Die SOL-Kette hat sich allmählich von den Auswirkungen des FTX-Gewitters erholt und ihre Ökologie ist immer noch erfolgreich, insbesondere die Anwendung von PoH, die die SOL-Kette zu leistungsstarken öffentlichen Ketten macht und im Grunde den TPS-Engpass berührt, der die Öffentlichkeit nicht trennt Ketten können lange halten. Darüber hinaus hat die SOL-Kette auch eine Reihe technischer Updates gestartet, die gezielte Reparaturlösungen für einige Sicherheitsprobleme bieten und ein gutes Sicherheitsbewusstsein, technische Entwicklungskapazitäten und starke Nachhaltigkeit zeigen. Verschiedene Anzeichen deuten darauf hin, dass die SOL-Kette wieder ihren Höhepunkt erreicht hat . Heute stellen wir vor, was die Netzwerkparameter der SOL-Kette sind. Der Editor führt Sie durch die Netzwerkkonfiguration der SOL-Kette.
SOL Chain ist ein leistungsstarkes Blockchain-Netzwerk, dessen Netzwerkparameter Konsensalgorithmus, Blockzeit, Transaktionsbestätigungszeit, Blockbelohnungen und Netzwerkteilnehmer umfassen. Diese Netzwerkparameter werden im Folgenden ausführlich beschrieben.
Solanas Kerninnovation liegt in der Proof of History-Technologie. Diese Technologie stellt einen weltweit verfügbaren, erlaubnisfreien Zeitstempel bereit. Es handelt sich nicht um eine Änderung des Konsensmechanismus. Solana verwendet weiterhin den POS-Mechanismus und den PBFT-Konsensalgorithmus. Die Hauptfunktion von Proof of History besteht darin, das Problem der Zeitstempelbestätigung von Transaktionen in der Kette unter Bedingungen mit hohem Durchsatz zu lösen.
Eine Schlüsselfunktion des Turbine-Protokolls besteht darin, dem Leader zu ermöglichen, die Transaktionssequenz in Fragmente aufzuteilen und diese zu veröffentlichen. Diese Segmentierung muss jedoch sicherstellen, dass die Transaktionssequenz einfach wieder zusammengesetzt und wiederhergestellt werden kann. Hier kommt der Proof of History (PoH) ins Spiel, der einen praktischen Mechanismus zur Sequenzierung von Ereignissen bietet und diese problemlos wieder in die ursprüngliche Reihenfolge zurückfügen kann. Dieses Design macht es zuverlässiger und einfacher, eine effiziente Transaktionsverarbeitung und Datenüberprüfung in verteilten Systemen zu implementieren.
Solana ist vor allem aufgrund seines schnellen und zuverlässigen Synchronisationsmechanismus in der Lage, einen extrem hohen Durchsatz zu erreichen. Solana verwendet einen historisch bewährten PoH-Algorithmus, und der Führungsknoten weist das Zeitintervall seit der letzten Bestätigung nach, indem er einen verschlüsselten Zeitstempel trägt, um sicherzustellen, dass die Daten zum richtigen Zeitpunkt generiert werden. Dieser Mechanismus stellt sicher, dass alle gehashten Daten vorhanden sind, bevor sie nachgewiesen werden können, wodurch die Zuverlässigkeit der Daten erhöht wird. Der Leader-Knoten teilt dann den neuen Block mit den Validator-Knoten, die die Beweise überprüfen können, um die Gültigkeit des neuen Blocks sicherzustellen. Dieser effiziente Synchronisierungs- und Verifizierungsmechanismus ermöglicht es Solana, eine effiziente Datenverarbeitung und Blockgenerierung zu erreichen und so den Vorteil eines hohen Durchsatzes zu erzielen. Dieses Design von Solana macht das gesamte Netzwerk stabiler und zuverlässiger und bietet den Benutzern ein besseres Erlebnis.
Blöcke können in beliebiger Reihenfolge an Validatoren übermittelt werden, auch mit einer Verzögerung von Jahren. Solana nutzt diesen zuverlässigen Synchronisierungsmechanismus, indem es Blöcke in kleinere Transaktionsstapel, sogenannte Einträge, aufteilt. Diese Einträge werden in Echtzeit an die Validierungsknoten übermittelt, um sicherzustellen, dass sie immer synchron sind, bis ein Konsens erzielt wird.
Technisch gesehen sendet Solana nie einen Block, sondern beschreibt mit diesem Begriff die Verifizierungsknoten, die über die Einträge abstimmen und schließlich eine Bestätigung erhalten. Auf diese Weise kann die Bestätigungszeit von Solana 800 Millisekunden erreichen. Wenn in diesem Modus kein Konsens über ein Ereignis erzielt werden kann, setzen die Knoten einfach ihren Zustand zurück.
In der Blockchain sind Validatoren wichtige Teilnehmer im Netzwerk. Sie gewährleisten die Sicherheit des Netzwerks, indem sie Transaktionen überprüfen und neue Blöcke generieren. Als Belohnung erhalten Validatoren SOL-Token, ein Anreiz, der dazu beiträgt, mehr Menschen zur Teilnahme an Netzwerkverifizierungsbemühungen zu bewegen. Neben Validatoren umfasst das Netzwerk der SOL-Kette auch verschiedene Rollen wie Vollknoten, Entwickler und Benutzer. Vollständige Knoten sind für die Speicherung von Kopien der gesamten Blockchain verantwortlich und gewährleisten so die Zuverlässigkeit und Stabilität des Netzwerks. Entwickler und Benutzer können die SOL-Kette nutzen, um verschiedene dezentrale Anwendungen zu erstellen und zu nutzen und zur Entwicklung des Blockchain-Ökosystems beizutragen. Die Zusammenarbeit und Beteiligung dieser verschiedenen Rollen fördert gemeinsam die Entwicklung der Blockchain-Technologie und die Erweiterung ihres Anwendungsbereichs.
Solana ist ein leistungsstarkes Open-Source-Projekt, das eine neue, erlaubnislose Hochgeschwindigkeits-Layer-1-Blockchain implementiert. Solana wurde 2017 vom ehemaligen Qualcomm-Manager Anatoly Yakovenko gegründet und zielt darauf ab, den Durchsatz über das hinauszuskalieren, was gängige Blockchains normalerweise erreichen, und gleichzeitig die Kosten niedrig zu halten. Solana implementiert ein innovatives hybrides Konsensmodell, das einen einzigartigen Proof of History (PoH)-Algorithmus mit einer blitzschnellen Synchronisierungs-Engine (auch bekannt als eine andere Version von Proof of Stake, PoS) kombiniert. Daher kann das Solana-Netzwerk theoretisch über 710.000 Transaktionen pro Sekunde (TPS) verarbeiten, ohne dass Skalierungslösungen erforderlich sind.
Solanas Blockchain-Architektur der dritten Generation soll die Erstellung intelligenter Verträge und dezentraler Anwendungen (DApps) erleichtern. Das Projekt unterstützt eine Reihe dezentraler Finanzplattformen (DeFi) sowie Märkte für nicht fungible Token (NFT).
Solana Blockchain wurde 2017 während des Blockchain-Booms eingeführt. Das interne Testnetz des Projekts wurde 2018 veröffentlicht und durchlief anschließend mehrere Testnetzphasen, bevor es 2020 offiziell das Hauptnetz startete.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonGrundkenntnisse von Solana: Was sind die Netzwerkparameter der SOL-Kette? Detaillierte Einführung in die Konfiguration des SOL-Kettennetzwerks. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!