本文详细介绍了如何使用 JavaScript 的 CryptoCoinJS 库生成比特币地址,内容涵盖比特币地址的类型、生成过程以及具体的代码实现。文章结构清晰,有理论支持,同时提供示例代码和输出结果,使读者能够深入了解比特币地址的创建过程。
本文深入探讨了现代区块链中的欺诈证明技术,特别关注其在比特币生态系统中的应用。
Chaumian ecash 的一个标志性的特征是其钱币的取款(发行)与存款(赎回)是无法关联起来的(unlinkability)。不同的 ecash 实现运用了多样的密码学方法来实现这种效果,其中最突出的 “盲签名(blind signatures)”。
我准备 再续 前言,探讨如何为比特币脚本编程设计 Lisp 语言的一种变体,但深入细节之前,我发现,总结一下 Lisp 在 Chia 区块链上是什么样子,可能会有帮助,因为这给人们反馈的许多问题提供了很好的答案。
本文介绍了如何利用Google BigQuery查询比特币区块链上的数据,包括每日交易数量、比特币总供应量以及计算coin hotness。文章还提供了具体的SQL查询示例,展示了如何从交易的输入和输出中提取信息,并分析UTXO的年龄,揭示比特币网络中的趋势。
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。
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。
介绍 Ordinals Inscription
介绍 BTC 脚本和 Ordinals 铭文
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。
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
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。
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
“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。
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?
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,
比特币:一种点对点的电子现金系统
我想向大家介绍一个新项目,BTCnpm,它专注于通过Ordinals实现去中心化网站开发。随着比特币Ordinals的兴起,我们在推动去中心化的同时,也面临一些新的挑战,我相信BTCnpm可以帮助解决这些问题。当前问题:Ordinals上的网站开发难题虽然越来越多人在Ordina
本文提供了比特币的全面概述,解释了提交交易的过程、区块的组织以及共识、内存池和默克尔树等概念的重要性。
从流动性扩展的视角,探讨通道网络的演进历程及其未来发展趋势。
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