本文深入探讨了在比特币上实现欺诈证明的方式,特别是BitVM和BitVM2的设计及其应用。文中详细介绍了BitVM如何利用欺诈证明实现比特币的可编程性,并探讨了BitVM2作为锁定-铸造跨链桥的创新设计,同时分析了其优缺点及对比特币的影响。文章结构清晰,内容丰富。
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。
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。
本文介绍了Bitcoin的Ordinals和Runes协议,通过使用QuickNode的Ordinals和Runes API,开发者可以更方便地进行数据铭刻和代币创建,解锁Bitcoin的潜力。文章详细阐述了Ordinals和Runes的定义、技术实现、API功能及具体应用案例,为开发者提供了一个如何开始的基础。
本文详细介绍了如何使用 JavaScript 的 CryptoCoinJS 库生成比特币地址,内容涵盖比特币地址的类型、生成过程以及具体的代码实现。文章结构清晰,有理论支持,同时提供示例代码和输出结果,使读者能够深入了解比特币地址的创建过程。
本文提供了比特币的全面概述,解释了提交交易的过程、区块的组织以及共识、内存池和默克尔树等概念的重要性。
Taproot Assets 协议 是一种在比特币上表示基于 UTXO 的资产的协议。本文致力于解释 TAP 是如何创建和转移资产的。
共享UTXO 让多个用户共享对一个UTXO的所有权、让他们的资金寄身于同一个UTXO中。
译者注: 上周亿级别融资的比特币质押协议 Babylon 已启动主网,迅速聚集了 1万多名BTC质押者,非常火爆,这篇文章翻译自Babylon 的轻皮书,看看 Babylon 如何通过质押比特币来PoS网络
比特币的 UTXO 模型
,Taproot Assets 利用了比特币网络的安全性和稳定性,以及闪电网络的速度、可扩展性和低手续费。
报告通过分析以太坊 ZK-Rollup 的数据并预测选择使用比特币作为数据可用性的 Rollup 的成本,分析了比特币上 Rollup 的经济可行性。分析探讨了这些项目在主网上线后对比特币区块组成的潜在影响,并讨论了如果发布数据到比特币变得过于昂贵,Rollup 可能采用的替代策略。
比特币费用如何运作
什么是闪电网络?
理解比特币脚本语言
什么是UTXO账户模型?在比特币网络中,UTXO是指尚未被花费的交易输出。简单来说,每笔比特币交易都会生成一些新的UTXO,同时消耗一些旧的UTXO。UTXO模型可以看作是“硬币模型”,每个UTXO就像是一枚硬币,只有当你把这些硬币花掉时,它们才会消失。UTXO模型的基本概念交易输入和输出:
什么是 Taproot, 包含了 3 个 BIP: Schnorr 签名(BIP 340)、Taproot(BIP 341)、 Tapscript(BIP 342)
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