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联盟区块链的容量优化模型研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 论文背景与意义第10-13页
    1.2 研究现状第13-14页
    1.3 论文主要工作第14页
    1.4 论文的章节安排第14-16页
第2章 相关技术第16-31页
    2.1 区块链技术第16-26页
        2.1.1 区块链基本概念第16-18页
        2.1.2 区块链技术原理第18-22页
        2.1.3 共识机制第22-24页
        2.1.4 区块链类别第24-25页
        2.1.5 区块链技术分析第25-26页
    2.2 一致性哈希第26-28页
        2.2.1 一致性哈希介绍第26页
        2.2.2 一致性哈希原理第26-28页
    2.3 分布式哈希表第28-31页
        2.3.1 分布式哈希表介绍第28-29页
        2.3.2 分布式哈希表原理第29-31页
第3章 现有区块链存储容量优化研究与分析第31-36页
    3.1 区块链存储容量可扩展模型第31-32页
    3.2 迷你区块链第32-34页
    3.3 现有模型分析第34-36页
第4章 区块链容量优化模型设计第36-51页
    4.1 系统模型设计第36-38页
    4.2 全节点选择策略第38-41页
        4.2.1 节点性能计算第38-39页
        4.2.2 节点可靠性评价第39-41页
    4.3 区块链分片存储第41-42页
    4.4 节点加入与退出第42-45页
        4.4.1 节点加入第42-44页
        4.4.2 节点退出第44-45页
    4.5 交易验证第45-47页
    4.6 替代全节点第47-49页
    4.7 可靠性分析第49-51页
第5章 论文模型实验及结果分析第51-58页
    5.1 实验环境第51-52页
    5.2 实验设计第52-53页
    5.3 模型存储开销测试第53-55页
    5.4 模型可靠性测试第55-56页
    5.5 模型交易验证测试第56-58页
第6章 总结与展望第58-60页
    6.1 总结第58页
    6.2 展望第58-60页
参考文献第60-63页
攻读学位期间公开发表论文第63-64页
致谢第64页

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