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國密演算法區塊鏈

發布時間: 2023-01-26 13:13:47

㈠ fabric國密改造記錄及思路-具體工作(3)

七、msp成員關系服務模塊改造

       (1)、fabric的成員身份基於標準的x509證書,秘鑰使用的是ECDSA演算法,利用PKI體系給每個成員頒發數字證書,通道內只有  相同MSP內的節點才可以通過Gossip協議進行數據分發;

       (2)、國密改造需要把x509證書修改成sm2證書,ECDSA演算法修改成sm2演算法;

       (3)、修改程序文件列表如下: 

             msp/identities.go

             msp/cert.go

            msp/mspimplsetup.go

            msp/mspimplvalidate.go

           msp/mspimpl.go

八、Orderer節點模塊改造

       (1)、orderer節點在fabric架構中處於最核心位置,主要功能是排序打包交易,生成新的區塊,然後通過共識演算法將數據廣播;

       (2)、orderer節點模塊的共識模式有,solo單機模式,kafka消息隊列模式,etcdraft一致性演算法模式,最開始採用的是kafka模式,後邊為了減少資源開銷切換成etcdraft模式;

       (3)、如果採用kafka模式共識,需要確認kafaka的tls連接是否支持國密演算法,再決定是否對kafka的tls做出修改;

       (4)、改程序文件列表如下:

             orderer/common/cluster/comm.go

             orderer/common/cluster/connections.go

             orderer/consensus/kafka/config.go

九、Peer節點模塊改造

        (1)、peer可是區塊鏈網路的基石,包含了賬本和鏈碼,應用程序或管理員都得通過節點去管理網路的資源;

        (2)、channel對應賬本,一個peer節點可以接入到多個channel, 所以一個節點可以有多個賬本副本;

        (3)、國密改造中對chaincode和common部分有修改;

        (4)、改程序文件列表如下:

               peer/common/common.go

               peer/common/peerclient.go

               peer/common/ordererclient.go

               peer/chaincode/common.go 

十、vendor目錄國密改造

     (1)、修改程序文件列表如下:

                vendor/github.com/Shopify/sarama/config.go

總結:

       到目前為止fabric的國密修改已經完成,修改完畢後通過前面提到的編譯方式進行編譯,然後進行測試,如有bug再增對性的進行處理,遇到問題和解決問題是比較好的熟悉系統的方式。

㈡ 區塊鏈精準溯源平台——井鏈溯源大有來頭

井鏈溯源是一個信用體系建設的商品追溯平台。

即食品安全追溯、質量安全追溯等,包括且不限於酒、茶、電器等等類目品牌防偽,包含了黃金首飾,地標農產品,手工製品等;擁有智能製造質量追溯+鏈上商城;儲備的商業資源有:大型鋼廠,家電生產廠,智能製造生產線。

井鏈溯源平台適用於任何想要塑造企業品牌價值的生產企業或者有品牌經營的貿易商,進行防偽溯源和品牌塑造。


井鏈溯源屬於墨客井鏈數字 科技 (杭州)有限公司,公司成員以來自北大、浙大、中科院的博士、碩士為主,大部分由科研人員組成,公司通過了杭州政府「5213」計劃,獲得政府的扶持,團隊擁有區塊鏈底層技術,中間層接入開發技術,安全防護技術,根據商業落地的目標,實現快速上鏈,用鏈的解決方案,助力打造數字經濟新生態。

全世界受假冒偽劣產品影響的市場 額達到了3000億美元,每年假冒偽劣產品 的成交額已佔世界貿易總額的10%。市場高端商品山寨多,造假成本低,打假效果低,傳統方式追溯難度大。


井鏈溯源平台是基於區塊鏈底層技術研發的上層應用,它充分利用了區塊鏈不可篡改的特性,做到了一物兩碼(驗證/溯源碼 + 消費/防偽碼),碼碼不同。從根本上杜絕了造假的可能,為生產廠家塑造品牌提供了強有力的基礎。 我們的溯源平台與市場上其它的溯源平台相比,最大的特色就是區塊鏈去中心化,其它平台雖然也打著這個噱頭,但很少真正利用了這個技術。

l 掌握區塊鏈底層核心技術

公司技術研發團隊擁有40多項覆蓋全球的專利,這些專利包括核心共識演算法設計、獨創非同步調用智能合約機制、5層信任棧設計,實現區塊鏈不同層次的業務場景。經過大型商用考驗,支持SM2、SM3等國密演算法;實現了交易處理高性能,每秒處理速度達5000TPS,10秒出塊,交易秒級確認,400萬並發用戶,保證穩定性。

l 底層系統採用模塊化設計,技術成熟,且擴展性好

系統可靠性、可用性以及穩定性優秀,技術上優於國內區塊鏈企業,國際上優於瑞波和以太坊。吞吐量與穩定性平衡,可拓展性遠超同業。

l 在支持大型實體商業應用落地方面處於國際領先水平

在區塊鏈行業已形成閉環,生態布局完整,國際化步伐穩步拓展;商務表現穩定突出,具有大量行業場景業績和經驗,具備輸出完整的區塊鏈解決方案能力。

l Facebook Libra技術路線選擇井通的BFT路線

Libra選擇了與井通技術方案一致的路線,即井通14年成立以來一直在實踐的有效去中心化,表明井通在技術發展上的前瞻性、領先於國際國內同類公司,且在市場經歷了6年時間的檢驗。

更多關於 井鏈溯源 詳情

㈢ 區塊鏈技術如何為實體產業賦能

現在國內已經有企業將區塊鏈技術落地到了實際的產業中,如旺鏈科技就將區塊鏈應用到金融服務,醫療健康,IP版權,物聯網,共享經濟,通信,教育,
社會管理,慈善公益,文化娛樂等領域

㈣ bsn支持的底層框架的密碼演算法有哪些

bsn支持的底層框架的密碼演算法有國密演算法,SDK和ca。BSN簡稱區塊鏈服務網路,是一個跨雲服務、跨門戶、跨底層框架,用於部署和運行區塊鏈應用的全球性公共基礎設施網路。

㈤ 區塊鏈有哪些安全軟肋

區塊鏈有哪些安全軟肋

區塊鏈是比特幣中的核心技術,在無法建立信任關系的互聯網上,區塊鏈技術依靠密碼學和巧妙的分布式演算法,無需藉助任何第三方中心機構的介入,用數學的方法使參與者達成共識,保證交易記錄的存在性、合約的有效性以及身份的不可抵賴性。

區塊鏈技術常被人們提及的特性是去中心化、共識機制等,由區塊鏈引申出來的虛擬數字貨幣是目前全球最火爆的項目之一,正在成就出新的一批億萬級富豪。像幣安交易平台,成立短短幾個月,就被國際知名機構評級市值達400億美金,成為了最富有的一批數字貨幣創業先驅者。但是自從有數字貨幣交易所至今,交易所被攻擊、資金被盜事件層出不窮,且部分數字貨幣交易所被黑客攻擊損失慘重,甚至倒閉。

一、 令人震驚的數字貨幣交易所被攻擊事件

從最早的比特幣,到後來的萊特幣、以太幣,目前已有幾百種數字貨幣。隨著價格的攀升,各種數字貨幣系統被攻擊、數字貨幣被盜事件不斷增加,被盜金額也是一路飆升。讓我們來回顧一下令人震驚的數字貨幣被攻擊、被盜事件。

2014年2月24日,當時世界最大的比特幣交易所運營商Mt.Gox宣布其交易平台的85萬個比特幣已經被盜一空,承擔著超過80%的比特幣交易所的Mt.Gox由於無法彌補客戶損失而申請破產保護。

經分析,原因大致為Mt.Gox存在單點故障結構這種嚴重的錯誤,被黑客用於發起DDoS攻擊:

比特幣提現環節的簽名被黑客篡改並先於正常的請求進入比特幣網路,結果偽造的請求可以提現成功,而正常的提現請求在交易平台中出現異常並顯示為失敗,此時黑客實際上已經拿到提現的比特幣了,但是他繼續在Mt.Gox平台請求重復提現,Mt.Gox在沒有進行事務一致性校驗(對賬)的情況下,重復支付了等額的比特幣,導致交易平台的比特幣被竊取。

2016年8月4日,最大的美元比特幣交易平台Bitfinex發布公告稱,網站發現安全漏洞,導致近12萬枚比特幣被盜,總價值約為7500萬美元。

2018年1月26日,日本的一家大型數字貨幣交易平台Coincheck系統遭遇黑客攻擊,導致時價580億日元、約合5.3億美元的數字貨幣「新經幣」被盜,這是史上最大的數字貨幣盜竊案。

2018年3月7日,世界第二大數字貨幣交易所幣安(Binance)被黑客攻擊的消息讓幣圈徹夜難眠,黑客竟然玩起了經濟學,買空賣空「炒幣」割韭菜。根據幣安公告,黑客的攻擊過程包括:

1) 在長時間里,利用第三方釣魚網站偷盜用戶的賬號登錄信息。黑客通過使用Unicode字元冒充正規Binance網址域名里的部分字母對用戶實施網頁釣魚攻擊。

2) 黑客獲得賬號後,自動創建交易API,之後便靜默潛伏。

3) 3月7日黑客通過盜取的API Key,利用買空賣空的方式,將VIA幣值直接拉暴100多倍,比特幣大跌10%,以全球總計1700萬個比特幣計算,比特幣一夜丟了170億美元。

二、黑客攻擊為什麼能屢屢得手

基於區塊鏈的數字貨幣其火熱行情讓黑客們垂涎不已,被盜金額不斷刷新紀錄,盜竊事件的發生也引發了人們對數字貨幣安全的擔憂,人們不禁要問:區塊鏈技術安全嗎?

隨著人們對區塊鏈技術的研究與應用,區塊鏈系統除了其所屬信息系統會面臨病毒、木馬等惡意程序威脅及大規模DDoS攻擊外,還將由於其特性而面臨獨有的安全挑戰。

1. 演算法實現安全

由於區塊鏈大量應用了各種密碼學技術,屬於演算法高度密集工程,在實現上比較容易出現問題。歷史上有過此類先例,比如NSA對RSA演算法實現埋入缺陷,使其能夠輕松破解別人的加密信息。一旦爆發這種級別的漏洞,可以說構成區塊鏈整個大廈的地基將不再安全,後果極其可怕。之前就發生過由於比特幣隨機數產生器出現問題所導致的比特幣被盜事件,理論上,在簽名過程中兩次使用同一個隨機數,就能推導出私鑰。

2. 共識機制安全

當前的區塊鏈技術中已經出現了多種共識演算法機制,最常見的有PoW、PoS、DPos。但這些共識機制是否能實現並保障真正的安全,需要更嚴格的證明和時間的考驗。

3. 區塊鏈使用安全

區塊鏈技術一大特點就是不可逆、不可偽造,但前提是私鑰是安全的。私鑰是用戶生成並保管的,理論上沒有第三方參與。私鑰一旦丟失,便無法對賬戶的資產做任何操作。一旦被黑客拿到,就能轉移數字貨幣。

4. 系統設計安全

像Mt.Gox平台由於在業務設計上存在單點故障,所以其系統容易遭受DoS攻擊。目前區塊鏈是去中心化的,而交易所是中心化的。中心化的交易所,除了要防止技術盜竊外,還得管理好人,防止人為盜竊。

總體來說,從安全性分析的角度,區塊鏈面臨著演算法實現、共識機制、使用及設計上挑戰,同時黑客通過利用系統安全漏洞、業務設計缺陷也可達成攻擊目的。目前,黑客攻擊已經在對區塊鏈系統安全性造成越來越大的影響。

三、如何保證區塊鏈的安全

為了保證區塊鏈系統安全,建議參照NIST的網路安全框架,從戰略層面、一個企業或者組織的網路安全風險管理的整個生命周期的角度出發構建識別、保護、檢測、響應和恢復5個核心組成部分,來感知、阻斷區塊鏈風險和威脅。

除此之外,根據區塊鏈技術自身特點重點關注演算法、共識機制、使用及設計上的安全。

針對演算法實現安全性:一方面選擇採用新的、本身經得起考驗的密碼技術,如國密公鑰演算法SM2等。另一方面對核心演算法代碼進行嚴格、完整測試的同時進行源碼混淆,增加黑客逆向攻擊的難度和成本。

針對共識演算法安全性:PoW中使用防ASIC雜湊函數,使用更有效的共識演算法和策略。

針對使用安全性:對私鑰的生成、存儲進行保護,敏感數據加密存儲。

針對設計安全性:一方面要保證設計的功能盡量完善,如採用私鑰白盒簽名技術,防止病毒、木馬在系統運行過程中提取私鑰;設計私鑰泄露追蹤功能,盡可能減少私鑰泄露後的損失。另一方面,應對某些關鍵業務設計去中心化,防止單點故障攻擊。

㈥ 區塊鏈密碼演算法是怎樣的

區塊鏈作為新興技術受到越來越廣泛的關注,是一種傳統技術在互聯網時代下的新的應用,這其中包括分布式數據存儲技術、共識機制和密碼學等。隨著各種區塊鏈研究聯盟的創建,相關研究得到了越來越多的資金和人員支持。區塊鏈使用的Hash演算法、零知識證明、環簽名等密碼演算法:

Hash演算法

哈希演算法作為區塊鏈基礎技術,Hash函數的本質是將任意長度(有限)的一組數據映射到一組已定義長度的數據流中。若此函數同時滿足:

(1)對任意輸入的一組數據Hash值的計算都特別簡單;

(2)想要找到2個不同的擁有相同Hash值的數據是計算困難的。

滿足上述兩條性質的Hash函數也被稱為加密Hash函數,不引起矛盾的情況下,Hash函數通常指的是加密Hash函數。對於Hash函數,找到使得被稱為一次碰撞。當前流行的Hash函數有MD5,SHA1,SHA2,SHA3。

比特幣使用的是SHA256,大多區塊鏈系統使用的都是SHA256演算法。所以這里先介紹一下SHA256。

1、 SHA256演算法步驟

STEP1:附加填充比特。對報文進行填充使報文長度與448模512同餘(長度=448mod512),填充的比特數范圍是1到512,填充比特串的最高位為1,其餘位為0。

STEP2:附加長度值。將用64-bit表示的初始報文(填充前)的位長度附加在步驟1的結果後(低位位元組優先)。

STEP3:初始化緩存。使用一個256-bit的緩存來存放該散列函數的中間及最終結果。

STEP4:處理512-bit(16個字)報文分組序列。該演算法使用了六種基本邏輯函數,由64 步迭代運算組成。每步都以256-bit緩存值為輸入,然後更新緩存內容。每步使用一個32-bit 常數值Kt和一個32-bit Wt。其中Wt是分組之後的報文,t=1,2,...,16 。

STEP5:所有的512-bit分組處理完畢後,對於SHA256演算法最後一個分組產生的輸出便是256-bit的報文。

2、環簽名

2001年,Rivest, shamir和Tauman三位密碼學家首次提出了環簽名。是一種簡化的群簽名,只有環成員沒有管理者,不需要環成員間的合作。環簽名方案中簽名者首先選定一個臨時的簽名者集合,集合中包括簽名者。然後簽名者利用自己的私鑰和簽名集合中其他人的公鑰就可以獨立的產生簽名,而無需他人的幫助。簽名者集合中的成員可能並不知道自己被包含在其中。

環簽名方案由以下幾部分構成:

(1)密鑰生成。為環中每個成員產生一個密鑰對(公鑰PKi,私鑰SKi)。

(2)簽名。簽名者用自己的私鑰和任意n個環成員(包括自己)的公鑰為消息m生成簽名a。

(3)簽名驗證。驗證者根據環簽名和消息m,驗證簽名是否為環中成員所簽,如果有效就接收,否則丟棄。

環簽名滿足的性質:

(1)無條件匿名性:攻擊者無法確定簽名是由環中哪個成員生成,即使在獲得環成員私鑰的情況下,概率也不超過1/n。

(2)正確性:簽名必需能被所有其他人驗證。

(3)不可偽造性:環中其他成員不能偽造真實簽名者簽名,外部攻擊者即使在獲得某個有效環簽名的基礎上,也不能為消息m偽造一個簽名。

3、環簽名和群簽名的比較

(1)匿名性。都是一種個體代表群體簽名的體制,驗證者能驗證簽名為群體中某個成員所簽,但並不能知道為哪個成員,以達到簽名者匿名的作用。

(2)可追蹤性。群簽名中,群管理員的存在保證了簽名的可追蹤性。群管理員可以撤銷簽名,揭露真正的簽名者。環簽名本身無法揭示簽名者,除非簽名者本身想暴露或者在簽名中添加額外的信息。提出了一個可驗證的環簽名方案,方案中真實簽名者希望驗證者知道自己的身份,此時真實簽名者可以通過透露自己掌握的秘密信息來證實自己的身份。

(3)管理系統。群簽名由群管理員管理,環簽名不需要管理,簽名者只有選擇一個可能的簽名者集合,獲得其公鑰,然後公布這個集合即可,所有成員平等。

鏈喬教育在線旗下學碩創新區塊鏈技術工作站是中國教育部學校規劃建設發展中心開展的「智慧學習工場2020-學碩創新工作站 」唯一獲準的「區塊鏈技術專業」試點工作站。專業站立足為學生提供多樣化成長路徑,推進專業學位研究生產學研結合培養模式改革,構建應用型、復合型人才培養體系。

㈦ SM演算法是如何獲得國際認可

國際密碼學領域普遍的觀點認為,如果演算法不公開就很難評估演算法的安全性。而且由於公開的演算法會得到更多人的關注,包括密碼分析領域的專家和一些有組織或無組織的密碼攻擊單位或個人。這樣如果該公開的演算法能夠經受住考驗,則說明其安全性是可以信賴的。總體來看現代密碼學的演算法主要來自於西方在數學領域的一些研究成果,但是中國的傳統理論在密碼學領域也有過非常出色的表現,比如應用於RSA演算法的中國余數定理。另外,近幾年以山東大學為代表的部分高校和研究院所在密碼學領域也都取得一些令人驕傲的進展,不過總體上在世界密碼學屆中國的貢獻還很低。除了在基礎性研究存在滯後,我們有些密碼演算法的不公開也或多或少地影響了我們在國際密碼學領域的權威地位。

㈧ 區塊鏈目前的發展,你們怎麼看

區塊鏈行業目前的發展充滿了不確定性。

不確定性的原因在於它作為一個新的事物,國家對於區塊鏈行業的監管充滿了不確定性。因為現在沒有明確的法律法規,對於區塊鏈進行判定。二是在於沒有很多的經驗進行參考,需要摸著石頭過河。



不過我個人對於區塊鏈的發展還是比較看好的,因為區塊鏈它作為一種技術具有很多獨特的優勢,幫助我們解決效率和信任方面的問題。現在的區塊鏈應用分為很多種,盡管也出現了不少的虛假項目,但它不能代表區塊鏈行業的整體方向。

現在全國各地政府不少都成立了區塊鏈基金來支持區塊鏈行業的發展,很多的政府部門都在搶占區塊鏈行業的高低,為了在以後能夠占據更多的優勢。

不僅在我們國內,在國外也是比較火熱的。盡管最近比特幣大跌,但是並不影響區塊鏈行業整體的一個發展。我個人希望有更多的區塊鏈應用和區塊鏈金融等案例能夠落地成功,從而讓區塊鏈為我們更好的服務。

㈨ 布局區塊鏈項目 山東都有哪些相關部門開始行動

區塊鏈從被提出至今已經過去十年,十年間在國內各相關部門的引導和支持下,區塊鏈已經滲透到各個行業。2017年開始,國務院、工信部曾多次提出要積極推動國內區塊鏈在相關領域的研究、標准化制定的發展及產業化應用。而在山東區塊鏈還未有規模化的發展,通過網路、360等主流檢索引擎,對「區塊鏈+山東」等關鍵詞進行檢索,可以發現除了區塊鏈的一些相關部署文件和政策扶持以及少數提供區塊鏈技術服務的企業外,區塊鏈的具體應用項目幾乎是沒有。近幾年山東省政府各相關部門也在積極推動和布局區塊鏈項目建設。

➨2018年12月27日, 山東省發展和改革委員會 印發《山東省生產性服務業發展布局規劃》的通知,旨在加快推動山東省生產性服務業創新發展、持續發展、領先發展。在軟體和信息技術服務業布局中強調以濟南、青島、煙台為核心節點,重點布局發展人工智慧、區塊鏈等12個產業方向,眾哲鑫區塊鏈有限公司順應山東省發改委布局規劃趨勢,積極布局和探索區塊鏈在實體行業的應用的落地。

➨2018年10月28日,由 山東省人民政府辦公廳 印發, 山東省工業和信息化廳 等相關部門落實的《關於山東省新一代信息技術產業專項規劃(2018-2022年)的通知》,通知強調,把握新一代信息技術產業發展趨勢,在人工智慧、量子科技、虛擬現實和區塊鏈等前沿領域,堅持超前布局、創新引領,扎實推動顛覆性技術創新,搶占產業未來發展先機和制高點。在探索推進區塊鏈技術發展應用提出了具體要求,要求加快區塊鏈架構、共識演算法、非對稱加密、容錯機制、分布式存儲等關鍵技術的研究應用,形成區塊鏈基礎架構和解決方案。積極推進區塊鏈與大數據、雲計算等技術深度融合,拓展區塊鏈應用場景,加強區塊鏈技術在金融、工業、能源、醫療等重點行業的應用。

➨2019年3月13日,山東省人民政府辦公廳印發《關於數字山東2019行動方案的通知》,方案要求加快推動大數據產業創新發展,進一步健全大數據產業鏈條,形成創新協同、布局合理、產業配套、科學有序的產業生態體系( 山東省大數據局 牽頭,各有關部門配合)。強調發揮數據的基礎資源和創新引擎作用,推動大數據與雲計算、人工智慧、物聯網、區塊鏈、虛擬現實等技術深度融合。深化大數據在各行業的創新應用,推動跨領域、跨行業的數據融合和協同創新,以跨界融合提升發展潛能,培育新的經濟增長點。

➨2018年12月7日,山東省政府辦公廳印發《關於推動供應鏈創新與應用的通知》(以下簡稱「《通知》」)。《通知》指出,要推進山東省供應鏈創新發展,提升供應鏈發展水平。推動物聯網、大數據、區塊鏈等先進技術在供應鏈全過程的融合,打造可視化、可感知、可調節的智慧供應鏈。( 山東省工業和信息化廳、山東省科技廳、山東省商務廳 等按職責分工負責)。

➨2018年12月29日, 山東省科技廳 發布《關於公布2018年度山東省重大科技創新工程進入下一輪綜合論證環節項目名單的通知》。其中有兩個關於區塊鏈的項目進入名單,分別是普聯軟體股份有限公司的「支持國密演算法的區塊鏈平台研發與產業化」和齊魯工業大學的「支持監管的高效可擴展區塊鏈基礎支撐系統研發及在清算領域的應用示範」項目,這說明區塊鏈項目在創新科技工程發展中開始發揮作用。

除了各項通知和布局規劃外,省相關部門也在積極落實區塊鏈項目的合作和建設,2018年6月28日 山東省商務廳 與順豐速運集團簽訂戰略合作協議。雙方將利用各自優勢,擬在現代供應鏈體系建設等領域開展合作,推進區塊鏈等科技與供應鏈的融合。

➨2018年7月26日,山東省司法廳廳長解維俊表示,在相關領域推行區塊鏈技術,探索「區塊鏈+司法行政」的實現形式,推動「區塊鏈」技術在社區矯正、公證、司法鑒定等司法行政領域應用。

區塊鏈的發展也需要更多部門的督促和監管,由 中共山東省委網路安全和信息化委員會辦公室 、 山東省通信管理局 、 國家計算機網路與信息安全管理中心山東分中心 聯合發布的《2018年山東省網路安全報告》就指出了5G、IPv6、區塊鏈等新技術帶來的安全問題將日趨嚴重。 山東省市場監督管理局(知識產權局) 在工商、知識產權等方面也給予服務和監督。

    眾哲鑫區塊鏈有限公司積極響應山東省政府號召,立足濟南,依託實體,率先在山東打造了全國首個茶類區塊鏈項目,爭創全國新一代信息技術發展的前沿新高地。茶鏈世界以區塊鏈技術為基礎,是融合了人工智慧的茶類區塊鏈應用,它利用區塊鏈去中心化、去信任等特徵實現供應端和消費端點對點互動和交易,一方面解決企業經營成本、庫存、銷售渠道等問題;另一方面區塊鏈不可篡改、可追溯等特徵解決了產品質量問題,產品從源頭、生產、加工、配送直到消費者手中每個環節都可監測。

    茶鏈世界引入了通證(token),利用區塊鏈通證激勵打破了原有商業模式,重塑茶產業生產關系。通過共識機制讓鏈條上每個參與者相互協作來共同創造價值,根據貢獻多少來分享相應的獎勵以及權益憑證,極大的調動參與者的積極性和創造性,從而創造出更多的價值,充分激發出個人和企業的經濟活力,促進產業的經濟增長。以實體企業為落腳點,從茶產業出發,從而帶動實體經濟發展。茶鏈世界為茶企的創新發展實現了一切可能,對於引領中國茶產業走向新高度起到了積極的帶頭作用。

㈩ 看金融壹賬通的壹賬鏈說用了國密,誰知道這是啥

壹賬鏈是平安集團旗下金融科技公司金融壹賬通推出的區塊鏈突破性解決方案,獨具支持國密的優勢。由於國密演算法標准與國際標準的細節差異,用戶在接入區塊鏈系統時如果採用直接演算法切換,將會導致現有設備效率的大幅度下降,從而不得不增加硬體更換的需求。金融壹賬通自主研發的國密加速技術(GCCA),可使FiMAX在國密環境下效率相較所有已知開源版本提升近100倍,大幅度減輕了壹賬鏈平台使用方的對接成本。
另外,壹賬鏈憑借FiMAX Sparrow、FiMAX Core、FiMAXConcord等黑馬技術構建的FiMAX技術平台,從根本上解決區塊鏈技術發展過程中面臨的最具挑戰的瓶頸問題,像吞吐量效率、隱私保護以及部署管理等。

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