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Asia/Shanghai |
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timezone: Pacific/Honolulu # 夏威夷-阿留申标准时间 (UTC-10)
timezone: America/Anchorage # 阿拉斯加标准时间 (UTC-9)
timezone: America/Los_Angeles # 太平洋标准时间 (UTC-8)
timezone: America/Denver # 山地标准时间 (UTC-7)
timezone: America/Chicago # 中部标准时间 (UTC-6)
timezone: America/New_York # 东部标准时间 (UTC-5)
timezone: America/Halifax # 大西洋标准时间 (UTC-4)
timezone: America/St_Johns # 纽芬兰标准时间 (UTC-3:30)
timezone: America/Sao_Paulo # 巴西利亚时间 (UTC-3)
timezone: Atlantic/Azores # 亚速尔群岛时间 (UTC-1)
timezone: Europe/London # 格林威治标准时间 (UTC+0)
timezone: Europe/Berlin # 中欧标准时间 (UTC+1)
timezone: Europe/Helsinki # 东欧标准时间 (UTC+2)
timezone: Europe/Moscow # 莫斯科标准时间 (UTC+3)
timezone: Asia/Dubai # 海湾标准时间 (UTC+4)
timezone: Asia/Kolkata # 印度标准时间 (UTC+5:30)
timezone: Asia/Dhaka # 孟加拉国标准时间 (UTC+6)
timezone: Asia/Bangkok # 中南半岛时间 (UTC+7)
timezone: Asia/Shanghai # 中国标准时间 (UTC+8)
timezone: Asia/Tokyo # 日本标准时间 (UTC+9)
timezone: Australia/Sydney # 澳大利亚东部标准时间 (UTC+10)
timezone: Pacific/Auckland # 新西兰标准时间 (UTC+12)
- 大家好,我是一位大四学生,未来想要在web3行业有所作为,所以参加此次残酷共学
- 我一定会完成此次共学!
今天的学习聚焦于Arbitrum这个以太坊扩容方案的基本原理。作为一个Layer 2解决方案,Arbitrum以其优化的性能和用户体验在区块链领域备受关注。初步了解后,我发现它的核心在于通过“Optimistic Rollup”技术来提高交易处理效率,同时保持去中心化和安全性。
Optimistic Rollup的机制让我印象深刻,它通过将大量交易“打包”成一个数据块,并把这些交易的执行结果发送到以太坊主链上,从而大幅降低了链上操作的负担。这一方式避免了每笔交易都直接与主链交互,大幅提升了吞吐量。这种“乐观”态度的核心在于假设所有的交易都是有效的,只有在出现争议时,才需要验证具体交易。这种机制既减少了计算成本,又保持了去中心化的验证逻辑。
另一个引起我兴趣的是Arbitrum中的欺诈证明机制。这种机制允许任何用户对不正确的交易结果提出挑战。通过这种设计,即便有恶意行为者,整个系统的安全性仍然可以得到保障。学习这个概念时,我试图将其与以往接触过的区块链机制进行对比,发现它的灵活性和效率在技术上是一种创新。