9、可编程支付通道与公平私有集合交集协议

可编程支付通道与公平私有集合交集协议

可编程支付通道

性能表现

在一台运行 2.6 GHz 6 核英特尔酷睿 i7 的笔记本电脑上,HTLC 应用端到端实现了 110 TPS。端到端过程包括随机秘密创建、秘密哈希、承诺创建/验证、秘密揭示/验证以及收据创建/验证。

其他应用的 gas 成本

为了完整性,提供了其他应用的 gas 使用成本,如下表所示:
| 应用 | 实现方式 | gas 成本相关说明 |
| ---- | ---- | ---- |
| 反向 HTLC | - | - |
| 链上事件投注 | - | - |
| 石头剪刀布 | 使用编译器 | 强调后续介绍的 PPC 编译器生成的智能合约效率高 |
| 石头剪刀布 | 不使用编译器(即临时实现) | - |

需要注意的是,只有当一方恶意时,gas 成本才相关。当双方都诚实,执行总是在链下进行,特定应用的链上部署成本为零。

与先前状态通道的比较

先前关于状态通道的工作没有提供具体实现、性能数据或基准测试。而目前的方案在大多数应用中避免了在应用合约上进行显式签名验证。此外,在多方应用中,当各方与不可信中心有 PPC 通道时,最坏情况下的链上复杂度仅与恶意方的数量成正比,而不是像状态通道那样与总方数成正比。

从 FPPC 实现状态通道

修改 FPPC 以实现状态通道功能

可编程支付通道的形式化受状态通道形式化的启发,FPPC 可轻松修改为产生状态通道功能的变体 FSC,用于在链下执行任何两方合约,这些合

【博士论文复现】【阻抗建模、验证扫频法】光伏并网逆变器扫频稳定性分析(包含锁相环电流环)(Simulink仿真实现)内容概要:本文档是一份关于“光伏并网逆变器扫频稳定性分析”的Simulink仿真实现资源,重点复现博士论文中的阻抗建模扫频法验证过程,涵盖锁相环和电流环等关键控制环节。通过构建详细的逆变器模型,采用小信号扰动方法进行频域扫描,获取系统输出阻抗特性,并结合奈奎斯特稳定判据分析并网系统的稳定性,帮助深入理解光伏发电系统在弱电网条件下的动态行为失稳机理。; 适合人群:具备电力电子、自动控制理论基础,熟悉Simulink仿真环境,从事新能源发电、微电网或电力系统稳定性研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握光伏并网逆变器的阻抗建模方法;②学习基于扫频法的系统稳定性分析流程;③复现高水平学术论文中的关键技术环节,支撑科研项目或学位论文工作;④为实际工程中并网逆变器的稳定性问题提供仿真分析手段。; 阅读建议:建议读者结合相关理论教材原始论文,逐步运行并调试提供的Simulink模型,重点关注锁相环电流控制器参数对系统阻抗特性的影响,通过改变电网强度等条件观察系统稳定性变化,深化对阻抗分析法的理解应用能力。
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