区块链的核心是记录交易数据的分布式账本。交易通过区块链协议指定的共识机制进行验证。经过验证的交易数据被写入“区块”并加盖时间戳。当区块填满时,将创建一个新区块,系统将创建该区块的加密哈希值。此哈希值将作为新区块中的条目写入,从而“链接”区块,因此有“区块链”一词。如果有人试图更改前一个区块中的条目,哈希值将不再与写入后续区块的内容匹配,并且该尝试将被视为无效。在某种程度上,这就是区块链创建不可变记录的方式。只有经过验证的交易数据才会被记录和加盖时间戳,并且这些数据无法更改。许多公司以及联邦政府都在参与利用区块链的项目,并继续寻求利用区块链技术使交易更容易、更安全的方法。
摘要 — 随着太空活动的迅速扩展和太空垃圾的不断积累,空间领域感知 (SDA) 已成为维持安全太空行动的关键。本文提出了一种使用卫星群和区块链的去中心化解决方案,其中卫星(节点)充当验证者和批准者的角色,以安全地验证和存储碎片跟踪数据。我们的模拟表明,网络在约 30 个节点的情况下实现最佳性能,平衡吞吐量和响应时间稳定在 4.37 秒。这些结果表明,可以通过将大型网络分离为较小的自主群来有效地管理它们,每个群都针对特定任务进行了优化。此外,我们将去中心化群架构的性能与完全共享角色模型的性能进行了比较,并表明当角色分离时,可扩展性和响应时间显着改善。索引术语 — 空间领域感知、区块链、分布式账本、安全
摘要:数字化转型 (DT) 已成为组织的重要问题。事实证明,DT 推动了组织的数字创新。众所周知,分布式账本技术、开源、分析、大数据和人工智能 (AI) 等技术和实践增强了 DT。在这些技术中,AI 提供了支持决策和自动决策的工具。合作社是具有互利互惠范围的组织,其特点是由于成员的民主控制原则而具有参与性合作治理。在 DT 将继续存在的背景下,流程的非物质化可以为任何组织带来显着的优势,本文对在合作社中使用 AI 技术的危险进行了批判性反思。我们根据葡萄牙合作社守则进行了这一反思。我们强调,该准则与世界其他国家的准则没有太大区别,因为它们都是基于国际合作社联盟定义的《合作社身份声明》。我们明白,我们无法阻止人工智能技术进入合作社。因此,我们提出了一个在合作社中使用人工智能技术的框架,以避免损害此类组织的原则和价值观。
13:30-16:30 - Hrvoje Stancic,技术认证(包括 14:45 的 15 分钟休息)数字时代给档案带来了新的挑战。模拟和数字记录的基本档案理论和概念是相同的。但是,数字记录的技术表现形式、其多样性、创建速度、数量和波动性需要新的计算方法。数字时代为记录认证和(一份)原件的概念带来了新的挑战。数字签名进一步复杂化了数字记录的长期保存,因为它们的认证比记录的保留期要早得多。区块链和分布式账本技术 (DLT) 可以支持记录的完整性、确认其顺序、增强不可否认性,还可以帮助保存数字签名的记录。InterPARES Trust 项目研究的成果 TrustChain 模型在自愿互联的机构(即网络节点)之间建立了信任,即使在签名证书过期后也能确认数字签名的有效性和记录的完整性。将显示通过连接到区块链来验证模拟大学文凭的系统的用例。
摘要 建筑信息模型 (BIM)、分布式账本技术 (DLT)、智能合约和物联网 (IoT) 之间的互补性在行业报告和主要国家数字化转型计划中得到越来越多的认可。然而,确定这种特权的理论基础和经验证据仍然非常有限。本文分析了这些技术之间的相互作用,并提出了一种利用它们互补性的方法,即通过连接物理环境、数字环境、代表合同的协议和 DLT 环境。模拟安装活动用于验证所提框架中包含的概念相互关系,作为概念验证。模拟揭示了如何在所提出的方法中执行迷你智能合约(用于安装活动工作等有限范围),以及当项目交付与机器可读的 BIM 要求和合同条款相结合时如何实现付款自动化。本文还讨论了采用所提出的方法以及特别是智能合约的传播所面临的主要限制和挑战。
区块链是开放的、去中心化的账本,无需第三方认证即可记录双方之间的交易。区块链能够确保数据安全、得到良好保护和可靠,从而能够以安全和可审计的方式共享,这意味着区块链应用正在越来越多的领域得到使用,例如医疗保健管理、跨境支付和供应链监控。区块链的实施引发了人们对安全漏洞、环境影响(考虑到所需的大量计算能力)、问责制、隐私以及网络犯罪的明显助长等道德问题的担忧。为应对这些挑战,已经推出了各种政策举措,包括道德设计框架、指导原则和区块链道德规范。与此同时,区块链最近成为一种道德价值观的载体,可以解决多个领域中具有高度道德意义的社会挑战。区块链技术的内在特性能否帮助人工智能开发人员遵守其领域的多种道德要求,并实际上为人工智能应用的道德设计和部署做出贡献?
揭示了运营效率和合规管理方面的变革性改进。根据最近对整个医药供应链中区块链实施情况的研究,采用分布式账本系统的组织在其运营指标方面取得了显著的提升。这项研究评估了 12 家主要制药商在 18 个月内的实施情况,表明供应链可见性、运营效率和可追溯性都有了显著改善 [9]。在审计效率领域,各组织报告了流程优化方面的显著改进。分析显示,文档检索时间从平均 3.8 小时减少到大约 15 分钟,效率提高了 93.4%。全面的审计工作流程优化使每个组织每年平均节省 180 万美元,大型制造商节省的费用最高可达 250 万美元。传统上需要 36-48 小时的验证流程在 6 小时内成功完成,文档审查的准确率保持在 99.95% [9]。
拜占庭容错 (BFT) 共识机制,例如权威证明 (PoA)、实用拜占庭容错 (PBFT)、拜占庭协议 (BA) 或类似机制,通过一组预定义的验证者来保护网络,这些验证者值得信赖,可以验证交易并将区块添加到账本中。与任何人都可以参与的开放网络(如工作量证明或权益证明)不同,BFT 和类似机制与已知和经过审查的参与者一起运作,这些参与者通常由管理实体选出。验证者通过金钱奖励或外部动机(例如机构信任或监管义务)受到激励,以维护网络的完整性。恶意行为(例如提交无效交易或未能参与共识)可能导致处罚、从验证者集合中移除或其他影响,从而对不诚实行为产生经济和声誉上的威慑。验证者通过验证交易和提出区块来达成共识,只要大多数验证者诚实行事,网络就会保持安全。
近年来,区块链技术已成为安全和分散数据管理的革命性技术,这主要归功于它能够提供不可篡改、透明且无法操纵的数据账本。该技术已被应用于各个领域,其中金融是主要应用场景,但也扩展到供应链管理等许多领域。然而,量子计算机的出现对区块链技术的基础构成了重大威胁,因为它们可能会破坏当前加密算法的安全性。利用量子力学原理,量子计算机可以同时执行大量计算,因为它们的基本信息表示单位量子比特可以存在于多种状态的叠加中。这允许同时表示多个状态,极大地促进了高效的并行处理 [1]。因此,量子计算机能够比传统计算机更快地解决复杂的数学问题。特定算法的应用显著增强了量子计算的潜力,比如用于分解大数的Shor算法[2]和用于加速非结构化数据搜索的Grover算法[18]。
摘要 建筑信息模型 (BIM)、分布式账本技术 (DLT)、智能合约和物联网 (IoT) 之间的互补性在行业报告和主要国家数字化转型计划中得到越来越多的认可。然而,确定这种特权的理论基础和经验证据仍然非常有限。本文分析了这些技术之间的相互作用,并提出了一种利用它们互补性的方法,即通过连接物理环境、数字环境、代表合同的协议和 DLT 环境。模拟安装活动用于验证所提框架中包含的概念相互关系,作为概念验证。模拟揭示了如何在所提出的方法中执行迷你智能合约(用于安装活动工作等有限范围),以及当项目交付与机器可读的 BIM 要求和合同条款相结合时如何实现付款自动化。本文还讨论了采用所提出的方法以及特别是智能合约的传播所面临的主要限制和挑战。