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我區塊鏈私鑰丟了,為什么就找不回呢?_區塊鏈:biking交易所有問題嗎

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編者按:本文來自萬向區塊鏈,作者:ShivaSaiKumarB,Odaily星球日報經授權轉載。我們一直都說區塊鏈能夠保護數據的隱私安全,這是怎么辦到的呢?靠密碼學。密碼學使用先進的數學原理方法傳輸和存儲數據,這種存儲方式使得只有掌握編譯規則的人才能讀取和處理數據。在了解區塊鏈相關概念時,我們經常會看到一個術語“非對稱加密”。這個有點拗口的術語是什么意思?它的原理是什么?下文將用簡單易懂的例子來為大家科普什么是非對稱加密。加密是密碼學中的核心概念,它以一種“除接收者外任何人都無法解密的方式”對消息進行編碼,其他人無法讀取和理解數據格式,以此來保護數據免受攻擊。據傳,第一個使用密碼學技術的是古羅馬愷撒大帝,他發明了“凱撒密碼”來保護重要的軍事情報。凱撒密碼先將正常的文本內容通過一套規則編譯成密碼文本,然后通過通信渠道發送出去,接收者再用這套規則對密文進行解密。凱撒密碼的編譯規則是通過將字母按順序推后3位來起到加密作用的,如將字母A換作字母D,將字母B換作字母E。只有掌握這套密碼規則的接收者才能理解文本內容,其他人即使拿到了文件也理解不了是什么意思。密碼學技術有兩種類型:1、對稱加密2、非對稱加密對稱加密

Sui在最初幾個小時內的交易量超過7億美元:金色財經報道,根據 TradingView 的幣安數據,截至美國東部時間上午 10 點 30 分,Sui 的交易價格為 1.25 美元。該代幣在最初幾個小時內的交易量超過 7 億美元。大部分交易量(53%)發生在幣安的 SUI/USDT 交易對上。

據悉,根據 CoinGecko 數據,該代幣的流通量為 5.28 億,市值已達到 6.75 億美元。考慮到 100 億個代幣的最大供應量,Sui 的完全稀釋估值達到 125 億美元。[2023/5/4 14:40:57]

對稱加密與凱撒密碼技術相同,發送者和接收者使用同一套規則來對數據進行加密和解密。如下圖所示:

美聯儲:向銀行、儲蓄協會、信用合作社和其他合格的存款機構提供最長一年的貸款:金色財經報道,美聯儲表示,新的融資計劃將通過創建新的銀行期限融資計劃(BTFP)提供,向銀行、儲蓄協會、信用合作社和其他合格的存款機構提供最長一年的貸款,以美國國債、機構債務和抵押貸款支持證券以及其他合格資產為抵押。這些資產將按面值計價。BTFP將成為高質量證券的額外流動性來源,消除了機構在壓力時期迅速出售這些證券的需要。

此外,美國財政部稱,美國財長耶倫和其他官員將繼續密切關注局勢,以及更廣泛的銀行體系的健康狀況,我們的經濟持續強勁,經濟狀況良好。一些機構存在與硅谷銀行類似的問題,目前聯邦存款保險公司的存款保險基金超過1000億美元,足以覆蓋所有硅谷銀行和Signature Bank的存款金額。[2023/3/13 12:59:23]

比特幣全網未確認交易數量為1051筆:金色財經報道,BTC.com數據顯示,目前比特幣全網未確認交易數量為1051筆,全網算力為259.09 EH/s,24小時交易速率為2.94交易/s,目前全網難度為31.36 T,預測下次難度上調10.93%至34.79 T,距離調整還剩1天17小時。[2022/10/9 12:49:56]

但對稱加密技術不是完美的,它有一些缺點。首先,發送者和接收者都是用同一個密鑰。使用同一個密鑰沒問題,問題在于,如果我們想從從“竊聽者”手里共享密鑰,就會變得很難。其次,我們使用對稱加密技術來保證數據安全傳輸的同時,也必須將密鑰共享給接收者。但是怎么把這個“密鑰”安全地分享給接收者呢?這又是一個問題。為了解決這個問題,于是有了“非對稱加密”,這也是區塊鏈里常用的密碼學技術。非對稱加密

非對稱加密比對稱加密復雜一些,它們之間的主要區別是:對稱加密使用共享密鑰來解密數據,而非對稱加密使用“密鑰對”來解密數據。密鑰對包含兩部分:一個公鑰,一個私鑰。以發送郵件為例,假如我們使用郵箱給其他人發送郵件,首先需要有一個郵箱賬號,并設置一個密碼;接下來,輸入收件人的郵箱賬號;最后,收件人收到郵件并讀取信息。非對稱加密的流程也和發送郵件一樣。每個用戶都有一個公鑰,和郵箱用戶名一樣,其他人可以看到或者獲取這個“用戶名”,但無法訪問這個賬戶里的數據。私鑰就和密碼一樣,只有賬戶擁有者知道。發送數據時,我們需要使用私鑰和接收者公鑰。接收者則使用他的私鑰和發送者的公鑰來解密數據。整個流程如下圖所示:

區塊鏈不同于郵箱的地方在于:郵箱有一個中心化的數據庫,如果我們丟失了密碼,還可以通過數據庫找回;區塊鏈則是去中心化的,私鑰一旦丟失就無法找回。數字簽名

發送郵件后,收件人看到我的郵箱賬號就知道是我發送的。但有一個前提是,如果發送人沒有密碼,就無法發送信息。同樣地,在非對稱加密中,沒有私鑰,就沒有人可以通過你的公鑰發送消息。當使用私鑰發送數據時,它由我們的“數字簽名”進行簽名。數字簽名是只有信息的發送者才能產生的、別人無法偽造的一段數字串,這段數字串同時也是對信息發送者發送信息真實性的一個有效證明。簡單一句話總結就是:信息發送者發信息時,會產生一串數字簽名,根據數字簽名,你無法否認這條信息不是你發的。

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