CN108846652A - 一种区块链数字代币的记名方法及交易方法 - Google Patents

一种区块链数字代币的记名方法及交易方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种区块链数字代币的记名及交易方法,该记名方法为:由一个统一的管理机构来为各类应用分配编码空间,或者由使用者直接产生一个随机的编码作为数字代币的标识;所述数字代币编码的长度不小于用户标识的长度。该交易方法为基于上述记名后的数字代币的交易方法。本发明具有原理简单、应用范围广、易于推广使用等优点。

Description

一种区块链数字代币的记名方法及交易方法
技术领域
本发明主要涉及到互联网领域和信息技术领域,特指一种可适用于互联网金融、商品溯源、版权保护等区块链应用的数字代币的记名及交易方法。
背景技术
区块链技术是互联网和信息技术领域的一项革命性的技术创新,其实质是一个去中心化的分布式账本数据库,能够用来存储大量交易信息,具有去中心化、公开透明、无法篡改、方便追溯的特点。区块链技术最早在第一个完全去中心化的电子现金系统——比特币项目中得到实现和成功应用,之后,人们也开始尝试将区块链技术推广到金融以外的其他领域,但是到目前为止,尚未见到金融领域以外的成熟应用。而在金融领域,所使用的均为不记名的数字代币。因此,目前尚没有对数字代币进行记名及交易的方法。
在区块链技术的应用中,需要使用某种形式的数字代币来代表用户对特定资产的所有权,并能够进行交易。在目前已有的区块链应用中,数字代币仅有数量属性,而不做其他的区分。因此,在实际应用中,不论数字代币来源渠道如何,相等数量的数字代币都是完全等价的。这种数字代币适合于只需要用到其数量属性的应用,例如在比特币系统中,某人需要向下家支付一定量的比特币的时候,他只需要指明需要支付的比特币数量,而不需要特定指出,必须将(之前)从某处获取的某个特定的比特币支付给下家;换句话说,从任何地方获取的比特币都能够等效地被用于支付给下家,只要总数足够即可完成交易,因而比特币就只需要数量属性。这也是目前区块链应用的典型模式。
另一方面,在其他一些区块链应用中(例如商品溯源、版权保护等等),往往还要求数字代币具有唯一性,并且能够包括更多的一些属性。在这类应用场景中,某一用户要向下家交付一定量的数字代币的时候,必须指明要将(之前)从哪个地方获得的哪些数字代币交付给下家,而不能将从其他地方获得的数字代币交付给下家,即在任何一个交易中,不仅要求输入与输出数字代币的总数量相等,而且要求每一个数字代币都完全相同。现有的记名数字代币是无法满足这一要求的。
发明内容
本发明要解决的技术问题就在于:针对现有技术存在的技术问题,本发明提供一种原理简单、应用范围广、易于推广使用的数字代币的记名及交易方法。
为解决上述技术问题,本发明采用以下技术方案:
一种区块链数字代币的记名方法,由一个统一的管理机构来为各类应用分配编码空间,具体应用的服务机构在分配的编码空间内为数字代币进行详细编码。
作为本发明方法的进一步改进:所述数字代币编码的长度不小于用户标识的长度,且在所有交易中被完整记录。
作为本发明方法的进一步改进:所述数字代币的数量是整数。
作为本发明方法的进一步改进:使用具有若干字节的二进制码来标识数字代币,每个特定的字节都有特定的含义。
一种数字代币的记名方法,由使用者直接产生一个随机的编码作为数字代币的标识。
作为本发明方法的进一步改进:所述数字代币编码的长度不小于用户标识的长度,且在所有交易中被完整记录。
作为本发明方法的进一步改进:所述数字代币的数量是整数。
作为本发明方法的进一步改进:采用散列函数计算的方式来获取可用的标识:
X=H256(F(C,T,R))
式中,C为计算机硬件相关的物理量,T为计算时间,R为随机数,F为自定义函数,其功能为通过C、T、R三个参数,计算出一个32字节整数;H256为256位散列算法,通过对函数F的计算结果进行散列计算,得到一个256位编码。
本发明进一步提供一种记名数字代币的交易方法,其步骤为:
S1:在交易过程中,先对交易内容进行合法性和数量的检查验证;
S2:对数字代币的特性进行匹配性验证;即:在交易输入中出现的数字代币编码,必须与交易输出中的数字代币编码完全相同,不仅数量要相等,而且每一个输入的数字代币编码都恰好与一个输出的数字代币编码完全相同;
S3:完成验证,在交易过程中进行数字代币的转移。
作为本发明方法的进一步改进:所述步骤S1中,需要检查的内容包括:
1)、交易的输入否合法;本次交易所使用的数字代币是否属于该用户,且未被使用;
2)、交易所使用的数字代币数量是否足够。
与现有技术相比,本发明的优点在于:
1、本发明提出的记名数字代币,其基本特点在于每一个数字代币都有一个全系统唯一的标识,在交易过程中能够验证输入与输出的数字代币是否完全匹配,从而能够用于需要更多属性的应用场景。更进一步,由于数字代币具有唯一标识,因而还可以为其增加更多属性,从而能够更加灵活地用于更多的应用场景。
2、本发明提出的记名数字代币,扩展了区块链的应用范围。在现有的区块链应用中,对于数字代币本身都只有数量这一个属性,这与区块链应用将数字代币作为数字通货来看待的定位是相符的。但同时,这一限定导致区块链在例如商品溯源、供应链物流、实体资产交易等领域中难以灵活应用。由此,本发明引入了数字代币属性和记名数字代币的概念,将数量视作数字代币的属性之一,通过唯一的编码来标识特定数字代币,并支持更多的扩展属性,从而使得区块链能够在更大的范围得到更好的应用。
3、本发明提出的记名数字代币,易于推广使用。本发明所提出的记名数字代币标识、扩展属性,其实现方式是以数据块的形式绑定在特定数字代币上的,相当于是给每一块数字代币增加了一套描述信息,在需要的时候能够对其进行验证和处理。这种存储和处理方式与区块链现有的架构是相容的,在具体实现时,通过很少的修改就能够将现有区块链的不记名的数字代币改为记名数字代币,从而使得本发明非常易于推广使用。
附图说明
图1是本发明交易方法的流程示意图。
具体实施方式
以下将结合说明书附图和具体实施例对本发明做进一步详细说明。
实施例1:本发明的一种区块链数字代币的记名方法,由一个统一的管理机构来为各类应用分配编码空间。具体应用的服务机构在分配的编码空间内为数字代币进行详细编码。所述数字代币编码的长度不小于用户标识的长度。这样,每一枚数字代币就成为记名数字代币,且该数字代币是独一无二的。
所述记名数字代币的数量必须是整数。
所述记名数字代币的编码信息在交易过程中必须被完整记录。
所述记名数字代币可以有其他扩展属性,以数字代币编码作为唯一标识。
在该实施例中,可以根据实际应用的需要采用最简单直观的编码方式,该编码方式是对数字代币按某种规则进行编号,本实例中使用具有若干字节的二进制码来标识数字代币,每个特定的字节都有特定的含义,类似于网卡MAC地址的编码方式。
实施例2:本发明的一种区块链数字代币的记名方法,由使用者直接产生一个随机的编码作为数字代币的标识。所述数字代币编码的长度不小于用户标识的长度。这样,每一枚数字代币就成为记名数字代币,且该数字代币是独一无二的。
所述用户为区块链应用的使用者。
所述记名数字代币的数量必须是整数。
所述记名数字代币的编码信息在交易过程中必须被完整记录。
所述记名数字代币可以有其他扩展属性,以数字代币编码作为唯一标识。
在该实施例中,为避免出现相同编码,可以通过增加标识长度(例如32字节或更长)并采用散列函数计算的方式来获取可用的标识。
例如,根据具体应用可以采用一种可行的计算方法示例如下:
X=H256(F(C,T,R))
式中,C为计算机硬件相关的物理量,T为计算时间,R为随机数,F为自定义函数,其功能为通过C、T、R三个参数,计算出一个32字节整数;H256为256位散列算法,通过对函数F的计算结果进行散列计算,得到一个256位编码。
理论上讲,采用这一方式获得的编码,只要保证记名数字代币编码的长度不小于区块链用户标识的长度,那么,记名数字代币出现重复的可能性将不大于区块链用户标识重复的概率,因而是能够在区块链应用中使用的。
结合以上实例,本发明的一种可行的记名数字代币描述示例如下:
其中,Num表示记名代币的数量,必须为整数;Cod为记名代币编码,采用二进制编码描述,编码的数量等于Num值;Ext是记名代币的扩展属性,采用ASCII码描述,每一条记录对应一个编码,其内容可灵活确定。
在互联网金融等区块链应用中,数字代币总是作为交易的对象进行使用的(数字代币的产生也是一种交易)。由于本发明记名数字代币的特点,它的使用方法也比不记名数字代币要复杂一些。如图1所示,本发明进一步提供一种数字代币的交易方法,其步骤为:
S1:在交易过程中,先对交易内容进行合法性和数量的检查验证;
在交易过程中,需要指明本次交易所使用的输入、输出、以及每个输出的数量,在对交易的验证过程中,需要检查的内容包括:1)、交易的输入否合法。本次交易所使用的数字代币是否属于该用户,且未被使用;2)、交易所使用的数字代币数量是否足够。本次交易的输入数字代币数量是否大于等于输出的数字代币数量。满足这两项要求的交易被认为是合法交易,能够提交记账处理。
S2:对记名的数字代币的记名特性进行匹配性验证;
在步骤S1的基础上,进一步还要额外验证交易的输入输出是否匹配,即:在交易输入中出现的数字代币编码,必须与交易输出中的数字代币编码完全相同,不仅数量要相等,而且每一个输入的数字代币编码都应该恰好与一个输出的数字代币编码完全相同。这就意味着,记名数字代币的交易过程实际上是若干个数字代币编码的物理转移过程(从一个用户手中转移到另一个用户手中);同时,如果记名数字代币有扩展属性,则在交易过程中,其扩展属性也将跟随数字代币编码进行转移。
S3:完成验证,在交易过程中进行数字代币的转移。
以上仅是本发明的优选实施方式,本发明的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本发明思路下的技术方案均属于本发明的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理前提下的若干改进和润饰,应视为本发明的保护范围。

Claims (10)

1.一种区块链数字代币的记名方法,其特征在于,由一个统一的管理机构来为各类应用分配编码空间,具体应用的服务机构在分配的编码空间内为数字代币进行详细编码。
2.根据权利要求1所述的区块链数字代币的记名方法,其特征在于,所述数字代币编码的长度不小于用户标识的长度,且编码信息在交易过程中被完整记录。
3.根据权利要求1所述的区块链数字代币的记名方法,其特征在于,所述数字代币的数量是整数。
4.根据权利要求1或2或3所述的区块链数字代币的记名方法,其特征在于,使用具有若干字节的二进制码来标识数字代币,每个特定的字节都有特定的含义。
5.一种区块链数字代币的记名方法,其特征在于,由使用者直接产生一个随机的编码作为数字代币的标识;所述电子货币编码的长度不小于用户标识的长度。
6.根据权利要求5所述的区块链数字代币的记名方法,其特征在于,所述数字代币编码的长度不小于用户标识的长度,且编码信息在交易过程中被完整记录。
7.根据权利要求5所述的区块链数字代币的记名方法,其特征在于,所述数字代币的数量是整数。
8.根据权利要求5或6或7所述的区块链数字代币的记名方法,其特征在于,采用散列函数计算的方式来获取可用的标识:
X=H256(F(C,T,R))
式中,C为计算机硬件相关的物理量,T为计算时间,R为随机数,F为自定义函数,其功能为通过C、T、R三个参数,计算出一个32字节整数;H256为256位散列算法,通过对函数F的计算结果进行散列计算,得到一个256位编码。
9.一种基于权利要求1-8中任意一项区块链数字代币的交易方法,其特征在于,步骤为:
S1:在交易过程中,先对交易内容进行合法性和数量的检查验证;
S2:对记名数字代币的记名特性进行匹配性验证;即:在交易输入中出现的数字代币编码,必须与交易输出中的数字代币编码完全相同,不仅数量要相等,而且每一个输入的数字代币编码都恰好与一个输出的数字代币编码完全相同;
S3:完成验证,在交易过程中进行数字代币的转移。
10.根据权利要求9所述的数字代币的交易方法,其特征在于,所述步骤S1中,需要检查的内容包括:
1)、交易的输入否合法;本次交易所使用的数字代币是否属于该用户,且未被使用;
2)、交易所使用的数字代币数量是否足够。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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TWI804730B (zh) * 2019-05-21 2023-06-11 歐簿客科技股份有限公司 物品管理方法、區塊鏈分析方法及電腦系統

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