Table of Contents
מבוא מערכות Embedded ו Blockchain אינטגרציה
מערכות Embedded הן מערכות מחשוב מיוחדות שנועדו לבצע פונקציות ייעודיות במערכות גדולות יותר.הם נמצאים במערך עצום של יישומים, מיחידות בקרת רכב והשתלות רפואיות לחיישנים תעשייתיים ומכשירים ביתיים חכמים, שכן המערכות הללו הופכות ליותר מקושרות ומטפלים בנתונים רגישים יותר ויותר ו-#8212; כולל רשומות בריאות אישיות, עסקאות פיננסיות, ו-#8212; הצורך בביטחון חזק ושלמות נתונים לא היה מעולם יותר רגיש, לעתים קרובות, מדד אבטחה מרכזי, ומבוסס על שיטות אבטחה יעילות לשיטות אבטחה.
טכנולוגיית בלוקצ'יין מציעה מנהל מבוזר, tamper-הוכחה שיכול לשפר באופן יסודי את היציבה הביטחונית של מערכות משובצות. על ידי הקלטת עסקאות נתונים ב-Freated, Append-Only Leadger, blockchain מספק מסלול ביקורת בלתי-משתנה עמיד לשינויים בלתי מורשים. integrating blockchain לתוך מערכות משובצות בלוקצ'יין מאפשר אבטחת מידע, מעקב מוכח, אוטומטי ואימות באמצעות חוזים חכמים.
הבנה של Blockchain ב- Embedded Context
לפני צלילה ליישום, חיוני להבין כיצד טכנולוגיית בלוקצ'יין מתאימה לסביבות מחוספסות משאבים. A blockchain הוא מפיץ שהוחזק על ידי רשת של צומת, שבו כל בלוק מכיל סט של עסקאות הקשורות הצפנה לבלוק הקודם.בבלוק הקודם, בלוקצ'יין ציבורי טיפוסי כמו ביטקוין או Ethereum, Nodes חייב לאחסן את כל ה-Neger הוביל ולהגיע לקונצנזוס באמצעות מנגנונים אינטנסיביים חישוביים (למשל, הוכחה של עבודה, של עבודה, לעתים קרובות, ללא מגבלות אנרגיה, עיבוד, עם זאת, עם זאת, פרוטוקול אנרגיה כבדה, עיבוד כזה, עיבוד, עם זאת, עיבוד, אבטחה כבדה, אבטחה כבדה, עם זאת, אבטחה כבדה, לעתים קרובות, עיבוד אבטחה כבדה, עיבוד אבטחה כבדה, עם זאת, אבטחה כבדה, אבטחה כבדה, עם זאת, אבטחה כבדה, עיבוד אבטחה כבדה).
(הופנה מהדף ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
אדריכלות מערכת ומפתחים
מערכת משובצת blockchain מורכבת ממספר רכיבים תלותיים.כל אחד חייב להיות נבחר בקפידה ומוטב כדי להבטיח ניתוח בטוח, אמין.
Embedded Hardware
הפלטפורמה החומרה חייבת לספק יכולת חישובית מספקת להפעלת הלקוח blockchain, לבצע פעולות קריפטוגרפיים, ולנהל אחסון נתונים.
- (FLT:0)ARM Cortex-M סדרה של מיקרובקרים:1 (למשל, STM32, NXP LPC) עבור חיישנים בעלי כוח נמוך ופועלים.
- (FLT:0)ARM Cortex-A סדרה של מעבדים 1:1 (למשל, Raspberry Pi, BeagleBone) עבור יישומים תובעניים יותר.
- (ב) [15] ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (ב) FPGA או ASIC Acceleratorss,3) עבור הצפנה ממוחזרת חומרה כאשר נדרש.
מודולים אבטחה קשיחים (HSMs) או Trusted Execution Environments (TEEs) כמו ARM TrustZone יכול להיות משולב כדי לספק אחסון מפתח מאובטח וביצוע מבודד של פעולות רגישות.FLT:0reaFLT:1ARM TrustZoneFLT:2FLT 3 עבור Cortex-M מאפשר בידוד של קושחה מאובטח ולא מאובטח, הגנה על מקשי Blockchain ותהליכי Blockchain.
Blockchain Network
הבחירה של רשת blockchain תלויה בדרישות היישום. Permissioned blockchains (למשל, מרק Hyperledger, Quorum) מציעים חברות מבוקרות וקונצנזוס מהיר יותר, מה שהופך אותם מתאימים עבור מערכות משובצות ארגוניות שבו כל הצדדים ידועים. Blockchainsless blockchains או DAG-based Leadgers (למשל, IOTA) לספק השתתפות פתוחה ועסקאות אפס-fee, אידיאלי עבור פריסת IoT.
ממשק תקשורת
מערכות Embedded בדרך כלל להשתמש חוט (Ethernet, CAN אוטובוס, RS-485) או אלחוטי (Wi-Fi, Bluetooth Low Energy, LoRaWAN, Zigbee) תקשורת כדי להתחבר לרשת הבלוקצ'יין או לשער מקומי. עבור סביבות תעשייתיות, פרוטוקולים דטרמיוניים כמו EtherCAT או PROFINET עשויים להיות נחוצים אבטחה בשכבה התקשורת, כגון TLS או DTLS, הוא למנוע התקפות אמידות.
מודול אבטחה
מעבר לבלוקצ'יין עצמו, כל מכשיר מוטבע חייב ליישם אמצעי אבטחה חזקים:
- (ב) ,0) , ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (ב) ,0Key ManagementveFLT:1) באמצעות חנויות מפתח מגיבוי חומרה כדי למנוע מיצוי של מפתחות פרטיים.
- (ב) מהדורות של [[1924]]]] ו[[1924]], [[1924]]]], [[1924]]]]
שלב אחר-שלב פיתוח
בניית מערכת משובצת blockchain מחייבת תכנון זהיר ופיתוח הרהרטיבי.הצעדים הבאים מכנים זרימת עבודה טיפוסית.
1.צריך ניתוח ושימוש ב- Case Definition
לזהות את המידע הדרוש לרישום מאובטח, את תדירות הכניסה, את מספר המכשירים ואת החיים הצפויים. לקבוע אם הבלוקצ'יין צריך להיות ציבורי או מורשה, ומה מנגנוני קונצנזוס מתואמים עם מודל האמון של המערכת.
אפשרויות ל-Hardware Selection and Board Bring-Up
בחר מיקרובקר או מעבד אשר מאזן את כוח העיבוד, זיכרון, יכולות I / O, ותקציב האנרגיה.לוודא כי הלוח הנבחר יש מספיק פלאש ו- RAM כדי להפעיל את הלקוח blockchain (למשל, צומת אור עשוי לדרוש 512 KB פלאש ו 256 KB RAM) להגדיר את הלוח עם מערכת הפעלה בזמן אמת (RTOS) כמו FreeRTOS או סביבה חשוף, ולוודא את כל הנהגים לנפח עבודה.
Blockchain פרוטוקול אינטגרציה
פורט לקוח blockchain קל וחומרת היעד, שלב זה כרוך לעתים קרובות:
- תוך העלאה של ספריית הצפנה (למשל, ערימה TLS) עבור SHA-256, ECDSA, או אד25519.
- יישום או התאמת ספריית לקוח עבור blockchain נבחר (למשל, FLT:0Hyperledger CNC SDKFLT:1 ב C או C++).
- אופטימיזציה לשימוש זיכרון על ידי צמצום גדלים של buffer ושימוש בהקצאה סטטית.
- יישום פרוטוקול קונצנזוס קל משקל, כגון רפאט לרשתות מורשות, או לקוח IOTA לרישום מבוסס DAG.
עבור מכשירים מוגבלים משאבים, לשקול באמצעות אסטרטגיית שער: חיישן המשובץ שולח נתונים חתומה לשער מסוגל יותר, אשר שולח עסקאות לרשת blockchain.זה מקלקל עיבוד blockchain כבד תוך שמירה על שלמות נתונים באמצעות חתימות דיגיטליות.
4.מידע על פיתוח תוכנה
כתוב קושחה שאוסף נתונים של חיישן (למשל, טמפרטורה, לחץ, קואורדינטות GPS) במרווחים מוגדרים.כל נקודת נתונים צריכה להיות בנויה לעומס עסקה, חתום עם המפתח הפרטי של המכשיר, ונשלח לרשת הבלוקצ'יין.התחילה באם הרשת אינה זמינה באופן זמני, וכוללת דגימות ומספרי רצף כדי למנוע התקפות.
כמו כן, חברות מודעות חייבות להתמודד עם תנאי שגיאה בחסד, כגון אובדן החבילה, Blockchain node unreachability, או אחסון exhaustion. שקול באמצעות שעון כלב שמירה כדי לאפס את המכשיר אם הוא תלה, ולרשום מידע אבחון מקומי ב- bu קטן מעגלי עבור debugging.
אבטחה קשה
Integrate מאובטח כדי לאמת את השלמות הקושחית בסטארט-אפ. השתמש במפתחות חומרה שנשרף במהלך הייצור (למשל, באמצעות רכיב מאובטח) כדי להבטיח שלכל מכשיר יש זהות ייחודית.הצפנת יישום של נתונים מאוחסנים במכשיר (למשל, באמצעות מפתחות סימטריים שמקורם במכשיר הסוד) לתקשורת, לדרוש TLS או DTLS בין המכשיר לבין שער הבלוקצ'יין או קבוע עבור קושחה עבור בעיות אבטחה (טאות) עבור בעיות אבטחה טרה-אוויר (טאפט).
6.בדיקות ואימות
בדיקת מערכת משובצת blockchain-integrated כוללת ממדים מרובים:
- בדיקה אחרונה ב-6 ביולי 2008. ^ FLT:0Functional Testing: FLT:1 , בדקו כי הנתונים מעודכנים כראוי בבלוקצ'יין וכי המכשיר פועל כמתוכנן.
- בדיקה אחרונה ב-17 במאי 2010. ^ FLT:0.10.10.1.T.A.T.A.T.A.T.T. REFLT: REFLT: REFLT: REFLT: REFLT: REFING REFICTIONS, REFINGS, tampering and Side-channel.
- בדיקה אחרונה ב-17 במאי 2010. ^ FLT:0.10.10.10.10.10.10.10.10.17.17.17.17.18.10.10.10.17.17.17.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.
- בדיקה אחרונה ב-6 ביולי 2010. ^ FLT:0.]]
רתימות בדיקה אוטומטיות יכולות לדמות צמתים של blockchain ופגמים מזרקים. שקול באמצעות חומרה-in-the-loop (HIL) אימות עבור יישומים קריטיים בטיחות.
תכונות של Blockchain-Integrated Embedded Systems
כאשר ייושמו כראוי, הסינרגיה בין מערכות משובצות לבלוקצ'יין מספקת מספר יתרונות משכנעים.
- (ב) ,0) אבטחת מידע: FLT:1 , יומני Immutable למנוע שינויים בלתי מורשים לאחר ביצוע נתונים, גם אם התוקף מקבל גישה פיזית למכשיר, רשומות קודמות נותרו בר קיימא.
- (FLT:0)שקיפות וטרגדיה: LT:1) כל כניסה של נתונים חתומה וחתומה באופן קריפטוגרפי, מתן מסלול ביקורת מלא.זה בלתי יקר בשרשרת האספקה, הבריאות, וציות רגולטורי.
- (FLT:0) הכחשה: 1FLT מבטלת את ההסתמכות על סמכות מרכזית אחת, צמצום הסיכון לאובדן נתונים או שחיתות עקב פשרה מרכזית בשרת.
- (FLT:0) תהליכי טיהור באמצעות חוזים חכמים: ⁇ FLT 1:1 חוזים חכמים יכולים באופן אוטומטי לאמת תנאים (למשל, סף טמפרטורה), לעורר התראות או לבצע פעולות ללא התערבות אנושית, צמצום השקיפות והעלויות התפעוליות.
- (FLT:0)Imroved Trust Among Stake:03FLT) 1 צדדים מרובים (למשל, ספק, יצרן, רגולטורים) יכולים לאמת נתונים באופן עצמאי מבלי צורך לסמוך אחד על השני, לטפח שיתוף פעולה.
יישומים אמיתיים
השילוב של blockchain עם מערכות משובצות כבר מצופה על פני תעשיות שונות.
שרשרת אספקה ולוגיסטיקה
חיישנים משובצים במיכלי משלוח יכולים להקליט טמפרטורה, לחות, מיקום, וטיפול אירועים.על ידי הגשת נתונים אלה לבלוקצ'יין, כל הצדדים מקבלים תיעוד בלתי-מוגדר של מסע המוצר.זה עוזר לאמת עמידה בדרישות שרשרת קרות, זיהוי טמפרינג, ואוטומטי תביעות ביטוח כאשר התנאים פורצים.
שירותי בריאות ומכשירים רפואיים
מכשירים רפואיים מותאמים (למשל, קוצים, משאבות אינסולין) יכולים להזין נתונים תפעוליים ומטופלים לבלוקצ'יין רפואי מורשה.זה מבטיח כי לא ניתן לשנות לאחר עובדה, מתן ראיות אמינות לאבחון, תחזוקה, וביקורת רגולטורית. חוזים חכמים יכולים גם להודיע באופן אוטומטי כאשר מכשירים מקרי קריאה מטווחים בטוחים.
עסקים תעשייתיים וייצור
ציוד במפעל עם חיישנים משובצים יכול להקליט ביצועים של מכונות, אירועי תחזוקה, ומדדי איכות הייצור. Blockchain מבוסס Blockchain ליצור היסטוריה אמינה עבור תחזוקה חיזוי, אימות אחריות, וציות לסטנדרטים בתעשייה (למשל, ISO 27001). במקרה של סכסוכים, לוח הזיהוי יכול לשמש כראיה.
אנרגיה וניהול גריידי
חיישנים חכמים ורשת יכולים להטמיע צריכת, ייצור ממקורות מתחדשים, ונתונים איכותיים לבלוקצ'יין.זה מאפשר מסחר שקוף, מסחר באנרגיה עמיתים-לpeer ותוכניות אוטומטיות של אחריות הביקוש ללא תועלת מרכזית הזקוקה לשליטה מלאה.
אתגרים לOvercome
למרות ההבטחה, כמה אתגרים נותרו חייבים לטפל באימוץ נרחב.
- (FLT:0) עיבוד כוח וזיכרון: FIRLT:1 פועל אפילו לקוח blockchain אור על מיקרובקר דורש. Cryptographic פעולות ופרוטוקולים קונצנזוס לצרוך מחזורי CPU ואופטימיזציה זיכרון באמצעות האצה חומרה (למשל, ליבות קריפטוגרפיים ייעודיות) ושימוש בפרוטוקולים אולטרה-אור כמו IOTA microtransactions הוא הכרחי.
- (FLT:0) צריכת האנרגיה: FLT:1 מכשירים מופעלים על סוללות צריך לנהל בקפידה את צריכת האנרגיה. synchronization והגשת עסקאות blockchain רציף יכול לנקז סוללות במהירות.חובה על אופניים, באמצעות תקשורת בעוצמה נמוכה (למשל, LoRaWAN), ועומס עבודה לשערים יכול להקטין את בעיות האנרגיה.
- (FLT:0Network Latency and Throughput: FIRLT:1 , מערכות Embedded פועלות לעתים קרובות על רשתות נמוכות פסוויד או לסירוגין. Blockchain עסקאות דורשות אישור רשת, אשר עלול להציג נטיות שאינן תואמות שליטה בזמן אמת.
- (FLT:0) calScalability: 1 As Thousand or מיליוני מכשירים להגיש נתונים, הבלוקצ'יין חייב להתמודד עם נפח. Permissioned רשתות עם קונצנזוס נמוך (למשל, רפס, איסטנבול BFT) בקנה מידה טוב יותר מאשר רשתות ציבוריות.Sharding ו- off- off-שרשרת ערוצים הם פתרונות מתעוררים.
- (FLT:0) רגולציה ותקנות תקנים: ההרחבה:REFLT:1 כיום, אין סטנדרטים בתעשייה עבור מערכות משובצות blockchain-integrated.כל יישום חייב לטפל בנתונים (למשל, GDPR), בין-אופרציה, והסמכת אבטחה (למשל, Common Criteria) על בסיס מקרה-ידי מקרה.
כיוונים עתידיים
מאמצי מחקר ופיתוח פועלים באופן פעיל כדי להתגבר על האתגרים הללו ולחשוף יכולות חדשות.
- (FLT:0 אור משקל Consensus Algorithms:FLT) 1 מנגנוני קונצנזוס חדשים כגון הוכחה-of- Authority (PoA), הוכחה של-זמן שעבר (PoET), והוכחה מוקצה (DPoS) מותאמת לסביבות IoT, הדורשות חישוב מינימלי ותקשורת.
- (FLT:0) Acceleration:FreaLT:1) מאיצים קריפטוגרפיים מיוחדים המשולבים מיקרובקרים (למשל, NXP i.MX RT סדרה עם הצפנה חומרה) יכולים להדוף את ההסקה וחתימה, לשחרר את ה- CPU עבור משימות אחרות ולהפחית צריכת אנרגיה.
- (FLT:0) אחסון צ'סטין ואורקל: ההרחבה 1 (למשל, זרמי וידאו), רק מחזיקי נתונים מאוחסנים בשרשרת עם הנתונים בפועל מאוחסנים מחוץ לשרשרת באחסון מבוזר (למשל, IPFS).
- (FLT:0) אינטגרציה מחשוב: FLT:1 שערי מקומי יכולים להפעיל צמתים מלאים blockchain, לאסוף נתונים מחיישנים בעלי כוח נמוך רבים, ולמסור עסקאות בקבוצות.זה יוצר ארכיטקטורה מקובעת שמשנה אבטחה ויעילות.
- (FLT:0)AI ו- Machine Learning: FLT:1) Embedded AI יכול לנתח נתונים blockchain כדי לזהות אנומליות בזמן אמת, לחזות את צרכי תחזוקה, או לייעל את צריכת האנרגיה מבלי להסתמך על החזר בענן.
ככל שהטכנולוגיות הללו בוגרות, אנו יכולים לצפות לדור חדש של מערכות אוטונומיות, אמינות, המנף את בלוקצ'יין לא רק עבור אחסון נתונים מאובטח, אלא גם לזהות מבוזרת, להכחדת מכשירים ותיאום אוטומטי ברשתות מורכבות.
מסקנה
שילוב טכנולוגיית בלוקצ'יין עם מערכות משובצות מציע גישה חזקה לאבטחת נתונים בעולם שבו אמון ושקיפות הם קריטיים יותר ויותר. על ידי בחירת חומרה, פרוטוקולי blockchain קלים, ואמצעי אבטחה חזקים, מפתחים יכולים ליצור מערכות המספקות מסלולי ביקורת לא-מחוק, חסינה מבוזרת של נתונים מצטברים, ואימות אוטומטי באמצעות חוזים חכמים.