虚拟币历史&Web3.0Ð
从 Bitcoin 的稀缺与安全,到以太坊、ERC-20 与账户模型的虚拟币发展脉络。
Bitcion
Bitcoin 是一个目标极其单一、设计极其克制的系统:只做一件事——在不依赖任何中心机构的前提下,长期、安全、可预期地保存和转移价值。它不是为了高性能、不是为了复杂功能,而是为了“不要出错、不要被篡改、不要随意改变规则”。
Bitcoin 的稀有性来自于三层同时生效的约束。第一是数学层面的总量上限,21,000,000 枚写死在协议中,不随使用情况、不随治理投票变化。第二是时间层面的释放节奏,通过减半机制把新增供应锁死在一个极慢、可预测、不断下降的路径里,新币不是“想发就发”,而是需要时间和真实成本换取。第三是社会层面的共识约束,即使代码理论上可以改,但一旦破坏稀有性,几乎等同于摧毁整个系统的信任基础,因此在现实中极难发生。这三层叠加,使得 Bitcoin 的稀有性不是一句口号,而是一种“很难被破坏的结果”。
Bitcoin 的安全性并不来自复杂,而来自“昂贵”。工作量证明要求矿工持续消耗真实世界的资源(电力、设备、运维)来换取出块权,这意味着攻击网络需要付出极高、持续且可被市场立即感知的成本。更重要的是,这种安全不是一次性的,而是每天、每个区块都在被重新支付。只要有人愿意用真金白银维护网络,历史账本就持续不可篡改。随着时间推移,累计的算力和历史沉淀,使得回滚或重写历史在现实中几乎不可行。
在系统稳定性上,Bitcoin 选择了“少做事”来降低风险。它的脚本系统极其有限,避免复杂逻辑;协议升级极慢,且高度保守;节点运行成本相对可控,鼓励更多独立节点存在。这种设计牺牲了灵活性和创新速度,但换来的是可预测性和长期稳定。Bitcoin 更像一个数字世界里的“基础设施级资产”,而不是一个应用平台。
需要特别强调的是,Bitcoin 的安全和稀有性并不是靠某个团队、公司或基金会维持的,而是靠一整套经济激励 + 技术约束 + 社会共识的闭环。矿工为了收益维护网络,用户为了资产安全运行节点,长期持有者为了稀有性抵制规则变更,这些角色之间不存在单点信任,但彼此制衡。
总结一句话: Bitcoin 不是靠“有用”来证明自己,而是靠“不能被轻易破坏”来证明自己。它的价值不来自功能叠加,而来自时间、成本和信任的持续累积。这也是为什么在整个虚拟币体系中,它往往被视为最底层的价值锚和安全参考系。
生命周期
下面把 Bitcoin 的产生—损耗—消失完整补充成一个连续生命周期说明,把你指出的交易损耗明确放进体系里。
Bitcoin 的产生只有一种来源:挖矿出块奖励。协议按时间给矿工发新币,最初每块 50 BTC,约每四年减半一次,新增供应与市场无关、与需求无关,只与时间有关,最终数学上封顶在 2100 万枚左右。这一阶段定义的是“新币如何进入世界”。
进入流通后,Bitcoin 不会自然折旧,但会在使用中持续损耗。这种损耗的核心就是交易过程本身。每一笔交易都必须支付手续费,手续费并不是额外发行的币,而是直接从既有 BTC 中扣除,转移给矿工,作为网络安全的长期成本。换句话说:使用 Bitcoin 就是在为它的安全付费。随着区块补贴不断减半,交易费会从“补充收入”逐步变成“唯一安全收入”,交易损耗将成为系统的长期常态,而不是例外。
交易损耗还有两个隐性形态。其一是 UTXO 经济性损耗:频繁、小额交易会制造碎片化 UTXO,未来合并这些 UTXO 需要更高手续费,很多最终在经济上不可再花费,等同于退出流通。其二是拥堵期的费用竞争:为了更快确认,用户支付更高费率,使用频率越高、时间越久,累计损耗越大。这也是 Bitcoin 天然不适合高频支付、更适合作为低频高价值结算资产的原因。
在使用之外,Bitcoin 还存在不可逆消失。私钥遗失、助记词损坏、硬盘损毁、误发到不可花费地址、持有人去世未交接密钥,都会导致 BTC 永久无法再被使用。它们仍记录在链上,但在经济意义上已经“死亡”。此外,用户也可以主动把 BTC 发送到不可花费地址,实现事实上的销毁,这同样不可撤销。
把三者连起来,Bitcoin 的完整生命周期是: 新币按固定节奏产生 → 在每一次交易中以手续费形式持续损耗(并承担安全成本)→ 一部分因使用方式与时间原因逐步退出流通 → 另一部分因私钥或操作原因永久消失。结果是:名义总量恒定,但可用流通量在长期里缓慢收缩。
一句话压缩版,便于记笔记: Bitcoin 的稀缺不是只靠“21M 上限”,而是靠“受限产生 + 交易必然损耗 + 不可逆丢失”三者叠加;它不是被通胀稀释,而是被时间和使用一点点“磨掉”。
价值来源
Bitcoin 的价值,不是来自“能做很多事”,而是来自它在极端条件下仍然成立的几条底层属性。如果把功能、叙事、价格都剥离掉,Bitcoin 剩下的价值核心主要集中在五个方面。
第一,时间稀缺性。 Bitcoin 的稀缺不是静态口号,而是被时间强制执行的过程。新增供应被写死在时间轴上,且不可加速;与此同时,交易损耗与永久丢失持续发生,导致可用流通量长期缓慢下降。这使得 Bitcoin 成为一种“越被使用、越被持有,越稀有”的资产。时间不是它的敌人,而是它的价值放大器。
第二,不可篡改的所有权确定性。 只要你掌握私钥,资产归属就不依赖银行、政府、公司或任何第三方。这种确定性在和平时期显得“没那么重要”,但在资本管制、金融冻结、政治风险出现时,价值会被瞬间放大。Bitcoin 的价值不是提升效率,而是在最坏情况下仍然可用。
第三,用真实成本换来的安全性。 Bitcoin 的安全不是设计出来的,而是每天用电力、设备和运维成本支付出来的。每一笔交易费、每一次挖矿竞争,都是在为历史账本继续不可篡改买单。这种安全机制很“原始”,但也因此很难被绕过。攻击它,需要长期、可见、极其昂贵的代价。
第四,规则可信度。 Bitcoin 的协议几乎不变、升级极慢、治理极其保守。这在功能上是缺点,但在价值上是优点。规则不易改变,意味着持有者面对的不是“未来某天被重新定义的资产”。在所有虚拟资产中,这种规则可信度极其稀缺。
第五,全球中立性与无许可属性。 Bitcoin 不区分国籍、身份、信用等级,也不需要审批。它不是某个国家的货币,也不是某个公司的产品。这使它天然适合作为跨体系、跨主权的价值载体。越是世界割裂、金融体系碎片化,它的中立价值越明显。
需要注意的是,Bitcoin 的价值并不来自现金流,也不来自生产收益。它更接近一种数字时代的基础储备资产:不产生收益,但提供确定性、安全性和退出选项。它的价格会剧烈波动,但它的“存在价值”并不依赖短期价格稳定。
ETH
Ethereum 的历史,本质上是一段不断扩大能力、同时不断提高系统复杂度的演化史,和 Bitcoin 的“极度克制”正好形成对照。
Ethereum 的起点可以追溯到 2013–2014 年。它的核心动机并不是“做更好的钱”,而是一个更激进的想法:把区块链从“记账系统”变成“全球可运行的程序平台”。Bitcoin 的脚本太受限,而 Ethereum 希望任何人都能在链上写逻辑、部署合约、构建应用。2015 年,Ethereum 主网正式上线,伴随而来的是“智能合约”这一概念真正落地。
早期的 Ethereum 非常理想主义,但也非常脆弱。2016 年的 DAO 事件是整个历史中的第一次重大断裂。由于智能合约漏洞,大量 ETH 被转移,社区最终选择通过硬分叉回滚历史。这次事件直接导致 Ethereum 与 Ethereum Classic 分裂,也让整个生态第一次意识到一个残酷事实:可编程带来的不是只有自由,还有治理、道德与规则选择的代价。从这时起,Ethereum 不再只是技术实验,而开始变成一个“需要社会共识来维持的系统”。
2017–2018 年是 Ethereum 的第一次大规模扩张期。ICO 热潮让 ETH 成为融资基础资产,成千上万的代币和项目诞生在其之上。这一阶段极大验证了“可编程金融”的可能性,但也暴露了性能不足、Gas 飙升、用户体验极差的问题。Ethereum 开始明确一个方向:它必须进化,否则会被自己创造的需求压垮。
2020 年以后,Ethereum 进入真正意义上的“金融化阶段”。DeFi 的爆发让借贷、交易、衍生品、稳定币都在链上原生运行,ETH 不再只是“燃料”,而逐渐成为整个系统的核心抵押资产。同一时期,NFT 进一步扩大了 Ethereum 的应用边界,也把它推向了更广泛的公众视野。
在安全和能源争议的双重压力下,Ethereum 做出了历史上最重要的一次结构性转变:从 PoW 转向 PoS。2022 年完成的 Merge,不是一次功能升级,而是一次“换发动机”。从此之后,Ethereum 的安全不再依赖电力竞争,而依赖质押与惩罚机制。ETH 也由此同时具备了“使用资产 + 质押资产”的双重属性。
此后,Ethereum 的路线逐渐清晰:主链追求安全与稳定,扩展能力交给 Layer2。Rollup 成为扩容核心方向,主网从“高频执行层”转向“最终结算与安全层”。这标志着 Ethereum 从一个“什么都自己做的链”,转变为一个“多层协作的系统”。
如果用一句话概括 Ethereum 的历史: 它不是一条一次设计完成的链,而是一条在真实使用、失败、修复和妥协中不断重构自己的链。 它牺牲了 Bitcoin 那种极致的确定性,换取了一个几乎所有加密金融实验都必须经过的舞台。
ERC-20
ERC-20 是在 Ethereum 上最早被广泛采用、也是影响最大的代币接口标准之一。它解决的不是“代币怎么值钱”,而是一个更基础的问题:所有代币,如何用同一种方式被钱包、交易所和合约识别和使用。
在 ERC-20 出现之前,每个项目都可以随意写自己的代币逻辑,结果是钱包不兼容、交易所难以接入、合约之间无法通用。ERC-20 的意义就在于:它把“代币”这件事标准化了,就像 USB 接口之于硬件。
ERC-20 并不规定代币的价格、用途或经济模型,它只规定了一组最小但必须遵守的行为规则。核心思想可以一句话概括: 代币是一个合约维护的账本,所有人都按同样的方式查余额、转账、授权。
ERC-20 的几个关键接口,理解它们就等于理解了整个标准:
第一,余额查询(balanceOf)。 任何地址的代币数量,都必须可以被统一方式查询。这让钱包和区块浏览器可以直接显示余额。
第二,直接转账(transfer)。 持币者可以把代币直接转给另一个地址,这是最基础的“支付”行为。
第三,授权与代扣(approve / transferFrom)。 这是 ERC-20 最重要、也最容易被误解的一点。 持币者可以先“授权”某个合约或地址,允许它在额度范围内使用自己的代币;之后,被授权方可以通过 transferFrom 把代币转走。这套机制使得去中心化交易所、借贷协议、质押合约成为可能,但同时也引入了授权滥用和钓鱼风险。
第四,总量与事件(totalSupply / Transfer 事件)。 总量是否固定、是否可增发不是 ERC-20 关心的事,但它要求这些信息必须能被统一读取,并且转账行为必须发出事件,方便系统监听和记录。
从系统角度看,ERC-20 带来的最大变化有三点。 第一,它让发币门槛极低,任何人只要会写合约,就能创建代币。 第二,它让金融组合成为可能,一个 ERC-20 代币可以被无缝接入交易、借贷、质押、衍生品。 第三,它也导致了代币泛滥,因为标准解决的是“怎么用”,而不是“值不值得存在”。
需要特别注意的是,ERC-20 本身是中性的工具。 它不保证安全、不保证公平、不保证价值。很多风险并不是 ERC-20 的问题,而是使用 ERC-20 构建的合约逻辑问题,比如无限授权、后门增发、黑名单控制等。
一句话笔记版总结: ERC-20 不是“某种代币”,而是“代币的通用语言”;它让 Ethereum 成为代币工厂,也让一切好与坏都能被快速复制和放大。
账户
账户组成:

转账:

账户公钥可以验证签名后的交易信息
零散信息
以太坊简介
我们常说的有两种,
以太坊平台:Ethereum 以太币:ETH 一种是以区块链为基础的以太坊网络,或者说是以太坊平台(Ethereum)
另一种指的是以太坊网络的原生加密货币,也被称为以太币,代号ETH
比特币是一个使用了区块链的去中心化的交易系统。但除了记录交易之外,他不能做其他的事。
而以太坊不同,除了记录交易,以太坊还是一个去中心化应用平台,以太坊类似于计算机或手机系统,在他上面可以运行各种各样的应用
Dapp(去中心化应用)
由于以太坊底层同样是区块链,所以运行在以太坊上的应用,也是去中心化的,我们通常称这些应用为DAPP(Decentralized application)
智能合约
智能合约:组成Dapp的代码,这些代码在以太坊上被称为智能合约
首先所有的智能合约,都是运行在矿工的计算机上的。但为了智能合约之间不互相影响,以太坊设计了以太坊虚拟机 evm

也就是一个智能合约不管怎么运行,都影响不了其他的智能合约
常用编写智能合约的语言:Solidity
Defi(去中心化金融)
以太市本身就是加密货币,金融类应用是不是很适合以太坊
事实如此,以太坊上的金融类应用发展的很好,他们有一个名称叫做,decentralized finance(去中心化金融)
Defi不依赖于券商、交易所、或银行等金融机构,而是利用智能合约进行金融活动
现在有各种各样的Defi应用,他们允许人们进行交易、借贷、储蓄等活动。不同于银行,defi上交易的都是各种各样的加密货币
Gas费(燃料费)
下面我们来聊一聊以太坊上的手续费
以太坊平台上的手续费和比特币有所不同 它被称为燃料费 也就是 gss 费 在以太坊平台上运行 dapp 时,需要消耗大量的计算机资源 为了让矿工愿意执行这些 dapp,这时就必须支付燃料费 也就是支付以太币 根据DAPP的复杂程度不同消耗的 gas 费也就不同 和比特币挖矿类似,gss 费最后会作为手续费支付给矿工 既然 dapp 也是应用,那么就很有可能出现 bug 或者错误 这时消耗的盖茨费就不可控了,可能会消耗巨量的gas费 为了避免这种情况,我们在运行 dep 时需要设置gas limit,也就是燃料上限 这样我们最多只会消耗gas limit 这么多的手续费 对于使用 dapp 的我们最关心的就是需要支付多少gas费
矿工会执行智能合约,智能合约中的每一步都已经明确规定好了 需要消耗的gas。执行完智能合约后,把所有消耗的 gas 加在一起得出 gas used,也就是用了多少gas 而 gas 又有对应的价格,也就是 gas price 将 gas used 和gas price 相乘即可得出 gas 费

gas used 是执行智能合约计算出来的,我们无法控制 我们能控制的就是 gas price 矿工肯定是希望得到更多的手续费 所以他们会优先执行 gas price 高的交易 如果你设置的 gas price 太低了 那么可能需要很久才能被矿工执行 已经在以太坊上交易过的小伙伴可能会发现 为什么我在支付手续费时没有设置该 press 而是有几个奇怪的参数像图片这样
这是由于在去年的时候 以太坊进行了升级 对GAS的计算有些修改 但其实还是类似的
token
加密货币增加的原因
1.原因1:区块链越来越多
随着区块链的发展,不同种类的区块链越来越多。每一个区块链都有一个原生的加密货币,用来作为交易的货币,或者用来支付手续费。所以区块链越多,用来交易的加密货币种类就越多。像狗狗币都是新的区块链上的加密货币
2.原因2:区块链上的加密货币越来越多
如果想要在以太坊上创建一的DAPP游戏,在游戏中需要有游戏币,但是不能直接使用以太币。因为游戏币是在游戏中生成的,但是我没法控制以太币的生成。而且也不希望游戏币的价值收到以太币的影响。所以我们需要创建新的虚拟货币用来满足各种游戏需求。
我们把这种通过智能合约产生的加密货币称为token,代币、通证
而一条链上的原生加密货币我们通常称为coin。
token的作用是他所对应的智能合约所决定的
我们可以将很多东西资产化( token 化),放到区块链上
token 更多的时候是作为一种凭证,因为他也可以在用户间流通,拥有价值,所以他们也被称为加密货币
并且不只有以太坊可以运行智能合约,很多区块链上都可以运行智能合约,创建token
Token和Coin的区别
我们来总结一下
现在创建一个新的 token 的成本是非常低的,几分钟就可以创建
并且 token 是可以重名的,在区块链中,是用一个地址来唯一标识一个 token
Token是怎么创建:
ERC-2O标准
在以太坊刚上线的时候,是没有 token 标准的
但随着dapp越来越多,人们对 token 的需求越来越多
2015年的时候,开发者在以太坊接口上提出标准ERC-2O标准
我们在开发智能合约的时候,会用到这些标准
简单来说就是定义了几个方法,只要你在这能合约中实现了这几个方法,你就相当于创建了 token

前4个是一个 token 的基本信息
第9个方法是查询第8个方法授权的额度
具体的标准:

这个标准只规定了token 必须要包含了几个方法,具体如何实现是没有规定的现在有很多组织帮我们实现了 ERC-20的方法。相比较我们自己编写,这些组织提供的代码安全性和可靠性更高。使用这些组织的代码,我们只需要修改 token 的基本信息就可以创造出属于我们自己的token。以太坊的官方说明中给出了这两个组织的实现

ERC-20 OpenZeppelin 实现: https://github.com/OpenZeppelin/openzeppelin-contracts/blob/9b3710465583284b8c4c5d2245749246bb2e0094/contracts/token/ERC20/ERC20.sol
ERC-2- ConsenSys 实现: https://github.com/ConsenSys/Tokens/blob/fdf687c69d998266a95f15216b1955a4965a0a6d/contracts/eip20/EIP20.sol
钱包知识
账户相关知识
基本所有的区块链账户都由这三部分组成
其中,私要最重要,不能泄露
区块链上的账户是通过加密算法生成的,加密算法保证了不同的私钥,会生成不同的地址,我们通常使用地址来唯一标识一个账户,智能合约也是一样的,每一个智能合约都有一个唯一的地址来标识智能合约
区块链钱包:
有的钱包只能连着一个区块链,也有多链钱包可以连接多个区块链
EVM兼容的区块链
由于不同区块链生成账户的加密算法是不同,很多区块链的账户是不能通用的
但是有一类区块链的账户是可以通用的,这一类就是 evm 兼容的区块链。
我们之前讲过 evm 是以太坊虚拟机,运行以太坊智能合约的地方
evm 区块链中是指这些区块链中沿有一个类似于运行 evm 的虚拟机也就是可以直接运行以太坊的智能合约

由于这一类的账户地址是相同的,所以在转账的时候就不能只设置账户的收款地址,还需要确定收款账户所在的区块链,也就是转账网络
助记词
私要本来是一个很长的二进制编码,在抄写或记忆时很容易出错,所以就出现了助记词。
助记词是12或24个单词组成,把这些单词按照固定的顺序排列钱包、软件,就可以把它们转化为私钥
实操
1.创建以太坊账户
今天演示的是MetaMask钱包,是使用最多的以太坊浏览器钱包,因为界面是狐狸,所以也被称为小狐狸钱包
首先,我们打开他的官方网站地址
2.小狐狸钱包界面介绍 3.区块链上的转账操作 4.以太坊浏览器简介 5.切换钱包网络 6.使用代币交换Dapp
他是一个DApp,可以用来进行代币的兑换。
安全保存助记词的方法
卡片写在纸上,顺序可以存储网络上,分开放置
以太坊五层
1、全球节点网络 - 分布式”硬件”
以太坊并不是运行在某一家公司、某一个机房里,而是分布在全球各地,数万台节点共同组成。当你发起一笔转账时,这个请求会在极短时间内被广播到全球节点,大家一起确认这件事是否成立。 这一层解决的核心问题只有一个:不依赖任何中心服务器,也不会因为某个国家、公司、机房宕机而停止运行。
2、共识协议 - 区块链”操作系统”
光有硬件不够,还得有人决定“谁能记账、怎么算对、谁违规”。 在传统世界,这个角色是银行服务器或公司后台;在以太坊里,这个角色由共识机制承担,也就是 PoS(权益证明)。
规则很简单: 想参与记账,先质押 32 个 ETH;系统随机挑选记账者;老老实实记账就拿奖励,试图作弊就直接扣你押金,严重的还会被踢出网络。 因为作弊的成本远高于收益,理性的人自然不会乱来,这样整个系统就能在“没人完全可信”的前提下稳定运作。
但还有一个问题: 如果有人疯狂刷交易、写死循环程序,占满计算资源怎么办?
这时候 Gas 机制就出现了。 在以太坊里,任何操作都要付费,计算越复杂,付得越多。 简单转账很便宜,复杂合约更贵,试图无限运行的程序会迅速烧光自己的 ETH。 结果就是: 没人能白嫖系统资源,也没人能靠“胡乱消耗算力”拖垮整个网络。
共识 + Gas,本质上就像一个带计费系统的操作系统调度器: 既分配资源,又防止滥用。
3、以太坊虚拟机(EVM) - 全球共享”CPU”
前面两层保证了网络存在且安全,但真正让以太坊“能跑程序”的,是 EVM。
EVM 不是一块真实芯片,而是一套在所有节点上同时运行的软件处理器。 开发者用 Solidity 写好智能合约,部署到以太坊后,代码会被编译成 EVM 能理解的字节码。 接下来发生的事非常关键: 这段程序会在全球所有节点上,用同样的规则、同样的步骤、算出同样的结果。
也就是说,你的程序不是跑在某一台服务器上,而是同时跑在成千上万台机器上。 哪怕一部分节点宕机,只要还有节点在线,程序就仍然存在、仍然可执行。
这带来一个极其重要的结果: 程序一旦部署,除非你提前写好“管理或升级入口”,否则任何人都无法修改它——包括你自己。 规则写成什么样,它就永远按那个样子执行。
这就是那句经常被提到的话:在以太坊里,代码就是法律。
也正因为如此,大量新公链、侧链、Layer2 都选择兼容 EVM。 不是因为 EVM 多么优雅,而是因为它已经承载了成千上万的合约和应用。 兼容 EVM,就等于直接继承整个以太坊生态。
4、Layer 2扩展 - 高速公路系统
先出现的矛盾:世界计算机也会被挤爆 你可以把以太坊主网想成一条很窄的高速路(单/双车道),但全世界的人都想把“转账、交易、跑合约”塞进去。结果就是吞吐量上限很低(常被口播成每秒十几笔级别),需求一高就会出现严重拥堵:确认时间变长、Gas 飙升,甚至出现“买几十美元的 NFT,手续费比东西还贵”的离谱体验。 这不是以太坊不行,而是“所有事情都让主网亲自做”这条路走不通。
第四层:Layer2 扩展层 = 给主网配“协处理器/高速路系统” 以太坊的思路是:主网别再当“事事都要亲自批”的 CEO,而是把大量日常交易交给协处理器处理。 Layer2 做的事可以一句话理解: 在链下/链外先把一大堆交易处理好、压缩好,只把“关键结果/证明”定期提交回以太坊主网,让主网负责最终安全与结算。
它的直觉类比: 电脑不会让 CPU 负责所有事情,会用显卡处理图形、用各种专用模块分担工作。Layer2 就是以太坊的这种“分工系统”。
Layer2 两条主流路线(你这段讲得很清楚) 1)Optimistic Rollup(乐观汇总) 思路是“先执行,后验证”。默认大家都诚实:交易先在 L2 上执行并打包,然后再把批量结果提交到主网。 如果有人怀疑某笔有问题,就进入挑战期:主链重新验证;真有错就回滚并惩罚作恶方;没错则质疑者要付代价。 代表项目:Optimism、Arbitrum。
2)ZK Rollup(零知识汇总) 思路更像“数学证明”。L2 执行完一批交易后,不把每一笔细节都搬回主网,而是生成一个加密证明:证明“这 1000 笔交易都算对了”。 主网只要验证这个证明有效,就认可这一批结果,不需要逐笔复算。 代表项目:zkSync、Polygon zkEVM 等。
Layer2 的直观效果:更便宜、更快、吞吐更高 主网转账可能几十刀到上百刀,L2 可能变成几毛到几刀;主网确认分钟级,L2 常见是秒级;TPS 也从十几提升到更高数量级。 然后又提到 2024 的一次关键升级:让 L2 的成本进一步大幅下降,相当于高速路两侧又拓宽了更多快车道,通行能力继续翻倍。
5、智能合约生态 - 应用程序层
当以太坊“能跑程序”并且“能扩容”之后,就进入真正的应用世界: 你在 Uniswap 换币、买 NFT、做 DeFi 的质押/借贷/收益结算,本质上都是智能合约在执行规则。
这里和传统互联网的本质区别(你这段的核心观点) 传统应用:数据和规则在公司服务器上
- 你的转账记录、购买记录存在平台数据库里
- 平台能冻结你、改规则、甚至数据出问题你也没办法
以太坊应用:数据和状态写在公共账本上
- 你在链上转账/交易,会被永久记录在全网节点里
- 不是“你钱包里多了一张图”那么简单,而是“全网共同确认某个资产从 A 地址转到 B 地址”
- 数据可验证、难篡改、难撤销(除非协议层发生极端情况)
所以你最后这段的落点其实是: 以太坊之所以被叫“世界计算机”,不是因为它能跑代码,而是因为它把“运行程序 + 记账状态 + 数据归属”从公司平台手里,转到了公共基础设施上。 从“用别人的服务”变成“在公共系统上运行自己的程序”;从“平台拥有你的数据”变成“你拥有自己的数据与资产”。
视频资料
加密货币与 Web3 入门全景
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- 0:00:00 开头
- 0:02:48 什么是加密货币和 Web3
- 0:04:57 为什么要投资加密货币和 Web3?
- 0:07:05 比特币是什么?
- 0:11:29 以太坊是什么?
- 0:16:20 稳定币是什么?
- 0:17:47 主流 Web3 赛道有哪些?
- 0:22:50 稳定币赛道
- 0:25:36 RWA 赛道
- 0:27:36 交易所注册、认证、入金、购买比特币
- 0:35:05 交易所常见功能科普
- 0:38:18 币圈赚钱门道
- 0:45:45 山寨项目投研
- 0:53:55 投资、仓位控制、止盈策略
- 0:57:01 大陆用户安全出金
- 0:59:00 币圈实用工具分享
- 1:00:30 币圈反诈攻略
- 1:04:13 结尾
以太坊:金融历史的转折
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