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第一节 存在性证明

这些事件序列,并提供了针对一个发生的事件序列的一个审计线索。另外通过加密签名,这些事件可以被证明是来自一个已知的来源。

图2.28

链是对于数据的逻辑诠释,放置在目录区块和记录区块中。目录区块表明了哪些链被升级,记录区块表明了哪些记录已经被添加到了链上。这有点类似于比特币完整客户端如何在本地保持未花费的交易输出(UTXO)数据。未花费的交易输出数据(目前)并不存在于区块链中,但它会被完整客户端所解读。

(6)点对点通信。

完整节点会创建一个网状网络,会将有效数据填满整个网络。联合服务器组是完整节点,但所有完整节点不会全是联合服务器组或审计服务器。这和比特币非常相似,矿工是完整节点,但所有完整节点不都是矿工。这会降低DDoS攻击联合服务器组的风险。它们可以在网络中连接到任何地方,去获取建立数据架构的所需数据。这些服务器是用来获得共识和广播签署数据的,它们会通过P2P网络来公布数据。P2P网络也限制了联合服务器组根据IP地址来禁止访问的能力,由于有效的通信数据已经被它们所连接的节点进行了混合,这也同样会帮助避免审查制度。由于审计服务器可以看到哪些记录应该被包含在记录区块中,审查服务器有将不良行为转化为良好行为的激励措施,所以它们才会被联合服务器组投票选出。

(7)数据保存和传播。

区块链数据架构(目录区块、记录区块、记录)是公开的且将会被保存在两个地方。联合服务器组和审查服务器需要保存数据来做出正确的添加新记录的决定。由于这些服务器拥有这些数据,所以它们提供出来作为一种服务,可作为完整节点的一个补充。而不完全节点可以共享数据,这些数据仅是和它们特定的应用相关联。不完全节点的节点发现是由分布式散列表(DHT)处理的,如图2.29所示。

这个设置考虑到高效的节点数据分配,就算整个数据集增长到很臃肿的体积,也能正常工作。分布式散列表(DHT)还使得数据可以被任何联合服务器组或完整节点独立保存。就算所有完整节点都被从互联网中移除,数据依然可以通过很多对特定数据子集的团体进行分享。

图2.29

(二)总结

保全网与Factom都是基于比特币区块链协议而构建的另一层分布式的、匿名的数据协议,它们赋予了比特币区块链技术拓展到无限应用场景中的能力。另外,用户无须持有加密货币也可以通过保全网使用Factom的系统功能。

一个分布式的、不可篡改的分类总账技术是比特币区块链技术所代表的本质创新和技术突破。很多人的梦想是把有数学法则保证的分类账本技术的诚实性和不可欺诈的特点应用到现实生活中。保全网与Factom通过允许基于区块链技术来创造新的分类总账,从而把区块链技术的好处和优势带到现实世界中。

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