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众议院听证会前夕 FTX发布《市场监管原则》提议统一监管机构

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光子币(PHO)是什么币?PHO币上线交易平台和官网总量介绍

Photon (简称PHO)中文名称是光子币,PHO币是一种加密货币或一种数字资产。PHO币的今日汇率为$ 0.00000380,24小时交易量为$ 0.278718。过去24小时内价格上涨了19.1%。它的循环供应量为308亿个硬币,最大供应量为900亿个硬币。PHO币在1个交易所上市,共有4个活跃市场,交易PHO币的最活跃交易所是C-Patex。PHO币的市值为$ 117 483,在所有加密货币中排名第#1422。在诸如chainz.cryptoid.info之类的区块浏览器上探索Photon的地址和交易。

流通量:15,417,704,232 PHO

总量:30,835,408,465 PHO

最大量:90,000,000,000 PHO

流通率:50%

核心算法:BLAKE256

共识机制:PoW

项目启动日期:2016-02-21

官网:http://www.lightchain.one/

上线交易所:1家

C-Patex交易所:https://c-patex.com/

光子币(英文全称是Photon,简称PHO币),是一种P2P形式的数字代码,它的创作想法来源自比特币,却又是数字货币出现形式的一种革新。

他在原有QRK算法的基础上,进行了6轮哈希函数加密,使得光子币(英文全称是Photon,简称PHO币)相对于其它数字货币更加安全,光子子币和比特币一样不依靠特定货币机构发行,光子币(英文全称是Photon,简称PHO币)依据特定算法,通过大量的计算产生,这使得每个做出贡献的人都可以获得。而光子币(英文全称是Photon,简称PHO币)的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造来人为操控币值。

与比特币相比,散列率在GPU上仅略低于3倍,在FPGA上仅略高于2倍。采矿光子币(英文全称是Photon,简称PHO币)的奖励 不会随着时间的推移而减少,而光子币(英文全称是Photon,简称PHO币)是随着块高和难度的增加而增加,有任何平台光子没有限制不 不包括人工 *安全*或*电阻* 减少采矿哈希速率和功率效率。

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数字签名

一、数字签名简介

数字签名是基于公钥密码体制(非对称密钥密码体制)的。

1.1.基本特征

数字签名必须保证以下三点:

  • 报文鉴别 ——接收者能够核实发送者对报文的签名;
  • 报文的完整性 ——接收者不能伪造对报文的签名或更改报文内容。
  • 不可否认 ——发送者事后不能抵赖对报文的签名;

1.2.数字签名的验证过程

上图位用户A使用数字签名向用户B传输一份文件的过程:

  • 首先,文件经过单向散列函数的处理得到一份占128位的摘要(无论文件多大,经过单向散列函数的处理,生成的摘要都是128位),这份摘要相当于该文件的"指纹",能够唯一地识别文件。 注意: 只要文件发生改动,经过单向散列函数处理后得到地摘要都会不一样。所以,文件和文件的摘要具有很强的对应关系。
  • 随后,用户A使用自己地私钥对这份128位地摘要进行加密,得到一份加密的摘要。
  • 然后,用户A把文件、加密的摘要和公钥打包一起发给用户B。传输的过程中并没有对文件进行加密处理。
  • 用户B将收到的文件经过单向散列函数处理得出一份128位摘要,这份摘要是通过收到的文件得到的,存在被更改的可能;使用A提供的公钥对收到的"加密的摘要"进行解密得到另一份128位摘要,这份摘要是通过原始文件得到的,一般认为代表真正的文件;然后将两份摘要进行比较。
  • 如果两份摘要相等,说明文件经过用户A签名之后,在传输的过程中没有被更改;若不相等,说明文件在传输过程中被更改了,或者说已经不是原来的文件了,此时用户A的签名失效。

数字签名三个特征的验证

  • 不可否认 ——只有用户A拥有私钥A,并能使用私钥A产生"加密的摘要",这样用户A就不能否认给用户B发送了经过签名的密文。
  • 报文的完整性 ——用户B通过比较得出的两份摘要是否相等,可以判断签名或文件内容是否发生改变。
  • 报文鉴别 ——用户B可以使用收到的公钥对"加密的摘要"进行解密,从而核实用户A对文件的签名。

需要强调

  • 用户A使用私钥对由文件生成的128位摘要进行加密的过程称为 数字签名的过程 ,得到的 "加密的摘要" ,称为该文件的 数据签名 。
  • 用户A使用私钥加密的是摘要而不是文件。
  • 用户B验证签名实际上是比较得出的两份摘要是否相等。

1.3.数字签名使用的场合

什么时候使用这种不对文件加密,而对文件的摘要加密(对文件进行签名)的技术呢?

  • 数字签名解决的核心问题是: 确保收到的文件没有被更改 。
  • 比如:公司的领导给员工下发放假通知,这时候就需要对邮件进行数字签名来证明这个通知是领导发的。员工收到通知,看到上面有领导的签名,于是就可以放心休假了。如果有人冒充领导发通知,上面没有领导的签名,员工休假回来就要扣工资。同样的,通知有了领导的签名,领导想抵赖也不行。

二、证书颁发机构CA

2.1CA简介

  • 证书颁发机构,即认证中心 CA (Certification Authority),来将公钥与其对应的实体(人或机器)进行 绑定 (binding);即给公司或个人颁发证书。
  • 认证中心一般由政府出资建立。每个实体都有CA 发来的 证书 (certificate),里面有公钥及其拥有者的标识信息。此证书为 CA 进行了数字签名。任何用户都可从可信的地方获得认证中心 CA 的公钥,此公钥用来验证某个公钥是否为某个实体所拥有。有的大公司也提供认证中心服务。

如图所示,用户A使用数字签名时给用户B发送了一个数据包,数据包中包含了A的公钥、文件和加密的摘要。那么问题来了: 用户B如何确定收到的公钥是用户A发送的,而不是他人冒充用户A发送的呢?

  • 举个例子:把用户A的公钥和私钥假设为身份证。如果是用户A自己造的身份证别人会信吗?反之,用户A拿着真正的身份证去住宾馆,老板一开始也不相信身份证是用户A的,但是老板相信给用户A发身份证的公安局,老板通过比对公安网上对应身份证号码的信息就可以判断这个身份证是不是用户A的,由此可以确认用户A的身份。
  • 同理,B一开始并不确认收到的公钥是来自用户A的,用户A也可抵赖B收到的公钥不是自己发送的。这时就需要有一个双方都信任的第三方证书颁发机构来协调。

2.2.证书颁发和使用过程

  • 首先,用户A向证书颁发机构提交个人信息,申请证书。通过CA审核后,CA生成用户A的证书,证书中包括了A的公钥和私钥还有CA的数字签名。证书颁发机构CA本身拥有一对密钥,这是对CA所颁发的证书进行数字签名和保密的基础,绝不能泄露。
  • 用户A收到的证书中包括了带有CA数字签名的,专属A公钥和私钥,CA的数字签名确保了别人不能伪造用户A的公钥和私钥。
  • 同时,用户B也必须信任给用户A颁发证书的第三方认证机构CA,即用户B拥有CA颁发的"CA公钥"。
  • 通信时,用户A向用户B发送的数据包中的"加密的摘要"上有用户A的数字签名,“A公钥” 上有认证机构CA的数字签名。用户B收到数据包之后,先要验证收到的 “A公钥” 是否来源合法:是认证机构颁发的带有CA签名的公钥吗?用户B并不信任用户A,但是用户B信任第三方认证机构CA。所以,用户B先使用证书颁发机构颁发的 "CA公钥" 验证收到的 "A公钥" 是否由同一认证机构颁发,是否在颁发之后更改过。验证通过后,用户B便相信收到的 "A公钥" 确实来自真实的用户A。随后再使用 "A公钥" 对 "加密的摘要" 进行解密,进行上文提到的对比操作,以判断文件是否更改。

2.3.查看计算机信任的认证机构

信任一个第三方认证机构就意味着拥有该机构颁发的包含该机构公钥的证书。

  • 在Windows系统开始菜单中输入"MMC"命令,打开 "Microsoft 管理工具" 。

  • 打开 "文件" 菜单栏,选择 "添加或删除管理单元" 选项,找到 "证书" 。

  • 点击 "添加" ,选择需要查看帐户的证书。可重复操作,添加多个账户。

  • 添加完成之后,点击 "确认" ,即可查看相关帐户的证书。

  • 双击列表中的一个 "证书" ,在 "详细信息" 中可以找到证书对应的 "公钥" 。

2.4.证书的吊销

当用户A遗失或泄露了CA颁发的证书后,为了避免他人使用该证书冒充用户A,用户A向认证机构CA "挂失" 该证书。于是认证机构CA把该证书放入该认证机构的证书吊销列表(CRL)中,并在网上公示。

用户B在收到用户A的公钥时,除了要验证该公钥是否位认证机构颁发的,还要登录认证机构的网站查看该公钥是否已被认证机构吊销变为无效证书。

2.5.总结

认证机构CA的作用:

  • 为企业和用户颁发数字证书,确保这些企业和个人的身份是真实的;
  • 发布证书吊销列表,供用户查询收到的证书是否已被机构吊销而无效;

认证机构发挥作用的前提:

  • 企业和个人都要信任认证机构。

分析:区块链大旗还能扛多久?

区块链大旗还能扛多久?区块链的吸引力可以用"神奇"一词来形容,随着区块链的概念被提出来后,就引起了人们极大的关注,不管懂不懂行都想涌入这个行业,来分一杯羹。身边最不靠谱的人都在All in区块链。做传销的、玩微商的人都加入了区块链大军,甚至以前玩邮币卡的这群人也全都进到区块链市场了。而且他们的嗓门特别大,喜欢夸大其词,把区块链说的天花乱坠。

这个行业的项目和媒体还有一个不好的习惯,喜欢"黑和怼", 为了博眼球,谁热就怼谁,甚至认为表面的信息比真相更重要。

在区块链市场,很多人明目张胆地大谈特谈"割韭菜"的事情。项目方通过坐庄圈人,拉盘,砸盘,让散户接盘,进行"割韭菜".如果在传统金融行业,这绝不仅是一个道德问题,而是一种违法的行为。

因为不管在国内还是国外,坐庄拉盘圈人、割韭菜,就是犯了操纵金融市场罪。但目前很多项目,不是正在做这样的事情,就是在干这种事情的路上。他们在私募的时候,就告诉投资者他们有很强的做市团队来进行"市值管理",并承诺回报。

在传统投资市场,募资是不能承诺回报的,而是要提示风险。但在这疯狂的区块链市场,不仅没有任何风险提示,还承诺回报可观。

所以,网友们不是对区块链失望了,失望的是身边充斥着不懂区块链甚至是价值观严重缺失的人在做区块链。

一、链商时代的到来是大势所趋每一个伟大的技术背后都是对格局的重构

信息不对称是导致社会出现不公平的一个重要原因,比如在互联网时代到来之前,处在一些偏远地区的人,他们想要买一台笔记本电脑。但由于经济不发达,信息闭塞,他们只能选择在当地小店购买。而当地小店是从外面一层层批发过来的,然后以很高的价格卖给当地的顾客,从中赚取差价。

互联网时代来了,马云本着消除这种信息不对称,让世界变得更美好的初衷创建了阿里巴巴。在很偏远的地方,只要有网络,一个商品值多少钱,上网搜一下,立马就出来了。商家再想通过信息垄断来谋取暴利就不再可能了。

消除信息不对称,是电商的初衷,它也完美地做到了这一点。但等当阿里巴巴逐渐壮大起来后,价值高度集中,也形成了信息垄断,淘宝竞价广告、首页滚动展示、直通车等收费广告位就出来了。

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