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區(qū)塊鏈的原理和特征介紹

2023-02-09 00:17:01 | 來源: | 作者:佚名
區(qū)塊鏈(Blockchain)是一系列現(xiàn)有成熟技術(shù)的有機組合,它對賬本進行分布式的有效記錄,并且提供完善的腳本以支持不同的業(yè)務邏輯

區(qū)塊鏈的概念和特征

  區(qū)塊鏈(Blockchain)是一系列現(xiàn)有成熟技術(shù)的有機組合,它對賬本進行分布式的有效記錄,并且提供完善的腳本以支持不同的業(yè)務邏輯。在典型的區(qū)塊鏈系統(tǒng)中,數(shù)據(jù)以區(qū)塊(block)為單位產(chǎn)生和存儲,并按照時間順序連成鏈式(chain)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。所有節(jié)點共同參與區(qū)塊鏈系統(tǒng)的數(shù)據(jù)驗證、存儲和維護。新區(qū)塊的創(chuàng)建通常需得到全網(wǎng)多數(shù)(數(shù)量取決于不同的共識機制)節(jié)點的確認,并向各節(jié)點廣播實現(xiàn)全網(wǎng)同步,之后不能更改或刪除。

從外部來看,區(qū)塊鏈系統(tǒng)應具備如下特征:

多方寫入,共同維護

  此處的多方僅指記賬參與方,不包含使用區(qū)塊鏈的客戶端。區(qū)塊鏈的記賬參與方應當由多個利益不完全一致的實體組成,并且在不同的記賬周期內(nèi),由不同的參與方主導發(fā)起記賬(輪換方式取決于不同的共識機制),而其他的參與方將對主導方發(fā)起的記賬信息進行共同驗證。

公開賬本

  區(qū)塊鏈系統(tǒng)記錄的賬本應處于所有參與者被允許訪問的狀態(tài),為了驗證區(qū)塊鏈記錄的信息的有效性,記賬參與者必須有能力訪問信息內(nèi)容和賬本歷史。但是公開賬本指的是可訪問性的公開,并不代表信息本身的公開,因此,業(yè)界期望將很多隱私保護方面的技術(shù),如零知識證明、同態(tài)加密、門限加密等,應用到區(qū)塊鏈領域,以解決通過密文操作就能驗證信息有效性的問題。

去中心化

  區(qū)塊鏈應當是不依賴于單一信任中心的系統(tǒng),在處理僅涉及鏈內(nèi)封閉系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)時,區(qū)塊鏈本身能夠創(chuàng)造參與者之間的信任。但是在某些情況下,如身份管理等場景,不可避免的會引入外部數(shù)據(jù),并且這些數(shù)據(jù)需要可信第三方的信任背書,此時對于不同類型的數(shù)據(jù),其信任應來源于不同的可信第三方,而不是依賴于單一的信任中心。在這種情況下,區(qū)塊鏈本身不創(chuàng)造信任,而是作為信任的載體。

不可篡改

  作為區(qū)塊鏈最為顯著的特征,不可篡改性是區(qū)塊鏈系統(tǒng)的必要條件,而不是充分條件,有很多基于硬件的技術(shù)同樣可以實現(xiàn)數(shù)據(jù)一次寫入,多次讀取且無法篡改,典型的例子如一次性刻錄光盤(CD-R)。區(qū)塊鏈的不可篡改基于密碼學的散列算法,以及多方共同維護的特性,但同時由于這個特性,區(qū)塊鏈的不可篡改并不是嚴格意義上的,稱之為難以篡改更為合適。

區(qū)塊鏈的核心技術(shù)

1. 分布式賬本

  分布式賬本技術(shù) DLT (Distributed Ledger Technology)本質(zhì)上是一種可以在多個網(wǎng)絡節(jié)點、多個物理地址或者多個組織構(gòu)成的網(wǎng)絡中進行數(shù)據(jù)分享、同步和復制的去中心化數(shù)據(jù)存儲技術(shù)。相較于傳統(tǒng)的分布式存儲系統(tǒng),分布式賬本技術(shù)主要具備兩種不同的特征:

  傳統(tǒng)分布式存儲系統(tǒng)執(zhí)行受某一中心節(jié)點或權(quán)威機構(gòu)控制的數(shù)據(jù)管理機制,分布式賬本往往基于一定的共識規(guī)則,采用多方?jīng)Q策、共同維護的方式進行數(shù)據(jù)的存儲、復制等操作。面對互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的爆炸性增長,當前由單一中心組織構(gòu)建數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的方式正受到更多的挑戰(zhàn),服務方不得不持續(xù)追加投資構(gòu)建大型數(shù)據(jù)中心,不僅帶來了計算、網(wǎng)絡、存儲等各種龐大資源池效率的問題,不斷推升的系統(tǒng)規(guī)模和復雜度也帶來了愈加嚴峻的可靠性問題。然而,分布式賬本技術(shù)去中心化的數(shù)據(jù)維護策略恰恰可以有效減少系統(tǒng)臃腫的負擔。在某些應用場景,甚至可以有效利用互聯(lián)網(wǎng)中大量零散節(jié)點所沉淀的龐大資源池。

  傳統(tǒng)分布式存儲系統(tǒng)將系統(tǒng)內(nèi)的數(shù)據(jù)分解成若干片段,然后在分布式系統(tǒng)中進行存儲,而分布式賬本中任何一方的節(jié)點都各自擁有獨立的、完整的一份數(shù)據(jù)存儲,各節(jié)點之間彼此互不干涉、權(quán)限等同,通過相互之間的周期性或事件驅(qū)動的共識達成數(shù)據(jù)存儲的最終一致性。經(jīng)過幾十年的發(fā)展,傳統(tǒng)業(yè)務體系中的高度中心化數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)在數(shù)據(jù)可信、網(wǎng)絡安全方面的短板已經(jīng)日益受到人們的關注。普通用戶無法確定自己的數(shù)據(jù)是否被服務商竊取或篡改,在受到黑客攻擊或產(chǎn)生安全泄露時更加顯得無能為力,為了應對這些問題,人們不斷增加額外的管理機制或技術(shù),這種情況進一步推高了傳統(tǒng)業(yè)務系統(tǒng)的維護成本、降低了商業(yè)行為的運行效率。分布式賬本技術(shù)可以在根本上大幅改善這一現(xiàn)象,由于各個節(jié)點均各自維護了一套完整的數(shù)據(jù)副本,任意單一節(jié)點或少數(shù)集群對數(shù)據(jù)的修改,均無法對全局大多數(shù)副本造成影響。換句話說,無論是服務提供商在無授權(quán)情況下的蓄意修改,還是網(wǎng)絡黑客的惡意攻擊,均需要同時影響到分布式賬本集群中的大部分節(jié)點,才能實現(xiàn)對已有數(shù)據(jù)的篡改,否則系統(tǒng)中的剩余節(jié)點將很快發(fā)現(xiàn)并追溯到系統(tǒng)中的惡意行為,這顯然大大提升了業(yè)務系統(tǒng)中數(shù)據(jù)的可信度和安全保證。

  這兩種特有的系統(tǒng)特征,使得分布式賬本技術(shù)成為一種非常底層的、對現(xiàn)有業(yè)務系統(tǒng)具有強大顛覆性的革命性創(chuàng)新。

2. 共識機制

  區(qū)塊鏈是一個歷史可追溯、不可篡改,解決多方互信問題的分布式(去中心化)系統(tǒng)。分布式系統(tǒng)必然面臨著一致性問題,而解決一致性問題的過程我們稱之為共識。

  分布式系統(tǒng)的共識達成需要依賴可靠的共識算法,共識算法通常解決的是分布式系統(tǒng)中由哪個節(jié)點發(fā)起提案,以及其他節(jié)點如何就這個提案達成一致的問題。我們根據(jù)傳統(tǒng)分布式系統(tǒng)與區(qū)塊鏈系統(tǒng)間的區(qū)別,將共識算法分為可信節(jié)點間的共識算法與不可信節(jié)點間的共識算法。前者已經(jīng)被深入研究,并且在現(xiàn)在流行的分布式系統(tǒng)中廣泛應用,其中 Paxos 和 Raft及其相應變種算法最為著名。對于后者,雖然也早被研究,但直到近年區(qū)塊鏈技術(shù)發(fā)展如火如荼,相關共識算法才得到大量應用。而根據(jù)應用場景的不同,后者又分為以 PoW(Proofof Work)和 PoS(Proof of Stake)等算法為代表的適用于公鏈的共識算法和以PBFT( Practical ByzanTIne Fault Tolerance)及其變種算法為代表的適用于聯(lián)盟鏈或私有鏈的共識算法。

  工作量證明 POW 算法是比特幣系統(tǒng)采用算法,該算法于 1998 年由 W. Dai 在 B-money的設計中提出。以太坊系統(tǒng)當前同樣采用 PoW 算法進行共識,但由于以太坊系統(tǒng)出塊更快(約 15 秒),更容易產(chǎn)生區(qū)塊,為了避免大量節(jié)點白白陪跑,以太坊提出了叔(Uncle)塊獎勵機制。PoS(Proof of Stake)算法最早由 Sunny King 在 2012 年 8 月發(fā)布的 PPC(PeerToPeerCoin 點點幣)系統(tǒng)中首先實現(xiàn),而以太坊系統(tǒng)也一直對 PoS 抱有好感,計劃后續(xù)以 PoS 代替 PoW 作為其共識機制。PoS 及其變種算法可以解決 PoW 算法一直被詬病的浪費算力問題,但其本身尚未經(jīng)過足夠驗證。PBFT 算法最早由 Miguel Castro(卡斯特羅)和Barbara Liskov(利斯科夫)在 1999 年的 OSDI99 會議上提出,該算法相較原始拜占庭容錯算法具有更高的運行效率。假設系統(tǒng)中共有 N 個節(jié)點,那么 PBFT 算法可以容忍系統(tǒng)中存在F 個惡意節(jié)點,并且 3F+1 不大于 N。PBFT 共識算法雖然隨著系統(tǒng)中節(jié)點數(shù)增多而可以容忍更多的拜占庭節(jié)點,但其共識效率卻是以極快的速率下降,這也是我們能看到的應用 PBFT做共識算法的系統(tǒng)中很少有超過 100 個節(jié)點的原因。

  無論是 PoW 算法還是 PoS 算法,其核心思想都是通過經(jīng)濟激勵來鼓勵節(jié)點對系統(tǒng)的貢獻和付出,通過經(jīng)濟懲罰來阻止節(jié)點作惡。公鏈系統(tǒng)為了鼓勵更多節(jié)點參與共識,通常會發(fā)放代幣(token)給對系統(tǒng)運行有貢獻的節(jié)點。而聯(lián)盟鏈或者私鏈與公鏈的不同之處在于,聯(lián)盟鏈或者私鏈的參與節(jié)點通常希望從鏈上獲得可信數(shù)據(jù),這相對于通過記賬來獲取激勵而言有意義得多,所以他們更有義務和責任去維護系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,并且通常參與節(jié)點數(shù)較少,PBFT 及其變種算法恰好適用于聯(lián)盟鏈或者私鏈的應用場景。

3. 智能合約

什么是智能合約?

  智能合約(Smart contract )是一種旨在以信息化方式傳播、驗證或執(zhí)行合同的計算機協(xié)議。智能合約允許在沒有第三方的情況下進行可信交易。這些交易可追蹤且不可逆轉(zhuǎn)。其目的是提供優(yōu)于傳統(tǒng)合同方法的安全,并減少與合同相關的其他交易成本。

  智能合約概念可追溯到 20 世紀 90 年代,由計算機科學家、法學家及密碼學家尼克·薩博(Nick Szabo)首次提出。他對智能合約的定義如下:“一個智能合約是一套以數(shù)字形式定義的承諾,包括合約參與方可以在上面執(zhí)行這些承諾的協(xié)議。” 尼克·薩博等研究學者,希望能夠借助密碼學及其他數(shù)字安全機制,將傳統(tǒng)的合約條款的制定與履行方式,置于計算機技術(shù)之下,降低相關成本。然而,由于當時許多技術(shù)尚未成熟,缺乏能夠支持可編程合約的數(shù)字化系統(tǒng)和技術(shù),尼克 薩博關于智能合約的工作理論遲遲沒有實現(xiàn)。

  隨著區(qū)塊鏈技術(shù)的出現(xiàn)與成熟,智能合約作為區(qū)塊鏈及未來互聯(lián)網(wǎng)合約的重要研究方向,得以快速發(fā)展?;趨^(qū)塊鏈的智能合約包括事件處理和保存的機制,以及一個完備的狀態(tài)機,用于接受和處理各種智能合約,數(shù)據(jù)的狀態(tài)處理在合約中完成。事件信息傳入智能合約后,觸發(fā)智能合約進行狀態(tài)機判斷。如果自動狀態(tài)機中某個或某幾個動作的觸發(fā)條件滿足,則由狀態(tài)機根據(jù)預設信息選擇合約動作的自動執(zhí)行。因此,智能合約作為一種計算機技術(shù),不僅能夠有效地對信息進行處理,而且能夠保證合約雙方在不必引入第三方權(quán)威機構(gòu)的條件下,強制履行合約,避免了違約行為的出現(xiàn)。

智能合約的優(yōu)點與風險

  隨著智能合約在區(qū)塊鏈技術(shù)中的廣泛應用,其優(yōu)點已被越來越多的研究人員與技術(shù)人員認可??傮w來講,智能合約具備以下優(yōu)點:

  a. 合約制定的高時效性:智能合約在制定中,不必依賴第三方權(quán)威機構(gòu)或中心化代理機構(gòu)的參與,只需合約各方通過計算機技術(shù)手段,將共同約定條款轉(zhuǎn)化為自動化、數(shù)字化的約定協(xié)議,大大減少了協(xié)議制定的中間環(huán)節(jié),提高了協(xié)議制定的響應效率。

  b. 合約維護的低成本性:智能合約在實現(xiàn)過程中以計算機程序為載體,一旦部署成功后,由計算機系統(tǒng)按照合約中的約定監(jiān)督、執(zhí)行,一旦發(fā)生毀約可按照事前約定由程序強制執(zhí)行。因此,極大降低了人為監(jiān)督與執(zhí)行的成本。

  c. 合約執(zhí)行的高準確性:智能合約的執(zhí)行過程中,由于減少了人為參與的行為,因此利益各方均無法干預合約的具體執(zhí)行,計算機系統(tǒng)能夠確保合約正確執(zhí)行,有效提高了合約的執(zhí)行準確性。

  雖然智能合約較傳統(tǒng)合約具有明顯的優(yōu)點,但對智能合約的深入研究與應用仍在不斷探索中,我們不能忽略這種新興技術(shù)潛在的風險。

  2017 年,多重簽名的以太坊錢包 Parity 宣布了一個重大漏洞,這個關鍵漏洞會使多重簽名的智能合約無法使用,該漏洞導致了價值超過 1.5 億美元的以太坊資金被凍結(jié)。無獨有偶,2018 年 2 月,新加坡國立大學、新加坡耶魯大學學院和倫敦大學學院的一組研究人員發(fā)布了一份報告聲稱,他們運用分析工具 Maian,分析基于以太坊的近 100 萬個智能合約,發(fā)現(xiàn)有 34,200 個合約含有安全漏洞,予黑客可趁之機,可竊取以太幣或是凍結(jié)資產(chǎn)、刪除合約。

  安全風險事件的發(fā)生值得我們反思,但不管怎樣,業(yè)內(nèi)人士普遍認為,區(qū)塊鏈技術(shù)及智能合約將成為未來 IT 技術(shù)發(fā)展的一個重要方向,目前的風險是新技術(shù)成熟所必然經(jīng)歷的過程。

智能合約的應用

  目前,智能合約作為區(qū)塊鏈的一項核心技術(shù),已經(jīng)在以太坊、Hyperledger Fabric 等影響力較強的區(qū)塊鏈項目中,得到廣泛應用。

  a. 以太坊的智能合約應用:以太坊的一個智能合約就是一段可以被以太坊虛擬機執(zhí)行的代碼。以太坊支持強大的圖靈完備的腳本語言,允許開發(fā)者在上面開發(fā)任意應用,這些合約通常可以由高級語言(例如:Solidity、Serpent、LLL 等)編寫,并通過編譯器轉(zhuǎn)換成字節(jié)碼(byte code) 存儲在區(qū)塊鏈上。智能合約一旦部署就無法被修改。用戶通過合約完成賬戶的交易,實現(xiàn)對賬戶的貨幣及狀態(tài)進行管理與操作。

  b. Hyperledger Fabric 的智能合約應用:在 Hyperledger Fabric 項目中,智能合約的概念及應用被更廣泛的延伸。作為無狀態(tài)的、事件驅(qū)動的、支持圖靈完備的自動執(zhí)行代碼,智能合約在 Fabric 中部署在區(qū)塊鏈網(wǎng)絡中,直接與賬本進行交互,處于十分核心的位置。和以太坊相比,F(xiàn)abric 智能合約和底層賬本是分開的,升級智能合約時并不需要遷移賬本數(shù)據(jù)到新智能合約當中,真正實現(xiàn)了邏輯與數(shù)據(jù)的分離。Fabric的智能合約稱為鏈碼(chaincode),分為系統(tǒng)鏈碼和用戶鏈碼。系統(tǒng)鏈碼用來實現(xiàn)系統(tǒng)層面的功能,負責 Fabric 節(jié)點自身的處理邏輯,包括系統(tǒng)配置、背書、校驗等工作。用戶鏈碼實現(xiàn)用戶的應用功能,提供了基于區(qū)塊鏈分布式賬本的狀態(tài)處理邏輯,由應用開發(fā)者編寫,對上層業(yè)務進行支持。用戶鏈碼運行在隔離的鏈碼容器中。

4. 密碼學

  信息安全及密碼學技術(shù),是整個信息技術(shù)的基石。在區(qū)塊鏈中,也大量使用了現(xiàn)代信息安全和密碼學的技術(shù)成果,主要包括:哈希算法、對稱加密、非對稱加密、數(shù)字簽名、數(shù)字證書、同態(tài)加密、零知識證明等。本章從安全的完整性、機密性、身份認證等維度,簡要介紹區(qū)塊鏈中安全及密碼學技術(shù)的應用。

完整性(防篡改)

  區(qū)塊鏈采用密碼學哈希算法技術(shù),保證區(qū)塊鏈賬本的完整性不被破壞。哈希(散列)算法能將二進制數(shù)據(jù)映射為一串較短的字符串,并具有輸入敏感特性,一旦輸入的二進制數(shù)據(jù),發(fā)生微小的篡改,經(jīng)過哈希運算得到的字符串,將發(fā)生非常大的變化。此外,優(yōu)秀哈希算法還具有沖突避免特性,輸入不同的二進制數(shù)據(jù),得到的哈希結(jié)果字符串是不同的。

  區(qū)塊鏈利用哈希算法的輸入敏感和沖突避免特性,在每個區(qū)塊內(nèi),生成包含上一個區(qū)塊的哈希值,并在區(qū)塊內(nèi)生成驗證過的交易的 Merkle 根哈希值。一旦整個區(qū)塊鏈某些區(qū)塊被篡改,都無法得到與篡改前相同的哈希值,從而保證區(qū)塊鏈被篡改時,能夠被迅速識別,最終保證區(qū)塊鏈的完整性(防篡改)。

機密性

  加解密技術(shù)從技術(shù)構(gòu)成上,分為兩大類:一類是對稱加密,一類是非對稱加密。對稱加密的加解密密鑰相同;而非對稱加密的加解密密鑰不同,一個被稱為公鑰,一個被稱為私鑰。公鑰加密的數(shù)據(jù),只有對應的私鑰可以解開,反之亦然。

  區(qū)塊鏈尤其是聯(lián)盟鏈,在全網(wǎng)傳輸過程中,都需要 TLS(Transport Layer Security)加密通信技術(shù),來保證傳輸數(shù)據(jù)的安全性。而 TLS 加密通信,正是非對稱加密技術(shù)和對稱加密技術(shù)的完美組合:通信雙方利用非對稱加密技術(shù),協(xié)商生成對稱密鑰,再由生成的對稱密鑰作為工作密鑰,完成數(shù)據(jù)的加解密,從而同時利用了非對稱加密不需要雙方共享密鑰、對稱加密運算速度快的優(yōu)點。

身份認證

  單純的 TLS 加密通信,僅能保證數(shù)據(jù)傳輸過程的機密性和完整性,但無法保障通信對端可信(中間人攻擊)。因此,需要引入數(shù)字證書機制,驗證通信對端身份,進而保證對端公鑰的正確性。數(shù)字證書一般由權(quán)威機構(gòu)進行簽發(fā)。通信的一側(cè)持有權(quán)威機構(gòu)根CA(CerTIficaTIon Authority)的公鑰,用來驗證通信對端證書是否被自己信任(即證書是否由自己頒發(fā)),并根據(jù)證書內(nèi)容確認對端身份。在確認對端身份的情況下,取出對端證書中的公鑰,完成非對稱加密過程。

此外,區(qū)塊鏈中還應用了現(xiàn)代密碼學最新的研究成果,包括同態(tài)加密、零知識證明等,在區(qū)塊鏈分布式賬本公開的情況下,最大限度地提供隱私保護能力。這方面的技術(shù),還在不斷發(fā)展完善中。

  區(qū)塊鏈安全是一個系統(tǒng)工程,系統(tǒng)配置及用戶權(quán)限、組件安全性、用戶界面、網(wǎng)絡入侵檢測和防攻擊能力等,都會影響最終區(qū)塊鏈系統(tǒng)的安全性和可靠性。區(qū)塊鏈系統(tǒng)在實際構(gòu)建過程中,應當在滿足用戶要求的前提下,在安全性、系統(tǒng)構(gòu)建成本以及易用性等維度,取得一個合理的平衡。

到此這篇關于區(qū)塊鏈的原理和特征介紹的文章就介紹到這了,更多相關區(qū)塊鏈原理與特征內(nèi)容請搜索腳.本.之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關文章,希望大家以后多多支持腳.本.之.家!

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