区块链跨链关键技术研究

来源 :北京邮电大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:A58400794
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
自区块链技术问世以来,因其具有防篡改、分布式、账户透明的特点,以及在比特币中的实际应用,该项综合性技术吸引了广泛关注。区块链技术应用初期,项目由不同团队根据需求设计实现为各类异构区块链、不同的区块链服务于不同的机构系统。区块链系统之间相互隔绝,互不相通。但随着社会对区块链应用多样化和复杂性需求的不断扩大,区块链系统间也需要消息互通和进行跨链交易。当不同区块链系统进行跨链交易时,要完成存储多个区块账本信息和广播共识,以确定当前跨链交易信息是否安全可信、能否上链。现有跨链通信技术面对链间异构网络通信、串行传输、通信信息转化、信息共识等过程,存在交易时延较长、吞吐量较低、交易主体过于庞大等问题。此外,区块链系统因其链式账本结构引发的安全攻击,如双花(分叉)问题,会导致系统产生巨大损失。所以高效的跨链交易和抵御双花攻击都是现阶段需要解决的区块链跨链关键问题。本文主要研究了区块链系统的双花解决方法,针对区块栅格系统提出了基于占位机制的双花消除方法。首先介绍双花攻击问题定义和已有双花解决方案,接着本文提出基于占位机制的双花消除方法。我们在系统内引入一个预先占位的机制,利用区块栅格系统的异步特性,实现交易占位等待的运行流程,以此解决双花问题。通过实验仿真,验证了本文提出的基于占位机制的分叉解决方法能够有效的解决区块链系统中的分叉问题。实验对比Nano区块链传统的分叉解决方法的投票机制与占位机制分叉解决方法,显示出占位机制在不同交易规模下的性能均优于传统投票机制。在研究区块链跨链关键技术的过程中,除了双花问题,我们还发现由于现在的区块链跨链方法基本上是基于以太坊、比特币架构,缺乏普适性。所以我们提出一种基于Java的跨链系统框架,它是一个独立的适用于通用跨链场景的区块链系统,能够给两个及以上有跨链需求的区块链系统,提供跨链服务。该系统账本结构和交易过程借鉴了 Nano区块栅格系统,因此具有交易速度快、吞吐量高的特点。在论文中首先介绍Nano区块栅格结构,接下来对提出的基于Java的跨链系统进行系统结构和流程设计介绍,通过实现跨链系统核心模块---平台交易模块,具体包括基于Java重构的Nano区块栅格系统的启动区块链、构造区块、Socket通信、系统交易、账户信息显示、区块内容显示功能,然后对上述功能进行实验验证,结果显示该模块具备交易可行性。最后我们对构造的Java区块栅格系统进行了安全性分析。
其他文献
卵石层作为高层建筑地基时,层中不均匀分布的松散夹层或透镜体成为相对软弱下卧层,其承载力或压缩模量往往不能满足设计要求,需要进行加固处理.复合地基及桩基础在处理软弱夹层或透镜体的同时也处理了上部硬层,增加了工程成本;静压注浆浆液在砂卵石层中扩散范围大,注浆体强度高,但注浆范围和深度可控性差;高压旋喷注浆法成为加固该类软弱下卧层的一种选择.该文从某卵石地基处理工程的方案设计、施工要点、质量检测等方面进行了分析,说明高压旋喷注浆法处理类似软弱层的可行性和适用性.检测结果表明处理后的地基承载力特征值满足设计要求,
通信配线是实现用户与运营商提供的电信服务之间的重要物理连接,目前主要还是由人工完成。人工配线耗时耗力,对运营商来说成本非常的高昂。随着FTTH、IPTV等逐渐把光纤推向了用户,承载和传输速度更高的宽带业务,运营商更是希望通过自动光纤配线架——AODF(Automatic Optical Distribution Frame)来降低运维成本,同时向客户提供高级别可靠性服务和提供即时故障解决。市场上虽
在空气、水、高锰酸钾及过氧化氢等介质中分别氧化毒砂,利用红外光谱、接触角检测等手段探究了毒砂氧化程度对其可浮性的影响.结果表明,毒砂处于不同介质中氧化时被氧化程度不同,高锰酸钾及氧化氢等氧化剂的氧化效果强于空气和水;接触角检测以及浮选实验结果表明,毒砂在空气中氧化一定时间,可以促进其可浮性;毒砂在水中氧化,其可浮性受到了一定程度抑制;毒砂在氧化剂中氧化,其可浮性受到抑制,其中高锰酸钾抑制作用更强.
毫米波技术一直是消费类电子高速无线通信系统的前沿,也是当前高速WLAN系统和5G蜂窝通信系统的核心技术。虽然毫米波拥有巨大的带宽优势,但是高路损易遮挡的传播特性以及高频器件的硬件设计和功耗成本制约了其发展。随着学术界和产业界对毫米波技术的研究和开发,配置大规模天线和少量RF链路的收发机架构以及混合数字模拟波束成型技术被提出,毫米波MIMO通信系统的商用成为可能。这种混合波束成型技术在模拟域可以充分
对云南某地新开采硫、氧混合铅锌矿进行了浮选工艺实验研究.采用混合浮选硫化矿及氧化矿的工艺流程,获得了铅综合回收率85.18%、锌综合回收率95.46%的铅锌混合硫化精矿和氧化精矿,其中,硫化铅锌精矿中锌、铅品位分别为46.14%、7.86%;氧化铅锌精矿中铅、锌品位分别为12.71%、6.01%.浮选所得精矿满足冶金过程对原料的要求.研究成果可为浮选此类矿物提供参考依据.