1.3 区块链交通涉及的领域及价值
将区块链技术应用在智能交通平台上,能够很好地解决现有交通系统暴露的多种问题,其中主要涉及的是大数据的应用领域。
首先,区块链技术的分布式去中心化特性,能够将原有的大量服务器、海量存储离散分布到不同参与者的节点中,大幅降低系统部署和维护成本。
其次,区块链交通采用对等节点的理念,不同参与方节点除了对统一的基础服务节点提供资源外,同样能够专注自身业务,从而大幅降低了统一的交通管理平台技术研发的难度,提高了专用交通数据的处理能力。
最后,区块链技术中智能合约的引入,使系统在接入新的业务模型、数据模型时,只需要以软件部署智能合约即可,并不需要对整个后台数据库的存储结构、访问接口的数据结构全部加以重构,这将显著增强整个智能交通系统的灵活性与可扩展性。
除此之外,区块链技术在智能交通中的应用,还涉及下列领域及价值。
1.3.1 智能交通数据共享领域
区块链与智能交通重要的融合点,在于其激励机制所引发的数据领域共享创新。其具体创新方向又分为个体和公共两大方面。
1.个体方面
通过运用区块链技术,驾驶者可以授权相关企业,对通过车联网设备和行车记录仪采集的、行车期间的车内和车外数据,随时分享给其他机构或驾驶者。机构或个人通过电脑和移动终端接收这些数据信息,并同时进一步分享出去,使智能交通中最基础的数字信息资产流转模式完成创新。
在新模式中,交通数据信息的消费者同时也扮演生产者的身份,智能交通覆盖到的每个人都能够使用区块链技术生产数据、分享价值。
2.公共方面
通过搭建交通运输链,构建面向交通运输产业的区块链网络。这一区块链网络旨在结合互联网、物联网等传统网络技术,借助区块链技术的可信任、智能合约等特征,将交通运输产业中的政府、企业、机构等主体,与车辆等运输装备,道路、桥梁、场站等基础设施,进行有效的数据共享网络链接。
在区块链基础上形成的交通运输链,能够打造新的数据共享流通信任机制,实现新的设备间点对点服务交换可行网络,推动交通运输产业主体协作模式的运行。此外,区块链交通运输链还能确保数据流通的公开透明,进一步确保数据资产权益,提升智能交通的运行效率,降低智能交通运行的总体信用成本。
1.3.2 物流与出行领域
区块链技术不仅能够改变智能交通的数据共享现状,还将全面进入新时代交通运输行业中的物流与出行领域,发挥其独有的作用。
以物流区块链技术应用为例:在物流过程中,每个区块能够记录不同环节的详细交易信息,随时上传到整个区块链网络。这样既可以达到信息安全共享的效果,又能促进信息交互,提升交通物流规模和效益。对物流机构本身而言,也能大大降低成本、提高效率。
在智能交通的共享出行领域方面,区块链技术同样能发挥重要的作用。例如,Uber走在共享出行领域的前列,但作为一家以盈利为目的的商业公司,Uber依然存在诸多传统中心化组织结构所固有的弊端。引入区块链技术,可以改变其目前所存在的困境。在区块链架构之上,共享出行的平台中心角色被弱化,转而形成向出行者提供分布式服务的智能交通平台。这一平台推行全新的协作模式,其中任何人都能做出贡献,方便他们更好地利用手头的资源提供更为经济实惠的交通服务。
1.3.3 与已有技术结合
将区块链技术与现有的智能交通领域的技术进行结合,能够使之发挥前所未有的崭新价值。其具体领域包括以下几点。
1.区块链通证和车联网技术的结合
在区块链中,Token是重要的概念和应用,其准确翻译为“通证”,代表区块链上的一种权益证明。
通证包含以下3个要素:首先是数字权益证明能力,通证是以数字形式而存在的权益凭证,代表特定的权利、固定与内在的价值;其次是加密能力,通证具有真实性、防篡改性、保护隐私性等特点;最后是流动性,通证能够在区块链网络中即时流动,从而便于随时随地进行验证。
在区块链交通系统中,将通证技术和已有技术进行结合,能够创造出新的管理模式,从而提升系统效率。例如,可以将车辆和车主的通证地址进行绑定,完成车辆认证管理。在这个管理体系下,车主的通证就是车辆的电子车牌号。通过普及通证的使用,高速收费、交通违章罚款、停车费用等有关车辆收费事务,都能够即时在线上进行,车主不需要排队等待完成线下支付,既能够节省个人和机构的大量时间,又可以有效缓解公共交通的拥堵。
2.区块链数据共享与定位系统结合
通过区块链数据共享与定位系统的结合,能够有效记录并实时分享车辆所在位置,从而随时判断并发布交通拥堵状况,真正做到实时搜集并反馈交通信息。
由于区块链去中心化的技术特征,对数据的搜集和发布不需要全部通过中心服务器来处理与发布,能做到最快向车主推送信息,帮助车主使用智能终端分析路线、调整规划,节约车主的个人时间并降低道路交通拥挤度。
此外,区块链技术还可以通过与车辆定位技术的结合,根据实时数据,智能调整不同路段的收费标准。未来,智能交通将做到不同时间、不同路段、不同路况,设置不同的收费标准,从而迅速缓解堵车问题,改善交通状况。
3.基于区块链的安全P2P交易
基于区块链的用户身份认证,能够使中心机构的作用最小化。智能交通参与方如车辆共享服务商、银行、车主、乘客等,可以直接根据个性定制的条款进行交易。
在交易平台上,区块链技术能保障安全迅速的P2P交易,所有费用可以直接从乘客的区块链电子钱包或信用卡中扣去,通行费、拼车费、汽车充电费、停车费等,都可以在任何时间段准确并实时支付与收取,同时向监管机构提交报告记录。
1.3.4 区块链应用案例
2018年3月,保时捷通过与柏林初创公司XAIN合作,在其汽车产品上成功测试区块链技术的应用,使保时捷成为首家直接在个人汽车驾驶系统中应用该技术的汽车制造商。
研究人员将区块链添加到保时捷Panamera测试车上,司机不再需要通过保时捷的服务器下达指令,而是直接与车辆通信,车辆响应速度提升到1.6秒,比之前通过服务器提升了6倍,大大加快了车辆响应时间。
通过这一技术,车主可以临时授权他人使用其车辆。车主能够轻松远程解锁汽车,让家人或朋友取走车内物品;也可以授权给第三方公司客户如快递员,让他们把快递直接送到汽车后备箱。在诸如此类的交通工具使用场景中,目前需要通过对保时捷的服务器下发指令,但如果有黑客入侵该服务器,就能够在未经个人客户许可的情况下解锁汽车,导致安全风险。而采用安全、分散的区块链技术,则可以成功规避类似问题。