当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 大家都知道,随着时间的不断流逝,区块链上的交易会越来越多,随之也就造成了区块链的数据容量不断增大,由于区块链的冗余备份,要求所有节点都需要保存全量的数据文件,这个时候,假如有一个用户想用自己创建

大家都知道,随着时间的不断流逝,区块链上的交易会越来越多,随之也就造成了区块链的数据容量不断增大,由于区块链的冗余备份,要求所有节点都需要保存全量的数据文件,这个时候,假如有一个用户想用自己创建一个区块链节点来进行DApp的开发,但是又不想参与共识,其实对于这个用户来说,同步大量的数据是一件很耗时的事情,并且十分浪费相关的硬盘资源。

因此,专员今天想来跟大家讲一下区块链中的全节点以及轻节点的概念,专员的思考角度其实主要也是从以太坊这种账户模型去思考,今天也以以太坊作为例子来说这个事情。

以以太坊作为例子

在说全节点与轻节点相关介绍之前

专员首先向来跟大家说一下以太坊的区块头相关的东西,以太坊区块的存储主要分为两个部分,分别是Header和Body,Body其实比较简单,就是一些的交易列表,还有Uncle Block的相关信息,但是其实更为复杂的其实是Block Header,如下图所示Block Header里面会存比较多的数据,比如说父区块的区块hash,时间戳,挖矿的难度值等等相关的参数,

但是专员觉得,其中最重要的当属以太坊中的“三棵树”,与此对应在区块头中的就是,StateRoot,TransactionRoot和ReceiptRoot三个哈希值。

在以太坊中什么用来存储区块数据的核心数据结构?

利用了一种叫做Merkle-Patricia Trie(MPT)是Ethereum用来存储区块数据的核心数据结构。

最简单理解是一个倒置的树形结构,每个节点可能有若干个子节点,在最底层,也就是叶子节点,把数据分成若干个小的数据块,计算出相应的Hash与之对应。

但是往上层看去,Merkle树并不是直接去运算根哈希,而是把相邻的两个节点的哈希合并成一个字符串,然后运算这个字符串的哈希,这样每两个哈希就能够得到了一个”子哈希“,而这个自哈希就是他们的父节点的哈希值。

于是以此类推

依然是一样的方式计算哈希值,可以得到数目更高级节点的新一级哈希,最终必然形成一棵倒挂的树,到了树根的这个位置,这一代就剩下一个根哈希了,我们把它叫做 Merkle Root。而在以太坊中,还对Merkle树做了相应的优化,在Merkle树的基础上进行前缀树的构建,因此也就通过前缀树能够快速查询相关的数据信息,但是这个专员今天不细讲,有兴趣的同学可以私下去研究一下。

因此通过Merkle树,其实我们可以做到几个事情:

1. 快速重哈希:其实就是说,能够在树节点变化的情况下,根据上次的计算机结果通过计算部分值就可以计算出一个新的Merkle Root。

2. 轻节点扩展:采用Merkle树,我们可以再公链的环境下,扩展一个轻节点。轻节点的特点其实就是,只需要存储Block Header,而不存储全量的交易列表等信息。通过Merkle证明来判断一笔交易是否在现在的区块链交易列表中。这样,其实造就了以太坊的轻节点能够运行在小容量的个人PC等终端设备上。

下面说回以太坊

在StateRoot,TxHashRoot和ReceiptHashRoot,分别取自三个MPT的计算结果:stateTrie, txTrie, 和receiptTrie的根节点哈希值。这样的话,比如说我们在进行Block的同步过程中,通过比对收到的TxHash,可以确认transacTIons列表是否同步完整,通过StateRoot来判断节点间状态是不是一致的。

因此在以太坊中,所谓全节点,其实就是同步所有区块链数据的节点,包括各种区块Body,交易列表等等相关信息。但也是因为节点全量数据都保存的情况,我们不需要相依赖中介去进行数据的验证。

而所谓的以太坊轻节点(轻客户端)

每当有区块出现在网络便下载区块头,而不是全量的情况状态,并发送客户端需要的特定状态的默克尔证明(Merkle proofs)的请求。同时在以太坊轻节点中使用分布式哈希表来追踪前缀节点,而不是直接采用LevelDB进行直接的存储。

文末

综上,其实不论是轻节点还是全节点,都有存在的价值以及意义,我们可以根据自己的需求去选择部署相应的节点,虽说必然全节点的优势会比轻节点大,但是由此造成的就是全节点的资源损耗也必然会大很多。

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

物联网设备数量呈指数级增长,其身份认证安全与区块链智能合约的可靠性成为制约行业发展的关键瓶颈。本文将从区块链物联网身份认证的底层原理出发,结合Hyperledger Fabric智能合约漏洞扫描与性能基准测试技术,系统阐...

关键字: 区块链 物联网 身份认证

在万物互联的M2M(机器对机器)通信时代,设备间的安全交互成为核心挑战。传统中心化认证体系因单点故障、数据泄露风险及高运维成本,难以满足物联网设备指数级增长的安全需求。区块链技术凭借去中心化、不可篡改和智能合约自动执行等...

关键字: 区块链 M2M

当前电力行业正经历着前所未有的变革。新型电力系统的建设加速推进,分布式新能源、电动汽车、储能设备等新型电力元素大规模接入,使得电力系统的供需互动更加复杂。与此同时,区块链技术凭借其去中心化、不可篡改、可追溯等特性,在金融...

关键字: 电力鸿蒙 区块链

香港2025年4月13日 /美通社/ -- 香港应用科技研究院 (应科院) 于第50届“日内瓦国际发明展”中成绩斐然,荣获16个奖项,其中包括1项评审团嘉许金奖、4项“金奖”、7项“银奖”及4项铜奖。今届获奖项目涵盖人工...

关键字: 人工智能 感测器 区块链 模型

在马来西亚获得政府间(G2G独特 认可的人工智能实验室将汇聚全球领先区块链、人工智能及机器人企业的合作 马来西亚吉隆坡2025年4月11日 /美通社/ -- 马来...

关键字: 人工智能 智能实验室 区块链 身份验证

在数字化时代,物联网(IoT)和区块链技术都备受关注,前者将无数设备连接成庞大网络,后者则以去中心化、不可篡改等特性重塑信任机制。当这两者相遇,碰撞出了创新的火花,区块链技术在物联网领域展现出巨大的应用潜力,为物联网的发...

关键字: 物联网 区块链 数字化

对于奢侈品牌,假冒伪劣产品和恶意灰色市场交易是一个长期存在的挑战。事实上,如今假冒市场被视为全球最大的非法贸易领域。经合组织(OECD)估计,2019 年其规模约为 4640 亿美元,占世界贸易总额的 2.5%,显然,对...

关键字: NFC防伪技术 半导体 区块链

区块链科普系列活动(一) 北京2024年12月24日 /美通社/ -- 在这个日新月异的科技时代,区块链与先进计算正以前所未有的速度推动着各行各业的变革。为了助力区块链及先进计算领域的创业者、从业人员把握时代脉搏,引领...

关键字: 区块链 亚马逊 数字化 AWS

区块链技术在物联网中的应用日益广泛,其去中心化、数据不可篡改和透明性等特点为物联网带来了诸多优势。以下将详细介绍区块链技术在物联网中的几个主要应用领域:

关键字: 区块链 物联网
关闭