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而对于收款方她的比特币地址,因为她只公开了她的比特币地址,而量子计算是无法通过哈希值复原原始内容的,就是无法通过她的比特币地址复原她的公钥的,从而更无法推出她的私钥,所以可以认为她的比特币地址是安全的。也就是说,每次付款,我的付款比特币地址(MyBitcoinAddr)都作废了,而钱分别转移到收款人她的比特币地址(HerBitcoinAddr)...
比特币『私钥』『公钥』『钱包地址』间的关系。先从钱包地址的生成说起。交易数据是由转出钱包『私钥』的所有者生成,也就是说有了『私钥』就可以花费该钱包的比特币余额。交易的原始数据包括“转账数额”和“转入钱包地址”,但是仅有这些是不够的,因为无法证明交易的生成者对“转出钱包地址”余额有动用的权利。如果一个『钱包地址』从未曾...
初识比特币——比特币私钥私钥。1. 随机生成一个256bit的数,用16进制表示如下 0C28FCA386C7A227600B2FE50B7CAE11EC86D3BF1FBE471BE89827E19D72AA1D 2. 在1结果前面增加网络标示,0x80表示mainnet网络,0xef表示测试网络(testnet) 800C28FCA386C7A227600B2FE50B7CAE11EC86D3BF1FBE471BE89827E19D72AA1D 3. 如果使用压缩公钥,在2的结...
随机数:关乎比特币私钥安全 | 巴比特。说到随机,有两个必须要搞清楚的概念:“真随机数生成器”(TRNG)和伪随机数生成器(PRNG)。历史上,无数次随机数失败案例,大多出现在用户态的随机数生成器,而且,用户态的随机数生成器几乎总是要依赖于,内核态的随机数生成器(如果不依赖,那风险则更大),除了没准儿能简化您的某些开发工作,丝毫...
进一步探讨比特币签名中的随机风险 | 巴比特。看到上述几种可能性,您就该明白,除了私钥的安全,k值的随机性对于比特币安全来说有多么重要了吧?但现实情况是整个区块链的r值分布非常集中(可能是拜一些钱包采用了不安全的随机数解决方案所赐),随着交易数量的不断增加,碰撞出有问题的地址的概率也就越来越高,这也是比特币未来发展巨大隐患...
谈谈“熵” | 巴比特。ARC4算法有一个非常“好”的特性,即:只需要一个种子(哪怕这个种子只有两位,0和1),就能生成“无限多”的随机数,你只需要反复的对结果进行 ARC4 运算即可。看到这里,您就该明白了,对于比特币所需要的随机数来说,仅仅使用密码学安全的伪随机数算法还是不够的,您需要的是“好的”、“足够”的熵(比特币需要的是25...
彻底玩转比特币地址和私匙 | 巴比特。比特币地址和私匙是所有比特币初学者面对的一大难题,再加上那一串超长的字符串,让人更是摸不到头脑。还不知道什么是比特币地址和私匙的同学请点这里问题一、比特币钱包由什么组成?答 我们知道,比特币地址和私匙组成了比特币钱包,而私匙则决定了比特币地址上比特币的归属。总结,比特币货币体系是建立...
比特币钱包的安全使用和完美备份 | 巴比特 比特币钱包的安全使用和完美备份。因为所有的客户端其实都是把私钥和地址存放在钱包文件(钱包文件存放在系统的AppData文件夹里面),我们都知道比特币转账需要要联网,这样也就为黑客打开了一扇盗取我们的比特币的方便之门了,技术厉害的黑客完全可以通过在你的电脑上植入木马获得钱包文件并在你转账...
随机数:关乎比特币私钥安全 | 巴比特。说到随机,有两个必须要搞清楚的概念:“真随机数生成器”(TRNG)和伪随机数生成器(PRNG)。历史上,无数次随机数失败案例,大多出现在用户态的随机数生成器,而且,用户态的随机数生成器几乎总是要依赖于,内核态的随机数生成器(如果不依赖,那风险则更大),除了没准儿能简化您的某些开发工作,丝毫...
比特币私钥、公钥、钱包地址之间的关系。交易数据是由转出钱包『私钥』的所有者生成,也就是说有了『私钥』就可以花费该钱包的比特币余额。生成交易的过程如下:1. 交易的原始数据包括“转账数额”和“转入钱包地址”,但是仅有这些是不够的,因为无法证明交易的生成者对“转出钱包地址”余额有动用的权利。小结如果一个『钱包地址』从未曾发送...
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