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。
如果你每一次在线网页上的连接,都要且只要花费不到一分钱,那会怎么样?如果你最喜欢的新闻网站、常用的视听服务,甚至是每天的电子邮件使用量,都可以逐次(小额)支付,而不是在月底一次性付款,那是好事吗?
该文章分析了比特币自银行业危机以来的显著上涨,通过链上数据、市场表现和供应侧数据,论证了比特币牛市的基础依然稳固。文章指出,比特币在风险调整后的表现优于其他资产,与黄金的相关性增强,而与股票的相关性降低。同时,链上数据表明比特币持续积累,所有权分散,长期持有者增多,且未来的减半事件和Mt. Gox的赔付事件对价格存在潜在影响。
细说BTC钱包开发手续费问题
本文介绍了一种创建链下的 “谨慎日志合约(DLCs)” 并且无需任何链上交易就可以延长合约的比特币交易范式。我将这些交易统称为 “工厂”,因为我们只需一笔链上注资交易就可以创建无限数量的 DLC。你可以认为它们是 “无尽 DLC” 或者 “自动延长的 DLC”。
本文深入探讨了Babylon生态系统的迅猛增长及其对区块链的影响,特别是BTC质押基础设施的扩展。文章分析了Babylon与多个关键伙伴的整合如何提升PoS链的安全性,同时揭示了BTC在DeFi和Web3中的新角色及其潜力。
本文提供了一个关于如何使用Blockbook RPC附加组件构建实时比特币钱包分析应用的全面指南,适合开发者和爱好者。文章详细介绍了所需的技术和工具,包括如何创建React应用、设置QuickNode Bitcoin端点、以及利用Blockbook的功能获取比特币地址的余额和交易历史,旨在帮助用户深入了解比特币钱包的活动与数据分析。
本文详细介绍了Bitcoin的mempool概念,包括其原理、影响因素以及如何使用Bitcoin RPC方法访问和分析mempool中的交易数据。文中还介绍了与SegWit相关的内容,以及如何设置Bitcoin节点和获取交易信息,适合对区块链技术有一定了解的读者。
本文详细介绍了如何使用 bitcoinjs-lib 创建比特币地址,并提供了多种比特币地址类型的解释和比较。读者将学习到如何设置 Bitcoin 节点、生成钱包地址和使用 QuickNode 获取地址余额,同时还附带了代码示例和实用的资源链接。
这篇文章详细介绍了如何使用QuickNode的BTC Blockbook JSON-RPC Add-On查找比特币地址的余额和交易记录。文章涵盖了RPC方法的介绍、如何创建比特币端点的步骤,以及如何使用cURL命令进行查询。最后,有关如何获取和格式化JSON输出的额外信息也被提供。
这篇指南详细阐述了如何使用QuickNode的Blockbook RPC附加组件生成比特币交易报告。通过分步教程,开发者和财务分析师将学习如何设置环境、获取和处理交易数据,以及生成符合监管要求的报告。文章结构清晰,内容丰富,适合技术相关人员。
本系列文章介绍了Babylon,一个创新的BTC质押协议,旨在提高PoS网络的安全性,通过直接使用比特币增强经济安全。文章将Babylon与EigenLayer进行了比较,探讨了两者在设计理念、经济安全机制等方面的异同,并概述了Babylon的特点及其在区块链行业的重要性。
本文将探讨BitVM的发展历程、当前状态、背后的关键工程努力,以及Bitlayer作为BitVM生态系统重要贡献者所作出的突出贡献。
比特币钱包地址的变迁
Finality Bridge是一项革命性的Bitcoin桥接技术,由Bitlayer团队精心开发,并基于先进的BitVM智能合约框架构建。
在比特币诞生之前,已经有多次的电子加密货币尝试,如戴维的B-Money和尼克萨博的BitGold。大多数尝试都被双重花费问题所困扰。密码学解决了货币私有,哈希解决了大数据的一致性验证,那P2P网络就用公开透明的账本解决了双重花费问题。
哈希函数就像一个冲压机器,不管多长的信息,它都输出一个固定大小的字符串。更神奇的是,输入不同输出就不同,哪怕两本红楼梦,只有一个字不同,冲压结果也将大相径庭。
非对称加密技术RSA的出现,将信息加密技术划分为两大阶段,也为区块链的诞生做好了加密学的准备。
本文介绍了 OlaChain,一个基于 ZK 技术的区块链,旨在解决比特币 Layer 2 的可扩展性、安全性和可用性挑战。OlaChain 通过 Onis(一个去中心化的 ZK 中继网络)实现与比特币和其他区块链生态系统之间的互操作性。Massive 作为 Ola 的旗舰移动应用,通过成为 BitVM2 挑战者来增强网络安全,并为用户提供奖励。
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