NEO改进协议提案7(NEP-7)

本文介绍了一种用于智能合约执行的新型触发机制,定义了鉴权触发器、鉴权R触发器、应用触发器和应用R触发器四种类型,旨在提供更灵活的合约执行环境。这些触发器允许合约在不同场景下验证交易、修改状态或拒绝交易。

文章目录

  • 摘要
  • 动机
  • 原理
  • 详述
    • 鉴权触发器
    • 鉴权R触发器
    • 应用触发器
    • 应用R触发器
  • 后兼容性
  • 实现

摘要

触发器是一种触发智能合约执行的机制。本NEP定义四种类型的触发器,
他们是鉴权触发器、鉴权R触发器、应用触发器、应用R触发器

动机

提供智能合约系统的区块链应当为其上运行的智能合约提供多种触发器来使其
在不同环境中运行。

原理

当前,Neo智能合约中有两种触发器:鉴权触发器和应用触发器
这两种触发器使得智能合约能够验证交易和修改区块链的状态。
但没有办法让智能合约拒绝一个交易,或在接受一个交易时修改区块链的状态。
我们需要两种新的触发器来实现:鉴权R触发器和应用R触发器

详述

我们定义四种触发器:鉴权触发器、鉴权R触发器、应用触发器和应用触发器R

鉴权触发器

鉴权触发器代表合约作为鉴权函数被调用。鉴权函数能接收多个参数,并返回
一个布尔值代表交易和区块的有效性如果合约由鉴权触发器触发,则将调用合
约的入口函数:
main(…);
合约的入口函数必需能够处理这种类型的调用。

鉴权R触发器

鉴权R触发器代表合约作为鉴权函数被调用,因为他被指定为交易的输出。
鉴权函数函数不接受任何参数,并应返回一个指示交易有效性的布尔值。
如果合约由鉴权R触发器触发,则将调用合约的入口函数:
main(“receiving”, new object[0]);
合约的入口函数必需能够处理这种类型的调用。
receiving函数需要有以下编程接口:
public bool receiving()
receiving函数必需在合约从一个交易接收资产时被自动调用。

应用触发器

应用触发器代表合约作为一个应用函数被调用。应用函数可以接收多个参数,
改变区块链的状态和返回各种类型的值
合约可以有任何格式的入口,但我们必需记住所有合约必需有以下入口:
public byte[] main(string operation, params object[] args)
函数可以在创建一个InvocationTransaction时被调用。

应用R触发器

应用R触发器代表函数的默认函数received 函数正在被调用,因为它被指定为
交易的输出。received 函数不接受任何参数,更改区块链的状态,和返回任
何类型的值。
当合约被鉴权R触发器触发时,会调用入口函数:
main(“received”, new object[0]);
received 函数需要有以下编程接口:
public byte[] received()
received 函数在合约从一个交易接收资产时被自动调用。

后兼容性

没有实现receiving和received函数的老合约在被鉴权R触发器和应用触发器触发
时会导致虚拟机的FAULT状态。所以转给老合约的交易会被拒绝且没有状态会被改变

实现

https://github.com/neo-project/neo

原文链接:https://github.com/neo-project/proposals/blob/master/nep-7.mediawiki

【从高压输电线的架空地线中汲取电能】一个25千瓦受控电源从735千伏线路的架空地线中汲取电能的SimPowerSystems模型(Simulink仿真实现)内容概要:本文介绍了一个基于SimPowerSystems的Simulink仿真模型,用于模拟从735千伏高压输电线的架空地线中汲取25千瓦电能的受控电源系统。该模型聚焦于高压输电线路中架空地线的能量回收技术,通过仿真手段实现对电能采集过程的建模与控制策略验证,体现了电力系统中新型能源获取方式的技术可行性与工程应用潜力。文中还提及该资源属于一系列电力系统仿真研究的一部分,涵盖微电网、储能优化、碳流追踪、鲁棒调度等多个前沿方向,配套提供Matlab/Simulink代码及网盘资料链接,便于科研人员复现与拓展研究。; 适合人群:具备电力系统基础知识、熟悉Matlab/Simulink仿真环境,从事电力工程、能源回收或智能电网相关研究的科研人员及研究生;有一定编程与建模仿真经验的高年级本科生或工程技术人员。; 使用场景及目标:①研究高压输电线路中架空地线的能量回收机制与建模方法;②掌握基于Simulink的电力系统仿真技术,特别是受控电源与电网交互的动态特性分析;③为开展能源 harvesting、分布式供能、电力电子变换器控制等相关课题提供参考模型与技术支撑; 阅读建议:建议结合提供的仿真模型文件进行实操演练,重点理解系统结构设计、参数设置与控制逻辑实现;同时可延伸学习文档中提到的其他电力系统优化与仿真案例,以拓宽研究视野和技术积累。
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