序一 区块链:建设互联网的价值高速公路

区块链技术,源于比特币,实质上是一种价值传输协议,类似于互联网的TCP/IP协议。它解决了价值交换的唯一性、信任建立及自动执行问题,通过去中心化、不可篡改的特性,为金融行业带来革命性变化,简化手续,降低成本,提高效率。

区块链因比特币而生。一般民众都将比特币简单地视为一种货币,但从根本上来说,区块链更是价值传输协议。相较于通常意义上的数字货币,区块链与互联 网TCP/IP(传输控制协议/网络互联协议)协议更为相似。只不过,TCP/IP协议为信息互联网而设计,区块链则为价值互联网提供了理论基础。

但在互联网上进行价值交换,需解决三个问题:一是确保价值交换的唯一性;二是如何确立价值交换双方的信任关系;三是如何确保双方的承诺能够完成依靠 网络的自治机制(智能合约)而自动执行,而无需可信第三方的介入。2009年基于区块链技术的数字货币比特币的诞生,给上述三个问题找到了解决方案。

区块链是一种新型的去中心化协议,链上数据不可随意更改或伪造,因而提供了无需信任积累的信用建立范式。区块链可理解为一个账本(ledger), 人们只需加入一个公开透明的数据库,通过点对点的记账、数据传输、认证或智能合约来达成信用共识,而不再借助任何中间方。这个公开透明的数据库包括了过去 所有的交易记录、历史数据及其他相关信息。这些信息安全地分布式存储在一串使用密码学方法产生的数据块中,即为一个区块,从创始区块连接到当前区块,就形 成了区块链。由于每个区块都包含了上一个区块的索引,即区块的哈希(hash),使得每一个区块按照时间顺序产生,若要逆转某个区块上的交易,需要重新计 算该区块之后的所有区块,这在计算难度上几乎是不可能的。于是,区块链逐步成为一种可靠的审计工具,也让系统内参与者之间的信任建立得以实现。

区块链本身具有分布式(Distributed)、去中介(Disintermediation)、去信任(Trustless)、不可篡改 (Immutable)、可编程(Programmable)等特征。这些特征使区块链能弥补传统金融机构的不足,提高运作效率,降低运营成本,灵活更新 市场规则,防止信息篡改和伪造,同时也大大提高了稳定性,减少了宕机风险。因而区块链可应用的场景非常广泛,众多金融机构正在研究区块链技术在金融市场的 应用。

区块链可直接用于银行相关业务。例如,对账户的反洗钱检查、交易后的银行结算等涉及人工审核的业务。区块链的分布式网络结构使账户资产、信用等信息 可在各银行间共通,这大大简化了重复性手续,节省大量人力物力。目前,全球中央银行和商业银行都在积极寻求利用区块链技术,开发数字货币平台。R3CEV 区块链项目在世界上获得多家银行支持,目前有42家银行加入该项目的研究,实现实时结算和清算功能。

各国央行还可以使用区块链技术尝试发行eSDR,来构建一套新型的超主权货币跨国支付清算体系,从而适当缓解主权货币主导下的传统货币体系缺陷,也 有助于应对全球“流动性困局”。英国央行计划发布由中央机构控制的类比特币数字货币RSCoin。这是一款完全基于央行的需求来设计的基于区块链技术的数 字货币。该技术将依赖于一系列权威机构,如商业银行,防止货币重复消费。我国央行也在研讨发行数字货币方案。

由于任何人都能创造自己的区块链系统:启动条件十分简易,且不难实现。当前正迎来区块链的寒武纪大爆发,大量区块链开源或封闭试验得以实施。现有区 块链林林总总,有公有链、联盟链与私有链之分。知名项目除了R3CEV,还有Linux基金会推进的超级账本(Hyperledger),以智能合约平台 而著称的以太坊,以及基于比特币区块链系统的闪电网络与侧链技术……正如区块链数据的合法性是以算法来竞争最长链,这些区块链协议与技术也呈现出非常激烈 的竞争局面,它们最终哪一种会胜出,联盟链与公有链哪一个笑到最后,并成为互联网通用价值传输协议,目前还是个谜。

或许,互联网的早期发展能带给我们以启示。互联网鼻祖是美国国防部的军用网,叫做“阿帕网”(ARPAnet)。在20世纪70年 代,ARPAnet已经形成好几十个计算机网络,但是每个网络只能在网络内部的计算机之间互联通信,不同计算机网络是一个个信息孤岛,它们之间不能通讯。 直到1974年,研究人员设计了连接分组网络的协议,其中就包括著名的TCP/IP——网际互联协议IP和传输控制协议TCP,这才将这些孤岛连通起来, 构成现在的因特网(Internet)。因而,联盟链与公有链之间,比特币与以太坊之间,以及其他区块链网络之间,也许并不是一个你死我活、赢家通吃的局 面,而是会通过构建不同区块链之间的价值传输协议,而形成一个统一的区块链:互联链(Interchain)。同样,互联链也会像互联网的物理层、网络 层、传输层、应用层的层级设计一样,根据功能定位的不同、应用场景的不同、共享账簿的开放权限的不同,而演化为不同层级的协议。

如果说TCP/IP协议让我们进入了信息自由传递的时代,区块链则将把我们带入价值高速公路时代。区块链协议的完善,将构成共享金融的基础设施。当 今互联网正进入分布式时代,逐渐从传递信息的互联网演变为交换价值的互联链。出于价值交换的需要,人类进入数据可计算时代。数据结构也进化成为附带计算机 程序的代码,数据可以自我计算,自我运行,从而成为智能数据,为整个人类社会进入智慧社会打开了大门。

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内容概要:本文系统介绍了算术优化算法(AOA)的基本原理、核心思想及Python实现方法,并通过图像分割的实际案例展示了其应用价值。AOA是种基于种群的元启发式算法,其核心思想来源于四则运算,利用乘除运算进行全局勘探,加减运算进行局部开发,通过数学优化器加速函数(MOA)和数学优化概率(MOP)动态控制搜索过程,在全局探索与局部开发之间实现平衡。文章详细解析了算法的初始化、勘探与开发阶段的更新策略,并提供了完整的Python代码实现,结合Rastrigin函数进行测试验证。进步地,以Flask框架搭前后端分离系统,将AOA应用于图像分割任务,展示了其在实际工程中的可行性与高效性。最后,通过收敛速度、寻优精度等指标评估算法性能,并提出自适应参数调整、模型优化和并行计算等改进策略。; 适合人群:具备定Python编程基础和优化算法基础知识的高校学生、科研人员及工程技术人员,尤其适合从事人工智能、图像处理、智能优化等领域的从业者;; 使用场景及目标:①理解元启发式算法的设计思想与实现机制;②掌握AOA在函数优化、图像分割等实际问题中的模与求解方法;③学习如何将优化算法集成到Web系统中实现工程化应用;④为算法性能评估与改进提供实践参考; 阅读议:议读者结合代码逐行调试,深入理解算法流程中MOA与MOP的作用机制,尝试在不同测试函数上运行算法以观察性能差异,并可进步扩展图像分割模块,引入更复杂的预处理或后处理技术以提升分割效果。
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