区块链概念、简介、技术及相关知识汇总精品课件.ppt
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1、“区块链”技术对互联网金融的影响Contents目录区块链的定义和来源区块链技术在金融领域的应用区块链取代互联网的可能性中国的应对措施Part One区块链的定义和来源0101区块链(Blockchain)是指通过去中心化和去信任的方式集体维护一个可靠数据库的技术方案1-区块链的定义和来源概念首次出现:比特币:一种点对点的电子现金系统-Satoshi Nakamoto1-区块链的定义和来源存放在互联网的各个比特币节点上,每个节点都有一份完整的备份记录着自比特币诞生以来的所有比特币转账交易账本分区块存储,每一块包含一部分交易记录。每个区块记录着前一区块的ID,形成链状结构当要发起一笔比特币交易时
2、,只需把交易信息广播到p2p网络中,矿工把交易信息记录成一个新的区块连到区块链上,交易完成更简单的描述,以比特币为例区块链-比特币公共账本Part Two区块链技术在金融领域的应用02022-1 比特币互联网金融互联网金融业数字货币比特币2-1 比特币一种P2P形式的数字货币,依据特定算法,通过大量的计算产生去中心化全世界流通专属所有权低交易费用无隐藏成本跨平台挖掘2-2 物联网一个中心化的数据中心收集所有已联接设备的信息去中心化分布式云网络传统物联网区块链物联网Part Three区块链取代互联网的可能性03033-区块链取代互联网的可能性比特币的信用基础区块链技术是一种巨大的技术突破,这种
3、以P2P为基础的去中心化的新体系,它革新了互联网与金融产业,现在的比特币行业,只想当于1994年左右的互联网,还处于基础建议阶段,但未来十年,区块链有可能取代互联网比特币技术能够从根本上修复和重建互联网,比特币所依托的区块链是一种新型去中心化协议系统,它能安全地存储交易或其他数据,并且无需任何中心化机构的审核,因为这些是由整个网络来检验的。那些交易不一定是金融交易,数据也不一定是货币。区块链技术能够被应用在许许多多应用之中.罗金海ColaPay的创始人Jon Evans新闻媒体TechCrunch专栏作家3-区块链取代互联网的可能性时至今日,国内外的比特币产业链条均已初现雏形。CoinDesk
4、和BitcoinFigures显示,2014年上半年已经有2.5048亿美元的比特币投资,这笔投资,比十年前互联网行业的美金投资更高传统的互联网是一个“中心去中心中心”的结构,但本质是一个中心化结构;而区块链是一个“去中心-中心-去中心”的结构,更接近于自然的智慧. 2014年9月份,IBM 也看上了比特币区块链技术未来IBM 表示,公司已经在物联网投入了海量资源,区块链技术则是解决其中一些核心问题的关键010102020303Part Four中国应采取的措施04044-中国应采取的措施把握竞争制高点,尤其是规则和标准的制定投入足够的资金和技术,加大研究力度采取积极而谨慎的态度,做好监管措施
5、ENDThank You区块链基本概念 区块链的主要作用的存储信息,并不是新发明的一种技术,而是一系列技术的集成,包括非对称加密技术、时间戳、共识机制等,是去中心化的分布式数据库。从逻辑上可以理解为一个一个块,块里面有header,header里存储上一个块的哈希值,除创世区块外,下一个块的header把上一个块的header和数据体作为哈希存到自己的header里,这样就形成一个链,好处就是后续链存储了前一块链的所有数据,如果要改动当前区块的话,必须改动前面所有区块,一个区块要能够打败全网所有区块的51%才有可能被篡改,因此区块链是很安全,不易篡改的。一种特殊的分布式数据库什么是区块链去中心
6、化去信任化公开透明不可篡改匿名性可溯源性区块链的特点 所有节点都地位平等,没有中心服务器(它不像Hadoop那样是分布式存储的,所有节点是协作式的,100个任务,每一个map分一个,合作来运行)点对点网络什么是DApp1.运行在对等网络上2.参与者信息被安全存储,隐私保护3.通过网络节点去中心化操作去中心化应用的优点容错性好防止单一机构的干扰用户更容易相信该应用去中心化应用的缺点更新困难用户身份认证较为困难程序扩充困难DApp之间协作困难DApp中的用户身份和账号DApp中用户完全匿名,身份验证困难多以公钥-私钥对来代表一个账号如果私钥丢失,永远无法访问账户,无账号找回功能DApp开发框架Tr
7、uffle:代码-编译-部署-测试-打包Solidity:智能合约编程语言Web3.js:智能合约调用区块链1.0数字货币比特币01中本聪,中本聪,20082008年年“比特币:点对点电比特币:点对点电子现金系统子现金系统”区块链是比特币的底区块链是比特币的底层技术;比特币是区层技术;比特币是区块链的一个应用块链的一个应用比特币主要功能仅为主要功能仅为“有价有价代币转移代币转移”挖矿、矿工、难度系数 由于节点之间必须同步,由于节点之间必须同步,当一个节点有区块生成当一个节点有区块生成必须同步到全网,于是必须同步到全网,于是中本聪故意让添加新区中本聪故意让添加新区块变得困难,平均每块变得困难,平
8、均每1010分分钟全网才能生成一个区钟全网才能生成一个区块,也就是一小时六个。块,也就是一小时六个。区块头包含一个难度系数,难度系数越大,目标值越小,小于目标值的哈希才有效。矿工的作用就是猜出随机值,使区块头的哈希小于目标值才能写入区块链。最高次数可达21.47亿次。区块链产出速度不是通过命令达成的,而是故意设置了海量的计算,也就是说,只有通过大量的计算才能得到当前区块的有效哈希,从而把新区块添加到区块链,这个过程叫挖矿挖矿计算哈希的难度,就像全世界的沙子里找到一粒符合条件的沙子。计算哈希的机器叫矿机,操作矿机的人叫矿工挖矿、矿工、难度系数 即使区块链可靠,现在还有一个问题没有解决:如果两人同
9、时向区块链写入数据,也就是说,同时有两个区块加入,因为他们都连着前一个区块,就形成了分叉。 新节点总是采用最长的那条区块链,如果有分叉,就要看哪个分支首先达到6个区块,即”六次确认”。新区快的生成速度由算力决定,即谁的算力高谁就是正确的区块链。区块链的分叉区块链2.0以太坊02以太坊:区块链2.0以太坊是一个可编程、图灵完备的区块链开发平台(2014-2017)人人都可创建合约和去中心化应用以太坊虚拟机(EVM)运行合约 以太坊虚拟机(EVM)EVM可以执行复杂的算法,开发者可以用js、python、solidity等语言在以太坊上开发出自己想要的应用 通过以太坊虚拟机,可以很简单的发行数字资
10、产、编写智能合约,建立和运行去中心化的应用以太坊基本概念以太币/Ether:以太坊中使用的数字货币,2000块左右人民币一个,除了可以买卖赚差价,主要是发布调用程序消耗以太币Gas:以太坊里对所有活动进行消耗资源计量的单位,读取免费,写入收费。0102迷恋猫(cryptoKitties):第一款区块链游戏互联网广告:所有环节数据均在区块链上,通过投票机制确定流量好坏以太坊典型应用以太坊网络Mainnet:以太坊主网Rinkeby:geth客户端组成的测试网络,使用集团共识Ropsten:以太坊主测试网络Kovan,parity:客户端组成测试网络,使用授权证明去中心化的挑战如何保证所有节点状态
11、都同步?如何保证所有交易都广播到所有节点如何防止恶意篡改?共识机制(保证每一笔交易在所有记账节点上的一致性,即让全网达成共识)PoW:Proof of Work,工作量证明PBFT:Practical Byzantine Fault Tolerance,实用拜占庭容错算法PoS:Proof of Stake,权益证明DPoS:Delegated Proof of Stake,委任权益 证明PoW你获得多少币取决于你挖矿贡献的有效 “工作”当节点拥有占全网n%的算力时,该节点即有n/100的概率找到Block Hash“工作”为Block Hash计算,计算时间取决于机器的哈希运算程度PoS根据
12、你持有货币的量和时间,给你发利息的一个制度一个账户的余额越多,在同等算力下,就越容易发现下一个区块发现了一个pos区块,币龄会清空为0,同时发放“利息”DPoS与PoS原理相似,区别在于节点选取若干代理人,由代理人验证和记账。比如轮到代理人记账时他们没能完成则会被除名,网络会选出新的节点来取代他们。DPoS的每个客户端都有权利决定哪些节点可以被信任。相较于PoW工作量共识机制,DPoS大幅提高区块链处理数据的能力,甚至可以实现秒到账,同时大大降低维护区块链网络安全的费用。拜占庭将军问题:是由莱斯利兰伯特提出的点对点通信中的基本问题。含义是在存在消息丢失的不可靠信道上试图通过消息传递的方式达到一
13、致性是不可能的。因此对一致性的研究一般假设信道是可靠的,或不存在本问题。所谓拜占庭失效指一方向另一方发送消息,另一方没有收到,或者收到了错误的信息的情形。拜占庭将军协议:n 个将军被分隔在不同的地方,忠诚的将军希望通过某种协议达成某个命令的一致(比如一起进攻或者一起后退)。但其中一些背叛的将军会通过发送错误的消息阻挠忠诚的将军达成命令上的一致。Lamport 证明了在将军总数大于3m ,背叛者为m 或者更少时,忠诚的将军可以达成命令上的一致。也就是说拜占庭将军协议容许1/3的错误发生。拜占庭将军协议区块链3.0EOS03Enterprise Operation System,即为商用分布,即为
14、商用分布式应用设计的一款区块链式应用设计的一款区块链操作系统。操作系统。EOS是引入的一种新的区是引入的一种新的区块链架构,旨在实现分布块链架构,旨在实现分布式应用的性能扩展。式应用的性能扩展。. 它并不是像比特币和以太它并不是像比特币和以太坊那样的货币,而是基于坊那样的货币,而是基于EOS软件项目之上发布的软件项目之上发布的代币,代币,被称为区块链被称为区块链3.0CapacityEOSEOS的特点EOS有点类似于微软的windows平台,通过创建一个对开发者友好的区块链底层平台,支持多个应用同时运行,为开发dAPP提供底层的模板EOS是没有手续费的,普通受众群体更广泛。EOS上开发dApp
15、,需要用到的网络和计算资源是按照开发者拥有的EOS的比例分配的。EOS通过并行链和DPOS的方式解决了延迟和数据吞吐量的难题,EOS是每秒可以上千级别的处理量,而比特币每秒7笔左右,以太坊是每秒30-40笔谢谢您的观看! 4.1区块链技术发展路线 4.2区块链技术发展前景 3.1金融服务 3.2.征信管理 3.3跨境投资管理 2.1区块链的 演进 2.2区块链分类 2.3区块链关键技术 1.1比特币的起源 1.2比特币中的区块链 1.3比特币中的交易 1.4挖矿原理概述1.从比特币到区块链2.深入了解区块链4.区块链的未来3.区块链应用场景从比特币到区块链1比特币的起源2比特币中的区块链3比特
16、币中的交易从比特币到区块链4挖矿原理概述什么是比特币?1.1比特币的起源Satoshi Nakamoto, “Bitcoin: a peer to peer electronic cash system”, 2008比特币采用密码技术来控制货币的产生和转移,因此被称为密码货币(Cryptocurrency)。比特币采用去中心化的发行方式,通过工作量证明计算产生,采用分布式账本技术(区块链)来确认并记录所有的交易过程,通常被认为是区块链的第一个成功应用案例。什么是比特币?1.1比特币的起源 BitCoin网络中的任意两个用户可在无可信第三方参与的情况下进行P2P交易,并将每笔交易计入总帐中。如何
17、解决信任问题? 在比特币出现之前,一般采用建立可信第三方机构的方法,对交易进行记录。这种情景下,数字货币的流通对第三方机构的依赖程度很高,所以要求第三方具有很强的可靠性,同时存在第三方作恶的可能性。AB1010001101能不能构建一个去中心化的可信的记账系统呢?AB14235点对点网络1.1比特币的起源比特币的信任构建方法通过区块链技术解决信任问题交易被打包成区块,区块“链接”在一起形成区块链选取最长链作为主链,全网共识,保证账本一致在多数人参与者是诚实的情况下,系统是安全的1.1比特币的起源1比特币的起源2比特币中的区块链3比特币中的交易从比特币到区块链4挖矿原理概述比特币中的区块链1.2
18、比特币中的区块链BitCoin采用了去中心化的区块链技术来完成交易记账比特币中的区块链14235比特币网络账本. . .1交易列表12交易列表23交易列表3n交易列表n区块1.2比特币中的区块链blockblock区块区块是一种记录交易的数据结构。每个区块由区块头和区块主体组成。区块头包含了除了交易相关信息以外的所有信息,区块主体负责记录前一段时间内的所有交易信息。区块整体结构区块示意图区块头结构1.2比特币中的区块链区块链每个区块通过包含上一区块hash值的方式,使得区块“链接”起来构成区块链。1.2比特币中的区块链1比特币的起源2比特币中的区块链3比特币中的交易从比特币到区块链4挖矿原理概
19、述公钥、地址 公钥通过这样一个过程得到:K = k * G。其中k是私钥,G是椭圆曲线成点的常数点,K是所得公钥。 其反向运算, 被称为离散对数问题,即已知公钥 K 来求出私钥 k是常困难的。 比特币地址是由公钥经过哈希运算再经过Base58Check编码后生成的。它是系统中用户的身份标识。1.3比特币中的交易私钥 个特币地址中的所有资的控制权取决于相应私钥的所有权和控制权。在特币交易中,私钥于成付特币所必需的签名以证明资的所有权。 比特币私钥其实是随机生成的二进制随机数,有效私钥的范围取决于比特币使用的椭圆曲线数字签名标准。 私钥必须保密和备份。1.3比特币中的交易交易 笔特币交易是个含有输
20、值和输出值的数据结构。 创建交易的过程就是“填写”交易需要的数据。交易结构1.3比特币中的交易交易的结构 特币交易的基本单位是未花费的交易输出,简称UTXO(Unspent Transaction Output)。比特币币值最小单位是聪,类似于人民币中的分,1聪为0.00000001个比特币,UTXO是一定数量的聪。 被交易消耗的UTXO称为交易输。 由交易创建的UTXO称为交易输出。1.3比特币中的交易交易过程1.3比特币中的交易交易示例 Alice下载一个比特币客户端。 客户端自动生成一个钱包,随机生成一个私钥和对应的比特币地址。1.3比特币中的交易 获取比特币,向朋友Joe现金购买。 按
21、下发送键后 钱包创建一笔交易 Joe的私钥签名这笔交易 公告比特币全网 矿工通过“挖矿”,使交易包括在一个区块中 将区块存储到全网公开账本(区块链)交易示例1.3比特币中的交易 Alice去Bob的咖啡店消费。交易示例1.3比特币中的交易1比特币的起源2比特币中的区块链3比特币中的交易从比特币到区块链4挖矿原理概述挖矿(达成全网共识) 验证交易每个全节点依据统一的标准对每个交易进验证。验证交易通过后,将交易加入交易池中。 构建区块矿交易池中的一组交易构建个候选区块的主题,再构建区块头。 校验并广播区块矿工成功构建一个区块后,广播该区块到邻近节点。其他节点接到区块后依据统一的标准对区块进独验证,
22、验证通过后再广播该区块,并将区块组装到节点保存的区块链上。 将区块组装进区块链因为区块链是去中化的数据结构,所以不同节点间的状态会有不一致,但组装区块时,所有的节点都遵从选择“最长”的区块链,这样整个整个特币特币络最终会收敛到络最终会收敛到致的状态致的状态。1.4挖矿原理概述1.4挖矿原理概述POW 共识机制 POW(Proof Of Work),工作量证明。 核心思想是通过计算能力竞争的方式来保证数据一致性从而达成共识。 在比特币系统中,各节点 ( 即矿工 ) 基于各自的计算机算力的相互竞争来解决一个求解困难但验证容易的 问题,最快解决该难题 的节点获得区块记账权,即该参与方创建了一个区块,
23、所有其他参与方更新本地区块链。1.4挖矿原理概述区块头结构随机数版本号前一 区块hash值Merkle根hash值时间戳目标值区块头结构 版本号区块版本号,表示本区块遵守的验证规则 时间戳该区块产生的近似时间,精确到秒 前一区块hash值前一区块的哈希值,使用SHA256(SHA256(父区块头)计算1.4挖矿原理概述区块头结构随机数版本号前一 区块hash值Merkle根hash值时间戳目标值区块头结构Merkle根hash值该区块中交易的Merkle树根的哈希值,用于验证交易是否存在,同样采用SHA256(SHA256()计算目标值该区块工作量证明算法的目标值目标值 = 最大目标值 / 难
24、度值新难度值 = 旧难度值 * ( 过去2016个区块花费时长 / 20160 分钟 )其中最大目标值为一个恒定值:0 x00000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF随机数为了找到满足目标值所设定的随机数1.4挖矿原理概述POW过程随机数版本号前一 区块hash值Merkle根hash值时间戳目标值区块头结构创建区块头选取随机值计算hash(区块头)小于目标值?开始结束是否1. 创建交易列表,通过Merkle Tree算法生成Merkle根Hash2. Merkle 根Hash与其他相关字段组装成区块头,将区块
25、头的80字节数据(Block Header)作为工作量证明的输入3. 不停的变更区块头中的随机数即nonce的数值,并对每次变更后的的区块头做双重SHA256运算(即SHA256(SHA256(区块头)),将结果值与当前网络的目标值做对比,如果小于目标值,则解题成功,工作量证明完成。1.4挖矿原理概述POW优点 算法简单,容易实现 节点间无需交换额外的信息即可达成共识 破坏系统需要投入极大的成本缺点 浪费能源 区块的确认时间难以缩短挖矿的作用 挖矿在构建区块时会创造新的比特币,类似中央银行印发新的纸币。比特币的总数是固定的,创建比特币的速度随时间下降。 挖矿创建信任。挖矿确保只有在包含交易的区
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