区块链的分布式与传统分布式有着本质区别,区块链节点越多性能通常反而会下降,整体的效率往往取决于性能最差的节点的效率,所以我们推荐逻辑分布物理集中的方式进行部署,将大部分的关键节点部署在性能高的机器上,比如LinuxO
食品溯源、供应链、保险、资产托管、电子病历、高价值商品溯源、信用证、票据等等场景均有应用。
通用变成语言来讲,Java和Go都是支持的,Go语言效率较高
其实很多银行都在区块链的应用场景上都有所研究和实践,比如积分、慈善款项的追溯、保险、资产交易等等,目前看最热门的应该是信用证、票据和供应链金融。
区块链的应用场景很多,但区块链不是万能的,但凡传统解决方案能够解决的问题往往都不是区块链最合适的使用场景,这里罗列了几个不适用于区块链的场景:1、高性能交易,针对于毫秒级的高性能交易,区块链往往是满足不了的;2、仅有
区块链有四个关键组成部分,共享账本、智能合约、保护隐私、共识机制。共享账本是所有区块链技术的基本要求,要求每个参与方都用这个共享账本,每个节点都有复制的账本; 共识:区块链中各参与方相对平等,不会由一方来拍板说这
区块链的不可篡改和可溯源都是通过分布式账本来实现的,分布式账本是要求参与方中的主要背书节点都要记录账本的交易记录,当然也可通过区块链的通道技术来圈定某笔交易的参与方。
物联网方面,马士基同IBM合作,基于超级账本结构,将对供应链流程进行数字化处理,以创建端到端的透明度并确保协作功能。这一解决方案旨在向所有各方提供数据的单一共享视图,以期降低数据共享的复杂性,同时使数据安全、准确且
共识的方式有多种,典型的是比特币的挖矿,通过穷举法来找到一个数字,这个数字经过哈希后生成另一个数字,生成的数字要小于某一个特定值,这个共识算法的缺点就是需要堆积庞大的计算力,而计算力本质上没有什么意义,只是在网络中
真正的去中心化是没有的,在区块链中,大家会经常听到的“去中心化”,其实更多的是相对平权,也就是在区块链网络中各参与方的权利和义务相对平等,但是实际上还是有若干个多中心。
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