运⾏在浏览器中的 P2P ⽹络 - 李敏成
运⾏在浏览器中的 P2P ⽹络 李敏成 from RingsNetwork Montivation 连接所有钱包持有者 去中⼼化的 Pure P2P ⽹络 The Idea 最好的节点载体是浏览器 ⽤户群体 钱包插件 运⾏环境 How to P2P Did: Wallet Address E2E secure(sign/encryption): Wallet Discovery Server Node (Native) Implement once (part of), run anywhere! Introduce rings-node A structured P2P network implementation. Using WebRTC and Chord algorithm. With full WebAssembly (WASM) support.0 码力 | 23 页 | 1.74 MB | 1 年前32.2 龚浩华(月牙寂)p2p缓存系统 基于Golang的Aop设计模式
LOGO p2p缓存系统 基于Golang的Aop设计模式 龚浩华 QQ 29185807 月牙寂 背景 v Web缓存(类似CDN技术) § 网页、图片 § 普通下载 § 普通视频 v P2P缓存 § 下载(bt等) § 视频(qvod、百度影音等) 背景 v P2P缓存好处 § 一次获取,多次利用 § 减少局域网出网流量 减少局域网出网流量 § 提升用户体验 背景 v P2P缓存服务器(基于c++开发) § 代码量大 § 协议数量多 § 耦合性高 § 潜在bug多 重构 or 重新推倒? 背景 现实世界是怎么样的 分布式、并发 职能化、松散化 自组织、智能化 程序框架是否也可以这样? OOP v C++对象代码运行 仍然存在不确定性 现实世界的设计模式直接可以拿来借鉴 P2P缓存框架 P2P缓存框架 1、入口监听模块 常驻 功能监听识别连接 2、任务管理模块 常驻 管理任务、分流client P2P缓存框架 3、任务模块 文件缓存度:是否需要下载 文件热点程度:是否热点0 码力 | 29 页 | 338.20 KB | 1 年前3百度超级链 XuperChain latest 中文文档
账号权限控制模型 4.1. 背景 4.2. 名词解释 4.3. 模型简介 4.4. 实现功能 4.5. 系统设计 5. 超级链p2p网络 5.1. p2p网络概述 5.2. 超级链p2p网络 6. 身份认证 6.1. 背景 6.2. 名词解释 6.3. P2P建立连接过程 6.4. 实现过程 6.5. 主要结构修改点 7. 提案和投票机制 7.1. 共识可升级 7.2. 系统参数可升级 4. 重要接口和数据结构 19.5. 应用场景 进阶使用 1. 合约账号 1.1. 访问控制列表(ACL) 1.2. 合约账号创建 1.3. 合约账号基本操作 2. 多节点部署 2.1. p2p网络配置 2.2. 搭建TDPoS共识网络 2.3. 选举TDPOS候选人 2.4. 常见问题 3. 创建合约 3.1. 编写合约 3.2. 部署 wasm合约 3.3. 部署native合约 3 适合自己业务场 景的解决方案,通过独有的XuperBridge技术,可插拔多语言虚拟机,从而支 持丰富的合约开发语言。 在网络能力方面,XuperChain具备全球化部署能力,节点通信基于加密的P2P 网络,支持广域网超大规模节点,且底层账本支持分叉管理,自动收敛一致 性,TDPOS算法确保了大规模节点下的快速共识。在账号安全方面, XuperChain内置了多私钥保护的账号体系,支持权重累计、集合运算等灵活的0 码力 | 316 页 | 24.51 MB | 1 年前3百度超级链 XuperChain 3.9-e 中文文档
账号权限控制模型 4.1. 背景 4.2. 名词解释 4.3. 模型简介 4.4. 实现功能 4.5. 系统设计 5. 超级链p2p网络 5.1. p2p网络概述 5.2. 超级链p2p网络 6. 身份认证 6.1. 背景 6.2. 名词解释 6.3. P2P建立连接过程 6.4. 实现过程 6.5. 主要结构修改点 7. 提案和投票机制 7.1. 共识可升级 7.2. 系统参数可升级 4. 重要接口和数据结构 19.5. 应用场景 进阶使用 1. 合约账号 1.1. 访问控制列表(ACL) 1.2. 合约账号创建 1.3. 合约账号基本操作 2. 多节点部署 2.1. p2p网络配置 2.2. 搭建TDPoS共识网络 2.3. 选举TDPOS候选人 2.4. 常见问题 3. 创建合约 3.1. 编写合约 3.2. 部署wasm合约 3.3. 部署native合约 3 适合自己业务场 景的解决方案,通过独有的XuperBridge技术,可插拔多语言虚拟机,从而支 持丰富的合约开发语言。 在网络能力方面,XuperChain具备全球化部署能力,节点通信基于加密的P2P 网络,支持广域网超大规模节点,且底层账本支持分叉管理,自动收敛一致 性,TDPOS算法确保了大规模节点下的快速共识。在账号安全方面, XuperChain内置了多私钥保护的账号体系,支持权重累计、集合运算等灵活的0 码力 | 317 页 | 27.80 MB | 1 年前3百度超级链 XuperChain master 中文文档
账号权限控制模型 4.1. 背景 4.2. 名词解释 4.3. 模型简介 4.4. 实现功能 4.5. 系统设计 5. 超级链p2p网络 5.1. p2p网络概述 5.2. 超级链p2p网络 6. 身份认证 6.1. 背景 6.2. 名词解释 6.3. P2P建立连接过程 6.4. 实现过程 6.5. 主要结构修改点 7. 提案和投票机制 7.1. 共识可升级 7.2. 系统参数可升级 4. 重要接口和数据结构 19.5. 应用场景 进阶使用 1. 合约账号 1.1. 访问控制列表(ACL) 1.2. 合约账号创建 1.3. 合约账号基本操作 2. 多节点部署 2.1. p2p网络配置 2.2. 搭建TDPoS共识网络 2.3. 选举TDPOS候选人 2.4. 常见问题 3. 创建合约 3.1. 编写合约 3.2. 部署 wasm合约 3.3. 部署native合约 3 适合自己业务场 景的解决方案,通过独有的XuperBridge技术,可插拔多语言虚拟机,从而支 持丰富的合约开发语言。 在网络能力方面,XuperChain具备全球化部署能力,节点通信基于加密的P2P 网络,支持广域网超大规模节点,且底层账本支持分叉管理,自动收敛一致 性,TDPOS算法确保了大规模节点下的快速共识。在账号安全方面, XuperChain内置了多私钥保护的账号体系,支持权重累计、集合运算等灵活的0 码力 | 316 页 | 24.51 MB | 1 年前3百度超级链 XuperChain 3.8 中文文档
账号权限控制模型 4.1. 背景 4.2. 名词解释 4.3. 模型简介 4.4. 实现功能 4.5. 系统设计 5. 超级链p2p网络 5.1. p2p网络概述 5.2. 超级链p2p网络 6. 身份认证 6.1. 背景 6.2. 名词解释 6.3. P2P建立连接过程 6.4. 实现过程 6.5. 主要结构修改点 7. 提案和投票机制 7.1. 共识可升级 7.2. 系统参数可升级 4. 重要接口和数据结构 19.5. 应用场景 进阶使用 1. 合约账号 1.1. 访问控制列表(ACL) 1.2. 合约账号创建 1.3. 合约账号基本操作 2. 多节点部署 2.1. p2p网络配置 2.2. 搭建TDPoS共识网络 2.3. 选举TDPOS候选人 2.4. 常见问题 3. 创建合约 3.1. 编写合约 3.2. 部署wasm合约 3.3. 部署native合约 3 适合自己业务场 景的解决方案,通过独有的XuperBridge技术,可插拔多语言虚拟机,从而支 持丰富的合约开发语言。 在网络能力方面,XuperChain具备全球化部署能力,节点通信基于加密的P2P 网络,支持广域网超大规模节点,且底层账本支持分叉管理,自动收敛一致 性,TDPOS算法确保了大规模节点下的快速共识。在账号安全方面, XuperChain内置了多私钥保护的账号体系,支持权重累计、集合运算等灵活的0 码力 | 316 页 | 27.93 MB | 1 年前3百度超级链 XuperChain 3.9 中文文档
账号权限控制模型 4.1. 背景 4.2. 名词解释 4.3. 模型简介 4.4. 实现功能 4.5. 系统设计 5. 超级链p2p网络 5.1. p2p网络概述 5.2. 超级链p2p网络 6. 身份认证 6.1. 背景 6.2. 名词解释 6.3. P2P建立连接过程 6.4. 实现过程 6.5. 主要结构修改点 7. 提案和投票机制 7.1. 共识可升级 7.2. 系统参数可升级 4. 重要接口和数据结构 19.5. 应用场景 进阶使用 1. 合约账号 1.1. 访问控制列表(ACL) 1.2. 合约账号创建 1.3. 合约账号基本操作 2. 多节点部署 2.1. p2p网络配置 2.2. 搭建TDPoS共识网络 2.3. 选举TDPOS候选人 2.4. 常见问题 3. 创建合约 3.1. 编写合约 3.2. 部署wasm合约 3.3. 部署native合约 3 适合自己业务场 景的解决方案,通过独有的XuperBridge技术,可插拔多语言虚拟机,从而支 持丰富的合约开发语言。 在网络能力方面,XuperChain具备全球化部署能力,节点通信基于加密的P2P 网络,支持广域网超大规模节点,且底层账本支持分叉管理,自动收敛一致 性,TDPOS算法确保了大规模节点下的快速共识。在账号安全方面, XuperChain内置了多私钥保护的账号体系,支持权重累计、集合运算等灵活的0 码力 | 317 页 | 27.80 MB | 1 年前3百度超级链 XuperChain stable 中文文档
1. 背景 4.2. 名词解释 4.3. 模型简介 4.4. 实现功能 4.5. 系统设计 5. XuperChain p2p网络 5.1. p2p网络概述 5.2. XuperChain p2p网络 6. 身份认证 6.1. 背景 6.2. 名词解释 6.3. P2P建立连接过程 6.4. 实现过程 6.5. 主要结构修改点 7. 提案和投票机制 7.1. 共识可升级 7.2. 系统参数可升级 4. 重要接口和数据结构 19.5. 应用场景 进阶使用 1. 合约账号 1.1. 访问控制列表(ACL) 1.2. 合约账号创建 1.3. 合约账号基本操作 2. 多节点部署 2.1. p2p网络配置 2.2. 搭建TDPoS共识网络 2.3. 选举TDPOS候选人 2.4. 常见问题 3. 创建合约 3.1. 编写合约 3.2. 部署 wasm合约 3.3. 部署native合约 3 适合自己业务场 景的解决方案,通过独有的XuperBridge技术,可插拔多语言虚拟机,从而支 持丰富的合约开发语言。 在网络能力方面,XuperChain具备全球化部署能力,节点通信基于加密的P2P 网络,支持广域网超大规模节点,且底层账本支持分叉管理,自动收敛一致 性,TDPOS算法确保了大规模节点下的快速共识。在账号安全方面, XuperChain内置了多私钥保护的账号体系,支持权重累计、集合运算等灵活的0 码力 | 325 页 | 26.31 MB | 1 年前3百度超级链 XuperChain 3.12-a中文文档
适合自己业务 场景的解决方案,通过独有的XuperBridge技术,可插拔多语言虚拟机,从而 支持丰富的合约开发语言。 在网络能力方面,XuperChain具备全球化部署能力,节点通信基于加密的P2P 网络,支持广域网超大规模节点,且底层账本支持分叉管理,自动收敛一致 性,TDPOS算法确保了大规模节点下的快速共识。在账号安全方面, XuperChain内置了多私钥保护的账号体系,支持权重累计、集合运算等灵活 层存储。不同的链, 存储独立。底层存储支持可插拔,从而可以满足不同的业务场景 网络 负责交易数据的网络传播和广播、节点发现和维护。以P2P通信为 基础,实现全分布式 结构化拓扑网络结构,数据传输全程加密。 局域网穿透技术采用NAT方案,同一条流保 持长连接且复用。多 条链复用同一个p2p网络 共识 共识模块用于解决交易上链顺序问题,过滤无效交易并达成全网 一致。XuperChain实 现了更加高效的DPOS共识算法。支持可插 算子。同时可以使用mesatee-core-standalone快速扩展算子,这些基 本运算几乎可以满足用户对任何复杂计算功能的需求。 隐私和保密 XuperChain支持多种隐私保护和保密机制,包括但不限于: 1. 数据在p2p网络中采用ECDH加密传输,保障区块链数据的安全性; 2. 通过助记词技术,在用户私钥丢失的情况下可以恢复; 3. 多私钥保护的账号体系; 4. 基于椭圆曲线算法的公私钥加密和签名体系; 权限模型0 码力 | 336 页 | 12.62 MB | 1 年前3百度超级链 XuperChain 3.12-c 中文文档
适合自己业务 场景的解决方案,通过独有的XuperBridge技术,可插拔多语言虚拟机,从而 支持丰富的合约开发语言。 在网络能力方面,XuperChain具备全球化部署能力,节点通信基于加密的P2P 网络,支持广域网超大规模节点,且底层账本支持分叉管理,自动收敛一致 性,TDPOS算法确保了大规模节点下的快速共识。在账号安全方面, XuperChain内置了多私钥保护的账号体系,支持权重累计、集合运算等灵活 层存储。不同的链, 存储独立。底层存储支持可插拔,从而可以满足不同的业务场景 网络 负责交易数据的网络传播和广播、节点发现和维护。以P2P通信为 基础,实现全分布式 结构化拓扑网络结构,数据传输全程加密。 局域网穿透技术采用NAT方案,同一条流保 持长连接且复用。多 条链复用同一个p2p网络 共识 共识模块用于解决交易上链顺序问题,过滤无效交易并达成全网 一致。XuperChain实 现了更加高效的DPOS共识算法。支持可插 算子。同时可以使用mesatee-core-standalone快速扩展算子,这些基 本运算几乎可以满足用户对任何复杂计算功能的需求。 隐私和保密 XuperChain支持多种隐私保护和保密机制,包括但不限于: 1. 数据在p2p网络中采用ECDH加密传输,保障区块链数据的安全性; 2. 通过助记词技术,在用户私钥丢失的情况下可以恢复; 3. 多私钥保护的账号体系; 4. 基于椭圆曲线算法的公私钥加密和签名体系; 权限模型0 码力 | 336 页 | 12.62 MB | 1 年前3
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