Большинство multisignature и депозитные операции могут быть обработаны м-о-м и м-of (2m-1) операций. Они охватывают 1-из-1, 2-из-2, 3-оф-3, 2-оф-3, 3-оф-5, и так далее. Это, вероятно, будет наиболее распространенными и наиболее полезными операциями. Это когда вы получаете в м-о-п сделок, вещи получить действительно интересно.
Стандартные м-о-п сделок:
Я буду называть эти резисторы. Скажем, у вас есть 8 ключей. Вы можете иметь выходной закрытый ключ, созданный быть решена бл.1,2,3,4,5,6,7, или все 8 закрытых ключей ввода. Каждый уровень действует как повышенная устойчивость к пропусканию Bitcoin текущий. Они могут быть любые случайные м от распределенного множества, или они могут быть необходимы, чтобы быть последовательными м, которые случайным образом распределены. Они могут быть даже комбинация обоих в зависимости от того, как Вы проектируете схема.
Вложенные внутри транзакции 8 ввода также может быть несколько меньше, м-о-м или м-of (2m-1) операций. Так, например, четные входов может быть транзакция 2-из-3, который решает вход 1 одной и той же транзакции схема. Разрабатывая серию схем, вы можете создать логические ворота.
Конденсаторы: Это просто загружает по каждому адресу. Для того, чтобы сделать полезную схему, вам нужен надежный источник питания так что заранее определенное количество Bitcoin необходимо будет применяться. Запросы должны быть выданы на эти суммы.
Транзисторы:
Различные транзисторы могут быть созданы путем подписания ворота, которые обеспечивают выходные сигналов, которые преодолевают т-о-п барьер или просто добавляют к нагрузке основных входных цепей, в зависимости от выходных сигналов других областей схемы.
Эта аналогия основана на моей ограниченной области математики и технической подготовке, но я могу видеть полезность здесь написания клиента, который использует Bitcoin сеть что-то полезное. На данный момент все, что я могу думать о своего рода децентрализованной схемы Понци. Может быть, это не плохо, если это доказуемо Fair.