万维网/互联网诞生后,发生了许多升级。 同样,在区块链运行的平台和架构中也可以看到同样的情况。 由于区块链通过去中心化框架运行,共识算法是平台或应用程序运行的共同因素。 本文重点介绍共识算法权益证明 (PoS),它如何被视为即将到来的潜在算法,能够解决其前辈的障碍。 关键是,股权证明旨在做工作教授 (PoW) 正在做的事情,但要高效、高效且经济友好。 在 PoW 中,矿工计算计算问题的能力证明谁将获得奖品,而在 PoS 中,拥有更多硬币/股份的人获得奖品的概率更高。
权益证明的开发是为了减少工作量证明的计算需求。 在 PoS 中,通过他/她所做的贡献来选择质押者。 从技术上讲,PoS 共识算法中节点的权益是数字货币的数量。 查看这些数字货币的另一种方式是“由矿工在网络中质押持有或存放的加密货币中的货币”。 为了使基于权益的算法正常运行,部署了 FTS(Follow-the-Satoshi)算法。 一些插图包括 Cardano、Tezos。 网格中的标记被索引,散列函数接收一个种子(一个不稳定长度的字符串)作为输入。 然后,通过 FTS 算法生成适当的索引输出。 之后,通过索引列表,通过搜索交易历史来选择相关领导者。 在利用这种算法方法的众多好处中,更快的活动验证速度就是其中之一。 如果您是区块链技术的新手, 图1 将有助于理解区块链如何运作的基础知识。 图 2 和表 1 展示了 Proof of Work 共识算法和 Proof of Stake 共识算法的功能差异。 在某种程度上,PoS 中的安全支柱是网络同步。 下一个关键因素是激励机制。
如果您是有兴趣了解在地面上运行的实际示例的人之一,那么下面放置的信息图展示了五个不同的插图。 只是为了让您提前知道,信息图中仅显示了它们的核心组件(共识过程)。 现在,让我们仔细检查每个插图的共识过程。 Casper 协议的构建方式使得 PoS 框架可以在 PoW 协议上运行。 Casper 协议部署了 BFT(拜占庭容错)协议,用于在每个固定时间间隔验证检查点。 Ouroboros 协议是基于纯权益的协议,这意味着该协议将时间划分为 epcho,并且在每个 epoch 中,委员会成员参与一个 3 阶段的抛硬币协议,为 FTS 算法构建种子。 该协议(Ouroboros)的一个优势是它由低交易确认时间和高交易吞吐量组成。 它在各种情况下被吸收的一个因素是它具有支持安全性和激励兼容性的强大理论背景。 与 Ouroboros 相比,活动链 (COA) 协议略有不同。 在 COA 协议中,链被分成一组长度为“l”的块,并且时间被分离到每个 epoch。 每个块的散列用于确定块的种子。 最后,将一个 epoch 中构建的所有 bocks 的种子合并为 FTS 算法的种子,用于选择 epoch 领导者的继任者。
Algorand 协议也通过使用委员会来运作,但它使用除 FTS 算法之外的加密排序机制来选择委员会成员和领导者。 部署抽签的优点是在提交证明之前不会显示所选节点,从而避免节点被一些对手提前锁定。 Tendermint 协议使用 BFT 投票协议来验证区块。 如果 2/3 的投票权由诚实的参与者管理,则该协议被证明是安全的。 仅有理论知识是不够的,实际部署对其长期成功至关重要。 很少有 Staking as a service 被吸收的领域是:
- 车辆共享
- 车联网数据共享系统
- 车辆信任管理系统
- 车载自组织网络
Prof of Stake 实施的另一个方面是通过云计算,如所讨论的 此处. 根据提议的原型,云用户在区块链网格中扮演着同行的角色。 假设并显示出处功能提供了辅助安全性,因为云服务提供商 (CSP) 无法仅由他/她管理数据操作。 相反,CSP 只能管理资源并验证区块链的一致性。
如上图所示,网络中的每个参与者(CSP、云用户……)都扮演着特定的角色,只有在每个人都适当地完成自己的工作之后,才能实现预期的结果。 如果您是对区块链有一定技术知识的人,那么只需浏览信息图即可让您快速了解后端功能。
应该记住,PoS 和 Staking-as-a-Service 是即将到来的研究和实验领域。 所以,未来几天会有很多插图。 如果您想了解更多关于区块链领域正在发生的事情,请访问 初中生 了解有关最近、即将到来和预期的更新的更多信息。
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