区块链doc
❶ 伽特币是什么
伽特币(简写:JTC)是一种基于“点对点”(peer-to-peer)技术的网络货币,也是MIT/X11许可下的一个开源软件项目。它可以帮助用户即时付款给世界上任何一个人。
伽特币受到了比特币(BTC)的启发,并且在技术上具有相同的实现原理,伽特币的创造和转让基于一种开源的加密协议,不受到任何中央机构的管理。与比特币相比,伽特币具有三种显著差异。第一,伽特币网络每1分钟(而不是10分钟)就可以处理一个块,因此可以提供更快的交易确认。第二,伽特币网络预期产出约2900万个伽特币,较比特币网络发行货币量略高。第三,伽特币在其工作量证明算法中使用了由Colin Percival首次提出的scrypt加密算法,这使得相比于比特币,在普通计算机上进行伽特币挖掘更为容易。
是一款最新的区块链技术结合教育而设计的一款具有教育性质的特色区块链数字货币。
中文名:伽特币 外文名:JTCoin
开发时间:2017/3/12
简 写:JTC 开发者:伽特币团队
算 法:Scrypt 总流通量约2900万枚
http://www.ke.com/wiki/%E4%BC%BD%E7%89%B9%E5%B8%81&prd=button_doc_entry
❷ 零基础学Python需要从哪里开始
即使是非计算机专业或者没有基础的小白,也能分分钟入门。Python的设计哲学是“优雅”、“明确”、“简单”,也因此决定了它是最文艺的编程语言。所以,也极力推荐妹子来学Python。语法清楚,干净,易读、易维护,代码量少,简短可读性强,团队协作开发时读别人的代码速度会非常快,更高效。通俗来说:“写起来快、看起来明白!”
IT行业是一个需要不断自我挑战的行业,这就让很多人都想要进行尝试、挑战。IT行业的工作属于脑力劳动,需要不断攻克难关,且在工作的过程需要不断更新自己的技能知识,跟上时代的脚步。在该行业,从业者能够不断突破自己,一步步得到自我提升。
先要学习python的注释、标识符、数据类型、函数和面向对象编程,学完这些之后可以向更高阶的学习:装饰器,生成器,迭代器。对新手来说最重要的就是打好基础,这部分要多花点功夫去把基础打牢。
其次最好可以找到相关的教育机构,专业的老师带领会入门快接受快。选好适合自己的培训机构不同的培训机构在Python培训内容上也各有不同
首先先从网课或者资料了解一下自己想从事的方向,先了解后选择方向。
❸ 请问有人知道poc环境是什么意思吗
POC 颗粒物催化氧化器
颗粒氧化型催化器(POC)=Particle Oxidation Catalyst
与汽油车不同的是,只有少数新型柴油车采用了排气后处理技术。车用柴油机生产企业一直是通过改进发动机及其控制系统来满足尾气排放标准的。
最难的部分是在低温稀燃环境下同时减少微粒和氮氧化物的排放。
采用柴油机稀燃除氮氧化物催化器和柴油机微粒滤清器在内的排气后处理技术可以达到最佳效果。
这种技术虽然现在已经存在,但很昂贵。大多数情况下,使用先进的颗粒氧化型催化器POC,其特点是颗粒燃烧。
该颗粒氧化型催化器由一个新型的低温涂层和一种称作ECOCAT的金属载体构成。它可以减少60%的颗粒物,同时,对HC和CO转化率达80%-90%。
已经在几个轻型和重型发动机和由该类型发动机驱动的车辆上(达到欧洲0号到4标准的发动机)进行了测试。该方案的最大优点是价格相对便宜,不必维护。但要求柴油中硫含量低。
POC是颗粒物催化氧化器。工作原理就是把颗粒物抓起来,然后通过尾气的高温(250℃-500℃)燃烧掉,以达到降低颗粒物的目的。POC在轻卡上使用较多。另外,POC可主动再生,DPF需要人工干预。
(3)区块链doc扩展阅读
颗粒氧化催化转化器(POC)可用于降低柴油车尾气中的颗粒物,属于氧化催化转换器范畴,颗粒物转换效率高于DOC,但低于DPF 系统。其原理是使废气通过一个多褶皱而不阻塞的通道,颗粒物被吸附在POC 内,并通过氧化燃烧来清除积累下来的微粒。
由于POC 要求的工作温度较高,因此需要与DOC 配合使用,欧洲重卡企业曼称之为PM-Kat 系统即为DOC 与POC 集于一体。在前面DOC 催化器的氧化作用下,废气中一氧化氮与氧气结合生成二氧化氮,加上废气中的原有N O2 一起进入POC。在催化剂的作用下,N O2 分子键在较低温时断裂,产生的O 与被捕捉到的C 颗粒燃烧,生成C O2,从而有效去除捕捉下来的颗粒物
POC 只能过滤较大颗粒的碳颗粒,对PM2.5 以下的碳颗粒捕捉能力较低,降低PM 效率为30%-80%,优于DOC,低于DPF。POC 耐硫性更强,价格低于DPF,高于DOC 。
❹ 电子合同签订需要注意哪些事项,怎样才具有法律效力
在第三方平台按照签署合同的步骤签署完毕后,电子合同就有效了。在网上签合同法律是怎么规定的,按照法律规定来签署合同就是有效的。
放心签电子合同
1.法律规定电子合同合法
根据<<中华人民共和国合同法>>第十一条规定:书面形式是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
根据以上规定,合同可以采用网上订立的形式,至于合同生效与否是又一方面的问题,它与订立合同双方当事人的民事权利能力和民事行为能力、与合同内容是否违反法律强制性规定等因素密切相关。
2.法律规定电子合同要素
根据已有相关法律《电子签名法》规定:可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力!电子签名同时符合下列条件的,视为可靠的电子签名:
(一)电子签名制作数据用于电子签名时,属于电子签名人专有;
(二)签署时电子签名制作数据仅由电子签名人控制;
(三)签署后对电子签名的任何改动能够被发现;
(四)签署后对数据电文内容和形式的任何改动能够被发现。
❺ 欧洲基本港指的是哪几个港
欧洲基本港包括荷兰的ROTTERDAM,德国的HAMBURG,BREMENHAVEN,比利时的ANTWERP,ZEEBRUGGE,法国的LE HAVRE,英国的FELIXSTOWE,SOUTHAMPTON,THAMESPORT。这些港口都是船东第一挂靠点。
输欧货物要提供ENS数据海关申报,费用以及时间操作应该注意哪些? 答:ENS(ENTRY SUMMARY DECLARATION)中文简称欧盟入境摘要申报。
从2011年1月1日起,所有欧盟进口货物、经停欧盟港口、或经欧盟转运的货物都需提前申报舱单,欧盟海关要求承运人在开船前48小时提交货物ENS申报,而实际操作中,承运人的ENS截止时间为截关前48小时,经由承运人申报ENS,费用标准为USD25/BILL。
(5)区块链doc扩展阅读:
港口的功能可归纳为以下四个方面:
1、物流服务功能。港口首先应该为船舶、汽车、火车、飞机、货物、集装箱提供中转、装卸和仓储等综合物流服务,尤其是提高多式联运和流通加工的物流服务。
2、信息服务功能。现代港口不但应该为用户提供市场决策的信息及其咨询,而且还要建成电子数据交换(EDI)系统的增值服务网络,为客户提供订单管理、供应链控制等物流服务。
3、商业功能。港口的存在既是商品交流和内外贸存在的前提,又促进了它们的发展。现代港口应该为用户提供方便的运输、商贸和金融服务,如代理、保险、融资、货代、船代、通关等。
4、产业功能。建立现代物流需要具有整合生产力要素功能的平台,港口作为国内市场与国际市场的接轨点,已经实现从传统货流到人流、货流、商流、资金流、技术流、信息流的全面大流通,是货物、资金、技术、人才、信息的聚集点。
❻ 啥是分片技术
写在文前:视频版本和文字版本略有不同,想要看我深情并茂演绎,请看视频版本 (喵懂区块链22期|分片(Sharding):以太坊太慢,“盘”他!),思维逻辑怪,请看文案加长版。
最近以太坊由于君士坦丁堡升级(Constantinople)而出现了压倒性的积极走势,而以太坊的升级之路则犹如升级打怪一般,落入了rabbithole,谁也不知道这洞有多深。既然是“路漫漫其修远兮”,则把脚下的每一步走好走准,则成了至关重要的点。攻破这一难点之后,以太坊的下一技术难点---Sharding分片,则又被摆到了台面上。本期《喵懂区块链》会带大家走进让以太坊快起来的法宝--- Sharding分片。
什么是sharding分片?
分片技术其实并不是什么新概念,起初是针对大型中心数据库提出的优化方案,具体来说就是将大型数据库中的数据划按照某种规则分成很多数据分片(shard),再将这些数据分片分别存放在不同的服务器中,以减小每个服务器的数据访问压力,从而提高整个数据库系统的性能。
我们举一个通俗的小例子:
比如我们平时经常使用的美团,滴滴打车等软件,就可以按照“城市”来进行分片,由于不同城市的数据不需要互通,就可以将不同城市的数据存放在不同数据库中,这样既可以把数据库服务器部署到离对应城市最近的节点上,还可以提高访问速度,何乐而不为呢?!
从上面的例子中,我大家应该对分片的概念有了初步了解,那么对应到区块链场景中来说,分片又是怎么样的呢?
以以太坊分片为例,在原有的单链系统中,公链整体的性能取决于单个节点的性能,进行分片之后,每个节点只需要承当全网部分工作,各个分片并行工作,按照Vitalik的话来说,each shard is like a separate galaxy每个分片都像是独立的小宇宙,这样效率自然噌噌噌提升!原本以太坊链全网TPS约为20,现在若增加到100个分片,那么全网TPS可以提升至2000,同理,全网容量也将提升至原来的100倍。
“每个节点只需要承担全网部分工作”,这就会引出几大问题,1.怎么确定这个节点是负责哪个分片的工作?2.哪些交易应该归类到哪些分片当中去?3.每个节点是否只需要储存自己所在分片的交易信息(账本)?
根据以上问题的实现与否,我们可以将分片依次分为三种类型:网络分片,交易分片,状态分片。
网络分片:如何将全网节点划分到不同分片当中去。
交易分片:如何将全网交易划分到不同分片当中去。
状态分片:如何让各个节点只维护各自分片内的账本,但又不影响整个系统的安全性。
主链和分片链的区别和联系?
分片的类型我们已经明白了,那么主链(Main chain)和分片链(shard chain)有什么不同呢?
向左转|向右转
以太坊分片的实现是一个漫长的过程,就连Vitalik自己也说将会分阶段来逐步实现,分片到底能不能从理论走向实践,我们还是小小期待一下吧。
❼ 合同中什么是电子合同
简单来理解,电子合同就是以数据电文为载体的合同。
由于电子合同本质上仍属合同范畴,因而对电子合同具体概念性的解释需结合《合同法》上对“合同”的解释加以说明,即:电子合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间以数据电文为载体,并利用电子通信手段设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
值得注意的是,电子合同以数据电文为载体,为了避免数据电文易篡改、易灭失的问题,《电子签名法》对电子合同法律有效性的判定标准作出明确要求,有效的电子合同应当符合以下标准(对应的具体法律条文附在文末,感兴趣的朋友可阅读):
1、 数据电文原件,能够可靠地保持内容完整、防篡改,满足法律规定的原件形式及文件保存要求;
2、 电子签名,能够标识签署人、签署时间,防篡改,满足法律规定的有效电子签名要求;
3、 身份经过第三方有效认证,满足法律规定的认证要求;
结合分析,如果一份电子合同同时具备:生成(时间戳),存储(第三方存储),提取(公证)以及身份认证(电子签名) 四个要素环节,形成一个证明电子合同签署身份有效且内容未经篡改的电子证据链闭环,则该电子合同更加完整有效性。
❽ 怎么保证电子合同内容和数据不被篡改哪家在这方面做的比较好
合法有效的电子合同都是要在第三方电子签名平台,基于数字证书技术签署,数字签署电子合同,采用RSA2048公钥算法和SHA256签名算法,提供的数字签名安全可靠,无法被破解,真正确保签名结果的安全性,可信性,不可篡改性。建议到wosigndoc电子合同签名平台了解一下。