Bitcherry BCHC解决信任危机 助力社交电商站上新风口

近年来,社交电商行业在我国得到了爆发式增长,2019年预计市场规模达2万亿元。随着“互联网+创业创新”的推进,5G等新一代信息基础设施加快建设,社交电商产业又迎来了茁壮成长的新春天。
  不过,社交电商在迅猛发展的同时,也暴露了一些问题,例如最近的颜如玉“躺枪”事件就是典型。业内资深营销专家、蓝莓会会长陈特军指出,当前社交电商进入了产业发展的“下半场”,正经历从粗放式生长到精细化运营的转型,更规范、更健康的发展模式成为行业的主旋律,而提升服务水平、改善用户体验、加强对代理商的管理等,也成为社交电商平台高质量发展必须面对的问题。
  电商的三要素是人、货、场,在经历货为中心、场为中心之后,出现了以人为中心的社交电商。相较于传统电商,社交电商在产品端轻运营,主要是通过平台运营,汇聚数量庞大的用户群,然后通过人与人之间的分享,实现产品销售。
  可以有效解决品牌厂商信息传播、商品分销难题,也可以有效解决大众低成本创业的需求……凭借着这些独特优势,社交电商在短短几年间得到了企业、创业者、消费者、有关部门的支持迅速崛起,成为新零售的主力军。
  根据中国互联网协会发布的《2019中国社交电商行业发展报告》,2019年社交电商保持高速增长,预计市场规模达20605.8亿元,同比增长高达63.2%。2019年社交电商消费者人数已达5.12亿人,成为电子商务创新的主要力量。2019年社交电商从业人员规模预计将达到4801万人,同比增长为58.3%,社交电商行业的参与者已经覆盖了社交网络的多个领域,社交电商已成为电子商务不可忽视的规模化、高增长的细分市场。
  面对如此庞大的市场社交电商如何解决与用户之间的信任问题,是摆在社交电商面前最大难题。BitCherry BCHC是全球首家分布式电商网络,致力于通过区块链技术赋能传统零售服务业,采用“消费即挖矿”的共识机制,通过区块链技术,保证交易的高效、安全、透明。BitCherry BCHC将创建全新共享电商超级生态,包括商家、消费者、超级节点与平台等,各方承担不同角色,分享生态增值,公平获利,实现全球商业一体化的价值互联。
BitCherry BCHC通过建立完善的经济共享体制,打破传统电商流量中心化垄断的问题,快速获客,提高平台活跃度。BitCherry BCHC通过消费通证激励、拓客奖励、专属会员关系、分布式自治运营等丰富的激励方式,极大地提高生态内各个角色参与的积极度。区块链技术具有不可篡改、可溯源的属性,基于这些属性,商家提供的基本资料、商品信息、交易记录、消费者评价通过产品上链,将构建一个商家诚信体系,使商户信息透明公开,提高了信息的真实可靠性,有利于保障平台的诚信度与入驻平台商家的质量,从根本解决消费者对商品质量的信任问题。
BitCherry BCHC平台使用智能合约担保交易,所有交易自动化进行,保证交易系统流畅的同时提高交易效率,增加交易可信度。BitCherry BCHC多样化结算方式,纳入多种价值流通凭证,形成不同通证的兑换机制,极大提高价值流动性,使消费者能够用不同通证在生态中不同商户进行消费,从而实现生态内各通证相互流通,打造更多区块链电商支付应用场景。入驻商家在平台内可对所销售商品、服务进行精准的品牌传播,营销推广,广告投放。由于平台上聚集了大量用户并沉淀充足的行为数据,在获得用户授权的前提下,经过建模分析后能够得到极具价值的商业数据产品。商家出于自身的经营需求,可支付购买数据的使用权,为广告的精准投放做好铺垫,提高广告投放效率。
分布式电商平台具有不可篡改的属性,在BitCherry BCHC生态社区中,消费者能够与其他消费者分享真实的购物经验,在对有相同需求或者购买过类似产品的其他用户带来参考信息的同时,提高商品和通证在平台内的流通。

BCHC1I交织编码是一种结合了BCH码(Bose-Chaudhuri-Hocquenghem)和交织技术的编码方法,主要用于增强数据传输的可靠性和抗干扰能力。该技术在数字通信和存储系统中广泛应用,尤其是在存在突发错误的环境中,通过交织处理可以将突发错误转化为随机错误,从而提高纠错码的效率。 ### BCH码原理 BCH码是一种多错误纠正的循环码,能够纠正多个随机错误。其设计基于有限域上的代数理论,通过构造生成多项式来实现错误检测和纠正。BCH码的主要特点是可以通过选择适当的参数来设计能够纠正特定数量错误的码字。 BCH码的编码过程包括以下步骤: 1. **确定码长和纠错能力**:设定码长 $ n $ 和可纠正的错误数 $ t $。 2. **构造生成多项式**:根据 $ t $ 和 $ n $ 构造生成多项式 $ g(x) $,它是若干个最小多项式的乘积。 3. **生成码字**:将信息多项式 $ m(x) $ 与生成多项式 $ g(x) $ 相乘,得到码字多项式 $ c(x) $。 ### 交织技术原理 交织技术是一种将数据重排列的方法,旨在将突发错误分散成随机错误。突发错误是指在数据传输过程中连续出现的多个错误,这通常会导致传统的纠错码失效。通过交织,原始数据被重排列,使得原本连续的数据在传输时变得分散,从而将突发错误的影响分散到多个码字中。 交织的实现通常包括以下步骤: 1. **数据分块**:将原始数据分成若干个块。 2. **重排列**:按照特定的模式对数据块进行重排列。 3. **传输**:将重排列后的数据进行传输。 4. **解交织**:在接收端对数据进行逆操作,恢复原始数据顺序。 ### BCHC1I交织编码的实现方法 BCHC1I交织编码的实现方法结合了BCH码的纠错能力和交织技术的抗突发错误能力。具体步骤如下: 1. **数据分块**:将待传输的数据分成固定大小的块。 2. **BCH编码**:对每个数据块进行BCH编码,生成带有纠错能力的码字。 3. **交织处理**:将BCH编码后的码字进行交织处理,打乱其顺序以分散潜在的突发错误。 4. **传输**:将交织后的数据进行传输。 5. **解交织**:在接收端对收到的数据进行解交织处理,恢复码字的原始顺序。 6. **BCH解码**:对解交织后的码字进行BCH解码,纠正可能存在的错误。 ### 示例代码 以下是一个简单的BCH编码和交织的Python示例: ```python import numpy as np from pybch import BCH, GF # 定义BCH码的参数 n = 15 # 码长 k = 7 # 信息位数 t = 2 # 可纠正的错误数 # 创建BCH码实例 bch = BCH(n, k, t) # 生成随机信息位 info_bits = np.random.randint(0, 2, bch.k) print("原始信息位:", info_bits) # BCH编码 encoded = bch.encode(info_bits) print("BCH编码后的码字:", encoded) # 交织处理 interleaved = np.zeros_like(encoded) interleave_pattern = [0, 4, 8, 12, 1, 5, 9, 13, 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15] # 示例交织模式 for i in range(len(encoded)): interleaved[interleave_pattern[i]] = encoded[i] print("交织后的码字:", interleaved) # 解交织处理 deinterleaved = np.zeros_like(interleaved) for i in range(len(interleaved)): deinterleaved[interleave_pattern[i]] = interleaved[i] print("解交织后的码字:", deinterleaved) # BCH解码 decoded = bch.decode(deinterleaved) print("解码后的信息位:", decoded) ``` ### 结论 BCHC1I交织编码技术通过结合BCH码的强纠错能力和交织技术的抗突发错误能力,提供了一种有效的数据传输可靠性增强方法。该技术在实际应用中广泛用于无线通信、卫星通信和数据存储等领域,确保数据在复杂环境下的可靠传输[^1]。
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值