Prueba de Historia (PoH) - Una Guía para Principiantes

Prueba de Historia (PoH) – Una Guía para Principiantes

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Cuando el mundo se enteró por primera vez de las criptomonedas, descubrimos la Prueba de trabajo (PoW) protocolo. Con el tiempo, las tecnologías superiores han introducido una mayor eficiencia en esta área.

Un ejemplo de tal crecimiento proviene del mayor uso de la Prueba de participación (PoS) protocolo. La evolución de este sistema conduce al nacimiento de criptomonedas más ecológicas con transacciones más rápidas.

Aquellos que se han atrevido a explorar caminos distintos al PoW han lanzado una nueva tendencia en el sector. Hoy en día, muchas cadenas de bloques están tratando de poner su innovador protocolo en el mercado.

Nuestro artículo hablará sobre una de las innovaciones más recientes en el sector: el protocolo Proof-of-History (PoH).

La salsa secreta de Solana

Los lectores que ya han oído hablar de Prueba de Historia (PoH) sin duda estarán familiarizados con Solana. Solana es una cadena de bloques creada para permitir transacciones rápidas y el desarrollo de aplicaciones descentralizadas (Dapps).

Esta breve descripción es suficiente para aclarar por qué Solana se encuentra, según los expertos, entre los “asesinos del Ethereum”. Estamos hablando de un sistema con bajos costos de transacción y la capacidad de manejar miles de transacciones por segundo.

Solana tiene una infraestructura técnica que cualquier experto en criptomonedas podría describir durante horas. Sin embargo, entre sus peculiaridades, el mercado observa con gran atención la invención del protocolo PoH.

Libro blanco de Solana habla sobre el protocolo PoH ya en su resumen. Además, desde este aspecto, queda claro cómo sus creadores consideran a PoH como la auténtica “salsa secreta” del proyecto.

El problema que Proof of History intenta resolver

La razón por la que nuestros teléfonos inteligentes y computadoras portátiles informan constantemente al mismo tiempo ciertamente no se deriva de fenómenos paranormales. Nuestros dispositivos se conectan a un sistema centralizado con una frecuencia específica que indica la hora exacta.

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Este mecanismo se aplica a cualquier zona horaria y elimina el problema de la sincronización del reloj. Entonces, con un poco de imaginación, pensemos ahora en este primer problema de blockchain.

La pregunta a hacerse es: ¿cómo puede un sistema descentralizado referirse a uno centralizado? Desafortunadamente, diferentes cadenas de bloques han dado otras respuestas año tras año.

Echemos Etéreo, por ejemplo. La cadena de bloques de Vitalik Buterin utiliza un programa fuera de la cadena para calcular una marca de tiempo mediana. Podemos encontrar este valor dentro de cada bloque de la cadena.

Simplificando un poco la discusión, podemos considerar este paso como una de las muchas razones detrás de la lentitud de Ethereum. Cada comercio pasa por un programa fuera de Ethereum que recupera diferentes marcas de tiempo.

Prueba de historial: un enfoque simple para un dolor de cabeza técnico

Los fundadores de Solana deben haber pensado que el mecanismo de marca de tiempo de Ethereum era una gran pérdida de tiempo. La innovación del sistema mantiene cada paso de la transacción en la cadena.

Este truco le permite a Solana usar unidades de tiempo significativamente más pequeñas que las de Ethereum. Cada operación corresponde a una marca de tiempo, como en Ethereum, con un secreto extra.

Cada bloque en la red indica la marca de tiempo del bloque que lo precede. Toda esta información está encriptada usando el popular algoritmo SHA256.

El término “SHA” deriva de “Secure Hash Algorithm”, y es una de las principales fortalezas del universo blockchain. Un grupo de investigadores que trabajan para la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) concibió este sistema en 2001.

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Para darle una idea de lo que hace este sistema, puede usar uno de los muchos simuladores en línea. Estos sitios le permiten escribir texto o cargar archivos, recibiendo un código de longitud fija como salida.

Cada dato tiene su código SHA256, y es poco probable (aunque posible) para tener el mismo resultado en diferentes entradas. Por ejemplo, la información de la marca de tiempo calculada por Solana pasa por este proceso de conversión.

La consecuencia de encriptar el tiempo.

La peculiaridad del Sistema SHA256 es que conociendo una salida, no es posible reconstruir la entrada. En otras palabras, nadie puede eliminar la capa cifrada de datos transformados con este mecanismo.

Este es un aspecto importante, ya que ningún hacker puede conocer la marca de tiempo exacta de un bloque en Solana. Simplificando el asunto, conocer la marca de tiempo puede permitir que un pirata informático altere la cadena de bloques, creando un daño masivo al sistema.

El «efecto avalancha» es una cosa aún más importante que debe saber sobre SHA256 es el «efecto avalancha”. Quienes no estén familiarizados con el sistema podrían pensar que los tiempos «00:00:01» y «00:00:02» tienen hashes similares.

Una vez más, lo alentamos a que genere los códigos hash para estos dos tiempos. La diferencia de solo un segundo conduce a códigos hash completamente diferentes. Del mismo modo, un ligero cambio en los datos de entrada trae un «efecto de avalancha» a la salida.

Esta característica hace que SHA256 sea aún más seguro, generando un nivel adicional de protección contra los piratas informáticos.

Pensamientos finales

Las nuevas tecnologías están haciendo que las cadenas de bloques se vuelvan progresivamente más rápidas y seguras. El sistema desarrollado por Solana es sin duda fascinante, pero hay que tener en cuenta que el sector es todavía muy joven.

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