以太坊 私钥怎么加密,如何找到区块链的密码

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

以太坊 私钥怎么加密,如何找到区块链的密码

一、为什么这么多人现在愿意买虚拟货币呢比如比特币,以太坊

因为都想在这个新型金融体系中赚钱。

传统经济的市场越来越规范化,赚钱的机会也越来越少。大家对一个投资模型首先要问的是正规不正规,但却没考虑到越是完善的市场赚钱反而越来越难。就像国内股票市场,最正规的市场却多少股民亏的一塌糊涂,倾家荡产的不在少数。

区块链市场作为一种新型经济,虽然监管方面有待完事,但却创造了很多币圈暴富的故事,这些故事吸引了大多数人的目光。很多人说数字货币是骗人的,都是泡沫早晚会破灭,但大家应该更多关注的是能不能赚到钱。股市已经让大家都有所惧怕,而币圈经济又如此火爆,资金翻百倍千倍都已不在是空想,所以大家更想以小博大来币圈上试一试水。

但要明白的一点是不论任何市场,赚钱的都是少数人,即便是市场红利期大多数人也是赚不到什么钱的,这就是市场永不改变的二八原则。币圈的盈利空间虽然很大,但风险也随之而来,并非是想象中的那么好赚钱。

数字货币的价值取决于相信它的人的信仰,说值钱其实看起来并没有什么实际价值,更多的是一种投机工具罢了。做投资目的就是赚钱,尤其是新兴的东西大家都想更早的进入市场赚到第一波红利。

币圈的钱并不是那么好赚的,标的太多投资不当很有可能近乎本金归零的情况发生。所以进入币圈前要考虑好自己所能成承担的风险,而不是一味盲目入市,到头来时间和金钱双重损失的境遇。把本金控制在自己所能承受亏损的范围内,切不可借钱入市。

币圈有风险,入市需谨慎。

知道当年房子为什么疯涨吗?

最根子上的原因,是因为城镇化的趋势,使海量农村人口涌入城市。人多地少,自然涨价。其他因素都是辅助,这个才是核心。

现在呢,上到七八十岁的老人,下到七八岁的小孩,哪个不是抱着手机和pad不撒手?

这叫人类的数字化迁徙,通俗点说,就是人口正在疯狂涌入数字世界。注意,是全世界,的人口。

数字世界的主流资产就那几样,人口疯狂涌入,人多币少,怎么可能不涨?

这就是很多人疯狂买入的根本原因。你也别光看着,赶紧行动吧,不然就是二十年前不买房的下场。

  

读过《贷币的非国家化》吗?著名经济学家哈耶克认为,贷币是自由经济市场的核心!它应该用市场化手段来自由发行和自由使用,通过市场选择形成共识的货币,才是世界上最好的货币!而不是通过国家权力强加给别人的霸王货币一一比如美元!通过权力垄断而发行的货币和市场其它垄断一样,对市场是一种破坏作用!由于经常烂发货币而形成对使用者资产的无形掠夺!

现在很多人愿意去投资虚拟货币,根本原因在于焦虑的普通人对财富自由的渴望。虚拟货币一周7天,一天24个小时,每时每刻都在发生着交易。更为重要的是虚拟货币缺乏监管,其价格大起大落,动辄暴涨几十倍,上百倍,乃至千倍,甚至万倍。当然也有许多虚拟货币从极高的价格跌落,甚至归零,没有任何价值。如此巨大的涨幅和跌幅,造就了无数财富自由的例子。虚拟货币这个巨大的市场,疯狂的市场,极大的满足了现代人对财富自由的渴望,在一定程度上缓解了普通人的焦虑。

其次是在于虚拟货币的进入门槛低。只需要在虚拟货币交易所的app上完成身份认证,100元人民币就可以开始新的投资之旅。买卖虚拟货币的操作也十分简单,非常容易上手。

再其次在于虚拟货币的玩法多样。从简单的现货交易(和股票交易类似)到合约交易,杠杆交易,期权交易。合约交易和杠杆交易可以通过小资金撬动10倍乃至百倍的资金量。可以说合约交易市场和杠杆交易市场是冒险者的天堂。

最后是由于虚拟货币的市场逐渐被大众所接受。越来越多的人认可,越来越多的共识使虚拟货币的市场基础越来越稳定。

财富自由

比特币十年翻几十万倍,你们还觉得是假的,A股几十年都趴在3000点,你们还觉得炒股可以赚钱,这是啥逻辑

未来升值空间最大的虚拟货币

区块链技术是互联网行业未来的大趋势,很多公司争相布局区块链领域。不过从区块链目前最火爆的应用来说,就不得不提加密数字货币。虽然比特币发明者中本聪的初衷并非让大家都拥进加密数字货币领域去炒币,但是真正有价值的数字货币还是受到了人们的疯狂追捧。那么币圈的繁荣真的能成就入场者的财富梦想吗?我们一起来看一下刚刚去过的国庆黄金周币市行情如何。

1主流币种飘红

纵观行情,主流币种可谓表现平平。黄金周期间,市场一度横盘,估计大家的心思都花在了外出度假上。虽然黄金周已过市场也有逐渐复苏的迹象,但是,今天几大主流加密货币却一路飘红。我截取了前十大加密数字货币的市场行情,如下图(本文数据均来自非小号)。

其中,比特币的流通市值高居榜首达7931亿元人民币,价格也是加密数字货币中的领头羊,截止发稿时45806元一枚,流通量达1731万,成交额206亿。去过七天的价格趋势缓慢上升。

再看看比特币在黄金周的表现。在黄金周期间BTC的价格波动在约6460美元到6680美元之间,其中10月3日和10月4日处于最低位6460美元左右,随后几天保持6560美元左右,波动不大。

流通市值紧随其后的是另一大加密货币ETH,市值达1611亿元人民币,价格是1572元,流通量达10247万,成交量约91亿。黄金周期间,ETH的价格最高在10月2日,一度达到246美元。不过好景不长,当天就来了大跳水,下降到228美元,下降了73%,并在10月3日至10月4日达到最低点220美元左右,最高振幅106%。随后维持在224美元上下波动。

2概念行情看好

概念行情方面,AI人工智能、支付概念、Dapp去中心化、平台币、侧链概念和超级算力是最热门的六大概念,均呈上涨趋势。AI人工智能概念货币涨幅高居榜首。

单从数据表现来看,并不能预测未来的发展趋势,不过有些概念是值得大家关注的。我就以平台币为例子来讲一讲,平台币的概念值得关注的原因。

3平台潜力迸发

平台币简单说是数字货币交易平台自己推出的数字货币,跟平台的成长密切相关。不过平台币曾经被投资者诟病,他们认为平台上推出的平台币不具备增长潜力,而且一个平台又当教练员又当裁判员,有失公允。在我看来,投资者的思路没有错,但是也要辩证地看待。如果一个有实力的平台推出的平台币还是值得关注的。我认为交易平台及其推出的数字货币有其自身的优势。

一、强大的技术支撑。平台币有平台作背书,是以专业加密货币交易平台为背景推出来的,以强大的技术团队作为支撑,能保证平台的高效有序地运行。同时,熟悉交易平台的技术团队能为自身平台推出的区块链加密数字货币保驾护航。比如加密货币交易平台CoinBAB(HK)就是非常不错的交易平台,采用无滑点设计,功能齐全完备,既能场内交易也可以进行场外交易,用起来非常顺手。BABC币就是这个交易平台的平台币,非常值得关注。

二、专业的运营团队。为了能打开市场,一款交易平台的推出必定以优秀的产品和优质的服务来吸引用户,这也是平台的优势。上述交易平台目前推出了很多优惠活动,比如购入500个USDT币就能获得额外2%的赠送等等优惠活动。这些在其他加密货币交易平台上是没有的。

三、价格洼地,抢占先机。之所以可以关注平台币,最重要的一个原因是,平台币的价格极低。对于投资者来说,低买高卖才能获利,对于小白来说,投资门槛极低,风险也就相对低了。关注平台币,抢占先机是关键。比如上述交易平台除了能进行比特币、以太坊等主流币种的交易,还能以极低的价格购入平台币BABC。数字货币投资已经不是新鲜事了,随着区块链的发展,未来数字货币投资更加是一种趋势。能以低价持有一定数量的平台币,将来你的数字资产翻好几倍也是有可能的。

4总结

从以上分析中可以看出以BTC和ETH为代表的主流数字货币是市场中流通量最大的加密数字货币。从概念行情来看,AI人工智能是最热门的概念,得益于挖矿机ASIC芯片与AI芯片技术应用的想象,未来很有可能依然会被看好。交易平台及其推出的平台币依然具备增长潜力,值得投资者关注。

以上只是我个人的分析和观点,不构成任何投资建议。我还是提醒大家,投资有风险,入市需谨慎。

如果你也对 CoinBAB交易平台感兴趣可以了解一下。

CoinBAB:加密数字货币行情分析,平台币会是增长潜力股吗?

区块链技术是互联网行业未来的大趋势,很多公司争相布局区块链领域。不过从区块链目前最火爆的应用来说,就不得不提加密数字货币。虽然比特币发明者中本聪的初衷并非让大家都拥进加密数字货币领域去炒币,但是真正有价值的数字货币还是受到了人们的疯狂追捧。那么币圈的繁荣真的能成就入场者的财富梦想吗?我们一起来看一下刚刚去过的国庆黄金周币市行情如何。 CoinBAB:加密数字货币行情分析,平台币会是增长潜力股吗?

区块链技术是互联网行业未来的大趋势,很多公司争相布局区块链领域。不过从区块链目前最火爆的应用来说,就不得不提加密数字货币。虽然比特币发明者中本聪的初衷并非让大家都拥进加密数字货币领域去炒币,但是真正有价值的数字货币还是受到了人们的疯狂追捧。那么币圈的繁荣真的能成就入场者的财富梦想吗?我们一起来看一下刚刚去过的国庆黄金周币市行情如何。

炒币使用哪个比较靠谱?

未来升值空间最大的虚拟货币前五归纳

1、ETH-以太币。以太币总市值50724亿美金,占全世界总的市值的101%,商品流通总产量113亿,24小时成交量7787亿美金,发布了324交易中心。

2、XRP-瑞波币。瑞波币总市值10946亿美金,占全世界总的市值的218%,商品流通总产量43685亿,24小时成交量2094亿美金,发布了238交易中心。

3、LINK。LINK总市值6537亿美金,商品流通总产量3五亿,24小时成交量2027亿美金。

4、 BSV-BTCSV。BTCSV总市值294亿美金,占全世界总的市值的118%,商品流通总产量182716万,24小时成交量2234亿美金,发布了152交易中心。

5、LTC-以太币。以太币总市值3811亿美金,占全世界总的市值的097%,商品流通总产量6399七万,24小时成交量1813亿美金,发布了297交易中心。

虚拟货币

1、虚拟货币是指非真实的货币。知名的虚拟货币如百度公司的百度币、腾讯公司的Q币,Q点、盛大公司的点券,新浪推出的微币(用于微游戏、新浪读书等),侠义元宝(用于侠义道游戏),纹银(用于碧雪情天游戏),2013年流行的数字货币有,比特币、莱特币、无限币、夸克币、泽塔币、烧烤币、便士币(外网)、隐形金条、红币、质数币。全世界发行有上百种数字货币。圈内流行"比特金、莱特银、无限铜、便士铝“的传说。

2、根据中国人民银行等部门发布的通知、公告,虚拟货币不是货币当局发行,不具有法偿性和强制性等货币属性,并不是真正意义上的货币,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用,公民投资和交易虚拟货币不受法律保护。

3、2021年5月18日晚间,中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》。公告明确表示,有关机构不得开展与虚拟货币相关的业务,同时提醒消费者要提高风险防范意识,谨防财产和权益损失。

各位币友觉得下半轮币圈牛市那些币是潜在的百倍币?

币圈目前很乱,有很多假平台骗子平台。一定要谨慎选择。国内目前唯一正规合法的虚拟货币平台是:OKEX欧易⌄目前成立已经将近10年。用户量和口碑都是最好的。具体可以点击下载欧易官网APP:ouyicnmen/join/13շ48469新用户现在注册应该还有շ0美金币福利。

区块链简单的说是一种分布式数据库,它把大量交易信息储存在全世界多台电脑(矿机)上,并且始终保持信息同步。所以任何交易在一定延迟后都会被全世界的所有服务器获取并记录。同时每个比特币钱包都由公钥和私钥两串数字代表。知道公钥,就能把比特币发送到这个钱包;知道私钥,就能把这个钱包里的比特币转给其他人。

类比一下,你在网络游戏里用密码登录,然后买了个英雄皮肤送给你的朋友,然后你少了点卷,你的朋友多了皮肤,这个过程被游戏服务器记录,基本上不会有错误,而且你和你的朋友都知道达成了这个赠送过程。比特币交易就是把这个记录者从游戏服务器换成了全世界的所有矿机,这样就不存在一个游戏厂商能操纵你的游戏账号。

并且由于目前计算机的算力限制,可以保证账号的安全,并控制比特币的生产速度。相关代码都是开源的,包括比特币,莱特币,狗狗币等币种的代码都可以在github上直接看到,甚至可以发现源文件名和部分函数命名都是互相抄的(狗头

严格意义上,比特币或者狗狗币的交易都是通过命令行或者开发者开发的图形界面上进行,也不涉及其他法币或者虚拟币。但因为目前这些虚拟币的最大作用是投机,而真正比特币的到账时间约为一小时,狗狗币约一分钟,很不方便陌生人用法币直接交易。为了方便,大多数虚拟币交易是在虚拟币平台上的(国内比较火的是火币,币安等),所有币都寄存在交易平台那里,然后平台记录下来你这个账号各个币分别持有多少。这样本来是需要挖区块链,存数据,全矿机同步数据的这个复杂交易过程,变成了平台自己左手倒右手,记个帐就完事了。只在你把币寄存到平台,或者想从平台把币划回自己钱包时才需要进行真正的比特币发送和接受。

实际上这已经和买卖没有分红和决策权的股票没区别了,除了匿名性,跟虚拟货币的去中心化也八竿子打不着关系。

狗狗币就是和比特币性质几乎一样的货币,只不过出现时间稍晚(13年),但也不算新币。这个币的代码是抄的莱特币,只用了三个小时就抄完了,而且发行量很大,虽然总的增长速度不快(每年大概多5%),但是永远挖不完。比起各种币“总量有限”的噱头还是差了点。但因为其logo可爱,娱乐性和话题性十足,算是少有的坚持快十年还没死掉的虚拟币,并且经常作为reddit和一些直播的打赏货币,几万几万枚的打赏。

百倍币,什么是百倍币,百倍币就是能升一百倍的币,现在这种百倍币有哪些,狗狗币,比特币,那么如何寻找百倍币

目前据我观察,最有可能成为百倍币的有一个那就是btt,市值排名前三十的btt

417价格001刀,涨了30点

419价格00082刀,昨天大盘最大回调了20个点,全网爆仓惨烈,btt现货还是挺安全的。

我觉着他能成为百倍币有以下几个原因

1目前处于大牛市,狗狗币的暴涨你可能已经看到了,btt和doge类似;

2btt是目前数字货币前三十市值中,单价最低;

3btt的爸爸孙割,极其擅长炒作,2017年牛市他把他的另一个儿子trx,一个月炒到100倍,你懂得

我不知道4%法则听说过吗,比如拿出1万元全部买长期国债等最保险的资产。

然后每年拿出4%,也就是400元用作最高风险的投资。

稍有理财知识的人都知道4%法则。

因为即使最保守的债券投资,如果投资长期债券,收益率很容易超过4%。

这意味着可以每年拿出4%,能一直无限持续下去。

#比特币[超话]##数字货币##欧易OKEx#

二、以太坊是什么丨以太坊开发入门指南

以太坊是什么丨以太坊开发入门指南

很多同学已经跃跃欲试投入到区块链开发队伍当中来,可是又感觉无从下手,本文将基于以太坊平台,以通俗的方式介绍以太坊开发中涉及的各晦涩的概念,轻松带大家入门。

以太坊是什么

以太坊(Ethereum)是一个建立在区块链技术之上,去中心化应用平台。它允许任何人在平台中建立和使用通过区块链技术运行的去中心化应用。

对这句话不理解的同学,姑且可以理解为以太坊是区块链里的Android,它是一个开发平台,让我们就可以像基于Android Framework一样基于区块链技术写应用。

在没有以太坊之前,写区块链应用是这样的:拷贝一份比特币代码,然后去改底层代码如加密算法,共识机制,网络协议等等(很多山寨币就是这样,改改就出来一个新币)。

以太坊平台对底层区块链技术进行了封装,让区块链应用开发者可以直接基于以太坊平台进行开发,开发者只要专注于应用本身的开发,从而大大降低了难度。

目前围绕以太坊已经形成了一个较为完善的开发生态圈:有社区的支持,有很多开发框架、工具可以选择。

智能合约

什么是智能合约

以太坊上的程序称之为智能合约,它是代码和数据(状态)的集合。

智能合约可以理解为在区块链上可以自动执行的(由事件驱动的)、以代码形式编写的合同(特殊的交易)。

在比特币脚本中,我们讲到过比特币的交易是可以编程的,但是比特币脚本有很多的限制,能够编写的程序也有限,而以太坊则更加完备(在计算机科学术语中,称它为是“图灵完备的”),让我们就像使用任何高级语言一样来编写几乎可以做任何事情的程序(智能合约)。

智能合约非常适合对信任、安全和持久性要求较高的应用场景,比如:数字货币、数字资产、投票、保险、金融应用、预测市场、产权所有权管理、物联网、点对点交易等等。

目前除数字货币之外,真正落地的应用还不多(就像移动平台刚开始出来一样),相信1到3年内,各种杀手级会慢慢出现。

编程语言:Solidity

智能合约的默认的编程语言是Solidity,文件扩展名以.sol结尾。

Solidity是和JavaScript相似的语言,用它来开发合约并编译成以太坊虚拟机字节代码。

还有长像Python的智能合约开发语言:Serpent,不过建议大家还是使用Solidity。

Browser-Solidity是一个浏览器的Solidity IDE,大家可以点进去看看,以后我们更多文章介绍Solidity这个语言。

运行环境:EVM

EVM(Ethereum Virtual Machine)以太坊虚拟机是以太坊中智能合约的运行环境。

Solidity之于EVM,就像之于跟JVM的关系一样,这样大家就容易理解了。

以太坊虚拟机是一个隔离的环境,在EVM内部运行的代码不能跟外部有联系。

而EVM运行在以太坊节点上,当我们把合约部署到以太坊网络上之后,合约就可以在以太坊网络中运行了。

合约的编译

以太坊虚拟机上运行的是合约的字节码形式,需要我们在部署之前先对合约进行编译,可以选择Browser-Solidity Web IDE或solc编译器。

合约的部署

在以太坊上开发应用时,常常要使用到以太坊客户端(钱包)。平时我们在开发中,一般不接触到客户端或钱包的概念,它是什么呢?

以太坊客户端(钱包)

以太坊客户端,其实我们可以把它理解为一个开发者工具,它提供账户管理、挖矿、转账、智能合约的部署和执行等等功能。

EVM是由以太坊客户端提供的。

Geth是典型的开发以太坊时使用的客户端,基于Go语言开发。 Geth提供了一个交互式命令控制台,通过命令控制台中包含了以太坊的各种功能(API)。Geth的使用我们之后会有文章介绍,这里大家先有个概念。

Geth控制台和Chrome浏览器开发者工具里的面的控制台是类似,不过是跑在终端里。

相对于Geth,Mist则是图形化操作界面的以太坊客户端。

如何部署

智能合约的部署是指把合约字节码发布到区块链上,并使用一个特定的地址来标示这个合约,这个地址称为合约账户。

以太坊中有两类账户:

·外部账户

该类账户被私钥控制(由人控制),没有关联任何代码。

·合约账户

该类账户被它们的合约代码控制且有代码与之关联。

和比特币使用UTXO的设计不一样,以太坊使用更为简单的账户概念。

两类账户对于EVM来说是一样的。

外部账户与合约账户的区别和关系是这样的:一个外部账户可以通过创建和用自己的私钥来对交易进行签名,来发送消息给另一个外部账户或合约账户。

在两个外部账户之间传送消息是价值转移的过程。但从外部账户到合约账户的消息会激活合约账户的代码,允许它执行各种动作(比如转移代币,写入内部存储,挖出一个新代币,执行一些运算,创建一个新的合约等等)。

只有当外部账户发出指令时,合同账户才会执行相应的操作。

合约部署就是将编译好的合约字节码通过外部账号发送交易的形式部署到以太坊区块链上(由实际矿工出块之后,才真正部署成功)。

运行

合约部署之后,当需要调用这个智能合约的方法时只需要向这个合约账户发送消息(交易)即可,通过消息触发后智能合约的代码就会在EVM中执行了。

Gas

和云计算相似,占用区块链的资源(不管是简单的转账交易,还是合约的部署和执行)同样需要付出相应的费用(天下没有免费的午餐对不对!)。

以太坊上用Gas机制来计费,Gas也可以认为是一个工作量单位,智能合约越复杂(计算步骤的数量和类型,占用的内存等),用来完成运行就需要越多Gas。

任何特定的合约所需的运行合约的Gas数量是固定的,由合约的复杂度决定。

而Gas价格由运行合约的人在提交运行合约请求的时候规定,以确定他愿意为这次交易愿意付出的费用:Gas价格(用以太币计价)* Gas数量。

Gas的目的是限制执行交易所需的工作量,同时为执行支付费用。当EVM执行交易时,Gas将按照特定规则被逐渐消耗,无论执行到什么位置,一旦Gas被耗尽,将会触发异常。当前调用帧所做的所有状态修改都将被回滚,如果执行结束还有Gas剩余,这些Gas将被返还给发送账户。

如果没有这个限制,就会有人写出无法停止(如:死循环)的合约来阻塞网络。

因此实际上(把前面的内容串起来),我们需要一个有以太币余额的外部账户,来发起一个交易(普通交易或部署、运行一个合约),运行时,矿工收取相应的工作量费用。

以太坊网络

有些着急的同学要问了,没有以太币,要怎么进行智能合约的开发?可以选择以下方式:

选择以太坊官网测试网络Testnet

测试网络中,我们可以很容易获得免费的以太币,缺点是需要发很长时间初始化节点。

使用私有链

创建自己的以太币私有测试网络,通常也称为私有链,我们可以用它来作为一个测试环境来开发、调试和测试智能合约。

通过上面提到的Geth很容易就可以创建一个属于自己的测试网络,以太币想挖多少挖多少,也免去了同步正式网络的整个区块链数据。

使用开发者网络(模式)

相比私有链,开发者网络(模式)下,会自动分配一个有大量余额的开发者账户给我们使用。

使用模拟环境

另一个创建测试网络的方法是使用testrpc,testrpc是在本地使用内存模拟的一个以太坊环境,对于开发调试来说,更方便快捷。而且testrpc可以在启动时帮我们创建10个存有资金的测试账户。

进行合约开发时,可以在testrpc中测试通过后,再部署到Geth节点中去。

更新:testrpc现在已经并入到Truffle开发框架中,现在名字是Ganache CLI。

Dapp:去中心化的应用程序

以太坊社区把基于智能合约的应用称为去中心化的应用程序(DecentralizedApp)。如果我们把区块链理解为一个不可篡改的数据库,智能合约理解为和数据库打交道的程序,那就很容易理解Dapp了,一个Dapp不单单有智能合约,比如还需要有一个友好的用户界面和其他的东西。

Truffle

Truffle是Dapp开发框架,他可以帮我们处理掉大量无关紧要的小事情,让我们可以迅速开始写代码-编译-部署-测试-打包DApp这个流程。

总结

我们现在来总结一下,以太坊是平台,它让我们方便的使用区块链技术开发去中心化的应用,在这个应用中,使用Solidity来编写和区块链交互的智能合约,合约编写好后之后,我们需要用以太坊客户端用一个有余额的账户去部署及运行合约(使用Truffle框架可以更好的帮助我们做这些事情了)。为了开发方便,我们可以用Geth或testrpc来搭建一个测试网络。

注:本文中为了方便大家理解,对一些概念做了类比,有些严格来不是准确,不过我也认为对于初学者,也没有必要把每一个概念掌握的很细致和准确,学习是一个逐步深入的过程,很多时候我们会发现,过一段后,我们会对同一个东西有不一样的理解。

三、如何找到区块链的密码***区块链的密钥是什么

【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-basedMessageAuthenticationCode.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:

区块链密码算法是怎样的?

区块链作为新兴技术受到越来越广泛的关注,是一种传统技术在互联网时代下的新的应用,这其中包括分布式数据存储技术、共识机制和密码学等。随着各种区块链研究联盟的创建,相关研究得到了越来越多的资金和人员支持。区块链使用的Hash算法、零知识证明、环签名等密码算法:

Hash算法

哈希算法作为区块链基础技术,Hash函数的本质是将任意长度(有限)的一组数据映射到一组已定义长度的数据流中。若此函数同时满足:

(1)对任意输入的一组数据Hash值的计算都特别简单;

(2)想要找到2个不同的拥有相同Hash值的数据是计算困难的。

满足上述两条性质的Hash函数也被称为加密Hash函数,不引起矛盾的情况下,Hash函数通常指的是加密Hash函数。对于Hash函数,找到使得被称为一次碰撞。当前流行的Hash函数有MD5,SHA1,SHA2,SHA3。

比特币使用的是SHA256,大多区块链系统使用的都是SHA256算法。所以这里先介绍一下SHA256。

1、SHA256算法步骤

STEP1:附加填充比特。对报文进行填充使报文长度与448模512同余(长度=448mod512),填充的比特数范围是1到512,填充比特串的最高位为1,其余位为0。

STEP2:附加长度值。将用64-bit表示的初始报文(填充前)的位长度附加在步骤1的结果后(低位字节优先)。

STEP3:初始化缓存。使用一个256-bit的缓存来存放该散列函数的中间及最终结果。

STEP4:处理512-bit(16个字)报文分组序列。该算法使用了六种基本逻辑函数,由64步迭代运算组成。每步都以256-bit缓存值为输入,然后更新缓存内容。每步使用一个32-bit常数值Kt和一个32-bitWt。其中Wt是分组之后的报文,t=1,2,...,16。

STEP5:所有的512-bit分组处理完毕后,对于SHA256算法最后一个分组产生的输出便是256-bit的报文。

作为加密及签名体系的核心算法,哈希函数的安全性事关整个区块链体系的底层安全性。所以关注哈希函数的研究现状是很有必要的。

2、Hash函的研究现状

2004年我国密码学家王小云在国际密码讨论年会(CRYPTO)上展示了MD5算法的碰撞并给出了第一个实例(CollisionsforhashfunctionsMD4,MD5,HAVAL-128andRIPEMD,rumpsessionofCRYPTO2004,HowtoBreakMD5andOtherHashFunctions,EuroCrypt2005)。该攻击复杂度很低,在普通计算机上只需要几秒钟的时间。2005年王小云教授与其同事又提出了对SHA-1算法的碰撞算法,不过计算复杂度为2的63次方,在实际情况下难以实现。

2017年2月23日谷歌安全博客上发布了世界上第一例公开的SHA-1哈希碰撞实例,在经过两年的联合研究和花费了巨大的计算机时间之后,研究人员在他们的研究网站SHAttered上给出了两个内容不同,但是具有相同SHA-1消息摘要的PDF文件,这就意味着在理论研究长期以来警示SHA-1算法存在风险之后,SHA-1算法的实际攻击案例也浮出水面,同时也标志着SHA-1算法终于走向了生命的末期。

NIST于2007年正式宣布在全球范围内征集新的下一代密码Hash算法,举行SHA-3竞赛。新的Hash算法将被称为SHA-3,并且作为新的安全Hash标准,增强现有的FIPS180-2标准。算法提交已于2008年10月结束,NIST分别于2009年和2010年举行2轮会议,通过2轮的筛选选出进入最终轮的算法,最后将在2012年公布获胜算法。公开竞赛的整个进程仿照高级加密标准AES的征集过程。2012年10月2日,Keccak被选为NIST竞赛的胜利者,成为SHA-3。

Keccak算法是SHA-3的候选人在2008年10月提交。Keccak采用了创新的的“海绵引擎”散列消息文本。它设计简单,方便硬件实现。Keccak已可以抵御最小的复杂度为2n的攻击,其中N为散列的大小。它具有广泛的安全边际。目前为止,第三方密码分析已经显示出Keccak没有严重的弱点。

KangarooTwelve算法是最近提出的Keccak变种,其计算轮次已经减少到了12,但与原算法比起来,其功能没有调整。

零知识证明

在密码学中零知识证明(zero-knowledgeproof,ZKP)是一种一方用于向另一方证明自己知晓某个消息x,而不透露其他任何和x有关的内容的策略,其中前者称为证明者(Prover),后者称为验证者(Verifier)。设想一种场景,在一个系统中,所有用户都拥有各自全部文件的备份,并利用各自的私钥进行加密后在系统内公开。假设在某个时刻,用户Alice希望提供给用户Bob她的一部分文件,这时候出现的问题是Alice如何让Bob相信她确实发送了正确的文件。一个简单地处理办法是Alice将自己的私钥发给Bob,而这正是Alice不希望选择的策略,因为这样Bob可以轻易地获取到Alice的全部文件内容。零知识证明便是可以用于解决上述问题的一种方案。零知识证明主要基于复杂度理论,并且在密码学中有广泛的理论延伸。在复杂度理论中,我们主要讨论哪些语言可以进行零知识证明应用,而在密码学中,我们主要讨论如何构造各种类型的零知识证明方案,并使得其足够优秀和高效。

环签名群签名

1、群签名

在一个群签名方案中,一个群体中的任意一个成员可以以匿名的方式代表整个群体对消息进行签名。与其他数字签名一样,群签名是可以公开验证的,且可以只用单个群公钥来验证。群签名一般流程:

(1)初始化,群管理者建立群资源,生成对应的群公钥(GroupPublicKey)和群私钥(GroupPrivateKey)群公钥对整个系统中的所有用户公开,比如群成员、验证者等。

(2)成员加入,在用户加入群的时候,群管理者颁发群证书(GroupCertificate)给群成员。

(3)签名,群成员利用获得的群证书签署文件,生成群签名。

(4)验证,同时验证者利用群公钥仅可以验证所得群签名的正确性,但不能确定群中的正式签署者。

(5)公开,群管理者利用群私钥可以对群用户生成的群签名进行追踪,并暴露签署者身份。

2、环签名

2001年,Rivest,shamir和Tauman三位密码学家首次提出了环签名。是一种简化的群签名,只有环成员没有管理者,不需要环成员间的合作。环签名方案中签名者首先选定一个临时的签名者集合,集合中包括签名者。然后签名者利用自己的私钥和签名集合中其他人的公钥就可以独立的产生签名,而无需他人的帮助。签名者集合中的成员可能并不知道自己被包含在其中。

环签名方案由以下几部分构成:

(1)密钥生成。为环中每个成员产生一个密钥对(公钥PKi,私钥SKi)。

(2)签名。签名者用自己的私钥和任意n个环成员(包括自己)的公钥为消息m生成签名a。

(3)签名验证。验证者根据环签名和消息m,验证签名是否为环中成员所签,如果有效就接收,否则丢弃。

环签名满足的性质:

(1)无条件匿名性:攻击者无法确定签名是由环中哪个成员生成,即使在获得环成员私钥的情况下,概率也不超过1/n。

(2)正确性:签名必需能被所有其他人验证。

(3)不可伪造性:环中其他成员不能伪造真实签名者签名,外部攻击者即使在获得某个有效环签名的基础上,也不能为消息m伪造一个签名。

3、环签名和群签名的比较

(1)匿名性。都是一种个体代表群体签名的体制,验证者能验证签名为群体中某个成员所签,但并不能知道为哪个成员,以达到签名者匿名的作用。

(2)可追踪性。群签名中,群管理员的存在保证了签名的可追

本文来自用户投稿,不代表币大大立场,如若转载,请注明出处:https://czxurui.com/jys/197824.html

上一篇 2026年03月18日
下一篇 2026年03月18日

相关推荐

  • 以太坊顶级开发人员表示,未来发展方向聚焦可扩展性、安全性与可持续性

    以太坊顶级开发人员表示,未来发展方向聚焦可扩展性、安全性与可持续性 在一场备受瞩目的行业技术研讨会上,以太坊的多位顶级开发人员就以太坊网络的未来发展路线、技术挑战及愿景发表了重要讲话,他们一致认为,尽管以太坊已成功成为全球最大的去中心化应用(DApp)和智能合约

    2026-07-30 06:30:01
    0 0
  • 轻松挖矿,高效转化,以太坊轻松矿工的收益倍增术

    轻松挖矿,高效转化,以太坊轻松矿工的收益倍增术 在加密货币的世界里,以太坊(Ethereum)无疑是最受瞩目的明星之一,其智能合约平台和庞大的生态系统吸引了无数开发者和投资者,对于许多普通用户而言,“挖矿”似乎是一个门槛高、技术复杂、投入巨大的领域。“轻松矿工”的概

    2026-07-30 06:30:01
    0 0
  • 以太坊节点,支撑以太坊网络的数字神经元

    以太坊节点,支撑以太坊网络的数字神经元 在以太坊乃至整个区块链世界中,“节点”是一个高频却常被忽视的概念,如果说以太坊是一个去中心化的“全球计算机”,那么以太坊节点就是这台计算机的“数字神经元”——它们分布在世界各地,通过协同工作支撑起整个网络的运行、数据

    2026-07-30 06:30:01
    0 0
  • 如何查询以太坊价格数据,实用指南与工具解析

    如何查询以太坊价格数据,实用指南与工具解析 以太坊作为全球第二大加密货币,其价格波动一直是投资者、开发者和研究者关注的焦点,无论是进行交易决策、评估资产价值,还是进行链上数据分析,准确获取实时价格数据都是关键一步,本文将介绍查询以太坊价格数据的常用方法、权威

    2026-07-30 06:30:01
    0 0
  • 以太坊币最新价格表,市场动态与投资价值解析

    以太坊币最新价格表,市场动态与投资价值解析 以太坊(Ethereum,简称ETH)作为全球第二大加密货币,其价格走势一直是投资者关注的焦点,截至2024年7月,以太坊币价格受多重因素影响呈现波动行情,以下为最新市场数据及深度分析。 最新价格表(2024年7月实时数据) 根据CoinM

    2026-07-30 06:30:01
    0 0
  • 以太坊属于一级市场吗?解读以太坊的市场层级归属与投资逻辑

    以太坊属于一级市场吗?解读以太坊的市场层级归属与投资逻辑 在加密货币领域,“一级市场”和“二级市场”是两个核心概念,分别对应着资产发行和流通交易的不同阶段,以太坊(Ethereum)作为全球第二大加密货币(按市值计算),其市场层级归属常常引发讨论:以太坊属于一级市场

    2026-07-30 06:30:01
    0 0

发表回复

8206

评论列表(0条)

    暂无评论

binance币安交易所
已有2000万用户加入币安交易所

立即下载