区块链全网算力50% 区块链被提到最多的算法

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什么是51%算力攻击?

关注比特币的朋友,想必听过51%算力攻击这个词,它到底是什么意思呢,发起这种攻击之后能做哪些“坏事”呢?

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什么是51%算力攻击?

在比特币网络中,采用PoW共识机制来解决如何获得记账权的问题,采用“最长链共识”解决如何记账的问题。

所谓51%的攻击,就是利用比特币网络采用PoW竞争记账权和“最长链共识”的特点,使用算力优势生成一条更长的链“回滚”已经发生的“交易行为”。

51%是指算力占全网算力的51%,比特币网络需要通过哈希碰撞来匹配随机数从而获得记账权,算力衡量的是一台计算机每秒钟能进行哈希碰撞的次数。

算力越高,意味着每秒钟能进行越多次的哈希碰撞,即获得记账权的几率越高。

在理论上,如果掌握了50%以上的算力,就拥有了获得记账权的绝对优势,可以更快地生成区块,也拥有了篡改区块链数据的权利。

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这种攻击能做哪些坏事?

在了解了51%算力攻击之后,你肯定好奇,这种攻击能做哪些坏事。

实际上,当恶意攻击者持有比特币全网占比比较高的算力时,即使尚未达到51%的比例,也可以制造相应的攻击,比较典型的就是双花问题。

假设A拥有51%的算力,在区块高度1127时,A转给B一个比特币的记录被矿工打包。

待交易确认后,A依靠51%的算力优势在区块高度1126后重新生成了一条“更长的链”,并在区块高度1127处又将该BTC转给C且该交易记录被打包,即该链包含了A将一个比特币转给C的记录。

根据“最长链共识”,包含给C转账记录的链成为主链,则A转给B的一个比特币则为“无效支付“。

若掌握了51%的算力,除了可以修改自己的交易记录外,还可以阻止区块确认部分交易,以及阻止部分矿工获得有效的记账权。

但是,拥有51%的算力也不是万能的,无法修改其他人的交易记录,也不能阻止交易的发出,更不能凭空产生BTC。

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实例分析

我们可以用一笔虚拟交易来说明51%算力攻击问题:

1.攻击者拥有私钥privKey0001,私钥拥有对应可花费比特币10000个

2.当前区块的高度是88888

3.攻击者与商户交易了10000个比特币,在商户看到88889区块中包含了此次交易后,坐上飞机驾驶员位置,开走了商户一架飞机。

4.攻击者因为拥有较高算例,从88888区块再次计算区块(此时,排除自己的10000个比特币买飞机的交易),迅速的计算出了88889/88890/88891/88892......区块,其它节点拉取最长链节点的区块,同步了攻击者的含有恶意攻击的区块信息。

5.因为攻击者买飞机的交易没有被区块包含,因此,可以再次到商户那里买上一架飞机开走。

上面这个例子就是典型的51%算力攻击成功后,所产生的双花问题。

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51%算力攻击真的有人做吗?

理论上来说,要执行51%算力攻击,首先需要拥有比网络其他矿工更强的算力。

这意味着要有非常多的挖矿设备,大量挖矿设备本身就会消耗大量的资金。

而且除了设备,还需要大量的电力能源消耗。

由于电价上涨以及能源需求的增加,在过去几年里获得足够的电力来运营矿场变得愈发地困难。

当比特币网络还很小的时候,或许有可能获得足够的电力来运行提供51%算力的设备,但随着时间的推移,比特币网络消耗的电力持续增长,攻击者需要获得大量电力才能成功执行攻击,这种可能性也就越来越小。

发动算力攻击也是为了有利可图,但从经济角度来看,51%算力攻击的成本太高,利润太少,无法产生大量资金,并且会有受到重大损失的风险。

由于所涉及的成本和风险,进行51%攻击确实没有任何意义,而诚实挖矿则有利可图的多。

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在攻击面前的风险规避

虽然51%算力攻击可以撤销交易,但不可以在没有私钥的情况下,控制私钥对应的比特币地址,因此不能无(私钥)中生有交易。

所以对于51%算力攻击,交易支付者不仅不需要过度担心,而且在别人进行51%算力攻击时,你也有可能做一次双花商家。

但是交易接收者可就没有那么好的运气了,因此为了避免被别人51%算力攻击,可以多等几个区块生成后再进行交易。

但是反过来想一下,51%算力攻击是很不值得的一件事情。

攻击是为了利益,既然攻击者持有了这么高的算力,诚实的挖矿带来利益是不是更好?

而且攻击必然打击投资者对比特币系统信心,这对攻击者来说未必是一件好事。

区块链鼻祖比特币之8:分叉带来的双花支付、51%攻击与解决办法

分叉

前面讲到了比特币通过区块链+工作量证明的独特设计来解决了时间顺序,但是不能保证在同一时刻有两个节点算出了正确的解,虽然这种可能性很低很低。这就带来了区块的分叉。

虽然说几乎同时有两个节点计算出这一数学问题的可能性微乎其微,但是仍然存在这样的可能性,所以分叉就以为着同一个区块的后面可能会跟上两个不同的区块。

规则的打破一直要到下一个区块被人解开。则会立即转向最长的区块,而那些短的区块则会被抛弃。数学问题使得区块很难被同时拆解。要连续发生多次更是困难。最终区块链会稳定下来。也就是说所有人对最后几个区块顺序达成共识。分叉意味着,譬如,若你的交易出现在较短的支链,它就会失去进入区块链的位置。一般而言,只代表他会回到未确认交易池。然后被纳入到下一个区块。

比特币网络如何解决分叉带来的双花支付

可惜,交易失去区块位置的潜在可能,给了本来定序系统防范的重复支付攻击机会。考虑下面的一个攻击者A,其首先用自己的比特币交换B节点的货物,其立即又支付给自己。然后其通过努力的制造更长的链条来让自己的支付替代掉B节点的支付,从而实现了双重支付,B节点既得不到钱,还失去了货物。

这时交易会退回到未确认池中,因为A节点已经利用参照同样的input交易取而代之。节点就会认为Bob的交易无效。因为已使用掉。

你可能会猜测A节点会预先的计算出一支区块链,然后抓住时机发布到网络。但是每个区块的数学谜题阻挡了这个可能性。如前面所诉,解开区块是猜测出一个随机数的过程。一旦得出答案,解出的哈希值就会成为指纹一样的区块识别。只要区块内容有一丁点变化,下一个区块的参考值就会完全不同。此机制的结果就是无法在区块链中置换区块。在得到前一个区块之前,下位区块无法被解开。前一个区块的指纹也是杂凑函数的引数之一。

同时,该工作量证明机制还解决了在集体投票表决时,谁是大多数的问题。如果决定大多数的方式是基于IP地址的,一IP地址一票,那么如果有人拥有分配大量IP地址的权力,则该机制就被破坏了。而工作量证明机制的本质则是一CPU一票。“大多数”的决定表达为最长的链,因为最长的链包含了最大的工作量。如果大多数的CPU为诚实的节点控制,那么诚实的链条将以最快的速度延长,并超越其他的竞争链条。如果想要对业已出现的区块进行修改,攻击者必须重新完成该区块的工作量外加该区块之后所有区块的工作量,并最终赶上和超越诚实节点的工作量。我们将证明,设想一个较慢的攻击者试图赶上随后的区块,那么其成功概率将呈指数化递减。另一个问题是,硬件的运算速度在高速增长,而节点参与网络的程度则会有所起伏。为了解决这个问题,工作量证明的难度(the proof-of-work difficulty)将采用移动平均目标的方法来确定,即令难度指向令每小时生成区块的速度为某一个预定的平均数。如果区块生成的速度过快,那么难度就会提高。

如果有一台超级电脑,能够在区块解题中获胜?

即便是一台超级电脑,或者时几百上千台电脑也很难赢得解一个区块的胜利,因为竞争对手不是任一台电脑,而是整个比特币网络。你可以用买彩票来比拟。操作千百台电脑,如同买了千百张彩票一样。

51%攻击是指的什么

根据前面的例子,我们知道,要想有50%的概率领先其他人解题得到胜利,就需要掌握全网50%以上的算力。要连续领先他人解出区块,掌握的运算能力还需要高得多。所以区块链中的交易是受到数学竞赛所保护。恶意用户必须和整个网络较量。区块连接建立的结果,使得在支链越前方的交易越安全。恶意的用户必须在更长的时间赢过全网络,来达成重复支付,替换前面的区块链。所以,系统只有支端末尾易受到重复支付攻击。这也是为什么系统建议多等几个区块,才能确认收款成功。

个人博客:

区块链技术和数字货币的关系,比特币的关系,有什么特点优势?现在还

区块链是它的底层应用技术,数字货币是它的货币,它的实际应用对数字货币的波动影响不大。

经济稳定时不涨,经济震荡时人们就开始存储数字货币了,当然也方便了一些贪污腐败分子。

现在经济稳定,数字货币的熊市,金融危机,危机危机,有危才有机,当时的比特币的疯长就是金融危机中的机,别急,数字货币会有一波牛市到来的,预计在明年的下半年

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