分布式账本
分布式账本是一种数据储存在去中心化节点网络中的分类账。分布式账本不一定要有自己的货币,且它可能是需要准入的,私人的。
分布式网络
一种处理数据的算力和数据都遍布各节点而没有一个中心化数据库的网络。
难度
这是指成功挖出交易信息的数据块的难易程度。
数字签名
由附属于一个电子传输文档的公钥加密所生成的一个数字代码,用于核实文档内容及发送人的身份。
双重花费
当一笔钱花了不止一次时,就会出现双重花费。
以太坊
以太坊是一个基于区块链的去中心化平台,供运行智能合约的应用程序使用,旨在解决与审查制度、欺炸和第三方干预有关的问题。
以太坊虚拟机
以太坊虚拟机(EVM) 是一种图灵完备虚拟机,允许任何人执行任意EVM字节码。每个以太坊节点都在EVM上运行以保持整个区块链的一致性。
分叉
分叉会创造出区块链的替代版本,使得两个区块链在网络的不同部分同时运行。
创世块
区块链的第一个或前几个区块。
硬分叉
一种使之前无效的交易有效,且反之亦然的分叉类型。这类分叉需要所有节点和用户将协议软件升级到最新版本。
哈希
在输出的数据上执行哈希函数的操作。这被用来确认币币交易。
哈希率
挖矿设备的性能测量以每秒的哈希值来表示。
混合权益证明/工作量证明
混合权益证明/工作量证明能让权益证明和工作量证明都作为网络上的分布式共识算法。用这种方法的话,矿工和选民(代币持有者)就可能实现平衡,且内部人员(持有者)和外部人员(矿工)可创建一个基于社区的治理体系。
挖矿
挖矿即验证区块链交易的操作。验证的必要性确保了矿工能获得代币形式的奖励。在这次加密货币繁荣期间,挖矿若处理得当,则会是个有利可图的生意。通过选择最高效且最合适的硬件及挖矿目标,挖矿可产生一种稳定的被动收入形式。
多重签名
多重签名需要一个以上的密钥来授权交易,从而增加了一层安全性。
节点
由区块链网络的参与者来操作的分类账的副本。
预言机(Oracle)
预言机通过向智能合约提供数据来充当现实世界和区块链间的桥梁。
点对点(Peer to Peer)
点对点(P2P) 是指双方间或更多是在高度互联的网络里的去中心化交互。P2P网络的参与者可以通过单一中介点与对方直接相互操作。
公钥地址
公钥地址是公钥的哈希加密的结果。不像私钥,地址可以像邮箱地址那样随处公开。
私钥
私钥是一个数据串,能让你访问特定钱包中的代币。私钥即是密码,除了地址所有者以外,任何人无法访问。
权益证明
一个分布式共识算法,会根据你所拥有或持有的币的数量来进行收益奖励。你投资的币越多,你以这个协议挖矿赚的就越多。
工作量证明
一个分布式共识算法,需要积极参与挖掘数据块,常消耗资源,比如电力。你做越多‘工作’或你提供越多计算能力,就会奖励你越多币。
Scrypt
Scrypt是一种加密算法,为莱特币(Litecoin) 所使用。与SHA256相比,Scrypt更快,因为它花费的处理时间没有那么长。
SHA-256
SHA-256是一种像比特币这样的加密货币所使用的加密算法。但是它需要花费大量计算能力和处理时间,迫使矿工建立矿池来获取更多收益。
智能合约
智能合约用编程语言将商业规则编码到区块链上,并由网络参与者来执行。
软分叉
软分叉不同于硬分叉,不同之处在于软分叉中只有之前有效的交易变得无效了。由于老节点承认新区块是有效的,软分叉本质上是反向兼容的。这种分叉需要大部分矿工进行升级才能得以执行,而硬分叉需要所有节点就新版本达成一致。
Solidity语言
Solidity是以太坊用来开发智能合约的编程语言。
测试网
一条为开发者所使用的测试区块链,用来防止主链上的资产被消耗。
交易块
许多交易聚成的一个区块,在进行哈希计算后会被添加到区块链。
交易费用
所有的加密货币交易都包含一小笔交易费用。这些交易费用加起来就可以支付矿工在成功处理区块时所获得的区块奖励了。
图灵完备
图灵完备是指一台机器能够进行其他可编程计算机都能执行的运算的能力。以太坊虚拟机(EVM)就是图灵完备的一个例子。
钱包
一个存储私钥的文件。文件通常包含一个软件客户端,该客户端允许在一个特定区块链上查看并创建交易,而钱包就是为该区块链而设计的。
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