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Explicación de cómo funcionan las criptomonedas para principiantes

DROPIDEA Por Admin
June 1, 2025 257 vistas
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En 2008, Lehman Brothers Holdings Inc. quebró, lo cual afectó gravemente la confianza del público en los bancos, dando lugar a una nueva clase de activos gestionados sin intermediación bancaria formal. El primer Bitcoin surgió en 2008, creado por una persona desconocida o un grupo de personas bajo el seudónimo Satoshi Nakamoto. La idea era crear una moneda digital descentralizada de código abierto, sin banco central ni administración centralizada. En este artículo, explicaremos cómo funcionan las monedas digitales en principio, desde las transacciones hasta el almacenamiento de datos. Como Bitcoin es la criptomoneda primera y más famosa, en este artículo nos enfocaremos en ella.

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Monedas digitales Arquitectura cliente-servidor Blockchain Minería de Bitcoin Algoritmo SHA 256 Bitcoin proporciona a los mineros un protocolo de valor de hash objetivo Cadena de bloques Cómo funcionan las monedas digitales Cuando las personas usan las palabras Bitcoin y blockchain como sinónimos no es correcto, pero la gente sigue haciéndolo. Es una idea errónea común. Bitcoin no es solo una moneda, sino también un protocolo basado en la tecnología blockchain. El protocolo es un conjunto de reglas mediante las cuales se comunican los participantes de la red entre sí.

Por ejemplo, en cómo funcionan las monedas digitales, el protocolo de Bitcoin rige cómo se gestionan las claves privadas y públicas, cómo se realiza la minería para confirmar transacciones, y cosas similares. Ethereum, Waves, Neo, Ripple y algunas otras criptomonedas tienen el mismo protocolo que Bitcoin. Este protocolo, por ejemplo, Bitcoin y Ethereum, incluye la definición de la moneda, que generalmente recibe el nombre del protocolo. Esta moneda es lo que hace que el uso del protocolo sea atractivo para las personas. Se utiliza para recompensar a quienes "minan" o crean nuevos bloques para agregar a la blockchain, y lo más importante, para comprar cosas entre sí.

Tokens de monedas digitales Los tokens, a su vez, existen en la tercera capa de la arquitectura. Existen gracias a los contratos inteligentes, que a su vez funcionan gracias a los protocolos (la segunda capa). Ethereum es actualmente el protocolo más común para crear contratos inteligentes y tokens. Aquí, el protocolo Bitcoin, como resultado, no permite la creación de tokens, ya que no admite la creación de contratos inteligentes.

¿Es una alternativa segura a los bancos tradicionales? Para comprender bien las criptomonedas, primero debemos entender cómo funcionan la blockchain y la arquitectura cliente-servidor tradicional. Arquitectura cliente-servidor El concepto básico de cómo funcionan las monedas digitales en esta arquitectura es que el cliente (usuario) realiza una solicitud HTTP al servidor, y si todo está bien, el servidor, como respuesta, envía una página web al cliente. La página web misma generalmente contiene datos de una base de datos centralizada.

El hecho de que toda la información se almacene de manera centralizada en un servidor controlado por un banco o empresa es un gran problema. Además, como toda la información se almacena en un solo servidor, aumenta la posibilidad de que el servidor sea hackeado, lo que a su vez pone en peligro la privacidad de tus datos. Blockchain Blockchain resuelve dos grandes deficiencias inherentes a la arquitectura cliente-servidor tradicional: privacidad y seguridad de datos. Blockchain es un almacenamiento distribuido e inmutable, además de que puede ser controlado.

Dividamos esta definición. Distribuido significa que la información se almacena en una red de computadoras. Esto elimina la necesidad de servidores centralizados. Puedes pensar en este almacenamiento como un libro mayor donde se mantiene un registro de todas las transacciones que ocurren en la blockchain. Este almacenamiento es inmutable; una vez que se introduce información en él, no puede ser eliminada o modificada desde allí.

Las transacciones en blockchain son anónimas. Puedes ver las transacciones de otras personas, pero no sabes exactamente quién está detrás de ellas, y no puedes cambiar los datos contenidos en la transacción. Algunas criptomonedas te permiten encriptar datos en transacciones o incluso solicitarlos. Minería de Bitcoin Ahora que hemos discutido la importancia de blockchain y cómo funcionan las monedas digitales, veamos cómo funciona el protocolo Bitcoin. Las transacciones ocurren, por ejemplo, cuando 1 desea enviar 1 BTC a 2. El usuario 1 realiza una transacción para enviar fondos a 2. La transacción iniciada por 1 se almacena inicialmente en Mempool (el lugar donde se mantienen todas las transacciones no confirmadas).

Para que una transacción de Mempool entre a la blockchain de Bitcoin, los mineros primero deben resolver un problema matemático. Resolverlo generalmente toma 9 minutos. El minero que resuelve este problema primero anuncia a los otros participantes de la red que lo ha resuelto exitosamente. Ahora los otros mineros verificarán si el bloque minado es realmente lo que el usuario 1 quiere agregar, o si los atacantes están intentando hackear la red.

Una vez que todo se verifica, la transacción se agregará exitosamente a la blockchain. El usuario 2 recibirá 1 BTC del usuario 1. Ten en cuenta que el minero que resuelve el problema matemático primero recibirá una recompensa o tarifa de transacción en forma de Bitcoin. Problema matemático Ahora que entendemos qué es la minería en general, veamos el problema matemático que resuelven los mineros para agregar un bloque a la red Bitcoin.

Cuando los usuarios 1 y 2 realizaron una transacción, se veía como la que se muestra en la imagen a continuación. Cada transacción contiene un número de bloque, un nonce, datos, un hash anterior y su propio hash. El número de bloque, como nos dice el nombre, es el número del bloque actual a ser agregado a la blockchain. Los datos son sobre los detalles de la transacción realizada por 1 y 2. En la blockchain, se considera que el hash es como una huella dactilar; se utiliza para indicar bloques anteriores. El hash anterior es el valor de hash del bloque anterior, que ya existe en la blockchain.

El nonce es el número que el minero puede cambiar para obtener un hash específico. Todos los otros datos en el bloque, es decir, el número de bloque, los datos y el hash anterior, son inmutables por naturaleza. Nadie puede cambiarlos. Algoritmo SHA 256 Supongamos que tenemos un archivo. Podemos procesar este archivo usando SHA 256 y como resultado obtendremos un hash.

Un hash de 64 caracteres, donde cada uno puede ser cualquier carácter hexadecimal de 4 bits por carácter. El hash que forma parte del bloque se crea cuando procesamos el número de bloque, los datos, el hash anterior y el nonce usando el algoritmo SHA 256. Los hashes se pueden comparar entre sí. Bitcoin

El protocolo proporciona a los mineros un valor de hash objetivo. El hash creado por los mineros debe ser menor que o igual al valor objetivo proporcionado por el protocolo Bitcoin. En este caso, el bloque se agregará a la blockchain. Los mineros pueden cambiar el nonce para crear nuevos hashes. El primer minero que cree un hash menor que o igual al valor objetivo resuelve exitosamente el problema matemático.

Explicamos anteriormente una demostración de la transacción que discutimos. Pruébalo tú mismo. Observa cómo cambia el hash cuando cambias el número de bloque, el nonce o los datos contenidos en el bloque. Este es el comportamiento que impide que los atacantes hackeen la blockchain. Discutiremos esto en las secciones siguientes. Lee también: Funciones y tipos de intercambios y tipos de mercados de divisas Cadena de bloques Ahora que tenemos una comprensión básica de cómo funcionan las monedas digitales y cómo funciona con

Bitcoin y cómo se incluye el algoritmo SHA 256, veamos cómo se agregó exitosamente un bloque minado a la blockchain. El primer bloque en la blockchain también se conoce como bloque Génesis. El valor del hash anterior en este bloque es 0. Nuestra transacción, la transacción entre 1 y 2, existe en el tercer bloque que se agregó exitosamente. El valor del hash anterior en este bloque es el valor del hash en el bloque número 2.

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