将光计算与AI推理整合,实现高速高带宽AI计算
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总而言之区块链就是哈希函数与P2P两大基础技术的强强联手,先将许多的资料区块以哈希函数串连成链以达到不可窜改的功效,再套上P2P技术来运作而拥有去中心化、公开透明、并且永久本存的特性,这些优势的组合前所未见大大打开了人们的想象空间,也陆续产生出许多基于区块链的延伸应用,而其中第一个成功的区块链应用就是比特币。 比特币
比特币(Bitcoin),或简称BTC,2008年10月31日一位自称是中本聪的人发表了一篇比特币系统设计的论文,2009年比特币区块链系统正式上线运作,区块链的概念才逐渐受到重视,就像当年的苹果挑战IBM,只要有实力,要蹭就要蹭最大的咖,而比特币也就是区块链所选择的第一个战场蹭的就是百年巨兽金融领域,果然一战成名获得极大关注回响。 P2P是一个散布全世界各地、任何人都能任意加入的应用层网络,我们只要在所有P2P网络节点上都存放完整的区块链资料就能维持一个大家都有共识的正版的链,一旦发现不一样的链出现就用投票的方式来PK看谁是正版,如此一来除非有人能掌握全世界一半以上的P2P网络节点,否则在P2P网络去中心化的世界中人力量大要撼动正版区块链的地位几乎是不可能的,也因为P2P网络有着像蟑螂一样怎么打都打不死的特性,要消灭这整个网络更是难上加难,也因此在P2P网络不死的前提之下链上的资料得以永久保存,这时还有最后一个小问题。
P2P网络上的各个节点有很大机会在同一时间新增不同资料而导致无法决定谁说了算的情形,为了解决这个发言权的问题不同版本的区块链设计出不同的共识机制来决定谁说了算,例如比特币区块链采用的很浪费电的工作量证明(Proof-of-Work),或者以太坊区块链2.0采用的持有量证明(Proof-of-Stake),种种机制的背后都只想达成一个很简单的重要目标,就是尽可能让所有p2p网络节点上的人们都有平等的参与机会,以此来避免有心人士控制整条链的发展。 在这个基础上即使我们稍微小小新增、删除或改变输入资料所得到的输出也都是天差地别,而当我们再把输入改回houlang则又能得到完全一样的这串文字,就像全世界每个人都有独一无二的指纹一样,我们也可以把哈希值视为资料的指纹,而前面说到区块链不可窜改的特性就奠基于哈希函数的特性,藉由比对哈希值我们很容易就能看出资料是否遭到窜改,有了这样的认知再来看区块链的设计就清楚多了。 一个简化版的区块链就是把每一个区块的哈希值塞进下一个区块里面跟着下一个区块一起哈希再塞进下一个区块里面以此类推,只要其中一个区块被更动后续的所有区块都会跟着被影响,这样假使有人试图窜改其中某部分资料而产生出不同的链,我们很容易就能知道哪个部分是被窜改过的。那么当我们看到两个不同版本的区块链要怎么区分正版和盗版呢? P2P
这时,我们就要有一个机制来维持一个正版的链,为了维持这个正版的链,区块链在设计上引入了P2P,也就是去中心化的想法。 希望如下列表将为您寻找应用程序部署问题的解决方案提供一个起点。 容器镜像构建
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