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区块链的结局是什么?

Finality in blockchain ensures transactions are irreversible, crucial for trust and efficiency; it varies from probabilistic in Bitcoin to absolute in Ethereum 2.0.

2025/04/16 05:21

区块链上下文中终结性的概念是指交易或区块被认为是不可逆并在区块链上永久记录的地步。最终性对于确保交易的完整性和可靠性至关重要,因为它决定了何时可以将交易何时被信任为完整且不可更改。不同的区块链网络以各种方式达到最终性,具体取决于它们的共识机制和设计理念。在本文中,我们将深入研究区块链最终性的复杂性,探讨其重要性,不同类型以及如何在各种区块链平台上实现。

结局在区块链中的重要性

最终性是区块链技术的关键组成部分,因为它直接影响网络的安全性和可用性。当交易达到终结性时,这意味着它已被网络验证和接受,并且无法更改或逆转。这在金融交易中尤其重要,在这种交易的确定性对于信任和效率上是必要的。

没有终结性,用户将犹豫要依靠区块链网络进行高价值交易,因为总是有可能取消交易的风险。因此,理解和实现终结对于在包括金融,供应链管理等各个行业中的区块链技术的实际应用至关重要。

区块链最终的类型

区块链网络中有两种主要的终结类型:概率终结性绝对终结性。每种类型都有自己的一组特性,并由不同的区块链平台使用。

概率的终结性

概率终结性通常在使用工作证明(POW)共识机制(例如Bitcoin和以太坊(在过渡到股份证明)之前)的区块链中常见。在这些网络中,通过在包含所讨论交易的块顶上积累后续块的积累来实现终结。交易块后添加的块越多,交易保持不变的概率越高。

例如,在Bitcoin中,通常在六个确认后认为交易是最终的,这意味着已在包含交易的块的顶部开采了六个块。但是,即使经过六次确认,仍然很可能会通过51%的攻击或其他恶意活动来逆转交易。

绝对最终性

另一方面,绝对最终性保证了一旦确认交易,在任何情况下都无法对其进行更改。这种类型的终结性通常与使用危险证明(POS)或其他共识机制的区块链有关,旨在提供交易的直接和不可撤销的确认。

例如,在使用POS共识机制的以太坊2.0网络中,通过称为“理由和最终确定”的过程实现了最终性。一旦块确定了一个块,它就被认为是不变的,并且内部的交易将永久记录在区块链上。

在不同的区块链中如何实现最终性

在不同的区块链网络之间实现终结的方式可能会有很大差异。在这里,我们将探讨一些最突出的区块链如何达到终结性。

Bitcoin

Bitcoin中,通过随后的块的积累来实现终结性。如前所述,经过六次确认后,通常认为交易是最终的。这意味着在包含交易的块后已开采了六个块并将其添加到区块链中。每次确认,交易的概率被指数降低。

  • 步骤1:将交易广播到Bitcoin网络。
  • 步骤2:矿工将交易包括在一个块中,并解决加密难题以开采块。
  • 步骤3:将块添加到区块链中,并收到其第一个确认。
  • 步骤4:开采其他区块并将其添加到区块链中,从而增加了交易的确认数量。
  • 步骤5:经过六次确认后,该交易通常被认为是最终的。

以太坊(Ethereum 2.0)

在过渡到以太坊2.0之前,以太坊使用了类似于Bitcoin的POW共识机制。因此,以太坊的终结性也是概率的。在12次确认后通常认为交易是最终的,尽管这可能会根据特定用例和所需的安全级别而有所不同。

  • 步骤1:交易已发送到以太坊网络。
  • 步骤2:矿工将交易包括在一个街区中,并开采街区。
  • 步骤3:将块添加到以太坊区块链中,并收到其第一个确认。
  • 步骤4:挖掘随后的块,增加了交易的确认数量。
  • 步骤5:经过12次确认后,该交易通常被认为是最终的。

以太坊2.0

随着向以太坊2.0的过渡,该网络现在使用POS共识机制,该机制提供了绝对的终结性。以太坊2.0中的终结性是通过称为“理由和最终确定”的过程实现的。

  • 步骤1:选择验证器提出并证明块。
  • 步骤2:提出一个区块并添加到区块链中。
  • 步骤3:块经历了一个理由过程,验证者对其有效性进行了投票。
  • 步骤4:如果验证者的超级贡献同意,则该块被认为是合理的。
  • 步骤5:在两个时期(大约6.4分钟)之后,最终确定了合理的块,这意味着它将永久记录在区块链上,无法更改。

其他区块链网络

不同的区块链网络可能具有实现终结的独特方法。例如, Algorand使用纯粹的股份证明(PPO)共识机制,该机制为交易提供了直接的终止。一旦确认交易,它就会被认为是最终的,无法逆转。

  • 步骤1:交易已提交给Algorand网络。
  • 步骤2:随机选择验证器的子集以参与共识过程。
  • 步骤3:选定的验证者对交易的有效性进行投票。
  • 步骤4:如果交易获得足够数量的选票,则立即将其视为最终选票并添加到区块链中。

实现终结方面的挑战和考虑因素

尽管最终性是区块链技术的关键方面,但实现它可能会带来一些挑战。首要挑战之一是平衡交易速度确认与区块链的安全性和不变性。更快的终结性可以导致交易吞吐量增加和更好的用户体验,但也可能会增加恶意活动的风险,例如双重支出攻击。

另一个考虑因素是权力下放和终结之间的权衡。一些提供绝对终结性的共识机制,例如POS,可能需要一定程度的集中化才能实现快速可靠的终结性。这可能与许多区块链网络的分散精神不符。

最终性及其对区块链应用的影响

区块链网络提供的终结水平可以显着影响其对各种应用的适用性。例如,在高价值交易是普遍的金融领域,绝对最终性通常是确保交易的安全性和可靠性。另一方面,在速度比绝对安全性更为重要的应用中,例如微交易或游戏,概率最终性可能就足够了。

在为开发人员和用户选择适合其特定用例的平台时,了解区块链网络的最终性特征至关重要。通过仔细考虑速度,安全性和权力下放之间的权衡,利益相关者可以做出明智的决定,以与他们的需求和目标保持一致。

常见问题

问题1:没有共识机制可以实现终结性吗?

A1:不,区块链网络中的最终性直接与网络使用的共识机制相关。共识机制负责验证和确认交易,这对于实现终结至关重要。没有共识机制,就无法确保对交易进行验证并在区块链上永久记录。

Q2:最终性如何影响区块链网络的可扩展性?

A2:最终性可以通过多种方式影响区块链网络的可扩展性。最终终止性的网络可以更快地处理交易,可能会增加吞吐量和可扩展性。但是,实现更快的结局可能需要更集中的共识机制,这可能会损害网络的权力下放和安全性。平衡最终性与可扩展性是区块链开发人员的关键考虑因素。

问题3:是否有任何具有概率和绝对终结性的区块链网络?

A3:一些区块链网络(例如Polkadot )提供了一种混合终结方法。 Polkadot使用称为Grandpa的共识机制(基于幽灵的递归祖先,得出前缀协议)来实现块的绝对终结性,同时还允许在这些块内进行交易的概率终结性。这种混合方法旨在提供两种终结性的好处,提供高度的安全性和可靠性。

问题4:用户如何验证区块链网络上交易的终结性?

A4:用户可以通过检查区块链上收到的确认数量来验证交易的终结性。对于具有概率终结性的网络,例如Bitcoin,用户可以使用区块链探险家查看自从交易中包含在块中以来已经开采了多少个块。对于具有绝对终止性的网络,例如以太坊2.0,用户可以检查包含交易的块是否已通过网络的共识过程完成。

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