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2.1 哈希值计算详解 2.2 全球算力分布情况 2.3 全球节点分布情况 2.4 奖励分配
• 哈希值计算详解 • 全球算力分布情况 • 全球节点分布情况 • 奖励分配 • 不对称加密技术 • 交易手续费未来走势 • 隔离验证 • BTC与BCH的算力之争 • 其他币种信息一览
• 以比特币为代表的数字货币是目前基于区块链技术 最成功的应用,区块链技术也得益于比特币得到了 更深层次的拓展。以Alice向Bob发送比特币为例, 基于POW共识的典型交易流程大致如下:
首先,Alice向运行在全球众多 节点上的分布式数据库 (即区块链网络)发送交易请求。
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前的区块链尾部,矿工 需要利用大量的算力去 做一道数学难题,最终 算力和幸运值俱佳的矿 工Tom最先找到了答案。
「次最新」区块而非其他区块,主要原因就是每一 个「次最新」区块的哈希值也就是父哈希hN-1都是求 得最新区块哈希值的hN的必要已知条件,这就是 “最长链共识”。对于矿工来说,当最新的哈希值
区块,而是尽快以此区块产生的最新哈希值hN作为 已知条件,求取下一个区块哈希值hN1。
• 第三步:矿工利用大量算力,通过解公式: hN=Hash(A ‖ hN-1 ‖ Nonce)找到所要的哈希值 hN。其中,hN-1为父哈希值即上一次最新产生的区 块(以下简称「次最新」区块)的哈希值,hN为本 次区块的哈希值。每一个最新区块之所以能链接到
• 从信息科技创新的角度来看,20世纪70、80年代第 一次萌生了因特网,即我们当前网络架构的“第一 层”;1990年开始,Tim Berners-Lee等人推动了 万维网的发展,使得信息的传输和共享成为可能; 1999年,形成标志着信息科技创 新已进入第三阶段即云计算时代;21世纪开始,随 着智能设备的普及和带宽成本的降低,我们开始体 验到“物联网”的便捷;2008年,中本聪第一次提 出了区块链的概念,其在密码学、分布式存储等技 术的基础上,即将创造第五次信息科技创新的高潮。
• 分散式体系中,没有中央存储,存在多个“小中心” 服务器向用户提供服务,具备较强的可扩展性,类 似云计算时代的CDN;分布式体系中,每个节点都 存储同一份数据,并且实时更新,其特点是所有节 点都拥有平等的权利,且节点越多,整个分布式系 统安全性越高。
• 区块链是分布式账本的一种,它既具备 了多节点完全冗余的分布式数据库即 “去中心化”的特点,又具备了“环环 相扣”即“最长链共识”的特色,最终 解决的是价值传输的问题(“最长链共 识”即长链覆盖短链,每个新区块优先 以最长的链尾作为新区块头部,因此区 块链得以从最长端不断延续)。
• 第一步:Alice向区块链网络广播交易请求; • 第二步:矿工通过查看Alice的账户余额等易进行真
实性验证,并将这笔交易同其他未确认交易一同打 包,形成一个区块,进行集体确认。
• 谈到区块链,我们先解释一下数据库的类别。当前, 数据库主要以三种形式呈现:中心式、分散式和分 布式。在中心式体系中,所有数据都统一存储在一 台计算机上,管理方便但易遭到破坏且信息透明度 较低,类似传统的IDC机房。
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