作者: ChainEpic

  • 骗子明牌:线下交易多陷阱

    最近有用户反馈有不法分子线下联系用户,以低价商品利诱用户购买,用户提币至骗子账户后,却拒不发货,或者把用户拉黑、删除,使用户白白损失了资产。

    诈骗手法回顾

    Step1:骗子通过电报、微信等社交软件与用户联系,以低于市场的价格,诱导用户购买充值卡、加油卡、电话卡、游戏账号、软件、手机、QQ号、手机流量等;

    01
    02

    Step2:用户按照骗子要求,提币至骗子账户后,骗子会以各种理由拒不发货,或者把用户拉黑、删除;

    3-1__1_

    其他诈骗案例

    1、骗子明牌:线下交易多陷阱;

    21

    2、线下买卖币:以高于市场的价格吸引用户卖币,用户提币之后,骗子将用户拉黑。

    22

    3、低价购买商品被骗,包括:充值卡、加油卡、电话卡、游戏账号、抖音账号、QQ号、矿机等。

    23

    4、提币至诈骗平台:以高额收益为由诱导用户提币至杀猪盘等诈骗平台去交易,前期会给到用户一定盈利,后期等到用户投入大量资金后,持续亏损,或者需要让用户交保证金等方式阻止用户把币提走。

    如何防范?

    骗子的套路大同小异,其实只要我们擦亮眼睛,是完全可以避免被骗的。

    • 陌生人通过Telegram、IM、微信等社交软发送的私聊信息,请提高警惕,切勿轻易相信;切忌有“占便宜”的心理,被不法分子利用。
    • 勿轻信利诱信息,私下交易风险大,不要轻信社交平台上各种高价收购、低价出售等诱导使用数字资产进行虚拟充值卡交易的信息,警惕各类宣称“高额回报”的利诱信息。
    • 欧易不鼓励用户在平台外进行私下交易,因私下交易不符合平台规定的交易流程,如遇到诈骗情况,平台将无法帮助处理。请尽量选择在官方交易平台操作。
    • 若交易存在风险,或发现被骗了,务必第一时间终止交易,及时止损,保存和骗子的聊天记录以及在诈骗平台的交易记录,第一时间联系欧易客服处理。
  • 点击就“丢币”,木马攻击有“多狠”

    最近有用户反馈遭遇木马病毒,造成账户信息泄露,或者被植入的木马病毒拦截/篡改交易所地址,造成资产损失。

    案例一:

    通过非官方渠道,下载Telegram、欧易等应用,携带木马病毒;例如:用户通过搜索引擎(百度、谷歌),下载了假的Telegram,然后被植入的木马病毒拦截/篡改了交易所充提地址,从而造成资产损失。

    木马病毒通过telegram等聊天软件篡改交易所地址,案例截图1:

    11-1__1_

    木马病毒通过telegram等聊天软件篡改交易所地址,案例截图2:

    12-1

    木马病毒通过telegram等聊天软件篡改交易所地址,案例截图3:

    41

    不止是Telegram、微信等社交通讯软件,推特、微博等社交媒体以及输入法等软件或APP都有可能携带木马,威胁您的资金安全,请提高安全意识,防止资产损失。

    案例二:

    点击陌生链接,例如邮件/短信/消息里的链接,被木马病毒攻击,导致账号信息泄露,从而造成资产损失。

    案例三:

    点击不明的文件包,导致设备中病毒,账户被操作下单,造成资产损失。

    42

    如何防范

    1、请在欧易官网www.okx.com下载欧易APP或客户端。

    2、请到telegram官网 https://telegram.org/ 下载应用。

    image__21_

    3、不要点击陌生邮件/短信/消息里的链接,特别是打着欧易名义的“账户升级”、“账号迁移”的通知;也不要点击不明文件包等,以免设备中毒导致资损。

    4、使用公共场所的WiFi上网时,请谨慎登录您的欧易账号;也不要在公共设备或者存在隐患的设备上登录您的账户。

    5、您手机存在异常软件,建议去手机管家查杀病毒解决问题。

    6、您在使用欧易App时,若手机安全存在问题,欧易会进行“安全提示”,请务必高度重视,并找出“安全提示”的原因,解决了之后,再进行操作,以保护您的资产安全。

  • 谨防木马病毒类的诈骗

    案例一:最近有不法分子通过Telegram建群或者私聊用户,利用高额返利等方式诱导用户发送充币地址,然后通过植入的木马病毒拦截/篡改用户的交易所充币地址,造成用户资产损失。

    12

    案例二:充币地址被携带木马病毒的通讯软件篡改。如下图:

    11__1_

    案例三:其他通讯软件发送地址,被携带的木马病毒篡改。如下图:

    1

    (案例截图一)

    2

    (案例截图二)

    不止是Telegram、微信等社交通讯软件,推特、微博等社交媒体以及输入法等软件或APP都有可能携带木马,威胁您的资金安全。因此,在您进行充币时,请注意以下几点:

    1、请务必核对您在第三方平台、钱包,输入/粘贴自欧易的充币地址是否正确。您可以参考以下核对小技巧:

    • 您可以将欧易充币地址以截图的形式保留并发给对方(提币方),与对方的提币地址进行核对确认,避免地址不一致造成账户资金损失。
    • 核对充币/提币地址时,请从头到尾完整的核对两个地址是否完全一样,防止只看一部分地址(如只看地址的头和尾)而造成不必要的损失。

    2、请务必核对验证邮件中的地址与您输入的地址是否一致。

    3、如果发现异常,请第一时间中止交易,并检查账户或者设备的安全性,必要时可以向客服求助。

  • 如何在不同渠道辨别欧易官方身份?

    近来不法分子假借欧易官方名义行骗的案例屡见不鲜,有骗子假扮欧易官方客服,私聊引导用户进行买卖币/提币/转账等资产转移操作;还有骗子搭建高仿钓鱼网站,诱导用户在其中输入欧易账号、密码、验证码等账户安全信息。欧易在此提醒广大用户,认准官方渠道,谨防被骗!

    1、欧易官方网址:www.okx.com

    在登录官网时,可以选择手动输入网址登录,不要通过搜索引擎搜索网址登录,以免进入虚假站点。

    2、欧易官方短信通知

    辨别诈骗短信:欧易不会向您发送含有链接的短信,官方发送的短信内容以身份验证类和通知类为主,不会在短信中引导您进行充提、转账、登录不明网站等操作。

    通知类内容会同时推送至App首页右上角【消息】栏,您可以对照验证。收到平台发送的短信时,请认真阅读,谨慎判断。

    1

    3、下载欧易客户端:https://www.okx.com/download

    您可以在此界面下载安装iOS、Android、Mac、Windows系统客户端。

    4、欧易官方渠道验证页:https://www.okx.com/support-center/channel-verification

    如遇到自称“欧易官方”的电话/邮箱/网址/微信等,您可在官方渠道验证页面进行验证,或者联系官方客服进行咨询。

    5、欧易官方社群/社交媒体账号:https://www.okx.com/community

    您可以点击上方链接,查看欧易在Telegram、Twitter、Facebook等社交媒体的官方群组/账号。

    6、欧易IM官方号:

    欧易App内置的IM聊天页面已上线蓝色“官方”标识,如遇自称官方却无”官方”后缀的,请勿轻信。

    2

    7、欧易官方客服:

    如遇任何问题,可以打开欧易App首页,点击左上角个人中心—【帮助中心】-【与智能客服对话】,或点击欧易官网右下角对话图标,联系官方客服。

    8、欧易官方邮件

    如果您收到欧易官方邮件,不确定真伪,可以通过以下方法进行验证:

    5-1

    方法一:设置防钓鱼码,核对其是否一致。操作步骤如下:

    打开欧易App首页,点击左上角个人中心,进入【安全设置】点击【防钓鱼码】进行设置。

    6

    方法二:在官方验证渠道验证

    1)Web端用户可以直接打开欧易官方渠道验证页进行验证:https://www.okx.com/support-center/channel-verification

    2)App端用户参考以下操作进行验证:

    打开欧易App首页,点击左上角个人中心,进入【安全设置】点击【官方渠道验证】进行验证。

    7

    注:您若遇到所谓“官方人员”的电话/邮箱/网址/微信等,都可以在官方验证渠道验证真伪。

  • 如何防范Web3钱包被盗?

    Web3钱包是我们参与去中心化世界的桥梁,但却一直有不法分子以挖矿、空投、高盈利的活动等为诱饵,引导用户点击不明链接在恶意站点授权钱包,或骗取助记词/私钥,造成用户资产损失。由于数字资产的匿名性及去中心化,被盗资产往往难以追回,请广大用户提高警惕,谨防被骗。

    关键词:不点不明链接、切勿授权不明项目、核对地址无误、保护私钥/助记词

    诈骗案例一:引导用户点击不明链接授权钱包

    诈骗手法回顾

    手法一:高收益活动(虚假挖矿、空头等)引导用户打开不明链接,并授权钱包。

    手法二:打着官方的旗号,引导用户授权钱包。

    手法三:推送不明链接/活动到钱包地址,引导用户授权Web3钱包。

    20231228-165931
    20231228-170022

    诈骗案例二:恶意更改权限

    此诈骗手法,多发生于一些通过TRC链进行充值的过程中,例如利用“贪小便宜”的心理,不法分子以很低的价格诱导用户购买加油卡、礼品卡等,或者使用一些验证码平台充值,当用户使用提供的链接进行充值时,不法分子就会调用恶意更改权限的代码,获取用户密码签名,从而获取钱包地址的控制权限。

    诈骗手法回顾

    第一步:通过“利诱”等各种方式引导用户点击第三方链接,并从充值入口跳转到钱包,通过恶意代码直接填写Token的合约地址。

    第二步:在操作转账的过程中,会有更改权限的作用和风险的提示,若继续进行了操作,就会导致恶意更改权限。这时再进行转账就会看到错误的提示信息,实际上已经失去了对改地址的控制权。

    5

    诈骗案例三:利用相似的地址干扰用户

    诈骗手法回顾

    利用相似的地址干扰用户:利用地址“生成器”生成和用户收款地址非常相似的地址,误导用户复制错误地址,导致资产的丢失。

    诈骗案例四:泄露钱包助记词/私钥给骗子

    诈骗手法回顾骗子引导用户共享屏幕,以带用户投资,低价买卖商品、私下买卖币为由指导用户创建钱包,在骗子引导下泄露助记词/私钥,导致钱包被盗,资产丢失。

    如何防范?

    1. 请一定要了解清楚项目背景,若遇到不明的活动,建议第一时间联系官方客服确认。
    2. 请不要点击不明链接,授权Web3钱包到未知风险的第三方应用
    3. 请勿轻易点击或者参与钱包中收到的不明链接/不明空投活动,定期检查Web3钱包是否授权过陌生站点,及时取消授权。
    4. 硬件上,要尽量避免使用联网设备保存、传输私钥或者截屏、拍照保存私钥。
    5. 请不要将私钥导入未知的第三方网站,不要下载与使用第三方提供的未知来源钱包应用;发现异常,及时查杀您的设备是否中木马病毒。
    6. 不要向他人泄露私钥、密码、助记词等,尽可能采用物理介质备份这些数据,例如抄在纸上,存储在不联网的
    7. 不要复制不明的链上地址进行转账,提币之前请从头到尾完整的核对地址是否正确,确保地址无误后再进行相关的操作。如果发现异常,请第一时间中止交易。
    8. 请不要点击网络上虚假宣传的各类礼品卡、加油卡、充值卡等网站链接,更不要参与这些网站上的充值,尤其是提供充值跳转服务的链接,一旦您点击不明链接进行转账,极有可能造成您的地址权限被恶意更改,造成资金损失。正常的充值类服务,只需要使用对方的收款地址转账就可以完成操作。

    如果你钱包被盗了,你该怎么做?

    1. 如果发现钱包被盗,请尽快转出剩余资产至安全地址上

    2. 请删除此钱包,若需要使用您可以重新创建新的钱包使用

    钱包删除路径:在Web3钱包首页面,点左上角小人头-点击钱包管理-点击右上角钱包管理选择编辑钱包-点击对应钱包前面的红色减号标识-点击删除。

    3. 请您一定正确妥善地备份好钱包的助记词和地址私钥,切勿截屏保存助记词,连接网络的设备存在数据泄露的可能,建议您将助记词抄写下来,并保存在安全的地方,同时切勿授权陌生的第三方项目软件登录您的钱包,以防信息泄露造成您的资产损失。

  • 什么是盘前交易?

    • 传统的盘前交易指在证券交易所正式交易时间以外进行的交易活动。
    • 加密货币盘前交易指尚未在交易平台正式上架的代币交易。
    • 盘前交易的优势包括有机会提早发现价格并在常规交易时间之前调整交易策略。

    简介

    传统市场一般在规定交易时间内进行资产买卖,但在规定时间之外,也有可能进行交易。本文将探讨盘前交易的定义及其运作方式,并探讨其优势和风险。

    什么是盘前交易?

    盘前交易是指正式交易时间之前的交易活动。通常发生在清晨时分,即纽约证券交易所 (NYSE) 和纳斯达克等证券交易所开盘之前。值得注意的是,并非所有上市股票都能进行盘前交易。

    盘前交易可以根据前一天收盘后发生的事件(例如财报或宏观经济事件)提供对市场情绪和未来价格走势的洞察。

    什么是加密货币盘前交易?

    加密货币市场是全天候运行的,因此“盘前”一词的含义有所不同。加密货币盘前指投资者在代币正式推出或公开发行前进行交易的交易平台。

    通常情况下,交易者利用加密货币盘前交易来投机代币价值,根据代币发行后的预期价值进行买卖。然而,加密货币盘前交易并不局限于代币。在某些情况下,支持交易“协议积分”,这些积分可作为未来空投的标准。

    盘前交易如何运作?

    在传统市场中,盘前交易通过电子通信网络 (ECN) 进行,为潜在的买方和卖方牵线搭桥。这些交易的完成规则与常规交易时间内的交易不同,在提供的流动性和价格波动性方面存在差异。盘前交易确定的价格会影响股票的开盘价,而开盘价往往是当天交易方向的指标。

    例如,想象一下这样的场景:一家公司将在收盘后发布季度财报。该公司公布的盈利高出预期,投资者预计股市会做出积极的反映。第二天正式开盘前,投资者就可以在盘前时段购买公司的股票。这导致对公司股票的需求增加,甚至有可能在常规交易时段前就推高了股价。

    加密货币盘前交易如何运作?

    加密货币盘前交易运作方式与点对点 (C2C) 交易平台的方式相似,但其专注于尚未发行的代币。加密货币盘前交易为投资者提供了机会,让他们在分配公告、代币发行和在交易平台正式上架之间的间隔期交易代币。 

    例如,考虑这样一个场景:一个新的加密货币项目宣布通过首次交易所发行 (IEO) 发行其代币。在代币正式推出并在交易平台上架之前,该项目在一个去中心化平台开启了盘前交易阶段,早期投资者此时可以在该平台交易未发行的代币。此类交易活动提供了提早发现价格的机会和流动性,使交易者能够判断市场情绪并为项目代币进行初步估值。中心化交易平台 (CEX) 也可以提供加密货币盘前交易,充当交易的托管方。

    盘前交易的优势

    提早发现价格

    盘前交易可以实现提早发现价格,使投资者能够评估外部因素对市场的潜在影响。这样,市场参与者就能正确分析常规交易时段以外出现的价格波动,为即将到来的正式交易时段提供未来市场趋势和市场动量的洞察。

    策略调整

    盘前交易能使投资者有效调整其交易策略,从而对常规交易时间以外发生的事件做出应对。在市场开盘前进行调整有助于降低市场波动相关的风险。

    辅助功能

    盘前交易延长了交易时段,对于在正式交易时间内没有时间交易的市场参与者来说十分有用。确保了市场参与者可以在方便的时间进行交易活动。

    盘前交易的风险

    流动性降低

    与常规交易时段相比,盘前交易的流动性通常较低。这可能导致买卖差价加大,因此投资者难以在不对市场价格产生重大影响的情况下进行大额交易。

    市场参与有限

    一般来说,在盘前时段活跃的交易者和机构较少。这可能导致价格走势无法准确反映大盘情况,从而误导早期交易者。此外,进入常规交易时段后,更多参与者入场,盘前交易中出现的趋势可能会逆转。

    结语

    传统的盘前交易涉及在证券交易所正式开盘前进行的交易活动。加密货币盘前指的是投资者能交易尚未正式发行的代币的平台。盘前交易的优势包括能够提早发现价格、交易时段延长以及有机会在常规交易时间之前调整交易策略。

  • 什么是指数基金?

    • 指数基金是旨在追踪特定市场指数(追踪一篮子资产)的表现的被动投资基金。
    • 指数基金能即时分散投资于多种资产,同时降低风险。此外,与主动式管理基金相比,指数基金的费率通常较低。
    • 指数基金是传统市场中最常使用的基金类型,在加密货币领域,指数基金的使用可以降低准入门槛、促进市场稳定并提高应用率。

    简介

    有时候,投资就像在复杂的选项和行业术语的迷宫中穿梭。然而,有一种投资工具因其简单有效而越来越受欢迎,这就是指数基金。本文将探讨指数基金的定义、运作方式及其对传统金融市场和加密货币市场的潜在影响。

    什么是指数基金?

    指数基金是旨在追踪特定市场指数表现的投资基金,如标普 500 指数或富时 100 指数。这些指数代表了市场的广泛横断面,通常由多元化的股票或债券投资组合组成。

    指数基金如何运作?

    指数基金的运作方式是持有充分反映所追踪指数的构成和权重情况的证券组合。例如,标普 500 指数基金投资于标普 500 指数名单中的 500 家公司,每只成分股权重根据其市值决定。

    指数基金的优势

    1. 多元化:指数基金通过在一种基金内投资大量证券,来实现即时多元化投资。这有助于将风险分散到不同企业和行业中,从而降低一支股票的表现对整体投资组合的影响。

    2. 成本更低:与主动式管理基金相比,指数基金的费率通常较低,因为此类基金不需要基金经理不断买卖证券。从长远来看,这可以减少投资者花费的手续费。

    3. 表现稳定:指数基金的目标是与其标的指数的表现相一致,而不是超越它。虽然这意味着此类基金不会跑赢大盘,但也意味着它们不会明显落后。长远来看,好的指数基金可以为投资者带来稳定的回报。

    4. 投资简便:指数基金买卖方式简便,不止适合资深投资者,还适合初学者。可以通过投资账户、退休账户或其他投资平台购买。

    指数基金的劣势

    1. 灵活性低:尽管指数基金的表现更稳定,但不适合希望对市场变化做出快速应对的中短期投资者。

    2. 收益适中:指数基金通常会带来稳定、适中的回报,尤其是包含数千种不同资产的指数基金。多元化程度越高,风险就越低,但同时每年获得巨额收益的可能性就越低。

    3. 追踪误差:虽然指数基金的目标是密切追踪其相关指数的表现,但可能会出现一些影响指数基金表现的细微差别。

    对金融市场的影响

    指数基金对传统金融市场的影响重大,表现在这几个方面:

    1. 市场效率提高:指数基金追踪成熟的市场指数,反映了数百万投资者的集体智慧,有助于提高市场效率。这可以使证券的定价更精准,且资本分配更合理。

    2. 交易成本更低:与主动式管理型基金相比,指数基金的换手率往往较低,因而降低了交易成本并减少了市场波动。

    3. 公司管理:指数基金往往持有所投资公司的大量股份,在公司管理问题上拥有很大的投票权。这可以影响公司的政策(如高管薪酬和董事会组成),使其与股东的利益一致。

    对加密货币市场的影响

    虽然指数基金在传统金融市场中更常见,但其也能对加密货币市场产生影响:

    1. 促进加密货币投资多元化:加密货币指数基金能为投资者提供多元化的数字资产投资组合,降低单独持有任何一种加密货币的风险。加密货币市场的波动性高,因此这一点尤其有利。

    2. 降低准入门槛:投资者借助加密货币指数基金能更方便地进入加密货币市场,无需购买某个币种。降低准入门槛后,就可以吸引更多的主流投资者进入加密货币领域。

    3. 增强市场稳定性:随着越来越多的机构投资者通过指数基金参与加密货币市场,市场的稳定性会逐渐增强,且价格波动性也会逐渐降低。这有可能会吸引更多机构资本投入加密货币领域。

    结语

    指数基金为投资者提供了以最小的精力和成本接触到整个市场或广泛资产类别的简单高效方式。无论在传统金融市场或新兴加密货币市场,指数基金都有可能实现投资民主化,并推动市场效率和稳定性提高。随着投资者继续寻求多元化和低成本的投资方式,指数基金在未来可能仍会是一大热门选择。

  • 什么是 Solana 虚拟机 (SVM)?

    • Solana 虚拟机 (SVM) 是提升 Solana 区块链交易吞吐量并管理智能合约执行的底层软件基础架构。
    • 与运行在按顺序处理模型上且使用 Solidity 语言的以太坊虚拟机 (EVM) 不同,SVM 使用并行交易处理和 Rust 编程语言。
    • 在本文中,我们将探讨 Solana 虚拟机的概念、运作方式及其与以太坊虚拟机的区别。

    简介

    区块链最初主要用作处理交易的去中心化网络。然而,虚拟机出现后,智能合约可以建立在区块链上,这使得区块链成为各种用例和应用程序的基础层。以太坊虚拟机 (EVM) 和 Solana 虚拟机 (SVM) 就是典型的例子。在本文中,我们将探讨 SVM 的概念、运作方式及其与 EVM 的区别。

    什么是 Solana 虚拟机 (SVM)?

    SVM 是 Solana 区块链上智能合约的执行环境。该虚拟机的每秒交易处理量 (TPS) 达数千笔,提高了网络的可扩展性。 

    以太坊第一个创建了区块链虚拟机,即 EVM,如今它已经成为标准。EVM 架构启发了多个区块链,如 BNB Smart ChainAvalanche 和 Tron,这些区块链开发了与 EVM 分叉或兼容的系统。Solana 虚拟机已成为此知名 EVM 的有力竞争者。 

    Solana 虚拟机如何运作?

    Solana 虚拟机 (SVM) 就像一台功能强大的计算机,运行在 Solana 区块链上,处理用户创建的智能合约。我们可以将 SVM 的运作机制分为几个不同的步骤。

    1. 验证者节点。Solana 在全球范围内拥有大量验证者节点。每个验证者运行各自版本的 SVM,这意味着他们可以独立完成不同的任务。
    2. 准备智能合约。要运行智能合约,SVM 首先将其转换为节点可以理解的语言。这确保了智能合约可正确执行。
    3. 运行智能合约。智能合约的格式正确后,就会开始运行。智能合约会更新运行该智能合约的特定节点的 SVM 版本上的区块链数据。
    4. 达成共识。更新后的区块链版本将与所有其他网络节点共享,以达成共识。

    让我们设想一下这样一个场景:用户使用一款在 Solana 上构建的去中心化应用程序 (DApp) 来买卖数字艺术品。当他们购买一件艺术品时,一份智能合约就会执行,来更新区块链上的所有权记录。该智能合约通过其中一个节点上的 SVM 运行,SVM 会检查规则,确保付款合法,并更新区块链数据。

    通过 SeaLevel 并行执行

    SVM 的一个显著特点就是能够同时处理多个智能合约。这是通过并行交易处理实现的。从本质上讲,SVM 可以并行执行多个智能合约,从而提高交易吞吐量和效率。

    SeaLevel 是 SVM 的一个组件,用于处理并行执行中的潜在冲突,即当多个交易同时影响同一账户状态时可能出现的冲突。例如,假设同时执行两笔交易(一个是向钱包中添加资金,另一个是提现资金),如果处理不当,可能会导致计算错误。

    SeaLevel 旨在明确管理交易之间的相关性。Solana 上的智能合约明确规定了每笔交易将修改区块链状态的哪些部分。这样,系统就能识别可以独立运行的交易(影响状态的不同部分)和相关性交易(影响状态的同一部分)。相互关联的交易会按顺序处理,以防出现任何冲突,确保每笔交易都能准确执行,而不会影响数据和区块链的整体性能。

    SVM 与 EVM 对比

    交易处理模型

    SVM 采用并行处理模型,支持同时处理多笔交易,从而提高了吞吐量并减少了延迟。相反,EVM 按顺序处理交易,在网络使用率高时可能会导致拥塞。

    编程语言

    SVM 支持 Rust,该语言以其高效著称,尤其适合需要高性能和安全性的应用程序。而相反,EVM 使用Solidity,这一语言专为智能合约开发而设计。

    智能合约部署与执行

    SVM 上的智能合约由每个验证者独立执行,从而提高了网络运行效率。相比之下,EVM 要求所有节点就智能合约执行的结果达成共识,这可能会延长处理时间。

    SVM 面临的挑战

    SVM 面临着各种挑战。其中一个主要缺点是在并行处理环境中维持系统稳定和安全的复杂性。这种架构虽然高效,但在同时处理影响相同数据的交易时,需要额外的协调来防止出现冲突并确保完整性。 

    此外,与 Solidity 和其他用于区块链开发的编程语言相比,Rust 编程语言对于新区块链开发人员来说需要在初始阶段投入更多的时间和精力。

    结语

    SVM 是 Solana 区块链上的执行环境,注重交易处理和智能合约执行的效率。SVM 使用并行交易处理和 Rust 编程语言来提高交易吞吐量和可扩展性。同时,SVM 也面临着一些挑战,如其 Rust 语言需要在初始阶段投入大量时间和精力,以及并行执行模型的固有缺陷。尽管如此,SVM 与新兴人工智能技术的集成有望增加其未来的使用和应用。

  • 四种移动平均线交易策略

    • 移动平均线交易策略可助力交易者衡量市场动量、分析趋势并识别潜在的市场反转。
    • 移动平均线交易策略包括双移动平均线交叉、移动平均带、移动平均线包络线和指数平滑移动平均线 (MACD)。
    • 虽然移动平均线交易策略可提供关于市场行为的宝贵见解,但其信号解读可能带有主观性。为了降低风险,交易者通常会将这些策略与基本面分析等方法结合使用。

    简介

    移动平均线 (MA) 是一种常用的技术分析指标,可平滑指定时间段内的价格数据。它们可用于交易策略,以识别潜在的趋势反转、入场和出场时间点以及支撑位/阻力位 (S/R) 等。本文将探讨几种移动平均线交易策略以及每种策略各自的运作方式和能够提供的洞察。

    为什么要使用移动平均线交易策略?

    移动平均线可通过平滑价格数据来过滤市场噪音,有助于交易者有效识别市场趋势。交易者还可通过观察多条移动平均线之间的相互作用来判断市场动量。此外,移动平均线十分灵活,交易者可根据不同的市场行情自由调整策略。

    1. 双移动平均线交叉

    31e19f5c51774250bb8ba3bb6645693b

    双移动平均线交叉策略需要使用两条不同周期的移动平均线。交易者通常会使用一条短期移动平均线和一条长期移动平均线,如 50 天 MA 和 200 天 MA。通常情况下,这两条移动平均线的类型相同,如均为简单移动平均线 (SMA)。不过,交易者也可使用两条不同类型的移动平均线,如一条 SMA 和一条指数移动平均线 (EMA)。

    在这种交易策略中,交易者需要关注两条移动平均线之间的交叉点。当短期移动平均线向上穿过长期移动平均线时(又称黄金交叉),就会出现看涨信号,表明可能存在买入机会。相反,当短期移动平均线向下穿过长期移动平均线时(又称死亡交叉),就会出现看跌信号,表明可能存在卖出机会。

    2. 移动平均带

    69ad8e4455394638b5c8417cb0826994

    移动平均带由多条不同周期的移动平均线组成。一条移动平均带可由 4 到 8 条 SMA 组成,但具体数量可能因个人偏好而异。交易者也可以对 MA 之间的间隔进行调整,以适应不同的交易环境。例如,默认情况下,移动平均带由 4 条 SMA 组成,分别为 20 天、50 天、100 天和 200 天 SMA。

    使用移动平均带交易策略时,交易者需要追踪移动平均带的扩张和收缩。例如,如果移动平均带扩张,即价格上涨期间,短期移动平均线远离长期移动平均线,表明市场趋势正在增强。反之,如果移动平均带收缩,即移动平均线收敛或重叠,则表明即将出现盘整或回调。

    3. 移动平均线包络线

    42627c012797408cb874d53c3841923f

    移动平均线包络线交易策略仅需使用一条移动平均线,两条边界线设置在该移动平均线上下的固定百分比处,形成包络线。中间的移动平均线既可以是 SMA,也可以是 EMA,具体取决于交易者所需的灵敏度。常见的移动平均线包络线交易策略采用的是 20 天 SMA,两条包络线设置在距离该 SMA 2.5% 或 5% 处。该比例不是固定的,可根据市场波动性进行调整,以捕捉更多的价格波动。

    该交易策略可用于确定超买和超卖行情。如果价格越过上包络线,表明资产可能处于超买状态,可能存在卖出机会。相反,如果价格跌破下包络线,则表明资产可能处于超卖状态,可能存在买入机会。

    移动平均线包络线与布林线 (BB) 对比

    布林线 (BB) 与移动平均线包络线类似,二者通常都采用 20 天 SMA 作为中心线,并在该中心线上下设置两条边界线。尽管采用的方法类似,但这两个指标仍存在一些不同之处。

    移动平均线包络线由两条设置在中心移动平均线上下的固定百分比处的两条边界线组成。相比之下,布林线使用的是与中心移动平均线相差两个标准差的两条轨线。

    一般来说,布林线和移动平均线包络线都可用于识别潜在的超买和超卖行情,但识别方式看上去略有不同。当价格在包络线向上穿过上包络线或向下穿过下包络线时,移动平均线包络线会发出信号。而对布林线而言,当价格靠近或远离上下轨线时,布林线也可预示超买和超卖行情。不过,当上下轨线收缩或扩张时,布林线还可提供关于市场波动性的其他洞察。

    4. 指数平滑移动平均线 (MACD)

    4f0889a69dd84a9bbaa8fda97224bf0f

    MACD 是一种技术指标,由 MACD 线和信号线(即 MACD 线的 9 日 EMA)两条主线组成。借助两条主线的相互作用以及代表二者间差值的柱状图,该交易策略可用于有效分析市场动量变化与潜在趋势反转。

    交易者可利用 MACD 与价格走势之间的背离来识别潜在趋势反转。背离分为看涨背离与看跌背离。在看涨背离中,价格形成较低的低点,而 MACD 形成较高的低点,预示可能会反转上涨。相反,在看跌背离中,价格形成较高的高点,而 MACD 形成较低的高点,预示可能会反转下跌。

    此外,交易者还可利用 MACD 交叉。如果 MACD 线向上穿过信号线,则表明存在上涨势头和潜在买入机会。反之,如果 MACD 线向下穿过信号线,则表明存在下跌势头和潜在卖出机会。

    结语

    移动平均线交易策略可助力交易者分析市场趋势和动量变化等行情。然而,仅依赖这些策略可能会有风险,因为它们的解读带有主观性。为了降低潜在风险,交易者可将这些策略与其他市场分析方法结合使用。

  • 空投诈骗及其防范策略介绍

    • 空投是加密货币领域中的一种常见营销策略。通常情况下,为了提高知名度和普及率,项目会通过空投向用户发放免费代币。
    • 空投诈骗是加密货币领域的一种欺诈手段,它通过承诺提供免费代币或货币来引诱用户,意在窃取其持有的加密货币。
    • 本文将介绍什么是空投诈骗、空投诈骗通常如何运作以及如何保护自己、避免资产遭受诈骗。

    简介

    近年来,空投已成为一种广泛使用的营销策略,加密货币项目通过空投将其代币发放给潜在用户和投资者。然而,随着空投热度的上升,空投诈骗的数量也大幅增加。本文将深入探讨空投诈骗的概念、运作方式、典型特征以及最重要的,如何保护自己和个人加密资产。

    什么是空投诈骗?

    空投诈骗是指通过提供虚假空投(即所谓的代币或货币赠品)来欺骗加密货币用户的欺诈手段。这些骗局利用免费代币的诱惑力,诱骗初学者和没有足够戒心的个人将其加密货币钱包关联至恶意网站、向诈骗者划转资产或透露敏感信息。

    空投诈骗如何运作

    大多数空投诈骗都会使用某种网络钓鱼技术,引诱用户进入恶意网站。下面我们来看看一些常用的钓鱼方式。

    虚假空投活动

    诈骗者会模仿合法空投活动创建钓鱼网站,并通过社交媒体、电子邮件和通讯平台等多种渠道进行宣传,意在诱骗用户泄露敏感信息或关联加密货币钱包。

    换言之,诈骗者通过承诺提供免费代币来引诱用户参与空投。一旦用户表示有兴趣,诈骗者就可能会以领取空投为幌子,要求用户提供个人信息、钱包地址甚至私钥。然而,受害者非但没有收到代币,反而可能会发现自己的钱包被洗劫一空或遭到入侵。

    冒名顶替

    为获取信任,诈骗者会冒充知名加密货币交易平台或达人,诱骗受害者参与欺诈性空投。诈骗者还可能会入侵合法账号,以诱骗这些账号的关注者。

    意外获得的加密货币或非同质化代币 (NFT)

    如果您在钱包中发现了从未购买过或索要过的资产,请务必小心。诈骗者可能会主动向用户的钱包发放加密货币或 NFT,试图推广恶意网站。通常情况下,要想找到诈骗者的网站,用户可通过区块浏览器查看自己的钱包,或查看突然出现在钱包中的 NFT 图片。

    请注意,如果受害者试图出售或划转从诈骗者处收到的代币,也可能会面临资金损失。因此,如果收到可疑代币,请勿尝试出售或与之互动。

    识别空投诈骗

    在评估潜在空投时,我们需要注意以下危险信号:

    1. 做出不切实际的承诺:警惕那些承诺无需任何努力或投资即可获得高额奖励或收益的空投。

    2. 提出可疑请求:如果空投项目要求您将钱包关联至某个网站或披露敏感信息(如私钥、助记词或个人信息),请务必小心谨慎。

    3. 缺乏透明度:如果空投项目无法提供明确的文件或白皮书,也没有信誉良好的团队成员,请对其进行仔细检查。

    4. 存在网络钓鱼企图:对网络钓鱼伎俩保持警惕,包括冒充合法项目或达人的虚假网站、电子邮件和社交媒体账号。

    空投诈骗实例

    在以下实例中,受害者收到了一枚 NFT,其代币名称中嵌入了诈骗者的网站。

    d84b81109b3c4610a11493b3055d336d

    在以下实例中,诈骗者向 Solana 用户发放了 NFT,邀请其参与虚假空投。此前,Jupiter 项目开展了合法空投活动。

    a7ddb2f99dae411db63047957ad5fc18
    c4da2e7476ad479d838afc2dd92f76f8

    如何避免空投诈骗

    使用 Burner 钱包

    Burner 钱包是一种加密货币钱包,专供一次性使用,因此适合风险较高的交互。此类钱包仅可承载少量加密货币,这样即使出现问题,您的损失也有限。

    做好充分调研

    在参与任何空投之前,请围绕项目及其团队成员和目标开展充分调研。您应仔细检查项目网站、社交媒体渠道和知名加密货币论坛等官方来源,以此来验证空投的合法性。

    谨慎保管个人信息

    切勿将您的私钥、助记词或其他敏感信息透露给任何不认识或不信任的人。合法的空投项目不会要求参与者提供此类信息。因此,如果有空投项目要求您提供个人信息,请务必警惕,这可能是诈骗者在尝试网络钓鱼。

    验证真实性

    您应通过官方渠道仔细检查空投公告和活动的真实性,留意可证明空投合法性的迹象,如官方品牌、畅通的沟通渠道及来自加密货币社区可靠来源的认可。

    保持消息灵通和警惕

    您应及时了解常见的空投诈骗手段,对潜在威胁保持警惕。此外,您还应及时了解加密货币领域的最新动态,学习保护资产安全的最佳做法。

    举报和采取行动

    举报可疑活动

    如遇疑似空投诈骗或欺诈活动,请向加密货币交易平台、监管机构或执法机构等相关机构举报。通过及时举报诈骗,您可有效防止自己和社区中的其他人受到进一步伤害。

    保护资产安全

    如果怀疑遭到入侵或存在安全漏洞,请您务必:

    • 立即采取行动,确保您的资产安全。
    • 将资金转入采取强有力安全措施的安全钱包或交易平台。
    • 考虑启用双重身份验证 (2FA) 等其他安全功能,这样一来,他人未经授权无法访问您的账户。

    结论

    空投诈骗对加密货币用户构成了重大威胁,但只要提高认识、保持警惕并主动采取措施,即可有效缓解这种威胁。通过了解诈骗者使用的伎俩、识别危险信号及采取保护资产安全的最佳做法,您即可更自信、更安心地畅游加密货币领域。请记住,避免空投诈骗的关键在于保持消息灵通、谨慎行事及仅相信可靠来源。

  • 什么是应用链(App 专用区块链)?

    • 应用链是专为满足单个应用程序的需求而设计的区块链。
    • 应用链可通过 App 专用资源分配提高可扩展性,并通过模块化架构提供更高的灵活性。
    • 应用链的一些示例包括 Polkadot 平行链、Avalanche 子网和 Cosmos 分区。

    简介

    应用链是专为满足单个应用程序的需求而设计的区块链。本文将探讨什么是应用链,介绍应用链的一些优势,将应用链与 Layer 1 区块链进行对比,并列举几个应用链的实例。

    什么是应用链?

    应用链是为了实现特定功能而设计的专用区块链。与提供多种 App 的通用型区块链不同,应用链专注于单个 App。这样一来,应用链可以在交易处理、手续费、智能合约功能和诸多其他因素方面满足特定 App 的需求。

    应用链如何运作?

    应用链基于区块链技术的基本原则运作,但会根据不同 App 的需求进行调整。每个应用链都会将其资源专用于特定任务,确保这些资源不会用在无关的 App 上。

    应用链可采用多种共识机制,例如工作量证明 (PoW) 或权益证明 (PoS) 等,这两种机制最适合单个 App。例如,专为金融 App 设计的应用链选择的共识机制,可能与专为供应链管理 App 设计的应用链不同。

    此外,应用链上的智能合约可专为满足单个应用程序的需求而设计。这样即可实现更复杂的合约逻辑,从而提高单个应用程序的功能性和效率。

    一般来说,成熟的应用链架构由以下五层组成:

    1.网络层。该层负责管理点对点网络功能,让区块链中的节点能够进行通信、交换数据并参与交易验证过程。

    2.应用层。该层负责托管在区块链上运行的应用程序。它提供可供开发人员构建、部署和监督去中心化应用程序 (DApp) 运行的接口。

    3.数据层。数据层负责组织和存储区块链信息,包括维护区块链状态、记录交易详情及处理智能合约数据。

    4.共识层。该层负责实施应用链的共识算法。它可以采用多种共识算法,例如工作量证明 (PoW) 或权益证明 (PoS)。

    5.智能合约层。该层负责促进智能合约的自动化、验证和执行。

    应用链的优势

    可扩展性

    应用链会聚焦特定任务或功能进行资源分配。这种专业化可提高交易吞吐量,降低单个 App 的延迟,从而有助于解决通用区块链所面临的可扩展性难题。

    模块化

    与通常采用一体化设计的通用区块链不同,应用链往往采用模块化架构。借助模块化架构,开发人员可根据单个 DApp 的具体需求灵活定制区块链的功能。

    互操作性

    应用链旨在实现互操作性,促进不同 DApp 之间的通信。这样一来,一个 App 的用户即可轻松享受另一个 App 的优势。

    应用链与 Layer 1 区块链对比

    架构

    鉴于应用链的架构可适应不同的区块链层,它既可以建立在已有网络之上,也可以独立运行。相比之下,Layer 1 区块链结构统一,有一套网络参与者必须遵守的既定规则,这限制了其根据单个 DApp 的特定需求进行调整的能力。

    共识算法

    应用链可采用最适合其特定用例的共识机制,这些机制可能会因其构建的基础层或是否自主运行而有所不同。相比之下,Layer 1 区块链通常受限于其固有的共识模型(如 PoW 或 PoS),这些模型可能不那么适应特定应用,但提供了一种稳定统一的达成共识的方法。

    可扩展性

    应用链旨在优先考虑单个 App 的可扩展性,从而实现高交易吞吐量和低延迟。相比之下,Layer 1 区块链往往会面临可扩展性问题,因为它们需要容纳多个 App。

    应用链与侧链对比

    虽然应用链和侧链都能与主链通信,但侧链旨在执行各种任务。因此,与应用链不同,侧链用途众多,并非为了某个特定 App 量身定制。

    应用链示例

    Polkadot 平行链

    Polkadot 平行链是在 Polkadot 生态系统中并行运行的独立区块链。它们连接至 Polkadot 中继链,享有其安全性保障。平行链与应用链完全相同,可拥有自己的代币经济学、治理模型和功能,从而可根据单个 App 的特定需求量身定制。

    Avalanche 子网

    Avalanche 子网是指在 Avalanche 网络中创建的独立区块链。它们能够开发 App 专用区块链,每个子网都由其独一无二的验证者集合提供支持,这些验证者可就一组区块链的状态达成共识。

    Cosmos 分区

    Cosmos 分区作为独立的区块链与 Cosmos Hub 相连,相当于 Cosmos 生态系统中的应用链。它们采用跨链通信 (IBC) 协议在网络间传输数据。

    结语

    应用链是专为满足特定 App 的特定需求而设计的区块链,其可扩展性和灵活性都比通用区块链更高。应用链支持定制,开发人员可选择适合其 App 的特定参数。因此,应用链有助于提高单个 App 的性能和效率,同时减少通用链的负载。

  • 什么是 Puffer Finance?

    • Puffer 是一种基于 EigenLayer 的原生流动性再质押协议 (nLRP)。
    • 它旨在提高以太坊权益证明 (PoS) 验证者的性能和多样性,从而提高原生再质押的便利性和去中心化程度。
    • Puffer 的罚没保护机制和验证者票可确保持续提供奖励,还可提高质押者的安全性。

    简介

    Puffer 的主要目标是在维持以太坊去中心化特性的同时,为验证者的安全运行建立一个新标准。

    Puffer Finance 引入了一种新的以太坊质押方式,从而提高了流动性再质押的便利性。它通过无许可型框架、原生再质押功能和对去中心化的承诺,解决了质押过程中的中心化和可访问性挑战。依托其强大的罚没保护机制和验证者票,该协议可持续提供奖励,还可提高 ETH 质押者的安全性。

    不过,在探讨 Puffer 的运作方式之前,有必要先澄清一下流动性质押和流动性再质押之间的区别。

    流动性质押与流动性再质押对比

    流动性质押是指将质押资产代币化的流程。例如,用户在 Lido 等平台质押 ETH 时,可获得 stETH。借助 stETH 等流动质押代币 (LST),用户可以在不牺牲流动性的前提下为网络安全做出贡献。完成 ETH 原生质押后,用户即可在其他平台使用 LST。

    流动性再质押在流动性质押概念的基础上更进一步,将使用质押 ETH 提高区块链安全性的实践拓展至其他“外部”模块和系统(如预言机、侧链和汇总)。这样一来,验证者即可更好地利用其所持资产,获得除质押奖励以外的其他收益。

    Puffer Finance 如何运作?

    Puffer 旨在提高以太坊权益证明 (PoS) 验证者的性能和多样性。与需要验证者锁定大量资金(32 枚 ETH)并维护技术基础架构的传统质押模式不同,Puffer 提供了一种更便利的质押方式。借助 Puffer,个人最低只需 1 ETH 即可成为验证者,从而降低了准入门槛,提高了去中心化程度。

    原生流动性再质押协议 (nLRP)

    Puffer 建立在 EigenLayer 之上,EigenLayer 是一个专用区块链层,针对质押操作进行了优化。Puffer 作为原生流动性再质押协议 (nLRP) 运作:

    • 原生意味着 Puffer 仅使用原生 ETH。
    • 流动性是指为用户提供流动性质押代币 (LST) 的流动性质押机制。用户在 Puffer 上每质押 1 枚 ETH,即可获得 1 枚 pufETH,这样一来,用户在质押 ETH 的同时,还可在其他 DeFi App 中使用 pufETH。
    • 再质押是指流动性再质押机制,该机制允许用户将存入 Puffer 的 ETH 用作 EigenLayer 服务的抵押品。

    换言之,Puffer 的原生流动性再质押机制让验证者不仅能够保持其验证者身份并赚取收益,同时还可将其质押 ETH 用于其他活动。此举提高了资金效率,确保验证者的资产得到充分利用,从而有助于建立一个更强大的质押生态系统。

    无许可型框架

    Puffer Finance 采用无许可型框架,任何人均可在其协议上运行验证者。这种质押方式的民主化确保了验证者的多样性和去中心化,从而降低了中心化风险。Puffer 通过消除准入门槛,让个人质押者能够参与以太坊共识机制,与该平台的去中心化理念保持一致。

    罚没保护和 MEV 自主权

    Puffer 采用创新型罚没保护机制来保护验证者资产。Puffer 利用防罚没硬件支持和强大的安全协议,将验证者因恶意行为或操作失误而被罚没的可能性降至最低。

    此外,Puffer 还支持验证者自主决定其最大可提取价值 (MEV) 策略,让验证者在保持安全性和完整性的同时,获得更多奖励。

    验证者票和额外奖励

    Puffer Finance 引入了验证者票的概念,无论验证者的表现如何,验证者票都能保证为质押者提供奖励。这种创新方法可为质押者持续提供奖励,激励其抢先参与协议。此外,Puffer 与 Eigenlayer 的集成还可为验证者提供更多奖励,激励其参与质押,为生态系统做出贡献。

    Puffer 空投

    截至 2024 年 4 月,Puffer 尚未发布关于空投的官方公告。不过,用户可通过存入 stETH 或向 Puffer 平台提供流动性来赚取 Puffer 积分。虽然我们不能完全确定,但一些用户猜测,持有这些积分的用户后续可能有资格参与空投及获得代币分配。

    结语

    Puffer 的使命是为验证者的安全运行建立一个新标准,重点维护以太坊的去中心化特性。为此,该协议采用防罚没技术来降低风险,并启用多名验证者,从而提高节点运营商的多样性。

    Puffer Finance 协议为以太坊验证者和质押者提供了一个易于访问的去中心化创新型解决方案。通过利用流动性质押、罚没保护和原生流动性再质押功能,Puffer 可提高以太坊 PoS 生态系统的效率,让人人都能参与其中。

  • 什么是加密货币领域的 DePIN?

    • DePIN 将区块链去中心化原则扩展到能源网和供应链等有形基础设施上。该网络利用区块链和物联网技术创建自主、透明的系统。
    • DePIN 可以提高实体基础设施的安全性、效率和透明度,提供获取能源和运输等资源的民主化渠道。它还可以通过点对点交易和代币奖励提升经济参与。

    简介

    从金融到艺术领域,区块链已经彻底改变了我们生活的方方面面。但这场革命不仅限于数字世界。区块链还可用于现实世界中多个与去中心化物理基础设施网络 (DePIN) 概念相关的领域。

    什么是去中心化物理基础设施网络?

    DePIN 指的是将区块链技术应用于实体基础设施和系统。该网络旨在利用区块链和其他技术为能源网、供应链、电信和运输系统等实体基础设施创建去中心化网络。

    DePIN 运作原理

    DePIN 涉及利用区块链技术实现网络控制的去中心化。通常,DePIN 依赖于区块链技术和物联网 (IoT) 的结合。

    区块链是一种安全且透明的账本,记录着网络内的交易和数据交换。通过提供所有交易的不可篡改的记录,确保可信度和透明度。同时,物联网由实时收集和交换数据的互联网设备组成。在 DePIN 系统中,这些设备相互通信,并与区块链数据库通信,从而在实体基础设施内实现自主和回应式交互。

    DePIN 利用区块链在网络中分配权限,可应用于能源、供应链、电信、数据存储、交通和房地产等多个领域。

    例如在能源领域,去中心化网络可实现点对点能源交易,所有交互都能透明地记录在区块链上。智能合约可以实现交易的自动化,提高效率并促进可再生能源的利用。在某些情况下,用户还可以获得加密货币奖励,作为鼓励参与和发展的激励措施。

    为什么 DePIN 很重要

    安全和效率

    DePIN 可以消除单点故障以及降低遭篡改或操纵的风险,从而提高实体基础设施的安全性和效率。应用区块链技术后,交易和数据交换就可以通过加密技术获得保障,并且分布式数据库可以帮助防止攻击或未经授权的访问。

    透明度和可追溯性

    在供应链管理等行业,DePIN 可以提供更高的透明度和可追溯性。企业可以在区块链上记录生产和分销的每个步骤,从而确保产品是正品且完好。此举有助于防止欺诈、伪造和其他非法活动。

    资源民主化

    DePIN 具有提供获取能源和运输等基础资源的民主化渠道的潜力。个人和社区可以直接参与这些资源的生产、分配和利用,而不是依赖中心化提供者。例如,通过去中心化网络,房主可以发电并将多余的电力卖给邻居,从而创造更加公平和可持续的能源生态系统。

    经济赋权

    DePIN 可以将实体基础设施控制权去中心化,从而实现向个人和社区赋权。此举可以实现点对点交易并通过代币奖励激励参与。这样就能为创业和创新创造新机会,特别是在服务不足或边缘化的社区。

    DePIN 项目实例

    Filecoin

    Filecoin 利用区块链技术满足了对去中心化存储解决方案的需求。该项目支持用户出租闲置的存储空间并赚取加密货币回报。这一去中心化存储网络通过存储提供方的分布式网络确保数据的安全性、冗余性和可用性。

    Render

    Render 是专注于提供去中心化 GPU 渲染解决方案的 DePIN 项目。该项目把想要将闲置 GPU 算力变现的节点运行者与需要扩展密集型 3D 渲染工作和应用程序的艺术家联系起来。除了提供去中心化 GPU 计算网络,Render 还为艺术家和开发人员提供了创建服务和应用程序的平台。

    The Graph

    The Graph 是用于索引和查询区块链数据的去中心化协议。该项目专注于组织数据,同时为每个人提供便捷的数据获取方式。Graph Explorer 支持开发人员检索、查找和发布构建去中心化应用程序 (DApp) 所需的所有公共数据。

    挑战与未来展望

    DePIN 的前景十分广阔,但也面临着一些挑战。监管障碍、技术可扩展性问题和互操作性问题是大规模应用的主要障碍。此外,要将区块链技术和实体系统集成需要强有力的安全措施和使用便捷的界面。

    然而,尽管存在这些挑战,DePIN 的未来仍然十分有前景。随着技术的不断发展和创新,DePIN 项目很可能会克服这些障碍,为去中心化物理基础设施带来新的机遇。通过向个人和社区赋权,让他们塑造自己的基础设施和资源,DePIN 有望改变我们与现实世界交互的方式。

    结语

    DePIN,即去中心化物理基础设施网络,通过应用区块链和物联网技术彻底改变了有形基础设施,确保了自主性和透明度。该网络可以提高安全性、效率和透明度,同时实现能源和运输等基本资源获取的民主化

  • 什么是比特币邮票 (Bitcoin Stamps)?

    • 比特币邮票协议将图像嵌入比特币区块链,实现了数字艺术的完整性和不可篡改性。
    • 与比特币序数相比,比特币邮票协议提供了更为安全的数据存储方式,且更具灵活性。
    • 本文将探讨比特币邮票的定义、运作方式及其与比特币序数的不同之处。

    简介

    随着比特币的逐年发展,现已支持其初创目的之外的各种应用程序,包括在交易中嵌入额外数据。比特币邮票协议的创建基于序数协议等先前的技术带来的功能,支持数据嵌入。本文将探讨比特币邮票的定义、运作方式及其与比特币序数的不同之处。 

    什么是比特币邮票 (Bitcoin Stamps)?

    比特币邮票是通过比特币邮票协议生成的数字艺术,是一种将数字艺术融入到比特币区块链的方法。该协议在未花费的交易输出 (UTXO) 中对数据进行编码,并通过将其永久添加在区块链上来确保数据的不可篡改性。

    比特币邮票是如何运作的?

    比特币邮票的创建方式是将数字艺术转化为 Base 64 格式的字符串。将该字符串添加到比特币交易中,并加上“STAMP:”前缀。这些数据通过多重签名交易分散到多个输出中。这一方法可以确保数字艺术品永久记录在比特币区块链上。  

    每个比特币邮票都有一个基于交易发生时间而创建的独特编号,这样就能更方便地按顺序排列。邮票如要获得正式认可,就须符合某些规则,例如成为包含有效“STAMP:base64”字符串的第一笔交易的一部分。

    比特币邮票协议

    比特币邮票主要使用两种协议:SRC-20 和 SRC-721。

    1. SRC-20。SRC-20 代币标准基于开放的 Counterparty 协议创建。该标准将任意数据嵌入到可花费的数据交易中,这与将数据放置在见证部分的序数协议不同。

    2. SRC-721。SRC-721标准降低了创建详细 NFT 的成本。该标准使用比特币邮票协议分层存储图像,通过为各层索引颜色调色板等方法来降低文件大小。这些图层可以合并到一个NFT中,从而在不耗费高成本的情况下制作出高质量的图像。

    比特币邮票与比特币序数对比

    比特币邮票和比特币序数都是比特币区块链上的铭文技术。二者都支持用户在比特币网络上附加额外的数据,但方法有明显的区别。

    数据删减 

    比特币序数将信息作为见证数据存储在交易区块的单独部分中。区块链节点可以通过称为数据删减的过程来修改见证数据。相比之下,比特币邮票协议将图像嵌入未花费的交易输出 (UTXO) 中。因此,使用比特币邮票协议铸造的数字艺术品无法删减,从而保持了其不可篡改性。

    数据大小和成本

    比特币邮票协议提供的数据存储方式更为灵活,创作者可使用分辨率为 24×24 及以上像素的图像。然而,选择更大的图像会增加数据大小,从而可能导致邮票的交易成本增加。相比之下,比特币序数将嵌入数据的大小限制在比特币区块大小范围内。限制图像分辨率会统一交易手续费,但也限制了灵活性。

    签名类型

    比特币邮票本质上是多重签名机制,增强了数据安全性。相反,比特币序数使用单一签名系统。

    结语

    比特币邮票协议是一种将数字艺术嵌入比特币区块链的方法,实现了数字艺术的完整性和不可篡改性。与受区块规模和单一签名限制的比特币序数协议不同,比特币邮票在数据大小方面更为灵活,且通过多重签名机制提高了安全性。

  • 什么是流动性质押?

    • 与传统质押方式相比,流动性质押将质押资产代币化,提高了资产的效用和流动性。
    • 流动性质押解决了传统质押所面临的流动性问题,用户得以在各种 DeFi 应用程序中灵活使用质押资产。
    • 流动性质押不仅可以提高代币的效用和价值,还可以促进新应用程序的开发并推动加密货币的普及。

    简介

    流动性质押是一个创新概念,可提高用户质押数字资产的效用。本简要指南将介绍流动性质押的基础知识、运作原理、重要性、优缺点及其与其他质押形式的区别。

    流动性质押的概念及其运作原理

    简言之,流动性质押是指质押资产的代币化。我们可将其视为传统质押的升级版。

    传统质押不仅要保障网络安全,还要确保用户将资产锁定在权益证明 (PoS) 区块链中有机会获得奖励。但是,该流程有利有弊,毕竟质押资产在质押期间锁定后通常流动性较差。

    为解决这一问题,流动性质押则引入了一种机制,用户质押资产也不会影响到流动性。构建这类机制的方法多种多样,但只要能为质押资产提供流动性,就能称之为“流动性质押”。

    在某些情况下,用户质押资产后,会获得流动性质押代币 (LST)。例如,在 Lido 等平台质押 ETH,即可获得 stETH 代币。这种模式亦称作“流动性质押衍生品”。

    有时,资产可以直接质押,无需使用 LST。例如,在 Cardano 区块链质押 ADA 的情况。这一模式则称为“原生流动性质押”。

    有了流动性质押,用户可以在流动性不受影响的情况下获得质押奖励,因此质押资产变得更加灵活且更具效用。

    为什么流动性质押很重要?

    流动性质押解决了传统质押面临的流动性问题,用户可以更轻松灵活地使用质押资产。

    Lido 和 Cardano 等平台可为用户提供赚取质押奖励,并同时在去中心化金融 (DeFi) 应用程序中交易和使用质押资产的机会。

    此外,流动性质押还可以鼓励对长期锁定资产心存顾虑的用户积极参与质押,从而推动区块链网络的整体发展和普及。

    流动性质押的优缺点

    优点

    1. 提高效用:用户无需放弃质押奖励,亦可在各种 DeFi 应用程序中使用质押资产。

    2. 降低机会成本:借助流动性质押提供的流动性,用户可充分利用潜在的交易和投资机会,这是传统质押所不具备的优势。

    3. 推动加密货币的普及:流动性质押不仅可以提高代币的效用和价值,还可以促进新应用程序的开发并推动加密货币的普及。

    缺点

    1. 罚没风险:如果验证者实施欺诈行为,将可能会从网络中移除,所持部分质押代币可能会被“罚没”(没收)。如果用户选择的验证者受到惩罚,用户本人也可能会面临罚没风险。

    2. 中心化问题:如果大多数代币均质押在自主拥有验证者的单一协议中,可能会损害到网络的去中心化特性。为了降低中心化风险,最好能构建一个拥有各种流动性质押协议的多元化网络。

    3. 监管的不确定性:区块链和加密货币的监管日新月异,同样可能会因地而异。用户在通过 DeFi 平台参与流动性质押之前,请务必了解当地法律。

    流动性质押与流动性再质押对比

    如前所述,流动性质押涉及质押资产的代币化,无需等待质押锁定期结束即可实现流动性和灵活性。由 EigenLayer 推出的“流动性再质押”则进一步发展了这一概念。 

    流动性质押通过质押资产来保障 PoS 区块链的安全,而流动性再质押则可为预言机、汇总及其他“外部”模块和系统提供安全保障。流动性质押项目有 Lido (stETH)、Cardano (ADA)、Binance ETH (BETH) 和 Rocket Pool (RETH) 等,而流动性再质押项目则包括 ether.fi、Puffer 和 Kelp DAO。

    结语

    流动性质押为用户参与质押生态系统提供了更动态灵活的方法,通过代币化质押资产并提供更强的流动性,为数字资产带来了全新可能性。

  • 什么是 EigenLayer?

    • EigenLayer 协议支持用户对 ETH 进行“再质押”,以此来增强以太坊的权益证明系统。
    • EigenLayer 采用模块化安全方式,借助一种名为“再质押集合”的概念,提高了质押 ETH 的灵活性和功能性。
    • 该协议面临的挑战包括需要应对更高的复杂性、因质押池占主导地位而产生的潜在中心化风险,以及模块设计中的串通威胁。

    简介

    以太坊通过一系列升级从工作量证明 (PoW) 模型过渡到了权益证明 (PoS) 系统。在 PoS 系统中,用户可通过质押 ETH 代币来保护网络安全。从本质上讲,这些用户成为了验证交易和确保网络完整性的验证者。作为回报,质押者可获得奖励。

    然而,鉴于质押 ETH 暂时被锁定,其使用会受到限制。而这正是 EigenLayer 及其创新方式得以发挥作用之处。本文将为您简要介绍 EigenLayer 及其核心功能与优缺点,以及传统质押与 EigenLayer 质押之间的主要区别。

    什么是 EigenLayer?

    EigenLayer 是一款建立在以太坊区块链之上的协议。它引入了一种名为“再质押集合”的概念,让 ETH 质押者能够为以太坊生态系统内的应用程序提供支持。

    EigenLayer 为实现去中心化信任打造了一个充满活力的市场。开发人员可受益于质押者集合池提供的安全保障,而质押者则可以支持其项目的开发。

    EigenLayer 如何运作?

    模块

    EigenLayer 引入了一种模块化安全方式。它允许质押者贡献自己的 ETH,以此来确保网络中特定功能的安全性。这些功能通常被称为模块。

    例如,一个模块可能专用于保护 Arweave 等去中心化存储解决方案。有些模块可以确保区块链游戏内物品的安全性,而有些则可以在 Aave 等 DeFi App 中建立信任。

    智能合约

    以太坊质押者可通过 EigenLayer 智能合约对其质押 ETH 进行再质押,为网络中的特定模块提供一套全新的安全和验证服务。这一点之所以能够实现,是因为 EigenLayer 合约具备针对质押资产设置某些条件的能力。

    再质押

    用户可通过以下两种不同方式实现 EigenLayer 再质押:

    1.独立质押。用户可以运行自己的节点,并主动验证模块交易。此种方法更适合高级用户。

    2.委托。用户还可将节点操作委托给网络内的其他参与者。此种方式为那些想要为 EigenLayer 做出贡献,但又不愿管理技术问题的用户提供了一种便捷的选择。

    质押者多样性

    EigenLayer 意识到,质押者的偏好和能力可能不尽相同。有些质押者可能拥有功能强大的计算机,适合独立质押,而其他质押者可能会优先考虑便利性,通过委托参与质押。

    此外,质押者的风险承受能力可能也不尽相同。EigenLayer 模块可根据特定质押者的风险承受能力调整其要求,从而提高该网络的灵活性。

    传统质押与 EigenLayer 质押对比

    EigenLayer 颠覆了以太坊上的传统质押,凭借其“再质押集合”概念提供了一种独特的质押方式。下文将为您介绍传统质押与 EigenLayer 质押之间的主要区别。

    流动性

    在传统质押中,质押 ETH 会被暂时锁定,无法为质押者所用。而在 EigenLayer 质押中,虽然基础 ETH 资产同样处于质押状态,但用户可以将其用于其他目的。例如,质押者可利用这些质押 ETH 来提高以太坊上各类 App 的安全性。

    参与方式和奖励

    传统质押的参与方式相对简单。从本质上讲,用户锁定所持 ETH,并根据自己选择的质押协议赚取奖励。

    相比之下,EigenLayer 提供的质押参与选择更为广泛。用户可以选择独立质押,也可以选择委托。对于不具备加密货币高级技术知识的用户而言,委托可能是一个更好的选择。

    此外,EigenLayer 质押提供的奖励可能更为丰厚。这是因为,模块的安全需求更高,可能会为确保模块安全的质押者提供更多奖励。

    重点关注的安全性问题

    在传统质押中,质押 ETH 直接为以太坊区块链的安全性提供保障。而在 EigenLayer 质押中,安全性变得模块化。用户可以为以太坊生态系统中特定模块的安全性提供保障。模块的整体安全性通常取决于为其提供保障的集体质押力量。

    EigenLayer 的优缺点

    优点

    1. 提高 DApp 的安全性。EigenLayer 可利用针对多个模块的验证者池,提高基于这些模块构建的去中心化应用程序 (DApp) 的整体安全性。这为与 DApp 交互的用户营造了一个更加值得信赖的环境。

    2. 充当试验场。EigenLayer 充当了测试和验证以太坊新功能的平台,这些新功能在集成至以太坊主网之前可在 EigenLayer 上进行全面测试。这样一来,开发人员可大胆尝试创新想法,比如以太坊坎昆升级的核心功能 danksharding

    3. 实现无许可型创新。开发人员不再需要构建自己的验证者集合来确保 App 的安全性。相反,他们可以通过再质押,利用 EigenLayer 提供的现有安全验证者池。此举往往会降低开发人员的进入门槛,推动以太坊上的创新。

    缺点

    1. 复杂性挑战。EigenLayer 为以太坊生态系统增添了多一重复杂性。对于部分用户而言,了解再质押的运作原理、选择合适的模块参与再质押以及管理技术方面的问题(对独立质押者而言)可能都颇具挑战性。

    2. 中心化风险。虽然 EigenLayer 提倡去中心化信任,但可能会出现少数几个质押池占主导的情况,从而在一定程度上导致再质押集合内部的中心化。

    3. 模块串通风险。​​EigenLayer 的模块化设计虽然提供了灵活性,但也带来了恶意行为者通过控制多个模块实现串通的潜在风险。

    结语

    EigenLayer 的“再质押集合”有望彻底改变以太坊上去中心化信任的游戏规则。EigenLayer 实现了无许可型创新,并为以太坊的新功能提供了一个试验场,因此有望在塑造一个稳健、安全和可扩展的 DApp 的未来方面发挥关键作用。

  • 什么是去中心化科学(DeSci)?

    • 去中心化科学(DeSci)是一项旨在利用Web3技术构建科研公共基础设施的运动。
    • 与TradSci相比,DeSci的资金来源、免审查合作更多,以及对科研数据的开放获取都更广。
    • DeSci利用区块链技术,有望使科学更具去中心化、更透明化且更触手可及。

    简介

    去中心化科学是一场应用Web3技术优化科研的新兴运动。本文将介绍去中心化科学的概念及其部分用例、与传统科学的区别。

    什么是去中心化科学?

    去中心化科学(DeSci)是应用去中心化技术的科研方法,将彻底改变传统科学(TradSci)。DeSci不依靠中心化机构和中间机构,而是采取去中心化手段实现知识创造和传播。

    从本质上讲,DeSci的目的在于扩大科学数据的获取范围,促进更透明的同行评审流程,并鼓励研究人员之间的国际合作。DeSci借助区块链技术,可以确保科学记录的完整性和不可篡改性,同时消除准入门槛。

    DeSci如何加强科学实践?

    DeSci利用Web3技术解决TradSci的核心问题。下文将探讨DeSci改善科学环境的一些主要方法。

    资金分配

    DeSci可以通过二次捐赠和去中心化自治组织(DAO)等机制彻底改变研究经费分配,以此促进资源获得更公平的分配。

    辅助功能

    DeSci利用基于区块链的研究资料库来扩大资源的可获取范围。这可以确保科学数据和出版物公开透明地存储在去中心化账本中,以便更多人轻松获取。智能合约可以管理数据访问,一般来说可确保数据获得公平安全分配。

    重现性

    DeSci可以引入鼓励重现性的措施,例如代币奖励和声誉机制。智能合约可以推进透明且可验证的同行评审流程,鼓励研究人员开展可重现的科研工作。这通常会提高科学发现的可靠性。

    去中心化科学的用例

    学术发表

    有些DeSci平台可以提供学术出版物的去中心化资料库。研究人员可将成果直接发表在这些平台上,便于更多大众获取科学知识。

    研究经费

    去中心化筹资机制由智能合约所简化,可促进研究经费透明分配。去中心化科学可以利用去中心化网络为研究项目集资,并根据贡献者的工作质量给予奖励。

    数据分享与协作

    DeSci平台有助于科学家安全透明地共享研究数据和资源。这有可能帮助研究人员将数据代币化并变现,同时确保数据的所有权。

    同行评审

    基于区块链的声誉机制可以提高科学出版物的可信度和可靠性。DeSci可以利用区块链技术为研究人员的投稿和同行评审活动创建不可篡改的记录,提高学术交流的透明度和可信性。

    去中心化科学与传统科学对比

    DeSci与TradSci均可增进知识和解决实际问题,但二者的某些主要方面仍存在差异。

    透明度与信任度

    DeSci采用区块链技术可广泛提高透明度和信任度,确保科学记录的完整性和不可篡改性。相反,传统科学通常需要依靠中心化机构来验证研究成果。

    获取性和包容性

    DeSci平台可促进科学数据和出版物的开放获取,实现知识获取的大众化。TradSci的出版模式通常会有订阅费和获取壁垒,很容易限制研究成果的传播。

    协作与创新

    DeSci普遍能促成合作,研究人员可以利用基于区块链的技术进行互动和资源共享。传统科学实践往往孤立困顿于机构框架中,难免会阻碍合作。

    资金与激励措施

    DeSci利用去中心化资助机制来激励投稿,并根据研究人员的工作质量给予奖励。相反,TradSci的资金来源普遍依靠捐赠机构和学术机构的预算,这可能会导致效率低下。

    结语

    去中心化科学有望改变科学领域的格局,促进合作并加快科学探索的步伐。DeSci采用去中心化技术,即可实现知识获取的大众化,提高透明度,并推动各个研究领域创新。

  • 什么是模块化区块链?

    • 模块化区块链引入了多层方式,可以优化网络的可扩展性、安全性和定制化。
    • 模块化区块链将执行、结算、共识和数据可用性等分别划分为单独的功能,以提高吞吐量,同时还保留去中心化特性和安全性。
    • Celestia、Dymension等项目正在探索模块化区块链结构的潜力,以应对与区块链三元悖论(即安全性、可扩展性和去中心化之间的平衡协调)相关的挑战。

    简介

    自问世以来,区块链领域取得了长足发展,开发人员不断寻求提高可扩展性、安全性和去中心化的方法。单链处理所有任务的传统一体化方法往往在可扩展性、可升级性和验证者节点硬件要求方面面临着挑战。为应对这些局限性,模块化区块链概念作为一种前景不错的替代方案应运而生。

    什么是模块化区块链?

    与一体化区块链模式有所不同,模块化区块链采用多层架构,可将各个主要任务划分为专门的功能。将特定的功能分配到不同后,模块化区块链即可创建更具可扩展性和定制化的系统,而且去中心化或安全性不受影响。

    模块化区块链如何运作?

    模块化区块链通常将四大主要功能,即执行、结算、共识和数据可用性分开运行。执行涉及交易处理,结算确保交易目标地址的安全,共识验证交易的真实性,而数据可用性则负责交易数据存储。这种模块化设计更加灵活且效率更高,为区块链三元悖论中的可扩展性提供了有效解决方案。

    模块化网络介绍

    模块化区块链的实施方式多种多样,并且各具特色。广为人知的包括汇总、validium和主权汇总。 

    • 汇总是处理交易的执行层,交易处理后再将数据发布到Layer 1网络(L1)。 
    • Validium是另一种形式的汇总,会在链下处理交易之后再将数据提交至L1。Validium还需依靠权益证明验证者网络。
    • 主权汇总的独特之处在于既是执行层又是结算层,数据区块直接发布到汇总上。主权汇总无需L1智能合约进行验证。

    模块化区块链的优缺点

    与一体化设计相比,模块化区块链架构具有显著优势,例如可扩展性、灵活性和互操作性更强。但除了上述优势,模块化区块链的构建会更复杂。对用户和开发人员而言,学习门槛依旧不低。

    优点

    1.可扩展性增强:模块化区块链将消耗资源的任务分散到不同的层上,从而在不影响去中心化的前提下提高整体吞吐量,因此在可扩展性方面表现出色。

    2.灵活性和互操作性:模块化基础层的设计高度灵活,可促进多个Layer 1 和Layer 2链之间的互操作性。有了这种灵活性,开发人员可以运行以太坊虚拟机(EVM)或自己选择的其他虚拟机。

    3.多功能应用程序开发:区块链的模块化支持通用应用程序的开发,减少用户在区块链生态系统中受阻。有了这种支持,安全高效的多功能去中心化应用程序(DApp)将层出不穷。

    4.可定制的技术堆栈:开发人员可以自由选择适合自己需求的虚拟机,提供可定制的计算堆栈,这有助于打造便于开发人员操作且更具变通性的环境。

    缺点

    1.开发的复杂性:与一体化区块链相比,在模块化区块链上进行构建更具挑战性。这种复杂性给用户和开发人员学习带来了难度,可能会降低应用普及和开发的速度。

    2.测试有限:与以太坊或比特币等一体化网络不同,模块化网络的实战测试不足。成熟的链经过了大量测试验证,而模块化网络尚无法比拟,人们不免担忧该网络在高流量的现实环境中能否顺利适应。

    3.开发初期:模块化区块链开发仍处于起步阶段。虽然市场对模块化网络表现出了极大兴趣,但事实是这些网络缺乏成熟网络所需的大量实际测试和验证。模块化区块链还处于开发初期,长期稳定性和有效性仍前途未卜。

    模块化区块链的示例

    Celestia

    Celestia是模块化区块链中的一种模块化网络,可在性能不受影响的情况下安全扩展区块链。汇总和Layer 2网络可使用Celestia向任何人提供交易数据,并且享有快速高效的数据可用性。为此,Celestia实施了数据可用性抽样和主权汇总等多种功能。加入网络的节点日益增多,Celestia通过数据可用性抽样即可扩大区块大小。

    Dymension

    Dymension是由易于快速部署的模块化区块链“RollApps”所组成的网络。Dymension的运作原理与传统全栈网络应用程序类似。RollApps网络充当用户交互的前端,而Dymension则作为后端,负责协调整个生态系统。除此之外,数据可用性网络则充当数据库,在必要时提供数据。

    结语

    模块化区块链功能多样且具备互操作性,将为提高去中心化生态系统的效率和安全性打好基础。模块化网络最终或将支持更多DApp和用例,从而有望将DeFi推向新的高度。开发团队将持续专注于解决可扩展性三元悖论,模块化在加密货币领域的应用有望扩大。

  • 什么是BRC-20代币?

    • BRC-20是为比特币区块链的同质化代币而专门打造的实验性代币标准。
    • 创新的BRC-20标准虽然具有很强的实验性,却有助于竞争币和代币化资产在比特币网络上的创建。
    • 本文将介绍BRC-20代币的概念、优点和局限性,以及该币对比特币领域的潜在影响。

    简介

    BRC-20代币的问世是比特币生态系统中一项最新创新,带来了全新可能性,并打破了大众对比特币可实现目标的传统认知。本文将介绍BRC-20代币的概念、优缺点及其对整个区块链领域的潜在影响。

    什么是BRC-20代币标准?

    BRC-20是为比特币区块链的同质化代币而专门打造的实验性代币标准。同质化代币可以互换,即每个单位的代币均拥有相同的功能和内在价值。 

    BRC-20等标准的出现为比特币网络带来了代币化的概念,使比特币的功能扩展到单纯的去中心化数字货币范畴之外。BRC-20可视作是在比特币区块链上创建竞争币的实验性标准。

    Taproot与Ordinals

    Taproot升级扩充了比特币区块的数据容量,在启用Ordinals协议方面起到了至关重要的作用,并为之后的BRC-20代币奠定了基础。

    软件工程师Casey Rodarmor于2023年1月实施引入Ordinals协议,利用序数理论将数据铭文添加至单个(比特币的最小单位)中。

    凭借Ordinals协议的编号和铭刻系统,同质化代币和非同质化代币(NFT)均可在比特币网络中创建。

    BRC-20代币的运作原理

    BRC-20代币由匿名区块链分析师Domo于2023年3月创建,采用Ordinals铭文机制在比特币区块链上创建和转移同质化代币。

    与以太坊的ERC-20等传统代币标准不同,BRC-20代币无需智能合约支持,依靠Ordinals铭文即可实现功能。ERC-20代币通过智能合约代币创建而成,而BRC-20则是将JSON文件铭刻到单个聪中创建出来。

    BRC-20标准虽然具有很强的实验性,但简单易用,无需复杂的智能合约即可轻松实现比特币网络中的资产代币化。

    BRC-20代币的优缺点

    优点

    1.简单易用:BRC-20代币采用简化的代币化机制,免除了智能合约的繁琐。这种简单特性便于代币铸造和转移,不具备专业技术知识的用户也能纷纷参与其中。

    2.网络安全:BRC-20代币能利用比特币区块链固有的安全特性,发挥去中心化特性、算法技术和工作量证明机制的长处,确保网络安全固如金汤。

    3.增长潜力:BRC-20标准虽然仍具有很强的实验性,但采用该标准的项目正日益增多。比特币网络吸引着开发者、投资者和用户蜂拥而至,用户群广泛且多样,促进了该网络的进一步发展和创新。

    缺点

    1.不具备智能合约功能:与ERC-20等其他代币标准不同,BRC-20不支持智能合约。这一局限性会导致效率低下,各种可能性也将受到束缚。

    2.对比特币区块链的依赖:BRC-20依赖于比特币区块链,受该网络内在局限性的约束。可扩展性低、交易速度慢、交易手续费高昂等问题变得十分突出,影响了BRC-20代币的转移效率。

    3.互操作性受限:BRC-20专为比特币生态系统量身打造,在与其他区块链系统和加密货币钱包的互操作性方面面临挑战。

    4.效用受限:BRC-20主要用于同质化资产的代币化,因此不太适用于非同质化资产或复杂代币功能的实现。

    5.网络拥塞:BRC-20代币和比特币NFT常常会导致网络拥塞,导致确认时间变慢和交易手续费上涨。

    BRC-20代币的前景:机遇与挑战

    虽然该标准仍处于实验阶段,但其接受度和使用率的日益增长则预示着中长期增长潜力可观。采用BRC-20代币的项目日渐增多,足以证明该代币有望通过全新用例和创新产品重塑比特币区块链的格局。

    但是,网络拥塞、可扩展性问题、缺失智能合约功能等挑战可能会阻碍BRC-20的广泛普及。为了攻克这些挑战,开发人员正在探索如何采用比特币Layer 2和其他的可扩展性解决方案

    结语

    BRC-20代币是对比特币区块链功能扩展的一次重大探索。Ordinals协议和Taproot升级双双为比特币打开了通向同质化代币的新时代,颠覆了关于该网络能力的传统观念。虽然BRC-20代币简单易用、安全兼容,但其局限性也提醒大众该标准仍处于实验阶段。

  • 什么是以太坊坎昆升级?

    • 以太坊坎昆升级致力于引入Proto-danksharding概念,提升以太坊网络的可扩展性、安全性和效率。
    • Danksharding指以太坊2.0(“宁静”阶段)升级的最后阶段,致力于强化数据管理和交易处理。
    • 以太坊坎昆升级旨在缩短交易处理时间、降低交易成本并优化数据管理。潜在风险包括对现有智能合约和新数据存储技术集成的影响。
    • 以太坊坎昆升级最初计划于2023年10月进行,但后来延期到2024年上半年,最终于2024年3月13日在以太坊主网上线。

    简介

    以太坊向权益证明(PoS)过渡并引入分片技术是以太坊2.0升级的重要组成部分。PoS使用验证者代替矿工,以此来降低能耗,选中的验证者将根据他们质押的ETH数量创建新的区块。

    同时,分片技术通过将以太坊网络分成更小的部分(分片)来提升交易速度,每个分片都能够独立处理交易并运行智能合约。工作量证明(PoW)到PoS的转变是通过将验证者随机分配到特定的分片来实现安全高效地分片,从而防止操纵并提高性能。

    以太坊坎昆升级代表以太坊区块链的重大进步,致力于加强该网络的可扩展性、安全性和整体效率。此次升级引入了Proto-danksharding的概念,这是在以太坊生态系统中优化数据管理、降低交易成本的重要一步。

    以太坊坎昆升级利用了创新的数据存储技术,有望彻底改变该网络处理交易的方式,为使用户体验更简单、顺畅铺平了道路。

    了解以太坊坎昆升级

    以太坊坎昆升级(也称为“坎昆-德内布”升级)是以太坊为增强其基础架构并解决上海升级后的未解决问题而共同努力的结果。

    坎昆升级基于四项以太坊改进提案(EIP),分别为 EIP-4844、EIP-1153、EIP-4788和EIP-6780。这些提案的实施可带来许多好处,包括提高可扩展性、增强数据存储和可用性并降低交易成本。

    坎昆升级主要侧重于优化执行层(Layer 1),为该网络在未来实施完整的数据分片做好了准备,这是以太坊长期发展战略的重要组成部分。

    分片指为提高效率将区块链数据库拆分为更小的部分(称为分片),坎昆升级引入了一种称为Proto-danksharding的特定类型分片(具体在下方介绍)。

    坎昆升级的目标是提高网络的每秒交易处理量(TPS),旨在将性能提升到100,000+ TPS,与以太坊路线图的“起飞(Surge)”阶段保持一致。

    坎昆升级以及其后的德内布升级,是以太坊将自身打造为领先的去中心化金融平台历程中一大重要里程碑。

    Danksharding和Proto-Danksharding

    Danksharding和Proto-Danksharding是为以太坊开发的分片技术的不同迭代。Danksharding是以以太坊研究员Dankrad Feist的名字命名的分片类型,是以太坊2.0(“宁静”阶段)升级的最后阶段。该分片专注于优化以太坊网络中汇总的数据可用性。

    从技术上讲,Danksharding引入了市场费用合并的概念。传统分片中每个分片有不同的区块和区块提议者,但Danksharding中只有一个区块提议者。简而言之,Danksharding可以通过简化分片架构并优先考虑数据管理来增强交易处理并简化数据存储。

    在此次升级中,Proto-danksharding(由EIP-4844引入)将作为Danksharding的原型。此临时解决方案可以在完整实施Danksharding框架前显著降低汇总相关的燃料费

    携带Blob的交易

    携带Blob的交易与Proto-danksharding (EIP-4844)一起引入,帮助降低燃料费。携带Blob的交易支持临时存储和检索链下数据,也就是说,额外的数据能以更具成本效益的方式添加到以太坊交易中。

    以太坊坎昆升级的好处

    如上所述,以太坊坎昆升级将带来一系列好处,包括提高交易处理速度、降低交易成本、优化数据管理以及改善跨链通信。此次升级还通过引入“携带Blob的交易”的概念,致力于简化数据处理并提高整体网络效率。

    1.可扩展性提高:Proto-danksharding引入了临时数据存储容量,使Layer 2汇总(以及整个网络)每秒能处理更多交易。

    2.交易成本降低:携带Blob的交易支持额外数据以更具成本效益的方式添加到以太坊交易中。

    3.数据管理优化:EIP-1153可充分优化区块空间,降低链上数据存储成本。

    4.跨链通信改善:EIP-4788致力于通过将Beacon链暴露在执行层,来提升不同区块链网络之间的互操作性。

    5.安全性提高:EIP-6780可通过禁用“SELFDESTRUCT”代码来降低智能合约终止的风险,从而增强用户数据和资金的安全性。

    以太坊坎昆升级的潜在风险

    与升级相关的风险可能包括:升级对现有智能合约的潜在影响以及集成新数据存储技术的复杂性。这些需要在实施阶段进行大量的测试和细致的考虑,确保所有利益相关者能平稳过渡。

    以太坊坎昆升级启动日期

    以太坊坎昆-德内布升级最初计划于2023年10月进行,但后来延期到2024年上半年,最终于2024年3月13日(第269,568个纪元)在以太坊主网上线。节点运营商和质押者必须将其软件升级至官方公告中列出的版本。

    结语

    以太坊坎昆-德内布(Dencun)升级标志着以太坊在寻求提高可扩展性、效率和用户体验方面实现了重大的飞跃。以太坊坎昆升级引入了Proto-danksharding,为未来发展奠定了基础,有望促进去中心化金融和区块链技术领域的发展。