Monedero de criptomonedas (eBook)
294 Seiten
Mil Millones De Conocimientos [Spanish] (Verlag)
978-0-00-098505-7 (ISBN)
Descubra el papel vital de las billeteras de criptomonedas en la dinámica plataforma blockchain Cardano. A medida que las finanzas digitales transforman los sistemas globales, comprender la seguridad, la utilidad y la arquitectura de las billeteras se vuelve esencial. Este libro guía a profesionales, estudiantes y entusiastas a través de los fundamentos y el futuro del almacenamiento y acceso a criptoactivos.
Resumen breve de los capítulos:
1: Billetera de criptomonedas: Explora los tipos de billeteras, su funcionalidad y su papel fundamental en los ecosistemas blockchain.
2: Cardano (plataforma blockchain): Presenta el diseño, la misión y las innovaciones de Cardano en plataformas seguras de contratos inteligentes.
3: Protocolo Bitcoin: Abarca el modelo fundacional de Bitcoin y su influencia en los sistemas blockchain modernos.
4: Firo (criptomoneda): Examina las funciones de privacidad de Firo y su relevancia para la integración de billeteras.
5: HTC Exodus: Presenta un smartphone blockchain real con una billetera segura integrada.
6: Blockchain: Describe la estructura y las operaciones de blockchain que sustentan las transacciones seguras de billetera.
7: Módulo de seguridad de hardware: Detalla los HSM y su uso para proteger las claves privadas y las operaciones con criptomonedas.
8: Finanzas descentralizadas: Conecta las billeteras con herramientas DeFi, lo que permite préstamos, swaps y la gestión de activos.
9: Blockchain-dot-com: Analiza una de las billeteras web más utilizadas en el mundo blockchain.
10: Prueba de trabajo: Explica el rol de la PoW en el consenso de la red y sus implicaciones para la seguridad de las billeteras.
11: Salida de transacciones no utilizadas: Describe las UTXO y su función en el seguimiento de los saldos de criptomonedas en las billeteras.
12: Ethereum: Explora los contratos inteligentes de Ethereum y las capacidades de las billeteras más allá de Cardano.
13: IOTA (tecnología): Presenta la arquitectura Tangle de IOTA y su visión para las billeteras sin comisiones.
14: Criptomonedas y delincuencia: Analiza la relación entre las billeteras y la seguridad, el anonimato y las actividades ilícitas.
15: Privacidad y blockchain: Se centra en cómo se integra la privacidad en los monederos y las capas de blockchain.
16: Aplicación descentralizada: Destaca las dApps y cómo los monederos sirven como interfaces seguras para la interacción del usuario.
17: Bitcoin: Detalla el papel de Bitcoin en la concientización pública y el desarrollo de monederos.
18: Criptomonedas: Ofrece una visión más amplia de los activos digitales y la importancia del almacenamiento seguro.
19: MetaMask: Analiza el monedero de navegador de MetaMask y su integración con las dApps de Ethereum.
20: Monedas coloreadas: Explica cómo las monedas coloreadas amplían la funcionalidad del monedero con activos tokenizados.
21: Ethereum Classic: Abarca el ecosistema de monederos de Ethereum Classic y su paralelismo con Cardano.
Este libro es una puerta de entrada para dominar el acceso seguro y la custodia de activos digitales. Ya seas un estudiante que explora blockchain, un desarrollador que crea dApps o un profesional financiero que protege activos, este recurso proporciona la claridad y la profundidad necesarias para prosperar. Adopte el futuro de las finanzas: comience por comprender las billeteras.
Capítulo 1 :Billetera de criptomonedas
Una definición de una billetera de criptomonedas es un dispositivo, medio físico, programa o servicio de Internet que mantiene las claves públicas y/o privadas para las transacciones de bitcoin. Las billeteras pueden ser físicas o digitales. Es común que una billetera de criptomonedas incluya características adicionales, como la capacidad de cifrar y/o firmar información, además de su función principal de almacenar las claves. El acto de firmar puede dar lugar a una serie de resultados diferentes, incluyendo la ejecución de un contrato inteligente, la transacción de una criptomoneda (véase la imagen titulada "transacción de bitcoin"), la identificación o la firma legalmente vinculante de un "documento" (véase la imagen titulada "formulario de solicitud").
Un sistema de efectivo electrónico peer-to-peer fue la premisa que Satoshi Nakamoto declaró en su artículo "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System". Bitcoin fue la primera criptomoneda que se creó en 2008 utilizando este principio. Se afirmó que el proyecto hará uso de la prueba criptográfica en lugar de la fe para establecer un sistema de pago electrónico. Cuando se trata de verificar y registrar transacciones en una cadena de bloques, también enfatizó la utilización de pruebas criptográficas.
La aplicación de billetera original, que simplemente se llamaba Bitcoin y también se conoce con frecuencia como el cliente Satoshi, fue puesta a disposición como software de código abierto por Satoshi Nakamoto en enero de 2009. En el momento de la versión 0.5, el cliente se trasladó del kit de herramientas de la interfaz de usuario wxWidgets a Qt, y todo el paquete se denominó Bitcoin-Qt. Tras el lanzamiento de la versión 0.9, el paquete de software fue rebautizado como Bitcoin Core para diferenciarse de la red descentralizada en la que se basaba. Existe la posibilidad de que Bitcoin Core sea la implementación o cliente más conocido. La cadena de bloques Bitcoin Core se ha dividido en varias bifurcaciones, incluidas Bitcoin XT, Bitcoin Unlimited y Parity Bitcoin.
Es posible que las billeteras funcionen en varias direcciones diferentes. Tienen una relación que es opuesta entre sí en términos de falta de confianza y la cantidad de computación que se requiere.
-! Los clientes completos verifican las transacciones directamente descargando una copia completa de la cadena de bloques, que tiene más de 150 gigabytes a partir de enero de 2018, según la cadena de bloques. La confianza de ningún tercero es necesaria para que funcionen. Los bloques que se han minado son validados por clientes completos, lo que les impide realizar transacciones en una cadena que viola o modifica las reglas que rigen la red. El proceso de descarga y confirmación de la cadena de bloques completa no se puede realizar en todos los sistemas informáticos debido al tamaño y la complejidad de la cadena de bloques.
-! Al enviar y recibir transacciones, los clientes ligeros consultan nodos completos. Esto elimina la necesidad de que el cliente tenga una copia local de toda la cadena de bloques (para obtener más información, consulte Verificación de pago simplificada - SPV). Esto permite que los clientes livianos se utilicen en dispositivos de baja potencia y bajo ancho de banda, como teléfonos celulares, y también hace que el proceso de configuración sea significativamente más rápido de lo que es. Por otro lado, cuando se utiliza una billetera liviana, se requiere que el usuario tenga fe en los nodos completos porque tiene la capacidad de informar valores incorrectos al usuario. Es necesario que los clientes ligeros tengan fe en los nodos completos, ya que siguen la cadena de bloques que es la más larga y no verifican su validez.
Los servicios de Internet de terceros conocidos como billeteras en línea o billeteras web brindan una funcionalidad comparable a la de las billeteras tradicionales, pero pueden ser más fáciles de usar. Sin embargo, en este escenario, las credenciales necesarias para acceder a los fondos se almacenan con el proveedor de la billetera en línea en lugar de en el hardware del usuario. Como consecuencia de esto, se requiere que el usuario tenga plena fe en los proveedores de la billetera en línea. Existe la posibilidad de que los bitcoins confiados puedan ser tomados debido a un proveedor hostil o una violación en la seguridad del servidor. A modo de ilustración, en el año 2011 se produjo un compromiso de seguridad de este tipo con Mt. Gox.
Los piratas informáticos centran principalmente su atención en el software de billetera debido a la lucrativa posibilidad de robar bitcoins. "Almacenamiento en frío" es un término que se refiere a la práctica de almacenar o crear claves privadas en un dispositivo que no está conectado a Internet. Esto se hace para mantener las claves privadas fuera del alcance de los piratas informáticos. Las credenciales que se requieren para gastar bitcoins se pueden almacenar fuera de línea en una variedad de métodos diferentes, que van desde impresiones sencillas en papel de claves privadas hasta billeteras de hardware especializadas.
Se genera un par de claves en una computadora que no tiene conexión a Internet para construir una billetera de papel. A continuación, la clave privada se escribe o imprime en el papel, y el ordenador se elimina de la cartera de papel. Finalmente, la billetera de papel se puede guardar en un área física segura para que pueda recuperarse en un momento posterior.
También es posible que las billeteras físicas tomen la forma de monedas simbólicas hechas de metal. Estas monedas tienen un holograma de seguridad incrustado en un hueco en el reverso, que permite acceder a la clave privada. Cuando se retira del token, el holograma de seguridad pasa por un proceso de autodestrucción, lo que indica que se ha obtenido la clave privada. Cuando estas fichas se acuñaron por primera vez, estaban hechas de latón y otros metales básicos. Sin embargo, a medida que aumentaba el valor y la popularidad del bitcoin, finalmente se utilizaron metales preciosos. A lo largo de la historia se han producido monedas de oro con un valor nominal que puede alcanzar hasta 1.000 ₿. Dentro de la colección de monedas que posee el Museo Británico, hay cuatro ejemplos de la serie original de tokens de bitcoin que fueron financiados. Uno de estos ejemplos se exhibe actualmente en la sección de dinero del museo. En 2013, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) emitió una orden a un fabricante de estos tokens con sede en Utah, exigiéndoles que se registraran como una organización de servicios monetarios antes de poder producir tokens de bitcoin financiados adicionales.
Un periférico de computadora compacto y portátil conocido como billetera de hardware es capaz de firmar transacciones de acuerdo con la información proporcionada por el usuario. Estos dispositivos se encargan del almacenamiento de las claves privadas, así como de los procesos internos de firma y cifrado. No revelan ninguna información confidencial a la computadora host, con la excepción de las transacciones que ya se han firmado y, por lo tanto, no se pueden cambiar. Las billeteras de hardware nunca revelan sus claves privadas, por lo tanto, incluso los sistemas que podrían ser infiltrados por malware no tienen forma de acceder a ellas o robarlas. Esto se debe a que las billeteras de hardware nunca exponen sus claves privadas. El usuario crea un código de acceso durante el proceso de configuración de una billetera de hardware. Sin el código de acceso, es imposible acceder a los activos almacenados en las billeteras de hardware porque son inmunes a la manipulación.
Para que una billetera de criptomonedas funcione, se genera y utiliza un número teórico o aleatorio. La longitud de este número está determinada por el tamaño del algoritmo de las necesidades técnicas de la moneda. A través de la aplicación de los requisitos particulares del algoritmo de criptografía de criptomonedas, el número se transforma en una clave privada. Después de eso, se forma una clave pública a partir de la clave privada mediante el empleo de la técnica criptográfica que es necesaria para procesar los datos. El propietario es la única persona que puede acceder y transmitir bitcoin utilizando la clave privada, que seguirá siendo privada para el propietario. Por otro lado, la clave pública es la clave que debe suministrarse a cualquier tercero para recibir criptomonedas.
Hasta este punto, no hay necesidad de una computadora ni ningún otro dispositivo eléctrico, y todos los emparejamientos de teclas se pueden determinar teóricamente y escribir a mano. Todos, incluso la cadena de bloques, no tienen acceso al par de clave privada y clave pública, que a menudo se denomina dirección. La cadena de bloques solo registrará la transacción de la dirección pública cuando se le entregue la criptomoneda. Esto dará como resultado que la transacción de la dirección pública se registre en el libro mayor de la cadena de bloques.
Debido al hecho de que las claves se pueden generar sin ser utilizadas para transacciones y, en consecuencia, están fuera de línea hasta que se registran en el libro mayor de la cadena de bloques, la colisión, que ocurre cuando dos o más billeteras tienen la misma clave privada, es teóricamente factible. Por otro lado, esta opción está prácticamente eliminada debido a que la probabilidad teórica de que dos o más claves privadas sean idénticas es extremadamente baja. Debido al hecho de...
| Erscheint lt. Verlag | 4.8.2025 |
|---|---|
| Übersetzer | Guilherme Costa |
| Sprache | spanisch |
| Themenwelt | Informatik ► Netzwerke ► Sicherheit / Firewall |
| ISBN-10 | 0-00-098505-8 / 0000985058 |
| ISBN-13 | 978-0-00-098505-7 / 9780000985057 |
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Größe: 663 KB
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