现在,他们想要在通道中放入一个哈希时间锁合约(HTLC),以确保 Bob 在用 1btc 交换 Carol 手中的秘密值后,Bob 可以从 Alice 那里取回 1btc。
在上一篇文章中,Alice 和 Bob 建立了一个双向的支付通道。现在,Alice 想要给一个第三方 Carol 支付 1 btc。
本系列的第一篇文章将列举必要的模块并展示这些模块如何能组合起来创建 “智能合约”;这个概念可以用来理解闪电网络的第一个前提:双向的支付通道。
本文从通过钱包发起交易开始,解析钱包如何构建交易数据,如何设定 Gas,如何签名及序列化交易。以及当节点接收到交易后,如何验证、EVM 如何执行对应的 Solidity 字节码,如何退还 GAS 等。
值得所有开发者们仔细阅读。
DeFi借贷概念 3 - 如何使用协议代币激励用户存款
Decert.me 连载教程 《Solidity开发教程》 -- 工具篇
DeCert.me 发布了
理解借贷协议的清算逻辑
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。
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。
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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。
“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。
“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。
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。
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。
如何创建一个简单的 NFT Drop 智能合约,将其部署到Scroll Alpha Testnet,并在智能合约上铸造 NFT。
ZKP和zkSNARK是密码学里一个非常重要的分支,在以太坊的发展过程中异常强大,是以太坊可扩展性未来的途径。
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理解借贷协议的份额币及借贷利息计算逻辑
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