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随着物联网行业的发展,当前传感器等物联网设备安装量呈指数级上升。由于传统基于移动蜂窝通信技术的物联网设备有功耗大、成本高等劣势,催生了对于低功耗、广覆盖无线网络的需求。
PlatON的Giskard共识协议由概率性权益证明PPoS(PlatON proof of stake)和Giskard拜占庭容错协议-Giskard BFT(Giskard Byzantine Fault Tolerance) 组成。
在上一篇内容中我们浅析了PlatON提出的基于可验证计算的加权权益证明共识方法Giskard。今天我们将解析Giskard共识协议的分析。
区块链作为典型的分布式系统,其共识核心的设计和实现一直困扰着开发者。如何设计一种简单而高效的共识协议一直是学术界和工业界追求的目标。
以太坊一直遵循其向权益证明共识协议持续发展的路线图,并在2020年为以太坊2.0奠定了坚实的基础。这个智能合约区块链已经牢固地建立了自己的平台,并获得了世界第二大加密货币ETH的支持。
新验证人可能由于网络连接或区块不同步等原因不能参与共识,因此我们每次替换不超过8个节点,如果候选验证人不足8个,替换的数量为候选验证人的总数。
Prepare状态的区块可以被重组,即如果当前节点在高度h上有Prepare状态的区块,当前节点可以在高度h产生新的区块,或者在高度h对其他区块投票(只允许对更高viewnumber的区块投票)。
PlatON元网络Alaya于10月24日正式启动,一经启动,便赢得了用户广泛关注,作为全球下一代隐私计算架构与数据资产计算基础设施的「先行示范区」,Alaya运用了怎样的底层技术?如何支撑起未来大规模应用的部署?
Avalanche 共识协议发明者、康奈尔大学教授 Emin Gün Sirer 说:「我们从事的不是昙花一现的行业,加密货币和区块链并不是一件小事,这是计算的未来。」
共识协议是当前区块链网络最重要的部分之一,并已经由最早的PoW衍生出PoS与DPoS等诸多共识协议。