当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 如果我们想知道的关于我们的家族和历史一切都存在于一个安全的地方会怎样呢?我们的后代将不必担心忘记宝贵的家族记忆,你也可以参考重要的文件来获取信息。当然,随着自我测试的DNA的出现,有很多方法可以

如果我们想知道的关于我们的家族和历史一切都存在于一个安全的地方会怎样呢?我们的后代将不必担心忘记宝贵的家族记忆,你也可以参考重要的文件来获取信息。当然,随着自我测试的DNA的出现,有很多方法可以了解你的过去。

你真的想随便找家公司记录你的DNA和家族史吗?即使是基于非DNA的家谱网站也依赖于用户的数据输入,并且在搜索你的亲属时添加的数据越多,你为平台自身使用和获利提供的数据就越多。

区块链为安全保存和向后代传递重要的个人信息(从健康数据到结婚证到照片)提供了独特的可能性。将我们的记录保存转换为区块链是控制我们自己的数据并同时使其永久化迈出的一大步。

在转换中丢失

直到现在,每一种保存记录的方式都有严重的缺陷。物理文档可能会丢失、被盗、损坏或销毁。从亚历山大图书馆,到大量消失的电影胶片,人们将永远不能再次观看它们,至少可以说,物理存储数据一直存在问题。

火,洪水,腐烂,日晒后褪色…。物理文档极易受到这些元素的影响,维护费用昂贵,如果丢失或被盗,可能就永远消失了。

随着技术的变化,数字文档也失去了功能;从软盘、缩微胶片或8磁道中检索信息都是非常困难的,即使它们在创建之初似乎是永恒的解决方案。

如果您将有价值的信息存储在一个旧的IBM文字处理器上,那么要找到一个可能能够为您恢复数据的服务,将需要花费大量的精力。光盘和DVD并不是永远的,随着我们转向数字设备,拥有这些驱动器的设备越来越少,访问它们内容也将变得越来越困难。

如果账户被泄露、服务终止或消失,或者遭遇黑客攻击,即使是在线信息也可能永远丢失。

有多少新手会因为忘记了他们的密码而永远找不回?有多少令人尴尬的LiveJournal帖子会永远在Wayback机器上被公开发表,而这些帖子的作者又无法访问和编辑?而区块链是不可变的、不可收买的,它不是由中央机构拥有的,因此不能任意关闭或没收。

区块链只需要一个dapp浏览器就可访问,并且它不依赖于任何可能会过时的硬件,如激光唱片播放器。

不仅仅是时间胶囊

家庭区块链将让人震惊是有明显的个人和娱乐理由的; 因为它能够永远访问家庭照片、记录、日志或证明,而不会有任何损失的风险,这对任何历史爱好者来说都是一个梦想。

想想看,你孙子在学校做家谱报告将变得多么容易!

这些信息不仅仅是“有趣”。“有些宗教要求有完整的婚姻记录或血统证明,以批准婚姻申请,如果这些信息丢失或被篡改,可能会导致严重的问题。

在考虑未来的健康或法律问题时,包括监护权问题或基因咨询决定时,DNA测试、收养记录、移民记录和其他项目的结果也可能很重要。

寻找捐精者的准父母也可以信任他们所选择的“父亲”的健康或背景信息,如果这些信息在区块链上受到保护,而区块链的不可信性质意味着这些父亲也可以保护自己的身份信息。

DNA记录对于一些特殊群体的成员的利益也至关重要,如美洲原住民印第安人。由于缺乏能够证明他们的“血量”的文件,或者他们的美国原住民或某一部落所继承遗产的百分比,而经常被拒绝承认和获得权利。

要获得权利,在大多数情况下,仅验血是不够的。几十年甚至几个世纪前的结婚记录和出生证,必须要证明有足够高的“血量”才能有资格成为部落成员并享受政府福利。

区块链是一种理想、安全、可靠的用于跟踪这些数据并确保其保存给后代的方法。

安全

所有这些信息都是极其敏感的,尤其是健康数据。

其他数据保存方法,如共享驱动器或云,由于网络钓鱼或黑客攻击而带来严重的安全风险。记住,你的谷歌硬盘上的任何数据,通常只与您的Gmail一样安全,而对大多数人来说,Gmail并不十分安全。

区块链记录可以设置为只对某些个人密钥的持有者可见,并要求多方面身份验证。

一旦区块链被广泛接受,服务甚至可以采用无信任的身份证检查,这样就可以在没有第三方实际查看或拥有原始文件的情况下验证像结婚证这样的项目。

因此,与云不同,区块链实际上使文档更加安全。

区块链智能契约可以在不向请求者透露该信息的情况下确认有关某人的信息。因此,例如,如果你需要证明你有进入某些国家的疫苗,一份智能契约可以确认你已经有了这些疫苗,而不需要和那个国家分享你敏感的医疗记录。

未来将如何

很难想象哪个历史性的项目不会受益于某种区块链记录保存。

其他的应用可能包括动物繁殖/血统记录,特别是珍贵动物如稀有猫科动物。或物种信息和DNA分析记录…你永远不知道今天的生物将是明天的恐龙!

通过拥抱未来的科技,我们可以对过去保持一个更清晰、更长远的视野,也可以为我们的孩子保留我们的故事,同时让它们尽可能的私密。

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