비트코인 캐시: 전 세계를 위한 개인 간 전자 화폐
Bitcoin Cash (BCH) hat sich am 1. August 2017 durch einen Hard Fork von Bitcoin abgespalten. Es verfügt über kein eigenes Whitepaper – das hier präsentierte Dokument ist Bitcoins ursprüngliches Whitepaper von Satoshi Nakamoto, auf das sich Bitcoin Cash als Grundlage seiner Peer-to-Peer-Electronic-Cash-Vision beruft.
Abstract
Bitcoin Cash ist ein Peer-to-Peer-Electronic-Cash-System, das am 1. August 2017 von der Bitcoin-Blockchain abgespalten wurde. Als Reaktion auf die Skalierungsgrenzen von Bitcoin erhoehte Bitcoin Cash das Blockgroessenlimit, um einen hoeheren Transaktionsdurchsatz und niedrigere Gebuehren zu ermoeglichen und damit die urspruengliche Vision von Bitcoin als praktisches Tauschmittel fuer alltaegliche Transaktionen wiederherzustellen. Mit 32MB-Bloecken, einem adaptiven Difficulty-Adjustment-Algorithmus und fortlaufender Protokollentwicklung zielt Bitcoin Cash darauf ab, on-chain zu skalieren, um als globales Peer-to-Peer-Cash zu dienen.
Das Bitcoin-Cash-Projekt entstand aus einer grundlegenden Meinungsverschiedenheit innerhalb der Bitcoin-Community darueber, wie das Netzwerk skalieren sollte, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden. Waehrend eine Fraktion Off-Chain-Skalierungsloesungen wie das Lightning Network auf Basis von Segregated Witness (SegWit) befuerwortete, argumentierte eine andere Fraktion, dass eine Erhoehung des Blockgroessenlimits der direkteste und bewaehrteste Skalierungsansatz sei. Als kein Konsens erzielt werden konnte, fuehrte die letztere Gruppe einen Hard Fork durch und schuf eine neue Chain, die die Transaktionshistorie von Bitcoin beibehielt, aber ein groesseres Blockgroessenlimit implementierte und SegWit ablehnte. Dieses Dokument beschreibt die technischen Spezifikationen, die Designphilosophie und die Entwicklungslinie von Bitcoin Cash.
Abstract
Bitcoin Cash는 2017년 8월 1일 비트코인 블록체인에서 포크된 P2P 전자 화폐 시스템이다. 비트코인의 확장성 한계에 대응하여 탄생한 Bitcoin Cash는 블록 크기 제한을 늘려 더 높은 거래 처리량과 더 낮은 수수료를 실현함으로써, 일상적인 거래를 위한 실용적 교환 수단이라는 비트코인의 본래 비전을 복원하였다. 32MB 블록, 적응형 난이도 조절 알고리즘, 그리고 지속적인 프로토콜 개발을 통해 Bitcoin Cash는 글로벌 P2P 전자 화폐로 기능하기 위한 온체인 확장을 목표로 한다.
Bitcoin Cash 프로젝트는 증가하는 수요를 수용하기 위해 네트워크가 어떻게 확장되어야 하는지에 대한 비트코인 커뮤니티 내부의 근본적인 의견 불일치에서 탄생하였다. 한쪽은 SegWit 위에 구축된 라이트닝 네트워크와 같은 오프체인 확장 솔루션을 지지했고, 다른 한쪽은 블록 크기 제한을 늘리는 것이 가장 직접적이고 검증된 확장 방법이라고 주장했다. 합의에 도달할 수 없게 되자, 후자 그룹은 하드 포크를 실행하여 비트코인의 거래 이력을 보존하면서도 더 큰 블록 크기 제한을 구현하고 SegWit을 배제한 새로운 체인을 만들었다. 이 문서는 Bitcoin Cash의 기술 사양, 설계 철학, 그리고 개발 방향을 기술한다.
Introduction
Das urspruengliche Bitcoin-Whitepaper, das 2008 von Satoshi Nakamoto veroeffentlicht wurde, beschrieb "eine rein Peer-to-Peer-Version von elektronischem Geld", die "Online-Zahlungen direkt von einer Partei zur anderen senden" koenne, ohne eine Finanzinstitution dazwischen. Diese Vision von Bitcoin als Tauschmittel fuer alltaegliche Transaktionen war zentral fuer die fruehe Adoption und das Wachstum der Community. Fruehe Bitcoin-Befuerworter nannten niedrige Transaktionsgebuehren und schnelle Zahlungen haeufig als entscheidende Vorteile gegenueber traditionellen Finanzsystemen.
Mit der wachsenden Popularitaet von Bitcoin in den mittleren 2010er-Jahren begann jedoch eine grundlegende Einschraenkung seine Eignung als elektronisches Geld zu begrenzen. Das 1-Megabyte-Blockgroessenlimit, urspruenglich als temporaere Anti-Spam-Massnahme eingefuehrt, schuf eine kuenstliche Obergrenze fuer die Anzahl der Transaktionen, die das Netzwerk verarbeiten konnte. Mit steigender Nachfrage nach Blockspace mussten Nutzer um knappe Kapazitaet konkurrieren, indem sie hoehere Gebuehren boten. Anfang 2017 lagen die medianen Bitcoin-Gebuehren bereits bei mehreren Dollar, wodurch Transaktionen mit kleinem Wert oekonomisch unpraktisch wurden. In Spitzenzeiten konnten Gebuehren ueber zwanzig Dollar liegen, und Transaktionen blieben stunden- oder sogar tagelang unbestaetigt.
Diese Entwicklung stellte eine Abkehr vom urspruenglichen Versprechen von Bitcoin dar. Ein System, das Peer-to-Peer-Zahlungen ermoeglichen sollte, wurde fuer genau diese Use Cases zu teuer und zu langsam. Waehrend Bitcoin zunehmend als "digitales Gold" positioniert wurde, also als Wertspeicher statt als Zahlungsmittel, sahen viele Community-Mitglieder und Entwickler darin einen Verrat an den Gruendungsprinzipien.
Bitcoin Cash wurde geschaffen, um diese Krise mit dem direktesten Skalierungsansatz zu loesen: einer Erhoehung des Blockgroessenlimits. Indem mehr Transaktionen in jeden Block passen, sollte Bitcoin Cash niedrige Gebuehren und schnelle Bestaetigungen wiederherstellen und Peer-to-Peer-Electronic Cash erneut praktikabel machen. Befuerworter argumentierten, dass On-Chain-Skalierung nicht nur technisch machbar sei, sondern auch dem entspreche, was Satoshi Nakamoto urspruenglich vorgesehen habe, und verwiesen auf fruehe Aussagen, in denen Nakamoto ueber das spaetere Anheben des Blocklimits sprach.
Die Entstehung von Bitcoin Cash am 1. August 2017 war eines der bedeutendsten Ereignisse in der Geschichte von Kryptowaehrungen. Es handelte sich um die erste grosse Chain-Spaltung in der Bitcoin-Geschichte, die aus einer echten philosophischen Meinungsverschiedenheit ueber die Zukunft des Protokolls hervorging. Der Fork zeigte, dass in einem dezentralen System unaufloesbare Konflikte dadurch entschieden werden koennen, dass jede Seite ihre eigene Vision unabhaengig verfolgt und der Markt letztlich das Ergebnis bestimmt.
Introduction
2008년 사토시 나카모토가 발표한 비트코인 원본 백서는 "금융 기관을 거치지 않고 한 당사자에서 다른 당사자에게 직접 온라인 결제를 보낼 수 있는 순수한 P2P 전자 화폐"를 기술하였다. 일상적인 거래를 위한 교환 수단으로서의 비트코인이라는 이 비전은 초기 채택과 커뮤니티 성장의 핵심이었다. 초기 비트코인 지지자들은 낮은 거래 수수료와 빠른 결제를 전통적 금융 시스템 대비 핵심 장점으로 자주 인용하였다.
그러나 2010년대 중반 비트코인의 인기가 높아지면서, 전자 화폐로서의 유용성을 제한하는 근본적인 제약이 드러나기 시작했다. 원래 임시 스팸 방지 조치로 도입된 1메가바이트 블록 크기 제한이 네트워크가 처리할 수 있는 거래 수에 인위적인 상한선을 만들었다. 블록 공간에 대한 수요가 증가하면서 사용자들은 더 높은 거래 수수료를 제시하며 제한된 용량을 놓고 경쟁해야 했다. 2017년 초까지 비트코인의 중간값 거래 수수료는 수 달러에 달했으며, 소액 거래는 경제적으로 비현실적이 되었다. 혼잡이 최고조에 달하는 시기에는 수수료가 20달러를 초과하기도 했고, 거래가 몇 시간 또는 며칠 동안 미확인 상태로 남기도 했다.
이러한 상황은 비트코인의 본래 약속에서 근본적으로 벗어난 것이었다. P2P 전자 결제를 가능하게 하기 위해 설계된 시스템이 바로 그 목적에 사용하기에는 너무 비싸고 너무 느려지고 있었다. 비트코인이 교환 수단이 아닌 가치 저장 수단인 "디지털 금"으로 점점 더 자리매김하는 동안, 많은 커뮤니티 구성원과 개발자들은 이것이 프로젝트의 창립 원칙에 대한 배신이라고 믿었다.
Bitcoin Cash는 가장 직접적인 확장 방법, 즉 블록 크기 제한 증가를 통해 이 위기를 해결하기 위해 만들어졌다. 각 블록에 더 많은 거래를 담을 수 있게 함으로써, Bitcoin Cash는 낮은 수수료와 빠른 확인을 복원하여 P2P 전자 화폐를 다시 실용적으로 만드는 것을 목표로 했다. 프로젝트 지지자들은 온체인 확장이 기술적으로 실현 가능할 뿐만 아니라 사토시 나카모토가 원래 구상했던 접근 방식이라고 주장했으며, 네트워크가 성장함에 따라 블록 크기 제한을 높이는 것에 대해 나카모토가 논의했던 초기 통신을 근거로 제시했다.
2017년 8월 1일의 Bitcoin Cash 탄생은 암호화폐 역사상 가장 중요한 사건 중 하나였다. 이는 프로토콜의 미래 방향에 대한 진정한 철학적 불일치로 인해 발생한 비트코인 역사상 최초의 주요 체인 분할이었다. 이 포크는 탈중앙화 시스템에서 해결 불가능한 분쟁은 각 진영이 독자적으로 자신의 비전을 추구할 수 있도록 허용하고, 궁극적으로 시장이 결과를 결정하게 함으로써 해결될 수 있음을 보여주었다.
Background: The Scaling Debate
Die Bitcoin-Skalierungsdebatte war einer der umkaempftesten und am laengsten andauernden Konflikte in der Geschichte der Open-Source-Softwareentwicklung. Im Kern ging es um eine scheinbar einfache Frage: Wie soll das Bitcoin-Netzwerk seine Kapazitaet zur Transaktionsverarbeitung erhoehen? Die Antwort beruehrte jedoch grundlegende Themen wie Governance, Dezentralisierung, technische Philosophie und sogar die Identitaet von Bitcoin.
Das 1-Megabyte-Blockgroessenlimit wurde 2010 von Satoshi Nakamoto als temporaere Massnahme eingefuehrt, um Denial-of-Service-Angriffe zu verhindern, bei denen ein Angreifer das Netzwerk mit uebergrossen Bloecken ueberschwemmen koennte. Zu diesem Zeitpunkt lag die Blockauslastung weit unter diesem Limit, und Nakamoto deutete an, dass das Limit spaeter durch eine einfache Codeaenderung angehoben werden koennte. Als die Nutzung jedoch wuchs und Bloecke sich fuellten, erwies sich eine Erhoehung als wesentlich kontroverser als erwartet.
Eine Fraktion, die spaeter stark mit dem Bitcoin-Core-Entwicklerteam assoziiert wurde, argumentierte, die Blockgroesse solle klein bleiben, um Dezentralisierung zu bewahren. Groessere Bloecke wuerden Bandbreiten- und Rechenanforderungen fuer Full Nodes erhoehen, koennten normale Nutzer auspreisen und den Betrieb von Nodes bei gut ausgestatteten Akteuren konzentrieren. Sie schlugen einen alternativen Skalierungspfad vor: Segregated Witness (SegWit), eine Protokollaenderung, die Transaktionsdaten umstrukturiert und so die effektive Kapazitaet erhoeht, ohne das nominelle Groessenlimit zu steigern, kombiniert mit Off-Chain-Loesungen wie dem Lightning Network, das die meisten Transaktionen von der Haupt-Blockchain weg verlagern sollte.
Die gegnerische Fraktion, zu der prominente Entwickler, Miner und Unternehmen gehoerten, hielt eine Erhoehung des Blockgroessenlimits fuer die einfachste, bewaehrteste und dringendste Loesung. Sie sahen das 1-Megabyte-Limit als willkuerliche Einschraenkung, die nie als dauerhafte Eigenschaft gedacht gewesen sei, und argumentierten, dass steigende Gebuehren und Staus Nutzer und Haendler von Bitcoin wegtrieben. Sie waren skeptisch gegenueber der Komplexitaet von SegWit und bezweifelten, dass das damals weitgehend theoretische Lightning Network seine Versprechen guenstiger, sofortiger Transaktionen einloesen wuerde.
Die Debatte eskalierte ueber eine Reihe von Vorschlaegen und Gegenvorschlaegen. Bitcoin XT (2015) von Mike Hearn und Gavin Andresen sollte die Blockgroesse auf 8MB erhoehen. Bitcoin Classic schlug eine moderatere Erhoehung auf 2MB vor. Bitcoin Unlimited wollte das Blocklimit ganz entfernen und Miner ueber Marktdynamiken ihre eigenen Limits festlegen lassen. Jeder Vorschlag fuehrte zu heftigen Diskussionen, und keiner erreichte den ueberwaeltigenden Konsens, der fuer einen nicht strittigen Hard Fork notwendig gewesen waere.
Es gab mehrere Kompromissversuche. Das Hong Kong Agreement (Februar 2016) sah vor, dass Bitcoin-Core-Entwickler und Miner SegWit implementieren und anschliessend einen 2MB-Hard-Fork durchfuehren, doch der Hard-Fork-Teil wurde nicht weiterverfolgt. Das New York Agreement (Mai 2017), auch SegWit2x genannt, schlug vor, SegWit sofort zu aktivieren und innerhalb von sechs Monaten einen 2MB-Hard-Fork folgen zu lassen. Es wurde von ueber fuenfzig Unternehmen unterzeichnet, die einen Grossteil der Hashpower repraesentierten, wurde aber vom Bitcoin-Core-Team und einem erheblichen Teil der Nutzerbasis stark abgelehnt.
Als klar wurde, dass ein Kompromiss unmoeglich war, entschied sich die Big-Block-Fraktion, einseitig zu handeln. Am 1. August 2017 fuehrten sie einen Hard Fork der Bitcoin-Blockchain durch und schufen Bitcoin Cash mit einem anfänglichen Blockgroessenlimit von 8MB. Diese Entscheidung war nicht leichtfertig: Sie bedeutete die Spaltung von Blockchain, Netzwerk, Community und Marke. Aus Sicht der Bitcoin-Cash-Befuerworter war es jedoch der einzige Weg, die urspruengliche Vision von Bitcoin als Peer-to-Peer-Electronic Cash zu bewahren.
Background: The Scaling Debate
비트코인 확장성 논쟁은 오픈소스 소프트웨어 개발 역사상 가장 논쟁적이고 오랜 기간 지속된 분쟁 중 하나였다. 핵심적으로 이 논쟁은 겉보기에 단순한 질문에 집중되었다: 비트코인 네트워크는 어떻게 거래 처리 능력을 늘려야 하는가? 그러나 이 질문에 대한 답은 거버넌스, 탈중앙화, 기술 철학, 그리고 비트코인의 정체성 자체에 관한 근본적인 문제들을 건드렸다.
비트코인의 1메가바이트 블록 크기 제한은 2010년 사토시 나카모토가 적대자가 과대 블록으로 네트워크를 범람시키는 서비스 거부 공격을 방지하기 위한 임시 조치로 도입하였다. 당시 실제 블록 사용량은 이 제한에 훨씬 미치지 못했으며, 나카모토는 향후 간단한 코드 변경을 통해 제한을 올릴 수 있다고 제안하였다. 그러나 비트코인 사용량이 늘어나고 블록이 가득 차기 시작하면서, 제한을 올리는 것은 누구도 예상하지 못할 만큼 논쟁적인 일이 되었다.
한 진영은 Bitcoin Core 개발팀과 연관되어 있었으며, 탈중앙화를 보존하기 위해 블록 크기를 작게 유지해야 한다고 주장하였다. 그들의 논리는 더 큰 블록이 풀 노드를 운영하기 위한 연산 및 대역폭 요구 사항을 증가시켜 일반 사용자들의 참여를 배제하고 자원이 풍부한 기관에 노드 운영이 집중될 수 있다는 것이었다. 그들은 대안적 확장 경로를 제안하였다: 명목상의 크기 제한을 올리지 않으면서 거래 데이터를 재구성하여 블록의 거래 용량을 사실상 증가시키는 프로토콜 변경인 SegWit과, 대부분의 거래를 메인 블록체인에서 벗어나게 하는 라이트닝 네트워크와 같은 오프체인 솔루션의 결합이었다.
반대 진영은 저명한 개발자, 채굴자, 기업들을 포함하고 있었으며, 블록 크기 제한을 올리는 것이 가장 간단하고 검증되었으며 가장 시급한 해결책이라고 주장하였다. 그들은 1메가바이트 제한이 프로토콜의 영구적 특성으로 의도된 적 없는 임의의 제약이며, 그로 인한 수수료 인상과 혼잡이 사용자와 상인을 비트코인에서 멀어지게 하고 있다고 반박하였다. 그들은 SegWit의 복잡성에 회의적이었고, 당시 대부분 이론적 단계에 머물러 있던 라이트닝 네트워크가 저렴하고 즉각적인 거래라는 약속을 이행하지 못할 수 있다는 우려를 표명하였다.
논쟁은 일련의 제안과 반대 제안을 통해 격화되었다. 2015년 마이크 헌과 개빈 안드레센이 제안한 Bitcoin XT는 블록 크기를 8MB로 늘리려 하였다. Bitcoin Classic은 2MB로의 보다 완만한 증가를 제안하였다. Bitcoin Unlimited는 블록 크기 제한을 완전히 없애고 채굴자들이 시장 역학을 통해 자체 제한을 설정할 수 있도록 제안하였다. 각 제안은 격렬한 논쟁을 불러일으켰으며, 논쟁의 여지가 없는 하드 포크에 필요한 압도적 합의를 달성한 것은 없었다.
타협 시도도 여러 차례 있었다. 홍콩 합의(2016년 2월)에서 Bitcoin Core 개발자들과 채굴자들은 SegWit 배포 후 2MB 하드 포크를 실행하기로 합의하였으나, 하드 포크 부분이 추진되지 않으면서 합의는 무산되었다. 뉴욕 합의(2017년 5월), 일명 SegWit2x는 SegWit을 즉시 활성화한 후 6개월 내에 2MB 하드 포크를 실행하도록 제안하였다. 이 합의는 비트코인 해시 파워의 과반을 대표하는 50개 이상의 기업이 서명하였으나, Bitcoin Core 개발팀과 상당한 비율의 사용자 커뮤니티의 강한 반대에 부딪혔다.
타협이 불가능하다는 것이 명확해지자, 빅블록 진영은 단독으로 행동하기로 결정하였다. 2017년 8월 1일, 그들은 비트코인 블록체인의 하드 포크를 실행하여 초기 블록 크기 제한 8MB의 Bitcoin Cash를 만들었다. 이는 가볍게 내린 결정이 아니었다 -- 블록체인, 네트워크, 커뮤니티, 그리고 브랜드를 분할해야 했다. 그러나 Bitcoin Cash의 지지자들은 이것이 P2P 전자 화폐라는 비트코인의 본래 비전을 보존하는 유일한 방법이라고 믿었다.
The Fork
Der Bitcoin-Cash-Hard-Fork wurde am 1. August 2017 bei Blockhoehe 478.558 ausgefuehrt. Ab diesem Punkt spaltete sich die Bitcoin-Blockchain in zwei separate Chains: die urspruengliche Chain, die als Bitcoin (BTC) mit SegWit-Aktivierung weiterlief, und die neue Chain, die als Bitcoin Cash (BCH) mit einem erhoehten Blockgroessenlimit von 8MB fortgesetzt wurde.
Der Fork war technisch sauber und gut geplant. Jede Bitcoin-Adresse, die zum Zeitpunkt des Forks ein Guthaben hielt, erhielt ein identisches Guthaben auf beiden Chains. Wenn ein Nutzer vor dem Fork 1 BTC hielt, besass er nach dem Fork 1 BTC auf der Bitcoin-Chain und 1 BCH auf der Bitcoin-Cash-Chain. Die gesamte Transaktionshistorie vor Block 478.558 wurde von beiden Chains geteilt.
Eine der wichtigsten technischen Herausforderungen war Replay Protection. Ohne Replay Protection koennte eine Transaktion, die auf einer Chain gesendet wird, auf der anderen Chain erneut abgespielt werden, was dazu fuehren kann, dass Nutzer unbeabsichtigt Coins auf beiden Chains ausgeben. Bitcoin Cash implementierte starken Replay-Schutz durch eine Aenderung des Transaktions-Signing-Algorithmus. Konkret fuehrte Bitcoin Cash ein neues SigHash-Flag (SIGHASH_FORKID) ein, das in den Hash jeder Transaktionssignatur einfliesst. Transaktionen, die mit diesem Flag signiert sind, sind auf der Bitcoin-Cash-Chain gueltig, auf der Bitcoin-Chain jedoch ungueltig, und umgekehrt. Dadurch war die Trennung der Netzwerke ab dem Fork-Moment klar.
Das anfaengliche Blockgroessenlimit fuer Bitcoin Cash wurde auf 8MB festgelegt, achtmal groesser als das 1MB-Limit von Bitcoin. Das erhoeht die On-Chain-Transaktionskapazitaet deutlich und erlaubt es Bitcoin Cash, wesentlich mehr Transaktionen pro Block zu verarbeiten, waehrend die Gebuehren niedrig bleiben. Der erste Bitcoin-Cash-Block nach dem Fork wurde vom Mining-Pool ViaBTC gemined und war etwa 1,9MB gross, was den unmittelbaren praktischen Nutzen groesserer Bloecke demonstrierte.
Der Fork entfernte ausserdem SegWit, das auf der Bitcoin-Chain aktiviert worden war. Die Bitcoin-Cash-Entwickler lehnten SegWit aus mehreren Gruenden ab: Sie hielten es fuer unnoetig komplex, es fuehre ein zweistufiges Transaktionssystem mit unterschiedlichen Gebuehrenstrukturen ein, und es veraendere die Blockstruktur in einer Weise, die ihrer Ansicht nach die Einfachheit des UTXO-Modells untergrabe. Stattdessen behielt Bitcoin Cash durch die direkte Blockgroessenerhoehung eine einfachere, traditionellere, Bitcoin-aehnliche Protokollarchitektur bei.
In der Zeit nach dem Fork mussten beide Chains das Thema Difficulty Adjustment bewaeltigen. Bitcoin Cash uebernahm zunaechst die SHA-256-Difficulty von Bitcoin, hatte jedoch deutlich weniger Hashpower. Um zu vermeiden, dass Bloecke extrem langsam gefunden werden, implementierte Bitcoin Cash einen Emergency Difficulty Adjustment (EDA)-Mechanismus, der die Difficulty um 20 Prozent senkt, wenn in einem Zeitraum von 12 Stunden weniger als 6 Bloecke gemined wurden. Diese Massnahme hielt die Chain in der kritischen Anfangsphase am Leben, erwies sich jedoch als instabil und verursachte starke Schwankungen bei Blockzeiten und Hashrate, da Miner je nach Profitabilitaet zwischen Bitcoin und Bitcoin Cash wechselten. EDA wurde im November 2017 durch einen stabileren Difficulty-Adjustment-Algorithmus ersetzt, der auf einem gleitenden Durchschnitt der vorherigen 144 Bloecke basiert.
Der Fork war in der breiteren Krypto-Community stark umstritten. Kritiker sahen Bitcoin Cash als illegitimen Versuch, die Bitcoin-Marke zu vereinnahmen, waehrend Unterstuetzer es als legitime Fortsetzung der urspruenglichen Bitcoin-Roadmap betrachteten. Boersen und Dienstleister mussten schnell entscheiden, ob sie die neue Chain unterstuetzen und wie sie die Fork-Coins an ihre Kunden verteilen. Trotz der Kontroversen etablierte sich Bitcoin Cash rasch als lebensfaehige und aktiv genutzte Kryptowaehrung, mit relevantem Handelsvolumen und zunehmender Akzeptanz bei Haendlern in den Monaten nach dem Fork.
The Fork
Bitcoin Cash 하드 포크는 2017년 8월 1일, 블록 높이 478,558에서 실행되었다. 그 시점에서 비트코인 블록체인은 두 개의 별도 체인으로 분할되었다: SegWit 활성화와 함께 계속된 원래 체인인 비트코인(BTC)과, 8MB로 증가된 블록 크기 제한을 가진 새로운 체인인 Bitcoin Cash(BCH)이다.
포크는 기술적으로 깔끔하고 잘 계획되었다. 포크 시점에 잔액을 보유하고 있던 모든 비트코인 주소는 양쪽 체인 모두에서 동일한 잔액을 받았다. 사용자가 포크 전에 1 BTC를 보유하고 있었다면, 포크 후에는 비트코인 체인에서 1 BTC와 Bitcoin Cash 체인에서 1 BCH를 갖게 되었다. 블록 478,558 이전의 전체 거래 이력은 양쪽 체인이 공유하였다.
포크의 핵심적인 기술적 과제 중 하나는 리플레이 보호의 구현이었다. 리플레이 보호가 없으면, 한 체인에서 브로드캐스트된 거래가 다른 체인에서 재생될 수 있어 사용자가 의도치 않게 양쪽 체인에서 코인을 소비할 수 있었다. Bitcoin Cash는 거래 서명 알고리즘을 수정하여 강력한 리플레이 보호를 구현하였다. 구체적으로, Bitcoin Cash는 각 거래 서명의 해시에 포함되는 새로운 SigHash 플래그(SIGHASH_FORKID)를 도입하였다. 이 플래그로 서명된 거래는 Bitcoin Cash 체인에서는 유효하지만 비트코인 체인에서는 무효이며, 그 반대도 마찬가지이다. 이를 통해 포크 순간부터 두 네트워크 간의 깔끔한 분리가 보장되었다.
Bitcoin Cash의 초기 블록 크기 제한은 8MB로 설정되어, 비트코인의 1MB 제한보다 8배 컸다. 이는 온체인 거래 용량의 상당한 증가를 의미하며, Bitcoin Cash가 낮은 수수료를 유지하면서 블록당 훨씬 더 많은 거래를 처리할 수 있게 하였다. 포크 후 첫 Bitcoin Cash 블록은 ViaBTC 채굴 풀에 의해 채굴되었으며 약 1.9MB 크기로, 더 큰 블록 크기의 즉각적인 실질적 이점을 보여주었다.
포크는 또한 비트코인 체인에서 활성화된 SegWit을 제거하였다. Bitcoin Cash 개발자들은 여러 이유로 SegWit을 거부하였다: 프로토콜에 불필요한 복잡성을 도입한다고 믿었으며, 서로 다른 수수료 구조를 가진 이중 거래 시스템을 만들었고, UTXO 모델의 단순성을 훼손하는 방식으로 블록 구조를 수정하였다고 주장하였다. 직접적인 블록 크기 증가를 선택함으로써, Bitcoin Cash는 더 단순하고 전통적인 비트코인 스타일의 프로토콜 아키텍처를 유지하였다.
포크 직후, 양쪽 체인은 난이도 조절이라는 과제에 직면하였다. Bitcoin Cash는 처음에 비트코인 체인과 동일한 SHA-256 난이도를 사용하였으나, 채굴에 투입되는 해시 파워는 상당히 적었다. 블록이 극도로 느리게 채굴되는 시나리오를 방지하기 위해, Bitcoin Cash는 12시간 동안 6개 미만의 블록이 채굴될 경우 난이도를 20퍼센트 감소시키는 긴급 난이도 조절(EDA) 메커니즘을 구현하였다. 이 메커니즘은 초기의 중요한 시기 동안 체인을 유지하는 데 성공했으나, 불안정한 것으로 판명되어 수익성에 따라 채굴자들이 비트코인과 Bitcoin Cash 사이를 전환하면서 블록 생산 시간과 해시 레이트에 심한 변동을 야기하였다. EDA는 2017년 11월에 이전 144개 블록의 이동 평균에 기반한 더 안정적인 난이도 조절 알고리즘으로 대체되었다.
포크는 더 넓은 암호화폐 커뮤니티에서 상당한 논란을 불러일으켰다. 비판자들은 Bitcoin Cash가 비트코인 브랜드를 탈취하려는 부당한 시도라고 주장한 반면, 지지자들은 비트코인 본래 로드맵의 정당한 계승이라고 주장하였다. 거래소와 서비스 제공업체들은 새로운 체인을 지원할지 여부와 포크된 코인을 고객에게 어떻게 분배할지에 대해 신속한 결정을 내려야 했다. 논란에도 불구하고, Bitcoin Cash는 빠르게 실행 가능하고 활발히 사용되는 암호화폐로 자리 잡아, 포크 이후 몇 달 동안 상당한 거래량과 상인 채택을 달성하였다.
Technical Specifications
Bitcoin Cash teilt die grundlegende technische Architektur von Bitcoin, einschliesslich des SHA-256-Proof-of-Work-Konsensmechanismus, des UTXO-Transaktionsmodells, der elliptischen Kurve secp256k1 fuer digitale Signaturen und des Ziel-Blockintervalls von zehn Minuten. Allerdings unterscheiden mehrere Schluesselmodifikationen Bitcoin Cash vom Bitcoin-Protokoll.
Der auffaelligste Unterschied ist das Blockgroessenlimit. Bitcoin Cash startete mit einem 8MB-Blocklimit und erhoehte es im Mai 2018 auf 32MB. Dieses 32MB-Limit bietet etwa 32-mal so viel Transaktionskapazitaet wie Bitcoins effektive 1MB-Nicht-SegWit-Blockgroesse (oder rund 8-mal so viel Kapazitaet wie Bitcoins durch SegWit erhoehtes effektives Limit von etwa 4MB). Die groessere Blockgroesse ist der Kern der On-Chain-Skalierungsphilosophie von Bitcoin Cash und schafft reichlich Raum fuer Transaktionswachstum ohne den Gebuehrendruck, der entsteht, wenn Bloecke dauerhaft voll sind.
Bitcoin Cash implementiert Segregated Witness (SegWit) nicht. Statt Witness-Daten wie bei SegWit von Transaktionsdaten zu trennen, behaelt Bitcoin Cash das urspruengliche Bitcoin-Transaktionsformat bei. Saemtliche Transaktionsdaten, einschliesslich Signaturen, werden in traditioneller Weise im Block gespeichert. Das vereinfacht das Protokoll und erhaelt Rueckwaertskompatibilitaet mit aelterer Bitcoin-Software und -Infrastruktur.
Eine wichtige Protokollerweiterung in Bitcoin Cash ist der verbesserte SigHash-Algorithmus, der zum Zeitpunkt des Forks eingefuehrt wurde. Der neue Algorithmus, basierend auf BIP 143 (urspruenglich fuer SegWit entwickelt), behebt das quadratische Hashing-Problem im urspruenglichen Bitcoin-Signaturverifikationsschema. Dort wuchs der Rechenaufwand fuer die Signaturpruefung quadratisch mit der Anzahl der Inputs, was einen potentiellen Denial-of-Service-Vektor erzeugte. Der neue SigHash-Algorithmus macht die Verifikationskosten linear und ermoeglicht es dem Netzwerk, groessere und komplexere Transaktionen sicher zu verarbeiten.
Bitcoin Cash unterstuetzt eine groessere maximale Transaktionsgroesse und eine hoehere Anzahl von Signature Operations (SigOps) pro Block als Bitcoin. Das SigOps-Limit skaliert proportional zur Blockgroesse und stellt sicher, dass die Rechenkosten der Blockvalidierung begrenzt bleiben, waehrend deutlich mehr Transaktionen pro Block moeglich sind.
Das Scripting-System von Bitcoin Cash wurde aktiver weiterentwickelt als Bitcoins vergleichsweise konservativer Ansatz. Bitcoin Cash hat mehrere Opcodes wieder aktiviert und eingefuehrt, die die Ausdrucksfaehigkeit der Scripting-Sprache erweitern. Wichtige Ergaenzungen sind OP_CHECKDATASIG und OP_CHECKDATASIGVERIFY, die es Scripts ermoeglichen, Signaturen gegenueber beliebigen Daten (nicht nur Transaktionsdaten) zu verifizieren, wodurch oracle-basierte Smart Contracts und andere fortgeschrittene Scripting-Muster moeglich werden. Der OP_REVERSEBYTES-Opcode, native Introspection-Opcodes sowie groessere Script- und Stack-Limits haben die Programmierbarkeit weiter erhoeht.
Bitcoin Cash nutzt die gleiche Grundlage des Adressformats wie Bitcoin, fuehrte aber im Januar 2018 das CashAddr-Format ein, um Verwechslungen und Cross-Chain-Sendefehler zu verhindern. CashAddr-Adressen beginnen mit dem Praefix "bitcoincash:" (oft verkuerzt) und verwenden ein anderes Encoding als Bitcoins Base58Check-Format. Diese visuelle Unterscheidung macht sofort klar, ob eine Adresse zu Bitcoin oder Bitcoin Cash gehoert, und reduziert das Risiko, Coins versehentlich an die falsche Chain zu senden.
Das Netzwerk nutzt Port 8333, denselben Standardport wie Bitcoin, obwohl sich Bitcoin-Cash-Nodes im Handshake durch eine andere Network-Magic-Number identifizieren. Das bedeutet, dass Bitcoin- und Bitcoin-Cash-Nodes sich nicht versehentlich verbinden, obwohl sie denselben Port verwenden.
Technical Specifications
Bitcoin Cash는 SHA-256 작업 증명 합의 메커니즘, UTXO 거래 모델, 디지털 서명을 위한 secp256k1 타원 곡선, 10분 목표 블록 간격 등 비트코인의 근본적인 기술 아키텍처를 공유한다. 그러나 여러 핵심적인 수정 사항이 비트코인 프로토콜과 차별화된다.
가장 두드러진 차이점은 블록 크기 제한이다. Bitcoin Cash는 8MB 블록 크기 제한으로 출범하였고, 이후 2018년 5월에 32MB로 증가시켰다. 이 32MB 제한은 비트코인의 실질적 1MB 비SegWit 블록 크기의 약 32배(또는 비트코인의 SegWit 강화 실질 제한인 약 4MB의 약 8배)의 거래 용량을 제공한다. 더 큰 블록 크기는 Bitcoin Cash의 온체인 확장 철학의 핵심으로, 블록이 지속적으로 가득 찰 때 발생하는 수수료 압박 없이 거래 증가를 위한 충분한 여유 공간을 제공한다.
Bitcoin Cash는 SegWit을 구현하지 않는다. SegWit처럼 증인 데이터를 거래 데이터에서 분리하는 대신, Bitcoin Cash는 원래의 비트코인 거래 형식을 그대로 유지한다. 서명을 포함한 모든 거래 데이터는 전통적인 방식으로 블록 내에 저장된다. 이는 프로토콜을 단순화하고 이전 비트코인 소프트웨어 및 인프라와의 하위 호환성을 유지한다.
Bitcoin Cash의 중요한 프로토콜 개선 사항은 포크 시점에 도입된 개선된 SigHash 알고리즘이다. BIP 143(원래 SegWit을 위해 개발됨)을 기반으로 한 이 새로운 알고리즘은 원래 비트코인 서명 검증 체계에 존재하던 이차 해싱 문제를 해결한다. 원래 체계에서는 거래 서명 검증의 계산 비용이 입력 수에 따라 이차적으로 증가하여 잠재적인 서비스 거부 공격 벡터를 만들었다. 새로운 SigHash 알고리즘은 검증 비용을 선형으로 만들어, 네트워크가 더 크고 복잡한 거래를 안전하게 처리할 수 있게 한다.
Bitcoin Cash는 비트코인에 비해 더 큰 최대 거래 크기와 블록당 더 많은 서명 연산(sigops)을 지원한다. sigops 제한은 블록 크기에 비례하여 조정되어, 블록당 상당히 더 많은 거래를 허용하면서도 블록 검증의 계산 비용이 한계 내에 유지되도록 보장한다.
Bitcoin Cash의 스크립팅 시스템은 비트코인의 비교적 보수적인 접근 방식을 넘어 적극적으로 개발되었다. Bitcoin Cash는 스크립팅 언어의 표현력을 확장하는 여러 opcode를 재활성화하고 새로 도입하였다. 주목할 만한 추가 사항으로는 거래 스크립트가 거래 데이터뿐만 아니라 임의의 데이터에 대해 서명을 검증할 수 있게 하는 OP_CHECKDATASIG와 OP_CHECKDATASIGVERIFY가 있으며, 이를 통해 오라클 기반 스마트 컨트랙트 및 기타 고급 스크립팅 패턴이 가능해진다. OP_REVERSEBYTES opcode, 네이티브 인트로스펙션 opcode, 그리고 더 큰 스크립트 및 스택 제한은 Bitcoin Cash의 프로그래밍 가능성을 더욱 향상시켰다.
Bitcoin Cash는 비트코인과 동일한 주소 형식 기반을 사용하지만, 혼동과 크로스체인 전송 오류를 방지하기 위해 2018년 1월에 CashAddr 형식을 채택하였다. CashAddr 주소는 "bitcoincash:"를 접두사로 시작하며(해시 부분은 흔히 "q" 또는 "p"로 축약됨), 비트코인의 base58check 형식과 다른 인코딩 체계를 사용한다. 이러한 시각적 구분은 주소가 비트코인에 속하는지 Bitcoin Cash에 속하는지를 즉시 명확하게 하여, 사용자가 실수로 잘못된 체인에 코인을 보내는 위험을 줄인다.
네트워크는 비트코인과 동일한 기본 포트인 8333번 포트에서 운영되지만, Bitcoin Cash 노드는 프로토콜 핸드셰이크에서 다른 네트워크 매직 넘버로 자신을 식별한다. 이는 동일한 포트를 사용함에도 불구하고 비트코인과 Bitcoin Cash 노드가 실수로 서로 연결되지 않음을 의미한다.
Transaction Throughput and Scalability
Transaktionsdurchsatz und Skalierbarkeit stehen im Zentrum des Wertversprechens von Bitcoin Cash. Die grundlegende These des Projekts lautet, dass Peer-to-Peer-Electronic Cash Transaktionen schnell und guenstig verarbeiten muss, um fuer den Alltag tauglich zu sein, und dass On-Chain-Skalierung durch groessere Bloecke der zuverlaessigste Weg ist, dieses Ziel zu erreichen.
Mit einem Blockgroessenlimit von 32MB und einem Blockintervall von zehn Minuten hat Bitcoin Cash einen theoretischen Maximaldurchsatz von etwa 100 Transaktionen pro Sekunde, abhaengig von der durchschnittlichen Transaktionsgroesse. Das ist ein deutlicher Sprung gegenueber Bitcoins theoretischem Maximum von etwa 7 Transaktionen pro Sekunde bei 1MB-Bloecken. In der Praxis haengt der reale Durchsatz von Typen und Groessen der Transaktionen ab, aber die Kapazitaet von Bitcoin Cash ist fuer das aktuelle Volumen mehr als ausreichend, da Bloecke typischerweise weit unterhalb des 32MB-Limits bleiben.
Der reichlich verfuegbare Blockspace wirkt sich direkt auf Transaktionsgebuehren aus. Wenn Bloecke nicht voll sind, gibt es keinen Gebuehrenwettbewerb, und Transaktionen koennen mit minimalen Gebuehren bestaetigt werden. Die standardmaessige Minimum-Relay-Fee von Bitcoin Cash betraegt 1 Satoshi pro Byte (1 Satoshi = 0.00000001 BCH), und die meisten Transaktionen werden im naechsten Block nahe diesem Minimum bestaetigt. Dadurch kosten Bitcoin-Cash-Transaktionen unter normalen Bedingungen nur Bruchteile eines Cents, waehrend Bitcoins Gebuehren in Stoerungsphasen von Dollarbetragen bis zu mehreren zehn Dollar reichen koennen.
Die Bitcoin-Cash-Entwicklungscommunity hat umfangreich geforscht und getestet, wie weit sich On-Chain-Skalierung treiben laesst. Die Gigablock-Testnet-Initiative (2017-2018) zeigte, dass das Bitcoin-Protokoll mit geeigneten Softwareoptimierungen und moderner Hardware Bloecke von 1GB oder mehr verarbeiten kann. Diese Tests identifizierten mehrere Engpaesse im urspruenglichen Code, unter anderem bei Blockpropagation, Transaktionsvalidierung und UTXO-Set-Management, und beeinflussten nachfolgende Optimierungsarbeiten.
Mehrere Protokoll- und Implementierungsverbesserungen wurden vorgenommen, um groessere Bloecke zu unterstuetzen. Graphene, ein Blockpropagationsprotokoll auf Basis von invertible Bloom lookup tables und Bloom-Filtern, reduziert die benoetigte Bandbreite drastisch, indem es nur die Differenz zwischen einem Block und den Transaktionen kodiert, die der empfangende Node bereits in seinem Mempool hat. Canonical Transaction Ordering (CTOR), eingefuehrt im November 2018, schreibt vor, dass Transaktionen innerhalb eines Blocks nach ihrer Transaction ID geordnet werden. Diese scheinbar kleine Aenderung ermoeglicht bedeutende Optimierungen bei Validierung und Propagation, etwa durch Parallelisierung und effizientere Set-Reconciliation.
UTXO-Commitment- und Parallel-Validation-Initiativen haben die Faehigkeit des Netzwerks, grosse Bloecke effizient zu verarbeiten, weiter verbessert. Durch die Nutzung moderner Multi-Core-CPUs und SSD-Speicher koennen optimierte Node-Implementierungen Bloecke mit zehntausenden Transaktionen innerhalb akzeptabler Zeitraeume validieren.
Die Skalierungsroadmap von Bitcoin Cash sieht weitere Erhoehungen des Blockgroessenlimits vor, wenn Technologie und Nachfrage dies rechtfertigen. Langfristig soll das Netzwerk globale Zahlungsvolumina vollstaendig on-chain abwickeln und Durchsatzwerte erreichen, die Milliarden taeglicher Transaktionen ermoeglichen. Auch wenn dieses Ziel ambitioniert ist, bieten Fortschritte bei Hardware, Bandbreite und Softwareoptimierung einen glaubwuerdigen Pfad, um sich schrittweise dorthin zu bewegen.
Ein wichtiger Bestandteil von Bitcoins Cash Skalierungsansatz sind "Zero-Confirmation"-Transaktionen. Fuer Zahlungen mit geringem Wert koennen Haendler Transaktionen sofort nach Broadcast akzeptieren, bevor sie in einen Block aufgenommen werden. Bitcoin Cash hat mehrere Massnahmen implementiert, um Zero-Conf-Zahlungen verlaesslicher zu machen, darunter die "First-Seen"-Regel (Nodes relayn nur die erste Variante einer Transaktion, die sie sehen, was Double-Spend-Versuche erschwert) und Double-Spend-Notification-Protokolle, die Haendler warnen, wenn eine widerspruechliche Transaktion erkannt wird. Diese Massnahmen machen Bitcoin Cash fuer Point-of-Sale-Zahlungen praktikabel, bei denen ein zehnminuetiges Warten auf Blockbestaetigungen unzumutbar waere.
Transaction Throughput and Scalability
거래 처리량과 확장성은 Bitcoin Cash의 가치 제안의 핵심이다. 이 프로젝트의 근본적인 명제는 P2P 전자 화폐가 일상적으로 사용 가능하려면 거래를 빠르고 저렴하게 처리할 수 있어야 하며, 더 큰 블록을 통한 온체인 확장이 이를 달성하는 가장 신뢰할 수 있는 방법이라는 것이다.
32MB 블록 크기 제한과 10분 블록 간격으로, Bitcoin Cash는 평균 거래 크기에 따라 초당 약 100건의 이론적 최대 처리량을 가진다. 이는 1MB 블록으로 초당 약 7건의 이론적 최대치를 가진 비트코인에 비해 상당한 증가이다. 실제로 실질 처리량은 거래 유형과 크기의 조합에 따라 달라지지만, Bitcoin Cash의 용량은 현재 거래량에 비해 충분히 여유가 있으며, 블록은 일반적으로 32MB 제한에 훨씬 미치지 않는다.
풍부한 블록 공간의 가용성은 거래 수수료에 직접적이고 측정 가능한 영향을 미친다. 블록이 가득 차지 않으면 수수료 경쟁이 없으며, 거래는 최소한의 수수료로 확인될 수 있다. Bitcoin Cash의 기본 최소 릴레이 수수료는 바이트당 1사토시(1사토시 = 0.00000001 BCH)이며, 대부분의 거래는 이 최소치 또는 그에 가까운 수준으로 다음 블록에서 확인된다. 이는 Bitcoin Cash 거래가 정상 조건에서 1센트 미만의 비용으로 이루어지게 하며, 혼잡 기간 동안 수 달러에서 수십 달러에 이를 수 있는 비트코인의 수수료와 대조된다.
Bitcoin Cash 개발 커뮤니티는 온체인 확장의 한계에 대한 광범위한 연구와 테스트를 수행하였다. 2017-2018년에 수행된 기가블록 테스트넷 이니셔티브는 적절한 소프트웨어 최적화와 현대적 하드웨어를 갖춘 비트코인 프로토콜이 1GB 이상의 블록을 처리할 수 있음을 입증하였다. 이 테스트들은 원래 코드베이스에서 블록 전파, 거래 검증, UTXO 집합 관리 등 여러 병목 현상을 식별하였고, 이후의 최적화 작업에 정보를 제공하였다.
더 큰 블록을 지원하기 위해 여러 프로토콜 및 구현 개선이 이루어졌다. 역변환 가능 블룸 조회 테이블과 블룸 필터에 기반한 블록 전파 프로토콜인 Graphene은 수신 노드가 이미 멤풀에 보유하고 있는 거래와 블록 간의 차이만 인코딩하여 블록 전파에 필요한 대역폭을 극적으로 줄인다. 2018년 11월에 구현된 정규 거래 순서(CTOR)는 블록 내 거래가 거래 ID 순으로 정렬되도록 요구한다. 이 겉보기에 사소한 변경은 거래의 병렬 검증과 더 효율적인 집합 조정 알고리즘을 가능하게 하여 블록 검증 및 전파에서 상당한 최적화를 실현한다.
UTXO 커밋먼트 및 병렬 검증 이니셔티브는 네트워크가 대형 블록을 효율적으로 처리하는 능력을 더욱 향상시켰다. 현대적인 멀티코어 프로세서와 솔리드 스테이트 스토리지를 활용하여, 최적화된 노드 구현은 수만 건의 거래를 포함하는 블록을 허용 가능한 시간 내에 검증할 수 있다.
Bitcoin Cash의 확장성 로드맵은 기술과 수요가 정당화하는 경우 블록 크기 제한의 추가 증가를 구상한다. 프로젝트 개발자들은 온체인에서 완전히 글로벌 규모의 결제량을 지원하는 장기 목표를 표명하였으며, Bitcoin Cash가 수십억 건의 일일 거래를 처리할 수 있는 처리량 수준을 목표로 하고 있다. 이 목표는 야심적이지만, 하드웨어 성능, 네트워크 대역폭, 소프트웨어 최적화의 지속적인 개선은 이를 점진적으로 달성할 수 있는 신뢰할 만한 경로를 제공한다.
Bitcoin Cash의 확장 접근 방식에서 중요한 측면은 "영확인(zero-confirmation)" 거래의 개념이다. 소액 결제의 경우, 상인은 거래가 블록에 포함되기 전, 브로드캐스트 즉시 거래를 수락할 수 있다. Bitcoin Cash는 영확인 거래의 신뢰성을 향상시키기 위해 여러 조치를 구현하였다. 여기에는 "최초 확인(first-seen)" 규칙(노드가 처음 확인한 버전의 거래만 릴레이하여 이중 지불 시도를 더 어렵게 만듦)과 충돌하는 거래가 감지되면 상인에게 경고하는 이중 지불 통지 프로토콜이 포함된다. 이러한 조치들은 10분의 블록 확인을 기다리는 것이 비현실적인 판매 시점(POS) 거래에 Bitcoin Cash를 실용적으로 만든다.
OP_RETURN and Data Applications
Bitcoin Cash unterstuetzt den OP_RETURN-Opcode, der es Nutzern ermoeglicht, beliebige Daten in der Blockchain einzubetten, und zwar innerhalb eines Transaktionsoutputs, der nachweislich nicht ausgebbar ist. Diese Funktion ermoeglicht eine Reihe datengetriebener Anwendungen auf der Bitcoin-Cash-Blockchain, darunter Token-Protokolle, Messaging-Systeme, Notarisierungsdienste und Social-Media-Plattformen.
Das OP_RETURN-Datenlimit von Bitcoin Cash ist auf 220 Bytes pro Output gesetzt, deutlich mehr als Bitcoins 80-Byte-Limit. Zusaetzlich erlaubt Bitcoin Cash mehrere OP_RETURN-Outputs in einer einzelnen Transaktion, wodurch noch mehr Daten in einem einzigen Vorgang eingebettet werden koennen. Diese grosszuegigen Limits, kombiniert mit niedrigen Transaktionsgebuehren, machen Bitcoin Cash zu einer oekonomisch tragfaehigen Plattform fuer Datenanwendungen, die auf kapazitaetsbeschraenkten Chains unerschwinglich waeren.
Das Simple Ledger Protocol (SLP) war eines der fruehesten und am weitesten verbreiteten Token-Systeme auf Bitcoin Cash, das OP_RETURN nutzte. SLP ermoeglichte es, eigene Token zu erstellen und zu transferieren, indem Token-Metadaten in OP_RETURN-Outputs kodiert wurden. Obwohl SLP inzwischen weitgehend vom CashTokens-Protokoll abgeloest wurde, zeigte es, dass Token-Oekonomien auf dem UTXO-Modell realisierbar sind.
CashTokens, aktiviert im Mai 2023, stellt einen deutlich anspruchsvolleren Ansatz zur Tokenisierung auf Bitcoin Cash dar. Im Gegensatz zu SLP, das auf OP_RETURN-Metadaten basiert, die vom Basisprotokoll ignoriert werden koennen, ist CashTokens eine Konsensfunktion, die Token direkt in das UTXO-Modell integriert. Jeder UTXO kann sowohl einen BCH-Wert als auch einen zugehoerigen Token tragen, wobei die Token-Gueltigkeit durch die Konsensregeln erzwungen wird. CashTokens unterstuetzt fungible Token und Non-Fungible Tokens (NFTs). Durch die Konsensdurchsetzung haben Token-Transaktionen die gleichen Sicherheitsgarantien wie native BCH-Transaktionen und vermeiden die zusaetzlichen Vertrauensannahmen von Overlay-Protokollen.
Memo.cash ist ein dezentrales Social-Media-Protokoll, das auf Bitcoin Cash mittels OP_RETURN-Transaktionen aufgebaut ist. Nutzer senden Posts, Follows, Likes und andere soziale Aktionen als Bitcoin-Cash-Transaktionen mit kodierten OP_RETURN-Daten. Da die Daten in der Blockchain gespeichert werden, sind sie zensurresistent und dauerhaft archiviert. Die niedrigen Transaktionskosten von Bitcoin Cash machen dies oekonomisch moeglich, da jede Aktion nur Bruchteile eines Cents kostet.
Weitere Datenanwendungen umfassen Timestamping und Notarisierungsdienste fuer Dokumente, bei denen der Hash eines Dokuments in einem OP_RETURN-Output abgelegt wird, um einen unveraenderlichen Nachweis der Existenz zu einem bestimmten Zeitpunkt zu schaffen. Auch Supply-Chain-Tracking, Credential-Verifikation und dezentrale Identitaetssysteme wurden mit der Daten-Embedding-Faehigkeit von Bitcoin Cash realisiert.
Die Kombination aus grosser OP_RETURN-Kapazitaet, niedrigen Gebuehren und schnellen Bestaetigungen positioniert Bitcoin Cash als wettbewerbsfaehige Plattform fuer blockchainbasierte Datenanwendungen. Obwohl es spezialisierte Daten-Blockchains gibt, bietet Bitcoin Cash den Vorteil eines etablierten, sehr sicheren und breit unterstuetzten Netzwerks mit nachgewiesener Betriebsstabilitaet.
OP_RETURN and Data Applications
Bitcoin Cash는 OP_RETURN opcode를 지원하여, 사용자가 증명 가능하게 소비 불가능한 거래 출력 내에 임의의 데이터를 블록체인에 삽입할 수 있게 한다. 이 기능은 토큰 프로토콜, 메시징 시스템, 공증 서비스, 소셜 미디어 플랫폼 등 Bitcoin Cash 블록체인 위에 구축된 다양한 데이터 중심 애플리케이션을 가능하게 한다.
Bitcoin Cash의 OP_RETURN 데이터 제한은 출력당 220바이트로 설정되어 있으며, 이는 비트코인의 80바이트 제한보다 상당히 크다. 또한 Bitcoin Cash는 단일 거래에서 여러 OP_RETURN 출력을 허용하여, 하나의 거래에 삽입할 수 있는 데이터양을 더욱 확장한다. 이러한 넉넉한 제한은 낮은 거래 수수료와 결합되어, 용량이 더 제한적인 체인에서는 비용이 과도하게 높을 데이터 애플리케이션에 Bitcoin Cash를 경제적으로 실행 가능한 플랫폼으로 만든다.
Simple Ledger Protocol(SLP)은 OP_RETURN을 사용하여 Bitcoin Cash 위에 구축된 최초이자 가장 널리 채택된 토큰 시스템 중 하나였다. SLP는 사용자가 OP_RETURN 출력에 토큰 메타데이터를 인코딩하여 Bitcoin Cash 블록체인에서 커스텀 토큰을 생성하고 전송할 수 있게 하였다. SLP는 이후 CashTokens 프로토콜에 의해 대부분 대체되었지만, UTXO 모델 위에 토큰 경제를 구축하는 것이 실현 가능함을 입증하였다.
2023년 5월에 활성화된 CashTokens는 Bitcoin Cash에서의 토큰화에 대한 보다 정교한 접근 방식을 대표한다. 기본 프로토콜이 무시할 수 있는 OP_RETURN 메타데이터에 의존하던 SLP와 달리, CashTokens는 토큰을 UTXO 모델에 직접 통합하는 합의 수준의 기능이다. 각 UTXO는 BCH 값과 연관된 토큰을 모두 담을 수 있으며, 토큰 유효성은 합의 규칙에 의해 시행된다. CashTokens는 두 가지 유형의 토큰을 지원한다: 대체 가능 토큰(이더리움의 ERC-20 토큰과 유사)과 대체 불가능 토큰(NFT). 합의 수준의 시행은 토큰 거래가 네이티브 BCH 거래와 동일한 보안 보장을 갖는다는 것을 의미하며, SLP와 같은 오버레이 프로토콜의 신뢰 가정과 인덱싱 요구 사항을 제거한다.
Memo.cash는 OP_RETURN 거래를 사용하여 Bitcoin Cash 위에 구축된 탈중앙화 소셜 미디어 프로토콜이다. 사용자는 인코딩된 OP_RETURN 데이터가 포함된 Bitcoin Cash 거래로 게시물, 팔로우, 좋아요 및 기타 소셜 활동을 브로드캐스트한다. 데이터가 블록체인에 저장되기 때문에 검열에 강하고 영구적으로 보관된다. Bitcoin Cash의 낮은 거래 비용은 이를 경제적으로 실현 가능하게 한다 -- 각 소셜 미디어 활동의 비용은 1센트 미만이다.
Bitcoin Cash의 기타 데이터 애플리케이션에는 문서 타임스탬핑 및 공증 서비스가 포함되며, 문서의 해시가 OP_RETURN 출력에 삽입되어 특정 시점에 해당 문서가 존재했다는 영구적이고 변조 불가능한 기록을 생성한다. 공급망 추적, 자격 증명 검증, 탈중앙화 신원 시스템도 Bitcoin Cash의 데이터 삽입 기능을 사용하여 구축되었다.
대용량 OP_RETURN 용량, 낮은 수수료, 빠른 확인 시간의 결합은 Bitcoin Cash를 블록체인 기반 데이터 애플리케이션을 위한 경쟁력 있는 플랫폼으로 자리매김시킨다. 전용 데이터 블록체인이 존재하지만, Bitcoin Cash는 검증된 지속적 운영 실적을 가진 잘 확립되고 높은 보안성의 광범위하게 지원되는 네트워크라는 이점을 제공한다.
Network Architecture
Das Bitcoin-Cash-Netzwerk basiert auf derselben grundlegenden Peer-to-Peer-Architektur wie Bitcoin. Nodes kommunizieren ueber ein Gossip-Protokoll, um Transaktionen und Bloecke zu verbreiten. Full Nodes halten eine vollstaendige Kopie der Blockchain und validieren alle Transaktionen und Bloecke unabhaengig gemaess den Konsensregeln. Das Netzwerk ist permissionless, das heisst jeder kann einen Node betreiben und ohne Genehmigung am Netzwerk teilnehmen.
Mehrere voneinander unabhaengige Full-Node-Implementierungen existieren fuer Bitcoin Cash, was das Bekenntnis zu dezentraler Entwicklung widerspiegelt. Bitcoin Cash Node (BCHN) ist die am weitesten verbreitete Implementierung und dient de facto als Referenzclient. Weitere Implementierungen sind Bitcoin Unlimited, BCHD (in Go geschrieben) und Knuth (eine performante C++-Implementierung). Mehrere unabhängige Implementierungen reduzieren das Risiko, dass ein einzelner Softwarefehler einen netzwerkweiten Ausfall verursacht, und stellen sicher, dass kein einzelnes Entwicklerteam die Kontrolle ueber das Protokoll unilateral ausuebt.
Mining auf Bitcoin Cash nutzt den SHA-256-Proof-of-Work-Algorithmus, identisch zu Bitcoin. Dadurch kann dieselbe ASIC-Hardware beide Chains minen, und Miner koennen je nach Profitabilitaet zwischen Bitcoin und Bitcoin Cash wechseln. In der Praxis ist die Hashrate von Bitcoin Cash nur ein Bruchteil der Hashrate von Bitcoin, da der groesste Teil der SHA-256-Hashpower zur profitableren Bitcoin-Chain fliesst. Der Difficulty-Adjustment-Algorithmus von Bitcoin Cash stellt jedoch sicher, dass Bloecke unabhaengig vom absoluten Hashrate-Niveau im Zielabstand von zehn Minuten produziert werden.
Der Difficulty-Adjustment-Algorithmus ist eine der wichtigsten Protokollkomponenten von Bitcoin Cash. Die urspruengliche Bitcoin-Difficulty-Anpassung, die alle 2016 Bloecke (etwa zwei Wochen) neu berechnet, war zu langsam, um die schnellen Hashrate-Schwankungen auszugleichen, wenn Miner zwischen Bitcoin und Bitcoin Cash hin und her schalteten. Nach der problematischen Emergency Difficulty Adjustment (EDA)-Phase 2017 uebernahm Bitcoin Cash im November 2017 einen neuen Algorithmus, der die Difficulty ueber ein 144-Block-Gleitfenster anpasste.
Im November 2020 wechselte Bitcoin Cash zum ASERT-Algorithmus (Absolutely Scheduled Exponentially Rising Targets), auch bekannt als aserti3-2d. ASERT passt das Difficulty-Ziel anhand der Differenz zwischen der tatsaechlich verstrichenen Zeit und der erwarteten Zeit seit einem Referenzblock ("Anchor Block") an. Werden Bloecke schneller gefunden als erwartet, steigt die Difficulty exponentiell, bei langsamerer Produktion faellt sie exponentiell. Die Bezeichnung "3-2d" verweist auf eine Halbwertszeit von etwa zwei Tagen (288 Bloecke bei zehn Minuten), sodass eine anhaltende Verdopplung oder Halbierung der Hashrate innerhalb von zwei Tagen eine vollstaendige Anpassung bewirkt. ASERT gilt als sehr stabil und liefert konsistente Blockintervalle selbst bei starker Hashrate-Volatilitaet.
Effiziente Blockpropagation ist fuer ein Netzwerk mit grossen Bloecken entscheidend. Bitcoin Cash hat mehrere Optimierungen eingefuehrt, um grosse Bloecke schnell im Netzwerk zu verbreiten. Compact Blocks (BIP 152) erlauben es Nodes, Bloecke aus Transaktions-IDs statt aus vollstaendigen Transaktionsdaten zu rekonstruieren, wodurch Bandbreite gespart wird, wenn Mempools ueberlappen. Das Graphene-Protokoll komprimiert noch staerker ueber probabilistische Datenstrukturen und erreicht nahezu optimale Block-Encodings. Xthinner ist ein weiteres Kompressionsprotokoll speziell fuer Bitcoin Cash, das fuer typische Bloecke sehr hohe Kompressionsraten erzielt.
Die Relay- und Mempool-Richtlinien des Netzwerks sind darauf ausgelegt, zuverlaessige Zero-Confirmation-Transaktionen zu unterstuetzen. Nodes folgen einer strikten First-Seen-Regel und akzeptieren bzw. relayn nur die erste Version einer Transaktion, die sie beobachten. Wird eine zweite Transaktion erkannt, die versucht, dieselben Inputs auszugeben (Double-Spend), erzeugen Nodes einen Double-Spend-Proof und verbreiten ihn im Netzwerk, um Haendler und andere Interessierte zu warnen. Diese Infrastruktur liefert ein vernuenftiges Sicherheitsniveau fuer die Annahme unbestaetigter Transaktionen bei alltaeglichen Zahlungen mit geringem Wert.
Network Architecture
Bitcoin Cash 네트워크는 비트코인과 동일한 근본적인 P2P 아키텍처로 운영되며, 노드들이 가십 프로토콜을 통해 통신하여 거래와 블록을 전파한다. 풀 노드는 블록체인의 완전한 사본을 유지하고 합의 규칙에 따라 모든 거래와 블록을 독립적으로 검증한다. 네트워크는 무허가형으로, 누구나 인가 없이 노드를 운영하고 네트워크에 참여할 수 있다.
Bitcoin Cash에는 여러 독립적인 풀 노드 구현체가 존재하며, 이는 탈중앙화된 개발에 대한 프로젝트의 의지를 반영한다. Bitcoin Cash Node(BCHN)가 가장 널리 사용되는 구현체로 사실상의 참조 클라이언트 역할을 한다. 다른 구현체로는 Bitcoin Unlimited, BCHD(Go로 작성), Knuth(고성능 C++ 구현체) 등이 있다. 여러 독립 구현체의 존재는 단일 소프트웨어 버그로 인한 네트워크 전체 장애 위험을 줄이고, 단일 개발팀이 프로토콜을 일방적으로 통제하지 못하도록 보장한다.
Bitcoin Cash의 채굴은 비트코인과 동일한 SHA-256 작업 증명 알고리즘을 사용한다. 이는 동일한 ASIC 채굴 하드웨어를 양쪽 체인의 채굴에 사용할 수 있으며, 채굴자들이 수익성에 따라 비트코인과 Bitcoin Cash 사이를 전환할 수 있음을 의미한다. 실제로 Bitcoin Cash의 해시 레이트는 비트코인의 일부에 해당하며, SHA-256 채굴 파워의 대부분은 수익성이 높은 비트코인 체인에 투입된다. 그러나 Bitcoin Cash의 난이도 조절 알고리즘은 절대적 해시 레이트 수준에 관계없이 목표인 10분 간격으로 블록이 생산되도록 보장한다.
난이도 조절 알고리즘은 Bitcoin Cash의 가장 중요한 프로토콜 구성 요소 중 하나이다. 약 2주마다(2016블록마다) 재계산하는 원래 비트코인 난이도 조절은 채굴자들이 비트코인과 Bitcoin Cash 사이를 전환하면서 경험한 급격한 해시 레이트 변동을 수용하기에는 너무 느렸다. 2017년의 문제적인 긴급 난이도 조절(EDA) 기간 이후, Bitcoin Cash는 2017년 11월에 144블록 이동 평균에 기반한 새로운 알고리즘을 채택하였다.
2020년 11월, Bitcoin Cash는 aserti3-2d로도 알려진 ASERT(Absolutely Scheduled Exponentially Rising Targets) 난이도 조절 알고리즘으로 업그레이드하였다. ASERT는 기준 블록("앵커 블록") 이후 실제 경과 시간과 예상 시간 사이의 차이에 기반하여 난이도 목표를 조절하는 수학적으로 우아한 알고리즘이다. 블록이 예상보다 빠르게 생산되면 난이도가 지수적으로 증가하고, 느리면 지수적으로 감소한다. "3-2d"라는 명칭은 약 2일(구체적으로 10분 목표 기준 288블록)의 반감기를 의미하며, 해시 레이트의 지속적인 배가 또는 반감이 2일 내에 완전한 난이도 조절을 가져온다는 것을 뜻한다. ASERT는 상당한 해시 레이트 변동성 하에서도 일관된 블록 간격을 생산하며 매우 안정적임이 입증되었다.
블록 전파 효율성은 대형 블록을 가진 네트워크에 필수적이다. Bitcoin Cash는 대형 블록이 네트워크 전체에 빠르게 전파될 수 있도록 여러 최적화를 채택하였다. 컴팩트 블록(BIP 152)은 노드가 중복되는 멤풀을 가진 경우 전체 거래 데이터 대신 거래 ID로부터 블록을 재구성할 수 있게 하여 블록 전파에 필요한 대역폭을 극적으로 줄인다. Graphene 프로토콜은 확률적 데이터 구조를 사용하여 거의 최적의 블록 인코딩을 달성함으로써 더 큰 압축을 제공한다. Xthinner는 Bitcoin Cash를 위해 특별히 개발된 또 다른 압축 프로토콜로, 일반적인 블록에 대해 약 99.6퍼센트의 압축을 달성한다.
네트워크의 릴레이 및 멤풀 정책은 신뢰할 수 있는 영확인 거래를 지원하도록 설계되었다. 노드는 엄격한 최초 확인 규칙을 따르며, 관찰한 거래의 첫 번째 버전만 수락하고 릴레이한다. 동일한 입력을 소비하려는 두 번째 거래(이중 지불 시도)가 감지되면, 노드는 이중 지불 증명을 생성하고 네트워크를 통해 전파하여 상인 및 기타 이해관계자에게 경고한다. 이 인프라는 일상적인 소액 결제에서 미확인 거래를 수락하기 위한 합리적인 보안 수준을 제공한다.
Smart Contract Capabilities
Obwohl Bitcoin Cash primaer als Peer-to-Peer-Electronic-Cash-System konzipiert ist, hat es durch Erweiterungen seiner Scripting-Sprache beachtliche Smart-Contract-Faehigkeiten entwickelt. Im Gegensatz zu Ethereums kontobasiertem, Turing-vollstaendigem Smart-Contract-Modell arbeiten Smart Contracts auf Bitcoin Cash im UTXO-Modell mit einer stackbasierten Scripting-Sprache, die bewusst nicht Turing-vollstaendig ist. Dieses Design liefert vorhersehbare Ausfuehrungskosten und vermeidet die Klasse von Schwachstellen, die mit unbeschraenkter Berechnung verbunden sind, ermoeglicht aber dennoch eine ueberraschend reichhaltige Menge programmierbarer Finanzinstrumente.
Die Bitcoin-Cash-Scripting-Sprache wurde schrittweise durch eine Reihe von Protokollupgrades verbessert. Im Mai 2018 wurden mehrere Opcodes reaktiviert, die frueh in Bitcoins Geschichte deaktiviert worden waren, darunter bitweise Logikoperatoren (OP_AND, OP_OR, OP_XOR), arithmetische Operatoren fuer groessere Zahlen sowie String-Manipulationsoperationen (OP_SPLIT, OP_CAT). Diese wiederhergestellten Opcodes erweiterten die Ausdrucksfaehigkeit von Scripts erheblich.
Die Einfuehrung von OP_CHECKDATASIG und OP_CHECKDATASIGVERIFY im November 2018 war ein besonders wichtiger Fortschritt. Diese Opcodes erlauben es einem Transaktionsscript, eine ECDSA-Signatur gegenueber beliebigen Daten zu verifizieren, nicht nur gegenueber der Transaktion selbst. Damit werden oracle-basierte Vertraege moeglich, bei denen eine externe Datenquelle eine Nachricht signiert, die eine reale Bedingung bestaetigt (z.B. Preis, Wetterereignis oder Sportergebnis), und die Vertragsausfuehrung vom Inhalt dieser signierten Nachricht abhaengt. Das eroeffnet Anwendungsfaelle wie dezentrale Prognosemaerkte, Versicherungsvertraege und andere Instrumente, die externe Daten benoetigen.
Native Introspection-Opcodes, eingefuehrt im Mai 2022, erlauben es Scripts, Eigenschaften der Transaktion zu inspizieren, die sie enthaelt. Scripts koennen Wert, Locking Script und Token-Daten von Inputs und Outputs innerhalb derselben Transaktion pruefen. Das ermoeglicht Covenant-artige Smart Contracts, die festlegen, wie Coins in Zukunft ausgegeben werden duerfen, nicht nur wer sie ausgeben darf. Covenants ermoeglichen Muster wie Vaults (zeitgesperrte Ausgaberegeln fuer mehr Sicherheit), wiederkehrende Zahlungen, dezentrale Boersen und On-Chain-Abstimmungsmechanismen.
CashScript ist eine hoehere Smart-Contract-Sprache fuer Bitcoin Cash, vergleichbar mit Solidity bei Ethereum. CashScript erlaubt es Entwicklern, Vertraege in einer vertrauten, JavaScript-aehnlichen Syntax zu schreiben, die zu Bitcoin-Cash-Script-Bytecode kompiliert wird. Die Sprache abstrahiert die Komplexitaet des UTXO-basierten Vertragsdesigns, einschliesslich Input/Output-Introspection und Signaturpruefung, und macht es auch fuer Entwickler zugaenglich, die nicht mit Low-Level-Stack-Programmierung vertraut sind. CashScript wurde genutzt, um dezentrale Boersen, Escrow-Dienste, Crowdfunding-Plattformen und weitere Anwendungen zu bauen.
Das CashTokens-Upgrade im Mai 2023 fuegte eine weitere Dimension hinzu. Indem fungible und nicht fungible Token direkt auf Konsensebene in das UTXO-Modell eingebettet werden, ermoeglicht CashTokens tokenbasierte Vertraege, die durch die Konsensregeln des Netzwerks erzwungen werden, statt durch Overlay-Protokolle. NFTs in CashTokens tragen ein "Commitment"-Feld, also beliebige Daten, die an den Token angehaengt sind und von Smart-Contract-Scripts gelesen und validiert werden koennen. Das schafft einen Mechanismus, um On-Chain-State ueber mehrere Transaktionen hinweg zu halten, was im UTXO-Modell frueher schwer umzusetzen war. Vertraege koennen NFTs als State-Carrier nutzen und das Commitment bei jeder Transaktion aktualisieren, um komplexe mehrstufige Protokolle zu implementieren.
Die Kombination aus Introspection-Opcodes, CashTokens und CashScript schafft eine Smart-Contract-Plattform, die zwar grundlegend anders als Ethereum ist, aber viele aehnliche dezentrale Finanzanwendungen implementieren kann. Dezentrale Boersen, Automated Market Maker, Lending-Protokolle und DAOs wurden auf Bitcoin Cash bereits gebaut oder prototypisch umgesetzt. Der UTXO-Ansatz bietet Vorteile bei Parallelisierung (UTXOs koennen unabhaengig validiert werden), Privatsphaere (jedes UTXO ist eigenstaendig) und Vorhersagbarkeit (kein globaler State), erfordert jedoch andere Designmuster als kontobasierte Systeme.
Smart Contract Capabilities
Bitcoin Cash는 주로 P2P 전자 화폐 시스템으로 설계되었지만, 스크립팅 언어의 확장을 통해 상당한 스마트 컨트랙트 기능을 발전시켰다. 이더리움의 계정 기반 튜링 완전 스마트 컨트랙트 모델과 달리, Bitcoin Cash 스마트 컨트랙트는 의도적으로 튜링 완전하지 않은 스택 기반 스크립팅 언어를 사용하여 UTXO 모델 내에서 운영된다. 이 설계는 예측 가능한 실행 비용을 제공하고 무제한 연산과 관련된 취약점 유형을 방지하면서도, 놀라울 정도로 풍부한 프로그래밍 가능한 금융 상품 집합을 가능하게 한다.
Bitcoin Cash 스크립팅 언어는 일련의 프로토콜 업그레이드를 통해 점진적으로 향상되었다. 2018년 5월에는 비트코인 역사 초기에 비활성화되었던 여러 opcode가 재활성화되었으며, 여기에는 비트 논리 연산자(OP_AND, OP_OR, OP_XOR), 큰 숫자를 위한 산술 연산자, 문자열 조작 연산(OP_SPLIT, OP_CAT)이 포함된다. 이렇게 복원된 opcode들은 Bitcoin Cash 스크립트의 표현력을 상당히 확장하였다.
2018년 11월에 도입된 OP_CHECKDATASIG와 OP_CHECKDATASIGVERIFY는 특히 중요한 진전이었다. 이 opcode들은 거래 스크립트가 거래 자체뿐만 아니라 임의의 데이터에 대해 ECDSA 서명을 검증할 수 있게 한다. 이를 통해 외부 데이터 소스가 현실 세계의 조건(가격, 기상 이벤트, 스포츠 결과 등)을 증명하는 메시지에 서명하고 컨트랙트의 실행이 해당 서명된 메시지의 내용에 의존하는 오라클 기반 컨트랙트가 가능해진다. 이 기능은 탈중앙화 예측 시장, 보험 컨트랙트, 그리고 외부 데이터에 의존하는 기타 금융 상품의 문을 연다.
2022년 5월에 도입된 네이티브 인트로스펙션 opcode는 거래 스크립트가 자신을 포함하는 거래의 속성을 검사할 수 있게 한다. 스크립트는 동일 거래 내 입력과 출력의 값, 잠금 스크립트, 토큰 데이터를 검사할 수 있다. 이를 통해 커버넌트 스타일의 컨트랙트가 가능해진다 -- 누가 코인을 소비할 수 있는지뿐만 아니라 향후 거래에서 코인이 어떻게 소비될 수 있는지를 제한하는 스크립트이다. 커버넌트는 금고(보안을 위한 시간 잠금 소비 제한), 반복 결제, 탈중앙화 거래소, 온체인 투표 메커니즘과 같은 강력한 패턴을 가능하게 한다.
CashScript는 이더리움의 Solidity에 비견되는 Bitcoin Cash용 고수준 스마트 컨트랙트 언어이다. CashScript는 개발자가 JavaScript와 유사한 친숙한 구문으로 컨트랙트를 작성할 수 있게 하며, 이를 Bitcoin Cash 스크립트 바이트코드로 컴파일한다. 이 언어는 입출력 인트로스펙션과 서명 검증을 포함한 UTXO 기반 컨트랙트 설계의 복잡성을 처리하여, 저수준 스택 기반 프로그래밍에 익숙하지 않은 개발자도 접근할 수 있게 한다. CashScript 컨트랙트는 탈중앙화 거래소, 에스크로 서비스, 크라우드펀딩 플랫폼 및 기타 애플리케이션을 구축하는 데 사용되었다.
2023년 5월의 CashTokens 업그레이드는 Bitcoin Cash의 스마트 컨트랙트 기능에 또 다른 차원을 추가하였다. 대체 가능 및 대체 불가능 토큰을 합의 수준에서 UTXO 모델에 직접 내장함으로써, CashTokens는 오버레이 프로토콜이 아닌 네트워크의 합의 규칙에 의해 시행되는 토큰 기반 컨트랙트를 가능하게 한다. CashTokens의 대체 불가능 토큰(NFT)은 "커밋먼트" 필드 -- 토큰에 첨부된 임의의 데이터 --를 포함하며, 이는 스마트 컨트랙트 스크립트에 의해 읽히고 검증될 수 있다. 이는 여러 거래에 걸쳐 온체인 상태를 유지하는 메커니즘을 만들며, UTXO 모델에서 이전에는 달성하기 어려웠던 기능이다. 컨트랙트는 NFT를 상태 운반체로 사용하여, 각 거래마다 커밋먼트 데이터를 업데이트하여 복잡한 다단계 프로토콜을 구현할 수 있다.
인트로스펙션 opcode, CashTokens, CashScript의 결합은 이더리움의 모델과 근본적으로 다르지만 동일한 탈중앙화 금융 애플리케이션의 많은 부분을 구현할 수 있는 스마트 컨트랙트 플랫폼을 만든다. 탈중앙화 거래소, 자동화된 시장 메이커, 대출 프로토콜, 탈중앙화 자율 조직이 모두 Bitcoin Cash에서 구축되거나 프로토타입으로 제작되었다. UTXO 기반 접근 방식은 병렬화(UTXO는 독립적으로 검증 가능), 프라이버시(각 UTXO가 독립적), 예측 가능성(경합할 전역 상태 없음)의 측면에서 이점을 제공하지만, 계정 기반 시스템과는 다른 설계 패턴이 필요하다.
Monetary Policy
Bitcoin Cash uebernimmt Bitcoins Geldpolitik vollstaendig. Die Gesamtmenge von Bitcoin Cash ist auf 21 Millionen Coins begrenzt, und der Emissionsplan folgt demselben Halving-Mechanismus wie Bitcoin. Diese gemeinsame Geldpolitik ist eine direkte Folge des Forks: Da Bitcoin Cash von der Bitcoin-Blockchain abgespalten wurde, startete es mit derselben bisherigen Emissionshistorie und setzt die gleichen Regeln fuer kuenftige Emissionen fort.
Die Blockbelohnung begann bei 50 BCH pro Block (geerbt von den Genesis-Parametern) und halbiert sich alle 210.000 Bloecke, also etwa alle vier Jahre. Das erste Halving fand im November 2012 statt (vor dem Fork und damit gemeinsame Historie) und senkte die Belohnung auf 25 Coins. Das zweite Halving im Juli 2016 senkte sie auf 12,5 Coins. Das dritte Halving im April 2020, das nach dem Fork und damit spezifisch fuer die Bitcoin-Cash-Chain stattfand, reduzierte die Belohnung auf 6,25 BCH. Das vierte Halving im April 2024 senkte sie weiter auf 3,125 BCH pro Block.
Dieser Halving-Plan schafft eine desinflationaere Geldpolitik, bei der die Rate neuer Coin-Erzeugung ueber die Zeit abnimmt und asymptotisch gegen null geht. Der letzte Bitcoin-Cash-Coin wird voraussichtlich um das Jahr 2140 gemined. Danach besteht der Miner-Umsatz vollstaendig aus Transaktionsgebuehren.
Das 21-Millionen-Limit und der Halving-Plan verleihen Bitcoin Cash dieselben Knappheitseigenschaften wie Bitcoin. Der Umlaufbestand Anfang 2026 liegt bei etwa 19,8 Millionen BCH, also ueber 94 Prozent des jemals existierenden Gesamtangebots. Die verbleibenden Coins werden ueber mehr als ein Jahrhundert hinweg durch immer kleinere Blockbelohnungen ausgegeben.
Der Ansatz von Bitcoin Cash fuer den Uebergang von Blockbelohnungen zu gebuehrenbasierter Miner-Verguetung unterscheidet sich vom Ansatz von Bitcoin. Bitcoins Skalierungsphilosophie, die Blockspace verknappt, um einen Fee-Market aufrechtzuerhalten, verlaesst sich implizit auf hohe Gebuehren pro Transaktion, um Miner zu kompensieren, wenn Blockbelohnungen sinken. Bitcoin Cash verfolgt das Gegenteil: Durch niedrige Gebuehren und grosse Bloecke soll ausreichend Gesamtgebuehrenumsatz durch hohes Transaktionsvolumen statt durch hohe Einzelgebuehren entstehen. In diesem Modell koennen selbst geringe Gebuehren pro Transaktion ausreichen, wenn das Netzwerk sehr viele Transaktionen verarbeitet.
Dieses volumenbasierte Gebuehrenmodell setzt voraus, dass Bitcoin Cash einen deutlich hoeheren Transaktionsdurchsatz als Bitcoin erreicht, um in der Post-Subsidy-Aera vergleichbare Miner-Incentives zu erzeugen. Befuerworter argumentieren, dass dies durch fortgesetzte On-Chain-Skalierung erreichbar ist, da die weltweite Zahlungsnachfrage enorm ist und bereits ein kleiner Anteil an globalen Transaktionen Millionen von Zahlungen pro Tag bedeuten wuerde. Kritiker entgegnen, dass ein solches Adoptionsniveau ungewiss sei und dass das Niedriggebuehrenmodell waehrend des Uebergangs nicht genuegend Anreize liefern koennte.
Die geteilte Geldpolitik zwischen Bitcoin und Bitcoin Cash bedeutet ausserdem, dass beide Chains direkt um SHA-256-Mining-Hashpower konkurrieren. Miner allokieren Ressourcen zu der Chain, die zu einem bestimmten Zeitpunkt profitabler ist, und die Difficulty-Adjustment-Algorithmen beider Chains passen sich dieser dynamischen Allokation an. In der Praxis war der Anteil von Bitcoin Cash an der gesamten SHA-256-Hashrate grob proportional zu seinem relativen Preis, was das rationale Verhalten profitmaximierender Miner widerspiegelt.
Monetary Policy
Bitcoin Cash는 비트코인의 통화 정책을 전적으로 계승한다. Bitcoin Cash의 총 공급량은 2,100만 코인으로 상한이 정해져 있으며, 발행 일정은 비트코인과 동일한 반감기 메커니즘을 따른다. 이 공유된 통화 정책은 포크의 직접적 결과이다: Bitcoin Cash가 비트코인 블록체인에서 분리되었기 때문에 동일한 발행 이력으로 시작하였고 동일한 미래 발행 규칙을 계속한다.
블록 보상은 블록당 50 BCH로 시작(비트코인의 제네시스 매개변수에서 계승)되었으며 210,000블록마다, 대략 4년마다 반감된다. 첫 번째 반감기는 2012년 11월에 발생하여(포크 이전이므로 공유 이력) 보상을 25코인으로 줄였다. 두 번째 반감기는 2016년 7월에 12.5코인으로 줄였다. 세 번째 반감기는 2020년 4월에 발생하여(포크 이후이므로 Bitcoin Cash 체인 고유) 보상을 6.25 BCH로 줄였다. 네 번째 반감기는 2024년 4월에 블록당 3.125 BCH로 더욱 줄였다.
이 반감기 일정은 신규 코인 생성 비율이 시간이 지남에 따라 감소하여 점근적으로 0에 접근하는 디스인플레이션 통화 정책을 만든다. 마지막 Bitcoin Cash 코인은 대략 2140년경에 채굴될 것으로 예상된다. 그 시점에서 채굴자의 수익은 전적으로 거래 수수료로 구성될 것이다.
2,100만 공급 상한과 반감기 일정은 Bitcoin Cash에 비트코인과 동일한 희소성 속성을 부여한다. 2026년 초 기준 유통 공급량은 약 1,980만 BCH이며, 이는 앞으로 존재할 총 공급량의 94퍼센트 이상을 나타낸다. 나머지 코인은 한 세기 이상에 걸쳐 감소하는 블록 보상을 통해 배포될 것이다.
블록 보상에서 수수료 기반 채굴자 보상으로의 전환에 대한 Bitcoin Cash의 접근 방식은 비트코인의 전략과 다르다. 수수료 시장을 유지하기 위해 블록 공간을 제한하는 비트코인의 확장 철학은 블록 보상이 줄어듦에 따라 채굴자를 보상하기 위한 높은 거래당 수수료에 암묵적으로 의존한다. Bitcoin Cash는 반대 접근 방식을 취한다: 수수료를 낮게 유지하고 블록을 크게 함으로써, 높은 거래당 수수료가 아닌 높은 거래량을 통해 충분한 총 수수료 수입을 창출하는 것을 목표로 한다. 이 모델에서 각 거래가 1센트의 수수료를 지불하더라도 네트워크가 블록당 수백만 건의 거래를 처리한다면, 총 수수료 수입은 채굴을 인센티브하기에 충분할 만큼 상당할 수 있다.
이 거래량 기반 수수료 모델은 Bitcoin Cash가 보조금 이후 시대에 동등한 채굴자 인센티브를 제공하기 위해 비트코인보다 상당히 높은 거래 처리량을 달성해야 함을 요구한다. 지지자들은 글로벌 결제 수요가 막대하며 전 세계 거래의 보통 정도의 점유율만으로도 하루 수백만 건의 결제를 대표할 것이므로 이것이 달성 가능하다고 주장한다. 비판자들은 이 수준의 채택을 달성하는 것이 불확실하며, 저수수료 모델이 전환 기간 동안 불충분한 인센티브를 만들 수 있다고 반박한다.
비트코인과 Bitcoin Cash 간의 공유된 통화 정책은 두 체인이 SHA-256 채굴 해시 파워를 놓고 직접적으로 경쟁함을 의미한다. 채굴자들은 특정 시점에서 더 수익성이 높은 체인에 자원을 할당하며, 양쪽 체인의 난이도 조절 알고리즘이 이러한 유동적 배분을 수용한다. 실제로 Bitcoin Cash의 총 SHA-256 해시 레이트 점유율은 상대적 가격에 비례하여 왔으며, 이는 이익을 극대화하는 채굴자들의 합리적인 경제적 행동을 반영한다.
Conclusion
Bitcoin Cash repraesentiert eine prinzipientreue Fortsetzung der urspruenglichen Bitcoin-Vision als Peer-to-Peer-Electronic Cash. Durch die Erhoehung des Blockgroessenlimits und die Verfolgung von On-Chain-Skalierung hat Bitcoin Cash niedrige Gebuehren und schnelle Transaktionen bewahrt, wie sie fruehes Bitcoin praegten, und macht damit alltaegliche Zahlungen und Mikrotransaktionen wieder praktikabel.
Die technische Entwicklung des Projekts ist durch ueberlegte und folgenreiche Protokollverbesserungen gekennzeichnet. Der ASERT-Difficulty-Adjustment-Algorithmus sorgt fuer stabile Blockproduktion unter volatilen Hashrate-Bedingungen. Die erweiterte Scripting-Sprache mit wiederhergestellten und neuen Opcodes ermoeglicht anspruchsvolle Smart Contracts innerhalb der Sicherheitsgrenzen des UTXO-Modells. CashTokens bringt konsensdurchgesetzte Tokenisierung erstmals in ein Bitcoin-angelehntes Protokoll. CashScript macht diese Faehigkeiten einer breiten Entwicklercommunity zugaenglich. Zusammengenommen zeigen diese Fortschritte, dass das UTXO-Modell ein reiches Oekosystem dezentraler Anwendungen tragen kann, ohne seine grundlegende Einfachheit und Sicherheitsmerkmale aufzugeben.
Die Skalierungsdebatte, die zur Entstehung von Bitcoin Cash fuehrte, verdeutlichte eine grundlegende Spannung in dezentralen Systemen: den Trade-off zwischen On-Chain-Kapazitaet und den Kosten fuer den Betrieb von Full Nodes. Bitcoin Cash hat sich entschieden, Transaktionskapazitaet und Nutzererlebnis zu priorisieren, und argumentiert, dass die oekonomischen Vorteile breiter Adoption und Nutzung die hoeheren Hardwareanforderungen fuer Node-Betreiber aufwiegen. Dies ist eine empirische Frage, deren Antwort sich in den kommenden Jahren und Jahrzehnten zeigen wird, waehrend sowohl Bitcoin als auch Bitcoin Cash ihre jeweiligen Pfade weiterentwickeln.
Dass Bitcoin Cash mehrere Baerenmaerkte, kontroverse Forks (insbesondere die Bitcoin-SV-Abspaltung im November 2018) und anhaltende Community-Arbeit ueberstanden hat, zeigt die Widerstandsfaehigkeit des Projekts und die Ueberzeugung seiner Teilnehmer. Das Netzwerk hat seit dem Fork hunderte Millionen Transaktionen verarbeitet, den Betrieb kontinuierlich aufrechterhalten und eine globale Community von Entwicklern, Haendlern und Nutzern angezogen, die Peer-to-Peer-Electronic Cash fuer eine lohnende Technologie halten.
Der langfristige Erfolg von Bitcoin Cash haengt davon ab, ob es Nutzer und Haendler gewinnt, die verlaessliche Transaktionen mit niedrigen Gebuehren schaetzen, und ob es seine Infrastruktur auf die Anforderungen eines globalen Zahlungsnetzwerks skalieren kann. Die technischen Grundlagen sind solide, die Roadmap ist klar, und die Community ist engagiert. Ob Bitcoin Cash sein ambitioniertes Ziel erreicht, als Electronic Cash fuer die Welt zu dienen, wird nicht durch technische Grenzen entschieden, sondern durch Netzwerkeffekte, Marktdynamiken und Adoptionsmuster, die die Evolution aller Geldsysteme praegen.
Conclusion
Bitcoin Cash는 P2P 전자 화폐라는 비트코인의 본래 비전을 원칙적으로 계승한 것이다. 블록 크기 제한을 늘리고 온체인 확장을 추구함으로써, Bitcoin Cash는 초기 비트코인의 특징이었던 낮은 수수료와 빠른 거래를 유지하여, 원래 백서가 구상했던 일상적인 결제와 소액 거래를 실용적으로 만들었다.
프로젝트의 기술적 궤적은 사려 깊고 중대한 프로토콜 개선으로 특징지어진다. ASERT 난이도 조절 알고리즘은 변동성 있는 해시 레이트 조건에서도 안정적인 블록 생산을 제공한다. 복원되고 새로 추가된 opcode를 갖춘 향상된 스크립팅 언어는 UTXO 모델의 안전성 제약 내에서 정교한 스마트 컨트랙트를 가능하게 한다. CashTokens는 처음으로 비트코인 프로토콜에 합의 수준에서 시행되는 토큰화를 도입한다. CashScript는 이러한 기능을 광범위한 개발자 커뮤니티가 접근할 수 있게 한다. 이러한 진전은 UTXO 모델이 근본적인 단순성과 보안 속성을 유지하면서도 풍부한 탈중앙화 애플리케이션 생태계를 지원할 수 있음을 보여준다.
Bitcoin Cash의 탄생으로 이어진 확장성 논쟁은 탈중앙화 시스템의 근본적인 긴장을 부각시켰다: 온체인 용량과 풀 노드 운영 비용 사이의 트레이드오프이다. Bitcoin Cash는 거래 용량과 사용자 경험을 우선시하는 것을 선택하였으며, 광범위한 채택과 사용의 경제적 이점이 노드 운영자를 위한 증가된 하드웨어 요구 사항을 상회한다고 주장한다. 이는 비트코인과 Bitcoin Cash가 각자의 경로를 따라 계속 진화하면서 향후 수년과 수십 년에 걸쳐 답이 펼쳐질 경험적 질문이다.
여러 차례의 약세장, 논쟁적인 포크(특히 2018년 11월의 Bitcoin SV 분할), 그리고 지속적인 커뮤니티 노력을 통한 Bitcoin Cash의 생존과 지속적인 개발은 프로젝트의 회복력과 참여자들의 신념을 보여준다. 네트워크는 포크 이후 수억 건의 거래를 처리하였고, 지속적인 운영을 유지하였으며, P2P 전자 화폐가 구축할 가치가 있는 기술이라는 믿음을 공유하는 전 세계 개발자, 상인, 사용자 커뮤니티를 끌어들였다.
Bitcoin Cash의 장기적 성공은 저수수료의 신뢰할 수 있는 거래를 가치 있게 여기는 사용자와 상인을 유치하고, 글로벌 결제 네트워크의 요구를 충족하도록 인프라를 확장하는 능력에 달려 있다. 기술적 기반은 견고하고, 로드맵은 명확하며, 커뮤니티는 헌신적이다. Bitcoin Cash가 궁극적으로 전 세계를 위한 전자 화폐라는 야심적인 목표를 달성하는지 여부는 기술적 한계가 아닌 모든 화폐 시스템의 진화를 지배하는 네트워크 효과, 시장 역학, 채택 패턴에 의해 결정될 것이다.