區塊鏈在元宇宙和web3世界中是操作系統一樣的基礎設施,其性能決定了未來數字經濟的發展歷程。現階段,區塊鏈普遍存在著交易數據處理能力較弱的問題。這使得比特幣和以太坊的性能無法與中心化系統相抗衡,從根本上制約了區塊鏈上諸多應用的開展。因此增強區塊鏈的可擴展性,也就是實現更高的交易數據處理速度刻不容緩。
著眼0層的隱形區塊傳播BBP技術
為了實現更高效的區塊鏈交易數據處理,不斷有人提出區塊鏈擴展容量解決方案。目前的擴容方案百花齊放。
業界一般將區塊鏈系統的六個層次數據層、網絡層、共識層、激勵層、合約層和應用層劃入三個Layer,由底到頂分別為Layer0、Layer1和Layer2。Layer0又稱網絡傳輸層,主要涉及區塊鏈和傳統網絡之間的結合問題。當前主流擴容方案大多從L1層和L2層著眼,鮮有通過改進L0層成功擴容的案例。
動態 | 國際保賠協會批準推出首個區塊鏈電子提單:國際保賠協會(TheInternationalGroupofP&IClubs)已經批準了第一個基于區塊鏈的電子提單產品,并將陸續推出其他產品。[2020/1/21]
Layer1擴容方案又稱鏈上擴容,指在區塊鏈基層協議上實現的擴容解決方案。Layer2擴容方案又稱鏈下擴容,指不改變區塊鏈底層協議和基礎規則,通過狀態通道、側鏈等方案提高交易處理速度。但是這些擴容方案無一列外的都以犧牲安全性為代價,也就是區塊鏈CAP理論的限制。
而今年4月,來自深圳大學、香港中文大學的區塊鏈研究團隊提出了一種全新的L0層區塊傳播與驗證技術,即隱形區塊傳播技術,不需要傳輸區塊且不損失安全性,突破了CAP理論。
梅蘭妮·斯萬:數字經濟中,可通過區塊鏈等技術創造智能網絡:6月7日,第15屆浙商(投融資)大會暨2018數字經濟峰會在杭州開幕。美國知名區塊鏈專家、區塊鏈科學研究所創始人、《區塊鏈:新經濟藍圖及導讀》作者梅蘭妮·斯萬在演講中表示,在數字經濟中,我們現在已經進入了第一個階段,即數字化;第二個階段就是要加入的智能的技術,通過智能的基礎設施和區塊鏈學習,創造出一個智能的網絡。智能技術和數字技術可利用區塊鏈來實現安全的自動化,利用深入學習來識別物體。兩種技術結合之后,能夠讓一些未來的應用更加的安全和自動化。[2018/6/7]
該論文的作者們注意到,在當前的公鏈中,交易都存在重復傳輸和串行驗證的問題。交易的重復傳輸是說,交易本身會單獨在全網廣播傳輸一次;交易被打包進區塊后,又會隨著區塊一起在全網廣播傳輸一次。交易的串行驗證是說,交易打包進區塊后并在全網廣播,各驗證節點收到該區塊后再進行驗證。由于這些問題的存在,區塊包含交易越多,其在網絡中傳播和驗證的速度就越慢,這就極大制約了區塊鏈的TPS。BBP要實現的就是通過消除區塊中的交易數量對于傳播時間的制約以及減少區塊驗證時間來提高TPS。
傳《QQ炫舞》核心團隊投身區塊鏈創業獲千萬投資:有媒體稱原《QQ炫舞》核心團隊投身區塊鏈創業,新團隊成員包括《炫舞》系列產品的產品總監何曉星、技術總監韓巍等人,同時團隊已獲得《QQ炫舞》研發公司永航科技創始團隊姚勇、厲宇航等人千萬級投資。截至發稿未得到騰訊方面正面回應。[2018/5/9]
具體而言,BBP技術只在節點之間傳輸區塊頭,各節點對新區塊的交易進行預測和提前打包、提前驗證,這樣區塊在傳播過程中對新區塊的驗證就只是將預先計算的全局狀態和嵌入在區塊頭中的全局狀態進行一個簡單的比較確認即可。因此,不管每個區塊中的交易量有多大,其傳播時間和驗證時間都只是一個區塊頭的時間,不再受到交易數量的制約,每個區塊也能容納下任意多數量的交易。同時,BBP技術利用了除出塊節點外,其他節點也在進行出塊計算的原理,將區塊傳播和區塊驗證從串行關系轉向并行關系。于是,BBP從基礎協議設計上來消除區塊中交易數量對于傳播時間的制約以及減少區塊驗證時間,徹徹底底地提高TPS,釋放區塊鏈的性能。
新華社預測區塊鏈三階段:今日新華社文章談到了業內預測區塊鏈發展將可能分三個階段:1.0版針對比特幣代表的數字貨幣;2.0版是產業區塊鏈階段,與產業、商業、交易等結合;3.0版是與人工智能、物聯網等結合。[2018/3/26]
BBP性能擴展突進但挑戰猶存
不過,要實現上述技術目標也并不容易,要同時兼顧很多方面的考慮和解決若干技術挑戰:
1、如何確保在預打包一個區塊體前,所有節點的預測都是大致相同的。由于去中心化的區塊鏈節點之間沒有假定信任,因此原則上節點可以根據自己的喜好選擇交易并將其封存在區塊中。在以太坊中,節點通常會選擇交易后將其排序并打包到區塊中,使GAS收益達到最大化。為了使分散的去信任節點做出的決策達到一致,新方案必須要能起到激勵節點的作用,通過遵循共同的規則預先打包幾乎完全一樣的區塊體。??
2、如果節點預測的交易略有不同,又該如何協調成一致。由于區塊鏈是在去中心化的P2P網絡上運行的,因此不同節點上的交易很可能是不同的。因此,即使所有節點都遵循相同的規則來選擇交易并預先打包成區塊體,這些區塊體也可能是不同的。值得注意的是,在以太坊中,區塊體中單個交易的差異或是打包順序的差異都可能導致區塊頭中驗證摘要信息的不同。當節點選擇的交易以及排序略有不同時,一旦在區塊到達時需要重新排序并重新驗證所有的交易,BBP就會失效。因此,新方案要能在新區塊到達之前就能使不同節點做出的交易預測達到一致。
3、如何在預驗證過程中處理一些尚未得到的信息。由于在新區塊到達之前,用于驗證區塊的一些信息可能還無法知曉,因此區塊就無法執行完整的預驗證。例如,某些交易可能會涉及到與礦工相關的Coinbase地址,但在每個節點的預驗證過程中卻無法事先知道哪些礦工最后會成功。因此,為了能夠保證整個流程的一致性并且使TPS最高效,BBP的預驗證過程還必須要能解決此類交易中產生的難題。
BBP技術的提出者對如何解決上述技術問題給出了當前的方案,并在大規模區塊鏈網絡上對BBP進行了實驗。結果表明,BBP的區塊全網傳播時間比以太坊減少了4倍。
結語:當前,區塊鏈網絡中的區塊傳播與驗證時間制約了TPS性能。此外,由于許多提高TPS的解決方案是以降低安全性為代價,因此如何在TPS和安全性之間做出平衡也是急需解決的一大難題。與以太坊上的協議相比,帶有預驗證機制的隱形區塊傳播可以在不影響安全性的情況下,將區塊傳播速度提高。更重要的是,BBP的區塊傳播時間幾乎與區塊中的交易數量無關。因此,TPS將不再受到區塊傳播的制約。實際上,在實施BBP時,相當于只插入了一個預打包的區塊體模塊和一個預驗證模塊作為對交易池的擴展,因此BBP與其它下層和上層的區塊鏈技術是完全兼容的。最后,實驗結果也證實了BBP在TPS的擴展性方面具有相當卓越的性能。因此,我們對于BBP在真實區塊鏈系統中的表現抱有極大的期待。
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