محفظة العملات المشفرة

مثال على محفظة بيتكوين ورقية قابلة للطباعة تتكون من عنوان بيتكوين واحد للاستلام والمفتاح الخاص المقابل للإنفاق

محفظة العملات الرقمية هي جهاز [ 1 ] أو وسيط مادي [ 2 ] أو برنامج أو خدمة عبر الإنترنت، تُخزّن المفاتيح العامة و/أو الخاصة [ 3 ] لمعاملات العملات الرقمية . بالإضافة إلى وظيفتها الأساسية في تخزين المفاتيح، توفر محفظة العملات الرقمية في أغلب الأحيان وظائف تشفير و/أو توقيع المعلومات. [ 4 ] يمكن أن يؤدي التوقيع، على سبيل المثال، إلى تنفيذ عقد ذكي ، أو معاملة عملة رقمية (انظر صورة "معاملة بيتكوين")، أو إثبات هوية ، أو التوقيع القانوني على "مستند" (انظر صورة "نموذج طلب"). [ 5 ]

تاريخ

في عام ٢٠٠٨، طُرحت عملة البيتكوين كأول عملة مشفرة، وفقًا للمبدأ الذي وضعه ساتوشي ناكاموتو في بحثه "بيتكوين: نظام نقدي إلكتروني من نظير إلى نظير". [ ٦ ] وُصف المشروع بأنه نظام دفع إلكتروني يستخدم الإثبات المشفر بدلًا من الثقة. كما أشار إلى استخدام الإثبات المشفر للتحقق من المعاملات وتسجيلها على سلسلة الكتل (البلوكشين) . [ ٧ ] [ ٨ ]

أُصدر أول برنامج محفظة، والذي سُمّي ببساطة Bitcoin ، ويُشار إليه أحيانًا باسم عميل ساتوشي ، في يناير 2009 من قِبل ساتوشي ناكاموتو كبرنامج مفتوح المصدر . [ 9 ] في الإصدار 0.5، انتقل العميل من مجموعة أدوات واجهة المستخدم wxWidgets إلى Qt ، وأُطلق على الحزمة الكاملة اسم Bitcoin-Qt . [ 10 ] بعد إصدار النسخة 0.9، أُعيد تسمية حزمة البرامج إلى Bitcoin Core لتمييزها عن الشبكة الأساسية. [ 11 ] [ 12 ] يُعد Bitcoin Core ، ربما، أشهر تطبيق أو عميل. توجد نسخ مُعدّلة من Bitcoin Core، مثل Bitcoin XT و Bitcoin Unlimited ، [ 13 ] وParity Bitcoin. [ 14 ]

أنواع المحافظ

محافظ البرامج

محافظ البرامج هي فئة واسعة من تطبيقات البرامج التي تتيح للمستخدمين إدارة ونقل الأصول الرقمية، وتوقيع الرسائل. يمكن أن تكون هذه المحافظ ساخنة أو باردة. ويمكن تشغيلها كتطبيقات سطح مكتب، أو تطبيقات جوال، أو إضافات ويب، أو محافظ ويب. [ 15 ]

توجد عدة طرق يمكن أن تعمل بها محافظ البرامج. وترتبط هذه الطرق بعلاقة عكسية فيما يتعلق بانعدام الثقة والمتطلبات الحسابية. [ 16 ]

  • يقوم العملاء الكاملون بالتحقق من المعاملات مباشرةً عن طريق تنزيل نسخة كاملة من سلسلة الكتل (أكثر من 670  جيجابايت اعتبارًا من سبتمبر 2025). [ 17 ] لا تتطلب هذه التقنية الثقة بأي جهات خارجية. تتحقق البرامج الكاملة من صحة الكتل المُعدّنة، مانعةً إياها من إجراء أي معاملات على سلسلة الكتل التي تُخالف قواعد الشبكة أو تُغيّرها. [ 18 ] : الفصل 1. نظرًا لحجم سلسلة الكتل وتعقيدها، فإن تنزيلها والتحقق منها بالكامل لا يُناسب جميع أجهزة الحوسبة.
  • تستعين تطبيقات العميل الخفيفة بالعُقد الكاملة لإرسال واستقبال المعاملات دون الحاجة إلى نسخة محلية من سلسلة الكتل بأكملها (انظر التحقق المبسط من الدفع - SPV ). هذا يجعل إعداد تطبيقات العميل الخفيفة أسرع بكثير، ويتيح استخدامها على الأجهزة منخفضة الطاقة والنطاق الترددي، مثل الهواتف الذكية. مع ذلك، عند استخدام محفظة خفيفة، يجب على المستخدم الوثوق بالعُقد الكاملة، لأنها قد تُبلغ المستخدم عن القيم الخاطئة. تتبع تطبيقات العميل الخفيفة أطول سلسلة كتل، ولا تضمن صحتها، مما يتطلب الثقة في العُقد الكاملة. [ 19 ]

توفر خدمات الإنترنت الخارجية، المعروفة باسم المحافظ الإلكترونية أو محافظ الويب، وظائف مشابهة، ولكنها قد تكون أسهل استخدامًا. في هذه الحالة، تُخزَّن بيانات اعتماد الوصول إلى الأموال لدى مزود المحفظة الإلكترونية بدلًا من تخزينها على جهاز المستخدم. [ 20 ] ونتيجةً لذلك، يجب أن يثق المستخدم ثقةً كاملةً بمزود المحفظة الإلكترونية. قد يؤدي وجود مزود خبيث أو اختراق أمني للخادم إلى سرقة العملات الرقمية المودعة. ومن الأمثلة على هذا الاختراق الأمني ​​ما حدث مع منصة Mt. Gox في عام 2011. [ 21 ]

مخزن بارد

محفظة ورقية بتصميم يشبه تصميم العملة الورقية . يظهر كل من المفتاح الخاص والعنوان في شكل نصي وكرمز شريطي ثنائي الأبعاد .
محفظة ورقية يظهر عليها العنوان لإضافة الأموال أو التحقق منها. الجزء من الصفحة الذي يحتوي على المفتاح الخاص مطوي ومغلق.
قطعة نحاسية تحمل مفتاحًا خاصًا مخفيًا أسفل صورة ثلاثية الأبعاد أمنية مقاومة للعبث . جزء من العنوان مرئي من خلال جزء شفاف من الصورة الثلاثية الأبعاد.
محفظة أجهزة طرفية تعالج مدفوعات البيتكوين دون الكشف عن أي بيانات اعتماد للكمبيوتر

يعني "التخزين البارد" ببساطة إبقاء المفاتيح الخاصة بعيدة عن متناول المتسللين عن طريق تخزينها أو توليدها على جهاز غير متصل بالإنترنت . [ 22 ] [ 18 ] : الفصل 4 [ 23 ] : 39. يمكن تخزين بيانات الاعتماد اللازمة لإنفاق العملات المشفرة دون اتصال بالإنترنت بعدة طرق مختلفة، بدءًا من نسخ ورقية بسيطة للمفاتيح الخاصة، وصولًا إلى محافظ الأجهزة المتخصصة. [ 18 ] : الفصل 10

محافظ ورقية

تُنشأ المحفظة الورقية باستخدام زوج مفاتيح مُولّد على جهاز كمبيوتر غير متصل بالإنترنت ؛ حيث يُكتب المفتاح الخاص أو يُطبع على الورقة ثم يُمسح من جهاز الكمبيوتر. [ 18 ] : الفصل 4. يمكن بعد ذلك تخزين المحفظة الورقية في مكان آمن لاستخدامها لاحقًا. [ 23 ] : 39. يمكن أن تتخذ المحافظ المادية أيضًا شكل عملات معدنية رمزية [ 24 ] تحتوي على مفتاح خاص يمكن الوصول إليه من خلال صورة ثلاثية الأبعاد أمنية في تجويف محفور على الجانب الخلفي . [ 25 ] : 38. تتلاشى الصورة الثلاثية الأبعاد الأمنية تلقائيًا عند إزالتها من العملة، مما يدل على أنه تم الوصول إلى المفتاح الخاص. [ 26 ] . في الأصل، كانت هذه العملات تُصنع من النحاس الأصفر ومعادن أخرى ، ولكن لاحقًا استُخدمت المعادن الثمينة مع ازدياد قيمة البيتكوين وشعبيته. [ 25 ] : 80. وقد صُكت عملات من الذهب بقيمة اسمية تصل إلى 1000 بيتكوين. [ 25 ] : 102-104. تضم مجموعة العملات المعدنية في المتحف البريطاني أربع عينات من أقدم سلسلة [ 25 ] : 83 من رموز بيتكوين الممولة؛ إحداها معروضة حاليًا في معرض العملات بالمتحف. [ 27 ] في عام 2013، أمرت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) شركة تصنيع هذه الرموز في ولاية يوتا بالتسجيل كشركة خدمات مالية قبل إنتاج المزيد من رموز بيتكوين الممولة. [ 24 ] [ 25 ] : 80

محافظ الأجهزة

محفظة الأجهزة هي جهاز طرفي صغير محمول للحاسوب يقوم بتوقيع المعاملات بناءً على طلب المستخدم. تخزن هذه الأجهزة المفاتيح الخاصة وتُجري عمليات التوقيع والتشفير داخليًا، [ 22 ] ولا تُشارك أي معلومات حساسة مع الحاسوب المضيف باستثناء المعاملات الموقعة مسبقًا (وبالتالي غير القابلة للتغيير). [ 28 ] ولأن محافظ الأجهزة لا تُفصح أبدًا عن مفاتيحها الخاصة، حتى الحواسيب التي قد تتعرض للاختراق بواسطة برامج ضارة لا تملك وسيلة للوصول إليها أو سرقتها. [ 23 ] : 42-45. يُعيّن المستخدم رمز مرور عند إعداد مُوقِّع الأجهزة. [ 22 ] ولأن مُوقِّعات الأجهزة مقاومة للتلاعب ، [ 28 ] [ 18 ] : الفصل 10، لا يُمكن الوصول إلى الأصول بدون رمز المرور. [ 28 ]

محفظة متعددة التوقيعات

على عكس محافظ العملات المشفرة البسيطة التي تتطلب توقيع طرف واحد فقط لإتمام المعاملة، تتطلب محافظ التوقيعات المتعددة توقيع عدة أطراف. [ 29 ] صُممت محافظ التوقيعات المتعددة لتعزيز الأمان من خلال اشتراط حد أدنى مُحدد مسبقًا من التوقيعات من مفاتيح خاصة مستقلة للموافقة على أي معاملة. في محافظ التوقيعات المتعددة الحتمية، يسمح تسلسل هرمي للمفاتيح (غالبًا ما يتبع مسارًا مُخصصًا مثل "m/48") لعدة مشاركين باشتقاق مفاتيح عامة متوافقة من بذرة رئيسية واحدة مع الحفاظ على التحكم المستقل في المفاتيح الخاصة. تتعدد استخدامات محافظ التوقيعات المتعددة، بما في ذلك تعزيز الأمان، وإدارة الخزينة ، وإدارة الشراكات، وخدمات الضمان ، وتخطيط الميراث ، والامتثال التنظيمي ، واستعادة النسخ الاحتياطية. [ 29 ]

تكنولوجيا

توليد المفاتيح الخاصة والعامة

تعمل محفظة العملات المشفرة عن طريق توليد واستخدام رقم افتراضي أو عشوائي، يعتمد طوله على حجم خوارزمية متطلبات تقنية العملة المشفرة. يُحوّل هذا الرقم إلى مفتاح خاص باستخدام المتطلبات المحددة لخوارزمية تشفير العملة المشفرة. ثم يُولّد مفتاح عام من المفتاح الخاص باستخدام خوارزمية التشفير المطلوبة. يستخدم مالك المحفظة المفتاح الخاص للوصول إلى العملات المشفرة وإرسالها، وهو خاص به، بينما يُشارك المفتاح العام مع أي طرف ثالث لاستلام العملات المشفرة. [ 30 ]

حتى هذه المرحلة، لا حاجة إلى جهاز حاسوب أو أي جهاز إلكتروني، ويمكن اشتقاق جميع أزواج المفاتيح رياضيًا وكتابتها يدويًا. لا تعرف سلسلة الكتل (البلوك تشين) أو أي جهة أخرى زوج المفتاح الخاص والمفتاح العام (المعروف بالعنوان). تسجل سلسلة الكتل معاملة العنوان العام فقط عند إرسال العملة المشفرة إليه، وبالتالي تسجل في سجل سلسلة الكتل هذه المعاملة. [ 4 ]

مفاتيح خاصة مكررة

من الناحية النظرية، يُمكن حدوث تصادم (وجود مفتاح خاص واحد في محفظتين أو أكثر)، إذ يُمكن توليد المفاتيح دون استخدامها في المعاملات، وبالتالي تبقى غير متصلة بالإنترنت حتى تُسجل في سجل سلسلة الكتل. مع ذلك، يُستبعد هذا الاحتمال عمليًا لأن الاحتمال النظري لتطابق مفتاحين خاصين أو أكثر منخفض للغاية. عدد المحافظ المحتملة، وبالتالي عدد المفاتيح الخاصة، هائل للغاية، [ 4 ] [ 31 ] [ 32 ] لذا فإن نسخ أو اختراق مفتاح معين أمرٌ مستحيل. [ 33 ]

عبارات أساسية

في الممارسات الحديثة، تُستخدم عبارة استعادة، وهي عبارة عن قائمة عشوائية من 12 إلى 24 كلمة (أو أكثر) من كلمات القاموس، تمثل شكلاً غير مشفر للمفتاح الخاص. (الكلمات أسهل في الحفظ من الأرقام). عند استخدام الإنترنت، تُنشأ محافظ العملات الرقمية، سواءً في منصات التداول أو الأجهزة، باستخدام أرقام عشوائية، ويُطلب من المستخدم إدخال عبارة الاستعادة. في حال فقدان المحفظة أو تلفها أو اختراقها، يمكن استخدام عبارة الاستعادة لاستعادة الوصول إلى المحفظة والمفاتيح المرتبطة بها والعملات الرقمية بالكامل . [ 34 ]

محافظ

توجد العديد من التقنيات المعروفة باسم المحافظ الرقمية، والتي تخزن زوج المفاتيح الخاص والعام. تحتوي المحفظة على تفاصيل زوج المفاتيح، مما يجعل معاملات العملات المشفرة ممكنة. توجد طرق متعددة لتخزين المفاتيح أو البذور في المحفظة. [ 35 ]

محفظة الدماغ هي نوع من المحافظ الرقمية التي يحفظ فيها المستخدم رمز مرور (مفتاح خاص أو عبارة استعادة). [ 36 ] [ 37 ] قد تكون محافظ الدماغ جذابة نظرًا لإمكانية إنكارها أو حمايتها من مصادرة الحكومات ، [ 38 ] لكنها عرضة لتخمين كلمات المرور (خاصةً التخمين واسع النطاق دون اتصال بالإنترنت). [ 36 ] [ 38 ] يوجد مئات من محافظ الدماغ على سلسلة كتل بيتكوين ، لكن معظمها تم استنزافها، وأحيانًا بشكل متكرر. [ 36 ]

محافظ التشفير مقابل متصفحات DApp

متصفحات التطبيقات اللامركزية هي برامج متخصصة تدعم التطبيقات اللامركزية. تُعتبر هذه المتصفحات بمثابة متصفحات الجيل الثالث من الويب ، وهي بوابة الوصول إلى التطبيقات اللامركزية القائمة على تقنية سلسلة الكتل (البلوك تشين) . وهذا يعني أن جميع متصفحات التطبيقات اللامركزية يجب أن تمتلك نظام ترميز فريد لتوحيد جميع أكواد التطبيقات اللامركزية المختلفة. [ 39 ]

بينما تركز محافظ العملات المشفرة على تبادل وشراء وبيع الأصول الرقمية وتدعم تطبيقات محددة بدقة، فإن المتصفحات تدعم أنواعًا مختلفة من التطبيقات بتنسيقات متنوعة، بما في ذلك منصات التداول والألعاب وأسواق الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) وما إلى ذلك.

صفات

بالإضافة إلى الوظيفة الأساسية المتمثلة في تخزين المفاتيح، قد تحتوي محفظة العملات المشفرة أيضًا على واحدة أو أكثر من الخصائص التالية.

محفظة عملات رقمية بسيطة

معاملة بيتكوين من منصة تداول عملات رقمية عبر الإنترنت إلى محفظة عملات رقمية مادية

تحتوي محفظة العملات الرقمية البسيطة على أزواج من المفاتيح التشفيرية العامة والخاصة. يمكن استخدام هذه المفاتيح لتتبع ملكية العملات الرقمية واستلامها وإنفاقها . [ 40 ] يسمح المفتاح العام للآخرين بإجراء مدفوعات إلى العنوان المُستمد منه، بينما يُمكّن المفتاح الخاص من إنفاق العملات الرقمية من ذلك العنوان. [ 41 ]

العملة المشفرة نفسها ليست موجودة في المحفظة. في حالة البيتكوين والعملات المشفرة المشتقة منها، يتم تخزين العملة المشفرة وصيانتها بشكل لامركزي في سجل موزع متاح للجميع يسمى سلسلة الكتل (البلوك تشين) . [ 40 ]

محفظة عملات مشفرة متعددة السلاسل

صُممت محافظ العملات الرقمية متعددة السلاسل لدعم شبكات بلوك تشين متعددة، مما يُمكّن المستخدمين من تخزين وإدارة وتداول أنواع مختلفة من العملات الرقمية من خلال واجهة واحدة. وعلى عكس محافظ العملات الرقمية أحادية السلسلة، التي تقتصر على بلوك تشين محدد، توفر محافظ العملات الرقمية متعددة السلاسل تجربة موحدة للتعامل مع مختلف الأصول. تُعزز هذه المحافظ سهولة الاستخدام والأمان من خلال تقليل الحاجة إلى تطبيقات محافظ متعددة، وتوفير ميزات متكاملة للعديد من الأصول الرقمية.

ميزات المحفظة متعددة السلاسل:

  • دعم سلاسل الكتل المتعددة: يمكن للمستخدمين الاحتفاظ وإدارة سلاسل كتل مختلفة مثل بيتكوين ، وإيثيريوم ، وكليفر بلوك تشين ، وبينانس سمارت تشين ، وغيرها الكثير داخل محفظة واحدة.
  • الأمان المعزز: عادةً ما تتضمن إجراءات أمنية متقدمة تشمل المصادقة الثنائية ونسخ عبارة الاسترداد الاحتياطية.
  • قابلية التشغيل البيني: تسهل المعاملات السلسة عبر شبكات البلوك تشين المختلفة.
  • واجهة سهلة الاستخدام: مصممة لتكون سهلة الوصول وبديهية، مما يسهل على المستخدمين التنقل وإدارة أصولهم.

تشمل محافظ العملات الرقمية متعددة السلاسل الشائعة Trust Wallet و Klever Wallet و Exodus ، حيث يقدم كل منها ميزات فريدة ودعمًا للعديد من سلاسل الكتل، وبالتالي، مئات العملات المشفرة.

محفظة الهوية الإلكترونية

تقديم بطاقة هوية إلكترونية وشهادة وتوقيع "استمارة الطلب" رقميًا باستخدام تطبيق محفظة العملات المشفرة

صُممت بعض المحافظ الرقمية خصيصًا لتكون متوافقة مع إطار عمل محدد. ويعمل الاتحاد الأوروبي على إنشاء إطار عمل أوروبي للهوية السيادية الذاتية (ESSIF) متوافق مع نظام eIDAS ، والذي يعمل على البنية التحتية الأوروبية لخدمات البلوك تشين (EBSI). صُممت محفظة EBSI لتوفير المعلومات (بشكل آمن)، وهوية إلكترونية، وتوقيع المعاملات. [ 5 ]

اشتقاق المفتاح

محفظة تسلسلية حتمية

عبارة استعادة محفظة محددة لمحفظة العملات المشفرة

تستخدم المحفظة التسلسلية الحتمية طريقة بسيطة لتوليد العناوين من سلسلة بداية معروفة أو "بذرة". وتعتمد هذه الطريقة على دالة تجزئة تشفيرية ، مثل SHA-256 (البذرة + n)، حيث n هو رقم مُشفّر بنظام ASCII يبدأ من 1 ويزداد مع الحاجة إلى مفاتيح إضافية. [ 42 ]

محفظة حتمية هرمية

تم وصف المحفظة الهرمية الحتمية (HD) علنًا في BIP32. [ 43 ] كمحفظة حتمية، فإنها تستمد المفاتيح من بذرة جذر رئيسية واحدة، ولكن بدلاً من وجود "سلسلة" واحدة من أزواج المفاتيح، تدعم محفظة HD سلاسل أزواج مفاتيح مستقلة متعددة.

يسمح هذا باستخدام بذرة واحدة لتوليد شجرة كاملة من أزواج المفاتيح ذات بنية طبقية. [ 44 ]

اقترح BIP39 استخدام مجموعة من الكلمات سهلة القراءة لاستخلاص عبارة الاستعادة المستخدمة لإنشاء المفتاح الخاص الرئيسي للمحفظة. [ 45 ] تتيح هذه العبارة الاستعادة سهولة نسخ المحفظة احتياطيًا واستعادتها، نظرًا لإمكانية استخلاص جميع مفاتيح المحفظة من سلسلة نصية واحدة. [ 45 ]

محفظة غير حتمية

في المحفظة غير الحتمية، يُولّد كل مفتاح عشوائيًا بشكل مستقل ولا يُشتق من بذرة مشتركة. لذلك، يجب أن تحتوي أي نسخ احتياطية للمحفظة على كل مفتاح خاص يُستخدم كعنوان، بالإضافة إلى مخزن مؤقت للمفاتيح المستقبلية التي ربما تكون قد صدرت بالفعل كعناوين ولكن لم تتلقَّ مدفوعات بعد. [ 46 ] [ 40 ] : 94

مخاوف

قد تحتوي المحفظة الإلكترونية على ثغرات أمنية معروفة أو غير معروفة . وتُعدّ هجمات سلسلة التوريد وهجمات القنوات الجانبية من طرق إدخال هذه الثغرات. وفي الحالات القصوى ، قد يتم اختراق حتى جهاز كمبيوتر غير متصل بأي شبكة . [ 47 ]

للحد من مخاطر اختراق محافظ العملات الرقمية، يمكن اختيار محفظة باردة ، وهي محفظة تبقى غير متصلة بالإنترنت. تشير المحفظة الباردة إلى جهاز مادي، مثل ذاكرة فلاش، يُستخدم كوسيط تخزين آمن لنقل الأموال من محفظة ساخنة . [ 48 ]

حماية

عند استخدام موقع تاجر يقبل المحافظ الرقمية من جانب الخادم، يُدخل العملاء اسمهم ومعلومات الدفع والتوصيل. بعد الشراء، يُطلب من العميل التسجيل للحصول على محفظة باستخدام اسم مستخدم وكلمة مرور لإجراء عمليات شراء مستقبلية. [ 49 ]

تُعدّ المحافظ الرقمية مجانية للمستهلكين، لكنها تُكلّف تجار التجزئة. وقد يحصل بائعو المحافظ الرقمية على نسبة من مشتريات التجار التي تتم عبر محافظهم. وفي حالات أخرى، يُجري مُزوّدو المحافظ الرقمية معاملات بين حاملي البطاقات والتجار مقابل رسوم مُحدّدة. [ 50 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. روبرتس، دانيال (15 ديسمبر 2017). "كيفية إرسال بيتكوين إلى محفظة أجهزة" . ياهو! فاينانس . مؤرشف من الأصل في 17 فبراير 2018. تم الاطلاع عليه في 11 مارس 2019 .
  2. ديفاين، جون (1 فبراير 2019). "ما هي أفضل محفظة بيتكوين؟" . يو إس نيوز آند وورلد ريبورت . مؤرشف من الأصل في 27 أكتوبر 2021. تم الاطلاع عليه في 12 مارس 2019 .
  3. نيومان، ليلي هاي (5 نوفمبر 2017). "كيفية الحفاظ على أمان عملات البيتكوين الخاصة بك" . مجلة وايرد . الرقم الدولي الموحد للدوريات 1059-1028 . مؤرشف من الأصل في 4 مارس 2021. تم الاطلاع عليه في 10 مارس 2019 . 
  4. 1 2 3 ليفين، مات. "قصة العملات الرقمية" . Bloomberg.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 15 ديسمبر 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 ديسمبر 2023 .
  5. 1 2 "البنية التحتية الأوروبية لخدمات البلوك تشين (EBSI)" . 2020-12-31. مؤرشف من الأصل في 2022-10-19.
  6. ناكاموتو، ساتوشي. "بيتكوين: نظام نقدي إلكتروني من نظير إلى نظير" (ملف PDF) . مؤرشف (PDF) من الأصل بتاريخ 20 مارس 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 فبراير 2023 .
  7. "ما هي تقنية البلوك تشين والعملات المشفرة؟" ، البلوك تشين والعملات المشفرة: التحديات القانونية والتنظيمية الدولية ، بلومزبري بروفيشنال، 2022، doi : 10.5040/9781526521682.chapter-002 ، ISBN 978-1-5265-2165-1تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 فبراير 2023
  8. "قريبًا ستقولون: 'هناك تطبيق بلوك تشين لذلك'"" . Bloomberg.com . 2021-11-16. مؤرشف من الأصل بتاريخ 2022-05-12 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2023-12-03 ."
  9. ديفيس، جوشوا (10 أكتوبر 2011). "العملة المشفرة: بيتكوين ومخترعها الغامض" . مجلة نيويوركر . مؤرشف من الأصل في 1 نوفمبر 2014. تم الاطلاع عليه في 31 أكتوبر 2014 .
  10. سكودنوف، روستيسلاف (2012). عملاء بيتكوين (ملف PDF) (رسالة بكالوريوس). جامعة توركو للعلوم التطبيقية . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 18 يناير 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 يناير 2014 .
  11. «تم إصدار النسخة 0.9.0 من Bitcoin Core» . bitcoin.org . مؤرشف من الأصل بتاريخ 27 فبراير 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 يناير 2015 .
  12. ميتز، كيد (19 أغسطس 2015). "انقسام البيتكوين يُظهر عبقرية المصادر المفتوحة" . مجلة وايرد . كوندي ناست. مؤرشف من الأصل في 30 يونيو 2016. تم الاطلاع عليه في 3 يوليو 2016 .
  13. فيجنا، بول (17 يناير 2016). "هل يتفكك البيتكوين؟" . صحيفة وول ستريت جورنال . مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 2016. تم الاطلاع عليه في 8 نوفمبر 2016 .
  14. أليسون، إيان (28 أبريل 2017). "الدكتور جافين وود، المؤسس المشارك لإيثيريوم، وشركته يطلقون باريتي بيتكوين" . صحيفة إنترناشونال بيزنس تايمز . مؤرشف من الأصل في 28 أبريل 2017. تم الاطلاع عليه في 28 أبريل 2017 .
  15. بارتفاي، بارناباس (16 أكتوبر 2025). بيتكوين ونظائرها: العملات المشفرة لغير المتخصصين . الصفحات 63-64 . ISBN  979-8270152901تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 ديسمبر 2025 .
  16. ترونغ، نغوين؛ لي، غيو ميونغ؛ صن، كاي؛ غيتون، فلوريان؛ غو، ييكي (2021-11-01). "نظام ثقة قائم على تقنية البلوك تشين للتطبيقات اللامركزية: عندما تحتاج الأنظمة غير الموثوقة إلى الثقة" . أنظمة حاسوب الجيل القادم . 124 : 68-79 . arXiv : 2101.10920 . doi : 10.1016/j.future.2021.05.025 . ISSN 0167-739X . مؤرشف من الأصل في 2024-05-18 . تم الاسترجاع في 2024-05-18 . 
  17. "حجم سلسلة كتل البيتكوين 2009-2025" . ستاتيستا . مؤرشف من الأصل بتاريخ 18 مايو 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 مارس 2026 .
  18. 1 2 3 4 5 أنتونوبولوس، أندرياس م. (2014). إتقان البيتكوين: فتح آفاق العملات الرقمية المشفرة . دار نشر أورايلي ميديا. ISBN 978-1-4493-7404-4.
  19. جيرفيه، آرثر؛ أ. كارامي، غسان؛ غروبر، داميان؛ كابكون، سرديان. "حول أحكام الخصوصية لمرشحات بلوم في عملاء بيتكوين خفيفي الوزن" (ملف PDF) . مؤرشف (PDF) من الأصل في 5 أكتوبر 2016. تم الاطلاع عليه في 3 سبتمبر 2016 .
  20. بيل بارهايدت (4 يونيو 2014). "3 أسباب تجعل وول ستريت لا تستطيع الابتعاد عن البيتكوين" . إن بي سي يونيفرسال. مؤرشف من الأصل في 3 أبريل 2015. تم الاطلاع عليه في 2 أبريل 2015 .
  21. "شركة ماونتن غوكس تكشف تفاصيل إفلاسها" . bbc.com . بي بي سي. 4 مارس 2014. مؤرشف من الأصل في 12 مارس 2014. تم الاطلاع عليه في 13 مارس 2014 .
  22. ١ ٢ ٣ روبرتس، دانيال (١٥ ديسمبر ٢٠١٧). "كيفية إرسال بيتكوين إلى محفظة أجهزة" . ياهو فاينانس . مؤرشف من الأصل في ١٧ فبراير ٢٠١٨. تم الاسترجاع في ١٧ فبراير ٢٠١٨ .
  23. 1 2 3 بارسكي، كونراد؛ ويلمر، كريس (2015). بيتكوين للمُحَيِّرين . دار نشر نو ستارش . رقم ISBN 978-1-59327-573-0.
  24. ١ ٢ فريق عمل موقع The Verge (١٣ ديسمبر ٢٠١٣). "إغلاق شركة Casascius، صانعة عملات بيتكوين مادية لامعة، من قبل وزارة الخزانة الأمريكية" . The Verge . مؤرشف من الأصل في ١٠ يناير ٢٠١٤. تم الاطلاع عليه في ١٠ يناير ٢٠١٤ .
  25. 1 2 3 4 5 أهونين، إلياس؛ ريبون، ماثيو جيه؛ كيسلمان، هوارد (2016). موسوعة البيتكوين المادية والعملات المشفرة . إلياس أهونين. ISBN 978-0-9950899-0-7.
  26. ماك، إريك (25 أكتوبر 2011). "هل عملات البيتكوين المادية قانونية؟" . سي نت . مؤرشف من الأصل في 26 يونيو 2019. تم الاطلاع عليه في 19 مايو 2019 .
  27. المتحف البريطاني (2012). "رمز بيتكوين مع رمز رقمي لعملة بيتكوين" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 10 أكتوبر 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 مايو 2019 .
  28. 1 2 3 أرابينيس، ميرتو؛ جكانياتسو، أدريانا؛ كاراكوستاس، ديميتريس؛ كيياس، أجيلوس (2019). المعالجة الرسمية لمحافظ الأجهزة (PDF) (التقرير الفني). جامعة ادنبره ، IOHK.
  29. 1 2 "ما هي التوقيعات المتعددة (Multi-Sig)؟" . Coinbase . تم الاسترجاع في 24-02-2025 .
  30. بالويان، أرتيوم (18 ديسمبر 2021). "كيفية إنشاء مفاتيح عامة وخاصة لسلسلة الكتل" . ميديوم . مؤرشف من الأصل في 27 سبتمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 27 سبتمبر 2023 .
  31. سينغر، ديفيد؛ سينغر، آري (2018). "الأرقام الكبيرة: الدور الذي تلعبه الرياضيات في التجارة الإلكترونية" (PDF) .
  32. كرافت، جيمس س. (2018). مقدمة في نظرية الأعداد مع التشفير . لورانس سي. واشنطن ( الطبعة الثانية). بوكا راتون، فلوريدا. ISBN  978-1-315-16100-6. OCLC 1023861398 . {{cite book}}: CS1 maint: موقع الناشر مفقود ( رابط )
  33. جولر، سيفيل (2015). "محفظة بيتكوين آمنة" (ملف PDF) . جامعة تارتو، كلية الرياضيات وعلوم الحاسوب، معهد علوم الحاسوب، مناهج علوم الحاسوب : 48. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 28-06-2021 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25-04-2021 عبر core.ac.uk.
  34. شيك، شيمان (2020). "تأمين عبارة استعادة محفظة العملات المشفرة رقميًا باستخدام تشفير المفتاح الأعمى" . المجلة الدولية للتشفير وأمن المعلومات . 10 (4): 1-10 . doi : 10.5121/ijcis.2020.10401 .
  35. ^ جوكيتش، ستيفو؛ تسفيتكوفيتش، ألكسندر؛ أداموفيتش، ساشا؛ ريستيتش، نيناد؛ سباليفيتش، بيتار (2019). "تحليل مقارن لمحافظ العملات المشفرة مقابل المحافظ التقليدية" . اقتصاد . 65 (3): 65-75 . دوى : 10.5937/ekonomika1903065J .
  36. 1 2 3 فاسيك، ماري؛ بونو، جوزيف؛ كاستيلوتشي، رايان؛ كيث، كاميرون؛ مور، تايلر (2017). "هجرة العقول في البيتكوين: دراسة استخدام وإساءة استخدام محافظ عقول البيتكوين" . في: غروسكلاغز، ينس؛ برينيل، بارت (محرران). التشفير المالي وأمن البيانات . سلسلة محاضرات في علوم الحاسوب. المجلد 9603. برلين، هايدلبرغ: سبرينغر. الصفحات 609-618 . doi : 10.1007/978-3-662-54970-4_36 . ISBN   978-3-662-54970-4.
  37. كينت، بيتر؛ بين، تايلر (2022). بيتكوين للمبتدئين . جون وايلي وأولاده. ص 102. ISBN  978-1-119-60213-2أُرشف من المصدر الأصلي بتاريخ 2023-04-08 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2023-02-22 .
  38. 1 2 كاستيلوتشي، رايان. "اختراق محافظ العملات المشفرة" (ملف PDF) . rya.nc. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 8 نوفمبر 2020. تم الاطلاع عليه في 28 ديسمبر 2022 .
  39. "الحدود الجديدة: محافظ العملات المشفرة ومتصفحات التطبيقات اللامركزية تعيد تعريف الوصول | SimpleSwap" . SimpleSwap | مدونة تبادل العملات المشفرة . مؤرشف من الأصل بتاريخ 18-05-2024 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18-05-2024 .
  40. 1 2 3 أنتونوبولوس، أندرياس (12 يوليو 2017). إتقان البيتكوين: برمجة سلسلة الكتل المفتوحة . دار نشر أورايلي ميديا. رقم ISBN 978-1-4919-5438-6تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 سبتمبر 2017 .
  41. "محافظ البيتكوين: ما تحتاج معرفته عن الأجهزة" . ذا ديلي دوت . ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨. مؤرشف من الأصل في ٢٢ مارس ٢٠٢١. تم الاطلاع عليه في ١٠ مارس ٢٠١٩ .
  42. أورانبورغ، سيث سي، محرر (2022)، "نظرية التشفير والتمويل اللامركزي" ، تاريخ التكنولوجيا المالية والتنظيم: من التأسيس الأمريكي إلى العملات المشفرة والتمويل الجماعي ، كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج، ص 112-128 ، doi : 10.1017/9781316597736.010 ، ISBN  978-1-107-15340-0تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 فبراير 2023
  43. "BIP32: محافظ هرمية حتمية" . مقترحات تحسين البيتكوين . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 يناير 2026 .
  44. غوتوسكي، غوس؛ ستيبلا، دوغلاس. "محافظ بيتكوين حتمية هرمية تتحمل تسريب المفاتيح" (ملف PDF) . iacr.org . الرابطة الدولية لأبحاث التشفير. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 25 سبتمبر 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 نوفمبر 2018 .
  45. 1 2 "ما مدى أمان عبارة الاستعادة الخاصة بمحفظة البيتكوين الخاصة بك؟" . bennet.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 يناير 2026 .
  46. أشاريا، فيفيك (30 يونيو 2021). "كيف تعمل محافظ إيثيريوم غير الحتمية والحتمية" . شركة أوراكل . مؤرشف من الأصل في 17 أكتوبر 2021. تم الاطلاع عليه في 17 أكتوبر 2021 .
  47. "أجهزة القفز عبر الفجوة الهوائية على موقع cyber.bgu.ac.il" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 19 أغسطس 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 أكتوبر 2018 .
  48. سيغالوس، ماكنزي (12 نوفمبر 2022). "تقول FTX إنها ستوقف التداول والسحب، وتنقل الأصول الرقمية إلى محفظة باردة بعد اختراق مشتبه به بقيمة 477 مليون دولار" . سي إن بي سي . مؤرشف من الأصل في 19 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 3 ديسمبر 2023 .
  49. بودجار، لوري (4 يناير 2021). "ما هي المحفظة الرقمية، وكيف تعمل؟" . مجلة ريدرز دايجست . مؤرشف من الأصل في 18 مايو 2024. تم الاطلاع عليه في 18 مايو 2024 .
  50. فيتوريو، أندريا. "البطاقات الخضراء الافتراضية تُمهد الطريق لحماية خصوصية بيانات المحافظ الرقمية" . news.bloomberglaw.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 3 ديسمبر 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 ديسمبر 2023 .