UFO通证经济

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五、UTXO交易模式

UTXO是未花费的交易输出,它是比特交易过程中的基本单位。除创世区块以外,所有区块中的交易会存在若干个输入(来源)和若干个输出(去向),创世区块和后来挖矿产生区块中给矿工奖励的交易没有输入。


除此之外,在比特系统中,某笔交易的输入必须是另一笔交易未被使用的输出,区块链通证经济,同时这笔输入也需要上一笔输出地址所对应的私钥进行签名。当整个区块链网络中的UTXO会被储存在每个节点中,只有满足了来源于UTXO和数字签名条件的交易才是合法的。所以区块链系统中的新交易并不需要追溯整个交易历史,就可以确认当前交易是否合法。


区块链核心技术之Merkle证明及交易流程

6、Merkle证明

Merkle证明的原始应用是比BTC特币系统,为的是将交易存储在每一个区块中,UFO通证经济,使其不能被篡改,同时也容易验证。Merkle树的一个重要使用场景就是快速支付验证。(前一篇有介绍)

以太坊在有局限性的比BTC特币系统上进行了更进一步的创新,每个区块头中包含了3棵Merkle树,允许客户端轻松地进行并核实多种类型的查询答案。

7、RLP

RLP(递归长度前缀编码)是以太坊网络中对象序列化的一个主要编码方式,其目的是对任意嵌套的二进制数据的序列进行编码。

8、区块链交易流程

区块链的交易并不是通常意义上的一手交钱一手交货的交易,而是转账,每一笔转账都需要构造一笔交易数据会比较笨拙,为了使得价值易于组合与分割,比BTC特币的交易被设计为可以纳入多个输入和输出,通证经济,即一笔交易可以转账给多个人。从生成到在网络中传播,再到通过工作量证明、整个网络节点验证,UFO平台区块链通证经济,最终记录到区块链,就是区块链交易的整个生命周期。整个区块链交易流程如下图所示。


数字签名就是在信息后面加上另一段内容,作为发送者的证明并且证明信息没有被篡改。一般是发送者将信息用哈希算法处理得出一个哈希值 ,然后用私钥对该哈希值进行加密,得出一个签名。然后发送者再将信息和签名一起发送给接收者。接收者使用发送者的公钥对签名进行解密,还原出哈希值,再通过哈希算法来验证信息的哈希值和解密签名还原出来的哈希值是否一致,从而可以鉴定信息是否来自发送者或验证信息是否被篡改。



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