Mạng Gửi: Tái cấu trúc TCP/IP cho Cơ sở Hạ tầng Truyền thông Web3

Trung cấp4/22/2024, 2:24:12 PM
Bài viết này giới thiệu về việc Sending Labs phát triển một ngăn xếp giao thức truyền thông phi tập trung dựa trên giao thức TCP/IP truyền thống, giải quyết nhược điểm tập trung phổ biến trong kỷ nguyên Web2. Giao thức cải tiến cho phép truyền thông ngang hàng thông qua địa chỉ ví, tăng cường bảo mật, quyền riêng tư, và tăng cường quyền kiểm soát của người dùng. Nó hứa hẹn cung cấp không giới hạn địa chỉ IP, loại bỏ nhu cầu cho trung tâm CAs, và tích hợp các giao thức cần thiết như DNS vào blockchain. Giao thức cũng thúc đẩy việc thiết lập các router cá nhân để phát triển cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung và trang bị cho các thiết bị truyền thông mạng tính chất tài chính liên quan trực tiếp đến tài khoản blockchain. Chiến lược cụ thể để phi tập trung hóa mạng, transport, ứng dụng, và các lớp vật lý được khám phá.

Sending Labs đang ở vanguard của việc tạo ra một ngăn xếp giao thức truyền thông phi tập trung một cách trực tiếp đối mặt với các vấn đề tập trung cố hữu của TCP/IP. Sáng kiến này hỗ trợ việc giao tiếp ngang hàng dựa trên ví, biến đổi cơ sở hạ tầng internet một cách cơ bản để nâng cao đáng kể tính bảo mật, quyền riêng tư và quyền hỗ trợ người dùng.

Tổng quan về ngăn xếp giao thức TCP/IP của Web2

Trong thời đại Web2, giao tiếp, tính toán và lưu trữ cùng nhau tạo nên nền tảng của Internet. Trong số đó, bộ giao thức TCP/IP là hình thức giao tiếp mạng cơ bản và rộng lớn nhất. Nó chạy qua tất cả các cấp độ và cung cấp một khung giao tiếp thống nhất và tiêu chuẩn cho tất cả các cấp độ từ lớp vật lý đến lớp ứng dụng. Gần như tất cả các ứng dụng Web2 đều phụ thuộc trực tiếp hoặc gián tiếp vào hệ thống này. Do đó, bộ giao thức TCP/IP đã trở thành cơ sở chuẩn cho giao tiếp Internet.

Vấn đề với Giao thức TCP/IP trong kỷ nguyên Web2

Với sự phát triển của công nghệ Internet, bộ giao thức TCP/IP đã bắt đầu tiết lộ một số vấn đề cấu trúc. Những khuyết điểm này ẩn nấp trong việc sử dụng web hàng ngày của chúng ta. Tác động của những vấn đề này có thể được thể hiện cụ thể bằng ví dụ về hai người dùng giao tiếp thông qua ứng dụng chat. Giả sử người dùng A gửi một tin nhắn cho người dùng B. Tin nhắn được chia thành nhiều gói dữ liệu và sau đó được truyền đến người dùng B thông qua nhiều máy chủ trên Internet.

  • Tại tầng ứng dụng, khi người dùng truy cập trang web ứng dụng, họ cần phải dựa vào DNS để giải quyết địa chỉ dịch vụ. Nếu DNS bị ô nhiễm hoặc bị tấn công, người dùng có thể truy cập một máy chủ độc hại một cách nhầm lẫn, dẫn đến rò rỉ thông tin cá nhân hoặc sửa đổi dữ liệu.
  • Ở tầng vận chuyển, nếu Cơ quan Chứng thực (CA) mà giao thức SSL/TLS phụ thuộc bị tấn công hoặc mất lòng tin, việc truyền thông giữa người dùng có thể bị nghe trộm hoặc can thiệp bởi một bên thứ ba. Ví dụ, nếu các tin nhắn của người dùng được truyền qua một kênh không an toàn, tin tặc có thể chặn các gói tin này hoặc thậm chí là tạo ra thông tin sai lệch. Đồng thời, sự phụ thuộc vào các CA tập trung này mang lại rủi ro về lòng tin.
  • Ở tầng mạng, do địa chỉ IP của các dịch vụ ứng dụng được kiểm soát và phân bổ bởi một số tổ chức, tính hạn chế của địa chỉ IP và vấn đề về việc phân bổ tập trung dẫn đến quyền kiểm soát tài nguyên chủ yếu tập trung ở tay một số quốc gia và tổ chức, không chỉ dẫn đến sự phân phối không công bằng, mà còn khiến cả kiến trúc mạng toàn bộ trở nên dễ bị đe dọa bởi sự kiểm soát tập trung.

Sự tập trung bẩm sinh của TCP/IP dẫn đến các vấn đề sâu sắc không thể giải quyết bằng các biện pháp đơn giản. Một cuộc cải cách công nghệ triệt để là cần thiết để đạt được sự phân cấp hoàn toàn của bộ giao thức, điều quan trọng để giải quyết những vấn đề cơ bản này. Sending Labs đang ở hàng đầu trong quá trình biến đổi này, làm việc trên một bộ giao thức giao tiếp phân cấp. Mô hình mới này sẽ tái phát minh TCP/IP bằng cách cho phép giao tiếp trực tiếp từ ngang sang ngang thông qua địa chỉ ví, cách mạng hóa cơ sở hạ tầng internet và cải thiện đáng kể an ninh, quyền riêng tư và tăng cường kiểm soát của người dùng.

Xây dựng tiêu chuẩn giao tiếp mới trong kỷ nguyên Web3: Tái cấu trúc ngăn xếp giao thức TCP/IP

Trong kỷ nguyên Web3, chúng ta cần tái cấu trúc ngăn xếp giao thức TCP/IP để giải quyết các vấn đề trong hệ thống hiện tại. Phiên bản Web3 của ngăn xếp giao thức TCP/IP sẽ có những đặc điểm sau: Thứ nhất, nó đảm bảo nguồn cung cấp địa chỉ IP không giới hạn và tránh sự độc quyền của một số quốc gia hoặc tổ chức; thứ hai, nó chuyển giao xác thực tin cậy của lớp vận chuyển cho một cơ chế phân tán dựa trên blockchain. Không còn phụ thuộc vào một cơ quan chứng nhận CA duy nhất; thứ ba, chuyển giao các giao thức chính như DNS sang blockchain để loại bỏ sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp dịch vụ DNS truyền thống; ngoài ra, khuyến khích công chúng tự thiết lập bộ định tuyến của riêng họ để xây dựng cơ sở hạ tầng lớp vật lý phân tán; Cuối cùng, thiết bị kết nối mạng được trang bị các thuộc tính tài chính để nó trực tiếp liên quan đến hệ thống tài khoản blockchain và tự nhiên hỗ trợ các chức năng tài chính.

Với sự trợ giúp của bộ giao thức ngăn xếp mới này, cách duyệt Internet sẽ thay đổi một cách lớn lao trong tương lai: người dùng mở trình duyệt, nhập tên miền ENS, và trình duyệt phân tích địa chỉ tương ứng thông qua blockchain và khởi tạo yêu cầu kết nối. Trước khi kết nối được thiết lập, hệ thống sử dụng chữ ký số của thiết bị cuối và xác thực hệ thống DID dựa trên blockchain để xác nhận danh tính của cả hai bên trước khi thiết lập kết nối. Trong quá trình này, tất cả dữ liệu được xử lý thông qua hệ thống định tuyến vật lý lớn để đảm bảo dữ liệu được truyền từ một đầu đến đầu kia. Khi đến việc thanh toán, do thiết bị truyền thông có tính chất tài chính, người dùng có thể thanh toán trực tiếp vào địa chỉ ví tương ứng của ENS, tránh được rủi ro lừa đảo phishing và đảm bảo thanh toán an toàn và đáng tin cậy. Cho dù là mạng xã hội, thương mại điện tử hay các ứng dụng khác, chúng sẽ thừa kế các tính năng an toàn và phân quyền của lớp mạng và lớp vận chuyển.

Tiếp theo, chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết cách thực hiện những tính năng phi tập trung này tại tầng mạng, tầng vận chuyển, tầng ứng dụng và tầng vật lý.

Tầng Mạng

Thiết kế của tầng mạng cần đáp ứng bốn yêu cầu cốt lõi: thứ nhất, địa chỉ IP phải đủ để đảm bảo rằng mã vùng của địa chỉ được phân phối một cách công bằng toàn cầu; thứ hai, địa chỉ IP phải có thuộc tính tài chính và có thể được liên kết trực tiếp với tài khoản blockchain; thứ ba, trước khi hoàn toàn chuyển sang mạng Web3, duy trì tính tương thích với IPv4/IPv6; thứ tư, đảm bảo sự phân tán của việc giải quyết tên miền. Vì lý do này, chúng tôi có hai loại địa chỉ chính: địa chỉ unicast và địa chỉ anycast bao gồm:

  • Địa chỉ Unicast: Đây là địa chỉ duy nhất và xác định. Nó được tạo thành từ một số ID như ID đoạn mạng, ID mạng con, ID máy chủ và ID thẻ mạng. Nó có thể xác định một thiết bị thẻ mạng một cách duy nhất trong mạng. Thực hiện định tuyến nhanh dựa trên các tiền tố ID của các đoạn mạng và mạng con để giảm sự phức tạp của bảng định tuyến.
  • Địa chỉ Anycast: Tương ứng với địa chỉ ví, nhiều địa chỉ unicast có thể được gắn kết để đạt được việc truyền dữ liệu hiệu quả. Thiết kế này không chỉ tối ưu hóa hiệu suất định tuyến của mạng, mà còn cải thiện đáng kể khả năng cung ứng địa chỉ IP. Khi người gửi khởi tạo yêu cầu kết nối đến địa chỉ Anycast, bộ định tuyến gửi gói tin đến địa chỉ unicast gần nhất được gắn kết với địa chỉ Anycast dựa trên khoảng cách định tuyến. Bởi vì dịch vụ được cung cấp bởi tất cả các địa chỉ unicast được gắn kết với địa chỉ Anycast là giống nhau, người gửi có thể đáp ứng nhu cầu giao tiếp của mình bằng cách giao tiếp với bất kỳ địa chỉ unicast nào.

Địa chỉ Unicast đạt được việc định tuyến nhanh chóng thông qua tiền tố địa chỉ, và chiều dài của chúng có thể được thiết kế vượt quá địa chỉ ví 160-bit, mà lý thuyết có thể được cung cấp một cách không giới hạn. Địa chỉ Anycast tương đương với một địa chỉ ví, mang các thuộc tính tài chính cho địa chỉ IP.

Vậy làm thế nào để triển khai phân bổ địa chỉ unicast một cách phi tập trung? Trong thời đại Web2, các địa chỉ IP được gán bởi các cơ quan trung ương. Trong Web3, các địa chỉ này được phân bổ thông qua các hợp đồng thông minh. Hợp đồng thông minh tạo ra các NFT Giấy phép ID đoạn mạng mạng khác nhau dựa trên kích thước mạng và ủy quyền cho các nhà điều hành quản lý các mạng con cụ thể. Các nhà điều hành nắm giữ các ID đoạn mạng mạng có thể chia nhỏ các mạng con và bán chúng cho các nhà điều hành cấp thấp hơn hoặc người dùng cuối. Các nhà điều hành vận hành các nút định tuyến để xử lý lưu lượng dữ liệu, đạt được lợi nhuận và đảm bảo phân phối địa chỉ IP công bằng và phi tập trung.

Phân giải tên miền - Giao thức DNS, mặc dù nó được xác định ở tầng ứng dụng trong Web3, nhưng logic thì nó giống hơn là một giao thức để đặt tên cho các thiết bị truyền tải mạng ở tầng mạng. Chúng tôi coi đây như một giao thức tầng mạng, có thể được Sử dụng lại bởi các giao thức tầng ứng dụng khác. DNS nên là một giao thức phân giải trên chuỗi trong Web3, và việc triển khai nên giống như ENS. Hợp đồng trên chuỗi xác định mối quan hệ tương ứng giữa tên miền và địa chỉ ví, từ đó thực hiện sự phụ thuộc vào tổ chức tên miền DNS và loại bỏ sự phụ thuộc vào trung tâm, từ đó tránh được vấn đề ô nhiễm DNS.

Để đảm bảo rằng mạng có thể hoạt động bình thường và giải quyết vấn đề khởi động lạnh trước khi nó được mở rộng hoàn toàn, chúng ta cần làm cho mạng tương thích với IPv4/IPv6 hiện có. Khi một bộ định tuyến không thể tìm thấy địa chỉ đích trong mạng kết nối trực tiếp của nó, nó sẽ đóng gói dữ liệu vào các gói IPv4/IPv6 và gửi chúng đến các bộ định tuyến trên các mạng con khác. Bộ định tuyến nhận này phân tích các gói tin này và tiếp tục định tuyến trong mạng con cho đến khi tìm thấy địa chỉ đích. Quá trình này tương tự như giai đoạn đầu của IPv6 đạt được tính tương thích thông qua các đường hầm trong mạng IPv4.

Ngoài ra, bộ định tuyến cũng chịu trách nhiệm về xâm nhập mạng nội bộ. Khi dữ liệu cần nhập vào mạng nội bộ thông qua cổng IPv4, thiết bị định tuyến mạng công cộng sẽ chuyển tiếp các kết nối này. Những thiết bị này hoạt động như bộ ủy quyền ngược cho mạng nội bộ, cho phép dữ liệu nhập an toàn vào địa chỉ mạng nội bộ thông qua đường hầm.

Để thực hiện những biến đổi tầng mạng này, cần phải có những cải tiến tương ứng ở tầng vật lý và tầng vận chuyển. Tầng vật lý yêu cầu trang bị đủ thiết bị định tuyến, đồng thời khuyến khích người dùng cuối, nhà cung cấp dịch vụ sợi quang hoặc các nhà điều hành ISP hiện tại mua các thiết bị này để tạo ra hiệu ứng mạng và dần thay thế mạng IP hiện tại. Ở tầng vận chuyển, chúng ta cần những cải tiến further để xác minh sự kết nối của các địa chỉ anycast và unicast và đảm bảo an toàn và không thể làm giả của giao tiếp.

Lớp Vận chuyển

Khi đảm bảo việc truyền dữ liệu an toàn, tầng giao vận loại bỏ sự tin cậy vào CA và loại bỏ nhu cầu phải phụ thuộc vào bất kỳ tổ chức trung ương nào cho quá trình chứng nhận bảo mật.

Thường, việc đảm bảo an ninh cho kết nối Internet (như các trang web sử dụng HTTPS) phụ thuộc vào giao thức SSL/TLS, mà cũng phụ thuộc vào các cơ quan CA để xác minh tính xác thực của các trang web được truy cập. Chúng tôi hy vọng áp dụng tài liệu DID dựa trên chuỗi để duy trì an ninh trong khi loại bỏ sự phụ thuộc vào các thực thể tập trung.

Quá trình xác thực lẫn nhau này được thực hiện bằng cách truy cập tài liệu DID trên chuỗi. Vì địa chỉ anycast của cả hai bên đã được đăng ký trên blockchain và được liên kết với địa chỉ ví của họ, các dịch vụ DNS theo yêu cầu của CA truyền thống không còn cần thiết nữa. Khi tài liệu DID và địa chỉ ví được tìm thấy và liên kết và bên tương ứng cung cấp chữ ký hợp lệ, bạn có thể xác nhận rằng thực thể bạn đang liên lạc là chủ sở hữu hợp pháp của số nhận dạng.

Theo cách này, một kết nối ví đến ví được thiết lập, cho phép truyền dữ liệu thuận tiện thông qua các socket. Tương tự như cách SSL/TLS hoạt động trong một môi trường socket cụ thể, hệ thống này cung cấp một lựa chọn mới cho những kết nối này.

Ví dụ Socket

Chúng tôi đã đề xuất một số cách để tái cấu trúc tầng mạng và tầng vận chuyển, mã socket dưới đây là một ví dụ. Mỗi tầng đều đối mặt với những thách thức cụ thể của mình. Trên cơ sở này, vì địa chỉ ví có chức năng tài chính - một chức năng mà các địa chỉ IP thông thường không có - chúng ta có thể sử dụng mã socket để thiết lập kết nối và sau đó gửi các hướng dẫn giao dịch thông qua đó.

Do đó, ngăn xếp công nghệ TCP/IP mới này tích hợp các tính năng của SSL/TLS, định tuyến IP và giao dịch tài chính. Dưới đây là một đoạn mã mẫu ngắn.

Tầng Ứng Dụng

Có nhiều giao thức tầng ứng dụng trong ngăn xếp giao thức TCP/IP. Các giao thức phổ biến bao gồm HTTP(S), XMPP, SMTP, POP3, FTP, SIP, RTMP, CDN, v.v. Các giao thức này truyền thống đã phụ thuộc vào máy chủ tập trung, chẳng hạn như XMPP cho máy chủ nhắn tin tức thời và SMTP cho máy chủ thư. Tuy nhiên, trong thời đại Web3, các nút mạng phi tập trung sẽ thay thế máy chủ trung tâm truyền thống, và các giao thức tầng ứng dụng không còn quan tâm đến máy chủ ứng dụng. Ngoài việc định nghĩa định dạng gói dữ liệu trên tầng vận chuyển/tầng mạng, các giao thức này dựa trên cơ sở hạ tầng mạng phi tập trung của tầng mạng, cho phép tầng mạng cung cấp một mạng phi tập trung vững chắc cho các ứng dụng khác nhau. Cơ sở.

Trong tất cả các giao thức tầng ứng dụng, HTTPS, XMPP, SMTP, vv. là các giao thức phổ biến nhất, và chúng tạo nên cơ sở của các hoạt động xã hội hàng ngày của chúng ta. Dưới kiến trúc của Web3, chúng tôi đã phát triển ví dụ ứng dụng đầu tiên - một giao thức ứng dụng xã hội nhắn tin tức thời phi tập trung sử dụng một giao thức tương tự XMPP. Trong giao thức này, người dùng sử dụng địa chỉ ví của họ như là tài khoản xã hội để tiến hành trò chuyện được mã hóa từ đầu đến cuối, thiết lập nhóm trò chuyện riêng tư hoặc công khai, gửi tin nhắn âm thanh và video, và thậm chí thực hiện cuộc gọi âm thanh và video. Những điều này tái sử dụng các khả năng truyền thông an toàn của tầng vận chuyển và mạng lưới nút mạng rộng lớn của tầng mạng, sử dụng địa chỉ ví như một danh tính mạng mới.

Ngoài các giao thức nhắn tin tức thời giống XMPP mà chúng tôi cung cấp, tầng ứng dụng cũng có một số kịch bản ứng dụng lớn, như:

  • Ứng dụng web dựa trên HTTP và HTTPS: Nhà phát triển có thể dễ dàng triển khai trang web của họ trong mạng dựa trên địa chỉ ví/ tên miền ENS, tận hưởng việc truy cập tốc độ cao do chia sẻ băng thông của mạng cung cấp, đồng thời đảm bảo sự chống cản của ứng dụng và truy cập an toàn.
  • Các ứng dụng thư như SMTP/POP3: Dựa vào mạng này, các hệ thống thư phi tập trung sẽ trở nên dễ dàng. Khi bạn cần gửi email cho chủ sở hữu tên miền ENS, ứng dụng của bạn chỉ cần tìm nút tương ứng với địa chỉ ENS thông qua địa chỉ lớp mạng, tải lên email và người nhận có thể tải email từ nút.
  • Ứng dụng của giao thức phân phối tài nguyên CDN: Dựa vào mạng lưới này, các nhà phát triển có thể phân phối dữ liệu của họ đến các nút trong các thiết bị định tuyến chính hoặc trung tâm dữ liệu. Mạng lưới nút lớn được xây dựng dựa trên cơ chế khuyến khích sẽ cho phép các nút được phân tán gần như khắp nơi trên thế giới, sâu trong mỗi ngôi nhà, mạng lưới nút rộng lớn cho phép giao thức CDN tận dụng hiệu quả tài nguyên băng thông không sử dụng, cho phép các nhà phát triển và người dùng tận hưởng trải nghiệm ứng dụng tốc độ cao hơn.
  • Ứng dụng các giao thức truyền phát trực tuyến như SIP/RTMP/WebRTC: Dựa vào tài nguyên nút mở rộng và chia sẻ băng thông trống, các ứng dụng truyền phát trực tuyến có thể thực hiện lưu trữ phân tán và caching nội dung truyền phát trực tuyến để tăng tốc độ truy cập và cải thiện tốc độ và độ mượt của nội dung truyền phát trực tuyến.
  • Ứng dụng của các giao thức truyền tệp và truy cập như FTP: Qua mạng nút lớn kết hợp với dự án lưu trữ phi tập trung web3, mạng có thể bộ nhớ cache chủ động tài nguyên nội dung của các dự án như IPFS/Arweave, tăng tốc nội dung truy cập thường xuyên và cải thiện hoạt động và ứng dụng của phạm vi dự án.
  • Ứng dụng các giao thức VPN như OpenVPN: Các ứng dụng VPN có thể sử dụng đúng mức tài nguyên IP được chia sẻ bởi các thiết bị định tuyến, mở rộng đáng kể phạm vi tài nguyên IP của ứng dụng và cung cấp tài nguyên IP và băng thông cơ bản nhất cho VPN.
  • Các giao thức hàng đợi tin nhắn như Kafka và RabitMQ: Hàng đợi tin nhắn là giao thức tầng ứng dụng được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng phân tán và cụm. Một số lượng lớn các ứng dụng yêu cầu chúng để triển khai giao tiếp giữa các mô-đun hoặc quá trình ứng dụng. Trong kỷ nguyên web3, những ứng dụng này có thể phụ thuộc vào một mạng nút mở rộng và sử dụng các nút này như các người mang hàng đợi tin nhắn tự nhiên để cung cấp dịch vụ hàng đợi tin nhắn chia sẻ, tốc độ cao cho một loạt các ứng dụng.

Tầng Vật lý

Ý tưởng cốt lõi của tầng vật lý là thúc đẩy các bộ định tuyến phi tập trung thông qua cơ hội để chúng được sử dụng rộng rãi bởi các hộ gia đình và cuối cùng tạo ra hiệu ứng mạng. Các bộ định tuyến này cho phép người dùng sử dụng băng thông không sử dụng tại nhà để tăng khả năng tổng thể của mạng. Bằng cách tích hợp với các giao thức tầng mạng của chúng tôi, những thiết bị này tăng cường khả năng lưu trữ và tăng tốc dữ liệu để hưởng lợi cho các ứng dụng phi tập trung trong hệ sinh thái. Những thiết bị này tối ưu hóa việc sử dụng băng thông và cho phép người dùng kiếm thu nhập từ sự đóng góp băng thông của họ.

Ở giai đoạn ban đầu, chúng ta có thể thiết lập một liên kết truyền thông trực tiếp đến terminal truyền thông thông qua một đường hầm IPv4 dựa trên kiến trúc IPv4. Khi các nút trở nên phổ biến hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục thu hút thêm các nhà cung cấp dịch vụ sợi quang để tham gia thông qua các động cơ để đạt được sự kết nối hoàn toàn của mạng cứng của chúng tôi ở tầng vật lý.

Kết luận

Việc tái cấu trúc ngăn xếp giao thức TCP/IP sẽ ảnh hưởng xa hơn các thay đổi kỹ thuật. Bằng cách tích hợp địa chỉ ví dựa trên định tuyến, giải quyết tên miền và xác thực trực tiếp vào các giao thức cốt lõi của Internet, chúng tôi đang tích cực xây dựng nền tảng của một web phi tập trung. Bằng cách sử dụng truyền thông tin tức thì phi tập trung như giao thức tầng ứng dụng ban đầu của chúng tôi, một hệ sinh thái phi tập trung tích hợp truyền thông, giao dịch tài chính và quản lý tài sản số sẽ được hình thành trong tương lai. Sự chuyển đổi này được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể quyền riêng tư, an ninh và tự do trực tuyến, đánh dấu một bước quan trọng đến việc đạt được một internet mở.

Như đã đề cập trước đó, SendingNetwork đã ra mắt một giao thức tin nhắn phi tập trung là giao thức lớp ứng dụng đầu tiên trong ngăn xếp giao thức phi tập trung của chúng tôi. Người dùng có thể sử dụng địa chỉ ví của họ để gửi tin nhắn được mã hóa điểm cuối thành điểm cuối, tham gia trò chuyện riêng tư hoặc công khai và thực hiện cuộc gọi thoại và video. Mạng được hình thành từ ba vai trò sau:

  • Edge node: Trách nhiệm chuyển tiếp, truyền đi các tin nhắn và nộp bằng chứng công việc.
  • Node WatchDog: Gửi các tin nhắn thách thức ngẫu nhiên đến Edge node để phát hiện trạng thái hoạt động của nó.
  • Node bảo vệ: Xác minh bằng chứng làm việc của Node Edge và đánh giá chất lượng dịch vụ của nó như sự ổn định dựa trên kết quả thử thách của WatchDog.

Mạng sử dụng Proof of Relay làm bằng chứng công việc cho việc chuyển tiếp tin nhắn, và sử dụng Proof of Availability để đánh giá chất lượng dịch vụ của nút. Hiện tại, chúng tôi đã mở giai đoạn đầu tiên của mạng thử nghiệm, trong đó các nút Edge có thể kiếm điểm thông qua việc chuyển tiếp tin nhắn. Tiếp theo, chúng tôi sẽ dần dần thêm các vai trò WatchDog và Guardian vào mạng để đảm bảo rằng mạng có thể hoạt động ổn định trong môi trường phi tập trung.

Chúng tôi mời các nhà phát triển và người dùng tham gia mạng lưới tin nhắn này và giúp người dùng Web3 kết nối với nhau giữa các ứng dụng khác nhau thông qua giao thức đa nền tảng này. Đồng thời, chúng tôi cũng mời thêm nhiều người bạn cùng tâm huyết tham gia để chứng kiến sự biến đổi của TCP/IP, thực sự thực hiện sự liên kết của hệ sinh thái Web3, tạo ra một thế giới trực tuyến an toàn, riêng tư và phi tập trung hơn, và tái tạo cơ sở hạ tầng giao tiếp kỹ thuật số.

Chú ý:

  1. Bài viết này được sao chép từ [ Chaincatcher], Tất cả bản quyền thuộc về tác giả gốc [Chuyển phát nhanh ngành]. Nếu có ý kiến ​​phản đối về việc tái in này, vui lòng liên hệ với Học cửađội và họ sẽ xử lý nhanh chóng.
  2. Bản phát ngôn về trách nhiệm: Các quan điểm và ý kiến được thể hiện trong bài viết này chỉ là của tác giả và không hình thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
  3. Các bản dịch của bài viết sang các ngôn ngữ khác được thực hiện bởi đội ngũ Gate Learn. Trừ khi được đề cập, việc sao chép, phân phối hoặc đạo văn các bài viết dịch là không được phép.

Mạng Gửi: Tái cấu trúc TCP/IP cho Cơ sở Hạ tầng Truyền thông Web3

Trung cấp4/22/2024, 2:24:12 PM
Bài viết này giới thiệu về việc Sending Labs phát triển một ngăn xếp giao thức truyền thông phi tập trung dựa trên giao thức TCP/IP truyền thống, giải quyết nhược điểm tập trung phổ biến trong kỷ nguyên Web2. Giao thức cải tiến cho phép truyền thông ngang hàng thông qua địa chỉ ví, tăng cường bảo mật, quyền riêng tư, và tăng cường quyền kiểm soát của người dùng. Nó hứa hẹn cung cấp không giới hạn địa chỉ IP, loại bỏ nhu cầu cho trung tâm CAs, và tích hợp các giao thức cần thiết như DNS vào blockchain. Giao thức cũng thúc đẩy việc thiết lập các router cá nhân để phát triển cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung và trang bị cho các thiết bị truyền thông mạng tính chất tài chính liên quan trực tiếp đến tài khoản blockchain. Chiến lược cụ thể để phi tập trung hóa mạng, transport, ứng dụng, và các lớp vật lý được khám phá.

Sending Labs đang ở vanguard của việc tạo ra một ngăn xếp giao thức truyền thông phi tập trung một cách trực tiếp đối mặt với các vấn đề tập trung cố hữu của TCP/IP. Sáng kiến này hỗ trợ việc giao tiếp ngang hàng dựa trên ví, biến đổi cơ sở hạ tầng internet một cách cơ bản để nâng cao đáng kể tính bảo mật, quyền riêng tư và quyền hỗ trợ người dùng.

Tổng quan về ngăn xếp giao thức TCP/IP của Web2

Trong thời đại Web2, giao tiếp, tính toán và lưu trữ cùng nhau tạo nên nền tảng của Internet. Trong số đó, bộ giao thức TCP/IP là hình thức giao tiếp mạng cơ bản và rộng lớn nhất. Nó chạy qua tất cả các cấp độ và cung cấp một khung giao tiếp thống nhất và tiêu chuẩn cho tất cả các cấp độ từ lớp vật lý đến lớp ứng dụng. Gần như tất cả các ứng dụng Web2 đều phụ thuộc trực tiếp hoặc gián tiếp vào hệ thống này. Do đó, bộ giao thức TCP/IP đã trở thành cơ sở chuẩn cho giao tiếp Internet.

Vấn đề với Giao thức TCP/IP trong kỷ nguyên Web2

Với sự phát triển của công nghệ Internet, bộ giao thức TCP/IP đã bắt đầu tiết lộ một số vấn đề cấu trúc. Những khuyết điểm này ẩn nấp trong việc sử dụng web hàng ngày của chúng ta. Tác động của những vấn đề này có thể được thể hiện cụ thể bằng ví dụ về hai người dùng giao tiếp thông qua ứng dụng chat. Giả sử người dùng A gửi một tin nhắn cho người dùng B. Tin nhắn được chia thành nhiều gói dữ liệu và sau đó được truyền đến người dùng B thông qua nhiều máy chủ trên Internet.

  • Tại tầng ứng dụng, khi người dùng truy cập trang web ứng dụng, họ cần phải dựa vào DNS để giải quyết địa chỉ dịch vụ. Nếu DNS bị ô nhiễm hoặc bị tấn công, người dùng có thể truy cập một máy chủ độc hại một cách nhầm lẫn, dẫn đến rò rỉ thông tin cá nhân hoặc sửa đổi dữ liệu.
  • Ở tầng vận chuyển, nếu Cơ quan Chứng thực (CA) mà giao thức SSL/TLS phụ thuộc bị tấn công hoặc mất lòng tin, việc truyền thông giữa người dùng có thể bị nghe trộm hoặc can thiệp bởi một bên thứ ba. Ví dụ, nếu các tin nhắn của người dùng được truyền qua một kênh không an toàn, tin tặc có thể chặn các gói tin này hoặc thậm chí là tạo ra thông tin sai lệch. Đồng thời, sự phụ thuộc vào các CA tập trung này mang lại rủi ro về lòng tin.
  • Ở tầng mạng, do địa chỉ IP của các dịch vụ ứng dụng được kiểm soát và phân bổ bởi một số tổ chức, tính hạn chế của địa chỉ IP và vấn đề về việc phân bổ tập trung dẫn đến quyền kiểm soát tài nguyên chủ yếu tập trung ở tay một số quốc gia và tổ chức, không chỉ dẫn đến sự phân phối không công bằng, mà còn khiến cả kiến trúc mạng toàn bộ trở nên dễ bị đe dọa bởi sự kiểm soát tập trung.

Sự tập trung bẩm sinh của TCP/IP dẫn đến các vấn đề sâu sắc không thể giải quyết bằng các biện pháp đơn giản. Một cuộc cải cách công nghệ triệt để là cần thiết để đạt được sự phân cấp hoàn toàn của bộ giao thức, điều quan trọng để giải quyết những vấn đề cơ bản này. Sending Labs đang ở hàng đầu trong quá trình biến đổi này, làm việc trên một bộ giao thức giao tiếp phân cấp. Mô hình mới này sẽ tái phát minh TCP/IP bằng cách cho phép giao tiếp trực tiếp từ ngang sang ngang thông qua địa chỉ ví, cách mạng hóa cơ sở hạ tầng internet và cải thiện đáng kể an ninh, quyền riêng tư và tăng cường kiểm soát của người dùng.

Xây dựng tiêu chuẩn giao tiếp mới trong kỷ nguyên Web3: Tái cấu trúc ngăn xếp giao thức TCP/IP

Trong kỷ nguyên Web3, chúng ta cần tái cấu trúc ngăn xếp giao thức TCP/IP để giải quyết các vấn đề trong hệ thống hiện tại. Phiên bản Web3 của ngăn xếp giao thức TCP/IP sẽ có những đặc điểm sau: Thứ nhất, nó đảm bảo nguồn cung cấp địa chỉ IP không giới hạn và tránh sự độc quyền của một số quốc gia hoặc tổ chức; thứ hai, nó chuyển giao xác thực tin cậy của lớp vận chuyển cho một cơ chế phân tán dựa trên blockchain. Không còn phụ thuộc vào một cơ quan chứng nhận CA duy nhất; thứ ba, chuyển giao các giao thức chính như DNS sang blockchain để loại bỏ sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp dịch vụ DNS truyền thống; ngoài ra, khuyến khích công chúng tự thiết lập bộ định tuyến của riêng họ để xây dựng cơ sở hạ tầng lớp vật lý phân tán; Cuối cùng, thiết bị kết nối mạng được trang bị các thuộc tính tài chính để nó trực tiếp liên quan đến hệ thống tài khoản blockchain và tự nhiên hỗ trợ các chức năng tài chính.

Với sự trợ giúp của bộ giao thức ngăn xếp mới này, cách duyệt Internet sẽ thay đổi một cách lớn lao trong tương lai: người dùng mở trình duyệt, nhập tên miền ENS, và trình duyệt phân tích địa chỉ tương ứng thông qua blockchain và khởi tạo yêu cầu kết nối. Trước khi kết nối được thiết lập, hệ thống sử dụng chữ ký số của thiết bị cuối và xác thực hệ thống DID dựa trên blockchain để xác nhận danh tính của cả hai bên trước khi thiết lập kết nối. Trong quá trình này, tất cả dữ liệu được xử lý thông qua hệ thống định tuyến vật lý lớn để đảm bảo dữ liệu được truyền từ một đầu đến đầu kia. Khi đến việc thanh toán, do thiết bị truyền thông có tính chất tài chính, người dùng có thể thanh toán trực tiếp vào địa chỉ ví tương ứng của ENS, tránh được rủi ro lừa đảo phishing và đảm bảo thanh toán an toàn và đáng tin cậy. Cho dù là mạng xã hội, thương mại điện tử hay các ứng dụng khác, chúng sẽ thừa kế các tính năng an toàn và phân quyền của lớp mạng và lớp vận chuyển.

Tiếp theo, chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết cách thực hiện những tính năng phi tập trung này tại tầng mạng, tầng vận chuyển, tầng ứng dụng và tầng vật lý.

Tầng Mạng

Thiết kế của tầng mạng cần đáp ứng bốn yêu cầu cốt lõi: thứ nhất, địa chỉ IP phải đủ để đảm bảo rằng mã vùng của địa chỉ được phân phối một cách công bằng toàn cầu; thứ hai, địa chỉ IP phải có thuộc tính tài chính và có thể được liên kết trực tiếp với tài khoản blockchain; thứ ba, trước khi hoàn toàn chuyển sang mạng Web3, duy trì tính tương thích với IPv4/IPv6; thứ tư, đảm bảo sự phân tán của việc giải quyết tên miền. Vì lý do này, chúng tôi có hai loại địa chỉ chính: địa chỉ unicast và địa chỉ anycast bao gồm:

  • Địa chỉ Unicast: Đây là địa chỉ duy nhất và xác định. Nó được tạo thành từ một số ID như ID đoạn mạng, ID mạng con, ID máy chủ và ID thẻ mạng. Nó có thể xác định một thiết bị thẻ mạng một cách duy nhất trong mạng. Thực hiện định tuyến nhanh dựa trên các tiền tố ID của các đoạn mạng và mạng con để giảm sự phức tạp của bảng định tuyến.
  • Địa chỉ Anycast: Tương ứng với địa chỉ ví, nhiều địa chỉ unicast có thể được gắn kết để đạt được việc truyền dữ liệu hiệu quả. Thiết kế này không chỉ tối ưu hóa hiệu suất định tuyến của mạng, mà còn cải thiện đáng kể khả năng cung ứng địa chỉ IP. Khi người gửi khởi tạo yêu cầu kết nối đến địa chỉ Anycast, bộ định tuyến gửi gói tin đến địa chỉ unicast gần nhất được gắn kết với địa chỉ Anycast dựa trên khoảng cách định tuyến. Bởi vì dịch vụ được cung cấp bởi tất cả các địa chỉ unicast được gắn kết với địa chỉ Anycast là giống nhau, người gửi có thể đáp ứng nhu cầu giao tiếp của mình bằng cách giao tiếp với bất kỳ địa chỉ unicast nào.

Địa chỉ Unicast đạt được việc định tuyến nhanh chóng thông qua tiền tố địa chỉ, và chiều dài của chúng có thể được thiết kế vượt quá địa chỉ ví 160-bit, mà lý thuyết có thể được cung cấp một cách không giới hạn. Địa chỉ Anycast tương đương với một địa chỉ ví, mang các thuộc tính tài chính cho địa chỉ IP.

Vậy làm thế nào để triển khai phân bổ địa chỉ unicast một cách phi tập trung? Trong thời đại Web2, các địa chỉ IP được gán bởi các cơ quan trung ương. Trong Web3, các địa chỉ này được phân bổ thông qua các hợp đồng thông minh. Hợp đồng thông minh tạo ra các NFT Giấy phép ID đoạn mạng mạng khác nhau dựa trên kích thước mạng và ủy quyền cho các nhà điều hành quản lý các mạng con cụ thể. Các nhà điều hành nắm giữ các ID đoạn mạng mạng có thể chia nhỏ các mạng con và bán chúng cho các nhà điều hành cấp thấp hơn hoặc người dùng cuối. Các nhà điều hành vận hành các nút định tuyến để xử lý lưu lượng dữ liệu, đạt được lợi nhuận và đảm bảo phân phối địa chỉ IP công bằng và phi tập trung.

Phân giải tên miền - Giao thức DNS, mặc dù nó được xác định ở tầng ứng dụng trong Web3, nhưng logic thì nó giống hơn là một giao thức để đặt tên cho các thiết bị truyền tải mạng ở tầng mạng. Chúng tôi coi đây như một giao thức tầng mạng, có thể được Sử dụng lại bởi các giao thức tầng ứng dụng khác. DNS nên là một giao thức phân giải trên chuỗi trong Web3, và việc triển khai nên giống như ENS. Hợp đồng trên chuỗi xác định mối quan hệ tương ứng giữa tên miền và địa chỉ ví, từ đó thực hiện sự phụ thuộc vào tổ chức tên miền DNS và loại bỏ sự phụ thuộc vào trung tâm, từ đó tránh được vấn đề ô nhiễm DNS.

Để đảm bảo rằng mạng có thể hoạt động bình thường và giải quyết vấn đề khởi động lạnh trước khi nó được mở rộng hoàn toàn, chúng ta cần làm cho mạng tương thích với IPv4/IPv6 hiện có. Khi một bộ định tuyến không thể tìm thấy địa chỉ đích trong mạng kết nối trực tiếp của nó, nó sẽ đóng gói dữ liệu vào các gói IPv4/IPv6 và gửi chúng đến các bộ định tuyến trên các mạng con khác. Bộ định tuyến nhận này phân tích các gói tin này và tiếp tục định tuyến trong mạng con cho đến khi tìm thấy địa chỉ đích. Quá trình này tương tự như giai đoạn đầu của IPv6 đạt được tính tương thích thông qua các đường hầm trong mạng IPv4.

Ngoài ra, bộ định tuyến cũng chịu trách nhiệm về xâm nhập mạng nội bộ. Khi dữ liệu cần nhập vào mạng nội bộ thông qua cổng IPv4, thiết bị định tuyến mạng công cộng sẽ chuyển tiếp các kết nối này. Những thiết bị này hoạt động như bộ ủy quyền ngược cho mạng nội bộ, cho phép dữ liệu nhập an toàn vào địa chỉ mạng nội bộ thông qua đường hầm.

Để thực hiện những biến đổi tầng mạng này, cần phải có những cải tiến tương ứng ở tầng vật lý và tầng vận chuyển. Tầng vật lý yêu cầu trang bị đủ thiết bị định tuyến, đồng thời khuyến khích người dùng cuối, nhà cung cấp dịch vụ sợi quang hoặc các nhà điều hành ISP hiện tại mua các thiết bị này để tạo ra hiệu ứng mạng và dần thay thế mạng IP hiện tại. Ở tầng vận chuyển, chúng ta cần những cải tiến further để xác minh sự kết nối của các địa chỉ anycast và unicast và đảm bảo an toàn và không thể làm giả của giao tiếp.

Lớp Vận chuyển

Khi đảm bảo việc truyền dữ liệu an toàn, tầng giao vận loại bỏ sự tin cậy vào CA và loại bỏ nhu cầu phải phụ thuộc vào bất kỳ tổ chức trung ương nào cho quá trình chứng nhận bảo mật.

Thường, việc đảm bảo an ninh cho kết nối Internet (như các trang web sử dụng HTTPS) phụ thuộc vào giao thức SSL/TLS, mà cũng phụ thuộc vào các cơ quan CA để xác minh tính xác thực của các trang web được truy cập. Chúng tôi hy vọng áp dụng tài liệu DID dựa trên chuỗi để duy trì an ninh trong khi loại bỏ sự phụ thuộc vào các thực thể tập trung.

Quá trình xác thực lẫn nhau này được thực hiện bằng cách truy cập tài liệu DID trên chuỗi. Vì địa chỉ anycast của cả hai bên đã được đăng ký trên blockchain và được liên kết với địa chỉ ví của họ, các dịch vụ DNS theo yêu cầu của CA truyền thống không còn cần thiết nữa. Khi tài liệu DID và địa chỉ ví được tìm thấy và liên kết và bên tương ứng cung cấp chữ ký hợp lệ, bạn có thể xác nhận rằng thực thể bạn đang liên lạc là chủ sở hữu hợp pháp của số nhận dạng.

Theo cách này, một kết nối ví đến ví được thiết lập, cho phép truyền dữ liệu thuận tiện thông qua các socket. Tương tự như cách SSL/TLS hoạt động trong một môi trường socket cụ thể, hệ thống này cung cấp một lựa chọn mới cho những kết nối này.

Ví dụ Socket

Chúng tôi đã đề xuất một số cách để tái cấu trúc tầng mạng và tầng vận chuyển, mã socket dưới đây là một ví dụ. Mỗi tầng đều đối mặt với những thách thức cụ thể của mình. Trên cơ sở này, vì địa chỉ ví có chức năng tài chính - một chức năng mà các địa chỉ IP thông thường không có - chúng ta có thể sử dụng mã socket để thiết lập kết nối và sau đó gửi các hướng dẫn giao dịch thông qua đó.

Do đó, ngăn xếp công nghệ TCP/IP mới này tích hợp các tính năng của SSL/TLS, định tuyến IP và giao dịch tài chính. Dưới đây là một đoạn mã mẫu ngắn.

Tầng Ứng Dụng

Có nhiều giao thức tầng ứng dụng trong ngăn xếp giao thức TCP/IP. Các giao thức phổ biến bao gồm HTTP(S), XMPP, SMTP, POP3, FTP, SIP, RTMP, CDN, v.v. Các giao thức này truyền thống đã phụ thuộc vào máy chủ tập trung, chẳng hạn như XMPP cho máy chủ nhắn tin tức thời và SMTP cho máy chủ thư. Tuy nhiên, trong thời đại Web3, các nút mạng phi tập trung sẽ thay thế máy chủ trung tâm truyền thống, và các giao thức tầng ứng dụng không còn quan tâm đến máy chủ ứng dụng. Ngoài việc định nghĩa định dạng gói dữ liệu trên tầng vận chuyển/tầng mạng, các giao thức này dựa trên cơ sở hạ tầng mạng phi tập trung của tầng mạng, cho phép tầng mạng cung cấp một mạng phi tập trung vững chắc cho các ứng dụng khác nhau. Cơ sở.

Trong tất cả các giao thức tầng ứng dụng, HTTPS, XMPP, SMTP, vv. là các giao thức phổ biến nhất, và chúng tạo nên cơ sở của các hoạt động xã hội hàng ngày của chúng ta. Dưới kiến trúc của Web3, chúng tôi đã phát triển ví dụ ứng dụng đầu tiên - một giao thức ứng dụng xã hội nhắn tin tức thời phi tập trung sử dụng một giao thức tương tự XMPP. Trong giao thức này, người dùng sử dụng địa chỉ ví của họ như là tài khoản xã hội để tiến hành trò chuyện được mã hóa từ đầu đến cuối, thiết lập nhóm trò chuyện riêng tư hoặc công khai, gửi tin nhắn âm thanh và video, và thậm chí thực hiện cuộc gọi âm thanh và video. Những điều này tái sử dụng các khả năng truyền thông an toàn của tầng vận chuyển và mạng lưới nút mạng rộng lớn của tầng mạng, sử dụng địa chỉ ví như một danh tính mạng mới.

Ngoài các giao thức nhắn tin tức thời giống XMPP mà chúng tôi cung cấp, tầng ứng dụng cũng có một số kịch bản ứng dụng lớn, như:

  • Ứng dụng web dựa trên HTTP và HTTPS: Nhà phát triển có thể dễ dàng triển khai trang web của họ trong mạng dựa trên địa chỉ ví/ tên miền ENS, tận hưởng việc truy cập tốc độ cao do chia sẻ băng thông của mạng cung cấp, đồng thời đảm bảo sự chống cản của ứng dụng và truy cập an toàn.
  • Các ứng dụng thư như SMTP/POP3: Dựa vào mạng này, các hệ thống thư phi tập trung sẽ trở nên dễ dàng. Khi bạn cần gửi email cho chủ sở hữu tên miền ENS, ứng dụng của bạn chỉ cần tìm nút tương ứng với địa chỉ ENS thông qua địa chỉ lớp mạng, tải lên email và người nhận có thể tải email từ nút.
  • Ứng dụng của giao thức phân phối tài nguyên CDN: Dựa vào mạng lưới này, các nhà phát triển có thể phân phối dữ liệu của họ đến các nút trong các thiết bị định tuyến chính hoặc trung tâm dữ liệu. Mạng lưới nút lớn được xây dựng dựa trên cơ chế khuyến khích sẽ cho phép các nút được phân tán gần như khắp nơi trên thế giới, sâu trong mỗi ngôi nhà, mạng lưới nút rộng lớn cho phép giao thức CDN tận dụng hiệu quả tài nguyên băng thông không sử dụng, cho phép các nhà phát triển và người dùng tận hưởng trải nghiệm ứng dụng tốc độ cao hơn.
  • Ứng dụng các giao thức truyền phát trực tuyến như SIP/RTMP/WebRTC: Dựa vào tài nguyên nút mở rộng và chia sẻ băng thông trống, các ứng dụng truyền phát trực tuyến có thể thực hiện lưu trữ phân tán và caching nội dung truyền phát trực tuyến để tăng tốc độ truy cập và cải thiện tốc độ và độ mượt của nội dung truyền phát trực tuyến.
  • Ứng dụng của các giao thức truyền tệp và truy cập như FTP: Qua mạng nút lớn kết hợp với dự án lưu trữ phi tập trung web3, mạng có thể bộ nhớ cache chủ động tài nguyên nội dung của các dự án như IPFS/Arweave, tăng tốc nội dung truy cập thường xuyên và cải thiện hoạt động và ứng dụng của phạm vi dự án.
  • Ứng dụng các giao thức VPN như OpenVPN: Các ứng dụng VPN có thể sử dụng đúng mức tài nguyên IP được chia sẻ bởi các thiết bị định tuyến, mở rộng đáng kể phạm vi tài nguyên IP của ứng dụng và cung cấp tài nguyên IP và băng thông cơ bản nhất cho VPN.
  • Các giao thức hàng đợi tin nhắn như Kafka và RabitMQ: Hàng đợi tin nhắn là giao thức tầng ứng dụng được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng phân tán và cụm. Một số lượng lớn các ứng dụng yêu cầu chúng để triển khai giao tiếp giữa các mô-đun hoặc quá trình ứng dụng. Trong kỷ nguyên web3, những ứng dụng này có thể phụ thuộc vào một mạng nút mở rộng và sử dụng các nút này như các người mang hàng đợi tin nhắn tự nhiên để cung cấp dịch vụ hàng đợi tin nhắn chia sẻ, tốc độ cao cho một loạt các ứng dụng.

Tầng Vật lý

Ý tưởng cốt lõi của tầng vật lý là thúc đẩy các bộ định tuyến phi tập trung thông qua cơ hội để chúng được sử dụng rộng rãi bởi các hộ gia đình và cuối cùng tạo ra hiệu ứng mạng. Các bộ định tuyến này cho phép người dùng sử dụng băng thông không sử dụng tại nhà để tăng khả năng tổng thể của mạng. Bằng cách tích hợp với các giao thức tầng mạng của chúng tôi, những thiết bị này tăng cường khả năng lưu trữ và tăng tốc dữ liệu để hưởng lợi cho các ứng dụng phi tập trung trong hệ sinh thái. Những thiết bị này tối ưu hóa việc sử dụng băng thông và cho phép người dùng kiếm thu nhập từ sự đóng góp băng thông của họ.

Ở giai đoạn ban đầu, chúng ta có thể thiết lập một liên kết truyền thông trực tiếp đến terminal truyền thông thông qua một đường hầm IPv4 dựa trên kiến trúc IPv4. Khi các nút trở nên phổ biến hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục thu hút thêm các nhà cung cấp dịch vụ sợi quang để tham gia thông qua các động cơ để đạt được sự kết nối hoàn toàn của mạng cứng của chúng tôi ở tầng vật lý.

Kết luận

Việc tái cấu trúc ngăn xếp giao thức TCP/IP sẽ ảnh hưởng xa hơn các thay đổi kỹ thuật. Bằng cách tích hợp địa chỉ ví dựa trên định tuyến, giải quyết tên miền và xác thực trực tiếp vào các giao thức cốt lõi của Internet, chúng tôi đang tích cực xây dựng nền tảng của một web phi tập trung. Bằng cách sử dụng truyền thông tin tức thì phi tập trung như giao thức tầng ứng dụng ban đầu của chúng tôi, một hệ sinh thái phi tập trung tích hợp truyền thông, giao dịch tài chính và quản lý tài sản số sẽ được hình thành trong tương lai. Sự chuyển đổi này được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể quyền riêng tư, an ninh và tự do trực tuyến, đánh dấu một bước quan trọng đến việc đạt được một internet mở.

Như đã đề cập trước đó, SendingNetwork đã ra mắt một giao thức tin nhắn phi tập trung là giao thức lớp ứng dụng đầu tiên trong ngăn xếp giao thức phi tập trung của chúng tôi. Người dùng có thể sử dụng địa chỉ ví của họ để gửi tin nhắn được mã hóa điểm cuối thành điểm cuối, tham gia trò chuyện riêng tư hoặc công khai và thực hiện cuộc gọi thoại và video. Mạng được hình thành từ ba vai trò sau:

  • Edge node: Trách nhiệm chuyển tiếp, truyền đi các tin nhắn và nộp bằng chứng công việc.
  • Node WatchDog: Gửi các tin nhắn thách thức ngẫu nhiên đến Edge node để phát hiện trạng thái hoạt động của nó.
  • Node bảo vệ: Xác minh bằng chứng làm việc của Node Edge và đánh giá chất lượng dịch vụ của nó như sự ổn định dựa trên kết quả thử thách của WatchDog.

Mạng sử dụng Proof of Relay làm bằng chứng công việc cho việc chuyển tiếp tin nhắn, và sử dụng Proof of Availability để đánh giá chất lượng dịch vụ của nút. Hiện tại, chúng tôi đã mở giai đoạn đầu tiên của mạng thử nghiệm, trong đó các nút Edge có thể kiếm điểm thông qua việc chuyển tiếp tin nhắn. Tiếp theo, chúng tôi sẽ dần dần thêm các vai trò WatchDog và Guardian vào mạng để đảm bảo rằng mạng có thể hoạt động ổn định trong môi trường phi tập trung.

Chúng tôi mời các nhà phát triển và người dùng tham gia mạng lưới tin nhắn này và giúp người dùng Web3 kết nối với nhau giữa các ứng dụng khác nhau thông qua giao thức đa nền tảng này. Đồng thời, chúng tôi cũng mời thêm nhiều người bạn cùng tâm huyết tham gia để chứng kiến sự biến đổi của TCP/IP, thực sự thực hiện sự liên kết của hệ sinh thái Web3, tạo ra một thế giới trực tuyến an toàn, riêng tư và phi tập trung hơn, và tái tạo cơ sở hạ tầng giao tiếp kỹ thuật số.

Chú ý:

  1. Bài viết này được sao chép từ [ Chaincatcher], Tất cả bản quyền thuộc về tác giả gốc [Chuyển phát nhanh ngành]. Nếu có ý kiến ​​phản đối về việc tái in này, vui lòng liên hệ với Học cửađội và họ sẽ xử lý nhanh chóng.
  2. Bản phát ngôn về trách nhiệm: Các quan điểm và ý kiến được thể hiện trong bài viết này chỉ là của tác giả và không hình thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
  3. Các bản dịch của bài viết sang các ngôn ngữ khác được thực hiện bởi đội ngũ Gate Learn. Trừ khi được đề cập, việc sao chép, phân phối hoặc đạo văn các bài viết dịch là không được phép.
ابدأ التداول الآن
اشترك وتداول لتحصل على جوائز ذهبية بقيمة
100 دولار أمريكي
و
5500 دولارًا أمريكيًا
لتجربة الإدارة المالية الذهبية!