区块链技术可提高数据可信性和安全性

区块链技术作为第二代互联网的演进,其分布式、透明性、可追溯、防篡改的特性,能够解决数据质量管理、安全管控和开放共享问题,助力社会治理现代化。通过建立监控节点、融合政务数据、统一公民身份、加强金融监管和发挥技术优势,区块链可在多个层面推动国家治理体系和治理能力现代化。

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日前举行的2020全球区块链创新发展大会上,国家信息中心信息化和产业发展部主任单志广表示,作为第二代互联网的能力演进与升级,区块链技术利用其所具备的分布式、透明性、可追溯、防篡改等特征,可提高社会治理中数据可信性和安全性,推动国家治理体系和治理能力现代化。

互联网技术面临社会治理新挑战

单志广表示,过去的实践表明,互联网技术的广泛应用已成为推动社会治理现代化的有效手段,但同时也应看到,传统互联网技术也存在一些不足,不能完全满足社会治理的新要求。

他认为,传统互联网存在的不足主要体现在三个方面。

第一,数据质量管理不足。比如数据真实性不够、一致性不高、时效性不强,数据管理技术不足,无法实现精、准、快的数据治理。

第二,数据安全管控薄弱。海量数据汇集之后带来的首要问题是如何保证数据安全。他认为,网络安全防护技术手段不足,信息云端集中易受攻击,敏感数据和个人隐私泄露风险高。

第三,数据开放共享困难。他说,电子政务发展多年,但数据互通共享和融合仍旧是老大难问题,体现为缺少统一的数据标准和访问方式,数据兼容性较差,数据整合、分析、应用、共享缺少技术支撑。

他认为,区块链通过可追溯的分布式数据系统能够有效解决数据质量管理不足的问题,通过非对称加密技术与算法能够有效解决数据安全管控薄弱的问题,通过点对点技术与智能合约能够有效解决数据开放共享问题,从而为满足社会治理新要求提供解决方案。

区块链技术能弥补互联网的可信性缺陷

单志广表示,区块链本身不是一项新技术,而是由分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法、智能合约等计算机技术集成创新而产生的分布式账本技术,是基于互联网的一种新型的数据存储和传输方式,它是第二代互联网的能力演进与升级,能够弥补互联网的可信性缺陷。他认为,区块链技术具备分布式、透明性、可追溯、防篡改等特征,对于社会治理而言,区块链可促进社会治理结构扁平化、治理及服务过程透明化,提高社会治理领域数据的可信性和安全性。

单志广称,利用区块链技术助力国家治理现代化可以在以下几方面发力。

第一,针对特定行业,建立监控节点。逐步改变监管方式,提高监管效率,降低监管成本,提升自身服务能力;有效开展对特定行业应用建立监管节点机制,实现“以链治链”。

第二,打破信息孤岛,融合政务数据。为提高治理水平,需要打破数据孤岛和数据壁垒,逐步建立安全可信的政务数据融合链,推动政务数据对内部的开发共享和对社会间的有序开放。

第三,统一公民身份,保护公民隐私。建立以密钥为加密手段的区块链统一公民身份,让民众可以更好地掌控自己的隐私和个人数据的使用范围。

第四,加强金融监管,规避金融风险。积极推进区块链在金融领域的应用,加强区块链的数据融合和监管能力,更及时地规避金融风险,制定更有效的金融和经济政策。

第五,发挥技术优势,助力一带一路。利用区块链数据传递优势,助力包括一带一路在内的国家贸易、对外商务合作、跨境项目管理和全球数据传输。

区块链未来发展需坚持三个原则

单志广认为,利用区块链技术推动社会治理,助力推动国家治理体系和治理能力现代化需要坚持三个原则。

第一,可管可控。应加强法制建设,制定完善的法律法规,让区块链技术进步和业务发展有法可依、有章可循、有序开展。近期,北京、贵州等地发布了区块链发展的规划和行动计划,他认为在这种举措有助于区块链技术在符合我国国情的前提下,走出一条有序的发展道路。

第二,加强基础设施建设。积极发展网络化的区块链基础设施,为区块链上层应用的开发、部署和运营提供低成本、安全、可信的公共资源环境。“区块链如果在底层架构上无序发展的话,未来我们可能也将面临跨链交互、跨链融合等难题,从而出现链和链之间形成新一轮孤岛的情况。”单志广说。

第三,创新应用。要发挥市场活力,创新区块链应用,提升社会治理数字化、智能化、精细化、法治化水平。“我认为当前像5G、区块链等新技术都正处于一个需要证明自己的阶段,但证明自己必须通过带动产业、带动应用来证明新技术真实的价值。”

来源 | 国家信息中心

### 区块链技术保证数据安全的原理方法 区块链技术通过多种机制原理来确保数据安全性,这些机制共同作用以提供高度可信的数据存储传输环境。 #### 1. 分布式账本技术 区块链采用分布式账本技术数据被复制并同步到网络中的多个节点。这种去中心化的架构使得单个节点的数据篡改无法影响整个网络的数据完整性[^1]。即使某些节点受到攻击或出现故障,其他节点仍然可以维持系统的正常运行。 #### 2. 哈希函数与链式结构 每个区块包含前一区块的哈希值,形成链式结构。一旦某个区块的数据被修改,其哈希值将发生变化,从而破坏整个链条的连续性。这种设计确保了数据的不可篡改性[^2]。 #### 3. 共识机制 为了验证交易的有效性并达成一致,区块链网络采用了多种共识机制,如工作量证明(Proof of Work, PoW)、权益证明(Proof of Stake, PoS)等。这些机制要求网络中的节点通过计算或持有一定数量的代币来参与决策过程,从而防止恶意行为的发生[^1]。 #### 4. 数据加密 区块链利用非对称加密技术为每笔交易生成公钥私钥对。用户可以通过私钥签署交易,并使用公钥进行验证,确保交易的真实性隐私性。此外,还可以通过添加额外的安全措施,如数据签名加密算法,进一步增强数据保护。 #### 5. 时间戳 每个区块都包含一个时间戳,记录该区块创建的具体时间。这不仅有助于维护区块顺序,还能够防止历史数据被篡改[^2]。 ```python import hashlib import time class Block: def __init__(self, index, previous_hash, timestamp, data): self.index = index self.previous_hash = previous_hash self.timestamp = timestamp self.data = data self.hash = self.calculate_hash() def calculate_hash(self): return hashlib.sha256( f"{self.index}{self.previous_hash}{self.timestamp}{self.data}".encode() ).hexdigest() # 创建创世区块 genesis_block = Block(0, "0", time.time(), "Genesis Block") print(f"Genesis Block Hash: {genesis_block.hash}") ``` ### 结论 区块链技术通过分布式账本、哈希函数、共识机制、数据加密时间戳等多种方式保障数据安全性。这些机制相互配合,构建了一个高度可信的数据存储传输平台。
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