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超果 区块链 2023-01-10 172 0

本篇文章给大家谈谈区块链新闻联播坐标资讯,以及新闻联播区块链技术对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

区块链1.0时代有哪些实际应用?

区块链1.0的发展与数字货币密切相关,应用普遍集中在货币转移、兑换和支付等方面。从某种意义上讲,这个时期的区块链技术找到了一个解决货币和支付去中心化的方案。

货币和支付构成了区块链1.0时代最显著的应用,出现了以比特币为代表的一系列虚拟货币,如莱特币、狗币、瑞波币、未来币、点点币等,全世界前后产生过数千种数字货币,到现在还在运行的大概有700多种。这些“另类货币”充当着互联网上的“现金”,开启了金融领域的另一片天地在虚拟货币的应用场景下,个人可以用一种去中心化、分布式且全球化的方式,在个人之间分配和交易各种资源。

这个时期的区块链在金融领域掀起了一股巨浪。在转账、汇款和数字化支付相关领域,区块链技术备受关注。在这些领域,传统方式要通过银行等中心机构进行开户行、对手行、清算组织、境外银行(代理行或境外分支机构)等烦琐的处理过程,时间长,成本髙。应用区块链技术后,支付可以实现端对端的交易,去掉了繁冗的中间机构处理环节,不仅快捷,而且交易成本非常低廉。尤其在跨境支付方面,基于区块链的支付 系统可为用户提供全球范围的跨境、任意币种的实时支付清算服务,跨境支付将以低成本方式瞬间完成。

链乔教育在线旗下学硕创新区块链技术工作站是中国教育部学校规划建设发展中心开展的“智慧学习工场2020-学硕创新工作站 ”唯一获准的“区块链技术专业”试点工作站。专业站立足为学生提供多样化成长路径,推进专业学位研究生产学研结合培养模式改革,构建应用型、复合型人才培养体系。

高灯科技是做什么的?

是一家以发票数字化为基础区块链新闻联播坐标资讯,为数字经济构建交易鉴证场景区块链新闻联播坐标资讯的财税科技公司。

2020年11月区块链新闻联播坐标资讯,高灯科技获“高成长企业论——发现粤港澳大湾区‘瞪羚’样本”系列专题报道。

2020年12月,由高灯科技主办,36氪协办的2020第二届财税科技产业峰会(TTIS)在深圳隆重举行。

高灯科技发布全新品牌战略,并联合艾瑞咨询发布2020《中国财税科技企业发展研究报告》。会上,高灯科技与腾讯智慧零售、腾讯云分别达成战略合作。

社会评价:

2020年3月13日,高灯科技凭借在疫情期间的积极表现,获得央视《新闻联播》权威报道。

2020年7月6日,高灯科技无接触服务入选《人民日报》互联网新观察案例。

2020年9月2日,高灯自由薪获《四川日报》要闻版半版独家报道。

2020年7月24日,获评艾媒金榜(iiMedia Ranking)发布的 《2020年中国新经济准独角兽垂直领域金融科技TOP10》榜单前10名。

2020年12月9日,高灯科技联合艾瑞咨询共同发布2020《中国财税科技企业发展研究报告》, 明确了“财税科技”的定义。

什么是区块链概念?区块链究竟是什么?三分钟读懂!

2019年10月25日,新闻联播传递出一个非常重要的信号:国家要大力发展 区块链 。之后,区块链简直就是网红,大街小巷都飘荡着“区块链“的身影。实际上,很多科技企业早已在区块链技术上布局。

尽管说区块链很火,但是很多人对于区块链并不是很了解。

区块链是什么呢?

我们先看一下度娘是怎么解释的。百度百科显示: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。

区块链为什么会被叫做区块链呢?

区块链是由一个个的区块链接而成,而区块是一个一个的存储单元,记录了各区块节点的交流信息,区块很像数据库的记录,每次写入数据,就是创建一个区块。而随着信息交流的扩大,一个区块与一个区块相继续,形成的结果就叫区块链。

区块链的特点有哪些呢?

区块链主要有以下几个方面的特点:

1、去中心化:在区块链的系统中,每一个节点都有同等的权利和义务,这里没有中心管制。去中心化很好的建立了彼此之前的信任联系,尽管没有一个中央管理机构,但是人们之间可以相互协作相互信任。这主要应用了区块链分布式账本技术。

2、开放性:区块链的数据对所有的人是开放的,除了一些加密的信息不被开放之外,所有人都可以在这里查到数据。

3、独立性:整个区块链系统不依赖其他第三方,所有节点能够在系统内自动安全地验证、交换数据,不需要任何人为的干预。

4、安全性:区块链具有一定的安全性,不可篡改性。因为区块链系统中大家手里都是一样的账本,如果有人想篡改的话,那么只有在控制了超过51%的记账节点,才有可能伪造出一条不存在的记录。当然了,这基本上是不可能的。这主要是源于区块链的核心技术:共识机制,共识机制具备“少数服从多数”以及“人人平等”的特点。

5、匿名性:很多人觉得区块链这么开放,这么透明,是不是我们就没有隐私了?其实不是,虽然说在区块链中的交易信息是公开透明的,但是账户的身份信息是被进行加密的,只有得到了授权,才能访问。

现在给大家讲一个故事,帮助大家更好的理解区块链。

家里一共三口人,爸爸妈妈和哥哥弟弟。去年的时候,家里的账本是由爸爸来负责的,家里所有的进账以及支出都是爸爸一个人在负责。

然而双十一那天,一向节俭的妈妈想在某宝上给自己买一件漂亮的衣衣,一查账本,发现不对劲儿。按理说除了存银行和 理财 的一些钱,家里的日常消费的的钱的去向都在这个账本上,但是怎么看怎么都不对。有的消费明明没有,却被记录在内。

后来,爸爸主动招供,说是自己忍不住买了一包烟。

后来妈妈改了策略,全家人都记账,每个月的消费支出大家都记在自己的账本上。每当家里产生了一笔交易或者消费的时候,妈妈都会喊一声,记账啦,大家就都把交易记载自己的账本上。这就是去中心化记账模式,人人都是中心,人人手里都有账本。

而之前的爸爸记账模式就是中心化记账,如果爸爸一个人想做手脚,很难有人看得出来,而去中心化记账模式很好的解决了中心化记账的弊端,如果爸爸想篡改账本的话,非常难。

比如说,爸爸如果想从账本里拿点儿钱再偷偷买烟的话,钱的数量是有限的,而想拿钱就得改改账本,但是光篡改自己的账本是不行的,他得把包含他在内的三个人的账本都改掉。而这无疑是比登天还难。

所以,很多次爸爸动了抽烟的念头之后,但是无奈现状如此,只得放弃这个念头。

区块链和 比特币 是不是一回事儿呢?

实际上,区块链和比特币并不是一回事儿,它只是比特币的底层技术,比特币是区块链第一个应用的数字货币而已。

2008年中本聪第一次提出了区块链的概念,随后几年,成为了电子货币比特币的核心组成部分,作为所有交易的公共账簿。而区块链首先被应用于比特币。

区块链的缘起是解决信任问题,而且,区块链最成功的一个应用是数字货币。比特币可以说是到目前为止区块链最成功的一个应用。

区块链的应用有哪些?

区块链的应用其实很广泛,除了数字货币,比特币未来的应用还是非常广泛的,区块链技术目前已在不同行业得到了广泛的应用。如商品溯源、版权保护与交易、支付清算、物联网、数字营销、医疗等,推动不同行业快速进入“区块链+”时代。

1、支付清算:区块链可摒弃中转银行的角色,实现点到点支付,减少中转费用,加速资金利用率。

2、商品追溯:比如我们在某宝上买一件衣服,我们可以看到这件衣服的前世今生。

3、证券交易:传统的证券交易需要经过四大机构协调工作,效率低、成本高。区块链技术可独立地完成一条龙式服务。

4、供应链:将区块链技术引入供应链系统,系统内部同步信息、可做到对各个环节把控,更好的完成分工协作,便于事后追责。

5、知识产权:版权上链,我们的摄影作品、音乐作品、文学作品等都会成为我们的信息,信息所有权将得以确认,成为我们的财产。

未来几年最有可能爆发的行业是什么?

我认为以下几个行业在未来十年将会爆发。

1.环保行业

如今国家对环保越来越重视,人民也越来越重视 健康 ,重视居住环境。看看现在全国都在提倡生活垃圾分类收集、分类运输、分类处理。厨余垃圾、医疗垃圾、建筑垃圾等固体废弃物的无害化处置和资源化利用要求越来越高。围绕这一行业将会出现相关设备制造、工艺技术集成、检测检验的辅助行业的崛起。

2.人工智能行业

现在 科技 越来越发达,很多原来需要人工的岗位都被机器人代替,这是 社会 发展、 科技 发展的必然趋势。人类将从繁重的简单劳动中解放出来,这是大势所趋。

3.家政行业

随着生活水平的改善,人们对生活的质量也要求也越来越高,家庭的清扫保洁、家电维修、家教培训、老人护理陪伴等 社会 需求越来越多,伴随这些需求家政行业也将迎来更多的机遇。

4.教育培训业

随着市场竞争压力的增大,人们对知识技能的需求也越来越大。孩子不能输在起跑线,父母不能输在职场,想要跟上时代的步伐,活到老学到老慢慢将成为必然。

5. 旅游 业

吃喝玩乐是人们的刚需,随着生活水平的逐渐提高,人们出行 旅游 的时间也会越来越多, 旅游 就是集合了吃喝玩乐的一个行业,必定会再次爆发。

6.新能源开发行业

随着不可再生资源的枯竭,人类未来的发展更多需要依靠新能源的开发,才能保证人类 社会 的高速发展,清洁能源必定是未来十年增长迅猛的行业。

第一: 睡眠经济 ,

全国有62.9%的90后年轻人睡眠存在障碍,这是巨大的商机。据有关显示统计,国人每天平均睡眠时间不足7小时,成年人失眠发生率竟然高达38.2%。

某电商平台曾在双十一消费时做过统计,在双十一期间,助眠类产品销量同比激增789.5%,而据央视 财经 报道,双十一购买进口助眠产品的人数中,00后同比增长434%。

睡眠质量的下降,带来的是睡眠经济的爆发。

无数人,都想花钱卖个好觉。

第二: 懒人经济 ,现在人越变越懒,你现在多久出门逛一次街?生活中有多少商品是在电商平台上货比三家、凑单拼团买的?甚至直接买“网红同款”,不和自己的“选择困难”较劲。

2018年“双11”,22个交易平台销售额3143亿元,其中增长最快的是扫地机器人,比2017年增长了400%。

伴随着无聊、鸡汤、佛系等一系列形态的懒人经济,“懒”成了这个时代一种流行的生活方式。

第三, 夜间经济 ,今年五一期间,中国居民夜间消费金额占全天消费金额的29.92%。据商务部统计,上海夜间销售额占白天的50%,重庆餐饮2/3营业额是在夜间实现的,广州服务业产值有55%来源于夜间经济,夜经济逐渐成了城市经济的新增长点。

第四, 萌宠经济

一个人不会被打败,但可以被猫毁灭。

根据《2018年中国宠物行业白皮书》调查显示,2018年中国宠物经济,仅犬猫市场就达到1708亿元。从利润增长来看,宠物行业也是全国最赚钱的行业之一,洗一次澡80元,做一次美容150元,一个月的基础护理差不多就要500元,比自己美容还贵。

以上内容出自《中国经济2020》

建议“夜间经济”和“睡眠经济”一起搞,双管齐下!

未来几年有二个行业我是比较看好。

第一:是直播和小视频带货行业。

为什么说视频行业会爆发,主要是现在我们用的是4G,网速比较慢,开通5G后,网速会比较快。我们平时所说线下服务和体验。就是主要可以看到实物,如果采用5G后。网速快后我们拍实物视频,我们宛如在实体店看到相差不大。这样解决客户看不到实物担忧。

第二:养老行业

养老行业也是我们平时所说银发产业。根据报导指出2035年前后,我国老年人口总占总人口的比例将超过1/4。到2050年将超过1/3。成为世界上最严重老龄化 之一。

如此庞大群体包涵:衣,吃,住,行相关业务都是庞大消费力量。

数字货币支付行业。

众所周知,区块链当代最热门的话题之一。

简单说一下未来的几个趋势:

第一:任何与抗癌药物有关的研究

第二:人工智能

第三:区块链

这三个当中我也最看好区块链,区块链的价值将是互联网价值的十倍以上,通俗点就是:互联网是1.0版本,区块链是互联网的升级版2.0版本。

而在区块链的生态当中,数字货币是必不可少的产物,区块链是技术,数字货币也是技术,是由一串数字代码组成。

而在数字货币领域,最热门的当属钱包了

钱包这个概念在前几年不太熟悉,但是在今年都比较熟悉了,很多人认识到比特币不错都在购买,但是买了之后放在哪呢?交易所也不是特别的安全,而且放在交易所一个比特币,取的时候还是一个比特币,所以今年很多人就意识到了,既然我们参与数字货币投资,那我们也得有钱包。今年钱包无疑是币圈的风口,之所以这么热门也是与这个行业的发展和参与这个行业的人的认知有关系,因为人们也都意识到了钱包是个刚需是个好东西,而很多机构也意识到了钱包的市场是无比巨大的,因为很多人还没有钱包,所以今年陆续出现了很多钱包,当然了,出现这么多钱包我们一定要注意识别风险把握风控。

钱包分为两种——冷钱包和热钱包

冷钱包:跟硬件跟U盘一样的,不需要联网,当然里面的币是无法交易的

热钱包:联网的钱包,通常我们看到的就是APP,这款钱包是可以随时交易随时买卖,跟互联网是联通的

热钱包又分为两种——中心化钱包和去中心化钱包

去中心化钱包: 存1个币进去无论多长时间还是1个币,但你可以挣到这个币长期持有升值的钱。最经典广为人知的是IMTOKEN钱包,目前市值第一,有4000亿的市值

中心化的钱包: 存1个币进去,项目方会拿你这一个币去做市值管理,钱生钱,可能你用了一两个月会发现1变成了1.5个币。

这个问题的答案不是我说的,在2019年10月25日,中央电视台新闻联播开场5分钟时间,就只说了一件事:中国将大力发展区块链事业。

国家的定调,预示着不久后的中国,与区块链相关的各个行业都将迎来的全面的发展、突破、机遇与变革。

由于不能转载,我用自己的理解来简单的讲解一下。

区块链技术的诞生来源于比特币,它是和比特币一起出生的,只是后来才逐渐被人们重视和熟知。

它本质就是一个记帐本,会记载体系中所有的过程和交易记录。但与其他记录方式不同的是,每个参与者或组织都是记帐本,都必须记账,数据是完全公开透明的,任何人都可以参与记账和核帐。

但后来人们发现,区块链的运用远远不止于此。

这里打开脑袋的想象一下:

中国购买者想购买一件来自美国企业的商品,现目前我们只能通过网络平台或者代购购买,无形间产生了很多人为参与的中间环节,还包括汇率、进出口关税等过程,最后产品品质还不一定得到完全的保证。

但如果中国的购买者和美国的企业都在区块链网络中的话,这位买家可以直接向美国企业发起购买,后续的支付货款、汇率兑换甚至产品关税等中间环节,都可以区块链网络中一气呵成的完成,迅速买到物美价廉的跨国际优质商品。

很明了了,区块链一但崛起,首当其中定是"中间商"行业,极大冲击目前火热的电商模式,包括各种平台等等。

其实 社会 中的中间环节远不止如此,一旦被抹去,将对人们的日常生活、出行、医疗等各个方面产生的重大的改变,这里就不一一叙述了。

我是焰火,分享实用金融知识,股票投资波段操作实战派。

1.互联网服务行业

最近几年,互联网行业正在以迅猛的速度改变着以前的传统行业,而它们巨大的吸金能量和对人才的巨大需求和渴望,也使得这两年互联网企业的涨薪速度曲线几近陡直向上。一般来说,在一线城市,以BAT为代表的一线互联网企业给应届毕业生的起薪并不高,但只要工作拼命、能力出众,实际上入职后的2、3年里就很容易拿到10万元以上的年薪。

而在三线互联网公司,同等条件下,普通技术员工的年薪一般能达到15万元左右。而准二线的互联网公司的普通员工薪水基本也能达到或超过20万元,与许多传统行业相比,这样的收入水平绝对令人艳羡。工作经验超过5年后,互联网企业中的收入差距就会拉大。

2.教育和培训行业

中国适龄劳动人口基数巨大,劳动力技术技能培养的需求也是巨大的,这个行业的潜力从新东方火热上市就可以看出端倪。并且,不管什么时候,中国人对下一代培养都是全力以赴,因此中小学辅导培训机构这几年也是红红火火,据有关资料显示,中国的整个培训市场规模接近万亿。

3.农业

从创业的角度看,我国农村过去几乎是一张白纸,由于新农村、新郊区建设的红火,带动了农民的需求和农村市场的兴旺,催生了大量创业机会,不仅农民创业热情高涨,而且吸引了城里人和大学生前去创业。如今,城市创业成本高,竞争激烈,农村则生机盎然,优势凸现。农村的劳动力充足,自然资源丰富,创业成本低

逐渐富裕起来的农民,对物质文化生活需求的层次在提高,各地政府相继出台了系列创业资金扶持政策,使农村创业成了吸引力最强、利润最高的行业之一。农村饲养野兔、野猪、野鸡、草鸡、蓝孔雀,种野菜等非常受城里人欢迎,市场很大,而农村又急需城市人的知识、技术、 科技 和人才。

4. 旅游 行业

未来趋势:数据表明,近3年来,中国在线 旅游 行业复合增长率超过3成,使得传统旅行社越来越看重在线 旅游 市场的力量。国际知名咨询研究机构艾瑞咨询数据表明,2011~2013年,在线 旅游 市场交易规模分别达到1313.9亿元、1708.6亿元和2204.6亿元,同比增幅分别达到38.5%、30.0%和29.0%,其增幅要高于国内 旅游 市场的整体水平。

5.文化 娱乐 行业

以前一部大片,能赚个几百万都非常不容易。现在,一部成本几千万的小片,也能赚个十几亿票房。这个票房数字的背后,说明现在的人们对文化需求的渴望。

一个达沃斯论坛,给瑞士一个小镇带来全球性的影响力,并给当地的 旅游 、商贸、文化、酒店业带来巨大的推动。中国很多地方也有客观条件大力发展会展文化经济,但常缺乏宏观大思路。现代信息化时代的传播媒介,会加快这种新文化的扩展速度,会迅速产生全国性的,甚至世界性的影响力。

6.智能家居

统计数据显示,智能家电就国内来言拥有着过亿的潜在客户,特别是追求生活品质的年轻人,对智能家电的要求高,需求大,是最大的潜在客户群。根据数据预估,2020年或将冲破一万亿,成为家电行业发展最快的关键部分,前景广阔,市场潜力巨大。目前智能家居市场的四个瓶颈:一是无法抓住客户的痛点需求;二是购买成本高;三是购买和使用的便利性差;四是客户服务跟不上。

7.老年用品和服务行业

目前我国老年用品和服务的市场需求为每年6000亿元,但目前每年为老年人提供的产品有服务则不足1000亿元,供需之间的巨大差距让老龄产业“商机无限”。我国的老年用品和服务产业才刚刚起步,涉及养老机构、医疗保健产品、 旅游 、房地产等领域,在各方面的专项产品及服务都还待开发。

8.传生物医药行业

未来趋势:生物医药是国家的战略性新兴产业,其制药技术将成为未来创新主动力,也是企业核心竞争力。在对研发人员的薪酬策略上,也可以看到生物医药行业对研发人员的重视程度。

9. 健康 管理行业

近年来,我国经济发展稳步增长,但在物质生活空前发达的当下,不合理的饮食习惯及不良的生活方式却对人们的 健康 产生了巨大的负面影响。

10.信息安全分析行业

未来趋势:从宏观角度来分析,越来越大的市场规模,会导致人才需求剧增。智慧城市的建设也对信息安全体系提出了全新的要求,云计算、移动互联网、大数据、移动支付等领域的应用信息安全逐渐成为市场的主要发展方向。

目前全球经济都陷入了低迷增长,我国也不例外,主要是可利用技术很少,缺少一个能够引领世界增长的新技术横空问世,从世界范围来看,工业产品门类齐全,世界一些国家会缺少一些技术和关键配件,但这不代表世界产业链缺少,只不过是从限制军事发展和制约他国 科技 超越而人为设置障碍。

我国目前经济增速下滑,一方面是环保要求更高,追求更加有质量发展,环境和资源承受度达到极限,另一个是缺少一个新技术可以带动整个经济发展。

5G是一个新技术,各国均很重视,市场空间也很大,(2019-2025年)三大运营商传输设备投资规模将超2900亿元,我国5G无线基站主设备市场规模超6000亿元,这样的投资规模是难以产生经济增长出现脱胎换骨的变化的,

一定要从未来几年找到投资机会,那么5G是一个,包括基站和射频、芯片等细分领域。

另一个是芯片半导体,作为工业味精,芯片半导体关系到整个电子行业、人工智能和无人驾驶。但是要想成为芯片细分行业龙头非常不容易,在于投入巨大,一旦研发投资失败,就可能带来公司的基本面巨变,甚至出现经营恶化。

三是自主操作系统,目前美国技术输出进行严格控制,安卓手机系统也在限制使用,建立计算机和手机的系统已经是大势所趋,但依然艰难。如果成功就是爆发,如果不成功,那就是功亏一篑。

按照我个人的观点,目前缺少一种类似于工业革命时期的蒸汽机发明带来的变化,互联网发明带来的 科技 突飞猛进,

未来只可能爆发的行业

1:短视频,个人自媒体行业。随着人们的消费习惯的慢慢转变,越来越多的人选择了在网上购买东西,人们变的越来越懒。在商人的眼中,那里有流量哪里就有销量,所以直播带货,短视屏带货才刚刚兴起。

2:教育行业行业:教育会占据一个家庭30%的收入

3:保健品行业:人一有钱首先会想到拥有 健康 的身体

大家好,我是陕南四哥,一个20年经验的创业者,今天就这个话题分几点和大家分享一下。

第一位:我认为还是围绕我们生活方面的服务行业会出现爆发式发展。比如我们在酒店或饭店吃饭,能直播看到我们的饭菜是如何做出来的,食材的产地以及检疫报告,以及啥时采摘存放时间,上菜时间,这些指标我们只要点餐以后都会在我们手机上显示出来。享受高质量,放心的就餐体验。

第二位:就是 旅游 业的爆发式发展。随着现在全国高铁,高速公路,飞机场,航运的高速发展,全国交通网络实现了陆海空全覆盖,大大缩短了城市和人之间的空间距离,促进了老百姓出门游玩的积极性,以前由于距离时间关系都会选择在家附近休息 娱乐 。现在他们可以在很短的时间内到达自己的目的地。这不仅对 旅游 业来说是个爆发式发展,对餐饮,酒店业也是极大的促进发展。

生活在现代 社会 的我们都应该感到庆幸,让我们时常充满新鲜感,这几年互联网带给了我们前所未有的体验。

那么未来几年又将如何发展呢?区块链、人工AI,在5G基础上带来的虚拟现实、工业互联网+、远程医疗等等,下一个 科技 阶段将继续蓬勃发展。

1.区块链应用:

方便公安系统人口管理,所有人口都上链到区块链永久保存,就可以证明我妈是我妈了。

数字货币的发展离不开区块链的功劳,我们都知道比特币底层就是使用区块链技术实现的,那么未来的数字货币也会使用区块链技术。

区块链的实际应用实在是太多了,金融、医疗、法院、政府、企业等等说也说不完。

2.人工AI:

无人驾驶、语音识别、人脸识别、文字图像识别、未来的家庭智能机器人无不建立在人工AI的基础上的。

3.VR虚拟现实:

未来可以预见的是,可以在家里戴上VR眼镜跟远在他乡的亲人立体视频通话,相当的真实感,而且5G带来的高质量通话效果也切切实实让我们感受到亲人似乎就在身边。未来的理发师只要戴上VR眼镜可以给自己理发,是不是很神奇!

未来的网上商城是虚拟现实的商城,在家戴上VR眼镜就可以真真切切看到“商品实物”,穿上虚拟衣服就犹如在商场试衣服一般真实感受。

家庭影视的蓬勃发展,有了5G的高速宽带网络支持,家庭VR影视将会成为未来的趋势。

4.工业互联网:

有了5G的支持,智能工业制造成为现实,远程车间管理,机器人监控生产车间、流水线网络化管理将大大降低企业的生成成本。

5.远程医疗:

有了5G的支持,突发病人将通过远程医疗得到最及时的救治,医院之间也可以远程协助诊断各类疑难杂症。

未来几年 科技 发展将继续深远影响各行各业,影响每一个人,未来几年同样存在 科技 发展阶段中的 历史 机遇,让我们牢牢把握大方向,创建更美好的明天。

区块链之加密原理总结(一)

    先放一张以太坊的架构图:

    在学习的过程中主要是采用单个模块了学习了解的,包括P2P,密码学,网络,协议等。直接开始总结:

                秘钥分配问题也就是秘钥的传输问题,如果对称秘钥,那么只能在线下进行秘钥的交换。如果在线上传输秘钥,那就有可能被拦截。所以采用非对称加密,两把钥匙,一把私钥自留,一把公钥公开。公钥可以在网上传输。不用线下交易。保证数据的安全性。

        如上图,A节点发送数据到B节点,此时采用公钥加密。A节点从自己的公钥中获取到B节点的公钥对明文数据加密,得到密文发送给B节点。而B节点采用自己的私钥解密。

        2、无法解决消息篡改。

    如上图,A节点采用B的公钥进行加密,然后将密文传输给B节点。B节点拿A节点的公钥将密文解密。

        1、由于A的公钥是公开的,一旦网上黑客拦截消息,密文形同虚设。说白了,这种加密方式,只要拦截消息,就都能解开。

        2、同样存在无法确定消息来源的问题,和消息篡改的问题。

        如上图,A节点在发送数据前,先用B的公钥加密,得到密文1,再用A的私钥对密文1加密得到密文2。而B节点得到密文后,先用A的公钥解密,得到密文1,之后用B的私钥解密得到明文。

        1、当网络上拦截到数据密文2时, 由于A的公钥是公开的,故可以用A的公钥对密文2解密,就得到了密文1。所以这样看起来是双重加密,其实最后一层的私钥签名是无效的。一般来讲,我们都希望签名是签在最原始的数据上。如果签名放在后面,由于公钥是公开的,签名就缺乏安全性。

        2、存在性能问题,非对称加密本身效率就很低下,还进行了两次加密过程。

        如上图,A节点先用A的私钥加密,之后用B的公钥加密。B节点收到消息后,先采用B的私钥解密,然后再利用A的公钥解密。

        1、当密文数据2被黑客拦截后,由于密文2只能采用B的私钥解密,而B的私钥只有B节点有,其他人无法机密。故安全性最高。

        2、当B节点解密得到密文1后, 只能采用A的公钥来解密。而只有经过A的私钥加密的数据才能用A的公钥解密成功,A的私钥只有A节点有,所以可以确定数据是由A节点传输过来的。

        经两次非对称加密,性能问题比较严重。

        基于以上篡改数据的问题,我们引入了消息认证。经过消息认证后的加密流程如下:

        当A节点发送消息前,先对明文数据做一次散列计算。得到一个摘要, 之后将照耀与原始数据同时发送给B节点。当B节点接收到消息后,对消息解密。解析出其中的散列摘要和原始数据,然后再对原始数据进行一次同样的散列计算得到摘要1, 比较摘要与摘要1。如果相同则未被篡改,如果不同则表示已经被篡改。

        在传输过程中,密文2只要被篡改,最后导致的hash与hash1就会产生不同。

        无法解决签名问题,也就是双方相互攻击。A对于自己发送的消息始终不承认。比如A对B发送了一条错误消息,导致B有损失。但A抵赖不是自己发送的。

        在(三)的过程中,没有办法解决交互双方相互攻击。什么意思呢? 有可能是因为A发送的消息,对A节点不利,后来A就抵赖这消息不是它发送的。

        为了解决这个问题,故引入了签名。这里我们将(二)-4中的加密方式,与消息签名合并设计在一起。

       在上图中,我们利用A节点的私钥对其发送的摘要信息进行签名,然后将签名+原文,再利用B的公钥进行加密。而B得到密文后,先用B的私钥解密,然后 对摘要再用A的公钥解密,只有比较两次摘要的内容是否相同。这既避免了防篡改问题,有规避了双方攻击问题。因为A对信息进行了签名,故是无法抵赖的。

        为了解决非对称加密数据时的性能问题,故往往采用混合加密。这里就需要引入对称加密,如下图:

        在对数据加密时,我们采用了双方共享的对称秘钥来加密。而对称秘钥尽量不要在网络上传输,以免丢失。这里的共享对称秘钥是根据自己的私钥和对方的公钥计算出的,然后适用对称秘钥对数据加密。而对方接收到数据时,也计算出对称秘钥然后对密文解密。

        以上这种对称秘钥是不安全的,因为A的私钥和B的公钥一般短期内固定,所以共享对称秘钥也是固定不变的。为了增强安全性,最好的方式是每次交互都生成一个临时的共享对称秘钥。那么如何才能在每次交互过程中生成一个随机的对称秘钥,且不需要传输呢?

        那么如何生成随机的共享秘钥进行加密呢?

        对于发送方A节点,在每次发送时,都生成一个临时非对称秘钥对,然后根据B节点的公钥 和 临时的非对称私钥 可以计算出一个对称秘钥(KA算法-Key Agreement)。然后利用该对称秘钥对数据进行加密,针对共享秘钥这里的流程如下:

        对于B节点,当接收到传输过来的数据时,解析出其中A节点的随机公钥,之后利用A节点的随机公钥 与 B节点自身的私钥 计算出对称秘钥(KA算法)。之后利用对称秘钥机密数据。

        对于以上加密方式,其实仍然存在很多问题,比如如何避免重放攻击(在消息中加入 Nonce ),再比如彩虹表(参考 KDF机制解决 )之类的问题。由于时间及能力有限,故暂时忽略。

        那么究竟应该采用何种加密呢?

        主要还是基于要传输的数据的安全等级来考量。不重要的数据其实做好认证和签名就可以,但是很重要的数据就需要采用安全等级比较高的加密方案了。

        密码套件 是一个网络协议的概念。其中主要包括身份认证、加密、消息认证(MAC)、秘钥交换的算法组成。

        在整个网络的传输过程中,根据密码套件主要分如下几大类算法:

        秘钥交换算法:比如ECDHE、RSA。主要用于客户端和服务端握手时如何进行身份验证。

        消息认证算法:比如SHA1、SHA2、SHA3。主要用于消息摘要。

        批量加密算法:比如AES, 主要用于加密信息流。

        伪随机数算法:例如TLS 1.2的伪随机函数使用MAC算法的散列函数来创建一个 主密钥 ——连接双方共享的一个48字节的私钥。主密钥在创建会话密钥(例如创建MAC)时作为一个熵来源。

        在网络中,一次消息的传输一般需要在如下4个阶段分别进行加密,才能保证消息安全、可靠的传输。

        握手/网络协商阶段:

        在双方进行握手阶段,需要进行链接的协商。主要的加密算法包括RSA、DH、ECDH等

        身份认证阶段:

        身份认证阶段,需要确定发送的消息的来源来源。主要采用的加密方式包括RSA、DSA、ECDSA(ECC加密,DSA签名)等。

        消息加密阶段:

        消息加密指对发送的信息流进行加密。主要采用的加密方式包括DES、RC4、AES等。

        消息身份认证阶段/防篡改阶段:

        主要是保证消息在传输过程中确保没有被篡改过。主要的加密方式包括MD5、SHA1、SHA2、SHA3等。

         ECC :Elliptic Curves Cryptography,椭圆曲线密码编码学。是一种根据椭圆上点倍积生成 公钥、私钥的算法。用于生成公私秘钥。

         ECDSA :用于数字签名,是一种数字签名算法。一种有效的数字签名使接收者有理由相信消息是由已知的发送者创建的,从而发送者不能否认已经发送了消息(身份验证和不可否认),并且消息在运输过程中没有改变。ECDSA签名算法是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,最后签名出来的值也是分为r,s。 主要用于身份认证阶段 。

         ECDH :也是基于ECC算法的霍夫曼树秘钥,通过ECDH,双方可以在不共享任何秘密的前提下协商出一个共享秘密,并且是这种共享秘钥是为当前的通信暂时性的随机生成的,通信一旦中断秘钥就消失。 主要用于握手磋商阶段。

         ECIES: 是一种集成加密方案,也可称为一种混合加密方案,它提供了对所选择的明文和选择的密码文本攻击的语义安全性。ECIES可以使用不同类型的函数:秘钥协商函数(KA),秘钥推导函数(KDF),对称加密方案(ENC),哈希函数(HASH), H-MAC函数(MAC)。

         ECC 是椭圆加密算法,主要讲述了按照公私钥怎么在椭圆上产生,并且不可逆。 ECDSA 则主要是采用ECC算法怎么来做签名, ECDH 则是采用ECC算法怎么生成对称秘钥。以上三者都是对ECC加密算法的应用。而现实场景中,我们往往会采用混合加密(对称加密,非对称加密结合使用,签名技术等一起使用)。 ECIES 就是底层利用ECC算法提供的一套集成(混合)加密方案。其中包括了非对称加密,对称加密和签名的功能。

        ECC 是 Elliptic Curve Cryptography的简称。那么什么是椭圆加密曲线呢?Wolfram MathWorld 给出了很标准的定义: 一条椭圆曲线就是一组被   定义的且满足  的点集。  

这个先订条件是为了保证曲线不包含奇点。

所以,随着曲线参数a和b的不断变化,曲线也呈现出了不同的形状。比如:

        所有的非对称加密的基本原理基本都是基于一个公式 K = k*G。其中K代表公钥,k代表私钥,G代表某一个选取的基点。非对称加密的算法 就是要保证 该公式  不可进行逆运算( 也就是说G/K是无法计算的 )。

        ECC是如何计算出公私钥呢?这里我按照我自己的理解来描述。

         我理解,ECC的核心思想就是:选择曲线上的一个基点G,之后随机在ECC曲线上取一个点k(作为私钥),然后根据k*G计算出我们的公钥K。并且保证公钥K也要在曲线上。

        那么k*G怎么计算呢?如何计算k*G才能保证最后的结果不可逆呢?这就是ECC算法要解决的。

        首先,我们先随便选择一条ECC曲线,a = -3, b = 7 得到如下曲线:

        在这个曲线上,我随机选取两个点,这两个点的乘法怎么算呢?我们可以简化下问题,乘法是都可以用加法表示的,比如2*2 = 2+2,3*5 = 5+5+5。 那么我们只要能在曲线上计算出加法,理论上就能算乘法。所以,只要能在这个曲线上进行加法计算,理论上就可以来计算乘法,理论上也就可以计算k*G这种表达式的值。

        曲线上两点的加法又怎么算呢?这里ECC为了保证不可逆性,在曲线上自定义了加法体系。

        现实中,1+1=2,2+2=4,但在ECC算法里,我们理解的这种加法体系是不可能。故需要自定义一套适用于该曲线的加法体系。

         ECC定义,在图形中随机找一条直线,与ECC曲线相交于三个点(也有可能是两个点),这三点分别是P、Q、R。

         那么P+Q+R = 0。其中0 不是坐标轴上的0点,而是ECC中的无穷远点。也就是说定义了无穷远点为0点。

        同样,我们就能得出 P+Q = -R。 由于R 与-R是关于X轴对称的,所以我们就能在曲线上找到其坐标。

        P+R+Q = 0, 故P+R = -Q , 如上图。

以上就描述了ECC曲线的世界里是如何进行加法运算的。

        从上图可看出,直线与曲线只有两个交点,也就是说 直线是曲线的切线。此时P,R 重合了。

        也就是P = R, 根据上述ECC的加法体系,P+R+Q = 0, 就可以得出 P+R+Q = 2P+Q = 2R+Q=0

        于是乎得到 2*P = -Q (是不是与我们非对称算法的公式 K = k*G 越来越近了)。

        于是我们得出一个结论,可以算乘法,不过只有在切点的时候才能算乘法,而且只能算2的乘法。

        假若 2 可以变成任意个数进行想乘,那么就能代表在ECC曲线里可以进行乘法运算,那么ECC算法就能满足非对称加密算法的要求了。

        那么我们是不是可以随机任何一个数的乘法都可以算呢? 答案是肯定的。 也就是点倍积 计算方式。

        选一个随机数 k, 那么k * P等于多少呢?

        我们知道在计算机的世界里,所有的都是二进制的,ECC既然能算2的乘法,那么我们可以将随机数k描 述成二进制然后计算。假若k = 151 = 10010111

        由于2*P = -Q 所以 这样就计算出了k*P。 这就是点倍积算法 。所以在ECC的曲线体系下是可以来计算乘法,那么以为这非对称加密的方式是可行的。

        至于为什么这样计算 是不可逆的。这需要大量的推演,我也不了解。但是我觉得可以这样理解:

        我们的手表上,一般都有时间刻度。现在如果把1990年01月01日0点0分0秒作为起始点,如果告诉你至起始点为止时间流逝了 整1年,那么我们是可以计算出现在的时间的,也就是能在手表上将时分秒指针应该指向00:00:00。但是反过来,我说现在手表上的时分秒指针指向了00:00:00,你能告诉我至起始点算过了有几年了么?

        ECDSA签名算法和其他DSA、RSA基本相似,都是采用私钥签名,公钥验证。只不过算法体系采用的是ECC的算法。交互的双方要采用同一套参数体系。签名原理如下:

        在曲线上选取一个无穷远点为基点 G = (x,y)。随机在曲线上取一点k 作为私钥, K = k*G 计算出公钥。

         签名过程:

        生成随机数R, 计算出RG.

        根据随机数R,消息M的HASH值H,以及私钥k, 计算出签名S = (H+kx)/R.

        将消息M,RG,S发送给接收方。

         签名验证过程:

        接收到消息M, RG,S

        根据消息计算出HASH值H

        根据发送方的公钥K,计算 HG/S + xK/S, 将计算的结果与 RG比较。如果相等则验证成功。

         公式推论:

        HG/S + xK/S = HG/S + x(kG)/S = (H+xk)/GS = RG

        在介绍原理前,说明一下ECC是满足结合律和交换律的,也就是说A+B+C = A+C+B = (A+C)+B。

        这里举一个WIKI上的例子说明如何生成共享秘钥,也可以参考  Alice And Bob  的例子。

        Alice 与Bob 要进行通信,双方前提都是基于 同一参数体系的ECC生成的 公钥和私钥。所以有ECC有共同的基点G。

         生成秘钥阶段:

        Alice 采用公钥算法 KA = ka * G ,生成了公钥KA和私钥ka, 并公开公钥KA。

        Bob 采用公钥算法 KB = kb * G ,生成了公钥KB和私钥 kb, 并公开公钥KB。

         计算ECDH阶段:

        Alice 利用计算公式 Q = ka * KB  计算出一个秘钥Q。

        Bob 利用计算公式 Q' = kb * KA 计算出一个秘钥Q'。

         共享秘钥验证:

        Q = ka  KB = ka * kb * G = ka * G * kb = KA * kb = kb * KA = Q'

        故 双方分别计算出的共享秘钥不需要进行公开就可采用Q进行加密。我们将Q称为共享秘钥。

        在以太坊中,采用的ECIEC的加密套件中的其他内容:

        1、其中HASH算法采用的是最安全的SHA3算法 Keccak 。

        2、签名算法采用的是 ECDSA

        3、认证方式采用的是  H-MAC

        4、ECC的参数体系采用了secp256k1,  其他参数体系 参考这里

        H-MAC 全程叫做 Hash-based Message Authentication Code. 其模型如下:

在 以太坊 的 UDP通信时(RPC通信加密方式不同),则采用了以上的实现方式,并扩展化了。

首先,以太坊的UDP通信的结构如下:

        其中,sig是 经过 私钥加密的签名信息。mac是可以理解为整个消息的摘要, ptype是消息的事件类型,data则是经过RLP编码后的传输数据。

        其UDP的整个的加密,认证,签名模型如下:

区块链入门(一)——大家一起来记账

小时候,我对许多新奇的事物都很好奇,充满渴望想去了解学习,那时自己的脑回路里经常会出现无数的惊叹号。随着年龄的增长与经历的丰富,这种体验越来越少,也对很多人云亦云的新东西见怪不惊。当“区块链”第一次出现时候,自己完全被吸引住了,之后像小时候一样,本能般地被驱动着去深入学习与了解,发现“区块链”就是一个新世界,是即将到来的未来。

第一次听到“区块链(Blockchain)”三个字,是在李笑来老师的《通往财富自由之路》的专栏上,之后多次在专栏文章里看到这个词汇的出现。出于好奇,关注并阅读了了老猫的公众账号《猫说》上的文章,逐渐对区块链有了从0到1的认识。block-块,chain-链,blockchain-把一个一个的块连成链,想象一下DNA在面前无限延伸的样子.....

这段是百度百科上面对区块链的一个解释,换个通俗点的说法,区块链是一种公开、去中心化、去信任的,共同维护的账务系统。

先来看看传统的中心化的银行商业模式。我们在做交易的时候,为什么需要银行、阿里巴巴、腾讯等第三方中心化公司?因为人与人之间是不信任的。A今天借给B100块,明天B不承认这笔借款,A怎么办?银行帮忙解决了这个问题,每个人在银行里创建一个实名认证的户头,借助这个中心化公司,A借给银行100元(存),B从银行拿出100元(取/借),那么银行负责对这笔交易进行记录,A的账户就会多100元,而B则少100元。这样的依靠第三方中心化公司记账的方式在我们生活中随处可见:网购我们需要阿里巴巴的淘宝城和京东;贷款我们需要找靠谱的小贷公司;发行新书要通过某个出版社……归根结底,是因为人与人之间不信任,或者说要维持信任的风险太大,成本太高,所以我们需要这样的中心化的强大的第三方公司来给交易进行信任背书,让它们来承担这些风险,当然,它们也赚足了我们的钱。可是倚靠第三方中心化的商业模式给我们带来的却是低效的服务、繁琐的程序以及价值的分流,例如银行排队办理业务,小贷公司的放贷流程,淘宝、京东对商家的收租,出版社对作家稿费的分羹等等。这就是目前我们所处的中心化的,第三方信任化的世界。

而区块链世界,则是一种新的世界,这里不需要第三方,所有的交易信息都是公开的,并且所有人都参与记账!比特币作为世界上第一个被实证可行的区块链应用,就是运用自动记账且账务公开,信息不可篡改,随时可查询的技术颠覆了传统金融模式,绕开了第三方中心化,买卖方直接进行交易。这样的交易模式一定是高效的,低成本的,并且公开化的。试想一下如果区块链技术未来普及,当你要转账一笔大数额的金钱给国外的朋友,略过冗长的环节,瞬间到账;如果你写了一本书发表,不用担心被人盗版,也不用被出版社赚取属于你的稿费;人与人之间直接搭建点对点的互助保险平台,保险公司将变成咨询公司等等。(事实上,比特币与Press.one正在实现这样的颠覆)

当下互联网蓬勃发展,外勤我们有滴滴打车或共享单车,叫餐我们选择饿了么,餐厅就餐有大众点评,到处都是微信、支付宝的便捷支付。我们在互联网上进行支付的时候,需要倚靠一个买卖双方都信任的第三方平台公司来替我们完成这笔交易。这些第三方公司拥有大量的交易数据以及交易双方的信息,那么,如果发生黑客入侵造成信息丢失,我们将为我们的“信任风险”承担后果;且不提在审核、清算交易数据带来的拖延不便,以及管理这样庞大的数据所要耗费的巨大成本。

那么区块链技术是怎么实现的呢?打个比方,假如有一支军队要去抢占敌方的堡垒,而每一个士兵都带有一个特殊的头盔,头盔有一个红色按钮,每占领一个堡垒,本军总部给予勋章奖励。首先,有一位士兵A率先占领了第一个堡垒1,他通过头盔对其他战友宣布自己已经占领堡垒1,这时候头盔就会把堡垒1的坐标信息记录下来,连同A的喊话一起传递给其他所有士兵,其他人通过头盔听到A的喊话并按下后按下红色按钮表示已经同步记录了这条信息。那么所有人都知道堡垒1已经被A占领,并且A获得勋章奖励。于是其他人就会立马去攻占其他的堡垒,并且按同样的方式广播自己的战功。这样,这场战役中不同堡垒被不同士兵攻占的信息就全部保存在每一个人的头盔中。在这里,头盔就是这个公共账本(严格来说是头盔的程序),所有人都参与记账;每个攻占信息都构成一个区块,所有的信息按照一定顺序排列就构成了一个区块链;参与者除了记账(按下红色按钮),还要争先恐后去抢夺新数据的打包权(攻占堡垒)。

那么来看看这种共同记账方式的优势。1,去中心化。账本是大家共同记录维护的,到底是谁首先记录无所谓,因为有激励(勋章),就会有人去做,不需要第三方介入(不需要将军或是作战部的指挥,减少军队开支与指挥者牺牲的风险)。2,数据不可篡改。已经记账的数据如果要修改,必须修改超过51%的节点信息才能成功。试想一下,这个军队如果有百万人(实际上区块链节点数量远远大于这个数),要修改超过一半军队的头盔,这是个几乎不可能完成的任务。3,信息公开透明。所有人都可以在自己的账本中查询到这条交易信息(所有堡垒攻占信息都已记录在所有人头盔里)。

这是我开始迈向写作的第一篇文章,上一次写这么多字应该是在高考场上了。第一篇文章写的是从来没接触过的新的领域,文字有点混乱平庸,也不知道自己做的类比正确与否,不过终究开始去做了。写作确实是人人都应该具备的技能,并且是可刻意练习而提高的技能,督促自己维持下去。

关于区块链新闻联播坐标资讯和新闻联播区块链技术的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

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