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-<html lang="pt-br">
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- <title>Fase 1: Nós Se Encontram — Tesseras</title>
- <meta name="description" content="Os nós do Tesseras agora descobrem pares, formam uma DHT Kademlia sobre QUIC e publicam e encontram ponteiros de tesseras pela rede.">
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- <img src="https://tesseras.net/images/logo-64.png?h=c1b8d0c4c5f93b49d40b" alt="Tesseras" width="40" height="40" class="logo">
- Tesseras
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-
- <main>
-
-<article>
- <h2>Fase 1: Nós Se Encontram</h2>
- <p class="news-date">2026-02-14</p>
- <p>Tesseras não é mais uma ferramenta apenas local. 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>&copy; 2026 Tesseras Project. <a href="/atom.xml">News Feed</a> · <a href="https://git.sr.ht/~ijanc/tesseras">Source</a></p>
- </footer>
-</body>
-</html>