区块链应用场景技术解决方案
区块链技术在网络安全中的应用场景及解决方案

区块链技术在网络安全中的应用场景及解决方案随着互联网的发展,越来越多的人把日常生活中的各种行为都转移到了网络上,并拥有了自己的数字身份。
这些个人账户的数量不断增加,同时也加剧了网络攻击的威胁。
为了保证数字身份和交易安全,区块链技术被广泛应用于网络安全领域中。
一、区块链技术概述区块链技术是一种分布式账本技术,具有去中心化、透明、不可篡改的特点。
区块链将交易记录打包成一个块,一个块会包含前一个块的哈希值。
这种衔接的结构使得所有的交易数据都被保存在网络里每个节点的数据库里。
同时,区块链技术也采用了密码学的技术实现其匿名性。
通过公钥加密和私钥解密的方式,使得交易参与者的真实身份得以保护。
二、区块链技术在网络安全中的应用场景1. 数字身份验证目前,许多服务机构和平台都要求用户输入账户名和密码才能登录。
这种帐号+密码方式存在着许多安全隐患,比如密码泄漏,被盗,等等。
此时,区块链技术可以应用于数字身份验证中。
将数字身份记录在区块链上,所有的交易都是公开透明的,用户通过使用自己的私钥签名来证明自己的身份,实现了更加安全的身份验证机制。
2. 网络支付随着区块链技术的普及,加密货币被广泛应用于网络支付。
比特币、以太币等加密货币交易,信息被点对点的传输至区块链网络里,每个节点都可以同步到当前状态。
这种去中心化的支付方式,使得用户的个人信息被更加保护。
3. 防篡改的数据存储在传统的数据库系统中,数据的存储都是通过一个中心化的数据库来实现的,数据库存储的数据十分容易被篡改或者丢失。
而区块链技术采用了去中心化的方法,将所有的数据记录在每一个节点,从而达到了防篡改、安全保障等效果。
4. 区块链安全审计区块链加密技术的可验证性,保证了所有存储在区块链上的数据不会被篡改。
因此,任何时候,甚至过去的事件都可以追溯到。
这种可追溯性使得区块链技术在安全审计时发挥巨大作用。
所有被审计的数据都存储在区块链上,审计人员可以根据存储的数据,追踪出任何的异常状况。
区块链技术的技术架构与应用场景

区块链技术的技术架构与应用场景随着科技的不断发展,新型的技术层出不穷,其中最为炙手可热的要数区块链技术。
区块链技术是一种分布式账本技术,从技术上说,它是一个去中心化、可扩展、安全、高效的公共账本。
本文将重点介绍区块链技术的技术架构和应用场景。
一、区块链技术的技术架构1. 去中心化区块链技术是一种去中心化的技术,它的出现就是为了解决中心化带来的一系列问题。
传统的中心化结构下,一些中心节点会成为许多操作的瓶颈,而区块链技术通过让每个节点都拥有整个网络的数据,实现去中心化的目标。
2. 分布式账本区块链技术是建立在分布式账本上的,每个节点都持有账本的一个完整副本,每当一笔交易发生时,所有节点都会同时更新它们各自的账本。
由于分布式账本的存在,区块链技术保证了数据的安全性和可追溯性。
3. 共识机制共识机制是区块链技术的核心之一,它是确保数据一致性的关键。
目前,主要的共识机制有工作量证明(PoW)、权益证明(PoS)和先到先得(TDMA)等。
4. 智能合约智能合约是区块链技术的重要应用场景之一,它可以自动执行合同条款,实现无法被篡改和不可撤销的交易。
智能合约是区块链技术与现实经济结合的有力工具,可以为很多行业带来更加高效的合作方式。
二、区块链技术的应用场景1. 数字货币区块链技术最为人熟知的应用场景就是数字货币。
数字货币通过区块链技术建立了去中心化的交易模式,可以实现双方之间的无需第三方参与的可信交易。
目前,比特币、以太币等数字货币已成为区块链技术的代表。
2. 物联网物联网是区块链技术的另一个重要应用场景。
物联网设备可以通过区块链技术建立去中心化的网络,保证数据的安全和隐私性。
同时,物联网设备之间的交互也可以通过智能合约来自动化执行,实现更加高效的物流配送和仓储管理等。
3. 版权保护区块链技术的分布式账本和不可篡改的性质,使其成为一种理想的版权保护技术。
通过区块链技术建立的数字版权保护系统,可以通过智能合约确保版权拥有者获得适当的报酬,并保护知识产权的合法性。
区块链技术在数字化政务中的应用场景和创新方案

区块链技术在数字化政务中的应用场景和创新方案随着数字化时代的到来,全球各国纷纷加快数字化进程,推动政务数字化。
政务数字化涉及到政府部门和民众之间的沟通,涉及到数据的收集、处理、保存和使用。
由于数据泄露事件的频繁发生,培育信任已经成为数字化政务亟待解决的问题。
而区块链技术因其去中心化、公开透明、数据不可篡改等特点,成为数字化政务中应用最广泛的技术之一。
本文将探讨区块链在数字化政务中的应用场景和创新方案。
一、行政审批政府行政审批是政府与企业和居民之间的重要沟通方式。
行政审批涉及到大量的审批文件,审批流程复杂,易出现文件丢失、资料不全、审核出现错误等问题。
而区块链技术可以提供一个去中心化、不可篡改的审批记录存储系统。
区块链技术可以将审批文件记录在区块链上,并且将审批流程上链,从而可以实现审批过程的跟踪和记录。
同时,区块链技术可以避免人为干扰审批流程和记录,确保审批结果的可信度和可靠性。
二、电子证照政府部门发布的证照往往需要在多个场合使用,如开办企业、申请贷款等。
电子证照可以将传统证照转化为数字文档,并提供数字签名和加密保护。
电子证照的优点是方便快捷,减少纸质证照的使用,节约时间和成本。
同时,区块链技术可以为电子证照提供不可篡改的技术支持,确保证照的可信度和安全性。
三、公共服务政府公共服务是政府为民众提供的重要服务,在数字化政务中占据着重要地位。
政府公共服务的提供需要大量数据的支持,而这些数据往往由不同部门分散保存。
而区块链技术可以提供一个公共数据的存储和管理平台。
政府部门可以将数据记录在区块链上,实现数据共享和管理。
而民众也可以通过区块链技术获得公共服务,比如区块链技术可以为民众提供公共服务的数字化认证,以提高公共服务的可信度和安全性。
四、智能城市智能城市是数字化时代城市发展的趋势之一。
智能城市需要大量的数据支持,而这些数据需要来自政府部门和民众。
而区块链技术可以为智能城市提供一个数据共享和管理平台。
区块链行业解决方案

2.应用场景
-金融领域:运用区块链技术优化供应链金融、跨境支付、数字货币等业务流程。
-供应链管理:利用区块链技术实现供应链各环节信息透明、数据共享。
-版权保护:通过区块链技术对原创作品进行版权登记、交易和保护。
-公共服务:基于区块链技术提供身份认证、数据共享等公共服务。
4.人才培养与宣传
-开展区块链培训、研讨会等活动,提高行业人才素质。
-加强区块链知识普及,提高社会对区块链技术的认知度。
五、预期成果
1.建立健全合法合规的区块链技术应用体系。
2.促进区块链技术与各行业的深度融合,提高行业效率。
3.形成一批具有国际竞争力的区块链企业和应用案例。
4.推动我国区块链技术在全球范围内的引领作用。
(4)引入跨链技术,实现不同区块链系统之间的数据互通。
2.管理层面
(1)建立健全区块链项目管理机制,确保项目合规、安全、高效推进。
(2)设立专门的风险管理团队,对区块链项目进行全面风险评估。
(3)加强对区块链行业人才的培养和引进,提高整体技术实力。
3.应用层面
(1)金融领域:利用区块链技术实现供应链金融、跨境支付、保险等业务场景的优化。
(2)供应链管理:通过区块链技术实现供应链各环节的信息共享,提高供应链透明度和效率。
(3)版权保护:利用区块链技术对原创作品进行版权登记和保护,打击盗版行为。
(4)公共服务:基于区块链技术提供身份认证、数据共享等公共服务,提升政府治理能力。
4.合规与监管
(1)严格遵守国家法律法规,确保区块链技术应用合规。
(2)积极配合监管部门,主动接受监管,确保行业健康发展。
(3)建立行业自律机制,加强行业内部监督,规范市场秩序。
区块链技术中的常见问题及解决方案

区块链技术中的常见问题及解决方案随着区块链技术的迅速发展和广泛应用,它已经成为影响各行各业的重要技术之一。
然而,尽管区块链具有许多优势,但也存在着一些常见的问题。
本文将介绍并详细阐述区块链技术中的一些常见问题,并提供解决方案。
1. 扩展性问题区块链技术在处理大量数据时存在扩展性问题。
由于每个区块都需要被所有节点存储并共享,并且需要进行密集的计算,这导致区块链网络的吞吐量受到限制。
解决方案:- 引入分片技术:通过将区块链网络分成多个片段,每个片段可以独立运行,从而提高整体的吞吐量。
- 使用侧链:通过将某些交易记录放到侧链上进行处理,可以减轻主链的负担,提高整体性能。
2. 隐私性问题尽管区块链技术具有透明度和不可篡改的特点,但在某些场景下,隐私性是一个关键问题。
例如,企业之间的交易数据不应该被公开披露。
解决方案:- 加密技术:使用加密算法对交易数据进行加密,只有授权的参与者才能解密数据。
- 零知识证明:通过零知识证明技术,可以证明某个陈述为真,而不需要透露实际的信息。
3. 安全性问题虽然区块链技术以其去中心化和不可篡改的特性而闻名,但仍然存在一些安全性问题。
例如,51%攻击、智能合约漏洞等。
解决方案:- 引入共识机制:使用拜占庭容错机制,如Pow (Proof of Work)或PoS (Proof of Stake),来确保网络中的节点达成共识,防止恶意攻击。
- 智能合约审计:进行全面的智能合约审计,发现潜在的漏洞和安全隐患,并修复它们。
4. 互操作性问题目前存在许多不同的区块链平台和协议,它们之间缺乏互操作性,这限制了区块链技术的广泛应用。
解决方案:- 标准化协议:制定统一的区块链标准协议,使不同的区块链平台和协议能够进行互操作。
- 中间件和跨链技术:引入中间件和跨链技术,使得不同的区块链系统可以相互通信和交换数据。
5. 能源效率问题由于PoW机制中需要大量的计算能力来进行密码学计算,导致能源的大量浪费,不符合可持续发展的要求。
区块链技术介绍和应用

由于区块链的公开性和去中心化特性,使得其交易速度和性能受到限制。未来,区块链技术将不断优化性能,以满足日益增长的业务需求。
隐私保护
随着区块链技术的普及,隐私保护问题也日益受到关注。未来,区块链技术将不断加强隐私保护,以满足各种场景下的隐私保护需求。
跨链技术的发展
跨链技术的必要性
随着区块链技术的广泛应用,各个行业和领 域之间的业务交互和数据共享需求也日益增 加。跨链技术可以解决不同区块链网络之间 的互操作性问题,实现更高效和安全的业务 协同。
供应链金融与物流信息化的案例分析
总结词
透明、可追溯、高效的供应链管理
详细描述
供应链金融和物流信息化是区块链技术的另一个重要 应用领域。通过区块链技术可以提供透明、可追溯、 高效的供应链管理,实现物流信息的实时更新和共享 ,提高供应链的协同效应和运营效率。同时,区块链 技术可以为供应链金融提供安全、可信的交易记录和 信用评估,降低了金融机构的风险和管理成本。
要点二
产业链(Industry Chain)
产业链是指由多个企业、组织共同构成的,以实现特 定产业目标为目的的组织形式。在产业链中,区块链 技术可以用于提高数据共享、协同工作、信任建立等 方面的效率。例如,在汽车产业链中,区块链可以用 于记录车辆生产、销售、维修等全过程的信息,提高 数据的可信度和追溯性。
区块链技术与社会治理的结合
区块链技术在政府治理中的应 用
政府可以将区块链技术应用于公共管理、社会治理等 领域。比如,利用区块链技术实现公民信息的共享和 管理、提高公共服务的效率和质量等。
区块链技术在企业治理中的应 用
企业可以将区块链技术应用于财务管理、供应链管理 等领域。比如,利用区块链技术实现账本的共享和管 理、提高供应链的透明度和安全性等。
区块链技术在供应链金融中的使用中常见问题解决方案
区块链技术在供应链金融中的使用中常见问题解决方案供应链金融是指金融机构通过对供应链中的核心企业或关键环节进行融资,提供流动资金支持的一种金融服务模式。
近年来,随着区块链技术的发展和应用,越来越多的供应链金融平台开始采用区块链技术来解决传统供应链金融中存在的问题。
区块链技术以其去中心化、可追溯、防篡改等特点,为供应链金融提供了更高效、更安全的解决方案。
然而,尽管区块链技术具有潜力,但在实际应用中仍然面临一些常见问题。
下面将针对这些问题提出相应的解决方案。
1. 技术难题:区块链技术相对于传统技术来说还相对较新,存在一些技术难题,如性能问题、扩展性问题等。
解决方案:一方面,可以采用新一代的区块链技术,如分布式账本技术(DLT)、图灵完备的智能合约平台等,以提高区块链的性能和扩展性。
另一方面,可以通过引入一些技术手段,如侧链、闪电网络等来解决性能问题,通过升级网络协议来克服扩展性问题。
2. 隐私和安全问题:供应链金融涉及大量的交易数据和敏感信息,因此隐私和安全问题是供应链金融中常见的问题。
解决方案:首先,可以采用去中心化的身份验证系统,将参与交易的各方的身份信息进行加密和保护,确保数据的隐私性。
其次,可以使用零知识证明等加密技术来实现数据的隐私保护和信息验证。
此外,可以通过智能合约对数据进行权限控制,限制只有授权用户才能访问和修改数据,从而提高数据的安全性。
3. 缺乏标准和互操作性:由于缺乏统一标准和互操作性,不同的供应链金融平台之间无法实现信息和价值的传递与交互。
解决方案:一方面,可以通过合作和协商,建立统一的标准和协议,以实现不同平台之间的互操作性。
另一方面,可以利用区块链技术的智能合约功能进行平台间的连接和集成,通过构建统一的区块链网络,实现不同平台之间的信息共享和数据交换。
4. 法律和监管问题:区块链技术的快速发展也给法律和监管机构带来了诸多挑战,如如何保护投资者权益、如何防范洗钱、如何解决纠纷等。
区块链技术的应用场景
区块链技术的应用场景随着科技的不断发展,区块链技术逐渐走入人们的生活。
区块链是一种分布式数据库技术,通过去中心化、公开透明的方式,实现了跨组织的信任和数据共享。
它的出现让许多行业看到了新的发展机遇,下面将针对几个典型领域介绍区块链的应用场景。
1. 金融行业区块链在金融领域的应用已经引起了广泛的关注。
传统的金融交易需要通过银行等第三方机构作为中介来保证交易的可信性和安全性,而区块链技术的去中心化特性使得金融交易可以直接发生在参与者之间,减少了中间环节和交易成本,提高了效率。
同时,区块链提供了智能合约功能,可以自动执行合同条款,避免了合同纠纷和人为操作,进一步提高了金融交易的安全性和可靠性。
2. 物联网物联网是指将各种物理设备连接到互联网的技术,而区块链技术的出现为物联网的数据传输和安全性提供了解决方案。
传统的物联网网络容易受到黑客攻击和数据篡改的风险,而区块链的不可篡改性和去中心化特性可以确保数据的真实性和安全性,提高了物联网的可信度。
同时,通过区块链技术,物联网设备间的交互可以更加高效、安全,实现设备间的自动化交互和价值交换。
3. 供应链管理区块链技术可以在供应链管理领域实现全程可追溯性和透明度。
传统供应链管理中,产品的流向需要依靠各个环节的相互信任,但是信任链的断裂会导致信息不准确和风险的增加。
而区块链可以将产品的每个环节和相关信息都记录在分布式账本中,确保产品溯源的可信度。
这使得消费者可以清楚了解产品的生产和流通情况,企业也能更好地管理供应链关系,提高效率和品牌声誉。
4. 政府机构区块链技术在政府机构中有很多的应用场景。
首先,政府可以利用区块链技术来提高公共服务的透明度和效率,例如社会救助、选举投票等领域。
区块链技术可以确保数据的真实性和不可篡改性,减少了数据造假和舞弊的可能性。
其次,通过区块链技术,政府可以更好地管理土地使用权、知识产权等公共资源,提高资源的利用效率和公平性。
5. 社交媒体区块链技术可以应用在社交媒体领域,解决数据隐私和信息真实性的问题。
区块链技术应用的难点与解决方案
区块链技术应用的难点与解决方案随着数字经济和数字生态的不断发展,区块链技术正逐步成为了实现数字化转型的重要工具。
区块链技术具有不可篡改、去中心化、共识机制等特点,可以应用于多个领域,例如金融、物流、医疗等等。
在实际应用中,我们也发现了许多区块链技术的难点。
本文将会围绕区块链技术难点展开讨论,并探讨相应的解决方案。
一、区块链技术的难点1.数据难题区块链技术的基本单元为“区块”。
区块链系统本质上是一种分布式的数据库,往往要处理的数据量是非常庞大的。
传统的数据库应用中,查询和修改数据等操作,是相对单纯的过程,而在区块链中,发生交易需要被证明、被记录并被确认,每个节点都需要对交易进行验证。
如果交易数据量过大,可能会造成瓶颈和拥堵。
2.能效难题区块链技术是通过算力解决安全问题的,也就是说,越多的算力,其网络的安全性就越高。
但是随着算力需求的不断增加,能源消耗量也在加大。
同时,区块链的共识机制是消耗巨大算力去计算区块的有效性,因此区块链耗用大量的能源并造成了相当可观的碳排放。
环保指导方针对于区块链的应用和环保协调度的正确认识,有助于消除碳排放压力。
3.技术标准目前,区块链技术尚处于不断发展阶段,缺乏一致的技术标准。
不同区块链技术之间存在兼容性问题,各个节点之间也存在契约和标准的矛盾。
这些问题需要行业内人士通力合作集中解决。
4.法律和监管问题区块链技术的去中心化和匿名性使其具有极高的隐私保护能力,但也给控制和监管带来极大困难。
尤其是在数字货币以及金融等领域,监管难度更是加大。
如何在保护隐私的前提下,实现监管和管理是亟需解决的问题。
二、区块链技术的解决方案1. 分层设计分层设计是区块链解决大数据、能效和技术标准的核心方案。
将一个单一的区块链系统拆分为多个层次,每个层次有特定的功能和算法,各个层次之间相互协作,形成了一个具有良好扩展性、可扩展性和灵活性的分层架构。
例如,采用分层架构来处理交易数据,可以大大减小数据量和优化能耗。
区块链技术的应用场景
区块链技术的应用场景一、区块链技术简介区块链技术起源于比特币,是一种分布式账本技术,在保证数据安全的同时,允许在无需可信中介机构的情况下进行数字资产转移和交换。
区块链采用哈希算法和共识机制来保持数据的安全和一致性,能够有效解决中心化系统的诸多问题,包括数据篡改、个人隐私泄露等方面。
目前,区块链技术已被广泛应用于金融、供应链、物联网等领域。
二、金融领域金融领域是区块链技术最早得到应用的领域之一。
区块链技术可以实现去中心化、不可篡改的账本记录,有效保护投资者财产安全。
目前,区块链正在被用于股票、债券、租赁等金融产品的交易,能够提高交易速度和可靠性,减少人为错误和欺诈行为。
三、供应链管理区块链技术在供应链管理领域也有广泛应用。
区块链能够追踪和记录物品的运输、储存和销售过程,从而提高供应链的透明度和效率。
此外,区块链还能够防止供应链上的欺诈行为,并确保所有相关方都有权访问交易信息。
四、物联网区块链技术与物联网的结合将为数据安全和隐私保护提供新的方式。
传统的物联网网络中,设备之间的通信往往是通过中心化的服务器进行的,但这些服务器往往被黑客攻击而导致数据泄露或篡改。
区块链技术可以让设备之间直接通信,保证数据不被篡改,并且有明确的权限管理机制,可以限制设备和用户的访问和使用。
五、数字身份和物权管理数字身份和物权管理是区块链技术的另一个应用领域。
在传统系统中,身份验证和物权记录通常需要通过中介机构进行,这容易导致安全问题和繁琐的管理过程。
区块链可以提供去中心化的身份验证和物权记录,从而保护用户的隐私和财产,减少人为错误和欺诈行为。
总结区块链技术具有去中心化、不可篡改、权限管理等优势,目前已被广泛应用于金融、供应链、物联网等领域。
未来,随着技术的不断发展和创新,区块链有望在更多的领域得到应用,为社会带来更多的便利和安全。
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Nonce 0x7894783e
播报方
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来源:蚂蚁矿池
块哈希 前一个块 后一个块
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Merkle Root f7a8b373810fc6f6d8d52846a00246cb8ba04ffoa767o485dcfo43oo2ca826d
BIP 9
交易
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0.1 7930043BTC 2016-09-2509:12:36
安全可靠
区块链技术原语
区块链主要运用了四个基础技术,分别是哈希运算( SHA256)、数字签名、
P2P网络和工作量证明(PoW)。
发送文件
文件摘要
数字签名
哈希运算
私钥加密
1234567 1234567
8bb0cf6eb9b1 7d0f……
SHA256
8bb0cf6eb9b1 7d0f……
Query:”Baby Go Home .mp3”
CRUD
读取 删除 Read Delete
商家
商家
信用 数字签名 背书
数字签名
第三方机构
消费 者
消费 者
商家
商家
/消 费者
去中心化 数字签名
区块记录
去中介
消费 者
数字签名
商家 /消 费者
传统支付系统拓扑
区块链系统拓扑
CROSS
可溯 删除 Retrieve Security
直接 支付
去中介化 公开透明 开放共识
非对称加密
问题五:让所有节点都存储电子病
历的全部样本,占用存储太多了。
解决方案:将每十分钟的病历增
加数,用麦克尔树来合并病历记录,用 户可以选择全量样本或只用存一-串字符
√
串就行。
区块链的特点
Create Update 创建 更新
Create Open 创建 开放
Stable 稳固
定义:区块链是一-种分布式数据库, 通过去中介化、去信任的方式,集 体维护一个可靠数据库。
核心本质二:让第一一个算出工
作量证明机制的人(矿工,已自证清白 的人)来记录最新十分钟产生的病历记 录,通过这种方法限制了投票权。
增加难度:工作量证明机制,基
于数学难题的计算,让节点自证清白。 假设病历内容的起始数是65,病历内容 的哈希值是57
6557= ?*?(83*79) 8383=?*?( 101*83 )
+123456,SHA-256(举例) 00000093f7d20c5f……
区块链数据结构
网络结构
区块链结构
区块N SHA2562
版本号 上一区块链哈希值 Merkle根节点 时间戳
新区块
区SHA2562 块 头
版本号 上一区块链哈希值 Merkle根节点 时间戳
难度值
难度值
随机数
随机数
钱包
区块链 挖矿
电子病理改良方案(五)
十分钟
问题四:工作量证明机制消耗大量
的算力和电力。节点费时费力来记录病 历,有什么好处么?
解决方案: P2P网络中广播的病
历记录,都是原生态脱敏过的电子病历 对于学术科研机构,是高价值的、天生
√
的大数据池。
非对称加密
电子病理改良方案(六)
65
83
迈克尔树
十分钟
101 迈克尔树
交易2的 哈希值
节点A的数字签
名
验
节点B的数字签
名
验
节点A的公钥 证
节点B的公钥 证
交易0
交易1 交易2
交易2
节点A的私钥
签 名 节点B的私钥
区块链实例
摘要
高度 确认数 大小
431,423 6
986,419 Bytes
数量
593
时间 2016-9-25 09:12:36
版本 难度 Bits
0x20000000
区块链应用场景技术解决方案
(86)-13912975435 14576899 zhiping.wang@
目录
CONTENTS
医Tamper-proof
食E-traceability
TAPE
住Peer-to-peer
行Automatic
医疗行业痛点
本质:个人电子病历由集中式的医疗信息系统管理,发生医疗纠纷时,容易被利益攸关方进行篡
改,而很难进行证伪。
患者
陈子菁脑瘫是饥饿引起的 新生儿喂养规定,标准的喂养姿势应该是 "胸贴胸、腹贴腹、下颌贴肚脐"
医院
护理记录
病理记录
母亲给陈子菁和 他的双胞胎哥哥
都喂过奶
母亲平躺 在床上
电子病理改良方案(一)
√
问题一:医院自己修改
抵赖怎么办?
电子病理改良方案(二)
十分钟
解决方案:把所有人的病历,每
合并操作
文件摘要1
接受文件
哈希运算
如果相同 代表可信 如果不同 代表篡改
对比分析
公钥解密
提取
文件摘要2
数字签名
发送
互联网
接受
6-7 levels depending on ” time to live”
区块链
000000 +0,SHA-256
91b4d142823f7d2.……
I’ve got it !
路由
Merkle树根节点 交易数据 的哈希值
区块体
交易数据 从A到B的交易
交易内容
从B到C的交易
交易内容
交
Merkle
串联后哈希
交易01的
交易22的
哈希值
哈希值
串联后哈希
节点B地址
树 SHA2562 结 构
哈希 值
SHA2562 必须匹配
节点C地址
哈希 值
易 记 录 结 构
交易0的 哈希值
交易1的 交易2的 哈希值 哈希值
十分钟写入一页病历里,并广播所有人, 病历样本最多的病历才是真病历。
问题二:明文发送,不就泄露了
病人的隐私和医院的专利治疗技术?
P2P全网广播
√
电子病理改革方案(三)
十分钟
解决方案:给病历的每条记录加
上锁,每个人只能打开自己对应记录的 锁,医院也能保护自己的专利。
问题二:如果医院窜通半数以上
的人来造假,怎么办?
√
Sybil攻击
电子病理改良方案(四)a
十分钟
核心本质一:可以直接修改以前
的病历,没有设置难度。
核心本质二:每个人都具有投票
权,过多的投票权不宜管控。
√
Sybil攻击
电子病理改良方案(四)b
65
83
101
57
83
非对称加密
解决方案:让病历前后相互验证,
增加修改难度。有人想篡改,就得把从 篡改病历开始,直到最新病历的数 据全部修改。