• 随着区块链技术的发展,人才匮乏问题逐渐显现,高等院校逐步开展区块链课程,以期从源头上解决人才问题,本文和大家整理了现目前国内开展区块链的一些高校,具体有以下这些:  清华大学  2016年9月,清华大学...

      随着区块链技术的发展,人才匮乏问题逐渐显现,高等院校逐步开展区块链课程,以期从源头上解决人才问题,本文和大家整理了现目前国内开展区块链的一些高校,具体有以下这些:

      清华大学

      2016年9月,清华大学开设课程《超越学科的认知基础》,课程设计目标是帮助学生树立分布式整体性世界观,教学大纲涉及量子非定域本体论和路径积分方法,数学范畴论,计算机系统论和分布式法律架构,课程中对分布式整体世界观最前沿的创新应用“区块链”进行了系统的讲解。

      今年5月,清华大学成立了全国高校区块链教育联盟——青藤链盟。据悉,青藤链将在共建院校建立节点,形成高校分布式计算网络,并建立科研矿池,搭建区块链网络实验室,分布式应用体验中心,为学生、科研院所、企业、政府提供区块链技术的学习、体验、科研、应用等服务。

      中央财经大学

      中央财经大学是国内第一所大学开设区块链相关课程的高校。

      2016年7月,中央财经大学与某企业共同启动区块链合作项目,设立了国内第一个基于区块链的校企联合实验室,并于同年9月开设了区块链相关课程。

      该项目旨在在国内传播区块链知识,培养区块链人才,并推动区块链应用在关键领域落地,加强区块链技术在金融领域以及其他商业环境中的实践应用。

      值得一提的是,有网友透露,中央财大校内还出现了一个区块链社团。

      同济大学

      同济大学参与了中国人民银行早期数字货币研究,并内部孵化多个区块链创业创新项目,首推教练式区块链培训班。

      同济区块链培训班包含5个模块:区块链技术与行业发展、以太坊、超级账本、POC教练式开发实战和TOP区块链公司参观交流。

      而同济大学早在2017年成立的人工智能与区块链智能实验室,由刘儿兀教授和学术界/工业界人士共同组建,也一直致力于人工智能、区块链、室内外定位、复杂网络、网络计算、物联网/车联网、磁通信和无线通信等方向的研发。

      西安电子科技大学

      2018年4月,西安电子科技大学创新创业学院与纸贵科技联合闪电孵化器成立的Node区块链加速器开设《区块链技术原理与开发实战》课程。

      该课程以“理论+实战”为理念,从区块链原理、开发基础、应用与创新等方面逐渐深入。课程过程中不定期举行了“黑客马拉松”活动,安排学生针对真实项目的开发进行竞赛。并在课程结束后为学生颁发了由多家区块链企业认可的证书。此外,学生开发的优秀项目,还有机会获得投资进行孵化。

      西安交通大学

      2018年7月,西安交通大学电子与信息工程学院、软件学院共同发起《区块链原理与应用》课程。同样由多位行业资深人士授课。西安交大这一期的区块链课程,由纸贵科技与闪电孵化器联合成立的Node区块链加速器具体实施。

      上海财经大学

      今年年初,上海财经大学继续教育学院曾对外开设区块链实践应用培训课,并开始招生。课程内容包括区块链基础知识应用及监管、专业技术分析等。

      而此后,上海财经大学联手某区块链资讯平台,共同创办了区块链投资与发展高级研修班,第一期课程从区块链技术解析、技术应用、项目评级、投资分析等多个角度授课讲解。

      今年8月底,上海财经大学金融学院公布,拟于明年新开设金融科技方向的金融专业硕士项目。而该方向专硕将开设区块链、人工智能、数据挖掘等课程。

      浙江大学

      浙江大学于2018年秋季学期开设了一门名为《区块链与数字货币》的课程,主要面向部分高年级本科生和研究生。

      这门课程是该校计算机学院、软件学院的高年级本科生和研究生在“金融科技”方向的模块课程,着力于培养区块链技术高端人才。

      复旦大学

      2017年,复旦开设《区块链技术讲座》课程,网上流传其课程内容如下:

      

      从中可以课程内容涉及央行数字货币与交易平台等。

      

      有学生表示,“区块链”现在是热门话题,但除了在网上看相关文章以外,并没有机会系统学习该课程,学校此时开设区块链本科生工科课程则弥补了这一缺口,及时满足了学生的需求。

      中国政法大学

      9月,中国政法大学商学院首次开设创新课程《区块链与数字经济》,旨在积极推动通证金融和区块链技术的前沿理论研究、政策引导,助力扶持区块链行业健康发展。

      北京理工大学

      10月24日,北京理工大学开设的“区块链技术”的学分课程正式开班。该课程主要面向计算机学院和软件学院研究生,目标是使学生掌握区块链的基本理论和关键技术。

      解放军信息工程大学

      解放军信息工程大学区块链研究室,是国内首家以“军民融合发展战略”为政策平台支撑,以核心加密技术和可信原理为核心技术的区块链应用研究机构。在可信计算理论指导下,主要从事区块链底层核心技术研发及场景应用研究。

      北京邮电大学

    #Bianji_IMGS_12#

      北京邮电大学于2017年8月成立区块链研究实验室,区块链技术如何在5G时代更好地获得应用,是实验室的主要研究方向。

      实验室还将在区块链核心技术原理研究、区块链安全支撑技术研究、区块链电商平台应用研究、区块链隐私保护技术研究等领域发力。

      总结

      除了上述10所高校,据报道,北京大学、北京师范大学、武汉大学、深圳大学等高校也在积极布局区块链学术及产业应用方面的研究与实践。

      北京大学光华管理学院也在今年4月和北京博晨技术有限公司,共同发起成立了区块链实验室,是国内顶级高校中首批以区块链作为主攻方向的研究中心,主要研究区块链在金融领域的应用。

      北京师范大学信息科学与技术学院、经济与工商管理学院、龙源数字传媒集团、火币集团、京师企业家联谊会作为知识区块链产学研联盟的发起单位,共同签署了联盟战略协议,成立了知识区块链产学研联盟。

      武汉大学则成立了密码学与区块链技术实验室,主要研究基于区块链与密码学技术,打造新安全协议设计方法。

      深圳大学区块链技术研究中心依托“深圳大学大数据系统计算技术国家工程实验室”,于今年4月正式成立。

      研究中心的研究方向主要包括:1、区块链基础理论的研究,例如区块链共识算法、P2P传输方案、网络架构、经济模型等;2、区块链系统开发;3、区块链不同行业应用方案;4、区块链人才培养培训平台建设等。

      区块链本身即新技术、新产业,而年轻人的参与,更将为行业注入活力,虽然目前大多数高校的区块链课程仍以通识课为主,但与产业研究联系紧密。产、学、研的结合设想和逐步落实,是行业正视技术价值、合力推动其正向发展的预告,有理由期待,在区块链领域除了有一帮逐利的年轻人,还将会有一大批追逐技术浪潮、扎实筑梦的年轻人。

      作者: Bianews

      原文链接:https://www.kg.com/article/512275277351620608

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  • 【摘要】区块链技术作为一种新兴技术,其核心特点是去中心化,具有广阔发展前景。将区块链技术作为自主创新和高新技术发展的重要突破口,是当前产业创新的重要途径之一。区块链技术发展的关键是攻克核心技术,为此,...

    【摘要】区块链技术作为一种新兴技术,其核心特点是去中心化,具有广阔发展前景。将区块链技术作为自主创新和高新技术发展的重要突破口,是当前产业创新的重要途径之一。区块链技术发展的关键是攻克核心技术,为此,应加强相关领域的应用和实践探索,从实践中总结规律,加强基础理论研究,进一步发挥区块链技术对经济社会等各领域的推动作用。

    【关键词】区块链技术 高新技术 关键核心技术 【中图分类号】C913 【文献标识码】A

    近年来,区块链技术逐渐延伸至经济生活的各个领域,相关理论研究成果日益丰富,成为学术界研究的热点话题。区块链技术作为一种新兴技术,核心特点是去中心化,数据不可篡改,具有广阔的发展前景。尤其是有助于解决当前各领域面临的信息安全、效率不高、成本高昂等问题。从当前来看,推动区块链技术发展已成为主要趋势,掌握区块链技术的核心,有助于占领高新技术制高点。

    区块链技术发展现状及面临的挑战

    当前区块链技术生态系统初步形成,且在金融领域的应用取得了显著成效。从产业布局来看,呈现出融合上下游产业发展的态势,在上游产业中,重点建设区块链基础平台,注重底层平台建设、技术研发、区块链硬件设备的打造。在下游产业中,逐渐形成了“区块链+金融”“区块链+教育”等多领域发展的格局。尤其是在金融领域,有效解决了结算和征信方面的问题,且在国际上已经有比较成功的经验。在产品溯源方面,正在尝试将区块链与产品生产等领域结合,以提高产品的安全性。在整个区块链生态系统中,还涌现出了一些相关的服务性产业,对于加速区块链产业上下游的融合起到了一定的推动作用。

    区块链技术发展面临的挑战。首先,区块链技术发展仍处于起步阶段。虽然区块链技术前景广阔,但如何处理好基础研究与技术应用的关系是当前需重点关注的问题。其次,区块链技术并非万能。面对区块链技术,我们要保持一个理性的态度,认识到并不是任何领域都可以使用区块链技术。尤其是当前区块链技术尚不完备,虽然有其固有价值,但我们也要认清其正处于发展初期的事实,当前发展区块链技术是重点,而并非以炒作来获取关注。再次,区块链行业专业人才紧缺。如何培养区块链行业专业人才,是我们亟待解决的重要问题。最后,区块链技术发展面临监管难题。区块链技术健康发展必须以监管为前提,严防这一技术被恶意利用。将区块链技术的自主研发与政府的监管相结合是保障区块链技术在规范化轨道上运行的重要前提。

    以区块链技术助力高新技术发展

    虽然区块链技术发展面临诸多挑战,但其具有的优势和发展前景依然不可小觑。与以往技术相比,区块链的核心特点是“自治”和“可信”,这也是区块链的核心竞争优势。“自治”是指区块链的“去中心化”,即不需要中心节点,是真正意义上的点对点网络;“可信”是指区块链技术能够保证信息不被篡改。基于这两点,区块链技术具备推动高新技术发展的可能性,可将其作为高新技术发展的突破口。以区块链技术推动高新技术发展,可从如下方面着力。

    第一,明确主攻方向,发展关键核心技术。将区块链作为自主创新的突破口。明确高新技术领域的主攻方向,集中攻破关键核心技术。例如,我国高度重视区块链技术的研发与创新,这为技术发展提供了良好的环境,为此应积极发挥我国在该领域的优势,推进协同攻关,尤其是要在区块链的核心技术领域寻求突破。在传统的发展观念中,比较注重管理模式的创新,但在数字经济时代,掌握了核心技术才能掌握话语权和主动权。当前我国互联网领域等出现的问题,需要依靠核心技术的突破来解决。为此,应充分发挥我国社会主义制度优势,推进协同攻关,在关键技术领域加强对性能、隐私、安全等维度的技术研究,加大对核心技术研究的投入力度,为攻破核心技术难题提供全方位的保障。

    第二,加强理论研究,打好产业创新基础。首先,加强区块链基础理论研究。现有研究模式中,主要以高校、科研机构、企业为主体,协同研究的力度不够,各主体的参与度和贡献度还有很大的提升空间。在区块链技术发展过程中,产业发展的实践走在前列,而基础理论的研究较为滞后。针对这一现象,需进一步加强理论和实践之间的关联,从实践中总结经验,做好基础理论的研究工作,进而用科学的理论来指导实践,形成由实践到理论,再由理论到实践的互动过程,助力区块链技术创新发展。其次,加快推进我国产业转型升级,同时拓展区块链技术的应用领域,加强区块链与大数据等技术的融合发展,形成推动高新技术发展的合力。区块链技术可以在与行业融合过程中得到检验和发展,借助区块链数据共享、效率高、可信度高的优势,将其与政务服务、民生、企业发展、医疗、社会救助等领域紧密结合,并力求在不同领域应用过程中实现功能的拓展和技术的创新与突破。

    第三,深化人才培养,推进产学研合作。区块链技术发展关键靠人才,当前我国区块链领域的专业性人才非常紧缺,为此,应积极深化该领域的技术人才培养机制。在人才培养过程中要充分考虑培养人才、留住人才以及整合人才等关键问题,结合我国人才培养的现状和基本国情,进一步推进产学研合作。此外,我们应通过引入海外优质项目,构建相对完善的人才教育培养和引进体系。

    第四,注重政策引导,优化行业发展环境。在推动区块链技术发展的过程中,政府要发挥重要作用,强化区块链技术发展的监管政策支持引导,保障区块链技术安全有序发展。

    首先,推进制度和法律层面的规范化。“要加强对区块链技术的引导和规范。”区块链技术的发展需沿着规范化的轨道运行,当务之急,我们要建立适用于区块链技术规范化发展的安全保障机制,严格落实安全责任。完善区块链技术领域的法律法规。将区块链技术发展纳入“依法治网”体系之中,形成严密的监管体系。从政府角度来看,则应跟踪其发展动态,对存在的风险进行监控,探索有益于防范区块链技术风险的管理机制。在制度方面,要加强对区块链技术开发者、管理者、使用者等的监管,增强行业自律。

    其次,加强对区块链技术发展的引导。规范与引导并行,政府应推出区块链产业扶持政策,如加大对各类创新型企业的支持,通过税收、财政投入等方式,鼓励企业自主研发,鼓励金融机构为企业提供融资服务等。政府要树立推动区块链技术发展的决心,并在监管过程中坚持适度的原则,以审慎的态度为新生事物发展创造良好环境。具体来说,政府引导应坚持如下原则:一方面,坚持底线原则,针对区块链技术发展的负面影响进行管控,保障试点项目稳步推进,避免盲目扩张;另一方面,在资本运作和投资管理方面予以引导,加大对产业的扶持力度,努力形成资源集聚的效应。

    最后,为推进区块链技术健康发展,需将其与国家治理体系建设相结合,从制度层面构建一套适合区块链技术发展的治理结构。除了监督管理和引导以外,还要建立促进其发展的激励机制。在机遇面前,唯有抢占先机,在技术上有所突破,才能实现占领高新技术的制高点。为此,政府部门要充分发挥主导作用,深入推进简政放权、优化行政审批制度,改善营商环境,激发各类市场主体活力,加快区块链技术的应用和创新。

    区块链技术备受关注,世界各国纷纷加紧对该项技术及其应用领域的探索与研究。将区块链技术作为高新技术发展的突破口,取得关键核心技术的突破,有助于提升在技术领域的话语权和主导权。为此,我们要敢于迎接机遇和挑战,在技术、理论、人才、制度等层面为推动区块链技术发展助力。

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  • 陈滢认为,区块链技术市场不稳定是未开设专业的主要原因。“现在设专业太早,可能会害了学生。”他认为,相对设立专业,将区块链思维融入课程中,可能会提高学习效率。作者:子航来源:芥末堆看教育|2018-04-27 11:1...

    全球27所大学开设区块链课程,这门课究竟该教什么?

    根据链塔智库的报告可以注意到一个现象,尽管早在2014年就有高校开设区块链课程,但直到2018年,都未有高校设立专门的本科区块链专业。陈滢认为,区块链技术市场不稳定是未开设专业的主要原因。“现在设专业太早,可能会害了学生。”他认为,相对设立专业,将区块链思维融入课程中,可能会提高学习效率。

    作者:子航来源:芥末堆看教育|2018-04-27 11:12

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    全球27所大学开设区块链课程,这门课究竟该教什么?

    图片来源:摄图网

    近期,伴随数字货币而让众所周知的区块链可谓是话题讨论中的当红辣子鸡,随着区块链技术和相关应用的发展,区块链领域正在变得炙手可热,入局的资本、巨头和创业者在不断增多,也就带来了大量对区块链人才的需求。

    在4月21日慧科集团和对外经贸大学联合举办的区块链教育创新论坛上,慧科研究院院长陈滢告诉芥末堆,“目前专业区块链技术人才供需比仅为0.15,整个行业需要专业人才。”根据全球最大的自由职业平台Upwork发布的信息,区块链已成为自由职业者第二大受欢迎的职业。同时,企业对区块链技术专家人才的需求也在不断增长,仅在AngelList上就罗列出超过2500个工作机会。

    但如何培养区块链专业人才,无论是对产业公司还是高校来说,这都是一块陌生的领域。而事实上,除了培养区块链技术方面的人才,如何将区块链技术应用到实际案例中,也是令产业公司们头痛的问题。那么区块链人才培养体系究竟如何构建,企业开设短期培训、高校开设专业、亦或与高校其他专业融合,哪一种模式才是最有效的区块链人才培养模式?

    笔者对近期区块链媒体“链塔智库”发布的全球高校区块链课程报告做了整理,希望能从区块链课程开设和设计两方面来为读者带来参考。

    全球27所高校已开区块链课程,6所学校可用数字货币交学费

    全球27所大学开设区块链课程,这门课究竟该教什么?

    作为一个伴随技术研究发展而兴起的新领域,高校自然是其人才培养方面的重点领域之一。

    根据区块链媒体“链塔智库”的报告,全球已有27所大学(具体名单见附录)明确设立区块链相关课程或开设相关培训班,其中美国和中国的高校最多,各有8所。此外,有6所海外院校直接接受包括比特币在内的虚拟货币做学费,而中国的8所高校则明确表示不能用虚拟货币支付学费。

    全球27所大学开设区块链课程,这门课究竟该教什么?

    在所有开设区块链课程学校中,美国的4所学校和英国的2所院校早在2014年就开设了相关课程,大部分学校集中在2017年与2018年开设区块链课程,而这也恰是与区块链技术发展走势是一致的。其中,中央财经大学是国内首个开设区块链相关课程的学校。

    在课程模式方面,无论是国内还是海外院校均以单项课程或者区块链相关项目课程为主,并未实际设立区块链专业。唯有塞浦路斯的尼科西亚大学设立了数字货币硕士学位,这也是全球首个设立数字货币硕士学位,和允许学生使用比特币缴纳学费的学校。

    除了线下实体课程,还有部分院校开设了线上区块链课程。例如墨尔本皇家理工大学就在2018年3月开设了澳大利亚首个区块链在线课程。

    全球27所大学开设区块链课程,这门课究竟该教什么?

    全球27所大学开设区块链课程,这门课究竟该教什么?

    根据区块链媒体“链塔智库”的报告,中国目前有62家区块链研究院(中心、实验室),分布在全国15个城市。 其中高校及科研机构、企业、政府是中国创办研究院的三个主体,能够确认创办主体的60家研究院中,高校及科研机构和企业各创办了28家,分别占总数的45.2%。同时,在以高校及科研机构为主体的研究院中,大多与企业联合创办的。

    单一课程or设立专业,师资都是难题

    根据链塔智库的报告可以注意到一个现象,尽管早在2014年就有高校开设区块链课程,但直到2018年,都未有高校设立专门的本科区块链专业。陈滢认为,区块链技术市场不稳定是未开设专业的主要原因。“现在设专业太早,可能会害了学生。”他认为,相对设立专业,将区块链思维融入课程中,可能会提高学习效率。

    另一方面,尽管高校已逐步开设区块链相关课程,但事实上高校仍然严重缺乏能够讲授区块链课程的老师,而这也是阻碍高校开设区块链专业的原因之一。清华-阿尔山区块链联合研究中心副主任陈文光表示,现在学校的问题就是没有老师,例如,区块链技术中最重要的分布式系统课程,国内能开设的学校就很少。

    陈文光认为,目前学校可以先加强本科计算机专业的课程内容,其他比较高级的课程内容可以有选择的放在研究所阶段开设。另一方面,也并非所有学生能够接受这类课程。陈文光表示,“清华的分布式课程,每学期课程上完后,学生大概会走三分之一,因为真得很难。”

    一件值得注意的事情,根据链塔智库的报告,许多高校的区块链课程都是与企业合作来开设,而非仅由学校教师开设新课程。例如,中央财经大学与世纪互联在2016年设立了国内第一个基于区块链的校企合作实验室;日本九州工业大学是与区块链开发公司HAW international合作开发课程。对于缺少实际产业人才的高校来说,校企合作也是帮助其解决师资的办法之一。

    课程设计:培养区块链思维最重要

    尽管对于区块链技术学习者来说,其技术学习难度大于其他IT技术内容,但其中最重要改变可能还是如何在去中心化思维下进行工作。

    区块链技术教育公司教链创始人刘青焱告诉芥末堆,区块链技术在实际应用中,其中很重要的一个部分是思维模式正在发生变化,“作为某一条链的运行者,其要关注的是不仅是公司的生存,而是整个链的生态建设和生态发展、生态的经济模型,我认为这是基于区块链时代能够建立的经济学思维意义。”刘青焱说。

    陈滢也有同样的观点,区块链去中心化的应用思维,将会改变未来商业,这就需要不同的专业同学和老师,都能够建立区块链思维。“突然把你扔到一个无政府的、去中心化的、去信任化的环境中,如何开发新的创新应用,对工程师是一个挑战,需要从时间上去适应。”

    那么如何在区块链课程设计中培养区块链思维?清华大学的区块链课程提供了这样一种方式,其设计目标为“帮助学生树立分布式整体性世界观”,并非单独讲解区块链技术,而通过将区块链作为分布式整体性世界观的创新应用进行讲解。

    在西安电子科技大学《区块链技术原理与开放实战》课程中,则主要从区块链原理、开发基础等内容帮助学生逐步深入课程。在课程进行中,将不定期进行“黑客马拉松”活动,安排学生对于真实项目的开发进行竞赛,课程结束后还将为学生颁发证书并推荐企业实习。

    早在2016年12月国务院印发的《国务院关于印发“十三五”国家信息化规划的通知》中,区块链首次被作为战略性前沿技术、颠覆性技术写入其中。尽管许多人目前对区块链的认识仍停留在数字货币能带来暴富的诱惑,但其作为能代表未来风向的技术领域的影响也正逐渐显现。如何能培训出符合需求的人才,亦或将其与自身教育模式相结合,想必是学校和教育公司们未来都要考虑的吧。

    附:全球高校开设区块链课程名单

    全球27所大学开设区块链课程,这门课究竟该教什么? 全球27所大学开设区块链课程,这门课究竟该教什么?

    全球27所大学开设区块链课程,这门课究竟该教什么?

    【叶涛编辑推荐】

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  • 虽然区块链技术发展面临诸多挑战,但其具有的优势和发展前景依然不可小觑。与以往技术相比,区块链的核心特点是“自治”和“可信”,这也是区块链的核心竞争优势。“自治”是指区块链的“去中心化”,即不需要中心...

    虽然区块链技术发展面临诸多挑战,但其具有的优势和发展前景依然不可小觑。与以往技术相比,区块链的核心特点是“自治”和“可信”,这也是区块链的核心竞争优势。“自治”是指区块链的“去中心化”,即不需要中心节点,是真正意义上的点对点网络;“可信”是指区块链技术能够保证信息不被篡改。基于这两点,区块链技术具备推动高新技术发展的可能性,可将其作为高新技术发展的突破口。以区块链技术推动高新技术发展,可从如下方面着力。

    第一,明确主攻方向,发展关键核心技术。将区块链作为自主创新的突破口。明确高新技术领域的主攻方向,集中攻破关键核心技术。例如,我国高度重视区块链技术的研发与创新,这为技术发展提供了良好的环境,为此应积极发挥我国在该领域的优势,推进协同攻关,尤其是要在区块链的核心技术领域寻求突破。在传统的发展观念中,比较注重管理模式的创新,但在数字经济时代,掌握了核心技术才能掌握话语权和主动权。当前我国互联网领域等出现的问题,需要依靠核心技术的突破来解决。为此,应充分发挥我国社会主义制度优势,推进协同攻关,在关键技术领域加强对性能、隐私、安全等维度的技术研究,加大对核心技术研究的投入力度,为攻破核心技术难题提供全方位的保障。

    第二,加强理论研究,打好产业创新基础。首先,加强区块链基础理论研究。现有研究模式中,主要以高校、科研机构、企业为主体,协同研究的力度不够,各主体的参与度和贡献度还有很大的提升空间。在区块链技术发展过程中,产业发展的实践走在前列,而基础理论的研究较为滞后。针对这一现象,需进一步加强理论和实践之间的关联,从实践中总结经验,做好基础理论的研究工作,进而用科学的理论来指导实践,形成由实践到理论,再由理论到实践的互动过程,助力区块链技术创新发展。其次,加快推进我国产业转型升级,同时拓展区块链技术的应用领域,加强区块链与大数据等技术的融合发展,形成推动高新技术发展的合力。区块链技术可以在与行业融合过程中得到检验和发展,借助区块链数据共享、效率高、可信度高的优势,将其与政务服务、民生、企业发展、医疗、社会救助等领域紧密结合,并力求在不同领域应用过程中实现功能的拓展和技术的创新与突破。

    第三,深化人才培养,推进产学研合作。区块链技术发展关键靠人才,当前我国区块链领域的专业性人才非常紧缺,为此,应积极深化该领域的技术人才培养机制。在人才培养过程中要充分考虑培养人才、留住人才以及整合人才等关键问题,结合我国人才培养的现状和基本国情,进一步推进产学研合作。此外,我们应通过引入海外优质项目,构建相对完善的人才教育培养和引进体系。

    第四,注重政策引导,优化行业发展环境。在推动区块链技术发展的过程中,政府要发挥重要作用,强化区块链技术发展的监管政策支持引导,保障区块链技术安全有序发展。

    首先,推进制度和法律层面的规范化。“要加强对区块链技术的引导和规范。”区块链技术的发展需沿着规范化的轨道运行,当务之急,我们要建立适用于区块链技术规范化发展的安全保障机制,严格落实安全责任。完善区块链技术领域的法律法规。将区块链技术发展纳入“依法治网”体系之中,形成严密的监管体系。从政府角度来看,则应跟踪其发展动态,对存在的风险进行监控,探索有益于防范区块链技术风险的管理机制。在制度方面,要加强对区块链技术开发者、管理者、使用者等的监管,增强行业自律。

    其次,加强对区块链技术发展的引导。规范与引导并行,政府应推出区块链产业扶持政策,如加大对各类创新型企业的支持,通过税收、财政投入等方式,鼓励企业自主研发,鼓励金融机构为企业提供融资服务等。政府要树立推动区块链技术发展的决心,并在监管过程中坚持适度的原则,以审慎的态度为新生事物发展创造良好环境。具体来说,政府引导应坚持如下原则:一方面,坚持底线原则,针对区块链技术发展的负面影响进行管控,保障试点项目稳步推进,避免盲目扩张;另一方面,在资本运作和投资管理方面予以引导,加大对产业的扶持力度,努力形成资源集聚的效应。

    最后,为推进区块链技术健康发展,需将其与国家治理体系建设相结合,从制度层面构建一套适合区块链技术发展的治理结构。除了监督管理和引导以外,还要建立促进其发展的激励机制。在机遇面前,唯有抢占先机,在技术上有所突破,才能实现占领高新技术的制高点。为此,政府部门要充分发挥主导作用,深入推进简政放权、优化行政审批制度,改善营商环境,激发各类市场主体活力,加快区块链技术的应用和创新。

    区块链技术备受关注,世界各国纷纷加紧对该项技术及其应用领域的探索与研究。将区块链技术作为高新技术发展的突破口,取得关键核心技术的突破,有助于提升在技术领域的话语权和主导权。为此,我们要敢于迎接机遇和挑战,在技术、理论、人才、制度等层面为推动区块链技术发展助力。

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  • 自比特币2009年面世以来,比特币对区块链及其相关技术的实践已经进行了7年多。... 需要指出,比特币并不是区块链技术唯一的实践,甚至加密货币也不是区块链技术唯一可能的实践。区块链技术在任何需要支付...

    自比特币2009年面世以来,比特币对区块链及其相关技术的实践已经进行了7年多。但比特币并非区块链技术唯一的实践领域。本文详细介绍了区块链技术在金融领域的实践。展望未来,本文认为,可将区块链及相关技术应用于票据业务和同业业务,并将带有数字货币激励的区块链技术跟云计算技术结合。
    需要指出,比特币并不是区块链技术唯一的实践,甚至加密货币也不是区块链技术唯一可能的实践。区块链技术在任何需要支付结算的场合,都是可选的技术方案。比特币及其他加密货币背后的理念,也不是区块链技术支持的唯一意识形态。区块链技术在金融行业具有广阔的应用潜力。

    区块链技术是什么

    区块链技术本质是一种分布式数据库技术。所谓的分布式数据库,指的是把数据分别存贮在通过互联网相连的多台计算机上,用户可以通过整个互联网访问和修改数据的数据库组织形式。分布式数据库的组织结构比起传统的数据库更为松散,相应地规模也更容易扩大。传统数据库往往建立在一组或数组服务器上,需要有专门的维护人员来维护。传统数据库的访问速度受到机房光纤传输速度和服务器处理能力的限制,存储能力受到服务器存储能力的限制。而分布式数据库理论上可以通过整个互联网来访问任意镜像,在访问速度上受限更小。在存储能力上,由于分布式数据库可以分块存储在任意台计算机上,所以,要扩大数据库规模,只需增加用于存储数据的计算机数目即可,不需对已有的存储单位(计算机)进行升级。打个比方:传统的数据库结构要提高访问速度,增大存储规模,需要做的工作就好比工业企业新建厂房,而分布式数据库完成这两项任务就好比企业收购已有厂房。比起传统的数据库,分布式数据库建立镜像的速度更快,数据规模理论上没有上限。

    可以设想,这种技术适合用来搭建访问量大、数据规模增长快的数据库。从这个方面来说,这种数据库是存储金融行业交易数据的一个可行选择。也即,基于分布式数据库的记账系统,或者说“分布式记账系统”,可以满足金融业交易数据的存储和访问需求。目前,基于区块链的分布式记账系统已经有了一些实践,其中最主要的实践是各类加密货币。一般来说,一个加密货币系统的基石是分布式记账系统和加密算法。前者保证用户可以查证收到的电子货币的真伪,后者保证用户的财产安全。一般来说,为了调动用户贡献自己的计算资源生成服务于整个网络用户的区块的积极性,一个加密货币系统还会带有一定的奖励机制。奖励机制可以是直接奖励新生成的电子货币(在比特币中,就是所谓“挖矿”收益),也可以是从交易中抽取佣金。

    分布式记账系统有两种可行的组织形式:一种是只记录交易,不记录账户余额;另一种是既记录交易,也记录账户余额。两种组织形式各有优劣。只记录交易、不记录账户余额就是比特币系统的组织形式。这种组织形式查询余额和确认交易时较慢,但可以被修改的记录更少,在安全性和稳定性上更佳,同时也更节省存储空间。既记录交易、也记录账户余额的组织形式在查询余额时更快,但对存储空间占用更大,也为黑客攻击留下了更多入口。两种组织形式之间的取舍,取决于记账系统的服务对象更看重服务的实时性还是计算机资源的占用。

    分布式记账系统使得发行“去中心化”的加密货币成为可能。只要约定货币发行的方式、公开相关的程序源代码,并让整个社区监督,就能确保货币的发行量不受单一个体或组织(所谓“中心”)意志的左右。当然,去中心化并不是加密货币的必要元素。如果由央行来控制加密货币的发行机制,加密货币也完全可以成为国家信用的载体。而区块链技术则能为加密货币提供防伪机制,降低针对伪造货币的查处和执法成本。

    比特币的实践

    加密货币已有的实践中,比特币是开始得最早、交易量最大、故事也最多的一个。截至本文撰稿时为止,比特币的区块链上已经有超过39万个区块,每个比特币的市场价格超过三百美元。比特币作为最活跃的加密货币,几个比特币交易所的日交易额总和超过三百万美元,每天用比特币购买的服务和商品总价值则超过一亿美元。而这还不是比特币的上限。平均每10分钟就有一个新的比特币区块出现,每个区块最多可以处理约两千笔交易。也就是说,比特币系统每天可以处理大约三十万笔交易,而目前每天实际发生的交易大约在二十万笔上下。可以想象,目前比特币系统的设置可以承载每天三亿美元的资金流动。而这三亿美元的资金流动,是在物理地址遍布全球的分布式数据库中进行的。任何单一国家都难以监管经由比特币系统流动的财富。同时,目前的交易费用也低于信用卡公司的交易费用。那么,如果通过比特币系统进行支付是安全的,比特币无疑将成为一个有吸引力的支付工具。

    比特币的安全机制包括如下几个设计:

    不对称加密

    比特币的不对称加密依靠公钥、私钥和数字签名以及联系三者的加密算法来保证用户帐户权限的安全性。私钥只有用户自己知道,只有使用私钥才能从自己的账户上转出比特币。一个私钥对应一个公钥,后者所有人都可以知道。数字签名是二者之间的中介。一对公钥和私钥经过加密算法,可以生成完全相同的数字签名。而如果公钥和私钥不是一对,那么生成的数字签名并不相同。

    假如用户甲希望向用户乙支付100个比特币,甲会首先用自己的私钥生成一个数字签名,然后向全网发布把100个比特币支付给乙的公钥的声明。乙收到这个声明后,可以通过不断回溯这笔交易中使用的比特币的来源来确定对方确实有财力支付自己100个比特币。

    完全回溯

    比特币唯一的初始来源是给予创建区块的用户的奖励。由于比特币区块的内容是对全网公开的,所以,只要收到比特币的用户去追溯自己收到的比特币的初始来源,就能确认自己收到的比特币的真伪。一笔比特币交易涉及至少一个转出方的公钥和至少一个被转入方的公钥。只要使用转出方甲的公钥,被转入方乙就能查到甲收到这笔比特币的交易,或者甲“挖”出这笔比特币的记录。如果甲转给乙的比特币是从丙处收到的,那么乙也能继续回溯,查到丙是从谁那收到比特币,或者丙何时挖出比特币。以此类推,如果乙收到的所有比特币都为真,则乙可以回溯到这些比特币是由谁何时挖到的。一旦乙通过回溯得知了自己收到的所有比特币的来源真实可靠,那么乙会向全网发出一条确认交易的声明。这个声明和甲的转账声明一起构成一条被确认的交易。交易确认后,将进入待处理队列,等待被纳入某一区块,永久被全网记录下来。

    计算竞赛

    由于比特币的转账声明是向全网发布的,那么理论上来说,全网所有安装了比特币客户端的计算机都有可能处理这笔交易,将它纳入自己生成的区块。然而,一笔交易需要且仅需要出现在一个区块中。这样一来,需要有某种机制来确保一笔确认的交易只进入一个区块。比特币采取的机制是“计算竞赛”。每个比特币用户都可以参与到计算竞赛中。用户需要把自己的公钥和目前最新的区块的相关信息代入某个迭代式中,不断迭代,直到迭代结果满足一定的条件,才会被认定为合法结果。具体要迭代多少步是随机的。但用户计算机的计算能力越强,统计上来看得出合法结果的速度就越快。第一个得出合法结果的用户会处理全网中待处理的一部分交易(一般最多2000条),并生成一个新区块,并得到一定数量的比特币(目前是25个/区块)作为奖励。

    通过计算竞赛以及与之绑定的奖励机制,比特币系统能确保两件事:

    1.新区块会不断产生,所以每笔被确认的交易最终都将被某一个区块记录。

    2.除非极罕见的情况发生,否则一笔交易仅会被一个区块记录。

    而如果出现了极罕见的情况,一笔交易同时被两个合法区块记录,那么比特币系统会等待这两个区块的后续区块。哪个区块的后续链条更长,哪个区块所在的链条就被定义为“主链”,另一个区块及其后续区块所记载的交易就会失效。

    比特币的这三个设计在实践中被证明足以防止诸如“51%攻击”“一币双花”之类的攻击。按照目前比特币全网的计算能力估计,破解比特币系统的花费在数亿美元级别。由于比特币的总市值目前仅数十亿美元,很难想象攻击比特币系统在经济上可以有利可图。因此,如果仅就安全性考虑,比特币系统可以算得上是一个成功的实践。

    比特币的生态

    由于比特币的唯一来源是产生合法区块,那么利用自己的计算机参与计算竞赛并获得比特币就是一种“生财之道”。参与计算竞赛获得比特币的过程被形象地称为“挖矿”,而参与计算竞赛的个人则被称为“矿工”。由于个人单打独斗创建合法区块的概率太小,矿工们自发抱团,通过分布式计算技术搭建“矿池”来共同“挖矿”,共享收益。所谓“矿池”即一种通过分布式计算,把迭代工作分给多台计算机同时运行,在迭代出合法解并创建合法区块后将获得的比特币按照一定规则分配给参与计算工作的个人的网络组织。“挖矿”运行方式十分类似于公募基金,只不过矿工加入“矿池”并不是直接投入金钱,而是投入花钱买来的计算机和电力。在“矿池”的推动下,专业化的“挖矿”设备——“矿机”——也取代个人计算机,成为挖矿的主流设备。“矿机”使用的计算芯片功能单一,只能用来计算比特币内置的“计算竞赛”题目。相比能承担多种功能的个人计算机芯片,这种芯片的成本更低廉。但有人计算过,综合目前“矿机”的零售价格、升级速度和电力价格,挖矿的净利润已经越来越薄,甚至有利润转负的趋势。一台“矿机”主要的利润其实被制造商和销售商瓜分了。

    “矿池”替代个人矿工成为“挖矿”的主力是一个很有趣的社会学现象和政治学现象。“矿池”的出现和发展与原始人类抱团组合成部落、争抢生存资源的行为并无二致。目前,比特币社区还是一个无政府但是有部落(“矿池”)的“原始社会”,但可以预见,如果其自行发展,不久就会出现许多类近现代国家的政治现象。目前,比特币社区已经出现了党争。其开发团队分裂,其中一个团队致力于扩大比特币系统的承载能力,开发新的比特币系统。而多数派目前仍支持使用当前的比特币系统。同时,中国三大“矿池”的计算能力之和超过全网的50%这一事实也引起了其他国家比特币用户的不满。对中国矿池富含阴谋论色彩的指摘在英语网络社区中随处可见。比特币社区由一个完整社区分裂成数个小社区并非不可能。如果比特币社区的演化一直进行下去,我们或许可以看见类似民族国家的比特币小社区,乃至小社区之间以黑客技术为武器的网络战争。

    目前,由于使用比特币支付的交易频次越来越高,比特币系统的设计负载上限被频繁迫近,随之而来的是用户体验的下降和交易费用的攀升。一些比特币开发人员认为,在不远的将来,比特币的交易费用很可能超过信用卡的交易费用。届时,考虑到比特币也有汇率风险,比特币的比较优势就仅剩回避监管这一项了。

    比特币被滥用

    比特币的所有权无法直接追溯到自然人或法人,只能追溯到公钥,因此比特币成为了灰色交易偏好的支付方式。建立在深网上的交易平台“丝绸之路”以只接受比特币闻名,受到了不法分子的欢迎。建立于2011年的“丝绸之路”网站上,充斥着毒品、色情产品和军火的交易。截止到2013年被查封时,该网站的交易额保守估计超过了10亿美元。而其创始人通过收取交易手续费,也敛财数百万美元。

    “丝绸之路”网站所承载的灰色交易很可能只是比特币支持的灰色交易的冰山一角。毕竟,在比特币出现之前,不法分子也能找到各色各样的方式进行非法交易。有了比特币后,不法分子有了更便利的、不受监管的支付手段。而且比特币交易所的存在使通过不法交易获取的比特币可以轻易提现成美元。相比需要检验真伪、变现较难的钻石,比特币对于不法分子而言可能是更好的支付手段。

    著名的“比特币钱包”软件服务商blockchain.com也提供名为“分享货币”的洗币服务。这项服务的原理是一笔比特币转账可以有多个转出方和多个转入方。通过将购买洗币服务者的公钥混杂在多个公钥中,同时向多个私钥转账——其中只有一个私钥是真实接收方——可以使一笔比特币转账的追查难度提升数百倍。如果多做几次这种多对多的转账,追查起来将十分困难。该服务商称这项服务旨在保证“用户隐私”,其最低档次的手续费率为0.35%。不法分子可以通过使用这项服务,使自己和交易对手更难以被通过比特币交易记录追查到。

    区块链技术在金融领域的应用展望

    比特币的实践表明,运用区块链技术和加密算法搭建的分布式记账系统,足以形成一个去中心化的信任体系。在这个体系中,由于每笔合法转账的标的物都能追溯到最初来源,即使没有一个类似央行的、代表国家信用的机构,用户之间也能通过完全回溯机制确保自己没有收到伪造的标的物,交易对手也没有透支行为。同时,比特币的“计算竞赛”机制和相应的激励机制也被证明是成功的。我们认为,比特币的这两个设计或许能启发我们搭建能带来社会效率改进的金融创新。

    票据业务和同业业务

    票据业务的操作风险和道德风险是最近热议的话题。近年来出现的“票据中介”业务正是利用票据交易记录的不透明性,将已做买入返售的票据重复卖出,套取银行资金牟利的行为。如果使用区块链技术为银行的票据业务搭建一套电子平台,那么收到票据的银行就可以应用区块链技术中的回溯功能查验票据的真伪,以及票据是否已被另一家银行买入,从而有效杜绝不法分子利用票据非法套取资金的活动。

    更进一步,同业业务也可以使用基于区块链搭建的电子平台。这样一来,以同业业务作为通道的各类非标业务也可以有效地追溯风险来源,明晰风险分担。

    可以设想,将区块链及相关技术应用于票据业务和同业业务这两类相对难以监管的业务,既能帮助银行等机构更有效地识别风险,也能降低这两类业务的监管难度,促进这两类业务健康发展。

    数字货币与云计算

    目前活跃的加密货币,其系统结构都和比特币类似,都包含不对称加密、完全回溯和计算竞赛三类机制。目前比特币使用的计算竞赛机制,在比特币之外,并不产出什么有价值的结果。我们可以用有价值的计算任务代替无产出的迭代计算,并给予参与计算的个人以数字货币奖励,从而帮助科研院所将大规模计算任务用云计算技术外包,以较低的成本突破计算能力对科研活动的约束。

    目前,微软公司已经与中国国内高校合作,在医学影像分析、全球气候变化研究、黑河生态水文系统研究等项目上使用了云计算技术。如果能将带数字货币激励的区块链技术和云计算技术结合,有助于更大规模地开发利用个人计算机的闲置计算能力,助力国家科研体系的建设。

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