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【源码讲解】Ordinals Inscription铸造过程解析
我们直接从代码层面来看看一个OrdinalsInscription的交易过程是怎样的。首先我们需要明确一些概念:OutPoint比特币中的交易是基于UTXO(未花费的交易输出)模型构建的,这意味着每个交易输出都
Ordinals
团长
发布于 2023-05-12
阅读 ( 8686 )
( 105 )
什么是 “Fedimint”?
本文介绍了Fedimint,一种基于Chaumian eCash的实现,由多位守护者组成的联盟托管资金,并原生支持比特币闪电网络。Fedimint旨在提供类似于托管式闪电钱包的用户体验,但具有更强的隐私性和原生备份机制,允许用户从联盟处找回资金。文章还介绍了 fedimint 的架构,参与者,以及各个参与者的功能。
Fedimint
Chaumian eCash
闪电网络
联盟
守护者
HBBFT
BTCStudy
发布于 2023-05-11
阅读 ( 266 )
随着meme币的爆火,了解一下什么是BRC-20?
这个夏天的加密故事,先从memecoin的火爆讲起......5月份以来,BTC交易费用开始激增。5月8日,比特币手续费总和甚至达到了635.35BTC,创新高。这主要源于pepe等memecoin的持续交易将比特币交易费用推至多年高位。
Ordinals
BRC20
Tokenview
发布于 2023-05-09
阅读 ( 4556 )
( 9 )
“通用的比特币通道” 简介
本文介绍了《兼容比特币的广义通道》论文的核心思想,即创建一种新型闪电通道,其惩罚机制是一次性应用于整个通道,简化了通道管理和多交易协议的实现。这种通道使用统一的承诺交易,并通过适配器签名来保证欺诈方受到惩罚,与现有闪电通道兼容,并为支付点技术提供了支持。
闪电网络
适配器签名
承诺交易
通用通道
支付点
区块链
BTCStudy
发布于 2023-05-05
阅读 ( 366 )
[科普] 什么是BRC-20 -- 比特币上的Token
背景BRC-20是Twitter用户@domodata在2023年3月创建的比特币上同质化代币标准的尝试。目前 BRC-20 仍较中心化,体验不佳。但我们也看到大量的工具真在出现,由于比特币本身有最大的共识,因此未来如何发展,值得关注。
BRC20
比特币
Ordinals
Tiny熊
发布于 2023-05-02
阅读 ( 11405 )
( 283 )
[科普] 什么是Ordinals?理解比特币 NFT
导读: 本文通俗易懂,介绍了 Ordinals 协议如何利用比特币隔离见证数据能力来创建NFT 元数据,以及在同质化的比特币上利用出块顺序来确定非同质化排序ID ,从而让比特币聪具备NFT特性。
Ordinals
NFT
Tiny熊
发布于 2023-04-29
阅读 ( 13438 )
( 285 )
Taproot 及 MuSig2 回顾
本文主要介绍了Taproot输出的背景知识,包括如何通过密钥路径和脚本路径来花费,以及涉及两个签名方的MuSig2签名流程。Taproot输出可以在交易的scriptPubKey字段中表现出来,可以包含单公钥条件或者n-of-n的MuSig2公钥,还可以拥有多个脚本分支条件。MuSig2是一种协议,定义了如何建立聚合公钥以及创建最终签名,以保证流程的安全性。
Taproot
MuSig2
Schnorr签名
密钥路径
脚本路径
聚合公钥
BTCStudy
发布于 2023-04-28
阅读 ( 305 )
闪电网络盲化路径的工作原理
本文介绍了闪电网络中的盲路径技术,它通过加密隐藏部分支付路径,保护收款人的隐私。盲路径利用ECDH算法生成共享密钥,对节点ID进行“盲化”,使得付款方无法得知完整路径和收款方身份。文章还讨论了盲路径的原理、创建过程、应用场景(如私密通道路由、强制节点见证)以及当前的应用状态,并指出了现有实现的用户体验挑战,以及对盲路径的误解和潜在攻击。
闪电网络
盲路径
洋葱路由
隐私
ECDH
BOLT11
BTCStudy
发布于 2023-04-27
阅读 ( 272 )
有趣的比特币脚本(五):闪电通道与闪电网络
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BTCStudy 精选
在本篇中,我们将学习闪电支付通道和闪电网络是如何实现的,并在此基础上了解其它的以脚本实现的特性。
比特币
闪电网络
支付通道
BTCStudy
发布于 2023-04-26
阅读 ( 3783 )
( 3 )
有趣的比特币脚本(四):哈希锁
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“哈希锁” 也称 “哈希原像检查”,也就是检查某个传入的数据的哈希值是否为某一值。
比特币
闪电网络
BTCStudy
发布于 2023-04-26
阅读 ( 4462 )
( 4 )
有趣的比特币脚本(三):时间锁
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BTCStudy 精选
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BTCStudy 精选
“时间锁” 就是在某一个时间事件发生后才能打开的锁,即,为了通过这样的操作码的检查,由某种方式取得的当前时间已经越过了脚本预先指定的时间。
比特币
时间锁
BTCStudy
发布于 2023-04-26
阅读 ( 4244 )
有趣的比特币脚本(二):多签名
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BTCStudy 精选
in
BTCStudy 精选
本章,我们正式进入最常被使用的比特币复杂脚本模块:多签名。
比特币
多签
BTCStudy
发布于 2023-04-26
阅读 ( 6050 )
有趣的比特币脚本(一):基本介绍
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BTCStudy 精选
in
BTCStudy 精选
理解基于比特币脚本的合约式协议,如何嵌入具体的应用场景中并为相关参与者服务。
比特币
BTCStudy
发布于 2023-04-26
阅读 ( 6692 )
有趣的比特币脚本(五):闪电通道与闪电网络
本文深入探讨了闪电支付通道和闪电网络的工作原理,详细解释了如何利用比特币脚本实现双向支付通道,并通过哈希时间锁合约(HTLC)实现支付路由。此外,还介绍了闪电网络在可扩展性方面的优势,以及Lightning Pool和Swap-in-Potentiam等周边应用,展示了比特币脚本的灵活性和强大功能。
闪电网络
闪电支付通道
比特币脚本
哈希锁
时间锁
HTLC
BTCStudy
发布于 2023-04-25
阅读 ( 406 )
有趣的比特币脚本(四):哈希锁
本文介绍了比特币脚本中的哈希锁功能,也称哈希原像检查,并通过示例展示了如何使用 Policy 函数实现哈希锁脚本。哈希锁可用于资助哈希碰撞的发现、实现免信任的原子化互换,也被闪电网络用于支付路由,和潜水艇互换等重要功能。
哈希锁
比特币脚本
原子化互换
闪电网络
HTLC
跨链
BTCStudy
发布于 2023-04-24
阅读 ( 367 )
有趣的比特币脚本(三):时间锁
本文介绍了比特币脚本中的时间锁概念,包括绝对时间锁和相对时间锁,以及如何在交易和脚本层面设置时间锁。文章还通过示例展示了如何使用 Policy 语言和 Miniscript 编译器来创建包含时间锁的复杂脚本,并探讨了时间锁在个人强制储蓄、灾备措施、资金社交恢复、免信任仲裁、资金托管者灾备以及免信任服务商等多种场景下的应用,最后提到了Taproot升级引入的MAST技术对脚本隐私性和经济性的提升。
时间锁
比特币脚本
Miniscript
Policy语言
Taproot
MAST
BTCStudy
发布于 2023-04-22
阅读 ( 417 )
有趣的比特币脚本(二):多签名
本文介绍了比特币多签名脚本的概念、示例和用途。多签名脚本允许多个签名来解锁比特币,可以用于个人保险柜、企业财务、联盟侧链、电子商务和免信任的托管等场景,以提高安全性和灵活性。文章还提到了Policy语言、Miniscript代码和Script代码,以及多签名的其他用途。
多签名
比特币脚本
Policy语言
Miniscript
Script
联盟侧链
BTCStudy
发布于 2023-04-20
阅读 ( 479 )
有趣的比特币脚本(一):基本介绍
本文是“有趣的比特币脚本”系列的第一篇文章,介绍了比特币交易、输出和脚本等基本概念,以及Miniscript和Policy语言。比特币脚本通过脚本规定UTXO的锁定条件,并通过提供特定的数据来解锁,从而实现经济合约,并为合约的关键状态转换提供密码学保证。
比特币脚本
Miniscript
Policy语言
交易
UTXO
脚本公钥
BTCStudy
发布于 2023-04-19
阅读 ( 290 )
原子化多路径付款(AMP)完全解说
本文深入探讨了闪电网络中的原子化多路径支付(AMP)技术,这是一种将大额比特币付款拆分成多个小额付款,并通过不同支付通道同时发送的技术。AMP 旨在解决闪电网络在处理大额交易时遇到的流动性和容量限制,并通过原子性保证了要么所有部分付款都成功,要么全部失败。
闪电网络
原子化多路径支付
AMP
多路径付款
流动性
通道容量
BTCStudy
发布于 2023-04-15
阅读 ( 366 )
BIP 345:OP_VAULT 提议
该BIP提出了两种新的tapscript操作码 OP_VAULT 和 OP_VAULT_RECOVER,旨在通过结合 OP_CHECKTEMPLATEVERIFY 实现一种专门的限制条款(covenant),允许用户在资金被花费到任意目的地之前强制执行一段时延,期间资金可以被转移到预先指定的 “复原” 路径中。此举旨在降低私钥泄露的风险,并提供一种可证明的时间锁机制,以应对潜在的攻击。
OP_VAULT
OP_VAULT_RECOVER
Tapscript
限制条款
时间锁
复原路径
BTCStudy
发布于 2023-04-14
阅读 ( 212 )
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