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拜占庭將軍問題,如何理解拜占庭將軍問題

來源:整理 時間:2023-08-22 18:31:58 編輯:智能門戶 手機版

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1,如何理解拜占庭將軍問題

拜占庭將軍問題(Byzantine failures)又稱兩軍問題,是由萊斯利·蘭伯特提出的點對點通信中的基本問題。含義是在存在消息丟失的不可靠信道上試圖通過消息傳遞的方式達到一致性是不可能的。因此對一致性的研究一般假設(shè)信道是可靠的,或不存在本問題。

如何理解拜占庭將軍問題

2,崗頭澤底猜一數(shù)字

【成語】: 崗頭澤底 【解釋】: 唐代極重視世族,崔、盧、李、鄭為甲門四姓,稱盧氏為崗頭盧,李氏為澤底李。泛稱豪門世族?!境鎏帯浚?唐·元稹《去杭州》:“駿骨鳳毛真可貴?,F(xiàn)代的打工者多崗頭澤底,跟著奮尊一唯命,但取職業(yè)言語論,崗頭多為的概念,澤底是少為的念。通過兩種概念理解經(jīng)濟猜策期望,有多能是做開有縮小,少為是縮大能做而欠佳,主要數(shù)字密語是三根長短有分,二根一至少見,而對立是經(jīng)濟用費的防御性,因密也分,也就是當(dāng)2B時可能是1BX,而zHe計算wte計算是節(jié)點問題,就向拜占庭將軍惡性節(jié)點與良性節(jié)點的處理協(xié)調(diào),惡性節(jié)點A多米啦將軍良性節(jié)點共識問題,其中變化什么,主要是節(jié)點維度的計算變化,這個到下個談百度經(jīng)濟思維的時候,就會談到節(jié)點和拜占庭的關(guān)系共識,突疾而變增強節(jié)點向下的崗頭,而良性協(xié)同向上而至下的共識。猜一個經(jīng)濟思維數(shù)是:2
30,崗的上頭是倒著的3,澤的下邊是十,所以是30
崗頭澤底數(shù)字6。
你好!我我覺得是30。覺得僅代表個人觀點,不喜勿噴,謝謝。

崗頭澤底猜一數(shù)字

3,tcp為什么不是4次握手

可以參考拜占庭將軍問題,實際上通過三次握手能夠保證絕大部分情況下鏈路已經(jīng)正常連接,在額外增加第四次確認(rèn)無法繼續(xù)提高鏈路的穩(wěn)定性,所以沒有必要了。
. tcp的三次握手最主要是防止已過期的連接再次傳到被連接的主機。 如果采用兩次的話,會出現(xiàn)下面這種情況。 比如是a機要連到b機,結(jié)果發(fā)送的連接信息由于某種原因沒有到達b機; 于是,a機又發(fā)了一次,結(jié)果這次b收到了,于是就發(fā)信息回來,兩機就連接。 傳完東西后,斷開。 結(jié)果這時候,原先沒有到達的連接信息突然又傳到了b機,于是b機發(fā)信息給a,然后b機就以為和a連上了,這個時候b機就在等待a傳東西過去。 2. 三次握手改成僅需要兩次握手,死鎖是可能發(fā)生 考慮計算機a和b之間的通信,假定b給a發(fā)送一個連接請求分組,a收到了這個分組,并發(fā)送了確認(rèn)應(yīng)答分組。按照兩次握手的協(xié)定,a認(rèn)為連接已經(jīng)成功地建立了,可以開始發(fā)送數(shù)據(jù)分組??墒?,b在a的應(yīng)答分組在傳輸中被丟失的情況下,將不知道a是否已準(zhǔn)備好,不知道a建議什么樣的序列號,b甚至懷疑a是否收到自己的連接請求分組。在這種情況下,b認(rèn)為連接還未建立成功,將忽略a發(fā)來的任何數(shù)據(jù)分組,只等待連接確認(rèn)應(yīng)答分組。而a在發(fā)出的分組超時后,重復(fù)發(fā)送同樣的分組。這樣就形成了死鎖

tcp為什么不是4次握手

4,比特幣是最早的區(qū)塊鏈么

不同于云計算、人工智能等等,區(qū)塊鏈其實并不是一項單一的技術(shù),而是多種不同技術(shù)的組合。中本聰是通過將不同領(lǐng)域的技術(shù)巧妙結(jié)合起來構(gòu)建了比特幣系統(tǒng)。比特幣涉及到的技術(shù)相當(dāng)廣泛,讓我們按照時間順序來梳理一下: ·1982年  拜占庭將軍問題  Leslie Lamport等人提出拜占庭將軍問題(Byzantine Generals Problem),把軍中各地軍隊彼此取得共識、決定是否出兵的過程,延伸至運算領(lǐng)域,設(shè)法建立具容錯性的分散式系統(tǒng),即使部分節(jié)點失效仍可確保系統(tǒng)正常 運行,可讓多個基于零信任基礎(chǔ)的節(jié)點達成共識,并確保資訊傳遞的一致性,而2008年出現(xiàn)的比特幣區(qū)塊鏈便解決了此問題?! avid Chaum提出密碼學(xué)網(wǎng)路支付系統(tǒng)  David Chaum提出注重隱私安全的密碼學(xué)網(wǎng)路支付系統(tǒng),具有不可追蹤的特性,成為之后比特幣區(qū)塊鏈在隱私安全面的雛形?!  ?985年  橢圓曲線密碼學(xué)  Neal Koblitz和Victor Miller分別提出橢圓曲線密碼學(xué)(Elliptic Curve Cryptography,ECC),首次將橢圓曲線用于密碼學(xué),建立公開金鑰加密的演算法。相較于RSA演算法,采用ECC好處在于可用較短的金鑰,達到相同的安全強度?!  ?990年  David Chaum基于先前理論打造出不可追蹤的密碼學(xué)網(wǎng)路支付系統(tǒng),就是后來的eCash,不過eCash并非去中心化系統(tǒng)?! eslie Lamport提出具高容錯的一致性演算法Paxos?!  ?991年  使用時間戳確保數(shù)位文件安全  Stuart Haber與W. Scott Stornetta提出用時間戳確保數(shù)位文件安全的協(xié)議,此概念之后被比特幣區(qū)塊鏈系統(tǒng)所采用。  ·1992年  Scott Vanstone等人提出橢圓曲線數(shù)位簽章演算法(Elliptic Curve Digital Signature Algorithm,ECDSA)  ·1997年  Adam Back發(fā)明Hashcash技術(shù)  Adam Back發(fā)明Hashcash(雜湊現(xiàn)金),為一種工作量證明演算法(Proof of Work,POW),此演算法仰賴成本函數(shù)的不可逆特性,達到容易被驗證,但很難被破解的特性, 最早被應(yīng)用于阻擋垃圾郵件。Hashcash之后成為比特幣區(qū)塊鏈所采用的關(guān)鍵技術(shù)之一?! dam Back于2002年正式發(fā)表Hashcash論文?!  ?998年  Wei Dai發(fā)表匿名的分散式電子現(xiàn)金系統(tǒng)B-money  Wei Dai發(fā)表匿名的分散式電子現(xiàn)金系統(tǒng)B-money,引入工作量證明機制,強調(diào)點對點交易和不可竄改特性。不過在B-money中,并未采用Adam Back提出的Hashcash演算法。Wei Dai的許多設(shè)計之后被比特幣區(qū)塊鏈所采用。  Nick Szabo發(fā)表Bit Gold  Nick Szabo發(fā)表去中心化的數(shù)位貨幣系統(tǒng)Bit Gold,參與者可貢獻運算能力來解出加密謎題?!  ?005年  可重復(fù)使用的工作量證明機制(RPOW)  Hal Finney提出可重復(fù)使用的工作量證明機制(Reusable Proofs of Work,RPOW),結(jié)合B-money與Adam Back提出的Hashcash演算法來創(chuàng)造密碼學(xué)貨幣?!  ?008年  Blockchain 1.0:加密貨幣比特幣誕生事實上中本聰并沒有發(fā)明任何一種新的技術(shù),比特幣所需的技術(shù)在上述時間軸上都已經(jīng)羅列出來了,但是是中本聰將這些技術(shù)融合在一起,搭建起了比特幣這一系統(tǒng)。更多區(qū)塊鏈相關(guān)的內(nèi)容歡迎瀏覽我的匯總貼:https://bbs.bumeng.cn/thread-848-1-1.html?hmsr=%E6%90%9C%E6%90%9C%E9%97%AE%E9%97%AE&hmpl=&hmcu=&hmkw=&hmci=
加區(qū)塊鏈初級小白群,了解小白眼中的區(qū)塊鏈348782963
應(yīng)該不是的

5,區(qū)塊鏈技術(shù)是將顛覆未來還是曇花一現(xiàn)

一種特殊的數(shù)據(jù)庫技術(shù),它基于密碼學(xué)中的橢圓曲線數(shù)字簽名算法來實現(xiàn)去中心化的P2P系統(tǒng)設(shè)計。但區(qū)塊鏈的作用不僅僅局限在比特幣上。現(xiàn)在,人們在使用“區(qū)塊鏈”這個詞時,有的時候是指數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),有時是指數(shù)據(jù)庫,有時則是指數(shù)據(jù)庫技術(shù),但無論是哪種含義,都和比特幣沒有必然的聯(lián)系。從數(shù)據(jù)的角度來看:區(qū)塊鏈?zhǔn)且环N分布式數(shù)據(jù)庫,這里的“分布式”不僅體現(xiàn)為數(shù)據(jù)的分布式存儲,也體現(xiàn)為數(shù)據(jù)的分布式記錄(即由系統(tǒng)參與者來集體維護)。簡單的說,區(qū)塊鏈能實現(xiàn)全球數(shù)據(jù)信息的分布式記錄(可以由系統(tǒng)參與者集體記錄,而非由一個中心化的機構(gòu)集中記錄)與分布式存儲(可以存儲在所有參與記錄數(shù)據(jù)的節(jié)點中,而非集中存儲于中心化的機構(gòu)節(jié)點中)。從效果的角度來看:區(qū)塊鏈可以生成一套記錄時間先后的、不可篡改的、可信任的數(shù)據(jù)庫,這套數(shù)據(jù)庫是去中心化存儲且數(shù)據(jù)安全能夠得到有效保證的。區(qū)塊鏈技術(shù)的工作原理如今的區(qū)塊鏈技術(shù)概括起來是指通過去中心化和去信任的方式集體維護一個可靠數(shù)據(jù)庫的技術(shù)。其實,區(qū)塊鏈技術(shù)并不是一種單一的、全新的技術(shù),而是多種現(xiàn)有技術(shù)(如加密算法、P2P文件傳輸?shù)龋┱系慕Y(jié)果,這些技術(shù)與數(shù)據(jù)庫巧妙地組合在一起,形成了一種新...一種特殊的數(shù)據(jù)庫技術(shù),它基于密碼學(xué)中的橢圓曲線數(shù)字簽名算法來實現(xiàn)去中心化的P2P系統(tǒng)設(shè)計。但區(qū)塊鏈的作用不僅僅局限在比特幣上?,F(xiàn)在,人們在使用“區(qū)塊鏈”這個詞時,有的時候是指數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),有時是指數(shù)據(jù)庫,有時則是指數(shù)據(jù)庫技術(shù),但無論是哪種含義,都和比特幣沒有必然的聯(lián)系。從數(shù)據(jù)的角度來看:區(qū)塊鏈?zhǔn)且环N分布式數(shù)據(jù)庫,這里的“分布式”不僅體現(xiàn)為數(shù)據(jù)的分布式存儲,也體現(xiàn)為數(shù)據(jù)的分布式記錄(即由系統(tǒng)參與者來集體維護)。簡單的說,區(qū)塊鏈能實現(xiàn)全球數(shù)據(jù)信息的分布式記錄(可以由系統(tǒng)參與者集體記錄,而非由一個中心化的機構(gòu)集中記錄)與分布式存儲(可以存儲在所有參與記錄數(shù)據(jù)的節(jié)點中,而非集中存儲于中心化的機構(gòu)節(jié)點中)。從效果的角度來看:區(qū)塊鏈可以生成一套記錄時間先后的、不可篡改的、可信任的數(shù)據(jù)庫,這套數(shù)據(jù)庫是去中心化存儲且數(shù)據(jù)安全能夠得到有效保證的。區(qū)塊鏈技術(shù)的工作原理如今的區(qū)塊鏈技術(shù)概括起來是指通過去中心化和去信任的方式集體維護一個可靠數(shù)據(jù)庫的技術(shù)。其實,區(qū)塊鏈技術(shù)并不是一種單一的、全新的技術(shù),而是多種現(xiàn)有技術(shù)(如加密算法、P2P文件傳輸?shù)龋┱系慕Y(jié)果,這些技術(shù)與數(shù)據(jù)庫巧妙地組合在一起,形成了一種新的數(shù)據(jù)記錄、傳遞、存儲與呈現(xiàn)的方式。簡單的說,區(qū)塊鏈技術(shù)就是一種大家共同參與記錄信息、存儲信息的技術(shù)。過去,人們將數(shù)據(jù)記錄、存儲的工作交給中心化的機構(gòu)來完成,而區(qū)塊鏈技術(shù)則讓系統(tǒng)中的每一個人都可以參與數(shù)據(jù)的記錄、存儲。區(qū)塊鏈技術(shù)在沒有中央控制點的分布式對等網(wǎng)絡(luò)下,使用分布式集體運作的方法,構(gòu)建了一個P2P的自組織網(wǎng)絡(luò)。通過復(fù)雜的校驗機制,區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)庫能夠保持完整性、連續(xù)性和一致性,即使部分參與人作假也無法改變區(qū)塊鏈的完整性,更無法篡改區(qū)塊鏈中的數(shù)據(jù)。區(qū)塊鏈技術(shù)原理的來源可歸納為一個數(shù)學(xué)問題:拜占庭將軍問題。拜占庭將軍問題延伸到互聯(lián)網(wǎng)生活中來,其內(nèi)涵可概括為:在互聯(lián)網(wǎng)大背景下,當(dāng)需要與不熟悉的對手方進行價值交換活動時,人們?nèi)绾尾拍芊乐共粫黄渲械膼阂馄茐恼咂垓_、迷惑從而做出錯誤的決策。進一步將拜占庭將軍問題延伸到技術(shù)領(lǐng)域中來,其內(nèi)涵可概括為:在缺少可信任的中央節(jié)點和可信任的通道的情況下,分布在網(wǎng)絡(luò)中的各個節(jié)點應(yīng)如何達成共識。區(qū)塊鏈技術(shù)解決了聞名已久的拜占庭將軍問題——它提供了一種無需信任單個節(jié)點、還能創(chuàng)建共識網(wǎng)絡(luò)的方法。區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用區(qū)塊鏈技術(shù)讓三個領(lǐng)域交叉重疊:  1,貨幣:發(fā)行機制,分配機制,調(diào)節(jié)機制  2,合約:股權(quán),互助保險 ,權(quán)利登記和轉(zhuǎn)讓,智能合約等  3,治理:身份認(rèn)證,健康管理,公證,司法仲裁,去中心化自治組織,投票等區(qū)塊鏈猶如一臺“創(chuàng)造信任的機器”,布比區(qū)塊鏈要做的是一項新的技術(shù)和產(chǎn)品——實現(xiàn)真正的價值流通,使得互聯(lián)網(wǎng)到達一個新的高度。  談及區(qū)塊鏈技術(shù),便不得不提比特幣。很多人都知道,電子貨幣比特幣并不依靠特定的貨幣機構(gòu)發(fā)行,而是通過特定算法的大量計算產(chǎn)生。事實上,真正支持比特幣的核心便是區(qū)塊鏈技術(shù)?! 】床灰?、摸不著的比特幣如何通過區(qū)塊鏈技術(shù)運作?業(yè)界流傳的解讀是:可以把區(qū)塊鏈看成是通過“去中心化”“去信任”的方式,集體維護可靠數(shù)據(jù)庫的技術(shù)方案。通俗來說,該技術(shù)可被理解為全體參與記賬的技術(shù),過去人們使用一臺臺中心化的服務(wù)器記賬,而在區(qū)塊鏈技術(shù)系統(tǒng)中,每個人都可以參與記賬,并共同認(rèn)定記錄的真?zhèn)??!  巴ㄟ^這項技術(shù),即使沒有中立的第三方機構(gòu),互不信任的雙方也能實現(xiàn)合作。簡而言之,區(qū)塊鏈類似一臺創(chuàng)造信任的機器?!皡^(qū)塊鏈技術(shù)在大數(shù)據(jù)時代有著廣泛的應(yīng)用?!蹦壳俺嘶ヂ?lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域,區(qū)塊鏈技術(shù)已在多個領(lǐng)域展開應(yīng)用,并展現(xiàn)出了大好前景?! ×硗猓瑓^(qū)塊鏈技術(shù)在法律方面也具有重要意義。尤其在涉及資產(chǎn)領(lǐng)域,無論是房產(chǎn)、汽車等實物資產(chǎn),還是健康、名譽等無形資產(chǎn),都能利用該技術(shù)完成登記、交易、追蹤??梢赃@樣說,任何缺乏信任的生產(chǎn)生活領(lǐng)域,區(qū)塊鏈技術(shù)都將有用武之地?!眳^(qū)塊鏈技術(shù) 概念股建議關(guān)注具備區(qū)塊鏈技術(shù)和應(yīng)用的IT 廠商。我們認(rèn)為區(qū)塊鏈更像是一種機制或技術(shù)方案,未來能把這種機制結(jié)合到不同場景推廣應(yīng)用的廠商有望獲得顛覆式的成功,區(qū)塊鏈技術(shù)可保證數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)不被篡改和偽造,在金融支付領(lǐng)域應(yīng)用前景廣闊。布比區(qū)塊鏈已圍繞數(shù)字貨幣成立專門工作團隊,很早就關(guān)注數(shù)字貨幣的發(fā)展趨勢,圍繞數(shù)字貨幣的行業(yè)發(fā)展需求,已成立專門團隊開展相關(guān)工作,包括區(qū)塊鏈技術(shù)的研究。

6,什么是比特幣加密技術(shù)

比特幣和區(qū)塊鏈的誕生需要依賴于很多核心技術(shù)的突破:一是拜占庭容錯技術(shù);二是非對稱加密技術(shù);三是點對點支付技術(shù)。下面會依次介紹。拜占庭容錯技術(shù)比特幣和區(qū)塊鏈誕生的首要難點在于如何創(chuàng)建分布式共識機制,也就是菜斯利·蘭伯特等人1982年提出的拜占庭將軍問題。所謂拜占庭將軍問題是指,把戰(zhàn)爭中互不信任的各城邦軍隊如何達成共識并決定是否出兵的決策過程。延伸至計算機領(lǐng)域,試圖創(chuàng)建具有容錯性的分布式系統(tǒng),即使部分節(jié)點失效仍可確保系統(tǒng)正常運行,也可讓多個基于零信任基礎(chǔ)的節(jié)點達成共識,并確保信息傳遞的一致性。中本聰所提到的“拜占庭將軍問題”解決方法起始于亞當(dāng)﹒拜克在1997年發(fā)明的哈?,F(xiàn)金算法機制,起初該設(shè)計是用于限制垃圾郵件發(fā)送與拒絕服務(wù)攻擊。2004年,密碼朋克運動早期和重要成員哈爾·芬尼將亞當(dāng)﹒拜克的哈希現(xiàn)金算法改進為可復(fù)用的工作量證明機制。他們的研究又是基于達利亞·馬凱與邁克爾·瑞特的學(xué)術(shù)成果:拜占庭容錯機制。正是哈爾·芬尼的可復(fù)用的工作量證明機制后來成為比特幣的核心要素之一。哈爾·芬尼是中本聰?shù)淖钤缰С终?,同時也是第一筆比特幣轉(zhuǎn)賬的接受者,在比特幣發(fā)展的早期與中本聰有大量互動與交流。非對稱加密技術(shù)比特幣的非對稱加密技術(shù)來源于以下幾項密碼學(xué)的技術(shù)創(chuàng)新:1976年,Sun公司前首席安全官Whitfield Diffie與斯坦福大學(xué)教授Martin Hell,在開創(chuàng)性論文《密碼學(xué)的新方向》首次提出公開鑰匙密碼學(xué)的概念,發(fā)明了非對稱加密算法。1978年省理工學(xué)院的倫納德·阿德曼、羅納德·李維斯特、阿迪·薩莫爾三名研究人員,共同發(fā)明了公開鑰匙系統(tǒng)“RSA”可用于數(shù)據(jù)加密和簽名,率先開發(fā)第一個具備商業(yè)實用性的非對稱RSA加密算法。1985年,Neal Koblitz和Victor Miller倆人,首次提出將橢圓曲線算法(ECC),應(yīng)用于密碼學(xué),并建立公鑰加密的算法,公鑰密碼算法的原理是利用信息的不對稱性,公鑰對應(yīng)的是私鑰,私鑰是解開所有信息的鑰匙,公鑰可以由私鑰反推算出。ECC能夠提供比RSA更高級別的安全。比特幣使用的就是橢圓曲線算法公鑰用于接收比特幣,而私鑰則是比特幣支付時的交易簽名。這些加密算法奠定了當(dāng)前非對稱加密理論的基礎(chǔ),被廣泛應(yīng)用于網(wǎng)絡(luò)通信領(lǐng)域。但是,當(dāng)時這些加密技術(shù)發(fā)明均在NSA嚴(yán)密監(jiān)視的視野之內(nèi)。NSA最初認(rèn)為它們對國家安全構(gòu)成威脅,并將其視為軍用技術(shù)。直到20世紀(jì)90年代末,NSA才放棄對這些非對稱加密技術(shù)的控制,RSA算法、ECC算法等非對稱加密技術(shù)最終得以走進公眾領(lǐng)域。不過,中本聰并不信任NSA公布的加密技術(shù),在比特幣系統(tǒng)中沒有使用RSA公鑰系統(tǒng),原因除了ECC能夠提供比RSA更高級別的安全性能外,還擔(dān)心美國安全部門在RSA留有技術(shù)后門。2013年9月,斯諾登就曾爆料NSA采用秘密方法控制加密國際標(biāo)準(zhǔn),比特幣采用的RSA可能留有后門,NSA能以不為人知的方法弱化這條曲線。所幸的是,中本聰神一般走位避開了RSA的陷阱,使用的加密技術(shù)不是NSA的標(biāo)準(zhǔn),而是另一條鮮為人知的橢圓曲線,這條曲線并不在美國RSA的掌握之下。全世界只有極少數(shù)程序躲過了這一漏洞,比特幣便是其中之一。
您的bitcoin比特幣儲存在您的錢包內(nèi)(雖然從技術(shù)上這不完全正確,但可以這么比喻),因此,您需要保存好您的錢包。 備份錢包首先您需要做的工作就是備份自己的錢包,建議您在安裝好比特幣客戶端后便立即這么做。這樣,在您的電腦出現(xiàn)故障,數(shù)據(jù)丟失的情況下,您可以隨時恢復(fù)您的錢包,使用其中的比特幣。 備份步驟如下: 1、關(guān)閉 bitcoin 比特幣官方客戶端。在主界面選擇菜單 file→exit。 2、打開winxp開始菜單,選擇“運行”輸入如下內(nèi)容:explorer%appdata%bitcoin(windows vista 或 windows 7,直接在開始菜單的“搜索程序和文件”框中輸入) 比如我的電腦的路徑:c:\documents and settings\administrator\application data\bitcoin(有的文件夾有隱藏,需要在工具——文件夾選項——查看——顯示所有文件夾那打勾,再應(yīng)用確定) 3、您只需要將其中的 wallet.dat 文件復(fù)制到其它硬盤分區(qū)、移動硬盤或 u 盤中,即可備份完成。 加密錢包如果在公共電腦上使用比特幣,或者您覺得自己的電腦可能不夠安全,您可以選擇在每次使用完成后加密錢包。另外,您備份的錢包文件也需要按此方法進行加密。 加密錢包需要用到 winrar 這個壓縮工具,一般電腦上都會安裝。 首先您需要按照上節(jié)“備份錢包”所述,關(guān)閉比特幣客戶端并找到 wallet.dat 這個文件。然后在這個文件上點右鍵,選擇“添加到壓縮文件…”,之后會出現(xiàn)如下對話框: 設(shè)置一個文件名,勾選“壓縮后刪除源文件”。然后點“高級”選項卡: 點擊“設(shè)置密碼…”,在彈出的對話框中輸入兩次相同的密碼,點擊“確定”按鈕,再點擊一次“確定”按鈕,加密即完成。您會看到錢包文件夾下原來的 wallet.dat 文件沒有了,而多出來一個 .rar 的文件。加密成功。 您可以用同樣的方法加密您的錢包備份。 恢復(fù)錢包步驟很簡單。您只要按照“備份錢包”的步驟 1 – 2,打開 bitcoin比特幣官方客戶端的錢包文件夾。之后,將您備份的 wallet.dat 文件復(fù)制到該文件夾,覆蓋原文件即可。 如果您的備份有用 winrar 加密,您需要首先輸入正確的密碼,才能恢復(fù) wallet.dat。
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