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民政部要求探索区块链技术 构建防篡改慈善组织信息查询体系

责任编辑:zsheng |来源:企业网D1Net  2018-09-12 07:30:46 本文摘自:FX168

据《法制日报》消息,民政部近日印发了《“互联网+社会组织(社会工作、志愿服务)”行动方案(2018-2020年)》(以下简称《行动方案》),要求着力在未来三年推进“互联网+社会组织(社会工作、志愿服务)”等工作。

在“互联网+慈善募捐”方面,《行动方案》要求探索区块链技术在公益捐赠、善款追踪、透明管理等方面的运用,构建防篡改的慈善组织信息查询体系,增强信息发布与搜索服务的权威性、透明度与公众信任度。

联合惩戒诈捐骗捐行为

《行动方案》要求着力推动“互联网+慈善募捐”。依法依规开展慈善组织互联网募捐信息平台遴选指定和日常监管,指导平台加强募捐信息发布审核,防范网络舆情风险,营造“人人公益、随手公益”的网络公益环境。

推动慈善组织信息统一公开与透明查询。落实慈善法的信息公开要求,对“慈善中国”平台进行改造升级,完善内容维护,提升运用网络开展慈善募捐备案管理的效能,方便慈善组织办理相关事项、公开慈善信息,方便公众便捷查阅公益慈善的“明白账”“放心账”。

推动慈善捐赠联合激励与惩戒。探索建立涵盖慈善组织及其负责人的信用数据库,加强慈善捐赠相关信用信息的共享互通,推动相关互联网平台向慈善组织、捐赠人提供多种优惠便利措施,并联合惩戒诈捐、骗捐等失信行为,保障公众合法权益。

区块链防篡改的技术原理

区块链的本质就是一个特殊的数据库。

在传统的数据库中,登记的所有信息都可以被改动。一方面拥有权限的人可以改动信息,而且通常是有多人同时拥有权限;另一方面,因为互联网的存在,无法绝对保证网络不被黑客入侵。

但是在区块链中情况完全不同了。

因为哈希算法是区块链中保证交易信息不被篡改的单向密码机制。哈希算法接收一段明文后,会以一种不可逆的方式将其转化为一段长度较短、位数固定的散列数据。

它有两个特点:

1、加密过程不可逆,意味着我们无法通过输出的散列数据倒推原本的明文是什么;

2、输入的明文与输出的散列数据一一对应,任何一个输入信息的变化,都必将导致最终输出的散列数据的变化。

在区块链中,通常使用SHA-256(安全散列算法)进行区块加密,这种算法的输入长度为256位,输出的是一串长度为32字节的随机散列数据。

区块链通过哈希算法对一个交易区块中的交易信息进行加密,并把信息压缩成由一串数字和字母组成的散列字符串。

区块链的哈希值能够唯一而准确地标识一个区块,区块链中任意节点通过简单的哈希计算都可以获得这个区块的哈希值,计算出的哈希值没有变化也就意味着区块中的信息没有被篡改。

因为如果信息在传递过程中被篡改,那么运行哈希计算得到的哈希值与原来的哈希值不一样。在区块链中,哈希函数的抗碰撞性被用来做区块和交易的完整性验证,一有篡改就能被识别出来

关键字:查询信息构建技术

本文摘自:FX168

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民政部要求探索区块链技术 构建防篡改慈善组织信息查询体系

责任编辑:zsheng |来源:企业网D1Net  2018-09-12 07:30:46 本文摘自:FX168

据《法制日报》消息,民政部近日印发了《“互联网+社会组织(社会工作、志愿服务)”行动方案(2018-2020年)》(以下简称《行动方案》),要求着力在未来三年推进“互联网+社会组织(社会工作、志愿服务)”等工作。

在“互联网+慈善募捐”方面,《行动方案》要求探索区块链技术在公益捐赠、善款追踪、透明管理等方面的运用,构建防篡改的慈善组织信息查询体系,增强信息发布与搜索服务的权威性、透明度与公众信任度。

联合惩戒诈捐骗捐行为

《行动方案》要求着力推动“互联网+慈善募捐”。依法依规开展慈善组织互联网募捐信息平台遴选指定和日常监管,指导平台加强募捐信息发布审核,防范网络舆情风险,营造“人人公益、随手公益”的网络公益环境。

推动慈善组织信息统一公开与透明查询。落实慈善法的信息公开要求,对“慈善中国”平台进行改造升级,完善内容维护,提升运用网络开展慈善募捐备案管理的效能,方便慈善组织办理相关事项、公开慈善信息,方便公众便捷查阅公益慈善的“明白账”“放心账”。

推动慈善捐赠联合激励与惩戒。探索建立涵盖慈善组织及其负责人的信用数据库,加强慈善捐赠相关信用信息的共享互通,推动相关互联网平台向慈善组织、捐赠人提供多种优惠便利措施,并联合惩戒诈捐、骗捐等失信行为,保障公众合法权益。

区块链防篡改的技术原理

区块链的本质就是一个特殊的数据库。

在传统的数据库中,登记的所有信息都可以被改动。一方面拥有权限的人可以改动信息,而且通常是有多人同时拥有权限;另一方面,因为互联网的存在,无法绝对保证网络不被黑客入侵。

但是在区块链中情况完全不同了。

因为哈希算法是区块链中保证交易信息不被篡改的单向密码机制。哈希算法接收一段明文后,会以一种不可逆的方式将其转化为一段长度较短、位数固定的散列数据。

它有两个特点:

1、加密过程不可逆,意味着我们无法通过输出的散列数据倒推原本的明文是什么;

2、输入的明文与输出的散列数据一一对应,任何一个输入信息的变化,都必将导致最终输出的散列数据的变化。

在区块链中,通常使用SHA-256(安全散列算法)进行区块加密,这种算法的输入长度为256位,输出的是一串长度为32字节的随机散列数据。

区块链通过哈希算法对一个交易区块中的交易信息进行加密,并把信息压缩成由一串数字和字母组成的散列字符串。

区块链的哈希值能够唯一而准确地标识一个区块,区块链中任意节点通过简单的哈希计算都可以获得这个区块的哈希值,计算出的哈希值没有变化也就意味着区块中的信息没有被篡改。

因为如果信息在传递过程中被篡改,那么运行哈希计算得到的哈希值与原来的哈希值不一样。在区块链中,哈希函数的抗碰撞性被用来做区块和交易的完整性验证,一有篡改就能被识别出来

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本文摘自:FX168

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