Tezos, la сеть блокчейн уровня 1 на основе механизма консенсуса proof-of-stake, сделала решительный шаг в своем развитии с запуском Tallinn, своего двадцатого обновления протокола. Эта инновация знаменует собой фундаментальное изменение в том, как сеть управляет валидацией, устраняя старое ограничение, которое ограничивало процесс аттестации подмножеством валидаторов. Теперь архитектура Tezos позволяет всем участникам сети, известным как ‘bakers’ или валидаторы, аттестовать каждый сгенерированный блок вместо того, чтобы эта ответственность ложилась на небольшую группу узлов.
Обновление Tallinn представляет собой переломный момент в производительности сети. С сокращением времени блока до шести секунд на базовом уровне, Tezos демонстрирует свою приверженность скорости без ущерба для безопасности. Согласно информации Cointelegraph, внесённые изменения выходят далеко за рамки простых постепенных улучшений, трансформируя фундаментальную способность сети обрабатывать транзакции.
Обновленная модель валидации: от подмножества к полному участию
Самым революционным аспектом Tallinn является то, как он преодолевает историческое ограничение подмножества валидаторов. В предыдущих версиях протокола только часть bakers могла активно участвовать в сертификации блоков, что создавало неэффективность и концентрировало власть в сфере консенсуса. С новой реализацией эта ограничительная модель полностью исчезает.
Техническое решение, лежащее в основе этой трансформации, использует криптографические подписи BLS (Boneh-Lynn-Shacham), обладающие уникальной способностью — объединять несколько подписей в одну для каждого блока. Этот механизм позволяет всем валидаторам подписывать каждый блок без создания экспоненциальной нагрузки на данные. Распределяя нагрузку валидации равномерно между всей сетью bakers, значительно снижается давление на каждый отдельный узел, что прокладывает путь для ещё более агрессивных сокращений времени блока в будущем.
Эффективность хранения: квантовый скачок
Помимо скорости валидации, Tallinn вводит механизм индексирования адресов, который решает одну из хронических проблем узлов блокчейна — хранение данных. Эта система устраняет избыточные данные адресов, накопленные в истории сети, что значительно сокращает требования к пространству для приложений, функционирующих в экосистеме Tezos.
Представители проекта подчеркивают, что эта инновация повышает эффективность хранения в 100 раз, что нельзя игнорировать. Для разработчиков и операторов узлов это означает меньшие затраты на инфраструктуру и большую доступность для полноценного участия в сети.
Историческая перспектива: гонка за масштабируемость
Актуальность оптимизаций вроде Tallinn становится очевидной при анализе эволюции блокчейн-сетей. Bitcoin, первая генерация, создает блоки примерно каждые 10 минут, что дает пропускную способность всего около семи транзакций в секунду (TPS). Ethereum значительно улучшил этот показатель, достигнув 15-30 TPS на базовом уровне, но обе сети остаются недостаточными для массовых приложений электронной коммерции или ежедневных платежей.
Эта ограниченность привела к разработке решений второго уровня (Layer 2). Bitcoin использует Lightning Network, которая облегчает внецепочечные транзакции между пользователями, урегулируя только чистые балансы на базовом уровне. Ethereum принял более сложный модульный подход, создав экосистему сетей L2, разделяющих уровни исполнения, консенсуса и доступности данных, стремясь к архитектурной гибкости.
В отличие от этого, монотонные сети, такие как Solana, интегрируют все эти функции в один слой, сознательно отказываясь от модульной сегрегации для максимизации скорости. Каждый подход имеет свои преимущества и компромиссы: модульность обеспечивает гибкость, но усложняет систему; монотонность обещает скорость, но жертвует некоторой децентрализацией.
Tallinn позиционирует Tezos в третьей категории: постоянная оптимизация модели PoS уровня 1 без полного перехода на решения Layer 2. Каждое постепенное обновление приближает Tezos к скоростям, соперничающим с более специализированными системами, при этом сохраняя фокус на децентрализованном управлении и участии валидаторов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Tezos Расстается с Ограниченной Подвыборкой Валидаторов с помощью обновления Tallinn
Tezos, la сеть блокчейн уровня 1 на основе механизма консенсуса proof-of-stake, сделала решительный шаг в своем развитии с запуском Tallinn, своего двадцатого обновления протокола. Эта инновация знаменует собой фундаментальное изменение в том, как сеть управляет валидацией, устраняя старое ограничение, которое ограничивало процесс аттестации подмножеством валидаторов. Теперь архитектура Tezos позволяет всем участникам сети, известным как ‘bakers’ или валидаторы, аттестовать каждый сгенерированный блок вместо того, чтобы эта ответственность ложилась на небольшую группу узлов.
Обновление Tallinn представляет собой переломный момент в производительности сети. С сокращением времени блока до шести секунд на базовом уровне, Tezos демонстрирует свою приверженность скорости без ущерба для безопасности. Согласно информации Cointelegraph, внесённые изменения выходят далеко за рамки простых постепенных улучшений, трансформируя фундаментальную способность сети обрабатывать транзакции.
Обновленная модель валидации: от подмножества к полному участию
Самым революционным аспектом Tallinn является то, как он преодолевает историческое ограничение подмножества валидаторов. В предыдущих версиях протокола только часть bakers могла активно участвовать в сертификации блоков, что создавало неэффективность и концентрировало власть в сфере консенсуса. С новой реализацией эта ограничительная модель полностью исчезает.
Техническое решение, лежащее в основе этой трансформации, использует криптографические подписи BLS (Boneh-Lynn-Shacham), обладающие уникальной способностью — объединять несколько подписей в одну для каждого блока. Этот механизм позволяет всем валидаторам подписывать каждый блок без создания экспоненциальной нагрузки на данные. Распределяя нагрузку валидации равномерно между всей сетью bakers, значительно снижается давление на каждый отдельный узел, что прокладывает путь для ещё более агрессивных сокращений времени блока в будущем.
Эффективность хранения: квантовый скачок
Помимо скорости валидации, Tallinn вводит механизм индексирования адресов, который решает одну из хронических проблем узлов блокчейна — хранение данных. Эта система устраняет избыточные данные адресов, накопленные в истории сети, что значительно сокращает требования к пространству для приложений, функционирующих в экосистеме Tezos.
Представители проекта подчеркивают, что эта инновация повышает эффективность хранения в 100 раз, что нельзя игнорировать. Для разработчиков и операторов узлов это означает меньшие затраты на инфраструктуру и большую доступность для полноценного участия в сети.
Историческая перспектива: гонка за масштабируемость
Актуальность оптимизаций вроде Tallinn становится очевидной при анализе эволюции блокчейн-сетей. Bitcoin, первая генерация, создает блоки примерно каждые 10 минут, что дает пропускную способность всего около семи транзакций в секунду (TPS). Ethereum значительно улучшил этот показатель, достигнув 15-30 TPS на базовом уровне, но обе сети остаются недостаточными для массовых приложений электронной коммерции или ежедневных платежей.
Эта ограниченность привела к разработке решений второго уровня (Layer 2). Bitcoin использует Lightning Network, которая облегчает внецепочечные транзакции между пользователями, урегулируя только чистые балансы на базовом уровне. Ethereum принял более сложный модульный подход, создав экосистему сетей L2, разделяющих уровни исполнения, консенсуса и доступности данных, стремясь к архитектурной гибкости.
В отличие от этого, монотонные сети, такие как Solana, интегрируют все эти функции в один слой, сознательно отказываясь от модульной сегрегации для максимизации скорости. Каждый подход имеет свои преимущества и компромиссы: модульность обеспечивает гибкость, но усложняет систему; монотонность обещает скорость, но жертвует некоторой децентрализацией.
Tallinn позиционирует Tezos в третьей категории: постоянная оптимизация модели PoS уровня 1 без полного перехода на решения Layer 2. Каждое постепенное обновление приближает Tezos к скоростям, соперничающим с более специализированными системами, при этом сохраняя фокус на децентрализованном управлении и участии валидаторов.