Page 38 - 能源互联网背景下电力技术分析
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能源互联网背景下电力技术分析
             Analysis of Power Technology in the Context of Energy Internet


                 (五)机制设计
                  区块链对能源及能源衍生品市场交易机制设计的改进主要体现在两个方面:
             一是将传统市场交易机制通过数据存证、智能应用等共性技术应用于解决中心化

             平台的信任问题,例如通过区块链与密封拍卖结合来解决串通报价等问题;二是
             利用基于区块链的虚拟能源货币,对现有能源及其衍生品的市场机制进行重新
             设计。但是到目前为止尚未建立成熟的相关理论与技术体系,亟需研究基于区块
             链的虚拟能源货币发行、认证、定价、流通、交易与结算等关键技术,构建以虚

             拟能源货币等为标的物的多元交易体系。采用虚拟能源货币之间的互兑以及和法
             币的互兑来实现能源及其衍生品市场协同,形成能源及其衍生品之间的高效协同
             机制。研究虚拟能源货币的经济模型,通过资本市场影响虚拟能源货币的价格来

             调控能源市场行为,同时需谨慎处理虚拟能源货币与央行法定数字货币之间的关
             系。将区块链与自动做市商(automated market maker,AMM)融合,允许用户
             直接与资金池进行交易,可规避订单薄模式下买卖双方的报价撮合所需计算量,
             从而有效解决能源衍生品市场的流动性不足、去中心化交易性能不佳等问题,但
             是 AMM 存在的无常损失(impermanent loss)等问题仍有待解决。

                 (六)隐私计算
                  长期以来能源数据应用面临着巨大的隐私保护难题,数据拥有者担心数据被
             无限复制和泄露隐私,数据应用方担心算法被抄袭,平台提供方无法自证清白,

             这样就最终形成了诸多数据孤岛。目前一个可行的技术方案是通过隐私计算和区
             块链融合应用,实现数据的“可用不可见”。隐私计算指在保护数据本身不对外
             泄露的前提下实现数据分析计算的信息技术,主要分为可信硬件和密码学两大领
             域。区块链可以通过隐私计算提升隐私保护能力,以适应更多的应用场景;隐私
             计算可以借助区块链技术实现冗余计算,从而获得可验证的特性,并且可通过区

             块链设计激励机制以引导不同主体参与。隐私计算包括可信计算、联邦学习、安
             全多方计算、差分隐私、零知识证明、同态加密等技术。随着《网络安全法》《数
             据安全法》和《个人信息保护法》等相关法律的实施,如何在保护隐私的前提下

             开展能源数据共享与应用是未来需要研究的重要课题。
                 (七)数据交易
                  能源数据交易既是共性技术,也是应用场景,包括数据确权、数据资产定价
             等关键技术,可应用于数据交易和数据服务,是能源数据增值变现的重要手段。



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