абстрагирует особенности конкретных blockchain, тем самым позволяя предприятиям подключать свои существующие системы к постоянно расширяющемуся набору систем blockchain без потребность в специализированных знаниях в этих системах или, в более общем плане, в разработке децентрализованных систем. В конечном счете, наша цель — повысить степень абстракции, достигнутую Chainlink. вплоть до реализации того, что мы называем децентрализованным метаслоем. Такой слой абстрагировало бы различие между цепочкой и оффчейном для всех классов разработчиков. и пользователей DApps, что позволяет беспрепятственно создавать и использовать децентрализованные сервисы.Чтобы упростить процесс разработки, разработчики могли указать функциональность DApp на метауровне как виртуальное приложение в единой модели машины. Они могли бы затем используйте компилятор децентрализованного метаслоя для автоматического создания экземпляра DApp как набор взаимодействующих децентрализованных функций, охватывающий blockchains, DONs и внешние услуги. (Одним из этих внешних сервисов может быть корпоративная система, что делает метауровень полезным для приложений, использующих устаревшие корпоративные системы.) Такие компиляция сродни тому, как современные компиляторы и комплекты средств разработки программного обеспечения (SDK) поддерживать программистов широкого профиля в использовании всего потенциала гетерогенного оборудования. архитектуры, состоящие из процессора общего назначения и специализированного оборудования, такого как графические процессоры, ускорители машинного обучения или доверенные анклавы. Рис. 3 представляет эту идею на концептуальном уровне. Гибридные smart contract — это первый шаг на пути к этому видению и к концепции, которую мы называем метаконтрактами. Метаконтракты — это приложения, написанные на децентрализованной метаслой и неявно охватывают логику внутри цепочки (smart contracts), а также вычисления и связь вне цепочки между различными blockchain и существующими вне цепочки услуги. Учитывая необходимость поддержки языка и компилятора, новых моделей безопасности и концептуальное и техническое согласование разрозненных технологий, однако реализация создания настоящего децентрализованного метаслоя — это амбициозная цель, к которой мы стремимся на протяжении длительного времени. временной горизонт. Тем не менее, это полезная идеальная модель, о которой следует помнить при чтении. эта статья, здесь не подробно описана, но мы планируем сосредоточиться на ней в нашей будущей работе над Chainlink. Масштабирование: Целью первостепенной важности в наших развивающихся проектах является обеспечение возможности Сеть Chainlink для удовлетворения растущих потребностей в масштабировании экосистемы blockchain. Поскольку перегрузка сети становится постоянной проблемой в существующих blockchains [86], в использование вступают новые и более производительные конструкции blockchain, например, [103, 120, 203], а также дополнительные технологии масштабирования уровня 2, например, [5, 12, 121, 141, 169, 186, 187]. Сервисы Oracle должны обеспечивать задержки и пропускную способность. которые отвечают требованиям производительности этих систем при минимизации внутрисетевых комиссий. (например, стоимость газа) как для контрактных операторов, так и для обычных пользователей. С DONs, Chainlink Функциональность призвана пойти дальше и обеспечить достаточно высокую производительность для чисто веб-систем. DON получают большую часть своего прироста производительности за счет использования быстрых, комитетных или не требующих разрешения протоколов консенсуса, которые они комбинируют с blockchain. они поддерживают. Мы ожидаем, что множество DON с разными конфигурациями будут работать параллельно; различные DApps и пользователи могут находить компромиссы в базовых консенсусных решениях в соответствии с требованиями их применения. DONs фактически можно рассматривать как технологии уровня 2. Мы ожидаем, что среди другие службы, DONs будут поддерживать инфраструктуру выполнения транзакций (TEF), которая облегчает эффективную интеграцию DON и, следовательно, oracle с другими высокопроизводительными системы уровня 2, например rollups, системы, которые объединяют транзакции вне цепочки для достижения улучшения производительности. Мы представляем TEF в разделе 6.

Conceptual figure showing ideal realization of a decentralized metalayer that abstracts blockchain and DON complexity

Рисунок 3: Концептуальная фигура, показывающая идеальную реализацию децентрализованного метаслоя. Для простота разработки, разработчик указывает децентрализованное приложение, выделенное розовым, как виртуальное применение в единой модели машины. Компилятор децентрализованного метаслоя автоматически генерирует соответствующие взаимодействующие функции: smart contracts (обозначаемые SC), логика (обозначенная exec) на DONs, адаптеры, подключающиеся к целевым внешним службам, и т. д., как показано желтым цветом. На рис. 4 концептуально показано, как DON улучшает масштабирование blockchain (smart contract). концентрируя обработку транзакций и oracle-отчетов вне цепочки, а не на цепь. Этот сдвиг в основном месте вычислений снижает задержку транзакций и комиссий при одновременном повышении пропускной способности транзакций. Конфиденциальность: Блокчейны обеспечивают беспрецедентную прозрачность smart contract и реализуемых ими приложений. Но существует основное противоречие между прозрачностью и конфиденциальностью. Сегодня, например, децентрализованные обменные транзакции пользователейРисунок 4. Концептуальный рисунок, показывающий, как децентрализованные сети Oracle улучшают масштабирование blockchain smart contracts. Рисунок А ⃝показывает обычный oracle архитектура. Транзакции отправляются непосредственно в blockchain, как и отчеты oracle. Таким образом, blockchain, выделенный желтым цветом, является основным местом обработки транзакций. На рисунке B⃝ показано использование DON для поддержки контрактов на blockchain. А DON исполняемые процессы обрабатывают транзакции вместе с данными из внешних систем и пересылают их результаты — например, объединенные транзакции или изменения состояния контракта в результате эффектов транзакций — в blockchain. Таким образом, DON, выделенный желтым цветом, является основным место обработки транзакций. действия записываются в цепочке, что позволяет легко отслеживать поведение обмена, а также сделать финансовые транзакции пользователей общедоступными. Аналогично, данные передаются на интеллектуальные контракты остаются в цепочке. Это делает такие данные удобными для проверки, но действует как является препятствием для поставщиков данных, желающих предоставить smart contract конфиденциальные или собственные данные. Мы считаем, что сети oracle будут играть ключевую роль в стимулировании следующего поколения системы, которые сочетают в себе природную прозрачность blockchains с новой защитой конфиденциальности. В этой статье мы покажем, как они это сделают, используя три основных подхода: • Адаптеры, сохраняющие конфиденциальность: две технологии с запланированным развертыванием. в сетях Chainlink, DECO [234] и Town Crier [233], включите узлы oracle для извлекать данные из автономных систем способами, обеспечивающими защиту конфиденциальности и данных пользователей. конфиденциальность. Они сыграют ключевую роль в разработке адаптеров для DONs. (Подробную информацию об этих двух технологиях см. в разделе 3.6.2.) • Конфиденциальные вычисления: DONs могут просто скрыть свои вычисления от доверия blockchains. Используя безопасные многосторонние вычисления и/или доверенные среды выполнения, также возможна более строгая конфиденциальность, в которой узлы DON вычислять данные, которые они сами не видят.

Example comparing standard mining with Fair Sequencing Services showing how FSS prevents transaction reordering

Conceptual diagram of confidentiality-preserving operations in a DON processing sensitive data through adapters

• Поддержка конфиденциальных систем уровня 2: TEF предназначен для поддержки различных систем уровня 2, многие из которых используют доказательства с нулевым разглашением для обеспечения различные формы конфиденциальности транзакций. Мы обсудим эти подходы в разделе 3 (дополнительную информацию см. в разделе 6, приложении B.1 и приложении B.2). На рис. 5 представлено концептуальное представление того, как конфиденциальные данные могут передаваться из внешних источников на smart contract с помощью адаптеров, сохраняющих конфиденциальность, и конфиденциальные вычисления в DON. Рисунок 5. Концептуальная схема операций по сохранению конфиденциальности в DON на конфиденциальные данные (выделены желтым цветом). Конфиденциальные исходные данные (черные кружки) в сети серверов извлекается в DON с помощью адаптеров, сохраняющих конфиденциальность (синие линии с двойной стрелкой). DON получает производные данные (полые кружки) от этих адаптеров: результат применения функции или, например, раскрытия секрета к конфиденциальному источнику данные. Исполняемый файл на DON может применять конфиденциальные вычисления к производным данным. для создания отчета (двойной круг), который он отправляет через адаптер на blockchain. Мы считаем, что мощные инструменты для работы с конфиденциальными данными откроют целый мир спектр приложений. Среди них частные децентрализованные (и централизованные) финансы, децентрализованная идентичность, кредитное онлайн-кредитование, а также более эффективные и удобные для пользователя протоколы «знай своего клиента» и аккредитации, о которых мы поговорим в разделе 4. Справедливость заказов для транзакций: Сегодняшние дизайны blockchain имеют немного грязного секрет полишинеля: они эфемерно централизованы. Майнеры и validators могут заказать транс-действия, как бы они ни выбрали. Пользователи также могут манипулировать порядком транзакций, как является функцией сетевой платы, которую они платят (например, цены на газ в Ethereum), а некоторым степени, используя преимущества быстрых сетевых подключений. Подобные манипуляции могут, например, Например, возьмем форму опережающего действия, при котором стратегический игрок, такой как шахтер, наблюдает за транзакцией пользователя и вставляет свою собственную эксплуатирующую транзакцию в более раннюю позицию в том же блоке — фактически крадет деньги у пользователя, используя предварительную информацию о транзакции пользователя. Например, бот может разместить заказ на покупку. перед пользователем. Затем он может воспользоваться ростом цен на активы, вызванным торговля пользователя. Опережающее выступление некоторых ботов, наносящее вред обычным пользователям — аналогично высокочастотному торговля на Уолл-стрит — уже широко распространена и хорошо документирована [90], что связано с такие атаки, как резервное выполнение [159] и автоматическое копирование транзакций [195]. Недавно даже появились предложения по систематизации эксплуатации ордеров майнерами [110]. Технологии уровня 2, такие как rollups, не решают проблему, а лишь рецентрализуют заказывая, передавая его в руки сущности, создающей rollup. Одна из наших целей — внедрить в Chainlink сервис под названием Fair Sequencing. Услуги (ФСС) [137]. FSS помогает дизайнерам smart contract обеспечить справедливый заказ своих проектов. транзакций и избегать опережающих, обратных и связанных с ними атак на пользовательские транзакции, а также другие типы транзакций, такие как передача отчетов oracle. ФСС позволяет DON реализовать такие идеи, как строгое, временное понятие справедливости порядка, представленное в [144]. В качестве дополнительной выгоды FSS может также снизить нагрузку на сеть пользователей. сборы (например, расходы на газ). Вкратце, в FSS транзакции проходят через DON, а не распространяются непосредственно на целевой объект smart contract. DON заказывает транзакции, а затем пересылает их. их к контракту. Рисунок 6: Пример преимуществ FSS. Рис. А ⃝показано, как майнер, эксплуатирующий свою централизованное право распоряжаться транзакциями, может поменять пару транзакций: транзакция 1⃝ поступает до 2⃝, но вместо этого майнер размещает его после 2⃝. Напротив, на рис. B⃝ показано как DON децентрализует процесс заказа между узлами DON. Если кворум честные узлы получают 1⃝перед 2⃝, FSS заставляет 1⃝появляться перед 2⃝в цепочке — предотвращение изменения порядка майнеров путем прикрепления порядковых номеров, предусмотренных контрактом. На рис. 6 сравнивается стандартный майнинг с FSS. Он показывает, как при стандартном майнингепроцесс заказа транзакций централизован у майнера и, следовательно, подлежит манипуляции, такие как изменение порядка пары транзакций относительно их прибытия раз. Напротив, в FSS процесс децентрализован между узлами DON. Предполагая кворум честных узлов, FSS помогает применять такие политики, как временное упорядочение транзакций, уменьшая возможности для манипулирования со стороны майнеров и других лиц. Кроме того, поскольку пользователям не нужно конкурировать за льготный заказ на основе цены на газ, они могут платить относительно низкие цены на газ (в то время как транзакции из DON можно группировать для экономии газа). Минимизация доверия: Наша общая цель при разработке DONs состоит в том, чтобы облегчить надежный уровень поддержки для smart contracts и других oracle-зависимых систем посредством децентрализации, криптографических инструментов и криптоэкономических гарантий. DON сам по себе децентрализован, и пользователи могут выбирать любой доступный DON, который поддерживает основную цепочку, в которой они хотят работать, или создает дополнительные DON с комитетами узлов, которым они доверяют. Однако для некоторых приложений, особенно smart contracts, Chainlink пользователи могут отдайте предпочтение модели доверия, которая рассматривает основную цепочку, поддерживаемую DON, как более надежную. чем сам DON. Для таких пользователей мы уже имеем или планируем включить в архитектура сети Chainlink ряд механизмов, обеспечивающих контракты в основной цепочке для усиления гарантий безопасности, предоставляемых DONs, в то время как на в то же время также обеспечивается защита от возможности повреждения источников данных. например веб-серверы, с которых DON получает данные. Мы описываем эти механизмы в разделе 7. Они подразделяются на пять основных заголовков: • Аутентификация источника данных: инструменты, позволяющие поставщикам данных ставить цифровую подпись. свои данные и тем самым укрепить цепочку сохранности между источником и полагающийся договор. • DON отчеты меньшинства: флаги, выдаваемые меньшинством узлов DON, которые наблюдает должностные преступления большинства в DON. • Ограждения: логика главной цепи обнаруживает аномальные условия и приостанавливает работу. или останавливает выполнение контракта (или требует других мер по исправлению ситуации). • Управление с минимальным доверием: использование обновлений, выпускаемых постепенно, для облегчения проверки сообщества, а также децентрализованное экстренное вмешательство для быстрого реагирование на системные сбои. • Децентрализованная аутентификация объекта: использование инфраструктуры открытых ключей (PKI) для идентифицировать объекты в сети Chainlink. На рис. 7 представлена ​​концептуальная схема наших целей по минимизации доверия. Стимулирующая (криптоэкономическая) безопасность: Децентрализация формирования отчетов по узлам oracle помогает обеспечить безопасность даже в случае повреждения некоторых узлов.

Conceptual depiction of Chainlink trust-minimization goal showing DON and data source trust loci

Conceptual diagram depicting super-linear scaling in Chainlink staking where briber cost grows faster than combined node deposits

Рисунок 7: Концептуальное изображение цели Chainlink по минимизации доверия, которая заключается в свести к минимуму потребность пользователей в правильном поведении DON и источников данных, таких как Интернет. серверы. Желтые блики на рисунке обозначают локусы минимизации доверия: DON и отдельные или меньшие наборы веб-серверов. Розовые блики обозначают компоненты системы. которые по предположению заслуживают большого доверия: контракты на blockchain и большинство веб-серверов, то есть веб-серверов в совокупности. Не менее важно, однако, обеспечить, чтобы узлы имели финансовый стимул вести себя правильно. Стейкинг, т. е. требование от узлов предоставить депозиты LINK и слэшинг. (конфискация) этих депозитов в случае ненадлежащего поведения сыграет ключевую роль в Chainlink. Это важная система стимулирования, которая уже использовалась в ряде blockchains, например, [81, 103, 120, 204]. Однако размещение в Chainlink сильно отличается от staking в автономном режиме. blockchainс. Ставка на blockchains направлена ​​на предотвращение атак на консенсус. У него есть другая цель в Chainlink: обеспечить своевременную доставку правильных отчетов oracle. Хорошо спроектированная система staking для сети oracle должна отражать такие атаки, как взяточничество. невыгодно противнику, даже если целью является smart contract с высоким денежная стоимость. В этой статье мы представляем общий подход к staking в Chainlink с тремя ключевыми инновации:1. Мощная состязательная модель, охватывающая атаки, упущенные из виду в существующих подходы. Одним из примеров является то, что мы называем предполагаемым взяточничеством. Это форма взяточничество, которое определяет, какие узлы получают взятки на условной основе, например, заранее предлагает гарантированные взятки узлам, которые выбирает механизм staking в случайным образом для определенных ролей (например, инициирование вынесения решения по отчету). 2. Суперлинейное воздействие staking, неформально означающее, что для успеха противник должен иметь бюджет B, превышающий совокупные вклады всех oracle. узлы. Точнее, мы имеем в виду, что в зависимости от n \(B(n) ≫\)dn в сеть из n oracle узлов, каждый с фиксированной суммой депозита $d (более формально, \(B(n) is asymptotically larger in n than \)дн). На рис. 8 представлено концептуальное представление это свойство. 3. Система неявных стимулов (IIF), модель стимулирования, которую мы разработали для охватывать эмпирически измеримые стимулы помимо явно депонированных staking средства, включая возможности будущих комиссий узлов. IIF расширяет понятие ставка выходит за рамки явных депозитов узлов. Рис. 8. Концептуальная диаграмма, изображающая суперлинейное масштабирование в Chainlink staking. взятка $B(n), требуемая противником, растет в n быстрее, чем совокупные депозиты $dn всех узлов oracle. Мы показываем, как IIF и суперлинейное воздействие staking вместе вызывают то, что мы назвать благотворный цикл экономической безопасности для сетей oracle. Когда приходят новые пользователи

системы, увеличивая потенциальные будущие доходы от запуска узлов Chainlink, предельные издержки экономической безопасности падают для нынешних и будущих пользователей. В режиме эластичный спрос, это снижение затрат стимулирует дополнительных пользователей использовать сети, постоянно поддерживая внедрение в непрерывном благотворном цикле. Примечание. Хотя в этом документе излагаются важные элементы нашего видения развития Chainlink, он носит неформальный характер и включает несколько подробных технических характеристик. Мы планируем выпускать технические документы, посвященные дополнительным функциям и подходам по мере их развития. Кроме того, важно подчеркнуть, что многие элементы представленного видения здесь (улучшения масштабирования, технологии конфиденциальности, ФСС и т. д.) могут и будут развернут в предварительной форме еще до того, как расширенные DON станут базовой функцией Chainlink. 1.3 Организация данного документа Мы представляем нашу модель безопасности и обозначения в разделе 2 и обрисовываем децентрализованную систему безопасности. Oracle Network API в разделе 3. В разделе 4 мы представляем ряд примеров приложения, для которых DONs предоставляют привлекательную платформу развертывания. Читатели могут изучите большинство ключевых концепций статьи, дочитав ее до этого момента. Оставшаяся часть документа содержит дополнительную информацию. Мы описываем справедливую последовательность Службы (FSS) в разделе 5 и структура выполнения транзакций (TEF) в разделе 6. Мы описываем наш подход к минимизации доверия в разделе 7. Мы рассматриваем некоторые важные требования DON к развертыванию, а именно постепенное развертывание функций, динамическое членство в реестре и подотчетность в Разделе 8. Наконец, в Разделе 9 мы приводим обзор нашего развивающегося подхода к разработке стимулов. Подведем итоги в разделе 10. Чтобы помочь читателям, которые ограниченно знакомы с концепциями этой статьи, мы предоставить глоссарий в Приложении A. Мы представляем дополнительную информацию об интерфейсе DON. и функциональность в Приложении B, а примеры адаптеров представлены в Приложении C. В приложении D мы описываем криптографический примитив для источника данных с минимизированным доверием. аутентификацию, называемую функциональными сигнатурами, и представить новый вариант, называемый дискретными функциональными сигнатурами. Мы обсуждаем некоторые соображения, имеющие отношение к комитету. выбор для DONs в Приложении F.

Conceptual figure showing how DONs improve blockchain smart contract scaling by moving computation off-chain

Conceptual figure depicting on-chain and off-chain contract composition in a hybrid smart contract architecture

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。

Модель безопасности и цели

Децентрализованная сеть Oracle — это отдельная распределенная система, которая, как мы ожидаем, будет первоначально реализовываться обычно (хотя и не обязательно) комитетом на базе комитета. протокол консенсуса и выполняется набором узлов oracle. DON предназначен в первую очередь расширить возможности smart contract в основной цепочке с помощью отчетов oracle и другие услуги, но он может предоставлять те же вспомогательные услуги другим системам, отличным от blockchain, и поэтому не обязательно должен быть связан с конкретной основной цепочкой.

Поэтому модель и свойства, которые мы рассматриваем, в значительной степени независимы от использования конкретные применения DON. 2.1 Текущая архитектурная модель Важно подчеркнуть, что Chainlink сегодня представляет собой не монолитный сервис, а скорее не требующая разрешения структура, в которой можно запускать отдельные, независимые сети из oracle узлов [77]. Сети имеют разнородные наборы операторов узлов и конструкции. Они также могут различаться по видам предоставляемых услуг, что может включают, например, потоки данных, подтверждение резервов, проверяемую случайность и т. д. Другое различия могут включать степень децентрализации, размер сети с точки зрения поддерживаемое заблокированное значение и различные параметры уровня обслуживания, такие как частота передачи данных. и точность. Модель Chainlink без разрешений способствует развитию экосистемы, в которой Поставщики услуг специализируются на услугах, которые они лучше всего могут предоставить обществу. Это модель, вероятно, приведет к снижению затрат для пользователей и более высокому качеству обслуживания, чем модель который требует, чтобы все узлы и сети предоставляли полный спектр услуг, подход которые могут легко перерасти в общесистемное внедрение услуг, представляющих наименее общий знаменатель ресурсов, доступных узлам. По мере того как Chainlink развивается в сторону проектов на основе DON в Chainlink 2.0, мы продолжаем поддерживать модель не требующей разрешения открытой структуры, принимая во внимание цель предоставление пользователям широкого выбора услуг, которые во всем мире приводят к наилучшему совпадению с особыми требованиями к применению. 2.2 Консенсусные предположения Мы используем термин «децентрализованная сеть Oracle», чтобы охватить полную функциональность описываемая нами система oracle: как структура данных, которую поддерживают узлы oracle, так и основной API, наложенный поверх него. Мы используем термин «регистр» (строчная буква), обозначаемый буквой L, для обозначения базовых данных. структура, поддерживаемая DON и используемая для поддержки конкретных услуг, которые он предоставляет. Мы подчеркиваем, что наша структура DON не рассматривает L как автономную систему, такую как a blockchain: его целью является поддержка blockchain и других систем. Блокчейны — это, конечно, это один из способов создания надежного реестра, но есть и другие. Мы ожидаем DONs во многих случаях для реализации своих базовых реестров с использованием Byzantine Fault Tolerant (BFT), которые значительно предшествуют blockchain, таким как Bitcoin [174]. Мы используем Для удобства в статье введите обозначения и свойства BFT, хотя мы подчеркните, что DON могут быть реализованы с использованием протоколов консенсуса без разрешения. Концептуально реестр L представляет собой доску объявлений, на которой данные упорядочены линейно. Мы рассматриваем реестр в целом как имеющий несколько ключевых свойств, обычно приписываемых ему. blockchains [115]. Регистр – это: • Только добавление: Добавленные данные невозможно удалить или изменить.• Общественный: Любой может прочитать его содержимое, которое не меняется во времени. просмотр всех пользователей.4 • Доступен: авторизованные авторы всегда могут записать в реестр и прочитать его. кем-либо своевременно. Альтернативные свойства возможны в реестре для DON, если они реализованы комитет. Например, доступ к записи в реестр может быть ограничен определенными пользователями, как может иметь доступ на чтение для некоторых приложений, т. е. реестр не обязательно должен быть общедоступным, как определено выше. Аналогично, правила реестра могут разрешать изменение или редактирование данных. Мы не Однако подробно рассмотрим такие варианты в этой статье. Модульная конструкция DONs может поддерживать любые современные BFT. протоколы, например Hotstuff[231]. Точный выбор будет зависеть от предположений о доверии и характеристики сети среди узлов oracle. DON в принципе может альтернативно использовать высокопроизводительный blockchain без разрешений для своего реестра в роли поддержки одинаково масштабируемая система уровня 2 или blockchain. Аналогичным образом возможна и гибридизация: DON в принципе может состоять из узлов, которые являются validator в существующем blockchain, например, в системах Proof-of-Stake, в которых комитеты выбираются для выполнения транзакции, например, [8, 81, 120, 146, 204]. Этот конкретный режим работы требует, чтобы узлы работают двойного назначения, т. е. работают как узлы blockchain и DON. узлы. (См. раздел 8.2, где обсуждаются методы обеспечения непрерывности изменения комитетов и Приложение F, где приведены некоторые предостережения относительно случайного выбора комитетов.) На практике в современных алгоритмах BFT узлы подписывают сообщения в реестре цифровой подписью. Для удобства мы предполагаем, что L имеет связанный с ним открытый ключ pkL и что его содержимое подписаны соответствующим секретным ключом. Это общее обозначение применимо даже тогда, когда данные на L подписываются с использованием пороговых подписей.5 Пороговые подписи удобны, поскольку они обеспечивают постоянную идентификацию для DON даже при изменении членства в узлы, на которых он работает. (См. Приложение B.1.3.) Таким образом, мы предполагаем, что skL имеет общий секрет. (k, n)-пороговым образом для некоторого параметра безопасности k, например, k = 2f + 1 и n = 3f + 1, где f — количество потенциально неисправных узлов. (Выбирая k в этом Таким образом, мы гарантируем, что неисправные узлы не смогут ни изучить skL, ни смонтировать отказ в обслуживании. атака, препятствующая его использованию.) Сообщение на L принимает форму M = (m, z), где m — строка, а z — уникальная строка. порядковый индексный номер. Там, где это применимо, мы пишем сообщения в виде m = ⟨Тип сообщения: полезная нагрузка⟩. Тип сообщения MessageType — это синтаксический сахар, указывающий функцию конкретного сообщения. 4В случаях, когда blockchain без окончательности реализует реестр, несогласованность обычно абстрагируется. проигнорировав недостаточно глубокие блоки или «обрезая» [115]. 5На практике некоторые базы кода, например, LibraBFT [205], вариант Hotstuff, в настоящее время мультиподписи, а не пороговые подписи, в обмен на снижение сложности связи для более простая инженерия. За дополнительную плату узлы oracle могут добавлять к сообщениям пороговые подписи. записываются в L, даже если протокол консенсуса, используемый для L, их не использует.2.3 Обозначения Обозначим набор из n oracle узлов, управляющих реестром, через O = {Oi}n. я = 1. Такой набор узлов часто называют комитетом. Для простоты будем считать, что множество oracles, реализующие функциональность DON, т. е. службы поверх L, идентичны с что сохраняет L, но они могут быть различны. Мы обозначим pki открытый ключ игроку Oi, и лыжите соответствующий приватный ключ. Для большинства алгоритмов BFT требуется как минимум n = 3f + 1 узлов, где f — количество узлов. потенциально неисправные узлы; остальные узлы честны в том смысле, что они следуют Протокол точно такой, как указано. Мы называем комитет О честным, если он соответствует этому требованию. требование, т. е. имеет более 2/3 доли честных узлов. Если иное Как указано выше, мы предполагаем, что O честен (и является статической моделью коррупции). Мы используем пкО/ skO взаимозаменяемо с pkL/skL, в зависимости от контекста. Обозначим через σ = Sigpk[m] подпись сообщения m относительно pk, т. е. используя соответствующий закрытый ключ ск. Пусть Verify(pk, σ, m) → {false, true} обозначает соответствующий алгоритм проверки подписи. (Мы оставляем генерацию ключей неявной на протяжении всей статьи.) Мы используем обозначение S для обозначения источника данных и S для обозначения полного набора источники нс в данном контексте. Мы обозначаем MAINCHAIN включенный смарт-контракт. blockchain поддерживается DON. Мы используем термин «полагающийся контракт» для обозначения любого умного контракта. контракт на MAINCHAIN, который взаимодействует с DON, и используйте обозначение SC для обозначим такой договор. Обычно мы предполагаем, что DON поддерживает одну основную цепочку MAINCHAIN, хотя он может поддерживать несколько таких цепочек, как мы показываем в примерах в разделе 4. DON может и обычно будет поддерживать несколько зависимых контрактов на MAINCHAIN. (Как как отмечалось выше, DON альтернативно может поддерживать службы, отличные от blockchain.) 2.4 Примечание о моделях доверия Как отмечалось выше, DON могут быть построены на основе протоколов консенсуса на основе комитетов, и мы ожидайте, что они будут обычно использовать такие протоколы. Существует много веских аргументов в пользу того, что одна из двух альтернатив, основанная на комитете или не требующая разрешения blockchain, обеспечивает более сильная безопасность, чем другая. Важно признать, что безопасность комитетов по сравнению с несанкционированными децентрализованные системы несоизмеримы. Компрометация PoW или PoS blockchain Атака 51% требует, чтобы противник получил большинство ресурсов эфемерно и потенциально анонимно, например, арендуя hash мощность в системе PoW. такой На практике атаки уже затронули несколько blockchain [200, 34]. Напротив, компрометация системы, основанной на комитетах, означает повреждение порогового числа (обычно одной трети) ее узлов, при этом узлы могут быть общеизвестны, хорошо обеспечены ресурсами, и заслуживающие доверия субъекты. С другой стороны, системы на основе комитетов (а также «гибридные» системы без разрешения) системы, поддерживающие комитеты) могут поддерживать больше функций, чем строго предусмотренобеспредметные системы. Это включает в себя способность сохранять постоянные секреты, такие как ключи подписи и/или шифрования — одна из возможностей в наших разработках. Мы подчеркиваем, что DON в принципе могут быть построены на базе комитетов или протокол консенсуса без разрешений, и развертыватели DON могут в конечном итоге принять решение любой подход. Укрепление моделей доверия: Ключевой особенностью Chainlink сегодня является возможность пользователей выбирать узлы на основе децентрализованных записей их истории производительности, как обсуждалось. в разделе 3.6.4. Механизм staking и структура неявного стимулирования, которые мы представляем в разделе 9, вместе представляют собой широкомасштабный и строгий механизм проектирования. фреймворк, который предоставит пользователям значительно расширенные возможности для оценки безопасности DONs. Эта же структура позволит и самим DONs для обеспечения соблюдения различных требований безопасности на участвующих узлах и обеспечения работы в рамках моделей сильного доверия. Также возможно использовать инструменты, описанные в этом документе для DONs, для обеспечения соблюдения особых требований модели доверия, таких как соответствие нормативным требованиям. Для Например, используя методы, описанные в разделе 4.3, узлы могут предоставить доказательства характеристики узла-оператора, например, территория деятельности, которые можно использовать, чтобы помочь обеспечить соблюдение, например, статьи 3 Общего регламента защиты данных (GDPR) («Территориальный охват») [105]. В противном случае такое соблюдение может быть затруднено. встречаются в децентрализованных системах [45]. Кроме того, в разделе 7 мы обсуждаем планы по повышению устойчивости DONs. посредством механизмов минимизации доверия в основных цепочках, которые они поддерживают.

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。

Adapters connecting a DON with different resources including blockchains, web servers, storage, and IoT devices

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。

Децентрализованный сетевой интерфейс Oracle и Ca-

возможности Здесь мы кратко описываем возможности DONs с точки зрения простого, но мощного интерфейс, который они призваны реализовать. Приложения на DON состоят из исполняемых файлов и адаптеров. Исполняемый файл — это программа, основная логика которой представляет собой детерминированную программу, аналогичную smart contract. Исполняемый файл также имеет ряд сопутствующих инициаторов — программ, вызывающих вход. точки в логике исполняемого файла, когда происходят заранее определенные события, например, в определенное время (как задание cron), когда цена пересекает пороговое значение и т. д. — очень похоже на Keepers (см. раздел 3.6.3). Адаптеры предоставляют интерфейсы для ресурсов вне цепочки и могут вызываться либо инициаторы, либо основная логика в исполняемых файлах. Поскольку их поведение может зависеть от этого внешних ресурсов инициаторы и адаптеры могут вести себя недетерминировано. Мы описываем интерфейс разработчика DON и функционирование исполняемых файлов и адаптеры с точки зрения трех ресурсов, которые обычно используются для характеристики вычислительных систем: сети, вычислений и хранения. Мы даем краткий обзор каждого из них ресурсы ниже и предоставьте более подробную информацию в Приложении B.

Adapters connecting a DON with different resources including blockchains, web servers, storage, and IoT devices

3.1 сеть Адаптеры — это интерфейсы, через которые исполняемые файлы, работающие на DON, могут отправлять и получать данные от офф-DON систем. Адаптеры можно рассматривать как обобщение адаптеры, используемые в Chainlink сегодня [20]. Адаптеры могут быть двунаправленными, т.е. не может просто извлекать, но и отправлять данные с DON на веб-сервер. Они также могут использовать распределенные протоколы, а также криптографические функции, такие как безопасная многосторонняя расчет. Рис. 9. Адаптеры, соединяющие DON, обозначенный DON1, с рядом различных ресурсов, включая еще один DON, обозначенный DON2, blockchain (основная цепочка) и его мемпул, внешнее хранилище, веб-сервер и устройства IoT (через веб-сервер). Показаны примеры внешних ресурсов, для которых можно создать адаптеры. на рис. 9. К ним относятся: • Блокчейны: адаптер может определить, как отправлять транзакции на blockchain и как читать из него блоки, отдельные транзакции или другое состояние. Адаптер также может быть определен для мемпула blockchain. (См. раздел 3.5.) • Веб-серверы: адаптеры могут определять API, через которые можно получать данные. с веб-серверов, включая устаревшие системы, специально не адаптированные для взаимодействие с DONs. Такие адаптеры также могут включать API для отправки данных. такие серверы. Веб-серверы, к которым подключается DON, могут служить шлюзами. к дополнительным ресурсам, таким как устройства Интернета вещей (IoT).• Внешнее хранилище: адаптер может определять методы чтения и записи в хранилище. сервисы за пределами DON, такие как децентрализованная файловая система [40, 188] или облачная хранилище. • Другие DON: адаптеры могут получать и передавать данные между DON. Мы ожидаем, что первоначальные развертывания DONs будут включать в себя набор строительных блоков. адаптеры для таких часто используемых внешних ресурсов и в дальнейшем позволят DON-специфичным адаптеры, которые будут опубликованы узлами DON. Как пишут адаптеры разработчики smart contract сегодня мы ожидаем, что они создадут еще более мощные адаптеры, используя эту передовую технологию. функциональность. Мы ожидаем, что в конечном итоге пользователи смогут создавать новые адаптеры в без разрешения. Некоторые адаптеры должны быть сконструированы таким образом, чтобы гарантировать постоянство и доступность внешних ресурсов, управляемых DON. Например, облачное хранилище может требуют обслуживания учетной записи облачных служб. Кроме того, DON может выполнять децентрализованное управление закрытыми ключами от имени пользователей (например, [160]) и/или исполняемые файлы. Следовательно, DON способен контролировать ресурсы, такие как криптовалюта, которые могут использоваться, например, для отправки транзакций по цели blockchain. Дополнительную информацию об адаптерах DON см. в Приложении B.1, а некоторые — в Приложении C. примеры адаптеров. 3.2 Вычисление Исполняемый файл — это базовая единица кода на DON. Исполняемый файл представляет собой пару exec = (логика, инициализация). Здесь логика представляет собой детерминированную программу с рядом обозначенных записей. точки (логика1, логика2,..., логикаℓ), а init — набор соответствующих инициаторов (инициал1, инит2,..., инит). Чтобы обеспечить полную проверяемость DON, логика исполняемого файла использует базовый регистр L для всех входов и выходов. Так, например, любой адаптер данные, служащие входными данными для исполняемого файла, должны быть сначала сохранены в L. Инициаторы: Инициаторы в Chainlink сегодня вызывают выполнение зависимых от событий заданий на Chainlink узлы [21]. Инициаторы в DONs действуют примерно таким же образом. Однако инициатор DON конкретно связан с исполняемым файлом. Инициатор может зависеть по внешнему событию или состоянию, по текущему времени или по предикату состояния DON. Учитывая свою зависимость от событий, инициаторы, конечно, могут вести себя недетерминировано. (как и адаптеры, конечно). Инициатор может выполняться внутри отдельных узлов DON. и поэтому не нужно полагаться на адаптер. (См. пример 1 ниже.) Инициаторы — важная особенность, отличающая исполняемые файлы от smart contract. Поскольку исполняемый файл может запускаться в ответ на инициатор, он может эффективно работать. автономно, как и, конечно, в расширении гибридного контракта, включающего исполняемый файл. Сегодня одной из форм инициаторов являются Chainlink Keepers, которые обеспечивают транзакцию.услуги автоматизации, инициирующие исполнение smart contract — например, ликвидацию кредитов с недостаточным обеспечением и исполнение сделок с лимитными ордерами — на основе отчетов oracle. Удобно, что инициаторы в DONs также можно рассматривать как способ указания соглашения об обслуживании, применимые к исполняемому файлу, поскольку они определяют обстоятельства, который DON должен назвать. Следующий пример иллюстрирует, как инициаторы работают внутри исполняемого файла: Пример 1 (Ценовой поток, вызванный отклонением). Для smart contract SC может потребоваться свежий данные ценового потока (см. раздел 3.6.3) всякий раз, когда происходит существенное изменение, например, 1%, в обменный курс между парой активов, например, ETH-USD. Чувствительная к волатильности цена каналы сегодня поддерживаются в Chainlink, но поучительно посмотреть, как их можно реализовано на DON с помощью исполняемого файла execfeed. Исполняемый файл execfeed поддерживает самую последнюю цену ETH-USD r на L в форме последовательности записей ⟨NewPrice : j, r⟩, где j — индекс, увеличенный на каждое обновление цен. Инициатор init1 заставляет каждый узел Oi отслеживать текущую цену ETH-USD для отклонения не менее 1% от последней сохраненной цены r с индексом j. После обнаружения такого отклонения, Oi записывает свое текущее представление ri о новой цене в L, используя запись вида ⟨PriceView: i, j + 1, ri⟩. Второй инициатор init2 срабатывает, когда по крайней мере k таких записей PriceView с новой ценой значения индекса j + 1, созданные разными узлами, накопились на L. Затем init2 вызывает логику точки входа2 для вычисления медианы ρ первых k свежих действительных значений PriceView и записывает свежее значение ⟨NewPrice : j + 1, ρ⟩ в L . (В оперативном режиме узлы могут по очереди выступать в качестве назначенных авторов.) Третий инициатор init3 отслеживает записи NewPrice на L. Всякий раз, когда появляется новый отчет ⟨NewPrice : там появляется j, r⟩, он вызывает логику точки входа3, которая отправляет (j, r) в SC с помощью адаптера. Как мы уже отмечали, исполняемый файл по своим возможностям аналогичен smart contract. Однако, помимо более высокой производительности, он отличается от типичного контракта основной цепи. двумя основными способами: 1. Конфиденциальность. Исполняемый файл может выполнять конфиденциальные вычисления, т. е. секретная программа может обрабатывать входные данные в виде открытого текста, а опубликованная программа может обрабатывать секретные входные данные или их комбинация. В простой модели секретные данные могут доступ к узлам DON, которые скрывают промежуточные результаты и раскрывают только обработанные и очищенные значения в MAINCHAIN. Также возможно скрыть конфиденциальные данные от самих DON: DON предназначены для поддержки таких подходов. как многосторонние вычисления, например [42, 157], и доверенные среды выполнения. (TEE) [84, 133, 152, 229] для этой цели.6 6Кроме того, также возможно сохранение секретности самих исполняемых файлов по отношению к узлам DON, хотя сегодня это практично только для нетривиальных исполняемых файлов, использующих TEE.2. Вспомогательная роль: исполняемый файл предназначен для поддержки smart contract на главном сервере. цепи, а не заменять их. Исполняемый файл имеет несколько ограничений, которые smart contract не: (a) Модель доверия: исполняемый файл работает в рамках модели доверия, определенной DON: Правильное выполнение зависит от честного поведения О. (Основной однако цепочка может обеспечить некоторую защиту от неправомерных действий DON, поскольку обсуждается в разделе 7.3.) (б) Доступ к активам: DON может контролировать учетную запись на blockchain — и, таким образом, управлять активами на нем через адаптер. Но DON не может авторитетно представляют активы, созданные в основной цепочке, например, Ether или ERC20 tokens, поскольку их родная сеть ведет авторитетную запись о своей собственности. (c) Жизненный цикл: DON могут быть намеренно установлены с ограниченным сроком службы, поскольку определяется внутрисетевыми соглашениями об уровне обслуживания между DONs и владельцами опирающихся контрактов. Блокчейны, напротив, призваны функционировать как постоянные архивные системы. См. Приложение B.2 для получения дополнительной информации о вычислении DON. 3.3 Хранение Как система, основанная на комитетах, DON может постоянно хранить умеренные объемы данных. на L по гораздо более низкой цене, чем несанкционированный blockchain. Кроме того, через адаптеры DON могут ссылаться на внешние децентрализованные системы для хранения данных, например Filecoin [85], и таким образом может подключать такие системы к smart contracts. Этот вариант особенно привлекательным для больших объемов данных как средство решения широко распространенной проблемы «раздувания» blockchain систем. Таким образом, DON могут хранить данные локально или внешне для использования в своих специально поддерживаемых службах. DON может дополнительно использовать такие данные конфиденциальным способом, вычисления с данными, которые: (1) секретно разделены между узлами DON или зашифрованы под ключ, управляемый узлами DON способами, подходящими для безопасных многосторонних вычислений или частичное или полностью гомоморфное шифрование; или (2) защищено с использованием доверенного выполнения окружающая среда. Мы ожидаем, что DONs примут простую модель управления памятью, общую для системы смарт-контрактов: исполняемый файл может записывать только в свою память. Исполняемые файлы однако может читать из памяти другие исполняемые файлы. Дополнительную информацию о хранилище DON см. в Приложении B.3. 3.4 Структура выполнения транзакций (TEF) DON предназначены для поддержки контрактов в основной цепочке MAINCHAIN (или в нескольких основных цепочках). Структура выполнения транзакций (TEF), подробно обсужденнаяв разделе 6 – это универсальный подход к эффективному исполнению контракта. SC через MAINCHAIN и DON. TEF предназначен для поддержки FSS и уровня 2. технологии — одновременно, при желании. Действительно, он, вероятно, будет служить основным транспортным средством. для использования FSS (по этой причине мы не обсуждаем FSS в этом разделе). Вкратце, в TEF исходный целевой контракт SC, спроектированный или разработанный для MAINCHAIN. реорганизован в гибридный контракт. Этот рефакторинг создает два взаимодействующих части гибридного контракта: контракт MAINCHAIN SCa, на который мы ссылаемся для ясности. в контексте TEF в качестве якорного контракта и исполняемого файла на DON. Контракт SCa хранит активы пользователей, выполняет авторитетные переходы между состояниями, а также обеспечивает ограждение (см. раздел 7.3) от сбоев в DON. Исполняемые исполнители упорядочивает транзакции и предоставляет для них связанные oracle данные. Он может объединять транзакции для SCa любым из нескольких способов, например, используя проверку достоверности или оптимистичные rollups, конфиденциальное исполнение DON и т. д. Мы планируем разработать инструменты, которые облегчат разработчикам разделение контракта. SC написан на языке высокого уровня на части логики MAINCHAIN и DON, SCa и соответственно, которые создают безопасно и эффективно. Использование TEF для интеграции высокопроизводительных схем транзакций с высокопроизводительными oracles является неотъемлемой частью нашего подхода к масштабированию oracle. 3,5 Услуги мемпула Важная функция прикладного уровня, которую мы намерены развернуть на DON в рамках поддержки. FSS и TEF являются службами мемпула (MS). MS можно рассматривать как адаптер, но с первоклассной поддержкой. MS обеспечивает поддержку обработки транзакций, совместимой с устаревшими версиями. В этом случае MS принимает из мемпула основной цепочки те транзакции, которые предназначены для целевого контракта SC на ГЛАВНОЙ ЦЕПИ. Затем MS передает эти транзакции исполняемому файлу на DON, где они обрабатываются нужным образом. Данные MS могут использоваться DON для составления транзакций, которые затем можно будет передать непосредственно в SC из DON или к другому контракту, который вызывает SC. Например, DON может пересылать транзакции. собираются через MS, или он может использовать данные MS для установки цен на газ для транзакций, которые он отправляет ГЛАВНАЯ ЦЕПЬ. Поскольку MS контролирует мемпул, MS может получать транзакции от пользователей, напрямую взаимодействующих с SC. Таким образом, пользователи могут продолжать генерировать свои транзакции, используя устаревшее программное обеспечение, то есть приложения, не знающие о существовании MS и сконфигурированных под MS. контракты. (В этом случае необходимо изменить SC, чтобы он игнорировал исходные транзакции и принимать только те, которые обрабатываются MS, чтобы избежать двойной обработки.) Для использования с целевым контрактом SC MS может использоваться с FSS и/или TEF.3.6 Шаги: существующие возможности Chainlink 3.6.1 Внесетевая отчетность (OCR) Отчеты вне цепочки (OCR) [60] — это механизм в Chainlink для агрегации отчетов oracle и их передачи в опорный контрактный SC. Недавно развернуто по цене Chainlink. кормовых сетей, это представляет собой первый шаг на пути к полноценным DONs. По своей сути OCR представляет собой протокол BFT, предназначенный для работы в частично синхронном режиме. сеть. Это обеспечивает живучесть и корректность при наличии f < n/3 произвольно. неисправные узлы, гарантирующие византийские свойства надежного вещания, но это не полный протокол консенсуса BFT. Узлы не ведут журналы сообщений, которые последовательным в смысле представления реестра, идентичного во всех их представлениях, и ведущий протокола может уклоняться от ответа, не нарушая безопасности. В настоящее время OCR предназначен для определенного типа сообщений: медианного агрегирования (не менее 2f +1) значений, сообщаемых участвующими узлами. Это обеспечивает ключевую гарантию отчеты, которые он выводит для SC, называемые аттестованными отчетами: медианное значение в аттестованном отчете. report равен или находится между значениями, сообщенными двумя честными узлами. Это свойство ключевое условие безопасности для OCR. Лидер может иметь некоторое влияние на медианное значение. значение в заверенном отчете, но только при условии соблюдения этого условия правильности. OCR может быть распространено на типы сообщений, которые агрегируют значения различными способами. Хотя сегодня цели жизнеспособности и корректности сети Chainlink не требуют Поскольку OCR является полноценным консенсусным протоколом, они требуют, чтобы OCR предоставлял некоторые дополнительные формы функциональности, отсутствующие в обычных протоколах BFT, в первую очередь: 1. Трансляция отчета вне сети по принципу «все или ничего»: OCR гарантирует, что заверенный отчет быстро становится доступным для всех честных узлов или ни для одного из них. Это справедливость свойство, которое помогает гарантировать, что честные узлы имеют возможность участвовать при заверенной передаче отчета. 2. Надежная передача: распознавание символов обеспечивает распознавание даже при наличии ошибочных или вредоносных сообщений. узлов, что все отчеты и сообщения OCR передаются в SC в течение определенного, заранее заданный интервал времени. Это свойство живости. 3. Минимизация доверия на основе контракта: SC отфильтровывает потенциально ошибочные отчеты, созданные OCR, например, если их сообщаемые значения значительно отклоняются от других недавно полученные. Это форма внепротокольного обеспечения корректности. Все три свойства будут играть естественную роль в DONs. Офчейн-трансляция по принципу «все или ничего» (DON) является важным строительным блоком криптоэкономических гарантий. вокруг надежной передачи, что, в свою очередь, является важным свойством адаптера. Доверие Минимизация в SC — это своего рода ограждение, как обсуждалось в разделе 7.3. OCR также обеспечивает основу для оперативного развертывания и доработки протоколов BFT в сетях oracle Chainlink и, таким образом, как отмечалось выше, открывает путь к полной функциональность DONs.3.6.2 ДЕКО и городской глашатай DECO [234] и Town Crier [233] — это пара связанных технологий, которые в настоящее время разрабатываются. разработано в сетях Chainlink. Большинство веб-серверов сегодня позволяют пользователям подключаться по защищенному каналу с использованием протокола. называется Transport Layer Security (TLS) [94]. (HTTPS указывает на вариант HTTP, который включен с помощью TLS, т. е. URL-адреса с префиксом «https» означают использование TLS для безопасности.) Однако у большинства серверов с поддержкой TLS есть заметное ограничение: они не подписывают цифровую подпись. данные. Следовательно, пользователь или проверяющий не может представить данные, которые он получает с сервера. третьей стороне или проверяющей стороне, например oracle или smart contract, таким образом, чтобы гарантировать достоверность данных. Даже если сервер подписывает данные цифровой подписью, остается проблема конфиденциальности. Испытатель может пожелать отредактировать или изменить конфиденциальные данные перед представлением их проверяющему. Верификатор. Однако цифровые подписи созданы специально для признания недействительными измененных данных. Таким образом, они не позволяют проверяющему вносить изменения, сохраняющие конфиденциальность. к данным. (Для более подробной информации см. раздел 7.1.) DECO и Town Crier предназначены для того, чтобы позволить испытателю получать данные из Интернета. сервер и представить его проверяющему лицу таким образом, чтобы обеспечить целостность и конфиденциальность. Обе системы сохраняют целостность в том смысле, что они гарантируют, что данные, представленные Доказывающее устройство проверяющему исходит аутентично с целевого сервера. Они поддерживают конфиденциальность в том смысле, что проверяющему разрешено редактировать или изменять данные (при этом все еще сохраняя целостность). Ключевой особенностью обеих систем является то, что они не требуют каких-либо модификаций целевой веб-сервер. Они могут работать с любым существующим сервером с поддержкой TLS. Фактически, они прозрачны для сервера. С точки зрения сервера Доказывающее устройство установление обычного соединения. Обе системы преследуют схожие цели, но различаются моделями доверия и реализациями, как мы сейчас кратко объясним. DECO фундаментально использует криптографические протоколы для достижения целостности. и свойства конфиденциальности. Устанавливая сеанс с целевым сервером с помощью DECO, Prover одновременно участвует в интерактивном протоколе с Верификатор. Этот протокол позволяет проверяющему доказать проверяющему, что он получил данный фрагмент данных D с сервера во время его текущего сеанса. Испытатель может в качестве альтернативы предоставьте проверяющему доказательство с нулевым разглашением некоторого свойства D и, таким образом, не раскрывать D напрямую. При типичном использовании DECO пользователь или отдельный узел может экспортировать данные D из частного сеанс с веб-сервером для всех узлов в DON. В результате полный DON может подтвердить подлинность D (или факта, полученного из D посредством доказательства с нулевым разглашением). В дополнение к примерам приложений, приведенным далее в статье, эта возможность может быть реализована. используется для усиления доступа к источнику данных с высокой степенью целостности с помощью DON. Даже если только один узел имеет прямой доступ к источнику данных — например, благодаря эксклюзивному соглашению с поставщиком данных — для всего DON остается возможность подтвердить правильностьотчеты, отправленные этим узлом. Town Crier полагается на использование доверенной среды выполнения (TEE), такой как Intel. СГХ. Коротко говоря, TEE функционирует как своего рода «черный ящик», который выполняет приложения в защищенный от несанкционированного доступа и конфиденциальный способ. В принципе, даже владелец хоста, на котором запущенный TEE не может ни (необнаружимо) изменить приложение, защищенное TEE, ни просмотреть состояние приложения, которое может включать секретные данные. Town Crier может реализовать все функции DECO и многое другое. DECO ограничивает взаимодействие Доказывающего с одним Верификатором. Напротив, Town Crier позволяет Доказывающее устройство для создания публично проверяемого доказательства на основе данных D, полученных с целевого сервера, то есть доказательство, которое любой, даже smart contract, может проверить напрямую. Городской глашатай может также безопасно получать и использовать секреты (например, учетные данные пользователя). Основным ограничением Town Crier является его зависимость от TEE. Производственные ТЭО имеют недавно было показано, что он имеет ряд серьезных уязвимостей, хотя технология находится в зачаточном состоянии и, несомненно, созреет. См. Приложения B.2.1 и B.2.2. дальнейшее обсуждение TEE. Несколько примеров применения DECO и Town Crier см. в разделах 4.3, 4.5. и 9.4.3 и Приложение C.1. 3.6.3 Существующие внутрисетевые Chainlink сервисы Сети Chainlink oracle предоставляют ряд основных услуг на множестве blockchains и другие децентрализованные системы сегодня. Дальнейшая эволюция, как описано в этом документе наделит существующие службы дополнительными возможностями и достичь. Три примера: Фиды данных: Сегодня большинство пользователей Chainlink, использующих smart contract, делают использование каналов данных. Это отчеты о текущей стоимости ключевых фрагментов данных в соответствии с авторитетным оффчейн источникам. Например, каналы цен — это каналы, сообщающие цены. активов — криптовалюты, сырьевые товары, форекс, индексы, акции и т. д. — согласно услуги обмена или агрегирования данных. Такие каналы сегодня уже помогают защитить миллиарды долларов внутрисетевой стоимости за счет их использования в системах DeFi, таких как Aave [147] и Синтетикс [208]. Другие примеры фидов данных Chainlink включают данные о погоде для параметрическое страхование урожая [75] и данные выборов [93], среди ряда других. Развертывание DONs и других технологий, описанных в этом документе, улучшит предоставление потоков данных в сетях Chainlink во многих отношениях, в том числе: • Масштабирование: OCR, а затем DONs, направлены на обеспечение возможности масштабирования сервисов Chainlink. существенно во многих blockchain, которые они поддерживают. Например, мы ожидаем что DONs поможет увеличить количество каналов данных, предоставляемых узлами с помощью Chainlink от 100 до 1000 и выше. Такое масштабирование поможет Chainlink экосистема достигает своей цели по предоставлению данных, имеющих отношение к smart contracts, в комплексном виде, одновременно удовлетворяя и предвидя существующие и будущие потребности.• Повышенная безопасность: сохраняя промежуточные отчеты, DONs сохраняет записи. поведения узлов для высокоточного мониторинга и измерения их производительности и точности, что обеспечивает прочное эмпирическое обоснование систем репутации. для узлов Chainlink. FSS и TEF позволят включать ценовые потоки с данными транзакций гибкими способами, которые предотвращают такие атаки, как опережающие действия. (Явное) staking укрепит существующую криптоэкономическую защиту безопасности. каналов данных. • Гибкость подачи данных: как blockchain-агностические системы (в более широком смысле, потребительско-независимые системы), DON могут облегчить предоставление потоков данных множеству доверяющих систем. Один DON может одновременно отправить данный канал в набор различных blockchain, что устраняет необходимость в сетях oracle для каждой цепочки и обеспечивая быстрое развертывание существующих каналов на новых blockchain и дополнительных каналы через обслуживаемые в настоящее время blockchain. • Конфиденциальность: возможность выполнять обобщенные вычисления в DON позволяет выполнять вычисления с конфиденциальными данными вне цепочки, избегая внутрицепных операций. экспозиция. Кроме того, используя DECO или Town Crier, можно добиться еще более строгая конфиденциальность, позволяющая создавать отчеты на основе данных, которые не доступен даже узлам DON. См. примеры в разделах 4.3 и 4.5. Верифицируемые случайные функции (VRF): Некоторым типам DApps требуется проверяемый источник случайных данных, чтобы обеспечить возможность проверки их собственной честной работы. Примером могут служить невзаимозаменяемые токены (NFTs). Редкость NFT функций в Aavegotchi [23] и Axie Infinity [35] определяется Chainlink VRF, как и распределение NFTs посредством розыгрышей билетов на Ether Cards [102]; широкий выбор игровые DApps, результаты которых рандомизированы; и нетрадиционные финансовые инструменты, например, сберегательные игры без потерь, такие как PoolTogether [89], в которых средства распределяются между случайные победители. Другие приложения blockchain и не blockchain также требуют безопасного источники случайности, включая выбор комитетов децентрализованной системы и проведение лотерей. Хотя блок hashes может служить источником непредсказуемой случайности, он уязвим для манипуляций со стороны состязательных майнеров (и в некоторой степени со стороны пользователей, отправляющих транзакции). Chainlink VRF [78] предлагает значительно более безопасную альтернативу. Ан oracle имеет связанную пару частного/открытого ключей (sk, pk), личный ключ которой хранится в автономном режиме, а открытый ключ pk публикуется. Чтобы вывести случайное значение, необходимо применяет sk к непредсказуемому начальному числу x, предоставленному зависимым контрактом (например, блоку hash и параметры, специфичные для DApp) с помощью функции F, что дает y = Fsk(x) вместе с доказательство правильности. (Информацию о VRF, доступном на Chainlink, см. в [180].) Что делает Верифицируемым VRF является тот факт, что, зная pk, можно проверить правильность доказательства и, следовательно, y. Следовательно, значение y непредсказуемо для злоумышленник, который не может предсказать x или изучить sk, и сервису невозможно манипулировать им.Chainlink VRF можно рассматривать как всего лишь одно из семейства приложений, предполагающих хранение закрытых ключей вне цепочки. В более общем плане DONs могут предлагать безопасные, децентрализованное хранение индивидуальных ключей для приложений и/или пользователей и объединение эту возможность с помощью обобщенных вычислений. Результатом является множество приложений, некоторые примеры которых мы приводим в этой статье, включая управление ключами для доказательства Резервы (см. раздел 4.1) и децентрализованные учетные данные пользователей (и другие цифровые активы) (см. раздел 4.3). Хранители: Chainlink Keepers [87] позволяют разработчикам писать код для децентрализованных выполнение заданий вне цепочки, как правило, для запуска выполнения зависимых __PH_0003__s. До появления Keepers разработчики обычно использовали такие офчейн-серверы. логику, создавая централизованные точки отказа (а также значительное дублирование усилий по разработке). Вместо этого Keepers предоставляют простую в использовании структуру для децентрализованный аутсорсинг этих операций, что позволяет сократить циклы разработки и надежная гарантия жизнеспособности и других свойств безопасности. Хранители могут поддержать любого широкого спектра триггерных целей, включая ценозависимую ликвидацию кредитов или выполнение финансовых транзакций, зависящее от времени инициирование аирдропов или платежей в системах с уборкой урожая и т.д. В рамках DON инициаторов можно рассматривать как обобщение Хранителей в нескольких смыслах. Инициаторы могут использовать адаптеры и, таким образом, могут использовать модульная библиотека интерфейсов к ончейн и оффчейн системам, позволяющая быстро разработка безопасного, сложного функционала. Инициаторы инициируют вычисления в исполняемые файлы, которые сами по себе предлагают полную универсальность DON, позволяя широко спектр децентрализованных услуг, которые мы представляем в этой статье для приложений внутри и снаружи сети. 3.6.4 Репутация узла / История производительности Существующая экосистема Chainlink изначально документирует историю производительности содействующие узлы в цепи. Эта функция привела к созданию коллекции ресурсов, ориентированных на репутацию, которые собирают, фильтруют и визуализируют данные о производительности отдельных пользователей. операторы узлов и каналы данных. Пользователи могут ссылаться на эти ресурсы, чтобы получать информацию. решения по выбору узлов и мониторингу работы существующих сетей. Подобные возможности помогут пользователям выбрать DONs. Например, сегодня открытые торговые площадки, такие как market.link, позволяют узлу операторы перечислить свои услуги oracle и подтвердить свою личность вне сети через такие сервисы, как Keybase [4], которые привязывают профиль узла в Chainlink к его существующие доменные имена владельца и учетные записи в социальных сетях. Кроме того, производительность инструменты аналитики, например, доступные на сайтах market.link и Reputation.link, позволяют пользователи могут просматривать статистику исторической производительности отдельных узлов, включая их средняя задержка ответа, отклонение значений в их отчетах от консенсусных значений передается по цепочке, генерируется доход, выполняются рабочие места и многое другое. Эти аналитические инструменты также позволяют пользователям отслеживать принятие различных сетей oracle другими пользователями, это форманеявное одобрение узлов, обеспечивающих безопасность таких сетей. В результате получается плоская «паутина доверия», в котором, используя определенные узлы, ценные децентрализованные приложения создают сигнал их доверия к тем узлам, которые другие пользователи могут наблюдать и учитывать в своих собственные решения по выбору узла. С появлением DONs (и первоначально с OCR) произошел сдвиг в обработке транзакций и контрактная деятельность в более общем смысле оффчейн. Децентрализованная модель узла записи производительность остается возможной внутри самого DON. Действительно, высокая производительность и емкость данных DONs позволяют создавать записи в мелкозернистом виде. способ, а также выполнять децентрализованные вычисления над этими записями, получая достоверные сводные данные, которые могут использоваться службами репутации и проверяться на контрольных точках. ГЛАВНАЯ ЦЕПЬ. Хотя в принципе DON может искажать поведение составляющих узлов, если большая часть узлов повреждена, мы отмечаем, что коллектив производительность самого DON при доставке данных в цепочке видна на MAINCHAIN и поэтому не может быть искажено. Кроме того, мы планируем изучить механизмы, которые стимулировать точные внутренние отчеты о поведении узлов в DON. Например, сообщая о подмножестве высокопроизводительных узлов, которые быстрее всего возвращают данные, способствующие в отчете, передаваемом по цепочке, DON создает стимул для узлов оспаривать неправильные отчеты: неправильное включение узлов в это подмножество означает неправильное исключение узлов это должно было быть включено и, следовательно, неправомерно наказывать их. Повторные неудачные отчеты со стороны DON также создадут стимул для честных узлов покинуть сеть. DON. Децентрализованное составление точных историй производительности и последующее способность пользователей определять высокопроизводительные узлы, а операторам узлов создавать Репутация — важная отличительная черта экосистемы Chainlink. Мы покажите в разделе 9, как мы можем рассуждать о них как о ключевом элементе строгого и расширенный взгляд на экономическую безопасность, обеспечиваемую 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

Diagram of basic Mixicle showing on-chain secrecy with private oracle reporting

Priority channel diagram showing a miner guarantee for transaction ordering to protect against MEV

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]。

Децентрализованные услуги, предоставляемые децентрализованными

Сети Oracle Чтобы проиллюстрировать универсальность DON и то, как они обеспечивают множество новых сервисов, в этом разделе мы представляем пять примеров приложений на основе DON и описываем гибридные контракты, которые их реализуют: (1) «Доказательство резервов», форма межсетевого сервиса; (2) Взаимодействие с корпоративными/устаревшими системами, то есть создание промежуточного программного обеспечения. уровень абстракции, который облегчает разработку приложений blockchain с минимальными затратами. blockchain — конкретный код или специализация; (3) Децентрализованная идентификация, инструменты, позволяющие пользователям получать и управлять своими собственными документами, удостоверяющими личность и учетными данными; (4) Приоритетные каналы, сервис, который обеспечивает своевременное включение транзакций критической инфраструктуры (например, oracle отчеты) на blockchain; и (5) сохраняющий конфиденциальность DeFi, то есть финансовый smart contracts, которые скрывают конфиденциальные данные участвующих сторон. Здесь мы

используйте SC для обозначения части MAINCHAIN гибридного контракта и опишите DON компонент отдельно или в виде исполняемого файла exec. 4.1 Доказательство резервов Для многих приложений полезно передавать состояние между или между blockchain. А Популярное применение таких сервисов — накрутка криптовалют. Завернутые монеты такие поскольку WBTC [15] становятся популярным активом в децентрализованных финансах (DeFi). Они включает размещение «завернутого» резервного актива в его источнике blockchain MAINCHAIN(1) и создание соответствующего token в другом целевом объекте blockchain MAINCHAIN(2). Например, WBTC — это ERC20 token на Ethereum blockchain, который соответствует в BTC на Bitcoin blockchain. Поскольку контракты на MAINCHAIN(2) не имеют прямой видимости в MAINCHAIN(1), они должны явно или неявно полагаться на oracle, чтобы сообщать об отложениях обернутых актив в smart contract, создавая то, что иногда называют доказательством резервов. В Например, WBTC [15], хранитель BitGo хранит BTC и выпускает WBTC с Сеть Chainlink, предоставляющая доказательства резерва [76]. DON сам по себе может предоставить подтверждение резервов. Однако с DON это возможно. идти дальше. DON может управлять секретами и, используя соответствующие адаптеры, может совершать транзакции по любому желаемому blockchain. Следовательно, DON может действовать в качестве одного из множества хранителей — или даже как единственного децентрализованного хранителя — для завернутый актив. Таким образом, DON могут служить платформой для повышения безопасности существующие сервисы, использующие доказательства резервов. Например, предположим, что MAINCHAIN(1) — это Bitcoin, а MAINCHAIN(2) — Ethereum. В MAINCHAIN(2) контрактный SC выдает token, представляющие упакованные BTC. DON управляет адресом BTC addr(1) DON. Чтобы обернуть BTC, пользователь U отправляет X BTC из адрес(1) ты в адрес(1) DON вместе с адресом MAINCHAIN(2) addr(2) У. Мониторы DON адрес(1) DON через адаптер к MAINCHAIN(1). При наблюдении месторождения U, с достаточно высокой вероятностью подтверждения, он отправляет сообщение в SC через адаптер на ГЛАВНАЯ ЦЕПЬ(2). Это сообщение инструктирует SC создать X tokens для addr(2). У. Чтобы U выпустил X PH_0006__s, происходит обратное. Однако в MAINCHAIN(1) адрес(1) DON отправляет X BTC на адрес(1) U (или на другой адрес, если этого требует пользователь). Эти протоколы можно адаптировать, конечно, для работы с биржами, а не напрямую. с пользователями. 4.2 Взаимодействие с корпоративными/устаревшими системами DON могут служить мостами между blockchain, как в примере Доказательства. резервов, но другая цель состоит в том, чтобы они действовали как двунаправленные мосты между blockchains и устаревшие системы [176] или blockchain, такие как центральный банк цифровые валюты [30]. Предприятия сталкиваются с рядом проблем при подключении существующих систем и процессов в децентрализованные системы, включая:• Гибкость блокчейна. Системы блокчейна быстро меняются. Предприятие может столкнуться с быстрым появлением или ростом популярности blockchain, на которых контрагенты желают совершить операции, но для которых у предприятия нет поддержка существующей инфраструктуры. В целом, динамичность blockchains делает отдельным предприятиям трудно оставаться в курсе всей экосистемы. • Ресурсы для разработки, специфичные для блокчейна. Для многих организаций наем или развитие передовых blockchain специалистов является затруднительным, особенно с учетом вызов ловкости. • Управление закрытыми ключами. Управление закрытыми ключами для blockchain или криптовалют требует операционного опыта, отличного от опыта традиционной кибербезопасности. практики и недоступны для многих предприятий. • Конфиденциальность: предприятия опасаются раскрывать свою конфиденциальную и частную информацию. данные по цепочке. Чтобы решить первые три из этих трудностей, разработчики могут просто использовать DON в качестве безопасного промежуточного уровня, позволяющего корпоративным системам читать или записывать данные. blockchainс. DON может абстрагироваться от детальных технических соображений, таких как газовая динамика, реорганизация цепочки и т.д., как для разработчиков, так и для пользователей. Автор представляя оптимизированный интерфейс blockchain для корпоративных систем, DON может, таким образом, значительно упростить разработку корпоративных приложений, поддерживающих blockchain, снимая с предприятий нагрузку по приобретению или инкубированию ресурсов разработки, специфичных для blockchain. Такое использование DONs особенно привлекательно, поскольку оно позволяет корпоративным разработчикам создавать приложения со смарт-контрактами, которые в значительной степени не зависят от blockchain. В результате больше набор blockchain, для которых DON используется в качестве промежуточного программного обеспечения, увеличить набор blockchain, к которым корпоративные пользователи могут получить легкий доступ. Разработчики может переносить приложения с существующих blockchain на новые с минимальными модификациями. к своим собственным разработанным приложениям. Чтобы решить дополнительную проблему конфиденциальности, разработчики могут обратиться к инструменты, которые мы представляем в этой статье и планируем использовать для поддержки приложений DON. К ним относятся раздел 3.6.2 DECO и Town Crier, а также правила сохранения конфиденциальности. Модификации API, обсуждаемые в разделе 7.1.2, а также ряд подходов для конкретных приложений, описанных в оставшейся части этого раздела. Эти DON системы могут обеспечить высоконадежные онлайн-аттестации состояния корпоративной системы без раскрытия конфиденциальные исходные данные предприятия в цепочке. 4.3 Децентрализованная идентичность Децентрализованная идентификация — это общий термин, обозначающий идею о том, что пользователи должны иметь возможность получать и управлять своими собственными учетными данными, а не полагаться на третьих лиц так. Децентрализованные учетные данные — это подтверждения атрибутов или утверждений владельца.которые часто называют претензиями. Учетные данные подписываются цифровой подписью субъектами, часто называемыми эмитенты, которые могут авторитетно связывать претензии с пользователями. В большинстве предлагаемых схем претензии связаны с децентрализованным идентификатором (DID), универсальным идентификатором для данного пользователя. Учетные данные привязаны к открытому ключу, закрытый ключ которого имеет пользователь. Таким образом, пользователь может доказать владение заявкой, используя свой закрытый ключ. Какими бы дальновидными ни была децентрализованная идентичность, существующие и предлагаемые схемы, например, [14, 92, 129, 216], имеют три серьезных ограничения: • Отсутствие совместимости с предыдущими версиями. Существующие децентрализованные системы идентификации полагаются на сообщество органов власти, называемых эмитентами, для создания учетных данных DID. Потому что существующие веб-сервисы обычно не подписывают данные цифровой подписью, эмитенты должны быть запущены как системы специального назначения. Потому что нет стимула делать это без В результате экосистемы децентрализованной идентификации возникает проблема курицы и яйца. В другом Другими словами, неясно, как запустить экосистему эмитента. • Неработоспособное управление ключами. Децентрализованные системы идентификации требуют от пользователей управлять закрытыми ключами, как показал опыт работы с криптовалютой быть непосильным бременем. По оценкам, около 4 000 000 __PH_0005 были потеряны навсегда из-за сбоев управления ключами [194], и многие пользователи сохраняют свои криптоактивы с биржами [193], тем самым подрывая децентрализацию. • Отсутствие защиты от Сивиллы, обеспечивающей сохранение конфиденциальности. Основное требование безопасности таких приложений, как голосование, справедливое распределение token во время продаж token и т. д., заключается в том, что пользователи не смогут подтвердить несколько удостоверений личности. Существующие предложения по децентрализованной идентификации требуют от пользователей раскрытия своей реальной личности для достижения такой цели. Сопротивление Сивиллы, тем самым подрывая важные гарантии конфиденциальности. Эти проблемы можно решить, используя комбинацию комитета узлов. выполнение распределенных вычислений внутри DON и использование таких инструментов, как DECO или Town Crier, как показано в системе под названием CanDID [160]. DECO или Town Crier могут по замыслу превратить существующие веб-сервисы без изменений. на эмитентов учетных данных, сохраняющих конфиденциальность. Они позволяют DON экспортировать соответствующие данные для этой цели в учетные данные, скрывая при этом конфиденциальные данные, которые не должны появляются в учетных данных. Кроме того, чтобы облегчить восстановление ключей для пользователей, тем самым решая проблему управления ключами. Проблема, DON может позволить пользователям хранить закрытые ключи в секретной форме. Пользователи могут восстановить свои ключи, доказав узлам в DON — аналогично, используя Town Crier или DECO — возможность входа в учетные записи с набором заранее определенных веб-провайдеров (например, Твиттер, Гугл, Фейсбук). Преимущество использования Town Crier или DECO по сравнению с OAUTH — это конфиденциальность пользователя. Эти два инструмента позволяют пользователю избежать раскрытия информации DON. идентификатор веб-провайдера, из которого часто можно получить реальные идентификаторы. Наконец, чтобы обеспечить сопротивление Сивилле, как показано в [160], DON может выполнить преобразование уникальных реальных идентификаторов пользователей с сохранением конфиденциальности (например, номера социального страхования (SSN)) в идентификаторы в цепочке при регистрации пользователя.Таким образом, система может обнаруживать дублирующиеся регистрации без конфиденциальных данных, таких как SSN раскрываются отдельным узлам DON.7 DON может предоставлять любые из этих услуг от имени внешнего децентрализованного удостоверения. системы на защищенных или разрешенных blockchain, например, экземпляры Hyperledger Инди [129]. Пример приложения: KYC: Децентрализованная идентичность обещает стать средством оптимизировать требования к финансовым приложениям на blockchains, одновременно улучшая конфиденциальность. Две проблемы, которые он может помочь решить, — это обязательства по аккредитации и соблюдению требований в соответствии с правилами борьбы с отмыванием денег и правилами «знай своего клиента» (AML / KYC). Правила ПОД во многих странах требуют, чтобы финансовые учреждения (и другие предприятия) устанавливали и проверяли личности физических и юридических лиц, с которыми они совершают транзакции. KYC является одним из компонентов системы финансового учреждения. более широкая политика ПОД, которая, как правило, также включает в себя, среди прочего, мониторинг поведения пользователей и наблюдение за потоками средств. KYC обычно предполагает предоставление пользователю учетных данных в той или иной форме (например, вход в онлайн-форму, поднесение документа, удостоверяющего личность, перед лицом пользователя в видеосеансе и т. д.). Безопасное создание и представление децентрализованных учетных данных в принципе может быть выгодной альтернативой в нескольких отношениях, а именно: (1) Создание процесс KYC более эффективен для пользователей и финансовых учреждений, поскольку однажды если сертификат получен, его можно беспрепятственно представить в любое финансовое учреждение; (2) Сокращение мошенничества за счет уменьшения возможностей кражи личных данных путем компрометации. информации, позволяющей установить личность (PII), и подделки во время видеоверификации; и (3) Снижение риска компрометации личных данных в финансовых учреждениях, поскольку пользователи сохраняют контроль. своих собственных данных. Учитывая многомиллиардные штрафы, выплачиваемые финансовыми учреждениями за несоблюдение требований AML, а также то, что многие финансовые учреждения ежегодно тратят миллионы долларов на KYC, улучшения могут принести значительную экономию для финансовых учреждений. и, как следствие, для потребителей [196]. В то время как традиционный финансовый сектор работает медленно Чтобы внедрить новые инструменты обеспечения соответствия, DeFi системы все чаще используют их [43]. Пример применения: Кредиты с недостаточным обеспечением: Большинство DeFi приложений, которые Поддержка кредитования сегодня вытекает только из полностью обеспеченных кредитов. Это кредиты, выданные заемщикам, которые вносят криптовалютные активы, стоимость которых превышает стоимость кредитов. Недавно возник интерес к тому, что сообщество DeFi обычно называет кредитами с недостаточным обеспечением. Это, напротив, кредиты, по которым соответствующее обеспечение имеет стоимость, меньшую, чем основная сумма кредита. Недообеспеченные кредиты напоминают кредиты, часто предоставляемые традиционными финансовыми учреждениями. Вместо того, чтобы полагаться на внесенном залоге в качестве гарантии погашения кредита они вместо этого основывают кредитование решения по кредитным историям заемщиков. 7Это преобразование основано на распределенной псевдослучайной функции (PRF).Кредиты с недостаточным обеспечением представляют собой зарождающуюся, но растущую часть кредитного рынка DeFi. Они полагаются на механизмы, подобные тем, которые используются в традиционных финансовых системах. учреждения, такие как юридические контракты [91]. Обязательное условие для их роста. будет возможность предоставлять данные о кредитоспособности пользователей — ключевом факторе при принятии традиционных решений о кредитовании — в системы DeFi таким образом, чтобы обеспечить надежную целостность, т. е. гарантия корректности данных. Децентрализованная система идентификации с поддержкой DON позволит потенциальным заемщикам генерировать надежные учетные данные, подтверждающие их кредитоспособность, сохраняя при этом конфиденциальность чувствительной информации. В частности, заемщики могут создавать такие учетные данные, основанные на записях из авторитетных онлайн-источников, раскрывая при этом только данные, подтвержденные DON, без раскрытия других потенциально конфиденциальных данных. Для Например, заемщик может создать учетные данные, указывающие, что ее кредитный рейтинг с набора кредитных бюро превышает определенный порог (например, 750), не раскрывая ее точный счет или любые другие данные в ее записях. Кроме того, при желании такие учетные данные может быть сгенерировано анонимно, т. е. имя пользователя можно рассматривать как конфиденциальные данные и сам не доступен узлам oracle или ее децентрализованным учетным данным. Полномочия сам по себе может использоваться как в цепочке, так и в автономном режиме, в зависимости от приложения. Таким образом, заемщик может предоставить кредиторам важную информацию о своем кредите. истории с высокой достоверностью и без риска раскрытия ненужных, чувствительных данные. Заемщик также может предоставить ряд других документов, подтверждающих конфиденциальность. помогает принимать решения о кредитовании. Например, учетные данные могут подтвердить личность заемщика. владение активами (вне сети), как мы покажем в нашем следующем примере. Пример заявки: Аккредитация: Многие юрисдикции ограничивают класс инвесторов, которым могут быть проданы незарегистрированные ценные бумаги. Например, в США SEC Положение D предусматривает, что для получения аккредитации для таких инвестиционных возможностей необходимо человек должен обладать собственным капиталом в 1 миллион долларов, соответствовать определенным требованиям к минимальному доходу или иметь определенную профессиональную квалификацию [209, 210]. Текущая аккредитация процессы являются громоздкими и неэффективными, часто требующими аттестационного письма от бухгалтера или аналогичные доказательства. Децентрализованная система идентификации позволит пользователям генерировать учетные данные из существующие учетные записи онлайн-финансовых услуг, подтверждающие соответствие аккредитации нормативных актов, что способствует более эффективному и сохраняющему конфиденциальность процессу KYC.

Более того, свойства DECO и Town Crier, сохраняющие конфиденциальность, позволят этим учетные данные должны генерироваться с надежной гарантией целостности без прямого раскрытия подробностей финансового статуса пользователя. Например, пользователь может создать учетные данные доказав, что ее собственный капитал составляет не менее 1 миллиона долларов, не раскрывая никаких дополнительных сведений. информация о ее финансовом положении. 4.4 Приоритетные каналы Приоритетные каналы — это новый полезный сервис, который легко создать с помощью DON. Их

Diagram of basic Mixicle showing on-chain secrecy with private oracle reporting

Priority channel diagram showing a miner guarantee for transaction ordering to protect against MEV

Цель состоит в том, чтобы своевременно доставлять избранные высокоприоритетные транзакции на MAINCHAIN. в периоды перегрузки сети. Приоритетные каналы можно рассматривать как форму фьючерсный контракт на пространстве блоков и, следовательно, как криптотовар, термин, придуманный как часть проекта «Чикаго» [61, 136]. Приоритетные каналы предназначены специально для майнеров для включения инфраструктурных сервисов, таких как oracle, функции управления контрактами и т. д., а не для обычных действий на уровне пользователя, таких как финансовые транзакции. Фактически, как задумано здесь, приоритетом канал, реализованный менее чем на 100% мощности майнинга в сети, может только обеспечить свободные ограничения на сроки доставки, предотвращая их использование для сильно зависящих от скорости такие цели, как опережение. Рисунок 10. Приоритетный канал — это гарантия майнера M или, в более общем смысле, набор майнеров M — пользователю U, что ее транзакция τ будет добыта в блоках D включения в мемпул. Контрактный SC может использовать мониторинг DON для обеспечения соблюдения условия обслуживания канала. Приоритетный канал принимает форму соглашения между майнером или группой майнеров. (или пулы майнинга) M, предоставляющий канал, и пользователь U, который платит комиссию за доступ. M согласен, что когда U отправляет транзакцию τ в мемпул (с любой ценой на газ,но заранее согласованный лимит газа), M поместит его в цепочку в следующих блоках D.8 Схематически идея изображена на рис. 10. Описание контракта приоритетного канала: Приоритетный канал может быть реализован как гибрид smart contract примерно следующим образом. Обозначим через SC логику в MAINCHAIN. и это на DON от exec. СК принимает депозит/долю \(d from M and an advance payment \)p от U.A. DON исполняемый файл exec контролирует мемпул, срабатывая при размещении транзакции пользователем U. Он отправляет сообщение об успехе в SC, если U отправляет транзакцию, которую M майнит в своевременный способ и сообщение об ошибке в случае сбоя службы. SC отправляет платеж $p в адрес M, получив сообщение об успехе, и отправляет все оставшиеся средства. включая $d, в U, если он получает сообщение об ошибке. В случае успешного завершения освобождает депозит $d М. Майнер М, конечно, может предоставлять приоритетные каналы одновременно нескольким пользователей и может открыть приоритетный канал с U для заранее оговоренного количества сообщений. 4,5 Сохранение конфиденциальности DeFi / Mixicles Сегодня приложения DeFi [1] практически не обеспечивают конфиденциальности для пользователей: все транзакции видны в цепочке. Различные подходы с нулевым разглашением, например, [149, 217], может обеспечить конфиденциальность транзакций, и TEF достаточно универсален, чтобы их поддерживать. Но эти подходы не являются всеобъемлющими и, например, обычно не скрывают актив, на котором основана сделка. Широкий набор вычислительных инструментов, которые мы в конечном итоге намерены поддерживать в DONs, будет обеспечить конфиденциальность различными способами, которые могут устранить такие пробелы, помогая дополнить гарантии конфиденциальности других систем. Например, Mixicles, инструмент сохранения конфиденциальности DeFi, предложенный исследователями Chainlink лаборатории [135], может скрывать тип актива, поддерживающего финансовый инструмент, и очень естественно вписывается в DON рамки. Миксикли легче всего объяснить с точки зрения их использования для реализации простого двоичного кода. вариант. Бинарный опцион — это финансовый инструмент, в котором два пользователя, которых мы будем см. здесь для согласованности с [135] в качестве игроков, сделайте ставку на событие с двумя возможными результаты, например, превысит ли актив целевую цену в заранее назначенное время или нет. Следующий пример иллюстрирует эту идею. Пример 2. Алиса и Боб являются участниками бинарного опциона, основанного на стоимости актива. называется «Пузырь Кэрол» (CBT). Алиса делает ставку на то, что рыночная цена CBT составит минимум 250 долларов США во время Т = полдень 21 июня 2025 года; Боб делает ставку на обратное. Каждый игрок вносит 100 ETH в заранее оговоренный срок. Игрок с выигрышной позицией получает 200 ETH (т. е. получает 100 ETH). 8D, конечно, должен быть достаточно большим, чтобы гарантировать, что M может соответствовать с высокой вероятностью. Для Например, если M контролирует 20% мощности майнинга в сети, он может выбрать D = 100, гарантируя вероятность отказа ≈2 × 10−10, т. е. менее одного на миллиард.Учитывая существующую сеть Chainlink oracle O, легко реализовать интеллектуальную контракт SC, который реализует соглашение в примере 2. Каждый из двух игроков вносит депозит 100 ETH в СЦ. Через некоторое время после T запрос q отправляется в O с запросом цены r CBT в момент времени T.O отправляет отчет об этой цене в SC. Затем SC отправляет деньги Алисе. если r ≥250, и Боб, если нет. Однако этот подход раскрывает r в цепочке, что упрощает задачу чтобы наблюдатель мог определить актив, лежащий в основе бинарного опциона. В терминологии Mixicles полезно концептуально подумать о результате. SC в терминах коммутатора, который передает двоичное значение, вычисленное как предикат переключатель (р). В нашем примере переключатель(r) = 0, если r ≥250; учитывая такой результат, Алиса побеждает. В противном случае switch(r) = 1, и Боб выигрывает. DON может реализовать базовый Mixicle как гибридный контракт, запустив исполняемый файл. exec, который вычисляет переключатель (r) и передает его по цепочке в SC. Мы показываем эту конструкцию на рис. 11. Рисунок 11: Схема базового Mixicle в примере 2. Чтобы обеспечить внутрисетевую секретность для отчет r и, следовательно, актив, лежащий в основе бинарного опциона, oracle отправляет в заключить контракт SC через переключатель Switch только двоичного значения (r). В Приложении C.3 мы указываем адаптер ConfSwitch, который позволяет легко добиться этого. гол в DON. Основная идея ConfSwitch довольно проста. Вместо того, чтобы отчитываться значение r, ConfSwitch сообщает только значение двоичного переключателя switch(r). СК может быть предназначен для осуществления правильного платежа только на основе переключателя (r) и отдельного переключателя (r) не раскрывает никакой информации о базовом активе — в нашем примере CBT. Кроме того, поместив зашифрованный текст в (q, r) в реестре, зашифрованном с помощью pkaud, открытого ключа В качестве аудитора адаптер ConfSwitch создает контрольный журнал, сохраняющий конфиденциальность. Базовый Mixicle, который мы выбрали для простоты описания, скрывает только актив и ставка на бинарный опцион в нашем примере. Полноценный Mixicle [135] может обеспечить две формы конфиденциальности. Оно скрывает от наблюдателей: (1) Какое событие произошло игроки делают ставки (т. е. на q и r), но также (2) какой игрок выиграл ставку. Поскольку Mixicles выполняются на MAINCHAIN, любому игроку потребуется ретранслировать переключите(r) с DON на MAINCHAIN, иначе можно создать исполняемый файл exec, который

запускается на выходе ConfSwitch и вызывает другой адаптер для отправки переключателя (r) в ГЛАВНАЯ ЦЕПЬ. Стоит также рассмотреть третий, тонкий тип конфиденциальности. В базовой реализации ConfSwitch O запускает адаптер на DON и таким образом изучает актив — в нашем примере CBT — и, следовательно, природу бинарного опциона. Как обсуждалось в Приложении C.3, однако, дополнительно можно использовать DECO или Town Crier для скрыть даже эту информацию от О. В этом случае О больше не узнает никакой информации. чем общественный наблюдатель ВС. Для получения более подробной информации о Mixicles мы отсылаем читателей по адресу [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

Fair Sequencing Services general schematic showing transaction flow from users through DON to main chain

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。

Услуги честного секвенирования

Одна важная услуга, которую, как мы ожидаем, будут предлагать DONs, которая использует их сетевые, вычислительные и запоминающие возможности, называется Fair Sequencing Services (FSS). Хотя FSS можно рассматривать просто как приложение, реализованное в рамках DON, мы выделяем его как услугу, которая, по нашему мнению, будет пользоваться большим спросом во всем мире. blockchains, и мы ожидаем, что сеть Chainlink будет активно поддерживать. При выполнении в общедоступных сетях blockchain многие из современных приложений DeFi раскрывать информацию, которая может быть использована пользователями в своих целях, аналогично виды инсайдерских утечек и возможностей манипулирования, которые широко распространены в существующих рынки [64, 155]. Вместо этого FSS прокладывает путь к справедливой DeFi экосистеме. ФСС помогает разработчикам создавать DeFi контракты, защищенные от манипулирования рынком в результате утечки информации. Учитывая проблемы, которые мы подчеркиваем ниже, ФСС особенно привлекателен для услуг уровня 2 и вписывается в структуру таких услуг. которые мы обсуждаем в разделе 6. Задача: В существующих системах без разрешений транзакции полностью упорядочены. на усмотрение майнеров. В разрешенных сетях узлы validator могут оказывать та же самая сила. Это форма в значительной степени непризнанной эфемерной централизации в в противном случае децентрализованные системы. Майнер может (временно) подвергать цензуре транзакции для своих собственную выгоду [171] или переупорядочить их, чтобы максимизировать собственную выгоду. Это понятие называется извлекаемой ценностью (MEV) [90]. Термин MEV немного обманчив: он не относится к только для того, чтобы оценить то, что могут захватить майнеры: некоторые MEV могут быть захвачены обычными пользователями. Однако, поскольку майнеры обладают большей властью, чем обычные пользователи, MEV представляет собой верхнюю границу суммы ценности, которую любой субъект может получить посредством состязательного переупорядочения. и вставка дополнительных транзакций. Даже когда майнеры просто заказывают транзакции на основе платы (газ), без манипуляций, пользователи сами могут манипулировать ценами на газ чтобы получить преимущество своих транзакций перед менее сложными. Даян и др. [90] документировать и количественно определять способы, которыми боты (не майнеры) получают преимущество газовой динамики в способе, который вредит пользователям систем DeFi сегодня и как MEV даже угрожает стабильности базового уровня консенсуса в blockchain. Регулярно появляются и другие примеры манипулирования порядками транзакций, например, [50, 154].Новые методы обработки транзакций, такие как rollups, являются очень многообещающим подходом. к проблемам масштабирования высокопроизводительных blockchains. Однако они не затрагивают проблема МЭВ. Вместо этого они передают его сущности, которая генерирует rollup. Это объект, будь то оператор smart contract или пользователь, предоставляющий (zk-)rollup доказательство действительности, имеет право упорядочивать и вставлять транзакции. Другими словами, rollups замените MEV на REV: извлекаемая ценность. MEV влияет на предстоящие транзакции, отправленные в мемпул. но еще не зафиксированы в цепочке. Информация о таких сделках широко распространена. доступен в сети. Майнеры, validators и обычные участники сети могут поэтому используйте эти знания и создавайте зависимые транзакции. Кроме того, майнеры и validator могут влиять на порядок тех транзакций, которые они совершают. себя и использовать это в своих интересах. Проблема неправомерного влияния лидеров на порядок транзакций в условиях консенсуса протоколы известны в литературе с 1990-х годов [71, 190], но удовлетворительных результатов не получили. решения реализованы на практике на данный момент [97]. Основная причина заключается в том, что предлагаемые решения – по крайней мере, до недавнего времени – не могут быть легко интегрированы в общественную систему. blockchains, поскольку они полагаются на то, что содержимое транзакций остается секретным до тех пор, пока их порядок определен. Обзор услуг честного секвенирования (FSS): DONs предоставит инструменты для децентрализации порядка транзакций и реализации его в соответствии с политикой, указанной проверяющей организацией. создатель контракта, в идеале справедливый и не приносящий выгоды субъектам, желающим манипулировать порядком транзакций. В совокупности эти инструменты составляют FSS. ФСС включает в себя три компонента. Первое – это мониторинг транзакций. В ФСС, oracle узлы в O контролируют мемпул MAINCHAIN и (при желании) разрешают внесетевое представление транзакций через специализированный канал. Второе — это последовательность транзакций. Узлы в транзакциях порядка O для зависимого контракта в соответствии с политикой, определенной для этого контракта. Третий — проводка транзакций. После того, как транзакции упорядочены, узлы в O совместно отправляют транзакции в основная цепь. Потенциальные преимущества FSS включают в себя: • Справедливость заказов: FSS включает инструменты, помогающие разработчикам гарантировать, что транзакции входные данные для конкретного контракта упорядочены таким образом, чтобы не создавать несправедливых преимущество для хорошо обеспеченных ресурсами и/или технически подкованных пользователей. Политика заказа для этой цели можно указать. • Сокращение или устранение утечек информации: гарантируя, что участники сети не смогут использовать знания о предстоящих транзакциях, FSS может уменьшить или устранить такие атаки, как опережение, основанные на информации, доступной в сети до совершения транзакций. Предотвращение эксплуатации таких утечка гарантирует, что состязательные транзакции, которые зависят от исходных ожидающих транзакции не могут попасть в реестр до того, как будут зафиксированы исходные транзакции.• Снижение транзакционных издержек: устранение потребности игроков в скорости отправки свои транзакции на smart contract, FSS может значительно снизить стоимость обработки транзакций. • Порядок приоритетов: FSS может автоматически придавать критическим транзакциям особый приоритет. заказ. Например, чтобы предотвратить быстрые атаки на oracle. отчеты, например [79], FSS может вставить отчет oracle в поток транзакций задним числом. Основная цель FSS в DONs – предоставить авторам DeFi возможность реализовывать справедливые финансовые системы, то есть системы, которые не приносят пользы конкретным пользователям (или майнерам) над другими на основе скорости, инсайдерских знаний или способности выполнять технические манипуляция. Хотя четкое общее представление о справедливости является неуловимым, а идеальная справедливость в любой разумный смысл недостижим, FSS стремится предоставить разработчикам мощную набор инструментов, позволяющих применять политики, помогающие достичь целей проектирования DeFi. Мы отмечаем, что, хотя основная цель FSS — выступать в качестве справедливой службы секвенирования для ГЛАВНАЯ ЦЕПЬ, на которую нацелен DON, некоторые из тех же требований справедливости, что и FSS гарантии также могут быть подходящими для (децентрализованных) протоколов, которые выполняются между DON вечеринки. Таким образом, FSS можно рассматривать в более широком смысле как услугу, предоставляемую подмножеством узлов DON для справедливой последовательности не только транзакций, отправленных пользователями MAINCHAIN но также транзакции (т. е. сообщения), совместно используемые другими узлами DON. В этом разделе мы сосредоточимся в первую очередь на цели упорядочения транзакций MAINCHAIN. Организация раздела: В разделе 5.1 мы описываем два приложения высокого уровня, которые мотивируют разработку FSS: предотвращение предварительного запуска отчетов oracle и предотвращение опережающее выполнение пользовательских транзакций. Затем мы предоставим более подробную информацию о конструкции FSS. в разделе 5.2. В разделе 5.3 описаны примеры справедливых гарантий и средств заказа. чтобы достичь их. Наконец, в разделах 5.4 и 5.5 обсуждаются угрозы сетевого уровня для такие политики и средства их решения, соответственно, для сетевого флуда и Сибиллы. атаки. 5.1 Проблема опережающего движения Чтобы объяснить цели и структуру FSS, мы опишем две общие формы опережающего развития. атаки и ограничения существующих решений. Опережающее движение иллюстрирует класс атак с упорядочиванием транзакций: существует ряд связанных атак, таких как обратное выполнение и сэндвичирование (переднее и обратное выполнение) [237], которые мы не рассматриваем. здесь, но в решении которых также помогает ФСС. 5.1.1 Oracle на опережение Выполняя свою традиционную роль по предоставлению данных вне сети приложениям blockchain, oracles стать естественной мишенью для лобовых атак.Рассмотрим распространенный шаблон проектирования с использованием oracle для предоставления различных ценовых каналов. на внутрисетевую биржу: периодически (скажем, каждый час) oracle собирает данные о ценах на различные активы и отправляет их на контракт обмена. Эти транзакции ценовых данных представляют очевидные возможности арбитража: например, если в новейшем отчете oracle указаны гораздо более высокую цену за какой-либо актив, злоумышленник может заранее подготовить отчет oracle, чтобы скупайте активы и немедленно перепродавайте их после обработки отчета oracle. Лежачие полицейские и ретроактивное ценообразование: Естественным решением проблемы опережающего выполнения oracle является предоставление отчетам oracle особого приоритета над другими транзакциями. Для Например, отчеты oracle могут отправляться с высокой комиссией, чтобы побудить майнеров обрабатывать они в первую очередь. Но это не помешает опережению, если арбитражные возможности высоки. и при этом он не может предотвратить арбитраж со стороны самих майнеров. Поэтому некоторые биржи прибегли к внедрению более тяжелых «лежачих полицейских», таких как постановка пользовательских транзакций в очередь для нескольких блоков перед обработкой. их или задним числом корректировать цены при поступлении нового отчета oracle. Недостатками этих решений являются то, что они усложняют реализацию обмена, увеличивают требования к хранению и, следовательно, транзакционные издержки, а также нарушают работу пользователей, поскольку обмен активами подтверждается только по истечении значительного периода времени. Совмещение: Прежде чем перейти к FSS, мы обсудим контрейлерную перевозку, довольно простой и элегантное решение проблемы опережения oracle. Не применимо к адресу однако в других сценариях он опережает других. Короче говоря, вместо периодической отправки отчетов в ончейн-контракт, oracles публиковать подписанные отчеты, которые пользователи добавляют к своим транзакциям при покупке или продаже внутрисетевые активы. Затем биржа просто проверяет, что отчет действителен и актуален. (например, oracle может подписывать диапазон блоков, для которых отчет действителен) и извлекает соответствующая цена будет получена из него. Этот простой подход имеет ряд преимуществ перед вышеописанным «лежачим полицейским». подход: (1) Биржевой контракт не должен сохранять состояние ценовых потоков, которые должны привести к снижению транзакционных издержек; (2) Поскольку отчеты oracle публикуются в цепочке по мере необходимости, oracle могут генерировать более частые обновления (например, каждую минуту), тем самым минимизация арбитражных возможностей при предварительном составлении отчета9; (3) Транзакции могут быть проверены немедленно, поскольку они всегда включают в себя свежий поток цен. Однако этот подход не идеален. Во-первых, это комбинационное решение ставит обязанность пользователей биржи получать актуальные oracle отчеты и прикреплять их к своим транзакции. Во-вторых, хотя использование контрейлерных услуг сводит к минимуму арбитражные возможности, оно не может полностью предотвратить их, не влияя на работоспособность ончейн-контракта. Действительно, если Отчет oracle действителен до некоторого блока номер n, после чего транзакция отправляется в блокировку. n + 1 потребует нового действительного отчета. Из-за присущих задержек в распространении сообщает пользователям oracles, новый отчет, действительный для блока n + 1, будет иметь 9Арбитраж имеет смысл только в том случае, если используемая разница в ценах на активы превышает внешнюю разницу. комиссии, необходимые для покупки и продажи активов, например, взимаемые майнерами и биржей.быть опубликованным за какой-то период до того, как будет добыт блок n + 1, скажем, в блоке n -k, тем самым создание последовательности из k блоков, в которой существует краткосрочная возможность арбитража. Мы теперь опишите, как FSS обходит эти ограничения. Приоритизация отчетов oracle с помощью FSS: FSS может решить проблему oracle с опережением проблемы, опираясь на вышеупомянутое комбинационное решение, но добавляя дополнительные работа по дополнению транзакций отчетами oracle в децентрализованной сети Oracle. На высоком уровне узлы oracle собирают транзакции, предназначенные для внутрисетевого обмена. согласовать поток цен в реальном времени и опубликовать этот поток вместе с собранными транзакциями в контракте основной цепи. Концептуально этот подход можно рассматривать как «пакетная обработка транзакций с дополненными данными», где oracle гарантирует, что актуальная Ценовой поток всегда добавляется к транзакциям. Решения FSS могут быть реализованы прозрачно для пользователей биржи и с минимальные изменения в логике контракта, как мы описываем более подробно в разделе 5.2. Обеспечение свежие отчеты oracle всегда имеют приоритет над транзакциями пользователей — это лишь один пример политики заказов, которую FSS может принять и обеспечить соблюдение. Политика ФСБ по обеспечению порядка более общее описание справедливости представлено в разделе 5.3. 5.1.2 Оперативные пользовательские транзакции Теперь мы обратимся к опережающему запуску в общих приложениях, где описанный выше метод защиты не работает. В общих чертах проблему можно охватить с помощью следующего сценария: Злоумышленник видит некоторую пользовательскую транзакцию tx1, отправленную в сеть P2P, и внедряет свою собственную состязательную транзакцию tx2, так что tx2 обрабатывается до tx1 (например, путем оплаты более высокая комиссия за транзакцию). Например, такой вид опережения распространен среди боты, которые используют возможности арбитража в DeFi системах [90] и затронули пользователей различные децентрализованные приложения [101]. Установление справедливого порядка среди транзакций обработка на blockchain решает эту проблему. Более фундаментально, просмотр деталей tx1 иногда даже не нужен. знание о его простом существовании может позволить противнику опередить tx1 через свой завладеть tx2 и обмануть невиновного пользователя, создавшего tx1. Например, пользователь может известно, что он регулярно торгует определенным активом. Для предотвращения подобных атак необходимо меры по смягчению последствий, которые также позволяют избежать утечки метаданных [62]. Некоторые решения этой проблемы существуют, но они приводят к задержкам и проблемам с удобством использования. От сетевого заказа к окончательному заказу с FSS: Возможности для продвижения вперед возникают потому, что существующие системы не имеют механизмов, гарантирующих соблюдение порядка, в котором транзакции появляются в цепочке, соблюдая порядок событий и поток информации вне сети. Это представляет собой проблему, возникающую из-за недостатков в реализации приложений (например, торговых платформ) на blockchain. В идеале можно было бы убедитесь, что транзакции фиксируются на blockchain в том же порядке, в котором они были создается и отправляется в P2P-сеть blockchain. Но поскольку сеть blockchain

Fair Sequencing Services general schematic showing transaction flow from users through DON to main chain

распределен, такой порядок не может быть зафиксирован. Поэтому ФСС вводит механизмы для защиты от нарушений справедливости, которые возникают только из-за распределенного природа сети blockchain. 5.2 Детали ФСС Рисунок 12: Мемпул ярмарки заказов с двумя разными путями транзакций: прямой и на основе мемпула. На рис. 12 представлена ​​общая схема ФСС. Для обеспечения справедливости DON, предоставляющий FSS, должен вмешиваться в поток транзакций при их входе в MAINCHAIN. Могут потребоваться корректировки клиентов, smart contract в MAINCHAIN ​​или того и другого. На высоком уровне обработку транзакций ФСС можно разбить на три этапы, описанные ниже: (1) Мониторинг транзакций; (2) Последовательность транзакций; и (3) Проводка транзакции. В зависимости от метода упорядочивания, используемого для упорядочивания транзакций, необходимы дополнительные шаги протокола, как описано в следующем разделе. 5.2.1 Обработка транзакций Мониторинг транзакций: Мы видим два разных подхода к мониторингу ФСС. пользовательские транзакции, предназначенные для конкретного smart contract, прямые и на основе мемпула: • Прямой: Прямой подход концептуально самый простой, но требует изменений в пользовательских клиентов, чтобы транзакции отправлялись непосредственно в децентрализованный Oracleузлам сети, а не узлам основной цепи. DON собирает пользовательские транзакции, предназначенные для конкретного smart contract SC, и упорядочивает их на основе о какой-то политике заказа. Затем DON отправляет заказанные транзакции в smart contract в основной цепочке. Некоторые механизмы упорядочивания также требуют прямого подхода, поскольку пользователь, создающий транзакцию, должен криптографически защитите его перед отправкой в ФСС. • На основе мемпула: для облегчения интеграции FSS с устаревшими клиентами, DON может использовать Mempool Services (MS) для мониторинга мемпула основной цепочки и сбора транзакции. Прямая передача, вероятно, будет предпочтительной реализацией для многих контрактов. и мы считаем, что во многих случаях это должно быть достаточно практично. Мы кратко обсудим, как существующие DApps могут быть минимально модифицированы для поддержки прямая передача, сохраняя при этом хороший пользовательский опыт. Описываем подходы используя Ethereum и MetaMask [6], поскольку на сегодняшний день это наиболее популярный выбор, но упомянутые методы должны распространяться на другие сети и кошельки. Недавний Ethereum Предложение по улучшению, «EIP-3085: Кошелек добавляет метод цепочки RPC Ethereum» [100], упростит выбор пользовательских цепочек Ethereum (с использованием идентификатора CHAIN ID, отличного от MAINCHAIN для предотвращения повторных атак) из MetaMask и других браузерных кошельков. После реализации этого предложения децентрализованное приложение, стремящееся использовать DON просто добавили бы один вызов метода в свой интерфейс, чтобы иметь возможность напрямую передавать транзакции к любому DON, предоставляющему API-интерфейс, совместимый с Ethereum. Тем временем, «EIP-712: Ethereum типизированные структурированные данные hash и подписание» [49] обеспечивает небольшое более сложная, но уже широко распространенная альтернатива, где пользователь DApp может использовать MetaMask для подписи структурированных данных, определяющих транзакцию DON. DApp может отправлять эти подписанные структурированные данные в DON. Наконец, отметим, что возможны и гибридные подходы. Например, наследие клиенты могут продолжать отправлять транзакции в мемпул основной цепочки, но это критично. транзакции (например, отчеты oracle) отправляются непосредственно на узлы DON (в частности, набор узлов, предоставляющих oracle отчеты, такие как обновления цен, и набор узлов обеспечение FSS может перекрываться или быть идентичным). Последовательность транзакций: Основная цель FSS — гарантировать, что пользовательские транзакции упорядочиваются в соответствии с заранее определенной политикой. Характер этой политики будет зависят от потребностей приложения и типов несправедливых транзакций, которые оно стремится предотвратить. Поскольку FSS на DON способен обрабатывать данные и поддерживать локальное состояние, они могут навязать произвольную политику последовательности, основанную на информации, которая доступен по адресу oracles. Конкретные политики заказа и их реализация обсуждаются далее в разделе 5.3.Проводка транзакции: После сбора и упорядочения пользовательских транзакций, полученных либо напрямую от пользователей, либо собранных из мемпула, DON отправляет эти транзакции в основную цепочку. Таким образом, взаимодействие DON с основной цепью остается подчиняется (потенциально несправедливому) упорядочению транзакций, регулируемому майнерами основной цепи. Чтобы воспользоваться преимуществами децентрализованного заказа транзакций, целевой умный Таким образом, контракт SC должен быть разработан так, чтобы относиться к DON как к «первосортному» гражданину. Мы выделяют два подхода: • Контракты только для DON: Самый простой вариант дизайна — сделать основную цепочку умной. контракт SC принимает только транзакции, обработанные DON. Это гарантирует, что smart contract обрабатывает транзакции в порядке, предложенном DON, но де-факто ограничивает smart contract работой в системе, основанной на комитетах (т. е. комитет DON теперь имеет постоянные полномочия определять упорядочивание и включение транзакций). • Контракты двойного класса. Предпочтительный, более детализированный дизайн предполагает умную основную цепочку. контракт SC принимает транзакции, исходящие как от DON, так и от устаревшего пользователей10, но создает традиционные «лежачие полицейские» для транзакций, которые не были обработаны DON. Например, транзакции из DON могут обрабатываться немедленно, тогда как устаревшие транзакции «буферизируются» smart contract для фиксированный период времени. Другие стандартные механизмы предотвращения опережающего движения такие как схемы фиксации-раскрытия или VDF [53], также могут быть применены к устаревшим транзакции. Это гарантирует, что транзакции, заказанные по DON, будут обработаны в приказ согласован, не давая DON нежелательной власти цензуры транзакции. Поскольку введение порядка транзакций со стороны FSS требует, чтобы транзакции агрегировались «вне цепочки», это решение естественным образом сочетается с другими методами агрегации, которые направлены на снижение затрат на обработку в цепочке. Например, после сбора и заказывая транзакции, DON может отправлять эти транзакции в основную цепочку как одна «пакетная транзакция» (например, rollup), тем самым уменьшая совокупную транзакцию плата. Обеспечение выполнения порядка транзакции: Независимо от того, используется ли только DON или двухклассовая конструкция, основная цепочка smart contract SC и DON должны быть разработаны совместно, чтобы гарантировать соблюдение порядка транзакций DON. Здесь мы также представляем себе разные варианты дизайна: • Порядковые номера: DON может добавлять порядковый номер к каждой транзакции и отправлять эти транзакции в мемпул основной цепочки. Главный 10Если мониторинг транзакций DON основан на мемпуле, устаревшие транзакции должны отличаться от транзакций DON, чтобы они не собирались DON, например, с помощью специального тега. встроено в транзакцию или путем указания конкретной цены на газ, например. В DON транзакциях есть газ цены ниже определенного порога.цепочка smart contract SC игнорирует транзакции, поступающие «вне очереди». Мы обратите внимание, что в этом случае майнеры основной цепи могут решить игнорировать DON упорядочивание транзакций, что приводит к сбою транзакций. Сохраняя (дорогое) состояние SC можно обеспечить правильный порядок транзакций, в некоторой степени аналогично тому, как TCP буферизует неупорядоченные пакеты до тех пор, пока недостающие пакеты не будут устранены. получил. • Транзакция nonces: для многих blockchain, и в частности для Ethereum, Приведенный выше подход к последовательной нумерации может использовать встроенную транзакцию nonces для обеспечить, чтобы основной блокчейн smart contract SC обрабатывал транзакции последовательно. Здесь узлы DON отправляют транзакции в основную цепочку через одну учетную запись основной цепочки, защищенную ключом, общим для узлов DON. Счет Транзакция nonce гарантирует, что транзакции будут обнаружены и обработаны в правильном порядке. • Объединение транзакций: DON может объединять несколько транзакций в rollup. (или в комплекте, похожем на rollup). Основная цепь smart contract должна быть предназначен для обработки таких совокупных транзакций. • Агрегированные транзакции с прокси-сервером основной цепочки. Здесь DON аналогичным образом объединяет транзакции в одну «метатранзакцию» для основной цепочки, но полагается на собственный прокси smart contract для распаковки транзакций и ретрансляции их в целевой контракт СК. Этот метод может быть полезен для совместимости с устаревшими версиями. Метатранзакции действуют как rollup, но отличаются тем, что состоят из несжатого список транзакций, опубликованных один раз в основной цепочке. Преимущество последней конструкции заключается в беспрепятственной поддержке пользовательских транзакций, которые сами проксируются через контракт основной цепи до достижения цели DON договор СК. Например, рассмотрим пользователя, который отправляет транзакцию на некоторый кошелек. контракт, который, в свою очередь, отправляет внутреннюю транзакцию в SC. Назначение последовательности номер такой транзакции будет сложным, если только контракт кошелька пользователя не специально разработан для пересылки порядкового номера с каждой внутренней транзакцией в СК. Аналогичным образом, такие внутренние транзакции нелегко объединить в метатранзакцию, которая отправляется непосредственно в SC. Мы обсуждаем дальнейшие соображения по проектированию такие прокси-транзакции ниже. 5.2.2 Атомарность транзакции До сих пор в нашем обсуждении неявно предполагалось, что транзакции взаимодействуют с одним внутрисетевой smart contract (например, пользователь отправляет запрос на покупку на биржу). Тем не менее, в в таких системах, как Ethereum, одна транзакция может состоять из нескольких внутренних транзакций, например, одна smart contract вызывает функцию в другом контракте. Ниже мы описать две стратегии высокого уровня для упорядочения «многоконтрактных» транзакций, в то время как сохранение атомарности транзакции (т.е. последовательности действий, предписанной все транзакции выполняются в правильном порядке или не выполняются вообще).Сильная атомарность: Самым простым решением является применение FSS, как описано выше, непосредственно ко всем «мультиконтрактным» сделкам. То есть пользователи отправляют свои транзакции в сеть, а FSS отслеживает, упорядочивает и отправляет эти транзакции в основная цепь. Этот подход технически прост, но имеет одно потенциальное ограничение: если пользователь транзакция взаимодействует с двумя контрактами SC1 и SC2, оба из которых хотят использовать справедливое услуг по упорядочению, то политика последовательности этих двух контрактов должна быть согласованной. То есть, учитывая две разные транзакции tx1 и tx2, каждая из которых взаимодействует с как для SC1, так и для SC2, не должно быть так, чтобы политика SC1 заказывала tx1 раньше tx2. тогда как политика SC2 предписывает противоположный порядок. Мы предполагаем, что для подавляющего большинства представляющих интерес сценариев политика последовательности, принятая в разных контрактах, будет последовательной. Например, и SC1, и SC2. может потребоваться, чтобы транзакции были упорядочены по приблизительному времени их прибытия в мемпул, и SC1 может также захотеть, чтобы определенные отчеты oracle всегда доставлялись первыми. Как последние транзакции отчета oracle не взаимодействуют с SC2, политики согласованы. Слабая атомарность: В полной мере FSS может применяться на уровне отдельных лиц. внутренние транзакции. Рассмотрим транзакции вида tx = { ˜txpre, ˜txSC, ˜txpost}, состоящие из некоторых начальных транзакция(и) ˜txpre, которая приводит к внутренней транзакции ˜txSC к SC, которая, в свою очередь, выдает внутреннюю транзакцию(и) ˜txpost. Политика секвенирования SC может определять, как внутренняя транзакция ˜txSC должна быть упорядочена относительно других отправленных транзакций в SC, но оставьте открытым порядок последовательности для ˜txpre и ˜txpost. Учитывая особенности обработки транзакций в таких системах, как Ethereum, разработка службы упорядочения, предназначенной для конкретных внутренних транзакций, является непростой задачей. При наличии специально разработанного контракта СК это может быть реализовано следующим образом: 1. Транзакция отправляется в сеть и обрабатывается (без какой-либо последовательности). в исполнении ФСС). Начальный ˜txpre выполняется и вызывает ˜txSC. 2. SC не выполняет ˜txSC и завершает работу. 3. FSS отслеживает внутренние транзакции в SC, определяет их последовательность и отправляет обратно. в SC (т. е. путем отправки транзакций ˜txSC непосредственно в SC). 4. SC обрабатывает транзакции ˜txSC, полученные от FSS, и выдает внутренние транзакции ˜txpost, которые являются результатом ˜txSC. При таком подходе транзакции не выполняются полностью атомарно (т. е. исходный транзакция tx разбивается на несколько транзакций в цепочке), но порядок внутренние транзакции сохраняются. Это решение влечет за собой ряд конструктивных ограничений. Например, ˜txpre не может предположим, что ˜txSC и ˜txpost будут выполнены. Более того, СК должен быть спроектирован таким образом, чтобы выполнять транзакции ˜txSC и ˜txpost от имени определенного пользователя, даже если они былиотправлено ФСС. По этим причинам более грубое решение «Сильная атомарность» выше, вероятно, предпочтительнее на практике. Для соблюдения более сложных зависимостей, включающих несколько транзакций и их соответствующие внутренние транзакции, планировщик транзакций FSS может содержать сложные функции, напоминающие те, которые можно найти в менеджерах транзакций реляционных систем. менеджеры баз данных. 5.3 Честная последовательность транзакций Здесь мы обсуждаем два понятия справедливости для последовательности транзакций и соответствующие реализации, которые могут быть реализованы FSS: справедливость заказов, основанная на политике налагаемые ФСС, и надежное сохранение причинно-следственной связи, что требует дополнительных криптографических методов в ФСС. Порядок-справедливость: Справедливость порядка — это понятие временной справедливости в протоколах консенсуса. это впервые было формально введено Келкаром и соавт. [144]. Келкар и др. целью достижения такой формы естественной политики, при которой транзакции упорядочены в зависимости от времени их первого получения DON (или P2P-сетью, в случае FSS на основе мемпула). Однако в децентрализованной системе все по-другому. узлы могут видеть, что транзакции приходят в другом порядке. Наведение общего порядка по всем транзакциям — это та самая проблема, которую решает протокол консенсуса, лежащий в основе ГЛАВНАЯ ЦЕПЬ. Келкар и др. [144] поэтому введем более слабое понятие, которое можно достигается с помощью децентрализованной сети Oracle, называемой «справедливостью порядка блоков». Он группирует транзакции, которые DON получил за определенный интервал времени, в «блокировать» и вставлять все транзакции блока одновременно и в одну и ту же позицию. (т. е. высоту) в MAINCHAIN. Таким образом, они упорядочены вместе и должны быть исполняемыми. параллельно, не создавая между ними никаких конфликтов. Грубо говоря, справедливость порядка утверждает, что если большая часть узлов видит транзакцию τ1 до τ2, то τ1 будет упорядочен перед τ2 или в том же блоке, что и τ2. Навязывая такую грубую Благодаря детализации порядка транзакций возможности опережающего выполнения и других атак, связанных с порядком, значительно сокращаются. Келкар и др. предложить семейство протоколов под названием Aequitas [144], которые адресуют различные модели развертывания, включая синхронные, частично синхронные и асинхронные сетевые настройки. Протоколы Aequitas накладывают значительные коммуникационные издержки по сравнению с базовым консенсусом BFT и поэтому не идеальны для практического использования. Однако мы считаем, что появятся практические варианты Aequitas, которые можно будет использовать. для упорядочения транзакций в FSS и других приложениях. Некоторые связанные схемы имеют уже были предложены, которые имеют меньше сопутствующего формализма и более слабые свойства, например, [36, 151, 236], но лучшая практическая производительность. Эти схемы могут поддерживаться в ФСС тоже. Также стоит отметить, что термин «справедливость» встречается и в другом месте в blockchain. литература с другим смыслом, а именно: справедливость в смысле возможности длямайнеров пропорционально выделенным им ресурсам [106, 181] или за validators в терминах равных возможностей [153]. Надежное сохранение причинно-следственной связи: Наиболее широко известный подход к предотвращению опережающего запуска и других нарушений порядка на распределенных платформах основан на криптографическом подходе. техники. Их общая особенность — скрывать сами данные транзакции, ожидая, пока порядок на уровне консенсуса был установлен и раскрыть данные транзакции позже для обработки. Это сохраняет причинно-следственную связь между транзакциями, которые выполнен blockchain. Соответствующие понятия безопасности и криптографические протоколы. были разработаны значительно до появления blockchains [71, 190]. Условия безопасности «входной причинности» [190] и «надежного сохранения причинности» [71, 97] формально требуют, чтобы никакая информация о транзакции не стала известна. до того, как будет определено положение этой транзакции в глобальном порядке. До этого момента противник не должен иметь возможности вывести какую-либо информацию в криптографическом виде. сильное чувство. Можно выделить четыре криптографических метода сохранения причинности: • Протоколы фиксации-раскрытия [29, 142, 145]: вместо объявления транзакции в открытом виде передается только криптографическое обязательство по транзакции. После заказа всех зафиксированных, но скрытых транзакций (в начале blockchain системах на самой MAINCHAIN, но здесь с помощью FSS), отправитель должен открыть коммит и раскрыть данные транзакции в течение заранее определенного интервала времени. Затем сеть проверяет, что открытие соответствует предыдущему обязательству. Истоки этого метода датируются до появления blockchains. Хотя этот подход особенно прост, он имеет значительные недостатки, и его нелегко использовать по двум причинам. Во-первых, поскольку на уровне протокола заказа существует только обязательство, семантика транзакции не могут быть подтверждены в ходе консенсуса. Дополнительный выезд к клиенту требуется. Однако более серьезно оценивается возможность того, что никакое отверстие не может когда-либо прибудут, что может быть равносильно атаке типа «отказ в обслуживании». Кроме того, это трудно определить, действительно ли открытие допустимо в последовательном, распределенном таким образом, потому что все участники должны договориться о том, прибыло ли открытие в время. • Протоколы фиксации-раскрытия с отложенным восстановлением [145]: одна проблема с Подход «фиксация-раскрытие» заключается в том, что клиент может совершить спекулятивную транзакцию и раскрыть ее позже только в том случае, если последующие транзакции сделают ее прибыльной. А недавний вариант подхода «фиксация-раскрытие» повышает устойчивость к этому своего рода неправильное поведение. В частности, протокол TEX [145] решает эту проблему. использование умного подхода, при котором зашифрованные транзакции включают ключ дешифрования можно получить путем вычисления проверяемой функции задержки (VDF) [53, 221]. Если клиент не сможет своевременно расшифровать свою транзакцию, другие в системе будут расшифровывать это от ее имени, решив криптографическую головоломку средней сложности.• Пороговое шифрование [71, 190]: этот метод использует то, что DON может выполнять порогово-криптографические операции. Предположим, что FSS поддерживает общедоступное шифрование. key pkO и oracles используют между собой соответствующий закрытый ключ. Затем клиенты шифруют транзакции под PkO и отправляют их в FSS. Приказы ФСС транзакции на DON, затем расшифровывает их и, наконец, внедряет в MAINCHAIN в фиксированном порядке. Таким образом, шифрование гарантирует, что упорядочение не на основе содержания транзакции, а на том, что сами данные доступны, когда необходимо. Этот метод был первоначально предложен Рейтером и Бирманом [190] и позже усовершенствован Качином и др. [71], где он был интегрирован с разрешенным консенсусом протокол. В более поздних работах изучалось использование пороговой криптографии в качестве механизм уровня консенсуса для общих сообщений [33, 97] и для общих вычислений с общими данными [41]. По сравнению с протоколами фиксации-раскрытия пороговое шифрование предотвращает простые атаки типа «отказ в обслуживании» (хотя требуется осторожность, учитывая вычислительные затраты на расшифровку). Это позволяет DON двигаться автономно, на своей скорости и без ждем дальнейших действий клиента. Транзакции могут быть подтверждены сразу после их расшифровки. Более того, клиенты шифруют все транзакции одним ключ для DON, и схема связи остается такой же, как и для других транзакции. Безопасное управление пороговым ключом и смена узлов в Однако О может создать дополнительные трудности. • Обязательный обмен секретом [97]: вместо шифрования данных транзакции в ключ, хранящийся в DON, клиент также может секретно передать его узлам в O. Используя гибридную, вычислительно безопасную схему совместного использования секретов, транзакция сначала шифруется с использованием симметричного шифра со случайным ключом. Распространяется только соответствующий симметричный ключ, а зашифрованный текст передается в DON. Клиент должен отправить одну долю ключа каждому узлу в O, используя отдельно зашифрованное сообщение. Остальные шаги протокола такие же, как и для порогового значения. шифрование, за исключением того, что данные транзакции расшифровываются с помощью симметричного алгоритм после восстановления ключа каждой транзакции из его долей. Этот метод не требует настройки или управления криптосистемой с открытым ключом. связанный с DON. Однако клиенты должны знать об узлах в O и общаться в безопасном контексте с каждым из них, что ставит дополнительная нагрузка на клиентов. Хотя криптографические методы обеспечивают полную защиту от информации просачиваясь из отправленных транзакций в сеть, они не скрывают метаданные. Для например, IP-адрес или Ethereum адрес отправителя по-прежнему может использоваться противник для выполнения опережающих и других атак. Различные улучшения конфиденциальности методы, развернутые на сетевом уровне, например, [52, 95, 107] или на уровне транзакций, например, [13, 65] потребуются для достижения этой цели. Влияние конкретного произведения метаданных, а именно, на какой контракт отправляется транзакция, можно (частично) скрытьпутем мультиплексирования множества контрактов на одном и том же DON. Криптографическое сокрытие транзакций сами по себе также не предотвращает приоритезацию транзакций поврежденными DON узлов в сговоре с отправителями транзакций. Надежная причинно-следственная связь, гарантированная криптографическими протоколами, дополняет гарантии справедливости порядка для любой политики, и мы намерены изучить комбинацию этих двух. методы, где это возможно. Если противник не может получить существенное преимущество от наблюдая метаданные, безопасные протоколы сохранения причинно-следственной связи могут использоваться наряду с также наивный подход к упорядочению. Например, узлы oracle могут записывать транзакции. в L, как только они их получат, без дублирования. Тогда транзакции будут упорядочены по их появлению на L и впоследствии расшифрованы. Мы также планируем рассмотреть возможность использования TEE как способа обеспечения справедливого порядка; для Например, Тессеракт [44] можно рассматривать как достижение формы причинного упорядочения, но один усилена способностью TEE обрабатывать транзакции в явной форме, в то время как сохраняя свою конфиденциальность. 5.4 Вопросы сетевого уровня До сих пор наше описание FSS в основном фокусировалось на проблеме обеспечения соблюдения того, что Окончательный порядок транзакций соответствует их наблюдаемому порядку в сети. В дальнейшем мы рассматриваем проблемы справедливости, которые могут возникнуть на самом сетевом уровне. Высокочастотные трейдеры на обычных электронных торговых площадках вкладывают значительные средства ресурсы для получения превосходной скорости сети [64], а трейдеры на криптовалютных биржах демонстрируют аналогичное поведение [90]. Скорость сети дает преимущество как в наблюдение за сделками других сторон и представление конкурирующих сделок. Одним из средств, примененных на практике и популяризированных в книге Flash Boys [155], является «лежачий полицейский», впервые представленный на бирже IEX [128], а затем и на других обменивает [179] (со смешанными результатами [19]). Этот механизм налагает задержку (350 микросекунд в IEX) на доступ к рынку с целью нейтрализации преимуществ в скорость. Эмпирические данные, например [128], подтверждает свою эффективность в сокращении определенных торговых операций. затраты для обычных инвесторов. FSS можно использовать просто для реализации асимметричного «лежачий полицейский» — тот, который задерживает входящие транзакции. Будиш, Крамтон и Шим [64] утверждают, что использование преимуществ скорости неизбежно на рынках с непрерывным временем, и приводят доводы в пользу структурного решения проблемы Форма рынков, основанных на пакетных аукционах. Но этот подход не получил широкого распространения на существующих торговых площадках. Обычные торговые системы централизованы и обычно принимают транзакции через одно сетевое соединение. В децентрализованной системе, напротив, можно наблюдать за распространением транзакций с нескольких точек зрения. Следовательно, в P2P-сети можно наблюдать такое поведение, как переполнение сети. Мы намерены изучить подходы к FSS на сетевом уровне, которые помогают разработчикам определять политику запрещая такое нежелательное поведение сети.5,5 Политика справедливости на уровне организации Справедливость порядка и надежная причинность направлены на обеспечение порядка в транзакциях, которые уважает время, когда они были созданы и впервые представлены в сети. Ограничением этого понятия справедливости является то, что оно не предотвращает нападения, в которых противник получает преимущество, наводняя систему множеством транзакций, стратегия, наблюдаемая в дикой природе как способ эффективного отслеживания транзакций в token продажах [159] и создать перегрузку, приводящую к ликвидации обеспеченных долговых позиций (CDP) [48]. Другими словами, справедливость порядка обеспечивает справедливость в отношении транзакций, а не игроков. Как показано в системе CanDID [160], можно использовать инструменты oracle, такие как DECO. или Town Crier в сочетании с комитетом узлов (например, DON) для достижения различные формы сопротивления Сивилле при сохранении конфиденциальности. Пользователи могут регистрировать личности и предоставить доказательства их уникальности, не раскрывая самих личностей. Учетные данные, устойчивые к Сивилле, предлагают возможный подход к усовершенствованию порядка транзакций. политики таким образом, чтобы ограничить возможности для наводнений. Например, Продажа token может разрешать только одну транзакцию для зарегистрированного пользователя, если регистрация требуется подтверждение уникальности национального идентификатора, например номера социального страхования. Такой подход не является надежным, но может оказаться полезной политикой для смягчения атак с перенасыщением транзакциями.

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。

Transaction Execution Framework schematic showing mempool, clearing, and settlement flow

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。

DON Платформа выполнения транзакций

(DON-TEF) DONs обеспечит oracle и поддержку децентрализованных ресурсов для решений уровня 2 в рамках то, что мы называем децентрализованной структурой выполнения сетевых транзакций Oracle (DONTEF) или сокращенно TEF. Сегодня частота обновлений контрактов DeFi ограничена задержками основной цепи. например, средний интервал блока 10–15 секунд в Ethereum [104], а также стоимость передача больших объемов данных по цепочке и ограниченная пропускная способность вычислений/передачи — мотивирующие подходы масштабирования, такие как сегментирование [148, 158, 232] и выполнение уровня 2 [5, 12, 121, 141, 169, 186, 187]. Даже blockchain с гораздо более быстрым временем транзакции, например, [120], предложили стратегии масштабирования, включающие вычисления вне цепочки [168]. TEF предназначен для работы в качестве ресурса уровня 2 для любых таких систем уровня 1/MAINCHAIN. Используя TEF, DONs могут поддерживать более быстрые обновления в контракте MAINCHAIN, в то время как сохранение ключевых гарантий доверия, предоставляемых основной цепочкой. ТЭФ может поддержать любой из множества методов и парадигм выполнения уровня 2, включая rollups,11 оптимистичные rollups, Validium и т. д., а также модель порогового доверия, в которой DON узлы выполняют транзакции. TEF дополняет FSS и предназначен для его поддержки. Другими словами, любой приложение, работающее в TEF, может использовать FSS. 11Именно их часто называют «zk-rollups», это неправильное название, поскольку они не обязательно требуют доказательств с нулевым разглашением.

Transaction Execution Framework schematic showing mempool, clearing, and settlement flow

6.1 Обзор ТЭФ TEF — это шаблон проектирования для создания и реализации высокопроизводительного гибрида. smart contract СК. В соответствии с основной идеей гибридных smart contracts, TEF включает в себя разложение SC на две части: (1) То, что мы называем в контексте TEF якорем контракт SCa на MAINCHAIN и (2) логика DON предполагает, что мы вызываем исполняемый файл TEF. Мы используем здесь SC для обозначения логического контракта, реализуемого комбинацией SCa и ожидать. (Как отмечалось выше, мы планируем разработать инструменты компиляции для декомпозиции автоматически контракт SC на эти компоненты.) Исполняемый файл TEF exect — это механизм, обрабатывающий транзакции пользователей в SC. Это может выполняться высокопроизводительно, поскольку он работает на DON. Он имеет несколько функций: • Прием транзакций: exect получает или извлекает транзакции пользователей. Он может это сделать напрямую, т. е. посредством отправки транзакции на DON или через MAINCHAIN. мемпул с использованием MS. • Быстрое выполнение транзакций: exect обрабатывает транзакции с активами внутри СК. Это происходит локально, т. е. на DON. • Быстрый и недорогой доступ к oracle / адаптеру: exect имеет встроенный доступ к отчетам oracle. и другие данные адаптера, что приводит, например, к более быстрому, дешевому и точному активу. цены, чем исполнение MAINCHAIN. Более того, доступ к oracle вне сети снижает эксплуатационные расходы oracle и, следовательно, стоимость использования системы, избегая дорогое on-chain хранилище. • Синхронизация: exect периодически отправляет обновления из DON в MAINCHAIN, обновляя SCa. Якорный контракт — это передняя часть SC MAINCHAIN. Будучи компонентом SC с более высоким уровнем доверия, он служит нескольким целям: • Хранение активов: средства пользователей вносятся, хранятся и выводятся из SCa. • Проверка синхронизации: SCa может проверять правильность обновлений состояния при необходимости. синхронизируется, например, SNARK, прикрепленные к rollup. • Ограждения: SCa может включать положения по защите от коррупции или сбоев. в искл. (Более подробную информацию см. в разделе 7.) В TEF средства пользователей хранятся на MAINCHAIN, то есть DON сам по себе не является хранителем. В зависимости от выбора механизма синхронизации (см. ниже) пользователям может потребоваться доверять DON только для точных отчетов oracle и своевременной синхронизации с MAINCHAIN. Полученная модель доверия очень похожа на модель для DEX на основе книги заказов, например, [2], которые сегодня обычно включают в себя оффчейн-компонент для сопоставления заказов и ончейн-компонент для клиринга и расчетов.Используя словарь платежных систем, можно рассматривать exect как компонент SC отвечает за клиринг, а SCa занимается расчетами. Схематическое изображение см. на рис. 13. изображение ТЭФ. Рисунок 13: Схема TEF. В этом примере транзакции проходят через мемпул. MAINCHAIN через MS на DON. Преимущества ТЭФ: TEF имеет три основных преимущества: • Высокая производительность: SC унаследовал гораздо более высокую пропускную способность DON, чем MAINCHAIN. как для транзакций, так и для отчетов oracle. Кроме того, exect может обрабатывать транзакции быстрее и реагировать на отчеты oracle более своевременно, чем реализация только на MAINCHAIN. • Более низкие комиссии: процесс синхронизации требует меньше времени, чем обработка транзакций, и транзакции можно отправлять с DON на MAINCHAIN ​​пакетами. Следовательно, внутрисетевые комиссии за транзакцию (например, затраты на газ) при таком подходе намного ниже, чем для контракта, который работает только на MAINCHAIN. • Конфиденциальность: Механизмы конфиденциальности DON могут быть использованы для медведь на СЦ.

Ограничения ТЭФ: Одним из ограничений TEF является то, что он не поддерживает мгновенную Выводы, так как они происходят только на MAINCHAIN: При отправке запроса на вывод для SCa, пользователю может потребоваться дождаться exect, чтобы выполнить обновление состояния, включающее транзакция вывода средств до того, как она будет одобрена. Мы обсуждаем некоторые частичные средства правовой защиты, однако в разделе 6.2. Еще одним ограничением TEF является то, что он не поддерживает атомный состав DeFi. контракты на MAINCHAIN, в частности возможность маршрутизации активов через несколько DeFi контракты в рамках одной сделки. Однако TEF может поддержать такую атомарность среди Контракты DeFi выполняются на одном и том же DON. Мы также обсудим некоторые способы решения этой проблемы. задача в разделе 6.2. 6.2 Маршрутизация транзакций Транзакции для SC могут отправляться пользователями непосредственно на DON или маршрутизироваться через мемпул в MAINCHAIN (через FSS). Существует четыре различных типа транзакций, каждый из которых из которых требуется различное обращение: Внутриконтрактные сделки: Поскольку TEF позволяет избежать сложностей газовой динамики, он обеспечивает SC большую гибкость в обработке транзакций, чем это было бы возможно. доступен в контракте уровня 1. Например, в то время как транзакция мемпула в Ethereum может быть перезаписан новой транзакцией с более высокой ценой на газ, SC может считать транзакцию, которая работает с активами внутри SC, авторитетной, как только она станет видимой в мемпуле. Следовательно, SC не нужно ждать подтверждения транзакции. внутри блока, что приводит к значительному снижению задержки. Проксирование: Пользователь может пожелать отправить транзакцию τ в SC через контракт кошелька или другой контракт на MAINCHAIN. DON может имитировать выполнение τ на MAINCHAIN, чтобы определить, приведет ли это к последующей транзакции в SC. Если да, то τ можно упорядочить с другими транзакциями для SC, которые это делают. Есть несколько возможности того, как DON идентифицирует такие транзакции: (1) DON может имитировать все транзакции в мемпуле (дорогой подход); (2) Определенные контракты или типы контрактов, например кошельки, могут быть перечислены для мониторинга с помощью DON; или (3) Пользователи могут аннотировать транзакции для проверки DON. Ситуация усложняется, когда одна транзакция взаимодействует с двумя контракты, SC1 и SC2, оба из которых используют услуги справедливого упорядочения и имеют несовместимые политики заказа. DON может, например, последовательность τ в самое позднее время. это совместимо с обоими. Депозиты: Транзакция, передающая актив MAINCHAIN в SC, должна быть подтверждена в блоке, прежде чем SC сможет считать ее действительной. Когда он обнаруживает добычу транзакция, которая отправляет активы (например, эфир) в SCa, exect может мгновенно подтвердитьдепозит. Например, он может применить текущую цену, сообщаемую oracle, на DON к актив. Вывод средств: Как отмечалось выше, ограничением TEF является то, что снятие средств не всегда может быть выполнено мгновенно. В модели исполнения типа rollup снятие средств запрос должен быть упорядочен с другими транзакциями, т. е. объединен, чтобы быть безопасным. обработано. Однако существуют некоторые частичные средства устранения этого ограничения. Если DON может быстро вычислить подтверждение достоверности rollup вплоть до транзакции вывода средств, то наблюдение за транзакцией пользователя τ в exect мемпула может отправить транзакцию обновления состояния τ ′ для τ по более высокой цене газа, что является своего рода выгодным опережением. При условии, что τ не будет добыт до того, как τ ′ достигнет мемпула, τ ′ будет предшествовать τ, а τ приведет к утвержденному выводу средств. В варианте TEF, где DON используется для вычисления обновлений состояния (см. вариант пороговой подписи ниже), DON альтернативно может определять оффчейн следует ли утверждать τ, учитывая состояние SC при его выполнении. DON затем может отправить транзакцию τ ′, подтверждающую снятие τ, не выполняя при этом полного обновление состояния. Если этот подход невозможен или в случаях, когда он не увенчался успехом, инициируется DON. транзакция τ ′ может отправить средства пользователю в ответ на τ, так что пользователю не нужно инициировать дополнительную транзакцию. 6.3 Синхронизация Исполняемый файл TEF exect периодически отправляет обновления с DON в MAINCHAIN. обновление состояния SCa в процессе, который мы называем синхронизацией. Можно подумать о синхронизации как распространение транзакций уровня 2 на уровень 1, поэтому TEF может использовать любое число существующих методик для этой цели, в том числе rollups [5, 12, 16, 69], оптимистичный rollups [10, 11, 141], Validium [201] или базовое пороговое подписание, например пороговое BLS, Шнорра, или ECDSA [24, 54, 116, 202]. В принципе, доверенные среды выполнения также может подтвердить правильность изменений состояния, предлагая гораздо более производительную работу. альтернатива rollups, но с аппаратно-зависимой моделью доверия. (См., например, [80].) Ниже мы сравниваем эти параметры синхронизации по трем ключевым свойствам в ТЭФ: • Доступность данных: Где хранится состояние SC? Как минимум три варианта доступен в TEF: в MAINCHAIN, на DON или в стороннем хранилище. провайдеры, такие как IPFS. Они обеспечивают различные гарантии безопасности, доступности уровни и профили производительности. Короче говоря, сохранение состояния в MAINCHAIN позволяет внутрисетевая возможность аудита и исключает зависимость от какой-либо стороны в плане доступности состояния; с другой стороны, хранение состояния вне цепочки может снизить стоимость хранения и улучшить пропускная способность за счет доверия к поставщикам хранилищ (DON или третьим лицам) для доступность данных. Конечно, гибкие модели, сочетающие в себе эти возможности, также возможно. Требуемую форму предоставления данных мы указываем в таблице 1.• Гарантии правильности: как SCa проверяет правильность обновлений. подтолкнул exect? Это влияет на вычислительную нагрузку на exect и SCa, а также на задержка синхронизации (см. ниже). • Задержка. На задержку синхронизации влияют три фактора: (1) Затраченное время. for exect для создания транзакции синхронизации τsync; (2) Время, необходимое для τsync должно быть подтверждено на MAINCHAIN; и (3) Время, в течение которого τsync вступит в силу СКа. В TEF задержка особенно важна для вывода средств (но в меньшей степени для внутриконтрактные транзакции), поскольку снятие средств обязательно требует (по крайней мере частичная) синхронизация состояния. Синхронизация варианты Данные доступность Корректность гарантии Задержка Свернуть [5, 12, 16, 69] Ончейн Доказательства действительности Время, затраченное на создание доказательства действительности (например, минуты в существующих системах) Валидиум [201] Офчейн Доказательства действительности То же, что и выше Оптимистичный rollup [10, 11, 141] Ончейн Доказательства мошенничества Продолжительность испытания период (например, дни или недели) Пороговое подписание [24, 54, 116, 202] Гибкий Пороговые подписи от DON Мгновенный Доверенные среды выполнения [80] Гибкий Аппаратное обеспечение аттестации Мгновенный Таблица 1. Различные параметры синхронизации в TEF и их свойства. В таблице 1 суммированы эти свойства пяти основных вариантов синхронизации в TEF. (Примечание что мы не намерены сравнивать эти технологии с автономным масштабированием уровня 2. решения. Для этого мы отсылаем читателей, например, к [121].) Теперь мы обсудим каждый вариант синхронизации. Свертывания: rollup [69] — это протокол, в котором переход состояния, выполняемый Пакет транзакций вычисляется вне цепочки. Затем изменение состояния распространяется на MAINCHAIN. Для реализации rollups якорь smart contract SCa хранит компактное представление Rstate (например, корень Меркла) фактического состояния. Для синхронизации exect отправляет τsync = (Т, Р' состояние) в SCa, где T — набор транзакций, обработанных с момента последнегосинхронизация и R' состояние — это компактное представление нового состояния, рассчитанное путем применения транзакции в T в предыдущее состояние Rstate. Существует два популярных варианта, которые различаются тем, как SCa проверяет обновления состояния в τsync. Первые, (zk-)rollups, содержат краткий аргумент правильности, иногда называемый доказательство правильности перехода Rstate →R′ государство. Чтобы реализовать этот вариант, выполните вычисляет и отправляет доказательство достоверности (например, доказательство zk-SNARK) вместе с τsync, доказывая, что R' состояние является результатом применения T к текущему состоянию SCa. Якорь контракт принимает обновление состояния только после проверки доказательства. Оптимистические rollup не включают аргументы правильности, но имеют staking и Процедуры вызова, которые облегчают распределенную проверку переходов состояний. Для этого Вариант rollup, SCa предварительно принимает τsync, предполагая, что это правильно (отсюда и оптимизм) но τsync вступает в силу только после периода вызова, в течение которого любая сторона мониторинг MAINCHAIN может выявлять ошибочные обновления состояния и информировать SCa о необходимости принятия необходимые действия (например, откат состояния и наложение штрафа в случае необходимости). Оба варианта rollup обеспечивают доступность данных в цепочке, поскольку транзакции публикуются. on-chain, из которого можно построить полное состояние. Задержка zk-rollups составляет преобладает время, необходимое для создания доказательств достоверности, которое обычно находится на этапе порядка минут в существующих системах [16] и, вероятно, со временем будут улучшаться. С другой стороны, оптимистичные rollup имеют более высокую задержку (например, дни или недели). потому что период оспаривания должен быть достаточно длительным, чтобы доказательства мошенничества сработали. Значение медленного подтверждения является тонким и иногда специфичным для схемы, так что тщательный анализ выходит за рамки. Например, некоторые схемы предусматривают оплату транзакции как «доверительные финальные» [109] до подтверждения обновления состояния, поскольку обычный пользователь может проверить rollup гораздо быстрее, чем MAINCHAIN. Валидиум: Validium — это форма (zk-)rollup, которая делает данные доступными только вне сети. и не хранит все данные в MAINCHAIN. В частности, exect отправляет только новые состояние и доказательства, а не транзакции в SCa. При синхронизации в стиле Validium, кроме и DON, который его выполняет, являются единственными сторонами, которые сохраняют полное состояние и которые выполняют транзакции. Как и в случае с zk-rollups, задержка синхронизации зависит от достоверности. время генерации доказательства. Однако, в отличие от zk-rollups, синхронизация в стиле Validium снижает стоимость хранения и увеличивает пропускную способность. Пороговая подпись DON: Предполагая, что порог в DON узлов является честным, Простой и быстрый вариант синхронизации заключается в том, чтобы узлы DON коллективно подписывали новое состояние. Этот подход может поддерживать доступность данных как внутри, так и вне цепочки. Обратите внимание, что если пользователи доверяют DON для обновлений oracle, им не нужно больше доверять ему для принятия обновления состояния, так как они уже находятся в модели порогового доверия. Еще одно преимущество пороговое подписание имеет низкую задержку. Поддержка новых форматов подписей транзакций, таких как предложенный в EIP-2938 [70] и известный как абстракция учетной записи, составит пороговое значение подписание значительно проще реализовать, поскольку оно устранит необходимость в пороговом значении ECDSA, который использует значительно более сложные протоколы (например, [116, 117, 118]).чем альтернативы, такие как пороговые подписи Шнорра [202] или BLS [55]. Доверенные среды выполнения (TEE): TEE — это изолированные среды выполнения (обычно реализуемые аппаратно), целью которых является обеспечение надежной защиты. для программ, работающих внутри. Некоторые TEE (например, Intel SGX [84]) могут предоставлять доказательства, известные как аттестации, подтверждающие, что результат правильно вычислен специальной программой для конкретный вход12. Вариант синхронизации TEF на основе TEE может быть реализован с помощью замена доказательств в (zk-)rollups или Validium аттестациями TEE с использованием методов с [80]. По сравнению с доказательствами с нулевым разглашением, используемыми в rollups и Validium, TEE намного более производительный. По сравнению с подписанием порогов, TEE устраняют сложность создание пороговых подписей ECDSA, поскольку в принципе должен быть только один TEE участвует. Однако использование TEE вводит дополнительные предположения о доверии, зависящие от оборудования. Можно также объединить TEE с пороговой подписью для повышения устойчивости. от компрометации части случаев TEE, хотя эта защитная мера вновь усложняет создание пороговых подписей ECDSA. Дополнительная гибкость: Эти параметры синхронизации можно усовершенствовать, чтобы обеспечить большую гибкость следующими способами. • Гибкий запуск: приложение TEF может определять условия, при которых синхронизация срабатывает. Например, синхронизация может быть пакетной, например, происходить после каждые N транзакций, основанных на времени, например, каждые 10 блоков, или на основе событий, например, происходят всякий раз, когда целевые цены на активы значительно меняются. • Частичная синхронизация: это возможно, а в некоторых случаях желательно (например, с rollups, частичная синхронизация может уменьшить задержку) для обеспечения быстрой синхронизации небольших объемы состояния, полная синхронизация выполняется, возможно, только периодически. Например, Exect может одобрить запрос на вывод средств, обновив баланс пользователя в SCa. без обновления состояния MAINCHAIN иным образом. 6.4 реорганизации Реорганизации блокчейна в результате нестабильности сети или даже атак 51% может представлять угрозу целостности основной цепи. На практике противники использовали им организовать атаки двойного расходования [34]. Хотя такие атаки на крупные сети их сложно установить, но для некоторых цепочек [88] они все же возможны. Поскольку DON работает независимо от MAINCHAIN, он предлагает интересные возможности. возможность наблюдения и обеспечения некоторой защиты от реорганизаций, связанных с атаки. Например, DON может сообщить опорному контракту SC на MAINCHAIN ​​о существовании конкурирующего форка некоторой пороговой длины τ. DON может дополнительно 12Дополнительную информацию можно найти в Приложении B.2.1. Они не нужны для понимания.

предоставить доказательства (в рамках PoW или PoS) существования такого форка. контрактный SC может реализовать подходящие защитные действия, такие как приостановка дальнейшего выполнения транзакций на определенный период времени (например, чтобы разрешить биржам вносить в черный список двойное расходование). активы). Обратите внимание: хотя противник, проводящий атаку 51%, может попытаться подвергнуть цензуре сообщений от DON, контрмерой в SC является требование периодических отчетов от DON для обработки транзакций (т. е. контрольного сигнала) или для запроса нового отчета для подтвердить транзакцию на большую сумму. Хотя такие оповещения о разветвлении в принципе являются общей услугой, DON может предоставить для любой из ряда целей мы планируем включить их в 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

Loci of trust-minimizing mechanisms in the Chainlink network showing data quality, node selection, and oracle report verification

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。

Минимизация доверия

Будучи децентрализованной системой с участием разнородного набора субъектов, Сеть Chainlink обеспечивает надежную защиту от сбоев как в работоспособности (доступности), так и в безопасности (целостность отчета). Однако большинство децентрализованных систем различаются по степень, в которой их составляющие компоненты сами по себе децентрализованы. Это справедливо даже для больших систем, где ограниченная децентрализация среди майнеров [32] и посредники [51] уже давно присутствуют. Целью любых усилий по децентрализации является минимизация доверия. неблагоприятные последствия системного повреждения или сбоя в сети Chainlink, даже если из-за вредоносного DON. Нашим руководящим принципом является принцип наименьших привилегий [197]. Системные компоненты и участники внутри системы должны иметь строго ограниченные привилегии. разрешать только успешное выполнение назначенных им ролей. Здесь мы излагаем несколько конкретных механизмов, которые Chainlink может использовать в своей работе. к все большей минимизации доверия. Мы характеризуем эти механизмы с точки зрения локусов, т.е. компонентов системы, в которых они укоренены, показаны на рис. 14. Мы обратиться к каждому локусу в соответствующем подразделе. 7.1 Аутентификация источника данных Текущие операционные модели для oracles ограничены тем фактом, что мало источников данных подписывают цифровую подпись для данных, которые они пропускают, во многом потому, что TLS изначально не подписывает данные. TLS использует цифровые подписи в своем протоколе «рукопожатия» (для установления общий ключ между сервером и клиентом). Таким образом, серверы с поддержкой HTTPS имеют сертификаты. на открытых ключах, которые в принципе могут служить для подписи данных, но обычно не используются эти сертификаты поддерживают подпись данных. Следовательно, безопасность DON, как в современных сетях oracle полагается на узлы oracle, добросовестно передающие данные из источник к контракту. Важным долгосрочным компонентом нашего видения минимизации доверия в Chainlink является более строгая аутентификация источника данных посредством поддержки инструментов и стандартов подписи данных. Подписание данных может помочь обеспечить гарантии сквозной целостности. В принципе, если контракт принимает в качестве входных данных часть данных D, подписанную непосредственно пользователем данных

Loci of trust-minimizing mechanisms in the Chainlink network showing data quality, node selection, and oracle report verification

Рисунок 14: Локусы механизмов минимизации доверия, обсуждаемых в этом разделе. 1⃝Данные источники предоставляют данные 2⃝DON, который передает функцию данных зависимому 3⃝smart contract. Кроме того, сеть DON или oracle включает в себя 4⃝узла. управление smart contracts на MAINCHAIN, например, для компенсирующих узлов, защиты рельсы и так далее. источник, то сеть oracle не сможет вмешаться в D. Различные обнадеживающие появились попытки обеспечить такое подписание данных, включая OpenID Connect, который предназначен в первую очередь для аутентификации пользователей [9], TLS-N, академический проект, направленный на расширить TLS [191], переназначив сертификаты TLS и расширения доказательств TLS [63]. Однако хотя OpenID Connect получил некоторое распространение, расширения TLS Evidence Extensions и TLS-N еще не получили широкого распространения. Еще одним потенциальным способом аутентификации источника данных является использование собственных средств издателей. Подписанные обмены HTTP (SXG) [230], которые они могут кэшировать в сетях доставки контента как часть протокола ускоренных мобильных страниц (AMP) [225]. Мобильный браузер Chrome отображает контент из SXG-файлов, кэшированных в AMP, как если бы они были получены из собственные сетевые домены их издателей вместо домена кэш-сервера. Этот стимул для брендинга в сочетании с относительной простотой его включения с использованием таких сервисов, как Real URL [83] от CloudFlare и amppackager [124] от Google, может привести к широкому распространению SXG в кэшированном новостном контенте, что позволит создать простой, защищенный от несанкционированного доступа файл. способ срабатывания Chainlink oracles при заслуживающих внимания событиях, о которых сообщается в действительных файлах SXG. Хотя SXG-файлы с кэшированием AMP от издателей новостей не будут полезны для высокоскоростных приложения, такие как отчеты о торговых данных, они могут быть безопасным источником пользовательских контракты, относящиеся к реальным событиям, таким как экстремальные погодные условия или результаты выборов. Мы считаем, что простое развертывание, зрелые инструменты и гибкость будут иметь жизненно важное значение для ускорение подписания источников данных. Разрешение поставщикам данных использовать узлы Chainlink в качестве аутентифицированный интерфейс API кажется многообещающим подходом. Мы намерены создатьвозможность работы узлов в этом режиме, с участием в сети или без него как полноценный oracle. Мы называем эту возможность аутентифицированным источником данных. (АДО). Используя узлы Chainlink с ADO, источники данных смогут получить выгоду. на основе опыта и инструментов, разработанных сообществом Chainlink по добавлению цифровых возможности подписи в существующем наборе API-интерфейсов вне цепочки. Если они решат бежать свои узлы как oracles, они могут дополнительно открыть потенциальные новые потоки доходов по той же модели, что и существующие поставщики данных, например Kraken [28], Kaiko [140] и другие, которые запускают узлы Chainlink для продажи данных API в цепочке. 7.1.1 Ограничения создания аутентифицированных данных Цифровая подпись источников данных, хотя и может помочь усилить аутентификацию, сама по себе недостаточна для достижения всех естественных целей безопасности или эксплуатационных целей oracle. сеть. Начнем с того, что данный фрагмент данных D должен быть передан надежно и своевременно. путь от источника данных до smart contract или другого потребителя данных. То есть даже в идеальная настройка, в которой все данные подписываются с использованием ключей, предварительно запрограммированных в зависимые контрактов, DON все равно потребуется для надежной передачи данных из источников к контрактам. Кроме того, в ряде случаев контракты или другие oracle-данные потребители хотят получить доступ к аутентифицированным выводам различных функций, вычисляемых исходные данные по двум основным причинам: • Конфиденциальность: API источника данных может предоставлять конфиденциальные или собственные данные. его необходимо отредактировать или очистить, прежде чем он станет общедоступным в цепочке. Однако любое изменение подписанных данных делало подпись недействительной. Поставь другой Кстати, наивный ADO и очистка данных несовместимы. Покажем в примере 3 как эти два процесса можно согласовать с помощью расширенной формы ADO. • Неисправности источников данных. Как ошибки, так и сбои могут повлиять на источники данных, а цифровые подписи не решают ни одной проблемы. С момента своего создания [98], Chainlink имеет уже включен механизм устранения таких ошибок: избыточность. Отчеты, выпускаемые сетями oracle, обычно представляют собой объединенные данные нескольких источники. Теперь мы обсуждаем схемы, которые изучаем в условиях ADO, чтобы повысить конфиденциальность исходных данных и безопасно объединить данные из нескольких источников. 7.1.2 Конфиденциальность Источники данных могут не предвидеть и не предоставлять полный спектр желаемых API. пользователями. В частности, пользователи могут захотеть получить доступ к предварительно обработанным данным, чтобы гарантировать конфиденциальность. Следующий пример иллюстрирует проблему.Пример 3. Алиса желает получить учетные данные децентрализованной идентификации (DID), указывающие что ей больше 18 лет (и, следовательно, она может, например, взять кредит). Делать поэтому ей необходимо доказать факт своего возраста органу, выдавшему удостоверения DID. Алиса надеется использовать данные Департамента транспортных средств своего штата (DMV). сайт для этой цели. DMV имеет запись о ее дате рождения и выдаст заверение А, подписанное цифровой подписью, следующего вида: A = {Имя: Алиса, дата рождения: 16.02.1999}. В этом примере свидетельства A может быть достаточно для Алисы, чтобы доказать DID. эмитенту учетных данных, что ей больше 18 лет. Но из-за этого происходит бесполезная утечка конфиденциальной информации: точная дата рождения. В идеале Алисе хотелось бы получить от DMV подпись на простое утверждение А' о том, что «Алисе больше 18 лет». Другими словами, она хочет, чтобы вывод функции G в дату ее рождения X, где (неформально) A′ = G(X) = True, если ТекущаяДата −X ≥18 лет; в противном случае G(X) = Ложь. Обобщая, Алиса хотела бы иметь возможность запрашивать у источника данных подписанный свидетельство А' формы: A' = {Имя: Алиса, Func:G(X), Результат: True}, где G(X) обозначает спецификацию функции G и ее входа(ов) X. Мы представляем себе что пользователь должен иметь возможность предоставить желаемый G(X) в качестве входных данных с ее запросом на соответствующее свидетельство A'. Обратите внимание, что подтверждение источника данных A' должно включать спецификацию G(X), чтобы убедитесь, что A' правильно интерпретируется. В приведенном выше примере G(X) определяет значение логического значения в A', и, таким образом, True означает предмет аттестации. возраст старше 18 лет. Мы говорим о гибких запросах, в которых пользователь может указать G(X) как о функциональных запросах. Чтобы поддерживать варианты использования, подобные приведенному в примере 3, а также те, которые связаны с запросами непосредственно из контрактов, мы намерены включить поддержку функциональных запросов, включающих простые функции G как часть ADO. 7.1.3 Объединение исходных данных Чтобы снизить затраты на цепочку, контракты обычно разрабатываются для использования объединенных данных. из нескольких источников, как показано в следующем примере. Пример 4 (Медианизация ценовых данных). Чтобы предоставить ценовой поток, т. е. стоимость одного актива (например, ETH) по отношению к другому (например, доллару США), сеть oracle обычно получать текущие цены из ряда источников, таких как биржи. Сеть oracle обычно отправляет зависимому контракту SC медиану этих значений. В среде с подписанием данных правильно функционирующая сеть oracle получает из источников данных S = {S1, . . . , SnS} последовательность значений V = {v1, v2, . . . , vnS} из nS-источники с сопровождающими специфичными для источника сигнатурами Σ = {σ1, σ2, . . . , σnS}. После проверяя подписи, он передает цену v = median(V ) в SC.К сожалению, для сети oracle не существует простого способа передать медианное значение. значение v в примере 4 для SC вместе с кратким доказательством σ∗ того, что v было правильно вычислено. над подписанными входами. Наивным подходом было бы закодировать в SC открытые ключи всех источников данных NS. Затем сеть oracle будет ретранслировать (V, Σ) и позволит SC вычислить медиану V . Однако это привело бы к доказательству σ размера O(nS), т. е. σ∗ не было бы кратким. Это также повлечет за собой высокие затраты на газ для SC, которому необходимо будет проверять все подписи в Σ. Использование SNARK, напротив, позволяет кратко доказать правильность объединения значений аутентифицированного источника. На практике это может быть осуществимо, но требует довольно высоких затрат. вычислительные затраты на прувер и довольно высокие затраты на газ в цепочке. Использование Town Crier тоже возможен, но требует использования TEE, что подходит не всем модели доверия пользователей. Полезной концепцией для решения общей проблемы подписания объединенных данных из источников является криптографический инструмент, известный как функциональные подписи [59, 132]. Коротко говоря, функциональные подписи позволяют подписывающему лицу делегировать возможность подписания, например делегат может подписывать сообщения только в диапазоне функции F, выбранной подписывающим лицом. В Приложении D мы покажем, как это функциональное ограничение может служить для ограничения диапазона значений отчета, выдаваемых DON, в зависимости от значений, подписанных источниками данных. Мы также вводим новый примитив, называемый дискретизированной функциональной сигнатурой, который включает в себя смягченные требования к точности, но потенциально гораздо более эффективен. чем такие подходы, как SNARK. Проблема объединения источников данных, включающая аутентификацию источника. выходных данных также применимо к агрегаторам данных, например, CoinCap, CoinMarketCap, CoinGecko, CryptoCompare и т. д., которые получают данные от множества бирж, которые они вес на основе объемов с использованием методологий, которые они в некоторых случаях обнародуют и в других случаях являются собственностью. Агрегатор, желающий опубликовать значение с аутентификация источника сталкивается с той же проблемой, что и набор узлов, агрегирующих исходные данные. 7.1.4 Обработка исходных данных Сложные smart contract, скорее всего, будут зависеть от пользовательской статистической статистики. первичные источники данных, такие как волатильность недавней истории цен на многие активы, или текст и фотографии из новостей о соответствующих событиях. Поскольку вычисления и пропускная способность относительно дешевы в DON, эта статистика… даже сложные модели машинного обучения со многими входными данными могут обрабатываться экономично, если любое выходное значение, предназначенное для blockchain, является достаточно кратким. Для задач с интенсивными вычислениями, где участники DON могут иметь разные просмотров сложных входных данных, могут потребоваться дополнительные раунды общения между участниками DON для достижения консенсуса по входным данным перед вычислением результата. Пока окончательное значение полностью определяется входными данными, как только будет достигнут консенсус по входным данным, каждый участник может просто вычислить значение и передать его другому.участников с их частичной подписью или отправить агрегатору. 7.2 DON Минимизация доверия Мы видим два основных способа минимизировать доверие к компонентам DON: клиенты аварийного восстановления и отчеты меньшинства. 7.2.1 Отказоустойчивые клиенты Состязательные модели в литературе по криптографии и распределенным системам обычно рассмотрим противника, способного повредить (т. е. скомпрометировать) подмножество узлов, например, менее одной трети для многих протоколов BFT. Однако обычно наблюдают, что если на всех узлах установлено идентичное программное обеспечение, злоумышленник, обнаруживший фатальную эксплойт, может в принципе компрометируют все узлы более или менее одновременно. Эта настройка часто называется программной монокультурой [47]. Для решения этой проблемы были выдвинуты различные предложения по автоматической диверсификации программного обеспечения и конфигураций программного обеспечения, например, [47, 113]. Как отмечено в [47], однако разнообразие программного обеспечения является сложной проблемой и требует тщательного рассмотрения. Например, диверсификация программного обеспечения может привести к худшему уровню безопасности, чем монокультура, если она увеличивает поверхность атаки системы и, следовательно, ее возможные векторы атаки, превышающие преимущества безопасности, которые он предлагает. Мы считаем, что поддержка надежных клиентов аварийного переключения, т. е. клиентов, к которым узлы может измениться перед лицом катастрофического события — это особенно привлекательная форма диверсификация программного обеспечения. Клиенты аварийного переключения не увеличивают количество потенциальных векторов атак, поскольку они не развертываются в качестве основного программного обеспечения. Они предлагают явные преимущества, однако, как вторая линия защиты. Мы намерены поддерживать отказоустойчивые клиенты в DONs, поскольку ключевое средство снижения их зависимости в плане безопасности от одного клиента. Chainlink уже имеет надежную систему резервных клиентов. Наш подход предполагает поддержание предыдущих, проверенных в бою версий клиента. Сегодня, например, узлы Chainlink с отчетами вне цепочки (OCR) в качестве основного клиента включают поддержку для предыдущей системы FluxMonitor Chainlink, если необходимо. Был в использовании некоторое время Со временем FluxMonitor прошел аудит безопасности и полевые испытания. Он обеспечивает то же самое функциональность как OCR, только за более высокую цену — затраты, которые возникают только по мере необходимости. 7.2.2 Отчеты меньшинства При достаточно большом наборе меньшинства Ominority (доля честных узлов, которые наблюдают за должностными преступлениями со стороны большинства) для них может быть полезно создать меньшинство. отчет. Это параллельный отчет или флаг, передаваемый зависимому контракту SC в сети. по всеобщему меньшинству. SC может использовать этот флаг в соответствии со своей собственной политикой, специфичной для контракта. Например, для контракта, в котором безопасность важнее, чем работоспособность или оперативность, отчет меньшинства может привести к тому, что контракт запросит дополнительные отчеты. от другого DON или активируйте автоматический выключатель (см. следующий раздел).Отчеты меньшинства могут сыграть важную роль, даже если большинство честно. потому что любая схема агрегирования отчетов, даже если она использует функциональные сигнатуры, должна работать пороговым образом, чтобы обеспечить устойчивость к oracle или сбою данных. В Другими словами, должна быть возможность составить действительный отчет на основе входных данных kS < nS __PH_0009__s, для некоторого порога kS. Это означает, что поврежденный DON имеет некоторые широта манипулирования значениями отчета путем выбора предпочтительных значений kS среди ns сообщил в V полный набор oracles, даже если все источники честны. Например, предположим, что nS = 10 и kS = 7 в системе, использующей функционал подпись для аутентификации вычисления медианы по V для цены ETH в долларах США. Предположим, что пять источников сообщают о цене \(500, while the other five report \)1000. Затем, усреднив 7 самых низких отчетов, DON может вывести допустимое значение v = 500 долларов США, и, усреднив наибольшую величину, он может вывести v = 1000 долларов. Улучшив протокол DON, чтобы все узлы знали, какие данные были доступны и какие данные использовались для построения отчета, узлы могут обнаружить и пометить статистически значимые тенденции отдавать предпочтение одному набору отчетов перед другим и производить в результате отчет меньшинства. 7.3 Ограждения Рельсы Наша модель доверия для DONs рассматривает MAINCHAIN как объект с более высоким уровнем безопасности и привилегиями. системе, чем DONs. (Хотя эта модель доверия не всегда верна, ее проще адаптировать полученный механизм к ситуациям, где DON имеет более высокий уровень безопасности платформа, чем наоборот.) Таким образом, естественная стратегия минимизации доверия предполагает реализацию механизмов мониторинга и отказоустойчивости в smart contracts — либо во внешнем интерфейсе MAINCHAIN. для DON или непосредственно в зависимом договоре SC. Мы называем эти механизмы ограждения и перечислим некоторые из наиболее важных здесь: • Автоматические выключатели: SC может приостановить или остановить обновление состояния в зависимости от характеристик самих обновлений состояния (например, большая разница между последовательными отчеты) или на основе других исходных данных. Например, автоматический выключатель может сработать случаи, когда отчеты oracle неправдоподобно меняются с течением времени. Автоматический выключатель может также быть сбиты с толку отчетом меньшинства. Таким образом, автоматические выключатели могут предотвратить DONs. от составления грубо ошибочных отчетов. Автоматические выключатели могут дать время для рассмотрения дополнительных мер. или тренировался. Одним из таких вмешательств являются аварийные люки. • Аварийные люки: при неблагоприятных обстоятельствах, выявленных группой хранителей, держателями token сообщества или другими органами попечителей, контракт может ссылаться на аварийное сооружение, которое иногда называют аварийным люком [163]. Аварийный люк заставляет SC каким-то образом завершить работу и/или завершить работу в ожидании и, возможно, будущие сделки. Например, он может вернуть хранящиеся средства пользователям [17]),может расторгнуть условия договора [162] или отменить ожидающие и/или будущие транзакции [173]. Аварийные люки можно использовать в контрактах любого типа, а не только тот, который опирается на DON, но они представляют интерес как потенциальный буфер против DON должностное преступление. • Аварийное переключение: в системах, где SC использует DON для основных услуг, SC может предоставить механизмы аварийного переключения, которые гарантируют продолжение обслуживания даже при отказе. в случае DON сбоя или ненадлежащего поведения. Например, в ТЭФ (раздел 6) якорный контракт SCa может предоставлять двойные интерфейсы, как внутри цепочки, так и внутри сети. Интерфейсы выполнения вне цепочки поддерживаются для определенных критических операций (например, вывод средств) или для обычных транзакций с подходящей задержкой, чтобы предотвратить опережающее выполнение транзакций DON. В случаях, когда источники данных подписывают данные, пользователи могут также предоставлять отчеты в SCa, если DON не может этого сделать. Доказательства мошенничества, предложенные для различных форм оптимистического rollup (см. раздел 6.3), схожи по своему характеру и дополняют механизмы, которые мы перечислили выше. Они также обеспечивают форму внутрисетевого мониторинга и защиты от потенциальных сбоев в компоненты системы вне цепочки. 7.4 Управление, минимизированное доверием Как и все децентрализованные системы, сеть Chainlink требует механизмов управления. корректировать параметры с течением времени, реагировать на чрезвычайные ситуации и направлять ее развитие. Некоторые из этих механизмов в настоящее время находятся в MAINCHAIN и могут продолжать работать. делайте это даже при развертывании DONs. Одним из примеров является механизм оплаты. для поставщиков узлов oracle (узлы DON). DON внешние контракты на MAINCHAIN содержат дополнительные механизмы, такие как ограждения, которые могут периодически подвергаться модификация. Мы предвидим два класса механизмов управления: эволюционные и чрезвычайные. Эволюционное управление: Многие модификации экосистемы Chainlink так, что их внедрение не является вопросом срочности: Улучшение производительности, улучшения функций, (несрочные) обновления безопасности и т. д. Поскольку Chainlink постепенно приближается к еще большему числу участников своего управления, мы ожидаем, что многие или большинство таких изменений должны быть ратифицированы сообществом конкретного DON, затронутого этими изменения. Тем временем и, возможно, в конечном итоге, в качестве параллельного механизма, мы считаем, что идея временных наименьших привилегий может быть полезным средством реализации эволюционного управления. Очень просто: идея заключается в том, чтобы изменения внедрялись постепенно, обеспечивая сообществу возможность ответить на них. Например, миграция на новый Контракт MAINCHAIN может быть ограничен, чтобы необходимо было развернуть новый контракт. не менее чем за тридцать дней до активации.Чрезвычайное управление: Эксплуатируемые или эксплуатируемые уязвимости в MAINCHAIN контракты или другие формы нарушений работоспособности или безопасности могут потребовать немедленного вмешательства во избежание катастрофических последствий. Нашим намерением является поддержка мультиподписи. механизм вмешательства, в котором для предотвращения должностных преступлений со стороны любой организации, подписанты будут рассредоточены по организациям. Обеспечение постоянной доступности подписывающих лиц и своевременный доступ к соответствующим инстанциям для получения разрешения на чрезвычайную ситуацию. изменения, очевидно, потребуют тщательного оперативного планирования и регулярного анализа. Эти проблемы аналогичны тем, которые возникают при тестировании других мер реагирования на инциденты кибербезопасности. возможности [134], с аналогичной необходимостью борьбы с распространенными проблемами, такими как снижение бдительности [223]. Управление DON отличается от управления многими децентрализованными системами своим потенциальная степень неоднородности. Каждый DON может иметь отдельные источники данных, исполняемые файлы, требования к уровню обслуживания, такие как время безотказной работы и пользователей. Сеть Chainlink Механизмы управления должны быть достаточно гибкими, чтобы приспособиться к таким изменениям в Операционные цели и параметры. Мы активно изучаем дизайнерские идеи и планируем опубликовать исследование по этой теме в будущем. 7,5 Инфраструктура открытых ключей С прогрессивной децентрализацией возникнет необходимость в четком выявлении участники сети, включая узлы DON. В частности, Chainlink требует сильного Инфраструктура открытых ключей (PKI). PKI — это система, которая связывает ключи с идентификаторами. Для Например, PKI поддерживает систему безопасных соединений Интернета (TLS): когда вы подключаетесь к веб-сайту через HTTPS (например, https://www.chainlinklabs.com) и в вашем браузере появится блокировка, это означает, что открытый ключ владельца домена был связан с этим владельцем органом власти, в частности, посредством цифровой подписи в так называемый сертификат. Иерархическая система центров сертификации (ЦС), чьи корневые центры верхнего уровня встроены в популярные браузеры, помогает гарантировать, что сертификаты выдаются только законным владельцам доменов. Мы ожидаем, что Chainlink в конечном итоге будет использовать децентрализованные службы имен. первоначально служба имен Ethereum (ENS) [22] в качестве основы для нашей PKI. Как как следует из названия, ENS аналогичен DNS, системе доменных имен, которая отображает (удобочитаемые) доменные имена на IP-адреса в Интернете. Однако вместо этого ENS сопоставляет удобочитаемые имена Ethereum с адресами blockchain. Потому что ЭНС работает на Ethereum blockchain, исключая компрометацию ключа и подделку его пространство имен в принципе так же сложно, как и подделать контракт, управляющий им. и/или базовый blockchain. (DNS, напротив, исторически был уязвим спуфингу, перехвату информации и другим атакам.) Мы зарегистрировали data.eth в ENS в основной сети Ethereum и намерены установить его как корневое пространство имен, в котором будут идентифицированы службы данных oracle и находятся другие Chainlink сетевые объекты. Домены в ENS иерархичны, то есть каждый домен может содержать ссылки. на другие имена под ним. Субдомены в ENS могут служить способом организации иделегировать доверие. Основная роль data.eth будет заключаться в том, чтобы служить внутрисетевой службой каталогов для каналы данных. Традиционно разработчики и пользователи oracles использовали источники вне цепочки. (например, веб-сайты, такие как docs.chain.link или data.chain.link, или социальные сети, такие как Twitter) для публикации и получения oracle адресов каналов данных (например, цены ETH-USD). корм). Используя заслуживающее доверия корневое пространство имен, такое как data.eth, вместо этого можно установить сопоставление eth-usd.data.eth, например, с адресом smart contract. сетевого агрегатора oracle для потока цен ETH-USD. Это бы создайте безопасный путь, чтобы каждый мог обращаться к blockchain как к источнику истины для этот поток данных этой пары цена/имя (ETH-USD). Следовательно, такое использование ENS реализует два преимущества, недоступных в источниках данных вне сети: • Надежная безопасность: все изменения и обновления домена записываются неизменяемо. и защищены криптографически, в отличие от текстовых адресов на веб-сайте, которые не пользоваться ни одним из этих двух свойств безопасности. • Автоматическое распространение по цепочке: обновления базового адреса smart contract канала данных могут вызывать уведомления, которые распространяются на зависимые интеллектуальные устройства. контракты и может, например, автоматически обновлять зависимые контракты с помощью новые адреса.13 Однако пространства имен, такие как ENS, не подтверждают автоматически законное право собственности. утвержденных имён. Так, например, если пространство имен включает запись ⟨ «Acme Oracle Node Co.», адрес ⟩, тогда пользователь получает уверенность в том, что адрес принадлежит истцу с именем Acme Oracle Node Co. Без дополнительных механизмов администрирования пространства имен однако она не получает уверенности в том, что имя принадлежит организации на законных основаниях. называется Acme Oracle Node Co. в значимом смысле реального мира. Наш подход к проверке имен, то есть к обеспечению их владения соответствующими законными объектами реального мира, опирается на несколько компонентов. Сегодня Chainlink лаборатории эффективно действует как центр сертификации для сети Chainlink. Пока Chainlink Лаборатория будет продолжаться для проверки имен наша PKI превратится в более децентрализованную модель двумя способами: • Модель сети доверия. Децентрализованный аналог иерархической PKI часто называют сетью доверия.14 Варианты предлагались с 1990-х годов. например, [98], и ряд исследователей заметили, что blockchain могут облегчить использование этой идеи, например, [227], записывая сертификаты в глобально согласованном виде. бухгалтерская книга. Мы изучаем варианты этой модели для проверки личности сущностей. в сети Chainlink более децентрализованным способом. 13Зависимый контракт может факультативно включать заранее определенную задержку, позволяющую провести проверку вручную. и вмешательство администраторов зависимых контрактов. 14Термин, придуманный Филом Циммерманом для PGP [238].• Связь с проверочными данными: сегодня значительный объем данных о производительности узла oracle виден в цепочке и, таким образом, архивно привязан к адресам узлов. Такие данные можно рассматривать как дополняющие идентификацию PKI, предоставляя исторические свидетельства ее (надежного) участия в сети. Кроме того, инструменты для децентрализованной идентификации на основе узлов DECO и Town Crier [160] включения для накопления учетных данных, полученных на основе реальных данных. В качестве одного из примеров: оператор узла может прикрепить к своему идентификатору PKI учетные данные, подтверждающие владение рейтинга Дана и Брэдстрита. Эти дополнительные формы валидации могут дополните staking для обеспечения безопасности сети. Узел oracle с установленной реальной идентичностью может рассматриваться как имеющий долю в системе, вытекающей из ее репутации. (См. раздел 4.3 и раздел 9.6.3.) Последним требованием к Chainlink PKI является безопасная начальная загрузка, т. е. публикация корневого имени сети Chainlink, в настоящее время data.eth (аналогично к жесткой прошивке доменов верхнего уровня в браузерах). Другими словами, как пользователи Chainlink определить, что data.eth действительно является доменом верхнего уровня, связанным с Chainlink проект? Решение этой проблемы для сети Chainlink многостороннее и может включать: • Добавление записи TXT [224] в запись нашего домена для Chain.link, которая определяет data.eth как корневой домен экосистемы Chainlink. (Chainlink таким образом неявно использует PKI для интернет-доменов для проверки своего корневого домена ENS.) • Ссылка на data.eth с существующего веб-сайта Chainlink, например, с https://docs.chain.link. (Еще одно неявное использование PKI для интернет-доменов.) • Распространение информации об использовании data.eth через различные документы, включая этот технический документ. • Публикация data.eth в наших социальных сетях, таких как Twitter, и блог Chainlink [18]. • Размещение большого количества LINK под контролем одного и того же адреса регистранта. как data.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 Рекомендации по развертыванию

Хотя это не является частью нашего основного проекта, существует несколько важных технических соображений. в реализации DONs, которые заслуживают лечения здесь.

8.1 Подход к развертыванию В этой статье изложена амбициозная концепция расширенной функциональности Chainlink, реализация потребует решения многих проблем на этом пути. Этот технический документ выявляет некоторые проблемы, но непредвиденные из них обязательно возникнут. Мы планируем реализовать элементы этого видения постепенно в течение продолжительный период времени. Мы ожидаем, что DON первоначально будут запущены с поддержка конкретных готовых компонентов, созданных совместно командами внутри Chainlink сообщество. Цель состоит в том, чтобы более широкое использование DONs, например, способность запускать произвольные исполняемые файлы, поддержка появится позже. Одной из причин такой осторожности является то, что композиция smart contract может иметь сложные, непреднамеренные и опасные побочные эффекты, как это произошло в недавних атаках на основе срочных кредитов. например показано [127, 189]. Аналогично состав smart contracts, адаптеров и исполняемые файлы потребуют особой осторожности. В наше первоначальное развертывание DONs мы планируем включить только предварительно созданный набор шаблонизированных исполняемых файлов и адаптеров. Это позволит изучить композиционную безопасность этих функций с использованием формальных методов [46, 170] и других подходов. Это будет также упростить ценообразование: цены на функциональность могут устанавливаться узлами DON на основе каждой функциональности, а не посредством обобщенного измерения, принятый подход. например, [156]. Мы также ожидаем, что сообщество Chainlink примет участие в создании дополнительных шаблонов, объединяющих различные адаптеры и исполняемые файлы во все более полезные децентрализованные сервисы, которыми могут управлять сотни, если не тысячи отдельных пользователей. DONс. Кроме того, этот подход может помочь предотвратить раздувание состояния, т. е. необходимость в DON. узлы, чтобы сохранить неработоспособное количество состояний в рабочей памяти. Эта проблема уже возникающие в неразрешенных blockchains, мотивирующие подходы, такие как «безгражданство клиентов» (см., например, [206]). Это может быть более острым в системах с более высокой пропускной способностью, что мотивирует подход, при котором DON развертывает только исполняемые файлы с оптимизированным размером состояния. По мере того как DON развивается и совершенствуется и включает в себя надежные защитные ограждения, как обсуждалось в разделе 7, криптоэкономические и основанные на репутации механизмы безопасности, как описано в разделе 9, а также другие функции, которые обеспечивают высокую степень уверенности для пользователей DON, мы также рассчитываем разработать структуру и инструменты для облегчения более широкого запуска и использования DONs от сообщества. В идеале эти инструменты позволят создать набор операторов узлов. объединиться в сеть oracle и запустить свои собственные DON в закрытой или методом самообслуживания, что означает, что они могут сделать это в одностороннем порядке. 8.2 Динамическое членство DON Набор узлов, на которых работает данный DON, может со временем меняться. Есть два подхода ключевому руководству skL при условии динамического членства в O. Первый — обновить доли skL, принадлежащие узлам, при изменении членства. сохраняя при этом pkL неизменным. Этот подход, исследованный в [41, 161, 198], имеет то достоинство, не требовать от проверяющих сторон обновления pkL.Классический метод совместного использования акций, представленный в [122], обеспечивает простой и эффективный способ реализации таких обновлений общих ресурсов. Это позволяет передать секрет между одним набором узлов O(1) и вторым, возможно, пересекающим один O(2). В этом подход, каждый узел O(1) я выполняет (k(2), n(2)) секретное разделение своей секретной доли между узлы в O(2) для n(2) = |O(2)| и желаемый (возможно, новый) порог k(2). Различные схемы совместного использования проверяемого секрета (VSS) [108] могут обеспечить защиту от злоумышленника, который активно повреждает узлы, т. е. вносит в протокол вредоносное поведение. Техники в [161] направлены на это, одновременно снижая сложность коммуникации и обеспечивая устойчивость к сбоям в предположениях криптографической стойкости. Второй подход заключается в обновлении ключа реестра pkL. Это имеет преимущество безопасность: компрометация старых акций pkL (т. е. бывших узлов комитета) не будет привести к компрометации текущего ключа. Однако обновления pkL имеют два недостатка: (1) Данные, зашифрованные с помощью pkL, необходимо повторно зашифровать во время обновления ключа и (2) Ключевые обновления необходимо распространять среди проверяющих сторон. Мы намерены изучить оба подхода, а также их гибридизацию. 8.3 DON Ответственность Как и в существующих сетях Chainlink oracle, DON будут включать в себя механизмы подотчетности, т. е. записи, мониторинга и обеспечения правильного поведения узлов. DON будут иметь гораздо более существенная емкость данных, чем у многих существующих blockchain без разрешений, особенно с учетом их способности подключаться к внешнему децентрализованному хранилищу. Следовательно, они смогут подробно записывать историю производительности узлов, что позволяет более детальные механизмы подотчетности. Например, вычисление вне цепочки цены на активы могут включать в себя входные данные, которые отбрасываются до отправки медианного результата. цепь. Эти промежуточные результаты можно записать в DON. Таким образом, неправильное поведение или снижение производительности отдельных узлов в DON можно исправить или наказать. DON более детально. Мы дополнительно обсудили подходы к построению ограждения в разделе 7.3, которые касаются влияния системных сбоев на конкретный контракт. Однако также важно иметь отказоустойчивые механизмы для самих DON, т. е. защита от системных, потенциально катастрофических DON сбоев, в частности сбои разветвления/двусмысленности и соглашения об уровне обслуживания (SLA), как мы сейчас объясним. Разветвление/эквивокация: При наличии достаточного количества неисправных узлов DON может разветвиться. или двусмысленным, создавая два различных, противоречивых блока или последовательности блоков в L. Однако, поскольку DON подписывает содержимое L цифровой подписью, можно использовать основная цепочка MAINCHAIN для предотвращения и/или наказания за двусмысленность. DON может периодически проверять состояние точки L в контракте аудита на MAINCHAIN. Если его будущее состояние отклоняется от состояния контрольной точки, пользователь/аудитор может предоставить доказательства. данного нарушения в договоре на проведение аудита. Такое доказательство может быть использовано для генерации оповещения. или оштрафовать DON узлов, убрав в контракте косую черту. Этот последний подход вводит проблема разработки стимулов аналогична проблеме для конкретных фидов oracle и может основываться на Наша работа описана в разделе 9.Обеспечение соблюдения соглашений об уровне обслуживания: Хотя DON не обязательно предназначены для работать бессрочно, важно, чтобы они придерживались соглашений об уровне обслуживания (SLA). со своими пользователями. Базовое соблюдение SLA возможно в основной цепочке. Например, Узлы DON могут взять на себя обязательство поддерживать DON до определенной даты или предоставить предварительное уведомление о прекращении обслуживания (например, уведомление за три месяца). Контракт на MAINCHAIN может обеспечить соблюдение базового криптоэкономического соглашения об уровне обслуживания. Например, договор SLA может сократить внесенные на счет DON средства, если контрольные точки не предоставляются с необходимой периодичностью. Пользователь может внести средства и оспорить DON чтобы доказать, что контрольная точка правильно представляет последовательность допустимых блоков (в некотором смысле аналог, напр. [141]). Конечно, производство блоков не равносильно транзакции. обработки, но договор SLA также может служить для обеспечения соблюдения последнего. Например, в совместимая с устаревшими версиями FSS, в которой транзакции извлекаются из мемпула (см. раздел 5.2), транзакции в конечном итоге извлекаются и помещаются в цепочку. Пользователь может доказать DON должностное преступление, предоставив в договор SLA транзакцию, которая был добыт, но не передан DON для обработки целевым контрактом в течение соответствующего интервала времени.15 Также возможно доказать существование и наказать более детальные SLA. сбои, в том числе ошибки в вычислениях с использованием исполняемых файлов (например, с помощью механизмов для доказательства правильности транзакций состояния вне сети, описанных в разделе 6.3) или невозможности запуска исполняемые файлы на основе инициаторов, видимых на DON, невозможность передачи данных на DON на MAINCHAIN своевременно и так далее.

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。

Revenue earned by Chainlink nodes on a single ETH-USD data feed showing correlation with price volatility

Schematic of Chainlink staking scheme with alerting showing watchdog escalation and penalty mechanisms

Schematic of the virtuous cycle of Chainlink staking showing how user fees drive security and value capture

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。

Diagram showing how concentrated alerting rewards amplify the cost for a briber attempting to corrupt the oracle network

Экономика и криптоэкономика

Чтобы сеть Chainlink обеспечила надежную безопасность в рамках децентрализованной модели доверия, важно, чтобы узлы в совокупности демонстрировали правильное поведение, то есть они придерживались в большинстве случаев именно по протоколам DON. В этом разделе мы обсуждаем подходы помочь принудить к такому поведению посредством экономических стимулов, то есть криптоэкономических стимулы. Эти стимулы делятся на две категории: явные и неявные, реализуемые соответственно через staking и возможность будущих комиссий (FFO). Ставки: В размещении ставок в Chainlink, как и в других системах blockchain, участвуют участники сети, то есть узлы oracle, которые вносят заблокированные средства в форме LINK token. Эти средства, которые мы также называем долей или явной долей, являются явным стимулом. Они подлежат конфискации в случае отказа узла или должностного преступления. В контексте blockchain эту процедуру часто называют слэшингом. Однако размещение по узлам oracle в Chainlink принципиально отличается от staking. validators в запрещенных blockchains. Валидаторы могут вести себя неправильно, искажая или состязательно заказывая транзакции. Базовый протокол консенсуса в 15Поскольку пользователи могут заменять транзакции в мемпуле, необходимо позаботиться о том, чтобы обеспечить правильное соответствие между добытыми и отправленными DON транзакциями.Однако без разрешения blockchain используются строгие правила проверки блоков и криптографические примитивы, чтобы предотвратить validator от генерации недействительных блоков. Напротив, программная защита не может предотвратить создание мошеннической сети oracle недействительные отчеты. Причина в ключевом различии между двумя типами систем: проверка транзакций в blockchains является свойством внутренней согласованности, а корректность отчетов oracle по blockchain является свойством внешних, т. е. данных вне сети. Мы разработали предварительный механизм staking для сети Chainlink на основе по интерактивному протоколу между узлами oracle, которые могут использовать внешние данные. Это Механизм создает финансовые стимулы для правильного поведения, используя явные вознаграждения и штрафы (резкая мера). Поскольку механизм является экономичным, он предназначен для предотвращения коррупция со стороны противника, который использует финансовые ресурсы для повреждения узлов посредством взяточничество. (Такой противник носит очень общий характер и распространяется, например, на узлы, сотрудничающие извлечь пользу из их коллективного плохого поведения.) Разработанный нами механизм Chainlink staking обладает некоторыми мощными и новыми возможностями. функции.16 Основной такой особенностью является суперлинейное staking воздействие (в частности, квадратичное). Противник должен иметь ресурсы, значительно превышающие депонированные средства узлов в чтобы разрушить механизм. Наш механизм staking дополнительно обеспечивает защиту от более сильного противника, чем считалось ранее в аналогичных системах, а именно: противник, который может создавать взятки, обусловливающие будущее поведение узлов. Кроме того, мы обсудим, как Chainlink такие инструменты, как DECO, могут помочь укрепить нашу staking механизм, способствующий правильному вынесению решений в случае неправильного поведения узла. Возможность будущих комиссий (FFO): Несанкционированные blockchains — как PoW и разнообразие PoS — сегодня критически полагаются на то, что мы называем неявными стимулами. Это экономические стимулы для честного поведения, которые вытекают не из явного вознаграждения, а из от самого участия в платформе. Например, сообщество майнеров Bitcoin не заинтересовано в организации атаки 51% из-за риска подорвать доверие к Bitcoin, снижая его ценность и, как следствие, подрывая ценность их коллектива. капитальные вложения в горнодобывающую инфраструктуру [150]. Сеть Chainlink извлекает выгоду из аналогичного неявного стимула, который мы называем как возможность будущей платы (FFO). Узлы Oracle с хорошей историей производительности или репутация привлекает комиссию от пользователей. Неправильное поведение узла oracle ставит под угрозу будущее комиссий и, таким образом, наказывает узел альтернативными издержками с точки зрения потенциальных доход, полученный за счет участия в сети. По аналогии с явной ставкой, FFO можно рассматривать как форму скрытой заинтересованности, стимула к честному поведению, которое исходит из общей выгоды от поддержания доверия к платформе, на которой зависит бизнес операторов узлов, т. е. положительная производительность и репутация сеть. Этот стимул присущ сети Chainlink, но не выражен явно. протоколы. В Bitcoin поддержание стоимости операций по добыче полезных ископаемых, как указано выше. 16Описываемый здесь механизм staking в настоящее время предназначен только для обеспечения доставки правильных отчетов. по сетям oracle. Мы ожидаем, что в будущей работе мы расширим его, чтобы обеспечить правильное выполнение многих другие функции, которые предоставит DONs.аналогичным образом можно рассматривать как форму неявной ставки. Подчеркиваем, что FFO уже существует в Chainlink и помогает защитить сеть. сегодня. Нашим основным вкладом в дальнейшее развитие Chainlink будет принципиальный, эмпирически обоснованный подход к оценке неявных стимулов, таких как FFO, через то, что мы называем системой неявных стимулов (IIF). Чтобы оценить такие величины, как возможность будущих комиссий узлов, IIF будет постоянно опираться на комплексную данные о производительности и платежах, собранные сетью Chainlink. Такие оценки позволит параметризовать системы staking на основе IIF, что отражает стимулы узлов с большей точностью, чем текущие эвристические и/или статические модели. Итак, подведем итог: два основных экономических стимула для правильного узла oracle. поведение в развивающейся сети Chainlink будет: • Стейкинг (депонированная ставка) о Явный стимул • Возможность будущих комиссий (FFO) о Неявный стимул Эти две формы стимулирования дополняют друг друга. Узлы Oracle могут одновременно участвуйте в протоколе Chainlink staking, получайте постоянный доход от пользователей и коллективно извлекать выгоду из их постоянного хорошего поведения. Таким образом, оба стимула способствовать криптоэкономической безопасности, обеспечиваемой сетью oracle. Кроме того, эти два стимула могут усиливать и/или компенсировать друг друга. Например, новый оператор oracle без истории работы и потока доходов может сделать ставку большое количество ССЫЛОК как гарантия честного поведения, тем самым привлекая пользователей и сборы. И наоборот, устоявшийся оператор oracle с длинным, относительно безошибочным история производительности может взимать значительную плату с большой базы пользователей и, таким образом, полагаться на в большей степени влияет на FFO как на форму скрытого стимула. В общем, подход, который мы здесь рассматриваем, нацелен на определенное количество oracle-сети. ресурс для создания максимально возможных экономических стимулов в Chainlink для рационального агенты — то есть узлы, максимизирующие свою финансовую полезность — вести себя честно. Поставь другой Таким образом, цель состоит в том, чтобы максимизировать финансовые ресурсы, необходимые противнику для нападения. сеть успешно. Сформулировав протокол staking математически хорошо определяемую экономическую безопасность, а также используя IIF, мы стремимся измерить силу Стимулы Chainlink как можно точнее. Создатели полагающихся контрактов будут затем сможете с большой уверенностью определить, соответствует ли сеть oracle требуемые уровни криптоэкономической безопасности. Благотворный цикл экономической безопасности: Стимулы, которые мы обсуждаем в этом разделе, staking и FFO, имеют влияние, выходящее за рамки укрепления безопасности DONс. Они обещают создать то, что мы называем благотворным циклом экономической безопасности. Суперлинейное staking воздействие (и другие эффекты масштаба) приводят к снижению эксплуатационных расходов. стоимость по мере роста безопасности DON. Более низкая стоимость привлекает к DON дополнительных пользователей,повышение пошлин. Рост комиссий продолжает стимулировать рост сеть, которая увековечивает благотворный цикл. Мы считаем, что благотворный цикл экономической безопасности является лишь одним из примеров экономия масштаба и сетевой эффект, среди прочего, которые мы обсудим позже в этом разделе. Организация раздела: Стейкинг представляет собой заметные технические и концептуальные проблемы для мы разработали механизм с новыми функциями. Таким образом, ставка будет наше основное внимание в этом разделе. Мы даем обзор подхода staking, который мы представляем в этой статье, в разделе 9.1, а затем подробно обсуждаем его в разделах с 9.2 по 9.5. Представляем МКФ в разделе 9.6. Мы представляем сводный обзор сетевых стимулов Chainlink в разделе 9.7. В разделе 9.8 мы обсуждаем благотворный цикл экономической безопасности, который предлагаемый нами подход staking может принести в сети oracle. Наконец, мы кратко опишем другие потенциальные возможности. влияет на рост сети Chainlink в разделе 9.9. 9.1 Обзор ставок Как отмечалось выше, конструкция механизма staking, которую мы здесь представляем, включает интерактивный протокол между узлами oracle, позволяющий разрешать несоответствия в представление внешних данных. Целью стейкинга является обеспечение честного поведения рациональных узлов oracle. Таким образом, мы можем смоделировать атаку противника на протокол staking как взяточник: стратегия злоумышленника состоит в том, чтобы повредить узлы oracle, используя финансовые стимулы. Злоумышленник может в перспективе получить финансовые ресурсы от успешного взлома с отчетом oracle, например, предложить разделить полученную прибыль с поврежденными узлами. При разработке механизма staking мы преследуем одновременно две амбициозные цели: 1. Сопротивление сильному противнику. Механизм staking предназначен для защиты oracle сети против широкого класса противников, способных на сложные, стратегии условного подкупа, включая предполагаемое взяточничество, в рамках которого предлагаются взятки oracle лицам, личность которых устанавливается постфактум (например, предлагает взятки oracle выбраны случайным образом для оповещения с высоким приоритетом). В то время как другие конструкции oracle рассмотрели узкий набор атак без полных возможностей реалистичного противник, насколько нам известно, состязательный механизм, который мы вводим здесь впервые подробно рассмотрен широкий набор стратегий взяточничества и показано сопротивление в этой модели. Наша модель предполагает, что узлы, помимо атакующего, экономически рациональны (в отличие от честных), и мы предполагаем существование источник истины, который непомерно дорог для обычного использования, но доступен в случае разногласий (подробнее обсуждается ниже). 2. Достижение сверхлинейного воздействия staking: Наша цель — обеспечить, чтобы сеть oracle, состоящая из рациональных агентов, сообщала честно даже при наличии злоумышленника с суперлинейным бюджетомв общей ставке, внесенной всей сетью. В существующих системах staking, если каждый из n узлов ставит $d, злоумышленник может дать надежную взятку, требующую что узлы ведут себя нечестно в обмен на оплату чуть более \(d to each node, using a total budget of about \)дн. Это уже высокая планка, так как злоумышленник должен иметь ликвидный бюджет порядка совокупных депозитов все участники сети. Наша цель – еще более высокая степень экономической безопасности. чем это уже существенное препятствие. Мы стремимся разработать первую систему staking. который может обеспечить безопасность для обычного злоумышленника с суперлинейным бюджетом в n. Хотя практические соображения могут привести к меньшему воздействию, как мы обсудим ниже, наш предварительный проект обеспечивает состязательное требование к бюджету, превышающее $dn2/2, т. е. квадратичное по n масштабирование, что делает взяточничество практически непрактичным даже когда узлы ставят лишь умеренные суммы. Достижение этих двух целей требует инновационного сочетания системы стимулирования. и криптография. Ключевые идеи: Наш staking подход основан на идее, которую мы называем сторожевым приоритетом. Отчет, созданный сетью Chainlink oracle и отправленный проверяющему контракту. (например, о цене актива) агрегируется из отдельных отчетов, предоставленных участвующими узлами (например, путем взятия медианы). Обычно соглашение об уровне обслуживания (SLA). определяет допустимые границы отклонения для отчетов, т. е. насколько отчет узла может отклоняться от сводного отчета и насколько далеко следует разрешить совокупному отчету отклоняться от истинного значения и считаться правильным. В нашей системе staking для данного раунда отчетности каждый узел oracle может действовать как сторожевой таймер, который подает предупреждение, если считает, что сводный отчет неверен. В каждом отчетном раунде, каждому узлу oracle назначается общедоступный приоритет, который определяет порядок, в котором будет обрабатываться его предупреждение (если таковое имеется). Наш механизм нацелен на вознаграждение концентрация, а это означает, что сторожевой таймер с наивысшим приоритетом, поднявший тревогу, получает вся награда получена за счет конфискации депозитов неисправных узлов. Наша система staking включает два уровня: первый, уровень по умолчанию, и второй, стопорный ярус. Первый уровень — это сама сеть oracle, набор из n узлов. (Для простоты мы предполагаем, что n нечетно.) Если большинство узлов сообщают о неверных значениях, сторожевой таймер в Первый уровень сильно заинтересован в поднятии тревоги. Если возникает предупреждение, отчетность Решение сети затем передается на второй уровень — дорогостоящую систему максимальной надежности, которая может быть указана пользователем в соглашении об уровне обслуживания сети. Это может быть система, состоящая, например, только из узлов с сильными исторические оценки надежности или тот, который имеет на порядок больше oracles, чем первый ярус. Кроме того, как обсуждалось в разделе 9.4.3, DECO или Town Crier могут служить в качестве мощных инструментов, помогающих обеспечить эффективное и убедительное судебное решение на втором уровне. Таким образом, для простоты мы предполагаем, что эта система второго уровня дает правильный отчет. ценность. Хотя может показаться привлекательным просто полагаться на второй уровень для создания всех отчетов, Преимущество нашей конструкции заключается в том, что она последовательно обеспечивает свойства безопасности, присущиесистемы второго уровня, при этом в типичном случае оплачиваются только эксплуатационные расходы система первого уровня. Приоритет сторожевого таймера приводит к сверхлинейному воздействию staking следующим образом: если сеть первого уровня oracle выдает неверный результат и несколько сторожевых узлов предупреждение, механизм стимулирования staking вознаграждает сторожевого таймера с наивысшим приоритетом более $dn/2 было получено из депозитов (большинства) неправильно работающих узлов. таким образом, вся награда концентрируется в руках этого единственного сторожевого пса, который, следовательно, определяет минимум, который противник должен пообещать потенциальному сторожевому псу стимулировать его не предупреждать. Поскольку наш механизм гарантирует, что каждый oracle получит шанс действовать в качестве сторожевого пса, если сторожевые псы с более высоким приоритетом приняли взятки (и решил не предупреждать), поэтому противник должен предложить взятку в размере, превышающем $dn/2 для каждого узла, чтобы предотвратить появление каких-либо предупреждений. Поскольку имеется n узлов, то необходимый бюджет противника для успешной взятки составляет более 2/2 долларов США, что квадратичен по числу n узлов в сети. 9.2 Фон Наш подход к staking основан на исследованиях в области теории игр и механизмов. дизайн (MD) (ссылку на учебник см. [177]). Теория игр – это математически формализованное исследование стратегического взаимодействия. В этом контексте игра является моделью такого взаимодействие, обычно в реальном мире, которое кодифицирует набор действий, доступных участники игры, называемые игроками. В игре также определяются выигрыши, получаемые отдельными игроками — награды, которые зависят от выбранных игроком действий и действия других игроков. Пожалуй, самый известный пример игры, изучаемой в игре. теория – это «Дилемма заключённого» [178]. Теоретики игр обычно стремятся понять равновесие или равновесия (если таковые имеются), представленные в данной игре. Равновесие – это набор стратегий (по одной для каждого игрока), при котором ни один игрок не может получить более высокую выгоду за счет одностороннего отклонения от своей стратегии. Между тем, проектирование механизмов — это наука о разработке стимулов, позволяющих равновесие взаимодействия (и связанной с ним игры) обладает некоторым желательным свойством. MD можно рассматривать как обратную теорию игр: канонический вопрос в игре. Теория такова: «Каким будет равновесие при наличии стимулов и модели?» В МД, вместо этого возникает вопрос: «Какие стимулы приведут к игре с желаемым равновесием?» Типичная цель разработчика механизма — создать механизм, «совместимый со стимулами», то есть, чтобы участники механизма (например, аукциона или другой информации) система сбора информации [228]) стимулируются сообщать правду по какому-либо вопросу (например, как насколько они ценят тот или иной предмет). Аукцион Викри (вторичная цена), возможно, является самый известный механизм, совместимый со стимулами, при котором участники подают запечатанные заявки за предмет, и участник, предложивший самую высокую цену, выигрывает этот предмет, но платит вторую по величине цену [214]. Криптоэкономика – это предметно-ориентированная форма MD, в которой используются криптографические методы. методы создания желаемого равновесия в децентрализованных системах. Взяточничество и сговор создают серьезные проблемы во всей области медицины. Почти все механизмы нарушаются при наличии сговора, определяемого как побочные контракты.между сторонами, участвующими в механизме [125, 130]. Взяточничество, при котором внешняя сторона вводит в игру новые стимулы, представляет собой еще более серьезную проблему. чем сговор; сговор можно рассматривать как частный случай взяточничества среди диких животных. участники. Системы блокчейн часто можно представить как игры с денежными (криптовалютными) выигрышами. Простой пример — майнинг Proof-of-Work: у майнеров есть пространство действий. в котором они могут выбрать hashскорость добычи блоков. Выигрыш от майнинга — это гарантированное отрицательное вознаграждение (стоимость электроэнергии и оборудования) плюс стохастический доход. положительное вознаграждение (субсидия майнингу), которое зависит от количества других активных майнеров [106, 172] и комиссии за транзакции. Краудсорсинговые oracle, такие как SchellingCoin [68], являются еще одним примером: пространство действий представляет собой набор возможных отчетов, которые oracle может отправить, в то время как выплата — это вознаграждение, определенное механизмом oracle, например, оплата может зависеть о том, насколько отчет oracle близок к медиане других отчетов [26, 68, 119, 185]. Игры на блокчейне открывают широкие возможности для сговора и взяточничества; действительно, smart contracts могут даже способствовать таким атакам [96, 165]. Пожалуй, самый известный Атака со взяточничеством на краудсорсинговые oracles — это атака p-plus-epsilon [67]. Эта атака возникает в контексте механизма, подобного SchellingCoin, в котором игроки отправляют отчеты с логическими значениями (т. е. ложные или истинные) и получают вознаграждение p, если они согласны с представление большинства. При атаке p-plus-epsilon злоумышленник достоверно обещает: например, платить пользователям $p + ϵ за ложное голосование тогда и только тогда, когда мнение большинства верно. Результатом является равновесие, в котором все игроки заинтересованы сообщать ложные сведения. независимо от того, что делают другие игроки; следовательно, взяткодатель может побудить узлы через обещанную взятку сообщить ложь, фактически не уплатив взятку (!). Однако изучение других стратегий взяточничества в контексте oracle, особенно oracle, которые не являются краудсорсинговыми, ограничивалось довольно слабыми состязательными действиями. модели. Например, в рамках PoW исследователи изучили зависящие от результата результаты. взятки, то есть взятки выплачиваются только в том случае, если целевое сообщение успешно подвергается цензуре и не появляются в блоке независимо от действий отдельного майнера [96, 165]. В случае из oracles, однако, кроме атаки p-plus-epsilon, нам известны только работы в строго ограниченная модель взяточничества, при которой взяткодатель передает взятку при условии действие отдельного игрока, а не конечный результат. Здесь мы набросаем схемы механизмов сбора информации, которые остаются стимулирующими. совместимы даже в модели сильного состязания, как описано в следующем подразделе. 9.3 Допущения моделирования В этом подразделе мы объясним, как мы моделируем поведение и возможности игроков в наша система, в частности узлы первого уровня oracle, узлы второго уровня (решение) слой и противники.9.3.1 Модель стимулирования первого уровня: рациональные участники Многие blockchain системы полагаются на безопасность, предполагая некоторое количество честных участвующие узлы. Узлы считаются честными, даже если они следуют протоколу. когда это не в их финансовых интересах. Обычно системы Proof-of-Work для честности требуется большая часть мощности hash, для честности системы Proof-of-Stake обычно требуют 2/3 или более всей участвующей доли, и даже системы уровня 2, такие как Для арбитража [141] требуется хотя бы один честный участник. При моделировании нашего механизма staking мы делаем гораздо более слабое предположение. (Быть ясные, более слабые предположения означают более сильные свойства безопасности и поэтому предпочтительнее.) Мы предполагаем, что злоумышленник испортил, то есть контролирует, некоторые (меньшинство) доля узлов первого уровня oracle. Остальные узлы мы моделируем не как честных агентов, а как рациональные максимизаторы ожидаемой полезности. Эти узлы действуют исключительно в соответствии с корыстными финансовыми стимулами, выбирая действия, которые приводят к ожидаемому финансовому результату. выигрыш. Например, если узлу предлагается взятка, превышающая вознаграждение, полученное в результате честное поведение, он возьмет взятку. Примечание о состязательных узлах: В соответствии с общепринятым для в децентрализованных системах мы предполагаем, что все узлы рациональны, т.е. стремятся максимизировать чистый доход, а не контролироваться злонамеренным противником. Наши претензии, однако… в частности, суперлинейное или квадратичное staking воздействие — сохраняется асимптотически при условии что набор узлов, управляемых состязательно, не превышает (1/2 −c)n для некоторых положительных постоянный в. 9.3.2 Модель принятия решений второго уровня: правильность по предположению Напомним, что важная функция нашего механизма staking, помогающая обеспечить безопасность против рациональных узлов — это его система второго уровня. В предлагаемом нами механизме staking любой oracle может выдать предупреждение, указывающее, что он считает, что выходные данные механизма неверны. Оповещение приводит к высокому доверию система второго уровня активирует и сообщает правильный результат. Таким образом, ключевое моделирование Требованием нашего подхода является правильное вынесение решения, т. е. правильная отчетность со стороны система второго уровня. Наша модель staking предполагает систему второго уровня, которая действует как неподкупный и максимально надежный источник истины. Такая система, скорее всего, будет дорогой и медленной, и, следовательно, не подходит для использования в типичном случае. Однако в равновесном случае, т. е. когда система первого уровня работает правильно, система второго уровня не будет задействована. Вместо этого его существование повышает безопасность всей системы oracle, предоставляя высоконадежный стопор обратного хода. Использование высоконадежного и дорогостоящего уровня принятия решений напоминает процесс апелляции. в основе большинства судебных систем. Это также уже распространено в дизайне oracle. системы, например, [119, 185]. Кратко обсудим подходы к реализации второго эшелона. в нашем механизме в разделе 9.4.3.Наш протокол staking использует предполагаемое правильное решение системы второго уровня как реальную угрозу для обеспечения правильной отчетности узлов oracle. Протокол конфискует часть или всю долю узлов oracle, которые генерируют отчеты, идентифицированные систему второго уровня как неправильную. Таким образом, узлы Oracle удерживаются от неправильного поведения. в результате финансового штрафа. Этот подход по своей сути аналогичен тому, который используется в оптимистичные rollups, например, [141, 10]. 9.3.3 Состязательная модель Наш механизм staking предназначен для получения правдивой информации и обеспечения безопасности от широкого, четко определенного класса злоумышленников. Это улучшает предыдущие работы, которые либо опускают явную модель состязания, либо фокусируются на узких подклассах противников, например, противнике p-плюс-эпсилон, обсуждаемом выше. Наша цель — разработать staking механизм с формально доказанной безопасностью против всего спектра возможных противников. придется столкнуться на практике. Мы моделируем нашего противника как имеющего фиксированный (параметрируемый) бюджет, обозначаемый $Б. Злоумышленник может индивидуально и конфиденциально общаться с каждым oracle в сети и может тайно предложить любому лицу oracle гарантированную выплату взятки зависит от публично наблюдаемых результатов работы механизма. Результаты, определяющие взятки могут включать, например, сумму, сообщенную oracle, любые публичные сообщения отправленное любым oracle механизму (например, предупреждение), значения, сообщаемые другими oracles и значение, выводимое механизмом. Ни один механизм не может защитить от злоумышленника с неограниченными возможностями. Поэтому мы считаем некоторые виды поведения нереалистичными или выходящими за рамки рассмотрения. Мы предполагаем, что наш злоумышленник не может взломать стандартные криптографические примитивы и, как отмечалось выше, имеет фиксированный (если потенциально большой) бюджет $B. Далее мы предполагаем, что противник не контролирует связь в сети oracle, в частности, что она не может существенно задерживать трафик между узлами первого и/или второго уровня. (Может ли противник наблюдать такое общение, зависит от конкретного механизма, как мы объясним ниже.) Однако неформально, как отмечалось выше, мы предполагаем, что злоумышленник может: (1) Коррумпировать часть oracle узлов ((1/2 -c)-доля для некоторой константы c), т.е. полностью контролировать им, и (2) предлагать взятки любым желаемым узлам с гарантированным условием выплаты. на исходы, указанные противником, как описано выше. Хотя мы не предлагаем формальную модель или полную классификацию всех сил противника, широкий спектр возможностей взяточничества, описанный в этом документе, здесь приведены примеры видов взяточники, охваченные нашей моделью. Для простоты мы предполагаем, что oracles выдают логические значения. отчеты, правильное значение которых (w.l.o.g.) истинно, и конечный результат рассчитывается как совокупность этих отчетов, которая будет использоваться получателем smart contract. Взяткодателя цель состоит в том, чтобы конечный результат был неверным, т. е. ложным. • Безусловный взяткодатель: Взяткодатель предлагает взятку $b любому oracle, сообщившему ложь. • Вероятностный взяткодатель: Взяткодатель предлагает взятку $b с некоторой вероятностью q любому oracle. это сообщает ложь.• Взяткодатель, обусловленный ложным результатом: Взяткодатель предлагает взятку $b любому oracle, сообщившему ложный результат, при условии, что конечный результат окажется ложным. • Взяткодатель без предупреждения: Взяткодатель предлагает взятку $b любому oracle, который сообщает false, пока не будет выдано предупреждение. • Взяткодатель p-plus-epsilon: Взяткодатель предлагает взятку $b любому oracle, который сообщает ложную информацию как пока большинство oracle не сообщают ложных сведений. • Потенциальный взяткодатель: Взяткодатель предлагает взятку в размере b долларов заранее тому, кто будет выбран oracle. для рандомизированной роли и сообщает ложь. В предложенном нами протоколе staking все узлы действуют как потенциальные сторожевые псы, и мы можем показать, что рандомизация Приоритеты надзорных органов не способствуют возможному взяточничеству. Многие системы проверки работоспособности, proof-of-stake и разрешенные системы подвержены потенциальному взяточничество, однако, что показывает важность рассмотрения его в нашей враждебной борьбе. модель и обеспечение устойчивости наших протоколов staking к ней. См. Приложение E. для более подробной информации. 9.3.4 Насколько достаточно криптоэкономической безопасности? Рациональный противник будет тратить деньги на атаку системы только в том случае, если он сможет получить прибыль. превышает его расходы. Таким образом, для нашей состязательной модели и предлагаемого staking $B можно рассматривать как меру потенциальной прибыли, которую может получить противник. извлечь выгоду из использования smart contracts, повредив сеть oracle и вызвав ее для создания неправильного отчета или набора отчетов. При принятии решения о том, будет ли сеть oracle предлагает достаточную степень криптоэкономической безопасности для своих целей, пользователь должен оценить сеть с этой точки зрения. Мы ожидаем, что для вероятных противников в практических условиях $B обычно будет существенно меньше, чем общая сумма активов в доверительном управлении smart contracts. В большинстве случаев это противнику невозможно извлечь эти активы в их совокупности. 9.4 Механизм ставок: эскиз Здесь мы представляем основные идеи и общую структуру механизма staking, который мы в настоящее время рассматривают. Для простоты изложения мы опишем простой, но медленный процесс. (многораундовый) протокол в этом подразделе. Заметим, однако, что эта схема вполне практичный. Учитывая экономические гарантии, обеспечиваемые этим механизмом, т. е. штрафы и, как следствие, стимулы против неисправных узлов, многие пользователи могут захотеть принимайте отчеты оптимистично. Другими словами, такие пользователи могут принимать отчеты до потенциальное судебное решение второго уровня. Пользователи, не желающие оптимистично принимать отчеты, могут подождать, пока протокол выполнение прекращается, т. е. до тех пор, пока не произойдет потенциальная эскалация на второй уровень. Это, однако может существенно замедлить время подтверждения отчетов. Поэтому мы краткоРисунок 15: Схема схемы staking с оповещением. В этом примере 1⃝большинство узлов повреждены/подкуплены и выдают неправильное значение ˜r, а не правильное отчетное значение р. Сторожевой узел 2⃝ отправляет предупреждение комитету второго уровня, который 3⃝определяет и выдает правильное значение отчета r, что приводит к повреждению узлов конфисковывая свои депозиты — каждый $d передается сторожевому узлу 4⃝. обрисовать некоторые оптимизации, которые приводят к более быстрому (за один раунд), хотя и несколько большему комплексное проектирование в разделе 9.5. Напомним, что первый уровень нашего механизма staking состоит из базового oracle сама сеть. Основная структура нашего механизма, как описано выше, заключается в том, что в каждом раунде каждый узел может действовать как «сторожевой таймер» с некоторым приоритетом и, таким образом, иметь возможность поднять предупреждение, если механизм получает неправильный выходной сигнал ˜r, а не правильный один р. Это предупреждение приводит к разрешению второго уровня, которое, как мы предполагаем, приводит к правильному результату. отчет. Узлы с неправильными отчетами наказываются в том смысле, что их ставки разрезан и вручен сторожевым собакам. Эта базовая структура распространена в системах oracle, как, например, в [119, 185]. Ключевое нововведение в нашей конструкции, кратко упомянутое выше, заключается в том, что каждый узел уделил особое внимание при выборе потенциальных наблюдателей. То есть сторожевые псы предоставляются возможности для оповещения в приоритетной последовательности. Напомним, что если узел имеет наивысший приоритет для поднятия тревоги, он получает сокращенный депозит $d за каждое некорректное поведение узла, в общей сложности более \(dn/2 = \)d × n/2, поскольку неправильный отчет подразумевает большинство неисправных узлов. Следовательно, противник должен выплатить хотя бы эту награду подкупить произвольный узел. Таким образом, чтобы подкупить большинство узлов, противник должен заплатить крупная взятка большинству узлов, а именно строго более $dn2/2. Схематически показано, как работает оповещение и эскалация сторожевого таймера, на рис. 15.9.4.1 Дополнительные сведения о механизме Система противодействия взяточничеству, которую мы сейчас опишем более подробно, представляет собой упрощенную схему двухъярусную конструкцию, которую мы собираемся построить. Основное внимание мы уделим описанию сеть первого уровня (далее просто «сеть», если это ясно из контекста) вдоль со своим механизмом стимулирования и процедурой перехода на второй уровень. Рассмотрим сеть Chainlink, состоящую из n узлов oracle, которые отвечают за регулярно (например, раз в минуту), сообщая логическое значение (например, капитализация BTC превышает капитализацию ETH). В рамках механизма staking узлы должен внести два залога: залог $d, который может быть сокращен в случае разногласий. с большинством и сторожевым депозитом в размере $dw, подлежащим сокращению в случае неисправности эскалация. Мы предполагаем, что узлы не могут копировать материалы других узлов, например, посредством схемы фиксации-раскрытия, как описано в разделе 5.3. В каждом раунде сначала узлы зафиксировать свой отчет, и как только все узлы зафиксируют (или истечет тайм-аут), узлы раскрывают свои отчеты. Для каждого создаваемого отчета каждому узлу также назначается сторожевой приоритет от 1 до n, выбираемый случайным образом, причем 1 является высшим приоритетом. Этот приоритет позволяет концентрация вознаграждения в руках одного сторожевого пса. После того, как все отчеты станут публичными, наступает фаза оповещения. В течение последовательности из n (синхронных) раундов узел с приоритет i имеет возможность предупредить в раунде i. Рассмотрим возможные исходы работы механизма после выявления узлов. их отчеты. Опять же, предполагая двоичный отчет, предположим, что правильное значение равно true и неправильный — ложный. Предположим также, что механизм первого уровня выводит вывод значений большинства по узлам в качестве итогового отчета r. В этом механизме возможны три возможных результата: • Полное согласие. В лучшем случае узлы находятся в полном согласии: все узлы доступны и предоставили своевременный отчет с тем же значением r (либо истинное или ложь). В этом случае сети нужно только перенаправить r на соответствующие контракты. и вознаградить каждый узел фиксированной выплатой за раунд $p, которая намного меньше чем $d. • Частичное согласие: возможно, что некоторые узлы отключены или существуют разногласия по поводу того, какое значение является правильным, но большинство узлов сообщают истинное значение и только меньшинство сообщает ложь. Этот случай также прост. Значение большинства (true) вычисляется, в результате чего формируется правильный отчет r. Все узлы, сообщившие r, являются вознаграждены $p, в то время как oracles, которые сообщили неправильно, получили свои депозиты незначительно снижена, например, на 10 пенсов. • Оповещение: если сторожевой таймер считает, что выходные данные сети неверны, он публично запускает оповещение, передавая механизм в сеть второго уровня. Тогда возможны два результата: – Правильное предупреждение: если сеть второго уровня подтверждает, что выходные данныеРисунок 16. Увеличение затрат взяткодателей за счет концентрированных вознаграждений за оповещение. Подкуп противник должен подкупить каждый узел большей наградой, чем он может получить, предупредив (отображается красной полосой). Если вознаграждения за оповещения являются общими, то это вознаграждение может быть относительно маленький. Вознаграждения за концентрированные оповещения увеличивают вознаграждение, которое может получить любой отдельный узел. получить (высокая красная полоса). Следовательно, общая сумма выплаты противником за реальную взятку (серые области) намного больше при концентрированных, чем при общих вознаграждениях за оповещения. сеть первого уровня была неправильной, сторожевой узел, оповещающий о тревоге, получает вознаграждение состоит из всех сокращенных депозитов и, следовательно, превышает $dn/2. – Ошибочное предупреждение: если oracle второго и первого уровней согласны, эскалация считается неисправным, и узел оповещения теряет свой депозит в размере $dw. В случае оптимистического принятия отчетов сторожевые оповещения не вызывают любые изменения в исполнении полагающихся контрактов. Для контрактов, рассчитанных на ожидание потенциальный арбитраж со стороны комитета второго уровня, оповещения наблюдателя задерживаются, но не замораживать исполнение контракта. В контрактах также возможно указать аварийное переключение DON на периоды вынесения решения. 9.4.2 Влияние квадратичного стейкинга Возможность каждого узла действовать в качестве сторожевого таймера в сочетании со строгим приоритетом узла. обеспечение концентрированного вознаграждения позволяет механизму достигать квадратичного staking воздействие для каждого вида злоумышленника-подкупа, описанного в разделе 9.3.3. Напомним, что это конкретно в наших условиях означает, что для сети из n узлов, каждый из которых имеет депозит $d, успешный взяткодатель (любого из перечисленных выше типов) должен иметь бюджет, превышающий $дн2/2. Точнее, взяткодатель должен испортить как минимум (n+1)/2 узлов, поскольку взяткодатель должен испортить большинство из n узлов (по предположению, для нечетных n). Таким образом, сторожевой пес стоит на страже получите вознаграждение в размере $d(n + 1)/2. Следовательно, взяткодатель должен выплатить эту сумму каждомуузел, чтобы гарантировать, что ни один из них не действует как сторожевой таймер. Мы работаем над тем, чтобы формально показать, что если бюджет взяткодателя не превышает $d(n2 + n)/2, то идеальное равновесие в подыгре игры между взяточниками и oracles — другими словами, равновесие в любой момент во время игры – взяткодатель не дает взятку и каждый oracle честно сообщать о своих истинных значениях. Выше мы объяснили, как возможно, что успешный взяткодатель может потребовать бюджет значительно больше, чем сумма узловых депозитов. Чтобы проиллюстрировать это интуитивно понятный результат. На рис. 16 графически показано влияние вознаграждений за концентрированные оповещения. Как мы видим, если вознаграждение за предупреждение сторожевого пса, а именно депозиты подкупленных узлы, сообщающие ложь) — были разделены между всеми потенциальными оповещениями, общая сумма, любой отдельный узел оповещения, который мог ожидать, будет относительно небольшим, порядка $д. Взяткодатель, зная, что выплата на сумму более $d маловероятна, мог бы использовать условная взятка с ложным исходом, чтобы подкупить каждый из n узлов чуть более чем $d + ϵ. Как ни странно, на рис. 16 показано, что система, широко распределяющая вознаграждение, среди узлов, сигнализирующих об оповещении, гораздо слабее, чем тот, который концентрирует вознаграждение в в руках одного сторожевого пса. Пример параметров: Рассмотрим сеть (первого уровня) с n = 100 узлами, каждый из которых внесение \(d = \)20K. В эту сеть будет внесено в общей сложности 2 миллиона долларов, но быть защищен от взяточника с бюджетом \(100M = \)dn2/2. Увеличение количества oracles, конечно, более эффективно, чем увеличение $d, и может иметь драматический эффект: сеть с n = 300 узлами и депозитами \(d = \)20K будет защищена от взяточник с бюджетом до $900 млн. Обратите внимание, что система staking во многих случаях может защитить smart contract, представляющие большую ценность, чем предлагаемый уровень защиты от взяточничества. Это потому, что противник атака на эти контракты во многих случаях не может извлечь полную выгоду. Например, Контракт на основе Chainlink, обеспечивающий стоимость в 1 миллиард долларов США, может требовать только обеспечения от взяточник с ресурсами в 100 миллионов долларов, потому что такой противник может реально получить прибыль всего 10% от стоимости контракта. Примечание: Идея о том, что ценность сети может расти квадратично, выражена в широко известный закон Меткалфа [167, 235], который гласит, что ценность сети растет квадратично по числу связанных объектов. Однако закон Меткалфа возникает из-за роста числа потенциальных парных сетевых соединений, а это явление, отличное от того, которое лежит в основе квадратичного staking воздействия в нашем стимуле. механизм. 9.4.3 Реализация второго уровня Две эксплуатационные особенности облегчают реализацию второго уровня высокой надежности: (1) Вынесение решения второго уровня должно быть редким событием в сетях oracle и, следовательно, может быть значительно более затратным, чем нормальная эксплуатация первого уровня и (2) при условии, чтооптимистично принятые отчеты — или контракты, исполнение которых может ожидать арбитража — второй уровень не обязательно должен выполняться в реальном времени. Эти особенности приводят к появлению целого ряда варианты конфигурации второго уровня для удовлетворения требований конкретных DONs. В качестве примера подхода комитет второго уровня может состоять из узлов, выбранных DON (т. е. первого уровня) из самых долговечных и надежных узлов в Chainlink. сеть. Помимо значительного соответствующего опыта эксплуатации, операторы таких узлов имеют значительный неявный стимул в FFO, который мотивирует желание чтобы обеспечить высокую надежность сети Chainlink. Они также публично доступные истории производительности, которые обеспечивают прозрачность их надежности. Стоит отметить, что узлы второго уровня не обязательно должны быть участниками сети первого уровня. может выносить решения о неисправностях в нескольких сетях первого уровня. Узлы в данном DON могут заранее назначить и публично принять набор из n' таких узлы как составляющие комитет второго уровня для этого DON. Кроме того, DON узлы публикуют параметр k′ ≤n′, который определяет количество голосов второго уровня. требуется наказать узел первого уровня. Когда для данного отчета создается оповещение, члены второго уровня голосуют за правильность значений, предоставленных каждым узлов первого уровня. Любой узел первого уровня, получивший k' отрицательных голосов, теряет свой статус. депозиты на сторожевой узел. Из-за редкости вынесения судебного решения и возможности продления срока исполнения Как отмечалось выше, в отличие от первого уровня узлы второго уровня могут: 1. Получать высокую компенсацию за проведение судебного разбирательства. 2. Использовать дополнительные источники данных, помимо разнообразного набора, используемого первыми. 3. Полагаться на ручную и/или экспертную проверку и вмешательство, например, для выявления и согласовать ошибки в исходных данных и отличить честную ретрансляцию узла ошибочные данные и неправильно работающий узел. Мы подчеркиваем, что подход, который мы только что описали для выбора узлов второго уровня и политики, регулирующей вынесение решений, представляет собой лишь точку в большом проектное пространство возможных реализаций второго яруса. Наш механизм стимулирования предлагает полная гибкость в отношении реализации второго уровня. Таким образом, отдельные DON могут составляют и устанавливают правила для своих вторых уровней, отвечающие конкретным требованиям и ожидания участвующих узлов и пользователей. DECO и Town Crier как инструменты вынесения решения: Это важно для второго уровня. в нашем механизме, чтобы иметь возможность различать враждебные узлы первого уровня, которые намеренно создавать неверные отчеты и честные узлы первого уровня, которые непреднамеренно ретранслируйте данные, которые неверны в источнике. Только тогда второй уровень сможет реализовать сокращение, чтобы дестимулировать мошенничество, цель нашего механизма. ДЕКО и городской глашатай — это мощные инструменты, которые позволяют узлам второго уровня проводить это важное различие. надежно.Узлы второго уровня в некоторых случаях могут иметь возможность напрямую запрашивать используемый источник данных. узлом первого уровня или используйте раздел 7.1 ADO, чтобы проверить, является ли неправильный отчет возникло из-за неверного источника данных. Однако в других случаях узлы второго уровня могут отсутствовать. прямой доступ к источнику данных узла первого уровня. В таких случаях правильное решение будет кажутся невозможными или требуют полагаться на субъективное суждение. Предыдущий oracle системы разрешения споров полагались на неэффективные, увеличивающиеся раунды голосования для решения таких проблем. вызовы. Однако, используя DECO или Town Crier, узел первого уровня может доказать правильное поведение. к узлам второго уровня. (Подробную информацию об этих двух системах см. в разделе 3.6.2.) В частности, если узел второго уровня идентифицирует узел первого уровня как выдавший ошибочное значение отчета ˜r, узел первого уровня может использовать DECO или Town Crier для создания защищенных от несанкционированного доступа доказательств узлы второго уровня, которые правильно ретранслируют ˜r из источника (с поддержкой TLS). признан авторитетным DON. Крайне важно, что узел первого уровня может это сделать. без узлов второго уровня, требующих прямого доступа к источнику данных.17 Следовательно, правильное решение возможно в Chainlink для любого желаемого источника данных. 9.4.4 Неправильная отчетность о страховании Сильная устойчивость к взяточничеству, достигаемая с помощью нашего механизма staking, фундаментально опирается о сокращении средств, выделяемых оповещениям. Без денежного вознаграждения оповещения не имеют прямых стимулов отказываться от взяток. В результате, однако, сокращенные средства не доступен для компенсации пользователям, пострадавшим от неправильных отчетов, например, пользователям, которые теряют деньги когда неверные данные о цене передаются на smart contract. Предполагается, что неверные отчеты не представляют проблемы, если отчеты принимаются контракт только после потенциального судебного решения, т. е. действия второй инстанции. Как объяснено однако для достижения наилучших результатов контракты могут вместо этого полагаться на оптимистично относятся к механизму обеспечения правильной отчетности, а это означает, что они принимают отчеты до возможного вынесения судебного решения второго уровня. Действительно, такое оптимистичное поведение безопасно в нашей модели, предполагающей наличие рациональных противников, чьи бюджеты не превышают staking воздействие механизма. Пользователи, обеспокоенные маловероятным событием отказа механизма в результате: например, противники, обладающие огромными финансовыми ресурсами, могут захотеть использовать дополнительный уровень экономической безопасности в виде страхования от искажения информации. Мы знаем о несколько страховщиков уже намерены предлагать полисы такого типа, подкрепленные смарт-контрактами. для протоколов, защищенных Chainlink, в ближайшем будущем, в том числе с помощью инновационных механизмов, таких как DAOs, например, [7]. Наличие истории производительности для Chainlink узлы и другие данные об узлах, такие как суммы их долей, обеспечивают исключительно прочную основу для актуарной оценки риска, что позволяет определять ценовую политику. способами, которые недороги для держателей полисов, но устойчивы для страховщиков. 17С помощью Town Crier узлы первого уровня дополнительно могут локально генерировать аттестации. правильности отчетов, которые они выдают, и предоставляют эти подтверждения узлам второго уровня на по мере необходимости.Основные формы страхования от предоставления ложной информации могут быть реализованы надежным и эффективным способом с использованием smart contracts. Простой пример: параметрическое страхование. контрактные SCins могут автоматически компенсировать страхователям, если наш механизм стимулирования второй уровень идентифицирует ошибку в отчете, созданном на первом уровне. Пользователь U, желающий приобрести страховой полис, например создатель цели. договор SC, может подать запрос децентрализованному страховщику на сумму полиса миллион долларов по контракту. При утверждении U страховщик может установить постоянный (например, ежемесячный) премия в размере P в SCins. Пока U платит премию, ее полис остается активным. Если в SC произойдет сбой отчетности, результатом будет эмиссия пары (r1, r2) конфликтующих отчетов для SC, где r1 подписан первым уровнем нашего механизма и r2, соответствующий исправленный отчет, подписывается вторым уровнем. Если U предоставляет такую действительную пару (r1, r2) для SCins, контракт автоматически выплачивает ей миллион долларов при условии, что ее страховые взносы актуальны. 9,5 Однораундный вариант Протокол, описанный в предыдущем подразделе, требует, чтобы комитет второго уровня ждал n раундов, чтобы определить, подал ли сторожевой таймер предупреждение. Это Требование выполняется даже в оптимистическом случае, т. е. когда первый уровень функционирует. правильно. Для пользователей, не желающих принимать отчеты оптимистично, т.е. до потенциального вынесения судебного решения, задержка, связанная с таким подходом, будет недопустимой. По этой причине мы также изучаем альтернативные протоколы, требующие всего одного круглый. При таком подходе все узлы oracle отправляют секретные биты, указывающие, есть ли они хотят поднять тревогу. Затем комитет второго уровня проверяет эти значения в приоритетный порядок. В качестве грубого наброска такая схема может включать в себя следующее: шаги: 1. Отправка бита сторожевого таймера: каждый узел Oi секретно разделяет однобитовое значение сторожевого таймера. wi ∈{no alert, alert} среди узлов второго уровня для каждого генерируемого им отчета. 2. Анонимные подсказки. Любой узел oracle может отправить анонимную подсказку α в комитет второго уровня в том же раунде, в котором передаются биты сторожевого таймера. Этот наконечник α — это сообщение, указывающее, что для текущего отчета было создано предупреждение. 3. Проверка битов сторожевого таймера: комитет второго уровня выявляет сторожевой таймер узлов oracle. биты в порядке приоритета. Обратите внимание, что узлы не должны отправлять биты сторожевого таймера предупреждений, если они не предупреждают: в противном случае анализ трафика выявляет биты всех узлов. Протокол не показывает отсутствие предупреждения биты сторожевого таймера узлов с более высоким приоритетом, чем сторожевой таймер оповещения с наивысшим приоритетом. Обратите внимание: то, что обнаружено, идентично нашему протоколу n-раундов. Вознаграждения также распределяются идентично этой схеме, т. е. первый выявленный сторожевой таймер получает сокращенные депозиты узлов, представивших неверные отчеты.Использование анонимных подсказок позволяет комитету второго уровня оставаться неинтерактивным в тех случаях, когда не было подано никаких предупреждений, что снижает сложность коммуникации. в общем случае. Обратите внимание, что любой наблюдатель, который поднимает тревогу, имеет экономический стимул отправлять анонимную информацию: если информация не отправлена, вознаграждение не выплачивается никому. узел. Чтобы гарантировать, что отправитель Oi анонимной подсказки α не может быть идентифицирован с помощью злоумышленника на основе сетевых данных, анонимная подсказка может быть отправлена по анонимному канал, например, через Tor или, что более практично, через прокси через поставщика облачных услуг. Чтобы аутентифицировать подсказку как исходящую от O, Oi может подписать α, используя кольцевую подпись [39, 192]. В качестве альтернативы, чтобы предотвратить необъяснимые атаки типа «отказ в обслуживании» против комитета второго уровня со стороны вредоносного узла oracle, α может быть анонимным идентификатором с отзывная анонимность [73]. Этот протокол, хотя и практически достижим, имеет несколько сложную конструкцию. требования (которые мы изучаем пути снижения). Узлы первого уровня, например, должен напрямую взаимодействовать с узлами второго уровня, что требует ведения каталога. Необходимость в анонимных каналах и кольцевых подписях усложняет разработку. сложность схемы. Наконец, существует специальное требование доверия, которое кратко обсуждается. в примечании ниже. Поэтому мы также изучаем более простые схемы, которые все же достигают суперлинейное staking воздействие, но, возможно, меньше квадратичного, при котором, например, взяткодателю асимптотически необходимы ресурсы, по крайней мере, $n log n. Некоторые из схем ниже рассмотрение предполагает случайный выбор строгого подмножества узлов, которые будут действовать в качестве сторожевых таймеров, в этом случае предполагаемое взяточничество становится особенно мощным нападением. Примечание: Для обеспечения безопасности этого однораундового механизма staking требуется неиспользуемый каналы между oracle и узлами второго уровня — стандартное требование в системах, устойчивых к принуждению, например, голосовании [82, 138], и разумное на практике. Кроме того, однако, узел Oi, который стремится сотрудничать со взяткодателем, может построить передает свою тайну таким образом, чтобы показать взяткодателю, что она закодировала определенный ценность. Например, если Oi не знает, какие узлы контролирует взяткодатель, то Oi может представить акции с нулевой стоимостью всем членам комитета. Затем взяткодатель может проверить данные Ои. соответствие вероятностно. Чтобы избежать этой проблемы в любом однораундном протоколе, мы потребовать, чтобы Oi знал личность хотя бы одного честного узла второго уровня. С интерактивным протоколом, в котором каждый узел второго уровня добавляет рандомизацию фактор акций, лучшее, что может сделать взяткодатель, — это заставить Oi выбрать случайную сторожевой бит. 9,6 Система неявных стимулов (IIF) FFO — это форма неявного стимула за правильное поведение в сети Chainlink. Это выполняет такие же функции, как явная доля, то есть депозиты, поскольку помогает обеспечить экономическую безопасность для сеть. Другими словами, FFO следует включать в состав (эффективного) депозита. $d узла в сети.Вопрос в том, как измерить FFO и другие формы неявного стимулирования. в сети Chainlink? Система неявных стимулов (IIF) представляет собой набор принципы и методы, которые мы планируем разработать для этой цели. Блокчейн-системы обеспечивают множество форм беспрецедентной прозрачности и записи узлов с высоким уровнем доверия. Результаты, которые они создают, являются трамплином для нашего видения того, как будет работать IIF. Здесь мы очень кратко обрисуем идеи по ключевым элементам IIF. Сам IIF будет состоять из набора факторов, которые мы считаем важными при оценке неявные стимулы, а также механизмы публикации соответствующих данных в высоконадежной форме для использования аналитическими алгоритмами. Разные пользователи Chainlink могут хотят использовать IIF по-разному, например, придавая разное значение разным факторам. Мы ожидаем, что в сообществе появятся аналитические сервисы, которые помогут пользователям применять IIF. в соответствии с их индивидуальными предпочтениями в оценке рисков, и наша цель — облегчить такие услуги, обеспечивая им доступ к надежным и своевременным вспомогательным данным, как мы обсудим ниже (раздел 9.6.4). 9.6.1 Возможность будущих комиссий Узлы участвуют в экосистеме Chainlink, чтобы получать долю от комиссий, которые сети выплачивают за любую из различных услуг, которые мы описали в этой статье, от обычные данные передаются в расширенные службы, такие как децентрализованная идентификация, справедливая последовательность, и сохраняющий конфиденциальность DeFi. Плата за Chainlink расходы операторов узлов поддержки сети, например, за эксплуатацию серверов, приобретение необходимых лицензий на передачу данных и обслуживание международный персонал для обеспечения высокой продолжительности безотказной работы. FFO обозначает плату за услуги за вычетом расходов, что узел выиграет в будущем или проиграет, если продемонстрирует ошибочное поведение. FFO — это форма ставки, которая помогает защитить сеть. Полезной особенностью FFO является тот факт, что данные внутри цепочки (дополненные данными вне цепочки) data) создают запись истории узла с высоким уровнем доверия, что позволяет вычислять FFO. прозрачным, эмпирически обоснованным образом. Простой показатель FFO первого порядка может быть получен на основе средней чистой выручки компании. узла за определенный период времени (т. е. валовой доход минус операционные расходы). ФФО может затем рассчитывается, например, как чистая приведенная стоимость [114] совокупного будущего чистого дохода, другими словами, дисконтированная во времени стоимость всех будущих доходов. Однако доход узла может быть нестабильным, как показано, например, на рис. 17. Что еще более важно, доход узла может не соответствовать стационарному распределению. со временем. Следовательно, другие факторы, которые мы планируем изучить при оценке FFO, включают: • История производительности. История производительности оператора, включая правильность и своевременность его отчетов, а также время его бесперебойной работы, дает объективную информацию. пробный камень, позволяющий пользователям оценить его надежность. Таким образом, история производительности будет обеспечивают решающий фактор при выборе пользователями узлов oracle (или, с появлением из DONs, их выбор DONs). Хорошая история производительности, вероятно, коррелируют с высоким текущим доходом.18 18Важным исследовательским вопросом, который мы намерены решить, является выявление фальсифицированных объемов услуг.Рисунок 17. Доход, полученный узлами Chainlink на одном канале данных (ETH-USD) в течение представительная неделя в марте 2021 года. • Доступ к данным. Хотя oracle могут получать множество форм данных из открытых API, определенные формы данных или определенные высококачественные источники могут быть доступны только на на основе подписки или посредством договорных соглашений. Привилегированный доступ к определенным источники данных могут сыграть роль в создании стабильного потока доходов. • Участие DON: С появлением DONs появятся сообщества узлов. вместе для предоставления конкретных услуг. Мы ожидаем, что многие DON будут включать операторов на выборочной основе, устанавливая участие в авторитетных DONs в качестве привилегированное положение на рынке, которое помогает обеспечить постоянный источник дохода. • Межплатформенная деятельность: некоторые операторы узлов могут иметь хорошо зарекомендовавшее себя присутствие и репутацию в других контекстах, например, в качестве PoS validator или поставщики данных в контекстах, отличных от blockchain. Их эффективность в других системах (когда данные о них доступны в достоверной форме) может дать информацию для оценки. истории их выступлений. Аналогично, ошибочное поведение в сети Chainlink может поставить под угрозу доходы в этих других системах, отпугивая пользователей, т. е. FFO может распространяться на разные платформы. 9.6.2 Спекулятивный FFO Операторы узлов участвуют в сети Chainlink не только для получения дохода от операции, а создавать и позиционировать себя, чтобы воспользоваться новыми возможностями для выполнения рабочих мест. Другими словами, расходы oracle узлов сети также равны позитивное заявление о будущем DeFi и других приложений смарт-контрактов домены, а также новые приложения сетей oracle, не относящиеся к blockchain. Сегодня операторы узлов получают комиссию, доступную в существующих сетях Chainlink, и одновременно Это во многом аналогично фальшивым отзывам на интернет-сайтах, за исключением того, что проблема проще в oracle, поскольку у нас есть точная запись о том, были ли заказаны товары, т. е. отчеты, и доставлены — в отличие, например, от физических товаров, заказанных в интернет-магазинах. Другими словами, в oracle При настройке производительность может быть проверена, даже если достоверность клиента невозможна.создать репутацию, историю деятельности и операционный опыт, которые будут позиционировать им выгодно получать комиссионные, доступные в будущих сетях (при условии, конечно, о честном поведении). Узлы, работающие сегодня в экосистеме Chainlink, будут в этом смысле имеют преимущество перед новичками в получении дополнительных комиссионных Chainlink услуги становятся доступными. Это преимущество распространяется на новых операторов, а также технологические компании с устоявшейся репутацией; например, T-Systems, традиционная поставщик технологий (дочерняя компания Deutsche Telekom) и Kraken, крупная централизованная обменом, установили раннее присутствие в экосистеме Chainlink [28, 143]. Такое участие узлов oracle в будущих возможностях можно рассматривать само по себе. как своего рода спекулятивный FFO и, таким образом, представляет собой форму доли в Chainlink сеть. 9.6.3 Внешняя репутация IIF, как мы его описали, может работать в сети строго под псевдонимом. операторов, то есть без раскрытия вовлеченных людей или реальных объектов. Однако одним из потенциально важных факторов при выборе провайдеров пользователями является внешний фактор. репутация. Под внешней репутацией мы подразумеваем восприятие надежности, связанное с реальными личностями, а не с псевдонимами. Репутационный риск, связанный с Реальные идентичности можно рассматривать как форму скрытого стимула. Смотрим на репутацию через призму IIF, то есть в криптоэкономическом смысле, как средство установления межплатформенная деятельность, которая может быть включена в оценки FFO. Выгода от использования внешней репутации как фактора оценки FFO, в отличие от псевдонимной связи, заключается в том, что внешняя репутация связывает производительность не только с существующей деятельности оператора, но и будущей. Если, например, плохая репутация привязывается к отдельному человеку, оно может испортить будущие предприятия этого человека. Иными словами, внешняя репутация может охватывать более широкий спектр FFO, чем псевдонимная репутация. записи о производительности, как последствия должностных преступлений, причастных к лицу или установленных от компании сложнее сбежать, чем от компании, связанной с псевдонимной операцией. Chainlink совместим с децентрализованными технологиями идентификации (раздел 4.3), которые может оказать поддержку при использовании внешней репутации в IIF. Такие технологии может подтвердить и тем самым помочь обеспечить достоверность утверждений операторов в реальном мире. личности.19 9.6.4 Открытая аналитика IIF Как мы уже отмечали, IIF стремится предоставлять надежные данные и инструменты с открытым исходным кодом для неявно-стимулирующая аналитика. Цель состоит в том, чтобы дать возможность поставщикам услуг в сообществе разработать аналитику, адаптированную к потребностям оценки рисков различных частей Chainlink база пользователей. 19Децентрализованные учетные данные также могут, при желании, дополнять псевдонимы проверенными дополнительная информация. Например, оператор узла в принципе может использовать такие учетные данные для доказать, что это компания из списка Fortune 500, не раскрывая, какая именно.Значительный объем исторических данных о доходах и производительности узлов. находится в цепочке в неизменяемой форме с высоким уровнем доверия. Наша цель, однако, состоит в том, чтобы предоставить наиболее полные возможные данные, включая данные о поведении, которое видно только в выключенном состоянии. цепочке, например, отчетность вне цепочки (OCR) или активность DON. Такие данные потенциально могут быть объемным. Лучший способ его хранения и обеспечения его целостности, т. е. защиты от мы полагаем, что вмешательство будет осуществлено с помощью DONs с использованием обсуждаемых методов. в разделе 3.3. Некоторые стимулы поддаются прямому измерению, например staking. депозиты и базовый FFO. Другие, такие как спекулятивный FFO и репутация, труднее оценить. объективным образом, но мы считаем, что поддерживающие формы данных, в том числе исторический рост экосистемы Chainlink, показатели репутации в социальных сетях и т. д., может поддерживать аналитические модели IIF даже для этих трудно поддающихся количественной оценке элементов. Мы можем представить, что специальные DON возникают специально для мониторинга, проверки и записывать данные, относящиеся к записям производительности узлов вне сети, а также другие данные используемые в IIF, например, проверенная идентификационная информация. Эти DON могут предоставлять унифицированные, надежные данные IIF для любых поставщиков аналитики, обслуживающих сообщество Chainlink. Они также предоставят золотой рекорд, подтверждающий заявления поставщиков аналитики. независимо проверяемые сообществом. 9,7 Собираем все вместе: стимулы для операторов узлов Обобщая приведенные выше обсуждения явных и неявных стимулов для операторов узлов. обеспечивает целостное представление о том, как операторы узлов участвуют и получают от этого выгоду. сеть Chainlink. В качестве концептуального руководства мы можем выразить общую сумму активов, поставленных на карту, с помощью заданного Chainlink. оператор узла $S в грубой, стилизованной форме: \(S ≈\)D + \(F + \)FS + $R, где: • $D — это совокупность всех явно внесенных ставок во всех сетях, в которых участвует оператор; • $F — это чистая приведенная стоимость совокупности всех FFO во всех сетях в в которых участвует оператор; • $FS – чистая приведенная стоимость спекулятивного FFO оператора; и • $R — репутационный капитал оператора за пределами экосистемы Chainlink. это может быть поставлено под угрозу из-за выявленного неправильного поведения в его узлах oracle. Хотя это грубое равенство в значительной степени концептуально, оно показывает, что существует множество экономических факторов, благоприятствующих высокой надежности работы узлов Chainlink. Все эти факторы, кроме $D, присутствуют в сегодняшних сетях Chainlink.9,8 Благотворный цикл экономической безопасности Сочетание суперлинейного staking воздействия с представлением выплат комиссионных поскольку возможность будущих комиссий (FFO) в IIF может привести к тому, что мы называем благотворным циклом экономической безопасности в сети oracle. Это можно рассматривать как своего рода экономику. масштаба. По мере того как общая сумма, обеспеченная конкретной сетью, увеличивается, сумма дополнительная ставка, необходимая для добавления фиксированной суммы экономической безопасности, уменьшается, как и средняя стоимость на пользователя. Таким образом, с точки зрения комиссии пользователю дешевле присоединиться. уже существующей сети, чем добиться такого же роста сетевой экономики. безопасность путем создания новой сети. Важно отметить, что добавление каждого нового пользователя снижает стоимость услуги для всех предыдущих пользователей этой сети. Учитывая конкретную структуру комиссий (например, конкретную ставку доходности от поставленной суммы), если общая сумма комиссий, получаемых сетью, увеличивается, это стимулирует приток дополнительных сделайте ставку в сети, чтобы обеспечить ее более высокую скорость. В частности, если общая ставка отдельный узел, который может удерживаться в системе, ограничен, а затем при новых выплатах комиссионных войдут в систему, повысив ее FFO, число узлов n увеличится. Благодаря суперлинейное staking влияние нашей системы стимулирования, экономическая безопасность система будет расти быстрее, чем n, например, как n2 в механизме, который мы обрисовали в разделе 9.4. В результате средние затраты на экономическую безопасность, т. е. размер доли, вносящей вклад, доллар экономической безопасности — упадет. Таким образом, сеть может взимать плату со своих пользователей более низкие комиссии. Предполагая, что спрос на услуги oracle эластичен (краткое описание см., например, в [31]). объяснение), спрос вырастет, что приведет к появлению дополнительных комиссий и FFO. Проиллюстрируем это положение следующим примером. Пример 5. Поскольку экономическая безопасность сети oracle с нашим стимулом схема \(dn2 for stake \)dn, экономическая безопасность обеспечивается долларом доли является n и, следовательно, средняя стоимость доллара экономической безопасности, т. е. сумма ставки вклад в доллар экономической безопасности — равен 1/n. Рассмотрим сеть, в которой экономические стимулы полностью состоят из FFO, ограниченного по \(d ≤\)10K на узел. Предположим, что в сети n = 3 узла. Тогда средняя стоимость на доллар экономической безопасности составляет около $0,33. Предположим, что общий FFO сети превышает \(30K (e.g., to \)31K). Учитывая ограничение FFO на узел, сеть вырастает (как минимум) до n = 4. Теперь средняя стоимость на доллар экономической безопасности падает примерно до 0,25 доллара. Полный благотворный цикл экономической безопасности в сетях oracle мы схематически иллюстрируем на рис. 18. Мы подчеркиваем, что благотворный цикл экономической безопасности возникает из-за эффекта пользователей объединяют свои сборы. Именно их коллективный FFO работает в пользу более крупных размеры сети и, следовательно, большая коллективная безопасность. Мы также отмечаем, что благотворный цикл Экономическая безопасность способствует достижению DON финансовой устойчивости. Однажды созданные DON, отвечающие потребностям пользователей, должны вырасти до точки, в которой доходы от комиссий превышают эксплуатационные расходы для oracle узлов.

Revenue earned by Chainlink nodes on a single ETH-USD data feed showing correlation with price volatility

Schematic of Chainlink staking scheme with alerting showing watchdog escalation and penalty mechanisms

Schematic of the virtuous cycle of Chainlink staking showing how user fees drive security and value capture

Рисунок 18: Схема благотворного цикла Chainlink staking. Повышение абонентской платы платежи в сеть oracle 1⃝вызывают ее рост, что приводит к росту ее экономической безопасность 2⃝. Этот сверхлинейный рост обеспечивает эффект масштаба в сетях Chainlink. 3⃝. В частности, это означает снижение средней стоимости экономической безопасности, т.е. экономическая безопасность в расчете на доллар, возникающая в результате выплат комиссий или других источников участия увеличивается. Снижение затрат, ложащихся на плечи пользователей, стимулирует рост спроса на oracle. услуги 4⃝. 9,9 Дополнительные факторы, способствующие росту сети Поскольку экосистема Chainlink продолжает расширяться, мы считаем, что ее привлекательность для пользователей и важность инфраструктуры для экономики blockchain будет возрастать. Значение, предоставляемое сетями oracle, является суперлинейным, то есть оно растет быстрее.чем размер самих сетей. Этот рост стоимости обусловлен как экономия на масштабе — более высокая эффективность затрат на пользователя по мере увеличения объемов услуг — и сетевой эффект — повышение полезности сети по мере более широкого внедрения пользователями DONs. Поскольку существующие smart contract продолжают видеть большую ценность и совершенно новые smart contract приложений стало возможным благодаря более децентрализованным службам, общее количество использование и совокупные сборы, выплачиваемые DONs, должны вырасти. Увеличение пулов сборов в превратиться в средства и стимул для создания еще более децентрализованных услуг, что приводит к созданию добродетельного цикла. Этот благотворный цикл решает важнейшую проблему курицы и яйца. проблема в гибридной экосистеме smart contract: инновационные функции smart contract часто требуются децентрализованные услуги, которых еще не существует (например, новые рынки DeFi часто требуются новые потоки данных), но для их существования необходим достаточный экономический спрос. Объединение комиссий различных smart contract за существующие DON будет сигнализировать о спросе на дополнительные децентрализованные услуги от растущей базы пользователей, что приводит к их созданию авторами DONs и постоянным внедрением новых и разнообразных гибридных smart contracts. Подводя итог, мы считаем, что рост сетевой безопасности, обусловленный добродетельными циклы в механизме Chainlink staking иллюстрируют более крупные модели роста, которые Сеть Chainlink может помочь создать ончейн-экономику для децентрализованных услуги.

Diagram showing how concentrated alerting rewards amplify the cost for a briber attempting to corrupt the oracle network

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。

Заключение

В этой статье мы изложили видение эволюции Chainlink. Основная тема в этом видении речь идет о способности сетей oracle предоставлять гораздо более широкий спектр услуг для smart contracts, чем просто доставка данных. Используя DON в качестве основы для децентрализованных сервисов будущего, Chainlink будет стремиться обеспечить производительную функциональность oracle с повышенной конфиденциальностью. Его сети oracle будут обеспечивать строгую минимизацию доверия. посредством комбинации принципиальных криптоэкономических механизмов, таких как staking и тщательно продуманные защитные ограждения и контроль уровня обслуживания в основных цепочках. DONs также поможет системам уровня 2 обеспечить гибкую и справедливую политику упорядочения транзакций, а также снизить затраты на газ для транзакций, маршрутизируемых мемпулом. Взятые вместе, все эти возможности ведут к созданию безопасных и богато функциональных гибридных интеллектуальных систем. контракты. Гибкость DONs улучшит существующие услуги Chainlink и приведет к появлению множество дополнительных smart contract функций и приложений. Среди них бесшовные подключение к широкому спектру автономных систем, децентрализованное создание личности из существующие данные, приоритетные каналы, которые помогут обеспечить своевременную доставку критически важных для инфраструктуры транзакции и инструменты, сохраняющие конфиденциальность DeFi. Видение, которое мы здесь изложили, амбициозно. В краткосрочной перспективе мы стремимся расширить возможности гибридные контракты для достижения целей, недоступных сегодня smart contracts, в то время как в долгосрочной перспективе мы стремимся реализовать децентрализованный метауровень. К счастью, мы можем рисовать о новых инструментах и идеях — от алгоритмов консенсуса до доказательства с нулевым разглашением системы — что сообщество развивается как результат быстро развивающихся исследований.

Аналогичным образом, мы рассчитываем уделить приоритетное внимание реализации идей, изложенных в этой статье, в ответ на это. потребностям сообщества пользователей Chainlink. Ждём следующего этапа в нашем стремлении расширить возможности smart contracts посредством универсального подключения и создать децентрализованные технологии как основа следующего поколения мировой финансовой системы. и правовые системы. Благодарности Спасибо Джулиану Альтерини и Шону Ли за визуализацию рисунков в этой статье.