11月16日,神舟十三号航天员乘组在轨至今恰好一个月,距离驻留六个月的进度条已走过1/6。或许大家都很好奇,航天员们从入驻天和到首次出舱,从衣食住到工作,他们是怎样度过的?5分钟视频看他们都干了啥。
尽管人类在太空领域取得了很大进步,但太空探索仍然是一项成本高昂的业务,无论是金钱还是科学资本。作为一家区块链安全公司,今天我们就来浅谈一下区块链技术如何为太空助力。
不可否认的是,区块链在太空领域同样有着重要的应用,这种数字分布式账本在用户之间提供了前所未有的安全性和信任,它不容易被黑客入侵或集中控制,航天公司、学术研究人员和政府机构正在探索分布式账本如何使供应链更有效率,加强网络安全和简化风险融资。
美监管机构调查与硅谷银行和签名银行的管理层是否有不当行为:金色财经报道,美国联邦存款保险公司(FDIC)已对硅谷银行和签名银行破产事件中管理人员的行为展开调查。FIDC主席Martin Gruenberg在周二参议院听证会事先准备好的讲话中说,“值得注意的是,这两家银行被允许倒闭。股东失去了他们的投资,无担保债权人蒙受损失。董事会和大多数高管都被撤职了。”Gruenberg表示,FDIC可以对董事、高管、专业服务提供商和\"其他机构关联方\"就与银行有关的损失,以及银行管理中的任何不当行为展开调查,并追究其责任。[2023/3/28 13:30:10]
在宇宙中创造透明度、信任度和效率
由于成本高昂,任何大型太空项目都需要众多私营公司的合作,每家公司都提供资源和人才。最雄心勃勃的计划是政府之间的合作——并非所有合作都必须相互信任。
Web3开发平台Moralis将进行裁员:金色财经报道,Web3开发平台Moralis表示,为了应对重大的经济变化以及不断变化的客户和市场情况,将进行裁员。Moralis联合创始人IvanLiljeqvist拒绝透露裁员人数。
此前报道,Moralis于2022年5月宣布完成4000万美元A轮融资。[2023/1/24 11:28:03]
这就是区块链的主要优势之一:它能够以不涉及信任的方式在独立方之间交换价值和数据。借助智能合约、点对点交易结算以及公共区块链记录带来的透明度和问责制,空间项目的参与者可以在没有违约风险的情况下达成协议,节省金钱和时间。
比如一家新加坡初创企业想利用现有基础设施改善区块链体验,当然其中也或多或少与太空场景有所关联。这家公司于2018年2月发射了其第一颗近地轨道卫星,希望通过这种方式建立起一套完全去中心化的网络,提供开源操作系统支持,旨在为其他开发人员提供区块链沙箱。
DappRadar:Decentraland日活用户经修订后仅为650人:10月18日消息,据DappRadar修订后的数据显示,Decentraland每日的唯一活跃钱包数量(UAW),即与dApp交互的“活跃用户”数量仅为650。过去的30天里,Decentraland平台上共有7,490名独立用户,总交易量约为11万美元。链上数据显示,dApp的智能合约资产余额为2880万美元。DappRadar表示:DappRadar工具提示将UAW或用户数据描述为“与dApp的智能合约交互的唯一钱包地址数”。因此,要被DappRadar统计,用户需要进行区块链交易。此前Decentraland团队表示计划重新统计Decentraland用户数据,将追踪的智能合约数量从13个扩充至3000个以上。[2022/10/18 17:30:53]
这些卫星将被用作区块链节点,用于数据处理、传输、太空数据存储以及应用程序开发。
比特币全网未确认交易数量为1295笔:金色财经报道,BTC.com数据显示,目前比特币全网未确认交易数量为1295笔,全网算力为256.70 EH/s,24小时交易速率为3.18交易/s,目前全网难度为31.36 T,预测下次难度上调9.34%至34.29 T,距离调整还剩2天23小时。[2022/10/7 18:41:57]
最大的地面区块链网络需要大量的计算机处理和内存来记录每天数十万笔交易,但与空间有关的区块链网络的能源密集度可能要低得多,因为大多数区块链网络仅限于少数受信任的各方,因此交易量较少。美国一家卫星科技公司正在为这个项目计划一系列在轨区块链演示并提供卫星和Sabertooth超级计算机。
2020 年,宇航员杰西卡·梅尔在国际空间站上安装 SpaceChain 有效载荷。图片来源:美国宇航局
哥伦比亚大学兼职教授、《区块链与太空经济》一书的作者George Pullen说,通过区块链网络,各组织可以共享部件库存、运输途中的货物和付款信息,而不会放弃商业机密。
卫星中的区块链可在卫星价值链中创造透明度、信任度和效率,如使用智能合约发射和操作卫星、出于保险目的访问透明信息以及行使政府职能、在发射卫星的许可过程中使用区块链以及监视太空运行。当涉及通过卫星分配区块链信息,甚至通过使用智能合约将卫星变成“智能松绑设备”时,这也是有益的。
区块链技术能提供前所未有的信任度
当区块链进入太空,那相应的网络生态安全问题同样需要引起重视。
要实现这一目标,必须克服许多安全问题,比如访问管理、资产保护以及数据信任和隐私。
对当今太空系统而言,从综合地面站到数据传输设施,再到航天器,均面临着网络攻击威胁。现有网络攻击手段足以致任何太空系统瘫痪,影响天基定位、精准授时等功能。
总体而言,太空系统所面临的网络攻击主要有:针对空基系统的网络攻击、针对卫星系统的网络攻击、针对指控系统的网络攻击这几个方面。
除上述网络威胁外,还有针对天基信息链路的网络攻击。对手可结合电子战、信息战,实施网络电磁频谱干扰,阻断星上、星下遥测遥控信号,干扰对方的天基信息系统数据分发链路。
利用射频信号发生器产生伪造的 GPS 电文信息,接收机处理后产生的性计算结果将“顺流而下”进入后续系统,引发后续系统自身的漏洞(如类似千年虫的操作系统时间漏洞),造成后续系统崩溃,从而实现网络攻击意图。
此外,针对地面基础设施的网络攻击,如对卫星控制中心、相关的网络和数据中心实施攻击,可导致潜在的全球性影响。
据悉,国外一家安全公司正在开发一项数据保护战略,该战略依靠区块链技术来验证对网络中各个节点的访问,并确保网络提供的数据是可信的。
总的来说,在航天领域,区块链技术的潜在空间应用包括任务数据、智能合约和智能采购等来优化供应链、以及应用程序方面可能包括虚拟航天器(可追溯性和配置一致性)和配置控制(硬件和文件)的信息管理等。除了创造透明度、信任度和效率,区块链技术也有着很高的安全性。
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