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가상 화폐의 해시 값은 얼마입니까? 가상화폐의 해시값은 어디서 확인할 수 있나요?

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2024-03-14 12:20:241119검색

비트코인이라고 하면 필연적으로 해시값이라는 개념이 떠오르겠지만, 아직도 가상화폐의 해시값이 무엇인지 이해하지 못하는 초보분들이 ​​많으시죠? 간단히 말해서, 해시 값은 일련의 문자 특성으로 구성된 문자열입니다. 일반적으로 데이터의 무결성과 보안을 확인하는 데 사용됩니다. 입력 데이터를 고정 길이 출력으로 변환하는 소위 해시 함수입니다. 해시 값은 일방향 함수이므로 해시 값을 역으로 보면 원본 데이터를 추론할 수 없습니다. 따라서 해시값은 디지털 서명, 암호화 기술, 정보 보안 및 기타 분야에서 널리 사용됩니다. 다음에는 에디터가 자세히 알려드리겠습니다.

가상 화폐의 해시 값은 얼마입니까? 가상화폐의 해시값은 어디서 확인할 수 있나요?

가상화폐의 해시값은 얼마인가요?

가상 화폐의 해시 값은 해시 함수로 계산된 고정 길이의 숫자 또는 문자 문자열로, 특정 거래, 블록 또는 데이터를 고유하게 식별하는 데 사용됩니다. 해시 값은 입력 데이터를 고정 길이 출력 데이터로 알고리즘적으로 변환하여 생성됩니다. 일반적인 해시 함수에는 SHA-256(Secure Hash Algorithm 256비트), SHA-3, RIPEMD-160 등이 포함됩니다. 선택한 특정 해시 함수는 관련된 암호화폐 프로토콜 및 프로젝트에 따라 다릅니다.

블록체인 및 암호화폐 분야에서 해시 값은 일반적으로 다음 4가지 영역에서 사용됩니다.

1. 거래 식별:

각 거래는 거래 데이터를 해싱하여 수행되는 고유한 해시 값을 생성합니다. . 이 고유 식별자는 블록체인에서 트랜잭션이 고유하고 불변임을 보장하는 데 도움이 됩니다.

2. 블록 ID:

각 블록에는 일반적으로 블록 헤더의 정보에 대한 해시 계산을 수행하여 계산되는 해시 값이 포함됩니다. 이 정보에는 이전 블록의 해시값, 거래 정보, 타임스탬프 등이 포함됩니다. 블록의 해시는 블록체인의 질서와 무결성을 유지하는 데 매우 중요합니다.

3. 공개 키 및 주소:

암호화폐에서 공개 키와 주소는 일반적으로 해싱 알고리즘을 통해 생성됩니다. 공개 키나 주소를 해싱하면 짧은 길이의 식별자를 얻을 수 있어 보안과 개인 정보 보호가 향상됩니다.

4. 디지털 서명:

디지털 서명에는 해시 값 계산도 포함됩니다. 디지털 서명은 데이터 무결성 및 신원 인증을 확인하는 데 사용되는 기술로 해시 값을 사용하여 서명을 생성합니다.

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암호화된 지갑의 주소는 해시 알고리즘에서 파생되는데, 해시 알고리즘이란 정확히 무엇인가요?

해시 알고리즘은 임의의 길이의 데이터를 고정된 길이의 값으로 변환하는 알고리즘입니다. 주요 아이디어는 일련의 계산과 변환을 통해 입력 데이터를 전달하여 고유한 이진 문자열, 즉 해시 값을 생성하는 것입니다. 이 해시 값은 일반적으로 원본 데이터의 상태나 특성을 나타내는 데 사용할 수 있는 고정 길이 문자열입니다. 데이터 암호화, 디지털 서명, 데이터 무결성 검증 등을 포함하여 해시 알고리즘이 널리 사용됩니다.

해시 알고리즘의 원리는 주로 다음 단계를 포함합니다.

1. 입력 데이터를 청크로 처리합니다.

해시 알고리즘은 일반적으로 입력 데이터를 각 길이에 따라 고정된 크기의 블록으로 나눕니다. 블록 일반적으로 512비트 또는 1024비트입니다.

2. 해시 값 초기화:

해시 알고리즘은 각 입력 블록에 대한 해시 값(일반적으로 일부 상수 또는 임의 값)을 초기화합니다.

3. 해시 작업 수행:

해시 알고리즘은 일련의 계산과 변환을 통해 각 입력 블록의 해시 값을 점진적으로 업데이트합니다. 이러한 계산 및 변환에는 일반적으로 비트 연산, XOR 연산, 덧셈, 곱셈, 순열 등이 포함됩니다.

4. 출력 해시 값:

모든 입력 블록의 해시 값이 업데이트되면 해시 알고리즘이 최종 해시 값을 출력합니다. 이 해시 값은 일반적으로 고정 길이 문자열(보통 128, 256 또는 512비트)입니다.

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암호화된 지갑 주소에 해시 알고리즘을 사용해야 하는 이유는 무엇인가요?

암호화폐 시스템에서 공개키 주소는 원래 일련의 암호화 연산을 통해 256자리 개인키 비밀번호로 얻은 주소입니다. 이 공개키 주소를 보다 편리하게 표시하기 위해서는 해시 알고리즘을 사용해야 합니다. 26~40자로 압축되었습니다.

지갑 주소를 암호화하려면 주로 다음과 같은 이유로 해시 알고리즘을 사용하세요.

1. 비가역성:

해시 알고리즘으로 생성된 해시 값은 되돌릴 수 없습니다. 즉, 주소는 개인 키를 통해서만 제어할 수 있습니다. , 공개키와 개인키는 해시값을 통해 복원할 수 없습니다. 이러한 비가역성은 암호화폐 지갑 주소의 보안과 개인정보 보호를 보장합니다.

2. 고유성:

해시 알고리즘에 의해 생성된 해시 값은 고유합니다. 지갑 주소가 조금만 바뀌더라도 생성된 해시 값은 완전히 다릅니다. 이러한 고유성은 각 지갑 주소의 고유성을 보장하고 주소 충돌 및 중복을 방지합니다.

3. 효율성:

해시 알고리즘의 계산 속도는 매우 빠르며, 많은 양의 데이터를 해싱하더라도 단시간에 결과를 얻을 수 있습니다. 이러한 효율성은 암호화폐 시스템의 거래 처리 속도를 보장합니다.

4. 보안:

해시 알고리즘은 해시 알고리즘의 매개변수를 조정하여 보안을 향상할 수 있습니다. 예를 들어, 비트코인에 사용되는 SHA-256 해싱 알고리즘은 무차별 대입 공격에 대한 저항을 보장하는 조정된 버전입니다. 이 보안은 암호화폐 시스템이 변조 방지되고 공격에 저항할 수 있도록 보장합니다.

블록체인에 해시 알고리즘 적용

블록체인은 해시 알고리즘을 기반으로 한 분산 원장 기술입니다. 블록체인에서 해시 알고리즘의 적용은 주로 다음과 같은 측면을 포함합니다:

1. 블록체인 데이터 구조:

블록체인의 데이터 구조는 주로 블록과 트랜잭션으로 구성됩니다. 각 블록에는 일반적으로 블록 헤더의 다양한 필드에서 계산되는 해시 값이 포함되어 있습니다. 이 해시 값은 블록을 고유하게 식별하고 블록체인의 불변성을 보장하는 데 사용될 수 있습니다.

2. 작업 증명:

작업 증명은 블록체인 네트워크에서 악의적인 행위를 방지하는 데 사용되는 기술입니다. 주요 아이디어는 노드가 계산을 수행하도록 하여 블록체인에 대한 기여도를 증명하는 것입니다. 비트코인에서 작업 증명 계산 프로세스는 해시 알고리즘을 사용하여 특정 난이도 요구 사항을 충족하는 특정 해시 값을 찾는 것입니다.

3. 디지털 서명:

디지털 서명은 거래 보안을 보장하는 블록체인의 중요한 기술입니다. 각 거래에는 일반적으로 거래의 다양한 필드에서 계산되는 해시 값이 포함됩니다. 거래 검증 과정에서 노드는 공개 키를 사용하여 디지털 서명의 정확성을 검증하여 거래의 진위성과 무결성을 보장합니다.

4. 머클 트리:

머클 ​​트리는 트랜잭션을 효율적으로 검증하는 데 사용되는 데이터 구조입니다. 주요 아이디어는 트랜잭션을 그룹화하고 각 그룹에는 여러 트랜잭션이 포함된 다음 각 그룹에 대해 해시 작업을 수행하는 것입니다. 마지막으로 모든 그룹의 해시 값을 다시 해시하여 루트 해시 값을 얻습니다. 루트 해시 값을 검증하면 거래의 변조 여부를 빠르게 확인할 수 있습니다.

5. 분산 저장:

블록체인의 데이터는 네트워크의 여러 노드에 분산되어 저장됩니다. 해시 알고리즘을 사용하여 데이터의 저장 위치를 ​​결정할 수 있으므로 데이터의 신뢰성과 보안이 보장됩니다.

가상화폐의 해시값은 어디서 확인할 수 있나요?

거래 해시 값은 블록 브라우저에서 쿼리할 수 있습니다. 다양한 디지털 통화에는 서로 다른 블록 브라우저가 있습니다. 다음 6가지 일반적인 브라우저는 거래 해시 값을 쿼리할 수 있습니다.

1. BlockchainExplorer는 사용자가 볼 수 있는 도구입니다. 암호화된 디지털 화폐 블록체인 정보. 인터넷 브라우저와 유사한 도구이지만 그 임무는 웹을 탐색하는 대신 사용자에게 블록체인 데이터를 제공하는 것입니다. 일반 사용자가 인터넷 브라우저를 사용하여 웹 페이지를 보는 것처럼 사용자는 블록체인 브라우저를 사용하여 디지털 통화 거래 기록, 주소 잔액 보기 및 기타 블록체인 데이터를 검색할 수 있습니다.

2. Aptos

Aptos 브라우저는 중국어, 영어, 번체를 포함한 12개 언어 간 전환을 지원하여 Aptos 체인의 원활하고 정확하며 실시간으로 풍부한 데이터 및 지표 서비스를 Aptos 생태학적 사용자에게 제공합니다. 세계 최초로 "AptosAutum"용 멀티 체인 브라우저에 접속합니다. OKLink 멀티체인 브라우저 담당자에 따르면 OKLink 공식 웹사이트에는 100개 이상의 Aptos 생태 프로젝트가 포함되어 있으며 앞으로도 감사 보고서, 주소 라벨 등을 수집하여 Aptos 생태계를 지속적으로 추적하고 지원할 것입니다. 정보를 제공하는 경우 사용자가 프로젝트 함정에 빠지는 것을 방지하기 위해 보안 정보를 공개합니다. 통계에 따르면 OKLink 다중 체인 브라우저는 현재 20개의 주류 공개 체인과 10,000개 이상의 데이터 지표를 지원합니다.

3. TRONSCAN

TRONSCAN은 TRON을 기반으로 한 최초의 블록체인 브라우저입니다. 사용자는 이를 사용하여 TRON 블록체인에서 발생하는 거래를 쉽게 찾고, 확인할 수 있습니다. 또한 TRONSCAN에는 트랜잭션, 계정, 블록, 노드, 스마트 계약, 온체인 데이터 통계 및 쿼리 검색 및 쿼리와 같은 블록체인 브라우저의 일부 기본 기능이 포함되어 있을 뿐만 아니라 토큰 생성, 계약 배포, 투표를 직접 지원합니다. 그리고 다른 기능.

4. Etherscan

Etherscan은 분산형 스마트 계약 플랫폼인 Ethereum을 위한 최고의 블록체인 브라우저, 검색, API 및 분석 플랫폼입니다. 2015년에 구축 및 출시된 이 프로젝트는 블록체인 데이터에 대한 공정한 액세스를 제공한다는 사명을 가지고 이더리움과 해당 커뮤니티를 중심으로 구축된 가장 초기이자 가장 오랫동안 실행된 독립 프로젝트 중 하나입니다. Moonscan은 가장 널리 사용되는 EVM 호환 블록 탐색기를 Moonriver 및 Moonbeam에 제공합니다.

5. BscScan

BscScan은 블록체인 브라우저이며 Etherscan과 동일한 개발팀에 속합니다. 바이낸스 스마트 체인에 대한 분석 플랫폼을 제공하며 많은 편리한 기능을 가지고 있습니다. BSC의 DeFi 프로젝트에 계속 관심을 갖고 싶다면 이 플랫폼이 훌륭한 정보 소스입니다. BscScan에는 또한 다음과 같은 기능이 있습니다: 거래 및 거래 진행 상황 보기, 블록체인에 추가된 최신 블록 보기, 지갑 잔액 및 거래 내역 보기, 블록체인에 배포된 스마트 계약 검색, 탐색 및 상호 작용, 연구 토큰 공급 대 다른 암호화폐.

6. Solscan

SolScan은 솔라나 블록체인의 정보를 검색하는 데 사용되는 블록체인 브라우저입니다. 공식 Solana 브라우저에 대한 인기 있는 대안입니다. SolScan은 복잡한 거래 데이터를 읽기 쉬운 콘텐츠로 변환합니다. 사용자는 이 블록 탐색기를 통해 암호화폐 거래, 주소, 스마트 계약, 블록, 토큰 등 체인에 기록된 모든 것에 접근할 수 있습니다. 무료로 사용할 수 있으며 계정이 필요하지 않지만, 계정을 만들고 로그인하여 향상된 기능을 활용할 수 있습니다.

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