비밀번호 펑크에서 디지털 화폐로의 경이로운 이야기

알파토끼 연구 노트
2022-03-09 13:56:57
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인쇄술의 출현은 중세 사회 구조를 변화시켰고, 암호학 또한 새로운 사회 구조를 재편할 것이다.

원제: 《암호 해적에서 시작된 경이로운 이야기》

출처: 알파토 연구 노트

1. 30년 전의 모임

캘리포니아 샌프란시스코 베이 지역에, US 101 근처의 쇼핑몰 같은 상업 단지에 위치한 눈에 띄지 않는 작은 건물이 있다. 그 안에는 Cygnus Solutions라는 회사가 있으며, 높은 천장 옆에는 작업을 위한 작은 칸막이가 있고, 뒤쪽 복도에는 각종 간식과 음료가 가득한 차가운 음료실이 있다. Cygnus Solutions는 컴퓨터 과학자 John Gilmor가 자유 소프트웨어의 더 나은 발전을 위해 설립한 창업 프로젝트이다.
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John Gilmor 사진, 출처: Wiki

30년 전인 1992년의 어느 토요일, 출근하는 사람은 드물었다. 하지만, 신비로운 집단에 속한 소규모 토론회가 여기서 시작될 예정이다.

이 회의는 Eric Hughes, Timothy C. May(인텔의 전자 엔지니어이자 고위 과학자, 일찍이 재정적으로 자유롭게 은퇴함)와 John Gilmor가 주도하며, 그들은 가까운 친구 20명도 안 되는 사람들을 초대했다.

첫 회의에서 John Gilmor는 이 작은 그룹을 암호 해적(Cypher Punk)이라고 유머러스하게 명명했다.

암호학의 현재 여러 문제와 암호학이 인류에 어떻게 도움이 될 수 있는지에 대해 논의가 시작되었고, 엔트로피와 정보 시스템의 관계는 어떤 것인지? 최근 암호학 회의에서 어떤 정보가 전달되었는지?

이 작은 그룹은 서서히 발전하게 되었고, 암호학과 컴퓨터 과학에 큰 영향을 미친 유명한 암호 해적들이 많이 포함되었다. 그들은 다음과 같다:

  • Jacob Appelbaum: Tor 프로젝트 핵심 멤버
  • 아산지: WikiLeaks의 창립자
  • Adam Back: Hashcash 발명자, Blockstream 공동 창립자
  • Bram Cohen: BitTorrent 창립자
  • Hal Finney: PGP 2.0 주요 창립자, 비트코인 최초 수신자
  • Tim Hudson: SSLeay, OpenSSL 공동 창립자; RSA Security 호주 공동 창립자
  • Paul Kocher: SSL 3.0 창립자 중 한 명
  • Moxie Marlinspike: Signal 창립자
  • Steven Schear: 증명 금시계 발명자
  • Bruce Schneier: 암호학자, 하버드 대학교 강사, EPIC 평생 공로상
  • Zooko Wilcox-O'Hearn: Zcash 창립자
  • Philip Zimmermann: PGP 1.0 창립자

Cypher라는 단어는 암호학과 사이버펑크에서 유래되었다.

사이버펑크는 반유토피아적 미래주의에서 유래되었으며, 당시 사회적 배경 속에서의 공상과학 소설의 하위 장르 중 하나이다. 반유토피아적 세계는 그렇게 완벽하지 않으며, 반항적인 정신과 첨단 기술의 결합으로 가득 차 있다. 해커 문화와 펑크 하위 문화의 영향을 받아, 해커는 많은 소설의 이야기에서 세계를 구하는 역할을 맡고 있다.

해커 문화에서 해커들은 소프트웨어 시스템의 한계를 해결하고 문제를 해결하는 데 참여하는 것을 좋아하며, 익살과 탐험의 정신으로 컴퓨터 분야의 창조를 진행한다.

하지만, 프로그래밍은 해커들의 유일한 특징이 아니며, 중요한 것은 과정이 재미있고 가치 있고 의미가 있는지 여부이다. 일부 해커의 행동은 개인주의적 창의성이나 어떤 예술적 표현으로 볼 수 있다.

1970년대 중반, MIT의 학생들은 특별한 가이드인 《MIT 입학 안내서》를 작성하기 시작했으며, 그 안내서에는 해킹 공격(장난 스타일)에 관한 단독 장이 포함되어 있었고, 역사, 해커 조직, 윤리 규범, 보안 팁 및 활동 위험에 대해 논의했다.

초기 학계의 젊은이들은 몇 가지 장난스러운 행동을 통해 자신의 감정을 표현했다. 2001년 이전의 MIT 박물관에는 MIT 특유의 해커 룸이 있었으며, 그곳에는 MIT의 과거 해커 이야기들이 전시되어 있었다.

1982년, 하버드 대학교와 예일 대학교의 미식축구 경기에서 MIT라는 표지가 붙은 대형 풍선이 갑자기 등장했다. MIT 동문들은 하버드와 예일의 경기 중에 장난꾸러기 기획자가 진공 청소기 모터로 구동되는 작은 펌프를 경기장에 몰래 묻고, 그것을 풍선에 연결했다.

MIT의 기술 모델 철도 클럽(TMRC)와 MIT 인공지능 연구소를 둘러싼 최초의 해커 문화는 알고리즘 문제를 교묘한 방식으로 해결하고 금지 구역에 들어가면서도 어떤 중대한 부정적 사건이나 피해를 초래하지 않도록 하는 것이었다.
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하버드 대학교와 예일 대학교의 미식축구 경기에서 등장한 MIT의 "장난 풍선" 이미지 출처: MIT

시간은 다시 1992년 캘리포니아 샌프란시스코로 돌아가고, 첫 암호 해적 회의의 논의는 매우 열띤 분위기였다. 그래서 이 논의는 점차 매달 한 번씩 정기적인 모임으로 발전하게 되었다.

전문가들 간의 교류는 서로의 사고에 자극을 주곤 했다. 그래서 암호 해적들은 CypherPunk 메일링 리스트를 구축하기로 결정했다. 이렇게 하면 베이 지역 외부의 다른 "암호 해적"들도 함께 논의에 참여할 수 있다.

The List를 통해, 하루에 50개 이상의 메시지를 생성할 수 있는 이메일 발송 플랫폼에서, 모든 암호 해적 목록에 있는 사람들은 자신의 인터넷 이메일에서 메일을 받을 수 있으며, 메일 내용에 직접 응답할 수 있다.

메일링 리스트는 결코 사라지지 않는 대화 그룹과 같아, 모두가 함께 계획을 논의하고 이상을 그리며 서로의 코드와 프로젝트 영감을 교환할 수 있다.

"코드 안에서 우리는 신뢰한다."

이렇게 메일링 리스트는 암호 해적들 사이에서 점차 인기를 끌게 되었고, 모두가 매일 암호학에 대한 생각을 교환하고, 컴퓨터 공학에 대해 논의하며, 좋은 아이디어를 제안하고, 코드를 테스트했다. 자신의 수학, 암호학, 컴퓨터 과학 및 철학에 대한 논쟁을 자유롭게 공유하며, 물론 의견과 관점의 차이로 인해 발생하는 논쟁과 토론도 있었지만, 이는 서로 간의 문제 탐구에 영향을 미치지 않았다.

당시 가장 혁신적인 암호화 방법은 PGP(Pretty Good Privacy, 이 이름이 조금 귀엽지 않은가?)였으며, Philip Zimmermann이 발명하였고, CypherPunk 메일링 리스트는 이 방법을 채택했다.

20세기 90년대 이후, 전 세계의 암호 해적들은 자신들의 신념을 위해 다양한 암호학적 복잡한 수학 문제를 해결하려는 시도를 결코 멈추지 않았다.

가장 전성기였던 1996년 12월 1일부터 1999년 3월 1일까지, 암호 해적의 메일링 리스트는 평균적으로 하루에 30개의 메시지를 기록했다.

1997년, 메일링 리스트의 구독자 수는 이미 2000명에 달할 것으로 추정되었다.

1997년 초, Jim Choate와 Igor Chudov는 Cypherpunks Distributed Remailer를 설립했으며, 이는 독립적인 메일링 리스트 노드 네트워크로, 집중 리스트 구조에서 고유한 단일 실패 지점을 제거하는 것을 목표로 했다.

전성기에는 Cypherpunks Distributed Remailer가 7개 이상의 노드를 보유하고 있었고, 2005년 중반에는 al-qaeda.net이 유일하게 남은 노드를 운영했다.

"전자화 시대에서 프라이버시는 우리가 세상에 자신을 보여줄 수 있는 힘을 가질 수 있다는 것을 의미한다."

2. 암호학에 대한 이야기

20세기 70년대 이전, 암호학은 주로 미국 군대에서 사용되었고, 냉전 초기에는 암호학을 포함한 수출 규제 법규가 있었으며, 이러한 고급 기술의 수출은 모두 허가가 필요했다.

1975년, 31세의 컴퓨터 천재 Whitfield Diffie는 "공개 키" 암호학이라는 새로운 시스템을 고안하였고, 공개 키 시스템은 논문 형식으로 암호학을 인류에게 기여했다.

어릴 적부터 Diffie는 암호 세계에 대한 열정을 가지고 있었고, 그의 아버지는 역사학자였다. 어릴 적부터 Diffie는 자신이 살고 있는 도시의 모든 도서관 자료를 뒤지기 시작했으며, 1960년대 중반에 Diffie가 MIT 컴퓨터 해커 커뮤니티에 가입했을 때, 어린 시절의 취미가 다시 떠올랐다.

1967년, 《암호 해독자》라는 책이 출간되었고, 이 책은 암호학의 역사를 기록하고 있었다. Diffie는 그 속으로 깊이 빠져들었고, 마치 꿈을 쫓는 것처럼 여러 곳을 돌아다니며 암호학에 대한 정보를 찾았다.

++이 일은 당시 매우 어려운 일이었다. 왜냐하면 그 시대의 배경 속에서 현대 암호학에 관한 거의 모든 것은 기밀이었고, 오직 NSA(미국 국가안보국)와 학자들만이 사용할 수 있었기 때문이다.++

그 후 Diffie는 미국 동부로 가서 미래의 아내를 만났고, 그들은 함께 스탠포드로 이사하여 암호학 탐구를 계속했다. 1976년, Whitfield Diffie와 스탠포드 컴퓨터 과학자 Martin Hellman은 함께 세계 암호학 역사에서 폭발적인 논문인 《암호학의 새로운 방향》을 발표하며 이 학문을 더 넓은 세계로 이끌었다.
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《암호학의 새로운 방향》

공개 키 암호학의 발명이 왜 이렇게 위대한가?

설명하자면: 시스템의 각 사용자는 두 개의 키를 가지고 있다------공개 키와 개인 키. 공개 키는 보안에 영향을 미치지 않으면서 모든 사람에게 공개할 수 있다(은행 계좌 번호와 비슷하게, 외부에 공개하여 사람들이 당신의 계좌로 송금할 수 있도록 할 수 있다) 하지만 개인 키는 비밀로 유지해야 한다(당신의 은행 카드 비밀번호와 같아, 아무에게도 개인 키를 알려서는 안 된다).

예를 들어, 내가 당신에게 비밀 편지를 보내고 싶다면, 당신의 공개 키로 그 편지를 암호화한 후, 당신에게 편지를 보낼 수 있으며, 당신은 자신의 개인 키로 그 편지를 복호화할 수 있다.

이 원리는 인증에도 사용할 수 있다.

암호화 시나리오: A는 B의 공개 키로 정보를 암호화한 후 B에게 보낸다. B는 암호문을 받은 후 B의 개인 키로 복호화한다;

서명 시나리오: A는 개인 키로 서명하여 B에게 보내고, B는 A의 공개 키로 정보를 검증하여 메시지가 A로부터 왔음을 증명한다;

많은 사람들은 공개 키 암호학이 문예 부흥 이후 암호학 분야에서 가장 혁신적인 새로운 개념 중 하나라고 생각한다.

하지만 이 발명은 암호학에 대한 무한한 사랑을 가진 사람들이 자신의 탐구를 통해 이루어진 것이다.

1975년 말, Diffie와 Hellman이 논문을 발표할 준비를 할 때, 학계 중심의 암호학 열풍이 일고 있었고, 수많은 신흥 암호학자들이 Diffie처럼 《암호 해독자》를 읽고 그 안의 이야기와 영웅주의에 매료되었다.

더 중요한 것은, 모두가 컴퓨터의 광범위한 사용이 암호학의 응용 장면을 더욱 발전시킬 것이라는 것을 깨달았다. 그들은 컴퓨터의 가속 사용이 이 분야의 급증을 의미할 것이라는 것을 인식했다.

그 후, 암호학자들은 정기적인 학술 회의를 시작하였고, 암호학 분야의 학술 단체들도 점차 자신들의 저널을 창립하기 시작했다.

1977년, 다시 진지하면서도 활기찬 MIT에서, 컴퓨터 과학자 Rivest, Shamir, Adleman은 RSA라는 암호학 방법을 제안하였다(RSA는 그들의 이름의 첫 글자를 조합하여 지은 이름이다).
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Rivest, Shamir, Adleman

RSA는 이전의 공개 키 암호학을 기반으로 개선되었으며, 상대적으로 유연하다. 이러한 알고리즘은 결국 특허를 획득하고 RSA Data Security 회사에 라이센스를 부여하였다. 이 시스템에 RSA 소프트웨어를 통합한 고객에는 Apple, Microsoft, WordPerfect, Novell 및 AT&T가 포함된다.

암호 해적들에게 암호학은 너무 중요하여, 모든 사람이 사용할 수 있는 프라이버시 도구가 되어야 한다. 이것은 해커의 내면에 있는 영웅주의이다.

앞서 언급한 PGP의 발명자 Philip Zimmermann은 당시 암호학에 매료된 컴퓨터 엔지니어였으며, 그가 처음으로 공개 키 암호화라는 과학을 들었을 때, "암호학으로 세계를 구하자"는 이상주의적 작업에 많은 여가 시간을 쏟았다.

Philip Zimmermann은 왜 개인 컴퓨터에서 RSA 알고리즘을 사용하여 공개 키 시스템을 구현할 수 없을까?

Zimmermann은 1977년 이 문제를 고민하기 시작했으며, Zimmermann은 직업적인 암호학자가 아니었기 때문에 1986년까지 PC에서 RSA를 구현하지 못했고, 1년 후 그는 자신이 BassOMatic이라고 부르는 방법을 작성하였다(이 이름은 그가 자주 보던 토요일의 작은 프로그램에서 유래되었다).

1991년 6월, 많은 노력을 기울인 후, Zimmermann은 PGP(우리가 앞서 언급한 암호 해적 메일 암호화 방법)를 발표할 준비가 되었다. 한 번은 Zimmermann이 사용자에게 요금을 부과할 계획이 있었지만, 오랜 고민 끝에 자신의 연구를 모두에게 무료로 제공하기로 결정했다.

하지만 Zimmermann은 PGP를 연구하기 위해 거의 집 담보 대출을 갚지 못할 뻔했다. 다행히도, 첫 번째 버전의 PGP(PC에서만 실행 가능)가 인터넷에 발표되자 몇 시간 만에 전 세계 사람들이 PGP를 다운로드하기 시작했다.
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Zimmermann은 감격스럽게 말했다: "나는 지구상의 거의 모든 나라로부터 이메일을 받았다. 모두가 매우 흥분해 있었다."

하지만 RSA 모회사인 RSA Data Security는 기뻐하지 않았다. 그들은 Zimmermann이 경솔하게 RSA의 특허 알고리즘을 PGP에 포함시켰다고 생각했다. Zimmermann의 설명은 그가 PGP를 판매하여 이익을 얻지 않았고, 그것을 연구 프로젝트로 대중에게 보급했을 뿐이라는 것이었다.

많은 사람들은 PGP가 오픈 소스 모델로 대중에게 공개 키 암호학의 복음을 전파한 것이 RSA 발전 과정에서 가장 훌륭한 일이라고 생각한다.

3. 암호 해적에서 디지털 화폐로

이야기는 다시 암호 해적의 세계로 돌아간다.

인터넷은 국경이 없고 국제적이다. 컴퓨터 네트워크에서 유래된 원주율 화폐 또는 디지털 화폐가 존재할 수 있을까? 모든 사람이 공정한 경쟁 환경에 놓일 수 있도록.

하지만 당시 디지털 화폐가 해결해야 할 기술적 문제는 아직 아무도 풀지 못한 것이었다: 이중 지불 문제.

이중 지불 문제(Double Pay)

도대체 이중 지불 문제란 무엇인가? 예를 들어, 내가 10원짜리 디지털 화폐를 가지고 있다고 하자. 이 디지털 화폐의 본질은 하드 드라이브의 코드 조각이다. 만약 내가 그것을 복사하여 붙여넣으면, 이 10원짜리 디지털 화폐는 두 번 소비될 수 있다. 이러한 상황은 디지털 화폐가 "단일 속성"을 갖지 않게 만든다. PayPal과 같은 디지털 결제 회사는 이 문제를 어떻게 해결할까?

PayPal은 통합 데이터베이스를 가지고 있으며, 그 데이터 주위에서 거래 및 장부 계산을 수행한다. 일반 사용자는 PayPal의 데이터베이스에 직접 접근할 수 없다.

신뢰할 수 있는 제3자에 의존하지 않고 이중 지불 문제를 해결할 수 있다면, 컴퓨터 네트워크에서 원주율 화폐를 창출할 수 있을 것이다. 초기 암호 해적 선구자들은 존재하는 문제를 해결하는 것을 출발점으로 삼아 계속 탐구의 길을 걸어갔다.

20세기 80년대

암호학자 David Chaum은 많은 사람들이 암호 해적 운동의 아버지 중 한 명으로 여긴다. Chaum은 익명 디지털 현금과 가명 시스템 등의 주제로 많은 논문을 발표하였으며, 1985년에 발표된 논문 《식별 없이 보안: 빅 브라더를 무용지물로 만드는 카드 컴퓨터》가 있다.
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한 사람, 마치 한 팀처럼 David Chaum은 독립적으로 익명 통신 연구 분야를 개척하였고, Group Signatures, Mix Networks, Blind Signatures 등을 포함한 많은 암호 프로토콜을 독립적으로 발명하였다.

Chaumian eCash

1990년, David Chaum은 디지털 화폐인 DigiCash를 최초로 시도하였다.

DigiCash는 새로운 암호학을 적용하여 사용자 프라이버시를 보호하고, 이중 지불 문제를 해결하는 데 전념하였다. 기본 알고리즘은 eCash라고 불리며, 1982년에 처음 발표되었고, 이후 다른 암호학자들에 의해 개선되었다.
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Chaumian eCash는 디지털 화폐의 중대한 도약이었다. 그러나 1998년, eCash(DigiCash) 회사는 파산하였다. 점점 더 많은 사용자가 신용 카드와 PayPal을 사용하게 되면서, 이러한 결제 시스템이 사용자 프라이버시를 진정으로 보호하지 못했음에도 불구하고 eCash는 문을 닫았다.

암호 해적들은 이러한 실패를 목격하고 Chaumian eCash가 이전에 저평가된 또 다른 약점을 가지고 있음을 깨달았다: 디지털 화폐는 한 회사에 의존할 수 없다. 만약 디지털 현금이 번창하고 싶다면, 진정한 탈중앙화를 실현해야 한다.

DigiCash는 디지털 화폐 창출의 유일한 시도가 아니었다. 암호 해적들은 Mojo Nation과 같은 여러 실험을 시작하였다(Mojo는 완전히 분산되고 인센티브 호환 방식으로 공격과 부하 균형을 제공하는 디지털 현금 화폐이다.)

동시에, 암호 해적들 외에도 많은 사람들이 디지털 화폐 창출에 전념하기 시작했다. 1996년에 설립된 e-gold는 디지털 화폐를 최초로 창출한 인터넷 회사 중 하나로, PayPal보다 2년 더 빨랐다.
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e-gold는 금 보유에 의해 지원되는 디지털 화폐를 발행하였으며, 누구나 이를 보유하고 양도할 수 있었다. 전성기에는 e-gold가 매년 200억 달러 이상의 송금을 처리하였다. 매우 인기가 있었지만, 등록에 거의 제한이 없었기 때문에 이 화폐는 사기꾼과 사이버 범죄자들에게 악용되었다.

미국 정부는 이 문제에 주목하였고, 긴 법정 소송 끝에 e-gold가 자금 세탁 및 송금법 위반으로 유죄 판결을 받았다. 창립자는 형사 책임을 지게 되었고, 2008년에 모든 전자 금 잔고가 동결되었다. 이후 5년 동안, 미국 관련 당국은 모든 전자 금 계좌 보유자의 환급 작업을 진행하였다.

전자 금은 또 다른 중요한 질문을 불러일으켰다: 규제를 어떻게 바라볼 것인가?

1997년, Adam Back은 Hashcash를 창립하여 최초로 익명 거래 시스템을 시도하였다.

1998년, Wei Dai는 B-Money에 대한 제안을 발표하였다.
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이 제안은 거래 데이터를 유지하는 두 가지 방법을 제시하였다; a) 네트워크의 각 참여자가 사용자 자금 수량을 기록하기 위한 개별 데이터베이스를 유지한다; b) 모든 기록은 특정 사용자 그룹에 의해 저장된다.

Wei Dai가 제안한 방법은 "지분 증명"(POS)이라고 불리며, 이더리움(ETH)은 이 아이디어를 차용하였다. 이더리움 백서에서 Vitalik이 암호 해적들에게 감사를 표하는 것을 볼 수 있다.

2004년, Hal Finney는 Adam Back의 Hashcash를 참고하여 RPoW를 창립하였다; (즉, BTC에서 채택된 작업 증명의 중요한 참고 요소 중 하나이다)
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2005년, Nick Szabo는 Hal Finney와 이전의 여러 아이디어를 바탕으로 Bitgold 제안을 발표하였다.

암호 해적들은 암호학이 인터넷의 주권에 필수적이라고 생각하였다.

Diffie-Hellman, RSA 및 PGP의 발명은 일반 사용자가 디지털 발언에서 진정한 자유를 가질 수 있음을 예고하였다.

시간이 지나면서, Peter Junger와 같은 사람들은 미국 관련 당국이 제정한 암호학 수출 보호 규정을 반대하였고, 법적 차원에서 승리를 거두었다. Netscape와 같은 회사들은 SSL 및 HTTPS 개발에 힘썼고, 이 학문의 상업적 응용 장면은 점점 더 넓어졌다.

암호학 옹호자들은 미국 외의 다른 국가와 지역에서도 암호 소프트웨어가 필요하다고 생각하였다. 그리고 암호 기술의 부족은 전자 상거래의 발전을 저해할 것이며, 결국 초기 암호학자들이 승리하였고, 암호 기술의 수출과 전파도 점차 자유화되었다.

최초의 암호 해적들은 자신들의 첫 암호 전쟁에서 승리를 거두었다.

브레튼 우즈 체제에서 사토시까지

1944년 7월, 44개국이 미국 동부에서 유엔 및 동맹국 통화 금융 회의를 개최하여 전후 국제 통화의 배치에 대해 논의하였다. 브레튼 우즈 체제는 달러-금 기반의 금환본위제를 확립하였고, 달러 중심의 국제 통화 체제가 형성되었다.

그 후, 전후 각국의 경제 발전 불균형과 브레튼 우즈 체제의 제도적 결함, 달러의 역할 속성 문제 및 미국의 이해관계 등 여러 요인으로 인해 브레튼 우즈 체제가 붕괴되었고, 사람들은 미래의 국제 통화 체제가 반드시 주권 통화가 지배하는 것이 아닐 수도 있다는 가능성을 탐구하기 시작했다.

2008년 미국 금융 위기가 발생하면서 일부 전문가들은 상업 은행의 신용 시스템에 의문을 제기하였다.

"어쩌면 금본위제를 고수하는 것은 결국 사라질 운명이다."

금융 위기가 폭발한 두 번째 해인 2009년 1월 3일, 핀란드 헬싱키에서 사토시(Satoshi)는 작은 서버에서 최초로 오픈 소스 코드를 구축하고 컴파일하여 SHA256 연산을 실행하였다.

2009년 3월 18일 18시 15분, 사토시는 비트코인 세계의 첫 번째 블록(block)을 생성하였다.

비트코인 세계의 규칙은 BTC 시스템에 있는 모든 사람이 수학적 의미의 퍼즐을 풀어 비트코인을 얻을 수 있다는 것이다. 해시 파워가 강할수록 어떤 의미에서는 비트코인 보상을 가장 빨리 받을 수 있다. 필자는 사토시와 암호 해적 간의 감정적 연결이 있는지, 그가 초기 암호 해적의 열띤 암호학 논의에 참여했는지 알지 못한다.

하지만 2022년 오늘날, 필자가 30년 전 암호 해적의 논의 목록을 열어보면, 여전히 모두가 기술, 암호학 및 기술에 대한 깊은 사랑을 느낄 수 있다.

초기 암호학의 발전과 진보는 실제로 국방 및 사이버 보안에 많이 사용되었으며, 인류 전체에 진정으로 혜택을 줄 수 있는 많은 기술 장면에 적용되었다.

이는 대체로 수많은 컴퓨터에 매료되고 반항적인 정신을 가진 암호 해적들의 기여와 떼려야 뗄 수 없다.

암호 해적의 세계에서, 모두가 문제 해결을 출발점으로 삼아 프라이버시 보호에 전념하였다. 암호학의 발전과 규범에 따라, 이러한 협력과 이타적 공유의 정신은 확고한 신념으로 발전하게 되었다.

오늘날, Web3 개념이 활발히 발전하는 세계에서도, 암호 해적들은 Web3의 많은 장면에서 NFT와 블록체인이 기본적으로 공개되어 있으며, 소유권과 보안성이 반드시 사람들이 생각하는 것처럼 보장되지 않는다고 생각하고 있다. 미래가 어떤 방향으로 발전할지 예측하기 어렵다.

하지만 인터넷은 Web1.0에서 오늘날의 Web3로 발전하면서 호기심 많은 사람들은 탐구를 멈추지 않았고, 그들을 창조해왔다. 우리는 역사 속에서 계속 관찰하고, 추측하며, 검증할 수 있다. 미래에는 더 많은 신기한 일이 일어날 것이라고 믿는다.

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