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区块链与新经济 数字货币2.0时代 作 者 :高航,俞学劢,王毛路

区块链与新经济 数字货币2.0时代 作 者 :高航,俞学劢,王毛路

区块链与新经济 数字货币2.0时代 出版社: 电子工业出版社

区块链与新经济 数字货币2.0时代 内容简介

区块链与新经济 数字货币2.0时代 目录

区块链与新经济 数字货币2.0时代 精彩文摘

本书是市场上为数不多的系统阐述区块链技术的入门级系统教程,从数字货币1.0到数字货币2.0,从基础原理到应用探讨,全景式呈现区块链的发展脉络,既有历史的厚重感也有科技的未来感。本书的另一个亮点是全面介绍了以太坊的内容,深入解剖了以太坊生态系统,是一本关于以太坊的学习指南,以太坊创始人Vitalik专门作序。前言PART 1 比特币第一章 数字货币概况第一节 数字货币起源第二节 数字货币原理第三节 数字货币技术特点第四节 比特币协议与发展第五节 数字货币家族成员第二章 比特币上手指南第一节 比特币钱包第二节 比特币的获取第三节 比特币的使用第三章 比特币创业第一节 比特币挖矿BitFury第二节 比特币金融Circle第三节 分布式结算Ripple第四节 区块链技术Chain第四章 比特币面临的问题第一节 币值的波动第二节 技术性风险第三节 政策风险第四节 发展进化PART 2 区块链第一章 和比特币的关系第一节 比特币的区块链第二节 区块结构第三节 区块头第四节 区块标识符:区块头哈希值和区块高度第五节 创世区块第六节 区块的连接第七节 Merkle树第八节 Merkle树和简单支付验证(SPV)第二章 共识算法第一节 拜占庭将军问题与PoW第二节 PoS第三节 DPoS第三章 区块链与可信任计算第四章 分布式账本第一节 三重记账法第二节 分布式记账法第五章 区块链应用场景第一节 存在性证明第二节 区块链与物联网第三节 区块链金融第四节 私有链第五节 智能合约第六节 分布式互联网协议第七节 原子数据第六章 区块链的技术挑战第一节 区块链的扩展性第二节 时间戳第三节 任意的计算证明(ArbitraryProofofComputation)第四节 代码混淆第五节 基于散列算法的加密第六节 共识机制PART 3 以太坊:下一代智能合约和去中心化应用平台第一章 以太坊介绍第一节 简介第二节 智能合约第三节 开发过程第四节 以太坊VS比特币第五节 以太坊与其他项目的比较第六节 以太坊核心和生态系统第二章 教程第一节 命令行界面客户端使用教程第二节 图形界面客户端使用教程第三节 挖矿、交易第四节 初级开发教程第五节 高级开发教程第三章 应用第一节 应用领域第二节 项目介绍第四章 未来展望第一节 Web3.0第二节 DAO附录 区块链创业地图第一章 区块链应用第一节 保全网第二节 小蚁第三节 精灵天下第四节 布比第五节 CertChain第六节 维优·海枫藤数字资产管理平台第七节 彼此安康第八节 哇宝载玉史(ZYS)第九节 BitSmile第十节 区块信第十一节 万朵物联第十二节 锐波科技第十三节 TransWiser第十四节 RippleFox第十五节 元宝网、太一第二章 区块链研究及投资第一节 万向区块链实验室第二节 中国区块链应用研究中心第三节 北航“数字社会与区块链实验室”第四节 数贝投资第五节 洪晟互联网金融基金第六节 红樟资本第三章 交易所第一节 OKCoin第二节 火币网第三节 BTCC第四节 云币第五节 比特币交易网第六节 中国比特币CHBTC.COM第四章 矿业第一节 嘉楠耘智第二节 比特大陆第三节 算力宝第四节 矿池科技第五节 币网第五章 媒体第一节 鸣金网第二节 币看第三节 巴比特第四节 链金社第五节 EthFans第六节 BTC123第七节 币富网第六章 支付及钱包第一节 Gempay第二节 比太钱包第三节 比特海洋第四节 币行网一二参考资料1952年,美国加利福尼亚州富兰克林国民银行率先发行银行信用卡,标志着一种新型商品交换中介的出现。美洲银行从1958年开始发行“美洲银行信用卡”。1974年,罗兰德·莫诺(RolandMoreno)发明了IC卡作为电子货币的存储介质。1982年,美国组建了电子资金传输系统,随后英国、德国也相继研发了类似的系统。以银行信用卡为代表的电子货币迅速流行,成为当今主流的货币形式。电子货币实现了货币彻底的去实体化,虽然我们仍然会使用卡片作为电子货币的载体,但是卡片本身并不是货币,真正的货币是卡片中所存储的数字。如同早期纸币对应于金库中相应价值的黄金,早期电子货币也对应于银行中相应数额的纸币。但是随着各国货币的发行转向电子化,电子货币也日益与纸币脱离,成为纯粹数字形态的货币。电子货币是法定货币(以下简称“法币”)的电子化形式,它的发行机制与传统法币相同,资金的传输由金融机构承担和维护。许多人认为这种电子货币存在一些弊端,如无法匿名使用、无法全球流通、交易成本较高等,于是他们开始尝试设计一些新型的电子货币方案(为了与金融系统发行的电子货币相区分,我们称之为数字货币),例如20世纪90年代的DigiCash、b-money、Beez、Flooz和稍后的BitGold、ecash。这些尝试有的只限于纸面设计,并未实际实施,而有些实际实施了的也均以失败告终,要么根本没有流通,要么流通的范围极其有限。失败的原因大多可归结为中心化的组织结构。这些货币由特定组织发行,他们对货币的安全使用与流通进行仲裁、监督和维护,并采用中央服务器记录货币的流通情况。在缺乏国家信用支撑的情况下,一旦发行和维护组织破产或遭受法律、道德指责,或保管总账的中央服务器被黑客攻破,该货币即面临信用破产与内部崩溃的风险。如果不使用中心化的组织结构,那么如何对数字货币的流通进行监管就成为一个棘手的问题。数字货币只是一串字符,复制和篡改几乎不需要成本;电子货币在网络中流通,其交易数据很终必然记录于某个“账本”之中,使用黑客技术篡改这些记录也不是难事。因此,无人维护的电子货币系统,其安全性几乎是不可能保障的,这里主要涉及两个问题:1.货币伪造在中心化管理的系统中,所有用户的账户余额都会记录在中央服务器中,除非入侵中央服务器,用户是无法修改自己账户余额的。如果没有这一中心化管理系统,用户的电子货币存储在自己的钱包里,那么修改余额将非常容易。2.双重支付中心化管理系统通过实时修改用户的账户余额,可以有效地防止双重支付(用户利用网络延迟等漏洞,把同一笔钱支付给两个人),然而无人监管的系统很难防止这一情况的发生。早期的数字货币也曾在这两个问题上进行了尝试。例如,B-money方案提出了一种协议,使用工作量证明机制进行货币发行。每笔货币的传输会广播给所有用户,每个用户都知道别人的账户,因而可以证明交易的真实性和正确性。在网络出错的情况下,用户可以申请赔偿,由第三方进行仲裁,如果仲裁无法达成一致,则每个用户自行确定自己的赔偿或惩罚额。BitGold方案描述了一个使用去中心化方法创建永久工作量证明链的系统,该链记录使用者的公钥、时间戳和签名。该方案认为工作量证明的价值在于稀缺、难以产生、可安全存储与传输。通过点对点的拜占庭回弹(Byzantine-resilient)方法,BitGold可在传输时防止双重支付。遗憾的是,拜占庭回弹方法依赖于网络地址投票而不是计算力投票,因而容易遭受女巫攻击(SybilAttack)。

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