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教您如何用以太坊

发布时间:2024-12-05 19:21:46

1. 加密区块链怎么设置,区块链的加密技术

【深度知识】区块链之加密原理图示(加密,签名)

先放一张以太坊的架构图:

在学习的过程中主要是采用单个模块了学习了解的,包括P2P,密码学,网络,协议等。直接开始总结:

秘钥分配问题也就是秘钥的传输问题,如果对称秘钥,那么只能在线下进行秘钥的交换。如果在线上传输秘钥,那就有可能被拦截。所以采用非对称加密,两把钥匙,一把私钥自留,一把公钥公开。公钥可以在网上传输。不用线下交易。保证数据的安全性。

如上图,A节点发送数据到B节点,此时采用公钥加密。A节点从自己的公钥中获取到B节点的公钥对明文数据加密,得到密文发送给B节点。而B节点采用自己的私钥解密。

2、无法解决消息篡改。

如上图,A节点采用B的公钥进行加密,然后将密文传输给B节点。B节点拿A节点的公钥将密文解密。

1、由于A的公钥是公开的,一旦网上黑客拦截消息,密文形同虚设。说白了,这种加密方式,只要拦截消息,就都能解开。

2、同样存在无法确定消息来源的问题,和消息篡改的问题。

如上图,A节点在发送数据前,先用B的公钥加密,得到密文1,再用A的私钥对密文1加密得到密文2。而B节点得到密文后,先用A的公钥解密,得到密文1,之后用B的私钥解密得到明文。

1、当网络上拦截到数据密文2时,由于A的公钥是公开的,故可以用A的公钥对密文2解密,就得到了密文1。所以这样看起来是双重加密,其实最后一层的私钥签名是无效的。一般来讲,我们都希望签名是签在最原始的数据上。如果签名放在后面,由于公钥是公开的,签名就缺乏安全性。

2、存在性能问题,非对称加密本身效率就很低下,还进行了两次加密过程。

如上图,A节点先用A的私钥加密,之后用B的公钥加密。B节点收到消息后,先采用B的私钥解密,然后再利用A的公钥解密。

1、当密文数据2被黑客拦截后,由于密文2只能采用B的私钥解密,而B的私钥只有B节点有,其他人无法机密。故安全性最高。

2、当B节点解密得到密文1后,只能采用A的公钥来解密。而只有经过A的私钥加密的数据才能用A的公钥解密成功,A的私钥只有A节点有,所以可以确定数据是由A节点传输过来的。

经两次非对称加密,性能问题比较严重。

基于以上篡改数据的问题,我们引入了消息认证。经过消息认证后的加密流程如下:

当A节点发送消息前,先对明文数据做一次散列计算。得到一个摘要,之后将照耀与原始数据同时发送给B节点。当B节点接收到消息后,对消息解密。解析出其中的散列摘要和原始数据,然后再对原始数据进行一次同样的散列计算得到摘要1,比较摘要与摘要1。如果相同则未被篡改,如果不同则表示已经被篡改。

在传输过程中,密文2只要被篡改,最后导致的hash与hash1就会产生不同。

无法解决签名问题,也就是双方相互攻击。A对于自己发送的消息始终不承认。比如A对B发送了一条错误消息,导致B有损失。但A抵赖不是自己发送的。

在(三)的过程中,没有办法解决交互双方相互攻击。什么意思呢?有可能是因为A发送的消息,对A节点不利,后来A就抵赖这消息不是它发送的。

为了解决这个问题,故引入了签名。这里我们将(二)-4中的加密方式,与消息签名合并设计在一起。

在上图中,我们利用A节点的私钥对其发送的摘要信息进行签名,然后将签名+原文,再利用B的公钥进行加密。而B得到密文后,先用B的私钥解密,然后对摘要再用A的公钥解密,只有比较两次摘要的内容是否相同。这既避免了防篡改问题,有规避了双方攻击问题。因为A对信息进行了签名,故是无法抵赖的。

为了解决非对称加密数据时的性能问题,故往往采用混合加密。这里就需要引入对称加密,如下图:

在对数据加密时,我们采用了双方共享的对称秘钥来加密。而对称秘钥尽量不要在网络上传输,以免丢失。这里的共享对称秘钥是根据自己的私钥和对方的公钥计算出的,然后适用对称秘钥对数据加密。而对方接收到数据时,也计算出对称秘钥然后对密文解密。

以上这种对称秘钥是不安全的,因为A的私钥和B的公钥一般短期内固定,所以共享对称秘钥也是固定不变的。为了增强安全性,最好的方式是每次交互都生成一个临时的共享对称秘钥。那么如何才能在每次交互过程中生成一个随机的对称秘钥,且不需要传输呢?

那么如何生成随机的共享秘钥进行加密呢?

对于发送方A节点,在每次发送时,都生成一个临时非对称秘钥对,然后根据B节点的公钥和临时的非对称私钥可以计算出一个对称秘钥(KA算法-KeyAgreement)。然后利用该对称秘钥对数据进行加密,针对共享秘钥这里的流程如下:

对于B节点,当接收到传输过来的数据时,解析出其中A节点的随机公钥,之后利用A节点的随机公钥与B节点自身的私钥计算出对称秘钥(KA算法)。之后利用对称秘钥机密数据。

对于以上加密方式,其实仍然存在很多问题,比如如何避免重放攻击(在消息中加入Nonce),再比如彩虹表(参考KDF机制解决)之类的问题。由于时间及能力有限,故暂时忽略。

那么究竟应该采用何种加密呢?

主要还是基于要传输的数据的安全等级来考量。不重要的数据其实做好认证和签名就可以,但是很重要的数据就需要采用安全等级比较高的加密方案了。

密码套件是一个网络协议的概念。其中主要包括身份认证、加密、消息认证(MAC)、秘钥交换的算法组成。

在整个网络的传输过程中,根据密码套件主要分如下几大类算法:

秘钥交换算法:比如ECDHE、RSA。主要用于客户端和服务端握手时如何进行身份验证。

消息认证算法:比如SHA1、SHA2、SHA3。主要用于消息摘要。

批量加密算法:比如AES,主要用于加密信息流。

伪随机数算法:例如TLS1.2的伪随机函数使用MAC算法的散列函数来创建一个主密钥——连接双方共享的一个48字节的私钥。主密钥在创建会话密钥(例如创建MAC)时作为一个熵来源。

在网络中,一次消息的传输一般需要在如下4个阶段分别进行加密,才能保证消息安全、可靠的传输。

握手/网络协商阶段:

在双方进行握手阶段,需要进行链接的协商。主要的加密算法包括RSA、DH、ECDH等

身份认证阶段:

身份认证阶段,需要确定发送的消息的来源来源。主要采用的加密方式包括RSA、DSA、ECDSA(ECC加密,DSA签名)等。

消息加密阶段:

消息加密指对发送的信息流进行加密。主要采用的加密方式包括DES、RC4、AES等。

消息身份认证阶段/防篡改阶段:

主要是保证消息在传输过程中确保没有被篡改过。主要的加密方式包括MD5、SHA1、SHA2、SHA3等。

ECC:EllipticCurvesCryptography,椭圆曲线密码编码学。是一种根据椭圆上点倍积生成公钥、私钥的算法。用于生成公私秘钥。

ECDSA:用于数字签名,是一种数字签名算法。一种有效的数字签名使接收者有理由相信消息是由已知的发送者创建的,从而发送者不能否认已经发送了消息(身份验证和不可否认),并且消息在运输过程中没有改变。ECDSA签名算法是ECC与DSA的结合,整个签名过程与DSA类似,所不一样的是签名中采取的算法为ECC,最后签名出来的值也是分为r,s。主要用于身份认证阶段。

ECDH:也是基于ECC算法的霍夫曼树秘钥,通过ECDH,双方可以在不共享任何秘密的前提下协商出一个共享秘密,并且是这种共享秘钥是为当前的通信暂时性的随机生成的,通信一旦中断秘钥就消失。主要用于握手磋商阶段。

ECIES:是一种集成加密方案,也可称为一种混合加密方案,它提供了对所选择的明文和选择的密码文本攻击的语义安全性。ECIES可以使用不同类型的函数:秘钥协商函数(KA),秘钥推导函数(KDF),对称加密方案(ENC),哈希函数(HASH),H-MAC函数(MAC)。

ECC是椭圆加密算法,主要讲述了按照公私钥怎么在椭圆上产生,并且不可逆。ECDSA则主要是采用ECC算法怎么来做签名,ECDH则是采用ECC算法怎么生成对称秘钥。以上三者都是对ECC加密算法的应用。而现实场景中,我们往往会采用混合加密(对称加密,非对称加密结合使用,签名技术等一起使用)。ECIES就是底层利用ECC算法提供的一套集成(混合)加密方案。其中包括了非对称加密,对称加密和签名的功能。

metacharset="utf-8"

这个先订条件是为了保证曲线不包含奇点。

所以,随着曲线参数a和b的不断变化,曲线也呈现出了不同的形状。比如:

所有的非对称加密的基本原理基本都是基于一个公式K=kG。其中K代表公钥,k代表私钥,G代表某一个选取的基点。非对称加密的算法就是要保证该公式不可进行逆运算(也就是说G/K是无法计算的)。*

ECC是如何计算出公私钥呢?这里我按照我自己的理解来描述。

我理解,ECC的核心思想就是:选择曲线上的一个基点G,之后随机在ECC曲线上取一个点k(作为私钥),然后根据kG计算出我们的公钥K。并且保证公钥K也要在曲线上。*

那么kG怎么计算呢?如何计算kG才能保证最后的结果不可逆呢?这就是ECC算法要解决的。

首先,我们先随便选择一条ECC曲线,a=-3,b=7得到如下曲线:

在这个曲线上,我随机选取两个点,这两个点的乘法怎么算呢?我们可以简化下问题,乘法是都可以用加法表示的,比如22=2+2,35=5+5+5。那么我们只要能在曲线上计算出加法,理论上就能算乘法。所以,只要能在这个曲线上进行加法计算,理论上就可以来计算乘法,理论上也就可以计算k*G这种表达式的值。

曲线上两点的加法又怎么算呢?这里ECC为了保证不可逆性,在曲线上自定义了加法体系。

现实中,1+1=2,2+2=4,但在ECC算法里,我们理解的这种加法体系是不可能。故需要自定义一套适用于该曲线的加法体系。

ECC定义,在图形中随机找一条直线,与ECC曲线相交于三个点(也有可能是两个点),这三点分别是P、Q、R。

那么P+Q+R=0。其中0不是坐标轴上的0点,而是ECC中的无穷远点。也就是说定义了无穷远点为0点。

同样,我们就能得出P+Q=-R。由于R与-R是关于X轴对称的,所以我们就能在曲线上找到其坐标。

P+R+Q=0,故P+R=-Q,如上图。

以上就描述了ECC曲线的世界里是如何进行加法运算的。

从上图可看出,直线与曲线只有两个交点,也就是说直线是曲线的切线。此时P,R重合了。

也就是P=R,根据上述ECC的加法体系,P+R+Q=0,就可以得出P+R+Q=2P+Q=2R+Q=0

于是乎得到2P=-Q(是不是与我们非对称算法的公式K=kG越来越近了)。

于是我们得出一个结论,可以算乘法,不过只有在切点的时候才能算乘法,而且只能算2的乘法。

假若2可以变成任意个数进行想乘,那么就能代表在ECC曲线里可以进行乘法运算,那么ECC算法就能满足非对称加密算法的要求了。

那么我们是不是可以随机任何一个数的乘法都可以算呢?答案是肯定的。也就是点倍积计算方式。

选一个随机数k,那么k*P等于多少呢?

我们知道在计算机的世界里,所有的都是二进制的,ECC既然能算2的乘法,那么我们可以将随机数k描述成二进制然后计算。假若k=151=10010111

由于2P=-Q所以这样就计算出了kP。这就是点倍积算法。所以在ECC的曲线体系下是可以来计算乘法,那么以为这非对称加密的方式是可行的。

至于为什么这样计算是不可逆的。这需要大量的推演,我也不了解。但是我觉得可以这样理解:

我们的手表上,一般都有时间刻度。现在如果把1990年01月01日0点0分0秒作为起始点,如果告诉你至起始点为止时间流逝了整1年,那么我们是可以计算出现在的时间的,也就是能在手表上将时分秒指针应该指向00:00:00。但是反过来,我说现在手表上的时分秒指针指向了00:00:00,你能告诉我至起始点算过了有几年了么?

ECDSA签名算法和其他DSA、RSA基本相似,都是采用私钥签名,公钥验证。只不过算法体系采用的是ECC的算法。交互的双方要采用同一套参数体系。签名原理如下:

在曲线上选取一个无穷远点为基点G=(x,y)。随机在曲线上取一点k作为私钥,K=k*G计算出公钥。

签名过程:

生成随机数R,计算出RG.

根据随机数R,消息M的HASH值H,以及私钥k,计算出签名S=(H+kx)/R.

将消息M,RG,S发送给接收方。

签名验证过程:

接收到消息M,RG,S

根据消息计算出HASH值H

根据发送方的公钥K,计算HG/S+xK/S,将计算的结果与RG比较。如果相等则验证成功。

公式推论:

HG/S+xK/S=HG/S+x(kG)/S=(H+xk)/GS=RG

在介绍原理前,说明一下ECC是满足结合律和交换律的,也就是说A+B+C=A+C+B=(A+C)+B。

这里举一个WIKI上的例子说明如何生成共享秘钥,也可以参考AliceAndBob的例子。

Alice与Bob要进行通信,双方前提都是基于同一参数体系的ECC生成的公钥和私钥。所以有ECC有共同的基点G。

生成秘钥阶段:

Alice采用公钥算法KA=ka*G,生成了公钥KA和私钥ka,并公开公钥KA。

Bob采用公钥算法KB=kb*G,生成了公钥KB和私钥kb,并公开公钥KB。

计算ECDH阶段:

Alice利用计算公式Q=ka*KB计算出一个秘钥Q。

Bob利用计算公式Q'=kb*KA计算出一个秘钥Q'。

共享秘钥验证:

Q=kaKB=ka*kb*G=ka*G*kb=KA*kb=kb*KA=Q'

故双方分别计算出的共享秘钥不需要进行公开就可采用Q进行加密。我们将Q称为共享秘钥。

在以太坊中,采用的ECIEC的加密套件中的其他内容:

1、其中HASH算法采用的是最安全的SHA3算法Keccak。

2、签名算法采用的是ECDSA

3、认证方式采用的是H-MAC

4、ECC的参数体系采用了secp256k1,其他参数体系参考这里

H-MAC全程叫做Hash-.其模型如下:

在以太坊的UDP通信时(RPC通信加密方式不同),则采用了以上的实现方式,并扩展化了。

首先,以太坊的UDP通信的结构如下:

其中,sig是经过私钥加密的签名信息。mac是可以理解为整个消息的摘要,ptype是消息的事件类型,data则是经过RLP编码后的传输数据。

其UDP的整个的加密,认证,签名模型如下:

利用区块链技术实现不记密码加密存储验证,解决离线安全存储问题

本文介绍一种利用区块链技术配合个人存储设备进行网络安全验证的方法

以微嘟为代表的不记密码快捷加密存储设备,已经完美做到了快捷安全存储,但美中不足的是无法通过网络查询设备何时被使用,以及无法预知极端情况下设备被离线破解等。

利用区块链技术可以解决此问题,具体工作原理:

在设备连接PC端,并检测到射频ID验证通过后,接入设备内的特定硬件,此时自动通过安装在PC端的程序向特定的区块链网络上广播设备打开时间的等信息。在得到区块链网络确认后,才授权设备后级存储用户重要数据的存储颗粒接入。因为每次设备打开都需要网络授权及相关的信息都存储在区块链网络上了,所以有效的避免了不明目的的人在用户不知情的情况下偷偷地打开设备。

多了一层区块链的网络验证是不是发现设备的安全性提高了好多?

下面以微嘟链安全验证为示意:

区块链:防篡改的哈希加密算法

同学A和B在教室里抛硬币,赌谁打扫卫生,正面朝上,则A打扫,反面朝上,则B打扫,这个策略没有什么问题。

然而,如果把情景迁移到网络聊天室,A和B同样进行抛硬币的游戏,估计B就不会答应了,因为当A抛了硬币,B不论是猜

正面还是反面,A都可以说B猜错了。

怎么解决这个问题呢?要不先给抛硬币的结果加密,B再猜?这个方法可以试一下。

假设任意奇数代表硬币正面,任意偶数代表反面。A想一个数375,然后乘以一个258,把其结果告诉B为96750,并声明A想的375为密钥,由他保管。

在接下来验证结果时,A可以谎称258为他想的数,375为密钥,A还是立于不败之地。那如果A事先把密钥告诉B呢?B可以直接算出原始数字,失去了保密作用。

这种知道加密方法就知道了解密方法显然行不通,那有没有一种方法,知道了加密方法仍然无法恢复原文呢?

显然是有的,在加密过程中加入不可逆运算就OK了。A设计新的加密方式:

假设A想的数是375,进行加密:

B拿到结果120943,但他几乎不能根据120943反算出密匙375。

如果B想要验证A是否说谎:

终于可以抛硬币了……

这种丢掉一部分信息的加密方式称为“单向加密”,也叫哈希算法。

有个问题:

这个是有可能的,但可以解决,就是增加上述算法的难度,以致于A很难很难找到。

根据以上表述,一个可靠的哈希算法,应该满足:

密码学中的哈希函数有3个重要的性质,即抗碰撞性、原像不可逆、难题友好性。

碰撞性,就是指A同学事先找出一奇一偶使得哈希结果一致,在计算上是不可行的。

首先,把大空间桑拿的消息压缩到小空间上,碰撞肯定是存在的。假设哈希值长度固定为256位,如果顺序取1,2,…2256+1,这2256+1个输入值,逐一计算其哈希值,肯定能找到两个输入值使得其哈希值相同。

A同学,看到这里时,请不要高兴的太早。因为你得有时间把它算出来,才是你的。为什么这么说呢?

根据生日悖论,如果随机挑选其中的2130+1输入,则有99.8%的概率发现至少一对碰撞输入。那么对于哈希值长度为256为的哈希函数,平均需要完成2128次哈希计算,才能找到碰撞对。如果计算机每秒进行10000次哈希计算,需要约1027年才能完成2128次哈希计算。

A同学,不要想着作弊了,估计你活不了这么久。当然如果计算机运算能力大幅提升,倒是有可能。

那么完整性还用其他什么用途呢?

用来验证信息的完整性,因为如果信息在传递过程中别篡改,那么运行哈希计算得到的哈希值与原来的哈希值不一样。

所以,在区块链中,哈希函数的抗碰撞性可以用来做区块和交易的完整性验证。

因为一个哈希值对应无数个明文,理论上你并不知道哪个是。就如,4+5=9和2+7=9的结果一样,知道我输入的结果是9,但能知道我输入的是什么数字吗?

如果,对消息m进行哈希计算时,在引入一个随机的前缀r,依据哈希值H(r||m),难以恢复出消息m,这代表该哈希函数值隐藏了消息m。

所以,B同学,根据结果想反推出原数据,这是不大可能的事,就犹如大海里捞针。

难题好友性,指没有便捷的方法去产生一满足特殊要求的哈希值。是什么意思呢,通俗的讲,就是没有捷径,需要一步一步算出来。假如要求得到的哈希结果以若干个0开头,那么计算找到前3位均为0的哈希值和找到前6位均为0的哈希值,其所需的哈希计算次数是呈一定数量关系。

这个可以怎么用呢?在区块链中,可以作为共识算法中的工作量证明。

主要描述了哈希函数的3个重要性质:抗碰撞性、原像不可逆、难题友好性。

因为这些重要性质,区块链中的区块和交易的完整性验证、共识算法的工作量证明等功能用哈希函数来实现。

[1].邹均,张海宁.区块链技术指南[M].北京:机械出版社,2016.11

[2].长铗,韩锋.区块链从数字货币到信用社会[M].北京:中信出版社,2016.7

[3].张健.区块链定义未来金融与经济新格局[M].北京:机械工业出版社,2016.6

币安交易密码在哪里设置

电脑端电脑端:macbookpromos14打开google版本92.0.4515.131,打开其官网,使用验证器扫描二维码/手动输入密钥,建议备份密钥输入登录密码和6位谷歌验证码,点击提交即可。

一、区块链资产的特点

区块链资产的第一大特点就是全球流通。即便是在月球上、火星上,只要有互联网,就可以进行区块链资产转账。相对于传统转账来说,区块链资产到账也非常快,一般几分钟到一小时内就能到账。

区块链资产的第二大特点是匿名性。区块链资产的匿名性是分不同程度的,谁也无法知道某人的区块链资产有多少,以及和谁进行了转账。区块链采用基于协商一致的规范和协议(比如一套公开透明的算法)使得整个系统中的所有节点能够在去信任的环境自由安全的交换数据,使得对人”的信任改成了对机器的信任,任何人为的干预不起作用。

区块链资产的第三大特点是记账去中心化。因为区块链资产的记账方式是全网共同进行,给别人转账记录的账本,不会因为转账人或者对方的账本数据丢失而无法统一,因为这个账本是全网共同维护,每个全节点都存有备份,十分透明,十分公正。

区块链资产的第四大特点就是不可复制。区块链资产的传递是通过加密技术而不是拷贝,比如一份价值1000元的区块链资产,甲转给乙,这1000元资产就从甲的账户转移到乙的账户里,甲就不再拥有这些资产。

二、区块链面临的挑战

受到现行观念、制度、法律制约。区块链去中心化、自我管理、集体维护的特性颠覆了人们生产生活方式,淡化了国家、监管概念,冲击了现行法律安排。对于这些,整个世界完全缺少理论准备和制度探讨。即使是区块链应用最成熟的比特币,不同国家持有态度也不相同,不可避免阻碍了区块链技术的应用与发展。解决这类问题,显然还有很长的路要走。

区块链中的数据是的加密的那其他节点如何访问?

“龙龘网络”很高兴能够为您解答。

首先,区块链技术当中的这个加密所指的是,数据在传输的时候以一种加密技术进行编译,而不是说对显示的数据进行加密,因为区块链还有一个特点,那就是信息公开透明化,所有的储存在区块链上的交易记录、资产数量等信息都是可追溯查询的,当区块链中,每完成一笔交易,都会以发起方为原点向四周进行广播,将信息同步给周围的节点,这些收到信息的节点将继续对四周进行广播,继续将信息发送给周围的节点。最终,这笔交易信息将会扩散至全网,实现全网共同记账。

因此,这个数据所有人都可见,但是无法修改,也就是相当于“只读”状态,这就是区块链的另外一大特点“防篡改”。

区块链当中所使用的是“非对称加密技术”,就是加密和解密所使用的不是同一个密钥,通常有两个密钥,称为“公钥”和“私钥”,它们两个

2. 区块链怎么换成eth(区块链里的钱怎么提现)

区块链中平台类项目的以太坊是什么?

以太坊,Ethereum,简称ETH。2013年底,Vitalik发布以太坊白皮书,2014年7月,开始以太币的预售。那时候圈内人称这种代币发行叫“币众筹”。通过为期42天的预售,以太坊团队通过预售60102216个以太币,募集了3万多个比特币;另外还对预售之前参与开发的早期贡献者、长期从事项目研究的开发者分别按照当时以太币发售总量的9.9%进行分配。所以以太坊正式发行时有7200多万个以太币。以太坊预售结束后,采用工作量证明机制PoW进行挖矿,每年按照当时发行总量的26%奖励矿工。2014年10月,以太坊将区块的出块时间从60秒缩减到了12秒,目前基本稳定在15秒,每个区块奖励5个以太币。

虽然都是采用PoW挖矿机制,但是以太坊的出块机制和比特币还是有所区别。由于以太坊的出块时间短,导致以太坊很容易形成孤块,孤块是指不在最长链上的区块。比特币的孤块没有任何区块奖励,但是在以太坊中,孤块可以被引用,被引用的孤块被称为“叔块”(uncleblock),它们打包的数据也会记录在区块链中。和比特币不一样,以太坊的叔块有奖励,每个叔块最多可以获得4.375个以太币的奖励。

以太坊是一个可编程的、图灵完备的区块链开发平台,相当于一个去中心化的全球计算机。在一个编程系统之上,通常会有一些编译和执行的虚拟机来去做支撑。JAVA有JVM,在以太坊里,也有以太坊的虚拟机EVM,可以执行任意复杂的算法代码。开发者可以使用现有的JavaScript或Python等编程语言,在以太坊上创造出自己想要的应用。通过以太坊的虚拟机,你可以很简便地发行数字资产,编写智能合约,建立和运行去中心化的应用,成立去中心化自治组织等。

以太币(ETH)又被称为以太坊内部的燃料。和币类数字资产不同,以太坊除了用于转账,还用于支付智能合约的费用。

为了避免以太坊区块链上充斥垃圾合约和垃圾应用,在以太坊上建立和运行智能合约,你必须用ETH支付智能合约费用。举个例子,在以太坊区块链上转账你新创造的数字资产,需要用ETH支付手续费,而不是你新创造的数字资产。

ETH怎么买卖?

?eth的购买渠道很多,以在火币APP购买为例:

??1、在火币全球站注册,输入手机号、验证码,设置密码。

??2、下载“火币pro”,登录后进行身份认证,输入姓名和身份证号。

??3、在个人中心,进行高级认证,拍摄身份证正反面录制视频,完成后返回我的页面。

??4、在我的页面设置收款方式,设置昵称、资金密码,确认后返回首页。

??5、在首页点击法币交易,选择eth进行购买,选择商家,然后选择购买的数量,点击下单,选择支付方式即可。

详细内容:

以太坊英文名Ethereum,简称ETH,是最近被热炒的虚拟投资币种。被称为是全球第二大市值的数字货币,仅次于比特币。

以太币是以太坊的一种数字代币,是因为以太坊开放的需要使用代币——以太币ETH来支撑应用。以太坊同样可以在交易平台交易买卖。

简单的来说,以太坊(Ethereum)是一个平台和一种编程语言,使开发人员能够建立和发布下一代分布式应用。以太坊(Ethereum)可以用来编程、担保和交易,也可以用来组织投票,域名买卖,金融交易平台,线上众筹,管理公司,制定合同和大部分的协议,还能集成硬件的智能资产。

以太坊的价格之所以能够飙升,不仅得益于以太坊社区的推广宣传,更重要的是虚拟货币投资者们正在寻找替换比特币的投资产品。

我有ETH怎么换人民币啊

流程如下:电脑RedmiBookPro14ie浏览器

1、注册火币pro账户

2、注册成功后,登录账户

3、补全相关的安全信息认证与实名认证

4、点击充币提币,获得自己的以太币的账户地址,将钱包中的币提到该地址

5、选择币币交易,将自己持有的以太币卖出,获得usdt币

6、选择法币交易,点击我要卖出,这样就可以将自己的币兑换成人民币了

7、等待交易完成

Eth.=Ethiopia(埃塞俄比亚)位于非洲东北部,红海西南岸,东与吉布提、索马里接壤,北、西与苏丹交界,南邻肯尼亚,面积110.36万多平方公里。埃塞俄比亚海岸线长1013公里,境内以山地高原为主,大部属埃塞俄比亚高原,中西部是高原的主体,占全境的2/3,平均海拔2500—3000米,有“非洲屋脊”之称。同时ETH还是埃塞俄比亚()在国际足联的国家代码。

USDT是在比特币区块链上发布的基于OmniLayer协议的数字资产。USDT与同数量的美元是等值的,用于增加市场流动性,减少数字货币市场波动。每一枚USDT都会象征性的与政府支持的法定货币关联。

比特币(Bitcoin)的概念最初由中本聪在2008年11月1日提出,并于2009年1月3日正式诞生。根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络。比特币是一种P2P形式的虚拟的加密数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。与所有的货币不同,比特币不依靠特定货币机构发行,其依据特定算法,通过大量的计算产生,比特币经济使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为,并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。P2P的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。基于密码学的设计可以使比特币只能被真实的拥有者转移或支付。这同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。比特币与其他虚拟货币最大的不同,是其总数量非常有限,具有极强的稀缺性。

eth怎么跨链换成门罗币

1。以以太坊binancessmartchain为例,来说说跨链转账的教程。切换到ETH钱包,点击

2。进入跨链转移界面,选择需要跨链的资产。目前支持ETH/USDT/数学/UNI/USDC/寿司/链接/戴。这里我们以USDT为例1。现在集中交换的做法

2。通过侧链

实现两个链之间的数据中介。但一般来说,侧链不是区块链网络,而是所有符合侧链协议的区块链。这个术语是相对于主链而言的。侧链协议是指允许主链的令牌从主链安全转移到其他区块链,并从其他区块链安全返回主链的协议。

是用一个可信任的组或一组组向链A声明链B上发生了一些事情,或者确认声明是正确的。这些组可以自动或应请求监视和响应事件。公证模式在许可分账领域备受关注,因为它不仅可以为主要竞争者提供灵活的共识,而且无需进行昂贵的证明工作或复杂的利益证明机制。

什么是以太币/以太坊ETH?

以太币(ETH)是以太坊(Ethereum)的一种数字代币,被视为“比特币2.0版”,采用与比特币不同的区块链技术“以太坊”(Ethereum),一个开源的有智能合约成果的民众区块链平台,由全球成千上万的计算机构成的共鸣网络。开发者们需要支付以太币(ETH)来支撑应用的运行。和其他数字货币一样,以太币可以在交易平台上进行买卖。

温馨提示:以上解释仅供参考,不作任何建议。入市有风险,投资需谨慎。您在做任何投资之前,应确保自己完全明白该产品的投资性质和所涉及的风险,详细了解和谨慎评估产品后,再自身判断是否参与交易。

应答时间:2020-12-02,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

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3. 以太坊地址搜索平台Ethereum Tags Database入门教学

加密货币创投Paradigm的研究员Samczsun在昨(6)日发推表示他已开发、并上线了一个可以简单「标记及搜索」以太坊地址的平台–Ethereum Tags Database。用户可以根据地址或标签进行搜索,且任何人都可以为该平台做出贡献。
该项工具推出后获得社群的广泛好评,众多用户纷纷表示自愿帮助该平台的资料建档,例如加密货币媒体The Block研究副总Larry Cermak就对此回应道:这太棒了。会将我的大部分数据库资料转移到其中。
以下会带您快速认识Ethereum Tags Database的功能与操作教学、以及有哪些搜索的小技巧。
操作基本教学
进入「Ethereum Tags Database」平台后,操作非常的直观,只要在搜索栏中输入你想追踪的地址或标签、再点击下方的蓝色按钮「SEARCH」,系统就会自动列出相关资料。
进阶搜索方法
据系统说明,如果你想要更细分搜索的结果,可以使用以下标签来帮助搜索:
system:用于特殊群组,例如燃烧地址
protocol:用于指示地址属于某协议/项目
version:用于指示此合约所属协议的版本
entity:用于指示地址属于到某实体(公司、机构等)
user:用于指示地址属于特定用户
component:用于指示合约类型(代理服务器、时间锁等)
例如你可以输入:protocol:compoumd
另外如果您想进一步缩小搜索范围,也可以同时指定多个标签。
例如你可以输入:protocol:compoumd component:oracle
如何添加、修改标签
如果您想要为特定地址添加或编辑标签:
首先需要在搜索栏中输入你想编辑的地址
点击搜索结果右方的编辑按钮
输入你想加入的Tags和Label
点击储存
如果编辑成功,系统会自动跳出一个绿色资讯栏,告诉你的标签已经「成功向资料库要求更新」。不过目前Samczsun并没有说明新增的标签需要多久时间更新、或是有没有相关审核标准。
经过实测,目前该平台有标记的地址数量还很稀少,不过毕竟它才刚推出,未来如果能逐步完善,相信会为用户提供一个实用的地址资料库。

4. 如何创建 NFT


创建 NFT 的教程将引导您通过一系列步骤,使用以太坊和 IPFS 创建并部署不可替代 (ERC721) 代币智能合约。整个过程预计耗时约15分钟。


随着NFT的流行,现在是时候利用这个机会,通过在Ropsten测试网络上创建您自己的NFT,了解其背后的原理。教程将涉及Metamask、Solidity、Hardhat、Pinata和Alchemy,步骤包括:



  1. 连接到以太坊网络,使用Alchemy的免费开发者平台。

  2. 创建应用和API密钥,通过Metamask管理以太坊账户地址。

  3. 在Metamask中添加测试代币。

  4. 初始化项目,设置文件夹结构和项目配置。

  5. 使用Hardhat进行项目管理,包括安装依赖和配置。

  6. 编写MyNFT智能合约,基于OpenZeppelin库实现ERC721标准。

  7. 将Metamask和Alchemy私钥与项目连接,确保安全。

  8. 安装并集成Ethers.js,简化与以太坊的交互。

  9. 编译并部署合约,编写部署脚本。

  10. 在Ropsten网络上部署合约,检查交易记录。


通过这些步骤,您将成功将您的NFT智能合约部署到区块链上,准备好在Metamask中操作和查看您的NFT作品。继续学习第二部分,学习铸造NFT,以及在Metamask中查看和管理您的NFT代币。


5. 区块链怎么玩教程

“区块链养猫”是个什么?怎么玩?(非常详尽的教程)

这一次,喵星人又在区块链世界meow了一波高潮。

几天时间里,"区块链养猫"已经成为币圈的热点。

CryptoKitties加密猫是第一个使用区块链技术,运行在以太坊网络的虚拟宠物游戏。

她的出现具有了某种历史意义,目前已经成为了以太坊区块链上最受欢迎的项目,一度占据了整个以太坊20%的流量。市场的交易额已达几百万美元,而且这个数据仍在快速增长着...

这个概念很简单。你使用以太币购买一只猫咪,每个猫咪都是独一无二的,只要你不卖,它100%由你所有,不能被复制,不能被销毁。

好玩之处在于你可以去市场找猫配种,或者在买一只猫咪,两两相配,生出的小猫就属于你的啦。

而每个小猫都是从父母那里提取一定序列进行组合,无论从毛色、斑纹、瞳孔、还是发型、表情、尾巴等特征都是随机的,总计有40亿种变化的可能。然后可以把你的猫咪在市场上卖出,价格你自己定。

还有一点,每隔15分钟,就会诞生1个gen0的创世猫,它的价格相当于最新售卖出去的5只猫均价的基础上再增加50%。当然创世猫是受热捧的,毕竟人家是virgin嘛,生小猫速度是最快的。

这是不是有点像我们鸡生蛋,蛋生鸡,子子孙孙无穷匮也的故事呢?

当然生孩子是要靠时间的。

一直小猫的诞生从快快快到慢~慢~慢~,差距从一分钟到一个星期不等。

如果你的猫咪生产的时间越短,越有利。这样可以把新生的加密猫快速卖出,并继续繁殖。这也意味着收入的增加。

生的越多,猫咪的cooldowns冷却时间就越长,生育速度也会降下来。

还有一个好玩的是,生小猫咪是一个复杂的繁育系统和随机的,意味着总有些变异属性(cattributes)出现其中,这些就变成了收藏品或者紧俏品。

1.进入加密猫官网:cryptokitties.co点击signin会跳到注册页面。需要你在chrome或者firefox浏览器上安装以太坊轻钱包MetaMask插件。(这过程是要可学上的,这里有三种方式,怎么顺手怎么来吧,客官。密码:1rjo)

2.点击Mertamask插件进行安装。

3.接受条款,输入密码。

4.生成的12个英文单词密码你可要一定一定记住了。连同jason文件一起保存好。

5.然后钱包创建完成啦。进入cryptokitties.co网站就可以看到你的账户了,设置姓名邮箱等。

方式一:如果你的其他以太坊钱包里有ETH,比如imtoken,可以直接转账到你的加密猫地址即可。

方式二:在这篇文章提到过的3个场外比特币交易所比较的其中两个:Coincola和bitcoinworld均支持ETH交易,也可以直接上面直接转过去。

方式三:是Matamask推荐的coinbase,不过显示USonly.

1.去marketplace寻找你喜欢的猫咪吧(如下图)。

2.看中之后,点击buynow.

详情页显示了猫的详细信息,编号,价格趋势图(1天或2天随着时间价格持续增加或减少),现在购买的价格,以及生小猫的冷却时间等。

3.点击ok,buythiskitty后,matamask会弹出显示详细的预计花费。如果出现没成绩,可能你的矿工费给的不够,或者猫咪卖出,多试试吧。maxtransactionfee是显示最大的交易费,一般不会到的。summit后就等待交易完成吧。取消交易,点击reject.

交易过程中可以点击该笔交易进入查看详情。或者在网站右侧的类似心电图的图标查看历史交易信息。

4.交易成功!恭喜你,拥有了第一个虚拟猫咪啦。怎么赚更多呢?

一种方式,生。

两两配对。生小猫也是要交交易费的。生的速度要看父母的速度。

Breedkitty生小猫;

Sellkitty卖掉小猫

Giftkitty送小猫给朋友

另一种方式是,出租。

Siretothepublic,意思是把你的猫咪当做公猫租出去,设置初始价格和结束价格和日期,充当精子库吧。

siretomykitties,意思是让你的两个猫XXOO生小猫。

最终的方式是卖。

小猫生出啦,邮件会通知你。可以选择卖出,设置价格就可以出售啦。

如果有人买走,也会邮件通知你。

好啦,让我们愉快的做个猫奴吧~

原文:

新手投资数字货币(区块链)入门指南,看这篇就够了

区块链和数字货币投资相对其他投资方式入门门槛比较高,很多朋友都是想去投资数字货币而不知道从哪里开始、也不知道该学习些什么。虽然51币说在“新手玩币”版块更新了不少相关知识,但都不够系统化

这次我们就将区块链和数字货币投资相关资料做一个系统化的整理归纳,让大家更快、更方便的了解和投资数字货币

1、了解区块链和数字货币

无论你投资什么前提一定都是要了解它,区块链和数字货币也是一样。现在网上关于区块链相关的介绍很多,有的太深奥、有的不够全面,我个人认为比较好的是火币出品的视频《区块链100问》

100个视频,全部都是区块链相关知识,包括:比特币诞生、运行原理、区块链常见问题、挖矿、钱包介绍等,而且都是动画视频的形式,大家更容易理解。虽然讲的不够细致,但可以让你初步了解数字货币和区块链

2、选择交易平台

对数字货币有了了解后,可以尝试在交易平台少量购买数字货币,体验下流程。数字货币的买卖都要通过交易平台来完成,相当于股票市场的证券交易所。交易平台建议选择大型交易平台,币种全面、交易方便、资金安全也有保障

推荐以下三个平台:币安、火币、OKEX(排名不分先后)

3、选择钱包

如果把数字货币比作现金,钱包就相当于银行卡,用来存储数字货币。钱包分为很多种类,现在使用最多的是手机APP钱包(轻钱包)。钱包也分类型,不同类似的数字货币不能转入到同一钱包,如:imtoken是以太坊钱包,那么就只能存储以太坊和基于以太坊发行的代币,不能其它币种

现在也有号称支持所有数字货币的钱包,但这类钱包大多还不完善。

当然,我们购买数字货币后可以不存入钱包,就直接放在交易所账户,即可以省手续费也没那么麻烦,像火币、OKEX等大型交易所都是比较安全的,我个人基本都是把数字货币放在交易所中

4、确定投资计划

在投资数字货币前首先我们要确定自己投资计划,打算投入多少钱、能够接受多大亏损,期望回报是多少,投资时限是多久,确定好之后再去投资。数字货币属于高风险、高收益投资产品,新手阶段拿出不影响自己生活的闲钱投资即可,投资没有金额限制、最低几百块都可以

等真正了解市场后再适当加大投资金额,但也要记得投资金额要控制在自己承受范围内

5、选择投资币种

选好交易平台、确定投资计划后就可以购买数字货币了,那这么多的数字货币我们该买哪个呢?第一次买币建议选主流币,可以在市场排名前20或大家公认的价值币中选出几个你顺眼的币

去了解下这些币是干嘛的、有没有什么实际价值,最近有什么影响币价走势的消息等等

搞懂这些问题后再去购买,购买前一定要注意入手价格

6、常用工具、网站

1,非小号:可查看各币种、交易所相关信息,包括币价、历史价、涨跌幅度、流通量、排名等信息

2,AICoin:功能与非小号类似,aicoin的K线十分方便、好用,看K线图首选

3,币世界:实时更新各类区块链、数字货币相关新闻资讯

4,金色财经:比较全面的区块链媒体平台,包括快讯、新闻、行情、名家专栏等

7、学习更多相关知识

有以上6点作为基础就算初步学会了数字货币投资,但想要真正通过投资数字货币赚钱我们还要学习更多知识。最重要的两点是加深对区块链的了解和技术分析(K线)

这两者范围太广、也不是一朝一夕就可以学会的,我就不做介绍了,K线知识网上可以找到很多、区块链方面随着咱们投资时间变长、了解币种变多、接触的相关事务越多会逐步加深了解

请问个人如何玩区块链?

1、炒币。现在的炒币方式有2种,就是像炒股一样,低价买入高价卖出,中间的买卖差价就是你的盈利;还有一种是买卖虚拟币的货币对,只用看涨看跌,看对方向就能赚,而且盈利额不是按照买卖差价算的,每笔交易是固定的收益率,最高是93%。举个例子,你用100元去交易一笔“比特币/莱特币”,方向是看涨,结果真的涨了,你就能得到100元x93%=93元的纯盈利。

2、当矿工或“搬运”工。矿工就是你要自己去挖矿,挖到的币就是你的,你可以拿去买;但是挖矿前期投入大,需要买矿机之类的,不仅费电且挖到的币的数量也不敢保证。当搬运工就是去某两个允许互相转币和交易的平台注册账户,在低价的平台买入钱币,再转到高价的平台去卖,俗称薅羊毛。当想要薅到很多羊毛还是比较难的,毕竟正规币种的市场价格基本都是一致的,你很难找到合适的薅羊毛机会;经常价格不一样的币种,基本上都是不正规的币,去搬运那些币大多数都落到被薅的下场。

更多关于个人如何玩区块链,进入:查看更多内容

区块链羊毛入门新手教程,币圈小白必看教程

名词解释:

区块链token

基于区块链技术创造的全新商业模式,而token是每个项目的代币,我们统称‘通证’token随着项目放开发进度

与落地应用流通产生价值(这个价值取决于所有人的共识)

区块链有点像是一个巨大的,全球范围并且去中心化的记账簿.

它用来记录一个人给另一个人发送了多少货币,以及跟踪所有账户的余额.

它是由全球成千上万拥有特殊计算机的人(我们也叫他们矿工)来进行记录和维护的.

区块链中的区块是由许多笔交易记录组成的,这些交易从比如Imtoken,MetaMask,Exos,Mist,Geth,Parity等钱包类似的操作接口发送出来

2.空投

每个项目方会空投一定比例的token做为社区建设启动的福利,为了让更多未来的用户参与,所以空投是区块链商业应用最重要的一环(大家可以理解为之前互联网项目免费让大家打车,吃饭等)

3.钱包

钱包分为‘轻钱包’‘硬件钱包’‘比特币钱包’‘以太坊钱包’冷钱包等

区块链技术在不同领域解决不同的行业痛点,所以产生的价值也大不一样

例如:比特币解决了,信任的的问题,所以现在它的价值是5万人民币一个

以太坊解决的智能合约的问题所以他现在一个是4000一个

瑞波解决的是跨境支付的问题,所以它现在市值排名第三

4.钱包解决的痛点

传统银行

当您在银行或者交易所注册一个账户的时候,这些机构会在它们内部的系统为您新建一个账户.银行会密切跟踪您的个人信息,记录您的账户密码,余额,交易记录并且完全掌控您的资金.银行在为您提供服务的同时会收取账户管理及服务费用,比如帮您追回被盗刷的信用卡消费.银行允许您使用支票或者借记卡等预付款消费方式,以及在线查看您的余额,重置密码,以及补办您遗失的借记卡卡片.当您使用银行或交易所的账户来交易时,交易的数额,转出地址都有可能受到这些机构的限制,并且还存在审核流程.带来这些限制的同时还会收取您额外的手续费用.

虚拟货币钱包

当您在任何钱包创建账户的时候,实际上只是生成了一对具备密码学意义的数字串:您账户的私钥和公钥(地址).生成这些密钥的整个过程都是发生在您本地电脑的浏览器或者手机内部.钱包文件绝不会转发,接收或者保存您的私钥,密码以及任何账户信息.钱包文件绝对不会收取任何手续费用.简单来说,您只是使用本操作接口来直接与区块链网络进行交互.如果您将?公钥(地址)?提供给别人,那么对方就能给您发送代币.如果您将?私钥?提供给别人,那么对方就完全掌控了您的账户和资金.

5.钱包安全

请积极地关注您账户私钥和密码的安全,您的私钥有时也会以助记词(mnemonicphrase),keystore文件,UTC文件,JSON文件,钱包文件等形式存在.请记住如果您不慎丢失了您的私钥或者密码,没有任何人可以恢复它们.如果您在钓鱼网站录入了您的私钥,那么它们会盗取您所有的资金.不要相信或者点击那些在电子邮件,Slack,Reddit,Twitter等地方看到的网页链接.养成手动输入地址打开网站的好习惯,不要通过邮件或者其它途径里链接来打开网站.将您的私钥或者密码做好备份,最好不要将它们保存在电脑上,手写或者打印到纸上保存.将私钥或密码的备份单独保存到安全的离线环境,如果它们跟您电脑放在一起的话那么一场大火或者洪水就能轻易的将它们一并摧毁.千万不要将私钥存放到在线网盘,带云同步的相册等在线环境中.如果您真正重视您的数字货币,那您就应该买一个硬件钱包,您的资产值得用更专业的设备来保护.

请关注后续更新,关注区块链币圈()将会带领你们走上财富自由之路

5分钟教你看懂区块链基本概念(史上最容易教程)

初入币圈,小娜深深理解新手们想要了解区块链基础概念,但是又无从下手的感觉。

小娜这段时间以来阅读了一系列科普文章,觉得用类比的方法理解会容易很多,这就帮大家整理出来啦~

银行是一个中心化账本,上面写着:

张三的A账号余额3000元,李四的B账号余额2000元......

当张三想要通过A账号转账1000元给李四的B账号时:

转自知乎江卓尔的回答

假设有这样的一个小村庄,大家不是靠银行,而是自己用账本来记录谁有多少钱,每个人都有一本账本,账本上写着:

张三的A账号余额3000元,李四的B账号余额2000元......

当张三想要通过A账号转账1000元给李四的B账号时,

当张三想要通过A账号转账1比特币给李四的B账号时,

所以说,在这个系统中,没有一个中心账本,而是每个人都有一个账本。一传十十传百,实现联动。

每个人的账本上,都有所有的交易记录。每个人账本上的交易记录都是一样的。即便你篡改了你账本上的记录,你也无法篡改村子里其他人的记录,所以你一己之力无法更改记录。这保证了交易记录的真实性。

在上面这个故事中,每个村民都是一个节点。

在现实生活中,人们在电脑上运行客户端软件,接入账本,成为记账的一员,称为一个节点。

节点连接在一起,成为一个网络。

节点我们已经知道了,那么区块又是什么呢?

区块是一段时间内的交易打成的一个包。

如下图所示,假设10个交易打一个包,那么交易1到交易10形成区块1。打包完毕后将下面10个交易打包成区块2,以此类推。

目前比特币全网平均每10分钟产生一个区块,每一个区块都链接到上一个区块,以此相连形成区块链。

为什么要把交易打包呢?

由于比特币长期积累大量的交易,两个节点逐条对照你缺了哪些交易/我缺了哪些交易,是非常困难的。

为了解决这一难题,中本聪发明了区块,把区块从1开始编号,接着是2,3,以此类推。两个节点相互连接后,只要检查双方的区块编号高度,就能方便地同步交易数据。

比如上图,赵六接到王五后,发现王五的区块高度是10,而自己只有9,则只要向王五请求区块10这个一个区块即可。

挖矿,就是竞争区块的打包权。

为什么打包权还要竞争呢?不是把一揽子交易打个包就可以了吗?

打包需要耗费一定的网络及计算资源。为了鼓励张三李四王二赵六等节点参与打包,比特币规则规定:谁打包区块,谁就将获得比特币作为酬劳。

中本聪设计比特币初始总量为2100万个。获得区块打包权的节点,最开始的奖励是每个区块50比特币,之后没经过21万个区块(约4年时间)奖励将减半一次,直到2140年左右区块奖励将变得微乎其微,此时区块奖励总和为2100万比特币。

在比特币奖励的鼓励下,张三李四王二赵六等节点纷纷踊跃争夺打包权,也就是“挖矿”。

那么如何争夺打包权呢?

为了获得打包权,节点们需要进行一种类似“扔硬币”的竞赛。系统规定了游戏规则,谁先扔出符合规定的“硬币”,谁就能获得打包权和奖励。

但是“扔硬币”获胜的诀窍是提高每秒仍硬币的次数,POW(工作量证明)共识机制简而言之就是,干的越多,收的越多。

所以人们纷纷购置矿机和计算资源,争取扔出更多的“硬币”,从而获得节点的打包权和比特币奖励。

因此POW机制非常耗费地球资源。

如上面所说,如果把这个去中心化的账本记账活动比喻为一个游戏,那么比特币就是这个游戏中的代币。

目前由于系统中的比特币还没有到达2100万个,所以系统中有存量货币和增量货币。增量部分是节点通过竞争区块打包权(也就是“挖矿”)获得的。

比特币至少有以下功能:

====或持续更新====

注:部分内容转自江卓尔知乎高赞答案《比特币基础科普与常见误解》

这篇文章是小娜读过的介绍区块链和比特币最全面的一篇,建议大家有时间认真阅读,获益颇丰哦。

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