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区块链的实力

摘要:区块链π以太坊,作为一个整体,能被看成是一个基于交易的状态机:我们开始于一个创世块(“Genesis”)状态,然后伴随着执行交易的写入到最后的状态。这个最后状态是我们能接受的权威的版本在以太坊世界。这个状态保存了一下信息,比如账号的余额、名誉度、信誉度、和附属的现实世界的数据。总而言之,最近能被电脑
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以太坊,作为一个整体,能被看成是一个基于交易的状态机:我们开始于一个创世块(“Genesis”)状态,然后伴随着执行交易的写入到最后的状态。这个最后状态是我们能接受的权威的版本在以太坊世界。这个状态保存了一下信息,比如账号的余额、名誉度、信誉度、和附属的现实世界的数据。总而言之,最近能被电脑描绘的任何事都是合情合理的。因此,交易就代表了两个状态的有效桥梁;这个“有效”是很重要的 – 因为这里存在无效的状态改变远远超过有效的状态改变。举一个例子:无效的状态改变可能是这里减少了一个账号的余额,但是没有在其它任何账号上加上同等的额度。然而,一个有效的状态转换是来自一个交易。公式上:

(1) σ(t+1) ≡ γ(σt,T) 其中γ是以太坊的状态交换函数。在以太坊中γ与σ是相当地强大超过现存任何的类似系统;γ允许部分成分去实现特有的计算,相比下σ允许部分成分存贮特有的状态在交易间。 交易是被校对在区块中;区块采用一种密码学的哈希值(hash)作为参考方法被“链子”链接起来。区块充当一个日记,记录着一系列与之前区块的交易和鉴定最后一个状态(虽然它不能通过自己存贮最后状态 – 因为这个区块链会一直增加)。他们也标记这些交易系列为了激励节点去挖矿。这样的激励作为状态转换函数发生,同时增加相应的价值到一个特定的账号。 挖矿是一个奉献努力的过程,这个过程是为了维持交易链(区块链)在任何一个潜在的竞争块中。它是由于一种密码学上安全证明的方式被实现。这个工作量证明的体制(POW)是众所周知,会在11.5小结讨论更多的细节。 公式上,我们张开成: (2) σ(t+1) ≡ Π(σt,B) (3) B ≡ (…,(T0,T1,…)) (4) Π(σt,B) ≡Ω(B,γ(γ(σ,T0 ),T1)…) 其中Ω是区块完成状态转换函数(这个函数是奖励一个特有的团体);B是这个区块,它包含了某些成分中的一系列交易;Π是区块等级(“block-level”)状态转换函数。 上述是区块链范例的基础,这种模型不仅仅只是形成了以太坊的基础结构,而是迄今为止所有基于共识去中心化的交易系统。 价值。为了去激励网络的算力,这里需要一种方法去被定义交易价值。为了解决这个问题,以太坊设计了一个固有的币,以太币(“Ether”),ETH是大家所知的符号,有些时候用古老的D(“Д)描述。以太币最小的面额是位(“Wei”),因为位能在货币中所有整数值进行计数。一个以太币被定义成10^18位。这里还有以太币的其他面额值:

Multiplier Name 10^0 Wei 10^12 Szabo 10^15 Finney 10^18 Ether

纵观目前的工作,无论是任何价值的参考、以太币的内容、货币、还是余额或者支付,都应该被看成用“位”来计算。

它的历史?因为这是一个去中心化的系统而且所有的团队都有机会在一些之前的区块上去建立新的区块,这个合成的架构必然是区块链树。为了去形成一个共识,路径通过这种架构从底部(创世块)到叶子(包含最新交易的区块),这就是众所周知的区块链,这里必须都去共识。如果某个时段在最长的区块链中节点之间有一个争论,那么分叉(“fork”)出现。 这个就意味着过去给定的时间点(区块)和系统的多个状态共存:一些节点相信一个区块是包含标准的交易,其他的节点则相信另外一些区块包含标准的交易,其中就包含彻底不同或者不兼容的交易。这也是为了去避免所以不确定的代价,因为它会破坏整个系统中的所有信用。 计划去产生共识,我们使用了一个简单GHOST协议版本。这个协议在2013年被Sompolinsky和zohar提出。我们会在10小时描述它的细节。

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