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2025/12/19 12:00 – 12/30 24:00(UTC+8)
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奖励发放时间以官方公告为准
Gate 保留本次活动的最终解释权
古代密码对现代加密货币的重要性
当你发送比特币交易或与区块链互动时,你依赖于在4000年人类历史中不断完善的加密技术。但大多数人并没有意识到,保护你的数字资产的加密技术追溯到埃及文士和罗马将军所使用的相同基本原则。
基础:从符号交换到秘密代码
密码学——将信息编码以保持其安全的艺术——并不是从计算机开始的。最早的痕迹出现在大约3900年前的古埃及,在Khnumhotep II的墓中,尽管这些初始的符号替换更多是关于艺术吸引力,而非实际的保密。真正的转折点出现在大约3500年前,当时一位美索不达米亚的抄写员使用密码学来隐藏陶器釉料配方在粘土板上。这标志着加密成为保护重要知识的工具的时刻。
在古代斯巴达和罗马时期,加密技术已成为军事战略的关键。罗马人完善了我们现在称之为凯撒密码的系统——一种每个字母在字母表中向前移动固定数量的方式。虽然以今天的标准来看很简单,但这代表了一种革命性的安全通信方法,将影响数百年的密码制作。
当旧的加密方法遇到对手
真正的麻烦始于9世纪,当时阿拉伯数学家阿尔-金迪在公元800年左右发展了频率分析。他的突破揭示了替代密码,包括凯撒系统,存在致命的弱点:字母在任何语言中都以可预测的模式出现。突然间,旧的加密方法不再安全。
这场危机迫使了创新。1465年,莱昂内·阿尔贝蒂发明了多重字母密码,这种密码使用两种不同的字母表对单一信息进行编码——这是复杂性的重大飞跃。在文艺复兴时期,弗朗西斯·培根爵士甚至在1623年实验了早期的二进制编码,推动了密码学所能达到的边界。
模拟时代:从密码轮到恩尼格玛
托马斯·杰斐逊的密码轮设计于1790年代,展示了机械加密能够实现的功能。它由36个可旋转的字母环组成,产生的组合复杂到不容易被破解——如此先进,以至于美国军方在第二次世界大战之前使用了这一概念的变体。
恩尼格玛机代表了模拟密码学的巅峰。它在第二次世界大战中被轴心国部队使用,利用旋转轮子以似乎不可能破解的方式对消息进行加密,且没有一台相同的机器是无法解密的。恩尼格玛通信的最终解密,由早期计算机实现,成为战争中的一个关键时刻,并标志着密码学向数字时代的过渡。
计算机革命:从128位到区块链
数字资产加密改变了一切。现代系统现在使用128位数学加密——比古代世界能实现的任何东西都强大得多。从1990年开始,量子密码学作为下一个前沿出现,承诺通过量子力学提供更大的安全性。
但最近最重要的应用是在加密货币中。比特币和其他区块链系统不仅使用旧的加密方法;它们将多种先进的密码学技术结合在一起。哈希函数创建不可更改的记录,公钥加密确保安全交易,数字签名证明所有权。在比特币安全的核心是椭圆曲线数字签名算法 (ECDSA),一种专用的密码学形式,确保只有合法的所有者才能支配他们的资金。
为什么历史仍然重要
从凯撒密码到ECDSA的演变讲述了一个重要的故事:加密永远不会“完成”。每一次突破都会引发新的漏洞,从而激发新的创新。阿尔-金迪的频率分析使凯撒密码过时,因此多表密码应运而生。现代计算使机械恩尼格玛机变得脆弱,因此数学加密接管了。
今天的区块链加密遵循这一模式——它建立在数世纪的密码学知识之上。每当黑客发现一个弱点,安全性就会演变。这就是为什么理解密码学的历史不仅仅是学术性的;它是理解保护您数字资产的系统为何实际上是可信的必要背景。这一科学已经经过整个文明的压力测试。