
区块是区块链技术中最基础的单元,是用于存储交易数据的容器。从本质上讲,区块是记录并保存区块链网络内交易信息的计算机文件。这些区块以严格的线性和时间顺序排列,彼此串联,形成一条不断扩展的链式结构,这也是“区块链”一词的来源。
区块链网络中的每个区块都详细记录了交易信息,每个新生成的区块都会通过高级密码学手段与前一个区块加密衔接。这种链接机制确保了数据的完整性,并形成不可篡改的历史记录。整个区块链自创世区块(又称区块零)诞生以来的所有交易数据,均由这一串联的区块链条完整保存。自创世区块起累计确认区块的总数被称为区块高度,是衡量区块链进程的重要指标。
区块链的区块由多种结构要素组成,协同保障数据的有序性和安全性。以主流区块链网络为例,区块通常包含以下关键内容:一份经过网络验证的最新交易列表、精确记录生成时间的时间戳,以及对上一区块的引用。该引用以哈希值的形式存在,是根据上一区块数据生成的唯一数字指纹。
区块结构既有利于数据存储,也方便后续验证。每个区块封装一段时间内的交易活动,使网络能高效有序地处理和记录数据变动。新区块中包含上一区块的哈希值,使区块链数据结构天然具备顺序性和历史依赖性。
区块之间的密码学链接是区块链最核心的安全特性之一,确保了其防篡改性。当新区块生成时,始终会将上一区块的哈希值写入自身结构。通过引用前序区块哈希,区块之间形成了不可分割的加密关系。如果有人试图篡改历史区块数据,其哈希值就会变化,导致所有后续引用原始哈希的区块全部失效。
这一结构让区块链成为极具安全性的分布式数据库,能够有效抵御篡改和恶意攻击。区块哈希是区块唯一的数字指纹,独特且不可复制。每一个哈希均需高强度计算产出,确保区块难以被伪造或复制。密码学链接机制将单纯的数据块集合转变为安全体系,随着新区块不断加入,历史数据的安全性和不可篡改性持续提升。
区块的生成和验证过程称为“挖矿”,是区块链网络运行的核心。区块哈希不仅是区块的身份标识,更是一个复杂数学难题的解答,需要投入大量算力方能找到。矿工——即拥有强大算力的网络参与者——竞相计算下一个区块的有效哈希。率先找到有效区块哈希的矿工有权验证该区块并确认其中的所有交易。
挖矿需要大量计算资源,且为保持区块生成间隔的稳定,解题难度会动态调整。作为激励,成功挖出的区块会产生区块奖励。在主流区块链网络中,矿工挖矿成功后可获得新生成的数字代币。这一机制既平衡了挖矿高昂的成本,又有效激励矿工保障网络安全和去中心化。
在分布式区块链网络中,偶尔会出现多个矿工在极短时间内同时找到有效区块解,导致区块链出现短暂分歧。当两名或多名矿工几乎同时找到有效区块哈希时,多个区块可能几乎同步广播到全网,由此产生链竞争,也就是不同区块链版本自同一起点发生分叉。
为解决这种冲突并维持网络共识,所有节点都会采用标准解决机制。节点会共同选定累积“工作量证明”最多的最长链作为主链,这一最长链成为全网认可的真实历史记录。被淘汰的分叉链则被网络舍弃,相关区块称为“陈旧区块”或“孤块”,并被从主链历史中剔除。该共识机制可确保即便出现短暂分歧,所有节点最终都能收敛至唯一的区块链主版本。
区块是区块链技术的核心构件,作为安全存储交易数据的容器,通过密码学链式衔接,形成不可篡改的历史记录。区块的本质,是通过结构设计、密码学链接和挖矿验证流程,组织并保护数字信息。区块让区块链网络具备安全、透明和高度防篡改的数据体系。虽然区块最常用于数字资产交易,但凡需要在区块链系统上安全存储和验证的数字数据,都可借助区块机制实现。区块架构的精妙之处在于:分布式数据存储因区块而愈加安全,分歧通过共识机制消除,历史数据随着新区块加入而进一步巩固不可篡改性。
在区块链行业俚语中,block指一批被打包并添加至链上的交易。在日常口语中,block是类似“哥们”“兄弟”的非正式称呼,常用于朋友之间。
在区块链领域,blocks是包含交易记录、时间戳和密码学哈希的数据包。每个区块都与上一区块相连,形成不可篡改、保障网络安全并实现去中心化共识的链条。
在城市街区语境下,10个block一般约为0.5英里。但需注意,不同地区block长度有所不同。在加密货币领域,block指的是区块链中的数据单元,与物理距离无关。











