种子是怎么一步步生成地址的?为何种子能管理那么多地址?为何能在不生成私钥的情况下直接派生出很多公钥?本文为您揭晓。
PBFT 解决的是在拜占庭环境下,如何提供一致性,以及如何持续的提供一致性的问题
密码学很神秘?很高端?本文是密码学系列的第一篇:概述。带你一起来揭秘!
该系列文章:
[密码学系列 - 非对称加密]()
[密码学系列 - 签名]()
[密码学系列 - mimblewimble]()
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区块链三大主流技术:以太坊(Ethereum),超级账本(Hyperledger Fabric),科尔达(R3-Corda)简单分析
哈希算法是区块链成功的必要条件
本文详细地解释了添加、移除流动性对unsiwap状态机状态的变化和具体的算法。
文章对称加密和非对称加密的加密的特点进行介绍,比较对称加密和非对称加密的优缺点,介绍几种比较经典的对称加密算法和非对称加密算法,例如:DES、 AES、RSA 和 ECC 等。
罗列了交易的几种情况算法流程
本科普系列的第一篇文章介绍了区块链,文中提到区块链是非常安全可靠的网络,能够在不可篡改的账本中交换价值并储存数据。区块链催生出了比特币等全新的货币工具,然而其应用价值远不止如此,区块链还可以驱动智能合约(注:这是一种预先设定条件的数字合约)。本文将详细探讨以下内容:什么是智能合约; 智能合约如何创造价值; 智能合约的发展历程; 智能合约目前的应用模式
Istanbul BFT作为BFT类算法的一种已经有过在以太坊上的实践。
在Hyperledger Fabric中,节点间同步数据采用的是Gossip
协议,当节点因为异常缺少账本数据时,可以通过Gossip
协议从邻近的节点获得账本数据,保证集群中节点账本的一致性。
本节主要讲了secp256k1的参数,点表示形式和由签名试图恢复公钥的原理
密码学很神秘?很高端?本文是密码学系列第二篇:对称加密
该系列文章:
[密码学系列 - 非对称加密]()
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加密货币是一种通过加密技术保护的数字或虚拟货币,几乎不可能伪造或重复消费。许多加密货币基于区块链技术的分布式网络-即由不同的计算机网络构成的分布式账本。加密货币的特征是它们通常不是...
优秀的身份识别基础设施应该使你能够轻松地管理产品、服务或生态系统中所有与用户相关的功能。常见的解决方法(在第一部分中概述)通常在这一点上失败。他们通常不保护隐私。通常它们太脆弱,无法适应添加或更改。而且,即使是最好的实现也没有适当的基础来支持互操作性,以方便地随时间扩展到新功能和用例。一个好的身份识别基础设施应该在当下工作简单,并且很容易适应未来的产品需求和机会。
本文简记一下椭圆曲线算法中的另外一个小的话题:签名的可锻性。
上次聊到了Avalance背后的Snow共识的基本思想,以及它的改进,但是细心的你可能已经发现,Snow共识并没有给交易制定一个全局的序,并且貌似也没有出...
最近AVAlanche受到了各大媒体关注,IOSG投了几千万美刀,然后也是在7月15号以公募价格0.05$结束,一共发行7.2亿代币,其中流通的为3.6个亿,其余的留给团队,简直赚大发了,上线市值就3600...