Exploration de la Programmabilité de l'écosystème Bitcoin
Bitcoin, en tant que blockchain avec la meilleure liquidité et la plus haute sécurité, a attiré de nombreux développeurs après la frénésie des inscriptions. Ces développeurs se concentrent rapidement sur la programmabilité et les problèmes d'évolutivité de Bitcoin. En introduisant des solutions innovantes telles que ZK, DA, chaînes latérales, rollup et restaking, l'écosystème Bitcoin connaît un nouvel âge d'or, devenant le thème central du marché haussier actuel.
Cependant, de nombreux projets ont repris l'expérience d'extensibilité des plateformes de contrats intelligents comme Ethereum et dépendent souvent de ponts inter-chaînes centralisés, ce qui constitue une faiblesse potentielle du système. Peu de projets sont conçus en fonction des caractéristiques propres à Bitcoin, ce qui est lié à une expérience de développement médiocre pour Bitcoin. Bitcoin ne peut pas exécuter directement des contrats intelligents comme Ethereum pour certaines raisons :
Le langage de script de Bitcoin limite la complétude de Turing pour garantir la sécurité, ce qui empêche l'exécution de contrats intelligents complexes.
La blockchain Bitcoin est conçue pour le stockage de transactions simples et n'est pas optimisée pour des contrats intelligents complexes.
Bitcoin manque de la machine virtuelle nécessaire à l'exécution des contrats intelligents.
L'introduction du SegWit en 2017 a élargi la limite de taille des blocs de Bitcoin, le (. La mise à niveau Taproot en 2021 a rendu possible la vérification des signatures en masse, simplifiant et accélérant le traitement des transactions (comme les échanges atomiques, les portefeuilles multi-signatures et les paiements conditionnels). Ces mises à niveau ont jeté les bases de la Programmabilité de Bitcoin.
En 2022, le développeur Casey Rodarmor a proposé la "Théorie Ordinale", décrivant un schéma de numérotation des Satoshis qui permet d'incorporer des données arbitraires telles que des images dans des transactions Bitcoin. Cela a ouvert de nouvelles possibilités pour intégrer des informations d'état et des métadonnées directement sur la chaîne Bitcoin, offrant de nouvelles perspectives pour des applications telles que les contrats intelligents qui nécessitent l'accès et la vérification des données d'état.
Actuellement, la plupart des projets améliorant la Programmabilité de Bitcoin dépendent des réseaux de couche 2 (L2), ce qui nécessite que les utilisateurs fassent confiance aux ponts inter-chaînes, devenant ainsi le principal obstacle à l'obtention d'utilisateurs et de liquidités pour les L2. De plus, Bitcoin manque de machine virtuelle native ou de Programmabilité, ce qui rend impossible la communication entre L2 et L1 sans ajouter d'hypothèses de confiance supplémentaires.
RGB, RGB++ et Arch Network essaient tous de partir des propriétés natives de Bitcoin pour renforcer sa Programmabilité, en fournissant des contrats intelligents et des capacités de transactions complexes par différentes méthodes :
RGB est une solution de contrat intelligent vérifiée par un client hors chaîne, qui enregistre les changements d'état du contrat intelligent dans les UTXO de Bitcoin. Bien qu'elle présente certains avantages en matière de confidentialité, son utilisation est compliquée et manque de la programmabilité des contrats, ce qui ralentit actuellement son développement.
RGB++ est une autre solution d'extension basée sur l'idée RGB de Nervos, toujours basée sur l'UTXO lié, mais considérant la chaîne elle-même comme un validateur client doté d'un consensus, offrant une solution de transfert d'actifs de métadonnées inter-chaînes et prenant en charge le transfert de chaînes de structure UTXO quelconque.
Arch Network propose une solution de contrat intelligent natif pour Bitcoin, créant une machine virtuelle ZK et un réseau de nœuds validateurs correspondant, en enregistrant les changements d'état et les phases d'actifs dans les transactions Bitcoin grâce à l'agrégation des transactions.
![UTXO lié : explication des solutions de contrat intelligent BTC RGB, RGB++ et Arch Network])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fd3e0af827c9ddea86a297fe937aaa72.webp(
RGB
RGB est une approche d'extension de contrat intelligent précoce de la communauté Bitcoin, qui enregistre les données d'état par le biais d'un encapsulage UTXO, fournissant une idée importante pour l'expansion natale ultérieure de Bitcoin.
RGB utilise une méthode de vérification hors chaîne, déplaçant la vérification des transferts de jetons du niveau de consensus Bitcoin vers l'extérieur de la chaîne, réalisée par des clients spécifiques liés aux transactions. Cette méthode réduit les besoins de diffusion dans l'ensemble du réseau, améliorant la confidentialité et l'efficacité. Cependant, cette méthode d'amélioration de la confidentialité est également une arme à double tranchant. Bien que le fait de ne permettre à des nœuds spécifiques liés aux transactions de participer à la vérification renforce la protection de la confidentialité, cela rend également les tiers invisibles, rendant les opérations réelles complexes et difficiles à développer, et offrant une expérience utilisateur médiocre.
RGB a introduit le concept de scellé à usage unique. Chaque UTXO ne peut être dépensé qu'une seule fois, ce qui équivaut à verrouiller l'UTXO lors de sa création et à le déverrouiller lors de sa dépense. L'état des contrats intelligents est encapsulé par les UTXO et géré par le scellé, offrant un mécanisme de gestion d'état efficace.
![UTXO lié : Explication des solutions de contrat intelligent BTC RGB, RGB++ et Arch Network])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7fc8d82ac7da1ba2052256fc1d0476b2.webp(
RGB++
RGB++ est une autre solution d'extension basée sur l'idée RGB de Nervos, toujours fondée sur le lien UTXO.
RGB++ utilise une chaîne UTXO Turing-complete (comme CKB ou d'autres chaînes) pour traiter des données hors chaîne et des contrats intelligents, améliorant ainsi la Programmabilité de Bitcoin et garantissant la sécurité grâce à un lien isomorphe avec BTC.
RGB++ utilise une chaîne UTXO Turing-complet. En utilisant une chaîne UTXO Turing-complet comme CKB en tant que chaîne d'ombre, RGB++ peut traiter des données hors chaîne et des contrats intelligents. Cette chaîne permet non seulement d'exécuter des contrats intelligents complexes, mais elle peut également être liée aux UTXO de Bitcoin, augmentant ainsi la programmabilité et la flexibilité du système. De plus, la liaison isomorphe entre les UTXO de Bitcoin et les UTXO de la chaîne d'ombre assure la cohérence des états et des actifs entre les deux chaînes, garantissant la sécurité des transactions.
RGB++ s'étend à toutes les chaînes UTXO Turing-completes, ne se limitant plus à CKB, améliorant ainsi l'interopérabilité inter-chaînes et la liquidité des actifs. Ce support multi-chaînes permet à RGB++ de s'associer à n'importe quelle chaîne UTXO Turing-complete, renforçant ainsi la flexibilité du système. En même temps, RGB++ réalise des échanges inter-chaînes sans pont grâce à l'homomorphisme UTXO, évitant les problèmes de "fausse monnaie" et garantissant l'authenticité et la cohérence des actifs.
La vérification en chaîne via la chaîne d'ombre simplifie le processus de vérification côté client avec RGB++. Les utilisateurs n'ont qu'à vérifier les transactions pertinentes sur la chaîne d'ombre pour valider l'exactitude des calculs d'état de RGB++. Ce mode de vérification en chaîne non seulement simplifie le processus de vérification, mais optimise également l'expérience utilisateur. Grâce à l'utilisation de la chaîne d'ombre Turing-complete, RGB++ évite la gestion complexe des UTXO de RGB, offrant une expérience plus simplifiée et conviviale.
Arch Network
Le réseau Arch est principalement composé d'Arch zkVM et d'un réseau de nœuds de validation Arch, utilisant des preuves à divulgation nulle de connaissance )zk-proofs( et un réseau de validation décentralisé pour assurer la sécurité et la confidentialité des contrats intelligents, plus facile à utiliser que RGB et ne nécessitant pas de lier une autre chaîne UTXO comme RGB++.
Arch zkVM utilise RISC Zero ZKVM pour exécuter des contrats intelligents et générer des preuves à divulgation nulle de connaissance, qui sont vérifiées par un réseau décentralisé de nœuds de validation. Ce système fonctionne sur un modèle UTXO, encapsulant l'état des contrats intelligents dans des State UTXOs pour améliorer la sécurité et l'efficacité.
Les UTXOs d'actif sont utilisés pour représenter des Bitcoins ou d'autres jetons, et peuvent être gérés par délégation. Le réseau de validation Arch vérifie le contenu de ZKVM par le biais de leaders sélectionnés au hasard et utilise le schéma de signature FROST pour agréger les signatures des nœuds, avant de diffuser finalement la transaction sur le réseau Bitcoin.
Arch zkVM fournit une machine virtuelle Turing complète pour Bitcoin, capable d'exécuter des contrats intelligents complexes. À chaque exécution d'un contrat intelligent, Arch zkVM génère une preuve à divulgation nulle de connaissance, utilisée pour vérifier la validité du contrat et les changements d'état.
Arch utilise également le modèle UTXO de Bitcoin, où l'état et les actifs sont encapsulés dans des UTXOs, permettant une transition d'état par le biais du concept d'utilisation unique. Les données d'état des contrats intelligents sont enregistrées sous forme de UTXOs d'état, tandis que les actifs de données d'origine sont enregistrés comme des UTXOs d'actif. Arch garantit que chaque UTXO ne peut être dépensé qu'une seule fois, offrant ainsi une gestion sécurisée des états.
Bien qu'Arch n'innove pas la structure de la blockchain, il nécessite un réseau de nœuds de validation. Pendant chaque Epoch d'Arch, le système sélectionne de manière aléatoire un nœud Leader en fonction des droits de propriété, chargé de diffuser les informations reçues à tous les autres nœuds validateurs du réseau. Tous les zk-proofs sont validés par un réseau décentralisé de nœuds validateurs, garantissant la sécurité et la résistance à la censure du système, et générant une signature pour le nœud Leader. Une fois qu'une transaction est signée par le nombre requis de nœuds, elle peut être diffusée sur le réseau Bitcoin.
![Liens UTXO : Explication des solutions de contrat intelligent BTC RGB, RGB++ et Arch Network])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0b0106c9ec7c79b2e266824525ff1721.webp(
Résumé
En matière de conception de la programmabilité de Bitcoin, RGB, RGB++ et Arch Network ont chacun leurs caractéristiques, mais tous prolongent l'idée de lier les UTXO. La propriété d'authentification à usage unique des UTXO est plus adaptée à l'enregistrement de l'état des contrats intelligents.
Cependant, ces solutions présentent également des inconvénients évidents, principalement une mauvaise expérience utilisateur, avec des délais de confirmation et des performances faibles similaires à celles de Bitcoin. Elles étendent les fonctionnalités, mais n'ont pas réussi à améliorer les performances, ce qui est particulièrement évident dans Arch et RGB. Bien que la conception de RGB++ ait amélioré l'expérience utilisateur en introduisant une chaîne UTXO à haute performance, elle a également introduit des hypothèses de sécurité supplémentaires.
Avec de plus en plus de développeurs rejoignant la communauté Bitcoin, nous verrons davantage de solutions d'extension, comme la proposition de mise à niveau op-cat qui est en discussion active. Les solutions qui correspondent aux attributs natifs de Bitcoin méritent une attention particulière, la méthode de liaison UTXO étant le moyen le plus efficace d'étendre ses capacités de programmabilité sans mettre à niveau le réseau Bitcoin. Tant que cela peut résoudre les problèmes d'expérience utilisateur, ce sera une avancée majeure pour les contrats intelligents de Bitcoin.
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AllTalkLongTrader
· Il y a 9h
Le Trading des cryptomonnaies, c'est faire All in. Si vous n'êtes pas d'accord, venez me voir.
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OfflineValidator
· Il y a 14h
Encore dans l'univers de la cryptomonnaie, on utilise des techniques pour être pris pour des pigeons.
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GateUser-ccc36bc5
· Il y a 17h
Qui est encore en train de s'investir dans Bitcoin ?
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FudVaccinator
· 08-12 06:44
Le plus grand risque du BTC est de toujours copier les devoirs des autres.
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ProofOfNothing
· 08-10 07:18
Je file, je file, l'Ethereum est vraiment délicieux.
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DataBartender
· 08-10 07:07
zk peut vraiment sauver btc ? C'est drôle.
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HashRatePhilosopher
· 08-10 07:01
Une excellente gomme de Turing ~ Tu ne déçois pas.
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AllInAlice
· 08-10 07:01
Bitcoin est le chef, personne ne lui résiste.
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CryptoComedian
· 08-10 06:57
Je rigole, BTC est maintenant devenu le deuxième en cross-chain.
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GasBankrupter
· 08-10 06:56
Mon pote est déjà en faillite, que fait-il avec des smart contracts ?
Nouveaux progrès dans la programmabilité native du Bitcoin : Analyse comparative de RGB, RGB++ et Arch Network
Exploration de la Programmabilité de l'écosystème Bitcoin
Bitcoin, en tant que blockchain avec la meilleure liquidité et la plus haute sécurité, a attiré de nombreux développeurs après la frénésie des inscriptions. Ces développeurs se concentrent rapidement sur la programmabilité et les problèmes d'évolutivité de Bitcoin. En introduisant des solutions innovantes telles que ZK, DA, chaînes latérales, rollup et restaking, l'écosystème Bitcoin connaît un nouvel âge d'or, devenant le thème central du marché haussier actuel.
Cependant, de nombreux projets ont repris l'expérience d'extensibilité des plateformes de contrats intelligents comme Ethereum et dépendent souvent de ponts inter-chaînes centralisés, ce qui constitue une faiblesse potentielle du système. Peu de projets sont conçus en fonction des caractéristiques propres à Bitcoin, ce qui est lié à une expérience de développement médiocre pour Bitcoin. Bitcoin ne peut pas exécuter directement des contrats intelligents comme Ethereum pour certaines raisons :
L'introduction du SegWit en 2017 a élargi la limite de taille des blocs de Bitcoin, le (. La mise à niveau Taproot en 2021 a rendu possible la vérification des signatures en masse, simplifiant et accélérant le traitement des transactions (comme les échanges atomiques, les portefeuilles multi-signatures et les paiements conditionnels). Ces mises à niveau ont jeté les bases de la Programmabilité de Bitcoin.
En 2022, le développeur Casey Rodarmor a proposé la "Théorie Ordinale", décrivant un schéma de numérotation des Satoshis qui permet d'incorporer des données arbitraires telles que des images dans des transactions Bitcoin. Cela a ouvert de nouvelles possibilités pour intégrer des informations d'état et des métadonnées directement sur la chaîne Bitcoin, offrant de nouvelles perspectives pour des applications telles que les contrats intelligents qui nécessitent l'accès et la vérification des données d'état.
Actuellement, la plupart des projets améliorant la Programmabilité de Bitcoin dépendent des réseaux de couche 2 (L2), ce qui nécessite que les utilisateurs fassent confiance aux ponts inter-chaînes, devenant ainsi le principal obstacle à l'obtention d'utilisateurs et de liquidités pour les L2. De plus, Bitcoin manque de machine virtuelle native ou de Programmabilité, ce qui rend impossible la communication entre L2 et L1 sans ajouter d'hypothèses de confiance supplémentaires.
RGB, RGB++ et Arch Network essaient tous de partir des propriétés natives de Bitcoin pour renforcer sa Programmabilité, en fournissant des contrats intelligents et des capacités de transactions complexes par différentes méthodes :
RGB est une solution de contrat intelligent vérifiée par un client hors chaîne, qui enregistre les changements d'état du contrat intelligent dans les UTXO de Bitcoin. Bien qu'elle présente certains avantages en matière de confidentialité, son utilisation est compliquée et manque de la programmabilité des contrats, ce qui ralentit actuellement son développement.
RGB++ est une autre solution d'extension basée sur l'idée RGB de Nervos, toujours basée sur l'UTXO lié, mais considérant la chaîne elle-même comme un validateur client doté d'un consensus, offrant une solution de transfert d'actifs de métadonnées inter-chaînes et prenant en charge le transfert de chaînes de structure UTXO quelconque.
Arch Network propose une solution de contrat intelligent natif pour Bitcoin, créant une machine virtuelle ZK et un réseau de nœuds validateurs correspondant, en enregistrant les changements d'état et les phases d'actifs dans les transactions Bitcoin grâce à l'agrégation des transactions.
![UTXO lié : explication des solutions de contrat intelligent BTC RGB, RGB++ et Arch Network])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fd3e0af827c9ddea86a297fe937aaa72.webp(
RGB
RGB est une approche d'extension de contrat intelligent précoce de la communauté Bitcoin, qui enregistre les données d'état par le biais d'un encapsulage UTXO, fournissant une idée importante pour l'expansion natale ultérieure de Bitcoin.
RGB utilise une méthode de vérification hors chaîne, déplaçant la vérification des transferts de jetons du niveau de consensus Bitcoin vers l'extérieur de la chaîne, réalisée par des clients spécifiques liés aux transactions. Cette méthode réduit les besoins de diffusion dans l'ensemble du réseau, améliorant la confidentialité et l'efficacité. Cependant, cette méthode d'amélioration de la confidentialité est également une arme à double tranchant. Bien que le fait de ne permettre à des nœuds spécifiques liés aux transactions de participer à la vérification renforce la protection de la confidentialité, cela rend également les tiers invisibles, rendant les opérations réelles complexes et difficiles à développer, et offrant une expérience utilisateur médiocre.
RGB a introduit le concept de scellé à usage unique. Chaque UTXO ne peut être dépensé qu'une seule fois, ce qui équivaut à verrouiller l'UTXO lors de sa création et à le déverrouiller lors de sa dépense. L'état des contrats intelligents est encapsulé par les UTXO et géré par le scellé, offrant un mécanisme de gestion d'état efficace.
![UTXO lié : Explication des solutions de contrat intelligent BTC RGB, RGB++ et Arch Network])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7fc8d82ac7da1ba2052256fc1d0476b2.webp(
RGB++
RGB++ est une autre solution d'extension basée sur l'idée RGB de Nervos, toujours fondée sur le lien UTXO.
RGB++ utilise une chaîne UTXO Turing-complete (comme CKB ou d'autres chaînes) pour traiter des données hors chaîne et des contrats intelligents, améliorant ainsi la Programmabilité de Bitcoin et garantissant la sécurité grâce à un lien isomorphe avec BTC.
RGB++ utilise une chaîne UTXO Turing-complet. En utilisant une chaîne UTXO Turing-complet comme CKB en tant que chaîne d'ombre, RGB++ peut traiter des données hors chaîne et des contrats intelligents. Cette chaîne permet non seulement d'exécuter des contrats intelligents complexes, mais elle peut également être liée aux UTXO de Bitcoin, augmentant ainsi la programmabilité et la flexibilité du système. De plus, la liaison isomorphe entre les UTXO de Bitcoin et les UTXO de la chaîne d'ombre assure la cohérence des états et des actifs entre les deux chaînes, garantissant la sécurité des transactions.
RGB++ s'étend à toutes les chaînes UTXO Turing-completes, ne se limitant plus à CKB, améliorant ainsi l'interopérabilité inter-chaînes et la liquidité des actifs. Ce support multi-chaînes permet à RGB++ de s'associer à n'importe quelle chaîne UTXO Turing-complete, renforçant ainsi la flexibilité du système. En même temps, RGB++ réalise des échanges inter-chaînes sans pont grâce à l'homomorphisme UTXO, évitant les problèmes de "fausse monnaie" et garantissant l'authenticité et la cohérence des actifs.
La vérification en chaîne via la chaîne d'ombre simplifie le processus de vérification côté client avec RGB++. Les utilisateurs n'ont qu'à vérifier les transactions pertinentes sur la chaîne d'ombre pour valider l'exactitude des calculs d'état de RGB++. Ce mode de vérification en chaîne non seulement simplifie le processus de vérification, mais optimise également l'expérience utilisateur. Grâce à l'utilisation de la chaîne d'ombre Turing-complete, RGB++ évite la gestion complexe des UTXO de RGB, offrant une expérience plus simplifiée et conviviale.
Arch Network
Le réseau Arch est principalement composé d'Arch zkVM et d'un réseau de nœuds de validation Arch, utilisant des preuves à divulgation nulle de connaissance )zk-proofs( et un réseau de validation décentralisé pour assurer la sécurité et la confidentialité des contrats intelligents, plus facile à utiliser que RGB et ne nécessitant pas de lier une autre chaîne UTXO comme RGB++.
Arch zkVM utilise RISC Zero ZKVM pour exécuter des contrats intelligents et générer des preuves à divulgation nulle de connaissance, qui sont vérifiées par un réseau décentralisé de nœuds de validation. Ce système fonctionne sur un modèle UTXO, encapsulant l'état des contrats intelligents dans des State UTXOs pour améliorer la sécurité et l'efficacité.
Les UTXOs d'actif sont utilisés pour représenter des Bitcoins ou d'autres jetons, et peuvent être gérés par délégation. Le réseau de validation Arch vérifie le contenu de ZKVM par le biais de leaders sélectionnés au hasard et utilise le schéma de signature FROST pour agréger les signatures des nœuds, avant de diffuser finalement la transaction sur le réseau Bitcoin.
Arch zkVM fournit une machine virtuelle Turing complète pour Bitcoin, capable d'exécuter des contrats intelligents complexes. À chaque exécution d'un contrat intelligent, Arch zkVM génère une preuve à divulgation nulle de connaissance, utilisée pour vérifier la validité du contrat et les changements d'état.
Arch utilise également le modèle UTXO de Bitcoin, où l'état et les actifs sont encapsulés dans des UTXOs, permettant une transition d'état par le biais du concept d'utilisation unique. Les données d'état des contrats intelligents sont enregistrées sous forme de UTXOs d'état, tandis que les actifs de données d'origine sont enregistrés comme des UTXOs d'actif. Arch garantit que chaque UTXO ne peut être dépensé qu'une seule fois, offrant ainsi une gestion sécurisée des états.
Bien qu'Arch n'innove pas la structure de la blockchain, il nécessite un réseau de nœuds de validation. Pendant chaque Epoch d'Arch, le système sélectionne de manière aléatoire un nœud Leader en fonction des droits de propriété, chargé de diffuser les informations reçues à tous les autres nœuds validateurs du réseau. Tous les zk-proofs sont validés par un réseau décentralisé de nœuds validateurs, garantissant la sécurité et la résistance à la censure du système, et générant une signature pour le nœud Leader. Une fois qu'une transaction est signée par le nombre requis de nœuds, elle peut être diffusée sur le réseau Bitcoin.
![Liens UTXO : Explication des solutions de contrat intelligent BTC RGB, RGB++ et Arch Network])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0b0106c9ec7c79b2e266824525ff1721.webp(
Résumé
En matière de conception de la programmabilité de Bitcoin, RGB, RGB++ et Arch Network ont chacun leurs caractéristiques, mais tous prolongent l'idée de lier les UTXO. La propriété d'authentification à usage unique des UTXO est plus adaptée à l'enregistrement de l'état des contrats intelligents.
Cependant, ces solutions présentent également des inconvénients évidents, principalement une mauvaise expérience utilisateur, avec des délais de confirmation et des performances faibles similaires à celles de Bitcoin. Elles étendent les fonctionnalités, mais n'ont pas réussi à améliorer les performances, ce qui est particulièrement évident dans Arch et RGB. Bien que la conception de RGB++ ait amélioré l'expérience utilisateur en introduisant une chaîne UTXO à haute performance, elle a également introduit des hypothèses de sécurité supplémentaires.
Avec de plus en plus de développeurs rejoignant la communauté Bitcoin, nous verrons davantage de solutions d'extension, comme la proposition de mise à niveau op-cat qui est en discussion active. Les solutions qui correspondent aux attributs natifs de Bitcoin méritent une attention particulière, la méthode de liaison UTXO étant le moyen le plus efficace d'étendre ses capacités de programmabilité sans mettre à niveau le réseau Bitcoin. Tant que cela peut résoudre les problèmes d'expérience utilisateur, ce sera une avancée majeure pour les contrats intelligents de Bitcoin.