导读: 本文通俗易懂,介绍了 Ordinals 协议如何利用比特币隔离见证数据能力来创建NFT 元数据,以及在同质化的比特币上利用出块顺序来确定非同质化排序ID ,从而让比特币聪具备NFT特性。
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在本篇中,我们将学习闪电支付通道和闪电网络是如何实现的,并在此基础上了解其它的以脚本实现的特性。
“哈希锁” 也称 “哈希原像检查”,也就是检查某个传入的数据的哈希值是否为某一值。
“时间锁” 就是在某一个时间事件发生后才能打开的锁,即,为了通过这样的操作码的检查,由某种方式取得的当前时间已经越过了脚本预先指定的时间。
本章,我们正式进入最常被使用的比特币复杂脚本模块:多签名。
理解基于比特币脚本的合约式协议,如何嵌入具体的应用场景中并为相关参与者服务。
如何创建一个简单的 NFT Drop 智能合约,将其部署到Scroll Alpha Testnet,并在智能合约上铸造 NFT。
ZKP和zkSNARK是密码学里一个非常重要的分支,在以太坊的发展过程中异常强大,是以太坊可扩展性未来的途径。
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理解借贷协议的份额币及借贷利息计算逻辑
在最新的ZKPMooc课程中,Scroll的联合创始人张烨发表了关于zkEVM设计,优化和应用的演讲。Scroll在构建以太坊等效的ZK-Rollup,在字节码级别的兼容,直接支持所有现有的工具。
零知识证明(ZKP)正在因其在代理计算给不受信任的服务器,解决去中心化账本的可扩展性问题等方面的诸多应用而逐渐变得流行起来。
零知识证明使用场景分析,在 Rollup 之外,还可以应用在哪?
我们将依托上篇文章建立的框架,深入polygon zkEVM关于Sequencer和Bridge更多的技术细节,同时也探讨未来潜在的去中心化Sequencer架构的不同特点。
一旦闪电网络上有了稳定币和其它资产,就有可能直接在闪电网络上实现去中心化交易所功能,即,两个节点能够点对点完成比特币与其它资产的互换,不仅在交易速度和成本上比肩闪电网络付款,而且无需担心对手方风险。
PolygonzkEVM系列文章的第一篇,简要的阐述了polygonzkEVM的的整体架构和交易执行流程,并且分析了polygonzkEVM是如何实现计算扩容的同时继承以太坊的安全性的。
采用更高级的锁定策略(哪怕只是基础的多签设置,不依赖于隐性排序密钥)有可能通过设置超时时间、门限签名方案和额外的解锁路径为用户带来更高的安全性。
科普零知识证明,为什么需要零知识证明
ChainLink Automation、Gelato Network 和OpenZeppelin Defender 三个自动化合约执行工具对比。
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