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腾讯区块链(TrustSQL)数字经济时代信任基石

来源: 腾讯区块链白皮书 作者:
腾讯公司在自主创新的基础上,打造了提供企业级服务的“腾讯区块链”解决方案。基于“开放分享”的理念,腾讯将搭建区块链基础设施,并开放内部能......
腾讯公司在自主创新的基础上,打造了提供企业级服务的“腾讯区块链”解决方案。基于“开放分享”的理念,腾讯将搭建区块链基础设施,并开放内部能力,与全国企业共享,共同推动可信互联网的发展,打造区块链的共赢生态。

腾讯在支付与金融、社交、媒体等多个领域积累了丰富的行业与技术经验,在高并发的交易处理方面取得了?#21040;?#39046;先的突破;此外,腾讯还具备海量数据处理?#22836;?#26512;、金融安全体系构建的能力,在云生态和行业连接的探索上也积累了丰富的经验。

1. 腾讯区块链方案的设计原则及目标

腾讯区块链致力于提供企业级区块链基础设施,行?#21040;?#20915;方案,以及安全、可靠、灵活的区块链云服务。

1.1 设计原则:

自主创新:腾讯区块链注重自主创新,目前在关键领域已经拥有多项自主知识产权的独特核心技术,在共识算法、十亿级用户管理、海量数据并发处理、账户安全管理、风险控制?#30830;?#38754;具有专利和技术积累。

安全高效:基于腾讯多年在支付与金融领域的安全、可靠运营经验的积累,推出腾讯可信区块链,能够有效实现信息共享,保护信息安全,提升系?#25215;?#29575;。

开放分享:腾讯将搭建区块链基础设施,开放内部服务能力,与行业伙伴共享,共同推动可信互联网的发展,打造区块链的共赢生态。

1.2 设计目标:

腾讯可信区块链旨在为行业伙伴提供企业级区块链基础设施,行?#21040;?#20915;方案,以及安全、可靠、灵活的区块链云服务。通过高性能的区块链服务,在实现安全可靠的交易对接的前提下,通过可视化的数据管理手段,有效降低企业运营综合成本,提高运营效率。

2. 腾讯区块整体架构

在“自主创新、安全高效、开放共享”设计原则的指导下,腾讯可信区块链方案的整体架构分成三个层次:腾讯区块链的底层是腾讯自主研发的 Trust SQl 平台,Trust SQL 通过 SQL和 API 的接口为上层应用场景提供区块链基础服务的功能。核心定位于打造领先的企业级区块链基础平台。中间是平台产品服务层为 Trust Platform,在底层(Trust SQL)之上构建高可用性、可扩展性的区块链应用基础平台产品,其中包括共享账本、鉴证服务、共享经济、数字资产等多个方向,集?#19978;?#20851;领域的基础产品功能,帮助企业快速搭建上层区块链应用场景。应用服务层(Trust Application)向最终用户的提供可信、安全、快捷的区块链应用,腾讯未来将携手行业合作伙伴及其技术供应商,共同探索行业区块链发展方向,共同推动区块链应用场景落地。整体框架结构如下图:

2.1 底层平台 TrustSQL

用户管理:负责所有区块链参与者的身份信息管理,包括维护公私?#21487;?#25104;、密钥存储管理以及用户真实身份和区块链地址对应关系维护等,并且在授权的情况下,监管和审计?#25215;?#30495;实身份的交易情况。对数字资产等金融交易类的应用,还提供了风险控制的规则配置,以保证系统交易安全。

基础服务:基础服务部署在所有区块链的节点上,用来验证业务请求的有效性,并对有效请求完成共识后记录到存储上。对一个新的业务请求,基础服务先对接口适配解析,鉴权处理,然后通过共识算法将交易或者合?#25216;?#19978;签名和加密之后,完整一致的存储到共享账本上。共识机制可自?#35270;Γ?#22312;网络和节点都正常情况下具有高并发性,网络异常或者节点欺骗的情况下具有强容错性。

智能合约:负责合约的注册发行以及合约的触发和执行。用户通过某种编程语言定义合约逻辑,发布到区块链上之后,根据合约条款的逻辑,由用户签名或者其他的?#24405;?#35302;发执行,完成交易结算等合约的逻辑。

运营监控:负责产品发布过程中的部署、配置修改、合约设置以?#23433;?#21697;运行中的实时状态可视化的输出,如:告警、交易量、网络情况、节点健?#24213;?#24577;等。

2.2 平台产品服务层 Trust Platform

平台产品服务层抽象了各类典型的区块链应用,提供典型应用的基本能力和实现框架,用户可以基于这些基本能力,叠加自己业务独有的特性,轻松完成业务逻辑的区块链实现。帮助用户快速搬迁已有业务到区块链上,以应对新的场景需求,或者搭建全新的业务场景,利用区块链的不可篡改、防抵赖等特性解决之前难以解决的问题。

数字资产:根据对虚拟货币、游戏装备、商业票据、积分、卡券等数字资产的分析,我们发现资产上链是一个关键?#26041;凇?#20026;此引入“资产网关”的概念,协助用户进行链下资产到链上资产的转换。资产一旦上链,转移、拆分、提?#20540;?#25805;作?#31361;?#36890;过帐户公私钥体系严格控?#30772;?#26469;,并且所有的操作都会有签名校验,交易双方都会留下痕迹,不可抹除。如商业票据、卡券等存在有效期的资产,还会提供到期自动清算的能力,包括资产发行、资产转让、资产提现、资产清算、资产查询等。

鉴证服务:针对知识产权、保单保全(权益证明)、个人和企业资?#25163;?#26126;等应用场景,区块链充分发挥不可抹除和公示的能力,让机构和个人通过一个简单的接口或 APP ?#31361;Ф司?#21487;以把版权资料、投保资料、资?#25163;?#26126;?#30830;?#24067;到区块链上,让所有记账节点共同为自己作证。另外基于腾讯自建的知识产权平台,用户的维权将更加方便,证据确认更有权威性。如权属登记、权属注销、侵权证据录入等。

共享账本:金融机构间的对账清算目前基本都是以天为周期进行,对账方式基本也都是互发对账单,对?#20154;?#26041;的交易流水。这给最终的交易确认和资金划拨?#21363;?#26469;一定的延时,一些需要实时付款的业务场景甚至必须要业务运营方去垫资进行。区块链天然的共享账本,让对账不必第二天汇总发送,而是随时都可以进行,双方只要?#35759;?#36134;逻辑对接到区块链上,就可以完成资金的核对。基本可以实现准实时的交易确认和资金划拨,并且任意一方都不可抵赖。特别对于资金链条比较长,牵涉?#26041;?#27604;较多的业务非常有竞争优势。同时监管机构?#37096;?#20197;参与到共享账本记录中。

分享经济:分享经济能否走的长远,一个关键因素就是供需方之间信任的建立,保证分享行为的顺利实施,而区块链从技术层面提供了一种实现途径。技术保证能力的背书,让彼此难?#28304;?#25104;信任的多方参与者,共同建立起公信力,不再需要中间机构或者服务平台构建强大的内部审核流程,严谨?#22791;?#30340;记账备份体系,以及配合监管机构做的额外设施,就可?#28304;?#21040;相同的效果。从而节约了大量的成本,让分享更加高效可行。

2.3 应用服务层 Trust Application

应用服务层(Trust Application)提供基于区块链方案的应用服务给最终用户的使用。腾讯区块链解决方案中应用服务层将尽力为腾讯的海量用户提供各类区块链场景的服务,未来将在数字票据、贵金属交易、知识产权保护、网络互助、机构清结算、公益等场景为用户提供可信、安全、便捷的区块链服务。腾讯区块链也会本着开放分享的原则,未来将携手各个行业伙伴发掘更多区块链的应用场景,开放区块链底层(Trust SQL)?#25512;?#21488;应用层(Trust Platform)的能力,共同开发新的应用服务,一同维护区块链生态。

3. 底层平台 Trust SQL

3.1 基础服务

基础服务模块由接口适配、共识管理,网络通信和记录存储四个部分组成,如下图

3.1.1 接口适配

为了用户方便、?#32479;?#26412;的接入腾讯区块链,Trust SQL 对应用层提供 SQL 和 API 的接口,其中 API 接口支持同步和异步操作两种模?#20581;?#25509;口适配层对业务请求进行解析,鉴权和签名校验之后,通过共识算法将业务请求记录到账本存储上。接口适配模块作为共识管理模块的?#31361;?#31471;,也会参与共识管理。接口适配模块主要负责各个共识节点返回结果的汇总和一致性判断。另外,当使用具有自主知识产权的?#26696;?#36827;的 bft-raft”共识算法时候,接口适配模块还会收到来自业务侧的选举切换请求,接口适配模块对选举切换请求进行汇总统计。当符合切换条件的时候,通知共识管理模块重新选举。

3.1.2 共识管理

共识机制是区块链中核心的技术点。多方参与的节点在预设规则下,通过节点间的交互对数据、行为或流程达成一致的过程称为共识。共识机制是指定义共识过程的算法、协议和规则。共识机制按照共识的过程分两类,第一类是概率一致的共识、工程学上最终确认;第二类是绝对一致之后再共识,共识即确认。腾讯区块链提供第二类的共识机制,支持自?#35270;?#21644;用户指定配置两种模?#20581;?#33258;?#35270;?#30340;模式是在网络状况?#24049;謾?#26080;欺诈节点的情况下自动使用共识效率高、能够防欺诈的、具有自主知识产权的?#26696;?#36827;的 raft”算法,当欺诈节点或者?#25910;?#33410;点超过阈值之后自动切换到更为严格的、具有自主知识产权的?#26696;?#36827;的 bft-raft”算法。用户指定配置模式是指用户直接配置固定共识机制,进行共识管理。

3.1.3 网络通信

网络通信模块负责各节点间以及业务侧的消息数据传输。腾讯区块链采用可以多路复用、连接共享的动态自组织的网络。可以跟现有的防火?#20581;?#20195;理服务器等安全设施很好的兼容,提供点对点的组网和安全可靠的数据传输。

3.1.4 记录存储

腾讯区块链记录存储可以支持多种的介质的存储,存储介质可以是数据库、文件系统,?#37096;?#20197;是云存储介质,如云 DB,云 KV 等。记录存储采用块链的结构,任何对历史数据篡改都能被自校验发现,并进行告警和自动修正。

3.2 用户管理

用户管理主要解决用户身份到区块链地址的?#25104;?#20851;系、用户隐私的保密性以及监管审计的可追踪性。从业务场景上看,有些场景是需要匿名、交易不相关性,如股票交易、数字货币等,有些场景则不需要匿名和不相关性,如互助保险、源头跟踪等。要兼顾这两大场景,密钥管理需要很强的?#35270;?#24615;和兼容性。腾讯区块链提供了用户灵活自由选择的多种配置方?#20581;?/span>

从用户接入的角度看,一种是原有系统改造接入区块链,存在原有安全级别较高的密钥管理体系,如机构清算,银行保理等,另外一种是新应用场景接入区块链或者原有系统没有完善的密钥管理体系,如一些供应链业务和一些 B2C 业务等。为继承原有安全级别较高的密钥管理系?#22330;?#21516;时又能保留原有用户的使用习惯,腾讯区块链提供了传统密钥系统集成、全托管和部分托管三类模?#20581;?/span>

传统密钥系统集成:适用于原有私钥系统安全级别较高的用户,如:金融机构、银行原有的 U 盾、电子签名等,对于此类用户,腾讯区块链只需要将原有用户的私钥系统跟区块链地址关联起来即可。

部分托管:适用于接入区块链服务的部分主体有较高安全级别的密钥系统或者多种区块链技术互通的场景。部分托管情况下,腾讯区块链来保证参与的多方区块链地址关联关系和一致性。

全托管:适合全新接入的场景以及原有互联网习惯程度较高的场景。将原有的以用户名、密码的体系,通过安全的密?#21487;?#25104;和管理系统对应起来,使用户信息跟区块链地址隔离开来,保护用户隐私安全。

对于全托管的模式,腾讯区块链的用户管理系统由账户管理、密钥管理、权限管理?#22836;?#25511;审计四个部分组成,如图:

3.2.1 账户管理

账户管理负责用户的账户管理,包括账户的注册、登录、注销以及账户跟密钥的不相关性处理。账户注册时,将原来用户习惯的用户名、密码等身份信息?#25104;?#21040;腾讯区块链地址。账户登录之后,才可以发送区块链相关的业务请求。对交易保密程度较高的场景,用户可以选择腾讯区块链地址不相关性处理,使得同一个用户的不同交易在区块记录存储中不具有关联性,提高了用户安全性和交易保密性。

3.2.2 密钥管理

在全托管的模式下,密钥管理系统负责用户密钥跟账户的关联、密钥安全管理?#25237;?#22833;?#19968;亍?#29992;户密钥在?#31361;?#31471;生成,用户可以选择将密钥保存在密钥保险箱或者委托给关联账户的方?#25581;?#20415;密钥丢失后?#19968;亍?#20026;了保证用户账户跟密钥关联关系可靠性,密钥管理系统将关联关系的签名采用多节点链式存储。

3.2.3 权限管理

权限管理模块负责用户账户、密钥系?#22330;?#33410;点加入和退出、数据访?#23454;热?#38480;的控制和管理。包括审计权限、账户委托权限、节点共?#24230;?#38480;以及用户数据访问权限等。审计权限是为监管机构提供审计的功能,对访问权限和数据?#27573;?#20570;严格的控制,对共享账本上交易不相关性的用户可以做到用户关联。账户委托权限用来控制用户账户委托关系的访问控制。共?#24230;?#38480;对参与或者?#24405;?#20837;节点进行共?#24230;?#38480;管理。访问权限用来管理?#31361;?#31471;对区块链上的数据查询权限。

3.2.3 风控审计

风控模块负责对区块链中数字资产类的交易行为进行风险控制,腾讯区块链提供风控专家模型系统,通过分析和捕捉海量数据间的深层关系,自?#35270;?#35843;整风控规则,及时发现风险、管理风控和控制风险,做到防?#21152;?#26410;然。审计模块为审计机构提供审计能力,通过严格的权限控制来保证审计能力只能被审计机构使用。

3.3 智能合约

腾讯区块链合约部分包括标?#24049;?#32422;以及业务定制的合约两种类型。标?#24049;顯及?#25324;资产一致性检查、自动成交撮合、多方共同确认的转账、到期自动清算等逻辑相对简单的合约,是腾讯区块链内置合约,可以直接挂在区块链上使用。用户定制的智能合?#21450;?#25324;通过合约模板修改配置和添加其他业务逻辑的?#38382;劍部?#20197;支?#25351;?#21152;复杂的用户自编程的合约,在独立的环境里运行。

智能合?#21450;?#25324;合约的注册、触发、执行以及注销四个部分,如下图:

3.3.1 合约注册
合约注册是将用户编写好的合约安全检查处理之后,共识存储到区块链的过程。腾讯区块链未来计划支持多种语言来编写智能合约。

3.3.2 合?#21363;?#21457;
合?#21363;?#21457;是在合约注册之后,通过外部条件?#21019;?#21457;合约执行的过程,支持定时触发、?#24405;?#35302;发、交易触发?#25512;?#20182;合?#21363;?#21457;的方?#20581;?#23450;时触发是指满足合约?#24615;?#35774;的时间之后,节点就触发时间共识之后,自动触发合约调用的过程。?#24405;?#20132;易?#25512;?#20182;合约调用都是一次新的请求共识过程中触发合约执行。

3.3.3 合约执行
合约执行是合约代码在独立的环境中运行的完整过程,包括对合约构造镜像环?#22330;?#20195;码执行、执行代码中状态修改的共识以及共识的异常处理。

3.3.4 合约注销
合约注销,是对已经执行过、过期作废或者业务需求变更不再需要的合约进行转存,清理,清理的过程需要多节点共识之后才能完成。

3.4 运营监控

为了?#31361;?#24555;速接入以及接入之后能够快速准确地识别系统的运行状态以及在运行?#26032;?#36275;其他的运维需求,如存储账本扩容、程序升级等。腾讯区块链提供了完整、快捷、可视化的运营监控系统,运营监控主要包括配置,监控、告警、发?#24049;?#19994;务分析等功能。

3.4.1 配置
负责处理网络节点的相关配置,如共识算法的选择、自?#35270;?#38408;值、存储账本的存储方?#20581;?#32593;络路由方式等,配置的本身可以作为区块链中的一个交易的?#38382;?#19979;发,通过共识算法达成一致之后再生效。

3.4.2 监控
负责收集系统中运行的状态数据,并且可视化的呈现出来。系统中的状态数据包括系统的访问量、耗时、节点的健?#24213;?#24577;以及比?#31995;?#23618;的机器资源(CPU、内存、?#25165;蹋?#20351;用状况等,通过可视化监控可以实时了解整个区块链系统的状态。

3.4.3 告警
对系统中比较严重的情况如欺诈节点、账本篡改、机器?#25910;?#31561;情况通过短信、电话、微信、邮件?#30830;?#24335;通知到相关人?#20445;?#20197;便及时处理。

3.4.4 发布
对系统初次部署、运行中程序升级以及运行过程中节点扩展等场景下的操作可以通过发布模块来支持。发布模块保证接口、共识算法等重要模块的可执行程序的一致性。

3.4.5 业务分析
业务分析包括各个节点间数据一致性检测以及交易数据多维度的统计?#22836;?#26512;,可以给特定授权用户提供业务统计分析以及业务发展趋势的图表。

3.4.6 云适配
云适配提供目前云主流运营商的接口适配,可以让腾讯区块链更加方便的部署在云上,方便维护和扩展。

4. 技术特色和优势

在“自主创新、安全高效、开放分享”的设计原则下,腾讯区块链打造的企业级基础设施服务,具有如下特点:高性能、高安全性、高速接入、高效运营:

1、高性能:依托腾讯支付的海量并发经验,交?#23383;С置?#32423;确认;提供海量数据存储,具备每秒万级的处理能力;
2、高安全性:提供丰富的权限策略、安全的密钥管理体系和用户隐私保密方案,保障数据安全。
3、高速接入:丰富的应用开发框架和灵活的部署方式,方便不同类型的用户快速接入,构建应用;
4、高效运营:提供全面、实时、可视化的运维管理系统,快速识别系统状态,满足多个层级的运营管理需求。

4.1 高性能

4.1.1 丰富的高并发处理经验
腾讯支付基础平台与金融应用线(FiT)现有系统在 2017 年春节红包期间每秒处理超过20 万的并发交易,腾讯区块链借鉴了 FiT 高并发、分布式账户管理的经验,通过各种模?#22836;?#26512;、?#20849;猓?#21487;以支?#32622;?#31186;万级的处理能力。

4.1.2 高效自?#35270;?#20849;识算法
在企业级区块链解决方案中,单个区块链的并发处理的能力主要受制于共识算法。实际的联盟链应用中,绝大部分时间里,各节点间网络状况是?#24049;?#30340;,节点?#25910;?#25110;者?#21069;?#21344;庭节点的概率小,这样,在绝大部分时间里,只需要解决多个节点数据一致性,高效完成交易即可。只要在发现有节点?#25910;?#25110;者欺诈的时候,能够自动切换到具有拜占庭容错的算法就可以保证业务顺利进行。腾讯区块链提供的自?#35270;?#30340;区块链共识算法,在网络状况?#24049;謾?#26080;节点?#25910;?#25110;者欺诈的情况下处理效率很高,并且可以准确检测节点?#25910;?#25110;者节点欺诈;当检测到节点?#25910;?#25110;者欺诈,系统自动启用拜占庭容错的算法特性,在总节点数为 3f+1 的网络中(其中 f 为拜占庭错误节点数),当容错节点不超过 f 的情况下,系统正常对外提供服务;当所有?#21040;?#28857;修复或者拜占庭容错节点解决之后,所有节点数据能全一致的时候,自动切回到高效的算法上。自?#35270;?#31639;法很好保证联盟链绝大部分时间内高效的并发处理,并且精?#21363;?#29702;了节点错误的问题。

4.1.3 交易快速确认
腾讯区块链采用高效自?#35270;?#30340;共识算法,保证了共识完成即交易确认,并且对交易确认过程中的其他?#26041;冢?#22914;签名算法、账本存储方式等进行了优化,实现了秒级确认交易。

4.1.4 海量存储
腾讯区块链支持本地数据库存储、文件系统存储以及云存储多种方?#20581;?#26412;地存储实现冷?#30830;?#31163;,数据库存储使用分库分表的模式,云存储支持按照云的集群规则扩展。

4.2 高速接入

在实际的业务对接场景大致分为三类:第一类,原有系统改造后接入区块链,第二类,原有系统上新的需求使用区块链开发,第三类,在全新的系统和场景使用区块链。

腾讯区块链为了?#35270;?#20110;上述三类场景,本着业务开发工作量尽?#21487;佟?#23613;量满足用户原有开发习惯、方便的部署、保持原有的安全体系的原则,在用户业务开发方?#20581;?#37096;署方?#25581;?#21450;安全性继承上做了大量的兼容性设计,可以实现各种场景、各种开发习惯的用户能以?#31995;?#30340;代价、较快的速度对接到区块链上来。

4.2.1 满足多种用户习惯的方式接入

腾讯区块链平台产品层(Trust Platform)提供丰富的应用开发的框架,应用类型包含了数字资产、共享账本、鉴证证明、股份众筹及所有权交易等基本应用模型。用户可以基于这些应用开发框架进行业务开发,?#37096;?#20197;直接基于腾讯区块链底层 Trust SQL 提供的 SQL 和 API进行开发。对业务开发中使用的底层 API 的库提供了多语言支持,可以满足不同的用户的开发习惯,降低用户接入?#35759;取?/span>

4.2.2 跨平台的部署方式
腾讯区块链针对不同的用户需求,可以支持云部署、服务器部署等多种部署方式,?#35270;?#22810;种用户部署环?#22330;?/span>

4.2.3 可选的密钥管理对接机制
腾讯区块链提供了原有密钥系统关联、部分托管和全托管三类对接机制,跟现有系统对接时,可以根据现有系统的密钥管理系统的实?#26159;?#20917;选择合适的对接机制。原有密钥系统安全程度较高的,可以复用的直接使用原有密钥关联的方式;全新的业务可以选择密钥管理全托管的方式?#28784;部?#20197;根据业务情况选择部分托管的方?#20581;?/span>

4.3 高安全性

4.3.1 可靠一致的记录存储

腾讯区块链通过非对称加密的数字签名保证业务请求在传输过程中不能被篡改,通过共识机制保证各节点的数据一致的存储。对于已经存储的数据记录通过节点内的自校验性和准实时多节点数据校验来保证已经存储的数据记录不能被修改。

节点的自校验性:腾讯区块链采用块链结构存储数据记录,其中部分记录的修改会破坏块链结构的完整性,可以快速校验出来并从其他节点将数据?#25351;础?#21478;外腾讯区块链每个记账节点都有自己的私钥,每个区块头中包含了本节点私钥的签名,区块内数据的修改都可以通过签名校验出来。

多节点准实时的数据校验:当节点的私钥被盗取,恶意用户是存在修改账本链上所有数据的可能性的,腾讯区块链提供了多节点间准实时的数据对?#28982;?#21046;,可以及时发现某个节点账本数据被篡改的情况。

4.3.2 用户隐私和交易保密

腾讯区块链中用户信息和区块链地址是隔离的。从各节点的记录存储中,无法获取到相关联的用户信息。用户信息存储有权限控制,访问?#29616;ぃ?#21152;密存储等多层保护。对交易保密程度较高的用户还可以选择交易不相关性机制,同一个用户的每次交易?#21152;成?#21040;区块链上不同的地址上,从而保证了在交易账本上无法获取一个用户的多笔交易的关联性。

4.3.3 安全的密钥管理体系

在腾讯区块链的密钥管理解决方案中,提供了密钥保险箱和用户账户委托的功能来保证密钥的安全。密钥保险箱使用用户信息对密钥加密并分割存储在多个不同的节点上,正常业务流程下不会访问密钥保险箱,当用户密钥丢失后,可以通过对用户信息?#29616;?#20043;后将密?#31354;一亍?#36134;户委托是通过委托账户来操作被委托账户来实?#32456;?#25143;?#19968;?#30340;功能,腾讯区块链所有委托账户操作会独立记录在区块链上,并且对委托账户的操作有严格的频度限制?#25237;?#31435;的风控策略,可以严格控制委托账户的操作风险。

4.4 高效运营

腾讯区块链实现了可视化的服务交付和可视化的服务度量。在服务交付方面,从代码编译、测试、灰度环境验收到正?#20132;?#22659;部署,整个服务交?#35835;?#31243;实现可视化管理。在服务度量方面,对数据进行了标准化的分层归类,从基础设施、上层组件、应用服务、到用户侧,基于应用的拓扑架构,收集各类指标,统一到一个分析平台中展现。

腾讯区块链提供通用高效的信息采集组件,部署在业务层、共识节点层以及账本存储层,信息采集组件把机器的系统信息(如,CPU,内存、?#25165;獺?#32593;络等状态)、节点使用状态(如节点访问量、访问时耗、节点健?#24213;?#24577;等)以及业务使用情况(业务访问量、成功率、耗时分布等)实时展示到监控界面上,便于整个系统的管理。

5. 行业应用前景

我们注意到,区块链技术已在世界各地呈现方兴?#31383;?#30340;发展态势。从业务上看,借助区块链的安全特性与信任机制, 将成为发展数字经济的重要技术引擎,可以在多行业领域发挥作用,行业应用领域发展潜力巨大。但?#26377;?#19994; IT 系?#25215;?#27714;的角度来看,要在区块链上构建应用,需要区块链解决方案具备强大的三个底层能力:一是完善的新?#19978;?#32479;兼容/切换能力,二是全新的系统安全能力,三是适用多场景的用户隐私保护能力。

基于上述需求,腾讯区块链提供了高可用性、可扩展的区块链应用基础平台,通过此平台,各领域的合作伙伴可以快速搭建上层区块链应用,帮助企?#21040;?#31934;力聚焦在业务本身和商?#30340;?#24335;的运营上,让用户、商户、机构在多样化的应用场景中受益。

5.1 腾讯区块链应用场?#26696;?#35272;

基于腾讯区块链基础平台,区块链技术的应用范畴,可以涵盖货币、金融、经济、社会的诸多领域。从区块链应用价?#21040;?#24230;出发,我们总结腾讯区块连方案使用场景方向,具备分为:鉴证证明、共享账本、智能合约、共享经济、数字资产?#20219;?#22823;类,具体场?#26696;?#35272;示意如下:

5.2 腾讯区块链应用落地中常见问题

Q1:去?#34892;?#21270;的特性是否对?#34892;?#21270;机?#20849;?#21033;?
A1:区块链虽有去?#34892;?#21270;的特性,但很多线上业务的纠纷无法离开?#34892;?#26469;解决。因此区块链的真正价值在于促进各行各业的?#34892;?#21270;机构之间达成共识,构建联盟,形成多个?#34892;?#32452;成的商业生态圈,这样的生态系统突出了?#34892;?#30340;职能,大大简化了?#34892;?#21270;机构运营成本。

Q2:区块链是低效服务吗?
A2:区块链服务是低效是一个认识上的误区。区块链的效率瓶颈主要在于共识算法,而共识算法在不同场景下有不同的实现方?#20581;?#20363;如腾讯区块链采用自主研发的高效自?#35270;?#20849;识算法,保证了共识完成即交易确认,并且对交易确认过程中的其他?#26041;冢?#22914;签名算法、账本存储方式等进行了优化,实现了秒级确认交易。

Q3:区块链是否没有隐私?
A3:区块链通过多重的隐私保护方案来保护用户隐私。底层交易数据通过加密方式存储,仅对用户本身可见;上层应用通过严格的权限控制确保隐私安全。

Q4:如何寻找适合区块链适用的场景?
A4:成熟的腾讯区块链解决方案可满足多场景的应用,从具体行业应用适用性考?#29301;?#21487;以综合参考行业各参与方的信任机制、信任内容、业务角色、业务关系、运作方?#38477;任?#24230;,通过下图所示,用?#29366;?#25195;描法进行场景匹配考量。


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