1. EOS与比特币有什么区别
EOS称为区块链3.0,不同于比特币。
比特币不依靠特定货币机构发行,它依据特定算法,通过大量的计算产生,比特币经济使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为,并使用密码学的设计来确保货币流通各个稿前段环节安全性。
P2P的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。基于密码学的设计可以使比特币只能被真实的拥有者转移或支付。这同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。比特币与其他虚拟货币最大的不同,是其总数量非常有限,具有极强的稀缺性。
eos是在eth上的token。为区块链奇才 BM (Daniel Larimer)领导开发的类似操作系统的区块链架构平台,旨在实现分布式应用的性能扩展。
EOS 提供帐户,身份验证,数据库,异步通信以及在数以百计的CPU或群集上的程序调度。该技术的最终形式是一个区块链体系架构,该区块链每秒可悔配以支持数百万个交易,同时普通用户无需支付使用费用。
(1)以太坊开发DAPP收费情况扩展阅读:
EOS的主要特点:
1、EOS有点类似于微软的windows平台,通过创建一键誉个对开发者友好的区块链底层平台,支持多个应用同时运行,为开发dAPP提供底层的模板。
2、EOS通过并行链和DPOS的方式解决了延迟和数据吞吐量的难题,EOS是每秒可以上千级别的处理量,而比特币每秒7笔左右,以太坊是每秒30-40笔。
2. EOS怎么发行
EOS有两种不同的发行方式:众筹和增发。
EOS在主网未上线前指代基于以太坊ERC20发布的临时EOS代币,通过众筹方式发行,众筹将从2017年6月26日13:00 UTC(世界协调时间)开始,历时341天。
众筹总共发行10亿枚EOS,分为两个阶段,第一阶段为2亿枚EOS,将在2017年6月26日开始至2017年7月1日止;第二阶段将7亿枚EOS分为350份发售,即每23小时一份,每份200万枚,剩余1亿枚由归属于Block.one, 并且不能在以太坊网络上进行交易。
在EOS主网上线后,将每年增发5%的EOS,其中1%将用于奖励区块生产者和备选节点。
在主网未映射前,现有的EOS是基于以太坊ERC20发布的临时EOS代币。当今年6月份EOS主网上线之后,这些临时的EOS需要被转换成真正的EOS平台通证,这个操作就是映射,相当于在以太坊和EOS主网直接建立一座桥梁。
在主网上线前,需要生成一个主链的EOS原生币地址,并通过一系列的操作将其与以太坊钱包地址相关联,在6月2日前,需要将临时EOS代币转入以太坊钱包,之后的23小时内,EOS将会对钱包中的EOS进行快照,并在之后以空投的形式将EOS平台通证发到你的EOS地址上,48小时后,以太坊上的临时EOS代币则被冻结无法使用。若未做主网映射,则手上的临时EOS代币将无法被主网所认可,即所谓的不映射就归零。充币在火币交易所的EOS,火币将会帮用户做自动映射,无需用户做任何操作。
3. DApp开发入门
本文仅介绍以太坊系列的DApp开发,其他链原理差不太多。
MetaMask安装完成并运行后,可以在Chrome控制台打印 MetaMask注入的window.ethereum对象
关于ethereum对象,我们只需要关心 ethereum.request 就足够了,MetaMask 使用 ethereum.request(args) 方法 来包装 RPC API。这些 API 基于所有以太坊客户端公开的接口。 简单来说钱包交互的大部分操作都是由 request() 方法实现,通过传入不同的方法名来区分。
⚠️ 即使ethereum对象中提供了chainId,isMetaMask,selectAddress属性,我们也不能完全相信这些属性,他们是不稳定或不标准,不建议使用。我们可以通过上面说的request方法,拿到可靠的数据 。
钱包通过method方法名,进行对应的实现 以获取钱包地址为例
调用 ethereum.request({ method: "eth_requestAccounts" }) ,钱包实现了该方法,那么就可以拿到钱包的地址了。
MetaMask注入的 window.ethereum 就是一个Provider,一个RPC节点也是一个Provider,通过Provider,我们有了访问区块链的能力。 在连接到钱包的情况下,通常使用钱包的Provider就可以了, ethers.providers.Web3Provider(ethereum)
如果只需要查询一些区块链数据,可以使用EtherscanProvider 和 InfuraProvider 连接公开的 第三方节点服务提供商 。JsonRpcProvider 和 IpcProvider 允许连接到我们控制或可以访问的以太坊节点。
获取当前账户余额
获取最新区块号
其他RPC操作,可以通过 JSON-RPC 查看。
通过 ethers.js 可以连接ERC20的合约,合约编译后会生成ABI,合约部署后,会生成合约地址,开发者通过 ABI和合约地址 ,对合约发送消息。
合约中的方法大致分为两种: 视图方法(免费),非视图方法(消耗Gas) ,可以通过ABI查看方法类型。
⚠️ ERC20需要多加关注的是 Approve() 方法以及 transfer() 和 transferFrom() 的区别 ,授权过的代币,被授权的那一方,可以通过调用 transferFrom() 方法,转走你授权数量内的代币,所以授权是一个很危险的操作,假设你授权了一个不良的合约,那你会面临授权的token被转走的风险,即使你没有泄露私钥助记词。
便利三方库: web3-react use-wallet
文档: doc.metamask.io ethers
4. ERC-20背后的小知识
比特币代表了区块链1.0,以太坊则代表了区块链2.0。通过智能合约可以开发出很多DApp(去中心的应用)运行在以太坊上,其中 最有名的一个杀手级的应用就是Token代币应用 。
为了使Token应用发布的代币具备作为货币的必要特性,即要有交易处理、账号余额记录和兑换等货币必备的功能,基于以下两种原因,有一种发币的标准协议被提出。
1.当通过智能合约开发的应用部署后,根据区块链的特性是不能再修改的。因此对智能合约开发的完备性和安全性要求相当高;
2.缺少一种标准(协议)的情况下,每一种Token的智能合约都可以完全不一样,因此各种Token直接数据不能容易交换(即兑换),形成“隔离”。每个项目发布的Token就像游戏城的代币一样,独家使用不能流通兑换。在标准不统一的情况下,除非两两token之间都做兼容性开发-两种Token之间才能相互兑换,才能转账到同一钱包。这是何等的投入和效率?!这简直不可能的事情。
所这就是以太坊社区的ERC-20的标准(协议),解决了以上两个问题。大家发的Token都兼容了ERC-20的标准(即实现了它定义的几个接口方法)后,发个能相互转账、能下链进入主流钱包、能进交易所交易(假设可免费上币)的Token,理论上最多只要十分钟。
所以,交易所里被频繁交易的,logo花花绿绿的Token到底有没有价值?得有自己的判断。钻FP换成贝FTN之后,FTN就是一个兼容ERC-20的Token,大家的FTN就可以在交易所交易变现了。
一般的文章也就对ERC-20标准介绍到此。
等等,你们想不想知道ERC是啥意思?
ERC是Ethereum Request for Comments的缩写,代表以太坊开发者提交的协议提案。它相当于是以太坊版的RFC。ERC后面的数字是议案的编号,ERC-20就是以太坊开发者提交的20号标准协议提案。
RFC又是什么呢?RFC(Requests for Comments,RFC)。
这是源于用于发布Internet标准和Internet其他正式出版物的一种网络文件或工作报告。通过国际上一系列组织讨论和发布了计算机通讯的方方面面标准和协议。重点内容在网络协议,过程,程序,以及一些会议注解,意见,风格方面的概念。
怎么发布一个RFC?任何人都可以提交一个Internet草案,这个草案怎么成为一个正式的RFC提案,其实就是去中心化广泛形成共识的过程。
Internet草案
首先,任何人都可以提交internet草案提议,这个Internet草案提议被公开存放六个月,人们都可以去访问,讨论。如果六个月没有被作为标准发布,则被删除掉;或者它被新的草案版本替换,那么再放六个月供大家讨论是否成为标准发布(这里面涉及的组织和过程比较复杂,就不详细介绍)。
RFC标准
成为标准后,就获得一个顺序编号XXXX,那么RFC-XXXX就是一个正式发布的标准。
RFC的标准有三种:
建议标准 --是提议性的,就是说建议采用这个(可能没有或极少在使用)
草案标准 --有一部分在用了,希望被采用为正式的标准
因特网标准 --完全被认可的标准,这种是大家都在用,而且是不应该改变的
所以说,大家又看到什么新的ERC-XXX标准协议后。就明白,这就是一个以太坊社区提出的一个以太坊相关的标准(协议),这个标准协议可是新的DApp应用或玩法的基础。
5. Token经济模型:Gas费的好处与坏处
无论是比特币还是以太坊,亦或是 NEO、ONT 等其他公链,都需要节点充当交易的验证者,整个验证过程包括了计算资源和存储资源的调用,Gas 费就是付给节点的报酬,并且对于某些公链而言,手续费甚至会成为矿工的主要收益来源,例如 BTC,现阶段矿工的主要收益来源于获得区块确认权的奖励,但是随着时间的流逝,可挖到的币会越来越少,Gas 费将作为矿工的主要收益来源。
区块链的网络中总是存在着大量的网络冗余,一个节点的状态的更新经过验证后就需要被同步到全网,并且本身区块链的大小也有一定的限制,因此网络会希望尽量只进行一些简单的任务,例如一个简单的的逻辑验证或者存储一个最终的状态,有了 Gas 费就可以防止用户进行一些复杂的操作使得网络超负荷而瘫痪,这也对上层应用的开发人员提出了要求,开发出的 Dapp 需要对链上链下的复杂度进行平衡。
Gas 费的存在在一定程度上可以防止 DDOS 攻击,如果没有 Gas 费,攻击者就可以构造一种自己给自己发币的交易,并且这是无限制的,持续的占用网络带宽和计算资源导致网络瘫痪;Gas 费存在还可以防止无限循环的交易,在以太坊之后,出现的公链基本大多都具备图灵完备的特性(图灵完备是指在这个系统中一切可计算的问题都能计算,图灵完备最大的特点就是支持循环)。当允许循环的时候,假如没有 Gas 费,就会出现一类攻击者发起一个包含无限循环的交易,这个时候网络就会陷入一个死循环使得网络瘫痪,有了 Gas 费,攻击者就需要衡量自己恶意攻击的收获和 Gas 的消耗,通常这种攻击是不值得的。
无 Gas 费的 Dapp 交易桐兆刷量问题和 DDOS 原理相近,多出现于抵押模式的公链之中,当交易不需要 Gas 费的时候,Dapp 便可以通过操控大量账号实现大量的交易和活跃。
Gas 费模式创造了用户购买购买、持有公链代币的需求,一方面交易需要 Gas 进行支付,一方面,假如 Gas 费是可以分红给代币的持有者,那么会激励用户持续的长期持有公链代币,使得用户对于代币长期的价值增长保持预期。
在以太坊网络为例,当整个网络出现大量拥堵的时候,用户会试图提高自己的 Gas Price 使自己的交易被优先确认,这会导致整个网络的 Gas Price 大幅增长,今年7月份 Fcoin 交易挖矿的火爆似的大量用户在 Fcoin 上转账,结果以太坊的 Gas 费暴涨数十倍,此次Gas危机不仅对以太坊本身造成了巨大的影响,同时也波及了一批基于以太坊开发的 Dapp,面对拥堵,开发者不得不一再推迟计划,甚至考虑换链。
对于开发人员来说,使用网络上的带宽、算力和存储资源是需要持续的消耗代币的,相比于抵押模式开发者成本更高,抵押模式开发者的成本则可以视作局空租为投资;对于用户来说,使用网络上的服务,则无需经历繁琐的代币亏侍购买流程,这极大的降低了用户的准入门槛,除此之外,互联网的免费服务模式深深的烙印在用户的心里,当两条链性能、用户体验相近时,无 Gas 的模式则会更加吸引用户。
6. ETH测试网的那些事:新手被交智商税 竟有人买测试币
随着一年多的加密的出现牛市,大量的新参与者被添加到块,潮流链同时有很多的机会,但也使圆出现大量新的低水平计划,这是奇怪,最近有人在网上销售ethereum测试货币,而且真的有很多小白饵,买了很多。进入了解后,很多新手主要不知道区块链,同时相关科普也很少,所以一些信息造成了错误的认识,所以我们开展了小白科普,主要介绍了以太坊测试网。
顾名思义,测试网络是正式产品或程序推出前的功能和性能测试过程。不同的公链都有自己的测试网络,如比特币、莱特币、以太坊等。测试网络一般分为专用测试网和公用测试网。专用测试网络是由我们的局域网或本地机器构建的测试环境。公开测试网络是指所有人都可以访问的测试网络环境。一般来说,在以太坊Metamask钱包中我们可以看到以太坊公共测试网络主要分为以下几种类型:
Ropsten:一个POW的区块链,非常类似于目前以太坊主网
Kovan:一个POA的区块链
Rinkeby:一个POA的区块链
Goerli:一个POS的区块链,对标ETH2.0
不同的测试网络除了在区块模型和共识机制方面有所不同,在软件客户端支持的类型和垃圾处理交易机制也有所不同,其他的都是支持使用EVM的虚拟机入口,即如果不是以太通道和底层功能测试或DApp某些性能参数,对于生态项目方面,其他一切都是相同的。
在牛市之前,大多数以太坊DApp开发者实际上使用的是Ropsten测试网络。因为Ropsten测试网络使用POW挖掘,这与我们看到的主要网络挖掘是一样的,需要特定的图形卡和其他设备。这部分测试网络的最大特点是网络计算能力低,所以采集成本很低。此外,有了以太坊基金会的资助,公众其实很容易通过公开渠道免费获得相应的测试币。开采方式和其他测试,所以测试的成本,更便宜,无论如何获得成本,当然,在行业测试网络没有多少商业价值,同时测试硬币就没有价值,是可以免费得到的,人们可以通过测试网络水龙头免费网站。
进入以太坊2.0时代后,主网的主要流程是信标链正式上线,节点对ETH质押进行验证,节点软件运行,再将POW链转化为POS链。智能合同部署在最初的战俘网络仍然有效,但采矿方法发生了变化,这个过程使得有必要用不同的机制运行多个测试网络功能上线之前,为了确保正式启动可以尽可能顺利进行。
在主网上,目前进展是以太坊信标链上线,POW链继续运行,其他分片链尚未运行。目前主流的2.0客户端测试网络是由Prysmatic Labs发起的Goerli测试网络,该网络自2019年开始运行。用于以太坊2.0的测试网络tapoz自2021年以来一直在运行。其他开放测试碎片链仍然没有公开运行。在以太坊2.0合并后,Goerli测试网现在被称为以太坊2.0测试网。
由于它是以太坊2.0测试网络,作为区块链技术未来几年发展的重点,Goerli测试网络实际上相当受欢迎。首先,需要参与测试网络验证节点的块生成和运行,所以必须需要32个高尔里测试网络测试币。Prysmatic Labs之前在其官网提供了32枚Goerli测试币给有意参与验证测试节点的运营商领取,完全符合测试节点的要求。
验证人在获得32枚测试币后,需要像当前主网络一样,将高尔里测试币调用合同在高尔里测试网络上进行质押,以获得测试节点运行的资格。然后在服务器上运行测试网络客户端软件,完成后续的测试网络参与过程。测试网络验证器在完成测试网络验证节点的建立后,可以尝试在测试网络验证器上部署各种智能合约或进行其他测试。
主网络上相应的过程是POW主网络过渡到POS过程,我们稍后将看到。换句话说,如果一个项目想在未来几年内部署在以太坊上,最接近的测试网络就是Goerli测试网络。当然,由于EVM虚拟机用于合同部署,很多项目仍然会选择Rinkeby测试网络进行测试。Rinkeby测试网络采用POA共识机制(权威认证),使用验证器统一账本状态。这有效地防止了双重支出。正因为如此,Rinkeby测试网实际上为开发人员提供了良好的测试网络体验,也吸引了很多开发人员。
高尔利测试网目前运行的是POS模式,每天也有大量的测试币产生。然而,由于目前的短缺,一些测试币水龙头提供给公众的测试币相对较少。从上面可以看出,高尔利测试币的主要目的是为32个测试币部署相应的2.0验证者测试节点。当然,测试节点不会产生实际收入。
此外,高尔里测试币的主要用户是DApp生态项目方。随着以太坊计划进入2.0阶段,一些项目将在Goerli的网络上部署他们的测试dapp,所以实际上在Goerli的测试网络上部署的智能合约并不多。自牛市以来,高尔利测试网也迎来了较为活跃的时期,这部分是由于DApp项目的测试网活动吸引了大量羊毛派对。
简而言之,在项目正式启动主网络,DApp开发团队通常部署在公共测试网络合同,然后让它公开,以便用户和一些DApp赏金猎人可以测试,以发现一些错误,没有发现在内部测试,确保项目的安全。
生态项目测试活动一般都有相应的奖金,一些方面的项目在同一时间为了访问流的应用程序进行压力测试DApp,公开发表了一些测试活动,比如关注官方 社会 账户,然后体验测试网络,当项目建立正式提供将得到项目删除令牌。
几乎零成本,因为这种测试活动,并获得宝贵的令牌,它吸引了许多普通用户,同时,使用大量的占“拔毛”,并将使用测试网络将有一个测试的前提eth气体时,也正因为如此,许多试币在牛市接受龙头的情况下大多是干的(试币是带出来的,拿不到试币),所以存在交易试币的情况。
对于大多数的货币圈很长一段时间对于投资者来说,自然知道测试硬币都是没有价值的,所以购买测试硬币主要是一些黑心商人用小白和新手在以太和以太方方2.0 - 2.0测试这部分细节不了解,加上一些文章测试网络表达不清楚,给新手造成一些误解。测试货币的目的始终是为了测试网络。主要网络启动后,测试网络仍然存在和发挥测试的作用在随后的关键功能,而不是虚假陈述”测试网络和主要网络合并,并测试货币成为主要网络货币”说,这些黑色的商人。
7. 以太坊是什么丨以太坊开发入门指南
以太坊是什么丨以太坊开发入门指南
很多同学已经跃跃欲试投入到区块链开发队伍当中来,可是又感觉无从下手,本文将基于以太坊平台,以通俗的方式介绍以太坊开发中涉及的各晦涩的概念,轻松带大家入门。
以太坊是什么
以太坊(Ethereum)是一个建立在区块链技术之上, 去中心化应用平台。它允许任何人在平台中建立和使用通过区块链技术运行的去中心化应用。
对这句话不理解的同学,姑且可以理解为以太坊是区块链里的Android,它是一个开发平台,让我们就可以像基于Android Framework一样基于区块链技术写应用。
在没有以太坊之前,写区块链应用是这样的:拷贝一份比特币代码,然后去改底层代码如加密算法,共识机制,网络协议等等(很多山寨币就是这样,改改就出来一个新币)。
以太坊平台对底层区块链技术进行了封装,让区块链应用开发者可以直接基于以太坊平台进行开发,开发者只要专注于应用本身的开发,从而大大降低了难度。
目前围绕以太坊已经形成了一个较为完善的开发生态圈:有社区的支持,有很多开发框架、工具可以选择。
智能合约
什么是智能合约
以太坊上的程序称之为智能合约, 它是代码和数据(状态)的集合。
智能合约可以理解为在区块链上可以自动执行的(由事件驱动的)、以代码形式编写的合同(特殊的交易)。
在比特币脚本中,我们讲到过比特币的交易是可以编程的,但是比特币脚本有很多的限制,能够编写的程序也有限,而以太坊则更加完备(在计算机科学术语中,称它为是“图灵完备的”),让我们就像使用任何高级语言一样来编写几乎可以做任何事情的程序(智能合约)。
智能合约非常适合对信任、安全和持久性要求较高的应用场景,比如:数字货币、数字资产、投票、保险、金融应用、预测市场、产权所有权管理、物联网、点对点交易等等。
目前除数字货币之外,真正落地的应用还不多(就像移动平台刚开始出来一样),相信1到3年内,各种杀手级会慢慢出现。
编程语言:Solidity
智能合约的默认的编程语言是Solidity,文件扩展名以.sol结尾。
Solidity是和JavaScript相似的语言,用它来开发合约并编译成以太坊虚拟机字节代码。
还有长像Python的智能合约开发语言:Serpent,不过建议大家还是使用Solidity。
Browser-Solidity是一个浏览器的Solidity IDE, 大家可以点进去看看,以后我们更多文章介绍Solidity这个语言。
运行环境:EVM
EVM(Ethereum Virtual Machine)以太坊虚拟机是以太坊中智能合约的运行环境。
Solidity之于EVM,就像之于跟JVM的关系一样,这样大家就容易理解了。
以太坊虚拟机是一个隔离的环境,在EVM内部运行的代码不能跟外部有联系。
而EVM运行在以太坊节点上,当我们把合约部署到以太坊网络上之后,合约就可以在以太坊网络中运行了。
合约的编译
以太坊虚拟机上运行的是合约的字节码形式,需要我们在部署之前先对合约进行编译,可以选择Browser-Solidity Web IDE或solc编译器。
合约的部署
在以太坊上开发应用时,常常要使用到以太坊客户端(钱包)。平时我们在开发中,一般不接触到客户端或钱包的概念,它是什么呢?
以太坊客户端(钱包)
以太坊客户端,其实我们可以把它理解为一个开发者工具,它提供账户管理、挖矿、转账、智能合约的部署和执行等等功能。
EVM是由以太坊客户端提供的。
Geth是典型的开发以太坊时使用的客户端,基于Go语言开发。 Geth提供了一个交互式命令控制台,通过命令控制台中包含了以太坊的各种功能(API)。Geth的使用我们之后会有文章介绍,这里大家先有个概念。
Geth控制台和Chrome浏览器开发者工具里的面的控制台是类似,不过是跑在终端里。
相对于Geth,Mist则是图形化操作界面的以太坊客户端。
如何部署
智能合约的部署是指把合约字节码发布到区块链上,并使用一个特定的地址来标示这个合约,这个地址称为合约账户。
以太坊中有两类账户:
· 外部账户
该类账户被私钥控制(由人控制),没有关联任何代码。
· 合约账户
该类账户被它们的合约代码控制且有代码与之关联。
和比特币使用UTXO的设计不一样,以太坊使用更为简单的账户概念。
两类账户对于EVM来说是一样的。
外部账户与合约账户的区别和关系是这样的:一个外部账户可以通过创建和用自己的私钥来对交易进行签名,来发送消息给另一个外部账户或合约账户。
在两个外部账户之间传送消息是价值转移的过程。但从外部账户到合约账户的消息会激活合约账户的代码,允许它执行各种动作(比如转移代币,写入内部存储,挖出一个新代币,执行一些运算,创建一个新的合约等等)。
只有当外部账户发出指令时,合同账户才会执行相应的操作。
合约部署就是将编译好的合约字节码通过外部账号发送交易的形式部署到以太坊区块链上(由实际矿工出块之后,才真正部署成功)。
运行
合约部署之后,当需要调用这个智能合约的方法时只需要向这个合约账户发送消息(交易)即可,通过消息触发后智能合约的代码就会在EVM中执行了。
Gas
和云计算相似,占用区块链的资源(不管是简单的转账交易,还是合约的部署和执行)同样需要付出相应的费用(天下没有免费的午餐对不对!)。
以太坊上用Gas机制来计费,Gas也可以认为是一个工作量单位,智能合约越复杂(计算步骤的数量和类型,占用的内存等),用来完成运行就需要越多Gas。
任何特定的合约所需的运行合约的Gas数量是固定的,由合约的复杂度决定。
而Gas价格由运行合约的人在提交运行合约请求的时候规定,以确定他愿意为这次交易愿意付出的费用:Gas价格(用以太币计价) * Gas数量。
Gas的目的是限制执行交易所需的工作量,同时为执行支付费用。当EVM执行交易时,Gas将按照特定规则被逐渐消耗,无论执行到什么位置,一旦Gas被耗尽,将会触发异常。当前调用帧所做的所有状态修改都将被回滚, 如果执行结束还有Gas剩余,这些Gas将被返还给发送账户。
如果没有这个限制,就会有人写出无法停止(如:死循环)的合约来阻塞网络。
因此实际上(把前面的内容串起来),我们需要一个有以太币余额的外部账户,来发起一个交易(普通交易或部署、运行一个合约),运行时,矿工收取相应的工作量费用。
以太坊网络
有些着急的同学要问了,没有以太币,要怎么进行智能合约的开发?可以选择以下方式:
选择以太坊官网测试网络Testnet
测试网络中,我们可以很容易获得免费的以太币,缺点是需要发很长时间初始化节点。
使用私有链
创建自己的以太币私有测试网络,通常也称为私有链,我们可以用它来作为一个测试环境来开发、调试和测试智能合约。
通过上面提到的Geth很容易就可以创建一个属于自己的测试网络,以太币想挖多少挖多少,也免去了同步正式网络的整个区块链数据。
使用开发者网络(模式)
相比私有链,开发者网络(模式)下,会自动分配一个有大量余额的开发者账户给我们使用。
使用模拟环境
另一个创建测试网络的方法是使用testrpc,testrpc是在本地使用内存模拟的一个以太坊环境,对于开发调试来说,更方便快捷。而且testrpc可以在启动时帮我们创建10个存有资金的测试账户。
进行合约开发时,可以在testrpc中测试通过后,再部署到Geth节点中去。
更新:testrpc 现在已经并入到Truffle 开发框架中,现在名字是Ganache CLI。
Dapp:去中心化的应用程序
以太坊社区把基于智能合约的应用称为去中心化的应用程序(DecentralizedApp)。如果我们把区块链理解为一个不可篡改的数据库,智能合约理解为和数据库打交道的程序,那就很容易理解Dapp了,一个Dapp不单单有智能合约,比如还需要有一个友好的用户界面和其他的东西。
Truffle
Truffle是Dapp开发框架,他可以帮我们处理掉大量无关紧要的小事情,让我们可以迅速开始写代码-编译-部署-测试-打包DApp这个流程。
总结
我们现在来总结一下,以太坊是平台,它让我们方便的使用区块链技术开发去中心化的应用,在这个应用中,使用Solidity来编写和区块链交互的智能合约,合约编写好后之后,我们需要用以太坊客户端用一个有余额的账户去部署及运行合约(使用Truffle框架可以更好的帮助我们做这些事情了)。为了开发方便,我们可以用Geth或testrpc来搭建一个测试网络。
注:本文中为了方便大家理解,对一些概念做了类比,有些严格来不是准确,不过我也认为对于初学者,也没有必要把每一个概念掌握的很细致和准确,学习是一个逐步深入的过程,很多时候我们会发现,过一段后,我们会对同一个东西有不一样的理解。
8. 《区块链项目开发指南》读书笔记
ethash
答:在DAPP中,没有一个中心服务器来协调节点,或者决定什么是对,什么是错,因此应对这个挑战确实不容易,一致性协议(concensus protocol)可用于解决这个问题。
补充:共识算法的核心就是解决拜占庭将军问题(分布式网络一致性问题)。
答:修改bug或者更新DAPP很困难。
如果我需要从一个中心化应用抓取数据,如车辆违章信息,怎么保证抓取的数据是真实有效的?
答:为了访问中心化的API,可以使用Oraclize服务可以作为中间人,Oraclize为从中心化服务智能合约中抓取的数据提供TLSNotary验证。
中心化应用的所有者需要有盈利才能长期维护应用的运行,而DAPP虽然没有所有者,但是跟中心化应用一样,DAPP节点需要硬件和网络资源才能维持运行。DAPP节点需要一些有用的回报来维持运行,于是内部货币登场了。大多数DAPP都有内置内部货币,或者可以说最成功的DAPP都有内置内部货币。如以太币
授权的DAPP不对所有人开放。授权的DAPP继承了免权限DAPP的全部属性,但需要权限才能参与到网络中去。授权的DAPP与免权限的DAPP的共识协议是不同的。授权的DAPP没有内部货币。
超级账本(Hyperledger)项目致力于开发创建授权的DAPP技术。
为什么少数国家认定比特币是非法的,大部分国家对此还没有做出决定呢?原因如下:
星际文件存储系统(InterPlanetary File System)是一个去中心化的文件系统。
目标是通过使交易几乎瞬间完成,并隐藏交易账户的信息,还可以防止他人用ISP追踪所有者。
任何人都可以成为以太坊网络中的矿工。每个矿工独自解决问题,第一个解决问题的矿工是胜利者,它得到的回报是5个以太币和该区块中全部交易的交易费。区块链中有多少个区块没有限制,可以生成的以太币总数也没有限制。
网络中的任何节点都可以检查区块链是否合法,首先检查交易在区块链中是否合法以及时间戳的验证情况,然后检查区块的目标值和随机数是否合法、矿工是否得到合法的回报等。
节点是如何发现网络中的其他节点的呢?
以太坊的节点发现协议:Kadelima,在这种协议中,有一种特殊节点Bootstrap节点。它保存了一段时间内与它连接的所有节点列表,但其本身不保存区块链。
当对等节点连接到以太坊网络时,它们首先连接到Bootstrap节点。
可以有多种以太坊实例,也就是说,不同的网络每个都有自己的网络ID。
两种主要的以太坊网络是主网和测试网。以太币在主网上交易,而测试网供开发人员测试。
一个去中心化的通信协议,它支持广播、用户到用户、加密信息等,但不用于传输大数据。
一个去中心化的文件系统。
geth为其他应用提供了与其通信的JSON-RPC API。使用HTTP、WebSocket和其他协议服务于JSON-RPC API。
JSON-RPC API提供的API分成如下类型:
以太坊网络中的节点默认用 30303 端口通信。
--networkid 用于指定网络ID,1代表主网网络ID,缺省默认值为1,2代表测试网络ID
--dev 标记运行一个私有网络
--etherbase 指定挖矿赚取的回报存入的钱包地址
--unlock 解锁一个或者多个账户
以太坊钱包与geth捆绑在一起。运行以太坊时,它会尝试发现一个本地geth实例并与之连接;如果它不能发现geth正在运行,它就启动自己的geth节点。以太坊钱包使用IPC与geth通信。geth支持以文件为基础的IPC。
以太坊下一个主要更新的名字。Serenity把共识协议改为casper,并将整合状态通道和分片。
Casper 实施了一个进程,使得它可以惩罚所有的恶意因素。这就是权益证明在Casper下是如何工作的:
验证者押下一定比例的他们拥有的以太币作为保证金。然后,他们将开始验证区块。也就是说,当他们发现一个可以他们认为可以被加到链上的区块的时候,他们将以通过押下赌注来验证它。
如果该区块被加到链上,然后验证者们将得到一个跟他们的赌注成比例的奖励。但是,如果一个验证者采用一种恶意的方式行动、试图做“无利害关系”的事,他们将立即遭到惩罚,他们所有的权益都会被砍掉。正如你可以看到的,Casper被设计成可以在一个无需信任的系统上工作,并且是更加拜占庭容错的。
支付通道 功能允许将两个以上向另一个账户发送以太币的交易合并成两个交易。其工作原理为:假设X是一个视频网站老板,Y是个用户。X每分钟收费1个以太币。现在X想让Y看视频期间每分钟交一次钱。当然,Y可以每分钟广播交易,但是这里有些问题,例如X不得不等待确认,所以视频就会中断一会。支付通道可以解决这个问题。使用支付通道,Y可以广播一个锁定交易,为X把一些以太币(比如100个以太币)锁定一段时间(比如24小时)。现在每看完一分钟视频,Y将发送一个签名记录表示可以解锁,一个以太币就进入X的账户,其余的进入Y的账户。再过一分钟,Y将发送一个签名记录表示可以解锁,两个以太币就进入X的账户,其余的进入Y的账户。Y观看X网站的视频过程中,该过程将持续。现在假设Y看完了100小时视频或者24小时时间到了,X将向网络广播最后的签名记录,以把钱收到自己的账户里。如果X没有在24小时内提款,全款会返还给Y。所以在区块链中,我们将看到lock和unlock两种交易。
Sybil攻击
51%攻击
补充:不能存储较大数据,目前有Swarm与IPFS等分布式存储方式可供选择
把所有东西都存在内存里,因此,节点一旦重启,将丢失以前的状态。
默认监听端口:8545
9. 区块链公链开发很难吗国内有几家企业可以做
区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。区块链(Blockchain),是比特币的一个重要概念,它本质上是一个去中心化的数据库,同时作为比特币的底层技术,是一串使用密码学方法相关联产生的数据块,每一个数据块中包含了一批次比特币网络交易的信息,用于验证其信息的有效性(防伪)和生成下一个区块。
而这样的技术想要投入应用,最大的一个问题就是“不可能三角问题”
即无法同时达到可扩展性(Scalability)、去中心化(Decentralization)、安全(Security),三者只能得其二。
市场上目前存在的公链项目,大多难以大规模投入使用。