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Cashu:开端中总蕴藏着魔力
本文介绍了 Cashu,一个基于比特币的 Ecash 系统,旨在解决当前托管钱包和在线支付中存在的隐私问题。Cashu 通过提供电子化的不记名 token,使用户能够在互联网上进行安全且私密的交易,而无需依赖传统的账户模型,从而构建一个由许多独立的局域服务通过互联网货币彼此相连的网络。
Ecash
比特币
隐私
Cashu
Chaumian eCash
盲签名
BTCStudy
发布于 2024-12-04
阅读 ( 299 )
使用单向支付通道的 ecash 铸币厂:无节点的闪电钱包
本提议介绍了一种自主保管的积分系统,可以安装在现有的 ecash 铸币厂的前置位置。用户的余额保管在一个免信任的积分合约中,可以随时(比如在支付的时候)在链下换成 ecash token。
Ecash
BTCStudy
发布于 2024-12-04
阅读 ( 751 )
Cashu:开端中总蕴藏着魔力
在 90 年代,新旧世界交替,一开始是缓慢的,但突然就加速了;技术人员、社会活动家、政策制定者,甚至哲学家,都明白了,随着互联网的壮大 —— 以及我们每日花在网络世界中的时间增加 —— 政府和企业建造终极全景监狱(panopticon)的能力会变成对现代社会的最大威胁之一。他们当然是对的。
Ecash
BTCStudy
发布于 2024-12-03
阅读 ( 753 )
Ordinals Inscription
介绍 Ordinals Inscription
btc
BTC L2
Oradinals
longerd
发布于 2024-12-03
阅读 ( 1372 )
( 43 )
Bitcoin Script
介绍 BTC 脚本和 Ordinals 铭文
btc
Script
Oradinals
longerd
发布于 2024-12-03
阅读 ( 1312 )
( 43 )
SuperScalar:筑梯法超时树结构的 Decker-Wattenhofer 通道工厂
在本文中我会提出一种叫做 “SuperScalar” 的构造,实际上,是一种分层超时树结构的 Decker-Wattenhofer 通道工厂。
LSP
通道工厂
BTCStudy
发布于 2024-11-29
阅读 ( 827 )
论定型与比特币协议的未来
在网络协议的语境下,“定型(ossification)” 指的是协议的演进和变更速率放缓。这似乎是一种网络科学定律。本质上,随着一套网络协议获得越来越多的采用、网络的 “群众” 壮大,通过在网络的用户间协调软件升级来改变发展方向所需的力气会显著增加。最终,安全激活任何协议变更的能力会在网络巨大的规模
文化
BTCStudy
发布于 2024-11-27
阅读 ( 1030 )
论定型与比特币协议的未来
Jameson Lopp 在本文中探讨了比特币协议“定型(ossification)”的问题,即协议演进和变更速率放缓的现象。他反对主动使比特币协议定型,认为基础协议仍有很大的提升空间,持续的演进对比特币的长期价值至关重要。他同时分析了定型论者的观点,并逐一进行反驳,主张通过优化协议、让比特币的基本属性更容易获得来推动去中心化。
比特币
协议定型
软分叉
共识
去中心化
Layer 2
BTCStudy
发布于 2024-11-27
阅读 ( 532 )
比特币地址类型概说
本文深入解释了比特币地址的概念和地址类型,阐述了地址实际上是用于标准化比特币脚本的关键数据经过特殊编码后的结果,并详细介绍了Base58、Bech32、Bech32m等编码方法,以及不同类型地址的经济性和特点,最后还介绍了输出描述符的概念及其在钱包迁移中的应用。
比特币地址
Base58
bech32
Segwit
P2PKH
P2SH
BTCStudy
发布于 2024-11-23
阅读 ( 481 )
比特币地址类型概说
用户在接触比特币的时候,往往第一时间就会遇到“地址”这个概念。在你尝试收取比特币支付时,就需要提供自己的地址。在区块浏览器中查询支付是否已经到账时,往往也以具体的地址为搜索条件。
入门
BTCStudy
发布于 2024-11-22
阅读 ( 832 )
比特币二层网络
该报告分析了比特币二层网络(L2)的兴起,风险投资在该领域的投资,以及比特币L2的潜在市场规模。报告预测,到2030年,可能会有超过470亿美元的比特币通过桥梁进入比特币L2。同时,报告还探讨了为了从以太坊上的比特币DeFi中获取市场份额,比特币L2需要提供更高的收益。
比特币二层网络
Layer2
Rollup
侧链
DeFi
风险投资
Galaxy
发布于 2024-11-21
阅读 ( 493 )
来自隐形脚本的多跳锁
本文介绍了基于隐形脚本(Scriptless Script)的多跳锁(Multi-hop Locks)技术,这是一种在闪电网络中实现隐私保护和高效支付的新方法。通过使用 MuSig2 签名和点时间锁合约(PTLC),多跳锁不仅减少了交易体积,提高了隐私性,还支持原子化的多路径支付和可取消的支付,从而解决了传统哈希时间锁合约(HTLC)的一些不足。
多跳锁
闪电网络
隐形脚本
MuSig2
PTLC
原子化多路径支付
BTCStudy
发布于 2024-11-15
阅读 ( 247 )
* [关于升级、二进制文件和兼容性的注意事项](notes-on-upgrading-binaries-and-compatibility)
本文档提供了在 Linux、macOS 和 Windows 上安装 JoinMarket 的详细指南,包括从源码安装的步骤、使用 WSL 在 Windows 上安装、以及 Docker 安装和开发环境设置。此外,还包括了升级注意事项和配置 Bitcoin Core 以便 JoinMarket 连接的说明。
Joinmarket
安装
linux
macOS
Windows
WSL
Docker
JoinMarket-Org
发布于 2024-11-15
阅读 ( 398 )
和 Nostr 探索 Web5 的未来
Nostr 本身的简单和开放性,许多系统都能够比较容易地与之进行实验,探索连接
Nostr
CKBFans
发布于 2024-11-15
阅读 ( 1243 )
来自隐形脚本的多跳锁
“多跳锁” 指的是让两方可以交换资金和支付证据、无需手动为多签名输出注资的协议。也就是说,这两方会通过两两具有共享的多签名输出的中间节点连接起来。当前,基于密码学哈希函数的多跳锁正在闪电网络协议中用于转发支付。
PTLC
比特币
BTCStudy
发布于 2024-11-14
阅读 ( 666 )
MEV 与可编程的货币
比特币内核的安全模式依赖于这种基本的博弈理论 —— 矿工会拿着自己的电子镐子、无情地追逐利润;并且,正是这种追逐让网络安全。标准的挖矿作业需要生产区块来赚取区块奖励和交易手续费,但你是否想象过矿工可能有别的办法来从区块链中抽取价值?区块链上是否有别的获利机会,是矿工可以凭借自身的优势地位来利用的?
MEV
Simplicity
MEVil
BTCStudy
发布于 2024-11-10
阅读 ( 757 )
PayJoin(又名P2EP)用户指南
本文是PayJoin(也称为P2EP)的用户指南,详细介绍了如何在Joinmarket中使用PayJoin进行比特币交易。内容涵盖了配置Bitcoin Core、设置和资助钱包、进行BIP78 payjoin支付、Joinmarket钱包间的payjoin支付、手续费注意事项、接收BIP78 payjoin支付、配置Tor以及使用JoinmarketQt发送和接收Payjoin等步骤。
payjoin
BIP78
Joinmarket
比特币
隐私
交易
JoinMarket-Org
发布于 2024-11-06
阅读 ( 401 )
MEV 与可编程的货币
本文探讨了矿工可提取价值(MEV)在比特币中的潜在风险,分析了透明交易池、智能合约和智能合约表达能力如何催生 MEV。文章还讨论了在比特币中引入可编程货币的几种方案,包括链下合约、限制条款和Simplicity语言,并评估了它们在增加表达能力的同时可能带来的MEV风险,强调了在增强比特币智能合约功能时,应优先考虑安全性及去中心化原则。
MEV
矿工可提取价值
智能合约
Bitcoin Script
Simplicity
限制条款
BTCStudy
发布于 2024-11-02
阅读 ( 370 )
比特币白皮书发布16周年
2008年10月31日,一个化名为中本聪(SatoshiNakamoto)的神秘人物在密码学邮件列表中发布了《比特币:一种点对点的电子现金系统》白皮书。这份仅有9页的文件,为去中心化数字货币的发展开启了一个全新纪元。为了让更多中文读者能够准确理解这份具有历史意义的文献,在白皮书发布16周年之际,
DeCert.me
发布于 2024-10-31
阅读 ( 1679 )
《比特币:一种点对点的电子现金系统》
in
白皮书精选
in
白皮书精选
比特币:一种点对点的电子现金系统
DeCert.me
发布于 2024-10-31
阅读 ( 3400 )
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