# 铭文协议深度解析:实现原理、应用场景及安全注意事项近期,多家知名交易平台相继推出铭文市场,支持包括BRC-20、EVM等在内的多种铭文协议。这一举动引发了市场对铭文的广泛关注。然而,由于铭文协议本身的复杂性和新颖特性,各类安全问题频频出现,不仅威胁到用户的资产安全,也对整个铭文生态的健康发展产生了负面影响。## 铭文概述铭文是利用区块链特定属性,在链上永久记录具有特定意义的信息的一种方式。这些信息一旦被写入区块链,就将永久保存且难以篡改。可记录的信息类型多样,包括简单的文本、复杂的代码、图像等,这为实现数字资产功能提供了标准化方案。## 铭文生态现状自BRC-20等比特币公链铭文问世以来,铭文生态发展迅猛。目前,几乎每天都有新的铭文协议和项目涌现。各大主流公链纷纷加入铭文生态圈,如ETH公链的Ethscription协议、BTC公链的ARC-20协议、BSC公链的BSC-20协议、Polygon公链的PRC-20协议等。这些协议都是为了在各自公链上发布铭文而设计的。## 主流铭文协议详解### 1. BRC-20BRC-20协议建立在比特币的UTXO模型和Ordinals系统之上。UTXO模型记录交易事件而非最终状态,用户的比特币余额需要通过计算其地址的所有UTXO总和得出。Ordinals系统为每个聪分配唯一编号,并支持写入各类数据,使每个聪具有独特性,类似于以太坊的NFT。BRC-20协议通过Ordinals,将统一格式的JSON文本数据写入聪,作为BRC-20代币的记账本。主要包括deploy(部署)、mint(铸造)和transfer(转移)三种操作。代币转移是通过将铭文发送给目标地址来实现余额变化。### 2. ARC-20ARC-20同样是比特币公链上的铭文协议,但其特点是使用UTXO中的聪数量直接表示ARC-20代币数量,规则是1聪等于1个ARC-20代币。ARC-20协议同样包括部署、铸造、转移三个步骤,但在铸造和转移过程中,UTXO中的聪数量直接决定了代币数量,无需额外填写数据。### 3. EthscriptionEthscription是以太坊上的铭文协议,利用交易的calldata数据块来实现。创建Ethscription时,需要将内容(如图像)转换为Base64编码的URI,再转为16进制字符串,填入calldata中发送普通转账交易。转移Ethscription则需要在calldata中填入创建该Ethscription的交易哈希。### 4. EVM兼容链铭文BSC、以太坊、Polygon等EVM兼容链采用类似的铭文刻录方法,利用calldata存储固定格式的文本数据。以BSC为例,铭刻格式通常为JSON格式,包含协议名称、操作类型、代币名称和数量等信息。转移代币时,同样需要在calldata中填入创建该代币的交易哈希。## 安全注意事项1. 充分了解铭文协议原理:不同协议间实现方式存在差异,用户应深入理解所参与的具体协议。2. 谨慎进行转账操作:特别是对于基于UTXO的BTC铭文,普通BTC转账可能导致铭文资产被误转或"燃烧"。3. 验证交易细节:在进行铭文相关操作时,仔细检查交易中的calldata或其他关键信息。4. 使用可信平台和工具:选择经过验证的交易平台和钱包进行铭文操作。5. 保持软件更新:及时更新使用的钱包和相关工具,以获得最新的安全保护。6. 分散风险:不要将所有铭文资产集中在单一地址或平台。7. 定期备份:对重要的铭文资产信息进行定期备份。通过深入理解铭文协议的实现原理和应用场景,用户可以更好地把握参与机会,同时有效规避潜在风险,为铭文生态的健康发展贡献力量。
铭文协议全面解析:实现原理、应用场景与安全提示
铭文协议深度解析:实现原理、应用场景及安全注意事项
近期,多家知名交易平台相继推出铭文市场,支持包括BRC-20、EVM等在内的多种铭文协议。这一举动引发了市场对铭文的广泛关注。然而,由于铭文协议本身的复杂性和新颖特性,各类安全问题频频出现,不仅威胁到用户的资产安全,也对整个铭文生态的健康发展产生了负面影响。
铭文概述
铭文是利用区块链特定属性,在链上永久记录具有特定意义的信息的一种方式。这些信息一旦被写入区块链,就将永久保存且难以篡改。可记录的信息类型多样,包括简单的文本、复杂的代码、图像等,这为实现数字资产功能提供了标准化方案。
铭文生态现状
自BRC-20等比特币公链铭文问世以来,铭文生态发展迅猛。目前,几乎每天都有新的铭文协议和项目涌现。各大主流公链纷纷加入铭文生态圈,如ETH公链的Ethscription协议、BTC公链的ARC-20协议、BSC公链的BSC-20协议、Polygon公链的PRC-20协议等。这些协议都是为了在各自公链上发布铭文而设计的。
主流铭文协议详解
1. BRC-20
BRC-20协议建立在比特币的UTXO模型和Ordinals系统之上。UTXO模型记录交易事件而非最终状态,用户的比特币余额需要通过计算其地址的所有UTXO总和得出。Ordinals系统为每个聪分配唯一编号,并支持写入各类数据,使每个聪具有独特性,类似于以太坊的NFT。
BRC-20协议通过Ordinals,将统一格式的JSON文本数据写入聪,作为BRC-20代币的记账本。主要包括deploy(部署)、mint(铸造)和transfer(转移)三种操作。代币转移是通过将铭文发送给目标地址来实现余额变化。
2. ARC-20
ARC-20同样是比特币公链上的铭文协议,但其特点是使用UTXO中的聪数量直接表示ARC-20代币数量,规则是1聪等于1个ARC-20代币。ARC-20协议同样包括部署、铸造、转移三个步骤,但在铸造和转移过程中,UTXO中的聪数量直接决定了代币数量,无需额外填写数据。
3. Ethscription
Ethscription是以太坊上的铭文协议,利用交易的calldata数据块来实现。创建Ethscription时,需要将内容(如图像)转换为Base64编码的URI,再转为16进制字符串,填入calldata中发送普通转账交易。转移Ethscription则需要在calldata中填入创建该Ethscription的交易哈希。
4. EVM兼容链铭文
BSC、以太坊、Polygon等EVM兼容链采用类似的铭文刻录方法,利用calldata存储固定格式的文本数据。以BSC为例,铭刻格式通常为JSON格式,包含协议名称、操作类型、代币名称和数量等信息。转移代币时,同样需要在calldata中填入创建该代币的交易哈希。
安全注意事项
充分了解铭文协议原理:不同协议间实现方式存在差异,用户应深入理解所参与的具体协议。
谨慎进行转账操作:特别是对于基于UTXO的BTC铭文,普通BTC转账可能导致铭文资产被误转或"燃烧"。
验证交易细节:在进行铭文相关操作时,仔细检查交易中的calldata或其他关键信息。
使用可信平台和工具:选择经过验证的交易平台和钱包进行铭文操作。
保持软件更新:及时更新使用的钱包和相关工具,以获得最新的安全保护。
分散风险:不要将所有铭文资产集中在单一地址或平台。
定期备份:对重要的铭文资产信息进行定期备份。
通过深入理解铭文协议的实现原理和应用场景,用户可以更好地把握参与机会,同时有效规避潜在风险,为铭文生态的健康发展贡献力量。