Na noite passada, enquanto me preparava para dormir, um detalhe técnico de repente chamou a minha atenção, fazendo-me acordar instantaneamente. Isso veio da minha investigação aprofundada sobre a arquitetura tecnológica Boundless, especialmente o design do coprocessador Steel.
À primeira vista, o Steel parece ser apenas uma ferramenta comum que auxilia o Ethereum a processar cálculos fora da cadeia. No entanto, após uma análise mais profunda, descobri a singularidade desse design. A ideia central do Steel é permitir que contratos inteligentes do Ethereum leiam diretamente os resultados de cálculos fora da cadeia, sem a necessidade de repetir processos de cálculo complexos. Esse conceito que parece simples, na verdade, precisa resolver um problema fundamental de confiança: como garantir a confiabilidade dos resultados dos cálculos fora da cadeia?
A Boundless utiliza provas de conhecimento zero (ZK proof) para resolver este desafio. Sempre que um cálculo fora da cadeia é concluído, o sistema gera uma prova ZK para validar a correção do processo de cálculo. Isso permite que os contratos na cadeia utilizem com segurança os resultados dos cálculos fora da cadeia, sem se preocupar com a alteração dos dados.
Este design inovador faz-me lembrar um problema clássico da ciência da computação: como implementar computação confiável em ambientes não confiáveis? Soluções tradicionais como a verificação por múltiplas partes ou hardware confiável têm suas limitações, a verificação por múltiplas partes é cara e o hardware confiável apresenta o risco de falha em ponto único.
Em comparação, a solução de prova ZK da Boundless pode ser a melhor solução para este problema. Ela não apenas garante a precisão dos resultados computacionais, mas também evita a dependência da confiança de terceiros. Essa inovação tecnológica pode dar origem a novos cenários de aplicação e modelos de negócio, abrindo novas direções para o desenvolvimento da tecnologia blockchain.
Esta descoberta deixou-me extremamente entusiasmado e fez-me perceber que a tecnologia blockchain ainda tem um enorme espaço para inovação. O design do processador Steel não só resolve os problemas técnicos atuais, mas também oferece novas possibilidades para aplicações futuras de blockchain. Esta forma de combinar de maneira fluida o cálculo on-chain e off-chain pode tornar-se uma tendência importante no design da arquitetura blockchain no futuro.
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digital_archaeologist
· 13h atrás
Produto de tecnologia que ficou acordado a noite toda
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GasFeeCryer
· 13h atrás
Muito barato, como pode ser apenas 1gwei
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ChainMaskedRider
· 13h atrás
é apenas uma especulação
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ILCollector
· 13h atrás
Entender zk é entender o futuro.
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orphaned_block
· 13h atrás
Não é à toa que é um operador na cadeia! Trabalho duro!
Na noite passada, enquanto me preparava para dormir, um detalhe técnico de repente chamou a minha atenção, fazendo-me acordar instantaneamente. Isso veio da minha investigação aprofundada sobre a arquitetura tecnológica Boundless, especialmente o design do coprocessador Steel.
À primeira vista, o Steel parece ser apenas uma ferramenta comum que auxilia o Ethereum a processar cálculos fora da cadeia. No entanto, após uma análise mais profunda, descobri a singularidade desse design. A ideia central do Steel é permitir que contratos inteligentes do Ethereum leiam diretamente os resultados de cálculos fora da cadeia, sem a necessidade de repetir processos de cálculo complexos. Esse conceito que parece simples, na verdade, precisa resolver um problema fundamental de confiança: como garantir a confiabilidade dos resultados dos cálculos fora da cadeia?
A Boundless utiliza provas de conhecimento zero (ZK proof) para resolver este desafio. Sempre que um cálculo fora da cadeia é concluído, o sistema gera uma prova ZK para validar a correção do processo de cálculo. Isso permite que os contratos na cadeia utilizem com segurança os resultados dos cálculos fora da cadeia, sem se preocupar com a alteração dos dados.
Este design inovador faz-me lembrar um problema clássico da ciência da computação: como implementar computação confiável em ambientes não confiáveis? Soluções tradicionais como a verificação por múltiplas partes ou hardware confiável têm suas limitações, a verificação por múltiplas partes é cara e o hardware confiável apresenta o risco de falha em ponto único.
Em comparação, a solução de prova ZK da Boundless pode ser a melhor solução para este problema. Ela não apenas garante a precisão dos resultados computacionais, mas também evita a dependência da confiança de terceiros. Essa inovação tecnológica pode dar origem a novos cenários de aplicação e modelos de negócio, abrindo novas direções para o desenvolvimento da tecnologia blockchain.
Esta descoberta deixou-me extremamente entusiasmado e fez-me perceber que a tecnologia blockchain ainda tem um enorme espaço para inovação. O design do processador Steel não só resolve os problemas técnicos atuais, mas também oferece novas possibilidades para aplicações futuras de blockchain. Esta forma de combinar de maneira fluida o cálculo on-chain e off-chain pode tornar-se uma tendência importante no design da arquitetura blockchain no futuro.