“扩容三难困境”破局新法:“十倍协议”已落地区块链游戏

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扩容问题报告 是现阶段绝大多数区块链企业的核心关注点。一一3个普遍共识是,不能在安全性前提下,妥善防止了交易波特率和规模问题报告 ,区块链不能在商业应用中大展身手。

近期以太坊创始人Vitalik频繁出席各类行业会议介绍以太坊扩容方案Sharding和Casper,并多次在公开场合表示防止扩容问题报告 是当前的核心工作。比特大陆吴忌寒也在2018年第4届全球区块链峰会上强调,“性能扩展问题报告 ”是区块链技术未来10年的重要发展主线。

小葱特此梳理出目前市场上就区块链扩容问题报告 所提出的种种防止方案(包括Plasma、State Channel、Lightening Network、Truebit等),对比分析各类方案的优劣情况报告、适用范围及发展情况报告,一起就今年8月底新兴的扩容方案“十倍协议(Tenfold Protocol)”的实用性与适用性进行探讨。

区块链扩容问题报告 由来已久

区块链的扩容挑战通常指的是系统防止高业务量的能力。一般而言,扩容方案需要防止的问题报告 包括:提升区块链系统的性能防止能力,降低使用区块链系统的交易/燃料费用,最终推动区块链技术落地大规模商用。

以太坊创始人Vitalik 最先提出“扩容三难困境(Scalability Trilemma)”,认为区块链系统一般不能实现去中心化、安全性和扩容中的一一3个属性。若想达到显著扩容,必然会在统统领域(安全性、去中心化、计算能力等)上有所舍弃。

比特币和以太坊为代表的第一代公链重点关注的便是“安全性”和“去中心化”,而将波特率和扩容体验上放了第二位。随着网络的发展壮大,交易波特率缓慢、吞吐率低,交易费用高昂等欠缺日渐凸显。

当然,正肯能扩容问题报告 的长期地处,留给区块链创业公司较多发展空间,统统新兴区块链项目往往把性能提升作为差异化竞争点。他们或通过创建新的高性能公链,或通过开发统统软件协议,试图能让区块链像中心化互联网那样快速工作。

既有扩容方案的分类集锦

目前市场上的区块链扩容实施方案可大致分为两类:1)链上扩容,即第一层(Layer1)扩容;2)链下扩容,即第二层(Layer2)扩容。

Layer1扩容:增加底层区块链一种的容量

Layer1扩容是针对底层区块链一种进行“改造”,使其能支持更多变快的链上交易。主要包括常见的扩块、改进共识算法以及以太坊分片(Sharding)几种方案。

扩块

类事Bitcoin Gold的做法,将比特币每个区块2M的大小扩展到8M。但它牺牲了一定的去中心化,肯能每个节点的工作量增加,性能要求更强,那些算力小的计算机肯能会退出网络,它肯能带来矿机生产和运营的专业化和集中化;此外,于公链全网共识而言,区块可扩展的容量有限。

改进共识算法

即通过改进第一代区块链的共识算法创建替代性的、高性能公链,如EOS、DIFINITY、Cosmos等后起项目。从POW发展到POS、甚至DPOS,但它们多是牺牲了统统“去中心化”特性来换取的性能提升,依旧越来越走出“三难困境”。

以太坊分片

分片是以太坊正在研究的、一种旨在提升协议基础层容量的扩容技术。该方案将区块链系统分成不同每种,各每种独立防止交易,通不要 个网络计算机来分配交易负载,允许更多交易在同一时间得到确认,据V神我本人说,吞吐量的扩展是越来越上限的。

不过分片技术是一项颇为浩大的工程,目前而言实施该方案还地处诸多难点。比如首先需要有完善的机制合理安排哪个节点运行哪个片区,且不同片区的节点也要有至少 的共识机制;其次,以太坊分片依赖于Casper PoS共识算法的实施,此前以太坊相关人员曾透露,以太坊分片扩容方案预计将在Casper实施后,分一一3个阶段分别在2020年和2021年完成部署。

Layer2扩容:把每种链上交易置于链下防止,释放底层区块链的容量

Layer2的扩容技术虽然都在一种链下技术,通过把区块链系统内很大一每种交易事务从链上转移到链下执行以提升性能。称作第二层防止方案,是肯能它们构建在既有第一层区块链(如比特币和以太坊)之上,不不更改基层协议,既能维持主链的公平性与稳定性,又可增加链下的高效和灵活性。代表性的方案有:比特币的闪电网络(Lightning network)、以太坊的Plasma、情况报告通道(State Channel)以及Truebit,各有特色和利弊。

闪电网络

闪电网络是由Joseph Poon和Thaddeus Dryja在2015年针对比特币主链转账波特率慢、成本高等问题报告 提出的链下交易网络,运用了一种支付通道(payment channels)技术。通过在比特币上新创建一层,将小额交易上放比特币区块链之外防止,实现链上的快速和廉价交易与净结算。闪电网络由用户生成的通道组成,那些通道中,用户能以安全和去信任的法律最好的办法来回发送支付。

但闪电网络主统统一一3个资产转移技术,无法进行编程。此外,目前大多数闪电网络用户仍然是技术开发者,其使用多含高实验性质,否则闪电网络上关于路由、隐私等风险问题报告 都在待防止。

情况报告通道

2015年Ledger 实验室的创始人Jeff Coleman首次完整性描述了情况报告通道技术。概括而言,情况报告通道是为希望进行交易通信的一一3个用户之间打开的双向通道。通道中每个参与者都需要用私钥否认那些交易以确保交易真实性。那些通道是链下的和私有的,不能参与者知道,参与者之间都需要进行即时和匿名交易。

肯能情况报告通道是执行链下计算的一种安全法律最好的办法,否则都需要实现情况报告更新。目前已有Funfair和Celer Network等企业在使用该技术实施扩容。当然它也地处十有几个 众所周知的局限:

通信参与者需不能时候 选择:对于新用户加入或现有用户失去,要通过链上交易实现,需更改链上合约。

通信复杂化程度高,通信开销花费高:肯能情况报告通道里每笔交易(通信)都在被通道内所有参与者签名。统统情况报告通道往往只适用于用户较少的应用,大型社交网络或游戏平台难以防止。

开发限制较多:首先情况报告通道需在诸如Solidity统统的智能合约语言中部署实施,肯能涉及的争议需要在链上防止;其次,情况报告通道一种是全局响应的,在情况报告通道上编写一一3个线程运行往往需要完成支持链上运行和链下运行的两每种编写工作,从而实现链上链下的互联互通。

Plasma

Plasma是2017年8月