前言:
1996年3月中下旬,解放军在东山岛组织了一场陆、海、空三军联合作战演习,从争夺制海、制空权到快速装载,从装甲集群抢滩登岛到空、机降部队垂直登陆。从多层次火力突击到多路强击.突破,从立体穿插分割到纵深越点攻击,渡海登岛演习在风雨交加,浪高涌大中进行,在空军、陆军航空兵和海军舰炮支援下,扫雷舰、猎潜艇破除水际滩头障碍,水陆两栖坦克突击群多梯队编波冲上滩头,海军陆战队乘坐气垫船和冲锋舟扑向登陆点,完成登陆后的主攻部队向"敌军"发起猛攻。与此同时,由直升机、坦克、炮兵和步兵组成的合成突击群围歼了纵深核心阵地之“敌”。与此同时,神经紧绷的“台军”生怕解放军借演习掩护突然发起登岛作战,也进行了战争准备,
一:“台军”的预测
1996年3月中下旬,形势高度紧张,周边海空域划为军事演习禁制区,任何飞机机舰船不得进入,海空军实施部队疏散,地面部队进入战术位置,“台军”预测这是动武前的集结部队,预计当前有3个军区下辖的7个集团军全数部队和3个空降师,特种部17000余名,各式战斗机和轰炸机1500架,东海舰队与南海舰队近百艘各式作战舰艇与二炮部队导弹旅,总兵力约120余万人,2个陆战旅为主要两栖主力,南京战区也编有适于两栖作战的师级部队,预计两栖登陆部队达40万人。虽受限于正规运输工具数量不足,只能运载1个加强师遂行正规登陆作战,第15空降军下辖3个空降师,总兵力约3万余人,一日连续3次出击,约可空降1个作战师兵力,陆航团一波机降约可载运1个步兵团,应急机动机动部队共计约25万余人,其中包括14个师/旅级约18万人的齐装、满员、全训地面作战部队,不经临战训练即可投入作战。
面对如此严峻情势,“台军”立即提高战备等级,空军与海军机舰展开战力保存与疏散作业,陆军部队机动进入战术位置,动员令生效,数十万后备部队动员也同步进行,正在尽速完成动员及临战训练,台军预计第一波是将海峡对外航道或外岛划为禁航区,以海上拦检局部封锁,接着夺占金门、马祖等外岛,然后运用特攻渗透及潜伏人员,对台北周边实施多点突击,以内外夹击,瘫痪、控制政经中枢,,一旦解放军发起三栖登陆作战,本岛河流分割、地形破碎,缺乏战略纵深,不利守备部队纵深部署及打击部队机动/展开,兵力转用不易,陆军防守的金门、马祖、澎湖等几个外岛与本岛北、中、南、东四大作战区难以相互支援,外岛更难指望任何兵力外援。
为避免战火波及岛内民众,“台军”在火力运用、武器与目标选择上势必处处受限,打击距离最远的仅有射程45km的雷霆2000多管火箭炮,地面作战武器射程有限,作战部队须与解放军硬碰硬作战,而无法由远距发动火力突击。甚至战斗机火炮、坦克等主战武器程序老旧,射程、威力、防护力不及解放军同类型武器,让台军即使在以逸待劳的传统地面战斗中都无法取得优势,只能一昧寄望在滩岸成功歼敌,空军老旧的F-5E/F战机只有308架,在无空中优势环境下地面部队难以自保,一旦失去海空优势,等于宣告战争提前结束,预测初期解放军有主战场位置的选择权,在夺取制空、制海权后,只要滩岸状况许可,解放军将能任意选择登岸与空机降地点,并可选择次要地点进行佯动或助攻。而台军备多力分、彼此支援不易的守备部队,则可能出现主攻方向兵力不足、未受攻击区域兵力闲置的窘境。
二:当时的军力调度
台北是一个盆地地形,北边有阳明、七星、大屯山群,由南向东则有!雪山山脉的延伸;西边有观音山与林口台地,台北被包围其间而台北盆地又被几条河流所切割,其中淡水河在西、基隆河在北、新店溪与大汉溪在西南,台北西半部与北边对外交通相当倚靠桥梁,盆地由几条相对狭窄的孔道与外相连,这种盆地地形与分割河流,不利于对外交通,“台军”虽然对外宣称的300万后备兵,力战时实际动员的后备人力不过10来万,而且动员来的部队不一定有武器可以使用,“台军”北部地区守备部队单位庞杂,包括陆军部队、后备部队、海军陆战队、宪兵部队,还有3万名警察以及维安特勤中队、特勤中队、各县市霹雳小组、海巡特勤队等特勤警力,警察配有大批警用汽机车,对辖区地形、地物熟悉,配有大批防弹装具,但以手枪为主要武器,火力明显不足,只能应付特战部队袭击,这些部队混杂一起,不要说相互支援,不误击友军已属万幸。
正规地面部队多达20几个旅级部队,湖口-桃园-林口地区由第542装甲旅,第584装甲旅,第269机械化步兵旅,第862特战旅,第601航空旅第903海岸守备旅,装校后备战斗群,北测中心后备旅,北县后备旅,桃园后备旅,新竹后备旅,宪校后备旅负责防守,台北西侧大门口的林口只驻防第66海军陆战旅,其中1个营与A7登陆战车分队驻在淡水,淡海守备队,后校后备旅,政校后备旅负责防守,第542装甲旅由湖口驻地移往林口的战术位置,基隆方向有,基隆守备队,基隆后备旅,北县后备旅营级单位,基隆港陆战警卫营负责防守,兰阳方向有原守备第152旅营级单位和指挥部直属坦克营、炮兵营,后备901旅,守备第153旅,宜兰后备旅和苏澳港陆战警卫营负责防守,台北市由宪兵202指挥部(辖装宪第239营、225营,第228营,与数个宪兵营)和北市后备旅卫戍。
各部队依天险、地利画出几条防线,西南方为新店溪,守军控制板桥与永和靠河一侧的建物要点,西方为淡水河,守军控制三重靠河一侧的建物要点,西北方为天母、士林一带,守军以城镇作战护住圆山、衡山与大直指挥所,大直地区为防卫作战中枢,2个装宪营都摆在这个区域,丢失此地,等同于宣告有组织地抵抗结束,北方为阳明山,守军需挡住阳金公路等通往台北的几条要道,东方为汐止,除城镇巷战外无险可守,南方与东南方需挡住国道5号与台9省道等宜兰通往台北的道路,而松山、信义、木栅区为相对安全的腹地,一旦天险失守,宪兵将适时炸断部分或全部台北联外桥栎、重要道路高架段,以便守备部队能凭河、凭险固守,并准备转入市区的城镇巷战型态。预计台军对首批登陆的登陆部队享有兵力优势,不过若登陆部队能顺利站稳脚步,而“台军”又无法大批摧毁其登陆船艇与空运机队,阻其返航装载增援部队,双方的优劣态势就会开始逆转,“台军”的优势兵力将逐步耗竭。
三:预计的14天作战
攻击发起日(D日),解放军使用200枚DF-15、DF-11型等弹道导弹饱和攻击“台军”各指挥所、导弹阵地及雷达站台等.重要设施,消耗有生战力,由于“台军”仅在北部地区部署3个爱国者PAC-2+防空导弹连,因此中南部地区在面对导弹攻击时,主要目标均遭导弹摧毁,对北部的攻击也有30%的穿透率。这波导弹攻击造成“台军”军事设备与油电基础设施受损严重,其中机场损失达40%,
西海岸的新竹,台中,嘉义,台南四个主要的空军基地都曝露在火力覆盖之内,东海岸的花莲、志航,佳山等主要空军基地虽有洞穴机库的保护,但是机场跑道仍然曝露在外,严重影响战机升空能力,造成民心士气衰退与后续防卫作战能力的重大损失,为争取空优有效支援外岛作战,“台军”企图使用战机反制,争取局部空优时间,支援外岛作战,确保外岛防卫能力。不过由于缺乏远距武器,只能让攻击机群硬闯防空网,在打击海面目标方面,由于舰艇解放军防空能力薄弱,是攻击难度最低的一类目标。
D+2日起,解放军派出优势空中兵力,区分北、中、南三路前来攻击“台军”机场、地面部队、海上舰艇及重要基地,以掩护下一阶段的两栖船团进犯。“台军”视机场跑道抢修状况以战机陆续升空迎战,并辅以防空导弹接战来袭目标,希望能维持局部空优,预计七天战斗双方战机均损失惨重,其中“台军”损失了68%的战机,只剩百余架战机可供运用,解放军的损失率为72%,1500架战机折损了1080架。但因解放军战机依然有数量优势,大部份空中优势优为解放军所掌握,“台军”中长程防空导弹亦遭压制或用罄,只有地面部队还有短程野战防空武器,防空兵力不足,导致截击行动、及地面作战处于被动之地位,无法有效发挥战力。
“台军”预计解放军取得制空权和制海权之后,东海舰队与南海舰队组成的三支两栖船团会在第8日分成北中南三路起航,其中北方舰队为主力,另两个方向则为佯攻牵制,其掩护兵力寻求与台军主战舰艇决战,且配合潜艇进行伏击,以求肃清海峡周边,台海军主力于东北部海域集中优势联合战力,全面打击攻击军登陆船团,台空军则配合海军舰艇展开截击,以反潜机、直升机搭配水面舰艇实施海空联合反潜,可由于反潜机性能老旧,无法进行长时间大面积之搜索作业,只能依赖水面舰艇与直升机进行反潜作战,预计击沉潜艇近30%,而战机折损太多,可配合用于执行截击作战的数量明显不足,无法完全掌握制空权和制海权,预计两栖船团仍然突破我军水面截击兵力,并于D+13日在北部林口海岸出现
此一阶段,解放军于泊地集结及换乘实施登陆作战,北部登陆部队分别进入台北县金山、万里、八里、桃园县与新竹县泊地海域,实施两栖登陆突击上岸,中部登陆部队则在海空兵力优势掩护下于台中港与梧栖海岸登陆,可能的三栖登陆的地点对台北形成西南桃园-林口,西北淡水,东北基隆,东南宜兰四个威胁方向,由中港溪口到苏澳,海岸线长262km,可登陆地段约120km,可同时登陆12个师,
其中光是淡水河到头前溪段,就可以同时登陆10个师,受限于正规三栖登陆运输输工具不足,解放军无法于首波登陆中在各威胁方向的各个登陆地点登陆,不可能在每个进击方向都形成主力,“台军”也不可能处处重兵防守,解放军非正规登陆工具数量相当充足,大批轻装部队上岸边打边集中,弥补其首波正规登陆部队数量之不足。由于台军海空截击兵力未能有效阻断后续两栖船团,解放军地面作战部队逐渐累积并取得数量优势,最后穿透守备部队海岸防御线,
林口方向解放军于观音、宝斗厝一线海滩进行师级大兵力正规登陆,在巩固滩头,并顶回由南方(湖口)与东方(杨梅、中坜)扑来的台军反击部队后,第二批部队登陆增援后主力转朝东北之林口、台北进攻,并全力争夺开放台北港,以供后续增援部队快速登岸,并于林口台地、桃园国际机场进行师/团级规模空机降,另一支部队机降湖口台地,牵制台军装甲部队反击,登陆舰返航装载后可在隔天送上同等规模的部队,运输机可一天来回2趟载运空/机降部队,
由于条件可供大兵力遂行正规登陆作战,淡水方向会被解放军选定为主要攻击方向,解放军可能运用快速舟艇或气垫船载运突击部队,利用夜岸突入淡水河沿岸要点,,甚至深入市区中心发动斩首作战或夺占松山机场以供后续部队机降。解放军旅级部队也于沙嵛、淡海新市镇一带海滩登陆,击退守备部队、抢占滩头;待后续登陆兵力增援后,向东南方的台北市进击,台军军淡水、关渡守备部队的处境将更加艰难
另一支团级部队于三芝、白沙湾一带海滩登陆,并搭配数个营级非正规登陆部队搭乘尖底机渔船抢占邻近数个小渔港,载运部队的机渔船靠岸再卸下部队,一方面摧毁导弹阵地,一方面沿101县道往南或绊住北新庄的装步营,或直插淡水守备部队侧背,也可能沿101甲县道上大屯山、阳明山,再往台北进发。若台军防空战力瘫痪,解放军也可能于淡海新市镇、几座高尔夫球场、关渡、洲美与松山机场等空旷地点分别遂行营级空机降作战,此方向通道狭窄,因此登陆的解放军可能担任助攻,但因距离台北距离较短,,基隆港可以供登陆部队卸下,但因“台军”必然探取紧急封港,因此利用的可能性不大,登陆部队可能沿阳金公路仰攻只有营级轻装宪兵防守的阳明山,攻下山后就直抵士林、大直等“台军”指挥中心要害。
因此解放军只会在金山、万里一带登陆,破坏爱国者导弹阵地。1个加强空降师在台北林口台地、台中大肚山及其他要地实施空降,打击北部6军团及中部10军团侧背,另有一支部队从苗栗后龙溪登陆,插入6军团与10军团防区交界处,以牵制6军团,协同攻占大肚山的部队共同阻滞中南部援军部队北上。宜兰方向多数海滩均适合正规登陆,兰阳平原多处适合空机降,“台军”无险可守,解放军师级登陆部队会抢占兰阳平原。不过宜兰与台北距离较远,山地险阻,可用道路稀少且容易受阻,通往宜兰的交通要倚靠易受截断的国道5号高速公路与台9省道,登陆兵力无法在短时间内到达台北。
三:预测的结局
两波登陆部队上岸后,上岸兵力超过2个集团军,加上「万船齐发」的非正规登陆部队,已有解放军31万大军自北部上岸,,已从不同方向攻打至台北市大门口,面对此一严峻局势,兵力居于劣势的基隆守备部队,依地形逐次抵抗,力图挡住向台北方向的攻击,桃园、新竹方面的守军同样试图堵住攻击,而中部10军团除试图夺回大肚山外,还接手管制6军团苗栗地区部队,合力对后龙溪发动反击,
如解放军主力已进抵台北最后防线,在缺乏电力,夜暗、闷热与敌火射击、状况不明的恐惧下造成民心溃散,无心再战。民心一溃,军心士气自然也就跟着快速下降,城市巷战打得再好,都已无法扭转战局的失利,守军几乎自动宣告投降,打到这一步,无非是希望盼得中南部增援或是外军的援助了,无确定的实时外援,可谓大势已去,数量如潮水般增加的解放军后续部队并不是区区几个装宪营、轻装宪兵营、后备营与陆军残部所能抵挡得住的,整个战役预计为14天时间。
写在前面:从与美元挂钩的稳定币到近期火热的算法稳定币Fei,“稳定”资产还可以有新的玩法吗?来看看Reflexer是如何将PID控制理论应用于加密货币的吧。注:Reflexer是一个旨在打造第一个只支持ETH的去中心化,非挂钩稳定资产RAI的平台。RAI可以作为其他DeFi协议的更 \"稳定 \"的抵押品(与ETH或BTC相比),或作为内含利率的稳定资产。值得注意的是,官方指出,RAI并不属于稳定币 ,其背后的系统也只关心市场价格尽可能地接近赎回价格。PID控制,是最早发展起来的控制策略之一,由于其算法简单、鲁棒性好和可靠性高,被广泛应用于工业过程控制,至今仍有90%左右的控制回路具有PID结构。简单的说,根据给定值和实际输出值构成控制偏差,将偏差按比例、积分和微分通过线性组合构成控制量,对被控对象进行控制。
以下为全文翻译:
这篇作品深入探讨了BlockScience团队与Reflexer实验室合作开展的工程设计工作,重点是在2021年2月17日主网启动前对RAI系统进行参数化。涵盖概念包括PID控制器、治理面、不确定性下的参数选择、控制器压力测试和安全系统推出。
1 前言web3领域已经成为了许多方向快速进行金融实验的基础。许多项目都在为其代币寻求价格稳定(任何有用的货币都应该如此),并且经常以不同的方式进行。从外部货币挂钩到重定价机制,有许多关于 \"稳定 \"的尝试,但RAI是第一个使用既有控制理论走向反思性(或自我反思性)稳定价格的代币系统的此类代币。与现有的与法币挂钩的系统相比,RAI可以 \"减震ETH\",因为稳定控制器可以减弱基础资产引起的价格波动,而不需要明确的挂钩。
更具体地说,通过在系统设计中利用比例-积分-微分控制器(PID)控制器,RAI可以为以太坊DeFi生态系统提供一种不与任何外部资产挂钩的低波动性储备资产。在各种设备中部署PID控制器的现有工程实践深度为我们提供了坚实的工程基础,因而我们可以从中考虑RAI的设计。
2 复杂的系统优化复杂的系统基础设施以平衡多个利益相关者的需求是工程设计的一项壮举。它需要对系统目标、约束条件和利益相关者需求的理解,以及对所涉及的权衡进行全面分析。建模和仿真的工具,如cadCAD,可以很好地帮助我们管理复杂性和平衡优化,以确保首选结果。
这就需要我们深刻理解系统目标以及实现这些目标需要应用的机制所涉及的参数。在本节中,我们将研究RAI系统的各种目标,以及涉及哪些参数,包括受控和不受控。
RAI分析仪表盘向最终用户展示相关的系统指标。这些同样的指标通过cadCAD模型为设计提供了信息,甚至在RAI系统存在之前,就已经对它们进行了测量。
3 目标RAI生态系统的目标是工程设计过程的首要考虑因素。系统目标保证了cadCAD仿真参数及指标与总体目标的一致性。RAI项目的系统目标包括:
在不假设赎回价格挂钩的情况下,平滑二级市场的价格变动。
在一系列外生冲击下,控制器的稳定性。
如果二级市场违反流动性要求,可平和地启动和关闭赎回价格调整(机制)。
系统设计的下一步是确定参数,这些参数可分为两类:一类是在系统控制下的参数(受控参数),另一类是无法控制的参数(环境参数)。
受控参数规定了系统设计者可以选择的关键特性,以实现系统目标。RAI项目控制参数包括:
控制器专用参数
债务市场具体参数
定价预言机参数
环境参数规定了系统的外部特征,也影响系统目标的实现。RAI项目的环境参数包括:
ETH价格
二级市场的 \"外部 \"交易需求(不包括因市价与赎回价错位而产生的 \"内部 \"交易需求)。
此外,衡量这些目标实现情况的指标也很重要。我们可以在给定环境参数下,根据反映系统目标的KPI汇总来选择控制参数。RAI项目针对每个系统目标的KPI包括:
响应性目标:合理的套利器和控制器对不同环境参数脉冲的响应时间。
波动性目标:二级市场价格变化的统计离散性。
稳定性目标:测量稳定与不稳定路径在模拟中的相对频率。
流动性目标:二级市场滑点的可控性。
4 治理面加密经济系统和控制系统有一个共同的现象,就是有一组由人类设定的参数,在系统动态中编码权衡决策。在加密经济系统中,我们把受到人类监督的参数称为治理面。
明确治理面很重要,而且在可能的情况下,重要的是,调整这种参数的效果相对直接。通常情况下,治理的概念被用作一个笼统的概念,假设人类将拥有专门知识、规程和协调,以就未来对这些参数的更改达成一致。
在实践中,目标是保持较小的治理面,以减少治理行动的频率和复杂性。此外,前期基于模型的系统工程工作可以帮助确定初始参数,以制定推出计划和(或)最大限度地减少未来变化的规模。
5 了解并选择控制器类型RAI是一种创新的加密经济系统,它使用PID控制器的变体作为维持市场价格稳定的手段。PID控制器是最常见的一类控制器。它利用比例(P)、积分(I)和微分(D)来影响时间序列的未来值。
PID控制器的一个强大特点是,即使在没有预测的情况下,它也能不断地适应,因为误差的增加往往会使它的适应强度更高。具体来说,P是对眼前测量的一种理解,而I是对过去的理解,D则是与未来的预期变化有关。
对于D而言,通过外推预期变化,有可能降低无噪声(理想化)稳态误差率,但代价是对突发变动的敏感性。一般来说,微分对市场价格中经常出现的噪声和波动测量很敏感。在经济环境中,D可能成为攻击向量。
鉴于这些考虑,(我们)决定将分析重点放在P和I上,并将D设为零。下文将简要介绍用于评价启动时RAI参数备选方案的分析种类。
探索P和PI变量,为RAI启动进行预调迄今为止,RAI仅为了响应动态的简单性而使用P(Kp);然而,由于已知比例控制器会受到稳态误差的影响,因此也需要包括一个积分项。虽然积分控制器可以有效地处理稳态误差,但它们很容易受到wind-up(饱和)的影响,即积分项的累积会导致控制动作的偏差。为了应对这种情况,我们还必须考虑一种抗wind-up(饱和)机制。因此,积分泄漏率被纳入我们的参数选择空间。
6 恶意鲸鱼测试如果不了解大型代币持有者('鲸鱼')的潜在影响,任何关于价格稳定性的实验都是不完整的。在下面的场景中,我们将设想一个名为'白鲸'的恶意鲸鱼购买了大部分的RAI供应,并利用它强行将RAI的市场价格保持在一个恒定的水平。
在下面的例子中,我们考虑了5种可供选择的控制器类型的变量(正Ki与负Ki,泄露积分器与非泄露积分器,以及零Ki),并验证了在合理选择参数的情况下,长期来看,鲸鱼是可能会输给控制器的。
第一个可视化是看如果白鲸保持市场价格不变,赎回价格会发生什么。从下图1中可以看到,在所有测试的方案上,除了Ki为负且无泄漏项的方案外,赎回价格在2周的时间内都会趋于零,这就意味着该参数化选择不可行。
相对于比例控制,具有正Ki项的PI控制器加速了白鲸诱导的市场暴跌。负Ki项的PI控制器可以缓冲崩溃,使系统恢复。然而,泄漏项是至关重要的,因为如果让积分项压倒比例项,就等于控制器向攻击者投降--这是我们不能容忍的。幸运的是,在泄漏积分项和比例项之间的关系上有一个分析边界,能够确保这种情况不会发生。
在RAI经济动态的背景下,这种情况是如何发生的?发生这种情况的原因是控制器会根据市场价格自动调整赎回率。
当选择比例控制器(仅Kp)或带有泄露积分项的PI控制器(Kp & Ki)时,稳态动态能包括恒定的负赎回率,着是我们在RAI生态系统中的目标。值得注意的是,如果我们排除泄漏,积分项就会产生反作用的加速效应。在Ki为正的情况下,赎回率会向负方向加速,而在Ki为负的情况下,赎回率会向正方向加速。这两种PI(无泄漏)情况都不是特别理想的情况。
在没有泄漏项的情况下,加入积分项有可能使RAI系统不可持续,因为很明显,它允许对用户进行经济剥削,或者由于越来越大的负利率而使代币越来越无法使用。考虑到鲸鱼攻击是真实存在的问题,这一分析表明,只有在包含抗windup(饱和)泄漏机制的情况下,P控制器是可行的,PI控制器是可行的。
7 稳态误差测试RAI的另一个关注点是稳态误差;具体来说,系统有可能在没有缩小赎回价格与市场价格之间的预期差距的情况下实现某种程度的价格稳定。事实上,在控制设计空间中引入积分项的唯一原因是为了帮助消除稳态误差。稳态误差问题往往是在存在噪声或冲击的情况下产生的。
在下图3中,市场按照马丁格尔过程演变。我们观察到,Ki项往往会对赎回率产生偏差(见下图),这种偏差可能很小,但随着时间的推移,将导致赎回价格的巨大差异。
图3. 即使参数选择得当,每小时兑换率的变化幅度很小(<5e-9),但随着时间的推移,仍会导致较大的累积误差。
在图4中,我们可以看到累积误差随时间的变化。无泄漏的正Ki倾向于增加绝对误差(较大幅度的负误差),而无泄漏的负Ki倾向于减少绝对误差(较小幅度的负误差),两者都是相对于P控制器测量的。负Ki无泄漏的PI控制器实现了最小的绝对误差,但由于上面讨论的恶意鲸鱼攻击,我们已经排除了该设计。
在我们的例子中,相对于仅有P的控制器,加入泄露积分项的好处很小,因此需要进一步的调整,以便在稳态误差的基础上有意义地区分这两种选择。就目前而言,这意味着加入I项所增加的复杂性在短期内并不能被系统稳定性的好处所证明,在实施之前还需要在这个方向上进行更多的研究。
另一个重要的观察是赎回价格的失控趋势。比例控制器和有抗windup(饱和)的PI控制器能够实现控制,而没有抗windup(报个)的PI控制器则会失控。负Ki项会导致赎回价格发散(跑偏到无穷大),而正Ki项会导致赎回价格收敛到0。
图5.非泄漏的PI控制器会在赎回价格上产生漂移,即使累积价格误差的大小仍然是有界的。
8 不确定性下多维系统的参数选择在对控制参数进行迭代的同时,还要对RAI系统和交互作用的大量数据和复杂性进行科学分析,这就需要使用新的科学方法。
上面的简单模型只考虑了P(I)的控制逻辑,下面用于分析的模型则包括了该背RAI的抵押债务头寸以及作为RAI二级市场(和价格传感器)的流动性池服务
为此,BlockScience开发了 \"不确定性下的参数选择 \"方法,以实现数据驱动的知情决策。这篇关于 \"在不确定性下执行参数选择 \"的文章对它以及相关步骤和挑战进行了简要描述。
RAI参数选择在下面一节中,我们将提供一些非详尽的例子,说明在更广泛的RAI系统模型上运行的一些计算实验,其中包括SAFEs系统和流动性池(ETH/RAI Uniswap实例)。
场景测试我们的工作流程规定了一些测试场景,以将系统目标与可测量的KPI,以及最终与选定的控制参数联系起来。所执行的场景包括:
\"合理性检验\",以确保系统的Plant表现符合预期;这将考虑控制器关闭的情况,唯一的不确定性来源是ETH价格的变动。
冲击检验,即引入外生过程的预设变化,衡量系统的反应能力,以及
轨迹抽样,即蒙特卡洛在许多随机过程实现上运行,在各种环境条件下对反映系统目标的关键绩效指标进行测量和评价。
\"合理性检验 \"测试要测试的基线场景是债务和二级市场系统在没有控制器的情况下自行运行。这种测试是为了确保 \"Plant \"模型在使用它来评估控制器之前正常工作。
这个合理性检验通过固定赎回价格来复制'挂钩到法币'的控制器。在这种情况下,系统应该达到一种状态,即ETH的价格变动会被'传递'到市场价格上,而赎回价格固定在其初始条件下(这种情况下,RAI是Reflexer在发布时设定的值,3.14美元/RAI)。\"合理性检验 \"的结果见下图6。
图6:在PID控制器关闭的情况下,将生成的ETH价格信号引入模型,在RAI的市场价格上产生相应的变动。
如图6所示,在控制器关闭的情况下,ETH价格产生的变动会在RAI的市场价格中产生相应的变动,并有轻微的向上漂移(具体到ETH价格的冲击过程实现)。观察到的动态与同类系统(如单一抵押品DAI)中的动态相似。
冲击测试的攻击和失效模式与任何综合系统设计一样,我们需要了解我们系统的局限性,以及在什么情况下会出现故障。冲击测试从实现外部过程的一次性变化开始,例如ETH的价格,并检查由此产生的对系统动态的影响。冲击测试对于选择能保持系统稳定的参数范围特别有用,即保持价格和代币余额不至于跑到无穷大或为零。
下面是一个例子,比如,两周后ETH价格突然下跌30%。我们可以看到,在Kp=2e-07和5e-09的情况下,对PI变量的影响是失控的,而那些由参数建议给出的值则保持稳定和有界。
图7:2周后ETH价格阶梯变化下赎回价格与市场价格的冲击分析。绿色为泄露PI控制器的可行参数范围,红色为失败模式的例子。
建议参数范围基于不确定性工作流程下的参数选择,我们确定P控制器是最简单和最安全的网络启动配置,并进一步观察到,如果我们希望进一步减少稳态误差,可以添加一个积分,但只有当泄漏项被包括在内,并进一步满足条件Kp > -Ki /(1 - �),其中α是泄漏积分参数使才可以。
下图8是使用参数值取自推荐范围的模拟示例,其中比例项为正,积分项为负,表现出稳定性--控制器的作用是减弱外生随机过程的变化,如ETH价格。在这种情况下,Kp项比Ki项强3个数量级以上,积分项每期泄漏1/1000的值。由此产生的系统在稳态时的表现与纯P控制器相当(如下图所示),但如果出现稳态误差,则有额外的能力来消除它们。
图8:赎回价格与ETH价格的比较,使用推荐参数的实现。
图9:模拟RAI流动资金余额与RAI债务余额的实现情况
9 逐步推出在创建和部署新的金融系统时,我们需要进行渐进式的测试和推广,以确保系统安全,然后再向更多用户和更多资本开放。
2020年10月,ProtoRAI(PRAI)进行了一个激励性的主网测试,以低债务上限的方式启动,用于测试系统行为,并为更大规模的正式RAI系统启动提供参考。这里的目的是在全面部署之前,观察小规模低质押的情况。
RAI网络于2021年2月17日上线,初始配置只有比例控制器Kp项。该系统表现出预期的行为,与我们在比例控制器情况下预期的结果一致。
截至2021年4月2日,每个RAI分析仪表盘的价格
继续监测实时数据,并将其与系统模型相结合,将揭示是否值得纳入综合控制项Ki及其泄漏的 \"抗饱和 \"机制。这将增加系统的复杂性,但也可以确保长期的可持续性,从而在RAI系统的生命周期内促进治理最小化。
10 治理最小化试图通过忽略治理面来实现治理最小化,就好比上了一辆自动驾驶汽车,却无法指示汽车导航,让它带你到哪里去。
在实践中,治理最小化首先要有一个定义明确的治理面,然后是关于谁、何时以及如何改变参数的明确程序。成功的治理最小化意味着做出更少、更小、更明确的改变,并减少业务开销。
参数完全不耦合的情况很少;更多的时候,适当的值是相互关联的,就像我们看到的Kp、Ki和α(泄露积分参数)。模型在监测系统健康方面发挥着重要的作用,因为它们可以帮助抑制为了治理行动而采取的治理行动,这实际上是将系统置于风险之中,同时反过来帮助确定何时需要采取行动,有足够的预警来规划、测试和执行有效的干预措施。
11 下一步鉴于我们已经有了RAI动态和主网发布的全功能模型,我们接下来要扩大现有模型的规模,使其与实时数据相结合,为持续监测提供信息。此后还要作出决定,要从冲击和事件中学习,以提高我们对周围复杂的新动态的理解。
结论在这篇文章中,我们总结了RAI稳定性控制器的参数选择的工程工作,旨在进一步教育和告知以太坊社区关于计算机辅助设计在复杂系统中的重要性。
通过介绍PID控制器的概念和它在RAI生态系统中的参数化,以及对系统进行电池冲击和灵敏度测试以了解系统的响应情况,我们更好地了解了RAI如何应对系统控制之外的各种攻击和外生冲击。
最终,Reflexer团队的目标是提供一种低波动性、最小化治理、稳定价格的资产,供以太坊生态系统使用。尽管存在不确定性,但只要有严格的控制理论基础,这些特性就可以变得可靠。
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5ECSGO启动失败6请尝试验证CSGO完整性的解决方法:
解决方法一:
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解决方法二:
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