探索模块化区块链的体系结构、可伸缩性解决方案、机制和互操作性特性
注:本文来自@CryptoNasss 推特,MarsBit整理如下:
比较模块化区块链的线程
探索它们的体系结构、可扩展性解决方案、共识机制和互操作性特性
共识机制
PolyBFT(Polygon拜占庭容错)
Avalanche共识,节点间重复子采样和DAG中的传递投票
BABE用于块生产(Ouroboros Praos的变体)和GRANDPA用于最终确定(PBFT的变体)
Tendermint PBFT
QBFT、IBFT 2.0、Etherhash 和 Clique
验证者准入
Polygon:权益证明
Avalance/Polkadot/Cosmos: 在主要网络上的权益证明,并在其他网络上保留该选项
Besu:运行 3 种共识机制,PoS、PoW 和 PoA(权威证明)
计算吞吐量
Polygon:超过2000个TPS
Avalance/Polkadot/Cosmos:取决于每个链的运行时复杂性,并且随着可互操作链的增长,整个网络是不受约束的。
Besu:最高400 TPS
交易延迟
𝗣𝗼𝗹𝘆𝗴𝗼𝗻:2秒区块时间的即时终结。
𝗔𝘃𝗮𝗹𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲:调整系统参数以减少两个节点在单个 txn 上相互矛盾的可能性。
𝗣𝗼𝗹𝗸𝗮𝗱𝗼𝘁:终结时间在 12 到 60 秒之间。
𝗖𝗼𝘀𝗺𝗼𝘀:在 6-7 秒之间完成。
𝗕𝗲𝘀𝘂:很难确定,因为它因不同的共识机制而异。你可以在这里阅读更多:
https://hyperledger.org/learn/publications/blockchain-performance-metrics#appendix-a
交易费用
𝗣𝗼𝗹𝘆𝗴𝗼𝗻:通过交易批处理提供更低的 gas 成本。用户可以根据自己的需要配置批处理,从而能够配置 txn 的成本。
𝗔𝘃𝗮𝗹𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲/𝗖𝗼𝘀𝗺𝗼𝘀:正在使用的每条链的可定制费用。
𝗣𝗼𝗹𝗸𝗮𝗱𝗼𝘁:费用可以通过权重系统预先计算来定制,每个链的费用燃烧是可选的。
𝗕𝗲𝘀𝘂:费用由网络参与者设定,换句话说,就是每个共识机制的验证者。
跨链网络拓扑
𝗣𝗼𝗹𝘆𝗴𝗼𝗻:具有自己的验证节点的自主权链的分布式网络。
𝗔𝘃𝗮𝗹𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲:运行多个链的验证者重叠网络,同时验证主网络。
𝗣𝗼𝗹𝗸𝗮𝗱𝗼𝘁:从中心链到连接链分层继承安全性。通过跨链消息传递实现互操作性。
𝗖𝗼𝘀𝗺𝗼𝘀:具有自己的验证节点的自主权链的分布式网络。通过链间通信实现互操作性。
𝗕𝗲𝘀𝘂:与EVM兼容的网络的互操作性。
治理
𝗣𝗼𝗹𝘆𝗴𝗼𝗻/𝗔𝘃𝗮𝗹𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲: 区块链参数可通过链上投票升级。
𝗖𝗼𝘀𝗺𝗼𝘀: 改变共识参数和协调资金的链上机制。
𝗕𝗲𝘀𝘂:没有发现与HyperLedger Besu治理相关的文件。
𝗣𝗼𝗹𝗸𝗮𝗱𝗼𝘁:整个运行时逻辑作为WASM(Web Assembly)二进制存储在链上,允许无分叉运行时升级。治理模块包括代币加权投票、时间锁定投票和自适应群体偏差。
可开发性
𝗣𝗼𝗹𝘆𝗴𝗼𝗻:借助 Polygon Edge 对 EVM 的内置支持,Solidity 智能合约无需任何修改即可轻松移植到 Polygon Edge 网络。
𝗔𝘃𝗮𝗹𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲:Avalanche虚拟机用于构建自己的VM (SDK即将发布)。为了让你的链上线,需要吸引一个验证者子网来运行你的链。在 EVM 兼容的 C 链上部署智能合约。
𝗣𝗼𝗹𝗸𝗮𝗱𝗼𝘁:Substrate 框架使用Rust语言构建自己的虚拟机。在你在平行链拍卖中赢得一个席位后,你的链就会上线,平行链拍卖继承了中继链的安全性。或者,你可以发展自己的验证者社区。
𝗖𝗼𝘀𝗺𝗼𝘀:Cosmos SDK和Tendermint作为中间件,可以用任何语言构建自己的VM。为了使链上线,需要从头开始构建验证节点社区,并从现有链中吸引验证节点。
𝗕𝗲𝘀𝘂:支持Solidity。
共享安全
𝗣𝗼𝗹𝘆𝗴𝗼𝗻:验证者验证超级网络上的所有交易。由第三方质押公司组成,验证者在验证网络之前在主网上质押 MATIC 代币。
可以实现高度的安全性,因为:
验证者由Polygon审查。
值得注意的是,验证者的任何不当行为都会立即对所质押的金额产生影响。
𝗔𝘃𝗮𝗹𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲:安全性是在子网级别处理的,可以由多个虚拟机(区块链)组成。
子网中的每个验证器在主网络上也有一个节点。
共享安全性是可选的。
𝗣𝗼𝗹𝗸𝗮𝗱𝗼𝘁:中继链验证所有平行链的状态转换。
每个平行链都需要实现自己的安全措施,以防止审查攻击。
共享安全是强制性的。
𝗖𝗼𝘀𝗺𝗼𝘀:每个hub和zone都有自己的安全性。研究与中心验证区域共享的安全性。
𝗕𝗲𝘀𝘂:缺乏共享安全。
互操作性
𝗣𝗼𝗹𝘆𝗴𝗼𝗻:
*可与EVM兼容的区块链互操作。
*可以在以太坊/Polygon主网上执行和部署任何智能合约。
*即插即用的现有以太坊工具:Solidity, Hardhat, ethers.js, web.js, Metamask, Remix等
𝗔𝘃𝗮𝗹𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲:
*在一个子网内的虚拟机之间以及在任何子网之间进行互操作。
*子网级别的信任级别不同。
*主网络可以作为信任的来源。
*通过桥连接到外部区块链。
𝗣𝗼𝗹𝗸𝗮𝗱𝗼𝘁:
*所有平行链共享中继链验证器集的相同信任假设。
*通过桥接平行链连接到外部区块链。
*外部区块链的最终确定时间较长。
* 平行链插槽数量有限。
𝗖𝗼𝘀𝗺𝗼𝘀:
*通过连接zone和hub的路径进行互操作。
*采用的每个zone/hub路径不同的信任级别。
*通过Peg区域连接到外部区块链或要求他们分叉代码并实现IBC (区块链间通信Inter blockchain Communication)。
𝗕𝗲𝘀𝘂:与 EVM 兼容网络的互操作性。
代币经济学
𝗣𝗼𝗹𝘆𝗴𝗼𝗻:Supernet 需要验证者在Polygon PoS链上质押$MATIC。从代币经济学的角度来看,你可以设置自己的原生gas代币,提供即时效用。
𝗔𝘃𝗮𝗹𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲:每个子网的验证者也必须验证主网络,并质押2000 $AVAX。在AVAX中,主网络上的交易费用、子网和区块链创建费用被燃烧。每个子网都可以有自己的代币。
𝗣𝗼𝗹𝗸𝗮𝗱𝗼𝘁:$DOT用于保护中继链。每个平行链需要获得足够的DOT来赢得拍卖以获得一个插槽,每个平行链都有自己的代币。
𝗖𝗼𝘀𝗺𝗼𝘀:每个zone/hub都有代币,并且会有很多hub。通货膨胀/无上限供应。
𝗕𝗲𝘀𝘂:支持 0 最低gas费。
采用
𝗣𝗼𝗹𝘆𝗴𝗼𝗻:Nexon, Immutable, @Google, @ gotchicchain和其他10个客户正在构建超级网络。
𝗔𝘃𝗮𝗹𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲:19+ 个子网,但似乎只有 5 个处于活动状态。
𝗣𝗼𝗹𝗸𝗮𝗱𝗼𝘁:Substrate 生态系统 (https://substrate.io/ecosystem/projects/)
𝗖𝗼𝘀𝗺𝗼𝘀:200 多个 Cosmos 链。 (https://mapofzones.com/home )
𝗕𝗲𝘀𝘂:许多企业案例。 (https://hyperledger.org/learn/case-studies)
EVM 兼容性
𝗣𝗼𝗹𝘆𝗴𝗼𝗻:是的
𝗔𝘃𝗮𝗹𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲:是 + AVM + 自定义 VM 选项(SpaceVM、BlobVM 等)
𝗣𝗼𝗹𝗸𝗮𝗱𝗼𝘁:没有
𝗖𝗼𝘀𝗺𝗼𝘀:默认情况下不是,但是 EVMOS 是一个兼容的 Cosmos 链。
𝗕𝗲𝘀𝘂:是的
存储
𝗣𝗼𝗹𝘆𝗴𝗼𝗻:LevelDB
𝗔𝘃𝗮𝗹𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲:Bundlr 网络
𝗣𝗼𝗹𝗸𝗮𝗱𝗼𝘁:DCS(去中心化云存储)
𝗖𝗼𝘀𝗺𝗼𝘀:因应用链而异
𝗕𝗲𝘀𝘂:RocksDB(KVS)
帐户抽象
𝗣𝗼𝗹𝘆𝗴𝗼𝗻:实验性的
𝗔𝘃𝗮𝗹𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲:可以在定制的虚拟机中实现
𝗣𝗼𝗹𝗸𝗮𝗱𝗼𝘁:N/A
𝗖𝗼𝘀𝗺𝗼𝘀:N/A
𝗕𝗲𝘀𝘂:缺乏AA。
中继器
𝗣𝗼𝗹𝘆𝗴𝗼𝗻/𝗔𝘃𝗮𝗹𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲/𝗕𝗲𝘀𝘂:不是原生的,通过3P软件
𝗣𝗼𝗹𝗸𝗮𝗱𝗼𝘁:N/A
𝗖𝗼𝘀𝗺𝗼𝘀:N/A
质押/奖励
𝗣𝗼𝗹𝘆𝗴𝗼𝗻:$MATIC/灵活
𝗔𝘃𝗮𝗹𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲:$AVAX/灵活
𝗣𝗼𝗹𝗸𝗮𝗱𝗼𝘁:N/A
𝗖𝗼𝘀𝗺𝗼𝘀:$ATOM/原生代币
𝗕𝗲𝘀𝘂:不需要/原生代币
EIP-1559 燃烧
𝗣𝗼𝗹𝘆𝗴𝗼𝗻:是的
𝗔𝘃𝗮𝗹𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲:没有,但默认情况下可高度定制费用。
𝗣𝗼𝗹𝗸𝗮𝗱𝗼𝘁:每个链的费用燃烧是可选的。
𝗖𝗼𝘀𝗺𝗼𝘀:N/A
𝗕𝗲𝘀𝘂:是的
桥接能力
𝗣𝗼𝗹𝘆𝗴𝗼𝗻:内置PoSV1,支持ERC-20, ERC-721和ERC-1155, 3P外部生态系统。
𝗔𝘃𝗮𝗹𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲:额外部署,支持ERC-20 w/o生态系统,3P用于外部生态系统。
𝗣𝗼𝗹𝗸𝗮𝗱𝗼𝘁:N/A
𝗖𝗼𝘀𝗺𝗼𝘀: Gravity Brdige
𝗕𝗲𝘀𝘂:HyperLedger Cacti
双重质押
这些模块化链都没有双重质押。
轻节点
𝗣𝗼𝗹𝘆𝗴𝗼𝗻:没有
𝗔𝘃𝗮𝗹𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲:状态同步/数据库复制
𝗣𝗼𝗹𝗸𝗮𝗱𝗼𝘁:N/A
𝗖𝗼𝘀𝗺𝗼𝘀:轻客户端/全节点
𝗕𝗲𝘀𝘂:否,完整且仅存档 =>(Pos、PoA、PoW)
KYC
𝗣𝗼𝗹𝘆𝗴𝗼𝗻/𝗖𝗼𝘀𝗺𝗼𝘀/𝗕𝗲𝘀𝘂:不是内置的,可集成。
𝗔𝘃𝗮𝗹𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲:是的,内置。
𝗣𝗼𝗹𝗸𝗮𝗱𝗼𝘁:N/A
流动性质押
𝗣𝗼𝗹𝘆𝗴𝗼𝗻:没有,但计划与Hub合作。
𝗔𝘃𝗮𝗹𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲:没有
𝗣𝗼𝗹𝗸𝗮𝗱𝗼𝘁:N/A
𝗖𝗼𝘀𝗺𝗼𝘀:是的
𝗕𝗲𝘀𝘂:没有
谢谢你陪我走到这一步
我希望你从中学到一些新的东西,我花了很多时间研究,为可爱的你提供这些信息,所以非常感谢。
下期节目再见
其他资源和有用链接:
https://medium.com/1kxnetwork/application-specific-blockchains-9a36511c832
https://coinbase.com/cloud/discover/dev-foundations/intro-to-avalanche-subnets