من العملات الملونة إلى العقود الذكية: تحليل شامل لتطور التكنولوجيا في نظام بيتكوين

متوسط1/1/2024, 3:07:43 PM
يستعرض هذا المقال تقنية نظام بيتكوين ويحلل حلول إصدار الأصول والتوسع للنقش ومختلف البيئات البيتكوين.

يواجه نظام البيتكوين تحديات مختلفة، بما في ذلك سرعة المعاملات، والقابلية للتوسيع، والأمان، والمشاكل التنظيمية.

بما أن بيتكوين هو أول عملة رقمية لامركزية ناجحة، فقد كان في صلب مجال العملات المشفرة منذ تأسيسه في عام 2009. كوسيلة مبتكرة للدفع وأداة لتخزين القيمة، أثارت بيتكوين اهتمامًا عالميًا واسعًا بالعملات المشفرة وتكنولوجيا البلوكتشين. ومع ذلك، ومع استمرار نضوج وتوسع نظام بيتكوين البيئي، يواجه تحديات مختلفة، بما في ذلك سرعة المعاملات، وقابلية التوسع، والأمان، وقضايا التنظيم.

في الآونة الأخيرة، أصبحت بيئة النصوص التي يقودها BRC20 شعبية في السوق، وقد شهدت مختلف النصوص نموًا بأكثر من 100 مرة. تعاني عمليات التداول على السلسلة الرئيسية للبيتكوين من ازدحام شديد، حيث يبلغ متوسط الغاز أكثر من 300 سات/بايت. في الوقت نفسه، جذبت الهبوط الجوي من Nostr Assets انتباه السوق بشكل أكبر، وتشير مقترحات تصميم البروتوكول البيضاوي مثل BitVM وBitStream إلى أن بيئة البيتكوين لديها إمكانات حية.

قام فريق بحوث أكوا لابس بإجراء استعراض شامل للحالة الحالية لنظام بيتكوين، يغطي التطورات التكنولوجية والديناميكيات السوقية والتنظيمية وجوانب أخرى، لإجراء تحليل عميق لتكنولوجيا بيتكوين ودراسة اتجاهات السوق. هدفنا هو توفير رؤية شاملة لتطور بيتكوين. يستعرض المقال أولاً المبادئ الأساسية وتاريخ التطوير لبيتكوين، ثم ينغمس في الابتكارات التكنولوجية في شبكة بيتكوين، مثل شبكة البرق والشاهد المنفصل، ويتنبأ باتجاهات تطورها المستقبلية.

إصدار الأصول: بدءًا من العملات الملونة

جوهر نظام البرمجيات هو توفير حقوق إصدار الأصول ذات العتبة المنخفضة للأفراد العاديين، مصحوبة بالبساطة والعدالة والراحة. يمكن تتبع ظهور بروتوكولات البرمجيات على بيتكوين إلى عام 2023، ولكن بالإضافة إلى ذلك، في عام 2012، كان مفهوم استخدام بيتكوين لإصدار الأصول موجودًا، المعروف باسم العملات الملونة.

العملات الملونة: محاولات مبكرة

تشير العملات الملونة إلى مجموعة من التقنيات التي تستخدم نظام Bitcoin لتسجيل إنشاء وملكية ونقل الأصول بخلاف Bitcoin. يمكن استخدام هذه التقنية لتتبع الأصول الرقمية والملموسة التي تحتفظ بها أطراف ثالثة وتسهيل معاملات الملكية من خلال العملات الملونة. يشير مصطلح "ملون" إلى إضافة معلومات محددة إلى مخرجات معاملات Bitcoin غير المنفقة (UTXOs) لتمييزها عن UTXOs Bitcoin الأخرى ، وبالتالي إدخال عدم التجانس في Bitcoins المتجانسة. مع تقنية العملات الملونة ، تتمتع الأصول المصدرة بالعديد من الخصائص نفسها مثل Bitcoin ، بما في ذلك منع الإنفاق المزدوج والخصوصية والأمان والشفافية ومقاومة الرقابة ، مما يضمن موثوقية المعاملات.

من الجدير بالذكر أن البروتوكول المحدد بواسطة عملات ملونة لا يتم تنفيذه بواسطة البرامج النموذجية لبيتكوين. البرامج الخاصة مطلوبة لتحديد المعاملات المتعلقة بالعملات الملونة. من الواضح أن العملات الملونة لها قيمة فقط في المجتمعات التي تعترف ببروتوكول العملات الملونة. وإلا، ستضيع خصائص الألوان للعملات الملونة المتنوعة وتعود إلى ساتوشي النقي. من ناحية، يمكن للعملات الملونة المعترف بها من قبل المجتمعات الصغيرة الاستفادة من العديد من مزايا بيتكوين لإصدار الأصول والدورة. من ناحية أخرى، فإن دمج بروتوكول العملات الملونة في برامج بيتكوين الأساسية لأكبر اتفاق عملة من خلال شوكة ناعمة يكاد يكون مستحيلاً تقريباً.

أصول مفتوحة

في أواخر عام 2013 ، قدم فلافيان شارلون بروتوكول الأصول المفتوحة كوسيلة لتنفيذ العملات الملونة. تستخدم جهات إصدار مواد العرض تشفيرا غير متماثل لحساب معرفات مواد العرض، مما يضمن أن المستخدمين الذين لديهم المفتاح الخاص لمعرف مادة العرض هم وحدهم الذين يمكنهم إصدار الأصل نفسه. بالنسبة إلى البيانات الوصفية للأصول، يتم استخدام رمز التشغيل OP_RETURN لتخزين البيانات الوصفية في برنامج نصي، يسمى "إخراج العلامة"، والذي يخزن المعلومات الملونة دون تلويث UTXOs. نظرا لأنه يستخدم أدوات تشفير المفاتيح العامة والخاصة من Bitcoin ، يمكن تنفيذ إصدار الأصول من خلال آلية متعددة التوقيعات.

EPOBC

في عام 2014، قامت ChromaWay بإطلاق بروتوكول EPOBC، والذي يعني التلوين المحسّن والمبطن والمستند إلى النظام. يتضمن البروتوكول عمليتين: الإصدار والتحويل. تُستخدم عملية الإصدار لإصدار الأصول، بينما تُيسّر عملية التحويل نقل الأصول. لا يمكن ترميز أنواع الأصول بشكل صريح أو تمييزها، وسيُصدر كل عملية إصدار أصول جديدة، محددًا كميتها الإجمالية خلال عملية الإصدار. يجب نقل الأصول EPOBC باستخدام عملية التحويل، وإذا تم استخدام أصل EPOBC كإدخال في عملية تحويل ليست تحويل، فإن الأصل سيضيع.

يتم تخزين المعلومات الأخرى حول أصول EPOBC في حقل nSequence لمعاملات بيتكوين. حقل nSequence هو حقل محجوز في معاملات بيتكوين يتكون من 32 بت. تُستخدم أقل ستة بت لتحديد نوع المعاملة، بينما تُستخدم البتات 6 إلى 12 للحشو لتلبية متطلبات مكافحة هجمات الغبار في بروتوكول بيتكوين. ميزة استخدام حقل nSequence لتخزين معلومات البيانات الوصفية هي عدم الحاجة إلى مساحة تخزين إضافية. نظرًا لعدم وجود معرف للأصول للتعرف، يجب تتبع كل معاملة تشمل أصول EPOBC إلى المعاملة الأصلية لتحديد فئتها وشرعيتها.

طبقة Mastercoin/Omni

بالمقارنة مع الاتفاقيات المذكورة أعلاه، حقق Mastercoin نتائج أكثر نجاحًا في التنفيذ التجاري. في عام 2013، أجرت Mastercoin أول عملة أولية عرض عام، حيث رفعت 5000 بتكوين وشرعت في عصر جديد. تم إصدار USDT المعروف في الأصل على سلسلة بيتكوين وتم تقديمه من خلال طبقة Omni.

يعتمد Mastercoin بشكل أقل على Bitcoin ويختار الاحتفاظ بمعظم حالته خارج السلسلة، مخزنًا كمية ضئيلة فقط من المعلومات على سلسلة الكتل. ببساطة، يعتبر Mastercoin بيتكوين نظام تسجيل مركزي، مستخدمًا أي عملية تحويل بيتكوين لبث التغييرات في عمليات الأصول. تتضمن التحقق من صحة العملية المسح المستمر لسلسلة الكتل لبيتكوين والحفاظ على قاعدة بيانات الأصول خارج السلسلة. تحتفظ هذه القاعدة بالتعيين بين العناوين والأصول، مع إعادة استخدام العناوين لنظام عناوين بيتكوين.

في البداية، استخدمت القطع الملونة بشكل رئيسي رمز التشغيل OP_RETURN في النصوص لتخزين البيانات الوصفية حول الأصول. بعد الترقيات SegWit و Taproot، لديها البروتوكولات الاشتقاقية الجديدة المزيد من الخيارات.

سيغويت، والتي تختصر Segregated Witness، تفصل بشكل رئيسي الشاهد (نص الإدخال في الصفقة) عن الصفقة. السبب الرئيسي لهذا الفصل هو منع الهجمات عن طريق تعديل نص الإدخال. ومع ذلك، لديها أيضًا فائدة: زيادة سعة الكتلة بشكل فعال، مما يسمح بتخزين مزيد من بيانات الشاهد.

تقدم Taproot ميزة هامة تُسمى MAST، التي تسمح للمطورين بتضمين البيانات الوصفية لأي أصل في المخرجات باستخدام أشجار Merkle. إنه يعزز القابلية للتبادل والقابلية للتوسع باستخدام توقيعات Schnorr، ويدعم المعاملات متعددة القفزات من خلال شبكة البرق.

الأرقام الترتيبية و BRC20، والتداول المحاكي: تجربة اجتماعية كبرى

بشكل عام، تتكون الأرقام الترتيبية من أربع مكونات رئيسية:

  • مقترح تحسين بروتوكول بيتكوين لطلب ساتوشي

  • مُفهرس يستخدم عُقد البيتكوين الأساسية لتتبع جميع مواقع الساتوشي (الترتيب)

  • محفظة تتعامل مع المعاملات المتعلقة بالترتيبات

  • مستكشف الكتل لتحديد المعاملات المرتبطة بالترتيبات

أساسياً، النواة هي البروتوكول/البروتوكول نفسه. تحدد الأرقام الترتيبية نظام فرز (بدءًا من 0، استنادًا إلى الترتيب الذي تم فيه التعدين) وتخصيص أرقام لأصغر وحدة بيتكوين، ساتوشي. يقدم ذلك تنوعًا وندرة لساتوشي المتجانس بطبيعته.

يمكنهم إعادة استخدام البنية التحتية ل BTC ، بما في ذلك التوقيعات الفردية ، و multisig ، وأقفال الوقت ، وأقفال الارتفاع ، دون إنشاء ترتيب ترتيبي صريح. أنها توفر إخفاء الهوية جيدة ولا تترك بصمة واضحة على السلسلة. ومع ذلك ، فإن العيوب واضحة لأن عددا كبيرا من UTXOs الصغيرة غير المنفقة قد يزيد من حجم مجموعة UTXO ، مما قد يؤدي إلى ما يسمى بهجمات الغبار. علاوة على ذلك ، تستهلك الفهرسة مساحة كبيرة ، ويتطلب إنفاق ساتوشي معين معلومات محددة:

  • رؤوس سلسلة الكتل

  • مسار Merkle إلى صفقة الصندوق التي أنشأت تلك الساتوشي

  • المعاملة الأولية التي أنشأت تلك الساتوشي

لإثبات أن ساتوشي معين موجود في إخراج معين.

في هذا السياق ، يتضمن النقش تسجيل محتوى تعسفي على sats. تتضمن الطريقة المحددة وضع المحتوى في برنامج نصي لإنفاق مسار البرنامج النصي Taproot ، بالكامل على السلسلة. يتم تسلسل محتوى النقش بتنسيق استجابة HTTP ، ويتم دفعه إلى برنامج نصي غير قابل للتنفيذ في البرنامج النصي للإنفاق ، والمعروف باسم "المغلف". على وجه التحديد ، يتضمن النقش إضافة OP_FALSE قبل العبارات الشرطية ، ووضع المحتوى المحفور في عبارات شرطية غير قابلة للتنفيذ معروضة بتنسيق JSON. حجم المحتوى المحفور محدود بالبرنامج النصي Taproot ، ولا يزيد مجموعه عن 520 بايت.

نظرًا لأن نصوص إنفاق Taproot تتطلب إنفاق إخراج Taproot الحالي، فإن النقش يتطلب خطوتين: التعهد والكشف. في الخطوة الأولى، يتم إنشاء إخراج Taproot الذي يلتزم بمحتوى النقش. في الخطوة الثانية، يتم إنفاق إخراج Taproot من الخطوة السابقة باستخدام محتوى النقش والمسار المركل المقابل، مكشفًا بذلك محتوى النقش في السلسلة.

كان النقش في البداية يهدف إلى إدخال الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) إلى بيتكوين. ومع ذلك، قام المطورون الجدد بإنشاء BRC20، محاكاة ERC20 عليها، مما يمكن من إصدار أصول قابلة للاستبدال ضمن الترتيبات. يشمل BRC20 عمليات مثل النشر والتعدين والتحويل، حيث يتطلب كل منها خطوات الالتزام والكشف. عملية النقل أكثر تعقيدًا وتكلفة.

كمثال مع بيانات حقيقية:

الجزء المحدد هو محتوى النقش، ونتيجة الفك تكون كما يلي:

هدف بروتوكول ARC20، النابع من Atomicals، هو تبسيط المعاملات عن طريق ربط كل وحدة رمز ARC20 بـ ساتوشي، وإعادة استخدام نظام معاملات Bitcoin. بمجرد إصدار الأصول من خلال خطوات الالتزام والكشف، يمكن تحقيق نقل رموز ARC20 عن طريق نقل ساتوشيات المقابل مباشرة. تصميم ARC20 أكثر توافقًا مع التعريف الحرفي للعملات الملونة - إضافة محتوى جديد إلى الرموز الحالية لإنشاء رموز جديدة، حيث لا يقل قيمة الرمز الجديد عن الأصلية، على غرار المجوهرات الذهبية والفضية.

التحقق من الجانب العميل (CSV) وبروتوكول الأصول للجيل القادم

التحقق من الجانب العميل، المقترح من قبل بيتر تود في عام 2017، ينطوي على تخزين البيانات خارج السلسلة، والالتزام داخل السلسلة، والتحقق من الجانب العميل. بروتوكولات الأصول الحالية التي تدعم التحقق من الجانب العميل تشمل الأصول RGB و Taproot (Taro).

آر جي بي

بالإضافة إلى التحقق من الجانب العميل، يستخدم RGB تجميعات Pedersen كآلية التعهد ويدعم تجانبة إخراج البيانات. عند طلب الدفع، لا يلزم كشف UTXO الذي يتلقى الرموز علنًا؛ بدلاً من ذلك، يتم إرسال قيمة التجزئة، مما يعزز الخصوصية والمقاومة للرقابة. عند إنفاق الرموز، يجب على المتلقي كشف قيمة التجانبة للتحقق من تاريخ المعاملات.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم RGB AluVM لزيادة البرمجية. خلال التحقق الجانبي من العميل، لا يتحقق المستخدمون فقط من معلومات الدفع الواردة ولكنهم أيضًا يتلقون تاريخ العملية الكامل من الدافع، متتبعين للوراء إلى عملية نشأة الأصل للتأكد النهائي. التحقق من تاريخ العملية بأكمله يضمن صحة الأصول المستلمة.

أصول تابروت

تم تطوير أصول تابروت بواسطة شركة Lightning Labs، مما يتيح نقل الأصول الصادرة بشكل فوري وعالي التردد ومنخفض التكلفة على شبكة البرق. مصممة بالكامل حول بروتوكول تابروت، فهي تعزز الخصوصية وقابلية التوسع.

يتم تخزين بيانات الشهود خارج السلسلة ويتم التحقق منها على السلسلة، سواء كانت محليًا أو في مستودع معلومات يُسمى "الكون" (شبيه بمستودع Git). يتطلب تحقق الشهود جميع البيانات التاريخية من إصدار الأصول، والتي تنتشر من خلال طبقة نباشير الأصول تابروت. يمكن للعملاء التحقق المتبادل باستخدام نسخة محلية من سلسلة الكتل.

تستخدم أصول Taproot شجرة Merkle Sum Tree متفرقة لتخزين الحالة العالمية للأصول ، مما يؤدي إلى تكبد تكاليف تخزين أعلى مع تمكين التحقق الفعال. تسمح إثباتات التضمين / الاستبعاد بالتحقق من المعاملة دون تتبع سجل معاملات الأصل.

قابلية التوسع: الاقتراح الأبدي لبيتكوين

على الرغم من أن لديها أعلى سقف سوقي وأمان واستقرار، إلا أن بيتكوين انحرفت عن رؤيتها الأصلية بوصفها "نظاماً للنقد الإلكتروني الند للند". تمنع القدرة الكتلية المحدودة بيتكوين من التعامل مع حجم كبير من المعاملات المتكررة، مما يؤدي إلى ظهور بروتوكولات مختلفة على مدى العقد الماضية لمعالجة هذه المسألة.

قنوات الدفع وشبكة البرق: الحل الأرثوذكسي لبيتكوين

يعمل شبكة Lightning عن طريق إنشاء قنوات دفع. يمكن للمستخدمين إنشاء قنوات دفع بين أي طرفين، ربط هذه القنوات لتشكيل شبكة أوسع، وحتى إجراء المدفوعات بين المستخدمين بشكل غير مباشر بدون قنوات مباشرة. على سبيل المثال، إذا أرادت أليس وبوب إجراء عدة معاملات دون تسجيل كل منها على سلسلة الكتل لبيتكوين، يمكنهما فتح قناة دفع بينهما. يمكنهما إجراء عدة معاملات داخل هذه القناة، متطلبين سجلين فقط على سلسلة الكتل: واحد عند فتح القناة وآخر عند إغلاقها. يقلل هذا بشكل كبير من انتظار تأكيدات سلسلة الكتل ويخفف العبء على سلسلة الكتل.

حالياً، يحتوي شبكة البرق على أكثر من 14،000 عقد، 60،000 قناة، وسعة إجمالية تتجاوز 5000 بيتكوين.

السلاسل الجانبية: الأسلوب الخاص بإثريوم في بيتكوين

الكومة

تضع Stacks نفسها كطبقة عقد ذكية ل Bitcoin ، باستخدام رمزها الأصلي كرمز Gas المميز. تتبنى Stacks آلية الكتلة الصغيرة وتتطور بشكل متزامن مع Bitcoin ، مع تأكيد كتلها في وقت واحد. في Stacks ، يسمى هذا "الكتلة المثبتة". تتوافق كل كتلة معاملات Stacks مع معاملة Bitcoin ، مما يحقق إنتاجية أعلى للمعاملات. عندما يتم إنشاء الكتل في وقت واحد ، تعمل Bitcoin كمحدد معدل لإنشاء كتل Stacks ، مما يمنع هجمات رفض الخدمة على شبكة نظير إلى نظير.

تحقق Stacks التوافق من خلال دليل التحويل (PoX) بآلية اللولب المزدوجة الخاصة بها. يُرسل المُنقبون BTC إلى مالكي STX للتنافس على حق التنقيب عن الكتل، ويتلقى المنقبون الناجحون مكافآت STX عند تنقيب كتلة بنجاح. خلال هذه العملية، يتلقى مالكو STX كمية نسبية من BTC التي تم إرسالها من قِبل المُنقب. تهدف Stacks إلى تحفيز المُنقبين على الحفاظ على سجل الأحداث التاريخي من خلال إصدار الرموز الخاصة، على الرغم من أنه يمكن تحقيق الحوافز بدون رموز خاصة (كما هو الحال في RSK).

بالنسبة لبيانات المعاملات في سلسلة كتل Stacks، يتم تخزين قيمة التجزئة الخاصة ببيانات المعاملات في نص المعاملة Bitcoin باستخدام بايت الـ OP_RETURN. باستخدام الوظائف المدمجة لـ Clarity، يمكن لعقدة Stacks استرداد تجزئة بيانات المعاملات في Stacks المخزنة في معاملة Bitcoin.

يمكن رؤية الكتل على أنها سلسلة ثانوية تقريبًا لبيتكوين؛ ومع ذلك، لا تزال هناك بعض النقائص في حركة الأصول عبر الحدود. بعد ترقية ناكاموتو، تدعم الكتل إرسال معاملات البيتكوين لإتمام تحويلات الأصول، ولكن نظرًا لتعقيد المعاملات، لا يمكن التحقق من صحة هذه المعاملات على سلسلة البيتكوين. يمكن التحقق من تحويلات الأصول فقط من خلال لجنة التوقيع المتعدد.

RSK

يستخدم RSK خوارزمية تعدين مدمجة ، مما يسمح لعمال مناجم Bitcoin بالمساعدة في إنتاج الكتلة ل RSK بتكلفة صفرية تقريبا والحصول على مكافآت إضافية. ليس لدى RSK رمز مميز أصلي ويستمر في استخدام BTC (RBTC) كرمز غاز خاص به. لدى RSK محرك تنفيذ متوافق مع آلة Ethereum الافتراضية (EVM).

السائل

السائل هو سلسلة جانبية متحدة من بيتكوين بوصول العقد النوعي، يراقبها 15 عضوًا مسؤولين عن إنتاج الكتلة. يتم إجراء تحويلات الأصول باستخدام آليات القفل والضرب، حيث يتم إرسال الأصول إلى عناوين التوقيع المتعدد على السائل من خلال استخدام بيتكوين، مما يسمح للأصول بالدخول إلى سلسلة السائل. للخروج، يتم إرسال L-BTC إلى عنوان التوقيع المتعدد على سلسلة السائل. تم تعيين أمان عنوان التوقيع المتعدد إلى 11 من بين 15.

تركز Liquid على التطبيقات المالية وتوفر مجموعات تطوير البرمجيات (SDKs) المتعلقة بالخدمات المالية للمطورين. القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) على شبكة Liquid حاليًا حوالي 3000 بيتكوين.

أصول نوستر: المركزية المعززة

يمكن التحقق من أي وظيفة قابلة للحساب على البيتكوين.

عزيزي المستخدم، هنا ترجمة للمحتوى الذي قدمته:

—روبن لينوس، مؤسس بتفم.

  • في وقت مبكر: على الرغم من أن EVM لديها هندسة معمارية شاملة للجهاز الظاهري، إلا أن BitVM لديها وظيفة واحدة فقط للتحقق مما إذا كانت السلسلة تحتوي على 0 أو 1.

بعد مناقشة BitVM، يمكننا تحويل تركيزنا إلى حلا شاملا لأداة BRC20.

2. فتح السيولة: الحل الابتكاري للتوقيع يكسر زجاجة رصيد السيولة للأصول BRC

نظرًا للطبيعة الفريدة لأصول BRC، كانت السيولة دائمًا تحديًا للصناعة بأسرها. أداة BRC20 متعددة الوظائف نجحت بنجاح في إتمام عملية تداول أصول BRC من خلال حلها التوقيعي المبتكر، مما يوفر للمستخدمين حلاً أكثر مرونة وكفاءة، مما يفتح السيولة بشكل فعال.

استنتاج

مراجعة شاملة للنص تُظهر أنه نظرًا للقيود في معالجة البيانات والطاقة الحسابية على شبكة البيتكوين الرئيسية، يجب على البيتكوين نقل حساباته خارج السلسلة لتعزيز نظام بيئي أكثر ازدهارًا وتنوعًا. حاليًا، هناك حلولان رئيسيتان:

من جهة، تستخدم الحوسبة خارج السلسلة وحلول التحقق من جانب العميل حقولًا معينة في معاملات البيتكوين لتخزين المعلومات الحرجة، معاملة البيتكوين الرئيسية كنظام تسجيل موزع لضمان توافر البيانات الرئيسية، بشكل مماثل لـ Sovereign Rollups. بينما لا تتطلب هذه النهج تعديلات على طبقة بروتوكول البيتكوين وتوفر قدرًا أكبر من الجدوى، إلا أنها لا تستطيع أن تورث الأمان الكامل للبيتكوين.

من ناحية أخرى، هناك بعض الفرق العاملة على التحقق على السلسلة، محاولة استخدام الأدوات الموجودة لتحقيق الحساب التعسفي على بيتكوين وتحقيق قابلية توسيع فعالة من خلال تقنية البرهان بدون معرفة. ومع ذلك، هذه الحلول لا تزال في مراحل مبكرة، مع تكاليف حسابية عالية ومن غير المرجح تنفيذها في المدى القريب.

في هذا السياق، أصبح أداة BRC متعددة الوظائف حلا ملحوظًا. من خلال توفير طريقة ذات رسوم غازية منخفضة للحصول بسرعة على تسجيلات فعالة، وتعزيز إطلاق عادل لأصول BRC، ومعالجة التحديات المتعلقة بالسيولة والمبيعات العادلة من خلال مخططات توقيع مبتكرة، تظهر قيمة أداة BRC متعددة الوظائف في النظام البيئي الحالي. على الرغم من التحديات التقنية التي تواجه نظام بيتكوين، توفر أداة BRC متعددة الوظائف للمستخدمين تجربة تداول أكثر مرونة وكفاءة، مقدمة حلاً فريدًا لتطوير بيتكوين.

بالطبع، قد يتساءل البعض لماذا لا نتجه إلى إيثريوم، حيث أن إيثريوم وغيرها من سلاسل الكتل تتمتع بقدرات حوسبة قوية مثل بيتكوين. لماذا إعادة تنفيذ عملية النقل على بيتكوين؟

لأنها بيتكوين.

إخلاء المسؤولية:

  1. تم نشر هذه المقالة من [أبحاث معامل أكوا]. جميع حقوق الطبع والنشر تنتمي إلى الكاتب الأصلي [أبحاث مختبرات أكوا]. إذا كانت هناك اعتراضات على هذا الإعادة طباعتها، يرجى التواصل معبوابة تعلم فريق ، وسوف يتعاملون معها على الفور.
  2. تنصل المسؤولية: الآراء والآراء الواردة في هذه المقالة هي فقط تلك التي يعبر عنها المؤلف ولا تشكل أي نصيحة استثمارية.
  3. تُجرى ترجمة المقال إلى لغات أخرى من قبل فريق Gate Learn. ما لم يُذكر، فإن نسخ أو توزيع أو ارتكاب الانتحال في المقالات المترجمة ممنوع.

من العملات الملونة إلى العقود الذكية: تحليل شامل لتطور التكنولوجيا في نظام بيتكوين

متوسط1/1/2024, 3:07:43 PM
يستعرض هذا المقال تقنية نظام بيتكوين ويحلل حلول إصدار الأصول والتوسع للنقش ومختلف البيئات البيتكوين.

يواجه نظام البيتكوين تحديات مختلفة، بما في ذلك سرعة المعاملات، والقابلية للتوسيع، والأمان، والمشاكل التنظيمية.

بما أن بيتكوين هو أول عملة رقمية لامركزية ناجحة، فقد كان في صلب مجال العملات المشفرة منذ تأسيسه في عام 2009. كوسيلة مبتكرة للدفع وأداة لتخزين القيمة، أثارت بيتكوين اهتمامًا عالميًا واسعًا بالعملات المشفرة وتكنولوجيا البلوكتشين. ومع ذلك، ومع استمرار نضوج وتوسع نظام بيتكوين البيئي، يواجه تحديات مختلفة، بما في ذلك سرعة المعاملات، وقابلية التوسع، والأمان، وقضايا التنظيم.

في الآونة الأخيرة، أصبحت بيئة النصوص التي يقودها BRC20 شعبية في السوق، وقد شهدت مختلف النصوص نموًا بأكثر من 100 مرة. تعاني عمليات التداول على السلسلة الرئيسية للبيتكوين من ازدحام شديد، حيث يبلغ متوسط الغاز أكثر من 300 سات/بايت. في الوقت نفسه، جذبت الهبوط الجوي من Nostr Assets انتباه السوق بشكل أكبر، وتشير مقترحات تصميم البروتوكول البيضاوي مثل BitVM وBitStream إلى أن بيئة البيتكوين لديها إمكانات حية.

قام فريق بحوث أكوا لابس بإجراء استعراض شامل للحالة الحالية لنظام بيتكوين، يغطي التطورات التكنولوجية والديناميكيات السوقية والتنظيمية وجوانب أخرى، لإجراء تحليل عميق لتكنولوجيا بيتكوين ودراسة اتجاهات السوق. هدفنا هو توفير رؤية شاملة لتطور بيتكوين. يستعرض المقال أولاً المبادئ الأساسية وتاريخ التطوير لبيتكوين، ثم ينغمس في الابتكارات التكنولوجية في شبكة بيتكوين، مثل شبكة البرق والشاهد المنفصل، ويتنبأ باتجاهات تطورها المستقبلية.

إصدار الأصول: بدءًا من العملات الملونة

جوهر نظام البرمجيات هو توفير حقوق إصدار الأصول ذات العتبة المنخفضة للأفراد العاديين، مصحوبة بالبساطة والعدالة والراحة. يمكن تتبع ظهور بروتوكولات البرمجيات على بيتكوين إلى عام 2023، ولكن بالإضافة إلى ذلك، في عام 2012، كان مفهوم استخدام بيتكوين لإصدار الأصول موجودًا، المعروف باسم العملات الملونة.

العملات الملونة: محاولات مبكرة

تشير العملات الملونة إلى مجموعة من التقنيات التي تستخدم نظام Bitcoin لتسجيل إنشاء وملكية ونقل الأصول بخلاف Bitcoin. يمكن استخدام هذه التقنية لتتبع الأصول الرقمية والملموسة التي تحتفظ بها أطراف ثالثة وتسهيل معاملات الملكية من خلال العملات الملونة. يشير مصطلح "ملون" إلى إضافة معلومات محددة إلى مخرجات معاملات Bitcoin غير المنفقة (UTXOs) لتمييزها عن UTXOs Bitcoin الأخرى ، وبالتالي إدخال عدم التجانس في Bitcoins المتجانسة. مع تقنية العملات الملونة ، تتمتع الأصول المصدرة بالعديد من الخصائص نفسها مثل Bitcoin ، بما في ذلك منع الإنفاق المزدوج والخصوصية والأمان والشفافية ومقاومة الرقابة ، مما يضمن موثوقية المعاملات.

من الجدير بالذكر أن البروتوكول المحدد بواسطة عملات ملونة لا يتم تنفيذه بواسطة البرامج النموذجية لبيتكوين. البرامج الخاصة مطلوبة لتحديد المعاملات المتعلقة بالعملات الملونة. من الواضح أن العملات الملونة لها قيمة فقط في المجتمعات التي تعترف ببروتوكول العملات الملونة. وإلا، ستضيع خصائص الألوان للعملات الملونة المتنوعة وتعود إلى ساتوشي النقي. من ناحية، يمكن للعملات الملونة المعترف بها من قبل المجتمعات الصغيرة الاستفادة من العديد من مزايا بيتكوين لإصدار الأصول والدورة. من ناحية أخرى، فإن دمج بروتوكول العملات الملونة في برامج بيتكوين الأساسية لأكبر اتفاق عملة من خلال شوكة ناعمة يكاد يكون مستحيلاً تقريباً.

أصول مفتوحة

في أواخر عام 2013 ، قدم فلافيان شارلون بروتوكول الأصول المفتوحة كوسيلة لتنفيذ العملات الملونة. تستخدم جهات إصدار مواد العرض تشفيرا غير متماثل لحساب معرفات مواد العرض، مما يضمن أن المستخدمين الذين لديهم المفتاح الخاص لمعرف مادة العرض هم وحدهم الذين يمكنهم إصدار الأصل نفسه. بالنسبة إلى البيانات الوصفية للأصول، يتم استخدام رمز التشغيل OP_RETURN لتخزين البيانات الوصفية في برنامج نصي، يسمى "إخراج العلامة"، والذي يخزن المعلومات الملونة دون تلويث UTXOs. نظرا لأنه يستخدم أدوات تشفير المفاتيح العامة والخاصة من Bitcoin ، يمكن تنفيذ إصدار الأصول من خلال آلية متعددة التوقيعات.

EPOBC

في عام 2014، قامت ChromaWay بإطلاق بروتوكول EPOBC، والذي يعني التلوين المحسّن والمبطن والمستند إلى النظام. يتضمن البروتوكول عمليتين: الإصدار والتحويل. تُستخدم عملية الإصدار لإصدار الأصول، بينما تُيسّر عملية التحويل نقل الأصول. لا يمكن ترميز أنواع الأصول بشكل صريح أو تمييزها، وسيُصدر كل عملية إصدار أصول جديدة، محددًا كميتها الإجمالية خلال عملية الإصدار. يجب نقل الأصول EPOBC باستخدام عملية التحويل، وإذا تم استخدام أصل EPOBC كإدخال في عملية تحويل ليست تحويل، فإن الأصل سيضيع.

يتم تخزين المعلومات الأخرى حول أصول EPOBC في حقل nSequence لمعاملات بيتكوين. حقل nSequence هو حقل محجوز في معاملات بيتكوين يتكون من 32 بت. تُستخدم أقل ستة بت لتحديد نوع المعاملة، بينما تُستخدم البتات 6 إلى 12 للحشو لتلبية متطلبات مكافحة هجمات الغبار في بروتوكول بيتكوين. ميزة استخدام حقل nSequence لتخزين معلومات البيانات الوصفية هي عدم الحاجة إلى مساحة تخزين إضافية. نظرًا لعدم وجود معرف للأصول للتعرف، يجب تتبع كل معاملة تشمل أصول EPOBC إلى المعاملة الأصلية لتحديد فئتها وشرعيتها.

طبقة Mastercoin/Omni

بالمقارنة مع الاتفاقيات المذكورة أعلاه، حقق Mastercoin نتائج أكثر نجاحًا في التنفيذ التجاري. في عام 2013، أجرت Mastercoin أول عملة أولية عرض عام، حيث رفعت 5000 بتكوين وشرعت في عصر جديد. تم إصدار USDT المعروف في الأصل على سلسلة بيتكوين وتم تقديمه من خلال طبقة Omni.

يعتمد Mastercoin بشكل أقل على Bitcoin ويختار الاحتفاظ بمعظم حالته خارج السلسلة، مخزنًا كمية ضئيلة فقط من المعلومات على سلسلة الكتل. ببساطة، يعتبر Mastercoin بيتكوين نظام تسجيل مركزي، مستخدمًا أي عملية تحويل بيتكوين لبث التغييرات في عمليات الأصول. تتضمن التحقق من صحة العملية المسح المستمر لسلسلة الكتل لبيتكوين والحفاظ على قاعدة بيانات الأصول خارج السلسلة. تحتفظ هذه القاعدة بالتعيين بين العناوين والأصول، مع إعادة استخدام العناوين لنظام عناوين بيتكوين.

في البداية، استخدمت القطع الملونة بشكل رئيسي رمز التشغيل OP_RETURN في النصوص لتخزين البيانات الوصفية حول الأصول. بعد الترقيات SegWit و Taproot، لديها البروتوكولات الاشتقاقية الجديدة المزيد من الخيارات.

سيغويت، والتي تختصر Segregated Witness، تفصل بشكل رئيسي الشاهد (نص الإدخال في الصفقة) عن الصفقة. السبب الرئيسي لهذا الفصل هو منع الهجمات عن طريق تعديل نص الإدخال. ومع ذلك، لديها أيضًا فائدة: زيادة سعة الكتلة بشكل فعال، مما يسمح بتخزين مزيد من بيانات الشاهد.

تقدم Taproot ميزة هامة تُسمى MAST، التي تسمح للمطورين بتضمين البيانات الوصفية لأي أصل في المخرجات باستخدام أشجار Merkle. إنه يعزز القابلية للتبادل والقابلية للتوسع باستخدام توقيعات Schnorr، ويدعم المعاملات متعددة القفزات من خلال شبكة البرق.

الأرقام الترتيبية و BRC20، والتداول المحاكي: تجربة اجتماعية كبرى

بشكل عام، تتكون الأرقام الترتيبية من أربع مكونات رئيسية:

  • مقترح تحسين بروتوكول بيتكوين لطلب ساتوشي

  • مُفهرس يستخدم عُقد البيتكوين الأساسية لتتبع جميع مواقع الساتوشي (الترتيب)

  • محفظة تتعامل مع المعاملات المتعلقة بالترتيبات

  • مستكشف الكتل لتحديد المعاملات المرتبطة بالترتيبات

أساسياً، النواة هي البروتوكول/البروتوكول نفسه. تحدد الأرقام الترتيبية نظام فرز (بدءًا من 0، استنادًا إلى الترتيب الذي تم فيه التعدين) وتخصيص أرقام لأصغر وحدة بيتكوين، ساتوشي. يقدم ذلك تنوعًا وندرة لساتوشي المتجانس بطبيعته.

يمكنهم إعادة استخدام البنية التحتية ل BTC ، بما في ذلك التوقيعات الفردية ، و multisig ، وأقفال الوقت ، وأقفال الارتفاع ، دون إنشاء ترتيب ترتيبي صريح. أنها توفر إخفاء الهوية جيدة ولا تترك بصمة واضحة على السلسلة. ومع ذلك ، فإن العيوب واضحة لأن عددا كبيرا من UTXOs الصغيرة غير المنفقة قد يزيد من حجم مجموعة UTXO ، مما قد يؤدي إلى ما يسمى بهجمات الغبار. علاوة على ذلك ، تستهلك الفهرسة مساحة كبيرة ، ويتطلب إنفاق ساتوشي معين معلومات محددة:

  • رؤوس سلسلة الكتل

  • مسار Merkle إلى صفقة الصندوق التي أنشأت تلك الساتوشي

  • المعاملة الأولية التي أنشأت تلك الساتوشي

لإثبات أن ساتوشي معين موجود في إخراج معين.

في هذا السياق ، يتضمن النقش تسجيل محتوى تعسفي على sats. تتضمن الطريقة المحددة وضع المحتوى في برنامج نصي لإنفاق مسار البرنامج النصي Taproot ، بالكامل على السلسلة. يتم تسلسل محتوى النقش بتنسيق استجابة HTTP ، ويتم دفعه إلى برنامج نصي غير قابل للتنفيذ في البرنامج النصي للإنفاق ، والمعروف باسم "المغلف". على وجه التحديد ، يتضمن النقش إضافة OP_FALSE قبل العبارات الشرطية ، ووضع المحتوى المحفور في عبارات شرطية غير قابلة للتنفيذ معروضة بتنسيق JSON. حجم المحتوى المحفور محدود بالبرنامج النصي Taproot ، ولا يزيد مجموعه عن 520 بايت.

نظرًا لأن نصوص إنفاق Taproot تتطلب إنفاق إخراج Taproot الحالي، فإن النقش يتطلب خطوتين: التعهد والكشف. في الخطوة الأولى، يتم إنشاء إخراج Taproot الذي يلتزم بمحتوى النقش. في الخطوة الثانية، يتم إنفاق إخراج Taproot من الخطوة السابقة باستخدام محتوى النقش والمسار المركل المقابل، مكشفًا بذلك محتوى النقش في السلسلة.

كان النقش في البداية يهدف إلى إدخال الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) إلى بيتكوين. ومع ذلك، قام المطورون الجدد بإنشاء BRC20، محاكاة ERC20 عليها، مما يمكن من إصدار أصول قابلة للاستبدال ضمن الترتيبات. يشمل BRC20 عمليات مثل النشر والتعدين والتحويل، حيث يتطلب كل منها خطوات الالتزام والكشف. عملية النقل أكثر تعقيدًا وتكلفة.

كمثال مع بيانات حقيقية:

الجزء المحدد هو محتوى النقش، ونتيجة الفك تكون كما يلي:

هدف بروتوكول ARC20، النابع من Atomicals، هو تبسيط المعاملات عن طريق ربط كل وحدة رمز ARC20 بـ ساتوشي، وإعادة استخدام نظام معاملات Bitcoin. بمجرد إصدار الأصول من خلال خطوات الالتزام والكشف، يمكن تحقيق نقل رموز ARC20 عن طريق نقل ساتوشيات المقابل مباشرة. تصميم ARC20 أكثر توافقًا مع التعريف الحرفي للعملات الملونة - إضافة محتوى جديد إلى الرموز الحالية لإنشاء رموز جديدة، حيث لا يقل قيمة الرمز الجديد عن الأصلية، على غرار المجوهرات الذهبية والفضية.

التحقق من الجانب العميل (CSV) وبروتوكول الأصول للجيل القادم

التحقق من الجانب العميل، المقترح من قبل بيتر تود في عام 2017، ينطوي على تخزين البيانات خارج السلسلة، والالتزام داخل السلسلة، والتحقق من الجانب العميل. بروتوكولات الأصول الحالية التي تدعم التحقق من الجانب العميل تشمل الأصول RGB و Taproot (Taro).

آر جي بي

بالإضافة إلى التحقق من الجانب العميل، يستخدم RGB تجميعات Pedersen كآلية التعهد ويدعم تجانبة إخراج البيانات. عند طلب الدفع، لا يلزم كشف UTXO الذي يتلقى الرموز علنًا؛ بدلاً من ذلك، يتم إرسال قيمة التجزئة، مما يعزز الخصوصية والمقاومة للرقابة. عند إنفاق الرموز، يجب على المتلقي كشف قيمة التجانبة للتحقق من تاريخ المعاملات.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم RGB AluVM لزيادة البرمجية. خلال التحقق الجانبي من العميل، لا يتحقق المستخدمون فقط من معلومات الدفع الواردة ولكنهم أيضًا يتلقون تاريخ العملية الكامل من الدافع، متتبعين للوراء إلى عملية نشأة الأصل للتأكد النهائي. التحقق من تاريخ العملية بأكمله يضمن صحة الأصول المستلمة.

أصول تابروت

تم تطوير أصول تابروت بواسطة شركة Lightning Labs، مما يتيح نقل الأصول الصادرة بشكل فوري وعالي التردد ومنخفض التكلفة على شبكة البرق. مصممة بالكامل حول بروتوكول تابروت، فهي تعزز الخصوصية وقابلية التوسع.

يتم تخزين بيانات الشهود خارج السلسلة ويتم التحقق منها على السلسلة، سواء كانت محليًا أو في مستودع معلومات يُسمى "الكون" (شبيه بمستودع Git). يتطلب تحقق الشهود جميع البيانات التاريخية من إصدار الأصول، والتي تنتشر من خلال طبقة نباشير الأصول تابروت. يمكن للعملاء التحقق المتبادل باستخدام نسخة محلية من سلسلة الكتل.

تستخدم أصول Taproot شجرة Merkle Sum Tree متفرقة لتخزين الحالة العالمية للأصول ، مما يؤدي إلى تكبد تكاليف تخزين أعلى مع تمكين التحقق الفعال. تسمح إثباتات التضمين / الاستبعاد بالتحقق من المعاملة دون تتبع سجل معاملات الأصل.

قابلية التوسع: الاقتراح الأبدي لبيتكوين

على الرغم من أن لديها أعلى سقف سوقي وأمان واستقرار، إلا أن بيتكوين انحرفت عن رؤيتها الأصلية بوصفها "نظاماً للنقد الإلكتروني الند للند". تمنع القدرة الكتلية المحدودة بيتكوين من التعامل مع حجم كبير من المعاملات المتكررة، مما يؤدي إلى ظهور بروتوكولات مختلفة على مدى العقد الماضية لمعالجة هذه المسألة.

قنوات الدفع وشبكة البرق: الحل الأرثوذكسي لبيتكوين

يعمل شبكة Lightning عن طريق إنشاء قنوات دفع. يمكن للمستخدمين إنشاء قنوات دفع بين أي طرفين، ربط هذه القنوات لتشكيل شبكة أوسع، وحتى إجراء المدفوعات بين المستخدمين بشكل غير مباشر بدون قنوات مباشرة. على سبيل المثال، إذا أرادت أليس وبوب إجراء عدة معاملات دون تسجيل كل منها على سلسلة الكتل لبيتكوين، يمكنهما فتح قناة دفع بينهما. يمكنهما إجراء عدة معاملات داخل هذه القناة، متطلبين سجلين فقط على سلسلة الكتل: واحد عند فتح القناة وآخر عند إغلاقها. يقلل هذا بشكل كبير من انتظار تأكيدات سلسلة الكتل ويخفف العبء على سلسلة الكتل.

حالياً، يحتوي شبكة البرق على أكثر من 14،000 عقد، 60،000 قناة، وسعة إجمالية تتجاوز 5000 بيتكوين.

السلاسل الجانبية: الأسلوب الخاص بإثريوم في بيتكوين

الكومة

تضع Stacks نفسها كطبقة عقد ذكية ل Bitcoin ، باستخدام رمزها الأصلي كرمز Gas المميز. تتبنى Stacks آلية الكتلة الصغيرة وتتطور بشكل متزامن مع Bitcoin ، مع تأكيد كتلها في وقت واحد. في Stacks ، يسمى هذا "الكتلة المثبتة". تتوافق كل كتلة معاملات Stacks مع معاملة Bitcoin ، مما يحقق إنتاجية أعلى للمعاملات. عندما يتم إنشاء الكتل في وقت واحد ، تعمل Bitcoin كمحدد معدل لإنشاء كتل Stacks ، مما يمنع هجمات رفض الخدمة على شبكة نظير إلى نظير.

تحقق Stacks التوافق من خلال دليل التحويل (PoX) بآلية اللولب المزدوجة الخاصة بها. يُرسل المُنقبون BTC إلى مالكي STX للتنافس على حق التنقيب عن الكتل، ويتلقى المنقبون الناجحون مكافآت STX عند تنقيب كتلة بنجاح. خلال هذه العملية، يتلقى مالكو STX كمية نسبية من BTC التي تم إرسالها من قِبل المُنقب. تهدف Stacks إلى تحفيز المُنقبين على الحفاظ على سجل الأحداث التاريخي من خلال إصدار الرموز الخاصة، على الرغم من أنه يمكن تحقيق الحوافز بدون رموز خاصة (كما هو الحال في RSK).

بالنسبة لبيانات المعاملات في سلسلة كتل Stacks، يتم تخزين قيمة التجزئة الخاصة ببيانات المعاملات في نص المعاملة Bitcoin باستخدام بايت الـ OP_RETURN. باستخدام الوظائف المدمجة لـ Clarity، يمكن لعقدة Stacks استرداد تجزئة بيانات المعاملات في Stacks المخزنة في معاملة Bitcoin.

يمكن رؤية الكتل على أنها سلسلة ثانوية تقريبًا لبيتكوين؛ ومع ذلك، لا تزال هناك بعض النقائص في حركة الأصول عبر الحدود. بعد ترقية ناكاموتو، تدعم الكتل إرسال معاملات البيتكوين لإتمام تحويلات الأصول، ولكن نظرًا لتعقيد المعاملات، لا يمكن التحقق من صحة هذه المعاملات على سلسلة البيتكوين. يمكن التحقق من تحويلات الأصول فقط من خلال لجنة التوقيع المتعدد.

RSK

يستخدم RSK خوارزمية تعدين مدمجة ، مما يسمح لعمال مناجم Bitcoin بالمساعدة في إنتاج الكتلة ل RSK بتكلفة صفرية تقريبا والحصول على مكافآت إضافية. ليس لدى RSK رمز مميز أصلي ويستمر في استخدام BTC (RBTC) كرمز غاز خاص به. لدى RSK محرك تنفيذ متوافق مع آلة Ethereum الافتراضية (EVM).

السائل

السائل هو سلسلة جانبية متحدة من بيتكوين بوصول العقد النوعي، يراقبها 15 عضوًا مسؤولين عن إنتاج الكتلة. يتم إجراء تحويلات الأصول باستخدام آليات القفل والضرب، حيث يتم إرسال الأصول إلى عناوين التوقيع المتعدد على السائل من خلال استخدام بيتكوين، مما يسمح للأصول بالدخول إلى سلسلة السائل. للخروج، يتم إرسال L-BTC إلى عنوان التوقيع المتعدد على سلسلة السائل. تم تعيين أمان عنوان التوقيع المتعدد إلى 11 من بين 15.

تركز Liquid على التطبيقات المالية وتوفر مجموعات تطوير البرمجيات (SDKs) المتعلقة بالخدمات المالية للمطورين. القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) على شبكة Liquid حاليًا حوالي 3000 بيتكوين.

أصول نوستر: المركزية المعززة

يمكن التحقق من أي وظيفة قابلة للحساب على البيتكوين.

عزيزي المستخدم، هنا ترجمة للمحتوى الذي قدمته:

—روبن لينوس، مؤسس بتفم.

  • في وقت مبكر: على الرغم من أن EVM لديها هندسة معمارية شاملة للجهاز الظاهري، إلا أن BitVM لديها وظيفة واحدة فقط للتحقق مما إذا كانت السلسلة تحتوي على 0 أو 1.

بعد مناقشة BitVM، يمكننا تحويل تركيزنا إلى حلا شاملا لأداة BRC20.

2. فتح السيولة: الحل الابتكاري للتوقيع يكسر زجاجة رصيد السيولة للأصول BRC

نظرًا للطبيعة الفريدة لأصول BRC، كانت السيولة دائمًا تحديًا للصناعة بأسرها. أداة BRC20 متعددة الوظائف نجحت بنجاح في إتمام عملية تداول أصول BRC من خلال حلها التوقيعي المبتكر، مما يوفر للمستخدمين حلاً أكثر مرونة وكفاءة، مما يفتح السيولة بشكل فعال.

استنتاج

مراجعة شاملة للنص تُظهر أنه نظرًا للقيود في معالجة البيانات والطاقة الحسابية على شبكة البيتكوين الرئيسية، يجب على البيتكوين نقل حساباته خارج السلسلة لتعزيز نظام بيئي أكثر ازدهارًا وتنوعًا. حاليًا، هناك حلولان رئيسيتان:

من جهة، تستخدم الحوسبة خارج السلسلة وحلول التحقق من جانب العميل حقولًا معينة في معاملات البيتكوين لتخزين المعلومات الحرجة، معاملة البيتكوين الرئيسية كنظام تسجيل موزع لضمان توافر البيانات الرئيسية، بشكل مماثل لـ Sovereign Rollups. بينما لا تتطلب هذه النهج تعديلات على طبقة بروتوكول البيتكوين وتوفر قدرًا أكبر من الجدوى، إلا أنها لا تستطيع أن تورث الأمان الكامل للبيتكوين.

من ناحية أخرى، هناك بعض الفرق العاملة على التحقق على السلسلة، محاولة استخدام الأدوات الموجودة لتحقيق الحساب التعسفي على بيتكوين وتحقيق قابلية توسيع فعالة من خلال تقنية البرهان بدون معرفة. ومع ذلك، هذه الحلول لا تزال في مراحل مبكرة، مع تكاليف حسابية عالية ومن غير المرجح تنفيذها في المدى القريب.

في هذا السياق، أصبح أداة BRC متعددة الوظائف حلا ملحوظًا. من خلال توفير طريقة ذات رسوم غازية منخفضة للحصول بسرعة على تسجيلات فعالة، وتعزيز إطلاق عادل لأصول BRC، ومعالجة التحديات المتعلقة بالسيولة والمبيعات العادلة من خلال مخططات توقيع مبتكرة، تظهر قيمة أداة BRC متعددة الوظائف في النظام البيئي الحالي. على الرغم من التحديات التقنية التي تواجه نظام بيتكوين، توفر أداة BRC متعددة الوظائف للمستخدمين تجربة تداول أكثر مرونة وكفاءة، مقدمة حلاً فريدًا لتطوير بيتكوين.

بالطبع، قد يتساءل البعض لماذا لا نتجه إلى إيثريوم، حيث أن إيثريوم وغيرها من سلاسل الكتل تتمتع بقدرات حوسبة قوية مثل بيتكوين. لماذا إعادة تنفيذ عملية النقل على بيتكوين؟

لأنها بيتكوين.

إخلاء المسؤولية:

  1. تم نشر هذه المقالة من [أبحاث معامل أكوا]. جميع حقوق الطبع والنشر تنتمي إلى الكاتب الأصلي [أبحاث مختبرات أكوا]. إذا كانت هناك اعتراضات على هذا الإعادة طباعتها، يرجى التواصل معبوابة تعلم فريق ، وسوف يتعاملون معها على الفور.
  2. تنصل المسؤولية: الآراء والآراء الواردة في هذه المقالة هي فقط تلك التي يعبر عنها المؤلف ولا تشكل أي نصيحة استثمارية.
  3. تُجرى ترجمة المقال إلى لغات أخرى من قبل فريق Gate Learn. ما لم يُذكر، فإن نسخ أو توزيع أو ارتكاب الانتحال في المقالات المترجمة ممنوع.
即刻開始交易
註冊並交易即可獲得
$100
和價值
$5500
理財體驗金獎勵!