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| author | murilo ijanc | 2026-03-24 21:45:05 -0300 |
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| committer | murilo ijanc | 2026-03-24 21:45:05 -0300 |
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A Fase 1 entrega a camada de -rede: nós se descobrem através de uma DHT Kademlia, comunicam-se sobre QUIC e -publicam ponteiros de tesseras que qualquer par na rede pode encontrar. Uma -tessera criada no nó A agora pode ser encontrada a partir do nó C.</p> -<h2 id="o-que-foi-construido">O que foi construído</h2> -<p><strong>tesseras-core</strong> (atualizado) — Novos tipos de domínio de rede: -<code>TesseraPointer</code> (referência leve aos detentores de uma tessera e localização -dos fragmentos), <code>NodeIdentity</code> (ID do nó + chave pública + nonce de prova de -trabalho), <code>NodeInfo</code> (identidade + endereço + capacidades) e <code>Capabilities</code> -(bitflags do que um nó suporta: DHT, armazenamento, relay, replicação).</p> -<p><strong>tesseras-net</strong> — A camada de transporte, construída sobre QUIC via quinn. A -trait <code>Transport</code> define a porta: <code>send</code>, <code>recv</code>, <code>disconnect</code>, <code>local_addr</code>. -Dois adaptadores a implementam:</p> -<ul> -<li><code>QuinnTransport</code> — QUIC real com TLS auto-assinado, negociação ALPN -(<code>tesseras/1</code>), pool de conexões via DashMap e um loop de aceitação em -background que trata streams recebidas.</li> -<li><code>MemTransport</code> + <code>SimNetwork</code> — canais em memória para testes determinísticos -sem I/O de rede. Cada teste de integração no crate DHT roda contra este -adaptador.</li> -</ul> -<p>O protocolo de fio usa MessagePack com prefixo de comprimento: um cabeçalho de 4 -bytes big-endian seguido de um payload rmp-serde. <code>WireMessage</code> carrega um byte -de versão, ID de requisição e um corpo que pode ser requisição, resposta ou erro -de protocolo. Tamanho máximo de mensagem é 64 KiB.</p> -<p><strong>tesseras-dht</strong> — Uma implementação completa de Kademlia:</p> -<ul> -<li><em>Tabela de roteamento</em>: 160 k-buckets com k=20. Evicção do menos recentemente -visto, mover-para-trás ao atualizar, verificação por ping antes de substituir -a entrada mais antiga de um bucket cheio.</li> -<li><em>Distância XOR</em>: métrica XOR de 160 bits com indexação de bucket pelo bit mais -significativo diferente.</li> -<li><em>Prova de trabalho</em>: nós iteram um nonce até que -<code>BLAKE3(pubkey || nonce)[..20]</code> tenha 8 bits zero iniciais (~256 tentativas de -hash em média). Barato o suficiente para qualquer dispositivo, caro o -suficiente para tornar ataques Sybil impraticáveis em escala.</li> -<li><em>Mensagens de protocolo</em>: Ping/Pong, FindNode/FindNodeResponse, -FindValue/FindValueResult, Store — todos serializados com MessagePack via -serde.</li> -<li><em>Armazenamento de ponteiros</em>: armazenamento em memória limitado com TTL -configurável (24 horas padrão) e máximo de entradas (10.000 padrão). Quando -cheio, remove ponteiros mais distantes do ID do nó local, seguindo o modelo de -responsabilidade baseado em distância do Kademlia.</li> -<li><em>DhtEngine</em>: o orquestrador principal. Trata RPCs recebidos, executa buscas -iterativas (paralelismo alpha=3), bootstrap, publicação e busca. O método -<code>run()</code> dirige um loop <code>tokio::select!</code> com timers de manutenção: refresh da -tabela de roteamento a cada 60 segundos, expiração de ponteiros a cada 5 -minutos.</li> -</ul> -<p><strong>tesd</strong> — Um binário de nó completo. Analisa argumentos de CLI (endereço de -bind, pares de bootstrap, diretório de dados), gera uma identidade de nó válida -por PoW, abre um endpoint QUIC, faz bootstrap na rede e roda o motor DHT. -Desligamento gracioso com Ctrl+C via tratamento de sinais do tokio.</p> -<p><strong>Infraestrutura</strong> — Configuração OpenTofu para dois nós bootstrap no Hetzner -Cloud (instâncias cx22 em Falkenstein, Alemanha e Helsinki, Finlândia). Script -de provisionamento cloud-init cria um usuário dedicado <code>tesseras</code>, escreve um -arquivo de configuração e configura um serviço systemd. Regras de firewall abrem -UDP 4433 (QUIC) e restringem métricas a acesso interno.</p> -<p><strong>Testes</strong> — 139 testes em todo o workspace:</p> -<ul> -<li>47 testes unitários em tesseras-dht (tabela de roteamento, distância, PoW, -armazenamento de ponteiros, serialização de mensagens, RPCs do engine)</li> -<li>5 testes de integração multi-nó (bootstrap de 3 nós, convergência de lookup -com 10 nós, publicar-e-encontrar, detecção de partida de nó, rejeição de PoW)</li> -<li>14 testes em tesseras-net (roundtrips de codec, send/recv de transporte, -backpressure, disconnect)</li> -<li>Testes de fumaça com Docker Compose usando 3 nós containerizados comunicando -sobre QUIC real</li> -<li>Zero avisos do clippy, formatação limpa</li> -</ul> -<h2 id="decisoes-de-arquitetura">Decisões de arquitetura</h2> -<ul> -<li><strong>Transport como porta</strong>: a trait <code>Transport</code> é a única interface entre o -motor DHT e a rede. Trocar QUIC por qualquer outro protocolo significa -implementar quatro métodos. Todos os testes de DHT usam o adaptador em -memória, tornando-os rápidos e determinísticos.</li> -<li><strong>Um stream por RPC</strong>: cada par requisição-resposta DHT usa um stream -bidirecional QUIC novo. Sem complexidade de multiplexação, sem bloqueio -head-of-line entre operações independentes. O QUIC trata a multiplexação no -nível da conexão.</li> -<li><strong>MessagePack em vez de Protobuf</strong>: codificação binária compacta sem geração -de código ou arquivos de esquema. Integração com serde significa que adicionar -um campo a uma mensagem é uma mudança de uma linha. Trade-off: sem garantias -de evolução de esquema embutidas, mas neste estágio velocidade importa mais.</li> -<li><strong>PoW em vez de stake ou reputação</strong>: uma identidade de nó custa ~256 hashes -BLAKE3. Isso roda em menos de um segundo em qualquer hardware, incluindo um -Raspberry Pi, mas gerar milhares de identidades para um ataque Sybil se torna -caro. Sem tokens, sem blockchain, sem dependências externas.</li> -<li><strong>Busca iterativa com atualização da tabela de roteamento</strong>: nós descobertos -são adicionados à tabela de roteamento conforme encontrados durante buscas -iterativas, seguindo o comportamento padrão do Kademlia. Isso garante que a -tabela de roteamento melhore organicamente conforme os nós interagem.</li> -</ul> -<h2 id="o-que-vem-a-seguir">O que vem a seguir</h2> -<ul> -<li><strong>Fase 2: Replicação</strong> — Codificação de apagamento Reed-Solomon pela rede, -distribuição de fragmentos, loops de reparo automáticos, livro-razão de -reciprocidade bilateral (sem blockchain, sem tokens)</li> -<li><strong>Fase 3: API e Apps</strong> — App Flutter mobile/desktop via flutter_rust_bridge, -API GraphQL (async-graphql), nó WASM no navegador</li> -<li><strong>Fase 4: Resiliência e Escala</strong> — Assinaturas pós-quânticas ML-DSA, travessia -avançada de NAT, Compartilhamento de Segredo de Shamir para herdeiros, -empacotamento para Alpine/Arch/Debian/FreeBSD/OpenBSD, CI no SourceHut</li> -<li><strong>Fase 5: Exploração e Cultura</strong> — navegador público de tesseras, curadoria -institucional, integração genealógica, exportação para mídia física</li> -</ul> -<p>Os nós conseguem se encontrar. Em seguida, aprendem a manter vivas as memórias -uns dos outros.</p> - -</article> - - </main> - - <footer> - <p>© 2026 Tesseras Project. <a href="/atom.xml">News Feed</a> · <a href="https://git.sr.ht/~ijanc/tesseras">Source</a></p> - </footer> -</body> -</html> |