本文由 AI 生成,請獨立核實重要資訊。

什麼是白皮書:加密貨幣白皮書指南

Crypto Wiki|Jul 23, 2026|4.5 (500 人評分)
AI 摘要

Learn what cryptocurrency whitepapers are, how hashing works, and how to evaluate blockchain projects using our complete technical guide.

什麼是加密貨幣白皮書?

加密貨幣白皮書是一份技術文件,解釋了區塊鏈專案是什麼、如何運作以及為何存在。該文件由專案團隊在啟動前或啟動時發布,向潛在投資者和開發者傳達專案的目的、技術架構及其經濟模型。「白皮書」一詞早於加密貨幣,原為政府政策文件的格式,但在加密貨幣的情境下,它專指這種專案規範格式,並由 2008 年的比特幣白皮書使其普及。

大部分加密貨幣和區塊鏈白皮書都具有相同的雙重功能:它們既是技術規格,也是專案的宣言。技術層面描述了系統在架構層級上的運作方式。宣言層面解釋了專案為何存在以及它解決了什麼問題。

為何加密貨幣專案會發布白皮書

加密貨幣專案發布白皮書有四個主要原因:

  • 技術溝通: 詳細描述專案的架構、共識機制和加密設計,以便開發者和審計師進行評估。
  • 投資者透明度: 為潛在投資者在投入資金前提供評估專案的基礎。在 2017 年和 2018 年的首次代幣發行 (ICO) 熱潮期間,白皮書成為專案向購買者進行說明的主要披露文件。
  • 可信度傳遞: 發佈白皮書顯示團隊已對問題及其解決方案進行了嚴謹的思考。沒有白皮書的專案難以評估,且通常會受到更大的質疑。
  • 專案規格: 白皮書作為專案擬建內容的最終公開記錄。底層區塊鏈、去中心化應用程式 (dApps) 和 DeFi 協議都依賴這種格式,使團隊和社群圍繞共同的技術願景達成一致。專案發行代幣後,通常會尋求在加密貨幣交易所上市,但白皮書總是先行一步。

白皮書具有法律約束力嗎?

不是。加密貨幣的白皮書不具法律約束力。它是一份資訊性文件,並非合約、發行說明書或監管文件。其中包含的承諾與技術規格,並不會對專案團隊產生任何可強制執行的法律義務。

並非所有加密貨幣都有白皮書。大多數可靠的專案都會發布一份,但這並非正式的強制要求。有些專案則會發布較簡短的輕量版白皮書 (litepaper)。在研究專案時,若缺乏任何公開的技術文件,這是一個值得注意的警訊。

加密貨幣白皮書包含哪些內容?

一份標準的加密貨幣白皮書包含七至八個核心章節,每一部分分別針對專案的不同面向。

["1. 問題陳述 / 摘要:對專案旨在解決的問題進行簡潔描述,以及其實施的高層級方法。這是首先要閱讀的部分。","2. 技術架構:系統設計,包括區塊鏈結構、網路拓撲和點對點網路模型。比特幣白皮書描述了一個點對點網路,其中參與者直接進行通訊,無需中央伺服器或中介。","3. 共識機制:網路中的所有節點用以同意哪些交易是有效的規則。工作量證明 (Proof of Work) 和股權證明 (Proof of Stake) 是兩個最常見的例子。此部分也應命名專案使用的特定雜湊函數。","4. 代幣經濟學 (Tokenomics):代幣的經濟模型,包括總供應量、發行時間表、團隊與投資者之間的分配,以及代幣在網路內的效用。","5. 團隊與顧問:建構專案的團隊成員及其資歷。可驗證的團隊成員是可信度的指標。","6. 發展藍圖 (Roadmap):顯示將建造什麼以及何時建造的計劃開發里程碑時間表。","7. 法律免責聲明:闡明代幣監管狀況並限制專案團隊責任的聲明。","8. 參考資料與附錄:引用專案所建構的先前學術或技術工作,以及任何補充技術細節。"]

比特幣白皮書:一切的開端

Bitcoin 白皮書並非發明了「白皮書」一詞,但它奠定了此後每個嚴肅的加密貨幣專案都遵循的格式。在 2008 年之前,沒有任何加密貨幣發表過此類文件。在此之後,白皮書成為整個行業奠定公信力的基礎文件。

Bitcoin:一種點對點的電子現金系統

比特幣白皮書,正式標題為「比特幣:一種點對點的電子現金系統」,於 2008 年 10 月 31 日由化名為中本聰(Satoshi Nakamoto)發布。中本聰的真實身份從未被證實。該文件共有九頁長,並描述了一個系統,用於在兩個當事方之間直接進行金融交易,而無需銀行或支付處理器作為中介。

這份白皮書介紹了三種技術機制,至今仍是區塊鏈設計的核心:SHA-256 雜湊運算作為工作量證明(Proof-of-Work)挖礦流程的基礎,梅克爾樹用於有效總結和驗證交易集合,以及一個使用密碼學雜湊將交易區塊串聯起來的分散式時間戳伺服器。所有這三者將在下文詳細說明。

比特幣白皮書 可於 bitcoin.org/bitcoin.pdf 免費取得。它是加密貨幣歷史上引用次數最多的文件。

其他值得了解的里程碑式白皮書

2013 年,Vitalik Buterin 發佈了 Ethereum 白皮書,),延續了白皮書的傳統並引入了智慧合約,智慧合約是存儲在區塊鏈上的自動執行程序,當滿足條件時會自動執行協議條款。Nakamoto 的白皮書專注於透過雜湊技術保障的安全點對點支付,而 Buterin 的白皮書則引入了一個可編程的區塊鏈平台。與中本聰(Satoshi Nakamoto)不同,Vitalik Buterin 是一位公開身份的人士,也是 Ethereum 的共同創辦人。

其他值得閱讀的具里程碑意義的白皮書包括:

  • 比特幣 (Nakamoto, 2008): 原始的。確立了工作量證明模型以及加密貨幣白皮書本身這種格式。
  • 以太坊 (Buterin, 2013): 引入了智能合約和可程式化的區塊鏈邏輯。
  • 閃電網絡 (Poon and Dryja, 2016): 描述了一個建立在比特幣之上的 Layer 2 支付協議,證明了白皮書傳統不僅限於基礎層加密貨幣,也延伸至擴展性解決方案。

什麼是雜湊?

雜湊(Hashing)是指利用稱為雜湊函數的數學函式,將任何輸入資料轉換成一串固定長度的字元,這個字串稱為雜湊值(hash)或雜湊摘要(digest)的過程。此過程是單向(one-way)且確定性(deterministic)的,這表示相同的輸入總是產生相同的輸出,且無法從輸出反向還原出原始輸入。

將雜湊比喻為一台指紋機。每個唯一的輸入都會產生一個唯一的指紋,而且僅憑這個指紋,你無法重構出原始資料。

在區塊鏈中,雜湊用於保護單個交易的安全、將區塊連結在一起以形成鏈、為工作量證明(Proof-of-Work)挖礦過程提供動力,以及構建概括區塊內容的默克爾樹(Merkle trees)。雜湊作為核心技術機制出現在加密貨幣白皮書中。比特幣白皮書將 SHA-256 雜湊描述為比特幣工作量證明系統的基礎,使其成為所有專案規格文件中對加密雜湊最詳細且最具影響力的描述。

[示意圖:雜湊函數視覺化,呈現任意大小的輸入資料進入 SHA-256 雜湊函數後,產生固定長度的 64 字元十六進位輸出。]

雜湊 vs. 加密:重要的區別

雜湊處理(Hashing)不是加密(Encryption)。加密是一個可逆的過程:任何擁有正確密鑰的人都可以恢復原始數據。雜湊處理是單向的:在任何情況下都無法從雜湊輸出恢復原始數據。將兩者混淆是加密貨幣寫作中常見的技術錯誤。

什麼是雜湊函數?

雜湊函數(Hash function),更準確地說是一種加密雜湊函數,是執行雜湊運算的數學演算法。它接收任何大小的輸入,並一致地產生固定長度的輸出。演算法是該函數本身;其產生的輸出則是雜湊值(hash)。這兩個術語描述不同的事物,不應互換使用。

雜湊運作原理:機制

雜湊處理有五個步驟:

  1. 任何大小的輸入數據都可饋送到哈希函數中。 輸入可以是一個單一字元、一條完整的交易記錄,或是整個數據區塊。
  2. 該函數對輸入執行一系列數學運算,通過多輪計算對其進行轉換。
  3. 輸出是一個固定長度的字串。 例如,無論輸入的大小如何,SHA-256 總是會產生一個 64 個字元的十六進位字串。
  4. 輸入的任何更改都會產生完全不同的輸出。 這種特性稱為雪崩效應:更改輸入中的單個字元會產生一個與原始輸出沒有明顯相似之處的哈希值。
  5. 該過程不可逆。 僅憑哈希值,沒有任何計算方法可以恢復原始輸入。

加密哈希函數的四個特性

密碼雜湊函數具有四個特性,這些特性共同使區塊鏈可被偵測篡改:

  • 確定性: 相同的輸入始終產生相同的輸出。給予相同的數據,雜湊函數將始終返回相同的雜湊值。
  • 單向性: 輸出無法被逆向還原以獲取輸入。這項特性使得雜湊對於安全性非常有用。
  • 雪崩效應: 對輸入進行微小的更改(甚至是單個字元),都會產生完全不同的輸出雜湊。這使得人們無法藉由遞增調整輸入來導向所需的雜湊值。
  • 抗碰撞性: 在計算上,要找到兩個產生相同雜湊輸出的不同輸入是不可行的。這項特性保護了交易紀錄的完整性。

SHA-256:比特幣白皮書中的雜湊函數

SHA-256 (安全雜湊演算法,256位元) SHA-256 由美國國家安全局 (NSA) 開發,並由美國國家標準與技術研究院 (NIST) 在 FIPS PUB 180-4 標準中進行規範。它接受任何輸入,並產生一個 256 位元的輸出,以 64 個字元的十六進位字串表示。以目前處理速度而言,暴力破解 SHA-256 雜湊值的反向運算在計算上是不可行的。SHA-256 是比特幣白皮書中指定的雜湊函式,並用於比特幣的工作量證明挖礦過程中。

比特幣在挖礦過程中對區塊標頭套用 SHA-256。區塊標頭是每個區塊的元數據部分,包含前一個區塊的雜湊值、總結所有交易的梅克爾根、時間戳、難度目標以及隨機數。礦工對這個 80 位元組的結構進行雜湊處理,而不是完整的區塊內容,這使得挖礦過程在計算上可行。

[圖解:顯示六個區塊標頭欄位的區塊結構:版本、前一個區塊雜湊、梅克爾根、時間戳記、難度目標和隨機數。]

雜湊如何在區塊鏈中建立鏈

在區塊鏈中,每個區塊的標頭都使用 SHA-256 進行雜湊處理,且該雜湊值會包含在下一個區塊的標頭中,從而建立賦予鏈條結構的加密連結。如果有人試圖竄改過去的區塊,其雜湊值會隨之改變,且隨後每個區塊的雜湊值都會變得無效,使竄改行為能立即在整個網絡中被偵測到。

雜湊透過三種方式保護區塊鏈。第一,它透過將前一個區塊的雜湊值包含在每個新的區塊標頭中來連結區塊。第二,它透過將個別交易雜湊成梅克爾樹結構來保護它們。第三,它透過工作量證明(Proof-of-Work)流程使挖礦在計算上成本高昂,從而阻止偽造區塊的提交。一個網路的哈希率,即任何時刻用於產生雜湊的總計算能力,是攻擊該鏈的難易程度的直接衡量標準。

雜湊的實際應用:工作量證明與隨機數

比特幣白皮書不僅僅是抽象地描述雜湊。它描述了一個特定的機制,即工作證明,將雜湊作為比特幣安全模型的引擎投入運作。自 2009 年以來,每一個添加到比特幣區塊鏈的區塊都是透過這個過程添加的。

什麼是工作證明?

工作量證明是一種共識機制,礦工透過不斷對區塊標頭進行哈希運算,並更改名為隨機數 (nonce) 的變數,直到找到符合網路難度目標的哈希值,以此競爭將新區塊添加到區塊鏈中。此過程需要大量的運算資源,這能威懾欺詐行為,因為攻擊網路所需的資源與其總哈希率成正比。工作量證明是 比特幣白皮書. 第 4 節中描述的共識機制。

並非所有區塊鏈都使用工作量證明。例如,質押證明使用一種不同的機制,這種機制不依賴於重複雜湊。在評估任何白皮書時,請檢查它所描述的共識機制,並確認該描述在技術上是連貫的。

工作量證明如何逐步使用雜湊

  1. 礦工組建一個候選區塊,其中包含一組來自內存池的未確認交易。
  2. 礦工使用 SHA-256 對區塊標頭進行雜湊運算,產生一個 64 字元的十六進制輸出。
  3. 將產生的雜湊值與難度目標進行比較。 根據當前網路難度的定義,有效的雜湊值必須以特定數量的領先零開頭。
  4. 如果雜湊值不符合目標,礦工會增加 Nonce 值並重新進行雜湊。 Nonce 是每次嘗試時都會變動的變數,讓礦工在不更改交易數據的情況下,獲得新的雜湊輸入。
  5. 當找到有效的雜湊值時,該區塊就會廣播到網路。 其他節點會透過運行一次雜湊函數在幾毫秒內驗證結果,然後將該區塊添加到其本地的鏈跟單中。

數位簽章與此過程協同運作,以確保每筆交易的安全:每筆交易皆使用發送者的私鑰進行簽署,並透過對應的公鑰進行驗證,在不洩露金鑰本身的情況下證明授權。

什麼是 Nonce?

Nonce(隨機數) Nonce 是儲存在區塊標頭中的變數整數,礦工在每次進行雜湊嘗試時都會更改此數值。比特幣的區塊標頭包含一個 32 位元的 Nonce 欄位,在用盡空間前,為礦工提供大約 40 億個可能的數值供其嘗試。來源:比特幣白皮書,第 4 節。

想像它就像一個組合鎖。礦工從零開始向上計數,依序嘗試每一個數字,直到找到能產生網路接受的雜湊值為止。Nonce 本身沒有特殊意義;它唯一的功能是提供給礦工一個可變動的變數,以便每次雜湊嘗試都能產生不同的輸出。

默克爾樹:雜湊如何組織交易

Merkle 樹(默克爾樹)是一種數據結構,其中區塊中的每筆交易都會經過哈希運算,這些哈希值會被重複地成對組合並再次進行哈希運算,直到最後剩下一個稱為 Merkle 根(默克爾根)的單一哈希。這個 Merkle 根會存儲在區塊頭中。這種結構允許在不下載整個區塊鏈的情況下,高效地驗證任何單筆交易,因為驗證者只需要該交易的哈希值及其通往根節點的樹路徑。

了解默克爾樹 (Merkle trees) 有助於您理解比特幣白皮書中關於如何在無需網絡參與者存儲完整區塊鏈的情況下,有效驗證交易的討論。默克爾樹出現在該文件的第 7 節中。

默克爾樹如何運作

[圖表:默克爾樹 (Merkle tree) 可視化圖示,底部顯示單個交易雜湊,中間層顯示成對的父級雜湊,最頂部則為單個默克爾根 (Merkle root)。]

  1. 區塊中的每筆交易都會被獨立雜湊。 如果一個區塊包含八筆交易,則過程從八個交易雜湊開始。
  2. 交易雜湊的成對組合會被串連並一起雜湊。 八個交易雜湊會變成四個父雜湊。
  3. 配對和雜湊的過程會沿著樹狀結構向上重複。 四個父雜湊會變成兩個祖父雜湊,然後得到一個最終雜湊。
  4. 最後剩餘的單一雜湊,即梅克爾根(Merkle root),會儲存在區塊標頭中。 它將區塊中的所有交易承諾(commit)為一個單一的精簡值。對任何交易的任何更改都會改變梅克爾根,進而改變區塊標頭雜湊,這將使自該點往後的整個鏈失效。

如何評估加密貨幣白皮書

在決定是否進一步研究某個專案之前,您不需要閱讀白皮書的每一個字。審查這十個要點只需不到二十分鐘,就能顯著提高您辨別可靠專案與劣質專案的能力。

白皮書評估 10 點清單

  1. 首先閱讀摘要和問題陳述。 摘要應識別一個具體、真實的問題,並清楚說明專案提議如何解決該問題。含糊不清或宏大的問題陳述是一個警訊。
  2. 確認技術架構章節是否指明了其雜湊函數或共識機制。 一份具公信力的白皮書會指定其使用的雜湊函數(SHA-256、Keccak-256 或類似函數)及其原因。如果技術部分除了「我們使用加密技術」之外沒有更具體的說明,則該專案尚未完成技術工作。
  3. 檢查代幣經濟學(Tokenomics)是否定義了具體的供應數據和分配時間表。 代幣經濟學應說明總供應量、團隊分配比例、投資者分配比例以及歸屬時間表。此處若缺乏細節則是一個警訊。
  4. 驗證團隊章節是否列出了可識別、可驗證的人員。 搜尋每位團隊成員的名字。確認其專業背景和 LinkedIn 檔案是正面訊號。
  5. 評估路線圖是否有具日期且現實的里程碑。 帶有日期的路線圖比僅標記為「第一季」、「第二季」和「第三季」但未註明年份的路線圖更具公信力。
  6. 尋找公開可存取的代碼庫。 大多數具公信力的區塊鏈專案會在 GitHub 或類似平台發布其代碼。開放代碼可供任何人審查。
  7. 確認是否存在法律免責聲明。 若缺少免責聲明,可能表明該專案尚未尋求基本的法律審查。
  8. 檢查白皮書 PDF 的發布日期。 檔案元數據和版本歷史記錄很重要。一份沒有建立日期,或者看起來是最近修改但聲稱日期久遠的白皮書,值得仔細審查。
  9. 尋找針對技術主張的獨立分析或同行評審。 具公信力的專案會吸引獨立開發者和研究人員的審查。若技術專案沒有外部評論,可能表示社群參與度有限。
  10. 注意白皮書是否引用了先前的工作或表現出原創性。 真正的技術提案建立在先前的研究基礎上並會對其進行引用。一份沒有參考文獻的白皮書,若非基礎原理的突破(罕見),就是抄襲(較常見)。

您在購買前需要閱讀白皮書嗎?

你不必逐字閱讀,但在購買任何代幣前,審閱摘要、技術架構和代幣經濟學部分,是進行自身研究時合理的注意標準。一份能指明其雜湊函數、描述其共識機制並識別其團隊的白皮書,是正面的可信度指標。一個沒有白皮書的項目,或未能通過上述檢查清單的項目,則應受到相對應的更多質疑。

加密貨幣白皮書中的警訊

以下是需要額外審查的可觀察文件特徵:

  • 技術架構章節中未指明雜湊函數或共識機制
  • 匿名團隊成員,且無可驗證的職業履歷
  • 使用承諾保證回報或固定利潤百分比的語言
  • 技術章節內容模糊、抄襲自其他專案的白皮書,或使用行銷語言而非技術術語撰寫
  • 無公開程式碼儲存庫或相關引用
  • ICO 代幣經濟模型將超過 50% 的總供應量分配給團隊,且無歸屬計畫
  • 白皮書 PDF 的檔案元數據中無原始建立日期,或有近期倒填日期的證據
  • 技術主張無外部參考資料或引用

本文僅供教育用途,不構成任何財務或投資建議。加密貨幣投資存在重大風險,包括可能損失本金。在做出投資決定前,請務必進行獨立研究並諮詢合格的財務顧問。

白皮書 vs. 簡介文件 vs. 路線圖:有何區別?

在加密貨幣專案研究過程中,有三份文件會反覆出現,且它們各自具備不同的用途。

文件深度一般長度主要受眾目的
白皮書完整技術規格10 到 50 頁以上技術審查人員與投資者解釋專案內容及其運作方式
簡短版白皮書簡約摘要1 到 5 頁一般大眾、非技術讀者提供易於理解的專案概覽
路線圖僅限時間線1 到 3 頁所有受眾顯示計劃功能的開發時程

這份表格比較了加密貨幣投資者在研究過程中可能會遇到的三份主要的專案文件。有些專案會發布全部三份;有些則只發布一份。

白皮書解釋專案是什麼以及如何運作。路線圖解釋規劃中的功能何時會被建置。這兩份文件回答不同的問題,且其中一份無法取代另一份。有些專案會與完整白皮書並行發布精簡版白皮書,或以此取代完整白皮書,尤其是在目標受眾為非技術人員時。


常見問題

什麼是加密貨幣的白皮書?

加密貨幣白皮書是由區塊鏈專案發布的技術文件,用以解釋其目的、技術、共識機制、代幣經濟學及發展路線圖。此格式由 2008 年的比特幣白皮書確立,自此成為加密貨幣產業中標準的專案披露文件。

加密貨幣白皮書的目的為何?

一份加密貨幣白皮書有四個目的:為開發人員和審計人員提供技術溝通、讓投資者在購買代幣前了解透明資訊、由專案團隊發出的可信度信號,以及專案規格,以便團隊圍繞共同設計達成一致。它不是一份具有法律約束力的文件。

什麼是雜湊(Hashing)?簡單來說

雜湊透過稱為雜湊函數的數學函數,將任何輸入轉換為固定長度的字串。這個過程是單向的:相同的輸入始終會產生相同的輸出,但輸出無法被還原以恢復原始數據。可以把它想像成一台指紋機,每份文件都會產生唯一的指紋,且無法透過逆向工程還原為原始文件。

雜湊在區塊鏈中是如何運作的?

每個區塊的標頭都會被雜湊,而該雜湊值會被包含在下一個區塊的標頭中,從而形成一個加密鏈。更改任何先前區塊都會改變其雜湊值,導致後續所有雜湊值失效,並能立即偵測到篡改行為。雜湊也透過梅克爾樹(Merkle tree)來結構化區塊內的交易,並為工作量證明(Proof-of-Work)的挖礦過程提供動力。

什麼是 SHA-256 雜湊?

SHA-256 代表安全雜湊演算法,256 位元。它由美國國家安全局 (NSA) 開發,並由美國國家標準與技術研究院 (NIST) 在 FIPS PUB 180-4 標準下制定。SHA-256 會產生一個 256 位元的輸出,表示為一個 64 個字元的十六進位字串,且在目前的處理速度下,暴力破解反轉在計算上是不可行的。它是比特幣白皮書中指定的雜湊函數。

比特幣白皮書是關於什麼的?

Bitcoin 白皮書,題為「Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System」(比特幣:一種點對點電子現金系統),描述了一種無需銀行或中間機構即可直接在兩方之間進行金融交易的系統。該白皮書由匿名人士中本聰(Satoshi Nakamoto)於 2008 年 10 月 31 日發布,介紹了作為工作量證明挖礦基礎的 SHA-256 哈希演算法、用於交易驗證的默克爾樹(Merkle trees)以及用於對區塊進行排序的分散式時間戳伺服器。

誰撰寫了 Bitcoin 白皮書?

比特幣白皮書是由化名為中本聰的人撰寫,並於 2008 年 10 月 31 日發布。中本聰是一個化名;其背後的個人或團體的真實身份從未被確認。

什麼是工作量證明?

工作量證明(Proof of Work)是一種共識機制,礦工透過重複對區塊標頭進行雜湊運算,並更改稱為 nonce 的變數,直到找到一個符合網路難度目標的雜湊值,來競爭將新區塊添加到區塊鏈中。所需的計算量可以阻止欺詐行為。工作量證明是比特幣白皮書中所描述的共識機制。

什麼是梅克爾樹?

Merkle 樹(Merkle tree)是一種數據結構,其中區塊中的每筆交易都會被進行雜湊處理,並且這些雜湊值會重複配對並再次雜湊,直到剩下最後一個雜湊值,即 Merkle 根。Merkle 根儲存在區塊標頭中,讓任何交易都可以在不下載整個區塊鏈的情況下得到驗證。

所有加密貨幣都有白皮書嗎?

不是。大多數具公信力的項目都會發布白皮書,但這並非強制性要求。有些項目會改為發布內容較簡短的簡明版白皮書 (litepaper)。缺乏任何公開技術文件是一個負面信號,且應納入您的研究評估流程中。

我該如何評估加密貨幣白皮書?

從摘要和問題陳述開始。然後檢查技術架構部分是否命名了特定的雜湊函數或共識機制。審查代幣經濟學中的具體供應量數字和分配時間表。驗證團隊部分是否命名了可識別的個人,評估路線圖是否有日期的里程碑,並尋找公開程式碼儲存庫。上述十點檢查清單詳細涵蓋了每個步驟。

白皮書和路線圖的區別是什麼?

白皮書是一份技術文件,解釋該項目是什麼以及它是如何運作的。路線圖是一個時間表,顯示計劃中的功能將何時建成。白皮書回答「是什麼」和「如何做」;路線圖回答「何時」。它們處理不同的問題,而且沒有一個可以取代另一個。

比特幣白皮書是否公開提供?

是的。比特幣白皮書可在 bitcoin.org/bitcoin.pdf. 免費取得。它共有九頁長,且其內容深入淺出,適合任何對技術感興趣的讀者。

什麼是區塊鏈中的 nonce?

Nonce,意為「僅使用一次的數字」(number used once),是一個儲存在區塊標頭中的變數整數,礦工在工作證明(proof of work)過程中,每次雜湊嘗試時都會更改它。礦工會遞增 Nonce 並重新雜湊區塊標頭,直到找到符合網路難度目標的雜湊值。比特幣的 Nonce 是一個 32 位元的欄位,提供礦工大約 40 億種可能的嘗試值。

什麼是好的加密貨幣白皮書?

一份優質的加密貨幣白皮書會識別出一個特定的問題,描述一個技術上連貫的解決方案,說明其使用的雜湊函數或共識機制,提供具有具體數字的透明代幣經濟學,識別出具備可驗證憑證的團隊,設定實際的日期規劃藍圖,並包含技術聲明的外部參考資料。任何這些要素的缺失都是一個可靠的警示信號。

延伸閱讀