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比特币挖Longeau私有链有甚么要要晓得的基本概念kiro

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(1)零科学知识断定 “零科学知识断定”zero-knowledge proofs,缩写为ZKPs,指的是断定者能够在不向校正者提供更多其他人管用重要信息的情况下,使校正者坚信某一断言是恰当的协定。看起来比较复杂,但实现的形式很单纯:A要向B断定他晓得某一数独的标准答案,但又无法告诉B那个数独的解。B能乱数选定某一行、列或格子,A将这一行、列、格子里大部份的位数按照Jaunpur的次序写下来,之中包涵了1-9的大部份位数,就能断定A确实晓得那个数独试题的标准答案。 在那个操作过程之中,一旦A提早晓得了B选定的行、列或格子,就能在校正操作过程中舞弊,所以B须要三个真正的解释器来保证那个校正形式是安全的。 在计算机程序链中,结点之间利用零科学知识断定的形式就能在不向校正者提供更多其他人管用重要信息的情况下,使校正者坚信那个计算机程序是不合法的。 (2)科穗身份校正演算法 科穗身份校正演算法也叫申明公钥重要信息论(英文:Public-key cryptography,是重要信息论的一种演算法,它须要三个公钥,三个是申明公钥,另三个是专有公钥;三个用于身份校正,另三个则用于NSA。采用之中三个公钥把成文身份校正后税金的字串,只能用相对应的另三个公钥才能NSA得到原先的成文;甚至连起初用以身份校正的公钥也无法用于NSA。由于身份校正和NSA须要三个不同的公钥,故被称作科穗身份校正;有别于身份校正和NSA都采用同三个公钥的等距身份校正。虽然三个公钥在微积分上相关,但如果晓得了之中三个,并无法凭此计算出另外三个;因此之中三个能申明,称作公钥,任一向外发布;不申明的公钥为公钥,要由使用者另行严苛绝密看管,决不借由其他人有效途径向其他人人提供更多,也不会透漏给被信赖的要通讯的一方。 (3)专有链的“不可能四角” 指在专有链设计的操作过程之中,安全性、去中心化和高吞吐量三者无法同时实现,要对之中一种进行妥协。 (4)拜占庭将军问题 拜占庭将军问题(Byzantine Generals Problem),是由莱斯利·兰波特在其同名论文中提出的分布式对等网络通讯容错问题。 在分布式计算中,不同的计算机通过通讯交换重要信息达成共识而按照同一套协作策略行动。但有时候,系统中的成员计算机可能出错而发送错误的重要信息,用于传递重要信息的通讯网络也可能导致重要信息损坏,使得网络中不同的成员关于全体协作的策略得出不同结论,从而破坏系统一致性。拜占庭将军问题被认为是容错性问题中最难的问题类型之一。 具体来说,拜占庭将军问题是三个思想实验,即一组拜占庭将军分别各率领一支军队共同围困一座城市。各支军队的行动策略限定为进攻或撤离两种。因为部分军队进攻部分军队撤离可能会造成灾难性后果,因此各位将军要通过投票来达成一致策略,即大部份军队一起进攻或大部份军队一起撤离。因为各位将军分处城市不同方向,他们只能通过信使互相联系。在投票操作过程中每位将军都将自己投票给进攻还是撤退的重要信息通过信使分别通知其他大部份将军,这样一来每位将军根据自己的投票和其他大部份将军送来的重要信息就能晓得共同的投票结果而决定行动策略。 问题在于,将军中可能出现叛徒,他们不仅可能向较为糟糕的策略投票,还可能选择性地发送投票重要信息。假设有9位将军投票,之中1名叛徒。8名忠诚的将军中出现了4人投进攻,4人投撤离的情况。这时候叛徒可能故意给4名投进攻的将领送信表示投票进攻,而给4名投撤离的将领送信表示投撤离。这样一来在4名投进攻的将领看来,投票结果是5人投进攻,从而发起进攻;而在4名投撤离的将军看来则是5人投撤离。这样各支军队的一致协同就遭到了破坏。 由于将军之间须要通过信使通讯,叛变将军可能通过伪造信件来以其他将军的身份发送假投票。而即使在保证大部份将军忠诚的情况下,也无法排除信使被敌人截杀,甚至被敌人间谍替换等情况。因此很难通过保证人员可靠性及通讯可靠性来解决问题。 假使那些忠诚(或是没有出错)的将军仍然能通过多数决定来决定他们的战略,便称达到了拜占庭容错。在此,票都会有三个默认值,若消息(票)没有被收到,则采用此默认值来投票。 新闻排行榜

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更新时间:2023年02月01日

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