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  • 区块链应用实例

    万次阅读 2017-11-07 09:44:14
    但是,区块链使用将会更加迅速,可能只需要5年时间。区块链发展的第三阶段将出现许多大规模的区块链技术的应用,阻碍区块链大规模应用的主要因素是技术障碍,技术限制比监管限制更加严重。区块链底层的核心技术有...
       互联网花费了近十年的时间才成为我们日常生活不可磨灭的一部分。但是,区块链的使用将会更加迅速,可能只需要5年时间。区块链发展的第三阶段将出现许多大规模的区块链技术的应用,阻碍区块链大规模应用的主要因素是技术障碍,技术限制比监管限制更加严重。区块链底层的核心技术有三个,一个是共识算法,二是一个加密算法,第三是智能合约。区块链技术的规模化的应用有待于底层核心技术的突破
    一是代币正在以惊人的速度不断扩张,可能对法定货币世袭领域攻城掠地;第二个趋势,区块链社区首次公开发行代币融资,就是所谓的ICO爆发,可能会影响金融稳定;三是共有区块链社区通过的民主决策机制和市场套机制,既有可能导致代币的分裂,也有可能促进代币的升级;第四个重大的变化,我们要关注的是,发达国家对虚拟货币的监管态度发生转变,可能影响虚拟货币的发展态势。
           LINUX基金会联合IBM开发的HyperlndgerFabric,这个分布式帐本平台方案,升级为1.1版本,采用背书共识分离的多链条多通道新架构,将交易的合约执行,区块验证与写入帐本操作分离,提高业务适应性和配置功能,实现这种数据私有化以后,交易信息仅有参与方可以看到,交易读写及存储持久化、不可篡改、可追诉、可审计。它优化数据存储方式、支持内存类型的文件类型,支持基于文件系统的区块链帐本,支持可插拔的状态数据库。交易速度在很大程度上取决于系统协同程度,常态可达每秒300笔以上,最佳可超过每秒1000笔,已经成功应用于资产托管等中低频次金融场景。而且可以缩短业务环节,而且它能够整合投资合规的较验,确保每一笔都在达成共识的基础上完成,审计方和监管方能够快速的获取信息,及时监督和管控。
           微众银行、万向区块链、矩阵元联合研发“区块链开源技术平台”BCOS。选择企业级应用的技术路线,创建面向分布式商业的区块链基础设施。多链和跨链多个独立的链并行工作,平行扩容,实现高效可靠的跨链条交互,解决数据一致性、安全性、防欺诈等需求。隐私保护,身份匿名但监管方可跟踪用户,数据保护采用智能合约加密法,零知识证明,细粒度权限控制,用于证明加密数据正确性,分级控制对于加密数据的访问。优化联盟链共识机制,共识完成即可确认数据的一致性,可配置为1秒到几秒出块。可信信息管理,允许智能合约接纳资产价格、货币汇率、股票指数等市场信息,让智能合约能够采用实时的市场数据,自动执行交易。在一般的最初的智能合约的结构里,它的价格是固定的,在定智能合约的时候价格多少就是多少。在新的可信信息管理的一个功能下,它可以采集在交易完成的那一刻,执行的那一刻,市场的实时信息,比如说外汇的价格,比如说黄金的价格。节点准入管理,控股节点数量,业务无关方或者个人不能作为节点来上链。
          微众银行基于这么一个系统建立的联合贷款的备付金管理及对帐平台,实现合作银行所有交易信息的完整记录,同步更新和安全保护,交易过程的清算过程实时同步,大幅度提高资金结算清算率,降低交易成本。而且他们在这个系统里设置一个通道,支持监管机构作为观察的节点加入这么一个系统,实现穿透式的监管,这个系统上线到现在已经一年,保持了零故障运行。
          万向基于BCOS的汽车行业供应链金融服务平台。在生产商、销售商、金融机构、投资人等交易主体之间,实时传递数据加密的交易信息,提高供应链内企业之间的资源配置效率。利用区块链技术的数据不该篡改性和可追诉性杜绝供应链融资常见的虚假贸易的现象。
           腾讯正在研发的可信区块链,致力于打造数字经济时代的信任基石。一是高效自适应共识算法,发生节点故障或者欺诈时,系统能够自动起用拜占廷容错算法,保持联盟链绝大部分时间内向对高效的兵法处理,同时精准处理节点错误,当所有节点数据一致时,就自动切回高效算法,从而实现每秒万级的处理能力。
    二是交易快速确认,高效自适应共识算法能够保证共识完成即交易确认,并且对交易确认过程中的签名算法,帐本存储方式等环节进行优化。三是兼容多格式的存储,四是接纳多方式的高速接入,五是可靠、可选择的合乎密钥的选择机制。六是可靠一致的记录存储,七是用户隐私和交易保密。在这里,用户的信息和区块链的地址是隔离的,从各个节点的记录存储中,无法获取关联用户的信息,信息的存储设置全线控制,访问论证,加密存储等多层的保护,保密层次更高的用户还可以交易不相关机制,统一用户的每一次都影射到区块链上不同的地址上,从而保证交易帐本无法获取一个用户多笔交易的关联性。
           蚂蚁区块链,致力于从优化到重构,为了实现金融金融级运维可靠性,采用高性能并行共识、区块多重校验、共识状态自动恢复、区块数据互备恢复、缝值业务缓冲、数据存储自动均衡、节点服务自动路由技术。为了保护隐私和信息安全,采用全局业务帐本区隔及最小授权方案,采用全链路端到端加密传输技术对所有参与者进行个人实名身份合适。
           平安集团基于区块链服务平台BaaS的平安金融壹账通,创新区块链架构和加密技术,支持高频次交易,提供跨平台金融服务,同业资产交易服务可提高撮合效率和资产流动性,降低交易风险,信用护照服务创建个人征信护照,保障安全真实。中小企业贷款服务实现企业与银行术语共享,提高融资效率和风险控制水平。
           网络安全公司WISeKey正在中国部署物联网区块链项目。其可信的区块链即服务平台侧重于物联网、智能汽车和智能城市项目。在内容交付网络业务方面,Gladius寻求民主化,试图通过让任何用户共享他们的计算机作为中国和其他地方的节点来实现CDN和DDoS。另外,尽管中国已经禁止了ICO,但区块链的关注是不可动摇的。政府和私人组织继续研究和实施区块链技术应用。中国继续致力于成为第一个基于区块链提供自己的数字加密货币的国家。香港和新加坡最近同意以区块链为基础的跨境贸易项目。市场似乎正在向区块链推进。有能力重塑自我的组织正在崛起,以开创数字时代的新机遇。比特币泡沫的召唤将增加区块链技术的新兴趣。然而,将区块链与它所加密的加密货币区分开就很艰难。
           以下一代存储为例,MaidSafe是一家英国创业公司,该公司的创业项目就是利用区块链技术,把网络中所有空闲的硬盘资源连接起来形成一个巨大的虚拟数据中心,而后再把这个空闲计算资源用于云存储服务。如此一来,将不再需要AWS、Rackspace等公有云服务商,因为在MaidSafe网络上进行开发不需要任何前期费用。MaidSafe是全球首个自主运行、不需要服务器的网络,并支持自我认证。
     
          8月16日,由中国区块链创业公司Onchain小蚁、在线电子合同签署及托管SaaS服务平台“法大大”、微软共同宣布成立了首个大规模商用电子存证区块链联盟“法链”,即把电子合同的签署时间、签署主体、文件哈希值等电子合同数字指纹信息广播到“法链”所有成员节点上后,所有信息一经存储,任何一方都无法篡改,满足了电子证据司法存证的要求。
     
          未来,国内用户通过由世纪互联运营的Office 365编辑电子文档后,可进入法大大相关操作界面完成合同的签署与发送;在Onchain区块链技术支持下,每一份电子合同的数字指纹信息将会被广播到“法链”所有成员的存储节点上,文件哈希值信息将同步存储在国家权威电子数据司法鉴定中心。
           在参与方多、复杂性高的金融场景中,具有突出的自有优势,它可以制定规则、协同治理、规避校验、避免重复、精简流程、共享信息、提高效率,节约成本。在区块链的制度建设方面,现在各个国家都面临共同的短板,尚未形成公认的技术标准和专业化的审核和验证体系。努力突破高频次金融的瓶颈。比如说外汇交易,股票交易,每秒的交易频次达到万亿上,这一点现有的区块链还没有突破。
           在区块链技术上应该做到底层技术与应用技术并重,在满足规模化需求的同时,达到先进的可靠性标准。国家也应该加大投入,一方面动员国有金融机构和科研机构,一方面更多的扶持民营企业和创客、创投,加快区块链底层核心技术和区块链金融应用的良法,争取形成具有我国自由产权的技术成果,同时还应该加快区块链标准技术的工作,建立专业化的区块链技术应用的审核和验证体系。
          新技术的金融应用就如汹涌淜湃的洪水,急急忙忙的路径,如果未能导入合乎合适的河流和渠道就会造成灾害,必须采取适当的监管行动。我们应该正确的区分ICO与区块链,涉嫌非法机制的ICO披上了区块链的外衣,做一些非法的活动,这个是要理应禁止,区块链采用共识算法、加密算法和智能合约等全新的底层技术,科技应用连接器,打造数据经济时代的信任基石,已经成功的应用于金融领域,具有广阔的发展前景。禁止虚拟货币匿名交易,防止资金在链上地下的跨国违法流动。加快法定数字货币研发。
    bit展示了不需要中介确可以实现价值传递的可能性,这种可能性就是区块链。区块链技术是点对点和加密技术的结合,包括底层技术、协议、加密数据,本质上是一个去中心化的
    分布式账本数据库,在这个数据库基础上可以开发出各种应用。这些应用通过协议层面建立共识机制实现各种功能,应用场景如下
    1)金融产品创新:智能合约将极大地降低成本。
    2)金融基础设施的变革:区块链本身就是一个数据库,基于点对点的通信技术和加密技术使数据库的组织形式更具有开放性和可追溯性,在征信、审计、资产明确方面有显著优势。
    3)智能物联网:管理很多设备的身份、支付和维护
    4)共享经济的技术基础
    比特币是一种资产,没有固定的价值,它的价值取决于人们对它的信心。
    共有区块链社区通过的民主决策机制和市场套机制,既有可能导致代币的分裂,也有可能促进代币的升级。比如说比特币社区一直面临两大困扰,比特币实行由绝大多数参与的机制,不同的分歧可能导致比特币的分裂。二是低效率问题,比特币系统每秒交易的频次不到10笔,目前单笔交易的成本高达4美元。为此提出一个方案可满足绝大多数参与者的要求,到7月21号这个方案获得了93.8%的支持率,同时比特币社区正在开发一个称之为闪电支付的系统和隔离见证的升级软件,目的是要提高效率,缩短支付时间,降低交易成本。未来比特币社区能否成功的避免新的应分杈,能否提高效率还是有待观察的。

    隔离见证(segregated witness)来说,从2016年1月提出方案,到2017年8月正式部署激活,前后共经历20个月,且途中曲折不断。从投资者的角度来说,这是一件好事情,因为这意味着2100万的总量有着极强的保障,不会随意变化。但从技术进步的角度来讲,恐怕就未必了。比特币支付网络因其去中心化和POW机制被限制为每秒只有几次交易,大大阻碍了交易进度。比特币支付通道 (类似闪电网络) 因此被开发出来,用于克服比特币的扩容问题。

        以太坊则恰恰相反,软件以及协议层面的更新要频繁容易得多。就拿最近的拜占庭分叉来说,每个区块的奖励由5个变为了3个,但好像很少被人提起,未来还会有从工作量证明(proof of work)到权益证明(proof of stake)的挖矿机制更新。类似的修改货币发行机制的事情如果发生在比特币身上,恐怕要成为比天还大的新闻了。 以太坊最大的特点,还不是中心化,而是繁荣的开发者社区。在以太坊出现以前,开发者想要参与区块链的方式十分有限,因为围绕比特币,人们能做的事情除了买币,挖矿,交易,恐怕所剩无几了。比特币本身也支持基于图灵不完备的脚本语言的智能合约,但学习的门槛非常高。以太坊的出现,引入了专门用来编写智能合约的编程语言,让智能合约的开发变得更加容易,由此催生了围绕智能合约开发展开的强大的开发者生态链,包括众多基于以太坊开发的dapp(decentralized app)和token,智能合约的开发,测试,安全工具,多种不同的智能合约编程语言,以及多样的智能合约开发类库。据不可靠统计,全球的区块链开发者中有百分之八十都是基于以太坊的智能合约开发者,其影响力可见一斑。
    有了更多的开发者参与,就更容发现问题,产生需求,技术本身的进步就更快,从而形成良心循环。从市场表现来看,大家对于以太坊开发者生态价值和技术进步的认可,明显要超过对于其中心化特点的否定。


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  • 区块链应用示例

    2020-05-14 19:09:03
    一是应用在死猪无害化处理理赔产业链上,降低理赔成本。根据国务院要求,在 2020 年前要完 成死猪无害化处理体系建设。原来养猪户发现死猪后,需上报保险公司,保险公司派勘察员现场勘察, 确认之后等无害化处理厂将死猪...

    一是应用在死猪无害化处理理赔产业链上,降低理赔成本。根据国务院要求,在 2020 年前要完
    成死猪无害化处理体系建设。原来养猪户发现死猪后,需上报保险公司,保险公司派勘察员现场勘察,
    确认之后等无害化处理厂将死猪回收处理后,保险公司才能进行理赔,整个流程耗时费力。应用“猪
    脸识别”技术,可以将整个流程线上化,养殖户只需将死猪照片上传给保险公司和无害化处理厂,无
    害化处理厂将猪回收,处理前在传送带再对死猪进行拍照匹配,便可实现自动化理赔,每头猪的理
    赔成本由原来的 6 元钱降低为 6 毛钱,节省 90% 的理赔成本。
      二是优化 “单体”养殖管理流程,降本增效。在农业养殖过程中,需要对一些价值较高的单体单
    独建档管理,以对“种猪”的管理为例,猪场需要对每头种猪建立数据档案并每天更新数据信息,传统
    流程包括棚舍信息采集、纸笔记录、EXCEL 录入、系统录入等多个环节,耗费大量的人力、物力。
    应用“猪脸识别”技术可在养殖技术人员巡查猪舍时,直接对猪进行拍照识别,并将相应的信息录入到
    智能手机应用中,后台自动对每头猪的档案信息进行跟踪记录。值得注意的是,在实际落地应用过
    程中,由于环境遮挡、光线、移动等问题,会影响识别精准度,针对这一问题,可将“猪脸识别”和二
    维码识别技术结合运用,用产品方案弥补技术落地中遇到的实际问题,为行业提供更便利、可行的
    解决方案。
      区块链技术的分布式存储、去中心化、不可篡改等特征,决定了其除了应用在金融反欺诈领域之
    外,还能改善众多金融及非金融场景的流程效率、降本增效。在资产证券化、资产托管、医疗、教育、
    政务等领域,区块链技术正在广泛应用。

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  • 国外区块链技术应用实例解析5

    千次阅读 2017-01-26 12:54:25
    在降低管理成本、提高员工待遇方面比如积分兑换、实物资产和采购系统中若有一些小范围成功的试验和项目,或者银行组建研发实验室或与科技公司积极研究合作等,相信区块链技术在这一领域落地并遍地开花的那一天也离...



    Polaris

    渡鸦专栏作者



    这一周笔者继续带大家回顾国外区块链技术部分应用场景实例及相关资讯。本文主要提供应用场景及资讯汇总,在甄别部分场景应用的多样性和潜在可能性、可行性、可落地等方面提供小段评论,仅供参考,欢迎探讨。



    金融贸易


    英国汇丰银行、比利时联合银行等欧洲七家银行联名签署谅解备忘录,共同开发、部署和推动新型区块链贸易融资平台即数字贸易链 (DTC),旨在简化交易金融流程,为欧洲中小企业的国内国际交易提供高效管理和安全性,降低成本。DTC的初始概念验证是基于去年七月比利时联合银行带头参与研发的针对贸易金融和供应链的原型解决方案。


    其本质是通过在线接口和移动应用等数字化连接所有参与者包括买家、卖家、银行和物流等来记录、追踪和保护交易。DTC将实现终端到终端透明性,有助于手动流程自动化和确保结算时间及时性,降低交易风险,提高运营效率等。


    小评:区块链技术可方便地使得信息记录唯一、真实和安全可靠,让交易活动中的资金流、物流和信息流能高度匹配无缝对接,当然也有利于企业供应链融资,最终所有企业均可进行市场化操作,打破行业壁垒和信息孤岛,实现三流合一。区块链技术在打通生产流通、促进金融贸易方面潜力巨大。



    物联网


    美国国土安全部正测试使用区块链技术来确保美国出入境口岸 (含边境和机场) 的摄像头、传感器和其他设备收集数据的传输、存储安全性,以免遭受恶意软件和黑客攻击。该项目合作方Factom公司表示分布式账本可存储例如边境来回旅客和商品的图片、视频和其他类型数据信息,利用不可篡改性等确保安全,维护数据完整性。



    2016年Factom与美国海关及边境保护署完成一个小项目证明区块链技术在保护设备传感器数据方面的可行性。目前的测试侧重于用在更广泛的物联网设备以确保安全性和速度方面,潜在可能性包括国际贸易中验证进入美国商品来源等。


    小评:Factom是一家经营区块链记账项目的公司,其被认为具有潜力彻底改革公司机构处理和存储数据的方式。其致力于在比特币区块链上构建并维护着一个分布式数据层, 每10分钟对所有数据进行默克尔树哈希, 并把哈希值上传到比特币的区块链。


    除了政府部门数据管理与存储外,其区块链数据网络还可帮助各种应用程序开发覆盖多领域,包括审计系统、医疗信息记录、供应链管理、投票系统、财产契约、土地所有权记录等。


    土地产权


    瑞典国土勘测局与区块链初创企业ChromaWay合作联合推进基于区块链技术的土地产权登记项目,用于防止中心化控制,解决纸质或电子档案信息篡改欺诈问题。其将于今年三月份上线公开测试,暂不会连接实时数据。



    近期LandshypotekSBAB两家以按揭贷款业务为主的银行也宣布加入该项目。该项目中ChromaWay开发的智能合约上运行国土登记实例系统,据称可与公链和私链整合,其核心关键在身份认证技术,身份通过验证后,数字签名用于智能合约,减少交易时间,提高产权转移效率,同时保护用户数据隐私和确保信息公开透明性,买方、卖方、政府、银行等相关各方可轻松追踪交易进展和细节。预计未来实现项目开源,更多相关信息可参考这里(http://chromaway.com/landregistry/)。


    小评:公开的新闻报道渠道中ChromaWay使用的是公链。但正常的“规则易修改”功能还是必要的,例如土地产权登记中的还原交易、修改余额等常见情况还是允许的,这似乎与公链的不可篡改性相悖,相比之下政府接受并参与的私有链应该更合理一些。当然该项目系统目前处于研发阶段,看其最终落地如何。


    医疗数据


    IBM沃森健康医疗部门 (IBM Watson Health) 宣布与美国食品药品监督管理局 (FDA) 合作,利用其自身的商业云平台和合作伙伴Linux基金会的Hyperledger项目,通过区块链技术探索交换患者不同来源数据,包括电子医疗记录,临床试验和基因组测试,以及来自移动设备和可穿戴设备的信息跟踪等。



    目前这些大规模数据共享因安全性、信任问题和患者隐私问题通常都会受限,而存在于无数的孤岛中,限制了其使用意义。该项目提供高度安全、去中心化的数据共享架构,初期重点将瞄准与肿瘤相关的数据领域,通过多种数据类型的信息交换,探索区块链架构在公共卫生方面的应用,最终目的是为更多患者提供一种分享交换机制,用于在整个医疗保健范围内安全地共享其健康数据进行研究。项目预计耗时两年,双方计划今年公布初步研究结果。


    小评:个人医疗数据依靠区块链技术可摆脱数据孤岛化而转化为更有价值的数字健康资产。未来智能硬件的普及加上区块链技术的成熟落地,可预见的是大规模的个人健康数据库的建立,这些数据可授权给所有研究者进行不同来源数据整合、分析和挖掘等,从而对个人健康、疾病治理预防和精准医疗等方面带来巨大影响。


    另外虽然区块链上记录对所有网络节点公开透明,但这并不意味着数据是不安全的,事实上依然可建立在保护患者隐私基础上的数据共享和研究利用。


    互联网和身份认证


    区块链初创公司Blockstack最近从领投的Union Square Ventures等多家风投筹集400万美元资金,用于研发开源软件,搭建新型的互联网平台,推进分布式的无服务器的应用程序开发。



    基于Blockstack的开发是指用户将公司在Javascript中创建的单页应用程序下载到设备上,然后接入blockstack.js。它能提供API用于验证用户,从用户处获取数据,并存储新的数据(加密并备份到云存储)。


    例如用户 (用个人用户身份域名”.id”和物联网”. iot” 来替代”.com”和”.org” 的命名协议) 可通过点击链接或输入Web地址加载网站,像用Google或Facebook一样,使用Blockstack系统构建用户自己的网站并控制个人数字身份,其他需要使用自己信息的网站,用户可选择授予资料信息的访问权限。如果用户想停止使用服务,可以撤销其对个人资料和数据的访问权,并将其存放在其他位置。区块链用于维护跨应用程序身份系统,将用户ID安全地映射到用户名,公钥和数据存储URI。开发人员不必担心运行服务器、维护数据库或构建用户管理系统。


    Blockstack成立于2013年,成立之初叫OneName,围绕比特币区块链进行身份信息认证的一个平台,但基于比特币区块链开发扩展性不好,2016年公司改名为Blockstack。今年稍后Blockstack将发布研发软件。


    小评:Blockstack本质上是开发安全的去中心化互联网,其增长核心是Blockstack浏览器,搭建的平台使用的基础层是基于比特币区块链,用户命名个人空间六个字母需收费0.001BTC。另外该类型平台不像中心化的机构,在解决有关域名的版权声明等问题方面存在潜在的争议。


    抵押贷款


    美国住房抵押贷款业务规模达10万亿美元,抵押贷款提供商DigitalRisk LLC的客户服务高级副总裁LeoLoomie称目前抵押贷款申请需要数百份文件和非常敏感的数据,包括W2表、资产报表、银行对账单、社保安全号等很多信息。



    区块链初创公司Factom的副总裁JasonNadeau也提到抵押贷款从头到尾的处理过程需查看多方创建,多个实体编辑和修改的多个文件的多个版本,文档版本、数据点和修订变量成千上万。


    专家们认为区块链技术将从三个方面使抵押业务受益,更好的记录保存 (确保文件和数据通过合规检查,程序中建立证据记录,追踪付款流动过程,二级市场上提供资产所有权透明度) ,高效的信息共享 (整个抵押贷款流程包括合同可嵌入区块链,从资产起源到证券化执行过程简化,提供安全可靠和及时信息数据) 和及时性安全性所确保的降低成本 (目前每笔贷款平均处理费为4350美元,预计使用区块链技术后可减至480到975美元,节约的成本转移给消费者和行业参与者) 。目前区块链技术方案仅是一个复杂的产品和想法,同时面临监管,市场真正实践区块链还需要一些时间和考虑。


    小评:现阶段区块链在大规模运用方面面临一些挑战,比如现行法律和监管方面中不同程度的合规问题,技术上面难题包括容量的可扩展性等,金融行业各领域的协同一致性问题,整合现有金融系统的高成本问题等等。


    但区块链技术在文件数据安全保存、提高效率、降低成本和风险方面依然具有得天独厚的优势,在包括抵押贷款在内的银行金融领域有广大前景,目前形势也正处于从理论探讨向实践应用转变的过程中。在降低管理成本、提高员工待遇方面比如积分兑换、实物资产和采购系统中若有一些小范围成功的试验和项目,或者银行组建研发实验室或与科技公司积极研究合作等,相信区块链技术在这一领域落地并遍地开花的那一天也离我们不远了。


    总结


    本文主要回顾了区块链技术在国外的部分最前沿应用场景及其发展近况,笔者也借题发挥,主要是分享资讯,提出问题,启发思考,让各位从业同行交流探讨区块链技术的各种潜在可能性并将之转化成实际行动。总而言之一句话,大家撸起袖子加油干!

     


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  • EOS区块链应用开发指南 配套实例源代码: 1-HelloWorld 2-Token 3-Wallet 4-Browser 5-TicTacToe 6-Todolist 7-EOSblog 8-Ballot
  • 来源 |区块链大本营(blockchain_camp)自从区块链技术火起来之后,许多公司都想要“蹭一蹭”这个热点,但也出现了很多乱象:例如美国的长岛冰茶集团将公司名称改...

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    来源 | 区块链大本营(blockchain_camp)

    自从区块链技术火起来之后,许多公司都想要“蹭一蹭”这个热点,但也出现了很多乱象:例如美国的长岛冰茶集团将公司名称改成“长岛区块链集团”,让股价飙升了500%;还有团队打着区块链的旗号玩资金盘、发行空气币等等。

    但技术如果不能应用落地、不能解决问题,再先进的技术对于老百姓而言也“雨我无瓜”。

    当然,这几年也不乏真正想要做事的企业,将近年AI、物联网、区块链等火热的概念真正的应用到了人们的生活当中。

    那么,经过这两年的不断尝试与技术的发展,有哪些企业已经做到了?是如何做到的?区块链技术在应用落地方面起到了哪些作用?

    带着这些疑问,我们来看看区块链在供应链领域的实际应用案例,到底区块链技术为人们的生活,解决了哪些问题。

    1、沃尔玛食品供应链

    2017年8月,零售商巨头沃尔玛与IBM共同宣布在美国市场建立食品安全协作联盟,携手开启全球区块链计划。

    该计划旨在利用区块链技术追踪食品供应链的每一个步骤、永久性记录每一个交易环节并且不能任意做修改的特点来替代传统纸质追踪和手动检查系统,增强食品真伪判断相关的安全保障,以实现食品安全的源头追踪与治理。

    全球区块链计划的第一步是保障猪肉供应链安全。该项目利用 IBM 的开源区块链技术Hyperledger,将猪肉的农场来源细节、批号、加工工厂和加工数据、到期日、存储温度及运输细节等产品信息,以及每一个流程的信息都记载在安全的区块链数据库上。

    通过该项目的实施,沃尔玛可以随时查看其经销的猪肉的原产地以及每一笔中间交易的过程,以此来确保商品都是经过检验的。

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    2017年12月,沃尔玛与京东、IBM、清华大学共同成立中国首个安全食品区块链溯源联盟,旨在通过区块链技术进一步加强食品追踪、可追溯性和安全性的合作,提升中国食品供应链的透明度。

    加入联盟的企业将能利用区块链分享信息,根据需求和已有体系选择最佳的食品追溯方式,帮助改进食品召回与验证等过程,加强消费者的信心。沃尔玛通过测试表明,通过应用区块链技术,追溯一袋杧果从农场到门店的过程从以往的几天甚至几星期缩短到了2秒。

    2018年5月,美国大肠杆菌爆发。虽然美国疾病控制中心警告消费者避免购买亚利桑那州尤马市(Yuma)种植的生菜,但沃尔玛食品安全副总裁Frank Yiannas指出,消费者很难确认产品的种植地点。

    在这个背景下,沃尔玛要求旗下山姆会员商店和沃尔玛超市的所有生鲜蔬菜供应商在2019年9月之前必须加入IBM Food Trust区块链网络,分两个阶段实现端到端的食品追溯:

    第一阶段,直接供应商需在2019年1月底之前创建“一步追溯”功能(one-step back traceability);

    第二阶段,所有拥有供应商的公司需在2019年9月底前垂直纳入IBM网络。

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    2、马士基跨境供应链解决方案

    2017年3月,运输物流行业巨头马士基和IBM共同宣布了一项新的合作,为全球跨境供应链提供区块链解决方案。该方案基于Hyperledger Fabric构建,将端到端的供应链流程数字化供海运和物流行业使用,帮助企业管理和跟踪全球数千万个船运集装箱的书面记录,提高贸易伙伴之间的信息透明度并实现高度安全的信息共享。

    这可以将运输流程与合作伙伴进行整合,建立具有更高透明度且能进行可信访问的评估框架,从而推动实现可持续的运输,大规模应用后有望为该行业节省数十亿美元。

    每年全球贸易当中,有大约90%的商品是通过海运方式运输的。IBM和马士基计划与由货运公司、货运代理商、海运承运商、港口和海关当局构成物流网络合作,构建全球贸易数字化解决方案。

    通过一个与供应链生态系统参与方相连的数字基础架构或数据通道来实时交换原始供应链事件和文档,利用区块链技术在各方之间实现信息透明性,降低贸易成本和复杂性,帮助企业减少欺诈和错误,缩短产品在运输和海运过程中所花的时间,改善库存管理,最终减少浪费并降低成本。

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    3、Everledger钻石认证

    2015年,Everledger首次利用区块链全球数字账本技术追踪并认证钻石产地。Everledger与包括钻石制造商和下游零售商在内的钻石供应链各方合作,在短短三年内认证了超过200万颗钻石的来源。

    Everledger于2017年启动了钻石生命周期(Diamond Time-Lapse)计划,在区块链上记录并跟踪钻石从开采、加工、认证到买卖的整个生命周期,包括钻石的来源、切割和抛光的过程以及发放证书的实时数据。

    该项计划通过测量成品钻石上40个特征点的数据来生成一个钻石的“数字指纹”,再将信息上链,旨在帮助钻石供应链的各方(包括生产商、零售商和消费者)了解钻石的历史。

    如果用户对某颗钻石感兴趣,可以下载该钻石的生命周期报告(Diamond Time-Lapse report),查看它在各个环节的重量、颜色、透明度、等级、经手工匠、开采照片和抛光视频等信息,这些信息都是当初发生时记录在区块链上的实时数据,因此后期无法篡改和作假。

    所有钻石都有真实的流通记录,钻石来源的可信度都得到了保证。此外,Everledger还将业务扩展到彩色宝石、矿产等其他珠宝,以及葡萄酒、奢侈品和艺术品的认证追踪,它们与钻石认证类似,都用到了区块链技术。

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    IBM 研究院院士 Donna Dillenberger 在 IBM 云端大会,实时上机演示将金百利机制的法律文件交给 IBM Watson 阅读后,将所有常人或许难以理解的法律条文与规则,透过语意辨识自动分析、归纳出执行准则后,以此自动写出用以查证区块链上钻石事务数据的程序逻辑判别式,并以此判别式直接筛选出有问题的钻石交易纪录。

    4、腾讯“微企链”

    微企链平台是由腾讯与联易融共同合作,运用腾讯区块链技术打造的供应链金融服务平台。微企链由供应链中的各方企业和金融机构组成,通过区块链真实、完整地记录基于核心企业应付账款的资产上链、流通、拆分和兑付全过程。

    在供应商登记原始资产上链时,微企链平台对应收账款进行审核校验与确权,以确保贸易关系是真实有效的,上链资产是真实可信的;利用区块链多方记录、不可篡改、不可抵赖、可以追溯的特点,微企链平台通过区块链记录应收账款的拆分和转让过程,并能追溯至登记上链的初始资产,实现核心企业对其多级供应商的信用穿透,降低小微企业的融资成本,盘活金融资源。

    从技术上看,微企链主要有资产网关、中间账户、UTXO模型、独立的资金清算节点、操作便捷的特点。

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    首先,微企链设计了资产网关角色,用于解决链下资产与链上资产的对接问题。资产网关是一个审核和见证链下资产的第三方,负责在资产发行前联合核心企业在链上做资产确权登记,确保供应商拿到的应收账款数字债权凭证是经过核心企业数字签名确认、真实可兑现的有效资产凭证。

    其次,在资产转让过程中采用了中间账户,当A向B转让数字资产时,先从A账户流转到一个A、B均可花费的中间账户Mid(AB),再被B签收。Mid(AB)需要A和B的多重签名,由此保证资产转让是被A和B共同见证的。

    另外,微企链在区块链记账模型上采用UTXO模型而非账户模型,这是因为不同的数字债权凭证可能来自不同的核心企业,而UTXO模型具有一对多的映射能力。在兑付环节,微企链还设立独立的资金清算节点,借助财付通的资金清算能力在数字资产到期后直接在链上完成付款动作,实现快速兑付。

    同时,引入过桥基金秒级放款,真正实现“区块链技术能够帮助小微企业实时放款到账”的愿景,提升数字债权凭证的可用性。

    最后,微企链平台可在微信小程序或PC端完成业务操作,定向公开或上传融资所需的贸易背景信息,节省处理和审核大量纸质文件的时间。

    5、京东“债转平台”

    京东“债转平台”是以供应链的应收账款融资为核心,将债权凭证保存在区块链上,帮助供应商盘活应收账款,降低融资成本,解决供应商对外支付及上游客户的融资需求。

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    京东金融的供应链综合服务中心

    首先,“债转平台”采用开放式的系统架构设计,让供应链上的核心企业及其多级供应商能够灵活对接。

    然后,根据核心企业与其供应商贸易关系中产生的应收账款池,结合风控模型为供应商核定可用融资额度。供应商根据其实际应付及采购需求,可签发不高于融资额度的债权凭证作为对该笔采购的支付信用凭证,凭证的信用背书及差额补足承诺由平台方提供。

    最后,收到凭证的企业可以选择到期兑付或融资申请,若其同样有应付及采购的需求,也可转让此凭证对应的应收账款以获得签发新凭证的额度,以此完成贸易中实际的采购支付,形成债权在供应链上的流转。

    京东“债转平台”利用区块链技术重构了传统供应链融资的结构方案,打造了全新的供应链金融服务模式,为中小企业提供了融资渠道,加强了中小企业的资金管理能力,满足了中小企业科技融入生产的需求。

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    融资服务板块

    6、浙商银行“应收款链平台”

    2017年8月,浙商银行联合趣链推出了基于区块链技术的企业“应收款链平台”,用于办理供应链企业应收账款的签发、承兑、保兑、支付、转让、质押、兑付等业务。

    利用区块链的去中心化、分布式账本和智能合约等特性,“应收款链”将应收账款转化为电子支付结算和融资工具,企业可将报表中沉淀的应收账款改造为电子支付结算和融资工具,随时对外支付和融资。“应收款链平台”旨在帮助核心企业与上下游企业共同构建供应链商圈,实现圈内“无资金”交易,降低供应链的整体成本。

    7、布比“壹诺金融”

    “壹诺金融”是布比基于区块链底层技术,自主开发并运营的“区块链+供应链”金融科技服务平台。

    该平台基于真实贸易背景及核心企业信用,为各参与方提供实名认证、资产管理、在线融资、资金管理等功能,释放、传递核心企业信用的同时打破信息不对称、降低信任成本及资金流转风险等问题,用区块链技术将企业“资产”转换为一种可拆分、可流转、可持有到期、可融资的区块链记账凭证。

    其主要功能包括实名验证、资产管理、在线融资、资金管控和账户系统五大类。

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    基于区块链的供应链管理方案设计

    如何打造一套基于区块链的供应链管理方案?这时候就必须需要按照以下3个关键点来设计了。

    1、总体设计

    如前所述,目前供应链上大部分企业还是依靠ERP进行供应链管理,每个企业维护自己的ERP系统,无法做到信息在供应链网络中的互联互通。通过区块链打通企业间的ERP系统,并保护商业数据在网络中传播的安全性和私密性,是用区块链优化供应链管理的核心思路。

    在这个基础之上,用智能合约提升供应链管理效率,防范违约风险,建立互信互赢的供应链环境。如图1所示给出了供应链管理的区块链解决方案的总体设计,它包括四个组成要素:

    1. 供应链的各个参与主体,包括供应商、制造商、分销商、批发商、零售商、终端用户等;

    2. 是具备资质的第三方CA认证机构,为身份认证、电子合同认证提供法律支持和保障;

    3. 第三个是标准化组织,为整个供应链管理平台的运营制定标准,如供应链贸易标准、区块链技术标准;

    4. 第四个是监管方,包括工商、税务、质检等政府监管机构;

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    图1 基于区块链的供应链管理方案设计

    在这里,应该还有第五个要素,即供应链管理平台的运营方。它可以是专门的区块链技术公司,也可以是核心企业(制造商或零售商),或两者的联合,因此不单独列出。如果供应链上有融资需求,就要在供应链参与主体中加入资金供给端(商业银行、保理商等金融机构),构成供应链金融。

    围绕某个核心企业的供应链都有其特定的参与主体,主体身份需要经过认证才能加入(而不是任何人都能加入),信息通信也应该在供应链主体间进行,而不是公开的,因此采用联盟链的方式来构造区块链平台,对于每一个参与者来说,都要经过身份认证→数据上链→定制并签订智能合约→自动执行智能合约这个过程,最终完成供应链相关业务。

    (1)身份认证:供应链上的各个参与主体构成联盟链,核心企业联合区块链技术公司负责联盟链的运营。当一个新用户加入联盟链时,首先需要经过第三方CA认证,并通过联盟链准许后才能加入。准许可以是由核心企业提供,也可以由供应链各参与方共同投票决定。新成员获得许可后,由运营方为其分配区块链身份和节点类型,自动生成公私钥,并获得相应的权限。

    (2)数据上链:如图1所示,供应商、制造商、销售商相互之间发生交易时,将与合作企业相关联的主数据标准化后,从其ERP系统中抽离出来,并通过Hash计算保存到区块链上。

    这里的主数据包括三类:

    1. 和交易相关的产品数据,如名称、型号、生产日期、价格、特征等;

    2. 和交易相关的供应商数据,如供应商的名称、编号、区块链地址等;

    3. 和交易相关的客户数据,如客户名称、编号、区块链地址等。

    这些主数据经过Hash运算后,形成唯一的区块链标识并被记录在区块链上。需要注意的是,区块链上只有主数据的Hash地址,而不存储主数据本身。联盟链的成员虽然可以轻松访问这些地址,但无法随意查看这些地址所代表的实质性内容。主数据依然存储在各个企业的ERP系统中,只对特定权限的用户开放(可用智能合约自动授权)。但是,一旦用户通过区块链地址获取了这些数据,区块链可以保证他们看到的数据一定是原始的、未经修改的。

    (3)智能合约:用区块链保证数据的真实性只是第一步,智能合约才是优化供应链管理的关键。由于有真实数据作支撑,规则的制定也变得轻松。

    可以把交易双方都认同的规则写成计算机代码,让其自动履行。现代供应链的业务众多,在很多环节都可以使用智能合约。例如,将定期采购的规则写入智能合约,按照真实发生的数据自动触发相关规则进行补偿或惩罚(本书第二章的购售电智能合约就是一个相关案例);或者将物流的规则写入智能合约,在延迟配送或配送失败的情况下进行惩罚。

    如图1所示列举了各个环节可能发生的一些智能合约,本书参考文献[23]中也从合约主体的角度出发罗列了不同类型的智能合约(书籍内可见表5-1),值得参考。

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