块哈希
为了保存完整的数据,必须哈希区块。SHA-256会对块的内容进行加密,记录这个值应该和“挖矿”毫无关系,因为这里不需要解决工作量证明的问题。
块的生成
要生成一个块,必须知道前一个块的哈希值,然后创造其余所需的内容(= index, hash, data and timestamp)。块的data部分是由终端用户所提供的。
块的存储
内存中的Javascript数组被用于存储区块链。区块链的第一个块通常被称为“起源块”,是硬编码的。
确认块的完整性
在任何时候都必须能确认一个区块或者一整条链的区块是否完整。在我们从其他节点接收到新的区块,并需要决定接受或拒绝它们时,这一点尤为重要。
选择最长的链
任何时候在链中都应该只有一组明确的块。万一冲突了(例如:两个结点都生成了72号块时),会选择有最大数目的块的链。
与其他结点的通信
结点的本质是和其他结点共享和同步区块链,下面的规则能保证网络同步。
当一个结点生成一个新块时,它会在网络上散布这个块。 当一个节点连接新peer时,它会查询最新的block。 当一个结点遇到一个块,其index大于当前所有块的index时,它会添加这个块到它当前的链中,或者到整个区块链中查询这个块。
如图为当节点遵循前文所述协议时会发生的一些典型通信场景
我没有采用自动发现peer的工具。peers的位置(URL)必须是手动添加的。
结点控制
在某种程度上用户必须能够控制结点。这一点通过搭建一个HTTP服务器可以实现。
用户可以用下面的方法和结点互动:
列出所有的块 用用户提供的内容创建一个新的块 列出或者新增peers下面这个Curl的例子就是最直接的控制结点的方法:
体系结构
需要指出的是,节点实际上展现了两个web服务器:一个(HTTP服务器)是让用户控制节点,另一个(Websocket HTTP服务器)。
NaiveChain的主要组成部分
总结
创造 NaiveChain 的目的是为了示范和学习,因为它并没有“挖矿”算法(PoS of PoW),不能被用于公用网络,但是它实现了区块链运作的基本特性。
你可以在 Github 库中查看更多的技术细节。 https://github.com/lhartikk/naivechain
以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,也希望大家多多支持七叶笔记。