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比特幣如何保證安全

發布時間: 2022-02-15 04:41:38

Ⅰ 如何通過挖礦幫助保護比特幣的安全

挖礦創造了一種等同於彩票的競爭機制,向塊鏈連續添加新的交易區塊對任何人來說都是非常困難的。這一機制可以防止任何個體獲得能夠凍結某些交易的能力,從而確保了網路的中立性。這一機制也可以防止任何個體替換一部分塊鏈來降低他們自己的花費,否則這種做法可以被用來欺詐其他用戶。挖礦機制使得撤銷一個以往的交易變得極其困難,因為這需要重寫該交易之後的所有區塊。

Ⅱ 比特幣交易如何操作才更安全

比特幣交易還是選擇大平台更安全

Ⅲ 比特幣怎麼儲存最安全

如果比特幣數量夠多的話,可以放在比特幣錢包上,但是數量少的可憐,那就直接放在交易平台上就可以了,因為轉入轉出也是需要一定的手續費的。

Ⅳ 比特幣交易安全性怎麼樣呢

主要的交易方式有兩類,一類是交易所交易,在知名的規模大的交易所交易還是很安全的,一類是otc交易,很多平台提供類似淘寶的擔保交易,也比較安全
關鍵還是去主流平台

Ⅳ 比特幣如何防止篡改

比特幣網路主要會通過以下兩種技術保證用戶簽發的交易和歷史上發生的交易不會被攻擊者篡改:

  • 非對稱加密可以保證攻擊者無法偽造賬戶所有者的簽名;

  • 共識演算法可以保證網路中的歷史交易不會被攻擊者替換;

  • 非對稱加密


  • 非對稱加密演算法3是目前廣泛應用的加密技術,TLS 證書和電子簽名等場景都使用了非對稱的加密演算法保證安全。非對稱加密演算法同時包含一個公鑰(Public Key)和一個私鑰(Secret Key),使用私鑰加密的數據只能用公鑰解密,而使用公鑰解密的數據也只能用私鑰解密。

  • 圖 4 - 51% 攻擊


  • 1使用如下所示的代碼可以計算在無限長的時間中,攻擊者持有 51% 算力時,改寫歷史 0 ~ 9 個區塊的概率9:

  • #include

  • #include


  • double attackerSuccessProbability(double q, int z) {

  • double p = 1.0 - q;

  • double lambda = z * (q / p);

  • double sum = 1.0;

  • int i, k;

  • for (k = 0; k <= z; k++) {

  • double poisson = exp(-lambda);

  • for (i = 1; i <= k; i++)

  • poisson *= lambda / i;

  • sum -= poisson * (1 - pow(q / p, z - k));

  • }

  • return sum;

  • }


  • int main() {

  • for (int i = 0; i < 10; i++) {

  • printf("z=%d, p=%f\n", i, attackerSuccessProbability(0.51, i));

  • }

  • return 0;

  • }


  • 通過上述的計算我們會發現,在無限長的時間中,佔有全網算力的節點能夠發起 51% 攻擊修改歷史的概率是 100%;但是在有限長的時間中,因為比特幣中的算力是相對動態的,比特幣網路的節點也在避免出現單節點佔有 51% 以上算力的情況,所以想要篡改比特幣的歷史還是比較困難的,不過在一些小眾的、算力沒有保證的一些區塊鏈網路中,51% 攻擊還是極其常見的10。


  • 防範 51% 攻擊方法也很簡單,在多數的區塊鏈網路中,剛剛加入區塊鏈網路中的交易都是未確認的,只要這些區塊後面追加了數量足夠的區塊,區塊中的交易才會被確認。比特幣中的交易確認數就是 6 個,而比特幣平均 10 分鍾生成一個塊,所以一次交易的確認時間大概為 60 分鍾,這也是為了保證安全性不得不做出的犧牲。不過,這種增加確認數的做法也不能保證 100% 的安全,我們也只能在不影響用戶體驗的情況下,盡可能增加攻擊者的成本。

  • 總結


  • 研究比特幣這樣的區塊鏈技術還是非常有趣的,作為一個分布式的資料庫,它也會遇到分布式系統經常會遇到的問題,例如節點不可靠等問題;同時作為一個金融系統和賬本,它也會面對更加復雜的交易確認和驗證場景。比特幣網路的設計非常有趣,它是技術和金融兩個交叉領域結合後的產物,非常值得我們花時間研究背後的原理。


  • 比特幣並不能 100% 防止交易和數據的篡改,文中提到的兩種技術都只能從一定概率上保證安全,而降低攻擊者成功的可能性也是安全領域需要面對的永恆問題。我們可以換一個更嚴謹的方式闡述今天的問題 — 比特幣使用了哪些技術來增加攻擊者的成本、降低交易被篡改的概率:

  • 比特幣使用了非對稱加密演算法,保證攻擊者在有限時間內無法偽造賬戶所有者的簽名;

  • 比特幣使用了工作量證明的共識演算法並引入了記賬的激勵,保證網路中的歷史交易不會被攻擊者快速替換;


  • 通過上述的兩種方式,比特幣才能保證歷史的交易不會被篡改和所有賬戶中資金的安全。

Ⅵ 比特幣採取的密碼學是如何保障安全的

我感覺最核心的一點是驗證數字簽名

Ⅶ 比特幣交易在資金安全方面怎麼樣

國家不承認比特幣的合法性。因此,在安全性方面,是不可能有保證的。即使黑客黑了你,也不能報案,不受理。

Ⅷ 在收到比特幣後,如何攜帶比特幣如何確保自己比特幣的安全

只要保管好你的比特幣錢包,就能證明這個比特幣是你的.
確保錢包安全你可以到海峽比特幣上去看相應的文章.

Ⅸ 比特幣用什麼技術確保交易安全

其實沒有辦法做到百分百安全的,只能在選擇交易所的時候盡量選擇一些靠譜的,像火幣、土星交易所等等之類的。它們都是不錯的。

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