币圈的老韭菜应该都知道有个问题一直困扰着比特币和以太坊:扩容。比特币的解决方案是激活隔离见证,外加分叉。以太坊希望能使用不同的方法来解决这一问题,如切片。在解释切片之前,我们先来解释下网络和节点是怎么一回事。
什么是节点,网络和参数?
让我们用日常生活中的操作来解释这个问题。
看!这有个盒子:
这个盒子接收了一个输入箭头,执行了某些操作,得出了一个输出箭头。这个盒子就相当于一个“节点”。
网络就是由这种无数个节点相互连接而成。
参数就是节点必须遵守的规则。
下面让我们把节点和网络套用到日常操作上。
以碎纸机为例,我们来看一下普通的图文碎纸机是怎么操作的。
纸,碎纸机,碎后的渣渣就相当于三个节点,这三个节点构成了“碎纸机网络”。现在我们是假设一个节点只能有一个输入,要是一个节点可以有多个输入呢?
币安将于2023年08月25日移除ALCX/BUSD等部分现货交易对:金色财经报道,据官方公告,币安将于2023年08月25日11:00(东八区时间)移除以下现货交易对并停止交易:现货交易对:ALCX/BUSD、FOR/BUSD、LOOM/BUSD、NMR/BUSD、PEOPLE/BUSD、PUNDIX/BUSD、SPELL/BUSD、STORJ/BUSD。
用户仍可以在币安平台可用的其它交易对中交易上述币种;币安将于北京时间2023年08月25日11:00在适用情况下终止以上现货交易对的交易机器人服务。强烈建议用户在以上交易机器人服务停止之前,更新和/或取消交易机器人,以避免任何潜在的损失。[2023/8/23 18:17:26]
以吐司机为例,我们来看一下吐司机是怎么操作的。一个吐司机有两个输入:
电源
面包
如下图所示:
电源和面包缺一不可。在这种情况下,吐司机这个节点就是有两个输入。
币安在哥伦比亚推出预付加密卡:金色财经报道,币安宣布在哥伦比亚推出预付加密卡,允许哥伦比亚所有币安用户使用有效国民身份证在全球超过 9000 万家商户线下或线上使用加密货币(包括比特币和 BNB)进行购买和支付账单,其加密货币在支付时将实时转换为法定货币。该卡还提供高达 8% 的购买现金返还和零手续费的 ATM 取款。哥伦比亚是继阿根廷和巴西之后,第三个支持该产品的拉丁美洲国家。[2023/3/11 12:55:25]
我们进一步升级,来看一个使用参数的复杂网络。
看!这是一个电视机:
一台电视要连接服务供应商,一台索尼家电游戏机PS4,一台微软XBOX家电游戏机。这个电视机网络如图所示:
哦哦,我们遇到了一点小麻烦。
电视机不能一边播放《权力的游戏》,一边让你在电视机上玩游戏,你只能选择连接一个节点。
所以如何保障电视一次只连接一个节点呢?这时候就需要使用参数了。参数保障了每个节点的独特性。比如,我们现在给电视机加上一个叫做“换台”的参数,它就会这么运行:
币安正在寻求获得新加坡加密货币服务许可证:金色财经报道,Binance计划再次尝试获得在新加坡提供加密货币服务的许可证,从零售客户转向企业客户服务。据该部门的高管称,将让其托管部门申请许可,以“在适当的时候”提供此类服务。
Binance在去年11月底推出面向新加坡企业客户的改组业务,将Binance Custody更名为Ceffu。分拆迎合了寻求托管和其他数字资产服务的专业投资者。而Binance希望获得许可的正是这项业务。
Binance执法培训主管Jarek Jakubcek表示,Binance一直在提高能力以满足监管机构的要求。(日经新闻)[2023/3/2 12:38:20]
如果按0,电视就是普通看偶像剧的电视,连接的服务商。
如果按1,电视连接的就是PS4。
如果按2,电视连接的就是Xbox。
因为有着这些参数,电视这个节点变得独特。还有以下参数能让你的电视变得更加个性化:
*尺寸:电视屏幕是55英寸。
*颜色:电视颜色是银灰色。
*品牌:电视牌子是索尼的。
*类型:电视是等离子屏的。
因为有了这些参数,你的电视变得更容易识别:一台55英寸、银灰色的等离子屏索尼电视。
基于以上的例子,我们来尝试定义下什么是节点,网络和参数:
*节点:接收输入,运行特定功能,并产生输出的个体/独立部件。
*网络:节点的集合,且节点相互连接。
*参数:定义节点,让节点独特的规则
电信系统中的节点和网络
电信系统的运行正是建立在网络和节点的基础上。大英百科全书对电信网络的解释如下:
“电信网络就是有很多连接和转换的电子系统,控制器管理操作以实现数据转移并在多个用户间相互交换。”
(注:百度百科上telecomnetworks的中文词条是“电信网”,这里使用的“电信网络”。)
为什么需要电信网络呢?
虽然个体跟个体之间之间通信也是可以实现的,但是成本高,过程繁琐,又低效。因此我们借助电信网络可以大幅提高通信效率。在电信网络中,节点指再分发点或者终端设备。
我们来举个例子看看这个网络具体怎么运行的。在一个简单的全球移动通讯系统中,假设Alice想给Bob发一条短信,整个系统怎么运作呢?
第一步:Alice写好了信息,点击发送,信息发送到基站。基站连接你和整个网络。基站数量不计其数,可以把他们当成餐厅的服务员。你只要举手,就会得到注意。
第二步:基站控制器确保基站按规矩办事。基站控制器就像餐馆里的领班服务员,确保侍者要顾及到每张餐桌的客人。
第三步:Alice的信息从基站控制器发送到移动交换中心。这样一来,数据就从基站无缝传输到网络上,反之亦然。再以餐厅为例,MSC就是餐厅里的主厨,他们接收菜单,转交给其他厨师去做菜,在菜品端给客人之前负责“润色”一下。
第四步:现在Alice的信息发送到短信息服务中心了。SMSC就相当于餐厅的厨师,信息就暂时存储在这里了,直至SMSC获得更多接收方的信息。SMSC从归属位置寄存器和拜访位置寄存器中获取信息源。HLR和VLR这两个数据库包含了网络的所有信息,它们追踪发信人和接收人来检测信息是否能够发送出去。它们检测接收人的手机是否停用,是否不在服务区。如果由于某些原因没有发送出去的信息会在SMSC存储6个小时,随后被删掉。
第五步:如果信息可以发送出去,那么短信息服务中心就会“放出”消息,发送到接收人的移动交换中心。
第六步:SMS信息发送到基站控制器。
第七步:基站控制器转发信息给基站。
第八步:基站最终把信息发送给接收人。
这就是整个短信系统的运作过程。BSC,BST,MSC,SMSC,HLR和VLR都是全球移动通讯系统网络中的节点。整个网络图示如下:
什么是点对点网络
一般的网络结构是客户端-服务器结构。
这是中心化的服务器。任何人想连接服务器都可以发送请求。互联网差不多就是这样的运行原理。比如,使用Google搜索时,用户向谷歌服务器发送请求,服务器返还用户请求的结果。这种客户端-服务器的系统有什么问题呢?
整个系统都依赖于服务器,因此服务器能否24小时不间断运作至关重要。这就是瓶颈所在。万一主服务器崩了,网络里的所有用户都会受到影响。此外,中心化的服务器存在安全隐患。因为网络是中心化的,服务器处理了客户的很多敏感信息。也就是说,任何人都可以通过攻击服务器来获取这些信息。另外中心化的服务器还存在审核问题。如果服务器限定某些事物是“少儿不宜”,不适合在网络传播呢?
要应对这些问题,需要一种不同的网络结构。这种网络结构把整个网络的工作量分配给所有的参与者,他们人人平等,也就是所谓的“点”。这个网络上不存在中心服务器,而是多个分布式的、去中心化的点。这就是点对点网络。
两种网络结构的对比图如下:
这种去中心化的点对点系统至关重要。为什么呢?因为随着加密货币的诞生,这种点对点系统结合支付系统完全颠覆了金融行业。
明天我们将进一步探讨加密货币中的网络和节点。
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