面包区块链 cake 区块链

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今天给大家聊到了面包区块链,以及cake 区块链相关的内容,在此希望可以让网友有所了解,最后记得收藏本站。

在区块链系统中,矿工们会竞争去将信息打包上传,如何判定信息包以谁为准?

工头

我们发现快乐的人都是那么优雅。事实上,优雅的举止人人都可以获得。当我们对于自己的一言一行十分在意的时候,一个人的优雅就很自然地产生了。优雅使一个人从容大度,带给人的快乐无处不在。

心灵的宽阔是快乐的心情所必须的。为人应该慷慨大度,应该有让朋友分享成果的心胸。只有这样,你才会具有高尚的人格力量。你会发现,当你慷慨地让朋友分享你的面包时,你面前的咖啡杯已经被你的朋友加满了。

不满可以督促自己不断进步,但是如果一个人总是让自己处于不满的状态中,就必然心力疲惫,痛苦烦恼。所以,必须要拥有满足的感觉。满足感就是肯定自己,就是赞美自己,就是放松自己,就是在希望和现实之间建立一种美好的和谐。有了这种和谐,快乐就是轻而易举的了。

对于生活应该常怀感激、尊敬和欣赏。欣赏大自然的种种美好,欣赏别人的种种优点,感激生活中自己的幸运,感激朋友的无私帮助,尊重别人的种种成就。学会了尊敬,就是学会了欣赏;学会了欣赏,就是学会了确认生活的美好和价值,快乐的心情也就时刻在你的心中了。

还有最重要的,就是具备仁慈之心。什么是仁慈?就是对人的善意、谅解、宽容、同情和怜悯。我们会发现生活中很多人并没有什么事业上的成就,但他们却备受尊敬,脸上时刻都洋溢着明媚的光辉,他们尽情地享受着生活的幸福和快乐。原因是他们都有善良的仁慈之心。仁慈之心使别人与他们很好相处,使他们做人轻松而自如。

平和宁静的心态也是十分重要的,只有经常放松自己,才能够不断减缓自己的压力,拥有宁静的心情。拥有了平和宁静的心态,才有可能充分开发利用自己的心智,走向更加宽阔的境界。

当这些素质融入到我们生命中的时候,我们就会拥有快乐的心情。

望采纳!!

区块链的故事 - 9 - RSA 算法

RSA 

迪菲与赫尔曼完美地解决了密钥分发的难题,从此,交换密钥就很简单了,爱丽丝与鲍勃完全可以可以在村头大喇叭里喊话,就能够交换出一个密钥。但加密的方式,依然是对称加密的。

DH 协议交换密钥虽然方便,但依然有一些不尽人意的麻烦处,爱丽丝还是要与鲍勃对着嚷嚷半天,二人才能生成密钥。当爱丽丝想要交换密钥的时候,若是鲍勃正在睡觉,那爱丽丝的情书,还是送不出去。

迪菲与赫尔曼在他们的论文中,为未来的加密方法指出了方向。 通过单向函数,设计出非对称加密,才是终极解决方案。 所谓非对称加密,就是一把钥匙用来合上锁,另一把钥匙用来开锁,两把钥匙不同。锁死的钥匙,不能开锁。开锁的钥匙,不能合锁。

麻省理工的三位科学家,他们是罗纳德·李维斯特(Ron Rivest)、阿迪·萨莫尔(Adi Shamir)和伦纳德·阿德曼(Leonard Adleman),他们读了迪菲与赫尔曼的论文,深感兴趣,便开始研究。迪菲与赫尔曼未能搞定的算法,自他们三人之手,诞生了。

2002 年,这三位大师因为 RSA 的发明,获得了图灵奖。 但不要以为 RSA 就是他们的全部,这三位是真正的大师,每一位的学术生涯都是硕果累累。让我们用仰视的目光探索大师们的高度。

李维斯特还发明了 RC2, RC4, RC 5, RC 6 算法,以及著名的 MD2, MD3, MD4, MD5 算法。他还写了一本书,叫 《算法导论》,程序员们都曾经在这本书上磨损了无数的脑细胞。

萨莫尔发明了 Feige-Fiat-Shamir 认证协议,还发现了微分密码分析法。

阿德曼则更加传奇,他开创了 DNA 计算学说,用 DNA 计算机解决了 “旅行推销员” 问题。 他的学生 Cohen 发明了计算机病毒,所以他算是计算机病毒的爷爷了。他还是爱滋病免疫学大师级专家,在数学、计算机科学、分子生物学、爱滋病研究等每一个方面都作出的卓越贡献。

1976 年,这三位都在麻省理工的计算机科学实验室工作,他们构成的小组堪称完美。李维斯特和萨莫尔两位是计算机学家,他们俩不断提出新的思路来,而阿德曼是极其高明的数学家,总能给李维斯特和萨莫尔挑出毛病来。

一年过后,1977 年,李维斯特在一次聚会后,躺在沙发上醒酒,他辗转反侧,无法入睡。在半睡半醒、将吐未吐之间,突然一道闪电在脑中劈下,他找到了方法。一整夜时间,他就写出了论文来。次晨,他把论文交给阿德曼,阿德曼这次再也找不到错误来了。

在论文的名字上,这三位还着实君子谦让了一番。 李维斯特将其命名为 Adleman-Rivest-Shamir,而伟大的阿德曼则要求将自己的名字去掉,因为这是李维斯特的发明。 最终争议的结果是,阿德曼名字列在第三,于是这个算法成了 RSA。

RSA 算法基于一个十分简单的数论事实:将两个大素数相乘十分容易,但想要对其乘积进行因式分解却极其困难,因此可以将乘积公开,用作加密密钥。

例如,选择两个质数,一个是 17159,另一个是 10247,则两数乘积为 175828273。 乘积 175828273 就是加密公钥,而 (17159,10247)则是解密的私钥。

公钥 175828273 人人都可获取,但若要破解密文,则需要将 175828273 分解出 17159 和 10247,这是非常困难的。

1977 年 RSA 公布的时候,数学家、科普作家马丁加德纳在 《科学美国人》 杂志上公布了一个公钥:

114 381 625 757 888 867 669 235 779 976 146 612 010 218 296 721 242 362 562 842 935 706 935 245 733 897 830 597 123 563 958 705 058 989 075 147 599 290 026 879 543 541 

马丁悬赏读者对这个公钥进行破解。漫长的 17 年后,1994 年 4 月 26 日,一个 600 人组成的爱好者小组才宣称找到了私钥。私钥是:

p:3 490 529 510 847 650 949 147 849 619 903 898 133 417 764 638 493 387 843 990 820 577

q:32 769 132 993 266 709 549 961 988 190 834 461 413 177 642 967 992 942 539 798 288 533

这个耗时 17 年的破解,针对的只是 129 位的公钥,今天 RSA 已经使用 2048 位的公钥,这几乎要用上全世界计算机的算力,并耗费上几十亿年才能破解。

RSA 的安全性依赖于大数分解,但其破解难度是否等同于大数分解,则一直未能得到理论上的证明,因为未曾证明过破解 RSA 就一定需要作大数分解。

RSA 依然存在弱点,由于进行的都是大数计算,使得 RSA 最快的情况也比普通的对称加密慢上多倍,无论是软件还是硬件实现。速度一直是 RSA 的缺陷。一般来说只用于少量数据加密。 

RSA 还有一个弱点,这个在下文中还会提及。

在密码学上,美国的学者们忙的不亦乐乎,成果一个接一个。但老牌帝国英国在密码学上,也并不是全无建树,毕竟那是图灵的故乡,是图灵带领密码学者们在布莱切里公园战胜德国英格玛加密机的国度。

英国人也发明了 RSA,只是被埋没了。

60 年代,英国军方也在为密码分发问题感到苦恼。1969 年,密码学家詹姆斯埃利斯正在为军方工作,他接到了这个密钥分发的课题。他想到了一个主意,用单向函数实现非对称加密,但是他找不到这个函数。政府通讯总部的很多天才们,加入进来,一起寻找单向函数。但三年过去了,这些聪明的脑袋,并没有什么收获,大家都有些沮丧,这样一个单项函数,是否存在?

往往这个时候,就需要初生牛犊来救场了。科克斯就是一头勇猛的牛犊,他是位年轻的数学家,非常纯粹,立志献身缪斯女神的那种。 虽然年轻,但他有一个巨大优势,当时他对此单向函数难题一无所知,压根儿不知道老师们三年来一无所获。于是懵懵懂懂的闯进了地雷阵。

面对如此凶险的地雷阵,科克斯近乎一跃而过。只用了半个小时,就解决了这个问题,然后他下班回家了,并没有把这个太当回事,领导交代的一个工作而已,无非端茶倒水扫地解数学题,早点干完,回家路上还能买到新出炉的面包。他完全不知道自己创造了历史。科克斯是如此纯粹的数学家,后来他听闻同事们送上的赞誉,还对此感到有些不好意思。在他眼里,数学应该如哈代所说,是无用的学问,而他用数学解决了具体的问题,这是令人羞愧的。

可惜的是,科克斯的发明太早了,当时的计算机算力太弱,并不能实现非对称的加解密。所以,军方没有应用非对称加密算法。詹姆斯与科克斯把非对称加密的理论发展到完善,但是他们不能说出去,军方要求所有的工作内容都必须保密,他们甚至不能申请专利。

军方虽然对工作成果的保密要求非常严格,但对工作成果本身却不很在意。后来,英国通讯总部发现了美国人的 RSA 算法,觉得好棒棒哦。他们压根就忘记了詹姆斯与科克斯的 RSA。通讯总部赞叹之余,扒拉了一下自己的知识库,才发现自己的员工科克斯早已发明了 RSA 类似的算法。 官僚机构真是人类的好朋友,总能给人们制造各种笑料,虽然其本意是要制造威权的。

科克斯对此并不介怀,他甚至是这样说的:“埋没就埋没吧,我又不想当网红,要粉丝干嘛?那些粉丝能吃?” 原话不是这样的,但表达的意思基本如此。

迪菲在 1982 年专程去英国见詹姆斯,两人惺惺相惜,真是英雄相见恨晚。可惜詹姆斯依然不能透漏他们对 RSA 的研究,他只告诉了迪菲:“你们做的比我们要好。” 全球各国的科学家们,可以比出谁更好,但全球各国的官僚们,却很难比出谁更颟顸,他们不分高下。

区块链的故事 - 1

区块链的故事 - 2

区块链的故事 - 3

区块链的故事- 4

区块链的故事 - 5

区块链的故事 - 6

区块链的故事 - 7

区块链的故事 - 8

区块链在未来,会如何影响普通人的吃穿住行

区块链在未来,会如何影响普通人的吃穿住行

要回答这个问题我们需要好好的开一下脑洞

我们先简单说下 区块链技术的特点:

数据安全性高面包区块链,应用区块链技术的数据几乎不可能被篡改。

数据被记录后不可更改。

数据可以有高度的透明性面包区块链,人人都可以看到。

分布式节点,数据不是记录在单一的中心服务器中,而是分布在各个分布式节点中。

这些技术特点会给我们未来的生活带来什么改变呢?

让我们来想象一下,30年以后区块链技术高度普及以后一个普通人小宇的生活。

首先我们介绍下我们的主人公小宇:小宇同学30岁,是一个自由撰稿人兼摄影师。家住在北京朝阳区东大桥路幸福里……什么什么,小宇是土豪?

不是的,小宇只是一个普通人。

普通人为什么能买得起幸福里的房子?

事实上,在30年后的区块链时代,无论是城市还是公司都被去中心化了。大多数人为别人服务不不必通过公司上班的方式,只需要在区块链上提供服务就好了。所以大多数人也没必要去集中在城市中心的公司上班了。人们开始纷纷移出城市,居住在城市周边的卫星城里。或者干脆搬到设施同样完善的乡村小镇上生活。市中心的房价也就自然下降了。

事实上,北京市中心的房子在30年后并不比周边卫星城的别墅要贵。小宇买这个房子只是为了方便他在北京摄影采风而已。

小宇一早起床,先拿出冰箱里昨天晚上买来的牛奶和培根面包做一顿早餐。事实上,食品安全问题在30年后已经被人们所遗忘。因为每一罐牛奶从奶牛的健康状况,到工厂包装,到运输过程整个都记录在区块链里。已经做到了全产业链的透明化并且实时更新,并且每一个透明的区块链都会有人工智能AI全场监督。一旦某一个环节出了一点问题,人工智能就会立即发出警报。

在这套区块链记录+人工智能监督的系统运行以后三年内,困扰人们多年的食品安全问题就迎刃而解了。

吃过早餐以后,小宇开始了一天的工作。他每天的工作时间大约是2个小时,一周工作三到四天不等。工作的主要内容是把自己这一段时间拍摄的照片上传到区块链平台上,并且写一篇游记体验介绍一下自己的照片,并花一些时间在平台的社交媒体上和自己的粉丝交流。

每一张上传的照片都会被区块链加密,用户可以免费阅读到小宇的文章和看到照片缩略图。但如果要下载高清图就必须向小李的帐号付费才能下载。

事实上当全网络都区块链化了以后,盗版是一件非常困难的事情。因为如果一旦用户想用小宇的照片盈利的话,就必须通过小宇的授权。否则一旦用户将图片上传到网络上就会被区块链记录下来。以后追究责任的时候,这个盗版者通过盗版赚的每一分钱都能被查到并追责。

在30年后,区块链的普及以后已经彻底解决了盗版的问题。所以像小宇这样的个人摄影师,完全可以靠自己的照片的版权就可以有不错的收入。

工作结束以后,吃过中饭。小宇想起了下午约好了自己的牙医看牙。准备出门打车。30年后打车已经不是通过某一家公司的打车软件了。而是在打车平台上付款就可以了,区块链里的智能合约会收到款以后会自动匹配租车司机。所以小宇只要出门前跟手机说:我想去牙医那里。并且向出租车司机的电子钱包里打钱就可以了。到楼下时,出租车已经等在那里了。

约好的时间到了牙医诊所,小宇不用出示任何病例。只要用自己的私钥解锁自己的病例记录区块链给牙医就可以了。牙医会根据上一次的病例记录做判断并治疗。然后在区块链里做新的记录。

从牙医诊所出来,小宇在附近的自动咖啡馆坐下,用自己的电子钱包支付点了一杯咖啡。并去区块链社区看下自己的各个摄影项目的进展情况——小宇给自己计划了非常多的摄影计划,包括去南极摄影计划,去亚马逊雨林的拍摄计划。 但是这些计划需要更多的经费和包括策划,摄影师,当地的路线规划专家等等的组成工作组。超出了小宇一个人的能力范围。

于是小宇就把这些计划和想法打包,放在区块链社区里:为项目募捐资金,同时寻找志同道合的合伙人和同事。并附上了自己的行用区块链信息。

全世界每个网民都可以看到这些项目,也可以看到小宇的个人信用信息。如果他们觉得这个项目或者这个人靠谱,他们可以从电子钱包里打任意的钱去小宇的账户,捐款或者入股项目。有兴趣和志同道合的人也可以发出一起同行的意愿。小宇可以根据有意愿者的信用信息,以及个人履历区块链去找到合适的参与者。组成一个临时的工作组去完成这个项目。

显而易见的是,有着完善区块链信用体系的未来。我们融资,借贷已经完全不用通过银行。人们的组织生产的方式也已经脱离了公司的范畴了。

这就是我能想到的区块链技术能改变我们今后生活的一些细节。写的不是很全面,希望看到的朋友多多提意见,顺便开开你们自己的脑洞,想象一下。

区块链技术目前是很被看好的一项革命性技术。虽然目前它还没有完全落地。但是我相信随着时间的推移,它会慢慢的发展成熟。并给我们的未来带来颠覆性的改变。

什么是Tezos?

Tezos是最早提出链上自治的解决方案的项目,它是一个自修正具有图灵完备智能合约的区块链网络,通过集成一个正式的链上机制,用于提议、选择、测试和激活协议升级,而不需要通过硬分叉来进行决议等行为,其主网络已经与2018年9月正式上线。

首先理解Tezos的修改过程,修改过程可以分为四个独立的阶段:提案阶段、探索或“测试”投票阶段、测试阶段和晋升投票阶段。这四个周期每个周期持续8个烘焙周期(即32,768个块或大约22天18小时),包括从建议到激活几乎整整3个月。

将提案周期延长到12或16个周期将使人们有更多时间围绕提案进行辩论和协调。此外,要求在头8个周期内提出建议,将确保在修正案进入探索投票阶段之前有足够的时间进行讨论。这一要求还将防止提案人在提案期结束时,在此期间没有提交任何提案或只提交了勉强通过的提案。

提案质量在目前的Tezos网络中也代表了一个适度的风险,特别是如果一些面包师在区分合法提案和恶意或平庸提案方面面临协调成本。最终,对提案进行投票应该是便宜的,但提交提案应该会产生成本,以阻止垃圾邮件和无聊的提案。

写到这里,本文关于面包区块链和cake 区块链的介绍到此为止了,如果能碰巧解决你现在面临的问题,如果你还想更加了解这方面的信息,记得收藏关注本站。

标签: #面包区块链

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