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椭圆切线算法加密比特币_MD5比特币

日期:2022年04月19日 10:49 浏览量:6

加密体制简介

加密体制分为:①以置换、DES加密)=》③公钥加密体制:有一对公钥和私钥,RSA加密,椭圆曲线加密)。在公钥加密体制中,但是从y->x方向难,根据两个方向难度差距,一个陷门函数,如果两方向难度差距越大,陷门函数越好,这个密码方案越难攻破,下面以RSA来举例子。如果想要攻破RSA就需要在知道公钥(n,算出私钥(p,因为n=p*q,而a=b(modfi(n))故,就能得到私钥,而n=p*q又叫大整数分解问题,现在没有一个有效算法能解决该问题,

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钱包地址生成

首先使用随机数发生器生成一个『私钥』。所以必须被安全地保存起来。『私钥』经过SECP256K1算法处理生成了『公钥』。SECP256K1是一种椭圆曲线算法,通过一个已知『私钥』时可以算得『公钥』,而『公钥』已知时却无法反向计算出『私钥』。同SHA256一样,RIPEMD160也是一种Hash算法,由『公钥』可以计算得到『公钥哈希』,这一字节为“0”),然后对其进行两次SHA256运算,连接在其尾部。将上一步结果使用BASE58进行编码(比特币定制版本),就得到了『钱包地址』。

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课程简介

从图示原理讲解,到工程代码演示。内容包括Base64,Base58(比特币钱包地址),SHA1,SHA2(挖矿算法),SHA3,国密散列算法SM3和Merkle可信树(比特币交易链),3DES,国密对称SM4,和椭圆曲线EC,国密椭圆曲线SM2,另外包含消息认证码HMAC,数字签名RSA-DSA,ECDSA(比特币用椭圆曲线签名),秘钥交换算法ECDH等。综合应用SSL/TLS安全通信和HTTPS协议实现。人工智能、无一不是与安全相关,签名认证都涉及到密码学技术,设计出这门课程。大数据技术和人工智能技术也要解决隐私安全问题。提升其安全性。

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区块链交易的行为遵循不同的规则集

任何人都可以签署交易并将其广播到网络。您将收取一定费用,以允许“挖矿”交易(即由矿工捡起并包含在区块链中),矿工可以平等地接受这两项交易,并将其添加到有效块中以广播到区块链。为了使交易有效,以太坊和比特币区块链使用ECDSA算法,而Cardano或Polkadot等其他项目则依赖EdDSA算法。两者都依靠椭圆曲线,尽管可以使用任何私钥对交易进行签名,转移交易才会成功执行。

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椭圆曲线函数EC()

并且选择椭圆曲线函数来实现,不过至少我觉得它足够安全也足够高效。EC在三个方面发挥作用,密钥对生成,私钥签名和签名验证。椭圆曲线有两个重要特性,那该直线必与曲线相交于第三点。依据这两个特性,得到如下定义,那么Q+P=R,同理当移动直线使得Q与P点不断逼近并重合为一点D,那么此时直线相切与曲线,根据特征2,与曲线交于一点R’,不难得出D+D=R,令Q=aP,假设a=3就有:

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钱包地址生成

首先使用随机数发生器生成一个『私钥』。『私钥』经过SECP256K1算法处理生成了『公钥』。SECP256K1是一种椭圆曲线算法,通过一个已知『私钥』时可以算得『公钥』,而『公钥』已知时却无法反向计算出『私钥』。将上一步结果使用BASE58进行编码(比特币定制版本),就得到了『钱包地址』。

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转换过程(选读,不影响理解)

首先使用随机数发生器生成一个私钥,私钥经过SECP256K1算法生成公钥,SECP256K1是一种椭圆曲线加密算法,功能和RSA算法类似,生成一个公钥,但是通过公钥不能反推出私钥。同SHA256算法一样,RIPEMD160也是一种HASH算法,而通过哈希值无法推出公钥。然后对其进行两次SHA256运算,连接在其尾部。就得到了钱包地址(相当于银行账户)。

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