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基于动态授权的拜占庭容错共识算法的区块链性能改进研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-17页
    1.1 课题背景第12-13页
        1.1.1 区块链发展现状第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-14页
    1.3 课题研究的主要内容第14-15页
        1.3.1 区块链瓶颈第14页
        1.3.2 本文解决方案第14-15页
    1.4 本文组织结构第15-16页
    1.5 本章小结第16-17页
第2章 区块链技术原理第17-28页
    2.1 非对称加密与数字签名第17-21页
        2.1.1 椭圆曲线加密算法(ECC)第17-20页
        2.1.2 数字签名第20-21页
    2.2 区块链第21-27页
        2.2.1 区块链技术架构第21-24页
        2.2.2 区块链数据组织方式第24-27页
        2.2.3 共识算法第27页
    2.3 本章小结第27-28页
第3章 问题定义及相关分析第28-46页
    3.1 背景介绍第28-29页
        3.1.1 拜占庭容错第28页
        3.1.2 问题实质第28-29页
    3.2 问题定义第29-31页
        3.2.1 问题描述第29-30页
        3.2.2 问题形式化第30-31页
    3.3 已有共识算法第31-39页
        3.3.1 Paxos和Raft算法第32-33页
        3.3.2 工作量证明算法(POW)第33-35页
        3.3.3 股权证明(POS)第35-36页
        3.3.4 实用拜占庭算法(PBFT)第36-39页
    3.4 性能测试第39-43页
        3.4.1 Paxos、Raft测试第39-40页
        3.4.2 POW、POS测试第40-41页
        3.4.3 PBFT算法测试第41-42页
        3.4.4 共识算法比较第42-43页
    3.5 共识算法改进模型第43-45页
        3.5.1 动态第43页
        3.5.2 高吞吐量/低时延第43-44页
        3.5.3 低功耗第44页
        3.5.4 系统架构第44-45页
    3.6 本章小结第45-46页
第4章 DDBFT实现与结果分析第46-56页
    4.1 已知共识算法的不足第46-47页
        4.1.1 Paxos、Raft算法不足第46页
        4.1.2 PBFT不足第46-47页
    4.2 算法改进第47-49页
        4.2.1 算法瓶颈第47-48页
        4.2.2 算法优化第48-49页
    4.3 算法设计与实现第49-55页
        4.3.1 整体思想第49-50页
        4.3.2 算法设计第50-55页
        4.3.3 算法实现第55页
    4.4 本章小结第55-56页
第5章 实验结果与分析第56-67页
    5.1 实验设计第56-59页
        5.1.1 系统结构图第56-58页
        5.1.2 实验准备与执行第58-59页
    5.2 性能指标第59-66页
        5.2.1 吞吐量第59-62页
        5.2.2 时延第62-64页
        5.2.3 容错性第64-66页
    5.3 本章小结第66-67页
第6章 总结与展望第67-69页
    6.1 工作总结第67-68页
        6.1.1 成果与创新点第67-68页
    6.2 未来工作第68-69页
参考文献第69-71页
攻读硕士学位期间主要的研究成果第71-72页
致谢第72页

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