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btc难度增长代表什么

发布时间: 2022-09-14 07:31:01

❶ 为什么比特币成为了2021年最确定的事情

就目前来看,它的价格持续增长是肯定的,毕竟有着众多金融机构在支撑币价的稳固。

2020出现了太多的不确定事件,比如疫情、“3.12”、DeFi、Filecoin主网上线延迟、美国总统大选等,而确定性的事件有以太坊2.0上线、比特币价格上涨等。

为什么比特币价格上涨会成为确定性事件呢?

这是不可否认的,因此它成为了2021年伊始最为确定的事情,就目前来看,它的价格持续增长是肯定的,毕竟有着众多金融机构在支撑币价的稳固。

❷ 从日线看比特币如何确认看涨或看跌位的谢谢!

如何利用三个技术指标看懂比特币涨跌

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近期,“比特币突破8000美元”登上热搜。一时间,比特币上涨,瑞波币暴涨,以太坊领涨……一周过去,这场由比特币主导的大戏似乎没有要落下帷幕的意思,交易量一度被推高至上千亿美元。

在投资世界里,“疯狂”与“恐惧”共存。今日的“疯狂”源于去年长时间的“恐惧”,但是,此次CoinCola可盈可乐研究院从上涨行情背后的技术指标进行跟踪和分析,以数据的“理性”,解构市场的“激情”。

(一)挖矿与比特币价格

先从挖矿与比特币关系说起。比特币的核心技术是“区块链”,它是由一个个区块连接起来的,每个区块对应一个账单,比特币所有的交易信息和转账记录都记录在区块链上。每隔一个时间点,比特币系统会在系统节点上生成一个随机代码,由于分布式记账,互联网所有计算机都可以去寻找这个代码,谁找到这个代码,就会产生一个区块,随即得到比特币,这个过程就是挖矿。计算这个随机代码需要大量的GPU运算,于是矿工们需要用有海量显卡的矿机进行挖矿获利。

1. 比特币算力:开始回升

备注:2018.6-2019.5比特币哈希值(Hashrate)

数据来源:bitcoinvisuals,CoinCola可盈可乐研究院

上图是比特币哈希值(Hashrate)表现图。比特币网络的哈希值表示区块链的计算能力(即算力)。算力增长意味着矿工加大挖矿投入或矿工数量增加。2018年下半年以来,哈希值从回落到回升,从年底32EH/s回升到现在的50EH/s,而且近期增长态势显著。比特币哈希值(代表算力)的持续增长表示市场对比特币未来预期持乐观的态度。

2. 挖矿难度:阶梯式上升

备注:2018.6-2019.5比特币挖矿难度(Bitcoin Difficulty)

数据来源:bitcoinvisuals,CoinCola可盈可乐研究院

上图是比特币挖矿难度(Bitcoin Difficulty)图。2019年以来,比特币挖矿难度呈阶梯式上升,从低点的5T上升至现在的7T。可以看出,本轮比特币快速上涨,使得挖矿成本下降,市场进入人员增多。挖矿难度的上升,意味着加密货币市场存在获利机会,市场普遍看好。

(二)链上指标与比特币价格

链上活跃地址数和链上交易数是反映加密货币活跃度地重要指标,跟加密货币的价格有很高的相关性。

1. 链上活跃地址数:直线上升

备注:2018.6-2019.5比特币链上活跃地址数

数据来源:coinmetrics,CoinCola可盈可乐研究院

活跃地址是指每天发生过交易的地址,即每天有多少个独立地址在链上进行转账交易。2019年以来,比特币链上活跃地址数不断上涨,近期更是表现为直线上升。从1月份低点的540.60143K到现在的832.592K。表明加密货币活跃用户的快速增长,是市场向好的非常积极的信号。

2. 链上交易数量:持续回升

备注:2018.6-2019.5比特币链上交易数量

数据来源:bitinfocharts,CoinCola可盈可乐研究院

2019年以来,比特币链上交易数量持续回升,从2019年初的235K上升至现在的374K。而且自4月份和5月份,比特币价格经历两轮大涨之后,链上交易数量一直保持在高位,甚至出现短时冲高的迹象。

(三)闪电网络与比特币价格

本质来讲,闪电网络在比特币区块链的基础层上增加一层,为了使交易变得快捷、便宜。闪电网络的存在,用户可以随时向对方汇款且只需支付极少费用。闪电网络既代表了比特币的技术水平,也是比特币价值体现的重要依据。

1. 闪电网络节点:迅速增长

备注:2018.1-2019.5比特币闪电网络节点

数据来源:bitinfocharts,CoinCola可盈可乐研究院

闪电网络的测试版本是2018年3月15日开始在比特币主网启动,闪电网络节点在2018年初仅为64个,年底则增加至2329个。2019年以来闪电网络节点更是迅速增长,到现在已经达到了4289个,仅仅用不到半年时间,节点翻倍增长。节点的不断扩大,预示着比特币闪电网络技术不断升级发展,是比特币价格的重要指标。

2. 闪电网络容量:增速加快

备注:2018.1-2019.5比特币闪电网络容量

数据来源:bitcoinvisuals,CoinCola可盈可乐研究院

上图数据显示,截至2019年5月15日,比特币闪电网络容量已经增加到了1039 BTC,相当833USD,而在2019年初时,仅为504BTC,闪电网络容量加倍扩大,而且增速加快。这意味着比特币扩容在闪电网络技术中得到较好的解决,将有利于比特币付款通道保持活跃,有效支撑比特币的功能应用。

挖矿、链上交易和闪电网络的表现与比特币价格密切相关。一方面,比特币价格上涨犹如一股催化剂,刺激其在挖矿、链上以及闪电网络方面的表现;另一方面,挖矿、链上交易和闪电网络是比特币价格走势的重要基石,是比特币价格预期的重要依据。

编辑于 2019-05-21
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❸ 比特币现在的难度系数

高。比特币挖矿难度已从之前的27.45T上调4%至28.59T,创历史新高。目前比特币未确认交易量为4563笔。全网算力为203.76EH/s,24小时交易速度3.22txs/s。距离下次难度调整还有14天,预计下次挖矿难度上调0.12%至28.62T。所以难度会越来越高。

❹ 比特币挖矿难度,什么是比特币矿难

大多数商人和投机客们感兴趣的东西永远都是能马上变成钱的东西,比特币就是其中之一,介于asic芯片的专业性,导致了比特币矿业和其它山寨币矿业的市场分离性。
绝大多数显卡矿机,cpu矿机出现矿难的时候,利用asic矿机挖矿的比特币并不会受到影响,作为虚拟货币圈子里的第一位大佬,已经成了币圈里面根深蒂固的信仰,2100万枚总量也决定了比特币的交易型和增值性。
尽管现在比特币已经开始被大多数人认知,它却没能真正替代世界的货币完成它的初衷,可它却成了超越黄金的收藏品,货币的通胀,矿总量减少,加上开采难度加大,都决定了它将来的市场前景,增值已经板上钉钉,所以人们都会挤破头去挖矿,因为挖到的比特币其实就是比黄金还值钱的收藏品

❺ 比特币算法原理

比特币算法主要有两种,分别是椭圆曲线数字签名算法和SHA256哈希算法。

椭圆曲线数字签名算法主要运用在比特币公钥和私钥的生成过程中,该算法是构成比特币系统的基石。SHA-256哈希算法主要是运用在比特币的工作量证明机制中。

比特币产生的原理是经过复杂的运算法产生的特解,挖矿就是寻找特解的过程。不过比特币的总数量只有2100万个,而且随着比特币不断被挖掘,越往后产生比特币的难度会增加,可能获得比特币的成本要比比特币本身的价格高。

比特币的区块由区块头及该区块所包含的交易列表组成,区块头的大小为80字节,由4字节的版本号、32字节的上一个区块的散列值、32字节的 Merkle Root Hash、4字节的时间戳(当前时间)、4字节的当前难度值、4字节的随机数组成。拥有80字节固定长度的区块头,就是用于比特币工作量证明的输入字符串。不停的变更区块头中的随机数即 nonce 的数值,并对每次变更后的的区块头做双重 SHA256运算,将结果值与当前网络的目标值做对比,如果小于目标值,则解题成功,工作量证明完成。

比特币的本质其实是一堆复杂算法所生成的一组方程组的特解(该解具有唯一性)。比特币是世界上第一种分布式的虚拟货币,其没有特定的发行中心,比特币的网络由所有用户构成,因为没有中心的存在能够保证了数据的安全性。

❻ BTC代表什么

可能有如下几种含义:
1)BTC : Joint Regional Training Center for Latin America (IMF)
中文全称:联合区域培训中心为拉丁美洲(IMF)
2)BTC : Building and Trades Council
中文全称:建筑与交易委员会
3)BTC :Thai Baht.
泰国铢,为泰国货币单位Baht(铢)的简称。

❼ 比特币跌破52000美元,这是一种怎样的货币原理是什么

比特币是一种电子货币,是一种基于密码学的货币,在2008年11月1日由中本聪发表比特币白皮书,文中提出了一种去中心化的电子记账系统,我们平时的电子现金是银行来记账,因为银行的背后是国家信用。去中心化电子记账系统是参与者共同记账。比特币可以防止主权危机、信用风险。

比特币产生的原理是经过复杂的运算法产生的特解,挖矿就是寻找特解的过程。不过比特币的总数量只有2100万个,而且随着比特币不断被挖掘,越往后产生比特币的难度会增加,可能获得比特币的成本要比比特币本身的价格高。比特币是一种虚拟货币,它的发行不依靠任何机构;现在已经可以进行交易了,而且支持全球7*24交易。需要注意的是比特币的价格波动非常大,普通的投资者根本没有能力进行买卖,关键很多投资者对比特币的价格很难把握。

❽ 比特币产量减半后,价格会飙升吗有何依据

由于参加挖币的算率愈来愈多,挖币的指数难易度会随着全部BTC互联网矿机算力的增加而增加。我们把算率比成从1到100数据,刚开始的难度系数在1的位置,现阶段可能在80的位置,伴随着大量算率的增加,这一难度系数想去到90的位置。这样是不是很好的了解BTC全部互联网挖币的难度会随着算力的大小和调整,所以即使仅有少许矿工挖矿BTC互联网依然会运行的没什么问题,由于BTC必须保证每十分钟出一个块。相对于挖矿而言,BTC产出率递减代表着盈利递减,在币价不变的情况下,回本周期便会递减。这个就迫不得已驱使她们停止使用功能损耗较高的小算率型号,再次合理布局功能损耗较低的型号。

原本价钱便是建立在供需关系上面的,并且3.12大暴跌还让圈里一大堆苋菜被收种最终禁不住退坑了,说比特币骗局的人也愈发增加,本身要求就有待提升的BTC,下面也是火上浇油。BTC在2020年即将迎来第三次生产量递减。自2009年1月3日BTC创世区块被挖到,50个BTC作为奖励送出去至今,共产生过两次奖励减半。第一次在2012年11月28日,每10min挖出来一个区域的奖品由50个BTC降低到25个比特币;第二次在2016年7月10日,挖出来一个区域的奖品由25个BTC降低到12.5个BTC;BTC每4年递减,那下一次递减将会是在2020年,奖赏从12.5个BTC到6.25个。

❾ 比特币之挖矿与共识(二)

比特币共识机制的第三步是通过网络中的每个节点独立校验每个新区块。当新区块在网络中传播时,每一个节点在将它 转发到其节点之前,会进行一系列的测试去验证它。这确保了只有有效的区块会在网络中传播。

独立校验还确保了诚实 的矿工生成的区块可以被纳入到区块链中,从而获得奖励。行为不诚实的矿工所产生的区块将被拒绝,这不但使他们失 去了奖励,而且也浪费了本来可以去寻找工作量证明解的机会,因而导致其电费亏损。

当一个节点接收到一个新的区块,它将对照一个长长的标准清单对该区块进行验证,若没有通过验证,这个区块将被拒 绝。这些标准可以在比特币核心客户端的CheckBlock函数和CheckBlockHead函数中获得

它包括:

为什么矿工不为他们自己记录一笔交易去获得数以千计的比特币?

这 是因为每一个节点根据相同的规则对区块进行校验。一个无效的coinbase交易将使整个区块无效,这将导致该区块被拒 绝,因此,该交易就不会成为总账的一部分。矿工们必须构建一个完美的区块,基于所有节点共享的规则,并且根据正 确工作量证明的解决方案进行挖矿,他们要花费大量的电力挖矿才能做到这一点。如果他们作弊,所有的电力和努力都 会浪费。这就是为什么独立校验是去中心化共识的重要组成部分。

比特币去中心化的共识机制的最后一步是将区块集合至有最大工作量证明的链中。一旦一个节点验证了一个新的区块, 它将尝试将新的区块连接到到现存的区块链,将它们组装起来。

节点维护三种区块:第一种是连接到主链上的,第二种是从主链上产生分支的(备用链),最后一种是在已知链中没有 找到已知父区块的。在验证过程中,一旦发现有不符合标准的地方,验证就会失败,这样区块会被节点拒绝,所以也不 会加入到任何一条链中。

任何时候,主链都是累计了最多难度的区块链。在一般情况下,主链也是包含最多区块的那个链,除非有两个等长的链 并且其中一个有更多的工作量证明。主链也会有一些分支,这些分支中的区块与主链上的区块互为“兄弟”区块。这些区 块是有效的,但不是主链的一部分。 保留这些分支的目的是如果在未来的某个时刻它们中的一个延长了并在难度值上超 过了主链,那么后续的区块就会引用它们。

如果节点收到了一个有效的区块,而在现有的区块链中却未找到它的父区块,那么这个区块被认为是“孤块”。孤块会被 保存在孤块池中,直到它们的父区块被节点收到。一旦收到了父区块并且将其连接到现有区块链上,节点就会将孤块从 孤块池中取出,并且连接到它的父区块,让它作为区块链的一部分。当两个区块在很短的时间间隔内被挖出来,节点有 可能会以相反的顺序接收到它们,这个时候孤块现象就会出现。

选择了最大难度的区块链后,所有的节点最终在全网范围内达成共识。随着更多的工作量证明被添加到链中,链的暂时性差异最终会得到解决。挖矿节点通过“投票”来选择它们想要延长的区块链,当它们挖出一个新块并且延长了一个链, 新块本身就代表它们的投票。

因为区块链是去中心化的数据结构,所以不同副本之间不能总是保持一致。区块有可能在不同时间到达不同节点,导致节点有不同的区块链全貌。

解决的办法是,每一个节点总是选择并尝试延长代表累计了最大工作量证明的区块链,也就 是最长的或最大累计工作的链(greatest cumulative work chain)。节点通过累加链上的每个区块的工作量,得到建立这个链所要付出的工作量证明的总量。只要所有的节点选择最长累计工作的区块链,整个比特币网络最终会收敛到一致的状态。分叉即在不同区块链间发生的临时差异,当更多的区块添加到了某个分叉中,这个问题便会迎刃而解。

提示由于全球网络中的传输延迟,本节中描述的区块链分叉自动会发生。

然而,倒三角形的区块不会被丢弃。它被链接到星形链的父区块,并形成备用链。虽然节点X认为自己已经正确选择了获胜链,但是它还会保存“丢失”链,使得“丢失”链如果可能最终“获胜”,它还具有重新打包的所需的信息。

这是一个链的重新共识,因为这些节点被迫修改他们对块链的立场,把自己纳入更长的链。任何从事延伸星形-倒三角形的矿工现在都将停止这项工作,因为他们的候选人是“孤儿”,因为他们的父母“倒三角形”不再是最长的连锁。

“倒三角形”内的交易重新插入到内存池中用来包含在下一个块中,因为它们所在的块不再位于主链中。

整个网络重新回到单一链状态,星形-三角形-菱形,“菱形”成为链中的最后一个块。所有矿工立即开始研究以“菱形”为父区块的候选块,以扩展这条星形-三角形-菱形链。

从理论上来说,两个区块的分叉是有可能的,这种情况发生在因先前分叉而相互对立起来的矿工,又几乎同时发现了两个不同区块的解。

然而,这种情况发生的几率是很低的。单区块分叉每周都会发生,而双块分叉则非常罕见。比特币将区块间隔设计为10分钟,是在更快速的交易确认和更低的分叉概率间作出的妥协。更短的区块产生间隔会让交易清算更快地完成,也会导致更加频繁地区块链分叉。与之相对地,更长的间隔会减少分叉数量,却会导致更长的清算时间。

2012年以来,比特币挖矿发展出一个解决区块头基本结构限制的方案。在比特币的早期,矿工可以通过遍历随机数 (Nonce)获得符合要求的hash来挖出一个块。

难度增长后,矿工经常在尝试了40亿个值后仍然没有出块。然而,这很容 易通过读取块的时间戳并计算经过的时间来解决。因为时间戳是区块头的一部分,它的变化可以让矿工用不同的随机值 再次遍历。当挖矿硬件的速度达到了4GH/秒,这种方法变得越来越困难,因为随机数的取值在一秒内就被用尽了。

当出现ASIC矿机并很快达到了TH/秒的hash速率后,挖矿软件为了找到有效的块, 需要更多的空间来储存nonce值 。可以把时间戳延后一点,但将来如果把它移动得太远,会导致区块变为无效。

区块头需要信息来源的一个新的“变革”。解决方案是使用coinbase交易作为额外的随机值来源,因为coinbase脚本可以储存2-100字节的数据,矿工们开始使用这个空间作为额外随机值的来源,允许他们去探索一个大得多的区块头值范围来找到有效的块。这个coinbase交易包含在merkle树中,这意味着任何coinbase脚本的变化将导致Merkle根的变化。

8个字节的额外随机数,加上4个字节的“标准”随机数,允许矿工每秒尝试2^96(8后面跟28个零)种可能性而无需修改时间戳。如果未来矿工穿过了以上所有的可能性,他们还可以通过修改时间戳来解决。同样,coinbase脚本中也有更多额外的空间可以为将来随机数的扩展做准备。

比特币的共识机制指的是,被矿工(或矿池)试图使用自己的算力实行欺骗或破坏的难度很大,至少理论上是这样。就像我们前面讲的,比特币的共识机制依赖于这样一个前提,那就是绝大多数的矿工,出于自己利益最大化的考虑,都会 通过诚实地挖矿来维持整个比特币系统。然而,当一个或者一群拥有了整个系统中大量算力的矿工出现之后,他们就可以通过攻击比特币的共识机制来达到破坏比特币网络的安全性和可靠性的目的。

值得注意的是,共识攻击只能影响整个区块链未来的共识,或者说,最多能影响不久的过去几个区块的共识(最多影响过去10个块)。而且随着时间的推移,整个比特币块链被篡改的可能性越来越低。

理论上,一个区块链分叉可以变得很长,但实际上,要想实现一个非常长的区块链分叉需要的算力非常非常大,随着整个比特币区块链逐渐增长,过去的区块基本可以认为是无法被分叉篡改的。

同时,共识攻击也不会影响用户的私钥以及加密算法(ECDSA)。

共识攻击也 不能从其他的钱包那里偷到比特币、不签名地支付比特币、重新分配比特币、改变过去的交易或者改变比特币持有纪录。共识攻击能够造成的唯一影响是影响最近的区块(最多10个)并且通过拒绝服务来影响未来区块的生成。

共识攻击的一个典型场景就是“51%攻击”。想象这么一个场景,一群矿工控制了整个比特币网络51%的算力,他们联合起来打算攻击整个比特币系统。由于这群矿工可以生成绝大多数的块,他们就可以通过故意制造块链分叉来实现“双重支 付”或者通过拒绝服务的方式来阻止特定的交易或者攻击特定的钱包地址。

区块链分叉/双重支付攻击指的是攻击者通过 不承认最近的某个交易,并在这个交易之前重构新的块,从而生成新的分叉,继而实现双重支付。有了充足算力的保证,一个攻击者可以一次性篡改最近的6个或者更多的区块,从而使得这些区块包含的本应无法篡改的交易消失。

值得注意的是,双重支付只能在攻击者拥有的钱包所发生的交易上进行,因为只有钱包的拥有者才能生成一个合法的签名用于双重支付交易。攻击者在自己的交易上进行双重支付攻击,如果可以通过使交易无效而实现对于不可逆转的购买行为不予付款, 这种攻击就是有利可图的。

攻击者Mallory在Carol的画廊买了描绘伟大的中本聪的三联组画(The Great Fire),Mallory通过转账价值25万美金的比特币 与Carol进行交易。在等到一个而不是六个交易确认之后,Carol放心地将这幅组画包好,交给了Mallory。这时,Mallory 的一个同伙,一个拥有大量算力的矿池的人Paul,在这笔交易写进区块链的时候,开始了51%攻击。

首先,Paul利用自己矿池的算力重新计算包含这笔交易的块,并且在新块里将原来的交易替换成了另外一笔交易(比如直接转给了Mallory 的另一个钱包而不是Carol的),从而实现了“双重支付”。这笔“双重支付”交易使用了跟原有交易一致的UTXO,但收款人被替换成了Mallory的钱包地址。

然后,Paul利用矿池在伪造的块的基础上,又计算出一个更新的块,这样,包含这 笔“双重支付”交易的块链比原有的块链高出了一个块。到此,高度更高的分叉区块链取代了原有的区块链,“双重支付”交 易取代了原来给Carol的交易,Carol既没有收到价值25万美金的比特币,原本拥有的三幅价值连城的画也被Mallory白白 拿走了。

在整个过程中,Paul矿池里的其他矿工可能自始至终都没有觉察到这笔“双重支付”交易有什么异样,因为挖矿程序都是自动在运行,并且不会时时监控每一个区块中的每一笔交易。

为了避免这类攻击,售卖大宗商品的商家应该在交易得到全网的6个确认之后再交付商品。或者,商家应该使用第三方 的多方签名的账户进行交易,并且也要等到交易账户获得全网多个确认之后再交付商品。一条交易的确认数越多,越难 被攻击者通过51%攻击篡改。

对于大宗商品的交易,即使在付款24小时之后再发货,对买卖双方来说使用比特币支付也 是方便并且有效率的。而24小时之后,这笔交易的全网确认数将达到至少144个(能有效降低被51%攻击的可能性)。

需要注意的是,51%攻击并不是像它的命名里说的那样,攻击者需要至少51%的算力才能发起,实际上,即使其拥有不 到51%的系统算力,依然可以尝试发起这种攻击。之所以命名为51%攻击,只是因为在攻击者的算力达到51%这个阈值 的时候,其发起的攻击尝试几乎肯定会成功。

本质上来看,共识攻击,就像是系统中所有矿工的算力被分成了两组,一 组为诚实算力,一组为攻击者算力,两组人都在争先恐后地计算块链上的新块,只是攻击者算力算出来的是精心构造 的、包含或者剔除了某些交易的块。因此,攻击者拥有的算力越少,在这场决逐中获胜的可能性就越小。

从另一个角度 讲,一个攻击者拥有的算力越多,其故意创造的分叉块链就可能越长,可能被篡改的最近的块或者或者受其控制的未来 的块就会越多。一些安全研究组织利用统计模型得出的结论是,算力达到全网的30%就足以发动51%攻击了。全网算力的急剧增长已经使得比特币系统不再可能被某一个矿工攻击,因为一个矿工已经不可能占据全网哪怕的1%算 力。

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