✈️ Gate 广场【Gate Travel 旅行分享官召集令】
广场家人们注意啦!Gate Travel 已经上线~ 机票+酒店一站式预订,还能用加密货币直接付款 💸
所以说,你的钱包和你的旅行梦终于可以谈恋爱了 😎 💕
现在广场开启 #GateTravel旅行分享官# 活动,邀你来秀旅行灵感 & 使用体验!💡
🌴 参与方式:
1️⃣ 在【广场】带话题 #Gate Travel 旅行分享官# 发帖
2️⃣ 你可以:
你最想用 Gate Travel 去的目的地(私藏小岛 or 网红打卡点都行)
讲讲用 Gate Travel 订票/订酒店的奇妙体验
放放省钱/使用攻略,让大家省到笑出声
或者直接写一篇轻松的 Gate Travel 旅行小故事
📦 奖励安排,走起:
🏆 优秀分享官(1 名):Gate 旅行露营套装
🎖️ 热门分享官(3 名):Gate 旅行速干套装
🎉 幸运参与奖(5 名):Gate 国际米兰旅行小夜灯
*海外用户 旅行露营套装 以 $100 合约体验券,旅行速干套装 以 $50 合约体验券折算,国际米兰旅行小夜灯以 $30合约体验券折算。
📌 优质内容将有机会得到官方账号转发翻牌提升社区曝光!
📌 帖文将综合互动量、内容丰富度和创意评分。禁止小号刷贴,原创分享更容易脱颖而出!
🕒 8月20 18:00 - 8月28日 24:00 UTC+
适配器签名技术助力比特币与Layer2跨链原子交换
适配器签名及其在跨链原子交换中的应用
随着比特币Layer2扩容方案的快速发展,比特币与其Layer2网络之间的跨链资产转移频率显著增加。这一趋势由Layer2技术提供的更高可扩展性、更低交易费和高吞吐量所推动,促进了比特币在各种应用中的更广泛采用和集成。因此,比特币与Layer2网络之间的互操作性正成为加密货币生态系统的关键组成部分,推动创新并为用户提供更多样化和强大的金融工具。
比特币与Layer2之间的跨链交易主要有三种方案:中心化跨链交易、BitVM跨链桥和跨链原子交换。这三种技术在信任假设、安全性、便捷性、交易额度等方面各有特点,能满足不同的应用需求。
跨链原子交换是一种实现去中心化加密货币交易的合约。"原子"意味着一种资产所有权的变更实际上意味着另一种资产所有权的变更。该概念于2013年在Bitcointalk论坛上首次提出,2017年Decred和Litecoin首次成功完成了原子交换。原子交换必须涉及两方,任何第三方不能中断或干扰交换过程。这意味着该技术是去中心化的、不受审查、具有较好的隐私保护、能实现高频跨链交易,因此在去中心化交易所中得到广泛应用。
当前,跨链原子交换主要包括基于哈希时间锁(HTLC)和基于适配器签名两种技术。基于适配器签名的原子交换相比HTLC原子交换具有以下优势:
本文介绍了Schnorr/ECDSA适配器签名与跨链原子交换的原理,分析了适配器签名中存在的随机数安全问题和跨链场景中的系统异构和算法异构问题,并给出了相应的解决方案。最后,对适配器签名进行了扩展应用,实现非交互式数字资产托管。
适配器签名与跨链原子交换
Schnorr适配器签名与原子交换
Schnorr适配器签名的原子交换过程如下:
ECDSA适配器签名与原子交换
ECDSA适配器签名的原子交换过程如下:
问题与解决方案
随机数问题与解决方案
适配器签名中存在随机数泄露和重用的安全问题,可能导致私钥泄露。解决方案是使用RFC 6979,通过确定性方式从私钥和消息导出随机数k:
k = SHA256(sk, msg, counter)
这确保了k对每条消息都是唯一的,同时对相同输入具有可重现性,减少了与弱随机数生成器相关的私钥暴露风险。
跨链场景问题与解决方案
UTXO与账户模型系统异构问题: 比特币采用UTXO模型,而以太坊系统采用账户模型。在以太坊系统中,由于无法预知nonce,无法预先签名退款交易。解决方案是在Bitlayer端使用智能合约实现原子交换,但会牺牲一定隐私性。
相同曲线、不同算法的适配器签名安全性: 如果Bitcoin和Bitlayer均使用Secp256k1曲线,但Bitcoin使用Schnorr签名,Bitlayer使用ECDSA,这种情况下的适配器签名是可证明安全的。
不同曲线的适配器签名不安全: 如果Bitcoin使用Secp256k1曲线和ECDSA签名,而Bitlayer使用ed25519曲线和Schnorr签名,则不能使用适配器签名,因为曲线不同导致模系数不同。
数字资产托管应用
基于适配器签名可以实现非交互式门限数字资产托管,主要步骤如下:
这种方案相比门限Schnorr签名具有非交互优势,但灵活性较低。可验证加密是实现该方案的关键密码学原语,主要有Purify和Juggling两种实现方式。
适配器签名为比特币与Layer2网络之间的跨链资产交换提供了一种去中心化、高效且保护隐私的解决方案。通过解决随机数安全问题和跨链场景中的异构问题,适配器签名可以在实际应用中发挥重要作用,推动比特币生态系统的发展。