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[Jeden Tag ein Web3-Konzept] DPoS schnell verstehen DPoS (Delegated Proof of Stake), der vollständige Name ist Delegated Proof of Stake. Wir haben bereits über PoW und PoS gesprochen. Ihre Mängel liegen auf der Hand. PoW wird viele Ressourcen verbrauchen, während PoS keine Ressourcen verbrauchen wird, aber sie können leicht dazu führen, dass die Reichen reicher werden, was zur Zentralisierung des Blockchain-Systems führt. Um diese beiden Probleme zu lösen, entstand DPoS. Bei DPoS können Währungsinhaber für eine kleine Anzahl von Knoten stimmen, die als Vertreter fungieren. Diese Vertreter sind für die Überprüfung von Transaktionen und die Erstellung neuer Blöcke verantwortlich. Sie werden Zeugen (Zeugen) genannt. Nur die obersten N mit der Gesamtzahl der Zustimmungsstimmen (verschiedene Ketten haben unterschiedliche Standards) können als Zeugen ausgewählt werden. Diese Gruppe von Zeugen wird die Daten in den nächsten 1–2 Tagen nach dem Zufallsprinzip überprüfen und verpacken, und die nächste Gruppe von Zeugen wird ersetzt, sobald die Zeit abgelaufen ist. Gleichzeitig können Währungsinhaber auch für Delegierte stimmen. Vertreter haben mehr Rechte. Sie können Netzwerkparameter ändern, einschließlich Transaktionsgebühren, Blockgröße, Zeugengebühren, Blockintervalle usw. Da nur wenige gewählte Vertreter am Konsensprozess teilnehmen, ist DPOS in der Regel schneller und effizienter als andere Mechanismen und vermeidet gleichzeitig Zentralisierungsprobleme, da Währungsinhaber weniger zentralisierte Knoten als Zeugen wählen. Personen und Vertreter. #dpos #DCA #避免中心化 #Tao #restaking

[Jeden Tag ein Web3-Konzept] DPoS schnell verstehen

DPoS (Delegated Proof of Stake), der vollständige Name ist Delegated Proof of Stake.

Wir haben bereits über PoW und PoS gesprochen. Ihre Mängel liegen auf der Hand. PoW wird viele Ressourcen verbrauchen, während PoS keine Ressourcen verbrauchen wird, aber sie können leicht dazu führen, dass die Reichen reicher werden, was zur Zentralisierung des Blockchain-Systems führt.

Um diese beiden Probleme zu lösen, entstand DPoS. Bei DPoS können Währungsinhaber für eine kleine Anzahl von Knoten stimmen, die als Vertreter fungieren. Diese Vertreter sind für die Überprüfung von Transaktionen und die Erstellung neuer Blöcke verantwortlich. Sie werden Zeugen (Zeugen) genannt. Nur die obersten N mit der Gesamtzahl der Zustimmungsstimmen (verschiedene Ketten haben unterschiedliche Standards) können als Zeugen ausgewählt werden. Diese Gruppe von Zeugen wird die Daten in den nächsten 1–2 Tagen nach dem Zufallsprinzip überprüfen und verpacken, und die nächste Gruppe von Zeugen wird ersetzt, sobald die Zeit abgelaufen ist.

Gleichzeitig können Währungsinhaber auch für Delegierte stimmen. Vertreter haben mehr Rechte. Sie können Netzwerkparameter ändern, einschließlich Transaktionsgebühren, Blockgröße, Zeugengebühren, Blockintervalle usw.

Da nur wenige gewählte Vertreter am Konsensprozess teilnehmen, ist DPOS in der Regel schneller und effizienter als andere Mechanismen und vermeidet gleichzeitig Zentralisierungsprobleme, da Währungsinhaber weniger zentralisierte Knoten als Zeugen wählen. Personen und Vertreter.

#dpos #DCA #避免中心化

#Tao #restaking

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【每天一个web3概念】不可不知的密码学 加密算法是大家在公链、钱包等领域最常听到的概念。但是如何确保钱包的安全,如何确保区块的链接?这都需要密码学的帮助。密码技术是区块链系统安全保障的底层技术。在web3常用到的哈希函数、公私钥对就是其中的代表。 哈希算法(Hash Function):也叫哈希函数,简称哈希,它能够实现任意长度的输入,转换成固定长度的输出:h=H(m),意味着你随便输入什么,经过哈希算法,最后得到的都是一串固定长度的字符,一个输入对应一个输出,而它的安全性建立在它的抗碰撞性(Collision-Resistant),即很难找到两个输入拥有同一个输出。 在区块链中,有两个地方用到了哈希函数,一个是Merkle树根哈希,一个是连接区块的区块指针。Merkle树根哈希是给所有的交易求哈希,然后组成一个新的值再求哈希,最后求到只有一个哈希值即Merkle树根哈希。因为无法找到两个输入有同一个输出,这就意味着只要交易的内容变了,那么Merkle树根哈希也会跟着变,所以只要根哈希不变,交易就是正确的。同理,给一个区块数据整体求一个哈希,最后得到的整个哈希值放入到下一个区块头里,只要这个哈希值不变,那么意味着前面的所有区块都没有被篡改,都是正确的。 公私钥对:就是大名鼎鼎的公钥密码算法。 公钥密码算法使用一对相关的密钥来进行加密和解密:一个是公开的“公钥”,另一个是保密的“私钥”。“公钥”可以公开给任何人,用于加密数据。“私钥”必须保密,只有拥有者知道。它用于解密由相对应的公钥加密的数据。 公钥密码算法是基于某些数学问题的复杂性,比如RSA算法(非对称加密的一个流行示例)的安全性基于大数分解的难度。换句话说,你可以将这个过程想象为一个加密和解密的"黑盒"。 #每日学习 #eth #BTC!
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【每天一个web3概念】快速搞懂PAXOS PAXOS是一个典型的强一致性非拜占庭共识算法。它与前面我们讲的PoW、PoS都不同。强一致性,是指系统所有的节点在同一个时间点收到的结果都是一致的,而非强一致就是指系统的所有数据达成一致需要一定的时间,比如PoW,PoS。 那么非拜占庭是什么?拜占庭是指“叛徒”问题,即破坏性极强、不可预测、任意随机特性的问题,如黑客攻击,而非拜占庭是指宕机、网络延迟、信息缺失等这些问题。Paxos算法设立了提议者、接受者和学习者三种节点。它的工作原理是,提议者在准备(Prepare)阶段向接受者发送一个带有唯一编号的提议来请求承诺。接受者在回应时,如果他们之前已经接受了其他的提议,会将这些提议的值和编号返回给提议者。如果提议者获得超过一半接受者的承诺,它会进入接受(Accept)阶段,发送提议的具体值。一旦这个值被超过一半的接受者接受,那么对这个提议就达成了共识。学习者随后会了解到这一决策,这是为了确保系统的其他部分知道哪些提议被接受,从而保持全网数据的一致性。 根据著名的CAP定理,一个分布式系统无法同时保证一致性、可用性和分区容忍性,所有的共识算法都是根据实际情况来在三者中达到一种平衡。PAXOS的目的是保证强一致性,这就导致会牺牲一定的可用性。与PoW不同,PoW实现的是最终一致性,也就是可以允许出现短暂的分叉,而PAXOS不会出现分叉,因为只有一致的结果才能让系统继续运行下去。同时,它的侧重在于解决非拜占庭故障,那么也会导致在受到恶意攻击时系统无法正常运转,比如如果有恶意提议者不停发出新的提议,整个系统就会陷入停滞。#Paxos #热门话题 #每日解析
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