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
国务院办公厅:积极运用区块链等技术手段提升移动政务服务个性化、智慧化水平:金色财经报道,国务院办公厅近日印发《全国一体化政务服务平台移动端建设指南》,指出要坚持创新驱动,积极运用大数据、区块链、人工智能等技术手段,提升移动政务服务个性化、智慧化水平。发挥区块链在促进数据共享、优化业务流程、提升协同效率、强化安全保障等方面的作用,为进一步提升移动政务服务效能提供有力支撑。(国务院官网)[2021/11/15 6:51:50]
总发行量
184,470,000,000BCN
24H成交额
2,705,290,546第9名
≈$424,533,443
≈46,401.57BTC
火币大学于佳宁:产业区块链正是符合历史趋势和潮流的方向:“互联网是现在,而区块链是未来。”火币大学校长、权威区块链专家、“产业区块链”提出者于佳宁博士表示,在全国“两会”上,代表委员对未来的机会和方向予以了积极关注,而产业区块链正是符合历史趋势和潮流的方向。这充分表明,区块链行业正在步入的政策红利期,这是每一位从业者必须把握的重要机遇。2020年下半年产业区块链即将全面爆发,但这只是起点,真正产业区块链的大时代属于未来十年。
如果您想了解“十四五”区块链可能的规划方向;产业区块链应用如何落地;区块链如何与5G、工业互联网、数据中心等其他新基建领域融合发展,请关注5月29日20:30-22:00火币大学直播大课。点击原文链接。[2020/5/28]
百倍币
声音 | 广东省通信管理局局长:区块链应用已延伸到数字金融和物联网等多个领域:金色财经报道, 12月12日,“大数据+区块链”高峰论坛在广州举行。 广东省通信管理局局长苏少林表示,作为新一代分布式数据账本技术,区块链将改变传统数据的存储和记录方式,具有去中心化、不可篡改、跨界性、高可靠、透明性等特点,其应用已延伸到数字金融、物联网、智能制造、供应链管理、数字资产交易等多个领域,展现出强劲的发展势头,成为推动“信息互联网”向“价值互联网”变迁的重要力量。[2019/12/13]
2014.6.17上市价为0.0000652988美元
2018.5.9现在价为0.0115美元
上涨空间为176倍
字节币
声音 | 武汉大学教授:区块链技术在中国电子商务领域大有用武之地:据证券日报报道,武汉大学信息管理学院聂进教授表示,中国电子商务规模正继续扩大并保持高速度增长趋势,由于电子商务交易活动的虚拟性和信息不对称等原因,安全、信用与诚信成为长期困扰电子商务发展的瓶颈问题,在她看来,这些问题中蕴藏着区块链发展的巨大机遇。聂教授在分享中表示,在优化与消费者的关系、解决信任问题,防伪溯源、保护消费者数据以及更安全的支付等方面,区块链技术都大有用武之地。[2019/10/23]
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。
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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