如何找回TP钱包助记词,各位亲,有谁知道区块链里的那个助记词丢了怎么找回么

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如何找回TP钱包助记词,各位亲,有谁知道区块链里的那个助记词丢了怎么找回么

一、各位亲,有谁知道区块链里的那个助记词丢了怎么找回么

助记词丢了是没有办法找回的,为什么助记词丢失没有任何办法找回?

在区块链中,用户的所有资产都保存在区块链上,通过私钥来证明对链上资产的控制权,如果没有私钥,就无法控制你的资产。所以钱包的本质是一个私钥管理工具,用户使用钱包可以创建私钥,保管私钥,使用私钥签名交易。(助记词是私钥的另外一种表现形式。我们推荐用户保管助记词是因为助记词更加方便保管和使用)

用户创建钱包的本质是随机生成了一组助记词,由于去中心化的特性,是不保管用户钱包隐私信息。所以生成助记词后,用户一定要自己保管。这组助记词可以推导出钱包的私钥,通过私钥可以推导出钱包的公钥,通过公钥可以推导出钱包地址。

根据以上说明,如果要找回助记词,我们就要知道助记词的生成过程:先生成一个 128位随机数,再加上对随机数做的校验 4位,得到 132位的一个数,然后按每 11位做切分,这样就有了 12个二进制数,然后用每个数去查 BIP39定义的单词表,这样就得到 12个助记词。那么问题来了,有没有可能通过暴力破解的方式碰撞出助记词呢。

我们来计算一下能够生成的助记词数量,BIP39的助记词词库共包含 2048个单词,每组助记词共 12个单词。根据公式:n!/( n- r)!计算可得出数量为 2048!/(2048-12)!= 5.2715379713014884760003093175282 e+39。LJGG+V:sjqsszh

大家可能对这个数字没有概念,我们可以举个例子类比一下,地球上的沙子数量大约是 1后面 18个零。如果你可以每秒生成一百万个助记词,那么一年可以生成 1000000*60*60*24*365=3.1536 e+13个助记词,大约需要 1.6715937e+26年遍历所有助记词,所以暴力破解是不可能成功的。

所以对于用户来说,如果助记词、私钥全部丢失无法通过暴力破解的方式找回,因为去中心化特性,也无法找回。但是如果助记词丢失,私钥还保存着,是不影响钱包使用的。

二、区块链钱包如何生成助记词

如何批量创建生成ETH钱包地址助记词私钥

批量生成ETH钱包地址

1,打开连接工具地址:

2,找到批量创建地址;如下图

4,填入想要生成的钱包数量;

5,然后点击“生成地址”;

生成钱包地址之后,根据自己需要进行选择即可。

tp钱包记助词是那些字母组成的?

助记词是12个不同的英文单词组合。

助记词是帮助用户不方便记忆哈希密钥而开发的密码系统。

在使用钱包之前,会让你备份12个单词,在备份期间不允许截图操作,并且不断强调这12个单词非常重要,最好用物理方式备份,备份时身边不要有任何人。

助记词生成的过程是这样的:先生成一个128位随机数,再加上对随机数做的校验4位,得到132位的一个数,然后按每11位做切分,这样就有了12个二进制数,然后用每个数去查BIP39定义的单词表,这样就得到12个助记词。

为什么会有助记词?

数字钱包在使用过程中为了大家便于记住私钥,通常是由助记词来记。

当时你建立钱包的时候就会用12个单词或者12个字生成助记词,这样你就不需要记住私钥了,只需要记住助记词。

如果你的手机新安装了钱包程序时,只需要把这12个单词导入进去,就可以恢复区块链资产了

助记词的生成原理

别人的库多半都是只实现了部分功能,所以fork了人家的源码,在此基础上增加了实用功能,保证通过助记词恢复和对助记词的校验,避免了因随意输入助记词便可恢复成私钥的过程。原作者的实现并非十分高效,但接口很直观,该有的功能很全面,做法有很多,开源能使它更好。仅当学习。

BIP39是助记词标准的实现,助记词是一个随机数的字序列,用来作为种子产生一个确定性的钱包。单词序列足以重新创建种子,然后再创建钱包和所有派生的密钥。一个实现带有助记词的确定性钱包应用程序在首次创建钱包时将向用户显示12到24个单词的序列。该单词序列是钱包备份,可用于恢复和重新创建相同或任何兼容的钱包应用程序中的所有密钥。记忆单词使用户更容易备份钱包,因为与随机数字序列相比,它们易于阅读和正确地转录。所有的助记词在这里可以查看:助记词词库。

使用BIP39中定义的标准化过程,钱包自动生成助记词。钱包从一个熵源开始,添加一个校验和,然后将熵映射到一个单词列表,具体步骤如下:

下表描述了初始熵长度(ENT),校验和长度(CS)和单词中生成的助记词(MS)的长度之间的关系。

用户可以决定用密码来保护他们的助记符。如果不存在密码短语,则使用空字符串“”。

助记词代表长度为128到256位的熵。然后使用熵通过使用密钥扩展函数PBKDF2来导出更长(512位)的种子。然后,所产生的种子用于构建确定性钱包并获得其密钥。

密钥扩展功能有两个参数:助记词和盐(salt)。密钥扩展功能中的盐的目的是使得难以构建能够进行暴力攻击的查找表。在BIP-39标准中,salt具有另一个目的-它允许引入密码短语作为保护种子的额外安全因子。

冷钱包和助记词硬件是怎么做的

不同于硬件冷钱包,软件冷钱包使用纯软件的方式实现冷钱包功能。用户需要使用两部手机,其中一部永久离线,作为冷钱包存储私钥(助记词)。另一部联网,作为观察钱包使用。

拓展资料:

使用冷钱包注意事项:

1、软件冷钱包可以实现更彻底的去信任(即不需要信任软件开发者),用户可以自行证明其钱包的绝对安全性。在资产安全中,首当其冲的是助记词的安全。而在助记词的安全中,首要确认是助记词生成的随机性。如果您使用了一个作恶的硬件厂商(或者有bug)的硬件钱包,您可能在第一步就已经陷落了。因为您拿到的助记词可能不是随机的,是预先生成的,或者是假随机的。硬件冷钱包无法向用户证明在这点上它们是安全的。我们继续使用硬件钱包是基于对该硬件厂商的信任,而这点在数字货币的世界里是脆弱的。软件冷钱包却能给出证明。

2、在使用软件冷钱包时,你可选择信任软件,让其帮助您生成助记词。也可以选择不信任软件,自行在它处生成助记词。然后通过离线导入的方式生成冷钱包。因为冷钱包的设备是永久离线,不存在向互联网传输数据的可能(唯一的交互是通过二维码扫描和观察钱包之间进行明文传输,可审查),所以助记词的安全性得到了绝对的保障。因此,软件冷钱包的助记词的安全性高于硬件冷钱包。

3、硬件冷钱包无法向用户证明在这点上它们是安全的。我们继续使用硬件钱包是基于对该硬件厂商的信任,而这点在数字货币的世界里是脆弱的。软件冷钱包却能给出证明。在使用软件冷钱包时,你可选择信任软件,让其帮助您生成助记词。也可以选择不信任软件,自行在它处生成助记词。然后通过离线导入的方式生成冷钱包。因为冷钱包的设备是永久离线,不存在向互联网传输数据的可能(唯一的交互是通过二维码扫描和观察钱包之间进行明文传输,可审查),所以助记词的安全性得到了绝对的保障。

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