当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 前言:时间对我们普通人来说,它是从钟表传达出来的。几点起床,几点上班,几点吃饭,几点睡觉。但真的认识时间的本质吗?而时间对于区块链来说,又意味着什么?基于对时间的理解,诞生了一个新的区块链项目S

前言:时间对我们普通人来说,它是从钟表传达出来的。几点起床,几点上班,几点吃饭,几点睡觉。但真的认识时间的本质吗?而时间对于区块链来说,又意味着什么?基于对时间的理解,诞生了一个新的区块链项目Solana,它会对区块链世界带来什么级别影响?现在还不知道。不过,我们可以随时关注Solona这种探索,它的历史证明机制(PoH)的创新值得我们关注。

你如何辨别时间?

在有钟表之前,辨别时间很简单:抬头望天,找到空中的太阳,然后称之为白天。过了一段时期,尽管这样区分时间很简洁和优雅,但我们人类还是决定创造设备来将一天划分为更小、更可区分的部分,于是,人类有了日晷和水时钟

如今,我们大多数人都依赖手机、手表以及设备中的时钟。在同一时区的两个人之间沟通共同时间很容易:我们要做的只是看我们的时钟,然后说出时间。

但是,我们的设备如何辨别时间?而且,更重要的是,我们的设备之间如何沟通时间?

答案比看起来更复杂。就算不是大多数计算机,很多计算机也依赖于可信来源——例如,原子时钟,以实现对事件的排序。因此,一台在柬埔寨的计算机可以信任一台在伦敦的计算机是同步相同时间的,对吗?

不完全是。

这是由于网络延迟、相对效应以及时间膨胀(飞机上的某个人和地面上的某个人之间是有差异的)的影响,这种变化,不管有多小,都会阻止整个网络上时间的准确同步。

在构建去中心化支付网络时,这种差异至关重要。节点无法依赖第三方系统,例如原子时钟。为了防止用户进行双花,网络需要可靠的系统来给交易排序。

PoW是支持比特币协议的机制,它通过SHA-256蛮力搜索解决了这一问题。这个解决方案虽然具有里程碑式的意义,但其速度慢且笨拙。比特币每秒最多只能处理7笔交易。Solana是世界上第一个为web规模而构建的区块链,因为它无须重大开销即可解决分布式时间问题。让它成为可能的核心创新是PoH(历史证明),它是一种持续排序的机制,可以作为Solana网络的全球时钟。

PoH创建了一条记录,可以证明事件在某个特定时刻发生。其他(区块链)网络要求参与者进行通信以确认时间的流逝,而每个Solana节点则通过在一系列连续事件中编码时间的流逝来维护自己的时钟。

在“沙子”的帮助下,让我们来学习它是如何运作的。

开始

在Solana网络上的时间概念来源于验证节点持续进行SHA-256哈希值计算,从而创建出一种事件的加密链。

想象一下,有一个沙漏,其中每个沙粒代表一个时间单位(计算SHA-256哈希值所花费的时间)。每粒沙子都有相应的ID与之关联,可以证明它在一沙粒之前,而沙粒在它之后。

沙漏充满时,它通过连续的沙粒创建事件链。

分组

沙漏持续让沙子通过瓶颈,直到达到一定的阀值。此时,沙漏将收集到的沙粒依次释放到在下面等待的桶中。

倒掉

各个沙漏会继续产生这些桶,直到准备好分组。为了将桶链接在一起,特定桶中的最后一个沙粒(如中间所示),被复制为下一个桶的第一个沙粒。这在桶之间创建了重叠,从而可以快速确定其正确排序。

立即将所有的桶释放到下面的另一组沙漏中。

秘制酱

此处的创新在于验证速度:即使它花费10个单元时间来充满10个桶,它也仅花费1个单元时间来验证所有10个桶中的沙粒排序。

通过连续制造沙粒的链,Solana网络解决了分布式计时的问题。

复制

这个过程在网络中的所有节点上复制。各个节点使用沙粒为基础验证时间的流逝,以确定沙桶之间经过了多少时间,且与其他节点通信。由于通过多个沙漏进行并行处理,因此只需要花费一小部分时间即可验证沙粒的排序。

花点时间考虑一下。例如,十秒的交易,可以被网络上的所有节点一秒内验证。时间记录的这种同时产生,随着时间流逝它被外推出数千个桶和数百万个沙粒,这意味着Solana网络可以在其他区块链网络的一小部分时间内同步事件。

现在怎么办?

这个过程创建了相对的PoH(蓝狐笔记:Proof of History,历史证明),它允许Solana网络上的所有节点以最佳容量运行,且专注于验证网络上的交易。就速度而言,PoH提出了区块链网络结构中的根本性进步,其在当前的测试网上可实现每秒50,000次个交易吞吐量。

我们怎么样?

历史证明(PoH)是支持Solana实现web级别扩展的区块链的众多技术创新之一。我们知道这不容易理解。现在能理解了吗?

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭