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區塊鏈網絡 Vs. 傳統互聯網,從信息互聯到價值互聯_區塊鏈:ADN Mainnet

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我們每天都在使用互聯網,但是否想過,它是如何實現的?區塊鏈與互聯網就像是一組鏡像關系,有很強的對比性,但從邏輯上來講,互聯網實現的是信息傳輸,而區塊鏈打造的是價值鏈接,對信息的處理和對價值的處理是完全不同的方式。本文將以區塊鏈網絡層作為分析對象,解析區塊鏈在數據傳輸過程中的探索和創新。

一、區塊鏈網絡層

像互聯網一樣,區塊鏈被設計為不同層級架構,正是這些“層”由可互操作的開放協議定義,人們可基于此構建產品及服務。網絡層,作為區塊鏈的模型架構之一,其核心目的是要實現區塊鏈網絡節點之間的信息交互。

在區塊鏈點對點網絡中,信息的傳輸和服務的實現都直接在節點之間進行,而無需中間環節或中心化的服務器介入。

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節點不僅接收信息,也產生信息。當一個節點創造出新的區塊后便以廣播的形式通知其他節點,其他節點收到信息后對該區塊進行驗證,并在該區塊的基礎上去創建新的區塊,從而達到全網共同維護一個底層賬本的作用。從計算模式上來說,P2P打破了傳統的Client/Server模式,在網絡中的每個節點的地位都是對等的。

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但在理解網絡架構之于區塊鏈之前,有必要先了解這項技術以前是如何被采用的,以及它所奠定的基礎。

二、網絡層的功能

計算機在誕生之初,主要是以“單機”形式存在,沒有通信可言。直至網絡的出現,計算機才真正變得與以往的工具不同,信息的共享和交流也讓其成為劃時代的產物。

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1946年2月14日,世界上第一臺電腦ENIAC在美國賓夕法尼亞大學誕生。

但早期,計算機一次只能做一件事,即輸入一些指令,計算機就會按照要求進行操作,并在屏幕上或報告中顯示結果。大約經過十余年的發展,計算機可通過網絡相互連接,

一臺計算機上的程序可向另一臺計算機上運行的程序發出遠程操作指令(RPC),后者能相應地響應。

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20世紀50年代末,當時正處于冷戰時期,美國軍方為了自己的計算機網絡在受到襲擊時,

即使部分網絡被摧毀,其余部分仍能保持通信聯系,便由美國國防部的高級研究計劃局建設了一個軍用網,叫做“阿帕網”。

阿帕網于1969年正式啟用,當時僅將美國西南部大學的四臺主要計算機相連,供科學家們進行計算機聯網實驗使用,這也是互聯網的前身。

直至1983年,定位于軍事目的的阿帕網被分成兩部分,一部分是仍然服務于軍事和國防的軍事網,另一部分則開放給民間商用,并改名稱之為“Internet”。

ARPAnet的另一個重要奉獻是TCP/IP協議簇的開發和應用,正是這一點為互聯網的創造奠定了基礎。在TCP/IP模式之前,電信是基于“電路交換”的,即需要通過一個通信通道建立兩個網絡節點,然后這些節點才能夠交談。

然而,隨著TCP/IP模型的創建,改變了這種情況,實現了一個共享的公共網絡。

雖然一開始,

TCP/IP能使互聯網規模擴大的想法是不可想象的,并受到了質疑。然而,在20世紀80年代末和90年代初,

惠普和硅谷圖形等公司,利用這種模式在組織內部創建了本地私有網絡。20世紀80年代,

思科?(Cisco)成為最早開發和銷售IP互聯路由器的公司之一,這些路由器如今價值數十億美元。1989年,歐洲核子研究中心的研究員

開發了超文本傳輸協議,它形成了萬維網的基礎。隨著基礎設施日益突出,

Amazon、eBay、Google等大型技術服務公司應運而生。

可以說,互聯網從根本上改變了企業的運營方式,也使那些采納并加以應用的公司接觸到了更廣泛的受眾。

三、區塊鏈網絡層

正如互聯網改變了商業運作的面貌一樣,區塊鏈對網絡基礎架構層的探索和創新,同樣將賦能未來產業與社會的發展。如果說互聯網TCP/IP協議是信息的高速公路,那么區塊鏈的誕生意味著價值的高速公路第一次建設形成。

從技術上來講,由于區塊鏈是一個分散的點對點網絡系統,分散化使得它具有很高的可用性,即使一個對等點失效了,其他對等點仍然存在,并且無需中央服務器或權威機構的調解,它們可以自主地適應網絡和參與者的變化。

此外,在傳統的客戶機-服務器模式下,網絡中各節點需要以點對點的方式連接到一個中央節點上,并由該中央節點向目的節點傳送信息,整體呈現為星型拓撲結構。由于星型網中的任何兩個節點要進行通信,都必須經過中央節點控制,容易造成中央節點負擔過重,形成“瓶頸”。一旦中央節點發生故障,則全網受影響。

區塊鏈P2P網絡通過網狀拓撲結構,每個節點都同時具有服務器或客戶機的功能,從而保障了更高的安全性。當使用云計算來存儲數據時,你需要信任某個中心化的驅動器。但是對于區塊鏈,你不需要信任任何可修改關鍵數據的第三方,實現價值的自由傳遞。

在此基礎上,區塊鏈將通過共識協議提高網絡的可用性及可靠性,抵抗對等參與方產生的錯誤,從軟件錯誤到對手攻擊,關于此下期我們繼續聊。

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