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Die Einführung von Internet der Dinge (IoT)-Technologie in vielen Anwendungen, wie autonomen Systemen, Kommunikation und Gesundheitswesen, treibt das Marktwachstum positiv voran. Das Aufkommen fortschrittlicher Datenanalysetechniken wie Blockchain für verbundene IoT-Geräte hat das Potenzial, die Kosten zu senken und die Akzeptanz von Cloud-Plattformen zu erhöhen. Blockchain ist eine Schlüsseltechnologie für Echtzeit-IoT-Anwendungen, die Vertrauen in verteilte robotergestützte Systeme bieten, die auf eingebetteter Hardware ohne die Notwendigkeit von Zertifizierungsstellen laufen. Es gibt viele Herausforderungen in Blockchain-IoT-Anwendungen wie den Stromverbrauch und die Ausführungszeit. Diese speziellen Einschränkungen müssen neben anderen Einschränkungen wie der Anzahl der Knoten und der Datensicherheit sorgfältig berücksichtigt werden. In diesem Papier wird ein neuartiger Ansatz vorgestellt, der auf einer hybriden HW/SW-Architektur basiert und für den Proof of Work (PoW)-Konsens entwickelt wurde, der der am häufigsten verwendete Konsensmechanismus in der Blockchain ist. Die vorgeschlagene Architektur wird mit der Ethereum-Blockchain unter Verwendung des Keccak 256 und des feldprogrammierbaren Gatterarrays (FPGA) ZedBoard-Entwicklungskits validiert. Diese Implementierung zeigt eine Verbesserung der Ausführungszeit um 338 % und eine Minimierung des Stromverbrauchs um 255 % im Vergleich zur Verwendung von Nvidia Maxwell GPUs.
Frikha et al. (Fri,) untersuchten diese Frage.