可编程支付通道与公平私有集合交集协议
可编程支付通道
性能表现
在一台运行 2.6 GHz 6 核英特尔酷睿 i7 的笔记本电脑上,HTLC 应用端到端实现了 110 TPS。端到端过程包括随机秘密创建、秘密哈希、承诺创建/验证、秘密揭示/验证以及收据创建/验证。
其他应用的 gas 成本
为了完整性,提供了其他应用的 gas 使用成本,如下表所示:
| 应用 | 实现方式 | gas 成本相关说明 |
| ---- | ---- | ---- |
| 反向 HTLC | - | - |
| 链上事件投注 | - | - |
| 石头剪刀布 | 使用编译器 | 强调后续介绍的 PPC 编译器生成的智能合约效率高 |
| 石头剪刀布 | 不使用编译器(即临时实现) | - |
需要注意的是,只有当一方恶意时,gas 成本才相关。当双方都诚实,执行总是在链下进行,特定应用的链上部署成本为零。
与先前状态通道的比较
先前关于状态通道的工作没有提供具体实现、性能数据或基准测试。而目前的方案在大多数应用中避免了在应用合约上进行显式签名验证。此外,在多方应用中,当各方与不可信中心有 PPC 通道时,最坏情况下的链上复杂度仅与恶意方的数量成正比,而不是像状态通道那样与总方数成正比。
从 FPPC 实现状态通道
修改 FPPC 以实现状态通道功能
可编程支付通道的形式化受状态通道形式化的启发,FPPC 可轻松修改为产生状态通道功能的变体 FSC,用于在链下执行任何两方合约,这些合
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