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Jarbij

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Andy666
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安迪Andy5984
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Será que todos estão sentindo saudade do meu USDT🧧, o grande está chegando, siga + comente e compartilhe
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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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Vendi de múltiplos lucros, mercado com baixa liquidez no fim de semana
Meu ritmo de abertura de operações é conhecido por todos, basicamente abro uma operação a cada 3 a 5 dias, e mantenho uma operação por 3 a 5 dias 😂 Eu não sigo o estilo dos blogueiros místicos que abrem operações todos os dias apenas para ganhar com as taxas
Eu gosto de dinheiro, mas não gosto de dinheiro obtido com desonestidade
Além disso, se eu fosse cortar os 'salsichões', deveria abrir várias operações por dia, com certeza uma delas sairia com lucro, e eu publicaria anúncios dizendo que ganhei muito. Desculpe, sendo blogueiro há 3 anos, nunca fiz isso sequer um dia 🤷‍♂️
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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
À medida que encerramos 2025, a campanha #2025withBinance emergiu como uma poderosa celebração da resiliência e crescimento da comunidade global de cripto. Este ano marcou um ponto de virada significativo, com a Binance alcançando mais de 250 milhões de usuários e gerando impressionantes $64 trilhões em volume de negociação acumulado. Através de relatórios personalizados "Ano em Revisão", os usuários estão revivendo seus marcos únicos, desde sua primeira empreitada em Web3 até dominar o ecossistema Binance Earn, que contou com quase 15 milhões de participantes. Com a introdução do Ato GENIUS, que oferece clareza regulatória e stablecoins superando $300 bilhões, 2025 solidificou o papel das criptomoedas no cenário financeiro mainstream. À medida que olhamos para 2026, o foco permanece em construir um futuro transparente e centrado no usuário juntos.

Destaques do Ecossistema Binance 2025

RecursoConquista 2025Binance Pay1,36 bilhões de transações concluídasWeb3 Wallet$546,7 bilhões em volume total de transaçõesComunidadeMais de 26 milhões de usuários utilizando cripto para pagamentos diários

Você gostaria que eu ajudasse a encontrar seu resumo personalizado da Binance 2025 ou explicasse como participar da mais recente campanha de recompensas?

Ano em Revisão da Binance 2025

Este vídeo fornece insights sobre o marketing digital e as tendências sociais que moldaram campanhas como #2025withBinance ao longo do ano.
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Em Alta
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#2025withBinance Em 2025, a Binance continua a solidificar sua posição como uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, oferecendo soluções inovadoras para traders e investidores. Com a rápida adoção da tecnologia blockchain, a Binance expandiu seus serviços além do simples trading, integrando produtos de finanças descentralizadas (DeFi), NFTs e oportunidades de staking. A plataforma enfatiza segurança, transparência e interfaces amigáveis ao usuário, tornando o cripto acessível para novatos e profissionais. O alcance global da Binance permite transações sem fronteiras, enquanto suas iniciativas educacionais ajudam os usuários a entender o cenário cripto em evolução. À medida que os ativos digitais ganham aceitação mainstream, a Binance permanece na vanguarda, impulsionando a adoção, inovação e empoderamento financeiro, tornando 2025 um ano marcante no crescimento do ecossistema de criptomoedas.$BNB
#2025withBinance
Em 2025, a Binance continua a solidificar sua posição como uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, oferecendo soluções inovadoras para traders e investidores. Com a rápida adoção da tecnologia blockchain, a Binance expandiu seus serviços além do simples trading, integrando produtos de finanças descentralizadas (DeFi), NFTs e oportunidades de staking. A plataforma enfatiza segurança, transparência e interfaces amigáveis ao usuário, tornando o cripto acessível para novatos e profissionais. O alcance global da Binance permite transações sem fronteiras, enquanto suas iniciativas educacionais ajudam os usuários a entender o cenário cripto em evolução. À medida que os ativos digitais ganham aceitação mainstream, a Binance permanece na vanguarda, impulsionando a adoção, inovação e empoderamento financeiro, tornando 2025 um ano marcante no crescimento do ecossistema de criptomoedas.$BNB
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加油
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投研看剑
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Dê um红包 para os irmãos, esta onda decolou

O irmão Li finalizou todas as contas, ainda restam 5000 produtos à vista, é isso aí, vender e ganhar sempre!

Esta conta no geral ainda pode chegar a 1000U, já foi para 38000 dólares, força irmãos!
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4
4
Max Maximalist
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Em Alta
#Max Educação Caridade Comunidade Consenso na Praça Binance estreia dados. Obrigado a todos os amigos que participaram da transmissão ao vivo. $GIGGLE
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OUTRA PERDA😢
OUTRA PERDA😢
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GRANDE PERDA HOJE😓
GRANDE PERDA HOJE😓
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#BNBATH e $BNB Até agora, cada Proposta de Melhoria do Bitcoin (BIP) que precisava de primitivos criptográficos teve que reinventar a roda. Cada um veio agrupado com sua própria implementação personalizada em Python da curva elíptica secp256k1 e algoritmos relacionados, cada um sutilmente diferente do outro. Essas inconsistências introduziram passivos silenciosos e tornaram a revisão dos BIPs desnecessariamente complicada. Este problema foi recentemente destacado no Boletim Bitcoin Optech #348, e é algo que pelo menos um punhado de desenvolvedores na comunidade de desenvolvimento do Bitcoin há muito sente: deve haver um padrão unificado e reutilizável para o código de referência criptográfico do BIP secp256k1. Na semana passada, Jonas Nick e Tim Ruffing da Blockstream pesquisa e Sebastian Falbesoner fizeram grandes progressos nesse sentido. Como parte de sua proposta existente ChillDKG, a equipe lançou secp256k1lab. Uma nova biblioteca Python intencionalmente INSEGURA para protótipos, experimentação e especificações de BIP. Não é para uso em produção (porque não é de tempo constante e, portanto, vulnerável a ataques de canal lateral), mas preenche uma lacuna crítica: oferece uma referência limpa e consistente para a funcionalidade secp256k1, incluindo assinaturas Schnorr no estilo BIP-340, ECDH e aritmética de campo/grupo de baixo nível. O objetivo é simples: tornar mais fácil e seguro escrever futuros BIPs evitando implementações redundantes e pontuais. Para os autores de BIP, isso significa: menos código personalizado, menos problemas de especificação e um caminho mais claro do protótipo à proposta.
#BNBATH e $BNB Até agora, cada Proposta de Melhoria do Bitcoin (BIP) que precisava de primitivos criptográficos teve que reinventar a roda. Cada um veio agrupado com sua própria implementação personalizada em Python da curva elíptica secp256k1 e algoritmos relacionados, cada um sutilmente diferente do outro. Essas inconsistências introduziram passivos silenciosos e tornaram a revisão dos BIPs desnecessariamente complicada. Este problema foi recentemente destacado no Boletim Bitcoin Optech #348, e é algo que pelo menos um punhado de desenvolvedores na comunidade de desenvolvimento do Bitcoin há muito sente: deve haver um padrão unificado e reutilizável para o código de referência criptográfico do BIP secp256k1.
Na semana passada, Jonas Nick e Tim Ruffing da Blockstream pesquisa e Sebastian Falbesoner fizeram grandes progressos nesse sentido. Como parte de sua proposta existente ChillDKG, a equipe lançou secp256k1lab. Uma nova biblioteca Python intencionalmente INSEGURA para protótipos, experimentação e especificações de BIP. Não é para uso em produção (porque não é de tempo constante e, portanto, vulnerável a ataques de canal lateral), mas preenche uma lacuna crítica: oferece uma referência limpa e consistente para a funcionalidade secp256k1, incluindo assinaturas Schnorr no estilo BIP-340, ECDH e aritmética de campo/grupo de baixo nível. O objetivo é simples: tornar mais fácil e seguro escrever futuros BIPs evitando implementações redundantes e pontuais. Para os autores de BIP, isso significa: menos código personalizado, menos problemas de especificação e um caminho mais claro do protótipo à proposta.
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#Plume $PLUME Até agora, cada Proposta de Melhoria do Bitcoin (BIP) que precisava de primitivas criptográficas teve que reinventar a roda. Cada uma veio acompanhada de sua própria implementação Python personalizada da curva elíptica secp256k1 e algoritmos relacionados, cada uma sutilmente diferente da outra. Essas inconsistências introduziram passivos silenciosos e tornaram a revisão dos BIPs desnecessariamente complicada. Esse problema foi recentemente destacado no Newsletter do Bitcoin Optech #348, e é algo que pelo menos um punhado de desenvolvedores na comunidade de desenvolvimento do Bitcoin há muito sente: deveria haver um padrão unificado e reutilizável para o código de referência criptográfica do BIP secp256k1. Na semana passada, Jonas Nick e Tim Ruffing da Blockstream research e Sebastian Falbesoner fizeram grandes avanços em direção a isso. Como parte de sua proposta existente ChillDKG, a equipe lançou secp256k1lab. Uma nova biblioteca Python intencionalmente INSEGURA para prototipagem, experimentação e especificações de BIP. Não é para uso em produção (porque não é de tempo constante e, portanto, vulnerável a ataques de canal lateral), mas preenche uma lacuna crítica: oferece uma referência limpa e consistente para a funcionalidade secp256k1, incluindo assinaturas Schnorr no estilo BIP-340, ECDH e aritmética de campo/grupo de baixo nível. O objetivo é simples: tornar mais fácil e seguro escrever futuros BIPs, evitando implementações redundantes e únicas. Para os autores de BIPs, isso significa: menos código personalizado, menos problemas de especificação e um caminho mais claro do protótipo para a proposta.
#Plume $PLUME Até agora, cada Proposta de Melhoria do Bitcoin (BIP) que precisava de primitivas criptográficas teve que reinventar a roda. Cada uma veio acompanhada de sua própria implementação Python personalizada da curva elíptica secp256k1 e algoritmos relacionados, cada uma sutilmente diferente da outra. Essas inconsistências introduziram passivos silenciosos e tornaram a revisão dos BIPs desnecessariamente complicada. Esse problema foi recentemente destacado no Newsletter do Bitcoin Optech #348, e é algo que pelo menos um punhado de desenvolvedores na comunidade de desenvolvimento do Bitcoin há muito sente: deveria haver um padrão unificado e reutilizável para o código de referência criptográfica do BIP secp256k1.
Na semana passada, Jonas Nick e Tim Ruffing da Blockstream research e Sebastian Falbesoner fizeram grandes avanços em direção a isso. Como parte de sua proposta existente ChillDKG, a equipe lançou secp256k1lab. Uma nova biblioteca Python intencionalmente INSEGURA para prototipagem, experimentação e especificações de BIP. Não é para uso em produção (porque não é de tempo constante e, portanto, vulnerável a ataques de canal lateral), mas preenche uma lacuna crítica: oferece uma referência limpa e consistente para a funcionalidade secp256k1, incluindo assinaturas Schnorr no estilo BIP-340, ECDH e aritmética de campo/grupo de baixo nível. O objetivo é simples: tornar mais fácil e seguro escrever futuros BIPs, evitando implementações redundantes e únicas. Para os autores de BIPs, isso significa: menos código personalizado, menos problemas de especificação e um caminho mais claro do protótipo para a proposta.
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#Dolomite $DOLO Até agora, cada Proposta de Melhoria Bitcoin (BIP) que precisava de primitivas criptográficas teve que reinventar a roda. Cada uma vinha acompanhada de sua própria implementação personalizada em Python da curva elíptica secp256k1 e algoritmos relacionados, cada um sutilmente diferente do outro. Essas inconsistências introduziram passivos silenciosos e tornaram a revisão dos BIPs desnecessariamente complicada. Esse problema foi recentemente destacado no Boletim Bitcoin Optech #348, e é algo que pelo menos um punhado de desenvolvedores na comunidade de desenvolvimento Bitcoin há muito sente: deveria haver um padrão unificado e reutilizável para o código de referência criptográfica BIP secp256k1. Na semana passada, Jonas Nick e Tim Ruffing da pesquisa Blockstream e Sebastian Falbesoner fizeram grandes progressos nesse sentido. Como parte de sua proposta existente ChillDKG, a equipe lançou secp256k1lab. Uma nova biblioteca Python intencionalmente INSEGURA para prototipagem, experimentação e especificações de BIP. Não é para uso em produção (porque não é constante no tempo e, portanto, vulnerável a ataques de canal lateral), mas preenche uma lacuna crítica: oferece uma referência limpa e consistente para a funcionalidade secp256k1, incluindo assinaturas Schnorr estilo BIP-340, ECDH e aritmética de campo/grupo de baixo nível. O objetivo é simples: facilitar e tornar mais seguro escrever futuros BIPs evitando implementações redundantes e pontuais. Para os autores de BIP, isso significa: menos código personalizado, menos problemas de especificação e um caminho mais claro do protótipo à proposta.
#Dolomite $DOLO
Até agora, cada Proposta de Melhoria Bitcoin (BIP) que precisava de primitivas criptográficas teve que reinventar a roda. Cada uma vinha acompanhada de sua própria implementação personalizada em Python da curva elíptica secp256k1 e algoritmos relacionados, cada um sutilmente diferente do outro. Essas inconsistências introduziram passivos silenciosos e tornaram a revisão dos BIPs desnecessariamente complicada. Esse problema foi recentemente destacado no Boletim Bitcoin Optech #348, e é algo que pelo menos um punhado de desenvolvedores na comunidade de desenvolvimento Bitcoin há muito sente: deveria haver um padrão unificado e reutilizável para o código de referência criptográfica BIP secp256k1.
Na semana passada, Jonas Nick e Tim Ruffing da pesquisa Blockstream e Sebastian Falbesoner fizeram grandes progressos nesse sentido. Como parte de sua proposta existente ChillDKG, a equipe lançou secp256k1lab. Uma nova biblioteca Python intencionalmente INSEGURA para prototipagem, experimentação e especificações de BIP. Não é para uso em produção (porque não é constante no tempo e, portanto, vulnerável a ataques de canal lateral), mas preenche uma lacuna crítica: oferece uma referência limpa e consistente para a funcionalidade secp256k1, incluindo assinaturas Schnorr estilo BIP-340, ECDH e aritmética de campo/grupo de baixo nível. O objetivo é simples: facilitar e tornar mais seguro escrever futuros BIPs evitando implementações redundantes e pontuais. Para os autores de BIP, isso significa: menos código personalizado, menos problemas de especificação e um caminho mais claro do protótipo à proposta.
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 #BounceBitPrime $BB Até agora, cada Proposta de Melhoria do Bitcoin (BIP) que precisava de primitivos criptográficos teve que reinventar a roda. Cada uma veio embalada com sua própria implementação personalizada em Python da curva elíptica secp256k1 e algoritmos relacionados, cada uma sutilmente diferente da outra. Essas inconsistências introduziram passivos silenciosos e tornaram a revisão dos BIPs desnecessariamente complicada. Esse problema foi recentemente destacado no Boletim Bitcoin Optech #348, e é algo que pelo menos um punhado de desenvolvedores na comunidade de desenvolvimento do Bitcoin há muito sente: deveria haver um padrão unificado e reutilizável para o código de referência criptográfico do BIP secp256k1. Na semana passada, Jonas Nick e Tim Ruffing da Blockstream pesquisa e Sebastian Falbesoner fizeram grandes progressos nesse sentido. Como parte de sua proposta ChillDKG existente, a equipe lançou secp256k1lab. Uma nova biblioteca Python INTENCIONALMENTE INSEGURA para prototipagem, experimentação e especificações de BIPs. Não é para uso em produção (porque não é de tempo constante e, portanto, vulnerável a ataques de canal lateral), mas preenche uma lacuna crítica: oferece uma referência limpa e consistente para a funcionalidade secp256k1, incluindo assinaturas Schnorr no estilo BIP-340, ECDH e aritmética de campo/grupo de baixo nível. O objetivo é simples: tornar mais fácil e seguro escrever futuros BIPs, evitando implementações redundantes e únicas. Para os autores de BIPs, isso significa: menos código personalizado, menos problemas de especificação e um caminho mais claro do protótipo à proposta.
 #BounceBitPrime $BB Até agora, cada Proposta de Melhoria do Bitcoin (BIP) que precisava de primitivos criptográficos teve que reinventar a roda. Cada uma veio embalada com sua própria implementação personalizada em Python da curva elíptica secp256k1 e algoritmos relacionados, cada uma sutilmente diferente da outra. Essas inconsistências introduziram passivos silenciosos e tornaram a revisão dos BIPs desnecessariamente complicada. Esse problema foi recentemente destacado no Boletim Bitcoin Optech #348, e é algo que pelo menos um punhado de desenvolvedores na comunidade de desenvolvimento do Bitcoin há muito sente: deveria haver um padrão unificado e reutilizável para o código de referência criptográfico do BIP secp256k1.
Na semana passada, Jonas Nick e Tim Ruffing da Blockstream pesquisa e Sebastian Falbesoner fizeram grandes progressos nesse sentido. Como parte de sua proposta ChillDKG existente, a equipe lançou secp256k1lab. Uma nova biblioteca Python INTENCIONALMENTE INSEGURA para prototipagem, experimentação e especificações de BIPs. Não é para uso em produção (porque não é de tempo constante e, portanto, vulnerável a ataques de canal lateral), mas preenche uma lacuna crítica: oferece uma referência limpa e consistente para a funcionalidade secp256k1, incluindo assinaturas Schnorr no estilo BIP-340, ECDH e aritmética de campo/grupo de baixo nível. O objetivo é simples: tornar mais fácil e seguro escrever futuros BIPs, evitando implementações redundantes e únicas. Para os autores de BIPs, isso significa: menos código personalizado, menos problemas de especificação e um caminho mais claro do protótipo à proposta.
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#walletconnect $WCT Até agora, cada Proposta de Melhoria do Bitcoin (BIP) que precisava de primitivas criptográficas teve que reinventar a roda. Cada uma vinha acompanhada de sua própria implementação personalizada em Python da curva elíptica secp256k1 e algoritmos relacionados, cada uma sutilmente diferente da outra. Essas inconsistências introduziram passivos silenciosos e tornaram a revisão dos BIPs desnecessariamente complicada. Esse problema foi recentemente destacado no Boletim Bitcoin Optech #348, e é algo que pelo menos um punhado de desenvolvedores na comunidade de desenvolvimento do Bitcoin há muito sente: deveria haver um padrão unificado e reutilizável para o código de referência criptográfico do BIP secp256k1. Na semana passada, Jonas Nick e Tim Ruffing da Blockstream research e Sebastian Falbesoner fizeram grandes progressos em direção a isso. Como parte de sua proposta existente ChillDKG, a equipe lançou secp256k1lab. Uma nova biblioteca Python, INTENCIONALMENTE INSEGURA, para prototipagem, experimentação e especificações de BIP. Não é para uso em produção (porque não é de tempo constante e, portanto, vulnerável a ataques de canal lateral), mas preenche uma lacuna crítica: oferece uma referência limpa e consistente para a funcionalidade secp256k1, incluindo assinaturas Schnorr estilo BIP-340, ECDH e aritmética de campo/grupo de baixo nível. O objetivo é simples: facilitar e tornar mais seguro escrever futuros BIPs, evitando implementações redundantes e únicas. Para os autores de BIP, isso significa: menos código personalizado, menos problemas de especificação e um caminho mais claro do protótipo à proposta.
#walletconnect $WCT Até agora, cada Proposta de Melhoria do Bitcoin (BIP) que precisava de primitivas criptográficas teve que reinventar a roda. Cada uma vinha acompanhada de sua própria implementação personalizada em Python da curva elíptica secp256k1 e algoritmos relacionados, cada uma sutilmente diferente da outra. Essas inconsistências introduziram passivos silenciosos e tornaram a revisão dos BIPs desnecessariamente complicada. Esse problema foi recentemente destacado no Boletim Bitcoin Optech #348, e é algo que pelo menos um punhado de desenvolvedores na comunidade de desenvolvimento do Bitcoin há muito sente: deveria haver um padrão unificado e reutilizável para o código de referência criptográfico do BIP secp256k1.
Na semana passada, Jonas Nick e Tim Ruffing da Blockstream research e Sebastian Falbesoner fizeram grandes progressos em direção a isso. Como parte de sua proposta existente ChillDKG, a equipe lançou secp256k1lab. Uma nova biblioteca Python, INTENCIONALMENTE INSEGURA, para prototipagem, experimentação e especificações de BIP. Não é para uso em produção (porque não é de tempo constante e, portanto, vulnerável a ataques de canal lateral), mas preenche uma lacuna crítica: oferece uma referência limpa e consistente para a funcionalidade secp256k1, incluindo assinaturas Schnorr estilo BIP-340, ECDH e aritmética de campo/grupo de baixo nível. O objetivo é simples: facilitar e tornar mais seguro escrever futuros BIPs, evitando implementações redundantes e únicas. Para os autores de BIP, isso significa: menos código personalizado, menos problemas de especificação e um caminho mais claro do protótipo à proposta.
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  #Mitosis $MITO Até agora, cada Proposta de Melhoria do Bitcoin (BIP) que precisava de primitivas criptográficas tinha que reinventar a roda. Cada uma vinha acompanhada de sua própria implementação personalizada em Python da curva elíptica secp256k1 e algoritmos relacionados, cada uma sutilmente diferente da outra. Essas inconsistências introduziram passivos silenciosos e tornaram a revisão dos BIPs desnecessariamente complicada. Esse problema foi recentemente destacado no Bitcoin Optech Newsletter #348, e é algo que pelo menos um punhado de desenvolvedores na comunidade de desenvolvimento do Bitcoin há muito sente: deve haver um padrão unificado e reutilizável para o código de referência criptográfico do BIP secp256k1. Na semana passada, Jonas Nick e Tim Ruffing da Blockstream research e Sebastian Falbesoner fizeram grandes progressos nesse sentido. Como parte de sua proposta existente ChillDKG, a equipe lançou secp256k1lab. Uma nova biblioteca Python intencionalmente INSEGURA para prototipagem, experimentação e especificações de BIPs. Não é para uso em produção (porque não é de tempo constante e, portanto, vulnerável a ataques de canal lateral), mas preenche uma lacuna crítica: oferece uma referência limpa e consistente para a funcionalidade secp256k1, incluindo assinaturas Schnorr no estilo BIP-340, ECDH e aritmética de campo/grupo de baixo nível. O objetivo é simples: facilitar e tornar mais seguro escrever futuros BIPs, evitando implementações redundantes e isoladas. Para autores de BIPs, isso significa: menos código personalizado, menos problemas de especificação e um caminho mais claro do protótipo à proposta.
  #Mitosis $MITO Até agora, cada Proposta de Melhoria do Bitcoin (BIP) que precisava de primitivas criptográficas tinha que reinventar a roda. Cada uma vinha acompanhada de sua própria implementação personalizada em Python da curva elíptica secp256k1 e algoritmos relacionados, cada uma sutilmente diferente da outra. Essas inconsistências introduziram passivos silenciosos e tornaram a revisão dos BIPs desnecessariamente complicada. Esse problema foi recentemente destacado no Bitcoin Optech Newsletter #348, e é algo que pelo menos um punhado de desenvolvedores na comunidade de desenvolvimento do Bitcoin há muito sente: deve haver um padrão unificado e reutilizável para o código de referência criptográfico do BIP secp256k1.
Na semana passada, Jonas Nick e Tim Ruffing da Blockstream research e Sebastian Falbesoner fizeram grandes progressos nesse sentido. Como parte de sua proposta existente ChillDKG, a equipe lançou secp256k1lab. Uma nova biblioteca Python intencionalmente INSEGURA para prototipagem, experimentação e especificações de BIPs. Não é para uso em produção (porque não é de tempo constante e, portanto, vulnerável a ataques de canal lateral), mas preenche uma lacuna crítica: oferece uma referência limpa e consistente para a funcionalidade secp256k1, incluindo assinaturas Schnorr no estilo BIP-340, ECDH e aritmética de campo/grupo de baixo nível. O objetivo é simples: facilitar e tornar mais seguro escrever futuros BIPs, evitando implementações redundantes e isoladas. Para autores de BIPs, isso significa: menos código personalizado, menos problemas de especificação e um caminho mais claro do protótipo à proposta.
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 #Somnia e $SOMI Até agora, cada Proposta de Melhoria do Bitcoin (BIP) que precisava de primitivas criptográficas tinha que reinventar a roda. Cada uma vinha acompanhada de sua própria implementação personalizada em Python da curva elíptica secp256k1 e algoritmos relacionados, cada um sutilmente diferente do outro. Essas inconsistências introduziram passivos silenciosos e tornaram a revisão dos BIPs desnecessariamente complicada. Esse problema foi recentemente destacado no Boletim Bitcoin Optech #348, e é algo que pelo menos um punhado de desenvolvedores na comunidade de desenvolvimento do Bitcoin sente há muito tempo: deveria haver um padrão unificado e reutilizável para o código de referência criptográfica BIP secp256k1. Na semana passada, Jonas Nick e Tim Ruffing da Blockstream pesquisa e Sebastian Falbesoner fizeram grandes progressos nessa direção. Como parte de sua proposta existente ChillDKG, a equipe lançou secp256k1lab. Uma nova biblioteca Python intencionalmente INSEGURA para prototipagem, experimentação e especificações de BIP. Não é para uso em produção (porque não é de tempo constante e, portanto, vulnerável a ataques de canal lateral), mas preenche uma lacuna crítica: oferece uma referência limpa e consistente para a funcionalidade secp256k1, incluindo assinaturas Schnorr estilo BIP-340, ECDH e aritmética de campo/grupo de baixo nível. O objetivo é simples: facilitar e tornar mais seguro escrever BIPs futuros, evitando implementações redundantes e únicas. Para autores de BIP, isso significa: menos código personalizado, menos problemas de especificação e um caminho mais claro do protótipo à proposta.
 #Somnia e $SOMI Até agora, cada Proposta de Melhoria do Bitcoin (BIP) que precisava de primitivas criptográficas tinha que reinventar a roda. Cada uma vinha acompanhada de sua própria implementação personalizada em Python da curva elíptica secp256k1 e algoritmos relacionados, cada um sutilmente diferente do outro. Essas inconsistências introduziram passivos silenciosos e tornaram a revisão dos BIPs desnecessariamente complicada. Esse problema foi recentemente destacado no Boletim Bitcoin Optech #348, e é algo que pelo menos um punhado de desenvolvedores na comunidade de desenvolvimento do Bitcoin sente há muito tempo: deveria haver um padrão unificado e reutilizável para o código de referência criptográfica BIP secp256k1.
Na semana passada, Jonas Nick e Tim Ruffing da Blockstream pesquisa e Sebastian Falbesoner fizeram grandes progressos nessa direção. Como parte de sua proposta existente ChillDKG, a equipe lançou secp256k1lab. Uma nova biblioteca Python intencionalmente INSEGURA para prototipagem, experimentação e especificações de BIP. Não é para uso em produção (porque não é de tempo constante e, portanto, vulnerável a ataques de canal lateral), mas preenche uma lacuna crítica: oferece uma referência limpa e consistente para a funcionalidade secp256k1, incluindo assinaturas Schnorr estilo BIP-340, ECDH e aritmética de campo/grupo de baixo nível. O objetivo é simples: facilitar e tornar mais seguro escrever BIPs futuros, evitando implementações redundantes e únicas. Para autores de BIP, isso significa: menos código personalizado, menos problemas de especificação e um caminho mais claro do protótipo à proposta.
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