-
Bitcoin
$104,993.4283
0.28% -
Ethereum
$2,528.3455
0.38% -
Tether USDt
$1.0004
0.00% -
XRP
$2.1654
1.67% -
BNB
$650.0321
-0.46% -
Solana
$145.4708
0.92% -
USDC
$0.9999
0.01% -
Dogecoin
$0.1766
1.54% -
TRON
$0.2690
-1.64% -
Cardano
$0.6330
-0.13% -
Hyperliquid
$41.8103
4.09% -
Sui
$3.0125
0.07% -
Chainlink
$13.1242
-0.46% -
Bitcoin Cash
$432.2905
4.24% -
UNUS SED LEO
$9.0665
0.06% -
Stellar
$0.2589
0.46% -
Avalanche
$19.0668
-0.17% -
Toncoin
$2.9965
1.32% -
Shiba Inu
$0.0...01213
3.99% -
Hedera
$0.1589
3.70% -
Litecoin
$86.0587
3.16% -
Polkadot
$3.7846
-0.62% -
Ethena USDe
$1.0005
0.01% -
Monero
$312.9788
-0.41% -
Dai
$0.9999
0.02% -
Bitget Token
$4.5283
-0.01% -
Pepe
$0.0...01111
4.28% -
Uniswap
$7.2893
-0.18% -
Pi
$0.5825
5.40% -
Aave
$274.2888
-4.00%
什么是汇总及其扩展原理?
汇总通过处理交易链,减少交易和费用来增强区块链的可伸缩性;乐观的汇总使用欺诈证明,而ZK-Rollups则使用有效性证明。
2025/04/08 22:56

汇总是旨在提高区块链网络(尤其是以太坊)的效率和可扩展性的2层缩放解决方案。汇总的主要目标是处理主要区块链的交易,从而减少交易和降低交易费用。汇总有两种主要类型:乐观的汇总和零知识汇总(ZK-Rollups) 。每种类型都以不同的原则运行,但共享改善区块链性能的共同目标。
什么是乐观的汇总?
乐观的汇总在默认情况下有效的假设下进行。这种方法允许立即进行交易外处理,并定期将数据提交给主区块链。乐观汇总的关键特征是使用欺诈机制。如果交易有争议,任何人都可以提交欺诈证据以挑战交易的有效性。该过程触发了争端的解决期,在此期间,该交易在主链上重新评估。
乐观汇总的扩展原理涉及将多个交易分组成主区块链上的单个交易。该批处理减少了需要存储在主链上的数据量,从而增加了吞吐量和降低成本。该过程可以分为几个步骤:
- 交易提交:用户将交易提交到汇总的离链环境中。
- 事务批处理:汇总聚合到单个批处理。
- 批次提交:批次作为单个交易提交给主区块链。
- 欺诈期间:任何人都可以挑战批次交易的有效性的时期。
- 最终确定:如果未提交欺诈证明,则交易被视为最终和有效。
什么是零知识汇总?
零知识汇总(ZK-Rollups)使用加密证明,特别是零知识证明,以在将交易验证到链上验证交易,然后将其提交给主区块链。与乐观的汇总不同,ZK滚动不依赖欺诈机制。取而代之的是,他们使用有效性证明来确保批处理中的所有交易在承诺到主链之前都是有效的。
ZK滚动的扩展原理涉及以下步骤:
- 交易提交:用户将交易提交给ZK-Rollup的离链环境。
- 事务处理:汇总处理这些交易并为整个批次生成零知识证明。
- 证明提交:零知识证明以及交易数据将提交给主要区块链。
- 验证:主要区块链验证零知识证明以确保交易的有效性。
- 最终确定:一旦验证,交易将被视为最终和有效。
滚动如何增强区块链可伸缩性?
汇总通过将大部分交易处理从主链中移开来增强区块链的可伸缩性。这种离链处理可减少主区块链上的负载,从而使其每秒处理更多的交易。通过将多个交易分解为单个链交易,汇总可以显着减少需要存储在主链上的数据量,从而降低了交易费用并增加了吞吐量。
乐观和零知识汇总之间的主要区别是什么?
乐观的汇总和零知识汇总之间的关键差异在于其验证机制和安全模型。乐观的汇总假设交易默认情况下是有效的,并且使用欺诈机制来挑战无效的交易。由于争议解决期,这种方法可以导致更长的交易完成时间。相比之下,零知识汇总使用有效性证明在提交前确保交易有效性,从而导致交易最终终止,但需要更多的计算资源来生成证明。
实践中如何实施汇总?
实际上,通过在主要区块链和链链基础架构上的智能合约组合来实施汇总。对于乐观的汇总,链链基础架构包括批处理和争议解决系统的音序器。对于零知识汇总,链链基础结构包括一个生成零知识证明和验证者的示意手,该验证者在主链上检查这些证明。
要实施乐观的汇总,通常会遵循以下步骤:
- 部署智能合约:在主要区块链上部署必要的智能合约来管理汇总的操作。
- 设置离链基础架构:建立离链环境,包括音序器和争议解决系统。
- 用户交互:用户通过用户界面与汇总进行交互,将交易提交到链环境。
- 批处理处理:Sequencer批处理交易并将其提交到主要区块链。
- 争议解决:监视证明欺诈时期并处理出现的任何争议。
对于零知识汇总,实施过程包括:
- 部署智能合约:在主要区块链上部署必要的智能合约来管理汇总的操作。
- 建立离链基础架构:建立离子环境,包括供体和验证者。
- 用户交互:用户通过用户界面与汇总进行交互,将交易提交到链环境。
- 证明生成:供摊贩生成批处理交易的零知识证明。
- 证明提交和验证:将证据提交给主要区块链,并在此验证并完成交易。
汇总的好处和挑战是什么?
汇总提供了几种好处,包括增加交易吞吐量,较低的交易费用和提高的可伸缩性。通过处理交易后,汇总可以处理更高体积的交易,而不会超载主区块链。但是,他们还面临诸如实施复杂性,潜在安全风险以及对其他基础设施的需求等挑战。
对于乐观的汇总,主要的挑战是欺诈机制,这可能会导致更长的交易完成时间。对于ZK滚动,挑战在于产生零知识证明的计算复杂性,这可能是资源密集的。
常见问题
问:汇总可以与任何区块链一起使用,还是特定于以太坊?
答:虽然最初为以太坊开发了汇总,但该概念可以应用于其他区块链。但是,实现细节可能会因特定区块链的架构和功能而有所不同。
问:汇总如何影响主要区块链的安全性?
答:汇总不会损害主区块链的安全性。乐观和ZK滚动都依赖于主链来进行最终交易验证,以确保维护主区块链的安全保证。
问:使用ZK滚动是否有隐私的好处?
答:是的,ZK滚动可以提供隐私益处,因为零知识证明并未揭示正在处理的交易的详细信息。与传统的链交易相比,这可以增强用户隐私。
问:音序器在乐观的卷中的作用是什么?
答:乐观汇总中的音序器负责分批交易并将其提交给主区块链。它在确保汇总和管理交易流的有效运行方面起着至关重要的作用。
免责声明:info@kdj.com
所提供的信息并非交易建议。根据本文提供的信息进行的任何投资,kdj.com不承担任何责任。加密货币具有高波动性,强烈建议您深入研究后,谨慎投资!
如您认为本网站上使用的内容侵犯了您的版权,请立即联系我们(info@kdj.com),我们将及时删除。
- 由于许多加密专家和交易者的炒作价格,超级流动性(炒作)代币的价格飙升至新历史最高40美元,因为炒作的价格是100美元
- 2025-06-14 19:00:14
- 尽管市场波动,XRP仍然稳定,并在其周围得到强有力的支持。
- 2025-06-14 19:00:14
- 比特币价格飙升,再次折价110000美元,引起了全球投资者的关注。
- 2025-06-14 19:00:12
- 布莱恩·昆滕兹(Brian Quintenz)又重新成为聚光灯
- 2025-06-14 19:00:12
- Axelar(AXL)在Upbit Exchange上列出,在24小时内抽70%
- 2025-06-14 18:58:39
- Toncoin(TON)交易模式显示了即将突破的迹象
- 2025-06-14 18:47:10
相关百科

什么是Bitcoin的Taproot升级?
2025-06-14 06:21:31
了解Bitcoin的Taproot升级的基础知识Bitcoin的Taproot升级是引入重要的软叉改进,以提高Bitcoin网络上的隐私,可扩展性和智能合同功能。 Taproot于2021年11月被激活,代表了自2017年Segwit(隔离见证人)以来最著名的升级之一。从其核心中, Taproot使更复杂的交易与区块链上的简单交易没有区别。此升级的主要目标是使所有Bitcoin交易涉及多签名钱包,时锁定合同或基本转移,当记录在区块链上时看起来相同。这种统一性通过掩盖第三方监控公共分类帐的交易细节来增强用户隐私。 Taproot如何改善隐私? Taproot的杰出特征之一是使用Schnorr签名,该签名允许交易中的多个签名合并为单个签名。与较旧的ECDA(椭圆曲线数字签名算法)相反, Schnorr签名...

加密货币硬件钱包如何工作?
2025-06-14 11:28:41
了解加密货币硬件钱包的基础知识加密货币硬件钱包是物理设备,旨在将用户的私钥脱机安全地存储起来,从而提供了高度保护在线威胁的高度保护。与仍连接到Internet的软件钱包不同,硬件钱包使私钥与潜在损害的环境隔离开来。这种冷藏方法大大降低了未经授权的通道或盗窃的风险。这些钱包通常类似于USB驱动器,当需要签署交易时,可以连接到计算机或移动设备。一旦在设备本身上确认了交易,就会将其广播到区块链网络,而无需将私钥暴露于连接的系统。私钥在交易签名中的作用每项加密货币交易的核心都在于私钥的概念,它们是允许用户花费数字资产的加密代码。当使用硬件钱包时,这些钥匙在交易签名期间永远不会将安全芯片留在设备内。该过程涉及:将钱包连接到受信任的设备通过兼容的钱包软件启动交易直接在硬件钱包屏幕上确认交易详细信息在设备安全环境中...

区块链中的POS和POW有什么区别?
2025-06-14 17:21:51
了解区块链中的共识机制在区块链技术领域中,共识机制是分散网络的骨干。这些机制确保分布式系统中的所有参与者都同意交易的有效性而无需依靠中央权威。两种最突出的共识算法是工作证明(POW)和股份证明(POS) 。每个都有自己的独特特征,优势和缺点,使其适用于不同类型的区块链应用程序。什么是工作证明(POW)?工作证明(POW)是Bitcoin和许多其他早期加密货币使用的原始共识机制。在基于POW的区块链中,矿工竞争使用计算能力来解决复杂的加密难题。第一个找到有效解决方案的矿工获得了将下一个区块添加到区块链中并获得加密货币奖励的权利。 POW背后的核心思想是使添加新块资源密集型的过程,从而阻止恶意参与者尝试操纵网络。矿工投资于ASIC或GPU等专业硬件,并在此过程中消耗大量电力。 POW的一个主要缺点是其高能...

如何验证区块链上的智能合约?
2025-06-14 11:50:17
什么是智能合同验证?智能合约验证是指确认区块链上部署的智能合约的过程与其原始源代码匹配。这样可以确保对分散应用程序(DAPP)的透明度,安全性和信任。验证智能合约允许用户和开发人员审核合同背后的逻辑,并确认其行为无需任何隐藏漏洞或恶意代码。此过程通常涉及将源代码上传到一个区块链资源管理器,然后将其编译并比较结果字节码与已部署的链中的字体模式。正确的验证确保合同的功能与公开可见的功能相吻合,从而增强了利益相关者之间的信心。为什么智能合同验证很重要?智能合约验证在保持区块链系统的完整性和可信度方面起着至关重要的作用。当未验证合同时,它们在区块链上看起来像不透明的字节码,使用户难以理解其行为。缺乏透明性会导致恶意演员的剥削。此外,经过验证的智能合约使开发人员能够更有效地调试和分析交互。它还促进了旨在与其他平...

区块链中的Layer2解决方案是什么?
2025-06-14 19:00:23
了解区块链中的第2层解决方案区块链技术彻底改变了数据的存储方式,并处理了交易。但是,随着采用率的增加,可伸缩性问题已成为一个重大的瓶颈。 Layer2解决方案是指在现有区块链网络顶部构建的协议(通常称为sely1),以提高交易速度并降低费用而不会损害安全性。这些解决方案通过处理主链的交易来运行,同时仍依靠基础区块链进行最终解决。这种方法允许更快的处理时间和更低的成本,使区块链对日常使用更可行。 Layer2解决方案如何工作? Layer2解决方案背后的核心思想是将大多数交易活动转移到主链中。它们不是直接记录在区块链上的每笔交易,而是通过辅助框架或通道进行处理。最终确定后,只有网状结果就会提交给主链。一个流行的示例是闪电网络,该网络在Bitcoin之上运行。它可以通过双向付款渠道在用户之间即时付款。这些...

加密货币的私钥格式是什么?
2025-06-13 21:15:03
加密货币简介私钥在加密货币的世界中,私钥是授予用户控制其数字资产的重要组成部分。私钥是一个秘密字母数字字符串,允许所有者签署交易并证明相应的公共地址的所有权。了解不同的私钥格式对于安全的钱包管理和区块链相互作用至关重要。有几种标准的私钥格式,每种格式都有特定的编码规则和用例。其中包括钱包进口格式(WIF),扩展的私钥(XPRV)和十六进制表示。每种格式在加密操作和钱包互操作性方面都有一个独特的目的。钱包导入格式(WIF)钱包导入格式(WIF)是Bitcoin中使用的最常见的私钥格式之一,也是从中得出的其他加密货币。这种格式既是人文读取又紧凑的格式,使其适合手动进口到钱包中。 WIF以未压缩键的字母“ 5”或“ K' /'L”开始,用于压缩键。它包括一个校验和在手动输入过程中检测错误。生...

什么是Bitcoin的Taproot升级?
2025-06-14 06:21:31
了解Bitcoin的Taproot升级的基础知识Bitcoin的Taproot升级是引入重要的软叉改进,以提高Bitcoin网络上的隐私,可扩展性和智能合同功能。 Taproot于2021年11月被激活,代表了自2017年Segwit(隔离见证人)以来最著名的升级之一。从其核心中, Taproot使更复杂的交易与区块链上的简单交易没有区别。此升级的主要目标是使所有Bitcoin交易涉及多签名钱包,时锁定合同或基本转移,当记录在区块链上时看起来相同。这种统一性通过掩盖第三方监控公共分类帐的交易细节来增强用户隐私。 Taproot如何改善隐私? Taproot的杰出特征之一是使用Schnorr签名,该签名允许交易中的多个签名合并为单个签名。与较旧的ECDA(椭圆曲线数字签名算法)相反, Schnorr签名...

加密货币硬件钱包如何工作?
2025-06-14 11:28:41
了解加密货币硬件钱包的基础知识加密货币硬件钱包是物理设备,旨在将用户的私钥脱机安全地存储起来,从而提供了高度保护在线威胁的高度保护。与仍连接到Internet的软件钱包不同,硬件钱包使私钥与潜在损害的环境隔离开来。这种冷藏方法大大降低了未经授权的通道或盗窃的风险。这些钱包通常类似于USB驱动器,当需要签署交易时,可以连接到计算机或移动设备。一旦在设备本身上确认了交易,就会将其广播到区块链网络,而无需将私钥暴露于连接的系统。私钥在交易签名中的作用每项加密货币交易的核心都在于私钥的概念,它们是允许用户花费数字资产的加密代码。当使用硬件钱包时,这些钥匙在交易签名期间永远不会将安全芯片留在设备内。该过程涉及:将钱包连接到受信任的设备通过兼容的钱包软件启动交易直接在硬件钱包屏幕上确认交易详细信息在设备安全环境中...

区块链中的POS和POW有什么区别?
2025-06-14 17:21:51
了解区块链中的共识机制在区块链技术领域中,共识机制是分散网络的骨干。这些机制确保分布式系统中的所有参与者都同意交易的有效性而无需依靠中央权威。两种最突出的共识算法是工作证明(POW)和股份证明(POS) 。每个都有自己的独特特征,优势和缺点,使其适用于不同类型的区块链应用程序。什么是工作证明(POW)?工作证明(POW)是Bitcoin和许多其他早期加密货币使用的原始共识机制。在基于POW的区块链中,矿工竞争使用计算能力来解决复杂的加密难题。第一个找到有效解决方案的矿工获得了将下一个区块添加到区块链中并获得加密货币奖励的权利。 POW背后的核心思想是使添加新块资源密集型的过程,从而阻止恶意参与者尝试操纵网络。矿工投资于ASIC或GPU等专业硬件,并在此过程中消耗大量电力。 POW的一个主要缺点是其高能...

如何验证区块链上的智能合约?
2025-06-14 11:50:17
什么是智能合同验证?智能合约验证是指确认区块链上部署的智能合约的过程与其原始源代码匹配。这样可以确保对分散应用程序(DAPP)的透明度,安全性和信任。验证智能合约允许用户和开发人员审核合同背后的逻辑,并确认其行为无需任何隐藏漏洞或恶意代码。此过程通常涉及将源代码上传到一个区块链资源管理器,然后将其编译并比较结果字节码与已部署的链中的字体模式。正确的验证确保合同的功能与公开可见的功能相吻合,从而增强了利益相关者之间的信心。为什么智能合同验证很重要?智能合约验证在保持区块链系统的完整性和可信度方面起着至关重要的作用。当未验证合同时,它们在区块链上看起来像不透明的字节码,使用户难以理解其行为。缺乏透明性会导致恶意演员的剥削。此外,经过验证的智能合约使开发人员能够更有效地调试和分析交互。它还促进了旨在与其他平...

区块链中的Layer2解决方案是什么?
2025-06-14 19:00:23
了解区块链中的第2层解决方案区块链技术彻底改变了数据的存储方式,并处理了交易。但是,随着采用率的增加,可伸缩性问题已成为一个重大的瓶颈。 Layer2解决方案是指在现有区块链网络顶部构建的协议(通常称为sely1),以提高交易速度并降低费用而不会损害安全性。这些解决方案通过处理主链的交易来运行,同时仍依靠基础区块链进行最终解决。这种方法允许更快的处理时间和更低的成本,使区块链对日常使用更可行。 Layer2解决方案如何工作? Layer2解决方案背后的核心思想是将大多数交易活动转移到主链中。它们不是直接记录在区块链上的每笔交易,而是通过辅助框架或通道进行处理。最终确定后,只有网状结果就会提交给主链。一个流行的示例是闪电网络,该网络在Bitcoin之上运行。它可以通过双向付款渠道在用户之间即时付款。这些...

加密货币的私钥格式是什么?
2025-06-13 21:15:03
加密货币简介私钥在加密货币的世界中,私钥是授予用户控制其数字资产的重要组成部分。私钥是一个秘密字母数字字符串,允许所有者签署交易并证明相应的公共地址的所有权。了解不同的私钥格式对于安全的钱包管理和区块链相互作用至关重要。有几种标准的私钥格式,每种格式都有特定的编码规则和用例。其中包括钱包进口格式(WIF),扩展的私钥(XPRV)和十六进制表示。每种格式在加密操作和钱包互操作性方面都有一个独特的目的。钱包导入格式(WIF)钱包导入格式(WIF)是Bitcoin中使用的最常见的私钥格式之一,也是从中得出的其他加密货币。这种格式既是人文读取又紧凑的格式,使其适合手动进口到钱包中。 WIF以未压缩键的字母“ 5”或“ K' /'L”开始,用于压缩键。它包括一个校验和在手动输入过程中检测错误。生...
查看所有文章
