本文深入探讨了比特币的脚本系统及其签名方案,包括Schnorr签名和ECDSA签名,并阐述了多个项目如何通过这些技术构建复杂的功能,如BitVM和zkBitcoin等。文章详细分析了比特币脚本的工作机制、特定脚本类型以及Taproot、SegWit及FROST签名等扩展方案。全篇结构清晰、逻辑严谨,适合有一定技术基础的读者阅读。
本文简单介绍了使用 K210 开发板制作 Krux 签名器的办法,以及 Krux 的特性和使用体验。
OLA 是一个基础设施协议,致力于实现安全且信任最小化的跨链交互,为比特币生态系统提供跨链的零知识证明(ZKPs)。它通过 Myriad Chain Prover 生成链状态的有效性证明,并使用 Onis 作为比特币结算的 zkRollup 模块,通过 DMN(去中心化大规模网络)验证证明的完整性,以此实现无需托管方的跨链交互,将比特币的安全性扩展到多链环境。
“静默支付(Silent Payments)” 是一种为实现静态收款标识符同时兼顾隐私性要求而提出的解决方案。
babylon可以通过跨链质押的方式,用BTC为其他POS链提供经济安全性,类比以太坊上的EigenLayer,但是实现差异较大,主要是因为bitcoin没有像以太坊那样的可编程合约。
Bitlayer将携手用户、社区及生态伙伴,持续挖掘比特币的DeFi潜能,共同书写比特币生态的新篇章。
OP_CHECKSIGFROMSTACK(OP_CSFS)是基于 ELEmentsProject.org 的侧链上的一种操作码,有时候也被提议在比特币上实现。这种操作码可以检查对任意消息的签名。它会接收三个参数:一个签名、一条消息和一个公钥。
比特币作为区块链技术的先驱,其PoW共识机制的安全性已通过万亿美元市值验证,但脚本语言的局限性长期制约了复杂应用开发。比特鹰基于最新发布的Super Bitcoin白皮书,解析其如何通过五层架构构建共享比特币共识安全的价值互联网,兼顾功能扩展与原生资产安全性。
比特鹰基于比特币技术进阶路线,解析如何通过分层技术体系构建从开发者到架构师的完整成长路径,兼顾技能深度与生态创新,助力从业者实现百万年薪突破。
在接触新的 软件钱包/硬件签名器 的时候,先尝试在比特币的测试网上使用(而不是直接存入主网上的有价资产)是一个好习惯。本文就简单介绍一些使用比特币测试网的实用建议。
比特币区块链作为一种点对点的支付平台,由于设计的局限性,在处理全球大规模交易时显得捉襟见肘。其每笔交易都需要广播到全网,导致交易确认速度慢、费用高。为了解决这一问题,闪电网络应运而生,通过微支付通道技术大幅提升比特币网络的扩展性。
比特币作为加密世界的基石,以其无与伦比的安全性和去中心化特性闻名,但其有限的脚本语言和UTXO模型长期以来限制了复杂智能合约的发展。如今,一个叫 Arch Network 的诞生为比特币生态带来了突破性解决方案——一个无需桥接的并行执行层,本期比特鹰将为大家介绍 Arch 是如何做到这一切的
铭文(Inscription)和符文(Rune)是比特币生态中的新兴资产类别,主要通过比特币的 UTXO 结构和 Taproot 机制进行存储和解析。它们可以被用于发行代币、NFT、铭文信息等,使比特币生态更具可编程性。
Goldinals 是一种基于比特币的创新代币协议,致力于通过去中心化、最小信任和可编程的方式,统一现有碎片化的比特币资产生态。
Qtum量子链:UTXO交易的深度解析与实操指南区块链技术的魅力在于其多样化的实现方式,而Qtum(量子链)凭借未花费交易输出(UTXO)模型和权益证明(PoS)机制,成为连接比特币与智能合约世界的桥梁。虽然Qtum以支持智能合约著称,但其UTXO模型在交易处理中的高效性和安全性同样
本文介绍了Ola,一个利用零知识证明(ZK Proofs)和BitVM2挑战者机制为比特币跨链交易构建安全基础设施的创新方案。Ola旨在提供一种安全且信任最小化的BTC跨链解决方案,允许BTC参与DeFi、NFT等应用,同时不牺牲比特币的核心安全原则,最终目标是成为关键的比特币Layer 2基础设施提供商。
本文会解释我们如何使用 “MuSig2”(Schnorr 电子签名算法的聚合公钥协议)来加强 Lightning Loop —— 我们的非托管潜水艇互换服务。
本文深入探讨了在比特币上实现欺诈证明的方式,特别是BitVM和BitVM2的设计及其应用。文中详细介绍了BitVM如何利用欺诈证明实现比特币的可编程性,并探讨了BitVM2作为锁定-铸造跨链桥的创新设计,同时分析了其优缺点及对比特币的影响。文章结构清晰,内容丰富。
我们提出了一种方法,可通过交易对手方之间的一种免信任的交互式游戏,在比特币上模拟 OP_RAND 操作码。游戏的结果是概率性的,并且不允许任何一方欺诈,也不允许在任何一个步骤中影响自己的胜率。
本文简单介绍了如何使用Rooch Bridge跨链桥
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