本系列的第一篇文章将列举必要的模块并展示这些模块如何能组合起来创建 “智能合约”;这个概念可以用来理解闪电网络的第一个前提:双向的支付通道。
Ordinal NFT于2023年1月20日由开发者 Casey Rodarmor在 BTC 主网上推出,它是在BTC上创建NFT的最新方式。虽然BTC上的NFT并不是一个新概念,但是 Ordinal NFT 具有与其他 BTC 上的 NFT 根本不同的架构。
我们直接从代码层面来看看一个OrdinalsInscription的交易过程是怎样的。首先我们需要明确一些概念:OutPoint比特币中的交易是基于UTXO(未花费的交易输出)模型构建的,这意味着每个交易输出都
这个夏天的加密故事,先从memecoin的火爆讲起......5月份以来,BTC交易费用开始激增。5月8日,比特币手续费总和甚至达到了635.35BTC,创新高。这主要源于pepe等memecoin的持续交易将比特币交易费用推至多年高位。
背景BRC-20是Twitter用户@domodata在2023年3月创建的比特币上同质化代币标准的尝试。目前 BRC-20 仍较中心化,体验不佳。但我们也看到大量的工具真在出现,由于比特币本身有最大的共识,因此未来如何发展,值得关注。
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。
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。
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。
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。
比特币限制条款(covenants)是一种能够给未来的比特币交易设置条件的机制。
最近BTC社区推出了首个NFT项目Ordinals,该项目非常的火爆,也体现出BTC社区强大的开发能力。鉴于其官方文档对基本原理的描述没有那么直观,并且实际操作Mint也非常复杂,因此本文将说明其核心原理和在BTC regtest本地网络上如何操作(主网操作方法移步:全节点和借助机器人不需要全节点)
闪电网络将交易环节放在链下进行,只有最终的交易结果才在链上确认,从而提高比特币网络的交易效率,让用户能够以更低的成本、更快的速度完成支付。 闪电网络的用例包括社交平台打赏支付、跨境汇款、商户支付、转账交易等,能够满足多样化的支付场景需求。
pow挖矿就是在2^256数字中,找到符合current_target条件的hah值,所以每一个block都有一个字段保存current_target,表示hash计算的值要小于current_target,链上为了节省存储,使用nBit(32-bit)来保存target(256-bit)nBit
在密钥交换中使用ECDH,在数字签名中使用ECDSA,secp256k1 曲线已被证明可以在密钥交换和 RSA 签名中取代 Diffie-Hellman 方法。
比特币原理
比较一下 Counterparty 跟 比特币 2.0 代币协议RGB 和 Taro
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