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Corolair est un assistant d'IA pour les formateurs et les concepteurs pédagogiques, qui se transforme en un tuteur personnalisé pour les étudiants.

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Source : Bitcoin Whitepaper

Introduction


Commerce on the Internet has come to rely almost exclusively on financial institutions serving as trusted third parties to process electronic payments. While the system works well enough for most transactions, it still suffers from the inherent weaknesses of the trust based model. Completely non-reversible transactions are not really possible, since financial institutions cannot avoid mediating disputes. The cost of mediation increases transaction costs, limiting the minimum practical transaction size and cutting off the possibility for small casual transactions, and there is a broader cost in the loss of ability to make non-reversible payments for nonreversible services. With the possibility of reversal, the need for trust spreads. Merchants must be wary of their customers, hassling them for more information than they would otherwise need. A certain percentage of fraud is accepted as unavoidable. These costs and payment uncertainties can be avoided in person by using physical currency, but no mechanism exists to make payments over a communications channel without a trusted party.

What is needed is an electronic payment system based on cryptographic proof instead of trust, allowing any two willing parties to transact directly with each other without the need for a trusted third party. Transactions that are computationally impractical to reverse would protect sellers from fraud, and routine escrow mechanisms could easily be implemented to protect buyers. In this paper, we propose a solution to the double-spending problem using a peer-to-peer distributed timestamp server to generate computational proof of the chronological order of transactions. The system is secure as long as honest nodes collectively control more CPU power than any cooperating group of attacker nodes.


Transactions

Nous définissons une pièce électronique comme une chaîne de signatures numériques. Chaque propriétaire transfère la pièce au suivant en signant électroniquement le hachage de la transaction précédente et la clé publique du propriétaire suivant et en les ajoutant à la fin de la pièce. Un bénéficiaire peut vérifier les signatures pour vérifier la chaîne de propriété.

Le problème bien sûr est que le bénéficiaire ne peut pas vérifier qu'un des propriétaires n'a pas utilisé la pièce deux fois. Une solution courante est d'introduire une autorité centrale de confiance, ou une usine, qui vérifie chaque transaction pour éviter les doubles dépenses. Après chaque transaction, la pièce doit être renvoyée à l'usine pour émettre une nouvelle pièce, et seules les pièces émises directement par l'usine sont considérées comme fiables et non doublées. Le problème avec cette solution est que le sort de tout le système monétaire dépend de l'entreprise qui gère l'usine, chaque transaction devant passer par eux, comme une banque.

Nous avons besoin d'un moyen pour le bénéficiaire de savoir que les propriétaires précédents n'ont pas signé de transactions antérieures. À nos fins, la transaction la plus ancienne est celle qui compte, donc nous n'avons pas à nous soucier des tentatives ultérieures de double-dépense. La seule façon de confirmer l'absence d'une transaction est d'être conscient de toutes les transactions. Dans le modèle basé sur l'usine, l'usine était consciente de toutes les transactions et a décidé lesquelles sont arrivées en premier. Pour y parvenir sans tiers de confiance, les transactions doivent être publiquement annoncées [1], et nous avons besoin d'un système pour que les participants s'accordent sur une histoire unique de l'ordre dans lequel elles ont été reçues. Le bénéficiaire a besoin de preuves qu'au moment de chaque transaction, la majorité des nœuds ont convenu que c'était la première reçue.


3. Horodatage


Serveur La solution que nous proposons commence par un serveur d'horodatage. Un serveur d'horodatage fonctionne en prenant un hachage d'un bloc d'articles à chronométrer et en publiant largement le hachage, par exemple dans un journal ou une publication Usenet [2-5]. L'horodatage prouve que les données doivent avoir existé à l'époque, évidemment, pour être incluses dans le hachage. Chaque horodatage inclut l'horodatage précédent dans son hachage, formant une chaîne, chaque horodatage supplémentaire renforçant les précédents.

4. Preuve de travail

Pour mettre en œuvre un serveur d'horodatage distribué sur une base pair à pair, nous devrons utiliser un système de preuve de travail similaire au Hashcash d'Adam Back [6], plutôt que des publications dans un journal ou Usenet. La preuve de travail consiste à rechercher une valeur qui, lorsqu'elle est hachée, comme avec SHA-256, le hachage commence par un certain nombre de bits nuls. Le travail moyen requis est exponentiel dans le nombre de bits nuls requis et peut être vérifié en exécutant un seul hachage.


Assistant IA

Assistant d'enseignement

Générer des quiz, flashcards et des plans de formation basés sur votre contenu de cours et les utiliser directement dans le Tuteur.

Points forts

Générez des exercices et ajustez-les.

Intégrez-les idéalement dans l'expérience de l'enseignant

Paramètres configurables adaptés à votre domaine spécifique

C. Enregistrement et vérification des transactions

C. Enregistrement et vérification des transactions

C. Enregistrement et vérification des transactions

Analytique

Insights

Des données exploitables pour affiner votre matériel de cours et pointer les concepts que vos apprenants ont manqués.

Moments forts

Tableau de bord dédié pour chaque tuteur

Identifier les apprenants ayant des difficultés certaines notions.

Identifier les sujets ou questions couramment incompris.

Bienvenue Alex !

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La semaine dernière

Séances avec des tuteurs

312

8%

Nombre d'interactions

300

200

100

0

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S

34 min

4%

Session moyenne

30

20

10

0

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S

Apprenants les plus actifs

par nombre d'interactions

Kiara

53

1

George

42

2

Marie

38

3

Statistiques des quiz

34

30 %

Quiz terminés

30

20

10

0

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S

8

20%

Quiz abandonnés

10

5

0

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S

Les meilleurs performers du Quiz

par bonnes réponses

Pauline

98 %

1

Maurice

95 %

2

Pierre

93 %

3

Intégration simplifié

Intégrations

Vos enseignants et vos apprenants peuvent accéder au Tuteur sans jamais avoir à quitter votre plateforme.

Points forts

Intégration sans effort avec n'importe quel LMS via LTI

Entièrement compatible avec n'importe quelle plateforme que vous utilisez

Options de contrôle d'accès granulaires

Avantages

Corolair est une plateforme d'IA construite uniquement pour l'apprentissage.

Personnaliser

Personnalisez l'expérience d'apprentissage

Gagnez du temps

Concentrez-vous sur ce que vous faites de mieux : transmettre.

Boucle de Rétroaction

Conversations virtuelles mais actions réelles

Disponible 24/7

Reprenez votre progression quand vous êtes disponible

Cas d'utilisation

Offrir une expérience d'apprentissage immersive et active

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Apprentissage hybride

Obtenez la plate-forme d'enseignement, d'évaluation et de révision tout-en-un. Vos étudiants seront enfin heureux d'utiliser votre LMS.

E-Learning

Être plus proche de vos apprenants en leur fournissant un moyen plus actif d'apprendre en complément de votre contenu.

Formation Continue

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© 2023 Corolair. Tous droits réservés.

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