

加密货币是一种颠覆性的数字货币形式,允许任何人在数字世界中自由转移价值,无需传统的中介机构。与 PayPal 或数位银行应用等传统支付系统不同,加密货币基于截然不同的原则,确保更强的自主性与去中心化。
此类数字货币利用区块链技术,以透明且安全的方式记录和验证所有交易,让用户能够完全掌控自己的资金,不必依赖中心化金融机构。
加密货币最具特色的地方在于其去中心化属性。优质的加密货币不受中央银行或特定用户团体控制,系统规则只能透过所有网络参与者的共识来更动。
网络节点通过软体彼此连结,实现分散式的信息共享。这种去中心化架构,使加密货币网络几乎无法被关闭或审查,每个节点都保存完整的数据库副本。即便某个节点中断,其他节点仍可正常运作。
加密货币全年无休、全天候运作,能随时向全球任何地方转移价值,无须中介许可。这种无许可特性确保任何连网用户都能参与全球金融生态圈。
“加密货币”一词由“密码学”与“货币”结合而来,体现了加密货币广泛采用先进密码学技术,保护用户交易安全并维持系统完整性。
密码学是透过复杂代码和数学算法保护资讯的科学,也是所有现代加密货币的技术基础。
公钥密码学是加密货币网络的核心基础。此机制采用一组密钥:公钥与私钥。私钥本质上是极为庞大的数字序列,几乎不可能被猜测。
以 Bitcoin 为例,想要正确猜出私钥,等同于连续 256 次掷硬币都猜中结果,以现有技术来说几乎不可能。公钥由私钥生成,可安全公开分享,因无法通过公钥逆推出私钥。
数字签名让用户能证明资金所有权,而不需公开私钥。每笔交易都用私钥签名并传送至网络,任何人都可利用对应公钥验证其有效性。
虽然数字货币历史上曾有多次尝试,Bitcoin 是第一款成功的加密货币,于 2009 年推出。其创作者以 Satoshi Nakamoto 为化名,真实身份迄今未明。
Bitcoin 奠定了后续众多加密货币的基础,有些与其直接竞争,有些则加入原始加密货币未提供的新功能。目前,许多区块链不仅支持资金收付,还能通过智能合约运行去中心化应用,Ethereum 正是最具代表性的实例。
加密货币与代币外观类似,但本质上有显著差异。加密货币仅作为货币流通,作为交换媒介或价值存储,其每一单位都是可替换的,即同种加密货币的每个单位价值相等。
代币则更具弹性与多元性,数量与属性可依需求铸造。代币可代表企业参与凭证、积分或独特数位资产等多种用途。
在智能合约协议中,基础货币用于支付交易费用,与网络内流通的代币分开。例如 Ethereum 上,原生货币为 ether (ETH),用于创建或转移符合 ERC-20 或 ERC-721 标准的代币。
加密货币钱包本质上是用来存放私钥的工具。其形式多样,包括专用硬件(硬件钱包)、电脑或手机上的应用软体,甚至纸本存储。
钱包是用户与加密货币网络互动的主要界面。不同类型的钱包具备不同功能与安全层级。像 Trust Wallet 这类软体钱包适合日常支付,而硬件钱包则将私钥完全离线,远离网路威胁,安全性更高。
资深用户通常会同时使用两种钱包:硬件钱包用来长期储存大量资产,软体钱包则用于日常交易。
区块链是一种特殊的数据库,数据只能新增,无法删除或修改。交易以“区块”结构定期加入,每个区块包含交易资讯与重要元数据。
区块链之所以称为“链”,是因为每个区块元数据中都带有前一区块的连结资讯,具体来说就是前一区块的哈希值。该哈希值如独特指纹,任何更动旧区块都会立即被侦测,因为后续区块的哈希值都会改变。
网络参与者会完整下载区块链,并以公钥密码学验证所有交易。当节点收到有效区块时,会建立副本并传递给其他节点,进而在全网传播。
区块是构成区块链的基本结构。每个区块都是一个数位容器,整合多笔交易与关键元数据。理解区块的概念,有助于掌握加密货币的运作机制。
每个区块包含三大要素:已验证交易、建立时间戳,以及指向前一区块的加密连结(哈希)。这种链结结构创造了区块链的“链”。区块透过“挖矿”机制定期产生,矿工竞争解析复杂密码学难题。
区块经过验证并加入链后,其资讯几乎无法更动。修改旧区块数据需重新计算所有后续区块,成熟区块链下几乎不可能实现。这项区块特性确保整个加密货币系统的安全与完整性。
区块大小依各加密货币协议而异。较大区块能容纳更多交易,但处理所需计算资源更高。区块设计与大小,始终在交易效能与网络去中心化之间取得平衡。
为了在无中央管理者的分散式系统中维持区块链完整性,Satoshi Nakamoto 提出工作量证明(Proof of Work)机制。此机制允许任何用户投入算力,解决协议设定的密码学难题,向区块链提议新区块。
工作量证明是最成熟的用户共识机制,此外还有权益证明(Proof of Stake)与多种混合机制等替代方案。
挖矿即新增区块至区块链的过程。矿工竞相解析复杂密码学问题,成功者可将新区块扩展链条,并获得该区块链原生货币奖励。
挖矿过程需反复进行哈希运算,直到结果低于特定数值。计算哈希极为耗费算力,但验证解答是否正确对网络参与者而言却非常容易。
这种博弈机制确保作弊代价高昂且毫无收益,而诚实操作可持续获得奖励。矿工若企图创建无效区块,将浪费算力却无法得利,因而促使诚实行为。
扩展性是加密货币领域最大的技术挑战之一。分散式网络本质上较中心化系统低效,但这特性是确保安全与抗审查的关键。
为了维持去中心化,运行节点的门槛必须尽量降低,让更多人能参与网络。小区块定期加入有助于保持去中心化,但限制了每秒交易数(TPS)。
增加区块大小能提高 TPS,但需要更高性能计算机,会排除资源有限的用户,加剧中心化。这种扩展与去中心化的两难,促使发展链下扩展解决方案,让交易能在不增加主链负担的前提下处理。
加密货币网络运作完全自愿。没有人能强迫用户运行他们不想要的软体。优质协议采全开源代码,任何人都能核查系统的公平性与安全性。
加密货币让所有人都能参与开发。开发者社群会审核新功能和代码变更,确认后发布。用户可自行查阅代码,决定是否执行。
部分更新与旧版本兼容,升级节点能和旧节点正常通信。部分更新则不兼容,所有节点需同步升级才能继续留在网络。
选择权完全属于个人,需充分研究。核心原则为“Do Your Own Research”(DYOR)——自主研究。市面有许多工具协助决策,包括提供市场分析与项目报告的平台。
在决定购买哪种加密货币前,务必先理解 Bitcoin 的运作,因为它是整个加密货币生态的基础。
金融市场分析方法多元,大多数专业投资人会采用多种策略。两大主流学派为基本面分析(FA)与技术分析(TA)。
基本面分析主要以经济与金融因素评估资产。分析师会考察宏观与微观经济、产业状况和区块链公开数据(链上指标),如交易数量、活跃地址、主要持有者、网络算力等,以判断资产是否低估或高估。
技术分析则以历史交易活动评估交易机会。技术分析师关注价格走势、图表形态与技术指标,假设过去的价格趋势可预测未来走势。
两大分析方法各具价值,许多工具结合使用更有效。无论使用何种方法,务必理解风险管理,切勿投入超过自身承受范围的资金。
购买加密货币有多种方式。第一步是通过中心化交易平台或点对点(P2P)平台,将法币兑换为加密货币。之后可选择将资产长期存放于安全钱包、在不同交易平台间换取其他加密货币,或用于去中心化金融(DeFi)协议。在交易前,务必调查并比较各平台,关注安全性、手续费及服务声誉等因素。
区块是区块链上的数据单位,包含已验证的交易。每个区块通过密码学与前一区块连结,构成不可更改的链条。区块由挖矿或网络验证机制不断产生。
区块是区块链中的数据单位,用于记录交易。它能安全且不可更改地储存资讯,让网络能验证与确认所有区块链上的操作。











