Сеть Гативус
GNET

Сеть Гативус

Спецификация сетевой топологии. Описывает протоколы взаимодействия узлов NDDI, маршрутизацию GORP, форматы дейтаграмм и механизмы распределённого реестра.

Оглавление

Введение в GNET

GNET (Gativus NETwork) — это спецификация цифровой сети, построенной по принципу биологической нейросети: узлы (аналоги нейронов) и отношения (аналоги синапсов). В сети нет клиентов и серверов, только дейтаграммы — однонаправленная передача значений. Узлы живут постоянно, обмениваются сигналами через соединители, а безопасность и создание ресурсов регулируются квотами и матрицей прав.

Нотация Гативус (GNOT)

Статья описывает нотацию Гативус (GNOT) — инженерный стандарт для проекта Гативус, включающий 32 правила именования, визуализации и документирования. Ключевые требования: все термины имеют ровно четыре символа; многоуровневые сущности получают трёхсимвольную базу и односимвольный суффикс; NDDI визуализируется как многогранник, где каждая грань содержит компоненты одного типа, а UNON отображается на рамке; каждый тип компонента имеет уникальную геометрическую форму и цвет; соединители оформляются как штырьки и розетки с типизацией по форме; отношения отображаются линиями со стрелкой, цветом по типу отношения, а тип линии (сплошная или пунктирная) указывает на надёжность доставки; DOM представляется горизонтальными слоями, TRL — лентой записей; векторы имеют цвет и толщину, пропорциональную модулю; документы получают префикс SPC и трёхзначный номер. Нотация обязательна для всех документов проекта и обеспечивает единообразие, строгую типизацию, масштабируемость и совместимость между книгами GTOM, GNET и GATE.

Структура узла NDDI

NDDI — это фундаментальная и единственная сущность в сети GNET. Узел состоит из компонентов: D-компонентов (генов, содержащих объектный код), V-компонентов (значений), A-компонентов (активностей), а также компонентов высших уровней (L, R, B, S, N, C, W). D-компоненты являются первичными и определяют всю архитектуру узла через процесс линковки. Каждый NDDI обладает постоянной персистентностью, хранится в энергонезависимой памяти и активируется в RAM только при необходимости. Соединители (POCN) обеспечивают связи между узлами, а визуализация узла выполняется в виде многогранника с гранями по типам компонентов. Минимально живой узел состоит из D + V + A и способен образовывать сенсорно-рефлекторные сети.

Вектор ассетов (AVEC) и иммунная система сети

Раздел 4 описывает архитектуру вектора ассетов (AVEC) и иммунную систему сети GNET. В основе лежат пространства согласованности (CNST), определяемые эмитентами (GLAI, GATE, LOAI). Каждый узел получает вектор AVEC как часть G-отношения, а проверка действий сводится к умножению вектора действия на матрицу AVEC. Иерархический реестр ассетов построен по принципу дерева (GLAI → LRAI → собственник), а имена типов ассетов являются 64-битными идентификаторами, совпадающими с UNON эмитента. D/G-изоморфизм разделяет фиксированную структуру (D-уровень) и динамическое поведение (G-уровень). Иммунитет обеспечивается обязательным наличием AVEC₀ и системой CRL. Синаптический консенсус достигается локально через нотариусов, без глобального майнинга. Смарт-контракты определяются как нарративы MAP9, привязанные к AVEC. Управление эмиссией эволюционирует от унитарного (DOM0) к гражданскому (MAP8/MAP9). Вся система основана на идентификации (UNON) и не требует вычислительного консенсуса.

Безопасность и управление

Раздел 5 описывает модель безопасности GNET, основанную на AVEC₀ — векторе полномочий в пространстве CNST₀. Каждая ось CNST₀ соответствует типу квоты или праву (NRGNQUOTA, SYGNQUOTA, LEGITIMACY, DLGT и др.). Валидация операций выполняется через умножение вектора действия на матрицу AVEC₀; делегирование — это уменьшение координат при передаче от родителя к потомку. Иерархия безопасности: GLAI → LRAI → GATE → ANOD → NDDI, где каждый уровень одновременно является уровнем реестра и уровнем делегирования. Контроль разделён на три режима: синхронный (создание узлов NRGN), лицензионный (установление отношений SYGN) и асинхронный (массовый трафик). Дополнительно вводятся три фильтра политик: физический (AVEC₀), символьный (правила KLOM) и аксиологический (W-вектор). Иммунная система использует AVEC₀ как MHC-I, а CRL обеспечивает отзыв скомпрометированных узлов. Пространство GANN разделено на зоны (системные, обычные, временные). Шифрование и аудит интегрированы в общую архитектуру.