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Conceptos básicos de Ethereum
Éter
Infraestructura
Ethereum es una plataforma de computación blockchain distribuida para contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Su token nativo es ether (ETH), que sirve principalmente como medio de pago para las tarifas de transacción y como garantía para pedir prestados tokens ERC-20 específicos dentro del sector de finanzas descentralizadas (DeFi).
Tipo de token de Ethereum
ETH
Nativo
Pagos, Trabajo
Ether se utiliza para pagar tarifas de gas en cada transacción. Una vez migrados a Eth2, los validadores apostarán los tokens para participar en el consenso y recibir recompensas en bloque.
Con la Beacon Chain en producción, los usuarios pueden depositar su ETH en el Contrato de Depósito para reclamar una ranura de validador en la red Ethereum 2.0. Los validadores tienen el derecho de apostar ETH en la Beacon Chain para participar en la producción de bloques y ganar recompensas de apuesta.
Historia y primer precio de Ethereum
Crowdsale
El evento de distribución de tokens original de Ethereum, administrado por la Fundación Ethereum, vendió aproximadamente 60 millones de ethers (80% del suministro inicial de 72 millones de ETH) al público. La venta tuvo lugar entre el 22 de julio de 2014 y el 2 de septiembre de 2014. Sin embargo, el Ether comprado por los inversores de crowdsale no era utilizable o transferible antes del lanzamiento del Genesis Block el 31 de julio de 2015. El precio del éter se estableció inicialmente en un precio con descuento de 2000 ETH por BTC hasta el 5 de agosto de 2019, antes de disminuir linealmente a una tasa final de 1337 ETH por BTC, alcanzada el 28 de agosto de 2014.
- 3,700 BTC se recaudaron en las primeras 12 horas de la venta
- Más de [25,000 BTC] (https://blog.ethereum.org/2014/08/08/ether-sale-a-statistical-overview/) se recaudaron en las primeras 2 semanas. La venta finalmente permitió a la Fundación Ethereum recaudar más de [31,000 BTC] (https://www.blockchain.com/btc/address/36PrZ1KHYMpqSyAQXSG8VwbUiq2EogxLo2?filter=2#), equivalente a $ 18.3 millones.
Los 12 millones de ETH restantes (20% del suministro inicial) se asignaron a la Fundación y a los primeros contribuyentes de Ethereum. Del éter enviado a la Fundación:
- Se asignaron 3 millones a una dotación a largo plazo
- Se distribuyeron 6 millones entre 85 desarrolladores que contribuyeron antes del crowdsale
- 3 millones fueron diseñados como un "programa de compra de desarrolladores" que dio a los desarrolladores de Ethereum el derecho de comprar ether a precios de crowdsale.
Conception a token sale Vitalik Buterin concibió Ethereum en 2013, después de lo que percibió como limitaciones en la funcionalidad del lenguaje de scripting de Bitcoin, a saber, la falta de integridad de Turing. Buterin publicó el primer libro blanco de Ethereum más tarde ese año, describiendo una plataforma de computación distribuida para ejecutar contratos inteligentes y construir aplicaciones descentralizadas (dApps). En 2014, Buterin y algunos otros contribuyentes tempranos fundaron la Fundación Ethereum, una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación de Ethereum, el desarrollo de protocolos centrales y el crecimiento del ecosistema. La primera tarea de la fundación fue organizar el [Ethereum crowdsale] (https://blog.ethereum.org/2014/07/22/launching-the-ether-sale/), que recaudó 31,529 BTC (~ $ 18 millones en ese momento) a cambio de aproximadamente 60 millones de ether, y usar los ingresos para financiar el desarrollo inicial de la red. La Fundación Ethereum continúa siendo la principal organización de financiación, emitiendo [subvenciones] (https://docs.ethhub.io/other/grants proceso/) a equipos de investigación y proyectos centrados en Ethereum.
The aumento de las ofertas iniciales de monedas (ICO) La red principal de Ethereum se lanzó en julio de 2015, con el primer lanzamiento en vivo conocido como Frontier. Poco después, Augur (REP) realizó la primera Oferta Inicial de Monedas (ICO), en la que la startup vendió sus tokens REP basados en Ethereum (creados a través del estándar ERC-20) para ayudar a financiar el proyecto. La capacidad de desarrollar y vender un token recién generado para ayudar a recaudar capital se convirtió en un método atractivo de recaudación de fondos porque los proyectos podrían eludir las políticas legales y los costos requeridos de las empresas tradicionales (hasta hace más poco). Las startups centradas en Ethereum crearon miles de nuevos tokens desde la ICO de Augur, recaudando miles de millones de dólares en el proceso.
The hack DAO En abril de 2016, un fondo de riesgo descentralizado conocido como The DAO organizó una ICO, recaudando ~ $ 150 millones en ETH en el proceso. Unos meses más tarde (julio de 2016), un atacante [explotó un error] (https://blog.ethereum.org/2016/06/17/critical-update-re-dao-vulnerability/) en uno de los contratos inteligentes de The DAO, lo que permitió a la parte culpable desviar 3,6 millones de ETH. Una parte significativa de la comunidad Ethereum optó por revertir la cadena para eliminar el DAO y su posterior hackeo de la historia de la red. Las partes interesadas restantes consideraron la preservación de la inmutabilidad en mayor consideración y se negaron a aceptar una reescritura del libro mayor. La división en la comunidad llevó a un [polémico hard fork] (https://blog.ethereum.org/2016/07/20/hard-fork-completed/) unas semanas después del hackeo, causando una división permanente en la red. La cadena heredada que no revirtió su historial de transacciones ahora se conoce como Ethereum Classic ($ETC).
The camino hacia la escalabilidad: Ethereum 2.0 La escalabilidad es una limitación conocida para el estado actual de Ethereum. Períodos de alta actividad de los usuarios, como se vio durante el [lanzamiento de CryptoKitties en noviembre. 2017] (https://www.coindesk.com/loveable-digital-kittens-clogging-ethereums-blockchain) y la bonanza de DeFi durante el verano de 2020, pueden hacer que los tiempos de transacción y las tarifas se disparen, lo que a menudo pone precio a los usuarios minoristas y a los recién llegados.
Las posibles deficiencias del diseño actual de Ethereum no son nada nuevo para los desarrolladores de Ethereum. Varios equipos han estado trabajando desde el lanzamiento de Ethereum para actualizar la red para tener en cuenta una mejor escalabilidad y medidas de seguridad sin comprometer los valores de descentralización de la comunidad. El plan actual es intercambiar la capa de consenso de Ethereum de Proof-of-Work (PoW) a Proof-of-Stake (PoS) e implementar una técnica de escalado conocida como sharding en una actualización masiva llamada Serenity (también conocida como Ethereum 2.0).
Los desarrolladores de Ethereum han dividido esta actualización en tres o más fases para minimizar la complejidad a medida que agregan más características. La primera fase Fase 0 tiene una fecha mínima de lanzamiento de diciembre. 1, 2020. Dará vida a Beacon Chain (la columna vertebral de Ethereum 2.0) y permitirá a la red arrancar un establo de validadores para garantizar la seguridad de la red. Las siguientes fases se están desarrollando en paralelo, pero pueden tardar varios años antes de que se completen.
El lanzamiento de Berlín, el segundo paso de la actualización de Estambul, debería ocurrir en algún momento de 2020. Los desarrolladores del núcleo de Ethereum dividieron Estambul en dos fases porque dos de los EIP en discusión requieren pruebas y desarrollo extensos antes del lanzamiento. Por el momento, los desarrolladores principales han aprobado y elevado dos EIP al estado aceptado. Hay otros dos EIP propuestos que pueden estar listos a tiempo para Berlín.
Aceptado EIP-2315 implementa subrutinas simples para el EVM que podrían reducir los costos de gas y facilitar el análisis de estados EIP 2537 (que reemplazó a EIP-1962) implementa una sola curva BLS para facilitar la implementación y administración de contratos acumulativos y zk-SNARKs/STARKs
Propuesto EIP-2046 reduce el costo del gas para llamadas estáticas realizadas a contratos precompilados EIP-2565 revalorizará el precio de la precompilación ModExp (EIP-198) para permitir una verificación más rentable de las firmas RSA, las funciones de retardo verificables (VDF) y las comprobaciones de primalidad, entre otras funciones.
La Fase II de Estambul excluye notablemente cualquier EIP relacionado con la bomba de dificultad (es decir, la "edad de hielo" de Ethereum). Los desarrolladores principales concluyeron: "no hay una razón importante para hacerlo ahora" porque la bomba de dificultad solo es necesaria una vez que ethereum 2.0 y su mecanismo de consenso de prueba de participación (PoS) se activan. Pasar por alto un EIP de la Edad de Hielo por ahora también evita más retrasos en la fase de desarrollo de Berlín.
Los desarrolladores principales y la gran comunidad de Ethereum también excluyen el EIP-1057, la propuesta para el ahora infame ProgPoW (abreviatura de Progressive Proof-of-Work). Su objetivo era alterar el algoritmo hash de Ethereum para cerrar la brecha de eficiencia de rendimiento entre el hardware de minería generalizado y especializado (también conocido como ASIC). Si bien los mineros de GPU y algunos desarrolladores centrales favorecieron la propuesta, muchos en la comunidad se opusieron vehementemente. Por lo tanto, todas las partes están de acuerdo con un href=" "no incluir ProgPoW/a en ninguna bifurcación próxima, ya que no vale la pena activar cambios en el protocolo que desencadenen una división de red
Aprende más: Hoja de cálculo de los EIP de Berlín
EIP-1559 fue escrito por Vitalik Buterin y Eric Conner, entre otros. Su objetivo es reemplazar el modelo de tarifa de "subasta de primer precio" de Ethereum con una tarifa de red base que podría cambiar en función de la demanda de la red. El objetivo es crear un mercado de tarifas más eficiente y simplificar el proceso de pago de gas para el software del cliente y la aplicación, eliminando el potencial de los usuarios para pagar tarifas de gas innecesariamente altas. EIP-1559 también propone quemar la tarifa de red base para ayudar a mantener esta tarifa baja y la inflación ETH bajo control.
La Fase 1 introducirá 64 cadenas de fragmentos independientes en la red ETH 2.0. Las cadenas de fragmentos no ejecutarán el estado ni realizarán un seguimiento de los saldos de la cuenta, ya que la fase solo tiene la intención de probar la construcción y la validez de las cadenas de fragmentos con la cadena Beacon. ETH 1.0 continuará ejecutándose en paralelo con ETH 2.0 a lo largo de esta fase.
Una propuesta para fusionar la red actual de Ethereum con Ethereum 2.0 introducida por primera vez por Vitalik Buterin. La propuesta tiene la intención de eliminar la cadena de prueba de trabajo (PoW) moviendo todo a la cadena de balizas en un horario acelerado. Esta fusión acelerada requiere clientes sin estado en Ethereum 1.x, lo que eliminaría la necesidad de que la mayoría de los nodos almacenen todo el estado por completo.
La fase final de Serenity agregará funcionalidad completa a las cadenas de fragmentos, lo que les permitirá ejecutar transacciones y mantener saldos de cuentas. También presenta la máquina virtual eWASM, que reemplazará a la EVM.
Olympic fue la última prueba de concepto de Ethereum lanzada antes del lanzamiento de la red principal. Su propósito declarado era recompensar a los participantes por probar los límites del diseño de Ethereum al "enviar spam a la red con transacciones y hacer cosas locas con el estado". El evento incluyó una competencia que ofreció un grupo de 25,000 ETH (un href =" "~ 0.03% del suministro inicial / a de Ethereum) para los principales participantes mineros y desarrolladores. El amplio compromiso de la red de pruebas descubrió errores críticos y optimizaciones simples en el sistema en vivo que el equipo central pudo identificar y resolver antes de la red principal. Los desarrolladores del núcleo de Ethereum dejaron en desuso a Olympic cuando Frontier se lanzó a favor de Mordon, la red de prueba pública equivalente a Frontier.
Frontier marcó el lanzamiento oficial 1.0 de la red principal de Ethereum e introdujo una serie de nuevas características, incluida una recompensa de bloque, un límite temporal de bloque de gas y contratos canarios. El lanzamiento de Frontier permitió a los mineros comenzar a recibir ETH real como recompensa por sus esfuerzos, con el subsidio de bloque inicial que consiste en cinco ETH por bloque válido. La versión 1.0 también presentaba un límite de gas codificado de 5000 gas por bloque para evitar cualquier problema con la instalación del nodo. El límite de gas duró solo unos días después del lanzamiento antes de ser eliminado automáticamente. Para evitar bifurcaciones de cadena no deseadas, Frontier también contenía contratos canarios. Los contratos canarios dieron a los desarrolladores centrales de Ethereum la capacidad de detener operaciones o transacciones específicas antes de que un minero se fuera a una cadena huérfana. Estos contratos significaron que la ejecución final de las transacciones permaneció centralizada en las primeras etapas de Ethereum.
Homestead fue la primera bifurcación dura planificada de Ethereum y tuvo lugar en el bloque número 1,150,000. La actualización eliminó los contratos canarios utilizados en Frontier, eliminando así el proceso centralizado para ejecutar transacciones, e introdujo los contratos inteligentes Solidity ahora ampliamente utilizados. También incluía la billetera Mist (ahora obsoleta), la primera interfaz de usuario (UI) para almacenar y realizar transacciones de tokens, así como para escribir e implementar contratos inteligentes.
Además, Homestead fue una de las primeras implementaciones de un href=" "Ethereum Improvement Proposals (EIPs)/a, y la actualización introdujo tres nuevos EIP tras la activación: EIP-2 (que incluía subpropuestas EIP 2.1-2.4) garantizó el cumplimiento de ACID (todo o nada) para las implementaciones de contratos y ayudó a estabilizar los tiempos de bloqueo EIP-7 agregó el código de operación DELETECALL Software cliente equipado con EIP-8 con la capacidad de acomodar futuras actualizaciones de protocolos de red
La bifurcación dura Spurious Dragon se activó en el bloque 2,675,000, que llegó el 22 de noviembre de 2019. La actualización introdujo cuatro cambios de código: EIP-155 ofrece protección contra ataques de repetición EIP-160 aumenta el precio del opcode EXP para que sea más difícil ralentizar la red con operaciones computacionalmente intensivas EIP-161 permite eliminar un gran número de cuentas vacías para reducir el tamaño del estado de blockchain EIP-170 establece un límite para el tamaño de código que puede contener un contrato inteligente para evitar ataques repetitivos a grandes fragmentos de código
Bizancio fue la primera fase de la actualización propuesta de Metropolis y se activó en el bloque 4.370.000. La bifurcación dura de Bizancio incluía nueve EIP, con EIP-100, EIP-658 y EIP-649, introduciendo los cambios de código más significativos. EIP-100 ajustó la fórmula de dificultad para estabilizar la tasa de emisión de ETH EIP-658 agregó un nuevo campo a los recibos de transacción para indicar el éxito o el fracaso EIP-649 retrasó la bomba de dificultad (es decir, la "edad de hielo" de Ethereum) en un año y redujo el subsidio de bloque de cinco a tres ETH Los detalles sobre los EIP de Bizancio restantes están disponibles aquí.
Constantinopla, la segunda fase de Metrópolis, estaba inicialmente programada para entrar en funcionamiento en el bloque 7.080.000 (16 de enero de 2019). Pero el 15 de enero de 2019, la firma de auditoría de seguridad ChainSecurity descubrió una vulnerabilidad en uno de los EIP aceptados que permitiría un ataque de reingreso (es decir, la oportunidad de que un atacante robe fondos de usuario similar al hackeo dao). Los desarrolladores principales de Ethereum y algunos proyectos que se ejecutan en la red votaron para retrasar Constantinopla hasta que los desarrolladores cerraran la laguna de seguridad.
Después de un mes de retraso, Constantinopla y su parche de seguridad, St. Petersburg, se puso en marcha en el bloque 7.280.000, introduciendo cinco nuevos cambios de código en la red: EIP-145 agregó instrucciones de cambio bitwise al EVM, lo que hace que la ejecución de cambios en los contratos inteligentes sea significativamente más barata EIP-1052 verificación acelerada de contratos interinteligentes (el contrato inteligente puede verificarse entre sí a través de un hash en lugar de todo el conjunto de códigos) EIP-1014 mejoró las integraciones de canales de estado para facilitar la conexión a soluciones de escalado fuera de la cadena EIP-1283 redujo los costos para ejecutar múltiples actualizaciones dentro de una sola transacción (también conocido como el código de operación SSTORE) EIP-1234 retrasó la bomba de dificultad por otro año y redujo la recompensa minera de tres a dos ETH por bloque (la reducción también se conoce como "Thirdening")
La primera fase de Estambul se activará en el bloque 9.069.000, casi dos meses después de su lanzamiento inicialmente programado (octubre. 16, 2019). La Fase I de Estambul tiene la intención de introducir seis nuevos EIP tras la activación para ayudar a optimizar los costos computacionales de opcode, mejorar la seguridad de los ataques de denegación de servicio y mejorar el rendimiento de las soluciones de capa 2 utilizando un href=" "ZK-SNARKs/a o un href=" "ZK-STARKs/a, entre otros avances. Los EIP aceptados incluyen: EIP-152 agrega la capacidad de verificar los intercambios atómicos de Zcash a Ethereum EIP-1108 reduce los costes de los ZK-SNARK EIP-1344 mejora la capacidad de los contratos inteligentes, especialmente los utilizados por las soluciones de capa 2, para rastrear la cadena base correcta durante una bifurcación dura EIP-1844 reestructura los costos de los opcodes específicos de una href=" "Ethereum Virtual Machine (EVM)/a para disuadir los ataques de spam y hacer coincidir cada operación con su nivel requerido de cálculo EIP-2028 reduce el costo de los datos de llamadas dentro de las transacciones y las tarifas asociadas con ZK-SNARKs y ZK-STARKs EIP-2200 altera el costo de almacenamiento en el EVM y permite que los contratos inteligentes generen funciones más creativas
La bifurcación dura del glaciar Muir se activó en el bloque 9.200.000, que llegó el 2 de enero de 2020. La actualización solo incluyó EIP-2384, que retrasó la "Bomba de dificultad" inherente de Ethereum por otros 4,000,000 de bloques (aproximadamente 611 días) para evitar que los tiempos de bloqueo aumenten (y la usabilidad se desplome). La abrupta llegada del glaciar Muir, menos de un mes después de Estambul, marcó la tercera vez que los desarrolladores del núcleo de Ethereum optaron por retrasar la Bomba de Dificultad (también conocida como Edad de Hielo).
Aprende más: Actualización del glaciar Ethereum Muir por los pastores de gatos de Ethereum
La Fase 0 de Serenity marca la transición inicial de Ethereum a Ethereum 2.0. Esta fase inicial introducirá la Beacon Chain, que servirá como columna vertebral para la arquitectura de red fragmentada de Ethereum 2.0. A diferencia de la actual cadena de bloques de Prueba de Trabajo (PoW) de Ethereum, la Beacon Chain utilizará Casper FFG, una variación específica de Proof-of-Stake (PoS) y un sistema de validadores para confirmar transacciones e inhibir los ataques de Sybil.
Los desarrolladores principales de Ethereum dividieron la actualización de Serenity en tres fases para optimizar el proceso de desarrollo y limitar los riesgos de implementación. Las especificaciones para esta primera fase incluyen: Beacon Chain es el núcleo del sistema Ethereum 2.0; gestiona el protocolo PoS por sí mismo y por todas las cadenas de fragmentos individuales. La cadena Beacon utilizará Casper the Friendly Finality Gadget (Casper FFG) para garantizar la finalización de la transacción. Fork Choice permite a los clientes de los validadores seleccionar automáticamente la cadena correcta cuando se inicia la bifurcación Phase 0 Serenity El contrato de depósito permite a las partes interesadas de Ethereum transferir fondos de ETH 1.0 a ETH 2.0 y reclamar derechos a un rol de validador en la nueva cadena de PoS Honest Validator dicta el comportamiento esperado de un "validador honesto y las especificaciones de corte con respecto a la Fase 0 de ETH 2.0
Es esencial tener en cuenta que el lanzamiento de la Fase 0 no reemplazará inmediatamente a Ethereum 1.0 (también conocido como Ethereum 1.x). Las dos cadenas coexistirán al menos hasta que llegue la Fase 1.5 de Serenity, que marca cuándo la cadena actual de Ethereum se fusionará en el sistema Ethereum 2.0 con un fragmento dentro de la red. Ejecutar las cadenas heredadas y futuras en paralelo puede hacer que la inflación de ETH aumente, ya que ambas cadenas acuñarán simultáneamente nuevos tokens.
Tecnología de Ethereum explicada
model__ basadas en __Account Ethereum es una cadena de bloques basada en cuentas que consta de cuentas externas, que están controladas por las claves privadas de un usuario, y cuentas de contrato, que se administran mediante el código del contrato. Los contratos externos pueden crear y firmar mensajes para enviar a ambos tipos de cuentas, mientras que las cuentas de contrato solo pueden ejecutar transacciones automáticamente en respuesta a un mensaje que han recibido. Estos últimos son lo que se conoce como contratos inteligentes y permiten la programabilidad de aplicaciones descentralizadas (dApps).
Ethereum Machine Virtuales El corazón de la cadena de bloques de Ethereum se conoce como la Máquina Virtual de Ethereum (EVM), que es la parte del protocolo que ejecuta las transacciones. Es una máquina virtual completa de Turing con un lenguaje específico "código de bytes EVM", típicamente escrito en un lenguaje de nivel superior llamado Solidity. Cada operación en el EVM requiere esfuerzo computacional y memoria. Los operadores y mineros de nodos Ethereum proporcionan estos escasos recursos a los desarrolladores de aplicaciones y usuarios de redes a cambio de gas. Diferentes operaciones requieren diferentes cantidades de gas, y el usuario puede especificar cuánto está dispuesto a pagar en ETH por cada unidad de gas. La cantidad de gas requerida para la transacción, junto con el precio pagado, se convierte en el costo de transacción. Cada transacción también tenía un límite de gas para evitar que los ataques sobrecargaran los bloques, lo que podría ralentizar la producción de bloques.
Developer herramientas y standards de tokens Ethereum adoptó Ethereum Request for Comment (ERC) 20 a fines de 2015 como un estándar para que los contratos inteligentes de Ethereum emitan tokens en la plataforma. La mayoría de los tokens construidos en Ethereum son compatibles con ERC-20, lo que significa que siguen un conjunto estándar de reglas que definen cómo se crean y utilizan. Otro conjunto de reglas de tokens más popular es ERC-721 con estandariza la emisión de tokens no fungibles (NFT) donde cualquier token dado se distingue de otro, lo que los hace populares para los juegos.
Ethereum 2.0 A medida que Ethereum hace la transición a Eth 2.0, sufrirá cambios significativos en su diseño. Hará la transición de Proof-of-Work a Proof-of-Stake y contará con una arquitectura de fragmentación. Actualmente, los nodos deben validar cada transacción para mantener un estado global actualizado. El nuevo modelo de fragmentación segmenta la red en varios grupos (llamados fragmentos) y asigna nodos aleatoriamente a cada fragmento. En lugar de tener que monitorear toda la cadena, los nodos solo tienen que validar sus respectivos fragmentos. Fragmentos individuales compartieron sus detalles de transacción con Beacon Chain, que actúa como la columna vertebral de Ethereum 2.0. La Beacon Chain sirve para validar las transacciones en cada fragmento, ayudando a toda la red a llegar a un consenso. También identifica a los validadores deshonestos e inicia sanciones en forma de recorte, en el que una parte de la participación de un validador se elimina de la circulación. Eth 2.0 también reemplazará el EVM con Ethereum WebAssembly (eWASM), que tiene la intención de traducir la lógica de codificación de manera más eficiente y ayudar a mejorar la escalabilidad de Ethereum.
Límite de suministro de Ethereum
Inflacionario
Emisión fija
Block Recompensas, Tiempo de Bloqueo, Bifurcaciones Duras y Rate de Emisión
Los nuevos ether se generan a través de recompensas de bloque, inicialmente establecidas en 5 Ether por bloque. Esas recompensas de bloque incentivan a los mineros a asegurar la red. Los mineros que encuentran un bloque de tío también reciben el 87.5% de la recompensa del bloque base. Los bloques del tío ocurren cuando varios mineros distintos extraen simultáneamente un bloque. En este caso, se conserva el bloque que tiene más PoW acumulado, y se rechazan otros. A diferencia de la cadena bitcoin que no recompensa a los mineros por bloques huérfanos, la cadena Ethereum sí recompensa a los mineros de bloque tío. Las tarifas de transacción, sin embargo, no se otorgan a los mineros de bloques tíos. Como señala Vitalik Buterin, la [intención] inicial (https://blog.ethereum.org/2016/10/31/uncle-rate-transaction-fee-analysis/) detrás de recompensar a los mineros de bloque tío fue evitar la centralización minera causada por el retraso de la red que los mineros más pequeños podrían soportar:
"Esta mecánica se introdujo originalmente para reducir las presiones de centralización, al reducir la ventaja que tienen los mineros bien conectados sobre los mineros mal conectados".
En 2017, la bomba de dificultad aumentó drásticamente los tiempos de bloqueo, reduciendo así la tasa de emisión. De hecho, la bomba de dificultad, también conocida como "edad de hielo", fue diseñada inicialmente como un mecanismo para desincentivar a los mineros a continuar minando la cadena Ethereum al hacer que sea exponencialmente más difícil crear un nuevo bloque. Esto estaba destinado a acelerar la transición de la Prueba de Trabajo a la Prueba de Participación.
El desarrollo de Casper y la transición a Proof-of-Stake se retrasaron, Vitalik Buterin y Afri Schoeden propusieron retrasar la bomba de dificultad y reducir las recompensas de bloque de 5 Ether a 3 Ether, dejando así el sistema en el mismo estado general que antes. Esta propuesta, EIP 649, se incluyó en el bifurcación dura de Bizancio que se implementó el 16 de octubre de 2017, en bloque 4,370,000, reduciendo así efectivamente las recompensas de bloque de 5 Ether a 3 Ether y retrasando la bomba de dificultad durante aproximadamente 1.4 años.
El 28 de febrero de 2019, en [bloque 7,280,000] (https://etherscan.io/block/7280000), la bifurcación dura de Constantinopla redujo aún más las recompensas de bloque de 3 Ether a 2 Ether, y una vez más retrasó la bomba de dificultad durante aproximadamente 12 meses con [EIP 1234] (https://github.com/ethereum/EIPs/blob/master/EIPS/eip-1234.md).
The la billetera multi-sig Parity de Ethereum bug
El 06 de noviembre de 2017, una vulnerabilidad en el código de contrato inteligente "library" fue explotada por un usuario anónimo. Posteriormente, el usuario destruyó el contrato de la biblioteca. Esta destrucción bloqueó para siempre una cantidad total de 513,774.16 Ether ubicados en 587 billeteras de paridad de firmas múltiples. La metodología patentada de Messari para calcular el suministro de líquidos excluye cualquier moneda intransferible. Por lo tanto, estos Ether bloqueados se consideran ilíquidos y no se incluyen en nuestro cálculo de suministro de líquidos.
ETH 2.0 y la transición a Casper Proof-of-Stake
En ETH 2.0, la cadena Ethereum se mantendrá a través de un nuevo sistema de prueba de participación, donde las recompensas se distribuirán en una escala móvil basada en la cantidad total apostada en la red. Cuanta más oferta total se ponga en juego, mayor será la tasa de emisión en todo el sistema (para incentivar una alta participación acumulativa). Aunque los rendimientos individuales disminuirán a medida que aumente la participación en la apuesta. Una tabla publicada por Vitalik Buterin en Github lays muestra la tasa de emisión de la escala móvil.
Justin Drake, investigador de la Fundación Ethereum, argumentó que apuntar a 30,000,000 ETH en juego, a largo plazo, "parece correcto para una seguridad sólida". Representaría alrededor del 30% de la red y resultaría en una inflación anual aproximada del 3%. Sin embargo, las sanciones aplicadas a los validadores que se desconectan, así como las multas de recorte y las tarifas de transacción quemadas debido a [EIP 1559] (https://github.com/ethereum/EIPs/blob/master/EIPS/eip-1559.md) conducirán a la destrucción de Ether, reduciendo así el monto total de emisión neta.
La transición a Proof-of-Stake ocurrirá en tres o cuatro etapas, de acuerdo con las últimas especificaciones compartidas por los desarrolladores principales:
- Fase 0, prevista para diciembre. 1, 2020, inicialmente aumentará la emisión en comparación con el nivel actual. Esto se debe al hecho de que tanto la Prueba de Trabajo como la Cadena de Balizas se ejecutarán simultáneamente y las recompensas se distribuirán en ambas cadenas, aunque la participación en la apuesta, y por lo tanto la emisión anual en la Cadena de Balizas, probablemente será muy baja durante esta Fase.
- La Fase 1, prevista para el cuarto trimestre de 2021, permitirá finalizar la cadena de Proof-of-Work con Proof-of-Stake. Lo más probable es que las recompensas de Prueba de Trabajo se reduzcan para igualar una tasa de emisión entre 0.5% y 1% (en comparación con 4.5% antes de la Fase 1). Tanto las recompensas de Prueba de Trabajo como las de Prueba de Participación coexistirán y la tasa de emisión global debería ser de alrededor del 1% en esa etapa. La fase 1.5, estimada para 2022, marcará cuándo es probable que se desbloqueen las transferencias de Ethereum 2.0, dando a los apostadores acceso a su ETH apostado previamente inaccesible y recompensas acumuladas. Estas recompensas y cantidades de apuestas se remontarán al lanzamiento de Beacon Chain.
- La Fase 2, estimada para 2023, conducirá progresivamente a un aumento de la participación en el staking, aumentando así la tasa de emisión anual, mientras que la Prueba de Trabajo desaparecerá simultáneamente progresivamente.
Consenso de Ethereum
Prueba de trabajo
0.25 min
Modified protocol FANTASMA El [Libro Blanco de Ethereum] (https://github.com/ethereum/wiki/wiki/White-Paper#modified-ghost-implementation) afirma que Ethereum utiliza una versión modificada del protocolo "Greedy Heaviest Observed Subtree" (GHOST) para distinguir la cadena base "más larga" (la cadena con la Prueba de trabajo más acumulada que la respalda) de las bifurcaciones. Nakamoto Consensus, la implementación utilizada por Bitcoin ($BTC) y sus bifurcaciones, es problemática en redes con tiempos de confirmación rápidos (es decir, tiempos de bloqueo) como Ethereum. Los tiempos de bloque rápidos conducen a una tasa de obsoletos o huérfanos más alta, lo que puede dividir los recursos mineros entre las bifurcaciones competidoras y reducir la seguridad general de la red. Los tiempos de confirmación acelerados también aumentan la probabilidad de que un solo grupo de minería pueda obtener la mayoría del poder de hash en una cadena determinada.
El protocolo GHOST intenta resolver este problema de seguridad de red mediante la inclusión de bloques huérfanos en el cálculo de la cadena más larga. Por lo tanto, el modelo GHOST determina la cadena válida pesando el padre y los antepasados posteriores así como el número de descendientes obsoletos. El protocolo también recompensa la extracción de bloques huérfanos conectados directamente a la cadena más larga para combatir posibles problemas de centralización. Los mineros de bloques huérfanos no reciben ninguna tarifa de transacción, solo una parte del subsidio de bloque, ya que las transacciones obsoletas no se consideran válidas.
[Algunos dicen] (https://ethereum.stackexchange.com/questions/13378/what-is-the-exact-longest-chain-rule-implemented-in-the-ethereum-homestead-p/13750#13750) GHOST funciona mejor en teoría que en la práctica, afirmando que Ethereum modificó aún más su implementación de consenso antes (o poco después) del lanzamiento para evitar complicaciones de seguridad. Otros sugieren el modelo de consenso de Ethereum se asemeja mejor al consenso de Nakamoto o a una versión modificada del protocolo inclusivo. Pero la inclusión de EIP-100 en la bifurcación de Bizancio cambió el algoritmo de cálculo de dificultad de Ethereum para incluir bloques huérfanos, lo que indica que la implementación de GHOST modificada propuesta está intacta. Independientemente de la clasificación del modelo de seguridad, Ethereum continúa recompensando a los mineros de bloques huérfanos con el 87.5% de la recompensa del bloque base.
Mining Los mineros de Ethereum resuelven rompecabezas computacionales para generar nuevos bloques ejecutando el algoritmo Ethash Proof-of-Work (PoW). En este proceso, los mineros compiten para descubrir un hash válido, [usando] (https://en.bitcoinwiki.org/wiki/Ethash) las funciones hash Keccak-256 y Keccak-512, según lo definido por el algoritmo de ajuste de dificultad de Ethereum. A diferencia de los ajustes quincenales de Bitcoin, Ethereum recalcula su nivel de dificultad [cada bloque] (http://gavwood.com/paper.pdf) en función del tiempo entre los dos bloques anteriores.
Los criptógrafos diseñaron Ethash para que fuera resistente a ASIC al hacerlo intensivo en memoria para chips de minería especializados. Pero la popularidad de Ethereum llevó al fabricante de chips de minería Bitmain a lanzar los [primeros mineros ASIC para Ethash] (https://www.coindesk.com/bitmain-confirma-lanzamiento-primero-ethereum-asic-miners) en abril de 2018. La mayoría de los Ethereum siguen oponiéndose a los mineros ASIC, como lo demuestra su apoyo al [ProgPoW EIP] (https://github.com/ethereum/EIPs/blob/master/EIPS/eip-1057.md) (una probable inclusión en la segunda bifurcación dura de Estambul). Ethereum también planea hacer la transición a un modelo de consenso de Prueba de Participación (PoS), lo que haría que cualquier equipo de minería quedara obsoleto.
Gobernanza de Ethereum
Sin gobernanza en cadena
Ethereum opera de manera similar a Bitcoin a través de un gobierno informal fuera de la cadena. En este modelo, los desarrolladores pueden enviar actualizaciones de protocolo, denominadas Propuestas de Mejora de Ethereum (EIP), en el repositorio GitHub de código abierto de Ethereum. Los desarrolladores principales de Ethereum luego discuten nuevas propuestas, con aportes adicionales de la comunidad extendida. Si se aprueba por mayoría de votos, los desarrolladores principales fusionan los cambios en el código base. Para evitar complicaciones después de la fusión, los operadores de nodos deben actualizar sus clientes al software más reciente.
¿Quién regula Ethereum en 2024?
El 14 de junio de 2018, estados unidos El Director de Finanzas Corporativas de la SEC, William Hinman, [reveló] (https://www.sec.gov/news/speech/speech-hinman-061418) que la SEC no considera que el éter (ETH) sea un valor.
"Basado en mi comprensión del estado actual de Ether, la red Ethereum y su estructura descentralizada, las ofertas y ventas actuales de Ether no son transacciones de valores".
El presidente de la SEC, Jay Clayton, confirmó más tarde el análisis de Hinman en marzo. 12, 2019, afirmando que el éter y las criptomonedas similares no caen bajo la ley de valores. Clayton continuó diciendo que el marco de prueba de Howey, la prueba utilizada por la SEC para determinar si ciertas transacciones califican como "contratos de inversión", no es estático. Por lo tanto, los tokens digitales definidos por primera vez como valores pueden cambiar a no valores con el tiempo, dependiendo de cómo se administren e intercambien.
Estados Unidos El presidente de la Comisión de Comercio de Materias Primas y Futuros (CFTC), Heath Tarbert, se hizo eco de https://decrypt.co/10217/ethereum los hallazgos de la SEC en octubre. 2019, agregando que ve el éter como una mercancía.
"Hemos sido muy claros con bitcoin: bitcoin es una mercancía. No hemos dicho nada sobre el éter, hasta ahora. Es mi opinión como presidente de la CFTC que el éter es una mercancía".
Si bien el éter en su estado actual no es un valor, EE. Los reguladores no han comentado sobre la legalidad del crowdsale de Ethereum. Pero el presidente Clayton [mencionó] (https://www.coindesk.com/sec-chief-clayton-every-ico-ive-seen-security) que la mayoría de las ofertas iniciales de monedas (ICO) parecen ventas de valores no registradas.
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