Aplicación del blockchain a
los datos
Antonia Ferrer-Sapena
anfersa@upv.es
El potencial del blockchain se encuentra en todos
los ámbitos: banca, logística, servicios públicos…
¿Qué hay sobre Blockchain y ciencia o datos de
investigación?
¿Puede complementarse el Blockchain y los datos
abiertos de investigación?
Características del Blockchain
Descentralización:
Sin instancia central
Sin intermediarios
Transparencia:
Cada miembro tiene una copia
similar de todos los datos
Se garantiza la transparencia y
trazabilidad
Se garantiza la integridad y
fiabilidad de la red y los datos
Protección contra el fraude
Los datos se almacenan en una
estructura tipo bloque
Cada bloque contiene un valor hash*
sobre sus datos
La manipulación de datos es imposible
* el valor hash es como la huella dactilar única de los datos
Ya no se necesita un administrador único y centralizado
Todos los miembros guardan y actualizan continuamente
una copia completa de la base de datos del blockchain
Esta redundancia, combinado con la criptografía y la toma de
decisiones compartida (consentimiento descentralizado),
conduce a un sistema democrático que ofrece a sus miembros
transparencia y trazabilidad, protección contra la manipulación,
integridad y seguridad de los datos, así como fiabilidad de la
red
Tipología de los blockchain
Completamente abiertas = Blockchain público
Con autentificación de los miembros = Blockchain público permisionado
Con exclusividad de la red para un número limitado de miembros =
Blockchain privado
Para empresas u organizaciones gubernamentales.
Es necesario si se van a guardar datos confidenciales o
privados
Los nodos son invitados, las transacciones públicas = Blockchain híbrido
¿Podrían Blockchain y Open Data funcionar juntos?
Según el EUROPEAN DATA PORTAL SI
1. El Blockchain es útil para superar los límites organizativos y tecnológicos
entre entidades que tienen que automatizar el intercambio de datos.
• Cada miembro de la Unión Europea actúa como uno o más
miembros en una red blockchain y puede compartir sus datos con los
demás a través de un blockchain único.
• Cada miembro mantiene la autoridad sobre sus propios datos y
nadie tiene que asumir la plena responsabilidad de la seguridad y el
mantenimiento del sistema.
• Los miembros eligen qué datos compartir en el sistema
descentralizado y qué no compartir.
2. El Blockchain da seguridad a los datos y estos son muy resistentes a los
ciberataques.
• Los datos en el blockchain se almacenan redundantemente. Cada
miembro tiene una copia local.
• La integridad de los datos siempre puede probarse a través de la
inmutabilidad de las entradas.
• El blockchain de la Ciudad de Viena hace precisamente eso: los ciudadanos y las oficinas públicas
pueden validar y hacer un seguimiento de los cambios en los conjuntos de datos comparándolos con los
valores hash en una blockchain público autorizado. Se garantiza la veracidad de los datos y se pueden
mantienen a raya las noticias "falsas".
 Promoción de la transparencia
 Igualdad en el conocimiento y acceso a la información
 Reorganización del intercambio de datos.
Los datos abiertos y los datos abiertos de investigación promueven la
APERTURA
El blockchain puede ser la aplicación perfecta ya que tienen valores similares
• Es una tecnología que permite la transferencia de datos digitales con
una codificación muy sofisticada y de manera segura.
• Sería como el libro de asientos de contabilidad de una empresa aquí
hablamos de un libro de acontecimientos digitales.
• Esta transferencia no requiere de un intermediario centralizado que
identifique y certifique la información, sino que está distribuida en
múltiples nodos independientes entre sí que la registran y la validan
sin necesidad de que haya confianza entre ellos.
• Una vez introducida, la información no puede ser borrada, solo se
podrán añadir nuevos registros, y no será legitimada a menos que la
mayoría de ellos se pongan de acuerdo para hacerlo.
Características del blockchain (1)
• Aunque la red se cayera, con que solo uno de esos ordenadores o
nodos no lo hiciera, la información nunca se perdería o el servicio,
seguiría funcionando.
Características del blockchain (2)
Con este sistema, blockchain eliminaría la
centralización que imponen aplicaciones como
Facebook o Twitter a la hora de identificarnos o validar
la procedencia de nuestros mensajes, y la integridad de
los mismos sería garantizada por la red de nodos.
Cómo trabaja el blockchain
https://figshare.com/articles/Blockchain_for_open_scholarly_publishing_Magic_bullet_or_a_solution_for_a_problem_that_
doesn_t_exist_/6226463
Características del blockchain
Es distribuido
Es inmutable
Es descentralizado
Resuelve el problema de la confianza
El blockchain permite retener la propiedad de tu
investigación
1. Autenticar los documentos científicos = lucha contra el fraude;
2. Permitir y alentar a los revisores a participar activamente en la comunidad
científica;
3. Recompensar a los revisores por las revisiones entre pares con Science
Coins
4. Permitir a los autores contribuir con la donación de Science Coins;
5. Apoyar la verificación y replicabilidad de la investigación.
6. Mantener el anonimato de los revisores y autores, a la vez que se
proporciona una certificación validada de su identidad como investigadores,
y recompensarlos.
El blockchain se podría utilizar para:
https://f1000research.com/articles/6-1151/v3
¿Y los datos de la investigación?
Uno de los problemas asociados con la verificación de los datos de
investigación es demostrar que los datos vinculados a un documento son
los mismos datos que se publicaron con el documento
Si los datos estuvieran en un blockchain cualquier
intento de cambiar los datos sería inmediatamente
imposible.
El Blockchain también podría aplicarse a la procedencia
de los datos y utilizarse para proporcionar a los
investigadores citas de datos junto con las citas a sus
publicación
• Se está utilizando, para conectar a los consumidores finales de café en
Ámsterdam con los productores en Etiopía, de modo que los
consumidores puedan ver exactamente quién produjo el café, cuánto
ganaron con él, y las contribuciones de otros intermediarios en la
cadena y lo que ganaron.
• Los consumidores también pueden dar propinas tanto al productor como al
restaurante.
• En EE.UU., se están produciendo 'tomates en el blockchain' con cada
variable agronómica rastreando y documentando la cadena de
suministro.
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/92477/GFAR-GODAN-CTA-white-paper-final.pdf?sequence=3
Ejemplos de aplicación
Sources: BBC World Service. 2018. What if you could tip the farmer that grew your coffee? http://www.bbc.co.uk/
programmes/p05yxb57
Ejemplos de aplicación
En Salud, garantiza la confianza.
En Salud, precisa de un sistema de
empoderamiento distribuido que
garantiza el acceso distribuido desde
cualquier lugar o dispositivo.
Se precisa confianza entre: personas, hospitales, centros de
investigación y empresas
http://www.myhealthmydata.eu/wp-content/uploads/2018/05/20180509-eHealth_Vienna2018_MHMD.pdf
Edwin Morley-Fletcher – RDA EU Data Innovation Forum, Brussels, 30 January 2018
• Esta tecnología permite:
• Comprender mejor quién se beneficia en las cadenas de
valor, para seguimiento de los bienes y la propiedad
• Para asegurar que los ingresos son equitativos.
• Para crear nuevas fuentes de ingresos.
• Se rige por la transparencia y la confianza en las
transacciones, así como la precisión de datos añadidos
y compartidos por todos los actores de la cadena.
En resumen
https://www.mypress.mx/negocios/archivo-nacional-reino-unido-blockchain-2890
El Archivo Nacional del Reino Unido
usará Blockchain
La nueva tecnología, blockchain, será el
nuevo formato para digitalizar documentos del
Archivo Nacional
Nuestra iniciativa
Nuestra iniciativa
Antonia Ferrer: Aplicación del blockchain a los datos

Antonia Ferrer: Aplicación del blockchain a los datos

  • 1.
    Aplicación del blockchaina los datos Antonia Ferrer-Sapena anfersa@upv.es
  • 2.
    El potencial delblockchain se encuentra en todos los ámbitos: banca, logística, servicios públicos… ¿Qué hay sobre Blockchain y ciencia o datos de investigación?
  • 3.
    ¿Puede complementarse elBlockchain y los datos abiertos de investigación? Características del Blockchain Descentralización: Sin instancia central Sin intermediarios Transparencia: Cada miembro tiene una copia similar de todos los datos Se garantiza la transparencia y trazabilidad Se garantiza la integridad y fiabilidad de la red y los datos Protección contra el fraude Los datos se almacenan en una estructura tipo bloque Cada bloque contiene un valor hash* sobre sus datos La manipulación de datos es imposible * el valor hash es como la huella dactilar única de los datos
  • 4.
    Ya no senecesita un administrador único y centralizado Todos los miembros guardan y actualizan continuamente una copia completa de la base de datos del blockchain Esta redundancia, combinado con la criptografía y la toma de decisiones compartida (consentimiento descentralizado), conduce a un sistema democrático que ofrece a sus miembros transparencia y trazabilidad, protección contra la manipulación, integridad y seguridad de los datos, así como fiabilidad de la red
  • 5.
    Tipología de losblockchain Completamente abiertas = Blockchain público Con autentificación de los miembros = Blockchain público permisionado Con exclusividad de la red para un número limitado de miembros = Blockchain privado Para empresas u organizaciones gubernamentales. Es necesario si se van a guardar datos confidenciales o privados Los nodos son invitados, las transacciones públicas = Blockchain híbrido
  • 6.
    ¿Podrían Blockchain yOpen Data funcionar juntos? Según el EUROPEAN DATA PORTAL SI 1. El Blockchain es útil para superar los límites organizativos y tecnológicos entre entidades que tienen que automatizar el intercambio de datos. • Cada miembro de la Unión Europea actúa como uno o más miembros en una red blockchain y puede compartir sus datos con los demás a través de un blockchain único. • Cada miembro mantiene la autoridad sobre sus propios datos y nadie tiene que asumir la plena responsabilidad de la seguridad y el mantenimiento del sistema. • Los miembros eligen qué datos compartir en el sistema descentralizado y qué no compartir.
  • 7.
    2. El Blockchainda seguridad a los datos y estos son muy resistentes a los ciberataques. • Los datos en el blockchain se almacenan redundantemente. Cada miembro tiene una copia local. • La integridad de los datos siempre puede probarse a través de la inmutabilidad de las entradas. • El blockchain de la Ciudad de Viena hace precisamente eso: los ciudadanos y las oficinas públicas pueden validar y hacer un seguimiento de los cambios en los conjuntos de datos comparándolos con los valores hash en una blockchain público autorizado. Se garantiza la veracidad de los datos y se pueden mantienen a raya las noticias "falsas".
  • 8.
     Promoción dela transparencia  Igualdad en el conocimiento y acceso a la información  Reorganización del intercambio de datos. Los datos abiertos y los datos abiertos de investigación promueven la APERTURA El blockchain puede ser la aplicación perfecta ya que tienen valores similares
  • 9.
    • Es unatecnología que permite la transferencia de datos digitales con una codificación muy sofisticada y de manera segura. • Sería como el libro de asientos de contabilidad de una empresa aquí hablamos de un libro de acontecimientos digitales. • Esta transferencia no requiere de un intermediario centralizado que identifique y certifique la información, sino que está distribuida en múltiples nodos independientes entre sí que la registran y la validan sin necesidad de que haya confianza entre ellos. • Una vez introducida, la información no puede ser borrada, solo se podrán añadir nuevos registros, y no será legitimada a menos que la mayoría de ellos se pongan de acuerdo para hacerlo. Características del blockchain (1)
  • 10.
    • Aunque lared se cayera, con que solo uno de esos ordenadores o nodos no lo hiciera, la información nunca se perdería o el servicio, seguiría funcionando. Características del blockchain (2) Con este sistema, blockchain eliminaría la centralización que imponen aplicaciones como Facebook o Twitter a la hora de identificarnos o validar la procedencia de nuestros mensajes, y la integridad de los mismos sería garantizada por la red de nodos.
  • 11.
    Cómo trabaja elblockchain
  • 12.
  • 13.
    El blockchain permiteretener la propiedad de tu investigación
  • 14.
    1. Autenticar losdocumentos científicos = lucha contra el fraude; 2. Permitir y alentar a los revisores a participar activamente en la comunidad científica; 3. Recompensar a los revisores por las revisiones entre pares con Science Coins 4. Permitir a los autores contribuir con la donación de Science Coins; 5. Apoyar la verificación y replicabilidad de la investigación. 6. Mantener el anonimato de los revisores y autores, a la vez que se proporciona una certificación validada de su identidad como investigadores, y recompensarlos. El blockchain se podría utilizar para: https://f1000research.com/articles/6-1151/v3
  • 15.
    ¿Y los datosde la investigación? Uno de los problemas asociados con la verificación de los datos de investigación es demostrar que los datos vinculados a un documento son los mismos datos que se publicaron con el documento Si los datos estuvieran en un blockchain cualquier intento de cambiar los datos sería inmediatamente imposible. El Blockchain también podría aplicarse a la procedencia de los datos y utilizarse para proporcionar a los investigadores citas de datos junto con las citas a sus publicación
  • 17.
    • Se estáutilizando, para conectar a los consumidores finales de café en Ámsterdam con los productores en Etiopía, de modo que los consumidores puedan ver exactamente quién produjo el café, cuánto ganaron con él, y las contribuciones de otros intermediarios en la cadena y lo que ganaron. • Los consumidores también pueden dar propinas tanto al productor como al restaurante. • En EE.UU., se están produciendo 'tomates en el blockchain' con cada variable agronómica rastreando y documentando la cadena de suministro. https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/92477/GFAR-GODAN-CTA-white-paper-final.pdf?sequence=3 Ejemplos de aplicación Sources: BBC World Service. 2018. What if you could tip the farmer that grew your coffee? http://www.bbc.co.uk/ programmes/p05yxb57
  • 18.
    Ejemplos de aplicación EnSalud, garantiza la confianza. En Salud, precisa de un sistema de empoderamiento distribuido que garantiza el acceso distribuido desde cualquier lugar o dispositivo. Se precisa confianza entre: personas, hospitales, centros de investigación y empresas http://www.myhealthmydata.eu/wp-content/uploads/2018/05/20180509-eHealth_Vienna2018_MHMD.pdf
  • 20.
    Edwin Morley-Fletcher –RDA EU Data Innovation Forum, Brussels, 30 January 2018
  • 21.
    • Esta tecnologíapermite: • Comprender mejor quién se beneficia en las cadenas de valor, para seguimiento de los bienes y la propiedad • Para asegurar que los ingresos son equitativos. • Para crear nuevas fuentes de ingresos. • Se rige por la transparencia y la confianza en las transacciones, así como la precisión de datos añadidos y compartidos por todos los actores de la cadena. En resumen
  • 22.
    https://www.mypress.mx/negocios/archivo-nacional-reino-unido-blockchain-2890 El Archivo Nacionaldel Reino Unido usará Blockchain La nueva tecnología, blockchain, será el nuevo formato para digitalizar documentos del Archivo Nacional
  • 23.
  • 24.

Notas del editor

  • #4 Las características principales del Blockchain son: Hay un control descentralizado y compartido a través de una red de nodos de las transacciones. Transparente Protege contra el fraude.
  • #6 Las redes de cadenas de bloques pueden estar completamente abiertas para que todos se unan con un permiso completo para leer y escribir en la cadena de bloques (llamado cadena de bloques pública, sin permiso). Blockchain público. Es accesible a cualquier usuario en el mundo. Lo único que se necesita es un ordenador y una conexión a Internet Privado: Sólo se puede acceder por invitación Permisionado: Sólo pueden operar en ellas quienes tienen permiso por parte de la comunidad. Unos cuantos nodos están capacitados para hacer la validación. Híbrido: Los nodos participantes son invitados, pero todas las transacciones son públicas.
  • #7 . Mediante el uso de una cadena de bloqueo (en lugar de una autoridad elegida y centralizada que controla y administra el sistema y sus datos)
  • #8 Los datos se almacenan redudantemente: Se puede guardar sólo un valor hash de determinado conjunto de datos (se puede considerar la huella dactilar de los datos) De esta manera, el tamaño de la cadena de bloques es controlable, ya que los valores de hash son muy pequeños (en realidad mucho, mucho más pequeños que guardar los datos reales). . De hecho, una de las pocas iniciativas conocidas sobre Datos Abiertos y Cadena de Bloqueo de la
  • #10 Sería como el libro de asientos de contabilidad de una empresa en donde se registran todas las entradas y salidas de dinero; en este caso hablamos de un libro de acontecimientos digitales. Una vez introducida, la información no puede ser borrada, solo se podrán añadir nuevos registros, y no será legitimada a menos que la mayoría de ellos se pongan de acuerdo para hacerlo
  • #16 https://researchdata.jiscinvolve.org/wp/2016/11/14/can-blockchain-be-applied-to-research-data-management/Ha habido casos en los que se ha descubierto que investigadores sin escrúpulos han cambiado los datos subyacentes para adaptarlos a nuevas condiciones. Esta redundancia, combinado con la criptografía y la toma de decisiones compartida (consentimiento descentralizado), conduce a un sistema democrático que ofrece a sus miembros transparencia y trazabilidad, protección contra la manipulación, integridad y seguridad de los datos, así como fiabilidad de la red
  • #17 El Blockchain "Tiene el potencial de crear nuevas bases para nuestros sistemas económicos y sociales. Pero aunque el impacto será enorme, faltan décadas para que el blockchain se filtre en nuestra infraestructura económica y social". Además, "tiene el potencial de convertirse en el sistema de registro de todas las transacciones. Si eso sucede, la economía sufrirá una vez más un cambio radical, estableciéndose nuevas fuentes de influencia y control”.
  • #19 Existen iniciativas públicas y privadas, tanto en Europa como en los EE.UU., que están aplicando el blockchain a los datos de salud. Esto se relaciona con las grandes expectativas generales ("lo que Internet hizo con los costos de transacción con respecto a la información, la cadena de bloqueo puede hacer con respecto a la confianza") y con la suposición de que lo que se necesita para los datos de salud es un sistema de Empoderamiento Distribuido, que proporcione acceso seguro desde cualquier lugar en cualquier dispositivo. ▪ Es necesario desarrollar nuevos mecanismos de confianza y de relación directa y basada en valores entre las personas, los hospitales, los centros de investigación y las empresas, que conduzcan a una red abierta de información biomédica centrada en la conexión entre las organizaciones y el individuo. Blockchain Ledger como registro seguro y no editable, donde todas las transacciones son confirmadas por la red como entradas formando bloques de transacciones, y toda la red monitorea la legitimidad de cada transacción, garantizando el control distribuido. Los contratos inteligentes son las piezas de código ejecutables, almacenadas en la cadena de bloques para su futura ejecución. Estas vinculan a las personas y las transacciones a acciones y resultados específicos y no requieren ninguna otra implicación humana directa después de que el contrato inteligente haya pasado a formar parte del libro mayor distribuido (que es lo que hace que estos contratos "inteligente" o autoactuante). Los Contratos Inteligentes son la nueva forma de contratos legales, que tanto formaliza como hace cumplir sus términos, sin requerir que un tercero actúe como autoridad de confianza.
  • #20 http://www.myhealthmydata.eu/ introducir una arquitectura distribuida basada en Blockchain y Smart Contracts, que atienden tanto a las instituciones clínicas como a los interesados individuales, que harán uso de las Cuentas de Datos Personales. MHMD desarrolla una metodología integral para guiar la implementación de sistemas de protección de datos e identidad, definiendo específicamente enfoques y herramientas para clasificar los datos sensibles en función de su valor médico, predictivo y potencialmente económico: evaluar las tecnologías de desidentificación y cifrado más adecuadas y sólidas necesarias para proteger los distintos tipos de información, permitir la aplicación de análisis avanzados a dichos datos, evaluar la fiabilidad global de una arquitectura genérica multi-modular. MHMD también analiza los patrones de comportamiento de los usuarios junto con las orientaciones éticas y culturales, para identificar las dinámicas relacionadas con eventos como WannaCry, la entrada en vigor del GDPR, y las interacciones de hospitales e individuos dentro de un sistema como MHMD. MHMD comprobará la capacidad de evitar violaciones de privacidad y seguridad recurriendo a: autohacking activo, desafíos públicos de las pruebas de penetración y la evaluación de la vulnerabilidad, probar las posibilidades de reidentificación externa de los pacientes que consienten en ser utilizados como base de la prueba El objetivo final de MHMD es: mejorar el diseño de plataformas biomédicas basadas en datos, Fomentar el desarrollo de una plataforma multilateral de información, en la que un número creciente de instituciones clínicas puedan encontrar formas seguras de compartir datos compatibles con GDPR y aprovechar su valor, así como individuos, que puedan acceder fácilmente a sus datos personales y controlar el uso que se hace de ellos
  • #21 Establecer una red de confianza depende de la HIE como intermediario para establecer el intercambio punto a punto y la "contabilidad" de los datos que se cambiaron. La desintermediación de la confianza probablemente no requeriría un operador de HIE porque todos los participantes tendrían acceso al libro mayor distribuido para mantener un intercambio seguro sin una confianza compleja intermediada. El coste por transacción, dado el bajo volumen de transacciones, reduce los argumentos comerciales a favor de los sistemas centrales o de las nuevas redes de vanguardia para los grupos participantes. La reducción de los costos de transacción debido a la desintermediación, así como el procesamiento en tiempo casi real, haría que el sistema fuera más eficiente. Los desafíos del Índice Maestro de Pacientes surgen de la necesidad de sincronizar múltiples identificadores de pacientes entre sistemas a la vez que se protege la privacidad del paciente. El marco distribuido para las identidades digitales de los pacientes, que utiliza identificadores privados y públicos protegidos mediante criptografía, crea un método singular y más seguro de protección de la identidad de los pacientes. Las diferencias en los estándares de datos reducen la interoperabilidad porque los registros no son compatibles entre sistemas. Los datos compartidos permiten actualizaciones casi en tiempo real en toda la red para todas las partes. Acceso limitado a los datos de salud de la población, ya que HIE es una de las pocas fuentes de registros integrados. Acceso distribuido y seguro a los datos longitudinales de salud del paciente a través del libro de contabilidad distribuido. La falta de coherencia de las normas de autorización impide que la organización sanitaria adecuada acceda a los datos correctos de los pacientes en el momento adecuado. Los contactos inteligentes crean un método coherente y basado en reglas para acceder a los datos de los pacientes que pueden ser autorizados por las organizaciones de salud seleccionadas.