Cosmos: una red de libros de contabilidad distribuidos

作者 Jae Kwon and Ethan Buchman · 2016

介绍

开源生态系统的共同成功, 去中心化的yle共享,公共加密货币已经 激发了人们对去中心化互联网协议的理解 可用于从根本上改善社会经济基础设施。 我们已经看到了专门的 blockchain 应用程序,例如 Bitcoin [1] ( 加密货币)、Zerocash [2](一种保护隐私的加密货币)以及 通用 smart contract 平台,例如 Ethereum [3], 以太坊虚拟的无数分布式应用程序 机器(EVM),例如 Augur(预测市场)和 TheDAO [4](投资俱乐部)。 然而,迄今为止,这些 blockchain 已经遭受了许多问题的困扰。 的缺点,包括其总体能源效率低下、贫穷或 绩效有限,治理机制不成熟。 扩大 Bitcoin 交易吞吐量的建议,例如 隔离见证 [5] 和 BitcoinNG [6],是垂直缩放 解决方案仍然受到单个物理容量的限制 机,以保证性能的完全可审核性。 闪电网络 [7] 可以帮助扩展 Bitcoin 交易

通过将一些交易完全从分类账中删除来增加交易量, 非常适合小额支付和隐私保护 支付轨道,但可能不适合更普遍的情况 扩展需求。 理想的解决方案是允许多个并行 blockchain 互操作,同时保留其安全属性。这有 事实证明,对于 proof-of-work 来说,即使不是不可能,也是很困难的。合并 例如,采矿可以确保父母的安全 链可以在子链上重用,但交易仍然必须 按顺序由每个节点进行验证,并合并挖掘 blockchain 如果 hashing 上的大部分功率都容易受到攻击 父级没有积极地对子级进行合并挖掘。学术评论 提供了替代的 blockchain 网络架构 其他背景,我们提供其他提案的摘要 以及它们在相关工作中的缺点。 在这里,我们介绍 Cosmos,一种新颖的 blockchain 网络架构 解决所有这些问题。 Cosmos 是一个由许多人组成的网络 独立的 blockchain,称为区域。这些区域的动力来自 Tendermint Core [8],提供高性能、 一致、安全的类似 PBFT 的共识引擎,其中严格的责任保证可以抑制恶意行为 演员。 Tendermint Core 的 BFT 共识算法非常适合 用于缩放 public proof-of-stake blockchains。 Cosmos 上的第一个区域称为 Cosmos 中心。 Cosmos Hub 是一种多资产 proof-of-stake 加密货币,具有简单的 使网络能够适应和适应的治理机制 升级。此外,Cosmos 集线器可以通过以下方式扩展: 连接其他区域。 Cosmos 网络的集线器和区域与 彼此通过 blockchain 间通信 (IBC) 协议, blockchains 的一种虚拟 UDP 或 TCP。代币可以是 安全、快速地从一个区域转移到另一个区域无需在区域之间交换流动性。相反, 所有区域间 token 传输均通过 Cosmos 中心,该中心 跟踪每个区域持有的 token 总量。的 集线器将每个区域与其他区域的故障隔离开来。因为 任何人都可以将新区域连接到 Cosmos 集线器,区域允许 为了与新的 blockchain 创新未来兼容。 在本节中,我们将描述 Tendermint 共识协议 以及用于构建应用程序的接口。了解更多 详情见附录。 在经典拜占庭容错 (BFT) 算法中,每个节点 具有相同的重量。在 Tendermint 中,节点具有非负数 投票权的大小以及投票赞成的节点 电源称为 validators。验证者参与 通过广播加密签名达成共识协议,或者 投票,就下一个区块达成一致。 验证者的投票权是在创世时决定的,或者是 由 blockchain 确定性地更改,具体取决于 应用程序。例如,在 proof-of-stake 应用程序中,例如 Cosmos Hub,投票权可以由 作为抵押品的 staking token 数量。 注:像 ⅔ 和 ⅓ 这样的分数是指总投票数的分数 功率,绝不是 validator 的总数,除非所有 validator 都 具有相同的权重。 >⅔表示“超过⅔”,≥⅓表示“至少 ⅓”。 Tendermint 是一个部分同步的 BFT 共识协议 源自 DLS 共识算法 [20]。嫩薄荷是

以其简单性、性能和分叉责任而闻名。 该协议需要一组已知的 validator,其中每个 validator 由其公钥识别。验证者试图 一次就一个区块达成共识,其中一个区块就是一个列表 的交易。对区块进行投票以达成共识 回合。每轮都有一位轮次领导者或提议者,他们 提出一个区块。然后 validator 分阶段投票决定是否 接受提议的区块或进入下一轮。的 一轮的提议者是从有序的中确定性地选择的 validator 列表,按其投票权比例。 此处描述了该协议的完整细节。 Tendermint 的安全性源自其对最佳拜占庭式的使用 通过绝对多数 (>⅔) 投票和锁定实现容错 机制。他们共同确保: ≥⅓ 投票权必须是拜占庭式的才会导致违反 安全,承诺两个以上的价值观。 如果任何一组 validator 曾经成功违反安全性,甚至 尝试这样做时,它们可以被协议识别。这个 包括对冲突区块的投票和广播 不公正的选票。 尽管有强有力的保证,Tendermint 仍提供卓越的服务 性能。在分布在 7 个节点的 64 个节点的基准测试中 数据中心遍布五大洲,位于商品云实例上, Tendermint 共识可以处理数千笔交易 其次,提交延迟约为一到两秒。 值得注意的是,每笔交易的性能远远超过一千笔 即使在恶劣的对抗条件下,第二个也能保持, validators 崩溃或广播恶意制作的投票。参见 详情请参见下图。

Tendermint throughput vs block size benchmarked across 64 nodes in 7 datacenters on 5 continents

Tendermint 共识算法的一个主要好处是简化 轻客户端安全性,使其成为移动和 物联网用例。虽然 Bitcoin 轻客户端必须同步 区块头链,并找到拥有最多证明的区块头链 工作,Tendermint 轻客户端只需要跟上变化 到 validator 集,然后验证 >⅔ PreCommits 最新块来确定最新状态。 简洁的轻客户端证明还可以实现blockchain之间的交互 沟通。 Tendermint 有保护措施来防止某些 值得注意的攻击,例如远程无利害关系双花 和审查制度。这些在附录中进行了更全面的讨论。Tendermint 共识算法是在 名为 Tendermint Core 的程序。 Tendermint 核心是 与应用程序无关的“共识引擎”,可以改变任何 将确定性黑盒应用程序转化为分布式复制 blockchain。 Tendermint Core 连接到 blockchain 应用程序 通过应用程序区块链接口 (ABCI) [17]。因此,ABCI 允许 blockchain 应用程序在任何 语言,而不仅仅是达成共识的编程语言 引擎被写入。此外,ABCI 可以轻松地 交换任何现有 blockchain 堆栈的共识层。 我们用著名的加密货币Bitcoin进行类比。 Bitcoin 是每个节点维护的加密货币 blockchain 经过全面审核的未花费交易输出 (UTXO) 数据库。如果 有人想在 ABCI 之上创建一个类似 Bitcoin 的系统, Tendermint Core 将负责 节点之间共享区块和交易 建立规范/不可变的交易顺序( blockchain) 同时,ABCI 应用程序将负责 维护 UTXO 数据库 验证交易的加密签名 防止交易花费不存在的资金 允许客户端查询 UTXO 数据库 Tendermint 能够通过以下方式分解 blockchain 设计: 在应用程序进程和 共识过程。

Introducción

El éxito combinado del ecosistema de código abierto, El intercambio de archivos descentralizado y las criptomonedas públicas han inspiró la comprensión de que los protocolos descentralizados de Internet puede utilizarse para mejorar radicalmente la infraestructura socioeconómica. Hemos visto aplicaciones especializadas blockchain como Bitcoin [1] (una criptomoneda), Zerocash [2] (una criptomoneda para la privacidad), y plataformas smart contract generalizadas como Ethereum [3], con innumerables aplicaciones distribuidas para Etherium Virtual Máquina (EVM) como Augur (un mercado de predicción) y TheDAO [4] (un club de inversiones). Sin embargo, hasta la fecha, estos blockchain han sufrido una serie de de desventajas, entre ellas su grave ineficiencia energética, su mala o mala calidad desempeño limitado y mecanismos de gobernanza inmaduros. Propuestas para escalar el rendimiento de transacciones de Bitcoin, como Testigo segregado [5] y BitcoinNG [6], son escalamiento vertical Soluciones que siguen limitadas por la capacidad de un único espacio físico. máquina, con el fin de garantizar la propiedad de completa auditabilidad. Lightning Network [7] puede ayudar a escalar la transacción Bitcoin

volumen dejando algunas transacciones fuera del libro mayor por completo, y es muy adecuado para micropagos y preservación de la privacidad carriles de pago, pero puede no ser adecuado para más generalizados necesidades de escalamiento. Una solución ideal es aquella que permite que múltiples blockchains paralelos interoperar conservando sus propiedades de seguridad. esto tiene resultó difícil, si no imposible, con proof-of-work. Fusionado la minería, por ejemplo, permite que el trabajo realizado para asegurar una matriz cadena para ser reutilizada en una cadena secundaria, pero las transacciones aún deben ser validado, en orden, por cada nodo, y un blockchain extraído por fusión es vulnerable a un ataque si la mayoría del hashing poder en el El padre no está fusionando activamente al niño. Una reseña académica de arquitecturas de red alternativas blockchain se proporciona para contexto adicional y proporcionamos resúmenes de otras propuestas y sus inconvenientes en el Trabajo Relacionado. Aquí presentamos Cosmos, una novedosa arquitectura de red blockchain que aborda todos estos problemas. Cosmos es una red de muchos blockchains independientes, llamados zonas. Las zonas están alimentadas por Tendermint Core [8], que proporciona un alto rendimiento, motor de consenso consistente y seguro similar a PBFT, donde la estricta responsabilidad de forka garantiza el control del comportamiento de malware actores. El algoritmo de consenso BFT de Tendermint Core es muy adecuado para escalar proof-of-stake blockchains públicos. La primera zona en Cosmos se llama Cosmos Hub. El Cosmos Hub es una criptomoneda proof-of-stake multiactivo con un simple mecanismo de gobernanza que permite a la red adaptarse y actualizar. Además, el concentrador Cosmos se puede ampliar mediante conectando otras zonas. El hub y las zonas de la red Cosmos se comunican con entre sí a través de un protocolo de comunicación inter-blockchain (IBC), una especie de UDP o TCP virtual para blockchains. Las fichas pueden ser transferido de una zona a otra de forma segura y rápidasin necesidad de liquidez cambiaria entre zonas. En cambio, todas las transferencias entre zonas token pasan por el concentrador Cosmos, que realiza un seguimiento de la cantidad total de tokens en poder de cada zona. el hub aísla cada zona del fallo de otras zonas. porque cualquiera puede conectar una nueva zona al Cosmos Hub, las zonas lo permiten para compatibilidad futura con las nuevas innovaciones blockchain. En esta sección describimos el protocolo de consenso de Tendermint. y la interfaz utilizada para crear aplicaciones con él. Para más detalles, consulte el apéndice. En los algoritmos bizantinos clásicos tolerantes a fallos (BFT), cada nodo tiene el mismo peso. En Tendermint, los nodos tienen un valor no negativo. cantidad de poder de voto y nodos que tienen voto positivo potencia se llaman validators. Los validadores participan en el protocolo de consenso mediante la difusión de firmas criptográficas, o votos, para acordar el siguiente bloque. Los poderes de voto de los validadores se determinan en la génesis o se cambiado de manera determinista por el blockchain, dependiendo del aplicación. Por ejemplo, en una aplicación proof-of-stake como el Centro Cosmos, el poder de voto puede ser determinado por el monto de staking tokens garantizados como garantía. NOTA: Fracciones como ⅔ y ⅓ se refieren a fracciones del total de la votación. potencia, nunca el número total de validators, a menos que todos los validators tienen igual peso. >⅔ significa “más de ⅔”, ≥⅓ significa “al menos ⅓”. Tendermint es un protocolo de consenso BFT parcialmente sincrónico derivado del algoritmo de consenso DLS [20]. La menta tierna es

destaca por su simplicidad, rendimiento y responsabilidad de bifurcación. El protocolo requiere un conjunto conocido yxed de validators, donde cada validator se identifica por su clave pública. Los validadores intentan llegar a un consenso sobre un bloque a la vez, donde un bloque es una lista de transacciones. La votación por el consenso sobre un bloque se lleva a cabo en rondas. Cada ronda tiene un líder de ronda, o proponente, que propone un bloque. Los validators luego votan, por etapas, sobre si aceptar el bloque propuesto o pasar a la siguiente ronda. el El proponente de una ronda se elige de forma determinista entre los ordenados. lista de validators, en proporción a su poder de voto. Los detalles completos del protocolo se describen aquí. La seguridad de Tendermint se deriva de su uso de bizantino óptimo Tolerancia a fallos mediante votación supermayoría (>⅔) y bloqueo. mecanismo. Juntos, aseguran que: ≥⅓ del poder de voto debe ser bizantino para causar una violación de seguridad, donde se comprometen más de dos valores. si algún conjunto de validator alguna vez logra violar la seguridad, o incluso Si intenta hacerlo, podrá identificarlo mediante el protocolo. esto Incluye tanto la votación de los bloques conflictivos como la retransmisión. Votos injustificados. A pesar de sus sólidas garantías, Tendermint ofrece servicios excepcionales. rendimiento. En benchmarks de 64 nodos distribuidos en 7 centros de datos en 5 continentes, en instancias de nube de productos básicos, El consenso de Tendermint puede procesar miles de transacciones por segundo, con latencias de confirmación del orden de uno o dos segundos. En particular, el desempeño de más de mil transacciones por segundo se mantiene incluso en duras condiciones adversas, con validators fallan o transmiten votos elaborados con fines malintencionados. Ver Consulte la siguiente figura para obtener más detalles.

Tendermint throughput vs block size benchmarked across 64 nodes in 7 datacenters on 5 continents

Un beneficio importante del algoritmo de consenso de Tendermint es la simplificación. seguridad ligera para el cliente, lo que lo convierte en un candidato ideal para dispositivos móviles y Casos de uso de Internet de las cosas. Mientras que un cliente ligero Bitcoin debe sincronizarse cadenas de encabezados de bloque y encuentre el que tenga la mayor prueba de funcionan, los clientes ligeros de Tendermint sólo necesitan mantenerse al día con los cambios al conjunto validator y luego verifique >⅔ PreCommits en el último bloque para determinar el último estado. Las pruebas de cliente ligeras y sucintas también permiten inter-blockchain comunicación. Tendermint tiene medidas de protección para prevenir ciertos ataques notables, como gastos dobles de largo alcance sin nada en juego y censura. Estos se analizan con más detalle en el apéndice.El algoritmo de consenso Tendermint se implementa en un programa llamado Tendermint Core. Tendermint Core es un “motor de consenso” independiente de la aplicación que puede convertir cualquier aplicación determinista de caja negra en una replicación distribuida blockchain. Tendermint Core se conecta a blockchain aplicaciones a través de la interfaz Blockchain de aplicaciones (ABCI) [17]. Por lo tanto, ABCI permite programar aplicaciones blockchain en cualquier lenguaje, no sólo el lenguaje de programación que el consenso motor está escrito. Además, ABCI hace posible fácilmente cambie la capa de consenso de cualquier pila blockchain existente. Hacemos una analogía con la conocida criptomoneda Bitcoin. Bitcoin es una criptomoneda blockchain donde cada nodo mantiene una base de datos de resultados de transacciones no gastadas (UTXO) totalmente auditada. si uno quería crear un sistema similar a Bitcoin encima de ABCI, Tendermint Core sería responsable de Compartir bloques y transacciones entre nodos Establecer un orden canónico/inmutable de transacciones (el blockchain) Mientras tanto, la aplicación ABCI sería responsable de Mantenimiento de la base de datos UTXO Validar firmas criptográficas de transacciones. Evitar que las transacciones gasten fondos inexistentes Permitir a los clientes consultar la base de datos UTXO Tendermint es capaz de descomponer el diseño blockchain mediante ofreciendo una API muy simple entre el proceso de solicitud y proceso de consenso.

Cosmos 架构

Cosmos 是一个独立并行 blockchain 的网络,它们是 每个都由经典的 BFT 共识算法提供支持,例如 嫩薄荷 1. 该网络中的第一个 blockchain 将是 Cosmos 中心。的 Cosmos 集线器通过一个连接到许多其他 blockchain(或区域) 新颖的blockchain间通信协议。 Cosmos 中心 跟踪众多 token 类型并记录总数 每个连接区域中的 token 数量。代币可以是 安全、快速地从一个区域转移到另一个区域 无需在区域之间进行液体交换,因为所有 区域间硬币转账通过 Cosmos 中心。 该架构解决了 blockchain 空间的许多问题 今天面临的问题,例如应用程序互操作性、可扩展性和 无缝升级能力。例如,从 Bitcoind 派生的区域, Go-Ethereum、CryptoNote、ZCash 或任何 blockchain 系统都可以 插入 Cosmos 集线器。这些区域允许 Cosmos 无限扩展以满足全球交易需求。区域还有 对于分布式交换来说,这是一个很棒的 yt,它将得到以下支持: 好吧。 Cosmos 不仅仅是一个分布式账本,而且 Cosmos Hub 不是一个有围墙的花园,也不是宇宙的中心。我们是 为分布式账本的开放网络设计协议 可以作为未来金融系统的新基础, 基于密码学原理、健全的经济学、共识 理论、透明度和问责制。 Cosmos 中心是 Cosmos 中的第一个公共 blockchain 网络,由 Tendermint 的 BFT 共识算法提供支持。的 Tendermint 开源项目诞生于 2014 年,旨在解决 Bitcoin 的工作量证明共识算法的速度、可扩展性和环境问题。通过使用和改进经过验证的

BFT 于 1988 年在 MIT 开发的算法 [20],Tendermint 团队是第一个概念性地演示 proof-of-stake 解决无利害关系问题的加密货币 遭受第一代 proof-of-stake 加密货币的困扰,例如 如 NXT 和 BitShares1.0。 如今,几乎所有 Bitcoin 移动钱包都使用可信服务器来 为他们提供交易验证。这是因为工作量证明需要在执行之前等待许多确认。 事务可以被视为不可逆转地提交。双花攻击已经在诸如 币库。 与其他 blockchain 共识系统不同,Tendermint 提供 即时且可证明安全的移动客户端支付验证。 由于 Tendermint 被设计为根本不会分叉,因此移动 钱包可以接收即时交易确认,这使得 无需信任且实用的支付在智能手机上成为现实。这个 对物联网应用具有重大影响,如 好吧。 Cosmos 中的验证者与 Bitcoin 矿工具有类似的角色,但是 而是使用加密签名进行投票。验证器是 负责提交的安全、专用机器 块。非 validator 可以委托其 staking token(称为 “atoms”)到任何 validator 以赚取部分区块费用和atom 奖励,但如果 委托 validator 被黑客攻击或违反协议。经证实的 Tendermint BFT 共识的安全保证以及抵押品 利益相关者的押金 –validators 和委托人 – 提供 节点和轻客户端的可证明、可量化的安全性。 分布式公共账本应该有一个章程和一个 治理体系。 Bitcoin 依赖于 Bitcoin 基金会并且挖矿来协调升级,但这是一个缓慢的过程。 Ethereum 硬分叉后分裂为 ETH 和 ETC 以解决 DAO 黑客攻击,很大程度上是因为没有事先的社会契约 也没有做出此类决定的机制。 Cosmos Hub 上的验证者和委托者可以投票 可以更改系统预设参数的建议 自动(例如区块gas limit),坐标升级,如 并对人类可读的宪法修正案进行投票 管理 Cosmos 中心的政策。宪法 允许利益相关者在以下问题上保持凝聚力: 盗窃和错误(例如TheDAO事件),允许更快和 更清晰的分辨率。 每个区域也可以有自己的宪法和治理 机制也是如此。例如,Cosmos 集线器可能有一个 强制中心不变性的宪法(无回滚, 保存 Cosmos Hub 节点实现的错误),同时 每个区域都可以设置自己的回滚策略。 通过实现不同政策区域之间的互操作性, Cosmos 网络为其用户提供最终的自由和潜力 未经许可的实验。 在这里,我们描述了一种去中心化和可扩展性的新颖模型。 Cosmos 是一个由许多 blockchain 组成的网络,由 嫩薄荷。虽然现有提案旨在创建“单一 blockchain”,全局交易排序总额为 Cosmos 允许许多 blockchain 彼此同时运行 同时保留互操作性。 在此基础上,Cosmos Hub 管理着许多独立的 blockchain 称为“区域”(有时称为“分片”,在 参考称为“分片”的数据库扩展技术)。

来自发布的区域的最近块提交的持续流 Hub 允许 Hub 跟上每个区域的状态。 同样,每个区域都与集线器的状态保持同步(但区域 除非间接通过 枢纽)。然后,信息包从一个 通过发布默克尔证明作为证据,将区域转移到另一个区域 信息已发送和接收。这种机制被称为 blockchain 间通信,简称 IBC。 任何区域本身都可以成为形成非循环图的中心, 但为了清楚起见,我们只描述简单的 只有一个集线器和许多非集线器的配置 区。 Cosmos 中心是托管多资产的 blockchain 分布式账本,其中 token 可以由个人用户持有或 由区域本身。这些 token 可以从一个区域移动 到另一个特殊的 IBC 数据包中,称为“硬币数据包”。枢纽是 负责保持总的全局不变性 跨区域的每个 token 的数量。 IBC 硬币包 交易必须由发送者、集线器和接收者提交 blockchains。由于 Cosmos Hub 充当整个系统的中央分类账 系统中,Hub 的安全至关重要。同时 每个区域都可以是 Tendermint blockchain,由 as 保护 少至 4 个(如果不需要 BFT 共识,甚至更少),Hub 必须由一组全球分散的 validator 来保证安全 可以承受最严重的攻击场景,例如 大陆网络分区或民族国家发起的攻击。 Cosmos 区域是一个独立的 blockchain,可交换 IBC 与 Hub 的消息。从 Hub 的角度来看,一个区域就是一个 多资产动态会员多重签名账户 可以使用 IBC 数据包发送和接收 tokens。就像一个 加密货币账户,一个区域不能传输超过 tokens 它有,但可以从拥有它们的其他人那里接收 token。 A区 可以被指定为一种或多种 token 类型的“源”, 授予其启动 token 电源的权力。 Cosmos 中心的原子可以由区域的 validator 质押 连接到集线器。虽然对这些区域进行双花攻击 将导致 Tendermint 的 forkaccountability 中的原子被削减,在该区域中,>⅔ 的投票权是 拜占庭可以提交无效状态。 Cosmos 集线器不 验证或执行在其他区域提交的交易,因此 用户有责任将 token 发送到他们信任的区域。 未来Cosmos Hub的治理体系可能会通过Hub 解决区域故障的改进建议。对于 例如,从某些(或所有)区域出站 token 传输可能会 被限制以允许区域紧急断路 (暂时停止 token 传输)当检测到攻击时。 现在我们看看中心和区域如何相互通信 其他。例如,如果有三个blockchain,“Zone1”,“Zone2”,

Cosmos hub and zones architecture showing the Cosmos Hub connecting multiple independent zones via IBC

和“Hub”,我们希望“Zone1”生成一个数据包 “Zone2”穿过“Hub”。从一个数据包中移动一个数据包 blockchain 到另一个,一个证明被发布在接收链上。 该证明表明发送链发布了一个数据包 所谓的目的地。为了让接收链检查这个证明,它 必须能够跟上发送者的块头。这个 机制与侧链使用的机制类似,需要 两个相互作用的链通过 存在性数据报的双向流 (交易)。 IBC 协议自然可以使用两种类型来定义 交易:一个 IBCBlockCommitTx 交易,它允许 blockchain 向任何观察者证明其最新区块-hash, 和一个 IBCPacketTx 交易,它允许 blockchain 向任何观察者证明给定的数据包确实已发布 通过发送者的应用程序,通过对最近的 Merkle 证明 块-hash。 通过将 IBC 机制拆分为两个单独的事务,我们 允许接收链的原生费用市场机制 确定哪些数据包被提交(即确认),同时 允许发送链上完全自由地决定如何 允许许多出站数据包。 上例中,为了更新“Zone1”的块-hash 在“Hub”(或“Zone2”上的“Hub”)上,一个 IBCBlockCommitTx交易必须发布在“Hub”上,区块为hash “Zone1”(或在“Zone2”上,具有“Hub”的块hash)。 有关更多信息,请参阅 IBCBlockCommitTx 和 IBCPacketTx 关于两种 IBC 交易类型。 同样,Bitcoin 通过分布式更安全, 大规模复制的账本,我们可以使交易所不易受到 通过在 blockchain 上运行它来进行外部和内部黑客攻击。我们 称之为分布式交换。 加密货币社区所谓的去中心化 今天的交易所基于所谓的“原子跨链”(AXC)交易。通过 AXC 交易,两个用户 两条不同的链可以进行两笔转账交易 在两个分类账上一起承诺,或者根本没有承诺(即 原子地)。例如,两个用户可以用比特币交换以太币(或 两个不同分类账上的任意两个 token)使用 AXC 交易, 即使 Bitcoin 和 Ethereum 没有连接到每个 其他。在 AXC 交易上运行交易所的好处是 用户不需要互相信任或交易匹配 服务。缺点是双方都需要在线 交易发生。 另一种类型的去中心化交易所是大规模复制的 自行运行的分布式交换 blockchain。用户在 这种交易所可以提交限价订单并将其转为 计算机关闭,无需用户操作即可执行交易 在线。 blockchain 代表匹配并完成交易 交易者的。

Cosmos Arquitectura

Cosmos es una red de blockchain paralelos independientes que están cada uno impulsado por algoritmos de consenso clásicos BFT como Menta tierna 1. El primer blockchain en esta red será el Cosmos Hub. el Cosmos El concentrador se conecta a muchos otros blockchains (o zonas) a través de un Nuevo protocolo de comunicación inter-blockchain. El centro Cosmos rastrea numerosos tipos token y mantiene un registro del total número de tokens en cada zona conectada. Las fichas pueden ser transferido de una zona a otra de forma segura y rápida sin necesidad de un intercambio líquido entre zonas, porque todos Las transferencias de monedas entre zonas pasan por el centro Cosmos. Esta arquitectura resuelve muchos problemas que el espacio blockchain enfrenta hoy en día, como la interoperabilidad de aplicaciones, la escalabilidad y capacidad de actualización perfecta. Por ejemplo, zonas derivadas de Bitcoind, Go-Ethereum, CryptoNote, ZCash o cualquier sistema blockchain pueden debe conectarse al concentrador Cosmos. Estas zonas permiten que Cosmos escalar infinitamente para satisfacer la demanda de transacciones globales. Las zonas también son un gran yt para un intercambio distribuido, que será compatible como bueno. Cosmos no es solo un libro mayor distribuido, y el Cosmos Hub no es un jardín amurallado ni el centro de su universo. somos Diseño de un protocolo para una red abierta de libros de contabilidad distribuidos. que puede servir como una nueva base para futuros sistemas financieros, basado en principios de criptografía, economía sólida, consenso teoría, transparencia y rendición de cuentas. El Cosmos Hub es el primer blockchain público en Cosmos Red, impulsada por el algoritmo de consenso BFT de Tendermint. el El proyecto de código abierto Tendermint nació en 2014 para abordar la velocidad, escalabilidad y problemas ambientales del algoritmo de consenso de prueba de trabajo de Bitcoin. Utilizando y mejorando productos probados

BFT algoritmos desarrollados en el MIT en 1988 [20], el Tendermint El equipo fue el primero en demostrar conceptualmente un proof-of-stake criptomoneda que aborda el problema de nada en juego sufrido por las criptomonedas proof-of-stake de primera generación, como como NXT y BitShares1.0. Hoy en día, prácticamente todas las billeteras móviles Bitcoin utilizan servidores confiables para proporcionarles verificación de transacciones. Esto se debe a que la prueba de trabajo requiere esperar muchas confirmaciones antes de La transacción puede considerarse irreversiblemente comprometida. Los ataques de doble gasto ya se han demostrado en servicios como CoinBase. A diferencia de otros sistemas de consenso blockchain, Tendermint ofrece Verificación de pagos de clientes móviles instantánea y demostrablemente segura. Dado que Tendermint está diseñado para no bifurcarse nunca, el móvil Las billeteras pueden recibir confirmación instantánea de la transacción, lo que hace que Los pagos prácticos y sin confianza son una realidad en los teléfonos inteligentes. esto tiene ramificaciones significativas para las aplicaciones de Internet de las cosas como bueno. Los validadores en Cosmos tienen una función similar a la de los mineros Bitcoin, pero en su lugar, utilice firmas criptográficas para votar. Los validadores son máquinas seguras y dedicadas que son responsables de cometer bloques. Los que no son validators pueden delegar sus staking tokens (llamados “átomos”) a cualquier validator para ganar una parte de las tarifas de bloque y átomo recompensas, pero corren el riesgo de ser castigados (recortados) si el delegado validator es pirateado o viola el protocolo. lo probado garantías de seguridad del consenso de Tendermint BFT, y la garantía depósito de partes interesadas–validators y delegados–proporcionar Seguridad demostrable y cuantificable para nodos y clientes ligeros. Los libros públicos distribuidos deben tener una constitución y un sistema de gobernanza. Bitcoin depende de la Fundación Bitcoin yminería para coordinar las actualizaciones, pero este es un proceso lento. Ethereum se dividió en ETH y ETC después de realizar una bifurcación para abordar El hack DAO, en gran parte porque no existía un contrato social previo ni mecanismo para tomar tales decisiones. Los validadores y delegados en el Cosmos Hub pueden votar en Propuestas que pueden cambiar parámetros preestablecidos del sistema. automáticamente (como el límite de gas de bloque), coordinar actualizaciones, como así como votar sobre enmiendas a la constitución legible por humanos que rigen las políticas del Cosmos Hub. la constitucion permite la cohesión entre las partes interesadas en temas como robos y errores (como el incidente TheDAO), lo que permite una solución más rápida y resolución más limpia. Cada zona también puede tener su propia constitución y gobernanza. mecanismo también. Por ejemplo, el concentrador Cosmos podría tener un constitución que impone la inmutabilidad en el Hub (sin retrocesos, salvo errores de la implementación del nodo Hub Cosmos), mientras que Cada zona puede establecer sus propias políticas con respecto a las reversiones. Al permitir la interoperabilidad entre diferentes zonas políticas, el La red Cosmos ofrece a sus usuarios la máxima libertad y potencial para experimentación sin permiso. Aquí describimos un modelo novedoso de descentralización y escalabilidad. Cosmos es una red de muchos blockchains impulsados por Menta tierna. Si bien las propuestas existentes apuntan a crear una “zona única blockchain” con pedido de transacciones globales totales, Cosmos permite que muchos blockchains se ejecuten simultáneamente entre sí manteniendo la interoperabilidad. En la base, el Cosmos Hub gestiona muchos blockchains llamadas “zonas” (a veces denominadas “fragmentos”, en referencia a la técnica de escalado de bases de datos conocida como “sharding”).

Un flujo constante de confirmaciones de bloques recientes de zonas publicadas en el Hub le permite mantenerse al día con el estado de cada zona. Asimismo, cada zona se mantiene al día con el estado del Hub (pero las zonas No se mantienen al día entre sí excepto indirectamente a través del Centro). Luego se comunican paquetes de información desde uno zona a otra publicando pruebas de Merkle como evidencia de que el Se envió y recibió información. Este mecanismo se llama comunicación inter-blockchain, o IBC para abreviar. Cualquiera de las zonas puede ser en sí misma centros para formar un gráfico acíclico, pero en aras de la claridad sólo describiremos los simples configuración donde solo hay un centro y muchos no centros zonas. El Cosmos Hub es un blockchain que aloja un multiactivo libro mayor distribuido, donde tokens pueden ser mantenidos por usuarios individuales o por zonas propias. Estos tokens se pueden mover de una zona a otro en un paquete especial IBC llamado "paquete de monedas". El centro es responsable de preservar la invariancia global del total cantidad de cada token en todas las zonas. IBC paquete de monedas las transacciones deben ser confirmadas por el remitente, el centro y el receptor blockchains.Dado que el Cosmos Hub actúa como el libro mayor central para todo sistema, la seguridad del Hub es de suma importancia. mientras cada zona puede ser un Tendermint blockchain que está asegurado por tan solo 4 (o incluso menos si no se necesita el consenso BFT), el Hub debe estar protegido por un conjunto globalmente descentralizado de validators que puede resistir los escenarios de ataque más severos, como un partición de la red continental o un ataque patrocinado por un estado-nación. Una zona Cosmos es una blockchain independiente que intercambia IBC mensajes con el Hub. Desde la perspectiva del Hub, una zona es un cuenta multi-activos, membresía dinámica y múltiples firmas que Puede enviar y recibir tokens usando IBC paquetes. como un cuenta de criptomonedas, una zona no puede transferir más tokens que lo tiene, pero puede recibir tokens de otras personas que los tengan. una zona puede ser designado como una "fuente" de uno o más tipos token, otorgándole el poder de inzate ese suministro token. Los átomos del concentrador Cosmos pueden ser apostados por validators de una zona conectado al concentrador. Mientras que los ataques de doble gasto en estas zonas resultaría en la reducción de átomos con la responsabilidad de Tendermint, una zona donde >⅔ del poder de voto están Los bizantinos pueden cometer un estado inválido. El concentrador Cosmos no verificar o ejecutar transacciones comprometidas en otras zonas, por lo que es Es responsabilidad de los usuarios enviar tokens a zonas en las que confían. En el futuro, el sistema de gobernanza del Cosmos Hub puede aprobar el Hub propuestas de mejora que den cuenta de las fallas de la zona. Para Por ejemplo, las transferencias salientes token desde algunas (o todas) zonas pueden estrangulado para permitir el corte de circuito de emergencia de zonas (una interrupción temporal de las token transferencias) cuando se detecta un ataque. Ahora veremos cómo el Hub y las zonas se comunican entre sí. otro. Por ejemplo, si hay tres blockchains, “Zona1”, “Zona2”,

Cosmos hub and zones architecture showing the Cosmos Hub connecting multiple independent zones via IBC

y "Hub", y deseamos que "Zone1" produzca un paquete destinado para “Zone2” pasando por “Hub”. Para mover un paquete de uno blockchain a otro, se publica una prueba en la cadena de recepción. La prueba afirma que la cadena de envío publicó un paquete para el supuesto destino. Para que la cadena receptora pueda comprobar esta prueba, debe poder mantenerse al día con los encabezados de bloque del remitente. esto El mecanismo es similar al utilizado por las cadenas laterales, que requiere dos cadenas que interactúan para ser conscientes una de la otra a través de un flujo bidireccional de datagramas de prueba de existencia (transacciones). El protocolo IBC se puede definir naturalmente utilizando dos tipos de transacciones: una transacción  IBCBlockCommitTx , que permite una blockchain para demostrarle a cualquier observador de su bloque más reciente-hash, y una transacción IBCPacketTx , que permite que un blockchain demostrar a cualquier observador que el paquete dado fue efectivamente publicado por la aplicación del remitente, a través de una prueba de Merkle a la reciente bloque-hash. Al dividir la mecánica IBC en dos transacciones separadas, podemos permitir que el mecanismo de mercado de tarifas nativo de la cadena receptora determinar qué paquetes se confirman (es decir, se reconocen), mientras permitiendo total libertad en la cadena de envío en cuanto a cómo Se permiten muchos paquetes salientes. En el ejemplo anterior, para actualizar el bloque-hash de "Zona1" en "Hub" (o de "Hub" en "Zone2"), un  IBCBlockCommitTxLa transacción debe publicarse en "Hub" con el bloque-hash de “Zona1” (o en “Zona2” con el bloque-hash de “Hub”). Consulte IBCBlockCommitTx y IBCPacketTx para obtener más información. en los dos tipos de transacciones IBC. De la misma manera que Bitcoin es más seguro al ser distribuido, libro mayor replicado masivamente, podemos hacer que los intercambios sean menos vulnerables a hacks externos e internos ejecutándolo en el blockchain. nosotros Llame a esto un intercambio distribuido. Lo que la comunidad de criptomonedas llama descentralizado El intercambio actual se basa en algo llamado transacciones de "cadena cruzada atómica" (AXC). Con una transacción AXC, dos usuarios en dos cadenas diferentes pueden realizar dos transacciones de transferencia que son comprometidos juntos en ambos libros mayores, o ninguno en absoluto (es decir, atómicamente). Por ejemplo, dos usuarios pueden intercambiar bitcoins por ether (o dos tokens cualesquiera en dos libros de contabilidad diferentes) utilizando transacciones AXC, aunque Bitcoin y Ethereum no están conectados entre sí otro. El beneficio de ejecutar un intercambio en transacciones AXC es que ninguno de los usuarios necesita confiar entre sí ni en el intercambio comercial servicio. La desventaja es que ambas partes deben estar en línea para que se produzca el comercio. Otro tipo de intercambio descentralizado es el replicado masivamente. intercambio distribuido que se ejecuta por sí solo blockchain. Usuarios en este tipo de intercambio puede enviar una orden limitada y convertir su computadora apagada y la operación se puede ejecutar sin que el usuario sea en línea. El blockchain coincide y completa la operación en nombre del comerciante.

应用领域

中心化交易所可以创建深度限价订单簿 订单,从而吸引更多的交易者。流动性产生更多 交易所世界的流动性,因此有强大的网络 交换中的效应(或至少是赢家通吃的效应) 业务。当今加密货币交易所的当前领导者 Poloniex 的 24 小时交易量为 2000 万美元,位居第二的是 Bitynex 24 小时交易量为 500 万美元。鉴于如此强大的网络 影响,基于 AXC 的去中心化交易所不太可能 赢得中心化交易所的交易量。对于去中心化的 交易所要与中心化交易所竞争,需要 支持带有限价订单的深度订单簿。只有一个分布式 blockchain 上的交换可以提供这一点。 Tendermint 提供更快交易的额外好处 承诺。通过优先考虑快速性而不牺牲 一致性,Cosmos 中的区域可以快速分析事务 – 用于 交换订单交易以及 IBC token 转账至 以及来自其他区域的。 鉴于当今加密货币交易所的状况,一个伟大的 Cosmos 的应用程序是分布式交换(又名 Cosmos DEX)。交易吞吐能力以及 提交延迟可以与集中式的延迟相媲美 交流。交易者可以提交可以执行的限价订单 无需双方都在线。和 Tendermint 一起, Cosmos 中心和 IBC,交易者可以将资金转入和转出 与其他区域的快速交换。 特权区域可以充当桥接 token 的源 另一种加密货币。桥梁类似于关系 Cosmos 中心和区域之间;两者都必须跟上 另一个的最新区块,以验证 tokens 拥有的证据 从一个移动到另一个。 Cosmos 上的“桥接区” 网络与集线器以及其他设备保持同步

加密货币。通过桥接区的间接允许 中心的逻辑保持简单并且与其他人无关 blockchain 共识策略,例如 Bitcoin 的 proof-of-work 采矿。 每个桥区 validator 将运行由 Tendermint 驱动的 blockchain 具有特殊的 ABCI 桥接应用程序,而且也是一个全节点 “起源”blockchain。 当在原点开采新区块时,桥接区 validators 将通过签名就承诺区块达成一致 并分享他们各自对原产地 blockchain 的本地看法 小费。当桥接区域在来源处收到付款时(以及 已同意在本案中看到足够的确认 PoW 链(例如 Ethereum 或 Bitcoin),相应的 帐户是在桥接区域上用该余额创建的。 在 Ethereum 的情况下,桥接区域可以共享相同的 validator-设置为 Cosmos 集线器。在 Ethereum 一侧( 起源),桥接合约将允许以太币持有者发送以太币 通过将其发送到桥接合约来发送到桥接区 Ethereum。一旦桥接合约收到以太币, 除非有适当的 IBC 数据包,否则无法提取以太币 由桥接合同从桥接区接收。的 桥接合约跟踪桥接区域的 validator 集,其中 可能与 Cosmos 集线器的 validator 集相同。 在 Bitcoin 的情况下,概念类似,只不过不是 一个桥梁合约,每个 UTXO 将由 阈值多重签名 P2SH pubscript。由于限制 P2SH 系统中,签名者不能与 Cosmos 相同 轮毂 validator-套。桥接区域上的以太币(“桥接以太币”)可以转移到 并从中心,然后通过交易销毁 将其发送到 Ethereum 上的特定提款地址。 IBC 证明事务发生在桥接区域的数据包 可以发布到 Ethereum 桥接合约以允许以太币 被撤回。 在 Bitcoin 的情况下,受限脚本系统使其 很难反映 IBC 硬币转移机制。每个 UTXO 有自己独立的pubscript,因此每个 UTXO 必须是 当集合发生变化时迁移到新的 UTXO Bitcoin 托管签名者。一种解决方案是压缩并 根据需要解压 UTXO-set 以保留总数 UTXO 秒下降。 这种桥接合约的风险是流氓 validator 集。 ≥⅓ 拜占庭投票权可能会导致分叉,提取以太币 来自 Ethereum 的桥接合约,同时将桥接以太币保持在桥接区域。更糟糕的是,>⅔ 拜占庭投票权可以 从发送到桥接合约的人那里直接窃取以太币 偏离了桥接区的原始桥接逻辑。 可以通过设计桥梁来解决这些问题 完全负责。例如,来自集线器的所有 IBC 数据包和 起源,可能需要桥接区的确认 这样桥区的所有状态转换都可以 受到枢纽或始发地的有效挑战和验证 过桥合同。中心和来源应允许桥区 validators 发布抵押品,并且 token 转出 过渡合同应该被推迟(并且抵押品解绑 足够长的时间)以允许提出任何挑战 独立审计师。我们留下规格的设计和 该系统的实施作为未来开放 Cosmos

改进提案,由 Cosmos 中心通过 治理体系。 解决缩放问题是 Ethereum 的一个悬而未决的问题。 目前,Ethereum 节点处理每笔交易并 还存储所有状态。关联。 由于 Tendermint 提交区块的速度比 Ethereum 快得多 proof-of-work、EVM 由 Tendermint 共识支持的区域和 在桥接以太网上运行可以提供更高的性能 Ethereum blockchains。此外,虽然 Cosmos 集线器和 IBC 数据包机制不允许任意合约逻辑 执行本身,它可用于协调 token 运动 在不同区域运行的 Ethereum 合约之间, 为以 token 为中心的 Ethereum 扩展提供基础 分片。 Cosmos 区域运行任意应用程序逻辑,其定义为 该区域生命的开始,并且有可能更新 随着时间的推移,通过治理。这种灵活性允许 Cosmos 区域 充当其他加密货币的桥梁,例如 Ethereum 或 Bitcoin,并且它还允许这些 blockchain 的衍生物, 使用相同的代码库但具有不同的 validator 集并且 初始分布。这使得许多现有的加密货币 框架,例如 Ethereum、Zerocash、Bitcoin 的框架, CryptoNote 等,与 Tendermint Core 一起使用, 在公共网络上更高性能的共识引擎, 为跨领域的互操作性提供了巨大的机会 平台。此外,作为多资产 blockchain,单一资产 交易可能包含多个输入和输出,其中每个 输入可以是任何 token 类型,使 Cosmos 能够直接用作 去中心化交易平台,但假设有订单通过其他平台进行匹配。或者,区域可以服务 作为分布式容错交易所(带有订单簿), 可以是对现有集中式的严格改进 随着时间的推移,加密货币交易所往往会遭到黑客攻击。 区域还可以用作 blockchain 支持的企业版本 和政府系统,其中特定服务的各个部分 传统上由一个组织或一组组织运营 相反,它们作为 ABCI 应用程序在某个区域上运行, 让它继承大众的安全性和互操作性 Cosmos 网络而不牺牲对底层的控制 服务。因此,Cosmos 可能会提供两全其美的方案: 希望利用 blockchain 技术但谁是的组织 警惕将控制权完全交给分布式第三方 聚会。 一些人声称,有利于一致性的一个主要问题是 像 Tendermint 这样的共识算法是任何网络 分区导致不存在 >⅔ 的单个分区 投票权(例如≥⅓)将完全停止共识。 Cosmos 架构可以通过使用来帮助缓解这个问题 拥有区域自治区的全球中心,拥有投票权 每个区域都根据共同的地理分布 地区。例如,一个共同的范式可能适用于个人 城市或地区在共享资源的同时运营自己的区域 公共中心(例如 Cosmos 中心),使市政活动能够 在集线器由于临时网络而停止的情况下继续存在 分区。请注意,这允许真实的地质、政治和 设计鲁棒性时要考虑的网络拓扑特征 联合容错系统。

NameCoin 是第一个尝试解决这个问题的 blockchain 之一 通过调整 Bitcoin blockchain 来解决名称解析问题。 不幸的是,这种方法存在几个问题。 通过 Namecoin,我们可以验证,例如,@satoshi 是 在过去的某个时刻使用特定的公钥注册, 但我们不知道公钥是否已经被 最近更新,除非我们下载自上次以来的所有块 该名称的更新。这是由于 Bitcoin 的限制 UTXO 交易默克尔化模型,其中只有 交易(但不是可变的应用程序状态)是 Merkle 化的 进入块-hash。这让我们可以证明名称的存在,但不能证明名称的后续更新不存在。因此,我们无法得知 确定名称的最新值而不信任完整的 节点,或者通过下载产生大量带宽成本 整个blockchain。 即使在 NameCoin 中实现了 Merkle 化的搜索树, 它对 proof-of-work 的依赖使得轻客户端验证 有问题的。轻客户端必须下载完整的副本 整个 blockchain 中所有块的标头(或者至少是所有 自上次更新名称以来的标题)。这意味着 带宽需求随时间量线性变化 [21]。此外,proof-of-work blockchain 上的名称更改 需要等待额外的 proof-of-work 确认块, Bitcoin 上最多可能需要一个小时。 对于 Tendermint,我们只需要最新的区块 -hash 由 validator 的法定人数(通过投票权)和 Merkle 签署 证明与该名称关联的当前值。这使得 可以拥有一个简洁、快速、安全的轻客户端 名称值的验证。 在Cosmos中,我们可以采用这个概念并进一步扩展它。每个 Cosmos 中的名称注册区域可以有一个关联的顶级域 (TLD) 名称,例如“.com”或“.org”,并且每个名称-

注册区可以有自己的治理和注册 规则。

Aplicaciones

Un intercambio centralizado puede crear una cartera de pedidos profunda y limitada pedidos y así atraer a más comerciantes. La liquidez engendra más liquidez en el mundo cambiario, por lo que existe una fuerte red efecto (o al menos un efecto de que el ganador se lleva la mayor parte) en el intercambio negocio. El líder actual en intercambios de criptomonedas en la actualidad. es Poloniex con un volumen de 24 horas de $20M, y en segundo lugar está Bitynex con un volumen de 5 millones de dólares en 24 horas. Dada una red tan fuerte efectos, es poco probable que los intercambios descentralizados basados ​​en AXC ganar volumen sobre los intercambios centralizados. Por una descentralización intercambio para competir con un intercambio centralizado, necesitaría para soportar carteras de pedidos profundas con órdenes limitadas. Sólo un distribuido El intercambio en un blockchain puede proporcionar eso. Tendermint proporciona beneficios adicionales para transacciones más rápidas se compromete. Priorizando la finalización rápida sin sacrificar coherencia, las zonas en Cosmos pueden analizar transacciones rápidamente, por tanto transacciones de orden de cambio como IBC token transferencias a y de otras zonas. Dado el estado actual de los intercambios de criptomonedas, una gran La aplicación para Cosmos es el intercambio distribuido (también conocido como el CosmosDEX). La capacidad de rendimiento de transacciones, así como La latencia de confirmación puede ser comparable a la de la centralizada. intercambios. Los comerciantes pueden enviar órdenes limitadas que se pueden ejecutar sin que ambas partes tengan que estar en línea. Y con Tendermint, el centro Cosmos y IBC, los operadores pueden mover fondos dentro y fuera de el intercambio hacia y desde otras zonas con rapidez. Una zona privilegiada puede actuar como fuente de un token puenteado de Otra criptomoneda. Un puente es similar a la relación. entre un centro y una zona Cosmos; ambos deben mantenerse al día con el últimos bloques del otro para verificar las pruebas de que tokens tienen pasó de uno a otro. Una "zona puente" en la Cosmos La red se mantiene al día con el Hub y con los demás.

criptomoneda. La dirección indirecta a través de la zona del puente permite La lógica del Hub es permanecer simple y agnóstica con respecto a otros. blockchain estrategias de consenso como Bitcoin proof-of-work minería. Cada zona puente validator ejecutaría un sistema impulsado por Tendermint blockchain con una aplicación puente especial ABCI, pero también un nodo completo de el “origen” blockchain. Cuando se extraen nuevos bloques en el origen, la zona del puente validators llegarán a un acuerdo sobre los bloques comprometidos firmando y compartir su respectiva visión local del blockchain del origen. propina. Cuando una zona puente recibe el pago en el origen (y Se acordó haber visto suficientes confirmaciones en el caso. de una cadena PoW como Ethereum o Bitcoin), un correspondiente Se crea una cuenta en la zona puente con ese saldo. En el caso de Ethereum, la zona puente puede compartir la misma validator: establecido como el concentrador Cosmos. En el lado Ethereum (el origen), un contrato puente permitiría a los titulares de ether enviar ether a la zona puente enviándolo al contrato puente en Ethereum. Una vez que el contrato puente recibe el éter, el El éter no se puede retirar a menos que se envíe un paquete IBC apropiado. recibido por el contrato puente de la zona puente. el El contrato-puente rastrea el conjunto validator de la zona-puente, que puede ser idéntico al conjunto validator del Cosmos Hub. En el caso de Bitcoin, el concepto es similar excepto que en lugar de un único contrato puente, cada UTXO estaría controlado por un umbral de pubscript P2SH multifirma. Debido a las limitaciones de En el sistema P2SH, los firmantes no pueden ser idénticos al Cosmos. Buje validator-conjunto.El éter en la zona del puente (“éter puenteado”) se puede transferir a y desde el Hub, y luego ser destruido con una transacción que lo envía a una dirección de retiro particular en Ethereum. Un IBC paquete que prueba que la transacción ocurrió en la zona puente se puede publicar en el contrato puente Ethereum para permitir que el éter para ser retirado. En el caso de Bitcoin, el sistema de secuencias de comandos restringido hace que sea Es difícil reflejar el mecanismo de transferencia de monedas IBC. Cada UTXO tiene su propio pubscript independiente, por lo que cada UTXO debe ser migrado a un nuevo UTXO cuando hay un cambio en el conjunto de Bitcoin firmantes del depósito de garantía. Una solución es comprimir y descomprima el conjunto UTXO según sea necesario para mantener el número total de UTXOs caídos. El riesgo de un contrato puente de este tipo es un conjunto validator deshonesto. ≥⅓ El poder de voto bizantino podría provocar una bifurcación y retirar el éter del contrato de puente en Ethereum mientras se mantiene el puente en la zona del puente. Peor aún, >⅔ del poder de voto bizantino puede robar éter directamente de quienes lo enviaron al contrato puente desviándose de la lógica de puenteo original de la zona del puente. Es posible abordar estos problemas diseñando el puente para que sea totalmente responsable. Por ejemplo, todos los paquetes IBC, desde el concentrador y el origen, podría requerir el reconocimiento por parte de la zona del puente en de tal manera que todas las transiciones de estado de la zona del puente puedan ser desafiado y verificado eficientemente por el centro o por el origen contrato-puente. El Hub y el origen deben permitir que la zona puente validators publique garantías y token transferencias fuera de la El contrato puente debe retrasarse (y la desvinculación de la garantía período lo suficientemente largo) para permitir que cualquier impugnación sea realizada por auditores independientes. Dejamos el diseño de la especificación y Implementación de este sistema abierto como futuro Cosmos

propuesta de mejora, que será aprobada por el Cosmos Hub sistema de gobernanza. Resolver el problema de escala es un tema abierto para Ethereum. Actualmente, los nodos Ethereum procesan cada transacción y También almacena todos los estados. enlace. Dado que Tendermint puede confirmar bloques mucho más rápido que los de Ethereum Zonas proof-of-work, EVM impulsadas por el consenso de Tendermint y operar con éter puenteado puede proporcionar un mayor rendimiento a Ethereum blockchains. Además, aunque el Cosmos Hub y IBC la mecánica de paquetes no permite una lógica de contrato arbitraria ejecución per se, se puede utilizar para coordinar token movimientos entre Ethereum contratos que se ejecutan en diferentes zonas, proporcionando una base para el escalamiento centrado en token Ethereum a través de fragmentación. Las zonas Cosmos ejecutan una lógica de aplicación arbitraria, que se define en el comienzo de la vida de la zona y potencialmente puede actualizarse a lo largo del tiempo por la gobernanza. Esta flexibilidad permite que Cosmos zonas actuar como puentes hacia otras criptomonedas como Ethereum o Bitcoin, y también permite derivados de esos blockchains, utilizando la misma base de código pero con un conjunto validator diferente y distribución inicial. Esto permite que muchas criptomonedas existentes frameworks, como los de Ethereum, Zerocash, Bitcoin, CryptoNote, etc., para usar con Tendermint Core, que es un motor de consenso de mayor rendimiento, en una red común, abriendo una tremenda oportunidad para la interoperabilidad entre plataformas. Además, como multiactivo blockchain, un único La transacción puede contener múltiples entradas y salidas, donde cada una La entrada puede ser de cualquier tipo token, lo que permite que Cosmos sirva directamente como una plataforma para el intercambio descentralizado, aunque se asumen pedidospara ser emparejado a través de otras plataformas. Alternativamente, una zona puede servir como un intercambio distribuido tolerante a fallas (con libros de pedidos), que Puede ser una mejora estricta con respecto a la centralizada existente. intercambios de criptomonedas que tienden a ser pirateados con el tiempo. Las zonas también pueden servir como versiones empresariales respaldadas por blockchain y sistemas gubernamentales, donde partes de un servicio particular que tradicionalmente están dirigidos por una organización o grupo de organizaciones en su lugar, se ejecutan como una aplicación ABCI en una zona determinada, que le permite heredar la seguridad y la interoperabilidad del público Cosmos red sin sacrificar el control sobre la red subyacente servicio. Por lo tanto, Cosmos puede ofrecer lo mejor de ambos mundos para organizaciones que buscan utilizar la tecnología blockchain pero que están desconfiado de ceder completamente el control a un tercero distribuido fiesta. Algunos afirman que un problema importante con las políticas que favorecen la coherencia algoritmos de consenso como Tendermint es que cualquier red partición que hace que no haya una sola partición con >⅔ el poder de voto (por ejemplo, ≥⅓ salir de una revista) detendrá el consenso por completo. La arquitectura Cosmos puede ayudar a mitigar este problema mediante el uso un centro global con zonas autónomas regionales, donde el poder de voto para cada zona se distribuyen en base a una zona geográfica común región. Por ejemplo, un paradigma común puede ser el de individuos ciudades o regiones para operar sus propias zonas mientras comparten una eje común (por ejemplo, el Cosmos Hub), que permite que la actividad municipal persistir en caso de que el concentrador se detenga debido a una red temporal partición. Tenga en cuenta que esto permite una verdadera geología, política y Características topológicas de la red que se deben considerar al diseñar sistemas robustos. Sistemas federados tolerantes a fallos.

NameCoin fue uno de los primeros blockchains en intentar resolver el problema de resolución de nombres adaptando el Bitcoin blockchain. Lamentablemente, ha habido varios problemas con este enfoque. Con Namecoin podemos comprobar que, por ejemplo, @satoshi fue registrado con una clave pública particular en algún momento en el pasado, pero no sabríamos si la clave pública había sido desde entonces actualizado recientemente a menos que descarguemos todos los bloques desde el último actualización de ese nombre. Esto se debe a la limitación de Bitcoin UTXO transacción Modelo de merkle-ización, donde solo el las transacciones (pero no el estado de la aplicación mutable) están adaptadas a Merkle en el bloque-hash. Esto nos permite probar la existencia, pero no la inexistencia de actualizaciones posteriores de un nombre. Por lo tanto, no podemos saber por seguro el valor más reciente de un nombre sin confiar en un completo nodo, o incurrir en costos significativos en ancho de banda al descargar todo el blockchain. Incluso si se implementara un árbol de búsqueda tipo Merkle en NameCoin, su dependencia de proof-of-work facilita la verificación del cliente problemático. Los clientes Light deben descargar una copia completa del encabezados para todos los bloques en todo el blockchain (o al menos todos los encabezados desde la última actualización de un nombre). Esto significa que el Los requisitos de ancho de banda aumentan linealmente con la cantidad de tiempo. [21]. Además, cambios de nombre en un proof-of-work blockchain requiere esperar proof-of-work bloques de confirmación adicionales, lo que puede tardar hasta una hora el Bitcoin. Con Tendermint, todo lo que necesitamos es el bloque más reciente: hash firmado por un quórum de validators (por poder de voto) y un Merkle prueba del valor actual asociado con el nombre. Esto lo hace Es posible tener un cliente ligero conciso, rápido y seguro. verificación de valores de nombres. En Cosmos, podemos tomar este concepto y ampliarlo más. cada uno La zona de registro de nombres en Cosmos puede tener un nombre de dominio de nivel superior (TLD) asociado, como “.com” o “.org”, y cada nombre-

La zona de registro puede tener su propia gobernanza y registro. reglas.

治理与经济

虽然 Cosmos Hub 是一个多资产分布式账本,但 一个特殊的原生 token 称为原子。原子是唯一的 staking Cosmos 中心的 token。原子是持有者的许可证 投票、验证或委托给其他 validator。就像 Ethereum 的 以太,原子也可以用来支付交易费用 减少垃圾邮件。额外的信息原子和区块交易 费用奖励给 validator 和委托给的委托人 validators。 BurnAtomTx 交易可用于恢复任何 从储备池中按比例分配 token。 Genesis 上原子 tokens 和 validators 的初始分布 将捐给 Cosmos 筹款活动的捐助者 (75%),主要捐助者 (5%)、Cosmos 网络基金会 (10%) 和 ALL IN BITS, Inc (10%)。从创世开始,原子总数的 1/3 将 每年都会奖励给绑定的 validator 和委托人。 有关更多详细信息,请参阅 Cosmos 计划。 与 Bitcoin 或其他 proof-of-work blockchain 不同,Tendermint 由于 validator 的数量增加,blockchain 会变慢 通信复杂性。幸运的是,我们可以支持足够多的人 validators 打造强大的全球分布式 blockchain 具有非常快的交易确认时间和带宽,

存储和并行计算能力的增加,我们将能够 将来支持更多 validator。 在创世日,validator 的最大数量将设置为 100,并且这个数字将在10年内以13%的速度增长,并且 稳定在 300 validators。 尚未成为 validators 的 Atom 持有者可以通过以下方式成为 validators: 签署并提交 BondTx 交易。金额 作为抵押品提供的原子必须非零。任何人都可以成为 a validator 在任何时候,除非当前的大小 validator 设置大于 validator 的最大数量 允许。在这种情况下,交易仅在金额达到 原子数大于所持有的有效原子数 最小的 validator,其中有效原子包括委托原子。 当新的 validator 以这种方式替换现有的 validator 时, 现有的 validator 变得不活跃,所有原子和 委托原子进入脱键状态。 必须对 validator 处以任何处罚 有意或无意偏离制裁规定 协议。有些证据可以立即采纳,例如 在相同的高度和轮次处进行双重签名,或者违反 第 0 年:100  第一年:113  第二年:127  第三年:144  第四年:163  5 年:184  第六年:208  7 年:235  8 年:265  9 年:300  10 年:300  ...

“prevote-the-lock”(Tendermint 共识协议的规则)。 此类证据将导致 validator 失去良好信誉 及其键合原子以及 tokens 的比例份额 储备池——统称为“股份”——将被削减。 有时,由于区域原因,validators 将不可用 网络中断、电源故障或其他原因。如果,在任何 在过去的 ValidatorTimeoutWindow 块中,validator 的点 提交投票未包含在 blockchain 中超过  ValidatorTimeoutMaxAbsent 次,validator 将变为 不活动,并失去其 ValidatorTimeoutPenalty(默认 1%) 股份。 一些“恶意”行为不会产生明显可辨别的结果 blockchain 上的证据。在这些情况下,validator 可以 带外协调以强制这些恶意软件超时 validators,如果达成绝大多数共识。 在 Cosmos 集线器因 ≥⅓ 联盟而停止的情况下 投票权消失,或者在 ≥⅓ 联盟的情况下 投票权审查的恶意行为证据 进入blockchain,集线器必须通过硬分叉恢复 重组提案。 (链接至“分叉和审查攻击”)。 Cosmos 集线器 validators 可接受任何 token 类型或组合 作为处理交易的费用的类型。每个 validator 可以 主观设定想要的汇率,然后选择 无论它想要什么交易,只要 BlockGasLimit 是 没有超过。收取的费用减去下面指定的任何税费, 按比例重新分配给担保利益相关者 他们的键合原子,每个 ValidatorPayoutPeriod (默认 1 小时)。在收取的交易费用中,保留税(默认 2%)将 前往储备池增加储备池并 提高 Cosmos 网络的安全性和价值。这些 资金也可以根据决定进行分配 由治理体系制定。 将投票权委托给其他 validator 的 Atom 持有者 向受委托人 validator 支付佣金。委员会可以 由每个 validator 设置。 Cosmos 集线器的安全性取决于 底层 validator 以及委托人的委托选择。 为了鼓励发现并及早报告所发现的 漏洞,Cosmos 中心鼓励黑客发布 通过 ReportHackTx 交易成功利用该交易,该交易表示:“这 validator 被黑了。请将赏金发送至此地址”。之上 这样的漏洞,validator 和委托人将变得不活跃,  每个人的原子都会受到 HackPunishmentRatio(默认 5%) 削减,以及每个人原子的 HackRewardRatio(默认 5%) 将获得奖励至黑客的赏金地址。 validator 必须使用其备份密钥恢复剩余的原子。 为了防止该功能被滥用进行转账 未归属原子,已归属原子与未归属原子的部分 ReportHackTx 之前和之后的 validators 和委托人将 保持不变,黑客赏金将包括一些 未归属的原子,如果有的话。 Cosmos 中心由一个分布式组织运营,该组织 需要一个明确的治理机制 协调对 blockchain 的各种更改,例如变量

系统参数,以及软件升级和 宪法修正案。 所有 validator 负责对所有提案进行投票。未能 及时对提案进行投票将产生 validator 自动停用一段时间,称为  缺勤处罚期(默认 1 周)。 委托人自动继承被委托人的投票权 validator。该投票可能会被手动覆盖。未键合的原子 没有投票权。 每个提案都需要缴纳最低提案存款 (MinimumProposalDeposit)  tokens,可以是一个或多个tokens的组合 包括原子。对于每项提案,选民可以投票通过 押金。如果超过半数选民选择投票 存款(例如,因为该提案是垃圾邮件),存款将转到 储备池,除了被燃烧的任何原子。 对于每项提案,选民可以对以下选项进行投票: 是啊 力挺 不 强行反对 弃权 绝对多数赞成票或 YeaWithForce 票(或反对票或反对票) NayWithForce 投票)需要提案被决定为 通过(或判定失败),但 1/3+ 可以否决多数 通过“强力”投票做出决定。当绝对多数被否决时, 每个人都会因失去 VetoPenaltyFeeBlocks 而受到惩罚  (默认 1 天的区块)价值的费用(税费除外) 不会受到影响),以及否决多数票的一方

决定将受到失去 VetoPenaltyAtoms 的额外惩罚  (默认 0.1%)其原子。 此处定义的任何参数都可以通过以下命令更改 传递 ParameterChangeProposal。 原子可以被注入,储备池资金可以用在 通过赏金提案。 所有其他提案,例如升级协议的提案, 将通过通用的 TextProposal 进行协调。 参见计划。 blockchain 共识有很多创新, 过去几年的可扩展性。本节提供了一个简短的 对选定的一些重要问题进行的调查。 存在恶意参与者的共识是一个问题 可以追溯到 20 世纪 80 年代初,当时 Leslie Lamport 创造了 短语“拜占庭错误”指的是任意进程行为 与“崩溃故障”相比,偏离了预期的行为, 其中一个进程简单地崩溃了。发现了早期的解决方案 对于有上限的同步网络消息延迟,尽管实际使用仅限于高度 受控环境,例如飞机控制器和 通过原子钟同步的数据中心。直到 90 年代末,实用拜占庭容错 (PBFT) [11] 作为有效的部分同步共识引入 算法能够容忍多达 ⅓ 的进程行为 任意地。 PBFT 成为标准算法,催生了许多 变体,包括 IBM 最近创建的一个变体,作为 他们对超级账本的贡献。 Tendermint 共识对 PBFT 的主要好处是 Tendermint 具有改进和简化的底层结构, 其中一些是采用 blockchain 范式的结果。 Tendermint 区块必须按顺序提交,这可以避免 与 PBFT 相关的复杂性和通信开销 视图更改。在 Cosmos 和许多加密货币中,没有 需要允许块 N+i(其中 i >= 1)提交,当块 N 本身还没有承诺。如果带宽是阻止 N 的原因 尚未在 Cosmos 区域中提交,那么使用它无济于事 N+i 块的带宽共享投票。如果网络分区或 ofzine节点是区块N没有提交的原因,那么 无论如何,N+i 都不会承诺。 此外,将交易分批放入区块允许 应用程序状态的常规 Merkle-hashing,而不是 与 PBFT 的检查点方案一样的定期摘要。这允许 为轻客户端提供更快的可证明事务提交,并且速度更快 blockchain 之间的通信。 Tendermint Core 还包括许多优化和功能 超出 PBFT 中指定的范围。例如, validators 提出的区块被分成几个部分,默克尔化, 并以改善广播的方式传播八卦 性能(请参阅 LibSwift [19] 以获取灵感)。还有,嫩薄荷 Core 不做任何关于点对点的假设

只要 P2P 网络存在,连接性和功能就一直存在 弱连接。 虽然不是第一次部署 proof-of-stake (PoS),但 BitShares1.0 [12] 为 PoS 的研究和采用做出了巨大贡献 blockchains,特别是那些被称为“委托”PoS 的。在 比特股,利益相关者选举“见证人”,负责排序 并提交交易,以及“代表”,负责 协调软件更新和参数更改。 BitShares2.0旨在实现高性能(100k tx/s,1s 延迟)在理想条件下,每个块由单个签名 签名者和交易 ynality 花费的时间比 块间隔。规范规范仍在开发中。 利益相关者可以删除或更换行为不端的证人 每日进行,但没有重要的证人或证据 Tendermint PoS 中的委托人被削减 成功的双花攻击的情况。 基于 Ripple 首创的方法,Stellar [13] 雷尼德 联邦拜占庭协议模型,其中的过程 参与共识并不构成yxed和全球性的 已知集。相反,每个流程节点都会策划一个或多个 “仲裁切片”,每个切片构成一组可信进程。一个 Stellar 中的“quorum”被定义为包含以下内容的一组节点: 集合中的每个节点至少有一个仲裁片,这样 可以达成协议。 Stellar 机制的安全性依赖于以下假设 任意两个法定人数的交集非空,而 节点的可用性至少需要其仲裁片之一 完全由正确的节点组成,在之间创建一个权衡 使用可能难以平衡的大或小的仲裁片 无需对信任强加重大假设。最终,节点必须以某种方式选择足够的仲裁片 具有足够的容错能力(或任何“完整节点”,其中 论文的大部分结果取决于),并且唯一的 提供了确保这种配置是分层的策略 类似于边界网关协议 (BGP),互联网上的顶级 ISP 使用它来建立全球路由表,并且 浏览器用来管理 TLS 证书;都臭名昭著 因为他们的不安全感。 Stellar 论文中对基于 Tendermint 的权益证明系统的批评通过所描述的 token 策略得到了缓解 这里,发出了一种称为原子的新类型 token 代表对未来部分费用和奖励的要求。的 那么,基于 Tendermint 的 proof-of-stake 的优势是它的相对优势 简单性,同时仍然提供充分且可证明的安全性 保证。 BitcoinNG 是对 Bitcoin 的拟议改进,允许 对于垂直可扩展性的形式,例如增加块大小, 不会产生通常相关的负面经济后果 有了这样的变化,比如不成比例的巨大影响 关于小矿工。这种改进是通过分离来实现的 交易广播中的领导者选举:领导者是第一名 由 proof-of-work 在“微块”中选出,然后能够 广播要提交的交易,直到出现新的微块 被发现。这降低了所需的带宽要求 赢得 PoW 竞赛,让小矿工更公平地竞争, 并允许交易更定期地由 最后一个矿工创建一个微块。 Casper [16] 是一种提议的 proof-of-stake 共识算法 Ethereum。其主要运作模式是“投注共识”。由 让 validators 迭代地押注他们认为会出现的区块

根据其他赌注投入 blockchain 到目前为止,他们已经看到,最终可以实现 ynality。关联。 这是 Casper 团队的一个活跃研究领域。的 挑战在于构建一个可以 被证明是一种进化稳定的策略。主要好处是 Casper 与 Tendermint 相比可能在于提供“可用性” 过度一致性”——共识不需要>⅔法定人数 投票权 – 可能以牺牲提交速度或 实施复杂度。 Interledger 协议 [14] 严格来说并不是一个可扩展性解决方案。它 提供不同账本之间的临时互操作 系统通过松散耦合的双边关系网络。 与闪电网络一样,ILP 的目的是促进 支付,但它特别关注不同领域的支付 账本类型,并将原子交易机制扩展到 不仅包括 hash-锁,还包括法定人数的公证人(称为 原子传输协议)。后一种机制用于 在账本间交易中强制执行原子性类似于 Tendermint 的轻客户端 SPV 机制,因此说明 ILP 和 Cosmos/IBC 之间的区别是有保证的,并且 下面提供。 1. ILP中连接器的公证人不支持会员资格 变化,并且不允许在之间进行灵活的权重 公证人。另一方面,IBC 是专门为 blockchains,其中 validators 可以有不同的权重,并且 成员资格可以在整个过程中发生变化 blockchain。 2. 与闪电网络一样,ILP中的付款接收方 必须在线才能将确认信息发送回发件人。在一个token 通过 IBC 传输,即接收器的 validator 集 blockchain 负责提供确认,而不是 接收用户。 3. 最显着的区别是 ILP 的连接器不是 对付款负责或保持权威状态, 而在 Cosmos 中,集线器的 validator 是 IBC token 的状态转移以及权限 每个区域持有的 token 数量(但不是 区域内每个账户持有的 tokens)。这是 允许安全不对称的根本性创新 将 tokens 从一个区域转移到另一个区域; ILP 的类似物 Cosmos 中的连接器是持久且高度安全的 blockchain 分类账,Cosmos 中心。 4. ILP 中的账本间支付需要有一个 交换订单簿,因为不存在非对称转移 硬币从一个分类账到另一个分类账,仅转移价值或 市场等价物。 侧链 [15] 是一种提议的用于扩展 Bitcoin 的机制 通过“双向挂钩”的替代 blockchain 网络 Bitcoin blockchain。 (双向挂钩相当于 桥接。在 Cosmos 中,我们说“桥接”以区别于市场挂钩)。侧链允许比特币有效地从 Bitcoin blockchain 到侧链和后面,并允许 侧链新功能的实验。正如在 Cosmos Hub、侧链和 Bitcoin 作为轻客户端 彼此之间,使用 SPV 证明来确定硬币何时应该被 转移到侧链并返回。当然,从 Bitcoin 开始 使用 proof-of-work,以 Bitcoin 为中心的侧链受到影响 从 proof-of-work 作为一个 共识机制。此外,这是一个 Bitcoin-最大化主义 本身不支持各种 token 的解决方案和

区域间网络拓扑如 Cosmos 那样。也就是说,核心 双向挂钩的机制原理上是一样的 受雇于 Cosmos 网络。 Ethereum 目前正在研究多种不同的策略 将 Ethereum blockchain 的状态分片以寻址 可扩展性需求。这些努力的目标是维持 当前 Ethereum 虚拟机提供的抽象层 跨越共享状态空间。多项研究工作正在 此时正在进行。 [18][22] Cosmos 和 Ethereum 2.0 Mauve [22] 具有不同的设计目标。 Cosmos 特别是关于 tokens。紫红色是关于缩放 一般计算。 Cosmos 未绑定到 EVM,因此即使不同的虚拟机也可以 互操作。 Cosmos 让区域创建者确定谁验证该区域 区。 任何人都可以在 Cosmos 中启动一个新区域(除非治理 另有决定)。 集线器隔离区域故障,因此全局 token 不变量是 保存下来。 闪电网络是提议的 token 传输网络 在 Bitcoin blockchain (以及其他公共 blockchains),实现多个数量级的改进 通过移动大部分交易来提高交易吞吐量 在共识账本之外进入所谓的“支付渠道”。这是通过链上加密货币脚本实现的,该脚本 使各方能够签订双边国家合同,其中 状态可以通过共享数字签名和合约来更新 可以通过将证据发布到 blockchain 来关闭,a 这种机制最早是通过跨链原子交换而普及的。由 与多方、参与者开放支付渠道 闪电网络可以成为路由的焦点 他人支付,形成全连接的支付通道 网络,代价是资金被束缚在支付渠道上。 虽然闪电网络也可以轻松地跨 多个独立的 blockchain 允许价值转移 通过交易市场,它不能被用来不对称地 将 token 从一个 blockchain 转移到另一个。主要收益 这里描述的 Cosmos 网络的目的是启用这种直接 token 转账。也就是说,我们期望支付渠道和 闪电网络将与我们一起被广泛采用 token 传输机制,出于节省成本和隐私的原因。 隔离见证是一个 Bitcoin 改进提案链接, 旨在将每块交易吞吐量提高 2 倍或 3 倍, 同时使新节点的块同步速度更快。 该解决方案的出色之处在于它如何在 Bitcoin 当前协议的限制并允许软分叉 升级(即使用旧版本软件的客户端将 升级后继续使用)。 Tendermint,成为新的 协议,没有设计限制,所以它有不同的缩放比例 优先事项。 Tendermint 主要使用 BFT 循环算法 基于加密签名而不是挖掘,这 简单地允许通过多个并行进行水平缩放 blockchains,而定期、更频繁的块提交允许 垂直缩放也是如此。

Gobernanza y economía

Si bien el Cosmos Hub es un libro mayor distribuido de activos múltiples, existe un token nativo especial llamado átomo. Los átomos son los únicos staking token del concentrador Cosmos. Los átomos son una licencia para que su poseedor pueda votar, validar o delegar en otros validators. Me gusta Ethereum éter, los átomos también se pueden utilizar para pagar las tarifas de transacción para mitigar el spam. Átomos inzacionarios adicionales y transacción en bloque. las tarifas se recompensan a validators y a los delegados que delegan en validators. La transacción  BurnAtomTx  se puede utilizar para recuperar cualquier cantidad proporcional de tokens del fondo de reserva. La distribución inicial del átomo tokens y validators en Génesis se destinará a los donantes de la recaudación de fondos Cosmos (75%), donantes principales (5%), Cosmos Network Foundation (10%) y ALL IN BITS, Inc. (10%). Desde la génesis en adelante, 1/3 de la cantidad total de átomos Se recompensará a los validators vinculados y a los delegados cada año. Consulte el Plan Cosmos para obtener detalles adicionales. A diferencia de Bitcoin u otros proof-of-work blockchains, un Tendermint blockchain se vuelve más lento con más validator debido al aumento Complejidad de la comunicación. Afortunadamente, podemos apoyar lo suficiente validators para crear un blockchain robusto distribuido globalmente con tiempos de confirmación de transacciones muy rápidos y, como ancho de banda,

almacenamiento y capacidad de computación paralela, podremos para admitir más validators en el futuro. El día de la génesis, el número máximo de validators se establecerá en 100, y este número aumentará a una tasa del 13% durante 10 años, y liquidarse en 300 validators. Los poseedores de átomos que aún no lo son pueden convertirse en validators al firmar y enviar una transacción  BondTx . la cantidad de Los átomos proporcionados como garantía deben ser distintos de cero. Cualquiera puede convertirse a validator en cualquier momento, excepto cuando el tamaño del actual El conjunto validator es mayor que el número máximo de validators permitido. En ese caso, la transacción sólo es válida si el monto de átomos es mayor que la cantidad de átomos efectivos que contiene el más pequeño validator, donde los átomos efectivos incluyen átomos delegados. Cuando un nuevo validator reemplaza un validator existente de tal manera, el validator existente se vuelve inactivo y todos los átomos y Los átomos delegados entran en el estado desligado. Debe imponerse alguna sanción a los validators por cualquier Desviación intencional o no intencional de lo sancionado. protocolo. Algunas pruebas son inmediatamente admisibles, como una doble señal a la misma altura y vuelta, o una violación de Año 0: 100  Año 1: 113  Año 2: 127  Año 3: 144  Año 4: 163  Año 5: 184  Año 6: 208  Año 7: 235  Año 8: 265  Año 9: 300  Año 10: 300  ...

“prevote-the-lock” (una regla del protocolo de consenso de Tendermint). Dicha evidencia resultará en que el validator pierda su buena reputación. y sus átomos enlazados, así como su participación proporcional de tokens en el fondo de reserva –llamado colectivamente su “participación”– se reducirá drásticamente. A veces, los validators no estarán disponibles, ya sea debido a cuestiones regionales interrupciones de la red, cortes de energía u otras razones. Si, en cualquier punto en los últimos bloques  ValidatorTimeoutWindow , un validator El voto de confirmación no está incluido en el blockchain más de  ValidatorTimeoutMaxAbsent veces, ese validator se convertirá en inactivo y perderá  ValidatorTimeoutPenalty  (POR PREDETERMINADO 1%) de su estaca. Algunos comportamientos “maliciosos” no producen resultados evidentemente discernibles. evidencia sobre el blockchain. En estos casos, los validators pueden coordinar fuera de banda para forzar el tiempo de espera de estos maliciosos validators, si hay un consenso de supermayoría. En situaciones en las que el Centro Cosmos se detiene debido a una coalición ≥⅓ de el poder de voto sale de la revista, o en situaciones en las que una coalición ≥⅓ del poder de voto censurar evidencia de comportamiento malicioso por parte de ingresando al blockchain, el hub debe recuperarse con un hard-fork propuesta de reorganización. (Enlace a “Bifurcaciones y ataques de censura”). Cosmos Hub validators puede aceptar cualquier token tipo o combinación de tipos como tarifas por procesar una transacción. Cada validator puede establecer subjetivamente el tipo de cambio que desee y elegir cualquier transacción que desee, siempre y cuando el  BlockGasLimit  sea no superado. Las tarifas cobradas, menos los impuestos que se especifican a continuación, se redistribuyen entre los accionistas vinculados en proporción a sus átomos enlazados, cada  ValidatorPayoutPeriod  (POR PREDETERMINADO 1 hora).De las tarifas de transacción cobradas, se aplicará el impuesto de reserva (2 % POR DEFECTO). ir hacia el grupo de reserva para aumentar el grupo de reserva y aumentar la seguridad y el valor de la red Cosmos. estos Los fondos también se pueden distribuir de acuerdo con las decisiones. realizadas por el sistema de gobierno. Poseedores de átomos que delegan su poder de voto a otros validators pagar una comisión al delegado validator. La comisión puede ser establecido por cada validator. La seguridad del Cosmos Hub es una función de la seguridad del validators subyacentes y la elección de delegación por parte de los delegados. Para fomentar el descubrimiento y la notificación temprana de los hallazgos vulnerabilidades, el Cosmos Hub alienta a los piratas informáticos a publicar exploits exitosos a través de una transacción  ReportHackTx  que dice: "Este validator fue pirateado. Por favor envíe la recompensa a esta dirección”. sobre tal exploit, el validator y los delegados quedarán inactivos,  HackPunishmentRatio (predeterminado 5%) de los átomos de todos obtendrán cortado y  HackRewardRatio  (5 %) de los átomos de todos será recompensado en la dirección de recompensa del hacker. El validator debe recuperar los átomos restantes utilizando su clave de respaldo. Para evitar que se abuse de esta característica para transferir átomos no adquiridos, la porción de átomos adquiridos frente a los no adquiridos de validators y delegados antes y después del  ReportHackTx  siguen siendo los mismos, y la recompensa por hackers incluirá algunos átomos no adquiridos, si los hay. El Cosmos Hub es operado por una organización distribuida que requiere un mecanismo de gobernanza bien definido para coordinar varios cambios en el blockchain, como la variable

parámetros del sistema, así como actualizaciones de software y enmiendas constitucionales. Todos los validator son responsables de votar todas las propuestas. No poder votar una propuesta de manera oportuna resultará en el validator siendo desactivado automáticamente durante un período de tiempo llamado  Período de penalización por ausentismo (POR PREDETERMINADO, 1 semana). Los delegados heredan automáticamente el voto del delegado. validator. Esta votación puede anularse manualmente. Átomos no enlazados no obtener ningún voto. Cada propuesta requiere un depósito de  MinimumProposalDeposit  tokens, que puede ser una combinación de uno o más tokens incluyendo los átomos. Para cada propuesta, los votantes pueden votar para tomar el depósito. Si más de la mitad de los votantes optan por tomar la depósito (por ejemplo, porque la propuesta era spam), el depósito va a reserva, excepto los átomos que se queman. Para cada propuesta, los votantes podrán votar con las siguientes opciones: si Sí con fuerza No No con fuerza abstenerse Una mayoría estricta de votos Sí o SíConFuerza (o No o votos NayWithForce) es necesario para que la propuesta se decida como aprobado (o decidido como fallido), pero 1/3+ puede vetar la mayoría decisión votando “con fuerza”. Cuando se veta por mayoría estricta, todos son castigados con la pérdida de VetoPenaltyFeeBlocks  (POR DEFECTO el valor de 1 día de bloques) valor de tarifas (excepto impuestos que no se verá afectado), y el partido que vetó la mayoría

La decisión será castigada adicionalmente con la pérdida de VetoPenaltyAtoms.  (POR DEFECTO 0,1%) de sus átomos. Cualquiera de los parámetros definidos aquí se puede cambiar con el paso de una  ParameterChangeProposal . Los átomos pueden ser inzatados y los fondos del fondo de reserva gastados con el aprobación de una  BountyProposal . Todas las demás propuestas, como la propuesta para mejorar el protocolo, se coordinará a través de la  TextProposal  genérica. Ver el plano. Ha habido muchas innovaciones en el consenso blockchain y escalabilidad en los últimos años. Esta sección proporciona una breve encuesta de un número selecto de importantes. El consenso en presencia de participantes malintencionados es un problema que se remonta a principios de la década de 1980, cuando Leslie Lamport acuñó el frase “falla bizantina” para referirse al comportamiento arbitrario del proceso que se desvía del comportamiento previsto, a diferencia de un "fallo de accidente", donde un proceso simplemente falla. Se descubrieron las primeras soluciones para redes síncronas donde hay un límite superior enlatencia del mensaje, aunque el uso práctico se limitó a niveles altamente entornos controlados, como controladores de aviones y Centros de datos sincronizados mediante relojes atómicos. No fue hasta el A finales de los 90 se creó la Tolerancia práctica a fallos bizantinos (PBFT) [11]. presentado como un consenso eficiente parcialmente sincrónico algoritmo capaz de tolerar hasta ⅓ de los procesos que se comportan arbitrariamente. PBFT se convirtió en el algoritmo estándar, generando muchos variaciones, incluida la más reciente creada por IBM como parte de su contribución a Hyperledger. El principal beneficio del consenso de Tendermint sobre PBFT es que Tendermint tiene una estructura subyacente mejorada y simplificada, algo de lo cual es el resultado de adoptar el paradigma blockchain. Los bloques de Tendermint deben comprometerse en orden, lo que evita la complejidad y sobrecarga de comunicación asociados con PBFT cambios de vista. En Cosmos y muchas criptomonedas, no existe Es necesario permitir que el bloque N+i donde i >= 1 se confirme, cuando el bloque N en sí aún no se ha comprometido. Si el ancho de banda es la razón por la cual bloquear N no se ha comprometido en una zona Cosmos, entonces no ayuda usar Votos para compartir ancho de banda por los bloques N+i. Si una partición de red o Los nodos de ofzine son la razón por la cual el bloque N no se ha comprometido, entonces N+i no me comprometeré de todos modos. Además, la agrupación de transacciones en bloques permite Merkle-hashing regular del estado de la aplicación, en lugar de resúmenes periódicos como con el esquema de puntos de control de PBFT. Esto permite para compromisos de transacciones demostrables más rápidos para clientes ligeros y más rápidos comunicación inter-blockchain. Tendermint Core también incluye muchas optimizaciones y características que van más allá de lo especificado en PBFT. Por ejemplo, los bloques propuestos por validators están divididos en partes, Merkle-izados, y chismear de tal manera que mejore la difusión rendimiento (consulte LibSwift [19] para inspirarse). Además, menta Core no hace ninguna suposición sobre el punto a punto

conectividad y funciones mientras la red P2P esté débilmente conectado. Si bien no es el primero en implementar proof-of-stake (PoS), BitShares1.0 [12] contribuyó considerablemente a la investigación y adopción de PoS blockchains, particularmente aquellos conocidos como PoS “delegados”. en BitShares, las partes interesadas eligen "testigos", responsables de realizar pedidos y realizar transacciones, y "delegados", responsables de Coordinar actualizaciones de software y cambios de parámetros. BitShares2.0 tiene como objetivo lograr un alto rendimiento (100k tx/s, 1s latencia) en condiciones ideales, con cada bloque firmado por un único firmante y la duración de la transacción tardan bastante más que el intervalo de bloque. Aún se está desarrollando una especificación canónica. Las partes interesadas pueden eliminar o reemplazar a los testigos que se portan mal en un diariamente, pero no hay ninguna garantía significativa de testigos o delegados a semejanza de Tendermint PoS que son cortados el caso de un ataque de doble gasto exitoso. Basándose en un enfoque iniciado por Ripple, Stellar [13] creó un modelo de Acuerdo Bizantino Federado en el que los procesos participar en el consenso no constituye un acuerdo fijo y global. conjunto conocido. Más bien, cada nodo de proceso selecciona uno o más “porciones de quórum”, cada una de las cuales constituye un conjunto de procesos confiables. un “quórum” en Stellar se define como un conjunto de nodos que contienen al menos al menos un segmento de quórum para cada nodo del conjunto, de modo que se puede llegar a un acuerdo. La seguridad del mecanismo Stellar se basa en la suposición que la intersección de dos quórums cualesquiera no esté vacía, mientras que la La disponibilidad de un nodo requiere que al menos uno de sus sectores de quórum constan enteramente de nodos correctos, creando un equilibrio entre Usar porciones de quórum grandes o pequeñas que pueden ser difíciles de equilibrar. sin imponer supuestos significativos sobre la confianza. Al final,los nodos deben de alguna manera elegir porciones de quórum adecuadas para que ser suficiente tolerancia a fallas (o cualquier "nodo intacto", de los cuales dependen gran parte de los resultados del artículo), y el único La estrategia proporcionada para garantizar que dicha configuración sea jerárquica. y similar al Border Gateway Protocol (BGP), utilizado por los principales ISP de Internet para establecer tablas de enrutamiento globales, y por el utilizado por los navegadores para gestionar certificados TLS; ambos notorios por su inseguridad. La crítica en el artículo Stellar a los sistemas de prueba de participación basados en Tendermint se ve mitigada por la estrategia token descrita. aquí, donde se emite un nuevo tipo de token llamado átomo que representan reclamaciones sobre porciones futuras de honorarios y recompensas. el La ventaja de proof-of-stake basado en Tendermint, entonces, es su relativo simplicidad, sin dejar de proporcionar seguridad suficiente y demostrable garantías. BitcoinNG es una mejora propuesta para Bitcoin que permitiría para formas de escalabilidad vertical, como aumentar el tamaño del bloque, sin las consecuencias económicas negativas típicamente asociadas con tal cambio, como el impacto desproporcionadamente grande sobre los pequeños mineros. Esta mejora se consigue separando elección de líder a partir de la transmisión de transacciones: los líderes son los primeros elegido por proof-of-work en “microbloques”, y luego capaz de transmitir transacciones que se confirmarán hasta un nuevo microbloque se encuentra. Esto reduce los requisitos de ancho de banda necesarios para ganar la carrera de PoW, permitiendo a los pequeños mineros competir de manera más justa, y permitir que las transacciones se realicen con mayor regularidad por parte del último minero en encontrar un microbloque. Casper [16] es un algoritmo de consenso propuesto proof-of-stake para Ethereum. Su modo principal de operación es el “consenso por apuesta”. Por dejar que validators apuesten iterativamente sobre qué bloque creen que será

comprometerse con el blockchain según las otras apuestas que han visto hasta ahora, eventualmente se podrá lograr la ynalidad. enlace. Esta es un área activa de investigación por parte del equipo de Casper. el El desafío está en construir un mecanismo de apuestas que pueda ser ha demostrado ser una estrategia evolutivamente estable. El principal beneficio de Casper, en comparación con Tendermint, puede ofrecer "disponibilidad exceso de coherencia” – el consenso no requiere > 2/3 de quórum de poder de voto, tal vez a costa de la velocidad de compromiso o complejidad de implementación. El protocolo Interledger [14] no es estrictamente una solución de escalabilidad. eso Proporciona una interoperación ad hoc entre diferentes libros de contabilidad. sistemas a través de una red de relaciones bilaterales poco acopladas. Al igual que Lightning Network, el propósito de ILP es facilitar pagos, pero se centra específicamente en pagos en diferentes tipos de libro mayor y extiende el mecanismo de transacciones atómicas a incluir no sólo hash-candados, sino también un quórum de notarios (llamado el Protocolo de Transporte Atómico). Este último mecanismo para hacer cumplir la atomicidad en las transacciones entre libros mayores es similar a El mecanismo SPV de cliente ligero de Tendermint, por lo que una ilustración del se justifica la distinción entre ILP y Cosmos/IBC, y proporcionado a continuación. 1. Los notarios de un conector en ILP no admiten membresía cambios y no permiten ponderaciones flexibles entre notarios. Por otro lado, IBC está diseñado específicamente para blockchains, donde validators pueden tener diferentes pesos, y donde la membresía puede cambiar en el transcurso del blockchain. 2. Al igual que en Lightning Network, el receptor del pago en ILP debe estar en línea para enviar una confirmación al remitente. en untoken transferencia sobre IBC, el conjunto validator del receptor blockchain es responsable de proporcionar confirmación, no el usuario receptor. 3. La diferencia más sorprendente es que los conectores del ILP no son responsable o mantener un estado autoritario sobre los pagos, mientras que en Cosmos, los validators de un hub son la autoridad de el estado de las transferencias IBC token así como la autoridad del cantidad de tokens retenidos por cada zona (pero no la cantidad de tokens mantenidos por cada cuenta dentro de una zona). Este es el innovación fundamental que permite una seguridad asimétrica transferencia de tokens de zona a zona; el análogo de ILP El conector en Cosmos es persistente y de máxima seguridad. blockchain libro mayor, el Cosmos Hub. 4. Los pagos entre libros contables en ILP deben estar respaldados por un libro de órdenes de intercambio, ya que no hay transferencia asimétrica de monedas de un libro mayor a otro, sólo la transferencia de valor o equivalentes de mercado. Las cadenas laterales [15] son un mecanismo propuesto para escalar el Bitcoin red a través de blockchains alternativos que están "vinculados en dos direcciones" a el Bitcoin blockchain. (La vinculación bidireccional equivale a puente. En Cosmos decimos "puente" para distinguirlo de la vinculación al mercado). Las cadenas laterales permiten que los bitcoins se muevan efectivamente desde el Bitcoin blockchain a la cadena lateral y viceversa, y permita Experimentación de nuevas funciones en la cadena lateral. Como en el Cosmos Hub, la cadena lateral y Bitcoin sirven como clientes ligeros de entre sí, utilizando pruebas SPV para determinar cuándo se deben transferido a la cadena lateral y viceversa. Por supuesto, desde Bitcoin usa proof-of-work, las cadenas laterales centradas alrededor de Bitcoin sufren de los muchos problemas y riesgos de proof-of-work como mecanismo de consenso. Además, este es un Bitcoin-maximalista solución que no admite de forma nativa una variedad de token y

topología de red entre zonas como lo hace Cosmos. Dicho esto, el núcleo El mecanismo de la clavija de dos vías es en principio el mismo que el empleado por la red Cosmos. Ethereum actualmente está investigando varias estrategias diferentes. para fragmentar el estado de Ethereum blockchain para abordar necesidades de escalabilidad. Estos esfuerzos tienen como objetivo mantener la capa de abstracción que ofrece la máquina virtual Ethereum actual a través del espacio estatal compartido. Múltiples esfuerzos de investigación son en marcha en este momento. [18][22] Cosmos y Ethereum 2.0 Mauve [22] tienen diferentes objetivos de diseño. Cosmos se trata específicamente de tokens. Mauve se trata de escalar cálculo general. Cosmos no está vinculado a EVM, por lo que incluso diferentes VM pueden interoperar. Cosmos permite al creador de la zona determinar quién valida la zona. Cualquiera puede iniciar una nueva zona en Cosmos (a menos que la gobernanza decide lo contrario). El concentrador aísla las fallas de zona para que las invariantes token globales sean conservado. Lightning Network es una red de transferencia propuesta token operando en una capa por encima del Bitcoin blockchain (y otros blockchains), permitiendo mejoras de muchos órdenes de magnitud en el rendimiento de las transacciones al mover la mayoría de las transacciones fuera del libro de consenso hacia los llamados "canales de pago".Esto es posible gracias a los scripts de criptomonedas en cadena, que permitir a las partes celebrar contratos estatales bilaterales donde el El estado se puede actualizar compartiendo firmas digitales y contratos. se puede cerrar publicando finalmente evidencia en el blockchain, un Mecanismo popularizado por primera vez mediante intercambios atómicos entre cadenas. Por abriendo canales de pago con muchas partes, participantes en el Lightning Network puede convertirse en puntos focales para enrutar el pagos de otros, lo que lleva a un canal de pago totalmente conectado red, a costa de que el capital quede inmovilizado en los canales de pago. Si bien Lightning Network también puede extenderse fácilmente a través de Múltiples blockchains independientes para permitir la transferencia de valor. a través de un mercado de cambios, no se puede utilizar para negociar asimétricamente transferir tokens de un blockchain a otro. El principal beneficio de la red Cosmos descrita aquí es para permitir dicha conexión directa token transferencias. Dicho esto, esperamos que los canales de pago y la Lightning Network será ampliamente adoptada junto con nuestra token mecanismo de transferencia, por motivos de ahorro de costes y privacidad. Testigo Segregado es un enlace de propuesta de mejora Bitcoin que tiene como objetivo aumentar el rendimiento de las transacciones por bloque 2X o 3X, y al mismo tiempo acelera la sincronización de bloques para nuevos nodos. La brillantez de esta solución está en cómo funciona dentro del limitaciones del protocolo actual de Bitcoin y permite una bifurcación suave actualización (es decir, los clientes con versiones anteriores del software seguirá funcionando después de la actualización). Tendermint, al ser nuevo protocolo, no tiene restricciones de diseño, por lo que tiene un escalado diferente prioridades. Principalmente, Tendermint utiliza un algoritmo de operación por turnos BFT basado en firmas criptográficas en lugar de minería, lo que trivialmente permite el escalado horizontal a través de múltiples paralelos blockchains, mientras que las confirmaciones de bloque regulares y más frecuentes permiten escala vertical también.

共识和技术细节

一个设计良好的共识协议应该提供一些 超出耐受能力时的保证 并且共识失败。这在经济上尤其必要 系统中,拜占庭行为可能会产生大量的经济影响 奖励。最重要的此类保证是一种责任形式,其中导致共识的过程 失败(即导致协议的客户端接受不同的值 - a fork)可以根据规则进行识别和惩罚 协议,或者可能是法律体系。当法律制度 不可靠或调用成本过高, validators 可能是 被迫缴纳保证金才能参加,以及那些 当恶意行为发生时,存款可以被撤销或削减 检测到 [10]。 请注意,这与 Bitcoin 不同,其中分叉是经常发生的 由于网络异步性和 ynding 的概率性质 部分 hash 碰撞。因为在很多情况下,恶意分叉是 由于异步,与分叉无法区分,Bitcoin 不能 可靠地实施分叉责任,而不是隐式的 矿工为开采孤立区块而支付的机会成本。 我们将投票阶段称为 PreVote 和 PreCommit。投票可以是 特定块或 Nil。我们称之为>⅔预投票的集合 对于同一轮 Polka 中的单个块,以及 >⅔ 的集合 在同一轮提交中预提交单个块。如果>⅔ 在同一轮中预提交为零,他们进入下一轮 圆形。 请注意,协议中的严格决定论会导致较弱的 同步假设,因为必须检测到错误的领导者并

跳过了。因此,validators 等待一段时间, TimeoutPropose,在 Prevote Nil 之前,以及值 TimeoutPropose 随着每一轮的增加而增加。进展通过 一轮的其余部分是完全异步的,因为进度只是 一旦 validator 收到来自 >⅔ 的网络消息。在实践中, 需要一个极其强大的对手才能无限期地挫败 弱同步假设(导致共识无法达成) 曾经提交过一个区块),这样做可以使更多 通过在每个上使用 TimeoutPropose 的随机值来实现困难 validator。 一组附加的约束或锁定规则,确保 网络最终将在每个高度只提交一个区块。任意 恶意尝试导致多个区块被提交 可以识别给定高度。首先,对块进行 PreCommit 必须以 Polka 的形式为该块提供合理性。 如果 validator 已经在 R_1 轮预提交了一个区块,我们 说他们被锁定在那个街区,波尔卡用来证明 R_2 轮的新 PreCommit 必须出现在 R_polka 轮中 其中 R_1 < R_polka <= R_2。其次,validators 必须提出 和/或对他们锁定的区块进行预投票。在一起,这些 条件确保 validator 不会在没有预提交的情况下进行预提交 有足够的证据作为正当理由,并且 validators PreCommit 已经无法为 PreCommit 提供证据 其他的东西。这既保证了安全性又保证了活跃性 共识算法。 此处描述了该协议的完整细节。 TendermintPoS 消除了同步所有区块头的需要,因为替代链(分叉)的存在意味着 ≥⅓ 担保权益可以被削减。当然,由于削减需要 有人分享分叉的证据,轻客户端应该存储 任何 block-hash 提交它看到的。此外,轻客户端可以定期与 validator 集的更改保持同步, 为了避免远程攻击(但其他解决方案是 可能)。 本着与 Ethereum 类似的精神,Tendermint 使应用程序能够 在每个块中嵌入一个全局 Merkle 根 hash ,从而轻松地允许 可验证的状态查询,例如帐户余额、价值 存储在合约中,或存在未花费的交易 输出,取决于应用程序的性质。 假设广播网络具有足够的弹性集合 和静态 validator 集,blockchain 中的任何分叉都可以 被发现并削减了违规 validator 的存款。这个 Vitalik Buterin 在 2014 年初提出的创新解决了 其他 proof-of-stake 的无利害关系问题 加密货币(参见相关工作)。但是,由于 validator 设置 必须能够在很长一段时间内改变原来的 validators 可能全部变为非绑定状态,因此可以自由 从创世块创建一条新链,不产生任何成本 他们不再锁定存款。这次攻击发生了 与短程攻击相比,称为远程攻击 (LRA) 范围攻击,当前绑定的 validator 会造成 分叉,因此会受到惩罚(假设分叉负责 BFT 像 Tendermint 共识这样的算法)。远程攻击是 通常被认为是对 proof-of-stake 的致命打击。 幸运的是,LRA 可以通过以下方式缓解。首先,对于一个 validator 解绑(从而收回其抵押存款 并且不再赚取参与共识的费用), 存款必须在一段时间内不可转让 称为“解绑期”,可能约为 几周或几个月。其次,为了保证轻客户端的安全,第一 当它连接到网络时,它必须验证最近的块-hash 针对可信来源,或者最好是多个来源。这个

这种情况有时被称为“弱主观性”。最后, 为了保持安全,它必须与最新的 validator 设置同步 最少与解绑期的长度一样频繁。这个 确保轻客户端知道 validator 的更改 在 validator 的资本解除绑定之前设置,因此不再 处于危险之中,这将使其能够通过执行来欺骗客户 通过从某个位置开始创建新块来进行远程攻击 它粘合的高度(假设它有足够的控制 许多早期的私钥)。 请注意,以这种方式克服 LRA 需要彻底修改 proof-of-work 的原始安全模型。在 PoW 中,是 假设轻客户端可以从 只需处理每个块头中的工作量证明即可随时获得可信创世块。然而,为了战胜上帝抵抗军,我们 要求轻客户端定期上线 跟踪 validator 集中的变化,并且第一时间他们 上网时他们必须特别小心地进行身份验证 他们从网络上听到的来自可信来源的信息。的 当然,后一个要求类似于 Bitcoin 的要求,其中 协议和软件还必须从受信任的机构获得 来源。 上述预防 LRA 的方法非常适合 validators 以及 Tendermint 支持的 blockchain 的完整节点,因为这些 节点旨在保持与网络的连接。的 该方法也适用于可以预期的轻客户端 经常与网络同步。然而,对于轻量级客户来说 预计不会经常访问互联网或 blockchain 网络,可以使用另一种解决方案来克服 圣主抵抗军。非 validator token 持有者可以将其 token 发布为 具有很长解绑期限的抵押品(例如更长的 超过 validators 的解绑期)并为轻客户端提供服务 使用第二种方法来证明当前和的有效性 过去的区块-hashes。虽然这些 token 不计入 blockchain 共识的安全性,但他们仍然可以为轻客户提供有力保障。如果历史区块-hash Ethereum 支持查询,任何人都可以绑定他们的 tokens 在专门设计的 smart contract 中并提供 付费认证服务,有效地为轻客户端 LRA 安全创造了市场。 由于块提交的定义,任何 ≥⅓ 的联盟 投票权可以通过是否关闭 blockchain 来阻止 blockchain 广播他们的选票。这样的联盟也可以审查 通过拒绝包含这些的块来特定交易 交易,尽管这会导致相当大的比例 的区块提案被拒绝,这将减慢速度 blockchain 的块提交,降低了其实用性和价值。 恶意联盟也可能会少量广播投票,以便 为了磨炼 blockchain 块,承诺几乎停止,或从事 这些攻击的任意组合。最后,它可能会导致 blockchain 通过双重签名或违反锁定来分叉 规则。 如果全球活跃的对手也参与其中,它可能会分裂 网络的方式可能会出现错误 validator 的子集导致了速度下降。这不是 只是 Tendermint 的限制,而是所有的限制 其网络可能由某个人控制的共识协议 积极的对手。 对于这些类型的攻击,validator 的子集应该 通过外部手段协调签署重组提案 选择一个分叉(及其任何证据)和初始子集 validator 及其签名。签署此类重组提案的验证者将放弃所有其他分叉上的抵押品。客户应该 验证重组提案上的签名,验证任何证据, 并做出判断或提示最终用户做出决定。对于 例如,手机钱包应用程序可能会提示用户安全

警告,而冰箱可以接受任何重组建议 由原始 validator 的 +1/2 投票权签署。 没有非同步的拜占庭容错算法可以来 当 ≥⅓ 的投票权不诚实时达成共识,但仍存在分叉 假设 ≥⅓ 的投票权已经被不诚实 没有正当理由的双重签名或锁更改。所以,签 重组提案是一个协调问题,无法解决 通过任何非同步协议解决(即自动,并且 不对可靠性做出假设 底层网络)。目前,我们将重组提案的协调问题留给人类通过社会共识进行协调 在网络媒体上。验证者必须注意确保 在签署重组提案之前没有剩余的网络分区,以避免签署两个相互冲突的重组提案的情况。 假设外部协调介质和协议是 稳健,因此与审查相比,分叉更受关注 攻击。 除了分叉和审查,需要≥⅓拜占庭 投票权,超过⅔投票权的联盟可以承诺 任意的、无效的状态。这是任何 (BFT) 的特征 共识系统。与创建分叉的双重签名不同 通过易于验证的证据,检测某人的承诺 无效状态需要非验证节点来验证整个块, 这意味着他们保留状态的本地副本并执行 每笔交易,独立计算状态根 他们自己。一旦检测到,处理此类故障的唯一方法 是通过社会共识。例如,在 Bitcoin 的情况下 失败了,是否由于软件 bug 导致分叉(如 3 月份 2013),或者由于拜占庭行为而提交无效状态 矿工(截至 2015 年 7 月),紧密联系的社区 企业、开发商、矿工和其他组织 关于什么是手动操作建立了社会共识参与者需要治愈网络。此外,由于 Tendermint blockchain 的 validator 可能预计为 无效国家的承诺甚至可能是可识别的 如果需要的话,可以受到法律或某些外部判例的惩罚。 ABCI 由 3 种主要消息类型组成,这些消息类型从 应用程序的核心。应用程序回复 相应的响应消息。 AppendTx 消息是应用程序的主力。每个 blockchain 中的事务随此消息一起传递。的 应用程序需要验证收到的每笔交易 针对当前状态、应用程序协议的 AppendTx 消息, 以及交易的加密凭证。经过验证的 然后事务需要更新应用程序状态 - 通过 将值绑定到键值存储中,或者通过更新 UTXO 数据库。 CheckTx 消息与 AppendTx 类似,但仅适用于 验证交易。 Tendermint Core 的内存池首次检查 与 CheckTx 交易的有效性,并且仅中继有效 与其同行的交易。应用程序可以检查递增 nonce 在交易中,并在 CheckTx 上返回错误,如果 nonce 已旧。 “提交”消息用于计算密码 对当前应用程序状态的承诺,将被放入 下一个块头。这有一些方便的属性。 更新该状态时的不一致现在将显示为 blockchain fork 捕获整个类的编程 错误。这也简化了安全轻量化的开发 客户,因为 Merkle-hash 证明可以通过检查来验证 区块-hash,区块-hash由法定人数签名 validators(按投票权)。

额外的 ABCI 消息允许应用程序跟踪 并更改 validator 设置,并让应用程序接收 区块信息,例如高度和提交投票。 ABCI 请求/响应是简单的 Protobuf 消息。检查 出架构yle。 论据: 数据([]byte):请求交易字节 返回: 代码 (uint32):响应代码 数据([]byte):结果字节(如果有) 日志(字符串):调试或错误消息 用途:

追加并运行事务。如果交易有效, 返回 CodeType.OK 论据: 数据([]byte):请求交易字节 返回: 代码 (uint32):响应代码 数据([]byte):结果字节(如果有) 日志(字符串):调试或错误消息 用途:

验证交易。此消息不应改变 状态。交易首先通过 CheckTx 运行 广播到内存池层中的对等点。你可以使 CheckTx 半状态并在提交时清除状态或 BeginBlock ,允许依赖的交易序列 在同一个街区。

返回: 数据([]byte):Merkle 根 hash 日志(字符串):调试或错误消息 用途:

返回应用程序状态的 Merkle 根 hash。 论据: Data ([]byte) :查询请求字节 返回: 代码 (uint32):响应代码 数据([]byte):查询响应字节 日志(字符串):调试或错误消息 用途:

刷新响应队列。实施的应用程序 types.Application 不需要实现此消息 - 它是 由项目处理。 返回: 数据([]byte):信息字节 用途:

返回有关应用程序状态的信息。应用 具体。 论据: Key(字符串):要设置的键

值(字符串):为键设置的值 返回: 日志(字符串):调试或错误消息 用途:

设置应用程序选项。例如。键=“模式”,值=“mempool” 内存池连接,或 Key=“mode”,Value=“consensus” 共识连接。其他选项是特定于应用程序的。 论据: 验证器([]Validator):初始起源-validators 用途:

创世时被召唤一次 论据: 高度 (uint64):起始区块高度 用途:

表示新块的开始。在任何之前调用 追加 Txs。 论据: 高度 (uint64):结束的区块高度 返回: 验证器([]Validator):将 validators 更改为新的 投票权(0表示删除) 用途:

发出块结束的信号。毕竟在每次提交之前调用 交易 有关更多详细信息,请参阅 ABCI 存储库。发件人可能想要的原因有多种 接收链对数据包传送的确认。 例如,发送者可能不知道消息的状态 目标链(如果预计会出现故障)。或者,发件人可以 想要对数据包施加超时(使用 MaxHeight  数据包产量),而任何目标链都可能遭受拒绝服务攻击,传入数量突然激增 数据包。 在这些情况下,发件人可以要求送达确认 将初始数据包状态设置为 AckPending。那么,就是 接收链有责任通过包括 Merkle 应用程序中缩写为 IBCPacket hash。 首先,在“Hub”上发布 IBCBlockCommit 和 IBCPacketTx 这证明了“Zone1”上存在 IBCPacket。这么说  IBCPacketTx 具有以下值: FromChainID:“Zone1” FromBlockHeight : 100 (比如说) 数据包:IBC数据包:

标头:IBCPacketHeader: 源链ID:“Zone1” 目标链 ID:“Zone2” 数量:200(比如说) 状态:确认待处理 类型:“硬币” MaxHeight:350(假设“Hub”当前高度为 300) Payload : <“硬币”有效负载的字节> 接下来,在“Zone2”上发布 IBCBlockCommit 和 IBCPacketTx 这证明了“Hub”上存在IBCPacket。这么说  IBCPacketTx 具有以下值: FromChainID : “Hub” 从块高度:300 数据包: IBC 数据包: 标头:IBCPacketHeader: 源链ID:“Zone1” 目标链 ID:“Zone2” 数量:200 状态:确认待处理 类型:“硬币” 最大高度:350 有效负载:<“硬币”有效负载的相同字节> 接下来,“Zone2”必须在其应用程序-hash中包含一个缩写数据包 显示 AckSent 的新状态。 IBCBlockCommit 和  IBCPacketTx 被发布回“Hub”,证明存在 “Zone2”上的缩写IBCPacket。说 IBCPacketTx  具有以下值: FromChainID:“Zone2”

FromBlockHeight : 400 (比如说) 数据包: IBC 数据包: 标头:IBCPacketHeader: 源链ID:“Zone1” 目标链 ID:“Zone2” 数量:200 状态:已发送 类型:“硬币” 最大高度:350 PayloadHash : <同一“硬币”有效负载的 hash 字节> 最后,“集线器”必须更新数据包的状态  AckPending 到 AckReceived。这种新的分析状态的证据 应该回到“Zone2”。假设 IBCPacketTx 具有以下内容 值: FromChainID : “Hub” 从块高度:301 数据包: IBC 数据包: 标头:IBCPacketHeader: 源链ID:“Zone1” 目标链 ID:“Zone2” 数量:200 状态:已收到 类型:“硬币” 最大高度:350 PayloadHash : <同一“硬币”有效负载的 hash 字节> 同时,“Zone1”可能乐观地认为交付成功 除非有相反的证据证明是“硬币”包 “枢纽”。在上面的示例中,如果“Hub”未收到 AckSent

块 350 来自“Zone2”的状态,它会设置状态 自动超时。这个超时的证据可以得到 发回“Zone1”,并且可以返回任何 token。 支持两种类型的 Merkle tree Tendermint/Cosmos 生态系统:简单树和 IAVL+ 树。 简单树是一个静态元素列表的 Merkle tree 。如果 项目数不是 2 的幂,有些叶子将位于 不同的级别。简单树试图保持树的两侧 高度相同,但左侧可能更大。这个 Merkle tree 是 用于对区块的交易进行 Merkle 化,顶层 应用程序状态根的元素。IAVL+数据结构的目的是提供持久性 应用程序状态中键值对的存储,以便 可以有效地计算确定性 Merkle 根 hash。的 使用 AVL 算法的变体来平衡树,并且所有 操作是 O(log(n))。 在AVL树中,任意节点的两个子子树的高度 最多相差一。每当违反此条件时 更新时,通过创建 O(log(n)) 个新节点来重新平衡树 指向旧树中未修改的节点。在原来的AVL中 算法中,内部节点也可以保存键值对。 AVL+ 算法(注意加号)修改AVL算法以保留所有 叶节点上的值,而仅使用分支节点来存储键。 这简化了算法,同时保留了 Merkle hash 踪迹 短。 AVL+ 树类似于 Ethereum 的 Patricia 尝试。有 权衡。键在插入之前不需要 hashed IAVL+ 树,因此这可以在键中提供更快的有序迭代 空间可能有利于某些应用程序。逻辑更简单 实现,只需要两种类型的节点——内部节点和 叶节点。 Merkle 证明平均较短,是                 *                 / \               /     \             /         \           /             \          *               *         / \             / \        /   \           /   \       /     \         /     \      *       *       *       h6     / \     / \     / \    h0 h1 h2 h3 h4 h5    具有 7 个元素的 SimpleTree

平衡二叉树。另一方面,默克尔根 IAVL+树取决于更新的顺序。 我们将支持额外的高效 Merkle tree,例如 当二进制变体变为 Ethereum 的 Patricia Trie 时 可用。 在规范的实现中,交易被流式传输到 Cosmos 集线器应用程序通过 ABCI 接口。 Cosmos Hub将接受一些主要交易 类型,包括 SendTx、BondTx、UnbondTx、ReportHackTx、  SlashTx、BurnAtomTx、ProposalCreateTx 和 ProposalVoteTx、 这是相当不言自明的,并将记录在 本文的未来修订。在这里我们记录了两个主要的 IBC 的交易类型:IBCBlockCommitTx 和 IBCPacketTx。 IBCBlockCommitTx 交易由以下部分组成: ChainID(字符串):blockchain 的 ID BlockHash ([]byte) :块 hash 字节,Merkle 根 其中包括应用程序-hash BlockPartsHeader (PartSetHeader) :块部件集标头 字节,仅需要验证投票签名 BlockHeight (int) :提交的高度 BlockRound (int) :提交的轮次 提交([]投票):>⅔ Tendermint 预提交投票表明 包含一个块提交 ValidatorsHash ([]byte) :新的 Merkle 树根 hash validator 设置

ValidatorsHashProof (SimpleProof):一个 SimpleTree Merkleproof,用于根据 BlockHash 证明 ValidatorsHash AppHash ([]byte) :IAVLTree Merkle 树根 hash 应用状态 AppHashProof (SimpleProof):SimpleTree Merkle 证明 对照 BlockHash 证明 AppHash IBC数据包由以下部分组成: 标头 (IBCPacketHeader) :数据包标头 Payload ([]byte) :数据包有效负载的字节。可选 PayloadHash ([]byte) :数据包字节的 hash 。 可选 Payload 或 PayloadHash 之一必须存在。 hash IBCPacket 的 是两个项目的简单 Merkle 根,即 Header  和有效负载。没有完整负载的 IBC 数据包称为 缩写数据包。 IBCPacketHeader 由以下部分组成: SrcChainID(字符串):源 blockchain ID DstChainID(字符串):目的地 blockchain ID Number(int):所有数据包的唯一编号 状态(枚举):可以是 AckPending 、 AckSent 之一, AckReceived 、 NoAck 或超时 类型(字符串):类型取决于应用程序。 Cosmos 保留“coin”数据包类型 MaxHeight (int) :如果状态不是 NoAckWanted 或 AckReceived 到了这个高度,状态就变成 Timeout 。可选 IBCPacketTx 交易由以下部分组成:FromChainID(字符串):blockchain 的 ID,即 提供此数据包;不一定是来源 FromBlockHeight (int) : blockchain 高度,其中 以下数据包包含(Merkle 化)在块 hash 中 源链 Packet (IBCPacket) :数据包,其状态可能是一个 AckPending 、 AckSent 、 AckReceived 、 NoAck 或 Timeout PacketProof (IAVLProof):用于证明的 IAVLTree Merkle-proof 数据包的 hash 与源链的 AppHash 相对应 给定高度 从“Zone1”到“Zone2”发送数据包的顺序 通过“集线器”的情况如{图X}所示。首先,一个 IBCPacketTx  向“Hub”证明该数据包包含在应用程序状态中 “1区”。然后,另一个 IBCPacketTx 向“Zone2”证明 数据包包含在“Hub”的应用程序状态中。在此期间 过程中,IBCPacket 的结果是相同的:SrcChainID 是 始终为“Zone1”,DstChainID 始终为“Zone2”。 PacketProof 必须具有正确的 Merkle-proof 路径,如下所示 如下: 当“Zone1”想要通过“Hub”向“Zone2”发送数据包时, 无论数据包在“Zone1”、“Hub”还是“Zone2”上进行 Merkleized,IBCPacket 数据都是相同的。唯一可变的yield是  跟踪递送的状态。 我们感谢我们的朋友和同行在概念化方面提供的帮助, 审查并为我们与 Tendermint 的合作提供支持 和 Cosmos。 IBC/<源链ID>/<目标链ID>/<编号>

SkuChain 的 Zaki Manian 在格式化和 措辞,特别是在 ABCI 部分下 Althea 的 Jehan Tremback 和达斯汀·拜因顿 (Dustin Byington) 提供的帮助 初始迭代 Honey Badger 的 Andrew Miller 对共识的反馈 Greg Slepak 对共识和措辞的反馈 还要感谢 Bill Gleim 和 Seunghwan Han 所做的各种努力 贡献。 此处提供您的姓名和组织以供您贡献 1 Bitcoin:https://bitcoin.org/bitcoin.pdf 2 零现金:http://zerocash-project.org/paper 3Ethereum:https://github.com/ethereum/wiki/wiki/WhitePaper 4DAO: https://download.slock.it/public/DAO/WhitePaper.pdf 5 隔离证人: https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip0141.mediawiki 6 BitcoinNG:https://arxiv.org/pdf/1510.02037v2.pdf 7 闪电网络:https://lightning.network/lightningnetwork-paper-DRAFT-0.5.pdf 8 嫩薄荷: https://github.com/tendermint/tendermint/wiki 9 FLP 不可能: https://groups.csail.mit.edu/tds/papers/Lynch/jacm85.pdf 10 杀手:https://blog.ethereum.org/2014/01/15/slasher-apunitive-proof-of-stake-algorithm/ 11 PBFT:http://pmg.csail.mit.edu/papers/osdi99.pdf 12 种比特股:https://bitshares.org/technology/delegatedproof-of-stake-consensus/

13Stellar:https://www.stellar.org/papers/stellar-consensusprotocol.pdf 14 跨账本:https://interledger.org/rfcs/0001-interledgerarchitecture/ 15 条侧链:https://blockstream.com/sidechains.pdf 16卡斯帕: https://blog.ethereum.org/2015/08/01/introducing-casperfriendly-ghost/ 17ABCI:https://github.com/tendermint/abci 18 Ethereum 分片: https://github.com/ethereum/EIPs/issues/53 19 LibSwift: http://www.ds.ewi.tudelft.nl/yleadmin/pds/papers/Performa nceAnalysisOfLibswift.pdf 20 个 DLS: http://groups.csail.mit.edu/tds/papers/Lynch/jacm88.pdf 21 瘦客户端安全: https://en.bitcoin.it/wiki/Thin_Client_Security 22 Ethereum 2.0 紫红色纸: http://vitalik.ca/yles/mauve_paper.html https://www.docdroid.net/ec7xGzs/314477721-ethereumplatform-review-opportunities-and-challenges-for-privateand-consortium-blockchains.pdf.html

Ø è

Consenso y detalles técnicos

Un protocolo de consenso bien diseñado debería proporcionar algunas Garantías en caso de que se supere la capacidad de tolerancia. y el consenso falla. Esto es especialmente necesario en el ámbito económico. sistemas, donde el comportamiento bizantino puede tener importantes consecuencias financieras. recompensa. La garantía más importante de este tipo es una forma de rendición de cuentas, en la que los procesos que provocaron que se alcanzara el consenso fallar (es decir, provocó que los clientes del protocolo aceptaran valores diferentes; tenedor) puede ser identificado y castigado de acuerdo con las reglas de la protocolo o, posiblemente, el sistema jurídico. Cuando el sistema legal es poco confiable o excesivamente costoso invocar, los validators pueden ser obligados a realizar depósitos de seguridad para poder participar, y aquellos Los depósitos pueden ser revocados o recortados cuando se detecta un comportamiento malicioso. detectado [10]. Tenga en cuenta que esto es diferente a Bitcoin, donde la bifurcación es algo habitual debido a la asincronía de la red y la naturaleza probabilística de ynding colisiones parciales hash. Dado que en muchos casos se produce una bifurcación maliciosa indistinguible de una bifurcación debido a la asincronía, Bitcoin no puede implementar de manera confiable la responsabilidad fork, aparte de la implícita Costo de oportunidad pagado por los mineros por extraer un bloque huérfano. A las etapas de votación las llamamos PreVote y PreCommit. Un voto puede ser a favor un bloque en particular o para Nil. Llamamos a una colección de >⅔ PreVotes para un solo bloque en la misma ronda, una polca y una colección de >⅔ PreCommits para un solo bloque en la misma ronda un Commit. Si >⅔ PreCommit for Nil en la misma ronda, pasan a la siguiente redondo. Tenga en cuenta que el determinismo estricto en el protocolo incurre en una débil Se debe detectar el supuesto de sincronía como líderes defectuosos y

saltado. Por lo tanto, validators esperan un tiempo, TimeoutPropose, antes de que Prevote Nil, y el valor de TimeoutPropose aumenta con cada ronda. Progresión a través de el resto de una ronda es completamente asincrónica, en el sentido de que el progreso es sólo realizado una vez que un validator escucha desde >⅔ de la red. En la práctica, Se necesitaría un adversario extremadamente fuerte para frustrar indefinidamente el supuesto de sincronía débil (lo que hace que el consenso no logre alguna vez comete un bloqueo), y hacerlo puede ser aún más difícil mediante el uso de valores aleatorios de TimeoutPropose en cada validator. Un conjunto adicional de restricciones, o reglas de bloqueo, garantiza que el La red eventualmente comprometerá solo un bloque en cada altura. Cualquiera Intento malicioso de provocar que se cometa más de un bloque. a una altura determinada se puede identificar. Primero, un PreCommit para un bloque. debe venir con justificación, en forma de polca para ese bloque. Si validator ya ha confirmado previamente un bloque en la ronda R_1, dicen que están encerrados en ese bloque, y la Polka solía justificar el El nuevo PreCommit en la ronda R_2 debe realizarse en una ronda R_polka donde R_1 < R_polka <= R_2. En segundo lugar, validators deben proponer y/o PreVote el bloque en el que están bloqueados. Juntos, estos condiciones garantizan que un validator no realice una confirmación previa sin evidencia suficiente como justificación, y que validators que tienen PreCommit ya no puede contribuir con evidencia al PreCommit algo más. Esto garantiza tanto la seguridad como la vitalidad del algoritmo de consenso. Los detalles completos del protocolo se describen aquí. La necesidad de sincronizar todos los encabezados de los bloques se elimina en TendermintPoS ya que la existencia de una cadena alternativa (una bifurcación) significa ≥⅓ de la participación en condiciones de servidumbre puede reducirse drásticamente. Por supuesto, dado que cortar requiere que alguien comparta evidencia de una bifurcación, los clientes ligeros deben almacenar cualquier bloque-hash confirma que ve. Además, los clientes ligerospodría permanecer sincronizado periódicamente con los cambios en el conjunto validator, en para evitar ataques de largo alcance (pero otras soluciones son posible). En espíritu similar a Ethereum, Tendermint permite que las aplicaciones incrustar una raíz global de Merkle hash en cada bloque, lo que permite consultas de estado verificables para cosas como saldos de cuentas, el valor almacenado en un contrato, o la existencia de una transacción no gastada salida, dependiendo de la naturaleza de la aplicación. Suponiendo un conjunto de redes de difusión suficientemente resiliente y un conjunto estático validator, cualquier bifurcación en el blockchain puede ser detectado y los depósitos de los validators infractores cortados. esto La innovación, sugerida por primera vez por Vitalik Buterin a principios de 2014, resuelve el problema de nada en juego de otros proof-of-stake criptomonedas (ver Trabajo Relacionado). Sin embargo, dado que validator establece debe poder cambiar, durante un largo período de tiempo, el original validators pueden desvincularse y, por lo tanto, serían libres de crear una nueva cadena a partir del bloque de génesis, sin incurrir en ningún coste ya que ya no tienen depósitos bloqueados. Este ataque llegó a ser conocido como ataque de largo alcance (LRA), en contraste con un ataque de corto alcance. Range Attack, donde los validators que actualmente están vinculados causan un fork y, por lo tanto, son punibles (suponiendo que un BFT responsable de fork algoritmo como el consenso de Tendermint). Los ataques de largo alcance son A menudo se piensa que es un golpe crítico para proof-of-stake. Afortunadamente, el LRA se puede mitigar de la siguiente manera. Primero, por un validator para desvincularse (recuperando así su depósito de garantía) y ya no gana honorarios por participar en el consenso), el El depósito debe hacerse intransferible por un período de tiempo. conocido como “período de desvinculación”, que puede ser del orden de semanas o meses. En segundo lugar, para que un cliente ligero esté seguro, el primer vez que se conecta a la red debe verificar un bloque reciente-hash contra una fuente confiable, o preferiblemente múltiples fuentes. esto

Esta condición a veces se denomina “subjetividad débil”. Finalmente, Para permanecer seguro, debe sincronizarse con la última versión validator configurada en menos con tanta frecuencia como la duración del período de desvinculación. esto garantiza que el cliente ligero conozca los cambios en validator establecido antes de que un validator tenga su capital no vinculado y, por lo tanto, ya no en juego, lo que le permitiría engañar al cliente realizando un ataque de largo alcance creando nuevos bloques comenzando en un altura donde fue adherido (suponiendo que tenga control de suficiente muchas de las primeras claves privadas). Tenga en cuenta que superar al LRA de esta manera requiere una revisión de el modelo de seguridad original de proof-of-work. En PoW, es Se supone que un cliente ligero puede sincronizarse con la altura actual desde el bloque de génesis confiable en cualquier momento simplemente procesando la prueba de trabajo en cada encabezado de bloque. Sin embargo, para superar al LRA debemos requieren que un cliente ligero se conecte con cierta regularidad para realizar un seguimiento de los cambios en el conjunto validator y que la primera vez que se conectan, deben tener especial cuidado al autenticarse lo que escuchan de la red contra fuentes confiables. de Por supuesto, este último requisito es similar al de Bitcoin, donde El protocolo y el software también deben obtenerse de un proveedor de confianza. fuente. El método anterior para prevenir LRA es muy adecuado para validators y nodos completos de un blockchain impulsado por Tendermint porque estos Los nodos están destinados a permanecer conectados a la red. el El método también es adecuado para clientes ligeros de los que se puede esperar que sincronizar con la red con frecuencia. Sin embargo, para clientes ligeros que No se espera que tengan acceso frecuente a Internet o a la red. blockchain red, se puede utilizar otra solución para superar el ERS. Los titulares que no sean validator token pueden publicar sus token como garantía con un período de desvinculación muy largo (por ejemplo, mucho más largo que el período de desvinculación para validators) y atender a clientes ligeros con un método secundario para dar fe de la validez de la información actual y pasado bloque-hashes. Si bien estos tokens no cuentan para el seguridad del consenso de blockchain, no obstante puedenProporcionar fuertes garantías para clientes ligeros. Si bloque histórico-hash Las consultas fueron admitidas en Ethereum, cualquiera podría vincular sus tokens en un smart contract especialmente diseñado y proporcionar servicios de certificación de pago, creando efectivamente un mercado para la seguridad LRA de clientes ligeros. Debido a la definición de compromiso en bloque, cualquier ≥⅓ coalición de El poder de voto puede detener el blockchain si sale de la revista o no. difundir sus votos. Una coalición así también puede censurar transacciones particulares rechazando bloques que incluyen estos transacciones, aunque esto resultaría en una proporción significativa de propuestas en bloque que serán rechazadas, lo que ralentizaría el ritmo de confirmaciones de bloque del blockchain, reduciendo su utilidad y valor. La maliciosa coalición también podría difundir los votos a cuentagotas, de modo que en cuanto a moler el bloque blockchain se compromete a detenerse casi por completo o participar en cualquier combinación de estos ataques. Finalmente, puede provocar la blockchain a bifurcar, mediante doble firma o violando el bloqueo reglas. Si también estuviera involucrado un adversario globalmente activo, podría dividirse la red de tal manera que pueda parecer que el error El subconjunto de validators fue responsable de la desaceleración. esto no es solo una limitación de Tendermint, sino más bien una limitación de todos protocolos de consenso cuya red está potencialmente controlada por un adversario activo. Para este tipo de ataques, un subconjunto de validators debería coordinar a través de medios externos para firmar una propuesta de reorganización que elige una bifurcación (y cualquier evidencia de la misma) y el subconjunto inicial de validators con sus firmas. Los validadores que firman dicha propuesta de reorganización renuncian a su garantía en todas las demás bifurcaciones. Los clientes deben verificar las firmas en la propuesta de reorganización, verificar cualquier evidencia, y emitir un juicio o solicitar una decisión al usuario final. Para Por ejemplo, una aplicación de billetera telefónica puede solicitar al usuario una información de seguridad.

advertencia, mientras que un refrigerador puede aceptar cualquier propuesta de reorganización firmado por +½ de los validators originales por poder de voto. No puede surgir ningún algoritmo bizantino tolerante a fallas no síncrono al consenso cuando ≥⅓ del poder de voto es deshonesto, pero un tenedor supone que ≥⅓ del poder de voto ya ha sido deshonesto al doble firma o cambio de cerradura sin justificación. Entonces, firmando La propuesta de reorganización es un problema de coordinación que no puede solucionarse. resuelto por cualquier protocolo no síncrono (es decir, automáticamente, y sin hacer suposiciones sobre la confiabilidad de la red subyacente). Por ahora, dejamos el problema de la coordinación de propuestas de reorganización a la coordinación humana a través del consenso social. en los medios de internet. Los validadores deben tener cuidado de garantizar que haya No quedan particiones de red restantes antes de firmar una propuesta de reorganización, para evitar situaciones en las que se firmen dos propuestas de reorganización contradictorias. Suponiendo que el medio y protocolo de coordinación externa sea robusto, se deduce que las bifurcaciones son menos preocupantes que la censura ataques. Además de las bifurcaciones y la censura, que requieren ≥⅓ bizantinos poder de voto, una coalición de >⅔ de poder de voto puede comprometerse Estado arbitrario e inválido. Esto es característico de cualquier (BFT) sistema de consenso. A diferencia de la doble firma, que crea bifurcaciones con evidencia fácilmente verificable, detectando la comisión de un el estado no válido requiere pares no validadores para verificar bloques completos, lo que implica que guardan una copia local del estado y ejecutan cada transacción, calculando la raíz del estado de forma independiente para ellos mismos. Una vez detectado, la única manera de manejar tal falla es a través del consenso social. Por ejemplo, en situaciones donde Bitcoin ha fallado, ya sea que se haya bifurcado debido a errores de software (como en marzo 2013), o cometer un estado inválido debido al comportamiento bizantino de mineros (como en julio de 2015), la comunidad bien conectada de empresas, desarrolladores, mineros y otras organizaciones estableció un consenso social sobre qué acciones manuales eranrequerido por los participantes para sanar la red. Además, desde Se puede esperar que validators de un Tendermint blockchain sean identificable, el compromiso de un estado inválido puede incluso ser punible por la ley o alguna jurisprudencia externa, si así se desea. ABCI consta de 3 tipos de mensajes principales que se entregan desde el núcleo de la aplicación. La aplicación responde con mensajes de respuesta correspondientes. El mensaje  AppendTx  es el caballo de batalla de la aplicación. cada uno La transacción en el blockchain se entrega con este mensaje. el La aplicación necesita validar cada transacción recibida con el Mensaje AppendTx contra el estado actual, protocolo de aplicación, y las credenciales criptográficas de la transacción. Un validado La transacción luego necesita actualizar el estado de la aplicación, mediante vinculando un valor en un almacén de valores clave o actualizando el UTXO base de datos. El mensaje  CheckTx  es similar a AppendTx, pero es solo para validar transacciones. Primeros controles de mempool de Tendermint Core la validez de una transacción con CheckTx, y solo los relés son válidos transacciones con sus pares. Las aplicaciones pueden comprobar un incremento nonce en la transacción y devolver un error en CheckTx si el nonce es viejo. El mensaje  Commit  se utiliza para calcular una criptografía compromiso con el estado actual de la aplicación, que se colocará en el encabezado del siguiente bloque. Esto tiene algunas propiedades útiles. Las inconsistencias en la actualización de ese estado ahora aparecerán como blockchain bifurcaciones que captan toda una clase de programación errores. Esto también simplifica el desarrollo de sistemas ligeros y seguros. clientes, ya que las pruebas de Merkle-hash se pueden verificar cotejándolas el bloque-hash, y el bloque-hash está firmado por un quórum de validators (por poder de voto).

Los mensajes ABCI adicionales permiten que la aplicación realice un seguimiento de y cambiar el conjunto validator, y para que la aplicación reciba el información del bloque, como la altura y los votos de confirmación. ABCI solicitudes/respuestas son mensajes simples de Protobuf. comprobar fuera del esquema yle. Argumentos: Datos ([]byte): los bytes de la transacción de solicitud. Devoluciones: Código (uint32): código de respuesta Datos ([]byte): bytes de resultado, si los hay Registro (cadena): mensaje de error o depuración Uso:

Adjunte y ejecute una transacción. Si la transacción es válida, devuelve CodeType.OK Argumentos: Datos ([]byte): los bytes de la transacción de solicitud. Devoluciones: Código (uint32): código de respuesta Datos ([]byte): bytes de resultado, si los hay Registro (cadena): mensaje de error o depuración Uso:

Validar una transacción. Este mensaje no debe mutar el estado. Las transacciones se ejecutan por primera vez a través de CheckTx antes transmitir a pares en la capa de mempool. puedes hacer CheckTx semi-estado y borre el estado al confirmar o BeginBlock, para permitir secuencias dependientes de transacciones en el mismo bloque.

Devoluciones: Datos ([]byte): La raíz de Merkle hash Registro (cadena): mensaje de error o depuración Uso:

Devuelve una raíz de Merkle hash del estado de la aplicación. Argumentos: Datos ([]byte): los bytes de solicitud de consulta. Devoluciones: Código (uint32): código de respuesta Datos ([]byte): los bytes de respuesta a la consulta. Registro (cadena): mensaje de error o depuración Uso:

Vacíe la cola de respuestas. Aplicaciones que implementan tipos. La aplicación no necesita implementar este mensaje: es manejado por el proyecto. Devoluciones: Datos ([]byte): los bytes de información Uso:

Devuelve información sobre el estado de la aplicación. Solicitud específico. Argumentos: Clave (cadena): clave para configurar

Valor (cadena): valor que se establecerá para la clave Devoluciones: Registro (cadena): mensaje de error o depuración Uso:

Establecer opciones de aplicación. P.ej. Clave = “modo”, Valor = “mempool” para una conexión de mempool, o Clave=“modo”, Valor=“consenso” para una conexión de consenso. Otras opciones son específicas de la aplicación. Argumentos: Validadores ([]Validador): Génesis inicial-validators Uso:

Llamado una vez sobre la génesis Argumentos: Altura (uint64): la altura del bloque que comienza Uso:

Señala el comienzo de un nuevo bloque. Llamado antes de cualquier AnexarTxs. Argumentos: Altura (uint64): la altura del bloque que finalizó Devoluciones: Validadores ([]Validador): validators modificados con nuevos poderes de voto (0 para eliminar) Uso:

Señala el final de un bloque. Después de todo, se llama antes de cada compromiso. transacciones Consulte el repositorio ABCI para obtener más detalles.Hay varias razones por las que un remitente puede querer el acuse de recibo de la entrega de un paquete por parte de la cadena receptora. Por ejemplo, es posible que el remitente no conozca el estado del cadena de destino, si se espera que esté defectuosa. O bien, el remitente puede desea imponer un tiempo de espera al paquete (con el parámetro  MaxHeight  rendimiento del paquete), mientras que cualquier cadena de destino puede sufrir un ataque de denegación de servicio con un aumento repentino en el número de mensajes entrantes. paquetes. En estos casos, el remitente puede exigir acuse de entrega configurando el estado del paquete inicial en  AckPending . Entonces, es el responsabilidad de la cadena receptora de confirmar la entrega incluyendo un abreviado IBCPacket  en la aplicación Merkle hash. Primero, se publican  IBCBlockCommit  y  IBCPacketTx  en "Hub". que prueba la existencia de un IBCPaquete  en “Zona1”. di eso  IBCPacketTx  tiene el siguiente valor: DeChainID: "Zona1" FromBlockHeight: 100 (digamos) Paquete: un IBCPaquete:

Encabezado: un IBCPacketHeader: SrcChainID: “Zona1” DstChainID: “Zona2” Número: 200 (digamos) Estado: Confirmación pendiente Tipo: “moneda” MaxHeight: 350 (digamos que "Hub" está actualmente a una altura de 300) Carga útil: A continuación, se publican  IBCBlockCommit  y  IBCPacketTx  en "Zone2". que prueba la existencia de un IBCPaquete  en "Hub". di eso  IBCPacketTx  tiene el siguiente valor: FromChainID: "Centro" DesdeBlockHeight: 300 Paquete: un IBCPaquete: Encabezado: un IBCPacketHeader: SrcChainID: “Zona1” DstChainID: “Zona2” Número : 200 Estado: Confirmación pendiente Tipo: “moneda” Altura máxima: 350 Carga útil: A continuación, “Zone2” debe incluir en su aplicación-hash un paquete abreviado que muestra el nuevo estado de  AckSent . Un IBCBlockCommit  y  IBCPacketTx  se publican nuevamente en "Hub" que demuestra la existencia de un  IBCPaquete  abreviado en "Zone2". Di que IBCPacketTx  tiene el siguiente valor: DeChainID: "Zona2"

FromBlockHeight: 400 (digamos) Paquete: un IBCPaquete: Encabezado: un IBCPacketHeader: SrcChainID: “Zona1” DstChainID: “Zona2” Número : 200 Estado: Acuse de recibo Tipo: “moneda” Altura máxima: 350 PayloadHash: Finalmente, “Hub” debe actualizar el estado del paquete desde  Acuse de recibo pendiente a Acuse de recibo. Evidencias de este nuevo estatus analizado debería volver a "Zona2". Digamos que IBCPacketTx  tiene lo siguiente valor: FromChainID: "Centro" DesdeBlockHeight: 301 Paquete: un IBCPaquete: Encabezado: un IBCPacketHeader: SrcChainID: “Zona1” DstChainID: “Zona2” Número : 200 Estado: Acuse de recibo Tipo: “moneda” Altura máxima: 350 PayloadHash: Mientras tanto, “Zone1” puede asumir con optimismo una entrega exitosa de un paquete de "monedas" a menos que se demuestre lo contrario en “Centro”. En el ejemplo anterior, si "Hub" no hubiera recibido un  AckSent

estado de “Zona2” por el bloque 350, habría establecido el estado automáticamente al  Tiempo de espera . Esta evidencia de un tiempo de espera puede obtener se vuelve a publicar en "Zona1" y se puede devolver cualquier token. Hay dos tipos de Merkle trees admitidos en el Ecosistema Tendermint/Cosmos: El árbol simple y el IAVL+ Árbol. El árbol simple es un Merkle tree para una lista estática de elementos. si el número de elementos no es una potencia de dos, algunas hojas estarán en diferentes niveles. Simple Tree intenta mantener ambos lados del árbol misma altura, pero la izquierda puede ser una mayor. Este Merkle tree es utilizado para Merkle-izar las transacciones de un bloque, y el nivel superior elementos de la raíz del estado de la aplicación.El propósito de la estructura de datos IAVL+ es proporcionar información persistente almacenamiento para pares clave-valor en el estado de la aplicación, de modo que La raíz determinista de Merkle hash se puede calcular de manera eficiente. el El árbol se equilibra utilizando una variante del algoritmo AVL, y todos las operaciones son O (log (n)). En un árbol AVL, las alturas de los dos subárboles secundarios de cualquier nodo difieren como máximo en uno. Siempre que se viole esta condición por una actualización, el árbol se reequilibra creando O(log(n)) nuevos nodos que señalar los nodos no modificados del árbol viejo. En el AVL original algoritmo, los nodos internos también pueden contener pares clave-valor. El AVL+ algoritmo (tenga en cuenta el signo más) modifica el algoritmo AVL para mantener todos valores en los nodos hoja, mientras que solo se utilizan nodos de rama para almacenar claves. Esto simplifica el algoritmo manteniendo el rastro merkle hash corto. El árbol AVL+ es análogo a los intentos de Patricia de Ethereum. hay compensaciones. No es necesario hashed las claves antes de insertarlas en Árboles IAVL+, por lo que esto proporciona una iteración ordenada más rápida en la clave espacio que puede beneficiar algunas aplicaciones. La lógica es más sencilla implementar, requiriendo sólo dos tipos de nodos: nodos internos y nodos de las hojas. La prueba de Merkle es en promedio más corta, siendo una                 *                 / \               /     \             /         \           /             \          *               *         / \             / \        /   \           /   \       /     \         /     \      *       *       *       h6     / \     / \     / \    h0  h1  h2  h3  h4  h5    Un SimpleTree con 7 elementos

árbol binario equilibrado. Por otro lado, la raíz Merkle de un El árbol IAVL+ depende del orden de las actualizaciones. Admitiremos Merkle trees eficientes adicionales, como Patricia Trie de Ethereum cuando la variante binaria se convierte en disponible. En la implementación canónica, las transacciones se transmiten al Cosmos aplicación central a través de la interfaz ABCI. El Cosmos Hub aceptará una cantidad de transacciones principales tipos, incluidos  SendTx ,  BondTx ,  UnbondTx ,  ReportHackTx ,  SlashTx ,  BurnAtomTx ,  ProposalCreateTx  y  ProposalVoteTx , que se explican por sí solos y se documentarán en un revisión futura de este documento. Aquí documentamos los dos principales tipos de transacciones para IBC:  IBCBlockCommitTx  y  IBCPacketTx . Una transacción  IBCBlockCommitTx  se compone de: ChainID (cadena): el ID del blockchain BlockHash ([]byte): el bloque-hash bytes, la raíz de Merkle que incluye la aplicación-hash BlockPartsHeader (PartSetHeader): el encabezado del conjunto de piezas del bloque bytes, sólo necesarios para verificar las firmas de los votos BlockHeight (int): la altura de la confirmación BlockRound (int): la ronda de confirmación Comprometerse ([]Vote): El >⅔ Precommit de Tendermint vota que Comprende un compromiso de bloque. ValidatorsHash ([]byte): una raíz del árbol Merkle hash del nuevo validator conjunto

ValidatorsHashProof (SimpleProof): un SimpleTree Merkleproof para probar ValidatorsHash contra BlockHash AppHash ([]byte): una raíz del árbol IAVLTree Merkle hash del estado de la aplicación AppHashProof (SimpleProof): un SimpleTree Merkle a prueba de probando AppHash contra BlockHash Un  IBCPaquete  se compone de: Encabezado (IBCPacketHeader): el encabezado del paquete. Carga útil ([]byte): los bytes de la carga útil del paquete. Opcional PayloadHash ([]byte): el hash para los bytes del paquete. Opcional Debe estar presente uno de los tipos  Payload  o  PayloadHash . El hash de un IBCPaquete  es una raíz Merkle simple de los dos elementos,  Encabezado  y  carga útil . Un  IBCPacket  sin la carga útil completa se denomina paquete abreviado. Un  IBCPacketHeader  se compone de: SrcChainID (cadena): la fuente blockchain ID DstChainID (cadena): el ID de destino blockchain Número (int): un número único para todos los paquetes Estado (enum): puede ser uno de AckPending, AckSent, Confirmación recibida, No confirmación o tiempo de espera Tipo (cadena): los tipos dependen de la aplicación. Cosmos reserva el tipo de paquete "moneda" MaxHeight (int): si el estado no es NoAckWanted o AckReceived a esta altura, el estado pasa a ser Timeout. Opcional Una transacción  IBCPacketTx  se compone de:FromChainID (cadena): el ID del blockchain que es proporcionar este paquete; no necesariamente la fuente FromBlockHeight (int): la altura blockchain en la que se El siguiente paquete está incluido (Merkle-izado) en el bloque-hash de la cadena de origen Paquete (IBCPaquete): un paquete de datos, cuyo estado puede ser uno de AckPending, AckSent, AckReceived, NoAck o Timeout PacketProof (IAVLProof): un IAVLTree Merkle a prueba de pruebas el hash del paquete contra el AppHash de la cadena de origen en altura dada La secuencia para enviar un paquete de “Zona1” a “Zona2” a través del "Hub" se muestra en la {Figura X}. Primero, un  IBCPacketTx  demuestra al "Hub" que el paquete está incluido en el estado de la aplicación de “Zona1”. Luego, otro IBCPacketTx  le demuestra a "Zone2" que el El paquete está incluido en el estado de la aplicación de "Hub". Durante este procedimiento, los rendimientos del  IBCPacket  son idénticos: el  SrcChainID  es siempre "Zona1" y  DstChainID  siempre es "Zona2". El  PacketProof  debe tener la ruta correcta a prueba de Merkle, como sigue: Cuando “Zone1” quiere enviar un paquete a “Zone2” a través de “Hub”, los datos del IBCPacket son idénticos ya sea que el paquete esté Merkleizado en "Zone1", el "Hub" o "Zone2". El único yeld mutable es  Estado para el seguimiento de la entrega. Agradecemos a nuestros amigos y pares por su ayuda en la conceptualización, Revisar y brindar apoyo para nuestro trabajo con Tendermint. y Cosmos. IBC///

Zaki Manian de SkuChain brindó mucha ayuda para formatear y redacción, especialmente en la sección ABCI Jehan Tremback de Althea y Dustin Byington por ayudar con iteraciones iniciales Andrew Miller de Honey Badger por sus comentarios sobre el consenso Greg Slepak por sus comentarios sobre el consenso y la redacción También gracias a Bill Gleim y Seunghwan Han por varios contribuciones. Su nombre y organización aquí por su contribución. 1 Bitcoin: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf 2CeroCash: http://zerocash-project.org/paper 3 Ethereum: https://github.com/ethereum/wiki/wiki/WhitePaper 4 ElDAO: https://download.slock.it/public/DAO/WhitePaper.pdf 5 Testigo Segregado: https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip0141.mediawiki 6 BitcoinNG: https://arxiv.org/pdf/1510.02037v2.pdf 7 Red Lightning: https://lightning.network/lightningnetwork-paper-DRAFT-0.5.pdf 8 menta tierna: https://github.com/tendermint/tendermint/wiki 9 FLP Imposibilidad: https://groups.csail.mit.edu/tds/papers/Lynch/jacm85.pdf 10 Asesino: https://blog.ethereum.org/2014/01/15/slasher-apunitive-proof-of-stake-algorithm/ 11 PBFT: http://pmg.csail.mit.edu/papers/osdi99.pdf 12 bits compartidos: https://bitshares.org/technology/delegatedproof-of-stake-consensus/

13 Stellar: https://www.stellar.org/papers/stellar-consensusprotocol.pdf 14 Libro interior: https://interledger.org/rfcs/0001-interledgerarchitecture/ 15 cadenas laterales: https://blockstream.com/sidechains.pdf 16 Casper: https://blog.ethereum.org/2015/08/01/introducing-casperfriendly-ghost/ 17 ABCI: https://github.com/tendermint/abci 18 Ethereum Fragmentación: https://github.com/ethereum/EIPs/issues/53 19LibSwift: http://www.ds.ewi.tudelft.nl/yleadmin/pds/papers/Performa nceAnalysisOfLibswift.pdf 20 DLS: http://groups.csail.mit.edu/tds/papers/Lynch/jacm88.pdf 21 Seguridad del cliente ligero: https://en.bitcoin.it/wiki/Thin_Client_Security 22 Ethereum 2.0 Papel Malva: http://vitalik.ca/yles/mauve_paper.html https://www.docdroid.net/ec7xGzs/314477721-ethereumplatform-review-opportunities-and-challenges-for-privateand-consortium-blockchains.pdf.html

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