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区块链产品分发

发布时间: 2021-07-28 21:43:13

㈠ 时下有哪些热门的区块链应用

SpiderStore蜘蛛商店是一个Dapp分发平台、链游分享社区,实时同步全球各大公链的Dapp排行榜,与全球玩家共同交流并发掘高品质的Dapp

㈡ 目前来说国内比较靠谱的区块链公链有哪些

过去每每提到去区块链我们总是会会想到国外的产品,如以太坊,但是今天再谈到这个话题时我更多地会想到中国自己的区块链技术。

目前区块链技术的成熟应用更多的集中在一些公链项目,因为许许多多的应用类项目要基于此开发,所以我认为目前全球的一个落地的大方向是公链项目,谈成熟还为时尚早,毕竟比特币和以太坊还是很堵,还有许多旧的问题没有解决,还会有许多新的问题会出现。比较知名的是比原链、Ulord(项目在国外,但技术方提供是在国内公司湖南天河国云有限公司)、量子链、小蚁NEO、公信宝等。

Ulord是一条点对点的价值传递公链,通过搭建区块链底层架构和数字资源分发协议,支持第三方开发商在其开源协议之上构建自己的应用程序,与众多行业合作伙伴一起构建区块链技术与应用的完整生态。

基于Ulord创建的各种规则和协议,方便嫁接包括文字、图片、音乐、视频、软件等在内的各类数字资源应用场景,为信息创造者与消费者提供直接的对接平台。第三方开发商可以在Ulord中构建自己的经济体系,也可以围绕Ulord重点打造各类应用,使用Ulord中的UlordToken作为系统内凭证。

比如,可以在Ulord上面搭建经验分享平台,经验分享者给发布的经验进行定价,获取经验信息的人在平台上交易,支付给经验分享者的每笔费用都会即时到账;产品推广者可以在Ulord上发布广告,对广告进行定价,对广告感兴趣点击广告的人可以得到一定收益等等。区别于以往信息传递要借助平台或其他中心化机构才能进行传播获利这一模式,去除中间环节,信息提供者与消费者直接通过Ulord对接,保证了原创者利益的最大化。

㈢ 区块链将如何定义目前我们所处的时代

目前区块链技术主要是应用在智能合约、身份验证、资产交易

区块链技术除了解决安全性的问题,还可以改变如下领域:

1.以后的音乐版权分发很可能进入到区块链阶段,去掉中间环节,让音乐人更直接的获得收益。之前发唱片这些,都需要经过唱片公司,或者互联网去增加用户粘性,推广或者打歌中间环节会收很多费用,真正给到作者的并不多,因为原有版权还是掌握在几大唱片公司手里。

2.写作版权一样,比如之前可能一定要找个出版商,这个版权就不能被多次出售,同样给到作者手里的钱很少,而有了区块链技术,所有需要使用的人都需要给作者版权费,而不仅限于单个出版商。之前李笑来老师做了press one 项目也是主要针对版权分发的问题。

3.物联网和区块链技术会结合产生区块链物联网(BIoT)。区块链物联网可以大幅降低黑客攻击的风险,借助区块链物联网,获取仓库传感器数据将可能像手机那样方便。

凯文凯利既《失控》一书,成为了互联网发展的风向标,在他后来的《必然》一书中也提到,“科技在本质上有所偏好,使得它朝往某种特定方向。在其他条件都相同的前提下,决定科技发展动态的物理原理和数学原理会青睐某些特定的行为”。

区块链技术的发展是一种“必然”趋势,而比特币及一些有价值的数字货币,只是因为其中的某一种需要而产生的。现在的区块链就像1994年的互联网,时代的发展会筛选出最优秀的科技技术和产品,这只是是时间的问题而已。

现在太多打着区块链做文章的“伪区块链”项目,这是因为太多人没有了解就盲目投入。想在这个市场大捞一次,发一次横财。那些人就是瞄准了什么都不学习就进入币圈的韭菜,他们在开放的公链上随便做点小包装,发个币,搞了个路演就想圈一批人进来,圈了钱就想跑路,其实根本没有实际的技术含量,解决不了什么实际问题。

㈣ ETO公链首发子链精牛链上线在即,助力实体企业迈入“区块链+”新时代

ETO公链首发子链精牛链上线在即,助力实体企业迈入“区块链+”新时代

区块链诞生至今已有十多年的历史,近年来,随着区块链技术的日益成熟和应用场景的不断丰富,区块链得到越来越多人的关注。尤其是在今年4月20日,国家发改委首次明确提出将区块链纳入我国“新基建”的范畴,区块链成为提升中国存量资产效率、改善中长期产业竞争力的关键性技术。

链改的重要意义

为何区块链被提至如此重要的地位?本质上讲,区块链通过数据的全网一致性分发和冗余存储,实现了数据的公开透明和不可篡改,在系统层面降低了信息不对称,使节点可以基于新的信息获取能力实现业务关系的重新组织。区块链在信息系统去中心化的同时,通过构建业务系统的去中心化和业务流程的去中介化,实现总体效率的提升。

实体经济改革的本质要求就是降本增效,发展数字经济的目的是为实体经济服务,区块链在此过程中扮演极为重要的角色。

所谓“链改”,一方面是通过区块链对实体经济进行业务流程的重构和再组织,以去中心化的业务系统和去中介化的业务流程实现数据的链上分发和存储;另一方面是通过引入通证经济,对业务体系内不同主体的利益结构进行调整,提升全供应链体系的价值流动效率,重构利益分配模型。这也是为什么链改如此重要的原因。

从技术层面讲,链改可以通过应用上链、信息上链、资产上链,解决信任、安全、隐私保护、 降本增效等问题。从通证经济层面讲,链改可以改变经济价值产出、流转、分配的方式,使整个生态的所有贡献者都能因自己的付出而得到相应的回报。

链改将“消费者”的身份转变为“消费者+传播者+投资者”的身份,将利益对立体转变为利益共同体,提高终端消费者粘性;通过激励模型设计,从而解放生产关系、提高供应链上下游的协同价值,促使效益最大化。长远来看,链改对整个社会的发展进步和个人收益的提升与保护都有着重要意义。

专注一站式链改服务的精牛链

精牛链是全球领先的专注于实体经济链改和实体企业数字股权的一站式链改服务平台。一方面,精牛链致力于通过区块链技术帮助中小企业解决内、外部激励问题,内部获得即时性激励反馈,外部提升产业上下游协同效率;针对不同企业各自的产品特点,提供个性化链改方案,让企业获得差异化竞争优势。

具体销毁机制为:每天总是放额度的5%作为销毁矿池,用爆爆报机制回报给参与者,矿工需3%等值的ETO(即ETO股权公链的平台通证)作为矿工费参与爆爆报,矿池将按销毁额度相应获得2倍、3倍、4倍、5倍不等的随机回报,矿工所回报的币按余额的2%/天进行释放,直到把销毁矿池额度爆完为止,当天未爆完额度将沉淀在销毁矿池中。

在矿工费方面,质押或提币JNL均需要等值的3%ETO作为通证,交易及转账需要等值的0.3%ETO作为手续费。

此外,每天产矿量的3%将分别转换为1%的慈善基金、1%旅游基金和1%学习基金。

精牛链作为全球领先的链改及数字股权服务平台,不仅拥有国际顶尖的团队阵容,覆盖多行业的链改及数字股权服务落地案例,而且可以通过全方位、多渠道推广运营、投资并购、数字股权改造、上市及流转交易等服务,JNL作为整个生态体系的价值承载额流通媒介,发挥着重要的作用。

未来,随着越来越多中小实体企业认识到区块链的重要性以及以精牛链为代表的的链改平台的不断发展,更多的“区块链+”的产业将会落地,届时全球实体企业将迈入“区块链+”新时代。

㈤ 什么是区块链区块链的运作模式是什么

块链在有的时候被称为分布式账本技术,就是通过使用去中心化和加密散列,使任何数字资产历史不可以更改,并且十分的透明,没有任何的隐蔽性可言。区块链的运行是为了让人们能够以安全,防篡改的方式来共享有价值的数据。最为经典的就是麻省理工学院技术评论区块链的三个重要的概念。

要想将公共的信息完全共享给所有的人,这就必须要借助于区块链保持完整,并在用户之上建立信任。

㈥ 区块链虚拟货币交流

虚拟货币的流通一般不需要抵押物,是一般不是绝对,像比特币靠共识作为流通依据,不做任何抵押。稳定币usdt是有抵押物的,理论上每发行一个usdt需要抵押一个美元。了解杰克币圈俱乐部专业交流学习哈

㈦ 区块链APP上架需要什么资质

不能违反国内法律法规,公司执照、软著等才可上架

㈧ 区块链使用安全如何来保证呢

区块链本身解决的就是陌生人之间大规模协作问题,即陌生人在不需要彼此信任的情况下就可以相互协作。那么如何保证陌生人之间的信任来实现彼此的共识机制呢?中心化的系统利用的是可信的第三方背书,比如银行,银行在老百姓看来是可靠的值得信任的机构,老百姓可以信赖银行,由银行解决现实中的纠纷问题。但是,去中心化的区块链是如何保证信任的呢?
实际上,区块链是利用现代密码学的基础原理来确保其安全机制的。密码学和安全领域所涉及的知识体系十分繁杂,我这里只介绍与区块链相关的密码学基础知识,包括Hash算法、加密算法、信息摘要和数字签名、零知识证明、量子密码学等。您可以通过这节课来了解运用密码学技术下的区块链如何保证其机密性、完整性、认证性和不可抵赖性。
基础课程第七课 区块链安全基础知识
一、哈希算法(Hash算法)
哈希函数(Hash),又称为散列函数。哈希函数:Hash(原始信息) = 摘要信息,哈希函数能将任意长度的二进制明文串映射为较短的(一般是固定长度的)二进制串(Hash值)。
一个好的哈希算法具备以下4个特点:
1、 一一对应:同样的明文输入和哈希算法,总能得到相同的摘要信息输出。
2、 输入敏感:明文输入哪怕发生任何最微小的变化,新产生的摘要信息都会发生较大变化,与原来的输出差异巨大。
3、 易于验证:明文输入和哈希算法都是公开的,任何人都可以自行计算,输出的哈希值是否正确。
4、 不可逆:如果只有输出的哈希值,由哈希算法是绝对无法反推出明文的。
5、 冲突避免:很难找到两段内容不同的明文,而它们的Hash值一致(发生碰撞)。
举例说明:
Hash(张三借给李四10万,借期6个月) = 123456789012
账本上记录了123456789012这样一条记录。
可以看出哈希函数有4个作用:
简化信息
很好理解,哈希后的信息变短了。
标识信息
可以使用123456789012来标识原始信息,摘要信息也称为原始信息的id。
隐匿信息
账本是123456789012这样一条记录,原始信息被隐匿。
验证信息
假如李四在还款时欺骗说,张三只借给李四5万,双方可以用哈希取值后与之前记录的哈希值123456789012来验证原始信息
Hash(张三借给李四5万,借期6个月)=987654321098
987654321098与123456789012完全不同,则证明李四说谎了,则成功的保证了信息的不可篡改性。
常见的Hash算法包括MD4、MD5、SHA系列算法,现在主流领域使用的基本都是SHA系列算法。SHA(Secure Hash Algorithm)并非一个算法,而是一组hash算法。最初是SHA-1系列,现在主流应用的是SHA-224、SHA-256、SHA-384、SHA-512算法(通称SHA-2),最近也提出了SHA-3相关算法,如以太坊所使用的KECCAK-256就是属于这种算法。
MD5是一个非常经典的Hash算法,不过可惜的是它和SHA-1算法都已经被破解,被业内认为其安全性不足以应用于商业场景,一般推荐至少是SHA2-256或者更安全的算法。
哈希算法在区块链中得到广泛使用,例如区块中,后一个区块均会包含前一个区块的哈希值,并且以后一个区块的内容+前一个区块的哈希值共同计算后一个区块的哈希值,保证了链的连续性和不可篡改性。
二、加解密算法
加解密算法是密码学的核心技术,从设计理念上可以分为两大基础类型:对称加密算法与非对称加密算法。根据加解密过程中所使用的密钥是否相同来加以区分,两种模式适用于不同的需求,恰好形成互补关系,有时也可以组合使用,形成混合加密机制。
对称加密算法(symmetric cryptography,又称公共密钥加密,common-key cryptography),加解密的密钥都是相同的,其优势是计算效率高,加密强度高;其缺点是需要提前共享密钥,容易泄露丢失密钥。常见的算法有DES、3DES、AES等。
非对称加密算法(asymmetric cryptography,又称公钥加密,public-key cryptography),与加解密的密钥是不同的,其优势是无需提前共享密钥;其缺点在于计算效率低,只能加密篇幅较短的内容。常见的算法有RSA、SM2、ElGamal和椭圆曲线系列算法等。 对称加密算法,适用于大量数据的加解密过程;不能用于签名场景:并且往往需要提前分发好密钥。非对称加密算法一般适用于签名场景或密钥协商,但是不适于大量数据的加解密。
三、信息摘要和数字签名
顾名思义,信息摘要是对信息内容进行Hash运算,获取唯一的摘要值来替代原始完整的信息内容。信息摘要是Hash算法最重要的一个用途。利用Hash函数的抗碰撞性特点,信息摘要可以解决内容未被篡改过的问题。
数字签名与在纸质合同上签名确认合同内容和证明身份类似,数字签名基于非对称加密,既可以用于证明某数字内容的完整性,同时又可以确认来源(或不可抵赖)。
我们对数字签名有两个特性要求,使其与我们对手写签名的预期一致。第一,只有你自己可以制作本人的签名,但是任何看到它的人都可以验证其有效性;第二,我们希望签名只与某一特定文件有关,而不支持其他文件。这些都可以通过我们上面的非对称加密算法来实现数字签名。
在实践中,我们一般都是对信息的哈希值进行签名,而不是对信息本身进行签名,这是由非对称加密算法的效率所决定的。相对应于区块链中,则是对哈希指针进行签名,如果用这种方式,前面的是整个结构,而非仅仅哈希指针本身。
四 、零知识证明(Zero Knowledge proof)
零知识证明是指证明者在不向验证者提供任何额外信息的前提下,使验证者相信某个论断是正确的。
零知识证明一般满足三个条件:
1、 完整性(Complteness):真实的证明可以让验证者成功验证;
2、 可靠性(Soundness):虚假的证明无法让验证者通过验证;
3、 零知识(Zero-Knowledge):如果得到证明,无法从证明过程中获知证明信息之外的任何信息。
五、量子密码学(Quantum cryptography)
随着量子计算和量子通信的研究受到越来越多的关注,未来量子密码学将对密码学信息安全产生巨大冲击。
量子计算的核心原理就是利用量子比特可以同时处于多个相干叠加态,理论上可以通过少量量子比特来表达大量信息,同时进行处理,大大提高计算速度。
这样的话,目前的大量加密算法,从理论上来说都是不可靠的,是可被破解的,那么使得加密算法不得不升级换代,否则就会被量子计算所攻破。
众所周知,量子计算现在还仅停留在理论阶段,距离大规模商用还有较远的距离。不过新一代的加密算法,都要考虑到这种情况存在的可能性。

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