业内借鉴计算机网络通信体系架构的OSI模型(Open System Interconnection Reference Model,即开放式系统互联通信参考模型),将区块链逻辑架构划分为三层——Layer0、Layer1和Layer2。
在以太坊网络中,Layer 1的主要作用就是确保网络安全、去中心化及最终状态确认,做到状态共识,并作为一条公链网络中可信的“加密法院”,通过智能合约设计的规则进行仲裁,以经济激励的形式将信任传递到 Layer2 上;而Layer2 则以追求更高效的性能为终极目标,从上面区块链技术逻辑架构示意图中,我们可以看到,作为第二层网络,可以替 Layer1 承担大部分计算工作,近年来,不少项目都是基于Layer2搭建的,从而将交易行为从主链上分离出来,降低一层网络的负担,提高业务处理效率,从而实现扩容。在这个过程中,Layer2 虽然只做到了局部共识,但是基本可以满足各类场景的需求。
Layer2和Layer1,这两者是从不同的角度来解决高额Gas费的问题。Layer1的解决方案专注于改善核心区块链的性能,而Layer2方式则着眼于改善区块链的使用方式。简单点说,Layer1就是采用分布式、Layer2就是将非关键性操作从链上转到链下。

状态通道指的是链下”处理交易和其他操作的一种技术,其本质是通过在不同用户之间或用户和服务之间建立一个双向通道,为不同实体之间提供状态维护服务。它允许把区块链上的许多操作在链外进行管理,等完成链外操作后多方签名确认后,才将最终结果上链。其实,可以把状态通道理解成一个执行特殊操作的智能合约,一个专门建立双向通道,在一定条件下进行状态保持的智能合约。
主链和侧链的关系就像是马路的主干道和分支干道一样,主链是主干道,侧链是分支干道。由于主干道上的车流量太大,导致车辆运行速度慢,甚至产生堵车现象,所以有人想办法在主干道上开辟出一些分支干道,既不影响主干道流通,又可以缓解拥堵现象。侧链就相当于在主干道的基础上,增加其他的分支车道,来避免这种拥堵。
所谓“侧链”(又称楔入式侧链),是相对于主链而言的,是平行于主链的另一条区块链。它们通过“双向锚定” (Two-Way Pegging)来建立关联,实现主链与侧链之间价值的双向转移。可以在侧链上使用主链资产,并通过侧链来弥补主链功能的不足。虽然它们具有双向转移的能 力,但它们是隔离的,即使侧链中的加密被**(或恶意设计),所有的损害也都只限于侧链本身。
侧链作为主链新功能或新业务逻辑的“试验田”,一方面帮助主链试行、扩展新功能,另一方面随着各种主链本身无法具 备的业务逻辑在侧链上实现,围绕主链可更进一步搭建起一个覆盖各种业务需求的产业生态圈。比如新的扩展可以支持无数资产类型,例如股票、债券、金融衍生 品、真实和虚拟的世界货币,还能够实现智能合约、安全处理机制和真实世界财产注册。目前Blockstream以比特币区块链作为主链,正在做自己的侧链 项目。

Plasma是一种设计模式,它允许链外消息驱动链上资产的转移。它通过将交易吞吐量转移到Plasma链来实现对根链的扩展。你可以把它看作是一个教授需要在短时间内批改许多考卷。教授可以将这项工作委托给助教,他们查看考卷上的每个问题并计算对应的分数,但只向教授报告总分。
Plasma在一个树形结构上组装区块链。最底层的是根区块链,根区块链之上是第一级子链——Plasma链。在第一级链上,可进一步分支出二级和三级Plasma链。上一级Plasma链称为下一级链的“父链”。
区块的承诺流向下,出口能被提交给任何父链,最终在根链上被执行。理解为子链的交易、状态等运算可以向下层层递交,最终在根链上落定和执行。

1)子链
Plasma的设计类似于一种网络分片,或者说分片状态下的共识、记账、计算处理。
子链负责处理具体交易。
一个人并不需要关心根链上所有的交易数据,仅仅需要关心设计其利益的Plasma的子链数据((蓝色)):
1)Plasma区块链并不在根链上公开区块链的内容。作为替代,区块头哈希被递交在根链上。大量的交易数据通过压缩的方式存放在根区块链上。即并非所有的信息上“根链”,大量的账本记录在子链完成。由于数据最终被递交到根链,这也是根链是交易最终落定者和执行者的原因之一。
2)一人只需要观察他需要确保执行的数据。如果在其他Plasma链上发生了不是必须确保执行的经济活动和计算发生,一人能把其他链当成单个交易对手。例如,在一个Plasma去中心化交易中,一个人仅仅需要观察影响他自己的承诺的链。

2)根链
根链负责以智能合约的方式持有资金,但账本记录在Plasma子链上。
对根链来说,只需要知道在某个Plasma子链有有一笔资金,并且负责保管它。而根链并不需要知道在Plasma子链上发生了什么交易,因为账本记录在子链上。而这笔存放在特定Plasma子链上的账本,在没有被提取到根链,或者说没有被从子链赎回的情况下,只能在这条子链上转移。这就减轻了每笔交易都需要在一条链——根链上共识确认的低效率。
“资金被位于根区块链的智能合约持有,但是账本记录在特殊的Plasma区块链上因此能够不需要根节点的花费来发生。”
Rollups 是最新、最广泛的二层扩容技术。
Rollup 将计算转移到链下,只将最少的事务数据存储在链上。从这个基本意义上来讲,Rollup 就是以太坊的草稿纸。Rollup 负责所有复杂的数据处理,让每个以太坊区块都能容纳(叠卷)成倍多的智能合约事务。
交易可分为三部分,输入数据、执行和世界状态改变。最消耗 Gas 的部分是交易执行和世界状态改变,执行部分消耗没有这么大。Rollups 的想法是将执行与存档分开,大量交易汇总为一个批次,并为该批次生成证明发布在主网上——即把开销小的部分放 L1(开销小的部分也能恢复出完整的交易),从而减少执行和改变世界状态所耗费的 Gas。
链下执行:将执行以及状态维护等消耗大量资源的操作放在链下
链上存档:链上只存交易输入(calldata)
为什么只把 calldata 放在 L1 上,就认为这笔交易是安全的?智能合约没办法多线程,如果是多线程,同样的输入可能会由于多线程带来不同的输出。矿工在输入一笔输入时,同一笔数据放在不同矿工上执行出来的数据不太一样,该矿工提议的一个区块在别的矿工那里就会不成立。因为状态改变对应的值不一样,可能导致网络分叉等一些问题,EVM 是单线程模型,把 calldata 放在 L1 上按照顺序记录、按照顺序执行一定能计算出 L2 上准确的状态。
Rollup 又分为 Optimistic Rollup 和 ZK Rollup,前者参考了 Plasma 欺诈证明机制[3](默认所有交易有效,如怀疑有欺诈行为可提出挑战,并对欺诈进行证明),后者用零知识证明机制(证明者不提供任何有效信息就能使验证者相信这笔交易,一旦链上接受证明,就可以立即确认这笔交易是有效的)来确保安全性。
在扩展 NFT 方面有较大局限性,不能进行快速的 NFT 提款;其次,如果 Optimistic Rollup 中的 NFT 价值非常高,它可能会成为攻击目标,因为从Optimistic Rollup 中窃取资金的成本与潜在盗窃的规模无关。应用包括 Arbirum、Optimism、Boba Network 等。
它将链上的用户状态压缩存储在 Merkle 树中,将用户状态的变更转移到链下进行(链上直接处理成本较高,但是用链上合约验证零知识证明的 proof 是否正确成本是很低的,但同时也保证了链下状态共识的安全性),通过 zk-SNARK 的证明来保证该链下用户状态变更过程的正确性。NFT 系统中,ZK 解决了 Optimistic 的两个问题,一是用户的快速退出以及系统的安全性得到保障;二是每秒数千笔交易的速度使得更大的交易规模成为可能。但目前只有个别功能如转账、交易可以使用。应用包括 zkSync、Loopring、dYdX 等。
Validium运行方式类似于ZK rollup,不同之处在于数据被保存在链下。因为交易数据不是发布在区块链上的,所以有必要采用额外的信任假设,用户必须信任操作员,以便在需要时可以访问数据。
Validium的链下数据存储有很多好处,交易速度更快,并且因为公众无法访问交易,所以用户隐私性也到了提高。
然而,由于数据是在链外保存的,因此用户将无法随时看到其在智能合约中的可用金额。
因此,用户必须从中继器那里获取数据才能掌握自己的资金,并且他们必须信任中继器。
为了解决这个问题,StarkWare这样的解决方案提供了一个数据可用性委员会(DAC),其会存储所有链下数据,并在紧急情况下变为公开可访问,减少用户对中继器的依赖:由于其仍使用zkp,所以不存在广播不正确状态的危险;用户现在必须信任的只是信息的及时性。
Validium解决方案是较新的,建立在ZKR基础之上,如果扩展解决方案的有效性证明套件越来越受欢迎,其势头会不断提高。
使用Validium解决方案的项目包括DeversiFi、ZKSwap(支付、交易平台)、Sorare(足球NFT游戏)和Immutable X(NFT 市场)。
目录一.加解密算法数字签名对称加密DES(DataEncryptionStandard)3DES(TripleDES)AES(AdvancedEncryptionStandard)RSA加密法DSA(DigitalSignatureAlgorithm)ECC(EllipticCurvesCryptography)非对称加密签名与加密过程非对称加密的应用对称加密与非对称加密的结合二.数字证书图解一.加解密算法加密简单而言就是通过一种算法将明文信息转换成密文信息,信息的的接收方能够通过密钥对密文信息进行解密获得明文信息的过程。根据加解密的密钥是否相同,算法可以分为对称加密、非对称加密、对称加密和非
文章目录1.任务背景2.任务目标3.相关知识点4.任务实操4.1安装配置JDK4.2启动FISCOBCOS4.3下载解压WeBASE-Front4.4拷贝sdk证书文件4.5启动节点4.6访问节点4.7检查运行状态5.任务总结1.任务背景FISCOBCOS其实是有控制台管理工具,用来对区块链系统进行各种管理操作。但是对于初学者来说,还是可视化界面更友好,本节就来介绍WeBASE管理平台,这是一款微众银行开源的自研区块链中间件平台,可以降低区块链使用的门槛,大幅提高区块链应用的开发效率。微众银行是腾讯牵头设立的民营银行,在国内民营银行里还是比较出名的。微众银行参与FISCOBCOS生态建设,一定
当音乐碰上区块链技术,会擦出怎样的火花?或许周杰伦已经给了我们答案。8月29日下午,B站独家首发周杰伦限定珍藏Demo独家访谈VCR,周杰伦在VCR里分享了《晴天》《青花瓷》《搁浅》《爱在西元前》四首经典歌曲Demo背后的创作故事,并首次公布18年前未发布的神秘作品《纽约地铁》的Demo。在VCR中,方文山和杰威尔音乐提及到“多亏了区块链技术,现在我们可以将这些Demos,变成独一无二具有收藏价值的艺术品,这些Demos可以在薄盒(国内数藏平台)上听到。”如何将音乐与区块链技术相结合,薄盒方面称:“薄盒作为区块链技术服务方,打破传统对于区块链技术只能作为数字收藏的理解。聚焦于区块链技术赋能,在
PacketTracer-连接物理层目标第1部分:确定网络互连设备的物理特征第2部分:选择正确的模块进行连接第3部分:连接设备第4部分:检查连接背景在这个练习中,您会探索网络互联设备上不同的可用选项。您还要确定连接多个设备时所需的连接选项。最后,您要添加正确的模块并连接设备。注意:这个练习的得分包括PacketTracer自动生成的得分和您针对说明所提问题记录的答案得分。看到了错误!请参见这个练习末尾,并咨询您的教师来确定最终得分。第1部分:确定网络互连设备的物理特征步骤1:确定思科路由器的管理端口。a.单击East路由器。Physical(物理)选项卡应该是活动状态。b.放大并展开窗口以查看
前阵InfoQ社区看到腾讯云腾讯云区块链服务平台(TBaaS)长安链体验活动,一顿操作猛如虎报了个名,体验完用一个字概括:强。非要再加几个字的话,总体感受下来装配模式灵活高效,配套工具完整辩解。话不多说开始主题本文目录结构分为区块链分类和TBaaS平台介绍、TBaaS平台上链教程三个部分一、区块链分类:大体上来说,区块链可分为公链,联盟链,私有链三种:公有链(PublicBlockchain)公有链是指任何人都能参与的区块链。公有链是去中心化程度最高的区块链,不受机构控制,整个账本对所有人公开透明。任何人都能在公有链上查询交易、发送交易、参与记账。加入公有链不需要任何人授权,可以自由加入或者离
时隔很久没有学习区块链了,今天重新搭建一下区块链网络,有了更多新的体会。我是跟着b站up主DevX_一步一步往下搭建的。这是大神的视频,简洁易懂而且很符合我目前的技术栈(java应用端+java链码),而且代码开源,非常适合新手学习!!DevX亡命天涯的个人空间-DevX亡命天涯个人主页-哔哩哔哩视频经过测试已成功。为了今后学习便利,记录一遍搭建过程。一、区块链搭建网络拓扑结构:本次环境搭建要求:3个Orderer节点以满足raft共识;2个组织:org1、org2;两个组织内都有两个peer节点。但是我懒得开多台虚拟机,索性利用一台虚拟机整多个端口来搞了,划分清楚端口就好。资源规划如下:节点
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我有一张带有openlayers3和矢量图层的map。我想将map调整为该矢量图层的大小,但到目前为止,我所能得到的只是将map居中放置在该矢量的最后一个点上,因为在创建map时无法访问矢量图层的点:if(trackMap!=null){for(vari=0;i 最佳答案 为什么不只适合ol.source.Vector的范围?varsource=newol.source.Vector();...map.getView().fitExtent(source.getExtent(),map.getSize());