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资源
概览
分叉选择规则
Finality
Crosslink
验证者职责
数据结构
注意
信标链操作
资源
Phase0技术规范
信标链状态转换
分叉选择
验证者指南
设计哲学
学术论文
CasperFFG
在PoS链上使用LMDGHOST来形式化FFG的相关论文正在协作中,即将发布
概览
信标链是居于以太坊2.0系统核心的一条链。叫这个名字是因为这条链会充当随机性的信标,但也可以就叫做“系统链”或者“脊柱链”,等等。这条链也是验证者“所在”的链,也就是说,验证者的?
责任?会在这条链上得到分配、验证者会在这个共识环境中运行协议层的随机数生成器、验证者也在这条链上为链顶端的区块投票并?
形成确定性检查点;这里也是验证者引用分片链状态、用作诸分片链的根并协助跨分片通信的地方。信标链既是系统运作背后的大脑,也是后续分片系统据以搭建的框架。
信标链的状态乃是技术规范所围绕的核心对象。?BeaconState?涵盖了所有有关的信息:验证者有那些人、他们分别处在什么状态中、这个状态属于区块树上的哪条链,以及对Eth1链的哈希值引用。
分析:技术指标显示ETH或出现回调:尽管以太坊最近几天的价格走势让许多人相信牛市正在酝酿之中,但这一趋势可能会暂时消失。一位名为“Joseph”的交易员指出,他自己使用的一个用于追踪趋势持续的专用指标正在形成三月暴跌前曾出现的迹象。此外,还有其他预期和指标显示,ETH价格有可能出现回调。(Bitcoinist)[2020/7/26]
从创世状态开始,每当有一个区块能够满足状态转换函数所设的所有条件,该块处理完成后的状态就被认为是有效状态。这样依赖,一个区块的前提条件就可以被递归地定义为在前一个区块上运行状态转换函数所得的有效后置条件,这样一路回溯到创世状态。
分叉选择规则
分叉选择规则的含义是:给定一棵区块树,总是能够根据这样的规则以及近期来自验证者形而消息,选出单一一条链以及终局状态。分叉选择规则接受该区块树以及相应的来自验证者集合的最新attestation,然后返回一个区块作为当前的链顶端区块。LMDGHOST,Eth2.0所用的分叉选择规则,仅考虑每一个验证者最新的attestation所指向的区块,并以此来计算递归地附加在树上每一区块的总见证数量。也就是说,区块树上的一个节点的“重量”,乃是将最新见证指向该区块或该区块的子孙区块的所有验证者的数量总和。GHOST算法会从区块树的底部开始,每到一个节点便选择子链中最重的,直至到达叶子节点。该叶子便是链的顶端,并递归地定义出了整条主链。
具体而言,在一个时段中的每一个被指定的时隙中,验证者都有机会产生一个?attestation。提交?attestation.data.beacon_block_root?就是一次分叉选择意义上的投票了。在计算分叉选择结果时,算法会将来自近期活跃验证者所有投票都考虑在内
天启资本首席交易员TraderT:高频交易不止于技术指标,应多观察和思考:7月2号19:00,合约帝金牌讲师、天启资本首席交易员TraderT做客MXC抹茶社区,就个人在数字货币合约市场的投资心得进行分享。
TraderT表示,投资主要分为三个步骤:仓位管理;严格的止损;严格的提款本金固定及充值纪律。交易员进行一次交易的判断流程通常是制定计划,包括预判行情、开单计划、止盈止损的点位、突发事件下是否入场等综合因素。每个人都有自己的哈姆雷特,每个人对于技术分析的理解都不同。我做高频交易的思路是,作为“Day Trader”每天需要观察什么,做什么,如何进行高频交易,而不是完全通过技术指标去分析。[2020/7/2]
Finality
分叉选择规则让我们可以在一棵区块树中选出一条主梁,而“Finality”则给了我们一种保证:特定的一些区块会一直保持在主链上。信标链使用改进版的CasperFFG来实现确定性。Casper提供了“可审计的安全性”,特定的一些区块会一直保持在主链上,除非一定比例的验证者烧掉他们锁定的资本。这就是我们认为有别于传统共识算法中的传统“安全性”定义的、“密码经济学”意义上的“安全性”。
具体而言,在一个时段中的每一个被指定的时隙中,验证者都有机会产生一个?attestation。提交?attestation.data.source?会作为FFG的sourcepair,而提交?attestation.data.target?则会作为FFG的targetpair,前者在“CombiningGHOSTandCasper”处有更深入的讨论。
声音 | 彭博社:技术指标显示比特币或将迎来大幅上涨:据彭博社报道,在过去两天的价格上涨之后,比特币已经突破了其Vera band的上限。这表明,随着比特币继续在这一上限上方交易,其价格或将迎来大幅上涨。据悉,Vera band是用来识别上行或下行趋势的一种指标。[2019/7/10]
Crosslink
Crosslink即是在信标链上保存的、对分片链近期状态/区块的引用。这些引用既是分片链在做分叉选择时候的树根,也是分片链之间异步通信的工具。在正常情况下,每一个分片每一个时段都可以交联到信标链一次。
虽然在Phase1之前我们不会加入分片链,但Phase0中系统还是会给交联委员会分配一个分片并尝试每个时段生成一个交联。在Pahse0中,交联中的数据根会简单地存根为?0x00。
验证者职责
关于Phase0中的验证者职责,更详细的讨论可以看
此处。
验证者的两种主要职责是:每个时段给信标链做见证;偶尔在被选中时产生信标链区块。每一个时段,验证者都会被分成不同的“交联委员会”。每一个委员会都会被分配到一个时隙和一个分片。在给定时隙中,验证者为信标链顶端区块做attestation。每一个时隙都会从被安排到该时隙的委员会中选出一个信标链区块提议者。
只要定期给信标链主链和分片链做见证,验证者就可以得到奖励;反之,如果不能完成职责,他们也会被惩罚。如果一个验证者违反了CasperFFG规则,或者他们在同一时段中创造了两个信标链区块,他们就会被?罚没。更多关于罚没条件的细节请看此处。
动态 | 英特尔技术主管将担任Hyperledger技术指导委员会主席:据coindesk消息,英特尔技术主管Dan Middleton被选为Hyperledger技术指导委员会(TSC)主席,他将接替来自IBM的Christopher Ferris。[2018/9/7]
数据结构
注意
信标链内的数据街哦股以及数据结构的哈希值都被编码为?
SimpleSerialiZe(SSZ)?对象。使用SSZ哈希方法的一个好处是:在给底层数据生成默克尔树时,树的深度可以是不均匀的。这一点以及SSZ其余聪明设计的结果就是:一个SSZ对象,无论该对象的子对象是完整表现的还是仅由部分默克尔根值来表现的,该SSZ对象的哈希树根值都是一样的。
信标链操作
信标链操作就是一个区块提议者可以加入?BeaconBlock?的数据结构,也是与系统层验证/构建相关的多种消息的合并方式。这些操作本质上都是验证者层级的信标链状态机事务。每一种操作在一个区块中都有数量上限,由?
maxoperationsperblock?定义为常量。
ProposerSlashing
如果一个信标链区块提议者在同一时段中提议了两个不同的信标链区块,TA可以被罚没。
这一数据结构包含了对可罚没事件已然发生的证明。
hash_tree_root(block)==hash_tree_root(block_header)?,因此,签名对所有数据结构来说都是有效的。?BeaconBlockHeader?因此可以用作证明来降低消息的大小。
动态 | 美国计算机行业协会发布面向政府公共部门的区块链技术指南:据PR Newswire消息,美国计算机行业协会CompTIA今日发布了面向政府公共部门的区块链技术指南,涵盖了对美国联邦政府和州政府的一些建议,主要针对如何用区块链技术帮助管理风险,推动经济发展,以及打造强大的监管领域。同时,CompTIA今日将在国会山与国会区块链核心小组联合主席David Schweikert举办一场活动,关于公共部门领导在考虑采用各种区块链解决方案时应注意的商业,组织,技术和人力资本问题。[2018/7/25]
字段
proposer_index?——即提议要惩罚的验证者的?ValidatorIndex
header_1?——两个需罚没信标链区块中第一个的区块头
header_2?——两个可罚没信标链区块中第二个的区块头
AttesterSlashing
如果一个信标链见证者签署了两个相互冲突的见证
字段
attestation_1?——两个需罚没attestation中的第一个,注意这个字段的形式也是索引形式的
attestation_2?——两个需罚没attestation中的第二个,注意这个字段的形式也是索引形式的
Attestation
验证者为共识过程创建的最基本的消息形式。虽然每个时隙只有一个验证者可以创建信标链区块,但每个时段中所有验证者都有一次创建一个attestation的机会。正常情况下,所有在线的验证者每逢一个时段都能创建一个attestation,并且都有一个attestation被纳入区块中。
AttestationData?就是验证者签署的主要部分。
外部的数据结构包含了聚合后的签名以及为了验证签名所必须的参与者字段。
字段
aggregation_bits?为委员会的成员存储一个bit,委员会会为每个参与该聚合签名的验证者赋值为?1。注意,这是按委员会的顺序来排列的。
data?就是该验证者或者验证者委员会签名的?AttestationData?。
beacon_block_root?——在被指定的时隙处,被视为链顶端的信标链区块的区块根
source?——在被指定的时隙处,最近在?BeaconState?中被确定的检查点
target?——试图敲定的检查点
crosslink?——试图为指定分片构建的交联
custody_bitfield?表示每一个委员会成员的“保管证明”bit。在Phase0阶段,该值必然为0。。
signature?就是相关数据的BLS聚合签名。
AttestationDataAndCustodyBit?是验证者签署的实际消息。给定?Attestation?,验证者可能签署的消息有两种——带有0或1的custodybit的?AttestationDataAndCustodyBit?。根据?custody_bitfield,我们可以从每个参与的验证者处,恢复出需要的被签过名的消息。在Phase0中,所有的custodybit都是0。
Deposit
表示从Eth1链的保证金合约中即将到来的验证者保证金。
字段
proof?——对?BeaconState?中的当前?eth1_data.root?的默克尔证据。注意向量长度的?+1?是因为SSZ长度混合到了根中。
data?——?DepositData?提交给保证金合约,以便被验证,验证时使用depositroot的证明。
pubkey?——验证者用以对消息签名的BLS12-381公钥
withdrawal_credentials?——用于取出质押资金的离线公钥的哈希值。该密钥不会主动用于验证,可以保存在冷钱包中。
amount?——存储的Gwei数量
signature?——使用?pubkey?对应的?privkey?对?DepositData?的签名数据。这一数据也被用作一次性的“proofofcustody”,以保证安全地使用BLS秘钥。
VoluntaryExit
消息类型,验证者可借发送此类消息而主动解除验证者职责
字段
epoch?——本次退出行动上链处理所需的最小时段数。这一字段可以防止在链重组/分叉时对本功能
validator_index?——验证者退出活动的索引
signature?——相关验证者用公钥对?VoluntaryExit?的签名。
Transfer
让验证者可以转移余额。
基本上就是为了让Eth2在Phase0和Phase1阶段也能具有货币流动性。
余额转移必须包括在准确指定的?slot?中,以避免重放攻击。
正在承担职责的验证者不能转移余额,除非TA的余额高于?MAX_EFFECTIVE_BALANCE
MAX_TRANSFERS?在Phase0启动阶段预计会被设置为0,只有在Phase0看起来已经稳定可用之后才会提高
字段
sender?——发送资金的验证者的索引
recipient?——接收资金的验证者的索引
amount?——发送的Gwei数量
fee?——用Gwei为单位计算的、交给区块提议者的手续费
slot?——这笔签名的?Transfer?可以上链的特定时隙。防止重放攻击
pubkey?——?sender?取出的?pubkey?。该公钥的?hash?必须匹配?sender?的withdrawal_credentials。
signature?——对该?Transfer?的签名,来自?transfer.pubkey
(未完)
原文链接:?https://notes.ethereum.org/jDcuUp3-T8CeFTv0YpAsHw?view#Beacon-state作者:?DannyRyan翻译:?阿剑
美国最大加密货币交易所Coinbase首席执行官BrainArmstrong公布了该公司未来10年的计划,其演讲发布在了该公司的官方博客上.
1900/1/1 0:00:00最新研究显示,作为比特币扩容方案的闪电网络正在蓬勃发展,在2019年上半年,其节点数量和容量几乎翻了一番.
1900/1/1 0:00:00注:本文来自@Mirro1225推特,MarsBit整理如下:这里说一下自己的认知:一般交易所上币/项目方的“重大利好”会伴随盘面的异动,在此异动前买入鉴定为“老鼠仓”,异动中建仓.
1900/1/1 0:00:00除了从PEPE中获利约89万美元,开头为“0xe5c”的钱包还通过交易BEN获利约32万美元。本文作者研究和分析该钱包的具体交易情况后发现,巨额利润背后或涉嫌内幕交易.
1900/1/1 0:00:00巴比特讯,7月31日,imToken内置的Tokenlon正式升级为独立的去中心化交易所。据悉,区别于以往imToken直接集成的Kyber协议,本次Tokenlon的升级是基于0x协议,并采用.
1900/1/1 0:00:00随着美联储降息、人民币破7等一系列重大事件的发生,黄金和比特币等资产的避险属性也越来越明显,本周一,比特币再次突破11500美元关口,而随之发生的,则是其市场占有率再次飙升,截至发稿时.
1900/1/1 0:00:00