荷兰为其金融系统全面引入区块链技术

荷兰中央银行De Nederlandsche Bank (DNB)推出了一项名为‘区块链发展校园计划’的项目,旨在促进银行间区块链技术的学习与信息共享。此外,荷兰政府还任命了金融科技大使Willem Vermeend,以加强政府、金融科技企业和监管机构之间的沟通。DNB此前已进行了区块链实验,包括创建实验性货币DNBcoin。

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De Nederlandsche Bank (DNB)是荷兰的中央银行,最近该机构推行了一项新的‘区块链发展校园计划’,让银行之间也能发展和分享区块链(比特币采用的分布式分类账系统)使用的信息。


荷兰政府甚至还任命了一名专门的金融科技大使”Willem Vermeend。Vermeend是一位经济学教授,而且还是社会工作与就业部的前任部长。他希望成为政府、金融科技部门和监管层之间的桥梁。


每个人都需要团队合作


为了方便学习和在银行与金融机构之间分享信息,DNB将会在九月份开办学校。


合作已经确定提上了日程,金融科技大使Willem Vermeend表示,尽管荷兰充满了创造力,但目前这二十家从事区块链业务的机构对其他人正在做什么却一无所知。


举个例子,ABN Amro已经聘用了一个30人的团队来评估在银行内部使用区块链一类的系统的可能性。Rabobank也已经与NexusLab达成合作来探索未来的可能发展方向。


DNB涉足金融科技领域


这并不是DNB第一次涉足区块链技术,早在今年六月份,DNB市场基础设施政策部门的负责人Ron Berndsen就透露了关于荷兰央行的实验性货币DNBcoin的具体信息。


在2016年6月20日的荷兰区块链技术大会上,Ron Berndsen发表了演讲:


“去年我们开始了DNBcoin的实验。总体想法是通过我们自己调整比特币软件对区块链技术的实际应用有更加深入的了解,这比我们仅仅是做案头研究和参加相关会议更加有效。而且为了避免误解:DNBcoin仅用于内部试验,它不会在市面上流通。”


为什么中央银行会对区块链感兴趣


其实,荷兰央行并不是涉足区块链技术的第一家中央银行。我们先前报道的印度中央银行(即印度储备银行)也正在探索区块链的应用从而减少现金的使用。


加拿大银行和英格兰银行也宣布了他们将会考虑应用区块链技术从而实现各种目的。因此在未来存在一个非常现实的可能性就是所有的货币都将是虚拟的,并且也不奇怪央行在这场货币游戏中不甘落后。


区块链技术提供的可能性是无穷的,并且Ron Berndsen演讲的结语是最好的总结:


“历史告诉我们,当面对近在眼前的未来时,最明智的做法是预测具有可能性的事物而非不可能的事物。区块链技术提供的一系列优势超过了现在的技术。但是同样也存在一些缺点和障碍需要克服。”
内容概要:本文围绕直流微电网中带有恒功率负载(CPL)的DC/DC升压转换器的稳定控制问题展开研究,提出了一种复合预设性能控制策略。首先,通过精确反馈线性化技术将非线性不确定的DC转换器系统转化为Brunovsky标准型,然后利用非线性扰动观测器评估负载功率的动态变化和输出电压的调节精度。基于反步设计方法,设计了具有预设性能的复合非线性控制器,确保输出电压跟踪误差始终在预定义误差范围内。文章还对比了多种DC/DC转换器控制技术如脉冲调整技术、反馈线性化、滑模控制(SMC)、主动阻尼法和基于无源性的控制,并分析了它们的优缺点。最后,通过数值仿真验证了所提控制器的有效性和优越性。 适合人群:从事电力电子、自动控制领域研究的学者和工程师,以及对先进控制算法感兴趣的研究生及以上学历人员。 使用场景及目标:①适用于需要精确控制输出电压并处理恒功率负载的应用场景;②旨在实现快速稳定的电压跟踪,同时保证系统的鲁棒性和抗干扰能力;③为DC微电网中的功率转换系统提供兼顾瞬态性能和稳态精度的解决方案。 其他说明:文中不仅提供了详细的理论推导和算法实现,还通过Python代码演示了控制策略的具体实现过程,便于读者理解和实践。此外,文章还讨论了不同控制方法的特点和适用范围,为实际工程项目提供了有价值的参考。
内容概要:该论文介绍了一种名为偏振敏感强度衍射断层扫描(PS-IDT)的新型无参考三维偏振敏感计算成像技术。PS-IDT通过多角度圆偏振光照射样品,利用矢量多层光束传播模型(MSBP)和梯度下降算法迭代重建样品的三维各向异性分布。该技术无需干涉参考光或机械扫描,能够处理多重散射样品,并通过强度测量实现3D成像。文中展示了对马铃薯淀粉颗粒和缓步类动物等样品的成功成像实验,并提供了Python代码实现,包括系统初始化、前向传播、多层传播、重建算法以及数字体模验证等模块。 适用人群:具备一定光学成像和编程基础的研究人员,尤其是从事生物医学成像、材料科学成像领域的科研工作者。 使用场景及目标:①研究复杂散射样品(如生物组织、复合材料)的三维各向异性结构;②开发新型偏振敏感成像系统,提高成像分辨率和对比度;③验证和优化计算成像算法,应用于实际样品的高精度成像。 其他说明:PS-IDT技术相比传统偏振成像方法具有明显优势,如无需干涉装置、无需机械扫描、可处理多重散射等。然而,该技术也面临计算复杂度高、需要多角度数据采集等挑战。文中还提出了改进方向,如采用更高数值孔径(NA)物镜、引入深度学习超分辨率技术等,以进一步提升成像质量和效率。此外,文中提供的Python代码框架为研究人员提供了实用的工具,便于理解和应用该技术
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