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区块链论文汇总(持续更新),区块链的论文好写吗

发布时间:2024-01-28-20:18:00 来源:网络 比特币基础 会有   区块   论文

区块链论文汇总(持续更新),区块链的论文好写吗


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1.区块链研究方向

区块链目前主要研究方向集中在共识机制、隐私保护、应用、智能合约、监管等主要方向,目前大部分论文都是以应用为主要研究对象,在物联网、医疗、物流等供应链上进行应用系统研究,而其他广泛的研究则基于比特币、以太坊、以太坊等公链进行研究。

2.我国区块链政务应用的发展现状及未来发展用它来写论文!未来发展如何?

发展现状:现在应该遍地开花,从一线城市到三线城市。四线城市已有相关应用案例。例如:一线城市广州的税链平台、一线城市的中芯国际区块链公共服务平台等。二线城市长沙、三线城市海口的区块链电子存单平台。您可以网上搜索一下详细信息。长沙中芯国际平台是一个比较全面的区块链+政务+公共服务平台。

3.区块链可以写成一篇数据结构的论文吗?

如果考试通过了,可以写一篇数据结构的论文吗?区块链可以写入其中。在关于数据结构的论文中。

4.您如何看待蚂蚁区块链技术入选国际顶级会议?

首先它的技术还过得去,其次区块链技术在蚂蚁区块链世界里。外链考虑早了,被选中也很正常。最后但并非最不重要的一点是,国际社会会给我们国家一个配额。具体分析如下:

1.蚂蚁区块链的技术高于国内其他同类型。

<中国从事区块链工作的人不在少数。至少有几家大型互联网公司做了相关产品,并且各自都收到了一定的促销信息,而且在做出来的时候,也吸引了一批人去注册,但是很少有人做得好。一些人注册后不久,就开始制定其他计划,而蚂蚁区块链是少数能够生存下来的产品之一。

总体来说,蚂蚁区块链有望入选国际顶尖。这不仅体现了技术,也体现了我们的用户和我们的国家。 ,是这首作品最坚强的后盾。

5.区块链毕业项目提案

项目研究背景:

随着现代技术和信息产业的发展,现阶段,第四次工业革命已初具规模,世界即将进入以新技术为核心的科技时代比如互联网、人工智能等。与此同时,区块链技术应运而生,成为许多国际政府和行业关注的热点话题。区块链技术被认为是继蒸汽机、电力、信息、互联网技术之后最有潜力引发第五轮颠覆性革命的核心技术。近10年来,在政府和政策的大力支持下,我国慈善事业的发展形势较为乐观。然而,随着慈善规模不断发展壮大,我国公益事业也逐渐显露出一些短板。传统公益事业存在的最大问题是公信力不足、慈善组织内部管理不完善、成本过高。不过,目前不少互联网公益服务公司正在积极开展公益活动。y利用区块链新技术来解决这个问题。区块链技术具有去中心化、信息溯源不可篡改、公开透明、智能合约等特点。可以弥补传统公益事业信息不透明、管理效率低等缺点。区块链技术进入公益事业,将为慈善行业带来新的发展机遇。

研究的主要内容:本课题主要包括以下三个方面:

[if !supportLists] 1. [endif]区块链技术与公益结合的问题出现并解决的问题。

[if !supportLists] 2. [endif] 基于区块链技术制作公益查询网页

[if !supportLists] 3. [endif] 查询系统应用问题与解释

研究目的:

随着我的规模国家的公益事业不断发展壮大,我们的缺点也暴露出来,包括缺乏公信力,慈善组织缺乏管理,而利用区块链技术可以解决这个问题。该技术将跟踪和存储整个捐赠过程中的数据和行为,实现公益链的完全公开,使捐赠者能够有效监督,避免效率低、资金流向清晰等弊端,控制公益项目的风险,提高捐赠质量。公益项目的公信力和透明度,促进公益项目的发展和进步,增进人与人之间的信任。根据区块链系统的属性和特点,公益企业可以对公益过程中的数据和行为进行全周期跟踪、存证和审计,让参与公益项目的各方都能进行对项目进行全程跟踪和有效监管,避免了公益项目人为降低效率的弊端,为公益项目控制风险和判断效果提供了合理的方法,提高公益事业的透明度,促进公益事业的发展。发展公益事业。

项目研究意义:本项目拟基于区块链技术并结合我国公益事业发展实际,开发一个公开透明的公益捐赠追踪系统。通过对区块链技术和慈善业务的深入分析,我们发现区块链技术在解决公益透明问题上具有天然的优势。区块链技术可以理解为一种分布式记账方式,可以记录所有交易信息并保证不可篡改。这就决定了无论在哪里需要公正、公平、诚信,区块链有伟大的技术。有房间玩。同时,智能合约的加入直接解决了专项资金的业务问题。

  最终增强公民之间的信任,加快捐赠渠道,促进社会捐赠的发展

2.文献综述(现状及发展趋势)国内外相关研究成果)

[if !supportLists] (1) [endif]国外区块链相关产业现状

中国和欧洲正在逐步占据全球区块链行业的领先地位区块链产业政策全球领先,欧盟于2018年2月成立欧洲区块链观察论坛,其主要职责包括:政策确定、产学研联动、跨境BaaS

(区块链作为a Service)服务建设、标准开源制定等课题组投资了 500 万欧元的 Horizo​​n2020 作为区块链研发基金(2018 年 12 月 19 日之前),预计三年内(2018-2020)对区块链的投资将达到 3.4 亿欧元。在美国,由于各州政策的不同,虽然区块链在美国初创企业中仍是热潮,但产业政策的推动却进展缓慢。以迪派为首的中东地区,正在引领区块链潮流。政府牵头、企业合作探索区块链新技术应用。日本和韩国在亚太地区也相对活跃。日本以NTT为主,政府提供支持。韩国以金融为切入点探索区块链应用。伊斯兰主义也是对中国社会各个领域的持续威胁。全面回顾国外主要发达国家新媒体文化发展现状,总结经验、汲取教训对我国新媒体文化的发展具有一定的启示。

[if !supportLists] (2) [endif]国内新媒体研究现状

国务院印发《国家信息化“十三五”规划》 ”,区块链大数据、人工智能、机器深度学习等新技术成为国家布局的重点。中国人民银行印发《我国金融业信息化发展“十三五”规划》,明确提出积极推进区块链、人工智能等新技术应用研究,组织试点国家数字货币。 2017年10月,工信部发布了《中国区块链技术及应用发展白皮书》,这是区块链首个官方指导性文件。

政府全国各地特别是沿海地区纷纷建立区块链实验基地和研究所。目前,深圳、杭州、广州、贵阳等地政府正在积极设立区块链开发区并提供专项扶持政策。中国广州于2017年12月正式发布广州区块链十大战略,在黄埔区、开发区打造区块链企业技术创新区。深圳市经济贸易和信息化委员会于2018年3月发布《市经济贸易和信息化委员会关于组织实施第二批新一代信息技术和信息安全改造支持计划的通知》 2018年深圳市战略性新兴产业发展规划》中,区块链属于支持方向之一。这是继广州、贵阳、杭州之后,第五个做国内地方政府出台区块链支持政策。

(三)区块链在开源领域的现状

超级账本(Hyperledger)

超级账本(Hyperledger)由Linux基金会开发2015年推出的推动区块链数字技术和交易验证的开源项目,吸引了包括IBM、英特尔、富士通、UPS、思科、华为、红帽、甲骨文、三星、腾讯云、互联网金融等在内的多家公司参与目前,已有超过200家会员单位,阿奇基金会创始人布兰·贝伦多夫(Bran Behlendorf)担任账本项目执行董事。

Hyperledger项目的目标是让成员共同构建一个开放的平台,以满足来自许多不同行业的用户案例并简化业务流程。 Process Ledger拥有多个区块链平台项目,其中包括BIM贡献的Fabric项目、Intel贡献的Sawtooth项目,以及Iroha、Burrow、Indy等

区块链在标准领域的发展现状

ITU-T

ITU-T(国际电信联盟标准化组织)2016年至2017年年初,SG16(研究组)、SG17和SG20分别启动了分布式账本的整体需求和安全性研究,以吸引分布式账本的应用物联网。成立了三个焦点小组(分布式账本焦点小组(FG DLT)、数据处理和管理焦点小组(FG DPM)和法定数字货币焦点小组(FG DFC)),分别关注区块链和分布式账本。技术应用和服务研究,建立基于区块链的可信物联网和智慧城市数据管理框架,开展基于数字货币的区块链应用标准化工作。华为担任董事长f 分布式账本焦点组 (FG DLT) 架构组和数据处理和管理焦点组 (FGDPM) 区块链组。

CCSA(中国通信标准化协会)两个委员会分别成立了分组和项目:

CCSA TC10(物联网技术工作委员会)于2017年10月成立,物联网物联网区块链小组:负责区块链技术在物联网及其覆盖的智慧城市、智慧车辆中的应用。物联网、边缘计算、物联网大数据、物联网行业应用、物流和智能制造等领域的应用研究和标准化组长由中国联通技术专家担任,副组长由华为技术专家担任。

CCSA TC1(互联网与应用技术工作委员会)旗下区块链与大数据工作组完成两个区块链行业展台ards:华为积极参与的《区块链:第1部分区块链总体技术要求》和《区块链:第2部分评估指标和评估方法》。

JPEG

2018年2月第78届JPEG会议上,JPEG委员会组织了一次关于区块链和分布式账本技术及其对JPEG标准影响的特别会议。考虑到区块链和分布式账本等技术对未来多媒体的潜在影响,委员会决定成立一个特设小组,探索多媒体环境下区块链技术相关用例和标准化需求,重点关注影像和多媒体应用的标准化工作。

IETF
< br /> 2017年6月的IETF99会议上成立了“去中心化互联网基础设施提案RG”(研究组),计划研究区块链架构。以及相应的s标准。 2018年,IETF可能会更加关注区块链互联标准的实施和制定。



3、提出的研究方法(方案、技术路线等) )及可行性研究

本课题主要研究区块链技术在慈善捐赠中的应用。采用的研究方法:

1、采用文献法收集相关理论,利用信息检索、筛选等方法收集文献资料和相关理论,了解区块链技术现状,掌握区块链去中心化
< br />2、采用理论与实践相结合的方法,将技术与公益事业结合起来。完成体系的完善。

3.采用国内外两个比较分析的方法探讨当前新媒体运营的发展现状,以及分析了我国新媒体运营模式发展中存在的问题,并展望了该技术领域的发展前景。

可行性论证:

1、技术可行性本课题所涉及的研究目标,国内外已经具备相当的理论基础。通过文献调查,可以了解到真实、可靠、有用的信息数据。要求并不难。

2.经济可行性。可以通过互联网和图书馆获取有关该主题的研究。方便可行,不需要大量的经济消耗。因此,从经济角度来看,是完全可行的。

3.操作可行性。这个课题需要区块链技术和公益的结合,特别是这些应用的溯源。全面解析本课题毕业设计体系可实现d 通过分析既研究文献又研究现有的信息文档,利用你收集到的数据进行整理和分析,学以致用,完整地完成这个项目。从可操作性的角度来看,是完全可行的。

4.预期结果(或预期结果)

1、通过对数据的研究,理清区块链技术的相关概念,熟练使用dapp,创建网页。

2、通过分布式应用,打造一个让公众快速浏览、了解公益流程的系统,将为我国公益事业的进一步发展增加便利。

3、希望自己能够从这篇论文的写作过程中不断学习、不断进步。能够掌握区块链的相关知识,对你未来的职业生涯会有帮助。

6.区块链前景分析报告金融领域

区块链在金融领域前景分析论文

区块链技术诞生于2008年,2006年第一个应用是比特币。区块链技术采用去中心化的共识机制来维护完整的、分布式的、不可篡改的账本数据库,让区块链的参与者无需建立信任关系就可以实现统一的账本系统。 。 2015年,欧美多家主流金融机构认识到该技术的应用前景,并探索区块链技术在金融领域的应用。国际货币基金组织在报告中指出,“它有改变金融的潜力”。有人认为,区块链技术将像复式记账和股权一样深刻改变人类社会。

区块链将使所有个人都成为社会中的重要节点。e 财政资源的分配。也将推动完善现有金融体系和金融规则,构建共享共赢。金融发展生态系统的类型。区块链技术的出现是人类信用创造的一场革命。它使得交易双方无需第三方信用中介即可开展经济活动,从而实现低成本的价值转移。可以说,区块链技术是互联网时代更加高效的价值交换技术。互联网已经从传输信息的信息互联网演化为传递价值的价值互联网。这有利于传统金融机构借机转型改造内生业务。流程和应用场景互联网化。

一、区块链的特点和缺点

(一)区块链的主要特点

(1)权力下放。在区块链中,不存在中心化的硬件或管理组织。分布式结构体系和开源协议让所有参与者参与数据的记录和验证,然后通过分布式传播发送到各个节点。每个参与者节点都是“以自我为中心”的,权利和义务都是平等的。区块链不是简单的去中心化,而是多中心化或者弱中心化。当物联网使得所有人都成为中心节点成为可能时,传统金融中介机构的中心地位发生变化,从垄断型、资源优势中心、强中介机构转变为开放平台,成为服务型多主体。 -中心。分化中心。

(2) 信任。从信任的角度来看,区块链使用一套基于共识规范和协议的公开透明的数学算法来使所有节点在去信任的环境中自动、安全地交换数据。区块链本质上是通过数学方法解决信任问题。所有的规则都以算法程序的形式表达。参与者不需要了解交易对手的信用等级,也不需要第三方机构的交易背书或担保验证。他们需要的只是信任。通用算法为参与者创造信用,产生信任,通过算法达成共识。

(3) 时间戳。区块是通过打包一段时间内的数据和代码而生成的。下一个区块的头部包含前一个区块的索引信息,首尾相连形成一条链。记录完整历史的区块和可完整验证的链,形成了可追溯完整历史的时间戳。它可以为每条数据提供检索和搜索功能,并且可以使用区块链n结构,一一追根溯源。核实。因此,区块链在生成时就带有时间戳,形成不可篡改或伪造的数据库。除非能够同时控制系统中51%以上的节点,否则对单个节点上的数据库的修改是无效的,因此区块链的数据可靠性非常高。

(4)非对称加密。区块链采用非对称加密算法,即加密和解密过程中使用“密钥对”。 “密钥对”中的两个密钥具有不对称特性。在区块链的应用场景中,一方面,密钥是所有参与者可见的公钥。参与者可以使用公钥加密一条真实性信息,只有该信息的所有者才能使用私钥对其进行解密。另一方面,使用私钥对信息进行签名,并通过相应的公钥对签名进行验证确保信息是由真实持有人发送的。非对称加密最大限度地减少价值交换的摩擦边界,实现透明的数据匿名,保护个人隐私。

(5)智能合约:由于区块链可以实现点对点的价值转移,因此在转移过程中可以嵌入相应的编程脚本。这种智能合约方法用于处理一些不可预见的交易模式,并确保区块链能够持续有效。这种可编程脚本本质上是许多指令的列表,以实现价值交换的针对性和条件性,并实现价值的特定用途。因此,任何基于区块链的价值交换活动都可以通过智能编程对其用途、方向和各种限制等进行硬控制,消除法律或合同软约束的成本。

(2)区块链的主要问题

(1)高能耗问题。有一种不可能传统货币和银行体系中的e三角,即不可能同时实现去中心化、低能耗和高安全性。不可能三角同样存在于区块链的构建中。例如,在比特币的实际应用中,它的发展带来了计算机硬件的快速膨胀,“挖矿”过程中的主要成本转向了硬件成本和电力成本。因此,应用区块链技术实现股权成本效益后,最大化其技术功效成为亟待解决的问题。

(2)存储空间问题。由于区块链从系统的初始信息开始就记录了每一笔交易信息,而每个节点都要实时下载、存储和更新数据块,如果每个节点的数据完全同步,网络压力会很大,每个节点的数据都需要实时更新。节点将每个节点的存储空间容量需求可能成为制约其发展的关键问题。

(3)抗压问题。基于区块链构建的系统遵循木桶理论,必须考虑所有网络节点中最差的处理速度和网络环境。因此,如果区块链技术推广到大规模交易环境,其整体抗压能力还有待验证。如果每秒产生的交易量超过系统(最弱节点)的设计能力,交易就会自动进入队列并排队,导致用户体验不佳。

2、区块链在金融领域的应用

(1)金融基础设施

区块链在很多领域都可以作为互联网的基础设施。均显示出广阔的应用前景。在金融行业,区块链技术首先会影响支付系统、证券结算系统、支付系统等金融基础设施。d 交易数据库。后期,该技术还将拓展到一般金融服务领域,比如征信系统、“反洗钱”等。这是因为,基于区块链技术的特点,它首先会进入信任要求较高的基础设施领域,传统信任机制成本高。过去,基础设施是公共产品,但区块链的新技术、新系统,让多人参与提供公共产品成为可能。互联网金融的未来将利用区块链等互联网技术改造传统金融机构的核心生产系统,打造互联网金融企业。

现在的信息互联网可以统称为TCP/IP模型,HTTP是应用层最重要的应用协议。在价值互联网中,区块链是点对点的传输专业应用层的tocol。其价值与信息互联网中HTTP协议的价值相同。区块链的巨大潜力和前景在于它可以重构传统金融行业的基础设施和核心生产系统,而不仅仅是APP等应用层面。这是因为,在网络层面,区块链是基于IP通信协议的,是基于分布式网络的;在数据层面,区块链数据库系统是全新的,明显优于现有金融系统的数据库;在应用层面,基于区块链的登记结算、清算系统和智能合约、物联网可以大大提高效率,区块链上的金融活动是可编程金融。 .

(二)数字货币

从安全和成本角度来看,纸币被新技术和新产品替代是大势所趋。新产品。数字货币发行流通体系的建立对于金融基础设施建设和经济发展非常必要。继传统货币与数字货币融合之后,数字货币的发行、流通和交易应由央行主导,体现便利性和安全性,在保护隐私、维护社会秩序、打击违法犯罪活动之间取得平衡。有利于货币政策有效运行和传导。有必要保留货币主权的控制权。数字货币可自由兑换、可控。

区块链技术在比特币上的成功证明了可编程数字货币的可行性。英国央行的研究表明,央行可以考虑发行基于区块链的数字货币,这可以提高金融稳定性。技术路线数字货币可以分为两种类型:账户型和非账户型。它们也可以分层使用以尝试共存。区块链技术的特点是分布式记账,不以账户为基础,不可篡改。如果数字货币注重保护个人隐私,可以使用该技术。然而,当前的区块链占用了太多的计算资源和存储资源,无法应对当前的交易规模。需要解决这个问题才能推广应用。

(三)自金融

从服务和非货币创造的角度来看,现代金融是通过中介机构实现的。互联网时代,可以实现真正意义上的脱媒直接金融。然而,这种可能性并不完全。主要原因是现在的互联网金融是建立在原有金融的基础上的,无法跳出来。区块链技术提供了一种可能性。区块链可以分为公有链和私有链。公共区块链就像比特币。一旦协议获得批准,它就成为区块链不可分割的一部分。私有区块链仍然需要获得许可,银行系统中的区块链技术需要对每个参与者进行审计。私有链很类似于一种自融资的形式,而公有链则更像是对私有链底层的支撑和保障。当区块链技术广泛应用、第三方理财技术普遍具备时,基于区块链技术的自融资将完全成为可能。

3.区块链应用与金融监管

区块链技术是目前唯一可以在不需要第三方的情况下记录和证明交易一致性和公司财务准确性的工具。因此可以满足要求审计的有效性、准确性和及时性受到潜在监管机构和公众的广泛关注,在金融领域具有广阔的应用前景。但其发展仍受到现行制度的制约。一方面,区块链对现行体系产生了影响,因为其去中心化、自治的特性淡化了国家、监管​​等概念。例如,以比特币为代表的数字货币挑战国家货币发行权和货币政策调节权,导致货币当局对数字货币的发展采取保守态度。另一方面,监管部门对这项新技术也缺乏充分的认识和期望,法律和制度的建立将严重滞后,导致区块链应用缺乏必要的制度规范和法律保护,增加了市场风险实体。

曾经的区块链金融技术技术在金融行业的广泛部署,监管将出现去金融化,监管职能、监管方式、监管手段将被重新定义。例如,如果融券、回购、融资融券都可以通过区块链进行交易,监管部门可以考虑利用这个公共账本的信息来监控市场的系统性风险,不仅高效而且可靠。从宏观金融角度看,金融时代出现后,货币创造和传导机制以及信用创造模式都会发生变化。从微观金融角度来看,随着区块链技术的进一步发展,金融与商业已经变得难以区分,并将超越行业分业监管和混业监管的含义。金融监管体制改革需要从这个角度来讨论。

“去中心化”带来的区块链技术的发展仍需要中央部门提供监管和保障支持。监管机构可以积极拥抱互联网金融新技术。美国证券交易委员会委员卡拉斯坦认为,监管机构需要处于领先地位,利用区块链技术的优势并快速应对其潜在的弱点。例如,区块链技术希望打破特权和人为操纵,让计算机算法实现“自由信用公证”。但实践中,由于缺乏监管,比特币等数字货币交易面临较高的投机和洗钱风险。因此,区块链技术的应用需要监管部门制定相关标准和规范,以确保金融创新产品得到合理利用。同时,要完善消费者权益保护工作。加强金融消费者权益保护教育,提高消费者风险防范意识。

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7.区块链论文精读——Pixel:多重签名实现共识

论文主要针对共识机制PoS提出了一种多重签名算法Pixel。

所有基于 PoS 的区块链以及允许的区块链都有一个共同的结构,其中节点运行共识子协议,以就要添加到分类帐的下一个区块达成共识。此类共识协议通常要求节点检查阻塞提案并通过对可接受的提案进行数字签名来表达其同意。当节点在特定块上看到来自其他节点的足够签名时,它将它们附加到其账本视图中。

由于共识协议通常涉及数千个节点共同努力达成共识,因此这种签名方案的效率至关重要。此外,为了让外人能够为了有效地验证链的有效性,签名应该紧凑以便传输并且验证快速。人们发现多重签名对于这项任务特别有用,因为它们使许多签名者能够在公共消息上创建紧凑且高效的可验证签名。

补充知识:多重签名
是一种数字签名。在数字签名应用中,有时需要多个用户对同一个文件进行签名和认证。例如,某公司出具的报表涉及财务部、开发部、销售部、售后服务部等部门,需要这些部门签字认可,那么这些部门就需要在报表文件上签字。允许多个用户对同一文件进行签名的数字签名方案称为多重数字签名方案。
多重签名是数字签名的升级,使得区块链的应用成为可能——将相关技术推向各行各业。实际操作中,一个多重签名地址可以关联n个私钥。当需要进行转账等操作时,只要签署m个私钥就可以进行资金转账,其中m必须小于等于n,也就是说m/n小于1,可以是2/3 、3/5等,在建立这个多重签名地址时必须确定。

本文提出了 Pixel 签名方案,这是一种基于配对的前向安全多重签名方案,可用于基于 PoS 的区块链,可以显着节省带宽和存储需求。为了支持总共 T 个时间段和一个大小为 N 的委员会,多重签名仅包含两个组元素,并且验证只需要 3 次配对、一次取幂和 N -1 乘法。像素签名几乎与 BLS 多重签名一样有效,并且还满足前向安全性。此外,就像 BLS 多重签名一样,任何人都可以非 inte主动地将各个签名聚合成多重签名。

好处:
为了验证 Pixel 的设计,我们将 Pixel 的 Rust 实现的性能与之前基于树的前向安全解决方案进行了比较。展示如何将 Pixel 集成到任何 PoS 区块链中。接下来,在 Algorand 区块链上对 Pixel 进行评估,结果表明它可以显着节省存储、带宽和区块验证时间。我们的实验结果表明,Pixel 作为独立原语是有效的,并且可以在区块链中使用。例如,与一组具有 128 位安全级别的 N = 1500 个基于树的前向安全签名(对于 T = 232)相比,可以验证整个集合的单个 Pixel 签名小了 2667 倍,并且可以验证 40快了几倍。像素签名将 1500 笔交易的 Algorand 区块大小减少了约 35%,并将区块验证时间减少了约 38%。

与传统B相比最大的区别LS多重签名方案是BLS不具备前向安全性。

与基于树的前向安全签名相比,基于树的前向安全签名能够满足安全性要求,但其构建的签名太大,验证速度有待提高。本文的设计减少了签名大小和验证时间。

补充知识:前向安全
是密码学中通信协议的安全属性,指的是长期主密钥的泄露不会导致过去会话密钥的泄露。前向安全性可保护过去的通信免遭未来密码或密钥的泄露。如果系统具有前向安全性,则即使系统受到主动攻击,如果主密钥被泄露,历史通信也可以保持安全。

使用基于分层身份的加密 (HIBE) 构建前向安全签名,并添加安全聚合签名的功能处理同一条消息并生成没有可信集的公共参数。要实现的目的:
1. 生成和更新密钥
2. 防止恶意密钥攻击
3. 无效的信任设置

对于常见的后攻击有两种变体:
1. 短期变体:对手试图在达成共识之前削弱委员会成员。解决方案:通过假设攻击延迟长于共识子协议的运行时间来解决短程攻击。
2.远程变体:通过分叉选择规则解决。
前向安全签名为这两种攻击提供了一种干净的解决方案,无需分叉选择规则或有关对手和客户端的其他假设。 (解释前向安全签名的优点)。

许可型区块链共识协议(例如 PBFT)也是许多许可链(例如 Hyperledger)的核心,只有经过批准的各方才能加入网络。我们的签名方案可以类似地应用于此设置,以实现前向保密、减少通信带宽并生成紧凑的块证书。

在传统的 Bellare-Miner 模型中,消息空间 M 的前向安全签名方案 FS 由以下算法组成:
1.Setup
pp ←Setup(T), pp是各方共同商定的公共参数,Setup(T)表示T时间段内固定参数的分布设置。

2.密钥生成
(pk,sk1) ←Kg
签名者在输入的最大时间段T上运行密钥生成算法,生成第一个时间段的公开验证Key pk 和初始秘密签名密钥 sk1。

3.密钥更新
skt+1←Upd(skt) 签名者使用密钥更新算法将时间段t的密钥skt更新为下一个周期的toskt+1。该方案还可以为任意t0 > t提供“快进”更新算法skt0←$Upd0(skt,t0),更加有效比重复应用 Upd 更有效。

4.签名
σ ←Sign(skt,M),当输入当前签名密钥skt消息m∈M时,签名者使用该算法计算签名σ。

5. 验证
b ← Vf(pk,t,M,σ) 任何人都可以通过运行验证算法在公钥 pk 下验证时间段 t 内消息 M 的签名签名M。该算法返回1表示签名有效,否则返回0。

1.依靠非对称双线性群来提高效率,我们的签名位于G2×G1而不是G2^2 。这样,将公共参数赋予 G1 就足够了(然后我们可以在没有信任设置的情况下使用哈希曲线实例化),而不必生成“一致”的公共参数 (hi, h0 i) = (gxi 1, gxi 2) ∈G1 ×G2。

2、密钥生成算法,公钥pk更小,参数设置提高安全性。

除了前向安全签名的算法与第3节中的方案相比,密钥验证模型中的前向安全多重签名方案FMS还具有密钥生成,该密钥生成额外输出π的公钥证明。
新增密钥聚合、签名聚合、聚合验证。也在满足前向安全多重签名功能的前提下证明了其正确性和安全性。

1. PoS 免受后续损害
后续损害:后验证节点攻击并破坏先前的共识验证状态。
在许多用户在同一条消息上传播许多签名(例如交易块)的情况下,Pixel 可以应用于所有这些区块链,以防止后续攻击,并可能降低带宽、存储和计算成本。

2. 像素集成
为了对区块 B 进行投票,子协议的每个成员使用具有当前区块编号的像素对 B 进行签名。当我们看到 N 的集合时就达成共识委员会成员在同一个区块 B 上签名,其中 N 是某个固定阈值。最后,我们将这 N 个签名聚合成一个多重签名 Σ,并且​​这对 (B, Σ) 形成一个所谓的区块证书,并将区块 B 附加到区块链中。

3、注册公钥
每个想要参与共识的用户都需要注册一个参与签名密钥。用户首先采样Pixel密钥对并生成相应的PoP。然后,用户发出一个特殊交易(在她的消费密钥下签名),注册一个新的参与密钥。交易包括 PoP。选择在第 r 轮达成一致的 PoS 验证器来检查 (a) 特殊交易的有效性和 (b) PoP 的有效性。如果两项检查均通过,则用户的帐户将使用新的参与密钥进行更新。从此时起,如果选中,用户将使用 Pixel 登录块。
即不断改变自身的参与密钥来实现前向安全。

4. 签名的传播和聚合
每个委员会的签名将通过网络传播,直到在同一个区块 B 上看到 N 个委员会成员的签名。注意,Pixel 支持非交互式和增量聚合:前者意味着广播后任何一方都可以聚合签名,而无需联系原始签名者,而后者意味着我们可以向多重签名添加新签名以获得新的多重签名。实际上,这意味着传播节点可以对任意数量的委员会签名执行中间聚合并传播结果,直到形成块证书。或者,节点可以在将块写入磁盘之前聚合所有签名。也就是说,一个节点在收到足够多的区块认证投票后,可以将N个委员会成员的签名聚合成多重签名,然后将区块和证书写入磁盘。

5. 使用 Pixel 时的按键更新
在区块链中,时间对应于共识协议中的区块号或子步骤。当将时间与区块编号相关联时,这意味着所有符合条件的委员会成员都应在每次形成新区块并更新轮数时更新其像素密钥。

对 Algorand 项目进行实验评估,并与 Algorand 项目自己的防止后腐败攻击的解决方案 BM-Ed25519 以及 BLS 多重签名解决方案进行比较。

存储空间:

节省带宽:
Algorand 采用基于中继的传播模型,用户的节点连接到中继网络(资源较多的节点)。如果在传播期间没有聚合,中继和常规节点的带宽像素节省来自较小的签名大小。每个中继可以为数十个或数百个节点提供服务,具体取决于它提供的资源。

节省验证时间

8.区块链可以应用在哪些领域?

我有是你的问题。那么,区块链可以应用吗?可以通过哪些方式应用呢?下面小编就为大家解答一下。

答:比特币是区块链的第一个具体应用。它是由一个人或一群人在 2008 年的一篇论文中提出的。比特币使用区块链以数字方式发送比特币,即比特币,无需第三方中间人的干预。

但比特币并不是区块链的唯一应用,如下:

1.金融领域:将区块链技术应用于金融行业,可以消除对第三方中介机构的需求。链接实现直接点对点对接,从而快速完成交易支付的同时大大降低成本。

2.物联网和物流领域:区块链也可以自然地结合在物联网和物流领域。通过区块链可以降低物流成本,物品的生产和交付过程可追溯,提高供应效率连锁管理有待提高。

3.公共服务领域:区块链在公共管理、能源、交通等领域与人们的生产生活密切相关。然而,这些领域的中心化性质也带来了一些问题。可以用来区分区块链进行改造。

4.数字版权领域:通过区块链技术,可以对作品进行认证,证明文本、视频、音频等作品的存在,保证所有权的真实性和唯一性

5.保险领域:在保险理赔方面,保险机构负责资金归集、投资、理赔等工作,往往管理运营成本较高。通过智能合约的应用,无需投保人申请,也无需保险公司批准。只要触发理赔条件,保险单就可以自动理赔。

6.公共我们lfare领域:区块链上存储的数据可靠性高、不可篡改,天然适合用于社会福利场景。公益过程中的相关信息,如捐赠项目、募款明细、资金流向、受助人反馈等,都可以存储在区块链上,并有条件地透明公开披露,便于社会监督。

以上仅供您参考,希望您采纳,谢谢!

9.我国区块链发展面临哪些挑战?

目前我国区块链技术发展现状是专利多、论文少、代码少、无独立安全可控底层平台、无软件。硬件集成平台将直接导致区块链核心技术受制于人的技术风险、国外开源平台抢占金融市场的金融风险市场,以及国外开源平台渗透我国实体经济和虚拟经济的经济风险。因此,尽快落地区块链应用非常重要。现在各地已经在政策支持下实施应用。长沙高新区正式落地了一个区块链项目,名为中芯国际区块链服务平台,这是一个政企服务平台,与长沙银行、迪安司法服务等合作,目前正处于招募企业阶段加入链条。

10.区块链论文末尾可以引用文献吗?

无论是区块链论文还是其他类型的论文,在论文末尾引用文献是很常见的做法。文都可以使用这个方法。引用文献时,需要注意以下几个方面:

引文格式:在论文末尾引用文献时,所有文献材料均需按照格式g 所使用的引文格式规范。常用的引文格式有APA、MLA、Chicago等,需要根据标题、作者、出版商等元素进行格式化。

引用内容:引用文献时,应仅引用与论文主题相关的材料,避免引用与主题无关的内容。此外,引用的内容需要与论文正文和内容保持一致,保持论文的逻辑关系和连贯性。

引用次数:在论文末尾引用参考文献时,不应引用太多参考文献。应根据实际需要适当控制引用文献的数量,避免引用过多不相关的文献。

在区块链论文末尾引用文献时,可以参考一些典型的区块链论文或书籍,并将其纳入参考文献列表中。这有助于以一个钩子结束,导致一个新的研究方向反思,也可以为分析论文主题提供更充分的理论依据。

以下是一些关于区块链的推荐论文和书籍:

Nick Szabo:“区块链应用:如何工作和重要领域”,O' Reilly Media,2017

Anton Anderson 和 Don Tapscott:“区块链革命:如何改变贸易、金融、公司和我们的未来”,出版商:Portfolio,2016

Jordan Dokanoski 和 Biseta Narayanan:“区块链识别和解释:技术、工具和应用(识别和解析)”,Manning Publications,2018

A.B. Călin、A. Turcanu、F. Drăgănescu:“区块链 - 入门”,出版商:Universe,2019

Zulip 银行集团经济研究团队:“区块链:创造价值的多样化应用”,2017 年。

这些书籍和论文涵盖了区块链技术在金融、贸易、智能合约等方面的应用,以及本质和未来发展区块链技术的发展趋势。阅读这些资料可以帮助您深入了解区块链技术及其应用,掌握相关技术和概念,为区块链相关研究和论文写作提供有价值的参考资料。

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