针对区块链的大规模应用,存储和计算是两大瓶颈。由于区块链要求每个节点配备一个完整的账本且在交易时进行全网广播,随着节点数量的增加,每个节点存储的区块链数据的体积会不断增大,存储和计算的负担会增加。存储空间和计算能力的限制会影响区块链系统整体性能的提升。
另外,区块链还面临内生安全问题,其中最大的风险之一是51%的算力攻击。在工作量证明机制下,如果某个节点拥有全网51%以上的算力,就可以支配交易的验证流程,对整个区块链形成控制,发生51%的算力攻击。虽然比特币全网算力增长很快,但部分区块链应用仍面临51%算力攻击的风险。
为了打破区块链发展的存储和计算瓶颈,先进计算技术可以提供解决方案。通过改进芯片制造工艺来提高芯片性能,或者推出特定领域的专用架构来提升算力,都可以有效解决区块链节点快速扩展带来的存储和计算问题。
然而,超强算力也带来了新的安全风险,比如量子计算的发展。一台具有4000个以上量子比特的量子计算机就有能力破解区块链。此外,传统加密技术也容易受到量子计算的暴力攻击。
因此,先进计算技术既能解决区块链的存储和计算瓶颈问题,也给区块链带来新的安全挑战。产学研各界应积极应对这些机遇和挑战,加强区块链的研究和安全性,实现其大规模应用。
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