Alle språk
Sharder Protocol er en distribuert lagringsprotokoll på tvers av kjeder utviklet av Singapore Sharder Foundation.
Sharder-protokollen har innovasjoner innen maskinvare og programvare som distribusjon på tvers av kjeder, flerkjedearkitektur, lagringsdelingsøkonomi, bevis på bidrag, datapersonvern og pålitelighet, og alt-i-ett lagrings- og gruvemaskiner.
Den offentlige Sharder-kjeden er den første Sharder-poolen som implementerer Sharder-protokollen, som inkluderer alle funksjonene til Sharder-protokollen, og er også ankernettverket i Sharder flerkjedeøkosystem. Det er Bean Cloud, Sharder Matrix, Sharder Brain, One Fair og andre kommersielle applikasjoner utviklet og implementert i fellesskap av Sharder og dets partnere.
Beanstalk vil bli en global leverandør av blokkjedelagringstjenester uten lagringsharddisk, og til slutt utvikle seg til: datadannelse -> datalagring -> data er verdifulle -> dataintegrasjon fremtidig blokkjededataøkologi. La dataeierskapet gå tilbake til brukeren, gjør brukerens data verdifull, og la brukerens data ikke lenger være stille.
Antakelse om upålitelighet for node: En løs, men robust nettverksorganisasjonsstruktur som tillater enkeltpunkter for feil og kortvarig node utilgjengelighet.
Eierskap og personvern: Dataeieren har eierskap og full tilgang til dataene, og dataene er krypterte og private. Andre roller kan bare få tilgang til og bruke dataene etter å ha blitt autorisert av eieren.
Kvantifiserbart bidrag: Bidraget fra alle parter involvert i avtalen bør ha tilsvarende kvantitative standarder og observerbart bidrag. For eksempel brukes PoST og PoR som kvantitative bevis på lagringsplass og lagringstid.
Slutttilstandskonsistens: Dataobjekter har lov til å være i forskjellige tilstander på forskjellige noder, men deres tilstander kan raskt konvergere for å oppnå nettverksomfattende konsistens.
Overvåker og gjenopprettes: Den kan oppdage tilgjengeligheten til hele nettverket og statusen til hele nettverket av dataobjekter, og kan reparere seg selv til en viss grad i henhold til strategien.
Reviderbar og tilsynsbar: En viss grad av tilsyn og revisjon kan utføres i visse spesifikke felt eller scenarier, forutsatt at dataeieren vet og samtykker.
Extensible API: API med høy utvidbarhet og brukervennlighet.
Blokkjedelag
Det er sammensatt av nødvendige blokkjedemoduler. Inkludert: peer-to-peer-nettverk, UTXO-modell, distribuert hovedbok og global bokmodell, innfødt bønneboksvaluta.
Datalag
Realiserer dataoperasjonene definert i Sharder-protokollen, deling og sikkerhetskopiering av dataobjekter, observatørrollen, vitnerollen, etc.
Asset Layer
Vennlig scrambler-kontomodell, som assosierer tokens, databean-objekter og scrambler-kontoer for å danne en digital aktivamodell, som gir digital aktivaadministrasjon.
Komponentlag
Abstraherer og innkapsler noen grunnleggende komponenter, og gir ulike transaksjonsmodeller basert på smarte kontrakter.
Grensesnittlag
Ekstern API, som er praktisk for partnere og selgere å bruke blokkjede- og lagringstjenester.
Bidragskvantifisering
Kvantifiser bidraget fra ulike roller til Scrambler-nettverket. Ulike roller har ulike kvantitative indikatorfunksjoner, bidrag vil bli belønnet, og ondskap vil bli straffet. Bidragspoeng vil bli inkludert i scrambler-kontoen.
Operasjonsstøtte
Det er praktisk for selgere å få tilgang til Sharder-nettverket og tilby tjenester for hele livssyklusen til selgere. Den gir også datastatistikk og analyser for å hjelpe selgere og bønnesprintere med å forbedre sin driftskvalitet.
Datatilgjengelighet
I følge CAP-teorien må vi gjøre en avveining mellom konsistens, tilgjengelighet og partisjonstoleranse. Vi antar en strategi: N = antall replikaer, W = antall skrivereplikaer som må fullføres for en vellykket skriveoperasjon, og R = antall lesereplikaer som må fullføres for en vellykket leseoperasjon. Strategien er at vi setter verdien av NWR for å få en avveining av CAP. For eksempel valgte Amazon N3W2R2, som betyr at når to datakopier mislykkes, blir den berørte delen av dataene skrivebeskyttet og kan ikke skrives. I fremtiden vil vi fortsette å studere og optimalisere med referanse til de nåværende ledende leverandørene av skylagringstjenester (Amazon, Facebook, Aliyun) for å sikre bedre datatilgjengelighet på grunnlag av bedre ytelse. For å redusere overhead av dataressurser og nettverks-I/O under datasletting, etter implementering av den klassiske RS-slettekoden, vil den vurdere om SIMD-teknologiakselerasjon og LRC (Locally Repairable Codes) slettealgoritme skal implementeres i henhold til faktiske behov, som f.eks. som FaceBook og XORing Elephants foreslått av University of California.
Digital Asset Management
Det finnes allerede smarte enheter i mange eiendomssalgshaller som hjelper deg med å automatisk åpne en elektronisk bankkonto og låse et visst beløp. Denne delen av det låste beløpet er beviset på intensjonen om å kjøpe et hus og dine eiendeler. Boligkjøpere trenger ikke betale en viss sum penger til eiendomsutvikleren før de signerer kontrakten, og eiendomsutvikleren låser også fast kjøpers intensjon om å kjøpe bolig. Digitale eiendeler i ikke-banksystemet har imidlertid fortsatt ikke en god måte å bevise eiendeler på, og det er til og med vanskelig for deg å bevise at tokens som holdes på handelskontoen tilhører deg. Scraper Protocol gir POA gjennom rollen som sertifisøren, og sporbarheten og de uforanderlige egenskapene til blokkjeden utgjør en komplett beviskjede og pålitelige data. I fremtiden vil den gi en komplett digital eiendelsadministrasjons- og sertifiseringsløsning.
Pålitelige digitale eiendeler pluss smarte kontrakter kan fullføre automatiske transaksjoner med svak eller ingen tillit. Mange aktivaforvaltnings- og bevismetoder kan også utledes, for eksempel: overføre en spesifikk mengde eiendeler fra en adresse til en bestemt offentlig adresse på et spesifisert tidspunkt og under spesifiserte forhold (dette ligner på null-kunnskapsbevis, og kan bevise at du er innehaveren av den digitale aktivaadressen), etter å ha nådd en viss tilstand (nådd et bestemt tidspunkt eller en viss prognose) utfører automatisk operasjonene som er avtalt på forhånd i smartkontrakten.
Sharder File System
Sharder File System SFS (Sharder File System) vil bli oppgradert på grunnlag av CloudAqua, som ikke bare kan øke lese- og skrivegjennomstrømningen til en enkelt node, men Forbedre også databasegjennomstrømmingsytelsen, slik at lesing og skriving i flere prosesser samtidig. Kan forbedre IO-ytelsen til et stort antall fragmenterte filer. SFS er kompatibel med vanlige loggfilsystemer som Ext4, HFS+ og NTFS. Med SFS er det enklere å distribuere på noder med forskjellige operativsystemer og fysiske miljøer.
Kunstig intelligens
De siste årene, med utviklingen av maskinvare, har kunstig intelligens gjort store fremskritt innen overvåket læring, konfrontasjonsnettverk og andre felt. Selve blokkjedesystemet er en naturlig jord med en rekke åpne data, og bean scorpion-protokollen er bygget på det distribuerte nettverket for lagring av data. Det er svært utfordrende og attraktivt å merke, klassifisere og trene AI på disse kjededataene. Den kontinuerlige læringen av AI bidrar også til å gjøre Sharder-nettverket mer intelligent, sikkert og effektivt.
*Innholdet ovenfor er organisert av en offisiell YouToCoin. Hvis det skrives ut på nytt, vennligst oppgi kilden.