区块链手动上链和自动上链
① 如何理解区块链与区块链技术
区块链技术用数学方法实现分布式记账,并解决信任问题,从而完成了去中心化,将在通信、金融、物联网、政府管理等众多领域带来深远的影响。
区块链(Blockchain)是指通过去中心化和去信任的方式集体维护一个可靠数据库的技术方案,是一种全民参与记账的技术方式。而此前的记账方式都是中心化的,需要中心化的中介,无论这个中介是传统的政府、金融机构、公证机构还是新兴的电商平台、网络支付平台。
经济学假设中,信息是充分的。实际上,正是因为信息不充分,才存在非常庞大的中介机构。而中介机构的存在,增加了交易成本,提高了交易门槛。区块链技术本质上来说是一个大规模协作工具,它首次使用纯技术方式让直接的价值转移成为可能,并延续了互联网去中心化和去中介化的趋势。去中介的区块链技术将极大地颠覆信息中介行业。
区块链技术是构建比特币数据结构与交易信息加密传输的基础技术,该技术实现了比特币的发行与交易。区块链技术的核心是所有当前参与的节点共同维护交易及数据库,使交易基于密码学原理而不基于信任,使得任何达成一致的双方,能够直接进行支付交易,不需第三方的参与。
从技术上来讲,区块是一种记录交易的数据结构,反映了一笔交易的资金流向。系统中已经达成交易的区块连接在一起形成了一条主链,所有参与计算的节点都记录了主链或主链的一部分。
一个区块包含以下三部分:交易信息、前一个区块形成的哈希散列和随机数。交易信息是区块所承载的任务数据,具体包括交易双方的私钥、交易的数量、电子货币的数字签名等;前一个区块形成的哈希散列用来将区块连接起来,实现过往交易的顺序排列;随机数是交易达成的核心,所有节点竞争计算随机数的答案,最快得到答案的节点生成一个新的区块,并广播到所有节点进行更新,如此完成一笔交易。
② 区块链到底有哪些特点和运作机制
如果把传统公证书的运行过程简化描述,它应该是这样的:当事人提出公证申请——公证处对申请进行评估——确认申请事项的真实性、合法性——制作、出具、送达公证书。区块链公证书的运行过程也大致如此。不过,同样的运行过程背后运作机理却并不相同,区块链公证书之所以被认为是公证新生态的宣言书,恰因为其在运作机理上对传统公证书作出了颠覆性改变。
01,区块链公证书的核心运作机理
区块链公证书的运作机理由“公证管理”和“智能辅助”两大模块组成。申请人提交申请后,区块链公证系统依靠AI技术对申请人身份及资料进行审核。同时,系统会对公证证据内容进行审查,然后出具公证书,同时上链归档。与此同时,区块链公证书正式形成,即刻满足用户在线查证需求。
区块链公证书运作机理的核心在于区块链技术的应用,无论音频、视频、照片、文档,只要盖上时间戳再上链后,即可成为永不可更改、永难销毁的证据文件。
区块链公证书运作机理中第二个重要的支撑在于人工智能的应用,这一技术的应用,大大节约了申请人申请与等待的时间,同时也极大提升了公证处文件确认的速度与准确度,免去了人工确认的时间拖沓以及可能引起的操作失误。
02,区块链公证书运作机理的特征分析
通过对区块链公证书运作机理图的详细拆解,不难发现,相比传统公证书的运作机理,区块链公证书的运作机理有着诸多值得关注的特征。
首先是同步性。区块链公证书的生成过程中,申请人、公证机构的行动几乎是同步的,申请人申请与公证机构审核、制证、出证几乎同步进行,而在传统公证中,各方的动作间存在时间间隔,过程中容易发生篡改,并且由于人工操作还会产生了大量时间成本,进一步造成过程的滞慢。区块链公证各方行动在线同步,动作痕迹与数据瞬时生成,从而降低了篡改的可能性,保证了数据文件的真实性与司法效力。
其次是互动性。区块链公证书的生成过程中,申请人、公证机构的行动是互动的——申请人提交申请、公证机构人工智能审核、制证、出证、数据归档、申请人查询各环节交叉进行。不同于传统公证中,申请人提交申请后,更多地处于被动等待的状态,降低了申请人的参与度。
再次是动态性。区块链公证书生成的过程中,证据文件是个动态的生成过程,申请公证书的过程就是公证证据生成的过程,这个过程本身就是公证书的一部分。而传统的公证,则是在公证之前,证据文件已经基本定型,公证处所做的只是一个确认盖章的过程,公证的纠纷预防性功能有所弱化。
正是由于区块链公证书在运作机理方面与传统公证书有着诸多大不相同的地方,从而决定了其之于传统公证书的绝对优势。它的同步性特征,一方面满足了数字时代民众对办事效率的要求;另一方面也加强了公证文书的真实性及法律有效性。它的互动性特征则适应了强调互动的互联网时代思维,使得公证的参与各方进入了积极的互动状态。最后,区块链公证书生成时的动态性,也极大发挥了公证机构的能动性,而不是被动确认已有证据文件,能够更充分发挥公证原本就有的预防性功能。
③ 区块链中主链的价值是什么,在区块链的落地应用中又处在什么环节
主链是区块链所有应用的底层技术基础,就像芯片与操作系统,谁能成为区块链基础层的主链,积累海量的用户以及场景,谁就有可能成为未来的苹果、微软等巨头。
然而对于大多数的使用和开发区块链的场景,并不是要重新创建一套区块链,只要基于现有的区块链底层或技术框架去开发自身的应用。因此,对于类似加密算法、 P2P技术、共识算法等只需要有个基本了解就可以了,不需要深入研究。
区块链应用开发的首要目标是寻找一个相对成熟的区块链底层去做应用开发的基础,区块链底层需要配套强大易用的开发接口或开发框架、扩展性、交易频率等等。
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④ 区块链是什么:这样解释区块链更加通俗易懂
区块链是比特币的一个重要概念,它本质上是一个去中介化的数据库,同时作为比特币的底层技术,是一串使用密码学方法相关联产生的数据块,每一个数据块中包含了一次比特币网络交易的信息,用于验证其信息的有效性(防伪)和生成下一个区块。
区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。
狭义来讲,区块链是一种按照时间顺序将数据区块以顺序相连的方式组合成的一种链式数据结构, 并以密码学方式保证的不可篡改和不可伪造的分布式账本。
广义来讲,区块链技术是利用块链式数据结构来验证与存储数据、利用分布式节点共识算法来生成和更新数据、利用密码学的方式保证数据传输和访问的安全、利用由自动化脚本代码组成的智能合约来编程和操作数据的一种全新的分布式基础架构与计算方式 。
(4)区块链手动上链和自动上链扩展阅读:
区块链的进化方式是:
▪ 区块链1.0——数字货币;
▪ 区块链2.0——数字资产与智能合约;
▪ 区块链3.0——各种行业分布式应用落地。
区块链特征:
1.去中介化。由于使用分布式核算和存储,体系不存在中心化的硬件或管理机构,任意节点的权利和义务都是均等的,系统中的数据块由整个系统中具有维护功能的节点来共同维护。
2.开放性。系统是开放的,除了交易各方的私有信息被加密外,区块链的数据对所有人公开,任何人都可以通过公开的接口查询区块链数据和开发相关应用,因此整个系统信息高度透明。
3.自治性。区块链采用基于协商一致的规范和协议(比如一套公开透明的算法)使得整个系统中的所有节点能够在去信任的环境自由安全的交换数据,使得对“人”的信任改成了对机器的信任,任何人为的干预不起作用。
4.信息不可篡改。一旦信息经过验证并添加至区块链,就会永久的存储起来,除非能够同时控制住系统中超过51%的节点,否则单个节点上对数据库的修改是无效的,因此区块链的数据稳定性和可靠性极高。
5.匿名性。由于节点之间的交换遵循固定的算法,其数据交互是无需信任的(区块链中的程序规则会自行判断活动是否有效),因此交易对手无须通过公开身份的方式让对方对自己产生信任,对信用的累积非常有帮助。