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利用云服务器部署区块链应用:一个全面的指南 (利用云服务器搭建内网映射服务器)

一个全面的指南

前言

区块链技术正在迅速改变着许多行业,企业和组织正在寻求利用其独特的功能来提高效率和创新。云服务器提供了一个可靠且可扩展的平台,用于部署和托管区块链应用程序,消除了>

  • 通过 SSH 连接到您的实例。
  • 更新软件包:
  • “`bashsudo apt-get update“`

  • 安装必要的依赖项(例如 Git、Node.js):
  • “`bashsudo apt-get install git nodejs“`

  • 克隆区块链存储库:
  • “`bashgit clone“`

  • 编译和安装区块链软件:
  • “`bashcd go-ethereummake allsudo make install“`

    配置区块链网络

    区块链软件安装完成后,您需要配置区块链网络。以下是如何操作:

    1. 创建一个创世块。创世块包含区块链的初始状态。
    2. 启动区块链节点。节点将连接到网络并处理交易。
    3. 创建帐户并部署智能合约。智能合约是存储在区块链上的自执行程序。

    安全您的应用程序

    保护您的区块链应用程序免受安全威胁非常重要。以下是一些最佳实践:


    • 使用强密钥:

      为您的应用程序和智能合约使用强密钥,以防止未经授权的访问。

    • 定期更新软件:

      保持您的区块链软件和操作系统的最新状态,以修复安全漏洞。

    • 监视您的网络:

      使用监视工具来检测可疑活动并及时采取措施。

    • 启用双因素身份验证:

      为您的云服务器和区块链应用程序启用双因素身份验证,以增加安全性。
    • 结论

      利用云服务器部署区块链应用可以为企业和组织提供许多好处。通过遵循本指南中的步骤,您可以创建和部署安全的、可扩展的区块链应用程序,以提高效率并推动创新。

      其他资源

      • 亚马逊区块链服务
      • 微软 Azure 区块链服务
      • 谷歌云区块链服务

    云服务器怎么搭建节点

    搭建云服务器节点是一个系统的过程,首先需要根据个人需求选择合适的云服务提供商,比如阿里云、腾讯云或华为云等。

    这些平台提供了丰富的云服务器选项,可以根据性能、价格和地理位置等因素进行选择。

    在购买了云服务器后,下一步是配置操作系统,这里可以选择常用的Linux发行版,例如CentOS或Ubuntu。

    安装过程可能需要参考官方文档或技术博客中的指南,以确保安装过程的正确性。

    搭建节点时,通常还需要安装特定的节点软件,比如Geth、Parity或Quorum等。

    这些软件提供了构建区块链网络所需的工具和功能。

    安装和配置这些软件的详细步骤可以在官方文档中找到。

    安装完成后,需要启动节点并进行配置,包括设置节点参数和账户信息等。

    确保这些配置正确无误对于节点的稳定运行至关重要。

    为了确保节点的安全性,需要进行必要的安全配置,包括设置强密码和配置防火墙规则等。

    这些措施有助于保护节点免受潜在的安全威胁。

    如果计划将自己的节点与其他节点连接起来,可以利用节点的连接功能,将其加入到网络中。

    这一步骤有助于扩展网络规模并提高整体性能。

    需要注意的是,搭建云服务器节点需要一定的计算机基础知识。

    如果对此不熟悉,建议寻求专业人士的帮助。

    此外,在整个搭建过程中,保持服务器的稳定性和安全性是非常重要的,避免出现任何问题。

    区块链的重要技术是哪些,区块链的重要技术有哪些

    区块链技术是什么

    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(Blockchain),是比特币的一个重要概念,它本质上是一个去中心化的数据库。

    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批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。

    区块链是一个公开的数据列表,其中的每一份记录被称作一个区块。

    这些区块像链条一样连成一串,形成了区块链。

    就像成语接龙一样,相邻的词语之间必然存在某种联系才能形成词语链条。

    区块链也是如此,只不过区块与区块之间的联系要复杂得多。

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    扩展资料

    区块链技术创新不等于炒作虚拟货币,应防止那种利用区块链发行虚拟货币、炒作空气币等行为。

    同时还要看到,区块链目前尚处于早期发展阶段,在安全、标准、监管等方面都需要进一步发展完善。

    大方向没有错,但是要避免一哄而上、重复建设,能够在有序竞争中打开区块链的想象空间。

    中国在区块链领域拥有良好基础,一些大型互联网公司早有布局,人才储备相对充足,应用场景比较丰富,完全有条件在这个新赛道取得领先地位。

    从更大的视野来看,人类能够发展出文明,是因为实现了大规模人群之间的有效合作。

    亚当·斯密所阐释的“看不见的手”,也是通过市场机制实现了人类社会的分工协作。

    由此观之,区块链极大拓展了人类信任协作的广度和深度。

    也许,区块链不只是下一代互联网技术,更是下一代合作机制和组织形式。

    区块链的关键技术

    点对点分布式技术。

    依赖网络中参与者的计算能力和带宽,而不是把依赖都聚集在较少的几台服务器上。

    P2P技术优势很明显。

    点对点网络分布特性通过在多节点上复制数据,也增加了防故障的可靠性,并且在纯P2P网络中,节点不需要依靠一个中心索引服务器来发现数据。

    在后一种情况下,系统也不会出现单点崩溃。

    扩展资料:

    注意事项:

    对于区块链信息提供者(项目方)开发上线新产品、新应用、新功能的,应当按有关规定报国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室进行安全评估。

    旧有区块链应用项目,首先要按照新规规定在省级网信办进行备案,20个工作日后获得备案,取得备案编号或者20个工作日后不予备案,说明不备案理由。

    主流区块链技术有哪些

    本文试图对区块链有关技术流派和主流平台进行一个概览,作为学习区块链技术体系的导览,意在抛砖引玉,促进区块链开发社区的讨论与共识。

    区块链技术的流派未战先谋局,你想投入区块链开发这个领域,至少先要搞清楚现在有哪些玩家,各自的主张和实力如何。

    划分区块链技术流派并无一定之规,据我所见,或可有以下四种方式:第一是按照节点准入规则,划分为公有链、私有链和联盟链。

    公有链的代表自然是比特币和以太坊,私有链则以R3Corda声名最盛,联盟链的代表作品是Hyperledger名下的Fabric。

    公有链注重匿名性与去中心化,而私有链及联盟链注重高效率,而且还往往设置了准入门槛。

    公有链、私有链与联盟链之间的这些不同都在技术中有所体现,比如私有链和联盟链假设节点数目不大,可以采用PBFT算法来形成共识。

    而公有链假设有大量且不断动态变化的节点网络,用PBFT效率太低,只能采用类似抽彩票的算法来确定意见领袖。

    这就意味着,私有链与联盟链很难变成公有链,而用公有链来作联盟链或私有链虽然容易,却也并非即插即用。

    此种差异,学者不可不察。

    第二是按照共享目标,划分为共享账本和共享状态机两派。

    比特币是典型的共享账本,而Chain和BigchainDB也应属此类,这几个区块链系统在各个节点之间共享一本总账,因此对接金融应用比较方便。

    另一大类区块链系统中,各个节点所共享的是可完成图灵完备计算的状态机,如以太坊、Fabric,它们都通过执行智能合约而改变共享状态机状态,进而达成种种复杂功能。

    第三是按照梅兰妮·斯旺所描述的代际演进,将区块链系统分为1.0、2.0和3.0三代。

    其中1.0支撑去中心化交易和支付系统,2.0通过智能合约支撑行业应用,3.0支撑去中心化的社会体系。

    比特币和Chain应属于区块链1.0系统,而以太坊和Fabric是区块链2.0系统,目前尚无成功的区块链3.0系统出现,不成功的尝试倒是有那么一个,就是著名的TheDAO。

    第四是按照核心数据结构,分为区块链和分布式总账两派。

    区块链这一派在系统中真的实现了一个区块的链作为核心数据结构,而分布式总账这一派,只是吸取了区块链的精神,并没有真用一条区块链作为核心数据结构,或者虽然暂时用了,但声明说吾项庄舞区块链,意在分布式总账耳,若假以时日,因缘际会,未尝不可取而代之也。

    主流区块链技术平台了解流派划分,仍是只能用来指点江山,吹牛论道,要动手,总要有个切入点。

    区块链货币据说已经有上千个了,但值得关注的技术平台大概只有数十个,而如果要进入区块链开发领域,打下一个好基础,练出一身好功夫,捞到几个好offer,则值得深入研究学习的平台,屈指可数。

    首先当然是比特币。

    比特币作为区块链的第一个也是目前为止最成功、最重要的样板工程,已经上线运行了八年多,本身没有发生任何严重的安全和运维事故,其稳定与强悍堪称当代软件系统典范。

    比特币BitcoinCore是一个代码质量高、文档良好的开源软件,从学习区块链原理、掌握核心技术的角度来说,BitcoinCore是最佳切入点,能够学到原汁原味的区块链技术。

    当然,BitcoinCore是用C++写的,而且用了一些C++11和Boost库的机制,对学习者的C++水平提出了较高的要求。

    学习比特币平台开发还有一个优势,就是可以对接繁荣的比特币技术社区。

    目前围绕比特币进行改进和提升的人很多,人多力量就大,诸如隔离验证、闪电网络、侧链等比较新的想法和技术,都率先在比特币社区里落地。

    比如侧链技术的主要领导者Blockstream是由密码学货币元老AdamBack领衔的,而Blockstream是BitcoinCore最大的贡献者之一,所以一些有关侧链的技术在比特币社区里讨论最充分。

    但比特币作为一个典型的区块链1.0系统,是不是支撑其他类型区块链应用的最佳技术平台,存在很大的争议。

    另外,也不是所有人都有能力和必要精通区块链底层技术。

    所以对那些急于冲到区块链领域里做(quān)事(qián)的人来说,可能更直截了当的学习目标是以太坊和HyperledgerFabric。

    在以太坊上面用Solidity进行的智能合约开发是切入区块链开发最简单的方式,没有之一。

    以太坊的理想非常宏大,由于配备了强大的图灵完备的智能合约虚拟机,因此可以成为一切区块链项目的母平台,是驮住整个区块链世界的大乌龟。

    在以太坊上开发一个类似比特币的加密货币,是一个不折不扣的小目标。

    一般有经验的开发者在文档指导下,半天到一天即可入门。

    问题在于,入门以后又如何?靠写Solidity是否就可以包打天下?这是大大存疑的。

    我们也可以反过来说,如果以太坊+Solidity是区块链的终极解决方案,那么怎么还会出现那么多区块链技术门派呢?特别是,以太坊似乎并没有给现实世界中巨型的中心化组织们留下一条活路,这种彻底不妥协的革命态度有可能也成为以太坊推广的障碍。

    当前以太坊项目的开发进展并不顺利。

    一个比较突出的问题是项目过多,力量分散,导致项目质量参差不齐。

    但尽管如此,跟其他区块链2.0平台相比,以太坊提供的开发环境是最简单最完善的。

    初学区块链的人绝对有必要学习以太坊,从而对区块链和智能合约建立起一个最“正宗”的认识。

    主流区块链技术平台的第三支就是Fabric,它是Hyperledger的第一个也是最知名的孵化项目。

    Fabric最早来自IBM的OpenBlockchain项目,到2015年11月,IBM将当时已经开发完成的44,000行Go语言代码交给Linux基金会,并入Hyperledger项目之中。

    在2016年3月一次黑客马拉松中,Blockstream和DAH两家公司将各自的代码并入OpenBlockchain,随后改名为Fabric。

    到目前为止,Fabric与Intel提供的SawtoothLake并列为Hyperledger的一级孵化项目,但前者得到的关注远超后者。

    从技术角度来说,Fabric思路不错,重点是满足企业商用的需求,比如解决交易量问题。

    众所周知,比特币最大的短板是它每秒钟7个交易的上限,完全无法满足现实需要。

    而Fabric目标是实现每秒钟10万交易,这个量接近刚刚过去的双十一交易量瞬时峰值,完全可以满足正常条件下的行业级应用。

    Fabric用Go语言开发,也提供多种语言的API。

    特别值得一提的是,Fabric比较充分地运用了容器技术,比如其智能合约就运行在容器当中。

    这也是Go语言带给Fabric的一项福利,因为Go语言静态编译部署的特征很适合开发容器中的程序。

    Fabric还有一些特点,比如其membership服务可以设置节点准入审查,这是典型的联盟链特征。

    再比如其共识算法是可定制的。

    Fabric的短板是体系较为复杂,虽有文档,但缺少经验的开发者学习起来障碍比较大。

    然而由于其定位清楚,迎合了不少企业的心态,所以已经有多家机构在基于Fabric秘密研发行业内的联盟链项目。

    什么是区块链,区块链技术有哪些

    什么是区块链

    区块链本质上是一个分布式账本技术。

    如果以数学函数来类比的话,我们可以将分布式网络、共识机制、去中心化、加密算祛、智能合约、权限许可、价值和资产等要素理解为函数中的变量或因子。

    这些变量和因子的有机组合形成了区块链有别于传统技术的些新的技术特征。

    在对区块链进行更加深入的技术解读前,我们需要先对区块链中的一些核心概念进行梳理。

    更多解释:网页链接

    区块链的核心技术是什么?

    简单来说,区块链是一个提供了拜占庭容错、并保证了最终一致性的分布式数据库;从数据结构上看,它是基于时间序列的链式数据块结构;从节点拓扑上看,它所有的节点互为冗余备份;从操作上看,它提供了基于密码学的公私钥管理体系来管理账户。

    或许以上概念过于抽象,我来举个例子,你就好理解了。

    你可以想象有100台计算机分布在世界各地,这100台机器之间的网络是广域网,并且,这100台机器的拥有者互相不信任。

    那么,我们采用什么样的算法(共识机制)才能够为它提供一个可信任的环境,并且使得:

    节点之间的数据交换过程不可篡改,并且已生成的历史记录不可被篡改;

    每个节点的数据会同步到最新数据,并且会验证最新数据的有效性;

    基于少数服从多数的原则,整体节点维护的数据可以客观反映交换历史。

    区块链就是为了解决上述问题而产生的技术方案。

    二、区块链的核心技术组成

    无论是公链还是联盟链,至少需要四个模块组成:P2P网络协议、分布式一致性算法(共识机制)、加密签名算法、账户与存储模型。

    1、P2P网络协议

    P2P网络协议是所有区块链的最底层模块,负责交易数据的网络传输和广播、节点发现和维护。

    通常我们所用的都是比特币P2P网络协议模块,它遵循一定的交互原则。

    比如:初次连接到其他节点会被要求按照握手协议来确认状态,在握手之后开始请求Peer节点的地址数据以及区块数据。

    这套P2P交互协议也具有自己的指令集合,指令体现在在消息头(MessageHeader)的命令(command)域中,这些命令为上层提供了节点发现、节点获取、区块头获取、区块获取等功能,这些功能都是非常底层、非常基础的功能。

    如果你想要深入了解,可以参考比特币开发者指南中的PeerDiscovery的章节。

    2、分布式一致性算法

    在经典分布式计算领域,我们有Raft和Paxos算法家族代表的非拜占庭容错算法,以及具有拜占庭容错特性的PBFT共识算法。

    如果从技术演化的角度来看,我们可以得出一个图,其中,区块链技术把原来的分布式算法进行了经济学上的拓展。

    在图中我们可以看到,计算机应用在最开始多为单点应用,高可用方便采用的是冷灾备,后来发展到异地多活,这些异地多活可能采用的是负载均衡和路由技术,随着分布式系统技术的发展,我们过渡到了Paxos和Raft为主的分布式系统。

    而在区块链领域,多采用PoW工作量证明算法、PoS权益证明算法,以及DPoS代理权益证明算法,以上三种是业界主流的共识算法,这些算法与经典分布式一致性算法不同的是,它们融入了经济学博弈的概念,下面我分别简单介绍这三种共识算法。

    PoW:通常是指在给定的约束下,求解一个特定难度的数学问题,谁解的速度快,谁就能获得记账权(出块)权利。

    这个求解过程往往会转换成计算问题,所以在比拼速度的情况下,也就变成了谁的计算方法更优,以及谁的设备性能更好。

    PoS:这是一种股权证明机制,它的基本概念是你产生区块的难度应该与你在网络里所占的股权(所有权占比)成比例,它实现的核心思路是:使用你所锁定代币的币龄(CoinAge)以及一个小的工作量证明,去计算一个目标值,当满足目标值时,你将可能获取记账权。

    DPoS:简单来理解就是将PoS共识算法中的记账者转换为指定节点数组成的小圈子,而不是所有人都可以参与记账。

    这个圈子可能是21个节点,也有可能是101个节点,这一点取决于设计,只有这个圈子中的节点才能获得记账权。

    这将会极大地提高系统的吞吐量,因为更少的节点也就意味着网络和节点的可控。

    3、加密签名算法

    在区块链领域,应用得最多的是哈希算法。

    哈希算法具有抗碰撞性、原像不可逆、难题友好性等特征。

    其中,难题友好性正是众多PoW币种赖以存在的基础,在比特币中,SHA256算法被用作工作量证明的计算方法,也就是我们所说的挖矿算法。

    而在莱特币身上,我们也会看到Scrypt算法,该算法与SHA256不同的是,需要大内存支持。

    而在其他一些币种身上,我们也能看到基于SHA3算法的挖矿算法。

    以太坊使用了Dagger-Hashimoto算法的改良版本,并命名为Ethash,这是一个IO难解性的算法。

    当然,除了挖矿算法,我们还会使用到RIPEMD160算法,主要用于生成地址,众多的比特币衍生代码中,绝大部分都采用了比特币的地址设计。

    除了地址,我们还会使用到最核心的,也是区块链Token系统的基石:公私钥密码算法。

    在比特币大类的代码中,基本上使用的都是ECDSA。

    ECDSA是ECC与DSA的结合,整个签名过程与DSA类似,所不一样的是签名中采取的算法为ECC(椭圆曲线函数)。

    从技术上看,我们先从生成私钥开始,其次从私钥生成公钥,最后从公钥生成地址,以上每一步都是不可逆过程,也就是说无法从地址推导出公钥,从公钥推导到私钥。

    4、账户与交易模型

    从一开始的定义我们知道,仅从技术角度可以认为区块链是一种分布式数据库,那么,多数区块链到底使用了什么类型的数据库呢?

    我在设计元界区块链时,参考了多种数据库,有NoSQL的BerkelyDB、LevelDB,也有一些币种采用基于SQL的SQLite。

    这些作为底层的存储设施,多以轻量级嵌入式数据库为主,由于并不涉及区块链的账本特性,这些存储技术与其他场合下的使用并没有什么不同。

    区块链的账本特性,通常分为UTXO结构以及基于Accout-Balance结构的账本结构,我们也称为账本模型。

    UTXO是“unspenttransactioninput/output”的缩写,翻译过来就是指“未花费的交易输入输出”。

    这个区块链中Token转移的一种记账模式,每次转移均以输入输出的形式出现;而在Balance结构中,是没有这个模式的。

    什么是区块链技术

    1、区块链技术

    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。

    2、区块链的含义

    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。

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    扩展资料

    区块链技术基础的三部分

    1、点对点之间传输信息的网络,简称P2P网络。

    有了这个网络,任一节点可以把自己的交易信息向网络进行“广播”,同时获取总账内容。

    2、密码技术。

    采取“公钥”和“私钥”相结合的方式,确保交易账户的安全。

    3、共识机制。

    即网络中的所有节点需对区块链的算法达成共识,节点之间无须互相信任,通过算法计算出的信息可以确保交易可靠并实现数据安全存储。

    同时,节点产生的每一个新区块,需要得到全网络51%以上的共同认可,才能加入全网的区块链中,构成不可篡改的总账的历史记录之一。

    区块链如何应用政务(区块链在政务中的应用)

    区块链的应用方面

    区块链主要应用的范围包括:数字货币、金融资产的交易结算、数字政务、存证防伪数据服务等领域。

    区块链是将数据区块有序链接,每个区块负责记录一个文件数据,并进行加密来确保数据不能够被修改和伪造的数据库技术。

    区块链本质上是一个应用了密码学技术的多方参与、共同维护、持续增长的分布式数据库系统也称为分布式共享账本。

    共享账本中的每一页就是一个区块,每一个区块写满了交易记录,区块链技术匿名性、去中心化、公开透明、不可篡改等特点让其备受企业的青睐,得到了更加广泛的应用尝试。

    区块链应用范围

    1.金融领域

    区块链能够提供信任机制,具备改变金融基础架构的潜力,各类金融资产如股权、债券、票据、仓单、基金份额等都可以被整合到区块链技术体系中,成为链上的数字资产,在区块链上进行存储、转移和交易。

    区块链技术的去中心化,能够降低交易成本,使金融交易更加便捷、直观和安全。

    区块链技术与金融业相结合,必然会创造出越来越多的业务模式、服务场景、业务流程和金融产品,从而给金融市场、金融机构、金融服务及金融业态发展带来更多影响。

    随着区块链技术的改进及区块链技术与其他金融科技的结合,区块链技术将逐步适应大规模金融场景的应用。

    2.公共服务领域

    传统的公共服务依赖于有限的数据维度,获得的信息可能不够全面且有一定的滞后性。

    区块链不可篡改的特性使链上的数字化证明可信度极高,在产权、公证及公益等领域都可以以此建立全新的认证机制,改善公共服务领域的管理水平。

    公益流程中的相关信息如捐赠项目、募集明细、资金流向、受助人反馈等,均可存放于区块链上,在满足项目参与者隐私保护及其他相关法律法规要求的前提下,有条件地进行公开公示,方便公众和社会监督。

    信息安全领域

    区块链对于信息安全领域体现在以下三点:

    用户身份认证保护

    数据完整性保护

    有效阻止DDoS攻击

    区块链的分布式存储架构则会令黑客无所适从,已经有公司着手开发基于区块链的分布式互联网域名系统,绝除当前DNS注册弊病的祸根,使网络系统更加干净透明。

    4.物联网领域

    区块链+物联网,可以让物联网上的每个设备独立运行,整个网络产生的信息可以通过区块链的智能合约进行保障。

    安全性:传统物联网设备极易遭受攻击,数据易受损失且维护费用高昂。

    物联网设备典型的信息安全风险问题包括,固件版本过低、缺少安全补丁、存在权限漏洞、设备网络端口过多、未加密的信息传输等。

    区块链的全网节点验证的共识机制、不对称加密技术及数据分布式存储将大幅降低黑客攻击的风险。

    可信性:传统物联网由中心化的云服务器进行管控,因设备的安全性和中心化服务器的不透明性,用户的隐私数据难以得到有效保障。

    而区块链是一个分布式账簿,各区块既相互联系又有各自独立的工作能力,保证链上信息不会被随意篡改。

    因此分布式账本可以为物联网提供信任、所有权记录、透明性和通信支持。

    效益性:受限于云服务和维护成本,物联网难以实现大规模商用。

    传统物联网实现物物通信是经由中心化的云服务器。

    该模式的弊端是,随着接入设备的增多,服务器面临的负载也更多,需要企业投入大量资金来维持物联网体系的正常运转。

    而区块链技术可以直接实现点对点交易,省略了中间其他中介机构或人员的劳务支出,可以有效减少第三方服务所产生的费用,实现效益最大化。

    5.供应链领域

    供应链由众多参与主体构成,存在大量交互协作,信息被离散地保存在各自的系统中,缺乏透明度。

    信息的不流畅导致各参与主体难以准确地了解相关事项的实时状况及存在问题,影响供应链的协同效率。

    当各主体间出现纠纷时,举证和追责耗时费力。

    区块链可以使数据在各主体之间公开透明,从而在整个供应链条上形成完整、流畅、不可篡改的信息流。

    这可以确保各主体及时发现供应链系统运行过程中产生的问题,并有针对性地找到解决方案,进而提升供应链管理的整体效率。

    6.汽车产业

    去年宣布合伙使用区块链建立一个概念证明来简化汽车租赁过程,并把它建成一个“点击,签约,和驾驶的过程。

    未来的客户选择他们想要租赁的汽车,进入区块链的公共总账;然后,坐在驾驶座上,客户签订租赁协议和保险政策,而区块链则是同步更新信息。

    这不是个想象,对于汽车销售和汽车登记来说,这种类型的过程也可能会发展为现实。

    7.股票交易

    很多年来,许多公司致力于使得买进、卖出、交易股票的过程变得容易。新兴区块链创业公司认为,区块链技术可以使这一过程更加安全和自动化,并且比以往任何解决方案与此同时,区块链初创公司Chain正和纳斯达克合作,通过区块链实现私有公司的股权交

    8.政府管理

    政务信息、项目招标等信息公开透明,政府工作通常受公众关注和监督,由于区块链技术能够保证信息的透明性和不可更改性,对政府透明化管理的落实有很大的作用。

    政府项目招标存在一定的信息不透明性,而企业在密封投标过程中也存在信息泄露风险。

    区块链能够保证投标信息无法篡改,并能保证信息的透明性,在彼此不信任的竞争者之间形成信任共只。

    并能够通过区块链安排后续的智能合约,保证项目的建设进度,一定程度上防止了腐败的滋生。

    区块链技术应用还有很多很多,这只是区块链应用的一下支点。未来区块链技术将应用各个地方

    多类数据“链”上共享,线上线下服务协同,区块链政务让办事更轻松

    “区块链+政务”会碰撞出什么样的火花?福建省福州市马尾新港社区利用区块链技术解决政务信息化痛点,推出“区块链+社区证明”应用。

    “这项应用轻松实现企业、群众办事所需证明的电子化开具,推动‘减证明’向‘无证明’转变,让数据跑路代替群众跑腿,提升了办事效率,也更好地服务群众。

    ”福州市民朱女士说。

    公积金可异地转移接续

    “90后”陈静去年底入职了一家新公司,工作地点由浙江杭州变动为四川成都。

    换了工作地点,怎么把此前积累的住房公积金转移到新的账户上?陈静咨询后得知,在手机上搜索“全国住房公积金”小程序即可实现异地转移接续。

    住建部有关负责人介绍,“全国住房公积金”小程序于2021年10月上线运行,住建部通过深化区块链等新技术应用,为小程序运行构建了可信的数据环境,确保缴存人的信息和资金安全。

    得益于区块链技术,缴存人可通过小程序实现住房公积金账户、资金跨城市转移,不再需要前往柜台办理异地转移接续业务,大大缩短了办理时间,进一步方便了人力资源跨区域流动。

    多类数据“链”上共享,线上线下服务协同,区块链技术的利用提升了政务部门办事效率和群众满意度。

    例如,北京市海淀区在海淀通APP开设“区块链专区”,可直接办理公租房补贴、海淀区高新技能人才培训补贴审批等事项……借助区块链等新技术的应用,不少政务服务实现“一网通办、全程网办”。

    此外,湖南省株洲市也创新行政审批服务方式,启动电子证照区块链应用场景,有效提升政务数据共享水平和业务协同效率;福州市启动“链上榕城”计划,在电子政务、金融科技、社会治理、民生保障等4个领域探索区块链技术利用。

    政务领域为啥青睐区块链技术?业内人士认为,区块链技术具有不可篡改、安全保密及可溯源等特性,高度契合数据跨域共享、业务协同办理等政务服务需求,积极运用区块链技术,可以解决政务服务过程中数据共享难和业务协同难等问题,提升政府管理服务、统筹协调能力。

    有效助力民生服务

    中国多地基于区块链的相关管理服务平台频频上线:在江苏,全国首笔基于区块链技术的闲置住宅使用权流转交易顺利完成,依托省信息服务平台,交易信息可以直接上“链”存证,保证房源可信、结果可溯;在浙江,首个知识产权区块链公共存证平台正式上线,为数据资产、原创设计等知识产权提供高效快捷的存证服务;在云南,该省市场监督管理局与省区块链应用技术重点实验室共同开展基于国产自主的云南省区块链底层链食品追溯工作,通过区块链技术推动实现产品源头追溯、一码到底、物流跟踪、责任认定和信用评价,让区块链技术真正为民生服务作出贡献。

    政策层面的积极驱动,让区块链在司法存证取证、交通航运数据共享等行业持续推进。

    最高人民法院5月发布《最高人民法院关于加强区块链司法应用的意见》,提出到2025年,建成人民法院与社会各行各业互通共享的区块链联盟,形成较为完备的区块链司法领域应用标准体系。

    交通运输部6月发布《基于区块链的进口干散货进出港业务电子平台建设指南》,提出推动区块链技术与交通行业深度融合发展。

    让数据安全有序流动

    胡凯认为,在数字经济高速发展的今天,数字、数据是未来社会发展的关键要素,但数据背后还面临着合法、互通、隐私、安全、追溯、存储、交易等多项复杂问题。

    如何让数据更加安全有序地流动?区块链技术有广阔的施展空间。

    区块链技术正加速突破应用,并在建立可信安全的数字经济秩序、推动经济社会高质量发展等方面发挥作用。

    中国信息通信研究院今年7月发布《区块链基础设施研究报告(2022年)》,提出随着区块链基础设施建设规模不断扩展、运行能力不断增强,区块链不仅可应用于加密数字货币等场景,还可以在制造业、服务业等领域开展应用实践,目前已涌现出数字藏品、数据流通、供应链金融、产品溯源等典型应用场景。

    区块链在政务领域的应用与分析?

    区块链已成为2020年两会的热议话题,在四川、福建、湖南、河北、吉林、北京、重庆、深圳等超过20个地区召开的地方两会上均有提及当地区块链产业发展。

    从政府工作报告内容来看,大多数地方政府将区块链作为助力产业优化升级、智慧城市建设、数字经济的新增长点。

    尤其,在北京、深圳、山东等地所提及的区块链应用场景中,政务领域成为爆发点。

    据不完全统计,截至目前,已完成和正在筹建的区块链政务应用超过90。

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