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Phala网络介绍:

phala网络使用tee-blockchainhybridarchitecture实现了隐私智能合约。

保密协议通过cpu内的特殊安全区( enclave )执行,协议的执行与外部完全隔离,保证了数据的保密。 然后,与区块链结合起来处理tee的功能性、安全性、易用性问题,使tee真正得到了利用。

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具体而言:

实施lavered design and event sourcing,以实现合同与其他合同、甚至外部区块链的互操作;

- -分层设计确保了安全性,矿工的停机时间不会影响互联网

- -只要拥有符合标准的搭载tee的cpu,谁都可以成为矿工。 区块链负责验证矿工各执行客户无需特殊硬件即可安全采用保密协议;

此外,phala网络是基于substrate开发的,可以提供跨链保密协议的支持。 最终各链共享phala基础设施,可以造福整个区块链社区。

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隐私计算

tee计算环境

tee是可靠的运行环境( trust execution environment ),基于可靠的硬件)即与系统的其他部分分离的硬件,实现了操作系统、虚拟机监视器( vmm 虽然单个tee不具有大规模的功能,但phala将tee和区块链结合起来,使tee和区块链的特征互补,形成安全高效的分布式专用计算云。

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共识与计算层的分离

phala构建了将计算和共识分开的分布式计算体系结构,并通过tee隐私云计算的灵活可扩展性实现了异构计算任务的负载。

phala的共识使用了与polkadot一致的npos共识。 NPOS ( NPOS )共识算法是一种更安全、更高效地验证系统的人群聚集、更民主的phragmé; n算法过度代表任何节点池都不会被选中的验证者,而过度代表未被选中的验证者。

phala的计算层使用自由注册节点、住房抵押贷款经济和随机分发的设计,可以将隐私计算任务随机分发到任意tee设备,并通过保密协议的设计实现可用性。

连锁与保密协议的可组合性

基于substrate构建的phala具有天然的互操作性,phala计划成为波卡的并行链,不仅可以服务于波卡生态系统中的并行链,还可以服务于其他区块链开发者。

与phala网络类似的共识计算层的分离以及与tee计算互联网的最大区别在于,phala的保密协议使用异构设计,基于xcmp消息传递协议,保密协议之间的互操作性

  

应用场景

1 .原生隐私defi和dapp;

2 .链之间的数据保密层

3、数据收集、隐私数据保护、安全环境下的数据交易;

4 .人工智能医疗

5 .联合风控。

制定保密合同

- -发送秘密交易

运行phala网络开发版本,构建自己的保密协议dapp。

  

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