Adaptör İmzası ve Çapraz Zincir Atomik Değişimindeki Uygulamaları
Bitcoin Layer2 genişletme çözümlerinin hızlı gelişimi ile birlikte, Bitcoin ile Layer2 ağı arasındaki cross-chain varlık transferi sıklığı önemli ölçüde artmıştır. Bu trend, Bitcoin'in çeşitli uygulamalarda daha geniş benimsenmesini ve entegrasyonunu teşvik etmektedir. Bitcoin ile Layer2 ağı arasındaki birlikte çalışabilirlik, kripto para ekosisteminin ana bileşeni haline gelmekte, yeniliği teşvik etmekte ve kullanıcılara daha çeşitli ve güçlü finansal araçlar sunmaktadır.
Şu anda, Bitcoin ile Layer2 arasındaki cross-chain işlemler için üç ana çözüm vardır: merkezi cross-chain işlemleri, BitVM cross-chain köprüsü ve cross-chain atomik takas. Bu teknolojilerin güven varsayımları, güvenlik, kullanım kolaylığı, işlem limitleri gibi alanlarda çeşitli avantajları ve dezavantajları vardır ve farklı uygulama ihtiyaçlarını karşılayabilir.
Cross-chain atomik değişim, merkeziyetsiz, sansüre tabi olmayan ve iyi bir gizlilik korumasına sahip bir tekniktir; yüksek frekanslı cross-chain işlemlerini gerçekleştirebilir ve merkeziyetsiz borsa gibi yerlerde geniş bir şekilde uygulanmaktadır. Şu anda cross-chain atomik değişim, esas olarak hash zaman kilidi (HTLC) ve adaptör imzası olmak üzere iki teknolojiye dayanmaktadır.
Bu makale, adaptör imzasına dayalı cross-chain atomik değişim teknolojisini vurgulamaktadır. Adaptör imzası, her iki tarafa iki veri parçasını aynı anda ifşa edebilen ek bir imzadır ve scriptsiz atomik değişimi gerçekleştirmenin anahtar teknolojisidir. HTLC ile karşılaştırıldığında, adaptör imzası daha az alan kaplama, daha düşük maliyet ve daha iyi gizlilik gibi avantajlara sahiptir.
Makale, öncelikle Schnorr ve ECDSA'nın iki adaptör imzası ilkesini ve bunların cross-chain atomik değişimindeki uygulamalarını detaylı bir şekilde açıklamaktadır. Ardından, adaptör imzasındaki rastgele sayı güvenliği sorununu ve cross-chain senaryolarındaki sistem heterojenliği ve algoritma heterojenliği sorununu analiz etmekte ve buna uygun çözümler sunmaktadır. Son olarak, adaptör imzasının etkileşimsiz dijital varlık saklama alanındaki genişletilmiş uygulamalarını tartışmaktadır.
Adaptör İmzası ve Cross-Chain Atomik Takas
Schnorr adaptör imzası ve atomik takas
Schnorr adaptör imzasının temel prensibi, orijinal Schnorr imzasının üzerine bir adaptör y eklemektir; böylece yalnızca y'yi bilen taraf nihai imzayı tamamlayabilir. Cross-chain atomik takaslarda, taraflar varlıkların atomik takasını gerçekleştirmek için kendi adaptör y'lerini değiş tokuş edebilirler.
ECDSA adaptör imzası ve atomik takas
ECDSA adaptör imzasının prensibi Schnorr'a benzerdir, ancak ECDSA imzasının özel yapısı nedeniyle güvenliği sağlamak için sıfır bilgi kanıtlarının dahil edilmesi gerekmektedir. Cross-chain değişimindeki uygulama süreci, temel olarak Schnorr adaptör imzası ile aynıdır.
Sorular ve Çözümler
rastgele sayı problemleri ve çözümleri
Adaptör imzasındaki rastgele sayıların sızması veya yeniden kullanılması, özel anahtarın sızmasına neden olabilir. Bu sorunu çözmek için, özel anahtardan ve mesajdan rastgele sayıyı belirleyici bir şekilde çıkarmak için RFC 6979 standardı kullanılabilir.
cross-chain senaryo sorunları ve çözümleri
UTXO modeli ve hesap modeli arasındaki heterojen sistemlerde atomik değişim gerçekleştirmek için, akıllı sözleşmeler aracılığıyla geri ödeme işleminin önceden imzalanması gerekmektedir.
Aynı eğrileri kullanan ancak farklı imza algoritmalarına sahip sistemler için, adaptör imzası hala güvenlidir. Ancak eğriler farklıysa, adaptör imzası atomik değişim için doğrudan kullanılamaz.
Dijital Varlık Saklama Uygulaması
Adaptör imzası, etkileşimsiz dijital varlık saklama uygulamalarını genişletebilir. Saklayıcıyı dahil ederek, Alice ve Bob arasında 2-of-3 saklama işlemi gerçekleştirilebilir, saklayıcının başlangıç ayarına katılımı gerekmez.
Doğrulanabilir şifreleme, etkileşimsiz varlık yönetiminin anahtar teknolojisidir. Şu anda, Secp256k1 eğrisi üzerindeki ayrık logaritmalar için kullanılabilen iki ana doğrulanabilir şifreleme çözümü vardır: Purify ve Juggling.
Özet
Adaptör imzası, cross-chain atomik değişim için etkili ve gizlilik koruyan bir uygulama yöntemi sunar. Ancak pratik uygulamalarda rastgele sayı güvenliği, sistem heterojenliği gibi sorunların da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Ayrıca, adaptör imzası dijital varlık saklama gibi sahalarda da genişletilebilir ve geniş uygulama potansiyeline sahiptir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
4 Likes
Reward
4
1
Share
Comment
0/400
ChainChef
· 07-12 07:25
mmm... bu atomik takas teknolojisi güzel bir şekilde pişiyor, mükemmel bir cross-chain sufle gibi... burada ham alfa malzeme var aslında
Adaptör imzası ile cross-chain atomik değişim gerçekleştirme: Prensip, zorluklar ve uygulama potansiyeli
Adaptör İmzası ve Çapraz Zincir Atomik Değişimindeki Uygulamaları
Bitcoin Layer2 genişletme çözümlerinin hızlı gelişimi ile birlikte, Bitcoin ile Layer2 ağı arasındaki cross-chain varlık transferi sıklığı önemli ölçüde artmıştır. Bu trend, Bitcoin'in çeşitli uygulamalarda daha geniş benimsenmesini ve entegrasyonunu teşvik etmektedir. Bitcoin ile Layer2 ağı arasındaki birlikte çalışabilirlik, kripto para ekosisteminin ana bileşeni haline gelmekte, yeniliği teşvik etmekte ve kullanıcılara daha çeşitli ve güçlü finansal araçlar sunmaktadır.
Şu anda, Bitcoin ile Layer2 arasındaki cross-chain işlemler için üç ana çözüm vardır: merkezi cross-chain işlemleri, BitVM cross-chain köprüsü ve cross-chain atomik takas. Bu teknolojilerin güven varsayımları, güvenlik, kullanım kolaylığı, işlem limitleri gibi alanlarda çeşitli avantajları ve dezavantajları vardır ve farklı uygulama ihtiyaçlarını karşılayabilir.
Cross-chain atomik değişim, merkeziyetsiz, sansüre tabi olmayan ve iyi bir gizlilik korumasına sahip bir tekniktir; yüksek frekanslı cross-chain işlemlerini gerçekleştirebilir ve merkeziyetsiz borsa gibi yerlerde geniş bir şekilde uygulanmaktadır. Şu anda cross-chain atomik değişim, esas olarak hash zaman kilidi (HTLC) ve adaptör imzası olmak üzere iki teknolojiye dayanmaktadır.
Bu makale, adaptör imzasına dayalı cross-chain atomik değişim teknolojisini vurgulamaktadır. Adaptör imzası, her iki tarafa iki veri parçasını aynı anda ifşa edebilen ek bir imzadır ve scriptsiz atomik değişimi gerçekleştirmenin anahtar teknolojisidir. HTLC ile karşılaştırıldığında, adaptör imzası daha az alan kaplama, daha düşük maliyet ve daha iyi gizlilik gibi avantajlara sahiptir.
Makale, öncelikle Schnorr ve ECDSA'nın iki adaptör imzası ilkesini ve bunların cross-chain atomik değişimindeki uygulamalarını detaylı bir şekilde açıklamaktadır. Ardından, adaptör imzasındaki rastgele sayı güvenliği sorununu ve cross-chain senaryolarındaki sistem heterojenliği ve algoritma heterojenliği sorununu analiz etmekte ve buna uygun çözümler sunmaktadır. Son olarak, adaptör imzasının etkileşimsiz dijital varlık saklama alanındaki genişletilmiş uygulamalarını tartışmaktadır.
Adaptör İmzası ve Cross-Chain Atomik Takas
Schnorr adaptör imzası ve atomik takas
Schnorr adaptör imzasının temel prensibi, orijinal Schnorr imzasının üzerine bir adaptör y eklemektir; böylece yalnızca y'yi bilen taraf nihai imzayı tamamlayabilir. Cross-chain atomik takaslarda, taraflar varlıkların atomik takasını gerçekleştirmek için kendi adaptör y'lerini değiş tokuş edebilirler.
ECDSA adaptör imzası ve atomik takas
ECDSA adaptör imzasının prensibi Schnorr'a benzerdir, ancak ECDSA imzasının özel yapısı nedeniyle güvenliği sağlamak için sıfır bilgi kanıtlarının dahil edilmesi gerekmektedir. Cross-chain değişimindeki uygulama süreci, temel olarak Schnorr adaptör imzası ile aynıdır.
Sorular ve Çözümler
rastgele sayı problemleri ve çözümleri
Adaptör imzasındaki rastgele sayıların sızması veya yeniden kullanılması, özel anahtarın sızmasına neden olabilir. Bu sorunu çözmek için, özel anahtardan ve mesajdan rastgele sayıyı belirleyici bir şekilde çıkarmak için RFC 6979 standardı kullanılabilir.
cross-chain senaryo sorunları ve çözümleri
UTXO modeli ve hesap modeli arasındaki heterojen sistemlerde atomik değişim gerçekleştirmek için, akıllı sözleşmeler aracılığıyla geri ödeme işleminin önceden imzalanması gerekmektedir.
Aynı eğrileri kullanan ancak farklı imza algoritmalarına sahip sistemler için, adaptör imzası hala güvenlidir. Ancak eğriler farklıysa, adaptör imzası atomik değişim için doğrudan kullanılamaz.
Dijital Varlık Saklama Uygulaması
Adaptör imzası, etkileşimsiz dijital varlık saklama uygulamalarını genişletebilir. Saklayıcıyı dahil ederek, Alice ve Bob arasında 2-of-3 saklama işlemi gerçekleştirilebilir, saklayıcının başlangıç ayarına katılımı gerekmez.
Doğrulanabilir şifreleme, etkileşimsiz varlık yönetiminin anahtar teknolojisidir. Şu anda, Secp256k1 eğrisi üzerindeki ayrık logaritmalar için kullanılabilen iki ana doğrulanabilir şifreleme çözümü vardır: Purify ve Juggling.
Özet
Adaptör imzası, cross-chain atomik değişim için etkili ve gizlilik koruyan bir uygulama yöntemi sunar. Ancak pratik uygulamalarda rastgele sayı güvenliği, sistem heterojenliği gibi sorunların da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Ayrıca, adaptör imzası dijital varlık saklama gibi sahalarda da genişletilebilir ve geniş uygulama potansiyeline sahiptir.