Nervos CKB钱包引领比特币可编程性的新篇章

时间:2024-06-18  分类:电子
但比特币主网薄弱的状态计算和验证能力在短期内无法实现特性1和特性2,在这种情况情况下EVM兼容L2属于完全依赖社会信任假设的链下扩展方案,尽管它们在白皮书写着未来集成BitVM进行数据可用性验证和与比特币主网联合挖矿增强安全性。


当然,这并不意味着这些EVM兼容RollupL2是假的比特币L2,而是它们没有在安全性、去信任性和可扩展性之间做到很好的平衡。而且比特币生态引入以太坊的图灵完备解决方案,易被比特币Maxi视作对扩容主义路线的绥靖。


因此,UTXO同构比特币L2天然在正统性和比特币社区共识程度上优于EVM兼容RollupL2。


UTXOStack的特性:分形比特币主网


如果说以太坊L2是以太坊的分形,那么比特币L2理应是比特币的分形。


CKB生态的UTXOStack为开发者一键启动UTXO比特币L2,并原生集成RGB++协议能力。这使得比特币主网和使用UTXOStack开发的UTXO同构比特币L2之间,可以通过Leap机制实现无缝互操作。UTXOStack支持质押BTC、CKB以及BTCL1资产来保障UTXO同构比特币L2的安全。


UTXOStack架构(图源:Medium)


UTXOStack目前支持RGB++资产在比特币闪电网络-CKB闪电网络-UTXOStack平行L2们之间自由流转和互操作。除此之外,UTXOStack还支持Runes、Atomicals、TaprootAsset、Stamps等基于UTXO的比特币L1可编程性协议资产在UTXOStack平行L2们-CKB闪电网络-比特币闪电网络之间自由流转和互操作。


UTXOStack将模块化范式引入到比特币L2的构建领域中,用同构绑定巧妙绕过了比特币主网状态计算和数据可用性验证问题。在这个模块化堆栈中,比特币的角色是共识层和结算层,CKB的角色是数据可用性层,而UTXOStack平行L2们的角色是执行层。


比特币可编程性的成长曲线与CKB的未来


比特币可编程性的成长曲线与CKB的未来


事实上,比特币的数字黄金叙事与比特币的可编程叙事之间内在的紧张关系,比特币社区中一些OG将23年以来兴起的比特币L1可编程协议视作对比特币主网的新一轮粉尘攻击热潮。某种程度上,比特币核心开发者Luke与BRC20粉丝之间的口水战,是继支持图灵完备与否之争、大小区块之争之后,比特币maxi与扩容主义者的第三次世界大战。


但其实存在另一种视角,将比特币视作数字黄金的APPChain。在这种视角下,正是数字黄金的底层去中心化账本这一定位,形塑了如今的比特币主网UTXO集形态和可编程协议特性。但如果我没记错的话,中本聪愿景是想让比特币成为一种P2P电子货币。数字黄金对可编程性的需求是保险箱和金库,货币对可编程性的需求是中央银行-商业银行的流通网络。所以说比特币的可编程性增强协议并不是离经叛道的行为,而是回归中本聪愿景。


比特币是第一个AppChain(图源:@tokenterminal)


我们借鉴GartnerHypeCycle的研究方法,可以将比特币可编程性方案们划分为5个阶段


  • 技术萌芽期:DriveChain、UTXOStack、BitVM等

  • 期望膨胀期:Runes、RGB++、EVMRollup比特币L2等

  • 泡沫破灭期:BRC20、Atomicals等

  • 稳步复苏期:RGB、闪电网络、比特币侧链等

  • 成熟高原期:比特币脚本、Taproot脚本、哈希时间锁等


CKB的未来:比特币生态的OPStack+Eigenlayer


无论是EVM兼容比特币RollupL2,还是UTXO同构比特币L2,亦或者是DriveChain等新范式,图灵完备可编程性的诸种实现方案,最终都指向比特币主网作为共识层和结算层。


正如趋同进化在自然界一再发生那样,可以预期比特币生态图灵完备可编程性的发展趋势将在某些方面与以太坊生态呈现一定程度的一致性。但这个一致性,又不会是简单复刻以太坊的技术堆栈到比特币生态,而是利用比特币原生的技术栈(以UTXO为基础的可编程性)实现相似的生态结构。


CKB的UTXOStack与Optimism的OPStack的定位非常相似,OPStack是在执行层保持与以太坊主网的强等效性和一致性,UTXOStack则是在执行层保持与比特币主网的强等效性和一致性。同时,UTXOStack与OPStack结构一样,都是平行结构。


CKB生态现状(图源:CKB社区)


未来UTXOStack将推出共享序列器、共享安全性、共享流动性、共享验证集等RaaS服务,进一步降低开发者启动UTXO同构比特币L2的成本和难度。目前已经有一大批去中心化稳定币协议、AMMDEX、借贷协议、自主世界等项目,计划采用UTXOStack构建UTXO同构比特币L2作为其底层共识基础设施。


与其他比特币安全性抽象协议不同,CKB的共识机制是与比特币主网一致的PoW共识机制,由机器算力维持共识账本的一致性。但CKB的代币经济学与比特币存在一些区别。为保持区块空间生产和消耗行为激励的一致性,比特币选择引入权重和vByte机制计算状态空间使用费,CKB则选择将状态空间私有化。


CKB的代币经济学由基础发行和二级发行两部分组成。基础发行的所有CKB完全奖励给矿工,二级发行的CKB的目的收取状态租金,二级发行的具体分配比例取决于当前流通的CKB在网络中的使用方式。


举个例子,假设所有流通的CKB中,有50%用于存储状态,30%锁定在NervosDAO中,20%完全保持的流动性。那么,二级发行的50%(即存储状态的租金)将分配给矿工,30%将分配给NervosDAO储户,剩余的20%将分配给国库基金。


这种代币经济模型能够约束全局状态的增长,协调不同网络参与者(包括用户、矿工、开发者和代币持有者)的利益,创建一个对每个人都有利的激励结构,这与市场上其他L1的情况有所不同。


此外,CKB允许单个Cell占用最大1000字节的状态空间,这赋予了CKB上的NFT资产一些其他区块链同类资产不具有奇异特性,比如原生携带Gas费、状态空间的可编程性等等。这些奇异特性,使得UTXOStack非常适合作为自主世界项目的基础设施来构建数字物理现实。


UTXOStack允许比特币L2开发者使用BTC、CKB以及其他比特币L1资产质押参与其网络共识。


总结


比特币发展到图灵完备的可编程方案阶段,是不可避免的。但图灵完备的可编程性,不会发生在比特币主网,而是发生在链下(RGB、BitVM)或者比特币L2上(CKB、EVMRollup、DriveChain)。


按照历史经验,这些协议上将有1条协议最终发展成为垄断性的标准协议。


决定比特币可编程性协议竞争力的关键因子有二:


1.不依赖额外社会信任假设的实现BTC在L1<>L2之间的自由流转;


2.吸引足够规模的开发者、资金和用户进入其L2生态。


CKB作为比特币可编程性解决方案,利用同构绑定+CKB网络替代客户端验证的解决方案,实现了比特币L1层资产在L1<>L2之间的自由流转,且不依赖额外社会信任假设。而且受益处于CKBCell的状态空间私有化特性,RBG++并没有像其他比特币可编程性协议那样给比特币主网带来状态爆炸的压力。


近期,通过RGB++首批资产发行初步完成了生态的热启动,为CKB生态成功OnBoard了~15万新用户和一批新开发者。如比特币L1可编程性协议Stamps生态的一站式解决方案OpenStamp,已选择使用UTXOStack构建服务于Stamps生态的UTXO同构比特币L2。


下一阶段,CKB将重点放在生态应用建设、实现BTC在L1<>L2之间的自由流转、集成闪电网络等方面,力争成为未来的比特币的可编程性层。



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