本文是 Bitcoin Optech 对2021年比特币技术发展的回顾,涵盖了signet、bech32m地址、洋葱消息、Taproot激活等重要进展,并对闪电网络(LN)的通道拥塞攻击、原子多路径支付(AMP)等问题进行了讨论,总结了基础设施项目的重大更新,以及围绕限制条款(covenants)的OP_TAPLEAF_UPDATE_VERIFY操作码的提案,并对Bitcoin Optech在2021年的工作进行了回顾。
本文介绍了闪电网络中三种不同的支付通道设计:标准支付通道、零配置通道(涡轮通道)和管家通道。标准通道是基础,但用户体验有延迟;零配置通道通过信任或预付费解决延迟问题;管家通道则依赖托管方和元账本。文章强调在不牺牲点对点特性的前提下,不断演化和改进闪电网络。
本文探讨了闪电网络中小额支付的安全性问题,尤其是在链上手续费较高时,哈希时间锁合约(HTLC)的安全收益可能受限。文章分析了不经济的HTLC问题何时发生、涉及的各方以及手续费的支付方,并讨论了移除粉尘限制的可能性。文章最后得出结论,大多数时候路由小额支付是安全的,且不经济的HTLC问题在很大程度上只是一个理论问题。
该文章是 Bitcoin Optech Newsletter 发布的 2022 年终总结特别版,回顾了 2022 年比特币领域值得关注的进展,涵盖了闪电网络、手续费替换(RBF)、静默支付、Taro 协议、MuSig2 协议、包中继、软分叉提议等多个方面,并总结了多个流行基础设施项目的主要发布。
本文介绍了 Lightning Pool 的 alpha 版本,一个非托管的市场,旨在撮合购买入账流动性的用户和通过闪电网络赚取比特币回报的用户,实现更高效的资金分配。Pool 通过拍卖的方式来购买和销售闪电通道租约(LCL),解决闪电网络中资源分配问题,并详细解释了其架构、设计以及客户端的安全属性。
本文提出了一种名为 “SuperScalar” 的新型闪电网络(LN)流动性解决方案,它本质上是一种分层超时树结构的 Decker-Wattenhofer 通道工厂。
本文深入探讨了闪电网络在链上和链下两个层面的隐私性问题,分析了闪电网络中存在的隐私泄露风险,例如:通过识别通道充值脚本暴露身份、公开通道泄露交易信息、付款关联、移动钱包识别、路径寻找方案等,并介绍了诸如Taproot、PTLC、Offer、路由盲化和Trampoline等技术,以规避风险、提升闪电网络的隐私保护能力。
本文深入探讨了闪电网络及其支付通道的原理。闪电网络作为一种链下扩容方案,通过支付通道技术实现快速、低成本的交易。文章详细解释了支付通道的建立、更新余额、关闭过程,并探讨了如何使用时间锁和可撤销承诺来防止通道内的欺诈行为,从而实现免信任的通道。
本文是闪电网络深入研究的第二部分,详细解释了哈希时间锁定合约(HTLC)的工作原理,以及如何在闪电网络中实现多跳支付。文章通过一个具体的例子,展示了 Alice 如何通过一系列 HTLC 合约,经由多个中间节点向 Eric 支付比特币,并讨论了在支付过程中可能出现的故障以及相应的应对机制,例如通道故障和重新路由。
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。
本文介绍了闪电网络中转发支付流程的背景知识,包括节点如何找出到达目标节点的路径以及如何告知路径上的每个节点他们要干什么。文章通过一个 Alice 向 Dave 支付咖啡钱的例子,解释了构造路径所需的信息以及节点必须知道的信息,并介绍了粗糙的洋葱包裹构造方法,为理解 Sphinx 消息包构造打下基础。
本文是闪电网络系列文章的第一篇,主要介绍了闪电网络的基本思想,并通过类比算盘,解释了闪电网络用户体验中的关键元素,如在线收款、收款额度以及支付成功率等方面的问题与挑战,并探讨了闪电网络与传统支付系统的区别,以及未来可能的改进方向。
本文介绍了闪电网络服务提供商(LSP)规范的最新进展,旨在解决当前闪电网络中存在的用户体验和开发者问题,如钱包与LSP的绑定、流动性限制以及钱包在线需求。通过标准化的渠道购买方式、即时接收能力和唤醒自托管钱包等功能,LSP规范致力于实现LSP之间的互操作性,从而为用户提供更好的服务和隐私。
本文分析了闪电网络的发展现状,包括其容量增长和用户数量增加。文章重点讨论了闪电网络面临的流动性挑战,以及闪电服务提供商(LSPs)在解决这些挑战中的作用。此外,还介绍了不同的LSP类型和技术,以及交易所和钱包采用闪电网络的情况,最后对未来发展进行了展望。
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。