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比特币区块链维持公共本帐,记录发生的所有交易。网络上的各个节点都有完整的账目。挖掘是各当事人之间新的交易被验证,比特币被追加到官方总帐的过程。此进程保证区块链的安全。因此,区块链上的采矿行为是铸造新的比特币,导入现有的循环供给比特币的机构。
比特币采矿被设计成每天比特币发现的块的数量不会变化,是资源密集型,具有挑战性。这个过程使用了被称为工作载荷证明的一致算法。
在工作量证明机制下,矿工们互相竞争着。通过求解复杂的数学方程,他们可以单独完成比特币网络上给定块的交易。这些方程的设计很难解,但是方程的解很快就可以验证。
矿工们发现了块方程式的解,就把块广播到了网络上。其他所有的矿工都确认了正确性和闭塞性。
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加密哈希算法是比特币区块链控制窜改性和安全的基本原理。CraigS.Wright、笔名中本聪、协议创建时使用SHA-256哈希函数。此哈希函数输出256位的数字。为了更自然地理解,这个数字用64个字符的十六进制表示。
区块链采矿难易度是指发现新的块的难易度。如果难度高,就意味着很难找到新的块。该难易度保持恒定的采矿率,并且以与网络中的哈希示例成比例的方式定期调整。例如,当新的矿工加入网络时,哈希的难度随着竞争的增加而增加,以防止平均信号中断时间的减少。矿工离开网络后,系统内的计算能力低的情况下,哈希为了维持信号中断时间,难度降低。每当发现2016块时区块链,网络将调整难度级别。
节点是区块链的基础。节点为miner,连接到比特币网络以查找区块并处理事务。节点是比特币的点 感冒了63 点腐蚀 通过使用协议在分布式系统中发送信息来相互通信。网络上的所有节点接收这些交易信息并验证其有效性。
矿工从内存池收集交易,计算各自的哈希值,结合到块。事务的哈希值组装在Merkle树中。
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Merkle树是通过成对安排各种交易哈希值,然后再处理它们哈希而形成的。这些输出哈希值以一对组合,重新计算新的哈希值,直到到达树的上部。树的上部称为根哈希或Merkle。这是单独的哈希值,在生成过程中全部使用以前的哈希值。
块标题包含以下内容。
根哈希
上一个哈希
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时间戳
客户端软件版本
目标值
被称为Nonce随机数
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块的哈希值是从进行了块标题哈希计算的结果得到的。用作新生成的块的标识符。
该块SHA256哈希值需要网络小于接受块的目标值,因此尝试困难的钻头生成块。矿工重复块哈希计算,直到网络矿工生成有效的块哈希。
如果找到了有效的块,则开始节点前往比特币网络广播块。其他节点检查哈希值是否合法。正当情况下,方块会附加到自己的区块链副本中,结算会更新,继续挖掘下一个方框。
两位矿工同时播放有效的区块,网络可能产生两个区块的竞争状况。这种冲突状态的出现是因为块访问区块链接收网络没有在瞬间发生。矿工的网络速度和连通性各不相同。参加任何竞争的矿工也会向更多的矿工播放自己的拦网,最终获得胜利。
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在这种情况下,矿工开始开采下一个基于第一个获得的块。竞争将继续到任何矿工基于任何块重新开采下一块为止。被拒绝的块被称为旧块或固态块。
在被拒绝的区块矿工回滚交易,失去了区块奖励,开采了基于胜利区块建立的连锁。矿工们希望尽快处理最长的连锁。之所以一直用废弃的链子开采矿山,是因为浪费了时间和资源。
极少数的情况下,某个团体或个人区块链,在网络的计算力大部分的情况下,有利用他们的力量破坏的可能性区块链。使用挖掘运算力控制区块链并破坏的行为称为51%攻击。
工作载入证书比特币有助于保护网络不受攻击。成功的攻击需要长时间的计算力。这个攻击会造成真正的伤害,所以必须继续。
因此,这种攻击比攻击网络的潜在反击成本低,效率低。对于矿工来说,比起利用他们的计算能力来尝试攻击,公平地挖掘几个区块来获取利益更有益。
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