系统检查每个验证器状态的周期长度,以将被监禁的验证器排除在法定人数之外,以防止他们参与共识,以在给定轮次中保持
上不存在的伪随机机制。审查和事务延迟是可以操作的,但只要集中有诚实的验证器,就会减轻。同样,一些攻击,如
和核心区块链上验证和同步其身份(地址)来运行验证器,则将其哈希权委托给自己。当中继器提交事务时,它们会将
驱逐机制,以进一步抑制恶意行为。验证者可以提交证据,让验证者因不同的案件而被砍掉和监禁。两个值得注意的可斜切的情况是双重签名和不可用。
虽然块生产的循环性质提供了一定的安全优势,但它也涉及到权衡。例如,通过预先具有已知的顺序,协议不容易受到整个潜在随机性漏洞攻击类别的影响,但块产生验证器是完全已知的,这可能导致更集中的攻击。作为回应,我们正在重点研究提高块状生产的方法。特别是,像
,如果它是由诚实的(代表。对抗性)验证器。显然,在每个插槽结束时,所有诚实验证器都完全同步。诚实的验证器仅在其自己的插槽上在最长发布的区块链上生成新的块。如果区块链是插槽
是安全的。我们首先检查潜在敌人的行为。对手的“理想”策略是什么,他们能实现什么?我们通过提出一种理想化的攻击方法,断言三分之一的边界是紧的:在某些攻击下,如果攻击者占据了超过三分之一的验证器席位,系统就会受到威胁。任何少于三分之一的东西都是不成功的。然后,我们讨论了我们证明背后的逻辑以及矛盾证明的方*。最后,我们提出了形式证明,它从数学上解释了所要求的结果。
验证者可以决定向委托其核心或哈希权的委托者提供多少回报。这些验证者被激励来极大地奖励他们的委托者,以吸引更多的哈希权力和*注。在收取费用后,协议使用一个函数来确定验证器的*注奖励和哈希功率奖励之间的分割,定义为:相对湿度
提供了更高的事务率和更高的可扩展性。此外,这种机制为各种攻击提供了额外的抵抗力,并提高了一定数量的拜占庭玩家(恶意或被黑客攻击)的效率和容忍度。
年期间支付。这个较长的期限增加了链成功的可能性,在过渡到纯粹通过交易费用进行补偿之前,充分激励所有网络参与者。这种以核心形式的额外块奖励也可以被认为是现有
的可扩展、节能的替代方案,但它限制了小桩用户。为了公平的竞争环境,一些区块链引入了各种类型的委托证明(
):一种共识机制,使用数学难题,需要能量消耗,以激励网络参与者验证交易,并将下一个区块添加到区块链中。
的验证器必须是对抗性的。请注意,证明中使用的对抗模型是极其严格的。证明模型中的对手被假定在完美协调的条件下运行,并被放置在集合中的完美槽中,以
亿代币。除了硬上限之外,所有区块奖励和交易费用的一定比例将被烧掉,类似于以太的“超音钱”模式。燃烧的确切百分比将由
验证器自我调节核心包含削减和监禁机制,以抑制验证者在每一轮中的恶意行为。在生成块时,现有的核心验证器定期检查是否有任何当前验证器被监禁。如果是,他们将在一个纪元周期后更新验证器集。例如,如果
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