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带有主动恢复的拜占庭容错算法在区块链中的应用

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第14-19页
    1.1 研究背景第14-15页
        1.1.1 区块链技术背景第14-15页
    1.2 国内外研究现状第15-16页
    1.3 本文的主要工作和意义第16-18页
    1.4 本文组织结构第18-19页
第2章 相关技术综述第19-37页
    2.1 区块链技术概述第19-24页
        2.1.1 区块结构第19-21页
        2.1.2 区块链工作原理第21-22页
        2.1.3 区块链技术架构第22-23页
        2.1.4 区块链分类第23-24页
    2.2 P2P网络第24-25页
    2.3 加密技术第25-29页
        2.3.0 消息摘要第25-27页
        2.3.1 数字签名与消息认证码第27-29页
    2.4 共识算法第29-36页
        2.4.1 工作量证明(Proof of Work, PoW)第30-31页
        2.4.2 权益证明Proof of Stake,PoS)第31-32页
        2.4.3 委任权益证明(Delegated Proof of Stake, DPoS)第32页
        2.4.4 实用拜占庭容错(Practical Byzantine Fault Tolerance, PBFT)第32-34页
        2.4.5 Raft算法第34-35页
        2.4.6 共识算法讨论第35-36页
    2.5 本章小结第36-37页
第3章 问题定义与分析第37-49页
    3.1 背景介绍第37-40页
        3.1.1 拜占庭将军问题第37-38页
        3.1.2 两军问题第38-39页
        3.1.3 区块链应用场景第39-40页
    3.2 问题与定义第40-42页
        3.2.1 问题描述第40页
        3.2.2 问题定义第40-41页
        3.2.3 联盟链场景下的新需求第41-42页
    3.3 已有共识算法分析第42-47页
        3.3.1 性能第42-44页
        3.3.2 功耗第44-45页
        3.3.3 容错性第45页
        3.3.4 可拓展性第45-46页
        3.3.5 共识算法比较第46-47页
    3.4 联盟链共识算法改进目标第47-48页
        3.4.1 高性能第47页
        3.4.2 高可用第47页
        3.4.3 稳定性第47-48页
        3.4.4 安全性第48页
    3.5 本章小结第48-49页
第4章 算法设计与描述第49-68页
    4.1 现有算法的不足第49-51页
        4.1.1 PoW、PoS/DPoS的不足第49页
        4.1.2 Raft、PBFT的不足第49-51页
    4.2 算法改进思路第51-53页
        4.2.1 算法瓶颈第51页
        4.2.2 算法优化第51-53页
    4.3 算法设计与实现第53-66页
        4.3.1 模型与假设第53-55页
        4.3.2 技术难点与思路第55页
        4.3.3 定义第55-56页
        4.3.4 共识机制第56-63页
        4.3.5 主动恢复第63-66页
    4.4 本章小结第66-68页
第5章 实验与评估第68-83页
    5.1 测试环境第68-69页
    5.2 性能第69-71页
    5.3 可用性第71-82页
        5.3.1 失效恢复时间第71-73页
        5.3.2 节点失效对系统影响第73-75页
        5.3.3 稳定性第75页
        5.3.4 性能第75-76页
        5.3.5 资源消耗第76-82页
    5.4 本章小结第82-83页
第6章 应用实例分析第83-88页
    6.1 应用背景第83页
    6.2 现有问题分析第83-84页
        6.2.1 票据真实性第83-84页
        6.2.2 划款即时性第84页
        6.2.3 违规交易问题第84页
    6.3 区块链优势第84-86页
        6.3.1 解决信用风险第85页
        6.3.2 提高清算效率第85-86页
    6.4 RBFT共识算法优势第86-87页
    6.5 本章小结第87-88页
第7章 总结与展望第88-90页
    7.1 总结第88页
    7.2 未来工作展望第88-90页
参考文献第90-93页
致谢第93页

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