首页
学习
活动
专区
圈层
工具
发布
    • 综合排序
    • 最热优先
    • 最新优先
    时间不限
  • 来自专栏Footprint Analytics

    Footprint 底层数据质量

    Footprint Analytics数据质量标准Footprint Analytics 对数据的校验标准,分为以下几个纬度:校验指标英文描述时效性Timeliness对于brone级别的数据,比如底层数据 校验结果│ ├── plugins│ │ └── expectations # 自定义规则 Custom Expectation├── utils测试结果报告Footprint Analytics 底层校验规则从此文章的数据生产流程介绍中 因此,对底层数据校验是最基础的一步。 以 Ethereum 为例,公底层数据表有: ethereum_traces 内部合约调用表,一个交易(Transactions)可以触发更多的内部调用操作,一个内部调用还可能进一步触发更多的内部调用 www.footprint.network/chart/ethereum-transactions-continuity-fp-35023总结以上就是 Footprint Analytics 技术团队对底层数据进行测试的方法和规则

    82930编辑于 2023-01-18
  • 来自专栏企鹅号快讯

    ——区块底层技术革命

    2016年6 月17 日遭遇了重大事故,一份合约利用DAO 的漏洞,劫持了高达360 多万以太币,按当前交易行情,损失约为72亿人民币,最终导致了以太坊的硬分叉形成了ETH和ETC两种代币。 这个技术的基础还是区块底层逻辑与去中心化的方向,但是优化了或者取代了原有的POW(工作量证明)和POS(权益证明),从而打破不同利益团体利益冲突的社会问题,也解决了原有的POW挖矿机制导致的惊人的资源的浪费 赤(redchain)不同于传统的公有区块,结合了公有的“低信任”和私有区块的“单一高度信任”来提供了一种混合的区块模式,同时保留了区块技术的必备特征以及安全特点的前提下,结合社会化网络的复杂需求 无花果系统是赤作为去中心化区块系统的分布式记账系统和分布式存储系统,目前去中心化区块记账的共识问题的解决方案一般通过PoW、PoS、DPoS,Pool验证池(布比区块的私有算法),dBFT(小蚁采用的机制 通过赤技术的不断演进与发展,下一步将与物联网、智能化、大数据等技术深度融合,成为互联网时代的新引擎,会给世人不断的超预期体验与惊喜,值得我们积极拥抱、共同见证。

    2.5K50发布于 2018-03-05
  • 来自专栏趣学算法

    数据结构 第6

    数据结构 第6栈 进出的一端称为栈顶(top),另一端称为栈底(base)。栈可以用顺序存储,也可以用链式存储。顺序栈和栈图解: ? 而栈每个结点的地址是不连续的,只需要一个栈顶指针即可。 从上图可以看出,栈的每个结点都包含两个域,数据域和指针域,是不是和单链表一模一样?那么我们就可以按单链表的定义。 栈的结构体定义: ? 栈的结点定义和单链表一样,只不过它只能在栈顶操作而已。 下面讲解链栈的初始化、入栈,出栈,取栈顶元素等操作(元素以int类型为例)。 1. 栈初始化 初始化一个空栈,只需要让栈顶指针为空即可。 p = new Snode; //生成新结点 p->data = e; //将e放在新结点数据域 然后将该结点的指针域指向S,再修改S指针指向该结点。 ? iostream> using namespace std; typedef struct Snode {     int data; //数据域     struct Snode *next; //指针域

    1.6K20发布于 2018-09-13
  • 来自专栏冷环渊的全栈工程师历程

    Spring Aop 底层责任思路实现

    , 这里涉及到责任模式 (后续在细说) 。 ;当有请求发生时,可将请求沿着这条传递,直到有对象处理它为止。 PS: 递归 那我们实现责任模式的结构是什么呢? 用链表+递归实现责任,用链表数据结构的特点 来节点调节点执行增强 public class Chian { //记录index下标 private int index= -1; 那么这次的责任动手实践 我们都学到了什么呢 ?

    59340编辑于 2023-02-25
  • 区块底层平台BCOS使用教程

    区块底层平台BCOS使用教程 一、BCOS平台简介 基础概念 BCOS是一个开源的区块底层平台,旨在为企业和开发者提供一个高效、安全、稳定的区块解决方案。 在政务领域,可以用于数据共享、证照管理等方面,提高政务效率和数据安全性。 二、BCOS合约(BCOS_Contract)特点 智能合约机制 BCOS_Contract遵循智能合约的基本原理。 它可以调用BCOS平台提供的各种功能,如账户管理功能、数据存储功能等。 还可以管理私钥,对节点健康度进行监控和统计 主要功能 1.区块数据概览 2.节点管理 3.合约管理 4.系统监控 5.订阅事件 节点管理 节点管理功能可以用来查看节点信息,但是不能修改添加节点 具体操作方法参考下文的区块数据概览章节中的交易解析与Event解析。 测试用户 私钥管理提供了新建私钥用户和导入公钥用户两种用户导入方式。

    32810编辑于 2025-10-23
  • 来自专栏ReganYue's Blog

    这就是区块开源底层软件平台——长安ChainMaker

    这就是区块开源底层软件平台——长安ChainMaker 一、介绍一下长安 它是国内首个自主可控区块软硬件一体技术体系,拥有自主可控的底层平台、完整便捷的配套工具、标准化下的开放生态、灵活高效的装配模式以及国际领先的处理性能 长安将区块执行流程标准化、模块化,可插拔、可分离的自主可控核心框架,可快速接入优势底层模块/单一定制化开发模块。 总之一个字,就是强! 或者两个字,就是很强! 亦或是三个字,超级强! … 二、体验长安 腾讯提供一个体验入口,只需要编写智能合约上传即可上。 我们可以在区块浏览器查看这条区块的信息。 可以看到当前区块高度是1387,交易数是1390笔,节点数是4,下面是节点具体信息。 据了解,长安支持并行多实现不同参与方间的数据隔离,还可根据场景灵活扩展子以支持业务和吞吐量的需求,能够为上每个操作定义访问权限,支持细粒度权限管理策略。

    3.3K40编辑于 2022-07-30
  • 来自专栏腾讯云区块链

    长安:打造自主可控的区块开源底层技术平台

    长安核心开发团队介绍了长安整体技术规划及开源社区建设最新进展,着重分享了长安底层技术平台如何通过将区块技术标准化、模块化,助力开发者高效低成本的开发高性能区块系统。 “长安是开源的区块底层技术平台,基于长安,区块系统开发者们可以构建不同的区块应用系统。如果将长安比喻成手机里的安卓系统,百花齐放的区块应用就如同搭建于操作系统之上的各种APP。” 为了精准高效地满足用户在资产交易、数据共享、可信存证等应用场景不同需求,长安可实现按需自动选取和装配适当组件,满足不同场景需求,从而构建高性能、高可信、高安全的新型数字基础设施。 长安链结合“一码到底”,打通冷食品源头、流通、仓储、消费等各个环节的数据路,实现了冷食品信息可共享、可追溯、可查询。 据了解,截至目前海淀区政务服务联盟共有联盟单位58家,可支撑37类数据上核验,共落地605个政务服务场景。

    4.6K50发布于 2021-05-14
  • 来自专栏帆说区块链

    【区块底层】-“激励层-激励机制”

    先看一组区块架构图: 目前对区块的研究大多是针对共识层(共识算法研究)、合约层(智能和约编写,且大多也是用solidity编写以太坊部署)、加密层(对非对称加密研究偏多),网络层数据层和激励层的研究较少 有专家提过,没有通证和代币激励机制的是一条死?但也有文章是这么说的,任何一个区块项目,起码要具备:数据层、网络层、共识层,而其上的激励层、合约层、应用层确是有项目而异。 比特币是第一个区块项目上的成功应用,其最开始只有数据层、网络层、共识层和激励层。 而对于fabric没有激励机制它也能被广泛应用,对于激励机制的加成,作者认为有好有坏,好在有了激励机制,用户会积极加入到区块节点,而节点多了,对于去中心化是非常有利的,多节点实现完全去中心化化对于数据不可篡改是非常有利的 激励机制从本质上来说,是满足人们的底层心理需求:趋利性。想要宣传一种精神也好,还是向人们推广一款产品,其能给用户带来的价值越大,所产生的传播就越广,理念真正深入人心的可能性就会越大。

    3K20编辑于 2022-04-27
  • 来自专栏一个番茄说

    区块——构建比特币的底层技术

    区块是比特币的底层技术,是21世纪最前沿的现象级概念,是目前各个Fintech(金融科技公司)重点投入的方向。当你了解它之后,你就会明白它是为什么这么迷人,这么具有魅力。 然而区块在处理这方面的时候就不需要第三方的机构作为中介,点与点之间可以直接进行资产的转移,因为在转移会被完整地记录在区块中。 当然,中奖的资产也得是数字化的,不然拿着一堆纸币区块也是没有办法的。 智能合约是区块带来的么,其实不是的。 本质上它是包含了一定数据的一个数据包,里面会包含交易时间、交易哈希值、交易大小、交易费、所属区块等一系列的信息。 每一个新的区块的数据中会包含前一个区块的哈希值,哈希值是不可逆的,只能够通过散列函数单向计算得出,这样产生出来的区块一个接着一个形成了一个链式的结构。

    97320发布于 2018-08-20
  • 来自专栏企鹅号快讯

    区块学堂——浅析区块6层协议

    传统的OSI网络协议被分为7层:物理层(PH)、数据链路层(DL)、网络层(N)、传输层(T)、会话层(S)、表示层(P)、应用层(A)。 类似的,区块基础架构分为6层:包括数据层、网络层、共识层、激励层、合约层、应用层。因为每一层都涉及到较新的技术原理和专业名词解释,本篇只从理解概念的角度出发描绘一下区块的模型结构构成。 数据层:是区块模型的最底层,他封装了数据区块的链式结构,以及非对称的公匙私匙加密技术和时间戳技术。 网络层:点对点(P2P)的组网机制,数据传播和数据验证机制,因为P2P的特性,区块具有自动组网的机制,常常被称作分布式自治系统(DAOs)。 2.0阶段——智能合同(可编程金融) 3、区块3.0阶段——高级智能合同(可编程社会) 目前,虽然区块的发展正处在备受争议的1.0数据货币阶段,但全世界行业的巨头们都已抢先在智能合同(2.0)阶段跃跃欲试

    4.6K100发布于 2018-01-26
  • 来自专栏用户7358413的专栏

    复杂美区块技术底层研发及应用

    复杂美区块底层研发工程师应邀BSN线上培训授课,向BSN用户介绍Chain33底层架构,并实操演示如何通过Chain33快速搭链 2021年复杂美开源底层Chain33在分片存储的实现,解决海量数据的存储问题 、溯源电商以FT/NFT数字化的技术方式赋能版权市场、BaaS平台以主+平行的架构解决多场景数据隔离、生态独立与安全稳定且高性能的现实需求,开发实现以link33跨桥解决多种区块的需求。 在跨互操作平台、区块基础设施全面支持国产芯片、操作系统、数据库和安全算法、隐私计算技术等方面取得了持续的突破。 根据中国信通院发布的2021年可信区块评测观察报告显示,在开源底层应用方面,Fabric占比从61%下滑至48%,国内开源底层应用加加速,其中FISCO BCOS、Chain33、长安、超级、JDChain 等底层应用在国内区块项目占比显著提升。

    1.2K40编辑于 2022-05-11
  • 来自专栏信且诚心之动

    概念复习一——底层区块机制和原理

    底层区块机制和原理是构成区块技术基础的重要概念和组成部分。下面我将详细描述底层区块机制和原理的几个关键方面: 1. 去中心化和分布式网络 区块是一个去中心化的网络,没有中心化的机构或权威控制。 2.区块链结构和链式存储 区块数据结构是一个不断增长的链式存储,每个区块包含一定数量的交易数据以及指向前一个区块的哈希值。 区块使用非对称加密算法来管理用户的身份和数字签名,保护交易的安全性,并使用哈希算法来验证区块的完整性。加密技术确保了区块数据和交易的安全性和可信度。 通过智能合约,区块可以支持各种应用场景,如数字货币交易、供应管理、去中心化金融等。 6.共享控制和安全性 区块中的数据和共享控制是通过分布式账本和共识机制实现的。 区块的去中心化特性和加密技术保证了数据的安全性,使得数据在未经授权的情况下无法篡改或删除。 这些是底层区块机制和原理的主要方面。

    53030编辑于 2023-10-16
  • 来自专栏IT派

    底层技术?不,区块正在重塑商业文明

    在互联网进入瓶颈期后,区块此时登场吸引了所有视线,也给了用户们新希望:既然隐藏数据无法十全十美,为什么不公开透明记录所有数据呢? 围观者们这才发现,作为比特币底层支撑技术的区块,也可以用于多种场景。 事实上,区块将成为商业史上下一个里程碑。 区块上通过数据区块内部数据记录的分层哈希和数据块之间的哈希勾稽关系,实现了“不可逆”,使得记录在数据区块上的数据无法撤销、无法篡改、无法仿冒、无法乱序。 质量网基于区块和大数据等技术,形成政府部门、行业企业、相关服务机构之间跨组织的互信关系,以及数据互通互联、共治共享的机制,赋能企业,推动产品质量的提升。 但在东阿阿胶上后,其生产、流通、销售、售后等所有环节的数据都可被追溯。

    1.1K00发布于 2018-07-30
  • 来自专栏学习

    《Java初阶数据结构》----6.<优先级队列之PriorityQueue底层:堆>

    数据结构应该提供两个最基本的操作,一个是返回最高优先级对象,一个是添加新的对象。这种数据结构就是优先级队列(Priority Queue)。   1.2优先级队列的实现 JDK1.8中的PriorityQueue底层使用了堆这种数据结构 堆:实际就是在完全二叉树的基础上进行了一些调整。 最坏的情况即图示的情况,从根一路比较到叶子,比较的次数为完全二叉树的高度,即时间复杂度为O(logN)   2.4.2根节点的左右子树不满足堆的特性(创建堆) 那对于普通的序列{ 1,5,3,8,7,6 先将元素放入到底层空间中(注意:空间不够时需要扩容) 2. 将堆中有效数据个数减少一个 3.

    33510编辑于 2024-09-24
  • 来自专栏H&M的专栏

    cc6学习

    cc6学习 2021-03-29 18:03:00 cc6。 >Java 8u71后cc1不可用的情况下解决方案,相较于cc1,cc6同样是使用了cc1中提到的Transformer的链式反射达成命令执行,同样的使用到cc1中的get方法来触发transform 分析 先看到TiedMapEntry这个类,在cc6中属于比较关键的一个类,通过这个类可以触发lazymap#get方法,直接看到其hashCode跟getValue方法: 很明显hashCode中调用了 gadget编写 因为tcl看着yso里面的gadget有很多不明白的地方,所以选择跟着p神的来编写gadget。

    57510编辑于 2022-08-10
  • 来自专栏区块链 复杂美

    Chain33区块底层技术特色

    Chain33开发者平台,是一个易上手、高性能、稳定、安全的区块底层系统,可供开发公、联盟及私,并在业内首创平行架构及模块化体系。 区块底层开发系统,对行业具有重要意义,但当时已有同类底层系统存在开发门槛高、内核修改困难等问题,不利于区块技术的推广和实际应用。 因此,Chain33研发立项之初,便坚持自主研发创新,致力于打造一款微内核、高兼容、模块化部署、安全且性能优异的区块底层开发系统。 终于经过5年的潜心研发,杭州复杂美科技有限公司打造了chain33区块开发者平台,并与2018年11月19日,复杂美的核心区块技术Chain 33正式开源,并成为业内首个提出平行架构并实现的区块解决方案 Chain33技术特色: 模块化设计,轻松部署区块:Chain33采用模块化设计,提供超过十种以上的模组化功能,开发者可自由组合应用,开发简易,仅需基础的编程能力,即可打造一条区块,无需耗费大量成本自己开发区块底层

    93940编辑于 2022-01-10
  • 来自专栏高级开发进阶

    【JavaP6大纲】Redis篇:数据类型的底层数据结构sds?

    数据类型的底层数据结构sds? 每次在Redis数据库中创建一个键值对时,至少会创建两个对象,一个是键对象,一个是值对象,而Redis中的每个对象都是由 redisObject对象,对象的属性有type类型,encoding编码,*ptr 指向底层数据结构的指针,refcount引用计数,lru记录最后一次被程序访问的时间 对象的type属性记录了对象的类型,就是前面讲的五大数据类型,在Redis中,键总是一个字符串对象,而值可以是字符串 对象的 prt 指针指向对象底层数据结构,而数据结构由 encoding 属性来决定,refcount引用计数用作内存回收机制:创建一个新对象,属性 refcount 初始化为1,对象被一个新程序使用 字符串是Redis最基本的数据类型,不仅所有key都是字符串类型,字符串的长度不能超过512M。 ①、编码:字符串对象的编码可以是int,raw或者embstr。

    35110发布于 2021-04-09
  • 来自专栏后端开发从入门到入魔

    深入浅出FISCO BCOS:区块底层平台

    FISCO BCOS是一个金融级、国产安全可控的区块底层平台,由深圳市金融区块发展促进会(金链盟)开源工作组牵头研发。 作为最早开源的国产联盟底层平台之一,FISCO BCOS于2017年面向全球开源 架构与设计 大概就是分为那么几个层 往深了讲可以讲几天几夜 我就挑 作为一个应用级别的开发者哈需要关注的大概就是那么几个地方 类似地,区块模块是你访问底层存储和执行模块的唯一入口。你可以通过区块模块提交新的区块和区块执行结果,查询历史区块等信息。 如果共识成功,就会调用区块模块将新的区块和区块执行结果提交到底层数据库。 当新的区块成功上后,交易池会删除已经被打包进区块的交易,并将交易执行结果发送给客户端。 节点0和节点2接收到节点1的区块请求后,分别将第5和6个区块返回给节点1,节点2还返回第4个区块。 节点1按照区块的顺序执行第4、5和6个区块,并将最新的区块按顺序提交到底层存储。

    1.6K10编辑于 2024-03-16
  • 来自专栏腾讯云区块链

    打造自主可控的区块开源底层技术平台

    长安核心开发团队介绍了长安整体技术规划及开源社区建设最新进展,着重分享了长安底层技术平台如何通过将区块技术标准化、模块化,助力开发者高效低成本的开发高性能区块系统。 深度模块化助力高效搭建区块系统 区块技术诞生至今,一直面临底层平台技术路线不统一、深度定制成本高周期长,难以快速和高效地应用于各类业务场景等痛点。 为了精准高效地满足用户在资产交易、数据共享、可信存证等应用场景不同需求,长安可实现按需自动选取和装配适当组件,满足不同场景需求,从而构建高性能、高可信、高安全的新型数字基础设施。 长安链结合“一码到底”,打通冷食品源头、流通、仓储、消费等各个环节的数据路,实现了冷食品信息可共享、可追溯、可查询。 据了解,截至目前海淀区政务服务联盟共有联盟单位58家,可支撑37类数据上核验,共落地605个政务服务场景。

    91630编辑于 2022-04-26
  • 来自专栏Coding迪斯尼

    区块底层算法基础:有限群及其代码实现

    区块完全可以说是人类智慧的结晶,它的诞生是人类科技文明发展到一定程度的结果展现。 区块的功能得以实现要有赖于加解密技术的发展,而后者又来源于数论和抽象代数几百年的发展,因此要把握区块的技术思路,不了解其加解密原理,那你就不可能掌握区块的技术精髓,所以我们庖丁解牛,一点点的研究和解析相应的算法设计思路 return self.num == other.num and self.prime == other.prime a = FieldElemet(7, 23) b = FieldElemet(6, % 13) print("field_after: ", field_after) 上面代码运行后输出结果为: field_after: [0, 5, 10, 2, 7, 12, 4, 9, 1, 6, __class__(num, self.prime) 有限群是区块加解密技术的基础,区块使用了所谓的椭圆曲线进行数据加密,而椭圆曲线的加密功能又得依赖于有限群概念,因此掌握它才能掌握后续的区块加解密算法

    70520编辑于 2022-03-28
领券