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网络是一种对等者之间分配任务和工作负载的分布式应用架构,是对等计算模型在应用层形成的一种组网或网络形式。区块链系统是建立在IP通信协议和分布式网络的基础上的,它不依靠传统的电路交换,而是建立于网络通信之上,完全通过互联网去交换信息。
网络中所有的节点具有同等的地位,不存在任何特殊化的中心节点和层级结构,每个节点均会承担网络路由、验证数据区块等功能。网络的节点根据存储数据量的不同可以分为全节点和轻量节点,全节点的优点是进行数据校验时不需要依靠别的节点,仅依靠自身就可以完成校验更新等操作,缺点是硬件成本较高。
以太坊技术
6.存储、主存和栈
每一个账户都有一块永Y久的内存区域,被称为储存,其形式为Key-value,key和value的长度均为256位。相对于主存和栈,存储的读操作开销较大,通证经济,一个合约只能对它自己的储存进行读写。
第二个内存区被称为主存。合约执行每次消息调用时都有一块新的被清除过的主存,主存可以按字节寻址,但是读写的最X小单位为32字节。操作主存的开销随着主存的增长而变大。
EVM不是基于寄存器的,而是基于栈的虚拟机。所有的计算都是在一个被称为栈的区域内执行。可以把栈里的元素放到存储或者主存中。
7.指令集
EVM的指令集被房间保持在最X小规模,以尽可能避免可能导致共识问题的错误。所有的指令都是针对256位这个基本的数据单位进行操作,具备常用的算术、位、逻辑和比较操作,也可以进行条件和无条件跳转。可约可以访问当前的相关属性,比如它的编号和时间戳。
相关技术-共识机制:
共识机制基础概念:
首先,共识机制在分布式系统中是无解的,为什么说是无解,众多的节点之间通信,必然存在网络自身不可靠的原因、主机故障原因、恶意操控等原因,故是无法保证实现完全的共识,这里不是笔者随便下的结论,Fischer, Lynch 和 Patterson三位在1985年就提出了一个FLP不可能原理:在网络可靠的前提下,任意节点失效,UFO平台数字通证,一个或者多个的最Small 化异步模型系统中,不可能存在一个解决一致性问题的确定性算法。这三位的论文后来获得了Dijkstra奖。这一理论已被可靠的论证过,UFO数字通证经济,所以不用再花大力气在异步分布式系统中去设计一个完全一致的共识算法。(这里不深究FLP原理,有兴趣可以百度Lynch的<Distributed Algorithms>)
FLP说明在异步分布式系统中完全一致性是不可能的,但这是一个科学理论,应用到现实工程中,我们可以牺牲一些代价把不可能变成可能,这就是科学和工程的明显区别,UFO通证经济,就像你买股吧,肯定会告诉你股权市有风险,入市需谨慎,但你肯定认为在你高超的操作下还是能赚钱的。那在计算机工程领域中2000年 Eric Brewer在ACM 研讨会提出猜想,CAP猜想,CAP拆解后就是一致性(Consistency)所有节点上的数据时刻保持同步、可用性(Availablity)每个请求都能接受到一个响应不论响应成功或失败、分区容忍性(Partition)系统内部有消息失效的情况下仍能提供持续服务。
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