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比特币生态全景图:从Ordinals到Layer2的发展与挑战
比特币生态全景探索:从资产发行到Layer2扩容
比特币作为第一个加密货币,自2009年诞生以来一直引领着这个行业的发展。作为对中心化金融体系固有缺点的回应,比特币引入了点对点的电子现金系统概念,无需中间人参与即可实现去信任化和去中介化。比特币的基础技术区块链,彻底改变了交易记录、验证和安全性的方式。
比特币诞生后经历了稳定增长阶段。早期主要是科技爱好者和密码学支持者参与挖矿和交易。2010年,程序员Laszlo用1万比特币购买了2个披萨,这是加密货币采用的历史性时刻。随后,交易所、钱包和矿池等生态基建开始形成,满足这种新型数字资产的相关需求。
2023年,Ordinals协议和BRC-20 Token的火爆带来了"铭文之夏",让人们重新关注比特币这条最老牌的公链。比特币生态的未来发展究竟如何?能否成为下一轮牛市的发动机?本文将深入探讨比特币生态的历史发展,以及生态中最核心的三个方向:资产发行协议、扩容解决方案以及基础设施,剖析其发展现状、优势与挑战,来探讨比特币生态的未来。
为什么需要比特币生态
与传统金融记账不同,比特币具有三个核心特征:
去中心化的分布式账本:区块链技术作为核心,记录所有交易。
通过工作量证明(PoW)来记账:网络节点通过解决数学难题来验证交易。
挖矿和比特币发行:矿工验证交易并创建新区块,获得比特币奖励。
比特币采用UTXO(未花费交易输出)模型,而非账户模型。UTXO模型的特征包括:
UTXO模型提供更高的安全性和隐私性,允许并行处理交易。
然而,由于区块大小限制和非图灵完备的开发语言,比特币长期主要担任"数字黄金"角色,没能承载更多项目。比特币诞生后,2012年出现染色币;2017年因大小区块之争出现硬分叉;之后BTC继续探索扩展性提升,2017年推出SegWit升级,2021年开始Taproot升级。这些升级为后来的扩容协议和资产发行协议发展奠定基础。
比特币生态和以太坊智能合约的对比
2013年Vitalik Buterin提出以太坊,其核心概念是提供可编程的区块链。以太坊成为智能合约平台,允许开发各种应用。
既然以太坊已实现智能合约和各类Dapp开发,为什么还需要在BTC上扩容和开发应用?主要原因有:
市场共识:比特币拥有最高的知名度和信任度,市值占整个加密市场的一半左右。
去中心化程度高:比特币的去中心化程度最高,整个链由社区推动发展。
散户对Fair Launch的需求:比特币生态中的铭文为散户提供了更多话语权。
总结来说,BTC生态系统的热度主要由Ordinals协议和BRC-20等铭文资产类型带动。这种热度也反哺到整个比特币生态系统,使更多人重新关注比特币生态。
与以往牛市不同,这轮市场中散户影响力越来越大。他们希望在市场中发挥更大作用,参与项目发展和决策。从某种程度上说,散户也推动了这轮比特币生态系统的发展和再次繁荣。
因此,尽管以太坊生态在智能合约和去中心化应用方面更为灵活,但比特币生态作为数字黄金和稳定的价值存储,以及其龙头地位和市场共识,使其在整个加密货币领域中仍具有无与伦比的重要地位。人们持续关注并努力发展比特币生态以继续挖掘其潜力和可能性。
比特币生态项目发展现状分析
在发展比特币生态的过程中,目前比特币主要有2个方面的困境:
比特币网络的扩展性较低,如果想在上面搭建应用需要有更好的扩容解决方案;
比特币生态的应用较少,比特币生态的发展需要一些爆款应用/项目,聚集更多开发者和诞生更多创新。
围绕这两个困境,比特币生态主要从3个方面进行建设:
围绕资产发行的相关协议
扩容方案:链上扩容以及Layer2
钱包、跨链桥等基建项目
由于目前整个比特币生态的发展仍处于早期阶段,像defi等应用场景仍在萌芽期,因此本文将主要围绕资产发行、链上扩容、Layer2和基建四个方面来分析比特币生态的发展情况。
1. 资产发行协议
比特币生态从2023年开始的火热离不开Ordinals协议和BRC-20的推动,让原本仅能作为价值存储和交换的比特币还能作为资产发行的场所,极大拓宽了比特币的使用场景。
在资产发行协议方面,在Ordinals之后,还诞生了Atomicals、Runes、PIPE等各种不同类型的协议,来帮助用户和项目方在BTC进行资产的发行。
Ordinals & BRC-20
Ordinals是一个能让人们在比特币上铸造类似于以太坊上NFT的协议,最开始引起关注的Bitcoin Punks、Ordinal punks都是基于该协议铸造的;再到后来,火爆至今的BRC-20标准也是基于Ordinals protocol出现的,开启了后来的铭文之夏。
Ordinals协议的诞生可以追溯到2023年初,是由Casey Rodarmor推出的。他从2010年以来一直从事技术工作,曾在Google、Chaincode Labs、Bitcoin core工作过,现在担任SF Bitcoin BitDevs(比特币讨论社区)的联合主持人。
Casey从2017年开始对NFT感兴趣,受启发使用Solidity开发以太坊智能合约,但因为不喜欢在以太坊上构建NFT,认为是"古德堡机器"(用过于复杂的方式实现简单的事情),于是放弃了在以太坊上构建NFT。在2022年初,他再次萌生了在比特币上实现NFT的想法。在他研究Ordinals的过程中,他表示他的灵感来自比特币的创始人中本聪在最初的比特币代码库中引用了一种叫做"原子"的东西,可以看出Casey的动机某种程度上是希望比特币再次变得有趣,于是便有了Ordinals的诞生。
Ordinals协议是如何实现被人们俗称为BTC NFT的Ordinal Inscriptions呢?核心有两个要素:
第一个要素是将序列号分配给每个Satoshis(聪),实现了比特币最小单位的标号,并在交易花费时跟踪这些Satoshis,从而让Satoshi实现了非同质化,是一个非常有创意的做法。
第二个要素是支持将任意内容附加到单个Satoshis上,包括文本、图片、视频、音频等,从而创建出独特的比特币原生数字物品——铭文(也是我们俗称的NFT)。
通过为Satoshi的进行编号以及内容的附加,Ordinals让人们可以在比特币上拥有类似以太坊的NFT。
在Ordinals协议诞生之后,出现了许多有趣的NFT,例如Oridinal punks、TwelveFold等等,截止目前,比特币的铭文已经超过了5400万。而在Oridinals协议的基础上,也诞生了BRC-20,开启了后面BRC-20的盛夏。
BRC-20协议是基于Ordinals协议,将类似于ERC-20 Token的功能写入到了脚本数据中,从而实现Token部署、铸造和交易的流程。
部署代币:在脚本数据中指明"deploy",并注明代币名称、总发行量和每一张的数量限制。索引器识别到代币部署的信息后可以开始记录对应Token的铸造和交易。
铸造代币:在脚本数据中指明"mint",注明mint代币的名称和数量。索引器识别后在账本中增加收款方相应代币的余额。
交易代币:在脚本数据中指明"transfer",注明代币的名称和数量。索引器在账本上将发送方的余额扣除相应数量的代币,增加到收款方地址的余额上。
从铸造的技术原理中可以看出,由于BRC-20代币的余额都被刻在了隔离见证的脚本数据中,无法被比特币网络识别和记录,所以需要索引器在本地来记录BRC-20的账本。本质上,Ordinals只是将比特币网络当做存储空间,链上记录元数据和操作的说明等,但所有操作的实际运算和状态更新都在链下处理。
在BRC-20诞生之后,引爆了整个铭文市场,BRC-20占据了Ordinals资产类型的绝大部分,截止2024年1月,BRC-20资产占所有Ordinals资产类型的70%以上。此外,从市值的角度来看,目前BRC-20代币的市值达到了26亿美元,其中龙头代币Ordi市值为11亿美元,Sats的市值也在10亿美元左右。BRC-20代币的出现给比特币生态乃至Crypto世界带来了新的强心剂。
BRC-20的火爆背后也隐藏着许多原因,核心可以总结为以下2个方面:
造富效应:Web3的协议和项目的爆火离不开造富效应,而BRC-20作为BTC链上的新资产品类,拥有天然的吸引力,能够吸引大量的用户注意力和占领心智。
Fair Launch:BRC-20铭文具有公平发射的特点,没有人是天然的庄家。相比于传统的Web3项目,Fair Launch让散户能够在Token的投资上和VC站在同一起跑线,从而使散户更愿意参与到Fair Launch的项目中来;即使是一些科学家想要恶意的撸大量BRC-20Token,也是有铸造成本的。
总的来说,虽然Ordinals协议从诞生以来就受到了比特币社区不小的争议,认为比特币NFT和BRC-20会让区块大小迅速上升,导致对节点运营设备要求更高、数量更少,从而降低了去中心化程度;但从积极的角度来看,Ordinals协议和BRC-20,为比特币展示了一个新的价值用例(除了数字黄金之外),给生态带来了新的活力,吸引了很多开发者重新开始关注和开发比特币生态,在扩容、资产发行和基建方面进行耕耘。
Atomicals & ARC-20
Atomiclas协议于2023年9月由比特币社区的一位匿名开发者发布上线,本质上是希望不需要外界的索引机制来实现资产的发行、铸造和交易,构建一个比Ordinals协议更加native和完善的资产发行协议。
Atomicals协议与Ordinals协议的技术上的核心区别可以总结为以下两个方面:
在索引方面,Atomicals协议没有采用在链下给Satoshi编号的这个机制,而是选择以UXTO作为单位进行索引。
在内容的附加或者说"铭刻"方面,Atomicals协议没有把内容附加到单个Satoshis的隔离见证的脚本数据中,而是刻在了UXTO中。
此外,Atomicals协议还引入了PoW机制,通过调整前缀字符的长度来控制挖矿的难度,铸造者需要使用CPU来计算出匹配的hash值,从而实现