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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 ( 56 )
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 ( 271 )
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 ( 123 )
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 ( 140 )
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 ( 134 )
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 ( 120 )
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 ( 87 )
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 ( 75 )
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 ( 85 )
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 ( 97 )
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 ( 92 )
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 ( 91 )
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 ( 76 )
消息认证码 MAC
消息认证码(MAC)是一种带密钥的哈希,用于验证信息的完整性和发送者身份。它通过密钥生成算法、签名算法和验证算法来实现。MAC与哈希类似,但MAC需要密钥参与生成和验证,因此能验证发送者身份。MAC与数字签名类似,但MAC使用对称加密,发送方和接收方共享同一密钥,而数字签名使用非对称加密。
消息认证码
MAC
哈希
数字签名
对称加密
密钥
Peter
发布于 2020-09-09
阅读 ( 87 )
网络效应
网络效应是指新节点的加入能够提升网络内其他节点的价值。评估网络效应的关键在于考量创立成本和退出成本。社交App如微信,通过强化用户间的互动连接,形成强大的网络效应。企业应关注如何提升用户粘性,将用户视为网络的主人,鼓励其积极参与网络建设,而非仅仅将其视为顾客。
网络效应
规模效应
创立成本
退出成本
节点
社交应用
Peter
发布于 2020-09-09
阅读 ( 138 )
赛博空间独立思想
文章探讨了赛博空间独立思想,即主张将互联网空间与现实世界分开治理,强调网络世界的自由和自治。文章阐述了赛博空间独立的核心主张,包括无物质、无国界、无歧视,并分析了实现赛博空间独立所需的技术设施,如硬件去中心化、互联网架构优化和区块链信任机制。
赛博空间
赛博空间独立
区块链
去中心化
密码朋克
数字签名
Peter
发布于 2020-09-09
阅读 ( 69 )
数字证书
本文解释了数字证书的概念和作用,数字证书是由可信第三方颁发的电子文件,用于证明身份和公钥的归属,解决了中间人攻击的安全问题。文章通过数字签名和HTTPS的应用场景,阐述了数字证书在验证身份和建立加密通道中的作用,并指出当前证书体系依赖对第三方机构的信任,最后提到了去中心化数字证书的未来发展方向。
数字证书
公钥
数字签名
HTTPS
CA机构
中间人攻击
Peter
发布于 2020-09-09
阅读 ( 81 )
P2P 架构的 Web
传统的Web架构是中心化的 client/server 模式,存在性能瓶颈和数据所有权不清晰的问题。P2P Web 架构旨在解决这些问题,通过分布式存储和点对点传输,实现更高效的数据访问和用户对自身数据的完全控制。在P2P网络中,用户可以真正拥有自己的数据,实现数据自主权和隐私保护。
P2P
Web
中心化
分布式存储
数据所有权
哈希
Peter
发布于 2020-09-09
阅读 ( 70 )
比特币的 P2SH 机制
P2SH(Pay-to-ScriptHash)是一种比特币机制,它与传统的P2PKH(Pay-to-PubKeyHash)地址的主要区别在于资金转出条件的设置方不同。P2SH允许接收者通过赎回脚本自定义转出条件,从而实现更复杂的交易逻辑,如多重签名,这增加了比特币的可编程性,并为闪电网络等应用奠定了基础。
P2SH
P2PKH
赎回脚本
多重签名
比特币地址
上锁脚本
Peter
发布于 2020-09-09
阅读 ( 101 )
交易延展性
交易延展性指的是在交易被打包到区块之前,攻击者修改交易签名,导致交易ID发生变化,但交易主体数据不变的现象。闪电网络依赖于双重签名交易,交易延展性会影响闪电网络通道的建立。隔离见证通过将签名从交易中移除,使得签名修改不再影响交易ID的生成,从而解决了交易延展性问题,使得闪电网络运行更为顺畅。
交易延展性
闪电网络
隔离见证
交易ID
数字签名
链下微支付网络
Peter
发布于 2020-09-09
阅读 ( 133 )
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