CmlPHP v2.x 开发手册
开发/cli(计划任务下)/正式环境,读取相应目录 下的配置文件。下面对 Config 目录下的文件做详细说明 自v2.7.2起。 cli/development/product 这三个环境的判断 组件也是可拨插替换的。 也就是说假如你觉 得 cli/devolopment/product 不够用,想分成按照域名加载 配置文件。 如 http://dev.com 从dev.com 目录取配 之外的域名框架识别为 正式环境,默认加载 Config/normal.php 这个通用配置文件 自定义配置加载实现 自v2.7.2起。 cli/development/product 这三个环境的判断组件也 是可拨插替换的。 也就是说假如你觉 得 cli/devolopment/product 不够用,想分成按照域名加载配置文 件。 如 http://dev.com 从dev.com 目录取配 \Cml\Http\Request::host() 判断是否为手机浏览器 \Cml\Http\Request::isMobile() 判断是否为POST请求 \Cml\Http\Request::isPost() 判断是否为GET请求 \Cml\Http\Request::isGet() 判断是否为AJAX请求 \Cml\Http\Request::isAjax() 判断是否以cli方式运行 \Cml0 码力 | 245 页 | 720.67 KB | 1 年前3
CmlPHP v2.x 开发手册
是 开发/cli(计划任务下)/正式环境,读取相应目录下的配置文件。下面对 Config 目录 下的文件做详细说明 自v2.7.2起。 cli/development/product 这三个环境的判断组件也是可拨插替换 的。 也就是说假如你觉得 cli/devolopment/product 不够用,想分成按照域名加 载 配 置 文 件 。 如 http://dev.com 从 dev 之外的域名框架识别为正式环境,默认加载 Config/normal.php 这个通用配置文件 自定义配置加载实现 自v2.7.2起。 cli/development/product 这三个环境的判断组件也是可拨插替换的。 也就 是说假如你觉得 cli/devolopment/product 不够用,想分成按照域名加载配置文件。 如 http://dev.com 从dev.com 目录取配置。 http://pro * 开启时 mysql的查询缓存不会在数据变更时实时更新。 * 所以如果要开启请确定开启后不会对业务造成影响。如:扣积分前的查询积分数,这种对数据实时要求高 的,在开启本模式时要做下判断并屏蔽。 */ 'emergency_mode_not_real_time_refresh_mysql_query_cache' => false, //配置成int型则 为缓存刷新周期。如配置成0 码力 | 251 页 | 973.37 KB | 1 年前3
FISCO BCOS 2.9.0 中文文档的EVM, 将会支持更多的虚拟机。 图灵完备 图灵机和图灵完备是计算机领域的经典概念,由数学家艾伦·麦席森·图灵 (1912~1954)提出的一种抽象计算模型,引申到区块链领域,主要指合约 支持判断、跳转、循环、递归等逻辑运算,支持多种数据类型如整形、字符 串、结构体的数据处理能力,甚至有一定的面向对象特性如继承、派生、接 口等,这样才能支持复杂的业务逻辑和完备的契约执行,与只支持栈操作的 简单脚本进行区分。 可追 溯等,安全性等)基础上,还可以实现具有一定业务逻辑的业务契约,如李 嘉图合约(The Ricardian Contract),也可以使用智能合约来实现。 合约的执行还需要处理“停机问题”,即判断程序是否会在有限的时间之内解 决输入的问题,并结束执行,释放资源。想象一下,一个合约在全网部署, 在被调用时在每个节点上都会执行,如果这个合约是个无限循环,就意味着 可能会耗尽整个体系的资源。所以停机问题的处理也是区块链领域里图灵完 方法二: 直接登录机器启动区块链节点 至此,已经搭建了一条多机4节点区块链系统,接下来需要检查区块链节点是 否正常工作。 第四步. 检查区块链节点 检查进程是否启动成功 登录每台机器,执行如下命令判断进程是否启动成功: try to start node0 node0 start successfully # 启动196.168.0.2机器上部署的区块链节点 $ ssh fisco@1960 码力 | 2649 页 | 201.08 MB | 1 年前3
FISCO BCOS 2.9.0 中文文档的EVM, 将会支持更多的虚拟机。 图灵完备 图灵机和图灵完备是计算机领域的经典概念,由数学家艾伦·麦席森·图灵 (1912~1954)提出的一种抽象计算模型,引申到区块链领域,主要指合约 支持判断、跳转、循环、递归等逻辑运算,支持多种数据类型如整形、字符 串、结构体的数据处理能力,甚至有一定的面向对象特性如继承、派生、接 口等,这样才能支持复杂的业务逻辑和完备的契约执行,与只支持栈操作的 简单脚本进行区分。 可追 溯等,安全性等)基础上,还可以实现具有一定业务逻辑的业务契约,如李 嘉图合约(The Ricardian Contract),也可以使用智能合约来实现。 合约的执行还需要处理“停机问题”,即判断程序是否会在有限的时间之内解 决输入的问题,并结束执行,释放资源。想象一下,一个合约在全网部署, 在被调用时在每个节点上都会执行,如果这个合约是个无限循环,就意味着 可能会耗尽整个体系的资源。所以停机问题的处理也是区块链领域里图灵完 方法二: 直接登录机器启动区块链节点 至此,已经搭建了一条多机4节点区块链系统,接下来需要检查区块链节点是 否正常工作。 第四步. 检查区块链节点 检查进程是否启动成功 登录每台机器,执行如下命令判断进程是否启动成功: try to start node0 node0 start successfully # 启动196.168.0.2机器上部署的区块链节点 $ ssh fisco@1960 码力 | 2649 页 | 201.08 MB | 1 年前3
FISCO BCOS 2.0 中文文档的EVM, 将会支持更多的虚拟机。 图灵完备 图灵机和图灵完备是计算机领域的经典概念,由数学家艾伦·麦席森·图灵 (1912~1954)提出的一种抽象计算模型,引申到区块链领域,主要指合约 支持判断、跳转、循环、递归等逻辑运算,支持多种数据类型如整形、字符 串、结构体的数据处理能力,甚至有一定的面向对象特性如继承、派生、接 口等,这样才能支持复杂的业务逻辑和完备的契约执行,与只支持栈操作的 简单脚本进行区分。 可追 溯等,安全性等)基础上,还可以实现具有一定业务逻辑的业务契约,如李 嘉图合约(The Ricardian Contract),也可以使用智能合约来实现。 合约的执行还需要处理“停机问题”,即判断程序是否会在有限的时间之内解 决输入的问题,并结束执行,释放资源。想象一下,一个合约在全网部署, 在被调用时在每个节点上都会执行,如果这个合约是个无限循环,就意味着 可能会耗尽整个体系的资源。所以停机问题的处理也是区块链领域里图灵完 方法二: 直接登录机器启动区块链节点 至此,已经搭建了一条多机4节点区块链系统,接下来需要检查区块链节点是 否正常工作。 第四步. 检查区块链节点 检查进程是否启动成功 登录每台机器,执行如下命令判断进程是否启动成功: try to start node0 node0 start successfully # 启动196.168.0.2机器上部署的区块链节点 $ ssh fisco@1960 码力 | 2649 页 | 201.08 MB | 1 年前3
FISCO BCOS 2.7.2 中文文档的EVM, 将会支持更多的虚拟机。 图灵完备 图灵机和图灵完备是计算机领域的经典概念,由数学家艾伦·麦席森·图灵 (1912~1954)提出的一种抽象计算模型,引申到区块链领域,主要指合约 支持判断、跳转、循环、递归等逻辑运算,支持多种数据类型如整形、字符 串、结构体的数据处理能力,甚至有一定的面向对象特性如继承、派生、接 口等,这样才能支持复杂的业务逻辑和完备的契约执行,与只支持栈操作的 简单脚本进行区分。 可追 溯等,安全性等)基础上,还可以实现具有一定业务逻辑的业务契约,如李 嘉图合约(The Ricardian Contract),也可以使用智能合约来实现。 合约的执行还需要处理“停机问题”,即判断程序是否会在有限的时间之内解 决输入的问题,并结束执行,释放资源。想象一下,一个合约在全网部署, 在被调用时在每个节点上都会执行,如果这个合约是个无限循环,就意味着 可能会耗尽整个体系的资源。所以停机问题的处理也是区块链领域里图灵完 方法二: 直接登录机器启动区块链节点 至此,已经搭建了一条多机4节点区块链系统,接下来需要检查区块链节点是 否正常工作。 第四步. 检查区块链节点 检查进程是否启动成功 登录每台机器,执行如下命令判断进程是否启动成功: try to start node0 node0 start successfully # 启动196.168.0.2机器上部署的区块链节点 $ ssh fisco@1960 码力 | 2520 页 | 211.87 MB | 1 年前3
FISCO BCOS 2.8.0 中文文档的EVM, 将会支持更多的虚拟机。 图灵完备 图灵机和图灵完备是计算机领域的经典概念,由数学家艾伦·麦席森·图灵 (1912~1954)提出的一种抽象计算模型,引申到区块链领域,主要指合约 支持判断、跳转、循环、递归等逻辑运算,支持多种数据类型如整形、字符 串、结构体的数据处理能力,甚至有一定的面向对象特性如继承、派生、接 口等,这样才能支持复杂的业务逻辑和完备的契约执行,与只支持栈操作的 简单脚本进行区分。 可追 溯等,安全性等)基础上,还可以实现具有一定业务逻辑的业务契约,如李 嘉图合约(The Ricardian Contract),也可以使用智能合约来实现。 合约的执行还需要处理“停机问题”,即判断程序是否会在有限的时间之内解 决输入的问题,并结束执行,释放资源。想象一下,一个合约在全网部署, 在被调用时在每个节点上都会执行,如果这个合约是个无限循环,就意味着 可能会耗尽整个体系的资源。所以停机问题的处理也是区块链领域里图灵完 方法二: 直接登录机器启动区块链节点 至此,已经搭建了一条多机4节点区块链系统,接下来需要检查区块链节点是 否正常工作。 第四步. 检查区块链节点 检查进程是否启动成功 登录每台机器,执行如下命令判断进程是否启动成功: try to start node0 node0 start successfully # 启动196.168.0.2机器上部署的区块链节点 $ ssh fisco@1960 码力 | 2534 页 | 212.43 MB | 1 年前3
FISCO BCOS 2.8.0 中文文档的EVM, 将会支持更多的虚拟机。 图灵完备 图灵机和图灵完备是计算机领域的经典概念,由数学家艾伦·麦席森·图灵 (1912~1954)提出的一种抽象计算模型,引申到区块链领域,主要指合约 支持判断、跳转、循环、递归等逻辑运算,支持多种数据类型如整形、字符 串、结构体的数据处理能力,甚至有一定的面向对象特性如继承、派生、接 口等,这样才能支持复杂的业务逻辑和完备的契约执行,与只支持栈操作的 简单脚本进行区分。 可追 溯等,安全性等)基础上,还可以实现具有一定业务逻辑的业务契约,如李 嘉图合约(The Ricardian Contract),也可以使用智能合约来实现。 合约的执行还需要处理“停机问题”,即判断程序是否会在有限的时间之内解 决输入的问题,并结束执行,释放资源。想象一下,一个合约在全网部署, 在被调用时在每个节点上都会执行,如果这个合约是个无限循环,就意味着 可能会耗尽整个体系的资源。所以停机问题的处理也是区块链领域里图灵完 方法二: 直接登录机器启动区块链节点 至此,已经搭建了一条多机4节点区块链系统,接下来需要检查区块链节点是 否正常工作。 第四步. 检查区块链节点 检查进程是否启动成功 登录每台机器,执行如下命令判断进程是否启动成功: try to start node0 node0 start successfully # 启动196.168.0.2机器上部署的区块链节点 $ ssh fisco@1960 码力 | 2534 页 | 212.43 MB | 1 年前3
FISCO BCOS 1.3 中文文档bootstrapnodes.json |-- keystore |-- log |-- log.conf |-- start.sh `-- stop.sh 链操作 生成god账号 说明:在生产条件下,需要手动生成god账号,提供给相关脚本生成节点文 件。 操作: 到指定目录下生成god账号 cd /mydata/FISCO-BCOS/tools/contract node accountManager BCOS中需要使用Oracle JDK 1.8(java 1.8)环境,提供 FISCO BCOS支持的JAVA组件 物料包搭建FISCO BCOS环境CheckList:检查系统是否满足搭建FISCO BCOS的条件 术语简介 两种节点类型:创世节点, 非创世节点。 创世节点:搭建一条新链时, 配置文件的第一台服务器上的第一个节点为 创世节点, 创世节点是需要第一个启动的节点, 其他节点需要主动连接创世 节点 co-bcos。 b、若存在则查看fisco-bcos的版本号与配置fisco_bcos_version字段的版本号是 否一致, 一致则说明fisco-bcos是需要的版本, 该流程退出。 c、判断配置文件中fisco_bcos_src_local配置的路径是否存在名为FISCO-BCOS 的文件夹, 存在说明FISCO-BCOS源码已经存在, 否则开始从github上面拉取 FISCO BCOS源码0 码力 | 491 页 | 5.72 MB | 1 年前3
FISCO BCOS 2.7.0 中文文档的EVM, 将会支持更多的虚拟机。 图灵完备 图灵机和图灵完备是计算机领域的经典概念,由数学家艾伦·麦席森·图灵 (1912~1954)提出的一种抽象计算模型,引申到区块链领域,主要指合约 支持判断、跳转、循环、递归等逻辑运算,支持多种数据类型如整形、字符 串、结构体的数据处理能力,甚至有一定的面向对象特性如继承、派生、接 口等,这样才能支持复杂的业务逻辑和完备的契约执行,与只支持栈操作的 简单脚本进行区分。 可追 溯等,安全性等)基础上,还可以实现具有一定业务逻辑的业务契约,如李 嘉图合约(The Ricardian Contract),也可以使用智能合约来实现。 合约的执行还需要处理“停机问题”,即判断程序是否会在有限的时间之内解 决输入的问题,并结束执行,释放资源。想象一下,一个合约在全网部署, 在被调用时在每个节点上都会执行,如果这个合约是个无限循环,就意味着 可能会耗尽整个体系的资源。所以停机问题的处理也是区块链领域里图灵完 方法二: 直接登录机器启动区块链节点 至此,已经搭建了一条多机4节点区块链系统,接下来需要检查区块链节点是 否正常工作。 第四步. 检查区块链节点 检查进程是否启动成功 登录每台机器,执行如下命令判断进程是否启动成功: try to start node0 node0 start successfully # 启动196.168.0.2机器上部署的区块链节点 $ ssh fisco@1960 码力 | 2538 页 | 212.43 MB | 1 年前3
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