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区块链信息 之每日一币 字节币

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时间:1900/1/1 0:00:00

简单认识BCN

字节币bcn是第一个基于cryptonote技术,致力于匿名反机池的超前的一种货币,2012年就已经发布。市面上有出现过同样名字bytecoin的币种,或许是因为此种缘故,导致其一直不被大众所熟知。字节币的出块奖励主要根据当前出币总量动态改变。出块奖励basereward=(msupply-a)/2的18次方。msupply=(2的64次方-1),a等于已经出来的币的数量。

流通市值

13,486,423,699第18名

≈$2,116,385,577

≈231,193BTC

流通量

183,878,867,869BCN

声音 | 业内人士:区块链技术最终将获得更多用例:据华尔街日报报道,在华尔街日报首席信息官网络年会上,专家和业内人士表示,区块链技术的应用仍处于早期阶段。这次活动聚集了来自初创公司、大公司和政府的专家,分享他们对企业技术发展的看法。摩根大通区块链卓越中心执行董事兼负责人Christine Moy表示,尽管企业区块链技术已经找到了实际用途,但其新应用规模并不大。然而,她认为这些增量用例将演变成更大的东西。 IBM区块链部门全球行业平台高级副总裁Bridget van Kralingen表示,区块链最终将获得更多的用例业务,将简化文档流并建立真实性。[2019/2/28]

总发行量

184,470,000,000BCN

24H成交额

动态 | 2018年中国银行业‘十件大事’:“银行业深度融合金融科技 充分运用区块链等技术”入选位列第八:据新京报报道,中国银行业协会在京发布“2018年中国银行业‘十件大事’发布会”,其中第八件大事为,银行业深度融合金融科技,相继成立金融科技子公司,数字化赋能重塑业界生态。内容包括,银行业深度融合金融科技,充分运用互联网、大数据、人工智能、区块链、物联网等技术,推进数字化转型升级加速,实现“服务智能化、业务场景化、渠道一体化、融合深度化”。[2019/1/8]

2,705,290,546第9名

≈$424,533,443

≈46,401.57BTC

百倍币

2014.6.17上市价为0.0000652988美元

金色财经现场报道 万向区块链副总经理陶曲明:区块链将对金融带来极大改变:金色财经现场报道,在2018区块链技术及应用峰会上,万向区块链股份公司副总经理陶曲明认为,区块链如果跟监管相互配合,未来将对金融行业带来极大的改变。[2018/3/30]

2018.5.9现在价为0.0115美元

上涨空间为176倍

字节币

字节币是第一个基于CryptoNoto技术,致力于匿名反机池的超前的一种货币,2012年就已经发布。市面上有出现过同样名字bytecoin的币种,或许是因为此种缘故,导致其一直不被大众所熟知。字节币的出块奖励主要根据当前出币总量动态改变。出块奖励BaseReward=(MSupply-A)/2的18次方。MSupply=(2的64次方-1),A等于已经出来的币的数量。特币(Bytecoin),又名字节币,缩写为BYC,算法采用SHA256,就像一个字节等于八个比特一样,总数量也是比特币的八倍,共1.68亿个。百特币的货币符号是β。百特币每个块产生的货币数量为100个,平均5分钟出一个矿,每840000个块后产生数量减半,即约8年后将产生总量的一半,之后每过8年新产生数量又减半。难度每2016个块(平均一个星期)调整一次。百特币的P2P端口是8888,此端口用于传递交易数据及维持整个货币网络,RPC端口是8889,RPC端口用于挖矿等远程调用。另外百特币也运行了一个测试网络,用于开发者验证程序的功能,测试网络P2P端口采用18888,RPC端口是18889。

俄罗斯最大银行推出区块链实验室:据外媒报道,俄罗斯最大银行Sberbank推出了区块链实验室,用于开发、测试区块链项目。新成立的区块链实验室除了与创业公司、协会等进行合作外,还将着重为更广泛的Sberbank集团开发业务解决方案,以进一步提升区块链的认知度和发展。Sberbank银行声称已经开展了20多个区块链试点项目,其中包括与联邦机构进行加密文件交换。[2018/1/19]

Byteball(字节球)是一个去中心化的系统,允许任意数据的防篡改存储,包括可转移价值的数据,例如货币,产权,债务,股份等。这些存储单元彼此链接,每个存储单元包括一个或多个早期存储单元的散列值,既用于证实早期的单元又用于确立它们的偏序关系。链接单元之间形成DAG(定向非循环图)。没有管理或协调新单元进入数据库的单一中心实体,允许每个人添加新的单元,只要他签署并支付的费用等于添加数据字节的大小。其他后来用户通过自己单元内的散列值来确认早期单元,并收取费用。随着新单元的添加,每个早期单元,包括其中的散列值,直接或间接的接收越来越多后来单元的确认。

数据库结构

当用户想要向数据库添加数据时,他创建一个新的存储单元并将其广播给他的对等节点。存储单元(除了别的以外)还包括:

要存储的数据。一个单元可以包括多个数据包,称之为信息。有许多不同类型的信息,且各有自己的结构。其中一种信息类型是支付,用于向对等节点发送bytes(字节币)或其他资产。

创建单元的一个或多个用户的签名。用户由其地址标识。个人用户可以(并且鼓励)拥有多个地址,就像比特币。最简单的情况,地址源于公钥,再次类似于比特币。

引用由其哈希值标识的一个或多个先前的单元(父母单元)。引用父母单元是建立单元的次序(目前为止只有部分次序)和推广区块链结构。

由于我们不局限于连续块之间的单亲-单子关系,所以我们不必争取近同步(性),并且可以安全地承受大的延迟和高吞吐量:每个单元只会有更多的父母单元和更多的子单元。如果我们沿着父子链在历史上前进,当同一单元被多个后来的单元引用时,我们将观察到许多分叉,并且当同一单元引用多个较早单元时,许多单元逐渐融合(开发者已经习惯看到这个动态)。这种结构在图论中称为有向无环图(DAG)。单元是顶点,父子链是图的边缘。

连接成一个DAG存储单元。箭头是从子单元到父母单元,G是创始单元在新的单元极少到来这种特殊情况下,DAG将看起来几乎就像一个链,偶尔分叉而又快速融合。

类似于让每个新块确认先前所有块(以及其中的交易)的区块链中,DAG中的每个新子单元确认其父母单元,父母单元的所有父母单元,父母单元的父母单元的父母单元等。如果有人尝试编辑一个单元,他也必须改变它的哈希值。不可避免地,这将破坏所有引用此单元哈希值的子单元,因为子节点的签名和哈希值取决于父哈希值。因此,不能在窃取其私钥或是不与其所有子单元达成合作的情况下修改单元。子单元们不能在没有与子单元合作的情况下修改他们的单元(原单元的孙子单元),等等这些。一旦一个单元被广播到网络中,并且其他用户开始在它上面构建它们的单元(将其称为父单元),编辑这个单元所需的二次修改就如雪球一样增长。这就是为什么我们称之为Byteball(我们的雪花是数据中的字节)。

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