# 铭文协议科普:实现原理与安全注意事项近期,多家主流交易平台相继推出铭文市场,支持BRC-20、EVM等多种铭文协议,引发市场对铭文的广泛关注。然而,由于铭文协议的复杂性和新颖性,各类安全问题频发,不仅威胁用户资产安全,也对整个铭文生态的健康发展造成负面影响。本文将对主流铭文协议进行梳理,帮助用户了解铭文协议的用途、实现方式以及如何保护铭文资产。## 铭文简介铭文是通过区块链的特定功能,在链上永久记录具有特定意义的信息。这些信息一旦写入区块链,就难以篡改。可记录的信息类型多样,包括简单文本、复杂代码、图像等,从而实现数字资产功能的标准化。## 铭文现状自BRC-20等比特币公链铭文出现以来,铭文生态蓬勃发展,几乎每天都有新的协议和项目涌现。各大公链纷纷加入铭文生态圈,如以太坊的Ethscription协议、比特币的ARC-20协议、BSC的BSC-20协议、Polygon的PRC-20协议等。这些协议都旨在实现各自公链上的铭文发行。## 主流铭文协议详解### 1. BRC-20BRC-20协议基于比特币的UTXO模型和Ordinals协议。UTXO模型记录交易事件而非最终状态,通过对地址所有UTXO求和计算用户持币数量。Ordinals协议为每个聪分配唯一编号,支持写入各类数据,使每个聪具有独特性。BRC-20通过Ordinals协议,将统一JSON格式的文本数据写入聪,作为代币记账本。主要包含deploy(部署)、mint(铸造)和transfer(转移)三种操作。transfer通过发送铭文到目标地址实现余额变化。### 2. ARC-20ARC-20也是比特币公链上的铭文协议,同样在UTXO中写入标准数据实现。但ARC-20使用UTXO中的聪数量表示代币数量,规则是1聪=1 ARC-20代币。ARC-20同样包括部署、铸造、转移三个步骤。部署时需填入代币信息;铸造时填入代币名称,UTXO的聪数量即为铸造数量;转移时直接将持有代币的UTXO转给其他地址。### 3. EthscriptionEthscription是以太坊上创建和共享数据的协议,利用交易的calldata数据块添加标准数据。创建Ethscription需将内容(如图像)转为Base64编码的URI,再转为16进制字符串填入calldata。转移时,所有者向接收地址发送普通转账,在calldata中填入创建该Ethscription的交易哈希。### 4. EVM区块链铭文BSC、以太坊、Polygon等EVM区块链采用类似方法,利用calldata存储固定格式数据。以BSC为例,铭刻格式为JSON文本,包含协议名称、操作类型、代币名称和数量等字段。转移时同样需在calldata中填入创建交易哈希。不同EVM链或协议间可能存在细微差异,但基本原理相同,都利用了calldata属性实现。## 总结本文探讨了多条公链上的铭文实现原理。这些铭文协议都利用公链系统特性,将线下信息按标准格式保存在区块链上,通过线下服务器识别展示。大多数铭文未使用智能合约,可降低用户交易费用,但用户需充分理解协议实现方式,避免误操作造成资产损失。
铭文协议全解析:原理、现状与安全指南
铭文协议科普:实现原理与安全注意事项
近期,多家主流交易平台相继推出铭文市场,支持BRC-20、EVM等多种铭文协议,引发市场对铭文的广泛关注。然而,由于铭文协议的复杂性和新颖性,各类安全问题频发,不仅威胁用户资产安全,也对整个铭文生态的健康发展造成负面影响。
本文将对主流铭文协议进行梳理,帮助用户了解铭文协议的用途、实现方式以及如何保护铭文资产。
铭文简介
铭文是通过区块链的特定功能,在链上永久记录具有特定意义的信息。这些信息一旦写入区块链,就难以篡改。可记录的信息类型多样,包括简单文本、复杂代码、图像等,从而实现数字资产功能的标准化。
铭文现状
自BRC-20等比特币公链铭文出现以来,铭文生态蓬勃发展,几乎每天都有新的协议和项目涌现。各大公链纷纷加入铭文生态圈,如以太坊的Ethscription协议、比特币的ARC-20协议、BSC的BSC-20协议、Polygon的PRC-20协议等。这些协议都旨在实现各自公链上的铭文发行。
主流铭文协议详解
1. BRC-20
BRC-20协议基于比特币的UTXO模型和Ordinals协议。UTXO模型记录交易事件而非最终状态,通过对地址所有UTXO求和计算用户持币数量。Ordinals协议为每个聪分配唯一编号,支持写入各类数据,使每个聪具有独特性。
BRC-20通过Ordinals协议,将统一JSON格式的文本数据写入聪,作为代币记账本。主要包含deploy(部署)、mint(铸造)和transfer(转移)三种操作。transfer通过发送铭文到目标地址实现余额变化。
2. ARC-20
ARC-20也是比特币公链上的铭文协议,同样在UTXO中写入标准数据实现。但ARC-20使用UTXO中的聪数量表示代币数量,规则是1聪=1 ARC-20代币。
ARC-20同样包括部署、铸造、转移三个步骤。部署时需填入代币信息;铸造时填入代币名称,UTXO的聪数量即为铸造数量;转移时直接将持有代币的UTXO转给其他地址。
3. Ethscription
Ethscription是以太坊上创建和共享数据的协议,利用交易的calldata数据块添加标准数据。创建Ethscription需将内容(如图像)转为Base64编码的URI,再转为16进制字符串填入calldata。转移时,所有者向接收地址发送普通转账,在calldata中填入创建该Ethscription的交易哈希。
4. EVM区块链铭文
BSC、以太坊、Polygon等EVM区块链采用类似方法,利用calldata存储固定格式数据。以BSC为例,铭刻格式为JSON文本,包含协议名称、操作类型、代币名称和数量等字段。转移时同样需在calldata中填入创建交易哈希。
不同EVM链或协议间可能存在细微差异,但基本原理相同,都利用了calldata属性实现。
总结
本文探讨了多条公链上的铭文实现原理。这些铭文协议都利用公链系统特性,将线下信息按标准格式保存在区块链上,通过线下服务器识别展示。大多数铭文未使用智能合约,可降低用户交易费用,但用户需充分理解协议实现方式,避免误操作造成资产损失。