テクノロジー要素?

⑴ブロックチェーンセキュリティテクノロジーには、

ブロックチェーンセキュリティテクノロジーには次のコンテンツが含まれています。

デジタル署名:デジタル署名は、ブロックチェーンの最も重要なリンクであり、データの信頼性とユーティリティを保証します。 暗号化アルゴリズム:暗号化アルゴリズムは、ブロックチェーンセキュリティテクノロジーの基礎です。 コンセンサスメカニズム:コンセンサスメカニズムは、ブロックチェーンセキュリティテクノロジーの中核です。 スマートコントラクト:スマートコントラクトは、ブロックチェーンセキュリティテクノロジーの重要な部分です。 プライバシー:プライバシー保護は、ブロックチェーンセキュリティテクノロジーの重要な部分です。

上記は、ブロックチェーンセキュリティテクノロジーの主なです。

⑵暗号化アルゴリズムは一般的にブロックチェーンで使用されています

ブロックチェーンでは、2つの主要な暗号化アルゴリズムが一般的に使用されます。 パブリックキーとプライベートキーの。 パブリックキーは公に配布することができますが、プライベートキーは機密に保つ必要があります。 秘密鍵を所有している人のみが、公開キーで暗号化されたデータを復号化できます。 この暗号化方法は、データのソースと整合性を確認するため、デジタル署名と認証で広く使用されています。 ブロックチェーンでは、プライベートキーを使用してトレーダーの身元を確認し、パブリックキーはネットワーク内の他のノードにブロードキャストして、トランザクションの有効性を確認します。 RSAアルゴリズム:これは、1978年にRonrivest、Adi Shamir、Leonard Adlemanによって発明された一般的に使用されるパブリック/秘密キー暗号化アルゴリズムです。 つまり、暗号化に使用される非対称暗号化アルゴリズムです。 。 ECDSA(Elloside Curve Digital Signature Algorithm):これは、楕円曲線暗号化を使用して署名プロセスをより速く、より安全にするRSAアルゴリズムに基づく改良バージョンです。 ブロックチェーンでは、ECDSAを使用して、トランザクションのデジタル署名を検証します。

知識の拡張:

ハッシュ関数は、任意の長さ(テキスト、数字など)のデータを固定長(通常256--に変換する方法です。 ビットまたは512ビット)。 )要約の方法。 データのごく一部(わずかな変更でさえ)を変更すると、ハッシュの結果が大きくまたは不可逆的に変化する可能性があるため、非常に高速で非常に安全です。 この機能により、ブロックのマークルツリー構造、トランザクションのデジタル署名、暗号化ウォレットの保存など、ハッシュ機能がブロックチェーンで広く使用されています。

ビットコインブロックチェーンは、主にHash関数としてSHA-256を使用します。 これは、1997年にDavid ChaumとMayrap.Chilomchikによって導入されたアルゴリズムです。 SHA-256は、ブロックチェーンを作成し、トランザクションが安全になるように非常に安全な方法を提供します。 さらに、ブロックチェーン内のマークルツリー構造は、SHA-256のハッシュ関数に基づいて作成されます。

上記の2つの暗号化アルゴリズムとハッシュ関数は、ブロックチェーンで非常に重要な役割を果たします。 トランザクションのセキュリティ、整合性、匿名性を確保し、ブロックチェーンを確保します。 ネットワークの分散化と不変性。

同時に、ブロックチェーンのデータはブロックの形で成長しているため、これらの暗号化アルゴリズムも使用され、ブロックヘッダーとブロック間のリンクを作成し、ブロックチェーンのパフォーマンスとセキュリティをさらに改善します。

⑶、ブ

ロックチェーンテクノロジーベースとは何ですか?

ブロックチェーンテクノロジーベースの分散元帳技術と暗号化アルゴリズム。

ブロックチェーンは、分散型台帳技術に従って分散データベーステクノロジーです。 ブロックcharネットワーク、各参加者には元帳の完全な例があり、すべてのトランザクション情報を記録します。 従来のデータベースとは異なり、ブロックチェーン台帳に関するデータは開いており、透明であり、各参加者はトランザクションレコードを確認および検証できます。 つまり、ブロックチェーンは、取引のセキュリティとクレジットを保証します。 ブロックチェーンネットワークが分散型構造を採用することに加えて、システム全体を安全にするデータを制御または改ざんするノードはありません。

一緒に、ブロックチェーンテクノロジーで重要な役割を果たす暗号化アルゴリズム。 BlockCchainは、暗号化アルゴリズムをセキュリティデータと整合性データに使用します。 それらの間では、ブロックチェーンのコアコンポーネントである機能と公開キー暗号化技術はありません。 HAESH関数は、トランザクションとブロックの一意の識別子を生成し、情報の完全性と不変性を実行することです。 公開キー暗号化テクノロジーは、有効性トランザクションを検証し、問題に対する両当事者の匿名性を確保するために使用されます。 暗号化アルゴリズムにより、ブロックチェーンは、トランザクションとバリュー転送に安全で指定された環境を提供できます。 さらに、痛みの契約は、ブロックキャインのコンポーネントの重要性の1つでもあります。 また、トランザクションが存在する条件に基づいたら、トランザクションの効率と利便性を向上させます。

アップアップすると、分散型台帳技術と暗号化アルゴリズムにブロックチェーンテクノロジーが蓄積します。 テクノロジーの組み合わせにより、ブロックチェーンは安全なトランザクションと分散型のトランザクションとストレージとストレージとストレージ、分散型のトランザクションとストレージとストレージ、分散型のトランザクションとストレージ、分散型トランザクションとストーリーと分散型のトランザクションとストーム可能な分散型トランザクションと分散型トランザクションとストレージ、分散型トランザクションまたはストレージ、および分散型トランザクションとストレージ、および 分散型取引とストーム可能および分散型トランザクションとストーム可能な分散型トランザクションと分散化されたトランザクションと分散型取引とストーム可能..