Co to jest udowodniona uczciwość?
Udowodniona uczciwość oznacza, że wynik każdej gry jest generowany przez losową wartość, którą gracze mogą niezależnie zweryfikować. Gwarantuje to przejrzystość i uczciwość, zapewniając, że ani gracz, ani kasyno nie mogą manipulować wynikiem.
Jak to działa?
VRF (weryfikowalna funkcja losowa) aby wygenerować prawdziwie losową wartość, używamy VRF. Ta funkcja przyjmuje kilka danych wejściowych, w tym ID użytkownika, nazwę gry, nonce gry i tajny klucz kasyna. Wykonuje obliczenia kryptograficzne i generuje zarówno losową wartość, jak i dowód. Ten dowód pozwala każdemu zweryfikować, że wartość została wygenerowana uczciwie i nie została zmanipulowana. Stosujemy implementację VRF RFC6979 przy użyciu zestawu szyfrów SECP256K1_SHA256_TAI dla bezpiecznej i weryfikowalnej losowości.
Weryfikacja uczciwości
Gracze mogą niezależnie zweryfikować losową wartość za pomocą następującego kodu:
const { verify } = require('@roamin/ecvrf') const toHex = require('string-hex') const publicKey = '03c41192ba26b7efafa9c69c941f759690d4fd46761c8424edbad1d5fc2c5c0947' const request = 'e1bc2c47-9b42-4409-8a21-d4c4f46455be|rollbit:mines|25|1234costam' const random = 'e2983665217b5aaebf11c886ef31e001c9615362b0aa6c3e49de9057f8979e1d' const proof = '03008cd333b153dddcffc64abf357222d31cd6e6f85ddbbe9227a60d2d0edcf9e6ab0f088c1f4402e6b4fa0ef430612d3ca86a686fc857ff412a8fe1553c821f47fcc21f4b2ca1d4c3b09b59a7e4fe1b8a' try { const result = verify(publicKey, proof, toHex(request)) console.log(result === random ? 'Is Verified' : 'Not Verified') } catch (error) { console.log(error) }
Obliczanie wyniku gry
Po zweryfikowaniu losowej wartości jest ona konwertowana na liczbę:
import * as crypto from 'crypto'; function bytesToUniformFloat(xs) { const hash = crypto.createHash('blake2b512').update(xs).digest(); const value = hash.readBigUInt64LE(0); return Number(value) / Number(BigInt(2 ** 64 - 1)); }
Ta przekonwertowana liczba jest następnie używana do wygenerowania końcowego wyniku gry w oparciu o logikę specyficzną dla gry.
function calcMinesIxs({ size, mines, randomValue }) { const remainingIxs = Array.from({ length: size }, (_, i) => i); const mineIxs = []; for (let i = 0; i < mines; i++) { const seedI = Buffer.from(randomValue + '-' + i, 'ascii'); const ixI = Math.floor(bytesToUniformFloat(seedI) * remainingIxs.length); mineIxs.push(remainingIxs[ixI]); remainingIxs.splice(ixI, 1); } return mineIxs; } const calcMinesWin = ({ size, mines, reveals, bet }) => { let mult = 1.0; for (let i = 0; i < reveals; i++) { const lossProbability = mines / (size - i); mult *= 1.0 / (1.0 - lossProbability); } return Math.floor(100.0 * bet * mult * 0.98) / 100.0; }; function generateBoard({ size, mines, randomValue }) { const mineIxs = calcMinesIxs({ size, mines, randomValue }); const sizeSqrt = Math.sqrt(size); const board = Array.from({ length: sizeSqrt }).map(() => Array(sizeSqrt).fill(0)); for (const index of mineIxs) { const row = Math.floor(index / sizeSqrt); const col = index % sizeSqrt; if (row < sizeSqrt && col < sizeSqrt) { board[row][col] = -1; } } console.log('Board:', board); return board; } generateBoard({ size: 25, mines: 2, randomValue: 'be87e890f696aad0aad28bef78a3f2322c7687a76ff6f86b6dadb4f2aa00eeb9' }); console.log('Multipliers:'); for (let i = 1; i < 24; i++) { console.log(i, ': ', calcMinesWin({ size: 25, mines: 2, reveals: i, bet: 1 })); }

