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WIF基金会全球钻石产业链FDT如何实现钻石防伪

发布时间:2019-03-19 14:40:06  来源:时空之窗   评论:0 收藏

钻石产业作为一个有着极为严苛技术要求的产业领域,所针对的群体是由优质、高端的精英人士所组成,领域内涉及到贵金属、矿采业、首饰、珠宝等一系列链条式产业,繁杂的钻石交易过程中存在着许多非法钻石、血钻、保险欺诈、赝品等问题。

德国中央银行、联邦区块链协会利用区块链技术在产品的包裹里植入一个独特的数字身份芯片,以追踪物流链数据。每一个产品,从诞生到被消费整个生命周期的每一个环节,都会被记录在永恒链上,且不会被篡改,透明度和可靠性被大大提高,也就是将整个供应链的数据都掌控在了消费者的手中。

基于区块链去中心化的特点已经以太坊智能合约自动执行的优势,德国央行基于区块链技术将比利时百年珠宝品牌Antwerpsche Diamantkring的钻石作为担保进行价值映射,将钻石的价格与链相勾连,建立一个可以用来作为价值存储或交换商品、服务的分布式区块链网络。

通过区块链分布式账本,将钻石交易所有权进行数字化分割,使得钻石的所有权以及交易都被保存在一个数字账本上记录。国际区块链基金会IBF通过其运营服务,把数字化钻石放入“保管库”,为用户提供一个加密数字凭证,用户可以用凭证进行支付,实现钻石支付,大大增强了钻石的价值流通。所以区块链和钻石融合, 这是钻石行业一次新的突破,FDT也将会在钻石行业中,树立一个新的标杆。

防伪系统设计

目前市面上运用的最广泛的是基于二维码的防伪系统,但是就现在看来它主要存在如下五点缺陷:

1) 不法商家可以直接盗取正牌商品的二维码,将该二维码复制数以千份;

2) 不法商家通过分析正牌商品的序列号各字段内容,即可伪造出类似的序列号,也就是能伪造或复制正牌商品的数据库;

3) 扫描二维码后就能立即跳转到相应的网页页面(或者商家官方主页),输入相关的查询信息,便可以获取商品的信息等;

4) 不良商家通过修改链接,伪造出与正牌网站内容相似的恶意网站,伪装正品商家,从而欺骗消费者;

由于商家掌握着数据库的更改权力,商家可自行操纵数据库,让在线验证不再可信。区块链钻石防伪系统包括两大部分:钻石防伪证书发行系统和钻石防伪证书验证系统。证书发行系统的总体架构如图1所示:

证书验证系统的总体架构如图2所示:

 

 

 

 

钻石防伪证书发行系统主要实现系统初始化、钻石鉴定证书信息录入、钻石鉴定防伪证书生成、钻石鉴定防伪证书发行、NFC防伪芯片管理等功能,其产品形态为软硬件结合,硬件包含服务器、NFC读卡器、NFC芯片,软件为产品防伪证书发行系统,为钻石鉴定机构人员提供WEB管理界面供其操作。

我们开发的区块链钻石防伪系统是集芯片技术、区块链技术、Android、iOS技术于一体的具有高可靠性的安全防伪系统。该防伪系统主要涉及以下几个方面:

自主发行证书芯片

首先我们对自己的出厂卡片进行验证,并且初始化,提供给客户进行写卡。客户对我们提供的卡片进行防伪验证,验证卡片是否确实是我们提供的芯片卡,验证通过,则对卡片进行写卡操作。

图3表示卡片验证通过:

 

 

图4往卡片写入钻石信息的操作界面:

 

 

写卡完成之后,就会生成每个产品对应的证书,客户将证书摘要通过交易放进以太坊区块链上,证书就存储在区块链上了。

属性防伪证书

由于钻石的属性影响到钻石的价值,所以每块钻石应该都会配有经鉴定中心鉴定后的“属性身份证”,用来描述钻石的大小、色泽、硬度、比重等通过物理专业手段鉴定出的物理属性。首先,我们将每个产品的“属性身份证”通过软件写入到相应的芯片中,防伪证书生成及发行流程如下:

1) 获取钻石防伪证书发行者区块链地址IssuerAddress;

2) 调用NFC防伪芯片提供的生成密钥对接口,生成密钥对,导出公钥,并生成NFC防伪芯片的区块链地址NFCChipAddress;

3) 获取钻石鉴定原始证书信xml文件和pic文件;

4) 对上述信息进行组包,组包格式为Issuer Address||ChipAddress||xml||pic;

5) 将步骤(4)生成的组包信息先进行SHA3运算计算其摘要值,然后利用钻石防伪证书发行者私钥对摘要值进行ECDSA 签名,生成签名信息;

6) 调用NFC防伪芯片提供的写数据接口,将步骤(1)的发行者区块链地址IssuerAddress、步骤(2)的NFC防伪芯片的区块链地址NFCChipAddress、步骤(3)的原始证书信xml文件和pic文件、步骤(5)生成的签名信息写入NFC防伪芯片中。信息一经写入不可更改。将防伪芯片附在实体证书上。

产品信息写入之后,鉴定中心和芯片本身分别会有一个密钥对,公钥以及私钥,每个公钥对应一个区块链地址。该“属性身份证”加上鉴定中心地址以及芯片地址就构成了对应产品的证书,由于区块链上存储数据的能力有限,那么将证书原始数据存放在区块链上就不是一个较好的选择。由于哈希函数的特殊性质,通过哈希函数,我们将原始证书数据通过哈希求值,得到证书的唯一哈希值,即证书摘要,我们要做的就是将此摘要存放于区块链上。鉴定中心拥有自己的密钥对,它用自己的私钥对此证书摘要进行签名,生成鉴定中心签名过得证书。签名过程都是通过安全芯片,在芯片内部完成,送出签名,芯片内部使用的签名算法为ECDSA。用户使用鉴定中心的公钥即可实现链下的证书真伪验证。

钻石防伪证书验证系统产品形态为验证APP,验证APP内置钻石防伪证书发行者公钥信息,证书验证方式分为离线验证和在线验证两种方式。图5是产品通过所有鉴定的结果,图6是由鉴定为非法中心的显示结果。

 

 

 

 

图 5 产品通过鉴定 图 6 鉴定为非法中心

 

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