区块链税务应用,区块链电子发票和传统电子发票有什么不同

一区块链税务应用、区块链电子发票和普通电子发票的区别

区块链税务应用,区块链电子发票和传统电子发票有什么不同

1、普通电子发票的缺陷

“税务发票是一个大量且主要的会计原始凭证,企业财务管理,又涉及财务、生产、运营多个系统的配合,综合起来这是一个金融、财务、税务融合的场景,区块链将改变目前的这种协同格局和方式。” 中国电子学会区块链专家委员、航天信息公司高级工程师偶瑞军认为,电子发票可以无限复制和重复打印,真伪难以识别,财务监管难度大,区块链技术为解决这类难题提供了一条路径。

2、区块链发票的优势

区块链电子发票具有全流程完整追溯、信息不可篡改等特性,与发票逻辑吻合,能够有效规避假发票,完善发票监管流程。区块链技术将连接每一个发票干系人,可以追溯发票的来源、真伪和入账等信息,解决发票流转过程中一票多报、虚报虚抵、真假难验等难题。同时,还具有降低成本、简化流程、保障数据安全和隐私的优势。

3、区块链电子发票可为现有电子发票提供可优化方案

在用户层面,优化了发票报销无状态、大部分公司报销需要打印等问题;在企业层面,可优化无法批量查询发票真伪、开票成本高等问题;在税务局层面,可优化长期存在报销无状态、中心化存储、参与方割裂弊端。

二、区块链电子发票的开票流程

区块链发票开票流程

1.完成付款后,查看微信支付凭证。但和以往不同的是,支付凭证下还有发票入口,用户可以直接点击“开发票”申请开票。

2.填写开票信息,选择开票抬头,点击“申请开票”。

3.点击“完成”,成功开票。

4.返回微信主页面,打开“新发票提醒”,点击“查看详情”即可获得发票。

5.完成开票后,发票已经自动存入微信钱包。 打开“我”-“卡包”-“我的票券”随时查看已开具的发票。电子发票无需再打印,于“卡包”的“发票列表”选择发票,立刻完成报销。报销金额打回微信零钱余额。

这个问题说实在的有很多“通俗的解释”,但看到楼下的回答我强迫症犯了忍不住,还是回答下吧!行内兄弟:为了通俗讲解,我会强调概念、忽略细节。

区块链税务应用,区块链电子发票和传统电子发票有什么不同

先说结论、然后解释,最后说一下应用:

区块链税务应用,区块链电子发票和传统电子发票有什么不同

1.区块链用来保存数据的一种方式;

2.是用一个软件系统按这种方式来存储数据;

3.这个软件系统跑在很多台联网的计算机上,能够互相传递数据;

4.这个软件系统用区块链的方式保存数据的好处是:1)一旦数据交给它,整个存储过程自动完成、人干预不了;2)数据会在上面说的每一台计算机上保存一份,几乎没可能丢失;3)数据一旦保存成功,可以认为没人能篡改。

区块链是一种怎样的方式软件系统每隔固定时间存储一批数据。这些数据你可以理解是存储在一个文件里,但我们把这个文件叫做“区块”。因此,当开始保存这批数据时,我们要:

1)创建一个区块。等同于创建一个文件。

2)在区块里保存这个区块创建的时间。等同于在文件里写个标题,内容是文件创建的时间。

3)在区块里保存前面所有区块内容的“缩略”。等同于在文件再写个标题,内容是这个“缩略”。软件里有一种技术,就是无论多长的文本(原文本)都可以通过一种算法算出来一个只有32个字符长度的文本,它就是前面所有区块内容的“缩略。“缩略”与原文本一一对应,也就是说:假设把原文本改了哪怕一个标点符号那再算出来的“缩略”就会不一样。

4)在区块里保存这次要保存的数据。等同于在文件里写入这次要保存的数据。

上述2)、3)两点结合起来,会保证一个事情:区块排成了一串(创建时间排序);若想去修改某一个区块的内容,得把它后一个区块的缩略也改掉--要不对不上了。后一个改完,还得改后一个的后一个--同样要不缩略对不上了,以此类推直到最后一个区块。也就是说,区块不仅排成了一串、还前后有联系散不开等同一个一个链条,这就是区块链!

软件系统咋存储区块的1.外部把数据发送到这个软件系统中。刚才说了,这个软件系统跑在很多联网的计算机上,所有这些计算机都会收到需要保存的数据。

2.这些计算机收到数据后,并不会立即存储数据,而是每隔一段时间(比如十分钟)再保存这段时间内收到的所有数据;

3.这些计算机都收到了数据,但只需要一个计算机来来创建区块、在区块内写好内容并保存。这就是个类似“选举”的问题。选举规则可以有多种,但核心点是每次要保存数据时都选举一次、所有计算机都是公平参选,基于规则选定一个计算机保存本次数据

比如有一个规则是这样:这些计算机用最新的区块内容作为输入值,用同一个计算公式去算出一串数字。这个计算公式有个特点:同样的输入但每次算出来的数字是不一样的。规定谁先算出来的数字是以“0000255255”开头的谁就负责保存数据。

4.选定的计算机创建并写好区块后,自己保存一份,并且发送给其他所有的计算机。

5.其他的计算机接到这个区块后先要做个检查:用自己保存的前面所有区块的内容算出来一个“缩略”,然后和这个传过来的区块包含的前面所有区块的“缩略”这个比较。假设它们不一致,说明发这个区块的计算机上的区块有被篡改,就不会保存。别忘了:同时还有很多计算机在争夺保存数据的权利。这个不被保存,总会有既没被篡改、又更早争到权利的计算机发出的区块会被保存。检查通过,所有计算机都保存新增的区块。

实际上,规则还会设计一个机制:谁能被选定创建区块就给谁钱。这样,每个计算机都会时时检查它所保存的区块没有被篡改--检查方法很简单,就是基于前面所说的“缩略”机制。这两部分有关规则的说明合并起来,就是大名鼎鼎的比特币“挖矿”:每次谁被选中、就给谁一定数额的比特币!

上述流程又带来一个好处:假设一个人有能力把一台计算机上的一个区块的内容给改了,但他不可能有能力把其他所有的计算机上的也改掉。从而保证了区块链没人能篡改!

区块链的具体应用任何数据,假设有非常强烈的“能自动存储、不能丢失、不能被篡改”的保存诉求,都可以使用区块链。此外,这种方式因为人无法干预,也是一种具备很高公信力的数据保存方式。基于这两点,可以举很多应用例子:比如电子发票,它的开具和使用过程数据要可靠保存、完整记录、不能被篡改,并且政府、企业、个人都需要相信数据的真实性,所以很很适合使用区块链。再比如,假设货货币的发布及使用过程数据,都用区块链来保存,那么洗钱之类的不法行为将无所遁形。

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2022-06-11

2022-06-11