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2024-03-16 11:36:24

全球10大比特币最多持有者,中本聪坐拥110万枚 - 知乎

全球10大比特币最多持有者,中本聪坐拥110万枚 - 知乎首发于交易百科切换模式写文章登录/注册全球10大比特币最多持有者,中本聪坐拥110万枚汇商传媒​洞悉行业本质,分享交易精髓2009年,当第一款加密货币—比特币问世时,价值不足10美分。此后,比特币价格稳步上涨,曾在2017年底触及历史新高20,000美金。不可否认,在这近10年中,因为比特币这个加密货币,产生了许多亿万富豪。如今比特币价格一路下跌,目前在6300美元一线,距最高点已下跌超过70%。加密货币在跌至熊市后继续下探至10个月低点。据http://CoinMarketCap.com所追踪的数字货币市值减少为1960亿美元,较1月高峰跌去6400亿美元。下面,让我们一起来看下目前持有比特币最多的人或机构:10.托尼·加里皮(Tony Gallippi)托尼是一位知名的商人,是全球最受欢迎的比特币支付提供商BitPay的老板,他被公认为持有比特币最多的人之一。BitPay成立于2011年5月,每天处理比特币支付的费用超过100万美金。BitPay还与微软、戴尔、TigerDirect以及Newegg等大公司签署了合同。9.查理·史瑞姆(Charlie Shrem)无疑,查理·史瑞姆是最具争议的比特币百万富豪之一。在加密货币发展早期,他投资了大量的比特币。史瑞姆还是比特币基金会的活跃成员,并在他22岁时创立了交易所BitInstant。2014年底,史瑞姆被判处两年监禁,因其涉嫌洗钱。出狱释放后,他推出了一家名为Intellisys Capital的初创公司,主要向一些区块链公司出售投资组合。虽然他没有准确透露自己拥有多少比特币,但据称,当时比特币价值几百美金时,史瑞姆已购买了数千枚。而目前价值数百万美金。8.巴瑞·希尔伯特(Barry Silbert)希尔伯特是数字货币集团(DCG)的风险投资人和创始人。他是比特币早期使用者。据称,他在2014年美国联邦调查局的一次拍卖会上买走了4.8万枚比特币。当时比特币价值350美元,这意味着希尔伯特的比特币价值从1680万美元增加到目前的3亿美元左右。2014年美国FBI没收了丝绸之路(Silk Road)创始人Ross Ulbricht大部分加密货币。据称,Ross Ulbricht被指控指控运营网络黑市“丝绸之路”,因为消费者可以使用比特币在这个暗网上买到毒品、武器等各种非法的物品。7.Roger Ver被称为“比特币耶稣”的Roger Ver是http://Bitcoin.com的所有者兼BitcoinUnlimited的主要支持者。他首批持有至少10万个比特币的亿万富豪之一。Roger Ver在大学仅读了一年,之后曾以自由党候选人的身份竞选加利福尼亚州议员,不过后来还是决定专注投资比特币项目。这位饱受争议的比特币布道者于2014年宣布放弃美国国籍,并永久性迁往加勒比海的一个小岛。6.加尔文·安德森(Garvin Andresen)尽管比特币是中本聪创造的,但Garvin Andresen被认为是推升比特币价格的人。Garvin曾被怀疑是中本聪,但他否认了这一说法。相反,他说,多年来与中本聪有着密切的联系,而且真正的中本聪在2010年底选择了他作为继任者。Garvin后来成为了决定比特币如何运行的开源代码的主要开发者。比特币基金会曾向他奖励了价值20万美元的比特币,以表彰他所做的贡献。5.文克莱沃斯兄弟(Winklevoss Twins)卡梅隆·文克莱沃斯(Cameron Winklevoss)和泰勒·文克莱沃斯(Tyler Winklevoss)毕业于哈佛大学。他们是全球首批比特币亿万富豪之一。2013年,他们利用与扎克伯格的诉讼获得的1100万美元购买了150万枚比特币。当时比特币价格为120美元。自此,这项投资收益增长超过20,000倍。4.联邦调查局(FBI)美国联邦调查局(FBI)是比特币最知名的持有人之一。2013年9月,FBI摧毁了臭名昭著的暗网贩毒窝点“丝绸之路”(Silk Road),并查获了该网站运营商Ross Ulbricht所拥有的144,000枚比特币。大部分被查获的比特币都出售给了数字货币集团的首席执行官Barry Silbert(上文有提到)。3.BitFinexBitFinex是一个加密交易所,拥有最大的比特币钱包之一,里面有163,133.38枚比特币,按每一枚比特币价值6300美元计算,资产总值为10亿美元左右。据悉,这些比特币都被保存在冷钱包中,以免受网络黑客的攻击、未经授权的访问以及互联网系统容易出现的漏洞的影响。2.保加利亚(Bulgaria)目前,保加利亚是持有比特币数量的亚军。一个欧洲国家为何能持有数量如此庞大的加密货币?原来,2017年5月,保加利亚执法部门对有组织犯罪进行了打击,收缴了213,519枚比特币,足以用于偿还该国四分之一的国债。根据保加利亚当局的说法,犯罪分子利用区块链技术来规避税收。截至2018年6月,保加利亚持有虚拟货币总值将超过12亿美元。但保加利亚政府拒绝透露加密资产的具体情况。1. 中本聪(Satoshi Nakamoto)中本聪是比特币的缔造者。他依然是比特币最多持有者。根据他早期开采的数据,中本聪今天拥有的比特币数量估计为110万枚左右,而且大多数的比特币都没有易手、没有兑换成法定货币、也没有被用于任何其他目的。如果中本聪要出售全部的比特币资产,那么比特币的价格可能会瞬间暴跌。据估计,最大的1000个比特币地址约占全球比特币总数的35%。此外,虽然比特币有地址,但存在匿名性,即使只有一个地址,也并不代表只有一个持有人,所以很难准确判断全球有多少人拥有比特币,但随着加密货币的普及度越来越高,持有比特币的人数也会相应增加。想知道著名江恩理论发行者James Hyerczyk今日对黄金、澳美、镑美的走势判断如何?9/10 交易策略可扫二维码抢先目睹: https://mfvvz.duanshu.com/4587309bde48921gde/#/brief/article/31kn1l26986l (二维码自动识别)发布于 2018-09-10 18:07中本聪区块链(Blockchain)比特币 (Bitcoin)​赞同 21​​2 条评论​分享​喜欢​收藏​申请转载​文章被以下专栏收录交易百科洞悉行业趋势,分享交

区块链技术研究综述:原理、进展与应用

区块链技术研究综述:原理、进展与应用

主管单位:中国科学技术协会

主办单位:中国通信学会

ISSN 1000-436X    CN 11-2102/TN

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通信学报, 2020, 41(1): 134-151 doi: 10.11959/j.issn.1000-436x.2020027

综述

区块链技术研究综述:原理、进展与应用

曾诗钦1, 霍如2,3, 黄韬1,3, 刘江1,3, 汪硕1,3, 冯伟4

1 北京邮电大学网络与交换国家重点实验室,北京 100876

2 北京工业大学北京未来网络科技高精尖创新中心,北京 100124

3 网络通信与安全紫金山实验室,江苏 南京 211111

4 工业和信息化部信息化和软件服务业司,北京 100846

Survey of blockchain:principle,progress and application

ZENG Shiqin1, HUO Ru2,3, HUANG Tao1,3, LIU Jiang1,3, WANG Shuo1,3, FENG Wei4

1 State Key Laboratory of Networking and Switching Technology,Beijing University of Posts and Telecommunications,Beijing 100876,China

2 Beijing Advanced Innovation Center for Future Internet Technology,Beijing University of Technology,Beijing 100124,China

3 Purple Mountain Laboratories,Nanjing 211111,China

4 Department of Information Technology Application and Software Services,Beijing 100846,China

通讯作者: 霍如,huoru@bjut.edu.cn

修回日期: 2019-12-12  

网络出版日期: 2020-01-25

基金资助:

国家高技术研究发展计划(“863”计划)基金资助项目.  2015AA015702未来网络操作系统发展战略研究基金资助项目.  2019-XY-5

Revised: 2019-12-12  

Online: 2020-01-25

Fund supported:

The National High Technology Research and Development Program of China (863 Program).  2015AA015702The Development Strategy Research of Future Network Operating System.  2019-XY-5

作者简介 About authors

曾诗钦(1995-),男,广西南宁人,北京邮电大学博士生,主要研究方向为区块链、标识解析技术、工业互联网

霍如(1988-),女,黑龙江哈尔滨人,博士,北京工业大学讲师,主要研究方向为计算机网络、信息中心网络、网络缓存策略与算法、工业互联网、标识解析技术等。

黄韬(1980-),男,重庆人,博士,北京邮电大学教授,主要研究方向为未来网络体系架构、软件定义网络、网络虚拟化等。

刘江(1983-),男,河南郑州人,博士,北京邮电大学教授,主要研究方向为未来网络体系架构、软件定义网络、网络虚拟化、信息中心网络等。

汪硕(1991-),男,河南灵宝人,博士,北京邮电大学在站博士后,主要研究方向为数据中心网络、软件定义网络、网络流量调度等。

冯伟(1980-),男,河北邯郸人,博士,工业和信息化部副研究员,主要研究方向为工业互联网平台、数字孪生、信息化和工业化融合发展关键技术等

摘要

区块链是一种分布式账本技术,依靠智能合约等逻辑控制功能演变为完整的存储系统。其分类方式、服务模式和应用需求的变化导致核心技术形态的多样性发展。为了完整地认知区块链生态系统,设计了一个层次化的区块链技术体系结构,进一步深入剖析区块链每层结构的基本原理、技术关联以及研究进展,系统归纳典型区块链项目的技术选型和特点,最后给出智慧城市、工业互联网等区块链前沿应用方向,提出区块链技术挑战与研究展望。

关键词:

区块链

;

加密货币

;

去中心化

;

层次化技术体系结构

;

技术多样性

;

工业区块链

Abstract

Blockchain is a kind of distributed ledger technology that upgrades to a complete storage system by adding logic control functions such as intelligent contracts.With the changes of its classification,service mode and application requirements,the core technology forms of Blockchain show diversified development.In order to understand the Blockchain ecosystem thoroughly,a hierarchical technology architecture of Blockchain was proposed.Furthermore,each layer of blockchain was analyzed from the perspectives of basic principle,related technologies and research progress in-depth.Moreover,the technology selections and characteristics of typical Blockchain projects were summarized systematically.Finally,some application directions of blockchain frontiers,technology challenges and research prospects including Smart Cities and Industrial Internet were given.

Keywords:

blockchain

;

cryptocurrency

;

decentralization

;

hierarchical technology architecture

;

technology diversity

;

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曾诗钦, 霍如, 黄韬, 刘江, 汪硕, 冯伟. 区块链技术研究综述:原理、进展与应用. 通信学报[J], 2020, 41(1): 134-151 doi:10.11959/j.issn.1000-436x.2020027

ZENG Shiqin. Survey of blockchain:principle,progress and application. Journal on Communications[J], 2020, 41(1): 134-151 doi:10.11959/j.issn.1000-436x.2020027

1 引言

2008年,中本聪提出了去中心化加密货币——比特币(bitcoin)的设计构想。2009年,比特币系统开始运行,标志着比特币的正式诞生。2010—2015 年,比特币逐渐进入大众视野。2016—2018年,随着各国陆续对比特币进行公开表态以及世界主流经济的不确定性增强,比特币的受关注程度激增,需求量迅速扩大。事实上,比特币是区块链技术最成功的应用场景之一。伴随着以太坊(ethereum)等开源区块链平台的诞生以及大量去中心化应用(DApp,decentralized application)的落地,区块链技术在更多的行业中得到了应用。

由于具备过程可信和去中心化两大特点,区块链能够在多利益主体参与的场景下以低成本的方式构建信任基础,旨在重塑社会信用体系。近两年来区块链发展迅速,人们开始尝试将其应用于金融、教育、医疗、物流等领域。但是,资源浪费、运行低效等问题制约着区块链的发展,这些因素造成区块链分类方式、服务模式和应用需求发生快速变化,进一步导致核心技术朝多样化方向发展,因此有必要采取通用的结构分析区块链项目的技术路线和特点,以梳理和明确区块链的研究方向。

区块链涵盖多种技术,相关概念易混淆,且应用场景繁多,为此,已有相关综述主要从技术体系结构、技术挑战和应用场景等角度来梳理区块链的最新进展、技术差异和联系,总结技术形态和应用价值。袁勇等[1]给出了区块链基本模型,以比特币为例将非许可链分为数据层、网络层、共识层、激励层、合约层和应用层;邵奇峰等[2]结合开源项目细节,对比了多种企业级区块链(许可链)的技术特点;Yang等[3]总结了基于区块链的网络服务架构的特点、挑战和发展趋势;韩璇等[4]系统性归纳了区块链安全问题的研究现状;Ali等[5]总结了区块链在物联网方面的应用研究进展、趋势。上述文献虽然归纳得较为完整,但是都没有从许可链与非许可链共性技术的角度进行通用的层次结构分析,没有体现出区块链技术与组网路由、数据结构、同步机制等已有技术的关联性,且缺少对区块链项目的差异分析。本文则对有关概念进行区分,探讨了通用的层次化技术结构及其与已有技术的关联性,并针对该结构横向分析相关学术研究进展;根据分层结构对比部分区块链项目的技术选型;最后以智慧城市场景、边缘计算和人工智能技术为代表介绍区块链应用研究现状,给出区块链技术挑战与研究展望。

2 相关概念

随着区块链技术的深入研究,不断衍生出了很多相关的术语,例如“中心化”“去中心化”“公链”“联盟链”等。为了全面地了解区块链技术,并对区块链技术涉及的关键术语有系统的认知,本节将给出区块链及其相关概念的定义,以及它们的联系,更好地区分易使人混淆的术语。

2.1 中心化与去中心化

中心化(centralization)与去中心化(decentralization)最早用来描述社会治理权力的分布特征。从区块链应用角度出发,中心化是指以单个组织为枢纽构建信任关系的场景特点。例如,电子支付场景下用户必须通过银行的信息系统完成身份验证、信用审查和交易追溯等;电子商务场景下对端身份的验证必须依靠权威机构下发的数字证书完成。相反,去中心化是指不依靠单一组织进行信任构建的场景特点,该场景下每个组织的重要性基本相同。

2.2 加密货币

加密货币(cryptocurrency)是一类数字货币(digital currency)技术,它利用多种密码学方法处理货币数据,保证用户的匿名性、价值的有效性;利用可信设施发放和核对货币数据,保证货币数量的可控性、资产记录的可审核性,从而使货币数据成为具备流通属性的价值交换媒介,同时保护使用者的隐私。

加密货币的概念起源于一种基于盲签名(blind signature)的匿名交易技术[6],最早的加密货币交易模型“electronic cash”[7]如图1所示。

图1

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图1  

“electronic cash”交易模型

交易开始前,付款者使用银行账户兑换加密货币,然后将货币数据发送给领款者,领款者向银行发起核对请求,若该数据为银行签发的合法货币数据,那么银行将向领款者账户记入等额数值。通过盲签名技术,银行完成对货币数据的认证,而无法获得发放货币与接收货币之间的关联,从而保证了价值的有效性、用户的匿名性;银行天然具有发放币种、账户记录的能力,因此保证了货币数量的可控性与资产记录的可审核性。

最早的加密货币构想将银行作为构建信任的基础,呈现中心化特点。此后,加密货币朝着去中心化方向发展,并试图用工作量证明(PoW,poof of work)[8]或其改进方法定义价值。比特币在此基础上,采用新型分布式账本技术保证被所有节点维护的数据不可篡改,从而成功构建信任基础,成为真正意义上的去中心化加密货币。区块链从去中心化加密货币发展而来,随着区块链的进一步发展,去中心化加密货币已经成为区块链的主要应用之一。

2.3 区块链及工作流程

一般认为,区块链是一种融合多种现有技术的新型分布式计算和存储范式。它利用分布式共识算法生成和更新数据,并利用对等网络进行节点间的数据传输,结合密码学原理和时间戳等技术的分布式账本保证存储数据的不可篡改,利用自动化脚本代码或智能合约实现上层应用逻辑。如果说传统数据库实现数据的单方维护,那么区块链则实现多方维护相同数据,保证数据的安全性和业务的公平性。区块链的工作流程主要包含生成区块、共识验证、账本维护3个步骤。

1) 生成区块。区块链节点收集广播在网络中的交易——需要记录的数据条目,然后将这些交易打包成区块——具有特定结构的数据集。

2) 共识验证。节点将区块广播至网络中,全网节点接收大量区块后进行顺序的共识和内容的验证,形成账本——具有特定结构的区块集。

3) 账本维护。节点长期存储验证通过的账本数据并提供回溯检验等功能,为上层应用提供账本访问接口。

2.4 区块链类型

根据不同场景下的信任构建方式,可将区块链分为2类:非许可链(permissionless blockchain)和许可链(permissioned blockchain)。

非许可链也称为公链(public blockchain),是一种完全开放的区块链,即任何人都可以加入网络并参与完整的共识记账过程,彼此之间不需要信任。公链以消耗算力等方式建立全网节点的信任关系,具备完全去中心化特点的同时也带来资源浪费、效率低下等问题。公链多应用于比特币等去监管、匿名化、自由的加密货币场景。

许可链是一种半开放式的区块链,只有指定的成员可以加入网络,且每个成员的参与权各有不同。许可链往往通过颁发身份证书的方式事先建立信任关系,具备部分去中心化特点,相比于非许可链拥有更高的效率。进一步,许可链分为联盟链(consortium blockchain)和私链(fully private blockchain)。联盟链由多个机构组成的联盟构建,账本的生成、共识、维护分别由联盟指定的成员参与完成。在结合区块链与其他技术进行场景创新时,公链的完全开放与去中心化特性并非必需,其低效率更无法满足需求,因此联盟链在某些场景中成为实适用性更强的区块链选型。私链相较联盟链而言中心化程度更高,其数据的产生、共识、维护过程完全由单个组织掌握,被该组织指定的成员仅具有账本的读取权限。

3 区块链体系结构

根据区块链发展现状,本节将归纳区块链的通用层次技术结构、基本原理和研究进展。

现有项目的技术选型多数由比特币演变而来,所以区块链主要基于对等网络通信,拥有新型的基础数据结构,通过全网节点共识实现公共账本数据的统一。但是区块链也存在效率低、功耗大和可扩展性差等问题,因此人们进一步以共识算法、处理模型、交易模式创新为切入点进行技术方案改进,并在此基础上丰富了逻辑控制功能和区块链应用功能,使其成为一种新型计算模式。本文给出如图2 所示的区块链通用层次化技术结构,自下而上分别为网络层、数据层、共识层、控制层和应用层。其中,网络层是区块链信息交互的基础,承载节点间的共识过程和数据传输,主要包括建立在基础网络之上的对等网络及其安全机制;数据层包括区块链基本数据结构及其原理;共识层保证节点数据的一致性,封装各类共识算法和驱动节点共识行为的奖惩机制;控制层包括沙盒环境、自动化脚本、智能合约和权限管理等,提供区块链可编程特性,实现对区块数据、业务数据、组织结构的控制;应用层包括区块链的相关应用场景和实践案例,通过调用控制合约提供的接口进行数据交互,由于该层次不涉及区块链原理,因此在第 5节中单独介绍。

3.1 网络层

网络层关注区块链网络的基础通信方式——对等(P2P,peer-to-peer)网络。对等网络是区别于“客户端/服务器”服务模式的计算机通信与存储架构,网络中每个节点既是数据的提供者也是数据的使用者,节点间通过直接交换实现计算机资源与信息的共享,因此每个节点地位均等。区块链网络层由组网结构、通信机制、安全机制组成。其中组网结构描述节点间的路由和拓扑关系,通信机制用于实现节点间的信息交互,安全机制涵盖对端安全和传输安全。

图2

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图2  

区块链层次化技术结构

1) 组网结构

对等网络的体系架构可分为无结构对等网络、结构化对等网络和混合式对等网络[9],根据节点的逻辑拓扑关系,区块链网络的组网结构也可以划分为上述3种,如图3所示。

图3

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图3  

区块链组网结构

无结构对等网络是指网络中不存在特殊中继节点、节点路由表的生成无确定规律、网络拓扑呈现随机图状的一类对等网络。该类网络结构松散,设计简洁,具有良好的容错性和匿名性,但由于采用洪泛机制作为信息传播方式,其可扩展性较差。典型的协议有Gnutella等。

结构化对等网络是指网络中不存在特殊中继节点、节点间根据特定算法生成路由表、网络拓扑具有严格规律的一类对等网络。该类网络实现复杂但可扩展性良好,通过结构化寻址可以精确定位节点从而实现多样化功能。常见的结构化网络以DHT (distributed hash table)网络为主,典型的算法有Chord、Kademlia等。

混合式对等网络是指节点通过分布式中继节点实现全网消息路由的一类对等网络。每个中继节点维护部分网络节点地址、文件索引等工作,共同实现数据中继的功能。典型的协议有Kazza等。

2) 通信机制

通信机制是指区块链网络中各节点间的对等通信协议,建立在 TCP/UDP 之上,位于计算机网络协议栈的应用层,如图4所示。该机制承载对等网络的具体交互逻辑,例如节点握手、心跳检测、交易和区块传播等。由于包含的协议功能不同(例如基础链接与扩展交互),本文将通信机制细分为3个层次:传播层、连接层和交互逻辑层。

传播层实现对等节点间数据的基本传输,包括2 种数据传播方式:单点传播和多点传播。单点传播是指数据在2个已知节点间直接进行传输而不经过其他节点转发的传播方式;多点传播是指接收数据的节点通过广播向邻近节点进行数据转发的传播方式,区块链网络普遍基于Gossip协议[10]实现洪泛传播。连接层用于获取节点信息,监测和改变节点间连通状态,确保节点间链路的可用性(availability)。具体而言,连接层协议帮助新加入节点获取路由表数据,通过定时心跳监测为节点保持稳定连接,在邻居节点失效等情况下为节点关闭连接等。交互逻辑层是区块链网络的核心,从主要流程上看,该层协议承载对等节点间账本数据的同步、交易和区块数据的传输、数据校验结果的反馈等信息交互逻辑,除此之外,还为节点选举、共识算法实施等复杂操作和扩展应用提供消息通路。

图4

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图4  

区块链网络通信机制

3) 安全机制

安全是每个系统必须具备的要素,以比特币为代表的非许可链利用其数据层和共识层的机制,依靠消耗算力的方式保证数据的一致性和有效性,没有考虑数据传输过程的安全性,反而将其建立在不可信的透明P2P网络上。随着隐私保护需求的提出,非许可链也采用了一些网络匿名通信方法,例如匿名网络Tor(the onion router)通过沿路径的层层数据加密机制来保护对端身份。许可链对成员的可信程度有更高的要求,在网络层面采取适当的安全机制,主要包括身份安全和传输安全两方面。身份安全是许可链的主要安全需求,保证端到端的可信,一般采用数字签名技术实现,对节点的全生命周期(例如节点交互、投票、同步等)进行签名,从而实现许可链的准入许可。传输安全防止数据在传输过程中遭到篡改或监听,常采用基于TLS的点对点传输和基于Hash算法的数据验证技术。

4) 研究现状

目前,区块链网络层研究主要集中在3个方向:测量优化、匿名分析与隐私保护、安全防护。

随着近年来区块链网络的爆炸式发展以及开源特点,学术界开始关注大型公有链项目的网络状况,监测并研究它们的特点,研究对象主要为比特币网络。Decker等[11]设计和实现测量工具,分析传播时延数据、协议数据和地址数据,建模分析影响比特币网络性能的网络层因素,基于此提出各自的优化方法。Fadhil等[12]提出基于事件仿真的比特币网络仿真模型,利用真实测量数据验证模型的有效性,最后提出优化机制 BCBSN,旨在设立超级节点降低网络波动。Kaneko 等[13]将区块链节点分为共识节点和验证节点,其中共识节点采用无结构组网方式,验证节点采用结构化组网方式,利用不同组网方式的优点实现网络负载的均衡。

匿名性是加密货币的重要特性之一,但从网络层视角看,区块链的匿名性并不能有效保证,因为攻击者可以利用监听并追踪 IP 地址的方式推测出交易之间、交易与公钥地址之间的关系,通过匿名隐私研究可以主动发掘安全隐患,规避潜在危害。Koshy 等[16,17]从网络拓扑、传播层协议和作恶模型3个方面对比特币网络进行建模,通过理论分析和仿真实验证明了比特币网络协议在树形组网结构下仅具备弱匿名性,在此基础上提出 Dandelion 网络策略以较低的网络开销优化匿名性,随后又提出 Dandelion++原理,以最优信息理论保证来抵抗大规模去匿名攻击。

区块链重点关注其数据层和共识层面机制,并基于普通网络构建开放的互联环境,该方式极易遭受攻击。为提高区块链网络的安全性,学术界展开研究并给出了相应的解决方案。Heilman 等[18]对比特币和以太坊网络实施日蚀攻击(eclipse attack)——通过屏蔽正确节点从而完全控制特定节点的信息来源,证实了该攻击的可行性。Apostolaki等[19]提出针对比特币网络的 BGP(border gateway protocal)劫持攻击,通过操纵自治域间路由或拦截域间流量来制造节点通信阻塞,表明针对关键数据的沿路攻击可以大大降低区块传播性能。

3.2 数据层

区块链中的“块”和“链”都是用来描述其数据结构特征的词汇,可见数据层是区块链技术体系的核心。区块链数据层定义了各节点中数据的联系和组织方式,利用多种算法和机制保证数据的强关联性和验证的高效性,从而使区块链具备实用的数据防篡改特性。除此之外,区块链网络中每个节点存储完整数据的行为增加了信息泄露的风险,隐私保护便成为迫切需求,而数据层通过非对称加密等密码学原理实现了承载应用信息的匿名保护,促进区块链应用普及和生态构建。因此,从不同应用信息的承载方式出发,考虑数据关联性、验证高效性和信息匿名性需求,可将数据层关键技术分为信息模型、关联验证结构和加密机制3类。

1) 信息模型

区块链承载了不同应用的数据(例如支付记录、审计数据、供应链信息等),而信息模型则是指节点记录应用信息的逻辑结构,主要包括UTXO (unspent transaction output)、基于账户和键值对模型3种。需要说明的是,在大部分区块链网络中,每个用户均被分配了交易地址,该地址由一对公私钥生成,使用地址标识用户并通过数字签名的方式检验交易的有效性。

UTXO是比特币交易中的核心概念,逐渐演变为区块链在金融领域应用的主要信息模型,如图5所示。每笔交易(Tx)由输入数据(Input)和输出数据(Output)组成,输出数据为交易金额(Num)和用户公钥地址(Adr),而输入数据为上一笔交易输出数据的指针(Pointer),直到该比特币的初始交易由区块链网络向节点发放。

图5

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图5  

UTXO信息模型

基于账户的信息模型以键值对的形式存储数据,维护着账户当前的有效余额,通过执行交易来不断更新账户数据。相比于UTXO,基于账户的信息模型与银行的储蓄账户类似,更直观和高效。

不管是UTXO还是基于账户的信息模型,都建立在更为通用的键值对模型上,因此为了适应更广泛的应用场景,键值对模型可直接用于存储业务数据,表现为表单或集合形式。该模型利于数据的存取并支持更复杂的业务逻辑,但是也存在复杂度高的问题。

2) 关联验证结构

区块链之所以具备防篡改特性,得益于链状数据结构的强关联性。该结构确定了数据之间的绑定关系,当某个数据被篡改时,该关系将会遭到破坏。由于伪造这种关系的代价是极高的,相反检验该关系的工作量很小,因此篡改成功率被降至极低。链状结构的基本数据单位是“区块(block)”,基本内容如图6所示。

图6

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图6  

基本区块结构

区块由区块头(Header)和区块体(Body)两部分组成,区块体包含一定数量的交易集合;区块头通过前继散列(PrevHash)维持与上一区块的关联从而形成链状结构,通过MKT(MerkleTree)生成的根散列(RootHash)快速验证区块体交易集合的完整性。因此散列算法和 MKT 是关联验证结构的关键,以下将对此展开介绍。

散列(Hash)算法也称为散列函数,它实现了明文到密文的不可逆映射;同时,散列算法可以将任意长度的输入经过变化得到固定长度的输出;最后,即使元数据有细微差距,变化后的输出也会产生显著不同。利用散列算法的单向、定长和差异放大的特征,节点通过比对当前区块头的前继散列即可确定上一区块内容的正确性,使区块的链状结构得以维系。区块链中常用的散列算法包括SHA256等。

MKT包括根散列、散列分支和交易数据。MKT首先对交易进行散列运算,再对这些散列值进行分组散列,最后逐级递归直至根散列。MKT 带来诸多好处:一方面,对根散列的完整性确定即间接地实现交易的完整性确认,提升高效性;另一方面,根据交易的散列路径(例如 Tx1:Hash2、Hash34)可降低验证某交易存在性的复杂度,若交易总数为N,那么MKT可将复杂度由N降为lbN。除此之外,还有其他数据结构与其配合使用,例如以太坊通过MPT(Merkle Patricia tree)——PatriciaTrie 和MerkleTree混合结构,高效验证其基于账户的信息模型数据。

此外,区块头中还可根据不同项目需求灵活添加其他信息,例如添加时间戳为区块链加入时间维度,形成时序记录;添加记账节点标识,以维护成块节点的权益;添加交易数量,进一步提高区块体数据的安全性。

3) 加密机制

由上述加密货币原理可知,经比特币演变的区块链技术具备与生俱来的匿名性,通过非对称加密等技术既保证了用户的隐私又检验了用户身份。非对称加密技术是指加密者和解密者利用2个不同秘钥完成加解密,且秘钥之间不能相互推导的加密机制。常用的非对称加密算法包括 RSA、Elgamal、背包算法、Rabin、D-H、ECC(椭圆曲线加密算法)等。对应图5,Alice 向 Bob 发起交易 Tx2,Alice使用Bob的公钥对交易签名,仅当Bob使用私钥验证该数字签名时,才有权利创建另一笔交易,使自身拥有的币生效。该机制将公钥作为基础标识用户,使用户身份不可读,一定程度上保护了隐私。

4) 研究现状

数据层面的研究方向集中在高效验证、匿名分析、隐私保护3个方面。

高效验证的学术问题源于验证数据结构(ADS,authenticated data structure),即利用特定数据结构快速验证数据的完整性,实际上 MKT 也是其中的一种。为了适应区块链数据的动态性(dynamical)并保持良好性能,学术界展开了研究。Reyzin等[20]基于AVL树形结构提出AVL+,并通过平衡验证路径、缺省堆栈交易集等机制,简化轻量级节点的区块头验证过程。Zhang等[21]提出GEM2-tree结构,并对其进行优化提出 GEM2כ-tree 结构,通过分解单树结构、动态调整节点计算速度、扩展数据索引等机制降低以太坊节点计算开销。

区块数据直接承载业务信息,因此区块数据的匿名关联性分析更为直接。Reid等[22]将区块数据建模为事务网络和用户网络,利用多交易数据的用户指向性分析成功降低网络复杂度。Meiklejohn等[23]利用启发式聚类方法分析交易数据的流动特性并对用户进行分组,通过与这些服务的互动来识别主要机构的比特币地址。Awan 等[24]使用优势集(dominant set)方法对区块链交易进行自动分类,从而提高分析准确率。

隐私保护方面,Saxena等[25]提出复合签名技术削弱数据的关联性,基于双线性映射中的Diffie-Hellman假设保证计算困难性,从而保护用户隐私。Miers 等[26]和 Sasson 等[27]提出 Zerocoin 和Zerocash,在不添加可信方的情况下断开交易间的联系,最早利用零知识证明(zero-knowledge proof)技术隐藏交易的输入、输出和金额信息,提高比特币的匿名性。非对称加密是区块链数据安全的核心,但在量子计算面前却显得“捉襟见肘”,为此Yin等[28]利用盆景树模型(bonsai tree)改进晶格签名技术(lattice-based signature),以保证公私钥的随机性和安全性,使反量子加密技术适用于区块链用户地址的生成。

3.3 共识层

区块链网络中每个节点必须维护完全相同的账本数据,然而各节点产生数据的时间不同、获取数据的来源未知,存在节点故意广播错误数据的可能性,这将导致女巫攻击[29]、双花攻击[30]等安全风险;除此之外,节点故障、网络拥塞带来的数据异常也无法预测。因此,如何在不可信的环境下实现账本数据的全网统一是共识层解决的关键问题。实际上,上述错误是拜占庭将军问题(the Byzantine generals problem)[31]在区块链中的具体表现,即拜占庭错误——相互独立的组件可以做出任意或恶意的行为,并可能与其他错误组件产生协作,此类错误在可信分布式计算领域被广泛研究。

状态机复制(state-machine replication)是解决分布式系统容错问题的常用理论。其基本思想为:任何计算都表示为状态机,通过接收消息来更改其状态。假设一组副本以相同的初始状态开始,并且能够就一组公共消息的顺序达成一致,那么它们可以独立进行状态的演化计算,从而正确维护各自副本之间的一致性。同样,区块链也使用状态机复制理论解决拜占庭容错问题,如果把每个节点的数据视为账本数据的副本,那么节点接收到的交易、区块即为引起副本状态变化的消息。状态机复制理论实现和维持副本的一致性主要包含2个要素:正确执行计算逻辑的确定性状态机和传播相同序列消息的共识协议。其中,共识协议是影响容错效果、吞吐量和复杂度的关键,不同安全性、可扩展性要求的系统需要的共识协议各有不同。学术界普遍根据通信模型和容错类型对共识协议进行区分[32],因此严格地说,区块链使用的共识协议需要解决的是部分同步(partial synchrony)模型[33]下的拜占庭容错问题。

区块链网络中主要包含PoX(poof of X)[34]、BFT(byzantine-fault tolerant)和 CFT(crash-fault tolerant)类基础共识协议。PoX 类协议是以 PoW (proof of work)为代表的基于奖惩机制驱动的新型共识协议,为了适应数据吞吐量、资源利用率和安全性的需求,人们又提出PoS(proof of stake)、PoST (proof of space-time)等改进协议。它们的基本特点在于设计证明依据,使诚实节点可以证明其合法性,从而实现拜占庭容错。BFT类协议是指解决拜占庭容错问题的传统共识协议及其改良协议,包括PBFT、BFT-SMaRt、Tendermint等。CFT类协议用于实现崩溃容错,通过身份证明等手段规避节点作恶的情况,仅考虑节点或网络的崩溃(crash)故障,主要包括Raft、Paxos、Kafka等协议。

非许可链和许可链的开放程度和容错需求存在差异,共识层面技术在两者之间产生了较大区别。具体而言,非许可链完全开放,需要抵御严重的拜占庭风险,多采用PoX、BFT类协议并配合奖惩机制实现共识。许可链拥有准入机制,网络中节点身份可知,一定程度降低了拜占庭风险,因此可采用BFT类协议、CFT类协议构建相同的信任模型[35]。

限于篇幅原因,本节仅以 PoW、PBFT、Raft为切入进行3类协议的分析。

1) PoX类协议

PoW也称为Nakamoto协议,是比特币及其衍生项目使用的核心共识协议,如图7所示。

图7

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图7  

PoW协议示意

该协议在区块链头结构中加入随机数Nonce,并设计证明依据:为生成新区块,节点必须计算出合适的 Nonce 值,使新生成的区块头经过双重SHA256 运算后小于特定阈值。该协议的整体流程为:全网节点分别计算证明依据,成功求解的节点确定合法区块并广播,其余节点对合法区块头进行验证,若验证无误则与本地区块形成链状结构并转发,最终达到全网共识。PoW是随机性协议,任何节点都有可能求出依据,合法区块的不唯一将导致生成分支链,此时节点根据“最长链原则”选择一定时间内生成的最长链作为主链而抛弃其余分支链,从而使各节点数据最终收敛。

PoW协议采用随机性算力选举机制,实现拜占庭容错的关键在于记账权的争夺,目前寻找证明依据的方法只有暴力搜索,其速度完全取决于计算芯片的性能,因此当诚实节点数量过半,即“诚实算力”过半时,PoW便能使合法分支链保持最快的增长速度,也即保证主链一直是合法的。PoW是一种依靠饱和算力竞争纠正拜占庭错误的共识协议,关注区块产生、传播过程中的拜占庭容错,在保证防止双花攻击的同时也存在资源浪费、可扩展性差等问题。

2) BFT类协议

PBFT是 BFT经典共识协议,其主要流程如图8 所示。PBFT将节点分为主节点和副节点,其中主节点负责将交易打包成区块,副节点参与验证和转发,假设作恶节点数量为f。PBFT共识主要分为预准备、准备和接受3个阶段,主节点首先收集交易后排序并提出合法区块提案;其余节点先验证提案的合法性,然后根据区块内交易顺序依次执行并将结果摘要组播;各节点收到2f个与自身相同的摘要后便组播接受投票;当节点收到超过2f+1个投票时便存储区块及其产生的新状态[36]。

图8

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图8  

PBFT协议示意

PBFT 协议解决消息传播过程的拜占庭容错,由于算法复杂度为 O(n2)且存在确定性的主节点选举规则,PBFT 仅适用于节点数量少的小型许可链系统。

3) CFT类协议

Raft[37]是典型的崩溃容错共识协议,以可用性强著称。Raft将节点分为跟随节点、候选节点和领导节点,领导节点负责将交易打包成区块,追随节点响应领导节点的同步指令,候选节点完成领导节点的选举工作。当网络运行稳定时,只存在领导节点和追随节点,领导节点向追随节点推送区块数据从而实现同步。节点均设置生存时间决定角色变化周期,领导节点的心跳信息不断重置追随节点的生存时间,当领导节点发生崩溃时,追随节点自动转化为候选节点并进入选举流程,实现网络自恢复。

Raft协议实现崩溃容错的关键在于领导节点的自选举机制,部分许可链选择降低可信需求,将拜占庭容错转换为崩溃容错,从而提升共识速度。

4) 奖惩机制

奖惩机制包括激励机制与惩罚策略,其中激励机制是为了弥补节点算力消耗、平衡协议运行收益比的措施,当节点能够在共识过程中获得收益时才会进行记账权的争夺,因此激励机制利用经济效益驱动各共识协议可持续运行。激励机制一般基于价值均衡理论设计,具有代表性的机制包括PPLNS、PPS等。为了实现收益最大化,节点可能采用不诚实的运行策略(如扣块攻击、自私挖矿等),损害了诚实节点的利益,惩罚策略基于博弈论等理论对节点进行惩罚,从而纠正不端节点的行为,维护共识可持续性。

5) 研究现状

随着可扩展性和性能需求的多样化发展,除了传统的BFT、CFT协议和PoX协议衍生研究,还产生了混合型协议(Hybrid)——主要为 PoX类协议混合以及PoX-BFT协议混合。因此本节从PoX类、BFT类以及Hybrid类协议归纳共识层研究进展。

如前文所述,PoX类协议的基本特点在于设计证明依据,使诚实节点可以证明其合法性,从而实现拜占庭容错。uPoW[38]通过计算有意义的正交向量问题证明节点合法性,使算力不被浪费。PoI (proof-of-importance)[39]利用图论原理为每个节点赋予重要性权重,权重越高的节点将越有可能算出区块。PoS(poof-of-stake)为节点定义“币龄”,拥有更高币龄的节点将被分配更多的股份(stake),而股份被作为证明依据用于成块节点的选举。Ouroboros[40]通过引入多方掷币协议增大了选举随机性,引入近乎纳什均衡的激励机制进一步提高PoS 的安全性。PoRep(proof-of-replication)[41]应用于去中心化存储网络,利用证明依据作为贡献存储空间的奖励,促进存储资源再利用。

BFT协议有较长的发展史,在区块链研究中被赋予了新的活力。SCP[42]和Ripple[43]基于联邦拜占庭共识[44]——存在交集的多池(确定规模的联邦)共识,分别允许节点自主选择或与指定的节点构成共识联邦,通过联邦交集达成全网共识。Tendermint[45]使用Gossip通信协议基本实现异步拜占庭共识,不仅简化了流程而且提高了可用性。HotStuff[46]将BFT与链式结构数据相结合,使主节点能够以实际网络时延及 O(n)通信复杂度推动协议达成一致。LibraBFT[47]在HotStuff的基础上加入奖惩机制及节点替换机制,从而优化了性能。

Hybrid 类协议是研究趋势之一。PoA[48]利用PoW产生空区块头,利用PoS决定由哪些节点进行记账和背书,其奖励由背书节点和出块节点共享。PeerCensus[49]由节点团体进行拜占庭协议实现共识,而节点必须基于比特币网络,通过 PoW 产出区块后才能获得投票权力。ByzCoin[50]利用PoW的算力特性构建动态成员关系,并引入联合签名方案来减小PBFT的轮次通信开销,提高交易吞吐量,降低确认时延。Casper[51]则通过PoS的股份决定节点构成团体并进行BFT共识,且节点可投票数取决于股份。

3.4 控制层

区块链节点基于对等通信网络与基础数据结构进行区块交互,通过共识协议实现数据一致,从而形成了全网统一的账本。控制层是各类应用与账本产生交互的中枢,如果将账本比作数据库,那么控制层提供了数据库模型,以及相应封装、操作的方法。具体而言,控制层由处理模型、控制合约和执行环境组成。处理模型从区块链系统的角度分析和描述业务/交易处理方式的差异。控制合约将业务逻辑转化为交易、区块、账本的具体操作。执行环境为节点封装通用的运行资源,使区块链具备稳定的可移植性。

1) 处理模型

账本用于存储全部或部分业务数据,那么依据该数据的分布特征可将处理模型分为链上(on-chain)和链下(off-chain)2种。

链上模型是指业务数据完全存储在账本中,业务逻辑通过账本的直接存取实现数据交互。该模型的信任基础建立在强关联性的账本结构中,不仅实现防篡改而且简化了上层控制逻辑,但是过量的资源消耗与庞大的数据增长使系统的可扩展性达到瓶颈,因此该模型适用于数据量小、安全性强、去中心化和透明程度高的业务。

链下模型是指业务数据部分或完全存储在账本之外,只在账本中存储指针以及其他证明业务数据存在性、真实性和有效性的数据。该模型以“最小化信任成本”为准则,将信任基础建立在账本与链下数据的证明机制中,降低账本构建成本。由于与公开的账本解耦,该模型具有良好的隐私性和可拓展性,适用于去中心化程度低、隐私性强、吞吐量大的业务。

2) 控制合约

区块链中控制合约经历了2个发展阶段,首先是以比特币为代表的非图灵完备的自动化脚本,用于锁定和解锁基于UTXO信息模型的交易,与强关联账本共同克服了双花等问题,使交易数据具备流通价值。其次是以以太坊为代表的图灵完备的智能合约,智能合约是一种基于账本数据自动执行的数字化合同,由开发者根据需求预先定义,是上层应用将业务逻辑编译为节点和账本操作集合的关键。智能合约通过允许相互不信任的参与者在没有可信第三方的情况下就复杂合同的执行结果达成协议,使合约具备可编程性,实现业务逻辑的灵活定义并扩展区块链的使用。

3) 执行环境

执行环境是指执行控制合约所需要的条件,主要分为原生环境和沙盒环境。原生环境是指合约与节点系统紧耦合,经过源码编译后直接执行,该方式下合约能经历完善的静态分析,提高安全性。沙盒环境为节点运行提供必要的虚拟环境,包括网络通信、数据存储以及图灵完备的计算/控制环境等,在虚拟机中运行的合约更新方便、灵活性强,其产生的漏洞也可能造成损失。

4) 研究现状

控制层的研究方向主要集中在可扩展性优化与安全防护2个方面。

侧链(side-chain)在比特币主链外构建新的分类资产链,并使比特币和其他分类资产在多个区块链之间转移,从而分散了单一链的负荷。Tschorsch等[52]利用Two-way Peg机制实现交互式跨链资产转换,防止该过程中出现双花。Kiayias 等[53]利用NIPoPoW机制实现非交互式的跨链工作证明,并降低了跨链带来的区块冗余。分片(sharding)是指不同节点子集处理区块链的不同部分,从而减少每个节点的负载。ELASTICO[54]将交易集划分为不同分片,每个分片由不同的节点集合进行并行验证。OmniLedger[55]在前者的基础上优化节点随机选择及跨切片事务提交协议,从而提高了切片共识的安全性与正确性。区别于 OmniLedger,PolyShard[56]利用拉格朗日多项式编码分片为分片交互过程加入计算冗余,同时实现了可扩展性优化与安全保障。上述研究可视为链上处理模型在加密货币场景下的可扩展性优化方案。实际上,链下处理模型本身就是一种扩展性优化思路,闪电网络[57]通过状态通道对交易最终结果进行链上确认,从而在交易过程中实现高频次的链外支付。Plasma[58]在链下对区块链进行树形分支拓展,树形分支中的父节点完成子节点业务的确认,直到根节点与区块链进行最终确认。

一方面,沙盒环境承载了区块链节点运行条件,针对虚拟机展开的攻击更为直接;另一方面,智能合约直接对账本进行操作,其漏洞更易影响业务运行,因此控制层的安全防护研究成为热点。Luu等[59]分析了运行于EVM中的智能合约安全性,指出底层平台的分布式语义差异带来的安全问题。Brent 等[60]提出智能合约安全分析框架 Vandal,将EVM 字节码转换为语义逻辑关,为分析合约安全漏洞提供便利。Jiang 等[61]预先定义用于安全漏洞的特征,然后模拟执行大规模交易,通过分析日志中的合约行为实现漏洞检测。

4 技术选型分析

区别于其他技术,区块链发展过程中最显著的特点是与产业界紧密结合,伴随着加密货币和分布式应用的兴起,业界出现了许多区块链项目。这些项目是区块链技术的具体实现,既有相似之处又各具特点,本节将根据前文所述层次化结构对比特币、以太坊和超级账本Fabric项目进行分析,然后简要介绍其他代表性项目并归纳和对比各项目的技术选型及特点。

4.1 比特币

比特币是目前规模最大、影响范围最广的非许可链开源项目。图9为比特币项目以账本为核心的运行模式,也是所有非许可链项目的雏形。比特币网络为用户提供兑换和转账业务,该业务的价值流通媒介由账本确定的交易数据——比特币支撑。为了保持账本的稳定和数据的权威性,业务制定奖励机制,即账本为节点产生新的比特币或用户支付比特币,以此驱动节点共同维护账本。

图9

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图9  

比特币运行模式

比特币网络主要由2种节点构成:全节点和轻节点。全节点是功能完备的区块链节点,而轻节点不存储完整的账本数据,仅具备验证与转发功能。全节点也称为矿工节点,计算证明依据的过程被称为“挖矿”,目前全球拥有近 1 万个全节点;矿池则是依靠奖励分配策略将算力汇集起来的矿工群;除此之外,还有用于存储私钥和地址信息、发起交易的客户端(钱包)。

1) 网络层

比特币在网络层采用非结构化方式组网,路由表呈现随机性。节点间则采用多点传播方式传递数据,曾基于Gossip协议实现,为提高网络的抗匿名分析能力改为基于Diffusion协议实现[33]。节点利用一系列控制协议确保链路的可用性,包括版本获取(Vetsion/Verack)、地址获取(Addr/GetAddr)、心跳信息(PING/PONG)等。新节点入网时,首先向硬编码 DNS 节点(种子节点)请求初始节点列表;然后向初始节点随机请求它们路由表中的节点信息,以此生成自己的路由表;最后节点通过控制协议与这些节点建立连接,并根据信息交互的频率更新路由表中节点时间戳,从而保证路由表中的节点都是活动的。交互逻辑层为建立共识交互通道,提供了区块获取(GetBlock)、交易验证(MerkleBlock)、主链选择(CmpctBlock)等协议;轻节点只需要进行简单的区块头验证,因此通过头验证(GetHeader/Header)协议和连接层中的过滤设置协议指定需要验证的区块头即可建立简单验证通路。在安全机制方面,比特币网络可选择利用匿名通信网络Tor作为数据传输承载,通过沿路径的层层数据加密机制来保护对端身份。

2) 数据层

比特币数据层面的技术选型已经被广泛研究,使用UTXO信息模型记录交易数据,实现所有权的简单、有效证明,利用 MKT、散列函数和时间戳实现区块的高效验证并产生强关联性。在加密机制方面,比特币采用参数为Secp256k1的椭圆曲线数字签名算法(ECDSA,elliptic curve digital signature algorithm)生成用户的公私钥,钱包地址则由公钥经过双重散列、Base58Check 编码等步骤生成,提高了可读性。

3) 共识层

比特币采用 PoW 算法实现节点共识,该算法证明依据中的阈值设定可以改变计算难度。计算难度由每小时生成区块的平均块数决定,如果生成得太快,难度就会增加。该机制是为了应对硬件升级或关注提升引起的算力变化,保持证明依据始终有效。目前该阈值被设定为10 min产出一个区块。除此之外,比特币利用奖惩机制保证共识的可持续运行,主要包括转账手续费、挖矿奖励和矿池分配策略等。

4) 控制层

比特币最初采用链上处理模型,并将控制语句直接记录在交易中,使用自动化锁定/解锁脚本验证UTXO模型中的比特币所有权。由于可扩展性和确认时延的限制,比特币产生多个侧链项目如Liquid、RSK、Drivechain等,以及链下处理项目Lightning Network等,从而优化交易速度。

4.2 以太坊

以太坊是第一个以智能合约为基础的可编程非许可链开源平台项目,支持使用区块链网络构建分布式应用,包括金融、音乐、游戏等类型;当满足某些条件时,这些应用将触发智能合约与区块链网络产生交互,以此实现其网络和存储功能,更重要的是衍生出更多场景应用和价值产物,例如以太猫,利用唯一标识为虚拟猫赋予价值;GitCoin,众筹软件开发平台等。

1) 网络层

以太坊底层对等网络协议簇称为DEVP2P,除了满足区块链网络功能外,还满足与以太坊相关联的任何联网应用程序的需求。DEVP2P将节点公钥作为标识,采用 Kademlia 算法计算节点的异或距离,从而实现结构化组网。DEVP2P主要由3种协议组成:节点发现协议RLPx、基础通信协议Wire和扩展协议Wire-Sub。节点间基于Gossip实现多点传播;新节点加入时首先向硬编码引导节点(bootstrap node)发送入网请求;然后引导节点根据Kademlia 算法计算与新节点逻辑距离最近的节点列表并返回;最后新节点向列表中节点发出握手请求,包括网络版本号、节点ID、监听端口等,与这些节点建立连接后则使用Ping/Pong机制保持连接。Wire子协议构建了交易获取、区块同步、共识交互等逻辑通路,与比特币类似,以太坊也为轻量级钱包客户端设计了简易以太坊协议(LES,light ethereum subprotocol)及其变体PIP。安全方面,节点在RLPx协议建立连接的过程中采用椭圆曲线集成加密方案(ECIES)生成公私钥,用于传输共享对称密钥,之后节点通过共享密钥加密承载数据以实现数据传输保护。

2) 数据层

以太坊通过散列函数维持区块的关联性,采用MPT实现账户状态的高效验证。基于账户的信息模型记录了用户的余额及其他 ERC 标准信息,其账户类型主要分为2类:外部账户和合约账户;外部账户用于发起交易和创建合约,合约账户用于在合约执行过程中创建交易。用户公私钥的生成与比特币相同,但是公钥经过散列算法Keccak-256计算后取20 B作为外部账户地址。

3) 共识层

以太坊采用 PoW 共识,将阈值设定为 15 s产出一个区块,计划在未来采用PoS或Casper共识协议。较低的计算难度将导致频繁产生分支链,因此以太坊采用独有的奖惩机制——GHOST 协议,以提高矿工的共识积极性。具体而言,区块中的散列值被分为父块散列和叔块散列,父块散列指向前继区块,叔块散列则指向父块的前继。新区块产生时,GHOST 根据前 7 代区块的父/叔散列值计算矿工奖励,一定程度弥补了分支链被抛弃时浪费的算力。

4) 控制层

每个以太坊节点都拥有沙盒环境 EVM,用于执行Solidity语言编写的智能合约;Solidity语言是图灵完备的,允许用户方便地定义自己的业务逻辑,这也是众多分布式应用得以开发的前提。为优化可扩展性,以太坊拥有侧链项目 Loom、链下计算项目Plasma,而分片技术已于2018年加入以太坊源码。

4.3 超级账本Fabric

超级账本是Linux基金会旗下的开源区块链项目,旨在提供跨行业区块链解决方案。Fabric 是超级账本子项目之一,也是影响最广的企业级可编程许可链项目;在已知的解决方案中,Fabric 被应用于供应链、医疗和金融服务等多种场景。

1) 网络层

Fabric 网络以组织为单位构建节点集群,采用混合式对等网络组网;每个组织中包括普通节点和锚节点(anchor peer),普通节点完成组织内的消息路由,锚节点负责跨组织的节点发现与消息路由。Fabric网络传播层基于Gossip实现,需要使用配置文件初始化网络,网络生成后各节点将定期广播存活信息,其余节点根据该信息更新路由表以保持连接。交互逻辑层采用多通道机制,即相同通道内的节点才能进行状态信息交互和区块同步。Fabric 为许可链,因此在网络层采取严苛的安全机制:节点被颁发证书及密钥对,产生PKI-ID进行身份验证;可选用 TLS 双向加密通信;基于多通道的业务隔离;可定义策略指定通道内的某些节点对等传输私有数据。

2) 数据层

Fabric的区块中记录读写集(read-write set)描述交易执行时的读写过程。该读写集用于更新状态数据库,而状态数据库记录了键、版本和值组成的键值对,因此属于键值对信息模型。一方面,散列函数和 MerkleTree 被用作高效关联结构的实现技术;另一方面,节点还需根据键值验证状态数据库与读写集中的最新版本是否一致。许可链场景对匿名性的要求较低,但对业务数据的隐私性要求较高,因此Fabric 1.2版本开始提供私有数据集(PDC,private data collection)功能。

3) 共识层

Fabric在0.6版本前采用PBFT 共识协议,但是为了提高交易吞吐量,Fabric 1.0 选择降低安全性,将共识过程分解为排序和验证2种服务,排序服务采用CFT类协议Kafka、Raft(v1.4之后)完成,而验证服务进一步分解为读写集验证与多签名验证,最大程度提高了共识速度。由于Fabric针对许可链场景,参与方往往身份可知且具有相同的合作意图,因此规避了节点怠工与作恶的假设,不需要奖惩机制调节。

4) 控制层

Fabric 对于扩展性优化需求较少,主要得益于共识层的优化与许可链本身参与节点较少的前提,因此主要采用链上处理模型,方便业务数据的存取;而 PDC 中仅将私有数据散列值上链的方式则属于链下处理模型,智能合约可以在本地进行数据存取。Fabric 节点采用模块化设计,基于 Docker构建模块执行环境;智能合约在Fabric中被称为链码,使用GO、Javascript和Java语言编写,也是图灵完备的。

4.4 其他项目

除了上述3种区块链基础项目外,产业界还有许多具有代表性的项目,如表1所示。

5 区块链应用研究

区块链技术有助于降低金融机构间的审计成本,显著提高支付业务的处理速度及效率,可应用于跨境支付等金融场景。除此之外,区块链还应用于产权保护、信用体系建设、教育生态优化、食品安全监管、网络安全保障等非金融场景。

根据这些场景的应用方式以及区块链技术特点,可将区块链特性概括为如下几点。1) 去中心化。节点基于对等网络建立通信和信任背书,单一节点的破坏不会对全局产生影响。2) 不可篡改。账本由全体节点维护,群体协作的共识过程和强关联的数据结构保证节点数据一致且基本无法被篡改,进一步使数据可验证和追溯。3) 公开透明。除私有数据外,链上数据对每个节点公开,便于验证数据的存在性和真实性。4) 匿名性。多种隐私保护机制使用户身份得以隐匿,即便如此也能建立信任基础。5) 合约自治。预先定义的业务逻辑使节点可以基于高可信的账本数据实现自治,在人-人、人-机、机-机交互间自动化执行业务。

鉴于上述领域的应用在以往研究中均有详细描述,本文将主要介绍区块链在智慧城市、边缘计算和人工智能领域的前沿应用研究现状。

表1

表1  

代表性区块链项目

技术选型CordaQuorumLibraBlockstackFilecoinZcash控制合约Kotlin,JavaGOMoveClarity非图灵完备非图灵完备非图灵完备执行环境JVMEVMMVM源码编译源码编译源码编译处理模型链上链上/链下(私有数据)链上链下(虚拟链)链下(IPFS)链上奖惩机制——Libra coinsStacks tokenFilecoinZcash/Turnstiles共识算法Notary 机制/RAFT,BFT-SMaRtQuorum-Chain,RAFTLibraBFTTunable Proofs,proof-of-burnPoRep,PoETPoW信息模型UTXO基于账户基于账户基于账户基于账户UTXO关联验证结构散列算法MKT散列算法MPT散列算法MKT散列算法Merklized Adaptive Radix Forest (MARF)散列算法MKT散列算法MKT加密机制Tear-offs机制、混合密钥基于EnclaveSHA3-256/EdDSA基于Gaia/Blockstack AuthSECP256K1/BLSzk-SNARK组网方式混合型结构化混合型无结构结构化/无结构无结构通信机制AMQP1.0/单点传播Wire/GossipNoise-ProtocolFramework/GossipAtlas/GossipLibp2p/GossipBitcoin-Core/Gossip安全机制Corda加密套件/TLS证书/HTTPSDiffie-HellmanSecure BackboneTLSTor区块链类型许可链许可链许可链非许可链非许可链非许可链特点只允许对实际参与给定交易的各方进行信息访问和验证功能基于以太坊网络提供公共交易和私有交易2种交互渠道稳定、快速的交易网络剔除中心服务商的、可扩展的分布式数据存储设施,旨在保护隐私数据激励机制驱动的存储资源共享生态基于比特币网络提供零知识证明的隐私保护应用场景金融业务平台分布式应用加密货币互联网基础设施文件存储与共享加密货币

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5.1 智慧城市

智慧城市是指利用 ICT 优化公共资源利用效果、提高居民生活质量、丰富设施信息化能力的研究领域,该领域包括个人信息管理、智慧医疗、智慧交通、供应链管理等具体场景。智慧城市强调居民、设施等各类数据的采集、分析与使能,数据可靠性、管理透明化、共享可激励等需求为智慧城市带来了许多技术挑战。区块链去中心化的交互方式避免了单点故障、提升管理公平性,公开透明的账本保证数据可靠及可追溯性,多种匿名机制利于居民隐私的保护,因此区块链有利于问题的解决。Hashemi等[62]将区块链用于权限数据存储,构建去中心化的个人数据接入控制模型;Bao等[63]利用区块链高效认证和管理用户标识,保护车主的身份、位置、车辆信息等个人数据。

5.2 边缘计算

边缘计算是一种将计算、存储、网络资源从云平台迁移到网络边缘的分布式信息服务架构,试图将传统移动通信网、互联网和物联网等业务进行深度融合,减少业务交付的端到端时延,提升用户体验。安全问题是边缘计算面临的一大技术挑战,一方面,边缘计算的层次结构中利用大量异构终端设备提供用户服务,这些设备可能产生恶意行为;另一方面,服务迁移过程中的数据完整性和真实性需要得到保障。区块链在这种复杂的工作环境和开放的服务架构中能起到较大作用。首先,区块链能够在边缘计算底层松散的设备网络中构建不可篡改的账本,提供设备身份和服务数据验证的依据。其次,设备能在智能合约的帮助下实现高度自治,为边缘计算提供设备可信互操作基础。Samaniego等[64]提出了一种基于区块链的虚拟物联网资源迁移架构,通过区块链共享资源数据从而保障安全性。Stanciu[65]结合软件定义网络(SDN)、雾计算和区块链技术提出分布式安全云架构,解决雾节点中SDN控制器流表策略的安全分发问题。Ziegler等[66]基于 Plasma 框架提出雾计算场景下的区块链可扩展应用方案,提升雾计算网关的安全性。

5.3 人工智能

人工智能是一类智能代理的研究,使机器感知环境/信息,然后进行正确的行为决策,正确是指达成人类预定的某些目标。人工智能的关键在于算法,而大部分机器学习和深度学习算法建立于体积庞大的数据集和中心化的训练模型之上,该方式易受攻击或恶意操作使数据遭到篡改,其后果为模型的不可信与算力的浪费。此外,数据采集过程中无法确保下游设备的安全性,无法保证数据来源的真实性与完整性,其后果将在自动驾驶等场景中被放大。区块链不可篡改的特性可以实现感知和训练过程的可信。另外,去中心化和合约自治特性为人工智能训练工作的分解和下放奠定了基础,保障安全的基础上提高计算效率。Kim等[67]利用区块链验证联合学习框架下的分发模型的完整性,并根据计算成本提供相应的激励,优化整体学习效果。Bravo-Marquez 等[68]提出共识机制“学习证明”以减轻PoX类共识的计算浪费,构建公共可验证的学习模型和实验数据库。

6 技术挑战与研究展望

6.1 层次优化与深度融合

区块链存在“三元悖论”——安全性、扩展性和去中心化三者不可兼得,只能依靠牺牲一方的效果来满足另外两方的需求。以比特币为代表的公链具有较高的安全性和完全去中心化的特点,但是资源浪费等问题成为拓展性优化的瓶颈。尽管先后出现了PoS、BFT等共识协议优化方案,或侧链、分片等链上处理模型,或Plasma、闪电网络等链下扩展方案,皆是以部分安全性或去中心化为代价的。因此,如何将区块链更好地推向实际应用很大程度取决于三元悖论的解决,其中主要有2种思路。

1) 层次优化

区块链层次化结构中每层都不同程度地影响上述3种特性,例如网络时延、并行读写效率、共识速度和效果、链上/链下模型交互机制的安全性等,对区块链的优化应当从整体考虑,而不是单一层次。

网络层主要缺陷在于安全性,可拓展性则有待优化。如何防御以 BGP 劫持为代表的网络攻击将成为区块链底层网络的安全研究方向[19]。信息中心网络将重塑区块链基础传输网络,通过请求聚合和数据缓存减少网内冗余流量并加速通信传输[69]。相比于数据层和共识层,区块链网络的关注度较低,但却是影响安全性、可拓展性的基本因素。

数据层的优化空间在于高效性,主要为设计新的数据验证结构与算法。该方向可以借鉴计算机研究领域的多种数据结构理论与复杂度优化方法,寻找适合区块链计算方式的结构,甚至设计新的数据关联结构。实际上相当一部分项目借鉴链式结构的思想开辟新的道路,例如压缩区块空间的隔离见证、有向无环图(DAG)中并行关联的纠缠结构(Tangle),或者Libra项目采用的状态树。

共识机制是目前研究的热点,也是同时影响三元特性的最难均衡的层次。PoW牺牲可拓展性获得完全去中心化和安全性,PoS高效的出块方式具备可扩展性但产生了分叉问题,POA结合两者做到了3种特性的均衡。以此为切入的Hybrid类共识配合奖惩机制的机动调节取得了较好效果,成为共识研究的过渡手段,但是如何做到三元悖论的真正突破还有待研究。

控制层面是目前可扩展性研究的热点,其优势在于不需要改变底层的基础实现,能够在短期内应用,集中在产业界的区块链项目中。侧链具有较好的灵活性但操作复杂度高,分片改进了账本结构但跨分片交互的安全问题始终存在,而链下处理模型在安全方面缺少理论分析的支撑。因此,三元悖论的解决在控制层面具有广泛的研究前景。

2) 深度融合

如果将层次优化称为横向优化,那么深度融合即为根据场景需求而进行的纵向优化。一方面,不同场景的三元需求并不相同,例如接入控制不要求完全去中心化,可扩展性也未遇到瓶颈,因此可采用BFT类算法在小范围构建联盟链。另一方面,区块链应用研究从简单的数据上链转变为链下存储、链上验证,共识算法从 PoW 转变为场景结合的服务证明和学习证明,此外,结合 5G 和边缘计算可将网络和计算功能移至网络边缘,节约终端资源。这意味着在严格的场景建模下,区块链的层次技术选型将与场景特点交叉创新、深度融合,具有较为广阔的研究前景。

6.2 隐私保护

加密货币以匿名性著称,但是区块链以非对称加密为基础的匿名体系不断受到挑战。反匿名攻击从身份的解密转变为行为的聚类分析,不仅包括网络流量的IP聚类,还包括交易数据的地址聚类、交易行为的启发式模型学习,因此大数据分析技术的发展使区块链隐私保护思路发生转变。已有Tor网络、混币技术、零知识证明、同态加密以及各类复杂度更高的非对称加密算法被提出,但是各方法仍有局限,未来将需要更为高效的方法。此外,随着区块链系统的可编程化发展,内部复杂性将越来越高,特别是智能合约需要更严格、有效的代码检测方法,例如匿名性检测、隐私威胁预警等。

6.3 工业区块链

工业区块链是指利用区块链夯实工业互联网中数据的流通和管控基础、促进价值转换的应用场景,具有较大的研究前景。

工业互联网是面向制造业数字化、网络化、智能化需求,构建基于海量数据采集、汇聚、分析的服务体系,支撑制造资源泛在连接、弹性供给、高效配置的重要基础设施。“工业互联网平台”是工业互联网的核心,通过全面感知、实时分析、科学决策、精准执行的逻辑闭环,实现工业全要素、全产业链、全价值链的全面贯通,培育新的模式和业态。

可以看到,工业互联网与物联网、智慧城市、消费互联网等场景应用存在内在关联,例如泛在连接、数据共享和分析、电子商务等,那么其学术问题与技术实现必然存在关联性。区块链解决了物联网中心管控架构的单点故障问题,克服泛在感知设备数据的安全性和隐私性挑战,为智慧城市场景的数据共享、接入控制等问题提供解决方法,为激励资源共享构建了新型互联网价值生态。尽管工业互联网作为新型的产业生态系统,其技术体系更复杂、内涵更丰富,但是不难想象,区块链同样有利于工业互联网的发展。

“平台+区块链”能够通过分布式数据管理模式,降低数据存储、处理、使用的管理成本,为工业用户在工业 APP 选择和使用方面搭建起更加可信的环境,实现身份认证及操作行为追溯、数据安全存储与可靠传递。能够通过产品设计参数、质量检测结果、订单信息等数据“上链”,实现有效的供应链全要素追溯与协同服务。能够促进平台间数据交易与业务协同,实现跨平台交易结算,带动平台间的数据共享与知识复用,促进工业互联网平台间互联互通。

当然,工业是关乎国计民生的产业,将区块链去中心化、匿名化等特性直接用于工业互联网是不可取的,因此需要研究工业区块链管理框架,实现区块链的可管可控,在一定范围内发挥其安全优势,并对工业互联网的运转提供正向激励。

7 结束语

区块链基于多类技术研究的成果,以低成本解决了多组织参与的复杂生产环境中的信任构建和隐私保护等问题,在金融、教育、娱乐、版权保护等场景得到了较多应用,成为学术界的研究热点。比特币的出现重塑了人们对价值的定义,伴随着产业界的呼声,区块链技术得到了快速发展,而遵循区块链层次化分析方法,能够直观地区别各项目的技术路线和特点,为优化区块链技术提供不同观察视角,并为场景应用的深度融合创造条件,促进后续研究。未来的发展中,区块链将成为更为基础的信任支撑技术,在产业互联网等更广阔的领域健康、有序地发展。

The authors have declared that no competing interests exist.

作者已声明无竞争性利益关系。

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区块链技术发展现状与展望

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区块链技术发展现状与展望

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2016

... 区块链涵盖多种技术,相关概念易混淆,且应用场景繁多,为此,已有相关综述主要从技术体系结构、技术挑战和应用场景等角度来梳理区块链的最新进展、技术差异和联系,总结技术形态和应用价值.袁勇等[1]给出了区块链基本模型,以比特币为例将非许可链分为数据层、网络层、共识层、激励层、合约层和应用层;邵奇峰等[2]结合开源项目细节,对比了多种企业级区块链(许可链)的技术特点;Yang等[3]总结了基于区块链的网络服务架构的特点、挑战和发展趋势;韩璇等[4]系统性归纳了区块链安全问题的研究现状;Ali等[5]总结了区块链在物联网方面的应用研究进展、趋势.上述文献虽然归纳得较为完整,但是都没有从许可链与非许可链共性技术的角度进行通用的层次结构分析,没有体现出区块链技术与组网路由、数据结构、同步机制等已有技术的关联性,且缺少对区块链项目的差异分析.本文则对有关概念进行区分,探讨了通用的层次化技术结构及其与已有技术的关联性,并针对该结构横向分析相关学术研究进展;根据分层结构对比部分区块链项目的技术选型;最后以智慧城市场景、边缘计算和人工智能技术为代表介绍区块链应用研究现状,给出区块链技术挑战与研究展望. ...

企业级区块链技术综述

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2019

... 区块链涵盖多种技术,相关概念易混淆,且应用场景繁多,为此,已有相关综述主要从技术体系结构、技术挑战和应用场景等角度来梳理区块链的最新进展、技术差异和联系,总结技术形态和应用价值.袁勇等[1]给出了区块链基本模型,以比特币为例将非许可链分为数据层、网络层、共识层、激励层、合约层和应用层;邵奇峰等[2]结合开源项目细节,对比了多种企业级区块链(许可链)的技术特点;Yang等[3]总结了基于区块链的网络服务架构的特点、挑战和发展趋势;韩璇等[4]系统性归纳了区块链安全问题的研究现状;Ali等[5]总结了区块链在物联网方面的应用研究进展、趋势.上述文献虽然归纳得较为完整,但是都没有从许可链与非许可链共性技术的角度进行通用的层次结构分析,没有体现出区块链技术与组网路由、数据结构、同步机制等已有技术的关联性,且缺少对区块链项目的差异分析.本文则对有关概念进行区分,探讨了通用的层次化技术结构及其与已有技术的关联性,并针对该结构横向分析相关学术研究进展;根据分层结构对比部分区块链项目的技术选型;最后以智慧城市场景、边缘计算和人工智能技术为代表介绍区块链应用研究现状,给出区块链技术挑战与研究展望. ...

企业级区块链技术综述

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2019

... 区块链涵盖多种技术,相关概念易混淆,且应用场景繁多,为此,已有相关综述主要从技术体系结构、技术挑战和应用场景等角度来梳理区块链的最新进展、技术差异和联系,总结技术形态和应用价值.袁勇等[1]给出了区块链基本模型,以比特币为例将非许可链分为数据层、网络层、共识层、激励层、合约层和应用层;邵奇峰等[2]结合开源项目细节,对比了多种企业级区块链(许可链)的技术特点;Yang等[3]总结了基于区块链的网络服务架构的特点、挑战和发展趋势;韩璇等[4]系统性归纳了区块链安全问题的研究现状;Ali等[5]总结了区块链在物联网方面的应用研究进展、趋势.上述文献虽然归纳得较为完整,但是都没有从许可链与非许可链共性技术的角度进行通用的层次结构分析,没有体现出区块链技术与组网路由、数据结构、同步机制等已有技术的关联性,且缺少对区块链项目的差异分析.本文则对有关概念进行区分,探讨了通用的层次化技术结构及其与已有技术的关联性,并针对该结构横向分析相关学术研究进展;根据分层结构对比部分区块链项目的技术选型;最后以智慧城市场景、边缘计算和人工智能技术为代表介绍区块链应用研究现状,给出区块链技术挑战与研究展望. ...

A survey on blockchain-based internet service architecture:requirements,challenges,trends,and future

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2019

... 区块链涵盖多种技术,相关概念易混淆,且应用场景繁多,为此,已有相关综述主要从技术体系结构、技术挑战和应用场景等角度来梳理区块链的最新进展、技术差异和联系,总结技术形态和应用价值.袁勇等[1]给出了区块链基本模型,以比特币为例将非许可链分为数据层、网络层、共识层、激励层、合约层和应用层;邵奇峰等[2]结合开源项目细节,对比了多种企业级区块链(许可链)的技术特点;Yang等[3]总结了基于区块链的网络服务架构的特点、挑战和发展趋势;韩璇等[4]系统性归纳了区块链安全问题的研究现状;Ali等[5]总结了区块链在物联网方面的应用研究进展、趋势.上述文献虽然归纳得较为完整,但是都没有从许可链与非许可链共性技术的角度进行通用的层次结构分析,没有体现出区块链技术与组网路由、数据结构、同步机制等已有技术的关联性,且缺少对区块链项目的差异分析.本文则对有关概念进行区分,探讨了通用的层次化技术结构及其与已有技术的关联性,并针对该结构横向分析相关学术研究进展;根据分层结构对比部分区块链项目的技术选型;最后以智慧城市场景、边缘计算和人工智能技术为代表介绍区块链应用研究现状,给出区块链技术挑战与研究展望. ...

区块链安全问题:研究现状与展望

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2016

... 区块链涵盖多种技术,相关概念易混淆,且应用场景繁多,为此,已有相关综述主要从技术体系结构、技术挑战和应用场景等角度来梳理区块链的最新进展、技术差异和联系,总结技术形态和应用价值.袁勇等[1]给出了区块链基本模型,以比特币为例将非许可链分为数据层、网络层、共识层、激励层、合约层和应用层;邵奇峰等[2]结合开源项目细节,对比了多种企业级区块链(许可链)的技术特点;Yang等[3]总结了基于区块链的网络服务架构的特点、挑战和发展趋势;韩璇等[4]系统性归纳了区块链安全问题的研究现状;Ali等[5]总结了区块链在物联网方面的应用研究进展、趋势.上述文献虽然归纳得较为完整,但是都没有从许可链与非许可链共性技术的角度进行通用的层次结构分析,没有体现出区块链技术与组网路由、数据结构、同步机制等已有技术的关联性,且缺少对区块链项目的差异分析.本文则对有关概念进行区分,探讨了通用的层次化技术结构及其与已有技术的关联性,并针对该结构横向分析相关学术研究进展;根据分层结构对比部分区块链项目的技术选型;最后以智慧城市场景、边缘计算和人工智能技术为代表介绍区块链应用研究现状,给出区块链技术挑战与研究展望. ...

区块链安全问题:研究现状与展望

1

2016

... 区块链涵盖多种技术,相关概念易混淆,且应用场景繁多,为此,已有相关综述主要从技术体系结构、技术挑战和应用场景等角度来梳理区块链的最新进展、技术差异和联系,总结技术形态和应用价值.袁勇等[1]给出了区块链基本模型,以比特币为例将非许可链分为数据层、网络层、共识层、激励层、合约层和应用层;邵奇峰等[2]结合开源项目细节,对比了多种企业级区块链(许可链)的技术特点;Yang等[3]总结了基于区块链的网络服务架构的特点、挑战和发展趋势;韩璇等[4]系统性归纳了区块链安全问题的研究现状;Ali等[5]总结了区块链在物联网方面的应用研究进展、趋势.上述文献虽然归纳得较为完整,但是都没有从许可链与非许可链共性技术的角度进行通用的层次结构分析,没有体现出区块链技术与组网路由、数据结构、同步机制等已有技术的关联性,且缺少对区块链项目的差异分析.本文则对有关概念进行区分,探讨了通用的层次化技术结构及其与已有技术的关联性,并针对该结构横向分析相关学术研究进展;根据分层结构对比部分区块链项目的技术选型;最后以智慧城市场景、边缘计算和人工智能技术为代表介绍区块链应用研究现状,给出区块链技术挑战与研究展望. ...

Applications of blockchains in the Internet of things:a comprehensive survey

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2019

... 区块链涵盖多种技术,相关概念易混淆,且应用场景繁多,为此,已有相关综述主要从技术体系结构、技术挑战和应用场景等角度来梳理区块链的最新进展、技术差异和联系,总结技术形态和应用价值.袁勇等[1]给出了区块链基本模型,以比特币为例将非许可链分为数据层、网络层、共识层、激励层、合约层和应用层;邵奇峰等[2]结合开源项目细节,对比了多种企业级区块链(许可链)的技术特点;Yang等[3]总结了基于区块链的网络服务架构的特点、挑战和发展趋势;韩璇等[4]系统性归纳了区块链安全问题的研究现状;Ali等[5]总结了区块链在物联网方面的应用研究进展、趋势.上述文献虽然归纳得较为完整,但是都没有从许可链与非许可链共性技术的角度进行通用的层次结构分析,没有体现出区块链技术与组网路由、数据结构、同步机制等已有技术的关联性,且缺少对区块链项目的差异分析.本文则对有关概念进行区分,探讨了通用的层次化技术结构及其与已有技术的关联性,并针对该结构横向分析相关学术研究进展;根据分层结构对比部分区块链项目的技术选型;最后以智慧城市场景、边缘计算和人工智能技术为代表介绍区块链应用研究现状,给出区块链技术挑战与研究展望. ...

Blind signature system

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1984

... 加密货币的概念起源于一种基于盲签名(blind signature)的匿名交易技术[6],最早的加密货币交易模型“electronic cash”[7]如图1所示. ...

How to make a mint:the cryptography of anonymous electronic cash

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1997

... 加密货币的概念起源于一种基于盲签名(blind signature)的匿名交易技术[6],最早的加密货币交易模型“electronic cash”[7]如图1所示. ...

Proofs of work and bread pudding protocols

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1999

... 最早的加密货币构想将银行作为构建信任的基础,呈现中心化特点.此后,加密货币朝着去中心化方向发展,并试图用工作量证明(PoW,poof of work)[8]或其改进方法定义价值.比特币在此基础上,采用新型分布式账本技术保证被所有节点维护的数据不可篡改,从而成功构建信任基础,成为真正意义上的去中心化加密货币.区块链从去中心化加密货币发展而来,随着区块链的进一步发展,去中心化加密货币已经成为区块链的主要应用之一. ...

P2P 关键技术研究综述

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2010

... 对等网络的体系架构可分为无结构对等网络、结构化对等网络和混合式对等网络[9],根据节点的逻辑拓扑关系,区块链网络的组网结构也可以划分为上述3种,如图3所示. ...

P2P 关键技术研究综述

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2010

... 对等网络的体系架构可分为无结构对等网络、结构化对等网络和混合式对等网络[9],根据节点的逻辑拓扑关系,区块链网络的组网结构也可以划分为上述3种,如图3所示. ...

Epidemic algorithms for replicated database maintenance

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1988

... 传播层实现对等节点间数据的基本传输,包括2 种数据传播方式:单点传播和多点传播.单点传播是指数据在2个已知节点间直接进行传输而不经过其他节点转发的传播方式;多点传播是指接收数据的节点通过广播向邻近节点进行数据转发的传播方式,区块链网络普遍基于Gossip协议[10]实现洪泛传播.连接层用于获取节点信息,监测和改变节点间连通状态,确保节点间链路的可用性(availability).具体而言,连接层协议帮助新加入节点获取路由表数据,通过定时心跳监测为节点保持稳定连接,在邻居节点失效等情况下为节点关闭连接等.交互逻辑层是区块链网络的核心,从主要流程上看,该层协议承载对等节点间账本数据的同步、交易和区块数据的传输、数据校验结果的反馈等信息交互逻辑,除此之外,还为节点选举、共识算法实施等复杂操作和扩展应用提供消息通路. ...

Information propagation in the bitcoin network

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2013

... 随着近年来区块链网络的爆炸式发展以及开源特点,学术界开始关注大型公有链项目的网络状况,监测并研究它们的特点,研究对象主要为比特币网络.Decker等[11]设计和实现测量工具,分析传播时延数据、协议数据和地址数据,建模分析影响比特币网络性能的网络层因素,基于此提出各自的优化方法.Fadhil等[12]提出基于事件仿真的比特币网络仿真模型,利用真实测量数据验证模型的有效性,最后提出优化机制 BCBSN,旨在设立超级节点降低网络波动.Kaneko 等[13]将区块链节点分为共识节点和验证节点,其中共识节点采用无结构组网方式,验证节点采用结构化组网方式,利用不同组网方式的优点实现网络负载的均衡. ...

Locality based approach to improve propagation delay on the bitcoin peer-to-peer network

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2017

... 随着近年来区块链网络的爆炸式发展以及开源特点,学术界开始关注大型公有链项目的网络状况,监测并研究它们的特点,研究对象主要为比特币网络.Decker等[11]设计和实现测量工具,分析传播时延数据、协议数据和地址数据,建模分析影响比特币网络性能的网络层因素,基于此提出各自的优化方法.Fadhil等[12]提出基于事件仿真的比特币网络仿真模型,利用真实测量数据验证模型的有效性,最后提出优化机制 BCBSN,旨在设立超级节点降低网络波动.Kaneko 等[13]将区块链节点分为共识节点和验证节点,其中共识节点采用无结构组网方式,验证节点采用结构化组网方式,利用不同组网方式的优点实现网络负载的均衡. ...

DHT clustering for load balancing considering blockchain data size

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2018

... 随着近年来区块链网络的爆炸式发展以及开源特点,学术界开始关注大型公有链项目的网络状况,监测并研究它们的特点,研究对象主要为比特币网络.Decker等[11]设计和实现测量工具,分析传播时延数据、协议数据和地址数据,建模分析影响比特币网络性能的网络层因素,基于此提出各自的优化方法.Fadhil等[12]提出基于事件仿真的比特币网络仿真模型,利用真实测量数据验证模型的有效性,最后提出优化机制 BCBSN,旨在设立超级节点降低网络波动.Kaneko 等[13]将区块链节点分为共识节点和验证节点,其中共识节点采用无结构组网方式,验证节点采用结构化组网方式,利用不同组网方式的优点实现网络负载的均衡. ...

An analysis of anonymity in bitcoin using P2P network traffic

2014

Deanonymisation of clients in bitcoin P2P network

2014

Dandelion:redesigning the bitcoin network for anonymity

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2017

... 匿名性是加密货币的重要特性之一,但从网络层视角看,区块链的匿名性并不能有效保证,因为攻击者可以利用监听并追踪 IP 地址的方式推测出交易之间、交易与公钥地址之间的关系,通过匿名隐私研究可以主动发掘安全隐患,规避潜在危害.Koshy 等[16,17]从网络拓扑、传播层协议和作恶模型3个方面对比特币网络进行建模,通过理论分析和仿真实验证明了比特币网络协议在树形组网结构下仅具备弱匿名性,在此基础上提出 Dandelion 网络策略以较低的网络开销优化匿名性,随后又提出 Dandelion++原理,以最优信息理论保证来抵抗大规模去匿名攻击. ...

Dandelion++:lightweight cryptocurrency networking with formal anonymity guarantees

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2018

... 匿名性是加密货币的重要特性之一,但从网络层视角看,区块链的匿名性并不能有效保证,因为攻击者可以利用监听并追踪 IP 地址的方式推测出交易之间、交易与公钥地址之间的关系,通过匿名隐私研究可以主动发掘安全隐患,规避潜在危害.Koshy 等[16,17]从网络拓扑、传播层协议和作恶模型3个方面对比特币网络进行建模,通过理论分析和仿真实验证明了比特币网络协议在树形组网结构下仅具备弱匿名性,在此基础上提出 Dandelion 网络策略以较低的网络开销优化匿名性,随后又提出 Dandelion++原理,以最优信息理论保证来抵抗大规模去匿名攻击. ...

Eclipse attacks on Bitcoin’s peer-to-peer network

1

2015

... 区块链重点关注其数据层和共识层面机制,并基于普通网络构建开放的互联环境,该方式极易遭受攻击.为提高区块链网络的安全性,学术界展开研究并给出了相应的解决方案.Heilman 等[18]对比特币和以太坊网络实施日蚀攻击(eclipse attack)——通过屏蔽正确节点从而完全控制特定节点的信息来源,证实了该攻击的可行性.Apostolaki等[19]提出针对比特币网络的 BGP(border gateway protocal)劫持攻击,通过操纵自治域间路由或拦截域间流量来制造节点通信阻塞,表明针对关键数据的沿路攻击可以大大降低区块传播性能. ...

Hijacking bitcoin:routing attacks on cryptocurrencies

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2017

... 区块链重点关注其数据层和共识层面机制,并基于普通网络构建开放的互联环境,该方式极易遭受攻击.为提高区块链网络的安全性,学术界展开研究并给出了相应的解决方案.Heilman 等[18]对比特币和以太坊网络实施日蚀攻击(eclipse attack)——通过屏蔽正确节点从而完全控制特定节点的信息来源,证实了该攻击的可行性.Apostolaki等[19]提出针对比特币网络的 BGP(border gateway protocal)劫持攻击,通过操纵自治域间路由或拦截域间流量来制造节点通信阻塞,表明针对关键数据的沿路攻击可以大大降低区块传播性能. ...

... 网络层主要缺陷在于安全性,可拓展性则有待优化.如何防御以 BGP 劫持为代表的网络攻击将成为区块链底层网络的安全研究方向[19].信息中心网络将重塑区块链基础传输网络,通过请求聚合和数据缓存减少网内冗余流量并加速通信传输[69].相比于数据层和共识层,区块链网络的关注度较低,但却是影响安全性、可拓展性的基本因素. ...

Improving authenticated dynamic dictionaries,with applications to cryptocurrencies

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2017

... 高效验证的学术问题源于验证数据结构(ADS,authenticated data structure),即利用特定数据结构快速验证数据的完整性,实际上 MKT 也是其中的一种.为了适应区块链数据的动态性(dynamical)并保持良好性能,学术界展开了研究.Reyzin等[20]基于AVL树形结构提出AVL+,并通过平衡验证路径、缺省堆栈交易集等机制,简化轻量级节点的区块头验证过程.Zhang等[21]提出GEM2-tree结构,并对其进行优化提出 GEM2כ-tree 结构,通过分解单树结构、动态调整节点计算速度、扩展数据索引等机制降低以太坊节点计算开销. ...

GEM^2-tree:a gas-efficient structure for authenticated range queries in blockchain

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2019

... 高效验证的学术问题源于验证数据结构(ADS,authenticated data structure),即利用特定数据结构快速验证数据的完整性,实际上 MKT 也是其中的一种.为了适应区块链数据的动态性(dynamical)并保持良好性能,学术界展开了研究.Reyzin等[20]基于AVL树形结构提出AVL+,并通过平衡验证路径、缺省堆栈交易集等机制,简化轻量级节点的区块头验证过程.Zhang等[21]提出GEM2-tree结构,并对其进行优化提出 GEM2כ-tree 结构,通过分解单树结构、动态调整节点计算速度、扩展数据索引等机制降低以太坊节点计算开销. ...

An analysis of anonymity in the bitcoin system

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2011

... 区块数据直接承载业务信息,因此区块数据的匿名关联性分析更为直接.Reid等[22]将区块数据建模为事务网络和用户网络,利用多交易数据的用户指向性分析成功降低网络复杂度.Meiklejohn等[23]利用启发式聚类方法分析交易数据的流动特性并对用户进行分组,通过与这些服务的互动来识别主要机构的比特币地址.Awan 等[24]使用优势集(dominant set)方法对区块链交易进行自动分类,从而提高分析准确率. ...

A fistful of bitcoins:characterizing payments among men with no names

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2013

... 区块数据直接承载业务信息,因此区块数据的匿名关联性分析更为直接.Reid等[22]将区块数据建模为事务网络和用户网络,利用多交易数据的用户指向性分析成功降低网络复杂度.Meiklejohn等[23]利用启发式聚类方法分析交易数据的流动特性并对用户进行分组,通过与这些服务的互动来识别主要机构的比特币地址.Awan 等[24]使用优势集(dominant set)方法对区块链交易进行自动分类,从而提高分析准确率. ...

Blockchain transaction analysis using dominant sets

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2017

... 区块数据直接承载业务信息,因此区块数据的匿名关联性分析更为直接.Reid等[22]将区块数据建模为事务网络和用户网络,利用多交易数据的用户指向性分析成功降低网络复杂度.Meiklejohn等[23]利用启发式聚类方法分析交易数据的流动特性并对用户进行分组,通过与这些服务的互动来识别主要机构的比特币地址.Awan 等[24]使用优势集(dominant set)方法对区块链交易进行自动分类,从而提高分析准确率. ...

Increasing anonymity in bitcoin

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2014

... 隐私保护方面,Saxena等[25]提出复合签名技术削弱数据的关联性,基于双线性映射中的Diffie-Hellman假设保证计算困难性,从而保护用户隐私.Miers 等[26]和 Sasson 等[27]提出 Zerocoin 和Zerocash,在不添加可信方的情况下断开交易间的联系,最早利用零知识证明(zero-knowledge proof)技术隐藏交易的输入、输出和金额信息,提高比特币的匿名性.非对称加密是区块链数据安全的核心,但在量子计算面前却显得“捉襟见肘”,为此Yin等[28]利用盆景树模型(bonsai tree)改进晶格签名技术(lattice-based signature),以保证公私钥的随机性和安全性,使反量子加密技术适用于区块链用户地址的生成. ...

Zerocoin:anonymous distributed e-cash from bitcoin

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2013

... 隐私保护方面,Saxena等[25]提出复合签名技术削弱数据的关联性,基于双线性映射中的Diffie-Hellman假设保证计算困难性,从而保护用户隐私.Miers 等[26]和 Sasson 等[27]提出 Zerocoin 和Zerocash,在不添加可信方的情况下断开交易间的联系,最早利用零知识证明(zero-knowledge proof)技术隐藏交易的输入、输出和金额信息,提高比特币的匿名性.非对称加密是区块链数据安全的核心,但在量子计算面前却显得“捉襟见肘”,为此Yin等[28]利用盆景树模型(bonsai tree)改进晶格签名技术(lattice-based signature),以保证公私钥的随机性和安全性,使反量子加密技术适用于区块链用户地址的生成. ...

Zerocash:decentralized anonymous payments from bitcoin

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2014

... 隐私保护方面,Saxena等[25]提出复合签名技术削弱数据的关联性,基于双线性映射中的Diffie-Hellman假设保证计算困难性,从而保护用户隐私.Miers 等[26]和 Sasson 等[27]提出 Zerocoin 和Zerocash,在不添加可信方的情况下断开交易间的联系,最早利用零知识证明(zero-knowledge proof)技术隐藏交易的输入、输出和金额信息,提高比特币的匿名性.非对称加密是区块链数据安全的核心,但在量子计算面前却显得“捉襟见肘”,为此Yin等[28]利用盆景树模型(bonsai tree)改进晶格签名技术(lattice-based signature),以保证公私钥的随机性和安全性,使反量子加密技术适用于区块链用户地址的生成. ...

A anti-quantum transaction authentication approach in blockchain

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2018

... 隐私保护方面,Saxena等[25]提出复合签名技术削弱数据的关联性,基于双线性映射中的Diffie-Hellman假设保证计算困难性,从而保护用户隐私.Miers 等[26]和 Sasson 等[27]提出 Zerocoin 和Zerocash,在不添加可信方的情况下断开交易间的联系,最早利用零知识证明(zero-knowledge proof)技术隐藏交易的输入、输出和金额信息,提高比特币的匿名性.非对称加密是区块链数据安全的核心,但在量子计算面前却显得“捉襟见肘”,为此Yin等[28]利用盆景树模型(bonsai tree)改进晶格签名技术(lattice-based signature),以保证公私钥的随机性和安全性,使反量子加密技术适用于区块链用户地址的生成. ...

The sybil attack

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2002

... 区块链网络中每个节点必须维护完全相同的账本数据,然而各节点产生数据的时间不同、获取数据的来源未知,存在节点故意广播错误数据的可能性,这将导致女巫攻击[29]、双花攻击[30]等安全风险;除此之外,节点故障、网络拥塞带来的数据异常也无法预测.因此,如何在不可信的环境下实现账本数据的全网统一是共识层解决的关键问题.实际上,上述错误是拜占庭将军问题(the Byzantine generals problem)[31]在区块链中的具体表现,即拜占庭错误——相互独立的组件可以做出任意或恶意的行为,并可能与其他错误组件产生协作,此类错误在可信分布式计算领域被广泛研究. ...

Double-spending fast payments in bitcoin

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2012

... 区块链网络中每个节点必须维护完全相同的账本数据,然而各节点产生数据的时间不同、获取数据的来源未知,存在节点故意广播错误数据的可能性,这将导致女巫攻击[29]、双花攻击[30]等安全风险;除此之外,节点故障、网络拥塞带来的数据异常也无法预测.因此,如何在不可信的环境下实现账本数据的全网统一是共识层解决的关键问题.实际上,上述错误是拜占庭将军问题(the Byzantine generals problem)[31]在区块链中的具体表现,即拜占庭错误——相互独立的组件可以做出任意或恶意的行为,并可能与其他错误组件产生协作,此类错误在可信分布式计算领域被广泛研究. ...

The byzantine generals problem

1

1982

... 区块链网络中每个节点必须维护完全相同的账本数据,然而各节点产生数据的时间不同、获取数据的来源未知,存在节点故意广播错误数据的可能性,这将导致女巫攻击[29]、双花攻击[30]等安全风险;除此之外,节点故障、网络拥塞带来的数据异常也无法预测.因此,如何在不可信的环境下实现账本数据的全网统一是共识层解决的关键问题.实际上,上述错误是拜占庭将军问题(the Byzantine generals problem)[31]在区块链中的具体表现,即拜占庭错误——相互独立的组件可以做出任意或恶意的行为,并可能与其他错误组件产生协作,此类错误在可信分布式计算领域被广泛研究. ...

Consensus in the age of blockchains

1

... 状态机复制(state-machine replication)是解决分布式系统容错问题的常用理论.其基本思想为:任何计算都表示为状态机,通过接收消息来更改其状态.假设一组副本以相同的初始状态开始,并且能够就一组公共消息的顺序达成一致,那么它们可以独立进行状态的演化计算,从而正确维护各自副本之间的一致性.同样,区块链也使用状态机复制理论解决拜占庭容错问题,如果把每个节点的数据视为账本数据的副本,那么节点接收到的交易、区块即为引起副本状态变化的消息.状态机复制理论实现和维持副本的一致性主要包含2个要素:正确执行计算逻辑的确定性状态机和传播相同序列消息的共识协议.其中,共识协议是影响容错效果、吞吐量和复杂度的关键,不同安全性、可扩展性要求的系统需要的共识协议各有不同.学术界普遍根据通信模型和容错类型对共识协议进行区分[32],因此严格地说,区块链使用的共识协议需要解决的是部分同步(partial synchrony)模型[33]下的拜占庭容错问题. ...

Consensus in the presence of partial synchrony

2

1988

... 状态机复制(state-machine replication)是解决分布式系统容错问题的常用理论.其基本思想为:任何计算都表示为状态机,通过接收消息来更改其状态.假设一组副本以相同的初始状态开始,并且能够就一组公共消息的顺序达成一致,那么它们可以独立进行状态的演化计算,从而正确维护各自副本之间的一致性.同样,区块链也使用状态机复制理论解决拜占庭容错问题,如果把每个节点的数据视为账本数据的副本,那么节点接收到的交易、区块即为引起副本状态变化的消息.状态机复制理论实现和维持副本的一致性主要包含2个要素:正确执行计算逻辑的确定性状态机和传播相同序列消息的共识协议.其中,共识协议是影响容错效果、吞吐量和复杂度的关键,不同安全性、可扩展性要求的系统需要的共识协议各有不同.学术界普遍根据通信模型和容错类型对共识协议进行区分[32],因此严格地说,区块链使用的共识协议需要解决的是部分同步(partial synchrony)模型[33]下的拜占庭容错问题. ...

... 比特币在网络层采用非结构化方式组网,路由表呈现随机性.节点间则采用多点传播方式传递数据,曾基于Gossip协议实现,为提高网络的抗匿名分析能力改为基于Diffusion协议实现[33].节点利用一系列控制协议确保链路的可用性,包括版本获取(Vetsion/Verack)、地址获取(Addr/GetAddr)、心跳信息(PING/PONG)等.新节点入网时,首先向硬编码 DNS 节点(种子节点)请求初始节点列表;然后向初始节点随机请求它们路由表中的节点信息,以此生成自己的路由表;最后节点通过控制协议与这些节点建立连接,并根据信息交互的频率更新路由表中节点时间戳,从而保证路由表中的节点都是活动的.交互逻辑层为建立共识交互通道,提供了区块获取(GetBlock)、交易验证(MerkleBlock)、主链选择(CmpctBlock)等协议;轻节点只需要进行简单的区块头验证,因此通过头验证(GetHeader/Header)协议和连接层中的过滤设置协议指定需要验证的区块头即可建立简单验证通路.在安全机制方面,比特币网络可选择利用匿名通信网络Tor作为数据传输承载,通过沿路径的层层数据加密机制来保护对端身份. ...

Bitcoin and beyond:a technical survey on decentralized digital currencies

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2016

... 区块链网络中主要包含PoX(poof of X)[34]、BFT(byzantine-fault tolerant)和 CFT(crash-fault tolerant)类基础共识协议.PoX 类协议是以 PoW (proof of work)为代表的基于奖惩机制驱动的新型共识协议,为了适应数据吞吐量、资源利用率和安全性的需求,人们又提出PoS(proof of stake)、PoST (proof of space-time)等改进协议.它们的基本特点在于设计证明依据,使诚实节点可以证明其合法性,从而实现拜占庭容错.BFT类协议是指解决拜占庭容错问题的传统共识协议及其改良协议,包括PBFT、BFT-SMaRt、Tendermint等.CFT类协议用于实现崩溃容错,通过身份证明等手段规避节点作恶的情况,仅考虑节点或网络的崩溃(crash)故障,主要包括Raft、Paxos、Kafka等协议. ...

Blockchains consensus protocols in the wild

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2017

... 非许可链和许可链的开放程度和容错需求存在差异,共识层面技术在两者之间产生了较大区别.具体而言,非许可链完全开放,需要抵御严重的拜占庭风险,多采用PoX、BFT类协议并配合奖惩机制实现共识.许可链拥有准入机制,网络中节点身份可知,一定程度降低了拜占庭风险,因此可采用BFT类协议、CFT类协议构建相同的信任模型[35]. ...

Practical byzantine fault tolerance and proactive recovery

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2002

... PBFT是 BFT经典共识协议,其主要流程如图8 所示.PBFT将节点分为主节点和副节点,其中主节点负责将交易打包成区块,副节点参与验证和转发,假设作恶节点数量为f.PBFT共识主要分为预准备、准备和接受3个阶段,主节点首先收集交易后排序并提出合法区块提案;其余节点先验证提案的合法性,然后根据区块内交易顺序依次执行并将结果摘要组播;各节点收到2f个与自身相同的摘要后便组播接受投票;当节点收到超过2f+1个投票时便存储区块及其产生的新状态[36]. ...

In search of an understandable consensus algorithm

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2015

... Raft[37]是典型的崩溃容错共识协议,以可用性强著称.Raft将节点分为跟随节点、候选节点和领导节点,领导节点负责将交易打包成区块,追随节点响应领导节点的同步指令,候选节点完成领导节点的选举工作.当网络运行稳定时,只存在领导节点和追随节点,领导节点向追随节点推送区块数据从而实现同步.节点均设置生存时间决定角色变化周期,领导节点的心跳信息不断重置追随节点的生存时间,当领导节点发生崩溃时,追随节点自动转化为候选节点并进入选举流程,实现网络自恢复. ...

Proofs of useful work

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2017

... 如前文所述,PoX类协议的基本特点在于设计证明依据,使诚实节点可以证明其合法性,从而实现拜占庭容错.uPoW[38]通过计算有意义的正交向量问题证明节点合法性,使算力不被浪费.PoI (proof-of-importance)[39]利用图论原理为每个节点赋予重要性权重,权重越高的节点将越有可能算出区块.PoS(poof-of-stake)为节点定义“币龄”,拥有更高币龄的节点将被分配更多的股份(stake),而股份被作为证明依据用于成块节点的选举.Ouroboros[40]通过引入多方掷币协议增大了选举随机性,引入近乎纳什均衡的激励机制进一步提高PoS 的安全性.PoRep(proof-of-replication)[41]应用于去中心化存储网络,利用证明依据作为贡献存储空间的奖励,促进存储资源再利用. ...

Comparative analysis of blockchain consensus algorithms

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2018

... 如前文所述,PoX类协议的基本特点在于设计证明依据,使诚实节点可以证明其合法性,从而实现拜占庭容错.uPoW[38]通过计算有意义的正交向量问题证明节点合法性,使算力不被浪费.PoI (proof-of-importance)[39]利用图论原理为每个节点赋予重要性权重,权重越高的节点将越有可能算出区块.PoS(poof-of-stake)为节点定义“币龄”,拥有更高币龄的节点将被分配更多的股份(stake),而股份被作为证明依据用于成块节点的选举.Ouroboros[40]通过引入多方掷币协议增大了选举随机性,引入近乎纳什均衡的激励机制进一步提高PoS 的安全性.PoRep(proof-of-replication)[41]应用于去中心化存储网络,利用证明依据作为贡献存储空间的奖励,促进存储资源再利用. ...

Ouroboros:a provably secure proof-of-stake blockchain protocol

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2017

... 如前文所述,PoX类协议的基本特点在于设计证明依据,使诚实节点可以证明其合法性,从而实现拜占庭容错.uPoW[38]通过计算有意义的正交向量问题证明节点合法性,使算力不被浪费.PoI (proof-of-importance)[39]利用图论原理为每个节点赋予重要性权重,权重越高的节点将越有可能算出区块.PoS(poof-of-stake)为节点定义“币龄”,拥有更高币龄的节点将被分配更多的股份(stake),而股份被作为证明依据用于成块节点的选举.Ouroboros[40]通过引入多方掷币协议增大了选举随机性,引入近乎纳什均衡的激励机制进一步提高PoS 的安全性.PoRep(proof-of-replication)[41]应用于去中心化存储网络,利用证明依据作为贡献存储空间的奖励,促进存储资源再利用. ...

Tight proofs of space and replication

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... 如前文所述,PoX类协议的基本特点在于设计证明依据,使诚实节点可以证明其合法性,从而实现拜占庭容错.uPoW[38]通过计算有意义的正交向量问题证明节点合法性,使算力不被浪费.PoI (proof-of-importance)[39]利用图论原理为每个节点赋予重要性权重,权重越高的节点将越有可能算出区块.PoS(poof-of-stake)为节点定义“币龄”,拥有更高币龄的节点将被分配更多的股份(stake),而股份被作为证明依据用于成块节点的选举.Ouroboros[40]通过引入多方掷币协议增大了选举随机性,引入近乎纳什均衡的激励机制进一步提高PoS 的安全性.PoRep(proof-of-replication)[41]应用于去中心化存储网络,利用证明依据作为贡献存储空间的奖励,促进存储资源再利用. ...

A vademecum on blockchain technologies:when,which,and how

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2019

... BFT协议有较长的发展史,在区块链研究中被赋予了新的活力.SCP[42]和Ripple[43]基于联邦拜占庭共识[44]——存在交集的多池(确定规模的联邦)共识,分别允许节点自主选择或与指定的节点构成共识联邦,通过联邦交集达成全网共识.Tendermint[45]使用Gossip通信协议基本实现异步拜占庭共识,不仅简化了流程而且提高了可用性.HotStuff[46]将BFT与链式结构数据相结合,使主节点能够以实际网络时延及 O(n)通信复杂度推动协议达成一致.LibraBFT[47]在HotStuff的基础上加入奖惩机制及节点替换机制,从而优化了性能. ...

A survey on consensus mechanisms and mining strategy management in blockchain networks

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2019

... BFT协议有较长的发展史,在区块链研究中被赋予了新的活力.SCP[42]和Ripple[43]基于联邦拜占庭共识[44]——存在交集的多池(确定规模的联邦)共识,分别允许节点自主选择或与指定的节点构成共识联邦,通过联邦交集达成全网共识.Tendermint[45]使用Gossip通信协议基本实现异步拜占庭共识,不仅简化了流程而且提高了可用性.HotStuff[46]将BFT与链式结构数据相结合,使主节点能够以实际网络时延及 O(n)通信复杂度推动协议达成一致.LibraBFT[47]在HotStuff的基础上加入奖惩机制及节点替换机制,从而优化了性能. ...

Formal modeling and verification of a federated byzantine agreement algorithm for blockchain platforms

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2019

... BFT协议有较长的发展史,在区块链研究中被赋予了新的活力.SCP[42]和Ripple[43]基于联邦拜占庭共识[44]——存在交集的多池(确定规模的联邦)共识,分别允许节点自主选择或与指定的节点构成共识联邦,通过联邦交集达成全网共识.Tendermint[45]使用Gossip通信协议基本实现异步拜占庭共识,不仅简化了流程而且提高了可用性.HotStuff[46]将BFT与链式结构数据相结合,使主节点能够以实际网络时延及 O(n)通信复杂度推动协议达成一致.LibraBFT[47]在HotStuff的基础上加入奖惩机制及节点替换机制,从而优化了性能. ...

An overview of blockchain technology:architecture,consensus,and future trends

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2017

... BFT协议有较长的发展史,在区块链研究中被赋予了新的活力.SCP[42]和Ripple[43]基于联邦拜占庭共识[44]——存在交集的多池(确定规模的联邦)共识,分别允许节点自主选择或与指定的节点构成共识联邦,通过联邦交集达成全网共识.Tendermint[45]使用Gossip通信协议基本实现异步拜占庭共识,不仅简化了流程而且提高了可用性.HotStuff[46]将BFT与链式结构数据相结合,使主节点能够以实际网络时延及 O(n)通信复杂度推动协议达成一致.LibraBFT[47]在HotStuff的基础上加入奖惩机制及节点替换机制,从而优化了性能. ...

HotStuff:BFT consensus in the lens of blockchain

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2019

... BFT协议有较长的发展史,在区块链研究中被赋予了新的活力.SCP[42]和Ripple[43]基于联邦拜占庭共识[44]——存在交集的多池(确定规模的联邦)共识,分别允许节点自主选择或与指定的节点构成共识联邦,通过联邦交集达成全网共识.Tendermint[45]使用Gossip通信协议基本实现异步拜占庭共识,不仅简化了流程而且提高了可用性.HotStuff[46]将BFT与链式结构数据相结合,使主节点能够以实际网络时延及 O(n)通信复杂度推动协议达成一致.LibraBFT[47]在HotStuff的基础上加入奖惩机制及节点替换机制,从而优化了性能. ...

Libra critique towards global decentralized financial system

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2019

... BFT协议有较长的发展史,在区块链研究中被赋予了新的活力.SCP[42]和Ripple[43]基于联邦拜占庭共识[44]——存在交集的多池(确定规模的联邦)共识,分别允许节点自主选择或与指定的节点构成共识联邦,通过联邦交集达成全网共识.Tendermint[45]使用Gossip通信协议基本实现异步拜占庭共识,不仅简化了流程而且提高了可用性.HotStuff[46]将BFT与链式结构数据相结合,使主节点能够以实际网络时延及 O(n)通信复杂度推动协议达成一致.LibraBFT[47]在HotStuff的基础上加入奖惩机制及节点替换机制,从而优化了性能. ...

Proof of activity:extending bitcoin’s proof of work via proof of stake

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... Hybrid 类协议是研究趋势之一.PoA[48]利用PoW产生空区块头,利用PoS决定由哪些节点进行记账和背书,其奖励由背书节点和出块节点共享.PeerCensus[49]由节点团体进行拜占庭协议实现共识,而节点必须基于比特币网络,通过 PoW 产出区块后才能获得投票权力.ByzCoin[50]利用PoW的算力特性构建动态成员关系,并引入联合签名方案来减小PBFT的轮次通信开销,提高交易吞吐量,降低确认时延.Casper[51]则通过PoS的股份决定节点构成团体并进行BFT共识,且节点可投票数取决于股份. ...

Bitcoin meets strong consistency

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... Hybrid 类协议是研究趋势之一.PoA[48]利用PoW产生空区块头,利用PoS决定由哪些节点进行记账和背书,其奖励由背书节点和出块节点共享.PeerCensus[49]由节点团体进行拜占庭协议实现共识,而节点必须基于比特币网络,通过 PoW 产出区块后才能获得投票权力.ByzCoin[50]利用PoW的算力特性构建动态成员关系,并引入联合签名方案来减小PBFT的轮次通信开销,提高交易吞吐量,降低确认时延.Casper[51]则通过PoS的股份决定节点构成团体并进行BFT共识,且节点可投票数取决于股份. ...

Enhancing bitcoin security and performance with strong consistency via collective signing

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2016

... Hybrid 类协议是研究趋势之一.PoA[48]利用PoW产生空区块头,利用PoS决定由哪些节点进行记账和背书,其奖励由背书节点和出块节点共享.PeerCensus[49]由节点团体进行拜占庭协议实现共识,而节点必须基于比特币网络,通过 PoW 产出区块后才能获得投票权力.ByzCoin[50]利用PoW的算力特性构建动态成员关系,并引入联合签名方案来减小PBFT的轮次通信开销,提高交易吞吐量,降低确认时延.Casper[51]则通过PoS的股份决定节点构成团体并进行BFT共识,且节点可投票数取决于股份. ...

Casper the friendly finality gadget

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... Hybrid 类协议是研究趋势之一.PoA[48]利用PoW产生空区块头,利用PoS决定由哪些节点进行记账和背书,其奖励由背书节点和出块节点共享.PeerCensus[49]由节点团体进行拜占庭协议实现共识,而节点必须基于比特币网络,通过 PoW 产出区块后才能获得投票权力.ByzCoin[50]利用PoW的算力特性构建动态成员关系,并引入联合签名方案来减小PBFT的轮次通信开销,提高交易吞吐量,降低确认时延.Casper[51]则通过PoS的股份决定节点构成团体并进行BFT共识,且节点可投票数取决于股份. ...

Bitcoin and beyond:a technical survey on decentralized digital currencies

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2016

... 侧链(side-chain)在比特币主链外构建新的分类资产链,并使比特币和其他分类资产在多个区块链之间转移,从而分散了单一链的负荷.Tschorsch等[52]利用Two-way Peg机制实现交互式跨链资产转换,防止该过程中出现双花.Kiayias 等[53]利用NIPoPoW机制实现非交互式的跨链工作证明,并降低了跨链带来的区块冗余.分片(sharding)是指不同节点子集处理区块链的不同部分,从而减少每个节点的负载.ELASTICO[54]将交易集划分为不同分片,每个分片由不同的节点集合进行并行验证.OmniLedger[55]在前者的基础上优化节点随机选择及跨切片事务提交协议,从而提高了切片共识的安全性与正确性.区别于 OmniLedger,PolyShard[56]利用拉格朗日多项式编码分片为分片交互过程加入计算冗余,同时实现了可扩展性优化与安全保障.上述研究可视为链上处理模型在加密货币场景下的可扩展性优化方案.实际上,链下处理模型本身就是一种扩展性优化思路,闪电网络[57]通过状态通道对交易最终结果进行链上确认,从而在交易过程中实现高频次的链外支付.Plasma[58]在链下对区块链进行树形分支拓展,树形分支中的父节点完成子节点业务的确认,直到根节点与区块链进行最终确认. ...

Non-interactive proofs of proof-of-work

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... 侧链(side-chain)在比特币主链外构建新的分类资产链,并使比特币和其他分类资产在多个区块链之间转移,从而分散了单一链的负荷.Tschorsch等[52]利用Two-way Peg机制实现交互式跨链资产转换,防止该过程中出现双花.Kiayias 等[53]利用NIPoPoW机制实现非交互式的跨链工作证明,并降低了跨链带来的区块冗余.分片(sharding)是指不同节点子集处理区块链的不同部分,从而减少每个节点的负载.ELASTICO[54]将交易集划分为不同分片,每个分片由不同的节点集合进行并行验证.OmniLedger[55]在前者的基础上优化节点随机选择及跨切片事务提交协议,从而提高了切片共识的安全性与正确性.区别于 OmniLedger,PolyShard[56]利用拉格朗日多项式编码分片为分片交互过程加入计算冗余,同时实现了可扩展性优化与安全保障.上述研究可视为链上处理模型在加密货币场景下的可扩展性优化方案.实际上,链下处理模型本身就是一种扩展性优化思路,闪电网络[57]通过状态通道对交易最终结果进行链上确认,从而在交易过程中实现高频次的链外支付.Plasma[58]在链下对区块链进行树形分支拓展,树形分支中的父节点完成子节点业务的确认,直到根节点与区块链进行最终确认. ...

A secure sharding protocol for open blockchains

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2016

... 侧链(side-chain)在比特币主链外构建新的分类资产链,并使比特币和其他分类资产在多个区块链之间转移,从而分散了单一链的负荷.Tschorsch等[52]利用Two-way Peg机制实现交互式跨链资产转换,防止该过程中出现双花.Kiayias 等[53]利用NIPoPoW机制实现非交互式的跨链工作证明,并降低了跨链带来的区块冗余.分片(sharding)是指不同节点子集处理区块链的不同部分,从而减少每个节点的负载.ELASTICO[54]将交易集划分为不同分片,每个分片由不同的节点集合进行并行验证.OmniLedger[55]在前者的基础上优化节点随机选择及跨切片事务提交协议,从而提高了切片共识的安全性与正确性.区别于 OmniLedger,PolyShard[56]利用拉格朗日多项式编码分片为分片交互过程加入计算冗余,同时实现了可扩展性优化与安全保障.上述研究可视为链上处理模型在加密货币场景下的可扩展性优化方案.实际上,链下处理模型本身就是一种扩展性优化思路,闪电网络[57]通过状态通道对交易最终结果进行链上确认,从而在交易过程中实现高频次的链外支付.Plasma[58]在链下对区块链进行树形分支拓展,树形分支中的父节点完成子节点业务的确认,直到根节点与区块链进行最终确认. ...

OmniLedger:a secure,scale-out,decentralized ledger via sharding

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2018

... 侧链(side-chain)在比特币主链外构建新的分类资产链,并使比特币和其他分类资产在多个区块链之间转移,从而分散了单一链的负荷.Tschorsch等[52]利用Two-way Peg机制实现交互式跨链资产转换,防止该过程中出现双花.Kiayias 等[53]利用NIPoPoW机制实现非交互式的跨链工作证明,并降低了跨链带来的区块冗余.分片(sharding)是指不同节点子集处理区块链的不同部分,从而减少每个节点的负载.ELASTICO[54]将交易集划分为不同分片,每个分片由不同的节点集合进行并行验证.OmniLedger[55]在前者的基础上优化节点随机选择及跨切片事务提交协议,从而提高了切片共识的安全性与正确性.区别于 OmniLedger,PolyShard[56]利用拉格朗日多项式编码分片为分片交互过程加入计算冗余,同时实现了可扩展性优化与安全保障.上述研究可视为链上处理模型在加密货币场景下的可扩展性优化方案.实际上,链下处理模型本身就是一种扩展性优化思路,闪电网络[57]通过状态通道对交易最终结果进行链上确认,从而在交易过程中实现高频次的链外支付.Plasma[58]在链下对区块链进行树形分支拓展,树形分支中的父节点完成子节点业务的确认,直到根节点与区块链进行最终确认. ...

PolyShard:coded sharding achieves linearly scaling efficiency and security simultaneously

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... 侧链(side-chain)在比特币主链外构建新的分类资产链,并使比特币和其他分类资产在多个区块链之间转移,从而分散了单一链的负荷.Tschorsch等[52]利用Two-way Peg机制实现交互式跨链资产转换,防止该过程中出现双花.Kiayias 等[53]利用NIPoPoW机制实现非交互式的跨链工作证明,并降低了跨链带来的区块冗余.分片(sharding)是指不同节点子集处理区块链的不同部分,从而减少每个节点的负载.ELASTICO[54]将交易集划分为不同分片,每个分片由不同的节点集合进行并行验证.OmniLedger[55]在前者的基础上优化节点随机选择及跨切片事务提交协议,从而提高了切片共识的安全性与正确性.区别于 OmniLedger,PolyShard[56]利用拉格朗日多项式编码分片为分片交互过程加入计算冗余,同时实现了可扩展性优化与安全保障.上述研究可视为链上处理模型在加密货币场景下的可扩展性优化方案.实际上,链下处理模型本身就是一种扩展性优化思路,闪电网络[57]通过状态通道对交易最终结果进行链上确认,从而在交易过程中实现高频次的链外支付.Plasma[58]在链下对区块链进行树形分支拓展,树形分支中的父节点完成子节点业务的确认,直到根节点与区块链进行最终确认. ...

A survey on the scalability of blockchain systems

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2019

... 侧链(side-chain)在比特币主链外构建新的分类资产链,并使比特币和其他分类资产在多个区块链之间转移,从而分散了单一链的负荷.Tschorsch等[52]利用Two-way Peg机制实现交互式跨链资产转换,防止该过程中出现双花.Kiayias 等[53]利用NIPoPoW机制实现非交互式的跨链工作证明,并降低了跨链带来的区块冗余.分片(sharding)是指不同节点子集处理区块链的不同部分,从而减少每个节点的负载.ELASTICO[54]将交易集划分为不同分片,每个分片由不同的节点集合进行并行验证.OmniLedger[55]在前者的基础上优化节点随机选择及跨切片事务提交协议,从而提高了切片共识的安全性与正确性.区别于 OmniLedger,PolyShard[56]利用拉格朗日多项式编码分片为分片交互过程加入计算冗余,同时实现了可扩展性优化与安全保障.上述研究可视为链上处理模型在加密货币场景下的可扩展性优化方案.实际上,链下处理模型本身就是一种扩展性优化思路,闪电网络[57]通过状态通道对交易最终结果进行链上确认,从而在交易过程中实现高频次的链外支付.Plasma[58]在链下对区块链进行树形分支拓展,树形分支中的父节点完成子节点业务的确认,直到根节点与区块链进行最终确认. ...

Scalable funding of bitcoin micropayment channel networks

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2017

... 侧链(side-chain)在比特币主链外构建新的分类资产链,并使比特币和其他分类资产在多个区块链之间转移,从而分散了单一链的负荷.Tschorsch等[52]利用Two-way Peg机制实现交互式跨链资产转换,防止该过程中出现双花.Kiayias 等[53]利用NIPoPoW机制实现非交互式的跨链工作证明,并降低了跨链带来的区块冗余.分片(sharding)是指不同节点子集处理区块链的不同部分,从而减少每个节点的负载.ELASTICO[54]将交易集划分为不同分片,每个分片由不同的节点集合进行并行验证.OmniLedger[55]在前者的基础上优化节点随机选择及跨切片事务提交协议,从而提高了切片共识的安全性与正确性.区别于 OmniLedger,PolyShard[56]利用拉格朗日多项式编码分片为分片交互过程加入计算冗余,同时实现了可扩展性优化与安全保障.上述研究可视为链上处理模型在加密货币场景下的可扩展性优化方案.实际上,链下处理模型本身就是一种扩展性优化思路,闪电网络[57]通过状态通道对交易最终结果进行链上确认,从而在交易过程中实现高频次的链外支付.Plasma[58]在链下对区块链进行树形分支拓展,树形分支中的父节点完成子节点业务的确认,直到根节点与区块链进行最终确认. ...

Making smart contracts smarter

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2016

... 一方面,沙盒环境承载了区块链节点运行条件,针对虚拟机展开的攻击更为直接;另一方面,智能合约直接对账本进行操作,其漏洞更易影响业务运行,因此控制层的安全防护研究成为热点.Luu等[59]分析了运行于EVM中的智能合约安全性,指出底层平台的分布式语义差异带来的安全问题.Brent 等[60]提出智能合约安全分析框架 Vandal,将EVM 字节码转换为语义逻辑关,为分析合约安全漏洞提供便利.Jiang 等[61]预先定义用于安全漏洞的特征,然后模拟执行大规模交易,通过分析日志中的合约行为实现漏洞检测. ...

Vandal:a scalable security analysis framework for smart contracts

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2018

... 一方面,沙盒环境承载了区块链节点运行条件,针对虚拟机展开的攻击更为直接;另一方面,智能合约直接对账本进行操作,其漏洞更易影响业务运行,因此控制层的安全防护研究成为热点.Luu等[59]分析了运行于EVM中的智能合约安全性,指出底层平台的分布式语义差异带来的安全问题.Brent 等[60]提出智能合约安全分析框架 Vandal,将EVM 字节码转换为语义逻辑关,为分析合约安全漏洞提供便利.Jiang 等[61]预先定义用于安全漏洞的特征,然后模拟执行大规模交易,通过分析日志中的合约行为实现漏洞检测. ...

ContractFuzzer:fuzzing smart contracts for vulnerability detection

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2018

... 一方面,沙盒环境承载了区块链节点运行条件,针对虚拟机展开的攻击更为直接;另一方面,智能合约直接对账本进行操作,其漏洞更易影响业务运行,因此控制层的安全防护研究成为热点.Luu等[59]分析了运行于EVM中的智能合约安全性,指出底层平台的分布式语义差异带来的安全问题.Brent 等[60]提出智能合约安全分析框架 Vandal,将EVM 字节码转换为语义逻辑关,为分析合约安全漏洞提供便利.Jiang 等[61]预先定义用于安全漏洞的特征,然后模拟执行大规模交易,通过分析日志中的合约行为实现漏洞检测. ...

Decentralized user-centric access control using pubsub over blockchain

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2017

... 智慧城市是指利用 ICT 优化公共资源利用效果、提高居民生活质量、丰富设施信息化能力的研究领域,该领域包括个人信息管理、智慧医疗、智慧交通、供应链管理等具体场景.智慧城市强调居民、设施等各类数据的采集、分析与使能,数据可靠性、管理透明化、共享可激励等需求为智慧城市带来了许多技术挑战.区块链去中心化的交互方式避免了单点故障、提升管理公平性,公开透明的账本保证数据可靠及可追溯性,多种匿名机制利于居民隐私的保护,因此区块链有利于问题的解决.Hashemi等[62]将区块链用于权限数据存储,构建去中心化的个人数据接入控制模型;Bao等[63]利用区块链高效认证和管理用户标识,保护车主的身份、位置、车辆信息等个人数据. ...

Pseudonym management through blockchain:cost-efficient privacy preservation on intelligent transportation systems

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2019

... 智慧城市是指利用 ICT 优化公共资源利用效果、提高居民生活质量、丰富设施信息化能力的研究领域,该领域包括个人信息管理、智慧医疗、智慧交通、供应链管理等具体场景.智慧城市强调居民、设施等各类数据的采集、分析与使能,数据可靠性、管理透明化、共享可激励等需求为智慧城市带来了许多技术挑战.区块链去中心化的交互方式避免了单点故障、提升管理公平性,公开透明的账本保证数据可靠及可追溯性,多种匿名机制利于居民隐私的保护,因此区块链有利于问题的解决.Hashemi等[62]将区块链用于权限数据存储,构建去中心化的个人数据接入控制模型;Bao等[63]利用区块链高效认证和管理用户标识,保护车主的身份、位置、车辆信息等个人数据. ...

Hosting virtual IoT resources on edge-hosts with blockchain

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2016

... 边缘计算是一种将计算、存储、网络资源从云平台迁移到网络边缘的分布式信息服务架构,试图将传统移动通信网、互联网和物联网等业务进行深度融合,减少业务交付的端到端时延,提升用户体验.安全问题是边缘计算面临的一大技术挑战,一方面,边缘计算的层次结构中利用大量异构终端设备提供用户服务,这些设备可能产生恶意行为;另一方面,服务迁移过程中的数据完整性和真实性需要得到保障.区块链在这种复杂的工作环境和开放的服务架构中能起到较大作用.首先,区块链能够在边缘计算底层松散的设备网络中构建不可篡改的账本,提供设备身份和服务数据验证的依据.其次,设备能在智能合约的帮助下实现高度自治,为边缘计算提供设备可信互操作基础.Samaniego等[64]提出了一种基于区块链的虚拟物联网资源迁移架构,通过区块链共享资源数据从而保障安全性.Stanciu[65]结合软件定义网络(SDN)、雾计算和区块链技术提出分布式安全云架构,解决雾节点中SDN控制器流表策略的安全分发问题.Ziegler等[66]基于 Plasma 框架提出雾计算场景下的区块链可扩展应用方案,提升雾计算网关的安全性. ...

Blockchain based distributed control system for edge computing

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2017

... 边缘计算是一种将计算、存储、网络资源从云平台迁移到网络边缘的分布式信息服务架构,试图将传统移动通信网、互联网和物联网等业务进行深度融合,减少业务交付的端到端时延,提升用户体验.安全问题是边缘计算面临的一大技术挑战,一方面,边缘计算的层次结构中利用大量异构终端设备提供用户服务,这些设备可能产生恶意行为;另一方面,服务迁移过程中的数据完整性和真实性需要得到保障.区块链在这种复杂的工作环境和开放的服务架构中能起到较大作用.首先,区块链能够在边缘计算底层松散的设备网络中构建不可篡改的账本,提供设备身份和服务数据验证的依据.其次,设备能在智能合约的帮助下实现高度自治,为边缘计算提供设备可信互操作基础.Samaniego等[64]提出了一种基于区块链的虚拟物联网资源迁移架构,通过区块链共享资源数据从而保障安全性.Stanciu[65]结合软件定义网络(SDN)、雾计算和区块链技术提出分布式安全云架构,解决雾节点中SDN控制器流表策略的安全分发问题.Ziegler等[66]基于 Plasma 框架提出雾计算场景下的区块链可扩展应用方案,提升雾计算网关的安全性. ...

Integration of fog computing and blockchain technology using the plasma framework

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2019

... 边缘计算是一种将计算、存储、网络资源从云平台迁移到网络边缘的分布式信息服务架构,试图将传统移动通信网、互联网和物联网等业务进行深度融合,减少业务交付的端到端时延,提升用户体验.安全问题是边缘计算面临的一大技术挑战,一方面,边缘计算的层次结构中利用大量异构终端设备提供用户服务,这些设备可能产生恶意行为;另一方面,服务迁移过程中的数据完整性和真实性需要得到保障.区块链在这种复杂的工作环境和开放的服务架构中能起到较大作用.首先,区块链能够在边缘计算底层松散的设备网络中构建不可篡改的账本,提供设备身份和服务数据验证的依据.其次,设备能在智能合约的帮助下实现高度自治,为边缘计算提供设备可信互操作基础.Samaniego等[64]提出了一种基于区块链的虚拟物联网资源迁移架构,通过区块链共享资源数据从而保障安全性.Stanciu[65]结合软件定义网络(SDN)、雾计算和区块链技术提出分布式安全云架构,解决雾节点中SDN控制器流表策略的安全分发问题.Ziegler等[66]基于 Plasma 框架提出雾计算场景下的区块链可扩展应用方案,提升雾计算网关的安全性. ...

Blockchained on-device federated learning

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2018

... 人工智能是一类智能代理的研究,使机器感知环境/信息,然后进行正确的行为决策,正确是指达成人类预定的某些目标.人工智能的关键在于算法,而大部分机器学习和深度学习算法建立于体积庞大的数据集和中心化的训练模型之上,该方式易受攻击或恶意操作使数据遭到篡改,其后果为模型的不可信与算力的浪费.此外,数据采集过程中无法确保下游设备的安全性,无法保证数据来源的真实性与完整性,其后果将在自动驾驶等场景中被放大.区块链不可篡改的特性可以实现感知和训练过程的可信.另外,去中心化和合约自治特性为人工智能训练工作的分解和下放奠定了基础,保障安全的基础上提高计算效率.Kim等[67]利用区块链验证联合学习框架下的分发模型的完整性,并根据计算成本提供相应的激励,优化整体学习效果.Bravo-Marquez 等[68]提出共识机制“学习证明”以减轻PoX类共识的计算浪费,构建公共可验证的学习模型和实验数据库. ...

Proof-of- learning:a blockchain consensus mechanism based on machine learning competitions

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2019

... 人工智能是一类智能代理的研究,使机器感知环境/信息,然后进行正确的行为决策,正确是指达成人类预定的某些目标.人工智能的关键在于算法,而大部分机器学习和深度学习算法建立于体积庞大的数据集和中心化的训练模型之上,该方式易受攻击或恶意操作使数据遭到篡改,其后果为模型的不可信与算力的浪费.此外,数据采集过程中无法确保下游设备的安全性,无法保证数据来源的真实性与完整性,其后果将在自动驾驶等场景中被放大.区块链不可篡改的特性可以实现感知和训练过程的可信.另外,去中心化和合约自治特性为人工智能训练工作的分解和下放奠定了基础,保障安全的基础上提高计算效率.Kim等[67]利用区块链验证联合学习框架下的分发模型的完整性,并根据计算成本提供相应的激励,优化整体学习效果.Bravo-Marquez 等[68]提出共识机制“学习证明”以减轻PoX类共识的计算浪费,构建公共可验证的学习模型和实验数据库. ...

基于命名数据网络的区块链信息传输机制

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2018

... 网络层主要缺陷在于安全性,可拓展性则有待优化.如何防御以 BGP 劫持为代表的网络攻击将成为区块链底层网络的安全研究方向[19].信息中心网络将重塑区块链基础传输网络,通过请求聚合和数据缓存减少网内冗余流量并加速通信传输[69].相比于数据层和共识层,区块链网络的关注度较低,但却是影响安全性、可拓展性的基本因素. ...

基于命名数据网络的区块链信息传输机制

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2018

... 网络层主要缺陷在于安全性,可拓展性则有待优化.如何防御以 BGP 劫持为代表的网络攻击将成为区块链底层网络的安全研究方向[19].信息中心网络将重塑区块链基础传输网络,通过请求聚合和数据缓存减少网内冗余流量并加速通信传输[69].相比于数据层和共识层,区块链网络的关注度较低,但却是影响安全性、可拓展性的基本因素. ...

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比特币(加密数字货币)_百度百科

加密数字货币)_百度百科 网页新闻贴吧知道网盘图片视频地图文库资讯采购百科百度首页登录注册进入词条全站搜索帮助首页秒懂百科特色百科知识专题加入百科百科团队权威合作下载百科APP个人中心比特币是一个多义词,请在下列义项上选择浏览(共4个义项)展开添加义项比特币播报讨论上传视频加密数字货币收藏查看我的收藏0有用+10比特币(Bitcoin)的概念最初由中本聪在2008年11月1日提出,并于2009年1月3日正式诞生。根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络。比特币是一种P2P形式的数字货币 [42]。比特币的交易记录公开透明 [40]。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。与大多数货币不同,比特币不依靠特定货币机构发行,它依据特定算法,通过大量的计算产生,比特币经济使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为,并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。P2P的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。基于密码学的设计可以使比特币只能被真实的拥有者转移或支付。这同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。比特币其总数量有限,该货币系统曾在4年内只有不超过1050万个,之后的总数量将被永久限制在2100万个。 [42]2024年3月5日,比特币触及68000美元,续刷2021年11月以来新高。 [107]3月8日晚间,比特币向上突破70000美元/枚,创历史新高。 [109]3月11日,比特币站上71000美元/枚,日内涨2.25%。 [110]最新新闻比特币突破73000美元/枚2024-03-13 15:143月13日,比特币突破73000美元/枚,日内涨2.77%。...详情内容来自中文名比特币外文名Bitcoin种    类加密数字货币、虚拟资产 [83]流通平台网络创始人中本聪缩    写BTC诞生时间2009年1月3日总    量2100万个 [7]最小单位“聪”(satoshi),1聪=0.00000001BTC [8]共识机制POW工作量证明底层技术区块链 [39]特    点总量有限、发行与交易去中心化、交易记录公开透明 [39]目录1发展历程2货币交易▪购买方法▪交易方式▪消费方式▪支付案例3创始人物4产生原理5货币特征6应用7法律现状8各方声音9危害风险10法定货币国家11比特币城市12慈善活动13多方监管▪中国▪美国▪韩国▪法国▪日本▪卢森堡发展历程播报编辑比特币(3张)2008年爆发全球金融危机,同年11月1日,一个自称中本聪(Satoshi Nakamoto)的人在P2P foundation网站上发布了比特币白皮书《比特币:一种点对点的电子现金系统》,陈述了他对电子货币的新设想——比特币就此面世。2009年1月3日,比特币创世区块诞生。和法定货币相比,比特币没有一个集中的发行方,而是由网络节点的计算生成,谁都有可能参与制造比特币,而且可以全世界流通,可以在任意一台接入互联网的电脑上买卖,不管身处何方,任何人都可以挖掘、购买、出售或收取比特币,并且在交易过程中外人无法辨认用户身份信息。2009年1月5日,不受央行和任何金融机构控制的比特币诞生。比特币是一种数字货币,由计算机生成的一串串复杂代码组成,新比特币通过预设的程序制造。每当比特币进入主流媒体的视野时,主流媒体总会请一些主流经济学家分析一下比特币。早先,这些分析总是集中在比特币是不是骗局。而现如今的分析总是集中在比特币能否成为未来的主流货币。而这其中争论的焦点又往往集中在比特币的通缩特性上。不少比特币玩家是被比特币的不能随意增发所吸引的。和比特币玩家的态度截然相反,经济学家们对比特币2100万固定总量的态度两极分化。凯恩斯学派的经济学家们认为政府应该积极调控货币总量,用货币政策的松紧来为经济适时的加油或者刹车。因此,他们认为比特币固定总量货币牺牲了可调控性,而且更糟糕的是将不可避免地导致通货紧缩,进而伤害整体经济。奥地利学派经济学家们的观点却截然相反,他们认为政府对货币的干预越少越好,货币总量的固定导致的通缩并没什么大不了的,甚至是社会进步的标志。比特币网络通过“挖矿”来生成新的比特币。所谓“挖矿”实质上是用计算机解决一项复杂的数学问题,来保证比特币网络分布式记账系统的一致性。比特币网络会自动调整数学问题的难度,让整个网络约每10分钟得到一个合格答案。随后比特币网络会新生成一定量的比特币作为区块奖励,奖励获得答案的人。2009年,比特币诞生的时候,区块奖励是50个比特币。诞生10分钟后,第一批50个比特币生成了,而此时的货币总量就是50。随后比特币就以约每10分钟50个的速度增长。当总量达到1050万时(2100万的50%),区块奖励减半为25个。当总量达到1575万(新产出525万,即1050的50%)时,区块奖励再减半为12.5个。该货币系统曾在4年内只有不超过1050万个,之后的总数量将被永久限制在约2100万个。 [7]比特币是一种虚拟货币,数量有限,但是可以用来套现:可以兑换成大多数国家的货币。你可以使用比特币购买一些虚拟的物品,比如网络游戏当中的衣服、帽子、装备等,只要有人接受,你也可以使用比特币购买现实生活当中的物品。2014年2月25日,“比特币中国”的比特币开盘价格为3562.41元,截至下午4点40分,价格已下跌至3185元,跌幅逾10%。根据该平台的历史行情数据显示,在2014年1月27日,1比特币还能兑换5032元人民币。这意味着,该平台上不到一个月,比特币价格已下跌了36.7%。同年9月9日,美国电商巨头eBay宣布,该公司旗下支付处理子公司Braintree将开始接受比特币支付。该公司已与比特币交易平台Coinbase达成合作,开始接受这种相对较新的支付手段。虽然eBay市场交易平台和PayPal业务还不接受比特币支付,但旅行房屋租赁社区Airbnb和租车服务Uber等Braintree客户将可开始接受这种虚拟货币。Braintree的主要业务是面向企业提供支付处理软件,该公司在2013年被eBay以大约8亿美元的价格收购。2017年1月22日晚间,火币网、比特币中国与OKCoin币行相继在各自官网发布公告称,为进一步抑制投机,防止价格剧烈波动,各平台将于1月24日中午12:00起开始收取交易服务费,服务费按成交金额的0.2%固定费率收取,且主动成交和被动成交费率一致。 [9]5月5日,OKCoin币行网的最新数据显示,比特币的价格刚刚再度刷新历史,截止发稿前最高触及9222元人民币高位。1月24日中午12:00起,中国三大比特币平台正式开始收取交易费。9月4日,央行等七部委发公告称中国禁止虚拟货币交易。同年12月17日,比特币达到历史最高价19850美元。2018年11月25日,比特币跌破4000美元大关,后稳定在3000多美元。 [10]11月19日,加密货币恢复跌势,比特币自2017年10月以来首次下探5000美元大关,原因是之前BCH出现硬分叉,且监管部门对首次代币发行(ICO)加强了审查。 [10]11月21日凌晨4点半,coinbase平台比特币报价跌破4100美元,创下了13个月以来的新低。2019年4月,比特币再次突破5000美元大关,创年内新高。5月12日,比特币近八个月来首次突破7000美元。 [11]5月14日,据coinmarketcap报价显示,比特币站上8000美元,24小时内上涨14.68%。 [12]6月22日 ,比特币价格突破10000美元大关。比特币价格在10200左右震荡,24小时涨幅近7%。 [13]6月26日,比特币价格一举突破12000美元,创下自2018年1月来近17个月高点。 [14]6月27日早间,比特币价格一度接近14000美元,再创年内新高。 [15]2020年2月10日,比特币突破了一万美元。据交易数据,比特币的价格涨幅突破3% [16]。3月12日,据加密货币交易平台Bitstamp数据显示,19点44分,比特币最低价格已跌至5731美元 [17]。5月8日,比特币突破10000美元关口,创下2月份以来的新高 [18]。5月10日早上8点开始,比特币单价在半小时内从9500美元价位瞬间下跌了上千美元,最低价格跌破8200美元,最高价差超1400美元 [19]。7月26日下午6点,比特币短时极速拉升,最高触及10150.15USDT,日内最大涨幅超过4%,这是2020年6月2日以来首次突破1万美元关口 [20]。11月4日,比特币价格正式突破14000美元。11月12日晚,比特币价格突破16000美元,刷新2018年1月以来新高,一周涨超8.6%。比特币总市值突破2915亿美元。11月18日,比特币价格突破17000美元 [21]。12月1日,比特币价格报19455.31美元,24小时涨幅为5.05%。 [22]12月17日,比特币价格突破23000美元整数关口,刷新历史新高,日内涨幅超7.5%。 [23]截至12月27日19时20分,比特币报价28273.06美元。 [24]2021年1月8日,比特币涨至4万美元关口上方,最高至40402美元。 [25]2月16日,比特币再创历史新高,升至50000美元/枚上方。 [1]2月17日,据法新社伦敦消息,在一些重量级企业支持比特币后,这一虚拟货币在2021年升值近75%之后于当地时间16日首次突破5万美元大关。大约在格林尼治时间12时35分,比特币较前一日升值4.4%,达到50547.70美元的历史新高。2021年2月16日,比特币价格突破50000美元。 [1]2021年2月20日,比特币总市值突破1万亿美元大关。 [2-3]2021年2月22日,比特币价格线上突破58000美元/枚。 [4-5]2021年2月22日晚间,受做空资金反扑,比特币跌幅扩大,盘中一度跌破48000美元/枚,跌幅扩大至近17%。随后,多头资金迅速开始抄底,在半个小时内,比特币跌幅从17%回到6%。CoinGecko行情显示,截至北京时间2月23日0时左右,比特币报52878.42美元/枚,目前24小时跌幅达9%。 [6]3月3日,比特币日内涨超5%,站上51000美元/枚。 [29]3月13日,比特币24小时上涨约6%,站上60000美元/枚,市值约为1.1万亿美元。 [30]2021年5月19日,比特币跌幅扩大至18%,跌破35000美元/枚整数关口,日内连续跌破九道千元关口。 [31]2021年6月,萨尔瓦多通过《萨尔瓦多比特币法》法案,法案指出比特币在该国成为法定货币、并于政府公报上公布九十天后生效。 [33]9月7日,法案生效、比特币正式成为了萨尔瓦多的法定货币,成为世界上第一个赋予数字货币法定地位的国家。 [33] [37]2021年9月24日,中国人民银行发布进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知。通知指出,虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。 [38]2021年10月,比特币重回50000美元/枚关口上方,创9月7日以来新高。 [41]截至10月20日,比特币时隔半年再创历史新高,涨破65000美元/枚,日内涨1.16%。 [43]2021年11月9日盘中,比特币再创历史新高,首次突破67000美元/枚。 [44]11月9日,Bitstamp平台报价显示,比特币达到68065.30美元/枚,而在过去24小时之内,最高曾达到68564.40美元/枚。 [46]11月13日,比特币市值超过了脸书和腾讯,挤进了世界前五。11月10日,比特币价格再创历史新高,首次逼近6.9万美元/枚。 [45]2022年1月,比特币周五继续下跌,跌破42000美元,触及2021年9月以来未见水平。 [54]2022年1月22日晚间,比特币日内一度跌破36000美元/枚,最大跌幅12.8%。 [57]2022年1月25日,据法新社华盛顿报道,国际货币基金组织(IMF)周二呼吁萨尔瓦多改变政策,停止使用比特币作为法定货币,理由是这种加密货币构成“巨大风险”。2022年2月,美国司法部宣布,查获价值约36亿美元的失窃比特币,并以涉嫌洗钱罪名逮捕了一对夫妇。 [58]2022年2月,比特币一度跌破35000美元,随着俄罗斯和乌克兰之间的紧张局势加剧,打压风险偏好,提振避险需求,金价突破每盎司1940美元。 [59]2022年3月1日,据彭博社报道,美国财政部发布新规,禁止美国人向俄罗斯寡头和实体提供任何支持,包括通过使用数字货币或加密资产进行交易,该规则于3月1日生效。在新规发布的同一天,比特币价格短线拉升,从41800美元左右直接飙升至44000美元附近,24小时涨幅超14%。 [60]2022年3月24日,俄罗斯国家杜马能源委员会主席帕维尔·扎瓦尔尼(Pavel Zavalny)在新闻发布会上表示,俄罗斯愿意接受比特币作为其自然资源出口的支付方式。 [62]2022年3月25日,面对西方国家不断加大的制裁,俄罗斯正在考虑接受比特币作为其石油和天然气出口的支付方式。 [63]每经AI快讯,比特币站上47000美元/枚,为2022年1月4日以来首次。 [64]2022年3月,环保组织发起倡议,要求比特币改变其生产方式,减少其生产所带来的巨大耗电量。据悉,比特币的年耗电量比瑞典整个国家的年用电量还要高。比特币的主要竞争对手以太坊已经准备采用一种更环保低耗的生产方式,环保人士认为,比特币也需做出改变。 [65]北京时间2022年4月12日,加密货币市场迎来一次回撤。行情数据显示,比特币24 小时内下跌 15%,最新报价为39682美元,自3月15日以来首次跌破 40,000 美元。与此同时,以太坊下跌 14%,最新报价为2969美元,自3月23 日以来首次跌破 3,000 美元大关。 [67]2022年5月27日,特斯拉CEO埃隆·马斯克表示,特斯拉的周边产品可以用狗狗币购买。 [69]9月,比特币一度上涨6.1%,价格突破2万美元关口。 [75]2022年6月13日,最新行情数据显示,比特币报价短时触及25000美元一枚,并在该点位进行来回绞杀,24小时跌幅已达到7.4%,创下2020年12月26日以来的最低点。 [70]2022年6月14日,最新行情数据显示,比特币价格短时跌破21000美元,最低触及20846美元,创2020年12月16日以来的最低点。 [71]2022年6月19日,据Bitstamp报价显示,比特币再次下破18000美元/枚,过去7天累计下跌36%,今年以来累计下跌62%。 [72]2022年6月30日,据Bitstamp报价显示,比特币跌破19000美元/枚。 [73]2022年7月13日的研报中表示,比特币的生产成本已从6月初的约24000美元降至现在的约13000美元。 [74]2023年2月2日报道,比特币突破24000美元/枚,续刷前期新高。 [76]2023年2月,国际货币基金组织就各国应如何对待加密资产制定了一项九点行动计划,其中最重要的一点是“通过加强货币政策框架来维护货币的主权和稳定,不授予比特币等加密货币官方或法定货币地位”。 [77]2023年7月,glassnode发推称,比特币长期持有者持有1452万枚BTC,已达历史新高,相当于BTC流通供应量的75%。 [82]2023年8月17日,比特币回落至29000美元/枚下方,为8月7日以来首次,24小时内跌0.58%。 [84]2023年9月,比特币跌破25000美元/枚,日内跌逾3%。 [85]10月24日,比特币涨破35000美元/枚,日内涨近14%。 [86]2023年11月,行情显示,BTC突破38000美元/枚,现报38023.4美元/枚,24小时内涨近8%。 [87]2023年11月30日,比特币突破38000美元/枚,日内涨0.7%。 [93]2024年1月3日,比特币快速下挫,一度跌超10%,跌破41000美元。 [95]1月10日,美国证券交易委员会首次批准直接投资比特币的交易基金,但并未批准或认可比特币 [96]。1月20日消息,比特币升至42000美元/枚。 [97]1月30日消息,比特币向上突破43000美元/枚。 [98]2月9日,比特币向上突破47000美元/枚,日内涨3.64%。 [99]2月14日,比特币向上突破52000美元/枚,日内涨超6%。 [100]2月27日消息,比特币突破57000美元/枚,日内涨4.36% [101]。2月28日,比特币突破58000美元/枚,续刷2021年12月以来新高,日内涨2.35%。 [102]同日,比特币上触59000美元/枚,续刷2021年12月以来新高,日内涨4.12%。 [103]2月29日,比特币突破64000美元/枚,续刷2021年11月以来新高;日内涨13%,本月迄今大涨近50%。 [104]2024年3月,比特币持续走高,日内涨近5%触及65000美元,创2021年11月以来新高。 [102] [104-105]3月4日,比特币向上触及66000美元,续刷2021年11月以来新高。 [106]3月5日,比特币触及68000美元,续刷2021年11月以来新高。 [107]3月5日晚,比特币涨破69000美元/枚,创历史新高,累涨62.64%。 [108]3月8日晚间,比特币向上突破70000美元/枚,创历史新高。 [109]货币交易播报编辑购买方法比特币用户可以买到比特币,同时还可以使用计算机依照算法进行大量的运算来“开采”比特币。在用户“开采”比特币时,需要用电脑搜寻64位的数字就行,然后通过反复解谜密与其他淘金者相互竞争,为比特币网络提供所需的数字,如果用户的电脑成功地创造出一组数字,那么就将会获得25个比特币。由于比特币系统采用了分散化编程,所以在每10分钟内只能获得25个比特币,而到2140年,流通的比特币上限将会达到2100万。换句话说,比特币系统是能够实现自给自足的,通过编码来抵御通胀,并防止他人对这些代码进行破坏。交易方式比特币是类似电子邮件的电子现金,交易双方需要类似电子邮箱的“比特币钱包”和类似电邮地址的“比特币地址”。和收发电子邮件一样,汇款方通过电脑或智能手机,按收款方地址将比特币直接付给对方。下列表格,列出了免费下载比特币钱包和地址的部分网站。比特币地址是大约33位长的、由字母和数字构成的一串字符,总是由1或者3开头,例如火币"1PCgrJSzxJTjtUUbijcvPjZ6FVS2jGeZnN"。比特币软件可以自动生成地址,生成地址时也不需要联网交换信息,可以离线进行。可用的比特币地址非常多。比特币地址和私钥是成对出现的,他们的关系就像银行卡号和密码。比特币地址就像银行卡号一样用来记录你在该地址上存有多少比特币。你可以随意的生成比特币地址来存放比特币。每个比特币地址在生成时,都会有一个相对应的该地址的私钥被生成出来。这个私钥可以证明你对该地址上的比特币具有所有权。我们可以简单的把比特币地址理解成为银行卡号,该地址的私钥理解成为所对应银行卡号的密码。只有你在知道银行密码的情况下才能使用银行卡号上的钱。所以,在使用比特币钱包时请保存好你的地址和私钥。比特币的交易数据被打包到一个“数据块”或“区块”(block)中后,交易就算初步确认了。当区块链接到前一个区块之后,交易会得到进一步的确认。在连续得到6个区块确认之后,这笔交易基本上就不可逆转地得到确认了。比特币对等网络将所有的交易历史都储存在“区块链”(blockchain)中。区块链在持续延长,而且新区块一旦加入到区块链中,就不会再被移走。区块链实际上是一群分散的用户端节点,并由所有参与者组成的分布式数据库,是对所有比特币交易历史的记录 。 中本聪预计,当数据量增大之后,用户端希望这些数据并不全部储存自己的节点中。为了实现这一目标,他采用引入散列函数机制。这样用户端将能够自动剔除掉那些自己永远用不到的部分,比方说极为早期的一些比特币交易记录。消费方式许多面向科技玩家的网站,已经开始接受比特币交易。比如火币、币安、OKEx之类的网站,以及淘宝某些商店,甚至能接受比特币兑换美元、欧元等服务。毫无疑问,比特币已经成为真正的流通货币,而非腾讯Q币那样的虚拟货币。国外已经有专门的比特币第三方支付公司,类似国内的支付宝,可以提供API接口服务。可以用钱来买比特币,也可以当采矿者,“开采”它们用电脑搜寻64位的数字就行。通过用电脑反复解密,与其他的淘金者竞争,为比特币网络提供所需的数字。如果电脑能够成功地创造出一组数字,就会获得12.5个比特币。比特币是分散化的,需要在每个单位计算时间内创造固定数量比特币是每10分钟内可获得12.5个比特币。到2140年,流通的比特币上限将达到2100万个。换句话说,比特币体制是可以自给自足的,译成编码可抵御通胀,防止他人搞破坏。支付案例在被投资者疯狂追逐的同时,比特币已经在现实中被个别商家接受。北京一家餐馆开启了比特币支付。这家位于朝阳大悦城的餐馆称,该店从2013年11月底开始接受比特币支付。消费者在用餐结束时,把一定数量的比特币转账到该店账户,即可完成支付,整个过程类似于银行转账。该餐馆曾以0.13个比特币结算了一笔650元的餐费。2014年1月,Overstock开始接受比特币,成为首家接受比特币的大型网络零售商。2017年虚拟货币资料货币符号发行时间创始人活跃市值比特币基础算法比特币BTC2009中本聪是2000亿美元是SHA-256以太币ETH2014维塔利克·布特林是320亿美元否Ethash瑞波币XRP2013克里斯·拉森是170亿美元是SHA-256柚子币EOS2017丹尼尔·拉里默是55亿美元否DPOS莱特币LTC2011李启威是75亿美元是Scrypt比特币现金BCH2017吴忌寒是75亿美元是SHA-256“世界首台”比特币自动提款机2013年10月29日在加拿大温哥华启用,办理加拿大元与比特币的兑换,迅速迎来排队办理业务的人群。“世界首台”这台自动提款机由美国机器货币公司制造,设在温哥华一家名为“潮流”的咖啡屋。提款机所有者之一名为米切尔·德米特,他从事比特币交易数年,另外两名高中同学合伙成立了一家比特币交易公司。德米特说,这是世界首台比特币提款机。德米特和同伴都认为比特币提款机是商机,因为此前“没有比特币自动提款机,大家都是在网站上进行交易”。操作时,比特币用户输入类似银行PIN码的密码,登录网络比特币账户。通过提款机,用户可以从比特币账户中取出按比值对应的加拿大元现金,也可将现金存入比特币账户。比特币用户只需一部智能手机,就可以使用比特币,与网络购物形式相似。缺乏监管但一些人担心比特币成为毒品交易、洗钱和其他不法活动的温床。一个名为“丝绸之路”的网站为不法分子以比特币交易搭建平台,本月初被美国当局关闭。美国警方2013年10月25日说,他们在这家网站站主罗斯·威廉·乌布利希的电脑里发现价值280万美元的比特币。路透社报道,这家网站2011年起运营,为不法分子搭建交易平台。网站有海洛因和其他毒品售卖,甚至提供杀手。超过90万名该网站注册用户用比特币进行毒品交易。法庭文件显示,这家网站在两年运营时间里达成价值12亿美元的比特币交易,每笔交易收取8%到15%的手续费。法新社报道,比特币尚未在任何国家和地区受到有效监管。德国是世界上第一个承认比特币为“私人货币”的国家。创始人物播报编辑京都大学数学教授望月新一2008年11月1日,一个自称中本聪(Satoshi Nakamoto)的人在P2P foundation网站上发布了比特币白皮书《比特币:一种点对点的电子现金系统》,陈述了他对电子货币的新设想——比特币就此面世。2009年1月3日,比特币创世区块诞生。比特币用分布式账本摆脱了第三方机构的制约,中本聪称之为“区块链”。用户乐于奉献出CPU的运算能力,运转一个特别的软件来做一名“挖矿工”,这会构成一个网络共同来保持“区域链”。这个过程中,他们也会生成新货币。买卖也在这个网络上延伸,运转这个软件的电脑争相破解不可逆暗码难题,这些难题包含好几个买卖数据。第一个处理难题的“矿工”会得到50比特币奖赏,相关买卖区域加入链条。跟着“矿工”数量的添加,每个迷题的艰难程度也随之进步,这使每个买卖区的比特币生产率保持约在10分钟一枚。2009年,中本聪设计出了一种数字货币,即比特币,风风火火的比特币市场起了又落,而其创始人“中本聪”的身份一直都是个谜,关于“比特币之父”的传闻牵涉到从美国国家安全局到金融专家,也给比特币罩上了神秘光环。据外媒报道称,计算机科学家TedNelson周日在网络上发布视频称,他已经确定出,比特币的创始人是京都大学数学教授望月新一(Shinichi Mochizuki)。比特币的创始人一直以来使用的都是中本聪(Satoshi Nakamoto)的假名,互联网领域也对其真实身份展开了大量推测。纳尔逊发布视频称,他已确定望月新一就是比特币的真正创始人。望月新一2013年因为证明ABC猜想而名声大噪。他高中时就读于菲利普埃克塞特学院,后者是美国最具声望的高中之一,仅仅两年后就毕业。望月新一16岁进入美国普林斯顿大学,22岁时以博士身份离校,33岁就成为正教授,这么年轻就获得正教授职称在学术界极为罕见。这个数学界的巨星可能已经攻破了该领域最为重要的难题之一。中本聪本人在互联网上留下的个人资料很少,尤其是近年几乎完全销声匿迹,因此其身世也变成了一个迷。2014年3月7日,当有人说比特币创始人是多利安·中本的新闻传出后,迅速成为互联网上最吸引人的消息。与外界揣测其可能是个虚构的名字不同,“中本聪”是个真实的名字,他是一名64岁的日裔美国人,他喜欢收集火车模型,曾供职大企业和美国军方,从事机密工作。在过去的40年中,中本聪从不在生活中用他的真名。根据美国洛杉矶地方法院1973年的档案,在他23岁从加州州立理工大学毕业时,将自己的名字改为了多利安·普伦蒂斯·中本聪(Dorian Prentice Satoshi Nakamoto)。从那时起,他不再使用“聪”这个名字,而用多利安·中本S(Dorian S. Nakamoto)作为签名。也是在2014年,真正的发明人中本聪在网上发言否认:“我不是多利安·中本。”产生原理播报编辑疯狂涨势比特币是由系统自动生成一定数量的比特币作为矿工奖励来完成发行过程的。矿工在这里充当了货币发行方的角色,他们获得比特币的过程又称为“挖矿“。所有的比特币交易都需要通过矿工挖矿并记录在这个账本中。矿工挖矿实际上就是通过一系列算法,计算出符合要求的哈希值,从而争取到记账权。这个过程实际上就是试错的过程,一台计算机每秒产生的随机哈希碰撞次数越多,先计算出正确哈希值的概率就越大。最先计算出正确数值的矿工可以将比特币交易打包成一个区块,然后记录在整个区块链上,从而获得相应的比特币奖励。这就是比特币的发行过程,同时它也激励着矿工维护区块链的安全性和不可篡改性。设计者在设计比特币之初就将其总量设定为2100万枚。最开始每个争取到记账权的矿工都可以获得50枚比特币作为奖励,之后每4年减半一次。预计到2140年,比特币将无法再继续细分,从而完成所有货币的发行,之后不再增加。 [35]货币特征播报编辑分类特征去中心化比特币是第一种分布式的虚拟货币,整个网络由用户构成,没有中央银行。去中心化是比特币安全与自由的保证 。全世界流通比特币可以在任意一台接入互联网的电脑上管理。不管身处何方,任何人都可以挖掘、购买、出售或收取比特币。专属所有权操控比特币需要私钥,它可以被隔离保存在任何存储介质。除了用户自己之外无人可以获取。低交易费用可以免费汇出比特币,但最终对每笔交易将收取约1比特分的交易费以确保交易更快执行。无隐藏成本作为由A到B的支付手段,比特币没有繁琐的额度与手续限制。知道对方比特币地址就可以进行支付。跨平台挖掘用户可以在众多平台上发掘不同硬件的计算能力。优点完全去处中心化,没有发行机构,也就不可能操纵发行数量其发行与流通,是通过开源的P2P算法实现。匿名、免税、免监管。比特币完全依赖P2P网络,无发行中心,所以外部无法关闭它。比特币价格可能波动、崩盘,多国政府可能宣布它非法,但比特币和比特币庞大的P2P网络不会消失。健壮性无国界、跨境跨国汇款,会经过层层外汇管制机构,而且交易记录会被多方记录在案。但如果用比特币交易,直接输入数字地址,点一下鼠标,等待P2P网络确认交易后,大量资金就过去了。不经过任何管控机构,也不会留下任何跨境交易记录。山寨者难于生存由于比特币算法是完全开源的,谁都可以下载到源码,修改些参数,重新编译下,就能创造一种新的P2P货币。但这些山寨货币很脆弱,极易遭到51%攻击。任何个人或组织,只要控制一种P2P货币网络51%的运算能力,就可以随意操纵交易、币值,这会对P2P货币构成毁灭性打击。很多山寨币,就是死在了这一环节上。而比特币网络已经足够健壮,想要控制比特币网络51%的运算力,所需要的CPU/GPU数量将是一个天文数字。缺点交易平台的脆弱性比特币网络很健壮,但比特币交易平台很脆弱。交易平台通常是一个网站,而网站会遭到黑客攻击,或者遭到主管部门的关闭。交易确认时间长比特币钱包初次安装时,会消耗大量时间下载历史交易数据块。而比特币交易时,为了确认数据准确性,会消耗一些时间,与P2P网络进行交互,得到全网确认后,交易才算完成。价格波动极大由于大量炒家介入,导致比特币兑换现金的价格如过山车一般起伏。使得比特币更适合投机,而不是匿名交易。大众对原理不理解,以及传统金融从业人员的抵制。活跃网民了解P2P网络的原理,知道比特币无法人为操纵和控制。但大众并不理解,很多人甚至无法分清比特币和Q币的区别。“没有发行者”是比特币的优点,但在传统金融从业人员看来,“没有发行者”的货币毫无价值。应用播报编辑新型投资品2010年4月比特币第一次公开交易起,按当前最新交易价格450美元计算,比特币的市值在4年间上涨了15000倍。2013年始,比特币的价格突然一路飙升,一度突破7000元人民币。伴随着这一现象的是大量比特币被作为贮藏手段保存,这会加深人们对它的偏见。相对于支付手段和货币其他职能,比特币似乎更被当作了一款投机产品。 [88]比特币消费比特币是一种虚拟货币,可以兑换成大多数国家的货币,可以使用比特币购买虚拟物品,比如网络游戏当中的衣服、帽子、装备等,只要有人接受,也可以使用比特币购买现实生活中的物品。 [89]法律现状播报编辑德国:2013年6月底,德国议会决定持有比特币一年以上将予以免税后,比特币被德国财政部认定为“记账单位”,这意味着比特币在德国已被视为合法货币,并且可以用来交税和从事贸易活动。日本:2017年,日本政府称比特币是一种合法的支付方式。巴基斯坦:2022年1月12日,印度报业托拉斯消息,据巴基斯坦SAMAA电视台报道,根据在有关数字货币的案件听证会上提交给信德省高等法院(SHC)的报告,巴基斯坦国家银行和联邦政府已经决定禁止使用所有加密货币。 [55]新加坡:2022年1月19日路透社报道,由于新加坡金管局(MAS)限制加密货币的消费者广告,为数字代币交易提供便利平台的加密货币自动取款机(ATM)正在新加坡下线。加密货币ATM使用户可以用法定货币或政府发行的货币交易比特币和以太币等数字支付代币。 [56]泰国:2022年3月23日,《联合早报》消息,泰国将禁止使用加密货币作为商品和服务的支付方式,并称数码资产的广泛使用威胁到国家的金融体系和经济。 [61]印尼:2022年4月,据路透报道,印尼一位税务官员表示,在数字资产交易蓬勃发展的情况下,印尼计划从5月1日起对加密资产交易征收增值税,对此类投资的资本利得征收各0.1%的所得税。 [66]美国:2023年5月,美国CFTC主席Rostin Behnam表示, 比特币和以太坊是商品,BTC和ETH期货在交易所上市是”市场驱动的”,并以法律分析为理由。此外,Behnam抨击了SEC的加密货币监管方法,Behnam称,我非常强烈反对执法监管。俄罗斯:2022年3月24日,俄罗斯国家杜马能源委员会主席扎瓦尔尼表示,面对西方国家不断扩大制裁范围,俄罗斯正在考虑接受比特币作为其石油和天然气出口的支付方式 [78]。中国:在中国,《人民币管理条例》规定,禁止制作和发售代币票券。由于代币票券的定义并没有明确的司法解释,如果比特币被纳入到“代币票券”中,则比特币在中国的法律前景面临不确定性。文化部、商务部关于加强网络游戏虚拟货币管理工作的通知(文市发〔2009〕20号)二〇〇九年六月四日 《通知》称首次明确了网络游戏虚拟货币的适用范围,对当前网络游戏虚拟货币与游戏内的虚拟道具做了区分;同时,通知称,《通知》规定从事相关服务的企业需批准后方可经营。在中国,部分淘宝的店铺也开始接受了比特币的使用,商家会逐渐增加。2013年10月,第一本比特币季刊《壹比特》创刊号发行。2013年10月15日,百度旗下百度加速乐服务宣布支持比特币。2013年10月26日,BTCMini报道了GBL被黑内幕。2013年10月31日,著名互联网律师雷腾发文建议《尽快立案调查GBL比特币交易平台关闭》事件,分析了比特币具有的“价值功能”和“使用功能”,比特币应受相关法律管辖。2013年12月5日,《中国人民银行 工业和信息化部 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会关于防范比特币风险的通知》:比特币是一种特定的虚拟商品;比特币交易作为一种互联网上的商品买卖行为,普通民众在自担风险的前提下,拥有参与的自由。 [26]2017年9月4日,《中国人民银行 中央网信办 工业和信息化部 工商总局 银监会 证监会 保监会关于防范代币发行融资风险的公告》:禁止从事代币发行融资活动(ICO);交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”,不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。 [27]2018年11月2日,中国人民银行发布《中国金融稳定报告2018》专题十二讲到“加密资产”。2021年6月21日,中国人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题,约谈了多家银行和支付机构,禁止使用机构服务开展虚拟货币交易。 [34]2021年9月24日,中国人民银行发布进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知。通知指出,虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。比特币、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点,不具有法偿性,不应且不能作为货币在市场上流通使用 [38]。在2021年10月25日,北京市东城区人民法院对首例比特币“挖矿”委托合同纠纷案件进行宣判,双方当事人服判息诉。该案适用民法典第九条“绿色原则”,认定比特币“挖矿”系资源消耗巨大、不利于“双碳”目标实现的风险投资活动,违背公序良俗,法院最终判定合同无效,损失自担。 [50]2023年3月,《中国检察官》杂志(司法实务版)发文:虚拟货币属于刑法上的“财物” 应予以保护,文章指出:虚拟货币作为一种特殊的虚拟财产,符合“财物”特征,应当评价为刑法上的财产犯罪对象。国家对虚拟货币相关业务活动采取了更加严格的管控政策,否定了虚拟货币的“货币”属性,但从未否定虚拟货币的“财物”属性。民事法律行为效力判断和认定标准与刑法保护“财物”的判断认定标准并无理论关联,涉虚拟货币合同有效与否,并不能作为否定虚拟货币刑法上“财物”属性的依据,刑事领域肯定虚拟货币的“财物”属性,并不违背法秩序统一性。 [81]中国香港:2022年10月31日,香港特区政府正式发表《有关虚拟资产在港发展的政策宣言》。在此之前,港区政府曾表明要成为全球虚拟资产中心。 [83]2023年2月20日,香港证券及期货事务监察委员会(证监会)提出一项计划,以允许零售投资者交易比特币和以太币等数字代币。香港证监会在一份咨询文件中表示,建议允许零售投资者在证监会许可的交易所交易大市值代币,前提是知识测试、风险承受能力评估和合理的风险敞口限制等保障措施到位 [80]。2023年6月1日,香港证监会《适用于虚拟资产交易平台营运者的指引》生效,《指引》订明多项适用于持牌交易平台的标准和规定,包括稳妥保管资产、分隔客户资产、避免利益冲突及网络保安。 [83]各方声音播报编辑正面比特币目前进入模糊期,理性、强化货币性,将让比特币获得良性发展(2014年10月 人民网评)2014年博鳌亚洲论坛在海南博鳌召开,中国人民银行行长周小川先生在对话《央行的未来》中表示,比特币像是一种能够交易的资产,不太像支付货币,比如过去有人集邮,上面也写着价钱,但是他主要是收藏品,作为资产来作为交易,并不是支付性的货币 [79]。2015年11月,拥有诺贝尔奖提名资质的美国加州大学洛杉矶分校金融学教授巴格万·乔德里(Bhagwan Chowdhry)公开表示,将比特币的缔造者“中本聪”推荐给诺贝尔经济学奖的评审团队,在他心目中比特币对经济体系造成了巨大的颠覆式的影响。 [49]巴格万·乔德里说。“中本聪的贡献将会彻底改变我们对金钱的思考方式,很可能会颠覆央行在货币政策方面所扮演的角色,并且将会破坏如西联这样高成本汇款的服务,彻底消除如Visa、MasterCard和Paypal他们收取2%-4%的中间人交易税,消除费事且昂贵的公证和中介服务,事实上它将彻底改变法律合约的方式。” [49]负面货币只是数据,让我们免于物物交换的不便。该数据与所有数据一样,都存在延迟和错误。这么说来,比特币和以太坊确实似乎高了。(2021年2月 埃隆·马斯克评) [28]2021年5月,诺贝尔经济学奖获得者、保罗·克鲁格曼(Paul Krugman)在推特上发布了一篇其发表在纽约时报上对比特币的评论 [32],克鲁格曼表示,比特币之类的加密资产是一个庞氏骗局。克鲁格曼认为,自诞生起12年,加密货币在正常的经济活动中几乎不起任何作用。听说被用作支付手段,而不是投机交易,是与非法活动有关,比如洗钱或向关闭它的黑客支付比特币赎金。其在与加密货币或区块链的狂热者的多次会面中,关于区块链技术与加密货币解决了什么问题,他认为至今仍然未听到明确的答案。 [32]危害风险播报编辑在没有任何政策干预的情况下,中国比特币区块链的年能耗将在2024年达到峰值296.59太瓦时,产生1.305亿公吨碳排放。比特币的高耗能特性已经引起世界各国的注意。在计算的过程中,比特币全网会消耗大量的电力能源和算力。 [34]利用清洁能源挖矿2021年3月,加拿大区块链公司开发出绿色比特币挖矿设施,由风能和太阳能提供电力 [52]。2021年10月,为减轻比特币“开采”过程中的能耗和污染,萨尔瓦多开始利用火山地热能发电,为“挖矿” 提供能源 [53]。法定货币国家播报编辑2021年6月9日,萨尔瓦多议会通过一项法案,批准将比特币作为该国法定货币,该法案于90天后即9月7日正式生效。2021年9月6日,萨尔瓦多总统布克尔通过社交网络宣布,萨政府当天分两次购入共400枚比特币,按当前行情价值约2100万美元 [36]。2021年9月,古巴央行(BCC)发布的2021年第215条决议承认比特币等加密货币生效。加密货币目前已成为古巴商业交易的合法支付方式 [51]。2022年,中非共和国国民大会一致通过了一项法案,将比特币作为法定货币。 [68]2023年12月21日,阿根廷外交部长蒙迪诺在社交媒体平台X发文称:“我们批准并确认在阿根廷可使用比特币达成合约。” [94]比特币城市播报编辑2021年11月20日,萨尔瓦多总统纳伊布·布克尔宣布,萨尔瓦多打算发行比特币债券,以筹资建造全球第一座“比特币城”。 [48]2021年11月22日消息,萨尔瓦多计划建造以火山为动力的“比特币城市”。该国总统布克尔说,将在该国拉乌尼翁东部地区建设一座从火山中获取地热能的城市。该座城市除增值税外不征收任何税款。所征收的增值税一半用于发行债券,进而资助城市建设,另一半将用于支付垃圾收集等服务费用。布克尔表示,该项目将通过发行10亿美元的、由比特币支持的主权债券来筹措部分资金。 [47]慈善活动播报编辑在美国的大学足球大赛时,学生们会纷纷设计有特点的标语牌来吸引人们的目光。2013年12月,一名学生的标语牌上写着:HI MOM SEND(妈妈,给我汇款)。文字下面配上了比特币的标志和二维码(二维码中介绍了有关汇款的事项),这个画面还出现在了电视屏幕中。这名学生本人只是将此当作一个噱头,并没有真的想让谁给他汇比特币。但是,在打出标语的24小时内,他便收到了相当于20600美元(约226万日元)的比特币。看现场直播的人们用手机扫描二维码为他汇了款。这些钱最终都捐给了慈善组织。 [90]在与俄罗斯常年发生纷争的乌克兰街头,路障旁边的市民们都会立起“我们需要援助”的标语(上面印着比特币的二维码)。 [90]多方监管播报编辑中国中国相关部门一直在密切关注国内比特币业务的扩张,因为该业务对金融稳定构成潜在威胁,同时吸引了大量寻求快速获得利润的投机性个人投资者。中国对资本和外汇实施严格控制,2015年底中国比特币需求大幅增长,帮助推升了比特币在全球市场的价格,同时引发了监管机构的注意。2013年12月中国人民银行要求金融机构停止为比特币交易提供服务。当月,中国人民银行又明确规定第三方支付机构不得帮助比特币交易所从客户手中收取资金。 [91]2013年12月5日,人民银行等五部委联合下发《关于防范比特币风险的通知》,文件中明确了中国政府对于比特币的态度。一是不承认比特币的货币地位,但是承认其虚拟货币的地位。同时指出“比特币不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用”。政府允许公众在自担风险的前提下自由参与比特币的交易。二是强调现阶段“金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务”,防止比特币的投机性风险向金融机构传递。三是为防止不法分子用比特币交易洗钱,加强对比特币交易市场的监管,对用户身份信息进行识别并报告可疑用户。 [91]2014年4月29日,人民银行发布《中国金融稳定报告(2014)》中特意提到了比特币,指出比特币具有很强的可替代性,任何有自己的开采算法、遵循P2P协议、限量、无中心管制的数字“货币”都有可能取代比特币。人民银行表示,从属性看,比特币不是真正意义上的货币。比特币具有很强的可替代性,很难固定地充当一般等价物。相关政策的出台不仅是对比特币投资者的保护,也有利于比特币交易在中国有序地发展。 [91]美国2013年3月18日美国财政部金融犯罪执法网发布了《虚拟货币管理条例》,认为比特币交易是一种货币转移业务,在美国开展业务需要获得所有的相关许可,并把MtGox(曾是世界上最大的比特币交易商,承担着超过80%的比特币交易,现已破产)列为重要的监管对象。2013年5月,美国国土安全部冻结了MtGox的两个美国银行账户,指证该公司涉嫌为洗钱提供便利与无证经营货币转移业务。 [91]韩国2013年12月,韩国拒绝承认比特币等虚拟货币作为合法的货币形式,将增加对虚拟货币交易的监控,特别是洗钱等犯罪活动。 [92]法国2012年12月,法国政府核准比特币交易平台“比特币中央”取得国际银行账号(Iban),使其接受政府监管并跻身准银行之列。 [92]日本2016年3月,日本金融厅考虑修改立法将电子货币(如比特币)作为付款方式的一种,使得电子货币“实现货币的功能”。 [92]卢森堡2016年4月,卢森堡批准比特币交易公司Bitstamp的营业执照,使之成为欧洲首家受到全面监管的比特币交易机构,将比特币正式纳入货币市场之中。 [92]新手上路成长任务编辑入门编辑规则本人编辑我有疑问内容质疑在线客服官方贴吧意见反馈投诉建议举报不良信息未通过词条申诉投诉侵权信息封禁查询与解封©2024 Baidu 使用百度前必读 | 百科协议 | 隐私政策 | 百度百科合作平台 | 京ICP证030173号 京公网安备110000020000

23家机构持有88万枚比特币,来!围观这些“巨鲸” - 知乎

23家机构持有88万枚比特币,来!围观这些“巨鲸” - 知乎首发于区块链深姐切换模式写文章登录/注册23家机构持有88万枚比特币,来!围观这些“巨鲸”深链DeepChain区块链价值读物近日,Messari 创始人 Ryan Selkis 在《2021 年加密投资理论报告》中提到,接下来的 2021 年加密市场将迎来大牛市,他还预计比特币在 2021 年底之前至少达到 10 万美元。如果说2021年加密货币市场真能迎来大牛市,那么很大一部分原因要归功于机构的入场,就如同今年的牛市一样。12月11日,商业分析公司MicroStrategy宣布完成6.5亿美元的可转换债券发行,而根据其资金储备政策,这6.5亿美元可转换债券的收益(约6.349亿美元)将用来投资比特币。而在此之前,这家公司已经持有了4万多枚比特币。也就是在同一天,12月11日,美国老牌保险公司万通互惠也被曝已通过纽约数字投资集团(NYDIG)为其普通保险帐户购买了价值1亿美元的比特币。而更为大家熟知的则是加密货币的“明庄”灰度基金的“买买买”。事实上,除了以上提及的机构,还有很多积极的比特币买家。Bitcoin Treasuries数据显示,目前已经持有比特币超过5000万美元的机构共有23家,而这些机构的持仓量加起来达到888864枚比特币。机构的比特币持仓数据 来源:Bitcoin Treasuries到底是哪些机构在持有这些珍贵的比特币?他们又是什么背景?我们一个一个来看!一、灰度基金,持仓56.1万枚比特币灰度持仓的加密货币详情 来源:Mytoken灰度想必大家都已经非常熟悉了。灰度投资公司的雏形是私募股权交易平台SecondMarket公司旗下的一支比特币投资基金。2014年,SecondMarket公司创始人Barry Silbert将这支比特币投资基金从原公司中脱离出来,成立了灰度投资公司(Grayscale Investments)。2015年,灰度投资公司被归并到新成立的数字货币集团(Digital Currency Group,简称DCG)旗下。除了比特币信托基金,灰度投资公司还推出了ETH, BCH, ETC, LTC, XRP等加密货币的信托基金,以及包含主流币种的复合型加密货币信托基金(Grayscale Digital Large Cap Fund)。从5月13日比特币减半后的六个月内,灰度增持的比特币数量基本等于其同期开采量。11月20日,灰度比特币信托再次大量增持比特币,高达10550枚,直到今日灰度总持仓量已达56.1万枚比特币。都说2017年是散户的牛市,2020年是机构的牛市,而灰度则被认为是这波牛市最大的发动机。二、Block.one,持仓140000枚比特币Block.one官网界面Block.one,大名鼎鼎的EOS母公司。作为一家区块链软件公司,Block.one专为EOS的开发而成立。如果你记得的话,EOS一整年的ICO让Block.one收入高达40亿美元。这部分资金,其中绝大部分是投资了美债,另外就是购买了140000枚比特币。Block.one持有比特币,主要是EOS创始人BM觉得不能把钱都放在传统资产市场,数字货币也不能只有持有EOS,因此购买了大量的比特币。三、Coinshares,持仓69730枚比特币CoinShares是一家数字资产投资公司。2018年年初,Coinshares 推出公开交易比特币和以太坊的交易所交易票据( ETN )的组织,该公司的基金将为散户投资者提供渠道交易交易加密货币。2018年,CoinShares首席战略官Demirors在接受采访时就表示,机构投资者和散户投资者应该忽略价格,以看待亚马逊、英特尔或微软等早期互联网股票的态度来看待加密货币。并表示比特币的泡沫已经破灭,看好比特币的未来。该公司目前持有69730枚比特币。四、MicroStrategy,持仓40824枚比特币MicroStrategy是一家商业分析机构,也是最近在加密货币领域露脸最多的上市公司之一。今年7月份,MicroStrategy开始购买比特币,8月份的时候宣布已经用2.5亿美元购买了21454枚BTC。10月底,这两枚数字已经变成了4.25亿美元和38250枚比特币,成本均价在1.1万美元左右。12月5日,其CEO Michael Saylor在推特表示公司在近期又花费了5000万美元,以均价19427美元的价格购买了2574枚比特币,目前公司持有40824枚比特币,现价值约7.42亿美元。Michael Saylor在推特发布可转换债券细则文章另外,上文也提到,这家公司不满足于只持有4万多枚比特币,还“借钱”(发行可转换债券),再豪赌6亿到比特币上。为什么豪赌?Michael Saylor的说法是比特币是非常好的价值存储手段。但另外一个数字可能更能说明原因:这家公司靠比特币5个月浮盈3亿美元。五、Tezos基金会,持仓24808枚比特币Tezos是一个具有图灵完备,支持智能合约和Dapps的区块链平台,也是最早提出链上治理方案,以高效、可持续的民主方式进行治理的项目。和Block.one一样,Tezos在2017年7月进行了为期两周的无上限ICO,筹集了6.5万枚比特币和36万枚ETH,也在那个时候成立了Tezos基金会。Tezos基金会今年与瑞士比特币协会(Bitcoin Association Switzerland)等多家公司合作基于Tezos区块链发行并锚定比特币的代币tzBTC,该代币还成为基于Tezos的DeFi开放式金融领域的首个工具。后续也在基于Tezos的去中心化金融资产管理平台StakerDAO使用tzBTC代币。目前,Tezos基金会还有24808枚比特币。六、Galaxy Digital,持仓16651枚比特币截至11月30日,Galaxy Digital管理的初步资产为5.727亿美元Galaxy Digital是一家业务以区块链投资为主、财务公开透明的上市加密货币投资银行,由华尔街传奇对冲基金经理、亿万富翁迈克·诺沃格拉茨(Mike Novogratz) 创立。公司的主要业务是为第三方投资者提供资产管理服务,比如通过基金的形式募集资金。目前总共持有了16651枚比特币。Galaxy Digital一直致力于成为“加密货币领域的高盛”,Mike Novogratz更是比特币的狂热信徒,经常在社交媒体上宣传比特币。近期,在接受CNN采访时Mike Novogratz甚至呼吁新投资者可以用5%的净资产投资比特币。七、3iQ,持仓16454枚比特币3iQ的比特币基金详情 3iQ是一家总部位于加拿大的基金管理公司,该公司管理着比特币基金(QBTC.U),官方称这是世界上第一个受监管和交易所交易的比特币基金。在今年6月,这家公司完成了其比特币基金A类份额(面向所有投资者)和F类份额(面向机构)的发行。今年的10月份,3iQ旗下比特币基金(QBTC.U)在加拿大证券交易所交易量已超1亿美元。目前该基金共持有16454枚比特币。八、Stone Ridge Holdings Group,持仓10889枚比特币Stone Ridge Holdings Group宣布购买1亿美元比特币Stone Ridge Holdings Group是一家管理资产超100亿美元的资产管理公司。创始人Ross Stevens觉得投资比特币优于现金,在今年疫情的影响之下许多大型公司购入比特币来规避法币贬值、并完成多元化资产配置。因此其在今年11月份买入了超过1亿美元的比特币,主要用作资金库储备资产。该公司的10889比特币已经成为其资金库储备资产策略的主要组成部分。九、ETC Group,持仓5215枚比特币ETC Group(和以太坊经典无关)是一家伦敦投资公司,于2020年6月在德意志交易所旗下Xetra电子交易市场推出的比特币ETP(BTCE)管理服务。ETC Group也成为首个在发行4个月后突破1亿美元管理资产的加密货币ETP。ETC Group首席执行官表示,团队正在非常努力的设计一种产品,为投资者提供一种更透明和更安全的方式来投资比特币。目前该公司持有5215枚比特币。十、21Shares AG,持仓4867枚比特币21Shares AG的产品21Shares AG是一家总部位于新加坡的金融技术公司,也是一家加密货币交易所交易产品(ETP)发行商。其产品已在欧洲受监管市场上市,并上线德意志证券交易所和维也纳交易所。今年7月2日, 21Shares AG宣布已选择CoinbaseCustody 为比特币 ETP 存储其数字资产。十一、Square,持仓4709枚比特币Square是由Twitter的CEO杰克·多西(Jack Dorsey)创立的支付平台,该公司宣布在2020年10月以5000万美元的价格购买了4709枚BTC。Square购买比特币并不稀奇,Square原本就是一家移动支付公司,曾在2014年的时候就接受了比特币作为支付方式。Square一直也在对比特币进行支持和推广,背后和杰克·多西有很大关系。早在2018年初Cash App推出比特币交易时,杰克·多西就表示比特币将成为“互联网本土货币”。他还认为对比特币不应该只停留在买卖上,而是要相信这是一项变革性的技术,并深入学习。十二、Hut 8,持仓2954枚比特币Hut 8 是加拿大一家加密货币挖矿和区块链基础设施公司。2017年开始比特币挖矿业务,2018年春季在多伦多证券交易所上市。公开资料显示从2017 年 12 月开始挖矿业务以来,截至 2019 年10月,Hut 8 已经挖出12305枚比特币。今年7月份,公开资料显示,美国的富达投资公司已经持有Hut 8约10.6%的股份。富达的投资让很多人关注起这家公司,“富达押注HUT8”也一度被津津乐道。该公司的比特币主要来源于挖矿,目前持有2954枚比特币。十三、Voyager Digital,持仓1239枚比特币Voyager Digital 是一家获得公开授权的加密资产经纪商,为散户和机构投资者提供加密货币交易解决方案业务。2019年在加拿大多伦多证券交易所创业板(TSX Venture Exchange)上市。在今年年中的财报中,本财年其收入增至约110万美元,较上一财年的87318美元增长1159%,Voyager Digital客户资产则增长了1959%。这家公司目前共持有1239枚比特币。十四、Riot Blockchain,持仓1175枚比特币Riot Blockchain是一家纳斯达克上市矿企,主要从事比特币、以太坊挖矿。2018年1月22日,Riot Blockchain赢得了美国联邦法警局拍卖的500枚BTC。此后,Riot Blockchain的资产负债表上继续持有比特币,当然这些比特币主要来自挖矿所得。今年10月份,Riot Blockchain从比特大陆购买了2500台S19 Pro Antminer矿机。RiotBlockchain希望到2021年中期将其挖矿能力提高三倍,据了解,这批矿机将在12月份进行交付。目前该公司共持有1175枚比特币。当然,除了这些明牌的机构之外,还有很多隐藏的,不为大家所知的机构巨鲸。而正因为这些机构的参与和入场,比特币被越来越多的人关注,其价值也被更多人认可。发布于 2020-12-15 18:08比特币 (Bitcoin)​赞同 3​​添加评论​分享​喜欢​收藏​申请转载​文章被以下专栏收录区块链深姐区块链领域的深度报道与专

比特币(加密数字货币)_百度百科

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[39]目录1发展历程2货币交易▪购买方法▪交易方式▪消费方式▪支付案例3创始人物4产生原理5货币特征6应用7法律现状8各方声音9危害风险10法定货币国家11比特币城市12慈善活动13多方监管▪中国▪美国▪韩国▪法国▪日本▪卢森堡发展历程播报编辑比特币(3张)2008年爆发全球金融危机,同年11月1日,一个自称中本聪(Satoshi Nakamoto)的人在P2P foundation网站上发布了比特币白皮书《比特币:一种点对点的电子现金系统》,陈述了他对电子货币的新设想——比特币就此面世。2009年1月3日,比特币创世区块诞生。和法定货币相比,比特币没有一个集中的发行方,而是由网络节点的计算生成,谁都有可能参与制造比特币,而且可以全世界流通,可以在任意一台接入互联网的电脑上买卖,不管身处何方,任何人都可以挖掘、购买、出售或收取比特币,并且在交易过程中外人无法辨认用户身份信息。2009年1月5日,不受央行和任何金融机构控制的比特币诞生。比特币是一种数字货币,由计算机生成的一串串复杂代码组成,新比特币通过预设的程序制造。每当比特币进入主流媒体的视野时,主流媒体总会请一些主流经济学家分析一下比特币。早先,这些分析总是集中在比特币是不是骗局。而现如今的分析总是集中在比特币能否成为未来的主流货币。而这其中争论的焦点又往往集中在比特币的通缩特性上。不少比特币玩家是被比特币的不能随意增发所吸引的。和比特币玩家的态度截然相反,经济学家们对比特币2100万固定总量的态度两极分化。凯恩斯学派的经济学家们认为政府应该积极调控货币总量,用货币政策的松紧来为经济适时的加油或者刹车。因此,他们认为比特币固定总量货币牺牲了可调控性,而且更糟糕的是将不可避免地导致通货紧缩,进而伤害整体经济。奥地利学派经济学家们的观点却截然相反,他们认为政府对货币的干预越少越好,货币总量的固定导致的通缩并没什么大不了的,甚至是社会进步的标志。比特币网络通过“挖矿”来生成新的比特币。所谓“挖矿”实质上是用计算机解决一项复杂的数学问题,来保证比特币网络分布式记账系统的一致性。比特币网络会自动调整数学问题的难度,让整个网络约每10分钟得到一个合格答案。随后比特币网络会新生成一定量的比特币作为区块奖励,奖励获得答案的人。2009年,比特币诞生的时候,区块奖励是50个比特币。诞生10分钟后,第一批50个比特币生成了,而此时的货币总量就是50。随后比特币就以约每10分钟50个的速度增长。当总量达到1050万时(2100万的50%),区块奖励减半为25个。当总量达到1575万(新产出525万,即1050的50%)时,区块奖励再减半为12.5个。该货币系统曾在4年内只有不超过1050万个,之后的总数量将被永久限制在约2100万个。 [7]比特币是一种虚拟货币,数量有限,但是可以用来套现:可以兑换成大多数国家的货币。你可以使用比特币购买一些虚拟的物品,比如网络游戏当中的衣服、帽子、装备等,只要有人接受,你也可以使用比特币购买现实生活当中的物品。2014年2月25日,“比特币中国”的比特币开盘价格为3562.41元,截至下午4点40分,价格已下跌至3185元,跌幅逾10%。根据该平台的历史行情数据显示,在2014年1月27日,1比特币还能兑换5032元人民币。这意味着,该平台上不到一个月,比特币价格已下跌了36.7%。同年9月9日,美国电商巨头eBay宣布,该公司旗下支付处理子公司Braintree将开始接受比特币支付。该公司已与比特币交易平台Coinbase达成合作,开始接受这种相对较新的支付手段。虽然eBay市场交易平台和PayPal业务还不接受比特币支付,但旅行房屋租赁社区Airbnb和租车服务Uber等Braintree客户将可开始接受这种虚拟货币。Braintree的主要业务是面向企业提供支付处理软件,该公司在2013年被eBay以大约8亿美元的价格收购。2017年1月22日晚间,火币网、比特币中国与OKCoin币行相继在各自官网发布公告称,为进一步抑制投机,防止价格剧烈波动,各平台将于1月24日中午12:00起开始收取交易服务费,服务费按成交金额的0.2%固定费率收取,且主动成交和被动成交费率一致。 [9]5月5日,OKCoin币行网的最新数据显示,比特币的价格刚刚再度刷新历史,截止发稿前最高触及9222元人民币高位。1月24日中午12:00起,中国三大比特币平台正式开始收取交易费。9月4日,央行等七部委发公告称中国禁止虚拟货币交易。同年12月17日,比特币达到历史最高价19850美元。2018年11月25日,比特币跌破4000美元大关,后稳定在3000多美元。 [10]11月19日,加密货币恢复跌势,比特币自2017年10月以来首次下探5000美元大关,原因是之前BCH出现硬分叉,且监管部门对首次代币发行(ICO)加强了审查。 [10]11月21日凌晨4点半,coinbase平台比特币报价跌破4100美元,创下了13个月以来的新低。2019年4月,比特币再次突破5000美元大关,创年内新高。5月12日,比特币近八个月来首次突破7000美元。 [11]5月14日,据coinmarketcap报价显示,比特币站上8000美元,24小时内上涨14.68%。 [12]6月22日 ,比特币价格突破10000美元大关。比特币价格在10200左右震荡,24小时涨幅近7%。 [13]6月26日,比特币价格一举突破12000美元,创下自2018年1月来近17个月高点。 [14]6月27日早间,比特币价格一度接近14000美元,再创年内新高。 [15]2020年2月10日,比特币突破了一万美元。据交易数据,比特币的价格涨幅突破3% [16]。3月12日,据加密货币交易平台Bitstamp数据显示,19点44分,比特币最低价格已跌至5731美元 [17]。5月8日,比特币突破10000美元关口,创下2月份以来的新高 [18]。5月10日早上8点开始,比特币单价在半小时内从9500美元价位瞬间下跌了上千美元,最低价格跌破8200美元,最高价差超1400美元 [19]。7月26日下午6点,比特币短时极速拉升,最高触及10150.15USDT,日内最大涨幅超过4%,这是2020年6月2日以来首次突破1万美元关口 [20]。11月4日,比特币价格正式突破14000美元。11月12日晚,比特币价格突破16000美元,刷新2018年1月以来新高,一周涨超8.6%。比特币总市值突破2915亿美元。11月18日,比特币价格突破17000美元 [21]。12月1日,比特币价格报19455.31美元,24小时涨幅为5.05%。 [22]12月17日,比特币价格突破23000美元整数关口,刷新历史新高,日内涨幅超7.5%。 [23]截至12月27日19时20分,比特币报价28273.06美元。 [24]2021年1月8日,比特币涨至4万美元关口上方,最高至40402美元。 [25]2月16日,比特币再创历史新高,升至50000美元/枚上方。 [1]2月17日,据法新社伦敦消息,在一些重量级企业支持比特币后,这一虚拟货币在2021年升值近75%之后于当地时间16日首次突破5万美元大关。大约在格林尼治时间12时35分,比特币较前一日升值4.4%,达到50547.70美元的历史新高。2021年2月16日,比特币价格突破50000美元。 [1]2021年2月20日,比特币总市值突破1万亿美元大关。 [2-3]2021年2月22日,比特币价格线上突破58000美元/枚。 [4-5]2021年2月22日晚间,受做空资金反扑,比特币跌幅扩大,盘中一度跌破48000美元/枚,跌幅扩大至近17%。随后,多头资金迅速开始抄底,在半个小时内,比特币跌幅从17%回到6%。CoinGecko行情显示,截至北京时间2月23日0时左右,比特币报52878.42美元/枚,目前24小时跌幅达9%。 [6]3月3日,比特币日内涨超5%,站上51000美元/枚。 [29]3月13日,比特币24小时上涨约6%,站上60000美元/枚,市值约为1.1万亿美元。 [30]2021年5月19日,比特币跌幅扩大至18%,跌破35000美元/枚整数关口,日内连续跌破九道千元关口。 [31]2021年6月,萨尔瓦多通过《萨尔瓦多比特币法》法案,法案指出比特币在该国成为法定货币、并于政府公报上公布九十天后生效。 [33]9月7日,法案生效、比特币正式成为了萨尔瓦多的法定货币,成为世界上第一个赋予数字货币法定地位的国家。 [33] [37]2021年9月24日,中国人民银行发布进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知。通知指出,虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。 [38]2021年10月,比特币重回50000美元/枚关口上方,创9月7日以来新高。 [41]截至10月20日,比特币时隔半年再创历史新高,涨破65000美元/枚,日内涨1.16%。 [43]2021年11月9日盘中,比特币再创历史新高,首次突破67000美元/枚。 [44]11月9日,Bitstamp平台报价显示,比特币达到68065.30美元/枚,而在过去24小时之内,最高曾达到68564.40美元/枚。 [46]11月13日,比特币市值超过了脸书和腾讯,挤进了世界前五。11月10日,比特币价格再创历史新高,首次逼近6.9万美元/枚。 [45]2022年1月,比特币周五继续下跌,跌破42000美元,触及2021年9月以来未见水平。 [54]2022年1月22日晚间,比特币日内一度跌破36000美元/枚,最大跌幅12.8%。 [57]2022年1月25日,据法新社华盛顿报道,国际货币基金组织(IMF)周二呼吁萨尔瓦多改变政策,停止使用比特币作为法定货币,理由是这种加密货币构成“巨大风险”。2022年2月,美国司法部宣布,查获价值约36亿美元的失窃比特币,并以涉嫌洗钱罪名逮捕了一对夫妇。 [58]2022年2月,比特币一度跌破35000美元,随着俄罗斯和乌克兰之间的紧张局势加剧,打压风险偏好,提振避险需求,金价突破每盎司1940美元。 [59]2022年3月1日,据彭博社报道,美国财政部发布新规,禁止美国人向俄罗斯寡头和实体提供任何支持,包括通过使用数字货币或加密资产进行交易,该规则于3月1日生效。在新规发布的同一天,比特币价格短线拉升,从41800美元左右直接飙升至44000美元附近,24小时涨幅超14%。 [60]2022年3月24日,俄罗斯国家杜马能源委员会主席帕维尔·扎瓦尔尼(Pavel Zavalny)在新闻发布会上表示,俄罗斯愿意接受比特币作为其自然资源出口的支付方式。 [62]2022年3月25日,面对西方国家不断加大的制裁,俄罗斯正在考虑接受比特币作为其石油和天然气出口的支付方式。 [63]每经AI快讯,比特币站上47000美元/枚,为2022年1月4日以来首次。 [64]2022年3月,环保组织发起倡议,要求比特币改变其生产方式,减少其生产所带来的巨大耗电量。据悉,比特币的年耗电量比瑞典整个国家的年用电量还要高。比特币的主要竞争对手以太坊已经准备采用一种更环保低耗的生产方式,环保人士认为,比特币也需做出改变。 [65]北京时间2022年4月12日,加密货币市场迎来一次回撤。行情数据显示,比特币24 小时内下跌 15%,最新报价为39682美元,自3月15日以来首次跌破 40,000 美元。与此同时,以太坊下跌 14%,最新报价为2969美元,自3月23 日以来首次跌破 3,000 美元大关。 [67]2022年5月27日,特斯拉CEO埃隆·马斯克表示,特斯拉的周边产品可以用狗狗币购买。 [69]9月,比特币一度上涨6.1%,价格突破2万美元关口。 [75]2022年6月13日,最新行情数据显示,比特币报价短时触及25000美元一枚,并在该点位进行来回绞杀,24小时跌幅已达到7.4%,创下2020年12月26日以来的最低点。 [70]2022年6月14日,最新行情数据显示,比特币价格短时跌破21000美元,最低触及20846美元,创2020年12月16日以来的最低点。 [71]2022年6月19日,据Bitstamp报价显示,比特币再次下破18000美元/枚,过去7天累计下跌36%,今年以来累计下跌62%。 [72]2022年6月30日,据Bitstamp报价显示,比特币跌破19000美元/枚。 [73]2022年7月13日的研报中表示,比特币的生产成本已从6月初的约24000美元降至现在的约13000美元。 [74]2023年2月2日报道,比特币突破24000美元/枚,续刷前期新高。 [76]2023年2月,国际货币基金组织就各国应如何对待加密资产制定了一项九点行动计划,其中最重要的一点是“通过加强货币政策框架来维护货币的主权和稳定,不授予比特币等加密货币官方或法定货币地位”。 [77]2023年7月,glassnode发推称,比特币长期持有者持有1452万枚BTC,已达历史新高,相当于BTC流通供应量的75%。 [82]2023年8月17日,比特币回落至29000美元/枚下方,为8月7日以来首次,24小时内跌0.58%。 [84]2023年9月,比特币跌破25000美元/枚,日内跌逾3%。 [85]10月24日,比特币涨破35000美元/枚,日内涨近14%。 [86]2023年11月,行情显示,BTC突破38000美元/枚,现报38023.4美元/枚,24小时内涨近8%。 [87]2023年11月30日,比特币突破38000美元/枚,日内涨0.7%。 [93]2024年1月3日,比特币快速下挫,一度跌超10%,跌破41000美元。 [95]1月10日,美国证券交易委员会首次批准直接投资比特币的交易基金,但并未批准或认可比特币 [96]。1月20日消息,比特币升至42000美元/枚。 [97]1月30日消息,比特币向上突破43000美元/枚。 [98]2月9日,比特币向上突破47000美元/枚,日内涨3.64%。 [99]2月14日,比特币向上突破52000美元/枚,日内涨超6%。 [100]2月27日消息,比特币突破57000美元/枚,日内涨4.36% [101]。2月28日,比特币突破58000美元/枚,续刷2021年12月以来新高,日内涨2.35%。 [102]同日,比特币上触59000美元/枚,续刷2021年12月以来新高,日内涨4.12%。 [103]2月29日,比特币突破64000美元/枚,续刷2021年11月以来新高;日内涨13%,本月迄今大涨近50%。 [104]2024年3月,比特币持续走高,日内涨近5%触及65000美元,创2021年11月以来新高。 [102] [104-105]3月4日,比特币向上触及66000美元,续刷2021年11月以来新高。 [106]3月5日,比特币触及68000美元,续刷2021年11月以来新高。 [107]3月5日晚,比特币涨破69000美元/枚,创历史新高,累涨62.64%。 [108]3月8日晚间,比特币向上突破70000美元/枚,创历史新高。 [109]货币交易播报编辑购买方法比特币用户可以买到比特币,同时还可以使用计算机依照算法进行大量的运算来“开采”比特币。在用户“开采”比特币时,需要用电脑搜寻64位的数字就行,然后通过反复解谜密与其他淘金者相互竞争,为比特币网络提供所需的数字,如果用户的电脑成功地创造出一组数字,那么就将会获得25个比特币。由于比特币系统采用了分散化编程,所以在每10分钟内只能获得25个比特币,而到2140年,流通的比特币上限将会达到2100万。换句话说,比特币系统是能够实现自给自足的,通过编码来抵御通胀,并防止他人对这些代码进行破坏。交易方式比特币是类似电子邮件的电子现金,交易双方需要类似电子邮箱的“比特币钱包”和类似电邮地址的“比特币地址”。和收发电子邮件一样,汇款方通过电脑或智能手机,按收款方地址将比特币直接付给对方。下列表格,列出了免费下载比特币钱包和地址的部分网站。比特币地址是大约33位长的、由字母和数字构成的一串字符,总是由1或者3开头,例如火币"1PCgrJSzxJTjtUUbijcvPjZ6FVS2jGeZnN"。比特币软件可以自动生成地址,生成地址时也不需要联网交换信息,可以离线进行。可用的比特币地址非常多。比特币地址和私钥是成对出现的,他们的关系就像银行卡号和密码。比特币地址就像银行卡号一样用来记录你在该地址上存有多少比特币。你可以随意的生成比特币地址来存放比特币。每个比特币地址在生成时,都会有一个相对应的该地址的私钥被生成出来。这个私钥可以证明你对该地址上的比特币具有所有权。我们可以简单的把比特币地址理解成为银行卡号,该地址的私钥理解成为所对应银行卡号的密码。只有你在知道银行密码的情况下才能使用银行卡号上的钱。所以,在使用比特币钱包时请保存好你的地址和私钥。比特币的交易数据被打包到一个“数据块”或“区块”(block)中后,交易就算初步确认了。当区块链接到前一个区块之后,交易会得到进一步的确认。在连续得到6个区块确认之后,这笔交易基本上就不可逆转地得到确认了。比特币对等网络将所有的交易历史都储存在“区块链”(blockchain)中。区块链在持续延长,而且新区块一旦加入到区块链中,就不会再被移走。区块链实际上是一群分散的用户端节点,并由所有参与者组成的分布式数据库,是对所有比特币交易历史的记录 。 中本聪预计,当数据量增大之后,用户端希望这些数据并不全部储存自己的节点中。为了实现这一目标,他采用引入散列函数机制。这样用户端将能够自动剔除掉那些自己永远用不到的部分,比方说极为早期的一些比特币交易记录。消费方式许多面向科技玩家的网站,已经开始接受比特币交易。比如火币、币安、OKEx之类的网站,以及淘宝某些商店,甚至能接受比特币兑换美元、欧元等服务。毫无疑问,比特币已经成为真正的流通货币,而非腾讯Q币那样的虚拟货币。国外已经有专门的比特币第三方支付公司,类似国内的支付宝,可以提供API接口服务。可以用钱来买比特币,也可以当采矿者,“开采”它们用电脑搜寻64位的数字就行。通过用电脑反复解密,与其他的淘金者竞争,为比特币网络提供所需的数字。如果电脑能够成功地创造出一组数字,就会获得12.5个比特币。比特币是分散化的,需要在每个单位计算时间内创造固定数量比特币是每10分钟内可获得12.5个比特币。到2140年,流通的比特币上限将达到2100万个。换句话说,比特币体制是可以自给自足的,译成编码可抵御通胀,防止他人搞破坏。支付案例在被投资者疯狂追逐的同时,比特币已经在现实中被个别商家接受。北京一家餐馆开启了比特币支付。这家位于朝阳大悦城的餐馆称,该店从2013年11月底开始接受比特币支付。消费者在用餐结束时,把一定数量的比特币转账到该店账户,即可完成支付,整个过程类似于银行转账。该餐馆曾以0.13个比特币结算了一笔650元的餐费。2014年1月,Overstock开始接受比特币,成为首家接受比特币的大型网络零售商。2017年虚拟货币资料货币符号发行时间创始人活跃市值比特币基础算法比特币BTC2009中本聪是2000亿美元是SHA-256以太币ETH2014维塔利克·布特林是320亿美元否Ethash瑞波币XRP2013克里斯·拉森是170亿美元是SHA-256柚子币EOS2017丹尼尔·拉里默是55亿美元否DPOS莱特币LTC2011李启威是75亿美元是Scrypt比特币现金BCH2017吴忌寒是75亿美元是SHA-256“世界首台”比特币自动提款机2013年10月29日在加拿大温哥华启用,办理加拿大元与比特币的兑换,迅速迎来排队办理业务的人群。“世界首台”这台自动提款机由美国机器货币公司制造,设在温哥华一家名为“潮流”的咖啡屋。提款机所有者之一名为米切尔·德米特,他从事比特币交易数年,另外两名高中同学合伙成立了一家比特币交易公司。德米特说,这是世界首台比特币提款机。德米特和同伴都认为比特币提款机是商机,因为此前“没有比特币自动提款机,大家都是在网站上进行交易”。操作时,比特币用户输入类似银行PIN码的密码,登录网络比特币账户。通过提款机,用户可以从比特币账户中取出按比值对应的加拿大元现金,也可将现金存入比特币账户。比特币用户只需一部智能手机,就可以使用比特币,与网络购物形式相似。缺乏监管但一些人担心比特币成为毒品交易、洗钱和其他不法活动的温床。一个名为“丝绸之路”的网站为不法分子以比特币交易搭建平台,本月初被美国当局关闭。美国警方2013年10月25日说,他们在这家网站站主罗斯·威廉·乌布利希的电脑里发现价值280万美元的比特币。路透社报道,这家网站2011年起运营,为不法分子搭建交易平台。网站有海洛因和其他毒品售卖,甚至提供杀手。超过90万名该网站注册用户用比特币进行毒品交易。法庭文件显示,这家网站在两年运营时间里达成价值12亿美元的比特币交易,每笔交易收取8%到15%的手续费。法新社报道,比特币尚未在任何国家和地区受到有效监管。德国是世界上第一个承认比特币为“私人货币”的国家。创始人物播报编辑京都大学数学教授望月新一2008年11月1日,一个自称中本聪(Satoshi Nakamoto)的人在P2P foundation网站上发布了比特币白皮书《比特币:一种点对点的电子现金系统》,陈述了他对电子货币的新设想——比特币就此面世。2009年1月3日,比特币创世区块诞生。比特币用分布式账本摆脱了第三方机构的制约,中本聪称之为“区块链”。用户乐于奉献出CPU的运算能力,运转一个特别的软件来做一名“挖矿工”,这会构成一个网络共同来保持“区域链”。这个过程中,他们也会生成新货币。买卖也在这个网络上延伸,运转这个软件的电脑争相破解不可逆暗码难题,这些难题包含好几个买卖数据。第一个处理难题的“矿工”会得到50比特币奖赏,相关买卖区域加入链条。跟着“矿工”数量的添加,每个迷题的艰难程度也随之进步,这使每个买卖区的比特币生产率保持约在10分钟一枚。2009年,中本聪设计出了一种数字货币,即比特币,风风火火的比特币市场起了又落,而其创始人“中本聪”的身份一直都是个谜,关于“比特币之父”的传闻牵涉到从美国国家安全局到金融专家,也给比特币罩上了神秘光环。据外媒报道称,计算机科学家TedNelson周日在网络上发布视频称,他已经确定出,比特币的创始人是京都大学数学教授望月新一(Shinichi Mochizuki)。比特币的创始人一直以来使用的都是中本聪(Satoshi Nakamoto)的假名,互联网领域也对其真实身份展开了大量推测。纳尔逊发布视频称,他已确定望月新一就是比特币的真正创始人。望月新一2013年因为证明ABC猜想而名声大噪。他高中时就读于菲利普埃克塞特学院,后者是美国最具声望的高中之一,仅仅两年后就毕业。望月新一16岁进入美国普林斯顿大学,22岁时以博士身份离校,33岁就成为正教授,这么年轻就获得正教授职称在学术界极为罕见。这个数学界的巨星可能已经攻破了该领域最为重要的难题之一。中本聪本人在互联网上留下的个人资料很少,尤其是近年几乎完全销声匿迹,因此其身世也变成了一个迷。2014年3月7日,当有人说比特币创始人是多利安·中本的新闻传出后,迅速成为互联网上最吸引人的消息。与外界揣测其可能是个虚构的名字不同,“中本聪”是个真实的名字,他是一名64岁的日裔美国人,他喜欢收集火车模型,曾供职大企业和美国军方,从事机密工作。在过去的40年中,中本聪从不在生活中用他的真名。根据美国洛杉矶地方法院1973年的档案,在他23岁从加州州立理工大学毕业时,将自己的名字改为了多利安·普伦蒂斯·中本聪(Dorian Prentice Satoshi Nakamoto)。从那时起,他不再使用“聪”这个名字,而用多利安·中本S(Dorian S. Nakamoto)作为签名。也是在2014年,真正的发明人中本聪在网上发言否认:“我不是多利安·中本。”产生原理播报编辑疯狂涨势比特币是由系统自动生成一定数量的比特币作为矿工奖励来完成发行过程的。矿工在这里充当了货币发行方的角色,他们获得比特币的过程又称为“挖矿“。所有的比特币交易都需要通过矿工挖矿并记录在这个账本中。矿工挖矿实际上就是通过一系列算法,计算出符合要求的哈希值,从而争取到记账权。这个过程实际上就是试错的过程,一台计算机每秒产生的随机哈希碰撞次数越多,先计算出正确哈希值的概率就越大。最先计算出正确数值的矿工可以将比特币交易打包成一个区块,然后记录在整个区块链上,从而获得相应的比特币奖励。这就是比特币的发行过程,同时它也激励着矿工维护区块链的安全性和不可篡改性。设计者在设计比特币之初就将其总量设定为2100万枚。最开始每个争取到记账权的矿工都可以获得50枚比特币作为奖励,之后每4年减半一次。预计到2140年,比特币将无法再继续细分,从而完成所有货币的发行,之后不再增加。 [35]货币特征播报编辑分类特征去中心化比特币是第一种分布式的虚拟货币,整个网络由用户构成,没有中央银行。去中心化是比特币安全与自由的保证 。全世界流通比特币可以在任意一台接入互联网的电脑上管理。不管身处何方,任何人都可以挖掘、购买、出售或收取比特币。专属所有权操控比特币需要私钥,它可以被隔离保存在任何存储介质。除了用户自己之外无人可以获取。低交易费用可以免费汇出比特币,但最终对每笔交易将收取约1比特分的交易费以确保交易更快执行。无隐藏成本作为由A到B的支付手段,比特币没有繁琐的额度与手续限制。知道对方比特币地址就可以进行支付。跨平台挖掘用户可以在众多平台上发掘不同硬件的计算能力。优点完全去处中心化,没有发行机构,也就不可能操纵发行数量其发行与流通,是通过开源的P2P算法实现。匿名、免税、免监管。比特币完全依赖P2P网络,无发行中心,所以外部无法关闭它。比特币价格可能波动、崩盘,多国政府可能宣布它非法,但比特币和比特币庞大的P2P网络不会消失。健壮性无国界、跨境跨国汇款,会经过层层外汇管制机构,而且交易记录会被多方记录在案。但如果用比特币交易,直接输入数字地址,点一下鼠标,等待P2P网络确认交易后,大量资金就过去了。不经过任何管控机构,也不会留下任何跨境交易记录。山寨者难于生存由于比特币算法是完全开源的,谁都可以下载到源码,修改些参数,重新编译下,就能创造一种新的P2P货币。但这些山寨货币很脆弱,极易遭到51%攻击。任何个人或组织,只要控制一种P2P货币网络51%的运算能力,就可以随意操纵交易、币值,这会对P2P货币构成毁灭性打击。很多山寨币,就是死在了这一环节上。而比特币网络已经足够健壮,想要控制比特币网络51%的运算力,所需要的CPU/GPU数量将是一个天文数字。缺点交易平台的脆弱性比特币网络很健壮,但比特币交易平台很脆弱。交易平台通常是一个网站,而网站会遭到黑客攻击,或者遭到主管部门的关闭。交易确认时间长比特币钱包初次安装时,会消耗大量时间下载历史交易数据块。而比特币交易时,为了确认数据准确性,会消耗一些时间,与P2P网络进行交互,得到全网确认后,交易才算完成。价格波动极大由于大量炒家介入,导致比特币兑换现金的价格如过山车一般起伏。使得比特币更适合投机,而不是匿名交易。大众对原理不理解,以及传统金融从业人员的抵制。活跃网民了解P2P网络的原理,知道比特币无法人为操纵和控制。但大众并不理解,很多人甚至无法分清比特币和Q币的区别。“没有发行者”是比特币的优点,但在传统金融从业人员看来,“没有发行者”的货币毫无价值。应用播报编辑新型投资品2010年4月比特币第一次公开交易起,按当前最新交易价格450美元计算,比特币的市值在4年间上涨了15000倍。2013年始,比特币的价格突然一路飙升,一度突破7000元人民币。伴随着这一现象的是大量比特币被作为贮藏手段保存,这会加深人们对它的偏见。相对于支付手段和货币其他职能,比特币似乎更被当作了一款投机产品。 [88]比特币消费比特币是一种虚拟货币,可以兑换成大多数国家的货币,可以使用比特币购买虚拟物品,比如网络游戏当中的衣服、帽子、装备等,只要有人接受,也可以使用比特币购买现实生活中的物品。 [89]法律现状播报编辑德国:2013年6月底,德国议会决定持有比特币一年以上将予以免税后,比特币被德国财政部认定为“记账单位”,这意味着比特币在德国已被视为合法货币,并且可以用来交税和从事贸易活动。日本:2017年,日本政府称比特币是一种合法的支付方式。巴基斯坦:2022年1月12日,印度报业托拉斯消息,据巴基斯坦SAMAA电视台报道,根据在有关数字货币的案件听证会上提交给信德省高等法院(SHC)的报告,巴基斯坦国家银行和联邦政府已经决定禁止使用所有加密货币。 [55]新加坡:2022年1月19日路透社报道,由于新加坡金管局(MAS)限制加密货币的消费者广告,为数字代币交易提供便利平台的加密货币自动取款机(ATM)正在新加坡下线。加密货币ATM使用户可以用法定货币或政府发行的货币交易比特币和以太币等数字支付代币。 [56]泰国:2022年3月23日,《联合早报》消息,泰国将禁止使用加密货币作为商品和服务的支付方式,并称数码资产的广泛使用威胁到国家的金融体系和经济。 [61]印尼:2022年4月,据路透报道,印尼一位税务官员表示,在数字资产交易蓬勃发展的情况下,印尼计划从5月1日起对加密资产交易征收增值税,对此类投资的资本利得征收各0.1%的所得税。 [66]美国:2023年5月,美国CFTC主席Rostin Behnam表示, 比特币和以太坊是商品,BTC和ETH期货在交易所上市是”市场驱动的”,并以法律分析为理由。此外,Behnam抨击了SEC的加密货币监管方法,Behnam称,我非常强烈反对执法监管。俄罗斯:2022年3月24日,俄罗斯国家杜马能源委员会主席扎瓦尔尼表示,面对西方国家不断扩大制裁范围,俄罗斯正在考虑接受比特币作为其石油和天然气出口的支付方式 [78]。中国:在中国,《人民币管理条例》规定,禁止制作和发售代币票券。由于代币票券的定义并没有明确的司法解释,如果比特币被纳入到“代币票券”中,则比特币在中国的法律前景面临不确定性。文化部、商务部关于加强网络游戏虚拟货币管理工作的通知(文市发〔2009〕20号)二〇〇九年六月四日 《通知》称首次明确了网络游戏虚拟货币的适用范围,对当前网络游戏虚拟货币与游戏内的虚拟道具做了区分;同时,通知称,《通知》规定从事相关服务的企业需批准后方可经营。在中国,部分淘宝的店铺也开始接受了比特币的使用,商家会逐渐增加。2013年10月,第一本比特币季刊《壹比特》创刊号发行。2013年10月15日,百度旗下百度加速乐服务宣布支持比特币。2013年10月26日,BTCMini报道了GBL被黑内幕。2013年10月31日,著名互联网律师雷腾发文建议《尽快立案调查GBL比特币交易平台关闭》事件,分析了比特币具有的“价值功能”和“使用功能”,比特币应受相关法律管辖。2013年12月5日,《中国人民银行 工业和信息化部 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会关于防范比特币风险的通知》:比特币是一种特定的虚拟商品;比特币交易作为一种互联网上的商品买卖行为,普通民众在自担风险的前提下,拥有参与的自由。 [26]2017年9月4日,《中国人民银行 中央网信办 工业和信息化部 工商总局 银监会 证监会 保监会关于防范代币发行融资风险的公告》:禁止从事代币发行融资活动(ICO);交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”,不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。 [27]2018年11月2日,中国人民银行发布《中国金融稳定报告2018》专题十二讲到“加密资产”。2021年6月21日,中国人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题,约谈了多家银行和支付机构,禁止使用机构服务开展虚拟货币交易。 [34]2021年9月24日,中国人民银行发布进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知。通知指出,虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。比特币、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点,不具有法偿性,不应且不能作为货币在市场上流通使用 [38]。在2021年10月25日,北京市东城区人民法院对首例比特币“挖矿”委托合同纠纷案件进行宣判,双方当事人服判息诉。该案适用民法典第九条“绿色原则”,认定比特币“挖矿”系资源消耗巨大、不利于“双碳”目标实现的风险投资活动,违背公序良俗,法院最终判定合同无效,损失自担。 [50]2023年3月,《中国检察官》杂志(司法实务版)发文:虚拟货币属于刑法上的“财物” 应予以保护,文章指出:虚拟货币作为一种特殊的虚拟财产,符合“财物”特征,应当评价为刑法上的财产犯罪对象。国家对虚拟货币相关业务活动采取了更加严格的管控政策,否定了虚拟货币的“货币”属性,但从未否定虚拟货币的“财物”属性。民事法律行为效力判断和认定标准与刑法保护“财物”的判断认定标准并无理论关联,涉虚拟货币合同有效与否,并不能作为否定虚拟货币刑法上“财物”属性的依据,刑事领域肯定虚拟货币的“财物”属性,并不违背法秩序统一性。 [81]中国香港:2022年10月31日,香港特区政府正式发表《有关虚拟资产在港发展的政策宣言》。在此之前,港区政府曾表明要成为全球虚拟资产中心。 [83]2023年2月20日,香港证券及期货事务监察委员会(证监会)提出一项计划,以允许零售投资者交易比特币和以太币等数字代币。香港证监会在一份咨询文件中表示,建议允许零售投资者在证监会许可的交易所交易大市值代币,前提是知识测试、风险承受能力评估和合理的风险敞口限制等保障措施到位 [80]。2023年6月1日,香港证监会《适用于虚拟资产交易平台营运者的指引》生效,《指引》订明多项适用于持牌交易平台的标准和规定,包括稳妥保管资产、分隔客户资产、避免利益冲突及网络保安。 [83]各方声音播报编辑正面比特币目前进入模糊期,理性、强化货币性,将让比特币获得良性发展(2014年10月 人民网评)2014年博鳌亚洲论坛在海南博鳌召开,中国人民银行行长周小川先生在对话《央行的未来》中表示,比特币像是一种能够交易的资产,不太像支付货币,比如过去有人集邮,上面也写着价钱,但是他主要是收藏品,作为资产来作为交易,并不是支付性的货币 [79]。2015年11月,拥有诺贝尔奖提名资质的美国加州大学洛杉矶分校金融学教授巴格万·乔德里(Bhagwan Chowdhry)公开表示,将比特币的缔造者“中本聪”推荐给诺贝尔经济学奖的评审团队,在他心目中比特币对经济体系造成了巨大的颠覆式的影响。 [49]巴格万·乔德里说。“中本聪的贡献将会彻底改变我们对金钱的思考方式,很可能会颠覆央行在货币政策方面所扮演的角色,并且将会破坏如西联这样高成本汇款的服务,彻底消除如Visa、MasterCard和Paypal他们收取2%-4%的中间人交易税,消除费事且昂贵的公证和中介服务,事实上它将彻底改变法律合约的方式。” [49]负面货币只是数据,让我们免于物物交换的不便。该数据与所有数据一样,都存在延迟和错误。这么说来,比特币和以太坊确实似乎高了。(2021年2月 埃隆·马斯克评) [28]2021年5月,诺贝尔经济学奖获得者、保罗·克鲁格曼(Paul Krugman)在推特上发布了一篇其发表在纽约时报上对比特币的评论 [32],克鲁格曼表示,比特币之类的加密资产是一个庞氏骗局。克鲁格曼认为,自诞生起12年,加密货币在正常的经济活动中几乎不起任何作用。听说被用作支付手段,而不是投机交易,是与非法活动有关,比如洗钱或向关闭它的黑客支付比特币赎金。其在与加密货币或区块链的狂热者的多次会面中,关于区块链技术与加密货币解决了什么问题,他认为至今仍然未听到明确的答案。 [32]危害风险播报编辑在没有任何政策干预的情况下,中国比特币区块链的年能耗将在2024年达到峰值296.59太瓦时,产生1.305亿公吨碳排放。比特币的高耗能特性已经引起世界各国的注意。在计算的过程中,比特币全网会消耗大量的电力能源和算力。 [34]利用清洁能源挖矿2021年3月,加拿大区块链公司开发出绿色比特币挖矿设施,由风能和太阳能提供电力 [52]。2021年10月,为减轻比特币“开采”过程中的能耗和污染,萨尔瓦多开始利用火山地热能发电,为“挖矿” 提供能源 [53]。法定货币国家播报编辑2021年6月9日,萨尔瓦多议会通过一项法案,批准将比特币作为该国法定货币,该法案于90天后即9月7日正式生效。2021年9月6日,萨尔瓦多总统布克尔通过社交网络宣布,萨政府当天分两次购入共400枚比特币,按当前行情价值约2100万美元 [36]。2021年9月,古巴央行(BCC)发布的2021年第215条决议承认比特币等加密货币生效。加密货币目前已成为古巴商业交易的合法支付方式 [51]。2022年,中非共和国国民大会一致通过了一项法案,将比特币作为法定货币。 [68]2023年12月21日,阿根廷外交部长蒙迪诺在社交媒体平台X发文称:“我们批准并确认在阿根廷可使用比特币达成合约。” [94]比特币城市播报编辑2021年11月20日,萨尔瓦多总统纳伊布·布克尔宣布,萨尔瓦多打算发行比特币债券,以筹资建造全球第一座“比特币城”。 [48]2021年11月22日消息,萨尔瓦多计划建造以火山为动力的“比特币城市”。该国总统布克尔说,将在该国拉乌尼翁东部地区建设一座从火山中获取地热能的城市。该座城市除增值税外不征收任何税款。所征收的增值税一半用于发行债券,进而资助城市建设,另一半将用于支付垃圾收集等服务费用。布克尔表示,该项目将通过发行10亿美元的、由比特币支持的主权债券来筹措部分资金。 [47]慈善活动播报编辑在美国的大学足球大赛时,学生们会纷纷设计有特点的标语牌来吸引人们的目光。2013年12月,一名学生的标语牌上写着:HI MOM SEND(妈妈,给我汇款)。文字下面配上了比特币的标志和二维码(二维码中介绍了有关汇款的事项),这个画面还出现在了电视屏幕中。这名学生本人只是将此当作一个噱头,并没有真的想让谁给他汇比特币。但是,在打出标语的24小时内,他便收到了相当于20600美元(约226万日元)的比特币。看现场直播的人们用手机扫描二维码为他汇了款。这些钱最终都捐给了慈善组织。 [90]在与俄罗斯常年发生纷争的乌克兰街头,路障旁边的市民们都会立起“我们需要援助”的标语(上面印着比特币的二维码)。 [90]多方监管播报编辑中国中国相关部门一直在密切关注国内比特币业务的扩张,因为该业务对金融稳定构成潜在威胁,同时吸引了大量寻求快速获得利润的投机性个人投资者。中国对资本和外汇实施严格控制,2015年底中国比特币需求大幅增长,帮助推升了比特币在全球市场的价格,同时引发了监管机构的注意。2013年12月中国人民银行要求金融机构停止为比特币交易提供服务。当月,中国人民银行又明确规定第三方支付机构不得帮助比特币交易所从客户手中收取资金。 [91]2013年12月5日,人民银行等五部委联合下发《关于防范比特币风险的通知》,文件中明确了中国政府对于比特币的态度。一是不承认比特币的货币地位,但是承认其虚拟货币的地位。同时指出“比特币不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用”。政府允许公众在自担风险的前提下自由参与比特币的交易。二是强调现阶段“金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务”,防止比特币的投机性风险向金融机构传递。三是为防止不法分子用比特币交易洗钱,加强对比特币交易市场的监管,对用户身份信息进行识别并报告可疑用户。 [91]2014年4月29日,人民银行发布《中国金融稳定报告(2014)》中特意提到了比特币,指出比特币具有很强的可替代性,任何有自己的开采算法、遵循P2P协议、限量、无中心管制的数字“货币”都有可能取代比特币。人民银行表示,从属性看,比特币不是真正意义上的货币。比特币具有很强的可替代性,很难固定地充当一般等价物。相关政策的出台不仅是对比特币投资者的保护,也有利于比特币交易在中国有序地发展。 [91]美国2013年3月18日美国财政部金融犯罪执法网发布了《虚拟货币管理条例》,认为比特币交易是一种货币转移业务,在美国开展业务需要获得所有的相关许可,并把MtGox(曾是世界上最大的比特币交易商,承担着超过80%的比特币交易,现已破产)列为重要的监管对象。2013年5月,美国国土安全部冻结了MtGox的两个美国银行账户,指证该公司涉嫌为洗钱提供便利与无证经营货币转移业务。 [91]韩国2013年12月,韩国拒绝承认比特币等虚拟货币作为合法的货币形式,将增加对虚拟货币交易的监控,特别是洗钱等犯罪活动。 [92]法国2012年12月,法国政府核准比特币交易平台“比特币中央”取得国际银行账号(Iban),使其接受政府监管并跻身准银行之列。 [92]日本2016年3月,日本金融厅考虑修改立法将电子货币(如比特币)作为付款方式的一种,使得电子货币“实现货币的功能”。 [92]卢森堡2016年4月,卢森堡批准比特币交易公司Bitstamp的营业执照,使之成为欧洲首家受到全面监管的比特币交易机构,将比特币正式纳入货币市场之中。 [92]新手上路成长任务编辑入门编辑规则本人编辑我有疑问内容质疑在线客服官方贴吧意见反馈投诉建议举报不良信息未通过词条申诉投诉侵权信息封禁查询与解封©2024 Baidu 使用百度前必读 | 百科协议 | 隐私政策 | 百度百科合作平台 | 京ICP证030173号 京公网安备110000020000

全球10大比特币最多持有者,中本聪坐拥110万枚 - 知乎

全球10大比特币最多持有者,中本聪坐拥110万枚 - 知乎首发于交易百科切换模式写文章登录/注册全球10大比特币最多持有者,中本聪坐拥110万枚汇商传媒​洞悉行业本质,分享交易精髓2009年,当第一款加密货币—比特币问世时,价值不足10美分。此后,比特币价格稳步上涨,曾在2017年底触及历史新高20,000美金。不可否认,在这近10年中,因为比特币这个加密货币,产生了许多亿万富豪。如今比特币价格一路下跌,目前在6300美元一线,距最高点已下跌超过70%。加密货币在跌至熊市后继续下探至10个月低点。据http://CoinMarketCap.com所追踪的数字货币市值减少为1960亿美元,较1月高峰跌去6400亿美元。下面,让我们一起来看下目前持有比特币最多的人或机构:10.托尼·加里皮(Tony Gallippi)托尼是一位知名的商人,是全球最受欢迎的比特币支付提供商BitPay的老板,他被公认为持有比特币最多的人之一。BitPay成立于2011年5月,每天处理比特币支付的费用超过100万美金。BitPay还与微软、戴尔、TigerDirect以及Newegg等大公司签署了合同。9.查理·史瑞姆(Charlie Shrem)无疑,查理·史瑞姆是最具争议的比特币百万富豪之一。在加密货币发展早期,他投资了大量的比特币。史瑞姆还是比特币基金会的活跃成员,并在他22岁时创立了交易所BitInstant。2014年底,史瑞姆被判处两年监禁,因其涉嫌洗钱。出狱释放后,他推出了一家名为Intellisys Capital的初创公司,主要向一些区块链公司出售投资组合。虽然他没有准确透露自己拥有多少比特币,但据称,当时比特币价值几百美金时,史瑞姆已购买了数千枚。而目前价值数百万美金。8.巴瑞·希尔伯特(Barry Silbert)希尔伯特是数字货币集团(DCG)的风险投资人和创始人。他是比特币早期使用者。据称,他在2014年美国联邦调查局的一次拍卖会上买走了4.8万枚比特币。当时比特币价值350美元,这意味着希尔伯特的比特币价值从1680万美元增加到目前的3亿美元左右。2014年美国FBI没收了丝绸之路(Silk Road)创始人Ross Ulbricht大部分加密货币。据称,Ross Ulbricht被指控指控运营网络黑市“丝绸之路”,因为消费者可以使用比特币在这个暗网上买到毒品、武器等各种非法的物品。7.Roger Ver被称为“比特币耶稣”的Roger Ver是http://Bitcoin.com的所有者兼BitcoinUnlimited的主要支持者。他首批持有至少10万个比特币的亿万富豪之一。Roger Ver在大学仅读了一年,之后曾以自由党候选人的身份竞选加利福尼亚州议员,不过后来还是决定专注投资比特币项目。这位饱受争议的比特币布道者于2014年宣布放弃美国国籍,并永久性迁往加勒比海的一个小岛。6.加尔文·安德森(Garvin Andresen)尽管比特币是中本聪创造的,但Garvin Andresen被认为是推升比特币价格的人。Garvin曾被怀疑是中本聪,但他否认了这一说法。相反,他说,多年来与中本聪有着密切的联系,而且真正的中本聪在2010年底选择了他作为继任者。Garvin后来成为了决定比特币如何运行的开源代码的主要开发者。比特币基金会曾向他奖励了价值20万美元的比特币,以表彰他所做的贡献。5.文克莱沃斯兄弟(Winklevoss Twins)卡梅隆·文克莱沃斯(Cameron Winklevoss)和泰勒·文克莱沃斯(Tyler Winklevoss)毕业于哈佛大学。他们是全球首批比特币亿万富豪之一。2013年,他们利用与扎克伯格的诉讼获得的1100万美元购买了150万枚比特币。当时比特币价格为120美元。自此,这项投资收益增长超过20,000倍。4.联邦调查局(FBI)美国联邦调查局(FBI)是比特币最知名的持有人之一。2013年9月,FBI摧毁了臭名昭著的暗网贩毒窝点“丝绸之路”(Silk Road),并查获了该网站运营商Ross Ulbricht所拥有的144,000枚比特币。大部分被查获的比特币都出售给了数字货币集团的首席执行官Barry Silbert(上文有提到)。3.BitFinexBitFinex是一个加密交易所,拥有最大的比特币钱包之一,里面有163,133.38枚比特币,按每一枚比特币价值6300美元计算,资产总值为10亿美元左右。据悉,这些比特币都被保存在冷钱包中,以免受网络黑客的攻击、未经授权的访问以及互联网系统容易出现的漏洞的影响。2.保加利亚(Bulgaria)目前,保加利亚是持有比特币数量的亚军。一个欧洲国家为何能持有数量如此庞大的加密货币?原来,2017年5月,保加利亚执法部门对有组织犯罪进行了打击,收缴了213,519枚比特币,足以用于偿还该国四分之一的国债。根据保加利亚当局的说法,犯罪分子利用区块链技术来规避税收。截至2018年6月,保加利亚持有虚拟货币总值将超过12亿美元。但保加利亚政府拒绝透露加密资产的具体情况。1. 中本聪(Satoshi Nakamoto)中本聪是比特币的缔造者。他依然是比特币最多持有者。根据他早期开采的数据,中本聪今天拥有的比特币数量估计为110万枚左右,而且大多数的比特币都没有易手、没有兑换成法定货币、也没有被用于任何其他目的。如果中本聪要出售全部的比特币资产,那么比特币的价格可能会瞬间暴跌。据估计,最大的1000个比特币地址约占全球比特币总数的35%。此外,虽然比特币有地址,但存在匿名性,即使只有一个地址,也并不代表只有一个持有人,所以很难准确判断全球有多少人拥有比特币,但随着加密货币的普及度越来越高,持有比特币的人数也会相应增加。想知道著名江恩理论发行者James Hyerczyk今日对黄金、澳美、镑美的走势判断如何?9/10 交易策略可扫二维码抢先目睹: https://mfvvz.duanshu.com/4587309bde48921gde/#/brief/article/31kn1l26986l (二维码自动识别)发布于 2018-09-10 18:07中本聪区块链(Blockchain)比特币 (Bitcoin)​赞同 21​​2 条评论​分享​喜欢​收藏​申请转载​文章被以下专栏收录交易百科洞悉行业趋势,分享交

一文盘点全球 10 大拥有比特币的上市公司_腾讯新闻

一文盘点全球 10 大拥有比特币的上市公司_腾讯新闻

一文盘点全球 10 大拥有比特币的上市公司

出品 | 白泽研究院

几年前,上市公司可能会购买比特币作为其储备的想法似乎很可笑。比特币被认为价格波动剧烈,太边缘化,使得任何大型企业都无法接受。然而过去的一年半里,在疫情所致使的通胀环境之下,这一禁忌被彻底打破,许多机构投资者购买了比特币。

当移动软件开发公司 MicroStrategy 在 2020 年 8 至 9 月购买了价值 4.25 亿美元的比特币时最先拉开了大幕。其他公司也纷纷效仿,包括支付处理商 Square 和电动汽车制造商特斯拉。

对于不愿意自己购买比特币的投资者来说,购买持有比特币的上市公司的股票可以成为一种获得资产敞口的方式,而无需自我保管比特币。一些专家认为,MicroStrategy 大量购买比特币正在将其变成“比特币 ETF”。

本文根据权威比特币数据网站 Bitcoin Worldwide 所整理的数据,盘点目前 10 大拥有比特币的上市公司。

1. MicroStrategy

MicroStrategy 已将比特币作为其主要储备资产。

Microstrategy 成立于 1989 年,其创始人迈克尔·塞勒(Michael Saylor)开始为杜邦公司提供咨询服务。从咨询中赚到的钱,塞勒投资到真正的创新——数据挖掘中。此后,Microstrategy 继续创立了其他业务部门,并最终于 1998 年上市。现专注于商业智能、数据分析、移动软件开发和云端运算。直到 2020 年 8 月,Microstratrgy 才首次购买了比特币。

Microstrategy 的首席执行官迈克尔·塞勒

整个 2021 年,Microstratrgy 持续购买比特币。12 月 31 日,该公司再次“逢低买入”,以每枚比特币 49,229 美元的平均价格购买了 1,914 个比特币。该公司现在持有 124,391 比特币,这是除信托和交易所交易基金 (ETF) 之外最大的企业比特币持有量。

首席执行官迈克尔·塞勒曾透露,他每秒购买 1,000 美元的比特币。与其他通常回避讨论个人投资的 CEO 不同,塞勒公开表示他个人持有 17,732 枚比特币,目前价值超过 8.32 亿美元。根据 BitInfoCharts 的数据,这使塞勒已经跻身在比特币持有者前 100 名之列。但塞勒却并不是第一个支持比特币的 CEO,因为他曾在 2013 年发推讽刺比特币:比特币的时代已经屈指可数,它将走在线赌博的道路:竞争或监管不复存在。

2020 年新年前夜,摩根士丹利透露已购买了 MicroStrategy 10.9% 的股份。

此外,MicroStrategy 正在寻求让其他公司投资比特币。2021 年 2 月,塞勒在 World.Now 会议期间举办了一场比特币活动,旨在让出席会议的公司高管跟上比特币的步伐。在会议期间,塞勒表示,他预计来年会有“大量公司”在资产负债表中添加比特币。

在币安区块链周上发表讲话时,塞勒解释了为什么他选择比特币作为储备资产,而不是黄金:“黄金的回报看起来并不像比特币那么引人注目,如果你正在通胀环境中寻找一种非法定衍生品的价值储存手段,那么比特币会是合乎逻辑的数字黄金。”

2. 特斯拉

电动汽车制造商特斯拉已加入持有比特币的公司行列,不过它也可能是这份名单上最具争议的公司。

2020 年 12 月 20 日,在 Microstrategy 的迈克尔·塞勒建议其他 CEO 效仿他之后,特斯拉的首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)首次表示有兴趣购买比特币。不久之后,在 2021 年 1 月下旬,马斯克将他的推特简介更改为 #Bitcoin 主题标签,而特斯拉公司最终宣布在 2021 年 2 月购买了 15 亿美元的比特币。

特斯拉 和 SpaceX 的首席执行官,埃隆·马斯克

根据 SEC 的一份文件显示,特斯拉目前持有 42,902 枚比特币,价值 20.4 亿美元。而特斯拉对比特币的购买反映了一项新的投资政策,旨在分散其手头现金并最大限度地提高回报。文件中称:“我们可能会将此类现金的一部分投资于未来的某些替代储备资产,包括加密资产、金条、黄金 ETF 和其他资产。”

特斯拉在 2021 年第一季度出售了其持有的 10% 的比特币,根据马斯克的说法,这是“证明比特币的流动性可以使其作为公司资产负债表上持有现金的替代品。”

然而,马斯克与比特币的关系并不完全是积极的,在宣布特斯拉将在 3 月接受其产品和服务可用比特币购买,仅仅两个月后,马斯克又以“比特币采矿和交易让化石燃料的使用增加”为由宣布该公司将不再接受比特币付款,但不会出售其持有的比特币,一旦采矿过渡到“更可持续的能源”,将考虑再次将其用于交易。他后来澄清说,一旦矿工使用 50% 的清洁能源,该公司将恢复使用比特币进行交易。

此外,马斯克在 2021 年成为狗狗币的热心拥护者,他在上个月宣布特斯拉将为某些商品启用狗狗币付款。

3. Galaxy Digital

根据 Bitcoin Worldwide 的数据,作为直接参与加密行业的最大比特币机构持有者,专注于加密的商业银行 Galaxy Digital 共持有 16,400 枚比特币,按当前价格计算,价值略高于 7.79 亿美元。

该公司由迈克尔·诺沃格拉茨(Michael Novogratz)于 2018 年 1 月创立,已与包括 Blockone 和 BlockFi 在内的加密公司合作。诺沃格拉茨是比特币的忠实拥护者,2020 年 4 月,他指出全球为应对疫情所出台的刺激措施正在推动人们对加密资产的兴趣,称其为比特币的“时刻”。

Galaxy Digital 的首席执行官,迈克尔·诺沃格拉茨

然而,在今年晚些时候,诺沃格拉茨认为加密货币的波动性意味着黄金是一个更安全的投资品,并指出:“我的感觉是比特币的表现优于黄金,只是因为价格具有波动性。” 2021 年 9 月,Galaxy Digital 联合发起比特币现货 ETF 提案,但迄今为止,SEC 仅批准了比特币期货 ETF。

4. Voyager Digital

根据 Bitcoin Worldwide 的数据,加密经纪商 Voyager Digital 持有 12,260 枚比特币,按当前价格计算价值约 5.82 亿美元。该公司旨在为交易加密资产提供一站式服务,2021 年 5 月报告的第一季度收入为 6040 万美元,比前一季度增长了 16 倍。时任首席执行官的史蒂文·埃利希 (Steven Ehrlich) 表示:“我们看到加密资产作为一种公认且可投资的资产类别呈指数级增长。”

NBA 达拉斯小牛队总裁马克·库班(左)和 Voyager Digital 的首席执行官史蒂夫·埃利希(右)在游戏中心讨论他们新的五年合作伙伴关系。

在 2021 年 6 月向加拿大监管机构提交的文件中,Voyager Digital 采取了更为谨慎的语气,指出“比特币价格的大幅下跌可能对公司的经营业绩产生重大的不利影响”,并指出比特币价格的“急剧下降”是由于疫情所导致的市场不确定性。

5. Block(Square)

Block(原名 Square)是 Twitter 前首席执行官杰克·多尔西 (Jack Dorsey) 创建的第二家大公司,以其电子商务支付软件和硬件而闻名。它也是非常受欢迎的支付应用程序 Cash App 的创建者,该应用于 2018 年首次允许其客户购买比特币。

会议上发表讲话

Block 在 2020 年 10 月对比特币进行了 5,000 万美元的投资。从这以后,这家支付公司继续投资于比特币,并在 2020 年第四季度的收益报表中透露,它又增持了 1.7 亿美元的比特币。考虑到杰克·多尔西是比特币的倡导者(甚至自己也在运行比特币节点),这也许并不令人意外。

Block 持有的比特币现在达到 8,207 BTC,按当前价格计算价值约为 3.81 亿美元,但它一直没有改变对比特币的态度。2021 年 3 月,该公司的首席财务官阿姆丽塔·阿胡贾(Amrita Ahuja)在接受《财富》杂志采访时表示,“未来每个公司的资产负债表上都有比特币是绝对有理由的”,同时重申该公司“长期”持有比特币的承诺。

Block 还进一步努力建立比特币生态系统,推出了 500 万美元的基金以进一步开展加密教育。此外,在 2021 年 11 月,该公司发布去中心化比特币交易所 tbDEX 的白皮书,旨在构建一座连通法定货币和加密世界的桥梁,在满足法律、监管或任何其他风险的情况下,使用最低要求的身份信息,为普通人建立一个无处不在的加密世界出入口。

该公司于 2021 年 12 月将其名称从 Square 改为 Block,显然是要大力支持区块链技术。

6. Marathon Digital

比特币矿业公司 Marathon Digital 也是比特币的大型持有者,其公司储备拥有 7,649 枚比特币,按当前价格计算价值约 3.63 亿美元。Marathon Digital 的前身为 Marathon 专利集团,最初是一家专利控股集团,通常被称为“专利巨魔”。在转向加密行业之后,该公司旨在以最低的能源成本建立“北美最大的比特币采矿业务”。

Marathon Digital 展示其矿场

一句话概括 Marathon Digital 在 2021 年的比特币时刻,那就是以 2 亿美元的融资开始,在 1 月以 1.5 亿美元购买比特币结束。

Marathon Digital 在 2021 年购买了美国蒙大拿州的 Hardin 发电站,该发电厂可以产生 107MW 的电力,用于公司大规模的比特币采矿。该公司的最终目标是到 2023 年拥有超过 199,000 名比特币矿工,每天产出 23.3 EH/sa,比 2021 年 12 月的哈希率增加 600%。当月,该公司从比特大陆订购了 78,000 台 Antminer 矿机,将于 2022 年交付。

值得一提的是,该公司曾在报告中预测,目前加密资产仍处于起步阶段,随着越来越多的人意识到使其成为后法定世界中出色的价值存储的优越特性,比特币的价格将会上涨。而比特币将成为主流,加密矿工成为数字时代的“黄金矿工”。

7. Hut 8 Mining

根据 Bitcoin Worldwide 的数据,加拿大加密矿业公司 Hut 8 持有 5,242 枚比特币,价值约 2.49 亿美元。2021 年 6 月,该公司的股票在纳斯达克全球精选市场上市,根据提交给 SEC 的文件,该公司“通过提高比特币持有数量和价值,致力于发展股东价值”。

该公司还通过利用其采矿和持有的比特币储备“通过与领先的数字资产大宗经纪公司的收益账户”来产生法定收入。

Hut 8 展示其矿场

可以说,Hut 8 几乎全部的比特币都是由他们自己的矿场挖出的,为证明其决心,Hut 8 的首席执行官 jaime Leverton 表示:“我们对‘持有’比特币的承诺是我们为 Hut 8 投资者创造增量价值战略的核心。”

8. Coinbase

可以说,Coinbase 是一个几乎每个交易者都听说过的加密品牌,到目前为止,它是世界上最知名的加密交易所之一。Coinbase 于 2021 年 4 月在纳斯达克上市,此举被誉为是加密行业的里程碑。

Coinbase 的标志于 2021 年 4 月 14 日在纽约时代广场的纳斯达克广告牌上展示

在 2021 年 2 月上市之前,Coinbase 透露其资产负债表上持有 2.3 亿美元的比特币;截至 2021 年 12 月,其比特币持有量已下滑至 2.13 亿美元(4,482 BTC)。

9. Riot Blockchain

另一家加密采矿公司,总部位于美国的 Riot Blockchain 持有 3,995 枚比特币,折合价值约 1.89 亿美元。

随着公司估值从 2020 年的低于 2 亿美元飙升至2021 年的超过 60 亿美元,这家在纳斯达克上市的公司最近一直在积极扩张。2021 年 4 月,它斥资 6.5 亿美元在德克萨斯州罗克代尔建立了一个 1 百万千瓦的比特币采矿设施,此次收购将使该公司成为“北美最大的公开交易的比特币采矿和托管公司”。

Riot Blockchain 展示其矿场

10. Bitcoin Group SE

总部在德国的风险投资公司 Bitcoin Group SE 位居第十名,它于 2016 年首次收购了比特币,此后每年都在增加其持有量。目前持有 3,947 枚比特币,折合价值约 1.87 亿美元。

Bitcoin Group SE 的 Logo 展示

其投资的加密交易所 Bitcoin.de 和 Futurum 银行,于 2020 年 10 月合并,成为了“德国第一家加密银行”,而 Bitcoin Group SE 参与运营 Bitcoin.de,使后者成为欧洲最大的加密交易平台。

这些举措是在德国议会决定允许银行交易和存储加密资产之后作出的,Bitcoin Group SE 董事总经理马可·博德温(Marco Bodewein)认为,这样做有机会向机构投资者介绍加密资产的“高回报和安全特性”。

风险提示:

根据央行等部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,本文内容仅用于信息分享,不对任何经营与投资行为进行推广与背书,请读者严格遵守所在地区法律法规,不参与任何非法金融行为。

23家机构持有88万枚比特币,来!围观这些“巨鲸” - 知乎

23家机构持有88万枚比特币,来!围观这些“巨鲸” - 知乎首发于区块链深姐切换模式写文章登录/注册23家机构持有88万枚比特币,来!围观这些“巨鲸”深链DeepChain区块链价值读物近日,Messari 创始人 Ryan Selkis 在《2021 年加密投资理论报告》中提到,接下来的 2021 年加密市场将迎来大牛市,他还预计比特币在 2021 年底之前至少达到 10 万美元。如果说2021年加密货币市场真能迎来大牛市,那么很大一部分原因要归功于机构的入场,就如同今年的牛市一样。12月11日,商业分析公司MicroStrategy宣布完成6.5亿美元的可转换债券发行,而根据其资金储备政策,这6.5亿美元可转换债券的收益(约6.349亿美元)将用来投资比特币。而在此之前,这家公司已经持有了4万多枚比特币。也就是在同一天,12月11日,美国老牌保险公司万通互惠也被曝已通过纽约数字投资集团(NYDIG)为其普通保险帐户购买了价值1亿美元的比特币。而更为大家熟知的则是加密货币的“明庄”灰度基金的“买买买”。事实上,除了以上提及的机构,还有很多积极的比特币买家。Bitcoin Treasuries数据显示,目前已经持有比特币超过5000万美元的机构共有23家,而这些机构的持仓量加起来达到888864枚比特币。机构的比特币持仓数据 来源:Bitcoin Treasuries到底是哪些机构在持有这些珍贵的比特币?他们又是什么背景?我们一个一个来看!一、灰度基金,持仓56.1万枚比特币灰度持仓的加密货币详情 来源:Mytoken灰度想必大家都已经非常熟悉了。灰度投资公司的雏形是私募股权交易平台SecondMarket公司旗下的一支比特币投资基金。2014年,SecondMarket公司创始人Barry Silbert将这支比特币投资基金从原公司中脱离出来,成立了灰度投资公司(Grayscale Investments)。2015年,灰度投资公司被归并到新成立的数字货币集团(Digital Currency Group,简称DCG)旗下。除了比特币信托基金,灰度投资公司还推出了ETH, BCH, ETC, LTC, XRP等加密货币的信托基金,以及包含主流币种的复合型加密货币信托基金(Grayscale Digital Large Cap Fund)。从5月13日比特币减半后的六个月内,灰度增持的比特币数量基本等于其同期开采量。11月20日,灰度比特币信托再次大量增持比特币,高达10550枚,直到今日灰度总持仓量已达56.1万枚比特币。都说2017年是散户的牛市,2020年是机构的牛市,而灰度则被认为是这波牛市最大的发动机。二、Block.one,持仓140000枚比特币Block.one官网界面Block.one,大名鼎鼎的EOS母公司。作为一家区块链软件公司,Block.one专为EOS的开发而成立。如果你记得的话,EOS一整年的ICO让Block.one收入高达40亿美元。这部分资金,其中绝大部分是投资了美债,另外就是购买了140000枚比特币。Block.one持有比特币,主要是EOS创始人BM觉得不能把钱都放在传统资产市场,数字货币也不能只有持有EOS,因此购买了大量的比特币。三、Coinshares,持仓69730枚比特币CoinShares是一家数字资产投资公司。2018年年初,Coinshares 推出公开交易比特币和以太坊的交易所交易票据( ETN )的组织,该公司的基金将为散户投资者提供渠道交易交易加密货币。2018年,CoinShares首席战略官Demirors在接受采访时就表示,机构投资者和散户投资者应该忽略价格,以看待亚马逊、英特尔或微软等早期互联网股票的态度来看待加密货币。并表示比特币的泡沫已经破灭,看好比特币的未来。该公司目前持有69730枚比特币。四、MicroStrategy,持仓40824枚比特币MicroStrategy是一家商业分析机构,也是最近在加密货币领域露脸最多的上市公司之一。今年7月份,MicroStrategy开始购买比特币,8月份的时候宣布已经用2.5亿美元购买了21454枚BTC。10月底,这两枚数字已经变成了4.25亿美元和38250枚比特币,成本均价在1.1万美元左右。12月5日,其CEO Michael Saylor在推特表示公司在近期又花费了5000万美元,以均价19427美元的价格购买了2574枚比特币,目前公司持有40824枚比特币,现价值约7.42亿美元。Michael Saylor在推特发布可转换债券细则文章另外,上文也提到,这家公司不满足于只持有4万多枚比特币,还“借钱”(发行可转换债券),再豪赌6亿到比特币上。为什么豪赌?Michael Saylor的说法是比特币是非常好的价值存储手段。但另外一个数字可能更能说明原因:这家公司靠比特币5个月浮盈3亿美元。五、Tezos基金会,持仓24808枚比特币Tezos是一个具有图灵完备,支持智能合约和Dapps的区块链平台,也是最早提出链上治理方案,以高效、可持续的民主方式进行治理的项目。和Block.one一样,Tezos在2017年7月进行了为期两周的无上限ICO,筹集了6.5万枚比特币和36万枚ETH,也在那个时候成立了Tezos基金会。Tezos基金会今年与瑞士比特币协会(Bitcoin Association Switzerland)等多家公司合作基于Tezos区块链发行并锚定比特币的代币tzBTC,该代币还成为基于Tezos的DeFi开放式金融领域的首个工具。后续也在基于Tezos的去中心化金融资产管理平台StakerDAO使用tzBTC代币。目前,Tezos基金会还有24808枚比特币。六、Galaxy Digital,持仓16651枚比特币截至11月30日,Galaxy Digital管理的初步资产为5.727亿美元Galaxy Digital是一家业务以区块链投资为主、财务公开透明的上市加密货币投资银行,由华尔街传奇对冲基金经理、亿万富翁迈克·诺沃格拉茨(Mike Novogratz) 创立。公司的主要业务是为第三方投资者提供资产管理服务,比如通过基金的形式募集资金。目前总共持有了16651枚比特币。Galaxy Digital一直致力于成为“加密货币领域的高盛”,Mike Novogratz更是比特币的狂热信徒,经常在社交媒体上宣传比特币。近期,在接受CNN采访时Mike Novogratz甚至呼吁新投资者可以用5%的净资产投资比特币。七、3iQ,持仓16454枚比特币3iQ的比特币基金详情 3iQ是一家总部位于加拿大的基金管理公司,该公司管理着比特币基金(QBTC.U),官方称这是世界上第一个受监管和交易所交易的比特币基金。在今年6月,这家公司完成了其比特币基金A类份额(面向所有投资者)和F类份额(面向机构)的发行。今年的10月份,3iQ旗下比特币基金(QBTC.U)在加拿大证券交易所交易量已超1亿美元。目前该基金共持有16454枚比特币。八、Stone Ridge Holdings Group,持仓10889枚比特币Stone Ridge Holdings Group宣布购买1亿美元比特币Stone Ridge Holdings Group是一家管理资产超100亿美元的资产管理公司。创始人Ross Stevens觉得投资比特币优于现金,在今年疫情的影响之下许多大型公司购入比特币来规避法币贬值、并完成多元化资产配置。因此其在今年11月份买入了超过1亿美元的比特币,主要用作资金库储备资产。该公司的10889比特币已经成为其资金库储备资产策略的主要组成部分。九、ETC Group,持仓5215枚比特币ETC Group(和以太坊经典无关)是一家伦敦投资公司,于2020年6月在德意志交易所旗下Xetra电子交易市场推出的比特币ETP(BTCE)管理服务。ETC Group也成为首个在发行4个月后突破1亿美元管理资产的加密货币ETP。ETC Group首席执行官表示,团队正在非常努力的设计一种产品,为投资者提供一种更透明和更安全的方式来投资比特币。目前该公司持有5215枚比特币。十、21Shares AG,持仓4867枚比特币21Shares AG的产品21Shares AG是一家总部位于新加坡的金融技术公司,也是一家加密货币交易所交易产品(ETP)发行商。其产品已在欧洲受监管市场上市,并上线德意志证券交易所和维也纳交易所。今年7月2日, 21Shares AG宣布已选择CoinbaseCustody 为比特币 ETP 存储其数字资产。十一、Square,持仓4709枚比特币Square是由Twitter的CEO杰克·多西(Jack Dorsey)创立的支付平台,该公司宣布在2020年10月以5000万美元的价格购买了4709枚BTC。Square购买比特币并不稀奇,Square原本就是一家移动支付公司,曾在2014年的时候就接受了比特币作为支付方式。Square一直也在对比特币进行支持和推广,背后和杰克·多西有很大关系。早在2018年初Cash App推出比特币交易时,杰克·多西就表示比特币将成为“互联网本土货币”。他还认为对比特币不应该只停留在买卖上,而是要相信这是一项变革性的技术,并深入学习。十二、Hut 8,持仓2954枚比特币Hut 8 是加拿大一家加密货币挖矿和区块链基础设施公司。2017年开始比特币挖矿业务,2018年春季在多伦多证券交易所上市。公开资料显示从2017 年 12 月开始挖矿业务以来,截至 2019 年10月,Hut 8 已经挖出12305枚比特币。今年7月份,公开资料显示,美国的富达投资公司已经持有Hut 8约10.6%的股份。富达的投资让很多人关注起这家公司,“富达押注HUT8”也一度被津津乐道。该公司的比特币主要来源于挖矿,目前持有2954枚比特币。十三、Voyager Digital,持仓1239枚比特币Voyager Digital 是一家获得公开授权的加密资产经纪商,为散户和机构投资者提供加密货币交易解决方案业务。2019年在加拿大多伦多证券交易所创业板(TSX Venture Exchange)上市。在今年年中的财报中,本财年其收入增至约110万美元,较上一财年的87318美元增长1159%,Voyager Digital客户资产则增长了1959%。这家公司目前共持有1239枚比特币。十四、Riot Blockchain,持仓1175枚比特币Riot Blockchain是一家纳斯达克上市矿企,主要从事比特币、以太坊挖矿。2018年1月22日,Riot Blockchain赢得了美国联邦法警局拍卖的500枚BTC。此后,Riot Blockchain的资产负债表上继续持有比特币,当然这些比特币主要来自挖矿所得。今年10月份,Riot Blockchain从比特大陆购买了2500台S19 Pro Antminer矿机。RiotBlockchain希望到2021年中期将其挖矿能力提高三倍,据了解,这批矿机将在12月份进行交付。目前该公司共持有1175枚比特币。当然,除了这些明牌的机构之外,还有很多隐藏的,不为大家所知的机构巨鲸。而正因为这些机构的参与和入场,比特币被越来越多的人关注,其价值也被更多人认可。发布于 2020-12-15 18:08比特币 (Bitcoin)​赞同 3​​添加评论​分享​喜欢​收藏​申请转载​文章被以下专栏收录区块链深姐区块链领域的深度报道与专

拥有最大比特币投资组合的10家上市公司_腾讯新闻

拥有最大比特币投资组合的10家上市公司_腾讯新闻

拥有最大比特币投资组合的10家上市公司

包括MicroStrategy、Tesla和Coinbase在内的公司已经购买了价值数十亿美元的比特币。

要点总结:

几家大公司,其中包括特斯拉、Block和Coinbase,已经集体购买了价值数亿美元的比特币。

在2022年的加密货币崩溃中,他们所持有的价值从牛市的高点暴跌。

许多年来,上市公司可能购买比特币作为储备的想法被认为是可笑的。这种顶级加密货币被认为太不稳定,太边缘化,不可能被任何正规的企业所接受。

这种禁忌已经被真正打破,在过去两年里,一些主要的机构投资者购买了比特币。当云计算软件公司MicroStrategy在2020年8月和9月买入价值4.25亿美元的比特币时,洪水的闸门首次打开。其他人也纷纷效仿,包括支付处理器Block和电动车制造商特斯拉。但就在机构对比特币的采用似乎越来越多的时候,2022年的加密货币崩溃袭来。比特币的价格与科技股同步暴跌,大大削弱了公司持有的比特币的价值。

暴跌之后,持有比特币最多的公司名单发生了变化,一些公司随着市场的下滑,卖掉了他们的部分加密货币藏品。对于不愿意自己购买比特币的投资者来说,购买持有比特币的上市公司的股票可以是一种获得资产风险的方式,而无需安排自我保管的麻烦。事实上,一些专家认为,微策略公司购买比特币的程度已经使该公司成为事实上的比特币ETF。

1.MicroStrategy公司

MicroStrategy公司是一个著名的商业分析平台,它将比特币作为其主要储备资产。这家生产移动软件和基于云的服务的公司在2021年和2022年积极开展了比特币购买狂潮,即使在2022年市场下滑的情况下,也挖出了价值数百万美元的加密货币。截至2022年7月,它持有129,699个BTC的储备,相当于刚刚超过28亿美元--尽管2022年的加密货币崩溃已经从其加密货币储藏中抹去了数十亿美元的价值。

微策略首席执行官Michael Saylor说,他每秒都在购买1000美元的比特币。

与其他通常回避讨论其个人投资的CEO不同,Saylor已经公开了他个人持有17,732个BTC--目前价值超过3.87亿美元。

根据BitInfoCharts的数据,这使Saylor跻身于前100名比特币拥有者之列--假设所有的比特币都是在一个地址内持有。对于这位MicroStrategy首席执行官来说,这是个转折点,他曾在2013年声称比特币的日子已经不多了。

在2020年的新年前夕,摩根士丹利透露它已经购买了微策略公司10.9%的股份。

2.银河数字控股

根据bitcointreasuries.org的数据,作为直接参与加密货币行业的最大机构持有人,专注于加密货币的商业银行Galaxy Digital Holdings持有16,400个BTC--按当前价格计算,价值略高于3.57亿美元。该公司由迈克尔-诺沃格拉茨于2018年1月成立,与包括Block.one和BlockFi在内的加密货币公司合作。不出所料,诺沃格拉茨是比特币的积极倡导者。2020年4月,他指出,为应对冠状病毒而宣布的刺激措施正在推动人们对加密货币的兴趣,称这是比特币的 "时刻",并认为 "钱不是长在树上"。

然而,在今年晚些时候,诺沃格拉茨认为,加密货币的波动性意味着黄金是一个更安全的赌注,他说:"我的感觉是,比特币的表现远远超过黄金,但我会告诉人们要比黄金少持有很多。只是因为波动性。" 这被证明是明智的建议;在2022年加密货币崩溃之后,诺沃格拉茨强调,"比特币作为一种宏观资产不会消失,"同时承认,该行业已经遭受了 "完全彻底的打击。"

2021年9月,银河数字推出了一个现货比特币ETF的联合提案;迄今为止,美国证券交易委员会只批准了比特币期货ETF。

3.Voyager Digital LTD

根据bitcointreasuries.org的数据,加密货币经纪商Voyager Digital持有12260个BTC,按当前价格计算,价值约2.67亿美元。该公司旨在为数字资产交易提供一站式服务,2021年5月报告季度收入为6040万美元,比上一季度增长16倍。首席执行官 Steven Ehrlich说:"我们看到加密货币作为一种公认的、可投资的资产类别被指数级采用"。

然而,Voyager Digital成为了2022年加密货币崩溃的最重要的牺牲者之一;在由于 "目前的市场条件 "而停止其平台上的交易后,该公司披露了对陷入困境的加密货币投资公司Three Arrows Capital的6.61亿美元风险敞口,包括比特币和USDC,并随后申请破产。

4.特斯拉

电动汽车制造商特斯拉在2020年12月加入了持有比特币的公司行列,美国证券交易委员会的一份文件显示,该公司在比特币上投资了总计15亿美元。特斯拉在2021年第一季度出售了其持有的10%的比特币;据首席执行官埃隆-马斯克说,这是 "为了证明比特币的流动性,以替代资产负债表上的现金"。

在首席执行官埃隆-马斯克在推特上讨论加密货币之后,该公司的比特币游戏已经持续了几个月的猜测。2020年底,微策略公司的Saylor提出与马斯克分享他的比特币投资 "游戏手册",此前他认为进入比特币将为特斯拉股东带来 "1000亿美元的好处"。

然而,马斯克和特斯拉与比特币的关系一直是时好时坏。在2021年3月宣布特斯拉将接受比特币支付其产品和服务后,仅仅两个月后,这位首席执行官突然宣布,该公司将不再接受加密货币的支付。

马斯克以 "比特币开采和交易对化石燃料的使用迅速增加 "为由,透露该公司不会出售其持有的任何比特币,而且一旦开采过渡到更可持续的能源,将考虑再次使用比特币进行交易。他后来澄清说,一旦矿工使用50%的清洁能源,该公司将恢复使用比特币进行交易。

2022年7月,该公司在2022年第二季度的季度更新中透露,它已经出售了 "大约75%"的比特币,其资产负债表显示来自数字资产的销售额为9.36亿美元。在与分析师的通话中,马斯克表示,"我们不确定Covid封锁何时会缓解,所以对我们来说,最大化我们的现金状况是很重要的。"他补充说,该公司是,"对未来增加我们的比特币持有量持开放态度,所以这不应该被视为对比特币的一些判决。"

根据bitcointreasuries.org,这次抛售使特斯拉在其投资组合中拥有10725个BTC(约2.33亿美元),使其在排名中从第二位暴跌至第四位。根据特斯拉第二季度的资产负债表,其在2022年第二季度的数字资产持有量为2.18亿美元,低于上一季度的12.6亿美元。

马斯克在2021年的过程中成为了Dogecoin的热衷者,他宣布特斯拉将启用Dogecoin购买一些特斯拉商品,并强调公司在2022年第二季度与分析师的电话会议上没有出售任何Dogecoin。

5.Marathon数字控股公司

比特币挖矿公司Marathon也是比特币的大户,其公司库房里有10055个BTC(按当前价格计算价值约2.18亿美元)。该公司的目标是建立北美最大的比特币采矿业务,能源成本最低的公司之一,在转入加密货币采矿之前,它起源于一家专利控股公司(并且经常被称为专利巨头)。

Marathon数字公司最终的目标是,到2023年有超过199,000名比特币矿工每天挖出23.3个EH/s,比2021年12月的哈希率增加600%。当月,该公司从Bitmain订购了78,000台Antminer矿机,将在2022年交付。尽管电力成本上升,比特币价格下滑,Marathon仍然致力于开采加密货币;2022年6月,它声称,"相当好的绝缘和定位",这要归功于低运营成本和电力的固定定价,使其能够以每个约6200美元的价格开采比特币。

6.Block, Inc.

与特斯拉一样,Block公司在2020年10月投资了5000万美元的加密货币,点燃了机构投资比特币的导火索。此后,这家支付公司继续投资比特币,在其2020年第四季度的财报中透露,它又挖走了价值1.7亿美元的比特币。考虑到首席执行官杰克-多尔西是比特币的热情拥护者(甚至运行自己的比特币节点)。

当时,该公司将这项投资描述为 "Square对比特币的持续承诺的一部分",并指出 该公司计划在持续的基础上评估其对比特币的总投资与其他投资的关系。目前其持有的比特币达到8027个,按当前价格计算价值1.74亿美元,Block并没有改变其对比特币的看法。

2021年3月,该公司首席财务官Amrita Ahuja在接受《财富》采访时认为,"每个资产负债表上都有比特币,这绝对是有道理的",同时重申该公司致力于长期持有加密货币。

2021年5月,该公司重申了其对比特币购买策略的承诺,此前Ahuja在接受采访时曾表示,该公司没有进一步购买比特币的计划。Block还进一步努力建设比特币生态系统,推出了一个500万美元的基金来推动加密货币教育,并跃跃欲试地为比特币辩护,发表白皮书为加密货币的环境影响辩护。该公司也在参与比特币技术,宣布计划在2021年7月开发一个比特币硬件钱包,而在2021年10月,多西在推特上说该公司正在考虑建造比特币采矿机。

2021年12月,该公司将其名称从Square改为Block,这显然是指支撑比特币的区块链技术。重塑品牌之前,多尔西在一周前宣布,他将卸任Twitter首席执行官,专注于支付公司。

7.Hut 8 Mining Corp

加拿大加密货币采矿公司Hut 8持有7,406个BTC,价值1.61亿美元。2021年6月,该公司在纳斯达克全球精选市场上市,股票代码为HUT,该公司的SEC文件指出,它致力于通过增加我们持有的比特币数量和价值来增加股东价值。

该公司还解释说,它通过利用自己开采和持有的比特币储备,"通过与领先的数字资产主要经纪人的收益账户安排",产生法定收入。与其他加密货币企业一样,Hut 8公司的股价因加密货币崩溃而暴跌,从2021年11月的20美元高点跌至2022年7月的3美元以下。

8.Riot Blockchain, Inc.

另一家加密货币挖矿企业,总部位于美国的Riot Blockchain持有6,654个BTC,按今天的价格计算,价值1.44亿美元。随着其估值从2020年的2亿美元以下飙升至2021年的60亿美元以上的高点,这家在纳斯达克上市的公司开始了积极的扩张行动。2021年4月,它花了6.5亿美元在德克萨斯州购买了一个千兆瓦的比特币采矿设施;将这次购买描述为一个变革性事件,按总开发能力计算,该公司成为 "北美最大的公开交易的比特币采矿和托管公司。

2022年4月,Riot透露了在德克萨斯州的进一步扩张计划,宣布在纳瓦罗县再建一个一千兆瓦的采矿设施。在2022年加密货币崩溃后,首席执行官杰森-莱斯告诉雅虎财经,比特币采矿将继续在美国蓬勃发展,即使比特币采矿经济已经下降,这里仍然有巨大的机会。尽管如此,Riot的股价自2021年2月超过70美元的历史高点以来已经跌落;截至2022年7月,其交易价格低于7美元。

9.Coinbase Global, Inc.

可以说是这份名单中最知名的加密货币公司,加密货币交易所Coinbase在2021年4月在纳斯达克直接上市。此举被誉为加密货币行业的一个里程碑,尽管这并没有被Coinbase不断下跌的股价所证实;在以381美元的价格亮相后,到2022年7月,COIN的交易价格低于75美元。在上市之前,2021年2月,Coinbase透露它的资产负债表上持有2.3亿美元的比特币;到2022年7月,它的比特币持有量已经下滑到9800万美元(4482个BTC)。

10.Bitcoin Group SE

总部位于德国的风险投资公司Bitcoin Group SE位于榜单最后,其持有的3,947个BTC相对较少,以今天的价格计算,价值刚刚超过8600万美元。它的投资包括加密货币交易所Bitcoin.de和Futurum银行,它们在2020年10月合并为德国第一家加密货币银行。

此举是在德国议会决定允许银行出售和存储加密货币之后,比特币集团SE总经理Marco Bodewein强调,有机会向银行的机构投资者介绍加密货币的高回报和安全功能。

CryptoSlate 报告:2024 年谁是持有 BTC 最多的巨鲸_腾讯新闻

CryptoSlate 报告:2024 年谁是持有 BTC 最多的巨鲸_腾讯新闻

CryptoSlate 报告:2024 年谁是持有 BTC 最多的巨鲸

撰文:Andjela Radmilac,Cryptoslate

编译:松雪,金色财经

前言:

比特币在加密行业中的市场领先地位不可低估。追踪最大的比特币持有者的重要性在于他们对市场趋势和投资者信心的巨大影响。这份报告专注于解析各种实体(公共公司、私营公司、国家、交易所交易基金(ETF)和矿业公司)的持有情况,以全面了解它们对比特币市场的影响。

拥有比特币投资的上市公司具有塑造市场情绪的潜力,因为它们与比特币的关系不仅仅是一种多元化战略,而且往往是与加密未来的战略一致。尽管比其公共对应公司透明度较低,私营公司也发挥着关键作用。虽然在市场波动中不会立即显现,但这些公司的持有对比特币的基础需求产生影响。

ETF 对于为比特币提供更广泛的市场准入至关重要。将比特币纳入国家财政储备的国家证明了其不断增长的接受程度和作为对传统货币波动的对冲手段的潜力。通过挖矿活动积累的比特币储备使矿业公司直接影响比特币市场的供给方。它们决定持有或出售比特币的决定可能会立即影响其供应量,进而影响其价格。

在这份报告中,CryptoSlate 深入研究最大的比特币持有者,以洞察所有这些实体对比特币市场可能产生的影响。

上市公司

上市公司已成为比特币生态系统中的重要参与者,它们的持有对其股票表现和更广泛的加密货币市场产生影响。

其中最重要的公司之一是 MicroStrategy,一家商业智能公司,持有 189,150 枚比特币,市值约为 82.亿美元。这占据了比特币总量(总共将存在的 2100 万比特币)的约 0.901%。MicroStrategy 积极的比特币收购策略使其股票(MSTR:NADQ)成为比特币的替代品,其股价常常反映了加密货币市场的波动。

特斯拉(Tesla),这家电动汽车和清洁能源公司,持有 10,725 枚比特币,价值约为 4.71 亿美元。该公司在 2021 年初披露的比特币投资是对比特币作为价值存储的潜力的重要认可,对加密和传统金融市场产生了影响。特斯拉的股票(TSLA:NADQ)此后受到比特币价格波动的影响,反映了其投资与市值之间的相互关系。

Coinbase Global,一家加密货币交易平台,持有 9,000 枚比特币,价值约为 3.957 亿美元。作为加密货币交易行业的主要参与者,Coinbase(COIN:NADQ)的持股是其资产负债表上的一项资产,也是与其核心业务运营的战略一致。该公司的股票表现与加密市场的健康状况密切相关,比特币的价格是关键驱动因素。

Galaxy Digital Holdings是一家专注于数字资产和区块链的商业银行,持有 8,100 枚比特币,价值约为 3.5613 亿美元。Galaxy Digital 的股票(BRPHF:OTCMKTS)反映了其深度参与加密货币领域,比特币的表现直接影响其估值。

Block, Inc.(前身为 Square, Inc.),一家金融服务和移动支付公司,持有 8,027 枚比特币,价值约为 3.5292 亿美元。Block 的投资(SQ:NYSE)强调了其将加密货币整合到其更广泛支付生态系统中的承诺。该公司的比特币持有和其在加密领域的发展显著影响其股票表现。

这些公司对比特币的投资选择强调了机构对加密货币的更广泛接受趋势。它们的大量持有表明了对比特币长期价值主张的战略性押注。这一趋势反映了对比特币作为一种资产类别的信心不断增强。

私人公司

在私营公司,一些公司已经积累了大量的比特币,反映了对数字资产战略性转变的趋势。这些投资受到多种因素的推动,包括对比特币长期价值的信仰,将其作为对抗通货膨胀的对冲手段的潜力,以及渴望成为蓬勃发展的数字经济的一部分。

Mt. Gox 最初是一家主要的比特币交易所,目前持有约 20 万枚比特币,价值约 87.9 亿美元。 该持有量占比特币总供应量的 0.952%。 Mt. Gox 持有的比特币主要是由于历史上的运营活动,并且在其臭名昭著的黑客攻击和随后的破产之后一直是法律和财务讨论的焦点。

Block.one是一家专注于高性能区块链技术的软件公司,持有 14 万枚比特币,价值约 61.6 亿美元,占比特币总供应量的 0.667%。 这项投资体现了 Block.one 对区块链生态系统的坚定承诺以及对比特币作为未来储备资产的信念。

Tether Holdings LTD持有 55,000 个 BTC,价值约 24.2 亿美元,占总供应量的 0.262%。 这一持有表明了 Tether 在加密货币市场中的战略地位,平衡了其稳定币业务与对比特币的大量投资。

Tezos基金会持有 17,500 BTC,价值约 7.6941 亿美元,占比特币总供应量的 0.083%。Stone Ridge Holdings Group 是一家专注于另类投资的资产管理公司,持有 10,000 个比特币,价值约 4.3967 亿美元,占比特币总供应量的 0.048%。 他们对比特币的投资是其投资组合多元化的更广泛战略的一部分。

这些投资背后的理由各不相同,但通常反映了对金融数字化转型以及比特币在这一转型中作为基础资产的作用的信念。 这些私人持有量意义重大,因为它们表明机构对比特币的接受度不断提高。

尽管不如上市公司投资那么引人注目,但这些持股有助于整体市场的稳定和成熟。 它们还塑造了投资者的情绪,强化了比特币作为一种可行且有价值的资产类别的看法。

矿业公司

矿业公司在网络安全和通过比特币储备影响市场方面在比特币生态系统中发挥着至关重要的作用。

Marathon 是矿业领域的领先者,持有约 15,174 BTC,价值约 6.6715 亿美元。 这占比特币总供应量的 0.072%。Marathon 积累比特币而不是出售比特币以获取运营费用的策略反映了长期投资视角和对比特币价值的信念。

另一个重要参与者 Hut 8 已积累了 9,129 BTC,价值约 4.0137 亿美元,占比特币总供应量的 0.043%。 Riot Platforms 储备了 7,362 BTC,价值约 3.2368 亿美元,占比特币总供应量的 0.035%。 Riot 的战略表明了对比特币的看涨立场,并专注于加强其挖矿业务。

采矿活动与储量积累之间是一种平衡关系。 一方面,矿业公司必须出售部分开采的比特币来支付运营成本,包括电力、硬件维护和扩张。

另一方面,持有开采的比特币可以被视为对加密货币未来价值的信任票。 这一策略不仅影响比特币的供给面,也反映了矿工对市场趋势的看法。

此外,这些资产在比特币网络的安全性和稳健性方面发挥着关键作用。 通过将利润再投资于扩大挖矿业务,这些公司有助于维持高哈希率,这对于网络安全至关重要。

ETF

交易所交易基金(ETF)是金融市场的重要工具,在传统投资机制和比特币等创新数字资产之间架起了一座桥梁。

著名的比特币 ETF 已经积累了大量比特币持有量,在加密货币市场中发挥着重要作用。 最大的比特币 ETF 灰度比特币信托持有 643,572 枚比特币,价值约 283 亿美元。 这约占比特币总供应量的 3.065%。 其他著名的 ETF 包括 CoinShares / XBT Provider 和 Purpose Bitcoin ETF,它们自己也持有大量股份。

这些 ETF 增强了市场准入,使更广泛的投资者能够参与比特币投资。 这些 ETF 通过传统投资平台提供比特币敞口,从而增强流动性。 这种流动性至关重要,因为它可以使价格波动更加平稳并减少波动性,使比特币成为更容易获得且潜在稳定的投资选择。

此外,这些 ETF 中比特币的存在通过提供受监管且熟悉的投资途径来影响投资者的行为。 这可以增强投资者信心,吸引更多机构和散户投资者进入比特币市场。

预计第一只现货比特币 ETF 将于 1 月份在美国获得批准,这是一项重大进展。 这一批准预计将对市场产生重大影响。 这可能会导致新投资的涌入,因为与目前基于期货的 ETF 不同,现货比特币 ETF 将提供比特币价格变动的直接敞口。

这可能会进一步增强流动性并有可能稳定比特币价格。 此外,该批准将标志着监管机构的接受,可能为比特币和其他加密货币的更广泛采用铺平道路。

结论

通过其重要的持有和战略性投资,上市公司强调了比特币在传统金融框架中不断增强的整合,影响市场动态和投资者情绪。尽管不太显眼,但私营公司通过其大量的投资支持了比特币的基础需求,加强了其长期价值主张。

通过保持大量比特币储备,矿业公司稳定了市场的供给方,并加强了比特币网络的安全性,这对其持续运行和可信度至关重要。涉足比特币持有的国家标志着一种范式转变,反映了比特币在政府层面作为一种可行的资产类别日益被接受,并可能影响全球监管观点。

ETF 已经成为关键的机制,提升了比特币的市场可访问性和流动性。它们弥合了传统金融和蓬勃发展的加密货币领域之间的差距,有助于市场稳定并塑造投资者行为。

展望未来,这些实体的集体影响可能推动比特币朝着更大程度的制度化和主流接受的方向发展。比特币与传统金融资产不断趋同的发展表明了一个未来,其中比特币的角色不仅仅是一种投机性资产,而是多元化投资组合中的基础要素。

这种演变指向一个日益复杂和整合的金融生态系统,数字资产如比特币与传统金融工具共存,提供更广泛的投资机会和风险管理策略。

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介绍国外进展随着2023年上半年正式落下了帷幕,近日财联社发布了“2023上半年全球主要资产涨跌榜”,比特币力压群雄在全球主要资产标的中表现排名第一,涨幅为83.81%,远高于第二名纳斯达克指数(涨幅为31.73%)。​由于众所周知的原因,比特币的最大供应量为2100万枚,而目前已开采超过了1930万枚,被广泛分布到数百万个钱包中,归个人、上市公司甚至国家政府所有。但实际上比特币实际总供应量应该更低,据保守估计只有1330万枚比特币可以流通,有超过600万枚比特币已无法挽回地丢失了。据Glassnode最新数据显示,目前持有至少一枚比特币的独立地址数量突破100万创下新高,下面我们就来盘点一下头部的几个比特币持有者/机构,显示他们持有的比特币数量:最大的个人持有者-中本聪(约110万枚比特币)比特币的匿名创造者中本聪(SatoshiNakamoto)是比特币最大持有者。中本聪是比特币最早拥有者更是比特币网络上的第一个矿工。2011年中本聪神秘地消失了,留下了币圈最大的未解之谜,他究竟是一个人还是一个团队?没人知道,更别提中本聪究竟有多少比特币了。但以发布严谨调查报告而闻名的比特币研究员SergioDemianLerner还是作出了相对可信的推测,中本聪持有的比特币数量大约在110万枚左右,证据是比特币网络前36000个区块都是由同一台电脑挖出的,在181.44万个奖励比特币中,有63%从未被花费过,因此保守估计中本聪坐拥110万个比特币,按当前的价格计算,价值超过300亿美元。这里提供一个据推测为中本聪本人持有的地址:1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa​最大的交易所持有者-币安(约70万枚比特币)目前币安冷钱包托管保存比特币约为70.3万枚,紧随其后的交易所Coinbase和Bitfinex的比特币持有量分别为46.2万枚、32万枚。据Glassnode称,过去三年里头部交易所持有的比特币总量出现较大变化,币安和Bitfinex的比特币分别增加超过42.1万枚、25万枚,而Coinbase的比特币总量则减少55.8万枚。​​​最大的基金机构持有者-Grayscale(约62万枚比特币)灰度Grayscale是当前最大的比特币基金机构持有者,托管超过了628,932万枚比特币。灰度开发了出比特币信托基金即GBTC,投资者可通过提供美元或比特币来创建该信托基金的股票。任何人只要有一个能交易美国股票的券商账户,即可购买GBTC。最大的国家政府持有者-USA(约20万枚比特币)美国政府俨然已成为全球比特币持有量最大的政府,持有205,515枚比特币约占流通供应量的1.06% ,主要来自于包括从三个著名事件中罚没所获得:2020 年从丝绸之路扣押 6.937 万枚 BTC;2022 年从 Bitfinex 黑客攻击中扣押 9.464 万枚 BTC;2022 年扣押 James Zhong 5.1326 万枚 BTC。最大的商业公司持有者-MicroStrategy(约15万枚比特币)MicroStrategy(MSTR)一直都是比特币最积极倡导者,带头推动企业采用比特币作为战略资产,自2020年8月首次购买以来,持有的比特币数量比其他任何上市公司都多,其总持有量达到 152,333 BTC。在最近的6 月 28 日,它再次购买了12,333 个比特币,平均购买价格为每枚 29,668 美元。因此近期美国各大金融机构开始流行购买MicroStrategy股票用以间接获得持有比特币。那么,各位小伙伴们,你有1枚以上的比特币吗?发布于 2023-07-04 09:27・IP 属地江苏比特币 (Bitcoin)数字货币区块链(Blockchain)​赞同 2​​添加评论​分享​喜欢​收藏​申请

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比特币最大持有者最新大盘点

比特币最大持有者最新大盘点

2023年06月19日 16:54

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  作者:ARKHAM研究团队;翻译:金色财经xiaozou

  1、前言

  比特币的匿名创造者中本聪(Satoshi Nakamoto)被认为是比特币的最大持有者,持有约110万枚比特币(约合300亿美元)。虽然没有人确切知道中本聪究竟持有多少比特币,但研究表明,他挖了22,000个区块,这些比特币是他的挖矿奖励。持有比特币数量最多的个人钱包是一个币安交易所钱包,约为25万枚比特币。

  通过Arkham的研究,我们可以看到具体是哪些钱包持有着最多数量的比特币:

  比特币是一种在区块链这一点对点网络上运行的去中心化数字货币。由于这些属性,没有人可以真正拥有整个比特币网络,但个人可以访问并拥有由自己的私钥所控制的比特币。

  比特币的价格大幅上涨,到2021年11月达到约69,000美元,市值达到1.3万亿美元的峰值,在此过程中诞生了几位比特币百万富翁和其他富有的比特币持有者。本文,我们将了解一些加密鲸鱼钱包,他们有的是个人,有的是公司,并将根据链上数据和他们的对外公告调查他们所持有的比特币数量。

  注意:比特币的价格不断波动,特定钱包持有的比特币数量可能会随着时间的变化而变化。

  小结:

  · 中本聪(Satoshi Nakamoto)是比特币的最大持有者,据称拥有110万枚比特币,按今天的价格计算,价值约为300亿美元。

  · 币安和Bitfinex是两家最大的比特币交易所持有者,分别托管超60万枚和20万枚比特币。

  · 美国政府持有205,515枚比特币,分别是从丝绸之路市场、黑客James Zhong及Bitfinex黑客处查获没收的。

  · 有多个匿名的比特币亿万富翁钱包,其中的大多数钱包在比特币最初流入钱包后就不再活跃。

  2、最大的已知比特币个人持有者

  很多比特币的大型持有者并不为人所知,他们中有很多人都是匿名的,但通过公开披露或研究后为人所知。

  比特币的匿名创造者中本聪(Satoshi Nakamoto)据称是比特币最大持有者,有110万枚比特币存储在22,000个地址中。虽然我们不确定中本聪具体持有多少比特币,但作为比特币网络上的第一个矿工,他可能从2009年到2010年共挖了22,000多个区块,并获得了110万枚比特币作为区块奖励。然而,尽管假设这些奖励由一个实体获取,但我们无法完全确定这些奖励是否就是中本聪的比特币,也无法确定中本聪到底是谁。

  这里有一个已知为中本聪本人持有的地址:1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa

  Gemini创始人Tyler和Cameron 2013年透露,他们当时购买了比特币总供应量的1%,估计约为7万枚比特币。

  2014年,著名风投Tim Draper以1870万美元的价格从美国法警署购买了29,656枚比特币。2014年12月,Draper参加了第二次比特币拍卖,又购买了2000枚比特币。这些比特币最初是从丝绸之路市场上查获的,随后被拍卖并被Draper购买。(披露:Draper是Arkham的投资人之一,其公司是Draper Associates。)

  MicroStrategy的联合创始人Michael Saylor在2021年11月透露,他的个人比特币持仓量为17,732枚比特币。Saylor以其对比特币的极端看涨立场而闻名,已成为加密文化中的杰出人物。他在Twitter和其他平台维持着活跃的媒体形象,一直高声宣扬其对比特币精神的支持态度。

  3、持有比特币的上市公司

  随着比特币作为一种数字资产获得越来越多的采用和认可,很多上市公司已经将比特币作为其投资策略或公司储备多元化的一部分。

  Michael Saylor领导的MicroStrategy持有的比特币数量比其他任何上市公司都多。该公司自2020年8月以来一直在积累比特币,他们最近一次购买比特币是在2023年4月,花费了2930万美元购买了1045枚比特币。这使他们的比特币总量达到了14万枚。

  Mike Novogratz创立的Galaxy Digital提供一系列资产管理、交易及其他机构服务。Galaxy Digital在最近的2022-23年公开文件中称,其持有的比特币价值为3.57亿美元。然而,这一数字不包括任何数字资产应付贷款或应付抵押品。

  Marahon Digital Holdings是一家在北美上市的比特币挖矿公司,也是比特币的又一个大型持有者。他们运营着9个矿场,平均每天挖矿产出为24.4枚比特币。根据截至2023年3月31日的最新季度文件,Marathon Digital的比特币持仓量为11,466枚。

  据报道,特斯拉持有10,700枚比特币。该数据最初是在特斯拉2021年2月的10-K文件中披露的,该文件披露,特斯拉花费7.5%的现金购买了15亿美元的比特币。该公司最初表示,它也将开始接受比特币作为其产品的支付方式,但很快就以气候变化为由放弃了这一计划。随着加密市场在2022年崩盘,特斯拉在2022年第二季度抛售了75%的比特币持仓,产生了1.4亿美元的亏损。从那以后,特斯拉的比特币持仓量未有变化。

  最后来看Voyager Digital,这是一家成立于2018年的上市公司,由于市场波动以及三箭资本3.5亿美元的USDC和15,250枚比特币贷款的违约,该公司于2022年申请破产。根据Voyager截至2022年3月31日的最后一份季度文件,该公司持有25,171枚比特币。根据Arkham对Voyager的研究,在撰写本文时,他们在链上持有的比特币数量为5855枚。

  4、持有比特币的私人公司

  Mt. Gox是一家总部位于日本的比特币交易所,2014年该交易所遭遇大规模比特币黑客攻击,导致其关闭并申请破产。多年来,指定的受托人已经能够找到部分丢失的比特币,债权人预计将在2023年得到部分偿还。Mt. Gox钱包目前持有137,892枚比特币。

  截至2023年3月31日,稳定币USDT的发行人Tether最新公布的流通供应量为834亿美元,持有比特币15亿美元。在2021年第一季度,Tether公布净利润为14.8亿美元,并表示从5月份开始,他们将定期分配高达15%的已实现净营业利润用于购买比特币。

  5、交易所交易基金和信托基金

  Grayscale是一家为公开市场提供一系列产品的资产管理公司。该公司是Digital Currency Group的子公司,根据最近的季度文件显示,Grayscale比特币信托基金持有628,932枚比特币。Grayscale金融产品中的所有数字资产也都存储在Coinbase的托管之下。

  虽然现货比特币交易所交易基金(ETF)尚未在美国上市,但加拿大的Purpose Investments允许投资者通过其ETF产品持有底层比特币,而无需自我托管任何比特币。截至2023年6月9日,Purpose比特币ETF的比特币持仓量为22,756枚。

  6、哪个政府拥有最多比特币?

  与大多数在刑事逮捕后没收并持有比特币的国家不同,萨尔瓦多和中非共和国大胆地将比特币作为法定货币。萨尔瓦多以1.08亿美元购买了2546枚比特币。此外,在2022年11月,萨尔瓦多总统Nayyib Bukele宣布该国还将每天购买1枚比特币。假设他们继续以这种频率购买比特币,萨尔瓦多将在今年年底实现2791枚比特币持仓。

  自俄乌冲突以来,乌克兰也收到了2280万美元的比特币捐款。根据乌克兰政府2021年4月公布的数据,乌克兰超过70万名公职人员也宣称拥有比特币,其中一些人拥有多达1.8万枚比特币。据称,乌克兰公职人员总共拥有46,351枚比特币。虽然公职人员持有的比特币并不是严格意义上的政府所有,但公职人员广泛且公开地持有比特币,这本身就非比寻常,具有重要意义。

  自2019年以来,不丹一直在进行比特币挖矿,2023年5月,不丹的主权财富基金Druk Holding and Investments宣布与Bitdeer建立5亿美元规模的合作伙伴关系,以扩展其比特币挖矿业务。鉴于不丹的地理位置优势,该国沿着冰川河流修建了许多水力发电厂。该国现在将利用其廉价而丰富的水力发电来进行比特币挖矿,并将利润投资于国家的发展事业。

  7、没收

  然而,就与没收相关的政府持有来说,美国以205,515枚比特币的钱包规模位居榜首。这些比特币是由联邦调查局从Bitfinex黑客和丝绸之路市场以及丝绸之路黑客James Zhong那里查获的。美国政府已经以2.15亿美元的价格清算了约1万枚丝绸之路比特币,并宣布计划在2023年分四批清算剩余的4.1万枚丝绸之路比特币。

  2017年,保加利亚政府在打击某犯罪行动后共查获了213,519枚比特币。当时,这些比特币占流通供应量的1%,价值33亿美元。在打击行动之后,坊间流传,保加利亚政府在接下来的几个月里拍卖了所有这些比特币。然而,是否确有其事仍不清楚。

  2020年11月,中国当局从PlusToken庞氏骗局的经营者那里没收了194,775枚比特币。这些比特币被充入国库,但目前尚不清楚中国是否仍在持有这些比特币,还是已经将其出售。

  2022年7月,芬兰清算了2018年之前从犯罪活动中查获的1889枚比特币。芬兰海关仍持有90枚比特币和其他数量不详的代币,目前正在等待法院裁决。

  8、加密交易所

  根据Coinbase 2023年第一季度的文件,Coinbase代表客户持有556亿美元的比特币,其中包括由Coinbase托管的所有客户资产和机构。Coinbase还将净收入的10%投资于多元化的加密资产组合,截至2023年3月31日,它自身持有的比特币价值为2.615亿美元。除此之外,Coinbase还持有880万美元的比特币用于运营。

  出于安全考虑,Coinbase的大多数比特币钱包仍未公开。然而,根据Arkham现有的研究结果,币安和Bitfinex是最大的两个比特币交易所持有者,分别拥有超60万枚和约20万枚比特币。这些冷钱包托管客户存款,通常不代表交易所的所有权。币安和Bitfinex共同持有超过4%的比特币流通供应量。

  9、最大的匿名比特币鲸鱼钱包

  除了加密交易所,还有许多匿名的比特币亿万富翁钱包持有大量的比特币。这些钱包的活动各不相同,其中一些积极参与交易,而另一些则长期处于休眠状态,这让人们不禁猜测钱包所有者是否还有访问权限。

  在所分析的8个钱包中,有5个处于休眠状态,而其余3个钱包在过去一年里既有流入又有流出。有趣的是,有6个比特币亿万富翁钱包是在2018年1月之后才创建的。

  下表是最大的几个比特币匿名持有者,显示了他们持有的比特币数量,占流通供应量的百分比,以及钱包状态和对钱包的一些观察。

  持仓10亿美元以上的顶级比特币匿名鲸鱼钱包:

  10、结论

  比特币最初只是密码学爱好者的一个小众项目,现在已经发展成为一种全球重要的金融资产,被众多公司、个人和政府所持有。持有比特币对用户有着强大吸引力,这种吸引力来源于比特币的去中心化属性,确保了没有任何人可以拥有整个比特币网络,即使对最坚定的攻击者来说,想完全控制比特币网络,成本也会高得令人望而却步。

  比特币的最大供应量为2100万枚,这是该项目设计的一个基本方面,确保了比特币始终是一种稀缺资产,不能通过印钞手段使其价值通胀。鉴于一些无法访问的钱包中估计还有370万枚比特币,属于永久性损失,比特币的实际总供应量甚至更低。

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责任编辑:张靖笛

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00亿美金,起底比特币交易第一股Coinbase_澎湃号·湃客_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1掘金1000亿美金,起底比特币交易第一股Coinbase2021-04-15 19:16来源:澎湃新闻·澎湃号·湃客字号原创 孙骋 钛媒体 收录于话题#钛媒体深度49个钛媒体 TMTPost.com|科技引领新经济|图片来源网络▎从野生屡屡犯错到合规化全球一支独秀,这家已经盈利的科技公司,选择在比特币牛市上市,是个聪明的决定。钛媒体编辑丨孙骋全球第一家比特币交易所Coinbase在纳斯达克上市,发行价为250美元,开盘报价381美元,盘中最高上涨至421美元,市值一度达到1120亿美元,首日收涨31.31%,当天在美股市场成交额仅次于特斯拉。这是加密货币史上的里程碑事件。“Thank you Satoshi,whoever you are.”上市前几个小时,Coinbase前联合创始人Fred Ehrsam发布这条推特,感谢中本聪。创始人兼CEO Brian Armstrong也向中本聪致敬,他在Coinbase上市招股书里提到了中本聪,并附上了中本聪钱包的地址。多年前,全世界有一群不开心的程序员,他们想要用一种新的方式去创造世界,这种状况恰好跟区块链的出现碰到了一起。如今的行情一扫程序员们的“不开心”。年初Coinbase递交了招股书,最近又披露了2020年第一季度财报,可谓自信心十足。从野生屡屡犯错到合规化全球一支独秀,这家已经盈利的科技公司,选择在比特币牛市上市,是个聪明的决定。Coinbase办公室位于旧金山加利福尼亚街,不远处的大楼矗立着一排庄严的石柱,那是一家建于19世纪的银行。这如同一个巨大的隐喻:历史悠久的传统银行业和密码构筑的现代金融世界正在交织。Coinbase前联合创始人Fred Ehrsam发布推特,感谢中本聪。高市值进入主流资本市场Coinbase招股说明书显示其现有股东已注册了1.1485亿股。Coinbase称,完全稀释后的股票数量为2.613亿股。根据发行价为250美元来计算,该公司市值为653亿美元。这个数字,与Coinbase今年1月29日公布的540亿美元估值,差距并不大。今年2月,Coinbase在美股私人市场的估值上涨到了千亿美元。4月14日Coinbase上市当天,一度市值达到1120亿美元。最终收盘价为328.28美元,在完全摊薄的基础上,其市值为858亿美元。Coinbase市值支撑的重要条件之一,是其加密货币市场的“看门人”身份。Coinbase事实上决定着大多数加密货币的成败。在传统金融市场,标普道琼斯指数公司将某些证券纳入标普500指数等主要股指,供投资者做决策,而“Coinbase效应”与这种角色类似。当下,市面上有上千种不同的加密货币,其中大多数最后以失败告终。对于加密货币来说,登陆Coinbase是成功的必经之道。目前Coinbase向部分客户提供的加密货币不到60种,其中一些只能在某些管辖区或某些服务中使用。许多加密货币的合法性并不明晰,大多数加密货币未获监管机构的认可。加密货币若能登陆Coinbase,本质上是获得了来自大牌交易所的“背书”和认可。对于计划把资金投向除比特币和以太坊等主流加密货币以外资产的投资者,这是一个重要的判断因素。中国通信工业协会区块链专委会轮值主席、火币大学校长于佳宁认为:“Coinbase被业内视为鉴定数字资产项目优良的基准之一,被其选定的项目会出现所谓的“Coinbase效应”,获得更多主流资本关注,并出现大幅度的涨幅。”在他看来,Coinbase上市将提高主流资本对于数字资产的接受程度,并影响了数字资产行业的合规化进展。从主流资本的视角来看:去年,在美股上市的不少公司都是亏损的,相比之下,Coinbase的业绩相当亮眼,有实力“破圈”进入主流市场。财报显示,其2019年总收入为5.3亿美元,净利润为-3000万美元,2020年总收入12.77亿美元,净利润3.2亿美元。将2020全年4个季度拆解来看,第一季度营收1.9亿美元,第二季度营收1.84亿美元,第三季度上升到3.15亿,第四季度增加到5.85亿,变化幅度巨大。此外,其2021年1季度总收入18亿美元,较2020年全年增长41%,净收入增长126.71%,比特币牛市效应显著。Coinbase营收情况(图片来自链得得)牛市红利也体现在其现金流中,Coinbase2020年现金流是30亿美元,其中27亿都来源于为客户提供的保管基金。从商业模式来看,Coinbase交易费率为1.4%,其收入来源的85%是交易费。此外,Coinbase提供用户存放、抵押贷款等服务,为用户支付存放利息,未来将推出储蓄卡,使用储蓄卡的用户将获得比特币。不过现阶段订阅费占比较小。Coinbase的商业模式是可行的,其2021年第一季度利润约为7.3亿至8亿美元,超过了老牌金融科技巨头Square,这是现在市面上很多成长型公司无法做到的。巨大的交易所用户群体奠定了Coinbase未来在股票市场的交易基础。一季度数据显示,平台已验证用户是5600万,相比去年全年增长30%,每月交易用户是610万,增长117.86%,平台资产2.23亿,增长146.94%,在加密货币市场占比达到11.1%。Coinbase累计交易额(图片来自链得得)为了提升用户与投资者的体验感,Coinbase针对加密货币小白,在招股书附了一份词汇表,解释了包括“加密、挖矿、DeFi、私钥、公钥、智能合约”在内的专业词汇。Coinbase的用户早年以散户为主,如今机构施展身手。2017年下半年,大量散户进入市场,散户数量在2018年1月达到巅峰。当牛市转为熊市,散户大规模离场,机构在2019年开始规模化入场,2020年下半年机构交易量大幅增加,高于散户交易量78%,机构年复合交易量增长率达到91%。此前特斯拉披露的一笔15亿美元的比特币投资,正是通过Coinbase完成的。加密货币的崛起背后,是大量具有资金规模优势的机构投资者,未来几年,机构的交易量是Coinbase持续盈利的法宝。Coinbase受到主流市场认可的另一重要原因,是其对合规的重视。可以说,它是现有交易所里合规性做得最好、牌照最齐全的一家。作为美国第一家持有正规牌照的比特币交易所,Coinbase最近聘请摩根士丹利全球反洗钱顾问Ian Rooney担任企业合规负责人担任企业合规负责人,Rooney将领导Coinbase的企业合规团队,以适应虚拟资产公司面临的由金融行动特别工作组(FATF)要求的一系列繁重的反洗钱(AML)规则。在安全方面,Coinbase自称从未被盗取过比特币,而同类型交易所很难避免安全问题。此前日本交易所Mt.Gox因比特币被盗而破产,其前负责人Mark Karpeles被判刑;币安的流动性和交易规模超过Coinbase,目前市值也达到了800亿美元的规模,但出现过多次安全问题,在合规方面做得不如Coinbase。Coinbase在招股书中向中本聪致敬,最右侧为中本聪姓名及钱包地址面对多重风险,破圈路注定沉浮硅谷SPAC之王Chamath Palihapitiya发表twitter,质疑Coinbase的上市方式DPO可能是割韭菜,让散户来高位接盘。因为DPO(Direct Public Offering)风险是极高的。通过互联网直接公开发行,证券发行者无需借助承销商或投资银行公司,而是在互联网上发布上市信息、传送发行文件,它没有申报注册程序和严格的信息披露要求,可以充分利用Internet的跨空间优势,直接连接上市公司与投资者。一般来说,通过这种方式上市的公司,对自己的品牌、知名度较有信心。这也意味着Coinbase的老股东在上市当天即可出售股份,及时变现。美股市场曾有一些新股在上市当天涨幅达到50%,如果Coinbase继续大幅上涨,很多老股东是愿意当天以市场高价变现的。未来,Coinbase是一支好股票吗?在招股书中,Coinbase列举了自身一系列风险。首先,交易所业绩与加密货币市场紧密相关。加密货币存在风险,比如某种货币有bug、安全性不够,那么Coinbase也将承担相应风险。其次是来自Defi的竞争。去中心化交易所正在崛起,其中的代表性平台uniswap,交易量超过了Coinbase,未来中心化交易所有被去中心化交易所取代的可能,这是一种长期风险。Coinbase的投资者Andreessen Horowitz非常看好DeFi,认为DeFi将金融服务转变为任何人都可开发和使用的开源、无需信任的软件协议。目前DeFi市场仍处于起步阶段,Coinbase Ventures已投资了DeFi项目,包括Compound、Curve Finance、Instadapp、Dharma、UMA、Celo、Fleek、Torus以及DerivaDEX。此外,还存在政府监管风险、股票市场的波动,以及人为因素导致的错误,比如私钥丢失。Brain在采访中表示:“监管是加密货币业务的最大风险之一,这和网络安全一样重要。”其实,市场上对“美股接下来是牛市还是熊市”的讨论从未间断。从美股最近的震荡来看,投资者面对着下跌的风险,如果股市出现大幅波动,Coinbase未来市值也许会回调。Coinbase没有在招股书中提到其它同类型交易平台的竞争。事实上,交易平台的护城河并不算太深,其它交易平台也不逊色。业务较相似的是GEMINI,不过这家平台欠缺品牌效应;币安的服务较Coinbase更为齐全的,流动性也更有优势。除了来自交易平台的竞争,还有PayPal、Square、BlockFi等金融平台的竞争。PayPal、Square是赫赫有名的老派金融科技巨头,均支持比特币交易,同时用户更广泛,无疑是比特币“破圈”的重要渠道。BlockFi是数字资产借贷服务提供商,在数据资产化领域走得更快。BlockFi允许客户使用比特币和以太币作为抵押品申请贷款,将客户的加密数字资产托管给注册保管人持有,再把贷款行为数据上报给美国征信局,以更新借款人的信用评分。加密货币市场正在成为一片红海,即便Coinbase破圈,也无法摆脱日益激烈的竞争环境。一位分析师告诉钛媒体App:从打新的角度来看,短期有溢价的风险,投资Coinbase是在间接投资比特币,它对虚拟货币市场走势具有放大效果 ,Coinbase的市值波动幅度可能是比特币的数倍,长期来看,这支股票最佳布局期是熊市。Coinbase似乎提前透支了未来几年的营收增长,以及比特币等加密货币的上涨潜力。对比来看,Square的市值为1000亿美元,paypal市值为2800亿美元,这两家市销率在12-13倍左右。如果Coinbase今年营收翻3倍,市销率为26倍,这在高增长的科技股里依然很高。如果比特币预期是下调的,未来经历长达几年的波动和下行趋势,那么Coinbase的估值将大大下降;如果比特币继续走强,未来价格超过10万美金,那么Coinbase市值也会继续上涨。跻身富豪行列,一个程序员的“破圈”历程不仅将创立的公司送上主流资本市场,也要让自己融入主流富豪圈。在这一点上,Brain是个入世者。2010年,巴菲特和比尔盖茨设下“巴比晚宴”,游说富豪们裸捐,这项慈善活动邀请世界上最富有的个人或家庭,捐献自己一半以上的财产,用来解决当今最紧迫社会问题。包括特斯拉创始人埃隆·马斯克、桥水基金总裁雷·达利奥、脸书创始人马克·扎克伯格以及纽约市前市长迈克尔·布隆伯格在内的富豪,都签署过这一“捐赠誓言”。Brian是加密货币领域第一位签署的企业家。他在“捐赠誓言”的个人主页上写道:大约十年前,我写下了一个目标,我希望创办一家十亿美金的科技公司,凭借不懈的努力和运气,我现在成为了一家价值数十亿美金公司的创始人,我一直钦佩那些创始人和领导者,比起个人的财富目标,他们更关心的是改善世界。Brian在过去的一年内,身价从10亿美元迅速增长至65亿美元。现实生活中,这位亿万富翁常年剃着光头,身着黑T恤、黑裤子和白色运动鞋,并不多言。他是个典型的“技术二代”:1983年生于圣何塞,父母均为工程师。他的创业者生涯源于小学时代:曾在校园操场上转卖糖果,此后还销售过二手电脑。青春期时,Brian对计算机技术产生浓厚的兴趣,埋头苦心钻研计算机相关知识,学习Java和CSS,在同龄人中并不合群。Coinbase创始人、CEO Brain2001年,Brian进入德州莱斯大学,主修计算机科学和经济学。大三时,Brian在加州圣何塞的IBM实习了四个月,为网络附加存储设备设计了基于Java的配置。随后,他在Deloitte和Touche担任企业风险管理顾问。参与创业办了网站Universitytutor. com,这家网站帮助老师们创建自己的辅导事业。Brian是个斜杠青年,具有“身兼数职”的能力,在他的经历中,很多事情都是同时进行的。他在UniversityTutor.com工作的同时,也在Airbnb网站担任软件工程师。他曾在南美洲布宜诺斯艾利斯从事过短暂的教育事业。选择布宜诺斯艾利斯的理由是:看到另一个国家的金融体系经历了恶性通货膨胀,我想去住一年,这是一次有趣的经历。这段经历让他开始思考货币、主权等问题。作为Airbnb的一名程序员,Brian发现了传统跨境支付的短板,他曾表示:“高昂的费用……长时间的延误……不透明。我们试着把钱寄给乌拉圭的某个人,却不知道对方会收到多少钱。”2009年,中本聪发布比特币白皮书,Brian第一时间阅读到,当时并没有多少跟比特币相关的创业公司,Brian从股票交易模式中找到了创业灵感:人们可以像在线交易股票一样交易比特币。3年后,他将这一想法付诸实践,和Fred Ehrsam共同创办Coinbase,Fred曾在Goldman Sachs证券部门、BlackRock投资组合数据分析工作。创始团队同时具备技术和商业知识背景和工作经历,这是很多投资人所偏爱的,coinbase一路融资扩张,高歌猛进。2012年,Y Combinator、Alexis Ohanian、IDG Venture对coinbase进行了种子轮投资,Y Combinator是Airbnb等诸多著名科技公司的种子资金来源。2013年,获得Union Square Ventures(USV)500万美元的投资;2013年12月,获得USV、Ribbit Capital和Andreessen Horowitz共同投资的2500万美元,在后面几轮融资中不断加注;2015年1月,Coinbase成为首家接受大型金融机构直接投资的比特币交易所,纽约证券交易所、多家银行以及DFJ德丰杰在C轮融资时进场,向它投资了7500万美元。2018年上半年,虽然比特币市场处于熊市阶段,Coinbase依然得到了老虎基金、GIC新加坡政府投资基金在内的主流基金加持。2018年10月,完成E轮融资后,Coinbase全力冲刺上市。这些投资者获得了丰厚的回报。IDG资本在2012年区块链和数字资产行业尚处于萌芽期时,就投资了Coinbase天使轮。以后者上市首日最高市值计算,预计IDG资本将斩获数千倍的投资回报。快速融资加快了Coinbase“破圈”的速度,不过,这并不是一条简单的路。Brain这位曾经“不合群”的年轻人,不断迎合主流社会的各种监管,多次在采访中表示“交易所最大的风险是监管”。纵观市场,Coinbase在配合监管方面一直走在同类交易所的前列。2013年,美国金融犯罪执法局认为Coinbase是货币转账机构,需要受到相关部门约束,进行合规注册。几年后,Coinbase又陷入了与美国税务局的法律纠纷,早期员工相继离开,联合创始人Fred于2017年离开。Brain在一篇自述中回忆道:加密货币的这十年始于完全不受监管。Coinbase是第一家真正认真对待监管的加密货币公司,因为我们认为这将促进长期的采用。从2013年左右开始,我们开始在美国申请货币转移执照(money transmitter)。从那以后,我们在欧洲获得了eMoney许可证,在纽约拿到了Bitlicense,通过FinCEN(金融犯罪执法网络)注册为MSB,并开始向其他机构申请额外的许可证。我们每周都会与世界各地的多家监管机构进行交流,希望能帮助他们更了解这个行业。在这10年结束的时候,我可以自信地说,加密货币是一个受管辖的行业(至少在第一世界国家是这样),其将继续迅速发展。在过去的10年中,密码是否会作为货币、商品、证券、财产或其他完全不同的东西来管理,这是一个悬而未决的大问题。美国国税局(IRS)、美国证券交易委员会(SEC)、美国商品期货交易委员会(CFTC)、纽约金融服务署(NYDFS)、FinCEN等机构都曾发布过指导意见(这还只是在美国)。新加坡、瑞士和开曼群岛的监管机构在加密货币方面都变得相当老练,并开始吸引优秀的初创公司在那里注册。在他看来,对于如何监管加密货币,全世界没有统一的解决方案,加密货币需要面对许多不同类型的监管机构,然而加密货币的去中心化继续快速发展,非托管钱包、DEX(去中心化交易所)、Defi和dapps的使用有所增加,加密货币的去中心化特点,导致其需要一个全新的监管框架。Coinbase进军华尔街无论如何,Coinbase上市对币圈影响深远。金融科技专家、财经评论员蔡凯龙分析道:1、未来,市场会吸引更多合规交易所涌入,例如传统金融机构、投行等,他们有自己的优势和优质客户,没有理由不去构建自己的交易所,步入这个行业。2、稳定币USDC会得到更多支持。因为它是一家大型上市公司支撑的稳定币,安全性会强于竞争对手。3、作为上市公司,Coinbase的业务会更容易吸引大机构和主流客户。4、Coinbase上市会吸引更多的人关注加密数字货币。“破圈”之路漫漫,主流世界的考验还将继续。上市对于Coinbase,又是个新的开始。(本文首发钛媒体App,作者|孙骋)原标题:《掘金1000亿美金,起底比特币交易第一股Coinbase》阅读原文特别声明本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。+1收藏我要举报#比特币#Coinbase查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP 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华尔街巨鳄:比特币大爆涨无法想象

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2024年03月12日 10:24

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  2024年3月10日,Pershing Square Capital Management 创始人兼首席执行官 Bill Ackman 在 X 平台谈及比特币时表示:

  “比特币价格上涨导致挖矿增加和能源使用量增加,推高能源成本,导致通胀上升和美元贬值,进而推动比特币需求和挖矿增加,再带动能源需求,如此循环往复。”

  “因此,比特币的价格会无限高,飙升至远超任何人想象的水平”

  Ackman 最后表示:“也许我应该买一些比特币”。

  相对于3年前,Bill Ackman的态度已经发生根本性转变。2021年5月27日,Bill Ackman就曾不看好比特币。

  他不会投资于比特币,因为它纯粹是投机性产品。Bill Ackman称,他正在学习加密货币知识,因为这是一种有趣的现象,但他并未投资任何加密货币。

  William Albert Ackman,是一位在金融界具有重要影响力的美国亿万富翁对冲基金经理,他的态度转变对比特币而言有着重要的意义。

  他不仅是Pershing Square Capital Management对冲基金管理公司的创始人,也是该公司的首席执行官。

  Ackman以其积极主动的投资风格而闻名,在金融市场上被认为是一位激进的投资者。他的投资策略和对冲基金管理能力使他成为了金融界的重要人物。

  Ackman出生于1966年5月11日,成长于纽约。他的父亲是纽约房地产融资公司Ackman-Ziff Real Estate Group的前任主席。

  Ackman在1988年毕业于哈佛大学,获得社会研究学士学位,并以优异成绩毕业。1992年,他从哈佛商学院获得了工商管理硕士学位。

  Ackman的职业生涯始于1992年,他与哈佛大学的同学David P. Berkowitz共同创立了投资公司Gotham Partners,该公司最初是以小额投资公共公司为主。

  三年后,Gotham的资产管理规模达到了5亿美元。到2002年,Gotham因与其投资公司的外部股东发生诉讼而陷入困境。Ackman还因对MBIA公司的研究而闻名,他在2007-2008年金融危机期间通过做空MBIA公司债券而获得了巨大利润。

  Ackman的投资哲学是基于深入的研究和分析,他常常对目标公司进行全面的尽职调查,然后采取行动来提高公司的价值。这种方法有时会导致与公司管理层的冲突,但Ackman坚信这是为了股东的最佳利益。他的这种策略在投资界引起了广泛的讨论,有人赞扬他为投资者创造了巨大的价值,也有人批评他的方法过于激进。

  截至目前,福布斯估计Ackman的净资产为40亿美元。他的成功和影响力证明了他在金融投资领域的卓越才能和坚定信念。Ackman继续在全球金融市场上发挥着重要作用。

  虽然上文提及,Ackman 曾是比特币的怀疑者,但很快他的态度就发生了转变。

  2022年11月21日,对冲基金经理 Bill Ackman 在其社交平台表示,自己曾经是一位加密怀疑论者,但在研究了一些更有意思的加密项目后,相信加密技术可以创造出史无前例的业务和技术。

  他表示,虽然目前大多数加密货币助长了欺诈,相信借助合理的监管和监督,加密技术会产生有益社会影响的潜力,并最终可能产生与电话和互联网同等级别的社会影响。

  而后,Web3创投基金OP Ventures Fund I宣布完成了一轮规模为5000万美元的融资,Bill Ackman管理的对冲基金潘兴广场是其早期投资方之一,其他投资者还包括Solana联合创始人Raj Gokal、Polygon联合创始人Sandeep Nailwal、以及移动游戏发行商Animoca Brands。

  2023年03月26日,Bill Ackman近日在推特上评论了包括硅谷银行和签名银行在内的主要银行倒闭引发的当前银行业危机:“想想最近发生的事件对非系统重要性银行的长期股权资本成本的影响吧,在这些银行中,作为股东或债券持有人的你可能有一天醒来,突然发现自己的投资归零。”

  这可能是今年Bill Ackman对比特币态度转变的原因之一。

  2024年01月16日,比尔·阿克曼的Table Management 就参投专注于去中心化物理基础设施网络的初创公司Digital Infrastructure,该公司完成了1150万美元的A轮融资。

  2024年03月10日,正如上文所述,Bill Ackman 在X平台谈及世界上最大的加密货币BTC的价格可能会飙升至远超任何人想象的水平,并表示“也许我应该买一些比特币”。

  在金融界的巨浪中,Bill Ackman 的态度转变显得尤为引人注目。

  从对比特币持怀疑态度到考虑投资,并认为比特币价值将是无限,这位华尔街的对冲基金大鳄似乎在重新评估加密货币的潜力和影响。

  展望未来,随着技术的进步和监管环境的成熟,我们可能会看到更多的金融专家和投资者转向加密货币。

  可以说,Ackman 的态度转变可能预示着一个新时代的开始,一个数字资产被广泛接受和整合进全球经济体系的时代。

  随着Ackman 这样的金融领袖的态度转变,我们或许可以期待一个更加成熟和稳定的加密货币生态系统的到来。

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