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挖掘应用程序开发

2019-08-15 14:11:09 来源:沈阳小程序开发 作者:沈阳软件开发

  SHA-256

简介:SHA代表安全散列算法,SHA-256是NSA设计的SHA-2加密散列函数的成员。加密散列函数是在数字数据上运行的数学运算。通过将计算的“散列”与已知散列值进行比较,可以确定数据的完整性。单向散列可以从任意数据生成,但不能从散列生成。使用多个区块链应用程序中的多个链接,例如比特币。

  论文:

Courtois,Nicolas T.Marek Grajek和Rahul Naik。 “在比特币挖掘中优化SHA256。”密码学和安全系统国际会议。施普林格,柏林,海德堡,2014年。

  应用:

比特币(BTC),比特币(BCH),Peercoin(PPC),Zetacoin(ZET),Universal(UNIT),Deutsche eMark(DEM),AUR-SHA(AUR),DGB-SHA(DGB)

  Scrypt

简介:Scrypt是一种依赖于内存的哈希算法。有趣的是,该算法是由着名的FreeBSDColin Percival为其备份服务Tarsnap开发的。顾名思义,内存依赖占用了大量内存空间,从而减少了CPU负载。由于其依赖于记忆的设计特别符合当时专业采矿机的设计,因此它已成为数字货币算法发展的主要应用方向。

  论文:

Percival,科林。 “通过顺序内存硬件功能强化密钥派生。”自我出版(2009): 1-16。

  应用:

Litecoin(LTC),狗狗币(DOGE),DNotes(注),Florin(FLO),Gulden(NLG),DGB-Scrypt(DGB),GameCredits(GAME),Verge-Scrypt(XVG),Einsteinium(EMC2),AUR -Scrypt(AUR)

  X11

简介:X11算法的引入与litecoin使用的Scrypt算法相同,以抵抗ASIC挖掘机的扩展。 X11使用11种加密算法(BLAKE,BMW,GROESTL,JH,KECCAK,SKEIN,LUFFA,CUBEHASH,SHAVITE,SIMD,ECHO)。数据需要运行11次不同的算法,一方面提高安全性,另一方面增加计算量。

  论文:

达菲尔德,埃文和丹尼尔迪亚兹。 'Dash:一个PrivacyCentric CryptoCurrency。' (2014)。

  应用:

Dash(DASH),Prime-XI(PXI),Onix(ONX),Startcoin(START),Creamcoin(CRM),Influxcoin(INFX),货币单位(MUE),Monoeci(XMCC)

  Equihash

简介:Equihash是由卢森堡大学跨学科中心开发的一种面向记忆的工作证明(PoW)算法。该算法的核心是基于广义生日问题。我个人更喜欢这种算法,他提高了定制硬件(ASIC)的成本效益。

  论文:

Biryukov,Alex和Dmitry Khovratovich。 'Equihash:基于广义生日问题的非对称工作证明。 Ledger 2(2017): 1-30。

  应用:

Zcash(ZEC),Zencash(ZEN),BitcoinGold(BTG),Zclassic(ZCL),Hush(HUSH),Komodo(KMD)

NeoScrypt

简介:NeoScrypt是替代Scrypt的下一代工作负载验证算法。它消耗的内存比后者少,但它占用的内存更多,密码更强。将流密码算法Salsa20,Salsa20修改的ChaCha20,BLAKE2s和FastKDF的功能组合成安全的ASIC电阻解决方案。

  论文:

约翰。 'NeoScrypt,一种强大的记忆强化密钥衍生功能。 (2014)。

  应用:

GoByte(GBX),Innova(INN),Trezarcoin(TZC),Vivo(VIVO),Crowdcoin(CRC),Phoenixcoin(PXC)

Lyra2REv2

简介:Vertcoin使用Lyra2REv2作为改进比特币的工作算法证明,也是为了抵抗ASIC。 Vertcoin向Scrypt算法引入了“自适应N因子”。 Scrypt的N因子组件确定计算哈希函数需要多少内存。 Vertcoin的N因子随着时间的推移而增加,以防止专用“挖掘”硬件的开发,并鼓励在个人用户的计算机上分发验证任务。目前的LyraREv2包括BLAKE,Keccak,CubeHash,Lyra2,Skein和Blue Midnight Wish哈希算法。

  论文:

Lyra2RE - 面向无ASIC未来的新PoW算法

  应用:

Vertcoin(VTC),Monacoin(MONA),Verge-Lyra2REv2(XVG)

Ethash

简介:Ethash使用DAG(定向非循环图)作为工作负载证明算法,该算法通过共享内存来阻止专用芯片并降低采矿机器的作用。此算法在此阶段是以太网的过度算法,以前是Dagger-Hashimoto。在Casper the Friendly Finality Gadget(FFG)实施之后,以太坊将从概率的极限变为最中性。

  论文:

Buterin,Vitalik。 “下一代智能合约和分散式应用平台。”白皮书(2014年)。

  应用:

以太坊(ETH),以太坊经典(ETC),Pirl(PIRL),Musicoin(MUSIC),Expanse(EXP),Metaverse(ETP)

X11Gost

简介:x11GOST由10个SHA3算法和Stribog散列函数组成。哈希值是逐个计算的,这有效地阻止了ASIC的获胜。

  论文:

基于快速规模技术的代表节点(MASTERNODS)的CRYPTO货币

  应用:

Sibcoin(SIB)

CryptoNight

简介:CryptoNight是一种工作证明算法。它可以与普通的PC CPU配合使用,利用现有的CPU(本地AES加密和快速64位乘法器 - 调整为使用与英特尔CPU上每个核心L3缓存大小相当的刮板,大约2MB),因此CryptoNight只能用于CPU挖掘,目前还没有专门的采矿设备来设计它。 CryptoNight依赖于对慢速内存的随机访问并强调延迟依赖性,并且每个新块依赖于所有先前的块(与scrypt不同)。

  论文:

CryptoNight哈希函数

  应用:

Dinastycoin(DCY),Dinastycoin(DCY),Electronum(ETN),Karbo(KRB),Bytecoin(BCN),Monero(XMR)

布雷克(14R)

简介:BLAKE和BLAKE2是基于Dan Bernstein的ChaCha流密码的加密哈希函数,但在每个ChaCha轮之前添加一个对齐的输入块副本,其中包含一些常量XOR。 BLAKE的两个主要例子是BLAKE-256和BLAKE-512。它们分别使用32位和64位字,并生成256位和512位摘要。

  论文:

Aumasson,Jean-Philippe,et al。 “Sha-3提议布莱克。”提交给NIST(2008)。

  应用:

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