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TBC(图灵比特链)
UTXO 的技术突围:从交易凭证到机器经济基础设施
相较于传统账户模型,UTXO(未花费交易输出)的本质差异在于其对「价值」的重新定义——它不是记录「谁有多少」,而是记录「哪些价值尚未被使用」。这种设计哲学,让 UTXO 在机器经济场景中展现出传统模型无法比拟的三大技术优势:
1. 并行计算的革命性突破:从串行到并发的价值流转
传统账户模型采用「余额锁定」机制,同一账户的多笔交易必须串行处理(如 A 向 B 转账 100 元时,需先锁定 A 的余额,完成后再处理下一笔)。这种机制在机器经济场景中完全失效——当 10 万台设备同时发起支付请求时,串行处理将导致交易队列无限积压。
UTXO 通过「交易输入 - 输出」的离散结构,实现了真正的并行验证:每笔交易仅依赖特定的 UTXO 输入,不同交易间的 UTXO 输入只要不重叠,即可同时进入验证队列。TBC 公链在此基础上进一步优化,通过动态哈希锁(Dynamic Hash Lock)技术,将 UTXO 的并行处理能力提升至 13,000+TPS(每秒交易数)。
2. 微支付基础设施的极限突破:从「可支付」到「可无限支付」
传统支付网络的手续费模型(如按金额比例收费或固定手续费)天然排斥微支付——当单笔交易价值低于手续费时,交易失去经济意义。UTXO 通过「交易手续费=输入总额×费率」的计算方式(实际中通常简化为基础
UTXO 的技术突围:从交易凭证到机器经济基础设施
相较于传统账户模型,UTXO(未花费交易输出)的本质差异在于其对「价值」的重新定义——它不是记录「谁有多少」,而是记录「哪些价值尚未被使用」。这种设计哲学,让 UTXO 在机器经济场景中展现出传统模型无法比拟的三大技术优势:
1. 并行计算的革命性突破:从串行到并发的价值流转
传统账户模型采用「余额锁定」机制,同一账户的多笔交易必须串行处理(如 A 向 B 转账 100 元时,需先锁定 A 的余额,完成后再处理下一笔)。这种机制在机器经济场景中完全失效——当 10 万台设备同时发起支付请求时,串行处理将导致交易队列无限积压。
UTXO 通过「交易输入 - 输出」的离散结构,实现了真正的并行验证:每笔交易仅依赖特定的 UTXO 输入,不同交易间的 UTXO 输入只要不重叠,即可同时进入验证队列。TBC 公链在此基础上进一步优化,通过动态哈希锁(Dynamic Hash Lock)技术,将 UTXO 的并行处理能力提升至 13,000+TPS(每秒交易数)。
2. 微支付基础设施的极限突破:从「可支付」到「可无限支付」
传统支付网络的手续费模型(如按金额比例收费或固定手续费)天然排斥微支付——当单笔交易价值低于手续费时,交易失去经济意义。UTXO 通过「交易手续费=输入总额×费率」的计算方式(实际中通常简化为基础
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