2009年、匿名の存在である中本哲史(サトシ・ナカモト)が世界初の分散型暗号通貨であるビットコインを発表しました。これにより、銀行などの中間業者なしでピアツーピアの通貨送金が可能となりました。
その早い起源、匿名の創設チーム、広範なマイナーのネットワーク、伝統的な資金調達の不在から、ビットコインは最も分散化された暗号通貨となっています。ビットコインネットワーク上でトランザクションを書き換えることは、悪意のある行為者にとって非常に困難であり、誰もがそれを一元的にコントロールしていないためです。複数の個人間で共謀が行われたとしても、その分散化のためにネットワークの正確性を危険にさらす攻撃を計画することは困難です。ビットコインの分散度を理解するためには、ナカモト係数を考えてみてください。この係数は、分散化を数字で表したものです。この係数は、全体の三分の一以上を制御しているパーティ/ノード運営者の数を表しています。ビットコインのナカモト係数は約7000と推定されています。執筆時点でのナカモト係数によると、二番目に分散化されたネットワークはMinaプロトコルで151です。その他注目すべき名前には、Solanaが18、BNBが7があります。ビットコインは特に分散化されているため、ユニークです。
分散化に加えて、ビットコインはその基本的な特性によっても特別です。ビットコイン/ BTCの供給は2,100万枚に限られており、これがインフレーションや経済の不安定さに対する魅力的なヘッジとなっています。これがビットコインがしばしば「デジタルゴールド」と呼ばれる理由です。
要約すると、ビットコインは次のとおりです。
これらの要因により、ビットコインは最高水準の規制の透明性を得ました。それは商品として分類されており、機関がその分散型の性質を認識していることを示しています。また、2024年1月にETFが承認され、ビットコインが伝統的な金融市場に統合されています。
基本的なケースは次のとおりです:Bitcoinは信頼性の基準を確立しましたが、これは引き続き成長しています。Bitcoinの上にアプリケーションを構築できれば、それらは二次的な効果を受けるでしょう。
しかし、これは言うほど簡単ではありません。ビットコインは元々他のアプリケーションの基本層として意図されていませんでした。
もし私が5ビットコインをあなたに送る場合、そのトランザクションはビットコインネットワーク上で記録されなければなりません。より正確には、このトランザクションは(1)元帳に含まれることと(2)更新された元帳が数千台のコンピュータに分散される必要があります。トランザクションを元帳に含めるには、多くのマイナーが競って暗号パズルを解いてトランザクションを検証し確認する必要があります-これはリソースを消費する高コストな作業です。元帳の分散を確保することも、秒間に処理できるトランザクション数を遅くします。一般の人が運営するコンピュータには無限のストレージ容量はありません。ここで私たちはビットコインの分散化に注目し、コストとスピードのトレードオフが生じることを観察します。
ピア・ツー・ピアのマネー転送を超えてより複雑なことを行いたいと仮定しましょう。例えば、Bitcoinネットワークの上に自動販売機をプログラムしたいとします。入力された値に応じて、自動販売機は製品を出力し、自動販売機内の残りの製品の数はBitcoinネットワークによって常に追跡されます。この自動販売機はスマートコントラクトに似ています:ある特定のトリガーが与えられた場合に、一連のルールに基づいて自動的に実行される一連のプロセスです。
ビットコインは直接的にスマートコントラクトをサポートしていません。この制限は2つの意図的な設計の選択によって生じています。
これらの建築上の決定は、プログラム可能性のコストを優先せずに、セキュリティと予測可能性を重視しています。したがって、ビットコインは安全な価値の転送に優れていますが、スマートコントラクトアプリケーションに必要な複雑な状態依存ロジックのサポートには非常に非友好的です。そのような制限に対する解決策として、Ethereumのようなネットワークが後に登場しました。
Bitcoinの最初の大規模なアップグレードは、2017年にリリースされたSegwitと呼ばれました。これにより、Bitcoin取引がより迅速に行われるようになりました。また、ブロックチェーンの確認前にトランザクションIDを変更することも可能になりました。これにより、オフチェーンで発生した複数の取引を安全にバッチ処理して、1つのトランザクションにまとめることができるようになりました。最終的には、複数のオフチェーン取引が1つのトランザクションにまとめられ、チェーン上に格納されるようになりました。
これにより、最初のビットコインレイヤー2(L2)が誕生しました。ライトニング・ネットワーク2018年に発売されたL2とは、基盤となるL1(この場合、ビットコインがL1)で決済するプロトコルです。
ライトニングネットワークで何が起こるかを簡単に説明すると、私が10BTCをあなたに送り、あなたが5BTCを私に送り返した場合、通常2つのトランザクションエントリがあります。ライトニングネットワークは、2つの取引当事者間に新しいミニデータベース(台帳)を作成します。一定期間後に最終結果を決済し(例:AさんがBさんに5BTCを送金した場合)、メインレジャーのトランザクションエントリの数を2から1に減らします。ライトニングネットワークは、複数のトランザクションを1つにバッチ処理し、その1つのトランザクションをビットコインブロックチェーンに記録します。分散化にはトレードオフがありますが、ライトニングネットワークは大きな柔軟性を提供します。少額取引の場合、ユーザーはそのスピードとはるかに低い取引コストの恩恵を受けます。ビットコインの取引手数料は約1ドルですが、ライトニングネットワークの取引あたりのコストは0.001ドルです。
ライトニングネットワークは速度を可能にしますが、プログラム可能性やその他の魅力的なユースケースは可能にしません。ライトニングでは、安定したコインを送信して、その取引をビットコインネットワークで保護することはできませんし、ビットコイン上でスマートコントラクトをプログラムすることもできません。
2021年にアクティブ化されたTaprootアップグレードは、Bitcoin上でスマートコントラクトをプログラミングするための基盤を築きました。基本的には、Bitcoin取引の中に配置できる任意のデータの量の制限を緩和しました。
Taprootのおかげで、ユーザーは個々のサトシ(100mnサトシは1ビットコインに相当)に直接データを記録できるようになりました。より正確には、サトシに(1)将来の参照のために特定の番号を割り当て、(2)テキスト、画像、または複雑なファイルなどのデータを記録することができます。このプロセスにより、代替可能なサトシが代替不可能なものに変換され、一般的には非代替可能トークン(NFT)として知られています。
序数については、賛否両論があります。一方、ビットコインの序数は、他のブロックチェーンに保存されたNFTよりも優れていると考えられます。その理由は、NFTが刻印によってビットコインネットワークに保存されると、実際のデータ(画像、動画など)がブロックチェーンに保存されるからです。これに対して、非序数NFTは一般的にブロックチェーンにメタデータ/URLポインタを保存するため、実際のデータに対して脆弱性があります。そのため、序数は検閲、リンクの腐敗、データの損失に対して少なくなります。
一方、ビットコインコミュニティの多くは、ビットコインノードに画像のダウンロードと保存を強制することはリソースの無駄だと考えています。以下は、有名な序数コレクションであるTaproot Wizardsコレクションです。
Taproot Wizardsコレクションからの一部のNFT
実際、数ヶ月前と比較して、現在は序数に対する関心が低下しています。以下のグラフからわかるように、序数の作成に費やされるリソースが減少し、全体的にも作成される序数が減少しています。
ビットコインの序数の作成に向けた取り組みが時間とともに減少しています(出典:Dune Analytics)
Bitcoinネットワーク上の序数がブロックスペースを値するかどうかに関する懸念は、この遅延の主要な要因ですが、広く観察すると、これは単に序数に関連する現象に過ぎないことも価値があります。NFTへの関心は、おそらく市場の過剰供給のために低下していると考えられます。
ハイプの低下は、ビットコインに限らず、全体的にNFTの閑散期です(出典:The Block)
これまでのこの記事で何度も繰り返されてきたテーマは、ビットコインがセキュリティと分散化に重点を置いているため、スケーラビリティが低くなっているということです。これが序数が批判されている理由です。多くの人々は、ビットコインネットワーク上の追加の混雑に値するものではないと考えています。これがビットコインL2につながります。
Bitcoinに特化する前に、L2の一般的な理解を得る価値があります。 L2は異なる人々が異なる定義を持つため、混乱することがあります。 この記事では、L2をサイドチェーンとロールアップの2つの主要なタイプで一般化します。 Ocularでは、ロールアップをL2の真の表現と見なしています。
サイドチェーンは、メインチェーン上で取引を決済しない別々のブロックチェーンです。つまり、L2上のすべての取引がL1で直接検証されるわけではありません。
ザ Liquid Networkは、Bitcoinのサイドチェーンの良い例です。ブリッジングと呼ばれるプロセスを使って、BitcoinネットワークからLiquidネットワークにBTCを移動することができます。これには、取引所、金融機関、Bitcoinに焦点を当てた企業のコミュニティによって選ばれた約65人の信頼できるメンバーによって管理されるアドレスにBTCが送られるという手続きが含まれます。そして、このwatchmenが管理するアドレスに転送されたBTCごとに、ユーザーはLBTCという合成BTCを受け取ります。これは2-way pegです。
あなたが伝えるように、Liquid Networkのセキュリティはこれらの監視者とその一貫した信頼性に依存しています。Liquid NetworkはBitcoin L1からセキュリティを継承していません。監視者の過半数が共謀したり、損なわれたりすれば、サイドチェーンのセキュリティが危険にさらされる可能性があります。Liquid Networkの主な利点は、Bitcoin環境から完全に離れることなく、迅速でプライベートな取引を必要とする当事者に役立ちます。取引速度が速くなり、LBTCに加えてステーブルコインやその他のトークンもネットワーク上で取引できます。
ロールアップは、すべての取引がL1に提出された証明によって裏付けられているため、真のL2と見なしています。この証明は、L1で直接検証することができます。ロールアップでは、ある数の取引が1つの取引にまとめられます。この取引は、有効性の証明とともにL1に提出されます。有効性の証明には、「これらの取引をチェックし、すべてのルールに従っていることを確認しました。個々にそれぞれをチェックする必要はありません。累積的な確実性を持って私をチェックできます!」とあります。
L1からL2へのリンクを示す(出典:Limitless Insights)
すべての取引は検証可能な証明によって保護されているため、Rollupsはビットコインのブロックチェーンから高度なセキュリティを継承し、それらを本物のL2と見なすことができます。 ビットコインをよりプログラム可能にするために役立つRollupsには、MerlinChain、BOB、BEVM、Bitlayer、およびBotanixが含まれます。
スタックスBitcoin L1から一定程度のセキュリティを継承しているが、非ロールアップ、非サイドチェーンアプローチを示しています。
StacksがBitcoinと絡み合っている方法:スタッカーはBTCを受け取り、BitcoinマイナーはSTXを受け取ります。これにより、これら2つのブロックチェーンが絡み合っています(出典:Stacksドキュメンテーション)
Stacksは基本的には別のブロックチェーンであり、報酬と引き換えにビットコインマイナーにブロックの検証を呼びかけます。ただし、Stacksはビットコインブロックチェーン上に証明書やハッシュを公開しないため、ロールアップとは直接的には関連していません。
ザ B²ネットワークこれは、私たちがロールアップを詳しく調査するために使用できる本物のL2の良い例です。B²上の取引はバッチ処理され、このバッチが正しいことを証明する検証可能な証拠が生成されます。この証明は次にL1ビットコインブロックチェーンに記録されます。
B²が使用する証拠はゼロ知識(zk)証明と呼ばれ、多くの場合、その内容を公開せずにバッチの妥当性をチェーン上で検証できるため、最良の証明の実装と考えられています。要するに、zk証明はプライバシーを保証します。B²ネットワークはEVM互換であり、Ethereum向けに書かれたコードをB²上で同じアプリケーションを実行できることを意味します。これにより、B²は現在の開発者に魅力的です。
B²のようなL2は、Master Protocolなどのユーザー向けプラットフォームの開発を可能にすることで、ビットコインエコシステムを拡大しています。
マスタープロトコルビットコインエコシステム内の金融プラットフォームであり、Liquid Staking Tokens(LST)や他の収益を生み出す資産のための利子スワップとイールドファーミングを促進するために設計されています。
マスタープロトコルは、いくつかの重要な方法でビットコインエコシステムの流動性を向上させます。
マスタープロトコルは、ビットコイン愛好家とさまざまなアプリケーションを接続し、新しいアプリ開発をサポートし、ビットコインのインフラの利便性を向上させる中央ハブとして機能します。また、ビットコインL2ソリューションの成長によって引き起こされる断片化に対処することにより、合成性と操作性を向上させます。
バビロンBitcoinエコシステム内の革新的なプロジェクトであり、特にCosmosネットワーク内のProof-of-Stake(PoS)チェーンにBitcoinの優れたセキュリティを拡張するために設計されています。
Bitcoinの堅牢なProof-of-Work(PoW)コンセンサスメカニズムを活用することで、Babylonは「再ステーキング」として知られるプロセスを通じてPoSチェーンのセキュリティを強化します。これにはBitcoinをネットワーク上でロックし、他のPoSチェーンを保護するために使用することが含まれ、これにより経済的なセキュリティが提供され、Bitcoin保有者がステーキング報酬を得ることができます。このプロトコルは、複雑なスマートコントラクトの必要がないように、このプロセスを容易にするために、高度な暗号技術とコンセンサス革新を使用しています。
BabylonのアーキテクチャはCosmos SDK上に構築され、Inter-Blockchain Communication(IBC)と互換性があり、Bitcoinチェーンと他のCosmosアプリケーションチェーン間のシームレスなデータ集約と通信を可能にします。Bitcoinのセキュリティ機能をPoSネットワークの柔軟性と統合することで、Babylon ProtocolはBitcoinエコシステムの将来において重要な役割を果たし、より安全でスケーラブルで相互接続されたブロックチェーンの景観を促進します。
Ocularチームは引き続きビットコイン上で構築されるアプリケーションを注意深く追っており、イノベーションが展開する中で注目すべき領域を特定しました。
これらの領域は、単なる価値の保存からより汎用性のあるプログラマブルなプラットフォームへのビットコインの進化の最前線を表しています。エコシステムが発展するにつれて、おそらくより多くの開発者、ユーザー、投資家を惹きつけ、ビットコインおよび広範な暗号市場の成長の次の段階を推進する可能性があります。いつものように、お気軽にお問い合わせくださいcrypto@ocular.vcスペースでビルドしている場合。
2009年、匿名の存在である中本哲史(サトシ・ナカモト)が世界初の分散型暗号通貨であるビットコインを発表しました。これにより、銀行などの中間業者なしでピアツーピアの通貨送金が可能となりました。
その早い起源、匿名の創設チーム、広範なマイナーのネットワーク、伝統的な資金調達の不在から、ビットコインは最も分散化された暗号通貨となっています。ビットコインネットワーク上でトランザクションを書き換えることは、悪意のある行為者にとって非常に困難であり、誰もがそれを一元的にコントロールしていないためです。複数の個人間で共謀が行われたとしても、その分散化のためにネットワークの正確性を危険にさらす攻撃を計画することは困難です。ビットコインの分散度を理解するためには、ナカモト係数を考えてみてください。この係数は、分散化を数字で表したものです。この係数は、全体の三分の一以上を制御しているパーティ/ノード運営者の数を表しています。ビットコインのナカモト係数は約7000と推定されています。執筆時点でのナカモト係数によると、二番目に分散化されたネットワークはMinaプロトコルで151です。その他注目すべき名前には、Solanaが18、BNBが7があります。ビットコインは特に分散化されているため、ユニークです。
分散化に加えて、ビットコインはその基本的な特性によっても特別です。ビットコイン/ BTCの供給は2,100万枚に限られており、これがインフレーションや経済の不安定さに対する魅力的なヘッジとなっています。これがビットコインがしばしば「デジタルゴールド」と呼ばれる理由です。
要約すると、ビットコインは次のとおりです。
これらの要因により、ビットコインは最高水準の規制の透明性を得ました。それは商品として分類されており、機関がその分散型の性質を認識していることを示しています。また、2024年1月にETFが承認され、ビットコインが伝統的な金融市場に統合されています。
基本的なケースは次のとおりです:Bitcoinは信頼性の基準を確立しましたが、これは引き続き成長しています。Bitcoinの上にアプリケーションを構築できれば、それらは二次的な効果を受けるでしょう。
しかし、これは言うほど簡単ではありません。ビットコインは元々他のアプリケーションの基本層として意図されていませんでした。
もし私が5ビットコインをあなたに送る場合、そのトランザクションはビットコインネットワーク上で記録されなければなりません。より正確には、このトランザクションは(1)元帳に含まれることと(2)更新された元帳が数千台のコンピュータに分散される必要があります。トランザクションを元帳に含めるには、多くのマイナーが競って暗号パズルを解いてトランザクションを検証し確認する必要があります-これはリソースを消費する高コストな作業です。元帳の分散を確保することも、秒間に処理できるトランザクション数を遅くします。一般の人が運営するコンピュータには無限のストレージ容量はありません。ここで私たちはビットコインの分散化に注目し、コストとスピードのトレードオフが生じることを観察します。
ピア・ツー・ピアのマネー転送を超えてより複雑なことを行いたいと仮定しましょう。例えば、Bitcoinネットワークの上に自動販売機をプログラムしたいとします。入力された値に応じて、自動販売機は製品を出力し、自動販売機内の残りの製品の数はBitcoinネットワークによって常に追跡されます。この自動販売機はスマートコントラクトに似ています:ある特定のトリガーが与えられた場合に、一連のルールに基づいて自動的に実行される一連のプロセスです。
ビットコインは直接的にスマートコントラクトをサポートしていません。この制限は2つの意図的な設計の選択によって生じています。
これらの建築上の決定は、プログラム可能性のコストを優先せずに、セキュリティと予測可能性を重視しています。したがって、ビットコインは安全な価値の転送に優れていますが、スマートコントラクトアプリケーションに必要な複雑な状態依存ロジックのサポートには非常に非友好的です。そのような制限に対する解決策として、Ethereumのようなネットワークが後に登場しました。
Bitcoinの最初の大規模なアップグレードは、2017年にリリースされたSegwitと呼ばれました。これにより、Bitcoin取引がより迅速に行われるようになりました。また、ブロックチェーンの確認前にトランザクションIDを変更することも可能になりました。これにより、オフチェーンで発生した複数の取引を安全にバッチ処理して、1つのトランザクションにまとめることができるようになりました。最終的には、複数のオフチェーン取引が1つのトランザクションにまとめられ、チェーン上に格納されるようになりました。
これにより、最初のビットコインレイヤー2(L2)が誕生しました。ライトニング・ネットワーク2018年に発売されたL2とは、基盤となるL1(この場合、ビットコインがL1)で決済するプロトコルです。
ライトニングネットワークで何が起こるかを簡単に説明すると、私が10BTCをあなたに送り、あなたが5BTCを私に送り返した場合、通常2つのトランザクションエントリがあります。ライトニングネットワークは、2つの取引当事者間に新しいミニデータベース(台帳)を作成します。一定期間後に最終結果を決済し(例:AさんがBさんに5BTCを送金した場合)、メインレジャーのトランザクションエントリの数を2から1に減らします。ライトニングネットワークは、複数のトランザクションを1つにバッチ処理し、その1つのトランザクションをビットコインブロックチェーンに記録します。分散化にはトレードオフがありますが、ライトニングネットワークは大きな柔軟性を提供します。少額取引の場合、ユーザーはそのスピードとはるかに低い取引コストの恩恵を受けます。ビットコインの取引手数料は約1ドルですが、ライトニングネットワークの取引あたりのコストは0.001ドルです。
ライトニングネットワークは速度を可能にしますが、プログラム可能性やその他の魅力的なユースケースは可能にしません。ライトニングでは、安定したコインを送信して、その取引をビットコインネットワークで保護することはできませんし、ビットコイン上でスマートコントラクトをプログラムすることもできません。
2021年にアクティブ化されたTaprootアップグレードは、Bitcoin上でスマートコントラクトをプログラミングするための基盤を築きました。基本的には、Bitcoin取引の中に配置できる任意のデータの量の制限を緩和しました。
Taprootのおかげで、ユーザーは個々のサトシ(100mnサトシは1ビットコインに相当)に直接データを記録できるようになりました。より正確には、サトシに(1)将来の参照のために特定の番号を割り当て、(2)テキスト、画像、または複雑なファイルなどのデータを記録することができます。このプロセスにより、代替可能なサトシが代替不可能なものに変換され、一般的には非代替可能トークン(NFT)として知られています。
序数については、賛否両論があります。一方、ビットコインの序数は、他のブロックチェーンに保存されたNFTよりも優れていると考えられます。その理由は、NFTが刻印によってビットコインネットワークに保存されると、実際のデータ(画像、動画など)がブロックチェーンに保存されるからです。これに対して、非序数NFTは一般的にブロックチェーンにメタデータ/URLポインタを保存するため、実際のデータに対して脆弱性があります。そのため、序数は検閲、リンクの腐敗、データの損失に対して少なくなります。
一方、ビットコインコミュニティの多くは、ビットコインノードに画像のダウンロードと保存を強制することはリソースの無駄だと考えています。以下は、有名な序数コレクションであるTaproot Wizardsコレクションです。
Taproot Wizardsコレクションからの一部のNFT
実際、数ヶ月前と比較して、現在は序数に対する関心が低下しています。以下のグラフからわかるように、序数の作成に費やされるリソースが減少し、全体的にも作成される序数が減少しています。
ビットコインの序数の作成に向けた取り組みが時間とともに減少しています(出典:Dune Analytics)
Bitcoinネットワーク上の序数がブロックスペースを値するかどうかに関する懸念は、この遅延の主要な要因ですが、広く観察すると、これは単に序数に関連する現象に過ぎないことも価値があります。NFTへの関心は、おそらく市場の過剰供給のために低下していると考えられます。
ハイプの低下は、ビットコインに限らず、全体的にNFTの閑散期です(出典:The Block)
これまでのこの記事で何度も繰り返されてきたテーマは、ビットコインがセキュリティと分散化に重点を置いているため、スケーラビリティが低くなっているということです。これが序数が批判されている理由です。多くの人々は、ビットコインネットワーク上の追加の混雑に値するものではないと考えています。これがビットコインL2につながります。
Bitcoinに特化する前に、L2の一般的な理解を得る価値があります。 L2は異なる人々が異なる定義を持つため、混乱することがあります。 この記事では、L2をサイドチェーンとロールアップの2つの主要なタイプで一般化します。 Ocularでは、ロールアップをL2の真の表現と見なしています。
サイドチェーンは、メインチェーン上で取引を決済しない別々のブロックチェーンです。つまり、L2上のすべての取引がL1で直接検証されるわけではありません。
ザ Liquid Networkは、Bitcoinのサイドチェーンの良い例です。ブリッジングと呼ばれるプロセスを使って、BitcoinネットワークからLiquidネットワークにBTCを移動することができます。これには、取引所、金融機関、Bitcoinに焦点を当てた企業のコミュニティによって選ばれた約65人の信頼できるメンバーによって管理されるアドレスにBTCが送られるという手続きが含まれます。そして、このwatchmenが管理するアドレスに転送されたBTCごとに、ユーザーはLBTCという合成BTCを受け取ります。これは2-way pegです。
あなたが伝えるように、Liquid Networkのセキュリティはこれらの監視者とその一貫した信頼性に依存しています。Liquid NetworkはBitcoin L1からセキュリティを継承していません。監視者の過半数が共謀したり、損なわれたりすれば、サイドチェーンのセキュリティが危険にさらされる可能性があります。Liquid Networkの主な利点は、Bitcoin環境から完全に離れることなく、迅速でプライベートな取引を必要とする当事者に役立ちます。取引速度が速くなり、LBTCに加えてステーブルコインやその他のトークンもネットワーク上で取引できます。
ロールアップは、すべての取引がL1に提出された証明によって裏付けられているため、真のL2と見なしています。この証明は、L1で直接検証することができます。ロールアップでは、ある数の取引が1つの取引にまとめられます。この取引は、有効性の証明とともにL1に提出されます。有効性の証明には、「これらの取引をチェックし、すべてのルールに従っていることを確認しました。個々にそれぞれをチェックする必要はありません。累積的な確実性を持って私をチェックできます!」とあります。
L1からL2へのリンクを示す(出典:Limitless Insights)
すべての取引は検証可能な証明によって保護されているため、Rollupsはビットコインのブロックチェーンから高度なセキュリティを継承し、それらを本物のL2と見なすことができます。 ビットコインをよりプログラム可能にするために役立つRollupsには、MerlinChain、BOB、BEVM、Bitlayer、およびBotanixが含まれます。
スタックスBitcoin L1から一定程度のセキュリティを継承しているが、非ロールアップ、非サイドチェーンアプローチを示しています。
StacksがBitcoinと絡み合っている方法:スタッカーはBTCを受け取り、BitcoinマイナーはSTXを受け取ります。これにより、これら2つのブロックチェーンが絡み合っています(出典:Stacksドキュメンテーション)
Stacksは基本的には別のブロックチェーンであり、報酬と引き換えにビットコインマイナーにブロックの検証を呼びかけます。ただし、Stacksはビットコインブロックチェーン上に証明書やハッシュを公開しないため、ロールアップとは直接的には関連していません。
ザ B²ネットワークこれは、私たちがロールアップを詳しく調査するために使用できる本物のL2の良い例です。B²上の取引はバッチ処理され、このバッチが正しいことを証明する検証可能な証拠が生成されます。この証明は次にL1ビットコインブロックチェーンに記録されます。
B²が使用する証拠はゼロ知識(zk)証明と呼ばれ、多くの場合、その内容を公開せずにバッチの妥当性をチェーン上で検証できるため、最良の証明の実装と考えられています。要するに、zk証明はプライバシーを保証します。B²ネットワークはEVM互換であり、Ethereum向けに書かれたコードをB²上で同じアプリケーションを実行できることを意味します。これにより、B²は現在の開発者に魅力的です。
B²のようなL2は、Master Protocolなどのユーザー向けプラットフォームの開発を可能にすることで、ビットコインエコシステムを拡大しています。
マスタープロトコルビットコインエコシステム内の金融プラットフォームであり、Liquid Staking Tokens(LST)や他の収益を生み出す資産のための利子スワップとイールドファーミングを促進するために設計されています。
マスタープロトコルは、いくつかの重要な方法でビットコインエコシステムの流動性を向上させます。
マスタープロトコルは、ビットコイン愛好家とさまざまなアプリケーションを接続し、新しいアプリ開発をサポートし、ビットコインのインフラの利便性を向上させる中央ハブとして機能します。また、ビットコインL2ソリューションの成長によって引き起こされる断片化に対処することにより、合成性と操作性を向上させます。
バビロンBitcoinエコシステム内の革新的なプロジェクトであり、特にCosmosネットワーク内のProof-of-Stake(PoS)チェーンにBitcoinの優れたセキュリティを拡張するために設計されています。
Bitcoinの堅牢なProof-of-Work(PoW)コンセンサスメカニズムを活用することで、Babylonは「再ステーキング」として知られるプロセスを通じてPoSチェーンのセキュリティを強化します。これにはBitcoinをネットワーク上でロックし、他のPoSチェーンを保護するために使用することが含まれ、これにより経済的なセキュリティが提供され、Bitcoin保有者がステーキング報酬を得ることができます。このプロトコルは、複雑なスマートコントラクトの必要がないように、このプロセスを容易にするために、高度な暗号技術とコンセンサス革新を使用しています。
BabylonのアーキテクチャはCosmos SDK上に構築され、Inter-Blockchain Communication(IBC)と互換性があり、Bitcoinチェーンと他のCosmosアプリケーションチェーン間のシームレスなデータ集約と通信を可能にします。Bitcoinのセキュリティ機能をPoSネットワークの柔軟性と統合することで、Babylon ProtocolはBitcoinエコシステムの将来において重要な役割を果たし、より安全でスケーラブルで相互接続されたブロックチェーンの景観を促進します。
Ocularチームは引き続きビットコイン上で構築されるアプリケーションを注意深く追っており、イノベーションが展開する中で注目すべき領域を特定しました。
これらの領域は、単なる価値の保存からより汎用性のあるプログラマブルなプラットフォームへのビットコインの進化の最前線を表しています。エコシステムが発展するにつれて、おそらくより多くの開発者、ユーザー、投資家を惹きつけ、ビットコインおよび広範な暗号市場の成長の次の段階を推進する可能性があります。いつものように、お気軽にお問い合わせくださいcrypto@ocular.vcスペースでビルドしている場合。