当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 在Contura Energy公司,我们是很清楚知道,国际贸易是依赖可靠的支付机制这一点的。我们每年出口800万到1000万吨冶金用煤,总收入超过10亿美元。炼焦煤被制成焦炭,焦炭是炼钢的主要燃

在Contura Energy公司,我们是很清楚知道,国际贸易是依赖可靠的支付机制这一点的。我们每年出口800万到1000万吨冶金用煤,总收入超过10亿美元。炼焦煤被制成焦炭,焦炭是炼钢的主要燃料。这种商品对世界各地的现代制造业起着至关重要的作用。虽然我们在美国雇佣了很多人,但我们依赖国际贸易。我们向乌克兰、土耳其、韩国和几个欧盟成员国出口煤炭。这使我们能够推动国际贸易的转型。为此,我们与Amazon Web Services (AWS)合作,利用其Amazon管理的区块链平台实现我们的目标。

我们有有充足的理由追求这种转变。我们产品的付款方式在这个数字世界已经过时了。像我们这样的国际贸易是靠信用证进行的。信用证是银行代表其客户签发的信用票据。银行承诺在收到所需单据后付款给受益人。这就用买方的信誉来代替银行的信誉。这是付款的保证。

图1.今天的信用证(LoC)流程。亚马逊网络服务

今天,信用证占世界贸易总额2.3万亿美元的13%。然而,这些工具多年来变化不大。《跟单信用证统一惯例(UCP)适用于信用证》国际商会于1933年出版了这本书。UCP的上一次重大更新是在2007年。虽然我们使用Excel电子表格和电子邮件而不是羊皮纸或电报来交换信息,但基本过程是相同的。使用手动流程创建、验证、传输和批准文档。这一国际贸易的基本工具仍然无法实现自动化和数字化。

这并不是因为缺乏尝试。作为最新更新的一部分,国际商会为信用证相关文件的电子交换制定了一个标准。这个标准的使用率很低。原因之一是“严格遵守的原则”。履行信用证所提交的单据必须完全符合信用证的要求。错误的逗号或额外的字符会导致文件被拒绝,造成延误并增加成本。在没有自动验证遵从性的情况下,人工干预仍然是规范。

我们每天都在处理这些问题。我们看到了改革信用证制度的迫切需要。今天,如果信用证的有效期是10天,其中5天可以用来准备单据。错误和来回的通信可能会延迟发货并造成巨大的成本。

我们希望在创建一个更高效、风险更低、透明度更高的体系方面走在前列。信用证所包含的信息和交换单据的工作流程易于数字化。我们清楚目前的挑战在于建立相互的信任。

这就是为什么我们正在追求基于区块链的创新,以改变信用证的工作方式。区块链允许各方执行交易,而不需要一个中央受信任的授权。它确保不能更改交易记录,并向每一方提供适当数据的最新副本。在理想的世界中,这将通过减少50%以上的处理时间,实现信用状处理过程的端到端的数字化和自动化。严格遵从性的验证可以在不需要人工检查的情况下完成,标记的错误可以快速和自动地更正。智能合约使业务逻辑成为区块链的一部分,支持国际支付的来回工作流。

图2.启用了区块链的信用证流程。亚马逊网络服务

这将降低成本,因为审查文书工作所需的人力更少。银行将确保文件符合合同标准。智能合约将提供一个严格的、双方都同意的合规框架,减少纠纷和延误的可能性。最重要的是,基于区块链的系统将为各方提供透明度。因为每个人都有相同的数据,所以每个人都知道信函在处理过程中的位置和问题。与其跨越时区发送电子邮件并希望得到及时的回复,还不如利用区块链,使每个人都可以随时获得实时数据。

与AWS合作将帮助我们克服两个关键挑战。首先,构建可伸缩的区块链网络是一项复杂且高度专业化的工作。它要求每一方手动提供硬件、安装软件、配置网络,等等。要求我们的贸易伙伴和银行单独完成这一任务是不可能的。使用Amazon管理的区块链,我们只需点击几下就可以创建一个功能完整的区块链网络。因为网络是基于云的,我们的合作伙伴可以很容易地从世界上的任何地方加入。

另一个是克服这种变化所固有的监管障碍。在云空间中与AWS这样的知名公司合作,可以让我们在信誉和可伸缩性方面领先一步。AWS在解决这类可能改变游戏规则的问题上一贯表现出前所未有的热情和投入。

到目前为止,我们与AWS的合作伙伴关系,利用AWS的技术平台和AWS专业服务团队的专业知识,使我们建立了一个基于区块链信用状系统的成功试点。我们希望在2020年初能有一个功能完善的试点应用。我们相信,通过向我们的合作伙伴和金融机构展示这一体系的潜力,我们可以加快通过信用证进行国际贸易支付的现代化进程。降低成本、加速交易、增加透明度和降低风险的潜力是不容忽视的。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭