1. 初雲幣是什麼技術
Initial cloud coin 初雲幣,簡稱ECC,初雲幣在區塊鏈經濟處於爆發的前夜,率先應用在金融、廣告、游戲、各種生活應用等領域,成為區塊鏈3、0的時代的代表性虛擬貨幣,媒介鏈 3、0技術具有更安全、更高效、更靈活、更開放的核心特徵,其技術的廣泛應用,必將引發全球媒體界的新形態和新思路,能夠創造出便捷的 服 務 和全新的理念,這標志著一個全新的經濟時代展現在公眾面前。
2. 內存條上9塊晶元是ecc內存嗎
八個內存一個糾錯。普通內存條一野叢缺般是8個晶元,而ECC內存是9個,因鄭培為多出一個專門的糾錯晶元,所以內存條上9塊晶元是ecc內存。晶元是半頌辯導體元件的統稱,也是大眾常說的IC,晶元是指內含集成電路的矽片,是計算機和電子設備的一部分。
3. 區塊鏈密匙文件怎麼獲取
1.一種區塊鏈系統密鑰的找回方法,其特徵在於,包括以下步驟:步驟1、創建原始密鑰對;步驟2、根據原始密鑰對演算業務密鑰對;步驟3、根據業務密鑰對演算地址和賬號;步驟4、當業務密鑰丟失,執行步驟2。2.根據權利要求1所述的區塊鏈系統密鑰的找回方法,其特徵在於,所述原始密鑰對包括原始私鑰和原始公鑰。3.根據權利要求2所述的區塊鏈系統密鑰的找回方法,其特徵在於,所述步驟1中,創建原始密鑰對包括以下步驟:步驟11、採用一個隨機數生成一個原始種子;步驟12、由所述原始種子經非對稱加密演算法演算生成原始密鑰對,所述原始密鑰對包括原始私鑰與原始公鑰。4.根據權利要求1中的所述的區塊鏈系統密鑰的找回方法,其特徵在於,所述步驟2中,業務密鑰對包括業務私鑰和業務公鑰。5.據權利要求4中的所述的區塊鏈系統密鑰的找回方法,其特徵在於,所述步驟2中,具體為,根據種子製作數據生成業務種子,根據業務種子生成業務密鑰對,具體包括以下步驟:步驟21、以原始私鑰作為加密密鑰,對種子製作數據進行種子生成運算,得到具有唯一性的密文作為業務種子,;步驟22、由所述業務種子經稱非對加密演算法演算生成業務密鑰對,所述密鑰對包括業務私鑰與業務公鑰。6.據權利要求5中的所述的區塊鏈系統密鑰的找回方法,其特徵在於,所述步驟21中,種子製作數據包括原始公鑰或者其它選定的任何數據。7.據權利要求權利5中的所述的區塊鏈系統密鑰的找回方法,其特徵在於,所述步驟21中,種子生成運算包括hmac加密演算法運算、加鹽哈希加密演算法運算、對稱加密演算法運算或非對稱加密演算法運算。8.據權利要求3或5中的所述的區塊鏈系統密鑰的找回方法,其特徵在於,所述非對稱加密演算法包括rsa演算法、ecc演算法、ecdsa演算法、sm2演算法和sm9演算法的其中任一種。9.據權利要求5中的所述的區塊鏈系統密鑰的找回方法,其特徵在於,所述唯一性的密文如非哈希值則對所述密文進行哈希運算,得到所述密文的哈希值作為業務種子;密文如為哈希值則可直接作為業務種子,或者可再次或多次進行哈希運算,得到的哈希值作為業務種子。10.據權利要求7中的所述的區塊鏈系統密鑰的找回方法,其特徵在於,所述對稱加密演算法包括des演算法、3des演算法、rc2演算法、rc4演算法、rc5演算法、aes演算法、sm1演算法、sm4演算法、sm7演算法和zuc演算法的其中任一種。
4. 區塊鏈技術中的哈希演算法是什麼
1.1. 簡介
計算機行業從業者對哈希這個詞應該非常熟悉,哈希能夠實現數據從一個維度向另一個維度的映射,通常使用哈希函數實現這種映射。通常業界使用y = hash(x)的方式進行表示,該哈希函數實現對x進行運算計算出一個哈希值y。
區塊鏈中哈希函數特性:
函數參數為string類型;
固定大小輸出;
計算高效;
collision-free 即沖突概率小:x != y => hash(x) != hash(y)
隱藏原始信息:例如區塊鏈中各個節點之間對交易的驗證只需要驗證交易的信息熵,而不需要對原始信息進行比對,節點間不需要傳輸交易的原始數據只傳輸交易的哈希即可,常見演算法有SHA系列和MD5等演算法
1.2. 哈希的用法
哈希在區塊鏈中用處廣泛,其一我們稱之為哈希指針(Hash Pointer)
哈希指針是指該變數的值是通過實際數據計算出來的且指向實際的數據所在位置,即其既可以表示實際數據內容又可以表示實際數據的存儲位置。下圖為Hash Pointer的示意圖
5. 常用理解,RSA, 數字證書
1.RSA演算法是目前最可靠的非對稱加密演算法,加密密鑰和解密密鑰不同,安全性比較高。
2.RSA演算法基於一個十分簡單的數論事實:將兩個大質數相乘十分容易,但是想要對其乘積進行因式分解卻極其困難,因此可以將乘積公開作為加密密鑰。實際設計上肯定是更復雜的。
3.目前公開破譯的位數是768位,1024應該也已經是不安全的了,現在實際上在Linux上使用sshkey-gen生成的已經默認是2048位
4.數據量大,RSA和其他演算法結合使用,一般在用於前期的相互認證和對稱加密演算法的協商,比如完成前期通信後,協商一個AES的密鑰用來加密。
5.安全考慮,使用的時候一定要注意保護好私鑰。
1.對稱加密,DES, AES
2.非對稱加密,RSA,ECC(橢圓曲線密碼編碼學,相比RSA等公鑰演算法,使用較短的密鑰長度而能得到相同程度的安全性,原理記不清了,區塊鏈里以太坊比特幣好像用的是這個)
3.單向散列演算法,MD5,SHA1,SHA2,HMAC(HMAC是密鑰相關的消息認證碼,HMAC運算利用哈希演算法,以一個密鑰和一個消息為輸入,生成一個消息摘要作為輸出)
加密一般分為對稱加密(Symmetric Key Encryption)和非對稱加密(Asymmetric Key Encryption)。對稱加密又分為分組加密和序列密碼。
1.分組密碼,也叫塊加密(block cyphers),一次加密明文中的一個塊。是將明文按一定的位長分組,明文組經過加密運算得到密文組,密文組經過解密運算(加密運算的逆運算),還原成明文組。
2.序列密碼,也叫流加密(stream cyphers),一次加密明文中的一個位。是指利用少量的密鑰(制亂元素)通過某種復雜的運算(密碼演算法)產生大量的偽隨機位流,用於對明文位流的加密。
分組加密演算法中,有ECB,CBC,CFB,OFB這幾種演算法模式。