Dans cet article, nous allons essayer de vous expliquer comment créer une blockchain de base à l'aide de Go. Nous aborderons l'essentiel de la structure des blocs, du hachage et de la validation des transactions à l'aide de SHA-256, qui est plus sécurisé que MD5.
Pourquoi opter pour la Blockchain ?
Go est un langage efficace et facile à apprendre, idéal pour les projets impliquant la concurrence et la vitesse, deux éléments cruciaux pour les implémentations de blockchain.
Bases de la blockchain
Une blockchain est une série de blocs liés par des hachages cryptographiques. Chaque bloc contient?:
- Données?: informations stockées dans le bloc, comme les détails de la transaction.
- Hash?: Un hachage SHA-256 du contenu du bloc.
- Hash précédent?: Le hachage du bloc précédent, reliant les blocs entre eux.
- Nonce?: Une valeur utilisée dans le minage pour ajuster le hachage.
Avec cette configuration, nous garantissons que chaque bloc de la cha?ne est identifiable de manière unique et inviolable.
Définir la structure du bloc
Dans Go, nous définissons chaque bloc avec des champs pour Data, Hash, PrevHash, Nonce et Transactions.
type Block struct { Hash string Data string PrevHash string Nonce int Transactions []*Transaction }
Calcul des hachages SHA-256
Pour sécuriser chaque bloc, nous utilisons SHA-256 pour calculer le hachage en fonction des données du bloc et du hachage précédent.
func (b *Block) ComputeHash() { data := b.Data + b.PrevHash hash := sha256.Sum256([]byte(data)) b.Hash = hex.EncodeToString(hash[:]) }
Création du bloc Genesis
Le bloc Genesis est le premier bloc de notre blockchain, initialisé avec une transaction ? coinbase ? unique pour établir un point de départ.
func Genesis() *Block { coinbaseTx := &Transaction{Sender: "Coinbase", Receiver: "Genesis", Amount: 0.0} return CreateBlock("Genesis Block", "", []*Transaction{coinbaseTx}) }
Structurer la Blockchain
Notre blockchain se compose d'un ensemble de blocs. On l'initialise avec le bloc Genesis.
type Blockchain struct { Blocks []*Block } func InitBlockChain() *Blockchain { return &Blockchain{[]*Block{Genesis()}} }
Preuve de travail et exploitation minière
Pour ajouter des blocs, nous avons besoin d'un algorithme de preuve de travail qui trouve un hachage satisfaisant une condition cible. Ce processus consiste à incrémenter le Nonce jusqu'à ce que le hachage atteigne la difficulté cible, en garantissant que les blocs ne sont pas ajoutés de manière triviale.
Portefeuilles et transactions
Pour simuler la fonctionnalité du portefeuille, nous générons des clés RSA pour signer et vérifier les transactions.
- Création de portefeuilles?: Chaque portefeuille possède une clé publique et privée.
- Signature des transactions?: les transactions sont signées par la clé privée de l'expéditeur pour validation.
- Vérification des transactions?: les destinataires peuvent vérifier les transactions à l'aide de la clé publique de l'expéditeur, garantissant ainsi leur authenticité.
Exemple?:?utilisation de la blockchain
Voici comment nous utiliserions la blockchain?:
- Initialisez la blockchain.
- Créez des portefeuilles pour les participants (par exemple, Alice et Bob).
- Ajoutez des transactions, signez-les avec la clé privée d'Alice et ajoutez-les à un nouveau bloc.
- Affichez le contenu de la blockchain pour vérification.
type Block struct { Hash string Data string PrevHash string Nonce int Transactions []*Transaction }
Ce projet couvre les composants essentiels de la blockchain?: la structuration, le hachage, l'exploration de preuves de travail et la validation des transactions avec des signatures numériques. Notre hachage SHA-256 garantit des identifiants sécurisés et uniques pour chaque bloc, tandis que les portefeuilles basés sur RSA ajoutent une validation de base des transactions.
Cette implémentation de blockchain est un modèle simplifié. Pour le développer davantage, vous pourriez :
- Ajouter un stockage persistant pour les blocs.
- Mettre en ?uvre un réseau peer-to-peer.
- Ajoutez une validation plus sophistiquée pour les transactions.
Pour voir l'implémentation complète à partir de zéro, veuillez vous référer au dép?t suivant?:
l'arbre à sel
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blockchain-golang
Implémentation de la blockchain à Golang
Implémentation de la blockchain à Golang
Une implémentation blockchain dans Go, démontrant les concepts essentiels de la technologie blockchain. Ce projet comprend des structures de blocs de base, un consensus de preuve de travail, la signature de transactions cryptographiques et la vérification de blocs.
Caractéristiques
- Structure du bloc?: chaque bloc contient des données, un hachage, un lien de hachage précédent, un nom occasionnel et des transactions.
- Preuve de travail (PoW)?: implémente un système de preuve de travail utilisant le hachage md5 pour maintenir l'intégrité de la blockchain.
- Portefeuilles et transactions?: prend en charge les paires de clés RSA pour les portefeuilles, la création, la signature et la vérification de transactions.
- Genesis Block?: crée automatiquement le bloc Genesis (premier) avec une transaction Coinbase.
- Démo CLI?: démontre la création de blocs, de transactions et la vérification sur la blockchain.
Installation
Prérequis
- Go version 1.16 ou supérieure.
Configuration
- Cloner le dép?t?:
type Block struct { Hash string Data string PrevHash string Nonce int Transactions []*Transaction }
- Exécuter le projet?:
func (b *Block) ComputeHash() { data := b.Data + b.PrevHash hash := sha256.Sum256([]byte(data)) b.Hash = hex.EncodeToString(hash[:]) }
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!

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Golang est principalement utilisé pour le développement back-end, mais il peut également jouer un r?le indirect dans le champ frontal. Ses objectifs de conception se concentrent sur les hautes performances, le traitement simultané et la programmation au niveau du système, et conviennent à la création d'applications arrière telles que les serveurs API, les microservices, les systèmes distribués, les opérations de base de données et les outils CLI. Bien que Golang ne soit pas le langage grand public de la file d'attente Web, il peut être compilé en JavaScript via GOPHERJS, exécuter sur WebAssembly via Tinygo, ou générer des pages HTML avec un moteur de modèle pour participer au développement frontal. Cependant, le développement frontal moderne doit encore s'appuyer sur JavaScript / TypeScript et son écosystème. Par conséquent, Golang convient plus à la sélection de la pile technologique avec un backend haute performance comme noyau.

Pour construire un GraphQlapi en Go, il est recommandé d'utiliser la bibliothèque GQLGEN pour améliorer l'efficacité du développement. 1. Sélectionnez d'abord la bibliothèque appropriée, telle que GQLGEN, qui prend en charge la génération automatique de code basée sur le schéma; 2. Définissez ensuite GraphQlschema, décrivez la structure de l'API et le portail de requête, tels que la définition des types de post et des méthodes de requête; 3. Puis initialisez le projet et générez du code de base pour implémenter la logique métier dans Resolver; 4. Enfin, connectez GraphQlHandler à HttpServer et testez l'API via le terrain de jeu intégré. Les notes incluent les spécifications de dénomination des champs, la gestion des erreurs, l'optimisation des performances et les paramètres de sécurité pour assurer la maintenance du projet

La clé de l'installation de Go est de sélectionner la version correcte, de configurer les variables d'environnement et de vérifier l'installation. 1. Accédez au site officiel pour télécharger le package d'installation du système correspondant. Windows utilise des fichiers .msi, macOS utilise des fichiers .pkg, Linux utilise des fichiers .tar.gz et les décompressez vers / usr / répertoire local; 2. Configurer les variables d'environnement, modifier ~ / .Bashrc ou ~ / .zshrc dans Linux / macOS pour ajouter le chemin et Gopath, et Windows définit le chemin d'accès pour aller dans les propriétés du système; 3. Utilisez la commande gouvernementale pour vérifier l'installation et exécutez le programme de test Hello.go pour confirmer que la compilation et l'exécution sont normales. Paramètres et boucles de chemin tout au long du processus

Sync.WaitGroup est utilisé pour attendre qu'un groupe de Goroutines termine la tache. Son noyau est de travailler ensemble sur trois méthodes: ajouter, faire et attendre. 1.Add (n) Définissez le nombre de Goroutines à attendre; 2.Done () est appelé à la fin de chaque goroutine, et le nombre est réduit de un; 3.Wait () bloque la coroutine principale jusqu'à ce que toutes les taches soient effectuées. Lorsque vous l'utilisez, veuillez noter: ADD doit être appelé à l'extérieur du goroutine, évitez l'attente en double et assurez-vous de vous assurer que Don est appelé. Il est recommandé de l'utiliser avec un report. Il est courant dans la rampe simultanée des pages Web, du traitement des données par lots et d'autres scénarios, et peut contr?ler efficacement le processus de concurrence.

L'utilisation du package Embed de Go peut facilement intégrer des ressources statiques dans le binaire, adapté aux services Web pour emballer HTML, CSS, images et autres fichiers. 1. Déclarez la ressource intégrée à ajouter // Go: Embed Commentaire avant la variable, telle que l'intégration d'un seul fichier hello.txt; 2. Il peut être intégré dans l'ensemble du répertoire tel que statique / *, et réaliser des emballages multi-fichiers via ENGED.fs; 3. Il est recommandé de changer le mode de chargement du disque via des variables BuildTag ou Environment pour améliorer l'efficacité; 4. Faites attention à la précision du chemin, aux limitations de la taille des fichiers et aux caractéristiques en lecture seule des ressources intégrées. L'utilisation rationnelle de l'intégration peut simplifier le déploiement et optimiser la structure du projet.

Le c?ur du traitement audio et vidéo consiste à comprendre le processus de base et les méthodes d'optimisation. 1. Le processus de base comprend l'acquisition, le codage, la transmission, le décodage et la lecture, et chaque lien a des difficultés techniques; 2. Des problèmes courants tels que l'audio et l'aberration vidéo, le retard de latence, le bruit sonore, l'image floue, etc. peuvent être résolues par ajustement synchrone, optimisation de codage, module de réduction du bruit, ajustement des paramètres, etc.; 3. Il est recommandé d'utiliser FFMPEG, OpenCV, WebBrTC, GStreamer et d'autres outils pour atteindre des fonctions; 4. En termes de gestion des performances, nous devons prêter attention à l'accélération matérielle, à la définition raisonnable des fréquences d'images de résolution, à des problèmes de concurrence et de fuite de mémoire de contr?le. La ma?trise de ces points clés contribuera à améliorer l'efficacité du développement et l'expérience utilisateur.

Il n'est pas difficile de créer un serveur Web écrit en Go. Le noyau réside dans l'utilisation du package net / http pour implémenter des services de base. 1. Utilisez Net / HTTP pour démarrer le serveur le plus simple: enregistrez les fonctions de traitement et écoutez les ports via quelques lignes de code; 2. Gestion du routage: utilisez Servmux pour organiser plusieurs chemins d'interface pour une gestion structurée facile; 3. Pratiques communes: routage de groupe par modules fonctionnels et utiliser des bibliothèques tierces pour prendre en charge l'appariement complexe; 4. Service de fichiers statique: Fournissez des fichiers HTML, CSS et JS via HTTP.FileServer; 5. Performances et sécurité: activer HTTPS, limiter la taille du corps de la demande et définir le délai d'attente pour améliorer la sécurité et les performances. Après avoir ma?trisé ces points clés, il sera plus facile d'élargir les fonctionnalités.

Le but de Select Plus Default est de permettre à Select d'effectuer un comportement par défaut lorsqu'aucune autre branche n'est prête à éviter le blocage du programme. 1. Lorsque vous recevez des données du canal sans blocage, si le canal est vide, il entrera directement la branche par défaut; 2. En combinaison avec le temps. Après ou Ticker, essayez d'envoyer des données régulièrement. Si le canal est plein, il ne bloque pas et ne sautera pas; 3. Empêcher les blocs de bloces, éviter le programme coincé lorsqu'il est incertain si le canal est fermé; Lorsque vous l'utilisez, veuillez noter que la branche par défaut sera exécutée immédiatement et ne peut pas être abusée, et que par défaut et le cas s'excluent mutuellement et ne seront pas exécutés en même temps.
