其实,双向期权+价格链+Beta系数这套机制可以用到传统金融,它是把最聪明的信息交易者和套利者放在一起进定价。如果你把最聪明的人集中在一起,就不需要那么多人参与定价。
第二个变量就是延时。延时在NEST系统里是靠激励机制来降低,如果NEST价格不变,每过一个区块报价变成过两个区块报价的话,那就意味着你的收益翻了一倍。不管如何堵塞,只要NEST价格不怎么跌的话,总会有人报,因为收益率太高了。
在做市商引用NEST的价格进行交易,会有一层风险保护。这个风险保护能够保证做市商在交易过程中,最终预期收益不亏损。因为这个价格会浮动,不管如何浮动,做市商都可能被别人套利。如果预言机把这个价格补偿放进来,然后在双方进行长期交易的时候自己不亏损,那么双方就是合适的。如果做市商不用这个风险函数进行保护,交易价格偏差很大,会一直亏钱直到退出。上面这些就是我们对可计算金融和Defi预言机的探讨。
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MXM币MaxiMine是什么?MXM交易平台、官网和团队介绍

MXM/MaxiMine基本信息
币种名称:MXM/MaxiMine
币种概念:平台币
团队规模:—-
上线时间:2019-01-18
所在国家:海外
官方网址:https://maximine.io/
区块查询:
白皮书:查看白皮书
项目介绍
MaxiMine 是一个高效透明的基于云的挖矿平台。用户通过将他们拥有的哈希能力代币存储起来以获得 MaxiMine 池的一部分奖励。哈希能力信用系统类似于一个权益证明算法。MaxiMine 的持有者可以在平台上持有代币,以获得由挖矿池产生的相应奖励。
团队介绍
EDWARD DUCEO
HUA CAICTO
LEO LIUCOO
QUINN LICMO
GARRETT WANLEGAL ADVISOR
CHENG ZHENYUAdvisor
合作伙伴
交易平台
满币网、FCoin、HitBTC
其实如果大家希望更加深入的学习和了解币圈,那么可以添加我们的官方客服申请加入我们的官方社群,群里有炒币玩币的职业玩家以及行业大咖,可以给大家解疑答惑,让你快速入门,从入门到精通。赚取币圈的第一桶金。
区块链钱包是什么?区块链钱包安不安全?
区块链钱包是什么?区块链钱包安不安全?很多人在知道区块链之前,应该是先听说比特币的。玩过比特币的都知道,比特币会有公钥和私钥,公钥和私钥这就像我们平常使用的密码是一样的,都是用来保护我们的资金和资产安全的。但是我们的密码无论是六位还是八位,都是我们自己设定的,而比特币的公钥和私钥却是电脑生成的,而生成工具就是区块链钱包。区块链钱包是用来储存区块链资产的,而私钥的产生就是保障这些区块链资产的安全的。
区块链钱包的本质其实就是一个私钥,它是一个随机的哈希值字符串,拥有了私钥就拥有了该钱包的使用权。但是为什么在讲区块链钱包的时候,还有keystore,助记词、冷钱包、热钱包、硬件钱包等等相关的概念,让人产生很多迷惑。

网友们在用钱包工具创建钱包密钥的时候,要输入一个密码,这个密码是做什么用的呢?keystore 是使用输入的密码加密过后的私钥, 使用 keystore 进行交易转账等钱包操作, 必须知道该 keystore 的密码。私钥是一个256位的数字,用16进制表示是:8F72F6B29E6E225A36B68DFE333C7CE5E55D83249D3D2CD6332671FA445C4DD3,是一个64个0-F的字符组成的,它没有任何的含义,人类很难理解和记忆。
助记词则是通过某个算法(可以理解成谍战剧中发电报中用的密码本)把这64个字符转换成一系列的单词(可以是英文、法文、中文甚至是你会的方言), 它最早是由 BIP39提案产生的 , 可以是12个、15个,、18个、21个、24个特定的单词。这些单词有一个统一的、固定的词库, 并不是凭空而来。用户可以将助记词理解为明文私钥, 即拥有助记词, 就相当于掌握了该钱包的使用权, 无需密码,即你创建钱包输入的密码也是不需要的。
理解了钱包的本质是私钥后,就需要私钥保存好,冷钱包是指网络不能访问到你私钥的钱包。冷钱包往往依靠“冷”设备确保比特币私钥的安全,比如不联网的电脑、手机、写着私钥地址的小本本等。冷钱包避免了被黑客盗取私钥的风险,但是可能面临物理安全风险,比如电脑硬盘损坏(比如冠希)、小本本被当做厕纸使用等等。
热钱包是指互联网能购访问你私钥的钱包。热钱包往往是在线钱包的形式。使用热钱包时,最好在不同平台设置不同密码,且开启二次认证,以确保自己的资产安全。
硬件钱包顾名思义是用你摸得着的硬件,方便你生成和存储密钥,比较知名的有:Trezor,Ledger,可以去淘宝看看有得卖后,其实就是一个类似银行开通网银发我们的U盾类似的硬件。
最后讲讲钱包安全
钱包安全, 主要是两点, 一是防盗, 二是防丢。
防盗
防盗要做到防止私钥泄露, 这里要理解 keystore 和助记词的区别,上面已经提到,没有完全理解可以往上翻再看看。
助记词作为钱包私钥的友好格式,是非常方便网友们做备份和导入的,由于它的明文性,我们不建议它以电子方式保存,而是抄写在物理介质上保管好,它和 keystore 作为双重备份互为补充。
而 keystore 可以放在线上存储, 比如云盘等, 也可以存储在自己的 U 盘里(硬件钱包就是利用这一点), 这比线上存储相对安全一些, 即使黑客盗取了你的 keystore, 在没有该 keystore 的密码情况下, 还是无法盗取其中资产, 所以这时候该 keystore 的密码显得尤为重要。建议用户将 keystore 和 密码分开存储, 不要放在同一地方, 并且使用高强度、随机生成的密码。
防丢
防丢的策略主要是多重备份, 多次备份。比如备份一个钱包的时候不光备份 keystore, 也要备份助记词和私钥, 这是多重备份。
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比特币挖矿或迎3.0时代,Stratum V2将权力归还给矿工
为了获得比solo挖矿更稳定和可靠的收入流,今天大多数比特币矿工都选择通过矿池挖矿。而这是通过开源“Stratum”挖矿协议实现的,目前几乎所有的矿池都在使用这一协议,而其正是由SlushPool在七年前公布的。
现在,Slush Pool背后的Braiins公司,已公布了第二代Stratum协议(Stratum V2)计划。这家总部位于布拉格的矿业公司在两年前就开始了这项研究工作,其认为第二代协议在多个关键方面改进了第一代Stratum协议:
“它解决了历史上的技术和安全问题,总体上效率会更高,并且允许一些高级的用例,如工作选择或更容易的矿场管理,” Brains联合首席执行官Pavel Moravec告诉Bitcoin Magazine说,“这应该在几年前就应该完成了,真的。”

第一代Stratum挖矿协议的原理
作为一个简短的补充,我们先提下使用Stratum V1进行矿池挖矿的原理。首先,矿池用户(有时也简称为矿工)将他们的挖矿计算机(通常是带有ASIC芯片的专用机器)连接至矿池,或者更具体地说,他们将自己的计算机连接到由矿池运营者操作的计算机上。
然后,挖矿计算机从矿池运营者处请求一个部分“区块模版”。此部分区块模版本质上是一个不完整的比特币区块。
重要的是,此区块中的交易是由矿池运营者选择的。实际上,交易本身并没有发送给矿工们,取而代之的,则是所有交易的默克尔路径(一系列哈希)。
除此之外,矿池运营者还可选择包含哪个“版本位”,这可能会与激活软分叉协议升级有关。
然后,矿工开始对部分区块模版进行哈希操作,希望其中一个哈希将产生有效的区块头,以满足网络的工作量证明要求。如果矿工哈希了一个有效的区块头,它将返回给矿池运营者,后者将其添加到区块的其余部分,并将其广播到比特币网络。然后,矿池运营者会根据池中矿工投入的工作量占比,分配各自获得的区块奖励。(这是通过让矿工发送几乎有效的区块头来衡量的,这些区块头能够证明矿工执行了工作)
因此,采用第一代的Stratum协议,会使矿池运营者拥有比矿工更多的权力,他们不仅负责分配奖励,还可决定区块中包含哪些交易,以及包含哪些版本位。如果他们愿意,一个矿池运营者可决定审查某些交易,或者阻止某些协议升级。
第二代Stratum协议灵感来自Betterhash
去年,Chaincode实验室工程师和Bitcoin Core开发者Matt Corallo提出了一项称为BetterHash的替代挖矿协议,而第二代Stratum协议,正是受到了Betterhash的启发。相比让矿池运营者向池中矿工发送(部分)区块模版,通过第二代Stratum协议,矿工可选择将区块模板发送给矿池运营者。这个“工作选择”允许矿工自行选择交易及区块版本。
为了做到这一点,(获得Matt Corallo帮助的)Braiins公司,必须解决一些BetterHash所存在的实际问题。其中最重要的是,矿工有可能在一个无效的区块模版上进行挖矿(例如,因为它包含了一笔无效的交易)。即使矿工能够找到有效的哈希,区块本身仍然是无效的,而同一矿工仍可从其他矿工找到的有效区块中获益。
关于这个问题,其中一个解决方案是,矿池运营者首先检查矿工的区块模版是否有效,然后再将其放入池中。但在一个大型的公共矿池中,这一步骤也会遇到技术难题。
“想象一下,当比特币网络上发现一个新的数据块,并且矿池中的每个矿工都想开始使用一个新的数据块模板时,会发生什么?” Moravec讲解说,“他们当中的每一个,都可以有稍微不同的mempool(未确认交易)版本,并且可能有不同的交易选择规则…他们都想立即开始挖矿。让他们所有人都将自己的区块模版发送至矿池以待批准,基本上就是在网络发现区块后的第一秒,就对服务发起拒绝服务攻击。这一机制需要扩展,以便在实践中发挥作用。”
Braiins通过让矿池运营者异步检查新区块模版的有效性来解决这一问题。矿工一提交区块模版,就可立即开始哈希操作。同时,矿池运营者开始检查所有区块模版。
Moravec补充道:“如果区块模版后来被发现无效,那么对应矿工的奖励可相应地调整。因此,该矿工就有动力在适当的区块上工作,并及时提供所有数据。而他可毫无延迟地继续在他的模版上工作。”
安全性、效率和灵活性的提升
除了交易选择的变化之外,第二代Stratum协议还将包括更多的改进,而其中一些改进,对于很多矿工而言可能也是非常重要的。
例如,在第一代Stratum协议中,并没有加密数据验证来确保矿工计算机与矿池运营者计算机真正地相连,而这为中间人攻击打开了大门:比如,攻击者可拦截矿工与矿池运营者之间的通信,并欺骗矿工在攻击者提供的区块上工作。攻击者可将此区块的区块奖励支付给自己的一个地址,从而有效地“劫持”矿工的算力。
而第二代Stratum协议,通过让矿池运营者对部分区块模版进行加密签名来抵御这种攻击。如果矿工知道矿池运营者的公钥,则可检查部分区块模版是否带有有效的签名,由此确定这些区块模版是否确实由矿池运营者提供。
第2点,第二代Stratum协议的效率也会较第一代要更高。原因在于,第一代Stratum协议通信通过人类可读文本(JSON)进行,而第二代Stratum协议通信则以二进制(计算机可读代码)进行。Moravec表示,再加上协议层本身的一些数据消除,这将使矿池运营者之间共享的数据减少1/2-2/3,从而使通信更快、更便宜。
第三,第二代Stratum协议有一个内置的“复用”(multiplexing)机制。这意味着矿工可在同一连接上有独立的通信通道,允许他们的机器共享有关温度、芯片电压或电源如何工作的数据。矿池可基于此信息提供额外的服务,或者矿工可将其与其他服务或服务器共享。
第四,第二代Stratum协议还允许矿池“猜测”下一个区块是什么。每当找到一个新区块时,矿池都需要一段时间来确定该区块中包含了哪些交易,然后哪些交易不能包含在下一个区块中。今天,很多矿池在挖下一个区块时,会等待几秒的时间,以确保没有双花交易被纳入区块(否则会导致区块无效)。
而有了第二代Stratum协议,矿池运营者(或者是自己选择交易的矿工)可根据所有未确认的交易,对将包括哪些交易进行有根据的猜测。在最初的几秒钟内,他们可开始挖他们认为可能是有效的下一区块的内容。尤其是当区块补贴成为区块奖励的一小部分,并最终被交易费用取代时,这种效率上的提升可能会使矿工获益。
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