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*'''Fail-stop corruptions''' : Fail-Stop 모델에서 서버는 단순히 실패하여 작동을 멈춘다. 이 모델에서 [[프로토콜]]은 많은 수의 장애를 허용할 수 있음을 쉽게 알 수 있다. 즉, 하나의 [[서버]]가 여전히 운영 일관성을 달성하고 매개변수 2n으로 [[트랜잭션]]이 계속 처리될 것이다.
 
*'''Fail-stop corruptions''' : Fail-Stop 모델에서 서버는 단순히 실패하여 작동을 멈춘다. 이 모델에서 [[프로토콜]]은 많은 수의 장애를 허용할 수 있음을 쉽게 알 수 있다. 즉, 하나의 [[서버]]가 여전히 운영 일관성을 달성하고 매개변수 2n으로 [[트랜잭션]]이 계속 처리될 것이다.
 
*'''네트워크 분할'''(Network splits) : [[네트워크]] 분할의 경우, 네트워크는 [[슬롯]] D의 시퀀드에 대해 각각 n1, ., ., ns 서버를 포함하는 s≥2에 대해 일시적으로 연결된 구성요소로 분할된다. 다른 고장이 없다고 가정하면 연결된 각 구성 요소에서 트랜잭션 처리가 정상적으로 지속한다는 것을 쉽게 알 수 있다. 또한 슬롯 최대 D + n에 의해 모든 서버가 활성화되고 시스템이 고유한 [[블록체인]]으로 수령된다. FT는 네트워크 분할에 탄력적이다. 승리한 서버를 가진 최대 구성요소가 아닌 다른 연결된 구성요소 내에서 처리된 트랜잭션이 손실될 수 있음으로 다시 제출해야 한다는 점을 유의해야 한다.
 
*'''네트워크 분할'''(Network splits) : [[네트워크]] 분할의 경우, 네트워크는 [[슬롯]] D의 시퀀드에 대해 각각 n1, ., ., ns 서버를 포함하는 s≥2에 대해 일시적으로 연결된 구성요소로 분할된다. 다른 고장이 없다고 가정하면 연결된 각 구성 요소에서 트랜잭션 처리가 정상적으로 지속한다는 것을 쉽게 알 수 있다. 또한 슬롯 최대 D + n에 의해 모든 서버가 활성화되고 시스템이 고유한 [[블록체인]]으로 수령된다. FT는 네트워크 분할에 탄력적이다. 승리한 서버를 가진 최대 구성요소가 아닌 다른 연결된 구성요소 내에서 처리된 트랜잭션이 손실될 수 있음으로 다시 제출해야 한다는 점을 유의해야 한다.
*'''부분 동기화''' : 부분 동기화에는 두 개의 정직한 [[노드]] 사이의 메시지 전달의 최대 지연을 결정하는지 알려지지 않은 매개변수 ∆가 있으며, 메시지의 스케줄링은 상대적이다.  ∆가 여전히 선택된 슬롯 길이 내에 들어맞으면, 프로토콜은 영향을 받지 않는다. 만약 그것이 초과하고 프로토콜의 진보다 허용된다면, 단순한 작성 전략은 두 가지 대안적인 블록체인을 만들 수 있다. 예를 들어, n이 균등하다고 가정하고 서버를 두 세트로 분할한 다음, 두 개의 슬롯에 해당하는 자연 메시지를 전달하여, 각 수신 서버에 대한 선호 w.r.t. 패리티(parity)를 부여한다. s 홀수 패리티 서버에서 먼저 수신하고 짝수 패리티 서버에서도 마찬가지로 수신한다. ∆ 지연이 네트워크 분할 사례에 기술된 것과 유사한 방식으로 프로토콜이 단일 블록체인으로 다시 수렴되는 경우에 네트워크 분할과 유사하게 두 개의 블록체인을 병렬로 전진시킨다.
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*'''부분 동기화''' : 부분 동기화에는 두 개의 정직한 [[노드]] 사이의 메시지 전달의 최대 지연을 결정하는지 알려지지 않은 매개변수 ∆가 있으며, 메시지의 스케줄링은 상대적이다.  ∆가 여전히 선택된 슬롯 길이 내에 들어맞으면, 프로토콜은 영향을 받지 않는다. 만약 그것이 초과하고 프로토콜의 진보다 허용된다면, 단순한 작성 전략은 두 가지 대안적인 블록체인을 만들 수 있다. 예를 들어, n이 균등하다고 가정하고 서버를 두 세트로 분할한 다음, 두 개의 슬롯에 해당하는 자연 메시지를 전달하여, 각 수신 서버에 대한 선호 w.r.t. 패리티를 부여한다. s 홀수 패리티 서버에서 먼저 수신하고 짝수 패리티 서버에서도 마찬가지로 수신한다. ∆ 지연이 네트워크 분할 사례에 기술된 것과 유사한 방식으로 프로토콜이 단일 블록체인으로 다시 수렴되는 경우에 네트워크 분할과 유사하게 두 개의 블록체인을 병렬로 전진시킨다.
 
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