通过“第 0 层”网络解决比特币互操作性可以释放其在 Web3 中的全部潜力。
阻碍 Web3 世界更广泛采用的最大问题之一是流动性分散。太多空间被锁定在某些网络上。也许没有比比特币更典型的例子了(比特币108,565美元)。
尽管在更广泛的去中心化金融 (DeFi) 领域取得了诸多成就,但目前还没有很好的方法将市值最大的单一资产与大多数此类服务联系起来。到目前为止,现有的解决方案一直在努力解决比特币缺乏原生智能合约支持、包装代币的安全问题以及与比特币独特架构集成的权衡问题。
实施一个新的“第 0 层”网络,旨在利用智能合约签署比特币交易,是最终解决这一问题的关键。
碎片化仍然是一个问题
流动性和用户分散现象在层 1 区块链、侧链和层 2 (L2) 中随处可见,有时甚至在单个协议中也如此。随着新网络、资产和服务的增加,这个问题只会更加严重,因为这个生态系统中的每个新基础设施都需要其用户、开发人员和流动性。
人们已经在探索多种解决方案来连接不同的区块链网络。然而,这些服务并不适用于最大的、最强大的区块链:比特币。这是一个不幸的情况,因为隔离见证、Schnorr 签名和 Taproot 的实施为 Ordinals、BRC-20 代币、Runes 和 Atomicals 铺平了道路,这些代币和金融产品扩展了比特币本身的可能性。用户和市场已经看到对提供实际效用的资产的需求增加,而不仅仅是投机价值。
不幸的是,由于比特币的原生智能合约功能非常有限,将这些资产连接到大多数跨链解决方案都具有挑战性。即使是为实现其他链上的互操作性而构建的技术,也只有被整个社区采用才能真正发挥作用,而这在最好的情况下也是不可能的。
现有的技术可以解决这个问题
幸运的是,这一根本问题的实际解决方案来自于一种旨在实现更广泛互操作性的比特币原生“第 0 层”协议。比特币本身将成为该协议的核心,但其他生态系统(例如以太坊、Solana、知名的 L2 等)也可以被整合。
该第 0 层将由两个主要组件组成:首先,一个节点网络,提供比特币阈值签名子网,可利用椭圆曲线数字签名算法 (ECDSA)、Schnorr 签名和 Edwards 曲线数字签名算法 (EdDSA) 实现真正的跨链签名。其次,这些子网可以直接集成到其他区块链上的智能合约中,创建有效的“比特币 EVM”,将比特币与以太坊兼容协议集成在一起,而无需外部或第三方桥接,因为阈值签名子网是协议原生的。
额外的好处是,同样的技术可用于使比特币与几乎任何其他类型的区块链兼容。现在,开发人员可以构建全链应用程序,无论部署在元协议、侧链还是 L2 上,都可以与所有比特币原生资产兼容。
一旦实现,这样的协议可以为比特币开辟以前不可能实现的新用例,从而在 Web3 中解锁真正的“BTCFi”。第一个也是最直接的结果是,比特币现在可以像以太坊和其他资产一样可编程。
第 0 层服务已经出现
序数和符文可以编程为比以前更复杂的金融产品,而阈值签名子网将这些产品带入了新的生态系统。Rainbow Protocol、Tap Protocol 和 Bitfinity Ethereum Virtual Machine 等服务已经在使用这项技术来实现与比特币的这种互操作性。
Layer-0 技术还带来了彻底改革 BTC 挖矿流程的可能性。比特币矿工必须应对能源成本和市场波动等多种因素,才能获得可观的利润。与 DeFi 的互操作性可以实现一种新模式,使矿工可以立即出售其未来的哈希率,以获得现金来扩展其基础设施。由于价格被锁定,矿工可以对冲价格波动。
支持这种挖矿模式的散户投资者只需向矿工提供流动性,就能以低于市场价格的价格获得比特币。由于该系统采用智能合约构建,允许非托管托管和完全去中心化的矿池,因此用户不会面临中心化交易对手风险。
到目前为止,互操作性一直是整个 Web3 生态系统(尤其是比特币)面临的重大挑战。引入比特币原生的第 0 层协议是改变这一现状的解决方案。利用智能合约签署比特币交易的力量,该网络可以改写跨链互操作性。这样做将把比特币带入更广泛的市场,并打破目前阻碍 DeFi 发展的孤岛。这就是去中心化技术为全球采用做好准备的方式,而且该技术已经可供开发人员使用。
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