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BitTorrent的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦董天一寫的 IPFS原理與實踐 和Sobell, Mark G./ Helmke, Matthew的 A Practical Guide to Linux Commands, Editors, and Shell Programming都 可以從中找到所需的評價。

另外網站Exploiting BitTorrent For Fun (But Not Profit)也說明:This paper assesses BitTorrent's robustness against selfish peers, who try to download more than their fair share by abusing existing protocol mechanisms. We ...

這兩本書分別來自機械工業 和所出版 。

國立政治大學 資訊科學系 左瑞麟所指導 李怡萱的 具隱私強化之分散式資料加密交易平台 (2021),提出BitTorrent關鍵因素是什麼,來自於資料交易平台、環簽章、隱身地址、儲存證明、代理人重加密、星際文件。

而第二篇論文國立政治大學 資訊科學系碩士在職專班 左瑞麟所指導 洪士晟的 應用ECQV自簽名憑證於遠距醫療之研究 (2021),提出因為有 遠距醫療、Hyperledger Fabric、隱式憑證、Elliptic Curve­ Qu-Vanstone(ECQV)的重點而找出了 BitTorrent的解答。

最後網站How to Identify and Analyze BitTorrent Alerts in Your Network則補充:Tracking down BitTorrent activity with packet captures. We love the exercises at malware-traffic-analysis.net, and occasionally we'll pick some that we try ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了BitTorrent,大家也想知道這些:

IPFS原理與實踐

為了解決BitTorrent的問題,作者董天一 這樣論述:

這是一部從實現原理和工程實踐兩個維度深入講解IPFS和Filecoin的著作。作者是中文社區內非常有影響力的三位IPFS/Filecoin佈道者,本書得到了IPFS&FileCoin創始人以及IPFS官方(協議實驗室)的高度認可和強烈推薦。   為最大化滿足讀者需求,書中不僅介紹IPFS技術細節、區塊鏈相關知識、Filecoin專案技術細節,還加入了大量作者們在開發中的經驗和技巧。為了適配當下及未來較長時間內讀者的實際使用環境,書中所有案例都是基於生態鏈中較新的軟體發展工具和前沿的軟體發展技術編寫的。   本書分為三大部分: 第一部分基礎篇(第1章) 全面介紹了IPFS的源起,概念、優勢和應用

領域,旨在幫助讀者瞭解IPFS相關基礎背景知識,從宏觀層面認識IPFS技術所具有的創新性。   第二部分原理篇(第2~5章) 旨在幫助讀者深入理解IPFS和Filecoin的運行原理與工作機制。首先深入分析了分散式雜湊表、塊切換式通訊協定、版本控制、自驗證檔案系統MerkleDAG和MerkleTree等底層基礎知識,然後對IPFS協議棧中包含的7層子協議了進行了剖析,接著解析了Multi-Format、libp2p、IPLD三大IPFS核心模組,最後用了一整章的篇幅詳細剖析了Filecoin項目。   第三部分實戰篇(第6~8章) 以工程化的方式,從基礎至進階,介紹了IPFS技術的實際使用,

包括安裝、配置、交互、入網、API、內容發佈、資料保存、私網搭建等內容,之後通過兩個不同風格的實際項目案例向讀者展示了基於不同語言所實現的IPFS協定棧的使用方法。   董天一(飛向未來) 畢業於北京大學軟體工程專業,資深IPFS技術專家、架構師,國內IPFS、Filecoin技術領域的先驅者和佈道者,過去兩年在國內舉辦相關線下活動30餘場,對 IPFS 技術在中國的推動和普及起到了關鍵作用,在 IPFS 社區享有很高的聲譽。 現就職於電商行業,在中型電商系統的架構、設計與實現方面有豐富的經驗,擅長高併發、微服務、ServiceMesh等技術。曾就職於Oracle亞洲研發

中心,專注於資料庫相關的設計與開發工作。 資深區塊鏈技術專家,早期的參與者,對區塊鏈和分散式存儲技術有著深刻的認識和見解,為多家大型上市公司提供過區塊鏈技術的諮詢和培訓服務。 戴嘉樂 資深IPFS技術專家,國內首批IPFS技術佈道師,“中國IPFS開發者沙龍”系列活動創辦人。 畢業於電子科技大學軟體工程專業,曾擔任百度地圖高級後端研發工程師,參與構建過高併發下的高可用分散式後端系統和基於地理圍欄和即時通勤路線的位置推薦系統。 黃禹銘 國內IPFS和Filecoin領域早期的研究者、佈道者和投資人。新加坡國立大學博士生,主要研究方向為分散式運算和區塊鏈。目前的研究興趣包括區塊鏈的共識機制

、證明機制和激勵模型。   推薦序 讚譽 前言 基礎篇 認識IPFS 第1章 認識IPFS2 1.1 IPFS概述2 1.1.1 IPFS的概念和定義2 1.1.2 IPFS的起源4 1.2 IPFS與區塊鏈的關係8 1.2.1 區塊鏈基礎8 1.2.2 區塊鏈發展10 1.2.3 IPFS為區塊鏈帶來了什麼改變14 1.2.4 Filecoin:基於IPFS技術的區塊鏈專案15 1.3 IPFS的優勢與價值16 1.3.1 IPFS的優勢16 1.3.2 Filecoin與其他區塊鏈存儲技術的對比21 1.4 IPFS的應用領域23 1.5 本章小結25 原理篇 理解I

PFS 第2章 IPFS底層基礎28 2.1 分散式雜湊表(DHT)28 2.1.1 Kademlia DHT29 2.1.2 Coral DSHT36 2.1.3 S/Kademlia DHT38 2.2 塊切換式通訊協定(BitTorrent)41 2.2.1 BitTorrent術語含義42 2.2.2 P2P塊切換式通訊協定43 2.2.3 阻塞策略44 2.3 版本控制(Git)46 2.4 自驗證檔案系統(SFS)54 2.4.1 SFS設計55 2.4.2 自驗證檔路徑57 2.4.3 用戶驗證58 2.4.4 金鑰撤銷機制58 2.5 Merkle DAG和Merkle Tr

ee59 2.5.1 Merkle Tree60 2.5.2 Merkle DAG63 2.6 本章小結65 第3章 IPFS協議棧66 3.1 身份層(Identity)67 3.2 網路層(Network)68 3.3 路由層(Routing)69 3.4 交換層(Exchange)71 3.4.1 BitSwap協議71 3.4.2 BitSwap信用體系75 3.4.3 BitSwap策略75 3.4.4 BitSwap帳單76 3.5 對象層(Object)77 3.6 文件層(File)79 3.7 命名層(Naming)83 3.7.1 IPNS:命名以及易變狀態83 3.7.

2 自驗證命名83 3.7.3 人類友好名稱84 3.8 本章小結85 第4章 IPFS模組解析86 4.1 Multi-Format86 4.1.1 Multi-Hash87 4.1.2 Multi-Base90 4.1.3 Multi-Addr92 4.1.4 Multi-Codec95 4.1.5 Multi-Stream 98 4.2 libp2p98 4.2.1 libp2p的功能99 4.2.2 libp2p核心原理101 4.2.3 libp2p的用途108 4.3 IPLD109 4.3.1 IPLD資料模型110 4.3.2 內容識別符(CID)112 4.3.3 CID解

碼規則115 4.4 本章小結116 第5章 Filecoin117 5.1 Filecoin項目簡介117 5.1.1 Filecoin項目的起源117 5.1.2 Filecoin 專案的價值118 5.1.3 Filecoin的價值交換市場119 5.1.4 優化互聯網的使用120 5.2 Filecoin與IPFS之間的關係120 5.3 Filecoin經濟體系122 5.3.1 Filecoin 的分發與使用122 5.3.2 Filecoin 礦工收益結構123 5.4 Filecoin技術體系總覽124 5.4.1 Filecoin系統基本概念125 5.4.2 Fileco

in交易市場運行簡介125 5.4.3 Filecoin區塊鏈資料結構127 5.4.4 Filecoin 區塊鏈運行原理129 5.5 去中心化存儲網路通訊協定(DSN)130 5.5.1 Put、Get、Manage操作130 5.5.2 拜占庭問題與存儲錯誤133 5.5.3 DSN協議中的兩類基礎操作134 5.5.4 存儲節點操作協定138 5.5.5 檢索節點操作協議141 5.5.6 網路操作協定143 5.6 Filecoin交易市場145 5.6.1 存儲市場146 5.6.2 檢索市場148 5.7 Filecoin 區塊鏈共識機制151 5.7.1 共識機制概述151 5

.7.2 共識機制要解決的3個問題152 5.8 複製證明(PoRep)和時空證明(PoSt)157 5.8.1 存儲證明的6種定義157 5.8.2 存儲證明成員159 5.8.3 複製證明(PoRep)160 5.8.4 時空證明(PoSt)163 5.8.5 複製證明 PoRep和時空證明PoSt的實現164 5.9 網路攻擊與防範173 5.10 其他特性176 5.10.1 Filecoin智能合約176 5.10.2 Bridge互聯系統177 5.11 本章小結177 實戰篇 應用IPFS 第6章 IPFS開發基礎180 6.1 安裝IPFS180 6.1.1 通過安裝包安裝1

80 6.1.2 通過Docker安裝183 6.1.3 通過ipfs-update安裝184 6.2 IPFS倉庫配置初始化185 6.2.1 初始化185 6.2.2 訪問設定檔186 6.3 與IPFS檔案系統進行交互190 6.4 加入IPFS網路環境193 6.5 與HTTP Web交互195 6.6 API使用 196 6.6.1 IPFS命令列用法197 6.6.2 IPFS協議實現擴展200 6.6.3 IPFS端API200 6.7 本章小結202 第7章 IPFS開發進階203 7.1 在IPFS中發佈動態內容203 7.2 持久保存IPFS網路資料206 7.3 操作I

PFS Merkle DAG208 7.3.1 創建Merkle DAG結構208 7.3.2 組裝子塊資料209 7.3.3 塊與對象的區別210 7.3.4 操作Block210 7.3.5 操作Object211 7.4 IPFS Pubsub功能的使用212 7.5 私有IPFS網路的搭建與使用215 7.5.1 環境準備216 7.5.2 共用金鑰216 7.5.3 上傳金鑰至節點217 7.5.4 添加啟動節點217 7.5.5 啟動並查看各個節點217 7.6 本章小結219 第8章 IPFS專案實戰220 8.1 利用go-ipfs優化Git分散式服務220 8.1.1 依賴

安裝221 8.1.2 初始化Git倉庫222 8.1.3 IPFS網路掛載223 8.1.4 用Git從IPFS網路克隆倉庫225 8.2 基於js-ipfs搭建一個流媒體播放系統227 8.2.1 構建Node.js開發環境227 8.2.2 使用Webpack構建專案229 8.2.3 開發播放機模組231 8.2.4 開發狀態列模組233 8.2.5 引入js-ipfs模組235 8.2.6 實現拖拽上傳237 8.2.7 從IPFS中讀取流媒體至播放機238 8.2.8 處理流媒體播放狀態240 8.2.9 開發總結241 8.3 本章小結242

BitTorrent進入發燒排行的影片

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具隱私強化之分散式資料加密交易平台

為了解決BitTorrent的問題,作者李怡萱 這樣論述:

在網路發達的現代,資訊已經不限於以紙本形式存在,數位化的資訊也成為極其重要的資產,越來越多資訊分享和交易以數位形式出現在網路上,隨之而來的像是資料與交易安全性,使用者的隱私等多方面存在許多隱患,然而現有的資料交易平台並不完全可以信任,集中式儲存對使用者隱私和成本有負面影響,現行的去中心化存儲解決方案因為沒有可行的運作模式而缺乏節點的參與,資料的提供者也缺少對資料交易權的掌握。本研究提出使用區塊鏈和星際文件系統(IPFS)等多個技術結合的具隱私強化之分散式資料加密交易平台,資料部分利用代理人重加密技術進行保護並保存於IPFS中,結合儲存證明進行驗證,實現安全且可靠的存儲、交易過程結合環簽章與隱

身地址保障交易雙方身分隱私,此外也有適當的獎勵來激勵節點的運作,後續在相關研究章節也對一些現行的系統進行評比,在這些技術的支持下為交易平台市場提供改進的參考。

A Practical Guide to Linux Commands, Editors, and Shell Programming

為了解決BitTorrent的問題,作者Sobell, Mark G./ Helmke, Matthew 這樣論述:

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Executive Director, Linux InternationalDiscover the Power of Linux--Covers macOS, too Learn from hundreds of realistic, high-quality examples, and become a true command-line guruCovers MariaDB, DNF, and Python 3300+ page reference section covers 102 utilities, including macOS commandsFor use with a

ll popular versions of Linux, including Ubuntu, (TM) Fedora, (TM) openSUSE, (TM) Red Hat, (R) Debian, Mageia, Mint, Arch, CentOS, and macOSLinux is today's dominant Internet server platform. System administrators and Web developers need deep Linux fluency, including expert knowledge of shells and th

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ckups using rsyncDozens of system security tips, including step-by-step walkthroughs of implementing secure communications using ssh and scpTips and tricks for customizing the shell, including step values, sequence expressions, the eval builtin, and implicit command-line continuationHigh-productivit

y editing techniques using vim and emacsA comprehensive, 300-plus-page command reference section covering 102 utilities, including find, grep, sort, and tarInstructions for updating systems using apt-get and dnfAnd much more, including coverage of BitTorrent, gawk, sed, find, sort, bzip2, and regula

r expressions

應用ECQV自簽名憑證於遠距醫療之研究

為了解決BitTorrent的問題,作者洪士晟 這樣論述:

隨著科技與通訊技術發展,遠距醫療改善醫療資源分配不均的問題,縮短醫療機構與病人的距離。遠距醫療服務除了提供優質的醫療品質,如何保障病人資料隱私性、通訊設備資料傳輸安全與有限度的共享醫療資料,也是重要的課題。Hewa 等人(2020)提出「遠距醫療平台」,於物聯網裝置與網路傳輸能力有限之場景,使用具有儲存空間較小、計算速度較快的 Elliptic Curve Qu­Vanstone (ECQV)隱式憑證作為安全性標準。醫院與病人間,透過各自的 ECQV 憑證另外產生聯合公鑰,以建立醫療連結關係,但此方式金鑰需各自保管,將額外增加金鑰管理的負擔。本研究以 Hewa 方案之金鑰管理機制為基礎發展遠

距醫療系統,採用雲端與多接取邊緣運算架構(Multi-access Edge Computing , MEC)技術並結合物聯網裝置,將病人醫療數據加密儲存於雲端資料庫;Hyperledger Fabric 與智能合約,負責管理角色權限、資料取用歷程與憑證資訊紀錄。並結合蘇等人(2018)的代理憑證機制,透過原始憑證使用者能自行產生代理憑證並分發給隸屬成員,且每張代理憑證皆能代表使用者的身分。本文將由醫院與 MEC 平台向憑證認證中心(CA)申請 ECQV 憑證,藉以減少各自申請憑證的成本,病人代理憑證為醫院產生的緣故,憑證本身已建立醫療連結關係,因此達到無需使用聯合公鑰的優點。