白皮书

二元性:一个基于区块链的健康技术平台

摘要:Duality®是一个分散的应用程序开发平台,具有改变卫生系统设计、构建和相互交互的潜力。在其核心,二元性创建了一个数据基础设施和互操作性框架,以帮助支持跨越所有卫生部门边界的信 息交换基础,包括物理基础设施(网络 )、服务和应用程序。基于公认和新兴的行业标准设计,包括HIPAA、HITECH、GDPR、21世纪治疗法案、CMS- 9115-F、FHIR和OAuth2,Duality的目标是通 过开发一个直观的数据管理平台来简化医疗创新的障碍,该平台具有高度的安全性、全球可扩展性,并为开发人员的应用提供新的和可持续的商业模式 。

本文将概述二元平台的首次发布。

披露:必须指出的是,与所有正在积极发展的复杂系统一样,本指南的内容及其所解释的技术都可能发生变化。

1. 导言

     全球医疗行业正处于由几个重大事件推动的长期变革和转型的早期阶段。 从政策到法规,以及 整个医疗领域,影响者正在成功地推动各种议程,如基于价值的护理、更具竞争力的市场环境和 提高透明度-所有这些都旨在提高健康结果和系统效率的标准。 随着这一转变而出现的是一套新 的架构范式,其基础是以病人为中心的数据所有权和交换的价值观。

目前的健康数据管理系统迫使患者与第三方建立可信的关系,从而无法获得完整的健康信息。 然 而,随着21世纪治疗法等新法规的出台,安全管理和大规模共享数据的能力是任何现代医疗系统 的关键要求。

在二重性方面,我们相信良好的数据始于准确的病人身份。 为了成功地交换健康信息,我们必须 1)保护病人的数据,2)有能力在不同的地点成功地搜索每个人的记录,并知道它指的是正确的 人。

但我们如何确保数据隐私和数据实用?

这是当今健康数据生态系统中的基本问题。

2. 为什么是二元性? 

      区块链技术为医疗行业提供了一个分散的信任层,可以消除人为错误,增加健康数据的安全性、 隐私性和互操作性。 基于数学和密码学,区块链创造了一种可量化的数据隐私方法,消除了许多 阻碍医疗创新的障碍。

虽然区块链技术显示出巨大的潜力,但仅仅是它还不足以解决健康数据周围的复杂问题。

为了满足这些行业的具体需求,Duality平台集成了几个关键技术和医疗保健专用API,包括AI供 电的生物特征身份认证、散列FHIR配置文件、机器学习数据匹配算法、智能合同、分散计算以及 使用区块链信令启动的WebRTC的行业第一对等(P2P)文件共享协议。 结合起来,这些技术可以在不损害隐私或安全性的情况下支持全球健康数据互操作性。

二元性代表其所有用户标准化了医疗创新最大的遵从性和技术障碍:准确的识别和认证(病人、 提供者和组织)、PII/PHI隐私以及安全、实时的数据交换。 二元性有助于简化医疗创新的障 碍,并希望创建一个充满激情的开发人员社区,他们可以轻松地将想法转化为解决方案。

二元性将是世界上第一个分散的、社区驱动的医疗开发平台,具有直观的设计经验、大规模的容 量和开发人员为其应用程序创建新的和可持续的商业模式的能力。

3. 设计原则

       二元平台的设计和开发都以一套严格的原则为指导。 这些原则反映了当今集中和分散的保健系统 所固有的问题。 1. 合规:双重平台应符合和/或超过全球卫生数据标准,包括HIPAA、HITECH和GDPR。 2. 安全性:健康数据是高度敏感的,应该受到可靠的安全基础设施的保护,以确 保数据不受损害。 3. 互操作性:数据应该保持私有,但在不同的系统之间是可用的。 4. 简单性:设计和使用应与现有的电子健康记录无缝集成,以便快速部署到现有的工 作流程中。 5. 可伸缩性:为了支持企业级、全球可用的应用程序,平台应该没有上限。

4. 平台设计

二元性是一个分散的数据基础设施和互操作性框架,它允许健康IT开发人员准确和安全地实时识 别、管理、跟踪和链接全球健康数据。 平台背后的基础设施由来自世界各地的个人和组织运行 的潜在无限数量的分散节点所保护,这些节点为平台贡献了一部分CPU和硬盘空间。 这将创建一 个始终具有可用性且没有单点故障的网络。

二元性包括用于部署和运行分散应用程序的公共许可和私有许可的区块链基础设施。 这种混合 设计允许开发人员访问公共数据资源,就像可信的提供者目录一样,同时使用安全的访问控制来 管理私有数据。 开发人员编写智能合同应用程序,并通过一个与应用程序如何部署到现有集中 云非常相似的过程在平台上部署它们。 当最终用户与应用程序交互时,他们可能甚至不会意识 到它是一个区块链驱动的应用程序,如果开发得当,它将与Web和/或移动接口无缝地运行。

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主链:二元性是由动态公共区块链的技术支撑的。 动态函数作为一个开放的、高度冗余的和可 用的API框架,用于审计、验证和请求对侧链的访问。 工作证明和证据共识算法被用来达成交易 协议,并保持节点之间的信任,而不是驱动变革和管理的中央权威。 这有助于减少资源配置需 求、目录维护成本,并消除使用可信第三方托管、管理和管理数据的需要。

Sidechains:Sidechains允许粒度访问控制、行业最佳安全性、高可用性、具有不可变审计的强 大问责制以及执行关键业务逻辑的智能合同。 希德坎是通过卸载任务来增加可伸缩性的主链的扩展。 二元侧链可以是公共的,也可以是私有的,这 取决于开发人员所需的应用程序。 子链使用帐户和/或证书授权谁被允许访问他们的私有区块 链。 Sidechains可以有不同的协商一致规则和主权,以满足托管应用程序所需的需求。 通过卸 载(分片)计算和事务来侧移,二元平台可以实现更高的吞吐量和无限的可伸缩性。 Sidechains还可以从主链中移除臃肿,并且可以使需要大规模事务的应用程序更快、更私有。 我们的Sidechains还将具有运行分布式SQL和无SQL数据库的能力,并具有基于帐户和/或证书的 访问控制和身份验证。 由于医疗保健数据必须保持机密和安全,因此需要一个受信任的许可区 块链层。

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5. 开发套件

 二元平台旨在使医疗创新民主化。 为了实现这一点,我们正在发布一组工具和引用实现,以促 进开发、部署和采用。 这些工具包括:

● 智能合同:二元平台将有一个嵌入式Etalum虚拟机(EVM),它可以运行ERC20智能合同, 为开发人员提供熟悉的开发和部署框架。 这些智能合同将支持自定义应用程序开发和资产创建,以提高二元性的整体 使用。

● 其他令牌:应用程序开发人员可以根据唯一应用程序的要求,使用自己的规则和功能集 创建自己的基于智能契约的令牌。 这与如何使用Etalum协议创建新的令牌和应用程序非 常相似。

● 独特的数字资产:可以创建数字资产来表示真实世界的资产和资产所有权。 这些资 产可以使用平台进行存储、移动和跟踪。

● 云基础设施编排:一种管理工具,用于控制钱包中的主要云基础设施提供商密钥。 它 旨在自动化基础设施编排任务,并为应用程序快速部署云资源。

● 应用程序沙箱环境:使用模拟数据和连接到FHIR资源和相关服务的测试环境。

● 软件开发工具包:软件开发工具包,以多种语言提供说明和用例示例,演示所有API、智 能合同、沙箱和私人侧链的效用。

● 动态资源管理器:帮助调试合同和理解网络性能。 资源管理器以易于消化的基于Web 的格式呈现来自区块链的信息。

● 动态控制器钱包:钱包是开发人员存储使用网络所需资产的基本场所。 动态控制器钱包 是一个无缝开发控制台,内置功能,以方便启用API,智能合同和侧链。

● 薄块链钱包:薄块链钱包对于区块链应用程序和快速签署应用程序中所需事务的能力是 必不可少的。 钱包将可用于主要的移动平台,并作为浏览器扩展。 这一技术在实践中 的一个很好的例子是ERC-20应用程序使用的Meta掩码。

● API库:Duality将有一套不断发展的API,供开发人员快速部署并集成到他们的应用程序 中。 API将在技术概述部分进一步讨论。

● 平台应用商店:用户浏览可用解决方案和开发人员利用二元全球网络的中心市场。

6. 技术概述

 下一节重点介绍了二元平台的各种技术,包括其底层的区块链技术。

帐户和链接:二元性的创新BlockChainDirectory访问协议(BDAP)是平台的一个组成部分,为资 源层次管理、数据共享和数据存储提供了分散机制。 BDAP添加了一层与轻量级目录访问协议 (LDAP)相当的资源层次结构)。 它提供了一个分布式数据库和帐户链接到动态区块链及其侧链。 与今天存在的其他协议不同,这使得从混合公私区块链开发核心信息系统成为可能。 混合设计 允许匿名和识别(无权限和许可)节点在没有第三方中介的情况下私下和安全地连接和共享数 据。

通过管理动态区块链上的用户帐户、组帐户、对象之间的链接、审计、证书、侧链参数、检查点和 身份记录,BDAP实现了这一点。 BDAP管理类似于LDAP的帐户,但也存储帐户之间的联系。 BDAP的 资源命名为Internet建模,使用完全限定的域名(FQDNs),并将自动为区块链上的每个对象创建唯 一的对象标识符(OID。 BDAP目前在ANSI注册,并且有自己的根级OID,它可以用来分配子OID。

BDAP将促进创建分散应用程序。 如何利用BDAP的例子包括: 

● 为医疗保健提供者组织创建帐户,并将它们与区块链上的其他组织链接起来。 

● 细粒度访问控制和认证。 

● 在sidechain上部署,以支持私有数据事务。 

● 链接BDAP帐户以创建另一组公钥,用于连接在动态公共块链上注册的不同组织。

为了获得更多的洞察力,我们请读者参考BDAP的独立白皮书[]。参考文献

矿工和事务验证:动态区块链使用一种特殊的两层方法来保护网络。 第一层是动态的规则全节 点实例,称为工作矿工证明。 与比特币或Etalum等传统区块链一样,矿工在支持动态区块链的 完整性方面发挥着至关重要的作用。 这种计算机网络记录、审计和验证公共列表中区块链上的 事务,任何人都可以访问。 另一个 工作证明挖掘的优点是,它在每个块上创建一个随机哈希,可以被应用程序用作全局随机数生成 器。

用于网络安全的第二层是Stake Miners的证明。 除了工作证明之外,工作证明还增加了可伸 缩性,降低了维护成本,并使链以快速、可预测的速度运行。

动态:动态节点是运行动态块链的全节点。 动态要求运营商持有1000个DYN作为抵押品,并将其 公共互联网地址、CPU、内存、存储和带宽专用于网络。 每个Dynode都因其服务而获得奖励, DYN令牌作为支持链完整性和服务的激励。 动态有助于为区块链服务奠定基础,并且需要更快地 传播事务并为BDAP执行分散网络路由和存储等服务。 动态为区块链用户和应用程序提供了一个 极其快速的全球网络中继系统,用于为分散应用程序发送即时消息。 目前,Dynodes还托管分布 式哈希表(DHT),并将进一步开发,以支持托管分布式文档、SQL和NoSQL数据库。 动态目前也支 持额外的辅助服务,如私人发送和即时发送。 私有发送的目的是在使用令牌支付数据库、网络 和/或存储服务时保护用户隐私。 私有发送使用CoinJoin方法匿名化资产。 当需要立即进行区 块链交易结算时,使用即时发送。 即时发送可以在几秒钟内完成事务,而不是等待下一个块, 它可能需要几分钟。

KYC节点:为了确保在美国和国际上遵守数据共享标准,计划在其应用程序中共享和使用公共医 疗数据集的平台上的参与者,即使是匿名的,也必须得到认证和验证。 为了以半自治的方式做 到这一点,二元网络将在每个地理区域拥有五个KYC节点。

在成功的KYC认证之后,KYC节点负责向请求者颁发证书,该请求者被定义为请求访问受保护数据 集、侧通道或通信通道的个人或组织。 KYC节点最终负责确保网络具有经过验证的位置、提供者和 开发人员的干净用户基础。 预计随着网络的成熟,主要的医疗监督和创新组织将承担KYC节点的角 色。

为了启动KYC请求,请求者将使用Duality的KYC接口,该接口封装KYC节点完成其验证所需的所有 请求信息。 一旦信息包通过Duality的KYC接口进行的初始筛选,该接口使用人工智能检查数据包 的完整性,五个KYC节点将使用来自PoW挖掘散列的随机数生成器放置在验证队列中。 第一个KYC 节点负责整个验证过程。 第二个节点负责对第一个KYC的工作进行审计,以确保彻底和准确地完 成验证工作。 在第一个节点没有及时提取数据包进行处理的情况下,其余节点作为备份,目前指 定为24小时。 如果第一个KYC节点在24小时内没有拿起数据包进行处理,第二个节点将承担主节 点的角色具有第三节点的凭据节点承担审计师的角色。 此过程将继续,直到数据包被拾取并开始凭据过 程。

为了激励作为KYC节点的参与,请求者将在DYN中支付款项。 为了自动化支付过程,DYN将被包裹 在一个智能合同中,该合同基于服务证明进行结算。 服务证明被定义为从KYC节点发出给智能合 同的结果,无论是通过还是失败。 付款将分成80%到主要验证KYC节点,20%到审计节点。

分布式哈希表:分布式哈希表(DHT)是一类分散的分布式存储系统,它提供类似于哈希表的查找。 密钥/值对存储在DHT中,任何参与的节点都可以有效地检索与给定密钥关联的值。 维护从键到值 的映射的责任分布在BDAP节点之间,其方式是参与者集合的更改导致最小数量的中断。 这允许 DHT扩展到非常多的节点,同时能够同时处理持续的节点到达、离开和故障。 BDAP利用Kademlia DHT提供强大的抵抗攻击,如拒绝服务攻击通过其能力恢复自己。 应用程序可以使用DHT存储运行 该软件的BDAP帐户在运行时所需的加密应用程序缓存。 建立在Duality平台上的应用程序也可以 使用DHT存储加密帐户链接缓存。 例如,应用程序上的单个符号可以使用DHT来存储提供者的凭 据。 与块链存储不同,DHT缓存可以被删除,是可变的,不需要事务来提交。 一个瘦客户机可以 用来绕过区块链,直接用BDAP帐户私钥访问DHT中的数据。

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最初,Duality将支持Mongo DB的文档数据库功能。 Yuga Byte将处理更复杂的数据库应用程 序,并支持Postgre SQL和Cassandra线格式,提供为那些流行的数据管理系统编写的现有应用程 序的端口移植能力。 需要BDAP身份验证才能对这些数据存储进行身份验证和授权访问。

证书和证书:证书包含公钥和身份(主机名、组织或个人),并由受信任的证书权威机构签名。 一旦验证,持有该证书的人可以依赖其包含的公钥与另一方建立安全通信,或验证由相应私钥数 字签名的文档。 证书用于证明和授权哪些帐户属于有效的认证医疗提供者,以便其他参与者可以 建立信任关系。 证书使用行业接受X。 509标准。

证明和审计:二元性依赖于动态公共区块链的强大审计能力。 由于区块链记录随着时间的推移是 不可变的,并被公众复制,因此它们制作了完美的时间戳和存在系统的证明,应用程序可以用来 审计系统事件,如病人注册和注册。

端到端加密:双重性已经开发了非常好的隐私(VGP),一个端到端的分组密码系统库,以提供一个 加密层,远远超出目前的相当好的隐私(PGP)加密程序,以保护隐私和安全。 利用公钥密码、对称 加密、Diffie-Hellman密钥交换和公钥指纹散列等方法,对PGP密码系统进行了建模。 为了获得更 多的洞察力,我们请读者参考VGP的独立白皮书[]。参考文献

短命令牌系统:一个创新的短命令牌系统被用来及时访问敏感数据,这样它就可以保持在其系统 中的原始托管人的控制之下,而不是存放在中央存储库中的副本。 临时访问令牌在几分钟内到 期,这样敏感的数据交换机制就不会继续受到利用。 短暂访问令牌由下面讨论的标识服务API验 证,并创建一个记录何时、何地和谁访问数据的审计。

流体协议:二元性已经开发了流体协议来处理自我调节、仲裁特性和自愿治理,而不经历有争议的 硬分叉场景。 流体协议是一种机制,可以改变动态区块链的协商一致规则,执行自我调节,改变 Miners和Dynode操作符的奖励金额,并响应仲裁(帐户撤销等)。 为了获得更多的洞察力,我们 请读者参考流体协议白皮书[]。参考文献

甲骨文:二元性将把甲骨文技术内置到它的平台中。 甲骨文是区块链或其各种智能合约与外部数 据点交互的一种方式,如交换价格、其他区块链数据集、数据库集等。 oracle技术构建了链外事 件和链上事件之间的路径,可以很容易地部署和利用应用程序开发。 甲骨文技术的直接用例在套 利智能合同中。

除了上面讨论的技术之外,Duality平台还将推出一组预先构建的API,旨在简化身份和数据共享 协议的集成。 合并后,这些API以安全和可伸缩的方式为准确的病人匹配和数据互操作性提供了 基础。

身份服务API:双重身份的身份服务API,被称为“无ID”,使用散列生物特征(biohashing)和散 列人口统计数据,以促进高度准确、跨组织的数据匹配,而不将受保护的健康信息(PHI)或个人可 识别信息(PII)暴露给中央当局。 散列的生物识别和人口统计创建标记身份配置文件,并由私人 许可的侧链托管。 这种架构降低了通常与高相关的安全风险规模生物识别系统部署,并创建一个完全符合HIPPA的识别协议。 这个API包将包括一个注册Web 浏览器插件,它提供双峰生物特征认证、数据匿名化、人工智能、FHIR消息传递和生物激励。 这是一个关键的API,它以一种准确、安全和可伸缩的方式为互操作性建立了双重平台。

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没有ID实现跨组织病人匹配使用一个新的生物激励身份服务,建立在Hyperledger织物(HLF)之 上)。 在将患者数据发送到身份服务之前,必须保持匿名,但保持准确匹配的能力。 身份服务 使用生物破折号的接近查询和确定性或精确匹配查询来确认特定生物特征配置文件的人口统计数 据是相似的。 当通过参与的组织查询发现匹配时,与病人形成关系,以便它能够返回特定病人 数据所在的位置指针。 在成功的病人身份匹配之后,服务返回一个记录位置列表,每个位置都 有一个短暂的访问令牌,这样它就可以启动P2P数据获取过程。

详见技术白皮书[]。参考文献

文件和数据共享API:vWeb桥是Duality的P2P数据共享协议。 该网络具有创新的能力,通过 防火墙和NAT连接,使用瞬态WebRTC连接和由动态公共块链发起的信令。 Web RTC使用最新 的TLS协议与AES加密,并消除了对中央主机和站点到站点VPN连接的需要。 Web Bridge是开源的,具有高度开发 的用户界面插件,并将在Duality平台中用作安全共享敏感数据的手段。 v Web Bridge是为二元 平台上的所有应用程序和涉众建立组织连接的关键API。

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医学术语引擎:双重性将有一个医学术语RESTfulAPI,管理医学语义、词汇、内部代码和由机器 学习和奖励专家管理的术语。 这是一个关键的API,它规范不同来源之间的数据集,以确保它是 可消化的和有意义的。

临床数据聚合引擎:负责标准化EMR和其他医疗数据时,从多个来源聚合。 一个复杂的人工智能, 为临床支持提供相关的临床数据。

病人门户:病人钱包用于通过向第三方发放访问令牌来控制数据访问,如医疗保险提供者、负 责的护理组织和临床研究网络。 允许病人查看审计-谁,何时,何地查看您的数据。

7. 东京经济学

 分散平台上的数字令牌的经济模型是采用和网络增长最关键的组成部分之一。 这对于由Duality 部署的双重令牌系统尤其如此,该系统使用公共区块链在高度细致和严格监管的医疗行业中为解 决方案提供动力。 下面的部分将讨论DYN和DGA的令牌组学。

DYN是公开的,自2016年以来一直在使用。 DGA是一项新资产,将在2021年拥有IEO。 DGA将与业 界知名的发射平台合作,如:Binance/Huobi/OKEx Jumpstart/ZB Launchpad/Bittrex International/KuCoin/Gate.io/Bithumb/Coin List。

动态区块链的本地令牌DYN的循环供应约为15.1M,年通胀约为每年530K新令牌。 使用DYN作为应用 层的DApp燃料系统,提供10$的最高保证价格,使用时被烧毁。

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DYN的经济目标是确保DApps有足够的燃料供应,这是一个可预测的成本,并且有适当的激励验证器 来保护网络。 为了实现这一点,二元性已经创造出来一种奖励验证者的排放算法和一种套利智能合同,以限制开发人员的燃料价格。

发射算法:动态区块链通过使用一种新的发射算法(EA)自动调整DYN发射速率)。 EA使用以前的 5,040块(大约每7天一次)的烧伤率动态地更改Validator奖励)。 这与现有的协议不同,如比 特币,其中块奖励随着时间的推移而减少,验证者依赖于价格升值。 在动态生态系统中,验证器 依赖于增加的奖励来抵消DYN的上限价格。

套利智能合同(ASC):ASC是一个基于动态区块链的自治交换,使用智能合同、Oracle和流体协议 技术。 该ASC的目的是允许套利机会时,DYN的价格超过$10。 使用oracle技术,ASC有能力确定 DGA和mint的实时价格,按需,相当于DYN的数量 $10汇率。 将ASC作为交换DYN的二级市场,确保DYN的市场价值总是可以被仲裁到$10。 这种机 制为开发人员提供了可预测的基础设施成本。

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一旦DGA令牌被发送到ASC,它们就会被存储,直到从平台上的存储池触发释放为止。 在平台上提 供存储池,通过保证DGA的总供应不会永久锁定在ASC中,为DGA提供持续的流动性。

二元性平台上的第二个令牌DGA是一个基于智能合同的令牌,其固定供应为750M,受分层锁定期的 限制,并且没有令牌排放。 DGA在生态系统中的主要作用是吸收DYN的价格波动。 成因供应及其释 放时间表的细目如下:

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DGA可以存储在带有利息的钱包中,这些钱包受到收益率驱动的锁定期的限制。 此过程定义为 staking。 利息支付给持有人,作为平台上支持流动性的奖励,并在每个锁定期结束时分配。 已 保存的DGA令牌不受合同约束,但如果提前移除,将丧失支付任何利息的权利。

为了支持平台启动时的利息支付,ASC将以DGA的起源供应的6.70%获得资金。 随着平台的成熟和 DYN被仲裁,ASC将不断补充DGA。

在ASC中有足够的DGA供应的情况下,利息将按以下储存率支付:

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当ASC中没有足够的DGA供应来支付基线利率时,利息将根据锁定在每个存储池中的DGA令牌的数量 来支付。 每个存储池的估计利率将在块资源管理器上公开。

8. 交易经济

 下一节讨论了二元平台的交易经济性。

DYN费用结构:交易费用是与区块链成本进行特定交互的令牌数量。 这些是在DYN支付的。 每个 不同类型事务的费用金额是基于它在区块链上使用了多少空间和区块链上节点支持专门记录类型 所需的工作量。 目前有18种不同的交易类型需要收费。

所有DYN费用在使用时都失去供应。 烧毁的费用被动态调整的令牌排放所取代,这些排放由on 链算法和套利智能合同控制。 燃烧和排放速率通过块资源管理器在链上公开提供。

平台资金流量:下图总结了二元生态系统内的预期资金流量。

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9. 治理

 动态区块链包括一个三层治理模型,允许在没有争议的硬叉或重大网络升级的情况下轻松地更改 关键功能。

治理一级-令牌排放调整 动态区块链通过使用一种新的发射算法(EA)自动调整DYN排放)。 EA使用以前的5,040块(大约每 7天一次)的烧伤率动态地更改Validator奖励)。 这与现有的协议不同,如比特币,其中块奖励 随着时间的推移而减少,验证者依赖于价格升值。 在动态生态系统中,验证器依赖于增加的奖励 来抵消DYN的上限价格。

EA将执行以下逻辑以维护健康的生态系统:

● 令牌排放量永远不能低于上文表1所界定的基准水平。 

● DYN排放率永远不会增加到总燃烧率的50%以上。 

● 每5040个区块(约7天)的排放量变化不能超过一次)。

● Miner和dynode奖励之间的比率不能在1.5到1的范围内改变。

治理二级-KYC节点 Dynode网络将监控KYC节点的性能,以确保证书和认证及时发生。 性能指标将包括响应时间、处 理时间和可用性。 如果确定一个KYC节点不符合最低性能标准,则KYC节点将被来自基金会的选择 所取代。 基金会的董事会在收到Dynode网络的建议后,将能够将不能满足其性能指标的KYC节点 置于暂停状态。 为了使用这个特性,首先必须有一个Dynode建议,一个Dynode仲裁至少占KYC节 点区域所有节点的25%,然后是来自该仲裁的简单多数投票。 由于KYC节点对平台的完整性起着重 要的作用,Dynode网络结合基金会的董事会,必须能够让这些节点对性能标准负责。 空缺将由基 金会的一项选择取代。 预计随着网络的成熟,主要的医疗监督和创新组织将承担KYC节点的角 色。

并不是所有的网络参与者都需要KYC-只有当特定用户希望与某些数据集、位置或通信通道进行交 互时,它才会被要求。 每个数据集和/或Sidechain将内置KYC参数,这些参数将通知潜在用户 KYC要求。 然后,用户可以选择继续执行KYC请求,或者简单地决定在不使用该信息的情况下继 续前进。

治理第三层-动力和基金会 与目前存在的许多协议(如Cardano、Near和Etalum)不同的是,二元性有一个基础,致力于平台技 术的长期支持和成功,其最终目标是使用户成为受益者。 基金会有一个董事会,有五名成员,负 责监督四个感兴趣的领域: 

1). 更改最大块大小:更改块大小的能力有助于网络事务速度。 更改此参数的能力取决于使 用董事会成员持有的主权密钥,使用流体协议技术,并需要多数票。 可以改变块大小的 次数是有限的,调整时间表每65,000个块一次开始,每隔一段时间超过第一个调整窗口 就加倍。

2). 调整事务费时间表:随着应用层的增长、部署新的用例模型以及创建新的事务类型,更改 事务费时间表的能力非常重要。 此参数受董事会成员持有的主权密钥的使用,使用流体 协议技术,并需要多数票。 可以更改收费时间表的次数是有限的,调整时间表每65,000 个街区一次开始,每隔一段时间超过第一个调整窗口就加倍。 

3). 禁止恶意钱包、帐户、证书或应用程序:基金会在收到Dynode网络的建议后,将能够将恶 意钱包、帐户、证书或应用程序暂停。 为了使用这个特性,首先必须有一个Dynode建 议,一个Dynode仲裁至少占所有节点的25%,然后是从该仲裁中获得简单的多数票。 一旦 Dynodes完成投票,基金会的董事会将执行所需的流体协议命令,以执行投票结果。

10.未来的国家

 一个基于区块链的数字健康平台有可能成为一个高效的医疗生态系统的可信、安全互操作性的组 成部分。 二元平台采用开放的API和多语言的SDK来设计,以帮助开发人员使用区块链技术快速创 新。 下面是一个建议的应用程序列表,可以使用Duality的区块链身份和跨组织连接服务来构 建。 这份清单并非详尽无遗,而是要表明未来的可能性:

● 分布式研究网络使用非标识或匿名数据与实时队列数据集访问授权帐户

● 全球可发现的医疗保健提供者目录 

● 跨组织预警和实时通信系统 

● 基于证据的转诊系统使用公共提供者目录 

● 疾病监测系统与州和联邦卫生机构网络双向连接 

● 分布式健康信息交换 

● 提供商单点登录(SSO) 

● 使用移动和桌面设备的提供者和病人的安全消息传递应用程序

● 创建访问和其他审计的证据,这些审计是防篡改的,最终是不可变的 

● 病人控制的数据,能够查看谁,在哪里,以及何时访问他们的记录 

● 主机分布式SQL和无SQL数据库用于私有、允许的数据 

● 患者生物特征识别服务与标准的RESTfulFHIR API规范,以插入EHR系统,以快速增强注 册过程,消除新的重复记录,并促进与可信外部实体的记录共;

11.结论 

提供一个完全可互操作的区块链生态系统来管理病人、提供者和医疗数据,最终将有助于平稳过 渡到基于价值的医疗保健交付系统。 使用公共和私人区块链的互联网络,Duality基于区块链的 平台支持广泛的创新医疗应用程序和独特的互操作性解决方案。 二元性是开源的,易于维护, 不依赖单一实体进行开发。 我们认为区块链技术应该保持开源,以促进公共安全和可靠性审 计,并推动行业走向以病人为中心的护理。 我们的目标是建立一个生态系统,使医疗创新民主 化,并利用区块链技术,帮助使医疗保健更安全,更负担得起。

披露:本文描述的信息是初步的,随时可能发生变化。 此外,本文可能包含前瞻性陈述。 前瞻性陈述一般涉及未来 事件或我们未来的表现。 这包括但不限于二元性的预期业绩;其业务和项目的预期发展;执行其愿景和增长战略; 完成目前正在进行、正在开发或正在考虑的项目。 前瞻性陈述只代表我们管理层在本报告发表之日的信念和假设。 这些报表不能保证今后的业绩,不应过分依赖这些报表。 这种前瞻性陈述必然涉及已知和未知的风险,这可能导致 未来期间的实际业绩和结果与本报告明示或暗示的任何预测有重大差异。 二元性不承担更新前瞻性陈述的义务。 虽 然前瞻性陈述是我们在作出这些陈述时最好的预测,但无法保证它们将被证明是准确的,因为实际结果和未来事件可 能有重大差异。 请读者注意不要过分依赖前瞻性发言。