サトシ・ナカモトはどのくらいのBTCを持っていますか?どこに置かれていますか?
ChainInfo
2019-12-05 15:47
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サトシ・ナカモトの正体の謎が解明されるまでは、関連するすべての憶測が確認されたり、明らかに改ざんされたりすることはありませんが、チェーン上のデータは真実に非常に近い答え

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サトシ・ナカモトはどのくらいのBTCを持っていますか?

この疑問は非常に単純なようですが、まだ解決されていません。ビットコインに関する議論は、2010 年半ばまではサイファーパンクの小さなサークルに限定されていましたが、ジェネシス ブロックが生成された直後、サトシ ナカモトはビットコイン クライアントをダウンロードできるようにしました。ハル・フィニー氏の回想によると、彼はブロックの高さが70を超えたときにマイニングに参加しており、ビットコインの初期参加者の中には2010年以前にマイニングに参加した証拠を公開している人もいた。サトシ・ナカモトの正体の謎が解明されるまでは、関連するすべての憶測が確認されたり、明らかに改ざんされたりすることはありませんが、チェーン上のデータは真実に非常に近い答えを与えてくれるでしょう。

ビットコインのジェネシスブロックは2009年1月3日に誕生しました。そして1月9日、ビットコインv0.1の最初のバージョンがリリースされ、ハル・フィニーを含む最初のユーザー群が登場した。ビットコインプロトコルでは、最小難易度は 1 に設定されており、これはプロトコルの初期設定でもあります。ほぼ 1 年間最低難易度で運用されていた後、2009 年 12 月 30 日、ビットコイン ネットワークは最初の難易度の引き上げを迎えました。ブロック高さ 32256 で、ビットコインの難易度が初めて 1 から 1.18 に上昇しました。それ以降、難易度はさらに上がり、下がりました。難易度 1 は、ネットワークが 10 分のブロック間隔を維持したい場合、約 7.15MH/s の計算能力が必要であることを意味します。Chain.info のビットコイン計算能力履歴データもこれを裏付けています。 Chain.info のビットコインのリアルタイム ステータスによると、ブロック高さが 606742 の場合 (2019 年 12 月 5 日)、ネットワーク全体の計算能力は約 101EH/s で、これは 10 年間の 10 兆倍以上です。前。

データソース: Chain.info

画像の説明

前述したように、難易度 1 は、2009 年のすべてのブロックがサトシ ナカモトによるものであることを意味するわけではありません。ビットコインを取引できる取引市場は2010年7月に登場しましたが、初期のマイナーがビットコインを保管している可能性も否定できず、移転状況だけでは判断できません。 2009 年のネットワーク全体の計算能力 (7.15MH/s 未満) を考えると、これらの初期のマイナーと彼らが掘り出したブロックはそれほど多くはありませんが、どのブロックがサトシ ナカモトからのものかを推定する際に多くの干渉を引き起こすことになります。

ビットコインのコインベースにはアドレスのみがあり、名前はありません。実際、公開情報に基づいてサトシ・ナカモトに属すると判断できる唯一のアドレスは、ブロック高さ 9 のブロック発信元アドレスである可能性があります。なぜなら、このアドレスはブロック高さ 12 のハル・フィニーに 10 BTC を送信したからです (一方、ジェネシス・ブロックの 50BTC)ブロック報酬はUTXOセットに含まれていないため、実際には使用できません)。これはビットコインの歴史上初めての送金でもあります。

副題

では、サトシ・ナカモトと他の初期のマイナーをどのように区別するのでしょうか?

研究者のセルジオ・デミアン・ラーナーは、2013年から2014年にかけて、サトシ・ナカモトによってマイニングされたブロックを、ブロックに含まれるデータの特徴によって特定する一連の記事を発表した。主な基礎は、コインベース転送における ExtraNonce の定期的な変更、Nonce の法則、およびタイムスタンプです。 ExtraNonce は、マイニング ノードの Nonce が使い果たされてオーバーフローしたときに、ノードに追加のエントロピーを提供するパラメーターであり、検索を再開するのに便利です。このパラメータはコインベースにありますが、プロトコル標準の一部ではなく、各ノードによってローカルに記録されます。 ExtraNonce は、ブロック生成が成功した後もゼロには戻りませんが、使用回数に応じて蓄積されます。したがって、初期段階で参加ノードが少なく、ノードが比較的密にブロックを生成する場合、同じノードの ExtraNonce は規則的な線形増加を示します。 ExtraNonce は通常、ノードが再起動されない限りリセットされません。

ラーナー氏は、2009 年から 2010 年までのビットコイン ブロックの ExtraNonce を要約することで、いくつかのブロックがこのパラメータと多くの共通点を持っていることを発見しました。

2. P ブロックでは、ExtraNonce は他のノード ジェネレーターよりも大幅に高い独自の成長率を維持します。これは、他のノードの計算能力やマイニング ソフトウェアの独自の動作モードよりも大幅に高いことを意味します。

3. 通常の状況では、マイナーは新しいブロックを受信すると ExtraNonce を蓄積しますが、P ブロックのジェネレーターは蓄積しません。

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さらに、これらの P ブロックのタイムスタンプと Nonce も統計法則に従わない独自性を示します。

4. このモードでマイニングされたブロックにはタイムスタンプの反転がなく、他のブロックとは統計的に大きく異なります。

チャートソース: Sergio Demián Lerner

5. このモードでは、ブロックのナンスの最後のバイトは 0 ~ 255 の間に均等に分散されず、0 ~ 9 および 19 ~ 58 の間に集中します。

画像の説明

チャートソース: Sergio Demián Lerner

上記のモデルを通じて、ラーナー氏は最初の 500,000 ブロックから上記のルールに適合する約 22,000 のブロックを発見し、これらのブロックは合計約 110 万 BTC を生成しました。それらの 90% 以上は、ブロック高さ 40,000 より前、つまり 2010 年 7 月より前に作成されました。 2019年4月の時点で、110万BTCのうち99.9%は使われていませんでした(ハルに同様の方法で寄付されたのは550ビットのみ)。

しかし、その後、ラーナーは上記の 2 つのルール 4 と 5 を提案して反論したため、私たちはラーナーの結論を信じる傾向が強くなります。

チャートのソース:organofcorti.blogspot.com

結論は

副題

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