由于现有农业供应链缺乏透明度,安全性,可靠性和可追溯性,因此满足35%的人类食品需求的小麦作物正面临几个问题。已经为农业供应链开发了许多系统来克服此类问题,但是,垄断集中控制是实现这种系统使用的最大障碍。,由于缺乏可追溯的供应链信息,它最终获得了消费者对品牌产品的信任,并拒绝了其他产品。本研究为供应链可追溯性提供了一个基于区块链的框架,为小麦作物提供了可信赖,透明,安全和可靠的服务。已经引入了一个名为小麦硬币(WC)的加密代币,以跟踪小麦供应链利益相关者之间的交易。此外,提出了WC,加密钱包和经济模型的初始硬币产品(ICO)。此外,已经设计了一种基于智能合同的交易系统,以实现小麦作物交易的透明度以及WC转换为菲亚特,反之亦然。我们已经开发了行星际文件系统(IPFS),以提高数据可用性,安全性和透明度,该数据可存储农民,企业和商人的私人数据。最后,实验的结果表明,与先前的农作物供应链解决方案相比,所提出的框架在添加块,每分钟交易,Trans-Action的平均气体电荷以及交易验证时间方面显示出更好的性能。用比特币和以太坊的性能分析显示了所提出的系统的出色性能。
电子健康记录(EHR)和医疗数据都被归类为每个隐私法中的个人数据,这意味着包括处理此类数据的任何相关服务都必须具有完全安全,机密性,隐私性和问责制。健康数据管理的解决方案(如将其存储,共享和处理)中的解决方案迅速出现,并受到COVID-19的流行极大的推动,这使人们有必要在线移动事物。ehrs成为数字身份数据的重要组成部分,并且与分散的分类帐技术(如区块链)启动的自我主权身份相同的数字身份趋势正在研究或在管理健康设施,患者和卫生专业人员之间的数字互动的上下文中进行研究或实施。在本文中,我们提出了一个基于区块链的解决方案,可以在由自我主持身份(SSI)钱包和分散标识符的不同各方之间进行安全交换。我们还利用一个联盟IPFS网络进行离链存储和基于属性的加密(ABE),以确保数据机密性和完整性。通过我们的解决方案,我们授予用户对其医疗数据的完全控制,并使他们能够使用加密对用户钱包之间的安全通信渠道安全地共享它。我们还使用DIDS来更好地使用用户,并使用成对DIDS限制任何可能的相关性或识别。总体而言,结合了这组技术,可以确保EHR的安全交换,安全的存储和管理以及从技术堆栈继承的副设计功能。
经典分布式密钥生成协议(DKG)由于其在区块链中的广泛应用而被重新效果。尽管已经努力改善了DKG的沟通,但由于各种挑战,实际的大规模部署仍未出现,包括在其对抗性情况下的大量计算和沟通(尤其是广播)开销。在本文中,我们为基于DLOG的加密系统提出了一个实用的DKG,即使面对最大程度的拜占庭节点,它即使在最大程度的拜占庭节点上也可以实现(Quasi)线性计算和每节点成本。此外,我们的协议可以防止自适应对手,这可能会破坏所有节点的一半。我们改进的关键在于将最昂贵的操作委派给一个任何信任小组,以及一组自适应安全技术。该组是随机采样的,由少数个体组成。人口只相信该小组中至少一个成员是诚实的,而不知道哪一个成员。此外,我们提出了一个通用变压器,即使参与者的权重不同,也使我们能够有效地部署常规分布式协议。此外,我们基于区块链和数据分散网络(例如IPF)引入了扩展的广播频道,以恒定大小的区块链存储为代价,可靠地广播任意大小。与巴比伦最近的检查点方法(奥克兰,2023年)相比,我们的比特币交易费用要小得多。我们的dkg导致Filecoin检查点机制的完全实例化,其中所有验证器(POS)区块链的所有验证者定期运行DKG和阈值签名,以在比特币上创建检查点,以增强POS链的安全性。对于2 12个验证者,我们的成本仅为巴比伦方法所产生的费用的0.4%。
经典分布式密钥生成协议(DKG)由于其在区块链中的广泛应用而被重新效果。尽管已经努力改善了DKG的沟通,但由于各种挑战,实际的大规模部署仍未出现,包括在其对抗性情况下的大量计算和沟通(尤其是广播)开销。在本文中,我们为基于DLOG的加密系统提出了一个实用的DKG,即使面对最大程度的拜占庭节点,它即使在最大程度的拜占庭节点上也可以实现(Quasi)线性计算和每节点成本。此外,我们的协议可以防止自适应对手,这可能会破坏所有节点的一半。我们改进的关键在于将最昂贵的操作委派给一个任何信任小组,以及一组自适应安全技术。该组是随机采样的,由少数个体组成。人口只相信该小组中至少一个成员是诚实的,而不知道哪一个成员。此外,我们提出了一个通用变压器,即使参与者的权重不同,也使我们能够有效地部署常规分布式协议。此外,我们基于区块链和数据分散网络(例如IPF)引入了扩展的广播频道,以恒定大小的区块链存储为代价,可靠地广播任意大小。与巴比伦最近的检查点方法(奥克兰,2023年)相比,我们的比特币交易费用要小得多。我们的dkg导致Filecoin检查点机制的完全实例化,其中所有验证器(POS)区块链的所有验证者定期运行DKG和阈值签名,以在比特币上创建检查点,以增强POS链的安全性。对于2 12个验证者,我们的成本仅为巴比伦方法所产生的费用的0.4%。
摘要:网络威胁智能(CTI)在保护组织免受网络威胁的情况下变得越来越重要。但是,管理,存储,分析和共享广泛而敏感的威胁情报数据是一个挑战。区块链技术具有强大而耐篡改的特性,为应对这些挑战提供了有希望的解决方案。本系统文献综述探讨了CTI和区块链技术交集的最新进步和新兴趋势。我们回顾了过去5年发表的研究论文,以调查与分布式分类帐技术相关的各种建议,方法,模型和实现,以及如何使用该技术来以有担保和控制的方式收集,存储,分析和共享CTI,以及该组合如何进一步支持诸如质量保证,声音,声音,声音,声音,声音,声音,声音,声音,声音,声音,声音,声音,声音,声音,声音,声音,声音,声音,声音,声音,声音,声音,信贷。我们的发现突出了CTI和区块链收敛的焦点在CTI生命周期中的传播阶段,这反映了基于在两个许可,私人区块链链链和无许可,公共区块,在各种需求中的良好的授权基础上优化沟通和共享机制的功效,并在两种许可,私人区块链和公共方面的需求中,均在各种需求中,并在各种各样的范围中进行了偏好。与运营和战略性CTI级别相比,分析揭示了CTI战术和技术维度的重点,这表明强调区块链技术领域内更面向技术的利用率。此外,我们的研究还解决了这些集成系统的成熟度评估。支持CTI和区块链集成的技术景观以多方面形式出现,具有智能合同,机器学习,联合学习,共识算法,IPF,深度学习和加密的关键角色。这种不同技术的整合有助于拟议框架的鲁棒性和适应性。此外,我们的剥削揭示了作为主要主题的信任和隐私的总体意义,强调了它们在塑造我们的研究领域中景观方面的关键作用。评估成熟度水平的方法,分布在整个技术准备水平(TRL)量表(TRL)范围内,表明了平均平衡,表明研究工作范围从早期到中期到期的实施中。这项研究表明,在CTI和区块链技术的动态交集中,研究努力的持续发展和成熟,确定了趋势,还突出了研究差距,这些差距有可能通过该领域的未来研究来解决。