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北京电子选票器出租,大型选举计票服务公司

价格:面议 2025-05-22 01:48:01 6次浏览

区块链技术的应用(部分场景)

部分电子选票系统引入区块链的 “分布式记账” 和 “加密哈希” 特性:

每张选票生成哈希值,与选民身份分离;

投票数据通过区块链网络分片存储,任何人无法篡改或追溯单一选票来源。

案例:西弗吉尼亚州曾试点区块链投票系统,选民通过手机投票,选票以加密哈希值形式上链,确保匿名性。

端到端加密传输

投票数据从终端设备(如触摸屏)到中央服务器的传输过程中,采用AES-256 等高强度加密算法,确保中途被截获的数据包无法被解密和篡改。

即使黑客攻击通信链路,获取的也只是乱码,无法解析出具体投票内容。

随机抽查与人工复核

选举结束后,可随机抽取部分电子选票机的数据,与纸质备份或人工计票结果对比,验证系统的准确性和匿名性,同时避免大规模暴露选票细节。

区块链分片传输(可选)

部分系统将投票数据拆分为多个碎片,通过区块链网络的不同节点传输:

每个节点仅存储碎片的哈希值,而非完整数据;

黑客需同时攻击超过 51% 的节点并破解所有碎片加密,才能还原数据,这在分布式网络中几乎不可能实现。

案例:爱沙尼亚电子选举系统采用类似技术,数据经分片加密后通过数千个政府服务器节点传输,单点攻击无效。

数据库多层加密

投票数据存储时采用 “加密 + 混淆 + 分片” 三重防护:

原始数据先经 AES 加密;

加密后的数据被随机混淆(如打乱字段顺序);

混淆后的数据分片存储在不同物理服务器上,需同时获取所有分片并解密才能还原。

即使黑客入侵单一服务器,获取的也只是无意义的密文碎片。

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