WO2019139204A1 - 이중 코인을 이용한 금융 거래 처리 시스템 - Google Patents

이중 코인을 이용한 금융 거래 처리 시스템 Download PDF

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WO2019139204A1
WO2019139204A1 PCT/KR2018/006354 KR2018006354W WO2019139204A1 WO 2019139204 A1 WO2019139204 A1 WO 2019139204A1 KR 2018006354 W KR2018006354 W KR 2018006354W WO 2019139204 A1 WO2019139204 A1 WO 2019139204A1
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coin
branch
financial transaction
master
transaction processing
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PCT/KR2018/006354
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김동성
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주식회사 골든블로코
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    • G06Q40/00Finance; Insurance; Tax strategies; Processing of corporate or income taxes
    • G06Q40/02Banking, e.g. interest calculation or account maintenance

Definitions

  • the present invention relates to a financial transaction processing system using a double coin.
  • Cards and various kinds of simple settlement can be used to buy and sell goods with virtual money without cash though virtual money can be bought and sold only by virtual money.
  • the transactions of these virtual currencies are operated in virtual currency exchanges such as 'Covert', 'Bitsum' and 'Coin One' in Korea.
  • the transaction currency exchange system consists of a system for purchasing a desired virtual currency by depositing the amount corresponding to the user's virtual account, and storing the virtual currency in the electronic wallet and enabling the transaction.
  • the present invention allows a master coin exchange and a branch coin exchange to operate mutually independently and exclusively, thereby enabling a mutual transaction with another virtual currency using a master coin, and a branch coin to be used only in a corresponding country And to provide a financial transaction processing system using the same.
  • the financial transaction processing system using the double coin is located in the master coin exchange managing the master coin for the transactions between the countries, and is provided from a branch coin exchange server located in a branch coin exchange of a specific country among a plurality of countries,
  • the method comprising: receiving a financial transaction request message using a branch coin from a user terminal; processing a financial transaction in cooperation with the master coin exchange server according to a type of the financial transaction processing request message; Use And a plurality of branch coin exchange servers for processing financial transactions.
  • a master coin which is a basis of international financial transactions can be used to switch to another kind of virtual currency, or to support overseas remittance and overseas settlement.
  • master coin exchanges and branch coin exchanges are operated independently and exclusively mutually so that mutual transactions can be made with other virtual coin using a master coin, and branch coin can be used only in a corresponding country .
  • FIG. 1 is a network diagram illustrating a financial transaction processing system using a dual coin according to an embodiment of the present invention. Referring to FIG. 1
  • FIG. 2 is an exemplary diagram illustrating a data structure of a master coin block according to an embodiment of the present invention.
  • 3 to 5 are diagrams for explaining a data structure of a transaction of a master coin according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is an exemplary diagram illustrating a data structure of a wallet of a master coin according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is an exemplary diagram illustrating a data structure of a branch coin according to an embodiment of the present invention.
  • FIGS. 8 to 10 are diagrams for explaining a data structure of a transaction of a branch coin according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is an exemplary view for explaining a data structure of a purse of a branch coin according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a view for explaining a country code of a branch coin according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating a process of generating a wallet address of a master coin according to an embodiment of the present invention.
  • the present invention can be embodied as computer-readable code on a computer-readable recording medium
  • the computer-readable recording medium includes all kinds of recording devices for storing data that can be read by a computer system .
  • Examples of the computer-readable recording medium include a ROM, a RAM, a CD-ROM, a magnetic tape, a floppy disk, an optical data storage device, and the like, and a program structure (for example, Application of the < / RTI >
  • the computer-readable recording medium may be distributed over networked computer systems, and thus may include forms of computer readable code in a distributed computing manner.
  • master coin is used as a mediator for transactions between branch coins as a coin for inter-country transactions. Master Coin is listed on the International Virtual Currency Exchange and can be traded internationally with Bitcoin, Etherium, Light Coin, Dash, Ripple and so on.
  • branch coin is a coin responsible for the local currency of a country for each of a plurality of countries. It is possible to trade only a branch coin of a country through a certain country virtual money exchange.
  • FIG. 1 is a network diagram illustrating a financial transaction processing system using a dual coin according to an embodiment of the present invention. Referring to FIG. 1
  • a financial transaction processing system using a double coin includes a master coin exchange server 100 and a plurality of branch coin exchange servers 200_1 to 200_N.
  • the master coin exchange server 100 is a server located in the master coin exchange for managing master coins for inter-country transactions.
  • the information of the master coin is stored in a block of the master coin, and the block of the master coin is used for the coin transaction such as existing bit coin and etherium, the unique attribute of the coin such as block, mining, block chain, They all have similar characteristics but are not the same.
  • the field of the block header of the master coin may be composed of version information of 2 bytes, a previous block of 32 bytes, a merge route of 32 bytes, a time stamp of 4 bytes, a difficulty target of 1 byte, and a 4 byte non-miss.
  • the master coin exchange server 100 generates a purse address of the master coin and stores it in the block of the master coin of the block chain of the block chain server (not shown).
  • the master coin's wallet address consists of 34 digits and letters.
  • the master coin exchange server 100 When the master coin exchange server 100 receives the financial transaction processing message from the branch coin exchange server 200_1 located at the branch coin exchange of a particular country among the plurality of branch coin exchange servers 200_1 to 200_N, Depending on the type, financial transactions are processed using the master coin.
  • the master coin exchange server 100 when the financial transaction processing message received from the specific branch coin exchange server 200_1 of the plurality of branch coin exchange servers 200_1 to 200_N instructs exchange processing to a specific currency, the master coin exchange server 100 , The branch coin can be exchanged into a specific currency using the master coin as an intermediary.
  • the master coin exchange server 100 may determine the exchange rate using Equation (1) below, and convert the branch coin into a specific currency using the master coin as an intermediary according to the exchange rate.
  • the master coin exchange server 100 receives the financial transaction processing message received from the specific branch coin exchange server 200_1 of the plurality of branch coin exchange servers 200_1 to 200_N as a branch coin
  • the master coin can be exchanged to the branch coin of another country after the branch coin is exchanged to the master coin.
  • the master coin exchange server 100 subtracts the branch coin requested for exchange from the purse of the branch coin, converts the subtracted branch coin to the master coin, and then exchanges the specific coin using the master coin .
  • the master coin exchange server 100 verifies the master coin block because it uses a distributed book based on a block chain in a block chain server (not shown).
  • the master coin exchange server 100 verifies the block of the master coin using the following formula (2) to verify the block by the Proof of Work (PoW) method, and after the lapse of a predetermined time, The block of the master coin is verified using the following equation (3) to verify the block by the Proof of Stake (PoS) method.
  • PoW Proof of Work
  • PoS Proof of Stake
  • the master coin exchange server 100 proves the block of the master coin by using the proof of equity as well as the proof of work because the currency of the work proof system such as bit coin is one that the value of the currency is rapidly Which will lead to an increase in deflation.
  • n block height
  • n block height
  • bal (A) ownership of A%
  • the plurality of branch coin exchange servers 200_1 to 200_N are servers located on the branch coin exchange for managing the branch coins of the respective countries for each of a plurality of countries.
  • the branch coin information is stored in a branch coin block.
  • the branch coin block includes 2-byte version information, 32-byte old block decoding, 32-byte Merkroot, 4-byte time stamp, 1-byte difficulty target, Can be composed of nuns.
  • the transaction data structure of the branch coin comprises at least one of an identifier, a transmission source, a destination, a type, a total amount, a time stamp, a check sum, a version, a script sign and a message signed with a private key.
  • the type determines a type of transaction, and if the type is a currency, interprets the type of transaction as performing a function of money and determines the content of the message as a general message.
  • the type of the transaction is interpreted as performing another function in addition to the function of money, and if the type is a smart contract, the message includes a script code, an internet web address, It can be either.
  • Each of the plurality of branch coin exchange servers 200_1 to 200_N stores the private key, the public key, the purse address of the branch coin, and the branch coin holding amount for each wallet of the branch coin into a block of a branch coin of a block chain of a block chain server (not shown) .
  • each of the plurality of branch coin exchange servers 200_1 to 200_N generates a purse address of the branch coin, and the purse address of the branch coin is composed of 37 digits and a character string.
  • the branch coin's purse address is three digits longer than the master coin's purse address. These three digits are the two domain codes and one checksum.
  • the domain code is added for easy identification of the country where the branch coin is used, and the domain code is shown in capital letters. For example, KR for Korea, JP for Japan, CN for China.
  • each of the plurality of branch coin exchange servers 200_1 to 200_N immediately subtracts the corresponding branch coin from the purse of the branch coin when converting a certain amount of branch coin in the purse of the branch coin into the paper purse according to the user's request.
  • each of the plurality of branch coin exchange servers 200_1 to 200_N stores information on the private key of the paper wallet, the coin holding amount, and the like in the block of the branch coin of the block chain of the block chain server (not shown). As described above, since the contents of the paper wallet are stored in the block chain, it is possible to switch the paper wallet to the branch coin later.
  • each of the plurality of branch coin exchange servers 200_1 to 200_N when exchanging the paper wallet with the branch coin at the request of the user, is provided in a block of a branch coin of a block chain of a block chain server (not shown) The information can be used to exchange the branch coin for the holding coin of the paper wallet.
  • a plurality of branch coin exchange servers 200_1 to 200_N receives a financial transaction request message using a branch coin from a user terminal (not shown), the plurality of branch coin exchange servers 200_1 to 200_N interwork with the master coin exchange server 100 according to the type of the financial transaction processing request message And processes the financial transaction by using the branch coin in the inside.
  • each of the plurality of branch coin exchange servers 200_1 to 200_N processes the financial transaction in cooperation with the master coin exchange server 100 when the financial transaction processing request message instructs overseas remittance or overseas settlement.
  • each of the plurality of branch coin exchange servers 200_1 to 200_N provides a financial transaction processing message for instructing the master coin exchange server 100 to send an overseas remittance or an overseas settlement, Receives the processing result message for the transaction processing message, and provides the processing result message to the corresponding user terminal.
  • each of the plurality of branch coin exchange servers 200_1 to 200_N processes the financial transaction using the branch coin internally if the financial transaction processing request message instructs domestic remittance, domestic settlement, or purchase price settlement do.
  • each of the plurality of branch coin exchange servers 200_1 to 200_N subtracts the requested branch coin from the purse of the branch coin based on the financial transaction processing request message, Process purchase payment.
  • each of the plurality of branch coin exchange servers 200_1 to 200_N verifies the block of the branch coin because it uses the distributed book based on the block chain in the block chain server (not shown).
  • Each of the plurality of branch coin exchange servers 200_1 to 200_N proves a block of a branch coin using the following formula (4) to verify a block by a proof of work (PoW) method,
  • the block of the branch coin is proved using the following equation (5) to verify the block by the Proof of Activity (PoA) method.
  • n block height
  • n block height
  • FIG. 2 is an exemplary diagram illustrating a data structure of a master coin block according to an embodiment of the present invention.
  • the master coin information is stored in a block of a master coin
  • the block of the master coin is a coin such as a coin transaction, a block, a mining block chain, But it is not the same.
  • the field of the block header of the master coin includes version information of 2 bytes, Previous Hash of 32 bytes, Markle Root of 32 bytes, Timestamp of 4 bytes, Diffculty Target of 1 byte, And may be composed of 4 bytes of Nonce.
  • the version information means the version number for the software / protocol upgrade trace
  • the previous block hash means the reference information for the hash of the previous block in the chain
  • the merult means the hash of the root of the block transaction's merge tree
  • the time stamp means the approximate generation time of the block
  • the difficulty target means the difficulty target for the block's operation proof algorithm
  • the nonce means the counter used in the operation proof algorithm.
  • 3 to 5 are diagrams for explaining a data structure of a transaction of a master coin according to an embodiment of the present invention.
  • the transaction structure of the master coin may include an identifier (ID), a From, a To, a total amount, a timestamp, a checksum ), A version, a script signature (ScriptSign) signed with a private key, and a message.
  • ID identifier
  • From a From
  • To a To
  • a total amount a timestamp
  • checksum a checksum
  • script signature script signature signed with a private key
  • the transaction data structure includes an identifier, a transmission source, a destination, a type, a total amount, a time stamp, a checksum, a version, and a script signature and a message signed by a private key in a transaction of a branch coin.
  • the data structure of the transaction is composed of an identifier, a destination, a total amount, a type stamp, a checksum, and a version.
  • the data structure of the transaction is composed of an identifier, a sender, a total amount, a type stamp, a checksum, and a version.
  • FIG. 6 is an exemplary diagram illustrating a data structure of a wallet of a master coin according to an embodiment of the present invention.
  • the data structure of the wallet of the master coin consists of address, total amount, type stamp, checksum and version.
  • the master coin's wallet address is 34 digits and consists of numbers and letters.
  • FIG. 7 is an exemplary diagram illustrating a data structure of a branch coin according to an embodiment of the present invention.
  • the branch coin information is stored in a branch coin block, and the branch coin block includes 2 bytes of version information, 32 bytes of Previous Hash, 32 bytes of Markle Root, , A 4-byte time stamp (Timestamp), a 1-byte difficulty target (Diffculty Target), and 4-byte nonce.
  • the version information means the version number for the software / protocol upgrade trace
  • the previous block hash means the reference information for the hash of the previous block in the chain
  • the merult means the hash of the root of the block transaction's merge tree
  • the time stamp means the approximate generation time of the block
  • the difficulty target means the difficulty target for the block's operation proof algorithm
  • the nonce means the counter used in the operation proof algorithm.
  • FIGS. 8 to 10 are diagrams for explaining a data structure of a transaction of a branch coin according to an embodiment of the present invention.
  • a transaction structure of a branch coin includes an identifier (ID), a From, a To, a Type, an Amount, a Timestamp, A checksum, a version, a script signature for signing a specific message with a private key, and a message.
  • ID identifier
  • From a To
  • Type a Type
  • Amount a Timestamp
  • a checksum a version
  • script signature for signing a specific message with a private key
  • the transaction data structure includes an identifier, a transmission source, a destination, a type, a total amount, a time stamp, a checksum, a version, and a script signature and a message signed by a private key in a transaction of a branch coin.
  • the type of the transaction determines the type of the transaction, interprets the type of the transaction as performing the function of a currency when the type is a currency, judges the contents of the message as a general message, ),
  • the type of the transaction is interpreted as performing another function in addition to the function of money, and if the type is a smart contract, the message can be any one of a script code, an internet web address, and an encrypted contract content.
  • the data structure of the transaction is composed of an identifier, a destination, a total amount, a time stamp, a check sum, and a version.
  • the data structure of the transaction is composed of an identifier, a sender, a total amount, a timestamp, a checksum, and a version.
  • 11 is an exemplary view for explaining a data structure of a purse of a branch coin according to an embodiment of the present invention.
  • 12 is a view for explaining a country code of a branch coin according to an embodiment of the present invention.
  • the data structure of the wallet of the branch coin is composed of an address, a total amount, a type stamp, a check sum, and a version.
  • the purse address of the branch coin is composed of 37 digits, a domain code indicating the type of country in which numbers, letters, and a branch coin are used, and a checksum.
  • the branch coin's purse address is three digits longer than the master coin's purse address.
  • the domain code is added for easy identification of the country where the branch coin is used, and the domain code is shown in capital letters. For example, KR for Korea, JP for Japan, CN for China.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating a process of generating a wallet address of a master coin according to an embodiment of the present invention.
  • the master coin exchange server 100 receives a public key (step S101).
  • the master coin exchange server 100 applies the public key to the multiple hash algorithm (step S102).
  • the master coin exchange server 100 applies a multiple hash algorithm using SHA256 or X11.
  • SHA256 is a cryptographic hash function adopted by the US NIST as standard and corresponds to the SHA-2 type.
  • X11 is a multiple hash algorithm using 11 algorithms.
  • X11 is a hash algorithm used by Dash, which has a very difficult feature to develop into an application-specific semiconductor (ASIC) due to this complicated algorithm.
  • ASIC application-specific semiconductor
  • the master coin exchange server 100 generates a message summary (step S103).
  • the master coin exchange server 100 uses the RIPEMD 160 to generate a message digest.
  • RIPEMD160 is a cryptographic hash algorithm developed on the basis of MD4, which generates a 160-bit message digest.
  • the master coin exchange server 100 generates a public key hash (step S104).
  • the master coin exchange server 100 encodes the public key hash (step S105).
  • the master coin exchange server 100 encodes the public key hash using Base58Check.
  • Base58Check has additional security features such as Base58 based encoding algorithm, Base58 error and data input error.
  • the master coin exchange server 100 generates the purse address of the master coin (step S106).
  • 200_1 ⁇ 200_N Branch Coin Exchange Server

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  • Economics (AREA)
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  • Marketing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Financial Or Insurance-Related Operations Such As Payment And Settlement (AREA)

Abstract

본 발명의 일 기술적 측면에 따른 이중 코인을 이용한 금융 거래 처리 시스템은 국가 간의 거래를 위한 마스터 코인을 관리하는 마스터 코인 거래소에 위치하고, 복수의 국가 중 특정 국가의 브랜치 코인 거래소에 위치하는 브랜치 코인 거래소 서버로부터 또는 사용자 단말로부터 금융 거래 처리 메시지를 수신하면, 상기 금융 거래 처리 메시지의 종류에 따라 상기 마스터 코인을 이용하여 금융 거래를 처리하는 마스터 코인 거래소 서버 및 복수의 국가 각각에 대해서 해당 국가의 브랜치 코인을 관리하는 브랜치 코인 거래소에 위치하며, 사용자 단말로부터 브랜치 코인을 이용한 금융 처리 요청 메시지를 수신하면, 상기 금융 거래 처리 요청 메시지의 종류에 따라 상기 마스터 코인 거래소 서버와 연동하여 금융 거래를 처리하거나 내부에서 상기 브랜치 코인을 이용하여 금융 거래를 처리하는 복수의 브랜치 코인 거래소 서버를 포함한다.

Description

이중 코인을 이용한 금융 거래 처리 시스템
본 발명은 이중 코인을 이용한 금융 거래 처리 시스템에 관한 것이다.
화폐가 없었던 때에는 물물교환을 하고, 시간이 지나면서 동전과 지폐가 생기게 되었으며, 점차 기술의 발전과 디지털화가 됨으로써 가상화폐와 같은 새로운 화폐의 개념이 등장하게 되었다. 이러한 가상화폐는 실제로 거래하는 실물화폐(동전, 지폐)와는 달리 말 그대로 가상환경에서의 실체가 없는 화폐를 의미한다.
이러한 가상화폐는 약 700여종이 있으며, 대표적으로 2008년에 처음 개발된 '비트코인'이 있으며, 이외에 비교적 활발히 거래되고 있는 가상화폐로는 '이더리움', '리플', '대시', '라이트코인', '넴(Nem)' 등이 있다. 비트코인을 제외한 가상화폐는 알트코인으로 부르기도 한다.
신용카드나 각종 간편결제는 통장에 입금된 결제계좌에서 사용금액이 빠져나가고, 계좌이체를 함으로써 사실 현금의 거래가 이루어지지만 가상화폐는 현금 없이 가상화폐만으로도 물건을 사고 팔 수 있다.
이러한 가상화폐의 거래는 국내의 경우 '코빗', '빗썸', '코인원' 등의 가상화폐거래소에서 운영되고 있다. 거래화폐거래소는 사용자 본인의 가상계좌에 해당하는 금액만큼 입금하여 원하는 가상화폐를 구매하는 시스템으로 이루어지며, 가상화폐를 전자지갑에 보관하고 거래할 수 있도록 한다.
하지만, 대부분의 가상 화폐는 가상화폐거래소에서만 거래되고 있는 실정이며, 상업적 용도를 거의 찾아보기 힘들다. '이더리움' 및 '넴'과 같은 코인들이 적극적으로 스마트 컨트랙트 을 지원하는 플랫폼 환경을 제공하지만, 아직은 플랫폼이 매우 추상적이고, 복잡하여 일반 비즈니스에 적용하는데 있어서 많은 어려움이 따른다.
또한 이러한 가상화폐는 제도권의 명목화폐와 달리 통화 평가절하와 사용층 감소, 정부 차원의 제재 등으로 화폐의 가치가 상실될 수 있으며 안정적인 수익 기반의 부재로 인한 손실이 발생할 확률이 높다는 문제점이 있다.
본 발명은 국내 및 국제간의 화폐로써의 기능뿐만 아니라 상업적 용도로 활용될 수 있도록 하는 이중 코인을 이용한 금융 거래 처리 시스템을 제공하는 것을 목적으로 한다.
또한, 본 발명은 국제 간의 금융 거래의 기본이 되는 마스터 코인을 이용하여 다른 종류의 가상 화폐로 전환하거나 해외 송금 및 해외 결제를 지원할 수 있도록 하는 이중 코인을 이용한 금융 거래 처리 시스템을 제공하는 것을 목적으로 한다.
또한, 본 발명은 국가 별로 해당 국가의 지역 통화의 역할을 하는 브랜치 코인을 이용하여 해당 국가 내에서 금융 거래를 처리할 수 있도록 하는 이중 코인을 이용한 금융 거래 처리 시스템을 제공하는 것을 목적으로 한다.
또한, 본 발명은 마스터 코인 거래소 및 브랜치 코인 거래소가 서로 독립적 및 배타적으로 운영되도록 함으로써 마스터 코인을 이용하여 다른 가상 화폐와 상호 거래를 가능하도록 하고, 브랜치 코인은 해당 국가에서만 이용할 수 있도록 하는 이중 코인을 이용한 금융 거래 처리 시스템을 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 상기 목적과 여러 가지 장점은 이 기술분야에 숙련된 사람들에 의해 본 발명의 바람직한 실시예로부터 더욱 명확하게 될 것이다.
실시예들 중에서, 이중 코인을 이용한 금융 거래 처리 시스템은 국가 간의 거래를 위한 마스터 코인을 관리하는 마스터 코인 거래소에 위치하고, 복수의 국가 중 특정 국가의 브랜치 코인 거래소에 위치하는 브랜치 코인 거래소 서버로부터 또는 사용자 단말로부터 금융 거래 처리 메시지를 수신하면, 상기 금융 거래 처리 메시지의 종류에 따라 상기 마스터 코인을 이용하여 금융 거래를 처리하는 마스터 코인 거래소 서버 및 복수의 국가 각각에 대해서 해당 국가의 브랜치 코인을 관리하는 브랜치 코인 거래소에 위치하며, 사용자 단말로부터 브랜치 코인을 이용한 금융 처리 요청 메시지를 수신하면, 상기 금융 거래 처리 요청 메시지의 종류에 따라 상기 마스터 코인 거래소 서버와 연동하여 금융 거래를 처리하거나 내부에서 상기 브랜치 코인을 이용하여 금융 거래를 처리하는 복수의 브랜치 코인 거래소 서버를 포함한다.
상기한 과제의 해결 수단은, 본 발명의 특징을 모두 열거한 것은 아니다. 본 발명의 과제 해결을 위한 다양한 수단들은 이하의 상세한 설명의 구체적인 실시형태를 참조하여 보다 상세하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명의 일 실시형태에 따르면, 국내 및 국제간의 화폐로써의 기능뿐만 아니라 상업적 용도로 활용될 수 있도록 한다는 장점이 있다.
또한 본 발명의 일 실시형태에 따르면, 국제 간의 금융 거래의 기본이 되는 마스터 코인을 이용하여 다른 종류의 가상 화폐로 전환하거나 해외 송금 및 해외 결제를 지원할 수 있다는 장점이 있다.
또한 본 발명의 일 실시형태에 따르면, 국가 별로 해당 국가의 지역 통화의 역할을 하는 브랜치 코인을 이용하여 해당 국가 내에서 금융 거래를 처리할 수 있다는 장점이 있다.
또한 본 발명의 일 실시형태에 따르면, 마스터 코인 거래소 및 브랜치 코인 거래소가 서로 독립적 및 배타적으로 운영되도록 함으로써 마스터 코인을 이용하여 다른 가상 화폐와 상호 거래를 가능하도록 하고, 브랜치 코인은 해당 국가에서만 이용할 수 있다는 장점이 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 이중 코인을 이용한 금융 거래 처리 시스템을 설명하기 위한 네트워크 구성도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 마스터 코인의 블록의 데이터 구조를 설명하기 위한 예시도이다.
도 3 내지 도 5은 본 발명의 일 실시예에 따른 마스터 코인의 트랜잭션의 데이터 구조를 설명하기 위한 예시도이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 마스터 코인의 지갑의 데이터 구조를 설명하기 위한 예시도이다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 브랜치 코인의 데이터 구조를 설명하기 위한 예시도이다.
도 8 내지 도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 브랜치 코인의 트랜잭션의 데이터 구조를 설명하기 위한 예시도이다.
도 11는 본 발명의 일 실시예에 따른 브랜치 코인의 지갑의 데이터 구조를 설명하기 위한 예시도이다.
도 12은 본 발명의 일 실시예에 따른 브랜치 코인의 국가 코드를 설명하기 위한 도면이다.
도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 마스터 코인의 지갑 주소를 생성하는 과정을 설명하기 위한 흐름도이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시 형태들을 설명한다.
그러나, 본 발명의 실시형태는 여러 가지 다른 형태로 변형될 수 있으며, 본 발명의 범위가 이하 설명하는 실시 형태로 한정되는 것은 아니다. 또한, 본 발명의 실시형태는 당해 기술분야에서 평균적인 지식을 가진 자에게 본 발명을 더욱 완전하게 설명하기 위해서 제공되는 것이다.
본 발명에서 서술되는 용어의 의미는 다음과 같이 이해되어야 할 것이다.
단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한 복수의 표현을 포함하는 것으로 이해되어야 하고, "포함하다"또는 "가지다" 등의 용어는 설시된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이며, 하나 또는 그 이상의 다른 특징이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
본 발명은 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체에 컴퓨터가 읽을 수 있는 코드로서 구현될 수 있고, 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록 매체는 컴퓨터 시스템에 의하여 읽혀질 수 있는 데이터가 저장되는 모든 종류의 기록 장치를 포함한다. 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록 매체의 예로는 ROM, RAM, CD-ROM, 자기 테이프, 플로피 디스크, 광 데이터 저장 장치 등이 있으며, 또한, 인터넷을 통하여 다운로드할 수 있는 프로그램 구조체(예를 들어, 스마트폰의 어플리케이션 등)의 형태로 구현되는 것도 포함한다. 또한, 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록 매체는 네트워크로 연결된 컴퓨터 시스템에 분산되어 구성될 수 있으며, 따라서 분산 컴퓨팅 방식으로 컴퓨터가 읽을 수 있는 코드의 형태를 포함할 수 있다.
여기서 사용되는 모든 용어들은 다르게 정의되지 않는 한, 본 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가진다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 용어들은 관련 기술의 문맥상 가지는 의미와 일치하는 것으로 해석되어야 하며, 본 발명에서 명백하게 정의하지 않는 한 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미를 지니는 것으로 해석될 수 없다.
본 명세서에서 사용된 용어 중 "마스터 코인"은 국가 간의 거래를 위한 코인으로서, 브랜치 코인 사이의 거래를 위해 매개체로써 사용된다. 마스터 코인은 국제 가상화폐 거래소에 등재되어 국제적으로 비트코인, 이더리움, 라이트코인, 대시, 리플과 등과 상호 거래가 가능하다.
본 명세서에서 사용된 용어 중 "브랜치 코인"은 복수의 국가 각각에 대해서 해당 국가의 지역 통화를 담당하는 코인이다. 특정 국가 가상화폐 거래소를 통하여 해당 국가의 브랜치 코인만 거래가 가능하다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 이중 코인을 이용한 금융 거래 처리 시스템을 설명하기 위한 네트워크 구성도이다.
도 1을 참조하면, 이중 코인을 이용한 금융 거래 처리 시스템은 마스터 코인 거래소 서버(100) 및 복수의 브랜치 코인 거래소 서버(200_1~200_N) 포함한다.
마스터 코인 거래소 서버(100)는 국가 간의 거래를 위한 마스터 코인을 관리하는 마스터 코인 거래소에 위치하는 서버이다.
상기의 마스터 코인의 정보는 마스터 코인의 블록에 저장되며, 상기의 마스터 코인의 블록은 기존 비트코인, 이더리움과 같이 코인의 거래, 블록, 채굴, 블록체인, 분산장부 등의 코인의 고유속성과 유사한 특성을 모두 가지고 있으나 동일하지 않다. 마스터 코인의 블록 헤더의 필드는 2byte의 버전 정보, 32byte의 이전블록해시, 32byte의 머클루트, 4byte의 타임 스탬프, 1byte의 난이도 목표 및 4byte의 난스로 구성될 수 있다.
마스터 코인 거래소 서버(100)는 마스터 코인의 지갑 주소를 생성하여 블록 체인 서버(미도시됨)의 블록 체인 중 마스터 코인의 블록에 저장한다. 마스터 코인의 지갑 주소는 34자리의 숫자 및 문자로 구성된다.
마스터 코인 거래소 서버(100)는 복수의 브랜치 코인 거래소 서버(200_1~200_N) 중 특정 국가의 브랜치 코인 거래소에 위치하는 브랜치 코인 거래소 서버(200_1)로부터 금융 거래 처리 메시지를 수신하면, 금융 거래 처리 메시지의 종류에 따라 마스터 코인을 이용하여 금융 거래를 처리한다.
일 실시예에서, 마스터 코인 거래소 서버(100)는 복수의 브랜치 코인 거래소 서버(200_1~200_N) 중 특정 브랜치 코인 거래소 서버(200_1)로부터 수신된 금융 거래 처리 메시지가 특정 화폐로의 환전 처리를 지시하면, 마스터 코인을 매개체로 하여 브랜치 코인을 특정 화폐로 환전 처리할 수 있다.
이때, 마스터 코인 거래소 서버(100)는 하기의 [수학식 1]을 이용하여 환율을 결정한 후 환율에 따라 마스터 코인을 매개체로 하여 브랜치 코인을 특정 화폐로 환전 처리할 수 있다.
[수학식 1]
Figure PCTKR2018006354-appb-I000001
예를 들어, 마스터 코인 거래소 서버(100)는 복수의 브랜치 코인 거래소 서버(200_1~200_N) 중 특정 브랜치 코인 거래소 서버(200_1)로부터 수신된 금융 거래 처리 메시지가 브랜치 코인을 다른 국가의 브랜치 코인으로의 환전 처리를 지시하면, 브랜치 코인을 마스터 코인으로 환전한 후 마스터 코인을 다른 국가의 브랜치 코인으로 환전 처리할 수 있다.
상기의 실시예에서, 마스터 코인 거래소 서버(100)는 브랜치 코인의 지갑에서 환전 요청된 브랜치 코인만큼 차감하고, 차감된 브랜치 코인을 마스터 코인으로 환전한 후 마스터 코인을 이용하여 특정 화폐로 환전 처리할 수 있다.
또한, 마스터 코인 거래소 서버(100)는 블록 체인 서버(미도시됨)에 있는 블록 체인을 기반으로 하는 분산 장부를 이용하기 때문에 마스터 코인의 블록을 검증한다.
마스터 코인 거래소 서버(100)는 작업증명(PoW: Proof of Work)방법으로 블록을 검증하기 위해 하기의 [수학식 2]을 이용하여 마스터 코인의 블록을 증명하고, 일정 시간이 경과한 후 지분증명(PoS: Proof of Stake)방법으로 블록을 검증하기 위해 하기의 [수학식 3]를 이용하여 마스터 코인의 블록을 증명한다.
이때, 마스터 코인 거래소 서버(100)는 작업증명뿐만 아니라 지분증명을 이용하여 마스터 코인의 블록을 증명하는 이유는 비트코인과 같은 작업증명방식의 화폐는 언젠가 수요와 공급의 부조화로 통화의 가치가 급속도로 증가하는 디플레이션을 야기할 수 있기 때문이다.
[수학식 2]
h(h(n-1 th block header || nonce))<f(D)
h: 해시 함수,
n: 블록 높이,
nonce: 1씩 증가하는 32bits의 수,
D: 난이도,
f: 목표값 계산 함수
[수학식 3]
h(h(n-1 th block header || nonce))=f(bal(A),D)
h: 해시 함수,
n: 블록 높이,
nonce: 1씩 증가하는 32bits의 수,
D: 난이도,
bal(A): A가 가진 지분%
f: 목표값 계산 함수
복수의 브랜치 코인 거래소 서버(200_1~200_N)는 복수의 국가 각각에 대해서 해당 국가의 브랜치 코인을 관리하는 브랜치 코인 거래소에 위치하는 서버이다.
상기의 브랜치 코인의 정보는 브랜치 코인의 블록에 저장되며, 상기의 브랜치 코인의 블록은 2byte의 버전 정보, 32byte의 이전블록해시, 32byte의 머클루트, 4byte의 타임 스탬프, 1byte의 난이도 목표 및 4byte의 난스로 구성될 수 있다.
상기 브랜치 코인의 트랜잭션 데이터 구조는 식별자, 송신처, 수신처, 타입, 총액, 타임스탬프, 체크썸, 버전, 특정 메시지를 개인키로 서명한 스크립트 사인 및 메시지 중 적어도 하나로 구성된다.
상기 타입은 트랜잭션의 종류를 결정하며, 상기 타입이 통화(Currency)이면 상기 트랜잭션의 종류를 화폐의 기능을 수행하는 것으로 해석하고 상기 메시지의 내용을 일반적인 메시지로 판단한다.
또한, 타입이 스마트 계약(SmartContract)이면 상기 트랜잭션의 종류를 화폐의 기능 이외에 또 다른 기능을 수행하는 것으로 해석하고, 상기 타입이 스마트 계약이면 상기 메시지는 스크립트 코드, 인터넷 웹 주소 및 암호화된 계약 내용 중 어느 하나일 수 있다.
복수의 브랜치 코인 거래소 서버(200_1~200_N) 각각은 브랜치 코인의 지갑 별로 개인키, 공개키, 브랜치 코인의 지갑 주소 및 브랜치 코인 보유량을 블록 체인 서버(미도시됨)의 블록 체인 중 브랜치 코인의 블록에 저장한다.
이를 위해, 복수의 브랜치 코인 거래소 서버(200_1~200_N) 각각은 브랜치 코인의 지갑 주소를 생성하는데, 브랜치 코인의 지갑 주소는 37자리의 숫자와 문자열로 구성되어 있다.
브랜치 코인의 지갑 주소는 마스터 코인의 지갑 주소보다 3자리가 더 길다. 이러한 3자리는 도메인코드 2자리와 체크섬 1자리이다. 도메인 코드는 브랜치 코인이 사용되는 국가를 손쉽게 식별하기 위한 목적으로 추가되었으며, 도메인 코드는 대문자로 표기된다. 예를 들어, 한국은 KR, 일본은 JP, 중국은 CN 등으로 표기될 수 있다.
따라서, 브랜치 코인의 지갑 주소만 보고도 브랜치 코인의 지갑에 있는 코인이 어느 국가의 코인인지 쉽게 알 수 있는 것이다.
또한, 복수의 브랜치 코인 거래소 서버(200_1~200_N) 각각은 사용자의 요청에 따라 브랜치 코인의 지갑에 있는 일정량의 브랜치 코인을 종이 지갑으로 변환할 때 브랜치 코인의 지갑에서 해당 브랜치 코인이 즉시 차감된다.
그런 다음, 복수의 브랜치 코인 거래소 서버(200_1~200_N) 각각은 종이 지갑의 개인키, 코인 보유량 등에 대한 정보를 블록 체인 서버(미도시됨)의 블록 체인 중 브랜치 코인의 블록에 저장한다. 상기와 같이, 종이 지갑의 내용을 블록 체인에 저장하기 때문에 추후 종이 지갑을 브랜치 코인으로 전환할 수 있는 것이다.
또한, 복수의 브랜치 코인 거래소 서버(200_1~200_N) 각각은 사용자의 요청에 따라 종이 지갑을 브랜치 코인으로 교환할 때, 블록 체인 서버(미도시됨)의 블록 체인 중 브랜치 코인의 블록에서 종이 지갑의 정보를 이용하여 종이 지갑의 보유 코인을 브랜치 코인을 교환할 수 있다.
복수의 브랜치 코인 거래소 서버(200_1~200_N)는 사용자 단말(미도시됨)로부터 브랜치 코인을 이용한 금융 처리 요청 메시지를 수신하면, 금융 거래 처리 요청 메시지의 종류에 따라 마스터 코인 거래소 서버(100)와 연동하여 금융 거래를 처리하거나 내부에서 상기 브랜치 코인을 이용하여 금융 거래를 처리한다.
일 실시예에서, 복수의 브랜치 코인 거래소 서버(200_1~200_N) 각각은 금융 거래 처리 요청 메시지가 해외 송금 또는 해외 결제를 지시하는 경우 마스터 코인 거래소 서버(100)와 연동하여 금융 거래를 처리한다.
보다 구체적으로, 복수의 브랜치 코인 거래소 서버(200_1~200_N) 각각은 마스터 코인 거래소 서버(100)에 해외 송금 또는 해외 결제를 지시하는 금융 거래 처리 메시지를 제공하고, 마스터 코인 거래소 서버(100)로부터 금융 거래 처리 메시지에 대한 처리 결과 메시지를 수신하여 해당 사용자 단말에 제공한다.
다른 일 실시예에서, 복수의 브랜치 코인 거래소 서버(200_1~200_N) 각각은 금융 거래 처리 요청 메시지가 국내 송금, 국내 결제 또는 구매 대금 결제를 지시하는 경우 내부에서 상기 브랜치 코인을 이용하여 금융 거래를 처리한다.
보다 구체적으로, 복수의 브랜치 코인 거래소 서버(200_1~200_N) 각각은 금융 거래 처리 요청 메시지를 기초로 브랜치 코인의 지갑에서 요청된 브랜치 코인만큼 차감한 후 해당 브랜치 코인을 이용하여 국내 송금, 국내 결제 또는 구매 대금 결제를 처리한다.
또한, 복수의 브랜치 코인 거래소 서버(200_1~200_N) 각각은 블록 체인 서버(미도시됨)에 있는 블록 체인을 기반으로 하는 분산 장부를 이용하기 때문에 브랜치 코인의 블록을 검증한다.
복수의 브랜치 코인 거래소 서버(200_1~200_N) 각각은 작업증명(PoW: Proof of Work)방법으로 블록을 검증하기 위해 하기의 [수학식 4]을 이용하여 브랜치 코인의 블록을 증명하고, 일정 시간이 경과한 후 활동증명(PoA: Proof of Activity)방법으로 블록을 검증하기 위해 하기의 [수학식 5]를 이용하여 브랜치 코인의 블록을 증명한다.
[수학식 4]
h(n-1 th block header || nonce)<f(D)
h: 해시 함수,
n: 블록 높이,
nonce: 1씩 증가하는 32bits의 수,
D: 난이도,
f: 목표값 계산 함수
[수학식 5]
h(n-1 th block header || nonce)<f(D')
h: 해시 함수,
n: 블록 높이,
nonce: 1씩 증가하는 32bits의 수,
D': [수학식 4]의 D보다 낮은 난이도,
f: 목표값 계산 함수
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 마스터 코인의 블록의 데이터 구조를 설명하기 위한 예시도이다.
도 2를 참조하면, 마스터 코인의 정보는 마스터 코인의 블록에 저장되며, 상기의 마스터 코인의 블록은 기존 비트코인, 이더리움과 같이 코인의 거래, 블록, 채굴, 블록체인, 분산장부 등의 코인의 고유속성과 유사한 특성을 모두 가지고 있으나 동일하지 않다.
마스터 코인의 블록 헤더의 필드는 2byte의 버전 정보, 32byte의 이전블록해시(Previous Hash), 32byte의 머클루트(Markle Root), 4byte의 타임 스탬프(Timestamp), 1byte의 난이도 목표(Diffculty Target) 및 4byte의 난스(Nonce)로 구성될 수 있다.
버전 정보는 소프트웨어/프로토콜업그레이드 추적을 위한 버전번호를 의미하고, 이전블록해시는 체인 내 이전블록의 해시에 대한 참조 정보를 의미하고, 머클루트는 블록 거래의 머클트리의 루트에 대한 해시를 의미하고, 타임스탬프는 블록의 대략적인 생성 시간을 의미하고, 난이도 목표는 블록의 작업증명 알고리즘에 대한 난이도 목표를 의미하고, 난스는 작업증명 알고리즘에 사용되는 카운터를 의미한다.
도 3 내지 도 5은 본 발명의 일 실시예에 따른 마스터 코인의 트랜잭션의 데이터 구조를 설명하기 위한 예시도이다.
도 3 내지 도 5을 참조하면, 마스터 코인의 트랜잭션 구조는 트랜잭션의 종류에 따라 식별자(ID), 송신처(From), 수신처(To), 총액(Amount), 타임스탬프(Timestamp), 체크썸(checksum), 버전(version), 특정 메시지를 개인키로 서명한 스크립트 사인(ScriptSign) 및 메시지(Message) 중 적어도 하나로 구성된다.
도 3과 같이 브랜치 코인의 송수신 트랜잭션의 경우, 트랜잭션의 데이터 구조는 식별자, 송신처, 수신처, 타입, 총액, 타임스탬프, 체크썸, 버전, 특정 메시지를 개인키로 서명한 스크립트 사인 및 메시지로 구성된다.
도 4와 같이 브랜치 코인의 송신 트랜잭션의 경우, 트랜잭션의 데이터 구조는 식별자, 수신처, 총액, 타입스탬프, 체크썸 및 버전으로 구성된다.
도 5와 같이 브랜치 코인의 수신 트랜잭션의 경우, 트랜잭션의 데이터 구조는 식별자, 송신처, 총액, 타입스탬프, 체크썸 및 버전으로 구성된다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 마스터 코인의 지갑의 데이터 구조를 설명하기 위한 예시도이다.
도 6을 참조하면, 마스터 코인의 지갑의 데이터 구조는 주소, 총액, 타입스탬프, 체크썸 및 버전으로 구성된다. 이때, 마스터 코인의 지갑 주소는 34자리로 숫자 및 문자로 구성된다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 브랜치 코인의 데이터 구조를 설명하기 위한 예시도이다.
도 7을 참조하면, 브랜치 코인의 정보는 브랜치 코인의 블록에 저장되며, 상기의 브랜치 코인의 블록은 2byte의 버전 정보, 32byte의 이전블록해시(Previous Hash), 32byte의 머클루트(Markle Root), 4byte의 타임 스탬프(Timestamp), 1byte의 난이도 목표(Diffculty Target) 및 4byte의 난스(Nonce)로 구성될 수 있다.
버전 정보는 소프트웨어/프로토콜업그레이드 추적을 위한 버전번호를 의미하고, 이전블록해시는 체인내 이전블록의 해시에 대한 참조 정보를 의미하고, 머클루트는 블록 거래의 머클트리의 루트에 대한 해시를 의미하고, 타임스탬프는 블록의 대략적인 생성 시간을 의미하고, 난이도 목표는 블록의 작업증명 알고리즘에 대한 난이도 목표를 의미하고, 난스는 작업증명 알고리즘에 사용되는 카운터를 의미한다.
도 8 내지 도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 브랜치 코인의 트랜잭션의 데이터 구조를 설명하기 위한 예시도이다.
도 8 내지 도 10을 참조하면, 브랜치 코인의 트랜잭션 구조는 트랜잭션의 종류에 따라 식별자(ID), 송신처(From), 수신처(To), 타입(Type), 총액(Amount), 타임스탬프(Timestamp), 체크썸(checksum), 버전(version), 특정 메시지를 개인키로 서명한 스크립트 사인(ScriptSign) 및 메시지(Message) 중 적어도 하나로 구성된다.
도 8과 같이 브랜치 코인의 송수신 트랜잭션의 경우, 트랜잭션의 데이터 구조는 식별자, 송신처, 수신처, 타입, 총액, 타임스탬프, 체크썸, 버전, 특정 메시지를 개인키로 서명한 스크립트 사인 및 메시지로 구성된다.
상기 타입은 트랜잭션의 종류를 결정하며, 상기 타입이 통화(Currency)이면 상기 트랜잭션의 종류를 화폐의 기능을 수행하는 것으로 해석하고 상기 메시지의 내용을 일반적인 메시지로 판단하고, 상기 타입이 스마트 계약(SmartContract)이면 상기 트랜잭션의 종류를 화폐의 기능 이외에 또 다른 기능을 수행하는 것으로 해석하고, 상기 타입이 스마트 계약이면 상기 메시지는 스크립트 코드, 인터넷 웹 주소 및 암호화된 계약 내용 중 어느 하나일 수 있다.
도 9와 같이 브랜치 코인의 송신 트랜잭션의 경우, 트랜잭션의 데이터 구조는 식별자, 수신처, 총액, 타임스탬프, 체크썸 및 버전으로 구성된다.
도 10과 같이 브랜치 코인의 수신 트랜잭션의 경우, 트랜잭션의 데이터 구조는 식별자, 송신처, 총액, 타임스탬프, 체크썸 및 버전으로 구성된다.
도 11는 본 발명의 일 실시예에 따른 브랜치 코인의 지갑의 데이터 구조를 설명하기 위한 예시도이다. 도 12은 본 발명의 일 실시예에 따른 브랜치 코인의 국가 코드를 설명하기 위한 도면이다.
도 11를 참조하면, 브랜치 코인의 지갑의 데이터 구조는 주소, 총액, 타입스탬프, 체크썸 및 버전으로 구성된다.
이때, 브랜치 코인의 지갑 주소는 37자리로 숫자, 문자, 브랜치 코인이 사용되는 국가의 종류를 지시하는 도메인 코드 및 체크섬으로 구성된다. 브랜치 코인의 지갑 주소는 마스터 코인의 지갑 주소보다 3자리가 더 길다.
이러한 3자리는 도메인 코드 2자리와 체크섬 1자리이다. 도메인 코드는 브랜치 코인이 사용되는 국가를 손쉽게 식별하기 위한 목적으로 추가되었으며, 도메인 코드는 대문자로 표기된다. 예를 들어, 한국은 KR, 일본은 JP, 중국은 CN 등으로 표기될 수 있다.
도 11과 같이 Address "1CWURjttpjTraJt7nTYhP5Wfbz3n3iq3pUKR5" 중 "KR"은 도메인 코드를 의미한다. 이러한 도메인 코드는 도 12과 같이 브랜치 코인이 사용되는 국가에 따라 변경될 수 있다.
도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 마스터 코인의 지갑 주소를 생성하는 과정을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 13을 참조하면, 마스터 코인 거래소 서버(100)는 공개키를 수신한다(단계 S101).
마스터 코인 거래소 서버(100)는 공개키를 다중 해시 알고리즘에 적용한다(단계 S102).
단계 S102에 대한 일 실시예에서, 마스터 코인 거래소 서버(100)는 SHA256 또는 X11을 이용하여 다중 해시 알고리즘을 적용한다. SHA256는 미국 NIST가 표준으로 채택한 암호 해시 함수로 SHA-2 타입에 해당된다. X11은 11개의 알고리즘을 사용하는 다중 해시 알고리즘이다. X11은 이러한 복잡한 알고리즘으로 인해 주문형 반도체(ASIC)로 개발하기 매우 어려운 특징을 가짐, 현재 Dash에서 사용하는 해시 알고리즘이다.
마스터 코인 거래소 서버(100)는 메시지 요약을 생성한다(단계 S103).
단계 S103에 대한 일 실시예에서, 마스터 코인 거래소 서버(100)는 RIPEMD160을 이용하여 메시지 요약을 생성한다. RIPEMD160은 MD4를 기반으로 개발한 암호화 해시 알고리즘으로 160비트의 메시지 요약을 생성하는 알고리즘이다.
마스터 코인 거래소 서버(100)는 공개키 해시를 생성한다(단계 S104).
마스터 코인 거래소 서버(100)는 공개키 해시를 인코딩한다(단계 S105).
단계 S105에 대한 일 실시예에서, 마스터 코인 거래소 서버(100)는 Base58Check를 이용하여 공개키 해시를 인코딩한다. Base58Check는 Base58를 기반으로 한 인코딩 알고리즘, Base58에 오자나 데이터 입력 오류 등에 대한 추가적인 보안 기능을 가진다.
마스터 코인 거래소 서버(100)는 마스터 코인의 지갑 주소를 생성한다(단계 S106).
이상에서 설명한 본 발명에 관한 설명은 구조적 내지 기능적 설명을 위한 실시예에 불과하므로, 본 발명의 권리범위는 본문에 설명된 실시예에 의하여 제한되는 것으로 해석되어서는 아니 된다. 즉, 본 발명은 전술한 실시예 및 첨부된 도면에 의해 한정되는 것이 아니고 후술하는 특허청구범위에 의해 한정되며, 본 발명의 구성은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 그 구성을 다양하게 변경 및 개조할 수 있으므로 본 발명의 실시예는 다양한 변경이 가능하고 여러 가지 형태를 가질 수 있다. 그에 따라, 본 발명의 권리범위는 기술적 사상을 실현할 수 있는 균등물들을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
[부호의 설명]
100: 마스터 코인 거래소 서버
200_1~200_N: 브랜치 코인 거래소 서버

Claims (10)

  1. 국가 간의 거래를 위한 마스터 코인을 관리하는 마스터 코인 거래소에 위치하고, 복수의 국가 중 특정 국가의 브랜치 코인 거래소에 위치하는 브랜치 코인 거래소 서버로부터 또는 사용자 단말로부터 금융 거래 처리 메시지를 수신하면, 상기 금융 거래 처리 메시지의 종류에 따라 상기 마스터 코인을 이용하여 금융 거래를 처리하는 마스터 코인 거래소 서버; 및
    복수의 국가 각각에 대해서 해당 국가의 브랜치 코인을 관리하는 브랜치 코인 거래소에 위치하며, 사용자 단말로부터 브랜치 코인을 이용한 금융 처리 요청 메시지를 수신하면, 상기 금융 거래 처리 요청 메시지의 종류에 따라 상기 마스터 코인 거래소 서버와 연동하여 금융 거래를 처리하거나 내부에서 상기 브랜치 코인을 이용하여 금융 거래를 처리하는 복수의 브랜치 코인 거래소 서버를 포함하는 것을 특징으로 하는
    이중 코인을 이용한 금융 거래 처리 시스템.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 브랜치 코인 거래소 서버는
    상기 금융 거래 처리 요청 메시지가 국내 송금, 국내 결제 또는 구매 대금 결제를 지시하는 경우 상기 브랜치 코인을 이용하여 금융 거래를 처리하고, 상기 금융 거래 처리 요청 메시지가 해외 송금 또는 해외 결제를 지시하면 마스터 코인 거래소 서버를 통해 금융 거래를 처리하는 것을 특징으로 하는
    이중 코인을 이용한 금융 거래 처리 시스템.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 브랜치 코인 거래소 서버는
    상기 금융 거래 처리 요청 메시지를 기초로 브랜치 코인의 지갑에서 요청된 브랜치 코인만큼 차감한 후 해당 브랜치 코인을 이용하여 국내 송금, 국내 결제 또는 구매 대금 결제를 처리하는 것을 특징으로 하는
    이중 코인을 이용한 금융 거래 처리 시스템.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 마스터 코인 거래소 서버는
    상기 복수의 브랜치 코인 거래소 서버 중 특정 브랜치 코인 거래소 서버로부터 수신된 금융 거래 처리 메시지가 특정 화폐로의 환전 처리를 지시하면, 마스터 코인을 매개체로 하여 브랜치 코인을 특정 화폐로 환전 처리하는 것을 특징으로 하는
    이중 코인을 이용한 금융 거래 처리 시스템.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 마스터 코인의 지갑 주소는 34자리로 숫자 및 문자로 구성되고,
    상기 브랜치 코인의 지갑 주소는 37자리로 숫자, 문자, 브랜치 코인이 사용되는 국가의 종류를 지시하는 도메인 코드 및 체크섬으로 구성되는 것을 특징으로 하는
    이중 코인을 이용한 금융 거래 처리 시스템.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 도메인 코드는
    브랜치 코인이 사용되는 국가를 손쉽게 식별하기 위한 목적으로 사용되며, 대문자로 표기되는 것을 특징으로 하는
    이중 코인을 이용한 금융 거래 처리 시스템.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 마스터 코인 거래소 서버는
    작업증명(PoW: Proof of Work)방법으로 상기 마스터 코인의 블록을 증명하고, 일정 시간이 경과한 후 지분증명(PoS: Proof of Stake)방법으로 상기 마스터 코인의 블록을 증명하는 것을 특징으로 하는
    이중 코인을 이용한 금융 거래 처리 시스템.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 브랜치 코인 거래소 서버는
    상기 작업증명 방법으로 상기 브랜치 코인의 블록을 증명하고, 일정 시간이 경과한 후 활동증명(PoA: Proof of Activity)방법으로 상기 브랜치 코인의 블록을 증명하고 상기 브랜치 코인을 이용한 금융 거래 히스토리에 따라 보상 코인을 산출하여 상기 보상 코인만큼의 브랜치 코인을 보상하는 것을 특징으로 하는
    이중 코인을 이용한 금융 거래 처리 시스템.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 브랜치 코인의 트랜잭션 구조는
    트랜잭션의 종류에 따라 식별자, 송신처, 수신처, 타입, 총액, 타임스탬프, 체크썸, 버전, 특정 메시지를 개인키로 서명한 스크립트 사인 및 메시지 중 적어도 하나로 구성되며,
    상기 마스터 코인의 트랜잭션 구조는
    트랜잭션의 종류에 따라 식별자, 송신처, 수신처, 총액, 타임스탬프, 체크썸, 버전, 스크립트 사인 및 메시지 중 적어도 하나로 구성되는 것을 특징으로 하는
    이중 코인을 이용한 금융 거래 처리 시스템.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 타입은 트랜잭션의 종류를 결정하며, 상기 타입이 통화(Currency)이면 상기 트랜잭션의 종류를 화폐의 기능을 수행하는 것으로 해석하고 상기 메시지의 내용을 일반적인 메시지로 판단하고,
    상기 타입이 스마트 계약(SmartContract)이면 상기 트랜잭션의 종류를 화폐의 기능 이외에 또 다른 기능을 수행하는 것으로 해석하고, 상기 타입이 스마트 계약이면 상기 메시지는 스크립트 코드, 인터넷 웹 주소 및 암호화된 계약 내용 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는
    이중 코인을 이용한 금융 거래 처리 시스템.
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