Testigo segregada (eBook)
228 Seiten
Mil Millones De Conocimientos [Spanish] (Verlag)
978-0-00-101443-5 (ISBN)
Descubra los elementos fundamentales de la tecnología blockchain a través de Ethereum Classic. Segregated Witness combina la profundidad técnica con la relevancia política, lo que lo hace esencial para cualquier persona interesada en cómo las infraestructuras digitales configuran los sistemas económicos y de gobernanza en el mundo moderno.
Resumen breve de los capítulos:
1: SegWit: Explora cómo Segregated Witness mejora la capacidad de bloque y la integridad de las transacciones.
2: Problema de escalabilidad de Bitcoin: Examina las limitaciones en el rendimiento de Bitcoin y sus consecuencias para la red.
3: Ethereum Classic: Destaca los valores fundamentales de Ethereum Classic y su resistencia a la manipulación del protocolo.
4: Doble gasto: Investiga cómo blockchain contrarresta el riesgo de gastar la moneda digital dos veces.
5: Blockchain: Ofrece una visión conceptual y funcional de blockchain dentro del marco de Ethereum Classic.
6: Sellado de tiempo confiable: Muestra cómo el sellado de tiempo garantiza la inmutabilidad de los datos en entornos descentralizados.
7: Problema de maleabilidad de las transacciones: Analiza cómo la manipulación de las transacciones afecta la fiabilidad de la blockchain.
8: Lightning Network: Presenta la solución para transacciones rápidas fuera de la cadena de bloques y escalabilidad.
9: Bitcoin: Describe el origen y desarrollo de Bitcoin como precursor de Ethereum Classic.
10: Protocolo Bitcoin: Desglosa las reglas detrás de la cadena de bloques de Bitcoin y su influencia en Ethereum Classic.
11: Bifurcación (cadena de bloques): Describe cómo y por qué se dividen las cadenas de bloques, con énfasis en la génesis de Ethereum Classic.
12: Bitcoin Cash: Analiza la bifurcación que priorizó la escalabilidad y su relación con Ethereum Classic.
13: Blockstream: Analiza el rol de Blockstream en la evolución de Bitcoin y la innovación de su infraestructura.
14: OpenTimestamps: Detalla la tecnología de sellado de tiempo que fortalece la credibilidad de los registros de la cadena de bloques.
15: Bitcoin Unlimited: Abarca enfoques alternativos de escalado y su contraste con la trayectoria de Ethereum Classic.
16: Litecoin: Destaca las diferencias y perspectivas de Litecoin relevantes para los entusiastas de Ethereum Classic.
17: Red Nervos: Presenta la arquitectura en capas de Nervos como una visión complementaria de la blockchain.
18: Ethereum: Ofrece una visión comparativa de la evolución de Ethereum con la ideología de Ethereum Classic.
19: Dash (criptomoneda): Analiza las características de gobernanza y privacidad de Dash en relación con los principios de ETC.
20: Hedera (libro mayor distribuido): Presenta un modelo de consenso diferente y lo que ETC puede aprovechar de él.
21: Prueba de trabajo: Explica cómo este mecanismo de consenso protege la blockchain de Ethereum Classic.
Si eres legislador, estudiante o entusiasta de la blockchain, este libro contextualiza Segregated Witness en el ecosistema más amplio de blockchain y Ethereum Classic. Comprender estas intersecciones entre tecnología y ciencia política te capacita para desenvolverte mejor en la economía digital e influir en su evolución.
Capítulo 3 :Ethereum Clásico
La característica de contratos inteligentes (scripting) está incluida en Ethereum Classic, que es una plataforma de computación distribuida basada en blockchain que es de código abierto. Permite implementar una versión personalizada del consenso de Nakamoto utilizando cambios de estado basados en transacciones que se llevan a cabo en una máquina virtual (EVM) pública de Ethereum.
La historia de la red Ethereum se conserva en su totalidad y en su forma original por Ethereum Classic. Durante un proceso conocido como "minería", que verifica los cálculos realizados en la EVM de Ethereum Classic, los nodos de la red son recompensados con ethereum cuando completan con éxito el procedimiento. La política monetaria actual para ETC, que se implementó el 11 de diciembre de 2017, intenta lograr los mismos objetivos que bitcoin, es decir, ser mecánica, algorítmica y limitada. ETC se puede intercambiar por otros activos, materias primas, divisas, bienes y servicios, así como las tarifas de transacción asociadas con el uso de la red.
La Ethereum Virtual Computer (EVM), proporcionada por Ethereum Classic, es una máquina virtual descentralizada y completa de Turing que, mediante el uso de una red global de nodos públicos, es capaz de llevar a cabo la ejecución de scripts. A diferencia de otros conjuntos de instrucciones, como el script bitcoin, el conjunto de instrucciones de la máquina virtual es Turing completo. El gas es un mecanismo de precios de transacción que se utiliza internamente en la red. Sus funciones principales son reducir el spam y distribuir recursos.
Antes del lanzamiento oficial de la red Frontier, la Fundación Ethereum produjo una serie de prototipos sin nombre de la plataforma Ethereum como parte de su serie de pruebas de concepto. Estos prototipos se utilizaron en la preparación para la introducción de la red Frontier. Tras el escándalo de la DAO, la red Ethereum classic siguió utilizando esta base de código.
La vulnerabilidad en el software de contrato inteligente utilizado por el proyecto The DAO fue explotada el 20 de julio de 2016, lo que resultó en la posterior pérdida de Ether valorada en cincuenta millones de dólares.
La Fundación Ethereum, que es la propietaria de la marca registrada, asignó el índice de monedas BIP-44 60 y el ID de cadena EVM 1 a la cadena recién creada que tenía el historial revisado. A esta cadena se le dio el nombre de marca Ethereum (código: ETH). La historia del atraco se eliminó de la cadena de bloques de Ethereum cuando se cambió a esta nueva cadena.
Algunos participantes de la comunidad Ethereum optan por ignorar la actualización y seguir trabajando en el precursor de la plataforma, la red Ethereum original. La cadena que no se dividió y mantuvo su historia original continuó como Ethereum Classic (código: ETC), y se le asignó el BIP-44 Coin Index 61 y el EVM Chain ID 61.
El 28 de mayo de 2016 se publicó un documento que detallaba los problemas de seguridad en la DAO. Estas vulnerabilidades potencialmente permiten que Ether sea tomado de la DAO. Peter Vessenes hizo un anuncio público el 9 de junio de 2016, que una falla de seguridad significativa conocida como un problema de llamada recursiva estaba presente en una gran cantidad de contratos de Solidity, pero no se estaba abordando adecuadamente. El 12 de junio de 2016, Stephan Tual hizo una declaración pública en la que afirmaba que el dinero de la DAO estaba seguro a pesar del importante agujero de seguridad en el sistema recientemente revelado.
El 15 de julio de 2016, se llevó a cabo una votación en la cadena con poco aviso sobre la bifurcación dura de la DAO.
El bloque número 1.920.000, que fue producido por los mineros de Ethereum Classic el 20 de julio de 2016, fue el primer bloque que no se incluyó en la cadena que se separó de Ethereum. Este bloque fue el primero que se excluyó.
La "Bomba de Dificultad" es un método que se creó para aumentar exponencialmente la dificultad de la minería con el fin de hacer la transición de la cadena Ethereum del mecanismo de consenso de prueba de trabajo y hacia el mecanismo de consenso de prueba de participación en el futuro. En el bloque 200.000, se aplicó una modificación conocida como "Ice Age" a la red, que resultó en la adición de esta bomba de dificultad. Durante el tiempo en que los jugadores de Ethereum Classic debatían la efectividad de la Bomba de Dificultad, se implementó una actualización de red conocida como "Die Hard" en el bloque 3,000,000 para posponer el impacto del mecanismo. Tan pronto como los usuarios de la red llegaron a una decisión al respecto, Ethereum Classic actualizó su red en el bloque 5.900.000 para desactivar la bomba de dificultad de una manera irreversible. Esto dio lugar a que la red se comprometiera con el proceso de consenso de prueba de trabajo en lugar de continuar con un futuro que incluyera prueba de participación.
En un esfuerzo por actualizar el protocolo Ethereum Classic, se planearon una serie de cambios en el protocolo para permitir capacidades que la red Ethereum ha habilitado previamente durante el transcurso de los años anteriores. La Atlántida, que se activó en septiembre de 2019, permitió los cambios sobresalientes de Bizancio. Agharta, que se activó en enero de 2020, trajo los parches Constantinopla de Ethereum. Phoenix, que se activó en noviembre de 2020, finalmente logró la paridad de protocolo entre Ethereum Classic y Ethereum con la introducción de la actualización del protocolo Istanbul. Desde la activación del protocolo Phoenix, las aplicaciones que se ejecutan en la red Ethereum Classic y la red Ethereum Foundation ahora son completamente compatibles entre sí.
Después de una serie de ataques del 51 por ciento en la red Ethereum Classic en 2020, la comunidad discutió la posibilidad de implementar un cambio en el algoritmo de minería subyacente de Ethash. Esto evitaría que Ethereum Classic sea una cadena minoritaria de prueba de trabajo en el algoritmo de minería Ethash, que actualmente está dominado por Ethereum. Finalmente se decidió duplicar la duración de la época de Ethash de 30.000 a 60.000 para reducir el tamaño del DAG y evitar que los mineros de Ethash cambiaran fácilmente a Ethereum Classic. Esta decisión se tomó después de evaluar una serie de opciones diferentes, como RandomX de Monero o el estandarizado SHA-3-256. Hay varios nombres para esta versión mejorada de Ethash, incluyendo ETChash y la actualización de Thanos.
Al igual que ocurre con otras criptomonedas, la veracidad de cada ether está garantizada por una cadena de bloques. Una cadena de bloques es una lista en continua expansión de registros que se denominan "bloques". Estos bloques están conectados entre sí mediante el uso de encriptación, lo que garantiza su seguridad. A diferencia de Bitcoin, Ethereum Classic funciona manteniendo cuentas y saldos a través de un proceso conocido como transiciones de estado. Esto no depende de las salidas de transacción que aún no se han gastado (UTXO). Los saldos actuales de todas las cuentas, así como cualquier dato adicional, se denotan por el estado. En lugar de registrarse en la cadena de bloques, el estado se mantiene en un árbol de Merkle Patricia separado. Una billetera de criptomonedas se usa para almacenar las "claves" o "direcciones" que se pueden usar para recibir o gastar Ether. Estas "claves" y "direcciones" pueden ser públicas o privadas. Estos pueden construirse utilizando mnemotecnia en forma de BIP 39 para una "billetera HD" de acuerdo con BIP 32. Debido a que Ethereum no utiliza un sistema UTXO, este paso no es necesario en la pila tecnológica de Ethereum. Es posible escribir en la cadena de bloques utilizando la clave privada, lo que dará como resultado que una transacción de ether se complete con éxito.
Es necesario tener el hash Keccak-256 de la clave pública asociada a la cuenta a la que se va a enviar Ether. Las cuentas de Ether se consideran seudónimas debido al hecho de que no están conectadas a personas identificables, sino a una o varias direcciones.
ETC es un activo crucial para el funcionamiento de Ethereum Classic, que, como resultado, ofrece a los usuarios un libro mayor público distribuido en el que pueden registrar y verificar sus transacciones. El gas es una unidad de cálculo que se utiliza en transacciones y otros cambios de estado. Esta moneda se utiliza para pagar el gas. Aunque puede denominarse ether en el contexto de Ethereum Classic, hay que tener cuidado de no confundirlo con ETH, otra criptomoneda que también se conoce como ether.
Se negocia en las bolsas de criptomonedas con el símbolo de moneda ETC y cotiza en dichas bolsas.
y el carácter griego Xi mayúscula (Ξ) se usa generalmente para su símbolo de moneda.
En la red Ethereum Classic, también se utiliza con el fin de pagar tarifas de transacción y para la prestación de servicios informáticos.
El prefijo "0x", que es un identificador estándar para hexadecimal, se añade al final de las direcciones de Ethereum Classic. Además, los 20 bytes más a la derecha del hash Keccak-256 (big endian) de la clave pública ECDSA se incluyen en las direcciones de Ethereum Classic (la curva utilizada es la llamada secp256k1, la misma que bitcoin). Dado que cada byte está representado por dos dígitos en hexadecimal, las direcciones se componen de un total de 40 dígitos hexadecimales. Una dirección típica para Ethereum Classic podría ser algo así: 0xb794f5ea0ba39494ce839613fffba74279579268. Las direcciones de contrato siempre utilizan el mismo formato, pero sus valores dependen del remitente, así como del nonce asociado a la transacción de formación. Si simplemente tenemos una dirección para cada tipo de...
| Erscheint lt. Verlag | 14.8.2025 |
|---|---|
| Übersetzer | Guilherme Costa |
| Sprache | spanisch |
| Themenwelt | Informatik ► Netzwerke ► Sicherheit / Firewall |
| ISBN-10 | 0-00-101443-9 / 0001014439 |
| ISBN-13 | 978-0-00-101443-5 / 9780001014435 |
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