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Chainlink、Serum 及 Solana 携手发布价值 10 万美元的区块链集成激励计划

2020-10-09 区块链网络 来源:链闻

区块链网络消息,Chainlink、Serum 及 Solana 于今日联合宣布,将共同出资进行首个区块链集成项目的招标工作。据悉,此次招标是将 Chainlink 集成至 Solana,并为其提供优质的预言机服务,具体投标类型包括:开发咨询类、节点运营类以及对特定区块链熟悉的个人开发者。此次 Chainlink、Serum 和 Solana 三家联合发起的区块链集成计划中标者将获得价值 10 万美元以上的激励奖金,并有望在集成后获得后续的运营维护相关收入。

Chainlink

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Chainlink 是一个去中心化的预言机网络,为区块链智能合约解决互操性问题,并将其安全连接至链下数据源、Web API 和传统银行支付系统。Chainlink 极大丰富了智能合约的应用场景,使其在金融、保险和供应链等众多行业都可以得到应用。Chainlink 为谷歌、甲骨文和 SWIFT 等大型企业以及Polkadot 与 Substrate、Synthetix、Loopring、Aave、OpenLaw 和 Conflux 等领先智能合约开发团队提供了安全可靠的预言机服务。 Chainlink 允许任何人安全地提供智能合同,访问关键的外部数据,脱机支付和任何其他 API 功能。任何拥有数据 feed、脱机服务(如本地付款)或任何其他 API 的用户均可以直接将其提供给智能合同,以换取 LINK 令牌。 其于 2017 年 6 月由旧金山金融科技公司 SmartContract 推出,开发商将其描述为一种安全区块链中间件,旨在通过允许智能合约访问关键链外资源(例如数据流、数据库)、网站(微信、淘宝等)API、传统的银行(支付宝、微信支付等)账户支付。 Chainlink 网络是 Chainlink 节点的分布式网络,它们都直接将特定数据、API 和各种离线支付功能的使用输送给智能合约。有了 Chainlink,你可以在一个合约中调用一个或几个数据库查询需要的数据。 Chainlink 网络由两个独立的部分组成,链上链和外链,它们必须交互以提供服务。该网络的构建方式使其可以升级,因此可以在更好的技术和技术出现时替换其不同的组件。网络的链上组件通过服务级别协议 SLA 基于智能合约的一方请求的度量来过滤神谕。使用这些指标,Chainlink 收集对 SLA 查询的响应,使用声誉和聚合模型对它们进行排序,并提供可能实施到智能合约中的 Chainlink 查询的最终集合结果。 Chainlink 首席执行官 Sergey Nazarov 表示,当你在 Chainlink 搜索框中输入「利率」,会看到大概有 50 多种数据流可选,将需要的复制粘贴到你的智能合约中。数据库开发者将 API 与 Chainlink 连接之后,每一次有人调用他们的数据库,都可以获得 LINK 代币。 Chainlink 团队来自一家运行了三年半的智能合约公司 SmartContract,位于美国旧金山,专门为大公司定制智能合约。目前,SmartContract 最大的客户是跨行交易网络 SWIFT,后者的网络有 11000 家银行加入。 SmartContract 原来所做的一次性的定制化合作,同样也需要定制化的 API,甚至需要跟选定的数据库用专线连接;且不够灵活,没办法决定你一次想多少个数据源。Chainlink 则是希望让智能合约变得每一个人都能用,同时保证安全,提供更多选择。 Chainlink 开发者可以让智能合约从不同节点访问多个独立数据源,持续交叉验证,或者取几个输入值的中间值,以降低错误的概率。

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Serum

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Serum 是由 Project Serum 和其他加密资产以及 DeFi 领域专家们共同创立的全世界第一个支持无需第三方信任跨链交易的完全去中心化交易所。我们创立 Serum 协议之后,它将没有任何权限限制,我们也不会在 Serum 生态系统中拥有任何特殊权利。整个 Serum 生态系统将完全交给用户,交给加密货币社区运行——完全去中心化。

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SOLANA

SOLANA

高性能公链 SOLANA,不同于夸克链 Quarkchain、Zilliqa 采用的分片或者数据分区处理技术,SOLANA 提出一种全新 Proof of History 共识机制,通过与 PoS 股权证明达成共识,从而横向拓展系统吞吐量。并且 SOLANA 在测试网络已经可以 14-17 万 TPS 处理速率。 历史证明 Proof of History 主要是提供一种方法来加密验证两个事件之间的时间流逝,使用特殊的加密功能函数作为输入,以便无法从输出推算出输入,并且必须完全执行输出内容。这一点很像零知识证明。该功能函数按照顺序在单个核心运行,上一个哈希输出作为下一个函数输入,定期记录当前输出,以及调用它的次数。然后,可以通过检查单独核心上的每个序列段,由外部计算机并行地重新计算和验证输出。通过将数据附加到函数的状态,可以将数据加时间戳附加到此序列中。记录附加到序列中的状态,索引和数据提供了一个时间戳,可以保证数据是在序列中生成下一个哈希之前的某个时间创建的。

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编译者/作者:区块链网络

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