KR102166029B1 - 확률적 트랜젝션의 처리방법 - Google Patents

확률적 트랜젝션의 처리방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 블록체인 시스템에서의 확률적인 트랜젝션의 처리방법에 있어서,
시드값이 있으면 랜덤값을 결정할 수 있는 랜덤값 결정 프로그램을 준비하는 제1단계(S1);
랜덤값에 따라 아래의 제3단계에서 정의되는 n개의 서브 트랜젝션 중 어느 하나의 서브 트랜젝션을 결정하는 서브 트랜젝션 결정 규칙을 준비하는 제2단계(S2);
증여자로 하여금 자신이 생성시키는 트랜젝션(이하 "증여자의 트랜젝션"이라 한다)에 다음과 같이 정의되는 n개의 서브 트랜젝션을 포함시키도록 하는 제3단계(S3);
1. 아이템 1 + 수증자 1 : a1% 확률
2. 아이템 2 + 수증자 2 : a2% 확률
...
n. 아이템 n + 수증자 n : an% 확률
(n은 자연수, a1 + a2 + ... + an = 100)
상기 증여자로 하여금 상기 증여자의 트랜젝션에 임의의 숫자(이하 "원본값"이라 한다)를 해쉬한 해쉬값을 더 포함시키도록 하는 제4단계(S4);
네트워크상의 임의의 사용자로 하여금 상기 증여자의 트랜젝션이 포함된 블록을 블록해쉬하여 생성한 해쉬값(이하 "블록해쉬값"이라 한다)을 결정하도록 하는 제5단계(S5);
상기 증여자로 하여금 상기 수증자 1 내지 n에게 상기 원본값을 알려주도록 하는 제6단계(S6);
상기 수증자 1 내지 n으로 하여금 상기 블록해쉬값에 상기 원본값을 포함시킨 데이터를 해쉬하여 생성한 해쉬값(이하 시드값"이라 한다)을 결정하도록 하는 제7단계(S7);
상기 수증자 1 내지 n으로 하여금 상기 시드값을 상기 랜덤값 결정 프로그램에 적용하여 랜덤값을 결정하도록 하는 제8단계(S8);
상기 수증자 1 내지 n으로 하여금 상기 랜덤값을 상기 서브 트랜젝션 결정 규칙에 입력하여 상기 n개의 서브 트랜젝션 중 어느 하나의 서브 트랜젝션(이하 "확정 서브 트랜젝션"이라 한다)을 결정하도록 하는 제9단계(S9);
를 포함하는 것을 특징으로 한다.

Description

확률적 트랜젝션의 처리방법{METHOD FOR TREATING PROBABILISTIC TRANSACTION}
본 발명은 확률적 트랜젝션의 처리방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 블록체인 시스템에서의 확률적 트랜젝션의 처리방법에 있어서 네트워크상의 모든 사용자가 신뢰할 수 있고, 네트워크상의 모든 사용자가 언제든지 확률적 트랜젝션의 결과를 검증할 수 있으며, 확률적 트랜젝션을 발생시킨 사용자의 협조를 담보해 낼 수 있는 확률적 트랜젝션의 처리방법에 관한 것이다.
블록체인이란 온라인 거래정보를 블록으로 연결하여 피투피(P2P) 네트워크의 분산환경에서 중앙관리서버가 아닌 네트워크 사용자(피어, peer)들의 개인 단말기에 분산 및 저장시켜 공동으로 관리하는 방식을 말한다.
블록체인의 기본구조는 블록(block)을 잇따라 연결한(chain) 모음의 형태이며 피투피(P2P) 방식을 기반으로 한다.
보다 구체적으로 네트워크상의 사용자들은 일정 시간 동안의 거래내역을 서로 교환하여 확인하고 승인하며, 디지털 서명으로 동의한 거래내역들을 모아서 하나의 블록으로 만든다.
또한 네트워크상의 사용자들은 새로 만들어진 블록을 이전의 블록에 연결하여 블록체인을 만들고, 그 사본을 만들어 각 사용자의 단말기에 분산시켜 저장한다.
따라서 블록체인 방식에 따르면 기존의 은행처럼 거래장부용 데이터 베이스로 거래내역을 관리할 필요가 없어 관리비용이 절감되며, 분산처리로 해킹이 어려워 거래의 안전성도 향상된다.
이러한 블록체인 방식은 주식, 부동산 등의 거래에도 적용 가능할 뿐만 아니라 게임 아이템의 온라인 거래 또는 가정용 현관키 등 보안에 관련된 분야까지 다양하게 활용될 수 있다.
한편 블록체인 방식을 이용하여 이루어지는 각각의 거래를 트랜젝션이라고 하는데, 최근 트랜젝션이 확정적으로 이루어지는 것이 아니라 확률적으로 이루어지도록 하는 확률적 트랜젝션의 처리방법이 시도되고 있다.
상기 확률적 트랜젝션이란 하나의 트랜젝션에 복수 개의 서브 트랜젝션을 포함시키고, 상기 복수 개의 서브 트랜젝션 각각에 확률을 부여하는 것이다.
따라서 특정 확률이 결정되면 상기 복수 개의 서브 트랜젝션 중 어느 하나가 확정적으로 결정되게 된다.
예컨대 가상화폐의 거래에서 증여자는 하나의 트랜젝션에 다음 2개의 서브 트랜젝션을 포함시킬 수 있다.

(서브 트랜젝션 1) 가상화폐 1(수량 1) + 수증자 1 : 30% 확률
(서브 트랜젝션 2) 가상화폐 2(수량 2) + 수증자 2 : 70% 확률

상기 트랜젝션의 의미는 수증자 1에게 수량 1의 가상화폐 1을 증여할 확률은 30%이고 수증자 2에게 수량 2의 가상화폐 2를 증여할 확률은 70%라는 것이다.
이때 상기 2개의 서브 트랜젝션 중 어느 것이 선택될 것인가는 상기 2개의 확률 중 어느 것이 선택될 것인가에 달려있다.
따라서 상기 2개의 확률 중 어느 하나를 결정할 수 있는 규칙이 미리 지정되어 있으면 확률적 트랜젝션의 처리가 가능하다.
한편 블록체인 방식은 중앙에서 한 명이 전체를 제어하는 것이 아니라 네트워크상의 모든 사용자가 함께 참여하는 것이므로 특정 확률을 결정함에 있어서 네트워크상의 모든 사용자가 참여하면서 동시에 네트워크상의 모든 사용자가 신뢰할 수 있는 절차를 구축할 필요가 있다.
또한 상기 절차에 따라 결정된 특정 확률을 네트워크상의 모든 사용자가 언제든지 다시 검증할 수 있는 절차를 구축할 필요가 있다.
아울러 확률적 트랜젝션의 처리에는 확률적 트랜젝션을 발생시킨 사용자(예컨대 증여자)의 협조가 필수적이므로 이러한 협조를 담보해 낼 수 있는 절차를 구축할 필요가 있다.
이러한 이유에서 아직까지는 블록체인 방식에 확률적 트랜젝션을 적용하는 선행기술을 찾아보기 어려운 실정이다.
본 발명은 이러한 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 블록체인 시스템에서의 확률적 트랜젝션의 처리방법에 있어서 네트워크상의 모든 사용자가 신뢰할 수 있는 절차가 구축된 확률적 트랜젝션의 처리방법을 제공하는 것을 그 기술적 과제로 한다.
또한 본 발명은 네트워크상의 모든 사용자가 언제든지 확률적 트랜젝션의 결과를 검증할 수 있는 확률적 트랜젝션의 처리방법을 제공하는 것을 그 기술적 과제로 한다.
아울러 본 발명은 확률적 트랜젝션을 발생시킨 사용자(예컨대 증여자)의 협조를 담보해 낼 수 있는 확률적 트랜젝션의 처리방법을 제공하는 것을 그 기술적 과제로 한다.
상기 목적을 달성하기 위한 수단으로서 본 발명에 따른 확률적 트랜젝션의 처리방법은,
블록체인 시스템에서의 확률적인 트랜젝션의 처리방법에 있어서,
시드값이 있으면 랜덤값을 결정할 수 있는 랜덤값 결정 프로그램을 준비하는 제1단계(S1);
랜덤값에 따라 아래의 제3단계에서 정의되는 n개의 서브 트랜젝션 중 어느 하나의 서브 트랜젝션을 결정하는 서브 트랜젝션 결정 규칙을 준비하는 제2단계(S2);
증여자로 하여금 자신이 생성시키는 트랜젝션(이하 "증여자의 트랜젝션"이라 한다)에 다음과 같이 정의되는 n개의 서브 트랜젝션을 포함시키도록 하는 제3단계(S3);
1. 아이템 1 + 수증자 1 : a1% 확률
2. 아이템 2 + 수증자 2 : a2% 확률
...
n. 아이템 n + 수증자 n : an% 확률
(n은 자연수, a1 + a2 + ... + an = 100)
상기 증여자로 하여금 상기 증여자의 트랜젝션에 임의의 숫자(이하 "원본값"이라 한다)를 해쉬한 해쉬값을 더 포함시키도록 하는 제4단계(S4);
네트워크상의 임의의 사용자로 하여금 상기 증여자의 트랜젝션이 포함된 블록을 블록해쉬하여 생성한 해쉬값(이하 "블록해쉬값"이라 한다)을 결정하도록 하는 제5단계(S5);
상기 증여자로 하여금 상기 수증자 1 내지 n에게 상기 원본값을 알려주도록 하는 제6단계(S6);
상기 수증자 1 내지 n으로 하여금 상기 블록해쉬값에 상기 원본값을 포함시킨 데이터를 해쉬하여 생성한 해쉬값(이하 시드값"이라 한다)을 결정하도록 하는 제7단계(S7);
상기 수증자 1 내지 n으로 하여금 상기 시드값을 상기 랜덤값 결정 프로그램에 적용하여 랜덤값을 결정하도록 하는 제8단계(S8);
상기 수증자 1 내지 n으로 하여금 상기 랜덤값을 상기 서브 트랜젝션 결정 규칙에 입력하여 상기 n개의 서브 트랜젝션 중 어느 하나의 서브 트랜젝션(이하 "확정 서브 트랜젝션"이라 한다)을 결정하도록 하는 제9단계(S9);
를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따른 확률적 트랜젝션의 처리방법은, 상기 수증자 1 내지 n 중 어느 하나의 수증자로 하여금 자신이 생성시키는 트랜젝션(이하 "수증자의 트랜젝션"이라 한다)에 상기 n개의 서브 트랜젝션 중 자신의 서브 트랜젝션(이하 "수증자의 서브 트랜젝션"이라 한다) 및 상기 원본값을 포함시키도록 하는 제10단계(S10);
네트워크상의 임의의 사용자로 하여금 상기 블록해쉬값에 상기 원본값을 포함시킨 데이터를 해쉬하여 생성한 해쉬값(이하 "인증 시드값"이라 한다)을 결정하도록 하고, 상기 인증 시드값을 상기 랜덤값 결정 프로그램에 적용하여 랜덤값(이하 "인증 랜덤값"이라 한다)을 결정하도록 하고, 상기 인증 랜덤값을 상기 서브 트랜젝션 결정 규칙에 입력하여 상기 n개의 서브 트랜젝션 중 어느 하나의 서브 트랜젝션(이하 "인증 서브 트랜젝션"이라 한다)을 결정하도록 하고, 상기 인증 서브 트랜젝션과 상기 수증자의 서브 트랜젝션이 동일한지 확인하도록 하는 제11단계(S11);
네트워크상의 임의의 사용자로 하여금 상기 인증 서브 트랜젝션과 상기 수증자의 서브 트랜젝션이 동일하면 상기 수증자의 트랜젝션을 인증하도록 하고, 상기 인증 서브 트랜젝션과 상기 수증자의 서브 트랜젝션이 동일하지 않으면 상기 수증자의 트랜젝션을 인증하지 않도록 하는 제12단계(S12);
를 더 포함하는 것이 바람직하다.
여기에서 상기 제3단계(S3)는 상기 증여자로 하여금 상기 n개의 서브 트랜젝션 각각에 상기 증여자가 보유한 아이템을 상기 증여자 자신에게 증여하는 서브 트랜젝션을 추가하도록 하는 단계를 더 포함하는 것이 바람직하다.
본 발명에 따른 확률적 트랜젝션의 처리방법은,
블록체인 시스템에서의 확률적인 트랜젝션의 처리방법에 있어서,
시드값이 있으면 랜덤값을 결정할 수 있는 랜덤값 결정 프로그램을 준비하는 제1단계(S1);
랜덤값에 따라 아래의 제3단계에서 정의되는 n개의 서브 트랜젝션 중 어느 하나의 서브 트랜젝션을 결정하는 서브 트랜젝션 결정 규칙을 준비하는 제2단계(S2);
증여자로 하여금 자신이 생성시키는 트랜젝션(이하 "증여자의 트랜젝션"이라 한다)에 다음과 같이 정의되는 n개의 서브 트랜젝션을 포함시키도록 하는 제3단계(S3);
1. 아이템 1 + 수증자 : a1% 확률
2. 아이템 2 + 수증자 : a2% 확률
...
n. 아이템 n + 수증자 : an% 확률
(n은 자연수, a1 + a2 + ... + an = 100)
상기 증여자로 하여금 상기 증여자의 트랜젝션에 임의의 숫자(이하 "원본값"이라 한다)를 해쉬한 해쉬값을 더 포함시키도록 하는 제4단계(S4);
네트워크상의 임의의 사용자로 하여금 상기 증여자의 트랜젝션이 포함된 블록을 블록해쉬하여 생성한 해쉬값(이하 "블록해쉬값"이라 한다)을 결정하도록 하는 제5단계(S5);
상기 증여자로 하여금 상기 수증자에게 상기 원본값을 알려주도록 하는 제6단계(S6);
상기 수증자로 하여금 상기 블록해쉬값에 상기 원본값을 포함시킨 데이터를 해쉬하여 생성한 해쉬값(이하 "시드값"이라 한다)을 결정하도록 하는 제7단계(S7);
상기 수증자로 하여금 상기 시드값을 상기 랜덤값 결정 프로그램에 적용하여 랜덤값을 결정하도록 하는 제8단계(S8);
상기 수증자로 하여금 상기 랜덤값을 상기 서브 트랜젝션 결정 규칙에 입력하여 상기 n개의 서브 트랜젝션 중 어느 하나의 서브 트랜젝션(이하 "확정 서브 트랜젝션"이라 한다)을 결정하도록 하는 제9단계(S9);
를 포함하는 것을 또 다른 특징으로 한다.
본 발명에 따른 확률적 트랜젝션의 처리방법은, 상기 수증자로 하여금 자신이 생성시키는 트랜젝션(이하 "수증자의 트랜젝션"이라 한다)에 상기 n개의 서브 트랜젝션 중 어느 하나의 서브 트랜젝션(이하 "수증자의 서브 트랜젝션"이라 한다) 및 상기 원본값을 포함시키도록 하는 제10단계(S10);
네트워크상의 임의의 사용자로 하여금 상기 블록해쉬값에 상기 원본값을 포함시킨 데이터를 해쉬하여 생성한 해쉬값(이하 "인증 시드값"이라 한다)을 결정하도록 하고, 상기 인증 시드값을 상기 랜덤값 결정 프로그램에 적용하여 랜덤값(이하 "인증 랜덤값"이라 한다)을 결정하도록 하고, 상기 인증 랜덤값을 상기 서브 트랜젝션 결정 규칙에 입력하여 상기 n개의 서브 트랜젝션 중 어느 하나의 서브 트랜젝션(이하 "인증 서브 트랜젝션"이라 한다)을 결정하도록 하고, 상기 인증 서브 트랜젝션과 상기 수증자의 서브 트랜젝션이 동일한지 확인하도록 하는 제11단계(S11);
네트워크상의 임의의 사용자로 하여금 상기 인증 서브 트랜젝션과 상기 수증자의 서브 트랜젝션이 동일하면 상기 수증자의 트랜젝션을 인증하도록 하고, 상기 인증 서브 트랜젝션과 상기 수증자의 서브 트랜젝션이 동일하지 않으면 상기 수증자의 트랜젝션을 인증하지 않도록 하는 제12단계(S12);
를 더 포함하는 것이 바람직하다.
여기에서 상기 제3단계(S3)는 상기 증여자로 하여금 상기 n개의 서브 트랜젝션 각각에 상기 증여자가 보유한 아이템을 상기 증여자 자신에게 증여하는 서브 트랜젝션을 추가하도록 하는 단계를 더 포함하는 것이 바람직하다.
본 발명에 따르면 블록체인 시스템에서의 확률적 트랜젝션의 처리방법에 있어서 네트워크상의 모든 사용자가 신뢰할 수 있는 절차가 구축된 확률적 트랜젝션의 처리방법을 제공할 수 있다.
또한 네트워크상의 모든 사용자가 언제든지 확률적 트랜젝션의 결과를 검증할 수 있는 확률적 트랜젝션의 처리방법을 제공할 수 있다.
아울러 확률적 트랜젝션을 발생시킨 사용자(예컨대 증여자)의 협조를 담보해 낼 수 있는 확률적 트랜젝션의 처리방법을 제공할 수 있다.
도 1은 본 발명에 따른 확률적 트랜젝션의 처리방법의 각 단계를 나타내는 흐름도이다.
이하의 실시예 또는 도면에 나타난 구성은 본 발명의 바람직한 예에 불과한 것으로서 이를 대체할 수 있는 다양한 변형예가 있음을 밝혀 둔다.
가상화폐의 거래를 일예로 하여 본 발명에 따른 확률적인 트랜젝션의 처리방법의 일실시예를 설명한다.
가상화폐의 거래에서 증여자는 하나의 트랜젝션에 다음 2개의 서브 트랜젝션을 포함시킬 수 있다.
(서브 트랜젝션 1) 가상화폐 1(수량 1) + 수증자 1 : 30% 확률
(서브 트랜젝션 2) 가상화폐 2(수량 2) + 수증자 2 : 70% 확률
상기 트랜젝션의 의미는 수증자 1에게 수량 1의 가상화폐 1을 증여할 확률은 30%이고 수증자 2에게 수량 2의 가상화폐 2를 증여할 확률은 70%라는 것이다.
이때 상기 2개의 서브 트랜젝션 중 어느 것이 선택될 것인가는 상기 2개의 확률 중 어느 것이 선택될 것인가에 달려있다.
따라서 상기 2개의 확률 중 어느 하나를 결정할 수 있는 규칙이 미리 지정되어 있으면 확률적 트랜젝션의 처리가 가능하다.
이러한 확률 결정을 위해서 랜덤값 결정 프로그램이 이용될 수 있다.
일반적인 랜덤값 결정방법은 특정한 숫자를 시드값으로서 랜덤값 결정 프로그램에 입력하면 상기 랜덤값 결정 프로그램이 랜덤한 숫자인 랜덤값을 출력하는 것이다.
그런데 상기 랜덤값 결정 프로그램은 랜덤한 숫자를 출력한다고는 하지만 실제로는 동일한 시드값을 입력하면 동일한 랜덤값을 출력하므로 엄밀한 의미의 랜덤한 숫자를 출력하는 것은 아니다.
따라서 만일 랜덤값 결정 프로그램의 운영자가 시드값과 랜덤값의 관계를 미리 조사해 둔다면 상기 운영자는 사실상 랜덤값을 자신이 원하는 값으로 만들 수 있게 된다.
한편 블록체인 방식은 중앙에서 한 명이 전체를 제어하는 것이 아니라 네트워크상의 모든 사용자가 함께 참여하는 것이므로 네트워크상의 사용자들 중 어느 1인을 랜덤값 결정 프로그램의 운영자가 되도록 할 수 없다.
따라서 네트워크상의 사용자들 중 어느 1인이 랜덤값 결정 프로그램을 사용하여 랜덤값을 생성하여도 다른 사용자들이 상기 랜덤값이 진정한 의미의 랜덤한 수임을 믿을 수 있는 절차가 필요하다.
이를 위하여 본 발명에 따른 확률적 트랜젝션의 처리방법의 일실시예에서는 다음의 단계들에 따라 랜덤값을 결정함으로써 네트워크상의 모든 사용자가 신뢰할 수 있는 절차에 의하여 특정 확률을 결정한다.
먼저 제1단계(S1)는 시드값이 있으면 랜덤값을 결정할 수 있는 랜덤값 결정 프로그램을 준비하는 단계이다.
이 단계에서 상기 랜덤값 결정 프로그램은 블록체인 시스템 전체에 적용되도록 미리 약속된다.
제2단계(S2)는 서브 트랜젝션 결정 규칙을 준비하는 단계이다.
상기 서브 트랜젝션 결정 규칙은 n개의 서브 트랜젝션 중 어느 하나의 서브 트랜젝션을 결정하는 규칙으로서, 상기 n개의 서브 트랜젝션은 다음의 제3단계(S3)에서 정의되는 것이고 상기 n은 자연수이다.
이 단계에서 상기 랜덤값 결정 규칙은 블록체인 시스템 전체에 적용되도록 미리 약속된다.
제3단계(S3)는 증여자로 하여금 증여자의 트랜젝션에 다음과 같이 정의되는 n개의 서브 트랜젝션을 포함시키도록 하는 단계이다. 여기에서 상기 증여자의 트랜젝션이란 증여자가 수증자에게 가상화폐를 증여하기 위하여 생성한 트랜젝션이다.
1. 가상화폐 1 + 수증자 1 : a1% 확률
2. 가상화폐 2 + 수증자 2 : a2% 확률
...
n. 가상화폐 n + 수증자 n : an% 확률
(n은 자연수, a1 + a2 + ... + an = 100)
상기 n개의 서브 트랜젝션 중 1번 서브 트랜젝션은 가상화폐 1을 수증자 1에게 a1%의 확률로 증여한다는 의미이고 다른다른 서브 트랜젝션들도 이와 동일한 의미이다.
한편 상기 서브 트랜젝션들에 기재된 가상화폐 1, 가상화폐 2,..., 가상화폐 n은 가상화폐의 종류를 의미할 수 있다.
즉 상기 1번 서브 트랜젝션과 상기 2번 서브 트랜젝션을 예로 들면, 상기 1번 서브 트랜젝션은 일정 수량의 비트코인(가상화폐 1)을 수증자 1에게 a1%의 확률로 증여하는 것이고 상기 2번 서브 트랜젝션은 일정 수량의 이더리움(가상화폐 2)를 수증자 2에게 a2%의 확률로 증여하는 것일 수 있다.
한편 상기 서브 트랜젝션들에 기재된 가상화폐 1, 가상화폐 2, ..., 가상화폐 n은 가상화폐의 수량을 의미할 수도 있다.
즉 상기 1번 서브 트랜젝션과 상기 2번 서브 트랜젝션을 예로 들면, 상기 1번 서브 트랜젝션은 비트코인 수량 1을 수증자 1에게 a1%의 확률로 증여하는 것이고 상기 2번 서브 트랜젝션은 비트코인 수량 2를 수증자 2에게 a2%의 확률로 증여하는 것일 수 있다. 이 경우 각 서브 트랜젝션에서의 가상화폐의 수량은 증여자가 임의로 선택하여 결정하게 된다.
한편 상기 서브 트랜젝션들에 기재된 가상화폐 1, 가상화폐 2, ..., 가상화폐 n은 가상화폐의 종류 및 수량을 동시에 의미할 수도 있다.
즉 상기 1번 서브 트랜젝션과 상기 2번 서브 트랜젝션을 예로 들면, 상기 1번 서브 트랜젝션은 비트코인 수량 1을 수증자 1에게 a1%의 확률로 증여하는 것이고 상기 2번 서브 트랜젝션은 이더리움 수량 2를 수증자 2에게 a2%의 확률로 증여하는 것일 수 있다.
본 실시예에서는 가상화폐의 거래를 일예로 들었으나 다른 아이템의 거래(예컨대 게임 아이템의 거래 등)인 경우에는 위 서브 트랜젝션들에 기재된 가상화폐 1, 가상화폐 2, ..., 가상화폐 n은 아이템 1, 아이템 2, ..., 아이템 n으로 변경될 수 있다.
또한 본 실시예에서는 각각의 서브 트랜젝션마다 수증자가 다른 경우를 상정하였으나 모든 서브 트랜젝션에서 수증자가 동일한 경우를 상정할 수도 있다.
또한 본 실시예에서는 한명의 수증자에게 아이템을 보내기 위하여 하나의 서브 트랜젝션을 사용하는 경우를 상정하였으나 여기에 한정되지 않고 복수명의 수증자에게 아이템을 보내기 위하여 하나의 서브 트랜젝션을 사용하는 경우도 포함된다.
제4단계(S4)는 상기 증여자로 하여금 상기 증여자의 트랜젝션에 임의의 숫자(이하 "원본값"이라 한다)를 해쉬한 해쉬값을 더 포함시키도록 하는 단계이다.
상기 원본값은 본 발명에서 신뢰할 수 있는 랜덤값을 생성하기 위하여 매우 중요한 역할을 수행하는 것으로서 보다 구체적인 사항은 후술한다.
제5단계(S5)는 네트워크상의 임의의 사용자로 하여금 상기 증여자의 트랜젝션이 포함된 블록을 블록해쉬하여 생성한 해쉬값(이하 "블록해쉬값"이라 한다)을 결정하도록 하는 단계이다.
이 단계는 소위 채굴단계로서, 채굴자가 블록을 해쉬하여 채굴하고 그 결과 블록해쉬값이 생성되는 단계이다.
채굴자는 복수 개의 트랜젝션을 모아서 블록으로 만들고 상기 블록에 채굴자가 선택한 임의의 숫자(논스값)를 포함시킨 후 이를 해쉬함으로써 블록해쉬값을 생성한다.
제6단계(S6)는 상기 증여자로 하여금 상기 수증자 1 내지 n에게 상기 원본값을 알려주도록 하는 단계이다.
상기 원본값은 전술한 바와 같이 증여자가 선택하여 증여자의 트랜젝션에 포함시킨 임의의 숫자이다.
제7단계(S7)는 상기 수증자 1 내지 n으로 하여금 상기 블록해쉬값에 상기 원본값을 포함시킨 데이터를 해쉬하여 생성한 해쉬값(이하 "시드값"이라 한다)을 결정하도록 하는 단계이다.
제8단계(S8)는 상기 수증자 1 내지 n으로 하여금 상기 시드값을 상기 랜덤값 결정 프로그램에 적용하여 랜덤값을 결정하도록 하는 단계이다.
상기 제4단계(S4) 내지 상기 제8단계(S8)를 살펴보면, 증여자가 원본값을 자신의 트랜젝션에 포함시키면 채굴자가 채굴과정에서 블록해쉬값을 생성하고, 증여자가 상기 원본값을 수증자들에게 알려주면 수증자들은 상기 블록해쉬값에 상기 원본값을 포함시켜 이를 다시 해쉬함으로써 시드값을 얻고, 수증자들은 상기 시드값을 이용하여 랜덤값을 얻게 됨을 알 수 있다.
수증자들은 다음의 제9단계(S9)를 통하여 상기 랜덤값을 이용하여 확률을 결정함으로써 자신의 서브 트랜젝션이 당첨되었는지 확인한다.
제9단계(S9)는 상기 수증자 1 내지 n으로 하여금 상기 랜덤값을 상기 서브 트랜젝션 결정 규칙에 입력하여 상기 n개의 서브 트랜젝션 중 어느 하나의 서브 트랜젝션(이하 "확정 서브 트랜젝션"이라 한다)을 결정하도록 하는 단계이다.
여기에서 상기 서브 트랜젝션 결정 규칙은 상기 랜덤값을 이용하여 상기 n개의 서브 트랜젝션 중 어느 서브 트랜젝션의 확률이 당첨되었는지 확정할 수 있는 것이라면 무엇이든 가능하다.
예컨대 상기 서브 트랜젝션 결정 규칙은 "상기 랜덤값/100의 나머지"로 할 수 있다
즉 증여자의 트랜젝션에 다음과 같은 2개의 서브 트랜젝션이 포함되어 있다고 가정할 때에, 상기 랜덤값을 100으로 나눈 후 그 나머지가 0 내지 29이면 1번 서브 트랜젝션이 당첨된 것이고, 그 나머지가 30 내지 99이면 2번 서브 트랜젝션이 당첨된 것이 된다.
1. 비트코인 20 + 수증자 1 : 30% 확률
2. 이더리움 10 + 수증자 2 : 70% 확률
따라서 수증자 1 및 수증자 2는 상기 랜덤값을 상기 서브 트랜젝션 결정 규칙에 입력함으로써 자신의 서브 트랜젝션이 당첨되었는지 확인할 수 있는데, 그 결과 1번 서브 트랜젝션이 당첨되었다면 수증자 1은 비트코인 20을 증여받지만 수증자 2는 아무것도 받지 못하게 된다.
한편 상기 서브 트랜젝션 결정 규칙은 전술한 방법 이외에도 상기 랜덤값을 이용하여 서브 트랜젝션을 확정할 수 있는 것이라면 무엇이든 가능하다.
지금까지의 단계들(제1단계 내지 제9단계)은 증여자가 확률적 트랜젝션을 생성하고 수증자가 랜덤값을 이용하여 서브 트랜젝션을 확정하는 단계들이다.
다음의 단계들(제10단계 내지 제11단계)은 네트워크상의 임의의 사용자가 확률적 트랜젝션을 인증하는 단계들이다.
제10단계(S10)는 상기 수증자 1 내지 n 중 어느 하나의 수증자로 하여금 자신이 생성시키는 트랜젝션(이하 "수증자의 트랜젝션"이라 한다)에 상기 n개의 서브 트랜젝션 중 자신의 서브 트랜젝션(이하 "수증자의 서브 트랜젝션"이라 한다) 및 상기 원본값을 포함시키도록 하는 단계이다.
이 단계에서 수증자는 자신의 트랜젝션에 상기 원본값을 포함시키는데 상기 원본값은 상기 제6단계(S6)에서 수증자가 증여자로부터 지득하여 이미 알고 있는 값이다.
제11단계(S11)는 네트워크상의 임의의 사용자로 하여금 상기 블록해쉬값에 상기 원본값을 포함시킨 데이터를 해쉬하여 생성한 해쉬값(이하 "인증 시드값"이라 한다)을 결정하도록 하고, 상기 인증 시드값을 상기 랜덤값 결정 프로그램에 적용하여 랜덤값(이하 "인증 랜덤값"이라 한다)을 결정하도록 하고, 상기 인증 랜덤값을 상기 서브 트랜젝션 결정 규칙에 입력하여 상기 n개의 서브 트랜젝션 중 어느 하나의 서브 트랜젝션(이하 "인증 서브 트랜젝션"이라 한다)을 결정하도록 하고, 상기 인증 서브 트랜젝션과 상기 제10단계(S10)의 수증자의 서브 트랜젝션이 동일한지 확인하도록 하는 단계이다.
상기 블록해쉬값은 상기 제5단계(S5)에서 채굴자가 생성한 블록해쉬값이다.
상기 원본값은 상기 제10단계(S10)에서 수증자가 자신의 트랜젝션에 포함시킨 것으로서 상기 제6단계(S6)에서 증여자가 수증자들에게 알려준 것이므로 상기 제4단계(S4)에서 증여자가 선택한 원본값과 동일한 것이다.
네트워크상의 임의의 사용자는 상기 블록해쉬값에 상기 원본값을 포함시킨 데이터를 해쉬하여 인증 시드값을 생성한다.
따라서 상기 인증 시드값은 상기 제7단계(S7)에서 수증자들이 생성한 시드값과 동일한 것이 되고, 상기 인증 시드값을 상기 랜덤값 결정 프로그램에 적용하여 생성한 인증 랜덤값은 상기 제8단계(S8)에서 수증자들이 생성한 랜덤값과 동일한 것이 되며, 상기 인증 랜덤값을 상기 서브 트랜젝션 결정 규칙에 입력함으로써 결정된 인증 서브 트랜젝션은 상기 제9단계(S9)에서 결정된 확정 서브 트랜젝션과 동일한 것이 된다.
따라서 만일 상기 인증 서브 트랜젝션과 상기 제10단계(S10)에서의 수증자의 서브 트랜젝션이 동일하면, 상기 제10단계(S10)에서의 수증자의 서브 트랜젝션은 상기 제9단계(S9)에서 결정된 확정 서브 트랜젝션과 동일한 것이므로, 상기 제10단계(S10)에서 생성된 수증자의 트랜젝션은 상기 제9단계(S9)에서 결정된 확정 서브 트랜젝션을 포함하고 있음이 네트워크상의 임의의 사용자에 의하여 인증되게 된다.
그러나 만일 상기 인증 서브 트랜젝션과 상기 제10단계(S10)에서의 수증자의 서브 트랜젝션이 동일하지 않으면, 상기 제10단계(S10)에서의 수증자의 서브 트랜젝션은 상기 제9단계(S9)에서 결정된 확정 서브 트랜젝션이 아닌 것이 되고, 상기 제10단계(S10)에서 생성된 수증자의 트랜젝션은 상기 제9단계(S9)에서 결정된 확정 서브 트랜젝션을 포함하고 있지 않는 것이 되므로, 상기 제10단계(S10)에서 생성된 수증자의 트랜젝션은 상기 제3단계(S3)에서 증여자가 생성한 증여자의 트랜젝션(확률적 트랜젝션)으로부터 파생된 것이 아님이 확인되게 된다.
네트워크상의 임의의 사용자는 이러한 과정을 통하여 상기 수증자의 트랜젝션을 인증함으로써 결과적으로 확률적 트랜젝션을 인증하게 되는데 이는 제12단계(S12)를 통하여 이루어진다.
상기 제12단계(S12)는 네트워크상의 임의의 사용자로 하여금 상기 인증 서브 트랜젝션과 상기 수증자의 서브 트랜젝션이 동일하면 상기 수증자의 트랜젝션을 인증하도록 하고, 상기 인증 서브 트랜젝션과 상기 수증자의 서브 트랜젝션이 동일하지 않으면 상기 수증자의 트랜젝션을 인증하지 않도록 하는 단계이다.
이상과 같은 본 발명의 일실시예에 따르면, 네트워크상의 임의의 사용자는 언제든지 확률적 트랜젝션의 결과를 인증할 수 있으므로, 블록체인 시스템에서의 확률적 트랜젝션의 처리에 있어서 네트워크상의 모든 사용자가 신뢰할 수 있는 절차가 구축된 확률적 트랜젝션의 처리방법을 제공할 수 있다.
한편 상기 블록해쉬값은 복수 개인 것이 바람직하다.
이는 채굴자가 확률적 트랜젝션의 결과(즉 확정 서브 트랜젝션의 결정)를 조작할 가능성을 원천적으로 차단하기 위함이다.
즉 채굴자는 논스값을 변경해 가면서 블록해쉬값을 변경할 수 있는데, 만일 채굴자가 원본값까지 알고 있는 경우(예컨대 채굴자가 증여자인 경우 등) 채굴자는 블록해쉬값과 원본값을 모두 알게 되므로 확률적 트랜젝션의 결과(즉 확정 서브 트랜젝션의 결정)를 조작할 수 있게 된다.
따라서 확률적 트랜젝션의 처리에 있어서 복수 개의 블록해쉬값이 요구된다면, 채굴자는 자신이 생성한 블록해쉬값 이외의 다른 블록해쉬값을 모르기 때문에 상기와 같은 문제점은 발생하지 않게 된다.
한편 상기 제3단계(S3)는 상기 증여자로 하여금 상기 n개의 서브 트랜젝션 각각에 상기 증여자가 보유한 가상화폐를 상기 증여자 자신에게 증여하는 서브 트랜젝션을 추가하도록 하는 단계를 더 포함하는 것이 바람직하다.
이는 상기 제6단계(S6)에서 증여자가 수증자들에게 원본값을 알려줘야 함에 불구하고 증여자가 수증자들에게 원본값을 알려주지 않는 경우를 대비하기 위한 것이다.
만일 증여자가 수증자들에게 원본값을 알려주지 않으면 상기 제9단계(S9)에서 수증자들은 확정 서브 트랜젝션을 결정하지 못하게 되는데 이 경우 증여자는 자신이 상기 n개의 서브 트랜젝션 각각에 포함시킨 자신의 가상화폐를 영원히 회수하지 못하게 된다.
따라서 증여자는 자신의 가상화폐를 회수하기 위해서라도 수증자들에게 원본값을 알려줄 필요가 있는바 증여자 자신이 상기 n개의 서브 트랜젝션 각각에 포함시킨 증여자의 가상화폐는 일종의 예치금 또는 담보금으로서의 역할을 수행하게 된다.
이상과 같은 본 발명의 일실시예에 따르면, 확률적 트랜젝션을 발생시킨 사용자(예컨대 증여자)의 협조를 담보해 낼 수 있는 확률적 트랜젝션의 처리방법을 제공할 수 있다.
이상 서술한 본 발명의 일실시예는 수증자가 복수 명인 경우에 적용되는 것이지만 본 발명은 이에 한정되지 않고 수증자가 1인인 경우에도 적용될 수 있다.
S1 내지 S12 : 제1단계 내지 제12단계

Claims (6)

  1. 블록체인 시스템에서의 확률적인 트랜젝션의 처리방법에 있어서,
    네트워크상의 사용자들의 단말기에 시드값이 있으면 랜덤값을 결정할 수 있는 랜덤값 결정 프로그램이 저장되는 제1단계(S1);
    네트워크상의 사용자들의 단말기에 상기 랜덤값에 따라 아래의 제3단계에서 정의되는 n개의 서브 트랜젝션 중 어느 하나의 서브 트랜젝션을 결정하는 서브 트랜젝션 결정 규칙이 저장되는 제2단계(S2);
    증여자의 단말기가 자신이 생성하는 트랜젝션(이하 "증여자의 트랜젝션"이라 한다)에 다음과 같이 정의되는 n개의 서브 트랜젝션을 포함시키는 제3단계(S3);

    1. 아이템 1 + 수증자 1 : a1% 확률
    2. 아이템 2 + 수증자 2 : a2% 확률
    ...
    n. 아이템 n + 수증자 n : an% 확률
    (n은 자연수, a1 + a2 + ... + an = 100)

    상기 증여자의 단말기가 상기 증여자의 트랜젝션에 임의의 숫자(이하 "원본값"이라 한다)를 해쉬한 해쉬값을 더 포함시키는 제4단계(S4);
    네트워크상의 임의의 사용자의 단말기가 상기 증여자의 트랜젝션이 포함된 블록을 블록해쉬하여 생성한 해쉬값(이하 "블록해쉬값"이라 한다)을 결정하는 제5단계(S5);
    상기 증여자의 단말기가 상기 수증자 1 내지 n의 단말기에게 상기 원본값을 알려주는 제6단계(S6);
    상기 수증자 1 내지 n의 단말기가 상기 블록해쉬값에 상기 원본값을 포함시킨 데이터를 해쉬하여 생성한 해쉬값(이하 시드값"이라 한다)을 결정하는 제7단계(S7);
    상기 수증자 1 내지 n의 단말기가 상기 시드값을 상기 랜덤값 결정 프로그램에 적용하여 랜덤값을 결정하는 제8단계(S8);
    상기 수증자 1 내지 n의 단말기가 상기 랜덤값을 상기 서브 트랜젝션 결정 규칙에 입력하여 상기 n개의 서브 트랜젝션 중 어느 하나의 서브 트랜젝션(이하 "확정 서브 트랜젝션"이라 한다)을 결정하는 제9단계(S9);
    를 포함하고,
    상기 제3단계(S3)는 상기 증여자의 단말기가 상기 n개의 서브 트랜젝션 각각에 상기 증여자가 보유한 아이템을 상기 증여자 자신에게 증여하는 서브 트랜젝션을 추가하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 확률적인 트랜젝션의 처리방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 수증자 1 내지 n 중 어느 하나의 수증자의 단말기가 자신이 생성하는 트랜젝션(이하 "수증자의 트랜젝션"이라 한다)에 상기 n개의 서브 트랜젝션 중 자신의 서브 트랜젝션(이하 "수증자의 서브 트랜젝션"이라 한다) 및 상기 원본값을 포함시키는 제10단계(S10);
    네트워크상의 임의의 사용자의 단말기가 상기 블록해쉬값에 상기 원본값을 포함시킨 데이터를 해쉬하여 생성한 해쉬값(이하 "인증 시드값"이라 한다)을 결정하고, 상기 인증 시드값을 상기 랜덤값 결정 프로그램에 적용하여 랜덤값(이하 "인증 랜덤값"이라 한다)을 결정하고, 상기 인증 랜덤값을 상기 서브 트랜젝션 결정 규칙에 입력하여 상기 n개의 서브 트랜젝션 중 어느 하나의 서브 트랜젝션(이하 "인증 서브 트랜젝션"이라 한다)을 결정하고, 상기 인증 서브 트랜젝션과 상기 수증자의 서브 트랜젝션이 동일한지 확인하는 제11단계(S11);
    네트워크상의 임의의 사용자의 단말기가 상기 인증 서브 트랜젝션과 상기 수증자의 서브 트랜젝션이 동일하면 상기 수증자의 트랜젝션을 인증하고, 상기 인증 서브 트랜젝션과 상기 수증자의 서브 트랜젝션이 동일하지 않으면 상기 수증자의 트랜젝션을 인증하지 않는 제12단계(S12);
    를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 확률적인 트랜젝션의 처리방법.
  3. 삭제
  4. 블록체인 시스템에서의 확률적인 트랜젝션의 처리방법에 있어서,
    네트워크상의 사용자들의 단말기에 시드값이 있으면 랜덤값을 결정할 수 있는 랜덤값 결정 프로그램이 저장되는 제1단계(S1);
    네트워크상의 사용자들의 단말기에 상기 랜덤값에 따라 아래의 제3단계에서 정의되는 n개의 서브 트랜젝션 중 어느 하나의 서브 트랜젝션을 결정하는 서브 트랜젝션 결정 규칙이 저장되는 제2단계(S2);
    증여자의 단말기가 자신이 생성하는 트랜젝션(이하 "증여자의 트랜젝션"이라 한다)에 다음과 같이 정의되는 n개의 서브 트랜젝션을 포함시키는 제3단계(S3);

    1. 아이템 1 + 수증자 : a1% 확률
    2. 아이템 2 + 수증자 : a2% 확률
    ...
    n. 아이템 n + 수증자 : an% 확률
    (n은 자연수, a1 + a2 + ... + an = 100)

    상기 증여자의 단말기가 상기 증여자의 트랜젝션에 임의의 숫자(이하 "원본값"이라 한다)를 해쉬한 해쉬값을 더 포함시키는 제4단계(S4);
    네트워크상의 임의의 사용자의 단말기가 상기 증여자의 트랜젝션이 포함된 블록을 블록해쉬하여 생성한 해쉬값(이하 "블록해쉬값"이라 한다)을 결정하는 제5단계(S5);
    상기 증여자의 단말기가 상기 수증자에게 상기 원본값을 알려주는 제6단계(S6);
    상기 수증자의 단말기가 상기 블록해쉬값에 상기 원본값을 포함시킨 데이터를 해쉬하여 생성한 해쉬값(이하 "시드값"이라 한다)을 결정하는 제7단계(S7);
    상기 수증자의 단말기가 상기 시드값을 상기 랜덤값 결정 프로그램에 적용하여 랜덤값을 결정하는 제8단계(S8);
    상기 수증자의 단말기가 상기 랜덤값을 상기 서브 트랜젝션 결정 규칙에 입력하여 상기 n개의 서브 트랜젝션 중 어느 하나의 서브 트랜젝션(이하 "확정 서브 트랜젝션"이라 한다)을 결정하는 제9단계(S9);
    를 포함하고,
    상기 제3단계(S3)는 상기 증여자의 단말기가 상기 n개의 서브 트랜젝션 각각에 상기 증여자가 보유한 아이템을 상기 증여자 자신에게 증여하는 서브 트랜젝션을 추가하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 확률적인 트랜젝션의 처리방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 수증자의 단말기가 자신이 생성하는 트랜젝션(이하 "수증자의 트랜젝션"이라 한다)에 상기 n개의 서브 트랜젝션 중 어느 하나의 서브 트랜젝션(이하 "수증자의 서브 트랜젝션"이라 한다) 및 상기 원본값을 포함시키는 제10단계(S10);
    네트워크상의 임의의 사용자의 단말기가 상기 블록해쉬값에 상기 원본값을 포함시킨 데이터를 해쉬하여 생성한 해쉬값(이하 "인증 시드값"이라 한다)을 결정하고, 상기 인증 시드값을 상기 랜덤값 결정 프로그램에 적용하여 랜덤값(이하 "인증 랜덤값"이라 한다)을 결정하고, 상기 인증 랜덤값을 상기 서브 트랜젝션 결정 규칙에 입력하여 상기 n개의 서브 트랜젝션 중 어느 하나의 서브 트랜젝션(이하 "인증 서브 트랜젝션"이라 한다)을 결정하고, 상기 인증 서브 트랜젝션과 상기 수증자의 서브 트랜젝션이 동일한지 확인하는 제11단계(S11);
    네트워크상의 임의의 사용자의 단말기가 상기 인증 서브 트랜젝션과 상기 수증자의 서브 트랜젝션이 동일하면 상기 수증자의 트랜젝션을 인증하고, 상기 인증 서브 트랜젝션과 상기 수증자의 서브 트랜젝션이 동일하지 않으면 상기 수증자의 트랜젝션을 인증하지 않는 제12단계(S12);
    를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 확률적인 트랜젝션의 처리방법.
  6. 삭제
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
‘[케블리]#29. 블록체인과 카지노’, Steemit(2018.04.09. 게재)*
‘rand(()) 함수에 대해서......’, 티스토리(2013.02.01. 게재)*
‘이더리움에서의 랜덤 구현’, 티스토리(2018.01.30. 게재)*

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