Block #539,676
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Summary


Date
7/19, 2018 15:51utc(5y, 10mo, 7d ago)
Total Output
15,193,887.94XEC
In #/Out #
263/316
UTXO Δ
+53 (+9.9KB))
Min, Max Tx Size
191-3,146 B
Size
57.732 KB
Confirmations
306,618

Technical Details


Difficulty
639.7 x 109
Version
0x20000000 (decimal: 536870912)
Nonce
3049242720
Bits
1801b801
Merkle Root
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Chainwork
214.8 x 1024hashes (b1adf3a4063d064496b69d)

150 Transactions


OP_RETURN
data(utf-8) - f �[(��W�s�@ !�5�`��q��.�bE߇^��rea de segurança de dados, com a criação dos dois principais tipos de algoritmos de criptografia. O primeiro foi a criação do DES (Data Encryption Standard), algoritmo simét
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Total Output: 2,863.34XEC
OP_RETURN
data(utf-8) - f �[(��W�s�@ !�5�`��q��.�bE߇^�rico que revolucionou a criptografia. Conhecido como simétrico por usar uma mesma chave (ou senha) para encriptar e decriptar um determinado dado. Veja na figura abaixo o process
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Total Output: 2,858.91XEC
OP_RETURN
data(utf-8) - f �[(��W�s�@ !�5�`��q��.�bE߇^�o de criptografia simétrica: Ana, de posse da chave simétrica de criptografia, codifica o texto inicial (1), criando o texto criptografado (2); Esse texto criptografado (2) é ent
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Total Output: 2,854.48XEC
OP_RETURN
data(utf-8) - f �[(��W�s�@ !�5�`��q��.�bE߇^�ão transmitido, por exemplo, pela Internet (3); Durante a transmissão (3), o texto criptografado (2) é indecifrável: nenhuma pessoa pode decodificá-lo sem conhecer a chave. Por
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Total Output: 2,850.05XEC
OP_RETURN
data(utf-8) - f �[(��W�s�@ !�5�`��q��.�bE߇^� esse motivo, ele pode ser transmitido através de qualquer meio público. Pode, até mesmo, ser através de um jornal. No recebimento, David, vê o texto codificado (4), igual ao
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0

Total Output: 2,845.62XEC
OP_RETURN
data(utf-8) - f �[(��W�s�@ !�5�`��q��.�bE߇^�texto codificado enviado (2); Usando a mesma chave simétrica, usada por Ana, faz a decodificação do texto (4), criando o texto, finalmente decodificado (5), igual ao texto inicia
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Total Output: 2,841.19XEC
OP_RETURN
data(utf-8) - f �[(��W�s�@ !�5�`��q��.�bE߇^�l (1). O segundo algoritmo criado, foi o RSA, por Ronald Rivest, Adi Shamir e Leonard Adleman. Este, um algoritmo assimétrico, ou seja, precisa de duas chaves: uma privada par
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Total Output: 2,836.76XEC
OP_RETURN
data(utf-8) - f �[(��W�s�@ !�5�`��q��.�bE߇^�a encriptar os dados, e outra pública, para decriptar. As duas chaves são criadas simultaneamente através de fórmulas matemáticas que às associam. Veja na figura abaixo, um
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Total Output: 2,832.33XEC
OP_RETURN
data(utf-8) - f �[(��W�s�@ !�5�`��q��.�bE߇^� exemplo mostrando a criação das duas chaves. A partir de um número aleatório (Big random number), uma fórmula matemática é aplicada (Key generation function) criando simulta
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0

Total Output: 2,827.9XEC
OP_RETURN
data(utf-8) - f �[(��W�s�@ !�5�`��q��.�bE߇^� neamente as chaves pública e privada para Alice: Em seguida, veja um diagrama mostrando Bob enviando a Alice, a mensagem "Hello Alice!". Antes de enviar, ele faz a encriptação
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0

Total Output: 2,823.47XEC
OP_RETURN
data(utf-8) - f �[(��W�s�@ !�5�`��q��.�bE߇^� usando a chave pública de Alice, tornando impossível a leitura da mensagem a qualquer pessoa durante o envio. Ao receber, Alice precisa de sua chave privada (e só ela tem) para
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0

Total Output: 2,819.04XEC
OP_RETURN
data(utf-8) - f �[(��W�s�@ !�5�`��q��.�bE߇^�decriptar a mensagem e conseguir lê-la. A vantagem do algoritmo assimétrico em relação ao simétrico, é que este, que tem chave única, precisa de uma chave diferente para cad
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0

Total Output: 2,814.61XEC
OP_RETURN
data(utf-8) - f �[(��W�s�@ !�5�`��q��.�bE߇^�a transmissão e necessita haver uma combinação, entre o emissor e receptor, para o envio de forma segura e secreta dessa chave. Por outro lado, no assimétrico, cada usuário div
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0

Total Output: 2,810.18XEC
OP_RETURN
data(utf-8) - f �[(��W�s�@ !�5�`��q��.�bE߇^�ulga sua chave pública uma única vez, e quem quiser enviar uma mensagem a esse usuário, apenas usa essa chave, para encriptar, e o usuário, no recebimento, usará sua chave priv
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0

Total Output: 2,805.75XEC
OP_RETURN
data(utf-8) - f �[(��W�s�@ !�5�`��q��.�bE߇^�ada para desencriptar. Os dois algoritmos são considerados super seguros por terem sido usados durante anos sem nenhuma ocorrência de quebra de suas chaves, e também por terem s
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Total Output: 2,801.32XEC
OP_RETURN
data(utf-8) - f �[(��W�s�@ !�5�`��q��.�bE߇^�ido exaustivamente testados. A única forma de quebrar, descobrir a senha, é através de testes conhecidos como "força bruta", onde a chave é descoberta através do teste de toda
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Total Output: 2,796.89XEC
OP_RETURN
data(utf-8) - f �[(��W�s�@ !�5�`��q��.�bE߇^�s as combinações possíveis de caracteres, o que só é possível através de computadores com grande poder de processamento. Ou seja, quanto maior a chave, maior a dificuldade pa
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Total Output: 2,792.46XEC
OP_RETURN
data(utf-8) - f �[(��W�s�@ !�5�`��q��.�bE߇^�ra se descobrir a senha, e portanto, maior a segurança. O Bitcoin utiliza a tecnologia ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) que é uma evolução do algoritmo de ch
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Total Output: 2,788.03XEC
OP_RETURN
data(utf-8) - f �[(��W�s�@ !�5�`��q��.�bE߇^�ave assimétrica e é considerado um dos mais seguros da atualidade com chaves de 160 bits (20 bytes). Os Cypherpunks e o Bit Gold Na década de 90, aficionados por matemática e c
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Total Output: 2,783.6XEC
OP_RETURN
data(utf-8) - f �[(��W�s�@ !�5�`��q��.�bE߇^� riptografia criaram um grupo chamado Cypherpunks. Esse grupo além de discutir criptografia, anonimidade digital, privacidade, e liberdade individual, também iniciou um debate e a
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Total Output: 2,779.17XEC

Block Summary


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