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171.
当前的区块链技术,只在链上实现了“利益”的可信传递,而对应的“责任”传递还未有对应的链上实现,其关键问题是“责任”的载体及“责任”传递的接收确认.只包含“利益”的链上传递,因此,链上建立的信任关系是单向的,无法建立传递发起方对接收方的信任.从线上公平合约交换协议研究出发,给出了无可信第三方的、基于区块链技术的、确定性的线上公平合约交换协议的实现,同时改变了目前交易类型区块链技术的单向信任关系,通过附加协议,在区块链参与节点之间建立了多向信任关系.改造交易类型的区块链数据结构,将交易类型区块链的交易内容转换为待签合约,多方之间发送“转账”交易单,在链内共识协议的控制下,实现多方之间对合约不可抵赖的签名确认.本协议规定:多方在链接的交易单之中完成随机顺序签名确认后,为合约生效的唯一确认.由于区块链交易数据的公开性、不可篡改性和不可否认性,避免了合约任何一方的作弊行为,既保证了合约交换过程的公平性,也保证了合约交换完毕之后的均势.同时,为多方合约提供了实时动态管理功能,包括合约内容的追加、更新和删除.最后讨论了该协议的公平性、隐私性及共识机制的选择问题. 相似文献
174.
175.
以气候和人类活动为变量,采用敏感性系数法和双累计曲线法分别对气候变化和人类活动对大凌河流域在1980~2015年期间的水文影响过程进行定量计算分析。结果表明:置信区间为95%的大凌河流域径流和蒸散发呈下降趋势,而降雨量变化无明显的规律性;气候变化和人类活动对大凌河水文资源影响的贡献率为38%~45%之间和55%~62%之间,人类活动影响明显大于气候变化作用。 相似文献
176.
在偏振控制光强调制型SPRi传感器中,使用真实液体消光的方法实验调节困难,测量灵敏度低,线性度差.为此,提出无需真实液体消光,并将消光折射率左移的方法.首先,对在测量起点(即纯水)消光的传统方法进行光学参数的最优值仿真及其加工和调节误差仿真,结果表明,误差会引起SPRi曲线最低点在折射率轴上的左右偏移,从而影响传感器性能.接着,将消光折射率左移至1.325处,并仿真其光学参数的最优值.实验表明,与前者相比,1.325消光方法中存在的误差不会使测量曲线出现非单调的情况,此时的测量灵敏度高,线性度好,折射率分辨率达到1.85×10-6 RIU,对应NaCl溶液的检出限为35 mg/L.上述方法提高了误差存在时SPRi传感器的适用性,可以实现微量水溶液样品的高灵敏及高通量检测. 相似文献
177.
为解决电力光通信网中多播业务的链路保护问题,提高电力光纤通信网的波长利用率,降低阻塞,提出了一种基于P圈(preconfigured cycle,P-cycle)的保护算法以实现电力多播通信业务故障的保护。基于电力光通信网中的多播业务需求,改进Prim算法生成与多播请求对应的优化多播树,以此为基础设计了启发式P圈构造算法将多播树的目的节点连接为圈以保护整棵多播树;针对保护资源利用效率问题,分析了P圈的复用条件,通过复用网络中配置的P圈以提高波长利用率;为降低阻塞,在生成多播树和P圈时采用了一种容量均衡策略以实现对链路负载的均衡。仿真结果表明,与已有哈密顿P圈和流P圈保护方案相比,所提算法能够显著降低电力通信网的冗余度和阻塞率,且在多播规模较小时有最佳的保护性能。 相似文献
178.
传统电网向智能电网演进是未来电网的发展趋势。由于用户域是智能电网的重要环节,为了实现电网侧与用户侧间的互操作,需要关注智能电网用户域的标准化进程,以满足电网侧、用户侧的不同系统之间以及系统内部组件之间的互操作要求。该文基于智能电网用户域重要核心标准系列,分析了智能电网用户域的标准化现状。结合智能电网用户域概念模型,对比分析了智能电网架构模型(smart grid architecture model,SGAM)的差异,并以微电网为例说明了通过SGAM模型映射方法进行标准的差异性分析的方法。通过对智能电网用户接口规范方面所涉及的数据模型、通信协议以及需求侧资源管理等方面的标准化问题进行分析,为智能电网用户域标准化提供参考,支撑供需双方的互操作。 相似文献
179.
双离合自动变速器在工作过程中,由于离合器摩擦片在滑动摩擦过程中产生的热量会导致摩擦片失效。文中针对变速器的摩擦片进行热负荷仿真分析,借助摩擦副的热流密度模型,通过UG建立了摩擦副的有限元模型,基于ANSYS Workbench分析了摩擦副的油槽宽度和厚度对接合过程中摩擦片瞬态温度场的作用,得到了摩擦副温度场的变化规律。研究结果表明,接合过程中摩擦片表面温度随着径向距离的增加而升高,摩擦片的高温部分集中在摩擦片表面的外边缘附近,但在外边缘处温度下降,槽宽和厚度对润滑油的对流换热有一定影响。 相似文献
180.
研究了纳米器件在空间轨道中质子引起单粒子翻转(SEU)率的预计方法。以65 nm SRAM为样品,利用加速器进行了质子和重离子单粒子翻转试验,分别基于质子试验数据和重离子试验数据,预计了空间轨道中质子引起的单粒子翻转率。结果表明,用重离子试验数据预计的质子单粒子翻转率比用质子试验数据预计的低1.5个数量级。研究认为,为了评估纳米器件单粒子翻转敏感性,需进行质子单粒子翻转试验,并基于质子试验数据进行在轨质子翻转率预计。 相似文献