【摘 要】
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现有环境监测系统的管理大多是集中式服务,对监测数据的获取过于依赖单一的环境监测机构和第三方运营机构。监控数据采用集中式存储管理,存在数据被有意篡改的可能性,不能保证环境数据的真实性。本文针对这些问题,利用区块链技术的去中心化、不可篡改等特性,提出一种基于区块链的环境监测的可信管理的方案,通过基于去中心化的验证方式的真实性验证机制保证数据源的真实可信,实现环境数据的可信验证、可信存储、可信访问。具体
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现有环境监测系统的管理大多是集中式服务,对监测数据的获取过于依赖单一的环境监测机构和第三方运营机构。监控数据采用集中式存储管理,存在数据被有意篡改的可能性,不能保证环境数据的真实性。本文针对这些问题,利用区块链技术的去中心化、不可篡改等特性,提出一种基于区块链的环境监测的可信管理的方案,通过基于去中心化的验证方式的真实性验证机制保证数据源的真实可信,实现环境数据的可信验证、可信存储、可信访问。具体的研究内容如下:(1)将区块链的去中心化方式应用于环境监测管理,针对基于区块链的环境监测应用领域目前存在的可信环境监测数据采集、环境监测数据真实性验证相关的技术研究层面的问题进行研究。根据去中心化环境监测需求分析,对环境数据参与方、信任操作、块和链结构及其构造展开研究,提出了基于区块链的环境监测数据的可信管理模型、可信发布和验证方法。针对环境监测数据源的真实性以及参与方如何管理监测数据等相关技术问题,提出了对环境监测数据的可信标识和真实性验证、参与方协同管理监测数据的存证等方法,增加环境设备状态信息作为上链数据,提高非现场监管效率,增强监测结果可信程度,进一步实现去中心化下的环境监测的可信管理。(2)为了保证环境监测管理的应用效率,在计算开销、容错性、响应时间、吞吐量等方面对现有的共识机制进行分析和对比,选用实用拜占庭容错(Practical Byzantine Fault Tolerance,PBFT)算法实现监测数据真实性验证的共识机制,提出了基于位置分组的实用拜占庭容错(Practical Byzantine Fault Tolerance based on location grouping,LG-PBFT)的共识算法,从通信时延、通信次数、吞吐量和容错能力等方面分析验证LG-PBFT的有效性。(3)根据基于区块链环境监测的可信管理的方案的研究结果,借助以太坊平台及其智能合约技术,设计并仿真实现环境监测可信管理的功能结构,构建环境监测数据完整性验证仿真实验的方案,测试实验结果,表明了研究结论的有效性和实用性。
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