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发布时间:2020-05-22 10:11:38

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作者:申丹

出版社:清华大学出版社

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区块链+:智能社会进阶与场景应用

区块链+:智能社会进阶与场景应用试读:

前言

Preface

2008年,中本聪在自己的文章《比特币:一种点对点的电子现金系统》中,第一次提到了区块链这一名词,不过,在那个时候,区块链还只是作为比特币的一种底层技术而存在。2016年,知名投资银行高盛发布的一份报告称,区块链已经做好了颠覆整个世界的准备。正是这份报告让我们对区块链有了更加深刻的了解。

如今,在时代不断进步的影响下,区块链开始突破原有的限制而被广泛应用到金融、征信、保险、版权、能源、医疗、物联网、农业、公益、社交等多个领域,从而形成了极具影响力的“区块链+”模式。区块链的应用价值获得了广泛认可,基于此,世界各国政府也意识到了区块链的巨大潜力,纷纷出台与该项技术有关的政策和规划。要知道,对于一项全新的技术而言,政府的政策和规划具有无与伦比的推动力。

2016年1月20日,中国人民银行数字货币研讨会正式召开,在此次大会上,中央银行相关负责人宣布我国在数字货币方面取得的阶段性成果,同时还表示他们正在积极探索数字货币的发行;同年12月20日,中国inTech数字货币联盟及FinTech研究院正式筹建;2017年2月,中国人民银行利用区块链对数字票据交易平台进行深入研究,其旗下的数字货币研究所也在2017年上半年挂牌成立。

除此之外,各大行业巨头也在积极布局区块链。例如,百度进军消费金融,开发出一个名为BaaS的区块链云计算平台;阿里巴巴旗下的蚂蚁金服着重研发生产级底层技术,专注项目落地;腾讯致力于打造垂直行业应用的生态平台;京东发力商品防伪溯源以及物流追踪,希望为消费者提供更加安全放心的商品。

上面提到的案例还只是区块链应用案例中的一小部分,由此可见,区块链的普及程度正在一点点提高,这也意味着,区块链在各个领域所发挥的作用也会越来越大。然而,对于与区块链相关的从业人员而言,区块链也许既是机遇也是挑战。

为了更好地平衡二者之间的关系,我们必须要找到一些行之有效的办法,并制定出比较完善的策略。但是,从目前的情况来看,大部分人都不是非常了解区块链,只知道这是一项新的技术,可以对各个领域产生影响,因此也就很难找到区块链技术与应用更好结合的解决方法,并制定出切实可行的策略。

本书正好抓住了这些不足,为读者传授详细的区块链知识和全面的区块链应用,从而使读者对区块链有更加深入的了解。

本书中不仅有与区块链相关的各种理论知识,还有各种各样的经典案例以及大量的精美图表,可谓是实现了真正意义上的图文并茂。除此以外,本书的文字内容也力求诙谐幽默、浅显直白,目的就是要让读者能在轻松愉快的氛围中感受到区块链的魅力。

可以想象,在这个不断发展的时代,如果不及时充实自己的话,很可能会落后于别人,因此我们必须要把握机会,提升素质,通过对本书的学习,读者可以迅速了解区块链,并将其应用到实践当中,相信对于广大读者而言,阅读本书的学习之旅定会是一段非常完美的体验。第1章区块链技术的原理与特征若要提及当下的大热门,“区块链”一定名列前茅,而且在多数专家看来,它还将会创造未来。那么,区块链到底是什么呢?其实,它就是一种特殊的分布式数据库。在很早之前,市场上就已经出现了分布式数据库这类的产品。不过,相比而言,区块链有一个革命性特征——去中心化。具体来讲,区块链将所有的数据都储存在独立的个人计算机网络中,使其变成去中心化的、分布式的结构。也正是因为如此,区块链才可以拥有如此巨大的价值,获得各界人士如此广泛的关注。1.1 从数据和效果两个维度来看区块链技术原理

区块链最初是由中本聪设计出来的一种独具特色的数据库技术,该技术是以密码学中的椭圆曲线数字签名算法为基础来实现去中心化的P2P系统设计。很多人认为,区块链只能在比特币上发挥作用,但事实却并非如此。从目前的情况来看,区块链的含义似乎已经变得多种多样,例如,数据结构、数据库、数据库技术等。而无论是哪一种含义,都与比特币没有必然的联系。1.1.1 数据:区块链是一种分布式数据库

如果从数据的角度来看,区块链应该是一种分布式数据库,而这里所说的“分布式”则主要体现为数据的分布式储存,对此可以从以下两个方面进行详细说明。(1)大家必须知道,区块链储存的基本单元是区块,在链式结构的助力下,新增的区块都知道自己的前一个区块是什么,而且可以一直追溯到根。此外,哈希值为区块链提供了标识,链式结构又将业务产生的轨迹保留了下来。因此,在有新交易增加的时候,链式结构就可以根据区块的标识和前面的记录对新交易进行校验,进而保证区块的数据不会轻易被篡改,具体如图1-1所示。图1-1 数据的分布式储存

当然,在传统的数据库设计中,与之相类似的模式也经常会被采用,例如,拉链表模式。在拉链表模式下,数据的每一次更新都会被追加,交易历史(例如,起始时间、是否生效、失效时间等)也会被完整地保存下来。区块链在该模式的基础上,加入了哈希、时间戳等新技能,以此来保证链条的准确性和完整性。(2)既然区块链以分布式的方式来储存数据,那就必须要解决存储时分布式一致性的问题,在解决这一问题的时候,区块链的前身比特币采用了工作量证明的方法。那么,何谓工作量证明呢?具体来说,就是通过工作获得成果,然后再用成果证明已经付出的努力。

对此,很多人可能有所不解,为什么一定要用工作量来证明,难道就没有其他办法了吗?实际上,自从区块链与比特币分离以后,上述问题就被归结为共识问题了,而工作量证明也成为了达成共识的一种方式。

实际上,除了工作量证明以外,权益证明、实用拜占庭容错也是达成共识的方式。其中,权益证明是一种通过业务规则达成共识的方式;实用拜占庭容错是一种通过技术规则达成共识的方式。

这里还需要介绍一个知识点,区块链可以分为三种类型——公有链、私有链、联盟链。在公有链和私有链上,达成共识的最主要方式就是工作量证明,而且这一方式在短期内不会被轻易取代。但是在联盟链上,完全可以根据实际情况,创造出一些新的方式达成共识,以便更好、更有效地解决分布式数据存储的一致性问题。

总而言之,区块链可以实现全球数据的分布式储存,也正是因为如此,它才变成了一个巨大的数据库。在这个数据库当中,任何企业、机构、个人都可以完成数据储存,而且根本不需要担心自己的数据会被删除或者篡改。1.1.2 效果:记录时间先后的、不可篡改的、可信任的数据库

如果我们想建立一个可以在世界范围内使用的数据库,那么就会面临三个亟待解决的棘手问题。(1)如何让数据库既能储存海量的数据,又能记录这些数据产生的时间?(2)如何保证存储在数据库当中的数据不被篡改?(3)如何使数据库变得可信任,进而确保我们在无实名的背景下也不会上当受骗?

自从区块链出现以后,上述三个问题便不再像之前一样那么棘手,似乎已经有了解决的可能。之所以这样说,主要是因为如果从效果的角度来看,区块链可以生成一个记录时间先后的、不可篡改的、可信任的数据库。

为了生成一个这样的数据库,区块链做了不少努力。首先,创新数据库的结构,将数据库中的数据分成不同的区块;其次,通过特定的信息,把区块链接到上一个区块的后面;最后,让区块以前后顺连的方式形成一条链,从而呈现出一套完整的数据。

在区块链当中,数据以电子记录的形式被永久储存下来,区块的主要作用就是储存这些电子记录,其生成遵循着严格的时间顺序。具体而言,每一个区块都会将自己被创建期间的交易活动记录下来,把全部区块汇总在一起就可以形成一个记录合集。

另外,不同区块链的区块结构可能会有所不同,但基本上都被分为区块头和区块体两个部分。区块头的作用是链接到前面的区块并保证区块链数据库的完整性;区块体的作用是储存与交易有关的所有记录。一般来说,区块结构有以下两个非常关键的特点。

第一,每一个区块上记录的都是上一个区块形成之后、该区块被创建前发生的交易活动。

第二,通常情况下,只要新区块完成记录并被加入到区块链的最后,那么记录在这个新区块上的交易信息以及数据就不可以被删除或者篡改。

上述所提到的第一个特点为区块链数据库的完整性提供了有力保障,使其变得可以被信任。第二个特点为区块链数据库的严谨性提供了有力保障,使其变得不可以被随意篡改。也正是因为有了这两个特点的助力,区块链数据库才可以发挥如此巨大的作用。

那么,何谓区块链数据库呢?顾名思义,以“区块链+”的方式形成的数据库就被称为区块链数据库。在储存数据的时候,区块链数据库有自己的一套模式,如图1-2所示。图1-2 区块链数据库储存数据的模式

因为每一个区块头都包含了前一个区块的“交易信息压缩值”,所以,把开始的第一个区块,到当前最近的区块连接起来就形成了长链。又因为如果不知道前一区块的“交易信息压缩值”就不能继续生成当前区块,所以,每个区块必须要严格按照时间顺序跟随在前一个区块之后。

在这种模式下,储存在区块链数据库中的数据就可以有非常明确的产生时间,各自的先后顺序也十分的清晰明确。但应该知道的是,区块链数据库是以区块链为基础的,最后还要归结到区块链上。因此,与区块链数据库储存数据的模式相比,区块链的基本结构也同样重要。

在《区块链:互联网金融的终局》当中,有这样一段话:“人们把一段时间内生成的信息(包括数据或代码)打包成一个区块,盖上时间戳,与上一个区块衔接在一起,每下一个区块的页首都包含了上一个区块的索引数据,然后再在本页中写入新的信息,从而形成新的区块,首尾相连,最终形成了区块链。”

该段话深刻阐明了区块链的基本结构,而这一结构还有一个不得不提的最大创新点——“区块链=时间戳”。“区块链”的结构可以保证区块链的完整性,从第一个区块开始,一直到生成当前区块为止,区块链上储存了与交易有关的所有数据。

不仅如此,在区块链的帮助下,区块链数据库中的任何数据都可以被查询,也可以被追本溯源,这样的话,无论是企业,还是机构,抑或是个人,都可以对这些数据进行验证,从而保证数据的真实性和有效性。

除了区块链的基本结构以外,区块链数据库的最大创新点也是“区块链=时间戳”。区块链数据库可以在储存数据的过程中为每一个区块都盖上时间戳,以表示数据是在这个时间被记录到区块当中的。

上述做法不仅可以证明数据的储存顺序,还可以确保数据没有被篡改,更重要的是,可以大幅度地提升区块链数据库的可信任度。由此看来,区块链的确有能力生成一个记录时间先后的、不可篡改的、可信任的数据库,而这个数据库便是区块链数据库。1.1.3 拜占庭将军问题

前面已经说过,区块链是一种分布式数据库,然而,提到分布式就会出现一个绕不开也躲不掉的难题——“拜占庭将军问题”。这个问题是由著名计算机科学家莱斯利·兰伯特提出的,而且广泛存在于点对点通信当中。

简单来说,“拜占庭将军问题”其实是一个在缺少可信任的中央节点和相关通道的情况下,分布在网络中的各个节点应该怎样达成共识的问题。此外,为了让我们可以更好地理解这个问题,莱斯利·兰伯特还编出了一个以拜占庭帝国时期为背景的小故事,具体内容如下。

拜占庭帝国时期,突然出现了一个像“怪兽”一样的敌人,于是拜占庭国王就派出了9支军队与这个敌人对抗,并采用包围战术以提高胜利的概率,如图1-3所示。图1-3 拜占庭帝国的包围战术

通过图1-3可以看出,拜占庭帝国的9支军队分散在敌人的四周。不过,敌人虽然比较小,但还是可以凭一己之力抵抗4支军队的力量的,也就是说,任何1支军队都无法单独打败敌人。

在这种情况下,如果想真正打败敌人的话,就要有5支以上的军队达成进攻共识。与此同时,还要有相应的通信兵在各个军队间传递由将军下达的防守或撤退的命令,9个军队的将军不能聚在一起,因为只要出现这种现象,敌人就很可能会逃跑。

但现在的问题是,这些将军无法确定他们当中是不是有背叛者,一旦真的有背叛者,那么这个背叛者就会向其他将军传递假的命令,从而促成一个不是所有将军都认可的行动。例如,当将军们都希望撤退时却因为假命令促成进攻行动。

那么,各将军应该如何达成共识,从而顺利打败敌人呢?这便是困扰了计算机科学家们很多年的“拜占庭将军问题”。后来,计算机科学家们发现有两种办法可以解决这个问题、一种是口头解决;另一种是书面解决。然而,从这两种解决办法中又可以得出结论:当背叛者的数量少于三分之一时,各将军才能够达成共识。

假设在9个将军中有1个背叛者,那这个背叛者就可能会给4个希望防守的将军传递防守命令,而给另外4个希望撤离的将军传递撤离命令。不过,因为其他8个将军都是忠诚的,所以这8个将军在互相通信后还是能够达成共识的,也就是说,1个背叛者的干扰行为不会对最终的共识产生任何影响。当然,有2个背叛者的时候结果也是一样的。

但是,假设有3个背叛者,这3个背叛者给希望防守的将军传递防守命令,又给希望撤离的将军传递撤离命令,当3个希望防守的忠诚将军与3个希望撤退的忠诚将军通信之后就会发现,分别有6个将军希望防守,6个将军希望撤退。这也就意味着,各将军之间并没有达成共识,无法做出一致的防守或者撤退的决定。当然,有3个以上背叛者的时候结果也是一样的。

由此可知,当背叛者的数量多于三分之一时,无论是口头解决还是书面解决,都将无济于事。那么,“拜占庭将军问题”究竟应该怎样解决呢?区块链似乎为这个问题提供了一些比较不错的解决办法,主要包括工作量证明、权益证明、委任权益证明等。下面就以工作量证明为例进行详细说明。

在上一小节当中,对工作量证明这一概念做了详细介绍。简单来说,工作量证明实际上就是一份用来确认已经做过一定工作量的证明。如果将其放在区块的生成过程中,就变成了我们俗称的“挖矿”。

如果现在已经挖出了第1 000个区块,但有的“矿工”还想挖第1 001个,与其他区块一样,这第1 001个区块也是由区块头和区块体构成的,被用来储存数据。“矿工”们通过改变区块头中的随机数,经过哈希函数的计算输出一组哈希值。

在有效的哈希值出现之前,数十亿个无效的哈希值会被计算出来,整个过程需要花费大量的算力,而计算出有效哈希值的“矿工”就可以抢到记账权,并获得相应的奖励,这便是“工作量证明”,如图1-4所示。图1-4 “矿工”的“挖矿”过程

对应到上述拜占庭帝国的故事当中,我们可以知道不仅通信兵传递命令需要时间,各将军对收到的命令进行验证和判断同样也需要时间。在这个过程中,9个将军之间就可以相互交流、沟通,当某个将军收集到正确且有效的命令并将其传递给其他将军验证之后,这个将军就相当于做出了贡献,也就可以获得奖励,如果把这个奖励放到区块链当中的话,那就是比特币。1.2 区块链特征

随着信息网络化趋势的不断加强,人、企业、机构之间的交易也变得越来越多。然而,当与不熟悉的对手方进行交易时,如何才能保证自己不会上当受骗,从而做出科学合理的决策呢?区块链恰好能够解决这一问题。在交易过程中,区块链不仅可以提供一种不需要信任的单个节点,还可以提供一种创建共识网络的方法。去中心化、公开透明、智能合约是区块链的三大特征,而且它所有的核心技术都是以这三大特征为基础进行设计的。1.2.1 去中心化

在研究各种虚拟货币的过程中,大多数研究者只知道“挖矿”非常浪费电和显卡,却并不太清楚“矿工”究竟是怎样“挖矿”的?不过,从2017年开始,与虚拟货币息息相关的区块链便火爆了起来。一时间,很多引入区块链的企业便走进了大众的视野,还有一些传统厂商也借助区块链的热度实现了“重生”。

据相关资料显示,区块链是一种按照时间顺序将区块以顺序相连的方式组合成的一种链式数据结构,同时也是一种基于密码学的不可篡改和不可伪造的分布式账本。简单来说,区块链是一个巨大的数据库,并且与传统数据库有着比较明显的区别,而这里所说的区别则主要体现在去中心化方面。

一般来说,传统数据库会将数据集中起来然后再进行储存,因此难免会有管理员特性,即数据的读写权限都掌握在一个企业手上,这便是中心化。中心化有一个非常明显的优势——便于数据的集中管理,但却无法为数据的安全提供强有力的保障。

相对而言,区块链则是可以让所有架设服务器的人都能参与其中,这些架设服务器的人也会成为区块链中的一个节点,而且都是平等且同步的。在这种情况下,数据的一致性就可以得到最大限度的保证。

由此看来,去中心化具备开放性、不可篡改性、自治性、匿名性的特点,因此,区块链更像是一种区别于传统数据库的巨大数据库,并没有我们想象中的那么高深莫测。下面我们以网上购物为例对区块链的去中心化进行更加透彻的讲述。

在中心化的模式下,如果消费者想在网上购物的话,通常需要经历以下几个环节:(1)消费者选择心仪的货品,提交订单,并向支付宝支付货款;(2)支付宝收到货款以后,会给卖家发送发货通知;(3)卖家收到发货通知以后,会通过圆通、百世汇通、顺丰等快递公司将货品发出去;(4)消费者收到货品时,对货品进行详细的检查,如果没有问题的话就可以确认收货;(5)收到确认收货的通知以后,支付宝会在第一时间将货款打到卖家的账户上,网上购物正式结束。

通过上述内容我们可以发现,在网上购物的过程中,支付宝发挥着非常重要的作用。也就是说,网上购物的成败,很大程度上是由于支付宝决定的。而且对于消费者和卖家来说,支付宝就是一个“中心”,只要出现问题就会寻求支付宝的帮助,让支付宝做出最后的决断。

实际上,中心化最考验的就是“中心”的实力,例如,支付宝的实力。这也就意味着,如果支付宝的实力没能达到要求的话,网上购物的某些环节就会受到严重影响,消费者与卖家的交易关系也会崩塌。

那么,在去中心化的模式下,如果消费者想在网上购物的话,又需要经历哪几个环节呢?具体如下:(1)消费者选择心仪的货品,将货款直接打到卖家的账户上;(2)消费者将此次交易的所有信息记录在自己的账本上;(3)消费者把交易信息存储下来并传播出去;(4)卖家收到交易信息以后,将其记录在自己的账本上;(5)卖家为消费者发送货品,并把发货行为记录在自己的账本上;(6)卖家将记录好的发货行为储存下来并传播出去;(7)消费者收到卖家的发货行为后,将其记录在自己的账本上;(8)消费者顺利收到货品,网上购物正式结束。

通过上述去中心化的网购环节我们便可以知道,在区块链当中,消费者的网上购物行为是完全透明的。另外,作为一个大型账本,区块链记录和储存着所有与网上购物有关的信息。在算法、规则等的助力下,无论是消费者还是卖家都不可以对已经记录和储存好的信息进行篡改,而且只要其中一方的信息有所变动,则区块链中的各个节点都会感知到这个变动。

以上便是通过网上购物的例子对区块链的去中心化进行更加透彻的讲述。深入了解后发现,所谓去中心化,指的就是一种没有管理员的彻底无中心的分布式存储。

因为区块链具有去中心化的特征,所以,任何不法分子都无法对区块链进行审核;又因为区块链不好管理,所以区块链才不可以被控制。否则的话,一旦有一些实力强大的企业掌握了控制权,这些企业便会控制整个平台,进而控制平台的所有使用者。1.2.2 公开透明

与去中心化相同,公开透明也是区块链的一个主要特征,这一个特征可以从以下三个方面进行详细阐述。(1)只需要一段比较短的时间,数据就可以被复制到所有区块当中,从而实现全网范围内的数据同步。不仅如此,区块链的每个节点还可以对数据进行追根溯源。(2)除了个人隐私类的信息被加密而无法随意访问以外,用户还可以通过公开的接口对其他种类的信息进行访问而不受限制,这在一定程度上保证了数据的开放性。(3)无论是数据还是算法,只要是和区块链相关的就都是公开透明的,任何用户都可以对其进行深度的审计和查证。

举例说明,小王想找小李借1 000元,在区块链的助力下,小李不需要通过第三人便可以直接将1 000元转到小王的账户上。而且小李向小王转账的行为会被小张记录下来并进行全网传播,任何人都可以对这一行为进行查询和追踪。在这种情况下,除非小王有能力控制51%以上的计算机并对小李的转账行为进行篡改,否则就没有办法赖账,他必须在约定的时间内归还1 000元欠款。

可见,区块链的公开透明会给大家带来不少好处,在这些好处的驱使下,很多企业便开始引进区块链,百度便是其中一个极具代表性的范例。

2018年5月29日,百度百科悄然“上链”,这一举动的主要目的有两个:一个是利用区块链的不可篡改性保证百科历史版本的精准存留;另一个是利用区块链的公开透明性提高词条编辑的开放程度。

对此,百度百科方面明确表示,“区块链的信息展现,是我们为提升词条编辑公正透明性而上线的新功能,可以实现将词条版本信息签名储存在区块链上,从而保证词条修改历史无法被篡改,以及词条编辑信息可以被查证。”

前面已经说过,区块链是一种分布式数据库,可以实现数据的点对点传输,更重要的是,可以融入多种场景当中。此外,区块链的公开透明性也有助于数据的即时查询和追本溯源,而百度百科的此次“上链”正是对这一特征的绝佳应用。

实际上,与传统储存技术相比,区块链不只有公开透明这一优势,不可篡改也是其优势之一。具体来讲,区块链会将数据储存在全球不同的节点上,一旦有节点对数据进行了篡改,那么其他节点也会感知到这一行为,然而,要想不被其他节点感知到的话,那就需要对全球范围内的备份数据都进行篡改,这项工作需要耗费大量的时间和精力,因此几乎是不可能完成的。

从目前的情况来看,除了上面提到的百度以外,小米、阿里巴巴、微软等知名大型企业也都在积极布局区块链,希望能通过这样的方式推动自身的不断进步和长远发展。可以预见的是,未来,区块链的应用领域还会更广阔。1.2.3 智能合约

在很多专家看来,区块链与智能合约是相辅相成的,只要提到区块链,就不得不提到智能合约。在1994年的时候,计算机科学家、加密大师尼克·萨博首次提出了智能合约,并给出了具体的定义:“一个智能合约是一套以数字形式定义的承诺,包括合约参与方可以在上面执行这些承诺的协议。”那么,这个定义应该怎样理解呢?

在理解这个定义之前,我们有必要知道比特币区块链中的转账。假设Alice想把100个比特币转给Bob,那么在比特币区块链系统中就会有这样的记录,如图1-5所示。图1-5 比特币区块链系统中的转账记录

从本质上来看,这个转账记录就是一个合同,其中明确规定了Alice要给Bob转100比特币。不过,需要注意的是,图1-5中有一个“解锁信息”,这个“解锁信息”是Alice证明自己身份时需要提交的一个信息。

另外,在比特币区块链系统当中,纯UTXO(未花费的交易输出)模式的合同并不能起到太大的作用,这一点可以从以下两个方面进行说明。(1)比特币是一个独立运行的封闭系统,其转账脚本没有提供与外界进行交互的接口。因此,在转账脚本提交到区块链以前,所有的解锁信息都必须被规定好,而且还要按照固定的方式运行。对于“合同”而言,这根本就是与实际应用不相符合的。(2)通常情况下,在实际生活中,一个完整的合同需要严格按照流程来制定,而且合同的执行还需要随着时间的流逝来完成,如图1-6所示。

一般来讲,图1-6中的条件达成应该是一个外部输入事件,也就是说,实际生活中的合同基本上都是“事件促使”型的。但是,区块链上的数据根本无法判断出“事件”是不是已经发生,而若要想真正判断出来的话,就必须通过链外输入数据的方式。下面以电子商务为例对此进行详细说明。图1-6 实际生活中合同的制定和执行

小张在某电子商务平台上购买了一台笔记本电脑,在他提交订单的那一刻,实际上就已经生成了一个合同。这个合同包括小张需要在多长时间内将货款支付到第三方平台上(事件1),卖家在收到第三方平台的发货通知后需要为小张发货,当小张收到货物且检查无误后需要点击确认收货(事件2),至此,如果不考虑售后的话,那么整个合同就算是正式完成了。

在执行这个合同的过程中,由于事件1是一个高度虚拟化的金融活动,因此可以在智能合约的助力下自动触发。然而,事件2却是一个发生在现实世界中的活动,必须要有“点击确认收货”的动作才可以同步到虚拟世界中,在这种情况下,“点击确认收货”便成为了虚拟世界中的事件2。

由此看来,对于电商平台的合同而言,事件1其实就是小张是否将货款支付到了第三方平台上,事件2则是小张有没有完成“点击确认收货”的动作。值得注意的是,在这个合同中,“确认收货”是与外部交互的一个关键接口,必须要引起足够的重视。

实际上,随着区块链的不断发展,智能合约也变得越来越普及,于是,在面对潜在的纠纷时,我们不再需要去亲自解决,一切决定都可以交给代码来做。以购买航班延误险为例,有了智能合约以后,理赔就变得简单了许多。

具体来讲,投保乘客的个人信息、航班延误险、航班实时动态都会以智能合约的形式记录和储存在区块链当中,只要航班延误到已经符合理赔条件的程度,理赔款就会在第一时间自动划到投保乘客的账户上。这样的话,不仅提高了保险机构处理保单的效率,还节省了投保乘客在追讨理赔款过程中所消耗的精力。

可见,智能合约可以极大地便利我们的生活,也可以提升企业的工作效率。未来,区块链将在智能合约的助力下得到越来越好的发展,像电子商务、金融、医疗、教育等多个领域都将感受到区块链带来的益处。1.3 变革领域

2009年,中本聪开发出了第一个“创世区块”,从那时开始,到比特币区块的诞生,再到比特币价格的飞涨,比特币与区块链一直都是各大企业的“宠儿”,受到了广泛的追捧。而这也在一定程度上显示出了区块链的广阔前景。

作为一项非常成功的创新,区块链不仅可以提升交易的安全性,使人们对交易更加信任,还可以提升交易的效率,为人们提供极大的便利。因此,对于那些缺乏信任、缺乏效率的领域来说,区块链是一股非常强大的力量,可以很好地推动变革。目前,我们在医疗、物联网、教育、金融等领域都已经看到了这项创新所带来的变革。1.3.1 缺乏信任的领域

在交易中,因为无法解决信任问题而产生机会成本的现象非常普遍,下面我们先来看两个机会成本的案例,如图1-7所示。图1-7 两个机会成本的案例

通过图1-7中的两个案例便可以知道,机会成本并不是实际的资金开支,而是指为了获得某样东西而放弃的另外一样东西的最大价值。机会成本并不是只有企业经营者才需要懂的概念,任何一个在社会上生活的人都应当知道怎样做一件事才是最有利的,怎样才可以最大限度地获得经济效益,并且准确评价出自己做一件事而损失的机会成本。

在经济活动中,我们经常会为第三方中介信任付出机会成本,这就与社会信任度的高低直接相关。社会信任度越高,效率就越高,我们付出的机会成本就越低;反之,信任度越低,效率就会越低,我们付出的机会成本就会越高。

下面看一个例子:美国“9·11恐怖袭击事件”发生之后,人们对飞行安全的信任度大幅降低,开始不再相信飞机的安全保障,极度担心自己的人身安全。事实上,任何事物都是有一定风险的,即使你每日每夜不出门,也还是有可能面临众多风险。只是当时恐怖分子的袭击使得人们对恐怖袭击的恐惧增加,进而认为飞行根本无法保障自己的人身安全。

为了让人们能够重新信任飞行,同时也为了让人们对飞行系统更加放心,信任的机会成本便应运而生。以前,人们坐飞机只需要提前一个小时到机场就可以快速办理登机,并顺利通过安检。在“9·11事件”之后,政府为了提高信任度,开始加强机场的安检,导致程序变得烦琐而严格。

这种方式虽然可以使得人们重新信任飞机的飞行安全,但是在无形中却消耗了更多的精力和时间。另外,人们需要交纳的安全税也变得更多。

我们可以再分析一下区块链。由于人为的原因,中心化模式总是存在暗箱操作的可能。而区块链技术让人们在不认识的基础上产生信任。作为一个分布式网络记账本,区块链上记录和储存的信息在理论上是不会被伪造的。这就使得区块链建立起了独特优势,即降低了中心化的成本,不需要再为第三方中介信任付出机会成本。

绝大多数人都有网上购物的经历,人们在网上购物的时候,如果要完成一笔交易,需要提前将货款支付给第三方支付平台,如支付宝等。其中,第三方支付平台就充当了第三方中介机构,托管了人们的货款。当卖家看到货款已经转移到第三方支付平台上以后,就会发货。当人们收到货品以后,就可以通过确认收货的操作让第三方支付平台将自己的货款转移给卖家。

这个方式的内部运营是烦琐而复杂的,出于建立信任的需要,人们必须要在收到货品之前的几天就将货款交给第三方支付平台,而该笔货款本来是可以在这一段时间内为人们创造更多价值的,这就使得人们付出了难以衡量的机会成本。此外,如果人们不进行确认收货操作,卖家收到货款的速度就会变慢,使得卖家在无形中也付出了机会成本。

区块链之所以会诞生的主要原因或许就是消灭中心化的系统,利用这一项前沿技术,人们可以和卖家直接交易,同时也可以通过计算机程序实现物物相连的构想。1.3.2 缺乏效率的领域

从某种意义上讲,区块链是各参与方通过共享共识的方式建立的公共账本,因此,只要是储存在区块链当中的信息,就相当于已经得到了所有参与方的认可,而且还可以作为唯一的信息源来使用。

这也就意味着,有了区块链以后,交易流程中的某些环节(例如,对账、结算、清算等)便可以简化甚至消除,从而使交易效率得到大幅度提升。因此,对于那些缺乏效率或者需要效率的领域来说,区块链是一项非常有益的技术。

目前,很多企业都已经意识到这一点,开始利用区块链技术提升某些方面的效率。以迅雷为例,其在2017年下半年的时候就推出了玩客云与链克模式,希望可以让人们感受到区块链的优势,下面对这一案例进行详细分析。

对于大多数互联网企业来说,带宽成本都是一项非常巨大的支出。之所以会出现这种情况,主要就是因为无论什么时候,互联网企业都要保证大量服务器的正常运行。当然,这也在一定程度上加大了互联网企业对计算资源的需求。然而,随着摩尔定律的逐渐失效,计算资源也变得越来越少,以至于根本无法满足互联网企业的需求。

与此同时,个人手中的闲置计算资源却不断增多,据相关数据显示,家庭宽带在一天中有80%的时间都是处于闲置状态的,而且,除了家庭宽带以外,硬盘空间、CPU能力也基本上处于闲置状态。

为了充分利用这些闲置的计算资源,迅雷想出了一个非常不错的办法:首先,让人们把自己手里的闲置计算资源共享出来;其次,将其转化为面向互联网企业的云计算服务,最后,在完成共享的同时人们也可以获得一定的奖励。“链克”便是基于上述方法的具体应用,该应用为迅雷的共享计算打开了广阔市场。一方面,人们可以通过“链克”主动贡献自己的闲置资源,并获得相应的奖励;另一方面,“链克”也可以用来兑换迅雷及其合作伙伴提供的相关付费服务。

对于处在共享计算生态中的人们来说,“链克”不只是一个贡献证明,同时也是一个度量单位。在“链克”的助力下,区块链的诸多特征(例如,去中心化、公开透明、不可篡改、分布式账本等)都可以充分地发挥出来,进而最大限度地保证共享资源的安全性和可追溯性。

另外,“链克”还会像优步、滴滴变革出租车领域那样变革云计算领域。因为“链克”既可以成为交换共享资源的媒介,又可以为人们提供各种各样的落地服务,其价值是巨大的,甚至是无法估量的。而“链克”所采用的去中心化的交易方式,又使其拥有每秒百万次的超高速度,大幅度提升了交易的效率和质量。

通过上述迅雷的案例可以知道,区块链具备提升效率的能力,如果将其应用到缺乏效率或者需要效率的领域当中,肯定会促使这些领域产生巨大的变革,而这也是相关企业看重区块链的一个重要原因。第2章区块链+金融:改造万亿金融业市场随着区块链技术如火如荼地发展,能与其相融合的领域已经越来越多了,“区块链+金融”就是在这一趋势下发展起来的典型例子。通常情况下,一个新生事物要想真正出现在世人面前,必须要依次经过三个环节——概念、试水、普及。而“区块链+金融”似乎就打破了这个传统,其概念的浮出与体系的形成几乎是同步的。2.1 区块链与银行结算

据相关资料显示,如果将区块链引入全球最大的银行,不仅可以使结算效率得到大幅度提高,还可以节省一大笔用于结算的成本。理查德·兰恩是一家金融顾问公司的负责人,他表示,结算是区块链在金融领域的第一个应用场景,像巴克莱银行、渣打银行等知名银行,都已经实现了区块链在结算过程中的应用。

在很早之前,结算都是通过人工的方式来完成的,不仅所需的时间长,而且还非常容易出现失误。当区块链出现以后,无论是时间问题还是失误问题都得到了比较有效的解决。由此看来,区块链与银行结算似乎有着天然的契合度。2.1.1 基于Token的身份验证

在有账号体系的信息系统中,对用户的身份进行验证是一件极其重要的事情。随着移动互联网的普及,客户端的类型不断增多,逐渐出现了一个服务器、多个客户端的格局,如图2-1所示。图2-1 一个服务器、多个客户端的格局

在这种格局的驱使下,效果更好的身份验证方法应该被发掘出来,于是便出现了基于Token的身份验证。Token有“令牌”的含义,主要由三部分组成,分别为用户唯一的身份标识、当前时间的时间戳、签名。

与基于Cookie的身份验证不同,基于Token的身份验证不需要在服务器储存用户的登录记录,其大致的流程如下:(1)用户通过用户名和密码发送登录请求;(2)服务器收到登录请求以后,便开始对用户名和密码进行验证;(3)如果验证无误的话,服务器就会签发一个Token,并把这个Token发送给客户端;(4)客户端收到Token以后需要将其储存起来;(5)客户端向服务器发送请求(这里需要注意的是,只要是客户端对服务器有请求的话,就必须出示服务器签发的Token);(6)服务器收到请求以后,会对客户端出示的Token进行验证,如果验证无误的话,服务器就会把请求的数据返回给客户端。

目前,基于Token的身份验证已经得到了比较广泛的应用,之所以会出现这样的情况,主要就是因为与其他身份验证方法相比,该方法具有非常明显的优势,具体可以从以下两个方面进行说明。(1)无状态、可扩展。在使用基于Token的身份验证时,Token是通过请求头传输的,而不是把验证信息存储在Session或者Cookie中,这就决定了该方法是无状态且可拓展的。简单来说,用户可以随意选择一种能发送HTTP请求的客户端把自己的请求发送给服务器。(2)安全性。在请求的过程中发送Token而不是Cookie,可以有效避免CSRF(跨站请求伪造)攻击。具体来讲,即使在客户端使用Cookie储存Token,Cookie也只是一个存储机制,是不可以用于验证用户的身份的。此外,不使用Session存储信息,还可以省去一部分针对Session的操作,这更有利于提升该方法的安全性。

如今,有账号体系的信息系统正在变得越来越多,导致对身份验证方法的要求也越来越高。因此,无论是基于Token的身份验证,还是基于Cookie的身份验证,抑或是基于Session的身份验证,都应该重视自身的进步升级,以更好地适应当下这个新时代。2.1.2 区块链与银行业务清算结算

对于大多数银行来说,业务的清算和结算都是非常重要的。但从目前的情况来看,无论是清算效率还是结算效率,都不是特别高,甚至可以说是十分低下,这也是各大银行所共同面临的一个难题。

在清算和结算的过程当中,客户的个人信息随时都有可能发生变化。这样的话,不仅沟通和人工干预的成本会大幅度提高,而且还会增加额外的操作风险。另外,在进行清算和结算的时候,银行通常还会使用大量不同种类的数据,耗费的时间也会比较长。

而区块链则可以在数学算法的基础上,通过技术背书将信用建立起来,从而缩短清算和结算的时间,并提升清算和结算的效率。基于这种优势,许多国家及地区的银行都在不断加大引入区块链的力度,微众银行与华瑞银行的强强联合便是一个非常经典的案例。

在2016年举行的区块链国际峰会上,微众银行副行长兼首席信息官马智涛明确表示,微众银行与华瑞银行已经达成密切合作,共同开发出了一套区块链应用系统。值得一提的是,该系统是国内第一个银行区块链系统,已于同年9月初正式投入试运行,主要用于微粒贷联合贷款的清算和结算。

据相关资料显示,微粒贷是微众银行的产品,是面向个人的消费贷款。由于微众银行没有物理网点,因此在发放贷款的时候只能采取与其他银行合作的方式。在这种情况下,微众银行的绝大多数资金都来自于与其合作的其他银行,于是,涉及高额利息、利率、本金的清算和结算就成为了微众银行每天都要进行的工作。

不过,自从引入区块链应用系统后,微众银行就可以把所有交易信息都记录和储存在区块链上,而且无论是谁都不可以篡改这些交易信息。这样的话,清算和结算就可以在交易过程中被实时完成,一方面,有利于微众银行节省大量的人力和物力;另一方面,有利于提高清算和结算的效率。

从目前的情况来看,除了微众银行和华瑞银行以外,还有很多银行也试图将区块链引入清算和结算的过程中,例如,巴克莱银行、西太平洋银行等。相信在这些银行的助力下,区块链将会在金融领域发挥越来越重要的作用,创造越来越大的价值。2.1.3 区块链与贸易融资

经过两年多的极速发展,区块链已经在金融领域的多个方面(例如,跨境支付、积分管理、证据固化等)取得了不小的成就。作为银行对公业务的主流,贸易融资自然是区块链着重探索的一个场景。

通常情况下,贸易融资一共包括两种类型:一种是外贸贸易融资,另一种是内贸贸易融资。针对这两种不同的贸易融资,银行也推出了相应的产品,具体内容如下。

银行推出的外贸贸易融资产品:出口打包贷款、进口信用证、订单融资、出口信保融资、进口代付、进口押汇/贴现、提货担保、福费廷、出口押汇/贴现。

银行推出的内贸贸易融资产品:国内证打包贷款、国内信用证开证、国内证福费廷、买方押汇、卖方押汇。

无论是上述哪一种类型的贸易融资,都具有自偿性的特点,因此,每一笔业务的办理都需要经历多个环节,例如,对各项业务凭据进行严格核定、对客户的各项资信进行详细调查、对运输情况、市场情况、储存情况进行深入了解……此外,贸易融资还有单笔金额较小、总笔数较多的特点,再加上大量的手续和烦琐的流程,这些都使得银行必须要承受巨大的压力,面临严峻的挑战。

目前,银行在为客户办理贸易融资业务的过程中,需要通过人为的方式去搜集相关资料、核定相关凭据、了解相关情况。因此,对于银行来说,将贸易融资的业务管理和风险控制落实在实际操作环节是一件非常困难的事情。

但是,自从区块链出现并兴起以后,情况就有了很大好转。因为区块链可以通过某些前沿技术(例如,分布式共识、点对点通信、数字加密等)将贸易融资中的各个环节连接到一起,从而帮助参与融资贸易的各方之间实现信息的快速交换。不仅如此,区块链还可以借助智能合约这一工具,让贸易融资在最短的时间内迅速完成。

在2018年1月,文思海辉的技术人员便开发出了一个区块链贸易融资平台。由于贸易融资的最大风险来源于贸易的真实性,因此,在设计该平台的时候,技术人员将重点放在了与贸易相关的单证交易链条上,这也使得贸易信息在平台上形成了完整的闭环,如图2-2所示。图2-2 区块链贸易融资平台上的闭环

另外,为了将区块链所带来的优势充分利用到贸易融资当中,同时也为了能尽早实现贸易融资流程数据的“上链”,文思海辉的区块链贸易融资平台还特意融入了一些非常重要的信息,例如,贸易执行情况、贸易背景、融资情况等。而此举也会带来一个出乎意料的优势——参与贸易融资的各方可以通过上述平台完成信息的交换,从而降低进行贸易融资的成本并提升进行贸易融资的效率。

从目前的情况来看,无论是行内的单证,还是贸易融资处理系统,都是每一家银行所拥有的。而且在进行交易前端处理方面,区块链总是会显得无能为力。因此,一个比较好的方案是,区块链平台采用与现有银行交易系统进行对接的方式来实现集成,由行内现有交易系统完成信息录入、贸易处理后将相关信息上传到区块链平台上,与此同时,区块链平台通过区块生成、发布记账、智能合约来驱动参与贸易融资的各方接收信息,从而保证贸易融资的顺利完成。

虽然区块链目前还处于初期发展阶段,很多区块链项目都难逃失败的命运,但是大多数企业都希望可以为银行开发出一个成功的项目,并且这些企业也在为此而不懈努力。未来,在这些企业的不懈努力下,区块链将会为各家银行做出更大的贡献。2.1.4 区块链与商业贷款

目前,无论是贷前调查,还是贷款审批,抑或是贷后管理,几乎都是依靠人工的方式来完成的。这种方式不仅拉长了贷款方拿到贷款的时间,而且还蕴藏着非常巨大的风险。下面以几个实际例子来对此进行详细说明。

先以抵押物核查这一环节为例,在这一环节当中,银行需要对房产、车辆等抵押物进行核查,并对其真正价值进行一个合理的估计,更加麻烦的是,还需要到房管局、交通局等单位变更抵押品的状态。由此可见,仅抵押物核查这一个环节就涉及了很多个单位,例如,商业银行、小额贷款企业、评估机构、房管局、交通局等,因此,贷款所需时间长就不再是一件非常稀奇的事情了。

再以征信环节为例,这是贷款过程中的一个最重要环节,同时也是可以有效控制贷款风险的一个环节。从目前的情况来看,商业银行在了解贷款方信用的时候,主要采取通过征信系统进行查询的方式。不过,征信系统还存在着一些非常严重的问题,例如,信息采集密度不高、更新不及时等,如果再遇上借款方不如实回报个人信用的情况,那借款风险就会非常高,进而会影响贷款的顺利完成。

然而,有了区块链以后,无论是时间问题还是风险问题,都可以被有效解决。另外,前面也已经说过,区块链融合了点对点传输、加密算法、共识机制等诸多前沿技术,在这种技术的助力下,区块链就可以对贷款,尤其是商业贷款产生非常深刻的影响,具体包括以下两个方面。

1. 帮助银行掌握借款方的准确信息,降低风险控制的难度

引入区块链以后,银行就可以把贷款方的相关信息(例如,消费记录、经济情况、贷款历史等)记录并储存在上面。而且一旦这些信息被记录并储存在区块链上,无论是谁都不可以对其进行删除或者修改。

之所以会这样说,主要就是因为区块链是去中心化和分布式的,只要是流向节点的信息都会被记录和储存下来。当然,这也在一定程度上保证了贷款方信息的真实性和可用性,从而使贷款风险得到大幅度降低。

2. 提升贷后管理的效率

随着数字货币的广泛使用,在未来,银行很可能会通过发放数字货币的方式来完成贷款业务,区块链则可以使这一过程变得更加高效。如今,以比特币为代表的数字货币已经被美国等诸多国家所接受,在这些国家当中,数字货币不仅可以用来购买商品,还可以成为银行向贷款方发放贷款的一种新型模式。

实际上,在2016年1月举办的数字货币研讨会上,我国中央银行就明确提出了尽快发行数字货币的设想。与传统货币相比,以区块链为基础的数字货币要更加安全,而且可追溯性也更强。

因此,如果使用数字货币为贷款方发放贷款的话,银行就可以对贷款流向进行更加有力的监管,同时也可以对贷款状态进行更加精准的监测。这不仅有利于银行尽早发现贷款方的异常,还有利于提高银行的贷款管理水平。

BTCJam是第一个用比特币做P2P贷款的平台,旨在有效解决贷款过程中可能出现的问题,例如,贷款方信息泄露、非法集资、贷款方无力偿还贷款等。有了BTCJam以后,贷款方只要在该平台上创建一个贷款列表,就可以手动选择贷款对象,并且也可以通过建立智能合约的方式向符合条件的其他贷款方发放贷款。

当贷款完成以后,贷款方需要周期性的偿还贷款,这样的话,即使是双方直接进行贷款也不会出现太大的风险,而且还可以推动BTCJam的规范发展。另外,BTCJam会根据贷款方在偿还贷款过程中的具体表现对其进行信用评分,这个信用评分会对贷款金额、贷款顺序、贷款发放时间等造成影响,从而在一定程度上降低贷款方的违约风险。

最后,如果贷款方无法按时偿还贷款的话,BTCJam上的智能合约就会自动对抵押物进行处置,这有利于最大限度的保障放贷方的权益。由此可见,无论是对于借贷方来说,还是对于放贷方来说,在BTCJam上完成贷款都是非常安全的,这也是该平台受到广泛关注和喜爱的一个重要原因。2.1.5 区块链在商业银行中的应用

从目前的情况来看,如要说金融领域中最前沿、最热门的话题,那么肯定非区块链莫属。一种说法是,多年以后,金融将会消失,融入万物互联。暂且不论这是不是危言耸听,在比特币备受争议的“今天”,其底层技术区块链正在不断发展,并被大多数专家认为是变革金融领域的强大力量。

因此,作为金融领域的一个关键组成部分,商业银行应该尽早将区块链落到实际应用当中。而在区块链的实际应用过程中,这些银行也将面临以下三个非常重要的选择,如图2-3所示。图2-3 银行在区块链的实际应用过程中面临的重要选择

1. 记账方式的选择

区块链的记账方式一共有两种,分别是竞争式记账和合作式记账。其中,竞争式记账的一个最典型应用就是比特币,即各个“矿工”同时竞争“挖矿”,这一方式更加适合于比较开放的公共系统。

当然,竞争式记账也存在某些问题,最严重的一个问题应该是交易的不确定性。举一个比较简单易懂的例子,在A国出现网络故障的情况下,如果A国和B国同时“挖”到一个比特币,那么等A国的网络恢复正常以后,这个比特币的归属权就无法确定了,从而将引起巨大的争议。

由此来看,如果商业银行选择竞争式记账的话,很可能会造成财务的混乱无序,因此,为了避免这个问题,大多数商业银行都会选择合作式记账。

2. 应用形态的选择

第1章中已经介绍区块链一共有三种类型,分别为公有链、私有链、联盟链。通常情况下,在应用区块链的时候,商业银行会选择联盟链和私有链。之所以会如此选择主要就是因为商业银行对安全性和隐私性的要求非常高。

具体而言,联盟链是一种多中心化的系统,在此基础上,无论是参与交易的各方还是确认交易的节点,都必须要提前设定好,而且在完成交易的过程中还要经历共识机制这一“难关”,因此安全性会非常有保障。

私有链是一种中心化的系统,无论是参与交易的各方还是验证交易的各方都必须由中心控制者指定。这也就表示,私有链只会对特定主体内部开放,从而在很大程度上保证了交易的隐私性。

3. 应用方面的选择

从目前的情况来看,商业银行对区块链应用的探索和试验已经囊括了很多方面,例如,数字票据、数字货币、信息存储、电子交易、内部管理、支付转账等。

2017年是区块链兴起的一年,从那个时候一直到现在,我国的知名国有商业银行——中国工商银行就在不断地探索区块链的具体应用,并且也取得了一些比较不错的成果,具体如表2-1所示。表2-1 区块链在中国工商银行中的具体应用

另外,在“中国工商银行2016年度业绩发布会”上,中国工商银行信息科技部副总经理张艳也明确表示,区块链已经引起了全球各大银行的关注和研究,在这种情况下,我们更应该不断加强银行的区块链应用建设,并尽快取得突破性成果。

当然,除了中国工商银行以外,巴克莱银行、招商银行、浙江商业银行等多家知名商业银行也都引入了区块链。可以说,在区块链的助力下,很多商业银行都获得了很多益处,例如,交易更加安全、业务更加广泛等,而这些也将会成为促进商业银行不断发展的强大动力。2.2 区块链+数字货币

随着科技的不断进步和经济的迅猛发展,货币的种类比之前增加了很多。从目前的情况来看,数字货币正在一点点地兴起,于是越来越多的人开始关心数字货币会给世界带来怎样的影响。中国知名经济学家朱嘉明在一次题为《从尼克松关闭黄金窗口看走向失控的货币——当代人类生存的重大课题》的演讲中指出,比特币、区块链、数字货币之间既有区别,又不可分割。

既然如此,块链与数字货币融合到一起是否会发生化学反应呢?答案是肯定的。但不得不承认的是,数字货币若想成为主流的话也并非那么简单,必须要先扫除4个非常巨大的障碍。2.2.1 比特币的兴起及众多虚拟货币类型

说到区块链和数字货币,就不得不提到比特币。比特币于2008年正式诞生,经过这些年的发展,人们已经意识到比特币在没有任何中心化机构运营和管理的情况下,依然可以保持稳定地运行,而且还没有出现过任何问题。

于是,关于比特币的种种夸张说法便开始出现,甚至还有人认为“比特币是人类已知金钱的终结”。实际上,大多数人对比特币的认知还处于云里雾里的状态。据相关数据显示,对比特币熟悉或者非常熟悉的人只有6%,而对比特币陌生或者非常陌生的人则高达83%。

不过,与此形成鲜明对比的是,“比特币”这一名词的搜索量却非常高。通过百度提供的相关资料便可以知道,进入2017年以后,比特币的搜索指数变化便开始呈现出曲线状态,如图2-4所示。图2-4 比特币的搜索指数变化曲线

从图2-4中可以看出,2017年1月5日,比特币的搜索量已经超过8万,达到了一个峰值。而这也在一定程度上反映出人们对比特币的强烈关注。那么,比特币究竟是什么呢?从本质上来讲,比特币其实是一种货币,也就是说,如果某个人手中持有比特币的话,那他(她)就可以用比特币购买自己喜欢的商品。

人们除了对比特币表现出强烈的关注以外,还试图通过进行比特币交易的方式发家致富。一个进行过比特币交易并获得成功的人说:“现在的一枚比特币是一部苹果手机,以后将会成为一栋房子。”而且由相关资料显示,从2009年到2016年,比特币在中国的日交易量一直保持着稳定增长状态,如图2-5所示。

实际上,比特币在刚刚诞生出来的时候根本就没有什么价值,价

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