比特幣協議解釋

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比特幣協議解釋
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現今電腦機算和網絡技術已發展成能通用全網數碼資訊的狀態特性: 它可以很容易地被複製。基本上,所有從網絡,文字處理器和網絡編程,都能夠一系列地利用數據輕鬆快速地進行接近零成本的複制行動。

在短時間內,機算科學家和開發人員將會開始質疑另一半數據經濟的問題。假如數據無法進行複制那要怎麼辦?一個獨特而無法複製的數據,或者它只可以進行用戶與用戶之間的傳遞,要怎麼應付呢?其實答案非常清楚。無法複製的獨特數據可用作數字貨幣運作,而這就是第一種加密貨幣的發明方式。

大多數人對這種特殊的數字貨幣幾乎沒什麼認識,所以他們可能會問“什麼是比特幣?”或者可能想知道比特幣是如何工作的。這個使加密貨幣如此獨特的基礎技術,亦是我們最複雜的話題之一。

由於其各種特性和功能,比特幣這一詞可定義於許多不同的東西。首先,比特幣作為加密貨幣(BTC)是一種分佈式點對點(P2P)數字形式的貨幣。其次,這數字經濟網絡是由一套基本規則運作的 ,稱為比特幣協議 。三,這套協議的源代碼跟許多相應的軟件掛鉤,在全球許多電腦計算機上運行 - 這裡亦可稱比特幣。因此,比特幣這一詞可以用來代表整個數碼生態系統,或上述功能。


區塊鏈

早在數據存儲的前期,數據特用性和不可更改的問題一直困擾著程序員。如果磁盤或磁帶上的數據可以如此輕易地更改,那麼誰可以確定那個是真正而拿法的版本呢?這一問題,實在是個中復雜又沒有人能切實會回應。直至90年代初,當Stuart Haber和W. Scott Stornetta創建區塊鏈的第一個原型。他們是第一個應用加密證據來保護一系列數碼區塊作為防止數據篡改的方法。 Haber和Stornetta的工作無疑激發了Hal Finney和許多其他電腦機算科學家的發展工作,最終造就了比特幣的創建。後來,比特幣第一個白皮書由化名Satoshi Nakamoto於2008年出版。

當然,區塊鏈的出現為比特幣和其他加密貨幣作為新型數字貨幣的重要關鍵。區塊鏈的本質結構是一系列式的記錄,非常類似於總帳或平面數據庫。它獨特之處在於它能驗證和保護這些記錄數據的安全機制。


分佈式與安全

比特幣的基礎技術保存所有數據和交易的完整性。首先,每筆交易都經過數字簽署,並通過加密技術進行驗證,確保交易不會雙重支付。如確認有效,則通過稱為挖掘(涉及更多加密)的過程將交易事務永久記性錄在區塊鏈中。這看似非常多工,但它對比特幣系統的安全性產生了非常深遠的影響。如果想改變比特幣區塊鏈,會需要把整個結構記錄逐個追查,這對於最強的電腦來說,實際上是不可能的。

另一個讓區塊技術更加安全的重要層是:數據能通過世界各地的無數網絡節點分佈式保存(每個網絡節點都持有該區塊鏈數據的副本)。這意味著即使在一個節點上管理數據被篡改,其他網絡節點持有者也很容易地將篡改的節點數據識別為已損壞,因為它不與任何其他副本匹配而不被認同。該過程由稱為“工作證明”的“共識算法”。如果企圖同時執行解開數十份,數百份或數千份相同數據的副本要比更改一份困難幾個數量級,這就是數據如此安全的原因。此外,分佈式系統更能抵禦事務故障和網絡攻擊,因為它不像傳統的集中式系統那樣依賴單個數據中心。

區塊鏈技術洐生出一種獨特且不可複制的電子數據,可以通過一系列分佈式分類賬進行追踪,從而將比特幣創建成非中心化的加密安全數字貨幣。比特幣協議的設定是不會發行超過2100萬個貨幣。如果要生成新的貨幣需通過挖掘比特幣的過程,比特幣挖掘依賴於加密散列函數,並受工作證明(PoW)的共識算法約束。

換句話說,區塊鏈充當著分佈式賬本的角色,記錄所有交易,並且對企圖修改和欺詐具有很強的抵擋力。數據庫記錄是無法變更的,同樣,如果沒有充夠的實際機算能力,更無法篡改- 這意味著網絡可以保持執行“最原始真實”的數據文檔,使每個比特幣成為不可複制的獨一數碼形式金錢。


數據的力量

到目前為止,數碼科技的價值都源自於容易複製的數據。大部分未來技術發展的功能將利用獨一的數據信息並分析它們如何相互作用。比如,像利用比特幣這樣先進的機算技術。複雜的金融交易將更加準確,而減少開放性錯誤。

數字貨幣已經在各式各樣的平台當中作為支付方式,提供多樣化的服務和產品支援。區塊鏈技術讓用戶可以在不必依賴銀行或金融機構等第三方平台下,而進行交易費較低的交易。此外,區塊鏈的技術能保證數十年內數據的保存,及其審核與保存的準確性,並且不可更改的數據,這使其適用於各種應用。

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