OOT:Bitcoin Core客户端23.0版,有哪些亮点值得期待?_Rootstock RSK

本文来自Bitcoinmagazine,由Odaily星球日报译者Katie辜编译。

4月22日,比特币软件客户端在GitHub上发布了新版本,在隐私、安全和用户体验方面都带来了改进。

比特币核心客户端23.0版由132名开发者在大约7个月内完成,为比特币核心客户端的钱包、点对点通信和网络、费用估计等带来了切实的改进。

钱包方面的更新

1.支持软分叉升级?Taproot

比特币核心客户端现在允许用户在创建新钱包时选择新的Taproot地址类型。尽管这不是默认设置,但由于生态系统中的许多钱包还不能发送到Taproot地址,所以用户可以选择在新创建的钱包中创建Taproot接收地址。

由比特币核心客户端钱包创建的用于接收比特币的Taproot地址是一个简单的、单一签名的地址。因此,与常规的Bech32单签名地址相比,用户不会自动节省?BTC?的费用,因为将更复杂的支出条件和地址设置移植到Taproot方案中会节省更多费用。

ConsenSys CEO:以太坊2.0将在未来几个月内到来:金色财经报道,ConsenSys首席执行官、以太坊联合创始人Joe Lubin仍然相信,以太坊 2.0 将在未来几个月内到来。去年12月在迈阿密接受采访时,Lubin预测Ethereum 2.0将在今年 \"第二季度或可能在第三季度 到来。上周,在怀俄明州Camp Ethereal加密活动的炉边谈话中,Lubin坚持了这个预测的时间。 Lubin表示,合并正在发生,令人惊讶的是,在同一时间框架内,所以我的估计保持不变。我们有一个团队在大力地、大量地工作。他引用了一个关键事件来支持他的预测。?下一步将把当前的以太坊主网(我们称之为以太坊 1.0)转变为一种目前并行运行的幽灵网络(技术上称为信标链,它将演变为以太坊 2.0)。这种转变的机制导致以太坊基金会在 1 月份重新命名“以太坊 2.0”,以支持“共识层”。(Decrypt)[2022/3/20 14:07:19]

通过增加对Taproot地址的本地支持,比特币核心客户端朝着鼓励广泛采用Taproot的方向迈出了一步。随着越来越多的用户选择新升级的功能,其优势能够最佳地渗透到用户基础中。

Blarecast Systems完成种子轮融资,Ayre Ventures领投:9月30日消息,Blarecast Systems是一家总部位于英国的初创公司,旨在通过BSV区块链技术为音乐行业提供解决方案,该公司已经完成了由Ayre Ventures领投的种子轮融资,并得到了其他一些高净值投资者的支持。Blarecast利用技术为艺术家构建的创新音乐分发平台,该技术正在申请专利。(CoinGeek)[2021/10/1 17:18:52]

2.默认描述符钱包

比特币核心钱包现在在创建时默认使用描述符,这是一个重大变化,有望为比特币基金提供更好的备份和恢复过程。

由于分级确定钱包钱包的出现,比特币钱包通常会使用恢复种子数据来生成主私钥。然后,钱包使用主私钥生成主公钥,该主公钥可用于通过衍生路径生成几乎无限个接收地址,顾名思义,该路径指导钱包遵循什么路径来正确衍生地址。

ConsenSys官方:参与ETH 2.0质押并不是将ETH发送至存款合约:11月5日,针对ETH 2.0存款合约地址上线,ConsenSys官方发推提醒称,(想要参与质押的)节点不要将ETH发送到存款合约地址,将ETH发送到该合约地址将导致交易失败,而并不意味着在ETH 2.0上参与质押。[2020/11/5 11:41:30]

因此,在比特币钱包中回收资金通常取决于这个衍生路径,因为目前大多数应用程序默认使用分级确定钱包。

然而,描述符钱包通过在描述符中明确说明派生路径,让用户更容易收回任何资金。因此,用户不必再关心钱包使用的衍生路径,这是用户体验方面的一大改进。

BECH32地址上的拼写错误能够自动识别

Bech32地址有一个有趣的属性,可以发现可能的拼写错误。然而,直到比特币核心23.0版本,用户才可以从中受益。

EOSIO Dawn 4.1 发布更新令牌名称从EOS变为SYS:据金色财经合作媒体IMEOS报道,EOSIO Dawn 4.1 发布更新,将系统中所用的代币名称从人们所熟知的“EOS”,更改为“SYS”。这一变动并非心血来潮,早在七天前,BM发布了Issue(#2888), 就提议将eosio.system的系统合约中的代币符号从“EOS”更改为“SYS”,这一包含 31个文件、涉及一千多行代码变更的修改,发布在了Dawn 4.1版本之中。根据IMEOS独家报道,开发过程中,block.one开发团队成员 gleehokie 曾提议,未来使用EOSIO 软件所创建的各个区块链,可能有需要变更代币名称,为了方便改动,需要将系统代币名称的配置放在单独的文件中。这一建议得到了采纳。因此,现在上线的版本中,如果想将名称更改为其他名称,可以在“CMakeLists.txt”文件中查看CORE_SYMBOL_NAME,并作出改动即可。[2018/5/19]

比特币核心客户端现在将在Bech32地址中提醒用户最多两个错误。该工具目前只能通过“validateaddress”RPC在命令行上使用,不过有计划在将来将其集成到图形用户界面中。如果用户在输入地址时犯了两个以上的错误,那么拼写工具就不能保证成功。

由于该工具用于查找的错误的限制很关键,试图查找大量的输入错误可能会导致“物极必反”。如果用户输入的地址有几个错误的字母,即使该工具可以发现所有的字母,它也可能最终显示一个与用户最初想要发送的地址完全不同的地址,这是更糟糕的结果。

冻结代币更方便

多年来,比特币核心客户端用户可以选择在交易中使用什么代币或未使用的交易输出。但这种代币控制功能需要手动选择每次使用的?UTXO,这是一个繁琐和累人的过程,很容易出错。

现在,比特币核心客户端允许用户无限期地“冻结”UTXO。冻结过程仍然是手动的,但用户只需要做一次,在用户解冻之前,他们冻结的代币不会被比特币核心客户端自动使用。

仔细选择用于资金交易的UTXO,对于防止链接到容易起争论的地址非常重要。例如,用户可能不想使用非KYC代币加入他们通过了解客户方法获得的UTXO。如果他们这样做了,任何仔细观察链上数据的人都可以推断地址属于谁。他们可以通过所提供的KYC信息,而知道该用户也拥有非KYC地址及其代币,这会损害用户隐私。

P2P通信的变化

1.?端口8333首选项已移除

一般来说,计算机在互联网上相互通信需要两个关键信息:IP地址和端口号。IP地址作为网络中计算机的标识符,帮助确定其位置,而端口号则帮助告知互联网上正在进行的通信类型,因为每个通信协议通常默认使用特定的端口号。因此,端口使计算机能够同时运行多种类型的通信,同时很容易区分它们。例如,web的HTTP协议默认端口80,而更安全的HTTPS通常运行在端口443,而电子邮件的SMTP协议利用端口25。

比特币也不例外。从历史上看,在启动比特币核心客户端时,计算机默认在8333端口上运行,并寻找使用同一端口的对等体。

虽然端口促进了互联网上计算机之间的通信,但它也使互联网服务提供商更容易监控通信,因为它很容易假设正在进行哪种类型的通信。在对抗性设置中,ISP可以基于目的端口过滤和阻塞某些流量。尽管它不是ISP可用的最有效的审查机制,但它是最容易的,而且被攻击的协议需要改变其默认的通信端口来绕过审查或限制。

通过删除端口8333首选项,比特币核心客户端现在减轻了ISP过滤或阻塞比特币流量的最简单路径。此外,现在不在端口8333上运行的节点在从其它节点获取入站连接时的摩擦较小,因为网络不再优先考虑该端口。

2.支持CJDNS网络

比特币核心客户端23.0还通过增加对CJDNS的支持保护用户免受敌对ISP的攻击,CJDNS是标准互联网协议的安全增强替代方案。

CJDNS利用公钥加密技术实现了IPv6的加密版本——IP的最新版本。通过提供点到点加密,CJDNS改进了IPv6和IPv4,增强了安全性和隐私性,因为它保护使用它的节点免受流量分析和过滤。

对于想要保护他们的流量不被窥视或增加他们比特币设置的安全性的用户来说,这一添加为他们带来了新的选择。虽然Tor和I2P是clearnetIP的替代品,但CJDNS是一个补充选项,可以增强比特币网络及其节点的健壮性。

费用估算更准

比特币核心客户端内置的费用估算工具变得更加完善。

一篇文章中指出,比特币核心客户端的费用估算“只是记录和报告有关过去事件的有意义的统计数据,并使用这些数据向用户提供合理的估计,即他们需要支付多少费用才能将交易包含在N个区块内”,N是用户愿意等待其交易确认的区块数。

计算这种估值的算法通常会考虑内存池上的所有交易,内存池是比特币的“等待区”,用于处理尚未被纳入区块的交易。然而,由于引入了按费用替代交易,使用户能够有效地提高交易承诺给矿工的费用,以更快地获得确认,由于怀疑这项功能是否会被用户和矿工广泛采用,在估算费用时,比特币核心客户端没有考虑这种新的交易类型。

现在,随着比特币核心客户端23.0版本发布,费用替代交易被考虑到比特币核心客户端的费用估计,为使用该软件发送交易的用户提供了更准确的费用估算。

支持跟踪点和用户空间,静态定义跟踪

比特币核心客户端现在在其Linux版本二进制文件中包含了实验性跟踪点,包括用户空间、静态定义跟踪?USDT。

USDT允许用户从他们的节点获取详细信息,这些信息可以用于检查、调试和监视。该特性可以跟踪定制的细粒度统计信息并监视隐藏的内部节点事件,而在不使用时几乎没有性能影响。

其中一个有用的例子是发现并可能防止攻击。安全研究人员可以设置多个节点,跟踪从对等节点接收到的消息,从而可能提前识别攻击。

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