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1.
在现有的时间银行系统中,时间币的发行功能和结算功能完全集中到一个中心节点上。这种极度中心化的功能结构,不仅存在容易发生中心节点单点失效、数据容易被篡改等信息安全问题,还存在着时间币的发行和流通缺乏透明度以及时间币的结算依赖中心化的结算机构等问题。针对这些问题,提出了一种基于区块链技术的解决方法。首先,将时间币的发行功能和结算功能从中心节点上分离出来;然后,利用具有分布式去中心化、集体维护和不可篡改等特性的区块链技术,将分离出来的发行功能逐步去中心化,将分离出来的结算功能去中心化,形成公益时间链(PWTB);最终,PWTB利用区块链技术以去中心化的方式将时间银行系统由单个节点维护账本变成由集体维护一个分布式的共享账本,使时间币的发行和流通公开透明,时间币的结算不依赖某个中心化的节点。安全分析表明所设计的PWTB能够实现安全的信息传输与存储,以及数据的共享。 相似文献
2.
3.
介绍了黄河上游龙青段主要环境工程地质问题的分析思路,以达到抛砖引玉,交流和提高电工程地质勘测水平的目的。 相似文献
4.
MA Gui-shengSenior Engineer Comprehensive Reconnaissance Bureau Changjiang Water Resources Commission Wuhan China 《人民长江》2002,(Z1)
1 IntroductionBecauseofthecomplicatedsubsoilprofile ,theleveealongmiddleandlowerreachesofYangtze ,about 36 0 0kmlong ,hasmanyhiddenperils .Amongthedangerouseventsduring 1998’sfloodseasoninthewholevalley ,12 .7%oc curredalongthetrunkstreamdykes,ofwhich 6 98werethemostd… 相似文献
5.
6.
川东地区井下套管损坏的原因分析及对策 总被引:4,自引:0,他引:4
本文就近年来在钻井施工中遇到的4口井发套管损坏的问题进行了原因分析,提出了防止井下套管损坏对策。 相似文献
7.
预测井眼稳定性的力学化学耦合方法 总被引:13,自引:8,他引:5
在井眼力学稳定性评价的基础上,将硬脆性页岩水化后岩石强度等参数的变化规律用于页岩水化前后坍塌压力变化的对比分析,结果表明,地层坍塌压力当量密度随页岩水化程度的增加逐渐升高。给出了预测井眼稳定性的力学化学耦合方法,并将该方法应用于现场生产中,取得了较好的预测效果 相似文献
8.
框架结构焦仓的定向倒塌爆破 总被引:4,自引:1,他引:3
介绍了框架结构焦仓定向爆破拆除的设计与施工,着重介绍了爆破参烽的选取及安全防护措施。达到预期的爆破效果。 相似文献
9.
The High Field Project at Dresden/Rossendorf: A Pulsed 100 T/10 ms Laboratory at an Infrared Free-Electron-Laser Facility 总被引:1,自引:0,他引:1
T. Herrmannsdörfer H. Krug F. Pobell S. Zherlitsyn H. Eschrig J. Freudenberger K. H. Müller L. Schultz 《Journal of Low Temperature Physics》2003,133(1-2):41-59
This article describes the project to build a pulsed magnetic field user laboratory at the Forschungszentrum Rossendorf near Dresden. Using a 50 MJ/24 kV capacitor bank, pulsed fields and rise times of 100 T/10 ms, 70 T/100 ms, and 60 T/1 s should be achieved. The laboratory will be built next to a free-electron-laser-facility for the middle and far infrared (5 to 150 µm, 2 ps, cw). We describe the work which has been performed until now to start the construction of the laboratory in 2003: coil concepts and computer simulations, materials development for the high field coils, and design of the capacitor bank modules. In addition, a pilot laboratory has been set up where fields up to 62 T/15 ms have been obtained with a 1 MJ/10 kV capacitor module. It is used to gain experience in the operation of such a facility and to test various parts of it. In this test laboratory special devices have been developed for measurements of magnetization and magnetoresistance, and have been successfully used to investigate various materials including semiconductors and Heavy Fermion compounds. In particular, metamagnetic transitions in intermetallic compounds and the irreversibility field of a high-T
c superconductor have been determined. Shubnikov–de Haas oscillations have been observed in the semimetallic compound CeBiPt. Resistance relaxation has been observed to start less than 1second after the field pulse. It could be shown for the first time that nuclear magnetic resonance (NMR) is detectable in pulsed fields. 相似文献
10.