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科普:以太坊2.0信標鏈中的狀態轉換_ACO

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編者按:本文來自以太坊愛好者,作者:SlyGryphon,譯者&校對:IANLIU&阿劍,Odaily星球日報經授權轉載。信標鏈由區塊和不斷遞進的狀態組成;區塊被產出、簽名、傳遍網絡,然后用于更新狀態。下圖展示了主要的相互關系:

-實線表示聚合關系,虛線表示依賴關系。即發出箭頭的部分是聚合/依賴于箭頭所指向的內容的-此圖基于以太坊2.0詳述的0.10.1版所繪。與剛發布的0.11.0版本相比,上圖描述的內容在計算Domain的部分有些微區別,但整體關系與前一版本一致。創建一個新的區塊

人大附中物理老師李永樂科普拜占庭將軍問題和區塊鏈:5月14日,人大附中物理老師、科普視頻網紅李永樂在其公眾號發布視頻《拜占庭將軍問題是什么?區塊鏈如何防范惡意節點?》。李永樂老師在視頻中對拜占庭將軍問題和區塊鏈進行了講解,他表示,拜占庭將軍問題本質上指的是,在分布式計算機網絡中,如果存在故障和惡意節點,是否能夠保持正常節點的網絡一致性問題。在近40年的時間里,人們提出了許多方案解決這一問題,稱為拜占庭容錯法。例如蘭波特自己提出了口頭協議、書面協議法,后來有人提出了實用拜占庭容錯PBFT算法,在2008年,中本聰發明比特幣后,人們又設想了通過區塊鏈的方法解決這一問題。區塊鏈通過算力證明來保持賬本的一致性,也就是必須計算數學題,才能得到記賬的權力,其他人對這個記賬結果進行驗證,如果是對的,就認可你的結果。與拜占庭問題比起來,就增加了叛徒的成本。[2020/5/14]

創建區塊,要從當前的區塊鏈頂部開始。如果當前存在一條短的分叉鏈,則由分叉選擇算法,幫你選出“最合適”的區塊鏈頭。此外,即使某些slot被跳過,狀態仍會推進。BeaconBlockBody會包含所有需要被執行的操作。這些操作會被用于改變狀態、生成新的BeaconState。時隙、父區塊根、操作的根哈希會作為BeaconBlockHeader的組成元素被添加進狀態。要注意的是,BeaconBlockHeader組成元素之一的狀態根是零,因為狀態不能遞歸包含自己的哈希,否則會出現死循環。最終狀態的根哈希被算出并加入區塊,然后區塊哈希得到Blockroot并跟鏈的Domain放在一起,經過簽名后在網絡中傳播。Domain的意義是防止區塊被傳播到其他主網或測試網上發生碰撞。執行狀態轉換

現場 | 火幣中國推出數字經濟及區塊鏈產業科普新書:金色財經現場報道,12月6日,由海南省工業和信息化廳主辦,南南合作金融中心協辦,海南生態軟件園、火幣中國承辦的“海南自貿港數字經濟和區塊鏈國際合作論壇”在海口舉行,這是全球首次區塊鏈部長級論壇。

在本次論壇上,火幣中國舉行了“數字經濟及區塊鏈產業科普系列新書發布”儀式,希望通過教材、專業教育、培訓等多種方式,幫助從業者、高校、研究機構深入了解區塊鏈,從而建立起區塊鏈全局性知識模型,真正推動區塊鏈應用落地。火幣中國CEO袁煜明介紹,將聯合機械工業出版社面向普通高等教育推出《區塊鏈導論》、《區塊鏈系統設計與應用》和《區塊鏈新商業模式分析》系列教材,這是國內最早推動的區塊鏈教材之一;火幣中國還積極參與數字經濟的研究,由中信出版社出版的新書《讀懂Libra》已經上市;由火幣中國負責編寫的區塊鏈技術科普讀物《區塊鏈技術進階指南》將于12月面世;首本行業內最全的區塊鏈應用案例集《區塊鏈產業應用100例》在本次論壇進行了首次刊印。[2019/12/6]

節點收到SignedBeaconBlock后,要執行一些驗證,包含:確認簽名的有效性,及是否有對應父區塊的狀態。通過將狀態時隙推進到區塊所在時隙,然后執行BeaconBlockBody所包含的操作,我們便可以更新狀態。要注意的是,出現被跳過的時隙時,也會產生新的內部狀態,并推進當前狀態至下一個時隙,區別只是不會有其他附帶的執行動作。結果狀態應該與區塊生產者得到的狀態相同,因此我們能通過計算新的BeaconState的哈希值,與收到的區塊所記載的狀態根進行校驗。BeaconBlockHeader*

聲音 | ETC Labs主管:科普教育是未來幾年公鏈面臨的巨大挑戰:ETCLabs主管Darin Kotalik認為,科普教育是未來幾年公鏈面臨的巨大挑戰,人們必須要對區塊鏈有基本的認識,分清楚公鏈和私鏈的區別。[2019/8/25]

信標鏈狀態包含了四個區塊基礎組成信息中的三種——時隙、父區塊根哈希,和BeaconBlockBody的根哈希。在計算內部狀態時,最新的區塊時隙要和最新的狀態時隙要有所區別,因為如果出現被跳過的時隙,會使得最新的區塊時隙和狀態時隙不一致。比如,如果時隙7被跳過,則我們仍會以時隙6作為最新區塊,父區塊根和區塊體根哈希都仍將指向時隙6的區塊。這幾個元素作為一個集群,使用和BeaconBlockHeader相同的結構,不過使用的區塊根狀態永遠為零,因為狀態不能遞歸包含自己的哈希;在圖中表示為“BeaconBlockHeader”。這么做的好處是,我們可以輕易的計算出區塊根的狀態——通過計算狀態的根哈希,然后創建區塊頭的副本并插入正確的根狀態,最后計算整個區塊頭的哈希。鏈接的區塊能增加信任

科普時報:區塊鏈與云計算長期發展目標不謀而合:據《科普時報》今日報道,區塊鏈與云計算兩項技術的結合,從宏觀上來說,一方面,利用云計算已有的基礎服務設施或根據實際需求做相應改變,實現開發應用流程加速,滿足未來區塊鏈生態系統中初創企業、學術機構、開源機構、聯盟和金融等機構對區塊鏈應用的需求。另一方面,對于云計算來說,“可信、可靠、可控制”被認為是云計算發展必須要翻越的“三座山”,而區塊鏈技術以去中心化、匿名性,以及數據不可篡改為主要特征,與云計算長期發展目標不謀而合。[2018/5/4]

區塊鏈的重要特征就是,它以系統性信任取代了原來個體間的信任。系統性信任又可以通過以下幾個特征描述:大量處理器——這些處理器去中心化程度越高,可信程度也越高。客戶端多樣性——如果有多種客戶端供使用者選擇,就越能避免算法被集中掌控。開源——既可以讓公眾檢查算法,又可以進行分叉。將區塊鏈接在一起也可以增強系統信任——因為越早產出的區塊,它具有的權重就越大。在一般的分布式賬本/分布式數據庫中,因為不需要系統性信任,所以不需要這種鏈接。僅對最新區塊發動51%攻擊也許會成功,但是如果你想改動100個時隙之前的一個區塊,則攻擊者必須在這100個時隙都擁有控制著絕對多數的處理器。對于短程的分叉攻擊,整個網絡可能會對“哪條鏈才是主鏈”產生疑惑——例如,兩個競爭的區塊以不同的速度在網絡中傳播。但好消息是,由于區塊被鏈接在一起,因此真正的主鏈會更快被確認,而其他分叉鏈都不再有機會反客為主。如此一來,安全性可以得到保證,系統也可從容允許驗證者撤出自己的資金,不必擔心“無利害關系”攻擊。

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