Binance Square

Jarbij

Otwarta transakcja
Trader systematyczny
Lata: 3.7
18 Obserwowani
64 Obserwujący
217 Polubione
33 Udostępnione
Cała zawartość
Portfolio
--
Andy666
Andy666
安迪Andy5984
--
$BTC
{spot}(BTCUSDT)
Czy wszyscy nie pamiętają mojego USDT🧧, zaraz będzie większe, śledź + komentuj i udostępnij
Zobacz oryginał
Poprawna transakcja nigdy nie polega na ciągłym zarabianiu
Poprawna transakcja nigdy nie polega na ciągłym zarabianiu
首席操盘手
--
Zrealizowałem zyski z wielu transakcji, weekendowe rynki o niskiej płynności
Wszyscy znają moją częstotliwość otwierania pozycji, zazwyczaj raz na 3 do 5 dni otwieram jedną pozycję, trzymam ją przez 3 do 5 dni 😂 Nie chcę się uczyć od tych mistyków, którzy codziennie otwierają pozycje tylko po to, by zarabiać prowizje
Kasa mi się podoba, ale nie chętnie biorę pieniądze na siłę
Jeśli bym się zabrał za wyłudzanie zysków, to musiałbym otwierać kilka pozycji dziennie, a przynajmniej jedna z nich zrealizowałaby zysk, bym mógł się pochwalić, ale przepraszam, przez 3 lata blogowania nie robiłem tego nawet raz 🤷‍♂️
Zobacz oryginał
W tej kampanii otrzymuję nagrodę lub nie,, proszę o komentarz..❤️❤️
W tej kampanii otrzymuję nagrodę lub nie,, proszę o komentarz..❤️❤️
Zobacz oryginał
Szczęśliwego Nowego Roku 2026____Rozpocznij od dużego wybuchu🕯️🕯️
Szczęśliwego Nowego Roku 2026____Rozpocznij od dużego wybuchu🕯️🕯️
Zobacz oryginał
#binancetradingchlange
#binancetradingchlange
Znaczniki handlowe
0 transakcje
BNB/USD1
Zobacz oryginał
wspaniały
wspaniały
User-shushi
--
Kiedy kończymy 2025, kampania #2025withBinance świętuje niepowtarzalny rok, w którym globalna społeczność kryptowalutowa osiągnęła ponad 300 milionów użytkowników. W całym roku Binance wspomagał ogromne 64 biliony dolarów wartości obrotu, co dowodzi, że płynność nigdy nie śpi. Indywidualne raporty "Rok w przeglądu" pozwoliły użytkownikom przypomnieć sobie swoje unikalne osiągnięcia – od pierwszych kroków w Web3 Wallet, które przekroczyły 546,7 miliarda dolarów w transakcjach, po opanowanie Binance Earn, gdzie 14,9 miliona uczestników otrzymało ponad 1,2 miliarda dolarów nagród. Dzięki aktowi GENIUS zapewniono jasność regulacyjną, a stablecoiny przekroczyły 300 miliardów dolarów, co utwierdziło rolę kryptowalut w głównym kraju finansowym. Ta podróż odzwierciedla naszą wspólną wytrzymałość, przekształcając surowe dane handlowe w wspólną historię wzrostu, innowacji i dezentralizowanego przyszłości.

Osiągnięcia społeczności Binance w 2025 roku

Cecha2025 OsiągnięcieWpływBinance Pay1,36 miliarda transakcji121 miliardów dolarów wydanych na całym świecieWeb3 Wallet13,2 miliona aktywnych użytkowników546,7 miliarda dolarów wartości obrotuBinance Earn14,9 miliona użytkowników1,2 miliarda dolarów nagród otrzymanychEdukacja3,2 miliona użytkownikówWykorzystano nowe podsumowania Binance AI

Czy chciałbyś, żebym pomógł Ci znaleźć konkretny link do Twojego indywidualnego raportu z 2025 roku lub wyjaśnił, jak wziąć udział w rozdawaniu 5 000 USDC w Binance Square?
Zobacz oryginał
tak panie❤️❤️
tak panie❤️❤️
User-shushi
--
Kiedy kończymy 2025, kampania #2025withBinance świętuje niepowtarzalny rok, w którym globalna społeczność kryptowalutowa osiągnęła ponad 300 milionów użytkowników. W całym roku Binance wspomagał ogromne 64 biliony dolarów wartości obrotu, co dowodzi, że płynność nigdy nie śpi. Indywidualne raporty "Rok w przeglądu" pozwoliły użytkownikom przypomnieć sobie swoje unikalne osiągnięcia – od pierwszych kroków w Web3 Wallet, które przekroczyły 546,7 miliarda dolarów w transakcjach, po opanowanie Binance Earn, gdzie 14,9 miliona uczestników otrzymało ponad 1,2 miliarda dolarów nagród. Dzięki aktowi GENIUS zapewniono jasność regulacyjną, a stablecoiny przekroczyły 300 miliardów dolarów, co utwierdziło rolę kryptowalut w głównym kraju finansowym. Ta podróż odzwierciedla naszą wspólną wytrzymałość, przekształcając surowe dane handlowe w wspólną historię wzrostu, innowacji i dezentralizowanego przyszłości.

Osiągnięcia społeczności Binance w 2025 roku

Cecha2025 OsiągnięcieWpływBinance Pay1,36 miliarda transakcji121 miliardów dolarów wydanych na całym świecieWeb3 Wallet13,2 miliona aktywnych użytkowników546,7 miliarda dolarów wartości obrotuBinance Earn14,9 miliona użytkowników1,2 miliarda dolarów nagród otrzymanychEdukacja3,2 miliona użytkownikówWykorzystano nowe podsumowania Binance AI

Czy chciałbyś, żebym pomógł Ci znaleźć konkretny link do Twojego indywidualnego raportu z 2025 roku lub wyjaśnił, jak wziąć udział w rozdawaniu 5 000 USDC w Binance Square?
Zobacz oryginał
super❤️❤️
super❤️❤️
User-rabin
--
#2025withBinance
W miarę jak zbliżamy się do 2025 roku, kampania #2025withBinance stała się potężną celebracją odporności i wzrostu globalnej społeczności kryptowalut. Ten rok oznaczał znaczący punkt zwrotny, z Binance osiągającym ponad 250 milionów użytkowników i generującym oszałamiające 64 biliony dolarów w skumulowanej wartości handlowej. Dzięki spersonalizowanym raportom "Rok w przeglądzie" użytkownicy przeżywają swoje unikalne kamienie milowe, od swojego pierwszego przedsięwzięcia Web3 po opanowanie ekosystemu Binance Earn, w którym uczestniczyło prawie 15 milionów osób. Wprowadzenie ustawy GENIUS, która zapewnia jasność regulacyjną, oraz przekroczenie przez stablecoiny 300 miliardów dolarów, umocniło rolę kryptowalut w głównym krajobrazie finansowym. Patrząc w kierunku 2026 roku, skupiamy się na budowaniu przejrzanej, zorientowanej na użytkownika przyszłości.

Podsumowanie ekosystemu Binance 2025

FunkcjaOsiągnięcie 2025Binance Pay1,36 miliarda zrealizowanych transakcjiWeb3 Wallet546,7 miliarda dolarów w całkowitej wartości transakcjiSpołecznośćPonad 26 milionów użytkowników korzystających z kryptowalut do codziennych płatności

Czy chciałbyś, abym pomógł Ci znaleźć Twoje spersonalizowane podsumowanie Binance 2025 lub wyjaśnił, jak dołączyć do najnowszej kampanii nagród?

Binance 2025 Rok w przeglądzie

Ten film dostarcza wglądu w cyfrowy marketing i trendy społeczne, które kształtowały kampanie takie jak #2025withBinance przez cały rok.
--
Byczy
Zobacz oryginał
#2025withBinance W 2025 roku Binance nadal utwierdza swoją pozycję jako wiodąca globalna giełda kryptowalut, oferująca innowacyjne rozwiązania dla traderów i inwestorów. Dzięki szybkiemu przyjęciu technologii blockchain, Binance rozszerzył swoje usługi poza prostą wymianę, integrując produkty finansów dezentralizowanych (DeFi), NFT oraz możliwości stakingu. Platforma podkreśla bezpieczeństwo, przejrzystość oraz intuicyjne interfejsy, dzięki czemu kryptowaluty stają się dostępne dla początkujących i profesjonalistów. Globalna obecność Binance umożliwia bezproblemowe transakcje na całym świecie, a jego inicjatywy edukacyjne pomagają użytkownikom zrozumieć zmieniającą się scenę kryptowalutową. W miarę jak aktywa cyfrowe zdobywają uznanię na rynku głównym, Binance pozostaje na czele zmian, napędzając przyjęcie, innowacje i wolność finansową, co czyni rok 2025 przełomowym w rozwoju ekosystemu kryptowalut.$BNB
#2025withBinance
W 2025 roku Binance nadal utwierdza swoją pozycję jako wiodąca globalna giełda kryptowalut, oferująca innowacyjne rozwiązania dla traderów i inwestorów. Dzięki szybkiemu przyjęciu technologii blockchain, Binance rozszerzył swoje usługi poza prostą wymianę, integrując produkty finansów dezentralizowanych (DeFi), NFT oraz możliwości stakingu. Platforma podkreśla bezpieczeństwo, przejrzystość oraz intuicyjne interfejsy, dzięki czemu kryptowaluty stają się dostępne dla początkujących i profesjonalistów. Globalna obecność Binance umożliwia bezproblemowe transakcje na całym świecie, a jego inicjatywy edukacyjne pomagają użytkownikom zrozumieć zmieniającą się scenę kryptowalutową. W miarę jak aktywa cyfrowe zdobywają uznanię na rynku głównym, Binance pozostaje na czele zmian, napędzając przyjęcie, innowacje i wolność finansową, co czyni rok 2025 przełomowym w rozwoju ekosystemu kryptowalut.$BNB
Znaczniki handlowe
2 transakcje
BNB/USD1
Zobacz oryginał
Daj sily
Daj sily
投研看剑
--
Wyślij redpak dla braci, ta fala wystartowała

Liu Ge zakończył wszystkie konta, zostało jeszcze 5000 sztuk, niech tak będzie, sprzedaj i zawsze zarabiaj!

Ogólnie ta fala może osiągnąć 1000U do obecnych 38000 dolarów, dawaj bracia!
Zobacz oryginał
4
4
Max Maximalist
--
Byczy
#Max Edukacja Charytatywna Społeczności Konsensusu na debiucie danych na Placu Binance. Dziękuję wszystkim przyjaciołom, którzy uczestniczyli w transmisji na żywo. $GIGGLE
{spot}(GIGGLEUSDT)
Zobacz oryginał
INNE PRZEGRYWAĆ😢
INNE PRZEGRYWAĆ😢
Zobacz oryginał
DUŻA STRATA DZISZ ⚠️
DUŻA STRATA DZISZ ⚠️
Zobacz oryginał
#BNBATH i $BNB Do tej pory każda propozycja ulepszenia Bitcoin (BIP), która potrzebowała prymitywów kryptograficznych, musiała wymyślić koło na nowo. Każda z nich była dostarczana z własną niestandardową implementacją Pythona krzywej eliptycznej secp256k1 i powiązanych algorytmów, z których każdy był nieco inny od siebie. Te niespójności wprowadzały ciche zobowiązania i sprawiały, że przeglądanie BIP było niepotrzebnie skomplikowane. Problem ten niedawno został podkreślony w Bitcoin Optech Newsletter #348, i jest to coś, co przynajmniej garstka deweloperów w społeczności deweloperów Bitcoin od dawna odczuwała: powinien istnieć zjednoczony, wielokrotnego użytku standard dla kryptograficznego kodu odniesienia BIP secp256k1. W zeszłym tygodniu Jonas Nick i Tim Ruffing z Blockstream oraz Sebastian Falbesoner poczynili wielkie postępy w tym kierunku. W ramach ich istniejącej propozycji ChillDKG zespół wydał secp256k1lab. Nowa, celowo NIEBEZPIECZNA biblioteka Pythona do prototypowania, eksperymentowania i specyfikacji BIP. Nie jest przeznaczona do produkcji (ponieważ nie jest stałoczasowa i w związku z tym podatna na ataki typu side-channel), ale wypełnia krytyczną lukę: oferuje czysty, spójny odniesienie dla funkcjonalności secp256k1, w tym podpisów Schnorra w stylu BIP-340, ECDH oraz arytmetyki niskopoziomowej pola/grupy. Celem jest prostota: ułatwić i zabezpieczyć pisanie przyszłych BIP-ów, unikając zbędnych, jednorazowych implementacji. Dla autorów BIP oznacza to: mniej niestandardowego kodu, mniej problemów ze specyfikacjami i jaśniejszą ścieżkę od prototypu do propozycji.
#BNBATH i $BNB Do tej pory każda propozycja ulepszenia Bitcoin (BIP), która potrzebowała prymitywów kryptograficznych, musiała wymyślić koło na nowo. Każda z nich była dostarczana z własną niestandardową implementacją Pythona krzywej eliptycznej secp256k1 i powiązanych algorytmów, z których każdy był nieco inny od siebie. Te niespójności wprowadzały ciche zobowiązania i sprawiały, że przeglądanie BIP było niepotrzebnie skomplikowane. Problem ten niedawno został podkreślony w Bitcoin Optech Newsletter #348, i jest to coś, co przynajmniej garstka deweloperów w społeczności deweloperów Bitcoin od dawna odczuwała: powinien istnieć zjednoczony, wielokrotnego użytku standard dla kryptograficznego kodu odniesienia BIP secp256k1.
W zeszłym tygodniu Jonas Nick i Tim Ruffing z Blockstream oraz Sebastian Falbesoner poczynili wielkie postępy w tym kierunku. W ramach ich istniejącej propozycji ChillDKG zespół wydał secp256k1lab. Nowa, celowo NIEBEZPIECZNA biblioteka Pythona do prototypowania, eksperymentowania i specyfikacji BIP. Nie jest przeznaczona do produkcji (ponieważ nie jest stałoczasowa i w związku z tym podatna na ataki typu side-channel), ale wypełnia krytyczną lukę: oferuje czysty, spójny odniesienie dla funkcjonalności secp256k1, w tym podpisów Schnorra w stylu BIP-340, ECDH oraz arytmetyki niskopoziomowej pola/grupy. Celem jest prostota: ułatwić i zabezpieczyć pisanie przyszłych BIP-ów, unikając zbędnych, jednorazowych implementacji. Dla autorów BIP oznacza to: mniej niestandardowego kodu, mniej problemów ze specyfikacjami i jaśniejszą ścieżkę od prototypu do propozycji.
Zobacz oryginał
#Plume $PLUME Do tej pory każdy propozycja poprawki Bitcoin (BIP), która wymagała podstawowych mechanizmów kryptograficznych, musiał ponownie wynalazć koło. Każda z nich była dostarczana wraz ze swoim własnym, niestandardowym implementacją krzywej eliptycznej secp256k1 w języku Python oraz powiązanych algorytmów, każdy nieco inny od pozostałych. Te niezgodności wprowadzały ukryte ryzyka i sprawiały, że przeglądanie BIP-ów było niepotrzebnie skomplikowane. Problem ten został niedawno podkreślony w Bitcoin Optech Newsletter #348, a co najmniej kilku deweloperów społeczności Bitcoin od dawna czuje: powinien istnieć jednolity, ponownie używalny standard kodu kryptograficznego secp256k1 do BIP-ów. W zeszłym tygodniu Jonas Nick i Tim Ruffing z Blockstream Research oraz Sebastian Falbesoner osiągnęli duży postęp w tym kierunku. W ramach swojej istniejącej propozycji ChillDKG zespół opublikował secp256k1lab. Nową, świadomie NIEBEZPIECZNĄ bibliotekę Pythona przeznaczoną do prototypowania, eksperymentowania i specyfikacji BIP-ów. Nie jest przeznaczona do użytku produkcyjnego (ponieważ nie jest wykonywana w czasie stałym i dlatego podatna na ataki strumieniowe), ale wypełnia kluczowy brak: oferuje czyste, spójne odniesienie do funkcjonalności secp256k1, w tym podpisy Schnorra w stylu BIP-340, ECDH oraz niskopoziomowe obliczenia w polu/grupie. Celem jest prosty: ułatwić i uczynić bezpieczniejszym tworzenie przyszłych BIP-ów, unikając nadmiarowych, jednorazowych implementacji. Dla autorów BIP-ów oznacza to: mniej kodu własnego, mniej problemów w specyfikacji i jasniejszą ścieżkę od prototypu do propozycji.
#Plume $PLUME Do tej pory każdy propozycja poprawki Bitcoin (BIP), która wymagała podstawowych mechanizmów kryptograficznych, musiał ponownie wynalazć koło. Każda z nich była dostarczana wraz ze swoim własnym, niestandardowym implementacją krzywej eliptycznej secp256k1 w języku Python oraz powiązanych algorytmów, każdy nieco inny od pozostałych. Te niezgodności wprowadzały ukryte ryzyka i sprawiały, że przeglądanie BIP-ów było niepotrzebnie skomplikowane. Problem ten został niedawno podkreślony w Bitcoin Optech Newsletter #348, a co najmniej kilku deweloperów społeczności Bitcoin od dawna czuje: powinien istnieć jednolity, ponownie używalny standard kodu kryptograficznego secp256k1 do BIP-ów.
W zeszłym tygodniu Jonas Nick i Tim Ruffing z Blockstream Research oraz Sebastian Falbesoner osiągnęli duży postęp w tym kierunku. W ramach swojej istniejącej propozycji ChillDKG zespół opublikował secp256k1lab. Nową, świadomie NIEBEZPIECZNĄ bibliotekę Pythona przeznaczoną do prototypowania, eksperymentowania i specyfikacji BIP-ów. Nie jest przeznaczona do użytku produkcyjnego (ponieważ nie jest wykonywana w czasie stałym i dlatego podatna na ataki strumieniowe), ale wypełnia kluczowy brak: oferuje czyste, spójne odniesienie do funkcjonalności secp256k1, w tym podpisy Schnorra w stylu BIP-340, ECDH oraz niskopoziomowe obliczenia w polu/grupie. Celem jest prosty: ułatwić i uczynić bezpieczniejszym tworzenie przyszłych BIP-ów, unikając nadmiarowych, jednorazowych implementacji. Dla autorów BIP-ów oznacza to: mniej kodu własnego, mniej problemów w specyfikacji i jasniejszą ścieżkę od prototypu do propozycji.
Zobacz oryginał
#Dolomite $DOLO Do tej pory każdy propozycja poprawki Bitcoin (BIP), która wymagała podstawowych funkcji kryptograficznych, musiał ponownie wynalazć koło. Każda z nich zawierała własną, niestandardową implementację krzywej eliptycznej secp256k1 i powiązanych algorytmów w języku Python, przy czym każda różniła się nieco od pozostałych. Te niezgodności wprowadzały ukryte ryzyka i powodowały, że przeglądanie BIP-ów było niepotrzebnie skomplikowane. Problem ten został ostatnio podkreślony w Bitcoin Optech Newsletter #348, a co najmniej kilku programistów społeczności deweloperskiej Bitcoin już od dawna czuje: powinna istnieć jednolita, ponownie używalna standardowa implementacja kodu kryptograficznego secp256k1 do BIP-ów. W zeszłym tygodniu Jonas Nick i Tim Ruffing z Blockstream Research oraz Sebastian Falbesoner osiągnęli duży postęp w tym kierunku. W ramach swojej istniejącej propozycji ChillDKG zespół wydał secp256k1lab. Nową, świadomie NIEBEZPIECZNĄ bibliotekę Pythona przeznaczoną do prototypowania, eksperymentowania i specyfikacji BIP-ów. Nie jest przeznaczona do użytku produkcyjnego (ponieważ nie działa w czasie stałym i dlatego jest podatna na ataki strony bocznej), ale wypełnia kluczową lukę: oferuje czysty, spójny punkt odniesienia dla funkcjonalności secp256k1, w tym podpisy Schnorra według BIP-340, ECDH oraz arytmetykę niskiego poziomu na polu/grupie. Cel jest prosty: ułatwić i uczynić bezpieczniejszym tworzenie przyszłych BIP-ów, unikając nadmiarowych, jednorazowych implementacji. Dla autorów BIP-ów oznacza to: mniej kodu własnego, mniej problemów z dokumentacją i jasniejszą drogę od prototypu do propozycji.
#Dolomite $DOLO
Do tej pory każdy propozycja poprawki Bitcoin (BIP), która wymagała podstawowych funkcji kryptograficznych, musiał ponownie wynalazć koło. Każda z nich zawierała własną, niestandardową implementację krzywej eliptycznej secp256k1 i powiązanych algorytmów w języku Python, przy czym każda różniła się nieco od pozostałych. Te niezgodności wprowadzały ukryte ryzyka i powodowały, że przeglądanie BIP-ów było niepotrzebnie skomplikowane. Problem ten został ostatnio podkreślony w Bitcoin Optech Newsletter #348, a co najmniej kilku programistów społeczności deweloperskiej Bitcoin już od dawna czuje: powinna istnieć jednolita, ponownie używalna standardowa implementacja kodu kryptograficznego secp256k1 do BIP-ów.
W zeszłym tygodniu Jonas Nick i Tim Ruffing z Blockstream Research oraz Sebastian Falbesoner osiągnęli duży postęp w tym kierunku. W ramach swojej istniejącej propozycji ChillDKG zespół wydał secp256k1lab. Nową, świadomie NIEBEZPIECZNĄ bibliotekę Pythona przeznaczoną do prototypowania, eksperymentowania i specyfikacji BIP-ów. Nie jest przeznaczona do użytku produkcyjnego (ponieważ nie działa w czasie stałym i dlatego jest podatna na ataki strony bocznej), ale wypełnia kluczową lukę: oferuje czysty, spójny punkt odniesienia dla funkcjonalności secp256k1, w tym podpisy Schnorra według BIP-340, ECDH oraz arytmetykę niskiego poziomu na polu/grupie. Cel jest prosty: ułatwić i uczynić bezpieczniejszym tworzenie przyszłych BIP-ów, unikając nadmiarowych, jednorazowych implementacji. Dla autorów BIP-ów oznacza to: mniej kodu własnego, mniej problemów z dokumentacją i jasniejszą drogę od prototypu do propozycji.
Zobacz oryginał
#BounceBitPrime $BB Do tej pory każdy propozycja poprawki Bitcoin (BIP), która wymagała podstawowych funkcji kryptograficznych, musiał zaczynać od nowa. Każda z nich zawierała własną implementację w języku Python krzywej eliptycznej secp256k1 i powiązanych algorytmów, każda nieco inna od pozostałych. Te niezgodności wprowadzały ukryte ryzyka i sprawiały, że przeglądarka BIP-ów była niepotrzebnie skomplikowana. Problem ten został ostatnio podkreślony w numerze 348 miesięcznika Bitcoin Optech, a już od dłuższego czasu co najmniej kilku deweloperów społeczności Bitcoin odczuwa potrzebę jednolitego, ponownie użytecznego standardu kodu kryptograficznego secp256k1 do BIP-ów. W ubiegłym tygodniu Jonas Nick i Tim Ruffing z Blockstream Research oraz Sebastian Falbesoner dokonali istotnego postępu w tym kierunku. W ramach swojego istniejącego projektu ChillDKG zespół wydał secp256k1lab. Nową, **świadomie NIEBEZPIECZNĄ** bibliotekę w języku Python przeznaczoną do prototypowania, eksperymentowania i specyfikacji BIP-ów. Nie jest przeznaczona do użytku produkcyjnego (ponieważ nie działa w czasie stałym i dlatego jest podatna na ataki strony bocznej), ale wypełnia kluczową lukę: oferuje czysty, spójny punkt odniesienia dla funkcjonalności secp256k1, w tym podpisy Schnorra w stylu BIP-340, ECDH oraz niskopoziomowe operacje na ciele/grupie. Celem jest prostota: ułatwienie i bezpieczeństwo tworzenia przyszłych BIP-ów poprzez unikanie nadmiarowych, jednorazowych implementacji. Dla autorów BIP-ów oznacza to: mniej kodu własnego, mniejsze ryzyko błędów w specyfikacji oraz bardziej przejrzystą drogę od prototypu do propozycji.
#BounceBitPrime $BB Do tej pory każdy propozycja poprawki Bitcoin (BIP), która wymagała podstawowych funkcji kryptograficznych, musiał zaczynać od nowa. Każda z nich zawierała własną implementację w języku Python krzywej eliptycznej secp256k1 i powiązanych algorytmów, każda nieco inna od pozostałych. Te niezgodności wprowadzały ukryte ryzyka i sprawiały, że przeglądarka BIP-ów była niepotrzebnie skomplikowana. Problem ten został ostatnio podkreślony w numerze 348 miesięcznika Bitcoin Optech, a już od dłuższego czasu co najmniej kilku deweloperów społeczności Bitcoin odczuwa potrzebę jednolitego, ponownie użytecznego standardu kodu kryptograficznego secp256k1 do BIP-ów.
W ubiegłym tygodniu Jonas Nick i Tim Ruffing z Blockstream Research oraz Sebastian Falbesoner dokonali istotnego postępu w tym kierunku. W ramach swojego istniejącego projektu ChillDKG zespół wydał secp256k1lab. Nową, **świadomie NIEBEZPIECZNĄ** bibliotekę w języku Python przeznaczoną do prototypowania, eksperymentowania i specyfikacji BIP-ów. Nie jest przeznaczona do użytku produkcyjnego (ponieważ nie działa w czasie stałym i dlatego jest podatna na ataki strony bocznej), ale wypełnia kluczową lukę: oferuje czysty, spójny punkt odniesienia dla funkcjonalności secp256k1, w tym podpisy Schnorra w stylu BIP-340, ECDH oraz niskopoziomowe operacje na ciele/grupie. Celem jest prostota: ułatwienie i bezpieczeństwo tworzenia przyszłych BIP-ów poprzez unikanie nadmiarowych, jednorazowych implementacji. Dla autorów BIP-ów oznacza to: mniej kodu własnego, mniejsze ryzyko błędów w specyfikacji oraz bardziej przejrzystą drogę od prototypu do propozycji.
Zobacz oryginał
#walletconnect $WCT Do tej pory każdy propozycja poprawki Bitcoin (BIP), która wymagała podstawowych elementów kryptograficznych, musiał od nowa wynalazć koło. Każda z nich zawierała własną implementację w Pythonie krzywej eliptycznej secp256k1 i powiązanych algorytmów, każda nieco inna od pozostałych. Te różnice wprowadzały ciche zagrożenia i sprawiały, że przeglądarka BIP-ów była niepotrzebnie skomplikowana. Problem ten został niedawno podkreślony w Bitcoin Optech Newsletter #348, a co najmniej kilku programistów społeczności Bitcoin od dawna czuje: powinien istnieć jednolity, ponownie używalny standard kryptograficznych implementacji secp256k1 dla BIP-ów. W ubiegłym tygodniu Jonas Nick i Tim Ruffing z Blockstream Research oraz Sebastian Falbesoner osiągnęli duży postęp w tym kierunku. W ramach swojego istniejącego projektu ChillDKG zespół wydał secp256k1lab. Nową, świadomie NIEBEZPIECZNĄ bibliotekę w Pythonie przeznaczoną do prototypowania, eksperymentowania i specyfikacji BIP-ów. Nie jest przeznaczona do użytku produkcyjnego (ponieważ nie jest wykonywana w stałym czasie i dlatego jest podatna na ataki strumieniowe), ale wypełnia kluczowy brak: oferuje czystą, spójną referencję do funkcjonalności secp256k1, w tym podpisy Schnorra według BIP-340, ECDH oraz podstawowe działania na ciele/grupie. Celem jest prostota: ułatwienie i zwiększenie bezpieczeństwa tworzenia przyszłych BIP-ów poprzez unikanie nadmiarowych, jednorazowych implementacji. Dla autorów BIP-ów oznacza to: mniej kodu własnego, mniej problemów w specyfikacji i jasniejszą drogę od prototypu do propozycji.
#walletconnect $WCT Do tej pory każdy propozycja poprawki Bitcoin (BIP), która wymagała podstawowych elementów kryptograficznych, musiał od nowa wynalazć koło. Każda z nich zawierała własną implementację w Pythonie krzywej eliptycznej secp256k1 i powiązanych algorytmów, każda nieco inna od pozostałych. Te różnice wprowadzały ciche zagrożenia i sprawiały, że przeglądarka BIP-ów była niepotrzebnie skomplikowana. Problem ten został niedawno podkreślony w Bitcoin Optech Newsletter #348, a co najmniej kilku programistów społeczności Bitcoin od dawna czuje: powinien istnieć jednolity, ponownie używalny standard kryptograficznych implementacji secp256k1 dla BIP-ów.
W ubiegłym tygodniu Jonas Nick i Tim Ruffing z Blockstream Research oraz Sebastian Falbesoner osiągnęli duży postęp w tym kierunku. W ramach swojego istniejącego projektu ChillDKG zespół wydał secp256k1lab. Nową, świadomie NIEBEZPIECZNĄ bibliotekę w Pythonie przeznaczoną do prototypowania, eksperymentowania i specyfikacji BIP-ów. Nie jest przeznaczona do użytku produkcyjnego (ponieważ nie jest wykonywana w stałym czasie i dlatego jest podatna na ataki strumieniowe), ale wypełnia kluczowy brak: oferuje czystą, spójną referencję do funkcjonalności secp256k1, w tym podpisy Schnorra według BIP-340, ECDH oraz podstawowe działania na ciele/grupie. Celem jest prostota: ułatwienie i zwiększenie bezpieczeństwa tworzenia przyszłych BIP-ów poprzez unikanie nadmiarowych, jednorazowych implementacji. Dla autorów BIP-ów oznacza to: mniej kodu własnego, mniej problemów w specyfikacji i jasniejszą drogę od prototypu do propozycji.
Zobacz oryginał
#Mitosis $MITO Do tej pory każdy Propozycja Ulepszenia Bitcoina (BIP), która wymagała podstawowych funkcji kryptograficznych, musiał od nowa wynalazć koło. Każda z nich zawierała własną, niestandardową implementację krzywej eliptycznej secp256k1 i powiązanych algorytmów w języku Python, każda nieco inna od pozostałych. Te niezgodności wprowadzały ciche zagrożenia i sprawiały, że przeglądanie BIP-ów było niepotrzebnie skomplikowane. Problem ten został niedawno podkreślony w Bitcoin Optech Newsletter #348, a co najmniej kilku deweloperów społeczności Bitcoin już od dawna czuje: powinien istnieć zintegrowany, ponownie używalny standard kryptograficzny dla referencyjnego kodu secp256k1 w BIP-ach. W zeszłym tygodniu Jonas Nick i Tim Ruffing z Blockstream Research oraz Sebastian Falbesoner osiągnęli duży postęp w tym kierunku. W ramach swojego istniejącego projektu ChillDKG zespół opublikował secp256k1lab. Nową, celowo NIEBEZPIECZNĄ bibliotekę w języku Python przeznaczoną do prototypowania, eksperymentowania i specyfikacji BIP-ów. Nie jest przeznaczona do użytku produkcyjnego (ponieważ nie jest wykonywana w stałym czasie i dlatego jest podatna na ataki strumieniowe), ale wypełnia kluczowy brak: oferuje czystą, spójną referencję do funkcjonalności secp256k1, w tym podpisy Schnorra w stylu BIP-340, ECDH oraz niskopoziomowe działania w ciele/grupie. Cel jest prosty: ułatwić i uczynić bezpieczniejszym tworzenie przyszłych BIP-ów poprzez unikanie nadmiarowych, jednorazowych implementacji. Dla autorów BIP-ów oznacza to: mniej kodu własnego, mniejsze problemy w specyfikacji i bardziej przejrzystą ścieżkę od prototypu do propozycji.
#Mitosis $MITO Do tej pory każdy Propozycja Ulepszenia Bitcoina (BIP), która wymagała podstawowych funkcji kryptograficznych, musiał od nowa wynalazć koło. Każda z nich zawierała własną, niestandardową implementację krzywej eliptycznej secp256k1 i powiązanych algorytmów w języku Python, każda nieco inna od pozostałych. Te niezgodności wprowadzały ciche zagrożenia i sprawiały, że przeglądanie BIP-ów było niepotrzebnie skomplikowane. Problem ten został niedawno podkreślony w Bitcoin Optech Newsletter #348, a co najmniej kilku deweloperów społeczności Bitcoin już od dawna czuje: powinien istnieć zintegrowany, ponownie używalny standard kryptograficzny dla referencyjnego kodu secp256k1 w BIP-ach.
W zeszłym tygodniu Jonas Nick i Tim Ruffing z Blockstream Research oraz Sebastian Falbesoner osiągnęli duży postęp w tym kierunku. W ramach swojego istniejącego projektu ChillDKG zespół opublikował secp256k1lab. Nową, celowo NIEBEZPIECZNĄ bibliotekę w języku Python przeznaczoną do prototypowania, eksperymentowania i specyfikacji BIP-ów. Nie jest przeznaczona do użytku produkcyjnego (ponieważ nie jest wykonywana w stałym czasie i dlatego jest podatna na ataki strumieniowe), ale wypełnia kluczowy brak: oferuje czystą, spójną referencję do funkcjonalności secp256k1, w tym podpisy Schnorra w stylu BIP-340, ECDH oraz niskopoziomowe działania w ciele/grupie. Cel jest prosty: ułatwić i uczynić bezpieczniejszym tworzenie przyszłych BIP-ów poprzez unikanie nadmiarowych, jednorazowych implementacji. Dla autorów BIP-ów oznacza to: mniej kodu własnego, mniejsze problemy w specyfikacji i bardziej przejrzystą ścieżkę od prototypu do propozycji.
Zobacz oryginał
 #Somnia i $SOMI Do tej pory każdy propozycja poprawki Bitcoin (BIP), która wymagała podstawowych mechanizmów kryptograficznych, musiał ponownie wynalazć koło. Każda z nich była wyposażona w własną implementację w języku Python krzywej eliptycznej secp256k1 i powiązanych algorytmów, każda nieco inna od pozostałych. Te różnice wprowadzały ukryte ryzyka i sprawiały, że przeglądanie BIPów było niepotrzebnie skomplikowane. Problem ten został ostatnio podkreślony w miesięczniku Bitcoin Optech #348, a co najmniej kilku deweloperów społeczności Bitcoin od dawna odczuwa potrzebę jednolitego, ponownie użytecznego standardu kodu kryptograficznego secp256k1 do BIP-ów. W zeszłym tygodniu Jonas Nick i Tim Ruffing z Blockstream Research oraz Sebastian Falbesoner osiągnęli duży postęp w tym kierunku. W ramach swojego istniejącego projektu ChillDKG zespół wydał secp256k1lab. Nową, celowo NIEBEZPIECZNĄ bibliotekę w języku Python przeznaczoną do prototypowania, eksperymentowania i specyfikacji BIP-ów. Nie jest przeznaczona do użytku produkcyjnego (ponieważ nie jest wykonywana w czasie stałym i dlatego jest podatna na ataki pośrednie), ale wypełnia kluczową lukę: oferuje czysty, spójny odniesienie do funkcjonalności secp256k1, w tym podpisy Schnorra według BIP-340, ECDH oraz podstawowe działania na ciele/grupie. Celem jest prosty: ułatwić i uczynić bezpieczniejszym tworzenie przyszłych BIP-ów, unikając nadmiarowych, jednorazowych implementacji. Dla autorów BIP-ów oznacza to: mniej kodu własnego, mniej problemów w specyfikacji i jasniejszą drogę od prototypu do propozycji.
 #Somnia i $SOMI Do tej pory każdy propozycja poprawki Bitcoin (BIP), która wymagała podstawowych mechanizmów kryptograficznych, musiał ponownie wynalazć koło. Każda z nich była wyposażona w własną implementację w języku Python krzywej eliptycznej secp256k1 i powiązanych algorytmów, każda nieco inna od pozostałych. Te różnice wprowadzały ukryte ryzyka i sprawiały, że przeglądanie BIPów było niepotrzebnie skomplikowane. Problem ten został ostatnio podkreślony w miesięczniku Bitcoin Optech #348, a co najmniej kilku deweloperów społeczności Bitcoin od dawna odczuwa potrzebę jednolitego, ponownie użytecznego standardu kodu kryptograficznego secp256k1 do BIP-ów.
W zeszłym tygodniu Jonas Nick i Tim Ruffing z Blockstream Research oraz Sebastian Falbesoner osiągnęli duży postęp w tym kierunku. W ramach swojego istniejącego projektu ChillDKG zespół wydał secp256k1lab. Nową, celowo NIEBEZPIECZNĄ bibliotekę w języku Python przeznaczoną do prototypowania, eksperymentowania i specyfikacji BIP-ów. Nie jest przeznaczona do użytku produkcyjnego (ponieważ nie jest wykonywana w czasie stałym i dlatego jest podatna na ataki pośrednie), ale wypełnia kluczową lukę: oferuje czysty, spójny odniesienie do funkcjonalności secp256k1, w tym podpisy Schnorra według BIP-340, ECDH oraz podstawowe działania na ciele/grupie. Celem jest prosty: ułatwić i uczynić bezpieczniejszym tworzenie przyszłych BIP-ów, unikając nadmiarowych, jednorazowych implementacji. Dla autorów BIP-ów oznacza to: mniej kodu własnego, mniej problemów w specyfikacji i jasniejszą drogę od prototypu do propozycji.
Zaloguj się, aby odkryć więcej treści
Poznaj najnowsze wiadomości dotyczące krypto
⚡️ Weź udział w najnowszych dyskusjach na temat krypto
💬 Współpracuj ze swoimi ulubionymi twórcami
👍 Korzystaj z treści, które Cię interesują
E-mail / Numer telefonu

Najnowsze wiadomości

--
Zobacz więcej
Mapa strony
Preferencje dotyczące plików cookie
Regulamin platformy