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比特币区块链可篡改

发布时间: 2022-06-14 03:53:47

1. 比特币能被仿造吗

比特币是不可能被仿造的。它是去中心化的数字货币,利用区块链技术构建而成,总量恒定2100万枚,永不增发。比特币的产出是通过挖矿进行,所谓的挖矿就是运用算力进行哈希碰撞,算力越大,挖到比特币的概率就越大,算力即权力。而且比特币具有不可篡改性,如果想要篡改需要掌握51%以上的算力,这几乎是不可能的。想要仿造比特币无异于天方夜谭。
算力挖矿是现在各大矿场、交易所等推出的新业务,通过算力租用他们的矿机来进行挖矿,这样自己就不用管理矿机、电费、噪声等了,非常方便。算力挖矿能产出多少,一是看你租用多少算力,二是看你全网的算力难度。全网算力上升迅速,会增大挖矿难度,从而减少挖矿数量,因此购买算力挖矿一定要考虑全网每月的增速比例与产出比。

2. 区块链不可篡改的原因

1. 交易不可被篡改
2. 区块体不可被篡改
3. 区块头不可被篡改
4. 区块链不可被篡改
拓展资料:
1、区块链的共识机制具备“少数服从多数”以及“人人平等”的特点,其中“少数服从多数”并不完全指节点个数,也可以是计算能力、股权数或者其他的计算机可以比较的特征量。“人人平等”是当节点满足条件时,所有节点都有权优先提出共识结果、直接被其他节点认同后并最后有可能成为最终共识结果。以比特币为例,采用的是工作量证明,只有在控制了全网超过51%的记账节点的情况下,才有可能伪造出一条不存在的记录。当加入区块链的节点足够多的时候,这基本上不可能,从而杜绝了造假的可能
2、智能合约是基于这些可信的不可篡改的数据,可以自动化的执行一些预先定义好的规则和条款。以保险为例,如果说每个人的信息(包括医疗信息和风险发生的信息)都是真实可信的,那就很容易的在一些标准化的保险产品中,去进行自动化的理赔。在保险公司的日常业务中,虽然交易不像银行和证券行业那样频繁,但是对可信数据的依赖是有增无减。因此,笔者认为利用区块链技术,从数据管理的角度切入,能够有效地帮助保险公司提高风险管理能力。具体来讲主要分投保人风险管理和保险公司的风险监督
3、区块链通过结点连接的散状网络分层结构,能够在整个网络中实现信息的全面传递,并能够检验信息的准确程度。这种特性一 定程度上提高了物联网交易的便利性和智能化。区块链+大数据的解决方案就利用了大数据的自动筛选过滤模式,在区块链中建立信用资源,可双重提高交易的安全性,并提高物联网交易便利程度。为智能物流模式应用节约时间成本。区块链结点具有十分自由的进出能力,可独立的参与或离开区块链体系,不对整个区块链体系有任何干扰。区块链 +大数据解决方案就利用了大数据的整合能力,促使物联网基础用户拓展更具有方向性,便于在智能物流的分散用户之间实现用户拓展

3. 区块链数据可以修改吗

如果是工作量证明的话,是可以修改的,但是需要投入大量的钱财,比如你要更改比特币的区块数据(比如把所有的比特币都转到你的钱包之类的...)需要占到全网算力的51%,但是这么多矿工在挖,占到全网算力的51%基本是不可能的。

4. 比特币的时间戳机制解决了金融领域的什么问题

比特币的时间戳机制解决了金融领域的确定唯一性的问题。
比特币系统是借助时间戳将一个个单独的区块连接成一个不可篡改的区块链网络,以此解决比特币网络上交易的唯一确定性的。可以说,区块链系统实际上就是一个层层嵌套且永不停歇的时间戳系统。
时间戳,类似现实生活中邮政寄信封时加盖的邮戳、疫苗本上加盖带有时间的针剂记录一样,是事件的时间印记,可证明该事件具体发生在某个时间点。只是随着信息化时代的到来,记录时间的载体由实体转换为电子化、数字化,形式上从原来的实体印章形式转换为一串由时间和日期组成的特殊字符序列罢了。简单来讲,时间戳就是一串能够表示某一数据在特定时间点已经存在的、完整的、可验证的数据。

5. 比特币如何防止篡改

比特币网络主要会通过以下两种技术保证用户签发的交易和历史上发生的交易不会被攻击者篡改:

  • 非对称加密可以保证攻击者无法伪造账户所有者的签名;

  • 共识算法可以保证网络中的历史交易不会被攻击者替换;

  • 非对称加密


  • 非对称加密算法3是目前广泛应用的加密技术,TLS 证书和电子签名等场景都使用了非对称的加密算法保证安全。非对称加密算法同时包含一个公钥(Public Key)和一个私钥(Secret Key),使用私钥加密的数据只能用公钥解密,而使用公钥解密的数据也只能用私钥解密。

  • 图 4 - 51% 攻击


  • 1使用如下所示的代码可以计算在无限长的时间中,攻击者持有 51% 算力时,改写历史 0 ~ 9 个区块的概率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;

  • }


  • 通过上述的计算我们会发现,在无限长的时间中,占有全网算力的节点能够发起 51% 攻击修改历史的概率是 100%;但是在有限长的时间中,因为比特币中的算力是相对动态的,比特币网络的节点也在避免出现单节点占有 51% 以上算力的情况,所以想要篡改比特币的历史还是比较困难的,不过在一些小众的、算力没有保证的一些区块链网络中,51% 攻击还是极其常见的10。


  • 防范 51% 攻击方法也很简单,在多数的区块链网络中,刚刚加入区块链网络中的交易都是未确认的,只要这些区块后面追加了数量足够的区块,区块中的交易才会被确认。比特币中的交易确认数就是 6 个,而比特币平均 10 分钟生成一个块,所以一次交易的确认时间大概为 60 分钟,这也是为了保证安全性不得不做出的牺牲。不过,这种增加确认数的做法也不能保证 100% 的安全,我们也只能在不影响用户体验的情况下,尽可能增加攻击者的成本。

  • 总结


  • 研究比特币这样的区块链技术还是非常有趣的,作为一个分布式的数据库,它也会遇到分布式系统经常会遇到的问题,例如节点不可靠等问题;同时作为一个金融系统和账本,它也会面对更加复杂的交易确认和验证场景。比特币网络的设计非常有趣,它是技术和金融两个交叉领域结合后的产物,非常值得我们花时间研究背后的原理。


  • 比特币并不能 100% 防止交易和数据的篡改,文中提到的两种技术都只能从一定概率上保证安全,而降低攻击者成功的可能性也是安全领域需要面对的永恒问题。我们可以换一个更严谨的方式阐述今天的问题 — 比特币使用了哪些技术来增加攻击者的成本、降低交易被篡改的概率:

  • 比特币使用了非对称加密算法,保证攻击者在有限时间内无法伪造账户所有者的签名;

  • 比特币使用了工作量证明的共识算法并引入了记账的激励,保证网络中的历史交易不会被攻击者快速替换;


  • 通过上述的两种方式,比特币才能保证历史的交易不会被篡改和所有账户中资金的安全。

6. 怎么防止比特币交易记录被篡改

根本不用担心这个,因为根本不可能被篡改!

比特币是区块链的衍生物,自然也就具有区块链的不可篡改性质,所以根本不用担心比特币交易记录被篡改

7. 数字货币和区块链技术有怎样的关联

数字货币和区块链之间是存在着一定联系的。他们是有机的结合,区块链是数字货币最底层的技术,当然也是最重要的技术手段之一。区块链在数字货币领域被用的最为广泛,同时也是最为成功的。在关于区块链技术的应用上,数字货币是在其技术基础上建立的,数字货币也可以看作是区块链技术的一部分。

区块链作为数字货币强有力的技术支撑,在一定程度上能够确保加密货币以一种加密的形式存在。两者之间的关系可以看作是包含的,区块链技术作为数字货币最基础的技术应用,是帮助发行数字货币的。

8. 比特币被盗了能找回吗

比特币是存在被盗风险的,而且一旦被盗,其实是很难找回来的。保存好自己的钱包密码是关键。
比特币本质上只是区块链上的一串字符,记录着该比特币诞生以来的所有交易记录,由于区块链属于去中心化的结构,用户通过一个公开的地址和只有自己知道的密钥来宣示所有权,某种程度上,谁掌握了这个密钥,谁就实质性地拥有了对应地址中的比特币资产。
而区块链的防篡改特征,是指比特币的交易记录不可篡改,而非密钥不会丢失。同时,也正因为区块链不可篡改,密钥一旦丢失,也意味着不可能通过修改区块链记录来拿回比特币,所以,丢了,可能就真的丢了。

拓展资料:
比特币(Bitcoin)的概念最初由中本聪在2008年11月1日提出,并于2009年1月3日正式诞生。
根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络。比特币是一种P2P形式的数字货币。比特币的交易记录公开透明。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。
与大多数货币不同,比特币不依靠特定货币机构发行,它依据特定算法,通过大量的计算产生,比特币经济使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为,并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。P2P的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。基于密码学的设计可以使比特币只能被真实的拥有者转移或支付。这同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。比特币其总数量有限,该货币系统曾在4年内只有不超过1050万个,之后的总数量将被永久限制在2100万个。
2021年6月,萨尔瓦多通过了比特币在该国成为法定货币的《萨尔瓦多比特币法》法案。9月7日,比特币正式成为了萨尔瓦多的法定货币,成为世界上第一个赋予数字货币法定地位的国家。
2021年9月24日,中国人民银行发布进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知。通知指出,虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。
2021年11月10日,比特币价格再创历史新高,首次逼近6.9万美元/枚。
2022年1月,比特币继续下跌,跌破42000美元,触及去年9月以来未见水平。

9. 你知道区块链本质是什么吗比特币的原理又是什么

区块链发展到今天已经有一段时间了,在这段时间里,人们对区块链的认知经历了快速的更换。

区块链的本质是技术

既然说到本质,什么是本质?本质应该是不停向前追溯,一直追溯到不能进一步追溯为止,那时得到的东西才能称之为本质。区块链的本质,是一种技术。回到区块链最初的那个原点,回到比特币刚刚诞生的时候,它要解决的问题是拜占庭将军问题,从专业角度来讲,也就是要解决如何在分布式环境下达成一致性的问题。区块链这种技术,是多项技术的组合,它天然适合多方合作,可以为多方合作提供可信环境。

区块链不可篡改特性的应用

比特币的技术原理P2P网络

比特币是一个P2P的计算机网络,每一个网络节点存储着这个网络上所有的交易记录。 一般来说任何信息记录在一个节点加若干备份就可以了。在每一个节点上存储一遍这个网络的所有交易记录,这导致交易记录被每个节点可以看见、每个节点不能独立任意修改交易记录,所以形成了一套公开透明的交易记录。

10. 区块链在技术层面有哪几种属性

区块链技术起源于化名为“中本聪”(Satoshi Nakamoto)的学者在2008年发表的奠基性论文《比特币: 一种点对点电子现金系统》。狭义来讲, 区块链是一种按照时间顺序将数据区块以顺序相连的方式组合成的一种链式数据结构, 并以密码学方式保证的不可篡改和不可伪造的分布式账本。区块链网络的技术属性主要在于:匿名性、去中心化、不可篡改、分布式存储、多备份、数据加密等。匿名性是指在区块链网络中任何一个用户在交易的过程中,发送的交易数据中都不包含任何和个人信息有关的数据,用户和用户之间通过地址进行交易,而且地址理论上可以无限生成。去中心化是指通过多节点共同决策达成共识的方法,将原本的单一管理决策方案转换成多方共同商量决策,并且区块链网络中的所有节点拥有平等的数据控制权利和义务,任何节点都可以访问区块链网络中存储的数据,访问的过程可以同步并发执行。不可篡改是指区块链除创世区块以外,之后的每一个区块中都包含有上一个区块中数据的唯一哈希值,然后通过唯一的哈希值将各个区块进行串联。一旦其中某一个节点的区块数据被更改,此区块生成的哈希值也会改变。在区块连接的过程中,后面的区块无法找到其前区块哈希值所对应的区块,区块链也就被迫断开,该节点所保存的数据就不再被其他节点承认,变得没有价值。分布式存储和多备份的概念和现在数据库的分布式存储不同。区块链的分布式存储不仅是将数据存储在不同的地理位置和物理设备上,每个设备中都有完整的账本数据,而不是数据碎片,通过使用 Merkle 树技术在一定程度上解决数据冗余的问题。数据加密主要是指通过非对称加密的方式对数据使用公钥进行加密私钥进行解密或者私钥加密公钥解密。这种加密方式在数据传输的过程中,数据中不必包含数据解密的密钥,而是通过接收方手中的密钥完成解密操作,排除数据传输过程中被截取所带来的信息安全隐患。

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    来源

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