Un albero Merkle è come un albero binario come la struttura di condensare tutte le transazioni da hash in un blocco.
Il modo in cui funziona è come un albero binario tradizionale.
Gli alberi Merkle sono utilizzati in molte funzioni di crittografia per fornire la memorizzazione dei dati efficiente e ridurre il livello di dati necessari per dimostrare qualcosa che esiste.
Tutte le operazioni che il minatore ha raccolto sono ordinati in una fila - con la generazione o la transazione coinbase prima (la transazione che genera i Bitcoin per il minatore che ha trovato la soluzione al blocco precedente) - se il numero di transazioni è dispari allora l'ultima operazione si aggiunge due volte per rendere il numero ancora - il numero di livelli dell'albero dipende da come molte transazioni.
La prima operazione è hashing tramite SHA-256 , poi la seconda e la terza, e così via. Il passo successivo è quello di hash gli hash della prima e la seconda, poi la terza e la quarta e poi la quinta e la sesta. Dopo questa fase il hash degli hash della prima e la seconda con i hashses del terzo e quarto operazioni.
Questo continua fino alla cima dell'albero.
Si ricorda che l'algoritmo di hash SHA-256 produce una stringa di 32 byte, in modo che quando si concatena una stringa 32byte con una stringa di 32 byte si crea una stringa di 64 byte. Questo viene poi hash SHA-256 per produrre una stringa di 32 byte di destra l'albero Merkle fino a quando tutte le operazioni sono state unite in su.
La risposta corrispondente dopo che l'albero Merkle è stato calcolato è la radice Merkle - di nuovo un numero di 32 byte. Per ogni minatore radice Merkle è in genere diverso, come il modo in cui ogni minatore ordina operazioni è diversa e così gli hash sono diverse.
Ciò significa che tutti i minatori non sono in esecuzione attraverso lo stesso insieme di calcoli quando stanno applicando le loro ASIC attraverso la forza bruta per risolvere laprova di lavoro .
Il modo in cui funziona è come un albero binario tradizionale.
Gli alberi Merkle sono utilizzati in molte funzioni di crittografia per fornire la memorizzazione dei dati efficiente e ridurre il livello di dati necessari per dimostrare qualcosa che esiste.
Tutte le operazioni che il minatore ha raccolto sono ordinati in una fila - con la generazione o la transazione coinbase prima (la transazione che genera i Bitcoin per il minatore che ha trovato la soluzione al blocco precedente) - se il numero di transazioni è dispari allora l'ultima operazione si aggiunge due volte per rendere il numero ancora - il numero di livelli dell'albero dipende da come molte transazioni.
La prima operazione è hashing tramite SHA-256 , poi la seconda e la terza, e così via. Il passo successivo è quello di hash gli hash della prima e la seconda, poi la terza e la quarta e poi la quinta e la sesta. Dopo questa fase il hash degli hash della prima e la seconda con i hashses del terzo e quarto operazioni.
Questo continua fino alla cima dell'albero.
Si ricorda che l'algoritmo di hash SHA-256 produce una stringa di 32 byte, in modo che quando si concatena una stringa 32byte con una stringa di 32 byte si crea una stringa di 64 byte. Questo viene poi hash SHA-256 per produrre una stringa di 32 byte di destra l'albero Merkle fino a quando tutte le operazioni sono state unite in su.
La risposta corrispondente dopo che l'albero Merkle è stato calcolato è la radice Merkle - di nuovo un numero di 32 byte. Per ogni minatore radice Merkle è in genere diverso, come il modo in cui ogni minatore ordina operazioni è diversa e così gli hash sono diverse.
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Material -> Sterling Silver 925 (base) with Gold coating and Chain (made in Italy)
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Worldwide shipping -> Regular Air Mail or DHL Express
Necklace size -> 18″, 20″, 22″ or 24″ (pictured)
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