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区块链的不可篡改性和去中心化的话,相信很多人和我抱有同样的疑问。即使没有第三方,也不需要中介代理去中心化应用程序,确实可以节省很多时间成本,但是如何确保第三方的资料没有被手脚移动。不,交易的真伪怎么认证。
去中心化以上的认证如果不解决防伪问题,区块链的不可篡改性也不过是不可篡改的,但不能成为没有根据的交易。
公钥加密在锁定的情况下,机密密钥是他的解,相反也形成两个不同资安用途。
公钥加密私钥解密:保护所发送的消息本身,并证明只有私钥所有者才能读取。
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例如,Alice为了向Jack发送资料,使用Jack的公钥加密,Jack公开密钥的锁定解除是Jack的机密密钥,该信息只能解读Jack来读取。
2.私钥加密、公钥解密:保护公钥所有者并证明发行人的合法性。
注意:与保护第一机密信息不同,在此使用公开密钥的目的是确保发送者的信息在传输期间未被窜改。因为如果被窜改,则大众用Jack公共密钥的解码失败。
公钥密码学说明为什么区块链使用钱包安全地转换货币,并且说明身份认证的机制。
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只有生成公钥的当事人才有私钥,生成公钥是不可逆的过程,别人知道你的公钥后,就无法取回原来的私钥。
加密的消息只有像被乱码一样解密对应的密钥,才能复原乱码的消息。
请看区块链的哈希函数和下图来理解。
是的,区块链的哈希函数可以接收各种文件形式的数字、文字、图像、电影、电子书、契约等,经过复杂方程的运算压缩,失去固定大小的数字串。
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“啊,数字的结局63;还没看呢英文”
哈希函数以16进制为基础,与我们生活中每天使用的10进制数不同,16进制数是1~9之后的数字10~15是ADEF。
哈希函数实际上,x+y=可能是不能像复杂的数学方程式那样计数的最简单的加法。
哈希函数除了可以将各种文件压缩成相同大小的数字外,还有一些特色。出生后,有好奇心的朋友可以自己玩SHA-256哈希函数;2.即使只有一个字的差别,也要尝试输入和出来的数字的差十万八千里dogdog3,看看会发生什么。因此,智能合同有标点,英文有单词,数字一变就发现。
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散列看起来是毫无意义的乱码脸的7、8点。
哈希函数以压缩文件并量化各种文件为目的。
哈希函数生产迅速,不易重复,具有单向特性。
被附加到哈希函数的密码吓到的概率微乎其微。根据哈希函数中附加的资料也不可能被窜改。
区块链用公钥确认身份,用复数方程式迅速生成单向的加密数字,即使没有第三方的区块链也能够正式进行交易认证或防伪。
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