Исследование и развитие Программируемости Биткойна
Биткойн как наиболее ликвидная и безопасная блокчейн-технология в настоящее время привлекает большое внимание разработчиков. С появлением технологии инскрипций Программируемость и вопросы масштабируемости экосистемы Биткойн стали центром внимания. Разработчики исследуют различные инновационные решения, такие как нулевое знание, доступность данных, сайдчейны, rollup и restaking, чтобы способствовать дальнейшему процветанию экосистемы Биткойн.
Тем не менее, Биткойн все еще сталкивается с некоторыми проблемами в области Программируемость. Его язык сценариев ограничивает полноту Тьюринга ради безопасности, а структура хранения в основном разработана для простых транзакций и не имеет виртуальной машины для выполнения смарт-контрактов. Тем не менее, некоторые обновления в последние годы, такие как SegWit в 2017 году и Taproot в 2021 году, открыли новые возможности для Программируемость Биткойн.
В 2022 году разработчик Кейси Родармор представил "Теорию Ординалов", которая предложила новый подход к встраиванию метаданных в цепочку Биткойн, что имеет большое значение для приложений, требующих доступных и проверяемых статусных данных.
В настоящее время большинство проектов, расширяющих программируемость Биткойна, зависят от сетей второго уровня (L2), что требует от пользователей доверия к кроссчейн-мостам, что стало серьезной проблемой для привлечения пользователей и ликвидности. Чтобы решить эту проблему, некоторые проекты пытаются улучшить программируемость Биткойна, исходя из его родных свойств.
RGB, RGB++ и Arch Network — это три типичных решения:
RGB записывает изменения состояния смарт-контракта в UTXO Биткойна с помощью верификации клиентом вне цепи. Хотя это предоставляет определенные преимущества в области конфиденциальности, процесс сложен и не хватает Программируемости контрактов.
RGB++ на основе RGB использует программируемую UTXO цепь для обработки оффчейн данных и смарт-контрактов, обеспечивая безопасность через гомоморфное связывание BTC. Он не только расширяется на все программируемые UTXO цепи, но и реализует безмостовой кросс-цепь через гомоморфное связывание UTXO.
Arch Network предоставляет Биткойн нативное решение для смарт-контрактов, создает сеть виртуальных машин с нулевым знанием и узлов-валидаторов. Он агрегирует транзакции, связывая изменения состояния с записями активов в транзакциях Биткойна, предоставляя более удобное решение.
Все три решения продолжают идею связывания UTXO, используя однократное использование UTXO для записи состояния. Однако они также сталкиваются с проблемами в области пользовательского опыта и производительности. RGB и Arch Network в основном расширяют функциональность, а не производительность, в то время как RGB++ улучшает пользовательский опыт за счет введения высокопроизводительной цепи UTXO, но также вносит дополнительные предположения о безопасности.
С учетом того, что все больше разработчиков присоединяются к сообществу Биткойн, мы ожидаем увидеть больше инновационных решений для масштабирования. Особенно стоит обратить внимание на те решения, которые соответствуют исходным свойствам Биткойн. Метод привязки UTXO предоставляет эффективный способ расширения его Программируемость без обновления сети Биткойн. Если удастся решить проблемы с пользовательским опытом, это станет большим прорывом в развитии смарт-контрактов Биткойн.
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.
Новые исследования программируемости Биткойна: Сравнение решений RGB, RGB++ и Arch Network
Исследование и развитие Программируемости Биткойна
Биткойн как наиболее ликвидная и безопасная блокчейн-технология в настоящее время привлекает большое внимание разработчиков. С появлением технологии инскрипций Программируемость и вопросы масштабируемости экосистемы Биткойн стали центром внимания. Разработчики исследуют различные инновационные решения, такие как нулевое знание, доступность данных, сайдчейны, rollup и restaking, чтобы способствовать дальнейшему процветанию экосистемы Биткойн.
Тем не менее, Биткойн все еще сталкивается с некоторыми проблемами в области Программируемость. Его язык сценариев ограничивает полноту Тьюринга ради безопасности, а структура хранения в основном разработана для простых транзакций и не имеет виртуальной машины для выполнения смарт-контрактов. Тем не менее, некоторые обновления в последние годы, такие как SegWit в 2017 году и Taproot в 2021 году, открыли новые возможности для Программируемость Биткойн.
В 2022 году разработчик Кейси Родармор представил "Теорию Ординалов", которая предложила новый подход к встраиванию метаданных в цепочку Биткойн, что имеет большое значение для приложений, требующих доступных и проверяемых статусных данных.
! UTXO Binding: подробное объяснение схем смарт-контрактов BTC: RGB, RGB++ и Arch Network
В настоящее время большинство проектов, расширяющих программируемость Биткойна, зависят от сетей второго уровня (L2), что требует от пользователей доверия к кроссчейн-мостам, что стало серьезной проблемой для привлечения пользователей и ликвидности. Чтобы решить эту проблему, некоторые проекты пытаются улучшить программируемость Биткойна, исходя из его родных свойств.
RGB, RGB++ и Arch Network — это три типичных решения:
RGB записывает изменения состояния смарт-контракта в UTXO Биткойна с помощью верификации клиентом вне цепи. Хотя это предоставляет определенные преимущества в области конфиденциальности, процесс сложен и не хватает Программируемости контрактов.
RGB++ на основе RGB использует программируемую UTXO цепь для обработки оффчейн данных и смарт-контрактов, обеспечивая безопасность через гомоморфное связывание BTC. Он не только расширяется на все программируемые UTXO цепи, но и реализует безмостовой кросс-цепь через гомоморфное связывание UTXO.
Arch Network предоставляет Биткойн нативное решение для смарт-контрактов, создает сеть виртуальных машин с нулевым знанием и узлов-валидаторов. Он агрегирует транзакции, связывая изменения состояния с записями активов в транзакциях Биткойна, предоставляя более удобное решение.
Все три решения продолжают идею связывания UTXO, используя однократное использование UTXO для записи состояния. Однако они также сталкиваются с проблемами в области пользовательского опыта и производительности. RGB и Arch Network в основном расширяют функциональность, а не производительность, в то время как RGB++ улучшает пользовательский опыт за счет введения высокопроизводительной цепи UTXO, но также вносит дополнительные предположения о безопасности.
С учетом того, что все больше разработчиков присоединяются к сообществу Биткойн, мы ожидаем увидеть больше инновационных решений для масштабирования. Особенно стоит обратить внимание на те решения, которые соответствуют исходным свойствам Биткойн. Метод привязки UTXO предоставляет эффективный способ расширения его Программируемость без обновления сети Биткойн. Если удастся решить проблемы с пользовательским опытом, это станет большим прорывом в развитии смарт-контрактов Биткойн.