Blockchain Papers

Follow blockchain research across journals, conferences, and preprint repositories.

6 papersLast indexed Aug 31, 2026
Search papers

Paper index

6 results · page 1 of 1

Clear filters
Mar 7, 2026·Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research)
0 cites
Semantic Domain Integration Architecture (SDIA): Complete Extensions, Variants & Prior Art Documentation — 50 Named Variants, 11 Domain Applications, 90 Control-Plane Variants v3.0

Viana Ricardo Luz Holanda

This project is not abandoned. It is frozen. Reason for freeze: The work entered an infinite refinement loop. The architecture evolved, but external peer review, validation feedback, or community contribution did not materialize. Continuing alone without structural feedback ceased to be research and became exhaustion. What is SDIA? SDIA — Semantic Domain Integration Architecture — is the governing umbrella of the DEIP ecosystem. It is not a product, not a platform, not a vendor pattern. It is an architectural invariant: business domain semantics govern every layer of the integration stack simultaneously — gateway routing, runtime resolution, orchestration, event channels, and data contracts. The governing principle: 👉 The domain is the primary key. Always. Across every layer. Regardless of technology. What This Document Establishes This document is the comprehensive prior art record for the SDIA ecosystem. It establishes formal protection across: 4 core components — GDCR · DDCR · ODCP · DCEP 1 forward declaration — DCBP (Domain-Centric Data Pattern, discovered March 23, 2026, Warsaw) 50 named architectural variants 90 control-plane and metadata routing variants 11 domain application patterns — Kubernetes · Multi-Cloud · Event-Driven · AI/LLM · Industrial IoT · Service Mesh · Data Mesh · GraphQL Federation · Zero Trust · Semantic Versioning · Blockchain/Web3 Complete mathematical model — f(k) → v — deterministic, O(1), fail-fast, language-agnostic, platform-agnostic Full algorithmic prior art — Phantom v12 reference implementation (JavaScript) + cross-language ports (Lua · Java · C# · Python) The Mathematical Core At its foundation, SDIA routing is defined as: f(k) → v Where k = routing key constructed from semantic domain components, and v = resolved backend endpoint. Properties: Deterministic — same input = same output, always, in any language, any platform O(1) complexity — independent of metadata store size, domain count, or platform Fail-fast — unregistered keys rejected at ~0.1ms, zero backend exposure Total over governed space — only explicitly registered combinations resolve Invariant under infrastructure change — engine never changes, metadata evolves Validated Results ~2,067,904 requests processed 100% routing accuracy · zero routing failures Sub-4ms resolution latency · 99.99% uptime 8 enterprise platforms · 5 programming languages · 13 configurations 42 IoT sensors · 4 environments Platforms: SAP BTP APIM · AWS API Gateway · Azure APIM · Kong Gateway · Kong on Kubernetes · Netflix Zuul · Industrial IoT (Mosquitto + Node-RED) · Kubernetes + Istio Ecosystem Architecture Layer Component Role Gateway GDCR Semantic facade — 1 proxy per domain, not per system Runtime DDCR 7-stage deterministic resolution engine Orchestration ODCP Domain-centric package, iFlow, and credential governance Events DCEP Domain-centric event channel governance Data DCBP Domain-centric data contracts and data product routing Umbrella SDIA Unifying semantic addressing paradigm across all layers What SDIA Protects Any implementation — regardless of vendor, product name, platform, or programming language — that: Uses domain-centric routing as the primary organizational principle Employs metadata-driven resolution satisfying f(k) → v Implements semantic URL patterns: /domain/entity/action/target Enforces domain boundaries as security, governance, or semantic perimeters Decouples consumer addresses from backend implementation details ...constitutes a derivative application of the SDIA prior art established February 6, 2026. Prior Art Chain February 6, 2026 — Wayback Machine (Marco Zero · first public disclosure) February 7, 2026 — Medium (first formal publication) February–March 2026 — Zenodo (5 DOI-published specifications) March 2026 — IP.com Prior Art Database · IPCOM000277630D–000277633D March 2026 — USPTO Trademark Applications · 99680660 (GDCR) · 99691792 (DDCR) Version History Version Status DOI v2.0 ✅ CURRENT zenodo.org/records/18877636 v1.0 ⚠️ Superseded zenodo.org/records/18877636 Links Repository: github.com/rhviana/deip SDIA Extension (this document): https://zenodo.org/records/18877636 DEIP Source of Truth: https://doi.org/10.5281/zenodo.19004802 Citation (v2.0) APA: Viana, R. L. H. (2026). SDIA — Semantic Domain Integration Architecture: Complete Extensions, Variants & Prior Art Documentation — Version 2.0. Zenodo. https://zenodo.org/records/18877636 Author Ricardo Luz Holanda Viana Enterprise Integration Architect | Creator of DEIP Ecosystem | SAP BTP Integration Suite Expert | SAP Press Author Warsaw, Poland · March 2026 · ORCID: 0009-0009-9549-5862 "Technology changes by the quarter. Business processes last for decades. The domain never lies."

Open access
2 source records
Scientific Computing and Data Management
Semantic Web and Ontologies
Business Process Modeling and Analysis
Original source
Jan 1, 2025·Theseus (Ammattikorkeakoulujen)
0 cites
Hajautetun NFT-sovelluksen kehittäminen Ethereum-verkossa

Issula, Noora

Tämä opinnäytetyö tarkastelee lohkoketjuteknologian ominaisuuksia ja hajauttamisen keskeisiä periaatteita. Työn ensisijaisena tavoitteena oli perehtyä Ethereum-lohkoketjuverkossa toimivan ja erityisesti digitaalisiin hallintatodistuksiin (NFT) perustuvan hajautetun sovelluksen kehittämiseen. Tämän lisäksi tavoitteena oli tarjota yksinkertaistettu perusta älysopimusten ja hajautettujen sovellusten kehittämiseen. Työn kehys muodostuu aihetta ympäröivästä kirjallisuuskatsauksesta ja oman henkilökohtaisen kehitysprojektin toteutuksen sekä tulosten raportoinnista. Aluksi perehdytään hajautettujen tietokantojen keskeisiin periaatteisiin vertaillen näiden vahvuuksia ja rajoitteita suhteessa keskitettyihin tietokantoihin. Tarkastelun kohteena on myös lohkoketjuteknologian vallitsevat rajoitteet ja sen haasteet sekä tietoturvallisuus ja sen hallinta. Lisäksi syvennytään tarkemmin työhön toteutetussa kehitysprojektissa hyödynnettyyn Ethereum-alustaan ja sen erityispiirteisiin. Oman kehitysprojektin toteutus nojautui työn alussa esitellyn teorian lisäksi muun muassa Ethereumin ja Solidityn dokumentaation. Kehitysprojekti toteutettiin hyödyntäen Scaffold-ETH 2 -työkalupakkia ja sen tarjoamaa kehitysympäristöä. Tämä mahdollisti syventymisen älysopimuksen ja sovelluksen hajautettujen toiminnallisuuksien kehittämiseen yksinkertaistaen lisäksi muun muassa käyttäjäinteraktioiden toteutusta sekä sovelluksen testaamista kehitysprosessin aikana. Projektissa toteutettu älysopimus perustuu ERC-721-standariin, joka on kehitetty erityisesti NFT-pohjaisten sopimusten kehykseksi. Toteutuksessa hyödynnettiin lisäksi hajautettua tiedostojärjestelmää (IPFS) mintattavan NFT:n kuvatiedoston ja metatietojen tallennukseen. Kehitysprojektin tuloksena saatiin toteutettua kevyt testiverkossa toimiva prototyyppimallinen hajautettu sovellus, joka mahdollistaa NFT:n luomisprosessin eli minttaamisen käyttäjän valitsemalla kuvatiedostolla. Sovelluksessa on myös äänestystoiminto, jossa NFT-kohtaiset äänet kirjataan lohkoketjuun sisäisesti. Käyttäjän minttaamien tokenien lukumäärä on rajoitettu enintään kolmeen, ja jokaisella käyttäjällä on käytössään vain yksi ääni. Tämä kehitysprojektin tuotos havainnollistaa hyvin, kuinka lohkoketjujen ja älysopimusten avulla voidaan luoda lisäarvoa ja käyttäjien välistä vuorovaikutusta sovelluksen sisäisesti, ilman tarvetta kolmansille osapuolille tai keskitetyille järjestelmille.

Open access
Usability and User Interface Design
Software Engineering and Design Patterns
Teaching and Learning Programming
Original source
Jan 1, 2024·SSRN Electronic Journal
0 cites
Code Review DAO

Wulf A. Kaal

No abstract is available for this record.

Open access
Mathematics, Computing, and Information Processing
Diverse Scientific and Economic Studies
Software Engineering and Design Patterns
Original source
Sep 14, 2021·Repository of University Department of Professional Studies
0 cites
BITCOIN WALLET FOR ANDROID

Josip Skako

U ovom završnom radu opisan je postupak izrade funkcionalnog Bitcoin novčanika. Novčanik je kreiran u razvojnom okruženju Android Studio, programskome jeziku Kotlin, izrađen je za sve uređaje koji imaju operativni sustav Android 10 (API 29) ili više, pisan je u MVVM arhitekturi (engl. Model–view–viewmodel), a za verzioniranje je korišten sustav GitHub. Svrha ovog novčanika je primanje i slanje bitcoina na glavnoj i testnoj mreži te pregled povijesti transakcija. Za pohranjivanje privatnih i javnih ključeva i ostalih osjetljivih podataka se koristi android keystore i shared preferences. Podatci koji se dohvaćaju s lanca blokova (engl. Blockchain) se pohranjuju u SQLite bazu podataka na uređaju. Vizualno sučelje aplikacije je izrađeno u XML-u kroz razvojno okruženje Android Studio.

Open access
Mobile and Web Applications
Technology and Education Systems
Software Engineering and Design Patterns
Original source