BitVM技术探索才刚刚开始,未来将探索和实践更多的优化方向,以实现对比特币的扩容,繁荣比特币生态。
借助Taproot和BitVM等技术,将可在DLC内实现更复杂的链下合约验证结算,同时结合OP挑战机制,实现预言机信任最小化。
在链上向 Phoenix 钱包存入资金现在变得更便宜(*),也更隐私,这都得益于过去几年添加到比特币和闪电网络上的强大新功能的组合。
2024年3月9号这一天,BRC-20这一实验性的资产协议迎来了一周年生日。在这短短一年中,人们见证了Ordinals协议的诞生,以及BRC-20协议的发布,此后的铭文之夏和新兴协议的持续迸发,让宛若一片荒漠的BTC生态迎来了蓬勃生机。
介绍一系列的技术和解决方案,允许闪电钱包只保留一种形式的资金、只展示一种余额,同时保留跟一切钱包交互的能力。
介绍获得入账流动性的方案。
静态收款码的方案
本篇所述的内容,将使读者对闪电网络的 “网络” 特性有更直观的理解,也将意识到,这里有多么大的改进空间。本文也将解释一些已经发生和正在发生的改进。同时,其中的关键事实,也解释了闪电网络当前的一些用户体验。
RGB协议是比较有潜力的BTC拓展协议,RGB++ 用CKB链上的Cell,表达RGB资产的所有权关系。同时与比特币UTXO之间建立映射关系,让CKB充当RGB资产的公开数据库与链下预结算层。
具体解释,在当前的比特币上,闪电通道是如何构造的、通道内的交易是如何实现的、这样的 “支付” 有什么样的特点。
本文是一篇面向开发者的指南,详细介绍了如何使用 TypeScript 和一些关键库(如 BitcoinJS、ecpair、tiny-secp256k1 等)构建一个多功能的加密比特币钱包。文章涵盖了钱包的创建、加密、数据存储和历史记录管理等功能,特别强调了安全和加密的重要性。
我一直在讨论闪电网络的用户体验,好几年了,也包括离线支付的困难
文章旨在填补关于闪电网络的文献资料的一些空白
为了彻底改变用户进入闪电网络以及在闪电网络中交互的体验而提出异步支付和 JIT 通道技术
分析闪电网络目前的问题,并提出一种新的理解闪电网络的视角,然后论辩这对比特币的未来意味着什么。
人们对比特币区块的有限空间的需求大大上升,这导致交易为了得到区块确认必须付出更高的手续费。
本文是我对所有 Bitcoin Core 发行版本的历史同步性能的研究的其中一个结果,也是构建真正老旧的版本的挑战(难以找到编译好的二进制文件)的成果。
比特币中的Schnorr签名, chnorr 签名有许多良好的性质:可证明安全,线性性,批量验证
人们常常忽视的地方是,LSP 不仅加强了闪电网络的可扩展性和可靠性,而且是在不需要用户放弃资金自主保管的前提下完成的。
比特币二层的真正三难困境
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