除了区块链不可篡改 除了区块链不可篡改的是什么

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区块链的特征是什么?

区块链的特征是:

1、不可篡改

区块链最容易被理解的特性是不可篡改的特性。不可篡改是基于“区块+链”(block+chain)的独特账本而形成的:存有交易的区块按照时间顺序持续加到链的尾部。要修改一个区块中的数据除了区块链不可篡改,就需要重新生成它之后的所有区块。

2、表示价值所需要的唯一性

不管是可互换通证(ERC20),还是不可互换通证(ERC721),又或者是其除了区块链不可篡改他提议中的通证标准,以太坊的通证都展示了区块链的一个重要特征:表示价值所需要的唯一性。在数字世界中,最基本单元是比特,比特的根本特性是可复制。但是价值不能被复制,价值必须是唯一的。

3、智能合约

从比特币到以太坊,区块链最大的变化是“智能合约”。比特币系统是专为一种数字货币而设计的,它的 UTXO 和脚本也可以处理一些复杂的交易,但有很大的局限性。而维塔利克创建了以太坊区块链,他的核心目标都是围绕智能合约展开的:一个图灵完备的脚本语言、一个运行智能合约的虚拟机(EVM),以及后续发展出来的一系列标准化的用于不同类型通证的智能合约等。

4、去中心自组织

区块链的第四大特征是去中心自组织。到目前为止,主要区块链项目的自身组织和运作都与这个特征紧密相关。很多人对区块链项目的理想期待是,它们成为自治运转的一个社区或生态。

5、开放性。

区块链技术基础是开源的,除了交易各方的私有信息被加密外,区块链的数据对所有人开放,任何人都可以通过公开的接口查询区块链数据和开发相关应用,因此整个系统信息高度透明。

区块链的四大特征

区块链的特点

区块链的四大特征之一:不可篡改。

区块链最容易理解的特点是它不能被篡改。

不可篡改是基于“块+链”的唯一账本:有交易的块按时间顺序不断添加到链的末端。要修改一个块中的数据,必须重新生成该块之后的所有块。

共识机制的一个重要作用是,大量修改区块的成本极高,几乎不可能。以有工作量证明(如比特币、以太坊)的区块链网络为例。只有51%的计算能力才能重新生成所有块篡改数据。但是,破坏数据并不符合拥有强大计算能力的玩家的自身利益。这种实用的设计提高了区块链数据的可靠性。

通常情况下,区块链账簿中的交易数据可以视为未被“修改”,只有被批准的新交易才能对其进行“修改”。修改的过程会留下痕迹,这就是区块链不能被篡改的原因。篡改是指通过伪造的手段改变或曲解。

区块链不可篡改的原因

1. 交易不可被篡改

2. 区块体不可被篡改

3. 区块头不可被篡改

4. 区块链不可被篡改

拓展资料:

1、区块链的共识机制具备“少数服从多数”以及“人人平等”的特点,其中“少数服从多数”并不完全指节点个数,也可以是计算能力、股权数或者其他的计算机可以比较的特征量。“人人平等”是当节点满足条件时,所有节点都有权优先提出共识结果、直接被其他节点认同后并最后有可能成为最终共识结果。以比特币为例,采用的是工作量证明,只有在控制了全网超过51%的记账节点的情况下,才有可能伪造出一条不存在的记录。当加入区块链的节点足够多的时候,这基本上不可能,从而杜绝了造假的可能

2、智能合约是基于这些可信的不可篡改的数据,可以自动化的执行一些预先定义好的规则和条款。以保险为例,如果说每个人的信息(包括医疗信息和风险发生的信息)都是真实可信的,那就很容易的在一些标准化的保险产品中,去进行自动化的理赔。在保险公司的日常业务中,虽然交易不像银行和证券行业那样频繁,但是对可信数据的依赖是有增无减。因此,笔者认为利用区块链技术,从数据管理的角度切入,能够有效地帮助保险公司提高风险管理能力。具体来讲主要分投保人风险管理和保险公司的风险监督

3、区块链通过结点连接的散状网络分层结构,能够在整个网络中实现信息的全面传递,并能够检验信息的准确程度。这种特性一 定程度上提高了物联网交易的便利性和智能化。区块链+大数据的解决方案就利用了大数据的自动筛选过滤模式,在区块链中建立信用资源,可双重提高交易的安全性,并提高物联网交易便利程度。为智能物流模式应用节约时间成本。区块链结点具有十分自由的进出能力,可独立的参与或离开区块链体系,不对整个区块链体系有任何干扰。区块链 +大数据解决方案就利用了大数据的整合能力,促使物联网基础用户拓展更具有方向性,便于在智能物流的分散用户之间实现用户拓展

区块链是什么通俗解释,区块链这五大应用场景必须要知道!

最近, 区块链 一夜爆红,周围的小伙伴都在讨论区块链。

那么,区块链是不是就是 比特币 呢?

实际上,比特币和区块链并不是一回事儿。

区块链是比特币的底层技术,但是区块链诞生之后的第一个使用场景就是比特币。

比特币仅仅是计算机中的一串数据,相对纸质货币而言,它也被称作“虚拟币”。简单来说,你可以理解为比特币就是一串有现金价值的数字而已,类似于Q币。也就是说,比特币并没有实际的价值,它现在的价值都是炒币人的信仰在支撑,如果信仰不在,比特币的价值将轰然倒塌。

什么是区块链?区块链技术的特点有哪些?

我们先来看看,区块链为什么会被称为区块链?

数据是一块块存储的,而一块一块存储的数据被称之为区块,不同的区块跟前一块链接起来,称之为区块链。

举个例子:

某年某月某日,老王借给了小王一万块钱,老王把这个消息告诉了身边所有的人,转账记录都挂在了朋友圈,所有人都帮他俩作证这笔交易的存在。

老王和小王就是两个节点,这两个节点产生交易的时间、地点、人物等信息,打包起来就形成一个 “区块”。老王的朋友也是一个个的节点,这些节点共同记录了老王和小王这两个节点交易的情况和细节(区块),这些区块相连接,就形成了区块链。

从根本上来说,区块链是一个分布式账本数据库。

分布式账本是什么意思呢?

我们看看传统的记账方式是怎么样的。

传统的记账方式是中心化记账方式,比如老王借给小王的1万块钱,当时候这笔钱老王如果不昭告天下,那么,这笔钱的交易情况只有老王知道,小王知道,天知道,地知道。这种记账方法呢,就是中心化记账方式,这种方法有一个很致命额度缺点就是,对方不认账怎么办?实际上,现实生活中,在民间自发的借贷关系中,发生借贷关系的时候没有任何证据,导致事后对方不认帐的比比皆是。

老王一开始的时候就采取的昭告天下的记账方式,杜绝了后患,这种方法就是区块链分布式账本,具有去中心化的特点,人人都是中心,人人都可以作证这笔交易的存在。

除了去中心化特点,区块链还具有不可篡改的特点。在区块链中,只任意一个区块的数据发生了变化,哪怕只是变化一个标点符号,就会失效,需要重新计算,所以,在区块链技术中,一旦有一块数据发生改变,代价会非常大。除非对于这个区块链所有的节点占有51%的控制权。所以,区块链系统将是稳定且安全的。

还是老王和小王,小王如果想赖账,除非收买天下所有知道这笔交易的人,否则不可能篡改。

区块链还具有公开透明的特点。

区块链技术中,所有数据都是公开的,还是老王和小王的例子。

如果小王对这笔钱不认账,这条消息一旦发布出去,那么,小王的名声就臭掉了,他只能够通过还钱,来发布新的消息,洗清自身的身份。

有人说,区块链这么厉害,那我的身份信息是不是就透漏了,没有任何隐私了?实际上,区块链具有匿名的特点,很好的保护了我们的隐私,除非有法律规范要求,单从技术上来讲,各区块节点的身份不需要公开或验证,可以匿名进行。

区块链的应用有哪些呢?

区块链的缘起是解决信任问题,而且,区块链最成功的一个应用是数字货币。比特币可以说是到目前为止区块链最成功的一个应用。

除了数字货币,比特币未来的应用还是非常广泛的,区块链技术目前已在不同行业得到了广泛的应用。如商品溯源、版权保护与交易、支付清算、物联网、数字营销、医疗等,推动不同行业快速进入“区块链+”时代。

1、支付清算

可摒弃中转银行的角色,实现点到点支付,减少中转费用,加速资金利用率。

2、商品追溯

比如我们在某宝上买一件衣服,我们可以看到这件衣服的前世今生。

3、证券交易

传统的证券交易需要经过四大机构协调工作,效率低、成本高。区块链技术可独立地完成一条龙式服务。

4、供应链

将区块链技术引入供应链系统,系统内部同步信息、可做到对各个环节把控,更好的完成分工协作,便于事后追责。

5、知识产权

版权上链,我们的摄影作品、音乐作品、文学作品等都会成为我们的信息,信息所有权将得以确认,成为我们的财产。

区块链为什么不可篡改?解析其基本原理

区块链不可篡改的工作原理是什么?要理解这一点,我们需要引入一个概念:哈希算法。哈希算法有很多种,其基本功能是将任意长度的数据文件转换成唯一对应的定长字符串。

你可以理解为任何文件都会生成一串固定长度的乱码标签。

这个算法是不可逆的,也就是说,当你得到这个标签的时候,你无法逆向推导出原始数据文件。

如果数据文件中有细微的变化,比如添加了一个标点符号,那么重新哈希后,新的标签会和原来的标签有很大的不同。

从新旧标签之间的差异来推断数据文件发生了什么是不可能的。因此,很容易验证某个文件在某个时刻是否存在,或者两个文件是否相同。

正是这种不可逆转性决定了区块链的不可逆转性。在每个块中,除了十分钟内的转账交易数据之外,还有一个块头。

标头包含先前块数据的哈希值。这些hash逐层嵌套,长度固定,最后所有的块串联起来形成一个区块链。区块链包含了自链诞生以来发生的所有交易和新的货币发行。

如果我是个坏人,我会篡改协议。包括交易的发送者和接收者以及转账的金额。发送者发送的比特币可以一直追溯到该货币新发行的最早区块。

发送方拥有这些比特币的合法性由该货币的原始发行区块记录和所有与该货币相关的历史交易记录来保证。

因此,篡改一次交易,意味着后续所有的哈希和相关交易记录都要被再次篡改,这需要极高的计算能力和难度,成功概率为零。

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