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Que la temporada navideña le traiga a Binance el regalo de transacciones fluidas, la alegría de los avances tecnológicos y la calidez de una comunidad criptográfica próspera. ¡Brindemos por una Navidad llena de tendencias alcistas y un Año Nuevo repleto de brillantez blockchain! #BinanceWish $BNB Hasib_Dadu criptohablador
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Desbloquea la magia de la Navidad con Binance: ¡Sorteo de $150,000!
Este es un anuncio general. Es posible que los productos y servicios aquí mencionados no estén disponibles en su región.
Período de actividad: 2023-12-12 13:00 (UTC) al 2023-12-22 13:00 (UTC)
¡Esta temporada festiva, Binance está repartiendo alegría al cumplir tus deseos navideños con un asombroso obsequio de $150,000 en vales de tokens BNB!
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6. Incentivo Por convención, la primera transacción en un bloque es una transacción especial que inicia una nueva moneda propiedad del creador del bloque. Esto añade un incentivo para que los nodos apoyen la red y proporciona una forma de distribuir inicialmente las monedas en circulación, ya que no existe una autoridad central para emitirlas. La adición constante de una cantidad constante de nuevas monedas es análoga a que los mineros de oro gasten recursos para agregar oro a la circulación. En nuestro caso, lo que se gasta es tiempo de CPU y electricidad. El incentivo también se puede financiar con tarifas de transacción. Si el valor de salida de una transacción es menor que su valor de entrada, la diferencia es una tarifa de transacción que se agrega al valor del incentivo del bloque que contiene la transacción. Una vez que una cantidad predeterminada de monedas ha entrado en circulación, el incentivo puede pasar por completo a tarifas de transacción y estar completamente libre de inflación. El incentivo puede ayudar a alentar a los nodos a ser honestos. Si un atacante codicioso es capaz de reunir más potencia de CPU que todos los nodos honestos, tendría que elegir entre usarla para defraudar a las personas robando sus pagos o usarla para generar nuevas monedas. Debería encontrarle más rentable seguir las reglas, reglas que le favorecen con más monedas nuevas que a todos los demás juntos, que socavar el sistema y la validez de su propia riqueza. #BinanceSquare #Binance #bnbburn #BitcoinWorld #bitcoin $BTC
6. Incentivo

Por convención, la primera transacción en un bloque es una transacción especial que inicia una nueva moneda propiedad del creador del bloque.

Esto añade un incentivo para que los nodos apoyen la red y proporciona una forma de distribuir inicialmente las monedas en circulación, ya que no existe una autoridad central para emitirlas.

La adición constante de una cantidad constante de nuevas monedas es análoga a que los mineros de oro gasten recursos para agregar oro a la circulación. En nuestro caso, lo que se gasta es tiempo de CPU y electricidad.

El incentivo también se puede financiar con tarifas de transacción. Si el valor de salida de una transacción es menor que su valor de entrada, la diferencia es una tarifa de transacción que se agrega al valor del incentivo del bloque que contiene la transacción.

Una vez que una cantidad predeterminada de monedas ha entrado en circulación, el incentivo puede pasar por completo a tarifas de transacción y estar completamente libre de inflación.

El incentivo puede ayudar a alentar a los nodos a ser honestos. Si un atacante codicioso es capaz de reunir más potencia de CPU que todos los nodos honestos, tendría que elegir entre usarla para defraudar a las personas robando sus pagos o usarla para generar nuevas monedas.

Debería encontrarle más rentable seguir las reglas, reglas que le favorecen con más monedas nuevas que a todos los demás juntos, que socavar el sistema y la validez de su propia riqueza.

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5. Red Los pasos para ejecutar la red son los siguientes: Las nuevas transacciones se transmiten a todos los nodos. Cada nodo recopila nuevas transacciones en un bloque. Cada nodo trabaja para encontrar una prueba de trabajo difícil para su bloque. Cuando un nodo encuentra una prueba de trabajo, transmite el bloque a todos los nodos. Los nodos aceptan el bloque solo si todas las transacciones que contiene son válidas y aún no se han gastado. En ese caso, trabajan en la primera que recibieron, pero guardan la otra rama en caso de que se alargue. bloquear como el hash anterior. Los nodos expresan su aceptación del bloque trabajando en la creación del siguiente bloque de la cadena, utilizando el hash del bloque aceptado como hash anterior. Los nodos siempre consideran que la cadena más larga es la correcta y seguirán trabajando para extenderla. Si dos nodos transmiten diferentes versiones del siguiente bloque simultáneamente, algunos nodos pueden recibir uno u otro primero. En ese caso, trabajan en la primera que recibieron, pero guardan la otra rama en caso de que se alargue. No es necesario que las transmisiones de nuevas transacciones lleguen a todos los nodos. Siempre que lleguen a muchos nodos, pronto entrarán en un bloque. Las transmisiones en bloque también toleran la caída de mensajes. Si un nodo no recibe un bloque, lo solicitará cuando reciba el siguiente bloque y se dé cuenta de que ha perdido uno. #bnbburn #BitcoinWorld #bitcoin #Binance #BinanceSquare
5. Red

Los pasos para ejecutar la red son los siguientes:

Las nuevas transacciones se transmiten a todos los nodos.

Cada nodo recopila nuevas transacciones en un bloque.

Cada nodo trabaja para encontrar una prueba de trabajo difícil para su bloque.

Cuando un nodo encuentra una prueba de trabajo, transmite el bloque a todos los nodos.

Los nodos aceptan el bloque solo si todas las transacciones que contiene son válidas y aún no se han gastado.

En ese caso, trabajan en la primera que recibieron, pero guardan la otra rama en caso de que se alargue.

bloquear como el hash anterior.

Los nodos expresan su aceptación del bloque trabajando en la creación del siguiente bloque de la cadena, utilizando el hash del bloque aceptado como hash anterior.

Los nodos siempre consideran que la cadena más larga es la correcta y seguirán trabajando para extenderla. Si dos nodos transmiten diferentes versiones del siguiente bloque simultáneamente, algunos nodos pueden recibir uno u otro primero.

En ese caso, trabajan en la primera que recibieron, pero guardan la otra rama en caso de que se alargue.

No es necesario que las transmisiones de nuevas transacciones lleguen a todos los nodos. Siempre que lleguen a muchos nodos, pronto entrarán en un bloque.

Las transmisiones en bloque también toleran la caída de mensajes. Si un nodo no recibe un bloque, lo solicitará cuando reciba el siguiente bloque y se dé cuenta de que ha perdido uno.

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4. Prueba de trabajo Para implementar un servidor de marca de tiempo distribuido de igual a igual, necesitaremos utilizar un sistema de prueba de trabajo similar al Hashcash de Adam Back[6], en lugar de publicaciones de periódicos o Usenet. La prueba de trabajo implica buscar un valor que, cuando se aplica un hash, como con SHA-256, el hash comienza con una cantidad de bits cero. El trabajo promedio requerido es exponencial en la cantidad de bits cero requeridos y se puede verificar ejecutando un único hash. Para nuestra red de marca de tiempo, implementamos la prueba de trabajo incrementando un nonce en el bloque hasta que se encuentra un valor que le da al hash del bloque los cero bits requeridos. Una vez que se ha invertido el esfuerzo de la CPU para satisfacer la prueba de trabajo, el bloque no se puede cambiar sin rehacer el trabajo. Como los bloques posteriores se encadenan después de él, el trabajo para cambiar el bloque incluiría rehacer todos los bloques posteriores. La prueba de trabajo también resuelve el problema de determinar la representación en la toma de decisiones por mayoría. Si la mayoría se basara en una dirección IP, un voto, cualquiera que pudiera asignar muchas IP podría subvertirla. La prueba de trabajo es esencialmente una CPU, un voto. La decisión mayoritaria está representada por la cadena más larga, que tiene el mayor esfuerzo de prueba de trabajo invertido en ella. Si la mayor parte de la potencia de la CPU está controlada por nodos honestos, la cadena honesta crecerá más rápido y superará a cualquier cadena competidora. Para modificar un bloque anterior, un atacante tendría que rehacer la prueba de trabajo del bloque y todos los bloques posteriores y luego alcanzar y superar el trabajo de los nodos honestos. Más adelante mostraremos que la probabilidad de que un atacante más lento se ponga al día disminuye exponencialmente a medida que se agregan bloques posteriores. Para compensar el aumento de la velocidad del hardware y el interés variable en ejecutar nodos a lo largo del tiempo, la dificultad de la prueba de trabajo está determinada por un promedio móvil dirigido a una cantidad promedio de bloques por hora. Si se generan demasiado rápido, la dificultad aumenta. #BinanceSquare #BTC #BitcoinWorld #uniswap #ftx
4. Prueba de trabajo
Para implementar un servidor de marca de tiempo distribuido de igual a igual, necesitaremos utilizar un sistema de prueba de trabajo similar al Hashcash de Adam Back[6], en lugar de publicaciones de periódicos o Usenet.

La prueba de trabajo implica buscar un valor que, cuando se aplica un hash, como con SHA-256, el hash comienza con una cantidad de bits cero. El trabajo promedio requerido es exponencial en la cantidad de bits cero requeridos y se puede verificar ejecutando un único hash.

Para nuestra red de marca de tiempo, implementamos la prueba de trabajo incrementando un nonce en el bloque hasta que se encuentra un valor que le da al hash del bloque los cero bits requeridos.

Una vez que se ha invertido el esfuerzo de la CPU para satisfacer la prueba de trabajo, el bloque no se puede cambiar sin rehacer el trabajo. Como los bloques posteriores se encadenan después de él, el trabajo para cambiar el bloque incluiría rehacer todos los bloques posteriores.

La prueba de trabajo también resuelve el problema de determinar la representación en la toma de decisiones por mayoría. Si la mayoría se basara en una dirección IP, un voto, cualquiera que pudiera asignar muchas IP podría subvertirla.

La prueba de trabajo es esencialmente una CPU, un voto. La decisión mayoritaria está representada por la cadena más larga, que tiene el mayor esfuerzo de prueba de trabajo invertido en ella.

Si la mayor parte de la potencia de la CPU está controlada por nodos honestos, la cadena honesta crecerá más rápido y superará a cualquier cadena competidora.

Para modificar un bloque anterior, un atacante tendría que rehacer la prueba de trabajo del bloque y todos los bloques posteriores y luego alcanzar y superar el trabajo de los nodos honestos.

Más adelante mostraremos que la probabilidad de que un atacante más lento se ponga al día disminuye exponencialmente a medida que se agregan bloques posteriores.

Para compensar el aumento de la velocidad del hardware y el interés variable en ejecutar nodos a lo largo del tiempo, la dificultad de la prueba de trabajo está determinada por un promedio móvil dirigido a una cantidad promedio de bloques por hora. Si se generan demasiado rápido, la dificultad aumenta.
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3. Servidor de marca de tiempo La solución que proponemos comienza con un servidor de marca de tiempo. Un servidor de marca de tiempo funciona tomando un hash de un bloque de elementos a los que se les debe poner una marca de tiempo y publicando ampliamente el hash, como en un periódico o en una publicación de Usenet [2-5]. La marca de tiempo demuestra que los datos deben haber existido en ese momento, obviamente, para poder ingresar al hash. Cada marca de tiempo incluye la marca de tiempo anterior en su hash, formando una cadena, y cada marca de tiempo adicional refuerza las anteriores. #BinanceSquare #bitcoin #BitcoinWorld #BNB #trading
3. Servidor de marca de tiempo
La solución que proponemos comienza con un servidor de marca de tiempo. Un servidor de marca de tiempo funciona tomando un hash de un bloque de elementos a los que se les debe poner una marca de tiempo y publicando ampliamente el hash, como en un periódico o en una publicación de Usenet [2-5].

La marca de tiempo demuestra que los datos deben haber existido en ese momento, obviamente, para poder ingresar al hash. Cada marca de tiempo incluye la marca de tiempo anterior en su hash, formando una cadena, y cada marca de tiempo adicional refuerza las anteriores.

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2. Transacciones Definimos una moneda electrónica como una cadena de firmas digitales. Cada propietario transfiere la moneda al siguiente firmando digitalmente un hash de la transacción anterior y la clave pública del siguiente propietario y agregándolos al final de la moneda. Un beneficiario puede verificar las firmas para verificar la cadena de propiedad. El problema, por supuesto, es que el beneficiario no puede verificar que uno de los propietarios no gastó dos veces la moneda. Una solución común es introducir una autoridad central confiable, o casa de moneda, que verifique cada transacción para detectar doble gasto. Después de cada transacción, la moneda debe devolverse a la casa de la moneda para emitir una nueva moneda, y solo se confía en que las monedas emitidas directamente desde la casa de la moneda no se gasten dos veces. El problema con esta solución es que el destino de todo el sistema monetario depende de la empresa que gestiona la casa de moneda, y cada transacción tiene que pasar por ella, como un banco. Necesitamos una forma para que el beneficiario sepa que los propietarios anteriores no firmaron ninguna transacción anterior. Para nuestros propósitos, la transacción más temprana es la que cuenta, por lo que no nos importan los intentos posteriores de realizar doble gasto. La única forma de confirmar la ausencia de una transacción es estar al tanto de todas las transacciones. En el modelo basado en la casa de moneda, la casa de moneda estaba al tanto de todas las transacciones y decidía cuál llegaba primero. Para lograr esto sin una parte confiable, las transacciones deben anunciarse públicamente[1] y necesitamos un sistema para que los participantes acuerden un historial único del orden en que fueron recibidas. El beneficiario necesita prueba de que en el momento de cada transacción, la mayoría de los nodos acordaron que fue el primero en recibirse. #BinanceSquare #BitcoinWorld #Binance #bitcoin #usdr
2. Transacciones
Definimos una moneda electrónica como una cadena de firmas digitales. Cada propietario transfiere la moneda al siguiente firmando digitalmente un hash de la transacción anterior y la clave pública del siguiente propietario y agregándolos al final de la moneda.

Un beneficiario puede verificar las firmas para verificar la cadena de propiedad.

El problema, por supuesto, es que el beneficiario no puede verificar que uno de los propietarios no gastó dos veces la moneda.

Una solución común es introducir una autoridad central confiable, o casa de moneda, que verifique cada transacción para detectar doble gasto.

Después de cada transacción, la moneda debe devolverse a la casa de la moneda para emitir una nueva moneda, y solo se confía en que las monedas emitidas directamente desde la casa de la moneda no se gasten dos veces.

El problema con esta solución es que el destino de todo el sistema monetario depende de la empresa que gestiona la casa de moneda, y cada transacción tiene que pasar por ella, como un banco.

Necesitamos una forma para que el beneficiario sepa que los propietarios anteriores no firmaron ninguna transacción anterior. Para nuestros propósitos, la transacción más temprana es la que cuenta, por lo que no nos importan los intentos posteriores de realizar doble gasto.

La única forma de confirmar la ausencia de una transacción es estar al tanto de todas las transacciones. En el modelo basado en la casa de moneda, la casa de moneda estaba al tanto de todas las transacciones y decidía cuál llegaba primero.

Para lograr esto sin una parte confiable, las transacciones deben anunciarse públicamente[1] y necesitamos un sistema para que los participantes acuerden un historial único del orden en que fueron recibidas.

El beneficiario necesita prueba de que en el momento de cada transacción, la mayoría de los nodos acordaron que fue el primero en recibirse.
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1. Introducción El comercio en Internet ha llegado a depender casi exclusivamente de instituciones financieras que actúan como terceros confiables para procesar pagos electrónicos. Si bien el sistema funciona bastante bien para la mayoría de las transacciones, todavía adolece de las debilidades inherentes del modelo basado en la confianza. Realmente no son posibles transacciones completamente irreversibles, ya que las instituciones financieras no pueden evitar mediar en las disputas. El costo de la mediación aumenta los costos de transacción, limita el tamaño mínimo práctico de la transacción y elimina la posibilidad de pequeñas transacciones casuales, y hay un costo más amplio en la pérdida de la capacidad de realizar pagos no reversibles por servicios no reversibles. Ante la posibilidad de reversión, se extiende la necesidad de confianza. Los comerciantes deben desconfiar de sus clientes y presionarlos para obtener más información de la que de otro modo necesitarían. Se acepta como inevitable un cierto porcentaje de fraude. Estos costos e incertidumbres en los pagos se pueden evitar en persona mediante el uso de moneda física, pero no existe ningún mecanismo para realizar pagos a través de un canal de comunicaciones sin una parte confiable. Lo que se necesita es un sistema de pago electrónico basado en pruebas criptográficas en lugar de confianza, que permita a dos partes interesadas realizar transacciones directamente entre sí sin la necesidad de un tercero de confianza. Las transacciones cuya reversión no es práctica desde el punto de vista computacional protegerían a los vendedores del fraude, y se podrían implementar fácilmente mecanismos de custodia de rutina para proteger a los compradores. En este artículo, proponemos una solución al problema del doble gasto utilizando un servidor de marca de tiempo distribuido punto a punto para generar pruebas computacionales del orden cronológico de las transacciones. El sistema es seguro siempre que los nodos honestos controlen colectivamente más potencia de CPU que cualquier grupo cooperante de nodos atacantes. #bitcoin #cryptocurrency #Binance #BTC #BitcoinWorld
1. Introducción
El comercio en Internet ha llegado a depender casi exclusivamente de instituciones financieras que actúan como terceros confiables para procesar pagos electrónicos.

Si bien el sistema funciona bastante bien para la mayoría de las transacciones, todavía adolece de las debilidades inherentes del modelo basado en la confianza. Realmente no son posibles transacciones completamente irreversibles, ya que las instituciones financieras no pueden evitar mediar en las disputas.

El costo de la mediación aumenta los costos de transacción, limita el tamaño mínimo práctico de la transacción y elimina la posibilidad de pequeñas transacciones casuales, y hay un costo más amplio en la pérdida de la capacidad de realizar pagos no reversibles por servicios no reversibles.

Ante la posibilidad de reversión, se extiende la necesidad de confianza. Los comerciantes deben desconfiar de sus clientes y presionarlos para obtener más información de la que de otro modo necesitarían. Se acepta como inevitable un cierto porcentaje de fraude.

Estos costos e incertidumbres en los pagos se pueden evitar en persona mediante el uso de moneda física, pero no existe ningún mecanismo para realizar pagos a través de un canal de comunicaciones sin una parte confiable.

Lo que se necesita es un sistema de pago electrónico basado en pruebas criptográficas en lugar de confianza, que permita a dos partes interesadas realizar transacciones directamente entre sí sin la necesidad de un tercero de confianza.

Las transacciones cuya reversión no es práctica desde el punto de vista computacional protegerían a los vendedores del fraude, y se podrían implementar fácilmente mecanismos de custodia de rutina para proteger a los compradores.

En este artículo, proponemos una solución al problema del doble gasto utilizando un servidor de marca de tiempo distribuido punto a punto para generar pruebas computacionales del orden cronológico de las transacciones.

El sistema es seguro siempre que los nodos honestos controlen colectivamente más potencia de CPU que cualquier grupo cooperante de nodos atacantes.
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Resumen: Una versión puramente peer-to-peer del efectivo electrónico permitiría enviar pagos en línea directamente de una parte a otra sin pasar por una institución financiera. Las firmas digitales proporcionan parte de la solución, pero los principales beneficios se pierden si aún se requiere un tercero confiable para evitar el doble gasto. Proponemos una solución al problema del doble gasto utilizando una red peer-to-peer. La red marca las transacciones mediante hash en una cadena continua de prueba de trabajo basada en hash, formando un registro que no se puede cambiar sin rehacer la prueba de trabajo. La cadena más larga no sólo sirve como prueba de la secuencia de eventos presenciados, sino también como prueba de que provino del mayor conjunto de potencia de CPU. Mientras la mayor parte de la potencia de la CPU esté controlada por nodos que no cooperan para atacar la red, generarán la cadena más larga y superarán a los atacantes. La red en sí requiere una estructura mínima. Los mensajes se transmiten con el mejor esfuerzo y los nodos pueden salir y volver a unirse a la red a voluntad, aceptando la cadena de prueba de trabajo más larga como prueba de lo que sucedió mientras estaban fuera. #bitcoin #BitcoinWorld #Binance
Resumen: Una versión puramente peer-to-peer del efectivo electrónico permitiría enviar pagos en línea directamente de una parte a otra sin pasar por una institución financiera.

Las firmas digitales proporcionan parte de la solución, pero los principales beneficios se pierden si aún se requiere un tercero confiable para evitar el doble gasto. Proponemos una solución al problema del doble gasto utilizando una red peer-to-peer.

La red marca las transacciones mediante hash en una cadena continua de prueba de trabajo basada en hash, formando un registro que no se puede cambiar sin rehacer la prueba de trabajo.

La cadena más larga no sólo sirve como prueba de la secuencia de eventos presenciados, sino también como prueba de que provino del mayor conjunto de potencia de CPU.

Mientras la mayor parte de la potencia de la CPU esté controlada por nodos que no cooperan para atacar la red, generarán la cadena más larga y superarán a los atacantes.

La red en sí requiere una estructura mínima. Los mensajes se transmiten con el mejor esfuerzo y los nodos pueden salir y volver a unirse a la red a voluntad, aceptando la cadena de prueba de trabajo más larga como prueba de lo que sucedió mientras estaban fuera.
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Bitcoin: un sistema de efectivo electrónico entre pares Satoshi Nakamoto satoshin@gmx.com bitcoin.org
Bitcoin: un sistema de efectivo electrónico entre pares

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