去中心化 Rollup 访谈系列最后一期,讨论了如何利用 DA 重用以太坊主网的安全属性,以及各种 l2 存储的方案比对。
去中心化 Rollup 访谈系列第三期,讨论了 ZK 电路、不同的硬件方案以及证明者网络与硬件加速市场的未来。
去中心化 Rollup 访谈系列第二期,讨论了去中心化排序器的含义、重要性以及影响。
去中心化 Rollup 访谈系列第一期,讨论了去中心化 rollup 的含义、安全属性以及治理。
Kelvin认为ZK-rollup是假的,但我认为任何"rollup"都不是真的,至少现在不是。
4.18 去中心化流动性质押协议 Rocket Pool 顺利进行了 Atlas 升级,上海升级后 Rocket Pool 将为 Staking 带来哪些创新和机遇呢?来听听 Rocket Pool 的总经理 Darren 对 Staking 行业的洞见。
本文将介绍 PoS 机制下的时间表、验证者委员会的分配过程以及信标区块的组成。
本系列文章从工作原理、意义以及功能性的角度来介绍 PoS 机制。
以太坊上海升级将是 Staking 行业重新洗牌的转折点?我们可以关注哪些指标进行分析?
本文将介绍什么是提款,其工作机制,以及这个新特性的使用方法。
上海升级后验证者提款需要使用什么凭证?提款需要多长时间?有哪些细节需要注意?
本文将深度剖析验证者的生命周期,展示每个状态和状态转换之际发生的事情,状态转换的触发条件,每次状态转换所需时间。
本文通过解释在 EVM 以及不同类型的 zkEVM 中如何部署合约以区别不同兼容程度的 zkEVM。
本文介绍了如何在 zk 证明中有效地使用 KZG 承诺,提高证明验证的效率。
文章介绍了外部拥有账号 (EOA) 和合约账户 (CA) 之间的区别,以及账户抽象的意义。
本文主要介绍了区块提议和 MEV-Boost 处理区块的一般过程
本文介绍了不同桥接的工作原理,并列举出使用不同验证方式的桥接用例
本文介绍了 Proto-danksharding 的基本设计,以及如何配合 rollup 的扩容发展
本文通过介绍构建 zk 身份系统的四个组件,分析了构建 zk 身份系统原型需要哪些技术。
传统的数字身份存在哪些问题?密码学为数字身份系统打开了哪些设计空间,且身份到底包含哪些内容?
本文主要围绕“模块化”区块链,介绍了“模块化”的组成、作用、运作和数据可用性等基础知识,并展望模块化区块链在未来的发展。
本文剖析了以太坊交易中的元数据、缓存和数据三个重要组成部分,手把手地教会读者看懂一笔交易的数据
本文针对 Optimism 应用开发者分析了三种不同节点的优缺点,给出了设置不同节点的简易教程。
本文深入探讨了 Arbitrum 的费用机制
本文介绍了 rollup 的经济学基础知识,在 Arbitrum 上进行一系列压缩 calldata 的实验,从而为缓解 rollup 费用瓶颈提供了一些技术解决方案
本文概述了以太坊协议开发以及网络升级的治理流程
可组合性是以太坊的一个重要的功能,不同的代币标准怎么进一步增加可组合性?本文速览了 ERC20、721、1155、4626 代币标准。
文章主要介绍了可组合性的界定、类型及其功用,探讨了异步可组合性如何缓解 Rollup 生态系统的碎片化问题。
本文介绍了实用的代币经济学基础知识,它由代币运作机制、供应与需求、治理机制等组成。同时,还介绍了供需、市值和 FDV、释放速率、驱动力等因素的影响,以及针对项目需要了解的问题。
以太坊的 L1 和 L2 有什么区别?本文从思维模式的视角切入,阐述两个系统在信任假设、参与主体、系统架构以及目的方面的差异。
Vitalik 用灵魂绑定通证 (SBT) 描绘了一个去中心化社会 (DeSoc) 雏形
本文介绍了[去中心化身份](https://learnblockchain.cn/article/1457)在不同用例中可以发挥的作用以及其生态系统。
建议收藏!最全的以太坊新手指南:概览以太坊的运作方式、去中心化应用和身份认证。
[EVM 等效性](https://learnblockchain.cn/article/3979)如何推动以太坊 L1 和 L2 开源生态的良性发展?
以太坊合并后 MEV 可能使寡头情况更严重,MEV-Boost 的设计是如何使得个人质押者也能参与 [MEV](https://learnblockchain.cn/article/3163) 的提取的?以及它的实现进度如何?
[分布式](https://learnblockchain.cn/article/2530)验证者技术可以如何减缓传统验证者客户端的风险?它在整个架构里扮演什么角色?
合并临近,作者回应了社区提出的一些质疑与问题,阐述 [PoS](https://learnblockchain.cn/article/2492) 设计的合理性。
对于跨链[桥接](https://learnblockchain.cn/article/3019)和通信,基本上每一种现有的方案都是这两大类的其中一种:第一种是由一条形成共识的中间链在不同链之间验证和转发消息;第二种是在链上运行一个轻节点。我们来讨论一下。
本文介绍了“使用以太坊登录”这一提案如何改善目前“连接[钱包](https://learnblockchain.cn/2019/03/07/wallet-annouce)”交互的问题。
本文介绍了 [Optimism](https://learnblockchain.cn/article/2284) 开销的组成部分并分析对这些组成部分的调整如何影响用户的交易手续费。
本文简要介绍了[零知识证明](https://learnblockchain.cn/2019/08/01/learning-zkp/)的类型及用例。
本文以 EIP-1559 的原理对 rollup 经济的开销与收益进行解构,探索 [L2](https://learnblockchain.cn/article/3259) 的经济学
本文分析了 crList 是如何实现对 [PBS](https://learnblockchain.cn/article/3305) 的抗审查,满足了哪些抗审查目标。
NFT 项目如何选择适合自己的平台?本文分析了一些主流平台的共识安全和[桥接](https://learnblockchain.cn/article/3019)安全,供 NFT 项目开发者以及用户参考如何取舍。
利用递归证明,基于 L2 构建应用专用层 L3
以太坊 (Ethereum) 是一个基于区块链技术,为去中心化应用程序而生的全球开源平台。在以太坊上,所有人都可以管理数字资产,编写智能合约,开发或者运行程序,而且不受地域限制。
以太坊主要创始人 Vitalik Buterin 受到比特币及社区的启发,在2013年末发布了以太坊白皮书《以太坊:下一代加密货币与去中心化应用平台》,并在2014年1月宣布正式启动以太坊项目。
不同于比特币,以太坊经过一系列的重新设计,包括 EVM (以太坊虚拟机,Etheruem Virtual Machine)、账户系统和智能合约等系统组件,释放了区块链前所未有的潜力。