Solana由前高通,英特尔和Dropbox工程师于2017年底创立,是一种单链委托权益证明协议,其重点是在不降低分散性或安全性的前提下提供可扩展性。Solana扩展解决方案的核心是名为“历史证明(PoH)”的分散式时钟,旨在解决分布式网络中没有单个可信赖时间源的时间问题。通过使用可验证的延迟功能,PoH允许每个节点使用SHA256计算在本地生成时间戳。这样就无需在整个网络上广播时间戳,从而提高了整体网络效率。
SOL是Solana区块链的本地令牌。Solana使用委托权益证明共识算法来激励令牌持有者验证交易。作为Solana安全设计的一部分,所有费用都将在SOL中支付并被烧掉,从而减少总供应量。这种通货紧缩的SOL机制激励了更多的代币持有者参股,从而提高了网络安全性。
项目特征
为了创建一个带有编码、无信任时间的分布式账本,SOLANA设计了历史证明(Proof of History),这是验证订单和特定事件之间时间流逝的证据。
火币将于9月2日上线KSM、RSR、AKRO、LUNA、STORJ和YFI永续合约:据火币合约官方公告,火币合约将于新加坡时间9月2日上线KSM(Kusama)、RSR(Reserve Rights)、AKRO(Akropolis)、LUNA(Terra)、STORJ(Storj)和YFI(yearn.finance)永续合约,13点开启资金划转,16点正式交易,支持1x-75x倍数。此前,火币永续合约已涵盖BTC、ETH、LINK、CRV等在内的四十三大主流热门币种。
据悉,新上线的六大热门币种永续合约均无交割日期,合约面值均为10美元/张,合约标的均为其对应数字资产的现货美元指数,且每8小时结算一次,结算时间戳分别为4:00、12:00和20:00(GMT+8),用户已实现盈利在结算后可立即提取。详情请查看火币合约官网公告。[2020/9/1]
历史证明将与工作证明(比特币等使用的共识性算法)或者权益证明(以太坊的Casper所使用的共识性算法)一起工作。这可以减少导致终止时间达到亚秒的消息传递开销。
火币“DeFi预言家”项目对话:AKRO是协议级别的管理代币:8月25日,火币全球站“DeFi预言家”活动正式启动,邀请到活动中四个DeFi项目线上对话。来自Akropolis项目的联合创始人Kate Kurbanova分享了近期生态建设的最新进展。Kate表示,AKRO是协议级别的管理代币,使命是为人们提供一种能确保储蓄、投资品以及未来必需品安全性的工具,让人们不再需要依赖于地理位置与集中交易对手进行金融交易的撮合,也不必被其它金融中介攫取基本利益。
目前正在开发基于AkropolisOS的两种产品:Sparta和Delphi。Sparta能使用户获得不足额抵押贷款(借款人仅提供50%的抵押),通过不同的DeFi协议被动产生收益;Delphi能使用户简单地参与不同的收益耕种,被动地赚取COMP,BAL,SNX,CRV, AKRO等,并在可变的流动性池中(例如BTC)执行自动平均美元成本。[2020/8/25]
除此之外,Solana正在致力于在1 GB网络基础上每秒产生高达710K的事务,而无需数据分区。你想知道他们计划如何实现这个伟大的胜利吗?
公告 | 火币全球站现已暂停AKRO充提业务:据官网公告,火币全球站现已暂停AKRO的充币和提币业务。具体恢复时间将以公告另行通知。[2019/8/29]
在开发高吞吐量(Tps)和高度安全的区块链的竞赛中,团队正在设计新的方法来创建高度可扩展性的解决方案,从而允许现有区块链中每秒钟可进行高事务数量。
“时间问题?”。在计算和信息时代,有一个基本的需求正在等待解决。事件之间的公平协调。这意味着:例如,当计算机向另一台计算机发送消息时,他们需要同步事务之间的时间。因此,这意味着,如果他们每个人都有自己的内在时钟,他们可能会或不可能正确协调。
用时间戳来协调事件不仅是系统的需要,而且在金钱、人员和努力方面都是巨大的成本。
开发人员已经开始使用一种技术来提高链的总体吞吐量。分片是一种技术,用于改善总链的TPS(系统吞吐量),并被证明是成功的,但它本身并不是一个完整的解决方案,因为这可能会引入漏洞。
最大的漏洞是交易的分割,如果处理不好,就会打开链,导致欺诈交易、双重支出或同一交易的碎片缺乏共享知识。?
数据:Solana上DeFi协议总锁仓量已突破100亿美元:9月11日消息,DeFi Llama数据显示,Solana上DeFi协议总锁仓量已突破100亿美元,当前为105.7亿美元。其中,锁仓量排名前三的协议分别是Saber(33.5亿美元)、Sunny(29.3亿美元)、 Raydium(16.8亿美元)。[2021/9/11 23:17:26]
为了提供一些普遍的看法,Google Spanner(谷歌的可扩展、多版本、全球分布式和同步复制的数据库支持读写事务、只读事务和快照读取)花费了大量资源来同步其数据数据中心之间的原子钟。
他们需要得到精确的维护,并且有大量工程师正在为此工作。看起来协调时间是一件容易的事情,但事实并非如此,这就是Solana提出的历史证明解决方案。
通过实现可信的时间协调,Solana不仅能够在速度和可靠性方面提高区块链吞吐量,还能降低平均成本。
成功解决这个问题的团队可能会有一个高度采用的区块链。
Lido已开启以太坊及Solana节点招募:质押流动性解决方案Lido宣布开启新一轮的以太坊及Solana节点招募,其中以太坊节点申请计划于8月5日结束,并在8月13日选出3-5个节点进入测试阶段;Solana的流动性质押将在8月上线,将选出10-20个节点,质押的SOL需要在节点启动时储存于特定的Lido节点验证器中。目前,Lido已有9个以太坊节点以及17个Terra节点,尚无Solana节点。[2021/7/23 1:11:09]
技术概况
深入研究Solana提出的解决方案会发现一些问题,例如,如何在区块链上实现历史证明,以及Solana到底是如何工作的,它们使用的是什么工具?
首先,我们需要了解网络是如何设计的,以及它所包含的内容。
历史证明是一种高频率可验证延迟函数。这意味着它将需要确定数量的相关步骤进行评估。但另一方面,这些步骤最终会产生一个唯一的输出,便于验证。
在解决方案部分中,我们讨论了Solana如何增加TXN / s的数量,以及如何减少用于运行它们的所需资源。对这种可能性的解释与哈希函数的解释是一致的。
哈希函数作为压缩数据的一种方式,这样更大数量的数据最终可以被压缩成小量位,这就鼓励了减少tx权重,从而提高了效率和更快速的序列。
如上所述,历史证明序列被设计为与加密哈希函数一起工作。
与加密哈希函数特别相关的是,使用原始输入,不用从头执行整个函数就可以预测最终的结果(输出)。因此,如果有输入并试图预测输出是不可能的,那么您将需要运行该函数来获得结果。
考虑到这一点,假设这个哈希函数从某个随机起点(初始输入)运行,一旦这个过程完成,就获得第一个输出(哈希)。以下是它变得有趣的地方,将输入与从运行函数中获得的输出一起输入到下一个哈希的输入中。
如果我们要重复这个过程,例如300次。您可以开始看到,我们已经创建了一个单线程进程,其中最后的输出(哈希300)除了执行整个线程的人之外是完全不可猜测的。
这个向下一个函数的输入和生成的数据提供输出的循环,表示为时间的流逝和历史的创建,用Solana的话来说就是滴答声。每一个输出都携带详细信息,如果不运行该函数,则无法预测。就像上述例子中的漫威的电影一样,每一部作品都代表了一段时间,恰好在连续时间的线程中位于它的位置。
因此,Solana建议不要使用不可靠的时间,而是使用这些顺序有序和不可预测的输出来确定特定时刻,即线程进程中的特定时刻。我们可以称之为历史。
项目权益证明
Solana使用权益证明(POS)来达成共识,并且它具有许多其他基于POS代币的相同特征。作为一个复习这里是是POS代币的一些主要特征:
POS代币的证明使用验证器
POS可通过证明
1.把代币锁在钱包里
2.将代币锁在主节点上,有助于链的稳定性
支付顺序由POS代币或主节点奖励计划的“年龄”决定。
每个POS钱包或主节点奖励计划都会收到铸币或新伪造的代币。
离线时间太长的钱包或主节点奖励计划不再“支付”,可能会从网络中删除。
POS的作用是防止不良行为的参与者通过破坏网络的安全性而引入无效的事务。
对“坏角色”的惩罚可能是损失了POS代币和奖励。
只要证明利益的回报大于通过欺诈获得收益的机会,信任就能得到保证。
Solana有非常相似的结构,但他们以一种稍微不同的方式实现了他们的POS。
Solana从那些已被连接的节点中选择了一个验证器(即,把一个代币投进去)。
然后,验证器的投票和选择将由一直处于最长或最多绑定节点的节点来确定。
Solana依赖于快速确认;如果一个节点在指定的时间内没有响应,它被标记为失效并从投票中移除,如果该节点当时是验证器,则举行新的选举以选择新的验证器。
如果一个超级多数节点(三分之二节点)在该超时内投票,则该分支被认为是有效的。
裁剪是使权益无效的行为,它防止验证器进行欺诈或试图验证多个节点,因为保税代币将丢失。
一个主要的区别是次级选举节点的概念。一旦被选中,辅助节点就可以在网络中断或其他故障的情况下接管主要角色。
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上线时间:2020-03-23
白皮书:https://solana.com/solana-whitepaper.pdf
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