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Enregistrement W3209914086 · doi:10.1109/ccece53047.2021.9569177

Multiple Leader PBFT Based Blockchain Architecture for IoT Domains: Invited Paper

2021· article· en· W3209914086 sur OpenAlexaff
Haytham Qushtom, Jelena Mišić, Vojislav B. Mišić

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typearticle
Langueen
DomaineComputer Science
ThématiqueDistributed systems and fault tolerance
Établissements canadiensToronto Metropolitan University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésBlockchainByzantine fault toleranceComputer scienceDistributed computingConsensus algorithmMarkov chainBlock (permutation group theory)Database transactionInternet of ThingsComputer networkDistributed ledgerFault toleranceComputer securityAlgorithmMathematics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In this paper we propose to implements blockchain technology for Internet of Things (IoT) networks that use Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT) consensus algorithm. To eliminate the reliance on a single leader and improve performance, we propose to allow multiple leaders to propose request batches independently and, possibly, concurrently, by using different overlay networks. Nodes participate in parallel consensus rounds without contention, and they only contend with others to reserve the next available spot for the atomic insertion of a new transaction batch or block into the replicated blockchain ledger. We develop an analytical model for the multiple leader PBFT ordering service by using a Discrete-time Markov chain. Our evaluations show that our model outperforms the original multiple entry point PBFT protocol in a wide range of parameter values, and that it scales well with the number of orderer nodes in the PBFT committee and block arrival rate.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: Sans objet
GenreSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,739
Score d'incertitude au seuil0,637

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,015
Tête enseignante GPT0,234
Écart entre enseignants0,219 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreMéthodes

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations8
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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