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亚博的提现要求:为了成功引进新的PoC2标准,必须只在协议级别展开必要的改建,即所谓的末端。 本文对Lava核心开发者团队明确提出的终端方案进行说明。

末端一般有软末端和硬末端两种形态。 该方案基于区块链的脱中心化和社区自治权精神,明确提出了由矿工投票转录的硬终端方案,提出了大同小异传统的硬终端和大同小异比特币常用的MASF (矿工转录硬终端)。 什么是软端? 软件/硬件规则再次更改,该规则的更改不向前兼容。

在区块链中,旧版本用的节点和新版本用的节点分别系统化、不能相互认识称为软件终端。 现实的例子:苹果公司在iPhone 5上使用Lightning模块,取代了迄今为止的30针Dock模块。 iPhone 5以前的手机不能用于新模块,iPhone 5以后的新手机也不能用于现有模块。

什么是硬端? 硬件端通常是前向兼容性,也可以说是将来兼容性。 一般说明是,旧版本的软件/硬件可以用于新版本的软件/硬件生成的数据。 在区块链上,可以解释为现有节点可以验证并拒绝接受来自新节点的区块。

现实的例子:单声道FM广播是向前兼容的,也可以用单声道老收音机广播,但没有单声道效果。 也可以用新型单声道收音机广播,有单声道效果。 在同样情况下,硬件端可以是后台合规性(Backward Compatibility ),即新版本的软件/硬件,用于由旧版本的软件/硬件生成的数据在区块链上,新节点也可以解释为可以验证和拒绝来自杨家节点的区块。

现实的例子: Intel的x86指令集CPU向后兼容,新型CPU依然可以运营旧CPU的软件。 这是因为Intel希望杨家版CPU的指令集在新版本中也能拥有。 我确认了只要减少这种不删除的战略,在更换CPU时就需要更换对应的软件。 在针对与终端相关的技术水平Lava PoC2的终端方案中,必须在协议水平上追加1 .块标题中的LAVA开采者地址的字段。

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附加在这种块标题上的地址是验证方式,burst已经被使用,其地址是块标题中的PID。 因此,在LAVA中将以往的PID置换为LAVA固有地址的方法也沿袭了这种想法。 2 .与开采相关的一系列模块包括Miner催促信息、Miner传递信息后的检查、只有节点铸块时的检查等。

3 .只有节点实时地检查其他块时的检查过程。 4 .仅节点重新启动后磁盘读取时的块检查过程。

5 .初始化关系数据库的升级。 详细末端方案的分析1 .前方兼容性的软件末端首先回避这个方案。

该方案是块链的硬件选项,但需要更改块头的字段,因此需要满足许多前提,即现有节点必须接管新节点中的块2 .向后兼容的软端该方案的根据下位兼容性大的前提,新节点可以接管杨家节点出来的块,进行验证,但现有节点不能接管新节点出来的块。 因此,如果最终新节点逐渐超过原始节点的计算能力的51%,则成为两条链的末端。

这确保了末端的效果,但也没有适当的问题(图2 )。 网卓新闻网在最初的网络中现有节点的计算能力占优势(51%~100% ),新的节点输出块不会被现有节点继承,因此不会浪费相当老的节点计算能力。 一个时刻新节点填补了另一条链和旧链的末端,一段时间后旧链的计算力和长度不会逐渐达到新链,新节点的向后兼容性又是新链被旧链复盖面积,新链
所谓以往的软件端,需要通过改版软件来展开端,改版后的软件和原来版本的软件无法相互识别,因此构成两个独立国家的区块链。 传统的硬件如果不得到生态中参加者的同意,就容易导致生态分化,应该慎重考虑。

4 .用计算力转录的链上软件末端方案Lava明确提出了用矿工投票转录的硬件末端方案。 该方案的实际效果如图4所示。 该方案将软件末端分为两个阶段:第一阶段:末端前的矿工投票转录和瞄准第二阶段:目标期间结束后的转录末端。

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