本文介绍了Kate承诺在多点披露验证的情况,当然还有一种就是多个多项式在多个不同点打开验证,相信如果本文理解的话,是可以自己推出来的,不在详述了。
通过将资产保存到IPFS,并将IPFS哈希值与资产的NFT关联起来,我们可以将资产的可验证所有权扩展到验证标的资产本身的有效性。
以太坊是中心,BSC也会有自己的位置。
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与上一篇初步方案相比,Kate承诺实现了多项式的隐藏和部分打开验证,实际上方法1生成的结果在zk-snark项目中称为SRS(structure reference string)或者CRS(common reference string),是承诺方P和验证方V所共有,实际选择曲线配对不是对称的,而是非对称两个群,以后说到具体的项目代码可以看得比较清楚。
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目前为止的方案中, 承诺方造假的问题依然存在,仔细研究会发现问题关键在于承诺方P知道计算的输入变量r,z, 这样就有机会构造出新的多项式在r,z处取特定的值。如果P不知道r,z,就不能这样作弊了。于是Kate承诺选择在密文空间中进行计算。
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本文介绍了基于哈希时间锁的跨链资产交换,通过一套自动化Demo展示了以太坊和Fabric之间的资产交换。详细的Demo运行细节(包含下载Fabric容器、以太坊geth节点、启停Fabric和以太坊网络、部署htlc合约、运行htlc等操作)参考引用[5]指向的链接。
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Pedersen基于门限的秘密分享方案实际上采用了Pedersen承诺来构建多项式系数承诺,这一点很容易从对比其他秘密分享方案得出!
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Pedersen承诺产生方式,有些类似加密,签名之类的算法。但是,作为密码学承诺重在“承诺”,并不提供解密算法,即如果只有r,无法有效地计算出隐私数据v。
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