传统的对称可搜索加密解决了云存储中加密数据的检索问题,但是没有考虑到检索的公平性问题,即用户在支付了服务费后服务器没有返回检索结果或返回错误的检索结果的情况。
随着区块链的出现,基于比特币的对称可搜索加密方案被提出,但是比特币系统的交易周期长,且比特币的脚本语言不是图灵完备的,不能适用于更多的场景。
因此提出基于以太坊区块链和智能合约的对称可搜索加密方案,在保证数据隐私性的同时,解决了检索的公平性问题。
安全性和功能分析结果表明该方案是可行的。
2016/9/12 18:28:33 1.72MB 以太坊 加密方案 公平可搜索
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以客户需求为中心的市场飞速发展,为工业企业制造和服务提出一系列新挑战。
一方面,越来越多订单在传统规模生产的基础上,加入了“单单不同”的差异化需求;
另一方面,消费个性化的长尾效应推动“供应侧”生产组织模式由传统的集中控制型向分散增强型转变,即生产活动网络化,生产管理中心化。
区块链技术,通过多种信息化技术的集成重构,触发新型商业模式及管理思维,对于实现分散增强型生产关系的高效协同和管理,提供了“供给侧改革”的创新思路和方法:共享账本、机器共识、智能合约和权限隐私四大技术,可以实现工业数据互信、互联、共享;
“物理分布式、逻辑多中心、监管强中心”的多层次架构设计,为政府监管部门和工业企业相互间提供了“柔性”合规监管的可能;
分布式部署方式能够根据现实产业不同情况提供分行业、分地域、分阶段、分步骤的理性建设和发展路径。
本白皮书旨在围绕工业应用发展的现状及挑战,分析区块链技术如何能更好地与工业应用深入契合。
2022/9/6 13:28:04 2.44MB 工业 区块链 应用 白皮书
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├─(22)4-1以太坊由来.mp4├─(23)4-2智能合约.mp4├─(24)4-3核心概念之账号及钱包.mp4├─(25)4-4核心概念之GAS.mp4├─(26)4-5去中心化使用DAPP.mp4
2022/9/4 11:34:28 266.34MB 区块链 以太坊
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以太坊智能合约安全漏洞分类及测试用例集,包含了37种以太坊solidity代码漏洞。
SWC以太坊智能合约漏洞库清单如下:SWC-100:未声明函数可见性SWC-101:整数溢出SWC-102:使用过时的编译器SWC-103:未锁定的pragma声明SWC-104:未检查的调用范围值SWC-105:无保护的以太币提款SWC-106:无保护的SELFDESTRUCT指令SWC-107:重入漏洞SWC-108:未声明状态变量可见性SWC-109:未初始化的存储指针SWC-110:触发assert断言SWC-111:使用过时的solidity函数SWC-112:委托调用非可信合约SWC-113:失败调用引发的DoS攻击SWC-114:买卖顺序依赖SWC-115:利用tx.origin授权SWC-116:使用区块值作为时间计量SWC-117:签名的非唯一性SWC-118:错误的构造函数名SWC-119:影子状态变量SWC-120:基于链属性的弱随机性SWC-121:未保护签名重放攻击SWC-122:缺乏适当的签名验证。





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本篇文章《【Web3系列开发教程——创建你的第一个NFT(7)】创建一个NFTDApp,给你的NFT赋予属性,例如图片》的资源文件。
文章地址:http://t.csdn.cn/ULxZk在本文中,你将构建一个NFT铸币机,并学习如何经过使用Metamask和Web3工具将你的智能合约连接到React前端,来创建一个NFTdApp。
2019/4/14 15:55:27 60.63MB NFT 区块链 元宇宙 web3
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1、技术栈:后端采用php+swoole+mysql架构,前端采用vue+elmentui2、功能:①可空投trx和trc20代币(合约),支持自定义数空投私钥,最多支持50多个撕咬哦,优化空投方式,平均10秒内到账,到账速度为传统空投方式的5倍左右。
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2021/6/27 8:32:19 10.23MB 区块链 TRC TRC20 空投
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BSC基本功能智能合约代码-自动LP-分红-反流-最大数量限制BEP20
2016/4/8 12:49:50 29KB 智能合约
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区块链和Web3.0如影随形。
区块链作为新一代信息技术的组成部分,是分布式网络、加密技术、智能合约等多种技术的新型集结体。
Web3.0引入去中心化互联网,使寻租第三方对用户交互行为和价值转移的控制力减弱。
本质上,Web3.0为p2p通信、领取、服务和市场提供了基础,拥有人工智能、分布式储存协议、以及更安全的密码体系。
而区块链正在当前web3.0的发展中发挥着重要作用。
2017/6/6 5:56:40 2.99MB 区块链 网络 前端 分布式
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡