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加密货币简史
本文讲述了加密货币发展的历史,它来源于互联网创造的独立数字空间的需求,依赖于现代密码学带来的数字化身份,并最终由密码朋克社区通过技术实现。中本聪的比特币并非凭空产生,而是站在了前人如Adam Back, 戴维和Nick Szabo等人的肩膀上,集成了POW共识机制和分布式记账等思想。
密码朋克
公钥加密
数字身份
工作量证明(PoW)
分布式记账
去中心化
Peter
发布于 2020-09-09
阅读 ( 19 )
加密货币背后的密码学之 Merkle Tree
本文介绍了 Merkle Tree 的概念及其在完整性校验中的应用。首先解释了哈希函数和哈希列表的概念,然后引出 Merkle Tree 作为一种改进的哈希列表,通过树形结构提供更高的灵活性和效率,尤其是在点对点网络中的大数据校验方面。Merkle Tree 通过将数据分块并逐层哈希,最终生成一个根哈希,用于验证数据的完整性,并允许对部分数据进行独立校验。
Merkle Tree
哈希
哈希列表
完整性校验
点对点网络
根哈希
Peter
发布于 2020-09-09
阅读 ( 18 )
什么是密码学
本文介绍了密码学的基本概念、定义及其在现代社会中的重要作用,密码学主要实现加密通信和数字签名两个功能。文章区分了对称加密和非对称加密,重点介绍了非对称加密在互联网安全中的应用以及数字签名的原理和作用。
密码学
加密
解密
对称加密
非对称加密
数字签名
Peter
发布于 2020-09-09
阅读 ( 30 )
比特币带来的一个实质性的技术突破
比特币作为互联网上的公开账本,其突破在于实现了数字资产的“传递”而非“复制”。通过挖矿机制,比特币网络在没有中心权威的情况下,依靠共识算法维护账本的唯一性和不可篡改性,从而保证交易的安全和可信,为低手续费和无需许可的创新奠定基础。
比特币
区块链
挖矿
共识机制
去中心化
数字资产
Peter
发布于 2020-09-09
阅读 ( 16 )
隔离见证 Segwit
隔离见证(Segwit)是比特币的一个修改方案,旨在解决扩容和交易延展性问题。通过将交易签名从交易数据中分离,解决了交易延展性问题,使得攻击者无法通过修改签名来改变交易ID。虽然隔离见证本身没有显著提高比特币的TPS,但它为闪电网络等二层解决方案的开发奠定了基础,从而有效提高了交易处理速度。
隔离见证
Segwit
交易延展性
扩容
闪电网络
数字签名
Peter
发布于 2020-09-09
阅读 ( 26 )
以太坊世界观下的 DApp
DApp(去中心化应用)是基于智能合约的App,它与传统App的关键区别在于三个方面:首先,DApp的后端是智能合约,而非传统服务器;其次,DApp拥有去中心化的游戏规则,通过代码透明和运营透明实现;最后,DApp采用代币激励机制,可以是系统原生币或基于智能合约生成的Token,为用户提供经济激励。
DApp
去中心化应用
智能合约
代币激励
去中心化
区块链
Peter
发布于 2020-09-09
阅读 ( 16 )
什么是加密货币钱包?
本文详细介绍了加密货币钱包的定义、分类和工作原理,强调了钱包的本质是地址和私钥的集合,而非仅仅是钱包软件。文章解释了钱包软件如何通过私钥签名完成交易,以及保障钱包安全的关键在于私钥的离线生成和冷存储。同时,建议分散存储加密货币,避免单一钱包存储过多资产,并在转账后弃用已暴露私钥的钱包。
钱包
私钥
地址
冷存储
签名
区块链
Peter
发布于 2020-09-09
阅读 ( 21 )
Rust 入门
本文是Rust语言的入门第一课,介绍了Rust环境的安装、项目的创建和编译的基本技巧。Rust是一种编译型语言,拥有接近C/C++的性能。文章讲解了如何通过rustup安装Rust环境,使用rustc编译单个文件,以及使用Cargo管理依赖和编译项目。对于真实的Rust项目,推荐使用Cargo进行管理。
Rust
rustup
cargo
rustc
编译型语言
包管理
Peter
发布于 2020-09-09
阅读 ( 19 )
互联网奠基人传之《 Web 之父-- Tim Berners-Lee 》
in
互联网奠基人传
in
互联网奠基人传
Web由Tim Berners-Lee在1989年发明,最初是为物理学家分享文档而设计,但他希望构建一个全球化的知识协作系统。Web的成功在于其开放和去中心化的设计原则,Tim拒绝私有化Web技术,并开源了相关代码,使得大家可以放心地在Web的基础上进行创新。Tim的贡献在于坚持技术开放和关注协议标准,这对于构建去中心化的应用和Web3.0具有重要的参考价值。
Web
Internet
Tim Berners-Lee
去中心化
开放标准
Web3
Peter
发布于 2020-09-09
阅读 ( 27 )
什么是比特币?
比特币是一种去中心化的加密货币,它通过点对点网络和密码学技术实现交易,并通过挖矿机制发行。作为首个无主货币,比特币的支持者认为它抗通胀且具有全球化潜力,但反对者则认为它缺乏资产背书,本质上是一种投机行为或集体幻想。
比特币
去中心化
加密货币
挖矿
交易
密码学
Peter
发布于 2020-09-09
阅读 ( 14 )
数字签名
本文介绍了数字签名的基本原理、流程和作用。数字签名使用私钥加密和公钥解密,与加密通信形成对称关系。其流程包括Alice使用私钥对文件进行签名,并将公钥发布,其他人使用公钥验证签名。数字签名的主要作用是认证签署人身份、防止抵赖以及保证文件完整性,常用于各种防伪造场合。
数字签名
公钥加密
私钥
公钥
签名算法
验证算法
Peter
发布于 2020-09-09
阅读 ( 14 )
什么是开源
开源是指软件的源代码是公开的,允许任何人查看、修改和使用。开源不等于免费,开发者可以通过提供软件相关服务来盈利。不同的开源协议对软件的使用有不同的限制,例如GPL协议具有传染性,要求修改后的版本也必须开源,而MIT协议则允许修改后的代码闭源。开源软件因其控制权、学习机会和安全性等优势,日益成为主流。
开源
开源协议
GPL
MIT
源码
Copyleft
Peter
发布于 2020-09-09
阅读 ( 23 )
凯撒密码
凯撒密码是一种移位密码,通过事先约定的密钥(如字母的偏移量)对信息进行加密和解密。加密过程将原文的每个字母按照密钥规则进行移位,形成密文,解密则是反向操作。尽管凯撒密码容易被破解,但它作为经典密码学示例,有助于理解密码学中的基本概念。
凯撒密码
移位密码
加密
解密
密钥
密文
Peter
发布于 2020-09-09
阅读 ( 12 )
公钥基础设施 PKI
PKI(公钥基础设施)通过提供数字证书,在加密通信过程中验证通信方身份,解决了信任问题。CA(证书颁发机构)是最常见的PKI形式,但依赖于对中心化组织的信任。去中心化的PKI方案,如Web Of Trust和基于区块链的DID,正在探索中。
PKI
公钥基础设施
数字证书
CA
Web Of Trust
DID
Peter
发布于 2020-09-09
阅读 ( 14 )
安全是防守能量比攻击能量
本文作者从能量的视角定义了区块链安全,认为安全是防守能量和攻击能量的比值,并强调攻击收益为负的系统才是安全的。基于此定义,作者支持POW共识机制,认为其用能量消耗换取安全是合理的,并且支持多条POW链共存。同时,作者对POS共识机制的安全性表示怀疑,认为其本质上没有提供安全保障,需要依赖其他安全基石。
区块链安全
防守能量
攻击能量
PoW
PoS
共识机制
Peter
发布于 2020-09-09
阅读 ( 11 )
数据确权
Web3.0 强调个人数据产权,认为用户应持有并掌控自身数据,以应对数据价值增长、隐私保护、避免垄断等需求。实现这一目标需调整应用架构,使用户能以开放标准存储数据,并可能通过立法推动。同时,去中心化身份、零知识证明等技术是实现数据产权的关键。
Web3.0
数据产权
去中心化
数据垄断
数据孤岛
零知识证明
Peter
发布于 2020-09-09
阅读 ( 13 )
Peter 2018 书单
作者分享了区块链学习资源,包括书籍、视频和文章。书籍方面,推荐了《Mastering Bitcoin》和《区块链 -- 从数字货币到信用社会》;视频方面,推荐了Andreas和Jason的YouTube频道,以及比特币核心团队和以太坊Vitalik的访谈;文章方面,推荐了Wikipedia,并强调通过关注大牛来过滤优质信息。
区块链
比特币
以太坊
学习资源
视频
书籍
Peter
发布于 2020-09-09
阅读 ( 14 )
椭圆曲线加密的数学原理
本文介绍了比特币中椭圆曲线加密的数学原理,重点讲解了如何通过椭圆曲线的点相加定理,在已知私钥的情况下计算出公钥。同时,为了保证公钥的规范性,椭圆曲线模型需要在有限域内进行优化,确保坐标值在合理范围内。文章还简单介绍了优化点相加运算过程,以提升公钥计算效率。
椭圆曲线
点相加定理
公钥
私钥
secp256k1
有限域
Peter
发布于 2020-09-09
阅读 ( 17 )
比特币挖矿是怎么回事?
本文介绍了比特币挖矿的概念,阐述了挖矿作为比特币生产的唯一方式以及其本质是记账过程。文章还讨论了挖矿的安全性,指出虽然POW挖矿方式消耗资源,但它是目前被广泛认可的、能安全实现去中心化全球共识的方法,并解释了其原因。
挖矿
比特币
工作量证明
PoW
共识机制
矿池
Peter
发布于 2020-09-09
阅读 ( 21 )
自由的加密工具 GPG
GPG (GNU Privacy Guard) 是一款开源软件,实现了 PGP 标准,用于加密和签署数据,保障互联网上的隐私通信。它通过非对称加密交换密钥,并使用对称加密技术加密大段内容。通信双方需要交换公钥,发送方使用自己的私钥和接收方的公钥加密数据,接收方使用自己的私钥和发送方的公钥解密数据,从而实现安全通信和身份验证。
GPG
PGP
对称加密
非对称加密
公钥
私钥
Peter
发布于 2020-09-09
阅读 ( 15 )
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