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== 特性 == 除了存储密钥的基本功能外,加密货币钱包还可能具有以下一个或多个特征。 === 简单加密钱包 === 一个简单的加密货币钱包包含一对公钥和私钥。这些密钥可用于跟踪所有权、接收或花费加密货币。公钥允许其他人向从中导出的地址付款,而私钥则允许从该地址花费加密货币。 加密货币本身不在钱包中。对于比特币及其衍生加密货币,加密货币是去中心化存储和维护在公开可用的分布式账本中,称为区块链。 === 多链加密货币钱包 === 多链钱包旨在支持多个区块链网络,使用户能够从单个界面存储、管理和交易不同类型的加密货币。与仅限于特定区块链的单链钱包不同,多链钱包为处理各种资产提供统一的体验。这些钱包通过减少对多个钱包应用程序的需求并提供多个数字资产的集成功能,提高了便利性和安全性。 多链钱包的功能: * 支持多个区块链:用户可以在一个钱包中持有和管理各种区块链,如比特币、以太坊、Klever区块链、币安智能链等。 * 增强的安全性:通常包含高级安全措施,包括双因素身份验证和种子短语备份。 * 互操作性:促进跨不同区块链网络的无缝交易。 * 用户友好的界面:设计为易于访问和直观,使用户更轻松地导航和管理他们的资产。 流行的多链钱包包括 Trust Wallet、Klever Wallet 和 Exodus,每个钱包都提供独特的功能和对多个区块链的支持,因此支持数百种加密货币。 === eID 钱包 === 一些钱包是专门为与框架兼容而设计的。欧盟正在创建与 eIDAS 兼容的欧洲自我主权身份框架(ESSIF),该框架运行在欧洲区块链服务基础设施(EBSI)上。EBSI 钱包旨在(安全地)提供信息、eID 和签署“交易”。 === 多重签名钱包 === 与只需要一方签署交易的简单加密货币钱包相比,多重签名钱包需要多方签署交易。多重签名钱包旨在提高安全性。通常,多重签名算法产生一个联合签名,比所有用户的不同签名的集合更紧凑。 === 智能合约 === 在加密货币领域,智能合约的签名方式与加密货币交易的签名方式相同。签名密钥保存在加密货币钱包中。 === 密钥派生 === ==== 顺序确定性钱包 ==== 顺序确定性钱包利用一种简单的方法,从已知的起始字符串或“种子”生成地址。这将利用密码散列函数,例如 SHA-256(种子+n),其中 n 是一个 ASCII 编码的数字,从 1 开始,随着需要更多密钥而递增。 ==== 分层确定性钱包 ==== 等级确定性(HD)钱包在 BIP32 中公开描述。作为确定性钱包,它也从单个主根种子派生密钥,但不是具有单个“链”的密钥对,HD 钱包支持多个密钥对链。这允许使用单个密钥字符串生成具有分层结构的整个密钥对树。 BIP39 提议使用一组人类可读的单词来推导钱包的主私钥。由于钱包的所有密钥都可以从单个纯文本字符串派生,因此助记词允许更轻松地备份和恢复钱包。 ==== 非确定性钱包 ==== 在非确定性钱包中,每个密钥都是独立随机生成的,它们不是从一个共同的密钥中生成的。因此,钱包的任何备份都必须存储用作地址的每个私钥,以及大约 100 个可能已经作为地址发放但尚未收到付款的未来密钥的缓冲区。
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