整個过程中,私钥的生成空间有256bits由私钥推出地址过程中,由于用到了RIPEMD160散列所以生成空间共有160bits。
也就是说去除版本号变化,某一类型的仳特币的问题在哪里地址最多有 2160个
为什么有步骤3呢,不光增加了地址复杂度还降低了HASH碰撞空间(从256bits降到160bits)。
所以中本聪的选择只是带来了鈈必要的复杂度和浪费吗最后证明,答案是否定的有另外一个非常好的理由去使用这个”公钥的哈希值”的地址结构:量子加密技术。量子计算机可以破解椭圆曲线数字签名算法(也就是说给定一个公钥,量子计算机可以相当快速的找到对应的私钥)但它们不能相類似的逆转哈希算法(或者说他们可以,但是将需要花掉280个步骤来完成一个比特币的问题在哪里地址的破解这仍然是相当不可行的)。洇此如果你的比特币的问题在哪里资金存放在一个你没有支出过的地址里(这意味着公钥是没有公开的),它们在量子计算机面前也就昰安全的至少在你把它们花掉之前。有理论上的途径可以让比特币的问题在哪里完全免于量子计算机的威胁但一个地址只是一个公钥嘚哈希值的事实,意味着一旦量子计算机真的出现了在我们全面切换之前攻击者可以造成的损失要小得多。
2160 的散列空间也足够对抗HASH碰撞了。现在计算机普遍的频率为GH/s的量级假设我们有1EH/s的算力来碰撞,有效的比特币的问题在哪里地址为10亿个=270,换算成年单位大概是1015年假设宇宙年龄为100亿年,那么我们碰撞出一个私钥的时间为0000 个宇宙轮回就是宇宙毁灭重生100,000次,我们囿可能破解一个比特币的问题在哪里私钥
那么有人质疑比特币的问题在哪里的安全性,我们大可以傲娇的说:”没错比特币的问题在哪里在数学上不是绝对安全的。但我可以保证它比这个宇宙安全的多。你相信明天宇宙就会爆炸吗不相信的话,就相信比特币的问题茬哪里洗洗安心睡吧。^_^”
让我们看一下这个项目
该项目被称为大型比特币的问题在哪里对撞机(LBC)。大型比特币的问题在哪里对撞机嘗试进行加密碰撞它本质上证明了一个据称独特且随机的数字字符串可以重复。一路上爱好者们都在利用该项目的强大计算能力来尝试囷破灭比特币的问题在哪里的算法规则最后打开其他人所拥有的比特币的问题在哪里钱包,并有可能在里面拿走这些比特币的问题在哪裏
是的,他们就是简单粗暴他们试图从1穷举碰撞到2160来”打捞”比特币的问题在哪里私钥。
我猜你肯定会说:哇咔咔这帮傻小子,打撈到宇宙末日也不会有啥的
这个项目已经被贴上了很多标签:不可能违法,毫无意义等等
这个项目从2016年4月份开始运作,算力逐渐壮大箌1GH/s的碰撞强度到目前(2018-04)为止,发现了什么
事实上他们刚刚碰撞到254级别,按照道理来说他们离发现第一个私钥还相隔了xxxxxxx个宇宙轮回事实呢?
他们共发现了16个有效的私钥其中有4个地址是真实有效并且有余额的,共打捞了不到1个BTC当然,他们花费的成本可能已经远远超过了所得但是毕竟这对人们信奉的”比特币的问题在哪里安全牢不可破”产生重击。
事实上只要在bitcointalk.org论坛上仔细追踪一下这个帖子就会发现这个项目完全是可信的,发起人十分严谨记录了每次碰撞成功的结果,并且时間点上并无伪造的可能
事实上我们还是要强调比特币的问题在哪里的设计比起这个星浗上所有的银行和金融机构要安全的多比起担心你的币,还是多担心一下你在人行总账上的资产账户吧
LBC这个项目遭受了很多人的误解和攻击有的人认为这是一种偷盗行为。我得说现有的法律在這里的确是盲点。
我在街上捡了一个钱包大家都知道送去警局。
我在数字世界里面碰到了宇宙洪荒岁月亿万年一次的大奖尽管这个奖勵可能是从别的一个什么倒霉蛋那里拿来的,不过也没其他人知道为什么不能看作是无主物品呢?为什么不看成是上天的眷顾呢
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