CN104715405A - 基于p2p的电子货币制造与交易系统 - Google Patents

基于p2p的电子货币制造与交易系统 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种基于P2P网络的电子货币制造和交易方法,具体包括:提出了电子货币的定义(包括货币名称、货币基本单位及货币符号)和制造流程,设计了计算终端对于价值创造的生产力系数、速率系数、耗能系数、存储空间效率系数、终端价值系数及其计算公式,并提出了电子货币制造的总价值及其计算公式,以及电子货币与当地货币以及当地电价的价值换算关系。提出了一种电子货币安全存储机制及安全交易方式,本发明电子货币突破了对虚拟货币的价值认识,创造性地提出了一种电子货币的价值理论,并提供了在其制造与交易过程中的安全使用机制,确保所有者在软件系统故障的情况下安全找回丢失的电子货币,弥补了当前虚拟货币丢失不能找回的缺陷。

Description

基于P2P的电子货币制造与交易系统
技术领域
本发明属于电子商务与P2P通信领域,涉及一种虚拟货币的制造与交换系统,具体涉及一种基于P2P的电子货币制造与交易系统。
背景技术
随着Internet的发展,货币存在的形式更加虚拟化,出现了摆脱任何事物形态,只以电子信号形式存在的电子货币。传统认为,一般货币代表效用,虚拟货币代表价值。货币作为一般等价物,它所“等”之“价”,语言上虽称为价值,但实际上是指效用。而虚拟货币代表的不是一般等“价”之“效”,而是价值本身。虚拟货币不是一般等价物,而是价值相对性的表现形式,或者说是表现符号。实际上,电子货币虽然以程序代码的形式存在,但实际上这些程序代码在形成过程中,是通过计算终端将人类劳动转化的过程,因此电子货币实际上仍然具有所“等”之“价”,本身仍具有价值,
发明内容
本发明的目的是提供一种基于P2P的虚拟货币制造与价值交换系统,通过链接在互联网的计算机终端制造一种量化反映物质世界中凝结在商品中的人类无差别劳动价值所在的电子货币,构筑一般货币与虚拟货币实现价值交换的载体,弥补传统虚拟货币不具等“价”之“效”,有效避免虚拟货币本身的泡沫化风险。
根据本发明的一个方面,定义了一种电子货币,并提供了该电子货币的制造流程。
根据本发明的另一个方面,定义了一种电子货币的名称为赛特币(CITECOIN),其代号为CTC,其基本单位为赛特(符号:Ci),并提供了一种电子货币若干外观呈现的个性化定制方法,即用户可以根据个人喜好设计电子货币的外在呈现样式(比如个性化图形或者个性化音频)。
根据本发明的另一个方面,定义了P2P网络计算终端在参与网络计算过程(即电子货币制造)各终端的生产力系数、计算终端的数据交换速率系数以及计算终端能耗系数,并提供了上述系数的计算方法。
根据本发明的另一个方面,一种电子货币通过P2P网络各计算终端消耗电能的形式制造产生,并以程序代码的形式存储于P2P计算机网络,具体过程由安装在P2P网络各终端的定义为电子钱包的计算机程序通过网络运算实现。
根据本发明的另一个方面,一种电子货币包括公用密钥和个人密钥,前者用于电子货币身份认定,后者用于所有者对其进行处置(货币交易)的口令,电子货币的交易实为电子货币私人密钥的交易。
根据本方面的另一个方面,一种电子货币在进入电子钱包的同时,系统将货币获取(货币制造或者交易)过程信息以加密方式存储在P2P网络指定的某个特定终端,当终端电子钱包因不可预见错误发生丢失或损坏时,用户可凭借个人密钥从P2P网络安全找回。
通过本发明,提出了一种电子货币的价值理论,并提供了一种电子货币价值与人类无差别人类劳动价值关系的计算方式,根据该计算方式,明确了一种电子货币与当地电能交换价值的定量关系。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是计算终端的生产力系数(σ)计算公式,其中,fCPU为计算终端中央处理器(CPU)的计算能力,f′CPU为P2P网络各终端CPU的平均计算能力;fGPU为终端图形处理器(GPU)的计算能力,f′GPU为P2P网络各终端GPU的平均计算能力;fRAM为终端的内存效率,f′RAM为P2P网络各终端内存的平均效率;fSOC终端的声卡性能指标,f′SOC为P2P网络各终端声卡的平均性能指标;fSYB为终端的主机板对设备(如CPU、RAM等)协同工作性能指标,f′SYB为P2P网络各终端主机板的平均性能指标;fm为终端第m个设备的工作效率,f′m为P2P网络各终端第m个设备的平均工作效率;m为终端主机板上的设备数量。
图2是P2P网络终端的速率系数(β)计算公式,其中,S为终端在P2P网络中能达到的网络速率,S′为P2P网络各终端的平均速率。
图3是P2P网络终端的存储空间效率系数(c)计算公式,其中,d为终端分配给P2P网络存储空间,d′为各终端分配给P2P网络计算的平均存储空间。
图4是P2P网络终端的耗能系数(δ)计算公式,其中,P为终端的耗电效率,P′为各终端的平均耗电效率。
图5是计算终端参与P2P网络计算的价值计算公式,其中V为计算终端通过网络计算转化到电子货币(一种程序代码)中的价值,k为计算终端对于P2P网络计算的价值系数,m为终端设备总数,σ为计算终端的生产力系数,β为计算终端的速率系数,c为计算终端存储空间效率系数,P为计算终端的耗电效率,δ为网络终端的耗能系数,t为终端参与P2P网络计算的总时间。
图6是P2P网络各终端参与网络计算的工作结构示意图,其中i1表示第一台接入P2P网络的终端,i2表示第二台接入P2P网络的终端,……,ii表示第i台接入P2P网络的终端,ii+1表示第i+1台接入P2P网络的终端。
图7是P2P网络计算的价值总量计算公式,ki为第i个终端位于P2P网络计算的价值系数,mi为第i各终端的设备数。
图8是P2P网络在电子货币制造过程中总价值计算公式,其中VA为整个P2P网络价值总量,σi为第i个终端的生产力系数,βi为第i个终端的速率系数,ci为第i个终端存储空间效率系数,mi为第i各终端的设备数,Pi为第i个终端的耗电效率,δi为第个终端的耗能系数,i表示P2P网络参与计算过程的终端个数。
图9是电子货币个性化定制示意图,其中1表示计算终端组成的P2P计算网络,2表示计算终端的电子货币个性化定制处理中心,3表示计算终端的电子货币个性化输出中心,其包括显示设备和音频设备两部分。
具体实施方式
下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
根据图1,令i=1,且第1台终端的硬件由1件设备构成,则m=1,且有:
f1=f′,故有:σ1=1
根据图2,令i=1,可得:si=s′,β1=1
根据图3,令i=1,可得:di=d',c1=1
根据图4,令i=1,则,P'=P1可得:δ1=1
根据图5,令i=1,得k1=1/2, V 1 = k 1 · σ 1 · B 1 · c 1 · ( 1 1 · P 1 ) · t = 0.5 P 1 · t 1
令P1=1000w,t1=3600s,可得:V1=1.8×106J=0.5KWH
定义上式V1的值为一种电子货币的基本单位,即1Ci=0.5KWH,并令当地货币基本单位为Cy,当地电价为每千瓦时(KWH)为x Cy,则有:
1Ci=0.5x·Cy
根据图6,本发明电子货币制造发端于第一台终端i1,根据本发明对电子货币价值的定义,当且仅当第二台终端i2与i1建立对等网络后,电子货币的制造才会真正产生,即当i2与i1建立对等网络的时刻起,P2P网络终端的价值交换才开始发生,P2P网络根据i2与i1在建立对等网络的时间t内创造的价值(以电能消耗量化的人类劳动)以程序代码(电子货币)的形式存储于计算终端的电子钱包中。当i2与i1建立的对等网络的断开,计算终端之间数据交换结束,代表生产活动结束。当网络中有i+1个终端参与P2P网络计算(“挖矿”)活动,各终端制造的货币分别存储于各终端的电子钱包中,同时,电子钱包将其价值创造过程信息同步至P2P网络指定的特定电子钱包(比如i1)中,该设计用于当电子钱包in发生不可预知故障时,所有者可通过P2P网络将其电子货币安全找回。电子货币以特定的算法加密,设计公用密钥和私人密钥,其中,公用密钥用于电子货币真伪的识别,私人密钥用于电子钱包之间的货币交易。货币交易形式上是电子钱包im与in之间的私人密钥的交换,实质上是电子货币拥有者劳动价值的交换。当且仅当所有者钱包拥有的电子货币符合P2P网络的公开密钥匹配,且私人密钥与电子钱包匹配时,电子货币才能被用于终端之间的货币交易。根据图7与图8,当有i个终端接入i1发端建立的对等网络后,则P2P网络创造的价值总量仅与计算终端的耗电效率及参与网络计算的时间确定,可见该电子货币总量在理论上存在无限个,结合电子货币与当地电能单价换算关系,即可求出该P2P网络劳动价值与当地劳动价值之间的关系。
显然,由于电子货币的载体为程序代码,根据图9,故其在计算终端可以多种方式呈现,比如以图形、图像或者声音的形式呈现在用户的输出设备,因此其具有个性化定制的特点,用户可根据其个人喜好通过本系统的电子钱包程序实现其个性化定制的目的。
从以上的描述中可以看出,本发明提供的方案突破了目前虚拟货币的价值认识,创造性地提出了一种电子货币的价值理论,并提供了电子货币在生产使用过程中的安全使用机制,确保电子钱包拥有者在软件系统故障的情况下能及时找回丢失的电子货币,弥补了当前虚拟货币丢失不能找回的缺陷。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述本发明电子货币的制造和交易可以通过通用的计算机软件来实现,它们是分布在多个计算装置(如个人电脑、服务器、笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能电视、汽车、智能家电等)所组成的网络上可执行的程序代码通过网络计算来执行。它们可以分布在组成P2P网络的计算装置终端,通过用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行。这样,本发明不限制于任何特定硬件和软件结合。
以上所述仅为本发明的优选实施例,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (11)

1.一种基于P2P的电子货币价值系统,其主要特征为:电子货币的价值为计算终端通过参与P2P网络运算过程中无差别的人类劳动价值以电能消耗的方式进行转化,以程序代码的形式固化并存储,该电子货币不同于目前流行的虚拟货币,该电子货币本身具有价值,具有等价物的特征,在其被交易时的实质是拥有者交换在货币制造过程中耗费的无差别人类劳动。
2.提供了一种电子货币的名称为赛特币(CITECOIN,简称为CTC)、货币基本单位为赛特(CITE,简称为Ci),其货币符号由大写字母C和倾斜小写字母i叠合构成。
3.提供了一种电子货币制造过程中P2P网络计算终端在参与网络计算过程(或称“挖矿”)中各自的生产力系数(σ)、数据交换速率系数(β)、存储空间利用系数(c)以及计算终端能耗系数(δ),并提供了上述系数的计算方法,其计算公式为:
(1) σ = ( f CPU f ′ CPU + f GPU f ′ GPU + f RAM f ′ RAM + f SOC f ′ SOC + f SYB f ′ SYB + · · · + f n f ′ n ) / n
(2) β = s s ′ s′=(s1+s2+s3+…+si)/i
(3) c = d d ′ d′=(d1+d2+d3+…+di)/i
(4) δ = P ′ P P′=(P1+P+P3+…+Pi)/i
4.提供了一种电子货币价值与人类无差别人类劳动价值关系的计算公式,其计算公式为: V = k m · σ · β · c · ( 1 m · P ) δ · t .
5.提供了一种P2P网络电子货币制造过程中各终端对于整个计算网络的价值指数计算公式,其计算公式为: k 1 = i i + 1 , k 2 = i - 1 i . . . k i - 1 = 2 3 , k i = 1 2
6.提供了一种P2P网络制造的电子货币总价值(电子货币总量)的计算方式,其计算公式为: V A = Σ i = 1 n ( k i m i · σ i · β i · c i · ( 1 m i · P i ) δ · t i )
7.提供了一种电子货币与当地电能价格及当地货币交换价值的定量关系,其换算关系为:1Ci=0.5KWH,1Ci=0.5x·Cy(Ci为赛特币基本单位,Cy为当地货币基本单位,x为当地每千瓦时电能价格)。
8.提供了一种电子货币个性化定制系统,用户在不改变电子货币本身价值的前提下,可以对电子货币在计算终端显示装置或者音频播放装置中按照个人喜好定制呈现。
9.提供了一种电子货币(赛特币,CTC)的制造与存储方式,其特征为:计算终端通过进入P2P网络执行计算任务并按照本发明中的价值计算方式获取相应的电子货币,各终端产生的电子货币以程序代码的形式存储在整个P2P网络的电子钱包。
10.提供了一种电子货币的安全交易方式,其特征为:电子货币具有公用密钥和个人密钥,公用密钥用于电子货币的防伪识别,私人密钥用于电子货币所有者进行交易,货币交易的实质为私人密钥的交换,私人密钥基于货币获得过程(挖矿或交易)所有者电子钱包信息通过某种加密算法产生。
11.提供了一种电子货币安全找回机制,其特征为:电子货币在进入终端电子钱包的同时,系统将该电子货币的创造过程(或拥有者通过交易获取过程)以某种加密方式存储在P2P网络某特定终端。当因某种不可预见的软件错误而引起电子货币丢失或损坏时,用户可以根据个人密钥方便安全的从某特定终端找回,从而确保电子货币的安全存储。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN111179083A (zh) * 2019-12-31 2020-05-19 河南机电职业学院 相对性价值采集与数字价值确定系统及其方法

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