암호학은 고대 그리스어에서 유래했으며, 비밀 또는 숨겨진 글쓰기와 같은 것을 의미합니다. 이 분야는 이렇게 시작되었습니다. 누군가가 다른 당사자에게 메시지를 썼지만 다양한 기술을 사용하여 다른 사람에게 비밀을 유지했습니다. 예를 들어, 수신자만 알 수 있는 올바른 순서로 문자나 단어의 일반적인 순서를 변경할 수 있습니다. 그 지점에서 많은 것이 발전했지만 요점은 바로 그것입니다.
더 현대적인 시대에, 우리는 암호화를 복잡한 수학적 기법을 통해 디지털 정보와 통신을 보호하는 과학으로 정의할 수 있지만, 그것은 또한 컴퓨터 과학, 정보 보안, 물리학 등과 교차하는 것입니다. 그것은 데이터(종종 디지털 데이터)가 기밀, 진짜, 그리고 변경되지 않은 상태로 유지되도록 보장합니다.
우리 시대의 암호화의 실용적인 사용에는 기기의 개인 정보 보호, 이메일 및 메시지의 개인 정보 보호, 민감한 자료 보호, 온라인 계정에 대한 안전한 액세스 활성화, 온라인 거래 보안 등이 있습니다. 상상할 수 있겠지만, 바로 여기서 암호화폐가 이 주제에 등장합니다.
"암호화폐"라는 단어는 암호학에서 유래한 것으로, 암호화폐는 기본적으로 순수한 암호학(복잡한 수학)으로 만들어진 디지털 코인이기 때문입니다. 우리가 볼 수 있거나 볼 필요가 있는 것 너머로, 그 내부 작동 방식은 알고리즘과 긴 영숫자 문자열로 가득 차 있으며, 때로는 기계만 읽고 이해할 수 있습니다. 결국, 이것이 암호화폐가 존재하는 이유입니다.
수많은 기존 암호화 기술이 있으며, 현재 개발 중인 새로운 기술도 있습니다. 암호화폐는 이미 이러한 기술 중 여러 가지를 사용하지만, 절대 다수의 주요 기술은 공개 키 암호화 또는
여기서 "키"란 일반적으로 비트(바이너리 숫자) 시퀀스로 표현되는 긴 문자열을 의미합니다. 암호화폐에서 개인 키는 거래에 서명하는 데 사용되고 공개 키는 서명을 확인하는 데 사용됩니다. 이를 통해 암호화폐 주소의 소유자만이 해당 주소에서 거래를 승인할 수 있습니다.
공개 키 암호화는 암호화폐 거래의 보안과 무결성을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다 . 예를 들어, 앨리스가 밥에게 5개의 코인을 보내고 싶을 때, 그녀는 자신의 개인 키로 거래에 서명하여 그녀가 이를 승인했음을 증명하는 고유한 디지털 서명을 생성합니다. 그런 다음 그녀는 서명된 거래를 암호화폐 네트워크에 브로드캐스트합니다. 네트워크의 노드는 거래를 수신하고 앨리스의 공개 키를 사용하여 서명을 확인합니다. 확인되면 거래가 체인에 추가되어 앨리스의 잔액이 5개의 코인만큼 감소하고 밥의 잔액이 같은 금액만큼 증가합니다. 이 프로세스는 무단 액세스와 변조를 방지하여 거래의 보안을 보장합니다.
하지만 이 모든 일은 백그라운드에서 일어납니다. 최종 사용자는 공개 키를 암호 주소(누구나 공유할 수 있음)로 보고, 개인 키는 개인 시드(비공개로 유지하고 지갑을 복구하기 위한 무작위 단어 문자열) 형태로 봅니다. 앱에서 볼 수 있는 것 아래에는 둘 다 길고 거의 읽을 수 없는 영숫자 문자열처럼 보입니다. 암호 주소는 말하자면 더 짧은 버전입니다. 여전히 길고 복잡하더라도요.
Obyte는 텍스트코인을 통해 암호화폐의 암호화를 간소화하여 가파른 학습 곡선 없이 디지털 통화를 사용할 수 있게 합니다. 텍스트코인을 사용하면 사용자는 이메일, 인스턴트 메시징 또는 종이와 같은 익숙한 방법을 통해 자금을 보내고 받을 수 있습니다. 텍스트코인은 기본적으로 암호화폐를 포함하는 12개의 무작위 단어 또는 링크의 문자열입니다. 즉, 누군가가 이러한 단어가 적힌 종이를 가지고 다니다가 나중에 인터넷에 접속할 수 있을 때 자금을 상환할 수 있습니다.
게다가,
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