第2节 区块链的应用和创新场景

中国信息通信研究院和可信区块链推进计划在2018年发布的《区块链白皮书》认为,根据实现方式和作用目的不同,当前基于区块链技术的应用场景可以划分为三类:一是价值转移类,即虚拟货币在不同账户间转移,如跨境支付;二是存证类,即将信息记录到区块链上,但无资产转移,如电子合同;三是授权管理类,即利用智能合约控制数据访问,如数据共享。此外,随着应用需求的不断升级,还存在多类型融合的场景。参见中国信息通信研究院和可信区块链推进计划发布《区块链白皮书(2018年)》的第12页。

更具体而言,在区块链应用场景中,比特币作为支付工具或准货币,在一些场合及一些国家具有支付结算色彩,比如美国有汽车经销商同意接受买家以比特币支付,日本则通过正式立法形式,承认比特币作为一种支付工具。此外,还可以将一些信息写入区块链,该信息难以被篡改。这样可以提供存在的证明,即证明某个信息在某个时间点存在过。当然,区块链不能保证写入信息的真实性。如果我们把签名记录在区块链里面,那么可以实现确权,包括各种微版权的确权,确认这个数字化权利跟某个秘钥对应的所有者相关。因此,区块链可运用到公证、存证中,目前在司法实践中已经开始应用相关证据。在将来,区块链的证据保存、取证和公证的应用,将会影响甚至改变现行的电子证据存储或公证体系。

有的区块链技术公司,如数秦科技的保全网平台称其基于分层区块链存储体系,实现了数据唯一性。保全网通过将云存储技术及SDK封装技术结合,实现了对于各类型电子数据可信电子凭证化服务。即所有信息化系统工作过程中产生与流转的数据能够通过保全网区块链实现接口式调用,从而通过区块链实现了完整、不可篡改、可追溯的数据记录,以此提供一站式数据保全服务。

2018年6月,浙江杭州互联网法院对一起侵害作品信息网络传播权纠纷案进行了公开宣判,首次对采用保全网区块链技术存证的电子数据进行了法律效力确认,并明确了区块链电子存证审查判断方法。杭州互联网法院结合区块链技术用于数据存储与校验的技术原理,以电子证据审查的法律标准为基础,对区块链电子存证的效力认定确立了如下审查方式:

(1)审查电子数据来源真实性。包括第三方存证平台资质合规、产生电子数据的技术可靠、传递电子数据的路径可查。

(2)审查电子数据存储可靠性。包括电子数据上传至公共区块链、各区块链存放内容相互印证、区块节点生成时间符合逻辑。

(3)审查电子数据内容完整性。即电子数据Hash值能与区块链上事前留存Hash值验算一致,确认未被修改。

(4)审查电子证据与其他证据相互印证的关联度,从而对该种证据的法律效力及证明力予以确认。

具体到本案,该院认为,通过可信度较高的自动抓取程序进行网页截图和源码识别,能够保证电子数据来源真实;采用符合相关标准的区块链技术对上述电子数据进行存证固定,确保电子数据可靠性;在确认Hash值验算一致且与其他证据能够相互印证的前提下,做出该种电子数据可以作为本案侵权认定的依据。参见https://www.baoquan.com/other/media-reports/ef8QyaESX16dcqyF3AdEgT?lang=zh,访问时间:2018年9月9日。

类似原理也被数秦科技在杭州银行与中国保信的合作中得以验证。在杭州银行的线上金融服务场景中,银行关键业务数据通过私有化部署的联盟链节点,实现了流程数据在加密后的链上同步。通过分布式网络对数据原始性的加持,提升了银行内部数据安全性与客户的信赖程度。参见https://www.chainnews.com/articles/663958037567.htm,访问时间:2018年9月11日。在数秦与中国保信的保险业务环境中,区块链作为具备技术中立性的分布式数据存储与验证技术,为保险公司的电子保单提供了验真、防篡改、可追溯的托管方式,用户可随时通过保险公司节点、银保监会节点、保险承销商节点与中国保信节点中的任意一方对电子保单的真实性进行验证,此系统目前已接入了太平洋保险、幸福人寿、太平人寿等电子保单托管业务。

除数据存储与验证外,针对类似税务数据这样的敏感数据的安全交换流通,浙江地税实现了基于区块链点对点传输特点的数据应用。其委托数秦科技开发的“税易贷”系统,在安吉县首次实现基于有融资需求的小微企业授权,从税务局向银行点对点传输授权企业税收数据,从而完成授信贷款的线上小微金融服务模式。此业务中,数据授权、调用、流转、使用过程通过财政地税局节点与多个银行节点共同分布式存储,能有效追溯数据流通与保证使用合规。安吉县财政地税局已基于此系统实现了与五家银行的联合,实现了向小微企业授信上年度实际纳税额4倍的信用额度。参加https://baijiahao.baidu.com/s?id=1590292089014393195&wfr=spider&for=pc,访问时间:2018年9月11日。

与此相应,《最高人民法院关于互联网法院审理案件若干问题的规定》中的第十一条规定,“当事人提交的电子数据,通过电子签名、可信时间戳、哈希值校验、区块链等证据收集、固定和防篡改的技术手段或者通过电子取证存证平台认证,能够证明其真实性的,互联网法院应当确认。”法释〔2018〕16号,2018年9月3日最高人民法院审判委员会第1747次会议通过,自2018年9月7日起施行,参见http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-116981.html,访问时间:2018年9月8日。于上述司法解释以及相应司法实践可知,区块链用于存证、证据保全等领域,在当下正走向成熟。

区块链可以记录多种类型的信息,从而进行流程溯源。比如记录物流信息,即记录某一类物品状态的转移;还可以通过记录数据进行标的物的溯源,如对各种奢侈品进行溯源,因此需要单独记录每件物品各个阶段的状态信息等。

基于前述两层应用,区块链技术在反欺诈领域有广泛前景。比如,在2018年8月,中国首张区块链电子发票在深圳落地。用户可实现交易即开票、开票即报销,从而简化了流程。对税务部门来讲,可实现无纸化智能税务管理,流程可控。另外,作为中东地区最大银行集团之一的迪拜国家银行,已成为该地区首家采用区块链技术进行反欺诈行为的银行。该系统在每张支票上印一个独特的快速响应(QR)码,并将这些记录放在区块链上,形成所谓的“支票链”(Cheque Chain)技术。其旨在提高支票发行的真实性,提高阿联酋银行业的安全标准。根据阿联酋国家银行的官方声明,试点部署的第一个月,迪拜国家银行已在支票链上记录了大约100万张支票。

在知识产权领域会涉及文字、图片、音频和视频等方面确权与交易。这些知识产权通常可以彻底数字化,区块链结构下的知识产权带有权利属性以及相应付费信息与支付渠道,从而保证此种格式信息的网络流转必须携带版权信息,实现对知识产权的保护或付费使用。在完成对上述数字化产权费用支付后,这些知识产权就可被交易客户使用。

当产权数字化并成功映射到区块链上时,上述商业逻辑的可行性将得到增强。如将来在法律允许的条件下,用区块链从事房地产相关业务。在设计理念中,可把房屋产权上链(通过区块链确权和登记),并以Token将产权份额化,若干Token对应特定房屋产权的某一份额,然后把产权划分成小单位(若干Token)零售。这个产权证券化的过程使投资变得快速和高效。同时,相关投资数据放在区块链上,信息透明,记账公正,使客户之间点对点交易成为可能。当前在上述商业逻辑存在法律障碍的前提下(即资产证券化的法律风险),已有机构转而在租房领域进行类似探索。

此外,区块链应用还可能具有改善政治局面或金融全局的意义。有人认为,通过区块链发行国家数字货币,有可能打破其他金融强国的经济封锁。比如,委内瑞拉政府2018年1月发布石油币白皮书,宣布将从2月20日起预售该国自行开发的虚拟货币石油币,从而揭开了这一备受市场瞩目的虚拟货币的面纱。“石油币”是第一个国家发行的法定数字货币。委内瑞拉总统马杜罗用“石油币”来对抗该国正面临的经济封锁。当然,这种“石油币”是否可以实现预期目标还有待观察。

从目前情况来看,区块链在版权存证和商品溯源等多领域开展试点应用,验证了技术方案的可行性。但是,受限自身的效率等问题,区块链尚未承载大规模应用,亦未形成在某个领域广泛使用的局面。以太坊上一个加密猫游戏的应用,就曾令以太坊区块链短期内形成严重拥堵。因此,区块链在传统领域的落地仍需漫长的时间。

虽然“革命尚未成功”,但作为创新型伟大技术,区块链具有巨大想象空间和运用前景,因此,受到一些政府高度重视。比如,2016年英国政府办公室发布区块链报告《分布式账本技术:超越区块链》,其中详细介绍了英国政府关于区块链创新的十种方式:(1)确保英国可以运营比特币交易所;(2)使用现有公有区块链协议测试基于区块链的公共服务;(3)通过允许比特币支付某些账单提升对数字货币的认知;(4)开拓性地在区块链上使用法币,使用现有公有区块链平台(例如Waves区块链平台),并让客户通过这种方式支付账单;(5)正如皇家铸币厂进行的黄金测试,扩大区块链上贵金属和其他虚拟货币的类别;(6)允许和鼓励企业自主选择他们要接受的支付货币,包括很多基于区块链形式的货币,例如本土货币、奖励积分、区块链黄金以及区块链法币;(7)澄清与众筹有关的法律,确保企业在通过这样的方式开发和市场融资时具有清晰的指南区分代币众筹和区块链证券;(8)澄清围绕区块链证券(分红和利息支付)的监管;(9)对区块链初创企业减免税收以鼓励创新;(10)在学校和高校赞助活动以介绍区块链技术,从而推动参与编程的学生人数。参见https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/492972/gs-16-1-distributed-ledger-technology.pdf,访问时间:2018年9月9日。