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关于比特币区块大小之争的一些思考
文章回顾了比特币区块大小之争的历史,从大区块支持者和小区块支持者的不同视角出发,分析了双方的立场和争议焦点。作者通过阅读两本相关书籍,反思了当时的争议及其对比特币发展的影响,并提出了对这种政治和技术冲突的见解。
比特币
区块大小
硬分叉
软分叉
区块链
共识
Vitalik Buterin
发布于 2024-06-02
阅读 ( 916 )
来自曲线树的匿名用途 token
本文介绍了使用曲线树(Curve Trees)和零知识证明(ZKP)来解决在不暴露 UTXO 的情况下证明公钥所有权的问题,特别是在闪电网络 gossip 场景中的应用。该方案通过曲线树实现集合成员证明,并利用 DLEQ 保证稀缺性,创建与公钥绑定的 token,避免重复使用。实验结果表明,该方案在处理大规模公钥集合时验证速度快,且证据体积小。
曲线树
零知识证明
UTXO
闪电网络
隐私
Taproot
BTCStudy
发布于 2024-05-31
阅读 ( 387 )
在 ECDSA 之上使用 Lamport Signature 签名比特币交易
in
BTCStudy 精选
in
BTCStudy 精选
这个方案有以下特性:1. (应该)在今天的比特币上就可以工作(无需 OP_CAT)2. 不像比特币脚本中的其它形式的 lamport 签名,这个方案是可以签名花费交易的。
ECDSA
BTCStudy
发布于 2024-05-30
阅读 ( 2777 )
BitLayer学习
主要翻译自 BitLayer的白皮书。 它的RollUp部分跟别家的都差不多,就不赘述了。 这里主要写的跨链桥部分
BitLayer
btc
L2
比特币layer2
maodaishan
发布于 2024-05-29
阅读 ( 2650 )
( 33 )
Babylon学习
Babylon可以利用在BTC网络上抵押BTC,来保护PoS网络的安全性。 它如何保护以及完成slash?来看看吧 本文主要翻译了Babylon的白皮书
Babylon
Stake
restaking
maodaishan
发布于 2024-05-28
阅读 ( 2984 )
( 18 )
Bitcoin 钱包 Schnorr 离线地址生成与签名丨区块链技术课程 #09
in
区块链钱包开发系列教程
in
区块链钱包开发系列教程
Schnorr 签名是一种数字签名方案,以其简洁性、高效性和安全性著称,并作为比特币的 Taproot 升级的一部分被采用。以下是 Schnorr 签名的详细流程和特点。
Bitcoin
Schnorr
Taproot
BIP
Dapplink
发布于 2024-05-27
阅读 ( 4062 )
( 15 )
什么是BTC上最好的资产代打模型?
以Runes为例,分析比特币上资产代打(蚀刻)模型的最佳机制
FT
铭文
十四君
发布于 2024-05-26
阅读 ( 2090 )
( 10 )
在 ECDSA 之上使用 Lamport Signature 签名比特币交易
本文提出了一种在比特币交易中使用Lamport签名且不需要OP_CAT操作码的方案。该方案基于ECDSA签名的长度可变性,通过控制ECDSA签名的nonce值k,使得签名长度受交易哈希值影响,进而使用Lamport签名对签名长度进行签名。该方案的安全性依赖于ECDSA签名的安全假设和大量的ECDSA签名,但存在一些已知的弱点和可以优化的空间。
Lamport签名
ECDSA签名
OP_CAT
比特币交易
密码学
签名长度
BTCStudy
发布于 2024-05-24
阅读 ( 391 )
使用秘密的 BIP32 路径来遮掩一个种子
本文提出了一种通过盲化多签名装置中的 BIP39 种子词(更具体地说是拓展公钥 xpub)来增强隐私的方案。该方案使用一个大且随机生成的 BIP32 路径来遮掩种子词,使得即使攻击者获取了种子词,也无法得知其用途和所保护的资金信息。该方案与现有的多签名硬件签名器和协调器软件兼容,旨在提高多签名装置的安全性。
多签名
BIP32
BIP39
输出描述符
隐私
盲化
BTCStudy
发布于 2024-05-22
阅读 ( 396 )
Runes学习
翻译了Runes文档,并在链上找了一些实际交易示例
btc
Runes
maodaishan
发布于 2024-05-22
阅读 ( 2879 )
( 36 )
别再管这叫 MEV 了
本文作者 Blue Matt 认为,在比特币的语境下,MEV(矿工可抽取价值)缺乏明确的定义,且现有定义过于宽泛,对比特币的抗审查性构成潜在威胁。文章区分了广义 MEV 和更具体的 MEVil(邪恶的 MEV),并分析了 rollup、非标准交易和稀有聪等场景下可能引入的 MEVil 风险,呼吁开发者和用户警惕并避免加剧比特币挖矿中心化的行为。
MEV
MEVil
矿工可抽取价值
抗审查性
Rollup
非标准交易
BTCStudy
发布于 2024-05-09
阅读 ( 362 )
比特币 Ordinals 铭文与 BRC-20:潘多拉的魔盒
in
小猪Web3
in
小猪Web3
Ordinal 铭文的本质是:在比特币网络上借助一个永远不会被执行的 Taproot 脚本,搭建了一个简易的记账层 ,进行资产和数据的统计和记录。Ordinal 铭文已经引发了比特币社区对比特币基本作用和精神的讨论,这种讨论可能会诞生比特币关于安全性和可编程性的分叉,潘多拉的魔盒正在打开。
Ordinals
BRC20
NFT
Pignard
发布于 2024-05-08
阅读 ( 4165 )
( 28 )
别再管这叫 MEV 了
in
BTCStudy 精选
in
BTCStudy 精选
随着建立在比特币上的系统变得越来越有表达力,比特币的应用场景也迅速增长。虽然这让人非常激动,但这种更强表达力的支持者和批评者都同意,一个重要的顾虑是 “MEV” 风险。令人遗憾的是,在比特币语境下,“MEV” 缺乏明确的定义;而这个术语的标准定义又过于宽泛,以至于在关于协议风险的讨论中完全无用。
比特币
MEV
BTCStudy
发布于 2024-05-08
阅读 ( 2440 )
比特币 - 探索Ordinals NFT
这篇文章深入探讨了Ordinals协议及其在比特币NFT生态系统中的影响,包括当前市场状况、Ordinals NFT项目的概述、技术细节和未来前景等。文章提供了丰富的图表、代码示例和对比,并分析了与以太坊和Solana项目的竞争关系,全面展示了比特币作为NFT平台的优势与局限。总体来看,文章内容详实,适合对区块链技术及NFT感兴趣的读者。
Ordinals协议
NFT生态系统
比特币
交易量
BRC-20
Segwit
Chaisomsri
发布于 2024-05-04
阅读 ( 890 )
DLC原理解析及其优化思考
DLC原理解析及其优化思考
BitVM
DLC
Bitlayer Labs
发布于 2024-05-01
阅读 ( 1555 )
闪电网络中的洋葱路由:Sphinx 包裹的构造
本文深入探讨了闪电网络中Sphinx数据包的构造方法,详细解释了如何使用Diffie-Hellman密钥交换、临时密钥、HMAC认证以及XOR运算来保证支付路径上每一跳的隐私和数据完整性。文章通过实例分析了洋葱包裹的封装和解封装过程,以及发生故障时错误信息的返回机制。
闪电网络
SPHINX
洋葱路由
Diffie-Hellman密钥交换
HMAC
XOR
BTCStudy
发布于 2024-04-30
阅读 ( 436 )
探明道路:深入 LND 的寻路机制
in
BTCStudy 精选
in
BTCStudy 精选
闪电网络的承诺是让比特币支付能够得到近乎瞬时的结算。但是,以自治的方式实现这个目标构成了持续的技术挑战,主因是通道余额的不透明,但这也是内化于闪电网络的设计的。在本文中,我们会深入了解闪电网络中的寻路程序(在更广泛的意义上,是支付的规划),尤其是 LND 客户端中的相关实现。我们将讨论现有的、让支付
闪电网络
BTCStudy
发布于 2024-04-29
阅读 ( 2996 )
闪电网络中的洋葱路由:Sphinx 包裹的构造
in
BTCStudy 精选
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BTCStudy 精选
深入了解如何打包支付转发路径上各个节点沟通的数据,使得沿路转发支付时泄露的信息尽可能少。
闪电网络
BTCStudy
发布于 2024-04-29
阅读 ( 2540 )
探明道路:深入 LND 的寻路机制
本文深入探讨了闪电网络中寻路程序,特别是LND客户端的实现。文章介绍了支付发起的前提、LND中的支付试错循环以及寻路算法,重点分析了概率和手续费之间的权衡,以及LND如何通过先验模型估算路径成功率,并通过引入容量因子来优化路径选择,提升支付的可靠性和效率。
闪电网络
寻路算法
LND
支付通道
概率估计
容量因子
BTCStudy
发布于 2024-04-28
阅读 ( 377 )
什么是比特币 Rollups?
什么是比特币 Rollups?
Rollup
比特币
BitVM
AI 翻译官
发布于 2024-04-25
阅读 ( 2862 )
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