数字人民币怎么用出去
数字人民币怎么用出去,据官方消息,数字人民币在试点区域其实际接入的应用场景使用次数已经超过 800 万次。数字人民币试点已完成第三轮扩容。数字人民币怎么用出去。
数字人民币怎么用出去1
数字人民币通过专属的“数字人民币”app消费,主要有以下两种付款方式:
一、用户扫描商户收款码消费
登录“数字人民币app”,点击个人数字钱包,点击右上角“扫码付”,即可扫描商户收款码付款;
二、商户扫描用户数字人民币app付款码消费
【1】登录“数字人民币app”,点击个人数字钱包,点击“上滑付款”;
【2】显示向商家付款,用户第一次使用付款码向商家付款时,可选择开启或不开启小额免密;
【3】用户若选择开启小额免密,则输人钱包支付密码后,显示付款码;若选择不开启小额免密,直接显示付款码。
数字人民币使用起来也比较方便,就算是没有网络也可以使用,只要你的手机中下载的有数字人民币的钱包,那么就可以直接使用,就算是手机没有信号和网络,我们也丝毫不用担心,只需要两部手机碰一碰就能进行支付,很是便利;
而这一点是支付宝和微信支付所没有的,不论是支付宝还是微信支付,都需要在网络环境中使用;所以这也限制了这两大移动支付工具的一些使用场景;相比较而言数字人民币要比支付宝和微信支付更加的安全和便利,如今数字人民币app已经正式上线,那么也将对支付宝和微信支付进行一定的降维打击!
数字人民币怎么用出去2
近日,微信官方发布消息称,对所有试点地区中,将全面开放对数字人民币的支持。此消息一出,瞬间引爆全网。
大家都知道,数字人民币是在科技发展到新时代的一个产物,既顺应了时代的要求,也满足了用户的实际需求,对于整个国家来说,更是对全面掌控国家财政数字化奠定了坚实的基础。
从开始运营到现在,数字人民币的发展前景也是很广阔,截至去年底,据官方消息,在试点区域其实际接入的应用场景使用次数已经超过 800 万次。从目前进展情况来说,和几大数字化商业精英合作的方式,更大大提高了其运行场景和规模。相信不久,数字人民币将“完美”步入我们普通用户的身边,不用费力轻松实现功能的体验。
微信支付我们都是很熟悉,数字人民币到底是个什么“东西”,如何更好区分两者的`不同之处呢?用业内人士的表述,想必基本大家都可以很快搞清楚。
简单说,微信支付、支付宝支付等都是基础设施,是“钱包”而已,它的主要功能就是将你的“钱”帮你保管起来,在你需要完成支付的过程,帮你将你的“钱”支付出去而已,而它本身并不是“钱”:而数字人民币是实质,是“钱包”的内容,说的再形象一点,它就是你的“钱”。两者之间有着本质的区别,而他们之间又完美实现了结合。
既然微信和数字人民币实现了合作,那个人如何真正实现这个功能呢?其实,很简单,我帮你梳理一下,总共分两步。
第一步:开通钱包。 用户在手机上下载“数字人民币app”,同步开通微众银行(微信支付)数字人民币钱包。如果你所在的区域暂时没有在试点范围,也不用怕。我亲测,借助几大商业银行的官方app也可以完成注册使用。大家可以去试一试。
第二步,完成绑定。 注册完成之后,通过验证手机号,注意手机号需与微信绑定手机号保持一致。验证成功后,即开通数字人民币钱包。升级完成以后,你就会发现在微信支付“钱包”页面会新增一个“数字人民币”入口,“收付款”页面也会新增“使用数字人民币付款”选项。
数字人民币怎么用出去3
在前期试点地区基础上,人民银行增加天津市、重庆市、广东省广州市、福建省福州市和厦门市、浙江省承办亚运会的六个城市作为试点地区,北京市和河北省张家口市在2022年北京冬奥会、冬残奥会场景试点结束后转为试点地区。
2017年以来,数字人民币研发试点稳妥推进,已在深圳、苏州、雄安新区、成都、上海、海南、长沙、西安、青岛、大连等地和2022年北京冬奥会场景开展数字人民币试点,基本涵盖了长三角、珠三角、京津冀、中部、西部、东北、西北等不同地区。
数字人民币试点已完成第三轮扩容。此前,人民银行分两批次在“10 1”个试点地区和场景开展数字人民币试点。目前,数字人民币已在批发零售、餐饮文旅、政务缴费等领域形成一批涵盖线上线下、可复制可推广的应用模式,2022北京冬奥会、冬残奥会场景等重大试点项目圆满成功,参与试点的用户、商户、交易规模稳步增长,市场反响良好。
记者从人民银行了解到,目前数字人民币已在批发零售、餐饮文旅、政务缴费等领域形成一批涵盖线上线下、可复制可推广的应用模式,试点地区的用户、商户、交易规模稳步增长,市场反响良好。
人民银行日前召开的数字人民币研发试点工作座谈会指出,随着试点测试深入推进,数字人民币研发在彰显便捷性、优化普惠性、突出创新性、保障安全性、体现合规性、加强可持续性等方面面临新情况新问题,有待进一步深化研究和探索。下一步,各有关参与方将稳妥推进数字人民币研发试点,有序扩大试点范围。
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诗句:
举头望明月,低头思故乡。——李白《静夜思》
但愿人长久,千里共婵娟。——苏轼《水调歌头》
此生此夜不长好,明月明年何处看。 ——苏轼《中秋月》
西北望乡何处是,东南见月几回圆。——白居易《八月十五日夜湓亭望月》
海上生明月,天涯共此时。——张九龄《望月怀远》
今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。——王建《十五夜望月寄杜郎中》
秋空明月悬,光彩露沾湿。——孟浩然《秋宵月下有怀》
此夜若无月,一年虚过秋。——司空图《中秋》
好时节,愿得年年,常见中秋月。——徐有贞《中秋月·中秋月》
忆对中秋丹桂丛。花在杯中。月在杯中。——辛弃疾《一剪梅·中秋元月》
祝福句:
中秋节,祝你的好运一帆风顺,事业顺理成章,工作顺心配合,生活一顺百顺。
月儿圆又亮,月饼圆又甜,家家团圆相聚,人人欢心甜蜜,祝你家圆人圆事事圆,中秋愉快!
以思念为水和面,用牵挂拌糖馅,拿问候捏成形,用关心烤香甜,诚心为你呈上,爱心月饼一枚,带上我的祝福,马上送到你身边。
明月有圆缺,时至中秋,明月圆圆,在这中秋之日,真挚的祝愿你:工作圆时多一些奖金圆时多一些。能力不断提高,业绩圆圆满满。中秋快乐!!
中天皓月明世界,遍地笙歌乐团圆。祝您的事业更加成功,从本次月圆时开始,好事不断!
秋意撩人,愿在初秋的夜晚你我共享,皓月当空,思意正浓!祝中秋快乐。
家庭如明月般幸福团圆、生活如月饼般蜜一样的甜、前途如月光般明亮、老婆如嫦娥漂亮。中秋佳节,为你送你温暖的问候,祝你节日快乐,一切顺利。
以真诚为圆心,用思念为半径,画一个圆圆的祝福给你:祝你合家团圆,好梦常圆,好运财运与你都有缘,爱情事业样样圆满,中秋夜月圆人更圆!
月饼飘香,中秋圆满,生活美好,合家团圆,让我们一起庆祝这美好时刻。
月圆情圆人团圆,人满福满酒杯满,花香景美心情美,你乐我乐全家乐,佳节喜闹大团圆,万事顺畅皆圆满。
简短句:
浪漫中秋,明月含羞,节日快乐。
明月伴君行千里,丝丝月光如我心。
月圆时光,银光茫茫,秋风袭来,带走相思。
取快乐无忧之泉,和健康平安之面,捏花好月圆之皮,包甜蜜幸福之馅。
凉凉天气,暖暖情意,这个季节,唯独想你!
团圆温馨谱美梦,举杯同庆亲情浓,祝愿中秋好心情!
月光所照,皆是故乡,双脚所踏,皆是生活。
这一年的中秋,只能遥望月亮思念家乡……
今夜,披星戴月千岁不够,月色依旧。
拥抱人间烟火,在烟火气里温暖生活,中秋快乐。
流通货币(简称通货),是一种或一组用于物资交换的工具,有时也仅称“货币”。它根源于商品,是一种特殊的商品。它是金钱的具体表现形式和度量单位。货币区是指流通并使用某一种单一的货币的国家或地区。不同的货币区之间在互相兑换货币时,需要引入汇率的概念。
简介
通常,每个国家都只使用唯一的一种货币,并由中央银行发行和控制。不过也存在例外,亦即多个国家可以使用同一种货币。例在欧盟国家通用的欧元,在西非经济共同体的法郎,以及在19世纪的拉丁货币同盟,名称不同但能在联盟内部自由流通的等值货币。一个国家可以选择别国的货币作为法定流通货币,比如,巴拿马选择美元作为法定货币。不同国家的货币还可能使用相同的名字,比如,在法国和比利时使用欧元之前, 它们和瑞士的货币都叫法郎。有时因为特殊原因,同一个国家内的不同自治体可能也会发行不同版本的货币,例如在英国,包括英格兰、苏格兰或甚至偏远离岛的泽西岛、根西岛都拥有各自发行的不同版本英镑,并且互相可在英国境内的其他地区交易,但唯有英格兰英镑才是国际承认的交易货币,其他版本的英镑拿出英国境外后可能会被拒绝收受。
每个基本货币单位通常还可以分成更小的辅币。最常用的比例是辅币为主币的1/100,比如,100 分 = 1 元。在法国大革命推广公制以前,欧洲历史上曾经长期采用1/20/240进制,例如在英国,1英镑等于20先令、240便士;法国的情况是12个但尼尔(denier)为1苏(Sol),20个苏为1里弗尔(livre,又称锂)。1:7、1:14、1:25、1:10 、1:1000 以及其他进位制也曾被使用。
有的国家的货币没有辅币,或者虽然有辅币,但是由于币值太小而只是理论上的换算单位,而没有发行实际的货币,比如日圆和韩圆。
历史
物物交换
人类使用货币的历史产生于最早出现物质交换的时代。在原始社会,人们使用以物易物的方式,交换自己所需要的物资,比如一头羊换一把石斧。但是有时候受到用于交换的物资种类的限制,不得不寻找一种能够为交换双方都能够接受的物品。这种物品就是最原始的货币。牲畜、盐、稀有的贝壳、珍稀鸟类羽毛、宝石、沙金、石头等不容易大量获取的物品都曾经作为货币使用过。
金属货币
经过长年的自然淘汰,在绝大多数社会里,作为货币使用的物品逐渐被金属所取代。使用金属货币的好处是它的制造需要人工,无法从自然界大量获取,同时还易储存。数量稀少的金、银和冶炼困难的铜逐渐成为主要的货币金属。某些国家和地区使用过铁质货币。
早期的金属货币是块状的,使用时需要先用试金石测试其成色,同时还要秤量重量。随着人类文明的发展,逐渐建立了更加复杂而先进的货币制度。古代希腊、罗马和波斯的人们铸造重量、成色统一的硬币。这样,在使用货币的时候,既不需要秤量重量,也不需要测试成色,无疑方便得多。这些硬币上面带有国王或皇帝的头像、复杂的纹章和印玺图案,以免伪造。
金银
西方国家的主币为金币和银币,辅币以铜、铜合金制造。随着欧洲社会经济的发展,商品交易量逐渐增大,到15世纪时,经济发达的佛兰德斯和意大利北部各邦国出现了通货紧缩的恐慌。从16世纪开始,大量来自美洲的黄金和白银通过西班牙流入欧洲,挽救了欧洲的货币制度,并为其后欧洲的资本主义经济发展创造了起步的条件。
纸币
随着经济的进一步发展,金属货币同样显示出使用上的不便。在大额交易中需要使用大量的金属硬币,其重量和体积都令人感到烦恼。金属货币使用中还会出现磨损的问题,据不完全的统计,自从人类使用黄金作为货币以来,已经有超过两万吨的黄金在铸币厂里、或者在人们的手中、钱袋中和衣物口袋中磨损掉。于是作为金属货币的象征符号的纸币出现了。世界上最早的纸币在宋朝年间于中国四川地区出现的交子。
金本位
最初的纸币是以黄金为基础的,与黄金可以自由兑换,两者可以同时流通,纸币的发行量也比较少。到19世纪末,资本主义经济出现了速度空前的膨胀与发展,于是纸币逐渐成为主要的流通货币,但是它们仍然有黄金作为发行的保障。这种货币制度称为“金本位”。
货币防伪
伪造货币的问题与货币制度一同出现。在使用金属货币的时代,伪造的方法是在金币中搀入铜、铅等廉价金属。当时对付这种犯罪唯一的方法是一旦发现,就使用严厉的刑罚,以此来威吓伪造者。
纸币更容易伪造。法国大革命后,发行了以没收的教会地产为抵押的债券,作为代用纸币。为了破坏法国经济,英国政府曾经伪造过这种货币(同时规定私人伪造法国纸币将会被判处死刑)。这也是最早的经济战之一。第二次世界大战期间,德国曾经在集中营里大量伪造英国和美国的纸币。私人或犯罪组织伪造纸币的记录也层出不穷。为了避免伪造,纸币采用了很多防伪措施:专用的特殊纸张,胶版凸印、水印,磁性油墨,金属安全线,紫外线荧光记号、变色油墨、正反面图案对印(这种技术在法国法郎上最为醒目)等等。澳大利亚、新西兰等国还发行了塑料货币。
现代的货币
在金本位制度下,各个实行金本位的国家之间货币按照它们各自的含金量之比--金平价(Gold Parity)来决定兑换比率。这个体系是以黄金的自由流动为基础的。第一次世界大战爆发后,英国、法国、俄国、德国、日本等参战国纷纷禁止黄金出口,金本位体系实际上已经崩溃了。
第一次世界大战后,德国、奥地利等国出现了货币大幅度贬值的现象。此后各国货币之间没有一个固定的汇率基础。1944年的布雷顿森林协定规定,国际货币基金组织的成员国,其货币应当与黄金或美元挂钩,实行固定汇率兑换。这个协定确立了美元的国际货币地位,由此建立的各国货币体系称为布雷顿森林体系。1971年8月,美元停止与黄金的自由兑换,布雷顿森林体系宣告崩溃。从此,进入符号货币时代。此后各国之间实行浮动汇率。一些比较稳定的或者有升值潜力的货币,如瑞士法郎、西德马克等等。
国际标准组织(ISO)指定了一套三位字母的符号体系,用来表示各国的货币。这个标准的代号为ISO 4217。
在货币汇率表中可以看到最近几年里,世界各国货币之间的汇率变化情况。
货币的职能
由于货币根属于商品,因此他同所有商品一样也具有使用价值和交换价值。当处在不同形式的价值运动中的时候,货币所表现出来的作用也不尽相同:价值尺度、流通手段、支付手段、贮藏手段和世界货币。其中,价值尺度和流通手段是货币的基本职能。另外三种职能则是在两者的基础上形成的派生职能。
价值尺度
价值尺度是货币作为社会劳动的直接体现。货币本身作为一种商品,可以以自己为标准,与其他商品进行量的比较,而此时商品的价值形式就转化为价格形式,商品通过货币进行表达的价值形式即为价格。当货币执行价值尺度这一职能时,货币只需要以想象中的或是观念上的形式存在就可以了,然而他的单位则必须依赖于现实中流通的货币。正是由于货币的价值尺度功能,使得人们可以将不同形式的商品先转化为货币的价格形式,然后再与其他商品进行交换。货币本身作为商品也存在不同货币之间量的差别,因此人们为货币也制定了一个量的标准,即规定价格标准(有时亦称价格标度)。制的是含有一定金属重量的货币单位及其等份。
流通手段
在货币执行了流通手段之后,使得商品的交换有了可能。而流通手段则是货币价值尺度职能的发展。货币的产生,使得商品之间的交换有直接的物物交换变成了以货币为媒介的交换。即由商品—商品变成了商品—货币—商品。两者之间不仅存在形式上的区别,也存在着性质上的区别。
中国的货币
古代中国的货币体系以铜币为基础。更早的货币形式目前尚未被发现。最初的铜币形状多种多样,有刀币、布币、蚁鼻钱等很多形式。秦始皇统一中国后,下令全国的铜币以秦国的铜钱为标准。由于浇注铜币使用砂模,铸造好的铜币带有毛边,所以在其中央留有方孔,以便用木棍串联起来打磨修锉。这种特殊的形状使它被赋予很多象征性的神秘主义解释,有人认为铜币的圆形代表“天”,中央的方孔代表“地”。铜币上面通常带有铸造时的皇帝年号。
金币在古代中国很罕见。春秋和战国时期,中国南方长江流域的楚国曾经使用过金饼和金片。但是在其他的地区和朝代里,黄金主要用于装饰和保值用途。公元前二世纪,西汉的汉武帝曾经发行过白色的鹿皮货币,用于赏赐贵族和军事将领。除了铜币以外,棉布、丝绸、大米等生活物资也曾经作为货币的计算单位(而不是实际的货币)用来支付官僚和军队的薪饷。唐朝以后,白银货币逐渐得到广泛流通。虽然国库和官方银库里的白银按照统一的成色与重量铸造成元宝以便存放,但是流通的白银却不是铸币,而是以零碎的块状流通,在市场上使用时要经过计算成色、秤量重量这些繁琐的手续。大块的银锭要用夹剪切割,零碎的小块银锭需要在银匠那里重新铸造成更大的银锭。中国不使用白银铸币的原因有很多,但是最主要的原因是,由于政治的不稳定性,官方无法为发行的银币提供担保,同时由于战乱频繁,民众经常将白银窖藏起来,导致市场流通额不足以支持银本位货币系统。
由于携带大量的铜币极其不便,在经济高度发达的北宋时期,出现了交子的纸币。这也是世界上最早的纸币之一。但是比起现代意义上的纸币来,它更象一种汇票。蒙古人建立的元朝沿用了纸币,并将其视为解决经济困难的妙法之一。他们不顾实际的货币流通额和经济水平,发行了大量没有保证的纸币,造成了最早的通货膨胀。元朝被由汉族人建立的明朝取代。其开国皇帝朱元璋是一位保守的农本主义者。他认为纸币是异族的东西,应该加以摈弃。但是明朝自己也发行了名为“大明宝钞”的纸币。这种纸币在民间很少使用。
明朝中后期,白银开始大量流入中国,成为和铜钱一样普遍的金属货币。清朝时期,白银已经成为国家的主要货币单位(“两”)。清朝末年,墨西哥的银元开始在中国大量流通。光绪皇帝在位时期,中国铸造了自己的银币,并设立了户部银行,发行正规的纸币。1935年,中国实行法币制度,正式废除银本位。根据1936年《中美白银协定》,法币一圆等于0.265美元。
通过安全的加密技术存储数字货币,只需要有个合约地址就可以转币,这个钱包的作用,可以让你在不用币的时候,将币放在钱包里,比在交易所的安全系数要高些。
钱包其实是作为一个地址协议,因为区块链上所有的交易都是全网记录的,每一枚比特币交易到一个地址都是全网记录不可篡改以此来记录,比特币到你钱包的时候每一个人都可以看到记录以此证明。
与大多数传统货币不同,比特币是一种数字货币。因此,这种货币的方法是完全不同的,特别是在获取和存储它时。由于比特币不存在任何物理形状或形式,因此技术上无法存储在任何地方。相反,它是用于访问您的公共比特币地址的私钥,并签署需要安全存储的交易。收件人的公钥和私钥的组合使得比特币交易成为可能
有几种不同形式的比特币钱包,可满足不同的需求,并在安全性,便利性,可访问性等方面有所不同。
纸质钱包
纸质钱包本质上是一个文档,其中包含可用于接收比特币的公共地址和私钥,允许您花费或转移存储在该地址的比特币。这些通常以QR码的形式打印,以便您可以快速扫描它们并将密钥添加到软件钱包中以进行交易。
可以使用BitAddress或Bitcoinpaperwallet等服务生成纸质钱包,允许用户创建完全随机的比特币地址和私钥。然后可以打印生成的文档,其中一些服务提供防篡改设计,甚至可以选择订购全息标签,并且可以使用。
纸币钱包的主要优点是键不会以数字形式存储在任何地方,这使得它完全不受黑客攻击,可以记录用户击键的恶意软件以及基本上任何形式的数字盗窃。但是,仍然需要在创建钱包时采取一些预防措施。
显然,在生成纸质钱包之前,您需要确保没有人在看着您这样做。为了排除任何间谍软件监控活动的风险,建议使用从USB闪存驱动器或DVD运行的干净的操作系统,如Ubuntu。
此外,一旦设置了纸质钱包,网站代码应该能够脱机运行,这允许您在实际生成密钥之前断开与Internet的连接。最后,使用未连接到网络的打印机。
此外,了解您在一张纸上打印有价值的私人信息非常重要。因此,您需要采取某些措施来保护那张纸。例如,建议将其放在密封的塑料袋中,以防止水,潮湿和一般磨损,有些人喜欢将其层压并存放在保险箱,存放箱中或委托律师处理。
物理比特币
物理比特币通常预加载固定数量的BTC,并且意图是只要私钥保持隐藏就不能花费它的值。这通常通过实施防篡改密封来实现。
Bitbill的第一款产品就像一张信用卡,但其后的大多数替代品都被塑造成一枚圆形奖牌。Mike Cadwell是一位绰号为“Casascius”的加密货币爱好者,他在2011年创造了第一款流行的Casascius实体比特币。
私钥被隐藏在可剥离的全息图下,当它被移除时,它留下了防篡改模式。在兑换时,硬币失去了数字价值。从那以后,有几家新的硬币制造商。
物理比特币是一种非常方便的方式,可以更安全地存储您的资金,在离线交易时非常有用。最重要的是,他们最近成为珍贵的收藏品。然而,主要的缺点是严重安全问题。
2013年11月,Mike Cadwell被要求停止金融犯罪执法网络的运营,因为他的工作被认为是货币发送者。这项活动的规定难以承受,因此他不得不停止销售包含数字比特币的物品。由于BTC在许多国家仍然是一个合法的灰色地带,这些物品甚至可能被当局视为假币。
移动
对于那些积极利用每天的比特币,在商店支付商品或交易他们面对面面对面,移动钱包BTC是一个必不可少的工具。它运行作为智能手机的应用程序,存储你的私钥,并允许您直接从您的手机支付的东西。
此外,一些应用程序使用户能够使用他们的智能手机近场通信功能,这意味着它们可以简单地点击他们的电话反对读者,而不必在所有提供的任何信息。
任何完整的比特币客户端都需要访问整个区块链分类账,该分类账不断增长,需要几千兆字节的存储空间。因此,移动钱包利用简化的支付验证(SPV)技术。它们仅适用于区块链的非常小的子集,依赖于比特币网络中的可信节点,以确保它们具有正确的信息。
尽管比特币存储是一种方便的移动解决方案,但移动钱包很容易受到黑客攻击。此外,如果有人只是访问您的移动设备,您可能会失去对钱包的控制权。在Android上运行的设备有各种各样的比特币钱包应用程序。apple于2014年2月从appStore中禁止比特币钱包,但在几个月后撤销了其决定。
Web钱包
Web钱包将您的私钥存储在提供此类服务的公司的服务器上。服务器始终在线并由其他人控制。不同的服务提供不同的功能,其中一些功能连接到移动和桌面钱包,在您拥有的设备上复制您的地址。
与移动钱包非常相似,电子钱包使用户可以通过连接到互联网的任何设备随时随地访问他们的资金。但除非正确实施,否则运营该网站的组织可能会访问您的私钥,从而完全控制您的资金。此外,一些电子钱包在交易所的基础上运营,并且有些交易所关闭和逃离用户的资金。
桌面钱包
桌面钱包已下载并安装在您的计算机上,将您的私钥存储在硬盘上。根据定义,它们比在线和移动钱包更安全,因为它们不依赖第三方获取数据并且更难窃取。它们仍然连接到互联网,这使它们本身就不安全。但是,对于那些从他们的计算机上交易少量比特币的人来说,桌面钱包是一个很好的解决方案。
桌面钱包有多种不同的选择,可满足不同的需求。一些专注于安全性,一些专注于匿名性等。
硬件
硬件钱包是一种相当独特的比特币钱包,可将用户的私钥存储在安全的硬件设备中。这是存储任何数量的比特币的最安全的方式,没有可验证的钱从硬件钱包中被盗的事件。
与纸钱包不同,纸钱包必须在某些时候导入软件,硬件钱包可以安全和交互使用。此外,它们不受计算机病毒的影响,所存储的资金不能以明文形式传输出设备,在大多数情况下,它们的软件是开源的。
有些硬件钱包甚至还有屏幕,这增加了另一层安全性,因为它们可以用来验证和显示重要的钱包细节。例如,屏幕可用于生成恢复短语并确认您要进行的付款的金额和地址。因此,只要您投资一个由值得信赖且称职的制造商制造的具有良好声誉的真实设备,您的资金将是安全可靠的。
比特币钱包和安全
可能的问题 :
捕获恶意软件。恶意软件可以扫描您的磁盘并找到您的私钥。几秒钟之后,你所有的比特币都可以消失。特洛伊木马可以加密硬盘上的所有文件。之后,它可能会找到你钱包的所有链接,意识到你拥有多少钱并要求确切数量的比特币来解密你的硬盘。
虚拟交换可以用你的钱逃跑。您可以丢失安装在其上的钱包的笔记本电脑或手机。
建议 :
避免使用任何需要互联网连接的钱包;请改用冷藏选项。
要小心谨慎,仔细检查一切。例如,您可以收到一封来自BlockWallet的电子邮件,但它实际上来自BlokcWallet,如果您授权,您的比特币将立即消失。
非对称加密需要两个密钥:公钥(publickey) 和私钥 (privatekey)。公钥和私钥是一对,如果用公钥对数据加密,那么只能用对应的私钥解密。如果用私钥对数据加密,只能用对应的公钥进行解密。因为加密和解密用的是不同的密钥,所以称为非对称加密。
非对称加密算法的保密性好,它消除了最终用户交换密钥的需要。但是加解密速度要远远慢于对称加密,在某些极端情况下,甚至能比对称加密慢上1000倍。
算法强度复杂、安全性依赖于算法与密钥但是由于其算法复杂,而使得加密解密速度没有对称加密解密的速度快。对称密码体制中只有一种密钥,并且是非公开的,如果要解密就得让对方知道密钥。所以保证其安全性就是保证密钥的安全,而非对称密钥体制有两种密钥,其中一个是公开的,这样就可以不需要像对称密码那样传输对方的密钥了。这样安全性就大了很多。
RSA、Elgamal、背包算法、Rabin、D-H、ECC (椭圆曲线加密算法)。使用最广泛的是 RSA 算法,Elgamal 是另一种常用的非对称加密算法。
收信者是唯一能够解开加密信息的人,因此收信者手里的必须是私钥。发信者手里的是公钥,其它人知道公钥没有关系,因为其它人发来的信息对收信者没有意义。
客户端需要将认证标识传送给服务器,此认证标识 (可能是一个随机数) 其它客户端可以知道,因此需要用私钥加密,客户端保存的是私钥。服务器端保存的是公钥,其它服务器知道公钥没有关系,因为客户端不需要登录其它服务器。
数字签名是为了表明信息没有受到伪造,确实是信息拥有者发出来的,附在信息原文的后面。就像手写的签名一样,具有不可抵赖性和简洁性。
简洁性:对信息原文做哈希运算,得到消息摘要,信息越短加密的耗时越少。
不可抵赖性:信息拥有者要保证签名的唯一性,必须是唯一能够加密消息摘要的人,因此必须用私钥加密 (就像字迹他人无法学会一样),得到签名。如果用公钥,那每个人都可以伪造签名了。
问题起源:对1和3,发信者怎么知道从网上获取的公钥就是真的?没有遭受中间人攻击?
这样就需要第三方机构来保证公钥的合法性,这个第三方机构就是 CA (Certificate Authority),证书中心。
CA 用自己的私钥对信息原文所有者发布的公钥和相关信息进行加密,得出的内容就是数字证书。
信息原文的所有者以后发布信息时,除了带上自己的签名,还带上数字证书,就可以保证信息不被篡改了。信息的接收者先用 CA给的公钥解出信息所有者的公钥,这样可以保证信息所有者的公钥是真正的公钥,然后就能通过该公钥证明数字签名是否真实了。
RSA 是目前最有影响力的公钥加密算法,该算法基于一个十分简单的数论事实:将两个大素数相乘十分容易,但想要对其乘积进行因式分解却极其困难,因此可以将乘积公开作为加密密钥,即公钥,而两个大素数组合成私钥。公钥是可发布的供任何人使用,私钥则为自己所有,供解密之用。
A 要把信息发给 B 为例,确定角色:A 为加密者,B 为解密者。首先由 B 随机确定一个 KEY,称之为私钥,将这个 KEY 始终保存在机器 B 中而不发出来;然后,由这个 KEY 计算出另一个 KEY,称之为公钥。这个公钥的特性是几乎不可能通过它自身计算出生成它的私钥。接下来通过网络把这个公钥传给 A,A 收到公钥后,利用公钥对信息加密,并把密文通过网络发送到 B,最后 B 利用已知的私钥,就能对密文进行解码了。以上就是 RSA 算法的工作流程。
由于进行的都是大数计算,使得 RSA 最快的情况也比 DES 慢上好几倍,无论是软件还是硬件实现。速度一直是 RSA 的缺陷。一般来说只用于少量数据加密。RSA 的速度是对应同样安全级别的对称密码算法的1/1000左右。
比起 DES 和其它对称算法来说,RSA 要慢得多。实际上一般使用一种对称算法来加密信息,然后用 RSA 来加密比较短的公钥,然后将用 RSA 加密的公钥和用对称算法加密的消息发送给接收方。
这样一来对随机数的要求就更高了,尤其对产生对称密码的要求非常高,否则的话可以越过 RSA 来直接攻击对称密码。
和其它加密过程一样,对 RSA 来说分配公钥的过程是非常重要的。分配公钥的过程必须能够抵挡中间人攻击。假设 A 交给 B 一个公钥,并使 B 相信这是A 的公钥,并且 C 可以截下 A 和 B 之间的信息传递,那么 C 可以将自己的公钥传给 B,B 以为这是 A 的公钥。C 可以将所有 B 传递给 A 的消息截下来,将这个消息用自己的密钥解密,读这个消息,然后将这个消息再用 A 的公钥加密后传给 A。理论上 A 和 B 都不会发现 C 在偷听它们的消息,今天人们一般用数字认证来防止这样的攻击。
(1) 针对 RSA 最流行的攻击一般是基于大数因数分解。1999年,RSA-155 (512 bits) 被成功分解,花了五个月时间(约8000 MIPS 年)和224 CPU hours 在一台有3.2G 中央内存的 Cray C916计算机上完成。
RSA-158 表示如下:
2009年12月12日,编号为 RSA-768 (768 bits, 232 digits) 数也被成功分解。这一事件威胁了现通行的1024-bit 密钥的安全性,普遍认为用户应尽快升级到2048-bit 或以上。
RSA-768表示如下:
(2) 秀尔算法
量子计算里的秀尔算法能使穷举的效率大大的提高。由于 RSA 算法是基于大数分解 (无法抵抗穷举攻击),因此在未来量子计算能对 RSA 算法构成较大的威胁。一个拥有 N 量子位的量子计算机,每次可进行2^N 次运算,理论上讲,密钥为1024位长的 RSA 算法,用一台512量子比特位的量子计算机在1秒内即可破解。
DSA (Digital Signature Algorithm) 是 Schnorr 和 ElGamal 签名算法的变种,被美国 NIST 作为 DSS (DigitalSignature Standard)。 DSA 是基于整数有限域离散对数难题的。
简单的说,这是一种更高级的验证方式,用作数字签名。不单单只有公钥、私钥,还有数字签名。私钥加密生成数字签名,公钥验证数据及签名,如果数据和签名不匹配则认为验证失败。数字签名的作用就是校验数据在传输过程中不被修改,数字签名,是单向加密的升级。
椭圆加密算法(ECC)是一种公钥加密算法,最初由 Koblitz 和 Miller 两人于1985年提出,其数学基础是利用椭圆曲线上的有理点构成 Abel 加法群上椭圆离散对数的计算困难性。公钥密码体制根据其所依据的难题一般分为三类:大整数分解问题类、离散对数问题类、椭圆曲线类。有时也把椭圆曲线类归为离散对数类。
ECC 的主要优势是在某些情况下它比其他的方法使用更小的密钥 (比如 RSA),提供相当的或更高等级的安全。ECC 的另一个优势是可以定义群之间的双线性映射,基于 Weil 对或是 Tate 对;双线性映射已经在密码学中发现了大量的应用,例如基于身份的加密。不过一个缺点是加密和解密操作的实现比其他机制花费的时间长。
ECC 被广泛认为是在给定密钥长度的情况下,最强大的非对称算法,因此在对带宽要求十分紧的连接中会十分有用。
比特币钱包公钥的生成使用了椭圆曲线算法,通过椭圆曲线乘法可以从私钥计算得到公钥, 这是不可逆转的过程。
Java 中 Chipher、Signature、KeyPairGenerator、KeyAgreement、SecretKey 均不支持 ECC 算法。
DH,全称为"Diffie-Hellman",它是一种确保共享 KEY 安全穿越不安全网络的方法,也就是常说的密钥一致协议。由公开密钥密码体制的奠基人 Diffie 和 Hellman 所提出的一种思想。简单的说就是允许两名用户在公开媒体上交换信息以生成"一致"的、可以共享的密钥。也就是由甲方产出一对密钥 (公钥、私钥),乙方依照甲方公钥产生乙方密钥对 (公钥、私钥)。
以此为基线,作为数据传输保密基础,同时双方使用同一种对称加密算法构建本地密钥 (SecretKey) 对数据加密。这样,在互通了本地密钥 (SecretKey) 算法后,甲乙双方公开自己的公钥,使用对方的公钥和刚才产生的私钥加密数据,同时可以使用对方的公钥和自己的私钥对数据解密。不单单是甲乙双方两方,可以扩展为多方共享数据通讯,这样就完成了网络交互数据的安全通讯。
具体例子可以移步到这篇文章: 非对称密码之DH密钥交换算法
参考:
数字人民币中行钱包注销:
1、登录数字人民币app首页后,点击个人数字钱包页面,页面翻转,点击右上角的【…】(三个小圆点)。
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