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区块链的质押纪元时间是什么

发布时间:2023-01-09 03:17:47

❶ Cardano(ADA) 雪莱激励测试网相关术语

很高兴看到社区对本周激励网络Daedalus Rewards钱包的推出反响热烈。我们也看到了社区提出的诸多问题,比如一些关键术语解释,以及它们在评估权益池和决定委托时的含义。因此,我们整理了以下术语表,希望能对大家有所帮助!

1.Balance wallet(余额钱包)

余额钱包是用于存储初始测试网ADA余额(通过余额快照从主网复制)的钱包。此钱包中的权益无法进行委托,但可以将其转移到奖励钱包进行委托。

2.Rewards wallet(奖励钱包)

奖励钱包是用于存储可进行权益委托的ADA的钱包。单个奖励钱包的权益只能委托给单个权益池。为将权益委托给多个权益池,需要创建多个奖励钱包,并向其分配ADA代币。

3.Epoch(纪元)

纪元是区块链产生下一组区块的时间段。在激励测试网上,一个纪元持续时间为一天。区块奖励在每个纪元结束时结算,然后分配给委托人和权益池运营商。在每个纪元结束时,将会选出有权在下一个纪元打包区块的权益池(选择会影响权益池表现,详情参见下文)。

4.Controlled stake(控制的权益)

这是权益池控制的权益总数。它结合了权益池运营商拥有的权益以及其他代币持有者委托给矿池的权益。它可以用ada总量(如300万ada)或占据网络中ada总供给量的百分比(如5%)来表示。

5.Performance(表现)

用实际出块数量与应出块的数量比列来评定权益池的表现(以百分比表示)。比如说,如果一个矿池仅打包了一半的应打包区块数,则其表现评级就是50%。这种情况可能是因为权益池的网络连接不稳定,或者是运营商关闭了网络。权益池评级需要观察较长一段时间才更具有代表性。如果在当前纪元中还没有选择打包区块的权益池,那么即便它在之后的纪元中打包了区块,它的表现评级还是0%。如果一个权益池实际打包的区块数比应打包区块数还要多,那么它的表现评级可能会超过100%。不过由于目前这只是测试网,因此表现评级应仅作为参考,它可能还会受到网络正常运行时间、更新或参数更改的影响。

6.Proced blocks(打包区块数量或出块数量)

这是当前纪元的权益池打包的区块数。每打包一个区块,权益池就会获得ada奖励。

7.Block(区块)

区块是区块链中的基本工作单元。权益池竞争打包经加密验证的新区块(用于证明加密货币的有效性)。各区块被链接上链,每个区块都依赖于上一个区块(区块链)。网络节点(以权益池的形式)共同决定最长链上的下一个区块。

8.Profit margin(利润率)

利润率是权益池运营商在将剩余奖励分配给所有权益池委托者之前所获得的ada奖励总额的百分比。运营商利润率较低就意味着他们获得的收益较少,也就意味着委托者有望从其委托权益中获得更多回报。私有池是利润率为100%的池,也就是说所有奖励都将归运营商所有,不会分配给委托者。

9.Cost per epoch(每个纪元成本)

这是一笔固定的权益池运营费用,权益池运营商会从中抽取每纪元的区块奖励来支付运营成本。在计算运营商利润率之前,要先将每纪元成本从权益池的总ada奖励中扣除。剩余ada奖励则分配给委托者。

10.A note on profit margin and cost per epoch(利润率和每个纪元成本说明)

虽然委托者似乎该选择运营商利润率较低且每纪元成本较低的权益池,以获取最高回报,但这未必是最佳选择。用户在选择权益池时需要考虑其运营成本,如果运营商负担不了运营成本,那么权益池表现可能不佳,或者完全停止运营,特别是当他们想“快速启动(set and forget)”首选委托时。一个定价适中的权益池可能是更好的长期选择。在向权益池进行委托之前,最好查看一下该池的表现及其他信息。

发布: sanxiacat (微信可拉群)

作者 | IOHK成员maki.mukai 

来源 | Cardano论坛

翻译 | 头等仓(First.VIP)Saline

❷ 区块链以价值开启“大版权时代”

伴随互联网发展,文化产业数字化进程加快,传统版权技术已难以满足版权保护需求。业界认为,要应对数字发展带来的版权保护挑战,除国家政策指导外,区块链、大数据等新技术的运用也将发挥重要作用。日前,新华社中国图片集团表示,将与DCI体系携手,打造集区块链、数字水印等新技术于一体的国家级影像版权服务平台。

其实近几年来,国家也不断出台支持区块链行业发的各项政策,鼓励区块链技术的创新应用。

2016年 ,国务院发布《“十三五”国家信息化规划》,首次将区块链纳入新技术范畴并作前沿布局。

2021年3月13日 ,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》公布,区块链被列为七大数字经济重点产业之一。

2021年7月16日 ,中国人民银行发布《中国数字人民币的研发进展》白皮书,数据显示截至2021年6月30日,数字人民币试点场景已超 132万个 ,覆盖生活缴费、餐饮服务、交通出行、购物消费、政务服务等领域。

日前,版权产业利好与区块链技术创新发展消息不断。一 是中国版权保护中心将与华为合作构建我国自主创新的DCI(Digital Copyright Identifier,数字版权唯一标识符)体系 ,打造基于区块链技术的互联网版权产业新生态; 二是 新华社中国图片集团表示, 将与DCI体系携手,共同探索5G时代影像内容版权领域的创新研究,打造国家级影像版权服务平台 ,共建互联网视觉版权交易新生态。

而 阿里拍卖与新版链共同建设推进的“区块链数字版权资产交易” 频道前不久也在全国上线,并开始预展。阿里拍卖平台是利用区块链技术对数字版权产业领域的落地创新应用。据消息,“区块链数字版权资产交易”项目为从事文学、游戏、动漫、音乐、美术等著作权人,提供基于“新版链”进行数字作品把暖资产确权认证、上链交易。作品版权在“新版链”生成唯一的数字版权资产凭证,进行交易后的版权资产凭证合法持有人,将拥有数字作品署名权以外的全部权利。

值得注意的是,此次打造的国家级影像版权服务平台将运用到区块链、影像隐形数字水印、全网影像版权检测、大数据、人工智能等新技术。业内认为,数字水印技术目前可形成商业应用的场景包括广电内容监测、媒资检索、影视剧审查防泄漏、广告监测统计、电影放映机、互联网版权保护、军事信息保密和IP商品防伪等 8类场景 ,累计市场规模超过 20亿元 。技术和资源的绝对优势明显,未来在数字水印业务收入规模有望大幅扩大。

区块链基于数学原理天然解决了信息存储过程中的所有权确认问题,对于版权信息的记录、传输、存储结果都是有效可信的。 区块链记录的信息一旦生产将永久记录,无法篡改,除非能拥有全网51%以上的算力,才有可能修改相关的版权信息。

在传统的知识产权的维权活动中,由于第三方机构的执行效率低下,取证难,成本高,赔偿低,周期长等一系列的现象普遍存在。在信息互通互联在区块链全球网络中,不需要第三方的处理,就可以极大的提高效率。通俗来讲, 区块链解决了无法篡改登记时间和内容的问题,数字水印技术则解决了提供证据的问题。

汉邦高科相关人员曾比喻到: “我发现了有人盗版我的内容,而且内含我的水印,这就可以提供证据证明盗版确权的问题。” 业内人士分析指出,如果把水印上链,区块链+数字水印结合起来,就可以完美破解原有版权保护技术确权繁琐的核心痛点,具有较高的技术价值。

区块链与我们的未来息息相关,这是一个充满想象力的概念。很多人以为的区块链仅仅是与数字货币相关,但实际接触到区块链的场景可能更多发生在:健康码、网约车、股票交易...实际上, 区块链及其技术衍生应用可以说是当下最火热的新兴产业 。

区块链不能代表未来,但它的未来拥有巨大可能性。针对区块链技术在版权保护的应用场景,还需要做的就是 深入攻关区块链核心技术,把脉区块链赋能产业的应用本质 。将技术应用做到位,流程做规范、链上信息安全并重点解决,在实体领域真正有效落地,让未来产业区块链迎来飞速发展的新纪元。

❸ 宜信普惠:助力区块链技术常态化应用,赋能金融科技发展

近日,在“十四五”规划纲要中指出,要全面推动智能合约、共识算法、加密算法、分布式系统等区块链技术创新,以联盟链为重点发展区块链服务平台和金融 科技 、供应链管理、政务服务等领域应用方案,完善监管机制。

由此可见,区块链应用创新已正式成为国家战略之一,必将给金融行业带来重大影响。在这样的形势下,金融机构正加快区块链相关 探索 ,推动区块链技术在金融领域发挥更大作用。接下来,就跟随宜信普惠来了解一下区块链的相关知识吧!

区块链是什么

区块链是一种按照时间顺序将数据块以特定的顺序相连的方式组合成的链式数据结构,其上存储了系统诞生以来所有交易的记录。区块链上的数据由全网节点共同维护并共同存储,同时以密码学方式保证区块数据不可篡改和不可伪造。所以区块链本质是一个分布式共享数据库。

区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术在互联网时代的创新应用模式,是一种解决信任问题、降低信任成本的信息技术方案。区块链技术的应用,可以取缔传统的信任中介,颠覆传统上存在了几千年的中心化旧模式,在不需要中心化信任中介的情况下,解决陌生人之间的信任问题,大幅降低信任成本。

区块链如何解决供应链金融痛点

供应链金融是以核心客户为依托,以真实贸易背景为前提,运用自偿性贸易融资的方式,通过应收账款质押登记、第三方监管等专业手段封闭资金流或控制物权,对供应链上下游企业提供的综合性金融产品和服务。

供应链金融的基础,又是供应链。供应链涉及信息流、资金流、物流和商流,天然是个多主体、多协作的业务模式。在这种情况下,要进行贸易融资,首先会遇到很多真实性的问题,比如交易的真实性,单据的真实性,这都需要多方确认,耗费大量的人力物力;其次,涉及的多主体,存在互联互通难的问题,例如每个主体用的供应链管理系统、企业资源管理系统,甚至是财务系统都有所不相同,导致对接难。就算对接上了,会由于数据格式、数据字典不统一,而导致信息共享很难。

区块链的特点

一、去中心化

区块链的分布式结构使得数据并不是记录和存储在中心化的电脑或主机上,而是让每一个参与数据交易的节点都记录并存储下所有的数据信息。为此,区块链系统采用了开源的、去中心化的协议来保证数据的完备记录和存储。区块链构建了一整套协议机制,让全网络的每个节点在参与记录数据的同时,也参与验证其他节点记录结果的正确性。只有当全网大部分节点(甚至所有节点)都确认记录的正确性时,该数据才会被写入区块。在区块链的分布式结构的网络系统中,参与记录的网络节点会实时更新并存放全网系统中的所有数据。因此,即使部分节点遭到攻击或破坏,也不会影响这个系统的数据更新和存储。

二、不可伪造

区块链记录原理需要所有参与记录的节点,来共同验证交易记录的正确性。由于所有节点都在记录全网的每一笔交易,因此,一旦出现某节点记录的信息与其他节点的不符,其他节点就不会承认该记录,该记录也就不会写入区块。

三、不可篡改

改变某一区块及区块内的交易信息几乎是不可能的。如果该区块被改变,那么之后的每一个区块都将被改变。因此试图篡改数据的人必须同时入侵至少全球参与记录的51%的节点并篡改数据。

数学加密

每笔交易需要一个有效签名才会被存储在区块中。只有有效的数字密钥才能生成有效签名。密钥是成对出现的,由一个私钥和一个公钥组成。其中,公钥是公开的,私钥仅限拥有者可见并使用,用于交易签名,以证明数字身份。

引入区块链带来哪些优势呢?

第一,解决信息孤岛问题,多个利益相关方可以提前设定好规则,加速数据的互通和信息的共享;

第二,根据物权法、电子合同法、电子签名法等,核心企业的应收账款凭证可以通过区块链转化为可流转、可融资的确权凭证,使得核心企业信用能沿着可信的贸易链路传递。基于相互的确权,整个凭证可以衍生出拆分、溯源等多种操作;

第三,提供可信贸易数据,比如在区块链架构下提供线上化的基础合同、单证、支付等结构严密、完整的记录,提升了信息透明度,实现可穿透式的监管;

第四,实现降本增效。核心企业信用传递后,中小企业可以使用核心企业的信贷授信额度,降低融资成本,提升融资效率;

第五,实现合约智能清算。基于智能合约的自动清结算,减少人工干预,降低操作风险,保障回款安全。

宜信普惠认为区块链以高性能、高扩展、高安全的特性支撑商业应用,为金融 科技 企业提供多层级的数据安全和隐私保护,支持自动监控和故障告警,有助于跟踪系统中发生的所有交易,为金融 科技 行业的 健康 有序发展贡献力量。

❹ 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 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。

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。

❺ 数字货币中的质押挖矿是什么意思和比特币挖矿有什么区别

质押挖矿可以理解成生活中的放在银行的活期存单,比如CellETF(celletf.io)的挖矿,而比特币挖矿简单来讲就是全网矿工一起来做一道题目,谁先做出来,谁就会得到比特币奖励。

❻ 重回2008:区块链起源,梦想开始的地方

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我的丰功伟绩值得浇铸于青铜之上,铭刻于大理石上,镌于木板上永世长存;等我的这些事迹在世上流传之时,幸福之年代和幸福之时亦即到来。 ——塞万提斯 《堂吉诃德》

 借比特币诞生十周年之际,把这句话也送给中本聪,致敬这个伟大的时代。

ONE

01

时钟拨回到2008年,全世界正在与半个世纪以来最严重的全球经济衰退鏖战正酣,这次非同寻常的冲击造成严重的贸易瘫痪、导致多个相当大型的金融机构倒闭。由于全球一体化、各种设计精巧的金融产品的发展,世界金融体系膨胀成一个相互依存、叠屋架床的铁索连环生态,危机发展有如火烧连营,各国央行和政策制定者显得一筹莫展。

危机正是由政策制定者一手造成的,为了刺激经济,各国政府施行宽松的货币政策和赤字财政,刺激居民加杠杆进行过度消费,金融机构同样无视风险高杠杆运营,造成了资产价格泡沫。决策者和监管当局漠视风险,主观上造成了金融监管的缺失和松懈;金融机构为了追求短期利益不择手段,加剧和放大了风险。

派拉蒙影业发行的传记剧情片《大空头》取材于2008年全球金融危机

讽刺又无奈的事情是,之后,全球政策制定者试图快速启动金融危机后的经济复苏,各国都进入了货币宽松时代,世界上绝大多数国家所发行的货币,远超历史上的平均水平,在这轮史无前例的印钞运动中,全球资产价格随之开始新一轮暴涨,造成严重的通货膨胀、产能过剩,至今未出清,成为摘不掉的枷锁绑架着经济政策。

没人对这样强盗式的政策满意,钱得存在银行忍受实际上的负利率剥削,有谁愿意看到自己辛苦打拼挣来的血汗钱被通货膨胀稀释掉?是时候改变一下游戏规则,做点新的尝试了。

TWO

02

计算机技术与现代通信技术的普及应用,是书本上定义的第五次信息技术革命,它将人类社会推进到了数字化的信息时代,使我们生产生活方式发生了巨大变革。我们受益于此,在互联网上聊天、阅读、游戏、购物、社交,完成工作和生活,打发无聊寂寞的时光,一些优秀而伟大的公司由此诞生,也有一些投机取巧的鼠辈暗自生长。

习惯网络的我们,在严厉的内容审查和言论管制环境中,对404页面再熟悉不过,这是权威制度下的特色日常。HTTP 404错误是客户端在浏览网页时,服务器无法正常提供信息,或是服务器无法回应,且不知道原因所返回的页面。超文本传输协议(HTTP,HyperText Transfer Protocol)是互联网上应用最为广泛的一种网络协议,所有的WWW文件都必须遵守这个标准。尽管TCP/IP协议是互联网上最流行的应用,HTTP协议并没有规定必须使用它和基于它支持的层。事实上,HTTP可以在任何其他互联网协议上,或者在其他网络上实现。

仔细学习一下HTTP状态码,与404 Not Found相隔不远,我们能找到很少见到的402 Payment Required,对它的描述是“留作以后使用”,并且被标注为“需要支付”才能访问。其实在网络设计之初,创造者们就希望能够提供一种传输价值的方式。只是不同于信息的自由分享,在网络上自由交换价值,并不是一件容易的事,价值不是可以随意“复制和粘贴”的数据。这个梦想只能被无限期搁置,落寞地被标注成“留作以后使用”,难题留给有足够智慧解决问题的人。

THREE

03

加密货币的种子,其实早早就已种下。20世纪80年代,密码朋克就有了加密货币的最初设想。有人梦想建立一个充满政府秘密的市场,爆料者可以获得不可追踪的电子加密货币奖励。设计奖励的难点在于如何建立大家都认可的共识,也就是莱士利·兰伯特(Leslie Lamport)等人1985年提出的拜占庭将军问题(Byzantine Generals Problem),让各地军队彼此取得共识、决定是否出兵的过程,延伸至计算领域,建立有容错性的分布式系统,即使部分节点失效仍可确保系统正常运行,可以让多个基于零信任基础的节点达成共识,并确保信息传递的一致性。

不得不承认,惊天动地的大历史有时候就是由少部分人造就的。1993年,艾瑞克·休斯(Eric Hughes)和一帮密码学爱好者,创建了一个“密码朋克邮件名单”加密电子邮件系统,简称“密码朋克”,目的是对抗受到政府监控的互联网电子邮件,秘密讨论群“密码学邮件组”在宣言中写道“我们使用密码学,匿名邮件转发系统,数字签名,以及电子货币来保障我们的隐私”。

1998年,另一名密码朋克戴伟(Wei Dai)提出了匿名的、分布式的电子加密货币系统B-money。分布式思想灵光乍现,成为新一代加密货币的精神先导。思想碰撞、岁月激荡,密码朋克们孜孜以求,非对称加密技术、点对点网络技术、哈希现金(Hashcash)算法机制直至可复用的工作量验证(Reusable Proofs of Work),技术日臻成熟。

2008年11月1日,“密码学邮件组”里出现了一个新帖子:“我正在开发一种新的电子货币系统,采用完全点对点的形式,而且无需第三方信托机构。”该帖的署名,是中本聪(Satoshi Nakamoto)。

“本文提出了一种完全通过点对点技术实现的电子现金系统,它使得在线支付能够直接由一方发起并支付给另外一方,中间不需要通过任何的金融机构。”“传统货币最根本的问题在于信任。中央银行必须让人信任它不会让货币贬值,但历史上这种可信度从来都不存在。银行必须让人信任它能管理好钱财,并让这些财富以电子货币形式流通,但银行却用货币来制造信贷泡沫,使得私人财富缩水”,他在比特币白皮书中这样写道。

2009年1月3日, 中本聪发布了开源的第一版比特币客户端,宣告了比特币的诞生。他在位于芬兰赫尔辛基的一个小型服务器上通过“挖矿”得到了50枚比特币,产生第一批比特币的区块叫“创世区块”(Genesis block)。中本聪将当天的《泰晤士报》头版标题——“The Times 03/Jan/2009 ,Chancellor onbrink of second lout for banks”( 2009年1月3日,财政大臣正站在第二轮救助银行业的边缘)刻在了创世区块上,对货币当局不动声色的来了一次永载史册的嘲讽挖苦。

FOUR

04

2009年出现的比特币,使得一切关于货币、互联网和价值传递的问题得以改变,所谓“此物一出天下反”,原来困扰网络创造者的棘手问题似乎迎来解决方案,巧妙融合P2P网络、密码学、共识算法等已有技术的比特币优雅的解决了在互联网上产生、存储和传递交换价值的问题。在这个系统中,数据以区块(block)为单位产生和存储,按时间顺序连成链式结构(chain),彼此独立的节点共同参与数据的验证、存储、维护,具有不可篡改、公开透明的特点。Blockchain被翻译成区块链技术,它建立了在不可信网络中进行信息和价值传递交换的可信机制。

中本聪预言,20年内比特币要么归零要么无比强大。经过极客、技术布道者、加密货币爱好者乃至敏锐资本的推广和发展,比特币从籍籍无名到誉满天下,由其衍生的区块链技术开枝散叶,也必将带人类迈入新纪元。而针对区块链技术,各国政府、大资本、技术先驱甚至普罗大众,已慢慢建立共识——继蒸汽机、电力、互联网之后,区块链或许是下一代颠覆性的核心技术,互联网从信息互联网向价值互联网迈进。

网络的发展虽然日新月异,但是信息传播和价值传递的突破性进展,都不是偶然事件,从研究者和爱好者夜以继日的尝试探索,到普通用户的应用反馈,都要经历漫长而艰苦的演变过程。随着技术和需求的趋于稳定成熟,每个新阶段都可以在前一个阶段的基础上建设出新的东西。穿过历史重重迷雾,回看信息互联网的发展历程,我们应当对建设和使用价值互联网有充足的心理准备,虽然技术是现成的,但大规模的普及应用并不能一蹴而就。如果历史具有借鉴意义的话,我们再乐观的期待都不为过,价值互联网的应用和普及,将迸发出远远超过我们预期的能量。

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❼ 区块链20强项目亮相高交会 技术和产业创新发展成效显著

11月11日-15日,第二十二届中国国际高新技术成果交易会(下称“高交会”)在深圳会展中心正式举行,总展览面积超过14万平方米,有3300多家海内外展商、近万个项目参展,各项活动将超过140场。

区块链20强集体亮相高交会

11日上午,展馆内人头攒动,观展市民及专业人士熙来攘往。工信部电子信息司副司长杨建军、 科技 司副司长范书建在巡展时重点参观了区块链20强项目的展台,并听取了工作人员介绍,详细了解区块链技术的最新进展及其在产业落地的实际情况。

去年10月24日,国家将区块链作为“核心技术自主创新的重要突破口”,一年来区块链技术与产业发展也开启了新纪元,示范性应用纷纷涌现。中国通信工业协会区块链专业委员会轮值主席、火币大学校长于佳宁称,本次集中展示的区块链20强是由多家推荐机构结合产业发展情况,经过数次讨论和调研评选出的具有前瞻性、成长性和实用性的代表性区块链设计项目,覆盖联盟链、分布式存储等区块链底层技术以及区块链在制造业、农业、公益、司法、消费、金融、文娱等实体产业的落地应用。

比如,在区块链基础设施领域,上榜项目是国家信息中心、中国移动通信集团等共同发起的“区块链服务网络(BSN)”,用于部署和运行区块链应用的全球性公共基础设施网络,能够改变目前区块链应用开发和部署的高成本问题。在公益领域,由腾讯区块链推出的公益寻人平台“公益寻人链”,以及构建区块链公益生态互助平台的“星火爱心”项目均有上榜。

与此同时,火链 科技 自主研发的一站式“区块链+产业”服务平台“火链区块链平台”也进入区块链20强,根据企业级客户的业务需求,选择相应的智能合约功能模块,进行组合,快速部署零门槛进入区块链世界。

上榜项目星火爱心COO袁瑞娟表示,区块链技术可以改善公益行业目前的痛点。星火爱心希望将区块链技术与区块链治理思想共同应用到公益当中,积极推进“区块链+公益”领域的 探索 ,本次借助在高交会的展出,希望大众能够了解区块链技术在公益实践管理中的应用,助力国内公益事业的发展。

据悉,2020年创新设计百强榜暨《院士专家推优计划》于2020年10月启动,由中央有关单位、地方政府主办的在全国全行业范围内广泛持续开展的系列活动。中国通信工业协会区块链专业委员会、火币大学和火币Labs作为推荐机构参与评选了区块链技术与应用设计类20强。

区块链应用进入新阶段

区块链技术正在引领全球新一轮技术变革和产业变革,成为全球技术创新和模式创新的“源动力”。于佳宁表示,技术创新和金融创新只有和实体经济深度融合,推动实体经济发展,创新的价值才能得以充分发挥。而区块链只有真正在产业场景中落地才能彰显其内在价值。

随着区块链技术被提升到国家战略层面,今年上半年区块链被正式纳入“新基建”的范畴。在各项政策的支持下,我国自主知识产权的底层技术迎来飞跃提升,联盟链、分布式存储、公链、行业链、政务链、监管链全面开花。产业区块链、链改已经成为 社会 共识。

“2021年区块链应用即将进入大爆炸时代。”于佳宁表示,这主要基于三方面原因:一是实体资产将广泛“上链”,链上实体资产和DeFi(分布式金融)结合将进一步引领区块链技术和数字金融赋能实体产业;二是数字人民币将成为企业数字化转型的关键工具,试点将进一步带动产业的数字化升级;三是数据保护与数字身份重要性凸显,区块链分布式存储等的“新基建”将加快身份数字化和数字资产化的 历史 进程。

中国通信工业协会区块链专业委员会是工信部业务指导的中国通信工业协会所属机构,是全国第一个国家级协会中区块链行业组织。火币大学作为聚焦于区块链应用和数字经济发展的行业教育机构,开设了区块链技术、市场、运营与管理人才的培训,被称为“区块链行业的黄埔军校”,为区块链行业培养了大量创新领军人才。火币Labs致力于打造“区块链创新工场”,为实体经济领域应用区块链技术的创新创业团队,提供资金、商业、技术、市场、人力、法律、培训等相关资源及服务。

据悉,本次评选的区块链20强中,部分企业也在今年举办的创新南山2020“创业之星”大赛大数据和区块链行业赛中取得优异成绩,同时也是火币Labs创业营中的高潜力明星项目。

“如今,正是数字经济大发展大变革之年,区块链的普及应用将带来一系列变革,新金融、新商业、新组织呼之欲出。本次携区块链20强项目亮相高交会,希望向外界展示区块链技术现阶段的发展成果,帮助大众认知区块链技术,为推动区块链技术赋能实体经济建立更广泛的群众基础。”于佳宁说。

附:区块链技术与应用设计类项目20强名单

本文源自中国网 财经

❽ 数字货币中的质押挖矿是什么意思和比特币挖矿有什么区别

近来币圈流行起一个名词“Staking经济”,翻译过来就是质押经济。
这应该是去年“通证经济”之后又一个兴起的新名词。相对于通证经济,质押经济其实和我们普通投资者的利益关系要大得多。
因此今天DDS分布式存储生态社区小编就和大家分享一下什么是质押经济以及它的投资性如何?
质押经济本质上来说也是一种挖矿,但和我们通常所说的比特币挖矿,以太坊挖矿不同。
比特币,莱特币,以太坊,BCH等这些数字货币都是基于工作量证明(POW)的数字货币,因此在这种机制下,产生新的货币都是比拼算力,所以就有了各种矿机。当下最流行,市场占有率最高的就是比特大陆的矿机。
当我们要参与这些数字货币的挖矿时,我们通常都是去市场买矿机,然后自己找机房或者将矿机托管给大矿场代运营。矿机每天挖到的币除去电费和运营费剩下的就是纯收入。
“Staking”(质押)则是另外一种挖矿方式。通常基于权益证明(POS)和代理权益证明(DPOS)的数字货币就采用的是这种挖矿方式。
在这种挖矿方式中,区块链系统中的节点不需要太高的算力,而只需要质押一定数量的代币,运行一段时间后就可以产生新的货币,而产生的新货币就是通过质押得到的收益。
这就相当于我们把钱存在银行,每年能够得到一定的利息一样。
2. 支持质押经济的币种有哪些?
去年EOS主网上线,主节点投票就正式拉开了Staking的序幕。
而真正让这种方式大热的还是今年2020年。今年以来一系列以质押方式挖矿的数字货币开始上线。一方面项目方为了招节点进行广泛的宣传,另外各大有实力的运营商也纷纷愿意配合项目方作为节点获取稳定收益。
因此质押挖矿经济迅速在圈内外火热起来。
分布式储存 (Data Distributed Storage) 简称“DDS”,也是采取质押挖矿的模式。
DDS应用流通,支付整个生态系统APP的收费服务,如:视频网站年费、线上教育、网红直播、游戏、电影、餐饮、外卖、社交等。
DDS发行机制:不做私募,不卖节点,无币项目方。 随进随出,随挖随卖,没有大户,人性风控,生态赋能。
1、发行总量:DDS 发行总量 1.8 亿枚,总量恒定。发行价格锚定 0.5USDT。
2、设计原理:DDS 团队对全球投资回报率较高的数据存储相关行业区块链进行了统计分析并绘制散点图,分析结果显示,结合发行单价便于计量的用户体验,发行总量取 1.8 亿枚。
3、分配比例:
5%糖果发放
5%质押流通
90%挖矿
根据矿工数量贡献空间大小挖矿,严格按照硬件设备参与挖矿数量、质押通证和挖矿产量、Token 价格,三者三角函数进行产出。第二年开始每年产量减半,8 年挖完,第八年将剩余产量全部挖出。

❾ 区块链 --- 分布式金融(DeFi)

   DeFi是decentralized finance(分布式金融) 一词的缩写,通常是指基于以太坊的数字资产和金融智能合约,协议以及分布式应用程序(DApps)。

  简单来说,DeFi就是将传统金融搬到区块链网络里,但相比传统金融,它通过区块链实现了去中心化,也就是去掉了中间人的角色,从而降低了中间环节带来的巨额成本。

   DeFi最终要实现的是资产通证化,以智能合约功能性替代传统中心化的金融机构,使用户以更低的成本享受到金融服务,并且提升整个金融体系的运行效率,降低运行成本。同时打造一个面向全球开放的无国界金融体系,以打造开放、透明、安全全新的去中心化系统,让所有人都可以自由地进行交易。

  

   随着区块链的迅速发展,DeFi的应用场景也在不断地丰富,而金融业是其中最有前景的行业。
  

   与银行相似,用户可以存钱并从其他借入其资产的用户那里获得利息。但是,在这种情况下, 资产是数字的 ,智能合约将贷方与借款人联系起来,执行贷款条款并分配利息。这一切都发生了,而无需彼此信任或中间人银行。而且,由于区块链提供的透明性,通过减少中间商,贷方可以赚取更高的回报,并更清楚地了解风险。

  

   去中心化交易所,简称DEX,DEX是使用智能合约执行交易规则,执行交易并在必要时安全处理资金的加密货币交易所。当使用DEX进行交易时,没有中心化交易所运营商,也无需注册,没有身份验证或提款费用。
  

   DEX可以使用订单薄进行交易,比如你要用10个A换15个B,那么我记下来。然后一会又来了一个人说我要用15个B换10个A,我说太好了,正好配对上了。于是,我就在链上生成一笔交易,把你们俩的币互换。这个时候汇率其实就是给交易的双方做参考用的——建议你用这个汇率容易找到配对。这样一来,去中心化交易所只是把交易双方的需求匹配了一下放上链,就不存在智能合约读取链外汇率信息的问题了。

   这方法有很多缺陷。无论这个DEX做得多么用户友好,它对比中心化交易所效率一定是很差的,首先币价波动的时候很难找到匹配,其次小币种肯定也很难找到匹配,然后交易延迟应该也不小。 但相对于中心交易所,它还是有唯一的优势——靠谱。
  

   DEX还可以使用AMM(自动做市商)交易,即按照自己的供求关系计算汇率,以保证自己手中的币不会被别人低价买空。最简单的办法就是永远保证自己的A币和B币的数量是个定值,这样就算卖空了,亏损也是有限的,而且,市场总会把价格调到合适的水平——因为反正如果汇率低了就会有人买,汇率高了就会有人卖。

  通过这种简单的方法,可以获得一个不需要从链外获得汇率信息就可以自动根据供求关系调整的市场。当然,这东西的弱点也很明显——如果一开始的汇率不在市场汇率附近,就会承受大量的亏损。而且AMM中还存在“无偿损失”。

  

   稳定币是旨在保持特定价值的代币,通常与美元等法定货币挂钩。

  例如,DAI是与美元挂钩并抵押以太坊(ETH)链上数字资产的稳定币。它的发行是通过一个借贷的智能合约,来实现的:每个人都可以通过抵押一定数量的ETH(以太币)来换取和美元1:1锚定的DAI。这里,DAI采用的是 超额抵押 的形式,对于每个DAI,在MakerDAO智能合约中锁定有1.50美元的以太坊作为抵押。

  如果你抵押价值150美元的以太币,那么只能换来价值100美元的DAI。然后,这个智能合约中写定了,如果你在某个时间内归还这100美元的DAI并且付一部分利息,那么你就可以拿回自己抵押的以太币。

   但是这里面有个问题——以太坊的价格是会变动的。而且,虚拟货币的价格变动可是相当剧烈的,如果遇上以太坊暴跌了怎么办?那么原本值150美元的以太坊可能瞬间就不到100美元了,这个时候抵押的资产不如我贷出来的资产多,DAI的价格就不可能再锚定美元,因为大家都能看到:DAI不值那么多钱了。

   怎么解决这个问题呢?超额抵押的作用就显出来了——即便以太坊价格波动幅度再大,但是从150美元跌到100美元总归还需要些时间。而这就给资产清算的空间:首先,我们规定抵押物不得少于150%的贷款,也就是如果以太坊涨了没关系,但是一旦跌了,你得立刻补仓到150%,否则你的抵押物会进入清算的智能合约。

  

   用来装DeFi的虚拟资产,可以用于转账等。

  

   资产管理工具(也叫看板)就是专门提供钱包扫描服务,可以查看钱包的明细,还有历史记录。

  最主要的三大资产管理工具是Debank、Zerion以及 Zapper。

  

   一般来说,市场上会有很多挖矿的机会,这也是大家理财赚钱的机会。这时候,就有做资产管理,或者是提供理财的金融服务的机器人站出来说,我是专门帮你做赚钱生意的,只要你把钱给我,我就会去市场上找赚钱的机会,帮你去赚钱。

   YFI是其中最主要的一种理财工具。

  

  区块链世界的机器人都是去中心化治理的,也就是说,没有明确是归属于谁的。这种情况下,如果机器人出故障了,我们应该找谁的责任?应该怎么做?损失谁来负责?这种情况下,就需要保险机器人了,它是专门就是为其他机器人投保了。

  

   区块链世界的机器人都是去中心化的,且公开透明的,自动执行的。这些机器人的升级、维护应该怎么做?如何来确保机器人的去中心化呢?

  一般,是由很多人围着同一个机器人一起磋商,投票决定如何让机器人去升级、提供服务。DAO机器人就是帮助这些人跟机器人之间形成一种去中心化的治理关系的机器人。
  

   专门提供一种资产价格的机器人,比如,刚刚举例的小c机器人收到一个比特币的时候,它是需要知道一个比特币到底值多少钱。否则,是没办法计算应该给小明贷款多少钱的。这种时候,预言机机机器人就会跑到小c面前,输入一个价格,告诉小c机器人,比特币现在价值1万美金。
  

  以太坊是一个维护数字价值共享账本的区块链网络,几乎所有DeFi应用程序(称为智能合约或Dapp)都建立在以太坊区块链上,组成网络的参与者代替了中心权力机构,以分散的方式控制网络本地加密货币以太(ETH)的发行。
  

defipulse公布的 DeFi排名 ,该排名跟踪锁定全球DeFi智能合约中的实时价值。

   MakerDAO在DeFi领域是毫无疑问的龙头,MakerDAO之于DeFi就如比特大陆之于 矿圈。

  MakerDAO 成立于2014年,是以太坊上 自动化抵押贷款平台 ,同时也是稳定币 Dai 的提供者。MakerDAO 是建立在以太坊上的去中心化的衍生金融体系,它采用了双币模式,一种为稳定币 Dai,另一种为权益代币和管理型代币 MKR。Dai 于2017年12月主网上线。通过双币机制,MakerDAO使得整个去中心化的质押贷款体系得以运转。

  Dai和美元进行1:1锚定,和其他稳定币一样,Dai也存在价格波动。和其他稳定币不一样的是,Dai是通过 超额抵押 加密数字货币,从而获得价值。USDT、TrueUSD 和 GUSD 这一类的中心化稳定币每发行1美元的代币背后都存在1美元的法币作为储备,而1 Dai背后是以超出1美元的数字资产作为储备。

  与USDT、TrueUSD等不同的是,Dai的运行机制是公开透明的,这也是 Dai的优势之一。不仅 Dai本身透明,换取 Dai的抵押物以太坊的价值波动和数量也一样透明,对外公开可见。

  

   Compound协议打造的是一个无中介的贷款平台,借方获得利益,贷方支付利息。(头等仓注:通常我们把代币存入借贷池的一方称为借方,向借贷池中借代币的一方称为贷方。)

   Compound的新ERC-20代币简称cToken,使用户能更简便的进行借贷操作。例如,支持cDAI与DAI交换,DAI持有者就可以将代币借给cDAI用户。不是所有的钱包都支持交换,但在Eidoo钱包中,用户可以轻松地用cDAI交换DAI,从而出借DAI换取利息。如今,Compound总共支持8种cToken,锁定资产合计高达约等值于2亿美元:cDAI、cETH、cUSDC、cBAT、cWBTC、cSAI、cREP、cZRX。

  借方可以随时从Compound中提取代币,自动、瞬时计算利息。如果是通过像Eidoo这样的非托管钱包来提币,无需任何中介(因为以太坊的去中心化协议就能做到)。

   贷方则必须锁定代币作为抵押品,根据基础资产的雄厚薄弱,获取50-75%的信贷。

  Compound协议还设有10%的利息作为准备金,而剩余的90%利息归借方。无任何费用,无协议代币。基于以太坊的信贷市场,形成了一个真正的去中心化流动池,以一种无中介、自主、快速的方式发放和获得贷款。

   Synthetix是基于以太坊的 合成资产发行协议 。Synthetix目前支持发行的合成资产包括法币、加密货币、大宗商品。其中法币主要有美元(sUSD)、欧元(sEUR)、日元(sJPY),不过目前基本上以sUSD为主。加密货币方面有比特币(sBTC)和以太坊(sETH)等,此外,还有反向的加密资产,例如iBTC,当BTC价格下跌,iBTC价格上涨,从而获利。大宗商品方面当前以金(sXAU)和银(sXAG)为主。

  Synthetix上交易是去中心化的模式进行的,且无须交易对手存在,也不用担心流动性和滑点问题。在其交易所上的交易都是通过智能合约执行的,是对智能合约的交易,而不是订单簿交易。这些都有其独特的交易体验和部分优势。

   Synthetix跟其他资产发行协议一样,也需要进行资产抵押才能发行,例如MakerDAO协议要生成dai,需要抵押ETH。Synthetix也类似,但它抵押的是其原生代币SNX。用户只要在其智能合约中锁定一定量的SNX,即可发行合成资产。其中其质押率非常高,是其发行资产的750%,只有达到750%的目标阀值才有机会获得交易手续费和SNX新代币的奖励。

  

TVL就是每个DeFi协议的锁仓总价值,越高越好。

Dex就是交易量,越高越好。

活跃地址数量代表以太坊上的DeFi用户数,越多越好。

手续费越低越好。

以太坊作为一个基础设施,它的市值可以很高,但是,说到它与DeFi市值的比例,那以太坊的市值应当是越低越好,越高就说明这个市场越成熟。

  

参考链接:
https://zhuanlan.hu.com/p/206910261
https://zhuanlan.hu.com/p/366412971
https://zhuanlan.hu.com/p/377856331
https://www.hu.com/question/324838085/answer/1526607416
  
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