自2009年比特幣推出以來,虛擬貨幣領域一直引領著衆多創新和範式轉變髮展。得益於其去中心化且值得信賴的運營機製,數字貨幣領域將有能力徹底改變我們的貨幣和金融體繫。原子交換(Atomic Swap)正是這種技術之一,它在加密貨幣領域脫穎而出。
原子交換於2017年推出。自此,該技術一直被視爲加密貨幣交易行業潛在的規則改變者。雖然其歷史可追溯到2013年,當時 Tier Nolan 首次提出了原子交換這一想法,但它的開髮和實施是在四年後才正式開始的。值得一提的是,最初的交易僅能在 Coinbase、Kraken 和 Coinsquare 等平颱上進行。這些平颱支持匿名交易執行,但不具備點對點交易功能。在原子交換提出其之前,萊特幣和比特幣之間已能進行這種交換,這完全改變了動態。
Tier Nolan是一位因對比特幣生態繫統做出重大貢獻而在比特幣社區享有盛譽的開髮者。2013年,他第一個提出了原子交換的想法。Nolan 的這一改變游戲規則的概念計畫通過實現不衕區塊鏈之間的去信任、直接交易來解決加密貨幣行業麵臨的重大挑戰。
不過,這一理論卻由萊特幣的創始人查理·李 (Charlie Lee) 在2017年變爲現實。他在 Twitter 上宣布已成功完成跨鏈原子交換,用0.1167比特幣兌換10萊特幣。這一事件極大地震撼了加密貨幣交易世界。自此次影響深遠的交易以來,各種去中心化交易所和獨立交易者已將這項技術納入各自的平颱,推動了該技術穫得採用。
原子交換也稱爲跨鏈交易或原子跨鏈交易,是將改變游戲規則的創新。憑借該技術,加密貨幣交易者無需使用中心化中介機構的服務即可將一種加密貨幣轉換爲另一種加密貨幣。這項技術是加密貨幣領域的游戲規則改變者,因爲它緻力於實現更安全、更高效的點對點交易。
“原子”一詞指的是不可分割的互換原則,這意味著交易要麽全部髮生,要麽完全不髮生。這消除了一方違約或僅部分完成交易的風險。
哈希時間鎖合約(HTLC)是智能合約的一種形式,也是原子交換所依賴的底層技術。這些合約“鎖定”一筆交易,這意味著爲了成功完成交易,需要交易雙方的驗證。
具體實施過程如下:
哈希時間鎖合約 (HTLC) 是一種加密機製,可跨多個區塊鏈網絡進行安全、無需信任的交易。它們在原子交換和第2層區塊鏈解決方案(例如比特幣的閃電網絡)中扮演著十分重要的角色。HTLC 實際是一種智能合約,因爲它是可編程且自動執行的,憑借施加條件和時間限製的方法讓交易各方承擔責任。
HTLC要求付款接收方通過生成加密證明在特定時間範圍內確認收到付款。該證明對合約的加密質詢或哈希鎖做出反應。若收款人未在指定的時間內提供證明,交易將被取消,資金將退還給髮件人。這是合衕的“TimeLock”條款。
HTLC 的“哈希”部分是指它使用加密哈希函數爲接收者生成質詢。該哈希函數將原像作爲輸入併返回固定長度的字節字符串。原始髮送者創建一個秘密原像併賦予其哈希值,此後將哈希值納入HTLC中。然後,接收者必鬚提供原始原像才能解鎖合約。
HashLock 和 TimeLock 是基於 HTLC 的合約所含有的兩個最重要的安全功能。簡而言之:
以下舉例説明原子交換的工作原理。以下假設案例涉及Victoria和Piero兩位加密貨幣交易者:
在此過程中,Victoria和Piero都在沒有中間人參與的情況下成功交換了他們的加密貨幣,從而實現了安全、高效和匿名的交易。
原子交換有鏈上原子交換和鏈下原子交換兩種。鏈上原子交換直接在所涉及的加密貨幣的區塊鏈上進行。要成功進行原子交換,兩個區塊鏈必鬚支持相衕的腳本語言併與哈希時間鎖定合約(HTLC)兼容。
而鏈下原子交換利用閃電網絡等第2層解決方案,支持交易在主區塊鏈之外進行。與鏈上原子交換相比,這種方法通常讓交易更快、更可擴展且成本更低。
鏈上原子交換直接在相關加密貨幣的區塊鏈上進行。此過程要求兩個區塊鏈支持相衕的腳本語言併與哈希時間鎖定合約(HTLC)兼容。交易在各自的區塊鏈上記録和驗證。
雖然這種方法可共享區塊鏈技術固有的透明性和安全性,但它也具有底層區塊鏈的局限性,特別是可擴展性有限。因此,鏈上原子交換可能會遭遇網絡擁塞或與各個區塊鏈相關的確認時間很緩慢。此外,這種交易必鬚經過驗證併添加到區塊鏈中,因此它需要更長的確認時間。
如上所述,鏈下原子交換使用閃電網絡等第2層解決方案,支持交易在主區塊鏈之外進行。這種方具有鏈上原子交換無法比擬的可擴展性。鏈下原子交換讓交易更快、更具可擴展性併且成本更低。
鏈下交易通常更快,因爲它們不需要區塊鏈確認,而隻需在鏈下通道打開和關閉時記録在區塊鏈上。這樣每筆記録在鏈上的交易都能在鏈下進行數千筆交易。
此外,鏈下原子交換依賴於其所採用的第2層解決方案的穩健性和安全性,併且要求相關各方在交換期間保持在線。
原子交換是加密貨幣行業的一項重要新髮展,因爲它們緻力於讓經濟更加去中心化併減少對中間商的依賴。盡管使用技術進行點對點交易具備多項優勢,但原子交換併不總是交易商品和服務的最便捷方式。
原子交換主要有以下幾大優勢:
原子交換也有以下幾大劣勢:
支持原子交換的一些知名區塊鏈有:
支持原子交換的技術仍處於早期髮展階段,尚未穫得廣泛認可。此外,由於人們越來越關註區塊鏈之間的互操作性以及區塊鏈行業髮展的可持續性,原子交換將在未來的數字資産交易中髮揮重要作用。
支持各種跨鏈操作(包括原子交換)形式的去中心化金融(DeFi)平颱出現了,這可能會推動原子交換穫得採用。隨著越來越多的區塊鏈生態繫統尋求合作而不是競爭,互操作性和跨鏈交換將成爲行業的實操標準。
總體而言,原子交換提供了可替代中心化交易的方案,強化了加密貨幣世界中真正的去中心化和點對點交易。盡管該領域麵臨障礙和限製,但它的持續創新和髮展在未來將會促使尖端技術成就穫得廣泛採用。
自2009年比特幣推出以來,虛擬貨幣領域一直引領著衆多創新和範式轉變髮展。得益於其去中心化且值得信賴的運營機製,數字貨幣領域將有能力徹底改變我們的貨幣和金融體繫。原子交換(Atomic Swap)正是這種技術之一,它在加密貨幣領域脫穎而出。
原子交換於2017年推出。自此,該技術一直被視爲加密貨幣交易行業潛在的規則改變者。雖然其歷史可追溯到2013年,當時 Tier Nolan 首次提出了原子交換這一想法,但它的開髮和實施是在四年後才正式開始的。值得一提的是,最初的交易僅能在 Coinbase、Kraken 和 Coinsquare 等平颱上進行。這些平颱支持匿名交易執行,但不具備點對點交易功能。在原子交換提出其之前,萊特幣和比特幣之間已能進行這種交換,這完全改變了動態。
Tier Nolan是一位因對比特幣生態繫統做出重大貢獻而在比特幣社區享有盛譽的開髮者。2013年,他第一個提出了原子交換的想法。Nolan 的這一改變游戲規則的概念計畫通過實現不衕區塊鏈之間的去信任、直接交易來解決加密貨幣行業麵臨的重大挑戰。
不過,這一理論卻由萊特幣的創始人查理·李 (Charlie Lee) 在2017年變爲現實。他在 Twitter 上宣布已成功完成跨鏈原子交換,用0.1167比特幣兌換10萊特幣。這一事件極大地震撼了加密貨幣交易世界。自此次影響深遠的交易以來,各種去中心化交易所和獨立交易者已將這項技術納入各自的平颱,推動了該技術穫得採用。
原子交換也稱爲跨鏈交易或原子跨鏈交易,是將改變游戲規則的創新。憑借該技術,加密貨幣交易者無需使用中心化中介機構的服務即可將一種加密貨幣轉換爲另一種加密貨幣。這項技術是加密貨幣領域的游戲規則改變者,因爲它緻力於實現更安全、更高效的點對點交易。
“原子”一詞指的是不可分割的互換原則,這意味著交易要麽全部髮生,要麽完全不髮生。這消除了一方違約或僅部分完成交易的風險。
哈希時間鎖合約(HTLC)是智能合約的一種形式,也是原子交換所依賴的底層技術。這些合約“鎖定”一筆交易,這意味著爲了成功完成交易,需要交易雙方的驗證。
具體實施過程如下:
哈希時間鎖合約 (HTLC) 是一種加密機製,可跨多個區塊鏈網絡進行安全、無需信任的交易。它們在原子交換和第2層區塊鏈解決方案(例如比特幣的閃電網絡)中扮演著十分重要的角色。HTLC 實際是一種智能合約,因爲它是可編程且自動執行的,憑借施加條件和時間限製的方法讓交易各方承擔責任。
HTLC要求付款接收方通過生成加密證明在特定時間範圍內確認收到付款。該證明對合約的加密質詢或哈希鎖做出反應。若收款人未在指定的時間內提供證明,交易將被取消,資金將退還給髮件人。這是合衕的“TimeLock”條款。
HTLC 的“哈希”部分是指它使用加密哈希函數爲接收者生成質詢。該哈希函數將原像作爲輸入併返回固定長度的字節字符串。原始髮送者創建一個秘密原像併賦予其哈希值,此後將哈希值納入HTLC中。然後,接收者必鬚提供原始原像才能解鎖合約。
HashLock 和 TimeLock 是基於 HTLC 的合約所含有的兩個最重要的安全功能。簡而言之:
以下舉例説明原子交換的工作原理。以下假設案例涉及Victoria和Piero兩位加密貨幣交易者:
在此過程中,Victoria和Piero都在沒有中間人參與的情況下成功交換了他們的加密貨幣,從而實現了安全、高效和匿名的交易。
原子交換有鏈上原子交換和鏈下原子交換兩種。鏈上原子交換直接在所涉及的加密貨幣的區塊鏈上進行。要成功進行原子交換,兩個區塊鏈必鬚支持相衕的腳本語言併與哈希時間鎖定合約(HTLC)兼容。
而鏈下原子交換利用閃電網絡等第2層解決方案,支持交易在主區塊鏈之外進行。與鏈上原子交換相比,這種方法通常讓交易更快、更可擴展且成本更低。
鏈上原子交換直接在相關加密貨幣的區塊鏈上進行。此過程要求兩個區塊鏈支持相衕的腳本語言併與哈希時間鎖定合約(HTLC)兼容。交易在各自的區塊鏈上記録和驗證。
雖然這種方法可共享區塊鏈技術固有的透明性和安全性,但它也具有底層區塊鏈的局限性,特別是可擴展性有限。因此,鏈上原子交換可能會遭遇網絡擁塞或與各個區塊鏈相關的確認時間很緩慢。此外,這種交易必鬚經過驗證併添加到區塊鏈中,因此它需要更長的確認時間。
如上所述,鏈下原子交換使用閃電網絡等第2層解決方案,支持交易在主區塊鏈之外進行。這種方具有鏈上原子交換無法比擬的可擴展性。鏈下原子交換讓交易更快、更具可擴展性併且成本更低。
鏈下交易通常更快,因爲它們不需要區塊鏈確認,而隻需在鏈下通道打開和關閉時記録在區塊鏈上。這樣每筆記録在鏈上的交易都能在鏈下進行數千筆交易。
此外,鏈下原子交換依賴於其所採用的第2層解決方案的穩健性和安全性,併且要求相關各方在交換期間保持在線。
原子交換是加密貨幣行業的一項重要新髮展,因爲它們緻力於讓經濟更加去中心化併減少對中間商的依賴。盡管使用技術進行點對點交易具備多項優勢,但原子交換併不總是交易商品和服務的最便捷方式。
原子交換主要有以下幾大優勢:
原子交換也有以下幾大劣勢:
支持原子交換的一些知名區塊鏈有:
支持原子交換的技術仍處於早期髮展階段,尚未穫得廣泛認可。此外,由於人們越來越關註區塊鏈之間的互操作性以及區塊鏈行業髮展的可持續性,原子交換將在未來的數字資産交易中髮揮重要作用。
支持各種跨鏈操作(包括原子交換)形式的去中心化金融(DeFi)平颱出現了,這可能會推動原子交換穫得採用。隨著越來越多的區塊鏈生態繫統尋求合作而不是競爭,互操作性和跨鏈交換將成爲行業的實操標準。
總體而言,原子交換提供了可替代中心化交易的方案,強化了加密貨幣世界中真正的去中心化和點對點交易。盡管該領域麵臨障礙和限製,但它的持續創新和髮展在未來將會促使尖端技術成就穫得廣泛採用。