JP2023036803A - ブロックチェーンネットワークにおける階層型トークン分配のためのシステム及び方法 - Google Patents
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Abstract
Description
上流ノード(Ui)及びミキサノードに関連付けられた複数の下流ノード(Uijk)を識別するステップと、上流ノードと協力して、上流ノードとミキサノードとの間の第1(ブロックチェーン)トランザクションのための第1コミットメントチャネルを生成し、
複数の下流ノードの各々について、下流ノードと協力して、ミキサノードと下流ノードとの間の第2トランザクションのための第2コミットメントチャネルを生成する、ステップと、を含む。その結果、第1(ブロックチェーン)トランザクションのアンロックスクリプトは第2(ブロックチェーン)トランザクションのうちのいずれか1つのアンロックスクリプトから導出される。
ビットコインのような種々のブロックチェーン技術は、時折、参加ノード間のペアによるトランザクションの構成において、「コミットメントチャネル」を使用し得る。コミットメントチャネルは、全てのトランザクションをブロックチェーンにコミットさせることなく、ノードが複数のトランザクションを生成できるよう設計される。コミットメントチャネルが参加ノードのペアの間で確立されると、ノードは、所与の時間期間内に望む限り多数の転送に従事でき、トランザクションのうちの2つだけが最終的にブロックチェーンに追加される。結果として、コミットメントチャネルの使用は、ブロックチェーンに追加される必要のあるトランザクションの数を低減でき、関連するトランザクションコストを低減できる。コミットメントチャネルは、また、譲受側ノードにより特定基準が満たされない場合に、又は譲渡側若しくは譲受側ノードのいずれかが特定転送セットの後に処理を終了することを決定した場合に、トークンを返却させる柔軟性を譲渡側ノードに提供する。
本開示は、ブロックチェーン内の特定アドレスにあるトークンを複数のアウトプットアドレスに分配する技術を記載する。初期アドレスにあるトークン量は、複数のサブ量に分割される。複数のサブ量は、次に、アウトプットアドレスのセットの間に分配される。本開示で提案されるトークン分配方式(階層型ト―クン分配方式、又はHierarchical Token Distribution scheme:HTD)は、(概念的「階層構造」の中のノードとして表される)参加ノード間の転送の「階層」構造を利用する。特に、HTDは、トークンを初期アドレスから、ノードの複数レベルの階層構造を通じて転送する。幾つかの場合には、HTDは、ブロックチェーンネットワーク内のトランザクションを匿名化するソリューションの一部として又はそれに加えて使用されてよい。HTDの一例は、図3~8を参照して以下に記載される。
図4を参照すると、図4はHTDプロトコルのインスタンスを開始する例示的な処理400を示す。ノードは、HTDインスタンスに参加して、該ノードに関連付けられたアドレスにあるトークンを分割し分配できる。上述のように、HTDは、複数のノードを複数レベルの階層構造に概念的に構成することにより進行する。HTDの開始者は、ルートノードU0として表され、トークン分配のアウトプットアドレスは、階層構造の中のリーフノードとして表される。HTDインスタンスは、開始者自身により、又は異なるノード及び/又は制御システムにより管理されてよい。後者の場合、開始者は、ノード/制御システムにより提供されるHTDサービスを使用することを要求し得る。
・階層構造の中のノード当たりの固定ブランチ数(nb)。階層構造の中でリーフの無い各ノードが有する子/譲受側の数を示す。
階層構造の設計が確立され、各参加ノードが彼らそれぞれの譲渡側(上流ノード)及び譲受側(下流ノード)を認識すると、一方向コミットメントチャネルのセットが全ての参加ノードとそれらの譲受側との間に設定される。HTDにおける親-子ノードペアの間の全てのトークントランザクションは、「コミットメントチャネル」の使用を通じて達成される。HTDでは、コミットメントチャネルは、3つの別個のトランザクション、つまりコミットメントトランザクションTc、返却トランザクションTr,0、及び転送トランザクションTt、により定められる。図5Aは、3つのトランザクションの間の関係を示す概略図を示す。したがって、一般性を失わずに、HTDにける譲渡側ノードUiから譲受側ノードUijへのトークンの各転送では、以下の3つのブロックチェーントランザクションが生成される。
・コミットメントトランザクションTcは、UiがUijへの転送のためにトークンのセットxをコミットするために利用する2-of-2マルチシグネチャP2SHトランザクションである。該転送は以下のいずれかにより制御される:
2-of-2マルチシグネチャ(Ui,Uij)、又は、
シークレット値svijの知識、及びUijの署名。
・返却トランザクションTr,0は、前にコミットされたトークンxをUiに返す。このトランザクションは、特定時点の後に、ブロックチェーンに提出する資格を有するようになる。返却トランザクションの実行に成功するために、ユーザUi及びUijの署名が必要である。
・転送トランザクションTtは、コミットされたトークンxをUijへ実際に送信する。このトランザクションの実行に成功するために、シークレット値svijの知識及びユーザUijの署名が必要である。
1.工程502:譲受側Uijは、ランダム値kijを選択する。各コミットメントチャネルは、外部ノードがトランザクションのセットをHTDの同じインスタンスの要素であると関連付けできることを一層困難にするために、異なる乱数を利用してよい。特に、ブロックチェーン内に見える異なるトランザクションをHTDの共通インスタンスにリンクできることは、トランザクションが必ずしも全て同じシークレットでタグ付けされないので、一層複雑にできる。
2.工程502:譲受側Uijは、kijの値をUiに通信する。
3.工程504:譲渡側Uiは、関係Qij=Qi+kijG=svijGを用いて、シークレット値svijの暗号化バージョンQijを計算する。
4.工程506:譲渡側Uiは、暗号化された値Qijを利用し、コミットメントトランザクションTcを生成する。コミットメントトランザクションTcは、(1)Ui及びUijの両者の署名、又は(2)svij及びUijの署名、のいずれかによってのみ転送可能なトークン数量xをコミットする。
5.工程508:譲渡側Uiは、返却トランザクションTr,0を生成する。返却トランザクションTr,0はコミットされた価値xをUiに戻す。返却トランザクションは、パラメータnLockTimeを含む。nLockTimeは、時点であって、その時点で又はその時点より後に、返却トランザクションがブロックチェーンに提出する資格を有するようになる時点を指定する。提案されたnLockTime値は次式のように計算されてよい。
6.工程510:譲受側Uijは返却トランザクションに署名する。
7.工程512:譲渡側Uiは、コミットメントトランザクションTcに署名し、それをブロックチェーンに提出する。
8.工程514:転送トランザクションTtが生成される。転送トランザクションTtは、コミットメントトランザクションのコミットされたトークンxをUijへ転送する。転送トランザクションのためのアンロックスクリプト又は<scriptSig>は、転送トランザクションがブロックチェーンへの提出に成功するならば、値svijを含む必要がある。
各コミットメントチャネルUi→Uijは、譲受側が、コミットメントチャネルを介してトークンを受け取るために、シークレット値svijを提供することを要求する。HTDプロトコルでは、開始者は、トークン分配処理の部分として実施される(親-子ノードペアの間の)全ての転送処理に対して制御を行う。シークレット値svijは、コミットメントチャネルを「ロック」するよう機能し、開始者がリーフノードへトークンを転送するためのコミットメントチャネルが生成されたことを確信するまで、参加ノードのいずれかによるトークンの引き出しを防ぐ。HTDの階層構造に沿った任意の場所に位置するコミットメントチャネルUi→Uijのシークレット値は、以下の処理に従い取得されてよい。
1.Uijは、自身の乱数kij(HTDの初期化中にUijにより選択され、図4の処理400の工程408に示される)をUiに通信し、Uiは自身のシークレット鍵の暗号化バージョンQiをUijに通信する。ここで、Qi=sviGである。
2.コミットメントチャネルUi→Uijのシークレット値は、svij=svi+kijになる。
ここで、これの暗号化された値は、Qij=Qi+kijGである。シークレット値svijは、反復的に定められ、sv0=ksで開始する。
3.このシークレット値svij=ks+ka+kb+…+kij、ここでks,ka,kb,…,kiは、同じパスの中のコミットメントチャネルUi→Uijの前のコミットメントチャネルの参加ノードにより選択された乱数である。これは、以下の計算から分かる。Qij=Qi+kijG=(ksG+kaG+kbG+...+kiG)+kijG=(ks+ka+kb+...+kij)G
このとき、開始者がksを秘密に保持しており、HTD内のいずれの他のノードに知られていないので、ノードUijはコミットメントチャネルのシークレット値を知らない。より一般的には、HTDの転送トランザクションのいずれも、開始者がシークレット値ksを開示せずにば開始できない。
図6を参照すると、図6は、HTDの参加ノードにより生成されたコミットメントチャネルの転送トランザクションを実行する例示的な処理600を示す。上述のように、分配の開始者U0は乱数値kiを階層構造の全てのノードから受信し、したがって全部のシークレット値を所有している。(HTD内で使用されるコミットメントチャネルのシークレット値はsvij=ks+ka+kb+...+kijにより定められることを思い出す)。時間Sで又はその前に全てのコミットメントチャネルが生成されたならば、開始者は、HTDのコミットメントチャネルの全部のシークレット値の順次的開示を開始する。特に、ステップ602で、開始者は、対応するリーフノードに至る階層構造内の(連続的なコミットメントチャネルの)ユニークなパスの各々について、svfinal=ks+ka+kb+...+kz+kleafにより与えられる「最終」シークレット値svfinalを開示する。開始者は、svfinal値を対応するUzノード(つまり、パスの中のUleafの親)へ直接通信することによりこれを行うことができる。或いは、開始者は、転送トランザクションTt:Uz→Uleaf(開始者もリーフノードを有するので)を提出でき、それにより、がシークレット値svfinalをブロックチェーンから取り出すことを可能にする。ステップ604で、トークンをリーフノードへ転送するためのコミットメントチャネルのnLockTimeが経過していないことをチェックすると、ステップ604で、開始者は、Tt:Uz→Uleafをブロックチェーンに提出する。
返却トランザクションのブロックチェーンへの提出は、返却トランザクションがブロックチェーンにより受け付けられるべきではない時間期間であるnLockTime値により制限される。HTDでは、提案されるnLockTimeの値は次式により与えられる。
上述のように、ミキサノードは、HTDの複数レベルの階層構造を通じてトークンを分配する間、トークンをミキシングする機能を提供してよい。つまり、ミキサノードは、トークンのフローの追跡を一層困難にし得る。これを行うことのできる1つの方法は、(親ノードから)トークンの受け取られる及びミキサノードがそれらの子ノードへトークンを渡すことのできるアドレスと異なる予め存在するアドレスを、ミキサノードが有することを保証することによる。図7に、このシナリオの一例が示される。図7では、Uijは、UijがトークンをUiから受け取るアドレス(Addr_P1)、及び子ノードUijkへ渡されるべき十分な数量のトークンが既に利用可能である別個のアドレス(Addr_P2)を有する。ノードにおけるトークン量の受け取りとノードからのサブ量の転送とを分離するために、ミキサノードのこれらの別個のアドレスを用いることは、HTDにおける匿名性の利益を生じる可能性がある。少なくとも幾つかの実施形態では、HTDプロトコルは、異なる支払受け取りアドレスを有する最少数のミキサノードしか必要としないよう設計されてよい。例えば、HTDの開始者及び/又は管理者は、階層構造の各パスの中の少なくとも1つのミキサノードが異なる転送受け取りアドレス規定を順守することを強制してよい。
102 ノード
Claims (17)
- トークン分配処理に参加するためのコンピュータにより実施される方法であって、前記トークン分配処理は、インプットノードに関連付けられたインプットアドレスにあるトークン数量を複数のサブ数量に分割し、前記サブ数量をそれぞれのアウトプットノードに関連付けられた複数のアウトプットアドレスにブロックチェーンを用いて分配し、前記方法は、
上流ノード(Ui)とミキサノード(Uij)に関連付けられた複数の下流ノード(Uijk)とを識別するステップと、
前記上流ノードと協力して、前記上流ノードと前記ミキサノードとの間の第1トランザクションのための第1コミットメントチャネル(Ui→Uij)を生成するステップと、
前記複数の下流ノードの各々について、
前記下流ノードと協力して、前記ミキサノードと前記下流ノードとの間の第2トランザクションのための第2コミットメントチャネル(Uij→Uijk)を生成するステップと、
を含み、前記第1トランザクションのアンロックスクリプトは、前記第2トランザクションのうちのいずれか1つのアンロックスクリプトから導出され、コミットメントチャネルの各々はシークレット値に関連付けられ、前記シークレット値はそれぞれのコミットメントチャネルの参加ノードにより選択される、コンピュータにより実施される方法。 - 前記第1チャネルは、前記ミキサノードから前記上流ノードに提供されたシークレット値に関連付けられ、
前記ミキサノードは、前記上流ノードに乱数を通信し、
前記上流ノードは、前記ミキサノードにシークレット値の暗号化バージョンを通信する、請求項1に記載の方法。 - 前記第2チャネルは、前記下流ノードから前記ミキサノードに提供されたシークレット値に関連付けられ、
前記下流ノードは、前記ミキサノードに乱数を通信し、
前記ミキサノードは、前記下流ノードにシークレット値の暗号化値を通信する、請求項1又は2に記載の方法。 - 前記第2コミットメントチャネルを生成するステップは、
前記下流ノードと協力して、
前記下流ノードへ転送すべきトークン数量(xi)をコミットするための第1ブロックチェーントランザクション(Tc)を生成し、
前記コミットされたトークン数量(xi)を前記ミキサノードに返す第2ブロックチェーントランザクション(Tr,0)を生成し、
前記コミットされたトークン数量(xi)の前記下流ノードへの転送を実行する第3ブロックチェーントランザクション(Tt)を生成する、ステップを含む、請求項1に記載の方法。 - 前記トークン数量(xi)は、前記複数の下流ノードの各々へ転送すべきそれぞれの数量を識別する前記ミキサノードの値割り当て方式に基づき決定される、請求項4に記載の方法。
- 前記第3ブロックチェーントランザクション(Tt)は、前記第2コミットメントチャネルに関連付けられた前記第2シークレット値(svijk)を含むアンロックスクリプトを含む、請求項4又は5に記載の方法。
- 前記第2コミットメントチャネルに関連付けられた前記第2シークレット値(svijk)を取得するステップ、
を更に含む請求項6に記載の方法。 - 前記第2シークレット値(svijk)を用いて前記第1コミットメントチャネルに関連付けられた前記第1シークレット値(svij)を導出するステップ、
を更に含む請求項7に記載の方法。 - 前記第1シークレット値(svij)は、前記インプットノードに関連付けられたシークレット鍵値(ks)に基づき、前記シークレット鍵値(ks)は全てのミキサノードに知られている、請求項8に記載の方法。
- 前記上流ノードへ及び前記インプットノードへ、ミキサ鍵値(kij)を送信するステップ、
を更に含む請求項1乃至9のいずれかに記載の方法。 - 前記ミキサノードは、前記ミキサノードが前記上流ノードからの第1数量のトークンの転送を検出した第1アドレスと、前記ミキサノードが前記下流ノードへ前記第1数量のサブ数量を転送する複数の第2アドレスと、を含む、請求項1乃至10のいずれかに記載の方法。
- 前記複数の第2アドレスにおける合計トークン数量は、少なくとも前記第1数量に等しい、請求項11に記載の方法。
- 前記第2ブロックチェーントランザクション(Tr,0)は、前記第2ブロックチェーントランザクションが前記ブロックチェーンへ提出する資格を有するようになる時点を指定するトランザクションパラメータ(nLockTime)を含む、請求項2乃至12のいずれか一項に記載の方法。
- 前記第1ブロックチェーントランザクション(Tc)は、前記第2ブロックチェーントランザクション(Tr,0)が前記下流ノードにより署名された後に、前記ブロックチェーンに提出される、請求項2乃至13のいずれか一項に記載の方法。
- 前記第1コミットメントチャネルは、いずれかの第2コミットメントチャネルが生成される前に生成される、請求項1乃至14のいずれかに記載の方法。
- トークン分配処理に参加するためのコンピューティング装置であって、前記トークン分配処理は、インプットノードと、複数のアウトプットノードと、複数のミキサノードと、を含み、前記コンピューティング装置は、
プロセッサと、
メモリと、
ネットワーク接続を提供するネットワークインタフェースと、
前記プロセッサにより実行されると前記プロセッサに請求項1乃至15のいずれか一項に記載の方法を実行させるコンピュータ実行可能命令を含むブロックチェーンアプリケーションと、
を含むコンピューティング装置。 - トークン分配処理に参加するためのプロセッサ実行可能命令を記憶する非一時的プロセッサ可読媒体であって、前記トークン分配処理は、インプットノードと、複数のアウトプットノードと、複数のミキサノードとを含み、前記プロセッサ実行可能命令は、前記ノードのうちの1つのプロセッサにより実行されると、前記プロセッサに請求項1乃至15のいずれか一項に記載の方法を実行させる、非一時的プロセッサ可読媒体。
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