일요일, 3월 3, 2024
블록체인스텔스 주소란 무엇이며 어떻게 작동합니까?

스텔스 주소란 무엇이며 어떻게 작동합니까?

암호화폐 스텔스 주소 설명

암호화폐 스텔스 주소의 목적은 각 거래에 대한 개인 정보 보호를 활성화하고 수신자의 신원과 거래 내역을 숨기는 것입니다.

암호화폐 스텔스 주소는 사용자가 익명으로 돈을 받을 수 있도록 하는 블록체인 기술의 개인 정보 보호 강화 기능입니다. 기존 공개 주소와 달리 스텔스 주소는 모든 거래에 대해 고유한 일회성 주소를 제공합니다. 송금인이 스텔스 주소를 사용하여 자금을 이체하는 경우 수취인의 실제 주소는 비밀로 유지됩니다. 거래가 네트워크에 방송됩니다.

수신자는 스텔스 주소에서 개인 키를 직접 생성하지 않습니다. 지갑은 들어오는 거래를 식별하도록 설계되었습니다. 그런 다음 수신자의 공개 주소와 관련된 개인 키를 활용하여 이러한 거래의 인식 및 처리를 용이하게 합니다. 이 프로세스를 통해 수취인은 기본 주소를 노출하지 않고도 수령한 자금에 액세스하고 제어할 수 있습니다.

결과적으로 암호화폐 거래의 개인 정보 보호가 크게 향상되어 사용자가 금융 활동을 잠재적으로 모니터링하거나 조사하지 못하도록 보호합니다. 암호화폐 스텔스 주소는 추가 보호 기능을 추가하여 블록체인 생태계 내에서 개인적이고 안전한 거래의 지속적인 개발을 지원합니다.

모네로(XMR)는 스텔스 주소를 사용하는 암호화폐의 대표적인 예입니다. 링 서명 및 스텔스 주소를 포함한 다양한 기능을 사용하여 사용자에게 향상된 개인 정보 보호 및 익명성을 제공합니다. 수취인의 스텔스 주소는 Monero 거래 중에 사용되므로 외부 관찰자가 보낸 사람, 수취인 및 거래 금액을 연결하는 것이 어렵습니다.

스텔스 주소와 일반 지갑 주소 비교

스텔스 주소는 고유한 일회성 주소를 통해 향상된 거래 개인 정보 보호를 제공하는 반면, 일반 지갑 주소에는 이러한 개인 정보 보호 조치가 부족하고 고정적인 경우가 많습니다.

스텔스 주소는 외관상 표준 암호화폐 주소와 유사하며 일반적으로 문자열과 숫자로 구성됩니다. 그러나 주요 차이점은 일회성 사용과 수신자의 실제 주소와 스텔스 주소 간의 연결을 난독화하는 데 사용되는 암호화 방법에 있습니다.

반면, 기존 지갑 주소를 활용하는 경우 여러 거래에 대해 단일 주소를 반복하면 사용자의 금융 활동을 매핑할 수 있습니다. 민감한 정보가 노출될 가능성이 있기 때문에 이러한 관행은 제3자가 거래 내역을 모니터링하고 조사할 수 있게 함으로써 개인정보를 침해합니다.

더욱이, 공격자는 이 패턴을 사용하여 수입원, 지출 패턴 및 일반적인 금융 행동을 식별할 수 있습니다. 또한 주소 재사용으로 인해 비익명화 시도, 사용자가 악의적인 조직에 노출되는 등 여러 가지 공격 가능성이 높아집니다.

스텔스 주소는 어떻게 작동하나요?

암호화폐 스텔스 주소는 각 거래마다 고유한 주소를 생성하여 의도된 수신자만 자금에 액세스하고 식별할 수 있도록 하여 개인정보 보호를 강화합니다.

스텔스 주소가 어떻게 사용되는지 이해하기 위해 예를 살펴보겠습니다. Bob과 Alice는 가상의 암호화폐를 사용하는 두 개인입니다. 그들은 개인 정보 보호를 강화하기 위해 스텔스 주소를 사용하기로 결정했습니다. 이러한 암호화 구조는 모든 거래에 대해 고유한 일회성 주소를 생성하는 추가적인 익명성을 제공합니다.

개인 정보 보호를 위해 스텔스 주소를 사용하는 방법_ 가상 시나리오

1단계: Bob은 자신의 스텔스 주소를 생성하고 공유합니다.

Bob은 두 개의 주소(A와 B라고 함)를 생성하지만 개인 주소 B는 비밀로 유지하면서 A만 공개적으로 공유합니다. 이 콤보는 그의 새로운 “스텔스 주소”이며, 이 거래에만 사용되는 임의의 문자 시리즈입니다. (A, B) 쌍은 Bob이 자금을 받기 위해 사용하는 스텔스 주소를 형성합니다.

트랜잭션을 완료하기 위해 Bob은 생성된 스텔스 주소(공개)를 보낸 사람인 Alice에게 제공합니다. 이는 Alice가 Bob의 스텔스 주소를 생성하는 데 필요한 필수 정보입니다.

2단계: Alice는 Bob의 스텔스 주소를 계산하고 자금을 보냅니다.

Alice는 Bob의 공개 스텔스 주소(A)와 난수(r)를 사용하여 암호화 계산을 수행하여 새로운 주소(P라고 부르겠습니다)를 만들었습니다. 특히 이 계산의 결과로 이 거래에 대해 고유한 일회성 스텔스 주소(임시)가 생성됩니다. Alice는 이 주소(P)로 자금을 보내 거래의 프라이버시를 강화합니다.

3단계: Alice가 임시 공개 키를 게시합니다.

Alice는 Bob이 자산을 찾고 청구하는 데 필요한 임시 공개 키(E라고 부르겠습니다)라는 추가 암호화 정보를 블록체인에 게시합니다. 임시 공개 키는 특정 암호화 거래를 위해 생성된 임시 공개 키입니다. 이 공개키는 사용자의 장기 공개 주소와 직접적으로 연결되어 있지 않습니다.

4단계: Bob이 자금을 회수합니다.

Bob은 자신의 스텔스 주소와 관련된 모든 거래에 대해 네트워크를 감시합니다. 그는 P에 대한 Alice의 거래를 보고 자신의 비밀 주소(A 및 B)와 임시 공개 키(E)를 사용하여 원래 비밀 번호(r)를 알아냅니다. 임시 공개키를 사용하면 블록체인에 표시되는 수많은 거래를 외부 당사자가 추적하여 단일 사용자에게 연결하는 것이 어려워집니다.

프로세스 전반에 걸쳐 Diffie-Hellman 키 교환 프로토콜이 사용되어 Bob과 Alice가 안전하지 않은 통신 채널을 통해 공유 비밀을 생성할 수 있습니다. 이 공유 비밀은 스텔스 주소 생성 시 Bob의 개인 키와 결합되어 연결이 불가능하고 고유한 대상 주소를 생성합니다. 이 절차를 통해 동일한 수신자와 관련된 다양한 거래가 암호화된 방식으로 구별되도록 합니다.

스텔스 주소의 장점과 단점

스텔스 주소는 향상된 거래 개인 정보 보호를 제공하지만 일반 지갑 주소에 비해 복잡하고 처리 시간이 느려질 수 있습니다.

스텔스 주소의 장점

스텔스 주소를 사용하면 암호화폐 거래의 보안 및 개인 정보 보호 강화 등 여러 가지 이점이 있습니다. 모든 거래는 고유한 일회성 스텔스 주소를 사용하므로 스텔스 주소는 외부 당사자가 블록체인에서 자금 이동을 추적하는 것을 어렵게 만들어 사용자 익명성을 지원합니다.

스텔스 주소는 또한 주소 재사용 가능성을 줄여 거래 연결 가능성을 줄이고 사용자의 금융 활동에 대한 개인 정보를 보호합니다. 암호화폐를 대체 가능한 상태로 유지하려면, 즉 한 단위가 다른 단위와 동일하게 유지하려면 이렇게 강화된 개인정보 보호가 특히 중요합니다.

스텔스 주소의 단점

개인 정보 보호 이점에도 불구하고 스텔스 주소에는 단점이 있습니다. 중요한 장애물은 구현이 복잡할 수 있다는 점이며, 이로 인해 사용자 오류가 발생하고 지갑 소프트웨어가 복잡해질 수 있습니다. 스텔스 주소에서 자금을 생성하고 검색하는 데 필요한 추가 계산 단계로 인해 거래 처리 시간이 기존 거래보다 느릴 수 있습니다.

게다가 스텔스 주소는 모든 암호화폐에서 널리 채택되지 않았으므로 일부 생태계에서는 그 유용성이 제한됩니다. 다른 신기술과 마찬가지로 스텔스 주소를 올바르게 사용하여 이점을 극대화하고 잠재적인 우려를 최소화하도록 사용자를 교육하는 것이 중요합니다.

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