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比特幣區塊鏈可篡改

發布時間: 2022-06-14 03:53:47

1. 比特幣能被仿造嗎

比特幣是不可能被仿造的。它是去中心化的數字貨幣,利用區塊鏈技術構建而成,總量恆定2100萬枚,永不增發。比特幣的產出是通過挖礦進行,所謂的挖礦就是運用算力進行哈希碰撞,算力越大,挖到比特幣的概率就越大,算力即權力。而且比特幣具有不可篡改性,如果想要篡改需要掌握51%以上的算力,這幾乎是不可能的。想要仿造比特幣無異於天方夜譚。
算力挖礦是現在各大礦場、交易所等推出的新業務,通過算力租用他們的礦機來進行挖礦,這樣自己就不用管理礦機、電費、雜訊等了,非常方便。算力挖礦能產出多少,一是看你租用多少算力,二是看你全網的算力難度。全網算力上升迅速,會增大挖礦難度,從而減少挖礦數量,因此購買算力挖礦一定要考慮全網每月的增速比例與產出比。

2. 區塊鏈不可篡改的原因

1. 交易不可被篡改
2. 區塊體不可被篡改
3. 區塊頭不可被篡改
4. 區塊鏈不可被篡改
拓展資料:
1、區塊鏈的共識機制具備「少數服從多數」以及「人人平等」的特點,其中「少數服從多數」並不完全指節點個數,也可以是計算能力、股權數或者其他的計算機可以比較的特徵量。「人人平等」是當節點滿足條件時,所有節點都有權優先提出共識結果、直接被其他節點認同後並最後有可能成為最終共識結果。以比特幣為例,採用的是工作量證明,只有在控制了全網超過51%的記賬節點的情況下,才有可能偽造出一條不存在的記錄。當加入區塊鏈的節點足夠多的時候,這基本上不可能,從而杜絕了造假的可能
2、智能合約是基於這些可信的不可篡改的數據,可以自動化的執行一些預先定義好的規則和條款。以保險為例,如果說每個人的信息(包括醫療信息和風險發生的信息)都是真實可信的,那就很容易的在一些標准化的保險產品中,去進行自動化的理賠。在保險公司的日常業務中,雖然交易不像銀行和證券行業那樣頻繁,但是對可信數據的依賴是有增無減。因此,筆者認為利用區塊鏈技術,從數據管理的角度切入,能夠有效地幫助保險公司提高風險管理能力。具體來講主要分投保人風險管理和保險公司的風險監督
3、區塊鏈通過結點連接的散狀網路分層結構,能夠在整個網路中實現信息的全面傳遞,並能夠檢驗信息的准確程度。這種特性一 定程度上提高了物聯網交易的便利性和智能化。區塊鏈+大數據的解決方案就利用了大數據的自動篩選過濾模式,在區塊鏈中建立信用資源,可雙重提高交易的安全性,並提高物聯網交易便利程度。為智能物流模式應用節約時間成本。區塊鏈結點具有十分自由的進出能力,可獨立的參與或離開區塊鏈體系,不對整個區塊鏈體系有任何干擾。區塊鏈 +大數據解決方案就利用了大數據的整合能力,促使物聯網基礎用戶拓展更具有方向性,便於在智能物流的分散用戶之間實現用戶拓展

3. 區塊鏈數據可以修改嗎

如果是工作量證明的話,是可以修改的,但是需要投入大量的錢財,比如你要更改比特幣的區塊數據(比如把所有的比特幣都轉到你的錢包之類的...)需要佔到全網算力的51%,但是這么多礦工在挖,佔到全網算力的51%基本是不可能的。

4. 比特幣的時間戳機制解決了金融領域的什麼問題

比特幣的時間戳機制解決了金融領域的確定唯一性的問題。
比特幣系統是藉助時間戳將一個個單獨的區塊連接成一個不可篡改的區塊鏈網路,以此解決比特幣網路上交易的唯一確定性的。可以說,區塊鏈系統實際上就是一個層層嵌套且永不停歇的時間戳系統。
時間戳,類似現實生活中郵政寄信封時加蓋的郵戳、疫苗本上加蓋帶有時間的針劑記錄一樣,是事件的時間印記,可證明該事件具體發生在某個時間點。只是隨著信息化時代的到來,記錄時間的載體由實體轉換為電子化、數字化,形式上從原來的實體印章形式轉換為一串由時間和日期組成的特殊字元序列罷了。簡單來講,時間戳就是一串能夠表示某一數據在特定時間點已經存在的、完整的、可驗證的數據。

5. 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。

6. 怎麼防止比特幣交易記錄被篡改

根本不用擔心這個,因為根本不可能被篡改!

比特幣是區塊鏈的衍生物,自然也就具有區塊鏈的不可篡改性質,所以根本不用擔心比特幣交易記錄被篡改

7. 數字貨幣和區塊鏈技術有怎樣的關聯

數字貨幣和區塊鏈之間是存在著一定聯系的。他們是有機的結合,區塊鏈是數字貨幣最底層的技術,當然也是最重要的技術手段之一。區塊鏈在數字貨幣領域被用的最為廣泛,同時也是最為成功的。在關於區塊鏈技術的應用上,數字貨幣是在其技術基礎上建立的,數字貨幣也可以看作是區塊鏈技術的一部分。

區塊鏈作為數字貨幣強有力的技術支撐,在一定程度上能夠確保加密貨幣以一種加密的形式存在。兩者之間的關系可以看作是包含的,區塊鏈技術作為數字貨幣最基礎的技術應用,是幫助發行數字貨幣的。

8. 比特幣被盜了能找回嗎

比特幣是存在被盜風險的,而且一旦被盜,其實是很難找回來的。保存好自己的錢包密碼是關鍵。
比特幣本質上只是區塊鏈上的一串字元,記錄著該比特幣誕生以來的所有交易記錄,由於區塊鏈屬於去中心化的結構,用戶通過一個公開的地址和只有自己知道的密鑰來宣示所有權,某種程度上,誰掌握了這個密鑰,誰就實質性地擁有了對應地址中的比特幣資產。
而區塊鏈的防篡改特徵,是指比特幣的交易記錄不可篡改,而非密鑰不會丟失。同時,也正因為區塊鏈不可篡改,密鑰一旦丟失,也意味著不可能通過修改區塊鏈記錄來拿回比特幣,所以,丟了,可能就真的丟了。

拓展資料:
比特幣(Bitcoin)的概念最初由中本聰在2008年11月1日提出,並於2009年1月3日正式誕生。
根據中本聰的思路設計發布的開源軟體以及建構其上的P2P網路。比特幣是一種P2P形式的數字貨幣。比特幣的交易記錄公開透明。點對點的傳輸意味著一個去中心化的支付系統。
與大多數貨幣不同,比特幣不依靠特定貨幣機構發行,它依據特定演算法,通過大量的計算產生,比特幣經濟使用整個P2P網路中眾多節點構成的分布式資料庫來確認並記錄所有的交易行為,並使用密碼學的設計來確保貨幣流通各個環節安全性。P2P的去中心化特性與演算法本身可以確保無法通過大量製造比特幣來人為操控幣值。基於密碼學的設計可以使比特幣只能被真實的擁有者轉移或支付。這同樣確保了貨幣所有權與流通交易的匿名性。比特幣其總數量有限,該貨幣系統曾在4年內只有不超過1050萬個,之後的總數量將被永久限制在2100萬個。
2021年6月,薩爾瓦多通過了比特幣在該國成為法定貨幣的《薩爾瓦多比特幣法》法案。9月7日,比特幣正式成為了薩爾瓦多的法定貨幣,成為世界上第一個賦予數字貨幣法定地位的國家。
2021年9月24日,中國人民銀行發布進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知。通知指出,虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位。
2021年11月10日,比特幣價格再創歷史新高,首次逼近6.9萬美元/枚。
2022年1月,比特幣繼續下跌,跌破42000美元,觸及去年9月以來未見水平。

9. 你知道區塊鏈本質是什麼嗎比特幣的原理又是什麼

區塊鏈發展到今天已經有一段時間了,在這段時間里,人們對區塊鏈的認知經歷了快速的更換。

區塊鏈的本質是技術

既然說到本質,什麼是本質?本質應該是不停向前追溯,一直追溯到不能進一步追溯為止,那時得到的東西才能稱之為本質。區塊鏈的本質,是一種技術。回到區塊鏈最初的那個原點,回到比特幣剛剛誕生的時候,它要解決的問題是拜占庭將軍問題,從專業角度來講,也就是要解決如何在分布式環境下達成一致性的問題。區塊鏈這種技術,是多項技術的組合,它天然適合多方合作,可以為多方合作提供可信環境。

區塊鏈不可篡改特性的應用

比特幣的技術原理P2P網路

比特幣是一個P2P的計算機網路,每一個網路節點存儲著這個網路上所有的交易記錄。 一般來說任何信息記錄在一個節點加若干備份就可以了。在每一個節點上存儲一遍這個網路的所有交易記錄,這導致交易記錄被每個節點可以看見、每個節點不能獨立任意修改交易記錄,所以形成了一套公開透明的交易記錄。

10. 區塊鏈在技術層面有哪幾種屬性

區塊鏈技術起源於化名為「中本聰」(Satoshi Nakamoto)的學者在2008年發表的奠基性論文《比特幣: 一種點對點電子現金系統》。狹義來講, 區塊鏈是一種按照時間順序將數據區塊以順序相連的方式組合成的一種鏈式數據結構, 並以密碼學方式保證的不可篡改和不可偽造的分布式賬本。區塊鏈網路的技術屬性主要在於:匿名性、去中心化、不可篡改、分布式存儲、多備份、數據加密等。匿名性是指在區塊鏈網路中任何一個用戶在交易的過程中,發送的交易數據中都不包含任何和個人信息有關的數據,用戶和用戶之間通過地址進行交易,而且地址理論上可以無限生成。去中心化是指通過多節點共同決策達成共識的方法,將原本的單一管理決策方案轉換成多方共同商量決策,並且區塊鏈網路中的所有節點擁有平等的數據控制權利和義務,任何節點都可以訪問區塊鏈網路中存儲的數據,訪問的過程可以同步並發執行。不可篡改是指區塊鏈除創世區塊以外,之後的每一個區塊中都包含有上一個區塊中數據的唯一哈希值,然後通過唯一的哈希值將各個區塊進行串聯。一旦其中某一個節點的區塊數據被更改,此區塊生成的哈希值也會改變。在區塊連接的過程中,後面的區塊無法找到其前區塊哈希值所對應的區塊,區塊鏈也就被迫斷開,該節點所保存的數據就不再被其他節點承認,變得沒有價值。分布式存儲和多備份的概念和現在資料庫的分布式存儲不同。區塊鏈的分布式存儲不僅是將數據存儲在不同的地理位置和物理設備上,每個設備中都有完整的賬本數據,而不是數據碎片,通過使用 Merkle 樹技術在一定程度上解決數據冗餘的問題。數據加密主要是指通過非對稱加密的方式對數據使用公鑰進行加密私鑰進行解密或者私鑰加密公鑰解密。這種加密方式在數據傳輸的過程中,數據中不必包含數據解密的密鑰,而是通過接收方手中的密鑰完成解密操作,排除數據傳輸過程中被截取所帶來的信息安全隱患。

吳超人會飛

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