版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们

[科普中国]-双重支付

科学百科
原创
科学百科为用户提供权威科普内容,打造知识科普阵地
收藏

双重支付(又称一币多付)是一种数位货币失败模式的构想,即同一个数位token可以被花用两次以上。不像具有实体的符号货币如硬币,电子档案可被复制,所以花用这个行为并不会从原持有者身上移除拥有的状态,也就是"建立"已支付但未移除的货币,加上属于收款者的已支付的同金额货币,或是使收款者凭空多出多重支付的金额,犹如伪钞般,造成通货膨胀而导致货币贬值,从而不再让人信任并愿意持有及流通。[1][2]防止双重支付需要其他的措施。

数字货币数码货币(英语:Digital currency,又译为数字货币)是电子货币形式的替代货币。目前,任何政府的中央银行都没有表示要发行数码货币,数码货币也不一定要有基准货币和中央银行。

它不同于虚拟世界中的虚拟货币,因为它能被用于真实的商品和服务交易,而不局限在网络游戏中。早期的数码货币(数字黄金货币)是一种以黄金重量命名的电子货币形式。现在的数码货币,比如比特币、莱特币和PPCoin是依靠校验和密码技术来创建、发行和流通的电子货币。其特点是运用P2P对等网络技术来发行、管理和流通货币,理论上避免了官僚机构的审批,让每个人都有权发行货币。1

受信任的第三方通常由线上受信任的第三方来验证一个数位token是否被花用过,这在信任和资讯安全的角度看都是单点脆弱性。1

去中心化在2007年,数个分散式的双重支付防范方法被提出。

于2009开始运作的加密货币比特币使用了工作证明来避免受信任第三方的需求。交易被记录于公开的区块链上,防止任何人双重支付。1

分布式计算在计算机科学中,分布式计算(英语:Distributed computing),又译为分散式运算。这个研究领域,主要研究分布式系统(Distributed system)如何进行计算。分布式系统是一组电脑(computer),通过网络相互链接传递消息与通信后并协调它们的行为而形成的系统。组件之间彼此进行交互以实现一个共同的目标。把需要进行大量计算的工程数据分区成小块,由多台计算机分别计算,再上传运算结果后,将结果统一合并得出数据结论的科学。分布式系统的例子来自有所不同的面向服务的架构,大型多人在线游戏,对等网络应用。

目前常见的分布式计算项目通常使用世界各地上千万志愿者计算机的闲置计算能力,通过互联网进行数据传输(志愿计算)。如分析计算蛋白质的内部结构和相关药物的Folding@home项目,该项目结构庞大,需要惊人的计算量,由一台电脑计算是不可能完成的。虽然现在有了计算能力超强的超级计算机,但这些设备造价高昂,而一些科研机构的经费却又十分有限,借助分布式计算可以花费较小的成本来达到目标。

分布式计算项目Climateprediction.net:模拟百年以来全球气象变化,并计算未来地球气象,以对付未来可能遭遇的灾变性天气。

Quake-Catcher Network(捕震网):借由日渐普及的笔记本电脑中内置的加速度计,以及一个简易的小型USB微机电强震仪(感测器),创建一个大的强震观测网。可用于地震的即时警报或防灾、减灾等相关的应用上。

World Community Grid(世界社区网格):帮助查找人类疾病的治疗方法,和改善人类生活的相关公益研究,包括艾滋病、癌症、流感病毒等疾病及水资源复育、太阳能技术、水稻品种的研究等。

D2OL:研究新药物。

DPAD:设计粒子加速器。

Einstein@Home:于2005年(定为世界物理年)的这一年开始的项目,预计是要找出脉冲星的引力波,验证爱因斯坦的相对论预测。

Find-a-Drug:并行运行一系列项目,用来寻找一些危害人类健康的重大疾病的药物。项目目标包括疟疾、艾滋病、癌症、呼吸道系统疾病等等。

FightAIDS@home:研究艾滋病的生理原理和相关药物。

Folding@home:了解蛋白质折叠、聚合以及相关疾病。

GIMPS:寻找新的梅森素数。

SETI@home:通过运行屏幕保护程序或后台程序来分析世界上最大的射电望远镜所收到的、可能含有外星智能讯号的射电波。

SOB:解决谢尔宾斯基问题。

United Devices:综合科学性运算,主攻医药领域,以寻找抗癌药物和天花疫苗为主。

Distributed.net:2002年10月7日,以破解加密术而著称的Distributed.net宣布,在经过全球33.1万名电脑高手共同参与,苦心研究了4年之后,他们已于2002年9月中旬破解了以研究加密算法而著称的美国RSA数据安全实验室开发的64位密匙——RC5-64密匙。目前正在进行的是RC5-72密匙。

最优Golomb尺问题(OGR)。所谓Golomb尺是指在一个固定整数长度的尺上不等长地划分最少的刻度,并且不存在这样的两对刻度使得每对刻度量出的长度相等的问题。例如OGR-6是在6cm的尺上按0、1、4、6划分刻度,即可连续量度1、2、3、4、5、6cm的每一距离。最优Golomb尺OGR-22、23、24、25(Phase1)均已解决,目前正在进行的是OGR-25(Phase2)。2

参见盲签章

本词条内容贡献者为:

肖志勇 - 副教授 - 江南大学