如何校验比特币私匙,比特币都有哪些基本概念和术语如何通俗地理解它们

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如何校验比特币私匙,比特币都有哪些基本概念和术语如何通俗地理解它们

一、如何引用区块链

什么是区块链?

区块链有两个含义:

1、区块链(Blockchain)是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。所谓共识机制是区块链系统中实现不同节点之间建立信任、获取权益的数学算法。

2、区块链是比特币的底层技术,像一个数据库账本,记载所有的交易记录。这项技术也因其安全、便捷的特性逐渐得到了银行与金融业的关注。

狭义来讲,区块链是一种按照时间顺序将数据区块以顺序相连的方式组合成的一种链式数据结构,并以密码学方式保证的不可篡改和不可伪造的分布式账本。

广义来讲,区块链技术是利用块链式数据结构来验证与存储数据、利用分布式节点共识算法来生成和更新数据、利用密码学的方式保证数据传输和访问的安全、利用由自动化脚本代码组成的智能合约来编程和操作数据的一种全新的分布式基础架构与计算方式。

什么是区块链?区块链的运作模式是什么?

块链在有的时候被称为分布式账本技术,就是通过使用去中心化和加密散列,使任何数字资产历史不可以更改,并且十分的透明,没有任何的隐蔽性可言。区块链的运行是为了让人们能够以安全,防篡改的方式来共享有价值的数据。最为经典的就是麻省理工学院技术评论区块链的三个重要的概念。

一、区块链

当我们创作文档,并要与他人分享的时候,该文档就要被分发,而不是被复制,或者是通过转移。这也就是说,创造一个分散的分发念,使每一个人都可以同时来访问该文档,但是却没有人被锁定,另一方的更改。并且对文档的所有修改都会被记录下来,可以说是完全的透明。具体的理解意思就是数字资产是要进行分发的,而不是被复制或者进行转移。资产是以分散的方式进行的,可以允许全时间的访问。

二、区块链的运作

区块链的运行以后,为人们以安全防篡改的方式其享了有价值的数据,提供了很好的途径。这让彼此不相信的人们之间有了一种方式,能够去共享手中具有价值的数据。因此如果没有理解区块链是进行如何运作的,就要理解三个概念。首先我们要明白每一个区块链都还有多个块。在区块链中,每个块都有自己独特的随机数和哈西,但也引用了链中的上一个块的哈希,因此要挖掘出一个块是很困难的,尤其是要在大型链上。而区块链技术中最重要的一个概念,叫做中心化,也就是说,没有任何计算机或组织可以拥有区块,但是相反,它可以连接到链的节点的分布式的分类账。

要想将公共的信息完全共享给所有的人,这就必须要借助于区块链保持完整,并在用户之上建立信任。

区块链怎么和物联网结合?

首先,在实现这两者结合之前咱们需要先明确知道这两者都是什么。

区块链,基本大家通过前几年比特币横空出世的同时出现在大家的面前,区块链的本质是分布式数据账本,抛开那些晦涩难懂的专业技术词汇,咱们可以把区块链技术看作是一个互联网中的底层代码系统,这套系统拥有去中心化、公开、透明、匿名、不可篡改等特性。区块链基本解决了大部分弱信任环境下的信任问题,适用范围很广几乎各个领域都可以与其结合,甚至可以改变我们生产三要素中的生产关系。

物联网,从字面意思上来看就是“物与物之间联系的网络”,其核心其实是基于互联网和线下传感器设备之间的数据通信。物联网可以说是互联网向线下延伸的产物。如果说之前互联网时代是单纯的线上信息时代,那么物联网将会带来线上+线下相结合的全新的网络时代。万物互联,这将会极大的改变我们的生产生活,改善和提高生产力。

那么,区块链和物联网怎么像结合呢?或许在不同的细分行业中有着不同的应用场景。我最近看到过一家叫Chaincmop链计算的技术公司有个在农业养殖方面用物联网设备监控农场情况+区块链系统的智慧农业养殖管理方案很有启发。打个比方,大家今后可以使用物联网设备对粮仓种子的温度、湿度以及种子状态进行全方位检测,而这些数据可以利用区块链的分布式和加密性特性对数据进行同步和加密,让监控数据更高效的传送到每一个节点上,另外也能很好的保护监控数据,避免其在传输的过程中被篡改。

区块链在供应链金融中怎么使用

数据造假、数据不可信等问题的存在,给金融监管及风控等众多应用场景带来了严峻的挑战,也正成为阻碍数据大规模互联互通、共享共用的一大障碍。数据的真实可信问题长期影响着社会的各个领域,在更依赖数据的人工智能时代,这一影响将更为凸显。

数据造假可能发生在任一环节。其中,在数据存储期间造假往往更加简单:因为在现有数据存储技术下,数据的所有者、管理人员或受托存储方均有能力单方对数据进行任意的篡改或删除。

既然数据不可信的一个重要原因归咎于单方可以擅自篡改和删除数据,那么如何避免这一问题自然也得到了业界大量的关注。区块链和去中心化存储技术的诞生,对数据篡改起到了一定的遏制作用,也在市场上取得了初步验证。

许多企业开始尝试采用区块链存储数据,例如在货物追溯等场景。其做法往往是将重要数据直接写入区块中。这一简单粗暴的做法确实解决了数据防删改需求、继而满足了部分数据的可信分享,但却存在较多问题:

首先是无法存储海量数据:区块内不适合存储包括多媒体数据等在内的大数据,否则区块大小难以控制,使区块链的可扩展性变差。这就导致业务中必须对原生数据进行筛选取舍,仅选取少量必要数据存入区块,但这将降低可信数据的丰富程度。

其次是数据存取效率低:首先,由于打包过程的存在,区块链数据存储一般不用于高速的数据写入。其次,由于遍历式的数据读取方法,区块链无法支持快速索引、更无法支持SQL。

再次是数据维护效率低:区块链因其顺序引用的特点,不支持对个别历史数据的删除和修改(除非对全链重新生成,但这是区块链不应鼓励的行为)。这里需注意:“杜绝单方的私自篡改”和“完全不能删改”是完全不同的两件事。前者是一种确保互信的技术手段,但后者可能属于一种必要功能点的丧失。

最后是有数据丢失风险:这一风险单指采用中本聪共识最长链原则的PoW区块链系统。在这类区块链中,当出现链分叉时,最长(或最重)的链分支会被保留,其他分支会被抛弃,这就使区块内的数据实际上永远存在被“颠覆”、被丢弃的风险。而自私挖矿等攻击行为的存在,会加剧这一风险。这在数据存储应用中是无法接受的。

正是由于上述原因,直接采用传统区块链进行数据存储显然无法满足大量实践性场景中对可信数据存储的需求。这一问题也因而引发了大量的探讨,例如“什么数据应该在链上存储、什么数据应该在链下存储”。这些问题的出现,究其根本,还是因为区块链自身存储效率及能力受限所致的。毕竟在数据库时代,我们从来不会谈论“什么数据应该存放在数据库之外”这样的问题。

近年来也出现了一些产品,为解决上述的区块链数据存储效率低下问题提供了有益的实践,例如:

星际文件系统IPFS,R3的Corda,腾讯TrustSQL等。然而这些产品在数据可信存储方面仍存在或多或少的问题,具体而言:

IPFS对数据内容生成哈希摘要,并在多个节点间进行分布式存储,单个保有者不掌握完整数据,一定程度保护了数据隐私。但IPFS只能做到修改可知(因哈希值会因内容改变而变化),并且没有访问控制等数据安全措施,整体而言仍难以满足企业级服务需求。

Corda是面向金融交易隐私需求量身定做的存储产品,重点关注数据存储的隐私性。为此,Corda没有全局账本,并需要见证人的存在,是一种隐私但并不足够安全可信的数据存储方案。

TrustSQL与国内其它同类产品采用了一种简单直观的设计思路,也是目前国内最为常见的做法,即:先将数据存入数据库(或IPFS),再将操作记录、数据哈希等存于链上。相对于TrustSQL而言,一些类似产品如众享比特的ChainSQL等进一步提升了对SQL的支持度。该类产品满足了数据“可审计”、“监管透明”的需求,但缺点是依然无法杜绝对数据本身的删改行为,只是能做到“删改可知”;此外,对关键数据的保全需要依赖参与节点的全副本存储,存储成本略高。并且在数据隐私性方面的设计仍显不足。

针对上述产品中存在的不足,物缘科技通过原创技术创新,探索出一条不同的道路,并推出自主知识产权产品“ImSQL”,旨在提供一种可真正确保数据不被私自篡改或删除的可信存储产品。

ImSQL(ImmutableSQLDatabase)是基于区块链和分布式存储技术上的一种新型可信数据存储解决方案,并完美解决了“防止私自删改”、“保护数据隐私”、“降低存储成本”等核心问题,为大数据时代的可信存储与数据分享提供了可靠的技术路径。

相比现有产品,ImSQL具有以下几点突出优势:

1.彻底杜绝单方对数据的私自篡改和删除。通过在存和取两个环节进行多方校验并在存储过程中杜绝篡改删除,全方位保障数据的真实可信性,使应用中的参与方能够互信、放心地采纳它方数据,使数据能够支撑精准追溯、追责。

2.杜绝单点失败。多方共用数据的同时也共同维护数据,数据不只存于一方,从根本上实现分布式数据的可信共享池,既避免了单点失败风险,也提升了数据分享效率。

3.碎片化存储,满足数据隐私需求,使任何一方无法掌握完整数据,从而解决了传统云计算的中心化存储、或区块链全副本存储均存在的数据隐私问题。除了数据所有方,其他任何存储托管者都无法获得完整数据。

4.优异的数据存取性能:ImSQL单节点可达3000TPS的写入速度和10000QPS的读取速度。此外,ImSQL还具有:支持SQL语言,可水平扩展等优点,存取性能和使用体验优异,并可充分利用集qun扩展使上述指标进一步达到数倍增长。

5.满足多媒体等大数据的高效存取需求,支持高效存取、高效索引、高效扩展,真正胜任大数据业务场景,可以对视频等数据实现既可信又高效的存储,从而给视频监控等场景提供前所未有的可信保全体验。

6.采用分片式设计,极大降低了每个存储参与方的存储压力和成本,使更多参与方有机会加入和参与到数据可信共享的生态中。

7.分布式架构,兼容轻节点,鼓励更多节点参与。不存在超能节点,参与存储的节点地位相同,更好保证系统的可靠性和抗毁性。此外,如果节点选择运行在轻副本模式,可只存储部分数据,使自身存储压力极大降低,义务虽然减轻但权力可不受任何影响。

ImSQL兼顾了海量存储、快速索引、水平扩展等数据库属性,也兼顾了数据即存即固化的区块链特征,在众多关注数据可信存储与分享的领域中,有望带来前所未有的使用体验和便利,例如:实现供应链中各方数据的互通与互信、实现政府或大企业各部门间数据的互联互通、支撑可信追溯相关海量数据的存储等。

以政府大数据建设为例。在政府众多不同部门和实体间实现高效的数据互联互通一直是个难题。现行做法往往需要建立独立的大数据部门,构建独立数据存储体系,从不同实体拉取相关数据后解析、重构,再实现可视化。这往往会带来较大的前期开销,既包含人、财、物等多种显性开销,也暗含人员编制、权责利益、时间成本、部门墙等隐性开销。同时,独立大数据部门的存在也隐含了需要一个可信第三方背书乃至承担责任的考虑。如果在这一场景下采用ImSQL作为数据互通的底层基础平台,就可以更为高效的完成这一任务,具体体现在:

无须依赖第三方实体背书:不同实体间数据可直接写入ImSQL,写入即保全,数据无法再被任一单方私自篡改和删除,保证其他实体在任何时间取用数据时的可用性、一致性和可信性;

无须建立和维护额外的数据存储系统:数据由所有参与实体共同存储和维护,天然共享、打通,不降低使用效率的同时减少了系统实施和维护成本。同时,ImSQL的数据碎片化存储技术,在实现数据共享的同时也能兼顾隐私保护,即,所有实体存储的数据可以是不完整的片段,只有那些具备访问权的实体才掌握对片段数据进行查找、组合并解释的钥匙。

综上,作为一种可信的、防数据篡改的数据存储技术,ImSQL完全继承了区块链数据保全的优势,又突破了区块链在效率方面的弱点,为用户提供了和数据库同样高效的数据存取体验。ImSQL是区块链和数据库技术相结合而产生的新品类,更是实现可信数据存储的不二选择。

区块链在供应链金融中怎么使用?

在传统供应链金融中,融资难、融资成本高、融资流程繁琐一直是制约中小微企业做大做强的瓶颈之一。银行依赖于核心企业的控货能力和调节销售能力,出于风控的考虑,银行仅愿对核心企业有直接应付账款义务的上游供应商(限于一级供应商)提供保理业务,或对其下游经销商(一级供应商),提供预付款或者存货融资。这就导致了有巨大融资需求的二级、三级等供应商/经销商的需求得不到满足,供应链金融的业务量受到限制,而中小企业得不到及时的融资易导致产品质量问题,会伤害整个供应链体系。

解决这些问题则可以利用区块链技术去中心化、不可篡改、分布式账本的特性打造区块链供应链金融平台。

1.供应商和核心企业签订购销合同,供应商发货,核心企业出具入库单(收货确认),货款约定到货后1个月(账期)内结算。

2.供应商因为资金紧张,将应收款凭证(入库单等)抵押给银行。

3.银行通知核心企业,应收账款已经转给银行

4.核心企业确认转让业务

5.银行给供应商放款,在这个过程中,银行会根据贷款利率和需要承担的风险,收取供应商贷款费用。

6.核心企业在约定的付款日期,将资金支付给银行,整个应收凭证融资业务结束。

1.核心企业签发应收凭证给分销商,分销商签收后表示签订了购销合同,核心企业发货。

2.分销商因资金紧张需要向金融融资贷款。

3.金融机构审核同意后把贷款的金额打给核心企业。

4.分销商卖掉货物后归还贷款和利息

二、比特币都有哪些基本概念和术语如何通俗地理解它们

比特币可以用来兑现,可以兑换成大多数国家的货币。使用者可以用比特币购买一些虚拟物品,比如网络游戏当中的衣服、帽子、装备等,只要有人接受,也可以使用比特币购买现实生活当中的物品。

1、地址

比特币世界的地址大概长得像这样:1EnvYExAb3JEkreirBufUhdeXSMyYyeNcC。

地址本身只是一串代码,就像你的银行账号3210000003288372一样,用来标示一个账户。

每个人可以有无数个地址。

地址是公开的。

2、比特币记录

银行账号里面有多少钱,是银行记录的。

比特币地址里面存有多少钱,是整个比特币网络共同记录的。每一份完整的比特币数据,都会记录着1EnvYExAb3JEkreirBufUhdeXSMyYyeNcC这个地址里面存了多少个比特币。

每个参与比特币网络的节点都可以保存一份完整的比特币数据,人人手头都有备份,防止造假。

3、密钥(私钥)

密钥是你自己才知道的另一串字符,密钥用来操作比特币地址里面的钱。

密钥和地址是一把钥匙一把锁的关系,每个地址只有一个密码,每个密码也操作一个比特币地址。

有了密钥以后,你就可以控制比特币地址里面的钱,支付给任何人。

密钥要绝对安全,丢失、删除的密钥永远找不回来,对应比特币地址里面的钱也就永远不能用了。

密钥需要绝对保密,任何知道密钥的人都可以偷走你的所有比特币。

4、钱包

比特币的交易过程会涉及很多复杂计算,为了简化操作,大家制作了钱包。

钱包有计算机上的客户端软件,也有在线网页版的。

钱包的功能是轻轻一点就可以付钱,背后的复杂计算交给钱包去完成。

既然要付钱,钱包当然要知道你的密钥才行,所以钱包另一个重要的功能就是保护密钥。

如果是客户端软件的话,密钥保存在软件设定的某个目录中(未加密)。如果是在线网页版的,密钥保存在网站后台。

有时候你还会听说“纸钱包”或者“脑钱包”的说法。纸钱包是说把你的密钥打印在一张纸上,然后从电脑里面彻底删除密钥记录。脑钱包则是把你自己方便记忆的一个词儿改成密钥,便于记忆。纸钱包和脑钱包都是保护密钥的一种方式。

5、安全性

如果使用计算机客户端软件的话,推荐MultiBit,也可以用Bitcoin-QT。这两个都是比特币社区的官方推荐软件。安装这两个软件一定只能从官方网站直接下载,下载前后一定要检查校验码。这么做是为了防止有人篡改钱包软件、盗窃密钥。

使用客户端软件作为钱包,密钥就保存在电脑中,所以电脑的安全也很重要。

如果使用纸钱包的话,务必保证纸张不要丢失。

不推荐脑钱包。

6、挖矿

大约每10分钟,比特币网络中都会新出现一些比特币,可以想象成天上在撒钱。

这些撒下来的钱落到谁的口袋里,主要看谁的电脑算得快。算得越快,就越有可能捡到这些钱。

挖矿就是用电脑拼命算,去捡这些钱。

普通家用电脑太慢了,早已经退出挖矿界。

挖矿的人俗称矿工。

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