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區塊鏈與國土安全

發布時間: 2021-08-19 11:06:52

❶ 淺談區塊鏈比特幣,比特幣挖礦之間的關系

比特幣就是分布式的資料庫,一個資料庫可以理解為一個區塊(裡麵包含輸入、輸出、金額)
曠工所做的就是打包交易(交易形成後在互聯網游盪等著打包)— 打包區塊(每一個區塊裡面大概400筆交易) — 計算答案(哈希值) — 形成新的區塊 (符合要求則被主鏈收編上鏈)

❷ 國土安全與國家安全有什麼差別

1、含義不同。

國家安全是國家的基本利益,是一個國家處於沒有危險的客觀狀態,也就是國家沒有外部的威脅和侵害也沒有內部的混亂和疾患的客觀狀態。當代國家安全包括11個方面的基本內容,即國民安全、領土安全、主權安全、政治安全、軍事安全、經濟安全、文化安全、科技安全、生態安全、信息安全和核安全。

國土安全,主要指一個國家主權范圍內的領陸、領水、領空和底土四個方面的安全,這是傳統的國家生存空間范圍的安全。隨著科學技術的發展以及經濟技術開展和經濟發展需要,國家生存空間領域也在不斷拓展,網域、天域和經濟海域等空間的安全也需要引起重視。

2、范圍不同。

國土安全是國家安全基礎中的基礎。國土安全是國家安全的一部分。國家安全包括但不限於國土安全。

「國泰民安是人民群眾最基本、最普遍的願望。實現中華民族偉大復興的中國夢,保證人民安居樂業,國家安全是頭等大事,個人的生命安全,社會的穩定繁榮,都離不開背後的國家和國家能力。對每個人來說,國家安全就如同空氣,受益而不覺,失之則窒息。

(2)區塊鏈與國土安全擴展閱讀

國家安全的基本原則

1、確立國家與民族崛起的基本目標。

2、採取綜合一體化的手段。

3、新安全觀包括主權安全,綜合安全和合作安全。國家享有主權,包括獨立權,管轄權,平等權,自衛權。國家綜合安全包括政治,經濟,社會,信息安全等。經濟安全是國家綜合安全的核心。軍事安全是國家安全的支柱。

4、解決經濟發展與國家安全脫節的問題。

5、樹立獨立發展理念,為「全球化」條件下的民族國家定位。

參考資料來源:網路 國家安全

參考資料來源:鳳凰網 「國土安全」是國家安全基礎中的基礎

❸ 《區塊鏈與數據安全治理白皮書》發布了嗎

這本白皮書由國家工業信息安全發展研究中心牽頭,聯合趣鏈科技等數家單位歷時4個月共同編制完成,現在已經發布了。據了解,這本白皮書旨在梳理區塊鏈與數據安全治理的政策法規、技術標准和產業現狀,研究總結區塊鏈與數據安全治理結合的技術可行性,探索利用區塊鏈技術助力數據安全治理,為行業發展提供參考,推動數據安全治理工作有序開展。希望我的回答能對您有所幫助

❹ 加密貨幣和區塊鏈會成為人類歷史上最偉大的發明么

下一個時代的趨勢,也會成為人類史上最大的泡沫。

❺ 區塊鏈應用開發實例有哪些

政府管理
一些國家對去中心化數據管理框架來存儲公共數據的區塊鏈技術表示出了極大興趣,就如Essentia公司正在與芬蘭農業生產者和林主聯合會(Central Union of Agricultural Procers and Forest Owners)試點開發一個電子政務項目,該項目將應用區塊鏈技術使芬蘭各地的城鄉居民能查詢各種記錄,充分滿足居民和僱主需求,提高就業率。另外,利用該技術,還能提高政府運轉效率,讓居民能方便地查詢教育、公共記錄和投票等各種信息。
廢物回收
例如,中國的某智能廢物管理系統就採用了Waltonchain公司的RFID技術,利用Waltonchain的這種區塊鏈應用,能夠有效監督廢物水平,以提高管理運營效率和資源優化。
身份識別
素有 「加密谷」 之稱的瑞士城市楚格已經和合作公司Uport利用區塊鏈技術開發了一套身份認證系統,通過該身份認證系統,公民能很好地參與在線投票和進行居住證明。
邊境管制
EssenTIa公司一直在與荷蘭政府接洽,希望利用自己的區塊鏈技術為荷蘭政府建立一套邊境查驗系統,來審查往返阿姆斯特丹和倫敦的乘客。目前,兩國間歐洲之星高鐵乘客需要在多個地點接受邊境管制檢查。EssenTIa正在研究一種基於區塊鏈的解決方案,該解決方案將安全地存儲乘客數據,使得荷蘭方面的查驗記錄也能夠被英國的邊境機構審查到。區塊鏈技術將確保數據沒有被篡改,並且是可核實的准確數據。
健康醫療
眾所周知,醫療記錄非常分散而且容易出錯,不一致的數據處理流程會讓醫院和診所經常被迫處理一些不正確或不完整的患者記錄。而像美國麻省理工大學研發的區塊鏈電子病歷系統MedRec,就是使用區塊鏈技術來促進數據共享,同時,它也能提供認證和保密服務。
企業管理
作為微軟Azure應用的企業客戶,他們可以利用區塊鏈即服務(BaaS),這將使企業能夠在安全的託管環境中訪問智能合約和區塊鏈應用。另據媒體報道,Google也在開發一個專有的區塊鏈項目,用它來支持其基於雲的業務。而谷歌的母公司Alphabet正在開發一個分布式記帳項目,第三方將能夠使用項目來存儲谷歌雲服務的相關數據。
醫學數據
將病人記錄數字化的醫療中心不會在多個設備之間存儲數據,通常都是將數據統一保存在集中的伺服器上,而這就成了黑客的主要攻擊目標,英國國家醫療中心NHS醫院遭受的Wannacry攻擊就證明了這一點。但除此這外,即使忽略了安全風險,仍然存在碎片化的問題。目前,在全球不同城市的醫院,有50多種不同的電子醫療記錄系統(eHR)在運轉,通常在同一個城市中也會存在數十種不同的醫療應用系統。這些相互獨立的系統不能執行互操作調取,病人在各個醫院的數據最終只能分散在不同的數據存儲中心。
在病人生死攸關情形下,可靠醫療數據的對比缺乏和緩慢的運行效率將會是致命的,EssenTIa公司的應用框架通過使用基於區塊鏈的系統來解決所有這些問題,該系統將會存儲病人臨床相關的所有數據,無論地理邊界如何,都可以立即訪問獲取到這些數據。在該系統中,患者的病歷隱私也能得到保護,只有經過醫學授權的人才可以在特定時間段進行訪問。
音樂製作
區塊鏈技術的主要好處之一就是它消除了不必要的中間商或中間人,音樂行業就是一個典型的例子,在這個行業中,如果藝術家的效率低下就會直接導致他們獲得的報酬很低。此時,一些基於區塊鏈的項目就涌現出來,致力為音樂創作者尋求更公平的交易和商業環境,像前槍炮玫瑰樂隊鼓手馬特·索倫擔任總監的Artbit公司。
碳補償
作為一個高度工業化的國家,中國的環境改變是巨大的。2017年3月,IBM與能源區塊鏈實驗室(Energy-Blockchain Labs)聯合推出了Hyperledger Fabric區塊鏈項目,用它來對中國的碳資產進行發現,這不僅為跟蹤碳排放創建了一個可衡量和可審計的系統,也為尋求抵消能源消耗同時激勵綠色工業實踐的公司提供了一個可交易的市場。
供應鏈管理
供應鏈管理被認為是應用區塊鏈獲益較好的案例之一,因為它非常適合於這種貨物從發貨到收貨之間的快遞運送或製造商到商店的整個過程。IBM和沃爾瑪聯手在中國發起了區塊鏈食品安全聯盟,該項目還與京東公司共同合作運行,目的旨在改善食品的運送跟蹤和安全性保障,從而更容易對食品安全問題進行回溯。
事實證明,中國是區塊鏈項目的成熟試驗基地,另外它也是世界上第一個農產品(5.180, -0.25, -4.60%)區塊鏈的所在地。世界知名食品貿易商路易·德雷福斯公司(Louis Dreyfus Co)與荷蘭和法國銀行合作建立了一個區塊鏈技術項目,利用該項目技術,在向中國出售大豆的過程中,交易結算比傳統方法更快。
鑽石行業
世界上最著名的鑽石公司德比爾斯集團(De Beers Group)擁有自己的區塊鏈公司並已開始運營,其目的在於 「為平台上注冊的每一顆鑽石建立一個數字記錄」。考慮到人們對鑽石的來源、原產地道德標准,以及鑽石質量的風險,區塊鏈技術自然是一個很好的選擇,因為它的每一個記錄都是不可磨滅的,它將確保每一塊鑽石的自身電子數據和它本身一樣長存。
不動產交易
目前來說,烏克蘭是第一個利用區塊鏈技術促進財產交易的國家。著名科技網站TechCrunch創始人兼加密貨幣玩家邁克爾·阿林頓就是通過以太坊區塊鏈的智能合約,遠程來對其基輔的一處房產進行購入轉賣的,這項交易是由專業從事區塊鏈房地產交易的初創公司Propy完成的。
漁業
區塊鏈技術現在正被用來支持可持續漁業的發展。非法捕魚是這個行業的一個普遍問題,區塊鏈的分布式賬本技術提供了一種對捕獲來源、加工和出售方式的證明。這種「從漁網到餐桌」的供應鏈條允許檢查員確定所捕獲的魚是否來自侵犯人權的地區,或是受經濟制裁影響的國家。
藝術畫作
與鑽石交易類似,藝術品行業依賴於藝術品的出處和真實性,雖然區塊鏈無法鑒定一幅畫是原作還是贗品,但它可以用來證明這幅畫的之前擁有人身份。此外,區塊鏈技術現在也被用作一種藝術品獲取的手段,它能使有形的物品便捷地在世界任何地方進行交易和交換,而不需從安全的存儲地進行物理轉移。
公共設施
在澳大利亞的弗里曼特爾市,一個致力於分布式能源和水系統管理的項目正在使用區塊鏈技術,太陽能(3.340, -0.06, -1.76%)電池板正被用於陽光充足的地區,以獲取電能,然後用於加熱水和提供電力,所有這些能源轉化和使用信息都會被記錄在區塊鏈數據中。
而在智利,其國家能源委員會已經開始使用區塊鏈技術作為該國能源使用數據的驗證,一些敏感數據將存儲在區塊鏈中,這種技術應用,算是這個南美國家電力基礎設施現代化和安全運營的一種手段。
同性戀權利(LGBT Rights)
區塊鏈有助於建設 「粉紅經濟」,也有助於LGBT社區在不透露人們身份的情況下爭取屬於他們自己的權利,這是一個極其重要的問題,因為社會對同性戀群體的歧視犯罪經常出現,尤其是在那些以侵犯人權而臭名昭著的國家,同性戀是違法的,或者至少是不被允許的。
巨災債券(Catastrophe Bonds)
巨災債券可能是地震、海嘯和其他自然災害受害者的唯一希望。區塊鏈允許各方之間快速透明的和解,並能確保系統在無人操作下也能正常繼續運行,區塊鏈現在已經成功地用於巨災債券的結算機制中。
旅遊業
夏威夷當地機構正在研究如何利用區塊鏈技術來改善經濟,例如開通比特幣和其他貨幣支付手段,方便遊客對當地商品和服務費用的交易。利用這種方式,夏威夷政府希望大力吸引遊客,特別是來自亞洲的遊客,來當地花更多的錢,提升夏威夷的經濟發展。
國土安全
2016年,美國國土安全部( DHS )宣布了一個項目,該項目將利用區塊鏈技術作為安全存儲和捕獲數據傳輸的手段。DHS採用Factom公司的區塊鏈技術,加密存儲安全攝像頭和其他感測器捕獲的數據,這種區塊鏈技術的應用,將大大降低數據泄露的風險。目前,該項目仍在進行中。
航海運輸
區塊鏈用於記錄船舶運輸數據的好處不言而喻,目前,一些地方的船運項目已經了採用分布式賬本技術,在海運物流行業中,區塊鏈技術可以讓國際貿易中那些不可避免的繁瑣管理程序更加透明有序。全球最大的海運商之一 Maersk 是利用區塊鏈的先驅,如今,以星國際航運公司 ZIM 也已對區塊鏈技術進行跟進利用。

❻ 傳統資料庫與區塊鏈的區別是什麼

區別於傳統資料庫運作——讀寫許可權掌握在一個公司或者一個集權手上(中心化的特徵),區塊鏈認為,任何有能力架設伺服器的人都可以參與其中。你可以到EVOLAB看看

❼ 如何理解區塊鏈與區塊鏈技術

區塊鏈技術用數學方法實現分布式記賬,並解決信任問題,從而完成了去中心化,將在通信、金融、物聯網、政府管理等眾多領域帶來深遠的影響。
區塊鏈(Blockchain)是指通過去中心化和去信任的方式集體維護一個可靠資料庫的技術方案,是一種全民參與記賬的技術方式。而此前的記賬方式都是中心化的,需要中心化的中介,無論這個中介是傳統的政府、金融機構、公證機構還是新興的電商平台、網路支付平台。
經濟學假設中,信息是充分的。實際上,正是因為信息不充分,才存在非常龐大的中介機構。而中介機構的存在,增加了交易成本,提高了交易門檻。區塊鏈技術本質上來說是一個大規模協作工具,它首次使用純技術方式讓直接的價值轉移成為可能,並延續了互聯網去中心化和去中介化的趨勢。去中介的區塊鏈技術將極大地顛覆信息中介行業。
區塊鏈技術是構建比特幣數據結構與交易信息加密傳輸的基礎技術,該技術實現了比特幣的發行與交易。區塊鏈技術的核心是所有當前參與的節點共同維護交易及資料庫,使交易基於密碼學原理而不基於信任,使得任何達成一致的雙方,能夠直接進行支付交易,不需第三方的參與。
從技術上來講,區塊是一種記錄交易的數據結構,反映了一筆交易的資金流向。系統中已經達成交易的區塊連接在一起形成了一條主鏈,所有參與計算的節點都記錄了主鏈或主鏈的一部分。
一個區塊包含以下三部分:交易信息、前一個區塊形成的哈希散列和隨機數。交易信息是區塊所承載的任務數據,具體包括交易雙方的私鑰、交易的數量、電子貨幣的數字簽名等;前一個區塊形成的哈希散列用來將區塊連接起來,實現過往交易的順序排列;隨機數是交易達成的核心,所有節點競爭計算隨機數的答案,最快得到答案的節點生成一個新的區塊,並廣播到所有節點進行更新,如此完成一筆交易。

❽ 區塊鏈使用安全如何來保證呢

區塊鏈本身解決的就是陌生人之間大規模協作問題,即陌生人在不需要彼此信任的情況下就可以相互協作。那麼如何保證陌生人之間的信任來實現彼此的共識機制呢?中心化的系統利用的是可信的第三方背書,比如銀行,銀行在老百姓看來是可靠的值得信任的機構,老百姓可以信賴銀行,由銀行解決現實中的糾紛問題。但是,去中心化的區塊鏈是如何保證信任的呢?
實際上,區塊鏈是利用現代密碼學的基礎原理來確保其安全機制的。密碼學和安全領域所涉及的知識體系十分繁雜,我這里只介紹與區塊鏈相關的密碼學基礎知識,包括Hash演算法、加密演算法、信息摘要和數字簽名、零知識證明、量子密碼學等。您可以通過這節課來了解運用密碼學技術下的區塊鏈如何保證其機密性、完整性、認證性和不可抵賴性。
基礎課程第七課 區塊鏈安全基礎知識
一、哈希演算法(Hash演算法)
哈希函數(Hash),又稱為散列函數。哈希函數:Hash(原始信息) = 摘要信息,哈希函數能將任意長度的二進制明文串映射為較短的(一般是固定長度的)二進制串(Hash值)。
一個好的哈希演算法具備以下4個特點:
1、 一一對應:同樣的明文輸入和哈希演算法,總能得到相同的摘要信息輸出。
2、 輸入敏感:明文輸入哪怕發生任何最微小的變化,新產生的摘要信息都會發生較大變化,與原來的輸出差異巨大。
3、 易於驗證:明文輸入和哈希演算法都是公開的,任何人都可以自行計算,輸出的哈希值是否正確。
4、 不可逆:如果只有輸出的哈希值,由哈希演算法是絕對無法反推出明文的。
5、 沖突避免:很難找到兩段內容不同的明文,而它們的Hash值一致(發生碰撞)。
舉例說明:
Hash(張三借給李四10萬,借期6個月) = 123456789012
賬本上記錄了123456789012這樣一條記錄。
可以看出哈希函數有4個作用:
簡化信息
很好理解,哈希後的信息變短了。
標識信息
可以使用123456789012來標識原始信息,摘要信息也稱為原始信息的id。
隱匿信息
賬本是123456789012這樣一條記錄,原始信息被隱匿。
驗證信息
假如李四在還款時欺騙說,張三隻借給李四5萬,雙方可以用哈希取值後與之前記錄的哈希值123456789012來驗證原始信息
Hash(張三借給李四5萬,借期6個月)=987654321098
987654321098與123456789012完全不同,則證明李四說謊了,則成功的保證了信息的不可篡改性。
常見的Hash演算法包括MD4、MD5、SHA系列演算法,現在主流領域使用的基本都是SHA系列演算法。SHA(Secure Hash Algorithm)並非一個演算法,而是一組hash演算法。最初是SHA-1系列,現在主流應用的是SHA-224、SHA-256、SHA-384、SHA-512演算法(通稱SHA-2),最近也提出了SHA-3相關演算法,如以太坊所使用的KECCAK-256就是屬於這種演算法。
MD5是一個非常經典的Hash演算法,不過可惜的是它和SHA-1演算法都已經被破解,被業內認為其安全性不足以應用於商業場景,一般推薦至少是SHA2-256或者更安全的演算法。
哈希演算法在區塊鏈中得到廣泛使用,例如區塊中,後一個區塊均會包含前一個區塊的哈希值,並且以後一個區塊的內容+前一個區塊的哈希值共同計算後一個區塊的哈希值,保證了鏈的連續性和不可篡改性。
二、加解密演算法
加解密演算法是密碼學的核心技術,從設計理念上可以分為兩大基礎類型:對稱加密演算法與非對稱加密演算法。根據加解密過程中所使用的密鑰是否相同來加以區分,兩種模式適用於不同的需求,恰好形成互補關系,有時也可以組合使用,形成混合加密機制。
對稱加密演算法(symmetric cryptography,又稱公共密鑰加密,common-key cryptography),加解密的密鑰都是相同的,其優勢是計算效率高,加密強度高;其缺點是需要提前共享密鑰,容易泄露丟失密鑰。常見的演算法有DES、3DES、AES等。
非對稱加密演算法(asymmetric cryptography,又稱公鑰加密,public-key cryptography),與加解密的密鑰是不同的,其優勢是無需提前共享密鑰;其缺點在於計算效率低,只能加密篇幅較短的內容。常見的演算法有RSA、SM2、ElGamal和橢圓曲線系列演算法等。 對稱加密演算法,適用於大量數據的加解密過程;不能用於簽名場景:並且往往需要提前分發好密鑰。非對稱加密演算法一般適用於簽名場景或密鑰協商,但是不適於大量數據的加解密。
三、信息摘要和數字簽名
顧名思義,信息摘要是對信息內容進行Hash運算,獲取唯一的摘要值來替代原始完整的信息內容。信息摘要是Hash演算法最重要的一個用途。利用Hash函數的抗碰撞性特點,信息摘要可以解決內容未被篡改過的問題。
數字簽名與在紙質合同上簽名確認合同內容和證明身份類似,數字簽名基於非對稱加密,既可以用於證明某數字內容的完整性,同時又可以確認來源(或不可抵賴)。
我們對數字簽名有兩個特性要求,使其與我們對手寫簽名的預期一致。第一,只有你自己可以製作本人的簽名,但是任何看到它的人都可以驗證其有效性;第二,我們希望簽名只與某一特定文件有關,而不支持其他文件。這些都可以通過我們上面的非對稱加密演算法來實現數字簽名。
在實踐中,我們一般都是對信息的哈希值進行簽名,而不是對信息本身進行簽名,這是由非對稱加密演算法的效率所決定的。相對應於區塊鏈中,則是對哈希指針進行簽名,如果用這種方式,前面的是整個結構,而非僅僅哈希指針本身。
四 、零知識證明(Zero Knowledge proof)
零知識證明是指證明者在不向驗證者提供任何額外信息的前提下,使驗證者相信某個論斷是正確的。
零知識證明一般滿足三個條件:
1、 完整性(Complteness):真實的證明可以讓驗證者成功驗證;
2、 可靠性(Soundness):虛假的證明無法讓驗證者通過驗證;
3、 零知識(Zero-Knowledge):如果得到證明,無法從證明過程中獲知證明信息之外的任何信息。
五、量子密碼學(Quantum cryptography)
隨著量子計算和量子通信的研究受到越來越多的關注,未來量子密碼學將對密碼學信息安全產生巨大沖擊。
量子計算的核心原理就是利用量子比特可以同時處於多個相干疊加態,理論上可以通過少量量子比特來表達大量信息,同時進行處理,大大提高計算速度。
這樣的話,目前的大量加密演算法,從理論上來說都是不可靠的,是可被破解的,那麼使得加密演算法不得不升級換代,否則就會被量子計算所攻破。
眾所周知,量子計算現在還僅停留在理論階段,距離大規模商用還有較遠的距離。不過新一代的加密演算法,都要考慮到這種情況存在的可能性。

❾ 區塊鏈目前用到哪些共識機制它們各自的優缺點和適用范圍是什麼

目前主要有四大類共識機制:Pow、Pos、DPos、Pool
1、Pow工作量證明,就是大家熟悉的挖礦,通過與或運算,計算出一個滿足規則的隨機數,即獲得本次記賬權,發出本輪需要記錄的數據,全網其它節點驗證後一起存儲;
優點:完全去中心化,節點自由進出;
缺點:目前bitcoin已經吸引全球大部分的算力,其它再用Pow共識機制的區塊鏈應用很難獲得相同的算力來保障自身的安全;挖礦造成大量的資源浪費;共識達成的周期較長,不適合商業應用

2、Pos權益證明,Pow的一種升級共識機制;根據每個節點所佔代幣的比例和時間;等比例的降低挖礦難度,從而加快找隨機數的速度。
優點:在一定程度上縮短了共識達成的時間
缺點:還是需要挖礦,本質上沒有解決商業應用的痛點

3、DPos股份授權證明機制,類似於董事會投票,持幣者投出一定數量的節點,代理他們進行驗證和記賬。
優點:大幅縮小參與驗證和記賬節點的數量,可以達到秒級的共識驗證
缺點:整個共識機制還是依賴於代幣,很多商業應用是不需要代幣存在的

4、Pool驗證池,基於傳統的分布式一致性技術,加上數據驗證機制;是目前行業鏈大范圍在使用的共識機制
優點:不需要代幣也可以工作,在成熟的分布式一致性演算法(Pasox、Raft)基礎上,實現秒級共識驗證;
缺點:去中心化程度不如bictoin;更適合多方參與的多中心商業模式

在使用共識機制,保證數據一致性時的巨大優勢(共識機制則是Ripple首先提出的,數據正確性優先的網路交易同步機制,在共識網路中,無論軟體代碼怎麼變動,無法取得共識就無法進入網路,更不要提分叉了)。
——————————————————
PS:稍微自黑下,雖然共識機制絕對能確保任何時候都不會產生硬分叉。但是,這種機制的缺點也比較明顯,那就是要取得與其他節點的共識,明顯要比當前Bitcoin網路漫長的多。極端情況下,在Ripple共識機制網路中掉線的後果也是很恐怖的。

有可能你家停電一天,第二天整個系統就再也無法與其它Rippled節點取得共識了(共識機制事實上需要超過80%的節點承認了你的數據,你的提交才會被其它節點接受,否則就會被排它的拒絕連接),甚至只能清空自己全部500多GB數據重新同步才能連上其它Ripple節點。

所以目前來說,現有的Rippled端並不適合民用(商用的話影響就比較小,比如RL自己的Rippled節點託管在亞馬遜雲數據中心,長時間無響應是可以高額索賠的,而且那種地方除了大型災害幾乎不會斷),這也是RL一直想改進的方面之一。

❿ 碼鏈和區塊鏈的區別

碼鏈與區塊鏈區別:
區塊鏈源自於比特幣的底層技術,是互聯網的區塊鏈技術。將IP通過區塊鏈技術以一個個區塊的方式連接在一起,形成分布式記賬。具有不易篡改、去中心化等特點。
碼鏈技術是物聯網的碼鏈技術,將物聯網ID以二維方式一個個疊加一起,從而形成個人記錄。運用「碼鏈」技術,將帶來更高效的「人與人聯網」、「人與物聯網」、「物與物聯網」的鏈接形態。
碼鏈簡介:
「碼鏈」,是指使用智能手機對准「二維碼」「掃一掃」,即可「生成新的含有掃碼者DNA的二維碼」,同時接入「服務」而形成的「二維碼鏈條」。實現全過程可追溯,可監督,可管理。
「碼鏈技術」表現最為廣泛應用的就是二維碼「掃一掃」支付技術。
碼鏈技術可以實現更高效的人與人聯網、人與物聯網、物與物聯網的鏈接形態。
區塊鏈簡介:
區塊鏈是比特幣的一個重要概念。區塊鏈是一串使用密碼學方法相關聯產生的數據塊,每一個數據塊中包含了一次比特幣網路交易的信息,用於驗證其信息的有效性(防偽)和生成下一個區塊。
狹義來講,區塊鏈是一種按照時間順序將數據區塊以順序相連的方式組合成的一 種鏈式 數據結構, 並以密碼學方式保證的不可篡改和不可偽造的分布式賬本。
廣義來講,區塊鏈技術是利用塊鏈式數據結構來驗證與存儲數據、利用分布式節點共識演算法來生成和更新數據、利用密碼學的方式保證數據傳輸和訪問的安全、利用由自動化腳本代碼組成的智能合約來編程和操作數據的一種全新的分布式基礎架構與計算範式。
碼鏈數字貨幣與區塊鏈數字貨幣的區別:
以碼鏈技術為基礎的「碼鏈數字貨幣」與現有的區塊鏈數字貨幣的區別在於,「碼鏈數字貨幣」是基於物權把控,以「智能二維碼」為介質,將各行業產業鏈的合約轉化為可分割、可交易、可轉讓、可兌換、可追蹤的「智能合約」,且在碼鏈聯盟內可進行物權交換。在碼鏈貨幣體系中,「智能二維碼」即「特別提物權SGR」。即每一個商品對應一個「智能二維碼」,而這個「二維碼」代表該商品「特別提物權」。通過特別提物權的交換,實現商品與商品的交換(物物交換)。這個代表「特別提物權」的二維碼,可同時作為數字貨幣的載體與支付手段,可通過「二維碼掃碼」完成支付。

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