بيتكوين كأكثر سلاسل الكتل سلاسة وأمانًا في الوقت الحالي، تجذب انتباه عدد كبير من المطورين. مع ظهور تقنية النقوش، أصبحت قابلية البرمجة ومشكلة توسيع نظام بيتكوين البيئي في بؤرة الاهتمام. يستكشف المطورون مجموعة من الحلول المبتكرة، مثل إثبات المعرفة الصفرية، وتوافر البيانات، والسلاسل الجانبية، وrollup وrestaking، من أجل دفع ازدهار نظام بيتكوين البيئي بشكل أكبر.
ومع ذلك، لا يزال البيتكوين يواجه بعض التحديات في قابلية البرمجة. لقد قيدت لغة البرمجة الخاصة به القدرة على أن تكون كاملة تورينغ من أجل الأمان، كما أن هيكل التخزين مصمم أساسًا للمعاملات البسيطة، ويفتقر إلى آلة افتراضية لتشغيل العقود الذكية. على الرغم من ذلك، فتحت بعض التحديثات في السنوات الأخيرة، مثل الشهادة المنفصلة في عام 2017 وTaproot في عام 2021، إمكانيات جديدة لقابلية برمجة البيتكوين.
في عام 2022، قدم المطور كيسي رودارمور "نظرية الأورديال" التي وفرت فكرة جديدة لدمج البيانات الوصفية على سلسلة بيتكوين، وهو ما له أهمية كبيرة للتطبيقات التي تحتاج إلى بيانات حالة يمكن الوصول إليها والتحقق منها.
حاليًا، تعتمد معظم المشاريع التي توسع قابلية برمجة بيتكوين على الشبكات من الطبقة الثانية (L2)، مما يتطلب من المستخدمين الثقة في الجسور عبر السلاسل، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا في جذب المستخدمين والسيولة. لحل هذه المشكلة، تحاول بعض المشاريع تعزيز قابليتها للبرمجة من خلال الخصائص الأصلية لبيتكوين.
RGB و RGB++ و Arch Network هي ثلاثة حلول تمثل نموذجاً مميزاً:
تقوم RGB بتوثيق تغييرات حالة العقد الذكي من خلال طريقة التحقق باستخدام عميل خارجي، حيث يتم تسجيلها في UTXO الخاص ببيتكوين. على الرغم من أنها توفر بعض مزايا الخصوصية، إلا أن العملية معقدة وتفتقر إلى قابلية تجميع العقود.
RGB++ على أساس RGB، يستخدم سلسلة UTXO القابلة للبرمجة لمعالجة البيانات خارج السلسلة والعقود الذكية، من خلال ربط BTC بشكل متجانس لضمان الأمان. إنها لا تتوسع فقط إلى جميع سلاسل UTXO القابلة للبرمجة، ولكنها تحقق أيضًا عبر الربط المتجانس لـ UTXO عبر السلاسل بدون جسر.
يوفر Arch Network حلاً أصليًا للعقود الذكية لبيتكوين، ويقوم بإنشاء آلة افتراضية قائمة على المعرفة الصفرية وشبكة من عقد التحقق. من خلال تجميع المعاملات، يقوم بتسجيل تغييرات الحالة والأصول في معاملات البيتكوين، مما يوفر حلاً أكثر سهولة.
تستمر هذه الحلول الثلاثة في فكرة ربط UTXO، مستفيدة من خاصية الاستخدام الأحادي لـ UTXO لتسجيل الحالة. ومع ذلك، فإنها تواجه أيضًا تحديات من حيث تجربة المستخدم والأداء. توسع RGB و Arch Network الوظائف بشكل رئيسي بدلاً من الأداء، بينما حسن RGB++ تجربة المستخدم من خلال إدخال سلسلة UTXO عالية الأداء، لكنه جلب أيضًا فرضيات أمان إضافية.
مع انضمام المزيد من المطورين إلى مجتمع بيتكوين، نتوقع أن نشهد المزيد من الحلول المبتكرة لتوسيع النطاق. ومن الجدير بالاهتمام بشكل خاص الحلول التي تتماشى مع الخصائص الأصلية لبيتكوين. توفر طريقة ربط UTXO وسيلة فعالة لتوسيع قابلية البرمجة دون الحاجة إلى ترقية شبكة بيتكوين. إذا تمكنا من حل مشكلات تجربة المستخدم، فسيكون ذلك إنجازًا كبيرًا في تطوير عقود بيتكوين الذكية.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
استكشاف جديد لقابلية برمجة بيتكوين: مقارنة بين حلول RGB و RGB++ و Arch Network
استكشاف وتطوير قابلية البرمجة لبيتكوين
بيتكوين كأكثر سلاسل الكتل سلاسة وأمانًا في الوقت الحالي، تجذب انتباه عدد كبير من المطورين. مع ظهور تقنية النقوش، أصبحت قابلية البرمجة ومشكلة توسيع نظام بيتكوين البيئي في بؤرة الاهتمام. يستكشف المطورون مجموعة من الحلول المبتكرة، مثل إثبات المعرفة الصفرية، وتوافر البيانات، والسلاسل الجانبية، وrollup وrestaking، من أجل دفع ازدهار نظام بيتكوين البيئي بشكل أكبر.
ومع ذلك، لا يزال البيتكوين يواجه بعض التحديات في قابلية البرمجة. لقد قيدت لغة البرمجة الخاصة به القدرة على أن تكون كاملة تورينغ من أجل الأمان، كما أن هيكل التخزين مصمم أساسًا للمعاملات البسيطة، ويفتقر إلى آلة افتراضية لتشغيل العقود الذكية. على الرغم من ذلك، فتحت بعض التحديثات في السنوات الأخيرة، مثل الشهادة المنفصلة في عام 2017 وTaproot في عام 2021، إمكانيات جديدة لقابلية برمجة البيتكوين.
في عام 2022، قدم المطور كيسي رودارمور "نظرية الأورديال" التي وفرت فكرة جديدة لدمج البيانات الوصفية على سلسلة بيتكوين، وهو ما له أهمية كبيرة للتطبيقات التي تحتاج إلى بيانات حالة يمكن الوصول إليها والتحقق منها.
حاليًا، تعتمد معظم المشاريع التي توسع قابلية برمجة بيتكوين على الشبكات من الطبقة الثانية (L2)، مما يتطلب من المستخدمين الثقة في الجسور عبر السلاسل، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا في جذب المستخدمين والسيولة. لحل هذه المشكلة، تحاول بعض المشاريع تعزيز قابليتها للبرمجة من خلال الخصائص الأصلية لبيتكوين.
RGB و RGB++ و Arch Network هي ثلاثة حلول تمثل نموذجاً مميزاً:
تقوم RGB بتوثيق تغييرات حالة العقد الذكي من خلال طريقة التحقق باستخدام عميل خارجي، حيث يتم تسجيلها في UTXO الخاص ببيتكوين. على الرغم من أنها توفر بعض مزايا الخصوصية، إلا أن العملية معقدة وتفتقر إلى قابلية تجميع العقود.
RGB++ على أساس RGB، يستخدم سلسلة UTXO القابلة للبرمجة لمعالجة البيانات خارج السلسلة والعقود الذكية، من خلال ربط BTC بشكل متجانس لضمان الأمان. إنها لا تتوسع فقط إلى جميع سلاسل UTXO القابلة للبرمجة، ولكنها تحقق أيضًا عبر الربط المتجانس لـ UTXO عبر السلاسل بدون جسر.
يوفر Arch Network حلاً أصليًا للعقود الذكية لبيتكوين، ويقوم بإنشاء آلة افتراضية قائمة على المعرفة الصفرية وشبكة من عقد التحقق. من خلال تجميع المعاملات، يقوم بتسجيل تغييرات الحالة والأصول في معاملات البيتكوين، مما يوفر حلاً أكثر سهولة.
! UTXO Binding: شرح مفصل لحلول عقود BTC الذكية: RGB و RGB ++ و Arch Network
تستمر هذه الحلول الثلاثة في فكرة ربط UTXO، مستفيدة من خاصية الاستخدام الأحادي لـ UTXO لتسجيل الحالة. ومع ذلك، فإنها تواجه أيضًا تحديات من حيث تجربة المستخدم والأداء. توسع RGB و Arch Network الوظائف بشكل رئيسي بدلاً من الأداء، بينما حسن RGB++ تجربة المستخدم من خلال إدخال سلسلة UTXO عالية الأداء، لكنه جلب أيضًا فرضيات أمان إضافية.
مع انضمام المزيد من المطورين إلى مجتمع بيتكوين، نتوقع أن نشهد المزيد من الحلول المبتكرة لتوسيع النطاق. ومن الجدير بالاهتمام بشكل خاص الحلول التي تتماشى مع الخصائص الأصلية لبيتكوين. توفر طريقة ربط UTXO وسيلة فعالة لتوسيع قابلية البرمجة دون الحاجة إلى ترقية شبكة بيتكوين. إذا تمكنا من حل مشكلات تجربة المستخدم، فسيكون ذلك إنجازًا كبيرًا في تطوير عقود بيتكوين الذكية.
! UTXO Binding: شرح مفصل لحلول العقود الذكية BTC RGB و RGB ++ و Arch Network