Pod Ağı Detaylı İnceleme

Yeni Başlayan4/28/2025, 4:33:09 PM
a16z CSX ve 1kx tarafından desteklenen Pod Network, 10 milyon dolarlık tohum fonunu güvence altına aldı. Web3'ü Google Arama kadar hızlı ve basit hale getirmeyi amaçlayan yeni bir uzlaşı konsepti olan pod-core'u tanıtıyor. Zirvedeki blockchain düzeyinde TPS ile, test ağı yakında başlatılacak.

Pod Ağı nedir?

Pod Network, modüler ve zincirler arası teknolojiler aracılığıyla Web3 uygulama geliştirmeyi basitleştiren merkeziyetsiz bir protokoldür. Blok yapısı, lider gerektirmeyen bir sistem sunar ve işlem sıralamasına daha esnek bir yaklaşım getirir.
Bu proje, Web3 dünyasındaki temel bir soruna çözüm üretmek amacıyla geliştirildi: blok zinciri uygulama geliştirmenin karmaşıklığı ve yüksek işletim maliyetleri. Pod Network, farklı blok zincirleri arasında kaynak paylaşımını ve sorunsuz veri iş birliğini mümkün kılarak geliştiricilere verimli, güvenli ve ölçeklenebilir bir çözüm sunar.

Proje Arka Planı

Pod Network ekibi, blockchain teknolojisi alanında derin bilgiye sahip mühendisler ve geliştiricilerden oluşur. Ekip üyeleri; a16z, Google, Amazon ve Twitter gibi önde gelen şirketlerden gelmekte olup güçlü teknik uzmanlık ve inovasyon kabiliyetine sahiptir.

  • Shresth Agrawal, Pod Network’ün kurucu ortağı ve CEO’sudur. Aynı zamanda Common Prefix’te danışmanlık yapmaktadır.
  • Ortak kurucu ve COO Haris Karavasilis, daha önce Amazon’da görev yapmıştır.
  • Baş Strateji Sorumlusu Dionysis Zindros, Google ve Twitter’da deneyime sahiptir.
  • Ekibin önemli isimlerinden biri olan Kelly Buzby, geçmişte Bloomberg ve a16z’de çalışmıştır.

Ocak 2025’te Pod Network, a16z Crypto CSX ve 1kx Network liderliğinde 10 milyon dolarlık bir tohum yatırım turu tamamladı. Turda ayrıca Flashbots, Blockchain Builders Fund, Protagonist, Nick White, Sergey Gorbunov, David Tse, Waikit Lau gibi tanınmış risk sermayesi şirketleri ve melek yatırımcılar yer aldı. Hatta bu turdan önce bile, Pod Network, erken aşama araştırma ve geliştirme faaliyetleri için çeşitli stratejik yatırımcılardan destek almıştı.

Kısmen Sıralanmış Veri Setleri

Pod Network’ün sistem mimarisi oldukça sadedir: işlemler doğrulayıcılar kümesine yönlendirilir; bu doğrulayıcılar ise işlemleri bloklar, blok zinciri, karmaşık uzlaşma protokolleri veya ağır kriptografik algoritmalar olmadan doğrular ve zaman damgası atar.
Pod, işlemleri girdi olarak alıp, çıktı olarak ardışık bir işlem günlüğü (log) üreten bir Katman 1 ilkeli olarak tasarlanmıştır. Geleneksel blok zincirlerinde olduğu gibi katı bir toplam sıralama zorlamak yerine, Pod daha esnek bir yaklaşım sunar: kısmi sıralama.
Bu, işlemlerin belirli bir sırayı takip ettiği ancak tam konumlarının zaman içinde biraz değişebileceği anlamına gelir. Bu esneklik, genellikle “salınım alanı” (flexibility window) olarak adlandırılır ve sistemin performans, gecikme ve merkeziyetsizlik dengesinde daha uyumlu çalışmasını sağlar.

Kaynak: pod.network
Sallama alanının esnekliğinden yararlanan Pod, optimal gecikme süresi ve yüksek verimlilik sağlar. Bu yaklaşım, doğrulayıcılar arasında iletişim gereksinimini ortadan kaldırır ve kullanıcıların işlemleri doğrudan ağa göndermesine olanak tanır. Gönderilen işlemler, verimli ve ölçeklenebilir bir şekilde sıralanır. Bu tasarım sayesinde Pod, geleneksel uzlaşma darboğazlarına takılmadan, yüksek hızda ve doğrulanabilir veri sağlayan merkeziyetsiz uygulamalar için güçlü bir arka uç haline gelir.

Pod-Core: Gecikme Optimizasyonu İçin Yeni Bir Uzlaşma Yaklaşımı

Pod Network, fiziksel olarak optimal gecikme elde etmek amacıyla geliştirilmiş yeni bir uzlaşma modeli olan pod-core’u tanıtmaktadır. Bu sistemde işlemler, yalnızca bir ağ turu ile yazılabilir ve okunabilir, yani onay süresi yaklaşık 200 milisaniyedir.
Bu optimize edilmiş gecikme, ağın fiziksel kapasitesine uygun bir hız sunar ve Google Arama ile kıyaslanabilecek düzeyde hızlı yanıtlar sağlar.

TPS (İşlem/Saniye) Veri Karşılaştırma Notu: Yukarıdaki rakamlar yaklaşık değerlerdir. Gerçek performans, ağın koşullarına ve sistem yapılandırmalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Aşağıdaki şema (görsel), işlemlerin istemciden doğrulayıcı düğümlere nasıl aktarıldığını ve ardından istemciye geri nasıl iletildiğini, bu sürecin bir ağ turu içinde nasıl tamamlandığını gösterir.
Süreç oldukça basittir:

  • Altyapı, işlemleri kaydeden aktif bir doğrulayıcı kümesinden oluşur.
  • Doğrulayıcılar doğrudan birbirleriyle iletişim kurmaz, bu da Pod’un yüksek hızının temel nedenidir.
  • Müşteriler, etkin doğrulayıcı setini bilir ve doğrudan bu düğümlere bağlanarak işlemlerini gönderir.
  • İşlemler doğrulayıcılar tarafından işlenir ve onaylanır.
  • Müşteriler, doğrulayıcı günlüklerini sorgulayarak onaylanmış işlemleri ve ilgili “sallantı aralığı”nı görebilirler.


Kaynak: pod.network

Tasarım Avantajları

Gecikme Optimizasyonu:
İşlemler tek bir ağ turu içinde onaylanır (yaklaşık 200 milisaniye). Bu sayede Web3 deneyimi, Google Arama kadar hızlı ve sade hale gelir; hatta ışığın fiziksel sınırlarına yakın bir hız sunar.

Akış tabanlı mimari:
Pod, sistemin her yönünü itme tabanlı (push-based) olarak tasarlamıştır; geleneksel çekme tabanlı (pull-based) sistemler gibi bloklara ihtiyaç duymaz. Geleneksel blok zincirlerinde, kullanıcıların işlemleri onaylanmadan önce yeni bir bloğun oluşturulmasını beklemesi gerekir; bu ise yapay gecikmelere yol açar. Pod’un akış tabanlı yapısı, yeterli sayıda imza alındıktan hemen sonra işlemlerin onaylanmasına olanak tanır.

Basitlik:
Pod-core, denetleme ve resmi analizleri kolaylaştıran minimalist bir tasarıma sahiptir. Uzlaşma mekanizması yalnızca birkaç yüz satır Rust koduyla yazılmıştır ve sıfır bilgi kanıtları veya çok taraflı hesaplama gibi karmaşık kriptografik tekniklerden kaçınılmıştır. Pod, ileri düzey kriptografi kullanabilse de, temel yapı sade kalır.

Modülerlik ve Esneklik:
Basitliğine rağmen Pod, zengin özelliklere sahiptir. Her bileşen, net arayüzlerle birbirinden bağımsız şekilde tasarlanmıştır. Bu yüksek modüler mimari, geliştiricilerin uygulama bileşenlerini kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirmesine ve geliştirme verimliliğini artırmasına olanak tanır.

Ölçeklenebilirlik:
Pod, ilişkisel veritabanı sistemlerinden esinlenerek internet ölçeğinde performans sağlamak için kanıtlanmış teknikler uygular. Bunlar arasında:

  • Yazma ve okuma doğrulayıcılarının ayrılması (ana–yardımcı mimarisi)
  • Verimli önbellekleme ve dizinleme
  • Yük dengeleme
  • Sıcak değiştirme yer alır

Ayrıca Pod, HTTPS’nin temelinde yer alan Sertifika Şeffaflığı (Certificate Transparency, CT) modelini de uygular; bu sayede internet ölçeğinde işlem verimliliğiyle başa çıkabilir.
Sansür Direnci: Pod, kısa onay süreleriyle birlikte sansür direncini de garanti eder. Dürüst işlemler seçici olarak sansürlenemez; sansür girişimi ya tüm sistemi duraklatmak zorunda kalır ya da tüm dürüst işlemlerin onaylanmasına izin verir. Pod, liderler veya bloklar olmadan çalıştığı için sistem genelinde duraklama yaşanmaz; bu da hem canlılığı hem de sansür direncini garanti altına alır.
İzlenebilirlik: Pod’daki her doğrulayıcının beyanları; bireysel işlem onaylarından hafif istemci sorgularına, akıllı sözleşme denetimlerinden tam düğüm raporlarına kadar tam izlenebilirlik sunar. Bu şeffaflık, kötü niyetli doğrulayıcıların tespit edilmesini ve cezalandırılmasını sağlar, böylece güçlü ekonomik güvenlik elde edilir.

Yürütme Mantığı

Geleneksel blok zincirlerinde, işlemler sıralı biçimde yürütülür ve sistemin nihai durumu her işlem sırayla uygulanarak elde edilir. Bu sürece durum makinesi replikasyonu denir.
Pod, bu modelden farklı olarak çakışmayan işlemleri eş zamanlı ve verimli bir şekilde işleyebilir. Her işlem, yalnızca etkilediği durumun belirli bir bölümünü “kilitleyerek”, tüm sistem durumunu bloklamadan çalışır. Bu sayede:

  • Önceki işlemlerin tamamlanmasını beklemeye gerek kalmadan
  • Katı bir yürütme sırasına ihtiyaç duyulmadan
  • çalışmalar mümkün olur.

Eğer birden fazla işlemin yer değiştirmesi, sistemin nihai durumu açısından bir fark yaratmıyorsa, bu işlemler aynı anda yürütülebilir.

Gelişmiş Kontrol: MEV-Duyarlı Uygulamalar

Sıkı sıralama gerektiren uygulamalar için, Pod geliştiricilere kendi özel sıralama araçlarını oluşturma imkânı tanır. Bu araçlar, Pod’un güvenlik garantilerini devralır ve MEV’e duyarlı uygulamaların sıralama yönetimi üzerinde kontrol sahibi olmalarını sağlar. Geliştiriciler bu esneklikten faydalanırken, aynı zamanda sistemin sunduğu hız ve modülerlik avantajlarını da korur.

Geliştiriciler İçin EVMx Desteği

Pod, Ethereum Sanal Makinesi’nin gelişmiş bir sürümü olan EVMx’i destekler. Bu sayede geliştiriciler:

  • Aşina oldukları Solidity araç setini kullanmaya devam edebilir
  • Pod’un sunduğu hızlı nihai durum ve yüksek yürütme performansı avantajlarından yararlanabilir

EVMx, bu yüksek performanstan faydalanmak için gereken geliştirme eforunu minimuma indirmek üzere tasarlanmıştır.

Ölçeklenebilirlik Üzerine

Pod Network, temelinde yer alan pod-core üzerine inşa edilerek, çeşitli kriptografik teknikler yardımıyla ölçeklenebilirlik özelliklerini optimize eder ve geliştirir. Bu geliştirmeler, sistemin tasarım felsefesine uygun olarak “güvene en az bağımlılık” prensibini benimser. Sonuç olarak, Pod Network’ün güvenliği yalnızca pod-core’un güvenliğine dayanır.

İkincil Düğümler

Pod, sistemdeki yazma işlemlerini gerçekleştiren doğrulayıcı düğümleri, okuma işlemlerinden ayırarak işlem yükünü dengeler. Bu mimaride yer alan ikincil düğümler, yalnızca salt okunur işlev gören ve doğrulayıcıların yükünü hafifletmek üzere tasarlanmış, güven gerektirmeyen yardımcı düğümlerdir.
Süreç şu şekilde işler:

  • Her doğrulayıcı, yeni işlemleri imzalar ve ardından bu imzalı verileri ikincil düğümlere iletir.
  • İkincil düğümler bu verileri önbelleğe alır ve bağlı abone düğümlere iletir.
  • Bu sayede doğrulayıcılar, yoğun okuma taleplerinden arındırılmış olur ve sistem aşırı yüklenmeye karşı korunur.

İkincil düğümler, yalnızca veri iletimi yapar ve imzalama işlemi gerçekleştirmez; bu nedenle sisteme ek güven riski getirmezler. Bir ikincil düğüm çalışmayı durdurduğunda, kullanıcılar aynı doğrulayıcıya bağlı başka bir ikincil düğüme yönlenebilir.
Doğrulayıcılar, gerektiğinde birden fazla ikincil düğüm ekleyerek okuma işlemlerini etkili bir şekilde yatay olarak ölçeklendirebilir. Bu mimari, hem işlem verimliliğini artırır hem de sistem kaynaklarını dengeli biçimde kullanmayı mümkün kılar.

Kaynak: pod.network

Hafif Doğrulayıcılar

Pod, geçmiş günlükleri depolamak için aktif doğrulayıcılara ihtiyaç duymaz. Bu sayede depolama gereksinimleri önemli ölçüde azalır ve ağın merkeziyetsizliği daha da artar. Bu yapı, her yaprak düğümünün ilgili bir zaman damgasıyla eşleştirilmiş bir işlemi temsil ettiği Merkle Dağı Serisi (MMR) aracılığıyla sağlanır.
Doğrulayıcıların, tam tarihsel günlüğü depolaması gerekmez; bunun yerine yalnızca MMR’ın son zirvelerini korumaları yeterlidir. Bir doğrulayıcı yeni bir işlemi günlüğe eklediğinde:

  • MMR yapısını günceller,
  • Güncellenmiş ikincil düğüm sertifika kökünü ve zaman damgasını iletir.

Doğrulayıcılar yalnızca MMR’ın sağdaki eğrisini tutmak zorundadır. Yeni bir işlem geldiğinde mevcut eğri, yeni MMR eğrisi ve kökü hesaplamak için yeterlidir.

Kaynak: pod.network

Hafif istemciler

Pod, hafif istemci desteği için Merkle Segment Dağ Sırası (MSMR) adını verdiği basit ve verimli bir veri yapısı kullanır. MSMR, Merkle ağaçlarını bölüm ağaçlarıyla birleştirerek izlenebilir ve güvenli hafif istemci işleyişi sağlar.
Bu sistemde, hafif istemciler:

  • Verilerin eksiksiz olduğunu doğrulayabilir,
  • İlgilendikleri akıllı sözleşme bilgilerine güvenli biçimde erişebilirler.
  • Aracı sunuculara güvenmeden çalışabilirler; böylece verimlilik ve güvenlik birlikte sağlanır.

Güvenlik Analizi

Pod-core’un güvenlik analizinde iki ana parametre dikkate alınır:

  • Kurum Eşiği (α): Sistem canlılığını sürdürmek için gereken en az doğrulayıcı sayısı.
  • Güvenlik Kurtarma Eşiği (β): Sistem güvenliğini korumak için gerekli doğrulayıcı sayısı.

Geleneksel uzlaşı sistemlerinde bu değerler genellikle 1/3 olarak belirlenir. Ancak Pod’da, bu eşikler uygulamaya göre ayarlanabilir, bu da güvenlik–verimlilik dengesine daha fazla esneklik kazandırır.

İzlenebilir Canlılık

Pod, dürüst bir işlemin sonunda mutlaka doğrulanacağını garanti eder. Bir istemci, en az α doğrulayıcıdan imzalanmış bir işlem gördüğünde, bu imzaların medyan zaman damgasını doğrulama zamanı olarak kabul eder.
Ağ gecikmesi δ olarak tanımlanırsa, işlem en geç 2δ içinde doğrulanmış sayılır. Eğer bir doğrulayıcı işlem zamanında doğrulanmazsa, α’dan az sayıda doğrulayıcıya sahip kötü niyetli katılımcılar sorumlu tutulur.

İzlenebilir Güvenlik

Bir dürüst doğrulayıcı bir işlemi onayladığında, diğer tüm doğrulayıcılar da aynı zaman damgası aralığını sağlayarak işlemin değişmezliğini garanti eder.

  • Kötü niyetli doğrulayıcılar, zaman damgasını değiştiremez.
  • Eğer bir saldırgan zaman damgası ile oynar ve β’den fazla doğrulayıcıyı kontrol ederse, sistem bunu izler ve sorumluluğu belirler.

Bu sistem, kötü niyetli doğrulayıcıların varlığına rağmen, işlem onay sürelerinin tutarlı ve müdahale edilemez olmasını sağlar.

Gelecek Gelişmeler & Sonuç

Pod, yenilikçi bir Proof-of-Stake (PoS) mekanizması kullanan, yeni nesil programlanabilir bir Katman 1 blok zincir ağıdır. Sistem, merkeziyetsiz altyapılarda gecikme performansını temel seviyede optimize etmek üzere tasarlanmıştır. Aynı zamanda geliştiricilere, gerçek dünya uygulamaları oluşturmak için esnek ve güçlü bir platform sunar. Pod, blok zinciri teknolojisinin doğasında bulunan yüksek gecikme ve düşük ölçeklenebilirlik gibi temel sorunları ele almayı hedefler.
Web3 ekosisteminin hızla büyümesiyle birlikte, Pod’a yönelik pazar talebi de artmaktadır. Pod’un resmi kaynaklarına göre, geliştirici ağı önümüzdeki haftalarda başlatılacak. Bu ağ, geliştiricilere ek araçlar ve teknik destek sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır.
Proje kapsamında geliştiricilere sunulacak araç seti şunları içerecektir:

  • Hızlı uygulama geliştirme ve dağıtım için akıllı sözleşme şablonları,
  • SDK’lar (Yazılım Geliştirme Kitleri),
  • API arayüzleri,
  • Web2 sistemleriyle sorunsuz entegrasyon için uyumluluk çözümleri.

Test ağı (testnet) için lansman tarihi 2025’in üçüncü çeyreği (Q3) olarak planlanmıştır. Ana ağ (mainnet) lansmanı ise 2026’nın ilk çeyreğinde (Q1) gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Yasal Uyarı

İçerikte yer alan marka, kurum, kuruluş veya kişilerle Gate.TR’nin herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.
Bu içerik, yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Dijital varlık alım-satımını teşvik etmeyi amaçlamaz, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.
Kripto varlıklar yüksek risk içerir ve ciddi fiyat dalgalanmalarına maruz kalabilir. Yatırım kararı vermeden önce kendi finansal durumunuzu değerlendirmeli ve kararınızı bağımsız olarak vermelisiniz.
Makalede yer alan veriler ve grafikler yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Tüm içerikler özenle hazırlanmış olsa da, olası hata veya eksikliklerden dolayı sorumluluk kabul edilmez.
Gate Akademi ekibi bu içeriği farklı dillere çevirebilir. Hiçbir çeviri makale; kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya izinsiz dağıtılamaz.

Pod Ağı Detaylı İnceleme

Yeni Başlayan4/28/2025, 4:33:09 PM
a16z CSX ve 1kx tarafından desteklenen Pod Network, 10 milyon dolarlık tohum fonunu güvence altına aldı. Web3'ü Google Arama kadar hızlı ve basit hale getirmeyi amaçlayan yeni bir uzlaşı konsepti olan pod-core'u tanıtıyor. Zirvedeki blockchain düzeyinde TPS ile, test ağı yakında başlatılacak.

Pod Ağı nedir?

Pod Network, modüler ve zincirler arası teknolojiler aracılığıyla Web3 uygulama geliştirmeyi basitleştiren merkeziyetsiz bir protokoldür. Blok yapısı, lider gerektirmeyen bir sistem sunar ve işlem sıralamasına daha esnek bir yaklaşım getirir.
Bu proje, Web3 dünyasındaki temel bir soruna çözüm üretmek amacıyla geliştirildi: blok zinciri uygulama geliştirmenin karmaşıklığı ve yüksek işletim maliyetleri. Pod Network, farklı blok zincirleri arasında kaynak paylaşımını ve sorunsuz veri iş birliğini mümkün kılarak geliştiricilere verimli, güvenli ve ölçeklenebilir bir çözüm sunar.

Proje Arka Planı

Pod Network ekibi, blockchain teknolojisi alanında derin bilgiye sahip mühendisler ve geliştiricilerden oluşur. Ekip üyeleri; a16z, Google, Amazon ve Twitter gibi önde gelen şirketlerden gelmekte olup güçlü teknik uzmanlık ve inovasyon kabiliyetine sahiptir.

  • Shresth Agrawal, Pod Network’ün kurucu ortağı ve CEO’sudur. Aynı zamanda Common Prefix’te danışmanlık yapmaktadır.
  • Ortak kurucu ve COO Haris Karavasilis, daha önce Amazon’da görev yapmıştır.
  • Baş Strateji Sorumlusu Dionysis Zindros, Google ve Twitter’da deneyime sahiptir.
  • Ekibin önemli isimlerinden biri olan Kelly Buzby, geçmişte Bloomberg ve a16z’de çalışmıştır.

Ocak 2025’te Pod Network, a16z Crypto CSX ve 1kx Network liderliğinde 10 milyon dolarlık bir tohum yatırım turu tamamladı. Turda ayrıca Flashbots, Blockchain Builders Fund, Protagonist, Nick White, Sergey Gorbunov, David Tse, Waikit Lau gibi tanınmış risk sermayesi şirketleri ve melek yatırımcılar yer aldı. Hatta bu turdan önce bile, Pod Network, erken aşama araştırma ve geliştirme faaliyetleri için çeşitli stratejik yatırımcılardan destek almıştı.

Kısmen Sıralanmış Veri Setleri

Pod Network’ün sistem mimarisi oldukça sadedir: işlemler doğrulayıcılar kümesine yönlendirilir; bu doğrulayıcılar ise işlemleri bloklar, blok zinciri, karmaşık uzlaşma protokolleri veya ağır kriptografik algoritmalar olmadan doğrular ve zaman damgası atar.
Pod, işlemleri girdi olarak alıp, çıktı olarak ardışık bir işlem günlüğü (log) üreten bir Katman 1 ilkeli olarak tasarlanmıştır. Geleneksel blok zincirlerinde olduğu gibi katı bir toplam sıralama zorlamak yerine, Pod daha esnek bir yaklaşım sunar: kısmi sıralama.
Bu, işlemlerin belirli bir sırayı takip ettiği ancak tam konumlarının zaman içinde biraz değişebileceği anlamına gelir. Bu esneklik, genellikle “salınım alanı” (flexibility window) olarak adlandırılır ve sistemin performans, gecikme ve merkeziyetsizlik dengesinde daha uyumlu çalışmasını sağlar.

Kaynak: pod.network
Sallama alanının esnekliğinden yararlanan Pod, optimal gecikme süresi ve yüksek verimlilik sağlar. Bu yaklaşım, doğrulayıcılar arasında iletişim gereksinimini ortadan kaldırır ve kullanıcıların işlemleri doğrudan ağa göndermesine olanak tanır. Gönderilen işlemler, verimli ve ölçeklenebilir bir şekilde sıralanır. Bu tasarım sayesinde Pod, geleneksel uzlaşma darboğazlarına takılmadan, yüksek hızda ve doğrulanabilir veri sağlayan merkeziyetsiz uygulamalar için güçlü bir arka uç haline gelir.

Pod-Core: Gecikme Optimizasyonu İçin Yeni Bir Uzlaşma Yaklaşımı

Pod Network, fiziksel olarak optimal gecikme elde etmek amacıyla geliştirilmiş yeni bir uzlaşma modeli olan pod-core’u tanıtmaktadır. Bu sistemde işlemler, yalnızca bir ağ turu ile yazılabilir ve okunabilir, yani onay süresi yaklaşık 200 milisaniyedir.
Bu optimize edilmiş gecikme, ağın fiziksel kapasitesine uygun bir hız sunar ve Google Arama ile kıyaslanabilecek düzeyde hızlı yanıtlar sağlar.

TPS (İşlem/Saniye) Veri Karşılaştırma Notu: Yukarıdaki rakamlar yaklaşık değerlerdir. Gerçek performans, ağın koşullarına ve sistem yapılandırmalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Aşağıdaki şema (görsel), işlemlerin istemciden doğrulayıcı düğümlere nasıl aktarıldığını ve ardından istemciye geri nasıl iletildiğini, bu sürecin bir ağ turu içinde nasıl tamamlandığını gösterir.
Süreç oldukça basittir:

  • Altyapı, işlemleri kaydeden aktif bir doğrulayıcı kümesinden oluşur.
  • Doğrulayıcılar doğrudan birbirleriyle iletişim kurmaz, bu da Pod’un yüksek hızının temel nedenidir.
  • Müşteriler, etkin doğrulayıcı setini bilir ve doğrudan bu düğümlere bağlanarak işlemlerini gönderir.
  • İşlemler doğrulayıcılar tarafından işlenir ve onaylanır.
  • Müşteriler, doğrulayıcı günlüklerini sorgulayarak onaylanmış işlemleri ve ilgili “sallantı aralığı”nı görebilirler.


Kaynak: pod.network

Tasarım Avantajları

Gecikme Optimizasyonu:
İşlemler tek bir ağ turu içinde onaylanır (yaklaşık 200 milisaniye). Bu sayede Web3 deneyimi, Google Arama kadar hızlı ve sade hale gelir; hatta ışığın fiziksel sınırlarına yakın bir hız sunar.

Akış tabanlı mimari:
Pod, sistemin her yönünü itme tabanlı (push-based) olarak tasarlamıştır; geleneksel çekme tabanlı (pull-based) sistemler gibi bloklara ihtiyaç duymaz. Geleneksel blok zincirlerinde, kullanıcıların işlemleri onaylanmadan önce yeni bir bloğun oluşturulmasını beklemesi gerekir; bu ise yapay gecikmelere yol açar. Pod’un akış tabanlı yapısı, yeterli sayıda imza alındıktan hemen sonra işlemlerin onaylanmasına olanak tanır.

Basitlik:
Pod-core, denetleme ve resmi analizleri kolaylaştıran minimalist bir tasarıma sahiptir. Uzlaşma mekanizması yalnızca birkaç yüz satır Rust koduyla yazılmıştır ve sıfır bilgi kanıtları veya çok taraflı hesaplama gibi karmaşık kriptografik tekniklerden kaçınılmıştır. Pod, ileri düzey kriptografi kullanabilse de, temel yapı sade kalır.

Modülerlik ve Esneklik:
Basitliğine rağmen Pod, zengin özelliklere sahiptir. Her bileşen, net arayüzlerle birbirinden bağımsız şekilde tasarlanmıştır. Bu yüksek modüler mimari, geliştiricilerin uygulama bileşenlerini kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirmesine ve geliştirme verimliliğini artırmasına olanak tanır.

Ölçeklenebilirlik:
Pod, ilişkisel veritabanı sistemlerinden esinlenerek internet ölçeğinde performans sağlamak için kanıtlanmış teknikler uygular. Bunlar arasında:

  • Yazma ve okuma doğrulayıcılarının ayrılması (ana–yardımcı mimarisi)
  • Verimli önbellekleme ve dizinleme
  • Yük dengeleme
  • Sıcak değiştirme yer alır

Ayrıca Pod, HTTPS’nin temelinde yer alan Sertifika Şeffaflığı (Certificate Transparency, CT) modelini de uygular; bu sayede internet ölçeğinde işlem verimliliğiyle başa çıkabilir.
Sansür Direnci: Pod, kısa onay süreleriyle birlikte sansür direncini de garanti eder. Dürüst işlemler seçici olarak sansürlenemez; sansür girişimi ya tüm sistemi duraklatmak zorunda kalır ya da tüm dürüst işlemlerin onaylanmasına izin verir. Pod, liderler veya bloklar olmadan çalıştığı için sistem genelinde duraklama yaşanmaz; bu da hem canlılığı hem de sansür direncini garanti altına alır.
İzlenebilirlik: Pod’daki her doğrulayıcının beyanları; bireysel işlem onaylarından hafif istemci sorgularına, akıllı sözleşme denetimlerinden tam düğüm raporlarına kadar tam izlenebilirlik sunar. Bu şeffaflık, kötü niyetli doğrulayıcıların tespit edilmesini ve cezalandırılmasını sağlar, böylece güçlü ekonomik güvenlik elde edilir.

Yürütme Mantığı

Geleneksel blok zincirlerinde, işlemler sıralı biçimde yürütülür ve sistemin nihai durumu her işlem sırayla uygulanarak elde edilir. Bu sürece durum makinesi replikasyonu denir.
Pod, bu modelden farklı olarak çakışmayan işlemleri eş zamanlı ve verimli bir şekilde işleyebilir. Her işlem, yalnızca etkilediği durumun belirli bir bölümünü “kilitleyerek”, tüm sistem durumunu bloklamadan çalışır. Bu sayede:

  • Önceki işlemlerin tamamlanmasını beklemeye gerek kalmadan
  • Katı bir yürütme sırasına ihtiyaç duyulmadan
  • çalışmalar mümkün olur.

Eğer birden fazla işlemin yer değiştirmesi, sistemin nihai durumu açısından bir fark yaratmıyorsa, bu işlemler aynı anda yürütülebilir.

Gelişmiş Kontrol: MEV-Duyarlı Uygulamalar

Sıkı sıralama gerektiren uygulamalar için, Pod geliştiricilere kendi özel sıralama araçlarını oluşturma imkânı tanır. Bu araçlar, Pod’un güvenlik garantilerini devralır ve MEV’e duyarlı uygulamaların sıralama yönetimi üzerinde kontrol sahibi olmalarını sağlar. Geliştiriciler bu esneklikten faydalanırken, aynı zamanda sistemin sunduğu hız ve modülerlik avantajlarını da korur.

Geliştiriciler İçin EVMx Desteği

Pod, Ethereum Sanal Makinesi’nin gelişmiş bir sürümü olan EVMx’i destekler. Bu sayede geliştiriciler:

  • Aşina oldukları Solidity araç setini kullanmaya devam edebilir
  • Pod’un sunduğu hızlı nihai durum ve yüksek yürütme performansı avantajlarından yararlanabilir

EVMx, bu yüksek performanstan faydalanmak için gereken geliştirme eforunu minimuma indirmek üzere tasarlanmıştır.

Ölçeklenebilirlik Üzerine

Pod Network, temelinde yer alan pod-core üzerine inşa edilerek, çeşitli kriptografik teknikler yardımıyla ölçeklenebilirlik özelliklerini optimize eder ve geliştirir. Bu geliştirmeler, sistemin tasarım felsefesine uygun olarak “güvene en az bağımlılık” prensibini benimser. Sonuç olarak, Pod Network’ün güvenliği yalnızca pod-core’un güvenliğine dayanır.

İkincil Düğümler

Pod, sistemdeki yazma işlemlerini gerçekleştiren doğrulayıcı düğümleri, okuma işlemlerinden ayırarak işlem yükünü dengeler. Bu mimaride yer alan ikincil düğümler, yalnızca salt okunur işlev gören ve doğrulayıcıların yükünü hafifletmek üzere tasarlanmış, güven gerektirmeyen yardımcı düğümlerdir.
Süreç şu şekilde işler:

  • Her doğrulayıcı, yeni işlemleri imzalar ve ardından bu imzalı verileri ikincil düğümlere iletir.
  • İkincil düğümler bu verileri önbelleğe alır ve bağlı abone düğümlere iletir.
  • Bu sayede doğrulayıcılar, yoğun okuma taleplerinden arındırılmış olur ve sistem aşırı yüklenmeye karşı korunur.

İkincil düğümler, yalnızca veri iletimi yapar ve imzalama işlemi gerçekleştirmez; bu nedenle sisteme ek güven riski getirmezler. Bir ikincil düğüm çalışmayı durdurduğunda, kullanıcılar aynı doğrulayıcıya bağlı başka bir ikincil düğüme yönlenebilir.
Doğrulayıcılar, gerektiğinde birden fazla ikincil düğüm ekleyerek okuma işlemlerini etkili bir şekilde yatay olarak ölçeklendirebilir. Bu mimari, hem işlem verimliliğini artırır hem de sistem kaynaklarını dengeli biçimde kullanmayı mümkün kılar.

Kaynak: pod.network

Hafif Doğrulayıcılar

Pod, geçmiş günlükleri depolamak için aktif doğrulayıcılara ihtiyaç duymaz. Bu sayede depolama gereksinimleri önemli ölçüde azalır ve ağın merkeziyetsizliği daha da artar. Bu yapı, her yaprak düğümünün ilgili bir zaman damgasıyla eşleştirilmiş bir işlemi temsil ettiği Merkle Dağı Serisi (MMR) aracılığıyla sağlanır.
Doğrulayıcıların, tam tarihsel günlüğü depolaması gerekmez; bunun yerine yalnızca MMR’ın son zirvelerini korumaları yeterlidir. Bir doğrulayıcı yeni bir işlemi günlüğe eklediğinde:

  • MMR yapısını günceller,
  • Güncellenmiş ikincil düğüm sertifika kökünü ve zaman damgasını iletir.

Doğrulayıcılar yalnızca MMR’ın sağdaki eğrisini tutmak zorundadır. Yeni bir işlem geldiğinde mevcut eğri, yeni MMR eğrisi ve kökü hesaplamak için yeterlidir.

Kaynak: pod.network

Hafif istemciler

Pod, hafif istemci desteği için Merkle Segment Dağ Sırası (MSMR) adını verdiği basit ve verimli bir veri yapısı kullanır. MSMR, Merkle ağaçlarını bölüm ağaçlarıyla birleştirerek izlenebilir ve güvenli hafif istemci işleyişi sağlar.
Bu sistemde, hafif istemciler:

  • Verilerin eksiksiz olduğunu doğrulayabilir,
  • İlgilendikleri akıllı sözleşme bilgilerine güvenli biçimde erişebilirler.
  • Aracı sunuculara güvenmeden çalışabilirler; böylece verimlilik ve güvenlik birlikte sağlanır.

Güvenlik Analizi

Pod-core’un güvenlik analizinde iki ana parametre dikkate alınır:

  • Kurum Eşiği (α): Sistem canlılığını sürdürmek için gereken en az doğrulayıcı sayısı.
  • Güvenlik Kurtarma Eşiği (β): Sistem güvenliğini korumak için gerekli doğrulayıcı sayısı.

Geleneksel uzlaşı sistemlerinde bu değerler genellikle 1/3 olarak belirlenir. Ancak Pod’da, bu eşikler uygulamaya göre ayarlanabilir, bu da güvenlik–verimlilik dengesine daha fazla esneklik kazandırır.

İzlenebilir Canlılık

Pod, dürüst bir işlemin sonunda mutlaka doğrulanacağını garanti eder. Bir istemci, en az α doğrulayıcıdan imzalanmış bir işlem gördüğünde, bu imzaların medyan zaman damgasını doğrulama zamanı olarak kabul eder.
Ağ gecikmesi δ olarak tanımlanırsa, işlem en geç 2δ içinde doğrulanmış sayılır. Eğer bir doğrulayıcı işlem zamanında doğrulanmazsa, α’dan az sayıda doğrulayıcıya sahip kötü niyetli katılımcılar sorumlu tutulur.

İzlenebilir Güvenlik

Bir dürüst doğrulayıcı bir işlemi onayladığında, diğer tüm doğrulayıcılar da aynı zaman damgası aralığını sağlayarak işlemin değişmezliğini garanti eder.

  • Kötü niyetli doğrulayıcılar, zaman damgasını değiştiremez.
  • Eğer bir saldırgan zaman damgası ile oynar ve β’den fazla doğrulayıcıyı kontrol ederse, sistem bunu izler ve sorumluluğu belirler.

Bu sistem, kötü niyetli doğrulayıcıların varlığına rağmen, işlem onay sürelerinin tutarlı ve müdahale edilemez olmasını sağlar.

Gelecek Gelişmeler & Sonuç

Pod, yenilikçi bir Proof-of-Stake (PoS) mekanizması kullanan, yeni nesil programlanabilir bir Katman 1 blok zincir ağıdır. Sistem, merkeziyetsiz altyapılarda gecikme performansını temel seviyede optimize etmek üzere tasarlanmıştır. Aynı zamanda geliştiricilere, gerçek dünya uygulamaları oluşturmak için esnek ve güçlü bir platform sunar. Pod, blok zinciri teknolojisinin doğasında bulunan yüksek gecikme ve düşük ölçeklenebilirlik gibi temel sorunları ele almayı hedefler.
Web3 ekosisteminin hızla büyümesiyle birlikte, Pod’a yönelik pazar talebi de artmaktadır. Pod’un resmi kaynaklarına göre, geliştirici ağı önümüzdeki haftalarda başlatılacak. Bu ağ, geliştiricilere ek araçlar ve teknik destek sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır.
Proje kapsamında geliştiricilere sunulacak araç seti şunları içerecektir:

  • Hızlı uygulama geliştirme ve dağıtım için akıllı sözleşme şablonları,
  • SDK’lar (Yazılım Geliştirme Kitleri),
  • API arayüzleri,
  • Web2 sistemleriyle sorunsuz entegrasyon için uyumluluk çözümleri.

Test ağı (testnet) için lansman tarihi 2025’in üçüncü çeyreği (Q3) olarak planlanmıştır. Ana ağ (mainnet) lansmanı ise 2026’nın ilk çeyreğinde (Q1) gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Yasal Uyarı

İçerikte yer alan marka, kurum, kuruluş veya kişilerle Gate.TR’nin herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.
Bu içerik, yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Dijital varlık alım-satımını teşvik etmeyi amaçlamaz, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.
Kripto varlıklar yüksek risk içerir ve ciddi fiyat dalgalanmalarına maruz kalabilir. Yatırım kararı vermeden önce kendi finansal durumunuzu değerlendirmeli ve kararınızı bağımsız olarak vermelisiniz.
Makalede yer alan veriler ve grafikler yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Tüm içerikler özenle hazırlanmış olsa da, olası hata veya eksikliklerden dolayı sorumluluk kabul edilmez.
Gate Akademi ekibi bu içeriği farklı dillere çevirebilir. Hiçbir çeviri makale; kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya izinsiz dağıtılamaz.

Şimdi Başlayın
İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde Türk lirası ile kripto alın, satın.