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区块链存在哪里-区块链数据存在哪

目录:

区块链没有服务器数据存在哪里

牛邦高价区块链

区块链在供应链管理领域

区块链的结构和特点

目前最火的区块链项目

区块链和分布式存储

erc钱包

区块链没有服务器数据存在哪里

区块链没有服务器数据存在哪里

1、从概念上说,区块链的数据是存储在链上的;从物理上说,区块链的数据是存储在每个节点本地的机器的(当然了,现在有的节点是部署在云服务器上的,那数据也就在相应的云端了)。

2、这种存储方式下,因为每个节点都对数据进行了记录,因为,当少数节点试图篡改数据的时候,它也只能篡改自己本地存储的数据,而其它节点通过和自己的记录对比发现数据有篡改时,就会拒绝接受错误的数据。

3、这样的好处是足够的去中心化,不过随着技术和应用的发展,这种存储方式的弊端也逐渐浮现,就是资源利用率低下,因为区块数量是只增不减的,所以存储区块链数据所需的硬盘空间也越来越大,以比特币为例,截止2020年10月的时候,一个完成的比特币区块链数据包大小已经超过了300GB,并且每个节点都需要存这么300多G的数据,想想是不是还是很费事的。

4、一种是对节点进行分类,有的节点来存储完整的区块链数据,即全节点;有的节点只存储交易的哈希(你可以理解为数据的目录),即轻节点,当轻节点需要数据本身的时候,可以根据目录索引去全节点调取相关的数据。至于谁是全节点、谁是轻节点,不同的链可能规则不一样,可以是自发的,比如比特币网络,矿工或者交易所出于安全和效率的考虑,一般都会自己搭建全节点,而一般用户日常偶尔使用,就可以只部署轻节点;也可以是通过投票选举的,比如现在很多DPoS型的公链,验证节点是通过投票选举出来的,必须保存完整的区块数据,以对区块链进行校验并执行出块任务;

牛邦高价区块链

牛邦高价区块链

1、区块链最近很火,非常火。 据路边社统计,全球每天大概都会有2~3场区块链相关的论坛、峰会。币圈、链圈各自秉承改变世界的理念和梦想,你方唱罢我登场。纵观目前的区块链项目,几个代表性公链项目(BTC、ETH、EOS等)热度不减,早期的染色币、竞争币已是昨日黄花,剩下的其他项目在经过一轮一轮的Token炒作之后,大概难逃一地鸡毛,沦为“仙股“的命运。联盟链、私有链是最好的忽悠工具,不用开源,产品经理可以忽悠的天花乱坠,客户也很高兴自己的系统能够贴上区块链这样高大上的标签,一个愿打一个愿挨,表面各取所需,背后大家懂的。种韭菜,割韭菜,永远是人民群众最喜闻乐见的娱乐活动。暂且不去关注江湖的是是非非,让我们纯粹从技术角度,来讨论下区块链真正适合的应用场景。这里所说的“真正“不是说哪位领导指示或者大V宣称,更不是媒体蹭热点的鼓噪,而是我们从区块链的特征出发,通过合理的假设和推论,得出来的大概率认知。让区块链不再割韭菜,挖好的坑,改种萝卜,是我最大的愿望。显而易见,我们要做的事,是列出区块链到底有哪些独特特性。当我们提到特性时,所指不仅仅是某个简单的元技术特性,也包含那种复合性的技术特性;不仅仅包含技术特性,还应该包含以技术特性为基础带来的生态的、应用上的可能性。这里暂时将这些特性简单归纳成三个层次:

2、回到区块链(以比特币为例,下同),从底层技术上看,其独特性有哪些?比特币的元技术有链式结构、PoW、P2P网络、Hash函数、非对称秘钥、Merkle树、UTXO、数字货币、脚本、挖矿、最长链共识等等。

3、对不起,所有这些元技术都不是新东西,所以也不是区块链独特性所在。回想我们谈论区块链,有两个目标特性大概是提的最多的:不可篡改、去中心化,下面我们将从这两个角度出发,分析各个元技术是如何组合起来形成一个精致的系统的。我们可以把时间回溯到2008年,模拟中本聪发明比特币系统的那一天。考察不可篡改性。正常情况下我们讲不可篡改性,一般指的是用户用私钥对信息进行签名,这必须基于一个前提:私钥是保密的。这种机制对于中心化非中心化系统都是有效的。然而在去中心化的前提下,有两个新防篡改问题需要解决,那就是双花与事务丢弃,此时,通过保密私钥签名这个前提是无法满足的。一个天才的想法诞生了,当我们把PoW、Hash函数结合在一起的时候,我们可以得到的是一种复合技术特性,那就是“算力签名”(个人叫法,另文说明)。这种签名是匿名式的,无需私钥,可以由任意节点实现,签名的效果就是把信息伪造提高了一定的难度。当然,一般情况下,单节点的算力签名实用价值不大(可用于防御DOS攻击,用在特定应用或者高防通信设备中),除非你的算力特别强大。这种无视密码学原理的签名方式,有点类似盲签名,却正是区块链的精髓所在。为了提升算力签名的价值,可以有两种方式。一是从空间维度提高总算力,二是从时间维度将算力进行累加。从空间维度提高算力最简单的就是增加节点的数量。假定问题的难度不变,可以将解题时间做到很低。或者我们需要保持解题时间不变(获得一个稳定的时间戳),节点数量增加的话,问题的难度也需要相应增加。此时,需要考虑我们的另外一个设计目标,去中心化系统,该系统需要能够支持对分散于全网的事务(对于比特币而言,就是数字货币交易)的防改防丢保护,以及解决分布式系统的共性问题:时间戳机制与共识机制。P2P网络是去中心化网络的基础,这是基本常识。系统中节点数量越多算力越强签名效果越好,由于时间戳固定,只能根据全网算力评估动态调整问题难度。通过基于算力的节点选举竞争机制,对去中心化系统中的不断产生的分散交易进行周期性收集与排序,解决共识问题。其中,选择最大算力的链作为共识链用来解决分布式系统中的分区问题,还可以进一步加块算力签名的累加速度。于是,算力签名机制与分布式系统的业务机制就天才的完成了融合。从时间维度考察,采用链式结构进行累加式算力签名,不能不说是一个非常巧妙的设计。一个区块之后的所有后续区块,都在为该区块贡献一份新的算力签名。就跟搭积木一样,如果你发现某一层弄错了,你只有从上到下,一层层的拆,修改后出错的层之后,再继续往上重新搭,积木越高、要修改的层次越低工作量越大。最差的情况下(完全中心化,伪造成一个低算力网络重新生成区块历史。),攻击者也需要花费与被修改的区块之后所累积的全部出块时长才能够篡改事务历史(仅双花与丢弃交易)成功,然而其他参与者仍然可以通过查看网络总算力的历史来发现这种异常。一个良好的生态,需要不同身份的人员参与,因此一个去中心化的账户系统是必要的,幸好我们有非对称秘钥机制,通过足够长的本地随机私钥产生,我们解决了去中心化的名字服务问题,同时保证没有人能够伪造我们的事务内容,把区块链的内生安全问题缩小到双花与事务丢弃两种。当网络的节点数量足够多,时间足够长之后,我们的历史事务就可以受一个去中心化的、防止篡改的区块链系统保护。但还有一个问题没有解决,既然是去中心化的系统,足够多的节点(算力)哪里来?互联网免费,但可以通过广告流量来变现,对于去中心化系统,当然算力也可以由某个大款来提供,但这样的系统,就是一个大算力的玩具,在某些不差钱的场合或许有用(又称为私有链),但这就背离了我们的设计初衷:去中心化。既然比特币设计出发点是为了支撑一种去中心化的数字货币,用数字货币本身来作为刺激或者奖励手段就成为当仁不让的选择。将节点选举机制与数字货币的发行结合起来(称为挖矿),很好的解决了算力提供与利益分配的问题。但是,算力用的是电力,电力是要用法币来购买的,因此数字货币必须要有一个与法币兑换的渠道,交易所自然而然产生。综上,从技术层面看,区块链通过各种元技术特性的组合以及数字货币的刺激,实现了在一个去中心化的系统当中,多节点、历史累加式的算力签名,保证了历史事务不可(难以)篡改,同时提供了大量的冗余服务,仅此而已。其他元技术,用在中心化还是去中心化的系统,没有本质区别。比如,比特币使用非图灵完备的脚本机制,以太坊实现了图灵完备的智能合约,然而这个对于技术层而言,并不起决定性作用,当然,他们会在生态层当中发挥很大的作用。那么回到文章的出发点,我们现在可以从技术层推论出有哪些适合的应用场景么?这个取决于各人的眼光。有些人天生具有非常深刻与敏感的洞察力,能够穿透技术层,直接从生态、商业与应用的角度来进行思考,但对于大多数人而言,并不具备这样的阅历和能力。只能跟我一样一步步,按部就班的对技术进行检视与思考。IEEE有一张图,从技术层面回答了是否需要使用区块链来解决问题,如下:

4、以上选项中,有一点比较特殊,就是2项,当所有的参与方之间相互信任时,如果有去中心化或者多副本的需求,也可以使用区块链。传统观念认为,在可信的环境中,没有必要使用区块链。然而随着区块链技术的日益普及,使得原来高大上的分布式系统和技术变得唾手可得,并且比传统的分布式系统具有更高的安全性与开放性等特点,拿区块链来解决数据冗余备份等问题,也是符合理性的做法,能说得过去。技术层的判断标准往往比较理想化,而现实往往比较复杂,很难找到一种绝对明确的满足判断标准的场景(绝大多数集中在可信第三方问题上),大多数时候条件都比较含糊,这个时候,就需要结合生态或者商业上的一些特性来对场景进行进一步的判断。当然,如果能够很确定需要解决的问题不满足上述的条件,则可以很确定根本不需要使用区块链。

区块链在供应链管理领域

区块链在供应链管理领域

1、process,?low?efficiency,?high?cost?and?low?trust,?resulting?in?information?asymmetry.?Trust?is?the

2、supply?chain?system?by?virtue?of?its?features?of?decentralization,?transparent?information,?safety

3、chain?system?based?on?block?chain,?and?provides?ideas?for?breaking?through?the?bottleneck?of?lo-

区块链的结构和特点

1、在区块链中交易数据是以电子化形式永久存在的,形成数据存储的单元被称为区块。区块链的数据结构其实有两部分组成,分别是区块头和区块体。你可以这样理解,区块体就是区块的主体,主体里是各种交易数据,区块头里就是其他杂七杂八的东西,由版本号、难度值、时间戳等等组成,它包含了每个区块自身的身份识别信息。

2、我们知道区块链是按顺序一个个排列形成的区块链条,就像真实账本一样,每一页都有一个页码,通过页码你就能找到你想找的内容;而区块链中,通过父区块哈希值就可以找到了上一区块结算后的信息。

3、简单来说,哈希算法是一种加密算法,如果有些内容你不想让别人看到,你可能就会想到对这些内容加密,哈希算法就是其中一种。其中,加密前的信息被称作明文,加密后的信息被称为密文。

4、区块链中的时间戳从区块生成的一刻起就存在于区块之中,它对应的是每一次交易记录的认证,证明交易记录的真实性。时间戳是直接写在区块链中的,而区块链中已经生成的区块不可篡改,因为一旦篡改,生成的哈希值就会变化,从而变成一个无效的数据。每一个时间戳会将前一个时间戳也纳入其随机哈希值中,这一过程不断重复,依次相连,最后会生成一个完整的链条。

目前最火的区块链项目

1、区块链最大的作用是解决了闻名已久的拜占庭将军问题。什么是拜占庭将军问题呢?话说在东罗马帝国时期,拜占庭城邦非常富庶,它的周围有十个城邦,都希望攻占拜占庭。但拜占庭的防御非常强大,只有十个邻居的一半以上同时进攻,才能攻破它。这十个城邦之间也互相觊觎对方的财富。如果少于一半的城邦攻打拜占庭,这次攻打就会失败,且被拜占庭击败后,失败的城邦就会被其他城邦吞并。十个城邦之间约定攻击时间的唯一途径是通过信使来传递信息,但信使也有可能叛变传递虚假信息。因此,这个城邦网络中的各方互不信任,但他们要想攻占拜占庭,又必须达成共识,同时发动进攻。数学家设计出了一种方案来解决这个困境:城邦的将军们在接到其他将军的信息后,盖上自己的印章再转给除向自己发信息之外的其他城邦,这样的信息连环周转可以让将军们在不找出叛徒(找叛徒成本最高且效率最低)的情况下达成共识。

2、感觉区块链技术很高深,是吧?确实是这样的,因为里面涉及非常复杂的技术问题,比如非对称密钥,时间戳,P2P,Hash算法等等。不是搞数学的根本看不懂。不过,从结果来看就是:任何人只能查看自己的东西(因为私钥只有自己知道),数据无法篡改(因为数据全部是环环相扣,你只修改一部分数据没有任何用,但数据是分布式存储,因此你不可能修改大部分的数据)。

区块链和分布式存储

1、区块链是分布式数据存储,但不同的链的具体的存储形式是不一样的,分布式存储技术并不是每台电脑都存放完整的数据,而是把数据切割后存放在不同的电脑里。就像存放100个鸡蛋,不是放在同一个篮子里,而是分开放在不同的地方,加起来的总和

2、简单回答:区块链的数据就是存在每一个节点中(可以是个人机,也可以是其他);区块链的确是一个公众可以修改的数据库,只不过你只能够使用你持有的秘.钥,修改你秘.钥相对的”账户”的数据。

3、不过,不同的区块链的数据存储方式与数量是不同的。已 BTC 为例,其数据是存在每一个节点中,目前 BTC 的节点数据大概是200多G,其增长速度是每个月10G左右,个人机问题不大的。

4、但是,数据量的确是越来越大了!至少很快个人笔记本就很难运行 BTC 全节点了。对于以太坊来说,记录了所有数据的存档节点应该有数 T 的存储量,这对于个人机来说是不可能运行的。

erc钱包

1、TP钱包代币TP钱包是一家通证资产钱包研发商,致力于打造一款安全好用的数字钱包,帮助用户轻松安全地使用区块链服务和应用,通过近5年的发展,TP已经成为区块链生态的重要,app官方下载是一款移动端虚拟资产轻钱包App,。已为全球近千万用户提供可信赖的数字货币资产管理服务,也是当前DeFi用户必备的工具钱包。是全球最大的数字货币钱包,支持包括BTC,ETH,BSC,TRON,Aptos,Polygon,Solana,OKExChain,Polkadot,Kusama,EOS等在内的所有主流公链及《每日经济新闻》记者了解到,西安seo顾问,近段时间,科创板可谓是资本市场最火热的话题。

2、今天(12月7日),联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会第二阶段会议将在加拿大蒙特利尔正式召开,会议简称COP15第二阶段会议。去年10月,COP15第一阶段会议在中国昆明召开,一年来中国生物多样性保护取得新进展。

3、中国作为联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会的主席国,领导大会实质性和政治性事务。联合国开发计划署署长施泰纳在接受央视记者采访时表示,中国在生物多样性保护领域作出了积极贡献。

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