深入比特币交易内部结构,这是构建比特币交易的基础
比特币标准脚本是如何运行的
理解比特币脚本的堆栈操作
理解比特币脚本语言的运行
理解比特币是如何转移的。
本文是根据比特币铭文协议Ordinal创始人CaseyRodarmor 制作的视频,手把手教大家安装比特币全节点和Ord索引器。
如果在Docker里安装,就不用关注Part1里说的那些Python依赖库的安装,但要对Docker本身的运行原理和命令行比较熟悉才能行。😄首先说下原理你可以理解为网友帮你制作的ElectrumxDockerImage(镜像),就是把python以及其依赖包都打包好了,你直接安装就可以了。
🎉前言本文记录了我安装 ARC20(atomicals) 协议的索引器 Electrumx 的全部心得。早在2023年12月份,我在处理Mint相关铭文Electron/Quark 时就有了安装自己的 Electrumx 服务器(索引器)的想法。
ORDINAL的元数据并没有存储在一个特定的位置上,他们被嵌入到交易的见证数据(witnessdata)中,这些数据被像铭文一样刻在比特币交易中。铭文铭刻的过程通过隔离见证(SegWit)和“向Taproot支付"(PaytoTaproot,P2TR)的方式实现,其中包含了提交(
走近BTC:理解BitVM所需的背景知识(1)
这个方案有以下特性:1. (应该)在今天的比特币上就可以工作(无需 OP_CAT)2. 不像比特币脚本中的其它形式的 lamport 签名,这个方案是可以签名花费交易的。
主要翻译自 BitLayer的白皮书。 它的RollUp部分跟别家的都差不多,就不赘述了。 这里主要写的跨链桥部分
Babylon可以利用在BTC网络上抵押BTC,来保护PoS网络的安全性。 它如何保护以及完成slash?来看看吧 本文主要翻译了Babylon的白皮书
Schnorr 签名是一种数字签名方案,以其简洁性、高效性和安全性著称,并作为比特币的 Taproot 升级的一部分被采用。以下是 Schnorr 签名的详细流程和特点。
以Runes为例,分析比特币上资产代打(蚀刻)模型的最佳机制
翻译了Runes文档,并在链上找了一些实际交易示例
Ordinal 铭文的本质是:在比特币网络上借助一个永远不会被执行的 Taproot 脚本,搭建了一个简易的记账层 ,进行资产和数据的统计和记录。Ordinal 铭文已经引发了比特币社区对比特币基本作用和精神的讨论,这种讨论可能会诞生比特币关于安全性和可编程性的分叉,潘多拉的魔盒正在打开。
随着建立在比特币上的系统变得越来越有表达力,比特币的应用场景也迅速增长。虽然这让人非常激动,但这种更强表达力的支持者和批评者都同意,一个重要的顾虑是 “MEV” 风险。令人遗憾的是,在比特币语境下,“MEV” 缺乏明确的定义;而这个术语的标准定义又过于宽泛,以至于在关于协议风险的讨论中完全无用。
DLC原理解析及其优化思考
闪电网络的承诺是让比特币支付能够得到近乎瞬时的结算。但是,以自治的方式实现这个目标构成了持续的技术挑战,主因是通道余额的不透明,但这也是内化于闪电网络的设计的。在本文中,我们会深入了解闪电网络中的寻路程序(在更广泛的意义上,是支付的规划),尤其是 LND 客户端中的相关实现。我们将讨论现有的、让支付
扫一扫 - 使用登链小程序
106 篇文章,294 学分
3 篇文章,269 学分
55 篇文章,237 学分
13 篇文章,206 学分
16 篇文章,163 学分