Концепция: изолирана мрежа и еднопосочен блокчейн мост за прозрачно гласуване ============================================================================= Тази статия представя оригинална техническа концепция за архитектура на изборна система — резултат от поредица въпроси и итеративен технически анализ, а не документирана, внедрена или независимо тествана система. Тя не е официално предложение на държавен орган, партия или технологична компания и не твърди, че решава окончателно проблемите на изборната сигурност. Представена е като отправна точка за обществена дискусия, изградена съзнателно само върху реални, вече съществуващи и работещи технологии — еднопосочни мрежови шлюзове, криптографско закотвяне на данни в публичен блокчейн и публични регистри само за добавяне — а не върху нова, непроверена криптография. Концепцията тръгва от два конкретни, документирани проблема в България: разминаванията в изборните протоколи, установени при принудителното от Конституционния съд преизчисление на парламентарните избори от 2024 г., и историческите нива на невалидни бюлетини преди въвеждането на машинното гласуване през 2021 г. Тя запазва физическото гласуване в кабина на избирателна секция — именно за да избегне документираните рискове на дистанционното интернет гласуване — но добавя изолирана вътрешна мрежа и еднопосочен публичен мост към блокчейн, предназначен единствено за прозрачност на пренасянето на вече обобщените секционни резултати, не за самия акт на гласуване. Два реални проблема, от които тръгва концепцията ------------------------------------------------ При принудителното от Конституционния съд преизчисление на резултатите от парламентарните избори през 2024 г., назначената експертиза установява, че в почти половината от проверените секции „е налице промяна в броя на действителните гласове, разпределени по кандидатски листи“. В над една трета от проверените секции броят на невалидните бюлетини, записан в протоколите на секционните комисии, не съответства на установения от експертизата. Съдът не установява категорично дали разминаванията се дължат на умишлена манипулация или на административни грешки при съставянето и пренасянето на протоколите, и изпраща материалите на прокуратурата за преценка. Проблемът не е нов за България. Преди въвеждането на задължителното машинно гласуване през 2021 г. страната отчита необичайно високи нива на невалидни бюлетини — 4,6% на парламентарните избори през 2017 г. и цели 15,1% (466 077 гласа) на местните избори същата година. След въвеждането на машините с хартиена разписка международни наблюдатели потвърждават, че машините „постигат желания ефект — намаляване на броя на невалидните гласове“. Това показва, че поне част от проблема с точността на преброяването вече е решена технологично, без нужда от блокчейн или каквато и да е мрежова свързаност по време на самото гласуване. Съществува и трети, отделен проблем — купуването на гласове и „контролираният вот“, документирани многократно в България. При местните избори през 2015 г. Централната избирателна комисия е уведомена за 279 нарушения, включващи купуване на гласове, а медии отразяват случаи на подправени и сгрешени протоколи, липсващи бюлетини и хора, твърдящи, че гласът им не е бил преброен. Важно е да се подчертае предварително: концепцията, описана по-долу, не адресира този трети проблем по никакъв начин — той се случва преди бюлетината изобщо да стигне до урната и е обсъден подробно в раздела „Какво не решава“. Защо гласуването остава физически в кабина ------------------------------------------ Академично изследване на изследователи от MIT и Харвардския университет заключава, че интернет и блокчейн гласуването от разстояние биха увеличили риска от незабелязани провали на избори в национален мащаб, защото публичната проверимост на блокчейна е в пряк конфликт с тайната на вота — всички гласове стават публични, а гласоподавателят може да докаже пред трето лице как е гласувал, което улеснява натиска и купуването на гласове. Американската Национална академия на науките стига до подобен извод — блокчейн технологията „допринася малко за решаването на фундаменталните проблеми на сигурността на изборите, а напротив — въвежда допълнителни уязвимости... блокчейнът не гарантира тайната на бюлетината“. Съвместна оценка на заплахите от американската Агенция за киберсигурност и инфраструктурна сигурност (CISA) от май 2020 г. препоръчва връщане на бюлетини на хартия вместо по електронен път, определяйки електронното връщане на бюлетини като „високорисково“ дори при въведени защити. WikiB разглежда тези изследвания подробно, заедно с документираните провали на блокчейн гласуването в Москва, Естония, Сиера Леоне и другаде, в отделна статия: Гласуване с блокчейн. Именно заради тези документирани рискове концепцията тук съзнателно запазва гласуването физически в кабина на избирателна секция — без промяна спрямо сегашния модел с машини и хартиена разписка. Никаква архитектура зад паравана не променя факта, че купуването на глас или злонамерен софтуер на устройство извън контролираната среда на секцията са рискове, свързани с мястото и начина на подаване на гласа, не с това какво се случва с данните след това. Затова всичко, предложено по-долу, засяга единствено пренасянето и публичността на вече подадени в секцията резултати — не самия акт на гласуване. Архитектура на концепцията -------------------------- Първото ниво остава непроменено спрямо сегашния модел: избирател гласува с машина в кабина на секцията, машината отпечатва хартиена разписка, а секцията пази физическа възможност за ръчно преброяване и одит — точно както днес. Второто ниво е вътрешна мрежа, свързваща машините във всяка секция с централен агрегиращ сървър, но напълно изолирана от публичния интернет — затворена държавна мрежа без връзка навън по време на изборния ден, аналогично на изолираните мрежи, използвани в критична инфраструктура. Третото ниво е самият централен сървър, който получава вече обобщените (не индивидуалните) резултати от всяка секция след нейното затваряне. Между този сървър и външния свят стои еднопосочен хардуерен шлюз — технология, позната като „data diode“, използвана в атомни електроцентрали, енергийна и нефтогазова инфраструктура именно защото физически прави обратния поток от данни невъзможен. Производителят Owl Cyber Defense описва принципа така: устройството е „специализиран хардуер, който налага еднопосочен трансфер на данни между разделени мрежи“, като „изпращащият“ модул предава данни, докато „приемащият“ модул е конструиран единствено да ги получава, което прави обратния поток от данни физически невъзможен. Това не е софтуерна настройка на защитна стена, а физическо ограничение на самия хардуер — именно затова се използва там, където цената на грешка е най-висока. Четвъртото ниво е публичната страна на моста: през еднопосочния шлюз централният сървър публикува криптографски „отпечатък“ (хеш) на резултата на всяка секция в реално време веднага след затварянето ѝ, закотвен в публичен блокчейн — по същия принцип, по който работи вече съществуващата и реално използвана система OpenTimestamps, която цели да бъде „стандартен формат за времево подпечатване чрез блокчейн“, като закотвя хешове на документи в блокчейна на Bitcoin чрез безплатни „календарни“ сървъри, създавайки запис, който по-късно може независимо да бъде проверен от всеки. Самите числа (колко гласа за коя партия) не се разкриват в момента на публикуване на хеша — те се разкриват едва след затварянето на последната секция в страната, за да не повлияят на решението на закъснели избиратели. Принципът на публичен, само-за-добавяне регистър, който позволява на всеки — независимо от доверие към единен оператор — да провери какво е включено и кога, вече работи в интернет инфраструктурата в световен мащаб чрез Certificate Transparency: логовете там са „регистри само за добавяне... защото са разпределени и независими, всеки може да ги запитва, за да види кои сертификати са включени и кога“, а веднъж добавени записи „не могат да бъдат изтрити, променени или добавени със задна дата“. Какво адресира концепцията -------------------------- Механизмът е насочен точно към проблема, установен при преизчислението през 2024 г. — не към самото гласуване, а към пренасянето и обобщаването на вече отчетени резултати. Щом резултатът на дадена секция бъде публично закотвен в блокчейн веднага след затварянето ѝ, всяка последваща промяна по пътя до централния резултат става засичаема от всеки — партиен наблюдател, журналист или обикновен гражданин — без да е нужно да се разчита на физическото съхранение и пренасяне на хартиен протокол като единствена защита. Тъй като през моста преминават единствено вече обобщени числа по секция (колко гласа за коя партия), а не индивидуални гласове или каквато и да е информация за отделен избирател, концепцията не пипа тайната на вота изобщо — проблемът, разгледан подробно в статията за блокчейн гласуването, тук не възниква, защото никой индивидуален глас не напуска изолираната вътрешна мрежа. Какво не решава — и защо е важно да се каже ------------------------------------------- Публичността доказва единствено, че данните не са били променени след публикуване — не че са били верни, когато са публикувани за пръв път. Ако централният сървър бъде компрометиран (чрез буг, недобросъвестен администратор или атака по веригата на доставки), той може напълно честно, в реално време, да закотви в блокчейна грешно число — и точно защото регистърът е неизменяем, тази грешка остава публично видима, проверима и завинаги грешна. Прозрачността не е заместител на коректността на данните при самото им създаване. Купуването на гласове и „контролираният вот“, документирани многократно в България, остават напълно незасегнати — те се случват в или около кабината, преди каквато и да е технология зад паравана да влезе в игра. Никоя архитектура на пренасяне на резултати не променя факта, че организатор може да докара хора до секцията и да наблюдава или да им инструктира как да гласуват. Истинската еднопосочност изисква специализиран, скъпо сертифициран хардуер, не просто правило в защитна стена — а хиляди точки на инсталация в цялата страна означават сериозна логистика по физическата им защита и произход на оборудването. Компрометирано устройство, внедрено по веригата на доставки преди да стигне до секцията, би заобиколило цялата концепция, без изобщо да пипа мрежата. И най-важното: това е неизпълнена, нетествана и непроверена от независим одит концепция. Тя не е строена, не е подложена на формална верификация или атака от специалисти по сигурността (т.нар. „red team“), и не следва да се приема като готово решение — а като отправна точка за по-нататъшна техническа и обществена дискусия. Реални паралели — какво вече работи в практиката ------------------------------------------------ Идеята гласовете да останат скрити, докато резултатът остава публично проверим, не е нова в академичната литература. Системата Helios, създадена от разработчика Бен Адида, е „базирана в интернет система за електронно гласуване с отворен код“, която използва „хомоморфно криптиране, за да гарантира тайната на бюлетината“ — криптираните гласове се публикуват на публично „табло“, а след приключване на избора процесите по декриптиране и преброяване стават публично достъпни за одит, позволявайки на всеки независимо да провери резултата, без да се разкрива нито един отделен глас. Концепцията тук прилага сходен принцип — публична проверимост без разкриване на съдържание в момента на подаване — но на ниво секционен резултат, не на ниво отделна бюлетина. WikiB има и отделни статии за реални, вече случили се примери, в които публичната достъпност на протоколни данни — без никакъв блокчейн — е помогнала да се противодейства на предполагаема манипулация: в Венецуела през 2024 г. и чрез доброволческата платформа KawalPemilu в Индонезия. Те показват, че самият принцип — независима, публична проверка на протоколни данни — вече е доказал стойността си на практика, включително без каквато и да е блокчейн технология. Значение -------- Концепцията съзнателно не предлага нова или непозната криптография — всеки неин компонент (еднопосочен хардуерен шлюз, закотвяне на хеш в публичен блокчейн, публичен регистър само за добавяне, хомоморфно криптирано преброяване) вече съществува и работи в реални системи извън избирателния контекст. Това я прави технически по-консервативна и вероятно по-реалистична от предложения, разчитащи на нови крипто-протоколи — но не я прави готова за внедряване. Тя адресира конкретно, документирано звено от проблема — пренасянето и публичността на секционни резултати — без да пипа тайната на вота и без да променя физическата защита на кабината. Не адресира и не претендира да адресира купуването на гласове, контролирания вот, вътрешни заплахи или риска от компрометиран административен персонал. Представянето ѝ тук е съзнателно експериментално: WikiB публикува тази статия като част от документирането на дебата около AI, блокчейн и демократичните иновации, а не като препоръка за политика. Вижте също ----------- Гласуване с блокчейн: https://wikib.online/article/glasuvane-s-blokcheyn Voatz: уязвимостите на мобилното блокчейн гласуване в САЩ: https://wikib.online/article/voatz-blokcheyn-glasuvane-sasht Наблюдение на избори: https://wikib.online/article/nablyudenie-na-izbori Достъп до обществена информация: https://wikib.online/article/dostap-do-obshtestvena-informatsia Венецуела 2024: как опозицията публикува 80% от изборните протоколи онлайн: https://wikib.online/article/venecuela-izbori-2024-protokoli-oporzitsia KawalPemilu: как доброволци с 54 долара бюджет защитиха изборните резултати в Индонезия: https://wikib.online/article/indonezia-kawal-pemilu-krautsorsing-izbori Изборен мост за прозрачност: https://wikib.online/article/izboren-most-za-prozrachnost Националният референдум за електронното гласуване в България (2015): https://wikib.online/article/natsionalen-referendum-elektronno-glasuvane-bulgaria-2015 Швейцария: спирането на електронното гласуване след публичен хакерски тест: https://wikib.online/article/shveytsaria-e-glasuvane-spryano Германия: как хакери разкриха уязвимостите на изборния софтуер PC-Wahl: https://wikib.online/article/germania-pc-wahl-uyazvimost-2017 Доказателства към твърденията ----------------------------- 1. В стотици секции има сбъркани протоколи на изборите. КС възложи на ЦИК да преизчисли резултатите (Радио Свободна Европа) Място: Радио Свободна Европа, обобщение на решението на КС, 2024/2025 г. Основната находка, мотивираща концепцията — масови разминавания в протоколите. https://www.svobodnaevropa.bg/a/izbori-parlament-povtorno-prebroayvane/33329357.html 2. В стотици секции има сбъркани протоколи на изборите. КС възложи на ЦИК да преизчисли резултатите (Радио Свободна Европа) Място: Радио Свободна Европа, обобщение на решението на КС, 2024/2025 г. Втора категория установено разминаване — невалидни бюлетини. https://www.svobodnaevropa.bg/a/izbori-parlament-povtorno-prebroayvane/33329357.html 3. Manufacturing Distrust: Voting Machines in Bulgaria (Democracy Technologies) Място: Democracy Technologies Нивата на невалидни бюлетини преди въвеждането на машинното гласуване. https://democracy-technologies.org/voting/manufacturing-distrust-voting-machines-in-bulgaria/ 4. Manufacturing Distrust: Voting Machines in Bulgaria (Democracy Technologies) Място: Democracy Technologies Потвърждение, че технологична намеса вече е решила част от проблема, без блокчейн. https://democracy-technologies.org/voting/manufacturing-distrust-voting-machines-in-bulgaria/ 5. Chaos, Fraud Mar Bulgaria's Local Election and Referendum (OCCRP) Място: OCCRP, отразяване на местните избори в България, 2015 г. Документирани случаи на купуване на гласове и нередности в протоколите при местните избори в България през 2015 г. https://www.occrp.org/en/news/chaos-fraud-mar-bulgarias-local-election-and-referendum 6. Going from bad to worse: from Internet voting to blockchain voting (Park, Specter, Narula, Rivest; Journal of Cybersecurity, Oxford Academic, 2021) Място: Journal of Cybersecurity, кн. 7(1), 2021 Конфликт между публична проверимост и тайна на вота при индивидуални гласове. https://academic.oup.com/cybersecurity/article/7/1/tyaa025/6137886 7. Securing the Vote: Protecting American Democracy (National Academies Press, 2018) Място: Глава 7 Пряка позиция на доклада относно блокчейн в изборен контекст. https://www.nationalacademies.org/read/25120/chapter/7 8. Feds Warn States That Online Voting Experiments Are 'High-Risk' (NPR) Място: Съвместна оценка, май 2020 г. Федерална оценка на риска от електронно връщане на бюлетини. https://www.npr.org/2020/05/11/853759878/feds-warn-states-that-online-voting-experiments-are-high-risk 9. Why Data Diodes Are Critical to Modern Critical Infrastructure Security (Owl Cyber Defense) Място: Owl Cyber Defense, блог статия Определение и принцип на работа на еднопосочния хардуерен мрежови шлюз. https://owlcyberdefense.com/blog/what-is-data-diode-technology-how-does-it-work/ 10. OpenTimestamps: a timestamping proof standard Място: opentimestamps.org Реално съществуваща технология за закотвяне на хешове в публичен блокчейн. https://opentimestamps.org/ 11. How CT Works (Certificate Transparency) Място: certificate.transparency.dev, How CT Works Принцип на публичен регистър само за добавяне, работещ в реалната интернет инфраструктура. https://certificate.transparency.dev/howctworks/ 12. Helios Voting (Wikipedia) Място: Wikipedia Академичен прецедент за публично проверимо преброяване без разкриване на индивидуални гласове. https://en.wikipedia.org/wiki/Helios_Voting Каноничен URL: https://wikib.online/article/kontseptsia-blokcheyn-most-prozrachnost Ревизия: 1 Статус: published Език: bg