什么是區塊鏈
- 讓很多人一起監管的資料庫,保證歷史資料不會被某個機構篡改
- 密碼學保護:別人無法偽造你的資訊,盜號難度極大,保證資料的真實性
- 資訊公開:所有資訊公開透明,如果有隱私資料,可使用哈希演算法或密碼學加密后上鏈,需要時獲取密文并解密即可,或直接提供明文證明真實性
- 智能合約:公開代碼的程式,大家按照某個公開的智能合約規則做事,不用擔心暗箱操作,就像一份合同
特性:
- 多節點監管: 區塊鏈本質上是一個分布式的資料庫,由多個參與者維護并監管該資料庫,由于共識演算法的保護,除非全網大部分參與者達成協議,否則不可能對區塊鏈的歷史資料進行更改,讓該資料庫不被某個公司或機構完全控制,實作去中心化,減小被攻擊的風險,監管者的數量越多分布越廣,區塊鏈就越安全,不過因為不可能三角問題,一些區塊鏈平臺為了性能,犧牲了部分去中心化,
- 資訊不可偽造: 因為密碼學的原因,區塊鏈還可以保證資料的不可偽造性、賬號安全和身份認證(想偽造我的資訊必須拿到我的私鑰(私鑰:可用于加密資訊或數字簽名,破解難度極大)),
- 資訊公開: 因為所有參與者都保存有一份資料,公鏈中的資訊是公開透明的,聯盟鏈中的資訊對聯盟內部公開,公開的部分包括:交易資訊,賬戶狀態,合約代碼,合約變數,當然你有隱私資料不想公開也可以使用密碼學的工具將資訊加密之后放到鏈上,需要使用時再解密讀資料,別人拿到資料可以在鏈上驗證(用資訊上鏈人的公鑰對資料加密得到密文再和鏈上資料對比,驗證這個資料是否在鏈上),合約代碼公開這一點很有趣,可以在這方面發揮一下想象力,
- 智能合約: 在位元幣之后,出現了以太坊,以太坊在區塊鏈上增加了虛擬機,使得用戶可以在區塊鏈上部署程式,并與之互動,而以上三點說明了為什么需要在區塊鏈上運行程式
位元幣的性能低下和能源浪費:
- 多數人對區塊鏈最初始的認知是位元幣,而位元幣的性能低下和能源浪費給人們留下了不好的影響,覺得區塊鏈都是這樣一個雞肋的東西,其實位元幣的性能低下和能源浪費主要是因為她所使用的共識演算法POW——作業量證明演算法,該演算法使用了一種計算競賽的模式來維護位元幣網路,使全網保持資料的一致性,
而在位元幣之后的區塊鏈專案中出現了很多pow演算法的替代方案,例:pos,PBFT,Dpos,tendermint,hotstuff等,這些新的共識演算法解決了位元幣性能低下和能源浪費的問題,使得區塊鏈能在各個領域投入使用
一些基礎概念:
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交易: 交易是用戶與區塊鏈進行互動的唯一途徑,合約創建的代碼和合約呼叫都是通過交易實作
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節點: 每啟動一個區塊鏈客戶端即開啟一個節點,一臺機器上可以同時部署多個節點
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密鑰對: 分為私鑰和公鑰,公私鑰都可以用于加密,公鑰的加密只有對應私鑰能解開,私鑰的加密只有對應公鑰能解,一般對外公布公鑰,使用私鑰對將要發出的交易簽名,驗證者們使用已公布的公鑰來驗證簽名的合法性,
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密鑰對的生成: 隨機生成一個32位元組的字串的私鑰即為一個賬號,通過橢圓曲線演算法ECDSA-secp256k1 可將私鑰映射成公鑰,公鑰通過keccak-256散列函式得出256 bit固定長度值,取后20個位元組即160 bit 即為賬號,只要擁有私鑰,就等于擁有了這個賬戶,可以把賬戶里的錢轉走,所以私鑰對于區塊鏈來說是非常重要的,
從資訊上鏈流程看區塊鏈:
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賬戶創建: 用戶可以在本地或者通過某個可信的錢包軟體生成賬戶,其中包括地址、私鑰、公鑰、助記詞、keystore檔案,其中私鑰和助記詞是最敏感的,拿到其中一項就可以使用該賬戶,而keystore檔案是為了方便使用,將私鑰、公鑰、地址用一串密碼加密保存在本地的檔案,需要時再使用密碼解鎖,你可以創建多個keystore,只要記住對應密碼就行,但私鑰和助記詞是唯一的,重要的事情一直說,
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創建交易: 最原始的方法當然是直接控制臺打命令發交易,將需要填寫的資訊寫入并簽名即可,例如接收方,轉賬金額,gaslimit等,普通用戶發送交易肯定不會去控制臺噼里啪啦,這時候使用到了web3,在寫應用時使用web3來呼叫區塊鏈介面實作交易發送等功能,當然合約的呼叫和創建也能通過web3實作,
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交易廣播: 將簽名后的交易發送后,交易會存在節點的交易池中,檢查無誤后廣播到區塊鏈網路中
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礦工打包: 當前礦工收到交易后會對交易進行檢查、處理,并將多個交易和其處理結果打包到一個區塊里,然后將打包好的區塊廣播(廣播物件由共識演算法決定,因為有些共識不需要全網參與,普通節點只需要拉取已經達成共識的區塊就行了)
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共識驗證: 區塊被挖出之后還需要經過其他驗證者的驗證并達成共識后才能真正上鏈,共識演算法種類繁多,每條鏈的共識規則也會有不同,不過最終目的都只有一個,讓整個網路最后確定的資料是完全一致的,這樣就達到了之前說的多節點共同監管維護一個資料庫的目的,
交易上鏈改變了什么:
- 交易本身永久存盤,想刪也刪不掉,這是區塊鏈的歷史不可篡改性
- 區塊鏈中有個概念叫世界狀態,它記錄了所有用戶和合約的狀態,例如賬戶余額、合約代碼、合約內的變數,當一個區塊被共識最終確定并上鏈,該區塊所修改并記錄的世界狀態就是最新的世界狀態,下一個區塊的生產必須基于最新世界狀態做修改,(注意:這兩點并不沖突,區塊鏈的不可篡改是歷史交易不可篡改,世界狀態可變,用戶在鏈上所做的行為不可篡改,例如:一個裝有監視器的房間里有一堆蘋果,某人進來拿走了一個,這時蘋果總數變化了,但是蘋果被這個人拿走的行為被攝像機記錄下來了)
有鏈式結構和共識演算法支撐的不可篡改性:
- 區塊鏈中,區塊之間使用鏈式結構鏈接在一起,這加大了本地修改資料的難度,也方便驗證區塊的合法性和每個節點間鏈的一致性,每個區塊都會存盤上一個區塊的hash值,就是說有人修改了其中某一個區塊,那必須將該區塊之后的所有區塊都改了才行,否則hash對不上,不可篡改性除了鏈式結構還有共識演算法的支持,就算將本地所有的區塊都修改了,但整個區塊鏈網路是通過共識演算法來確定資料一致性的,和大多數人的不一樣的節點資料可以判定是錯的,不會同步該資料,除非將網路中大多數節點的資料全改了,否則想要修改歷史資料是不可能的,
鏈上應該存些什么?
- 如上述資訊上鏈流程所說,資訊的上鏈需要經過一條略繁瑣的流程,比較耗時耗存盤空間的操作放到鏈上執行是非常不劃算的,所以上鏈之前應該先理清思路,業務中有哪些是需要放上鏈的,哪些在鏈下處理也行,盡量保證上鏈邏輯安全簡單,上鏈資料精致有效,具體可以了解一下fisco官方的 一文說清“鏈上”和“鏈下”
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