一、区块链确认数多少才会到账(区块链确认数要多久)
交易所12个网络确认要多久
比特币提币到账时间正常24小时内到账,具体到账时间因收款银行略有不同,节假日到账时间略有延迟。
拓展资料:
1、提币网络确认则就是还在区块链确认中,(不同币种确认数是不同的)而且确认速度是与你的网络旷工费有关的,矿工费越高确认速度越高。提币网络确认中则需要耐心等待区块确认即可。以比特币为例:由于我方平台的技术优势,您收到的比特币有1个确认时即可到帐用于交易,需要被6个确认(也就是1个小时)才能完全到帐被您用来再次支付或者转出。通常来讲,一笔比特币交易提交之后,几秒之内便能完成全网广播;但这不代表转账完成,广播后的交易只是进入了待确认状态,和网络里面所有待确认的交易一起流入池子等待矿工将它们打包入块。而交易一旦被打包进新的区块,就相当于得到一次确认;不过一般来说要等到其被确认六次,也就是再挖出六个区块过后,转账过程才能算完成。
2、TheBlock对46家加密货币交易所充值所需的区块确认数进行了分析主要针对九种资产:BTC、ETH、BCH、BSV、LTC、XMR、DASH、ETC以及ZEC我们从三个维度检测了交易所的确认时间,分别是:区块、分钟以及美元价值。加密货币交易所是黑客的主要目标,庞大的加密货币价值流动能够满足他们发起双花攻击并从中获利的企图。就在最近,有些交易所就因为比特币黄金(BitcoinGold)遭到的攻击而受到影响。虽然交易所无法阻止51%算力攻击(双花攻击),但他们可以调整充值所需的最低区块确认数来降低这类风险。交易所上调所支持资产的区块确认时间,能够提高黑客逆转交易的成本。
比特币系统规定要几个个体确认后才算交易完成呢
6个区块确认。
解释:
A君给B君转1个比特币,除了要输入交易金额1个比特币外,还需要设置一定量的矿工费,在输入秘钥并点击发送之后,需等待交易打包和6个区块确认,才能完成这笔转账,而这个过程大概需要花费30分钟~1小时。
比特币网络上有很多节点,假设B和C节点在短时间差内都计算出工作量证明解,然后把自己挖到的区块传播到网络中,先传播给邻近节点,而后传播到整个网络。
B和C矿工的区块数据是不一样的,但都是正确的,因此在这一刻出现了两个都满足要求的不同区块,B和C附近进的D、E、F等等矿工在监听到这个两个区块时,是有先后顺序区别的。怎么办,先入为主,节点把先监听的区块复制过来,然后开启新区块的挖矿工作。
那这个时候不同节点,同时有不同版本的区块链,而这两个版本的区块链,都被矿工们继续开采。但是两个版本的区块链其增长速是不一样的,总有一条链的长度要超过另一条链。当D、E、F等等矿工发现全网络中有一个条更长链的时候,他们会抛弃当前较短的链,转到更长链上进行挖矿。而那些被矿工成功挖掘的块,因为不是在最长链上而被抛弃了,他们叫过时块。这些过时块中的数据,又需要等待重新被写入区块中。
当一笔交易获得6个区块确认后,从而以确认该交易是在最长分支的区块链里,不可篡改,然后才能够花费小星转他的比特币。
扩展资料
比特币交易确认过程
(1)钱包创建交易
钱包软件通过收集UTXO、提供正确的解锁脚本、构造支付给接收者的输出这一系列的方式来创建交易。产生的交易随后将被发送到比特币网络临近的节点,从而使得该交易能够在整个比特币网络中传播。
(2)交易独立效验
每一个收到交易的比特币节点将会首先验证该交易,有效的交易将被传递到临近的节点,这将确保只有有效的交易才会在网络中传播,而无效的交易将会在第一个节点处就被废弃。
验证的交易添加到交易地:验证交易后,比特币节点会将这些交易添加到自己的交易池,用来暂存尚未被加入到区块的交易记录。
(3)节点确认交易
假设有个比特币网络节点A,其收集到了区块277,314。接下来A节点做两件事:1.尝试挖掘新区块;2.监听其他节点是否挖出新的区块。如果A节点监听到了区块277315,则标志着277,315区块竞争结束。与此同时开启区块277,316的竞赛。
A节点在接收并验证区块277,315后,会检查内存池中的全部交易,移除已经在区块277,315中出现过的交易记录,确保任何留在内存池中的交易都是未确认的,等待被记录到新区块中,而被移除的交易记录获得一次确认交易。把包含在区块内且被添加到区块链上的交易称为确认交易。
区块已确认,是转账成功了吗不是,还需要一会。只要等着就可以了。
知识拓展:
区块链资产转账分为提出—区块确认—入账三个步骤。
1.提出:转账成功代表提币的平台或钱包进行了转账操作;
2.区块确认:完成对应的区块确认。若当时区块发生拥堵、延迟等情况,会导致数字资产迟迟未完成完全确认;
3.入账:完全确认后,平台即会尽快完成入账。
若区块链转账未完全确认,请耐心等待,只有确认完毕,平台才能入账。
若区块链转账确认,但OKEx账户却一直没有到账,请联系在线客服或提交工单处理。
xrp转账一般多久到账XRP在各大交易所均使用一个确认就可以到账,前提是地址和标签都要填写正确,一个确认在瑞波币(XRP)网络一般在1-10分钟即可到账,有时候也会有半小时,此种情况多为交易所或发送接收方在安全验证账务系统处理时间较多。
结论:0-30min内到达
XRP中文翻译为瑞波币,是一个在发达国家共识度很高的区块链项目代币简称。已经广泛用于各大跨境支付系统的银行中。整体市值在前五,具体可以在mytoken,非小号,coinmarketcap等知名查询网站获取。
可以不正确但请不要答非所问辱没自己,百度也该管管。
二、比特币系统规定要几个个体确认后才算交易完成呢
6个区块确认。
解释:
A君给B君转1个比特币,除了要输入交易金额1个比特币外,还需要设置一定量的矿工费,在输入秘钥并点击发送之后,需等待交易打包和6个区块确认,才能完成这笔转账,而这个过程大概需要花费30分钟~1小时。
比特币网络上有很多节点,假设B和C节点在短时间差内都计算出工作量证明解,然后把自己挖到的区块传播到网络中,先传播给邻近节点,而后传播到整个网络。
B和C矿工的区块数据是不一样的,但都是正确的,因此在这一刻出现了两个都满足要求的不同区块,B和C附近进的D、E、F等等矿工在监听到这个两个区块时,是有先后顺序区别的。怎么办,先入为主,节点把先监听的区块复制过来,然后开启新区块的挖矿工作。
那这个时候不同节点,同时有不同版本的区块链,而这两个版本的区块链,都被矿工们继续开采。但是两个版本的区块链其增长速是不一样的,总有一条链的长度要超过另一条链。当D、E、F等等矿工发现全网络中有一个条更长链的时候,他们会抛弃当前较短的链,转到更长链上进行挖矿。而那些被矿工成功挖掘的块,因为不是在最长链上而被抛弃了,他们叫过时块。这些过时块中的数据,又需要等待重新被写入区块中。
当一笔交易获得6个区块确认后,从而以确认该交易是在最长分支的区块链里,不可篡改,然后才能够花费小星转他的比特币。
扩展资料
比特币交易确认过程
(1)钱包创建交易
钱包软件通过收集UTXO、提供正确的解锁脚本、构造支付给接收者的输出这一系列的方式来创建交易。产生的交易随后将被发送到比特币网络临近的节点,从而使得该交易能够在整个比特币网络中传播。
(2)交易独立效验
每一个收到交易的比特币节点将会首先验证该交易,有效的交易将被传递到临近的节点,这将确保只有有效的交易才会在网络中传播,而无效的交易将会在第一个节点处就被废弃。
验证的交易添加到交易地:验证交易后,比特币节点会将这些交易添加到自己的交易池,用来暂存尚未被加入到区块的交易记录。
(3)节点确认交易
假设有个比特币网络节点A,其收集到了区块277,314。接下来A节点做两件事:1.尝试挖掘新区块;2.监听其他节点是否挖出新的区块。如果A节点监听到了区块277315,则标志着277,315区块竞争结束。与此同时开启区块277,316的竞赛。
A节点在接收并验证区块277,315后,会检查内存池中的全部交易,移除已经在区块277,315中出现过的交易记录,确保任何留在内存池中的交易都是未确认的,等待被记录到新区块中,而被移除的交易记录获得一次确认交易。把包含在区块内且被添加到区块链上的交易称为确认交易。
三、区块链安全六大问题是什么
区块链技术现存问题有哪些?
1.性能问题
体积问题
区块链对数据备份的要求对存储空间提出挑战。区块链要求在一笔交易达成后向全网广播,系统内每个节点都要进行数据备份。
以比特币为例,自创世区块至今的区块数据已经超过60GB,并且区块链数据量还在不断增加,这将给比特币核心客户端的运行带来很大挑战。
处理速度问题
比特币区块链目前最高每秒处理6.67笔交易,一次确认时间大约为10分钟,容易造成大量交易的堵塞延迟,可能会限制小额多次交易和对时间敏感度较高交易的应用。
尽管目前有了一些克服手段,但全面解决交易效率的方法仍然亟待发掘。
耗能过高
第三,挖矿过程中的算力并不产生额外的实际社会价值,还会浪费大量的电子资源,随着比特币的日益普及,区块链逐渐成为高耗能的资本密集型行业。
2.中心化问题
节点的不平等
第一,理论上,分布式网络中每个节点应当被平等对待,但是为了挖矿获得回报,各节点可能会增加算力进行硬件竞赛,从而导致节点的不平等,破坏区块链记账权的随机性。
产业化、规模化挖矿产生了矿池
理论上如果矿池通过共谋掌握51%以上的算力进行系统供给,就可以实现双重支付,实际过程中尽管其成本远超收益,但不能否认合谋供给存在的可能性。
3.隐私安全问题
私钥容易被窃取
第一,目前区块链采用的是非对称密钥机制,尽管具有很高的安全性,但是私钥保存在用户本地,容易被黑客窃取。
区块链数据的透明性容易造成隐私泄露
公有链中每个参与者都可以获得完整的数据备份,整个系统是公开透明的,比特币通过隔断交易地址和持有人真实身份的关联保护隐私。
当区块链需要承载更多的业务时,节点如何验证信息执行命令就需要更多的考虑。
4.升级和激励问题
公有链中参与节点的数量庞大
无论是升级还是修复错误都无法关闭系统集中进行,可能需要考虑放松去中心化的问题。
各个节点之间存在着竞争博弈
要求激励相容机制的完善,如何使去中心化系统中的自利节点能够自发开展区块数据验证及记账工作,并设计合理的惩罚函数抑制非理性竞争,是区块链面临的另一挑战。
区块链面临哪些风险需要解决的?虽然在资本和人才涌入的推动下,区块链行业迎来快速发展,但是作为一个新兴产业,其安全漏洞频繁示警的状况引发了人们对区块链风险的担忧。
国家信息技术安全研究中心主任俞克群指出,对于隐私暴露、数据泄露、信息篡改、网络诈骗等问题,区块链的出现给人们带来了很多期望。但区块链的安全问题依然存在诸多的挑战。
俞克群表示,目前区块链还处在初级阶段,存在着密码算法的安全性、协议安全性、使用安全性、系统安全性等诸多的挑战。
国家互联网应急中心运行部主任严寒冰也指出,区块链如果要在全球经济占有重要地位,必须首先解决其面临的安全问题。
严寒冰指出,区块链安全问题包含多个方面。比如说传统的安全问题,包括私钥的保护,包括应用层软件传统的漏洞等。另外,新的协议层面也有一些新的协议带来的漏洞。
去中心化漏洞平台(DVP)提供的数据也显示区块链安全问题的严峻性。DVP负责人吴家志透露,自7月24日来的一周内,DVP就已经收到白帽子所提供的312个漏洞,涉及175个项目方。其中包括智能合约、知名公链,交易所等一系列项目。高危漏洞达122个,占所有漏洞的39.1%,中危漏洞53个,占所有漏洞的17%。
中国信息安全测评中心主任助理李斌分析说,当前区块链分为公有链、私有链、联盟链三种,无论哪一类在算法、协议、使用、时限和系统等多个方面都面临安全挑战。尤为关键的是,目前区块链还面临的是51%的攻击问题,即节点通过掌握全网超过51%的算例就有能力成功的篡改和伪造区块链数据。
值得注意的是,除了外部恶意攻击风险,区块链也面临其内生风险的威胁。俞克群提醒说,如何围绕着整个区块链的应用系统的设备、数据、应用、加密、认证以及权限等等方面构筑一个完整的安全应用体系,是各方必须要面临的重要问题。
吴家志也分析说,作为新兴产业,区块链产业的从业人员安全意识较为缺乏,导致目前的区块链相关软硬件的安全系数不高,存在大量的安全漏洞,此外,整个区块链生态环节众多,相较之下,相关的安全从业人员力量分散,难以形成合力来解决问题。迎接上述挑战需要系统化的解决方案。
内容来源中新网
区块链技术的六大核心算法区块链技术的六大核心算法
区块链核心算法一:拜占庭协定
拜占庭的故事大概是这么说的:拜占庭帝国拥有巨大的财富,周围10个邻邦垂诞已久,但拜占庭高墙耸立,固若金汤,没有一个单独的邻邦能够成功入侵。任何单个邻邦入侵的都会失败,同时也有可能自身被其他9个邻邦入侵。拜占庭帝国防御能力如此之强,至少要有十个邻邦中的一半以上同时进攻,才有可能攻破。然而,如果其中的一个或者几个邻邦本身答应好一起进攻,但实际过程出现背叛,那么入侵者可能都会被歼灭。于是每一方都小心行事,不敢轻易相信邻国。这就是拜占庭将军问题。
在这个分布式网络里:每个将军都有一份实时与其他将军同步的消息账本。账本里有每个将军的签名都是可以验证身份的。如果有哪些消息不一致,可以知道消息不一致的是哪些将军。尽管有消息不一致的,只要超过半数同意进攻,少数服从多数,共识达成。
由此,在一个分布式的系统中,尽管有坏人,坏人可以做任意事情(不受protocol限制),比如不响应、发送错误信息、对不同节点发送不同决定、不同错误节点联合起来干坏事等等。但是,只要大多数人是好人,就完全有可能去中心化地实现共识
区块链核心算法二:非对称加密技术
在上述拜占庭协定中,如果10个将军中的几个同时发起消息,势必会造成系统的混乱,造成各说各的攻击时间方案,行动难以一致。谁都可以发起进攻的信息,但由谁来发出呢?其实这只要加入一个成本就可以了,即:一段时间内只有一个节点可以传播信息。当某个节点发出统一进攻的消息后,各个节点收到发起者的消息必须签名盖章,确认各自的身份。
在如今看来,非对称加密技术完全可以解决这个签名问题。非对称加密算法的加密和解密使用不同的两个密钥.这两个密钥就是我们经常听到的”公钥”和”私钥”。公钥和私钥一般成对出现,如果消息使用公钥加密,那么需要该公钥对应的私钥才能解密;同样,如果消息使用私钥加密,那么需要该私钥对应的公钥才能解密。
区块链核心算法三:容错问题
我们假设在此网络中,消息可能会丢失、损坏、延迟、重复发送,并且接受的顺序与发送的顺序不一致。此外,节点的行为可以是任意的:可以随时加入、退出网络,可以丢弃消息、伪造消息、停止工作等,还可能发生各种人为或非人为的故障。我们的算法对由共识节点组成的共识系统,提供的容错能力,这种容错能力同时包含安全性和可用性,并适用于任何网络环境。
区块链核心算法四:Paxos算法(一致性算法)
Paxos算法解决的问题是一个分布式系统如何就某个值(决议)达成一致。一个典型的场景是,在一个分布式数据库系统中,如果各节点的初始状态一致,每个节点都执行相同的操作序列,那么他们最后能得到一个一致的状态。为保证每个节点执行相同的命令序列,需要在每一条指令上执行一个“一致性算法”以保证每个节点看到的指令一致。一个通用的一致性算法可以应用在许多场景中,是分布式计算中的重要问题。节点通信存在两种模型:共享内存和消息传递。Paxos算法就是一种基于消息传递模型的一致性算法。
区块链核心算法五:共识机制
区块链共识算法主要是工作量证明和权益证明。拿比特币来说,其实从技术角度来看可以把PoW看做重复使用的Hashcash,生成工作量证明在概率上来说是一个随机的过程。开采新的机密货币,生成区块时,必须得到所有参与者的同意,那矿工必须得到区块中所有数据的PoW工作证明。与此同时矿工还要时时观察调整这项工作的难度,因为对网络要求是平均每10分钟生成一个区块。
区块链核心算法六:分布式存储
分布式存储是一种数据存储技术,通过网络使用每台机器上的磁盘空间,并将这些分散的存储资源构成一个虚拟的存储设备,数据分散的存储在网络中的各个角落。所以,分布式存储技术并不是每台电脑都存放完整的数据,而是把数据切割后存放在不同的电脑里。就像存放100个鸡蛋,不是放在同一个篮子里,而是分开放在不同的地方,加起来的总和是100个。
区块链使用安全的问题该怎么解决?这里需要提到区块链的基本系统结构有以下几种
①网络路由②密码算法③脚本系统③共识机制
区块链安全问题的话,主要是由脚本系统来完成的脚本系统,在区块链技术,当中是一个相对来说抽象的概念也是极其重要的一个功能,区块链中,之所以能形成一个有价值的网络依靠的就是脚本系统,就像发动机一样驱动的,区块链,不断地进行数据的收发所谓脚本就是指一组成规则再确认系统中某些系统的程序,规则是固定的,比如在比特币系统中只能进行比特币发送与接收发送与接收,就是通过比特币的脚本程序来完成的,系统允许用户自主编程序规则,好了之后就可以部署,到区块链账本中,这样就可以扩展整个区块链系统的功能,如以太坊就是通过这一套自定义的脚本系统,从而实现了智能合约的功能,那么具体的场景应用或者说实际生活案例比如说订单物流信息供应链信息。
区块链技术安全都需要了解哪些问题
区块链技术相信大家应该都不陌生了,而今天我们就一起来了解一下,在区块链技术安全领域都有哪些问题是需要我们注意的,下面就开始今天的主要内容吧。目前,企业内部进行的大多数区块链项目都是所谓的“带权限的私有链”。与公有链不同的是,私有链只能由选定的用户组访问,这些用户有权在该账本上进行输入、验证、记录和交换数据。当然,对于一个从未获准加入的“局外人”而言,这样的网络几乎不可能被攻陷的。但随着私有链的出现,另一个问题就出现了:为了提高隐私性和安全性,我们真的需要舍弃去中心化吗?来自《麻省理工科技评论》(MITTechnologyReview)的MikeOrcutt写道,私有链系统“可能会让它的所有者感到更安全,但它实际上只是给予了他们更多的控制权,这意味着无论其他网络参与者是否同意,他们都可以进行更改。”这类系统需要提出平衡机制,为不同的用户组授予不同级别的权限,并对验证者进行身份检查,以确保他们是自己所声称的那个人。这就是为什么许多公司都在寻找两者兼备的方法——公有链的去中心化和私有链的额外安全性。由IBM、Corda、Ripple等主要厂商开发的联盟链,目前看来似乎是好的安全选择。简而言之,它们为企业提供了访问集中式系统的权限,且系统本身又具有一定程度的加密可审计性和安全性。其他企业也在考虑如何通过调整公有链来满足他们的安全需求。例如,以太坊区块链已经提供了一些机制,可以利用这些机制来确保网络参与者的隐私,包括环签名、隐身地址和存储公有链的私有数据。总的来说,区块链领域正在朝着为公有链、私有链、联盟链网络定义技术粒度隐私层的新解决方案稳步发展。IT培训发现各家公司正在积极调查和修补已知漏洞,并采用新的机制来确保各方都受到保护,任何恶意的骇客都无法攻破并利用账本中的漏洞。
区块链安全问题应该怎么解决?区块链项目(尤其是公有链)的一个特点是开源。通过开放源代码,来提高项目的可信性,也使更多的人可以参与进来。但源代码的开放也使得攻击者对于区块链系统的攻击变得更加容易。近两年就发生多起黑客攻击事件,近日就有匿名币Verge(XVG)再次遭到攻击,攻击者锁定了XVG代码中的某个漏洞,该漏洞允许恶意矿工在区块上添加虚假的时间戳,随后快速挖出新块,短短的几个小时内谋取了近价值175万美元的数字货币。虽然随后攻击就被成功制止,然而没人能够保证未来攻击者是否会再次出击。
当然,区块链开发者们也可以采取一些措施
一是使用专业的代码审计服务,
二是了解安全编码规范,防患于未然。
密码算法的安全性
随着量子计算机的发展将会给现在使用的密码体系带来重大的安全威胁。区块链主要依赖椭圆曲线公钥加密算法生成数字签名来安全地交易,目前最常用的ECDSA、RSA、DSA等在理论上都不能承受量子攻击,将会存在较大的风险,越来越多的研究人员开始关注能够抵抗量子攻击的密码算法。
当然,除了改变算法,还有一个方法可以提升一定的安全性:
参考比特币对于公钥地址的处理方式,降低公钥泄露所带来的潜在的风险。作为用户,尤其是比特币用户,每次交易后的余额都采用新的地址进行存储,确保有比特币资金存储的地址的公钥不外泄。
共识机制的安全性
当前的共识机制有工作量证明(ProofofWork,PoW)、权益证明(ProofofStake,PoS)、授权权益证明(DelegatedProofofStake,DPoS)、实用拜占庭容错(PracticalByzantineFaultTolerance,PBFT)等。
PoW面临51%攻击问题。由于PoW依赖于算力,当攻击者具备算力优势时,找到新的区块的概率将会大于其他节点,这时其具备了撤销已经发生的交易的能力。需要说明的是,即便在这种情况下,攻击者也只能修改自己的交易而不能修改其他用户的交易(攻击者没有其他用户的私钥)。
在PoS中,攻击者在持有超过51%的Token量时才能够攻击成功,这相对于PoW中的51%算力来说,更加困难。
在PBFT中,恶意节点小于总节点的1/3时系统是安全的。总的来说,任何共识机制都有其成立的条件,作为攻击者,还需要考虑的是,一旦攻击成功,将会造成该系统的价值归零,这时攻击者除了破坏之外,并没有得到其他有价值的回报。
对于区块链项目的设计者而言,应该了解清楚各个共识机制的优劣,从而选择出合适的共识机制或者根据场景需要,设计新的共识机制。
智能合约的安全性
智能合约具备运行成本低、人为干预风险小等优势,但如果智能合约的设计存在问题,将有可能带来较大的损失。2016年6月,以太坊最大众筹项目TheDAO被攻击,黑客获得超过350万个以太币,后来导致以太坊分叉为ETH和ETC。
对此提出的措施有两个方面:
一是对智能合约进行安全审计,
二是遵循智能合约安全开发原则。
智能合约的安全开发原则有:对可能的错误有所准备,确保代码能够正确的处理出现的bug和漏洞;谨慎发布智能合约,做好功能测试与安全测试,充分考虑边界;保持智能合约的简洁;关注区块链威胁情报,并及时检查更新;清楚区块链的特性,如谨慎调用外部合约等。
数字钱包的安全性
数字钱包主要存在三方面的安全隐患:第一,设计缺陷。2014年底,某签报因一个严重的随机数问题(R值重复)造成用户丢失数百枚数字资产。第二,数字钱包中包含恶意代码。第三,电脑、手机丢失或损坏导致的丢失资产。
应对措施主要有四个方面:
一是确保私钥的随机性;
二是在软件安装前进行散列值校验,确保数字钱包软件没有被篡改过;
三是使用冷钱包;
四是对私钥进行备份。
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