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区块链:区块链安全:是什么使区块链那么安全?_40亿比特币能提现吗

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时间:1900/1/1 0:00:00

区块链通过各种机制实现了安全加固,这些机制包括先进的加密技术及方案和数学模型决策。区块链技术是大多数加密货币系统的基础架构,它可以防止数字货币被复制和破坏。

在对数据不可篡改和安全性要求非常高的的其他环境中,也正在探索区块链技术的使用。相关案例包括记录和跟踪慈善捐赠、医疗数据库和供应链管理。

但是,区块链的安全性远非一个简单的议题。因此,理解这些创新系统的基本概念和机制是如何为区块链提供强有力的保护非常重要。

不可篡改和共识的概念

全国首个区块链新闻编辑部正式成立:在2020年全国两会即将召开之际,由中国12家省级主流新媒体作为首批成员单位组建的全国首个区块链新闻编辑部于5月20日在云端正式成立。

全国区块链新闻编辑部是由湖北广播电视台融媒体新闻中心倡导筹备,由湖北广播电视台长江云、北京广播电视台北京时间、上海报业集团澎湃新闻、贵州日报天眼新闻、江苏广播电视台荔枝新闻、重庆广电集团第一眼新闻、河南广播电视台大象新闻、山东广播电视台闪电新闻、黑龙江广播电视台极光新闻、天津津云新媒体集团津云、广西日报广西云、云南日报云报新闻等12个省市的主流新媒体作为首批媒体单位联合组建,系全国首个云上新闻编辑部。(湖北新闻)[2020/5/20]

虽然许多功能都与区块链相关联,但最重要的两个特征是共识和不可篡改。共识是指分布式区块链网络中的节点就网络的真实状态和交易的有效性达成一致的能力。通常,达成共识的过程取决于网络使用的一致性算法。

济南市局推出“复产复工”系统,采用区块链为全市企业构筑疫情防控“安全网”:济南市局、济南市工业和信息化局联合浪潮,依托爱城市网APP推出“复工复产”系统,为全市企业构筑疫情防控“安全网”。该系统采用区块链可信二维码机制,保证码的合法性与真实性,防止利用非法虚假二维码收集个人信息;采用基于区块链技术的授权机制,保证信息收集的合法性、真实性及可追溯性。同时,数据上链,保证信息不可篡改,利于明晰责任主体,科学战“疫”。[2020/3/6]

另一方面,不可篡改是指区块链无法修改已经确认的交易记录。虽然这些交易通常与加密货币的支付有关,但它们也可能是指其他非货币形式的数据记录过程。

总的来说,共识和不可篡改为区块链网络中的数据安全性提供了基础框架。一致性算法能够确保所有节点都遵循系统规则并且都认可网络的当前状态,而不可篡改能够保证每个得到有效性验证的区块数据和交易记录的完整性。

国资委副主任:当前区块链等技术加快演进 深度融入社会各个领域:3月4日,《学习时报》头版头条刊发国资委副主任、党委委员翁杰明署名文章《国有企业要作推动数字化智能化升级的排头兵》。文章指出,加快数字化智能化升级是抢抓科技和产业革命历史机遇的重大举措。当前,云计算、大数据、区块链、人工智能、移动互联网等基础性技术和前沿热点技术加快迭代演进,深度融入社会各个领域,不断迸发创新活力,信息化日益成为推动经济社会发展的先导力量,数字经济正在成为全球产业变革和经济增长的核心要素,世界各主要国家都把数字化智能化升级作为谋求国际竞争新优势的战略方向。[2020/3/5]

声音 | 中信银行宣奇:相信会有更多的交易和信息交换通过区块链建立互联互信体系:中信银行总行国际业务部国际结算处副处长宣奇发文称,目前的区块链技术仍然处于发展的初期,就如2000年前后的互联网一样,虽然充满了各种各样的可能性,成功的大规模落地应用非常少。对于这项新兴的技术,我们不能高估它短期内带来的影响,也不能忽视它长期带来的变革。相信随着区块链技术在金融场景中的深入应用,会有更多的交易和信息交换通过区块链建立互联互信体系,最终实现一个“万物互联+万链互联”的世界。(新浪财经)[2019/11/22]

密码学在区块链安全中的作用

区块链尤其依赖加密技术来实现数据安全性。在这种情况下非常重要的一种加密函数是散列函数。散列是一种计算过程,使用称为散列函数的算法接收数据的输入并返回包含固定长度值的确定输出。

无论输入数据的大小如何,计算输出始终是相同的字节。如果输入发生变化,输出将完全不同。但是,如果输入没有改变,则生成的散列将始终相同,无论您运行散列函数多少次。

在区块链中,这些输出值成为数据块的唯一标识符。每个区块的散列是相对于前一个区块的散列生成的,这就是将区块连接在一起,形成区块链的原因。此外,区块散列依赖于该区块中包含的数据,这意味着对数据所做的任何更改都会更改区块散列值。

因此,基于该区块中包含的数据和前一区块的散列生成每个区块散列。这些哈希标识符在确保区块链安全性和不可篡改方面发挥着重要作用。

验证交易一致性的算法中也利用了散列。例如,在比特币区块链上,用于实现共识和挖矿的工作证明算法称为SHA-256的哈希函数。顾名思义,SHA-256接收数据输入并返回长度为256位或64个字符长的散列值。

密码经济学

除密码学之外,一种称为密码经济学的较为新颖的概念也在维护区块链网络安全性方面发挥着重要作用。它与博弈论的研究领域息息相关,该理论通过数学原理模拟了具有既定规则和奖励情境中理性行动者所做的决策。虽然传统博弈论可以广泛应用于一系列商业案例,但密码经济学也独立建模并描述了分布式区块链系统上节点的行为。

简而言之,密码经济学是对区块链协议中经济学的相关研究,它们的设计原理可能基于其参与者的行为而发生不同的结果。密码经济学的安全性基于如下这种模型,即区块链系统为节点提供了更大的激励,使其能够真实得采取行动,而不是采用恶意或错误的行为。再者,比特币挖矿中使用的工作证明一致性算法是提供这种激励方式的优秀案例。

同样,风险和收益之间的平衡也可以通过防范将区块链网络中大多数哈希算力置于单个机构或实体的手中,来防止发生可能破坏共识的潜在攻击。如果该攻击被成功执行,这种被称为51%的算力攻击可能会造成极大破坏。鉴于工作量证明的竞争机制和比特币网络的规模,恶意用户获得对大多数节点控制权的可能性是非常小的。

总结思想

通过结合博弈论和密码学的使用,区块链能够像分布式系统一样获得更高的安全性。然而,几乎与所有系统一样,正确应用这两个知识领域至关重要。去中心化和安全性之间的平衡对于构建可靠有效的加密货币网络至关重要。

随着区块链的不断发展和推广,其安全性也将发生变化,以满足不同应用的相关需求。例如,现在为商业企业开发的私有区块链更多地依赖于访问控制所提供的安全性,而不同于大多数公共区块链所使用的博弈论机制。

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