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比特币私钥有几位

发布时间: 2022-07-06 04:24:03

比特币的私钥怎么生成的

私钥是密文持有人设置的随机的数字。
私钥的生成是随机的数字,通过抛硬币将正面向上的计为0,反面向上计为1,连续抛256次,就随机得到一个256位的二进制数字。生成了私钥,就可以通过加密函数来生成一个地址。私钥是一个64个字符长的代码,包括字母a到f和数字1到9的任何混合。

② 怎样查看比特币钱包私钥

钱包加密是指对储存有私钥的钱包进行自动加密存储。 比特币官方客户端从0.4.0 版本开始支持钱包加密。加密的钱包在每次付款的时候,都会提示您输入密码。如果密码错误,客户端会拒绝付款。如果用最早备份的钱包(wallet.dat)替换回来,还是一样可以正常交易。考虑到比特币的原理应该也可得出,只要有私钥(钱包)存在,就可以证明你是这个钱包的合法拥有者,不管对这个钱包(核心就是某个地址对应的私钥)是进行了加密还是删除,都不能否定它。备份比特币钱包时,还需注意由于比特币支付找零机制的存在(比如把一个完整的100 btc中的50 btc发送给某个地址,系统会发送其中的50 btc到对方的地址,并退回50 btc到你客户端的一个新地址上,这个地址不会直接显示在你的地址列表中),每发送了100次比特币给其它地址或者使用了100个不同的地址接收比特币后,请重新备份钱包,否则后面交易退回的和接收到的比特币会永久丢失。 除了给钱包加密外,用户还可以自行生成离线的纸钱包和脑钱包。 纸钱包即只要在未对钱包加密前通过在比特币官方客户端的调试窗口中的控制台输入:“mpprivkey 你的比特币地址”(输入时不要带引号)来查看自己的私钥,然后把此私钥打印出来存放在某个地方再删除电脑上的钱包文件即可进行钱包的网络隔离。 脑钱包则是利用一段javascript脚本,针对用户自行设定的一个能永久记住的短语(一定要是特殊和唯一的,建议最少16个字符以上,中英文皆可),生成一对公钥和私钥,之后用户把所有比特币都转到此比特币地址(即公钥)上,以后只需要记住这个短语即可在任何时间任何地方还原自己的财富(除非你的短语不幸被其他人获知并转走了)。 为了确保绝对安全,Armory客户端将钱包和客户端进行分离,离线客户端内的钱包被严格地加密保护起来。在线客户端如果需要支付比特币,需要由掌握离线钱包的电脑进行签署,再通过在线客户端进行广播。

③ 比特币的私钥和公钥是有总数量限制吗

使用上没有总量限制,理论上是有限制。看公钥有多少位了,做个简单的高中排列组合就可在算出来数量了(是个天文数字);一个公钥都是选取的非常好的随机数生成器在足够长的公钥限制下,理论上是出现重复公钥是不可能的。

下面是截取的专业书籍中对不同长度密钥的计算比较

④ 比特币私钥多少位

比特币私钥是一个256位的随机数,通过SHA-256算法产生

⑤ 100个比特币需要几个私钥

一个。
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。

⑥ 比特币钱包的私钥是什么格式的

比特币钱包的私钥是一串代码,很长,绝不是什么12个单词,更不是(1开头的,34个字符串)。

⑦ 每个比特币都有一个不一样的私钥吗

每个人的比特别钱包中有多个比特币地址,每个比特币地址代表一定数量的比特币。而比特币地址是通过一个公钥通过哈希(RPIEMD+SHA)生成的,这个公钥又是由私钥通过椭圆曲线(ECC)生成的。私钥保存在比特币钱包中,不应泄露出去。而公钥在付款交易时,需要和比特币地址一起,通过交易记录公开发布,由区块链系统验证付款交易的有效性。

⑧ 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。

⑨ 比特币私钥、公钥和地址如何确保一一对应

比特币真相:
1、研究炒作比特币谁获益最大?
2、实质上是USA的阴疼饵(INTEL)、阴伪呆(NVIDIA)、挨骂的+挨踢(AMD+ATI)
3、挖比特币需要巨量CPU、GPU、内存、主板、电源、线材、场地。
4、自从炒作比特币以来,CPU、GPU、内存、主板、电源、线材销量最高。
5、真正赚大头的是USA的CPU、GPU产业,别国的零售、服务只是中间商赚差价。
6、炒作比特币的策划案:助推了USA的高端、核心、基础芯片产业能力,别国是买办而已。
7、危害:丧失发展本国高端、核心、基础芯片的能力,沦为只能替USA卖芯片的零售商。

⑩ 为什么说比特币是不能破解的,用量子计算机也不行

因为加密远比解密代价小
假设以数字+大小写字母(共62种字符)设置密码,某超级计算机1秒能暴力尝试10亿个密码,那么:
破解5位密码需要1秒(62^5=9.2亿),
破解6位密码需要62秒,
破解7位需要1小时,
破解8位需要2.5天,
破解9位需要半年,
破解12位需要10万年(超过人类文明史),
破解15位需要243亿年(超过宇宙年龄)。
15位密码不过比5位密码多输入几位,耗时几秒,却导致解密代价高到了几乎不可能的程度。
量子计算机即使带来一亿倍的破解速度提升,那也不过是抵消了比特币256位私钥长度中的27位而已(2^27=1.3亿)。就算外星人出现,连续发生了数次一亿倍破解速度提升(每次抵消27位私钥长度),比特币也只要简单地把私钥长度升级到512位即可。

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