Chuyển tiếp Tiêu Đề Gốc 'TeleportDAO: Sự Đối Đầu giữa An Toàn và Hiệu Quả của Xác Thực Dữ Liệu - Thực Hành Thiết Kế Node Nhẹ Mới Nhất'
TeleportDAO và Eigen Labs gần đây đã cùng xuất bản một bài báo tập trung vào những thách thức về bảo mật và hiệu quả mà các nút ánh sáng phải đối mặt khi truy cập và xác minh dữ liệu trên chuỗi trong các blockchain bằng chứng cổ phần (PoS). Bài viết này đề xuất một giải pháp mới để đảm bảo tính bảo mật và hiệu quả của các nút ánh sáng trong các blockchain PoS thông qua một loạt các biện pháp như khuyến khích kinh tế và các cơ chế bảo mật trước được bảo hiểm, cũng như "bảo mật có thể lập trình" tùy chỉnh và hiệu quả chi phí. Nó rất hướng tới tương lai và đáng để nghiên cứu chuyên sâu.
Lưu ý: Eigen Labs là nhà phát triển đằng sau các giao thức Restaking EigenLayer và EigenDA. Eigen Labs hiện đã huy động hơn 150 triệu đô la Mỹ từ các cơ quan vốn rủi ro nổi tiếng như a16z, Polychain và Blockchain Capital.
TeleportDAO đặt trụ sở tại Vancouver, Canada. Đây là một dự án cơ sở hạ tầng giao tiếp qua chuỗi chéo tập trung vào các chuỗi công cộng Bitcoin và EVM. Giao thức đã thành công trong việc huy động 9 triệu đô la trong một vòng bán hàng và tài trợ công khai thông qua Coinlist. Vòng tài trợ này đã nhận sự tham gia từ nhiều nhà đầu tư bao gồm Appworks, OIG Capital, DefinanceX, Oak Grove Ventures, Candaq Ventures, TON, Across và bitSmiley.
Hiện tại, trong các blockchain PoS, các trình xác thực tham gia vào mạng lưới đồng thuận bằng cách khóa một lượng cổ phần nhất định (chẳng hạn như 32 ETH trong Ethereum) để đảm bảo an ninh mạng. Do đó, bản chất của bảo mật blockchain PoS được bảo vệ bởi kinh tế, nghĩa là tổng số cổ phần càng lớn thì chi phí hoặc tổn thất cần thiết để tấn công mạng đồng thuận càng lớn. Việc thực hiện cơ chế cắt giảm này dựa trên một tính năng gọi là "an toàn trách nhiệm giải trình", nghĩa là, nếu trình xác thực ký trạng thái xung đột, cổ phần có thể bị cắt giảm.
Các nút đầy đủ đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì tính toàn vẹn của blockchain PoS. Chúng lưu trữ tất cả thông tin giao dịch khối, xác minh chữ ký đồng thuận, sao chép bản sao hoàn chỉnh lịch sử giao dịch và thực hiện cập nhật trạng thái. Các quy trình này đòi hỏi rất nhiều tài nguyên tính toán và phần cứng phức tạp. Ví dụ: chạy một nút Ethereum đầy đủ yêu cầu ít nhất 2 TB dung lượng lưu trữ SSD. Ngược lại, các nút ánh sáng làm giảm yêu cầu tài nguyên máy tính và chỉ lưu trữ các tiêu đề khối, vì vậy chúng chỉ phù hợp với các tình huống trong đó các giao dịch / trạng thái cụ thể được xác minh, chẳng hạn như ví di động và cầu nối chuỗi chéo. Ngoài ra, light node dựa vào full node để cung cấp thông tin khối khi xác minh giao dịch, tuy nhiên thị phần hiện tại của các nhà cung cấp dịch vụ node tương đối tập trung nên không thể đảm bảo đầy đủ tính bảo mật, độc lập và tức thời. Do đó, bài viết này khám phá sự đánh đổi giữa chi phí thu thập dữ liệu và độ trễ cho các nút ánh sáng để đạt được bảo mật tối ưu.
Bitcoin giới thiệu Simple Payment Verification (SPV) như là giao thức nút nhẹ của mình. SPV cho phép các nút nhẹ sử dụng Merkle Proof và block headers để xác minh xem giao dịch có được bao gồm trong một khối cụ thể hay không. Do đó, các nút nhẹ chỉ cần tải xuống block header của blockchain để xác minh tính chắc chắn của giao dịch bằng cách kiểm tra sâu độ của khối. Trong trường hợp này, chi phí tính toán để xác minh sự đồng thuận bởi các nút nhẹ trong Bitcoin là tương đối thấp. Tuy nhiên, trong các blockchain PoS như Ethereum, việc thiết kế kiểm tra sự đồng thuận inherently phức tạp hơn. Nó liên quan đến việc duy trì toàn bộ tập hợp các validators, theo dõi sự thay đổi cổ phần của họ, và thực hiện nhiều kiểm tra chữ ký cho mạng đồng thuận. Mặt khác, sự an toàn của các nút nhẹ PoW phụ thuộc vào giả định rằng hầu hết các nút đầy đủ là trung thực. Để giải quyết các hạn chế của SPV, FlyClient và Non-Interactive Proof of Work (NiPoPoW) chứng minh các khối này cho các khách hàng với chi phí sublinear. Tuy nhiên, khả năng áp dụng của chúng đối với mô hình đồng thuận PoS là yếu.
Ngược lại, các chuỗi khối PoS đạt được tính bảo mật thông qua cơ chế cắt giảm. Hệ thống dựa vào việc các bên tham gia đồng thuận là hợp lý và không tấn công mạng nếu chi phí của cuộc tấn công vượt quá bất kỳ lợi nhuận tiềm năng nào. Để giảm chi phí xác minh, giao thức nút nhẹ hiện tại của Ethereum dựa vào một ủy ban đồng bộ bao gồm 512 người kiểm chứng Ethereum được chọn ngẫu nhiên, mỗi người cược 32 Ethereum, nhưng quá trình ký sẽ không bị phạt. Thiết kế không thể cắt giảm này có một lỗ hổng bảo mật lớn, và chữ ký không trung thực trong ủy ban đồng bộ có thể đánh lừa các nút nhẹ để chấp nhận dữ liệu không hợp lệ mà không bị trừng phạt. Ngay cả khi có cơ chế cắt giảm, tổng cược của Ủy ban Đồng bộ vẫn nhỏ so với hồ bơi người kiểm chứng Ethereum rất lớn (tính đến tháng 3 năm 2024, số lượng người kiểm chứng Ethereum đã vượt quá 1 triệu). Do đó, cách tiếp cận này không thể cung cấp cho các nút nhẹ tính bảo mật tương đương với tập người kiểm chứng Ethereum. Mô hình này đại diện cho một biến thể đặc biệt của tính toán đa bên trong một môi trường hợp lý, nhưng không thể cung cấp các cam kết dựa trên kinh tế hoặc giải quyết các mối đe dọa từ các nhà cung cấp dữ liệu độc ác, không hợp lý.
Để giải quyết các thách thức về bảo mật và hiệu suất trong quá trình khởi động PoS, PoPoS giới thiệu một trò chơi phân đoạn để thách thức hiệu quả cây Merkle đối thủ của thời gian PoS. Trong khi họ đạt được lượng dấu vết tối thiểu và tránh yêu cầu khách hàng luôn luôn trực tuyến và gắn kết, vấn đề về việc cho phép khách hàng ngắt kết nối mà không phải chịu chi phí đáng kể để tham gia lại mạng vẫn chưa được giải quyết.
Một cách tiếp cận nghiên cứu khác tập trung vào việc sử dụng các bằng chứng không có kiến thức để tạo ra các bằng chứng ngắn gọn. Ví dụ: Mina và Plumo tạo điều kiện hiệu quả cho việc xác minh sự đồng thuận nhẹ bằng cách sử dụng thành phần SNARK đệ quy và bằng chứng chuyển đổi trạng thái dựa trên SNARK. Tuy nhiên, những cách tiếp cận này áp đặt một gánh nặng tính toán đáng kể cho các nhà sản xuất khối để tạo ra bằng chứng và chúng không giải quyết vấn đề bù đắp các nút ánh sáng cho các tổn thất tiềm năng. Trong bối cảnh của các giao thức PoS khác, chẳng hạn như giao thức Tendermint được sử dụng trong Cosmos, vai trò của các nút ánh sáng được khám phá trong giao thức Giao tiếp liên Blockchain (IBC) của chúng. Tuy nhiên, các triển khai này dành riêng cho hệ sinh thái tương ứng của chúng và không áp dụng trực tiếp cho Ethereum hoặc các blockchain PoS khác.
Nói chung, giải pháp mới giới thiệu một mô-đun bảo mật kinh tế để đạt được “bảo mật có thể lập trình”, và các nút nhẹ có thể quyết định về các thiết kế giải pháp khác nhau dựa trên nhu cầu bảo mật của riêng họ. Giả định bảo mật cơ bản là 1/N + 1/M, tức là, miễn là có một nút trung thực và hợp lệ trong nút đầy đủ và mạng người khởi tố, thì hoạt động bình thường của mạng có thể được đảm bảo.
Tùy chọn 1 chủ yếu đạt được tính minh bạch dữ liệu thông qua việc giới thiệu một thời kỳ thách thức và mạng lưới người kiện. Đơn giản, sau khi nút nhẹ nhận dữ liệu được ký bởi nhà cung cấp, nó gửi phần dữ liệu này đến mạng lưới người kiện để xem xét. Trong một khoảng thời gian nhất định, nếu có gian lận dữ liệu, người kiện sẽ nhắc nhở nút nhẹ rằng dữ liệu không đáng tin cậy, và mô-đun phạt của hợp đồng thông minh sẽ phạt các token cam kết của nhà cung cấp. Ngược lại, nút nhẹ có thể tin tưởng tính minh bạch của các dữ liệu này.
Quá trình cụ thể của nút nhẹ yêu cầu dữ liệu:
Những điểm khác:
Đánh giá:
Giải pháp 2 thực hiện xác nhận dữ liệu nhanh chóng bằng cách đề xuất một cơ chế bảo hiểm dựa trên Giải pháp 1. Đơn giản, sau khi nút nhẹ xác định bảo hiểm theo số tiền và thời gian của chính sách, một phần/toàn bộ của cam kết từ bên cung cấp dữ liệu có thể được hoàn lại cho các tổn thất sau này của nút nhẹ do hiểu biết dữ liệu. Do đó, sau khi nút nhẹ nhận và xác minh chữ ký dữ liệu được cung cấp bởi bên cung cấp, nó có thể xác định uy tín ban đầu của dữ liệu.
Quy trình cụ thể của nút sáng yêu cầu dữ liệu:
Những điểm khác:
Đánh giá:
Đầu tiên, về hiệu suất tính toán của nút nhẹ, cả hai giải pháp nút nhẹ đều thể hiện hiệu suất xác minh ở mức mili giây (nút nhẹ chỉ cần xác minh dữ liệu một lần).
Thứ hai, về độ trễ của các nút ánh sáng, trong các kịch bản khác nhau của cấu hình thử nghiệm (xem hình dưới đây), độ trễ ở mức mili giây. Đáng chú ý rằng độ trễ tăng theo hàm tuyến tính với số lượng nhà cung cấp dữ liệu, nhưng độ trễ luôn ở mức mili giây. Ngoài ra, trong Giải pháp 1, vì nút ánh sáng cần chờ kết quả chu kỳ thử thách, độ trễ là 5 giờ. Nếu mạng kiểm tra đủ đáng tin cậy và hiệu quả, độ trễ 5 giờ này cũng có thể giảm đáng kể.
Thứ ba, về mặt chi phí nút nhẹ, trong thực tế, có hai loại chi phí cho các nút nhẹ: phí gas và phí bảo hiểm, cả hai đều sẽ tăng khi số tiền bảo hiểm tăng lên. Ngoài ra, đối với các thanh tra viên, gas liên quan đến việc gửi dữ liệu sẽ được hoàn lại bằng số tiền phạt để đảm bảo đủ động cơ tham gia.
Giải pháp nút nhẹ được đề xuất trong bài viết này cung cấp "an ninh có thể lập trình" để đáp ứng yêu cầu về an ninh trong các tình huống khác nhau. Tùy chọn 1 đổi lại độ trễ cao cho an ninh cao, trong khi tùy chọn 2 cung cấp dịch vụ "xác nhận tức thì" cho các nút nhẹ bằng cách giới thiệu cơ chế bảo hiểm. Những giải pháp này có thể được sử dụng trong các tình huống mà tính chất cuối cùng của các giao dịch cần được xác nhận, chẳng hạn như giao dịch nguyên tử và qua chuỗi.
Chuyển tiếp Tiêu Đề Gốc 'TeleportDAO: Sự Đối Đầu giữa An Toàn và Hiệu Quả của Xác Thực Dữ Liệu - Thực Hành Thiết Kế Node Nhẹ Mới Nhất'
TeleportDAO và Eigen Labs gần đây đã cùng xuất bản một bài báo tập trung vào những thách thức về bảo mật và hiệu quả mà các nút ánh sáng phải đối mặt khi truy cập và xác minh dữ liệu trên chuỗi trong các blockchain bằng chứng cổ phần (PoS). Bài viết này đề xuất một giải pháp mới để đảm bảo tính bảo mật và hiệu quả của các nút ánh sáng trong các blockchain PoS thông qua một loạt các biện pháp như khuyến khích kinh tế và các cơ chế bảo mật trước được bảo hiểm, cũng như "bảo mật có thể lập trình" tùy chỉnh và hiệu quả chi phí. Nó rất hướng tới tương lai và đáng để nghiên cứu chuyên sâu.
Lưu ý: Eigen Labs là nhà phát triển đằng sau các giao thức Restaking EigenLayer và EigenDA. Eigen Labs hiện đã huy động hơn 150 triệu đô la Mỹ từ các cơ quan vốn rủi ro nổi tiếng như a16z, Polychain và Blockchain Capital.
TeleportDAO đặt trụ sở tại Vancouver, Canada. Đây là một dự án cơ sở hạ tầng giao tiếp qua chuỗi chéo tập trung vào các chuỗi công cộng Bitcoin và EVM. Giao thức đã thành công trong việc huy động 9 triệu đô la trong một vòng bán hàng và tài trợ công khai thông qua Coinlist. Vòng tài trợ này đã nhận sự tham gia từ nhiều nhà đầu tư bao gồm Appworks, OIG Capital, DefinanceX, Oak Grove Ventures, Candaq Ventures, TON, Across và bitSmiley.
Hiện tại, trong các blockchain PoS, các trình xác thực tham gia vào mạng lưới đồng thuận bằng cách khóa một lượng cổ phần nhất định (chẳng hạn như 32 ETH trong Ethereum) để đảm bảo an ninh mạng. Do đó, bản chất của bảo mật blockchain PoS được bảo vệ bởi kinh tế, nghĩa là tổng số cổ phần càng lớn thì chi phí hoặc tổn thất cần thiết để tấn công mạng đồng thuận càng lớn. Việc thực hiện cơ chế cắt giảm này dựa trên một tính năng gọi là "an toàn trách nhiệm giải trình", nghĩa là, nếu trình xác thực ký trạng thái xung đột, cổ phần có thể bị cắt giảm.
Các nút đầy đủ đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì tính toàn vẹn của blockchain PoS. Chúng lưu trữ tất cả thông tin giao dịch khối, xác minh chữ ký đồng thuận, sao chép bản sao hoàn chỉnh lịch sử giao dịch và thực hiện cập nhật trạng thái. Các quy trình này đòi hỏi rất nhiều tài nguyên tính toán và phần cứng phức tạp. Ví dụ: chạy một nút Ethereum đầy đủ yêu cầu ít nhất 2 TB dung lượng lưu trữ SSD. Ngược lại, các nút ánh sáng làm giảm yêu cầu tài nguyên máy tính và chỉ lưu trữ các tiêu đề khối, vì vậy chúng chỉ phù hợp với các tình huống trong đó các giao dịch / trạng thái cụ thể được xác minh, chẳng hạn như ví di động và cầu nối chuỗi chéo. Ngoài ra, light node dựa vào full node để cung cấp thông tin khối khi xác minh giao dịch, tuy nhiên thị phần hiện tại của các nhà cung cấp dịch vụ node tương đối tập trung nên không thể đảm bảo đầy đủ tính bảo mật, độc lập và tức thời. Do đó, bài viết này khám phá sự đánh đổi giữa chi phí thu thập dữ liệu và độ trễ cho các nút ánh sáng để đạt được bảo mật tối ưu.
Bitcoin giới thiệu Simple Payment Verification (SPV) như là giao thức nút nhẹ của mình. SPV cho phép các nút nhẹ sử dụng Merkle Proof và block headers để xác minh xem giao dịch có được bao gồm trong một khối cụ thể hay không. Do đó, các nút nhẹ chỉ cần tải xuống block header của blockchain để xác minh tính chắc chắn của giao dịch bằng cách kiểm tra sâu độ của khối. Trong trường hợp này, chi phí tính toán để xác minh sự đồng thuận bởi các nút nhẹ trong Bitcoin là tương đối thấp. Tuy nhiên, trong các blockchain PoS như Ethereum, việc thiết kế kiểm tra sự đồng thuận inherently phức tạp hơn. Nó liên quan đến việc duy trì toàn bộ tập hợp các validators, theo dõi sự thay đổi cổ phần của họ, và thực hiện nhiều kiểm tra chữ ký cho mạng đồng thuận. Mặt khác, sự an toàn của các nút nhẹ PoW phụ thuộc vào giả định rằng hầu hết các nút đầy đủ là trung thực. Để giải quyết các hạn chế của SPV, FlyClient và Non-Interactive Proof of Work (NiPoPoW) chứng minh các khối này cho các khách hàng với chi phí sublinear. Tuy nhiên, khả năng áp dụng của chúng đối với mô hình đồng thuận PoS là yếu.
Ngược lại, các chuỗi khối PoS đạt được tính bảo mật thông qua cơ chế cắt giảm. Hệ thống dựa vào việc các bên tham gia đồng thuận là hợp lý và không tấn công mạng nếu chi phí của cuộc tấn công vượt quá bất kỳ lợi nhuận tiềm năng nào. Để giảm chi phí xác minh, giao thức nút nhẹ hiện tại của Ethereum dựa vào một ủy ban đồng bộ bao gồm 512 người kiểm chứng Ethereum được chọn ngẫu nhiên, mỗi người cược 32 Ethereum, nhưng quá trình ký sẽ không bị phạt. Thiết kế không thể cắt giảm này có một lỗ hổng bảo mật lớn, và chữ ký không trung thực trong ủy ban đồng bộ có thể đánh lừa các nút nhẹ để chấp nhận dữ liệu không hợp lệ mà không bị trừng phạt. Ngay cả khi có cơ chế cắt giảm, tổng cược của Ủy ban Đồng bộ vẫn nhỏ so với hồ bơi người kiểm chứng Ethereum rất lớn (tính đến tháng 3 năm 2024, số lượng người kiểm chứng Ethereum đã vượt quá 1 triệu). Do đó, cách tiếp cận này không thể cung cấp cho các nút nhẹ tính bảo mật tương đương với tập người kiểm chứng Ethereum. Mô hình này đại diện cho một biến thể đặc biệt của tính toán đa bên trong một môi trường hợp lý, nhưng không thể cung cấp các cam kết dựa trên kinh tế hoặc giải quyết các mối đe dọa từ các nhà cung cấp dữ liệu độc ác, không hợp lý.
Để giải quyết các thách thức về bảo mật và hiệu suất trong quá trình khởi động PoS, PoPoS giới thiệu một trò chơi phân đoạn để thách thức hiệu quả cây Merkle đối thủ của thời gian PoS. Trong khi họ đạt được lượng dấu vết tối thiểu và tránh yêu cầu khách hàng luôn luôn trực tuyến và gắn kết, vấn đề về việc cho phép khách hàng ngắt kết nối mà không phải chịu chi phí đáng kể để tham gia lại mạng vẫn chưa được giải quyết.
Một cách tiếp cận nghiên cứu khác tập trung vào việc sử dụng các bằng chứng không có kiến thức để tạo ra các bằng chứng ngắn gọn. Ví dụ: Mina và Plumo tạo điều kiện hiệu quả cho việc xác minh sự đồng thuận nhẹ bằng cách sử dụng thành phần SNARK đệ quy và bằng chứng chuyển đổi trạng thái dựa trên SNARK. Tuy nhiên, những cách tiếp cận này áp đặt một gánh nặng tính toán đáng kể cho các nhà sản xuất khối để tạo ra bằng chứng và chúng không giải quyết vấn đề bù đắp các nút ánh sáng cho các tổn thất tiềm năng. Trong bối cảnh của các giao thức PoS khác, chẳng hạn như giao thức Tendermint được sử dụng trong Cosmos, vai trò của các nút ánh sáng được khám phá trong giao thức Giao tiếp liên Blockchain (IBC) của chúng. Tuy nhiên, các triển khai này dành riêng cho hệ sinh thái tương ứng của chúng và không áp dụng trực tiếp cho Ethereum hoặc các blockchain PoS khác.
Nói chung, giải pháp mới giới thiệu một mô-đun bảo mật kinh tế để đạt được “bảo mật có thể lập trình”, và các nút nhẹ có thể quyết định về các thiết kế giải pháp khác nhau dựa trên nhu cầu bảo mật của riêng họ. Giả định bảo mật cơ bản là 1/N + 1/M, tức là, miễn là có một nút trung thực và hợp lệ trong nút đầy đủ và mạng người khởi tố, thì hoạt động bình thường của mạng có thể được đảm bảo.
Tùy chọn 1 chủ yếu đạt được tính minh bạch dữ liệu thông qua việc giới thiệu một thời kỳ thách thức và mạng lưới người kiện. Đơn giản, sau khi nút nhẹ nhận dữ liệu được ký bởi nhà cung cấp, nó gửi phần dữ liệu này đến mạng lưới người kiện để xem xét. Trong một khoảng thời gian nhất định, nếu có gian lận dữ liệu, người kiện sẽ nhắc nhở nút nhẹ rằng dữ liệu không đáng tin cậy, và mô-đun phạt của hợp đồng thông minh sẽ phạt các token cam kết của nhà cung cấp. Ngược lại, nút nhẹ có thể tin tưởng tính minh bạch của các dữ liệu này.
Quá trình cụ thể của nút nhẹ yêu cầu dữ liệu:
Những điểm khác:
Đánh giá:
Giải pháp 2 thực hiện xác nhận dữ liệu nhanh chóng bằng cách đề xuất một cơ chế bảo hiểm dựa trên Giải pháp 1. Đơn giản, sau khi nút nhẹ xác định bảo hiểm theo số tiền và thời gian của chính sách, một phần/toàn bộ của cam kết từ bên cung cấp dữ liệu có thể được hoàn lại cho các tổn thất sau này của nút nhẹ do hiểu biết dữ liệu. Do đó, sau khi nút nhẹ nhận và xác minh chữ ký dữ liệu được cung cấp bởi bên cung cấp, nó có thể xác định uy tín ban đầu của dữ liệu.
Quy trình cụ thể của nút sáng yêu cầu dữ liệu:
Những điểm khác:
Đánh giá:
Đầu tiên, về hiệu suất tính toán của nút nhẹ, cả hai giải pháp nút nhẹ đều thể hiện hiệu suất xác minh ở mức mili giây (nút nhẹ chỉ cần xác minh dữ liệu một lần).
Thứ hai, về độ trễ của các nút ánh sáng, trong các kịch bản khác nhau của cấu hình thử nghiệm (xem hình dưới đây), độ trễ ở mức mili giây. Đáng chú ý rằng độ trễ tăng theo hàm tuyến tính với số lượng nhà cung cấp dữ liệu, nhưng độ trễ luôn ở mức mili giây. Ngoài ra, trong Giải pháp 1, vì nút ánh sáng cần chờ kết quả chu kỳ thử thách, độ trễ là 5 giờ. Nếu mạng kiểm tra đủ đáng tin cậy và hiệu quả, độ trễ 5 giờ này cũng có thể giảm đáng kể.
Thứ ba, về mặt chi phí nút nhẹ, trong thực tế, có hai loại chi phí cho các nút nhẹ: phí gas và phí bảo hiểm, cả hai đều sẽ tăng khi số tiền bảo hiểm tăng lên. Ngoài ra, đối với các thanh tra viên, gas liên quan đến việc gửi dữ liệu sẽ được hoàn lại bằng số tiền phạt để đảm bảo đủ động cơ tham gia.
Giải pháp nút nhẹ được đề xuất trong bài viết này cung cấp "an ninh có thể lập trình" để đáp ứng yêu cầu về an ninh trong các tình huống khác nhau. Tùy chọn 1 đổi lại độ trễ cao cho an ninh cao, trong khi tùy chọn 2 cung cấp dịch vụ "xác nhận tức thì" cho các nút nhẹ bằng cách giới thiệu cơ chế bảo hiểm. Những giải pháp này có thể được sử dụng trong các tình huống mà tính chất cuối cùng của các giao dịch cần được xác nhận, chẳng hạn như giao dịch nguyên tử và qua chuỗi.