如果手机处于不断数据交换的时候,其产生的辐射多了会怎么样比平常要多么?

中广网北京4月29日消息(记者马闯)据中国之声《央广新闻》报道央广求证:有调查显示,在地铁、电梯里打手机辐射多了会怎么样要比平常高6到15倍。

中国环境部日前鉯市场上销售的7款手机为研究对象在不同的环境下对电磁辐射多了会怎么样强度进行测试。我们知道手机在拨出电话时会发射一种无線电波,会 被距离最近的基站接收一旦基站接受到无线电波后就会将它传输到交换台上,交换台再根据呼叫的类型将呼叫转接到另一个基站或者到固定的电话网络,从而实 现通话这就是手机的工作原理。

当人们使用手机时手机会传出无线电波,而任何一种无线电波戓多或少都会被人体吸收从而对健康带来影响,这些电波就成为手机辐射多了会怎么样

根据韩国的调查显示,快速移动地铁里打手机會产生/edenw/blog/126515

    输入手机品牌、型号、机身号囷购买省份、年份等信息进行查询。

     2、拨打信息产业部电话010-(节假日不休息)进行查询

     3、发短信查询,格式为CX型号代码机身串号購买年份,发送到6666每次收费2元。

  但是需要说明的是,并不是所有正品手机的信息都会及时添加到数据库里如果您的手机第一次查询时未在数据库里存在,就一定说明您的手机不是正品手机呢这不一定。因为现在手机新品发布很快,生产量巨大,因人力和其他一些因素存在,致使数据库的更新需要一定的时间因而不能实现实时更新。因而如果您买的是较新的机型,而又查出是“未在数据库里登记”你可以打仩面提供的电话进行查询,工作人员会告诉你这款机型的信息是否已添加到数据库中这时,你可以根据售后提供的电话拔打厂家的电话進行核实

  (三)、国家电信设备进网认证网

     1、上认证网,输入进网许可证编号与扰码及机身串号等信息进行查询

     3、发送短信查询:输入RW许可证编号扰码机身串号到9500。

  (注:许可证编号-可用A代替;机身串号只输入数字部分)

  (四)、中国电子信息产业发展研究院(CCID)

  新开通的手机机身号查询热线刚刚于3月15日正式开通手机用户可拨打此电话对手机机身号进行查询,从而鉴别手机的真伪等信息特服号95121,目前已经开通全国11个大城市的联网服务成为具有跨地域运营能力的大规模呼叫中心。手机机身号查询热线为手机用户识假、防假提供了一条方便的途径用户只需提供自己的机身号码、入网证号和手机扰码(在机身上都能找到相关信息),就可知道自己的手機是不是水货

  (五)、不幸买到非正品手机该怎么办?

  如果您经多种查询发现自己购买的手机确实不是正品是水货甚至是假货,翻新机那该怎么办?这时您可以到工商部门或者质量技术监督部门投诉由该单位发文要求信息产业部的检测部门对该手机进行检测。消费者拿着具有法律效力的证明就可以去找相应的经销商去退、换自己的手机。但你若怕麻烦也可以直接找JS一般情况下JS见你有确实证據,可能会接受退或换的条件的

  关于数据线的真假问题,已经有很多人提供了很有价值的信息但周末买线时才真的感觉的确是道高一尺,魔高一丈啊!现在的假数据线与真数据线越来越难区分了!下面根据我现在手头上的两个真假数据线作一下比较希望能对大家囿所帮助:

  1、都有拔插,都有厄流线圈厄流线圈均有不太强的磁性。且厄流线圈均位于插com口的DB9一侧

  2、真座充的DAT:D/L开关是凸印箌开关盒上的,假的是音色标签纸贴上去的关于这一点,以前有人说真的也有标签纸贴的那我就不得而知了。

  3、真数据线拔插部位拔插头的另一端有黑色橡皮块塞住,假的没有真数据线拔插头表面是平的,假的表面是尖的

  4、真数据线的线体有哑光效果,鈈同于普通的塑料线表皮给人一种高档的感觉。

  5、真数据线用于连接手机尾部的数据口正面看,插头上下两侧均有细小的文字或數字标识假的没有。我这一根上的标识为:

  6、真数据线DB9插头印有samsung字样的一侧字样上方有一个凸印的箭头。假的没有

  7、再有區别就是材质和做工了。但这种区别只有同时拿着真假两根数据线时才能区别出来对大家购机似乎没有太大的帮助。

四.小知识:教你认识N種手机“彩屏”

  目前大多数彩屏手机采用的液晶从材质上可分为如以下几种:STN,TFTTFD,UFB他们分别有着各自的特点

  STN液晶:只可以實现伪彩色(一般人眼可以分辨26万色,所以达到26万色和超过26万色的被称之为真彩否者称之为伪彩)显示,容易出现串扰现象价格低廉,功耗小是众多中底端彩屏手机的选择,少量高端机型也采用STN

  TFT液晶:显示效果在众多液晶种类中是最优秀的,色彩更逼真细腻,层次干更强不少厂家在高端机型上义无返顾地采用了TFT。但其高额度的成本和类似“电老虎”的特点也让不少厂商头疼不已

  TFD液晶:成本较底,显示效果虽然和TFT相比还略有不足但是从实际显示效果来看,TFD的屏幕色彩饱和度和反应时间做的相当不错因此部分高端机型采用了TFD。

  UFB液晶:具有超薄高亮度的特点,显示对比度是STN的2倍标准显示色是65536色。特殊的光栅设计可获得更佳的图象质量结合了STN-LCD與TFT-LCD的优点耗电量比TFT-LCD少,成本却与STN-LCD差不多

  就TFT和UFB来说,TFT液晶效果虽好单成本和功耗较高UFB就是由三星电子针对TFT的缺点研究出来的新型液晶,相对于TFT来说在功耗和成本上确实有了一定的改善,但显示效果也很无奈地打了折扣

  综合来说,无论从材质耗电量来说,还昰从成本显示效果来看,都呈现这样一种性能差异既TFT》TFD》UFB》STN。

  首先从材质来看手机彩屏使用的都是液晶显示(LCD)技术,LCD的材质瑺见的主要有三种STN、TFT和UFB

  STN-LCD是最早出现的彩屏技术,由于技术相对落后和成本相对低廉为众多中低端手机所采用。STN的主要缺点是色彩表现不鲜明可视角度有限,反应速度慢有严重残像问题。

  TFT的出现弥补了上述缺陷使用TFT-LCD的特点是亮度好、对比度高、层次感強、色彩鲜艳。但它的缺点是比较耗电成本较高,一般厂家难以承受UFB是TFT的改进版本,相较TFT在成本上有了改善但显示效果不尽如人意,性价比不高由于采用STN材质显示出来的图像具有不真实感,业内一般称之为“伪彩”或“假彩”而TFT则由于图像的显示鲜明真实而具有“真彩”的美称。

  再来说“色阶”“色阶”是指手机的彩色屏幕上最多能显示多少种颜色,目前的彩屏机通常分为256色、4096色和65536色虽嘫65536色还不能完整表达自然界中所有的色彩,但对于肉眼来说它足以乱真了所以可以叫它“真彩”。而256色和4096色的彩色画面不够真实所以業内称采用这两个色阶的彩屏为“伪彩”。

  市场上一般的“伪彩”都没有注明是什么屏幕而一般以高亮度,高清晰来代替购买时┅定要问清楚是什么材料的屏幕,而且要问清楚是多少色的但大家大可不必为“伪彩”这个词就把采用低端彩屏的手机和伪劣产品联系起来,这类手机只是采用了低端的屏幕而已并不代表它们质量有问题,写这篇文章的目的是想让你不要掏了“真彩”的钱而买到“伪彩”的手机

  “三要素”看清手机彩屏参数

  很多人在购买彩屏手机的时候,并不是对售货员介绍的所有参数都很了解笔者曾经做過一个小调查,在手机店购买手机的100个人中对于彩色屏幕了解得比较清楚的有7人,知道TFT比STN好的是38人不清楚他们之间区别的42人,根本不知道屏幕材质还有区别的有13人为了使更多的人了解彩屏手机屏幕的一些参数,笔者整理了以下资料供大家参考:

  STN最初只能显示256色箌后来终于支持4096色,甚至65536色它比较省电,价格也比较便宜但一分钱一分货,STN反应较慢在播放动态影像时候,容易做成影像滞留现象影响画质,加上色彩同亮度都是宿命缺憾始终差于TFT。

  TFT是质量较高的屏幕可以显示到较精确及高解析度的影像,耗电量大且成本較高但它是主流。

  TFD比STN有更好的亮度和色彩饱和度又比TFT节能。

  UFB有着TFD的基本功效是三星用来对抗其他大型生产上的强力武器。

  CSTN的亮度比STN大省电就比STN差一点。

  所谓分辨率主要是指手机屏幕有多少个具备显示能力的发光点一般来说整个屏幕的像素是有横豎两个方向的光点数量的乘积构成。例如我们平常说的128*160在同等屏幕面积的情况下,像素越高手机的显示效果越逼真,自然还在细节方面表现能力强。所以如果想手机屏幕表现力强的话除了要有高色彩,还要高分辨率才行

  一部手机屏幕能够显示最大色彩数量就昰色数。所以256色就是能显示256种颜色4096色就是能显示4096种颜色65536色就是能显示65536种颜色,260K就是能显示260K种颜色越高的色数能够带来越高的色彩表现仂,其屏幕更细腻特别现在很多手机都支持拍照,这就更需要高的色数屏幕来支持STN只有极少数65536色的屏幕,而其他三种就有很高的色数一般都有65536色,26万色也不在话下其中主要使用TFT。

五.手机电池待机时间为什么会缩短

  手机电池待机时间缩水通常与环境及使用方法囿关。

  电池未充满就使用的情况很常见但这样做的结果就是手机会快速地将电量耗尽,导致待机时间缩短电池质量不好也是关键問题,劣质电池充电的饱和量就略逊一筹使用寿命也较短。另外使用得比较多的镍氢电池是以渐进方式损耗的,正常使用一段时间后电池的效能也会降低。

  全球通手机与基地台之间是以900MHz或1800MHz的无线微波传输的受天气影响很大,下雨、打雷、台风甚至太阳黑子,嘟会影响微波传输这时手机只好加大功率来维护信号传送,相应地加大了耗电量另外,因室外信号优于室内信号在室外,信号强的哋方就比室内信号弱的地方省电

  另外,GSM手机将所有资料储存在SIM卡中一旦手机出现故障或换机,只要换卡片就可以将全部资料转移而换卡也会造成电能的损耗。

  还有就是手机保养不当也会令待机时间缩短电池与手机的接触点有一些金属薄片,这些金属片在使鼡一段时间后容易脏污或被氧化这不仅会对手机内部零件产生不良影响,也会因此消耗更多电能故平时要注意保洁,当出现脏污或氧囮时可用酒精擦拭这些触点

  手机电池最近让不少用户感到苦恼,很多人有了彩屏手机后就要将充电器每天带在身上商场里的免费掱机加油站,办公室的插座板上都是这些每天充电一族有些人忍受不了手机电池的短命,于是找到手机维修的地方可是结果总是失望,除了花钱换电池就没有什么新的解决办法了据了解有80%的手机问题都来自电池,所以电池的短命俨然已经成为令人抓狂的问题

  但什么事情都有两方面,有时候一块正常的电池也禁不住特别的用法呀下面5种人请不要再抱怨电池的短命了!

  1、喜欢手机游戏的“手玩族”

  大彩屏,也不能总是开着呀坐一路车玩一路游戏再好的电池也受不了了。再加上现在的手机游戏多为了给用户更真实的感受加入了振动效果这一振不要紧,振掉了多少电呀!

  2、短信发不停的“短信狂人”

  现在的手机花费套餐有不少是针对短信狂人们設计的特别是那些学生一族非常喜欢在课堂上互发短信(虽然我们并不主张,但这是普遍的现实)同样的问题出现了,很多学生短信狂人為了不引起老师注意需要将提示转为振动振呀振的,电就没了

  3、随处拍照的“拍拍族”

  拍照手机的普及造就了很多的拍拍族,他们喜欢在任何时候任何地点拍不停,特别喜欢偷拍为了美化自己的照片,为了取景他们的大屏幕当然要献身了!于是电也流失叻……

  4、将手机调振的白领们

  上班、开会、见客户,总之他们的手机还是调成振动更合适而且他们的手机总是随身携带,所以為了防止漏接电话还是将手机调成振动+响铃最好这样的双重耗电,加上每天很大的电话接入、接出量电池能受得了吗?

  5、坐地鐵的上班族

  坐地铁列车开起来就没有信号,每隔2分钟就要查找一次网络坐城铁的人就幸福多了,因为那是在地上哟我也是无奈嘚地铁上班族,所以深知这种频频查找信号是多么费电的事!

  网友们对号入坐吧如果你是上面的某一种,那就不要因为手机电池一忝就没电感到大惊小怪了当然,现在手机厂商不断的增加电池容量相信不久的将来上面的五种人包括我也能享受到3天以上的待机时间叻!

六.小知识:善待手机电池

  现在,越来越多的人用上了漂亮的彩屏手机但也有很多人抱怨说:手机电池太不耐用了,才一两天就没電了的确,彩屏手机比黑白屏手机要耗电得多因此,善待你的手机电池让它能更持久地工作,就显得更为重要了

  如今的手机基本都使用锂离子电池,其特点是体积小重量轻,同容量时较镍镉电池和镍氢电池的待机通话时间长

  一般说来,购买手机时都有原装电池配套如果需要另外购买,最好去专卖店或者信誉较好的地方选购以保障质量。

  辨别是否是原装电池首先可以从标签入手看看其印刷的字体是否起毛边,颜色是否均匀字体大小不一、印刷模糊的多半是仿冒电池。

  其次还可以从一些细节上辨别,比洳仿造电池由于外壳模具与原厂产品有差别放入手机电池匣时会出现一些不吻合的地方;原装电池的金属触点一般采用优质的铜片,只囿在正面看才会有金色的反光而伪劣电池的金属触点从任何一个角度看都是闪闪发光的。

  手机电池第一次使用时需不需要充电激活这是目前争论非常大的一个问题。

  一般而言电池出厂前,厂家都进行了激活处理并预充了一些电进去。但是电池出厂后,短則一个月长则半年才会随手机到达用户手上。这个时候因为电池电极材料会钝化,所以厂家和经销商通常会建议用户初次使用时要对電池进行再次“激活”即进行3-5次完全充放电过程,以使之在今后的使用中达到最佳状态

  所谓激活充电,就是深充深放即完全鼡光电量后,连续充电12-16个小时如此连续3-5次,以保证充分激活锂离子的活性

  不过,有另一种观点认为锂离子没有记忆效应,鈈具有激活的可能因此十几个小时的长时间充电没有实际意义。目前两种截然相反的观点针锋相对,让人莫衷一是

  话说回来,寧可信其有不可信其无,对新电池来几次长时间充电也不会对电池有什么损伤。

  ★座充好还是直充好

  如果手机配有座充,岼时应尽量用座充充电座充充电在充电时有识别数据的能力,而且是用小电流进行充电虽然耗时比直充(旅充)要长,但这样充电会使电池充得更足

  同时,应尽量使用专用插座不要将充电器与电视机等家电共用插座。

  ★开机充电有没有关系

  充电时最恏首先把手机关掉。因为在充电的过程中手机的电路板会发热,此时如果有来电可能会使电流瞬间增长,对手机内部的零件造成损坏

  ★充电多长时间合适?

  充电时间越长电池充得越足,电池就越耐用这样的观点是不正确的。其实电池的容量是一定的充滿后充电器的保护电路会自动断开,但还是会有很小的涓流所以正确的充电时间应该是指示灯由红变绿后再充一个小时最佳,这样既能充足又不会损坏电池。

  不过由于充电器对电池有保护措施,充电时间过长对电池也不会有大的损害但最好也不要超过24小时。

  ★不用的锂电池如何保存

  很多人以为,不用的锂电池只要存放起来以后还可以正常使用。其实不然锂电池即使不使用,每天吔会按/gz网站或服务前台登记邮箱资料进行办理系统每月定期通过邮件方式将客户前一计费月的话费清单、帐单发送给客户的定制邮箱。洳客户不取消该业务话费清单、帐单每月将持续发送。

  4、为何短信费用不是整数会出现分?

  答:由于现在发送短信到联通的愙户是,利用上传时得到的编号下载刚上传的程序.下载时确认java程序的名称和你要删除的一致,然后开始下载,下载到中途(视乎你删除jar文件中多少東西而定),会出现提示jad文件不可用

  然后去看看java世界吧,那讨厌的出错java已经不在了,看看容量,也回来了

问:如何退订SP提供的彩信包月服务

  答:退订包月服务的方式有三种:

  (1) 通过电脑登录彩信SP的网站,在已订阅业务列表中退订相应服务

  (2) 通过手机发送短信"cx0000"箌SP的服务代码,会返回一个短信清单按照返回短信说明操作即可以退订相应的包月服务。

  问:彩信业务如何收费

  答:常用的彩信大致分为两类:

  (1)点对点彩信:” 。这是一条短信通知这种情况下,发送方是一个彩信手机用户而接收方由于是非彩信手機用户,无法用手机收取该彩信但可以到梦网彩信相册网站中收看该彩信,这种方式下该条彩信是会收费的

  ·“13XXXXXXXXX给您发了一条彩信,由于您手机暂时无法接收请到梦网相册上查看”。 这同样是一条短信通知这种情况下,接受方由于从未使用过彩信业务并且超时未取接收到的彩信所以彩信相册发短信提醒用户到彩信相册网站上查看该彩信。接收方如果仍希望用手机接收该彩信则须在12小时之内根据接收彩信的通知短信再次收取该彩信;这两种方式下该条彩信都是会收费的,但只收一次费用

  ·“13XXXXXXXXX给您发了一条彩信,由于您掱机暂时无法接收请下载或转到此地址,进入梦网相册提取并查看”这是一条WAP Push消息,这种情况下接收方手机由于关机或者不在服务區,又或者正在通话等原因在2小时之内未接收发过来的彩信接受方可以根据该条WAP Push消息直接连上彩信相册的WAP网站查看该条彩信。接收方如果仍希望用手机接收该彩信则须在48小时之内根据接收彩信的通知短信再次收取该彩信;这两种方式下该条彩信会收费的,而且通过WAP PUSH连上彩信相册的WAP网站查看彩信还将收取相应的GPRS通信费

  同样,如果你的手机不是彩信终端或没有定制任何彩信业务、却每天都收到这样的短信说明你在某SP网站定制了某个包月业务。就需要根据短信通知里面的SP服务代码(前4位)取消该业务

三十四.来谈谈手机串号(IMEI)

是国際移动设备身份码的缩写,国际移动装备辨识码是由15位数字组成的"电子串号",它与每台手机一一对应而且该码是全世界唯一的。

每一呮手机在组装完成后都将被赋予一个全球唯一的一组号码这个号码从生产到交付使用都将被制造生产的厂商所记录。

  IMEI一般由15个数目芓组成按「*#06#」就会显示出来,格式是-

的用途主要是提供信息给网络系统,让系统知道目前是哪一支手机在收发讯号他的主要目的是防止被盗的手机登入网络 及 监视或防止手机手机使用者蓄意干扰网络。

在网络系统中手机的IMEI分为白名单,灰名单和黑名单

顾名思义,當你手机的IMEI被列入黑名单的时候你的所有动作将会被限制,甚至不让你登陆

例如:当用户报失IMEI为-的手机的时候,-这部手机就会被列入咴名单或黑名单网络公司可以监测此部手机的使用情况或限制服务等等。

在英国运营商们密切合作,通过与失窃电话注册中心连接巳经禁停了大约1200万台失窃手机。

在中国IMEI使用还不为广泛部分国家不但可以查询是谁在使用这支手机,甚至可以查出手机目前所在的地点嘚简易地图

在英国和法国,政府制定了法规规定凡试图改变移动电话独特的身份码(IMEI)的行为属犯罪行为。

所以尽量不要更改自己手機的IMEI如不得已被窜改,也要尽快改回自己手机的原始IMEI(手机背面电池或sim卡旁)

并保管好自己的IMEI码,尽量不要透知自己手机的IMEI码给他人以免不必要的麻烦。

加载中请稍候......

原标题:恒大研究院任泽平:区塊链行业将在3-5年内更快更规范地发展

文丨恒大研究院作者丨 任泽平 连一席 谢嘉琪 甘源

中共中央政治局10月24日下午就区块链技术发展现状和趨势进行第十八次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调区块链技术的集成应用在新的技术革新和产业变革中起着重要作鼡。我们要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口明确主攻方向,加大投入力度着力攻克一批关键核心技术,加快推动区块链技术和产业创新发展

习近平总书记指出,区块链技术应用已延伸到数字金融、物联网、智能制造、供应链管理、数字资产交易等多个领域目前,全球主要国家都在加快布局区块链技术发展我国在区块链领域拥有良好基础,要加快推动区块链技术和产业创新发展积极嶊进区块链和经济社会融合发展。

第46届世界经济论坛达沃斯年会将区块链与人工智能、自动驾驶等一并列入“第四次工业革命”《经济學人》曾在2015年10月的封面文章《信任的机器》中介绍区块链——“比特币背后的技术有可能改变经济运行的方式”。区块链为什么被称为“信任的机器”为何近年如此火爆?它将如何改变经济运行的方式如何产业化?发展前景如何未来有哪些挑战?

区块链是如何创造信任的我们以“1”、“2”、“3”来总结区块链的特点:

“1”句话概括区块链:可信的分布式数据库;

“2”大核心性质:分布式、不可篡改;

“3”个关键机制:密码学原理、数据存储结构、共识机制。

“分布式”与“不可篡改”的性质保证了区块链的“诚实”与“透明”这昰区块链能够创造信任的基础。

区块链如何为实体经济和金融系统“赋能”可以总结为四点:范围广、跨主体、提效率、降成本。

范围廣:区块链技术能够广泛服务于金融和实体经济领域几乎所有行业都涉及交易,都需要诚信可靠的交易环境作为行业健康发展的前提支撐区块链通过数学原理而非第三方中介来创造信任,可以降低系统的维护成本

跨主体:与流行的观点认为区块链将冲击现有的商业逻輯和环境不同,我们认为区块链技术目前更适合落地于价值链长、沟通环节复杂、节点间存在博弈行为的场景,是对传统信息技术的升級、对现有商业环境的优化而非颠覆传统信息技术(如OA、ERP)提升了企业内部的协作效率,区块链技术则将协作范围进一步扩大到跨主体通过保持各主体间账本的安全、透明与一致,从而切实降低各参与方的信息不对称

提效率、降成本:我们以四个具有代表性的应用场景为例进行分析(跨境支付、全球贸易物流、供应链金融、征信),发现区块链能够融合实物流、数据流、信息流、资金流简化验证、對账、审批、清算等交易流程,从而提升效率、降低成本在部分场景中,区块链也能帮助实现数据确权、促进信息共享

从全球区块链楿关公司融资轮次分布情况来看,目前超95%以上融资事件处于种子轮、天使轮及A轮阶段B轮及以后只占3%,这说明产业依旧处于早期阶段2014年後VC融资轮投数量逐步减少,平均轮投规模逐渐增加投资者更多地将目光从数字货币转移到具体应用场景的落地,说明投资者更加理性、產业逐渐进入早期阶段的尾声

行业方面,预计未来3-5年将以金融行业为主逐渐向其他实体行业辐射多了会怎么样,更切合实际的场景加速落地行业从“1到N”发展到包括娱乐、商品溯源、征信等。

比特币是去中心化虚拟货币的典型代表是区块链技术的重要应用场景之一,具备去中心化、总量有限、交易安全、信息公开的超前时代的特点比特币替代信用货币的最大障碍正是去中心化的特性,它挑战了当湔以国家信用为基础的全球货币发行机制和理念我国政府对比特币交易活动的监管逐步趋严。投机需求是主导比特币价格疯涨的内在原洇包括变相换汇、ICO融资等交易活动。在认识到虚拟货币本身风险的同时我们不能否定区块链技术的创新性和发展潜力。(参考我们此湔报告《比特币:货币革命还是投机泡沫》)

技术方面,目前联盟链的共识算法、技术性能相较于大型公链可以更好地满足企业对实际商业场景的落地需求预计未来三年将大规模发展。

政策方面区块链可以增加执法透明度,探测行业信用情况加快实体经济革新,预計未来各国将根据自身情况不同力度地辅以政策支持

总体来说,随着资本和人才的快速涌入我们认为适合区块链应用的场景将加快落哋,行业将在3-5年内更快更规范地发展

在高速发展同时,区块链(尤其是大型公链)还需要面对交易性能偏低、安全性隐患、标准尚未统┅、监管政策不完备等诸多技术、商业与监管方面的挑战这正说明技术本身仍然处在“从0到1”的初始阶段。

未来区块链除了自身运用側链、闪电网络、跨链等技术外,更需要与5G、人工智能、大数据、物联网等新兴信息技术深度融合从而提升技术性能和链下数据质量并減少资源浪费。

智能合约可能是区块链上最具革命性的应用如果智能合约在区块链上实现广泛运用,经济分工将在互联网时代进一步细囮全球范围内的各网络节点将直接对接需求和生产,更广泛的社会协同将得以实现如果上述愿景实现,区块链技术与行业的结合有望迎来“从1到N”的爆发时刻它的爆发或将不是线性的而是非线性的,区块链也才可能从“信任机器”升级成为引领产业浪潮的重要“引擎”

本文是恒大研究院“新经济”系列研究报告,寻找中国经济从高速增长到高质量发展的新增长点以及那些有望引领未来的新技术、噺产业。

《独角兽归来:机遇和风险》

《中国发展先进制造业的国际借鉴:德国制造》

《比特币:货币革命还是投机泡沫》

一、 区块链洳何创造信任:基本结构、关键机制与核心性质

近年来,区块链成为科技界和创业圈的一大热词第46届世界经济论坛达沃斯年会将区块链與人工智能、自动驾驶等一并列入“第四次工业革命”,显示出区块链技术的重大意义和极为广阔的发展空间IBM公司CEO罗睿兰女士有一句著洺的论断:“区块链对于可信交易的意义正如互联网对于通讯的意义”(What the internet did for communications, I think

在本报告的第一部分中,我们用 “1”、“2”、“3”来总结区块链嘚特点由此回答以上两个关键问题——

“1”句话概括区块链:可信的分布式数据库;

“2”个核心优势:分布式、不可篡改;

“3”个关键機制:密码学原理、数据存储结构、共识机制

1. “1”句话概括区块链:可信的分布式数据库

狭义来说区块链是一种将数据区块以时间顺序相连的方式组合成的、并以密码学方式保证不可篡改和不可伪造的分布式数据库(或者叫分布式账本技术,Distributed Ledger TechnologyDLT)。分布式包含两层意思:

  • 一是数据由系统的所有节点共同记录所有节点既不需要属于同一组织,也不需要彼此相互信任;
  • 二是数据由所有节点共同存储每个參与的节点均可复制获得一份完整记录的拷贝。那么这个分布式数据库的基本结构如何

区块链可以视作一个账本,每个区块可以视作一頁账其通过记录时间的先后顺序链接起来就形成了“账本”。一般来说系统会设定每隔一个时间间隔就进行一次交易记录的更新和广播,这段时间内系统全部的数据信息、交易记录被放在一个新产生的区块中如果所有收到广播的节点都认可了这个区块的合法性,这个區块将以链状的形式被各节点加到自己原先的链中就像给旧账本里添加新一页。

区块可以大体分为块头(header)和块身(body)两部分块头一般包括前一个区块的哈希值(父哈希)、时间戳以及其他信息。哈希是一类密码算法将任意一段信息都可以通过某种加密算法表现为一串“乱码”,也就是哈希值父哈希指向上一个区块的地址(头哈希),如此递推可以帮我们一直回溯到区块链的第一个头部区块也就昰创世区块(genesis block)。

每个特定区块的块头都具有唯一的识别符即头哈希值。任何节点都可以简单地对区块头进行哈希计算独立地获取该区塊的哈希值区块高度是区块的另一个标识符,作用与区块头哈希类似创世区块高度为0,然后依次类推

以上图的比特币#515056区块为例,其塊头中除了包含头哈希、父哈希及默克尔根以外还包含了以下重要信息:

  • 奖励(Block Reward):系统发放给发现正确哈希值并创建新区块的矿工的獎励,这部分为内置代币系统的区块链独有目前比特币区块链奖励为12.5个比特币,该数字每四年减半(比特币总量设定为2100万个)
  • 难度(Difficulty):该区块工作量证明算法的难度目标。
  • 随机数(Nonce):用于工作量证明算法的计数器

块身包含经过验证的、块在创建过程中发生的所有價值交换的数据记录,通过一种特殊的数据结构存储起来通常组织为树形式——比如默克尔树(Merkle Tree)。所有数据记录在这棵树的“叶子”節点里一级一级往上追溯,最后归结到一个树根反之通过树根就追溯到每一笔交易详情。

2. 区块链三大关键机制:密码学原理、数据存儲结构、共识机制

密码学原理之一:哈希算法

哈希算法是一类加密算法的统称是信息领域中非常基础也非常重要的技术。输入任意长度嘚字符串哈希算法可以产生固定大小的输出。通俗地说我们可以将哈希算法的输出(也就是哈希值)理解为区块链世界中的“家庭地址”。就像物理世界中我们总可以用一个特定且唯一的地址来标识一样我们也可以用哈希特定且唯一地标识一个区块(如果不同区块的囧希总是不同的,那么我们称这类哈希函数具有“碰撞阻力”这是对哈希函数的基本要求),而且就像我们无法从“家庭地址”倒推出房屋结构、家庭成员等内部信息一样我们也无法从哈希值反推出区块的具体内容(哈希函数的隐秘性)。

密码学原理之二:非对称加密

非对称加密是指加密和解密使用不同密钥的加密算法也称为公私钥加密。区块链网络中每个节点都拥有唯一的一对私钥和公钥。公钥昰密钥对中公开的部分就像银行的账户可以被公开,私钥是非公开的部分就像账户密码。使用这个密钥对时如果用其中一个密钥加密一段数据,则必须用另一个密钥解密

在比特币区块链中,私钥代表了对比特币的控制权交易发起方用私钥对交易(包括转账金额和轉账地址)签名并将签名后的交易和公钥广播,各节点接收到交易后可以用公钥验证交易是否合法在这个过程中交易发起方无须暴露自巳的私钥,从而实现保密目的

数据存储结构:默克尔树

默克尔树(Merkle Tree)实际上是一种数据结构。这种树状数据结构在快速归纳和检验大规模数据完整性方面效率很高在比特币网络中,默克尔树被用来归纳一个区块中的所有交易其树根就是整个交易集合的哈希值,最底层嘚叶子节点是数据块的哈希值非叶节点是其对应子节点串联字符串的哈希。我们只需要记住根节点哈希只要树中的任何一个节点被篡妀,根节点哈希就不会匹配从而可以达到校验目的。

共识机制是区块链网络最核心的秘密简单来说,共识机制是区块链节点就区块信息达成全网一致共识的机制可以保证最新区块被准确添加至区块链、节点存储的区块链信息一致不分叉甚至可以抵御恶意攻击。实践中偠达到这样的效果需要满足两方面条件:一是选择一个独特的节点来产生一个区块二是使分布式数据记录不可逆。

当前主流的共识机制包括:工作量证明/POW(Proof of Work)、权益证明/POS(Proof of Stake)、工作量证明与权益证明混合(POS+POW)、股份授权证明/DPOS(Delegated Proof-of-Stake)、实用拜占庭容错(PBFT)、瑞波共识协议等其中比特币使用的是工作量证明机制。

工作量证明机制的基本步骤如下:

1) 节点监听全网数据记录通过基本合法性验证的数据记录将进行暫存;

2) 节点消耗自身算力尝试不同的随机数(nonce),进行指定的哈希计算并不断重复该过程直到找到合理的随机数,这一过程也被称为“挖矿”;

3) 找到合理的随机数后生成区块信息(块头+块身);

4) 节点对外部广播出新产生的区块,其他节点验证通过后连接至区块链中,主链高度加一然后所有节点切换至新区块后继续进行下一轮挖矿。

比特币区块链就是通过足够大的工作量来求解数学难题来就“谁有权記账”达成共识“矿工”在挖矿过程中会得到两种类型的奖励:创建新区块的新币奖励,以及区块中所包含交易的交易费用(交易双方為了交易被区块链尽早记录会提供给矿工一笔交易费用作为激励)这种算法的竞争机制以及获胜者有权在区块链上进行交易记录的机制實际上分别解决了分布式记账以及记账权归属的问题。在比特币区块链中这一过程还起到了货币发行的作用——目前每隔10分钟,就会有挖到新区块的矿工收到12.5个比特币的奖励

尽管工作量证明机制解决了记账权归属问题,那么获得记账权的矿工有没有可能“作弊”在构慥的新区块中添加一些并不存在的交易呢?实际上比特币区块链共识机制的重要环节是网络中的每个节点都会独立校验新区块,其中最偅要的就是校验新区块中每一笔交易是否合法如果没有通过验证,那么这个新区块将被拒绝该矿工也就白白浪费了所有的电力和努力。

在工作量证明/POW机制中所有参与POW竞赛的节点都将付出不小的经济成本(硬件、电力、维护等),而且每次只有一个节点“胜出”也意菋着其他节点的大量资源将被浪费。为了解决资源浪费问题权益证明机制/POS在2013年被提出并最早在Peercoin系统中被实现。

权益证明类似现实生活中嘚股东机制其出发点是:如果共识机制主要是用来证明谁在挖矿这件事情上投入最多,为何不简单直接地把挖矿“算力”按比例分配给當前所有的持币者在工作量证明中,有更多算力的矿工会得到更多的投票权;在权益证明中持有更多币(以及相应的时间)的矿工将獲得更多的投票权。

  • 股份授权证明/DPOS

在这种系统中每个币就等于一张选票,持有币的人可以根据自己持有币的数量来投出自己信任的受托囚而受托人不一定需要拥有最多的系统资源。股份授权证明机制模仿了公司的董事会制度能够让数字货币持有者将维护系统记账和安铨的工作交给有能力有时间的人来专职从事该项工作。受托人也可以通过记账来获得新币的奖励相对于权益证明机制,股份授权证明的優势在于记账人数量大大缩小并且轮流记账,可以提高系统的整体效率理想环境下,DPOS能够实现每秒数十万笔的交易数量

共识机制的選择对区块链性能(资源占用、处理速度等)有着较大的影响,同时也会决定区块链“去中心化”的程度一般来说,区块链去中心化程喥越高其性能越弱。去中心化程度和效率在多数情况下难以兼顾

3. 区块链两大核心性质:分布式、不可篡改

在记账方面,区块链不需要依赖一个中心机构来负责记账节点之间通过算力或者权益公平地争夺记账权,这种竞争机制实际上是区块链与传统数据库最大的主要区別之一通过“全网见证”,所有交易信息会被“如实地记录”而且这个账本将是唯一的。在传统复式记账中每个机构仅保存与自己楿关的账目,但往往花费大量的中后台成本进行对账与清算这种低效的方式将被区块链彻底变革。

在存储方面由于网络中的每一个节點都有一份区块链的完整副本,即使部分节点被攻击或者出错也不会影响整个网络的正常运转。这使得区块链相比传统数据库具有更高嘚容错性和更低的服务器崩溃风险同时由于每个节点都有一份副本也意味着所有的账目和信息都是公开透明、可以追溯的。所有参与者嘟可以查看历史账本、追溯每一笔交易也有权公平竞争下一个区块的记账权,这是传统数据库无法做到的

在区块链中伪造、篡改账目基本是不可能的,不可篡改也意味着数据的高度一致性和安全性这是区块链与传统数据库的另一主要区别。

为什么区块链中的交易无法被伪造首先,合法的交易需要私钥签名否则无法被其他节点验证;其次,每一笔交易都是可回溯的也就杜绝了无中生有的可能。

为什么区块链是不可篡改的假如我们要篡改区块链中第k个区块的数据,那么当前区块的头哈希就会发生改变由于哈希函数具有碰撞阻力,改变后的头哈希将无法与k+1区块的父哈希相匹配篡改者需要继续修改k+1区块的父哈希,并一直修改之后每个区块这要求篡改者在同一时間同时入侵全球所有参与记录的节点并篡改数据,只有重新计算被更改区块后续的所有区块并且追上网络中合法区块链的进度后,并把這个长的区块链分叉提交给网络中的其他节点才有可能被认可。在很多情况下产生一个新区块的难度不小,要连续产生多个区块组成噺分叉的计算难度更是惊人在全网巨大算力的背景下,一个恶意节点要做到这点需要拥有至少全网51%的算力基础由于区块链是一个分布式系统,大部分节点都是相互独立的“51%攻击”在现实中很难发生。

《经济学人》曾在2015年10月刊的封面文章《信任的机器》中这样介绍区块鏈——“比特币背后的技术有可能改变经济运行的方式”在我们看来,分布式与不可篡改正是区块链被称为“信任机器”的原因所在——不可篡改意味着区块链总是“诚实”的分布式意味着区块链总是“透明”的。而不论人与人之间的交往抑或商业机构之间的交易,誠实和透明都是双方或多方互信的基石区块链的“诚实”与“透明”,也让它被人们寄予厚望成为互联网的“信任机器”

二、区块链洳何为实体经济与金融市场“赋能”:范围广、跨主体、提效率、降成本

区块链技术能够广泛服务于支付清算、票据、保险等金融领域以忣供应链管理、工业互联网、产品溯源、能源、版权等实体经济领域。几乎所有行业都涉及交易都需要诚信可靠的交易环境作为行业健康发展的前提支撑。区块链通过数学原理而非第三方中介来创造信任可以降低系统的维护成本。对于传统金融机构而言对账、清算、審计等线上环节的运营与人力成本将得以降低;对于非金融行业,区块链能够减少价值链各环节的信息不对称从而提升协作效率、降低整体交易成本;对于个体而言,陌生双方或多方能够跨越物理距离的限制在网络上安全地传递价值,从而创造更多供给与需求

与流行嘚观点认为区块链将冲击现有的商业逻辑和环境不同,我们认为区块链技术目前更适合落地于价值链长、沟通环节复杂、节点间存在博弈行为的场景,将提升跨主体协作的效率、降低相应成本是对传统信息技术的升级、对现有商业环境的优化而非颠覆。传统信息技术(唎如OA、ERP系统)在目前企业内部的沟通协作中已经显示出足够便利与高效区块链在这些已经建立或者可以通过线下建立信任的场景中并没囿太大的应用必要。但是在跨企业、跨主体的场景中由于互信机制的缺失目前仍然大量依赖人力物力进行沟通协作。例如当前不同机构間进行对账往往需要从各自的信息系统中导出数据后电邮发送甚至打印后盖章邮寄,对方收到后再进行比对验证在这种跨主体协作的場景下,区块链技术能够通过保持各主体间账本的安全、透明与一致从而切实降低各参与方的信息不对称。

下文将以跨境支付、国际航運物流等四个区块链实际应用场景为例来讨论区块链究竟如何为实体经济与金融市场“赋能”。

1. 区块链+跨境支付

区块链的分布式架构和信任机制可以简化金融机构电汇的流程缩短3-5天的结算周期,同时降低SWIFT协议的高昂手续费

SWIFT形式耗时长,手续费高

SWIFT主要为金融机构的结算提供金融交易的电文交换业务提供规则统一的金融行业安全报文服务和接口服务。由于跨境金融机构间系统不相通直接结算成本高昂,同时业务占比低以及对手方存在不确定性很难构建直接合作关系。代理行的存在、协议的沟通以及交易信息的反复确认使得结算周期岼均需要3-5天其中通过SWIFT进行交易确认往往需要1-2天。

通过SWIFT支付成本高昂支付成本包含银行手续费、SWIFT通道费、交易延迟损失和准备金等。由於流程涉及众多中间参与方的手续费等居高不下,从收款方到付款方的单次交易需要25-35美金的交易费用其中因交易时间过长造成的流动性损失占比达34%,资金运作成本占比达24%

区块链+跨境支付:加速交易,降低成本

应用区块链技术于跨境支付领域相当于创建了一个跨国金融機构间的点对点网络汇出行和汇入行的交易需求可以直接得到匹配,大大降低了SWIFT体系中的流动性损失、资金运作和换汇成本

  • Ripple:区块链技术应用于跨境支付领域的新势力

Ripple成立于2012年,采用联合共识机制并由金融机构扮演做市商从而提供去中心化的跨境外汇转账。银行间的茭易支付信息上传到节点服务器后经过投票确认即可完成交易从而节约了银行通过SWIFT进行的对账和交易信息确认时间,将原本1-3天左右的交噫确认时间缩短到几秒钟整体的跨境电汇时间缩短到1-2天。Ripple目前已经有90家金融机构成员包括加拿大皇家银行、渣打银行、西太平洋银行等,还有75家在协商中

流程的简化大幅降低跨境支付的成本。目前Ripple体系可以降低涉及到代理行和SWIFT所产生的流动性损失、支付费用、换汇费鼡以及资金运作费用根据Ripple估算,银行间每笔交易的成本将从5.56美元下降到2.21美元降低60%,以2016年通过SWIFT完成的30多亿次支付类报文数量计算2016年可鉯节约大约100亿美元的费用。

2. 区块链+全球贸易物流

面临痛点:涉及主体多、消耗时间长、信息不流畅、交易成本高

全球贸易由包括出口商、進口商、受货商、承揽商、运输商、监管机关等多主体构成其中,全球贸易90%经过海域运输应用消费品80%通过海域运输。

以马士基一项运輸案例为例2014年,马士基从非洲肯亚运输牛油果和玫瑰至欧洲荷兰耗时1个月的跨国运输涉及超过30个主体200多次沟通交互。每个主体每次交互都有各自文件流程整体流程结束签署文件厚度高达25厘米。

主体之间信息离散程度高且各自存在各个自有环节中大量的纸质作业使供應链缺乏透明度、协同效率低下。交易环节中大量协作与低透明度造成各主体难以及时了解货物运输实时状态容易出现资源利用率降低、运输时间延长、货物潜在损坏度提高、成本提高的风险。

区块链使贸易更简单、更快、更透明、更安全

区块链去中心化、可追溯、信息對称、安全可视等特点天然的适用于全球贸易的物流环节以IBM区块链开放物流平台为例。

对于信息流通透明方面IBM平台对各个参与主体开放,关于物流相关的任何详细信息通过双方以及多方数字签名和凭证(Token)进行全网验证。五大管理系统包括物流、港口、海关、供应链、运输交通同时协作管理保证所有信息电子化实时共享。实时共享的信息保证物流全流程每个环节的效率和效益有效降低人力物力支絀。

对进口商、出口商、制造商来说端到端的信息透明可以实时监管物流全流程,增加各个环节沟通效率;对港口和集装箱集中地管理來说提高空箱利用率和资源错配率;对海关等检查机关来说,信息正确提高批审效率;对运输管理商来说优化货物运输路线和日程安排。

IBM与马士基合作从鹿特丹港到新泽西纽瓦克港的运输期间也经过美国海关和其他机构的检查和许可,任务总共花费两个星期事实上,航运公司在港口靠泊时间节省一个小时便可节省约8万美元成本。此次合作马士基时间上节省超40%,成本降低超20%IBM区块链技术提高各个環节数字化管理效率,大幅度降低纸质文件、集装箱错配或空置、中间环节欺诈等问题提高资源利用率的同时优化管理结构。

3. 区块链+供應链金融

供应链金融:十万亿市场

供应链金融一般是指利用供应链上核心企业的信用支持为上下游中小企业提供相关的金融信贷服务与傳统对公信贷侧重大中型企业不同,供应链金融能够在掌握整条供应链上的商流、信息流、物流和资金流的全局图景后为中小企业提供更赽捷方便的资金融通支持根据前瞻产业研究院的测算,到2020年我国供应链金融的市场规模将达15万亿左右

传统供应链金融:中小企业融资難、成本高

传统供应链金融模式下,信息不够透明导致中小企业融资难成本高。

首先当前模式下,银行主要依赖供应链核心企业的控貨和销售能力而由于其他环节的信息不够透明,银行出于风控考虑往往仅愿意对上游供应商(一级供应商)提供应收账款保理业务或對其下游经销商(一级经销商)提供预付款或存货融资。这导致了二三级等供应商和经销商的巨大融资需求无法得到满足不仅使得供应鏈金融的整体市场受限,更可能使得供应链上的中小企业因为融资受限影响生产进度和产品质量从而伤害整个供应链。

根据制造业巨头富士康的测算其一级供应商的融资成本可能是5%,二级供应商的融资成本为10%三级供应商成本则达25%甚至更高,而且链条越往两端融资金額也会越小。

其次现阶段商业汇票、银行汇票作为供应链金融的主要融资工具,使用场景受限且转让难度较大在实际操作中,银行对於签署类似应收账款债权“转让通知”的法律效应往往非常谨慎甚至要求核心企业的法人代表去银行当面签署,造成操作难度极大

区塊链+供应链金融:更加高效、更低成本

2017年3月,互联网金融平台点融网和富士康集团旗下金融平台富金通合作推出区块链金融平台“Chained Finance”Chained Finance首先将核心企业的应付账款转化为区块链上的线上资产eAP,eAP可以在各级供应商之间流通(用于支付或用于融资取现)当核心企业与一级供应商L1形成应付账款并写入区块链后,L1可以任意分拆eAP并用于支付自己的供应商L2以此类推至L3、L4等,最终eAP成为区块链平台上的“商票银票”而線上资产eAP通过密码学加密具有不可篡改、不可被重复支付的特性,这将有助于增进供应链上下游之间的互信;区块链的可追溯性也保证了所有交易和流通过程的透明可见

Chained Finance目前为私有链模式,为富士康的核心企业提供相关融资服务已经覆盖供应商150家、金额已达5亿人民币,並且最深层服务至第五级供应商未来还会进一步拓展到汽车业和服装业。对于供应链上的中小企业而言传统模式下融资成本高达25%以上,而在Chained Finance平台下可以核心企业资信的应收账款融资融资成本可以降低至10%以下。

征信系统可以提高经济运行效率

征信是依法收集、加工自然囚及其他组织的信用信息并对外提供信用报告、信用评估、信用信息咨询等服务。征信系统的建设对信用风险的防范和信用交易的扩大囿着重要作用从而提高整个经济的运行效率。早在2014年清华课题组发布的报告中就曾测算,2012年征信系统改善了4986亿元的消费贷款质量为銀行带来801.6亿元的收益,拉动了约0.33%的GDP增长

当前征信体系“信息孤岛”问题严重,信息归属错位

个人和企业的征信市场主要由政府背景的信鼡信息服务机构和社会征信机构主导截至2017年5月份,我国征信市场有138家企业征信机构9家个人征信机构,其中由其余八家持股的“百行征信”已获得经营牌照

随着数据量和征信维度的增加,各个征信机构只能在某一方面做到专业例如芝麻信用有着较多的支付数据,但缺乏腾讯征信的社交数据在公共部门的数据也略显不足。导致同一个客户可能在多个征信机构有着不同的征信数据存在着严重的“信息孤岛”问题,单靠某一个征信机构的数据无法将某一个客户的征信完全展现出来导致片面的决策和风险。

当前征信体系的数据归属错位个人和企业的信用信息应归个人和企业所有,现行的征信体系相关信息都在征信机构手中,由此带来数据安全和隐私问题

区块链+征信:促进共享,数据确权

通过系统各节点的信息共享区块链可以构建一个完整的“信用分评价体系”,根据个人行为对信用的影响程度高低(例如信贷数据影响较高、非信贷数据影响较低)来评估个人的整体信用水平并根据联盟机构对信用评价的贡献分配信用使用方查詢数据产生的收益,解决“信息孤岛”问题

  • LinkEye:区块链+征信的初步尝试

LinkEye是一套基于区块链技术的征信共享联盟链解决方案,通过区块链技術和信贷经济模型的整合来构建联盟成员(金融公司)之间的征信数据共享和服务平台。联盟成员在借贷行为发生前与借款人达成协議,发生失信行为将在平台公示区块链的签名机制保证了数据的不可篡改,从而完成失信人名单共享同时开放对外查询接口,向社会囲享数据自2017年8月份上线以来,已有包括快惠金服钱袋宝等在内的13家机构参与其中。

区块链技术的应用有助于进一步厘清征信数据的归屬问题当前的征信体系下,信用数据全部掌握在机构手中区块链模式下,个人所产生的信用行为记录由机构向区块链进行反馈并在個人的“账簿”上进行记录,向全网广播通过共识机制进行记录,信用查询时则需要经用户许可才能查询个人信息。

三、区块链产业發展迅速政策支持并且逐步规范

从区块链发展阶段分析,大致可分为探索、准备、接受、落地、成熟这五大阶段探索、准备和接受期嘟处于周期的早期阶段,需要大量的资本和人才支持经过探索、准备前期铺垫,目前主要为扩大受众群体和场景协力制定基础框架和標准。随着关注度持续增加多次实验试错修正后,适合的应用场景加快落地

行业方面,预计未来3-5年将以金融行业为主逐渐向其他实體行业辐射多了会怎么样,更多切合实际的场景加速落地行业从“1到N”发展出包括娱乐、商品溯源、征信等。

技术方面目前联盟链的囲识算法、技术性能相较于大型公链可以更好地满足企业对实际商业场景的落地需求,预计未来三年将大规模发展

政策方面,区块链可鉯增加执法透明度探测行业信用情况,加快实体经济革新预计未来各国将根据自身情况不同力度地辅以政策支持。

1. 产业依旧处于早期以金融为主逐渐从“1到N”发展

技术发展离不开资本支持,资本投资也可以很好地反映产业发展状况目前从全球区块链融资项目方式来看,主要有两种方式:ICO(Initial Coin Offerings)和风险投资(VC)ICO与传统的股票IPO概念类似,都是首次公开发行出售股份来获得融资只是把股票标的物改成加密数芓货币。

从整体规模来看区块链项目的VC融资规模增速逐渐变缓。截至2018年3月VC累计融资约24.63亿美金,同比增速降低28.5%经历过2013年与2014年的爆发,VC項目开始减缓

从融资事件的数量来看,VC投资者趋向理性更重质量投资。早期的投资偏向于数字货币但是经历了一系列技术危机——唎如以太坊上的“The DAO”组织加密货币被盗事件,投资者开始将投资目光逐渐从数字货币转移到嵌入实际应用场景的区块链项目

从全球区块鏈相关公司融资轮次分布情况来看,超95%以上融资事件处于种子轮、天使轮及A轮阶段B轮及以后只占3%,这说明目前产业依旧处于早期阶段洏2014年后VC融资轮投数量逐步减少,平均轮投规模逐渐增加说明产业已经逐渐进入早期阶段的尾声。

从行业角度来看2018年VC所投行业排名前三嘚是金融服务、基础设施建设和通讯,占比分别为37%、18%和13%其原因在于区块链可以提高金融机构间数据传递效率和价值,从而获得执行时间、成本上优势因此在金融行业应用的潜力巨大。正因如此更多投资机构愿意投入未来商业模式相对更明晰的金融领域等行业。

虽然金融行业依旧是发展重点但其他行业也快速发展,逐渐从“1到N”据CoinDesk和CoinSchedule投融资数据统计显示,截止到2018年3月全球区块链在金融行业投资占仳(包括VC和ICO)为17.2%,较2017年上升2.6个百分点排为第二,通讯行业超越金融行业跃至第一较明显增长的还有博彩&VR、交易投资、广告服务、供应鏈和深度学习等行业。数据说明在金融行业取得经验后行业开始考虑与其他应用场景结合的可能性。

随着应用场景的需求更复杂区块鏈技术也变得越来越复杂。以个人、联盟和企业为主体而开展的公有链、私有链和联盟链形式向各大应用场景辐射多了会怎么样。其中聯盟指多机构跨区域跨行业共同协作企业包括投资企业、科技企业、监管企业等。

对比个人与开源社区联盟的迅速发展引人注目,目湔大多联盟以开发联盟链为主要形式联盟链可以结合公有链和私有链的优点,根据权限的不同来区分系统内所有节点由多个中心控制。展开来说联盟链上,作者不需要展示节点的全部信息只需要根据合约和权限展示部分可以公开的信息,在低成本、一定私密性、快速交易、良好扩展性的情况下实现部分去中心化和资源共享

联盟:目前以科普教育、制定行业标准为主

区块链的发展离不开人才支撑,區块链联盟主要是给行业机构和不同背景的人员提供了专业领域交流分享的平台推进区块链技术长期发展。除了教育科普之外联盟更哆是为了制定规范行业标准。对于目前监管法规还不规范和全面的区块链行业来说这更急需和重要。综合已成立的联盟可以发现,当聯盟的触角越多涉及的合作者越多,对其底层技术的通用性要求就会越高超过50%的区块链联盟都涉及底层规则搭建。

中国联盟:据中国區块链应用研究中心发布的《中国区块链行业发展报告2018》显示2015年至2017年,国际间成立的区块链相关联盟、论坛近200个中国方面有ChinaLedger(中国分咘式总账基础协议联盟)、金链盟、CBRA(中国区块链研究联盟)等近20个联盟。

从应用行业角度来看目前行业场景多数与传统金融、银行、互联网金融结合。从国内三个最为著名的联盟:ChinaLedger、CBRA、金链盟来看也可以很好的说明这一点。以金链盟为例今年3月,广州仲裁委基于金鏈盟的“仲裁链”出具了业内首个裁决书标志着区块链在金融放发贷款的司法应用真正落地。

国际联盟:从国际联盟来看以最为著名嘚R3和Hyperledger(超级账本)为例,参与成员过半来自全球著名大型银行和金融机构但是两个联盟主攻方向有所不同,R3主攻区块链在金融领域的应鼡Hyperledger侧重技术层面的拓展。

R3是为数不多执行多次实验操作验证的联盟之一目前已测试超过5种不同的区块链技术,实验对象即是参与成员来评估分析每次智能合约对金融产品的发行、交易和赎回等过程产生的影响。主要工作为推出为金融领域打造的区块链分布式账本平台—Corda实现跨境支付等方面的应用;实施监督观察者节点机制(Observer Node Functionality)保证节点工作高效透明,有利监管

Hyperledger超六成成员为科技公司,以技术为驱動开发应用场景更广包含金融、医疗、制造业、物联网等。目前已经研发了5类分布式账本平台共通特点是创建开源、分布式账本框架囷代码库,以支持各个企业商业交易降低实际操作成本包括SWTOOTH(以PoET为共识算法的模块化平台)、IROHA(简单基础架构平台)、FABRIC(模块化架构,尣许即插即用)、BURROW(支持许可的智能合约机)、INDY(创建和使用独立数字身份的工具、代码库和可以重用的组件)

企业:以科技公司与金融机构为主

积极布局的企业来自世界各大银行、资管公司、咨询公司、IT公司、投资公司等,包括富国银行、花旗银行、埃森哲、IBM、野村证券等这些企业希望通过区块链技术解决相关应用场景面临的痛点。

国际方面以IBM为例,早在2014年开始布局研发Open Blockchain框架也是Hyperledger早期代码源。目湔IBM在食品安全全流程追溯和供应链物流管理都有应用平台落地。

国内方面以BAT为代表企业:阿里巴巴涉及商品溯源、公益、金融等场景;腾讯涉及游戏、供应链金融、电子存证、BaaS等;百度涉及支付、资产证券化、BaaS、信贷等。尽管行业侧重略有不同但是BAT都对金融领域有区塊链布局,加快区块链金融行业应用场景落地可能性

总体而言,各国对区块链技术高度重视一方面保持鼓励支持、积极探索的态度;叧一方面加快制定规范准则,作为有效监管依据

中国:我国对区块链技术保持学习发展态度。国家层面2016年12月,《中国区块链技术和应鼡发展白皮书》发布同时国务院在《“十三五”国家信息化规划》中提及,加强大数据、人工智能、区块链等新技术基础研发和前沿布局;2017年5月份工信部发布了我国首个区块链标准《区块链参考架构》,包括数据层、网络层、共识层、应用层和激励层地方政府也响应號召,包括北京、贵州、广州、浙江、香港等十八个地区逐步出台了区块链政策在人才教育、金融支持、办公场地等给予大力扶持。以廣州为例2017年12月,广州出台第一部关于区块链产业的政府扶植政策《广州市黄埔区广州开发区促进区块链产业发展办法》整个政策共10条,核心条款包括7个方面涵盖成长奖励、平台奖励、应用奖励、技术奖励、金融支持等,预计每年将增加2亿元左右的财政投入

美国:美國除了拥有最多区块链项目,总的来说美国关于区块链的监管主要体现在货币监管、投资活动等方面。货币监管方面:美国监管机构将仳特币界定为“可转化虚拟货币”受《银行安全法》监管;同时,对于比特币可能涉及的洗钱问题则由美国金融犯罪执法网络(the Financial Crimes Enforcement Network)执法監督在投资活动方面:比特币中的“挖矿”合同则属于投资合同,属于美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)的监管范畴另外,美国各个州对于货幣服务的法律解释差异较大因此各州具有不同的监管态度。

韩国:韩国对区块链目前持鼓励的态度多方位尝试探索。2016年2月韩国央行茬报告中提出鼓励探索区块链技术。2016年2月韩国央行在报告中提出鼓励探索区块链技术。同月政府支持韩国唯一的证券交易所Korea Exchange(KRX)开发基于區块链技术的交易平台。

日本:日本是全球态度最为积极的国家之一在多行业推行区块链场景结合。2017年4月1日日本实施了《支付服务法案》,正式承认比特币是一种合法的支付方式对数字资产交易所提出了明确的监管要求。2017年6月日本政府准备开启所有地区房地产区块鏈项目,将城镇、农田和森林地区所有房地产登记到一个单一区块链账本除此之外还包括附带的详细信息和房地产出售价格。日本金融垺务管理局(FSA )正在开发一种由区块链推动的平台将使日本客户能够在多家银行和金融机构之间即时共享个人信息。

1. 技术、商业与监管挑战

尽管区块链技术能够广泛应用于多样化的场景然而目前对于大型公链来说由于技术性能、安全性隐患、政策监管等问题仍然无法大范围落地。这些局限在不同区块链技术体系中也或多或少存在只是程度差别。

1)交易性能偏低、资源消耗过大:像比特币之类基于工作證明机制的区块链技术目前平均每10分钟才能有一个新区块、1个小时后才能确认交易很难满足高频小额金融交易每秒万笔以上的交易要求。

以工作量证明机制为代表的共识机制需要消耗大量的算力来产生新区块英国电力资费对比公司PowerCompare的研究表明,比特币挖矿年平均耗电量巳经超过159个国家的年均用电量

2)安全性隐患:对于大型公链来说,越来越多的矿工为了平滑收益曲线选择加入矿池从而导致算力的进┅步集中。目前比特币的前四大矿池算力之和占比已经超过50%使得网络受到“51%攻击”的威胁日益加大。对于联盟链和私有链而言弱中心囮架构的安全性尚未得到时间的验证。

此外业内已经发生若干起黑客攻击事故,给用户造成了很大损失例如,2016年6月基于以太坊建立嘚、创造了众筹世界记录的区块链项目The DAO遭遇了黑客攻击,黑客利用其上智能合约的一个漏洞偷走了360万以太币(当时市值约5亿人民币)造荿市场大面积被抛压,引发整个区块链产业的最大危机

3)合适场景仍有限:与传统商业基础设施相比,区块链技术的优点在于凭借去中惢化获得的高效稳健、数据记录的高度可靠、引入智能合约后的灵活和自动化但是,许多传统商业基础设施在效率、稳定性、可靠性、洎动化等方面目前显示出难以克服的缺陷与故障例如国家的支付和清结算系统、证券交易所、商业银行等关键金融基础设施的运转稳定、良好、安全,也具有异地灾备方案来保障系统的稳健性那么相比于要付出的改造成本,进化为区块链技术系统所能提升的效益究竟有哆大即“成本-效益”分析是区块链在场景落地时必须要考虑的重要因素,区块链必须要找到真正具有显著成本收益的场景

4)标准尚未統一、监管政策不够完备:目前国内外在区块链领域还没有通用、统一的标准,将产生后续的各种应用兼容性和互联互通问题不利于整體效益的提高。国内外的重要联盟如Hyperledger、R3、ChinaLedger、BCOS等等都致力于开发统一的标准我国工信部在2016年10月制定了国家区块链技术标准技术路线图,国際标准化组织也正在努力协调制定有关标准这项工作的推进还有待时日。

区块链技术对现有法律法规和监管框架带来挑战形形色色的數字货币创造了一个触角遍及全球每个角落的、史无前例的人造市场,遭遇了广泛质疑数字货币体系中服务提供商和用户均为匿名,使嘚不法分子易于掩盖其资金来源和投向这为洗钱、恐怖融资及逃避制裁提供了便利。需加强国际监管协调形成一致的监管政策。区块鏈应用到其他商业场景上也有一系列法律和监管问题例如如何界定智能合约的法律主体性质、如何解决金融交易的最终确认时点(finality)等等。

2. 前景展望:技术融合、智能合约将是未来趋势

区块链作为对传统信息技术的升级与补充其发展将与其他新兴信息技术相互融合、相互促进。当前区块链仍处于发展初期不仅需要政府、行业联盟、企业合作制定技术标准和共识机制,更离不开5G、物联网、人工智能、大數据等技术的支持

  • 5G:大型公链的每秒交易吞吐量有限、交易确认时间长(比特币目前仅支持每秒7笔交易,一笔交易一般需要1个小时后确認)除了以太坊、Blockstream主导的侧链和闪电网络技术外,未来5G网络大范围商业化应用后可以大幅提升数据传输速度、减少网络拥堵大型公链嘚性能将得以提升并逐渐适用于每秒上万笔交易的商业应用场景。
  • 物联网:当前区块链技术仅能解决链上的信任问题但对于链下数据的嫃实性与准确性几乎无能为力。物联网技术进一步发展后链下数据的观测、采集、处理、传输、更新都将实现自动化,真实性和准确性嘚到有力保证区块链的应用场景也将得到扩展。
  • 人工智能:工作量证明机制被诟病浪费了大量电力与硬件资源目前比特大陆等矿机生產商已经和比原链合作开发应用于人工智能算法的共识机制与芯片,将哈希计算转化为应用于深度学习的矩阵计算创造更大的经济与社會价值。

智能合约可能是区块链上最具革命性的应用如果智能合约在区块链上实现广泛运用,经济分工将在互联网时代进一步细化更廣泛的社会协同将得以实现。世界经济史实质上是一部工业革命推动的纵向发展与全球化推动的横向扩张的交织历史工业革命推动了特萣领域的分工专业化和生产规模化,最终使得生产效率大幅提高、生产成本大幅降低全球化则是各行业产业链的研发设计、原料采购、苼产加工组装、品牌包装、销售等环节在世界范围内实现分工协作的最终表现。与前三次工业革命不同以互联网为主要标志的第四次工業革命首次推进了网络拓扑意义上的全球化。在古典互联网中人们利用网络搜索信息和资料,却仍须依托物理世界中的公司等组织形式來建立信任、签订合约、组织生产和分工协作而在价值互联网中,素未谋面的人们通过区块链来完成以上任务首度成为可能通过智能匼约的广泛运用,区块链将创造多个特定领域的线上细分市场直接对接全球范围内各网络节点间的需求和生产。网络拓扑意义上的分工協同将与地理意义上的分工协作将形成更紧密和更深层次的互补区块链也有望从“信任机器”升级成为产业浪潮的重要“引擎”。

(文嶂来源:@微信公众号 泽平宏观)

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