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怎么看是不是山寨币?山寨币特点汇总

怎么看是不是山寨币?山寨币特点汇总

在回答这个问题之前,小编带网友们了解一下山寨币是什么?山寨币就是除了比特币之外,其它后续产生的以区块链技术为底层实现的都叫山寨币,这是我们国内对这类加密数字货币的常见称呼,在国外叫竞争币较多,山寨币也叫作替代币、竞争币、二代币。了解完山寨币之后回归正题,怎么看是不是山寨币呢?接下来小编给网友们汇总了山寨币的特点,以供投资者来判断山寨币。

山寨币的缺点是网友们都很了解的,虽然百倍币,千倍币听起来很美,但是经历过一轮熊市后,见识过这些山寨币裸泳,就会知道山寨币的风险有多大。

山寨币的投机逻辑是,半年不开张,开张吃半年。胜率小,但是一次拉起来,一次赢利可能可以抵过九次亏损。和主流币相比,赌博的意味更浓。

山寨币的优点,一旦涨起来,涨幅十分可观,上一轮牛市,很多人都是靠着突然像火箭一样起飞的山寨币一飞冲天。山寨币的优点是,一旦起飞,获利空间大。

主流币和山寨币相比,前一个是胜率大,确定性高,但是利润少,靠积少成多;后一个是胜率小,但一次赢得的利润可以抵好几次。

主流币确定性强,但是相对相讲,上涨的幅度略小;山寨币不确性强,但是一旦涨起来,上涨的幅度可观。

所以,正确的姿势是采用配置的方式。比如比特币占五成,主流币三至四成,剩下的小仓位配置山寨币。

即使是山寨币,也不能盲目选择,需要认真筛选。

第一,是要选择大赛道且自己了解的行业,比如金融 、社交、游戏等成功概率较高的领域。

第二,是创始人团队比较稳定且有成功经历的项目。

第三,技术路径清晰,即使在熊市中也一直在不断迭代的项目。那些熊市中消无声息,一到牛市就出来作妖的项目基本都是为了割韭菜的。

第四,虽然和主流币相比,山寨币上的所不多,流动性不足,但也要观察是否上了一些主流交易所,如果能上主流交易所,说明这些币相对靠谱,在行情来临时,往往更有机会。

总的来说,购买山寨币风险更大,收益可能也更高。做好资产配置,如果牛市来临时,如果投资的山寨币不小心成了黑马,投资者就可以享受到相当可观的涨幅,算是锦上添花;如果运气不好,山寨币真的归零了,从总的资产配置上来看,也没有太大影响。

通过上面这些介绍,相信网友们对于怎么看是不是山寨币这个问题已经有所了解,在这里小编要提醒投资者,山寨币并不是假币,有的甚至针对比特币的不足,进行了许多创新,因此投资者在投资数字货币的时候,不要一下子就排除所有的山寨币,有的发展前景比较好的山寨币也是值得投资的。

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币圈难题之:比特币在区块链上的交易是如何进行的?

币圈难题之:比特币在区块链上的交易是如何进行的?在日常生活中,“交易”本质上就是指资产所有权的转移。因此比特币交易,实际上也可以称之为是,记录在区块链当中的比特币所有权的转移。简单来说就是一个地址向另一个地址转账的过程。

在这个过程中,我们需要使用到私钥和公钥,来确认比特币的所有权以及对交易进行签名。私钥是通过安全算法随机生成的一个字符串,通过私钥可以推导出公钥,拥有私钥的人就拥有对比特币的支配权。

通常情况下,交易发起方创建了一笔交易之后,他将使用私钥对这笔交易进行签名,这个签名表示比特币所有者对交易的许可,同时也确保了交易发生后不会被他人修。

随后,这笔交易将被广播到整个比特币网络中,等待确认;当矿工接收到这些交易请求之后,将通过计算哈希值来争取记账权,然后将交易打包成一个区块,并上传到整个区块链当中;当整个网络中有超过六个节点对这些交易进行确认之后,比特币的转账过程就完成了。

交易完成后,比特币接收方将获得这笔资金的所有权。用一句话来概括,比特币交易就是“经过签名运算,表达价值转移的过程”。它们都通过比特币网络进行传输,由矿工节点验证并打包到区块,然后永久保存在区块链上。

关于比特币和区块链的题外话:前两年“币圈”被炒作了一整年,经过时间的沉淀和行业的变迁,区块链成为了一个新的炒作热点,一方面有着国际上比特币和区块链猫的先例作为价格支撑,另一方面采用区块链的公司又可以加上高新技术概念股炒作,在中国“资产荒”的大背景下,区块链概念股也就具备了格外良好的炒作意义。

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数字货币钱包是什么?数字货币钱包分类详解

 最近这段时间,一直有人问,数字货币的钱包是什么,去哪里下载,怎么转账,等等,那么今天就来给网友们做个分析。数字货币钱包是什么?顾名思义,钱包就是收纳和使用资产工具,而数字币钱包就是收纳和使用我们数字资产的工具。

而数字币钱包又分为客户端钱包、在线钱包、硬件钱包以及离线钱包。今天我们主要了解一下在线钱包和离线钱包。

在线钱包

在线钱包有“区块链上”(on-chain)与“区块链外”(off-chain)的区别:链上钱包服务商帮助用户保管加密后的私密密钥,用户的比特币余额可以在区块链上查询到,类似为每位用户准备一个独立的保险箱;链外钱包服务商帮助用户保管比特币本身,相当于把用户资金放在自己的金库中,给用户提供存款证明。我们一般称为这类钱包为热钱包。

热钱包在使用的过程中,必须保持联网状态,并且可以直接进行交易操作,对于新手交易来说是很方便快捷的,但是因为要联网,当你使用热钱包保存和交易数字币时,外界可以通过互联网访问到你存储私钥的位置。因此,在使用的过程中可以会遭受黑客的攻击,从而导致你的资产损失。

离线钱包

离线钱包相对在线钱包来说就是不在线的钱包即在非连网状态下的钱包,我们一般称这种钱包为冷钱包。

冷钱包是指由提供区块链数字资产安全存储解决方案的信息技术公司研发的比特币存储技术。库神冷钱包集数字货币存储、多重交易密码设置、发布最新行情与资讯、提供硬分叉解决方案等功能于一身,且运用二维码通信让私钥永不触网,能有效防止黑客窃取。

但是由于它不需要联网,所以当我们需要交易的时候,只有通过转资产到热钱包或交易平台才能进行交易。并且创建钱包也不方便。

冷热钱包的优缺点

通过上面介绍网友们都应该了解这两种钱包的优缺点,这里小编在给网友们总结一下!

1、热钱包

优点:使用方便,能直接在钱包内进行交易,并且交易操作简单,新手容易上手。

缺点:由于是连网状态,会导致黑客入侵,从而损失资产。

2、冷钱包

优点:由于不需要连网,所以,不会发生黑客入侵的事件,从而保证资产安全。

缺点:不能直接在钱包内交易,需要进行转账交易,并且创建账号复杂,新手上手麻烦。

上面就是关于数字货币钱包的分析,除此之外,小编还想提醒网友们在投资过程中一定要谨慎,懂得规避风险。

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以太坊核心开发者:MPT十六叉树将被替换

想象一下,你正在翻译一本5000页的书籍,作者一直打电话告诉你他对故事做了调整,这会影响到你已经翻译过的页面……而这可能会一直持续下去,这就是以太坊从当前使用的MPT十六叉树转变为二叉树结构中遇到的一个类似困境。对此,以太坊核心开发者Guillaume Ballet提出了一种方案,可以在大约几天的时间内,通过3个步骤完成这一转换手术。

(图片来自:tuchong.com)

对于该提案,以太坊联合创始人vitalik评论称:“来自Ballet的重要研究基础,它会使以太坊无状态变得友好,同时创造了一个机会,以大大简化该协议。期待在未来的几个月中,来自以太坊1.x开发人员更加出色的工作及成果。”

以下是译文:

影响以太坊的众多问题之一是账户和合约数据的存储方式,以太坊目前选择的结构称为默克尔帕特里夏树(Merkle Patricia Tree,或简称MPT)。尽管从理论上讲,它是很有意义的,但在实践中,它带来的问题要比其解决的问题要更多。多年来,核心开发人员一直在讨论向二叉树(binary tree)的转换,在本文中,我将阐明我对这一问题的看法,然后给出一个解决它的方法。

提议的过程引入了一个过渡期,在此期间,两种树结构都会存在。这样做的好处是,在转换树结构时,主链可以保持运行,并且还可以确保将所有帐户转换为二叉树格式。

背景

目前,以太坊的账户是被存储到一棵十六叉树当中的。所谓十六叉,就表示一个节点有16个子节点,理论上这是很好的,因为这意味着你需要更少的"阶段"来存储你所有的数据。

例如,这就是以十六叉树的形式表示键与值对(170.v)的过程。在十六进制中,170表示为0xaa,因此你只需要两层:其中之一用于第一个a,另一层则用于第二个a。

图1: 这是一棵十六叉trie树示例,显示了值“v”如何存储在键0xaa处。此树只有2字节长的键,并且只沿0xaa键的子树被展开。为了简洁起见,不相关的子树被替换为“…”。

注意,这棵树很浅,也很宽。然后将其与以下相同键与值对的二叉树表示法进行比较。在二进制中,170表示为10101010.

图2: 和图1中相同的键值对,以二叉树形式进行存储。为了简洁起见,不相关的子树被表示为“…”。

你可以看到,这棵树要深得多,也窄得多。

在以太坊中,每个区块都包含一个stateRoot字段,它是MPT根的哈希值。总而言之,这个哈希,是通过对根的16个子项的哈希列表进行哈希运算而获得的。这些子哈希列中的每一个,又依次是其子哈希列表的哈希,依此类推。

每次生成一个新区块时,矿工都会更新帐户树并重新计算其根哈希值。哈希存储在新区块的stateRoot字段中,然后新区块被密封。

图3 区块头的state root字段指向十六叉树的根。

问题就出现在这里了:通过对所有节点进行哈希运算来重新计算哈希根花费的时间太长,因此,为了计算根节点,矿工将从数据库中检索同级哈希(sibling hash)。尽管从数据库中获取所有子叶并对整棵树进行哈希运算所需的时间不多,但此操作仍然需要大量时间。这是因为必须要从数据库中获取每个哈希。

在十六叉树中,通常每个阶段要获取15个同级哈希。在上面的示例中,这就是30个哈希。

即使更深入,二叉树每个阶段也只需要一个同级哈希。在上面的示例中,就只有8个哈希!这就是为什么在实践当中,二叉树实际上要更好的原因。

覆盖转化法

不幸的是,要将以太坊从十六叉树切换到二叉树,并不是一件容易的事。有很多数据需要转换,并且执行更改需要花费超过15秒的区块时间。

除此之外,想象一下,你正在翻译一本5000页的书籍,作者一直打电话告诉你他对故事做了调整,这会影响到你已经翻译过的页面……而这可能会一直持续下去。

这就是目前以太坊遇到的问题,因为用户可以更新已转换的地址,这意味着你必须重新开始转换过程。

解决此问题的建议是设一个过渡期,在此期间,在十六叉树的顶部放置一棵覆盖二叉树,它的作用是保存状态发生的所有更改,直到基树转换为二叉树。

这种过渡会分成三步进行:

第1步-转换

在这种方法中,确定在区块高度H1处,区块具有两个stateRoots:一个用于“基础”十六叉树,一个用于“覆盖”二叉树。

图4: 在转换过程中,区块具有2个状态根(state Root):一个是传统十六叉树的只读根,第二个是“覆盖”二叉树的根。

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