クリプトノート v2.0
El artículo presentado aquí es el whitepaper CryptoNote v2.0 de Nicolas van Saberhagen (2013), que describe los fundamentos criptográficos sobre los que se construye Monero. No es un whitepaper específico de Monero — Monero se lanzó en 2014 como una bifurcación de la implementación de referencia de CryptoNote (Bytecoin) y desde entonces ha evolucionado significativamente más allá del protocolo original.
Introducción
“Bitcoin” [1] ha sido una implementación exitosa del concepto de efectivo electrónico p2p. ambos Los profesionales y el público en general han llegado a apreciar la conveniente combinación de transacciones públicas y proof-of-work como modelo de confianza. Hoy en día, la base de usuarios de efectivo electrónico está creciendo a un ritmo constante; Los clientes se sienten atraídos por las tarifas bajas y el anonimato proporcionado. por el dinero electrónico y los comerciantes valoran su emisión prevista y descentralizada. Bitcoin tiene demostrado efectivamente que el efectivo electrónico puede ser tan simple como el papel moneda y tan conveniente como tarjetas de crédito. Desafortunadamente, Bitcoin sufre varias deficiencias. Por ejemplo, el sistema distribuido La naturaleza es inflexible, impidiendo la implementación de nuevas funciones hasta que casi todos los usuarios de la red actualicen sus clientes. Algunas fallas críticas que no se pueden solucionar rápidamente disuaden a Bitcoin propagación generalizada. En modelos tan inflexibles, es más eficiente implementar un nuevo proyecto en lugar de arreglar perpetuamente el proyecto original. En este artículo estudiamos y proponemos soluciones a las principales deficiencias de Bitcoin. creemos que un sistema que tenga en cuenta las soluciones que proponemos conducirá a una competencia sana entre diferentes sistemas de efectivo electrónico. También proponemos nuestro propio efectivo electrónico, “CryptoNote”, un nombre que enfatiza el próximo avance en efectivo electrónico.
導入
「Bitcoin」 [1] は、p2p 電子キャッシュの概念の実装に成功しました。両方 専門家も一般の人々も、これらの便利な組み合わせを高く評価するようになりました。 パブリック トランザクションと信頼モデルとしての proof-of-work。現在、電子マネーのユーザーベースは 着実なペースで成長しています。顧客は低料金と匿名性の提供に魅力を感じています 電子現金によるものであり、加盟店は予測された分散型排出量を重視しています。 Bitcoin は 電子マネーは紙幣と同じくらい簡単で、紙幣と同じくらい便利であることが効果的に証明されました。 クレジットカード。 残念ながら、Bitcoin にはいくつかの欠陥があります。たとえば、システムの分散型 性質は柔軟性が高く、ほぼすべてのネットワーク ユーザーがクライアントを更新するまで新しい機能を実装できません。修正できないいくつかの重大な欠陥は、Bitcoin の攻撃を迅速に阻止します。 広範な伝播。このような柔軟性のないモデルでは、新しいプロジェクトを展開する方が効率的です。 元のプロジェクトを永続的に修正するのではなく、 この文書では、Bitcoin の主な欠陥に対する解決策を研究し、提案します。私たちは信じています 私たちが提案するソリューションを考慮したシステムが健全な競争につながることを保証します さまざまな電子マネー システム間で。独自の電子マネー「CryptoNote」も提案しています。 電子マネーの次の進歩を強調する名前です。
Bitcoin Inconvenientes y posibles soluciones
2 Bitcoin inconvenientes y algunas posibles soluciones 2.1 Trazabilidad de transacciones La privacidad y el anonimato son los aspectos más importantes del efectivo electrónico. Pagos entre pares buscan ocultarse de la vista de terceros, una clara diferencia en comparación con los tradicionales banca. En particular, T. Okamoto y K. Ohta describieron seis criterios para el efectivo electrónico ideal, que incluía “privacidad: la relación entre el usuario y sus compras debe ser imposible de rastrear por cualquiera” [30]. De su descripción, derivamos dos propiedades que un totalmente anónimo El modelo de efectivo electrónico debe cumplir para cumplir con los requisitos descritos por Okamoto. y Ohta: Irrastreabilidad: para cada transacción entrante todos los posibles remitentes son equiprobables. Desvinculación: para dos transacciones salientes es imposible demostrar que fueron enviadas a la misma persona. Desafortunadamente, Bitcoin no cumple con el requisito de imposible trazabilidad. Dado que todas las transacciones que tienen lugar entre los participantes de la red son públicas, cualquier transacción puede ser 1 CriptoNota v 2.0 Nicolas van Saberhagen 17 de octubre de 2013 1 Introducción “Bitcoin” [1] ha sido una implementación exitosa del concepto de efectivo electrónico p2p. ambos Los profesionales y el público en general han llegado a apreciar la conveniente combinación de transacciones públicas y proof-of-work como modelo de confianza. Hoy en día, la base de usuarios de efectivo electrónico está creciendo a un ritmo constante; Los clientes se sienten atraídos por las tarifas bajas y el anonimato proporcionado. por el dinero electrónico y los comerciantes valoran su emisión prevista y descentralizada. Bitcoin tiene demostrado efectivamente que el efectivo electrónico puede ser tan simple como el papel moneda y tan conveniente como tarjetas de crédito. Desafortunadamente, Bitcoin sufre varias deficiencias. Por ejemplo, el sistema distribuido La naturaleza es inflexible, impidiendo la implementación de nuevas funciones hasta que casi todos los usuarios de la red actualicen sus clientes. Algunas fallas críticas que no se pueden solucionar rápidamente disuaden a Bitcoin propagación generalizada. En modelos tan inflexibles, es más eficiente implementar un nuevo proyecto en lugar de arreglar perpetuamente el proyecto original. En este artículo estudiamos y proponemos soluciones a las principales deficiencias de Bitcoin. creemos que un sistema que tenga en cuenta las soluciones que proponemos conducirá a una competencia sana entre diferentes sistemas de efectivo electrónico. También proponemos nuestro propio efectivo electrónico, “CryptoNote”, un nombre que enfatiza el próximo avance en efectivo electrónico. 2 Bitcoin inconvenientes y algunas posibles soluciones 2.1 Trazabilidad de transacciones La privacidad y el anonimato son los aspectos más importantes del efectivo electrónico. Pagos entre pares buscan ocultarse de la vista de terceros, una clara diferencia en comparación con los tradicionales banca. En particular, T. Okamoto y K. Ohta describieron seis criterios para el efectivo electrónico ideal, que incluía “privacidad: la relación entre el usuario y sus compras debe ser imposible de rastrear por cualquiera” [30]. De su descripción, derivamos dos propiedades que un totalmente anónimo El modelo de efectivo electrónico debe cumplir para cumplir con los requisitos descritos por Okamoto. y Ohta: Irrastreabilidad: para cada transacción entrante todos los posibles remitentes son equiprobables. Desvinculación: para dos transacciones salientes es imposible demostrar que fueron enviadas a la misma persona. Desafortunadamente, Bitcoin no cumple con el requisito de imposible trazabilidad. Dado que todas las transacciones que tienen lugar entre los participantes de la red son públicas, cualquier transacción puede ser 1 3 Bitcoin definitivamente falla en "irrastreabilidad". Cuando te envío BTC, la billetera desde donde se envía está irrevocablemente estampado en el blockchain. No hay dudas sobre quién envió esos fondos, porque sólo el conocedor de las claves privadas puede enviarlas.rastreado inequívocamente hasta un origen único y un destinatario final. Incluso si dos participantes intercambian fondos de manera indirecta, un método de búsqueda de caminos diseñado adecuadamente revelará el origen y destinatario final. También se sospecha que Bitcoin no satisface la segunda propiedad. Algunos investigadores declaró ([33, 35, 29, 31]) que un análisis cuidadoso de blockchain puede revelar una conexión entre los usuarios de la red Bitcoin y sus transacciones. Aunque existen varios métodos en disputa [25], se sospecha que se puede extraer mucha información personal oculta del base de datos pública. El hecho de que Bitcoin no cumpla con las dos propiedades descritas anteriormente nos lleva a concluir que es no es un sistema de efectivo electrónico anónimo sino pseudoanónimo. Los usuarios desarrollaron rápidamente soluciones para superar esta deficiencia. Dos soluciones directas fueron los “servicios de lavado” [2] y el desarrollo de métodos distribuidos [3, 4]. Ambas soluciones se basan en la idea de mezclar varias transacciones públicas y enviarlas a través de alguna dirección intermediaria; que a su vez sufre el inconveniente de requerir un tercero de confianza. Recientemente, I. Miers et al. propusieron un esquema más creativo. [28]: “Ceromoneda”. Cerocoin utiliza acumuladores criptográficos unidireccionales y pruebas de conocimiento cero que permiten a los usuarios “convertir” bitcoins en zerocoins y gastarlos usando prueba anónima de propiedad en lugar de firmas digitales explícitas basadas en clave pública. Sin embargo, tales pruebas de conocimiento tienen una constante pero tamaño inconveniente: alrededor de 30 kb (según los límites actuales Bitcoin), lo que hace que la propuesta poco práctico. Los autores admiten que es poco probable que el protocolo sea aceptado alguna vez por la mayoría de los Bitcoin usuarios [5]. 2.2 La función proof-of-work El creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, describió el algoritmo de toma de decisiones por mayoría como “una CPU, un voto” y utilizó una función de fijación de precios vinculada a la CPU (doble SHA-256) para su proof-of-work esquema. Dado que los usuarios votan por el historial único de transacciones orden [1], la razonabilidad y La coherencia de este proceso son condiciones críticas para todo el sistema. La seguridad de este modelo adolece de dos inconvenientes. En primer lugar, requiere el 51% de la capacidad de la red. el poder minero esté bajo el control de usuarios honestos. En segundo lugar, el progreso del sistema (corrección de errores, correcciones de seguridad, etc.) requieren que la inmensa mayoría de los usuarios apoyen y acepten las cambios (esto ocurre cuando los usuarios actualizan su software de billetera) [6]. Finalmente esta misma votación El mecanismo también se utiliza para encuestas colectivas sobre la implementación de algunas características [7]. Esto nos permite conjeturar las propiedades que debe satisfacer el proof-of-work función de fijación de precios. Esta función no debe permitir que un participante de la red tenga una influencia significativa ventaja sobre otro participante; requiere una paridad entre hardware común y alta costo de los dispositivos personalizados. De los ejemplos recientes [8], podemos ver que la función SHA-256 usó en la arquitectura Bitcoin no posee esta propiedad a medida que la minería se vuelve más eficiente en GPU y dispositivos ASIC en comparación con CPU de gama alta. Por lo tanto, Bitcoin crea condiciones favorables para una gran brecha entre el poder de voto de participantes, ya que viola el principio de "una CPU, un voto", ya que los propietarios de GPU y ASIC poseen un poder de voto mucho mayor en comparación con los propietarios de CPU. Es un ejemplo clásico de la Principio de Pareto donde el 20% de los participantes de un sistema controlan más del 80% de los votos. Se podría argumentar que tal desigualdad no es relevante para la seguridad de la red ya que no es el pequeño número de participantes controla la mayoría de los votos, pero la honestidad de estos participantes que importan. Sin embargo, tal argumento es algo defectuoso ya que es más bien la posibilidad de que aparezca hardware especializado barato en lugar de la honestidad de los participantes, que representa una amenaza. Para demostrar esto, tomemos el siguiente ejemplo. Supongamos que un malévolo El individuo obtiene un poder minero significativo al crear su propia granja minera a través del método barato. 2 rastreado inequívocamente hasta un origen único y un destinatario final. Incluso si dos participantes intercambian fondos de manera indirecta, un método de búsqueda de caminos diseñado adecuadamente revelará el origen y destinatario final. También se sospecha que Bitcoin no satisface la segunda propiedad. Algunos investigadores declaró ([33, 35, 29, 31]) que un análisis cuidadoso de blockchain puede revelar una conexión entre los usuarios de la red Bitcoin y sus transacciones. Aunque existen varios métodos recuestionado [25], se sospecha que se puede extraer mucha información personal oculta del base de datos pública. El hecho de que Bitcoin no cumpla con las dos propiedades descritas anteriormente nos lleva a concluir que es no es un sistema de efectivo electrónico anónimo sino pseudoanónimo. Los usuarios desarrollaron rápidamente soluciones para superar esta deficiencia. Dos soluciones directas fueron los “servicios de lavado” [2] y el desarrollo de métodos distribuidos [3, 4]. Ambas soluciones se basan en la idea de mezclar varias transacciones públicas y enviarlas a través de alguna dirección intermediaria; que a su vez sufre el inconveniente de requerir un tercero de confianza. Recientemente, I. Miers et al. propusieron un esquema más creativo. [28]: “Ceromoneda”. Cerocoin utiliza acumuladores criptográficos unidireccionales y pruebas de conocimiento cero que permiten a los usuarios “convertir” bitcoins en zerocoins y gastarlos usando prueba anónima de propiedad en lugar de firmas digitales explícitas basadas en clave pública. Sin embargo, tales pruebas de conocimiento tienen una constante pero tamaño inconveniente: alrededor de 30 kb (según los límites actuales Bitcoin), lo que hace que la propuesta poco práctico. Los autores admiten que es poco probable que el protocolo sea aceptado alguna vez por la mayoría de los Bitcoin usuarios [5]. 2.2 La función proof-of-work El creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, describió el algoritmo de toma de decisiones por mayoría como “una CPU, un voto” y utilizó una función de fijación de precios vinculada a la CPU (doble SHA-256) para su proof-of-work esquema. Dado que los usuarios votan por el historial único de transacciones orden [1], la razonabilidad y La coherencia de este proceso son condiciones críticas para todo el sistema. La seguridad de este modelo adolece de dos inconvenientes. En primer lugar, requiere el 51% de la capacidad de la red. el poder minero esté bajo el control de usuarios honestos. En segundo lugar, el progreso del sistema (corrección de errores, correcciones de seguridad, etc.) requieren que la inmensa mayoría de los usuarios apoyen y acepten las cambios (esto ocurre cuando los usuarios actualizan su software de billetera) [6]. Finalmente esta misma votación El mecanismo también se utiliza para encuestas colectivas sobre la implementación de algunas características [7]. Esto nos permite conjeturar las propiedades que debe satisfacer el proof-of-work función de fijación de precios. Esta función no debe permitir que un participante de la red tenga una influencia significativa ventaja sobre otro participante; requiere una paridad entre hardware común y alta costo de los dispositivos personalizados. De los ejemplos recientes [8], podemos ver que la función SHA-256 usó en la arquitectura Bitcoin no posee esta propiedad a medida que la minería se vuelve más eficiente en GPU y dispositivos ASIC en comparación con CPU de gama alta. Por lo tanto, Bitcoin crea condiciones favorables para una gran brecha entre el poder de voto de participantes, ya que viola el principio de "una CPU, un voto", ya que los propietarios de GPU y ASIC poseen un poder de voto mucho mayor en comparación con los propietarios de CPU. Es un ejemplo clásico de la Principio de Pareto donde el 20% de los participantes de un sistema controlan más del 80% de los votos. Se podría argumentar que tal desigualdad no es relevante para la seguridad de la red ya que no es el pequeño número de participantes controla la mayoría de los votos, pero la honestidad de estos participantes que importan. Sin embargo, tal argumento es algo defectuoso ya que es más bien la posibilidad de que aparezca hardware especializado barato en lugar de la honestidad de los participantes, que representa una amenaza. Para demostrar esto, tomemos el siguiente ejemplo. Supongamos que un malévolo El individuo obtiene un poder minero significativo al crear su propia granja minera a través del método barato. 2 4 Presumiblemente, si cada usuario contribuye a su propio anonimato generando siempre una nueva dirección por CADA pago recibido (lo cual es absurdo pero técnicamente es la forma "correcta" de hacerlo), y si cada usuario ayudara al anonimato de los demás insistiendo en que nunca envíen fondos a la misma dirección BTC dos veces, entonces Bitcoin seguiría solo circunstancialmente pasando el prueba de desvinculación. ¿Por qué? Los datos de los consumidores se pueden utilizar para calcular una cantidad asombrosa sobre las personas todo el tiempo. Véase, por ejemplo, http://www.applieddatalabs.com/content/target-knows-it-shows Ahora, imaginemos que esto ocurre dentro de 20 años y además imaginemos que Target no sólo supiera sobre sus hábitos de compra en Target, pero habían estado extrayendo el blockchain para TODO TUS COMPRAS PERSONALES CON TU COINBASE WALLET DEL PASADO DOCE AÑOS. Dirán: "oye amigo, quizás quieras comprar un medicamento para la tos esta noche, no lo harás". Me sentiré bien mañana." Es posible que este no sea el caso si la clasificación multipartita se aprovecha correctamente. Véase, por ejemplo, estepublicación de blog: http://blog.ezyang.com/2012/07/secure-multiparty-bitcoin-anonymization/ No estoy totalmente convencido de las matemáticas de eso, pero... un papel a la vez, ¿verdad? Se necesita cita. Mientras que el protocolo Zerocoin (independiente) puede ser insuficiente, el protocolo Zerocash El protocolo parece haber implementado transacciones de 1 kb. Ese proyecto cuenta con el apoyo de los ejércitos estadounidense e israelí, por supuesto, así que quién sabe acerca de su solidez. por el otro Por otro lado, nadie quiere más que los militares poder gastar fondos sin supervisión. http://zerocash-project.org/ No estoy convencido... ver, por ejemplo, http://fc14.ifca.ai/bitcoin/papers/bitcoin14_submission_12.pdf Citando a un desarrollador de Cryptonote, Maurice Planck (presumiblemente un seudónimo) de Cryptonote foros: "Cerocoin, Zerocash. Esta es la tecnología más avanzada, debo admitir. Si, la cita Lo anterior proviene del análisis de la versión anterior del protocolo. Que yo sepa, no es 288, pero 384 bytes, pero de todos modos esta es una buena noticia. Usaron una técnica completamente nueva llamada SNARK, que tiene ciertas desventajas: por ejemplo, Gran base de datos inicial de parámetros públicos necesarios para crear una firma (más de 1 GB) y Tiempo significativo requerido para crear una transacción (más de un minuto). Finalmente, están usando un criptografía joven, que he mencionado como una idea discutible: https://forum.cryptonote.org/viewtopic.php?f= " - Maurice P. jueves 03 de abril de 2014 7:56 pm Una función que se realiza en la CPU y no es adecuada para GPU, FPGA o ASIC cálculo. El "rompecabezas" utilizado en proof-of-work se conoce como función de fijación de precios, función de costos o función de rompecabezas.
rastreado inequívocamente hasta un origen único y un destinatario final. Incluso si dos participantes intercambian fondos de manera indirecta, un método de búsqueda de caminos diseñado adecuadamente revelará el origen y destinatario final. También se sospecha que Bitcoin no satisface la segunda propiedad. Algunos investigadores declaró ([33, 35, 29, 31]) que un análisis cuidadoso de blockchain puede revelar una conexión entre los usuarios de la red Bitcoin y sus transacciones. Aunque existen varios métodos en disputa [25], se sospecha que se puede extraer mucha información personal oculta del base de datos pública. El hecho de que Bitcoin no cumpla con las dos propiedades descritas anteriormente nos lleva a concluir que es no es un sistema de efectivo electrónico anónimo sino pseudoanónimo. Los usuarios desarrollaron rápidamente soluciones para superar esta deficiencia. Dos soluciones directas fueron “servicios de lavado” [2] y el desarrollo de métodos distribuidos [3, 4]. Ambas soluciones se basan en la idea de mezclar varias transacciones públicas y enviarlas a través de alguna dirección intermediaria; que a su vez sufre el inconveniente de requerir un tercero de confianza. Recientemente, I. Miers et al. propusieron un esquema más creativo. [28]: “Ceromoneda”. Cerocoin utiliza acumuladores criptográficos unidireccionales y pruebas de conocimiento cero que permiten a los usuarios “convertir” bitcoins en zerocoins y gastarlos usando prueba anónima de propiedad en lugar de firmas digitales explícitas basadas en clave pública. Sin embargo, tales pruebas de conocimiento tienen una constante pero tamaño inconveniente: alrededor de 30 kb (según los límites actuales de Bitcoin), lo que hace que la propuesta poco práctico. Los autores admiten que es poco probable que el protocolo sea aceptado alguna vez por la mayoría de los Bitcoin usuarios [5]. 2.2 La función proof-of-work El creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, describió el algoritmo de toma de decisiones por mayoría como “una CPU, un voto” y utilizó una función de fijación de precios vinculada a la CPU (doble SHA-256) para su proof-of-work esquema. Dado que los usuarios votan por el historial único de transacciones orden [1], la razonabilidad y La coherencia de este proceso son condiciones críticas para todo el sistema. La seguridad de este modelo adolece de dos inconvenientes. En primer lugar, requiere el 51% de la capacidad de la red. el poder minero esté bajo el control de usuarios honestos. En segundo lugar, el progreso del sistema (corrección de errores, correcciones de seguridad, etc.) requieren que la inmensa mayoría de los usuarios apoyen y acepten las cambios (esto ocurre cuando los usuarios actualizan su software de billetera) [6]. Finalmente esta misma votación El mecanismo también se utiliza para encuestas colectivas sobre la implementación de algunas características [7]. Esto nos permite conjeturar las propiedades que debe satisfacer el proof-of-work función de fijación de precios. Esta función no debe permitir que un participante de la red tenga una influencia significativa ventaja sobre otro participante; requiere una paridad entre hardware común y alta costo de los dispositivos personalizados. De los ejemplos recientes [8], podemos ver que la función SHA-256 usó en la arquitectura Bitcoin no posee esta propiedad a medida que la minería se vuelve más eficiente en GPU y dispositivos ASIC en comparación con CPU de gama alta. Por lo tanto, Bitcoin crea condiciones favorables para una gran brecha entre el poder de voto de participantes, ya que viola el principio de "una CPU, un voto", ya que los propietarios de GPU y ASIC poseen un poder de voto mucho mayor en comparación con los propietarios de CPU. Es un ejemplo clásico de la Principio de Pareto donde el 20% de los participantes de un sistema controlan más del 80% de los votos. Se podría argumentar que tal desigualdad no es relevante para la seguridad de la red ya que no es el pequeño número de participantes controla la mayoría de los votos, pero la honestidad de estos participantes que importan. Sin embargo, tal argumento es algo defectuoso ya que es más bien la posibilidad de que aparezca hardware especializado barato en lugar de la honestidad de los participantes, que representa una amenaza. Para demostrar esto, tomemos el siguiente ejemplo. Supongamos que un malévolo El individuo obtiene un poder minero significativo al crear su propia granja minera a través del método barato. 2 rastreado inequívocamente hasta un origen único y un destinatario final. Incluso si dos participantes intercambian fondos de manera indirecta, un método de búsqueda de caminos diseñado adecuadamente revelará el origen y destinatario final. También se sospecha que Bitcoin no satisface la segunda propiedad. Algunos investigadores declaró ([33, 35, 29, 31]) que un análisis cuidadoso de blockchain puede revelar una conexión entre los usuarios de la red Bitcoin y sus transacciones. Aunque existen varios métodos recuestionado [25], se sospecha que se puede extraer mucha información personal oculta del base de datos pública. El hecho de que Bitcoin no cumpla con las dos propiedades descritas anteriormente nos lleva a concluir que es no es un sistema de efectivo electrónico anónimo sino pseudoanónimo. Los usuarios desarrollaron rápidamente soluciones para superar esta deficiencia. Dos soluciones directas fueron “servicios de lavado” [2] y el desarrollo de métodos distribuidos [3, 4]. Ambas soluciones se basan en la idea de mezclar varias transacciones públicas y enviarlas a través de alguna dirección intermediaria; que a su vez sufre el inconveniente de requerir un tercero de confianza. Recientemente, I. Miers et al. propusieron un esquema más creativo. [28]: “Ceromoneda”. Cerocoin utiliza acumuladores criptográficos unidireccionales y pruebas de conocimiento cero que permiten a los usuarios “convertir” bitcoins en zerocoins y gastarlos usando prueba anónima de propiedad en lugar de firmas digitales explícitas basadas en clave pública. Sin embargo, tales pruebas de conocimiento tienen una constante pero tamaño inconveniente: alrededor de 30 kb (según los límites actuales de Bitcoin), lo que hace que la propuesta poco práctico. Los autores admiten que es poco probable que el protocolo sea aceptado alguna vez por la mayoría de los Bitcoin usuarios [5]. 2.2 La función proof-of-work El creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, describió el algoritmo de toma de decisiones por mayoría como “una CPU, un voto” y utilizó una función de fijación de precios vinculada a la CPU (doble SHA-256) para su proof-of-work. esquema. Dado que los usuarios votan por el historial único de transacciones orden [1], la razonabilidad y La coherencia de este proceso son condiciones críticas para todo el sistema. La seguridad de este modelo adolece de dos inconvenientes. En primer lugar, requiere el 51% de la capacidad de la red. el poder minero esté bajo el control de usuarios honestos. En segundo lugar, el progreso del sistema (corrección de errores, correcciones de seguridad, etc.) requieren que la inmensa mayoría de los usuarios apoyen y acepten las cambios (esto ocurre cuando los usuarios actualizan su software de billetera) [6]. Finalmente esta misma votación El mecanismo también se utiliza para encuestas colectivas sobre la implementación de algunas características [7]. Esto nos permite conjeturar las propiedades que debe satisfacer el proof-of-work función de fijación de precios. Esta función no debe permitir que un participante de la red tenga una influencia significativa ventaja sobre otro participante; requiere una paridad entre hardware común y alta costo de los dispositivos personalizados. De los ejemplos recientes [8], podemos ver que la función SHA-256 usó en la arquitectura Bitcoin no posee esta propiedad a medida que la minería se vuelve más eficiente en GPU y dispositivos ASIC en comparación con CPU de gama alta. Por lo tanto, Bitcoin crea condiciones favorables para una gran brecha entre el poder de voto de participantes, ya que viola el principio de "una CPU, un voto", ya que los propietarios de GPU y ASIC poseen un poder de voto mucho mayor en comparación con los propietarios de CPU. Es un ejemplo clásico de la Principio de Pareto donde el 20% de los participantes de un sistema controlan más del 80% de los votos. Se podría argumentar que tal desigualdad no es relevante para la seguridad de la red ya que no es el pequeño número de participantes controla la mayoría de los votos, pero la honestidad de estos participantes que importan. Sin embargo, tal argumento es algo defectuoso ya que es más bien la posibilidad de que aparezca hardware especializado barato en lugar de la honestidad de los participantes, que representa una amenaza. Para demostrar esto, tomemos el siguiente ejemplo. Supongamos que un malévolo El individuo obtiene un poder minero significativo al crear su propia granja minera a través del método barato. 2 Comentarios en la página 2
Bitcoin 欠点と考えられる解決策
2 Bitcoin の欠点と考えられる解決策 2.1 取引のトレーサビリティ プライバシーと匿名性は、電子マネーの最も重要な側面です。ピアツーピア支払い 第三者の目から隠蔽されるよう努めますが、これは従来の方法と比較した場合の明らかな違いです。 銀行業。特に、T.okamoto と K.Ohta は、理想的な電子マネーの 6 つの基準を説明しました。 これには「プライバシー: ユーザーとその購入との関係は追跡不可能でなければなりません」が含まれます。 誰でも」[30]。それらの説明から、完全に匿名である 2 つのプロパティを導き出しました。 岡本氏が概説した要件に準拠するには、電子現金モデルが満たさなければなりません そして太田: 追跡不可能性: 受信トランザクションごとに、考えられるすべての送信者が等しい確率で存在します。 リンク不可能性: 2 つの送信トランザクションについて、それらが送信されたことを証明することは不可能です。 同じ人です。 残念ながら、Bitcoin は追跡不可能な要件を満たしていません。ネットワークの参加者間で行われるトランザクションはすべて公開されるため、あらゆるトランザクションが公開される可能性があります。 1 クリプトノート v 2.0 ニコラス・ファン・セイバーハーゲン 2013 年 10 月 17 日 1 はじめに 「Bitcoin」 [1] は、p2p 電子キャッシュの概念の実装に成功しました。両方 専門家も一般の人々も、これらの便利な組み合わせを高く評価するようになりました。 パブリック トランザクションと信頼モデルとしての proof-of-work。現在、電子マネーのユーザーベースは 着実なペースで成長しています。顧客は低料金と匿名性の提供に魅力を感じています 電子現金によるものであり、加盟店は予測された分散型排出量を重視しています。 Bitcoin は 電子マネーは紙幣と同じくらい簡単で、紙幣と同じくらい便利であることが効果的に証明されました。 クレジットカード。 残念ながら、Bitcoin にはいくつかの欠陥があります。たとえば、システムの分散型 性質は柔軟性が高く、ほぼすべてのネットワーク ユーザーがクライアントを更新するまで新しい機能を実装できません。修正できないいくつかの重大な欠陥により、Bitcoin の攻撃が阻止されます 広範な伝播。このような柔軟性のないモデルでは、新しいプロジェクトを展開する方が効率的です。 元のプロジェクトを永続的に修正するのではなく、 この文書では、Bitcoin の主な欠陥に対する解決策を研究し、提案します。私たちは信じています 私たちが提案するソリューションを考慮したシステムが健全な競争につながることを保証します さまざまな電子マネー システム間で。独自の電子マネー「CryptoNote」も提案しています。 電子マネーの次の進歩を強調する名前です。 2 Bitcoin の欠点と考えられる解決策 2.1 取引のトレーサビリティ プライバシーと匿名性は、電子マネーの最も重要な側面です。ピアツーピア支払い 第三者の目から隠蔽されるよう努めますが、これは従来の方法と比較した場合の明らかな違いです。 銀行業。特に、T.okamoto と K.Ohta は、理想的な電子マネーの 6 つの基準を説明しました。 これには「プライバシー: ユーザーとその購入との関係は追跡不可能でなければなりません」が含まれます。 誰でも」[30]。それらの説明から、完全に匿名である 2 つのプロパティを導き出しました。 岡本氏が概説した要件に準拠するには、電子現金モデルが満たさなければなりません そして太田: 追跡不可能性: 受信トランザクションごとに、考えられるすべての送信者が等しい確率で存在します。 リンク不可能性: 2 つの送信トランザクションについて、それらが送信されたことを証明することは不可能です。 同じ人です。 残念ながら、Bitcoin は追跡不可能な要件を満たしていません。ネットワークの参加者間で行われるトランザクションはすべて公開されるため、あらゆるトランザクションが公開される可能性があります。 1 3 Bitcoin は間違いなく「追跡不能」に失敗します。 BTCを送信する場合、送信元のウォレット blockchain には取り消し不能のスタンプが押されています。誰がその資金を送ったかについては疑問の余地はありませんが、 なぜなら、秘密鍵を知っている人だけが秘密鍵を送信できるからです。一意の発信元と最終受信者まで明確に追跡されます。参加者2人が交換しても 間接的な方法で資金を調達する場合、適切に設計された経路探索手法により、その出所が明らかになり、 最終的な受取人。 また、Bitcoin が 2 番目の特性を満たしていない可能性もあります。 一部の研究者 は ([33, 35, 29, 31])、慎重な blockchain 分析により、 Bitcoin ネットワークのユーザーとそのトランザクション。方法はいくつかありますが、 [25] では、多くの隠された個人情報が抽出される可能性があると疑われています。 パブリックデータベース。 Bitcoin は上記の 2 つの特性を満たしていないため、次のような結論に達します。 匿名ではなく、擬似匿名の電子現金システムです。ユーザーの開発は迅速でした この欠点を回避するためのソリューション。 2 つの直接的な解決策は、「ロンダリング サービス」[2] と 分散手法の開発 [3、4]。どちらのソリューションも、混合するという考えに基づいています。 いくつかのパブリック トランザクションと、それらを何らかの中間アドレス経由で送信する。それは順番に 信頼できる第三者を必要とするという欠点があります。 最近、より創造的なスキームが I. Miers らによって提案されました。 [28]: 「ゼロコイン」。ゼロコイン 暗号化された一方向アキュムレータとゼロ知識証明を利用して、ユーザーは次のことを行うことができます。 ビットコインをゼロコインに「変換」し、代わりに匿名の所有権証明を使用してそれらを使用します。 明示的な公開キーベースのデジタル署名。ただし、そのような知識証明には定数があります。 しかし、サイズが不便 - 約 30kb (今日の Bitcoin 制限に基づく) という提案が行われます。 非実用的。著者らは、このプロトコルが大多数の人たちに受け入れられる可能性は低いことを認めています。 Bitcoin ユーザー [5]。 2.2 proof-of-work 関数 Bitcoin の作成者であるサトシ ナカモトは、多数決の意思決定アルゴリズムを「1CPU 1 票」と表現し、proof-of-work では CPU に依存した価格設定関数 (SHA-256 の 2 倍) を使用しました。 スキーム。ユーザーは単一の取引履歴注文 [1] に投票するため、合理性と このプロセスの一貫性は、システム全体にとって重要な条件です。 このモデルのセキュリティには 2 つの欠点があります。まず、ネットワークの 51% が必要です。 マイニングパワーは誠実なユーザーの管理下に置かれます。第二に、システムの進歩(バグ修正、 セキュリティ修正など...) を実現するには、圧倒的多数のユーザーがサポートし、同意する必要があります。 変更 (これはユーザーがウォレット ソフトウェアを更新するときに発生します) [6].最後にこれと同じ投票が行われます このメカニズムは、一部の機能 [7] の実装に関する集団投票にも使用されます。 これにより、proof-of-work が満たさなければならない特性を推測することができます。 価格設定機能。 このような機能により、ネットワーク参加者が重大な問題を引き起こす可能性があってはなりません。 他の参加者よりも有利。一般的なハードウェアと高度なハードウェアの間のパリティが必要です。 カスタムデバイスのコスト。最近の例 [8] から、SHA-256 関数が使用されていることがわかります。 Bitcoin アーキテクチャでは、マイニングの効率が向上するため、このプロパティはありません。 ハイエンド CPU と比較した場合の GPU および ASIC デバイス。 したがって、Bitcoin は、 GPU と ASIC の所有者が所有しているため、「1 CPU 1 票」の原則に違反するため、参加者は除外されます。 CPU 所有者と比較すると、はるかに大きな投票力を持ちます。それは古典的な例です システム参加者の 20% が投票の 80% 以上を支配するパレートの法則。 ネットワークのセキュリティは問題ではないため、そのような不平等はネットワークのセキュリティとは関係がないと主張する人もいるでしょう。 少数の参加者が投票の大部分を支配しているが、これらの参加者の誠実さ 大切な参加者たち。しかし、このような議論には多少の欠陥があります。 参加者の誠実さよりも、安価な専用ハードウェアが登場する可能性 脅威をもたらします。これを実証するために、次の例を見てみましょう。悪意のある人がいると仮定します 個人は、安価な方法で自分のマイニングファームを作成することで、大幅なマイニングパワーを獲得します。 2 一意の発信元と最終受信者まで明確に追跡されます。参加者2人が交換しても 間接的な方法で資金を調達する場合、適切に設計された経路探索手法により、その出所が明らかになり、 最終的な受取人。 また、Bitcoin が 2 番目の特性を満たしていない可能性もあります。 一部の研究者 は ([33, 35, 29, 31])、慎重な blockchain 分析により、 Bitcoin ネットワークのユーザーとそのトランザクション。方法はいくつかありますが、 d[25] と疑われており、隠された個人情報が大量に抽出される可能性があると疑われています。 パブリックデータベース。 Bitcoin は上記の 2 つの特性を満たしていないため、次のような結論に達します。 匿名ではなく、擬似匿名の電子現金システムです。ユーザーの開発は迅速でした この欠点を回避するためのソリューション。 2 つの直接的な解決策は、「ロンダリング サービス」[2] と 分散手法の開発 [3、4]。どちらのソリューションも、混合するという考えに基づいています。 いくつかのパブリック トランザクションと、それらを何らかの中間アドレス経由で送信する。それは順番に 信頼できる第三者を必要とするという欠点があります。 最近、より創造的なスキームが I. Miers らによって提案されました。 [28]: 「ゼロコイン」。ゼロコイン 暗号化された一方向アキュムレータとゼロ知識証明を利用して、ユーザーは次のことを行うことができます。 ビットコインをゼロコインに「変換」し、代わりに匿名の所有権証明を使用してそれらを使用します。 明示的な公開キーベースのデジタル署名。ただし、そのような知識証明には定数があります。 しかし、サイズが約 30kb (今日の Bitcoin 制限に基づく) という不便なサイズであるため、この提案が行われます。 非実用的。著者らは、このプロトコルが大多数の人たちに受け入れられる可能性は低いことを認めています。 Bitcoin ユーザー [5]。 2.2 proof-of-work 関数 Bitcoin の作成者であるサトシ ナカモトは、多数決の意思決定アルゴリズムを「1CPU 1 票」と表現し、proof-of-work では CPU に依存した価格設定関数 (SHA-256 の 2 倍) を使用しました。 スキーム。ユーザーは単一の取引履歴注文 [1] に投票するため、合理性と このプロセスの一貫性は、システム全体にとって重要な条件です。 このモデルのセキュリティには 2 つの欠点があります。まず、ネットワークの 51% が必要です。 マイニングパワーは誠実なユーザーの管理下に置かれます。第二に、システムの進歩(バグ修正、 セキュリティ修正など...) を実現するには、圧倒的多数のユーザーがサポートし、同意する必要があります。 変更 (これはユーザーがウォレット ソフトウェアを更新するときに発生します) [6]。最後にこれと同じ投票が行われます。 このメカニズムは、一部の機能 [7] の実装に関する集団投票にも使用されます。 これにより、proof-of-work が満たさなければならない特性を推測することができます。 価格設定機能。 このような機能により、ネットワーク参加者が重大な問題を引き起こす可能性があってはなりません。 他の参加者よりも有利。一般的なハードウェアと高度なハードウェアの間のパリティが必要です。 カスタムデバイスのコスト。最近の例 [8] から、SHA-256 関数が使用されていることがわかります。 Bitcoin アーキテクチャでは、マイニングの効率が向上するため、このプロパティはありません。 ハイエンド CPU と比較した場合の GPU および ASIC デバイス。 したがって、Bitcoin は、 GPU と ASIC の所有者が所有しているため、「1 CPU 1 票」の原則に違反するため、参加者は除外されます。 CPU 所有者と比較すると、はるかに大きな投票力を持ちます。それは古典的な例です システム参加者の 20% が投票の 80% 以上を支配するパレートの法則。 ネットワークのセキュリティは問題ではないため、そのような不平等はネットワークのセキュリティとは関係がないと主張する人もいるでしょう。 少数の参加者が投票の大部分を支配しているが、これらの参加者の誠実さ 大切な参加者たち。しかし、このような議論には多少の欠陥があります。 参加者の誠実さよりも、安価な専用ハードウェアが登場する可能性 脅威をもたらします。これを実証するために、次の例を見てみましょう。悪意のある人がいると仮定します 個人は、安価な方法で自分のマイニングファームを作成することで、大幅なマイニングパワーを獲得します。 2 4 おそらく、すべてのユーザーが常に新しいアドレスを生成することで自分自身の匿名性を保っているとしたら、 受け取ったすべての支払いに対して(これはばかげていますが、技術的には「正しい」方法です)、 そして、すべてのユーザーが決して資金を送金しないと主張して、他のユーザーの匿名性を助けたとしたら 同じBTCアドレスに2回送信した場合、Bitcoinは依然として状況的にのみ渡されます 非リンク性テスト。 なぜ?消費者データを使用すると、人々に関する驚くべき量の情報を常に把握できます。 たとえば、http://www.applieddatalabs.com/content/target-knows-it-shows を参照してください。 さて、これが 20 年後の未来であると想像してください。さらに、ターゲットが単に知っていたわけではないと想像してください。 Target でのあなたの購入習慣についてですが、彼らはすべての商品について blockchain をマイニングしていました 過去の Coinbase ウォレットでの個人購入 12年。 彼らはこう言うだろう、「ねえ、今夜は咳止め薬を買いたいかもしれないけど、そんなことはないよ」 明日は気分がいいよ。」 マルチパーティの並べ替えが正しく利用されている場合は、これは当てはまらない可能性があります。たとえば、これを参照してくださいブログ投稿: http://blog.ezyang.com/2012/07/secure-multiparty-bitcoin-anonymization/ 私はその計算に完全に納得しているわけではありませんが、一度に 1 つの論文ですよね? 引用が必要です。 Zerocoin プロトコル (スタンドアロン) では不十分かもしれませんが、Zerocash このプロトコルは 1kb サイズのトランザクションを実装しているようです。そのプロジェクトを支援しているのは、 もちろん、アメリカ軍とイスラエル軍もそうなので、その堅牢性については誰にも分かりません。一方では 軍隊ほど、監視なしに資金を支出できることを望んでいる人はいないでしょう。 http://zerocash-project.org/ 納得できません...たとえば、http://fc14.ifca.ai/bitcoin/papers/bitcoin14_submission_12.pdf を参照してください。 暗号ノート開発者モーリス・プランク氏(おそらく仮名)の暗号ノートからの引用 フォーラム: 「ゼロコイン、ゼロキャッシュ。 これは最先端のテクノロジーであると認めざるを得ません。 はい、引用です 上記は、プロトコルの以前のバージョンの分析からのものです。私の知る限り、そうではありません 288 バイトですが 384 バイトですが、いずれにせよ、これは良いニュースです。 彼らは SNARK と呼ばれるまったく新しい技術を使用しましたが、これにはいくつかの欠点がありました。 署名の作成に必要な公開パラメーターの大規模な初期データベース (1 GB 以上) トランザクションの作成にかなりの時間がかかります (1 分以上)。最後に、彼らは 若い暗号通貨、これは議論の余地があるアイデアであると述べました: https://forum.cryptonote.org/viewtopic.php?f= " - モーリス・P. 2014年4月3日(木)午後7時56分 CPU で実行され、GPU、FPGA、または ASIC には適さない機能 計算。 proof-of-work で使用される「パズル」は、価格設定関数、コスト関数、または パズル機能。
一意の発信元と最終受信者まで明確に追跡されます。参加者2人が交換しても 間接的な方法で資金を調達する場合、適切に設計された経路探索手法により、その出所が明らかになり、 最終的な受取人。 また、Bitcoin が 2 番目の特性を満たしていない可能性もあります。 一部の研究者 は ([33, 35, 29, 31])、慎重な blockchain 分析により、 Bitcoin ネットワークのユーザーとそのトランザクション。方法はいくつかありますが、 [25] では、多くの隠された個人情報が抽出される可能性があると疑われています。 パブリックデータベース。 Bitcoin は上記の 2 つの特性を満たしていないため、次のような結論に達します。 匿名ではなく、擬似匿名の電子現金システムです。ユーザーの開発は迅速でした この欠点を回避するためのソリューション。 2 つの直接的な解決策は、「ロンダリング サービス」[2] と 分散手法の開発 [3、4]。どちらのソリューションも、混合するという考えに基づいています。 いくつかのパブリック トランザクションと、それらを何らかの中間アドレス経由で送信する。それは順番に 信頼できる第三者を必要とするという欠点があります。 最近、より創造的なスキームが I. Miers らによって提案されました。 [28]: 「ゼロコイン」。ゼロコイン 暗号化された一方向アキュムレータとゼロ知識証明を利用して、ユーザーは次のことを行うことができます。 ビットコインをゼロコインに「変換」し、代わりに匿名の所有権証明を使用してそれらを使用します。 明示的な公開キーベースのデジタル署名。ただし、そのような知識証明には定数があります。 しかし、サイズが不便 - 約 30kb (今日の Bitcoin 制限に基づく) という提案が行われます。 非実用的。著者らは、このプロトコルが大多数の人たちに受け入れられる可能性は低いことを認めています。 Bitcoin ユーザー [5]。 2.2 proof-of-work 関数 Bitcoin の作成者であるサトシ ナカモトは、多数決の意思決定アルゴリズムを「1CPU 1 票」と表現し、proof-of-work では CPU に依存した価格設定関数 (SHA-256 の 2 倍) を使用しました。 スキーム。ユーザーは単一の取引履歴注文 [1] に投票するため、合理性と このプロセスの一貫性は、システム全体にとって重要な条件です。 このモデルのセキュリティには 2 つの欠点があります。まず、ネットワークの 51% が必要です。 マイニングパワーは誠実なユーザーの管理下に置かれます。第二に、システムの進歩(バグ修正、 セキュリティ修正など...) を実現するには、圧倒的多数のユーザーがサポートし、同意する必要があります。 変更 (これはユーザーがウォレット ソフトウェアを更新するときに発生します) [6].最後に同じ投票が行われます このメカニズムは、一部の機能 [7] の実装に関する集団投票にも使用されます。 これにより、proof-of-work が満たさなければならない特性を推測することができます。 価格設定機能。 このような機能により、ネットワーク参加者が重大な問題を引き起こす可能性があってはなりません。 他の参加者よりも有利。一般的なハードウェアと高度なハードウェアの間のパリティが必要です。 カスタムデバイスのコスト。最近の例 [8] から、SHA-256 関数が使用されていることがわかります。 Bitcoin アーキテクチャでは、マイニングの効率が向上するため、このプロパティはありません。 ハイエンド CPU と比較した場合の GPU および ASIC デバイス。 したがって、Bitcoin は、 GPU と ASIC の所有者が所有しているため、「1 CPU 1 票」の原則に違反するため、参加者は除外されます。 CPU 所有者と比較すると、はるかに大きな投票力を持ちます。それは古典的な例です システム参加者の 20% が投票の 80% 以上を支配するパレートの法則。 ネットワークのセキュリティは問題ではないため、そのような不平等はネットワークのセキュリティとは関係がないと主張する人もいるでしょう。 少数の参加者が投票の大部分を支配しているが、これらの参加者の誠実さ 大切な参加者たち。しかし、このような議論には多少の欠陥があります。 参加者の誠実さよりも、安価な専用ハードウェアが登場する可能性 脅威をもたらします。これを実証するために、次の例を見てみましょう。悪意のある人がいると仮定します 個人は、安価な方法で自分のマイニングファームを作成することで、大幅なマイニングパワーを獲得します。 2 一意の発信元と最終受信者まで明確に追跡されます。参加者2人が交換しても 間接的な方法で資金を調達する場合、適切に設計された経路探索手法により、その出所が明らかになり、 最終的な受取人。 また、Bitcoin が 2 番目の特性を満たしていない可能性もあります。 一部の研究者 は ([33, 35, 29, 31])、慎重な blockchain 分析により、 Bitcoin ネットワークのユーザーとそのトランザクション。方法はいくつかありますが、 d[25] と疑われており、隠された個人情報が大量に抽出される可能性があると疑われています。 パブリックデータベース。 Bitcoin は上記の 2 つの特性を満たしていないため、次のような結論に達します。 匿名ではなく、擬似匿名の電子現金システムです。ユーザーの開発は迅速でした この欠点を回避するためのソリューション。 2 つの直接的な解決策は、「ロンダリング サービス」[2] と 分散手法の開発 [3、4]。どちらのソリューションも、混合するという考えに基づいています。 いくつかのパブリック トランザクションと、それらを何らかの中間アドレス経由で送信する。それは順番に 信頼できる第三者を必要とするという欠点があります。 最近、より創造的なスキームが I. Miers らによって提案されました。 [28]: 「ゼロコイン」。ゼロコイン 暗号化された一方向アキュムレータとゼロ知識証明を利用して、ユーザーは次のことを行うことができます。 ビットコインをゼロコインに「変換」し、代わりに匿名の所有権証明を使用してそれらを使用します。 明示的な公開キーベースのデジタル署名。ただし、そのような知識証明には定数があります。 しかし、サイズが不便 - 約 30kb (今日の Bitcoin 制限に基づく) という提案が行われます。 非実用的。著者らは、このプロトコルが大多数の人たちに受け入れられる可能性は低いことを認めています。 Bitcoin ユーザー [5]。 2.2 proof-of-work 関数 Bitcoin の作成者であるサトシ ナカモトは、多数決の意思決定アルゴリズムを「1CPU 1 票」と表現し、proof-of-work では CPU に依存した価格設定関数 (SHA-256 の 2 倍) を使用しました。 スキーム。ユーザーは単一の取引履歴注文 [1] に投票するため、合理性と このプロセスの一貫性は、システム全体にとって重要な条件です。 このモデルのセキュリティには 2 つの欠点があります。まず、ネットワークの 51% が必要です。 マイニングパワーは誠実なユーザーの管理下に置かれます。第二に、システムの進歩(バグ修正、 セキュリティ修正など...) を実現するには、圧倒的多数のユーザーがサポートし、同意する必要があります。 変更 (これはユーザーがウォレット ソフトウェアを更新するときに発生します) [6].最後に同じ投票が行われます このメカニズムは、一部の機能 [7] の実装に関する集団投票にも使用されます。 これにより、proof-of-work が満たさなければならない特性を推測することができます。 価格設定機能。 このような機能により、ネットワーク参加者が重大な問題を引き起こす可能性があってはなりません。 他の参加者よりも有利。一般的なハードウェアと高度なハードウェアの間のパリティが必要です。 カスタムデバイスのコスト。最近の例 [8] から、SHA-256 関数が使用されていることがわかります。 Bitcoin アーキテクチャでは、マイニングの効率が向上するため、このプロパティはありません。 ハイエンド CPU と比較した場合の GPU および ASIC デバイス。 したがって、Bitcoin は、 GPU と ASIC の所有者が所有しているため、「1 CPU 1 票」の原則に違反するため、参加者は除外されます。 CPU 所有者と比較すると、はるかに大きな投票力を持ちます。それは古典的な例です システム参加者の 20% が投票の 80% 以上を支配するパレートの法則。 ネットワークのセキュリティは問題ではないため、そのような不平等はネットワークのセキュリティとは関係がないと主張する人もいるでしょう。 少数の参加者が投票の大部分を支配しているが、これらの参加者の誠実さ 大切な参加者たち。しかし、このような議論には多少の欠陥があります。 参加者の誠実さよりも、安価な専用ハードウェアが登場する可能性 脅威をもたらします。これを実証するために、次の例を見てみましょう。悪意のある人がいると仮定します 個人は、安価な方法で自分のマイニングファームを作成することで、大幅なマイニングパワーを獲得します。 2 2ページ目のコメント
La tecnología CryptoNote
Ahora que hemos cubierto las limitaciones de la tecnología Bitcoin, nos concentraremos en presentando las características de CryptoNote.
クリプトノートテクノロジー
Bitcoin テクノロジーの制限について説明したので、次は次の点に集中します。 CryptoNoteの機能を紹介します。
Transacciones imposibles de rastrear
En esta sección proponemos un esquema de transacciones totalmente anónimas que satisfacen tanto la trazabilidad
y condiciones de desvinculación. Una característica importante de nuestra solución es su autonomía: el remitente
no está obligado a cooperar con otros usuarios o un tercero de confianza para realizar sus transacciones;
por lo tanto, cada participante produce un tráfico de cobertura de forma independiente.
4.1
Revisión de la literatura
Nuestro esquema se basa en la primitiva criptográfica llamada firma de grupo. Presentado por primera vez por
D. Chaum y E. van Heyst [19], permite al usuario firmar su mensaje en nombre del grupo.
Después de firmar el mensaje, el usuario proporciona (para fines de verificación) no su propia información pública
1Este es el llamado “límite suave”, la restricción de referencia del cliente para crear nuevos bloques. Máximo duro de
El tamaño de bloque posible era 1 MB.
4
ellos si es necesario que causa los principales inconvenientes. Desafortunadamente, es difícil predecir cuándo
Es posible que sea necesario cambiar las constantes y reemplazarlas puede tener consecuencias terribles.
Un buen ejemplo de un cambio de límite codificado que conduce a consecuencias desastrosas es el bloque
límite de tamaño establecido en 250kb1. Este límite era suficiente para albergar unas 10.000 transacciones estándar. en
A principios de 2013, este límite casi se había alcanzado y se llegó a un acuerdo para aumentar el
límite. El cambio se implementó en la versión 0.8 de la billetera y terminó con una división de la cadena de 24 bloques.
y un exitoso ataque de doble gasto [9]. Si bien el error no estaba en el protocolo Bitcoin, pero
más bien, en el motor de la base de datos, podría haberse detectado fácilmente mediante una simple prueba de estrés si hubiera
No hay límite de tamaño de bloque introducido artificialmente.
Las constantes también actúan como una forma de punto de centralización.
A pesar de la naturaleza de igual a igual de
Bitcoin, una abrumadora mayoría de nodos utilizan el cliente de referencia oficial [10] desarrollado por
un pequeño grupo de personas. Este grupo toma la decisión de implementar cambios al protocolo
y la mayoría de la gente acepta estos cambios independientemente de su “corrección”. Algunas decisiones provocaron
discusiones acaloradas e incluso llamados al boicot [11], lo que indica que la comunidad y el
Los desarrolladores pueden no estar de acuerdo en algunos puntos importantes. Por tanto, parece lógico disponer de un protocolo
con variables configurables por el usuario y autoajustables como una posible forma de evitar estos problemas.
2.5
Guiones voluminosos
El sistema de secuencias de comandos en Bitcoin es una característica pesada y compleja. Potencialmente permite crear
transacciones sofisticadas [12], pero algunas de sus funciones están deshabilitadas debido a problemas de seguridad y
algunos ni siquiera se han utilizado [13]. El guión (incluidas las partes del remitente y del receptor)
para la transacción más popular en Bitcoin se ve así:
clave, sino las claves de todos los usuarios de su grupo. Un verificador está convencido de que el verdadero firmante es un miembro del grupo, pero no puede identificar exclusivamente al firmante. El protocolo original requería un tercero de confianza (llamado Gerente de Grupo), y él era el único que podía rastrear al firmante. Se introdujo la siguiente versión llamada firma de anillo. por Rivest et al. en [34], era un esquema autónomo sin Gerente de Grupo y anonimato revocación. Posteriormente aparecieron varias modificaciones de este esquema: firma de anillo enlazable [26, 27, 17] permitió determinar si dos firmas fueron producidas por el mismo miembro del grupo, rastreables La firma en anillo [24, 23] limitó el anonimato excesivo al brindar la posibilidad de rastrear al firmante de dos mensajes con respecto a la misma metainformación (o “etiqueta” en términos de [24]). Una construcción criptográfica similar también se conoce como firma de grupo ad-hoc [16, 38]. eso enfatiza la formación arbitraria de grupos, mientras que los esquemas de firma de grupo/anillo implican más bien una conjunto fijo de miembros. En su mayor parte, nuestra solución se basa en el trabajo “Firma de anillo rastreable” de E. Fujisaki. y K. Suzuki [24]. Para distinguir el algoritmo original y nuestra modificación, Llame a este último firma de anillo de una sola vez, enfatizando la capacidad del usuario para producir solo una firma válida. firma bajo su clave privada. Debilitamos la propiedad de trazabilidad y mantuvimos la vinculabilidad. sólo para proporcionar unicidad: la clave pública puede aparecer en muchos conjuntos de verificación externos y la La clave privada se puede utilizar para generar una firma anónima única. En caso de un doble gasto Intento, estas dos firmas se vincularán entre sí, pero no es necesario revelar el firmante. para nuestros propósitos. 4.2 Definiciones 4.2.1 Parámetros de la curva elíptica Como nuestro algoritmo de firma base elegimos utilizar el esquema rápido EdDSA, que está desarrollado y implementado por D.J. Bernstein et al. [18]. Al igual que la ECDSA de Bitcoin, se basa en la curva elíptica problema de logaritmo discreto, por lo que nuestro esquema también podría aplicarse a Bitcoin en el futuro. Los parámetros comunes son: q: un número primo; q = 2255 −19; d: un elemento de Fq; re = −121665/121666; E: una ecuación de curva elíptica; −x2 + y2 = 1 + dx2y2; G: un punto base; GRAMO = (x, −4/5); l: orden primo del punto base; l = 2252 + 27742317777372353535851937790883648493; \(H_s\): una función criptográfica hash \(\{0, 1\}^* \to \mathbb{F}_q\); \(H_p\): una función determinista hash \(E(\mathbb{F}_q) \to E(\mathbb{F}_q)\). 4.2.2 Terminología La privacidad mejorada requiere una nueva terminología que no debe confundirse con Bitcoin entidades. la clave electrónica privada es una clave privada de curva elíptica estándar: un número \(a \in [1, l - 1]\); La clave electrónica pública es una clave pública de curva elíptica estándar: un punto A = aG; el par de claves de un solo uso es un par de claves electrónicas públicas y privadas; 5 clave, sino las claves de todos los usuarios de su grupo. Un verificador está convencido de que el verdadero firmante es un miembro del grupo, pero no puede identificar exclusivamente al firmante. El protocolo original requería un tercero de confianza (llamado Gerente de Grupo), y él era el único que podía rastrear al firmante. Se introdujo la siguiente versión llamada firma de anillo. por Rivest et al. en [34], era un esquema autónomo sin Gerente de Grupo y anonimato revocación. Posteriormente aparecieron varias modificaciones de este esquema: firma de anillo enlazable [26, 27, 17] permitió determinar si dos firmas fueron producidas por el mismo miembro del grupo, rastreables La firma en anillo [24, 23] limitó el anonimato excesivo al brindar la posibilidad de rastrear al firmante de dos mensajes con respecto a la misma metainformación (o “etiqueta” en términos de [24]). Una construcción criptográfica similar también se conoce como firma de grupo ad-hoc [16, 38]. eso enfatiza la formación arbitraria de grupos, mientras que los esquemas de firma de grupo/anillo implican más bien una conjunto fijo de miembros. En su mayor parte, nuestra solución se basa en el trabajo “Firma de anillo rastreable” de E. Fujisaki. y K. Suzuki [24]. Para distinguir el algoritmo original y nuestra modificación, Llame a este último firma de anillo de una sola vez, enfatizando la capacidad del usuario para producir solo una firma válida. firma bajo su clave privada. Debilitamos la propiedad de trazabilidad y mantuvimos la vinculabilidad. sólo para proporcionar unicidad: la clave pública puede aparecer en muchos conjuntos de verificación externos y la La clave privada se puede utilizar para generar una firma anónima única. En caso de un doble gasto Intento, estas dos firmas se vincularán entre sí, pero no es necesario revelar el firmante. para nuestros propósitos. 4.2 Definiciones 4.2.1 Parámetros de la curva elíptica Como nuestro algoritmo de firma base elegimose utilizar el esquema rápido EdDSA, que está desarrollado y implementado por D.J. Bernstein et al. [18]. Al igual que ECDSA de Bitcoin, se basa en la curva elíptica problema de logaritmo discreto, por lo que nuestro esquema también podría aplicarse a Bitcoin en el futuro. Los parámetros comunes son: q: un número primo; q = 2255 −19; d: un elemento de Fq; re = −121665/121666; E: una ecuación de curva elíptica; −x2 + y2 = 1 + dx2y2; G: un punto base; GRAMO = (x, −4/5); l: orden primo del punto base; l = 2252 + 27742317777372353535851937790883648493; \(H_s\): una función criptográfica hash \(\{0, 1\}^* \to \mathbb{F}_q\); \(H_p\): una función determinista hash \(E(\mathbb{F}_q) \to E(\mathbb{F}_q)\). 4.2.2 Terminología La privacidad mejorada requiere una nueva terminología que no debe confundirse con Bitcoin entidades. la clave electrónica privada es una clave privada de curva elíptica estándar: un número \(a \in [1, l - 1]\); La clave electrónica pública es una clave pública de curva elíptica estándar: un punto A = aG; el par de claves de un solo uso es un par de claves electrónicas públicas y privadas; 5 8 Una firma en anillo funciona así: Alex quiere filtrar un mensaje a WikiLeaks sobre su empleador. Cada empleado de su empresa tiene un par de claves pública y privada (Ri, Ui). ella compone su firma con entrada configurada como su mensaje, m, su clave privada, Ri, y la de TODOS claves públicas, (Ui;i=1...n). Cualquiera (sin conocer ninguna clave privada) puede verificar fácilmente que algún par (Rj, Uj) debe haber sido usado para construir la firma... alguien que trabaja para el empleador de Alex... pero es esencialmente una suposición aleatoria determinar cuál podría ser. http://en.wikipedia.org/wiki/Ring_signature#Crypto-currencies http://link.springer.com/chapter/10.1007/3-540-45682-1_32#page-1 http://link.springer.com/chapter/10.1007/11424826_65 http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-27800-9_28 http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F11774716_9 Tenga en cuenta que una firma de anillo vinculable que se describe aquí es algo así como lo opuesto a "no vinculable". descrito anteriormente. Aquí interceptamos dos mensajes y podemos determinar si son los mismos. parte los envió, aunque aún no deberíamos poder determinar quién es esa parte. el La definición de "desvinculable" utilizada para construir Cryptonote significa que no podemos determinar si el mismo partido los está recibiendo. Por lo tanto, lo que realmente tenemos aquí son CUATRO cosas sucediendo. Un sistema puede ser enlazable o no vinculable, dependiendo de si es posible o no determinar si el remitente del dos mensajes son iguales (independientemente de si para ello es necesario revocar el anonimato). y un sistema puede ser desvinculable o no desvinculable, dependiendo de si es posible o no determinar si el receptor de dos mensajes es el mismo (independientemente de si esto requiere revocar el anonimato). Por favor, no me culpen por esta terrible terminología. Los teóricos de grafos probablemente deberían estar contento. Algunos de ustedes pueden sentirse más cómodos con "enlazable por receptor" versus "enlazable por remitente". http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-71677-8_13 Cuando leí esto, me pareció una característica tonta. Luego leí que puede ser una característica para votación electrónica, y eso parecía tener sentido. Algo genial, desde esa perspectiva. pero yo soy No estoy totalmente seguro de implementar intencionalmente firmas de anillo rastreables. http://search.ieice.org/bin/summary.php?id=e95-a_1_151
clave, sino las claves de todos los usuarios de su grupo. Un verificador está convencido de que el verdadero firmante es un miembro del grupo, pero no puede identificar exclusivamente al firmante. El protocolo original requería un tercero de confianza (llamado Gerente de Grupo), y él era el único que podía rastrear al firmante. Se introdujo la siguiente versión llamada firma de anillo. por Rivest et al. en [34], era un esquema autónomo sin Gerente de Grupo y anonimato revocación. Posteriormente aparecieron varias modificaciones de este esquema: firma de anillo enlazable [26, 27, 17] permitió determinar si dos firmas fueron producidas por el mismo miembro del grupo, rastreables La firma en anillo [24, 23] limitó el anonimato excesivo al brindar la posibilidad de rastrear al firmante de dos mensajes con respecto a la misma metainformación (o “etiqueta” en términos de [24]). Una construcción criptográfica similar también se conoce como firma de grupo ad-hoc [16, 38]. eso enfatiza la formación arbitraria de grupos, mientras que los esquemas de firma de grupo/anillo implican más bien una conjunto fijo de miembros. En su mayor parte, nuestra solución se basa en el trabajo “Firma de anillo rastreable” de E. Fujisaki. y K. Suzuki [24]. Para distinguir el algoritmo original y nuestra modificación, Llame a este último firma de anillo de una sola vez, enfatizando la capacidad del usuario para producir solo una firma válida. firma bajo su clave privada. Debilitamos la propiedad de trazabilidad y mantuvimos la vinculabilidad. sólo para proporcionar unicidad: la clave pública puede aparecer en muchos conjuntos de verificación externos y la La clave privada se puede utilizar para generar una firma anónima única. En caso de un doble gasto Intento, estas dos firmas se vincularán entre sí, pero no es necesario revelar el firmante. para nuestros propósitos. 4.2 Definiciones 4.2.1 Parámetros de la curva elíptica Como nuestro algoritmo de firma base elegimos utilizar el esquema rápido EdDSA, que está desarrollado y implementado por D.J. Bernstein et al. [18]. Al igual que ECDSA de Bitcoin, se basa en la curva elíptica problema de logaritmo discreto, por lo que nuestro esquema también podría aplicarse a Bitcoin en el futuro. Los parámetros comunes son: q: un número primo; q = 2255 −19; d: un elemento de Fq; re = −121665/121666; E: una ecuación de curva elíptica; −x2 + y2 = 1 + dx2y2; G: un punto base; GRAMO = (x, −4/5); l: orden primo del punto base; l = 2252 + 27742317777372353535851937790883648493; \(H_s\): una función criptográfica hash \(\{0, 1\}^* \to \mathbb{F}_q\); \(H_p\): una función determinista hash \(E(\mathbb{F}_q) \to E(\mathbb{F}_q)\). 4.2.2 Terminología La privacidad mejorada requiere una nueva terminología que no debe confundirse con Bitcoin entidades. la clave electrónica privada es una clave privada de curva elíptica estándar: un número \(a \in [1, l - 1]\); La clave electrónica pública es una clave pública de curva elíptica estándar: un punto A = aG; el par de claves de un solo uso es un par de claves electrónicas públicas y privadas; 5 clave, sino las claves de todos los usuarios de su grupo. Un verificador está convencido de que el verdadero firmante es un miembro del grupo, pero no puede identificar exclusivamente al firmante. El protocolo original requería un tercero de confianza (llamado Gerente de Grupo), y él era el único que podía rastrear al firmante. Se introdujo la siguiente versión llamada firma de anillo. por Rivest et al. en [34], era un esquema autónomo sin Gerente de Grupo y anonimato revocación. Posteriormente aparecieron varias modificaciones de este esquema: firma de anillo enlazable [26, 27, 17] permitió determinar si dos firmas fueron producidas por el mismo miembro del grupo, rastreables La firma en anillo [24, 23] limitó el anonimato excesivo al brindar la posibilidad de rastrear al firmante de dos mensajes con respecto a la misma metainformación (o “etiqueta” en términos de [24]). Una construcción criptográfica similar también se conoce como firma de grupo ad-hoc [16, 38]. eso enfatiza la formación arbitraria de grupos, mientras que los esquemas de firma de grupo/anillo implican más bien una conjunto fijo de miembros. En su mayor parte, nuestra solución se basa en el trabajo “Firma de anillo rastreable” de E. Fujisaki. y K. Suzuki [24]. Para distinguir el algoritmo original y nuestra modificación, Llame a este último firma de anillo de una sola vez, enfatizando la capacidad del usuario para producir solo una firma válida. firma bajo su clave privada. Debilitamos la propiedad de trazabilidad y mantuvimos la vinculabilidad. sólo para proporcionar unicidad: la clave pública puede aparecer en muchos conjuntos de verificación externos y la La clave privada se puede utilizar para generar una firma anónima única. En caso de un doble gasto Intento, estas dos firmas se vincularán entre sí, pero no es necesario revelar el firmante. para nuestros propósitos. 4.2 Definiciones 4.2.1 Parámetros de la curva elíptica Como nuestro algoritmo de firma base elegimose utilizar el esquema rápido EdDSA, que está desarrollado y implementado por D.J. Bernstein et al. [18]. Al igual que la ECDSA de Bitcoin, se basa en la curva elíptica problema de logaritmo discreto, por lo que nuestro esquema también podría aplicarse a Bitcoin en el futuro. Los parámetros comunes son: q: un número primo; q = 2255 −19; d: un elemento de Fq; re = −121665/121666; E: una ecuación de curva elíptica; −x2 + y2 = 1 + dx2y2; G: un punto base; GRAMO = (x, −4/5); l: orden primo del punto base; l = 2252 + 27742317777372353535851937790883648493; \(H_s\): una función criptográfica hash \(\{0, 1\}^* \to \mathbb{F}_q\); \(H_p\): una función determinista hash \(E(\mathbb{F}_q) \to E(\mathbb{F}_q)\). 4.2.2 Terminología La privacidad mejorada requiere una nueva terminología que no debe confundirse con Bitcoin entidades. la clave electrónica privada es una clave privada de curva elíptica estándar: un número \(a \in [1, l - 1]\); La clave electrónica pública es una clave pública de curva elíptica estándar: un punto A = aG; el par de claves de un solo uso es un par de claves electrónicas públicas y privadas; 5 9 ¡Dios, el autor de este documento técnico seguramente podría haberlo redactado mejor! Digamos que un empresa propiedad de los empleados quiere votar sobre si adquirir o no ciertas nuevas activos, y Alex y Brenda son ambos empleados. La Compañía proporciona a cada empleado un mensaje como "¡Voto sí a la Proposición A!" que tiene el "problema" de metainformación [PROP A] y les pide que lo firmen con un anillo de firma rastreable si apoyan la propuesta. Usando una firma de anillo tradicional, un empleado deshonesto puede firmar el mensaje varias veces, presumiblemente con diferentes nonces, para poder votar tantas veces como quieran. por el otro Por otro lado, en un esquema de firma de anillo rastreable, Alex irá a votar y su clave privada tendrá utilizado en el tema [PROP A]. Si Alex intenta firmar un mensaje como "Yo, Brenda, apruebo ¡proposición A!" para "incriminar" a Brenda y doble voto, este nuevo mensaje también tendrá el tema [PROPUESTA A]. Dado que la clave privada de Alex ya ha provocado el problema [PROP A], la identidad de Alex será inmediatamente revelado como un fraude. Lo cual, acéptalo, ¡es genial! La criptografía impuso la igualdad de votos. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-71677-8_13 Este artículo es interesante, esencialmente crea una firma de anillo ad-hoc pero sin ninguno de los el consentimiento del otro participante. La estructura de la firma puede ser diferente; no he cavado profundo, y no he visto si es seguro. https://people.csail.mit.edu/rivest/AdidaHohenbergerRivest-AdHocGroupSignaturesFromHijackedKeypai Las firmas de grupos ad hoc son: firmas de anillo, que son firmas de grupo sin grupo gerentes, sin centralización, pero permite que un miembro de un grupo ad hoc afirme de manera demostrable que (no) ha emitido la firma anónima en nombre del grupo. http://link.springer.com/chapter/10.1007/11908739_9 Esto no es del todo correcto, según tengo entendido. Y mi comprensión probablemente cambiará a medida que Profundizo más en este proyecto. Pero, según tengo entendido, la jerarquía se ve así. Firmas de grupo: los administradores de grupo controlan la trazabilidad y la capacidad de agregar o eliminar miembros. de ser firmantes. Firmas de anillo: formación arbitraria de grupos sin responsable de grupo. Sin revocación del anonimato. No hay forma de repudiarse de una firma determinada. Con anillo rastreable y enlazable firmas, el anonimato es algo escalable. Firmas de grupos ad hoc: como firmas de anillo, pero los miembros pueden demostrar que no crearon una firma determinada. Esto es importante cuando cualquier miembro de un grupo puede emitir una firma. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-71677-8_13 El autor modifica posteriormente el algoritmo de Fujisaki y Suzuki para proporcionar unicidad. entonces Analizaremos el algoritmo de Fujisaki y Suzuki al mismo tiempo que el nuevo algoritmo en lugar de que repasarlo aquí.
clave, sino las claves de todos los usuarios de su grupo. Un verificador está convencido de que el verdadero firmante es un miembro del grupo, pero no puede identificar exclusivamente al firmante. El protocolo original requería un tercero de confianza (llamado Gerente de Grupo), y él era el único que podía rastrear al firmante. Se introdujo la siguiente versión llamada firma de anillo. por Rivest et al. en [34], era un esquema autónomo sin Gerente de Grupo y anonimato revocación. Posteriormente aparecieron varias modificaciones de este esquema: firma de anillo enlazable [26, 27, 17] permitió determinar si dos firmas fueron producidas por el mismo miembro del grupo, rastreables La firma en anillo [24, 23] limitó el anonimato excesivo al brindar la posibilidad de rastrear al firmante de dos mensajes con respecto a la misma metainformación (o “etiqueta” en términos de [24]). Una construcción criptográfica similar también se conoce como firma de grupo ad-hoc [16, 38]. eso enfatiza la formación arbitraria de grupos, mientras que los esquemas de firma de grupo/anillo implican más bien una conjunto fijo de miembros. En su mayor parte, nuestra solución se basa en el trabajo “Firma de anillo rastreable” de E. Fujisaki. y K. Suzuki [24]. Para distinguir el algoritmo original y nuestra modificación, Llame a este último firma de anillo de una sola vez, enfatizando la capacidad del usuario para producir solo una firma válida. firma bajo su clave privada. Debilitamos la propiedad de trazabilidad y mantuvimos la vinculabilidad. sólo para proporcionar unicidad: la clave pública puede aparecer en muchos conjuntos de verificación externos y la La clave privada se puede utilizar para generar una firma anónima única. En caso de un doble gasto Intento, estas dos firmas se vincularán entre sí, pero no es necesario revelar el firmante. para nuestros propósitos. 4.2 Definiciones 4.2.1 Parámetros de la curva elíptica Como nuestro algoritmo de firma base elegimos utilizar el esquema rápido EdDSA, que está desarrollado y implementado por D.J. Bernstein et al. [18]. Al igual que la ECDSA de Bitcoin, se basa en la curva elíptica problema de logaritmo discreto, por lo que nuestro esquema también podría aplicarse a Bitcoin en el futuro. Los parámetros comunes son: q: un número primo; q = 2255 −19; d: un elemento de Fq; re = −121665/121666; E: una ecuación de curva elíptica; −x2 + y2 = 1 + dx2y2; G: un punto base; GRAMO = (x, −4/5); l: orden primo del punto base; l = 2252 + 27742317777372353535851937790883648493; \(H_s\): una función criptográfica hash \(\{0, 1\}^* \to \mathbb{F}_q\); \(H_p\): una función determinista hash \(E(\mathbb{F}_q) \to E(\mathbb{F}_q)\). 4.2.2 Terminología La privacidad mejorada requiere una nueva terminología que no debe confundirse con Bitcoin entidades. la clave electrónica privada es una clave privada de curva elíptica estándar: un número \(a \in [1, l - 1]\); La clave electrónica pública es una clave pública de curva elíptica estándar: un punto A = aG; el par de claves de un solo uso es un par de claves electrónicas públicas y privadas; 5 clave, sino las claves de todos los usuarios de su grupo. Un verificador está convencido de que el verdadero firmante es un miembro del grupo, pero no puede identificar exclusivamente al firmante. El protocolo original requería un tercero de confianza (llamado Gerente de Grupo), y él era el único que podía rastrear al firmante. Se introdujo la siguiente versión llamada firma de anillo. por Rivest et al. en [34], era un esquema autónomo sin Gerente de Grupo y anonimato revocación. Posteriormente aparecieron varias modificaciones de este esquema: firma de anillo enlazable [26, 27, 17] permitió determinar si dos firmas fueron producidas por el mismo miembro del grupo, rastreables La firma en anillo [24, 23] limitó el anonimato excesivo al brindar la posibilidad de rastrear al firmante de dos mensajes con respecto a la misma metainformación (o “etiqueta” en términos de [24]). Una construcción criptográfica similar también se conoce como firma de grupo ad-hoc [16, 38]. eso enfatiza la formación arbitraria de grupos, mientras que los esquemas de firma de grupo/anillo implican más bien una conjunto fijo de miembros. En su mayor parte, nuestra solución se basa en el trabajo “Firma de anillo rastreable” de E. Fujisaki. y K. Suzuki [24]. Para distinguir el algoritmo original y nuestra modificación, Llame a este último firma de anillo de una sola vez, enfatizando la capacidad del usuario para producir solo una firma válida. firma bajo su clave privada. Debilitamos la propiedad de trazabilidad y mantuvimos la vinculabilidad. sólo para proporcionar unicidad: la clave pública puede aparecer en muchos conjuntos de verificación externos y la La clave privada se puede utilizar para generar una firma anónima única. En caso de un doble gasto Intento, estas dos firmas se vincularán entre sí, pero no es necesario revelar el firmante. para nuestros propósitos. 4.2 Definiciones 4.2.1 Parámetros de la curva elíptica Como nuestro algoritmo de firma base elegimose utilizar el esquema rápido EdDSA, que está desarrollado y implementado por D.J. Bernstein et al. [18]. Al igual que ECDSA de Bitcoin, se basa en la curva elíptica problema de logaritmo discreto, por lo que nuestro esquema también podría aplicarse a Bitcoin en el futuro. Los parámetros comunes son: q: un número primo; q = 2255 −19; d: un elemento de Fq; re = −121665/121666; E: una ecuación de curva elíptica; −x2 + y2 = 1 + dx2y2; G: un punto base; GRAMO = (x, −4/5); l: orden primo del punto base; l = 2252 + 27742317777372353535851937790883648493; \(H_s\): una función criptográfica hash \(\{0, 1\}^* \to \mathbb{F}_q\); \(H_p\): una función determinista hash \(E(\mathbb{F}_q) \to E(\mathbb{F}_q)\). 4.2.2 Terminología La privacidad mejorada requiere una nueva terminología que no debe confundirse con Bitcoin entidades. la clave electrónica privada es una clave privada de curva elíptica estándar: un número \(a \in [1, l - 1]\); La clave electrónica pública es una clave pública de curva elíptica estándar: un punto A = aG; el par de claves de un solo uso es un par de claves electrónicas públicas y privadas; 5 10 La vinculabilidad en el sentido de "firmas de anillo vinculables" significa que podemos saber si dos transacciones salientes provienen de la misma fuente sin revelar quién es la fuente. Los autores debilitaron vinculabilidad para (a) preservar la privacidad, pero aún así (b) detectar cualquier transacción que utilice una clave privada por segunda vez como inválido. Bien, esta es una pregunta de orden de eventos. Considere el siguiente escenario. mi mineria La computadora tendrá el blockchain actual, tendrá su propio bloque de transacciones al que llama. legítimo, trabajará en ese bloque en un rompecabezas proof-of-work y tendrá un lista de transacciones pendientes que se agregarán al siguiente bloque. También enviará cualquier novedad. transacciones en ese grupo de transacciones pendientes. Si no resuelvo el siguiente bloque, pero Si alguien más lo hace, obtengo una copia actualizada del blockchain. El bloque en el que estaba trabajando y mi lista de transacciones pendientes ambas pueden tener algunas transacciones que ahora están incorporadas en el blockchain. Desentraña mi bloque pendiente, combínalo con mi lista de transacciones pendientes y llámalo mi grupo de transacciones pendientes. Elimine cualquiera que ahora esté oficialmente en el blockchain. Ahora, ¿qué hago? ¿Debería primero proceder y "eliminar todos los gastos dobles"? por el otro Por otro lado, ¿debería buscar en la lista y asegurarme de que cada clave privada aún no haya sido utilizado, y si ya se ha utilizado en mi lista, entonces recibí la primera copia primero, y por lo tanto cualquier copia adicional es ilegítima. Por lo tanto procedo a simplemente eliminar todas las instancias después de la primera de la misma clave privada. La geometría algebraica nunca ha sido mi fuerte. http://en.wikipedia.org/wiki/EdDSA Qué velocidad, guau. ESTA es la geometría algebraica para ganar. No es que yo supiera nada sobre eso. De manera problemática o no, los registros discretos se están volviendo muy rápidos. Y las computadoras cuánticas se los comen para el desayuno. http://link.springer.com/article/10.1007/s13389-012-0027-1 Este se convierte en un número realmente importante, pero no hay ninguna explicación o cita de cómo fue elegido. Simplemente elegir un único primo grande conocido estaría bien, pero si se conocen Hay datos sobre este gran número primo que podrían influir en nuestra elección. Diferentes variantes de criptonota podría elegir diferentes valores de bien, pero no hay ninguna discusión en este artículo sobre cómo eso La elección afectará nuestras elecciones de otros parámetros globales enumerados en la página 5. Este documento necesita una sección sobre la elección de valores de parámetros.
la clave de usuario privada es un par (a, b) de dos claves electrónicas privadas diferentes; la clave de seguimiento es un par (a, B) de clave electrónica pública y privada (donde B = bG y a ̸= b); la clave pública de usuario es un par (A, B) de dos claves electrónicas públicas derivadas de (a, b); La dirección estándar es una representación de una clave de usuario pública dada en una cadena amigable para los humanos. con corrección de errores; La dirección truncada es una representación de la segunda mitad (punto B) de una clave de usuario pública dada. en una cadena amigable para los humanos con corrección de errores. La estructura de la transacción sigue siendo similar a la estructura en Bitcoin: cada usuario puede elegir varios pagos entrantes independientes (transacciones salidas), firmarlos con el correspondiente claves privadas y enviarlas a diferentes destinos. Contrariamente al modelo de Bitcoin, donde un usuario posee una clave pública y privada única, en el En el modelo propuesto, el remitente genera una clave pública única basada en la dirección del destinatario y algunos datos aleatorios. En este sentido, una transacción entrante para el mismo destinatario se envía a un clave pública de un solo uso (no directamente a una dirección única) y solo el destinatario puede recuperar la parte privada correspondiente para canjear sus fondos (usando su clave privada única). El destinatario puede gastar los fondos utilizando un anillo de firma, manteniendo anónimos su propiedad y sus gastos reales. Los detalles del protocolo se explican en las siguientes subsecciones. 4.3 Pagos no vinculables Las direcciones clásicas Bitcoin, una vez publicadas, se convierten en un identificador inequívoco para las direcciones entrantes. pagos, vinculándolos entre sí y vinculándolos a los seudónimos del destinatario. Si alguien quiere recibir una transacción "desvinculada", debe transmitir su dirección al remitente por un canal privado. Si quiere recibir diferentes transacciones de las que no se puede demostrar que pertenecen al mismo propietario debería generar todas las diferentes direcciones y nunca publicarlas con su propio seudónimo. Público Privado Alicia carol Dirección 1 de Bob Dirección 2 de Bob La clave de Bob 1 La llave de Bob 2 Bob Fig. 2. Modelo tradicional de claves/transacciones Bitcoin. Proponemos una solución que permite a un usuario publicar una única dirección y recibir información incondicional. pagos no vinculables. El destino de cada salida de CryptoNote (por defecto) es una clave pública, derivado de la dirección del destinatario y los datos aleatorios del remitente. La principal ventaja contra Bitcoin es que cada clave de destino es única de forma predeterminada (a menos que el remitente use los mismos datos para cada de sus transacciones al mismo destinatario). Por lo tanto, no existe el problema de la “reutilización de direcciones” por parte de diseño y ningún observador puede determinar si alguna transacción se envió a una dirección o enlace específico dos direcciones juntas. 6 la clave de usuario privada es un par (a, b) de dos claves electrónicas privadas diferentes; la clave de seguimiento es un par (a, B) de clave electrónica pública y privada (donde B = bG y a ̸= b); la clave pública de usuario es un par (A, B) de dos claves electrónicas públicas derivadas de (a, b); La dirección estándar es una representación de una clave de usuario pública dada en una cadena amigable para los humanos. con corrección de errores; La dirección truncada es una representación de la segunda mitad (punto B) de una clave de usuario pública dada. en una cadena amigable para los humanos con corrección de errores. La estructura de la transacción sigue siendo similar a la estructura en Bitcoin: cada usuario puede elegir varios pagos entrantes independientes (transacciones salidas), firmarlos con el correspondiente claves privadas y enviarlas a diferentes destinos. Contrariamente al modelo de Bitcoin, donde un usuario posee una clave pública y privada única, en el En el modelo propuesto, el remitente genera una clave pública única basada en la dirección del destinatario y algunos datos aleatorios. En este sentido, una transacción entrante para el mismo destinatario se envía a un clave pública de un solo uso (no directamente a una dirección única) y solo el destinatario puede recuperar la parte privada correspondiente para canjear sus fondos (usando su clave privada única). El destinatario puede gastar los fondos utilizando un anillo de firma, manteniendo anónimos su propiedad y sus gastos reales. Los detalles del protocolo se explican en las siguientes subsecciones. 4.3 Pagos no vinculables Las direcciones clásicas Bitcoin, una vez publicadas, se convierten en un identificador inequívoco para las direcciones entrantes. pagos, vinculándolos entre sí y vinculándolos a los seudónimos del destinatario. Si alguien quiere recibir una transacción "desvinculada", debe transmitir su dirección al remitente por un canal privado. Si quiere recibir diferentes transacciones de las que no se puede demostrar que pertenecen al mismo propietario debería generar todas las diferentes direcciones y nunca publicarlas con su propio seudónimo. Público Privado Alicia carol Dirección 1 de Bob Dirección 2 de Bob La clave de Bob 1 La llave de Bob 2 Bob Fig. 2. Mod de transacciones/claves tradicionales Bitcoinel. Proponemos una solución que permite a un usuario publicar una única dirección y recibir información incondicional. pagos no vinculables. El destino de cada salida de CryptoNote (por defecto) es una clave pública, derivado de la dirección del destinatario y los datos aleatorios del remitente. La principal ventaja contra Bitcoin es que cada clave de destino es única de forma predeterminada (a menos que el remitente use los mismos datos para cada de sus transacciones al mismo destinatario). Por lo tanto, no existe el problema de la “reutilización de direcciones” por parte de diseño y ningún observador puede determinar si alguna transacción se envió a una dirección o enlace específico dos direcciones juntas. 6 11 Esto es como Bitcoin, pero con infinitos apartados de correos anónimos, canjeables sólo por el receptor. generar una clave privada que sea tan anónima como puede serlo una firma en anillo. Bitcoin funciona de esta manera. Si Alex tiene 0.112 Bitcoin en su billetera que acaba de recibir de Frank, realmente tiene un mensaje "Yo, [FRANK], envío 0.112 Bitcoin a [alex] + H0 + N0" donde 1) Frank ha firmado el mensaje con su clave privada [FRANK], 2) Frank ha firmado el mensaje con la clave pública de Alex clave, [alex], 3) Frank ha incluido alguna forma de la historia del bitcoin, H0, y 4) Frank incluye un bit aleatorio de datos llamado nonce, N0. Si Alex quiere enviar 0.011 Bitcoin a Charlene, tomará el mensaje de Frank y lo establecerá en H1 y firmará dos mensajes: uno para su transacción y otro para el cambio. H1= "Yo, [FRANK], envío 0.112 Bitcoin a [alex] + H0 + N" "Yo, [ALEX], envío 0.011 Bitcoin a [charlene] + H1 + N1" "Yo, [ALEX], envío 0.101 Bitcoin como cambio a [alex] + H1 + N2." donde Alex firma ambos mensajes con su clave privada [ALEX], el primer mensaje con la de Charlene clave pública [charlene], el segundo mensaje con la clave pública de Alex [alex], e incluyendo el historiales y algunos nonces N1 y N2 generados aleatoriamente de forma apropiada. Cryptonote funciona de esta manera: Si Alex tiene 0.112 Cryptonote en su billetera que acaba de recibir de Frank, realmente tiene un mensaje "Yo, [alguien en un grupo ad-hoc], envío 0.112 Cryptonote a [una dirección única] + H0 +N0." Alex descubrió que este era su dinero al comparar su clave privada [ALEX] con [una dirección única] para cada mensaje que pasa, y si desea gastarlo, lo hace en de la siguiente manera. Ella elige un destinatario del dinero, tal vez Charlene haya comenzado a votar a favor de los ataques con drones, por lo que Alex quiere enviarle dinero a Brenda. Entonces Alex busca la clave pública de Brenda, [brenda], y utiliza su propia clave privada, [ALEX], para generar una dirección única [ALEX+brenda]. ella luego elige una colección arbitraria C de la red de usuarios de cryptonote y construye una firma de anillo de este grupo ad-hoc. Configuramos nuestro historial como el mensaje anterior, agregamos nonces y proceder como de costumbre. H1 = "Yo, [alguien en un grupo ad-hoc], envío 0.112 Cryptonote a [una dirección única] + H0 +N0." "Yo, [alguien de la colección C], envío 0.011 Cryptonote a [dirección única hecha por ALEX+brenda] + H1 + N1" "Yo, [alguien de la colección C], envío 0.101 Cryptonote como cambio a [dirección única hecha por ALEX+alex] + H1 + N2" Ahora, Alex y Brenda escanean todos los mensajes entrantes en busca de direcciones únicas que creado usando su clave. Si encuentran alguno, entonces ese mensaje es nuevo y propio. criptonota! E incluso entonces, la transacción seguirá llegando al blockchain. Si las monedas que entran en esa dirección Se sabe que son enviados por delincuentes, contribuyentes políticos o por comités y cuentas. con presupuestos estrictos (es decir, malversación), o si el nuevo propietario de estas monedas alguna vez comete un error y envía estas monedas a una dirección común con monedas que se sabe que posee, la plantilla de anonimato está arriba en bitcoin.
la clave de usuario privada es un par (a, b) de dos claves electrónicas privadas diferentes; la clave de seguimiento es un par (a, B) de clave electrónica pública y privada (donde B = bG y a ̸= b); la clave pública de usuario es un par (A, B) de dos claves electrónicas públicas derivadas de (a, b); La dirección estándar es una representación de una clave de usuario pública dada en una cadena amigable para los humanos. con corrección de errores; La dirección truncada es una representación de la segunda mitad (punto B) de una clave de usuario pública dada. en una cadena amigable para los humanos con corrección de errores. La estructura de la transacción sigue siendo similar a la estructura en Bitcoin: cada usuario puede elegir varios pagos entrantes independientes (transacciones salidas), firmarlos con el correspondiente claves privadas y enviarlas a diferentes destinos. Contrariamente al modelo de Bitcoin, donde un usuario posee una clave pública y privada única, en el En el modelo propuesto, el remitente genera una clave pública única basada en la dirección del destinatario y algunos datos aleatorios. En este sentido, una transacción entrante para el mismo destinatario se envía a un clave pública de un solo uso (no directamente a una dirección única) y solo el destinatario puede recuperar la parte privada correspondiente para canjear sus fondos (usando su clave privada única). El destinatario puede gastar los fondos utilizando un anillo de firma, manteniendo anónimos su propiedad y sus gastos reales. Los detalles del protocolo se explican en las siguientes subsecciones. 4.3 Pagos no vinculables Las direcciones clásicas Bitcoin, una vez publicadas, se convierten en un identificador inequívoco para las direcciones entrantes. pagos, vinculándolos entre sí y vinculándolos a los seudónimos del destinatario. Si alguien quiere recibir una transacción "desvinculada", debe transmitir su dirección al remitente por un canal privado. Si quiere recibir diferentes transacciones de las que no se puede demostrar que pertenecen al mismo propietario debería generar todas las diferentes direcciones y nunca publicarlas con su propio seudónimo. Público Privado Alicia carol Dirección 1 de Bob Dirección 2 de Bob La clave de Bob 1 La llave de Bob 2 Bob Fig. 2. Modelo tradicional de claves/transacciones Bitcoin. Proponemos una solución que permite a un usuario publicar una única dirección y recibir información incondicional. pagos no vinculables. El destino de cada salida de CryptoNote (por defecto) es una clave pública, derivado de la dirección del destinatario y los datos aleatorios del remitente. La principal ventaja frente a Bitcoin es que cada clave de destino es única de forma predeterminada (a menos que el remitente use los mismos datos para cada de sus transacciones al mismo destinatario). Por lo tanto, no existe el problema de la “reutilización de direcciones” por parte de diseño y ningún observador puede determinar si alguna transacción se envió a una dirección o enlace específico dos direcciones juntas. 6 la clave de usuario privada es un par (a, b) de dos claves electrónicas privadas diferentes; la clave de seguimiento es un par (a, B) de clave electrónica pública y privada (donde B = bG y a ̸= b); la clave pública de usuario es un par (A, B) de dos claves electrónicas públicas derivadas de (a, b); La dirección estándar es una representación de una clave de usuario pública dada en una cadena amigable para los humanos. con corrección de errores; La dirección truncada es una representación de la segunda mitad (punto B) de una clave de usuario pública dada. en una cadena amigable para los humanos con corrección de errores. La estructura de la transacción sigue siendo similar a la estructura en Bitcoin: cada usuario puede elegir varios pagos entrantes independientes (transacciones salidas), firmarlos con el correspondiente claves privadas y enviarlas a diferentes destinos. Contrariamente al modelo de Bitcoin, donde un usuario posee una clave pública y privada única, en el En el modelo propuesto, el remitente genera una clave pública única basada en la dirección del destinatario y algunos datos aleatorios. En este sentido, una transacción entrante para el mismo destinatario se envía a un clave pública de un solo uso (no directamente a una dirección única) y solo el destinatario puede recuperar la parte privada correspondiente para canjear sus fondos (usando su clave privada única). El destinatario puede gastar los fondos utilizando un anillo de firma, manteniendo anónimos su propiedad y sus gastos reales. Los detalles del protocolo se explican en las siguientes subsecciones. 4.3 Pagos no vinculables Las direcciones clásicas Bitcoin, una vez publicadas, se convierten en un identificador inequívoco para las direcciones entrantes. pagos, vinculándolos entre sí y vinculándolos a los seudónimos del destinatario. Si alguien quiere recibir una transacción "desvinculada", debe transmitir su dirección al remitente por un canal privado. Si quiere recibir diferentes transacciones de las que no se puede demostrar que pertenecen al mismo propietario debería generar todas las diferentes direcciones y nunca publicarlas con su propio seudónimo. Público Privado Alicia carol Dirección 1 de Bob Dirección 2 de Bob La clave de Bob 1 La llave de Bob 2 Bob Fig. 2. Mod tradicional de claves/transacciones Bitcoinel. Proponemos una solución que permite a un usuario publicar una única dirección y recibir información incondicional. pagos no vinculables. El destino de cada salida de CryptoNote (por defecto) es una clave pública, derivado de la dirección del destinatario y los datos aleatorios del remitente. La principal ventaja contra Bitcoin es que cada clave de destino es única de forma predeterminada (a menos que el remitente use los mismos datos para cada de sus transacciones al mismo destinatario). Por lo tanto, no existe el problema de la “reutilización de direcciones” por parte de diseño y ningún observador puede determinar si alguna transacción se envió a una dirección o enlace específico dos direcciones juntas. 6 12 Por lo tanto, en lugar de que los usuarios envíen monedas desde la dirección (que en realidad es una clave pública) a la dirección (otra clave pública) usando sus claves privadas, los usuarios envían monedas desde un apartado de correos único (que se genera usando la clave pública de tus amigos) a un apartado de correos único (de manera similar) usando tu propias claves privadas. En cierto sentido, estamos diciendo: "Está bien, todos quiten las manos del dinero mientras se entrega". transferido! Basta con saber que nuestras llaves pueden abrir esa caja y que Sabemos cuánto dinero hay en la caja. Nunca ponga sus huellas dactilares en el apartado postal o realmente úselo, simplemente intercambie la caja llena de efectivo. De esa manera no sabemos quién envió qué, pero el contenido de estas direcciones públicas sigue siendo fluido, fungible, divisible y todavía poseemos todas las otras buenas cualidades del dinero que deseamos, como bitcoin". Un conjunto infinito de apartados de correos. Publicas una dirección, yo tengo una clave privada. Utilizo mi clave privada y tu dirección, y algunos datos aleatorios, para generar una clave pública. El algoritmo está diseñado de tal manera que, desde su dirección se utilizó para generar la clave pública, solo SU clave privada funciona para desbloquear la mensaje. Una observadora, Eve, te ve publicar tu dirección y ve la clave pública que anuncio. Sin embargo, ella no sabe si anuncié mi clave pública según tu dirección o la de ella, o la de Brenda. o el de Charlene, o el de quien sea. Ella compara su clave privada con la clave pública que anuncié. y ve que no funciona; no es su dinero. Ella no conoce la clave privada de nadie más y sólo el destinatario del mensaje tiene la clave privada que puede desbloquear el mensaje. entonces nadie escuchar puede determinar quién recibió el dinero y mucho menos tomarlo.
Público Privado Alicia carol Clave de un solo uso Clave de un solo uso Clave de un solo uso Bob La llave de Bob Dirección de Bob Fig. 3. Modelo de transacciones/claves de CryptoNote. Primero, el remitente realiza un intercambio Diffe-Hellman para obtener un secreto compartido de sus datos y la mitad de la dirección del destinatario. Luego calcula una clave de destino única, utilizando el valor compartido secreto y la segunda mitad de la dirección. Se requieren dos claves electrónicas diferentes del destinatario para estos dos pasos, una dirección CryptoNote estándar es casi el doble de grande que una billetera Bitcoin dirección. El receptor también realiza un intercambio Diffie-Hellman para recuperar el correspondiente clave secreta. Una secuencia de transacción estándar es la siguiente: 1. Alice quiere enviar un pago a Bob, quien ha publicado su dirección estándar. ella descomprime la dirección y obtiene la clave pública de Bob (A, B). 2. Alice genera un \(r \in [1, l - 1]\) aleatorio y calcula una clave pública única \(P = H_s(rA)G +\) b. 3. Alice usa P como clave de destino para la salida y también empaqueta el valor R = rG (como parte del intercambio Diffe-Hellman) en algún momento de la transacción. Tenga en cuenta que ella puede crear otras salidas con claves públicas únicas: las claves de diferentes destinatarios (Ai, Bi) implican diferentes Pi incluso con la misma r. Transacción clave pública de transmisión salida de transmisión Cantidad Clave de destino R = rG P = Hs(rA)G + B del receptor clave pública Datos aleatorios del remitente r (A,B) Fig. 4. Estructura de transacción estándar. 4. Alice envía la transacción. 5. Bob verifica cada transacción que pasa con su clave privada (a, b) y calcula P ′ = Hs(aR)G + B. Si la transacción de Alice con Bob como destinatario estaba entre ellas, entonces aR = arG = rA y P ′ = P. 7 Público Privado Alicia carol Clave de un solo uso Clave de un solo uso Clave de un solo uso Bob La llave de Bob Dirección de Bob Fig. 3. Modelo de transacciones/claves de CryptoNote. Primero, el remitente realiza un intercambio Diffe-Hellman para obtener un secreto compartido de sus datos y la mitad de la dirección del destinatario. Luego calcula una clave de destino única, utilizando el valor compartido secreto y la segunda mitad de la dirección. Se requieren dos claves electrónicas diferentes del destinatario para estos dos pasos, una dirección CryptoNote estándar es casi el doble de grande que una billetera Bitcoin dirección. El receptor también realiza un intercambio Diffie-Hellman para recuperar el correspondiente clave secreta. Una secuencia de transacción estándar es la siguiente: 1. Alice quiere enviar un pago a Bob, quien ha publicado su dirección estándar. ella descomprime la dirección y obtiene la clave pública de Bob (A, B). 2. Alice genera un \(r \in [1, l - 1]\) aleatorio y calcula una clave pública única \(P = H_s(rA)G +\) b. 3. Alice usa P como clave de destino para la salida y también empaqueta el valor R = rG (como parte del intercambio Diffe-Hellman) en algún momento de la transacción. Tenga en cuenta que ella puede crear otras salidas con claves públicas únicas: las claves de diferentes destinatarios (Ai, Bi) implican diferentes Pi incluso con la misma r. Transacción clave pública de transmisión salida de transmisión Cantidad Clave de destino R = rG P = Hs(rA)G + B del receptor clave pública Datos aleatorios del remitente r (A,B) Fig. 4. Estructura de transacción estándar. 4. Alice envía la transacción. 5. Bob verifica cada transacción que pasa con su clave privada (a, b) y calcula P ′ = Hs(aR)G + B. Si la transacción de Alice con Bob como destinatario estaba entre ellas, entonces aR = arG = rA y P ′ = P. 7 13 Me pregunto qué tan doloroso sería implementar una elección de criptografía. esquema. Elíptica o no. Entonces, si algún esquema se rompe en el futuro, la moneda cambia sin preocupación. Probablemente un gran dolor de cabeza. Bien, esto es exactamente lo que acabo de explicar en mi comentario anterior. El tipo Diffe-Hellman Los intercambios son buenos. Digamos que Alex y Brenda tienen cada uno un número secreto, A y B, y un número No les importa mantener el secreto, a y b. Quieren generar un secreto compartido sin Eva lo descubre. A Diffe y Hellman se les ocurrió una manera para que Alex y Brenda compartieran el números públicos a y b, pero no los números privados A y B, y generan un secreto compartido, K. Usando este secreto compartido, K, sin que Eva escuche para poder generar el mismo K, Alex y Brenda ahora pueden usar K como clave de cifrado secreta y devolver mensajes secretos. y adelante. Así es como PUEDE funcionar, aunque debería funcionar con números mucho mayores que 100. Usaremos 100 porque trabajar con los números enteros módulo 100 equivale a "descartar todos sino los dos últimos dígitos de un número." Alex y Brenda eligen cada uno A, a, B y b. Mantienen A y B en secreto. Alex le dice a Brenda su valor de módulo 100 (solo los dos últimos dígitos) y Brenda le dice a Alex. su valor de b módulo 100. Ahora Eva sabe (a,b) módulo 100. Pero Alex sabe (a,b,A) por lo que puede calcular x=abA módulo 100.Alex corta todo excepto el último dígito porque estamos trabajando. bajo los números enteros módulo 100 nuevamente. De manera similar, Brenda sabe (a,b,B) por lo que puede calcular y=abB módulo 100. Alex ahora puede publicar x y Brenda puede publicar y. Pero ahora Alex puede calcular yA = abBA módulo 100, y Brenda puede calcular xB = abBA módulo 100. ¡Ambos saben el mismo número! Pero todo lo que Eva ha oído es (a,b,abA,abB). No tiene una manera fácil de calcular abA*B. Ésta es la forma más fácil y menos segura de pensar en el intercambio Diffe-Hellman. Existen versiones más seguras. Pero la mayoría de las versiones funcionan debido a la factorización de números enteros y discreta. Los logaritmos son difíciles y ambos problemas se resuelven fácilmente con computadoras cuánticas. Investigaré si existe alguna versión que sea resistente a la cuántica. http://en.wikipedia.org/wiki/Diffie%E2%80%93Hellman_key_exchange A la "secuencia txn estándar" que se enumera aquí le faltan muchos pasos, como FIRMAS. Aquí simplemente se dan por sentado. Lo cual es realmente malo, porque el orden en el que firmar cosas, la información incluida en el mensaje firmado, etc.... todo esto es extremadamente importante para el protocolo. Equivocarse uno o dos de los pasos, incluso ligeramente fuera de orden, mientras se implementa "el secuencia de transacción estándar" podría poner en duda la seguridad de todo el sistema. Además, las pruebas presentadas más adelante en el artículo pueden no ser lo suficientemente rigurosas si El marco bajo el cual trabajan está definido de manera tan vaga como en esta sección.
Público Privado Alicia carol Clave de un solo uso Clave de un solo uso Clave de un solo uso Bob La llave de Bob Dirección de Bob Fig. 3. Modelo de transacciones/claves de CryptoNote. Primero, el remitente realiza un intercambio Diffe-Hellman para obtener un secreto compartido de sus datos y la mitad de la dirección del destinatario. Luego calcula una clave de destino única, utilizando el valor compartido secreto y la segunda mitad de la dirección. Se requieren dos claves electrónicas diferentes del destinatario para estos dos pasos, una dirección CryptoNote estándar es casi el doble de grande que una billetera Bitcoin dirección. El receptor también realiza un intercambio Diffie-Hellman para recuperar el correspondiente clave secreta. Una secuencia de transacción estándar es la siguiente: 1. Alice quiere enviar un pago a Bob, quien ha publicado su dirección estándar. ella descomprime la dirección y obtiene la clave pública de Bob (A, B). 2. Alice genera un \(r \in [1, l - 1]\) aleatorio y calcula una clave pública única \(P = H_s(rA)G +\) b. 3. Alice usa P como clave de destino para la salida y también empaqueta el valor R = rG (como parte del intercambio Diffe-Hellman) en algún momento de la transacción. Tenga en cuenta que ella puede crear otras salidas con claves públicas únicas: las claves de diferentes destinatarios (Ai, Bi) implican diferentes Pi incluso con la misma r. Transacción clave pública de transmisión salida de transmisión Cantidad Clave de destino R = rG P = Hs(rA)G + B del receptor clave pública Datos aleatorios del remitente r (A,B) Fig. 4. Estructura de transacción estándar. 4. Alice envía la transacción. 5. Bob verifica cada transacción que pasa con su clave privada (a, b) y calcula P ′ = Hs(aR)G + B. Si la transacción de Alice con Bob como destinatario estaba entre ellas, entonces aR = arG = rA y P ′ = P. 7 Público Privado Alicia carol Clave de un solo uso Clave de un solo uso Clave de un solo uso Bob La llave de Bob Dirección de Bob Fig. 3. Modelo de transacciones/claves de CryptoNote. Primero, el remitente realiza un intercambio Diffe-Hellman para obtener un secreto compartido de sus datos y la mitad de la dirección del destinatario. Luego calcula una clave de destino única, utilizando el valor compartido secreto y la segunda mitad de la dirección. Se requieren dos claves electrónicas diferentes del destinatario para estos dos pasos, una dirección CryptoNote estándar es casi el doble de grande que una billetera Bitcoin dirección. El receptor también realiza un intercambio Diffie-Hellman para recuperar el correspondiente clave secreta. Una secuencia de transacción estándar es la siguiente: 1. Alice quiere enviar un pago a Bob, quien ha publicado su dirección estándar. ella descomprime la dirección y obtiene la clave pública de Bob (A, B). 2. Alice genera un \(r \in [1, l - 1]\) aleatorio y calcula una clave pública única \(P = H_s(rA)G +\) b. 3. Alice usa P como clave de destino para la salida y también empaqueta el valor R = rG (como parte del intercambio Diffe-Hellman) en algún momento de la transacción. Tenga en cuenta que ella puede crear otras salidas con claves públicas únicas: las claves de diferentes destinatarios (Ai, Bi) implican diferentes Pi incluso con la misma r. Transacción clave pública de transmisión salida de transmisión Cantidad Clave de destino R = rG P = Hs(rA)G + B del receptor clave pública Datos aleatorios del remitente r (A,B) Fig. 4. Estructura de transacción estándar. 4. Alice envía la transacción. 5. Bob verifica cada transacción que pasa con su clave privada (a, b) y calcula P ′ = Hs(aR)G + B. Si la transacción de Alice con Bob como destinatario estaba entre ellas, entonces aR = arG = rA y P ′ = P. 7 14 Tenga en cuenta que los autores hacen un trabajo terrible al mantener la terminología correcta en todo momento. el texto, pero especialmente en la siguiente parte. La próxima encarnación de este artículo será necesariamente mucho más riguroso. En el texto se refieren a P como su clave pública única. En el diagrama, se refieren a R como su "clave pública Tx" y P como su "clave de destino". Si tuviera que reescribir esto, lo haría Explique muy específicamente cierta terminología antes de discutir estas secciones. Este codo es enorme. Consulte la página 5. ¿Quién elige a Ell? El diagrama ilustra que la clave pública de la transacción R = rG, que es aleatoria y elegida por el remitente, no forma parte de la salida Tx. Esto se debe a que podría ser el mismo para múltiples transacciones a varias personas y no se utiliza MAS TARDE para gastar. Se genera una nueva R cada vez que desee transmitir una nueva transacción CryptoNote. Además, R sólo se utiliza para comprobar si eres el destinatario de la transacción. No son datos basura, pero son basura para cualquiera. sin las claves privadas asociadas con (A,B). La clave de Destino, por otro lado, P = Hs(rA)G + B es parte de la salida Tx. todos revisar los datos de cada transacción que pasa debe comparar su propio P* generado con esta P para ver si son propietarios de esta transacción pasajera. Cualquier persona con una transacción no gastada (UTXO) tendrá un montón de estas Ps por ahí con cantidades. para gastard, ellos firmar algún mensaje nuevo incluyendo P. Alice debe firmar esta transacción con claves privadas de un solo uso asociadas con las claves de destino de los resultados de la transacción no gastados. Cada llave de destino propiedad de Alice viene equipada con una clave privada única que también pertenece (presumiblemente) a Alice. Cada vez que Alice quiere envíame el contenido de una clave de destino a mí, a Bob, a Brenda, a Charlie o a Charlene, ella utiliza su clave privada para firmar la transacción. Al recibir la transacción, recibiré un nuevo Tx clave pública, una nueva clave pública de Destino y podré recuperar una nueva clave privada única x. Combinando mi clave privada única, x, con el destino público de la nueva transacción La(s) clave(s) es cómo enviamos una nueva transacción.
- Bob puede recuperar la clave privada única correspondiente: x = Hs(aR) + b, de modo que P = xG. Puede gastar esta producción en cualquier momento firmando una transacción con x. Transacción clave pública de transmisión salida de transmisión Cantidad Clave de destino P ′ = Hs(aR)G + bG clave pública de un solo uso x = Hs(aR) + b clave privada de un solo uso del receptor clave privada (a,b) R P′ ?=P Fig. 5. Verificación de transacciones entrantes. Como resultado, Bob recibe pagos asociados con claves públicas únicas que son invinculable para un espectador. Algunas notas adicionales: • Cuando Bob “reconoce” sus transacciones (ver paso 5) prácticamente usa sólo la mitad de su información privada: (a, B). Este par, también conocido como clave de seguimiento, se puede pasar a un tercero (Carol). Bob puede delegarle el procesamiento de nuevas transacciones. Bob no necesita confiar explícitamente en Carol, porque no puede recuperar la clave secreta de un solo uso p sin la clave privada completa de Bob (a, b). Este enfoque es útil cuando Bob carece de ancho de banda. o potencia de cálculo (teléfonos inteligentes, carteras de hardware, etc.). • En caso de que Alice quiera demostrar que envió una transacción a la dirección de Bob, puede revelarla r o utilizar cualquier tipo de protocolo de conocimiento cero para demostrar que sabe r (por ejemplo, firmando la transacción con r). • Si Bob quiere tener una dirección compatible con auditoría donde se realicen todas las transacciones entrantes enlazable, puede publicar su clave de seguimiento o utilizar una dirección truncada. esa dirección representan sólo una clave electrónica pública B, y la parte restante requerida por el protocolo es derivado de él de la siguiente manera: a = Hs(B) y A = Hs(B)G. En ambos casos cada persona es capaz de "reconocer" todas las transacciones entrantes de Bob, pero, por supuesto, ninguna puede gastar el fondos encerrados dentro de ellos sin la clave secreta b. 4.4 Firmas de anillo únicas Un protocolo basado en firmas de anillo únicas permite a los usuarios lograr una desvinculación incondicional. Desafortunadamente, los tipos comunes de firmas criptográficas permiten rastrear las transacciones hasta sus respectivos remitentes y receptores. Nuestra solución a esta deficiencia radica en utilizar una firma diferente tipo que los que se utilizan actualmente en los sistemas de efectivo electrónico. Primero proporcionaremos una descripción general de nuestro algoritmo sin referencia explícita a efectivo electrónico. Una firma de anillo de un solo uso contiene cuatro algoritmos: (GEN, SIG, VER, LNK): GEN: toma parámetros públicos y genera un par ec (P, x) y una clave pública I. SIG: toma un mensaje m, un conjunto \(S'\) de claves públicas {Pi}i̸=s, un par (Ps, xs) y genera una firma \(\sigma\) y un conjunto \(S = \)S'\( \cup \{P_s\}\). 8
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Bob puede recuperar la clave privada única correspondiente: x = Hs(aR) + b, de modo que P = xG. Puede gastar esta producción en cualquier momento firmando una transacción con x. Transacción clave pública de transmisión salida de transmisión Cantidad Clave de destino P ′ = Hs(aR)G + bG clave pública de un solo uso x = Hs(aR) + b clave privada de un solo uso del receptor clave privada (a,b) R P′ ?=P Fig. 5. Verificación de transacciones entrantes. Como resultado, Bob recibe pagos asociados con claves públicas únicas que son invinculable para un espectador. Algunas notas adicionales: • Cuando Bob “reconoce” sus transacciones (ver paso 5) prácticamente usa sólo la mitad de su información privada: (a, B). Este par, también conocido como clave de seguimiento, se puede pasar a un tercero (Carol). Bob puede delegarle el procesamiento de nuevas transacciones. Bob no necesita confiar explícitamente en Carol, porque no puede recuperar la clave secreta de un solo uso p sin la clave privada completa de Bob (a, b). Este enfoque es útil cuando Bob carece de ancho de banda. o potencia de cálculo (teléfonos inteligentes, carteras de hardware, etc.). • En caso de que Alice quiera demostrar que envió una transacción a la dirección de Bob, puede revelarla r o utilizar cualquier tipo de protocolo de conocimiento cero para demostrar que sabe r (por ejemplo, firmando la transacción con r). • Si Bob quiere tener una dirección compatible con auditoría donde se realicen todas las transacciones entrantes enlazable, puede publicar su clave de seguimiento o utilizar una dirección truncada. esa dirección representan sólo una clave electrónica pública B, y la parte restante requerida por el protocolo es derivado de él de la siguiente manera: a = Hs(B) y A = Hs(B)G. En ambos casos cada persona es capaz de "reconocer" todas las transacciones entrantes de Bob, pero, por supuesto, ninguna puede gastar el fondos encerrados dentro de ellos sin la clave secreta b. 4.4 Firmas de anillo únicas Un protocolo basado en firmas de anillo únicas permite a los usuarios lograr una desvinculación incondicional. Desafortunadamente, los tipos comunes de firmas criptográficas permiten rastrear las transacciones hasta sus respectivos remitentes y receptores. Nuestra solución a esta deficiencia radica en utilizar una firma diferente tipo que los que se utilizan actualmente en los sistemas de efectivo electrónico. Primero proporcionaremos un gen.descripción general de nuestro algoritmo sin referencia explícita a efectivo electrónico. Una firma de anillo de un solo uso contiene cuatro algoritmos: (GEN, SIG, VER, LNK): GEN: toma parámetros públicos y genera un par ec (P, x) y una clave pública I. SIG: toma un mensaje m, un conjunto \(S'\) de claves públicas {Pi}i̸=s, un par (Ps, xs) y genera una firma \(\sigma\) y un conjunto \(S = \)S'\( \cup \{P_s\}\). 8 15 ¿Cómo se ve aquí el resultado de una transacción no gastada? El diagrama sugiere que el resultado de la transacción consta solo de dos puntos de datos: monto y clave de destino. Pero esto no es Suficiente porque cuando intento gastar esta "salida" todavía necesitaré saber R=rG. Recuerde, r es elegido por el remitente, y R se utiliza para reconocer las criptonotas entrantes como su propia y b) utilizada para generar la clave privada única utilizada para "reclamar" su criptonota. ¿La parte de esto que no entiendo? Tomando el teórico "está bien, tenemos estos firmas y transacciones, y las pasamos de un lado a otro" al mundo de la programación "Está bien, ¿qué información específicamente constituye un individuo UTXO?" La mejor manera de responder a esa pregunta es profundizar en el cuerpo del código completamente sin comentarios. Así se hace, equipo de bytecoin. Recuerde: vinculabilidad significa "¿envió la misma persona?" y desvinculación significa "hizo lo mismo persona recibe?". Por lo tanto, un sistema puede ser vinculable o no vinculable, desvinculable o no desvinculable. Molesto, lo sé. Entonces, cuando Nic van Saberhagen dice aquí "...los pagos entrantes [están] asociados con pagos únicos claves públicas que no pueden vincularse para un espectador", veamos a qué se refiere. Primero, considere una situación en la que Alice envía a Bob dos transacciones separadas del mismo dirección a la misma dirección. En el universo Bitcoin, Alice ya cometió el error de envío desde la misma dirección y, por lo tanto, la transacción no cumplió con nuestro deseo de obtener información limitada. vinculabilidad. Además, dado que envió el dinero a la misma dirección, no cumplió con nuestro deseo. por desvinculación. Esta transacción de bitcoin era (totalmente) vinculable y no desvinculable. Por otro lado, en el universo de las criptomonedas, digamos que Alice le envía a Bob algunas criptomonedas, usando la dirección pública de Bob. Ella elige como conjunto ofuscante de claves públicas todas las claves públicas conocidas. llaves en el área metropolitana de Washington DC. Alex genera una clave pública única usando la suya propia información y la información pública de Bob. Ella envía el dinero y cualquier observador se dará cuenta. sólo podrá deducir "Alguien del área metropolitana de Washington DC envió 2,3 criptonotas a la dirección pública única XYZ123." Aquí tenemos un control probabilístico sobre la vinculabilidad, por lo que lo llamaremos "casi no vinculable". También vemos solo las claves públicas únicas a las que se envía el dinero. Incluso si sospechábamos del receptor era Bob, no tenemos sus claves privadas y, por lo tanto, no podemos probar si una transacción aprobada pertenece a Bob y mucho menos generar su clave privada única para canjear su criptonota. entonces esto es, de hecho, totalmente "invinculable". Entonces, este es el truco más ingenioso de todos. ¿Quién quiere realmente confiar en otro MtGox? podemos ser Es cómodo almacenar cierta cantidad de BTC en Coinbase, pero lo último en seguridad de bitcoin es una billetera física. Lo cual es un inconveniente. En este caso, puedes regalar sin confianza la mitad de tu clave privada sin comprometer tu propia capacidad para gastar dinero. Al hacer esto, todo lo que estás haciendo es decirle a alguien cómo romper la desvinculación. el otro Se conservan las propiedades del CN que actúa como moneda, como prueba contra el doble gasto y todo eso.
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Bob puede recuperar la clave privada única correspondiente: x = Hs(aR) + b, de modo que P = xG. Puede gastar esta producción en cualquier momento firmando una transacción con x. Transacción clave pública de transmisión salida de transmisión Cantidad Clave de destino P ′ = Hs(aR)G + bG clave pública de un solo uso x = Hs(aR) + b clave privada de un solo uso del receptor clave privada (a,b) R P′ ?=P Fig. 5. Verificación de transacciones entrantes. Como resultado, Bob recibe pagos asociados con claves públicas únicas que son invinculable para un espectador. Algunas notas adicionales: • Cuando Bob “reconoce” sus transacciones (ver paso 5) prácticamente usa sólo la mitad de su información privada: (a, B). Este par, también conocido como clave de seguimiento, se puede pasar a un tercero (Carol). Bob puede delegarle el procesamiento de nuevas transacciones. Bob no necesita confiar explícitamente en Carol, porque no puede recuperar la clave secreta de un solo uso p sin la clave privada completa de Bob (a, b). Este enfoque es útil cuando Bob carece de ancho de banda. o potencia de cálculo (teléfonos inteligentes, carteras de hardware, etc.). • En caso de que Alice quiera demostrar que envió una transacción a la dirección de Bob, puede revelarla r o utilizar cualquier tipo de protocolo de conocimiento cero para demostrar que sabe r (por ejemplo, firmando la transacción con r). • Si Bob quiere tener una dirección compatible con auditoría donde se realicen todas las transacciones entrantes enlazable, puede publicar su clave de seguimiento o utilizar una dirección truncada. esa dirección representan sólo una clave electrónica pública B, y la parte restante requerida por el protocolo es derivado de él de la siguiente manera: a = Hs(B) y A = Hs(B)G. En ambos casos cada persona es capaz de "reconocer" todas las transacciones entrantes de Bob, pero, por supuesto, ninguna puede gastar el fondos encerrados dentro de ellos sin la clave secreta b. 4.4 Firmas de anillo únicas Un protocolo basado en firmas de anillo únicas permite a los usuarios lograr una desvinculación incondicional. Desafortunadamente, los tipos comunes de firmas criptográficas permiten rastrear las transacciones hasta sus respectivos remitentes y receptores. Nuestra solución a esta deficiencia radica en utilizar una firma diferente tipo que los que se utilizan actualmente en los sistemas de efectivo electrónico. Primero proporcionaremos una descripción general de nuestro algoritmo sin referencia explícita a efectivo electrónico. Una firma de anillo de un solo uso contiene cuatro algoritmos: (GEN, SIG, VER, LNK): GEN: toma parámetros públicos y genera un par ec (P, x) y una clave pública I. SIG: toma un mensaje m, un conjunto \(S'\) de claves públicas {Pi}i̸=s, un par (Ps, xs) y genera una firma \(\sigma\) y un conjunto \(S = \)S'\( \cup \{P_s\}\). 8
- Bob puede recuperar la clave privada única correspondiente: x = Hs(aR) + b, de modo que P = xG. Puede gastar esta producción en cualquier momento firmando una transacción con x. Transacción clave pública de transmisión salida de transmisión Cantidad Clave de destino P ′ = Hs(aR)G + bG clave pública de un solo uso x = Hs(aR) + b clave privada de un solo uso del receptor clave privada (a,b) R P′ ?=P Fig. 5. Verificación de transacciones entrantes. Como resultado, Bob recibe pagos asociados con claves públicas únicas que son invinculable para un espectador. Algunas notas adicionales: • Cuando Bob “reconoce” sus transacciones (ver paso 5) prácticamente usa sólo la mitad de su información privada: (a, B). Este par, también conocido como clave de seguimiento, se puede pasar a un tercero (Carol). Bob puede delegarle el procesamiento de nuevas transacciones. Bob no necesita confiar explícitamente en Carol, porque no puede recuperar la clave secreta de un solo uso p sin la clave privada completa de Bob (a, b). Este enfoque es útil cuando Bob carece de ancho de banda. o potencia de cálculo (teléfonos inteligentes, carteras de hardware, etc.). • En caso de que Alice quiera demostrar que envió una transacción a la dirección de Bob, puede revelarla r o utilizar cualquier tipo de protocolo de conocimiento cero para demostrar que sabe r (por ejemplo, firmando la transacción con r). • Si Bob quiere tener una dirección compatible con auditoría donde se realicen todas las transacciones entrantes enlazable, puede publicar su clave de seguimiento o utilizar una dirección truncada. esa dirección representan sólo una clave electrónica pública B, y la parte restante requerida por el protocolo es derivado de él de la siguiente manera: a = Hs(B) y A = Hs(B)G. En ambos casos cada persona es capaz de "reconocer" todas las transacciones entrantes de Bob, pero, por supuesto, ninguna puede gastar el fondos encerrados dentro de ellos sin la clave secreta b. 4.4 Firmas de anillo únicas Un protocolo basado en firmas de anillo únicas permite a los usuarios lograr una desvinculación incondicional. Desafortunadamente, los tipos comunes de firmas criptográficas permiten rastrear las transacciones hasta sus respectivos remitentes y receptores. Nuestra solución a esta deficiencia radica en utilizar una firma diferente tipo que los que se utilizan actualmente en los sistemas de efectivo electrónico. Primero proporcionaremos un gen.descripción general de nuestro algoritmo sin referencia explícita a efectivo electrónico. Una firma de anillo de un solo uso contiene cuatro algoritmos: (GEN, SIG, VER, LNK): GEN: toma parámetros públicos y genera un par ec (P, x) y una clave pública I. SIG: toma un mensaje m, un conjunto \(S'\) de claves públicas {Pi}i̸=s, un par (Ps, xs) y genera una firma \(\sigma\) y un conjunto \(S = \)S'\( \cup \{P_s\}\). 8 16 Sí, ahora tenemos a) una dirección de pago yb) un ID de pago. Un crítico podría preguntar "¿realmente necesitamos hacer esto? Después de todo, si un comerciante recibe 112.00678952 CN exactamente, y ese fue mi pedido, y tengo una captura de pantalla o un recibo o lo que sea, ¿no es así? ¿Es suficiente un grado demencial de precisión? La respuesta es "tal vez, la mayor parte del tiempo, en el día a día, transacciones cara a cara." Sin embargo, la situación más común (especialmente en el mundo digital) es la siguiente: un comerciante vende un conjunto de objetos, cada uno con un precio fijo. Digamos que el objeto A es 0,001 CN, el objeto B es 0,01 CN y El objeto C es 0,1 CN. Ahora bien, si el comerciante recibe un pedido de 1.618 CN, hay muchos muchos (¡muchas!) formas de organizar un pedido para un cliente. Y así, sin algún tipo de identificación de pago, identificar el llamado pedido "único" de un cliente con el llamado costo "único" de su El orden se vuelve imposible. Aún más divertido: si todo lo que hay en mi tienda online cuesta exactamente 1,0 CN, ¿y tengo 1000 clientes al día? Y quieres demostrar que compraste exactamente 3 objetos. hace dos semanas? ¿Sin una identificación de pago? Buena suerte, amigo. En pocas palabras: cuando Bob publica una dirección de pago, puede terminar publicando también una ID de pago también (ver, por ejemplo, depósitos Poloniex XMR). Esto es diferente a lo que se describe. en el texto aquí donde Alice es quien genera la identificación de pago. Bob también debe haber alguna forma de generar una identificación de pago. (a,B) Recuerde que la clave de seguimiento (a,B) se puede publicar; perder el secreto del valor de 'un' testamento no violar tu capacidad de gastar ni permitir que la gente te robe (creo... eso habría por probar), simplemente permitirá a la gente ver todas las transacciones entrantes. Una dirección truncada, como se describe en este párrafo, simplemente toma la parte "privada" de la clave. y lo genera desde la parte "pública". Revelar el valor de 'a' eliminará la no vinculabilidad pero preservará el resto de las transacciones. El autor quiere decir "no desvinculable" porque desvinculable se refiere al receptor y vinculable se refiere al remitente. También está claro que el autor no se dio cuenta de que la vinculabilidad tenía dos aspectos diferentes. Dado que, después de todo, la transacción es un objeto dirigido en un gráfico, surgirán dos preguntas: "¿Estas dos transacciones van a la misma persona?" y "¿estas dos transacciones vienen de la misma persona?" Esta es una política de "no retorno" según la cual la propiedad de desvinculación de CryptoNote es condicional. Es decir, Bob puede elegir que sus transacciones entrantes no sean desvinculables. utilizando esta política. Esta es una afirmación que prueban según el modelo aleatorio de Oracle. Llegaremos a eso; el azar Oracle tiene pros y contras.
VER: toma un mensaje m, un conjunto S, una firma \(\sigma\) y genera "verdadero" o "falso". LNK: toma un conjunto I = {Ii}, una firma \(\sigma\) y genera "vinculado" o "independiente". La idea detrás del protocolo es bastante simple: un usuario produce una firma que puede ser verificado por un conjunto de claves públicas en lugar de una clave pública única. La identidad del firmante es indistinguible de los demás usuarios cuyas claves públicas están en el conjunto hasta que el propietario produzca una segunda firma utilizando el mismo par de claves. claves privadas x0 \(\cdots\) xi \(\cdots\) xn Claves públicas P0 \(\cdots\) Pi \(\cdots\) pn anillo Firma firmar verificar Fig. 6. Anonimato de la firma del anillo. GEN: El firmante elige una clave secreta aleatoria \(x \in [1, l - 1]\) y calcula la correspondiente clave pública P = xG. Además, calcula otra clave pública I = xHp(P) que usaremos Llamémosla “imagen clave”. SIG: el firmante genera una firma de anillo única con conocimiento cero no interactivo prueba utilizando las técnicas de [21]. Selecciona un subconjunto aleatorio \(S'\) de n del conjunto de otros usuarios. claves públicas Pi, su propio par de claves (x, P) e imagen de clave I. Sea \(0 \leq s \leq n\) el índice secreto del firmante en S (para que su clave pública sea Ps). Elige un {qi | yo = 0 . . . n} y {wi | yo = 0 . . . n, i ̸= s} de (1 . . . l) y aplica la siguientes transformaciones: Li = ( QiG, si yo = s qiG + wiPi, si i ̸= s ri = ( qiHp(Pi), si yo = s qiHp(Pi) + voluntad, si i ̸= s El siguiente paso es conseguir el desafío no interactivo: c = Hs(m, L1, . . . , Ln, R1, . . . , Rn) Finalmente el firmante calcula la respuesta: ci = wi, si i ̸= s c- notario público yo=0 ci mod l, si yo = s ri = ( qi, si i ̸= s qs −csx mod l, si yo = s La firma resultante es \(\sigma\) = (I, c1, . . . , cn, r1, . . . , rn). 9 VER: toma un mensaje m, un conjunto S, una firma \(\sigma\) y genera "verdadero" o "falso". LNK: toma un conjunto I = {Ii}, una firma \(\sigma\) y genera "vinculado" o "independiente". La idea detrás del protocolo es bastante simple: un usuario produce una firma que puede ser verificado por un conjunto de claves públicas en lugar de una clave pública única. La identidad del firmante es indistinguible de los demás usuarios cuyas claves públicas están en el conjunto hasta que el propietario produzca una segunda firma utilizando el mismo par de claves. claves privadas x0 \(\cdots\) xi \(\cdots\) xn Claves públicas P0 \(\cdots\) Pi \(\cdots\) pn anillo Firma firmar verificar Fig. 6. Anonimato de la firma del anillo. GEN: El firmante elige una clave secreta aleatoria \(x \in [1, l - 1]\) y calcula la correspondiente clave pública P = xG. Además, calcula otra clave pública I = xHp(P) que usaremos Llamémosla “imagen clave”. SIG: el firmante genera una firma de anillo única con conocimiento cero no interactivo prueba utilizando las técnicas de [21]. Selecciona un subconjunto aleatorio \(S'\) de n del conjunto de otros usuarios. claves públicas Pi, su propio par de claves (x, P) e imagen de clave I. Sea \(0 \leq s \leq n\) el índice secreto del firmante en S (para que su clave pública sea Ps). Elige un {qi | yo = 0 . . . n} y {wi | yo = 0 . . . n, i ̸= s} de (1 . . . l) y aplica la siguientes transformaciones: Li = ( QiG, si yo = s qiG + wiPi, si i ̸= s ri = ( qiHp(Pi), si yo = s qiHp(Pi) + voluntad, si i ̸= s El siguiente paso es conseguir el desafío no interactivo: c = Hs(m, L1, . . . , Ln, R1, . . . , Rn) Finalmente el firmante calcula la respuesta: ci = wi, si i ̸= s c- notario público yo=0 ci mod l, si yo = s ri = ( qi, si i ̸= s qs −csx mod l, si yo = s La firma resultante es \(\sigma\) = (I, c1, . . . , cn, r1, . . . , rn). 9 17 Quizás esto sea una estupidez, pero hay que tener cuidado al unir S y P_s. Si simplemente agregas el última clave pública hasta el final, la desvinculación se rompe porque cualquiera verifica las transacciones pasadas Puede simplemente verificar la última clave pública enumerada en cada transacción y boom. Esa es la clave pública asociado con el remitente. Entonces, después de la unión, se debe crear un generador de números pseudoaleatorios. Se utiliza para permutar las claves públicas elegidas. "...hasta que el propietario produzca una segunda firma utilizando el mismo par de claves". Deseo que el autor(es?) daría más detalles sobre esto. Creo que esto significa "asegúrate de que cada vez que elijas un conjunto de claves públicas para ofuscar usted mismo, elige un conjunto completamente nuevo sin dos llaves iguales". Lo cual parece una condición bastante fuerte para colocar sobre la desvinculación. Quizás "eliges un nuevo conjunto aleatorio de todas las claves posibles" con el supuesto de que, aunque las intersecciones no triviales inevitablemente suceder, no sucederán a menudo. De cualquier manera, necesito profundizar más en esta afirmación. Esto está generando la firma del anillo. Las pruebas de conocimiento cero son increíbles: te desafío a que me demuestres que conoces un secreto sin revelar el secreto. Por ejemplo, digamos que estamos en la entrada de una cueva con forma de rosquilla, y en la parte trasera de la cueva (más allá de la vista desde la entrada) hay una opuerta de nuevo camino a la que afirma que tienes la llave. Si vas en una dirección, siempre te dejará pasar, pero si vas en la dirección En otra dirección, necesitas una llave. Pero ni siquiera quieres MOSTRARME la clave y mucho menos Muéstrame que abre la puerta. Pero quieres demostrarme que sabes cómo abrir el puerta. En el entorno interactivo, lanzo una moneda. Cara está a la izquierda, cruz a la derecha y bajas por el cueva en forma de rosquilla en cualquier dirección que te indique la moneda. Al fondo, más allá de mi vista, tú Abre la puerta para regresar por el otro lado. Repetimos el experimento de lanzar una moneda al aire. hasta que esté satisfecho de que tienes la llave. Pero esa es claramente la prueba INTERACTIVA de conocimiento cero. Hay versiones no interactivas en las que tú y yo nunca tenemos que comunicarnos; De esta manera, ningún espía podrá interferir. http://en.wikipedia.org/wiki/Zero-knowledge_proof Esto es lo contrario de la definición anterior.
VER: toma un mensaje m, un conjunto S, una firma \(\sigma\) y genera "verdadero" o "falso". LNK: toma un conjunto I = {Ii}, una firma \(\sigma\) y genera "vinculado" o "independiente". La idea detrás del protocolo es bastante simple: un usuario produce una firma que puede ser verificado por un conjunto de claves públicas en lugar de una clave pública única. La identidad del firmante es indistinguible de los demás usuarios cuyas claves públicas están en el conjunto hasta que el propietario produzca una segunda firma utilizando el mismo par de claves. claves privadas x0 \(\cdots\) xi \(\cdots\) xn Claves públicas P0 \(\cdots\) Pi \(\cdots\) pn anillo Firma firmar verificar Fig. 6. Anonimato de la firma del anillo. GEN: El firmante elige una clave secreta aleatoria \(x \in [1, l - 1]\) y calcula la correspondiente clave pública P = xG. Además, calcula otra clave pública I = xHp(P) que usaremos Llamémosla “imagen clave”. SIG: el firmante genera una firma de anillo única con conocimiento cero no interactivo prueba utilizando las técnicas de [21]. Selecciona un subconjunto aleatorio \(S'\) de n del conjunto de otros usuarios. claves públicas Pi, su propio par de claves (x, P) e imagen de clave I. Sea \(0 \leq s \leq n\) el índice secreto del firmante en S (para que su clave pública sea Ps). Elige un {qi | yo = 0 . . . n} y {wi | yo = 0 . . . n, i ̸= s} de (1 . . . l) y aplica la siguientes transformaciones: Li = ( QiG, si yo = s qiG + wiPi, si i ̸= s ri = ( qiHp(Pi), si yo = s qiHp(Pi) + voluntad, si i ̸= s El siguiente paso es conseguir el desafío no interactivo: c = Hs(m, L1, . . . , Ln, R1, . . . , Rn) Finalmente el firmante calcula la respuesta: ci = wi, si i ̸= s c- notario público yo=0 ci mod l, si yo = s ri = ( qi, si i ̸= s qs −csx mod l, si yo = s La firma resultante es \(\sigma\) = (I, c1, . . . , cn, r1, . . . , rn). 9 VER: toma un mensaje m, un conjunto S, una firma \(\sigma\) y genera "verdadero" o "falso". LNK: toma un conjunto I = {Ii}, una firma \(\sigma\) y genera "vinculado" o "independiente". La idea detrás del protocolo es bastante simple: un usuario produce una firma que puede ser verificado por un conjunto de claves públicas en lugar de una clave pública única. La identidad del firmante es indistinguible de los demás usuarios cuyas claves públicas están en el conjunto hasta que el propietario produzca una segunda firma utilizando el mismo par de claves. claves privadas x0 \(\cdots\) xi \(\cdots\) xn Claves públicas P0 \(\cdots\) Pi \(\cdots\) pn anillo Firma firmar verificar Fig. 6. Anonimato de la firma del anillo. GEN: El firmante elige una clave secreta aleatoria \(x \in [1, l - 1]\) y calcula la correspondiente clave pública P = xG. Además, calcula otra clave pública I = xHp(P) que usaremos Llamémosla “imagen clave”. SIG: el firmante genera una firma de anillo única con conocimiento cero no interactivo prueba utilizando las técnicas de [21]. Selecciona un subconjunto aleatorio \(S'\) de n del conjunto de otros usuarios. claves públicas Pi, su propio par de claves (x, P) e imagen de clave I. Sea \(0 \leq s \leq n\) el índice secreto del firmante en S (para que su clave pública sea Ps). Elige un {qi | yo = 0 . . . n} y {wi | yo = 0 . . . n, i ̸= s} de (1 . . . l) y aplica la siguientes transformaciones: Li = ( QiG, si yo = s qiG + wiPi, si i ̸= s ri = ( qiHp(Pi), si yo = s qiHp(Pi) + voluntad, si i ̸= s El siguiente paso es conseguir el desafío no interactivo: c = Hs(m, L1, . . . , Ln, R1, . . . , Rn) Finalmente el firmante calcula la respuesta: ci = wi, si i ̸= s c- notario público yo=0 ci mod l, si yo = s ri = ( qi, si i ̸= s qs −csx mod l, si yo = s La firma resultante es \(\sigma\) = (I, c1, . . . , cn, r1, . . . , rn). 9 18 Toda esta área es independiente de las criptonotas y simplemente describe el algoritmo de firma del anillo sin referencia a las monedas. Sospecho que parte de la notación es consistente con el resto del artículo, aunque. Por ejemplo, x es la clave secreta "aleatoria" elegida en GEN, que da la clave pública P y la imagen de clave pública I. Este valor de x es el valor que Bob calcula en la parte 6, página 8. Entonces esto es empezando a aclarar parte de la confusión de la descripción anterior. Esto es algo genial; El dinero no se transfiere de "la dirección pública de Alice a la dirección pública de Bob". dirección." Se está transfiriendo de una dirección única a una dirección única. Entonces, en cierto sentido, así es como funcionan las cosas. Si Alex tiene algunas criptonotas porque alguien se las envió, esto significa que tiene las claves privadas necesarias para enviárselas a Bob. ella usa un intercambio Diffe-Hellman que utiliza la información pública de Bob para generar una nueva dirección única y las criptonotas se transfieren a esa dirección. Ahora, dado que se utilizó un intercambio DH (presumiblemente seguro) para generar la nueva dirección única a lo que Alex envió su CN, Bob es el único que tiene las claves privadas necesarias para repetir el arriba. Ahora Bob es Alex. http://en.wikipedia.org/wiki/Piecewise#Notation_and_interpretation La sumatoria debe indexarse sobre j, no sobre i. Cada c_i es basura aleatoria (ya que w_i es aleatorio) excepto el culo de c_iasociado con la clave real involucrada en esta firma. El valor de c es a hash de la información anterior. Sin embargo, creo que esto puede contener un error tipográfico peor que reutilizar el índice 'i', porque c_s parece definirse implícitamente, no explícitamente. De hecho, si tomamos esta ecuación con fe, entonces determinamos que c_s = (1/2)c - (1/2) sum_i neq s c_i. Es decir, un hash menos un montón de números aleatorios. Por otro lado, si esta sumatoria pretende leerse "c_s = (c - sum_j neq s c_j) mod l", luego tomamos el hash de nuestra información anterior, generamos un montón de números aleatorios, reste todos esos números aleatorios del hash, y eso nos da c_s. Esto parece ser lo que "debería" estar sucediendo según mi intuición, y coincide con el paso de verificación en la página 10. Pero la intuición no es matemática. Profundizaré en esto. Igual que antes; todos estos serán basura aleatoria excepto el asociado con el real clave pública del firmante x. Excepto que esta vez, esto es más lo que esperaría de la estructura: r_i es aleatorio para i!=s y r_s está determinado sólo por los valores secretos x y s indexados de q_i y c_i.
VER: El verificador comprueba la firma aplicando las transformaciones inversas: ( L′ i = riG + ciPi R′ i = riHp(Pi) + ciI Finalmente, el verificador comprueba si notario público yo=0 ci ?= Hs(m, L′ 0, . . . , L′ norte, R′ 0, . . . , R′ n) mod l Si esta igualdad es correcta, el verificador ejecuta el algoritmo LNK. De lo contrario, el verificador rechaza la firma. LNK: El verificador comprueba si he sido utilizado en firmas pasadas (estos valores se almacenan en el conjunto I). Los usos múltiples implican que se produjeron dos firmas bajo la misma clave secreta. El significado del protocolo: aplicando transformaciones L el firmante demuestra que sabe tal x que al menos un Pi = xG. Para que esta prueba no sea repetible introducimos la imagen clave. como I = xHp(P). El firmante usa los mismos coeficientes (ri, ci) para probar casi la misma afirmación: conoce tal x que al menos un \(H_p(P_i) = I \cdot x^{-1}\). Si el mapeo \(x \to I\) es una inyección: 1. Nadie puede recuperar la clave pública de la imagen de la clave e identificar al firmante; 2. El firmante no puede hacer dos firmas con I diferentes y la misma x. En el Apéndice A se proporciona un análisis de seguridad completo. 4.5 Transacción estándar CryptoNote Al combinar ambos métodos (claves públicas no vinculables y firma de anillo imposible de rastrear), Bob logra nuevo nivel de privacidad en comparación con el esquema original Bitcoin. Sólo requiere que almacene una clave privada (a, b) y publique (A, B) para comenzar a recibir y enviar transacciones anónimas. Mientras valida cada transacción, Bob realiza además solo dos multiplicaciones de curvas elípticas y una suma por salida para verificar si una transacción le pertenece. Por cada uno de ellos salida Bob recupera un par de claves de un solo uso (pi, Pi) y lo almacena en su billetera. Cualquier entrada puede ser circunstancialmente se prueba que tienen el mismo dueño si aparecen en una sola transacción. en De hecho, esta relación es mucho más difícil de establecer debido a la firma del anillo de una sola vez. Con una firma de anillo, Bob puede ocultar eficazmente cada entrada entre las de otra persona; todo lo posible los gastadores serán equiprobable, incluso el propietario anterior (Alice) no tiene más información que cualquier observador. Al firmar su transacción, Bob especifica n productos extranjeros con la misma cantidad que su salida, mezclándolos todos sin la participación de otros usuarios. El propio Bob (así como cualquier otra persona) no sabe si alguno de estos pagos se ha gastado: se puede utilizar un resultado en miles de firmas como factor de ambigüedad y nunca como objetivo de ocultación. el doble La verificación de gastos se produce en la fase LNK cuando se compara con el conjunto de imágenes clave utilizadas. Bob puede elegir el grado de ambigüedad por su cuenta: n = 1 significa que la probabilidad que tiene gastado, la salida tiene una probabilidad del 50%, n = 99 da 1%. El tamaño de la firma resultante aumenta. linealmente como O(n+1), por lo que el anonimato mejorado le cuesta a Bob tarifas de transacción adicionales. el tambien puede establezca n = 0 y haga que su firma de anillo consista en un solo elemento, sin embargo, esto instantáneamente revelarlo como un derrochador. 10 VER: El verificador comprueba la firma aplicando las transformaciones inversas: ( L′ i = riG + ciPi R′ i = riHp(Pi) + ciI Finalmente, el verificador comprueba si notario público yo=0 ci ?= Hs(m, L′ 0, . . . , L′ norte, R′ 0, . . . , R′ n) mod l Si esta igualdad es correcta, el verificador ejecuta el algoritmo LNK. De lo contrario, el verificador rechaza la firma. LNK: El verificador comprueba si he sido utilizado en firmas pasadas (estos valores se almacenan en el conjunto I). Los usos múltiples implican que se produjeron dos firmas bajo la misma clave secreta. El significado del protocolo: aplicando transformaciones L el firmante demuestra que sabe tal x que al menos un Pi = xG. Para que esta prueba no sea repetible introducimos la imagen clave. como I = xHp(P). El firmante usa los mismos coeficientes (ri, ci) para probar casi la misma afirmación: conoce tal x que al menos un \(H_p(P_i) = I \cdot x^{-1}\). Si el mapeo \(x \to I\) es una inyección: 1. Nadie puede recuperar la clave pública de la imagen de la clave e identificar al firmante; 2. El firmante no puede hacer dos firmas con I diferentes y la misma x. En el Apéndice A se proporciona un análisis de seguridad completo. 4.5 Transacción estándar CryptoNote Al combinar ambos métodos (claves públicas no vinculables y firma de anillo imposible de rastrear), Bob logra nuevo nivel de privacidad en comparación con el esquema original Bitcoin. Sólo requiere que almacene una clave privada (a, b) y publique (A, B) para comenzar a recibir y enviar transacciones anónimas. Mientras valida cada transacción, Bob realiza además solo dos multiplicaciones de curvas elípticas y una suma por salida para verificar si una transacción le pertenece. Por cada uno de ellos salida Bob recupera un par de claves de un solo uso (pi, Pi) y stLo guarda en su billetera. Cualquier entrada puede ser circunstancialmente se prueba que tienen el mismo dueño si aparecen en una sola transacción. en De hecho, esta relación es mucho más difícil de establecer debido a la firma del anillo de una sola vez. Con una firma de anillo, Bob puede ocultar eficazmente cada entrada entre las de otra persona; todo lo posible los gastadores serán equiprobable, incluso el propietario anterior (Alice) no tiene más información que cualquier observador. Al firmar su transacción, Bob especifica n productos extranjeros con la misma cantidad que su salida, mezclándolos todos sin la participación de otros usuarios. El propio Bob (así como cualquier otra persona) no sabe si alguno de estos pagos se ha gastado: se puede utilizar un resultado en miles de firmas como factor de ambigüedad y nunca como objetivo de ocultación. el doble La verificación de gastos se produce en la fase LNK cuando se compara con el conjunto de imágenes clave utilizadas. Bob puede elegir el grado de ambigüedad por su cuenta: n = 1 significa que la probabilidad que tiene gastado, la salida tiene una probabilidad del 50%, n = 99 da 1%. El tamaño de la firma resultante aumenta. linealmente como O(n+1), por lo que el anonimato mejorado le cuesta a Bob tarifas de transacción adicionales. el tambien puede establezca n = 0 y haga que su firma de anillo consista en un solo elemento, sin embargo, esto instantáneamente revelarlo como un derrochador. 10 19 En este punto, estoy terriblemente confundido. Alex recibe un mensaje M con firma (I,c_1, ..., c_n, r_1, ..., r_n) y lista de públicos teclas S. y ejecuta VER. Esto calculará L_i’ y R_i’ Esto verifica que c_s = c - sum_i neq s c_i en la página anterior. Al principio estaba MUY (ja) confundido. Cualquiera puede calcular L_i’ y R_i’. De hecho, cada r_i y c_i han sido publicados en la firma sigma junto con el valor de I. El conjunto S = También se ha publicado el P_i de todas las claves públicas. Así que cualquiera que haya visto sigma y el conjunto de Las claves S = P_i obtendrán los mismos valores para L_i' y R_i' y, por lo tanto, verificarán la firma. Pero luego recordé que esta sección simplemente describe un algoritmo de firma, no una "verificación Si está firmado, verifique si ME LO ENVIÓ y, de ser así, vaya a gastar el dinero". Este es SIMPLEMENTE el parte característica del juego. Me interesa leer el Apéndice A cuando finalmente llegue allí. Me gustaría ver una comparación a gran escala operación por operación de Cryptonote con Bitcoin. Además, electricidad/sostenibilidad. ¿Qué partes de los algoritmos constituyen aquí "entrada"? La entrada de transacción, creo, es una Cantidad y un conjunto de UTXOs que suman una cantidad mayor que la Cantidad. Esto no está claro. "¿Objetivo de esconderse?" He pensado en esto por unos minutos y todavía no tengo el idea más vaga de lo que podría significar. Un ataque de doble gasto solo se puede ejecutar manipulando la clave usada percibida de un nodo conjunto de imágenes \(I\). "Grado de ambigüedad" = n pero el número total de claves públicas incluidas en la transacción es norte+1. Es decir, el grado de ambigüedad sería "¿cuántas OTRAS personas quieres en ¿la multitud?" La respuesta probablemente será, por defecto, "tantos como sea posible".
VER: El verificador comprueba la firma aplicando las transformaciones inversas: ( L′ i = riG + ciPi R′ i = riHp(Pi) + ciI Finalmente, el verificador comprueba si notario público yo=0 ci ?= Hs(m, L′ 0, . . . , L′ norte, R′ 0, . . . , R′ n) mod l Si esta igualdad es correcta, el verificador ejecuta el algoritmo LNK. De lo contrario, el verificador rechaza la firma. LNK: El verificador comprueba si he sido utilizado en firmas pasadas (estos valores se almacenan en el conjunto I). Los usos múltiples implican que se produjeron dos firmas bajo la misma clave secreta. El significado del protocolo: aplicando transformaciones L el firmante demuestra que sabe tal x que al menos un Pi = xG. Para que esta prueba no sea repetible introducimos la imagen clave. como I = xHp(P). El firmante usa los mismos coeficientes (ri, ci) para probar casi la misma afirmación: conoce tal x que al menos un \(H_p(P_i) = I \cdot x^{-1}\). Si el mapeo \(x \to I\) es una inyección: 1. Nadie puede recuperar la clave pública de la imagen de la clave e identificar al firmante; 2. El firmante no puede hacer dos firmas con I diferentes y la misma x. En el Apéndice A se proporciona un análisis de seguridad completo. 4.5 Transacción estándar CryptoNote Al combinar ambos métodos (claves públicas no vinculables y firma de anillo imposible de rastrear), Bob logra nuevo nivel de privacidad en comparación con el esquema original Bitcoin. Sólo requiere que almacene una clave privada (a, b) y publique (A, B) para comenzar a recibir y enviar transacciones anónimas. Mientras valida cada transacción, Bob realiza además solo dos multiplicaciones de curvas elípticas y una suma por salida para verificar si una transacción le pertenece. Por cada uno de ellos salida Bob recupera un par de claves de un solo uso (pi, Pi) y lo almacena en su billetera. Cualquier entrada puede ser circunstancialmente se prueba que tienen el mismo dueño si aparecen en una sola transacción. en De hecho, esta relación es mucho más difícil de establecer debido a la firma del anillo de una sola vez. Con una firma de anillo, Bob puede ocultar eficazmente cada entrada entre las de otra persona; todo lo posible los gastadores serán equiprobable, incluso el propietario anterior (Alice) no tiene más información que cualquier observador. Al firmar su transacción, Bob especifica n productos extranjeros con la misma cantidad que su salida, mezclándolos todos sin la participación de otros usuarios. El propio Bob (así como cualquier otra persona) no sabe si alguno de estos pagos se ha gastado: se puede utilizar un resultado en miles de firmas como factor de ambigüedad y nunca como objetivo de ocultación. el doble La verificación de gastos se produce en la fase LNK cuando se compara con el conjunto de imágenes clave utilizadas. Bob puede elegir el grado de ambigüedad por su cuenta: n = 1 significa que la probabilidad que tiene gastado, la salida tiene una probabilidad del 50%, n = 99 da 1%. El tamaño de la firma resultante aumenta. linealmente como O(n+1), por lo que el anonimato mejorado le cuesta a Bob tarifas de transacción adicionales. el tambien puede establezca n = 0 y haga que su firma de anillo consista en un solo elemento, sin embargo, esto instantáneamente revelarlo como un derrochador. 10 VER: El verificador comprueba la firma aplicando las transformaciones inversas: ( L′ i = riG + ciPi R′ i = riHp(Pi) + ciI Finalmente, el verificador comprueba si notario público yo=0 ci ?= Hs(m, L′ 0, . . . , L′ norte, R′ 0, . . . , R′ n) mod l Si esta igualdad es correcta, el verificador ejecuta el algoritmo LNK. De lo contrario, el verificador rechaza la firma. LNK: El verificador comprueba si he sido utilizado en firmas pasadas (estos valores se almacenan en el conjunto I). Los usos múltiples implican que se produjeron dos firmas bajo la misma clave secreta. El significado del protocolo: aplicando transformaciones L el firmante demuestra que sabe tal x que al menos un Pi = xG. Para que esta prueba no sea repetible introducimos la imagen clave. como I = xHp(P). El firmante usa los mismos coeficientes (ri, ci) para probar casi la misma afirmación: conoce tal x que al menos un \(H_p(P_i) = I \cdot x^{-1}\). Si el mapeo \(x \to I\) es una inyección: 1. Nadie puede recuperar la clave pública de la imagen de la clave e identificar al firmante; 2. El firmante no puede hacer dos firmas con I diferentes y la misma x. En el Apéndice A se proporciona un análisis de seguridad completo. 4.5 Transacción estándar CryptoNote Al combinar ambos métodos (claves públicas no vinculables y firma de anillo imposible de rastrear), Bob logra nuevo nivel de privacidad en comparación con el esquema original Bitcoin. Sólo requiere que almacene una clave privada (a, b) y publique (A, B) para comenzar a recibir y enviar transacciones anónimas. Mientras valida cada transacción, Bob realiza además solo dos multiplicaciones de curvas elípticas y una suma por salida para verificar si una transacción le pertenece. Por cada uno de ellos salida Bob recupera un par de claves de un solo uso (pi, Pi) y stLo guarda en su billetera. Cualquier entrada puede ser circunstancialmente se prueba que tienen el mismo dueño si aparecen en una sola transacción. en De hecho, esta relación es mucho más difícil de establecer debido a la firma del anillo de una sola vez. Con una firma de anillo, Bob puede ocultar eficazmente cada entrada entre las de otra persona; todo lo posible los gastadores serán equiprobable, incluso el propietario anterior (Alice) no tiene más información que cualquier observador. Al firmar su transacción, Bob especifica n productos extranjeros con la misma cantidad que su salida, mezclándolos todos sin la participación de otros usuarios. El propio Bob (así como cualquier otra persona) no sabe si alguno de estos pagos se ha gastado: se puede utilizar un resultado en miles de firmas como factor de ambigüedad y nunca como objetivo de ocultación. el doble La verificación de gastos se produce en la fase LNK cuando se compara con el conjunto de imágenes clave utilizadas. Bob puede elegir el grado de ambigüedad por su cuenta: n = 1 significa que la probabilidad que tiene gastado, la salida tiene una probabilidad del 50%, n = 99 da 1%. El tamaño de la firma resultante aumenta. linealmente como O(n+1), por lo que el anonimato mejorado le cuesta a Bob tarifas de transacción adicionales. el tambien puede establezca n = 0 y haga que su firma de anillo consista en un solo elemento, sin embargo, esto instantáneamente revelarlo como un derrochador. 10 20 Esto es interesante; Anteriormente, proporcionamos una manera para que un receptor, Bob, haga todos los ENTRANTE transacciones no desvinculables ya sea eligiendo la mitad de sus claves privadas de manera determinista o publicar la mitad de sus claves privadas como públicas. Se trata de una especie de política de no vuelta atrás. Aquí vemos una forma de que un remitente, Alex, elija una única transacción saliente como vinculable, pero en realidad esto revela a Alex como el remitente de toda la red. Esta NO es una política de no vuelta atrás. Esto es transacción por transacción. ¿Existe una tercera política? ¿Puede un receptor, Bob, generar una identificación de pago única para Alex que ¿Nunca cambia, quizás usando un intercambio Diffe-Hellman? Si alguien incluye ese pago La identificación incluida en algún lugar de su transacción en la dirección de Bob, debe haber venido de Alex. De esta manera, Alex no necesita revelarse a toda la red eligiendo vincular un enlace en particular. transacción, pero aún puede identificarse ante la persona a quien envía su dinero. ¿No es esto lo que hace Poloniex?
Transacción entrada de transmisión Salida0 . . . Salidai . . . Salida Imagen clave Firmas Firma del anillo Clave de destino Salida1 Clave de destino Salida Transacciones extranjeras Salida del remitente Clave de destino Par de claves de un solo uso una sola vez clave privada Yo = xHp(P) P,x Fig. 7. Generación de firma de anillo en una transacción estándar. 5 Prueba de trabajo igualitaria En esta sección proponemos y fundamentamos el nuevo algoritmo proof-of-work. Nuestro objetivo principal es cerrar la brecha entre los mineros de CPU (mayoría) y GPU/FPGA/ASIC (minoría). es Es apropiado que algunos usuarios puedan tener cierta ventaja sobre otros, pero sus inversiones debería crecer al menos linealmente con la potencia. En términos más generales, producir dispositivos para fines especiales. tiene que ser lo menos rentable posible. 5.1 Trabajos relacionados El protocolo original Bitcoin proof-of-work utiliza la función de fijación de precios con uso intensivo de CPU SHA-256. Consiste principalmente en operadores lógicos básicos y se basa únicamente en la velocidad computacional de procesador, por lo tanto, es perfectamente adecuado para la implementación multinúcleo/transportador. Sin embargo, las computadoras modernas no están limitadas únicamente por el número de operaciones por segundo, sino también por el tamaño de la memoria. Si bien algunos procesadores pueden ser sustancialmente más rápidos que otros [8], Es menos probable que los tamaños de memoria varíen entre máquinas. Las funciones de precios ligadas a la memoria fueron introducidas por primera vez por Abadi et al y se definieron como “funciones cuyo tiempo de cálculo está dominado por el tiempo dedicado a acceder a la memoria” [15]. La idea principal es construir un algoritmo que asigne un gran bloque de datos ("bloc de notas") dentro de la memoria a la que se puede acceder con relativa lentitud (por ejemplo, RAM) y “acceder a una secuencia impredecible de ubicaciones” dentro de él. Un bloque debe ser lo suficientemente grande como para que la conservación los datos son más ventajosos que recalcularlos para cada acceso. El algoritmo también debe evitar el paralelismo interno, por lo tanto, N subprocesos simultáneos deberían requerir N veces más memoria a la vez. Dwork et al [22] investigaron y formalizaron este enfoque, lo que los llevó a sugerir otro Variante de la función de fijación de precios: “Mbound”. Una obra más pertenece a F. Coelho [20], quien 11 Transacción entrada de transmisión Salida0 . . . Salidai . . . Salida Imagen clave Firmas Firma del anillo Clave de destino Salida1 Clave de destino Salida Transacciones extranjeras Salida del remitente Clave de destino Par de claves de un solo uso una sola vez clave privada Yo = xHp(P) P,x Fig. 7. Generación de firma de anillo en una transacción estándar. 5 Prueba de trabajo igualitaria En esta sección proponemos y fundamentamos el nuevo algoritmo proof-of-work. Nuestro objetivo principal es cerrar la brecha entre los mineros de CPU (mayoría) y GPU/FPGA/ASIC (minoría). es Es apropiado que algunos usuarios puedan tener cierta ventaja sobre otros, pero sus inversiones debería crecer al menos linealmente con la potencia. En términos más generales, producir dispositivos para fines especiales. tiene que ser lo menos rentable posible. 5.1 Trabajos relacionados El protocolo original Bitcoin proof-of-work utiliza la función de fijación de precios con uso intensivo de CPU SHA-256. Consiste principalmente en operadores lógicos básicos y se basa únicamente en la velocidad computacional de procesador, por lo tanto, es perfectamente adecuado para la implementación multinúcleo/transportador. Sin embargo, las computadoras modernas no están limitadas únicamente por el número de operaciones por segundo, sino también por el tamaño de la memoria. Si bien algunos procesadores pueden ser sustancialmente más rápidos que otros [8], Es menos probable que los tamaños de memoria varíen entre máquinas. Las funciones de precios ligadas a la memoria fueron introducidas por primera vez por Abadi et al y se definieron como “funciones cuyo tiempo de cálculo está dominado por el tiempo dedicado a acceder a la memoria” [15]. La idea principal es construir un algoritmo que asigne un gran bloque de datos ("bloc de notas") dentro de la memoria a la que se puede acceder con relativa lentitud (por ejemplo, RAM) y “acceder a una secuencia impredecible de ubicaciones” dentro de él. Un bloque debe ser lo suficientemente grande como para que la conservación los datos son más ventajosos que recalcularlos para cada acceso. El algoritmo también debe evitar el paralelismo interno, por lo tanto, N subprocesos simultáneos deberían requerir N veces más memoria a la vez. Dwork et al [22] investigaron y formalizaron este enfoque, lo que los llevó a sugerir otro Variante de la función de fijación de precios: “Mbound”. Una obra más pertenece a F. Coelho [20], quien 11 21 Estos son, aparentemente, nuestros UTXO: importes y claves de destino. Si Alex es quien construye esta transacción estándar y se la envía a Bob, entonces Alex también tiene las claves privadas. a cada uno de estos. Me gusta mucho este diagrama porque responde a algunas preguntas anteriores. Una entrada Txn consiste de un conjunto de salidas Txn y un key imagen. Luego se firma con una firma circular, incluyendo todos de las claves privadas que Alex posee para todas las transacciones extranjeras incluidas en el acuerdo. el La salida Txn consta de una cantidad y una clave de destino. El receptor de la transacción podrá, a voluntad, generar su clave privada única como se describió anteriormente en el documento para gastar el dinero. Será un placer descubrir en qué medida esto coincide con el código real... No, Nic van Saberhagen describe vagamente algunas propiedades de un algoritmo de prueba de trabajo, sin realmente describir ese algoritmo. El algoritmo CryptoNight en sí REQUIERE un análisis profundo. Cuando leí esto, tartamudeé. ¿Debería la inversión crecer al menos linealmente con el poder, o debería ¿La inversión crece como máximo linealmente con el poder? Y entonces me di cuenta; Yo, como minero o inversor, suelo pensar en "¿cuánta energía puedo obtener?" para una inversión?" no "¿cuánta inversión se requiere para una cantidad fija de energía?" Por supuesto, denotamos la inversión por I y la potencia por P. Si I(P) es la inversión en función de la potencia y P(I) es el poder en función de la inversión, serán inversos entre sí (dondequiera que pueden existir inversas). Y si I (P) es más rápido que lineal, entonces P (I) es más lento que lineal. Por lo tanto, Habrá una tasa de rendimiento reducida para los inversores. Es decir, lo que aquí dice el autor es: "claro, a medida que inviertas más, obtendrás más poder. Pero deberíamos tratar de hacer de esto una tasa de retorno reducida". Las inversiones en CPU eventualmente tendrán un límite sublineal; la pregunta es si los autores Hemos diseñado un algoritmo POW que obligará a los ASIC a hacer también esto. ¿Una hipotética "moneda futura" debería extraerse siempre con los recursos más lentos/limitados? El artículo de Abadi et al (que tiene como autores a algunos ingenieros de Google y Microsoft) es, Básicamente, aprovechando el hecho de que durante los últimos años el tamaño de la memoria ha tenido una reducción mucho menor. entre máquinas que la velocidad del procesador, y con una relación inversión-potencia más que lineal. ¡En unos años esto habrá que reevaluarlo! Todo es una carrera armamentista... Construir una función hash es difícil; construir una función hash que satisfaga estas restricciones parece ser más difícil. Este artículo parece no tener ninguna explicación de la situación real. hashing algoritmo CryptoNight. Creo que es una implementación de SHA-3 con memoria dura, basada en publicaciones del foro pero no tengo idea... y ese es el punto. Hay que explicarlo.
propuso la solución más eficaz: “Hokkaido”. Hasta donde sabemos, el último trabajo basado en la idea de búsquedas pseudoaleatorias en una gran variedad es el algoritmo conocido como “scrypt” por C. Percival [32]. A diferencia de las funciones anteriores se centra en derivación de claves, y no sistemas proof-of-work. A pesar de este hecho, scrypt puede cumplir nuestro propósito: funciona bien como función de fijación de precios en el problema de conversión parcial hash, como SHA-256 en Bitcoin. A estas alturas, scrypt ya se ha aplicado en Litecoin [14] y algunas otras bifurcaciones Bitcoin. Sin embargo, su implementación no está realmente ligada a la memoria: la relación "tiempo de acceso a la memoria / tiempo total time” no es lo suficientemente grande porque cada instancia usa solo 128 KB. Esto permite a los mineros GPU ser aproximadamente 10 veces más efectivo y continúa dejando la posibilidad de crear relativamente Dispositivos de minería baratos pero altamente eficientes. Además, la propia construcción del scrypt permite un equilibrio lineal entre el tamaño de la memoria y el tamaño de la memoria. Velocidad de la CPU debido al hecho de que cada bloque en el scratchpad se deriva únicamente del anterior. Por ejemplo, puede almacenar cada segundo bloque y recalcular los demás de forma diferida, es decir, sólo cuando sea necesario. Se supone que los índices pseudoaleatorios están distribuidos uniformemente, por lo tanto, el valor esperado de los recálculos de los bloques adicionales es 1 \(2 \cdot N\), donde N es el número de iteraciones. El tiempo total de cálculo aumenta menos de la mitad porque también hay operaciones independientes del tiempo (tiempo constante), como preparar el scratchpad y hashing cada iteración. Ahorrar 2/3 de la memoria cuesta 1 \(3 \cdot N\)+1 3 \(\cdot\) \(2 \cdot N\) = N recálculos adicionales; 9/10 resultados en 1 \(10 \cdot N\)+. . . + 1 \(10 \cdot 9 \cdot N\) = 4,5N. Es fácil demostrar que almacenar sólo 1 s de todos los bloques aumenta el tiempo menos que por un factor de s-1 2 . Esto a su vez implica que una máquina con una CPU 200 veces más rápido que los chips modernos, pueden almacenar sólo 320 bytes del scratchpad. 5.2 El algoritmo propuesto Proponemos un nuevo algoritmo vinculado a memoria para la función de fijación de precios proof-of-work. se basa en acceso aleatorio a una memoria lenta y enfatiza la dependencia de la latencia. A diferencia de scrypt cada El nuevo bloque (64 bytes de longitud) depende de todos los bloques anteriores. Como resultado, una hipotética El “ahorro de memoria” debería aumentar exponencialmente su velocidad de cálculo. Nuestro algoritmo requiere alrededor de 2 Mb por instancia por los siguientes motivos: 1. Cabe en la caché L3 (por núcleo) de los procesadores modernos, que deberían convertirse en algo común. en unos años; 2. Un megabyte de memoria interna es un tamaño casi inaceptable para una tubería ASIC moderna; 3. Las GPU pueden ejecutar cientos de instancias simultáneas, pero están limitadas de otras maneras: La memoria GDDR5 es más lenta que la caché L3 de la CPU y destaca por su ancho de banda, no velocidad de acceso aleatorio. 4. Una expansión significativa del scratchpad requeriría un aumento en las iteraciones, lo que en turno implica un aumento general del tiempo. Las llamadas "pesadas" en una red p2p sin confianza pueden provocar vulnerabilidades graves, porque los nodos están obligados a verificar el proof-of-work de cada nuevo bloque. Si un nodo dedica una cantidad considerable de tiempo a cada evaluación hash, puede ser fácilmente DDoSed por una avalancha de objetos falsos con datos de trabajo arbitrarios (valores nonce). 12 propuso la solución más eficaz: “Hokkaido”. Hasta donde sabemos, el último trabajo basado en la idea de búsquedas pseudoaleatorias en una gran variedad es el algoritmo conocido como “scrypt” por C. Percival [32]. A diferencia de las funciones anteriores se centra en derivación de claves, y no sistemas proof-of-work. A pesar de este hecho, scrypt puede cumplir nuestro propósito: funciona bien como función de fijación de precios en el problema de conversión parcial hash, como SHA-256 en Bitcoin. A estas alturas, scrypt ya se ha aplicado en Litecoin [14] y algunas otras bifurcaciones Bitcoin. Sin embargo, su implementación no está realmente ligada a la memoria: la relación "tiempo de acceso a la memoria / tiempo total time” no es lo suficientemente grande porque cada instancia usa solo 128 KB. Esto permite a los mineros GPU ser aproximadamente 10 veces más efectivo y continúa dejando la posibilidad de crear relativamente Dispositivos de minería baratos pero altamente eficientes. Además, la propia construcción del scrypt permite un equilibrio lineal entre el tamaño de la memoria y el tamaño de la memoria. Velocidad de la CPU debido al hecho de que cada bloque en el scratchpad se deriva únicamente del anterior. Por ejemplo, puede almacenar cada segundo bloque y recalcular los demás de forma diferida, es decir, sólo cuando sea necesario. Se supone que los índices pseudoaleatorios están distribuidos uniformemente, por lo tanto, el valor esperado de los recálculos de los bloques adicionales es 1 \(2 \cdot N\), donden es el numero de iteraciones. El tiempo total de cálculo aumenta menos de la mitad porque también hay operaciones independientes del tiempo (tiempo constante), como preparar el bloc de notas y hashing cada iteración. Ahorrar 2/3 de la memoria cuesta 1 \(3 \cdot N\)+1 3 \(\cdot\) \(2 \cdot N\) = N recálculos adicionales; 9/10 resultados en 1 \(10 \cdot N\)+. . . + 1 \(10 \cdot 9 \cdot N\) = 4,5N. Es fácil demostrar que almacenar sólo 1 s de todos los bloques aumenta el tiempo menos que por un factor de s-1 2 . Esto a su vez implica que una máquina con una CPU 200 veces más rápido que los chips modernos, pueden almacenar sólo 320 bytes del scratchpad. 5.2 El algoritmo propuesto Proponemos un nuevo algoritmo vinculado a memoria para la función de fijación de precios proof-of-work. se basa en acceso aleatorio a una memoria lenta y enfatiza la dependencia de la latencia. A diferencia de scrypt cada El nuevo bloque (64 bytes de longitud) depende de todos los bloques anteriores. Como resultado, una hipotética El “ahorro de memoria” debería aumentar exponencialmente su velocidad de cálculo. Nuestro algoritmo requiere alrededor de 2 Mb por instancia por los siguientes motivos: 1. Cabe en la caché L3 (por núcleo) de los procesadores modernos, que deberían convertirse en algo común. en unos años; 2. Un megabyte de memoria interna es un tamaño casi inaceptable para una tubería ASIC moderna; 3. Las GPU pueden ejecutar cientos de instancias simultáneas, pero están limitadas de otras maneras: La memoria GDDR5 es más lenta que la caché L3 de la CPU y destaca por su ancho de banda, no velocidad de acceso aleatorio. 4. Una expansión significativa del scratchpad requeriría un aumento en las iteraciones, lo que en turno implica un aumento general del tiempo. Las llamadas "pesadas" en una red p2p sin confianza pueden provocar vulnerabilidades graves, porque los nodos están obligados a verificar el proof-of-work de cada nuevo bloque. Si un nodo dedica una cantidad considerable de tiempo a cada evaluación hash, puede ser fácilmente DDoSed por una avalancha de objetos falsos con datos de trabajo arbitrarios (valores nonce). 12 22 No importa, ¿es una moneda scrypt? ¿Dónde está el algoritmo? Lo único que veo es un anuncio. Aquí es donde Cryptonote, si su algoritmo PoW vale la pena, realmente brillará. no es Realmente SHA-256, no es realmente scrypt. Es nuevo, está vinculado a la memoria y no recursivo.
6 Otras ventajas 6.1 Emisión suave El límite superior para la cantidad total de monedas digitales CryptoNote es: MSupply = 264 −1 unidades atómicas. Esta es una restricción natural basada únicamente en los límites de implementación, no en la intuición. como “N monedas deberían ser suficientes para cualquiera”. Para garantizar la fluidez del proceso de emisión utilizamos la siguiente fórmula para el bloque recompensas: Recompensa base = (MSuministro −A) ≫18, donde A es la cantidad de monedas generadas previamente. 6.2 Parámetros ajustables 6.2.1 dificultad CryptoNote contiene un algoritmo de orientación que cambia la dificultad de cada bloque. esto disminuye el tiempo de reacción del sistema cuando la red hashrate crece o disminuye intensamente, preservando una tasa de bloqueo constante. El método original Bitcoin calcula la relación de real y el lapso de tiempo objetivo entre los últimos bloques de 2016 y lo utiliza como multiplicador para el actual dificultad. Obviamente, esto no es adecuado para recálculos rápidos (debido a la gran inercia) y produce oscilaciones. La idea general detrás de nuestro algoritmo es sumar todo el trabajo completado por los nodos y divídelo por el tiempo que han pasado. La medida del trabajo son los valores de dificultad correspondientes. en cada bloque. Pero debido a marcas de tiempo inexactas y que no son confiables, no podemos determinar la fecha exacta. intervalo de tiempo entre bloques. Un usuario puede cambiar su marca de tiempo al futuro y a la próxima vez. los intervalos pueden ser improbablemente pequeños o incluso negativos. Presumiblemente habrá pocos incidentes de este tipo, por lo que podemos simplemente ordenar las marcas de tiempo y eliminar los valores atípicos (es decir, 20%). el rango de el resto de valores es el tiempo que se dedicó al 80% de los bloques correspondientes. 6.2.2 Límites de tamaño Los usuarios pagan por almacenar el blockchain y tendrán derecho a votar por su tamaño. cada minero se ocupa del equilibrio entre equilibrar los costos y el beneficio de las tarifas y establece sus propios “límite suave” para crear bloques. Además, la regla básica para el tamaño máximo de bloque es necesaria para evitando que el blockchain se inunde con transacciones falsas; sin embargo, este valor debe no estar codificado. Sea MN el valor mediano de los últimos N tamaños de bloques. Entonces el “límite estricto” para el tamaño de aceptar bloques es \(2 \cdot M_N\). Evita que el blockchain se hinche pero aún permite que el límite crecer lentamente con el tiempo si es necesario. No es necesario limitar explícitamente el tamaño de la transacción. Está delimitado por el tamaño de un bloque; y si alguien quiere crear una transacción enorme con cientos de entradas/salidas (o con Debido al alto grado de ambigüedad en las firmas de anillos), puede hacerlo pagando una tarifa suficiente. 6.2.3 Penalización por exceso de tamaño Un minero todavía tiene la capacidad de llenar un bloque con sus propias transacciones sin tarifa hasta su máximo. tamaño \(2 \cdot M_b\). Aunque sólo la mayoría de los mineros pueden cambiar el valor medio, todavía hay una 13 6 Otras ventajas 6.1 Emisión suave El límite superior para la cantidad total de monedas digitales CryptoNote es: MSupply = 264 −1 unidades atómicas. Esta es una restricción natural basada únicamente en los límites de implementación, no en la intuición. como “N monedas deberían ser suficientes para cualquiera”. Para garantizar la fluidez del proceso de emisión utilizamos la siguiente fórmula para el bloque recompensas: Recompensa base = (MSuministro −A) ≫18, donde A es la cantidad de monedas generadas previamente. 6.2 Parámetros ajustables 6.2.1 dificultad CryptoNote contiene un algoritmo de orientación que cambia la dificultad de cada bloque. esto disminuye el tiempo de reacción del sistema cuando la hashrate de la red crece o disminuye intensamente, preservando una tasa de bloqueo constante. El método original Bitcoin calcula la relación de real y el lapso de tiempo objetivo entre los últimos bloques de 2016 y lo utiliza como multiplicador para el actual dificultad. Obviamente, esto no es adecuado para recálculos rápidos (debido a la gran inercia) y produce oscilaciones. La idea general detrás de nuestro algoritmo es sumar todo el trabajo completado por los nodos y divídelo por el tiempo que han pasado. La medida del trabajo son los valores de dificultad correspondientes. en cada bloque. Pero debido a marcas de tiempo inexactas y que no son confiables, no podemos determinar la fecha exacta. intervalo de tiempo entre bloques. Un usuario puede cambiar su marca de tiempo al futuro y a la próxima vez. los intervalos pueden ser improbablemente pequeños o incluso negativos. Presumiblemente habrá pocos incidentes de este tipo, por lo que podemos simplemente ordenar las marcas de tiempo y eliminar los valores atípicos (es decir, 20%). el rango de el resto de valores es el tiempo que se dedicó al 80% de los bloques correspondientes. 6.2.2 Límites de tamaño Los usuarios pagan por almacenar el blockchain y tendrán derecho a votar por su tamaño. cada minero se ocupa de la compensación entre equilibrare costos y beneficios de las tarifas y establece sus propios “límite suave” para crear bloques. Además, la regla básica para el tamaño máximo de bloque es necesaria para evitando que el blockchain se inunde con transacciones falsas; sin embargo, este valor debe no estar codificado. Sea MN el valor mediano de los últimos N tamaños de bloques. Entonces el “límite estricto” para el tamaño de aceptar bloques es \(2 \cdot M_N\). Evita que el blockchain se hinche pero aún permite que el límite crecer lentamente con el tiempo si es necesario. No es necesario limitar explícitamente el tamaño de la transacción. Está delimitado por el tamaño de un bloque; y si alguien quiere crear una transacción enorme con cientos de entradas/salidas (o con Debido al alto grado de ambigüedad en las firmas de anillos), puede hacerlo pagando una tarifa suficiente. 6.2.3 Penalización por exceso de tamaño Un minero todavía tiene la capacidad de llenar un bloque con sus propias transacciones sin tarifa hasta su máximo. tamaño \(2 \cdot M_b\). Aunque sólo la mayoría de los mineros pueden cambiar el valor medio, todavía hay una 13 23 Unidades atómicas. Me gusta eso. ¿Es este el equivalente de Satoshis? Si es así, eso significa que habrá 185 mil millones de criptomonedas. Sé que esto, eventualmente, debe modificarse en unas pocas páginas, ¿o tal vez hay un error tipográfico? Si la recompensa base es "todas las monedas restantes", entonces sólo un bloque es suficiente para obtener todas las monedas. Instamina. Por otro lado, si se supone que esto es proporcional de algún modo a la ¿Diferencia de tiempo entre ahora y alguna fecha de terminación de la producción de monedas? eso seria tiene sentido. Además, en mi mundo, dos signos mayores que este significan "mucho mayor que". ¿El autor ¿posiblemente signifique algo más? Si el ajuste a la dificultad ocurre en cada bloque, entonces un atacante podría tener una granja muy grande de Las máquinas extraen dentro y fuera en intervalos de tiempo cuidadosamente elegidos. Esto podría causar una explosión caótica (o una caída a cero) en dificultad, si las fórmulas de ajuste de dificultad no se amortiguan adecuadamente. No hay duda de que el método de Bitcoin no es adecuado para recálculos rápidos, pero la idea de inercia en estos sistemas sería necesario demostrarlo, no darlo por sentado. Además, las oscilaciones en la red la dificultad no es necesariamente un problema a menos que resulte en oscilaciones de suministro de monedas, y tener una dificultad que cambia muy rápidamente podría causar una "corrección excesiva". El tiempo invertido, especialmente en un lapso corto como unos pocos minutos, será proporcional al "total número de bloques creados en la red." La constante de proporcionalidad crecerá en sí misma. con el tiempo, presumiblemente de manera exponencial si CN despega. Puede ser una mejor idea simplemente ajustar la dificultad para mantener "los bloques totales creados en el red desde que se agregó el último bloque a la cadena principal" dentro de algún valor constante, o con variación acotada o algo así. Si un algoritmo adaptativo que es computacionalmente Si se puede determinar si es fácil de implementar, esto parecería resolver el problema. Pero entonces, si usáramos ese método, alguien con una gran granja minera podría cerrarla. durante unas horas y vuelva a encenderlo. Durante las primeras cuadras, esa granja hará banco. Entonces, en realidad, este método traería a colación un punto interesante: la minería se convierte (en promedio) en una perder el juego sin retorno de la inversión, especialmente a medida que más personas se conectan a la red. Si la dificultad minera seguimiento muy de cerca de la red hashrate, de alguna manera dudo que la gente extraiga tanto como actualmente lo hago. O, por otro lado, en lugar de mantener sus granjas mineras funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pueden convertirlas en encendido por 6 horas, apagado por 2, encendido por 6, apagado por 2, o algo así. Simplemente cambia a otra moneda durante unas horas, espera a que disminuya la dificultad y luego vuelve a subir para ganar esos pocos puntos extra. bloques de rentabilidad a medida que la red se adapta. ¿Y sabes qué? En realidad esto es probablemente Uno de los mejores escenarios de minería en los que he pensado... Esto podría ser circular, pero si el tiempo de creación del bloque promedia aproximadamente un minuto, ¿podemos simplemente ¿Utiliza el número de bloques como indicador del "tiempo invertido?"
6 Otras ventajas 6.1 Emisión suave El límite superior para la cantidad total de monedas digitales CryptoNote es: MSupply = 264 −1 unidades atómicas. Esta es una restricción natural basada únicamente en los límites de implementación, no en la intuición. como “N monedas deberían ser suficientes para cualquiera”. Para garantizar la fluidez del proceso de emisión utilizamos la siguiente fórmula para el bloque recompensas: Recompensa base = (MSuministro −A) ≫18, donde A es la cantidad de monedas generadas previamente. 6.2 Parámetros ajustables 6.2.1 dificultad CryptoNote contiene un algoritmo de orientación que cambia la dificultad de cada bloque. esto Disminuye el tiempo de reacción del sistema cuando la velocidad de la red hash crece o disminuye intensamente. preservando una tasa de bloqueo constante. El método original Bitcoin calcula la relación de real y el lapso de tiempo objetivo entre los últimos bloques de 2016 y lo utiliza como multiplicador para el actual dificultad. Obviamente, esto no es adecuado para recálculos rápidos (debido a la gran inercia) y produce oscilaciones. La idea general detrás de nuestro algoritmo es sumar todo el trabajo completado por los nodos y divídelo por el tiempo que han pasado. La medida del trabajo son los valores de dificultad correspondientes. en cada bloque. Pero debido a marcas de tiempo inexactas y que no son confiables, no podemos determinar la fecha exacta. intervalo de tiempo entre bloques. Un usuario puede cambiar su marca de tiempo al futuro y a la próxima vez. los intervalos pueden ser improbablemente pequeños o incluso negativos. Presumiblemente habrá pocos incidentes de este tipo, por lo que podemos simplemente ordenar las marcas de tiempo y eliminar los valores atípicos (es decir, 20%). el rango de el resto de valores es el tiempo que se dedicó al 80% de los bloques correspondientes. 6.2.2 Límites de tamaño Los usuarios pagan por almacenar el blockchain y tendrán derecho a votar por su tamaño. cada minero se ocupa del equilibrio entre equilibrar los costos y el beneficio de las tarifas y establece sus propios “límite suave” para crear bloques. Además, la regla básica para el tamaño máximo de bloque es necesaria para evitando que el blockchain se inunde con transacciones falsas; sin embargo, este valor debe no estar codificado. Sea MN el valor mediano de los últimos N tamaños de bloques. Entonces el “límite estricto” para el tamaño de aceptar bloques es \(2 \cdot M_N\). Evita que el blockchain se hinche pero aún permite que el límite crecer lentamente con el tiempo si es necesario. No es necesario limitar explícitamente el tamaño de la transacción. Está delimitado por el tamaño de un bloque; y si alguien quiere crear una transacción enorme con cientos de entradas/salidas (o con Debido al alto grado de ambigüedad en las firmas de anillos), puede hacerlo pagando una tarifa suficiente. 6.2.3 Penalización por exceso de tamaño Un minero todavía tiene la capacidad de llenar un bloque con sus propias transacciones sin tarifa hasta su máximo. tamaño \(2 \cdot M_b\). Aunque sólo la mayoría de los mineros pueden cambiar el valor medio, todavía hay una 13 6 Otras ventajas 6.1 Emisión suave El límite superior para la cantidad total de monedas digitales CryptoNote es: MSupply = 264 −1 unidades atómicas. Esta es una restricción natural basada únicamente en los límites de implementación, no en la intuición. como “N monedas deberían ser suficientes para cualquiera”. Para garantizar la fluidez del proceso de emisión utilizamos la siguiente fórmula para el bloque recompensas: Recompensa base = (MSuministro −A) ≫18, donde A es la cantidad de monedas generadas previamente. 6.2 Parámetros ajustables 6.2.1 dificultad CryptoNote contiene un algoritmo de orientación que cambia la dificultad de cada bloque. esto Disminuye el tiempo de reacción del sistema cuando la hashrate de la red crece o disminuye intensamente. preservando una tasa de bloqueo constante. El método original Bitcoin calcula la relación de real y el lapso de tiempo objetivo entre los últimos bloques de 2016 y lo utiliza como multiplicador para el actual dificultad. Obviamente, esto no es adecuado para recálculos rápidos (debido a la gran inercia) y produce oscilaciones. La idea general detrás de nuestro algoritmo es sumar todo el trabajo completado por los nodos y divídelo por el tiempo que han pasado. La medida del trabajo son los valores de dificultad correspondientes. en cada bloque. Pero debido a marcas de tiempo inexactas y que no son confiables, no podemos determinar la fecha exacta. intervalo de tiempo entre bloques. Un usuario puede cambiar su marca de tiempo al futuro y a la próxima vez. los intervalos pueden ser improbablemente pequeños o incluso negativos. Presumiblemente habrá pocos incidentes de este tipo, por lo que podemos simplemente ordenar las marcas de tiempo y eliminar los valores atípicos (es decir, 20%). el rango de el resto de valores es el tiempo que se dedicó al 80% de los bloques correspondientes. 6.2.2 Límites de tamaño Los usuarios pagan por almacenar el blockchain y tendrán derecho a votar por su tamaño. cada minero se ocupa de la compensación entre equilibrare costos y beneficios de las tarifas y establece sus propios “límite suave” para crear bloques. Además, la regla básica para el tamaño máximo de bloque es necesaria para evitando que el blockchain se inunde con transacciones falsas; sin embargo, este valor debe no estar codificado. Sea MN el valor mediano de los últimos N tamaños de bloques. Entonces el “límite estricto” para el tamaño de aceptar bloques es \(2 \cdot M_N\). Evita que el blockchain se hinche pero aún permite que el límite crecer lentamente con el tiempo si es necesario. No es necesario limitar explícitamente el tamaño de la transacción. Está delimitado por el tamaño de un bloque; y si alguien quiere crear una transacción enorme con cientos de entradas/salidas (o con Debido al alto grado de ambigüedad en las firmas de anillos), puede hacerlo pagando una tarifa suficiente. 6.2.3 Penalización por exceso de tamaño Un minero todavía tiene la capacidad de llenar un bloque con sus propias transacciones sin tarifa hasta su máximo. tamaño \(2 \cdot M_b\). Aunque sólo la mayoría de los mineros pueden cambiar el valor medio, todavía hay una 13 24 Bien, entonces tenemos un blockchain, y cada bloque tiene marcas de tiempo ADEMÁS de simplemente ser ordenado. Esto se insertó claramente simplemente para dificultar el ajuste, porque las marcas de tiempo son muy poco confiable, como se mencionó. ¿Se nos permite tener marcas de tiempo contradictorias en la cadena? Si el bloque A viene antes que el bloque B en la cadena, y todo es consistente en términos financieros, ¿Pero el bloque A parece haber sido creado después del bloque B? Porque, tal vez, alguien poseía una gran parte de la red? ¿Está bien? Probablemente porque las finanzas no están arruinadas. Bien, odio este arbitrario "sólo el 80% de los bloques son legítimos para el blockchain principal" enfoque. ¿Tenía la intención de evitar que los mentirosos modificaran sus marcas de tiempo? Pero ahora añade incentivo para que todos mientan sobre sus marcas de tiempo y simplemente elijan la mediana. Por favor defina. Lo que significa "para este bloque, solo incluya transacciones que incluyan tarifas mayores superior al p%, preferentemente con tarifas superiores al 2p%" o algo así? ¿Qué quieren decir con falso? Si la transacción es consistente con la historia pasada de la blockchain, y la transacción incluye tarifas que satisfacen a los mineros, ¿no es suficiente? Bueno, no, no necesariamente. Si no existe un tamaño de bloque máximo, no hay nada que pueda mantener a un usuario malintencionado desde simplemente cargar un bloque masivo de transacciones a sí mismo de una vez solo para reducir la velocidad la red. Una regla básica para el tamaño máximo de bloque evita que las personas coloquen enormes cantidades de basura datos en el blockchain todos a la vez solo para ralentizar las cosas. Pero tal norma ciertamente tiene que ser adaptable: durante la temporada navideña, por ejemplo, podríamos esperar que el tráfico aumente, y el tamaño del bloque se vuelve muy grande, e inmediatamente después, para que el tamaño del bloque disminuya posteriormente otra vez. Entonces necesitamos a) algún tipo de límite adaptativo ob) un límite lo suficientemente grande como para que el 99% de Los picos navideños razonables no rompen el límite. Por supuesto, ese segundo es imposible de estimación: ¿quién sabe si una moneda tendrá éxito? Es mejor hacerlo adaptable y no preocuparse. al respecto. Pero entonces tenemos un problema de teoría del control: ¿cómo hacer que esto sea adaptativo sin ¿Vulnerabilidad al ataque u oscilaciones salvajes y locas? Observe que un método adaptativo no impide que los usuarios malintencionados acumulen pequeñas cantidades de datos basura a lo largo del tiempo en el blockchain para causar hinchazón a largo plazo. Este es un tema diferente en conjunto y uno con el que las criptomonedas tienen serios problemas.
6 Otras ventajas 6.1 Emisión suave El límite superior para la cantidad total de monedas digitales CryptoNote es: MSupply = 264 −1 unidades atómicas. Esta es una restricción natural basada únicamente en los límites de implementación, no en la intuición. como “N monedas deberían ser suficientes para cualquiera”. Para garantizar la fluidez del proceso de emisión utilizamos la siguiente fórmula para el bloque recompensas: Recompensa base = (MSuministro −A) ≫18, donde A es la cantidad de monedas generadas previamente. 6.2 Parámetros ajustables 6.2.1 dificultad CryptoNote contiene un algoritmo de orientación que cambia la dificultad de cada bloque. esto disminuye el tiempo de reacción del sistema cuando la hashrate de la red crece o disminuye intensamente, preservando una tasa de bloqueo constante. El método original Bitcoin calcula la relación de real y el lapso de tiempo objetivo entre los últimos bloques de 2016 y lo utiliza como multiplicador para el actual dificultad. Obviamente, esto no es adecuado para recálculos rápidos (debido a la gran inercia) y produce oscilaciones. La idea general detrás de nuestro algoritmo es sumar todo el trabajo completado por los nodos y divídelo por el tiempo que han pasado. La medida del trabajo son los valores de dificultad correspondientes. en cada bloque. Pero debido a marcas de tiempo inexactas y que no son confiables, no podemos determinar la fecha exacta. intervalo de tiempo entre bloques. Un usuario puede cambiar su marca de tiempo al futuro y a la próxima vez. los intervalos pueden ser improbablemente pequeños o incluso negativos. Presumiblemente habrá pocos incidentes de este tipo, por lo que podemos simplemente ordenar las marcas de tiempo y eliminar los valores atípicos (es decir, 20%). el rango de el resto de valores es el tiempo que se dedicó al 80% de los bloques correspondientes. 6.2.2 Límites de tamaño Los usuarios pagan por almacenar el blockchain y tendrán derecho a votar por su tamaño. cada minero se ocupa del equilibrio entre equilibrar los costos y el beneficio de las tarifas y establece sus propios “límite suave” para crear bloques. Además, la regla básica para el tamaño máximo de bloque es necesaria para evitando que el blockchain se inunde con transacciones falsas; sin embargo, este valor debe no estar codificado. Sea MN el valor mediano de los últimos N tamaños de bloques. Entonces el “límite estricto” para el tamaño de aceptar bloques es \(2 \cdot M_N\). Evita que el blockchain se hinche pero aún permite que el límite crecer lentamente con el tiempo si es necesario. No es necesario limitar explícitamente el tamaño de la transacción. Está delimitado por el tamaño de un bloque; y si alguien quiere crear una transacción enorme con cientos de entradas/salidas (o con Debido al alto grado de ambigüedad en las firmas de anillos), puede hacerlo pagando una tarifa suficiente. 6.2.3 Penalización por exceso de tamaño Un minero todavía tiene la capacidad de llenar un bloque con sus propias transacciones sin tarifa hasta su máximo. tamaño \(2 \cdot M_b\). Aunque sólo la mayoría de los mineros pueden cambiar el valor medio, todavía hay una 13 6 Otras ventajas 6.1 Emisión suave El límite superior para la cantidad total de monedas digitales CryptoNote es: MSupply = 264 −1 unidades atómicas. Esta es una restricción natural basada únicamente en los límites de implementación, no en la intuición. como “N monedas deberían ser suficientes para cualquiera”. Para garantizar la fluidez del proceso de emisión utilizamos la siguiente fórmula para el bloque recompensas: Recompensa base = (MSuministro −A) ≫18, donde A es la cantidad de monedas generadas previamente. 6.2 Parámetros ajustables 6.2.1 dificultad CryptoNote contiene un algoritmo de orientación que cambia la dificultad de cada bloque. esto Disminuye el tiempo de reacción del sistema cuando la hashrate de la red crece o disminuye intensamente. preservando una tasa de bloqueo constante. El método original Bitcoin calcula la relación de real y el lapso de tiempo objetivo entre los últimos bloques de 2016 y lo utiliza como multiplicador para el actual dificultad. Obviamente, esto no es adecuado para recálculos rápidos (debido a la gran inercia) y produce oscilaciones. La idea general detrás de nuestro algoritmo es sumar todo el trabajo completado por los nodos y divídelo por el tiempo que han pasado. La medida del trabajo son los valores de dificultad correspondientes. en cada bloque. Pero debido a marcas de tiempo inexactas y que no son confiables, no podemos determinar la fecha exacta. intervalo de tiempo entre bloques. Un usuario puede cambiar su marca de tiempo al futuro y a la próxima vez. los intervalos pueden ser improbablemente pequeños o incluso negativos. Presumiblemente habrá pocos incidentes de este tipo, por lo que podemos simplemente ordenar las marcas de tiempo y eliminar los valores atípicos (es decir, 20%). el rango de el resto de valores es el tiempo que se dedicó al 80% de los bloques correspondientes. 6.2.2 Límites de tamaño Los usuarios pagan por almacenar el blockchain y tendrán derecho a votar por su tamaño. cada minero se ocupa de la compensación entre equilibrare costos y beneficios de las tarifas y establece sus propios “límite suave” para crear bloques. Además, la regla básica para el tamaño máximo de bloque es necesaria para evitando que el blockchain se inunde con transacciones falsas; sin embargo, este valor debe no estar codificado. Sea MN el valor mediano de los últimos N tamaños de bloques. Entonces el “límite estricto” para el tamaño de aceptar bloques es \(2 \cdot M_N\). Evita que el blockchain se hinche pero aún permite que el límite crecer lentamente con el tiempo si es necesario. No es necesario limitar explícitamente el tamaño de la transacción. Está delimitado por el tamaño de un bloque; y si alguien quiere crear una transacción enorme con cientos de entradas/salidas (o con Debido al alto grado de ambigüedad en las firmas de anillos), puede hacerlo pagando una tarifa suficiente. 6.2.3 Penalización por exceso de tamaño Un minero todavía tiene la capacidad de llenar un bloque con sus propias transacciones sin tarifa hasta su máximo. tamaño \(2 \cdot M_b\). Aunque sólo la mayoría de los mineros pueden cambiar el valor medio, todavía hay una 13 25 Al reescalar el tiempo para que una unidad de tiempo sea N bloques, el tamaño promedio de bloque aún podría, en teoría, crecer exponencialmente proporcionalmente a 2ˆt. Por otra parte, un límite más general en el siguiente bloque sería M_nf(M_n) para alguna función f. ¿Qué propiedades de f ¿Elegimos para garantizar un "crecimiento razonable" del tamaño del bloque? La progresión de Los tamaños de bloque (después del tiempo de reescalado) serían así: M_n f(M_n)M_n f(f(M_n)M_n)f(M_n)M_n f(f(f(M_n)M_n)f(M_n)M_n)f(f(M_n)M_n)f( ... Y el objetivo aquí es elegir f tal que esta secuencia no crezca más rápido que, digamos, linealmente, o quizás incluso como Log(t). Por supuesto, si f(M_n) = a para alguna constante a, esta secuencia es en realidad M_n aM_n aˆ2M_n aˆ3M_n ... Y, por supuesto, la única manera de limitar esto a un crecimiento lineal como máximo es eligiendo a=1. Por supuesto, esto es inviable. No permite ningún crecimiento. Si, por el contrario, f(M_n) es una función no constante, entonces la situación es mucho más complicada. complicado y puede permitir una solución elegante. Pensaré en esto por un tiempo. Esta tarifa tendrá que ser lo suficientemente grande como para descontar la penalización por exceso de tamaño de la siguiente sección. ¿Por qué se supone que un usuario general es hombre, eh? ¿Eh?
posibilidad de inflar el blockchain y producir una carga adicional en los nodos. para desalentar Para que los participantes malévolos creen bloques grandes, introducimos una función de penalización: NuevaRecompensa = Recompensa Base \(\cdot\) Tamaño negro manganeso −1 2 Esta regla se aplica sólo cuando BlkSize es mayor que el tamaño mínimo de bloque libre que debería estar cerca del máximo (10kb, \(M_N \cdot 110\%\)). A los mineros se les permite crear bloques de "tamaño habitual" e incluso excederlo con utilidades cuando los honorarios globales superen la multa. Pero es poco probable que las tarifas aumenten cuadráticamente diferente del valor de la penalización, por lo que habrá un equilibrio. 6.3 Guiones de transacciones CryptoNote tiene un subsistema de secuencias de comandos muy minimalista. Un remitente especifica una expresión Φ = f (x1, x2, . . . , xn), donde n es el número de claves públicas de destino {Pi}n yo=1. Sólo cinco binarios Se admiten operadores: mínimo, máximo, suma, mul y cmp. Cuando el receptor gasta este pago, produce \(0 \leq k \leq n\) firmas y las pasa a la entrada de la transacción. El proceso de verificación simplemente evalúa Φ con xi = 1 para verificar si hay una firma válida para la clave pública Pi, y xi = 0. Un verificador acepta la prueba si ffΦ > 0. A pesar de su simplicidad, este enfoque cubre todos los casos posibles: • Firma multiumbral/umbral. Para la firma múltiple “M-out-of-N” de estilo Bitcoin (es decir, el receptor debe proporcionar al menos \(0 \leq M \leq N\) firmas válidas) Φ = x1+x2+. . .+xN \(\geq M\) (Para mayor claridad estamos usando notación algebraica común). La firma del umbral ponderado (algunas claves pueden ser más importantes que otras) podría expresarse como Φ = \(w_1 \cdot x_1\) + \(w_2 \cdot x_2\) + . . . + \(w_N \cdot x_N\) \(\geq wM\). Y escenario donde la llave maestra corresponde a Φ = máx(\(M \cdot x\), x1 + x2 + . . . + xN) \(\geq M\). Es fácil demostrar que cualquier caso sofisticado puede ser expresados con estos operadores, es decir, forman base. • Protección por contraseña. La posesión de una contraseña secreta equivale al conocimiento de una clave privada, derivada de manera determinista de la contraseña: k = KDF(s). Por tanto, un receptor puede demostrar que conoce la contraseña aportando otra firma bajo la clave k. El remitente simplemente agrega la clave pública correspondiente a su propia salida. Tenga en cuenta que esto El método es mucho más seguro que el "rompecabezas de transacciones" utilizado en Bitcoin [13], donde el La contraseña se pasa explícitamente en las entradas. • Casos degenerados. Φ = 1 significa que cualquiera puede gastar el dinero; Φ = 0 marca el la producción no se puede gastar para siempre. En el caso de que el script de salida combinado con claves públicas sea demasiado grande para un remitente, él Puede utilizar un tipo de salida especial, que indica que el destinatario pondrá estos datos en su entrada. mientras que el remitente proporciona solo un hash del mismo. Este enfoque es similar al “pago a hash” de Bitcoin. característica, pero en lugar de agregar nuevos comandos de script, manejamos este caso en la estructura de datos nivel. 7 Conclusión Hemos investigado los principales defectos de Bitcoin y hemos propuesto algunas posibles soluciones. Estas características ventajosas y nuestro desarrollo continuo hacen que el nuevo sistema de efectivo electrónico CryptoNote un serio rival de Bitcoin, superando a todas sus bifurcaciones. 14 posibilidad de inflar el blockchain y producir una carga adicional en los nodos. para desalentar Para que los participantes malévolos creen bloques grandes, introducimos una función de penalización: NuevaRecompensa = Recompensa Base \(\cdot\) Tamaño negro manganeso −1 2 Esta regla se aplica sólo cuando BlkSize es mayor que el tamaño mínimo de bloque libre que debería estar cerca del máximo (10kb, \(M_N \cdot 110\%\)). A los mineros se les permite crear bloques de "tamaño habitual" e incluso excederlo con utilidades cuando los honorarios globales superen la multa. Pero es poco probable que las tarifas aumenten cuadráticamente diferente del valor de la penalización, por lo que habrá un equilibrio. 6.3 Guiones de transacciones CryptoNote tiene un subsistema de secuencias de comandos muy minimalista. Un remitente especifica una expresión Φ = f (x1, x2, . . . , xn), donde n es el número de claves públicas de destino {Pi}n yo=1. Sólo cinco binarios Se admiten operadores: mínimo, máximo, suma, mul y cmp. Cuando el receptor gasta este pago, produce \(0 \leq k \leq n\) firmas y las pasa a la entrada de la transacción. El proceso de verificación simplemente evalúa Φ con xi = 1 para verificar si hay una firma válida para la clave pública Pi, y xi = 0. Un verificador acepta la prueba si ffΦ > 0. A pesar de su simplicidad, este enfoque cubre todos los casos posibles: • Firma multiumbral/umbral. Para la firma múltiple “M-out-of-N” de estilo Bitcoin (es decir, el receptor debe proporcionar al menos \(0 \leq M \leq N\) firmas válidas) Φ = x1+x2+. . .+xN \(\geq M\) (Para mayor claridad estamos usando notación algebraica común). La firma del umbral ponderado (algunas claves pueden ser más importantes que otras) podría expresarse como Φ = \(w_1 \cdot x_1\) + \(w_2 \cdot x_2\) + . . . + \(w_N \cdot x_N\) \(\geq wM\). y escenarioio donde la clave maestra corresponde a Φ = máx(\(M \cdot x\), x1 + x2 + . . . + xN) \(\geq M\). Es fácil demostrar que cualquier caso sofisticado puede ser expresados con estos operadores, es decir, forman base. • Protección por contraseña. La posesión de una contraseña secreta equivale al conocimiento de una clave privada, derivada de manera determinista de la contraseña: k = KDF(s). Por tanto, un receptor puede demostrar que conoce la contraseña aportando otra firma bajo la clave k. El remitente simplemente agrega la clave pública correspondiente a su propia salida. Tenga en cuenta que esto El método es mucho más seguro que el "rompecabezas de transacciones" utilizado en Bitcoin [13], donde el La contraseña se pasa explícitamente en las entradas. • Casos degenerados. Φ = 1 significa que cualquiera puede gastar el dinero; Φ = 0 marca el la producción no se puede gastar para siempre. En el caso de que el script de salida combinado con claves públicas sea demasiado grande para un remitente, él Puede utilizar un tipo de salida especial, que indica que el destinatario pondrá estos datos en su entrada. mientras que el remitente proporciona solo un hash del mismo. Este enfoque es similar al “pago a hash” de Bitcoin. característica, pero en lugar de agregar nuevos comandos de script, manejamos este caso en la estructura de datos nivel. 7 Conclusión Hemos investigado los principales defectos de Bitcoin y hemos propuesto algunas posibles soluciones. Estas características ventajosas y nuestro desarrollo continuo hacen que el nuevo sistema de efectivo electrónico CryptoNote un serio rival de Bitcoin, superando a todas sus bifurcaciones. 14 26 Esto puede ser innecesario si podemos encontrar una manera de limitar el tamaño del bloque a lo largo del tiempo... Esto tampoco puede ser correcto. Simplemente configuraron "NewReward" en una parábola orientada hacia arriba donde El tamaño del bloque es la variable independiente. Entonces la nueva recompensa explota hasta el infinito. Si por el otro Por otro lado, la nueva recompensa es Max(0,Base Reward(1-(BlkSize/Mn - 1)ˆ2)), luego la nueva recompensa sería una parábola orientada hacia abajo con pico en el tamaño del bloque = Mn, y con intersecciones en Tamaño de bloque = 0 y Tamaño de bloque = 2Mn. Y eso parece ser lo que intentan describir. Sin embargo, esto no
追跡できない取引
このセクションでは、追跡不可能性と追跡不可能性の両方を満たす完全匿名トランザクションのスキームを提案します。
そしてリンク解除条件。私たちのソリューションの重要な特徴は、送信側の自律性です。
取引を行うために他のユーザーまたは信頼できる第三者と協力する必要はありません。
したがって、各参加者は独立してカバー トラフィックを生成します。
4.1
文献レビュー
私たちのスキームは、グループ署名と呼ばれる暗号化プリミティブに依存しています。最初に提示されたのは
D. Chaum と E. van Heyst [19] を使用すると、ユーザーがグループを代表して自分のメッセージに署名できるようになります。
メッセージに署名した後、ユーザーは自分自身の単一の公開情報ではなく (検証目的で) 提供します。
1これはいわゆる「ソフトリミット」、つまり新しいブロックを作成するための参照クライアント制限です。ハード最大値
可能なブロックサイズは 1 MB でした
4
必要に応じてそれらを使用すると、主な欠点が生じます。残念ながら、いつ起こるかを予測するのは困難です。
定数の変更が必要になる場合があり、定数を置き換えるとひどい結果につながる可能性があります。
悲惨な結果をもたらすハードコードされた制限変更の好例は、次のブロックです。
サイズ制限は 250kb1 に設定されています。この制限は、約 10000 件の標準トランザクションを保持するには十分です。で
2013 年の初めには、この制限にほぼ達していたので、上限を増やすことで合意に達しました。
限界。この変更はウォレットバージョン0.8で実装され、24ブロックのチェーン分割で終了しました。
そして二重支出攻撃[9]が成功しました。バグは Bitcoin プロトコルにはありませんでしたが、
むしろデータベース エンジンに問題があった場合、単純なストレス テストで簡単に検出できたはずです。
人為的に導入されたブロック サイズ制限はありません。
定数は、一元化ポイントの形式としても機能します。
ピアツーピアの性質にもかかわらず、
Bitcoin、圧倒的多数のノードは、によって開発された公式リファレンス クライアント [10] を使用しています。
少人数のグループ。このグループは、プロトコルへの変更を実装する決定を下します。
そしてほとんどの人は、その「正しさ」に関係なく、こうした変化を受け入れます。いくつかの決定が引き起こした
白熱した議論が行われ、ボイコット [11] さえ呼び掛けられています。これは、コミュニティと
開発者はいくつかの重要な点で意見が異なる場合があります。したがって、プロトコルを持つことは論理的であると思われます
これらの問題を回避する可能な方法として、ユーザーが構成可能で自己調整可能な変数を使用します。
2.5
かさばるスクリプト
Bitcoin のスクリプト システムは、重くて複雑な機能です。それは潜在的に人が作成することを可能にします
洗練されたトランザクション [12] ですが、セキュリティ上の懸念から一部の機能が無効になっています。
[13] は一度も使用されていないものもあります。スクリプト (送信側と受信側の両方の部分を含む)
Bitcoin で最も人気のあるトランザクションは次のようになります。
キーですが、彼のグループのすべてのユーザーのキーです。検証者は、本物の署名者が グループのメンバーですが、署名者を排他的に特定することはできません。 元のプロトコルでは、信頼できる第三者 (グループ マネージャーと呼ばれる) が必要であり、彼は 署名者を追跡できる唯一の人。リングシグネチャと呼ばれる次のバージョンが導入されました リベストらによる。 [34] では、グループ マネージャーや匿名性のない自律的なスキームでした 取り消し。このスキームのさまざまな修正が後に現れました: リンク可能なリング署名 [26, 27, 17] 2 つの署名が同じグループ メンバーによって作成されたかどうかを判断でき、追跡可能 指輪の署名 [24, 23] は、署名者を追跡する可能性を提供することで過度の匿名性を制限しました。 同じメタ情報 ([24] の用語では「タグ」) に関する 2 つのメッセージ。 同様の暗号構造は、アドホック グループ署名としても知られています [16、38]。それ は、任意のグループ形成を強調しますが、グループ/リング署名スキームはむしろ、 メンバーの固定セット。 私たちのソリューションの大部分は、E. Fujisaki の著作「Traceable Ring Signature」に基づいています。 および K. スズキ [24]。元のアルゴリズムと変更を区別するために、 後者をワンタイム呼び出し署名と呼び、ユーザーが有効な呼び出し音を 1 つだけ作成できることを強調します。 彼の秘密鍵の下にある署名。トレーサビリティ性を弱め、リンク性を維持 ワンタイム性を提供するためだけに: 公開鍵は多くの外部検証セットに現れる可能性があり、 秘密キーは、一意の匿名署名を生成するために使用できます。二重支払いの場合 これら 2 つの署名はリンクされますが、署名者を明らかにする必要はありません。 私たちの目的のために。 4.2 定義 4.2.1 楕円曲線パラメータ 基本署名アルゴリズムとして、高速スキーム EdDSA を使用することを選択しました。 DJによって実装されました。バーンスタインら。 [18]。 Bitcoin の ECDSA と同様、楕円曲線に基づいています 離散対数問題なので、私たちのスキームは将来 Bitcoin にも適用される可能性があります。 共通パラメータは次のとおりです。 q:素数。 q = 2255 -19; d:Fqの要素。 d = −121665/121666; E:楕円曲線方程式。 −x2 + y2 = 1 + dx2y2; G:基点。 G = (x, −4/5); l: 基点の素数順序。 l = 2252 + 27742317777372353535851937790883648493; \(H_s\): 暗号 hash 関数 \(\{0, 1\}^* \to \mathbb{F}_q\); \(H_p\): 決定論的 hash 関数 \(E(\mathbb{F}_q) \to E(\mathbb{F}_q)\)。 4.2.2 用語 プライバシーを強化するには、Bitcoin エンティティと混同しないようにするための新しい用語が必要です。 private ec-key は標準の楕円曲線秘密鍵です: 数値 \(a \in [1, l - 1]\)。 public ec-key は標準の楕円曲線公開鍵です: 点 A = aG; ワンタイム キー ペアは、秘密 EC キーと公開 EC キーのペアです。 5 キーですが、彼のグループのすべてのユーザーのキーです。検証者は、本物の署名者が グループのメンバーですが、署名者を排他的に特定することはできません。 元のプロトコルでは、信頼できる第三者 (グループ マネージャーと呼ばれる) が必要であり、彼は 署名者を追跡できる唯一の人。リングシグネチャと呼ばれる次のバージョンが導入されました リベストらによる。 [34] では、グループ マネージャーや匿名性のない自律的なスキームでした 取り消し。このスキームのさまざまな修正が後に現れました: リンク可能なリング署名 [26, 27, 17] 2 つの署名が同じグループ メンバーによって作成されたかどうかを判断でき、追跡可能 指輪の署名 [24, 23] は、署名者を追跡する可能性を提供することで過度の匿名性を制限しました。 同じメタ情報 ([24] の用語では「タグ」) に関する 2 つのメッセージ。 同様の暗号構造は、アドホック グループ署名としても知られています [16、38]。それ は、任意のグループ形成を強調しますが、グループ/リング署名スキームはむしろ、 メンバーの固定セット。 私たちのソリューションの大部分は、E. Fujisaki の著作「Traceable Ring Signature」に基づいています。 および K. スズキ [24]。元のアルゴリズムと変更を区別するために、 後者をワンタイム呼び出し署名と呼び、ユーザーが有効な呼び出し音を 1 つだけ作成できることを強調します。 彼の秘密鍵の下にある署名。トレーサビリティ性を弱め、リンク性を維持 ワンタイム性を提供するためだけに: 公開キーは多くの外部検証セットに現れる可能性があり、 秘密キーは、一意の匿名署名を生成するために使用できます。二重支払いの場合 これら 2 つの署名はリンクされますが、署名者を明らかにする必要はありません。 私たちの目的のために。 4.2 定義 4.2.1 楕円曲線パラメータ 基本的な署名アルゴリズムとして、e 開発された高速スキーム EdDSA を使用します。 DJによって実装されました。バーンスタインら。 [18]。 Bitcoin の ECDSA と同様、楕円曲線に基づいています 離散対数問題なので、私たちのスキームは将来 Bitcoin にも適用される可能性があります。 共通パラメータは次のとおりです。 q:素数。 q = 2255 -19; d:Fqの要素。 d = −121665/121666; E:楕円曲線方程式。 −x2 + y2 = 1 + dx2y2; G:基点。 G = (x, −4/5); l: 基点の素数順序。 l = 2252 + 27742317777372353535851937790883648493; \(H_s\): 暗号 hash 関数 \(\{0, 1\}^* \to \mathbb{F}_q\); \(H_p\): 決定論的 hash 関数 \(E(\mathbb{F}_q) \to E(\mathbb{F}_q)\)。 4.2.2 用語 プライバシーを強化するには、Bitcoin エンティティと混同しないようにするための新しい用語が必要です。 private ec-key は標準の楕円曲線秘密鍵です: 数値 \(a \in [1, l - 1]\)。 public ec-key は標準の楕円曲線公開鍵です: 点 A = aG; ワンタイム キー ペアは、秘密 EC キーと公開 EC キーのペアです。 5 8 指輪の署名は次のように機能します。アレックスは、雇用主に関するメッセージをウィキリークスにリークしたいと考えています。彼女の会社のすべての従業員は、秘密鍵と公開鍵のペア (Ri、Ui) を持っています。彼女は作曲します 彼女のメッセージとして設定された入力を含む彼女の署名、m、秘密鍵、Ri、および全員の 公開鍵、(Ui;i=1...n)。誰でも (秘密鍵を知らなくても) 簡単に検証できます。 何らかのペア (Rj, Uj) が署名の構築に使用されたに違いありません...働いている人 アレックスの雇用主の場合...しかし、それがどれであるかを理解するのは基本的にランダムな推測です。 http://en.wikipedia.org/wiki/Ring_signature#Crypto-currencies http://link.springer.com/chapter/10.1007/3-540-45682-1_32#page-1 http://link.springer.com/chapter/10.1007/11424826_65 http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-27800-9_28 http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F11774716_9 ここで説明するリンク可能なリング署名は、「リンク不可能」の反対のようなものであることに注意してください。 上で説明した。ここでは 2 つのメッセージを傍受し、同じメッセージかどうかを判断できます。 当事者がそれらを送信しましたが、その当事者が誰であるかをまだ特定できないはずです。 の Cryptonote の構築に使用される「リンク不可能」の定義は、次のいずれかを判断できないことを意味します。 同じ当事者がそれらを受信しています。 したがって、ここで実際に起こっているのは 4 つのことです。 システムはリンク可能であることも、 送信者であるかどうかを判断できるかどうかに応じて、リンク不可 2 つのメッセージは同じです (匿名性を取り消す必要があるかどうかに関係なく)。 そして システムは、次のことが可能かどうかに応じて、リンク不能または非リンク可能になります。 2 つのメッセージの受信者が同じかどうかを判断します (かどうかに関係なく) これには匿名性を取り消す必要があります)。 このひどい用語のせいで私を責めないでください。 グラフ理論家はおそらくそうあるべきです 満足です。 「送信者リンク可能」よりも「受信者リンク可能」の方が使いやすい人もいるかもしれません。 http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-71677-8_13 これを読んだとき、これはばかげた機能のように思えました。それから、それが次の機能である可能性があることを読みました 電子投票、それは理にかなっているように思えました。そういう観点から見ると、ちょっとクールですね。でも私は 追跡可能なリング署名を意図的に実装するかどうかは完全にはわかりません。 http://search.ieice.org/bin/summary.php?id=e95-a_1_151
キーですが、彼のグループのすべてのユーザーのキーです。検証者は、本物の署名者が グループのメンバーですが、署名者を排他的に特定することはできません。 元のプロトコルでは、信頼できる第三者 (グループ マネージャーと呼ばれる) が必要であり、彼は 署名者を追跡できる唯一の人。リングシグネチャと呼ばれる次のバージョンが導入されました リベストらによる。 [34] では、グループ マネージャーや匿名性のない自律的なスキームでした 取り消し。このスキームのさまざまな修正が後に現れました: リンク可能なリング署名 [26, 27, 17] 2 つの署名が同じグループ メンバーによって作成されたかどうかを判断でき、追跡可能 指輪の署名 [24, 23] は、署名者を追跡する可能性を提供することで過度の匿名性を制限しました。 同じメタ情報 ([24] の用語では「タグ」) に関する 2 つのメッセージ。 同様の暗号構造は、アドホック グループ署名としても知られています [16、38]。それ は、任意のグループ形成を強調しますが、グループ/リング署名スキームはむしろ、 メンバーの固定セット。 私たちのソリューションの大部分は、E. Fujisaki の著作「Traceable Ring Signature」に基づいています。 および K. スズキ [24]。元のアルゴリズムと変更を区別するために、 後者をワンタイム呼び出し署名と呼び、ユーザーが有効な呼び出し音を 1 つだけ作成できることを強調します。 彼の秘密鍵の下にある署名。トレーサビリティ性を弱め、リンク性を維持 ワンタイム性を提供するためだけに: 公開キーは多くの外部検証セットに現れる可能性があり、 秘密キーは、一意の匿名署名を生成するために使用できます。二重支払いの場合 これら 2 つの署名はリンクされますが、署名者を明らかにする必要はありません。 私たちの目的のために。 4.2 定義 4.2.1 楕円曲線パラメータ 基本署名アルゴリズムとして、高速スキーム EdDSA を使用することを選択しました。 DJによって実装されました。バーンスタインら。 [18]。 Bitcoin の ECDSA と同様、楕円曲線に基づいています 離散対数問題なので、私たちのスキームは将来 Bitcoin にも適用される可能性があります。 共通パラメータは次のとおりです。 q:素数。 q = 2255 -19; d:Fqの要素。 d = −121665/121666; E:楕円曲線方程式。 −x2 + y2 = 1 + dx2y2; G:基点。 G = (x, −4/5); l: 基点の素数順序。 l = 2252 + 27742317777372353535851937790883648493; \(H_s\): 暗号 hash 関数 \(\{0, 1\}^* \to \mathbb{F}_q\); \(H_p\): 決定論的 hash 関数 \(E(\mathbb{F}_q) \to E(\mathbb{F}_q)\)。 4.2.2 用語 プライバシーを強化するには、Bitcoin エンティティと混同しないようにするための新しい用語が必要です。 private ec-key は標準の楕円曲線秘密鍵です: 数値 \(a \in [1, l - 1]\)。 public ec-key は標準の楕円曲線公開鍵です: 点 A = aG; ワンタイム キー ペアは、秘密 EC キーと公開 EC キーのペアです。 5 キーですが、彼のグループのすべてのユーザーのキーです。検証者は、本物の署名者が グループのメンバーですが、署名者を排他的に特定することはできません。 元のプロトコルでは、信頼できる第三者 (グループ マネージャーと呼ばれる) が必要であり、彼は 署名者を追跡できる唯一の人。リングシグネチャと呼ばれる次のバージョンが導入されました リベストらによる。 [34] では、グループ マネージャーや匿名性のない自律的なスキームでした 取り消し。このスキームのさまざまな修正が後に現れました: リンク可能なリング署名 [26, 27, 17] 2 つの署名が同じグループ メンバーによって作成されたかどうかを判断でき、追跡可能 指輪の署名 [24, 23] は、署名者を追跡する可能性を提供することで過度の匿名性を制限しました。 同じメタ情報 ([24] の用語では「タグ」) に関する 2 つのメッセージ。 同様の暗号構造は、アドホック グループ署名としても知られています [16、38]。それ は、任意のグループ形成を強調しますが、グループ/リング署名スキームはむしろ、 メンバーの固定セット。 私たちのソリューションの大部分は、E. Fujisaki の著作「Traceable Ring Signature」に基づいています。 および K. スズキ [24]。元のアルゴリズムと変更を区別するために、 後者をワンタイム呼び出し署名と呼び、ユーザーが有効な呼び出し音を 1 つだけ作成できることを強調します。 彼の秘密鍵の下にある署名。トレーサビリティ性を弱め、リンク性を維持 ワンタイム性を提供するためだけに: 公開キーは多くの外部検証セットに現れる可能性があり、 秘密キーは、一意の匿名署名を生成するために使用できます。二重支払いの場合 これら 2 つの署名はリンクされますが、署名者を明らかにする必要はありません。 私たちの目的のために。 4.2 定義 4.2.1 楕円曲線パラメータ 基本的な署名アルゴリズムとして、e 開発された高速スキーム EdDSA を使用します。 DJによって実装されました。バーンスタインら。 [18]。 Bitcoin の ECDSA と同様、楕円曲線に基づいています 離散対数問題なので、私たちのスキームは将来 Bitcoin にも適用される可能性があります。 共通パラメータは次のとおりです。 q:素数。 q = 2255 -19; d:Fqの要素。 d = −121665/121666; E:楕円曲線方程式。 −x2 + y2 = 1 + dx2y2; G:基点。 G = (x, −4/5); l: 基点の素数順序。 l = 2252 + 27742317777372353535851937790883648493; \(H_s\): 暗号 hash 関数 \(\{0, 1\}^* \to \mathbb{F}_q\); \(H_p\): 決定論的 hash 関数 \(E(\mathbb{F}_q) \to E(\mathbb{F}_q)\)。 4.2.2 用語 プライバシーを強化するには、Bitcoin エンティティと混同しないようにするための新しい用語が必要です。 private ec-key は標準の楕円曲線秘密鍵です: 数値 \(a \in [1, l - 1]\)。 public ec-key は標準の楕円曲線公開鍵です: 点 A = aG; ワンタイム キー ペアは、秘密 EC キーと公開 EC キーのペアです。 5 9 ああ、このホワイトペーパーの著者なら、これをもっと適切に表現できたはずです。たとえば、 従業員所有の会社は、特定の新規企業を買収するかどうかについて投票を行いたいと考えています アレックスとブレンダは両方とも従業員です。会社は従業員一人ひとりに 「提案 A に賛成票を投じます!」のようなメッセージメタ情報「問題」を持つ [PROP A] そして、その提案を支持する場合は、追跡可能な指輪の署名で署名するように求めます。 従来のリング署名を使用すると、不正な従業員がメッセージに何度も署名する可能性があります。 おそらく、好きなだけ投票するために、さまざまな nonce を使用しているのでしょう。一方では 追跡可能なリング署名スキームで、アレックスは投票に行き、彼女の秘密鍵は 問題 [PROP A] で使用されました。アレックスが「私、ブレンダは賛成します」のようなメッセージに署名しようとすると、 提案A!」ブレンダを「フレーム化」して二重投票する場合、この新しいメッセージにも問題が発生します [プロップA]。 Alex の秘密鍵はすでに [PROP A] 問題を解決しているため、Alex の身元は すぐに詐欺だと判明します。 正直言って、これはかなりクールです!暗号化により投票の平等が強制されました。 http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-71677-8_13 この論文は興味深いもので、基本的にはアドホックなリング署名を作成しますが、 他の参加者の同意。署名の構造は異なる場合があります。掘ってないよ 深くて安全かどうかはわかりません。 https://people.csail.mit.edu/rivest/AdidaHohenbergerRivest-AdHocGroupSignaturesFromHijackedKeypai アドホック グループ署名は次のとおりです。 リング署名。グループのないグループ署名です。 マネージャ、一元化はありませんが、アドホック グループのメンバーが次のことを証明できるように主張できます。 グループを代表して匿名の署名を発行したことはありません(発行していません)。 http://link.springer.com/chapter/10.1007/11908739_9 私の理解では、これは完全に正しくありません。そして私の理解はおそらく次のように変わるでしょう このプロジェクトにさらに深く関わっていきます。しかし、私の理解では、階層は次のようになります。 グループ署名: グループ マネージャーはトレーサビリティとメンバーの追加または削除の機能を制御します。 署名者であることから。 Ring sigs: グループマネージャーのいない任意のグループ形成。匿名性の取り消しはありません。 特定の署名を拒否する方法はありません。追跡可能でリンク可能なリング付き 署名、匿名性はある程度拡張可能です。 アドホック グループ署名: リング署名と似ていますが、メンバーは自分が作成したものではないことを証明できます。 特定の署名。これは、グループ内の誰もが署名を作成できる場合に重要です。 http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-71677-8_13 藤崎と鈴木のアルゴリズムは、一度限りのものを提供するために作者によって後で調整されます。それで 藤崎氏と鈴木氏のアルゴリズムを新しいアルゴリズムと並行して分析します。 ここでそれを検討するよりも。
キーですが、彼のグループのすべてのユーザーのキーです。検証者は、本物の署名者が グループのメンバーですが、署名者を排他的に特定することはできません。 元のプロトコルでは、信頼できる第三者 (グループ マネージャーと呼ばれる) が必要であり、彼は 署名者を追跡できる唯一の人。リングシグネチャと呼ばれる次のバージョンが導入されました リベストらによる。 [34] では、グループ マネージャーや匿名性のない自律的なスキームでした 取り消し。このスキームのさまざまな修正が後に現れました: リンク可能なリング署名 [26, 27, 17] 2 つの署名が同じグループ メンバーによって作成されたかどうかを判断でき、追跡可能 指輪の署名 [24, 23] は、署名者を追跡する可能性を提供することで過度の匿名性を制限しました。 同じメタ情報 ([24] の用語では「タグ」) に関する 2 つのメッセージ。 同様の暗号構造は、アドホック グループ署名としても知られています [16、38]。それ は、任意のグループ形成を強調しますが、グループ/リング署名スキームはむしろ、 メンバーの固定セット。 私たちのソリューションの大部分は、E. Fujisaki の著作「Traceable Ring Signature」に基づいています。 および K. スズキ [24]。元のアルゴリズムと変更を区別するために、 後者をワンタイム呼び出し署名と呼び、ユーザーが有効な呼び出し音を 1 つだけ作成できることを強調します。 彼の秘密鍵の下にある署名。トレーサビリティ性を弱め、リンク性を維持 ワンタイム性を提供するためだけに: 公開キーは多くの外部検証セットに現れる可能性があり、 秘密キーは、一意の匿名署名を生成するために使用できます。二重支払いの場合 これら 2 つの署名はリンクされますが、署名者を明らかにする必要はありません。 私たちの目的のために。 4.2 定義 4.2.1 楕円曲線パラメータ 基本署名アルゴリズムとして、高速スキーム EdDSA を使用することを選択しました。 DJによって実装されました。バーンスタインら。 [18]。 Bitcoin の ECDSA と同様、楕円曲線に基づいています 離散対数問題なので、私たちのスキームは将来 Bitcoin にも適用される可能性があります。 共通パラメータは次のとおりです。 q:素数。 q = 2255 -19; d:Fqの要素。 d = −121665/121666; E:楕円曲線方程式。 −x2 + y2 = 1 + dx2y2; G:基点。 G = (x, −4/5); l: 基点の素数順序。 l = 2252 + 27742317777372353535851937790883648493; \(H_s\): 暗号 hash 関数 \(\{0, 1\}^* \to \mathbb{F}_q\); \(H_p\): 決定論的 hash 関数 \(E(\mathbb{F}_q) \to E(\mathbb{F}_q)\)。 4.2.2 用語 プライバシーを強化するには、Bitcoin エンティティと混同しないようにするための新しい用語が必要です。 private ec-key は標準の楕円曲線秘密鍵です: 数値 \(a \in [1, l - 1]\)。 public ec-key は標準の楕円曲線公開鍵です: 点 A = aG; ワンタイム キー ペアは、秘密 EC キーと公開 EC キーのペアです。 5 キーですが、彼のグループのすべてのユーザーのキーです。検証者は、本物の署名者が グループのメンバーですが、署名者を排他的に特定することはできません。 元のプロトコルでは、信頼できる第三者 (グループ マネージャーと呼ばれる) が必要であり、彼は 署名者を追跡できる唯一の人。リングシグネチャと呼ばれる次のバージョンが導入されました リベストらによる。 [34] では、グループ マネージャーや匿名性のない自律的なスキームでした 取り消し。このスキームのさまざまな修正が後に現れました: リンク可能なリング署名 [26, 27, 17] 2 つの署名が同じグループ メンバーによって作成されたかどうかを判断でき、追跡可能 指輪の署名 [24, 23] は、署名者を追跡する可能性を提供することで過度の匿名性を制限しました。 同じメタ情報 ([24] の用語では「タグ」) に関する 2 つのメッセージ。 同様の暗号構造は、アドホック グループ署名としても知られています [16、38]。それ は、任意のグループ形成を強調しますが、グループ/リング署名スキームはむしろ、 メンバーの固定セット。 私たちのソリューションの大部分は、E. Fujisaki の著作「Traceable Ring Signature」に基づいています。 および K. スズキ [24]。元のアルゴリズムと変更を区別するために、 後者をワンタイム呼び出し署名と呼び、ユーザーが有効な呼び出し音を 1 つだけ作成できることを強調します。 彼の秘密鍵の下にある署名。トレーサビリティ性を弱め、リンク性を維持 ワンタイム性を提供するためだけに: 公開キーは多くの外部検証セットに現れる可能性があり、 秘密キーは、一意の匿名署名を生成するために使用できます。二重支払いの場合 これら 2 つの署名はリンクされますが、署名者を明らかにする必要はありません。 私たちの目的のために。 4.2 定義 4.2.1 楕円曲線パラメータ 基本的な署名アルゴリズムとして、e 開発された高速スキーム EdDSA を使用します。 DJによって実装されました。バーンスタインら。 [18]。 Bitcoin の ECDSA と同様、楕円曲線に基づいています 離散対数問題なので、私たちのスキームは将来 Bitcoin にも適用される可能性があります。 共通パラメータは次のとおりです。 q:素数。 q = 2255 -19; d:Fqの要素。 d = −121665/121666; E:楕円曲線方程式。 −x2 + y2 = 1 + dx2y2; G:基点。 G = (x, −4/5); l: 基点の素数順序。 l = 2252 + 27742317777372353535851937790883648493; \(H_s\): 暗号 hash 関数 \(\{0, 1\}^* \to \mathbb{F}_q\); \(H_p\): 決定論的 hash 関数 \(E(\mathbb{F}_q) \to E(\mathbb{F}_q)\)。 4.2.2 用語 プライバシーを強化するには、Bitcoin エンティティと混同しないようにするための新しい用語が必要です。 private ec-key は標準の楕円曲線秘密鍵です: 数値 \(a \in [1, l - 1]\)。 public ec-key は標準の楕円曲線公開鍵です: 点 A = aG; ワンタイム キー ペアは、秘密 EC キーと公開 EC キーのペアです。 5 10 「リンク可能なリング署名」という意味でのリンク可能性とは、ソースが誰であるかを明らかにすることなく、2 つの発信トランザクションが同じソースからのものであるかどうかを判断できることを意味します。作者は弱体化した (a) プライバシーを維持しながら、(b) 秘密キーを使用してトランザクションを特定するためのリンク性 2回目は無効です。 さて、これは順序立てての質問です。 次のシナリオを考えてみましょう。 私の採掘 コンピュータには現在の blockchain があり、それが呼び出す独自のトランザクション ブロックがあります。 正当な場合、proof-of-work パズルのそのブロックで動作し、 次のブロックに追加される保留中のトランザクションのリスト。新作も発信していきます トランザクションを保留中のトランザクションのプールに追加します。 次のブロックを解かなければ、 他の人がそうすれば、blockchain の更新されたコピーを入手できます。私が取り組んでいたブロックと 私の保留中のトランザクションのリストには、どちらにも現在組み込まれているトランザクションが含まれている可能性があります blockchain に入力します。 保留中のブロックを解明し、それを保留中のトランザクションのリストと組み合わせて、それを呼び出します 私の保留中のトランザクションのプール。現在正式に blockchain に含まれているものはすべて削除してください。 さて、どうすればいいでしょうか?まず「二重支出をすべて削除する」必要がありますか?一方では リストを検索して、各秘密鍵がまだ作成されていないことを確認する必要がありますか? 使用済みであり、リスト内ですでに使用されている場合は、最初のコピーを先に受け取ったため、 それ以上のコピーは違法です。したがって、最初のインスタンスの後のすべてのインスタンスを単純に削除します。 同じ秘密鍵の。 代数幾何学は私の得意分野ではありませんでした。 http://en.wikipedia.org/wiki/EdDSA このスピード、すごいですね。これは勝利のための代数幾何学です。何もわかるわけじゃないけど それについて。 問題があるかどうかにかかわらず、離散ログは非常に高速になっています。そして量子コンピューターはそれらを食べる 朝食に。 http://link.springer.com/article/10.1007/s13389-012-0027-1 これは非常に重要な数字になりますが、それがどのように行われるかについての説明や引用はありません。 が選ばれました。既知の大きな素数を 1 つ選択するだけなら問題ありませんが、既知の素数が存在する場合は、 この大きな素数に関する事実は、私たちの選択に影響を与える可能性があります。暗号通貨のさまざまな亜種 異なる値を選択することもできます まあ、しかし、それがどのようにして起こるかについては、この文書では議論されていません。 選択は、5 ページにリストされている他のグローバル パラメーターの選択に影響します。 この文書には、パラメーター値の選択に関するセクションが必要です。
ユーザー秘密キーは、2 つの異なる秘密 EC キーのペア (a、b) です。 追跡キーは秘密鍵と公開 EC 鍵のペア (a, B) です (B = bG および a ̸= b)。 公開ユーザー鍵は、(a, b) から派生した 2 つの公開 EC 鍵のペア (A, B) です。 標準アドレスは、人間にわかりやすい文字列で与えられた公開ユーザー キーの表現です。 エラー訂正あり。 切り詰められたアドレスは、指定された公開ユーザー キーの後半 (ポイント B) を表します。 エラー修正を行って人間に優しい文字列に変換します。 トランザクション構造は Bitcoin の構造と同様であり、すべてのユーザーが選択できます。 複数の独立した入金 (トランザクション出力) に対応する署名を付けます。 秘密鍵を取得して別の宛先に送信します。 ユーザーが一意の秘密鍵と公開鍵を所有する Bitcoin のモデルとは対照的に、 提案されたモデルでは、送信者は受信者のアドレスに基づいてワンタイム公開鍵を生成し、 ランダムなデータ。この意味で、同じ受信者に対する受信トランザクションは、 ワンタイム公開キー (一意のアドレスに直接ではない) であり、受信者のみがそのキーを回復できます。 彼の資金を償還するための対応するプライベート部分(彼の一意の秘密キーを使用)。受信者は次のことができます 指輪の署名を使用して資金を使い、所有権と実際の支出を匿名にします。 プロトコルの詳細については、次のサブセクションで説明します。 4.3 リンクできない支払い 従来の Bitcoin アドレスは、公開されると、受信者の明確な識別子になります。 支払いをリンクし、受取人の仮名に結び付ける。誰かがそうしたいなら 「結合されていない」トランザクションを受け取った場合、プライベート チャネルで自分のアドレスを送信者に伝える必要があります。 同じ所有者に属することが証明できない異なるトランザクションを受け取りたい場合 彼はさまざまなアドレスをすべて生成し、決して自分のペンネームで公開すべきではありません。 公共 プライベート アリス キャロル ボブのアドレス 1 ボブのアドレス 2 ボブの鍵 1 ボブの鍵 2 ボブ 図 2. 従来の Bitcoin キー/トランザクション モデル。 ユーザーが単一のアドレスを公開し、無条件で受信できるソリューションを提案します。 リンクできない支払い。各 CryptoNote 出力の宛先 (デフォルト) は公開キーです。 受信者のアドレスと送信者のランダムなデータから導き出されます。 Bitcoin に対する主な利点 すべての宛先キーはデフォルトで一意であるということです (送信者が各宛先キーに同じデータを使用しない限り) 同じ受信者に対する彼のトランザクションの内容)。したがって、「アドレスの再利用」などの問題は発生しません。 設計上、トランザクションが特定のアドレスまたはリンクに送信されたかどうかを監視者は判断できません。 2 つのアドレスを一緒にします。 6 ユーザー秘密キーは、2 つの異なる秘密 EC キーのペア (a、b) です。 追跡キーは秘密鍵と公開 EC 鍵のペア (a, B) です (B = bG および a ̸= b)。 公開ユーザー鍵は、(a, b) から派生した 2 つの公開 EC 鍵のペア (A, B) です。 標準アドレスは、人間にわかりやすい文字列で与えられた公開ユーザー キーの表現です。 エラー訂正あり。 切り詰められたアドレスは、指定された公開ユーザー キーの後半 (ポイント B) を表します。 エラー修正を行って人間に優しい文字列に変換します。 トランザクション構造は Bitcoin の構造と同様のままです。すべてのユーザーが選択できます。 複数の独立した入金 (トランザクション出力) に対応する署名を付けます。 秘密鍵を取得して別の宛先に送信します。 ユーザーが一意の秘密鍵と公開鍵を所有する Bitcoin のモデルとは対照的に、 提案されたモデルでは、送信者は受信者のアドレスに基づいてワンタイム公開鍵を生成し、 ランダムなデータ。この意味で、同じ受信者に対する受信トランザクションは、 ワンタイム公開キー (一意のアドレスに直接ではない) であり、受信者のみがそのキーを回復できます。 彼の資金を償還するための対応するプライベート部分(彼の一意の秘密キーを使用)。受信者は次のことができます 指輪の署名を使用して資金を使い、所有権と実際の支出を匿名にします。 プロトコルの詳細については、次のサブセクションで説明します。 4.3 リンクできない支払い 従来の Bitcoin アドレスは、公開されると、受信者の明確な識別子になります。 支払いをリンクし、受取人の仮名に結び付ける。誰かがそうしたいなら 「結合されていない」トランザクションを受け取った場合、プライベート チャネルで自分のアドレスを送信者に伝える必要があります。 同じ所有者に属することが証明できない異なるトランザクションを受け取りたい場合 彼はさまざまなアドレスをすべて生成し、決して自分のペンネームで公開すべきではありません。 公共 プライベート アリス キャロル ボブのアドレス 1 ボブのアドレス 2 ボブの鍵 1 ボブの鍵 2 ボブ 図 2. 従来の Bitcoin キー/トランザクション modエル。 ユーザーが単一のアドレスを公開し、無条件で受信できるソリューションを提案します。 リンクできない支払い。各 CryptoNote 出力の宛先 (デフォルト) は公開キーです。 受信者のアドレスと送信者のランダムなデータから導き出されます。 Bitcoin に対する主な利点 すべての宛先キーはデフォルトで一意であるということです (送信者が各宛先キーに同じデータを使用しない限り) 同じ受信者に対する彼のトランザクションの内容)。したがって、「アドレスの再利用」などの問題は発生しません。 設計上、トランザクションが特定のアドレスまたはリンクに送信されたかどうかを監視者は判断できません。 2 つのアドレスを一緒にします。 6 11 つまり、これは Bitcoin に似ていますが、無限の匿名私書箱があり、受取人のみが引き換えることができます。 リング署名と同じくらい匿名性の高い秘密キーを生成します。 Bitcoin はこのように機能します。 アレックスがフランクから受け取ったばかりの財布に 0.112 Bitcoin が入っている場合、彼女は本当に署名を持っています。 メッセージ「私、[FRANK]、0.112 Bitcoin を [alex] + H0 + N0 に送信します」 ここで、1) フランクは メッセージに秘密鍵 [FRANK] を使用、2) フランクはアレックスの公開鍵でメッセージに署名しました key、[alex]、3) Frank にはビットコインの歴史の何らかの形式が含まれています、H0、および 4) Frank nonce、N0 と呼ばれるランダムなデータ ビットが含まれています。 アレックスが 0.011 Bitcoin をシャーリーンに送信したい場合、彼女はフランクのメッセージを受け取ります。 これを H1 に設定し、2 つのメッセージに署名します。1 つはトランザクション用、もう 1 つは変更用です。 H1= "私、[FRANK]、0.112 Bitcoin を [alex] に送信 + H0 + N" "私、[ALEX]、0.011 Bitcoin を [alex] に送信 [charlene] + H1 + N1" 「私、[ALEX]、[alex] + H1 + N2 への変更として 0.101 Bitcoin を送信します。」 ここで、Alex は両方のメッセージに彼女の秘密鍵 [ALEX] で署名し、最初のメッセージは Charlene の秘密鍵で署名します。 公開鍵 [charlene]、Alex の公開鍵 [alex] を含む 2 番目のメッセージ、および 履歴と、ランダムに生成されたいくつかの nonce N1 および N2 が適切に保存されます。 Cryptonote は次のように機能します。 アレックスがフランクから受け取ったばかりの 0.112 暗号通貨を財布の中に持っている場合、彼女は本当に署名された暗号を持っています。 メッセージ「私、[アドホック グループの誰か] は、[ワンタイム アドレス] + H0 に 0.112 暗号ノートを送信します +N0。」アレックスは、自分の秘密鍵 [ALEX] を照合して、これが自分のお金であることを発見しました。 通過するすべてのメッセージに対する [ワンタイム アドレス]。彼女がそれを使いたい場合は、 次の方法で。 彼女はお金の受取人を選択します。おそらくシャーリーンはドローン攻撃に投票し始めたので、 アレックスは代わりにブレンダに送金したいと考えています。そこで、アレックスはブレンダの公開鍵 [brenda] を調べます。 そして、彼女自身の秘密鍵 [ALEX] を使用して、ワンタイム アドレス [ALEX+brenda] を生成します。彼女 次に、暗号通貨ユーザーのネットワークから任意のコレクション C を選択し、次のように構築します。 このアドホック グループからのリング署名。 履歴を前のメッセージとして設定し、追加します nonces、通常どおり続行しますか? H1 = 「私、[アドホック グループの誰か]、0.112 暗号通貨を [ワンタイム アドレス] + H0 に送信します +N0。」 「私、[コレクション C の誰か] は、[ALEX+brenda から作成した 1 回限りのアドレス] + H1 + N1 に 0.011 暗号通貨を送信します」 「私、[コレクション C の誰か] は、[ALEX+alex から作成したワンタイム アドレス] + H1 + N2 への変更として 0.101 暗号通貨を送信します。」 現在、Alex と Brenda は両方とも、すべての受信メッセージをスキャンして、ワンタイム アドレスがないかどうかを確認します。 キーを使用して作成されます。 何かを見つけた場合、そのメッセージは彼ら自身の真新しいものになります。 暗号ノート! それでも、トランザクションは依然として blockchain に達します。そのアドレスにコインが入った場合 犯罪者、政治献金者、または委員会やアカウントから送信されたことが知られている 予算が厳しい場合(横領など)、またはこれらのコインの新しい所有者が間違いを犯した場合 そして、これらのコインを、彼が所有していることが知られているコイン、つまり匿名ジグと共通のアドレスに送信します。 ビットコインが上がっています。
ユーザー秘密キーは、2 つの異なる秘密 EC キーのペア (a、b) です。 追跡キーは秘密鍵と公開 EC 鍵のペア (a, B) です (B = bG および a ̸= b)。 公開ユーザー鍵は、(a, b) から派生した 2 つの公開 EC 鍵のペア (A, B) です。 標準アドレスは、人間にわかりやすい文字列で与えられた公開ユーザー キーの表現です。 エラー訂正あり。 切り詰められたアドレスは、指定された公開ユーザー キーの後半 (ポイント B) を表します。 エラー修正を行って人間に優しい文字列に変換します。 トランザクション構造は Bitcoin の構造と同様であり、すべてのユーザーが選択できます。 複数の独立した入金 (トランザクション出力) に対応する署名を付けます。 秘密鍵を取得して別の宛先に送信します。 ユーザーが一意の秘密鍵と公開鍵を所有する Bitcoin のモデルとは対照的に、 提案されたモデルでは、送信者は受信者のアドレスに基づいてワンタイム公開鍵を生成し、 ランダムなデータ。この意味で、同じ受信者に対する受信トランザクションは、 ワンタイム公開キー (一意のアドレスに直接ではない) であり、受信者のみがそのキーを回復できます。 彼の資金を償還するための対応するプライベート部分(彼の一意の秘密キーを使用)。受信者は次のことができます 指輪の署名を使用して資金を使い、所有権と実際の支出を匿名にします。 プロトコルの詳細については、次のサブセクションで説明します。 4.3 リンクできない支払い 従来の Bitcoin アドレスは、公開されると、受信者の明確な識別子になります。 支払いをリンクし、受取人の仮名に結び付ける。誰かがそうしたいなら 「結合されていない」トランザクションを受け取った場合、プライベート チャネルで自分のアドレスを送信者に伝える必要があります。 同じ所有者に属することが証明できない異なるトランザクションを受け取りたい場合 彼はさまざまなアドレスをすべて生成し、決して自分のペンネームで公開すべきではありません。 公共 プライベート アリス キャロル ボブのアドレス 1 ボブのアドレス 2 ボブの鍵 1 ボブの鍵 2 ボブ 図 2. 従来の Bitcoin キー/トランザクション モデル。 ユーザーが単一のアドレスを公開し、無条件で受信できるソリューションを提案します。 リンクできない支払い。各 CryptoNote 出力の宛先 (デフォルト) は公開キーです。 受信者のアドレスと送信者のランダムなデータから導き出されます。 Bitcoin に対する主な利点 すべての宛先キーはデフォルトで一意であるということです (送信者が各宛先キーに同じデータを使用しない限り) 同じ受信者に対する彼のトランザクションの内容)。したがって、「アドレスの再利用」などの問題は発生しません。 設計上、トランザクションが特定のアドレスまたはリンクに送信されたかどうかを監視者は判断できません。 2 つのアドレスを一緒にします。 6 ユーザー秘密キーは、2 つの異なる秘密 EC キーのペア (a、b) です。 追跡キーは秘密鍵と公開 EC 鍵のペア (a, B) です (B = bG および a ̸= b)。 公開ユーザー鍵は、(a, b) から派生した 2 つの公開 EC 鍵のペア (A, B) です。 標準アドレスは、人間にわかりやすい文字列で与えられた公開ユーザー キーの表現です。 エラー訂正あり。 切り詰められたアドレスは、指定された公開ユーザー キーの後半 (ポイント B) を表します。 エラー修正を行って人間に優しい文字列に変換します。 トランザクション構造は Bitcoin の構造と同様であり、すべてのユーザーが選択できます。 複数の独立した入金 (トランザクション出力) に対応する署名を付けます。 秘密鍵を取得して別の宛先に送信します。 ユーザーが一意の秘密鍵と公開鍵を所有する Bitcoin のモデルとは対照的に、 提案されたモデルでは、送信者は受信者のアドレスに基づいてワンタイム公開鍵を生成し、 ランダムなデータ。この意味で、同じ受信者に対する受信トランザクションは、 ワンタイム公開キー (一意のアドレスに直接ではない) であり、受信者のみがそのキーを回復できます。 彼の資金を償還するための対応するプライベート部分(彼の一意の秘密キーを使用)。受信者は次のことができます 指輪の署名を使用して資金を使い、所有権と実際の支出を匿名にします。 プロトコルの詳細については、次のサブセクションで説明します。 4.3 リンクできない支払い 従来の Bitcoin アドレスは、公開されると、受信者の明確な識別子になります。 支払いをリンクし、受取人の仮名に結び付ける。誰かがそうしたいなら 「結合されていない」トランザクションを受け取った場合、プライベート チャネルで自分のアドレスを送信者に伝える必要があります。 同じ所有者に属することが証明できない異なるトランザクションを受け取りたい場合 彼はさまざまなアドレスをすべて生成し、決して自分のペンネームで公開すべきではありません。 公共 プライベート アリス キャロル ボブのアドレス 1 ボブのアドレス 2 ボブの鍵 1 ボブの鍵 2 ボブ 図 2. 従来の Bitcoin キー/トランザクション modエル。 ユーザーが単一のアドレスを公開し、無条件で受信できるソリューションを提案します。 リンクできない支払い。各 CryptoNote 出力の宛先 (デフォルト) は公開キーです。 受信者のアドレスと送信者のランダムなデータから導き出されます。 Bitcoin に対する主な利点 すべての宛先キーはデフォルトで一意であるということです (送信者が各宛先キーに同じデータを使用しない限り) 同じ受信者に対する彼のトランザクションの内容)。したがって、「アドレスの再利用」などの問題は発生しません。 設計上、トランザクションが特定のアドレスまたはリンクに送信されたかどうかを監視者は判断できません。 2 つのアドレスを一緒にします。 6 12 したがって、ユーザーがアドレス(実際には公開鍵)からアドレスにコインを送信するのではなく、 (別の公開鍵) 秘密鍵を使用して、ユーザーはワンタイム私書箱からコインを送信します (友人の公開キーを使用して生成) を使用して (同様に) ワンタイム私書箱に送信します。 自分の秘密鍵。 ある意味、私たちは「わかった、みんなお金が動いている間は手を離してください」と言っているのです。 転勤しました!私たちの鍵があの箱を開けることができるということを知るだけで十分です。 私たちは箱の中にどれだけのお金が入っているかを知っています。 私書箱や郵便ポストには決して指紋を付けないでください。 実際に使ってみると、現金が入った箱そのものを取引するだけです。そうすれば誰が送ったか分からなくなります しかし、これらの公開演説の内容は依然として摩擦がなく、代替可能で、分割可能であり、 ビットコインのような、私たちが望むお金の他のすべての優れた性質をまだ持っています。」 私書箱の無限のセット。 あなたはアドレスを公開しています、私は秘密鍵を持っています。私は私の秘密鍵とあなたのアドレスを使用します、そして 公開鍵を生成するためのランダムなデータ。アルゴリズムは次のように設計されています。 アドレスは公開キーの生成に使用されました。あなたの秘密キーのみがロックを解除するために機能します。 メッセージ。 オブザーバーのイブは、あなたがアドレスを公開しているのを見て、私が発表した公開鍵を見ます。ただし、 彼女は、私があなたのアドレスに基づいて私の公開鍵を発表したのか、彼女のアドレスに基づいて発表したのか、それともブレンダのアドレスに基づいて発表したのか知りません。 シャーリーンのものでも、誰のものでも。彼女は私が発表した公開鍵と自分の秘密鍵を照合します そしてそれがうまくいかないことがわかります。それは彼女のお金ではありません。彼女は他人の秘密鍵を知りません。 メッセージの受信者だけがメッセージのロックを解除できる秘密キーを持っています。だから誰もいない 盗聴するだけで、誰がお金を受け取ったのかを特定することができ、ましてやお金を受け取ることはできません。
公共 プライベート アリス キャロル ワンタイムキー ワンタイムキー ワンタイムキー ボブ ボブの鍵 ボブの住所 図 3. CryptoNote のキー/トランザクション モデル。 まず、送信者はディフィー・ヘルマン交換を実行してデータから共有秘密を取得し、 受信者の住所の半分。次に、共有されたキーを使用して、ワンタイム宛先キーを計算します。 秘密とアドレスの後半。受信者には 2 つの異なる EC キーが必要です これら 2 つのステップのため、標準の CryptoNote アドレスは Bitcoin ウォレットのほぼ 2 倍の大きさになります。 住所。 受信者はまた、ディフィー・ヘルマン交換を実行して、対応するデータを回復します。 秘密鍵。 標準的なトランザクション シーケンスは次のようになります。 1. アリスは、標準住所を公開しているボブに支払いを送金したいと考えています。 彼女 アドレスを解凍し、ボブの公開鍵 (A、B) を取得します。 2. アリスはランダムな \(r \in [1, l - 1]\) を生成し、ワンタイム公開鍵 \(P = H_s(rA)G +\) を計算します。 B. 3. アリスは、出力の宛先キーとして P を使用し、値 R = rG も (一部として) パックします。 Diffie-Hellman 交換の) トランザクションのどこかに。彼女は作成できることに注意してください 一意の公開鍵を含む他の出力: 異なる受信者の鍵 (Ai、Bi) は異なる Pi を意味します 同じrでも。 トランザクション 送信公開鍵 送信出力 金額 宛先キー R = rG P = Hs(rA)G + B 受信者の 公開鍵 送信者のランダムデータ r (A、B) 図 4. 標準的なトランザクション構造。 4. アリスはトランザクションを送信します。 5. ボブは、通過するすべてのトランザクションを自分の秘密鍵 (a, b) でチェックし、P ' = を計算します。 Hs(aR)G + B. ボブを受取人とするアリスの取引がその中にあったとしたら、 この場合、aR = arG = rA および P ' = P となります。 7 公共 プライベート アリス キャロル ワンタイムキー ワンタイムキー ワンタイムキー ボブ ボブの鍵 ボブの住所 図 3. CryptoNote のキー/トランザクション モデル。 まず、送信者はディフィー・ヘルマン交換を実行してデータから共有秘密を取得し、 受信者の住所の半分。次に、共有されたキーを使用して、ワンタイム宛先キーを計算します。 秘密とアドレスの後半。受信者には 2 つの異なる EC キーが必要です これら 2 つのステップのため、標準の CryptoNote アドレスは Bitcoin ウォレットのほぼ 2 倍の大きさになります。 住所。 受信者はまた、ディフィー・ヘルマン交換を実行して、対応するデータを回復します。 秘密鍵。 標準的なトランザクション シーケンスは次のようになります。 1. アリスは、標準住所を公開しているボブに支払いを送金したいと考えています。 彼女 アドレスを解凍し、ボブの公開鍵 (A、B) を取得します。 2. アリスはランダムな \(r \in [1, l - 1]\) を生成し、ワンタイム公開鍵 \(P = H_s(rA)G +\) を計算します。 B. 3. アリスは、出力の宛先キーとして P を使用し、値 R = rG も (一部として) パックします。 Diffie-Hellman 交換の) トランザクションのどこかに。彼女は作成できることに注意してください 一意の公開鍵を含む他の出力: 異なる受信者の鍵 (Ai、Bi) は異なる Pi を意味します 同じrでも。 トランザクション 送信公開鍵 送信出力 金額 宛先キー R = rG P = Hs(rA)G + B 受信者の 公開鍵 送信者のランダムデータ r (A、B) 図 4. 標準的なトランザクション構造。 4. アリスはトランザクションを送信します。 5. ボブは、通過するすべてのトランザクションを自分の秘密鍵 (a, b) でチェックし、P ' = を計算します。 Hs(aR)G + B. ボブを受取人とするアリスの取引がその中にあったとしたら、 この場合、aR = arG = rA および P ' = P となります。 7 13 暗号化の 選択 を実装するのは、どれほど面倒なことだろうか スキーム。楕円形でもそれ以外でも。したがって、将来何らかの計画が破られた場合、通貨は切り替わります 心配することなく。おそらく大きなお尻の痛みでしょう。 さて、これはまさに前のコメントで説明したことです。ディフィー・ヘルマンタイプ 交換はニートです。アレックスとブレンダはそれぞれ秘密の番号 A と B、そして数字を持っているとします。 彼らは秘密を守ることを気にしません、aとb。彼らは、共有シークレットを生成することを望んでいます。 それを発見したエヴァ。ディフィーとヘルマンは、アレックスとブレンダが情報を共有する方法を考え出しました。 公開番号 a と b を使用しますが、非公開番号 A と B は使用せず、共有秘密を生成します。 K. この共有秘密 K を使用すると、Eva がリッスンすることなく、同じものを生成できます。 K、アレックス、ブレンダは、K を秘密暗号化キーとして使用し、秘密メッセージを送り返すことができるようになりました。 そして先へ。 100 よりもはるかに大きな数値でも動作するはずですが、可能な動作は次のとおりです。 100 を使用するのは、100 を法とする整数を処理することは「すべてを破棄する」ことと同じであるためです。 ただし、数字の下 2 桁です。」 アレックスとブレンダはそれぞれ A、a、B、b を選択します。彼らはAとBを秘密にします。 アレックスはブレンダにモジュロ 100 の値 (下 2 桁だけ) を伝え、ブレンダはアレックスに伝えます。 彼女の b モジュロ 100 の値。今、エヴァは (a,b) モジュロ 100 を知っています。しかし、アレックスは (a,b,A) を知っているので、彼女は x=abA モジュロ 100 を計算できます。アレックスは仕事中なので最後の一桁を除いて全部切ります 再び 100 を法とする整数の下で計算します。同様に、ブレンダは (a,b,B) を知っているので計算できます。 y=abB modulo 100。Alex は x を公開し、Brenda は y を公開できるようになりました。 しかし、現在、Alex は yA = abBA modulo 100 を計算でき、Brenda は xB を計算できます。 = abBA モジュロ 100。 二人とも同じ番号を知っています! しかし、エヴァが聞いたのは次のことだけだ (a、b、abA、abB)。彼女には abA*B を計算する簡単な方法がありません。 さて、これは Diffie-Hellman 交換に関する最も簡単で最も安全性の低い考え方です。 より安全なバージョンが存在します。ただし、ほとんどのバージョンは整数因数分解と離散化により動作します。 対数は難しいですが、それらの問題は両方とも量子コンピューターによって簡単に解決されます。 量子に耐性のあるバージョンが存在するかどうか調べてみます。 http://en.wikipedia.org/wiki/Diffie%E2%80%93Hellman_key_exchange ここにリストされている「標準 txn シーケンス」には、SIGNATURES などの一連のステップが欠落しています。 ここではそれらは当然のこととして受け入れられています。これは本当に悪いことです。 署名内容、署名メッセージに含まれる情報など...これらすべてが非常に重要です プロトコルにとって重要です。 「 「標準トランザクション シーケンス」は、システム全体のセキュリティに疑問を投げかける可能性があります。 さらに、この論文の後半で示される証明は、次のような場合には十分に厳密ではない可能性があります。 それらが動作するフレームワークは、このセクションと同様に大まかに定義されています。
公共 プライベート アリス キャロル ワンタイムキー ワンタイムキー ワンタイムキー ボブ ボブの鍵 ボブの住所 図 3. CryptoNote のキー/トランザクション モデル。 まず、送信者はディフィー・ヘルマン交換を実行してデータから共有秘密を取得し、 受信者の住所の半分。次に、共有されたキーを使用して、ワンタイム宛先キーを計算します。 秘密とアドレスの後半。受信者には 2 つの異なる EC キーが必要です これら 2 つのステップのため、標準の CryptoNote アドレスは Bitcoin ウォレットのほぼ 2 倍の大きさになります。 住所。 受信者はまた、ディフィー・ヘルマン交換を実行して、対応するデータを回復します。 秘密鍵。 標準的なトランザクション シーケンスは次のようになります。 1. アリスは、標準住所を公開しているボブに支払いを送金したいと考えています。 彼女 アドレスを解凍し、ボブの公開鍵 (A、B) を取得します。 2. アリスはランダムな \(r \in [1, l - 1]\) を生成し、ワンタイム公開鍵 \(P = H_s(rA)G +\) を計算します。 B. 3. アリスは、出力の宛先キーとして P を使用し、値 R = rG も (一部として) パックします。 Diffie-Hellman 交換の) トランザクションのどこかに。彼女は作成できることに注意してください 一意の公開鍵を含む他の出力: 異なる受信者の鍵 (Ai、Bi) は異なる Pi を意味します 同じrでも。 トランザクション 送信公開鍵 送信出力 金額 宛先キー R = rG P = Hs(rA)G + B 受信者の 公開鍵 送信者のランダムデータ r (A、B) 図 4. 標準的なトランザクション構造。 4. アリスはトランザクションを送信します。 5. ボブは、通過するすべてのトランザクションを自分の秘密鍵 (a, b) でチェックし、P ' = を計算します。 Hs(aR)G + B. ボブを受取人とするアリスの取引がその中にあったとしたら、 この場合、aR = arG = rA および P ' = P となります。 7 公共 プライベート アリス キャロル ワンタイムキー ワンタイムキー ワンタイムキー ボブ ボブの鍵 ボブの住所 図 3. CryptoNote のキー/トランザクション モデル。 まず、送信者はディフィー・ヘルマン交換を実行してデータから共有秘密を取得し、 受信者の住所の半分。次に、共有されたキーを使用して、ワンタイム宛先キーを計算します。 秘密とアドレスの後半。受信者には 2 つの異なる EC キーが必要です これら 2 つのステップのため、標準の CryptoNote アドレスは Bitcoin ウォレットのほぼ 2 倍の大きさになります。 住所。 受信者はまた、ディフィー・ヘルマン交換を実行して、対応するデータを回復します。 秘密鍵。 標準的なトランザクション シーケンスは次のようになります。 1. アリスは、標準住所を公開しているボブに支払いを送金したいと考えています。 彼女 アドレスを解凍し、ボブの公開鍵 (A、B) を取得します。 2. アリスはランダムな \(r \in [1, l - 1]\) を生成し、ワンタイム公開鍵 \(P = H_s(rA)G +\) を計算します。 B. 3. アリスは、出力の宛先キーとして P を使用し、値 R = rG も (一部として) パックします。 Diffie-Hellman 交換の) トランザクションのどこかに。彼女は作成できることに注意してください 一意の公開鍵を含む他の出力: 異なる受信者の鍵 (Ai、Bi) は異なる Pi を意味します 同じrでも。 トランザクション 送信公開鍵 送信出力 金額 宛先キー R = rG P = Hs(rA)G + B 受信者の 公開鍵 送信者のランダムデータ r (A、B) 図 4. 標準的なトランザクション構造。 4. アリスはトランザクションを送信します。 5. ボブは、通過するすべてのトランザクションを自分の秘密鍵 (a, b) でチェックし、P ' = を計算します。 Hs(aR)G + B. ボブを受取人とするアリスの取引がその中にあったとしたら、 この場合、aR = arG = rA および P ' = P となります。 7 14 著者は、用語を一貫して正確に保つというひどい仕事をしていることに注意してください。 本文もそうですが、特に次の部分で。この文書の次回の発行は必ず次のとおりです。 はるかに厳格です。 本文中では、P をワンタイム公開鍵と呼んでいます。図では、R を次のように呼んでいます。 「送信公開キー」と「宛先キー」としての P。これをもう一度書くとしたら、 これらのセクションについて説明する前に、いくつかの用語を非常に具体的に説明します。 このエルは巨大です。 5 ページを参照してください。 エルを選ぶのは誰ですか? 図は、トランザクション公開キー R = rG (ランダムに選択される) を示しています。 送信者によるものであり、Tx 出力の一部ではありません。複数で同じになる可能性があるためです 複数の人へのトランザクションであり、「後で」使用されることはありません。新しい R が生成される 新しい CryptoNote トランザクションをブロードキャストするたびに。なお、Rはのみ使用されます あなたが取引の受取人であるかどうかを確認します。ジャンクデータではありませんが、誰にとってもジャンクです (A,B) に関連付けられた秘密キーなし。 一方、Destination キー、P = Hs(rA)G + B は Tx 出力の一部です。みんな 通過するすべてのトランザクションのデータをざっと調べて、独自に生成された P* を照合する必要があります。 この P を使用して、この通過トランザクションを所有しているかどうかを確認します。未使用のトランザクション出力がある人 (UTXO) には、大量の P が金額とともに転がっているでしょう。過ごすためにd、彼らは P を含む新しいメッセージに署名します。 アリスは、未使用のトランザクション出力の宛先キーに関連付けられたワンタイム秘密キーを使用して、このトランザクションに署名する必要があります。アリスが所有する各宛先キーが装備されています ワンタイム秘密鍵も (おそらく) アリスが所有しているものです。アリスが望むたびに 宛先キーの内容を私、またはボブ、ブレンダ、チャーリー、またはシャーリーンに送ってください、彼女は 彼女の秘密鍵を使用してトランザクションに署名します。取引を受領次第、新しいものを受け取ります 送信公開キー、新しい宛先公開キー、そして新しいワンタイム秘密キー x を回復できるようになります。ワンタイム秘密キー x と新しいトランザクションの公開宛先を組み合わせる key(s) は新しいトランザクションの送信方法です
- ボブは、対応するワンタイム秘密キーを復元できます: x = Hs(aR) + b、つまり P = xG。 x でトランザクションに署名することで、いつでもこの出力を使用できます。 トランザクション 送信公開鍵 送信出力 金額 宛先キー P ' = Hs(aR)G + bG ワンタイム公開鍵 x = Hs(aR) + b ワンタイム秘密鍵 受信者の 秘密鍵 (a、b) R P' ?= P 図 5. 受信トランザクションのチェック。 その結果、ボブは、ワンタイム公開鍵に関連付けられた支払いを受け取ります。 観客にとってはリンク不可能です。追加の注意事項: • ボブが自分のトランザクションを「認識」したとき (ステップ 5 を参照)、実際にはトランザクションの半分しか使用しません。 個人情報: (a、B)。このペアは追跡キーとも呼ばれ、渡すことができます。 第三者(キャロル)に。ボブは彼女に新しいトランザクションの処理を委任できます。ボブ キャロルはワンタイム秘密鍵 p を回復できないため、明示的に信頼する必要はありません。 ボブの完全な秘密鍵 (a、b) はありません。このアプローチは、Bob に帯域幅がない場合に役立ちます。 または計算能力(スマートフォン、ハードウェアウォレットなど)。 • アリスがボブのアドレスにトランザクションを送信したことを証明したい場合は、次のいずれかを開示することができます。 または、あらゆる種類のゼロ知識プロトコルを使用して、彼女が r を知っていることを証明します(たとえば、署名することによって) rとのトランザクション)。 • ボブが、すべての受信トランザクションが保存される監査互換アドレスを取得したい場合。 リンク可能であれば、追跡キーを公開するか、切り捨てられたアドレスを使用することができます。その住所 1 つの公開 EC キー B のみを表し、プロトコルで必要な残りの部分は次のとおりです。 そこから次のように導出されます: a = Hs(B) および A = Hs(B)G。どちらの場合でも、すべての人は ボブの受信トランザクションをすべて「認識」することはできますが、もちろん、誰もそのトランザクションを費やすことはできません。 秘密鍵のない資金がその中に封入されているb. 4.4 ワンタイムリングサイン ワンタイムリング署名に基づくプロトコルにより、ユーザーは無条件のリンク解除を実現できます。 残念ながら、通常のタイプの暗号署名では、トランザクションを追跡することができます。 それぞれの送信者と受信者。この欠陥に対する私たちの解決策は、別の署名を使用することにあります。 現在電子マネーシステムで使用されているものよりも優れたタイプです。 まず、明示的な言及はせずに、アルゴリズムの一般的な説明を行います。 電子現金。 ワンタイム リング署名には 4 つのアルゴリズム (GEN、SIG、VER、LNK) が含まれています。 GEN: 公開パラメータを受け取り、ec-pair (P, x) と公開鍵 I を出力します。 SIG: メッセージ m、公開鍵の集合 \(S'\) {Pi}i̸=s、ペア (Ps, xs) を受け取り、署名 \(\sigma\) を出力します。 集合 \(S = \)S'\( \cup \{P_s\}\)。 8
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ボブは、対応するワンタイム秘密キーを復元できます: x = Hs(aR) + b、つまり P = xG。 x でトランザクションに署名することで、いつでもこの出力を使用できます。 トランザクション 送信公開鍵 送信出力 金額 宛先キー P ' = Hs(aR)G + bG ワンタイム公開鍵 x = Hs(aR) + b ワンタイム秘密鍵 受信者の 秘密鍵 (a、b) R P' ?= P 図 5. 受信トランザクションのチェック。 その結果、ボブは、ワンタイム公開鍵に関連付けられた支払いを受け取ります。 観客にとってはリンク不可能です。追加の注意事項: • ボブが自分のトランザクションを「認識」したとき (ステップ 5 を参照)、実際にはトランザクションの半分しか使用しません。 個人情報: (a、B)。このペアは追跡キーとも呼ばれ、渡すことができます。 第三者(キャロル)に。ボブは彼女に新しいトランザクションの処理を委任できます。ボブ キャロルはワンタイム秘密鍵 p を回復できないため、明示的に信頼する必要はありません。 ボブの完全な秘密鍵 (a、b) はありません。このアプローチは、Bob に帯域幅がない場合に役立ちます。 または計算能力(スマートフォン、ハードウェアウォレットなど)。 • アリスがボブのアドレスにトランザクションを送信したことを証明したい場合は、次のいずれかを開示することができます。 または、あらゆる種類のゼロ知識プロトコルを使用して、彼女が r を知っていることを証明します(たとえば、署名することによって) rとのトランザクション)。 • ボブが、すべての受信トランザクションが保存される監査互換アドレスを取得したい場合。 リンク可能であれば、追跡キーを公開するか、切り捨てられたアドレスを使用することができます。その住所 1 つの公開 EC キー B のみを表し、プロトコルで必要な残りの部分は次のとおりです。 そこから次のように導出されます: a = Hs(B) および A = Hs(B)G。どちらの場合でも、すべての人は ボブの受信トランザクションをすべて「認識」することはできますが、もちろん、誰もそのトランザクションを費やすことはできません。 秘密鍵のない資金がその中に封入されているb. 4.4 ワンタイムリングサイン ワンタイムリング署名に基づくプロトコルにより、ユーザーは無条件のリンク解除を実現できます。 残念ながら、通常のタイプの暗号署名では、トランザクションを追跡することができます。 それぞれの送信者と受信者。この欠陥に対する私たちの解決策は、別の署名を使用することにあります。 現在電子マネーシステムで使用されているものよりも優れたタイプです。 まずジェネレーターを提供します明示的な言及のないアルゴリズムの説明 電子現金。 ワンタイム リング署名には 4 つのアルゴリズム (GEN、SIG、VER、LNK) が含まれています。 GEN: 公開パラメータを受け取り、ec-pair (P, x) と公開鍵 I を出力します。 SIG: メッセージ m、公開鍵の集合 \(S'\) {Pi}i̸=s、ペア (Ps, xs) を受け取り、署名 \(\sigma\) を出力します。 集合 \(S = \)S'\( \cup \{P_s\}\)。 8 15 未使用のトランザクション出力はどのようになりますか?この図は、トランザクション出力が金額と宛先キーの 2 つのデータ ポイントのみで構成されていることを示しています。しかし、これはそうではありません この「アウトプット」を使おうとするとき、やはり R=rG を知る必要があるので、これで十分です。 r は送信者によって選択され、R は a) 受信した暗号通貨をあなたのものとして認識するために使用されることを覚えておいてください。 b) 暗号ノートを「要求」するために使用されるワンタイム秘密キーの生成に使用されます。 これについて私が理解できない部分は何ですか? 理論的には「よし、これはある」 署名とトランザクションをプログラミングの世界にやり取りします。 「それでは、個人 UTXO を具体的に構成する情報は何ですか?」 この質問に答える最善の方法は、完全にコメントされていないコードの本体を詳しく調べることです。 頑張れ、バイトコインチーム。 思い出してください: リンク可能性とは、「同じ人が送信したか?」ということを意味します。リンク解除可能性は、「同じことをした」ことを意味します 人は受け取りますか?」したがって、システムはリンク可能または非リンク可能、またはリンク可能または非リンク可能です。 迷惑です、私は知っています。 したがって、ニック・ヴァン・セイバーハーゲンがここで「...受信した支払いは1回限りの支払いに関連付けられています」と言うと、 観客にとってリンクできない公開鍵」という言葉が何を意味するのか見てみましょう。 まず、アリスが同じトランザクションから 2 つの別々のトランザクションをボブに送信する状況を考えてみましょう。 同じアドレスに送信します。 Bitcoin の世界では、アリスはすでに間違いを犯しています 同じアドレスから送信したため、取引は制限付きでの私たちの希望に応えられませんでした。 リンク可能性。しかも彼女は同じ住所に送金したので、我々の望みは裏切られたことになる。 リンク解除不可のため。このビットコイントランザクションは、(完全に) リンク可能であり、リンク解除不可能でもありました。 一方、暗号ノートの世界では、アリスがボブに暗号ノートを送ったとします。 ボブの公開アドレスを使用します。彼女は、難読化する公開鍵のセットとして、既知の公開鍵をすべて選択します。 ワシントン DC メトロエリアのキー。 Alex は自分の独自の公開鍵を使用してワンタイム公開鍵を生成します 情報とボブの公開情報。彼女はお金を送金します、そして、観察者は誰でもそうします 収集できるのは「ワシントン DC 都市圏の誰かが 2.3 枚の暗号通貨を送信した」 1 回限りのパブリック アドレス XYZ123。」 ここではリンク可能性を確率的に制御できるため、これを「ほぼリンク不可能」と呼びます。 また、送金先の 1 回限りの公開鍵のみが表示されます。たとえ受信者を疑っても はボブでした。私たちは彼の秘密鍵を持っていないので、トランザクションが成功したかどうかをテストできません 暗号通貨を引き換えるためのワンタイム秘密鍵を生成することは言うまでもなく、ボブのものです。それでこれ 実際、完全に「リンク不可能」です。 したがって、これはすべての中で最も巧妙なトリックです。他のMtGoxを本当に信頼したい人がいるでしょうか?私たちはそうかもしれない Coinbase にある程度の BTC を保管するのは快適ですが、ビットコインの究極のセキュリティは 物理的な財布。それは不便です。 この場合、あなたの秘密鍵の半分を信頼性を損なうことなく渡すことができます。 自分自身のお金の使い方の能力。 これを行うとき、あなたがしていることは、リンク解除を解除する方法を誰かに伝えることだけです。もう一つは 二重支出に対する証拠など、通貨のように機能する CN の特性は維持されます。 何でも。
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ボブは、対応するワンタイム秘密キーを復元できます: x = Hs(aR) + b、つまり P = xG。 x でトランザクションに署名することで、いつでもこの出力を使用できます。 トランザクション 送信公開鍵 送信出力 金額 宛先キー P ' = Hs(aR)G + bG ワンタイム公開鍵 x = Hs(aR) + b ワンタイム秘密鍵 受信者の 秘密鍵 (a、b) R P' ?= P 図 5. 受信トランザクションのチェック。 その結果、ボブは、ワンタイム公開鍵に関連付けられた支払いを受け取ります。 観客にとってはリンク不可能です。追加の注意事項: • ボブが自分のトランザクションを「認識」したとき (ステップ 5 を参照)、実際にはトランザクションの半分しか使用しません。 個人情報: (a、B)。このペアは追跡キーとも呼ばれ、渡すことができます。 第三者(キャロル)に。ボブは彼女に新しいトランザクションの処理を委任できます。ボブ キャロルはワンタイム秘密鍵 p を回復できないため、明示的に信頼する必要はありません。 ボブの完全な秘密鍵 (a、b) はありません。このアプローチは、Bob に帯域幅がない場合に役立ちます。 または計算能力(スマートフォン、ハードウェアウォレットなど)。 • アリスがボブのアドレスにトランザクションを送信したことを証明したい場合は、次のいずれかを開示することができます。 または、あらゆる種類のゼロ知識プロトコルを使用して、彼女が r を知っていることを証明します(たとえば、署名することによって) rとのトランザクション)。 • ボブが、すべての受信トランザクションが保存される監査互換アドレスを取得したい場合。 リンク可能であれば、追跡キーを公開するか、切り捨てられたアドレスを使用することができます。その住所 1 つの公開 EC キー B のみを表し、プロトコルで必要な残りの部分は次のとおりです。 そこから次のように導出されます: a = Hs(B) および A = Hs(B)G。どちらの場合でも、すべての人は ボブの受信トランザクションをすべて「認識」することはできますが、もちろん、誰もそのトランザクションを費やすことはできません。 秘密鍵のない資金がその中に封入されているb. 4.4 ワンタイムリングサイン ワンタイムリング署名に基づくプロトコルにより、ユーザーは無条件のリンク解除を実現できます。 残念ながら、通常のタイプの暗号署名では、トランザクションを追跡することができます。 それぞれの送信者と受信者。この欠陥に対する私たちの解決策は、別の署名を使用することにあります。 現在電子マネーシステムで使用されているものよりも優れたタイプです。 まず、明示的な言及はせずに、アルゴリズムの一般的な説明を行います。 電子現金。 ワンタイム リング署名には 4 つのアルゴリズム (GEN、SIG、VER、LNK) が含まれています。 GEN: 公開パラメータを受け取り、ec-pair (P, x) と公開鍵 I を出力します。 SIG: メッセージ m、公開鍵の集合 \(S'\) {Pi}i̸=s、ペア (Ps, xs) を受け取り、署名 \(\sigma\) を出力します。 集合 \(S = \)S'\( \cup \{P_s\}\)。 8
- ボブは、対応するワンタイム秘密キーを復元できます: x = Hs(aR) + b、つまり P = xG。 x でトランザクションに署名することで、いつでもこの出力を使用できます。 トランザクション 送信公開鍵 送信出力 金額 宛先キー P ' = Hs(aR)G + bG ワンタイム公開鍵 x = Hs(aR) + b ワンタイム秘密鍵 受信者の 秘密鍵 (a、b) R P' ?= P 図 5. 受信トランザクションのチェック。 その結果、ボブは、ワンタイム公開鍵に関連付けられた支払いを受け取ります。 観客にとってはリンク不可能です。追加の注意事項: • ボブが自分のトランザクションを「認識」したとき (ステップ 5 を参照)、実際にはトランザクションの半分しか使用しません。 個人情報: (a、B)。このペアは追跡キーとも呼ばれ、渡すことができます。 第三者(キャロル)に。ボブは彼女に新しいトランザクションの処理を委任できます。ボブ キャロルはワンタイム秘密鍵 p を回復できないため、明示的に信頼する必要はありません。 ボブの完全な秘密鍵 (a、b) はありません。このアプローチは、Bob に帯域幅がない場合に役立ちます。 または計算能力(スマートフォン、ハードウェアウォレットなど)。 • アリスがボブのアドレスにトランザクションを送信したことを証明したい場合は、次のいずれかを開示することができます。 または、あらゆる種類のゼロ知識プロトコルを使用して、彼女が r を知っていることを証明します(たとえば、署名することによって) rとのトランザクション)。 • ボブが、すべての受信トランザクションが保存される監査互換アドレスを取得したい場合。 リンク可能であれば、追跡キーを公開するか、切り捨てられたアドレスを使用することができます。その住所 1 つの公開 EC キー B のみを表し、プロトコルで必要な残りの部分は次のとおりです。 そこから次のように導出されます: a = Hs(B) および A = Hs(B)G。どちらの場合でも、すべての人は ボブの受信トランザクションをすべて「認識」することはできますが、もちろん、誰もそのトランザクションを費やすことはできません。 秘密鍵のない資金がその中に封入されているb. 4.4 ワンタイムリングサイン ワンタイムリング署名に基づくプロトコルにより、ユーザーは無条件のリンク解除を実現できます。 残念ながら、通常のタイプの暗号署名では、トランザクションを追跡することができます。 それぞれの送信者と受信者。この欠陥に対する私たちの解決策は、別の署名を使用することにあります。 現在電子マネーシステムで使用されているものよりも優れたタイプです。 まずジェネレーターを提供します明示的な言及のないアルゴリズムの説明 電子現金。 ワンタイム リング署名には 4 つのアルゴリズム (GEN、SIG、VER、LNK) が含まれています。 GEN: 公開パラメータを受け取り、ec-pair (P, x) と公開鍵 I を出力します。 SIG: メッセージ m、公開鍵の集合 \(S'\) {Pi}i̸=s、ペア (Ps, xs) を受け取り、署名 \(\sigma\) を出力します。 集合 \(S = \)S'\( \cup \{P_s\}\)。 8 16 はい、これで、a) 支払いアドレスと b) 支払い ID が得られました。 批評家は、「本当にこれを行う必要があるのでしょうか? 結局のところ、販売者が 112.00678952 を受信した場合、 CN、まさにそれが私の注文で、スクリーンショットか領収書か何かを持っています。 非常識な精度で十分ですか?」答えは「おそらく、日常生活ではほとんどの場合、 対面取引です。」 ただし、より一般的な状況 (特にデジタルの世界) は次のとおりです。 それぞれに固定価格が設定されたオブジェクトのセット。オブジェクト A が 0.001 CN、オブジェクト B が 0.01 CN であるとします。 オブジェクト C は 0.1 CN です。さて、販売者が 1.618 CN の注文を受け取った場合、多くの 顧客に合わせて注文を手配する方法(たくさんあります!)。したがって、何らかの支払い ID がなければ、 顧客のいわゆる「ユニークな」注文を、その顧客のいわゆる「ユニークな」コストで識別する 注文不可となります。さらに面白いのは、オンライン ストアのすべての価格がちょうど 1.0 である場合です。 CN、1 日に 1000 人の顧客が来るのですか?そして、正確に 3 つのオブジェクトを購入したことを証明したいとします。 2週間前?支払い ID をお持ちでない場合は、頑張れ、相棒。 簡単に言うと、ボブが支払い住所を公開すると、最終的には 支払い ID も同様です (たとえば、Poloniex XMR デポジットを参照)。これは説明されているものとは異なります ここのテキストでは、Alice が支払い ID を生成します。 ボブが支払い ID を生成する何らかの方法も必要です。 (a、B) 追跡キー (a、B) は公開できることを思い出してください。 「a」の値の秘密が失われると、 自分の支出能力を侵害したり、他人があなたから盗むことを許可したりしないでください(そうすればよいと思います...) 証明される必要があります)、これにより、ユーザーは受信したすべてのトランザクションを確認できるようになります。 この段落で説明されているように、切り捨てられたアドレスは、単にキーの「プライベート」部分を取得します。 そしてそれを「パブリック」部分から生成します。 「a」の値を明らかにすると、リンク不可能性が解消されます ただし、残りのトランザクションは保存されます。 リンク不可能とは受信者を指し、リンク可能なものはリンク可能であるため、著者は「リンク不可能ではない」ことを意味します。 送信者を指します。 また、作成者が、リンク可能性には 2 つの異なる側面があることに気づいていなかったことも明らかです。 結局のところ、トランザクションはグラフ上の有向オブジェクトであるため、次の 2 つの質問があります。 「これら 2 つの取引は同じ人物に行われますか?」そして、「これら 2 つのトランザクションは来ますか?」 同じ人からですか?」 これは、CryptoNote の非リンク性プロパティが適用される「後戻り禁止」ポリシーです。 条件付き。つまり、ボブは受信トランザクションをリンク解除不可にしないように選択できます。 このポリシーを使用して。 これは彼らがランダムオラクルモデルに基づいて証明した主張です。それについてはこれから説明します。ランダム オラクルには長所と短所があります。
VER: メッセージ m、集合 S、署名 \(\sigma\) を受け取り、「true」または「false」を出力します。 LNK: 集合 I = {Ii}、署名 \(\sigma\) を受け取り、「linked」または「indep」を出力します。 プロトコルの背後にある考え方は非常に単純です。ユーザーは署名を作成します。 一意の公開キーではなく、一連の公開キーによってチェックされます。署名者の身元は、 所有者が作成するまで、公開鍵がセットに含まれている他のユーザーと区別できません。 同じ鍵ペアを使用した 2 番目の署名。 秘密鍵 \(\times\)0 \(\cdots\) 西 \(\cdots\) xn 公開鍵 P0 \(\cdots\) 円周率 \(\cdots\) Pn リング 署名 サイン 検証する 図 6. リング署名の匿名性。 GEN: 署名者はランダムな秘密鍵 \(x \in [1, l - 1]\) を選択し、対応する鍵を計算します。 公開鍵 P = xG。さらに、別の公開鍵 I = xHp(P) を計算します。 これを「キー画像」と呼びます。 SIG: 署名者は、非対話型のゼロ知識を使用してワンタイム リング署名を生成します。 [21] のテクニックを使用して証明します。彼は、他のユーザーのデータから n のランダムなサブセット \(S'\) を選択します。 公開鍵 Pi、彼自身の鍵ペア (x、P)、および鍵イメージ I。\(0 \leq s \leq n\) を署名者の秘密インデックスとします。 S にあります (つまり、彼の公開鍵は Ps になります)。 彼はランダムに {qi | を選びます。 i = 0 。 。 。 n} と {wi | i = 0 。 。 。 n, i ̸= s} (1 . . . l) から次の式を適用します。 次の変換: 李= ( キグ、 i = s の場合 qiG + wiPi、 私が ̸= s の場合 リ= ( qiHp(Pi)、 i = s の場合 qiHp(Pi) + wiI、 私が ̸= s の場合 次のステップは、非インタラクティブなチャレンジを取得することです。 c = Hs(m, L1, ..., Ln, R1, ..., Rn) 最後に、署名者は応答を計算します。 ci = ウィ、 私が ̸= s の場合 c − nP i=0 シ モジュール l、 i = s の場合 り= ( 気、 私が ̸= s の場合 qs -csx モジュール l、 i = s の場合 結果の署名は \(\sigma = (I, c_1, \ldots, c_n, r_1, \ldots, r_n)\) です。 9 VER: メッセージ m、集合 S、署名 \(\sigma\) を受け取り、「true」または「false」を出力します。 LNK: 集合 I = {Ii}、署名 \(\sigma\) を受け取り、「linked」または「indep」を出力します。 プロトコルの背後にある考え方は非常に単純です。ユーザーは署名を作成します。 一意の公開キーではなく、一連の公開キーによってチェックされます。署名者の身元は、 所有者が作成するまで、公開鍵がセットに含まれている他のユーザーと区別できません。 同じ鍵ペアを使用した 2 番目の署名。 秘密鍵 \(\times\)0 \(\cdots\) 西 \(\cdots\) xn 公開鍵 P0 \(\cdots\) 円周率 \(\cdots\) Pn リング 署名 サイン 検証する 図 6. リング署名の匿名性。 GEN: 署名者はランダムな秘密鍵 \(x \in [1, l - 1]\) を選択し、対応する鍵を計算します。 公開鍵 P = xG。さらに、別の公開鍵 I = xHp(P) を計算します。 これを「キー画像」と呼びます。 SIG: 署名者は、非対話型のゼロ知識を使用してワンタイム リング署名を生成します。 [21] のテクニックを使用して証明します。彼は、他のユーザーのデータから n のランダムなサブセット \(S'\) を選択します。 公開鍵 Pi、彼自身の鍵ペア (x、P)、および鍵イメージ I。\(0 \leq s \leq n\) を署名者の秘密インデックスとします。 S にあります (つまり、彼の公開鍵は Ps になります)。 彼はランダムに {qi | を選びます。 i = 0 。 。 。 n} と {wi | i = 0 。 。 。 n, i ̸= s} (1 . . . l) から次の式を適用します。 次の変換: 李= ( キグ、 i = s の場合 qiG + wiPi、 私が ̸= s の場合 リ= ( qiHp(Pi)、 i = s の場合 qiHp(Pi) + wiI、 私が ̸= s の場合 次のステップは、非インタラクティブなチャレンジを取得することです。 c = Hs(m, L1, ..., Ln, R1, ..., Rn) 最後に、署名者は応答を計算します。 ci = ウィ、 私が ̸= s の場合 c − nP i=0 シ モジュール l、 i = s の場合 り= ( 気、 私が ̸= s の場合 qs -csx モジュール l、 i = s の場合 結果の署名は \(\sigma = (I, c_1, \ldots, c_n, r_1, \ldots, r_n)\) です。 9 17 おそらくこれは愚かなことですが、S と P_ を結合するときは注意が必要です。単に追加する場合は、 最後の公開鍵を最後まで保持すると、通過するトランザクションを誰かがチェックするため、リンク不可能になります。 各トランザクションとブームにリストされている最後の公開キーを確認するだけです。それが公開鍵です 送信者に関連付けられています。したがって、結合後、擬似乱数生成器は次のようにする必要があります。 選択した公開鍵を並べ替えるのに使用されます。 「...所有者が同じ鍵ペアを使用して 2 番目の署名を作成するまで。」著者(たち?)にお願いします これについて詳しく説明します。 これは、「難読化する公開鍵のセットを選択するたびに、 つまり、同じキーが 2 つもないまったく新しいセットを選択することになります。」 リンク解除の際に課されるかなり強力な条件。おそらく、「次から新しいランダムなセットを選択します」 すべての可能なキー」を前提として、自明ではない交差は避けられないものの、 起こりますが、頻繁には起こりません。 いずれにせよ、この発言をさらに深く掘り下げる必要があります。 これはリング署名を生成しています。 ゼロ知識証明は素晴らしいです。あなたが秘密を知っていることを証明してください。 秘密を明かさずに。たとえば、ドーナツ型の洞窟の入り口にいるとします。 そして洞窟の奥(入り口からは見えないところ)には、あなたが向かう一方通行のドア あなたが鍵を持っていると主張します。一方向に行けば必ず通してもらえますが、一方の方向に行けば、 他の方向にはキーが必要です。でもあなたは私に鍵さえ見せたくありません、ましてや それがドアを開けることを見せてください。でもあなたは私に、その扉を開ける方法を知っていることを証明したいのですね。 ドア。 インタラクティブな設定では、コインを投げます。 表が左、裏が右、そしてあなたは下に進みます コインがどの方向に進んでも、ドーナツの形をした洞窟に行くことができます。視界の向こうの奥にはあなたが ドアを開けて反対側に戻ります。コイン投げの実験を繰り返す あなたが鍵を持っていることに満足するまで。 しかし、それは明らかに INTERACTIVE のゼロ知識の証明です。あなたと私がコミュニケーションする必要がない非対話型バージョンもあります。こうすることで、盗聴者が妨害することはできなくなります。 http://en.wikipedia.org/wiki/Zero-knowledge_proof これは前の定義とは逆になります。
VER: メッセージ m、集合 S、署名 \(\sigma\) を受け取り、「true」または「false」を出力します。 LNK: 集合 I = {Ii}、署名 \(\sigma\) を受け取り、「linked」または「indep」を出力します。 プロトコルの背後にある考え方は非常に単純です。ユーザーは署名を作成します。 一意の公開キーではなく、一連の公開キーによってチェックされます。署名者の身元は、 所有者が作成するまで、公開鍵がセットに含まれている他のユーザーと区別できません。 同じ鍵ペアを使用した 2 番目の署名。 秘密鍵 \(\times\)0 \(\cdots\) 西 \(\cdots\) xn 公開鍵 P0 \(\cdots\) 円周率 \(\cdots\) Pn リング 署名 サイン 検証する 図 6. リング署名の匿名性。 GEN: 署名者はランダムな秘密鍵 \(x \in [1, l - 1]\) を選択し、対応する鍵を計算します。 公開鍵 P = xG。さらに、別の公開鍵 I = xHp(P) を計算します。 これを「キー画像」と呼びます。 SIG: 署名者は、非対話型のゼロ知識を使用してワンタイム リング署名を生成します。 [21] のテクニックを使用して証明します。彼は、他のユーザーのデータから n のランダムなサブセット \(S'\) を選択します。 公開鍵 Pi、彼自身の鍵ペア (x、P)、および鍵イメージ I。\(0 \leq s \leq n\) を署名者の秘密インデックスとします。 S にあります (つまり、彼の公開鍵は Ps になります)。 彼はランダムに {qi | を選びます。 i = 0 。 。 。 n} と {wi | i = 0 。 。 。 n, i ̸= s} (1 . . . l) から次の式を適用します。 次の変換: 李= ( キグ、 i = s の場合 qiG + wiPi、 私が ̸= s の場合 リ= ( qiHp(Pi)、 i = s の場合 qiHp(Pi) + wiI、 私が ̸= s の場合 次のステップは、非インタラクティブなチャレンジを取得することです。 c = Hs(m, L1, ..., Ln, R1, ..., Rn) 最後に、署名者は応答を計算します。 ci = ウィ、 私が ̸= s の場合 c − nP i=0 シ モジュール l、 i = s の場合 り= ( 気、 私が ̸= s の場合 qs -csx モジュール l、 i = s の場合 結果の署名は \(\sigma = (I, c_1, \ldots, c_n, r_1, \ldots, r_n)\) です。 9 VER: メッセージ m、集合 S、署名 \(\sigma\) を受け取り、「true」または「false」を出力します。 LNK: 集合 I = {Ii}、署名 \(\sigma\) を受け取り、「linked」または「indep」を出力します。 プロトコルの背後にある考え方は非常に単純です。ユーザーは署名を作成します。 一意の公開キーではなく、一連の公開キーによってチェックされます。署名者の身元は、 所有者が作成するまで、公開鍵がセットに含まれている他のユーザーと区別できません。 同じ鍵ペアを使用した 2 番目の署名。 秘密鍵 \(\times\)0 \(\cdots\) 西 \(\cdots\) xn 公開鍵 P0 \(\cdots\) 円周率 \(\cdots\) Pn リング 署名 サイン 検証する 図 6. リング署名の匿名性。 GEN: 署名者はランダムな秘密鍵 \(x \in [1, l - 1]\) を選択し、対応する鍵を計算します。 公開鍵 P = xG。さらに、別の公開鍵 I = xHp(P) を計算します。 これを「キー画像」と呼びます。 SIG: 署名者は、非対話型のゼロ知識を使用してワンタイム リング署名を生成します。 [21] のテクニックを使用して証明します。彼は、他のユーザーのデータから n のランダムなサブセット \(S'\) を選択します。 公開鍵 Pi、彼自身の鍵ペア (x、P)、および鍵イメージ I。\(0 \leq s \leq n\) を署名者の秘密インデックスとします。 S にあります (つまり、彼の公開鍵は Ps になります)。 彼はランダムに {qi | を選びます。 i = 0 。 。 。 n} と {wi | i = 0 。 。 。 n, i ̸= s} (1 . . . l) から次の式を適用します。 次の変換: 李= ( キグ、 i = s の場合 qiG + wiPi、 私が ̸= s の場合 リ= ( qiHp(Pi)、 i = s の場合 qiHp(Pi) + wiI、 私が ̸= s の場合 次のステップは、非インタラクティブなチャレンジを取得することです。 c = Hs(m, L1, ..., Ln, R1, ..., Rn) 最後に、署名者は応答を計算します。 ci = ウィ、 私が ̸= s の場合 c − nP i=0 シ モジュール l、 i = s の場合 り= ( 気、 私が ̸= s の場合 qs -csx モジュール l、 i = s の場合 結果の署名は \(\sigma = (I, c_1, \ldots, c_n, r_1, \ldots, r_n)\) です。 9 18 この領域全体は暗号通貨にとらわれず、単にリング署名アルゴリズムを説明するだけです。 通貨への言及。一部の表記は論文の残りの部分と一致していると思いますが、 でも。たとえば、x は GEN で選択された「ランダムな」秘密鍵であり、公開鍵 P が得られます。 この x の値は、パート 6 の 8 ページでボブが計算した値です。つまり、これは次のようになります。 前の説明からの混乱の一部が解消され始めています。 これはちょっとクールですね。お金は「アリスの公開アドレスからボブの公開アドレスに送金されていない」 ワンタイムアドレスからワンタイムアドレスに転送されます。 つまり、ある意味、これが物事の仕組みです。もしアレックスが誰かのせいで暗号通貨を持っているとしたら それらを彼女に送信したということは、彼女がボブにそれらを送信するために必要な秘密鍵を持っていることを意味します。彼女は使っています ボブの公開情報を使用して新しいワンタイムアドレスを生成するディフィー・ヘルマン交換 そして暗号通貨はそのアドレスに転送されます。 さて、(おそらく安全な) DH 交換が新しいワンタイム アドレスの生成に使用されたため、 アレックスが自分の CN を送信した宛先に、ボブは、このメッセージを繰り返すために必要な秘密鍵を持っている唯一の人物です。 上。さて、ボブはアレックスです。 http://en.wikipedia.org/wiki/Piecewise#Notation_and_interpretation 合計は i ではなく j にインデックス付けされる必要があります。各 c_i はランダムなジャンクです (w_i はランダムなので) c_iのお尻を除いてこの署名に含まれる実際のキーで割り当てられます。 cの値は 前の情報の hash。 ただし、これにはインデックス「i」を再利用するよりも悪いタイプミスが含まれている可能性があると思います。 明示的ではなく暗黙的に定義されます。 実際、この方程式を信仰に基づいて当てはめると、c_s = (1/2)c - (1/2) となります。 sum_i neq s c_i.つまり、hash から大量の乱数を引いたものになります。 一方、この合計を読み取ることを目的としている場合は、「c_s = (c - sum_j neq s c_j) mod」となります。 l" の場合、以前の情報の hash を取得し、大量の乱数を生成します。 hash からこれらの乱数をすべて減算すると、c_s が得られます。これはそうです 私の直感からすると何が起こっている「はず」であり、10 ページの検証ステップと一致します。 しかし、直感は数学ではありません。これについてさらに詳しく掘り下げていきます。 以前と同じ。実際の製品に関連するものを除いて、これらはすべてランダムなジャンクになります。 署名者の公開鍵 x。今回を除いて、これは私が構造から期待するものです。 r_i は i!=s に対してランダムであり、r_s は秘密 x と s インデックス付きの値によってのみ決定されます。 q_iとc_i。
VER: 検証者は逆変換を適用して署名をチェックします。 ( L' i = リグ + ciPi R' i = riHp(Pi) + ciI 最後に、検証者は次のことを確認します。 nP i=0 シ ?= Hs(m, L' 0、. 。 。 、L' n、R' 0、. 。 。 、R' n) mod l この等価性が正しい場合、検証者はアルゴリズム LNK を実行します。それ以外の場合、検証者は拒否します 署名。 LNK: 検証者は、I が過去の署名で使用されているかどうかを確認します (これらの値は、 セットI)。複数の使用は、2 つの署名が同じ秘密鍵の下で生成されたことを意味します。 プロトコルの意味: L 変換を適用することで、署名者は自分が知っていることを証明します。 少なくとも 1 つの Pi = xG となる x です。この証明を再現不可能にするために、キー画像を導入します。 I = xHp(P) となります。署名者は、同じ係数 (ri、ci) を使用して、ほぼ同じステートメントを証明します。 彼は、少なくとも 1 つの \(H_p(P_i) = I \cdot x^{-1}\) となるような x を知っています。 マッピング \(x \to I\) が注入の場合: 1. 誰も鍵イメージから公開鍵を回復して署名者を特定することはできません。 2. 署名者は、異なる I と同じ x を使用して 2 つの署名を行うことはできません。 完全なセキュリティ分析は付録 A に記載されています。 4.5 標準の CryptoNote トランザクション 両方の方法 (リンク不可能な公開鍵と追跡不可能なリング署名) を組み合わせることで、ボブは次のことを達成しました。 元の Bitcoin スキームと比較して、新しいレベルのプライバシー。それは彼にただ保管することだけを要求します 1 つの秘密キー (a、b) と公開 (A、B) を実行して、匿名トランザクションの送受信を開始します。 各トランザクションを検証する際、ボブはさらに、出力ごとに 2 つの楕円曲線乗算と 1 つの加算だけを実行して、トランザクションが自分のものであるかどうかを確認します。彼のすべてのために 出力 ボブはワンタイム キーペア (pi, Pi) を回復し、それをウォレットに保存します。任意の入力が可能です 単一のトランザクションに出現した場合にのみ、同じ所有者であることが状況的に証明されます。で 実際、一度きりの指輪の署名のせいで、この関係を確立するのははるかに困難です。 リング署名を使用すると、ボブはすべての入力を他の人の入力の中に効果的に隠すことができます。あらゆる可能性 前の所有者 (アリス) でさえ、それ以上の情報を持っていません。 どの観察者でも。 トランザクションに署名するとき、ボブは自分のトランザクションと同じ金額の n 個の外国産出物を指定します。 他のユーザーの参加なしにそれらすべてを混合して出力します。ボブ自身(そして 他の人)これらの支払いのいずれかが使用されたかどうかはわかりません。出力は使用できます。 何千もの署名では曖昧さの要因として扱われ、決して隠蔽の対象としては扱われません。ダブル 支出チェックは、使用されているキー イメージ セットに対してチェックするときに、LNK フェーズで行われます。 ボブは曖昧さの度合いを自分で選択できます。n = 1 は、ボブが持つ確率を意味します。 出力が消費される確率は 50%、n = 99 では 1% になります。生成される署名のサイズが大きくなる O(n+1) として直線的に増加するため、匿名性の向上により、Bob には追加のトランザクション手数料がかかります。彼もできます n = 0 に設定し、指輪の署名を 1 つの要素だけで構成しますが、これは即座に 彼が浪費家であることを明らかにします。 10 VER: 検証者は逆変換を適用して署名をチェックします。 ( L' i = リグ + ciPi R' i = riHp(Pi) + ciI 最後に、検証者は次のことを確認します。 nP i=0 シ ?= Hs(m, L' 0、. 。 。 、L' n、R' 0、. 。 。 、R' n) mod l この等価性が正しい場合、検証者はアルゴリズム LNK を実行します。それ以外の場合、検証者は拒否します 署名。 LNK: 検証者は、I が過去の署名で使用されているかどうかを確認します (これらの値は、 セットI)。複数の使用は、2 つの署名が同じ秘密鍵の下で生成されたことを意味します。 プロトコルの意味: L 変換を適用することで、署名者は自分が知っていることを証明します。 少なくとも 1 つの Pi = xG となる x です。この証明を再現不可能にするために、キー画像を導入します。 I = xHp(P) となります。署名者は、同じ係数 (ri、ci) を使用して、ほぼ同じステートメントを証明します。 彼は、少なくとも 1 つの \(H_p(P_i) = I \cdot x^{-1}\) となるような x を知っています。 マッピング \(x \to I\) が注入の場合: 1. 誰も鍵イメージから公開鍵を回復して署名者を特定することはできません。 2. 署名者は、異なる I と同じ x を使用して 2 つの署名を行うことはできません。 完全なセキュリティ分析は付録 A に記載されています。 4.5 標準の CryptoNote トランザクション 両方の方法 (リンク不可能な公開鍵と追跡不可能なリング署名) を組み合わせることで、ボブは次のことを達成しました。 元の Bitcoin スキームと比較して、新しいレベルのプライバシー。それは彼にただ保管することだけを要求します 1 つの秘密キー (a、b) と公開 (A、B) を実行して、匿名トランザクションの送受信を開始します。 各トランザクションを検証する際、ボブはさらに、出力ごとに 2 つの楕円曲線乗算と 1 つの加算だけを実行して、トランザクションが自分のものであるかどうかを確認します。彼のすべてのために 出力 Bob はワンタイム キーペア (pi, Pi) を回復し、st彼の財布の中にそれが入っています。任意の入力が可能です 単一のトランザクションに出現した場合にのみ、同じ所有者であることが状況的に証明されます。で 実際、一度きりの指輪の署名のせいで、この関係を確立するのははるかに困難です。 リング署名を使用すると、ボブはすべての入力を他の人の入力の中に効果的に隠すことができます。あらゆる可能性 前の所有者 (アリス) でさえ、それ以上の情報を持っていません。 どの観察者でも。 トランザクションに署名するとき、ボブは自分のトランザクションと同じ金額の n 個の外国産出物を指定します。 他のユーザーの参加なしにそれらすべてを混合して出力します。ボブ自身(そして 他の人)これらの支払いのいずれかが使用されたかどうかはわかりません。出力は使用できます。 何千もの署名では曖昧さの要因として扱われ、決して隠蔽の対象としては扱われません。ダブル 支出チェックは、使用されているキー イメージ セットに対してチェックするときに、LNK フェーズで行われます。 ボブは曖昧さの度合いを自分で選択できます。n = 1 は、ボブが持つ確率を意味します。 出力が消費される確率は 50%、n = 99 では 1% になります。生成される署名のサイズが大きくなる O(n+1) として直線的に増加するため、匿名性の向上により、Bob には追加のトランザクション手数料がかかります。彼もできます n = 0 に設定し、指輪の署名を 1 つの要素だけで構成しますが、これは即座に 彼が浪費家であることを明らかにします。 10 19 この時点で、私はひどく混乱しています。 Alex は、署名 (I,c_1, ..., c_n, r_1, ..., r_n) と公開リスト付きのメッセージ M を受信します。 S キーを押すと、VER が実行されます。これにより、L_i’ と R_i’ が計算されます これは、前のページの c_s = c - sum_i が s c_i であることを検証します。 最初はとても(笑)混乱しました。 L_i’ と R_i’ は誰でも計算できます。実際、各 r_i と c_i が署名で公開されました シグマと I の値。セット S = すべての公開鍵の P_i も公開されています。シグマとそのセットを見た人は誰でも キー S = P_i は L_i’ と R_i’ に同じ値を取得するため、署名をチェックします。 しかし、このセクションは単に署名アルゴリズムについて説明しているだけであり、「チェック」ではないことを思い出しました。 署名されている場合は、私に送られてきたかどうかを確認し、送られてきた場合は、お金を使いましょう。」これは単純に、 ゲームの特徴的な部分。 最終的に付録 A に到達したら、ぜひ読んでみたいと思っています。 Cryptonote と Bitcoin のオペレーションごとの本格的な比較を見てみたいと思います。 また、電力/持続可能性。 ここで「入力」を構成するアルゴリズムは何ですか? トランザクション入力は、金額と、合計が金額よりも大きい UTXO のセットであると思います。 金額。 これは不明です。 「潜伏対象?」これについて数分間考えましたが、まだ考えていません それが何を意味するのか、最も曖昧な考え。 二重支出攻撃は、ノードが認識した使用済みキーを操作することによってのみ実行できます。 画像は \(I\) に設定されています。 「あいまいさの度合い」 = n ですが、トランザクションに含まれる公開鍵の総数は n+1。つまり、曖昧度は「他に何人欲しいですか?」 群衆は?」 おそらくデフォルトでは、答えは「できるだけ多く」となるでしょう。
VER: 検証者は逆変換を適用して署名をチェックします。 ( L' i = リグ + ciPi R' i = riHp(Pi) + ciI 最後に、検証者は次のことを確認します。 nP i=0 シ ?= Hs(m, L' 0、. 。 。 、L' n、R' 0、. 。 。 、R' n) mod l この等価性が正しい場合、検証者はアルゴリズム LNK を実行します。それ以外の場合、検証者は拒否します 署名。 LNK: 検証者は、I が過去の署名で使用されているかどうかを確認します (これらの値は、 セットI)。複数の使用は、2 つの署名が同じ秘密鍵の下で生成されたことを意味します。 プロトコルの意味: L 変換を適用することで、署名者は自分が知っていることを証明します。 少なくとも 1 つの Pi = xG となる x です。この証明を再現不可能にするために、キー画像を導入します。 I = xHp(P) となります。署名者は、同じ係数 (ri、ci) を使用して、ほぼ同じステートメントを証明します。 彼は、少なくとも 1 つの \(H_p(P_i) = I \cdot x^{-1}\) となるような x を知っています。 マッピング \(x \to I\) が注入の場合: 1. 誰も鍵イメージから公開鍵を回復して署名者を特定することはできません。 2. 署名者は、異なる I と同じ x を使用して 2 つの署名を行うことはできません。 完全なセキュリティ分析は付録 A に記載されています。 4.5 標準の CryptoNote トランザクション 両方の方法 (リンク不可能な公開鍵と追跡不可能なリング署名) を組み合わせることで、ボブは次のことを達成しました。 元の Bitcoin スキームと比較して、新しいレベルのプライバシー。それは彼にただ保管することだけを要求します 1 つの秘密キー (a、b) と公開 (A、B) を実行して、匿名トランザクションの送受信を開始します。 各トランザクションを検証する際、ボブはさらに、出力ごとに 2 つの楕円曲線乗算と 1 つの加算だけを実行して、トランザクションが自分のものであるかどうかを確認します。彼のすべてのために 出力 ボブはワンタイム キーペア (pi, Pi) を回復し、それをウォレットに保存します。任意の入力が可能です 単一のトランザクションに出現した場合にのみ、同じ所有者であることが状況的に証明されます。で 実際、一度きりの指輪の署名のせいで、この関係を確立するのははるかに困難です。 リング署名を使用すると、ボブはすべての入力を他の人の入力の中に効果的に隠すことができます。あらゆる可能性 前の所有者 (アリス) でさえ、それ以上の情報を持っていません。 どの観察者でも。 トランザクションに署名するとき、ボブは自分のトランザクションと同じ金額の n 個の外国産出物を指定します。 他のユーザーの参加なしにそれらすべてを混合して出力します。ボブ自身(そして 他の人)これらの支払いのいずれかが使用されたかどうかはわかりません。出力は使用できます。 何千もの署名では曖昧さの要因として扱われ、決して隠蔽の対象としては扱われません。ダブル 支出チェックは、使用されているキー イメージ セットに対してチェックするときに、LNK フェーズで行われます。 ボブは曖昧さの度合いを自分で選択できます。n = 1 は、ボブが持つ確率を意味します。 出力が消費される確率は 50%、n = 99 では 1% になります。生成される署名のサイズが大きくなる O(n+1) として直線的に増加するため、匿名性の向上により、Bob には追加のトランザクション手数料がかかります。彼もできます n = 0 に設定し、指輪の署名を 1 つの要素だけで構成しますが、これは即座に 彼が浪費家であることを明らかにします。 10 VER: 検証者は逆変換を適用して署名をチェックします。 ( L' i = リグ + ciPi R' i = riHp(Pi) + ciI 最後に、検証者は次のことを確認します。 nP i=0 シ ?= Hs(m, L' 0、. 。 。 、L' n、R' 0、. 。 。 、R' n) mod l この等価性が正しい場合、検証者はアルゴリズム LNK を実行します。それ以外の場合、検証者は拒否します 署名。 LNK: 検証者は、I が過去の署名で使用されているかどうかを確認します (これらの値は、 セットI)。複数の使用は、2 つの署名が同じ秘密鍵の下で生成されたことを意味します。 プロトコルの意味: L 変換を適用することで、署名者は自分が知っていることを証明します。 少なくとも 1 つの Pi = xG となる x です。この証明を再現不可能にするために、キー画像を導入します。 I = xHp(P) となります。署名者は、同じ係数 (ri、ci) を使用して、ほぼ同じステートメントを証明します。 彼は、少なくとも 1 つの \(H_p(P_i) = I \cdot x^{-1}\) となるような x を知っています。 マッピング \(x \to I\) が注入の場合: 1. 誰も鍵イメージから公開鍵を回復して署名者を特定することはできません。 2. 署名者は、異なる I と同じ x を使用して 2 つの署名を行うことはできません。 完全なセキュリティ分析は付録 A に記載されています。 4.5 標準の CryptoNote トランザクション 両方の方法 (リンク不可能な公開鍵と追跡不可能なリング署名) を組み合わせることで、ボブは次のことを達成しました。 元の Bitcoin スキームと比較して、新しいレベルのプライバシー。それは彼にただ保管することだけを要求します 1 つの秘密キー (a、b) と公開 (A、B) を実行して、匿名トランザクションの送受信を開始します。 各トランザクションを検証する際、ボブはさらに、出力ごとに 2 つの楕円曲線乗算と 1 つの加算だけを実行して、トランザクションが自分のものであるかどうかを確認します。彼のすべてのために 出力 Bob はワンタイム キーペア (pi, Pi) を回復し、st彼の財布の中にそれが入っています。任意の入力が可能です 単一のトランザクションに出現した場合にのみ、同じ所有者であることが状況的に証明されます。で 実際、一度きりの指輪の署名のせいで、この関係を確立するのははるかに困難です。 リング署名を使用すると、ボブはすべての入力を他の人の入力の中に効果的に隠すことができます。あらゆる可能性 前の所有者 (アリス) でさえ、それ以上の情報を持っていません。 どの観察者でも。 トランザクションに署名するとき、ボブは自分のトランザクションと同じ金額の n 個の外国産出物を指定します。 他のユーザーの参加なしにそれらすべてを混合して出力します。ボブ自身(そして 他の人)これらの支払いのいずれかが使用されたかどうかはわかりません。出力は使用できます。 何千もの署名では曖昧さの要因として扱われ、決して隠蔽の対象としては扱われません。ダブル 支出チェックは、使用されているキー イメージ セットに対してチェックするときに、LNK フェーズで行われます。 ボブは曖昧さの度合いを自分で選択できます。n = 1 は、ボブが持つ確率を意味します。 出力が消費される確率は 50%、n = 99 では 1% になります。生成される署名のサイズが大きくなる O(n+1) として直線的に増加するため、匿名性の向上により、Bob には追加のトランザクション手数料がかかります。彼もできます n = 0 に設定し、指輪の署名を 1 つの要素だけで構成しますが、これは即座に 彼が浪費家であることを明らかにします。 10 20 これは興味深いですね。先ほど、受信者であるボブがすべての受信を受信できるようにする方法を提供しました。 秘密鍵の半分を決定論的に選択するか、 彼の秘密鍵の半分を公開鍵として公開します。これは後戻りできない一種の政策です。ここでわかります。 送信者アレックスが単一の送信トランザクションをリンク可能として選択する方法ですが、実際にはこれ アレックスがネットワーク全体への送信者であることを明らかにします。これは後戻りできない政策ではありません。 これはトランザクションごとです。 3番目のポリシーはありますか?受取人であるボブは、アレックスに固有の支払い ID を生成できますか? おそらくディフィー・ヘルマン交換を使用して変更されることはありませんか? 誰かがその支払いを含めた場合 ID はボブのアドレスへの取引のどこかにバンドルされており、アレックスから送られたものに違いありません。 このようにして、アレックスは特定のリンクを選択することでネットワーク全体に自分自身を明らかにする必要がなくなります。 取引が終了しても、彼女は送金先の相手に自分自身を特定することができます。 これがポロニエックスのやっていることではないでしょうか?
トランザクション 送信入力 出力0 。 。 。 出力 。 。 。 出力 キー画像 署名 リングサイン 宛先キー 出力1 宛先キー 出力 外国取引 送信者の出力 宛先キー ワンタイムキーペア ワンタイム 秘密鍵 I = xHp(P) P、\(\times\) 図 7. 標準トランザクションにおけるリング署名の生成。 5 平等主義的証明 このセクションでは、新しい proof-of-work アルゴリズムを提案し、基礎にします。 私たちの主な目標 CPU (多数派) マイナーと GPU/FPGA/ASIC (少数派) マイナーの間のギャップを埋めることです。それは 一部のユーザーが他のユーザーよりも一定の利点を持つことは適切ですが、その投資は 電力に応じて少なくとも直線的に増加するはずです。より一般的には、特殊用途のデバイスの製造 利益はできるだけ少なくする必要があります。 5.1 関連作品 元の Bitcoin proof-of-work プロトコルは、CPU を大量に使用する価格設定関数 SHA-256 を使用します。 主に基本的な論理演算子で構成され、演算速度のみに依存します。 したがって、マルチコア/コンベアの実装に最適です。 ただし、現代のコンピューターは 1 秒あたりの操作数だけによって制限されるわけではありません。 メモリサイズによっても異なります。一部のプロセッサは他のプロセッサよりも大幅に高速になる可能性があります[8]、 メモリ サイズはマシン間で異なる可能性が低くなります。 メモリバウンド価格関数は、Abadi らによって最初に導入され、次のように定義されました。 「メモリへのアクセスに費やされる時間によって計算時間が支配される関数」 [15]。 主なアイデアは、大きなデータ ブロック (「スクラッチパッド」) を割り当てるアルゴリズムを構築することです。 比較的ゆっくりとアクセスできるメモリ (RAM など) 内で、「 その中には予測不可能な場所の連続があります。ブロックは保存するのに十分な大きさでなければなりません データは、アクセスごとに再計算するよりも有利です。アルゴリズムはまた、 内部並列処理を防ぐため、N 個の同時スレッドには N 倍のメモリが必要になります すぐに。 Dwork ら [22] は、このアプローチを調査して形式化し、別のアプローチを提案しました。 価格設定関数のバリエーション:「Mbound」。 もう 1 つの作品は F. Coelho [20] のものです。 11 トランザクション 送信入力 出力0 。 。 。 出力 。 。 。 出力 キー画像 署名 リングサイン 宛先キー 出力1 宛先キー 出力 外国取引 送信者の出力 宛先キー ワンタイムキーペア ワンタイム 秘密鍵 I = xHp(P) P、\(\times\) 図 7. 標準トランザクションにおけるリング署名の生成。 5 平等主義的証明 このセクションでは、新しい proof-of-work アルゴリズムを提案し、基礎にします。 私たちの主な目標 CPU (多数派) マイナーと GPU/FPGA/ASIC (少数派) マイナーの間のギャップを埋めることです。それは 一部のユーザーが他のユーザーよりも一定の利点を持つことは適切ですが、その投資は 電力に応じて少なくとも直線的に増加するはずです。より一般的には、特殊用途のデバイスの製造 利益はできるだけ少なくする必要があります。 5.1 関連作品 元の Bitcoin proof-of-work プロトコルは、CPU を大量に使用する価格設定関数 SHA-256 を使用します。 主に基本的な論理演算子で構成され、演算速度のみに依存します。 したがって、マルチコア/コンベアの実装に最適です。 ただし、現代のコンピューターは 1 秒あたりの操作数だけによって制限されるわけではありません。 メモリサイズによっても異なります。一部のプロセッサは他のプロセッサよりも大幅に高速になる可能性があります[8]、 メモリ サイズはマシン間で異なる可能性が低くなります。 メモリバウンド価格関数は、Abadi らによって最初に導入され、次のように定義されました。 「メモリへのアクセスに費やされる時間によって計算時間が支配される関数」 [15]。 主なアイデアは、大きなデータ ブロック (「スクラッチパッド」) を割り当てるアルゴリズムを構築することです。 比較的ゆっくりとアクセスできるメモリ (RAM など) 内で、「 その中には予測不可能な場所の連続があります。ブロックは保存するのに十分な大きさでなければなりません データは、アクセスごとに再計算するよりも有利です。アルゴリズムはまた、 内部並列処理を防ぐため、N 個の同時スレッドには N 倍のメモリが必要になります すぐに。 Dwork ら [22] は、このアプローチを調査して形式化し、別のアプローチを提案しました。 価格設定関数のバリエーション:「Mbound」。 もう 1 つの作品は F. Coelho [20] のものです。 11 21 これらは、表向き、UTXO の金額と宛先キーです。 Alex がこの標準トランザクションを構築し、Bob に送信している場合、Alex は秘密鍵も持っています。 これらのそれぞれに。 この図は以前の質問のいくつかに答えているので、とても気に入っています。 Txn入力の構成 一連の Txn 出力と keyのイメージ。その後、すべての内容を含むリング署名で署名されます。 アレックスが契約に含まれるすべての外国取引に対して所有する秘密鍵。の Txn 出力は金額と宛先キーで構成されます。トランザクションの受信者は、 必要に応じて、この文書で前述したようにワンタイム秘密キーを生成して、 お金。 これが実際のコードとどの程度一致するかを知るのは楽しいことでしょう... いいえ、Nic van Saberhagen は、プルーフ・オブ・ワーク・アルゴリズムのいくつかの特性について大まかに説明しています。 実際にそのアルゴリズムを説明することはありません。 CryptoNight アルゴリズム自体には詳細な分析が必要です。 これを読んだとき、私はどもってしまいました。投資は電力に応じて少なくとも直線的に増加する必要があります。 投資は電力に応じて最大でも直線的に成長しますか? そして私は気づきました。採掘者または投資家としての私は、通常、「どれだけの電力を得ることができるか」を考えます。 投資のためですか?」 「一定量の電力を得るためにどれくらいの投資が必要か?」ではありません。 もちろん、投資を I、電力を P で表します。I(P) が電力の関数としての投資である場合、 P(I) は投資の関数としての電力であり、それらは互いに逆数になります (どこにいても 逆も存在する可能性があります)。そして、I(P) が線形より速い場合、P(I) は線形より遅いです。したがって、 投資家にとっての収益率は低下します。 つまり、著者がここで言いたいのは、「確かに、投資すればするほど、より多くの利益が得られるでしょう」 力。しかし、私たちはそれを収益率の低下につながるように努めるべきです。」 CPU への投資は、最終的には線形に近い形で頭打ちになってしまいます。問題は著者かどうかです。 は、ASIC にもこれを強制する POW アルゴリズムを設計しました。 仮想の「将来通貨」は常に最も遅い/最も限られたリソースで採掘されるべきでしょうか? Abadi らの論文 (Google と Microsoft のエンジニアが著者となっている) は次のとおりです。 基本的に、過去数年間 メモリ サイズが大幅に小さくなったという事実を利用します。 プロセッサ速度よりもマシン間の差異が少なく、電力に対する投資の比率が線形以上になります。 数年後には再評価が必要になるかも知れません!すべては軍拡競争だ… hash 関数の構築は困難です。これらの制約を満たす hash 関数を構築するのはさらに難しいようです。この論文には実際の説明はないようです hashアルゴリズム CryptoNight。これはメモリを必要とする SHA-3 の実装だと思います。 フォーラムの投稿に書いてありますが、わかりません...そしてそれが重要です。それは説明されなければなりません。
最も効果的な解決策として「北海道」を提案しました。 私たちの知る限り、大きな配列での擬似ランダム検索のアイデアに基づいた最後の作品は次のとおりです。 C. Percival [32] によって「scrypt」として知られるアルゴリズム。これまでの機能とは異なり、重点を置いています proof-of-work システムではなく、キー導出。この事実にもかかわらず、scrypt は私たちの目的を果たすことができます。 これは、 Bitcoin。 これまでに、scrypt はすでに Litecoin [14] およびその他の Bitcoin フォークに適用されています。ただし、その実装は実際にはメモリに依存しません。つまり、「メモリ アクセス時間 / 全体」の比率 各インスタンスは 128 KB しか使用しないため、「time」は十分な大きさではありません。これにより GPU マイナーが許可されます 効果は約 10 倍であり、相対的に 安価だが高効率のマイニングデバイス。 さらに、暗号化構造自体により、メモリ サイズとメモリ サイズの間の線形トレードオフが可能になります。 スクラッチパッド内のすべてのブロックが前のブロックからのみ派生するという事実による CPU 速度。 たとえば、2 つおきのブロックを保存し、他のブロックを遅延的な方法で再計算することができます。 必要になったとき。擬似ランダムインデックスは一様に分布していると仮定されます。 したがって、追加ブロックの再計算の期待値は 1 です。 \(2 \cdot N\)、N は数値です 反復の。全体の計算時間の増加は半分未満です。 スクラッチパッドの準備や hash などの、時間に依存しない (一定時間) 操作 すべての反復。メモリコストの 2/3 を節約 1 3・N+1 3 \(\cdot\) \(2 \cdot N\) = N 回の追加の再計算。 9/10 の結果は次のとおりです 1 10・N+。 。 。 +1 10・9・N=4.5N。 1 つだけ保存していることを示すのは簡単です すべてのブロックの 時間の増加は s−1 倍未満です 2.これは、CPU を搭載したマシンが 最新のチップよりも 200 倍高速で、スクラッチパッドを 320 バイトしか保存できません。 5.2 提案されたアルゴリズム proof-of-work 価格設定関数用の新しいメモリ制限アルゴリズムを提案します。依存しているのは 遅いメモリへのランダム アクセスであり、レイテンシの依存性が強調されます。毎に暗号化するのとは対照的に、 新しいブロック (長さ 64 バイト) は、以前のすべてのブロックに依存します。その結果、仮説としては 「メモリセーバー」を使用すると、計算速度が飛躍的に向上するはずです。 私たちのアルゴリズムでは、次の理由により、インスタンスごとに約 2 Mb が必要です。 1. 主流になるはずの最新プロセッサの L3 キャッシュ (コアごと) に適合します 数年以内に。 2. メガバイトの内部メモリは、最新の ASIC パイプラインではほとんど許容できないサイズです。 3. GPU は数百の同時インスタンスを実行できますが、他の方法で制限されます。 GDDR5 メモリは CPU L3 キャッシュよりも遅く、その帯域幅では注目に値しますが、 ランダムアクセス速度。 4. スクラッチパッドを大幅に拡張するには、反復回数を増やす必要があります。 ターンは全体的な時間の増加を意味します。トラストレス P2P ネットワークでの「重い」通話は、次のような問題を引き起こす可能性があります。 ノードはすべての新しいブロックの proof-of-work をチェックする義務があるため、深刻な脆弱性が存在します。 ノードが各 hash 評価にかなりの時間を費やすと、簡単に 任意の作業データ (nonce 値) を含む偽のオブジェクトの大量による DDoSed。 12 最も効果的な解決策として「北海道」を提案しました。 私たちの知る限り、大きな配列での擬似ランダム検索のアイデアに基づいた最後の作品は次のとおりです。 C. Percival [32] によって「scrypt」として知られるアルゴリズム。これまでの機能とは異なり、重点を置いています proof-of-work システムではなく、キー導出。この事実にもかかわらず、scrypt は私たちの目的を果たすことができます。 これは、 Bitcoin。 これまでに、scrypt はすでに Litecoin [14] およびその他の Bitcoin フォークに適用されています。ただし、その実装は実際にはメモリに依存しません。つまり、「メモリ アクセス時間 / 全体」の比率 各インスタンスは 128 KB しか使用しないため、「time」は十分な大きさではありません。これにより GPU マイナーが許可されます 効果は約 10 倍であり、相対的に 安価だが高効率のマイニングデバイス。 さらに、暗号化構造自体により、メモリ サイズとメモリ サイズの間の線形トレードオフが可能になります。 スクラッチパッド内のすべてのブロックが前のブロックからのみ派生するという事実による CPU 速度。 たとえば、2 つおきのブロックを保存し、他のブロックを遅延的な方法で再計算することができます。 必要になったとき。擬似ランダムインデックスは一様に分布していると仮定されます。 したがって、追加ブロックの再計算の期待値は 1 です。 2・N、ここでNは数字です 反復の。全体の計算時間の増加は半分未満です。 スクラッチパッドの準備や hash などの、時間に依存しない (一定時間) 操作 すべての反復。メモリコストの 2/3 を節約 1 3・N+1 3 \(\cdot\) \(2 \cdot N\) = N 回の追加の再計算。 9/10 の結果は次のとおりです 1 10・N+。 。 。 +1 10・9・N=4.5N。 1 つだけ保存していることを示すのは簡単です すべてのブロックの 時間の増加は s−1 倍未満です 2.これは、CPU を搭載したマシンが 最新のチップよりも 200 倍高速で、スクラッチパッドを 320 バイトしか保存できません。 5.2 提案されたアルゴリズム proof-of-work 価格設定関数用の新しいメモリ制限アルゴリズムを提案します。依存しているのは 遅いメモリへのランダム アクセスであり、レイテンシの依存性が強調されます。毎に暗号化するのとは対照的に、 新しいブロック (長さ 64 バイト) は、以前のすべてのブロックに依存します。その結果、仮説としては 「メモリセーバー」を使用すると、計算速度が飛躍的に向上するはずです。 私たちのアルゴリズムでは、次の理由により、インスタンスごとに約 2 Mb が必要です。 1. 主流になるはずの最新プロセッサの L3 キャッシュ (コアごと) に適合します 数年以内に。 2. メガバイトの内部メモリは、最新の ASIC パイプラインではほとんど許容できないサイズです。 3. GPU は数百の同時インスタンスを実行できますが、他の方法で制限されます。 GDDR5 メモリは CPU L3 キャッシュよりも遅く、その帯域幅では注目に値しますが、 ランダムアクセス速度。 4. スクラッチパッドを大幅に拡張するには、反復回数を増やす必要があります。 ターンは全体的な時間の増加を意味します。トラストレス P2P ネットワークでの「重い」通話は、次のような問題を引き起こす可能性があります。 ノードはすべての新しいブロックの proof-of-work をチェックする義務があるため、深刻な脆弱性が存在します。 ノードが各 hash 評価にかなりの時間を費やした場合、簡単に 任意の作業データ (nonce 値) を含む偽のオブジェクトの大量による DDoSed。 12 22 気にしないでください、それは暗号コインですか? アルゴリズムはどこにあるのでしょうか?私が見るのは広告だけです。 Cryptonote の PoW アルゴリズムが価値があるのであれば、これが真に輝くところです。そうではありません 実際には SHA-256 ですが、実際には暗号ではありません。これは新しく、メモリに依存し、再帰的ではありません。
6 さらなる利点 6.1 スムーズな発光 CryptoNote デジタル コインの総量の上限は次のとおりです: MSupply = 264 −1 原子単位。これは、直感ではなく、実装の制限のみに基づいた自然な制限です。 「N コインは誰にとっても十分なはずです」など。 放出プロセスのスムーズさを確保するために、ブロックに次の式を使用します。 報酬: BaseReward = (MSsupply −A) ≫18、 ここで、A は以前に生成されたコインの量です。 6.2 調整可能なパラメータ 6.2.1 難易度 CryptoNote には、ブロックごとの難易度を変更するターゲティング アルゴリズムが含まれています。これ ネットワークのhashレートが急激に増加または縮小している場合、システムの反応時間を短縮します。 一定のブロックレートを維持します。オリジナルの Bitcoin メソッドは、実際の 最後の 2016 ブロック間の目標タイムスパンを設定し、それを現在のブロックの乗数として使用します。 難しさ。明らかに、これは (慣性が大きいため) 迅速な再計算には適していません。 発振の原因となります。 私たちのアルゴリズムの背後にある一般的な考え方は、ノードによって完了したすべての作業を合計し、 それを費やした時間で割ります。仕事の尺度は、対応する難易度の値です 各ブロックにあります。しかし、タイムスタンプが不正確で信頼できないため、正確なタイムスタンプを判断することはできません。 ブロック間の時間間隔。ユーザーは自分のタイムスタンプを将来および次回にシフトできます。 間隔はありえないほど小さいか、マイナスになる可能性さえあります。おそらく事件も少なくなるでしょう このようなものなので、タイムスタンプを並べ替えて外れ値 (つまり 20%) を切り捨てるだけです。の範囲 残りの値は、対応するブロックの 80% に費やされた時間です。 6.2.2 サイズ制限 ユーザーは blockchain を保存するために料金を支払い、そのサイズについて投票する権利を有するものとします。 すべての鉱夫 コストと手数料による利益のバランスを考慮し、独自の設定を行います。 ブロックを作成するための「ソフトリミット」。最大ブロック サイズに関するコア ルールも必要です。 blockchain が偽のトランザクションで溢れかえるのを防ぎますが、この値は ハードコーディングしないでください。 MN を最後の N 個のブロック サイズの中央値とする。次に、サイズの「ハードリミット」 受け入れられるブロックの数は \(2 \cdot M_N\) です。 blockchain の肥大化を回避しますが、それでも制限は許容されます。 必要に応じて、時間の経過とともにゆっくりと成長します。 トランザクション サイズを明示的に制限する必要はありません。これはブロックのサイズによって制限されます。 そして、誰かが何百もの入出力(または リング署名のあいまいさの度合いが高い)、十分な料金を支払うことでそれを行うことができます。 6.2.3 サイズ超過ペナルティ マイナーは、自分自身のゼロ手数料トランザクションを最大限までブロックに詰め込むことができます。 サイズ2・MB。大多数のマイナーのみが中央値を移動できるとしても、依然として 13 6 さらなる利点 6.1 スムーズな発光 CryptoNote デジタル コインの総量の上限は次のとおりです: MSupply = 264 −1 原子単位。これは、直感ではなく、実装の制限のみに基づいた自然な制限です。 「N コインは誰にとっても十分なはずです」など。 放出プロセスのスムーズさを確保するために、ブロックに次の式を使用します。 報酬: BaseReward = (MSsupply −A) ≫18、 ここで、A は以前に生成されたコインの量です。 6.2 調整可能なパラメータ 6.2.1 難易度 CryptoNote には、ブロックごとの難易度を変更するターゲティング アルゴリズムが含まれています。これ ネットワークのhashレートが急激に増加または縮小している場合、システムの反応時間を短縮します。 一定のブロックレートを維持します。オリジナルの Bitcoin メソッドは、実際の 最後の 2016 ブロック間の目標タイムスパンを設定し、それを現在のブロックの乗数として使用します。 難しさ。明らかに、これは (慣性が大きいため) 迅速な再計算には適していません。 発振の原因となります。 私たちのアルゴリズムの背後にある一般的な考え方は、ノードによって完了したすべての作業を合計し、 それを費やした時間で割ります。仕事の尺度は、対応する難易度の値です 各ブロックにあります。しかし、タイムスタンプが不正確で信頼できないため、正確なタイムスタンプを判断することはできません。 ブロック間の時間間隔。ユーザーは自分のタイムスタンプを将来および次回にシフトできます。 間隔はありえないほど小さいか、マイナスになる可能性さえあります。おそらく事件も少なくなるでしょう このようなものなので、タイムスタンプを並べ替えて外れ値 (つまり 20%) を切り捨てるだけです。の範囲 残りの値は、対応するブロックの 80% に費やされた時間です。 6.2.2 サイズ制限 ユーザーは blockchain を保存するために料金を支払い、そのサイズについて投票する権利を有するものとします。 すべての鉱夫 バランシング間のトレードオフを扱います。費用と手数料からの利益を自分で設定し、 ブロックを作成するための「ソフトリミット」。最大ブロック サイズに関するコア ルールも必要です。 blockchain が偽のトランザクションで溢れかえるのを防ぎますが、この値は ハードコーディングしないでください。 MN を最後の N 個のブロック サイズの中央値とする。次に、サイズの「ハードリミット」 受け入れられるブロックの数は \(2 \cdot M_N\) です。 blockchain の肥大化は回避されますが、それでも制限は許容されます。 必要に応じて、時間の経過とともにゆっくりと成長します。 トランザクション サイズを明示的に制限する必要はありません。これはブロックのサイズによって制限されます。 そして、誰かが何百もの入出力(または リング署名のあいまいさの度合いが高い)、十分な料金を支払うことでそれを行うことができます。 6.2.3 サイズ超過ペナルティ マイナーは、自分自身のゼロ手数料トランザクションを最大限までブロックに詰め込むことができます。 サイズ2・MB。大多数のマイナーのみが中央値を移動できるとしても、依然として 13 23 原子単位。私はそれが好きです。これはサトシに相当するのでしょうか? もしそうなら、それは1,850億の暗号通貨が存在することを意味します。 これは最終的には数ページで調整する必要があることはわかっていますが、それともタイプミスがあるのでしょうか? 基本報酬が「残りのすべてのコイン」である場合、すべてのコインを取得するには 1 つのブロックだけで十分です。 インスタミン。 一方、これが何らかの形で比例すると仮定すると、 現在とコインの生産終了日との時間差はあるのでしょうか? そうすれば 意味が分かる。 また、私の世界では、このような「より大きい」記号が 2 つあると、「より大きい」という意味になります。著者がやったのか おそらく何か別の意味でしょうか? ブロックごとに難易度の調整が行われる場合、攻撃者は非常に大規模なファームを所有する可能性があります。 マシンは慎重に選択された時間間隔で断続的にマイニングを行います。難易度調整式が適切に抑制されていない場合、これにより難易度が混沌とした爆発 (またはゼロへのクラッシュ) を引き起こす可能性があります。 Bitcoin の方法が迅速な再計算には適していないことは間違いありませんが、慣性の考え方は これらのシステムでは、当然のこととみなされるのではなく、証明される必要があります。さらに、振動 ネットワークの問題は、表向きの変動を引き起こさない限り、必ずしも問題ではありません コインの供給量が非常に急速に変化するため、「過剰修正」が発生する可能性があります。 費やされる時間、特に数分間のような短い期間では、「合計」に比例します。 ネットワーク上に作成されたブロックの数。」比例定数自体が大きくなる 時間の経過とともに、CN が発生するとおそらく指数関数的に増加します。 「上に作成されるブロックの総数」を維持するために、単純に難易度を調整する方が良いかもしれません。 最後のブロックがメインチェーンに追加されてからのネットワーク」を何らかの定数値内で、または 限界変動とかそういうもの。計算上の適応アルゴリズムの場合、 実装が簡単であることが判断できれば、これで問題は解決すると思われます。 しかし、その方法を使用すると、大規模なマイニング農場を所有する誰かがその農場を閉鎖する可能性があります。 数時間放置してから、再度電源を入れます。最初の数ブロックでは、その農場は 銀行。 したがって、実際、この方法は興味深い点をもたらします。つまり、マイニングは(平均して) 特にネットワークに接続する人が増えると、ROI が得られずに負けてしまいます。採掘の難易度が高い場合 非常に厳重に追跡されたネットワークhashレート、人々が彼らと同じくらい採掘するのではないかと私はどういうわけか疑っています 現在はそうしています。 あるいは、その一方で、マイニング ファームを 24 時間 365 日稼働させ続ける代わりに、 6 時間オン、2 時間オフ、6 時間オン、2 時間オフなど。別のコインに切り替えるだけです 数時間待って、難易度が下がるのを待ってから、追加のいくつかを獲得するために再び飛び乗ります ネットワークが適応するにつれて収益性が低下します。そして、あなたは何を知っていますか?これは実はおそらく これは私が考えた中で最も優れた採掘シナリオの 1 つです... これは循環する可能性がありますが、ブロックの作成時間が平均約 1 分である場合、 「費やした時間」の代用としてブロック数を使用します。
6 さらなる利点 6.1 スムーズな発光 CryptoNote デジタル コインの総量の上限は次のとおりです: MSupply = 264 −1 原子単位。これは、直感ではなく、実装の制限のみに基づいた自然な制限です。 「N コインは誰にとっても十分なはずです」など。 放出プロセスのスムーズさを確保するために、ブロックに次の式を使用します。 報酬: BaseReward = (MSsupply −A) ≫18、 ここで、A は以前に生成されたコインの量です。 6.2 調整可能なパラメータ 6.2.1 難易度 CryptoNote には、ブロックごとの難易度を変更するターゲティング アルゴリズムが含まれています。これ ネットワークのhashレートが急激に増加または縮小している場合、システムの反応時間を短縮します。 一定のブロックレートを維持します。オリジナルの Bitcoin メソッドは、実際の 最後の 2016 ブロック間の目標タイムスパンを設定し、それを現在のブロックの乗数として使用します。 難しさ。明らかに、これは (慣性が大きいため) 迅速な再計算には適していません。 発振の原因となります。 私たちのアルゴリズムの背後にある一般的な考え方は、ノードによって完了したすべての作業を合計し、 それを費やした時間で割ります。仕事の尺度は、対応する難易度の値です 各ブロックにあります。しかし、タイムスタンプが不正確で信頼できないため、正確なタイムスタンプを判断することはできません。 ブロック間の時間間隔。ユーザーは自分のタイムスタンプを将来および次回にシフトできます。 間隔はありえないほど小さいか、マイナスになる可能性さえあります。おそらく事件も少なくなるでしょう このようなものなので、タイムスタンプを並べ替えて外れ値 (つまり 20%) を切り捨てるだけです。の範囲 残りの値は、対応するブロックの 80% に費やされた時間です。 6.2.2 サイズ制限 ユーザーは blockchain を保存するために料金を支払い、そのサイズについて投票する権利を有するものとします。 すべての鉱夫 コストと手数料による利益のバランスを考慮し、独自の設定を行います。 ブロックを作成するための「ソフトリミット」。最大ブロック サイズに関するコア ルールも必要です。 blockchain が偽のトランザクションで溢れかえるのを防ぎますが、この値は ハードコーディングしないでください。 MN を最後の N 個のブロック サイズの中央値とする。次に、サイズの「ハードリミット」 受け入れられるブロックの数は \(2 \cdot M_N\) です。 blockchain の肥大化を回避しますが、それでも制限は許容されます。 必要に応じて、時間の経過とともにゆっくりと成長します。 トランザクション サイズを明示的に制限する必要はありません。これはブロックのサイズによって制限されます。 そして、誰かが何百もの入出力(または リング署名のあいまいさの度合いが高い)、十分な料金を支払うことでそれを行うことができます。 6.2.3 サイズ超過ペナルティ マイナーは、自分自身のゼロ手数料トランザクションを最大限までブロックに詰め込むことができます。 サイズ2・MB。大多数のマイナーのみが中央値を移動できるとしても、依然として 13 6 さらなる利点 6.1 スムーズな発光 CryptoNote デジタル コインの総量の上限は次のとおりです: MSupply = 264 −1 原子単位。これは、直感ではなく、実装の制限のみに基づいた自然な制限です。 「N コインは誰にとっても十分なはずです」など。 放出プロセスのスムーズさを確保するために、ブロックに次の式を使用します。 報酬: BaseReward = (MSsupply −A) ≫18、 ここで、A は以前に生成されたコインの量です。 6.2 調整可能なパラメータ 6.2.1 難易度 CryptoNote には、ブロックごとの難易度を変更するターゲティング アルゴリズムが含まれています。これ ネットワークのhashレートが急激に増加または縮小している場合、システムの反応時間を短縮します。 一定のブロックレートを維持します。オリジナルの Bitcoin メソッドは、実際の 最後の 2016 ブロック間の目標タイムスパンを設定し、それを現在のブロックの乗数として使用します。 難しさ。明らかに、これは (慣性が大きいため) 迅速な再計算には適していません。 発振の原因となります。 私たちのアルゴリズムの背後にある一般的な考え方は、ノードによって完了したすべての作業を合計し、 それを費やした時間で割ります。仕事の尺度は、対応する難易度の値です 各ブロックにあります。しかし、タイムスタンプが不正確で信頼できないため、正確なタイムスタンプを判断することはできません。 ブロック間の時間間隔。ユーザーは自分のタイムスタンプを将来および次回にシフトできます。 間隔はありえないほど小さいか、マイナスになる可能性さえあります。おそらく事件も少なくなるでしょう このようなものなので、タイムスタンプを並べ替えて外れ値 (つまり 20%) を切り捨てるだけです。の範囲 残りの値は、対応するブロックの 80% に費やされた時間です。 6.2.2 サイズ制限 ユーザーは blockchain を保存するために料金を支払い、そのサイズについて投票する権利を有するものとします。 すべての鉱夫 バランシング間のトレードオフを扱います。費用と手数料からの利益を自分で設定し、 ブロックを作成するための「ソフトリミット」。最大ブロック サイズに関するコア ルールも必要です。 blockchain が偽のトランザクションで溢れかえるのを防ぎますが、この値は ハードコーディングしないでください。 MN を最後の N 個のブロック サイズの中央値とする。次に、サイズの「ハードリミット」 受け入れられるブロックの数は \(2 \cdot M_N\) です。 blockchain の肥大化を回避しますが、それでも制限は許容されます。 必要に応じて、時間の経過とともにゆっくりと成長します。 トランザクション サイズを明示的に制限する必要はありません。これはブロックのサイズによって制限されます。 そして、誰かが何百もの入出力(または リング署名のあいまいさの度合いが高い)、十分な料金を支払うことでそれを行うことができます。 6.2.3 サイズ超過ペナルティ マイナーは、自分自身のゼロ手数料トランザクションを最大限までブロックに詰め込むことができます。 サイズ2・MB。大多数のマイナーのみが中央値を移動できるとしても、依然として 13 24 さて、blockchain があり、各ブロックには単純にタイムスタンプが追加されています。 注文した。これは明らかに、単に難易度を調整するために挿入されたものです。 前述したように、非常に信頼性が低いです。チェーン内に矛盾するタイムスタンプを含めることはできますか? チェーン内でブロック A がブロック B より前にあり、財務面ですべてが一貫している場合、 しかし、ブロック A はブロック B の後に作成されたように見えますか?おそらく誰かが所有していたので、 ネットワークの大部分?それでいいですか? おそらく財政が破綻していないからでしょう。 そうですね、私はこの恣意的な「メイン blockchain にとって正当なブロックは 80% だけです」というのが大嫌いです。 アプローチする。嘘つきがタイムスタンプを改ざんするのを防ぐことが目的だったのでしょうか?しかし今では、こう付け加えます 誰もが自分のタイムスタンプについて嘘をつき、中央値だけを選ぶ動機になります。 定義してください。 意味「このブロックには、それ以上の手数料を含むトランザクションのみを含める」 p% よりも、優先的に 2p% を超える手数料」とか、そのようなものですか? 偽物とはどういう意味ですか? 取引が過去の履歴と一致している場合 blockchain、トランザクションにはマイナーが満足できる手数料が含まれていますが、それだけでは十分ではありませんか?さて、 いいえ、必ずしもそうではありません。最大ブロック サイズが存在しない場合、悪意のあるユーザーを留めておくものは何もありません。 単に速度を低下させるために、大量のトランザクションのブロックを自分自身に一度にアップロードするだけではありません。 ネットワーク。 最大ブロックサイズに関する基本ルールにより、人々が大量のジャンクを置くことを防止します 速度を低下させるためだけに、blockchain 上のデータを一度にすべて削除します。しかし、そのようなルールは間違いなくそうしなければなりません 適応的であること - たとえば、クリスマス シーズン中はトラフィックが急増することが予想されます。 ブロック サイズが非常に大きくなり、その直後にブロック サイズがその後減少する またまた。したがって、a) 何らかの適応キャップ、または b) 99% の 妥当なクリスマスのピークは上限を突破しません。もちろん、2番目のものは不可能です 推定 - 通貨が普及するかどうかは誰にもわかりません。適応的にして心配しないほうがいいです それについて。しかし、制御理論の問題があります。それは、これをどのように適応させるかということです。 攻撃に対する脆弱性、または乱暴でクレイジーな振動? 適応型の方法では、悪意のあるユーザーが少額を蓄積するのを阻止できないことに注意してください。 blockchain 上にジャンク データが時間の経過とともに増加し、長期的な肥大化を引き起こします。これは別の問題です これは、暗号通貨コインが深刻な問題を抱えていることを意味します。
6 さらなる利点 6.1 スムーズな発光 CryptoNote デジタル コインの総量の上限は次のとおりです: MSupply = 264 −1 原子単位。これは、直感ではなく、実装の制限のみに基づいた自然な制限です。 「N コインは誰にとっても十分なはずです」など。 放出プロセスのスムーズさを確保するために、ブロックに次の式を使用します。 報酬: BaseReward = (MSsupply −A) ≫18、 ここで、A は以前に生成されたコインの量です。 6.2 調整可能なパラメータ 6.2.1 難易度 CryptoNote には、ブロックごとの難易度を変更するターゲティング アルゴリズムが含まれています。これ ネットワークのhashレートが急激に増加または縮小している場合、システムの反応時間を短縮します。 一定のブロックレートを維持します。オリジナルの Bitcoin メソッドは、実際の 最後の 2016 ブロック間の目標タイムスパンを設定し、それを現在のブロックの乗数として使用します。 難しさ。明らかに、これは (慣性が大きいため) 迅速な再計算には適していません。 発振の原因となります。 私たちのアルゴリズムの背後にある一般的な考え方は、ノードによって完了したすべての作業を合計し、 それを費やした時間で割ります。仕事の尺度は、対応する難易度の値です 各ブロックにあります。しかし、タイムスタンプが不正確で信頼できないため、正確なタイムスタンプを判断することはできません。 ブロック間の時間間隔。ユーザーは自分のタイムスタンプを将来および次回にシフトできます。 間隔はありえないほど小さいか、マイナスになる可能性さえあります。おそらく事件も少なくなるでしょう このようなものなので、タイムスタンプを並べ替えて外れ値 (つまり 20%) を切り捨てるだけです。の範囲 残りの値は、対応するブロックの 80% に費やされた時間です。 6.2.2 サイズ制限 ユーザーは blockchain を保存するために料金を支払い、そのサイズについて投票する権利を有するものとします。 すべての鉱夫 コストと手数料による利益のバランスを考慮し、独自の設定を行います。 ブロックを作成するための「ソフトリミット」。最大ブロック サイズに関するコア ルールも必要です。 blockchain が偽のトランザクションで溢れかえるのを防ぎますが、この値は ハードコーディングしないでください。 MN を最後の N 個のブロック サイズの中央値とする。次に、サイズの「ハードリミット」 受け入れられるブロックの数は \(2 \cdot M_N\) です。 blockchain の肥大化を回避しますが、それでも制限は許容されます。 必要に応じて、時間の経過とともにゆっくりと成長します。 トランザクション サイズを明示的に制限する必要はありません。これはブロックのサイズによって制限されます。 そして、誰かが何百もの入出力(または リング署名のあいまいさの度合いが高い)、十分な料金を支払うことでそれを行うことができます。 6.2.3 サイズ超過ペナルティ マイナーは、自分自身のゼロ手数料トランザクションを最大限までブロックに詰め込むことができます。 サイズ2・MB。大多数のマイナーのみが中央値を移動できるとしても、依然として 13 6 さらなる利点 6.1 スムーズな発光 CryptoNote デジタル コインの総量の上限は次のとおりです: MSupply = 264 −1 原子単位。これは、直感ではなく、実装の制限のみに基づいた自然な制限です。 「N コインは誰にとっても十分なはずです」など。 放出プロセスのスムーズさを確保するために、ブロックに次の式を使用します。 報酬: BaseReward = (MSsupply −A) ≫18、 ここで、A は以前に生成されたコインの量です。 6.2 調整可能なパラメータ 6.2.1 難易度 CryptoNote には、ブロックごとの難易度を変更するターゲティング アルゴリズムが含まれています。これ ネットワークのhashレートが急激に増加または縮小している場合、システムの反応時間を短縮します。 一定のブロックレートを維持します。オリジナルの Bitcoin メソッドは、実際の 最後の 2016 ブロック間の目標タイムスパンを設定し、それを現在のブロックの乗数として使用します。 難しさ。明らかに、これは (慣性が大きいため) 迅速な再計算には適していません。 発振の原因となります。 私たちのアルゴリズムの背後にある一般的な考え方は、ノードによって完了したすべての作業を合計し、 それを費やした時間で割ります。仕事の尺度は、対応する難易度の値です 各ブロックにあります。しかし、タイムスタンプが不正確で信頼できないため、正確なタイムスタンプを判断することはできません。 ブロック間の時間間隔。ユーザーは自分のタイムスタンプを将来および次回にシフトできます。 間隔はありえないほど小さいか、マイナスになる可能性さえあります。おそらく事件も少なくなるでしょう このようなものなので、タイムスタンプを並べ替えて外れ値 (つまり 20%) を切り捨てるだけです。の範囲 残りの値は、対応するブロックの 80% に費やされた時間です。 6.2.2 サイズ制限 ユーザーは blockchain を保存するために料金を支払い、そのサイズについて投票する権利を有するものとします。 すべての鉱夫 バランシング間のトレードオフを扱います。費用と手数料からの利益を自分で設定し、 ブロックを作成するための「ソフトリミット」。最大ブロック サイズに関するコア ルールも必要です。 blockchain が偽のトランザクションで溢れかえるのを防ぎますが、この値は ハードコーディングしないでください。 MN を最後の N 個のブロック サイズの中央値とする。次に、サイズの「ハードリミット」 受け入れられるブロックの数は \(2 \cdot M_N\) です。 blockchain の肥大化を回避しますが、それでも制限は許容されます。 必要に応じて、時間の経過とともにゆっくりと成長します。 トランザクション サイズを明示的に制限する必要はありません。これはブロックのサイズによって制限されます。 そして、誰かが何百もの入出力(または リング署名のあいまいさの度合いが高い)、十分な料金を支払うことでそれを行うことができます。 6.2.3 サイズ超過ペナルティ マイナーは、自分自身のゼロ手数料トランザクションを最大限までブロックに詰め込むことができます。 サイズ2・MB。大多数のマイナーのみが中央値を移動できるとしても、依然として 13 25 時間の 1 単位が N ブロックになるように時間を再スケーリングしても、理論的には、平均ブロック サイズは 2 ^ t に比例して指数関数的に増加する可能性があります。一方、より一般的なキャップ 次のブロックでは、関数 f に対して M_nf(M_n) になります。 f の性質は次のとおりです ブロックサイズの「適度な増加」を保証するために選択するのでしょうか?の進行状況 ブロック サイズ (再スケーリング時間後) は次のようになります。 M_n f(M_n)M_n f(f(M_n)M_n)f(M_n)M_n f(f(f(M_n)M_n)f(M_n)M_n)f(f(M_n)M_n)f( ... そして、ここでの目標は、このシーケンスが、たとえば次のような速度で増加しないように f を選択することです。 あるいは Log(t) としても使用できます。もちろん、ある定数 a に対して f(M_n) = a の場合、このシーケンスは次のようになります。 実は M_n aM_n a^2M_n a^3M_n ... そしてもちろん、これを最大線形成長に制限できる唯一の方法は、a=1 を選択することです。 もちろん、これは実現不可能です。それはまったく成長を許しません。 一方、f(M_n) が非定数関数の場合、状況はさらに複雑になります。 複雑であり、洗練された解決策が可能になる可能性があります。これについてはしばらく考えてみます。 この料金は、次のセクションで超過サイズのペナルティを割り引くのに十分な大きさにする必要があります。 なんで一般ユーザーが男性だと思われてるの?え?
blockchain が肥大化し、ノードに追加の負荷が発生する可能性があります。落胆させるため 悪意のある参加者が大きなブロックを作成できないように、ペナルティ関数を導入します。 新しい報酬 = 基本報酬 \(\cdot\) ブロックサイズ ミネソタ州 −1 2 このルールは、BlkSize が最小空きブロック サイズより大きい場合にのみ適用されます。 最大(10kb、\(M_N \cdot 110\%\))に近いこと。マイナーは「通常のサイズ」のブロックを作成することが許可されており、 全体の手数料が違約金を上回った場合、利益を伴ってそれを超えます。しかし手数料は上がらない可能性が高い ペナルティ値とは二次的に異なるため、均衡が生じます。 6.3 トランザクションスクリプト CryptoNote には、非常に最小限のスクリプト サブシステムがあります。送信者は式 Φ = を指定します。 f (x1, x2, ..., xn)、n は宛先公開鍵の数 {Pi}n i=1。バイナリは 5 つだけ min、max、sum、mul、cmp の演算子がサポートされています。受取人がこの支払いを使用すると、 \(0 \leq k \leq n\) の署名を生成し、それらをトランザクション入力に渡します。検証プロセス 公開鍵 Pi の有効な署名をチェックするために xi = 1 で Φ を評価するだけであり、xi = 0 です。 検証者はΦ > 0 の場合に証明を受け入れます。 その単純さにもかかわらず、このアプローチは考えられるすべてのケースをカバーします。 • マルチ/しきい値署名。 Bitcoin スタイルの「M-out-of-N」マルチ署名の場合 (つまり、 受信者は少なくとも \(0 \leq M \leq N\) の有効な署名を提供する必要があります (Φ = x1+x2+)。 。 .+xN \(\geq M\) (明確にするために、一般的な代数表記を使用しています)。重み付けされたしきい値署名 (一部のキーは他のキーよりも重要になる可能性があります) は、Φ = \(w_1 \cdot x_1\) + として表すことができます。 w2・x2+. 。 。 + \(w_N \cdot x_N\) ≧ wM。マスターキーが Φ = に対応するシナリオ max(\(M \cdot x\), x1 + x2 + . . . + xN) \(\geq M\)。あらゆる洗練されたケースが可能であることを示すのは簡単です。 これらの演算子で表現されます。つまり、基底を形成します。 • パスワード保護。秘密のパスワードを所有していることは、次のことを知っていることと同等です。 パスワードから決定論的に導出される秘密キー: k = KDF(s)。したがって、受信機は、 キー k で別の署名を提供することで、パスワードを知っていることを証明できます。 送信者は、対応する公開キーを自分の出力に追加するだけです。これに注意してください この方法は、Bitcoin [13] で使用される「トランザクション パズル」よりもはるかに安全です。 パスワードは入力で明示的に渡されます。 • 劣化したケース。 Φ = 1 は誰でもお金を使うことができることを意味します。 Φ = 0 は、 永久に消費できないものとして出力されます。 公開鍵と組み合わせた出力スクリプトが送信者にとって大きすぎる場合、送信者は 受信者がこのデータを入力に入れることを示す特別な出力タイプを使用できます。 一方、送信者はその hash だけを提供します。このアプローチは、Bitcoin の「hash に支払う」と似ています。 機能ですが、新しいスクリプト コマンドを追加する代わりに、データ構造でこのケースを処理します。 レベル。 7 結論 私たちは Bitcoin の主な欠陥を調査し、考えられる解決策をいくつか提案しました。これらの有利な機能と継続的な開発により、新しい電子マネー システム CryptoNote が誕生します。 Bitcoin の深刻なライバルであり、そのすべてのフォークを上回っています。 14 blockchain が肥大化し、ノードに追加の負荷が発生する可能性があります。落胆させるため 悪意のある参加者が大きなブロックを作成できないように、ペナルティ関数を導入します。 新しい報酬 = 基本報酬 \(\cdot\) ブロックサイズ ミネソタ州 −1 2 このルールは、BlkSize が最小空きブロック サイズより大きい場合にのみ適用されます。 最大(10kb、\(M_N \cdot 110\%\))に近いこと。マイナーは「通常のサイズ」のブロックを作成することが許可されており、 全体の手数料が違約金を上回った場合、利益を伴ってそれを超えます。しかし手数料は上がらない可能性が高い ペナルティ値とは二次的に異なるため、均衡が生じます。 6.3 トランザクションスクリプト CryptoNote には、非常に最小限のスクリプト サブシステムがあります。送信者は式 Φ = を指定します。 f (x1, x2, ..., xn)、n は宛先公開鍵の数 {Pi}n i=1。バイナリは 5 つだけ min、max、sum、mul、cmp の演算子がサポートされています。受取人がこの支払いを使用すると、 \(0 \leq k \leq n\) の署名を生成し、それらをトランザクション入力に渡します。検証プロセス 公開鍵 Pi の有効な署名をチェックするために xi = 1 で Φ を評価するだけであり、xi = 0 です。 検証者はΦ > 0 の場合に証明を受け入れます。 その単純さにもかかわらず、このアプローチは考えられるすべてのケースをカバーします。 • マルチ/しきい値署名。 Bitcoin スタイルの「M-out-of-N」マルチ署名の場合 (つまり、 受信者は少なくとも \(0 \leq M \leq N\) の有効な署名を提供する必要があります (Φ = x1+x2+)。 。 .+xN \(\geq M\) (明確にするために、一般的な代数表記を使用しています)。重み付けされたしきい値署名 (一部のキーは他のキーよりも重要になる可能性があります) は、Φ = \(w_1 \cdot x_1\) + として表すことができます。 w2・x2+. 。 。 + \(w_N \cdot x_N\) ≧ wM。そしてシナリオio ここで、マスターキーは Φ = に対応します。 max(\(M \cdot x\), x1 + x2 + . . . + xN) \(\geq M\)。あらゆる洗練されたケースが可能であることを示すのは簡単です。 これらの演算子で表現されます。つまり、基底を形成します。 • パスワード保護。秘密のパスワードを所有していることは、次のことを知っていることと同等です。 パスワードから決定論的に導出される秘密キー: k = KDF(s)。したがって、受信機は、 キー k で別の署名を提供することで、パスワードを知っていることを証明できます。 送信者は、対応する公開キーを自分の出力に追加するだけです。これに注意してください この方法は、Bitcoin [13] で使用される「トランザクション パズル」よりもはるかに安全です。 パスワードは入力で明示的に渡されます。 • 劣化したケース。 Φ = 1 は誰でもお金を使うことができることを意味します。 Φ = 0 は、 永久に消費できないものとして出力されます。 公開鍵と組み合わせた出力スクリプトが送信者にとって大きすぎる場合、送信者は 受信者がこのデータを入力に入れることを示す特別な出力タイプを使用できます。 一方、送信者はその hash だけを提供します。このアプローチは、Bitcoin の「hash に支払う」と似ています。 機能ですが、新しいスクリプト コマンドを追加する代わりに、データ構造でこのケースを処理します。 レベル。 7 結論 私たちは Bitcoin の主な欠陥を調査し、考えられる解決策をいくつか提案しました。これらの有利な機能と継続的な開発により、新しい電子マネー システム CryptoNote が誕生します。 Bitcoin の深刻なライバルであり、そのすべてのフォークを上回っています。 14 26 時間の経過とともにブロックサイズを制限する方法を見つけ出すことができれば、これは不要になるかもしれません... これも正解とは言えません。 「NewReward」を上向きの放物線に設定するだけです。 ブロック サイズは独立変数です。したがって、新しい報酬は無限に膨れ上がります。一方、もし、 新しい報酬は Max(0,Base Reward(1-(BlkSize/Mn - 1)^2)) で、新しい報酬は は、ブロックサイズ = Mn にピークがあり、次のように切片がある下向きの放物線になります。 ブロックサイズ = 0 およびブロックサイズ = 2Mn。そしてそれが彼らが表現しようとしているもののようです。 ただし、これはそうではありません
Análisis

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No es que importe demasiado que mil millones de personas en el mundo vivan con menos de un dólar al año.
día y no tengo esperanzas de participar alguna vez en ningún tipo de red minera... pero una economía
Un mundo impulsado por un sistema monetario p2p con una CPU, un voto sería, presumiblemente, más
más justo que un sistema impulsado por la banca de reserva fraccionaria.
Pero el protocolo de Cryptonote todavía requiere un 51% de usuarios honestos... ver, por ejemplo, Cryptonote
foros donde uno de los desarrolladores, Pliskov, dice que un ataque tradicional de reemplazo de datos en elblockchain 51% aún puede funcionar. https://forum.cryptonote.org/viewtopic.php?f=2&t=198
Tenga en cuenta que realmente no necesita un 51% de usuarios honestos. Realmente no necesitas "ni un solo deshonesto
facción con más del 51% del hashing poder de la red."
Llamemos a este llamado problema del bitcoin "rigidez adaptativa". La solución de Cryptonote para la adaptación
La rigidez es la flexibilidad adaptativa en los valores de los parámetros del protocolo. Si necesitas tamaños de bloque más grandes,
No hay problema, la red se habrá estado ajustando suavemente todo el tiempo.
Es decir,
la forma en que Bitcoin ajusta la dificultad a lo largo del tiempo se puede replicar en todo nuestro protocolo
parámetros de modo que no sea necesario obtener el consenso de la red para actualizar el protocolo.
Superficialmente esto parece una buena idea, pero sin una cuidadosa previsión, una solución autoajustable
El sistema puede volverse bastante impredecible y caótico. Analizaremos esto más adelante a medida que
surgen oportunidades. Los "buenos" sistemas están en algún punto entre adaptativamente rígidos y adaptativamente
flexibles, y tal vez incluso la rigidez misma, son adaptativas.
Si realmente tuviéramos "una CPU, un voto", entonces colaboraríamos y desarrollaríamos grupos para llegar al 51 %.
Sería más difícil. Esperaríamos que todas las CPU del mundo estuvieran minando, desde teléfonos
a la CPU integrada de su Tesla mientras se está cargando.
http://en.wikipedia.org/wiki/Pareto_principle
Sostengo que el equilibrio de Pareto es algo inevitable. O el 20% del sistema
poseerá el 80% de las CPU, o el 20% del sistema poseerá el 80% de los ASIC. Mi hipótesis es esto porque la distribución subyacente de la riqueza en la sociedad ya muestra la distribución de Pareto,
y a medida que se unen nuevos mineros, se extraen de esa distribución subyacente.
Sin embargo, sostengo que los protocolos con una CPU, un voto generarán un retorno de la inversión en el hardware.
Bloquear
La recompensa por nodo será más proporcional al número de nodos en la red porque
La distribución del rendimiento entre los nodos será mucho más ajustada. Bitcoin, por otro
Por otro lado, ve una recompensa de bloque (por nodo) más proporcional a la capacidad computacional de ese
nodo. Es decir, sólo los "grandes" siguen en el juego de la minería. Por otra parte,
Aunque el principio de Pareto seguirá en vigor, en un mundo de una CPU, un voto, todos
participa en la seguridad de la red y obtiene algunos ingresos mineros.
En un mundo ASIC, no tiene sentido conectar todos los XBox y teléfonos móviles a los míos.
En un mundo de una CPU, un voto, es muy sensato en términos de recompensa minera. Como deliciosa consecuencia,
Obtener el 51% de los votos es más difícil cuando hay cada vez más votos, lo que arroja un resultado encantador.
beneficio para la seguridad de la red.hardware descrito anteriormente. Supongamos que la tasa global hash disminuye significativamente, incluso para
Por un momento, ahora puede usar su poder minero para bifurcar la cadena y gastar dos veces. Como veremos
Más adelante en este artículo, no es improbable que ocurra el evento descrito anteriormente.
2.3
Emisión irregular
Bitcoin tiene una tasa de emisión predeterminada: cada bloque resuelto produce una cantidad fija de monedas.
Aproximadamente cada cuatro años esta recompensa se reduce a la mitad. La intención original era crear una
emisión suave limitada con caída exponencial, pero de hecho tenemos una emisión lineal por partes
función cuyos puntos de interrupción pueden causar problemas a la infraestructura Bitcoin.
Cuando ocurre el punto de interrupción, los mineros comienzan a recibir solo la mitad del valor de su anterior
recompensa. La diferencia absoluta entre 12,5 y 6,25 BTC (proyectada para el año 2020) puede
parece tolerable. Sin embargo, al examinar la caída de 50 a 25 BTC que tuvo lugar en noviembre
28 de 2012, se consideró inapropiado para un número significativo de miembros de la comunidad minera. Figura
1 muestra una disminución dramática en la tasa hash de la red a fines de noviembre, exactamente cuando
se produjo la reducción a la mitad. Este evento podría haber sido el momento perfecto para el individuo malévolo.
descrito en la sección de funciones proof-of-work para llevar a cabo un ataque de doble gasto [36].
Fig. 1. Bitcoin hashtabla de tasas
(fuente: http://bitcoin.sipa.be)
2.4
Constantes codificadas
Bitcoin tiene muchos límites codificados, algunos de los cuales son elementos naturales del diseño original (p. ej.
frecuencia de bloqueo, cantidad máxima de oferta monetaria, número de confirmaciones) mientras que otros
Parecen limitaciones artificiales. No son tanto los límites, sino la incapacidad de cambiar rápidamente
3
hardware descrito anteriormente. Supongamos que la tasa global hash disminuye significativamente, incluso para
Por un momento, ahora puede usar su poder minero para bifurcar la cadena y gastar dos veces. Como veremos
Más adelante en este artículo, no es improbable que ocurra el evento descrito anteriormente.
2.3
Emisión irregular
Bitcoin tiene una tasa de emisión predeterminada: cada bloque resuelto produce una cantidad fija de monedas.
Aproximadamente cada cuatro años esta recompensa se reduce a la mitad. La intención original era crear una
emisión suave limitada con caída exponencial, pero de hecho tenemos una emisión lineal por partes
función cuyos puntos de interrupción pueden causar problemas a la infraestructura Bitcoin.
Cuando ocurre el punto de interrupción, los mineros comienzan a recibir solo la mitad del valor de su anterior
recompensa. La diferencia absoluta entre 12,5 y 6,25 BTC (proyectada para el año 2020) puede
parece tolerable. Sin embargo, al examinar la caída de 50 a 25 BTC que tuvo lugar en noviembre
28 de 2012, se consideró inapropiado para un número significativo de miembros de la comunidad minera. Figura
1 muestra una disminución dramática en la tasa hash de la red a fines de noviembre, exactamente cuando
se produjo la reducción a la mitad. Este evento podría haber sido el momento perfecto para el individuo malévolo.
descrito en la sección de función proof-of-work para llevar a cabo un ataque de doble gasto [36].
Fig. 1. Bitcoin hashtabla de tasas
(fuente: http://bitcoin.sipa.be)
2.4
Constantes codificadas
Bitcoin tiene muchos límites codificados, algunos de los cuales son elementos naturales del diseño original (p. ej.
frecuencia de bloqueo, cantidad máxima de oferta monetaria, número de confirmaciones) mientras que otros
Parecen limitaciones artificiales. No son tanto los límites, sino la incapacidad de cambiar rápidamente
3
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Llamemos a esto como es, un ataque zombie.
Analicemos qué tan continua puede ser la emisión.
relacionado con una CPU, un voto en un escenario de ataque zombie.
En un mundo de una CPU, un voto, cada teléfono celular y automóvil, siempre que estén inactivos, estarían minando. Recolectar montones de hardware barato para crear una granja minera sería muy, muy fácil, porque solo
Casi todo tiene una CPU. Por otro lado, en ese punto, la cantidad de CPU
Creo que lo necesario para lanzar un ataque del 51% sería bastante sorprendente.
Además,
Precisamente porque sería fácil recolectar hardware barato, podemos esperar razonablemente una
Mucha gente empieza a acumular cualquier cosa con una CPU. La carrera armamentista en un mundo de una CPU, un voto
es necesariamente más igualitario que en un mundo ASIC.
Por lo tanto, una discontinuidad en la red.
La seguridad debido a las tasas de emisión debería ser un problema MENOR en un mundo de una CPU, un voto.
Sin embargo, quedan dos hechos: 1) la discontinuidad en la tasa de emisión puede conducir a un efecto de tartamudeo en
la economía y la seguridad de la red, lo cual es malo, y 2) a pesar de que un 51% de ataques
realizado por alguien que recolecta hardware barato todavía puede ocurrir en una CPU-una-votar mundo,
Parece que debería ser más difícil.
Presumiblemente, la salvaguardia contra esto es que todos los actores deshonestos intentarán esto.
simultáneamente, y volvemos a la noción de seguridad anterior de Bitcoin: "no requerimos
facción para controlar más del 51% de la red".
El autor afirma aquí que un problema con bitcoin es la discontinuidad en la emisión de monedas.
La tasa podría provocar caídas repentinas en la participación de la red y, por lo tanto, en la seguridad de la red. Así,
Es preferible una tasa de emisión de monedas continua, diferenciable y suave.
El autor no se equivoca necesariamente. Cualquier tipo de disminución repentina en la participación en la red puede
conducir a tal problema, y si podemos eliminar una fuente del mismo, deberíamos hacerlo. Dicho esto, es
posible que largos períodos de emisión de monedas "relativamente constantes" puntuados por cambios repentinos
es el camino ideal a seguir desde el punto de vista económico. No soy economista. Entonces, tal vez nosotros
Debemos decidir si vamos a cambiar la seguridad de la red por algo económico: ¿qué hay aquí?
http://arxiv.org/abs/1402.2009ellos si es necesario que causa los principales inconvenientes. Desafortunadamente, es difícil predecir cuándo
Es posible que sea necesario cambiar las constantes y reemplazarlas puede tener consecuencias terribles.
Un buen ejemplo de un cambio de límite codificado que conduce a consecuencias desastrosas es el bloque
límite de tamaño establecido en 250kb1. Este límite era suficiente para albergar unas 10.000 transacciones estándar. en
A principios de 2013, este límite casi se había alcanzado y se llegó a un acuerdo para aumentar el
límite. El cambio se implementó en la versión 0.8 de la billetera y terminó con una división de la cadena de 24 bloques.
y un exitoso ataque de doble gasto [9]. Si bien el error no estaba en el protocolo Bitcoin, pero
más bien, en el motor de la base de datos, podría haberse detectado fácilmente mediante una simple prueba de estrés si hubiera
No hay límite de tamaño de bloque introducido artificialmente.
Las constantes también actúan como una forma de punto de centralización.
A pesar de la naturaleza de igual a igual de
Bitcoin, una abrumadora mayoría de nodos utilizan el cliente de referencia oficial [10] desarrollado por
un pequeño grupo de personas. Este grupo toma la decisión de implementar cambios al protocolo
y la mayoría de la gente acepta estos cambios independientemente de su “corrección”. Algunas decisiones provocaron
discusiones acaloradas e incluso llamados al boicot [11], lo que indica que la comunidad y el
Los desarrolladores pueden no estar de acuerdo en algunos puntos importantes. Por tanto, parece lógico disponer de un protocolo
con variables configurables por el usuario y autoajustables como una posible forma de evitar estos problemas.
2.5
Guiones voluminosos
El sistema de secuencias de comandos en Bitcoin es una característica pesada y compleja. Potencialmente permite crear
transacciones sofisticadas [12], pero algunas de sus funciones están deshabilitadas debido a problemas de seguridad y
algunos ni siquiera se han utilizado [13]. El guión (incluidas las partes del remitente y del receptor)
para la transacción más popular en Bitcoin se ve así:
分析

5
世界中の10億人が1ドル未満で暮らしているとしても、それはそれほど重要ではない
一日中、どんな種類のマイニングネットワークにも参加する希望はありません...しかし経済的
1 CPU 1 票の P2P 通貨システムによって駆動される世界は、おそらく、さらに大きくなるでしょう。
部分準備銀行業務によって推進されるシステムよりも公平です。
しかし、Cryptonote のプロトコルでは依然として 51% の正直なユーザーが必要です...たとえば、Cryptonote を参照してください。
フォーラムでは、開発者の 1 人である Pliskov が、従来のblockchain 51% のデータを置き換える攻撃はまだ機能する可能性があると述べています。 https://forum.cryptonote.org/viewtopic.php?f=2&t=198
51% の正直なユーザーは実際には必要ないことに注意してください。本当に必要なのは「不正は一切ない」
ネットワークのhash力の51%以上を握る派閥です。」
このいわゆるビットコインの問題を「適応的硬直性」と呼びましょう。 Cryptonote の適応型ソリューション
剛性とは、プロトコル パラメーター値の適応的な柔軟性です。より大きなブロックサイズが必要な場合は、
問題ありません。ネットワークは常に緩やかに調整されています。
つまり、
Bitcoin が時間の経過とともに難易度を調整する方法は、すべてのプロトコルで再現できます。
パラメータを変更することで、プロトコルを更新するためにネットワークの合意を得る必要がなくなります。
表面的には、これは良いアイデアのように見えますが、注意深く事前に検討しないと、自動的に調整されてしまいます。
システムは非常に予測不能で混沌としたものになる可能性があります。これについては後ほどさらに詳しく見ていきますので、
チャンスが生まれます。 「優れた」システムは、適応的に剛性が高いシステムと適応的に剛性が高いシステムの間のどこかにあります。
柔軟性があり、おそらく剛性自体も適応可能です。
本当に「1 CPU 1 票」であれば、共同でプールを開発して 51% を達成することになります。
もっと難しいでしょう。私たちは、世界中のすべての CPU が携帯電話からマイニングされることを期待しています。
充電中に Tesla のオンボード CPU に接続します。
http://en.wikipedia.org/wiki/Pareto_principle
私は、パレート均衡はある程度避けられないと主張します。システムの 20% が
CPU の 80% を所有するか、システムの 20% が ASIC の 80% を所有します。私がこのような仮説を立てるのは、社会における富の根本的な分布がすでにパレート分布を示しているからです。
そして、新しいマイナーが参加すると、その基礎となるディストリビューションから抽出されます。
ただし、1 CPU 1 票のプロトコルではハードウェアの ROI が見られると私は主張します。
ブロック
ノードあたりの報酬は、ネットワーク内のノード数により密接に比例します。
ノード間のパフォーマンスの分散はより厳密になります。一方、Bitcoin
一方、ブロック報酬 (ノードごと) はその計算能力に比例すると考えられます。
ノード。つまり、まだ「大手」だけがマイニング ゲームに参加しているのです。一方、
たとえパレートの法則がまだ機能しているとしても、1 CPU 1 票の世界では、全員
ネットワークセキュリティに参加し、少しのマイニング収入を獲得します。
ASIC の世界では、すべての XBox や携帯電話をマイニング用に装備するのは賢明ではありません。
onecpu-one-vote の世界では、マイニング報酬の観点からは非常に賢明です。嬉しい結果として、
投票数が増えると、投票の 51% を獲得するのが難しくなり、素晴らしい結果が得られます。
ネットワーク セキュリティにメリットがあります。前述したハードウェア。世界全体のhash率が、たとえ
一瞬にして、彼は自分のマイニングパワーを利用してチェーンをフォークし、二重に使うことができるようになります。これから見るように
この記事の後半で説明しますが、前述のイベントが発生する可能性は低くありません。
2.3
不規則発光
Bitcoin には所定の排出率があり、解決された各ブロックは固定量のコインを生成します。
この報酬は約 4 年ごとに半分になります。当初の目的は、
指数関数的な減衰を伴う限られた滑らかな放射ですが、実際には区分的に線形な放射があります。
ブレークポイントが Bitcoin インフラストラクチャに問題を引き起こす可能性のある関数。
ブレークポイントが発生すると、マイナーは以前の値の半分だけを受け取り始めます。
報酬。 12.5 BTC と 6.25 BTC (2020 年の予測) の絶対差は、
耐えられるようです。しかし、11月に起こった50から25BTCの下落を調べると、
2012 年 2 月 28 日、鉱山コミュニティの相当数のメンバーにとって不適切であると感じました。図
1 は、11 月末にネットワークの hash レートが劇的に減少したことを示しています。
半減が起こった。この出来事は悪意のある人物にとって完璧な瞬間だったかもしれない
proof-of-work 機能セクションで説明されているように、二重支出攻撃 [36] を実行します。
図 1. Bitcoin hash レート チャート
(出典: http://bitcoin.sipa.be)
2.4
ハードコードされた定数
Bitcoin には多くのハードコーディングされた制限があり、その一部は元の設計の自然な要素です (例:
ブロック頻度、通貨供給量の最大値、確認の数)、その他
人為的な制約のようです。それは限界というよりも、すぐに変化することができないことです。
3
前述したハードウェア。グローバルなhashレートが、たとえ
一瞬にして、彼は自分のマイニングパワーを利用してチェーンをフォークし、二重に使うことができるようになります。これから見るように
この記事の後半で説明しますが、前述のイベントが発生する可能性は低くありません。
2.3
不規則発光
Bitcoin には所定の排出率があり、解決された各ブロックは固定量のコインを生成します。
この報酬は約 4 年ごとに半分になります。当初の目的は、
指数関数的な減衰を伴う限られた滑らかな放射ですが、実際には区分的に線形な放射があります。
ブレークポイントが Bitcoin インフラストラクチャに問題を引き起こす可能性のある関数。
ブレークポイントが発生すると、マイナーは以前の値の半分だけを受け取り始めます。
報酬。 12.5 BTC と 6.25 BTC (2020 年の予測) の絶対差は、
耐えられるようです。しかし、11月に起こった50から25BTCの下落を調べると、
2012 年 2 月 28 日、鉱山コミュニティの相当数のメンバーにとって不適切であると感じました。図
1 は、11 月末にネットワークの hash レートが劇的に減少したことを示しています。
半減が起こった。この出来事は悪意のある人物にとって完璧な瞬間だったかもしれない
proof-of-work 関数セクションで説明されているように、二重支出攻撃 [36] を実行します。
図 1. Bitcoin hash レート チャート
(出典: http://bitcoin.sipa.be)
2.4
ハードコードされた定数
Bitcoin には多くのハードコーディングされた制限があり、その一部は元の設計の自然な要素です (例:
ブロック頻度、通貨供給量の最大値、確認の数)、その他
人為的な制約のようです。それは限界というよりも、すぐに変化することができないことです。
3
6
これを何というか、ゾンビ攻撃と呼びましょう。
継続的な放出がどのように行われるかを議論しましょう
ゾンビ攻撃シナリオにおける 1 CPU 1 票に関連します。
1 CPU 1 票の世界では、すべての携帯電話と自動車は、アイドル状態のときは常にマイニングを行っていることになります。大量の安価なハードウェアを集めてマイニング ファームを作成するのは非常に簡単です。
ほぼすべてのものにCPUが搭載されています。一方、その時点でのCPUの数は、
51% 攻撃を開始するのに必要なコストは非常に驚くべきものであると私は思います。
さらに、
まさに「安価なハードウェアを集めるのが簡単だから」、
多くの人が CPU を使って何でもため込み始めます。 1 CPU 1 票の世界における軍備競争
ASIC の世界よりも必然的に平等主義的です。
したがって、ネットワークの不連続性が発生します
1 CPU 1 票の世界では、排出率によるセキュリティはそれほど問題ではないはずです。
ただし、次の 2 つの事実が残ります: 1) 放出速度の不連続性は、音の途切れ効果を引き起こす可能性があります。
経済とネットワーク セキュリティの両方に悪影響を及ぼします。2) たとえ 51% の攻撃があったとしても
安価なハードウェアを収集する誰かによって実行される場合でも、1 CPU 1 で発生する可能性があります。-投票の世界、
もっと難しいはずのようです。
おそらく、これに対する安全策は、「すべての」不正行為者がこれを試みることです。
同時に、Bitcoin の以前のセキュリティ概念に戻ります。「不正行為は要求しません」
ネットワークの51%以上を支配する派閥。」
著者はここで、ビットコインの問題の一つはコイン発行の不連続性であると主張している。
速度が低下すると、ネットワークへの参加が突然低下し、ネットワークのセキュリティが低下する可能性があります。したがって、
継続的で微分可能でスムーズなコイン排出率が望ましいです。
著者は必ずしも間違っていません。ネットワークへの参加が突然減少すると、
このような問題が発生する可能性があり、その原因を 1 つ取り除くことができるのであれば、そうすべきです。そうは言っても、それは
長期にわたって「比較的一定した」コイン発行が突然の変化によって中断される可能性
経済学の観点からは理想的な方法です。私は経済学者ではありません。それで、おそらく私たちは、
ネットワーク セキュリティを経済的なものと引き換えにするかどうかを決定する必要があります。ここには何があるでしょうか?
http://arxiv.org/abs/1402.2009必要に応じてそれらを使用すると、主な欠点が生じます。残念ながら、いつ起こるかを予測するのは困難です。
定数の変更が必要になる場合があり、定数を置き換えるとひどい結果につながる可能性があります。
悲惨な結果をもたらすハードコードされた制限変更の好例は、次のブロックです。
サイズ制限は 250kb1 に設定されています。この制限は、約 10000 件の標準トランザクションを保持するには十分です。で
2013 年の初めには、この制限にほぼ達していたので、上限を増やすことで合意に達しました。
限界。この変更はウォレットバージョン0.8で実装され、24ブロックのチェーン分割で終了しました。
そして二重支出攻撃[9]が成功しました。このバグは Bitcoin プロトコルにはありませんでしたが、
むしろデータベース エンジンに問題があった場合、単純なストレス テストで簡単に検出できたはずです。
人為的に導入されたブロック サイズ制限はありません。
定数は、一元化ポイントの形式としても機能します。
ピアツーピアの性質にもかかわらず、
Bitcoin、圧倒的多数のノードは、によって開発された公式リファレンス クライアント [10] を使用しています。
少人数のグループ。このグループは、プロトコルへの変更を実装する決定を下します。
そしてほとんどの人は、その「正しさ」に関係なく、こうした変化を受け入れます。いくつかの決定が引き起こした
白熱した議論が行われ、ボイコット [11] さえ呼び掛けられています。これは、コミュニティと
開発者はいくつかの重要な点で意見が異なる場合があります。したがって、プロトコルを持つことは論理的であると思われます
これらの問題を回避する可能な方法として、ユーザーが構成可能で自己調整可能な変数を使用します。
2.5
かさばるスクリプト
Bitcoin のスクリプト システムは、重くて複雑な機能です。それは潜在的に人が作成することを可能にします
洗練されたトランザクション [12] ですが、セキュリティ上の懸念から一部の機能が無効になっています。
[13] は一度も使用されていないものもあります。スクリプト (送信側と受信側の両方の部分を含む)
Bitcoin で最も人気のあるトランザクションは次のようになります。