达世币白皮书(中文翻译)
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Globle Currency:新型数字资产质流通系统摘要:比特币证明了点对点电子货币系统的可行性,以太坊建立了基于智能合约的去中心化应用平台,目前多种公链以及私有链、联盟链的大量共存,形成了数据和价值的孤岛。
Globle Currency通过动态同步索引侧链实现跨链资产映射及交换。
1.简介Globle Currency(以下简称GC)是一种通过动态索引同步侧链实现跨链资产映射及交换的系统,所有业务均以智能合约侧链的方式与父级链通过动态索引实现交互。
2.动态索引主链与侧链直接通过主链的Merkle树交互,主链对不同侧链链的索引会使用不同的索引策略,通常会在侧链区块基本可以确认不是孤块之后进行索引。
3.树形侧链通过GC的主侧链架构,以GC为主链,GC的侧链可以成为自身侧链的主链,因此理论上系统可以映射所有链上数字资产并能够通过智能合约无限扩展数字资产业务。
4.代币产出为致敬BTC ,GC 的理论总产出数量被设定为all GC =21,000,000枚,与BTC 总量相等,GC 地址生成算法也与BTC 相同。
GC 的产出方式有两种,BTC 层级置换及算力产出。
BTC 层级置换即使用BTC 按照层级置换比例换取GC ,该方式产出GC 总量为7,000,000枚,BTC 层级置换保证了GC 的价值与BTC 的对应关系,层级的增加对应了GC 以BTC 计价的升值,当置换产出GC 数量达到7,000,000枚或者层级置换停留在某一层级并维持30天,层级置换停止,即GC 的BTC 层级置换产出方式结束,此时如果置换GC 数量不足7,000,000枚,则剩余部分GC 销毁,GC 理论总产出数量将不足21,000,000枚。
第i 层的BTC 容量)26,2min(1+=-i BTC i i 第i 层BTC 置换GC 比例)055.1,)2(055.02max(/(round 21--=-i Ratio Ratio i i 1000001=Ratio 即第1层初始置换比例为1BTC :100000GC 。
usdt中文白皮书
USDT中文白皮书是一份详细介绍USDT(泰达币)的文档,主要内容包括USDT的发行、特点、用途、技术原理等方面的信息。
以下是USDT中文白皮书的主要内容:
一、概述
USDT是一种基于区块链技术的加密货币,其价值与美元保持1:1的固定比例。
USDT的发行者承诺每个USDT代币都与一个等值的美元储备进行支持,这使得USDT成为一种相对稳定的加密货币,可以用于避免加密货币市场的波动性。
二、特点
1. 稳定性:USDT的价值与美元保持固定比例,因此其价值相对稳定,可以为投资者提供一种可靠的避险资产。
2. 易用性:USDT可以直接在区块链上进行交易,无需通过第三方平台或银行,使得交易更加方便快捷。
3. 安全性:USDT基于区块链技术,采用加密算法和去中心化账本,确保交易的安全性和匿名性。
三、用途
1. 交易对:USDT可以作为交易对的基础货币,使得投资者可以在不涉及法币的情况下进行交易。
2. 价值储备:USDT可以作为价值储备,为投资者提供
一种相对稳定的加密货币资产。
3. 支付手段:USDT可以用于各种场景下的支付,如在线购物、游戏充值等。
四、技术原理
USDT基于区块链技术,采用Tendermint共识算法和Merkle-Patricia树结构,确保交易的安全性和可追溯性。
USDT的发行者通过智能合约控制美元储备,并按照市场需求发行USDT代币,以保持其价值与美元的固定比例。
五、总结
USDT作为一种相对稳定的加密货币,具有广泛的应用前景和市场潜力。
通过了解USDT的特点、用途和技术原理,投资者可以更好地把握其价值和投资机会。
虚拟货币技术白皮书摘要本白皮书旨在探讨虚拟货币技术的发展趋势、应用场景以及相关的技术挑战。
我们将介绍虚拟货币的基本概念和原理,并分析其在金融领域、供应链管理和数字资产交易等方面的应用。
此外,我们还将讨论虚拟货币技术面临的安全和隐私问题,并提出相应的解决方案。
最后,我们将展望虚拟货币技术的未来发展方向。
1. 引言虚拟货币是指基于密码学技术和分布式账本技术实现的一种数字化货币,它不依赖于中央银行或政府机构发行和管理。
虚拟货币技术的兴起使得人们可以在无需第三方信任的情况下进行安全、快速的价值交换,具有巨大的潜力和广泛的应用前景。
2. 虚拟货币的基本原理虚拟货币的基本原理包括去中心化、分布式账本和密码学技术。
去中心化是指虚拟货币系统没有中央机构控制和管理,而是由网络中的节点共同参与验证和记录交易。
分布式账本是指虚拟货币系统中的交易记录被保存在多个节点上,确保交易的透明性和可追溯性。
密码学技术则用于保护虚拟货币系统的安全性和隐私性,包括数字签名、哈希函数和加密算法等。
3. 虚拟货币的应用场景虚拟货币技术在金融领域、供应链管理和数字资产交易等方面有着广泛的应用场景。
在金融领域,虚拟货币可以提供更快速、低成本的跨境支付服务,同时减少汇款中的中间环节和费用。
在供应链管理方面,虚拟货币可以实现对物流和资金流的实时追踪和管理,提高供应链的透明度和效率。
在数字资产交易方面,虚拟货币可以作为一种新型的资产交易方式,为数字资产的流通和交易提供更加便捷和安全的解决方案。
4. 虚拟货币技术的挑战虚拟货币技术在应用过程中面临着一些挑战,包括安全性、隐私性和监管等方面。
由于虚拟货币系统的去中心化特性,其安全性容易受到网络攻击和欺诈行为的威胁。
此外,虚拟货币系统中的交易记录被保存在分布式账本上,如何保护用户的隐私成为一个重要问题。
同时,虚拟货币技术的监管也需要相应的法律法规和监管机构来确保其合规性和稳定性。
5. 虚拟货币技术的解决方案为了应对虚拟货币技术所面临的挑战,我们可以采取一些解决方案。
数字货币白皮书摘要本白皮书旨在深入分析数字货币的概念、特点和发展趋势,并探讨其在经济领域的潜在影响。
首先介绍了数字货币的定义和分类,然后分析了其在支付、投资和金融体系中的应用。
接着,讨论了数字货币的优势和挑战,并对其未来发展进行了展望。
1. 引言数字货币是指以电子形式存在的货币,通过密码学技术确保安全性和匿名性。
随着互联网和区块链技术的发展,数字货币逐渐成为经济领域的热门话题。
本节将对数字货币的概念和分类进行介绍。
2. 数字货币的定义和分类数字货币是指通过电子方式进行交易的货币形式,它不依赖于传统的中央银行或政府发行。
根据发行主体和技术特点,数字货币可以分为中央银行数字货币(CBDC)、加密货币和稳定币等几种类型。
CBDC由中央银行发行和管理,具有法定货币地位;加密货币则以区块链技术为基础,通过去中心化的方式进行发行和交易;稳定币是以法定货币或其他资产为背书,以保持稳定价值的数字货币。
3. 数字货币的应用数字货币在支付、投资和金融体系中有广泛的应用。
在支付领域,数字货币提供了更快速、便捷和低成本的交易方式,可以解决跨境支付和金融包容性等问题。
在投资领域,加密货币成为了一种新兴的投资工具,吸引了大量投资者的关注。
在金融体系中,数字货币的发展可能会改变传统金融机构的角色和运营方式,推动金融创新和金融包容。
4. 数字货币的优势与挑战数字货币相比传统货币具有多种优势。
首先,数字货币可以提高支付效率和降低交易成本,促进经济活动的发展。
其次,数字货币的去中心化特点可以增加金融系统的韧性和安全性,减少对中央银行的依赖。
然而,数字货币也面临着一些挑战,如技术安全性、监管政策和市场风险等问题,需要制定相应的解决方案。
5. 数字货币的未来展望数字货币在未来可能会进一步发展壮大。
随着区块链技术的不断成熟和应用场景的拓展,数字货币有望成为一种全球性的支付和储值工具。
同时,数字货币的发展也需要政府、企业和社会各界的共同努力,建立健全的监管制度和市场规范,以保障数字货币的安全和稳定。
Polkadot白皮书(中文版)Polkadot白皮书(中文版)1 前言1.1 历史2 介绍2.1 协议、实现、网络2.2 前人工作2.2.1 没有全局状态的系统2.2.2 异构链系统2.2.3 Casper3 概要3.1 Polkadot的哲学4 Polkadot的参与方4.1 验证人4.2 提名人4.3 收集人4.4 钓鱼人5 设计综述5.1 共识5.2 权益证明5.3 平行链和收集人5.4 跨链通信5.5 Polkadot和以太坊5.5.1 从Polkadot到以太坊5.5.2 从以太坊到Polkadot5.5.3 Polkadot和比特币6 协议细节6.1 中继链操作6.2 权益合约6.2.1 权益代币的流动性6.2.2 提名6.2.3 押金没收/烧毁6.3 平行链的注册6.4 打包中继链区块6.5 中继链区块打包的改进6.5.1 延迟性介绍6.5.2 公众参与6.5.3 可用性保证人6.5.4 收集人设置6.5.5 区块超重6.5.6 收集人保险跨链交易路由6.6.1 外部数据可用性6.6.2 路由“提交”6.6.3 弊端6.7 平行链的验证6.7.1 平行链收集人6.8 网络设计6.8.1 节点轮换的问题6.8.2 通往高效网络协议的路径7 协议的可实践性7.1 跨链交易支付7.2 添加链8 结论8.1 遗漏的材料和开放问题8.2 鸣谢9 Polkadot资料汇总摘要:现有的区块链架构都存在诸多问题,不仅仅是从实用性角度所说的扩展性(extensibilty)和伸缩性(scalability)的问题。
我们认为,问题源于把共识架构中两个很重要的部分:一致性(canonicality)和有效性(validity)绑定得太紧密了。
这篇文章介绍了一种异构的多链架构,能从本质上把两者拆开。
为了分离这两者,且能保持最小化的绝对安全性(security)和传输性(transport)等基本功能,我们将介绍一种原生的支持内核可扩展(core extensibilty)的可行性方法。
ADA白皮书总结ADA,中文名艾达币,是Cardano项目的产物,Cardano项目发起于2015年,名字源于16世纪的意大利数学家Gerolamo Cardano。
Cardano既是医生,也是占星术士、哲学家,同时也是个赌徒。
ADA 则是以19世纪英国贵族Ada levea的名字来命名,她被称为人类史上的第一位程式员。
截止2018.4.2,ADA总市值245亿人民币,排名第7。
Cardano是由一家位于香港的IT公司IOHK开发,该公司成立于2015年,由两位重量级的人物创办:Charles Hoskinson和Jeremy Wood,均为前以太坊的核心成员。
ADA的开发进程也不同于其他的团队,可以说是区块链项目里面唯一采用“同行审核机制的”,这个也是科学论文发表机制。
通篇读完Cardano项目的白皮书,可谓是问题+思考式的哲学论述,给人很多启发。
亮点是白皮书是动态迭代的,基于开源的精神和建设可持续生态系统的愿景,开篇提出的是一些原则,而原则本身是可以被讨论被修改的。
从现状出发,引出问题,给出思考点,然后给可能解决的提供方案路径。
Cardano项目团队主要从几个方面进行思考及设计:1.设计一个会计和计算的分层,协议的两个集合,一个是结算层CSL,一个是计算层CCL。
让智能合约的设计和执行分层。
Settlement Layer结算层:Cardano的代币ADA在该层流动,是Cardano整个系统的基础。
Computation Layer 计算层:Cardano将在该层提供智能合约,身份认证,消息通信等等功能,以方便开发者在此开发程序。
2.一个加密货币的大部分价值来源于其社区,使用货币的方式和参与货币演化的程度,协议更新导致分叉的程度,这些来自社区的力量。
所以,更新协议之后如何做到决策和执行而避免社区硬分裂?项目采取POS共识机制,引入5所大学,视同通过同行评审和对正式规范的检查代码来审查所提出的协议。
虚拟币白皮书范本虚拟货币白皮书1. 引言本白皮书旨在介绍我们的虚拟货币项目,并详细描述其技术原理、应用场景和发展战略。
通过阅读本白皮书,读者将对我们的虚拟货币有更全面和深入的了解。
2. 背景虚拟货币是一种数字化的资产,它使用加密技术进行安全的交易和存储。
虚拟货币的出现为人们的金融交易提供了更方便、快捷和安全的方式,同时也为传统金融体系带来了许多创新。
3. 技术原理我们的虚拟货币项目基于区块链技术,通过分布式账本和密码学算法保证了交易数据的安全性和可验证性。
每个交易都会被记录在区块链上,并经过共识算法的验证,以确保交易的可信度。
4. 应用场景我们的虚拟货币将应用于多个领域,包括金融服务、数字资产交易和跨境支付等。
通过与现有的金融机构和支付系统合作,我们将为用户提供更便捷、安全、低成本的金融服务体验。
5. 发展战略我们的虚拟货币项目将通过以下几个方面来实现市场落地和推广:- 与合作伙伴共同开展市场推广活动,增加用户数量和参与度。
- 不断完善技术和产品,提升用户体验和安全性。
- 拓展应用场景,与各行业合作推动虚拟货币的应用和接受度。
- 加强与监管机构的合作,确保项目在法律框架内合规运作。
6. 风险与挑战虚拟货币在发展过程中面临一些风险和挑战,包括技术风险、市场风险和监管风险等。
我们将采取一系列措施来应对这些风险,并积极与各方合作,共同推动虚拟货币的可持续发展。
7. 结论我们的虚拟货币项目有着广阔的发展前景和巨大的潜力。
我们将不断创新和改进,与合作伙伴共同推动虚拟货币的发展,并为用户提供更好的金融服务体验。
以上是虚拟货币白皮书的一个基本框架,具体内容需要根据实际项目进行调整和完善。
比特币:一种点对点的电子现金系统中本聪【2008年】著摘要.一个完全的点对点版本的电子现金将允许一方不通过金融机构直接在线支付给另一方。
电子签名提供了部分解决方案,但是如果还需要一个可信任的第三方来防止双花,那么这个最大的好处也就没有意义。
我们提出一个用点对点网络来解决双花的方案。
这个网络给每笔交易打上时间戳,并进行哈希计算,放进一条基于哈希工作量证明的链,这形成了一个不可改变的记录,除非重做这些工作量。
最长的链不仅是见证序列的证明,还证明了它来自最大的CPU算力池。
因为大部分的算力由诚实的节点控制,他们将会产生一条比攻击者要长的链。
网络本身需要极小化结构。
消息被尽力广播,并且节点可以随意离开或重新加入网络,接受最长的工作量证明的链作为它离开这段时间发生事情的证明。
1.介绍互联网上的商业几乎完全依赖信任的第三方金融机构来处理电子支付。
对于大多数交易来说,这套系统工作的足够好了,但是依然受到了基于信任模型的天然缺点的困扰。
完全不能撤销的交易是不可能的,因为第三方金融机构不可避免的要调解纠纷。
调解的代价增加了交易的成本,限制了最小实际交易的大小,切断了临时交易的可能性,丧失了对不可撤销服务提供不可撤销支付的可能性,这又是一个广义成本。
因为撤销的可能性,信任的需要不断蔓延开来。
商户必须堤防他们的客户,越来越多的他们本不该需要的信息困扰着他们。
不得不接受一定比例的骗子。
这些成本和支付的不确定问题可以用面对面使用现金避免,但是还没有机制存在使得通过通信信道支付而不需要信任的第三方。
2008年11月1日,一个化名为中本聪(Satoshi Nakamoto)的神秘密码学极客在网络上发布了这部比特币白皮书。
中本聪在2010年底离开该项目,以后关于他的身世、国籍、去向都成为谜团。
摘要中总结了比特币的要点:定位:一个完全点对占的电子现金系统。
核心价值:允许一方不通过金融机构直接在线支付给另一方。
核心技术:电子签名、交易时间戳、基于哈希工作量证明的链(也就是区块链)等。
达世币白皮书一个专注于保护隐私的数字货币摘要:这是一款以中本聪所开发的比特币为基础,改进并添加了诸如双层奖励制网络—也称为主节点网络,等多项新功能的加密数字货币。
其中还包含为提高可互换性的匿名支付(Darksend),和在不依赖中心权威下实现即时交易确认的即时支付功能(InstantX)。
1. 介绍2009年,中本聪提出比特币的概念,自那以后,比特币已迅速在主流应用和商业用途中传播开来,成为首个吸引大量用户的数字货币,是数字货币史上的里程碑。
不过从完成交易的角度来看比特币接收的情形,我们可以发现一个重要问题,就是比特币区块确认交易的时间过长,而传统的支付公司已找出使买卖双方实现比特币交易零确认的解决方案,但这一解决方案通常是要在协议之外采用可信赖的第三方完成交易。
比特币提供假名交易,实现发送者和接受者之间一对一交易的关系,并能永远记录全网发生过的交易。
比特币只提供低层次的隐私保护,这点在学术界众所周知,尽管有此不足,许多人仍然相信区块链记录的转账历史。
基于中本聪成果,DASH(达世币)是首个以保护隐私为要旨的加密数字货币。
我们在比特币概念的基础上进行了一系列的改进,由此诞生出一个去中心化的和具备良好匿名性的加密数字货币,它支持防篡改的即时交易,又有能为达世币网络提供服务奖励制的点对点次级网络。
2. 主节点网络全节点是运行在 p2p 网络上的服务器,让小节点使用它们来接受来自全网的动态变化。
这些全节点需要显著的流量和要消耗大量成本的其它资源,由此在一段时间内会观察到比特币网络上的这些节点数量呈现稳步下降的趋势,使区块广播的时间需要额外增加40秒。
为解决这问题,提出了许多方案,例如引入微软研究的新奖励计划和 Bitnodes 激励计划。
表1: 2014年春的全节点这些节点对网络的健康而言十分重要,它们能让客户端同步和通过全网快速广播信息。
我们提议增加次级网络,名为达世主节点网络。
这些节点将具有高可用性,而且在为网络提供符合一定要求的服务后能够得到主节点服务奖励。
2.1 主节点奖励计划——成本和奖励比特币网络全节点锐减的主要原因是缺乏对运行节点的奖励。
随着时间的推移,全网接入的用户会更多,对带宽的需求会更高,对节点运行者的资金需求也更多,结果使运行全节点的成本提高。
考虑到成本的上升,节点运行者必须要降低他们的运行成本或者运行轻客户端,但这样完全不利于网络健康。
正如比特币网络一样,主节点是全节点,但不同的是主节点必须对全网提供一定的服务,并需要一定量的押金才能加入。
押金不会丢失,在主节点运行时也是安全的。
这可让投资者为全网提供服务的同时,赚取一定的投资收益,减少了价格的波动性。
运行一个主节点,需要存储1000DASH。
当主节点生效时,它可为全网的客户端提供服务,并以利息的形式获取奖励。
这就使得用户为这项服务投资,但同时得到一定的回报。
主节点获取的收益是来自同一个矿池,大约有45%的区块奖励纳入到这个计划中。
考虑到主节点奖励计划的奖励率是固定的百分比,还有主节点网络节点存在波动的事实,预计主节点奖励会根据当前生效的主节点总数作出变化。
通过以下的计算公式可计算出运行主节点一整天的收益:(n/t) * r * b * an: 运行者控制的主节点数t: 主节点的总数r: 当前的区块奖励(当前平均奖励是5DASH)b: 平均每天的区块数,当前DASH网络每天区块通常是576个a: 主节点的平均奖励(平均每个区块奖励的45%)运行主节点的收益公式:((n/t) * r * b * a * 365) / 1000(式子中的变量与上述相同)运行主节点需要成本,这在网络上创建了生效节点的硬限制和软限制。
目前有530万DASH流通,只有5300个节点可能可以在网络上运行。
软限制由配置节点所花的成本和平台的滞留量所致,因为DASH是流通的货币,而不仅仅是为投资所用。
2.2 确定顺序使用特定的确定算法创建主节点的伪随机排序。
使用为每个区块设计的工作量证明机制的哈希算法,挖矿网络可以提供支持这个排序的安全性。
选择主节点的代码:示例代码还可以进一步扩展为主节点排序,“第二”,“第三”和“第四”个主节点的计算依此类推。
2.3 非信任制的Quorum当前 DASH 网络大约具有2400个生效的主节点,而需要1000 DASH 担保才可成为一个生效的主节点。
我们创建了一个系统,其中没有一人能控制整个主节点网络。
例如,如果有人想控制50%的主节点网络,他们将不得不从公开市场上购买230万个DASH。
这将极大提高币价,所以获得如此多DASH是不可能的。
在拥有主节点网络和担保条件的前提下,我们以非信任制的方式使用该次级网络进行高度敏感的任务,其中没人能控制网络的演变结果。
从总池中选择N个伪随机主节点来执行相同的任务,这些节点可以充当裁判,过程无需整个网络的参与。
例如,一个非信任制的Quorum发现InstantX,InstantX会使用Quorum确认交易和锁定输入。
另一个例子是,非信任制的Quorum可以利用主节点网络作为金融市场的去中心化预言者,这让实现去中心化的合同成为可能。
例如苹果公司的股价在2016年12月31日超过300美元的话,就提交公约A,否则提交公约B。
2.4 角色和服务量证明机制主节点可以向网络提供任意的额外服务。
正如在概念中指出,我们的首个成功应用是 Darksend(匿名发送)和 InstantX(即时支付)。
使用我们称之为“服务量证明”的机制,可以要求这些节点处于在线状态,即使在正确的区块高度上也要作出响应。
恶意者也可以运行主节点,但不会对网络提供任何实质性的服务。
为了减少这些人使用系统做出对自己节点有利事情的概率,必须ping剩余网络以确保它们保持活跃。
这项工作通过主节点网络在每个区块选择2个Quorum来完成。
Quorum A检查Quorum B每个区块的服务。
Quorum A是与当前区块哈希最接近的节点,而Quorum B是远离所说区块哈希最远的节点。
主节点A(1)检查主节点B(2300)主节点A(2)检查主节点B(2299)主节点A(3)检查主节点B(2298)检查网络就是要验证节点是生效的,这由主节点自身完成。
全网区块的1%会受到检查。
这使整个网络在一天中会被检查大约6次。
为了保持这个系统是非信任制的,我们使用Quorum系统中随机选择节点,但我们最少也需要六次检查来排查一个恶意节点。
为达到欺骗系统的目的,攻击者需要在一轮中被选中六次。
否则,欺骗的目的就被系统发现,使其不会得逞,其它节点也是这样。
表1 在服务性证明机制失衡的情况下,一个独立的主节点欺骗系统的概率n:攻击者控制的主节点数t:全网主节点总数r:区块链深度基于Quorum系统,主节点的选择是伪随机的。
2.5 主节点协议主节点使用一系列扩展协议在全网进行广播,包括主节点消息announce 机制和主节点消息ping机制。
这两类机制用来确认全网节点处于生效状态,除了它们,执行服务量证明机制需求的还有Darksend和InstantX。
在钱包中发送1000DASH到特定地址,就激活代码自然生成能在全网进行广播的主节点,随之次级私钥生成,它是用来对其它所有信息进行签名,另外在运行单机模式时还可用来完全锁定钱包。
在两台独立的机器上使用次级私钥让冷模式成为可能。
主要的“热”客户端对1000 DASH的输入进行签名,此过程包含使用二级私钥对信息进行签名。
之后,“冷”客户端能发现包含次级私钥的信息并将主节点激活。
这让“热”客户端失效(客户端关闭),这样攻击者访问激活后的主节点也不可能获得窃取其中的1000DASH。
主节点开始运行时,会向全网发送“主节点广播”信息,包含有:信息:(1000DASH输入,可访问的IP地址,签名,签名时间,含有1000Dash的公钥,次级公钥,用于捐赠的公钥,捐赠的百分比)此后每隔15分钟,一条ping信息会对外发送,证明节点生效中。
信息:(1000DASH的输入,签名(使用次级私钥),签名时间)随着时间的推移,网络会移除失效的节点,让该节点不再被客户端利用或再用于支付。
节点也可以不停地ping网络,但如果它们的端口不打开,最终会被标记为失效状态,不再用于支付。
2.6主节点列表的广播进入DASH网络的新客户端必须发现当前全网活跃的主节点,这样才可以使用它们的服务。
一旦它们加入网状网络,它们的节点就会收到请求主节点列表的指令。
设置缓存的目的是让客户端记录主节点及其当前状态,因此当客户端重新启动时,他们只需简单加载该文件,不需重新请求主节点的完整列表。
2.7使用挖矿进行支付和强制规定为了确保每个主节点都获得应有的区块奖励,网络必须强制每个区块支付奖励给正确的主节点。
如果矿工不愿意的话,他们的区块必须被网络拒绝,否则作弊就会产生。
我们提出一个策略,就是一个主节点代表一个Quorum,选择其中优胜的主节点然后广播它们的信息。
信息得到N次广播后,会选择同一目标接收者,这样达成共识后选中的区块要对该主节点支付奖励。
在网上挖矿时,矿池(矿池的作用是将单独的矿工整合起来)使用RPC API接口获取生成有关区块的信息。
为了向主节点支付奖励,必须添加次级接收者到GetBlockTemplate来扩展接口。
矿池之后广播自己的成功开采的区块,使自己和主节点之间保持同步。
3. 匿名支付我们相信,为了能在客户端提高强度保护用户隐私,实现标准的非信任制是很重要的。
例如electrum,Android和iPhone这些客户端,也会直接嵌入相同的匿名层和很好利用协议扩展性。
这让用户使用坚实稳固的系统匿名发送资金时有着相同的体验。
Darksend 是 CoinJoin(提供匿名技术的软件)的改进和扩展版本。
除了拥有CoinJoin的核心理念,我们还进行一系列的改进,例如去中心化、使用链接实现强匿名、相同面值和被动先进的混币技术。
在提高隐私和加密数字货币的可互换性时,最大的挑战是,无法做到加密整个区块链。
在以比特币为基础的加密数字货币体系内,能看到哪些输出是没发送,哪些是已发送,通常将其称为UTXO,全称是未使用交易输出。
这让每个用户在公共帐本中都可充当诚实交易保证者的角色。
比特币的协议是在不依赖第三方参与的前提下设计的,没有第三方的参与,仍能通过公共区块链随时读取用户信息实现审计是至关重要的。
我们的目标是在不失去这些要素的前提下提高保密性和可互换性,我们坚信这是创建成功数字货币的关键。
使用数字货币范围内去中心化的混币服务,我们能让货币本身具备完全可互换的能力。
可互换性是金钱的属性,决定货币的各单位要保持平等。
当你以通货的形式接收资金时,资金不应该保留之前用户的使用记录,或者用户能很轻易地与之前的使用历史撇清开来,从而做到所有货币是平等的。