HD 钱包涉及的 BIP32、BIP44、BIP39

这篇具有很好参考价值的文章主要介绍了HD 钱包涉及的 BIP32、BIP44、BIP39。希望对大家有所帮助。如果存在错误或未考虑完全的地方,请大家不吝赐教,您也可以点击"举报违法"按钮提交疑问。

引言
随着比特币区块链的发展,人们已经不满足于,只有一个账号的情况,有些人会有好几个账户,但是这就出现一个问题,我有几个账号,就要保存几个私钥,这就特别麻烦和不友好,所以,就出现了bip32确定性算法,该算法可以让你只有同一个种子,就可以生成无数个私钥和地址,这就大大方便了用户的使用。但是这个种子,也比较长,用户使用起来也比较繁琐,这就出现了bip39,它是使用助记词的方式,生成种子的,这样用户只需要记住,12个单词(3,6,9,12,15,18,21,24支持这些单词数,目前使用较广泛的是12和24),这就有大大提高了用户使用的便利性。又随着区块链发展,市面上出现了很多币种,之前的确定性算法只是针对比特币的,也就是说只支持一种币种,用户想用同一个种子,管理不同币种,这就促使了bip44协议的出现,它是基于bip32协议的,它给bip32的路径,赋予了不同的意义,很好的解决了多币种,多地址的问题。

协议官方链接
如果想详细的了解这些协议,请查看官方文档(解析的最清楚)
big32:https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0032.mediawiki

bip39:https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0039.mediawiki

bip44:https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/bip-0044.mediawiki

验证网站:https://iancoleman.io/bip39/

数字钱包概念

钱包用来存钱的,在区块链中,我们的数字资产都会对应到一个账户地址上, 只有拥有账户的钥匙(私钥)才可以对资产进行消费(用私钥对消费交易签名)。
私钥和地址的关系如下:
HD 钱包涉及的 BIP32、BIP44、BIP39

一句话概括下就是:私钥通过椭圆曲线生成公钥, 公钥通过哈希函数生成地址,这两个过程都是单向的。

因此实际上,数字钱包实际是一个管理私钥(生成、存储、签名)的工具,注意钱包并不保存资产,资产是在链上的。

如何创建账号

创建账号关键是生成一个私钥, 私钥是一个32个字节的数, 生成一个私钥在本质上在1到2^256之间选一个数字。
因此生成密钥的第一步也是最重要的一步,是要找到足够安全的熵源,即随机性来源,只要选取的结果是不可预测或不可重复的,那么选取数字的具体方法并不重要。

比如可以掷硬币256次,用纸和笔记录正反面并转换为0和1,随机得到的256位二进制数字可作为钱包的私钥。

从编程的角度来看,一般是通过在一个密码学安全的随机源(不建议大家自己去写一个随机数)中取出一长串随机字节,对其使用SHA256哈希算法进行运算,这样就可以方便地产生一个256位的数字。

实际过程需要比较下是否小于n-1(n = 1.158 * 10^77, 略小于2^256),我们就有了一个合适的私钥。否则,我们就用另一个随机数再重复一次。这样得到的私钥就可以根据上面的方法进一步生成公钥及地址。

BIP32

钱包也是一个私钥的容器,按照上面的方法,我们可以生成一堆私钥(一个人也有很多账号的需求,可以更好保护隐私),而每个私钥都需要备份就特别麻烦的。

最早期的比特币钱包就是就是这样,还有一个昵称:“Just a Bunch Of Keys(一堆私钥)“

为了解决这种麻烦,就有了BIP32 提议: 根据一个随机数种子通过分层确定性推导的方式得到n个私钥,这样保存的时候,只需要保存一个种子就可以,私钥可以推导出来,如图:


(图来自精通比特币)

上图中的孙秘钥就可以用来签发交易。

补充说明下 BIP: Bitcoin Improvement Proposals 比特币改进建议, bip32是第32个改进建议。
BIP32提案的名字是:Hierarchical Deterministic Wallets, 就是我们所说的HD钱包。

来分析下这个分层推导的过程,第一步推导主秘钥的过程:

根种子输入到HMAC-SHA512算法中就可以得到一个可用来创造主私钥(m) 和 一个主链编码( a master chain code)这一步生成的秘钥(由私钥或公钥)及主链编码再加上一个索引号,将作为HMAC-SHA512算法的输入继续衍生出下一层的私钥及链编码,如下图:

衍生推导的方案其实有两个:一个用父私钥推导(称为强化衍生方程),一个用父公钥推导。同时为了区分这两种不同的衍生,在索引号也进行了区分,索引号小于2^31用于常规衍生,而2^31到2^32-1之间用于强化衍生,为了方便表示索引号i’,表示2^31+i。

因此增加索引(水平扩展)及 通过子秘钥向下一层(深度扩展)可以无限生成私钥。

注意, 这个推导过程是确定(相同的输入,总是有相同的输出)也是单向的,子密钥不能推导出同层级的兄弟密钥,也不能推出父密钥。如果没有子链码也不能推导出孙密钥。现在我们已经对分层推导有了认识。

一句话概括下BIP32就是:为了避免管理一堆私钥的麻烦提出的分层推导方案。

秘钥路径及BIP44

通过这种分层(树状结构)推导出来的秘钥,通常用路径来表示,每个级别之间用斜杠 / 来表示,由主私钥衍生出的私钥起始以“m”打头。因此,第一个母密钥生成的子私钥是m/0。第一个公共钥匙是M/0。第一个子密钥的子密钥就是m/0/1,以此类推。

BIP44则是为这个路径约定了一个规范的含义(也扩展了对多币种的支持),BIP0044指定了包含5个预定义树状层级的结构:
m / purpose' / coin' / account' / change / address_index
m是固定的, Purpose也是固定的,值为44(或者 0x8000002C)
Coin type
这个代表的是币种,0代表比特币,1代表比特币测试链,60代表以太坊
完整的币种列表地址:https://github.com/satoshilabs/slips/blob/master/slip-0044.md
Account
代表这个币的账户索引,从0开始
Change
常量0用于外部(收款地址),常量1用于内部(也称为找零地址)。外部用于在钱包外可见的地址(例如,用于接收付款)。内部链用于在钱包外部不可见的地址,用于返回交易变更。 (所以一般使用0)
address_index
这就是地址索引,从0开始,代表生成第几个地址,官方建议,每个account下的address_index不要超过20

根据 EIP85提议的讨论以太坊钱包也遵循BIP44标准,确定路径是m/44'/60'/a'/0/n
a 表示帐号,n 是第 n 生成的地址,60 是在 SLIP44 提案中确定的以太坊的编码。所以我们要开发以太坊钱包同样需要对比特币的钱包提案BIP32、BIP39有所了解。

一句话概括下BIP44就是:给BIP32的分层路径定义规范

示例

coin account change address path
Bitcoin first external first m / 44’ / 0’ / 0’ / 0 / 0
Bitcoin first external second m / 44’ / 0’ / 0’ / 0 / 1
Bitcoin first internal second m / 44’ / 0’ / 0’ / 1 / 1
Bitcoin Testnet first external first m / 44’ / 1’ / 0’ / 0 / 0
Bitcoin Testnet second external first m / 44’ / 1’ / 1’ / 0 / 0

BIP39

BIP32 提案可以让我们保存一个随机数种子(通常16进制数表示),而不是一堆秘钥,确实方便一些,不过用户使用起来(比如冷备份)也比较繁琐,这就出现了BIP39,它是使用助记词的方式,生成种子的,这样用户只需要记住12(或24)个单词,单词序列通过 PBKDF2 与 HMAC-SHA512 函数创建出随机种子作为 BIP32 的种子。

可以简单的做一个对比,下面那一种备份起来更友好:

// 随机数种子
090ABCB3A6e1400e9345bC60c78a8BE7
// 助记词种子
candy maple cake sugar pudding cream honey rich smooth crumble sweet treat

使用助记词作为种子其实包含2个部分:助记词生成及助记词推导出随机种子,下面分析下这个过程。

生成助记词

助记词生成的过程是这样的:先生成一个128位随机数,再加上对随机数做的校验4位,得到132位的一个数,然后按每11位做切分,这样就有了12个二进制数,然后用每个数去查BIP39定义的单词表,这样就得到12个助记词,这个过程图示如下:


(图来源于网络)

下面是使用bip39生成生成助记词的一段代码:

var bip39 = require('bip39')
// 生成助记词
var mnemonic = bip39.generateMnemonic()
console.log(mnemonic)

助记词推导出种子

这个过程使用密钥拉伸(Key stretching)函数,被用来增强弱密钥的安全性,PBKDF2是常用的密钥拉伸算法中的一种。
PBKDF2基本原理是通过一个为随机函数(例如 HMAC 函数),把助记词明文和盐值作为输入参数,然后重复进行运算最终产生生成一个更长的(512 位)密钥种子。这个种子再构建一个确定性钱包并派生出它的密钥。

密钥拉伸函数需要两个参数:助记词和盐。盐可以提高暴力破解的难度。 盐由常量字符串 “mnemonic” 及一个可选的密码组成,注意使用不同密码,则拉伸函数在使用同一个助记词的情况下会产生一个不同的种子,这个过程图示图下:

(图来源于网络)

同样代码来表示一下:

var hdkey = require('ethereumjs-wallet/hdkey')
var util = require('ethereumjs-util')

var seed = bip39.mnemonicToSeed(mnemonic, "pwd");
var hdWallet = hdkey.fromMasterSeed(seed);

var key1 = hdWallet.derivePath("m/44'/60'/0'/0/0");
console.log("私钥:"+util.bufferToHex(key1._hdkey._privateKey));

var address1 = util.pubToAddress(key1._hdkey._publicKey, true);
console.log("地址:"+util.bufferToHex(address1));
console.log("校验和地址:"+ util.toChecksumAddress(address1.toString('hex')));

校验和地址是EIP-55中定义的对大小写有要求的一种地址形式。

密码可以作为一个额外的安全因子来保护种子,即使助记词的备份被窃取,也可以保证钱包的安全(也要求密码拥有足够的复杂度和长度),不过另外一方面,如果我们忘记密码,那么将无法恢复我们的数字资产。

一句话概括下BIP39就是:通过定义助记词让种子的备份更友好

小结

HD钱包(Hierarchical Deterministic Wallets)是在BIP32中提出的为了避免管理一堆私钥的麻烦提出的分层推导方案。
而BIP44是给BIP32的分层增强了路径定义规范,同时增加了对多币种的支持。
BIP39则通过定义助记词0让种子的备份更友好。

目前我们的市面上单到的以太币、比特币钱包基本都遵循这些标准。

最后推荐一个助记词秘钥生成器网站

转自:https://jinzhijun.cn/develop/1198文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-486659.html

到了这里,关于HD 钱包涉及的 BIP32、BIP44、BIP39的文章就介绍完了。如果您还想了解更多内容,请在右上角搜索TOY模板网以前的文章或继续浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持TOY模板网!

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处: 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击违法举报进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

领支付宝红包 赞助服务器费用

相关文章

  • Golang区块链钱包_go语言钱包

    Golang区块链钱包的特点 Golang区块链钱包具有以下几个特点: 1. 高性能 Golang是一种编译型语言,具有快速的执行速度和较低的内存消耗。这使得Golang区块链钱包在处理大规模交易数据时表现出色,能够满足高性能的需求。 2. 并发支持 Golang内置了轻量级线程——goroutine,以及

    2024年04月15日
    浏览(59)
  • Golang区块链钱包

    随着区块链技术的发展,数字货币的应用逐渐普及。而区块链钱包作为数字货币的一种必备工具,也变得越来越重要。Golang作为一种简单、高效的编程语言,被广泛运用于区块链领域。本文将介绍Golang区块链钱包的基本概念、特点和使用方法,帮助读者了解和使用这一工具。

    2024年02月04日
    浏览(39)
  • 区块链钱包安全汇总

    一:钱包发生过那些安全事件? 1、“私钥丢失” 部分用户使用钱包时,会习惯性将私钥截图保存在手机,但当手机出现了丢失或者损坏,助记词可能永远无法复原;部分用户有一定安全意识,会将助记词手写一份,但当该份助记词丢失时,助记词也可能无法复原。 2、“伪装

    2024年01月18日
    浏览(36)
  • 区块链钱包-android篇

    ​ 1:使用Protocol Buffers  首先根目录gradle中添加依赖: classpath \\\"com.google.protobuf:protobuf-gradle-plugin:0.8.3\\\" 然后项目文件中添加plugin,添加依赖包: apply plugin: \\\'com.google.protobuf\\\' protobuf { protoc { artifact = \\\'com.google.protobuf:protoc:3.6.1\\\' } plugins { javalite { artifact = \\\"com.google.protobuf:protoc-gen-jav

    2024年03月09日
    浏览(50)
  • 【区块链】虚拟货币钱包

    目前区块链中虚拟货币的钱包种类和应用多样,按照私钥存储方式的不同,可以将钱包分为『 热钱包 』和『 冷钱包 』两大类型。 热钱包又称在线钱包,是指互联网能够访问用户私钥的钱包,一般通过电脑(交易平台)或者手机 APP 进行操作。 『 热钱包 』 优点 实用性高(

    2024年02月16日
    浏览(47)
  • 区块链钱包开发(Android篇)

    On-chain 给一个钱包地址发送数字货币, 这笔交易在全网广播、被确认、被打包进区块。这是发生在链上的,被称为on-chain交易。on-chain钱包需要自己保管私钥。 Off-chain 相对于on-chain交易是off-chain交易。通常,通过交易所进行的交易是off-chain的,本人并没有私钥。私钥在交易所,

    2024年04月26日
    浏览(39)
  • 区块链钱包软件开发python

    开发区块链钱包需要涉及到很多方面,包括前端、后端和加密算法等。以下是一个简单的示例代码,展示了如何使用Python开发一个简单的区块链钱包。 ```python import hashlib import binascii import random class Block:     def __init__(self, index, timestamp, data, previous_hash):         self.index = ind

    2024年03月24日
    浏览(41)
  • 交易的流动——从钱包到区块链网络

    是否经常会好奇我在钱包上生成的交易是如何一步步流入区块链网络,并最终成为区块的一部分呢? 要想弄清这个问题,首先要搞清楚钱包的工作原理,以主流钱包MetaMask为例,在我们添加一个新的网络时,会需要填写以下信息。MetaMask在会为预置的网络填好这些信息,使用

    2024年02月15日
    浏览(40)
  • 区块链系统探索之路:钱包地址的实现

    在区块链,特别是比特币网络,一个非常关键的组件是钱包。它主要用来实现“价值转移”,既然要转移,那就必须要有转移人和接收人,在转移过程中,我们必须确保转移的发送必须由资产的所有者发起,这就是私钥的作用,一笔交易要生效必须由资产的所有人使用它的私钥

    2024年02月07日
    浏览(41)
  • flutter创建/导入区块链钱包,获取余额

    作为区块链行业小白刚接触区块链钱包几天,来开发钱包还是需要付出很多努力的.下面记录一下flutter框架下创建/导入区块链钱包,并获取余额 一、创建钱包: 钱包的创建分为三个步骤: 1、生成助记词 (1)、创建助记词: 需要用到bip39插件 (2)、创建方式: 2、助记词生成私钥 (1)、生

    2024年02月06日
    浏览(44)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

博客赞助

微信扫一扫打赏

请作者喝杯咖啡吧~博客赞助

支付宝扫一扫领取红包,优惠每天领

二维码1

领取红包

二维码2

领红包