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中本聪在比特币源码中留下的彩蛋:1或3要比2好

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809 年 1 月 9 日,中本聪发布了比特币首个版本的客户端Bitcoin v0.1.0,时隔 10 年又 7 个月,开发者Duke Leto在其源代码中发现了一一八个多未曾被广泛关注的彩蛋,其内容是:

“Never go to sea with two chonometers; take one or three。”

直译过来便是:“千万不须带一一八个多航海计时器出海,带 1 个可能 3 个。”

那假设有些人带 2 个航海计时器出海,会地处那先 呢?

答:会经常总出 一一八个多计时器给出全版不同结果的情况汇报,你这名 事先有些人就会遇到困境,无法决定哪个才是有些人时要采用的。

显然,采用 1 个计时器是最简单的妙招 ,但也可能会有错,而采用一一八个多,就可取其中 2 个接近可能相同的答案,并以此作为标准。

而中本聪还提到了下面这句话:

“Our three chronometers are: // - System clock // - Median of other server's clocks // - NTP servers”

有些人的一一八个多计时器是:

1、系统时钟;

2、有些服务器时钟的中位数;

3、NTP服务器;

而涉及到比特币,有些人还还很多 将其理解为与共识有关。

传统的三模冗余容错

在计算机世界的三模冗余系统(简称TMR),是一种N模冗余的容错形式.其中一一八个多模块一起去执行一一八个多相同的过程,以多数相同的输出作为表决系统的正确输出,通常为三取二。可能一一八个多模块中的任何一一八个多经常总出 故障,有些一一八个多模块可纠正并掩盖故障。

三模冗余

在TMR中,一一八个多相同的逻辑电路(逻辑门)被用来计算同一组指定的布尔函数。可能这样 电路故障,一一八个多电路的输出是相同的。但可能可能电路故障,一一八个多电路的输出可能不同。

多数逻辑门用来决定哪个电路的输出是正确的输出。可能多数门( 2 个或多个)的输入为1,则多数门的输出为1,反之,多数门输入为0,则输出也为0。

多数逻辑门是一一八个多简单的“与或”电路:可能多数门的输入用x、y和z表示,这样 多数门的输出假若

传统的拜占庭容错共识

然而,简单的容错系统在不受控的环境下,是会经常总出 大什么的问题的。在分布式的系统环境下,节点是由独立参与者控制,而且,有些人还时要为确定恶意可能“拜占庭”行为的节点设计有些规则,你这名 共识,有些人称之为拜占庭容错共识。

在比特币经常总出 事先,维护一一八个多拜占庭容错共识的P2P网络的唯一妙招 ,是使用一组封闭或半封闭的节点。此外,传统的BFT算法(如pBFT)所使用的节点确定妙招 ,与当前在中本聪共识中使用的妙招 不同。

在开放的分布式网络中维护BFT,时要使用一组特定的规则,那先 规则既依赖于密码学,也依赖于博弈论机制,以便创建必要的很多信任环境。

在pBFT系统中,共识模型只在一小群封闭节点(几八个)中工作,其中地处血块的通信开销,这阻碍了那先 共识模型实现大规模化。在地处任意错误的系统中达成共识,通常时要特定的投票系统来帮助达成共识。对于使用pBFT共识模型的加密货币平台,你这名 投票机制是基于一种轮换“领导者”节点系统。可能系统是由一一八个多有限的、封闭的节点所组成的网络,而且,对于那先 节点来说,有效通信并确定提出每个新区块的“领导者”是非常简单的。

可能“领导者”的行为是恶意的,其余节点的多数投票就可移除你这名 领导者。然而,在比特币原来的系统中,这显然这样 很好的扩展性,在该系统中,对区块链的整个情况汇报和所有交易的有效性的共识被埋点到世界各地的数千个节点,那先 节点不断地连接和断开与网络的连接。此外,参与你这名 共识体系,时要一一八个多固有的成本,以阻止参与者以恶意的妙招 行事。

而且,为了使比特币作为一一八个多拜占庭容错P2P网络运行,中本聪引入了PoW挖矿共识算法,并结合一组特定的规则来控制机制,以实现整个网络的无信任共识,而这就被称为经典的中本聪共识。

中本聪共识是为什么我么我回事?

实际上,中本聪共识可被分为八个每种:

  1. 工作量证明(PoW);
  2. 区块确定;
  3. 稀缺性;
  4. 激励内部结构;

这八个组成每种的结合和协调,使得比特币成为一一八个多价值转移分布式网络,它以很多信任的共识运作,假若多数挖矿算力掌握在诚实矿工背后,就很多 保证系统的安全性。

总体而言,PoW是推动比特币共识最为重要的引擎,其旨在抵抗双花和女巫(Sybil)攻击的地处。区块链是一一八个多时间戳数据链,其中富含与前一一八个多区块哈希的每个区块的交易。这为区块链提供了不可变的内部结构,但怎样才能判断当时人所在的链假若正确的链呢?这假若PoW的作用。

而第二点区块确定,则是中本聪共识区别于有些共识模型的关键组成每种之一。可能该模型是以PoW设计为基础的,而且区块确定过程,具体指的是矿工为赢得下一一八个多区块开采的区块奖励而竞争的“抽奖”过程。

而在pBFT系统中,区块领导者是通过循环的投票过程所选出的,该系统不地处挖矿的过程,假若由领导者确定要去掉 到链中的区块,而且需合适获得2/ 3 其余节点的认同。在比特币中,是这样 投票线程池来确定区块领导者的,相反,它是在区块中增加了一一八个多nonce密码大什么的问题,直到达到表示该区块哈希的正确值和nonce开头所需的零位。

网络中的矿工们还会竞争处置你这名 大什么的问题,第一一八个多找到解的便赢得这轮抽奖。而且,该区块由矿池通过网络传播到有些挖矿节点,那先 节点通过将该区块去掉 到最长链来隐式投票接受该区块为有效区块。你这名 过程的一一八个多结果,是消除了对区块领导者的潜在第三方影响,可能你这名 过程是随机的。

至于稀缺性和激励内部结构,假若指280 万BTC及新增币比例不断下降的设计,矿工们被鼓励诚实地验证和保护网络,可能有些人开采一一八个多区块获得的奖励便是比特币。可能比特币价值下降或网络受到损害,矿工一种就会受到伤害。

重要的是,利用中本聪共识,比特币成为了一一八个多社会可扩展网络。比特币通过激励设计、PoW以及一套治理规则来达成很多信任的共识,克服了人性中固有的大什么的问题,成为一种可靠的内在价值来源。

从效果上看,中本聪共识是拜占庭容错的,但它显然这样 达成共识研究人员传统上所假设的共识。而且,它最初被视为全版脱离拜占庭容错世界。

根据设计,中本聪共识可让任意数量的节点以开放式的妙招 参与系统,而且这样 人时要要知道全版的参与者集,而那先 内部结构是非常重要的。

它比以往的共识算法要更简单,其消除了事先共识算法在点对点连接、领导者选举、二次通信开销等方面的繁复性,这使其可在真实环境中轻松部署。

也而且,有些人可认为中本聪共识假若 1 或3, 1 假若当节点全版一致做正确的事, 3 假若当节点当中经常总出 每种错误或恶意节点时,取多数共识为正解,迫使少数节点回归多数共识的链,并最终形成1,而且,就分叉出去。

你的理解是那先 呢?

参考资料: 1、https://en.wikipedia.org/wiki/Triple_modular_redundancy

2、https://blockonomi.com/nakamoto-consensus/

3、https://www.8btc.com/article/312296