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  • epub文档 FISCO BCOS 1.3 中文文档

    本文档不介绍FISCO BCOS区块链设计理念及思路,详情请 参看白皮书。 快速指引 手工搭链 使用指南 高级合约调用(web3sdk) 企业搭链工具(物料包) 国密版FISCO BCOS 特性详解 应用实践 Wiki 社区 快速指引 重要 快速搭链工具 FISCO BCOS 物料包 FISCO BCOS docker 手工搭链 手工搭链 国密版FISCO-BCOS 国密版FISCO BCOS fisco-bcos --genesis /mydata/node0/genesis.json --config /mydata/node0/config.json 验证可共识 查看日志,查看打包信息 tail -f /mydata/node0/log/* |grep +++ 等待一段时间,可看到周期性的出现如下日志,表示节点间在周期性的进行共 识,节点运行正确 INFO|2018-08-10 "Connected" 看到如下日志,表示节点已经连接了其它的节点 INFO|2018-11-07 15:21:11:314|Connected to 1 peers 验证可共识 查看日志,查看打包信息 tail -f /mydata/node1/log/* |grep +++ 可看到周期性的出现如下日志,表示节点间在周期性的进行共识,节点运行正 确 INFO|2018-08-10 15
    0 码力 | 491 页 | 5.72 MB | 1 年前
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  • epub文档 百度超级链 XuperChain 3.7 中文文档

    1. 区块 背景:所谓区块链,简单来说就是不同的区块以DAG方式链接起来形成的 链。因此,区块是区块链的基本单元。 功能:区块是区块链的基本单元,通常为了提高区块链网络的吞吐,矿工 会在一个区块中打包若干个交易。一个区块通常由区块头以及区块体组 成。 代码:区块的Proto如下 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 // The height of the blockchain // 区块所在高度 int64 height = 9; // Timestamp of the block // 打包区块的时间戳 int64 timestamp = 10; // Transactions of the block, only txid stored on kv, the detail this transaction // 交易的唯一标识 bytes txid = 1; // the blockid the transaction belong to // 交易被打包在哪个区块中 bytes blockid = 2; // Transaction input list // UTXO来源 repeated TxInput tx_inputs
    0 码力 | 270 页 | 24.86 MB | 1 年前
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  • epub文档 百度超级链 XuperChain 3.12-a中文文档

    圆曲线密码体系)以及多种 Hash散列算法为基础,发展出的一个单独的模块。 密码学基础 哈希函数 加密哈希函数(Hash Function) 是适用于密码学的哈希散列函数,是现代密码学 的基本工具。它是一种数学算法,将任意大小的数据(通常称为“消息”)映 射到固定大小的二进制串(称之为“散列值”,“散列”或“消息摘要”),并且 是单向的功能,即一种实际上不可逆转的功能。理想情况下,查找生成给定 ;在每个块生 成时,也需要加上打包块的节点的签名。 交易签名: 基于交易数据摘要,会包含交易输入输出、合约调用、合约 读写集、发起人和背书人信息等,并将交易数据序列化后的字节数组使 用双重SHA256得到摘要数据,最后对摘要数据用ECDSA或其他数字签 名算法产生交易签名。 块签名:基于区块数据摘要,会包含区块元信息如前序块Hash值、交易 Merkle树根、打包时间、出块节点等数据,并在序列化后使用双重 MultiSig } 整个CryptoClient由四部分功能接口组成: CryptoCore : 主要提供包括加解密、签名等密码学核心功能; KeyUtils : 主要提供公私钥相关工具,例如密钥对象和JSON、文件格式 之间的转换等; AccountUtils : 主要提供账户相关的功能接口,例如创建账户、助记词导 出私钥等; MultiSig : 主要提供多重签名、环签名相关功能接口。
    0 码力 | 336 页 | 12.62 MB | 1 年前
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  • epub文档 百度超级链 XuperChain 3.12-c 中文文档

    圆曲线密码体系)以及多种 Hash散列算法为基础,发展出的一个单独的模块。 密码学基础 哈希函数 加密哈希函数(Hash Function) 是适用于密码学的哈希散列函数,是现代密码学 的基本工具。它是一种数学算法,将任意大小的数据(通常称为“消息”)映 射到固定大小的二进制串(称之为“散列值”,“散列”或“消息摘要”),并且 是单向的功能,即一种实际上不可逆转的功能。理想情况下,查找生成给定 ;在每个块生 成时,也需要加上打包块的节点的签名。 交易签名: 基于交易数据摘要,会包含交易输入输出、合约调用、合约 读写集、发起人和背书人信息等,并将交易数据序列化后的字节数组使 用双重SHA256得到摘要数据,最后对摘要数据用ECDSA或其他数字签 名算法产生交易签名。 块签名:基于区块数据摘要,会包含区块元信息如前序块Hash值、交易 Merkle树根、打包时间、出块节点等数据,并在序列化后使用双重 MultiSig } 整个CryptoClient由四部分功能接口组成: CryptoCore : 主要提供包括加解密、签名等密码学核心功能; KeyUtils : 主要提供公私钥相关工具,例如密钥对象和JSON、文件格式 之间的转换等; AccountUtils : 主要提供账户相关的功能接口,例如创建账户、助记词导 出私钥等; MultiSig : 主要提供多重签名、环签名相关功能接口。
    0 码力 | 336 页 | 12.62 MB | 1 年前
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  • epub文档 百度超级链 XuperChain 3.12 中文文档

    圆曲线密码体系)以及多种 Hash散列算法为基础,发展出的一个单独的模块。 密码学基础 哈希函数 加密哈希函数(Hash Function) 是适用于密码学的哈希散列函数,是现代密码学 的基本工具。它是一种数学算法,将任意大小的数据(通常称为“消息”)映 射到固定大小的二进制串(称之为“散列值”,“散列”或“消息摘要”),并且 是单向的功能,即一种实际上不可逆转的功能。理想情况下,查找生成给定 ;在每个块生 成时,也需要加上打包块的节点的签名。 交易签名: 基于交易数据摘要,会包含交易输入输出、合约调用、合约 读写集、发起人和背书人信息等,并将交易数据序列化后的字节数组使 用双重SHA256得到摘要数据,最后对摘要数据用ECDSA或其他数字签 名算法产生交易签名。 块签名:基于区块数据摘要,会包含区块元信息如前序块Hash值、交易 Merkle树根、打包时间、出块节点等数据,并在序列化后使用双重 MultiSig } 整个CryptoClient由四部分功能接口组成: CryptoCore : 主要提供包括加解密、签名等密码学核心功能; KeyUtils : 主要提供公私钥相关工具,例如密钥对象和JSON、文件格式 之间的转换等; AccountUtils : 主要提供账户相关的功能接口,例如创建账户、助记词导 出私钥等; MultiSig : 主要提供多重签名、环签名相关功能接口。
    0 码力 | 336 页 | 12.62 MB | 1 年前
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  • epub文档 百度超级链 XuperChain 3.12-b 中文文档

    圆曲线密码体系)以及多种 Hash散列算法为基础,发展出的一个单独的模块。 密码学基础 哈希函数 加密哈希函数(Hash Function) 是适用于密码学的哈希散列函数,是现代密码学 的基本工具。它是一种数学算法,将任意大小的数据(通常称为“消息”)映 射到固定大小的二进制串(称之为“散列值”,“散列”或“消息摘要”),并且 是单向的功能,即一种实际上不可逆转的功能。理想情况下,查找生成给定 ;在每个块生 成时,也需要加上打包块的节点的签名。 交易签名: 基于交易数据摘要,会包含交易输入输出、合约调用、合约 读写集、发起人和背书人信息等,并将交易数据序列化后的字节数组使 用双重SHA256得到摘要数据,最后对摘要数据用ECDSA或其他数字签 名算法产生交易签名。 块签名:基于区块数据摘要,会包含区块元信息如前序块Hash值、交易 Merkle树根、打包时间、出块节点等数据,并在序列化后使用双重 MultiSig } 整个CryptoClient由四部分功能接口组成: CryptoCore : 主要提供包括加解密、签名等密码学核心功能; KeyUtils : 主要提供公私钥相关工具,例如密钥对象和JSON、文件格式 之间的转换等; AccountUtils : 主要提供账户相关的功能接口,例如创建账户、助记词导 出私钥等; MultiSig : 主要提供多重签名、环签名相关功能接口。
    0 码力 | 336 页 | 12.62 MB | 1 年前
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  • epub文档 百度超级链 XuperChain stable 中文文档

    1. 区块 背景:所谓区块链,简单来说就是不同的区块以DAG方式链接起来形成的 链。因此,区块是区块链的基本单元。 功能:区块是区块链的基本单元,通常为了提高区块链网络的吞吐,矿工 会在一个区块中打包若干个交易。一个区块通常由区块头以及区块体组 成。 代码:区块的Proto如下 1 message InternalBlock { 2 // block version 3 the blockchain 27 // 区块所在高度 28 int64 height = 9; 29 // Timestamp of the block 30 // 打包区块的时间戳 31 int64 timestamp = 10; 32 // Transactions of the block, only txid stored on kv, the // 交易的唯一标识 4 bytes txid = 1; 5 // the blockid the transaction belong to 6 // 交易被打包在哪个区块中 7 bytes blockid = 2; 8 // Transaction input list 9 // UTXO来源 10 repeated TxInput
    0 码力 | 325 页 | 26.31 MB | 1 年前
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  • epub文档 百度超级链 XuperChain latest 中文文档

    1. 区块 背景:所谓区块链,简单来说就是不同的区块以DAG方式链接起来形成的 链。因此,区块是区块链的基本单元。 功能:区块是区块链的基本单元,通常为了提高区块链网络的吞吐,矿工 会在一个区块中打包若干个交易。一个区块通常由区块头以及区块体组 成。 代码:区块的Proto如下 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 // The height of the blockchain // 区块所在高度 int64 height = 9; // Timestamp of the block // 打包区块的时间戳 int64 timestamp = 10; // Transactions of the block, only txid stored on kv, the detail this transaction // 交易的唯一标识 bytes txid = 1; // the blockid the transaction belong to // 交易被打包在哪个区块中 bytes blockid = 2; // Transaction input list // UTXO来源 repeated TxInput tx_inputs
    0 码力 | 316 页 | 24.51 MB | 1 年前
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  • epub文档 百度超级链 XuperChain master 中文文档

    1. 区块 背景:所谓区块链,简单来说就是不同的区块以DAG方式链接起来形成的 链。因此,区块是区块链的基本单元。 功能:区块是区块链的基本单元,通常为了提高区块链网络的吞吐,矿工 会在一个区块中打包若干个交易。一个区块通常由区块头以及区块体组 成。 代码:区块的Proto如下 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 // The height of the blockchain // 区块所在高度 int64 height = 9; // Timestamp of the block // 打包区块的时间戳 int64 timestamp = 10; // Transactions of the block, only txid stored on kv, the detail this transaction // 交易的唯一标识 bytes txid = 1; // the blockid the transaction belong to // 交易被打包在哪个区块中 bytes blockid = 2; // Transaction input list // UTXO来源 repeated TxInput tx_inputs
    0 码力 | 316 页 | 24.51 MB | 1 年前
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  • epub文档 百度超级链 XuperChain 3.9-e 中文文档

    1. 区块 背景:所谓区块链,简单来说就是不同的区块以DAG方式链接起来形成的 链。因此,区块是区块链的基本单元。 功能:区块是区块链的基本单元,通常为了提高区块链网络的吞吐,矿工 会在一个区块中打包若干个交易。一个区块通常由区块头以及区块体组 成。 代码:区块的Proto如下 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 // The height of the blockchain // 区块所在高度 int64 height = 9; // Timestamp of the block // 打包区块的时间戳 int64 timestamp = 10; // Transactions of the block, only txid stored on kv, the detail this transaction // 交易的唯一标识 bytes txid = 1; // the blockid the transaction belong to // 交易被打包在哪个区块中 bytes blockid = 2; // Transaction input list // UTXO来源 repeated TxInput tx_inputs
    0 码力 | 317 页 | 27.80 MB | 1 年前
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