1. 区块链政策
中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要全文正式发布,在第五篇的第十五章第二节内容显示,培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业,提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。推动智能合约、共识算法、加密算法、分布式系统等区块链技术创新。
法律依据:
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二零三五年远景目标纲要》第十五条聚焦高端芯片、操作系统、人工智能关键算法、传感器等关键领域,加快推进基础理论、基础算法、装备材料等研发突破与迭代应用。加强通用处理器、云计算系统和软件核心技术一体化研发。加快布局量子计算、量子通信、神经芯片、存储等前沿技术,加强信息科学与生命科学、材料等基础学科的交叉创新,支持数字技术开源社区等创新联合体发展,完善开源知识产权和法律体系,鼓励企业开放软件源代码、硬件设计和应用服务。培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业,提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。构建基于应用场景和产业生态,在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗等重点领域开展试点示范。鼓励企业开放搜索、电商、社交等数据,发展第三方大数据服务产业。促进共享经济、平台经济健康发展。
2. CBC消费链的特点
运用区块链的去中心化、不可篡改、分布式账本等特点,打造商户与用户、商家与工厂、工厂与市场、市场与用户之间充分融合的区块链项目。从而形成一个具有消费的同时能带来不少的投资价值的生态循环系统,让客户少一分顾虑多一份保障。
对接了Imtoken和kcash等主流钱包互转功能,可前往官网下载应用。在CBC整个节点技术与设备选型上,团队充分考虑了不同阶段、不同需求量情况下的实施方案。
3. 什么是区块链积分系统
区块链积分系统提供用户注册、积分发行等接口服务。以积分发行为例,积分发行商首先通过积分钱包注册一个机构账户,由区块链底层生成一对账户和私钥;商户拿到自己的资产发行账户以后,就可以发行自己的积分,并将积分注入到区块链底层。发行成功后,发行商可以看到自己账户下的积分数量。通过用户间的积分微V-BQ尔无吧疤Y流通,可以自然达到机构间的积分兑换,消费记录和资产余额都会真实的记录在区块链账本中,并进行商家间的实时清算。
区块链积分系统对于用户而言确保了良好的用户体验微V-BQ尔无吧疤Y。用户可以通过红包的形式进行积分的交易或赠送,最大限度方便用户间积分流通和用户本身拥有的不同积分的归类和消费。通过地方积分钱包的方式,可以很方便的实现统一支付,形成闭环,真正体现积分的价值。
区块链积分系统保证了积分数字资产的安全。区块链通过分布式共享账本结构,私钥签名交易和共识算法构建出比传统分布式更安全的底层系统。
4. 【区块链与密码学】第5-2讲:哈希函数的构造
本节课程我们将详细讲解哈希函数的构造。
MASH-1 (Molar Arithmetic Secure Hash)是一个基于RSA算法的哈希算法,在1995年提出,入选国际标准ISO/IEC 10118-4;MASH-2是MASH-1的改进,把第四步中的2换成了28+1;由于涉及模乘/平方运算,计算速度慢,非常不实用。
分组密码的工作模式是: 根据不同的数据格式和安全性要求, 以一个具体的分组密码算法为基础构造一个分组密码系统的方法。
基于分组的对称密码算法比如DES/AES算法只是描述如何根据秘钥对一段固定长度(分组块)的数据进行加密,对于比较长的数据,分组密码工作模式描述了如何重复应用某种算法安全地转换大于块的数据量。
简单的说就是,DES/AES算法描述怎么加密一个数据块,分组密码工作模式模式了如果重复加密比较长的多个数据块。常见的分组密码工作模式有五种:
电码本( Electronic Code Book,ECB)模式
密文分组链接(Cipher Block Chaining,CBC)模式
密文反馈(Cipher Feed Back ,CFB)模式
输出反馈(Output Feed Back ,OFB)模式
计数器(Counter, CTR)模式
ECB工作模式
加密:输入是当前明文分组。
解密:每一个密文分组分别解密。
具体公式为:
CBC工作模式
加密:输入是当前明文分组和前一次密文分组的异或。
解密:每一个密文分组被解密后,再与前一个密文分组异或得明文。
具体公式为:
CFB工作模式
加密算法的输入是64比特移位寄存器,其初值为某个初始向量IV。
加密算法输出的最左(最高有效位)j比特与明文的第一个单元P1进行异或,产生出密文的第1个单元C1,并传送该单元。
然后将移位寄存器的内容左移j位并将C1送入移位寄存器最右边(最低有效位)j位。
这一过程继续到明文的所有单元都被加密为止。
OFB工作模式
OFB模式的结构类似于CFB
不同之处:
OFB模式是将加密算法的输出反馈到移位寄存器
CFB模式中是将密文单元反馈到移位寄存器
CTR工作模式
加密:输入是当前明文分组和计数器密文分组的异或。
解密:每一个密文分组被解密后,再与计数器密文分组异或得明文。
具体公式为:
工作模式比较
ECB模式,简单、高速,但最弱、易受重发攻击,一般不推荐。
CBC模式适用于文件加密,比ECB模式慢,安全性加强。当有少量错误时,不会造成同步错误。
OFB模式和CFB模式较CBC模式慢许多。每次迭代只有少数比特完成加密。若可以容忍少量错误扩展,则可换来恢复同步能力,此时用CFB或OFB模式。在字符为单元的流密码中多选CFB模式。
CTR模式用于高速同步系统,不容忍差错传播。
直接设计哈希函数
Merkle在1989年提出迭代型哈希函数的一般结构;(另外一个工作是默克尔哈希树),Ron Rivest在1990年利用这种结构提出MD4。(另外一个工作是RSA算法),这种结构在几乎所有的哈希函数中使用,具体做法为:
把所有消息M分成一些固定长度的块Yi
最后一块padding并使其包含消息M的长度
设定初始值CV0
循环执行压缩函数f,CVi=f(CVi -1||Yi -1)
最后一个CVi为哈希值
算法中重复使用一个压缩函数f
f的输入有两项,一项是上一轮输出的n比特值CVi-1,称为链接变量,另一项是算法在本轮的b比特输入分组Yi-1
f的输出为n比特值CVi,CVi又作为下一轮的输入
算法开始时还需对链接变量指定一个初值IV,最后一轮输出的链接变量CVL即为最终产生的杂凑值
通常有b>n,因此称函数f为压缩函数
算法可表达如下:CV0=IV= n比特长的初值
CVi=f(CVi-1,Yi-1);1≤i≤L
H(M)=CVL
算法的核心技术是设计难以找到碰撞的压缩函数f,而敌手对算法的攻击重点是f的内部结构
f和分组密码一样是由若干轮处理过程组成
对f的分析需要找出f的碰撞。由于f是压缩函数,其碰撞是不可避免的,因此在设计f时就应保证找出其碰撞在计算上是困难的
哈希函数的构造就讲到这里啦,以上三种方式都可以构造哈希函数。下节课我们将学习常用哈希函数,敬请期待!
5. 为什么做区块链项目的公司很多,却没几家能成
区块链的分类和应用:
1.区块链根据场景和设计体系和归属的不同,一般分为三类:分别是公有链(公众服务)、私有链(注重某个企业、行业的应用)和联盟链(一般属于某个行业或者是某个供应链)。
2.基本分为三种应用:
知名企业的区块链应用:(网易区块链养猫(游戏类)、迅雷的链客、暴风的酷播云(bfc积分)、人人的社交rrcoin、美图的电商+区块链,360的路由器、猎豹等知名企业);
以区块链为应用的创业公司(以太钱包、巴比特、火币);
社会公众应用(银行已经成立研发实验室)
区块链目前的市场状况与发展:
目前市场上的区块链应用依旧以发行“代币”、实现“积分管理”
、宠物游戏几类为主,功能相对单一,区块链相关app的数据更是寥寥,更多的还是一些财经类app。
6. 我家云可以刷机吗
不可以的。因为2019年7月19日,我家云公司通知2019年8月19日停止运营分布式网络、云汇魔盒、我家云服务。
我家云搭载了Cortex-A53架构以及搭配了8GB的ROM,1GB DDR3的内存,其中内置了一块2TB 5700转 32M SATA3硬盘,其自身支持千兆网络,在外置接口上配备了一个USB3.0一个USB2.0的扩展接口。性能上虽说不上是高级,但是对于一个家用NAS来说不存在明显的短板。
(6)我家云区块链cbc积分扩展阅读:
产品功能
我家云产品将区块链和分布式存储结合,将用户的数据存在硬盘上,先将数据加密然后再通过算法打碎,分散到其他用户的硬盘。区块链可将每个用户贡献的闲置空间以可信的方式记录下来,在存储贡献者和使用者之间建立起可信的交易平台。
通过共享闲置空间,用户可以通过赚取CBC积分。新用户购买设备并保持在线,可额外获得CBC积分,每个CBC积分都对应着一定的存储空间和带宽。
7. 区块链积分的APP或平台有哪些啊
火链财经APP还可以,关于区块链的新闻和资讯比较多,更新也快。
8. 目前做哪个区块链项目(好
区块链项目的话,肯定是挖矿最好,这个项目也是区块链项目中最受欢迎的,也是最没有风险的,而且挖矿还是区块链的基石,在区块链的行业中占着举足轻重的地位。
哈鱼矿工是挖矿这一行业的做的比较好的,可以体验下哈鱼矿工,区块链的好项目一定要好好选择,否则血本无归,那可就惨了。
9. 区块链是什么
区块链是什么
区块链是什么,很多人对于区块链是什么东西来的,是不太清楚的,甚至有一些人是没有听说过的,其实区块链是一种常见的,我为大家整理好了区块链是什么的相关资料。
说到区块链,不得不提它的孪生兄弟——比特币。
时光倒流回整整11年前。2008年 11月 1 日,世界正笼罩在金融危机的巨大阴影中。那天,一位自称“中本聪”的神秘极客群发了一封电子邮件。
邮件中附着一篇论文,标题是:“比特币:一个点对点电子现金系统”。
中本聪在邮件中说,他正在研究一种新的电子现金系统,这种系统完全是点对点的,无须任何可信的第三方。大约半个月后,中本聪又马不停蹄地公布了比特币系统的源代码。
2009年1月3日,一个有趣的发明横空出世。中本聪在服务器上生成了第一个比特币区块,这就是所谓的“比特币创世区块”。从此,比特币系统正式开张。
说到这里,不妨停下来想一想,咱们在现实生活中是怎么进行现金交易的。
假设你向朋友借了1万块钱,并答应一个月后还钱,你可能会选择用银行卡转账还款。银行负责在你的存款账户中减掉1万块,在你朋友的存款账户中增加1万块。
在这里,银行是负责记账的机构。你之所以选择银行转账,潜在原因是你相信它比较可靠,会帮你把1万块钱转给朋友。
可是,在数字世界里,发明一套货币,就是另一回事了。
比特币游戏的幕后英雄
首先,中本聪希望点对点直接交易,绕开银行这个第三方。这个问题好办,那就不设银行呗,用户通过一套独特的机制自己发行货币,相互之间直接交易。
但这又带来另一个问题,没有银行作为可靠的中介负责记账,用户又相互不认识,怎么保证交易时没人耍赖呢?
比如,在数字世界里,电子文件可以轻松复制,10块钱的数字货币,动动鼠标复制粘贴10次就变成100块,岂不乱套了?
解决这个问题,就需要提供一个让大家互相信任的机制。
比特币系统采用的方法是,让所有交易过程都按照时间顺序公开透明地记录下来,这些记录是永久性的,不能篡改。这样就没办法做一些偷偷摸摸的事了。
凭借这些机制,比特币系统成功运转起来。
这个系统以数据块为单位存储数据,这就是区块(Block)。大约每隔10分钟,就会有新的区块增加上去。每个区块都记录着比特币的详细交易过程,而且带着时间戳。不同区块之间按照时间顺序、通过某种算法相连,这就是链(Chain)。
它们合起来,就被称为“区块链”(Blockchain)。
就这样,区块链伴随比特币的诞生,落地生根了。如果说比特币是受到瞩目的台前明星,区块链就是负责在底层技术上提供信任机制的幕后英雄。
记账方式的全新变化
虽然身居幕后,区块链的才华很快被挖掘出来。
用专业术语来讲,区块链是一种分布式账本技术。要想理解它,咱们还是举个最简单的例子吧。
假设原来你家是这样记账的:你和爸爸、妈妈分别有一个账本,你们各自记各自的花费,每个月底一起统计家庭总开销。
但爸爸喜欢买烟,妈妈喜欢屯化妆品,你喜欢买零食,你们可能都会有意无意地少记几条,有时还会在账本上涂改。所以月底核对账本时,总是和家里的实际支出有点出入。
为了改变这种情况,你们重新买了一个新账本,你和爸爸、妈妈三人共同用一个新账本记账,并且互相提醒、监督,一起核对每一项花费。
同时你们还约定,一旦把花费核对清楚记上去后,就不许涂改和删掉。尝试了几个月,你们发现这个共同账本和家里的实际支出吻合多了。
区块链就属于第二种记账方式。上面的小故事告诉我们,它至少有这么几大特长或好处。
首先,它是去中心化的,以前由单方维护的数据库,变成了多方共同维护,大家凭借共识一起写入数据,没有谁可以单独控制数据。
其次,它让大家从各记各的账,变成共同记账,这带来数据的一致和公开透明。
此外,区块链只允许写入数据,不允许删除和修改,这样可以防止数据被偷偷篡改。
陌生人之间的彼此信任
在现实中,很多场景比家里怎么记账可复杂多了。而且,金融交易、业务处理的若干环节大都由素不相识的人操作,怎么让大家互相信任呢?
这就轮到区块链大展身手了。别忘了,它可以从底层技术上提供让大家互相信任的机制。
比如,平时去菜市场买东西,你可能会担心鱼虾、蔬菜是否安全。有的公司从中看到商机,把养殖户和鱼塘的数据搬到区块链上。这样你就能知道买的鱼来自哪个鱼塘,会吃得更加放心。
再比如,朋友圈经常会出现为重病患者筹款的链接,在捐款时,你可能多少有些顾虑:患者情况真实吗?捐款真能送到病人手里吗?
为了消除这些顾虑,有些互联网公益机构用上了区块链,让你清清楚楚地查看捐款的使用步骤。假如审核发现患者情况不属实,区块链系统将自动把捐款退还你的账户。
未来,区块链可以给我们的生活带来哪些改变?
可以想象的是,当社会的各个领域广泛用上了区块链,它将成为信息时代的重要基础设施,能解决很多当前令我们头疼的事儿。
比如,区块链将使无数信息的孤岛被“链”在一起,看病不必因为换个医院就重复检查,创业者不必为了办一个手续跑多个部门;很多交易不再需要第三方担保,消费者不再担心押金无法退还,创作者不必担心作品被盗用却一无所得……
从学术角度来解释,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。区块链本质上是一个去中心化的数据库。
这么解释,很多人还是看不懂,那么我做一个简单的比喻。
假设环境:假如你们家里有个账本,让你来记账。在以前,就是爸爸妈妈把工资交给你,让你记到账本上。中间万一你贪吃,想买点好吃的,可能账本上的记录会少十几块。
这只是举一个例子,我相信小时候大家可能都想从爸爸妈妈的口袋里拿点钱来花。
用区块链解决问题的方法:
如果用全家总动员的方式记账,上述说的问题就不会有了,因为你在记账,你爸爸也在记账,你妈妈也在记账,他们都能看到总账,你不能改,爸爸妈妈也不能改,这样想买烟抽的爸爸和想贪吃的你都没办法啦。
功能的“区块链”
它不仅可以记录每一笔交易,还可以通过编程来记录几乎所有对人类有价值的事物:出生和死亡证明、结婚证、所有权契据、学位证、财务账户、就医历史、保险理赔单、选票、食品来源以及任何其他可以用代码表示的事物。
每个区块就像一个硬盘,把以上这些信息全部保存下来,再通过密码学技术进行加密。这些被保存的信息就无法被篡改。
区块链系统每10分钟会检验期间产生的所有数据(比如交易记录以及该区块何时被编辑或创建的记录等),并将这些数据储存在一个新的区块上,这个区块会与前一个区块连接,从而形成一根链条。每个区块都必须包含前一区块的相关信息才能生效。
区块链的特点
1、异常安全:
不同于公司或政府机构拥有的集中化数据库,区块链不受任何人或实体的控制,数据在多台计算机上完整地复制(分发)。
与集中式数据库不同,攻击者没有一个单一的入口点,数据的安全性更有保障。
2、不可篡改性:
一旦进入区块链,任何信息都无法更改,甚至管理员也无法修改此信息。
一个东西一旦出现就再也没法改变,这种属性对于人类目前所处的可以更改、瞬息万变的网上世界而言意义重大。
3、可访问:
网络中的所有节点都可以轻松访问信息。
4、无第三方:
因为区块链的去中心化,它可以帮助点对点交易,因此,无论您是在交易还是交换资金,都无需第三方的批准。
区块链本身就是一个平台。
区块链技术是指一种全民参与记账的方式。所有的系统背后都有一个数据库,你可以把数据库看成是就是一个大账本。目前是各自记各自的账。
由于没有中心化的中介机构存在,让所有的东西都通过预先设定的程序自动运行,不仅能够大大降低成本,也能提高效率。而由于每个人都有相同的账本,能确保账本记录过程是公开透明的。
区块链技术是比特币的底层技术,比特币在没有任何中心化机构运营和管理的情况下,多年运行非常稳定,没有出现过任何问题,所以有人注意到了它的底层技术,把比特币技术抽象提取出来,称之为区块链技术,或者分布式账本技术。
根据西班牙最大银行桑坦德发布的一份报告显示,2020年左右如果全世界的银行内部都使用区块链技术的话,大概每年能省下200亿美元的成本。这样的数据足以说明“区块链”给传统金融领域带来的巨大变革和突破。
云计算通常定义为通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源,但是提供云计算平台的往往是一个中心化机构。而区块链组成的网络一般是没有特定的机构,所以区块链更接近分布式计算系统的定义,属于分布式计算的一种。
区块链的未来发展和应用场景
1、数字身份
很多人开各种证明时会遇到“证明我妈是我妈”的窘境,有了区块链,就再也不用担心了。
原来我们的出生证、房产证、婚姻证等等,需要一个中心节点,大家才能承认。一旦跨国,合同和证书可能就失效了,因为缺少全球性的中心节点。
区块链技术不可篡改的特性从根本上改变了这一情况,我们的出生证、房产证、婚姻证都可以在区块链上公证,变成全球都信任的东西,当然也可以轻松证明 “我妈是我妈”。
2、卫生保健
简单说就是利用区块链建立有时间戳的通用记录存储库,进而达到不同数据库都可提取数据信息的目的。
例如你去看病,不用换个医院就反复检查,也不用为报销医保反复折腾,可以节省时间和开销。
3、旅行消费
例如我们经常会用携程、美团等app来寻找并下单入住酒店和其他服务,各个平台从中获得提成。
而区块链的应用正是除去中间商,并为服务提供商和客户创建安全、分散的方式,以达到直接进行连接和交易的目的。
4、更便捷的'交易
区块链可以让支付和交易变得更高效、更便捷。区块链平台允许用户创建在满足某些条件时变为活动的智能合约,这意味着当交易双方同意满足其条件时,可以释放自动付款。
5、严把产品质量关
假如你买了一个苹果,在区块链技术下,你可以知道从果农的生产到流通环节的全过程。在这其中有政府的监管信息、有专业的检测数据、有企业的质量检验数据等等。智慧的供应链将使我们日常吃到的食物、用到的商品更加安全,让我们更加放心。
6、产权保护艺术
创作者把自己的作品放在区块链上,有人使用了他的作品,他就能立刻知道。相应的版税也会自动支付给创作者。
区块链技术既保护了版权,也有助于创作者更好更直接地向消费者售卖自己的作品,而不再需要发行公司的协助。
区块链的优势
去中心化,它不需要第三方的介入,实现点对点的交易、协调和协作。因为数据通过算法分布在各个节点,而且有独特的验证机制,因此没有任何一个机构或个人可以实现对全局数据的控制,由于是分布在各个节点,因此任一节点停止工作都不会影响系统整体运作,这种去中心化的网络将极大地提升数据安全性。系统中的数据由具有维护功能的各个节点共同维护。
开放性,系统除了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。
区块链的用武之地
区块链一种开放、透明、分散和安全的技术,这种技术的革命运用于互联网中。对于医疗保健,舆论监管,生态检测等数据敏感的领域,能防止数据被篡改,保证数据的真实性。
总之,区块链并不仅仅只是虚拟币一种方式,它的优势会在很多行业领域起到重要的作用