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ETH2挖矿教程:如何成为ETH2 MEDALLA测试网验证者
在Eth2当前测试网中跑验证者节点的读者整理了一份详细的教程。
以太坊2.0
挖矿
ETH中文网
发布于 2020-09-11
阅读 ( 8377 )
( 21 )
每周以太坊进展 2020/09/06
每周以太坊进展 2020/09/06
每周以太坊
EthFans
发布于 2020-09-11
阅读 ( 3982 )
( 8 )
🧙 参与HEGIC初始债券曲线发行
本文介绍了HEGIC的初始绑定曲线发售(IBCO),旨在通过公平的代币分发机制解决前期参与者的价格操控和竞争问题。文章详细说明了短期、中期和长期目标,以及IBCO的实施步骤和优势,强调同一结算价格、无抢跑等特性。
HEGIC
IBCO
代币发售
绑定曲线
去中心化金融
流动性挖矿
Hegic_
发布于 2020-09-10
阅读 ( 824 )
技术写作三步走
本文作者分享了技术写作的三步法,分别是围绕主题进行素材积累,将素材整理成有逻辑性的骨架,以及将素材用自己的话流畅地表达出来,完成文章创作。核心思想是将写作过程分解为几个步骤,降低写作难度,从而使创作过程更加轻松愉快。
技术写作
素材积累
逻辑整理
论述逻辑
写作风格
知识总结
Peter
发布于 2020-09-09
阅读 ( 96 )
什么是 Coinbase 交易?
Coinbase 交易是矿工创建的特殊交易,用于获得区块奖励和手续费。它没有父交易,直接由系统生成新的比特币,可以理解为"系统最初生成的比特币"。Coinbase交易包含input(coinbase)、output(指向矿工地址)以及一段不超过100字节的数据,其中包含区块高度等信息。
Coinbase 交易
区块奖励
手续费
矿工
区块高度
比特币
Peter
发布于 2020-09-09
阅读 ( 82 )
什么是 ASIC 挖矿
本文介绍了ASIC挖矿的基本原理,即通过定制集成电路在硬件层面直接完成特定计算任务,从而大幅提升挖矿效率。同时探讨了反ASIC挖矿算法,主要通过增大存储量和增加计算复杂度来实现,以抵抗挖矿中心化。文章也分析了反ASIC的意义,认为在区块链启动阶段有一定价值,但长期来看,挖矿的专业化和资金投入是不可避免的趋势。
ASIC
挖矿
SHA256
Equihash
CryptoNight
Ethash
Peter
发布于 2020-09-09
阅读 ( 158 )
论区块链第二层方案的合理性
区块链面临的最大技术问题是性能瓶颈,现有解决方案分为第一层和第二层。第一层方案直接在区块链上进行改进,但受限于“不可能三角”,难以在安全、去中心化和性能之间取得平衡。相比之下,第二层方案将交易从主链剥离,在链外处理,兼顾性能与安全,是短期内更靠谱的思路。Nervos等新项目从设计之初就考虑了对第二层的优化,有望推动其落地。
区块链
第一层解决方案
第二层解决方案
性能瓶颈
分层架构
全球共识
Peter
发布于 2020-09-09
阅读 ( 93 )
Token 代币
Token是由企业发行的,代表特定价值的数字凭证,它与比特币等加密货币的区别在于发行方和代表的价值。Token的意义在于实现社区驱动,通过经济激励和资产透明化,促进生产者和消费者合一。实用型Token和证券型Token的区别在于用途,前者用于软件内部,后者用于融资,但Token的意义在于同时发挥二者的作用。
Token
代币
社区驱动
实用型代币
证券型代币
智能合约
Peter
发布于 2020-09-09
阅读 ( 106 )
互联网奠基人传之《 密码朋克之父 -- John Gilmore 》
in
互联网奠基人传
in
互联网奠基人传
John Gilmore是密码朋克运动的代表人物,同时也是自由软件基金会的早期成员和电子边疆基金会的创始人,他坚信个人自由高于一切,并用自己的财富和技术才能去推动言论自由、软件自由和加密自由。他通过参与互联网基础协议的制定,为构建一个无需信任的互联网世界奠定了基础,对互联网的自由化发展做出了杰出贡献。
密码朋克
自由软件基金会
电子边疆基金会
互联网协议
言论自由
加密自由
Peter
发布于 2020-09-09
阅读 ( 241 )
比特币发行总量的精确计算
本文详细讨论了比特币的发行总量,指出大众理解的“每10分钟出块,每四年减半”只是粗略描述。精确计算依赖于对比特币挖矿过程的理解,实际减半周期是每210000个区块,并通过公式计算出略小于2100万的发行总量。由于存储精度的限制,经过32次减半后,新增比特币数量归零,最终发行总量被控制在接近2100万的范围内。
比特币
发行总量
挖矿
减半
区块高度
精度
Peter
发布于 2020-09-09
阅读 ( 144 )
对称加密算法之王 AES
AES(高级加密标准)是一种流行的对称加密算法,使用相同的密钥进行加密和解密。它将文件分割成小块进行加密,密钥长度可以是128位或更长,至今未被破解。AES被广泛应用于包括美国政府文件和HTTPS数据加密在内的各种场景,是TLS和SSL标准的一部分。
AES
对称加密
密钥
加密算法
HTTPS
TLS/SSL
Peter
发布于 2020-09-09
阅读 ( 87 )
智能合约入门
本文为开发者介绍了智能合约开发的基础知识。智能合约依赖于区块链技术以保证代码执行和数据的不可篡改性。以太坊通过运行图灵完备的Solidity语言,推动了智能合约的爆发。开发者可以通过Web3.js等库,在前端应用和部署在区块链上的智能合约之间进行交互,构建DApp。
智能合约
区块链
以太坊
Solidity
DApp
Web3.js
Peter
发布于 2020-09-09
阅读 ( 118 )
什么是侧链
侧链是一种比特币的扩容方案,通过双向楔入技术实现比特币在主链和侧链之间的转移。侧链可以提升交易速度和扩展功能,例如构建智能合约平台。该技术为基于比特币的创新提供了极大的灵活性和可能性,在保证主链安全的同时,侧链可以追求更高的效率和功能。
侧链
比特币
双向楔入
智能合约
扩容
区块链
Peter
发布于 2020-09-09
阅读 ( 127 )
HTTPS 工作原理
HTTPS通过结合对称加密和非对称加密,实现了客户端与服务器之间的安全通信,既保证了数据传输的加密性,又通过SSL证书确立了服务器的身份认证。SSL证书由第三方机构CA颁发,用于验证服务器的身份,确保证书没有被黑客篡改,从而构建浏览器和服务器之间的信任。
HTTPS
SSL证书
对称加密
非对称加密
TLS
CA
Peter
发布于 2020-09-09
阅读 ( 102 )
加密货币简史
本文讲述了加密货币发展的历史,它来源于互联网创造的独立数字空间的需求,依赖于现代密码学带来的数字化身份,并最终由密码朋克社区通过技术实现。中本聪的比特币并非凭空产生,而是站在了前人如Adam Back, 戴维和Nick Szabo等人的肩膀上,集成了POW共识机制和分布式记账等思想。
密码朋克
公钥加密
数字身份
工作量证明(PoW)
分布式记账
去中心化
Peter
发布于 2020-09-09
阅读 ( 66 )
加密货币背后的密码学之 Merkle Tree
本文介绍了 Merkle Tree 的概念及其在完整性校验中的应用。首先解释了哈希函数和哈希列表的概念,然后引出 Merkle Tree 作为一种改进的哈希列表,通过树形结构提供更高的灵活性和效率,尤其是在点对点网络中的大数据校验方面。Merkle Tree 通过将数据分块并逐层哈希,最终生成一个根哈希,用于验证数据的完整性,并允许对部分数据进行独立校验。
Merkle Tree
哈希
哈希列表
完整性校验
点对点网络
根哈希
Peter
发布于 2020-09-09
阅读 ( 201 )
什么是密码学
本文介绍了密码学的基本概念、定义及其在现代社会中的重要作用,密码学主要实现加密通信和数字签名两个功能。文章区分了对称加密和非对称加密,重点介绍了非对称加密在互联网安全中的应用以及数字签名的原理和作用。
密码学
加密
解密
对称加密
非对称加密
数字签名
Peter
发布于 2020-09-09
阅读 ( 79 )
比特币带来的一个实质性的技术突破
比特币作为互联网上的公开账本,其突破在于实现了数字资产的“传递”而非“复制”。通过挖矿机制,比特币网络在没有中心权威的情况下,依靠共识算法维护账本的唯一性和不可篡改性,从而保证交易的安全和可信,为低手续费和无需许可的创新奠定基础。
比特币
区块链
挖矿
共识机制
去中心化
数字资产
Peter
发布于 2020-09-09
阅读 ( 68 )
隔离见证 Segwit
隔离见证(Segwit)是比特币的一个修改方案,旨在解决扩容和交易延展性问题。通过将交易签名从交易数据中分离,解决了交易延展性问题,使得攻击者无法通过修改签名来改变交易ID。虽然隔离见证本身没有显著提高比特币的TPS,但它为闪电网络等二层解决方案的开发奠定了基础,从而有效提高了交易处理速度。
隔离见证
Segwit
交易延展性
扩容
闪电网络
数字签名
Peter
发布于 2020-09-09
阅读 ( 104 )
以太坊世界观下的 DApp
DApp(去中心化应用)是基于智能合约的App,它与传统App的关键区别在于三个方面:首先,DApp的后端是智能合约,而非传统服务器;其次,DApp拥有去中心化的游戏规则,通过代码透明和运营透明实现;最后,DApp采用代币激励机制,可以是系统原生币或基于智能合约生成的Token,为用户提供经济激励。
DApp
去中心化应用
智能合约
代币激励
去中心化
区块链
Peter
发布于 2020-09-09
阅读 ( 71 )
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