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2025年11月4日
深入浅出比特币脚本:P2PKH、P2WPKH 与 P2SH 的核心差异
摘要: 深入浅出比特币脚本:P2PKH、P2WPKH与P2SH的核心差异 前置约定 为确保后续示例的一致性和准确性,先明确以下核心数据(均符合比特币系统的标准格式): 公钥P:0279be667ef9dcbbac55a06295ce870b07029bfcdb2dce28d959f2815b16f81798
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posted @ 2025-11-04 15:01 ffffox
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2025年8月15日
U卡客户入金地址池方案:事件驱动与补偿机制的可靠性设计
摘要: U卡客户入金地址池方案:基于链+币种维度的全链路优化实践(Card项目落地) 代码部分仅为简易实现用于提高技术实现细节的理解,具体使用场景需要额外的优化 比如: 分配记录ID需要使用分布式ID生成、 分布式redis锁一般都是通过切面实现、 业务逻辑抽离尽可能封装多态、 事务与分布式锁的配合使用避免
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posted @ 2025-08-15 17:04 ffffox
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2025年8月4日
简易ETH钱包
摘要: 代码采用React+TypeScript开发,保持了良好的可维护性和用户体验: 功能说明 BIP-39助记词功能 完全符合BIP-39标准,生成12个单词的助记词 强制助记词验证流程,确保用户正确备份 支持通过助记词导入钱包,兼容行业标准 ERC-20代币支持 内置常用ERC-20代币列表(USDT
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posted @ 2025-08-04 10:08 ffffox
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2025年7月29日
BLS 与 Schnorr 签名算法:从数学原理到实际应用
摘要: BLS 与 Schn Schnorr 签名算法:从数学原理到流程可视化解析 数字签名是区块链安全的核心基石,Schnorr 和 BLS 签名算法凭借其独特优势,已成为区块链领域的主流选择。本文将通过精准的数学公式和流程图示,深入解析两种算法的工作机制,既保持密码学的专业性,又通过可视化方式降低理解门
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posted @ 2025-07-29 16:16 ffffox
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2025年7月28日
链上充值监听与自动划转资金流程实现
摘要: 链上充值监听与自动划转资金流程实现 链上充值监听与自动划转是数字货币信用卡系统的核心环节,需要实时、准确地捕捉用户充值行为并自动完成资金归集。以下是完整实现方案,包括架构设计、核心流程和代码实现。 一、整体架构设计 核心组件 充值地址生成服务:为每个用户生成唯一的充值地址(基于HD钱包派生) 区块监
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posted @ 2025-07-28 18:01 ffffox
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2025年7月25日
BIP39校验和规则详解:熵的位数为128,校验和为什么是取4位不是8位
摘要: 校验和取前4位还是8位,并非随意决定,而是由熵的长度决定的,严格遵循BIP-39标准的计算公式: 校验和位数 = 熵的位数 ÷ 32 具体规则: 熵的位数(bits) 校验和位数(bits) 助记词数量 计算逻辑(熵位数 ÷ 32) 128 4 12 128 ÷ 32 = 4 160 5 15 16
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posted @ 2025-07-25 17:30 ffffox
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HD钱包
摘要: 深入浅出HD钱包:从协议到实践的完整解析 在区块链世界中,钱包是管理数字资产的核心工具,而HD钱包(分层确定性钱包)凭借其独特的设计,已成为当前主流的钱包解决方案。本文将系统解析HD钱包的底层协议、路径规则、助记词机制及实现原理,帮助你全面理解这一技术的工作方式。 完整助记词 ENGLISH_WOR
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posted @ 2025-07-25 17:00 ffffox
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2025年7月23日
多签钱包、MPC钱包及混合方案
摘要: 多签钱包、MPC钱包及混合方案详解 一、多签钱包和MPC钱包的区别 特性 多签钱包 MPC钱包 私钥管理 每个参与者持有完整私钥分片,共m个私钥 私钥通过密码学算法拆分为n个碎片,无完整私钥存在 签名机制 需收集至少k个完整签名,在链上验证 链下聚合部分签名,生成一个有效签名提交链上 安全性 依赖参
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posted @ 2025-07-23 17:57 ffffox
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门限秘密算法以及实际应用
摘要: 门限秘密共享技术及其实际应用方案 一、门限秘密共享的核心概念 门限秘密共享(Threshold Secret Sharing)是一种将秘密拆分并分布式存储的密码学技术,核心思想是: 将一个秘密拆分为n个分片(Share) 指定门限值k(1 ≤ k ≤ n) 至少收集k个分片可恢复原始秘密 少于k个分
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posted @ 2025-07-23 17:01 ffffox
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加密随笔
摘要: 加密技术与区块链应用(图文详解) 一、对称加密技术 1.1 核心原理 对称加密使用同一把密钥完成加密与解密,算法公开但密钥保密。 核心逻辑:加密和解密共享同一密钥 K,公式为 C = E(K, M)、M = D(K, C)。 1.2 典型算法与特点 算法 密钥长度 应用场景 优势 局限性 AES 1
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posted @ 2025-07-23 15:59 ffffox
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