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比特币:科普:比特币的交易过程

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时间:1900/1/1 0:00:00

最近这段时间,博主在整理一份通俗易懂的挖矿科普专辑,希望从最初加密货币交易的发生到挖矿确认交易的各个环节,全面地介绍挖矿过程中,到底发生了什么,哪些环节产生了挖矿收益,而我们常说的算力又指的是什么,挖矿收益为何要这样分配等等。以比特币为例,我们知道比特币网络里设计挖矿的目的是打包交易,维护比特币网络,那么交易其实就是跟挖矿息息相关的第一个环节。在比特币网络中交易的过程使用了非对称加密技术,数字摘要技术,区块链技术等,其中的技术实现,已经有众多大神珠玉在前,博主就不献丑了。这篇文章的主要目的是将比特币的交易过程用较为浅显的语言展示出来,让更多跟笔者一样的技术门外汉了解比特币。

TRON数字钱包科普资料《波场钱包的现在过去与未来》已上线:据最新消息显示,由TokenPocket联合波场TRON官方,以及 TokenPocket 社区志愿者共同撰写的《波场钱包的现在过去与未来》已正式上线。《波场钱包的现在过去与未来》又称为波场钱包小白书,详细介绍了当前TRON钱包与TRON生态密切结合的实例,是目前市面上最为详细的TRON数字钱包科普资料。波场钱包作为波场公链生态中极为重要的入口,是波场生态的重要构成要素。波场钱包从一开始只提供权限管理、转账收款、节点投票等基础功能,到如今不仅可以为用户提供法币交易、闪兑和去中心化交易所等方便快捷的交易服务,还能让用户直接在钱包上体验波场上DApp,挖矿、DeFi、Staking等资产增值服务。详情见原文链接。[2020/8/20]

在展开说明之前,需要先安利几个概念

动态 | 币安科普MimbleWimble算法:币安官方推特今日发布隐私算法Mimblewimble的科普贴,在下方留言区大量网友留言猜测是否是基于 Mimblewimble算法的隐私币Grin或者Beam即将登陆币安交易所,其中猜测Grin的呼声更高。[2019/9/2]

非对称加密:也叫公开密钥加密,它是通过密码学的算法生成一对公私钥,公钥对外公开,私钥由本人保管。它有两个用途:一,他人可以将数据用公开的公钥加密后传输给公钥持有人,公钥持有人使用对应的私钥将数据解密,读取信息,通过这种方式,可以保证信息传输的安全性;二,公钥持有人可以使用私钥对信息签名,然后将信息和签名一起发送给他人,他人可以通过公钥对信息签名进行验证,验证签名信息与发送信息一致,则证明信息是由公钥持有人发出,可以在不暴露公钥持有人身份和私钥的情况下,确保信息来源的可靠性。哈希算法:也叫散列函数,可以通过它将数据量较大的消息或者数据计算出一个格式固定,数据量较小的数字摘要,也叫指纹,散列值,或者哈希。好的哈希算法应该是不可逆的,敏感的,防冲突的。比特币里的公钥和私钥:比特币世界里,用来确定比特币归属的是按照比特币协议生成的一对对公钥和私钥,它们通过非对称加密算法生成,公钥通过两次哈希算法运算得到一个散列值,再经过Base58Check编码生成了我们常见到的比特币的钱包地址。所以钱包地址经过解码后,就可以得到对应公钥的哈希,可以用于验证私钥签名,加密数据等等。UTXO:Unspenttransactionoutput,未花费的交易输出,它是比特币世界里的抽象货币,每个UTXO都被一个公钥锁定,只有持有该公钥对应私钥的人,可以通过私钥签名并使用该UTXO。可以把UTXO理解为抽象的纸币,但它的面值不是固定的。抛开代码,我们接下来看看比特币的交易是怎样的一个过程

动态 | 央行官微旧文重发“再科普”:范一飞详解数字货币:据中国经济网消息,今日,央行官微公众号头条重新发布央行副行长范一飞在2018年1月25日题为《关于央行数字货币的几点考虑》的文章,对央行数字货币再次进行科普。同时,微信公众号第二条发布支付司副司长穆长春8月10日在第三届中国金融四十人伊春论坛上的演讲。近年来,各主要国家和地区央行及货币当局均在对发行央行数字货币开展研究,新加坡央行和瑞典央行等已经开始进行相关试验,人民银行也在组织进行积极探索和研究。[2019/8/21]

如下图,有甲、乙、丙、丁四个人,他们都有比特币钱包,钱包私钥自己持有,钱包地址在比特币网络公开,用于UTXO的锁定和验证。

科普时报:区块链与云计算长期发展目标不谋而合:据《科普时报》今日报道,区块链与云计算两项技术的结合,从宏观上来说,一方面,利用云计算已有的基础服务设施或根据实际需求做相应改变,实现开发应用流程加速,满足未来区块链生态系统中初创企业、学术机构、开源机构、联盟和金融等机构对区块链应用的需求。另一方面,对于云计算来说,“可信、可靠、可控制”被认为是云计算发展必须要翻越的“三座山”,而区块链技术以去中心化、匿名性,以及数据不可篡改为主要特征,与云计算长期发展目标不谋而合。[2018/5/4]

起始,甲给丙0.7BTC,在比特币网络里的记录是UTXO(1):甲给丙0.7BTC;乙给丙0.5BTC,在比特币网络里的记录是UTXO(2):乙给丙0.5BTC。此时,丙的比特币钱包的账户余额为这两个UTXO之和,丙的比特币总数=UTXO(1)+UTXO(2)=1.2BTC。如下图:

这天,丙向丁买了一批货物,需要向丁支付0.8BTC。丙通过比特币网络向丁转账,但丙现有的两个UTXO均不足0.8BTC,需要将两个UTXO一起使用,类似现金交易:给丁支付1.2BTC,丁找给丙0.4BTC。但在比特币网络中,这个找零的工作是由丙自己发起的。整个交易的流程如下:丙通过比特币钱包准备交易信息,交易信息包括输入和输出两个部分,输入是UTXO(1)和UTXO(2),以及丙的钱包私钥签名交易的输出是未确认的UTXO(3):丙给丁0.8BTC,这个新的UTXO指向丁的钱包公钥,待交易确认后,将被丁的钱包公钥锁定。此时还有0.4BTC需要找零给丙,因此还需要输出一个未确认的UTXO(4):丙给丙0.3999BTC,这个新的UTXO指向丙的钱包公钥,待交易确认后,将被丙的钱包公钥锁定。为什么找零的数额不是0.4BTC呢?因为比特币网络要求,交易转账,需要向比特币网络支付交易手续费。剩余0.0001BTC未指向任何钱包公钥,将作为转账手续费支付给打包这笔交易的矿工。交易信息准备完毕后,经过丙的钱包验证交易合法后,将交易广播到比特币网络中,由挖矿节点验证交易后,打包交易,并向比特币网络广播,交易完成。旧的UTXO被消耗,新的UTXO开始生效,此时丁的钱包里有一个未使用的UTXO(3):丙给丁0.8BTC,丙的钱包里有一个未使用的UTXO(4):丙给丙0.3999BTC。

以上是较为抽象的比特币交易的过程,有关比特币交易的构造,签名验证,节点验证,交易广播,加入挖矿节点mempool,矿工构造预备区块,以及最终的出块确认的过程,后续会分别介绍,本篇不做展开。从这个抽象的交易过程,我们可以发现,比特币的交易实质上是一堆UTXO的输入和输出的过程,伴随旧的UTXO被消耗,新的UTXO产生,完成了一次又一次的比特币交易。交易的过程由非对称加密和哈希算法进行双重保护,比特币持有者可以放心完成交易而不必担心身份被泄露,交易过程中也消耗了一部分比特币,用于奖励打包交易的矿工,使矿工乐于完成自己维护比特币网络的任务。

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