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加密、以太坊、zcash、坊坊、zcash的区别

2018-11-17 来源: 本站 作者:站长

“Cryptoeconomics”一词引起了很多混乱,人们常常不知道它的含义。这个词本身可能会产生误导,好像它意味着存在整个经济学的平行“加密”版本。但是,这是一个错误的理解。

简而言之,密码学经济学使用激励和密码学来设计新的系统、应用程序和网络。加密经济学是关于建立事物的,它与机制设计(数学和经济理论领域)最相似。

加密经济学不是经济学的一个子领域,而是一个考虑经济激励和经济理论的应用密码学领域。比特币、以太坊、zcash和所有其他公共区块链是加密经济学的产物。

加密经济学使区块链变得有趣,并使区块链技术与其他技术不同。通过Satoshi的白皮书,我们了解到我们可以通过密码学的巧妙结合来构建新技术.、计算机科学和经济激励。这些新的加密经济系统可以完成这些学科无法完成的任务。区块链只是这种新实用科学的一个产物。

首先,让我们看一下比特币作为加密经济设计的一个例子。其次,我们来看一般加密经济学与经济理论之间的关系。最后,让我们来看看当前活跃的加密经济设计和研究的三个不同领域。

比特币的创新之处在于它允许许多彼此不了解的实体就比特币区块链的状态可靠地达成共识。这是通过结合经济激励和基本加密工具实现的。

比特币设计依赖于经济激励和惩罚。经济激励措施用于招募矿工以支持网络。矿工贡献他们的硬件和能力,因为如果他们生产新的块,他们将获得大量的比特币作为回报。

其次,经济成本或罚款是比特币安全模型的一部分。攻击比特币区块链最明显的方法是控制网络的大部分哈希能力。——所谓的51%攻击——这将允许攻击者可靠地审查事务,甚至改变区块链的过去状态。但是控制哈希的能力需要钱,以硬件和电力的形式。比特币协议旨在使挖掘变得困难,这意味着获得对大多数网络的控制非常昂贵,使得难以从攻击中获利。截至2017年8月16日,对比特币的51%攻击成本约为18.8亿美元的硬件和340万美元的每日电力。

如果没有这些经过精心校准的经济激励措施,比特币将无法运作。如果采矿成本不高,很容易发动51%的攻击。如果没有采矿奖励,就没有人会购买硬件并支付电费来为网络做出贡献。

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比特币还依赖于加密协议。公钥 - 私钥密码术用于为个人提供对其比特币安全性、的独特控制。哈希函数用于“链接”比特币区块链中的每个块,以证明事件的顺序和过去数据的完整性。

像这样的加密协议为我们提供了构建像比特币这样可靠的、安全系统所必需的基本工具。如果没有公钥 - 私钥等基础设施,我们无法保证用户对比特币拥有独占控制权。在没有散列函数等的情况下,节点不能保证比特币区块链中包含的比特币交易历史的完整性。

如果没有复杂的加密协议(如哈希函数或公钥 - 私钥加密),我们就没有安全的会计单元来奖励矿工。——不相信我们过去的帐户记录是真实的并且完全由合法所有者控制。 。如果没有经过精心校准的激励来奖励矿工,这个单位的账户将没有市场价值,因为人们不相信该系统将会持续到未来。

通过这种方式,比特币设计需要了解加密技术并了解激励如何影响使用加密构建的系统的安全性和功能性。密码学经济学是奇怪和违反直觉的。因为我们大多数人不习惯将钱视为设计或工程问题,我们也不习惯将经济激励设计作为新技术的重要组成部分。密码学要求我们从经济角度考虑信息安全问题。

这个行业最常见的错误之一是那些只通过计算机科学或应用程序加密来观察区块链的人。我们往往倾向于优先考虑我们最熟悉的事物,并认为我们专业领域之外的事情不那么重要。在区块链技术中,这导致许多人无视经济激励的关键作用。这就是为什么我们会看到“区块链是不值得信任的”、“比特币只有数学支持”或“区块链是不可变的”和其他毫无意义的短语。这些都有自己的错误,但庞大的人际网络的重要作用是含糊不清的,并且通过经济激励措施保持了人们对这个网络的必要参与。

对于那些只把比特币视为计算机科学产品的人来说,像比特币这样的加密经济就像魔术一样神奇,因为比特币可以做的事情只有计算机科学无法做到。加密经济学不是魔术——它只是跨学科的、跨域。

密码学经济学这个术语可能会产生误导,因为它意味着与整个经济学进行比较。经济学研究选择:人们和团体如何应对激励。加密货币和区块链技术的发明不需要人类选择的新理论。——人类没有改变。加密经济学不是将宏观经济学和微观经济学理论应用于加密货币或TOKEN市场。

加密经济学与机制设计最相似,机制设计是与博弈论相关的领域。在博弈论中,我们观察一个给定的战略互动(“游戏”),然后尝试理解每个玩家的最佳策略,以及两个玩家遵循这些策略的结果。例如,我们可以使用博弈论来研究两家公司之间的谈判,国家之间的关系,甚至是进化生物学。

机制设计通常被称为反向博弈论,因为我们从期望的结果开始,然后对游戏进行逆向工程。如果玩家追求自己的兴趣,它将产生我们想要的结果。例如,假设我们负责设计拍卖规则。我们有一个目标,那就是,我们希望投标人能够对商品进行真实的估算。为了实现这一目标,我们使用经济理论将拍卖设计为一种游戏,任何参与者的主导策略总是铸就其真正的估值。解决这个问题的一种方法是Vickrey拍卖。在Vickrey拍卖中,出价是秘密的,拍卖的获胜者(定义为出价最高者)只支付第二高的出价。与机制设计一样,密码学经济学的重点是设计和创建系统。正如在我们的拍卖示例中,我们使用经济理论来设计“规则”或机制来产生一些均衡结果。但在密码学经济学中,用于创建经济激励的机制是使用加密和软件构建的,我们设计的系统几乎都是分布式或分散式的。

比特币是这种方法的产物。 Satoshi希望比特币具有某些属性。——例如,它可以就其内部状态达成共识,并能够抵制审查。然后,Satoshi开始设计一个系统来实现这些特征,假设人们以合理的方式回应经济激励。

在大多数情况下,加密经济学用于为分布式系统提供安全保障。例如,我们有加密经济安全担保,除非有人愿意花费数十亿美元,否则比特币区块链不会受到51%的攻击。或者,在状态渠道(我们稍后将讨论)中,我们可以获得加密经济安全保证,即离线流程几乎与链式交易一样安全且不可更改。

值得注意的是,机制设计并非灵丹妙药。我们可以依靠激励来预测未来行为的程度有限。正如Nick Szabo正确指出的那样,我们最终会猜测人们对未来的精神状态,并对他们对某些激励措施的反应做出假设。加密经济体系的安全性在某种程度上取决于人们对经济激励如何应对的假设。


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