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使用C++編寫一個比特幣系統

發布時間:2021-01-20 13:40:00 來源:億速云 閱讀:195 作者:Leah 欄目:開發技術

使用C++編寫一個比特幣系統?很多新手對此不是很清楚,為了幫助大家解決這個難題,下面小編將為大家詳細講解,有這方面需求的人可以來學習下,希望你能有所收獲。

#pragma once
#include"Block.h"
#include<vector>//向量庫
class Blockchain
{
public:
	Blockchain();//默認構造函數
	void AddBlock(Block bNew);//增加區塊函數
	uint32_t _nDifficulty;//難度值
	vector<Block> _vChain;//保存區塊的變量
	Block _GetLastBlock() const;//獲取最新的區塊,由const關鍵字,表示輸出的內容不可更改
};

Blockchain.cpp修改難度值在這里修改Blockchain的構造函數中的nDifficulty就可以了。

#include"Blockchain.h"
Blockchain::Blockchain()
{
	_vChain.emplace_back(Block(0, "Genesis Block"));
	_nDifficulty = 4;//難度值設置3基本上秒出結果,4可以看出差距,5大約要等2分鐘左右。
}
void Blockchain::AddBlock(Block bNew)
{
	bNew.sPrevHash = _GetLastBlock().GetHash();
	bNew.MineBlock(_nDifficulty);
	_vChain.push_back(bNew);
	bNew.WriteBlcokToTXT();//調用區塊類中的寫文件方法
}
 
Block Blockchain::_GetLastBlock() const
{
	return _vChain.back();
}

Block.h這里是聲明區塊類

#pragma once
#include<cstdint>//包含了uint32_t等無符號整型
#include<iostream>//標準輸入輸出庫
#include <fstream>
using namespace std;
static time_t first_time = 0;//這個地方是為了記錄每個區塊產生距離第一個區塊的時間而設置的全局變量
//創建區塊類
class Block
{
public:
	string sPrevHash;//前一個區塊的哈希值
	Block(uint32_t nIndexIn, const string& sDataIn);//構造函數
	string GetHash();//返回哈希值
	void MineBlock(uint32_t nDifficulty);//挖礦,其參數nDifficulty表示指定的難度值
	void NoMineBlock();//不挖礦直接添加區塊
	uint32_t _nIndex;//區塊索引值,第幾個區塊,從0開始計算
	int64_t _nNonce;//區塊隨機數
	string _sData;//區塊描述字符
	string _sHash;//區塊Hash值
	time_t _tTime;//區塊生成時間
	string _CalculateHash() const;//計算Hash值,const保證輸出的函數值不能被改變。
	void WriteBlcokToTXT();//將區塊數據寫入到TXT文件中
};

Block.cpp

#include"Block.h"
#include"sha256.h"
#include"time.h"
#include<sstream>
Block::Block(uint32_t nIndexIn, const string& sDataIn) :_nIndex(nIndexIn), _sData(sDataIn)
//構造函數Block的兩個參數為nIndexIn和sDataIn,分別賦值到Block中的_nIndex和_sData(構造函數初始化用法)
{
	_nNonce = -1;//Nounce設置為-1
	_tTime = time(nullptr);//設置時間
	if (nIndexIn == 0)//此處整個時間記錄下來是為了記錄當前區塊生成所需要的時間,而不是當前時間
		first_time = _tTime;
}
string Block::GetHash()//返回哈希值函數的實現
{
	return _sHash;
}
void Block::MineBlock(uint32_t nDifficulty)//挖礦函數,參數為難度值。
{
	//char cstr[nDifficulty + 1];
	char cstr[10 + 1];//這個數組實際上設置多大都可以,但是要大于nDifficulty的值
	for (uint32_t i = 0; i < nDifficulty; ++i)//填充數組,使數組的前nDifficulty位都為0,作為難度。
	{
		cstr[i] = '0';
	}
	cstr[nDifficulty] = '\0';
	string str(cstr);//創建一個string類的對象,初始化為cstr(將字符串數組轉換為string類對象)
 
	do
	{
		_nNonce++;
		_sHash = _CalculateHash();
 
	} while (_sHash.substr(0, nDifficulty) != str);//substr表示從下標0開始--->nDifficulty的內容
	//要尋找一個Nounce使得總體哈希值的前n位的0(即0的個數)和難度值的個數相同,則挖礦成功。
	cout << "Block mined:" << _sHash << endl;
}
 
inline string Block::_CalculateHash() const
{
	stringstream ss;//該對象可以通過<<接收多個數據,保存到ss對象中,并通過str方法,將內容賦給一個string對象
	ss << _nIndex << _tTime << _sData << _nNonce << sPrevHash;
	//return sha256(ss.str());
	return sha256(sha256(ss.str()));
}
 
void Block::WriteBlcokToTXT()//將生成的區塊數據輸出到一個txt文檔中來保存路徑自己改
{
	ofstream outfile("out.txt", ios::app);//此處修改保存區塊數據的路徑
	outfile <<"Index:"<<_nIndex<<endl;
	outfile << "Nonce:" << _nNonce << endl;
	outfile << "_sData:" << _sData << endl;
	outfile << "_sHash:" << _sHash << endl;
	outfile << "sPrevHash:" << sPrevHash << endl;
	outfile << "_tTime:" << _tTime - first_time << endl;
	outfile << endl;
	outfile.close();
}

sha256.h 這是一個哈希算法,沒什么說的,網上抄的,這個東西我到現在也沒看懂,太深奧了。但是只要知道功能就行了。

#pragma once
 
#ifndef SHA256_H
#define SHA256_H
#include <string>
 
class SHA256
{
protected:
	typedef unsigned char uint8;
	typedef unsigned int uint32;
	typedef unsigned long long uint64;
 
	const static uint32 sha256_k[];
	static const unsigned int SHA224_256_BLOCK_SIZE = (512 / 8);
public:
	void init();
	void update(const unsigned char* message, unsigned int len);
	void final(unsigned char* digest);
	static const unsigned int DIGEST_SIZE = (256 / 8);
 
protected:
	void transform(const unsigned char* message, unsigned int block_nb);
	unsigned int m_tot_len;
	unsigned int m_len;
	unsigned char m_block[2 * SHA224_256_BLOCK_SIZE];
	uint32 m_h[8];
};
 
std::string sha256(std::string input);
 
#define SHA2_SHFR(x, n) (x >> n)
#define SHA2_ROTR(x, n) ((x >> n) | (x << ((sizeof(x) << 3) - n)))
#define SHA2_ROTL(x, n) ((x << n) | (x >> ((sizeof(x) << 3) - n)))
#define SHA2_CH(x, y, z) ((x & y) ^ (~x & z))
#define SHA2_MAJ(x, y, z) ((x & y) ^ (x & z) ^ (y & z))
#define SHA256_F1(x) (SHA2_ROTR(x, 2) ^ SHA2_ROTR(x, 13) ^ SHA2_ROTR(x, 22))
#define SHA256_F2(x) (SHA2_ROTR(x, 6) ^ SHA2_ROTR(x, 11) ^ SHA2_ROTR(x, 25))
#define SHA256_F3(x) (SHA2_ROTR(x, 7) ^ SHA2_ROTR(x, 18) ^ SHA2_SHFR(x, 3))
#define SHA256_F4(x) (SHA2_ROTR(x, 17) ^ SHA2_ROTR(x, 19) ^ SHA2_SHFR(x, 10))
#define SHA2_UNPACK32(x, str)     \
{            \
 *((str) + 3) = (uint8) ((x)  );  \
 *((str) + 2) = (uint8) ((x) >> 8);  \
 *((str) + 1) = (uint8) ((x) >> 16);  \
 *((str) + 0) = (uint8) ((x) >> 24);  \
}
#define SHA2_PACK32(str, x)     \
{            \
 *(x) = ((uint32) *((str) + 3)  ) \
   | ((uint32) *((str) + 2) << 8) \
   | ((uint32) *((str) + 1) << 16) \
   | ((uint32) *((str) + 0) << 24); \
}
#endif

sha256.cpp

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <cstring>
#include <fstream>
#include "sha256.h"
 
const unsigned int SHA256::sha256_k[64] = //UL = uint32
{ 0x428a2f98, 0x71374491, 0xb5c0fbcf, 0xe9b5dba5,
 0x3956c25b, 0x59f111f1, 0x923f82a4, 0xab1c5ed5,
 0xd807aa98, 0x12835b01, 0x243185be, 0x550c7dc3,
 0x72be5d74, 0x80deb1fe, 0x9bdc06a7, 0xc19bf174,
 0xe49b69c1, 0xefbe4786, 0x0fc19dc6, 0x240ca1cc,
 0x2de92c6f, 0x4a7484aa, 0x5cb0a9dc, 0x76f988da,
 0x983e5152, 0xa831c66d, 0xb00327c8, 0xbf597fc7,
 0xc6e00bf3, 0xd5a79147, 0x06ca6351, 0x14292967,
 0x27b70a85, 0x2e1b2138, 0x4d2c6dfc, 0x53380d13,
 0x650a7354, 0x766a0abb, 0x81c2c92e, 0x92722c85,
 0xa2bfe8a1, 0xa81a664b, 0xc24b8b70, 0xc76c51a3,
 0xd192e819, 0xd6990624, 0xf40e3585, 0x106aa070,
 0x19a4c116, 0x1e376c08, 0x2748774c, 0x34b0bcb5,
 0x391c0cb3, 0x4ed8aa4a, 0x5b9cca4f, 0x682e6ff3,
 0x748f82ee, 0x78a5636f, 0x84c87814, 0x8cc70208,
 0x90befffa, 0xa4506ceb, 0xbef9a3f7, 0xc67178f2 };
 
void SHA256::transform(const unsigned char* message, unsigned int block_nb)
{
	uint32 w[64];
	uint32 wv[8];
	uint32 t1, t2;
	const unsigned char* sub_block;
	int i;
	int j;
	for (i = 0; i < (int)block_nb; i++) {
		sub_block = message + (i << 6);
		for (j = 0; j < 16; j++) {
			SHA2_PACK32(&sub_block[j << 2], &w[j]);
		}
		for (j = 16; j < 64; j++) {
			w[j] = SHA256_F4(w[j - 2]) + w[j - 7] + SHA256_F3(w[j - 15]) + w[j - 16];
		}
		for (j = 0; j < 8; j++) {
			wv[j] = m_h[j];
		}
		for (j = 0; j < 64; j++) {
			t1 = wv[7] + SHA256_F2(wv[4]) + SHA2_CH(wv[4], wv[5], wv[6])
				+ sha256_k[j] + w[j];
			t2 = SHA256_F1(wv[0]) + SHA2_MAJ(wv[0], wv[1], wv[2]);
			wv[7] = wv[6];
			wv[6] = wv[5];
			wv[5] = wv[4];
			wv[4] = wv[3] + t1;
			wv[3] = wv[2];
			wv[2] = wv[1];
			wv[1] = wv[0];
			wv[0] = t1 + t2;
		}
		for (j = 0; j < 8; j++) {
			m_h[j] += wv[j];
		}
	}
}
 
void SHA256::init()
{
	m_h[0] = 0x6a09e667;
	m_h[1] = 0xbb67ae85;
	m_h[2] = 0x3c6ef372;
	m_h[3] = 0xa54ff53a;
	m_h[4] = 0x510e527f;
	m_h[5] = 0x9b05688c;
	m_h[6] = 0x1f83d9ab;
	m_h[7] = 0x5be0cd19;
	m_len = 0;
	m_tot_len = 0;
}
 
void SHA256::update(const unsigned char* message, unsigned int len)
{
	unsigned int block_nb;
	unsigned int new_len, rem_len, tmp_len;
	const unsigned char* shifted_message;
	tmp_len = SHA224_256_BLOCK_SIZE - m_len;
	rem_len = len < tmp_len ? len : tmp_len;
	memcpy(&m_block[m_len], message, rem_len);
	if (m_len + len < SHA224_256_BLOCK_SIZE) {
		m_len += len;
		return;
	}
	new_len = len - rem_len;
	block_nb = new_len / SHA224_256_BLOCK_SIZE;
	shifted_message = message + rem_len;
	transform(m_block, 1);
	transform(shifted_message, block_nb);
	rem_len = new_len % SHA224_256_BLOCK_SIZE;
	memcpy(m_block, &shifted_message[block_nb << 6], rem_len);
	m_len = rem_len;
	m_tot_len += (block_nb + 1) << 6;
}
 
void SHA256::final(unsigned char* digest)
{
	unsigned int block_nb;
	unsigned int pm_len;
	unsigned int len_b;
	int i;
	block_nb = (1 + ((SHA224_256_BLOCK_SIZE - 9)
		< (m_len % SHA224_256_BLOCK_SIZE)));
	len_b = (m_tot_len + m_len) << 3;
	pm_len = block_nb << 6;
	memset(m_block + m_len, 0, pm_len - m_len);
	m_block[m_len] = 0x80;
	SHA2_UNPACK32(len_b, m_block + pm_len - 4);
	transform(m_block, block_nb);
	for (i = 0; i < 8; i++) {
		SHA2_UNPACK32(m_h[i], &digest[i << 2]);
	}
}
 
std::string sha256(std::string input)
{
	unsigned char digest[SHA256::DIGEST_SIZE];
	memset(digest, 0, SHA256::DIGEST_SIZE);
 
	SHA256 ctx = SHA256();
	ctx.init();
	ctx.update((unsigned char*)input.c_str(), input.length());
	ctx.final(digest);
 
	char buf[2 * SHA256::DIGEST_SIZE + 1];
	buf[2 * SHA256::DIGEST_SIZE] = 0;
	for (int i = 0; i < SHA256::DIGEST_SIZE; i++)
		sprintf(buf + i * 2, "%02x", digest[i]);
	return std::string(buf);
}

user.h創建一個用戶類

#pragma once
#include <iostream>//標準輸入輸出庫
#include <vector> 
#include <string> 
#include <fstream>
#include<sstream>
#include "BlockChain.h"
#include "sha256.h"
using namespace std;
class User
{
public:
	Blockchain uBlockchain;//當前節點創建一個自己的區塊鏈,因為每個用戶都保存一條自己的區塊鏈
	string batchTX();//打包交易
};

user.cpp這里是實現用戶的打包交易,通過默克爾樹的方式將若干條交易打包。其中300TXdata.txt后面我會貼上,一定注意文件的路徑問題,不然可能運行不了。(大神當我沒說)。

#include"user.h"
string User::batchTX()
{
 ifstream myfile("300TXdata.txt");//讀取txt文檔中的300條交易數據
 string temp[300];
 int i = 0;
 if (!myfile.is_open())
 {
  cout << "未成功打開文件" << endl;
 }
 while (getline(myfile, temp[i++]))//將取出來的第一行放在數組中i的位置然后i++
 {
  //cout << temp[i++] << endl;
  getline(myfile, temp[i++]);//將取出來的下一行放在數組i后面的位置然后i++
  //cout << temp[i] << endl;
 }
 
 for (int i = 0; i < 300; i++)//這是一個偽默克爾樹生成過程,為了便于實現,就這樣寫了。
 //實際上真的默克爾樹生成也不難,暫時先這樣吧。
 {
  stringstream ss;//該對象可以通過<<接收多個數據,保存到ss對象中,并通過str方法,將內容賦給一個string對象
  ss << temp[0] << temp[i];
  temp[0] = sha256(ss.str());
  //cout << temp[0] << endl;
 }
 
 myfile.close();
 return temp[0];
}

TestforBitcoin.cpp這就是測試程序了,我是假設100個用戶中某個用戶挖礦成功了,然后來挖礦。實際上不是這樣的過程,而是先挖礦才知道是哪個用戶挖礦成功,不過對于一個用戶來說,都無所謂了,只是為了模擬的逼真一點,加了個隨機數。

#include<iostream>
#include<cstdint>
#include"Blockchain.h"
#include"user.h"
#include<stdio.h>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
#include"time.h"
#include"sha256.h"
using namespace std;
int main()
{
	srand((int)time(0));//隨機數種子
	Blockchain bChain = Blockchain();//首先創建一個區塊鏈
	User user[100];//創建100個用戶
	int miner_id;
	for (int i = 0; i < 100000; i++)//十萬次出塊,記錄出塊速度
	{
		miner_id = rand() % 100;
		for (int j = 0; j < 100; j++)
		{
			user[j].uBlockchain = bChain;//把100個節點的區塊鏈初始化。
		}
		user[miner_id].uBlockchain = bChain;//對挖礦區塊初始化
		printf("Mining block %d...\n", i);
		user[miner_id].uBlockchain.AddBlock(Block(i, user[miner_id].batchTX()));
		bChain = user[miner_id].uBlockchain;
		printf("Miner ID is %d...\n", miner_id);
	}
	system("pause");
	return 0;
}

300dataTX.txt這里包含了300條交易,用戶A->用戶B的轉賬,以及金額,這個東西我是用一個程序模擬生成的,如果需要這個這個程序我之后再發出來。 

01100SUSPE 10111ZKHWI 79
10010VQJGH 00100UXYMT 34
00011YMAWT 10010XTPCF 43
10101TZZMF 01110SHOLR 51
01011WVQDR 11101VDFBV 59
11001RRPTU 01011QZWRG 68
11100TFFJG 10101TMVIS 76
00010OBWAS 00001OIMYE 85
10000ROVQD 11010RWCPI 93
01111MKMHH 01100LSBFT 1
11011PGDXT 01010OOSVF 10
01001KUCNF 10011JBRMR 18
10110NQTEQ 00101MXICU 26
00000IDKUU 10011HTZSG 35
10100LZJKG 01000KHYJS 43
01110GVABS 11100FDPZE 52
11001JJQRD 00010IQGPH 60
00101EFPHH 10000DMFGT 68
10111GAGYT 00111GIVWF 77
00000BOFOE 11011BWMNR 85
11110EKWEQ 01001ESLDU 93
01110ZYNVU 11110HNCTG 2
01001CUMLG 00000BBTKS 10
10111XPDCR 10100EXSAD 19
00101ADUSD 01111ZLJQH 27
11001DZTIH 11001CHIHT 35
01110YVJZT 01111XCZXF 44
11100BJAPE 00111AQQNQ 20
00010WFZFQ 10000VMOEU 28
10111ZSQWU 00110YAFUG 37
00101UOHMF 11110TWWLS 45
11011WKGCR 01001WRVBD 54
01101RYXTD 10111RFMRH 62
10000UUWJH 00101UBDIT 70
00010PHNSS 10000OXCYE 79
10100SDEIE 01110RLTOQ 87
01011NZCYQ 11100MGKFU 95
11011QNTPU 01010PUJVG 4
11101LJKFF 10111KQALR 12
00010OEJVR 00101NMYCD 21
10000JSAMD 11011IAPSH 29
01100MORCG 01100LWGIT 37
11010HCQSS 11000GRFZE 46
01001JYHJE 10010JFWPQ 54
10111ETYZQ 00100MBNGU 62
00011HHXQT 10011HPMWF 71
10000CDNGF 01011JLDMR 79
01110FZMWR 11101EGUDD 88
11000ANDND 00010HUTTH 96
00101DIUDG 10000CQJJS 4
10111GWTTS 00100FMAAE 13
00001BSKKE 11011AAZQQ 21
11111EOBAQ 01001DVQGU 29
01110ZCAQT 11111YJPXF 38
01000CXRHF 00011BFGNR 46
10110WTIXR 10000WBXED 55
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