Binance Square

Jarbij

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Andy666
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安迪Andy5984
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Voi non ricordate il mio USDT🧧, sta arrivando qualcosa di grande, segui + commenta condividi
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正确的交易从来都不是天天赚麻
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首席操盘手
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Molti ordini chiusi con profitto, mercato con bassa liquidità nel weekend
Tutti sanno la mia frequenza di apertura degli ordini, in genere uno ogni 3-5 giorni, e una volta aperto, lo tengo per 3-5 giorni😂 Non imito i blogger che fanno miracoli, aprire un ordine ogni giorno solo per guadagnare sulle commissioni
Adoro i soldi, ma quelli guadagnati a scapito della coscienza no
Inoltre, se dovessi tagliare i principianti, dovrebbe essere un'operazione quotidiana con diversi ordini, almeno uno che chiude con profitto per poter pubblicizzare, ma scusa, dopo 3 anni di attività come blogger, non ho mai fatto così🤷‍♂️
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In this campaign,I am getting reward or noT,,plz coment..❤️❤️
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Happy NeW year 2026____Start with a big blow🕯️🕯️
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#binancetradingchlange
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great
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User-shushi
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As we conclude 2025, the #2025withBinance campaign celebrates a landmark year where the global crypto community reached over 300 million users. Throughout the year, Binance facilitated a staggering $64 trillion in cumulative trading volume, proving that liquidity never sleeps. The personalized "Year in Review" reports allowed users to relive their unique milestones, from their first venture into the Web3 Wallet—which saw $546.7 billion in transactions—to mastering Binance Earn, where 14.9 million participants collected over $1.2 billion in rewards. With the GENIUS Act providing regulatory clarity and stablecoins surpassing $300 billion, 2025 solidified crypto’s role in the mainstream financial landscape. This journey reflects our collective resilience, turning raw trading data into a shared story of growth, innovation, and a decentralized future.

2025 Binance Community Milestones

Feature2025 AchievementImpactBinance Pay1.36 billion transactions$121 billion spent globallyWeb3 Wallet13.2 million active users$546.7 billion in volumeBinance Earn14.9 million users$1.2 billion in rewards collectedEducation3.2 million usersUtilized new Binance AI summaries

Would you like me to help you find the specific link to your personalized 2025 report or explain how to participate in the 5,000 USDC Binance Square giveaway?
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yes sir❤️❤️
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User-shushi
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As we conclude 2025, the #2025withBinance campaign celebrates a landmark year where the global crypto community reached over 300 million users. Throughout the year, Binance facilitated a staggering $64 trillion in cumulative trading volume, proving that liquidity never sleeps. The personalized "Year in Review" reports allowed users to relive their unique milestones, from their first venture into the Web3 Wallet—which saw $546.7 billion in transactions—to mastering Binance Earn, where 14.9 million participants collected over $1.2 billion in rewards. With the GENIUS Act providing regulatory clarity and stablecoins surpassing $300 billion, 2025 solidified crypto’s role in the mainstream financial landscape. This journey reflects our collective resilience, turning raw trading data into a shared story of growth, innovation, and a decentralized future.

2025 Binance Community Milestones

Feature2025 AchievementImpactBinance Pay1.36 billion transactions$121 billion spent globallyWeb3 Wallet13.2 million active users$546.7 billion in volumeBinance Earn14.9 million users$1.2 billion in rewards collectedEducation3.2 million usersUtilized new Binance AI summaries

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super❤️❤️
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User-rabin
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#2025withBinance
Mentre concludiamo il 2025, la campagna #2025withBinance è emersa come una potente celebrazione della resilienza e della crescita della comunità globale delle criptovalute. Quest'anno ha segnato un punto di svolta significativo, con Binance che ha raggiunto oltre 250 milioni di utenti e ha generato un incredibile volume di trading cumulativo di $64 trilioni. Attraverso rapporti personalizzati "Anno in Rassegna", gli utenti stanno rivivendo le loro tappe uniche, dalla loro prima avventura Web3 al padroneggiare l'ecosistema Binance Earn, che ha visto quasi 15 milioni di partecipanti. Con l'introduzione del GENIUS Act che fornisce chiarezza normativa e le stablecoin che superano i $300 miliardi, il 2025 ha consolidato il ruolo delle criptovalute nel panorama finanziario mainstream. Mentre guardiamo verso il 2026, l'attenzione rimane sulla costruzione di un futuro trasparente e incentrato sull'utente insieme.

Punti Salienti dell'Ecosistema Binance 2025

CaratteristicaRisultato 2025Binance Pay1,36 miliardi di transazioni completateWeb3 Wallet$546,7 miliardi in volume totale di transazioniComunitàOltre 26 milioni di utenti che utilizzano criptovalute per pagamenti quotidiani

Vorresti che ti aiutassi a trovare il tuo riepilogo personalizzato del 2025 su Binance o spiegarti come unirti all'ultima campagna di premi?

Binance 2025 Anno in Rassegna

Questo video fornisce approfondimenti sul marketing digitale e sulle tendenze sociali che hanno plasmato campagne come #2025withBinance durante l'anno.
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Rialzista
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#2025withBinance In 2025, Binance continues to solidify its position as a leading global cryptocurrency exchange, offering innovative solutions for traders and investors alike. With the rapid adoption of blockchain technology, Binance has expanded its services beyond simple trading, integrating decentralized finance (DeFi) products, NFTs, and staking opportunities. The platform emphasizes security, transparency, and user-friendly interfaces, making crypto accessible to newcomers and professionals. Binance’s global reach allows seamless transactions across borders, while its educational initiatives help users understand the evolving crypto landscape. As digital assets gain mainstream acceptance, Binance remains at the forefront, driving adoption, innovation, and financial empowerment, making 2025 a landmark year in the growth of the cryptocurrency ecosystem.$BNB
#2025withBinance
In 2025, Binance continues to solidify its position as a leading global cryptocurrency exchange, offering innovative solutions for traders and investors alike. With the rapid adoption of blockchain technology, Binance has expanded its services beyond simple trading, integrating decentralized finance (DeFi) products, NFTs, and staking opportunities. The platform emphasizes security, transparency, and user-friendly interfaces, making crypto accessible to newcomers and professionals. Binance’s global reach allows seamless transactions across borders, while its educational initiatives help users understand the evolving crypto landscape. As digital assets gain mainstream acceptance, Binance remains at the forefront, driving adoption, innovation, and financial empowerment, making 2025 a landmark year in the growth of the cryptocurrency ecosystem.$BNB
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加油
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投研看剑
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Invia un piccolo regalo ai fratelli, questa volta si decolla

Il fratello Li ha completato tutti i conti, ci sono ancora 5000 beni in contante non venduti, va bene così, vendere e guadagnare sempre!

In generale, questo conto può ancora arrivare a 1000U fino ad attualmente 38000 dollari, dai fratelli!
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Max Maximalist
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Rialzista
#Max educazione beneficenza comunità consenso al debutto di Binance Square. Grazie a tutti gli amici che hanno partecipato alla diretta. $GIGGLE
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ANOTHER LOOS😢
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BIG LOSS TODY😓
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#BNBATH e $BNB Fino ad ora, ogni Proposta di Miglioramento di Bitcoin (BIP) che necessitava di primitive crittografiche doveva reinventare la ruota. Ognuna di esse veniva fornita con la propria implementazione personalizzata in Python della curva ellittica secp256k1 e degli algoritmi correlati, ognuna leggermente diversa dall'altra. Queste incoerenze hanno introdotto passività silenziose e hanno reso la revisione dei BIP inutilmente complicata. Questo problema è stato recentemente evidenziato nella Newsletter di Bitcoin Optech #348, ed è qualcosa che almeno un pugno di sviluppatori nella comunità di sviluppo di Bitcoin ha a lungo sentito: dovrebbe esserci uno standard unificato e riutilizzabile per il codice di riferimento crittografico BIP secp256k1. La scorsa settimana, Jonas Nick e Tim Ruffing di Blockstream research e Sebastian Falbesoner hanno fatto grandi progressi verso questo. Come parte della loro proposta esistente ChillDKG, il team ha rilasciato secp256k1lab. Una nuova libreria Python INTENZIONALMENTE INSICURA per prototipazione, sperimentazione e specifiche BIP. Non è per uso in produzione (perché non è costante nel tempo e quindi vulnerabile ad attacchi di canale laterale), ma colma una lacuna critica: offre un riferimento chiaro e coerente per la funzionalità secp256k1, comprese le firme Schnorr in stile BIP-340, ECDH e aritmetica a livello di campo/gruppo. L'obiettivo è semplice: rendere più facile e sicuro scrivere futuri BIP evitando implementazioni ridondanti e una tantum. Per gli autori di BIP, questo significa: meno codice personalizzato, meno problemi di specifica e un percorso più chiaro dal prototipo alla proposta.
#BNBATH e $BNB Fino ad ora, ogni Proposta di Miglioramento di Bitcoin (BIP) che necessitava di primitive crittografiche doveva reinventare la ruota. Ognuna di esse veniva fornita con la propria implementazione personalizzata in Python della curva ellittica secp256k1 e degli algoritmi correlati, ognuna leggermente diversa dall'altra. Queste incoerenze hanno introdotto passività silenziose e hanno reso la revisione dei BIP inutilmente complicata. Questo problema è stato recentemente evidenziato nella Newsletter di Bitcoin Optech #348, ed è qualcosa che almeno un pugno di sviluppatori nella comunità di sviluppo di Bitcoin ha a lungo sentito: dovrebbe esserci uno standard unificato e riutilizzabile per il codice di riferimento crittografico BIP secp256k1.
La scorsa settimana, Jonas Nick e Tim Ruffing di Blockstream research e Sebastian Falbesoner hanno fatto grandi progressi verso questo. Come parte della loro proposta esistente ChillDKG, il team ha rilasciato secp256k1lab. Una nuova libreria Python INTENZIONALMENTE INSICURA per prototipazione, sperimentazione e specifiche BIP. Non è per uso in produzione (perché non è costante nel tempo e quindi vulnerabile ad attacchi di canale laterale), ma colma una lacuna critica: offre un riferimento chiaro e coerente per la funzionalità secp256k1, comprese le firme Schnorr in stile BIP-340, ECDH e aritmetica a livello di campo/gruppo. L'obiettivo è semplice: rendere più facile e sicuro scrivere futuri BIP evitando implementazioni ridondanti e una tantum. Per gli autori di BIP, questo significa: meno codice personalizzato, meno problemi di specifica e un percorso più chiaro dal prototipo alla proposta.
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#Plume $PLUME Fino ad ora, ogni Bitcoin Improvement Proposal (BIP) che necessitava di primitive crittografiche doveva reinventare la ruota. Ognuno di essi arrivava con la propria implementazione personalizzata in Python della curva ellittica secp256k1 e degli algoritmi correlati, ognuno leggermente diverso dall'altro. Queste incoerenze introducevano passività silenziose e rendevano la revisione dei BIP inutilmente complicata. Questo problema è stato recentemente evidenziato nella Bitcoin Optech Newsletter #348, ed è qualcosa che almeno un gruppo di sviluppatori nella comunità di sviluppo Bitcoin ha a lungo sentito: dovrebbe esserci uno standard unificato e riutilizzabile per il codice di riferimento crittografico BIP secp256k1. La scorsa settimana, Jonas Nick e Tim Ruffing di Blockstream research e Sebastian Falbesoner hanno fatto grandi progressi verso questo. Come parte della loro proposta ChillDKG esistente, il team ha rilasciato secp256k1lab. Una nuova libreria Python INTENZIONALMENTE INSICURA per prototipazione, sperimentazione e specifiche BIP. Non è per uso in produzione (perché non è a tempo costante e quindi vulnerabile agli attacchi tramite canali laterali), ma colma una lacuna critica: offre un riferimento pulito e coerente per la funzionalità secp256k1, inclusi i segnali Schnorr in stile BIP-340, ECDH e aritmetica a basso livello di campo/gruppo. L'obiettivo è semplice: rendere più facile e sicuro scrivere futuri BIP evitando implementazioni ridondanti e una tantum. Per gli autori di BIP, questo significa: meno codice personalizzato, meno problemi di specifiche e un percorso più chiaro dal prototipo alla proposta.
#Plume $PLUME Fino ad ora, ogni Bitcoin Improvement Proposal (BIP) che necessitava di primitive crittografiche doveva reinventare la ruota. Ognuno di essi arrivava con la propria implementazione personalizzata in Python della curva ellittica secp256k1 e degli algoritmi correlati, ognuno leggermente diverso dall'altro. Queste incoerenze introducevano passività silenziose e rendevano la revisione dei BIP inutilmente complicata. Questo problema è stato recentemente evidenziato nella Bitcoin Optech Newsletter #348, ed è qualcosa che almeno un gruppo di sviluppatori nella comunità di sviluppo Bitcoin ha a lungo sentito: dovrebbe esserci uno standard unificato e riutilizzabile per il codice di riferimento crittografico BIP secp256k1.
La scorsa settimana, Jonas Nick e Tim Ruffing di Blockstream research e Sebastian Falbesoner hanno fatto grandi progressi verso questo. Come parte della loro proposta ChillDKG esistente, il team ha rilasciato secp256k1lab. Una nuova libreria Python INTENZIONALMENTE INSICURA per prototipazione, sperimentazione e specifiche BIP. Non è per uso in produzione (perché non è a tempo costante e quindi vulnerabile agli attacchi tramite canali laterali), ma colma una lacuna critica: offre un riferimento pulito e coerente per la funzionalità secp256k1, inclusi i segnali Schnorr in stile BIP-340, ECDH e aritmetica a basso livello di campo/gruppo. L'obiettivo è semplice: rendere più facile e sicuro scrivere futuri BIP evitando implementazioni ridondanti e una tantum. Per gli autori di BIP, questo significa: meno codice personalizzato, meno problemi di specifiche e un percorso più chiaro dal prototipo alla proposta.
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#Dolomite $DOLO Fino ad ora, ogni Proposta di Miglioramento di Bitcoin (BIP) che necessitava di primitive crittografiche doveva reinventare la ruota. Ognuna di esse veniva fornita con la propria implementazione personalizzata in Python della curva ellittica secp256k1 e degli algoritmi correlati, ognuna leggermente diversa dall'altra. Queste incoerenze hanno introdotto passività silenziose e hanno reso la revisione dei BIP inutilmente complicata. Questo problema è stato recentemente evidenziato nella Newsletter di Bitcoin Optech n. 348, ed è qualcosa che almeno un ristretto numero di sviluppatori nella comunità di sviluppo di Bitcoin ha a lungo sentito: dovrebbe esserci uno standard unificato e riutilizzabile per il codice di riferimento crittografico BIP della secp256k1. La settimana scorsa, Jonas Nick e Tim Ruffing di Blockstream research e Sebastian Falbesoner hanno fatto grandi progressi verso questo. Come parte della loro proposta ChillDKG esistente, il team ha rilasciato secp256k1lab. Una nuova libreria Python intenzionalmente INSICURA per il prototipazione, la sperimentazione e le specifiche BIP. Non è per uso in produzione (perché non è a tempo costante e quindi vulnerabile ad attacchi di canale laterale), ma riempie una lacuna critica: offre un riferimento pulito e coerente per le funzionalità secp256k1, comprese le firme Schnorr in stile BIP-340, ECDH e aritmetica di campo/gruppo a basso livello. L'obiettivo è semplice: rendere più facile e sicuro scrivere futuri BIP evitando implementazioni ridondanti e uniche. Per gli autori di BIP, questo significa: meno codice personalizzato, meno problemi di specifiche e un percorso più chiaro dal prototipo alla proposta.
#Dolomite $DOLO
Fino ad ora, ogni Proposta di Miglioramento di Bitcoin (BIP) che necessitava di primitive crittografiche doveva reinventare la ruota. Ognuna di esse veniva fornita con la propria implementazione personalizzata in Python della curva ellittica secp256k1 e degli algoritmi correlati, ognuna leggermente diversa dall'altra. Queste incoerenze hanno introdotto passività silenziose e hanno reso la revisione dei BIP inutilmente complicata. Questo problema è stato recentemente evidenziato nella Newsletter di Bitcoin Optech n. 348, ed è qualcosa che almeno un ristretto numero di sviluppatori nella comunità di sviluppo di Bitcoin ha a lungo sentito: dovrebbe esserci uno standard unificato e riutilizzabile per il codice di riferimento crittografico BIP della secp256k1.
La settimana scorsa, Jonas Nick e Tim Ruffing di Blockstream research e Sebastian Falbesoner hanno fatto grandi progressi verso questo. Come parte della loro proposta ChillDKG esistente, il team ha rilasciato secp256k1lab. Una nuova libreria Python intenzionalmente INSICURA per il prototipazione, la sperimentazione e le specifiche BIP. Non è per uso in produzione (perché non è a tempo costante e quindi vulnerabile ad attacchi di canale laterale), ma riempie una lacuna critica: offre un riferimento pulito e coerente per le funzionalità secp256k1, comprese le firme Schnorr in stile BIP-340, ECDH e aritmetica di campo/gruppo a basso livello. L'obiettivo è semplice: rendere più facile e sicuro scrivere futuri BIP evitando implementazioni ridondanti e uniche. Per gli autori di BIP, questo significa: meno codice personalizzato, meno problemi di specifiche e un percorso più chiaro dal prototipo alla proposta.
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 #BounceBitPrime $BB Fino ad ora, ogni Proposta di Miglioramento di Bitcoin (BIP) che necessitava di primitive crittografiche doveva reinventare la ruota. Ognuna veniva fornita con la propria implementazione Python personalizzata della curva ellittica secp256k1 e degli algoritmi correlati, ognuna leggermente diversa dall'altra. Queste incoerenze hanno introdotto passività silenziose e hanno reso la revisione dei BIP inutilmente complicata. Questo problema è stato recentemente evidenziato nella Bitcoin Optech Newsletter #348, ed è qualcosa che almeno un gruppo di sviluppatori nella comunità di sviluppo Bitcoin ha a lungo sentito: dovrebbe esserci uno standard unificato e riutilizzabile per il codice di riferimento crittografico BIP secp256k1. La scorsa settimana, Jonas Nick e Tim Ruffing di Blockstream research e Sebastian Falbesoner hanno fatto grandi progressi verso questo. Come parte della loro proposta ChillDKG esistente, il team ha rilasciato secp256k1lab. Una nuova libreria Python INTENZIONALMENTE INSICURA per prototipazione, sperimentazione e specifiche BIP. Non è per uso in produzione (perché non è a tempo costante e quindi vulnerabile ad attacchi di canale laterale), ma colma una lacuna critica: offre un riferimento chiaro e coerente per la funzionalità secp256k1, inclusi i segnali Schnorr in stile BIP-340, ECDH e aritmetica di campo/gruppo a basso livello. L'obiettivo è semplice: rendere più facile e sicuro scrivere futuri BIP evitando implementazioni ridondanti e uniche. Per gli autori dei BIP, questo significa: meno codice personalizzato, meno problemi di specifica e un percorso più chiaro dal prototipo alla proposta.
 #BounceBitPrime $BB Fino ad ora, ogni Proposta di Miglioramento di Bitcoin (BIP) che necessitava di primitive crittografiche doveva reinventare la ruota. Ognuna veniva fornita con la propria implementazione Python personalizzata della curva ellittica secp256k1 e degli algoritmi correlati, ognuna leggermente diversa dall'altra. Queste incoerenze hanno introdotto passività silenziose e hanno reso la revisione dei BIP inutilmente complicata. Questo problema è stato recentemente evidenziato nella Bitcoin Optech Newsletter #348, ed è qualcosa che almeno un gruppo di sviluppatori nella comunità di sviluppo Bitcoin ha a lungo sentito: dovrebbe esserci uno standard unificato e riutilizzabile per il codice di riferimento crittografico BIP secp256k1.
La scorsa settimana, Jonas Nick e Tim Ruffing di Blockstream research e Sebastian Falbesoner hanno fatto grandi progressi verso questo. Come parte della loro proposta ChillDKG esistente, il team ha rilasciato secp256k1lab. Una nuova libreria Python INTENZIONALMENTE INSICURA per prototipazione, sperimentazione e specifiche BIP. Non è per uso in produzione (perché non è a tempo costante e quindi vulnerabile ad attacchi di canale laterale), ma colma una lacuna critica: offre un riferimento chiaro e coerente per la funzionalità secp256k1, inclusi i segnali Schnorr in stile BIP-340, ECDH e aritmetica di campo/gruppo a basso livello. L'obiettivo è semplice: rendere più facile e sicuro scrivere futuri BIP evitando implementazioni ridondanti e uniche. Per gli autori dei BIP, questo significa: meno codice personalizzato, meno problemi di specifica e un percorso più chiaro dal prototipo alla proposta.
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#walletconnect $WCT Fino ad ora, ogni Proposta di Miglioramento di Bitcoin (BIP) che necessitava di primitive crittografiche doveva reinventare la ruota. Ognuna di esse veniva fornita con la propria implementazione Python personalizzata della curva ellittica secp256k1 e degli algoritmi correlati, ognuna leggermente diversa dall'altra. Queste incongruenze hanno introdotto passività silenziose e reso la revisione dei BIP inutilmente complicata. Questo problema è stato recentemente evidenziato nella Newsletter Bitcoin Optech #348, ed è qualcosa che almeno un buon numero di sviluppatori nella comunità di sviluppo di Bitcoin ha a lungo sentito: dovrebbe esserci uno standard unificato e riutilizzabile per il codice di riferimento crittografico BIP secp256k1. La scorsa settimana, Jonas Nick e Tim Ruffing di Blockstream research e Sebastian Falbesoner hanno fatto grandi progressi verso questo. Come parte della loro proposta ChillDKG esistente, il team ha rilasciato secp256k1lab. Una nuova libreria Python INSECURE intenzionalmente per prototipare, sperimentare e specifiche BIP. Non è per uso in produzione (perché non è a tempo costante e quindi vulnerabile agli attacchi tramite canali laterali), ma riempie un gap critico: offre un riferimento pulito e coerente per la funzionalità secp256k1, comprese le firme Schnorr in stile BIP-340, ECDH e aritmetica a livello di campo/gruppo. L'obiettivo è semplice: rendere più facile e sicuro scrivere futuri BIP evitando implementazioni ridondanti e una tantum. Per gli autori di BIP, questo significa: meno codice personalizzato, meno problemi di specifiche e un percorso più chiaro dal prototipo alla proposta.
#walletconnect $WCT Fino ad ora, ogni Proposta di Miglioramento di Bitcoin (BIP) che necessitava di primitive crittografiche doveva reinventare la ruota. Ognuna di esse veniva fornita con la propria implementazione Python personalizzata della curva ellittica secp256k1 e degli algoritmi correlati, ognuna leggermente diversa dall'altra. Queste incongruenze hanno introdotto passività silenziose e reso la revisione dei BIP inutilmente complicata. Questo problema è stato recentemente evidenziato nella Newsletter Bitcoin Optech #348, ed è qualcosa che almeno un buon numero di sviluppatori nella comunità di sviluppo di Bitcoin ha a lungo sentito: dovrebbe esserci uno standard unificato e riutilizzabile per il codice di riferimento crittografico BIP secp256k1.
La scorsa settimana, Jonas Nick e Tim Ruffing di Blockstream research e Sebastian Falbesoner hanno fatto grandi progressi verso questo. Come parte della loro proposta ChillDKG esistente, il team ha rilasciato secp256k1lab. Una nuova libreria Python INSECURE intenzionalmente per prototipare, sperimentare e specifiche BIP. Non è per uso in produzione (perché non è a tempo costante e quindi vulnerabile agli attacchi tramite canali laterali), ma riempie un gap critico: offre un riferimento pulito e coerente per la funzionalità secp256k1, comprese le firme Schnorr in stile BIP-340, ECDH e aritmetica a livello di campo/gruppo. L'obiettivo è semplice: rendere più facile e sicuro scrivere futuri BIP evitando implementazioni ridondanti e una tantum. Per gli autori di BIP, questo significa: meno codice personalizzato, meno problemi di specifiche e un percorso più chiaro dal prototipo alla proposta.
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  #Mitosis $MITO Fino ad ora, ogni Proposta di Miglioramento di Bitcoin (BIP) che necessitava di primitive crittografiche doveva reinventare la ruota. Ognuna veniva fornita con la propria implementazione personalizzata in Python della curva ellittica secp256k1 e algoritmi correlati, ognuna leggermente diversa dall'altra. Queste incoerenze hanno introdotto quieti passività e hanno reso la revisione dei BIP inutilmente complicata. Questo problema è stato recentemente evidenziato nella Bitcoin Optech Newsletter #348, ed è qualcosa che almeno un gruppo di sviluppatori nella comunità di sviluppo di Bitcoin ha da tempo sentito: dovrebbe esserci uno standard unificato e riutilizzabile per il codice di riferimento crittografico BIP secp256k1. La scorsa settimana, Jonas Nick e Tim Ruffing di Blockstream research e Sebastian Falbesoner hanno fatto grandi progressi in questa direzione. Come parte della loro proposta esistente ChillDKG, il team ha rilasciato secp256k1lab. Una nuova libreria Python intenzionalmente INSICURA per la prototipazione, la sperimentazione e le specifiche BIP. Non è per uso in produzione (perché non è a tempo costante e quindi vulnerabile ad attacchi di side-channel), ma colma una lacuna critica: offre un riferimento pulito e consistente per la funzionalità secp256k1, inclusi i segni Schnorr in stile BIP-340, ECDH e aritmetica a livello di campo/gruppo. L'obiettivo è semplice: rendere più facile e sicuro scrivere futuri BIP evitando implementazioni ridondanti e uniche. Per gli autori di BIP, questo significa: meno codice personalizzato, meno problemi di specifiche e un percorso più chiaro dal prototipo alla proposta.
  #Mitosis $MITO Fino ad ora, ogni Proposta di Miglioramento di Bitcoin (BIP) che necessitava di primitive crittografiche doveva reinventare la ruota. Ognuna veniva fornita con la propria implementazione personalizzata in Python della curva ellittica secp256k1 e algoritmi correlati, ognuna leggermente diversa dall'altra. Queste incoerenze hanno introdotto quieti passività e hanno reso la revisione dei BIP inutilmente complicata. Questo problema è stato recentemente evidenziato nella Bitcoin Optech Newsletter #348, ed è qualcosa che almeno un gruppo di sviluppatori nella comunità di sviluppo di Bitcoin ha da tempo sentito: dovrebbe esserci uno standard unificato e riutilizzabile per il codice di riferimento crittografico BIP secp256k1.
La scorsa settimana, Jonas Nick e Tim Ruffing di Blockstream research e Sebastian Falbesoner hanno fatto grandi progressi in questa direzione. Come parte della loro proposta esistente ChillDKG, il team ha rilasciato secp256k1lab. Una nuova libreria Python intenzionalmente INSICURA per la prototipazione, la sperimentazione e le specifiche BIP. Non è per uso in produzione (perché non è a tempo costante e quindi vulnerabile ad attacchi di side-channel), ma colma una lacuna critica: offre un riferimento pulito e consistente per la funzionalità secp256k1, inclusi i segni Schnorr in stile BIP-340, ECDH e aritmetica a livello di campo/gruppo. L'obiettivo è semplice: rendere più facile e sicuro scrivere futuri BIP evitando implementazioni ridondanti e uniche. Per gli autori di BIP, questo significa: meno codice personalizzato, meno problemi di specifiche e un percorso più chiaro dal prototipo alla proposta.
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 #Somnia e $SOMI Fino ad ora, ogni Proposta di Miglioramento di Bitcoin (BIP) che necessitava di primitive crittografiche doveva reinventare la ruota. Ognuna di esse veniva fornita con la propria implementazione Python personalizzata della curva ellittica secp256k1 e degli algoritmi correlati, ognuna leggermente diversa dall'altra. Queste incoerenze hanno introdotto passività silenziose e reso la revisione dei BIP inutilmente complicata. Questo problema è stato recentemente evidenziato nella Bitcoin Optech Newsletter #348, ed è qualcosa che almeno un pugno di sviluppatori nella comunità di sviluppo di Bitcoin ha a lungo ritenuto: dovrebbe esserci uno standard unificato e riutilizzabile per il codice di riferimento crittografico BIP secp256k1. La scorsa settimana, Jonas Nick e Tim Ruffing di Blockstream research e Sebastian Falbesoner hanno fatto grandi progressi in tal senso. Come parte della loro proposta esistente ChillDKG, il team ha rilasciato secp256k1lab. Una nuova libreria Python intenzionalmente INSICURA per la prototipazione, la sperimentazione e le specifiche BIP. Non è per uso in produzione (perché non è in tempo costante e quindi vulnerabile ad attacchi side-channel), ma colma una lacuna critica: offre un riferimento pulito e coerente per la funzionalità secp256k1, inclusi i segni Schnorr in stile BIP-340, ECDH e aritmetica di campo/gruppo a basso livello. L'obiettivo è semplice: rendere più facile e sicuro scrivere futuri BIP evitando implementazioni ridondanti e ad hoc. Per gli autori di BIP, questo significa: meno codice personalizzato, meno problemi di specifiche e un percorso più chiaro dal prototipo alla proposta.
 #Somnia e $SOMI Fino ad ora, ogni Proposta di Miglioramento di Bitcoin (BIP) che necessitava di primitive crittografiche doveva reinventare la ruota. Ognuna di esse veniva fornita con la propria implementazione Python personalizzata della curva ellittica secp256k1 e degli algoritmi correlati, ognuna leggermente diversa dall'altra. Queste incoerenze hanno introdotto passività silenziose e reso la revisione dei BIP inutilmente complicata. Questo problema è stato recentemente evidenziato nella Bitcoin Optech Newsletter #348, ed è qualcosa che almeno un pugno di sviluppatori nella comunità di sviluppo di Bitcoin ha a lungo ritenuto: dovrebbe esserci uno standard unificato e riutilizzabile per il codice di riferimento crittografico BIP secp256k1.
La scorsa settimana, Jonas Nick e Tim Ruffing di Blockstream research e Sebastian Falbesoner hanno fatto grandi progressi in tal senso. Come parte della loro proposta esistente ChillDKG, il team ha rilasciato secp256k1lab. Una nuova libreria Python intenzionalmente INSICURA per la prototipazione, la sperimentazione e le specifiche BIP. Non è per uso in produzione (perché non è in tempo costante e quindi vulnerabile ad attacchi side-channel), ma colma una lacuna critica: offre un riferimento pulito e coerente per la funzionalità secp256k1, inclusi i segni Schnorr in stile BIP-340, ECDH e aritmetica di campo/gruppo a basso livello. L'obiettivo è semplice: rendere più facile e sicuro scrivere futuri BIP evitando implementazioni ridondanti e ad hoc. Per gli autori di BIP, questo significa: meno codice personalizzato, meno problemi di specifiche e un percorso più chiaro dal prototipo alla proposta.
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