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市场信息

市值 $4,177,623,902.68
全网 24H成交额$15,537,816.25
历史最低$0.00013927
历史最高$0.20736900
初始价格$0.000200226
历史回报率
84354.57%
流通供应量 24,663,463,983 KAS
流通百分比 100.0000%
最大供应量 28,704,026,601 KAS
总供应量 24,663,463,983 KAS

价格历史

信息

转换器

KAS

项目简介

Kaspa是有史以来基于工作量证明引擎构建的最快且最具可扩展性的即时确认交易层。发送给矿工的交易可以立即包含在分类账中,分类账的结构是革命性的blockDAG。Kaspa基于GhostDAG/PHANTOIM协议,这是中本聪共识(比特币共识)的可扩展概括。它的设计忠实于中本聪嵌入比特币的原则--工作量证明挖矿、UTXO形成的孤立状态、通缩货币政策、无预挖、无中央治理。Kaspa的独特之处在于它能够支持高高区块率,同时保持最安全的工作证明环境提供的安全级别。Kaspa当前的主网以每秒一个区块的速度运行。在正在进行的Rust语言重写之后,核心开发者的目标是大幅增加每秒的区块数量,吸引智能合约和DeeFi的发展。

解决方案

传统的加密货币面临着安全性、可扩展性和去中心化的权衡:去中心化的加密货币必须限制其区块创建率,以限制"孤儿",即在潜在区块在网络上传播期间创建的链下区块。高孤块率会降低PoW网络的有效性,从而降低其对加入开放网络的恶意行为者攻击的防御能力。为了解决这种权衡,Kaspa的共识层使用GhostDAG,这是一种工作量证明共识协议,可将中本聪的链概括为区块的有向无环图(blockDAG)。GhostDAG将孤儿"区块合并到链中形成区块DAG,然后使用新颖的贪婪算法对区块进行排序,使得连接良好、诚实的区块快速且高概率地受到青睐。GhostDAG允许Kaspa规退薛区块链的传统权衡将出块率提高几个数量级,同时保持比特币的理论安全保证。这导致加密货币得到51%的安全性支持,拥有大量矿工/节点点,并且吞吐量约为每秒一个区块。这与现有的加密货币不同,现有的加密货币不可避免地会以少量验证器节点或较低的BFT安全性为代价(恶意行为者(攻击网络需要33%的阈值)。

项目亮点

Kaspa 的开发是为了解决数字资产使用中的三难困境:安全性、可扩展性和去中心化。Kaspa 利用革命性的 blockDAG(而不是区块链)实现最快、可扩展且最安全的交易,并且绝对不会牺牲去中心化。 最快的交易 Kaspa 的 blockDAG 网络每秒生成多个区块,用于将交易发布到账本。结合 10 秒内完全确认的交易,这使得 Kaspa 成为日常交易的理想选择。 即时确认 Kaspa 的设计速度比比特币快数百倍,每笔 Kaspa 交易在一秒内即可在网络中可见,每笔交易平均在 10 秒内得到完全确认。 可扩展性 Kaspa 以其每秒生成和确认多个块的能力解决了可扩展性问题。这并不需要权衡安全性和去中心化,正如权益证明网络所看到的那样。 高效的工作量证明 Kaspa 利用光挖矿就绪的 kHeavyHash 算法来实现网络的共识和安全。该算法与高吞吐量 DAG 和无浪费区块相结合,使其比其他 PoW 网络的能源消耗更少。 安全 Kaspa 利用超安全的区块网络,不影响去中心化。通过纯粹的、无权益的、工作量证明与革命性的 GhostDAG 共识机制相结合来实现。 区块DAG Kaspa 克服了区块链的问题,并行处理连接所有侧链的所有区块。这导致 DAG 结构大大增加了每秒块的形成,从而创建了一个 blockDAG。

项目实现机制

核心技术 Kaspa 是基于多年学术和理论研究的革命性技术进步。 中本聪共识引擎 中本聪共识以中本聪的名字命名,是第一个基于工作量证明机制的共识引擎,至今仍在保护比特币网络以及许多其他工作量证明加密货币,包括但不限于仅限于众所周知的加密货币,例如莱特币、比特币现金和 ZCash。 中本聪共识的安全特性已经在数学上得到了证明,被认为在理论上是合理的,并且在过去 14 年里已经在比特币及其变体中进行了实际尝试和测试,没有发生任何重大事件。操纵区块链的界限既简单又可验证;任何想要利用区块链的参与者都必须控制网络上 50% 以上的算力(即计算能力)。随着网络的发展,这被认为变得越来越不可行。 这个简单的概念是人们对比特币保持高度信任的主要因素之一,也是全球许多主流机构采用比特币作为价值储存手段和支付系统的催化剂。 相比之下,许多新形式的共识已经偏离了最初的中本聪共识愿景,采用了权益证明方法,旨在以牺牲去中心化为代价来扩大规模和提高速度。 区块DAG 术语“DAG”代表有向无环图,是没有有向循环的有向图的数学概念。它由顶点和边组成,每条边都从一个顶点指向另一个顶点。在分布式账本的上下文中,BlockDag 是一个 DAG,其顶点是区块,边是从区块到其前身的引用。blockDAG 寻求解决线性区块链和中本聪共识的问题。这些问题包括缺乏可扩展性、自私挖矿和孤块。与传统区块链不同,blockDAG 可以引用多个前趋而不是单个前趋,并且块引用图的所有尖端而不是仅引用最长链的尖端。通过引用图表的所有提示,blockDAG 合并了来自不同分支的块,而不仅仅是引用最长的链。 因此,在 BlockDAG 中,不会浪费或孤立任何区块,所有区块都会发布到分类账中,并且不会浪费任何挖矿算力。由于这种结构,允许更频繁地生成块,从而促进更多交易,并导致几乎即时确认。这一切怎么可能?偏离最长链共识方法,利用Kaspa新颖的GhostDAG(Phantom 2.0)共识机制。 由于最大揭示原理,BlockDAG 优于单一或并行区块链。当你挖掘一个区块并分享你所知道的区块的所有提示时,你就可以最大化你发送的信息。 幽灵DAG GhostDAG是Kaspa目前使用的共识机制,是在PHANTOM共识的基础上改进的。PHANTOM需要解决NP难题,其本身并不适合实际应用。相反,我们利用 PHANTOM 背后的直觉来设计一种贪婪算法 GHOSTDAG,它可以更有效地实现。我们正式证明 GHOSTDAG 是安全的,因为随着时间的推移,它的区块顺序变得难以逆转。GHOSTDAG 的主要成就可以概括如下:给定在某个时间点发布并嵌入到 blockDAG 中的两笔交易 txtx2,GHOSTDAG 在 tx1 和 tx2 之间的顺序随时间变化的概率随着时间的增长呈指数下降,甚至假设大部分计算能力由诚实节点持有,则相对于网络传播延迟不可忽略的高块创建率。 与 PHANTOM 类似,GHOSTDAG 协议选择一个 k 簇,这会将块着色为蓝色(所选簇中的块)和红色(簇外的块)。然而,GHOSTDAG 不是搜索最大的 k 簇,而是使用贪心算法查找 k 簇。该算法通过首先继承最佳尖端 Bmax 的蓝集(即过去具有最大蓝集的尖端)来构造 DAG 的蓝集,然后以保留 Bmax 过去之外的蓝集块的方式添加到 Bmax 过去的蓝集块中。 k 簇属性。 观察这个贪婪继承规则产生了一条链:链的最后一个块是G的选定尖端,Bmax;链中的下一个块是过去 DAG 的选定尖端 (Bmax);等等一直到起源。我们用 Chn(G) = (genesis =Chn0(G), Chn1(G), ..., Chnh(G)) 表示这条链。在 GHOSTDAG 中,所有块的最终顺序遵循与着色过程类似的路径:我们通过首先继承过去块上 Bmax 的顺序 (Bmax ) 对 blockDAG 进行排序,然后将 Bmax 本身添加到顺序中,最后添加块根据某种拓扑排序,在过去 (Bmax) 之外。因此,本质上,块上的顺序随着着色过程而变得稳健。 修剪 剪枝是 Kaspa 中用来减小 blockDAG 大小的方法。这可以防止节点必须保存大量的 blockDAG 数据的注册。由于剪枝机制,Kaspa 节点只需要每台去中心化机器存储约 3 天的先前历史记录。这允许为我们的网络创建许多节点,而无需大量存储。 Kaspa 采用的剪枝机制是我们的 blockDAG 和 GhostDAG 共识方法所独有的。目标是设计一种能够抵抗 49% 攻击者的剪枝攻击的剪枝算法。我们的设计方法采用了最终性和无效规则的装置。 1.) 最终性是不允许重组低于某个固定深度的做法,未最终确定的块可能不会被修剪。另一方面,最终确定的块通常不会被修剪,因为可能需要它们包含的数据来计算传入块的 UTXO 集。 2.) 无效规则: 第一条规则:如果一个块无效,则指向它的任何块也无效。由于我们丢弃了这些块,因此我们无法信任指向它们的块,因为数据不可用。第二条规则:如果B.Past中有一个块D位于BPAnticone中,并且没有 kosherizing 块,则块B无效。第三条规则:有界合并,或者限制合并的块集合的大小,使得块B的合并集合定义为B.Past中既不是B.SelectedParent也不是B.SelectedParent.Past的块的集合受到固定参数 L 的约束。

交易对

排名交易所交易对价格24小时24H成交额成交额占比更新时间
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交易平台成交额信息

成交额占比

全部交易平台
交易平台24H成交额成交额占比
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