我們不必知道現象背后的因果,我們只想讓數據自己發聲。那么,在區塊鏈時代,如何讓端對端加密的數據發聲?
原創|阿常
在大數據時代,我們不必知道現象背后的原因,我們只要讓數據自己發聲。
維克托·邁爾-舍恩伯格《大數據時代》移動互聯網、大數據技術的發展讓我們享受著數據帶來的紅利,購物、打車、理財等等應用或者服務采集用戶的信息,提供精準化、個性化的服務,給人們的生活帶來了極大便利。
而這些便利背后,卻是數據分析方放棄追求數據“結果”,選擇追求一種“聯系”,尋找數據之間的關聯性,洞察我們的需求進而提供出更具針對性的服務。
而在區塊鏈的網絡中,數據呈現出端對端加密的特質,遠比互聯網數據更加嚴密,尋找這些數據背后的“結果”更是難上加難;但是對于從業者而言,找到這些數據之間的關聯,提供“定制化服務”并研判發展趨勢同樣重要。
ARK Invest:持續的宏觀逆風可能會推遲比特幣牛市:金色財經報道,ARK Invest最近的一份報告表示,持續的宏觀逆風可能會推遲比特幣牛市,該報告強調了2023年剩余時間可能面臨多項經濟挑戰的原因,包括利率、國內生產總值 (GDP) 估計、失業和通貨膨脹。這些指標表明,當前的宏觀經濟不確定性可能在未來幾個月繼續存在,并可能對加密貨幣市場產生負面影響。[2023/9/8 13:25:54]
市場剛需,加密數據如何利用
大數據分析精髓在于挖掘數據與真實信息的關系。通過海量數據分析甚至某一特殊事件的數據解讀,不再熱衷于追求數據分析的精確度。單純令數據發聲,提供行動指南。
而區塊鏈數據由于其本身的匿名性特征,很多時候并不能輕易找到關聯關系,但是通過過去某種現象背后數據的全面分析,就能為之后類似事件提供前瞻性建議或者預警。
比特幣哈希率飆升 32%,達到歷史新高:金色財經報道,根據Blockchain.com的數據,周六比特幣總哈希率飆升 31.7%,達到每秒 248.11 exahashes 的歷史新高。哈希率是指用于驗證比特幣等工作量證明區塊鏈中的交易的計算能力,但經常因其密集的能源消耗而受到批評。(forkast)[2022/2/14 9:50:01]
區塊鏈大數據技術已經廣泛應用在交易所、錢包、安全機構的業務場景中,通過對交易信息特征的分析,可以得到交易與潛在風險的關聯關系,規避掉黑客盜幣、洗錢等等違法犯罪行為,并能夠幫助用戶挽回受損資產。
Chaindigg創始人葉茂舉例稱,一些黑客在盜取數字貨幣后,有時會設定遠高于市價標準的手續費,令礦工率先確認其交易,以便快速實現資金轉移的目的。那么在面對一些不合常理的手續費時,交易所可以對這類地址進行區分處理,降低風險。
Square Crypto和Gemini向比特幣區塊瀏覽器維護人員發放贈款:金色財經報道,Square Crypto和Gemini已發放了另一筆贈款,這次是向兩名開發者提供,他們維持了最受歡迎的比特幣區塊瀏覽器之一。比特幣開發者Wiz和softsimon將從Square Crypto獲得10萬美元,從Gemini獲得25,000美元,以繼續在網站上開展工作。這個兩人組成的團隊將獲得為期一年的比特幣資助。[2021/4/8 19:56:30]
區塊鏈大數據,可以說是目前市場的剛需,可誕生于互聯網的大數據技術仍需要做出一些改變,適應區塊鏈數據的特征。
相比較互聯網中的數據構成,區塊鏈數據更具備規律性。所有信息都是按照區塊組織排列,每個區塊中包含著的交易數據都按照該公鏈所設定的邏輯排列,且大部分區塊在時間中存在先后次序,那么在挖掘數據、查找數據的過程中能夠精確規定到某一個時間節點;而互聯網大數據則往往由于沒有一致的標準和時序,產生諸多異構性數據,通過統一加工后方才能夠分析。
Micro Strategy CEO:比特幣設計優于黃金:11月26日消息,Micro Strategy首席執行官Micheal Saylor 發推稱,由于美聯儲的瘋狂印刷,成本資本在過去一年中從5%增加到15%,多了三倍。MicroStrategy的庫存中有5億美元現金,而隨著美元的貶值,只會損失更多所存儲的價值。我們遇到了比特幣,這種比特幣旨在存儲價值,其設計要優于黃金,這迫使MicroStrategy投資比特幣。(Coingape)[2020/11/26 22:14:54]
區塊鏈數據維度比互聯網數據相對簡單。區塊鏈大數據能夠劃分的維度相對較少,一般分為交易發起方、交易接收方、交易時間、交易金額、交易頻次等維度,簡單的特征將有助于更好地對數據進行歸類分析。
處理區塊鏈大數據,了解數據特征只是基礎,更重要的是需要保證兩個關鍵因素:準確率、召回率。
如何保證數據分析精度?
區塊鏈大數據不光要考慮數據的特征,同時也要考慮數據的準確性,以及在相關維度中信息的關聯——其核心難度在于準確性、召回率的提升。
準確性又可以理解為真實性,即數據真偽。以比特幣網絡為例,在可抓取到的幾億條地址當中,存在一些洗錢地址、詐騙地址等,那么如果能夠在分析數據時發現這些數據,無疑能夠提高安全性,降低風險,只有準確率足夠高時才能夠發揮數據的真正作用。
但僅僅保證高準確性并不足夠,召回率同樣重要。在巨量的準確數據中仍只有一部分數據能夠被分析出來,而某些特征不清晰的數據則無法被解讀。以比特幣網絡為例,某些地址交易記錄頻繁,有時間、數量、交易費等特征可以分析,這部分數據無疑更方便解讀;但同時也有一些地址,可以分析的特征維度較少,甚至只有一筆或者沒有交易記錄,這部分“難啃的骨頭”啃不掉,數據召回率同樣無法提高,也就難以利用區塊鏈大數據。
Chaindigg創始人葉茂在接受鏈得得采訪時就指出,準確性、召回率雖然劃分維度不同,但是同樣重要,只有兩者齊備才能夠真正進行區塊鏈大數據分析,單一一項很難起到決定作用。
理論上而言,提高了準確性、召回率,就能夠提高區塊鏈大數據的使用能力,但是區塊鏈大數據仍面臨諸多困難。
相比較互聯網數據,同一公鏈中內容更加規范,但是目前主流數字貨幣基數較多,存在一些公鏈產生的數字貨幣具有較強的特殊性;此外,聯盟鏈中數據則具備更強的商業價值,甚至涉及商業機密,起著指導企業后續規劃等作用,這也給數據分析的普適性提出更高要求。
換而言之,想要進行區塊鏈數據分析,就必須研制出能處理這些差異的普適性技術。以比特幣與以太坊網絡為例,后者較前者增加了智能合約的功能,那么在進行數據采集分析過程中就要考慮到智能合約地址的特征,提高數據分析的準確率和召回率。
互聯網語境中大數據分析常用的多項技術和策略,例如機器學習、數據標注、模型分析、交叉驗證等等,將其嫁接到區塊鏈語境中同樣事半功倍。
區塊鏈大數據,或許可以理解為大數據技術在區塊鏈領域的延伸,盡管區塊鏈數據經過了層層加密,但是仍需要從中尋找到向前發展的指引。
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