本文上半部分为 David A. Harding 在 Bitcoin Stack Exchange 问答网站上的回复,解释了 “时间扭曲攻击”。时间扭曲攻击是 “共识清理(The Great Consensus Cleanup)” 软分叉提议尝试解决的一种共识层面的弱点。然而,在应用共识清理软分叉的
比特币中的P2WPKH地址(Pay-to-Witness-Public-Key-Hash)是SegregatedWitness(隔离见证,简称SegWit)的一种地址类型。生成比特币的NativeSegWit地址(也称为bech32地址)
本文介绍了区块链中的共识机制,重点阐述了比特币如何通过PoW(工作量证明)机制解决网络中的分叉问题,并解释了挖矿的激励机制。
基本概念:比特币的P2SH地址类型(Pay-to-Script-Hash,支付到脚本哈希)是一种常见的比特币地址类型,用于支持更复杂的交易条件。P2SH地址通过使用脚本哈希来实现不同的条件支付方式,最常见的应用是多签名地址和时间锁等。
基本定义:P2PKH(Pay-to-Public-Key-Hash)是比特币网络中最常见的地址类型,常被称为标准比特币地址。
去中心化金融网络的用户会遇到新形式的安全性爆破。在这样的网络中,无法应用基于身份的欺诈防范方法,这与其面向隐私的设计哲学相矛盾。因此需要新的缓解策略。然而,推出新的方法可能会伤害网络的其它有用属性。
我们将一起探讨如何编写一个小工具,帮助你自动记录比特币的每日汇率波动,确保你对市场的每一个小变动都了如指掌!
本文介绍了区块链中的交易概念,特别是比特币的交易机制。文章详细解释了私钥、公钥、地址和钱包的作用,以及比特币中的UTXO模型与账户模型的区别。
如何使用 BitcoinJS (bitcoinjs-lib) 在测试网构建和广播比特币交易
本文介绍了比特币的可扩展性问题及其解决方案,重点讨论了STARK验证器的进展及应用。随着比特币网络的活动增加,其交易费用飙升,此文提到了一系列新兴的技术解决方案,包括闪电网络、BitVM和ZK Rollup等,以提升比特币在未来的可用性和生存能力。通过这些技术,旨在实现比特币网络的可扩展性和更多的应用场景。
我希望用这篇文章激发对共识清理提议希望解决的协议 bug 的讨论。
比特币的区块头中包含了一个对该块所确认的交易集合的承诺,这是用交易的 id(交易的连续两次 SHA256 计算的哈希值)构造出一棵默克尔树、然后在区块头中包含树根,来实现的。相应地,凭借它,我们可以向一个比特币轻客户端证明某一笔交易被某一个区块确认,办法是提供从树根到交易的默克尔路径。
对于探究比特币节点的构成及运作机制感到兴趣,本文旨在为您提供必要指导。理解比特币核心技术后,便可掌握其构建安全、透明且去中心化网络的关键。只需下载对应软件,人人皆可成为节点操作员。什么是比特币节点以及它是如何工作的?节点是运行比特币软件并遵守一系列规则以验证区块链上的交易的计算机。它们不必连接
简单介绍 RGB和Ordinals/Omni的区别
简单来说对比来说可以把btc的opcode比作AluVM指令集。btc的栈比作AluVM的寄存器。但是因为opcode的指令集是非图灵完备的加上btc上面有限的空间。所以btc的脚本扩展性是明显受限的。而AluVM是部分复制的无限状态机(PRISM)。
如何理解RGB 转账
总的来说Schema合约模板,一般开发人员只需要输入构造函数参数就可以创建对应类型合约。类似erc20合约在构造函数输入对应name tick之类的就可以创建对应合约一样。
本文介绍了多种比特币开发资源,包括学习指南、文档、API和工具等。提供了一系列实用的开发教程和步骤,以帮助开发者熟悉比特币技术和相关工具的使用。
对比特币网络是否需要二层的一点儿思考
关于比特币 Dust Limit
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