bft币前景 BFT区块链

古泉财经 112 0

今天给大家聊到了BFT区块链,以及bft币前景相关的内容,在此希望可以让网友有所了解,最后记得收藏本站。

st和bft什么意思

st是股票,bft是指以太坊币。

以太币(ETH)是以太坊(Ethereum)的一种数字代币,被视为“比特币2、0版”,采用与比特币不同的区块链技术“以太坊”(Ethereum),一个开源的有智能合约成果的民众区块链平台,由全球成千上万的计算机构成的共鸣网络。

开发者们需要支付以太币(ETH)来支撑应用的运行。

和其他数字货币一样,以太币可以在交易平台上进行买卖。

共识算法4 (BFT)

拜占庭将军问题(Byzantine Generals Problem)BFT区块链,由Leslie Lamport、Robert Shostak和Marshall Pease,在其同名论文中提出(1982年)。拜占庭将军问题现在主要指分布式对等网络节点间的通信容错问题。在分布式网络中,不同的计节点通过交换信息达成共识。但有时候,系统中的成员节点可能出错而发送错误的信息,用于传递信息的通讯网络也可能导致信息损坏,也可能存在恶意节点或被黑客攻破的节点故意发送错误的信息,从而导致系统无法达成共识或者达成错误的共识。(参考BFT区块链: BFT Wikipedia )

拜占庭将军问题提出后,有很多的算法被提出用于解决这个问题。这类算法统称拜占庭容错算法(BFT: Byzantine Fault Tolerance)。BFT从上世纪80年代开始被研究,目前已经是一个被研究得比较透彻的理论,具体实现都已经有现成的算法。

BFT算法中最典型的是PBFT(Practical BFT)。PBFT是由Miguel Castro和Barbara Liskov于1999年提出。PBFT算法解决BFT区块链了之前拜占庭容错算法效率不高的问题,将算法复杂度由指数级降低到多项式级,使得拜占庭容错算法在实际系统应用中变得可行。PBFT在保证安全性和可用性的前提下,提供了 (n-1)/3 的容错性。(细节请参考BFT区块链: PBFT )

PBFT之后,很多进一步提升性能或鲁棒性的BFT算法先后被提出,例如Zyzzyva、ABsTRACTs、Aardvark、RBFT等等。近几年,由于区块链的热度,无数针对区块链应用场景优化过的BFT算法也不断涌现出来。虽然目前PBFT已经不能说是最好的,或最适合区块链的BFT算法。但是PBFT已经足够好了,而且在实际应用中已经非常成熟。

在BFT共识机制中,网络中节点的数量和身份必须是提前确定好的。BFT共识机制无法做到PoW共识机制中实现的任何人都可以随时加入挖矿。另外,BFT算法无法应用到大量的节点,业内普遍认为100个节点是BFT算法的上限。所以BFT算法无法直接用于公有链,BFT算法适合的场景是私有链和联盟链。业内大名鼎鼎的联盟链Hyperledger fabric v0.6采用的是PBFT,v1.0又推出PBFT的改进版本SBFT。这里再顺便提一句,在可信环境下共识算法一般使用传统的分布式一致算法PAXOS或者RAFT。

公有链使用BFT的一个例外是NEO,NEO使用了DBFT(delegated BFT)共识机制。DBFT共识机制下投票选出7个共识节点。这些代理节点是通过静态选出的,并完全由项目方部署。这也是NEO被外界质疑过于中心化的原因。(参考: 早期公有链明星项目-NEO )

BFT算法和公有链合适的结合点在于基于BFT的PoS共识算法(BFT based PoS)。基于BFT的PoS共识算法要点有:一,网络节点通过锁定虚拟资产申请成为区块链系统的验证者(或矿工)。系统验证者的数量是动态变化的。二,系统从当前验证者中随机选择一个人作为区块提案人。三,系统验证者对区块提案进行投票表决,投票可能要进行多轮才能达成共识。每个人的投票比重与锁定的虚拟资产成比例。

基于BFT的PoS的典型例子是tendermint(Cosmos采用了tendermint作为共识核心)。

区块链的基本要素包括

1-包含一个分布式数据库

2-分布式数据库是区块链的物理载体,区块链是交易的逻辑载体,所有核心节点都应包含该条区块链数据的全副本

3-区块链按时间序列化区块,且区块链是整个网络交易数据的唯一主体

4-区块链只对添加有效,对其BFT区块链他操作无效

5-基于非对称加密的公私钥验证

6-记账节点要求拜占庭将军问题可解/避免

7-共识过程(consensus progress)是演化稳定的,即面对一定量的不同节点的矛盾数据不会崩溃。

8-共识过程能够解决double-spending问题。

区块链的五个特点BFT区块链

去中心化

由于使用分布式核算和存储,不存在中心化的硬件或管理机构,任意节点的权利和义务都是均等的,系统中的数据块由整个系统中具有维护功能的节点来共同维护。

得益于区块链的去中心化特征,比特币也拥有去中心化的特征 [6] 。

开放性

系统是开放的,除了交易各方的私有信息被加密外,区块链的数据对所有人公开,任何人都可以通过公开的接口查询区块链数据和开发相关应用,因此整个系统信息高度透明。

自治性

区块链采用基于协商一致的规范和协议(比如一套公开透明的算法)使得整个系统中的所有节点能够在去信任的环境自由安全的交换数据,使得对“人”的信任改成了对机器的信任,任何人为的干预不起作用。

信息不可篡改

一旦信息经过验证并添加至区块链,就会永久的存储起来,除非能够同时控制住系统中超过51%的节点,否则单个节点上对数据库的修改是无效的,因此区块链的数据稳定性和可靠性极高。

匿名性

由于节点之间的交换遵循固定的算法,其数据交互是无需信任的(区块链中的程序规则会自行判断活动是否有效),因此交易对手无须通过公开身份的方式让对方自己产生信任,对信用的累积非常有帮助。

Tendermint 简介

Tendermint 是分布式一致性软件。即使有 1/3 的机器叛变了, 也能保证其余机器上的数据一致。容忍机器以任意方式失败的能力, 包括变得恶意, 被称为拜占庭容错 (BFT)。该理论被提出来数十年了,由于 bitcoin 和 ethereum” 区块链技术” 的成功,才变得流行起来。区块链用点对点和加密认证技术组成了一个现代化 BFT 实例。Tendermint 包含了两个主要的组件:区块链共识引擎和通用应用层接口。共识引擎叫 Tendermint Core,确保每一台机器上的交易列表相同。应用层接口名字是 ABCI,提供能为任何语言处理交易的接口。与其他区块链的解决方案(内置的状态机预先打包块)不同,如 ethereum 的基于世界状态树的键值对存储、bitcoin 的脚本语言处理。开发人员可以在任何开发环境下用任何语言通过实现 ABCI 应用层来复制 Tendermint 状态机。

Tendermint 是一个易于理解的,大部分模块采用异步通信的,拜占庭容错共识协议。该协议可用一个简单的状态机表示,如下图:

协议参加者称为验证节点;他们轮流打包出块并集体对该块打包。在每一个高度上只允许一个块 commit。在一个块无法在该轮被提交的情况下,协议会移动到下一轮,并且新的验证节点会 propose 一个该高度的块。需要两轮投票才能 commit 一个块;这两轮投票我们称为 “pre-vote“ 和 “pre-commit“。在每一轮投票中需要超过 2/3 的验证节点对同一个块 pre-commit 才能最后的块 commit。

验证者在每一轮中 commit 块时会失败,原因如:当前提议者可能离线,或者网络可能很慢。Tendermint 允许跳过验证者,验证者等待一小段时间从 proposer 收到完整的 proposer 块,然后进入下一轮投票。这种对超时的依赖使得 Tendermint 成为弱同步协议,而不是异步协议。然而,协议的其余部分是异步的,验证者只有收到超过 2/3 的投票后才能取得进展。precommit 和 propose 两轮投票机制是一样的。

假设有不到三分之一的验证节点是拜占庭节点,Tendermint 保证不会违反安全性。也就是说,验证节点永远不会在相同的高度提交冲突的块,不会分叉。为此,它引入了一些 “锁定 “规则。一旦验证器预先插入一个块,它将被锁定在该块上,然后,

区块链 --- 共识算法

PoW算法是一种防止分布式服务资源被滥用、拒绝服务攻击的机制。它要求节点进行适量消耗时间和资源的复杂运算,并且其运算结果能被其他节点快速验算,以耗用时间、能源做担保,以确保服务与资源被真正的需求所使用。

PoW算法中最基本的技术原理是使用哈希算法。假设求哈希值Hash(r),若原始数据为r(raw),则运算结果为R(Result)。

R = Hash(r)

哈希函数Hash()的特性是,对于任意输入值r,得出结果R,并且无法从R反推回r。当输入的原始数据r变动1比特时,其结果R值完全改变。在比特币的PoW算法中,引入算法难度d和随机值n,得到以下公式:

Rd = Hash(r+n)

该公式要求在填入随机值n的情况下,计算结果Rd的前d字节必须为0。由于哈希函数结果的未知性,每个矿工都要做大量运算之后,才能得出正确结果,而算出结果广播给全网之后,其他节点只需要进行一次哈希运算即可校验。PoW算法就是采用这种方式让计算消耗资源,而校验仅需一次。

 

PoS算法要求节点验证者必须质押一定的资金才有挖矿打包资格,并且区域链系统在选定打包节点时使用随机的方式,当节点质押的资金越多时,其被选定打包区块的概率越大。

POS模式下,每个币每天产生1币龄,比如你持有100个币,总共持有了30天,那么,此时你的币龄就为3000。这个时候,如果你验证了一个POS区块,你的币龄就会被清空为0,同时从区块中获得相对应的数字货币利息。

节点通过PoS算法出块的过程如下:普通的节点要成为出块节点,首先要进行资产的质押,当轮到自己出块时,打包区块,然后向全网广播,其他验证节点将会校验区块的合法性。

 

DPoS算法和PoS算法相似,也采用股份和权益质押。

但不同的是,DPoS算法采用委托质押的方式,类似于用全民选举代表的方式选出N个超级节点记账出块。

选民把自己的选票投给某个节点,如果某个节点当选记账节点,那么该记账节点往往在获取出块奖励后,可以采用任意方式来回报自己的选民。

这N个记账节点将轮流出块,并且节点之间相互监督,如果其作恶,那么会被扣除质押金。

通过信任少量的诚信节点,可以去除区块签名过程中不必要的步骤,提高了交易的速度。

 

拜占庭问题:

拜占庭是古代东罗马帝国的首都,为了防御在每块封地都驻扎一支由单个将军带领的军队,将军之间只能靠信差传递消息。在战争时,所有将军必须达成共识,决定是否共同开战。

但是,在军队内可能有叛徒,这些人将影响将军们达成共识。拜占庭将军问题是指在已知有将军是叛徒的情况下,剩余的将军如何达成一致决策的问题。

BFT:

BFT即拜占庭容错,拜占庭容错技术是一类分布式计算领域的容错技术。拜占庭假设是对现实世界的模型化,由于硬件错误、网络拥塞或中断以及遭到恶意攻击等原因,计算机和网络可能出现不可预料的行为。拜占庭容错技术被设计用来处理这些异常行为,并满足所要解决的问题的规范要求。

拜占庭容错系统 :

发生故障的节点被称为 拜占庭节点 ,而正常的节点即为 非拜占庭节点 。

假设分布式系统拥有n台节点,并假设整个系统拜占庭节点不超过m台(n ≥ 3m + 1),拜占庭容错系统需要满足如下两个条件:

另外,拜占庭容错系统需要达成如下两个指标:

PBFT即实用拜占庭容错算法,解决了原始拜占庭容错算法效率不高的问题,算法的时间复杂度是O(n^2),使得在实际系统应用中可以解决拜占庭容错问题

 

PBFT是一种状态机副本复制算法,所有的副本在一个视图(view)轮换的过程中操作,主节点通过视图编号以及节点数集合来确定,即:主节点 p = v mod |R|。v:视图编号,|R|节点个数,p:主节点编号。

PBFT算法的共识过程如下:客户端(Client)发起消息请求(request),并广播转发至每一个副本节点(Replica),由其中一个主节点(Leader)发起提案消息pre-prepare,并广播。其他节点获取原始消息,在校验完成后发送prepare消息。每个节点收到2f+1个prepare消息,即认为已经准备完毕,并发送commit消息。当节点收到2f+1个commit消息,客户端收到f+1个相同的reply消息时,说明客户端发起的请求已经达成全网共识。

具体流程如下 :

客户端c向主节点p发送REQUEST, o, t, c请求。o: 请求的具体操作,t: 请求时客户端追加的时间戳,c:客户端标识。REQUEST: 包含消息内容m,以及消息摘要d(m)。客户端对请求进行签名。

主节点收到客户端的请求,需要进行以下交验:

a. 客户端请求消息签名是否正确。

非法请求丢弃。正确请求,分配一个编号n,编号n主要用于对客户端的请求进行排序。然后广播一条PRE-PREPARE, v, n, d, m消息给其他副本节点。v:视图编号,d客户端消息摘要,m消息内容。PRE-PREPARE, v, n, d进行主节点签名。n是要在某一个范围区间内的[h, H],具体原因参见 垃圾回收 章节。

副本节点i收到主节点的PRE-PREPARE消息,需要进行以下交验:

a. 主节点PRE-PREPARE消息签名是否正确。

b. 当前副本节点是否已经收到了一条在同一v下并且编号也是n,但是签名不同的PRE-PREPARE信息。

c. d与m的摘要是否一致。

d. n是否在区间[h, H]内。

非法请求丢弃。正确请求,副本节点i向其他节点包括主节点发送一条PREPARE, v, n, d, i消息, v, n, d, m与上述PRE-PREPARE消息内容相同,i是当前副本节点编号。PREPARE, v, n, d, i进行副本节点i的签名。记录PRE-PREPARE和PREPARE消息到log中,用于View Change过程中恢复未完成的请求操作。

主节点和副本节点收到PREPARE消息,需要进行以下交验:

a. 副本节点PREPARE消息签名是否正确。

b. 当前副本节点是否已经收到了同一视图v下的n。

c. n是否在区间[h, H]内。

d. d是否和当前已收到PRE-PPREPARE中的d相同

非法请求丢弃。如果副本节点i收到了2f+1个验证通过的PREPARE消息,则向其他节点包括主节点发送一条COMMIT, v, n, d, i消息,v, n, d, i与上述PREPARE消息内容相同。COMMIT, v, n, d, i进行副本节点i的签名。记录COMMIT消息到日志中,用于View Change过程中恢复未完成的请求操作。记录其他副本节点发送的PREPARE消息到log中。

主节点和副本节点收到COMMIT消息,需要进行以下交验:

a. 副本节点COMMIT消息签名是否正确。

b. 当前副本节点是否已经收到了同一视图v下的n。

c. d与m的摘要是否一致。

d. n是否在区间[h, H]内。

非法请求丢弃。如果副本节点i收到了2f+1个验证通过的COMMIT消息,说明当前网络中的大部分节点已经达成共识,运行客户端的请求操作o,并返回REPLY, v, t, c, i, r给客户端,r:是请求操作结果,客户端如果收到f+1个相同的REPLY消息,说明客户端发起的请求已经达成全网共识,否则客户端需要判断是否重新发送请求给主节点。记录其他副本节点发送的COMMIT消息到log中。

 

如果主节点作恶,它可能会给不同的请求编上相同的序号,或者不去分配序号,或者让相邻的序号不连续。备份节点应当有职责来主动检查这些序号的合法性。

如果主节点掉线或者作恶不广播客户端的请求,客户端设置超时机制,超时的话,向所有副本节点广播请求消息。副本节点检测出主节点作恶或者下线,发起View Change协议。

View Change协议 :

副本节点向其他节点广播VIEW-CHANGE, v+1, n, C , P , i消息。n是最新的stable checkpoint的编号, C 是 2f+1验证过的CheckPoint消息集合, P 是当前副本节点未完成的请求的PRE-PREPARE和PREPARE消息集合。

当主节点p = v + 1 mod |R|收到 2f 个有效的VIEW-CHANGE消息后,向其他节点广播NEW-VIEW, v+1, V , O 消息。 V 是有效的VIEW-CHANGE消息集合。 O 是主节点重新发起的未经完成的PRE-PREPARE消息集合。PRE-PREPARE消息集合的选取规则:

副本节点收到主节点的NEW-VIEW消息,验证有效性,有效的话,进入v+1状态,并且开始 O 中的PRE-PREPARE消息处理流程。

 

在上述算法流程中,为了确保在View Change的过程中,能够恢复先前的请求,每一个副本节点都记录一些消息到本地的log中,当执行请求后副本节点需要把之前该请求的记录消息清除掉。

最简单的做法是在Reply消息后,再执行一次当前状态的共识同步,这样做的成本比较高,因此可以在执行完多条请求K(例如:100条)后执行一次状态同步。这个状态同步消息就是CheckPoint消息。

副本节点i发送CheckPoint, n, d, i给其他节点,n是当前节点所保留的最后一个视图请求编号,d是对当前状态的一个摘要,该CheckPoint消息记录到log中。如果副本节点i收到了2f+1个验证过的CheckPoint消息,则清除先前日志中的消息,并以n作为当前一个stable checkpoint。

这是理想情况,实际上当副本节点i向其他节点发出CheckPoint消息后,其他节点还没有完成K条请求,所以不会立即对i的请求作出响应,它还会按照自己的节奏,向前行进,但此时发出的CheckPoint并未形成stable。

为了防止i的处理请求过快,设置一个上文提到的 高低水位区间[h, H] 来解决这个问题。低水位h等于上一个stable checkpoint的编号,高水位H = h + L,其中L是我们指定的数值,等于checkpoint周期处理请求数K的整数倍,可以设置为L = 2K。当副本节点i处理请求超过高水位H时,此时就会停止脚步,等待stable checkpoint发生变化,再继续前进。

 

在区块链场景中,一般适合于对强一致性有要求的私有链和联盟链场景。例如,在IBM主导的区块链超级账本项目中,PBFT是一个可选的共识协议。在Hyperledger的Fabric项目中,共识模块被设计成可插拔的模块,支持像PBFT、Raft等共识算法。

 

 

Raft基于领导者驱动的共识模型,其中将选举一位杰出的领导者(Leader),而该Leader将完全负责管理集群,Leader负责管理Raft集群的所有节点之间的复制日志。

 

下图中,将在启动过程中选择集群的Leader(S1),并为来自客户端的所有命令/请求提供服务。 Raft集群中的所有节点都维护一个分布式日志(复制日志)以存储和提交由客户端发出的命令(日志条目)。 Leader接受来自客户端的日志条目,并在Raft集群中的所有关注者(S2,S3,S4,S5)之间复制它们。

在Raft集群中,需要满足最少数量的节点才能提供预期的级别共识保证, 这也称为法定人数。 在Raft集群中执行操作所需的最少投票数为 (N / 2 +1) ,其中N是组中成员总数,即 投票至少超过一半 ,这也就是为什么集群节点通常为奇数的原因。 因此,在上面的示例中,我们至少需要3个节点才能具有共识保证。

如果法定仲裁节点由于任何原因不可用,也就是投票没有超过半数,则此次协商没有达成一致,并且无法提交新日志。

 

数据存储:Tidb/TiKV

日志:阿里巴巴的 DLedger

服务发现:Consul etcd

集群调度:HashiCorp Nomad

 

只能容纳故障节点(CFT),不容纳作恶节点

顺序投票,只能串行apply,因此高并发场景下性能差

 

Raft通过解决围绕Leader选举的三个主要子问题,管理分布式日志和算法的安全性功能来解决分布式共识问题。

当我们启动一个新的Raft集群或某个领导者不可用时,将通过集群中所有成员节点之间协商来选举一个新的领导者。 因此,在给定的实例中,Raft集群的节点可以处于以下任何状态: 追随者(Follower),候选人(Candidate)或领导者(Leader)。

系统刚开始启动的时候,所有节点都是follower,在一段时间内如果它们没有收到Leader的心跳信号,follower就会转化为Candidate;

如果某个Candidate节点收到大多数节点的票,则这个Candidate就可以转化为Leader,其余的Candidate节点都会回到Follower状态;

一旦一个Leader发现系统中存在一个Leader节点比自己拥有更高的任期(Term),它就会转换为Follower。

Raft使用基于心跳的RPC机制来检测何时开始新的选举。 在正常期间, Leader 会定期向所有可用的 Follower 发送心跳消息(实际中可能把日志和心跳一起发过去)。 因此,其他节点以 Follower 状态启动,只要它从当前 Leader 那里收到周期性的心跳,就一直保持在 Follower 状态。

当 Follower 达到其超时时间时,它将通过以下方式启动选举程序:

根据 Candidate 从集群中其他节点收到的响应,可以得出选举的三个结果。

共识算法的实现一般是基于复制状态机(Replicated state machines),何为 复制状态机 :

简单来说: 相同的初识状态 + 相同的输入 = 相同的结束状态 。不同节点要以相同且确定性的函数来处理输入,而不要引入一下不确定的值,比如本地时间等。使用replicated log是一个很不错的注意,log具有持久化、保序的特点,是大多数分布式系统的基石。

有了Leader之后,客户端所有并发的请求可以在Leader这边形成一个有序的日志(状态)序列,以此来表示这些请求的先后处理顺序。Leader然后将自己的日志序列发送Follower,保持整个系统的全局一致性。注意并不是强一致性,而是 最终一致性 。

日志由有序编号(log index)的日志条目组成。每个日志条目包含它被创建时的任期号(term),和日志中包含的数据组成,日志包含的数据可以为任何类型,从简单类型到区块链的区块。每个日志条目可以用[ term, index, data]序列对表示,其中term表示任期, index表示索引号,data表示日志数据。

Leader 尝试在集群中的大多数节点上执行复制命令。 如果复制成功,则将命令提交给集群,并将响应发送回客户端。类似两阶段提交(2PC),不过与2PC的区别在于,leader只需要超过一半节点同意(处于工作状态)即可。

leader 、 follower 都可能crash,那么 follower 维护的日志与 leader 相比可能出现以下情况

当出现了leader与follower不一致的情况,leader强制follower复制自己的log, Leader会从后往前试 ,每次AppendEntries失败后尝试前一个日志条目(递减nextIndex值), 直到成功找到每个Follower的日志一致位置点(基于上述的两条保证),然后向后逐条覆盖Followers在该位置之后的条目 。所以丢失的或者多出来的条目可能会持续多个任期。

 

要求候选人的日志至少与其他节点一样最新。如果不是,则跟随者节点将不投票给候选者。

意味着每个提交的条目都必须存在于这些服务器中的至少一个中。如果候选人的日志至少与该多数日志中的其他日志一样最新,则它将保存所有已提交的条目,避免了日志回滚事件的发生。

即任一任期内最多一个leader被选出。这一点非常重要,在一个复制集中任何时刻只能有一个leader。系统中同时有多余一个leader,被称之为脑裂(brain split),这是非常严重的问题,会导致数据的覆盖丢失。在raft中,两点保证了这个属性:

因此, 某一任期内一定只有一个leader 。

 

当集群中节点的状态发生变化(集群配置发生变化)时,系统容易受到系统故障。 因此,为防止这种情况,Raft使用了一种称为两阶段的方法来更改集群成员身份。 因此,在这种方法中,集群在实现新的成员身份配置之前首先更改为中间状态(称为联合共识)。 联合共识使系统即使在配置之间进行转换时也可用于响应客户端请求,它的主要目的是提升分布式系统的可用性。

区块链0213早报|灰度计划在2021年将员工数量再增加一倍

狗狗币创始人之一Billy Markus近日在 Reddit 为所有狗狗币爱好者写了一封信,他在心中称,自己在 2015 年已经把所有狗狗币都卖了,同时他更强调狗狗币真正的价值不是拉盘砸盘,而是带给世界的“正能量”。喜悦、善良、学习、给予、同理心、乐趣、社区、灵感、创造力、慷慨等这些因素的存在,让他觉得狗狗币值得存在。如果社区体现了这些东西,那就是真正的价值。

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链闻消息,彭博社援引一位印度财政部高级官员消息称,预计印度将按计划禁止以任何形式使用加密货币,不过,会向加密货币持有者提供 3 到 6 个月的过渡期,供其完成清算。...

链闻消息,去中心化服务平台 Avalanche (AVAX)表示,已发布新客户端 AvalancheGo V1.2.0,并敦促 Avalanche 验证者务必更新节点,以保持网络的连续性。此升级解决了 X 链(即 DAG)、 C 链(智能合约平台)和 P 链(验证者帐户管理)之间的传输性能问题。...

链闻消息,据新华社报道,中科院软件研究所研究员张振峰与合作团队在区块链核心技术拜占庭容错(BFT)共识研究中取得创造性突破。该成果发表在第 27 届国际计算机与通信安全大会上。研究团队提出了小飞象拜占庭容错(DumboBFT)算法,解决了异步共识算法设计的理论难题,且在性能上大幅提升并全面超越了当前工业界采用的蜜獾拜占庭容错(HoneyBadgerBFT)算法,可为我国区块链基础设施建设提供强安全、高性能、可扩展的新一代技术。

链闻消息,波卡生态智能合约平台 Plasm 表示,已成功在本地实现将原生代币 PLM 转账到波卡 DeFi 平台 Acala 的用例,之后将在 Rococo 上构建下一个跨链用例。

链闻消息,基于 ZK Rollup 扩容技术的 AMM 去中心化交易所 ZKSwap (ZKS)预计将在 2 月 14 日 20 点完成主网部署,并将于今日移除 ZKS 在 Uniswap 上面 50% 的流动性,以在主网上线前添加到 ZKSwap。此外,ZKSwap 将共分发 500 万个 ZKS。锁仓活动会在主网上线时开启,首期活动将持续 2 周,合计匀速线性分发 100 万个 ZKS。流动性挖矿将分发 150 万个 ZKS, 分别支持 ZKS、wBTC 、HBTC、ETH、USDC 5 个币种兑 USDT 的交易对,活动持续时间一周。交易即挖矿活动将分发 150 万个 ZKS, 分别支持 ZKS、SUSHI、UNI、1INCH、LON、WQTUM、AAVE、LRC、ALPHA 和 DODO 10 个品种兑换 USDT 的交易对,活动持续时间一周。...

链闻消息,美国纽约市长候选人杨安泽发推表示,「若竞选成功,会致力于将纽约市打造成比特币和其他加密货币的枢纽中心。」

链闻消息,Coinbase Custody 现已支持 SushiSwap 代币 SUSHI 和支付集成解决方案 Utrust 代币 UTK 的充提。

链闻消息,Tezos 核心开发者 Nomadic Labs 在 Edo 的新票证功能中发现了一个关键漏洞。Edo 是 Tezos 协议的新版本,预计将于 2021 年 2 月 13 日发布。发现漏洞后,Tezos 最终选择在 2 月 10 日发布一个 v8.2 修复版本,其中包括 Edo 的补丁。官方表示,运行 v8.2 的节点将自动采用补丁版本,而非原始版本的 Edo。其要求任何节点需立即将其升级为 v8.2 新版本,运行 v8.1 或更早版本的节点将无法与新链通信。

2月7日17:00,链安 财经 邀请到Asclepius三位重量级嘉宾,2010年诺贝尔物理学奖得主安德烈•海姆和2006年诺贝尔物理学奖得主及Asclepius中文社区PR李佩来到链安访谈间带来“Asclepius医神 全球智能医疗之王”的主题分享,直播中,李佩分享到, Asclepius是一家医疗智能公共连锁企业,是一家以“医疗、支付、借贷、个性化支付”为特色的公共连锁机构 未来它是基于Polkadot中继链上的平行链,可以是多链的公共链,旨在成为波卡生态医疗领域最杰出的石墨烯平行链。Asclepius创新性结合区块链技术运行使得用创新的药物或最好的医疗服务以最高效的方式解决大量治疗难度高的疾病成为可能性。 目前Asclepius团队拥有超过50名医疗行业与区块链行业专家,链接国际上数家顶级医疗实验室机构深入合作,核心团队人员正在涉及的创新药领域包括(抗抑郁药品,癌证特效药品,新冠疫苗,眼部护理药品等等)并都取得了优益的进展。

12:00-21:30关键词:IOTA基金会、欧洲央行、eToro数据、MicroStrategyCEO 1.IOTA基金会发布去中心化预言机解决方案 2.欧洲央行执委会成员:数字欧元将提供简单、安全和可靠的支付方式 3.观点:特斯拉购买比特币是BTC大规模普及的先兆 4.eToro数据:比特币投资者平均年龄为35岁,85%为男性 5.MicroStrategyCEO:比特币是世界上最稀缺的资产,它是数字黄金 6.印度财政部长:专家小组提议对私人加密货币实施禁令 7.KeepChange遭遇攻击比特币未被盗但用户数据丢失 8.数据:昨日超过100BTC的转账达到1328笔

2月9日消息,yearn.finance官方发推表示,yDAI保管库已恢复,Yearn与YFI共同开设一个制造商保险库,铸造970万个DAI,并使yDAI Vault完整。这是一次“有仪式的庆祝活动”,不要指望它再次发生,下次一定要确保购买保险。

Alpha Finance 提出了一种较为安全获取 LP Token 价格的方法,使针对数量进行控制的攻击变成不可行或成本非常高。

链闻消息,以太坊 2.0 客户端 Nimbus 发布 v1.0.7 版本,它提供了额外 slashing 保护服务,并进一步提高了性能。该版本还引入了 BLS 签名验证的优化批处理(更快的同步速度和减少 CPU 负载),并进一步改进了子网漫游证明(减少带宽和 CPU 使用)。链闻此前报道,Nimbus 曾于 2020 年 11 月发布 v1.0.0 候选版本,以支持以太坊 2.0 创世区块启动。

链闻消息,高性能公链 Solana 宣布已正式启动启动以太坊双向跨链桥 Wormhole,允许用户将 ERC20 代币转换成 Solana 的 SPL 标准代币,以用于 DeFi 应用中。Wormhole 允许用户将 ER20 代币锁定在以太坊智能合约中,并在 Solana 上铸造相应的 SPL 代币。为了实现这一目标,它将依赖于一系列名为「守护者」的「跨链预言机」,该「预言机」将由一组节点运营商来组成,这些运营商包括顶级 Solana 验证者节点以及其他系统的利益相关者,与 Solana 和 Serum 的利益高度一致。官方表示,在未来几周内,Wormhole 还将增加对 Terra 的支持,并将其升级为三向跨链桥。此外,Solana 还将与钱包团队合作,将 Wormhole 支持的跨链转移集成到应用程序中。

这其实就是 FRI 协议的核心思想,下面,让我们来详细介绍 FRI 协议的过程。

链闻消息,波卡生态基础协议 Bifrost 宣布已成功集成跨链 DEX 协议 Zenlink 跨链模块,并基于 Rococo V1 实现了平行链间的跨链资产转移,同时发布了跨链资产转移的演示视频。链闻此前报道,2020 年 12 月,Bifrost 宣布与 Zenlink 达成合作,双方将围绕波卡 Staking 流动性与 DEX 进行深入合作,包括提供技术支持、社区合作、生态建设、市场拓展等方面。此外,Bifrost 将与 Zenlink 在 Rococo V1 上 探索 合作,通过集成 Zenlink DEX module 的方式优化 vToken 的交易体验。

Nodle 通过软件和连通性证明算法来扩展网络,该算法基于基站数量、网络带宽和地理覆盖范围。

企业以太坊联盟(EEA)调查开发者使用的智能合约语言、开发工具、客户端。

为什么说 ChainAPI 是对预言机 API 市场 Honeycomb 的一次重大迭代?

如果你不满足于 DODO Vending Machine,想要以下几个特性:*能不能支持单边充提***能不能随时改变价格曲线***能不能让价格从零到无穷大分布**那么 DODO Private Pool 就是最适合你的产品。这是一个极度灵活,能满足专业人士需求,同时简单易用的产品。我们之 ...

铸币功能、白名单功能和冻结功能。

链闻消息,波卡 DeFi 项目 Equilibrium 推出以太坊跨链桥,可桥接以太坊和 ERC-20 代币并完全兼容 DeFi 服务套件。这一加密基础设施最初来自 Chainsafe,Equilibrium 对其进行了轻微修改,使其与项目更加适配,具体来说,Equilibrium 使用 Web3 来处理以太坊合约,而不是 Chainsafe 的控制台工具,使双向桥接成为可能,ERC-20 代币可以和以太坊区块链之间自由转换。此外,Equilibrium 还建立了一个记录桥接活动的系统,针对并行工作请求和黑客攻击等内容进行了压力测试。

链闻消息,由莱特币基金会资助的 Grin 开发者 David Burkett 发推称,「莱特币 MimbleWimble 协议初始代码将完成,预计将在 3 月 15 日完成审核。」...

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