La chaîne SOL s'est progressivement remise de l'impact de l'orage FTX et son écologie est toujours prospère, en particulier l'application du PoH, qui fait de la chaîne SOL le leader des chaînes publiques hautes performances, touchant essentiellement le goulot d'étranglement TPS que le public non fragmenté les chaînes peuvent durer longtemps. En outre, la chaîne SOL a également lancé une série de mises à jour techniques, fournissant des solutions de réparation ciblées pour certains problèmes de sécurité, démontrant une bonne sensibilisation à la sécurité, des capacités techniques de développement et une forte durabilité. Divers signes indiquent que la chaîne SOL a recommencé à atteindre son apogée. Aujourd'hui, nous allons présenter quels sont les paramètres réseau de la chaîne SOL ? L'éditeur vous fera comprendre la configuration du réseau de la chaîne SOL.
La chaîne SOL est un réseau blockchain haute performance dont les paramètres réseau couvrent l'algorithme de consensus, le temps de blocage, le temps de confirmation de la transaction, les récompenses de bloc et les participants au réseau. Ces paramètres de réseau sont décrits en détail ci-après.
L'innovation principale de Solana réside dans la technologie de preuve d'historique. Cette technologie fournit un horodatage disponible mondialement et sans autorisation. Il ne s'agit pas d'une modification du mécanisme de consensus. Solana utilise toujours le mécanisme de consensus POS et l'algorithme de consensus PBFT. La fonction principale de la preuve d'historique est de résoudre le problème de la confirmation de l'horodatage des transactions en chaîne dans des conditions de débit élevé.
Une caractéristique clé du protocole Turbine est de permettre au Leader de diviser la séquence de transaction en fragments et de les publier. Cependant, cette segmentation doit garantir que la séquence de transactions puisse être facilement réassemblée et restaurée. C'est là qu'intervient la preuve d'historique (PoH), fournissant un mécanisme pratique pour séquencer les événements et pouvoir facilement les reconstituer dans la séquence d'origine. Cette conception rend plus fiable et plus facile la mise en œuvre d’un traitement efficace des transactions et de la vérification des données dans les systèmes distribués.
Solana est capable d'atteindre un débit ultra-élevé principalement grâce à son mécanisme de synchronisation rapide et fiable. Solana utilise un algorithme PoH historiquement éprouvé, et le nœud leader prouve l'intervalle de temps depuis la dernière confirmation en portant un horodatage crypté pour garantir que les données sont générées au bon moment. Ce mécanisme garantit que toutes les données hachées ont eu lieu avant qu'elles ne soient prouvées, améliorant ainsi la fiabilité des données. Le nœud leader partage ensuite le nouveau bloc avec les nœuds validateurs, qui peuvent vérifier les preuves pour garantir la validité du nouveau bloc. Ce mécanisme de synchronisation et de vérification efficace permet à Solana de réaliser un traitement de données et une génération de blocs efficaces, obtenant ainsi l'avantage d'un débit élevé. Cette conception de Solana rend l'ensemble du réseau plus stable et fiable, offrant aux utilisateurs une meilleure expérience.
Les blocs peuvent être transmis aux validateurs dans n'importe quel ordre, même avec un retard de plusieurs années. Solana exploite ce mécanisme de synchronisation fiable en divisant les blocs en petits lots de transactions, appelés entrées. Ces entrées sont transmises aux nœuds de validation en temps réel, garantissant qu'elles sont toujours synchronisées jusqu'à ce qu'un consensus soit atteint.
D'un point de vue technique, Solana n'envoie jamais de bloc, mais utilise ce terme pour décrire les nœuds de vérification votant sur les entrées et obtenant finalement la confirmation. De cette façon, le temps de confirmation de Solana peut atteindre 800 millisecondes. Dans ce mode, si un consensus ne peut être atteint sur un événement, les nœuds annulent simplement leur état.
Sur la blockchain, les validateurs sont des acteurs importants du réseau. Ils maintiennent la sécurité du réseau en vérifiant les transactions et en générant de nouveaux blocs. En récompense, les validateurs reçoivent des jetons SOL, une incitation qui contribue à inciter davantage de personnes à participer aux efforts de vérification du réseau. En plus des validateurs, le réseau de la chaîne SOL comprend également divers rôles tels que des nœuds complets, des développeurs et des utilisateurs. Les nœuds complets sont chargés de stocker des copies de l'intégralité de la blockchain, garantissant ainsi la fiabilité et la stabilité du réseau. Les développeurs et les utilisateurs peuvent utiliser la chaîne SOL pour créer et utiliser diverses applications décentralisées et contribuer au développement de l'écosystème blockchain. La collaboration et la participation de ces différents rôles favorisent conjointement le développement de la technologie blockchain et l’élargissement de son champ d’application.
Solana est un puissant projet open source qui implémente une nouvelle blockchain de couche 1 à haut débit et sans autorisation. Fondée en 2017 par Anatoly Yakovenko, ancien cadre de Qualcomm, Solana vise à augmenter le débit au-delà de ce que les blockchains populaires réalisent généralement tout en maintenant les coûts à un niveau bas. Solana met en œuvre un modèle de consensus hybride innovant qui combine un algorithme unique de preuve d'historique (PoH) avec un moteur de synchronisation ultra-rapide (alias une autre version de Proof of Stake, PoS). Par conséquent, le réseau Solana peut théoriquement gérer plus de 710 000 transactions par seconde (TPS) sans avoir besoin de solutions de mise à l'échelle.
L'architecture blockchain de troisième génération de Solana est conçue pour faciliter la création de contrats intelligents et d'applications décentralisées (DApps). Le projet prend en charge une gamme de plateformes de finance décentralisée (DeFi) ainsi que des marchés de jetons non fongibles (NFT).
Solana Blockchain a été lancée en 2017 lors du boom de la blockchain. Le réseau de test interne du projet a été publié en 2018, puis a traversé plusieurs étapes de test avant de lancer officiellement le réseau principal en 2020.
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