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UCK:UCK将私钥硬件化 是数字资产安全储存的又一次革新_区块链

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前言:

互联网打通了连接世界的桥梁后,为人们提供超乎寻常便利的同时,也为那些黑客们大开了方便之门。

黑客威胁着互联网安全性但也助推着防御技术的发展。

防火墙的发明能最大限度阻止网络中的黑客访问你的网络,进而阻止他们窃取你的资料。

在区块链领域,安全性更是尤为重要,因为在这里,黑客窃取的就不仅仅是资料了,他们可以利用系统的漏洞,大量盗取人们的数字货币,继而获得巨大的利益,利益驱使下,违纪者们前扑后拥。

在上一篇文章中,我围绕着区块链的安全性,为大家讲解了什么是密钥——公钥与私钥。

而在本篇文章中,我将为大家着重讲解一下,密钥的算法,如下:

RSA算法——目前最流行的公开密钥算法

RSA算法的前三个字母由它的三个发明者RonRivest、AdiShamir和LeonardAdleman的名字首字母命名,是最常见的非对称加密算法。它可以用于加密,也可以用于数字签名,是目前最流行的公开密钥算法。

亿万富翁Druckenmiller:基于分类账本的系统可在全球范围内取代美元:亿万富翁对冲基金经理Stanley Druckenmiller在接受CNBC的Squawk Box采访时表示,加密货币衍生的分类账本系统有可能超越美元成为全球储备货币。

他指出,如果有美元的替代品,那么它 \"将是由麻省理工学院或斯坦福大学或其他工程学院的一些学生发明的某种分类账本系统,且可以在全球范围内取代美元。

据报道,Druckenmiller于今年早些时候投资了比特币,并认为比特币被其他加密货币篡夺其顶级价值储存资产的可能性不大。(Cointelegraph)[2021/5/12 21:52:30]

RSA安全的第一大基石是大质数分解的难度,RSA的公钥和私钥是一对大质数,从一个公钥和密文恢复明文的难度,等价于分解两个大质数之积,这是众所周知的数学难题。

Yellow Duck(YD)小黄鸭上线BSC,登陆PancakeSwap:据推特消息,小黄鸭已上线BSC,可在PancakeSwap使用BNB/YD交易对交易。小黄鸭(YD)来自荷兰艺术家弗洛伦泰因 . 霍夫曼的作品小黄鸭被全球各界喜爱,币安小黄鸭(YD)是基于币安智能链打造的链上IP,代币分配透明,项目由社区驱动。50%直接打入黑洞地址;49%提供流动性;1%空投给社区朋友。[2021/5/11 21:49:40]

RSA安全的第二大基石是大数的因子分解,但没有从理论上证明破译RSA的难度与大数分解的难度等价。

RSA算法并非没有缺陷,它无法从理论上确保它的保密性能。不过,RSA从提出到现在20多年里,经历了无数的攻击考验,被普遍认为是目前最优秀的公钥方案之一。

RSA的缺点:

产生密钥很麻烦,受限于质数产生的技术;

动态 | 攻击BetDice的黑客团伙再现 竞猜游戏LuckyMe正遭攻击:据 PeckShield 态势感知平台12月28日数据显示:自今天凌晨01:24起至发稿前, 黑客正在向LuckyMe游戏合约(luckymedice1)持续发起攻击,目前已获利数千个EOS。PeckShield 安全人员追踪数据发现,该黑客和12月19日接连对BetDice、BigGame等4款竞猜游戏实施攻击的黑客为同一团伙,此前该黑客组织攻击获利价值500万元的EOS并分摊至7,791个帐号,暂时成功逃离了ECAF的追踪。此次攻击LuckyMe已获利的数千EOS,又被该黑客组织以同样大批量创建子账号的方式分摊至138个账号实施销赃。PeckShield在此提醒ECAF官方和各大交易所,应尽快对该类黑客实施攻击和销赃的行为采取有效应对举措,也希望广大游戏开发者玩家时刻警惕安全风险。[2018/12/28]

分组长度太大,运算代价高,速度慢。

日本矿机厂商Luck cue已发布新款7纳米级ASIC矿机:据Prtimes报道,4月23日,日本矿机厂商Luck cue在东京举行了新款矿机发布会及虚拟货币交流会,发布了搭载7 纳米芯片的最新款矿机“LC-MINING Pro”,并宣布即日起开始售卖。该款矿机是真正意义上全球首款7纳米级ASIC矿机实机。[2018/4/25]

我们可以通过一个案例来理解RSA算法。

假设孙宇晨要与巴菲特进行加密通信,他该如何生成公钥和私钥呢?

●选择两个质数

通常是随机选择两个不同的质数,我们可称为p和q。

假设孙宇晨选择了61和53——当然,在实际应用中,这两个质数越大越好,质数越大就越难破解。

●计算p和q的乘积n

孙宇晨将61与53相乘:

n=61×53=3233

n的长度就是密钥的长度。3233写成二进制是110010100001,一共有12位,那么密钥的长度就是12位。

实际应用中,RSA密钥一般为1024位,重大场合则为2048位。

●计算n的欧拉函数Φ

根据公式:

φ=

孙宇晨算出φ等于60×52,即3120,实际上就是两个质数分别减1后的乘积。

●选择一个整数e

这个整数是随机选择的,而且还有个条件,条件是:

1孙宇晨就在1到3120之间,随机选择了17,实际应用中,常常选择65537。

●计算e对于Φ的模反元素d

所谓“模反元素”就是指有一个整数d,可以使得e*d被φ除的余数为1,表达式如下:

e*d≡1)

这个式子等价于

e*d-1=kφ

于是找到模反元素d,实质上就是对下面这个二元一次方程求解:

e*xφy=1

已知e=17,φ=3120,则17x3120y=1。

这个方程可以用“扩展欧几里得算法”求解,此处省略具体过程。最后,孙宇晨算出一组整数解为=,即d=2753。

●产生公钥和私钥

将n和e封装成公钥,n和d封装成私钥,在孙宇晨的例子中,n=3233,e=17,d=2753,所以公钥就是,私钥就是。

通过完成计算,可以看到RSA的算法过程其实较为简单,关键点的就是两个质数是否足够大。

椭圆曲线密码算法——实用派的加密算法

椭圆曲线是满足一个特殊方程的点集。

我们来看一个椭圆曲线方程:

y2=x3axb

在几何层面上,它通常是这样的一个图形,如图所示:

正如我们看到的,一个椭圆曲线通常是满足一个变量为2阶,另一个变量为3阶的二元方程。

照这样定义,椭圆曲线种类繁多,而椭圆曲线密码算法是基于椭圆曲线数学的一种公钥密码算法,其主要的安全性在于利用了椭圆曲线离散对数问题的困难性。

在区块链中,常用的是ECDSA,是一种利用椭圆曲线密码对数字签名算法的模拟。

ECDSA是在1999年成为ANSI标准的,并在2000年成为IEEE和NIST标准。

椭圆曲线密码算法具有数据加解密、数字签名和身份认证等功能。该技术拥有安全性高、生成公私钥方便、处理速度快和存储空间小等诸多优势。相对于RSA算法,椭圆曲线加密在实际的开发中被使用得更广泛,如比特币就使用了椭圆曲线中的SECP256k1,可提供128位的安全保护。

UCK私钥硬件化——安全性能的革新

UCK在秘钥技术上进行了革新。

我们将私钥通过安全加密算法保管至USBKEY的安全存储区域,这相当于为用户上了双重保险,我们在上一篇文章中为大家讲解过,私钥是一个随机产生的数字,如果我们把公钥比作锁,那么私钥就是打开这把锁的钥匙,在数字货币交易中,所有资金的控制取决于相应私钥的所有权和控制权,私钥的重要性不言而喻。

UCK在传统密钥算法上加入了硬件保护,在极大的增加安全性的同时,在登录或者交易时还可以调用指纹识别,让登录、挖矿与支付变得更加便捷。

后记

不难看出,UCK的在技术上永远领先于业内,不仅仅是领先,用技术的革新来形容会更加贴切。

永远打破传统方式,用更具创意、更先进的技术形式,为用户提供更优质、安全的服务。

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