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ALI:以太坊:一个示例解释Vitalik的以太坊隐私解决方案

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时间:1900/1/1 0:00:00

以太坊的联合创始人VitalikButerin前段时间发表了一篇文章,该文章主要讨论的是如何通过所谓的“隐身地址”来为以太坊网络增加隐私。他在文章中解释了隐身地址的工作原理,以及该技术在以太坊网络上能够增加用户隐私的潜力。在本文中,作者试图使用一个示例来解释隐身地址的工作原理:Alice想给Bob发送1.2个ETH。

我们为什么需要隐身地址?

很多人认为以太坊和比特币这些公共区块链是私有的,这种想法其实是一种常见的误解。我们应该明确的知道公共区块链不是私有的。公共区块链确实通过钱包地址这种形式的“假名”提供了某种意义上的隐私。但是我们只要把钱包地址想成是一个账户,只要一旦有人匹配到这个账户是现实生活中的哪个人,那么这个人做的所有事情都将摊在阳光下。

钱包地址在链上进行的每一次交互,包括交易,与去中心化应用程序的交互,购买NFT等,这些数据都将以公开的方式被记录和存储、只要是能够连接互联网的人都可以随意查看。像Etherscan这样的网站,让人们能够非常方便地查看这些信息。DuneAnalytics等应用程序,给人们分析这些信息带来了便利。

推迟以太坊难度炸弹的Gray Glacier升级预计将于6月29日进行:6月23日,据币安官方公告,币安预计将于6月29日17:43暂停ETH以及ERC-20代币的充值及提现业务,以支持Ethereum(ETH)将于区块高度15050000(预计6月29日18:43)进行的网络升级。

此前消息,以太坊将于6月底在主网进行Gray Glacier硬分叉升级,以将难度炸弹推迟大约2-3个月。硬分叉将于区块高度15050000激活,所有用户必须在此之前进行升级。[2022/6/23 1:25:53]

如果没有隐私的保护,这些信息可以在未经同意的情况下被他人轻松利用。使用公共区块链,是可以看到用户的购买地点,订阅等内容的,有心者有可能会利用这些信息来进行一些犯罪活动。鉴于此,链上隐私解决方案正迅速成为保护全球Web3用户的解决方案。最近VitalikButerin对这个话题进行了更深入的思考,并通过所谓的隐身地址来为以太坊生态系统提供解决方案。

以太坊开发者会议:基于平均区块时间进行硬编码假设的合约将受到合并影响:11月6日消息,以太坊核心开发者刚刚结束第一次“Eth1和Eth2合并”社区电话会议,以太坊开发者Tim Beiko表示,发现了一个潜在问题,目前一些合约可能是基于平均区块时间的硬编码假设,但平均区块时间将在合并后发生变化,从约13秒到12秒,一个已知的受影响合约是Compounds Reservoir合约。[2021/11/6 6:34:55]

生成密钥以创建隐身地址

隐身地址必须由两个参与者参与生成:在下面的例子中Bob是接收方,Alice是发送方。

Bob生成:

一个支出密钥,只有Bob知道,之后会用来生成地址;

一个隐形元地址,这是一个公共地址,任何人都可以看到,但它也是一个主地址,可以用来与像Alice这样的伙伴一起派生无限量的Stealth地址。

以太坊2.0质押地址余额超过610万枚:据欧科云链OKLink数据,当前以太坊2.0存款合约地址已收到6100194.0 ETH,质押量超过610万枚。[2021/7/5 0:27:59]

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为了获得Bob和Alice独有的隐形元地址,Alice还需要生成两个密钥:

一个临时私钥,只有Alice知道;

一个相应的临时公钥类似于隐形元地址。

观点:以太坊是今年表现最好的加密货币:Ava Trade首席市场分析师Naeem Aslam在《福布斯》发文称,今年以来,以太坊是表现最好的加密货币,要优于比特币和XRP。Aslam提供的数据显示,相较于年初,以太坊至今已增长206%,比特币和XRP分别上涨82%和30%。同时,社区期待已久的以太坊2.0即将更新,ETH挖矿也从工作证明(PoW)转变为权益证明(PoS)共识算法。此外,Glassnode近期数据显示,储存超过0.01枚ETH的钱包数量已达历史新高,链上指标表明小规模散户投资者正在流入以太坊。(U.Today)[2020/10/27]

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临时公钥是临时私钥生成的,就类似于助记词生成以太坊地址。临时公钥可以发到任何人都可以查看的公共分类账。临时密钥对只使用一次,因此Alice如果想与其他人进行交易,则必须生成新的临时密钥对。

Prysmatic Labs开发人员:以太坊2.0测试网Zinken表现完美:10月12日,以太坊2.0测试网Zinken已确定启动。Prysmatic Labs的开发人员Terence?Tsao发推称, “在社区运行的激励测试网络上,Zinken有几乎完美的性能。”据beaconcha.in数据,目前有超过136,000个模拟ETH或G?ETH投放在测试网上,有效验证器数量达到4269个。[2020/10/13]

总结一下就是:

Bob生成了一个支出密钥,用这个密钥生成了一个隐形元地址。

Alice生成了一个临时私钥,用这个密钥生成了一个临时公钥。

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想要生成最终隐身地址的下一个步骤是,Bob和Alice共享各自的公钥。Bob向Alice提供自己的任何人都能查看的隐形元地址。然后Alice将Bob提供的隐形元地址与自己创建的临时私钥结合起来。该组合会创建出隐身地址。Alice可以将1.2个ETH发送到隐身地址上。

访问隐身地址

Bob为了能够找到Alice给他发送的1.2个ETH所在的隐身地址,就必须也创建出Alice创建的隐身地址,但有一个问题是这个步骤是需要结合Alice的临时私钥和Bob的隐形元地址的,问题在于,Bob并不知道Alice的临时私钥,因为临时私钥是私有的。

如果使用密码学概念,Bob就会有另一种选择:他可以使用不同的私钥/公钥组合创建相同的隐身地址。Bob可以将自己的支出密钥和Alice的临时公钥进行结合来创建隐身地址。

为了找到Alice的临时公钥,Bob需要浏览所有现有临时公钥的列表。把看到的每个临时公钥,与自己的支出密钥结合起来,就会创建出一个由此产生的隐身地址。Bob查看隐身地址中可用的加密货币。在大多数情况下,使用随机临时公钥和Bob的支出密钥创建出的隐身地址当中应该会包含0ETH,但只要和Alice的临时公钥结合起来,Bob就可以看到生成的隐身地址中包含1.2个ETH。

实际上,Bob是不需要手动去匹配所有的临时公钥来寻找正确的那个,这个过程会由计算机自动完成,这样才会大大的减少投入的时间和精力。

总结

VitalikButerin发布的提案是一个实用的解决方案,该方案可以在以太坊网络上更好的保护用户隐私。MantaNetwork等其他项目使用zkAddress系统+UTXO来实现链上隐私。Buterin提出的隐身地址系统是以太坊网络上一种独特且有前途的隐私解决方案。更重要的是,像VitalikButerin这样的领导者正在考虑链上隐私的创新,这件事本身就是朝着正确方向迈出的一步。

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