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Chain-Key Bitcoin:去中心化的比特币双胞胎
Chain-Key Bitcoin(ckBTC)现在在互联网计算机上运行,作为比特币的“双胞胎”,ckBTC 可以在互联网计算机上实现快速、低费用、加密安全、完全链上的比特币交易,为 DeFi 和区块链空间带来真正的去中心化。
2022 年对于 DeFi 和跨链桥来说是艰难的一年,全球见证了超过 27 亿美元的黑客攻击和漏洞利用损失,其中 9 起导致以太坊、Solana 和币安智能链等顶级区块链的资金损失超过 1 亿美元。
举个例子,Solana 在三天内丢失了价值约 450 万美元的代币给黑客,而 Nomad Bridge 则损失了 2 亿美元 - 而这样的例子不胜枚举。
跨链桥是黑客的金矿,因为它们通常有一个集中的用户资金存储点,作为一项处于早期发展阶段的新技术,链桥缺乏强大的安全模型,这使得它们非常容易受到攻击。
归根结底,在该行业摆脱中心化中介之前,这种性质和数量的黑客攻击将继续阻碍 DeFi 的增长。
本周,互联网计算机(ICP)完成了 Chain-Key Bitcoin(ckBTC)的发行,向任何人开放了 ckBTC 的发行。
ckBTC 是 ICP 上的比特币“双胞胎”,是一种加密安全性更高的替代方案,可替代现有的跨链解决方案,例如桥接和包装比特币,之前所有这些解决方案都经过中心化托管人,并已被恶意行为者利用。
一座太远的桥
随着区块链空间的发展和扩展,一个主要障碍仍然是不同区块链之间缺乏无缝互操作性,简而言之——区块链无法以安全、去中心化的方式相互通信或共享数据,这阻止了人们在不同区块链之间转移大量加密资产。
每条链都有自己的规则、代币、协议和智能合约,与其他区块链网络不兼容,使人们难以享受区块链技术所提供的全部好处。
今天,当终端用户依赖在两个不同的第 1 层区块链之间进行通信的技术时,必须始终有额外的信任假设。
这会带来额外的风险,因为这种额外的信任通常涉及中心化实体、个人和其他充当加密资产保管人的可信中介。
虽然这些现有的跨链解决方案可以提供更低的成本和更高的连接链效率,但它可能是一座无法信任第三方中介机构的链桥。
例如,两个区块链之间的本地集成意味着终端用户只需要信任比特币网络和互联网计算机区块链。
没有中间人
为了使 DeFi 真正去中心化和安全,第 1 层区块链必须在协议级别直接相互通信,并允许交易从一条链发起并在另一条链上执行,而无需通过中心化实体。
互联网计算机是最早实现这一目标的区块链之一,随着 2022 年 11 月与比特币网络的本地集成的启动以及 ckBTC 的发布,互联网计算机区块链与比特币网络无缝交互,就好像它们是一个区块链一样 —— 不需要链桥、托管人或中介。
为此,互联网计算机利用现有的密码协议,如阈值 ECDSA,并为非交互式分布式密钥生成和密钥重新共享等协议在该领域的进步铺平了道路。
这套允许互联网计算机在其他区块链上签署本机交易的加密协议称为链密钥签名,多年的广泛研究和工程已导致在 ICP 上进行安全的跨链通信。
将中间人排除在外允许 ICP 上的智能合约拥有自己的比特币地址,该地址可以接收、持有和发送由比特币节点开采并存储在比特币分类账上的原生比特币。
事实上,整个比特币状态都存储在一个单一的有数十 GB 的状态的智能合约中!
比特币双胞胎
虽然互联网计算机上的比特币集成在安全性和互操作性方面非常强大,但每笔本地比特币交易都面临着大约需要一个小时的漫长交易时间,交易费用在高峰期高达 60 美元。
Chain-Key Bitcoin,或 ckBTC,是一种互联网计算机本机令牌,代表真正的比特币,并建立在与比特币网络的协议级集成之上。
ckBTC 的美妙之处在于它由真正的比特币 1:1 加密保护,并通过容器智能合约发行和赎回,任何人都可以随时验证。
将 BTC 转换为 ckBTC 并返回的每一步都是去中心化的,这意味着没有集中的保管人、没有链桥,也没有可以充当攻击媒介的传统云提供商。
用 BTC 1:1 保护 ckBTC 是至关重要的,因为它消除了脱钩的风险。
最近发生的事件中,FTX 交易所充当托管人,Sollet 充当在 Solana 上打包和解包 BTC 和 ETH 的链桥,这表明链桥和中介机构非常容易受到黑客攻击或其他形式的妥协。
在撰写本文时,SOBTC 的价格不到 1/30,是 BTC 价格的一小部分,换句话说,当持有真实 BTC 的 SOBTC 托管人 FTX 资不抵债时,用户将无法再以 1:1 的比例将其 SOBTC 兑换成 BTC。
2021 年,DeFi 的 TVL 从 150 亿美元增长到 1650 亿美元,但由于黑客攻击和漏洞利用导致 27 亿美元的资金损失,到 2022 年底下降到 390 亿美元。
由于 ckBTC 是真正去中心化的,它有可能扭转我们在 2022 年看到的这种由大规模黑客攻击和地毯拉动造成的负面 DeFi 趋势。
Chain-Key Bitcoin 将 Layer-2 功能扩展到比特币,这得益于速度、可扩展性和低交易费用等互联网计算机属性。
更具体地说,ckBTC 充当本地分类帐,以低费用(10 satoshis)促进快速交易,并且仅在必要时在比特币网络上结算交易。
ckBTC 与 ICRC-1 代币标准(很快也会与 ICRC-2 兼容)也很容易集成到运行在互联网计算机上的 dapps 中,这可能会导致更广泛的采用并增加比特币的流动性。
区块链互操作性:大规模采用的关键
比特币集成和 ckBTC 在互联网计算机上的引入是区块链互操作性的重大突破,结合链密钥签名和网络集成等创新,ICP 节点直接将交易传输到比特币网络上的节点,同时密钥材料在 ICP 节点之间安全地生成、分发和定期重新共享,以实现最大的安全性。
此外,控制 BTC 的密钥永远不会被重建,而是使用一种新的阈值 ECDSA 协议对交易进行签名,其中节点使用他们的密钥份额来构建签名的一部分,并且可以通过充分组合许多签名部分来重建完整的签名。
这允许 ICP 签署比特币交易而无需将原始密钥存储在一个地方,并且它可以容忍多达 n/3 个恶意节点,ICP 节点也直接从比特币网络中拉块来维护比特币当前的 UTXO 集。
由于这种本地集成,容器智能合约可以查询每个比特币地址的余额,本质上,由于直接协议级集成,任何容器都可以通过 ICP 节点向比特币网络提交比特币交易。
当中本聪在 2009 年铸造世界上第一个加密货币时,其想法是创建一个去中心化的支付平台,彻底改变我们买卖一切的方式。
通过原生跨链技术将互联网计算机和比特币网络等区块链互连起来,使我们更接近中本聪的愿景。
它有可能启用新的跨链功能并释放大量 100% 的链上服务,例如多代币交易或多代币钱包系统,这将大大简化加密用户体验。
想象一下提供 BTC 交易对的去中心化交易所、接受比特币的去中心化筹款活动,或者允许通过聊天消息发送聪的 Web3 SocialFi 服务,现在可以在互联网计算机上使用。
在"野外"寻找 ckBTC!
许多 ICP dapps 已经支持 ckBTC,在 Twitter 上关注他们:
@PlethoraGame @OpenChat @DSCVR1 @ICLighthouse @DistriktApp @hotornot_dapp @infinity_swap @catalyze_one
了解更多
ICP 上的原生比特币:
internetcomputer.org/bitcoin-integration
Chain-Key 技术:
internetcomputer.org/how-it-works#Chain-key-technology
原生比特币和 ckBTC 开发者文档:
internetcomputer.org/docs/current/developer-docs/integrations/bitcoin/bitcoin-how-it-works
了解有关互联网计算机的更多信息:internetcomputer.org,在 Twitter 上关注互联网计算机的故事:@dfinity。
作者:Angela Harp翻译:Catherine
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