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CTSI

Cartesi

CTSI
  • 创始人:CTSI团队
  • 白皮书:
  • 发行时间:2020-04-23
  • 区块站: 区块站1
  • CTSI币发行价:$0.015
  • 上线交易平台:10 家
  • 官网: 官网1

CTSI币总量:1,000,000,000 枚

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CTSI简介

CTSI是什么币?CTSI币英文全称是Cartesi,CTSI是一种实用令牌,可作为Noether的加密燃料。抵押人通过下注令牌并参与网络来获得CTSI奖励。根据PoS系统随机选择节点运行器,并获得创建下一个块的权利。网络用户需要支付CTSI费用才能在侧链上插入数据,登录火币Pro进行交易吧,Cartesi旨在建造一个去中心化应用的通用操作系统,在不影响安全性及去中心化的前提下提供Linux环境的链下计算服务。借此Cartesi希望帮助建立性能更强,易开发,经济且通用的去中心化应用,为开发者提供熟悉易用的开发工具,也为大众带来更好的用户体验。

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CTSI币旨在激励CartesiNode操作员诚实,有效地与系统互动。它包含以下用例:

· Cartesi核心: Cartesi核心依赖于使用CTSI作为抵押品来实施诚实行为的仲裁机制

· Cartesi侧链:Cartesi侧链的用户需要为使用CTSICartesidApp的临时数据存储付费。区块生成器将获得CTSI区块奖励以及用户向侧链添加数据所支付的费用;

· 共识系统: CTSI用于参与侧链的权益证明共识系统。赌注最高的矿工更有可能被选中来生成下一个区块;

· 数据可用性协议: CTSI还将为数据可用性协议提供支持,以帮助传输用于机器快照的大数据块。

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Cartesi是用于开发和部署可扩展DApps(分布式应用)的第2层平台(位于底层链和DApp之间,通过高性能的链下计算,将Layer1从执行合约和计算的海量工作中解放出来,专心处理token流转和计算结果存储,从而提升整体可扩展性)。CartesiDApps由链上及链下两部分模块组成。链下模块在Cartesi节点内运行,代表了每个DApp用户的权益。Cartesi节点为DApp开发者提供可重现的CartesiMachine,可以运行大规模可信计算。这些可信计算很容易通过强大的原语集成到智能合约中,这些原语提供了更大的灵活度和复杂逻辑处理能力。更准确地说,任何因CartesiMachine内部计算产生有争议性的结果,均可在区块链上以相当低的成本进行仲裁(“Gas费用奖善罚恶)。Cartesi节点还允许DApp开发者运行本地代码。本地计算更可利用节点的全部处理能力,其中包括任何可用的显卡算力。无论是由节点本地执行还是在CartesiMachines系统内执行,链下模块均会在完整的“Linux”操作系统下运行(该操作系统提供复杂计算所需的完整生态系统)。Cartesi使DApp开发者能够使用他们已经熟悉的所有编程语言,工具,库,软件和服务。通过将其DApps的大多数复杂逻辑移动到便捷的链下模块,开发者可以摆脱区块链所固有的限制和特性。通过这种方式,Cartesi允许开发者能够选择最佳的运行实例环境来托管其DApp的每个部分。

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公共区块链是网络可以通过其在共享状态下维持分散共识的机制。通常,除了其他数据之外,该状态还包含支付系统。在由此产生的经济中,参与者所持有的股份是他们的动机,使国家广泛地向其他国家开放,并拒绝无效的交易。在这种良性循环中,支付系统建立在分散的共识之上,而分散共识的作用只取决于支付系统本身所创造的激励机制。然后,支付系统和共识都可以用于其他目的。随着区块链技术的新应用的设想,对底层基础设施的需求不断增加。

目前,广泛采用区块链技术的两大障碍是其可扩展性差,缺乏稳固的开发环境。Cartesi对区块链生态系统的主要贡献是克服这两个问题。可扩展性目前部署的共识机制基于完全冗余[Nakamoto2009;Wood2018]。它们要求每个交易都永久存储,并由每个参与者进行验证。这种低效率是交易率增长,涉及的数据量以及交易内计算强度的关键限制因素。高交易成本和增加的延迟已成为许多创新应用的障碍,否则这些应用将受益于智能合约为区块链带来的灵活性。尝试提高区块链可扩展性可分为第1层和第2层解决方案。第1层可扩展性解决方案改变了底层的区块链基础设施本身。示例包括区块大小,分片和委托证明(DPoS)的优化。因为它们在基础设施层面运行,所以这些解决方案受到保持全球共识的要求的负担。国家的某些方面,例如支付系统,对所有各方都至关重要,因此需要全球共识。否则,对于区块链调解的大多数交互,将访问和验证责任限制在可能受影响的少数方面是完全安全的。

然后,区块链可用于提供最终结果,并在极少数情况下保证当地达成共识。换句话说,全球共识是一种宝贵的资源,应该节俭的加以利用。认识到这一事实,诸如等离子,侧链,TrueBit或状态通道的第2层可扩展性解决方案尽可能多地移动数据和计算。在第2节中深入讨论了第1层和第2层可扩展性解决方案。计算环境无论在链上或是在链下,每当出现影响交易结果的计算执行时,都必须由所有参与验证的角色进行验证。可重现计算模型必须是自包含的和确定的,换句话说,必须完全规定并商定计算的完整状态和对该状态的整个顺序进行修改。但可悲的是,现存真正的计算体系结构并没有考虑到这些条件,因此不可重现。区块链平台通过在处理智能合约时使用自定义虚拟机(VMs)来解决此问题,这些VM是可重现的,但只存在于一些特定情况下。一方面,它们为对智能合约有用的功能,提供了本地支持(例如,交流计数,回滚,关联存储器,认证,密码等)。另一方面,它们缺乏通用体系结构中的有价值的特性(例如,浮点运算,虚拟内存,中断等)。

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