Cada intercambio CLOB/on-chain está diseñado de tal manera que la latencia es baja para hacer que las órdenes de tomador/creador sean más rápidas.
Se vuelve más interesante que se introduzcan nuevos primitivos DeFi como Prop AMMs para acelerar el tiempo entre las órdenes de creador/tomador.
@bulktrade adopta un enfoque diferente.
> Mientras se mantiene la latencia al principio, cada orden no se lleva a cabo de manera paralelizada, sino en una prioridad de tiempo, las órdenes se agrupan y se envían a una red de validadores.
> Estas órdenes se dividen en 8 fragmentos y se transmiten a esta red de validadores mientras estos validadores envían estos fragmentos a 8 otros validadores en función del peso de la participación.
Debido a su diseño, estos validadores no necesitan recibir todos los fragmentos para ordenar la transacción; un número reducido de fragmentos es suficiente.
Este explicador visual a continuación debería ayudar a los "no nerds" a entender el flujo de órdenes realizado por el componente BULK NET.
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Cada intercambio CLOB/on-chain está diseñado de tal manera que la latencia es baja para hacer que las órdenes de tomador/creador sean más rápidas.
Se vuelve más interesante que se introduzcan nuevos primitivos DeFi como Prop AMMs para acelerar el tiempo entre las órdenes de creador/tomador.
@bulktrade adopta un enfoque diferente.
> Mientras se mantiene la latencia al principio, cada orden no se lleva a cabo de manera paralelizada, sino en una prioridad de tiempo, las órdenes se agrupan y se envían a una red de validadores.
> Estas órdenes se dividen en 8 fragmentos y se transmiten a esta red de validadores mientras estos validadores envían estos fragmentos a 8 otros validadores en función del peso de la participación.
Debido a su diseño, estos validadores no necesitan recibir todos los fragmentos para ordenar la transacción; un número reducido de fragmentos es suficiente.
Este explicador visual a continuación debería ayudar a los "no nerds" a entender el flujo de órdenes realizado por el componente BULK NET.