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以太坊私鑰一共有多少

發布時間: 2025-01-16 02:06:12

Ⅰ imtoken錢包私鑰導入格式64進16什麼意思

私鑰=銀行卡+銀行卡密碼。
私鑰是一個長度為64位的字元串,一個錢包只能擁有一個私鑰並且不能修改。為什麼說私鑰=銀行卡+銀行卡密碼呢?因為在imToken中直接導入私鑰可以生成新的密碼,將所有的區塊鏈資產全部轉移走。私鑰作為最高保密級別,應該妥善保管在物理設備上,例如抄在紙上,備份多份並且存放在安全的地方,萬萬不可將私鑰在聯網設備上進行傳輸,避免被黑客截取。

助記詞=私鑰。
助記詞又是什麼東西呢?助記詞既然等於私鑰,那麼其應該是私鑰的另外一種表現形式,並且具有私鑰同等的功能。在imToken中創建錢包,會出來一個助記詞,助記詞的個數一般為12、15、18、21個單詞構成。這些詞都取自一個固定詞庫,其生成順序也是按照一定的演算法得到,且助記詞不能修改。助記詞的主要作用是幫助用戶記憶繁瑣的私鑰。同樣助記詞也要妥善保管好,切勿在聯網設備中傳輸,任何人得到了你的助記詞都可以輕松的轉移你的區塊鏈資產。

keystore+密碼=私鑰。
keyStore文件是以太坊錢包存儲私鑰的一種文件格式(JSON格式)。它使用用戶自定義密碼對私鑰進行加密,在一定程度上keystore=加密後的私鑰,拿到keystore和密碼後照樣可以轉移走所有的區塊鏈資產。keystore密碼是唯一不可修改的,那麼錢包密碼修改之後,keystore也會相應修改。一定要記住加密keystore的密碼,一旦忘記密碼,就相當於遺失了該錢包所有的區塊鏈資產。

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版權聲明:本文為CSDN博主「懶區塊」的原創文章,遵循CC 4.0 BY-SA版權協議,轉載請附上原文出處鏈接及本聲明。
原文鏈接:https://blog.csdn.net/lanqukuai/article/details/81035995

Ⅱ 什麼是公鑰、私鑰、密碼、助記詞、Keystore

1. 公鑰:相當於數字貨幣錢包的地址,可以理解為銀行賬戶。公鑰的地址是由公鑰通過計算得來,類似於銀行開戶後給您的銀行卡號。錢包地址主要用於接收款項,也可作為轉賬的憑證,類似於別人向您匯款時需要知道您的銀行卡卡號。常見的錢包地址樣式包括比特幣的普通地址(以1開頭)、隔離見證地址(以3開頭)、以太坊地址(以0x開頭,包括基於以太坊平台的代幣)以及瑞波幣地址(以r開頭)和萊特幣地址(以L開頭)。
2. 私鑰:非常重要,可以看作是銀行卡號加上銀行卡密碼。創建錢包時,輸入密碼即可導出私鑰。私鑰由字母和數字組成的字元串構成,每個錢包地址只有一個私鑰,且不可更改。私鑰應當離線保存,避免進行網路傳輸,最好將其記錄在紙上保存。私鑰的主要用途是在同系列的任何一款錢包上導入資產,類似於您在丟失手機後,只要有私鑰就可以恢復錢包。
3. 密碼:相當於銀行卡密碼。在創建數字貨幣錢包時,需要設置一個不少於8個字元的密碼。密碼主要用於兩個方面:一是在轉賬時需要輸入密碼,類似於使用銀行卡給他人轉賬時需要輸入密碼;二是當使用Keystore文件導入錢包時,必須輸入這個密碼。密碼可以進行修改或重置,如果您忘記原密碼,可以使用私鑰或助記詞導入錢包,並設置新的密碼。
4. 助記詞:等於私鑰,也可以理解為銀行卡號加上銀行卡密碼。由於私鑰由64位字元串組成,不便於記錄,非常容易抄錯,因此推出了助記詞,方便用戶記憶和記錄。助記詞由12個單片語成,每個單詞之間用空格分隔。一個錢包地址只有一套助記詞,且不能修改。助記詞備份後,在錢包中便不會顯示,因此務必在備份時仔細抄寫,防止抄寫錯誤,並多次核對。
5. Keystore:Keystore加上密碼等於私鑰,但Keystore不等同於銀行卡號。Keystore文件相當於加密後的私鑰。在導入錢包時,只需輸入Keystore文件和密碼即可。與使用私鑰或助記詞導入錢包不同,後者不需要原密碼,可以直接重置密碼。每個Keystore文件都有一個對應的密碼,且密碼無法更改。但是,可以通過錢包的助記詞重新生成Keystore文件,新文件可以用新的密碼生成。生成新Keystore後,最好刪除舊的Keystore文件以保證安全。
總結:數字貨幣錢包創建後,公鑰和私鑰是成對出現的,它們都是由字母和數字組成的字元串。Keystore文件和助記詞可以視為私鑰的另一種表現形式。助記詞作為錢包私鑰的友好格式,非常便於備份和導入。錢包地址可以通過私鑰、助記詞或Keystore加密碼導入錢包找回。密碼可以通過私鑰、助記詞導入錢包並重置。如果私鑰、助記詞或Keystore加密碼中的任何信息泄露,別人就可以控制您的錢包,裡面的幣就會被轉移走。私鑰可以推導出公鑰,公鑰可以推導出地址,但無法通過地址或公鑰推導出私鑰。
在生活中,銀行開戶是先開設賬戶,然後得到卡號和設置密碼。在數字貨幣領域,則是先設置密碼(私鑰),然後得到賬戶地址(公鑰),最後是地址。在錢包安全管理方面,主要要注意防盜和防丟。防止私鑰泄露或丟失。注意事項包括:不要泄露私鑰、助記詞或Keystore加密碼的信息;重視備份,並進行多次驗證以防止錯誤;避免在線備份或通過第三方工具傳輸您的錢包密鑰;將備份內容放在安全的地方,並告知家人以防不測。數字貨幣錢包的主要作用是安全存儲資產,這是最重要的。在投資錢包時,應當注重資產的安全和私密性,避免投資失敗導致損失。

Ⅲ ETH銷毀機制銷毀的是誰的ETH

銷毀的是進入黑洞地址的,或者是代幣發行者未流入市場或持有的ETH。代幣銷毀(Coin Burning),就是將代幣從流通中永久性去除。換句話說,被銷毀的代幣相當於被永久性凍結,再也無法流入市場。
拓展資料:
一,如何實現代幣銷毀呢?
最常見的方法是將代幣打入黑洞地址。黑洞地址(Eater Address)是指丟了私鑰,或是無法確定其私鑰的地址,這些地址就像黑洞一樣,只進不出,任何 Token 打到黑洞地址里就幾乎不可能再轉出來進入市場流通了。
截止今天,上面提到的比特幣黑洞地址里有約 13.2BTC,以太坊黑洞地址里有約 7780ETH。
二,看到這么多幣,不知道你有沒有心動?有人或許會問,我可以破解從而「偷」出裡面的幣嗎?
我們知道,私鑰生成公鑰,公鑰生成地址,但地址是無法反推出私鑰的。要想「偷」,就只能暴力破解,即拿私鑰一個一個地試。在《比特幣的安全性到底有多高》一文中,白話區塊鏈介紹過暴力破解的難度:
在比一個地球的沙子數量還要多「10的37次方」倍的比特幣私鑰集里,一個一個地試,破解出某個地址對應的私鑰,簡直比大海撈針還難。
這就是為什麼上文提到任何 Token 打到黑洞地址里就幾乎不可能再轉出來進入市場流通了。
三,為什麼要進行代幣銷毀呢?主要原因有以下幾個:
1、項目採用的是 PoB 共識機制。PoB(Proof of Burn),燃燒證明機制,即通過銷毀加密貨幣來證明用戶對網路的投入,從而獲得「挖礦」以及驗證交易的權利。燃燒(銷毀)得越多,擁有的(虛擬)算力就越大。
2、減少流通量,從而提高 Token 價值。供求關系影響價格,其他條件不變的情況下,供給減少,價格會上升。某些項目會通過銷毀代幣的方式,減少市場上的流通量,從而給代幣增加價值,比如幣安、火幣都會定期銷毀一部分平台幣。
除此之外,還有其他一些原因可能會進行代幣銷毀,比如說用戶誤操作或是有意將代幣打入黑洞地址,或是某些項目智能合約默認的 Gas 燃燒地址等等。

Ⅳ 2.在以太坊中,為了得到唯一的公鑰,對私鑰應用哪種演算法

在以太坊中,為了得到唯一的公鑰,對私鑰應用演算法:
1、生成一個隨機的私鑰(32位元組)。
2、通過私鑰生成公鑰(64位元組)。
3、通過公鑰得到地址(20位元組)。

Ⅳ 以太坊精度是幾位

以太坊的私鑰是一個256位的二進制數,因此猜對它的概率是2的256次方分之一,數值上大約是10的77次方分之一,也就是說分母是1後面77個0。
1、以太坊的單位,沿襲了科學界的傳統,用做過傑出貢獻的數學、密碼學專家的名字命名。一次性向六位專家致敬,並且未來可能引入更多單位。以太坊的最小單位是Wei。
2、以太坊的私鑰是一個256位的二進制數,因此猜對它的概率是2的256次方分之一,數值上大約是10的77次方分之一,也就是說分母是1後面77個0。
3、1個以太幣=10的18次方Wei,但因為這個單位太小,好像Byte位元組與KB、MB、GB的電腦存儲單位一樣,以太坊還有其他的單位:
Kwei(Babbage)=10的3次方Wei
Mwei(Lovelace)=10的6次方Wei
Gwei(Shannon)=10的9次方Wei
MicroEther(Szabo)=10的12次方Wei
MilliEther(Finney)=10的15次方Wei
Ether=10的18次方Wei
每個單位都還有個別名,即括弧里的那個,每個別名又各有來歷。老鏈哥找機會再逐個介紹。通常,小額支付使用Finney,計算Gas價格使用GWei。

Ⅵ 以太坊(Ethereum)全零地址(0x000000...)揭秘

以太坊的區塊鏈中出現了全零地址這一現象,令許多人感到困惑。通過在線區塊鏈瀏覽器查看這個地址後發現,居然擁有價值500多萬美元的7228個ETH。然而,這個全零地址中的ETH並非來自創世區塊發行,而是源於挖礦過程。創世區塊中的ETH的分配情況並不包含這個全零地址。不過,這個全零地址確實參與過挖礦,共挖出94個主鏈區塊和2個叔塊。挖礦產生的ETH總數為478889602212339229882wei。值得注意的是,這個全零地址最早挖出的區塊是在2016年2月23日,當時以太坊剛發布不久,挖礦難度較低,普通PC就能輕易挖出區塊。許多人因此使用自家PC進行嘗試,但由於未設置收款地址,導致大量區塊被這個全零地址挖出。隨著區塊挖掘難度的提升,僅憑普通PC挖出區塊變得幾乎不可能,全零地址在最近兩年再未挖出區塊。對於以太坊來說,挖礦是產生ETH的主要途徑,而這個全零地址也通過交易獲得了ETH,交易雖然不能創造更多ETH,但可以增加或減少一個錢包地址的余額。全零地址與多個交易相關聯,其中兩個大戶佔到了全零地址中ETH的一半。此外,還有礦池發起的付款交易,雖然涉及的ETH數量較少,但礦池均未將收益據為己有,而是轉入這個全零的地址。全零地址共通過挖礦、交易以及內部交易獲得了約7228個ETH。在以太坊中,賬戶分為兩種類型:EOA和合約賬戶。內部交易指的是智能合約執行過程中發生的轉賬,這種轉賬並非真實交易,不能通過查詢交易的方式找到,需要執行智能合約才能得知結果。全零地址與370個內部交易相關,其中兩個智能合約因Gas上限等原因執行失敗,最終有效內部交易為367個。通過內部交易,全零地址共獲得了2180953783303118115604wei的ETH。全零地址實際上被稱為黑洞地址,因為一旦ETH進入這樣的地址,就無法再轉出。黑洞地址的私鑰丟失或無法確定,意味著地址上的ETH永遠無法轉賬,被永久鎖定在該地址上。這也是為什麼這個全零地址沒有任何轉出交易的原因。

Ⅶ 【以太坊易錯概念】nonce, 公私鑰和地址,BASE64/BASE58,

以太坊里的nonce有兩種意思,一個是proof of work nonce,一個是account nonce。

在智能合約里,nonce的值代表的是該合約創建的合約數量。只有當一個合約創建另一個合約的時候才會增加nonce的值。但是當一個合約調用另一個合約中的method時 nonce的值是不變的。
在以太坊中nonce的值可以這樣來獲取(其實也就是屬於一個賬戶的交易數量):

但是這個方法只能獲取交易once的值。目前是沒有內置方法來訪問contract中的nonce值的

通過橢圓曲線演算法生成鑰匙對(公鑰和私鑰),以太坊採用的是secp256k1曲線,
公鑰採用uncompressed模式,生成的私鑰為長度32位元組的16進制字串,公鑰為長度64的公鑰字串。公鑰04開頭。
把公鑰去掉04,剩下的進行keccak-256的哈希,得到長度64位元組的16進制字串,丟掉前面24個,拿後40個,再加上"0x",即為以太坊地址。

整個過程可以歸納為:

2)有些網關或系統只能使用ASCII字元。Base64就是用來將非ASCII字元的數據轉換成ASCII字元的一種方法,而且base64特別適合在http,mime協議下快速傳輸數據。Base64使用【字母azAZ數字09和+/】這64個字元編碼。原理是將3個位元組轉換成4個位元組(3 X 8) = 24 = (4 X 6)
當剩下的字元數量不足3個位元組時,則應使用0進行填充,相應的,輸出字元則使用'='佔位,因此編碼後輸出的文本末尾可能會出現1至2個'='。

1)Base58是用於Bitcoin中使用的一種獨特的編碼方式,主要用於產生Bitcoin的錢包地址。相比Base64,Base58不使用數字"0",字母大寫"O",字母大寫"I",和字母小寫"l",以及"+"和"/"符號。

Base58Check是一種常用在比特幣中的Base58編碼格式,增加了錯誤校驗碼來檢查數據在轉錄中出現的錯誤。 校驗碼長4個位元組,添加到需要編碼的數據之後。校驗碼是從需要編碼的數據的哈希值中得到的,所以可以用來檢測並避免轉錄和輸入中產生的錯誤。使用 Base58check編碼格式時,編碼軟體會計算原始數據的校驗碼並和結果數據中自帶的校驗碼進行對比。二者不匹配則表明有錯誤產生,那麼這個 Base58Check格式的數據就是無效的。例如,一個錯誤比特幣地址就不會被錢包認為是有效的地址,否則這種錯誤會造成資金的丟失。

為了使用Base58Check編碼格式對數據(數字)進行編碼,首先我們要對數據添加一個稱作「版本位元組」的前綴,這個前綴用來明確需要編碼的數 據的類型。例如,比特幣地址的前綴是0(十六進制是0x00),而對私鑰編碼時前綴是128(十六進制是0x80)。 表4-1會列出一些常見版本的前綴。

接下來,我們計算「雙哈希」校驗碼,意味著要對之前的結果(前綴和數據)運行兩次SHA256哈希演算法:

checksum = SHA256(SHA256(prefix+data))
在產生的長32個位元組的哈希值(兩次哈希運算)中,我們只取前4個位元組。這4個位元組就作為校驗碼。校驗碼會添加到數據之後。

結果由三部分組成:前綴、數據和校驗碼。這個結果採用之前描述的Base58字母表編碼。下圖描述了Base58Check編碼的過程。

相同:

1) 哈希演算法、Merkle樹、公鑰密碼演算法
https://blog.csdn.net/s_lisheng/article/details/77937202?from=singlemessage

2)全新的 SHA-3 加密標准 —— Keccak
https://blog.csdn.net/renq_654321/article/details/79797428

3)在線加密演算法
http://tools.jb51.net/password/hash_md5_sha

4)比特幣地址生成演算法詳解
https://www.cnblogs.com/zhaoweiwei/p/address.html

5)Base58Check編碼實現示例
https://blog.csdn.net/QQ604666459/article/details/82419527

6) 比特幣交易中的簽名與驗證
https://www.jianshu.com/p/a21b7d72532f

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