引言
中央第十八次集体学习时强调区块链技术的报道引起了行业媒体的广泛关注,但两天后另一条重要报道却未被充分重视。
这条报道是指十三届全国人大常委会第十四次会议在10月26日下午表决通过《中华人民共和国密码法》,并将其在2020年1月1日起施行。
中央对区块链技术的学习和对其在战略层面的承认,以及最终出台的密码法,都显示了区块链技术的重要性。
区块链技术的分布式、防篡改和可溯源的特点已被广泛认知,但事实证明,区块链技术难以单独存在并摆脱密码学的影响,原因有两点:
首先,与传统技术思路不同,区块链技术削弱了单一中心的控制力,各参与方的数据安全性离不开密码学的保护。比特币在适当的密码学保障下一直保持着稳定且安全的运行。
其次,实际应用中,许多参与节点不希望将数据完全公开,因此不愿意将其上链,这限制了区块链技术的应用。如何保护链上数据的隐私已成为区块链应用面临的难题,密码学能够提供相关补充。
谈到区块链、比特币就无法逃避密码学。本文旨在探讨以椭圆加密算法(ECC)为代表的密码学的由来、价值、现状以及在未来的量子计算机时代中的前景。
从RSA到ECC
区块链最著名的应用是比特币,而基于ECC的椭圆曲线数字签名算法(ECDSA)作为比特币的保护者,在区块链中具有重要价值。ECC与区块链密切相关。在谈到ECC之前,先介绍一下RSA算法。
密码学在二战的影视剧中扮演了重要角色。对交战国来说,国家安全和军事情报的保护至关重要,因此密电的加密与解密成为一项关键工作。
1942年,中途岛海战成为太平洋战争中的转折点,美军获得了日本加密文件并成功破译,从而在中途岛战役中取得胜利。
1943年,日本海军大将山本五十六在视察部队时的座机被美军击落,导致其死亡,其中一个重要原因是通讯密码被破译。
二战前后出现了很多类似的案例。就连冷战时期,破译密电也是美苏情报部门的重要工作。直到1977年,Rivest、Shamir和Adleman教授发明了一种新算法,命名为RSA,以他们
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