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数字货币专家徐明星

发布时间:2024-11-07 03:42:08

区块链如何防范量子攻击,区块链黑客攻击怎么阻止

徐明星认为掣肘区块链发展的因素是什么?如何解决?

区块链专家徐明星认为“去中心化”、“可扩展性”和“安全性”三者此消彼长一直是掣肘区块链大规模应用落地的难题。“去中心化”、“可扩展性”和“安全性”形成了一个“不可能三角”,追求“安全”与“去中心化”就无法兼顾“可扩展性”,追求“安全”与“可扩展性”就无法兼顾“去中心化”,追求“可扩展性”与“去中心化”就无法兼顾“安全”。从可扩展性来看,目前主流区块链平台吞吐量依然很低。从安全性来看,恶意节点会破坏区块链系统的安全稳定性,而且区块链基于公钥密码的体质可能会受到量子计算攻击。

徐明星就可扩展性和安全性提出了自己的解决方案,从链到“网”的思路,以DAG的方式,通过变革数据组织方式,以并发计算的方式极大提升区块链的处理速度。同时,分片技术可以将不同节点分配到不同的碎片中,每个节点只需对自己分片内的交易进行验证,不需要验证分片外的交易,从而减少了节点的重复计算

区块链使用安全如何来保证呢

区块链本身解决的就是陌生人之间大规模协作问题,即陌生人在不需要彼此信任的情况下就可以相互协作。那么如何保证陌生人之间的信任来实现彼此的共识机制呢?中心化的系统利用的是可信的第三方背书,比如银行,银行在老百姓看来是可靠的值得信任的机构,老百姓可以信赖银行,由银行解决现实中的纠纷问题。但是,去中心化的区块链是如何保证信任的呢?

实际上,区块链是利用现代密码学的基础原理来确保其安全机制的。密码学和安全领域所涉及的知识体系十分繁杂,我这里只介绍与区块链相关的密码学基础知识,包括Hash算法、加密算法、信息摘要和数字签名、零知识证明、量子密码学等。您可以通过这节课来了解运用密码学技术下的区块链如何保证其机密性、完整性、认证性和不可抵赖性。

基础课程第七课区块链安全基础知识

一、哈希算法(Hash算法)

哈希函数(Hash),又称为散列函数。哈希函数:Hash(原始信息)=摘要信息,哈希函数能将任意长度的二进制明文串映射为较短的(一般是固定长度的)二进制串(Hash值)。

一个好的哈希算法具备以下4个特点:

1、一一对应:同样的明文输入和哈希算法,总能得到相同的摘要信息输出。

2、输入敏感:明文输入哪怕发生任何最微小的变化,新产生的摘要信息都会发生较大变化,与原来的输出差异巨大。

3、易于验证:明文输入和哈希算法都是公开的,任何人都可以自行计算,输出的哈希值是否正确。

4、不可逆:如果只有输出的哈希值,由哈希算法是绝对无法反推出明文的。

5、冲突避免:很难找到两段内容不同的明文,而它们的Hash值一致(发生碰撞)。

举例说明:

Hash(张三借给李四10万,借期6个月)=123456789012

账本上记录了123456789012这样一条记录。

可以看出哈希函数有4个作用:

简化信息

很好理解,哈希后的信息变短了。

标识信息

可以使用123456789012来标识原始信息,摘要信息也称为原始信息的id。

隐匿信息

账本是123456789012这样一条记录,原始信息被隐匿。

验证信息

假如李四在还款时欺骗说,张三只借给李四5万,双方可以用哈希取值后与之前记录的哈希值123456789012来验证原始信息

Hash(张三借给李四5万,借期6个月)=987654321098

987654321098与123456789012完全不同,则证明李四说谎了,则成功的保证了信息的不可篡改性。

常见的Hash算法包括MD4、MD5、SHA系列算法,现在主流领域使用的基本都是SHA系列算法。SHA(SecureHashAlgorithm)并非一个算法,而是一组hash算法。最初是SHA-1系列,现在主流应用的是SHA-224、SHA-256、SHA-384、SHA-512算法(通称SHA-2),最近也提出了SHA-3相关算法,如以太坊所使用的KECCAK-256就是属于这种算法。

MD5是一个非常经典的Hash算法,不过可惜的是它和SHA-1算法都已经被破解,被业内认为其安全性不足以应用于商业场景,一般推荐至少是SHA2-256或者更安全的算法。

哈希算法在区块链中得到广泛使用,例如区块中,后一个区块均会包含前一个区块的哈希值,并且以后一个区块的内容+前一个区块的哈希值共同计算后一个区块的哈希值,保证了链的连续性和不可篡改性。

二、加解密算法

加解密算法是密码学的核心技术,从设计理念上可以分为两大基础类型:对称加密算法与非对称加密算法。根据加解密过程中所使用的密钥是否相同来加以区分,两种模式适用于不同的需求,恰好形成互补关系,有时也可以组合使用,形成混合加密机制。

对称加密算法(symmetriccryptography,又称公共密钥加密,common-keycryptography),加解密的密钥都是相同的,其优势是计算效率高,加密强度高;其缺点是需要提前共享密钥,容易泄露丢失密钥。常见的算法有DES、3DES、AES等。

非对称加密算法(asymmetriccryptography,又称公钥加密,public-keycryptography),与加解密的密钥是不同的,其优势是无需提前共享密钥;其缺点在于计算效率低,只能加密篇幅较短的内容。常见的算法有RSA、SM2、ElGamal和椭圆曲线系列算法等。对称加密算法,适用于大量数据的加解密过程;不能用于签名场景:并且往往需要提前分发好密钥。非对称加密算法一般适用于签名场景或密钥协商,但是不适于大量数据的加解密。

三、信息摘要和数字签名

顾名思义,信息摘要是对信息内容进行Hash运算,获取唯一的摘要值来替代原始完整的信息内容。信息摘要是Hash算法最重要的一个用途。利用Hash函数的抗碰撞性特点,信息摘要可以解决内容未被篡改过的问题。

数字签名与在纸质合同上签名确认合同内容和证明身份类似,数字签名基于非对称加密,既可以用于证明某数字内容的完整性,同时又可以确认来源(或不可抵赖)。

我们对数字签名有两个特性要求,使其与我们对手写签名的预期一致。第一,只有你自己可以制作本人的签名,但是任何看到它的人都可以验证其有效性;第二,我们希望签名只与某一特定文件有关,而不支持其他文件。这些都可以通过我们上面的非对称加密算法来实现数字签名。

在实践中,我们一般都是对信息的哈希值进行签名,而不是对信息本身进行签名,这是由非对称加密算法的效率所决定的。相对应于区块链中,则是对哈希指针进行签名,如果用这种方式,前面的是整个结构,而非仅仅哈希指针本身。

四、零知识证明(ZeroKnowledgeproof)

零知识证明是指证明者在不向验证者提供任何额外信息的前提下,使验证者相信某个论断是正确的。

零知识证明一般满足三个条件:

1、完整性(Complteness):真实的证明可以让验证者成功验证;

2、可靠性(Soundness):虚假的证明无法让验证者通过验证;

3、零知识(Zero-Knowledge):如果得到证明,无法从证明过程中获知证明信息之外的任何信息。

五、量子密码学(Quantumcryptography)

随着量子计算和量子通信的研究受到越来越多的关注,未来量子密码学将对密码学信息安全产生巨大冲击。

量子计算的核心原理就是利用量子比特可以同时处于多个相干叠加态,理论上可以通过少量量子比特来表达大量信息,同时进行处理,大大提高计算速度。

这样的话,目前的大量加密算法,从理论上来说都是不可靠的,是可被破解的,那么使得加密算法不得不升级换代,否则就会被量子计算所攻破。

众所周知,量子计算现在还仅停留在理论阶段,距离大规模商用还有较远的距离。不过新一代的加密算法,都要考虑到这种情况存在的可能性。

区块链它是如何安全的?

区块链中的安全性来自一些属性。

1.挖掘块需要使用资源。

2.每个块包含之前块的哈希值。

想象一下,如果攻击者想要通过改变5个街区之前的交易来改变链条。如果他们篡改了块,则块的哈希值会发生变化。然后攻击者必须将指针从下一个块更改为更改的块,然后更改下一个块的哈希值...这将一直持续到链的末尾。这意味着块体在链条的后面越远,其变化的阻力就越大。

实际上,攻击者必须模拟整个网络的哈希能力,直到链的前端。然而,当攻击者试图攻击时,链继续向前移动。如果攻击者的哈希值低于链的其余部分(当攻击者拥有51%的哈希值时,他们可以使用有效事务列表重写网络历史记录。这是因为他们可以比网络的其他部分更快地重新计算任何块排序的哈希值,因此它们最终可以保证更长的链。51%攻击的主要危险是双重花费的可能性。这简单的意思是攻击者可以购买一件物品并表明他们已经在区块链上用任意数量的确认付款。一旦他们收到了该物品,他们就可以对区块链进行重新排序,使其不包括发送交易,从而获得退款。

即使攻击者拥有50%的哈希值,攻击者也只能造成这么大的伤害。他们不能做诸如将钱从受害者的账户转移到他们的账户或打印更多硬币之类的事情。这是因为所有交易都由帐??户所有者签署,因此即使他们控制整个网络,也无法伪造帐户签名。

10000年的工作量如今只要200秒,区块链技术的一生之敌出现了

谷歌已经宣布开发出了世界上最强大的量子计算机,这意味着以往10000年才能完成的计算工作,量子计算机只需要200秒就可以完成。不仅如此,量子计算还将对区块链的安全性造成冲击,传统的区块加密技术会在未来会被量子计算降维打击。

量子计算是基于量子理论发展出的计算机技术,量子计算机遵循物理定律,它在同一时间可以采取多种状态并使用所有可能的计算排列方式执行任务,因此在处理数据的能力上得到了巨大提高。

传统的计算机理论依据现有的二进制计算方式,虽然现在测量每个晶体管选择0或者1的时间已经能够缩减到十亿分之一秒,不过这些器件转换状态的速度是有限的。随着我们向更小、更快的集成电路发展,人类已经接触到了这些材料的物理极限,想要从这个方面继续提高计算机的性能并非不可能,只不过这样做的成本和收益是不划算的。

量子计算尝试从另一个角度来解决这个问题,在量子计算机中,元素粒子的电荷正负可以表示成0或1,这些粒子被称为量子比特,它们的性质和行为构成了量子计算的基础。

量子计算运用了量子物理的两个最重要的原理,分别是量子叠加原理和量子纠缠原理。叠加原理将量子想象成磁场中的某个粒子,该粒子的自旋状态既可以和自旋上升态的场相同,也可以和自旋下降态的场相反。根据量子定律,当这些粒子进入叠加态后,它可以在取0或1的基础上完成叠加,这将使得它代表的数值发生变化。概括地讲,叠加原理让粒子分为两部分,一部分取0,一部分取1,比如一部分0和5个1的叠加,就会产生5。纠缠原理指在某一点上相互作用的粒子可以成对纠缠在一起,当我们得知其中一个粒子的自旋状态后,就可以从相反方向推断出它同对的另一个粒子。而且,不管相关粒子之间的距离有多大,它们都可以瞬间相互作用。纠缠原理就是指同对出现的粒子会产生相互作用,这样的作用和粒子之间的距离无关。

量子叠加和量子纠缠让量子计算拥有了强大的计算能力,普通计算机的两个存储单位只能存储四个二进制数字(00、01、10和11)中的任意一个,而量子计算机在拥有两个存储单位时,可以同时存储这四个数值。如果增加更多的量子单位,计算机的容量将会以指数方式扩展。

区块链技术的加密手段依赖于密码对,即私钥和公钥。公钥可以从私钥的对应项计算得来,但是不能反过来推知私钥。量子计算机能够通过跨越量级来实现这一点,也就是由公钥破解私钥,最终攻破整个加密体系。

不过,现有的量子计算机还不能完全达到这样的水平,谷歌的量子计算机目前具有53个量子比特,而想要对区块链技术产生影响,至少需要1500个量子比特才能完成。但是至少从理论上讲,量子计算是能够威胁到区块链技术的。

不过,想要扩展量子计算机也并非易事。虽然Shor算法可以通过公钥破解私钥,但是预计在近十年这种情况是不会发生的,因为目前的技术想要从现有的量子计算机基础上扩展30倍是非常困难的,不过科学的进步将使这一天加速到来。

虽然量子计算将重挫传统的区块链加密技术,但是它同样带来了新的密码系统,也就是量子密码学。量子密码学利用了物理学知识,保证在不知道信息的发送接收双方的情况下,信息不会泄露。量子密码不同于传统的密码系统,它更依赖物理学,而不是数学,这是它安全性更高的根本原因。

从本质上将,量子密码学的基础是利用单个粒子及其内在的量子特性发展一个牢不可破的密码系统,在不受干扰的情况下,任何形式的量子态都不能被测量。量子密码将采用光子传输密钥,一旦密钥被发送,就可以使用普通密钥的方法进行编码和解码。每个光子的自旋类型都代表二进制中的1或者0,一串光子将构成一个1和0组成的长字符串,这些字符串将传递信息。根据物理理论,正确构建出量子密码后,任何人都无法侵入系统。

在常规的加密技术中,破解私钥需要找到一个数的因子,而这个数将由两个巨大的质数的乘积构成,如果通过算法想要计算出这个结果,你需要从宇宙诞生的那一天开始算起。但是,这种常规加密技术存在弱点,一些弱键将会产生漏洞,并且摩尔定律不断提高计算机的处理能力,这些加密方法的破解虽然是困难的,但是并非不可能的。

量子密码就避免了这些问题,密钥被加密成一串光子,根据海森堡不确定性原理,在不改变光子的情况下,任何人都无法观测到这些光子存储的信息。在这种情况下,入侵者拥有的技术并不重要,因为物理学定律是难以打破的。

虽然量子计算拥有了无与伦比的速度,也可以击破传统的加密技术,但是它自身也非常脆弱。在量子计算的过程中,即便是最轻微的电磁波干扰,也会导致量子计算崩溃,所以量子计算机对环境的要求非常苛刻,在运行过程中需要与外界干扰完全隔离。并且,如果计算的过程中出现一个错误,会导致整个计算的有效性崩溃,也就是说量子计算的纠错会导致整个计算体系失效。

量子计算对区块链技术的降维打击是必然出现的,不过这也正符合科技进步的道理。所以,无论是区块链加密技术,还是量子计算技术,都值得人们好好研究。

区块链科普指南:什么是51%攻击?

在加密世界中,当一个人或一群人控制了50%+1的网络单元时,就会发生51%的攻击。没有人说50%+1单位,所以简称为51%攻击。

当一个团队设法控制链接到一个特定区块链的网络的大部分,它被认为对它有绝对的权力控制整个区块链,这意味着交易的完整性和安全性不能再得到保证。

区块链如何抵御51%的攻击?

加密货币有不同的方式可以保护自己免受51%的攻击。毫无疑问,最为人所知的是,全球拥有庞大的矿商网络,其中包括数万甚至数十万人,这使得控制这一网络极为昂贵。

在这种情况下,区块链通常是自动保护的,因为接管加密货币所需的资源要重要得多,而且一旦网络得到控制,攻击不一定涵盖费用。

不需要太多的细节,我们只想说,可以添加额外的安全机制,目的是使这种攻击不可能发生。这可以通过使用一个具有多个控件的系统来实现,这有时会将这种攻击的需求从计算能力的51%提高到75%、90%,有时甚至是99%。

在其他情况下,一些区块链已经选择授权交易验证的有信誉的集中参与者,以避免这种攻击。然而,一些纯粹主义者不喜欢这个想法,因为它违背了区块链的宗旨,即分散交易。

我们真的应该担心51%的攻击吗?

比特币自诞生以来从未遭受过51%的攻击,也不太可能遭受这样的攻击。这个网络如此庞大,以至于做这件事的成本会高得惊人。

此外,当一个区块链正在经历一个51%的攻击变得清晰时,几乎可以肯定的是,所有令牌持有者将决定立即出售他们的资产,这将导致资产的价值损失。所以,从数学上来说,一群人试图控制一种加密货币是没有多大意义的。

为了了解实施51%攻击所需的资源,有一个不错的小网站叫做Crypto51,它可以让你找出实施这种攻击所需的散列速率和每小时的美元成本。

对51%攻击的结论

我们希望您现在有一个更好的理解的概念,51%的攻击和他们如何工作。正如你所看到的,他们需要巨大的资源,可能仍然不值得麻烦。

51%的攻击,理论上,是工作证明(PoW)系统的一个主要问题。然而,在实践中,一旦一个区块链已经足够发达,风险接近于零。

对于新的或小盘数字货币,再一次,没有真正的利益为黑客进行这样的攻击,因为加密货币的价格可以下降到0非常快,防止该组收获经济利益。

区块链如何保证使用安全?

区块链项目(尤其是公有链)的一个特点是开源。通过开放源代码,来提高项目的可信性,也使更多的人可以参与进来。但源代码的开放也使得攻击者对于区块链系统的攻击变得更加容易。近两年就发生多起黑客攻击事件,近日就有匿名币Verge(XVG)再次遭到攻击,攻击者锁定了XVG代码中的某个漏洞,该漏洞允许恶意矿工在区块上添加虚假的时间戳,随后快速挖出新块,短短的几个小时内谋取了近价值175万美元的数字货币。虽然随后攻击就被成功制止,然而没人能够保证未来攻击者是否会再次出击。

当然,区块链开发者们也可以采取一些措施

一是使用专业的代码审计服务,

二是了解安全编码规范,防患于未然。

密码算法的安全性

随着量子计算机的发展将会给现在使用的密码体系带来重大的安全威胁。区块链主要依赖椭圆曲线公钥加密算法生成数字签名来安全地交易,目前最常用的ECDSA、RSA、DSA等在理论上都不能承受量子攻击,将会存在较大的风险,越来越多的研究人员开始关注能够抵抗量子攻击的密码算法。

当然,除了改变算法,还有一个方法可以提升一定的安全性:

参考比特币对于公钥地址的处理方式,降低公钥泄露所带来的潜在的风险。作为用户,尤其是比特币用户,每次交易后的余额都采用新的地址进行存储,确保有比特币资金存储的地址的公钥不外泄。

共识机制的安全性

当前的共识机制有工作量证明(ProofofWork,PoW)、权益证明(ProofofStake,PoS)、授权权益证明(DelegatedProofofStake,DPoS)、实用拜占庭容错(,PBFT)等。

PoW面临51%攻击问题。由于PoW依赖于算力,当攻击者具备算力优势时,找到新的区块的概率将会大于其他节点,这时其具备了撤销已经发生的交易的能力。需要说明的是,即便在这种情况下,攻击者也只能修改自己的交易而不能修改其他用户的交易(攻击者没有其他用户的私钥)。

在PoS中,攻击者在持有超过51%的Token量时才能够攻击成功,这相对于PoW中的51%算力来说,更加困难。

在PBFT中,恶意节点小于总节点的1/3时系统是安全的。总的来说,任何共识机制都有其成立的条件,作为攻击者,还需要考虑的是,一旦攻击成功,将会造成该系统的价值归零,这时攻击者除了破坏之外,并没有得到其他有价值的回报。

对于区块链项目的设计者而言,应该了解清楚各个共识机制的优劣,从而选择出合适的共识机制或者根据场景需要,设计新的共识机制。

智能合约的安全性

智能合约具备运行成本低、人为干预风险小等优势,但如果智能合约的设计存在问题,将有可能带来较大的损失。2016年6月,以太坊最大众筹项目TheDAO被攻击,黑客获得超过350万个以太币,后来导致以太坊分叉为ETH和ETC。

对此提出的措施有两个方面:

一是对智能合约进行安全审计,

二是遵循智能合约安全开发原则。

智能合约的安全开发原则有:对可能的错误有所准备,确保代码能够正确的处理出现的bug和漏洞;谨慎发布智能合约,做好功能测试与安全测试,充分考虑边界;保持智能合约的简洁;关注区块链威胁情报,并及时检查更新;清楚区块链的特性,如谨慎调用外部合约等。

数字钱包的安全性

数字钱包主要存在三方面的安全隐患:第一,设计缺陷。2014年底,某签报因一个严重的随机数问题(R值重复)造成用户丢失数百枚数字资产。第二,数字钱包中包含恶意代码。第三,电脑、手机丢失或损坏导致的丢失资产。

应对措施主要有四个方面:

一是确保私钥的随机性;

二是在软件安装前进行散列值校验,确保数字钱包软件没有被篡改过;

三是使用冷钱包;

四是对私钥进行备份。

㈡ 有谁知道OKEX数字货币交易平台是什么

OKEX是一款数字货币交易平台,2014年成立。创始人为徐明星。其主要提供现货和衍生品交易服务,面向用户提供数字资产之间的交易、OTC、钱包、保险柜、区块追踪等功能

㈢ okcoin币行徐明星解析区块链信任的机器是怎样运行的

区块链作为“信任的机器”这个名字起源于《经济学人》的一篇文章。从宏观层面来看,互联网它是一个传输信息的网络,我们今天可以通过互联网购物,可以发微信。现在全球很多技术专家、传统的金融行业的人士,把区块链视为一个革命性的技术是因为区块链是一个传输交易的网络,因此美国有一个很著名的VC说区块链是金融的底层协议。
假设有一个用户A想给另外一个用户B转帐,在传统金融网络和区块链网络里会有什么不一样的地方呢?在今天现有的金融网络里面,比如从工商银行转帐到招商银行,用户可以首先通过工商银行的网银或者ATM机接入数据库,数据库可以经过区块链中心的清算公司到另外一家银行的数据库之中,之后用户收到这笔钱。如果是在区块链上做这笔交易,首先这笔交易会被广播到一个去中心化的网络上,或者P2P网络上,这个交易会被网络上通过一些数学机制所选举出来的记账者做校验,校验这笔交易是不是真的,它通过数学算法,从原理上保证交易不能被伪造。当记账者同意这笔交易有效以后,它会形成一个账册,把这个账册再广播到网络上所有的人,这当然包括收款人。
中心化网络,这是最早最原始的网络。我们今天的互联网是这样的,是一个分布式网络。它有很多小中心,通过骨干网连接起来,形成一个分布式网络。区块链的网络其实是一个很低效的网络,因为这个网络有很多的数据冗余,传输不是很有效的,但随着时间的发展,传输变强以后,这个冗余问题已经不是很大的问题了。
区块链网络没有强有力的中心能够控制或者篡改这个网络里面的数据,我们可以理解成,去中心化的网络是建立在分布式网络之上的一种网络。在很多国家,像英国央行做的很多报告里面,也把区块链翻译成分布式帐本,区块链它最早是源于比特币。现在很多传统的金融企业开始研究区块链,开始尝试区块链,例如像RIPPLE、R3联盟等。
如果我们认真分析区块链这样的分布式帐本的作用可以发现,它的应用还是很多的。像个人金融领域里面,有很多基于区块链的支付公司、汇款公司等等,在政治层面,有把区块链技术运用到选举中的,能够从技术上保证选票不能篡改。还有数字货币领域,英格兰银行用区块链技术开发另外一种数字货币,它不同于支付宝、网络银行的余额,当然也不是像比特币这样一种不受控制的货币。它的发行权利还是在央行的手里,但是它的清算、流通的网络建立在开通的区块链网络上。它的优势,比如我们微信支付、支付宝可以互相转帐了。比如我办停车卡,原有的体系天然的形成一些支付壁垒,底层的数字技术可以消除这种壁垒,像IBM等都在做这方面的尝试。
还比如R3,R3是世界上很牛的公司,它们试图做信用债、银行债清算网络,国内的清算都是走衷心的清算公司,在国际间其实没有这样的清算中心,首先是国内几家大银行进行通信协议,然后小银行在里面再做协议,非常的复杂。因为国际上没有一个强有力的中心能够做国际清算系统,连世界银行也做不到,R3这样的企业试图用技术来做,国际上各个国家之间互相不信任,或者各个银行互相质检部信任,但是我们都可以相信技术,区块链就是这样一种技术。
我们在这个领域里也做了一些创新的工作,我们最早从区块链的第一个应用比特币开始,我们的产品叫OKCoin币行,今年我们新推出了一个区块链的金融网络OKLink,OKLink产品主要是在香港做小额的国际汇款。
大家都知道国际上有一个多层的资金流,以及资金流、信息流分离,导致国际汇款的成本非常之高。世界有一个预测,很多人在外面打工把钱汇回来的,每年有7000亿美金,单一笔都是小额的,这里面平均手续费是10%。比如菲佣在香港每个月赚4000元港币,回到家800元就没有了。
OKCoin币行把很多公司放在区块链里面来,能够让他们高效、低成本的清算,但是不会做假账,也没有能力跑路,目前我们在全世界打通了十几个国家。目前还没有中国,中国只有银行才能够合法的做转帐的工作。区块链帮助我们这家企业在国际上建立了一个信用,这不是我们公司的信用,也不是投资人的信用,是一个技术的信用,所以我们有一些在非洲、东南亚的合作伙伴,他们愿意相信网络的安全性、共振性。

我们同时在C端有一个APP,把世界各地的汇款订单分配给这些汇款的企业。我们目前在世界上商业化区块链运营网络,每个月我们有几百万美金的处理金额,而且我们世界各国都是合规进行的。
总结一下区块链技术能做些什么。区块链技术其实是一种把你的账本开放给大众的技术。什么时候需要把帐本开放给大众呢?是别人不相信你这个平台的时候,短期来看它的应用更适合于弱公信力的领域。但从长期来看,像纳斯达克、纽交所,这些本身拥有信用的单位,他们未来也会使用区块链的技术,因为现在的成本非常高,所以从长期来讲,这种强信用的单位未来可能会用到区块链的技术来降低成本。(转自网易新闻)
当然,比特币、以太坊、去中心化内容分享平台DECENT也是如此。

㈣ 如何看待徐明星在德胜门大讲堂的演讲

我很认同徐明星讲的“区块链本质上就是一种数据库技术”,这是最基本的事实,但是因为种种原因,区块链被妖魔化,创造出例如空气数字货币、暴涨暴跌、疯狂1CO等等,让大家曲解了它,忘记了它本身是一种技术。新技术的推广应用,需要徐明星这样清醒的人来点醒众人。

㈤ 用数字货币做“现金贷”,是绕监管,还是驶入新蓝海

数字货币和现金贷,是两个极为吸金的领域。

最近,这两个领域正在深度融合:10余家数字货币借贷平台已出现,而很多数字货币钱包,也加入了借贷功能,市场正在觉醒。

一边有项目借着数字货币,绕过年利率36%的监管,而另一边,也有项目视其为新的创业方向。

这里会成为监管的避风港,还是新增的万亿市场?

01 现金贷转型

实际上,早在2014年,就有交易所和 网贷 公司,推出了数字货币的抵押借贷业务。

有资料显示,火币网之前推出过“当铺网”、中国 比特币 推出过“八荣网”,还有P2P“元宝小贷”等等。

而当时,市场并不成熟,大家都表现平平。

“现在当铺网的相关业务已取消,一切以官网信息为准。”火币网的客服表示。

目前,数字货币抵押借贷,主要有三类玩法,出发点各不相同,各有千秋。

第一种,是数字货币和现金贷深度融合。

“监管严、资金成本高、获客贵,现在整个现金贷行业,都处在萎缩状态。”某现金贷的创始人何西称。

而数字货币和现金贷的结合,是他重点考虑的一个方向。

行业内不少现金贷公司,正在筹备数字货币抵押平台。

“现在我知道的,就有10家左右的现金贷和P2P,在悄悄地做数字货币 贷款 业务,只是量都不大。”有业内人士对一本财经表示。

而操作的方式,就是抵押数字货币,然后按照币价的50-60%来放款。

比如,一个4万多元的比特币,可以贷出2万多来。

“风控比现金贷好做多了。现金贷是纯信用放款,而抵押数字货币,风险更能控制。”何西称。

这个模式最大的魅力点,来自对监管规定的“年利率36%”的绕行。

“借款一周,我们收的日息是千分之5,换算下来,年利息是180%。”但何西强调,他们的操作方式是,利息直接由数字货币结算。

法律和监管,并未承认数字货币的价值。

“因此,这样收取利息,并不算利息。”何西称,监管很难界定它们的性质。

02 借贷平台

这个领域中,除了转型的现金贷平台之外,还有一类玩家:专注做数字货币抵押的平台。后者认为,这片市场,大有可为。

目前,全球炒币者的数量在3000万左右,人数每天还在增加。

而这些人中,很多都有“ 区块链 信仰”,他们持币不动,并不短线操作。

特别是大的比特币矿主。

“我见过最夸张的一个矿主,一家3口,挤在30平米的小开间里,手握几千个比特币,一个都不舍得卖。”专注做比特币矿主抵押贷的陈启火称。

陈启火认识太多比特币矿主,“特抠门,卖个比特币,就要挣扎半天”。

“有的人看起来持币成百上千,实际上连房租都付不起。”某抵押借贷平台客服小冰也表示。

但矿主们也要生活,也有现金需求,于是,陈启火这样的人开始启动自己的生意:抵押比特币放款,给矿主们提供急用的钱。

“已经贷出去3个亿。”陈启火称,这门生意,他一年能赚几千万。

而垂直的数字货币抵押贷款平台,比如Hyperlending、Libracredit、Janelending和币链合约,也出现了。

这其中,还包括数字货币“钱包”大军。它们在钱包中,也嵌入了借贷和 理财 功能。

“数字货币的借贷和理财加起来,规模会比数字货币市场更大。”Janelending创始人臧成都称。

目前,因为考虑到数字货币的波动性,抵押1万元的币,一些小平台,一般只能贷出来20-30%,最高只有60%。

但它们的利率,相对来说,更良心一点。

一般都是日息千分之一,年息36%之下。而借款产品,主要分为7天、15天和30天三种。

整个交易流程如下图:

03 借币炒币

除了现金贷绕监管、专注做借贷平台之外,还有第三种玩法,就是“借币炒币”。

其实,在很多数字货币交易所,就可以“借币炒币”。

比如,假设用户共持有10个BTC,交易所会以2倍的杠杆配资,借贷给用户20个BTC,让他们炒币。

这和当年的“股票配资”,并无区别。

这些传统金融市场已玩通的模式,正在被一点点搬到区块链世界中。

一般交易所为炒币者提供数字货币配资,并设定对应的平仓线和爆仓线。

(图为某交易所杠杆交易协议)

当然,交易所也要收取利息,用户每日需要向交易所支付万分之二到千分之一不等的手续费。

目前,交易所提供的杠杆从1到100倍不等,选择的杠杆越高,用户所承担的风险越大。

和股票配资一样,这个游戏,玩的就是心跳。

比如你的杠杆率是10,当跌幅超过10%,账户会直接爆仓。

如果你的杠杆率是100,跌幅超过1%,就全部亏损。

数字货币世界几乎每日都要经历大涨大跌,这也意味着,很多玩家在“借币炒币”的过程中,血本无归。

有多位业内人士表示,现在交易所经常和庄家操盘,“先拉爆空头,再拉爆多头”。

而这么刺激的心跳游戏,也引发了过激事件。

今年3月24日下午,一位投资人手持敌敌畏冲到了OKCoin的办公室,嚷着要见OKCoin的创始人徐明星。

这件事的起因是,OKEx曾出现过近1个半小时的极端交易行为,BTC季度合约价格瞬间暴跌,最低点逼近4000美元,许多投资者瞬间被爆仓。

而实际上,BTC在整个市场上的价格,并未跌破6000美元。

杠杆交易这种玩法,正在成为钢丝上的游戏。

04 何以解忧?

三个模式,各有千秋,但它们几乎都面对共同的难题。

目前来看,数字货币的抵押借贷面临的最大问题是,进入币圈的门槛,实在太高。

其实,炒币人群和现金贷人群的重合度,并不高。

“一般炒币的,多少都有些闲钱,而现金贷人群,都是急需钱的。”但何西称,这件事情对现金贷人群来说,还是有吸引力,因为抵押一次币之后,可以反复借贷。

“我们的用户教育成本特别高。”何西称,他们不得不建群,手把手教大家如何进入币圈。

科学上网、上交易所、买币,然后再导入平台,每个步骤都纷繁复杂。

“我们的社群小姑娘,每天加班到后半夜,用户的问题还是不断。”何西称。

而专业的数字货币借贷平台,同样面临获客之困,这大大限制了平台的客户量。

“这个问题的确存在,但现在只是试水,我们并不着急将量做大。”某平台的负责人Jim表示,“去做投资者教育成本太高,不如先做好现有业务,等待时机”。

所以,它们的策略,并不是去拓展新的用户,而是先服务好币圈用户。

除了获客问题之外,它们面临的第二个难点,是风控。

“我们现在的风控模型,完全是按照股票质押的风控模型做的。”何西称。

但是,它们面临的最大问题是,股票相对稳定,而币市动辄就有30%的大跌。

为了应对大起大落的币价,和传统借贷市场不同的是,它们加入了一个新的规则:

当质押币价格下跌至75%的时候,平台会要求贷款人补仓,下跌至65%的时候会强制平仓。

比如,一个用户抵押了1万元的币,借走了6000元。

当币价跌到7500元的时候,他就会被要求,再充值等价2500元的币;如果跌到6500元,他还没有充值币的话,平台就会将币卖掉,作为还款资金。

尽管平台并无太大风险,但用户的体验,其实并不佳。

而监管,也依然是数字货币领域最大的“变数”。

现金贷平台也好,专业平台也罢,几乎都将公司设在了国外。

“把公司和服务器都放到国外,即便监管来了,也可以随时撤。”一位现金贷从业者直言。

还有现金贷公司,准备把数字货币借贷的玩法,直接挪移到国外,不在中国获客。

尽管还处在漫长的熊市中,但关于数字货币的创业,却比去年更为热烈。

关于金融和区块链的结合,也变得越来越有趣。

“法币和数字货币,是两套可以相互配合的金融系统,中间的创新角度很多,当然,灰色操作也会很多。”何西称。

这里还是一片没有规则的丛林,万物生长,同时,百无禁忌。

(文/墨克;应受访者的要求,文中部分人名为化名)

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3.OKEx 缃戦〉閾炬帴

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4.Gateio 缃戦〉閾炬帴

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㈧ 徐明星是怎么创业的

"80 后的徐明星毕业于北京科技大学,专业应用物理学,后进入中国人民大学数学系深造。跟不少互联网大咖的履历类似,徐明星中途退学创业。先后经历了万团网、豆丁网等项目,中途还入职过雅虎中国。
2013 年,早就对比特币感兴趣的徐明星正式进入日后让他名声大振的区块链赛道,为了解决比特币交易过程中的不方便、不安全等痛点,创立了数字货币交易所OKCoin,不久就创造了全球交易平台的记录,后来陆续迎来了蔡文胜、史玉柱、王亚伟、唐越等大咖的“橄榄枝”。"

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