Kadena 的架构以 Chainweb 协议为核心,这是一种并行链共识机制。这种设计包含多个单独的链同时工作,不同于传统的单链区块链。Chainweb 的结构旨在通过在多个链之间分配负载,从而提高网络的整体容量和速度。
与传统的区块链系统相比,Chainweb 的并行处理能力可以同时处理更多的交易。每条链处理网络总交易量的一部分,在保持区块链完整性和安全性的同时实现高吞吐量。
Chainweb 在每个链上独立达成共识,然后才将交易链接到所有链上。这种链的互联通过引用其他链的哈希值来实现,它有助于保护整个网络并防止孤立攻击单个链。
这个架构还采用了工作量证明(PoW)系统,但它以一种新颖的方式应用于多个链,从而降低了通常与 PoW 区块链相关的能耗。这种方法使 Kadena 能够保持 PoW 的优势,如安全性和去中心化,而不会出现常见的高成本和可扩展性问题。
为了进一步提高安全性和效率,Chainweb 会根据整体网络负载和每个链的具体情况,定期调整不同链上共识算法的难度。这种动态调整有助于在交易量波动时,保持区块链的平稳运行。
Chainweb 的设计支持未来的可扩展性,允许根据需要向网络添加新链。这种灵活性确保了 Kadena 能够持续发展并适应日益增长的需求,而无需对其底层架构进行重大更改。
Chainweb 的运作方式,是让网络中的每条链管理所有交易的一个子集。这些交易是并行处理的,大大缩短了整个网络达成共识所需的时间。
Chainweb 中的链通过一种称为 “编织(braiding) “的过程相互连接。这种方法是让每条链都参考其他链上的工作,从而创建一个强大的互联系统,其中一条链的安全性会增强其他链的安全性。
这种编织过程不仅能确保网络安全,还能使恶意行为者更难操纵任何一条链,因为他们需要同时改变多条链才能对网络产生重大影响。
Chainweb 的设计还包括跨链的定期更新和检查点,确保所有链都是同步的,并能迅速发现和处理任何差异。
Chainweb 通过并行处理多个链上的交易,大大提高了可扩展性。这种设计使 Kadena 能够处理更大量的交易,而不会出现影响传统单链区块链的瓶颈。
从安全的角度来看,Chainweb 的互连特性增强了整个网络的安全性。由于要在网络上实施有效攻击,需要同时篡改多条链,这使得攻击变得极其复杂且耗费资源。因此,Chainweb 可以为整个网络提供强健的安全性来抵御潜在的威胁。
Kadena 的工作证明(PoW)方法非常独特,因为它将工作量分配到多个链上,从而降低了与这种共识机制相关的典型能耗程度。通过这种方法,Kadena既保持了 PoW 的安全优势,又减轻了对环境的影响。
Kadena 采用抗 ASIC 的工作量证明 (PoW) 机制,使其挖矿过程相比由大型矿池主导的其他区块链更加平易近人。这种抗 ASIC 特性是通过使用一种计算密集型且内存密集型的哈希算法实现的,该算法能遏制用于挖矿的专用硬件的开发,从而防止挖矿算力的中心化。
在多条链上实施 PoW 还有助于平衡负载,确保没有一条链成为瓶颈。随着网络规模的扩大和交易量的增加,这种分布可保持高性能。
Kadena 的区块链还采用了多项优化措施,减少了通常与 PoW 区块链相关的延迟。这些优化包括更快的区块时间和更高的交易处理效率。
Kadena 的 PoW 系统包含一个能够根据网络哈希率,和区块链工作量的变化自我调节难度级别的功能。这种自适应的难度能确保在条件变化时,区块链仍能保持安全和正常运行,为交易提供一个稳定可靠的平台。
亮点
Kadena 的架构以 Chainweb 协议为核心,这是一种并行链共识机制。这种设计包含多个单独的链同时工作,不同于传统的单链区块链。Chainweb 的结构旨在通过在多个链之间分配负载,从而提高网络的整体容量和速度。
与传统的区块链系统相比,Chainweb 的并行处理能力可以同时处理更多的交易。每条链处理网络总交易量的一部分,在保持区块链完整性和安全性的同时实现高吞吐量。
Chainweb 在每个链上独立达成共识,然后才将交易链接到所有链上。这种链的互联通过引用其他链的哈希值来实现,它有助于保护整个网络并防止孤立攻击单个链。
这个架构还采用了工作量证明(PoW)系统,但它以一种新颖的方式应用于多个链,从而降低了通常与 PoW 区块链相关的能耗。这种方法使 Kadena 能够保持 PoW 的优势,如安全性和去中心化,而不会出现常见的高成本和可扩展性问题。
为了进一步提高安全性和效率,Chainweb 会根据整体网络负载和每个链的具体情况,定期调整不同链上共识算法的难度。这种动态调整有助于在交易量波动时,保持区块链的平稳运行。
Chainweb 的设计支持未来的可扩展性,允许根据需要向网络添加新链。这种灵活性确保了 Kadena 能够持续发展并适应日益增长的需求,而无需对其底层架构进行重大更改。
Chainweb 的运作方式,是让网络中的每条链管理所有交易的一个子集。这些交易是并行处理的,大大缩短了整个网络达成共识所需的时间。
Chainweb 中的链通过一种称为 “编织(braiding) “的过程相互连接。这种方法是让每条链都参考其他链上的工作,从而创建一个强大的互联系统,其中一条链的安全性会增强其他链的安全性。
这种编织过程不仅能确保网络安全,还能使恶意行为者更难操纵任何一条链,因为他们需要同时改变多条链才能对网络产生重大影响。
Chainweb 的设计还包括跨链的定期更新和检查点,确保所有链都是同步的,并能迅速发现和处理任何差异。
Chainweb 通过并行处理多个链上的交易,大大提高了可扩展性。这种设计使 Kadena 能够处理更大量的交易,而不会出现影响传统单链区块链的瓶颈。
从安全的角度来看,Chainweb 的互连特性增强了整个网络的安全性。由于要在网络上实施有效攻击,需要同时篡改多条链,这使得攻击变得极其复杂且耗费资源。因此,Chainweb 可以为整个网络提供强健的安全性来抵御潜在的威胁。
Kadena 的工作证明(PoW)方法非常独特,因为它将工作量分配到多个链上,从而降低了与这种共识机制相关的典型能耗程度。通过这种方法,Kadena既保持了 PoW 的安全优势,又减轻了对环境的影响。
Kadena 采用抗 ASIC 的工作量证明 (PoW) 机制,使其挖矿过程相比由大型矿池主导的其他区块链更加平易近人。这种抗 ASIC 特性是通过使用一种计算密集型且内存密集型的哈希算法实现的,该算法能遏制用于挖矿的专用硬件的开发,从而防止挖矿算力的中心化。
在多条链上实施 PoW 还有助于平衡负载,确保没有一条链成为瓶颈。随着网络规模的扩大和交易量的增加,这种分布可保持高性能。
Kadena 的区块链还采用了多项优化措施,减少了通常与 PoW 区块链相关的延迟。这些优化包括更快的区块时间和更高的交易处理效率。
Kadena 的 PoW 系统包含一个能够根据网络哈希率,和区块链工作量的变化自我调节难度级别的功能。这种自适应的难度能确保在条件变化时,区块链仍能保持安全和正常运行,为交易提供一个稳定可靠的平台。
亮点