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區塊鏈:使用覆蓋層改變以太坊狀態樹的格式_RCOIN幣

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編者按:本文來自以太坊愛好者,作者:GuillaumeBallet,翻譯&校對:裴奇&阿劍,Odaily星球日報經授權轉載。賬戶和合約存儲數據的方式是影響以太坊的眾多問題之一。以太坊協議選用了MerklePatriciaTree來組織賬戶及合約數據。盡管這種數據結構在理論上效果很好,但在實際應用中,它帶來的問題卻比它能夠解決的問題多。核心開發者們已經討論多年,想要把這種數據結構換為二叉樹,我將在這篇文章中闡述我對這個問題的看法以及如何實現這種轉變。我所提議的處理方法包括一段時間的過渡期,在這段時間內,網絡要同時維護兩種樹結構。這樣做的好處是,轉換樹結構的過程不會影響鏈的運行,并且可以確保所有的賬戶都被轉換成了二進制格式。背景

目前,以太坊的狀態樹是十六叉制的。十六叉制表示每個節點有16個孩子節點。理論上講,這種方式挺好的,因為孩子節點多意味著只需要更少的“層”便可存儲所有數據。例如,下圖是用十六叉樹表示的鍵值對(170,v)。十六進制中,170記作0xaa,因此你只需要兩層:第一層記錄第一個a,第二層記錄第二個a。

bitcointalk論壇用戶使用OpenAI的第三代語言預測模型發帖:開發人員Manuel Araoz在網上開了一個玩笑,通過讓機器人寫一篇關于自己的文章來展示人工智能機器人的潛力。7月18日,AI開發公司OpenAI發布了其第三代語言預測模型GPT-3,該模型能夠創建“與給定文本中相同長度和語法結構的隨機句子”。

這篇博文提供了一些實用的信息,比如如何利用這項技術來模擬名人的寫作風格——比如,Araoz就用它生成了一次對愛因斯坦的采訪。他預測GPT-3有可能取代記者、演講撰稿人和廣告文案撰寫人。近日,bitcointalk.org論壇上的帖子使用了該機器人的預測語句,得到了“積極”的反饋,認為“該系統肯定是智能的。”(Cointelegraph)[2020/7/22]

馬瑞利宣布使用區塊鏈技術加強汽車供應鏈的管理:意大利菲亞特汽車集團成員之一馬瑞利宣布使用區塊鏈技術加強汽車供應鏈的管理,這項重要的供應鏈流程創新已率先在馬瑞利車燈與寶馬集團的聯合項目中成功實施,區塊鏈技術的應用程序已被用于追溯馬瑞利車燈提供給諸多寶馬集團車輛的頭燈、尾燈和照明模塊。(中金在線)[2020/4/20]

-圖1.十六叉樹的例子,展示了值v是如何在在對應鍵0xaa處是存儲的。這棵樹的鍵長度只有2個字節,只有沿著0xaa的子樹被表現出來了。為了簡潔,不相關的子樹替換為“...”-可以看出,上圖的樹很矮,而且很寬。給定相同的鍵值對,下圖展示了二叉樹存儲的情形。170在二叉樹中被表示為10101010。

動態 | MyKingz使用Taylor Swift的圖片隱藏惡意軟件有效負載:一個加密貨幣挖礦僵尸網絡的運營商目前正在使用流行歌手Taylor Swift的圖片(JPEG格式)來隱藏其發送給受感染電腦的惡意軟件有效負載。該僵尸網絡的名字是MyKingz,也稱為Smominru、DarkCloud或Hexmen,取決于你看的是哪家網絡安全公司的報告。MyKingz第一次被發現是在2017年底。從那時起,僵尸網絡一直是市場上最大的加密貨幣挖礦惡意軟件操作。MyKingz背后的組織主要專注于感染Windows系統,他們部署各種加密貨幣挖礦應用程序,利用這些應用程序通過受感染設備的資源產生利潤。(ZDNet)[2019/12/19]

-圖2.與圖1相同的鍵值對,存儲在二叉樹中。為了簡潔,不相關的子樹被表示為“...”-從圖中可見,二叉樹要深得多,也窄得多。以太坊中,每個區塊包含一個stateRoot字段,這是該塊處理完成后表示以太坊全局狀態的MPT的樹根哈希值。總的來說,這個哈希值是對根節點的16個孩子節點的哈希值所組成的列表作哈希運算得到的。這些孩子節點的哈希值又是孩子的16個孩子節點的哈希值所組成的列表做哈希運算得到的,以此類推。每次打包交易生成新區塊時,礦工都會更新賬戶樹,重新計算根哈希。根哈希存儲在新區塊的stateRoot字段,然后新區塊被共識。

動態 | 世界銀行和澳大利亞聯邦銀行使用區塊鏈技術記錄債券交易:據coindesk消息,世界銀行和澳大利亞聯邦銀行(CommBank)已聯手使用區塊鏈技術記錄二級市場債券交易。CommBank創新實驗室的實驗和商業化主管Sophie Gilder評論道:“區塊鏈有潛力簡化融資和證券交易流程,提高運營效率,并加強監管。”[2019/5/16]

-圖3.區塊頭中的狀態根字段,指向十六叉樹的樹根-問題在于:如果要對所有節點做哈希,重新計算根哈希的時間就太長了,因此,為了計算根節點的哈希,礦工將從數據庫中檢索同層節點的兄弟哈希值。雖然后者花費的時間沒有前者那么多,這個操作還是很耗時。因為每個哈希都必須從數據庫中取出。在十六叉樹中,通常每一層你都需要取出15個兄弟哈希值。在上面那個我構造的例子中,就需要30個哈希值。盡管二叉樹層次更深一點,但在每一層只需要一個兄弟哈希值。在上述例子中,僅僅需要8個哈希值!這就是為什么在實際中二叉樹更優。覆蓋層轉變方法

日本銀行準備使用加密貨幣技術:根據日本《讀賣新聞》1月4日報道,日本一部分銀行將從3月份開始活用加密貨幣技術,使銀行間的轉賬更快,更便宜,轉賬手續費可降至1/10。[2018/1/4]

不幸的是,轉換為二叉樹并不簡單。需要轉換的數據太多了,執行轉換花費的時間將多于15秒的區塊生成時間。除此以外,設想你要翻譯一本5000頁的書,作者還在不停地告訴你他們對故事做了些修改,并且這些修改會影響你已經翻譯過的頁……那這個過程就沒完沒了。轉換狀態樹的格式也是一樣的問題:可能你剛完成某個地址的格式轉換,用戶就使用了該地址,那你又得從頭轉換一遍。解決這個問題的辦法是增加一個過渡期,過渡期間,在十六叉樹基層上建立一棵覆蓋樹。這棵覆蓋樹是二叉樹格式的,它的作用是保存狀態上發生的所有變化,直到基層十六叉樹完全轉換為二叉樹。轉換分為3步進行。第1步——轉換

在這種方法下,區塊高度為H1時肯定會有兩個狀態根:一個是“基層”十六叉樹狀態根,一個是“覆蓋層”二叉樹狀態根。

-圖4.轉換過程中,區塊擁有兩個狀態根:一個是傳統十六叉樹的只讀根,一個是覆蓋二叉樹的可讀寫根-十六叉樹被設置為只讀,因此對狀態的任何更新都將在覆蓋樹上進行。當一筆交易讀取或者更新一個賬戶時,系統首先會搜索覆蓋樹。如果在覆蓋樹中找不到賬戶,接著將會在舊的十六叉樹中搜索值。與此同時,十六叉樹在后臺進行轉換。此時不需要擔心值插入的問題,因為所有的改變都會存儲在上層的覆蓋樹中。

第2步——基層樹切換

當后臺轉換過程完成,礦工對外宣告,他們已經準備好用轉換結果來替換只讀的十六進制基層樹根。對狀態的讀寫與步驟1階段是一樣的。

-圖5.轉換的第二個階段,礦工在區塊頭使用轉換所得二叉樹的樹根替換十六叉樹根,向網絡示意他們已經準備好了-當足夠多的一系列區塊對轉換所得的二叉基層樹根給出了相同的值,意味著大多數礦工都完成了轉換,并且認可轉換后的樹。合并過程則開始。第3步——合并兩棵樹

合并過程不斷推進:每產生一個新的區塊,就從覆蓋樹上刪除n個鍵,把它們重新插入二叉基層樹。此過程一直持續,直到所有的鍵都從覆蓋樹上移除。到達這步時,區塊頭就不再保留覆蓋狀態樹的樹根。整個步驟的核心只有一個:如果交易執行時要寫的鍵存在于覆蓋樹上,這個鍵就會從覆蓋樹上刪除,寫操作直接在二叉基層樹上進行。下一步

為了估計完成轉換所需要的時間,我已經做了一個低轉換率的原型系統。我們確信,整個過程花費的時間不會太離譜,也就是說幾天時間就夠了。我們會隨著算法的改進而公布更多細節。致謝此提議得益于AlexeyAkhunov、VitalikButerin、AnnaGeorge、SinaMahmoodi、TomaszStanczak以及MartinH.Swende的寶貴意見。

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