HyperLedger Fabric 2.0 实践创建通道与加入通道.
本文深入探讨了闪电网络中的隐私问题,包括节点启动、UTXO使用、发送和接收支付等方面,详细分析了各种隐私泄露的场景和攻击方式,如IP泄露、通道侦测、余额探测和时序攻击,并提出了相应的解决方案和建议,旨在帮助用户更隐私地使用闪电网络。
“拼接(splicing)” 是一个简单的概念,就是指重设闪电通道大小的能力。但随着时间推移,越来越显而易见的是,这种重设闪电通道大小的能力,将给我们带来许多额外的好处,这些好处往往在意料之外,而且从根本上提高了闪电网络的可用性。
Fabric2.0 更新通道配置 , 修改最大交易数量。
本文介绍了闪电网络服务商(LSP)规范,旨在解决当前闪电网络钱包与LSP集成存在的用户体验差、开发者负担重等问题。新的LSP规范将实现通道购买标准化、即时收款额度以及改善钱包在线状态管理,从而提升闪电网络的用户体验和互操作性。
本文探讨了闪电网络中小额支付的安全性问题,尤其是在链上手续费较高时,哈希时间锁合约(HTLC)的安全收益可能受限。文章分析了不经济的HTLC问题何时发生、涉及的各方以及手续费的支付方,并讨论了移除粉尘限制的可能性。文章最后得出结论,大多数时候路由小额支付是安全的,且不经济的HTLC问题在很大程度上只是一个理论问题。
本文是闪电网络系列文章的第一篇,主要介绍了闪电网络的基本思想,并通过类比算盘,解释了闪电网络用户体验中的关键元素,如在线收款、收款额度以及支付成功率等方面的问题与挑战,并探讨了闪电网络与传统支付系统的区别,以及未来可能的改进方向。
本文分析了闪电网络的发展现状,包括其容量增长和用户数量增加。文章重点讨论了闪电网络面临的流动性挑战,以及闪电服务提供商(LSPs)在解决这些挑战中的作用。此外,还介绍了不同的LSP类型和技术,以及交易所和钱包采用闪电网络的情况,最后对未来发展进行了展望。
这篇文章深入探讨了IBC通道的基本概念,包括通道的类型、握手过程、包的超时机制等。作者通过丰富的实例和图示,清晰地解释了通道在跨链通信中的作用,并对开发者可能遇到的问题进行了解释。文章结构清晰,逻辑严谨,是对IBC通道的优秀介绍。
本文是闪电网络应用开发的快速入门教程,作者分享了使用 Polar 工具搭建本地闪电网络开发环境,并演示了如何在 Alice 和 Bob 两个节点之间创建通道、生成发票和完成支付的基本流程。文章旨在帮助开发者快速上手闪电网络应用开发,并鼓励更多人参与到比特币生态的建设中。
本文介绍了谨慎日志合约(DLC)通道及其与闪电网络的集成方案,旨在解决链上交易数量过多导致的可扩展性问题。通过引入更新交易和缓冲交易,避免了DLC通道中的“免费期权”问题,并设计了一种将DLC通道与闪电网络通道相结合的结构,使得两者可以独立更新。
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。
本文介绍了OmniBOLT协议中的原子互换协议,该协议允许在不同的OmniLayer通道之间安全地交换代币,无需信任第三方中介。其核心是通过哈希时间锁定合约(HTLC)实现,确保交易双方在规定的时间内确认交易,否则资金将退回原账户,从而消除交易对手风险,并详细描述了交易过程以及涉及的消息类型。
本文主要探讨了闪电网络及闪电网络服务提供商(LSP)的兴起。随着闪电网络容量的增长,托管方案的使用量超过了自托管应用。LSP通过提供流动性和网络服务,简化用户和商家在闪电网络上的操作,从而解决了闪电网络流动性和用户获取的挑战,并促进了闪电网络生态系统的发展和自主保管的普及。
Channel 是一种解决区块链扩容问题的方案,是一个点对点(p2p)网络或者协议,它允许通道双方可以进行多笔交易,将最后处理和计算的结果提交链上, 在链上进行签名验证和结算。通道区分为支付通道和状态通道,状态通道是在支付通道基础上衍生而来的