Binance Square

Jarbij

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跌麻了
跌麻了
蜡币小鑫
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¿Por qué el mercado está bajando otra vez?

¡Maldita sea, no me dejas celebrar el Año Nuevo, verdad?

El cruel mercado, devuélveme mi dinero, ya no jugaré más.

Seguiré enviando BTC🧧 a todos.

Dale like y sigue, ¡hacia la riqueza sin parar!
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Aumentar Aumentar Aumentar
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蜡币小鑫
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突破25000粉了

老规矩BTC大🧧继续安排

明天目标26000粉

目标30000粉黄V必须拿下

关注我领红包点我主页进聊天室
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Esperando el viento
Esperando el viento
蜡币小鑫
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El mercado ha entrado nuevamente en un estado de ajuste y oscilación.

Sigue dejándolo estar y espera a que llegue el viento.

Mientras el mercado no se mueva, no se perderá.

Sigue publicando BTC🧧 todos los días y aumentando seguidores.
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小龟快跑
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¡Viene el gran sobre rojo!
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pérdida otra vez
pérdida otra vez
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$XPL #plasma$XPL #plasma Until now, every Bitcoin Improvement Proposal (BIP) that needed cryptographic primitives had to reinvent the wheel. Each one came bundled with its own custom Python implementation of the secp256k1 elliptic curve and related algorithms, each subtly different from one another. These inconsistencies introduced quiet liabilities and made reviewing BIPs unnecessarily complicated. This problem was recently highlighted in Bitcoin Optech Newsletter #348, and it’s something at least a handful of developers in the Bitcoin development community have long felt: there should be a unified, reusable standard for cryptographic BIP reference secp256k1 code. Last week, Jonas Nick and Tim Ruffing of Blockstream research and Sebastian Falbesoner made big progress towards this. As part of their existing ChillDKG proposal, the team released secp256k1lab. A new, intentionally INSECURE Python library for prototyping, experimenting, and BIP specifications. It’s not for production use (because it’s not constant-time and therefore vulnerable to side-channel attacks), but it fills a critical gap: it offers a clean, consistent reference for secp256k1 functionality, including BIP-340-style Schnorr signatures, ECDH, and low-level field/group arithmetic. The goal is simple: make it easier and safer to write future BIPs by avoiding redundant, one-off implementations. For BIP authors, this means: less custom code, fewer spec issues, and a clearer path from prototype to proposal.

$XPL #plasma

$XPL #plasma Until now, every Bitcoin Improvement Proposal (BIP) that needed cryptographic primitives had to reinvent the wheel. Each one came bundled with its own custom Python implementation of the secp256k1 elliptic curve and related algorithms, each subtly different from one another. These inconsistencies introduced quiet liabilities and made reviewing BIPs unnecessarily complicated. This problem was recently highlighted in Bitcoin Optech Newsletter #348, and it’s something at least a handful of developers in the Bitcoin development community have long felt: there should be a unified, reusable standard for cryptographic BIP reference secp256k1 code.
Last week, Jonas Nick and Tim Ruffing of Blockstream research and Sebastian Falbesoner made big progress towards this. As part of their existing ChillDKG proposal, the team released secp256k1lab. A new, intentionally INSECURE Python library for prototyping, experimenting, and BIP specifications. It’s not for production use (because it’s not constant-time and therefore vulnerable to side-channel attacks), but it fills a critical gap: it offers a clean, consistent reference for secp256k1 functionality, including BIP-340-style Schnorr signatures, ECDH, and low-level field/group arithmetic. The goal is simple: make it easier and safer to write future BIPs by avoiding redundant, one-off implementations. For BIP authors, this means: less custom code, fewer spec issues, and a clearer path from prototype to proposal.
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En esta campaña, estoy obteniendo un premio o no, por favor comenta..❤️❤️
En esta campaña, estoy obteniendo un premio o no, por favor comenta..❤️❤️
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Feliz Año Nuevo 2026____Empieza con un gran estallido🕯️🕯️
Feliz Año Nuevo 2026____Empieza con un gran estallido🕯️🕯️
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#binancetradingchlange
#binancetradingchlange
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BNB/USD1
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grande
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User-shushi
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Al concluir 2025, la campaña #2025withBinance celebra un año histórico en el que la comunidad global de criptomonedas alcanzó más de 300 millones de usuarios. Durante todo el año, Binance facilitó un volumen acumulado de trading de 64 billones de dólares, demostrando que la liquidez nunca duerme. Los informes personalizados "Año en Revisión" permitieron a los usuarios revivir sus hitos únicos, desde su primer paso en el monedero Web3, que registró 546.700 millones de dólares en transacciones, hasta dominar Binance Earn, donde 14.9 millones de participantes recolectaron más de 1.200 millones de dólares en recompensas. Con la Ley GENIUS proporcionando claridad regulatoria y los stablecoins superando los 300.000 millones de dólares, 2025 consolidó el papel de las criptomonedas en el panorama financiero principal. Este recorrido refleja nuestra resiliencia colectiva, transformando datos brutos de trading en una historia compartida de crecimiento, innovación y un futuro descentralizado.

Hitos de la Comunidad Binance 2025

Característica2025 LogroImpactoBinance Pay1.360000000 transacciones121000000000 dólares gastados a nivel mundialMonedero Web313.2000000 usuarios activos546.700000000000 dólares en volumenBinance Earn14.9000000 usuarios1.200000000000 dólares en recompensas recolectadasEducación3.2000000 usuariosUtilizaron los nuevos resúmenes de Binance AI

¿Le gustaría que le ayudara a encontrar el enlace específico a su informe personalizado de 2025 o a explicar cómo participar en el sorteo de 5.000 USDC de Binance Square?
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sí señor❤️❤️
sí señor❤️❤️
User-shushi
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Al concluir 2025, la campaña #2025withBinance celebra un año histórico en el que la comunidad global de criptomonedas alcanzó más de 300 millones de usuarios. Durante todo el año, Binance facilitó un volumen acumulado de trading de 64 billones de dólares, demostrando que la liquidez nunca duerme. Los informes personalizados "Año en Revisión" permitieron a los usuarios revivir sus hitos únicos, desde su primer paso en el monedero Web3, que registró 546.700 millones de dólares en transacciones, hasta dominar Binance Earn, donde 14.9 millones de participantes recolectaron más de 1.200 millones de dólares en recompensas. Con la Ley GENIUS proporcionando claridad regulatoria y los stablecoins superando los 300.000 millones de dólares, 2025 consolidó el papel de las criptomonedas en el panorama financiero principal. Este recorrido refleja nuestra resiliencia colectiva, transformando datos brutos de trading en una historia compartida de crecimiento, innovación y un futuro descentralizado.

Hitos de la Comunidad Binance 2025

Característica2025 LogroImpactoBinance Pay1.360000000 transacciones121000000000 dólares gastados a nivel mundialMonedero Web313.2000000 usuarios activos546.700000000000 dólares en volumenBinance Earn14.9000000 usuarios1.200000000000 dólares en recompensas recolectadasEducación3.2000000 usuariosUtilizaron los nuevos resúmenes de Binance AI

¿Le gustaría que le ayudara a encontrar el enlace específico a su informe personalizado de 2025 o a explicar cómo participar en el sorteo de 5.000 USDC de Binance Square?
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super❤️❤️
super❤️❤️
User-rabin
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#2025withBinance
A medida que cerramos 2025, la #2025withBinance campaña ha surgido como una poderosa celebración de la resiliencia y el crecimiento de la comunidad cripto global. Este año marcó un punto de inflexión significativo, con Binance alcanzando más de 250 millones de usuarios y generando un asombroso volumen de trading acumulado de $64 billones. A través de informes personalizados de "Año en Revisión", los usuarios están reviviendo sus hitos únicos, desde su primera aventura en Web3 hasta dominar el ecosistema de Binance Earn, que vio casi 15 millones de participantes. Con la introducción de la Ley GENIUS que proporciona claridad regulatoria y las stablecoins superando los $300 mil millones, 2025 ha consolidado el papel de las criptomonedas en el panorama financiero convencional. A medida que miramos hacia 2026, el enfoque sigue siendo construir un futuro transparente y centrado en el usuario juntos.

Destacados del Ecosistema Binance 2025

CaracterísticaLogro 2025Binance Pay1.36 mil millones de transacciones completadasWeb3 Wallet$546.7 mil millones en volumen total de transaccionesComunidadMás de 26 millones de usuarios utilizando criptomonedas para pagos diarios

¿Te gustaría que te ayude a encontrar tu resumen personalizado de Binance 2025 o explicar cómo unirte a la última campaña de recompensas?

Revisión del Año Binance 2025

Este video proporciona información sobre el marketing digital y las tendencias sociales que dieron forma a campañas como #2025withBinance a lo largo del año.
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¡Ánimo!
¡Ánimo!
投研看剑
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Envía un红包 a los hermanos, esta ola ha despegado

El hermano Li ha terminado todas las cuentas, todavía quedan 5000 productos en stock, así que así será, ¡vender y ganar siempre!

En general, esta cuenta ha podido llegar a 1000U hasta ahora, 38000 dólares, ¡ánimo hermanos!
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Max Maximalist
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Alcista
#Max educación caritativa comunidad consenso en Binance Square debut datos. Gracias a todos los amigos que participaron en la transmisión en vivo. $GIGGLE
{spot}(GIGGLEUSDT)
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OTRO PERDIDA😢
OTRO PERDIDA😢
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GRAN PÉRDIDA HOY😓
GRAN PÉRDIDA HOY😓
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#BNBATH y $BNB Hasta ahora, cada Propuesta de Mejora de Bitcoin (BIP) que necesitaba primitivas criptográficas tenía que reinventar la rueda. Cada una venía empaquetada con su propia implementación personalizada en Python de la curva elíptica secp256k1 y algoritmos relacionados, cada uno sutilmente diferente del otro. Estas inconsistencias introdujeron pasivos silenciosos y complicaron innecesariamente la revisión de los BIPs. Este problema fue destacado recientemente en el Boletín de Bitcoin Optech #348, y es algo que al menos un puñado de desarrolladores en la comunidad de desarrollo de Bitcoin ha sentido durante mucho tiempo: debería haber un estándar unificado y reutilizable para el código de referencia criptográfico del BIP secp256k1. La semana pasada, Jonas Nick y Tim Ruffing de Blockstream research y Sebastian Falbesoner hicieron grandes avances hacia esto. Como parte de su propuesta existente ChillDKG, el equipo lanzó secp256k1lab. Una nueva biblioteca de Python intencionalmente INSEGURA para prototipar, experimentar y especificaciones de BIP. No es para uso en producción (porque no es constante en el tiempo y, por lo tanto, vulnerable a ataques de canal lateral), pero llena un vacío crítico: ofrece una referencia limpia y consistente para la funcionalidad de secp256k1, incluyendo firmas Schnorr al estilo BIP-340, ECDH y aritmética de campo/grupo de bajo nivel. El objetivo es simple: facilitar y hacer más seguro escribir futuros BIPs evitando implementaciones redundantes y únicas. Para los autores de BIP, esto significa: menos código personalizado, menos problemas de especificación y un camino más claro desde el prototipo hasta la propuesta.
#BNBATH y $BNB Hasta ahora, cada Propuesta de Mejora de Bitcoin (BIP) que necesitaba primitivas criptográficas tenía que reinventar la rueda. Cada una venía empaquetada con su propia implementación personalizada en Python de la curva elíptica secp256k1 y algoritmos relacionados, cada uno sutilmente diferente del otro. Estas inconsistencias introdujeron pasivos silenciosos y complicaron innecesariamente la revisión de los BIPs. Este problema fue destacado recientemente en el Boletín de Bitcoin Optech #348, y es algo que al menos un puñado de desarrolladores en la comunidad de desarrollo de Bitcoin ha sentido durante mucho tiempo: debería haber un estándar unificado y reutilizable para el código de referencia criptográfico del BIP secp256k1.
La semana pasada, Jonas Nick y Tim Ruffing de Blockstream research y Sebastian Falbesoner hicieron grandes avances hacia esto. Como parte de su propuesta existente ChillDKG, el equipo lanzó secp256k1lab. Una nueva biblioteca de Python intencionalmente INSEGURA para prototipar, experimentar y especificaciones de BIP. No es para uso en producción (porque no es constante en el tiempo y, por lo tanto, vulnerable a ataques de canal lateral), pero llena un vacío crítico: ofrece una referencia limpia y consistente para la funcionalidad de secp256k1, incluyendo firmas Schnorr al estilo BIP-340, ECDH y aritmética de campo/grupo de bajo nivel. El objetivo es simple: facilitar y hacer más seguro escribir futuros BIPs evitando implementaciones redundantes y únicas. Para los autores de BIP, esto significa: menos código personalizado, menos problemas de especificación y un camino más claro desde el prototipo hasta la propuesta.
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#Plume $PLUME Hasta ahora, cada Propuesta de Mejora de Bitcoin (BIP) que necesitaba primitivas criptográficas tenía que reinventar la rueda. Cada una venía empaquetada con su propia implementación personalizada en Python de la curva elíptica secp256k1 y algoritmos relacionados, cada uno sutilmente diferente del otro. Estas inconsistencias introdujeron pasivos silenciosos y hicieron que la revisión de BIPs fuera innecesariamente complicada. Este problema fue destacado recientemente en el Boletín de Bitcoin Optech #348, y es algo que al menos un puñado de desarrolladores en la comunidad de desarrollo de Bitcoin ha sentido durante mucho tiempo: debería haber un estándar unificado y reutilizable para el código de referencia criptográfico BIP secp256k1. La semana pasada, Jonas Nick y Tim Ruffing de Blockstream research y Sebastian Falbesoner lograron un gran progreso hacia esto. Como parte de su propuesta ChillDKG existente, el equipo lanzó secp256k1lab. Una nueva biblioteca de Python, INTENCIONALMENTE INSEGURA, para la creación de prototipos, experimentación y especificaciones de BIP. No es para uso en producción (porque no es de tiempo constante y, por lo tanto, vulnerable a ataques de canal lateral), pero llena una brecha crítica: ofrece una referencia limpia y consistente para la funcionalidad de secp256k1, incluidas las firmas Schnorr al estilo BIP-340, ECDH y aritmética de campo/grupo de bajo nivel. El objetivo es simple: facilitar y hacer más seguro escribir futuros BIPs evitando implementaciones redundantes y únicas. Para los autores de BIP, esto significa: menos código personalizado, menos problemas de especificación y un camino más claro desde el prototipo hasta la propuesta.
#Plume $PLUME Hasta ahora, cada Propuesta de Mejora de Bitcoin (BIP) que necesitaba primitivas criptográficas tenía que reinventar la rueda. Cada una venía empaquetada con su propia implementación personalizada en Python de la curva elíptica secp256k1 y algoritmos relacionados, cada uno sutilmente diferente del otro. Estas inconsistencias introdujeron pasivos silenciosos y hicieron que la revisión de BIPs fuera innecesariamente complicada. Este problema fue destacado recientemente en el Boletín de Bitcoin Optech #348, y es algo que al menos un puñado de desarrolladores en la comunidad de desarrollo de Bitcoin ha sentido durante mucho tiempo: debería haber un estándar unificado y reutilizable para el código de referencia criptográfico BIP secp256k1.
La semana pasada, Jonas Nick y Tim Ruffing de Blockstream research y Sebastian Falbesoner lograron un gran progreso hacia esto. Como parte de su propuesta ChillDKG existente, el equipo lanzó secp256k1lab. Una nueva biblioteca de Python, INTENCIONALMENTE INSEGURA, para la creación de prototipos, experimentación y especificaciones de BIP. No es para uso en producción (porque no es de tiempo constante y, por lo tanto, vulnerable a ataques de canal lateral), pero llena una brecha crítica: ofrece una referencia limpia y consistente para la funcionalidad de secp256k1, incluidas las firmas Schnorr al estilo BIP-340, ECDH y aritmética de campo/grupo de bajo nivel. El objetivo es simple: facilitar y hacer más seguro escribir futuros BIPs evitando implementaciones redundantes y únicas. Para los autores de BIP, esto significa: menos código personalizado, menos problemas de especificación y un camino más claro desde el prototipo hasta la propuesta.
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#Dolomite $DOLO Hasta ahora, cada Propuesta de Mejora de Bitcoin (BIP) que necesitaba primitivas criptográficas tenía que reinventar la rueda. Cada una venía empaquetada con su propia implementación personalizada en Python de la curva elíptica secp256k1 y algoritmos relacionados, cada uno sutilmente diferente de los demás. Estas inconsistencias introdujeron pasivos silenciosos y hicieron que la revisión de los BIPs fuera innecesariamente complicada. Este problema fue destacado recientemente en el Boletín de Bitcoin Optech #348, y es algo que al menos un puñado de desarrolladores en la comunidad de desarrollo de Bitcoin ha sentido durante mucho tiempo: debería haber un estándar unificado y reutilizable para el código de referencia criptográfico BIP secp256k1. La semana pasada, Jonas Nick y Tim Ruffing de la investigación de Blockstream y Sebastian Falbesoner hicieron grandes avances hacia esto. Como parte de su propuesta existente ChillDKG, el equipo lanzó secp256k1lab. Una nueva biblioteca de Python intencionadamente INSEGURA para prototipado, experimentación y especificaciones de BIP. No es para uso en producción (porque no es de tiempo constante y, por lo tanto, vulnerable a ataques de canal lateral), pero llena un vacío crítico: ofrece una referencia limpia y consistente para la funcionalidad secp256k1, incluyendo firmas Schnorr estilo BIP-340, ECDH y aritmética de campo/grupo de bajo nivel. El objetivo es simple: facilitar y hacer más seguro escribir futuros BIPs evitando implementaciones redundantes y únicas. Para los autores de BIP, esto significa: menos código personalizado, menos problemas de especificaciones y un camino más claro de prototipo a propuesta.
#Dolomite $DOLO
Hasta ahora, cada Propuesta de Mejora de Bitcoin (BIP) que necesitaba primitivas criptográficas tenía que reinventar la rueda. Cada una venía empaquetada con su propia implementación personalizada en Python de la curva elíptica secp256k1 y algoritmos relacionados, cada uno sutilmente diferente de los demás. Estas inconsistencias introdujeron pasivos silenciosos y hicieron que la revisión de los BIPs fuera innecesariamente complicada. Este problema fue destacado recientemente en el Boletín de Bitcoin Optech #348, y es algo que al menos un puñado de desarrolladores en la comunidad de desarrollo de Bitcoin ha sentido durante mucho tiempo: debería haber un estándar unificado y reutilizable para el código de referencia criptográfico BIP secp256k1.
La semana pasada, Jonas Nick y Tim Ruffing de la investigación de Blockstream y Sebastian Falbesoner hicieron grandes avances hacia esto. Como parte de su propuesta existente ChillDKG, el equipo lanzó secp256k1lab. Una nueva biblioteca de Python intencionadamente INSEGURA para prototipado, experimentación y especificaciones de BIP. No es para uso en producción (porque no es de tiempo constante y, por lo tanto, vulnerable a ataques de canal lateral), pero llena un vacío crítico: ofrece una referencia limpia y consistente para la funcionalidad secp256k1, incluyendo firmas Schnorr estilo BIP-340, ECDH y aritmética de campo/grupo de bajo nivel. El objetivo es simple: facilitar y hacer más seguro escribir futuros BIPs evitando implementaciones redundantes y únicas. Para los autores de BIP, esto significa: menos código personalizado, menos problemas de especificaciones y un camino más claro de prototipo a propuesta.
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 #BounceBitPrime $BB Hasta ahora, cada Propuesta de Mejora de Bitcoin (BIP) que necesitaba primitivas criptográficas tenía que reinventar la rueda. Cada una venía empaquetada con su propia implementación personalizada en Python de la curva elíptica secp256k1 y algoritmos relacionados, cada uno sutilmente diferente del otro. Estas inconsistencias introdujeron pasivos silenciosos y hicieron que la revisión de BIPs fuera innecesariamente complicada. Este problema fue destacado recientemente en el Boletín de Bitcoin Optech #348, y es algo que al menos un puñado de desarrolladores en la comunidad de desarrollo de Bitcoin ha sentido desde hace tiempo: debería haber un estándar unificado y reutilizable para el código de referencia criptográfico BIP secp256k1. La semana pasada, Jonas Nick y Tim Ruffing de Blockstream research y Sebastian Falbesoner lograron grandes avances hacia esto. Como parte de su propuesta ChillDKG existente, el equipo lanzó secp256k1lab. Una nueva biblioteca de Python INTENCIONALMENTE INSEGURA para prototipar, experimentar y especificaciones BIP. No es para uso en producción (porque no es de tiempo constante y, por lo tanto, es vulnerable a ataques de canal lateral), pero llena un vacío crítico: ofrece una referencia limpia y consistente para la funcionalidad secp256k1, incluyendo firmas Schnorr al estilo BIP-340, ECDH y aritmética de campo/grupo de bajo nivel. El objetivo es simple: facilitar y hacer más seguro escribir futuros BIPs evitando implementaciones redundantes y únicas. Para los autores de BIP, esto significa: menos código personalizado, menos problemas de especificaciones y un camino más claro desde el prototipo hasta la propuesta.
 #BounceBitPrime $BB Hasta ahora, cada Propuesta de Mejora de Bitcoin (BIP) que necesitaba primitivas criptográficas tenía que reinventar la rueda. Cada una venía empaquetada con su propia implementación personalizada en Python de la curva elíptica secp256k1 y algoritmos relacionados, cada uno sutilmente diferente del otro. Estas inconsistencias introdujeron pasivos silenciosos y hicieron que la revisión de BIPs fuera innecesariamente complicada. Este problema fue destacado recientemente en el Boletín de Bitcoin Optech #348, y es algo que al menos un puñado de desarrolladores en la comunidad de desarrollo de Bitcoin ha sentido desde hace tiempo: debería haber un estándar unificado y reutilizable para el código de referencia criptográfico BIP secp256k1.
La semana pasada, Jonas Nick y Tim Ruffing de Blockstream research y Sebastian Falbesoner lograron grandes avances hacia esto. Como parte de su propuesta ChillDKG existente, el equipo lanzó secp256k1lab. Una nueva biblioteca de Python INTENCIONALMENTE INSEGURA para prototipar, experimentar y especificaciones BIP. No es para uso en producción (porque no es de tiempo constante y, por lo tanto, es vulnerable a ataques de canal lateral), pero llena un vacío crítico: ofrece una referencia limpia y consistente para la funcionalidad secp256k1, incluyendo firmas Schnorr al estilo BIP-340, ECDH y aritmética de campo/grupo de bajo nivel. El objetivo es simple: facilitar y hacer más seguro escribir futuros BIPs evitando implementaciones redundantes y únicas. Para los autores de BIP, esto significa: menos código personalizado, menos problemas de especificaciones y un camino más claro desde el prototipo hasta la propuesta.
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