Bitcoin Cash: Электронные деньги на основе одноранговой сети для всего мира

著 Bitcoin Cash Development Team · 2017

Bitcoin Cash(BCH)は2017年8月1日にBitcoinからハードフォークしました。独自のホワイトペーパーは存在しません。ここに掲載されている文書は、Bitcoin CashがそのP2P電子キャッシュビジョンの基盤として参照する、Satoshi NakamotoによるBitcoinのオリジナルホワイトペーパーです。

Abstract

Bitcoin Cashは、2017年8月1日にビットコインブロックチェーンからフォークしたピアツーピア電子キャッシュシステムである。ビットコインのスケーラビリティの限界に対応して誕生したBitcoin Cashは、ブロックサイズの上限を引き上げることでより高いトランザクションスループットとより低い手数料を実現し、日常的な取引のための実用的な交換手段というビットコインの本来のビジョンを復活させた。32MBブロック、適応型難易度調整アルゴリズム、そして継続的なプロトコル開発を通じて、Bitcoin Cashはグローバルなピアツーピアキャッシュとして機能するためのオンチェーンスケーリングを目指す。

Bitcoin Cashプロジェクトは、増大する需要に対応するためにネットワークがどのようにスケーリングすべきかというビットコインコミュニティ内の根本的な意見の不一致から生まれた。一方の陣営はSegWit上に構築されたライトニングネットワークなどのオフチェーンスケーリングソリューションを支持し、もう一方の陣営はブロックサイズの上限を引き上げることが最も直接的で実証済みのスケーリングアプローチであると主張した。合意に達することができなかったため、後者のグループはハードフォークを実行し、ビットコインの取引履歴を保持しつつ、より大きなブロックサイズ上限を実装しSegWitを排除した新しいチェーンを作成した。本文書は、Bitcoin Cashの技術仕様、設計哲学、および開発の方向性を記述する。

Abstract

Bitcoin Cash -- это одноранговая система электронных денег, отделившаяся от блокчейна Bitcoin 1 августа 2017 года. Созданная в ответ на ограничения масштабируемости Bitcoin, Bitcoin Cash увеличила лимит размера блока для обеспечения большей пропускной способности транзакций и более низких комиссий, восстанавливая первоначальное видение Bitcoin как практичного средства обмена для повседневных транзакций. С блоками размером 32 МБ, адаптивным алгоритмом корректировки сложности и постоянным развитием протокола Bitcoin Cash стремится к масштабированию на уровне блокчейна для использования в качестве глобальных одноранговых электронных денег.

Проект Bitcoin Cash родился из фундаментального разногласия внутри сообщества Bitcoin о том, как сеть должна масштабироваться для удовлетворения растущего спроса. В то время как одна фракция выступала за решения масштабирования вне основной цепи, такие как Lightning Network, построенная поверх Segregated Witness (SegWit), другая фракция утверждала, что увеличение лимита размера блока является наиболее прямым и проверенным подходом к масштабированию. Когда консенсус не удалось достичь, последняя группа осуществила хардфорк, создав новую цепь, которая сохранила историю транзакций Bitcoin, одновременно реализовав больший лимит размера блока и отказавшись от SegWit. Данный документ описывает технические спецификации, философию проектирования и траекторию развития Bitcoin Cash.

Introduction

2008年にサトシ・ナカモトが発表したビットコインの原論文は、「金融機関を介さずに、一方の当事者から他方の当事者へ直接オンライン決済を送ることを可能にする、純粋なピアツーピア電子キャッシュ」を記述した。日常的な取引のための交換手段としてのビットコインというこのビジョンは、初期の採用とコミュニティの成長の中核であった。初期のビットコイン支持者たちは、低い取引手数料と高速な決済を従来の金融システムに対する主要な利点として頻繁に挙げていた。

しかし、2010年代半ばにかけてビットコインの人気が高まるにつれ、電子キャッシュとしての有用性を制限する根本的な制約が明らかになり始めた。もともと一時的なスパム防止策として導入された1メガバイトのブロックサイズ制限が、ネットワークが処理できるトランザクション数に人為的な上限を設けた。ブロックスペースへの需要が増加するにつれ、ユーザーはより高い取引手数料を提示することで限られた容量を奪い合わなければならなかった。2017年初頭までに、ビットコインの取引手数料の中央値は数ドルに上昇し、少額取引は経済的に非現実的になった。混雑のピーク時には、手数料が20ドルを超えることもあり、トランザクションが数時間から数日間未確認のまま残ることもあった。

この状況はビットコインの本来の約束からの根本的な逸脱を意味していた。ピアツーピア電子決済を可能にするために設計されたシステムが、まさにそのユースケースに使用するには高すぎ、遅すぎるものになりつつあった。ビットコインが交換手段ではなく価値の保存手段である「デジタルゴールド」としてますます位置づけられる中、多くのコミュニティメンバーや開発者は、これがプロジェクトの創設原則に対する裏切りであると考えた。

Bitcoin Cashは、最も直接的なスケーリングアプローチ、すなわちブロックサイズ上限の引き上げによってこの危機を解決するために作られた。各ブロックにより多くのトランザクションを収容することで、Bitcoin Cashは低手数料と高速な承認を復活させ、ピアツーピア電子キャッシュを再び実用的にすることを目指した。プロジェクトの支持者たちは、オンチェーンスケーリングは技術的に実現可能であるだけでなく、サトシ・ナカモトが当初構想したアプローチであると主張し、ネットワークの成長に伴いブロックサイズ制限を引き上げることについてナカモトが論じた初期のコミュニケーションを根拠として示した。

2017年8月1日のBitcoin Cashの誕生は、暗号通貨史上最も重要な出来事の一つであった。これは、プロトコルの将来の方向性に関する真の哲学的不一致によって引き起こされた、ビットコイン史上初の主要なチェーン分裂であった。このフォークは、分散型システムにおいて解決不可能な紛争は、各陣営が独自にそのビジョンを追求することを許し、最終的に市場が結果を決定することで解決できることを示した。

Introduction

Оригинальный whitepaper Bitcoin, опубликованный Сатоси Накамото в 2008 году, описывал «чисто одноранговую версию электронных денег», которая позволяла бы «отправлять онлайн-платежи напрямую от одной стороны к другой без обращения к финансовому посреднику». Это видение Bitcoin как средства обмена для повседневных транзакций было центральным для его раннего принятия и роста сообщества. Ранние сторонники Bitcoin часто ссылались на низкие комиссии за транзакции и быстрые платежи как на ключевые преимущества перед традиционными финансовыми системами.

Однако по мере роста популярности Bitcoin в середине 2010-х годов фундаментальное ограничение начало снижать его полезность как электронных денег. Лимит размера блока в один мегабайт, изначально введённый как временная мера против спама, создал искусственный потолок для количества транзакций, которые сеть могла обработать. По мере роста спроса на блочное пространство пользователи были вынуждены конкурировать за ограниченную ёмкость, предлагая более высокие комиссии. К началу 2017 года медианная комиссия за транзакции Bitcoin выросла до нескольких долларов, что сделало транзакции малой стоимости экономически нецелесообразными. В периоды пиковой загрузки комиссии могли превышать двадцать долларов, а транзакции могли оставаться неподтверждёнными часами или даже днями.

Эта ситуация представляла собой фундаментальное отступление от первоначального обещания Bitcoin. Система, предназначенная для осуществления одноранговых электронных платежей, становилась слишком дорогой и слишком медленной для тех самых случаев использования, ради которых она была создана. В то время как Bitcoin всё чаще позиционировался как «цифровое золото» -- средство сбережения, а не средство обмена -- многие члены сообщества и разработчики считали это предательством основополагающих принципов проекта.

Bitcoin Cash был создан для решения этого кризиса путём принятия наиболее прямого подхода к масштабированию: увеличения лимита размера блока. Позволяя вместить больше транзакций в каждый блок, Bitcoin Cash стремился восстановить низкие комиссии и быстрые подтверждения, снова сделав одноранговые электронные деньги практичными. Сторонники проекта утверждали, что масштабирование на уровне блокчейна не только технически осуществимо, но и является подходом, который изначально предусмотрел Сатоси Накамото, ссылаясь на ранние сообщения, в которых Накамото обсуждал увеличение лимита размера блока по мере роста сети.

Создание Bitcoin Cash 1 августа 2017 года стало одним из наиболее значимых событий в истории криптовалют. Оно представляло собой первое крупное разделение цепи Bitcoin, вызванное подлинным философским разногласием о будущем направлении протокола. Форк продемонстрировал, что в децентрализованной системе неразрешимые споры могут быть урегулированы путём предоставления каждой фракции возможности независимо следовать своему видению, при этом рынок в конечном счёте определяет результат.

Background: The Scaling Debate

ビットコインのスケーリング論争は、オープンソースソフトウェア開発の歴史において最も論争的で長期にわたる紛争の一つであった。その核心にあったのは一見単純な問いであった:ビットコインネットワークはどのようにしてトランザクション処理能力を増大させるべきか?しかし、この問いに対する答えは、ガバナンス、分散化、技術哲学、そしてビットコインのアイデンティティそのものに関わる根本的な問題に触れるものであった。

ビットコインの1メガバイトのブロックサイズ制限は、2010年にサトシ・ナカモトが、攻撃者が過大なブロックでネットワークを氾濫させるサービス拒否攻撃を防止するための一時的な措置として導入したものであった。当時、実際のブロック使用量はこの制限をはるかに下回っており、ナカモトは将来的に簡単なコード変更で制限を引き上げることができると示唆していた。しかし、ビットコインの利用が増え、ブロックが満杯になり始めると、制限の引き上げは誰も予想しなかったほど論争的な問題となった。

一方の陣営はBitcoin Core開発チームと関連し、分散化を維持するためにブロックサイズは小さく保つべきだと主張した。彼らの論拠は、ブロックが大きくなるとフルノードを運用するための計算能力と帯域幅の要件が増加し、一般のユーザーを排除して、資金力のある組織にノード運用が集中する可能性があるというものであった。彼らは代替的なスケーリング経路を提案した:名目上のサイズ制限を引き上げることなくトランザクションデータを再構成してブロックのトランザクション容量を実質的に増加させるプロトコル変更であるSegWitと、大部分のトランザクションをメインブロックチェーンから移すライトニングネットワークなどのオフチェーンソリューションの組み合わせであった。

対立する陣営には著名な開発者、マイナー、企業が含まれ、ブロックサイズ上限の引き上げが最も単純で、最も実証済みで、最も緊急の解決策であると主張した。彼らは、1メガバイトの制限はプロトコルの恒久的な特徴として意図されたことのない恣意的な制約であり、それに起因する手数料の上昇と混雑がユーザーやマーチャントをビットコインから遠ざけていると反論した。彼らはSegWitの複雑さに懐疑的であり、当時まだ大部分が理論段階にあったライトニングネットワークが、安価で即座のトランザクションという約束を果たせない可能性があることを懸念していた。

論争は一連の提案と対案を通じてエスカレートしていった。2015年にマイク・ハーンとギャビン・アンドレセンが提案したBitcoin XTはブロックサイズを8MBに増やそうとした。Bitcoin Classicはより控えめな2MBへの増加を提案した。Bitcoin Unlimitedはブロックサイズ制限を完全に撤廃し、マイナーが市場力学を通じて独自の制限を設定できるようにすることを提案した。各提案は激しい議論を呼び、論争のないハードフォークに必要な圧倒的合意を達成したものはなかった。

妥協の試みも複数回行われた。香港合意(2016年2月)では、Bitcoin Core開発者とマイナーがSegWitの展開に続いて2MBへのハードフォークを実施することに合意したが、ハードフォークの部分が推進されず合意は崩壊した。ニューヨーク合意(2017年5月)、別名SegWit2xは、SegWitを即座に有効化し、6ヶ月以内に2MBハードフォークを実施することを提案した。この合意はビットコインのハッシュパワーの過半数を代表する50社以上の企業が署名したが、Bitcoin Core開発チームとユーザーコミュニティの相当な部分から強い反対を受けた。

妥協が不可能であることが明らかになると、ビッグブロック陣営は単独で行動することを決定した。2017年8月1日、彼らはビットコインブロックチェーンのハードフォークを実行し、初期ブロックサイズ上限8MBのBitcoin Cashを作成した。これは軽々しく下された決定ではなかった——ブロックチェーン、ネットワーク、コミュニティ、そしてブランドの分割を必要としたのだ。しかし、Bitcoin Cashの支持者たちは、これがピアツーピア電子キャッシュというビットコインの本来のビジョンを保持する唯一の方法であると信じていた。

Background: The Scaling Debate

Дебаты о масштабировании Bitcoin были одним из самых спорных и продолжительных конфликтов в истории разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом. По сути, дебаты сосредоточились на, казалось бы, простом вопросе: как сеть Bitcoin должна увеличить свою пропускную способность обработки транзакций? Однако ответ на этот вопрос затрагивал фундаментальные вопросы управления, децентрализации, технической философии и самой идентичности Bitcoin.

Лимит размера блока Bitcoin в один мегабайт был введён Сатоси Накамото в 2010 году как временная мера для предотвращения атак типа «отказ в обслуживании», при которых злоумышленник мог бы наводнить сеть блоками чрезмерного размера. В то время фактическое использование блоков было значительно ниже этого лимита, и Накамото предположил, что лимит может быть повышен в будущем посредством простого изменения кода. Однако по мере роста использования Bitcoin и заполнения блоков повышение лимита оказалось гораздо более спорным, чем кто-либо мог ожидать.

Одна фракция, ассоциировавшаяся с командой разработчиков Bitcoin Core, утверждала, что размер блока должен оставаться небольшим для сохранения децентрализации. Их аргументация заключалась в том, что более крупные блоки увеличат вычислительные требования и требования к пропускной способности для запуска полного узла, потенциально вытесняя обычных пользователей и концентрируя эксплуатацию узлов среди хорошо обеспеченных ресурсами субъектов. Они предложили альтернативный путь масштабирования: Segregated Witness (SegWit), изменение протокола, которое реструктурировало данные транзакций для эффективного увеличения пропускной способности блока без повышения номинального лимита размера, в сочетании с решениями вне основной цепи, такими как Lightning Network, которые переместили бы большинство транзакций за пределы основного блокчейна.

Противоположная фракция, включавшая видных разработчиков, майнеров и предприятия, утверждала, что увеличение лимита размера блока является самым простым, наиболее проверенным и наиболее срочным решением. Они настаивали на том, что лимит в один мегабайт был произвольным ограничением, которое никогда не предназначалось в качестве постоянной характеристики протокола, и что рост комиссий и перегрузка отталкивали пользователей и торговцев от Bitcoin. Они скептически относились к сложности SegWit и опасались, что Lightning Network, которая в то время была ещё в значительной степени теоретической, никогда не сможет выполнить свои обещания дешёвых и мгновенных транзакций.

Дебаты обострились через серию предложений и контрпредложений. Bitcoin XT, предложенный Майком Хирном и Гэвином Андресеном в 2015 году, стремился увеличить размер блока до 8 МБ. Bitcoin Classic предлагал более скромное увеличение до 2 МБ. Bitcoin Unlimited предлагал полностью убрать лимит размера блока, позволив майнерам устанавливать собственные лимиты через рыночную динамику. Каждое предложение вызывало ожесточённые дебаты, и ни одно не достигло подавляющего консенсуса, необходимого для бесспорного хардфорка.

Было предпринято несколько попыток компромисса. Гонконгское соглашение (февраль 2016 года) предусматривало, что разработчики Bitcoin Core и майнеры согласились развернуть SegWit с последующим хардфорком до 2 МБ, но соглашение развалилось, когда компонент хардфорка не был реализован. Нью-Йоркское соглашение (май 2017 года), также известное как SegWit2x, предлагало немедленную активацию SegWit с последующим хардфорком до 2 МБ в течение шести месяцев. Это соглашение было подписано более чем пятьюдесятью компаниями, представляющими большинство хешрейта Bitcoin, но было решительно отвергнуто командой разработчиков Bitcoin Core и значительной частью пользовательского сообщества.

Когда стало ясно, что компромисс невозможен, фракция больших блоков решила действовать в одностороннем порядке. 1 августа 2017 года они осуществили хардфорк блокчейна Bitcoin, создав Bitcoin Cash с первоначальным лимитом размера блока 8 МБ. Это было непростое решение -- оно требовало разделения блокчейна, сети, сообщества и бренда. Но сторонники Bitcoin Cash считали, что это единственный способ сохранить первоначальное видение Bitcoin как одноранговых электронных денег.

The Fork

Bitcoin Cashのハードフォークは、2017年8月1日、ブロック高478,558で実行された。その時点でビットコインブロックチェーンは二つの別々のチェーンに分裂した:SegWitの有効化とともに継続した元のチェーンであるビットコイン(BTC)と、8MBに増加したブロックサイズ上限を持つ新しいチェーンであるBitcoin Cash(BCH)である。

フォークは技術的にクリーンで計画的であった。フォーク時点で残高を保有していたすべてのビットコインアドレスは、両方のチェーンで同一の残高を受け取った。ユーザーがフォーク前に1 BTCを保有していた場合、フォーク後にはビットコインチェーンで1 BTCとBitcoin Cashチェーンで1 BCHを持つことになった。ブロック478,558以前の全取引履歴は両方のチェーンで共有された。

フォークにおける重要な技術的課題の一つは、リプレイプロテクションの実装であった。リプレイプロテクションがなければ、一方のチェーンでブロードキャストされたトランザクションがもう一方のチェーンでリプレイされ、ユーザーが意図せず両方のチェーンでコインを使用してしまう可能性があった。Bitcoin Cashはトランザクション署名アルゴリズムを修正することで強力なリプレイプロテクションを実装した。具体的には、Bitcoin Cashは各トランザクション署名のハッシュに含まれる新しいSigHashフラグ(SIGHASH_FORKID)を導入した。このフラグで署名されたトランザクションはBitcoin Cashチェーンでは有効だがビットコインチェーンでは無効であり、その逆も同様である。これにより、フォークの瞬間から二つのネットワーク間のクリーンな分離が保証された。

Bitcoin Cashの初期ブロックサイズ上限は8MBに設定され、ビットコインの1MB制限の8倍であった。これはオンチェーントランザクション容量の大幅な増加を意味し、Bitcoin Cashが低手数料を維持しながらブロックあたりはるかに多くのトランザクションを処理することを可能にした。フォーク後最初のBitcoin Cashブロックは、ViaBTCマイニングプールによって採掘され、約1.9MBのサイズであり、ブロックサイズ拡大の即座の実用的メリットを実証した。

フォークはまた、ビットコインチェーンで有効化されたSegWitを除去した。Bitcoin Cash開発者たちは複数の理由からSegWitを拒否した:プロトコルに不必要な複雑さを導入すると考え、異なる手数料構造を持つ二層トランザクションシステムを作り出し、UTXOモデルの単純さを損なう形でブロック構造を変更したと主張した。直接的なブロックサイズ増加を選択することで、Bitcoin Cashはより単純で伝統的なビットコイン型のプロトコルアーキテクチャを維持した。

フォーク後、両チェーンは難易度調整という課題に直面した。Bitcoin Cashは当初、ビットコインチェーンと同じSHA-256難易度を使用していたが、マイニングに向けられるハッシュパワーは大幅に少なかった。ブロックが極端にゆっくり採掘されるシナリオを防ぐため、Bitcoin Cashは12時間以内に6ブロック未満しか採掘されない場合に難易度を20パーセント低下させる緊急難易度調整(EDA)メカニズムを実装した。このメカニズムは重要な初期期間中にチェーンを維持することに成功したが、不安定であることが判明し、マイナーが収益性に基づいてビットコインとBitcoin Cashの間を切り替えることで、ブロック生成時間とハッシュレートに激しい変動を引き起こした。EDAは2017年11月に、前の144ブロックの移動平均に基づくより安定した難易度調整アルゴリズムに置き換えられた。

フォークは暗号通貨コミュニティ全体で大きな論争を巻き起こした。批判者たちはBitcoin Cashがビットコインブランドを乗っ取る不当な試みであると主張し、支持者たちはビットコインの本来のロードマップの正当な継続であると主張した。取引所やサービスプロバイダーは、新しいチェーンをサポートするかどうか、そしてフォークされたコインを顧客にどのように配布するかについて迅速な決定を迫られた。論争にもかかわらず、Bitcoin Cashは実行可能で活発に利用される暗号通貨として急速に確立し、フォーク後数ヶ月で大きな取引量とマーチャント採用を達成した。

The Fork

Хардфорк Bitcoin Cash был осуществлён 1 августа 2017 года на высоте блока 478 558. В этой точке блокчейн Bitcoin разделился на две отдельные цепи: оригинальная цепь, продолжившая существование как Bitcoin (BTC) с активацией SegWit, и новая цепь, ставшая Bitcoin Cash (BCH) с увеличенным лимитом размера блока 8 МБ.

Форк был технически чистым и хорошо спланированным. Каждый адрес Bitcoin, имевший баланс на момент форка, получил идентичный баланс на обеих цепях. Если пользователь владел 1 BTC до форка, после форка у него был бы 1 BTC на цепи Bitcoin и 1 BCH на цепи Bitcoin Cash. Вся история транзакций до блока 478 558 была общей для обеих цепей.

Одной из критических технических задач форка была реализация защиты от повторного воспроизведения. При отсутствии такой защиты транзакция, отправленная в одну цепь, могла быть воспроизведена в другой, потенциально заставляя пользователей непреднамеренно тратить монеты в обеих цепях. Bitcoin Cash реализовал надёжную защиту от повторного воспроизведения путём модификации алгоритма подписания транзакций. В частности, Bitcoin Cash ввёл новый флаг SigHash (SIGHASH_FORKID), включаемый в хеш подписи каждой транзакции. Транзакции, подписанные с этим флагом, действительны в цепи Bitcoin Cash, но недействительны в цепи Bitcoin, и наоборот. Это обеспечило чёткое разделение двух сетей с момента форка.

Первоначальный лимит размера блока для Bitcoin Cash был установлен на уровне 8 МБ -- в восемь раз больше лимита Bitcoin в 1 МБ. Это представляло собой значительное увеличение пропускной способности транзакций на уровне блокчейна, позволяя Bitcoin Cash обрабатывать существенно больше транзакций в каждом блоке при сохранении низких комиссий. Первый блок Bitcoin Cash после форка был добыт пулом ViaBTC и имел размер приблизительно 1,9 МБ, демонстрируя немедленную практическую выгоду увеличенного размера блока.

Форк также исключил SegWit, который был активирован в цепи Bitcoin. Разработчики Bitcoin Cash отвергли SegWit по нескольким причинам: они считали, что он вносит ненужную сложность в протокол, создаёт двухуровневую систему транзакций с различными структурами комиссий и модифицирует структуру блока способами, которые, по их мнению, подрывают простоту модели UTXO. Выбрав вместо этого прямое увеличение размера блока, Bitcoin Cash сохранил более простую и традиционную архитектуру протокола, подобную Bitcoin.

В последствиях форка обе цепи столкнулись с проблемой корректировки сложности. Bitcoin Cash первоначально использовал ту же сложность SHA-256, что и цепь Bitcoin, но со значительно меньшей вычислительной мощностью, направленной на майнинг. Для предотвращения ситуации, при которой блоки добывались бы крайне медленно, Bitcoin Cash реализовал механизм экстренной корректировки сложности (EDA), который снижал сложность на 20 процентов, если за 12-часовой период было добыто менее 6 блоков. Хотя этот механизм успешно поддерживал жизнеспособность цепи в критический начальный период, он оказался нестабильным, вызывая резкие колебания времени производства блоков и хешрейта, поскольку майнеры переключались между Bitcoin и Bitcoin Cash в зависимости от прибыльности. EDA был заменён в ноябре 2017 года более стабильным алгоритмом корректировки сложности, основанным на скользящем среднем предыдущих 144 блоков.

Форк вызвал значительные разногласия в широком криптовалютном сообществе. Критики утверждали, что Bitcoin Cash является незаконной попыткой присвоить бренд Bitcoin, тогда как сторонники настаивали на том, что это законное продолжение первоначальной дорожной карты Bitcoin. Биржи и провайдеры услуг были вынуждены принимать быстрые решения о том, поддерживать ли новую цепь и как обрабатывать распределение форкнутых монет своим клиентам. Несмотря на полемику, Bitcoin Cash быстро утвердился как жизнеспособная и активно используемая криптовалюта, достигнув значительных торговых объёмов и принятия торговцами в месяцы после форка.

Technical Specifications

Bitcoin Cashは、SHA-256プルーフ・オブ・ワーク合意メカニズム、UTXOトランザクションモデル、デジタル署名のためのsecp256k1楕円曲線、10分の目標ブロック間隔を含む、ビットコインの基本的な技術アーキテクチャを共有している。しかし、いくつかの重要な変更点がビットコインプロトコルと差別化している。

最も顕著な違いはブロックサイズの上限である。Bitcoin Cashは8MBのブロックサイズ上限で開始し、2018年5月に32MBに引き上げた。この32MBの上限は、ビットコインの実質的な1MB非SegWitブロックサイズの約32倍(またはビットコインのSegWit強化後の実質上限である約4MBの約8倍)のトランザクション容量を提供する。大きなブロックサイズはBitcoin Cashのオンチェーンスケーリング哲学の要石であり、ブロックが常に満杯になった場合に生じる手数料圧力なしに、トランザクション増加のための十分な余裕を提供する。

Bitcoin CashはSegWitを実装していない。SegWitのように証人データをトランザクションデータから分離する代わりに、Bitcoin Cashは元のビットコイントランザクション形式をそのまま維持する。署名を含むすべてのトランザクションデータは、従来の方法でブロック内に格納される。これによりプロトコルは簡素化され、旧来のビットコインソフトウェアおよびインフラストラクチャとの後方互換性が維持される。

Bitcoin Cashの重要なプロトコル改善は、フォーク時に導入された改良SigHashアルゴリズムである。BIP 143(元はSegWit用に開発)に基づくこの新しいアルゴリズムは、元のビットコイン署名検証スキームに存在していた二次ハッシュ問題を修正する。元のスキームでは、トランザクション署名の検証にかかる計算コストが入力数に対して二次的に増大し、潜在的なサービス拒否攻撃ベクトルを生んでいた。新しいSigHashアルゴリズムは検証コストを線形にし、ネットワークがより大きく複雑なトランザクションを安全に処理できるようにする。

Bitcoin Cashはビットコインと比較して、より大きな最大トランザクションサイズとブロックあたりのより多くの署名操作(sigops)をサポートする。sigopsの上限はブロックサイズに比例して調整され、ブロック検証の計算コストが制限内に収まることを保証しながら、ブロックあたりはるかに多くのトランザクションを可能にする。

Bitcoin Cashのスクリプティングシステムは、ビットコインの比較的保守的なアプローチを超えて積極的に開発されている。Bitcoin Cashは、スクリプティング言語の表現力を拡張するいくつかのオペコードを再有効化および新規導入した。注目すべき追加には、トランザクションスクリプトがトランザクションデータだけでなく任意のデータに対して署名を検証できるようにするOP_CHECKDATASIGとOP_CHECKDATASIGVERIFYがあり、オラクルベースのスマートコントラクトやその他の高度なスクリプティングパターンを可能にする。OP_REVERSEBYTESオペコード、ネイティブイントロスペクションオペコード、そしてスクリプトとスタックの制限拡大は、Bitcoin Cashのプログラマビリティをさらに向上させた。

Bitcoin Cashはビットコインと同じアドレス形式の基盤を使用するが、混乱やクロスチェーン送金エラーを防ぐため、2018年1月にCashAddr形式を採用した。CashAddrアドレスは「bitcoincash:」をプレフィックスとして始まり(ハッシュ部分は「q」または「p」に短縮されることが多い)、ビットコインのbase58check形式とは異なるエンコーディングスキームを使用する。この視覚的な区別により、アドレスがビットコインに属するかBitcoin Cashに属するかが即座に明確になり、ユーザーが誤ってコインを間違ったチェーンに送るリスクが軽減される。

ネットワークはビットコインと同じデフォルトポートである8333番ポートで動作するが、Bitcoin Cashノードはプロトコルハンドシェイクにおいて異なるネットワークマジックナンバーで自身を識別する。これにより、同じポートを使用しているにもかかわらず、ビットコインとBitcoin Cashのノードが誤って相互接続することはない。

Technical Specifications

Bitcoin Cash разделяет фундаментальную техническую архитектуру Bitcoin, включая механизм консенсуса proof-of-work на основе SHA-256, модель транзакций UTXO, эллиптическую кривую secp256k1 для цифровых подписей и целевой интервал между блоками в десять минут. Однако несколько ключевых модификаций отличают его от протокола Bitcoin.

Наиболее заметное отличие -- лимит размера блока. Bitcoin Cash запустился с лимитом размера блока 8 МБ и впоследствии увеличил его до 32 МБ в мае 2018 года. Этот лимит в 32 МБ обеспечивает приблизительно 32-кратную пропускную способность транзакций по сравнению с эффективным размером блока Bitcoin в 1 МБ без SegWit (или примерно 8-кратную ёмкость по сравнению с эффективным лимитом Bitcoin с SegWit, составляющим приблизительно 4 МБ). Увеличенный размер блока является краеугольным камнем философии масштабирования Bitcoin Cash на уровне блокчейна, обеспечивая достаточное пространство для роста транзакций без давления комиссий, возникающего при постоянном заполнении блоков.

Bitcoin Cash не реализует Segregated Witness (SegWit). Вместо разделения данных свидетелей и данных транзакций, как это делает SegWit, Bitcoin Cash сохраняет оригинальный формат транзакций Bitcoin. Все данные транзакций, включая подписи, хранятся в блоке традиционным способом. Это упрощает протокол и обеспечивает обратную совместимость со старым программным обеспечением и инфраструктурой Bitcoin.

Значительным улучшением протокола в Bitcoin Cash является усовершенствованный алгоритм SigHash, введённый при форке. Новый алгоритм, основанный на BIP 143 (изначально разработанном для SegWit), решает проблему квадратичного хеширования, существовавшую в оригинальной схеме верификации подписей Bitcoin. В оригинальной схеме вычислительная стоимость верификации подписи транзакции возрастала квадратично с числом входов, создавая потенциальный вектор атаки типа «отказ в обслуживании». Новый алгоритм SigHash делает стоимость верификации линейной, позволяя сети безопасно обрабатывать более крупные и сложные транзакции.

Bitcoin Cash поддерживает больший максимальный размер транзакции и большее количество операций подписания (sigops) на блок по сравнению с Bitcoin. Лимит sigops масштабируется пропорционально размеру блока, обеспечивая ограниченность вычислительных затрат на валидацию блока при значительно большем количестве транзакций в блоке.

Система скриптов в Bitcoin Cash активно развивается за пределами сравнительно консервативного подхода Bitcoin. Bitcoin Cash повторно активировал и ввёл несколько опкодов, расширяющих выразительность его языка скриптов. Среди заметных дополнений -- OP_CHECKDATASIG и OP_CHECKDATASIGVERIFY, позволяющие скриптам транзакций верифицировать подписи относительно произвольных данных (а не только данных транзакции), что делает возможными смарт-контракты на основе оракулов и другие продвинутые шаблоны скриптов. Опкод OP_REVERSEBYTES, нативные опкоды интроспекции и увеличенные лимиты скриптов и стека дополнительно расширили программируемость Bitcoin Cash.

Bitcoin Cash использует ту же основу формата адресов, что и Bitcoin, но в январе 2018 года принял формат CashAddr для предотвращения путаницы и ошибок межсетевой отправки. Адреса CashAddr начинаются с префикса «bitcoincash:» (часто сокращаемого до «q» или «p» для хеш-части) и используют другую схему кодирования по сравнению с форматом base58check Bitcoin. Это визуальное различие немедленно показывает, принадлежит ли адрес Bitcoin или Bitcoin Cash, снижая риск случайной отправки монет в неправильную сеть.

Сеть работает на порту 8333, том же порту по умолчанию, что и Bitcoin, хотя узлы Bitcoin Cash идентифицируют себя другим магическим числом сети при рукопожатии протокола. Это означает, что узлы Bitcoin и Bitcoin Cash не будут случайно подключаться друг к другу, несмотря на использование одного и того же порта.

Transaction Throughput and Scalability

トランザクションスループットとスケーラビリティは、Bitcoin Cashの価値提案の中核である。プロジェクトの基本的なテーゼは、ピアツーピア電子キャッシュが日常的な使用に実用的であるためにはトランザクションを迅速かつ安価に処理できなければならず、大きなブロックによるオンチェーンスケーリングがこれを達成する最も信頼できる方法であるということである。

32MBのブロックサイズ上限と10分のブロック間隔で、Bitcoin Cashは平均トランザクションサイズに応じて毎秒約100トランザクションの理論的最大スループットを持つ。これは、1MBブロックで毎秒約7トランザクションの理論的最大値を持つビットコインと比較して大幅な増加である。実際のスループットはトランザクションタイプとサイズの組み合わせに依存するが、Bitcoin Cashの容量は現在のトランザクション量に対して十分すぎるほどであり、ブロックは通常32MBの上限をはるかに下回っている。

利用可能なブロックスペースの豊富さは、取引手数料に直接的かつ測定可能な影響を与える。ブロックが満杯でなければ手数料の競争はなく、トランザクションは最小限の手数料で承認される。Bitcoin Cashのデフォルトの最小リレー手数料はバイトあたり1サトシ(1サトシ = 0.00000001 BCH)であり、ほとんどのトランザクションはこの最小値またはそれに近い手数料で次のブロックに承認される。これにより、Bitcoin Cashのトランザクションは通常の条件下で1セント未満のコストで行われ、混雑期間中に数ドルから数十ドルに達する可能性があるビットコインの手数料と対照的である。

Bitcoin Cash開発コミュニティは、オンチェーンスケーリングの限界に関する広範な研究とテストを実施してきた。2017年から2018年にかけて行われたギガブロックテストネットイニシアチブは、適切なソフトウェア最適化と現代的なハードウェアがあれば、ビットコインプロトコルが1GB以上のブロックを処理できることを実証した。これらのテストは元のコードベースにおけるブロック伝播、トランザクション検証、UTXOセット管理などのいくつかのボトルネックを特定し、その後の最適化作業に情報を提供した。

大きなブロックをサポートするために、いくつかのプロトコルおよび実装の改善が行われた。可逆ブルームルックアップテーブルとブルームフィルターに基づくブロック伝播プロトコルであるGrapheneは、受信ノードが既にメンプールに持っているトランザクションとブロックの差分のみをエンコードすることで、ブロック伝播に必要な帯域幅を劇的に削減する。2018年11月に実装された正準トランザクション順序(CTOR)は、ブロック内のトランザクションをトランザクションIDの順に並べることを要求する。この一見些細な変更は、トランザクションの並列検証とより効率的なセット調整アルゴリズムを可能にし、ブロック検証と伝播における大幅な最適化を実現する。

UTXOコミットメントおよび並列検証イニシアチブは、大きなブロックを効率的に処理するネットワークの能力をさらに向上させた。最新のマルチコアプロセッサとソリッドステートストレージを活用することで、最適化されたノード実装は数万のトランザクションを含むブロックを許容可能な時間内に検証することができる。

Bitcoin Cashのスケーラビリティロードマップは、技術と需要が正当化する場合、ブロックサイズ上限のさらなる引き上げを構想している。プロジェクトの開発者たちは、完全にオンチェーンでグローバル規模の決済量をサポートするという長期目標を表明しており、Bitcoin Cashが数十億の日次トランザクションを処理できるスループットレベルを目指している。この目標は野心的であるが、ハードウェア性能、ネットワーク帯域幅、ソフトウェア最適化の継続的な向上は、段階的にこれを達成するための信頼できる道筋を提供する。

Bitcoin Cashのスケーリングアプローチの重要な側面は、「ゼロ承認」トランザクションの概念である。少額決済の場合、マーチャントはトランザクションがブロックに含まれる前の、ブロードキャスト直後にトランザクションを受け入れることができる。Bitcoin Cashは、ゼロ承認トランザクションの信頼性を向上させるためにいくつかの措置を実装している。これには「ファーストシーン」ルール(ノードが最初に確認したバージョンのトランザクションのみをリレーし、二重支払いの試みをより困難にする)と、競合するトランザクションが検出された場合にマーチャントに警告する二重支払い通知プロトコルが含まれる。これらの措置により、ブロック承認に10分間待つことが非現実的なPOS決済でBitcoin Cashを実用的に使用することが可能になる。

Transaction Throughput and Scalability

Пропускная способность транзакций и масштабируемость являются центральными элементами ценностного предложения Bitcoin Cash. Фундаментальный тезис проекта заключается в том, что одноранговые электронные деньги должны быть способны обрабатывать транзакции быстро и дёшево для повседневного использования, а масштабирование на уровне блокчейна через увеличение блоков является наиболее надёжным способом достижения этого.

При лимите размера блока 32 МБ и десятиминутном интервале между блоками теоретическая максимальная пропускная способность Bitcoin Cash составляет приблизительно 100 транзакций в секунду в зависимости от среднего размера транзакции. Это представляет собой существенное увеличение по сравнению с теоретическим максимумом Bitcoin -- приблизительно 7 транзакций в секунду при блоках 1 МБ. На практике фактическая пропускная способность зависит от состава типов и размеров транзакций, однако ёмкость Bitcoin Cash более чем достаточна для текущего объёма транзакций, при этом блоки обычно значительно ниже лимита 32 МБ.

Изобилие доступного блочного пространства оказывает прямое и измеримое влияние на комиссии за транзакции. Когда блоки не заполнены, конкуренции за комиссии нет, и транзакции могут подтверждаться с минимальными комиссиями. Минимальная комиссия ретрансляции по умолчанию в Bitcoin Cash составляет 1 сатоши за байт (где 1 сатоши = 0,00000001 BCH), и большинство транзакций подтверждаются в следующем блоке при этом минимуме или близко к нему. Это делает транзакции Bitcoin Cash стоимостью в доли цента в обычных условиях, по сравнению с комиссиями Bitcoin, которые могут составлять от долларов до десятков долларов в периоды перегрузки.

Сообщество разработчиков Bitcoin Cash провело обширные исследования и тестирование пределов масштабирования на уровне блокчейна. Инициатива Gigablock Testnet, проведённая в 2017-2018 годах, продемонстрировала, что протокол Bitcoin может обрабатывать блоки размером 1 ГБ и более при соответствующих программных оптимизациях и современном оборудовании. Эти тесты выявили несколько узких мест в исходном коде -- включая распространение блоков, валидацию транзакций и управление множеством UTXO -- и направили последующие усилия по оптимизации.

Для поддержки более крупных блоков были внесены несколько улучшений протокола и реализации. Graphene, протокол распространения блоков, основанный на обратимых таблицах поиска Блума и фильтрах Блума, значительно сокращает пропускную способность, необходимую для распространения блоков, кодируя только разницу между блоком и транзакциями, которые принимающий узел уже имеет в своём мемпуле. Каноническое упорядочивание транзакций (CTOR), реализованное в ноябре 2018 года, требует упорядочивания транзакций в блоке по их идентификатору. Это, казалось бы, незначительное изменение обеспечивает существенные оптимизации валидации и распространения блоков, поскольку позволяет параллельную валидацию транзакций и более эффективные алгоритмы согласования множеств.

Инициативы по обязательствам UTXO и параллельной валидации дополнительно улучшили способность сети эффективно обрабатывать крупные блоки. Используя современные многоядерные процессоры и твердотельные накопители, оптимизированные реализации узлов могут валидировать блоки, содержащие десятки тысяч транзакций, в приемлемые сроки.

Дорожная карта масштабируемости Bitcoin Cash предусматривает дальнейшее увеличение лимита размера блока по мере развития технологий и спроса. Разработчики проекта выразили долгосрочную цель поддержки глобальных объёмов платежей полностью на уровне блокчейна, нацеливаясь на уровни пропускной способности, которые позволили бы Bitcoin Cash обслуживать миллиарды ежедневных транзакций. Хотя эта цель амбициозна, продолжающиеся улучшения аппаратных возможностей, пропускной способности сети и программной оптимизации обеспечивают реалистичный путь к её поэтапному достижению с течением времени.

Важным аспектом подхода Bitcoin Cash к масштабированию является концепция транзакций с «нулевым подтверждением». Для платежей малой стоимости торговцы могут принимать транзакции сразу после трансляции, до их включения в блок. Bitcoin Cash реализовал несколько мер для повышения надёжности транзакций с нулевым подтверждением, включая правило «первого увиденного» (при котором узлы ретранслируют только первую версию транзакции, затрудняя попытки двойного расходования) и протоколы уведомления о двойном расходовании, предупреждающие торговцев при обнаружении конфликтующей транзакции. Эти меры делают Bitcoin Cash практичным для транзакций в точках продаж, где ожидание десяти минут для подтверждения блока было бы непрактичным.

OP_RETURN and Data Applications

Bitcoin CashはOP_RETURNオペコードをサポートしており、証明可能に使用不可能なトランザクション出力内にユーザーが任意のデータをブロックチェーンに埋め込むことを可能にする。この機能は、トークンプロトコル、メッセージングシステム、公証サービス、ソーシャルメディアプラットフォームなど、Bitcoin Cashブロックチェーン上に構築されたさまざまなデータ中心アプリケーションを実現する。

Bitcoin CashのOP_RETURNデータ制限は出力あたり220バイトに設定されており、ビットコインの80バイト制限よりも大幅に大きい。さらに、Bitcoin Cashは単一のトランザクション内で複数のOP_RETURN出力を許可し、一つのトランザクションに埋め込めるデータ量をさらに拡大する。これらの寛大な制限は低い取引手数料と組み合わさり、容量がより制約されたチェーンでは法外な費用がかかるデータアプリケーションにとって、Bitcoin Cashを経済的に実行可能なプラットフォームにする。

Simple Ledger Protocol(SLP)は、OP_RETURNを使用してBitcoin Cash上に構築された最初期かつ最も広く採用されたトークンシステムの一つであった。SLPは、OP_RETURN出力にトークンメタデータをエンコードすることで、ユーザーがBitcoin Cashブロックチェーン上でカスタムトークンを作成および転送することを可能にした。SLPはその後CashTokensプロトコルに大部分が取って代わられたが、UTXOモデル上にトークン経済を構築することの実現可能性を実証した。

2023年5月に有効化されたCashTokensは、Bitcoin Cash上でのトークン化に対するより洗練されたアプローチを表している。ベースプロトコルが無視できるOP_RETURNメタデータに依存していたSLPとは異なり、CashTokensはトークンをUTXOモデルに直接統合するコンセンサスレベルの機能である。各UTXOはBCH値と関連するトークンの両方を保持でき、トークンの有効性はコンセンサスルールによって強制される。CashTokensは二種類のトークンをサポートする:ファンジブルトークン(Ethereum上のERC-20トークンに類似)とノンファンジブルトークン(NFT)。コンセンサスレベルの強制は、トークントランザクションがネイティブBCHトランザクションと同じセキュリティ保証を持つことを意味し、SLPのようなオーバーレイプロトコルの信頼前提やインデックス要件を排除する。

Memo.cashは、OP_RETURNトランザクションを使用してBitcoin Cash上に構築された分散型ソーシャルメディアプロトコルである。ユーザーは、エンコードされたOP_RETURNデータを含むBitcoin Cashトランザクションとして投稿、フォロー、いいね、その他のソーシャルアクションをブロードキャストする。データはブロックチェーンに保存されるため、検閲に強く永続的にアーカイブされる。Bitcoin Cashの低い取引コストがこれを経済的に実現可能にする——各ソーシャルメディアアクションのコストは1セント未満である。

Bitcoin Cash上のその他のデータアプリケーションには、文書のタイムスタンプおよび公証サービスが含まれ、文書のハッシュがOP_RETURN出力に埋め込まれて、特定の時点における文書の存在の永続的で改ざん不可能な記録を作成する。サプライチェーン追跡、資格認証、分散型アイデンティティシステムも、Bitcoin Cashのデータ埋め込み機能を使用して構築されている。

大容量のOP_RETURN、低手数料、高速な承認時間の組み合わせにより、Bitcoin Cashはブロックチェーンベースのデータアプリケーションのための競争力のあるプラットフォームとして位置づけられている。専用のデータブロックチェーンが存在するが、Bitcoin Cashは実績ある継続的な運用実績を持つ確立された高セキュリティで広くサポートされたネットワークという利点を提供する。

OP_RETURN and Data Applications

Bitcoin Cash поддерживает опкод OP_RETURN, который позволяет пользователям встраивать произвольные данные в блокчейн в рамках выхода транзакции, который доказуемо невозможно потратить. Эта функция обеспечивает ряд ориентированных на данные приложений, построенных поверх блокчейна Bitcoin Cash, включая токен-протоколы, системы обмена сообщениями, сервисы нотариального заверения и платформы социальных сетей.

Лимит данных OP_RETURN в Bitcoin Cash установлен на 220 байт на выход, что значительно превышает лимит Bitcoin в 80 байт. Кроме того, Bitcoin Cash допускает несколько выходов OP_RETURN в одной транзакции, дополнительно расширяя объём данных, которые могут быть встроены в одну транзакцию. Эти щедрые лимиты в сочетании с низкими комиссиями за транзакции делают Bitcoin Cash экономически жизнеспособной платформой для приложений работы с данными, которые были бы непомерно дорогими на цепях с ограниченной ёмкостью.

Simple Ledger Protocol (SLP) был одной из первых и наиболее широко принятых токен-систем, построенных на Bitcoin Cash с использованием OP_RETURN. SLP позволял пользователям создавать и передавать пользовательские токены в блокчейне Bitcoin Cash, кодируя метаданные токенов в выходах OP_RETURN. Хотя SLP в значительной степени был вытеснен протоколом CashTokens, он продемонстрировал жизнеспособность построения токен-экономик поверх модели UTXO.

CashTokens, активированный в мае 2023 года, представляет более совершенный подход к токенизации в Bitcoin Cash. В отличие от SLP, который полагался на метаданные OP_RETURN, игнорируемые базовым протоколом, CashTokens является функцией уровня консенсуса, интегрирующей токены непосредственно в модель UTXO. Каждый UTXO может нести как значение BCH, так и связанный токен, при этом валидность токена обеспечивается правилами консенсуса. CashTokens поддерживает два типа токенов: взаимозаменяемые токены (аналогичные токенам ERC-20 в Ethereum) и невзаимозаменяемые токены (NFT). Обеспечение на уровне консенсуса означает, что токен-транзакции имеют те же гарантии безопасности, что и нативные транзакции BCH, устраняя допущения доверия и требования индексирования оверлейных протоколов, таких как SLP.

Memo.cash -- это децентрализованный протокол социальных сетей, построенный на Bitcoin Cash с использованием транзакций OP_RETURN. Пользователи транслируют публикации, подписки, лайки и другие социальные действия как транзакции Bitcoin Cash с закодированными данными OP_RETURN. Поскольку данные хранятся в блокчейне, они устойчивы к цензуре и постоянно архивированы. Низкая стоимость транзакций в Bitcoin Cash делает это экономически осуществимым -- каждое действие в социальных сетях стоит доли цента.

Другие приложения для работы с данными в Bitcoin Cash включают услуги временных меток и нотариального заверения документов, где хеш документа встраивается в выход OP_RETURN для создания постоянной, защищённой от подделки записи о существовании документа на определённый момент времени. Системы отслеживания цепочки поставок, верификации учётных данных и децентрализованной идентификации также были построены с использованием возможностей встраивания данных Bitcoin Cash.

Сочетание большой ёмкости OP_RETURN, низких комиссий и быстрого времени подтверждения позиционирует Bitcoin Cash как конкурентоспособную платформу для приложений работы с данными на основе блокчейна. Хотя существуют специально созданные блокчейны для работы с данными, Bitcoin Cash предлагает преимущество хорошо зарекомендовавшей себя, высокозащищённой и широко поддерживаемой сети с доказанной историей непрерывной работы.

Network Architecture

Bitcoin Cashネットワークは、ビットコインと同じ基本的なピアツーピアアーキテクチャで動作し、ノードがゴシッププロトコルを通じて通信してトランザクションとブロックを伝播する。フルノードはブロックチェーンの完全なコピーを維持し、コンセンサスルールに従ってすべてのトランザクションとブロックを独立して検証する。ネットワークはパーミッションレスであり、誰もが許可なくノードを運用してネットワークに参加することができる。

Bitcoin Cashには複数の独立したフルノード実装が存在し、分散型開発に対するプロジェクトのコミットメントを反映している。Bitcoin Cash Node(BCHN)が最も広く使用されている実装であり、事実上のリファレンスクライアントとして機能する。その他の実装には、Bitcoin Unlimited、BCHD(Goで記述)、Knuth(高性能C++実装)などがある。複数の独立した実装の存在は、単一のソフトウェアバグによるネットワーク全体の障害リスクを低減し、単一の開発チームがプロトコルを一方的に制御することを防ぐ。

Bitcoin Cashのマイニングはビットコインと同じSHA-256プルーフ・オブ・ワークアルゴリズムを使用する。これは、同じASICマイニングハードウェアがどちらのチェーンのマイニングにも使用でき、マイナーが収益性に基づいてビットコインとBitcoin Cashの間を切り替えられることを意味する。実際には、Bitcoin Cashのハッシュレートはビットコインの一部であり、SHA-256マイニングパワーの大部分はより収益性の高いビットコインチェーンに向けられている。しかし、Bitcoin Cashの難易度調整アルゴリズムは、絶対的なハッシュレートレベルに関係なく、目標の10分間隔でブロックが生成されることを保証する。

難易度調整アルゴリズムは、Bitcoin Cashの最も重要なプロトコルコンポーネントの一つである。約2週間ごと(2016ブロックごと)に再計算する元のビットコインの難易度調整は、マイナーがビットコインとBitcoin Cashの間を切り替えることで経験した急速なハッシュレート変動に対応するには遅すぎた。2017年の問題のある緊急難易度調整(EDA)期間の後、Bitcoin Cashは2017年11月に144ブロックの移動ウィンドウに基づく新しいアルゴリズムを採用した。

2020年11月、Bitcoin Cashはaserti3-2dとしても知られるASERT(Absolutely Scheduled Exponentially Rising Targets)難易度調整アルゴリズムにアップグレードした。ASERTは、基準ブロック(「アンカーブロック」)からの実際の経過時間と予想時間の差に基づいて難易度ターゲットを調整する数学的にエレガントなアルゴリズムである。ブロックが予想より速く生成されている場合、難易度は指数関数的に増加し、遅い場合は指数関数的に減少する。「3-2d」の指定は約2日間(具体的には10分の目標で288ブロック)の半減期を示し、ハッシュレートの持続的な倍増または半減が2日以内に完全な難易度調整をもたらすことを意味する。ASERTは大幅なハッシュレートの変動下でも一貫したブロック間隔を生み出し、高い安定性を実証している。

ブロック伝播効率は、大きなブロックを持つネットワークにとって不可欠である。Bitcoin Cashは、大きなブロックがネットワーク全体に迅速に伝播できるようにいくつかの最適化を採用している。コンパクトブロック(BIP 152)は、ノードが重複するメンプールを持つ場合、完全なトランザクションデータではなくトランザクションIDからブロックを再構成することを可能にし、ブロック伝播に必要な帯域幅を劇的に削減する。Grapheneプロトコルは、確率的データ構造を使用してほぼ最適なブロックエンコーディングを達成することで、さらに大きな圧縮を提供する。XthinnerはBitcoin Cash向けに特別に開発された別の圧縮プロトコルで、一般的なブロックに対して約99.6パーセントの圧縮を達成する。

ネットワークのリレーおよびメンプールポリシーは、信頼性の高いゼロ承認トランザクションをサポートするように設計されている。ノードは厳格なファーストシーンルールに従い、最初に観察したトランザクションのバージョンのみを受け入れてリレーする。同じ入力を使用しようとする2番目のトランザクション(二重支払いの試み)が検出された場合、ノードは二重支払い証明を生成してネットワークを通じて伝播し、マーチャントやその他の関係者に警告する。このインフラストラクチャは、日常的な少額決済で未承認トランザクションを受け入れるための合理的なセキュリティレベルを提供する。

Network Architecture

Сеть Bitcoin Cash работает на той же фундаментальной одноранговой архитектуре, что и Bitcoin, где узлы общаются через протокол «сплетен» для распространения транзакций и блоков. Полные узлы хранят полную копию блокчейна и независимо валидируют все транзакции и блоки в соответствии с правилами консенсуса. Сеть не требует разрешений, что означает, что любой может запустить узел и участвовать в сети без авторизации.

Для Bitcoin Cash существует несколько независимых реализаций полных узлов, что отражает приверженность проекта децентрализованной разработке. Bitcoin Cash Node (BCHN) является наиболее широко используемой реализацией и служит фактическим эталонным клиентом. Другие реализации включают Bitcoin Unlimited, BCHD (написанный на Go) и Knuth (высокопроизводительная реализация на C++). Наличие нескольких независимых реализаций снижает риск того, что единственный программный баг вызовет сбой всей сети, и гарантирует, что ни одна команда разработчиков не имеет одностороннего контроля над протоколом.

Майнинг в Bitcoin Cash использует алгоритм proof-of-work SHA-256, идентичный Bitcoin. Это означает, что одно и то же оборудование для майнинга на ASIC может использоваться для майнинга любой из цепей, и майнеры могут переключаться между Bitcoin и Bitcoin Cash в зависимости от прибыльности. На практике хешрейт Bitcoin Cash составляет лишь долю от хешрейта Bitcoin, поскольку большая часть мощности майнинга SHA-256 направлена на более прибыльную цепь Bitcoin. Тем не менее алгоритм корректировки сложности Bitcoin Cash обеспечивает производство блоков с целевым десятиминутным интервалом независимо от абсолютного уровня хешрейта.

Алгоритм корректировки сложности является одним из наиболее важных компонентов протокола Bitcoin Cash. Оригинальная корректировка сложности Bitcoin, пересчитывающаяся каждые 2016 блоков (приблизительно каждые две недели), была слишком медленной для учёта быстрых колебаний хешрейта, которые испытывал Bitcoin Cash при переключении майнеров между ним и Bitcoin. После проблемного периода экстренной корректировки сложности (EDA) в 2017 году Bitcoin Cash в ноябре 2017 года принял новый алгоритм, корректирующий сложность на основе скользящего окна в 144 блока.

В ноябре 2020 года Bitcoin Cash обновился до алгоритма корректировки сложности ASERT (Absolutely Scheduled Exponentially Rising Targets), также известного как aserti3-2d. ASERT -- это математически элегантный алгоритм, который корректирует целевую сложность на основе разницы между фактически прошедшим временем и ожидаемым временем с момента референсного блока («якорного блока»). Если блоки производятся быстрее ожидаемого, сложность возрастает экспоненциально; если медленнее -- экспоненциально снижается. Обозначение «3-2d» относится к периоду полураспада приблизительно в два дня (конкретно 288 блоков при десятиминутном целевом интервале), что означает, что устойчивое удвоение или уменьшение вдвое хешрейта приведёт к полной корректировке сложности в течение двух дней. ASERT продемонстрировал высокую стабильность, обеспечивая постоянные интервалы между блоками даже при значительной волатильности хешрейта.

Эффективность распространения блоков критически важна для сети с большими блоками. Bitcoin Cash принял несколько оптимизаций для обеспечения быстрого распространения крупных блоков по сети. Компактные блоки (BIP 152), позволяющие узлам восстанавливать блоки из идентификаторов транзакций вместо полных данных транзакций, значительно сокращают пропускную способность, необходимую для распространения блоков, когда мемпулы узлов пересекаются. Протокол Graphene обеспечивает ещё большее сжатие за счёт использования вероятностных структур данных для достижения близкого к оптимальному кодирования блоков. Xthinner -- ещё один протокол сжатия, разработанный специально для Bitcoin Cash, достигающий приблизительно 99,6-процентного сжатия для типичных блоков.

Политики ретрансляции и мемпула сети разработаны для поддержки надёжных транзакций с нулевым подтверждением. Узлы следуют строгому правилу «первого увиденного», принимая и ретранслируя только первую версию транзакции, которую они обнаруживают. Если обнаруживается вторая транзакция, пытающаяся потратить те же входы (попытка двойного расходования), узлы генерируют доказательство двойного расходования и распространяют его по сети, предупреждая торговцев и другие заинтересованные стороны. Эта инфраструктура обеспечивает разумный уровень безопасности для принятия неподтверждённых транзакций при повседневных платежах малой стоимости.

Smart Contract Capabilities

Bitcoin Cashは主にピアツーピア電子キャッシュシステムとして設計されているが、スクリプティング言語の拡張を通じて重要なスマートコントラクト機能を発展させてきた。Ethereumのアカウントベースのチューリング完全スマートコントラクトモデルとは異なり、Bitcoin Cashのスマートコントラクトは意図的にチューリング完全ではないスタックベースのスクリプティング言語を使用してUTXOモデル内で動作する。この設計は予測可能な実行コストを提供し、無制限な計算に関連する脆弱性のクラスを回避しながらも、驚くほど豊富なプログラム可能な金融商品のセットを実現する。

Bitcoin Cashのスクリプティング言語は、一連のプロトコルアップグレードを通じて段階的に強化されてきた。2018年5月には、ビットコインの歴史の初期に無効化されていたいくつかのオペコードが再有効化された。これには、ビット論理演算子(OP_AND、OP_OR、OP_XOR)、大きな数値のための算術演算子、文字列操作オペレーション(OP_SPLIT、OP_CAT)が含まれる。これらの復元されたオペコードは、Bitcoin Cashスクリプトの表現力を大幅に拡張した。

2018年11月に導入されたOP_CHECKDATASIGとOP_CHECKDATASIGVERIFYは特に重要な進展であった。これらのオペコードは、トランザクションスクリプトがトランザクション自体だけでなく任意のデータに対してECDSA署名を検証することを可能にする。これにより、外部データソースが現実世界の条件(価格、気象イベント、スポーツのスコアなど)を証明するメッセージに署名し、コントラクトの実行がその署名されたメッセージの内容に依存するオラクルベースのコントラクトが可能になる。この機能は、分散型予測市場、保険コントラクト、および外部データに依存するその他の金融商品への道を開く。

2022年5月に導入されたネイティブイントロスペクションオペコードは、トランザクションスクリプトがそれを含むトランザクションのプロパティを検査することを可能にする。スクリプトは、同じトランザクション内の入力と出力の値、ロックスクリプト、トークンデータを検査できる。これによりコベナントスタイルのコントラクトが可能になる——誰がコインを使用できるかだけでなく、将来のトランザクションでコインがどのように使用できるかを制限するスクリプトである。コベナントは、ボールト(セキュリティのための時間ロック支出制限)、定期支払い、分散型取引所、オンチェーン投票メカニズムなどの強力なパターンを可能にする。

CashScriptは、EthereumのSolidityに類似したBitcoin Cash用の高水準スマートコントラクト言語である。CashScriptにより、開発者はJavaScriptに似た馴染みのある構文でコントラクトを記述し、Bitcoin Cashスクリプトバイトコードにコンパイルすることができる。この言語は、入出力のイントロスペクションや署名検証を含むUTXOベースのコントラクト設計の複雑さを処理し、低レベルのスタックベースプログラミングに馴染みのない開発者にもアクセス可能にする。CashScriptコントラクトは、分散型取引所、エスクローサービス、クラウドファンディングプラットフォーム、その他のアプリケーションの構築に使用されてきた。

2023年5月のCashTokensアップグレードは、Bitcoin Cashのスマートコントラクト機能にさらなる次元を追加した。ファンジブルおよびノンファンジブルトークンをコンセンサスレベルでUTXOモデルに直接埋め込むことで、CashTokensはオーバーレイプロトコルではなくネットワークのコンセンサスルールによって強制されるトークンベースのコントラクトを可能にする。CashTokensのノンファンジブルトークン(NFT)は「コミットメント」フィールド——トークンに添付された任意のデータ——を持ち、スマートコントラクトスクリプトによって読み取りおよび検証が可能である。これにより、UTXOモデルでは以前困難であった、複数のトランザクションにわたるオンチェーン状態を維持するメカニズムが作成される。コントラクトはNFTをステートキャリアとして使用し、各トランザクションでコミットメントデータを更新して複雑なマルチステッププロトコルを実装できる。

イントロスペクションオペコード、CashTokens、CashScriptの組み合わせは、Ethereumのモデルとは根本的に異なるが、同じ分散型金融アプリケーションの多くを実装可能なスマートコントラクトプラットフォームを作り出す。分散型取引所、自動マーケットメーカー、レンディングプロトコル、分散型自律組織はすべてBitcoin Cash上で構築またはプロトタイプ化されている。UTXOベースのアプローチは、並列化(UTXOは独立して検証可能)、プライバシー(各UTXOは独立)、予測可能性(競合するグローバルステートがない)の点で利点を提供するが、アカウントベースのシステムとは異なる設計パターンを必要とする。

Smart Contract Capabilities

Хотя Bitcoin Cash прежде всего спроектирован как одноранговая система электронных денег, он развил значительные возможности смарт-контрактов через расширения своего скриптового языка. В отличие от модели смарт-контрактов Ethereum, основанной на счетах и являющейся Тьюринг-полной, смарт-контракты Bitcoin Cash работают в рамках модели UTXO, используя стековый скриптовый язык, который намеренно не является Тьюринг-полным. Этот дизайн обеспечивает предсказуемые затраты на выполнение и позволяет избежать класса уязвимостей, связанных с неограниченными вычислениями, при этом обеспечивая удивительно богатый набор программируемых финансовых инструментов.

Скриптовый язык Bitcoin Cash последовательно улучшался через серию обновлений протокола. В мае 2018 года несколько опкодов, отключённых в ранней истории Bitcoin, были повторно активированы, включая побитовые логические операторы (OP_AND, OP_OR, OP_XOR), арифметические операторы для больших чисел и операции обработки строк (OP_SPLIT, OP_CAT). Эти восстановленные опкоды значительно расширили выразительность скриптов Bitcoin Cash.

Введение OP_CHECKDATASIG и OP_CHECKDATASIGVERIFY в ноябре 2018 года стало особенно важным достижением. Эти опкоды позволяют скрипту транзакции верифицировать подпись ECDSA относительно произвольных данных, а не только самой транзакции. Это делает возможными контракты на основе оракулов, где внешний источник данных подписывает сообщение, удостоверяющее некое реальное условие (такое как цена, погодное событие или спортивный результат), и выполнение контракта зависит от содержания этого подписанного сообщения. Эта возможность открывает двери для децентрализованных рынков предсказаний, страховых контрактов и других финансовых инструментов, зависящих от внешних данных.

Нативные опкоды интроспекции, введённые в мае 2022 года, позволяют скриптам транзакций исследовать свойства содержащей их транзакции. Скрипты могут проверять значение, скрипт блокировки и данные токенов как входов, так и выходов в рамках одной транзакции. Это делает возможными контракты типа ковенант -- скрипты, ограничивающие то, как монеты могут быть потрачены в будущих транзакциях, а не только кто может их потратить. Ковенанты позволяют создавать мощные паттерны, такие как хранилища (ограничения расходования с временной блокировкой для безопасности), периодические платежи, децентрализованные биржи и механизмы голосования в блокчейне.

CashScript -- это высокоуровневый язык смарт-контрактов для Bitcoin Cash, аналогичный Solidity для Ethereum. CashScript позволяет разработчикам писать контракты на знакомом, похожем на JavaScript синтаксисе, который компилируется в байткод скриптов Bitcoin Cash. Язык обрабатывает сложности проектирования контрактов на основе UTXO, включая интроспекцию входов/выходов и верификацию подписей, делая его доступным для разработчиков, которые могут быть незнакомы с низкоуровневым стековым программированием. Контракты CashScript использовались для создания децентрализованных бирж, эскроу-сервисов, краудфандинговых платформ и других приложений.

Обновление CashTokens в мае 2023 года добавило ещё одно измерение к возможностям смарт-контрактов Bitcoin Cash. Встраивая взаимозаменяемые и невзаимозаменяемые токены непосредственно в модель UTXO на уровне консенсуса, CashTokens делает возможными токен-контракты, обеспеченные правилами консенсуса сети, а не оверлейными протоколами. Невзаимозаменяемые токены (NFT) в CashTokens несут поле «обязательства» -- произвольные данные, прикреплённые к токену, -- которые могут быть прочитаны и валидированы скриптами смарт-контрактов. Это создаёт механизм поддержания состояния в блокчейне через несколько транзакций -- возможность, которую ранее было трудно реализовать в модели UTXO. Контракты могут использовать NFT как носители состояния, обновляя данные обязательств с каждой транзакцией для реализации сложных многоэтапных протоколов.

Сочетание опкодов интроспекции, CashTokens и CashScript создаёт платформу смарт-контрактов, которая, хотя и фундаментально отличается от модели Ethereum, способна реализовать многие из тех же децентрализованных финансовых приложений. Децентрализованные биржи, автоматические маркет-мейкеры, протоколы кредитования и децентрализованные автономные организации были построены или прототипированы на Bitcoin Cash. Подход на основе UTXO предлагает преимущества в отношении параллелизации (UTXO могут валидироваться независимо), конфиденциальности (каждый UTXO независим) и предсказуемости (нет глобального состояния для конкуренции), хотя и требует иных паттернов проектирования по сравнению с системами на основе счетов.

Monetary Policy

Bitcoin Cashはビットコインの金融政策をその全体において継承している。Bitcoin Cashの総供給量は2,100万コインに上限が設定されており、発行スケジュールはビットコインと同じ半減メカニズムに従う。この共有された金融政策はフォークの直接的な帰結である:Bitcoin Cashがビットコインブロックチェーンから分裂したため、同じ発行履歴で始まり、同じ将来の発行ルールを継続する。

ブロック報酬はブロックあたり50 BCHで始まり(ビットコインのジェネシスパラメータから継承)、210,000ブロックごと、約4年ごとに半減する。最初の半減は2012年11月に発生し(フォーク前であるため共有歴史)、報酬を25コインに削減した。2回目の半減は2016年7月に12.5コインに削減した。3回目の半減は2020年4月に発生し(フォーク後であるためBitcoin Cashチェーン固有)、報酬を6.25 BCHに削減した。4回目の半減は2024年4月にブロックあたり3.125 BCHにさらに削減した。

この半減スケジュールは、新規コイン生成率が時間の経過とともに減少し、漸近的にゼロに近づくディスインフレーション金融政策を生み出す。最後のBitcoin Cashコインは2140年頃に採掘されると予想される。その時点で、マイナーの収入は完全に取引手数料で構成されることになる。

2,100万の供給上限と半減スケジュールにより、Bitcoin Cashはビットコインと同じ希少性特性を持つ。2026年初頭時点の流通供給量は約1,980万BCHであり、今後存在する総供給量の94パーセント以上を占める。残りのコインは、100年以上にわたって減少するブロック報酬を通じて配布される。

ブロック報酬から手数料ベースのマイナー報酬への移行に対するBitcoin Cashのアプローチは、ビットコインの戦略とは異なる。手数料市場を維持するためにブロックスペースを制約するビットコインのスケーリング哲学は、ブロック報酬が減少するにつれてマイナーを補償するための高いトランザクション単位手数料に暗黙的に依存している。Bitcoin Cashは逆のアプローチを取る:手数料を低く、ブロックを大きく保つことで、高いトランザクション単位手数料ではなく高いトランザクション量を通じて十分な合計手数料収入を生み出すことを目指す。このモデルでは、各トランザクションが1セントの手数料を支払うとしても、ネットワークがブロックあたり数百万のトランザクションを処理すれば、合計手数料収入はマイニングにインセンティブを与えるのに十分な額になりうる。

このボリュームベースの手数料モデルは、Bitcoin Cashが補助金後の時代にビットコインと同等のマイナーインセンティブを提供するために、ビットコインよりも大幅に高いトランザクションスループットを達成する必要があることを要求する。支持者は、グローバルな決済需要は膨大であり、世界のトランザクションの控えめなシェアでさえ1日あたり数百万の決済を代表するため、これは達成可能であると主張する。批判者は、このレベルの採用の達成は不確実であり、低手数料モデルが移行期間中に不十分なインセンティブを生み出す可能性があると反論する。

ビットコインとBitcoin Cash間の共有された金融政策は、両チェーンがSHA-256マイニングハッシュパワーを直接競合していることを意味する。マイナーは特定の時点でより収益性の高いチェーンにリソースを配分し、両チェーンの難易度調整アルゴリズムがこの流動的な配分に対応する。実際には、Bitcoin Cashの総SHA-256ハッシュレートに占める割合は相対的な価格に比例しており、利益を最大化するマイナーの合理的な経済行動を反映している。

Monetary Policy

Bitcoin Cash полностью наследует денежно-кредитную политику Bitcoin. Общее предложение Bitcoin Cash ограничено 21 миллионом монет, а график эмиссии следует тому же механизму халвинга, что и Bitcoin. Эта общая денежно-кредитная политика является прямым следствием форка: поскольку Bitcoin Cash отделился от блокчейна Bitcoin, он начал с той же историей эмиссии и продолжает с теми же правилами будущей эмиссии.

Вознаграждение за блок начиналось с 50 BCH за блок (унаследованное от параметров генезиса Bitcoin) и уменьшается вдвое каждые 210 000 блоков, приблизительно каждые четыре года. Первый халвинг произошёл в ноябре 2012 года (до форка, поэтому это общая история), снизив вознаграждение до 25 монет. Второй халвинг в июле 2016 года снизил его до 12,5 монет. Третий халвинг в апреле 2020 года, произошедший после форка и, следовательно, специфичный для цепи Bitcoin Cash, снизил вознаграждение до 6,25 BCH. Четвёртый халвинг в апреле 2024 года дополнительно снизил его до 3,125 BCH за блок.

Этот график халвинга создаёт дезинфляционную денежно-кредитную политику, при которой темп создания новых монет снижается со временем, асимптотически приближаясь к нулю. Ожидается, что последняя монета Bitcoin Cash будет добыта примерно в 2140 году. На тот момент доход майнеров будет полностью состоять из комиссий за транзакции.

Ограничение предложения в 21 миллион и график халвинга придают Bitcoin Cash те же свойства дефицитности, что и Bitcoin. Циркулирующее предложение по состоянию на начало 2026 года составляет приблизительно 19,8 миллиона BCH, представляя более 94 процентов от общего объёма, который когда-либо будет существовать. Оставшиеся монеты будут распределены в течение более чем столетия убывающих блочных вознаграждений.

Подход Bitcoin Cash к переходу от блочных вознаграждений к компенсации майнеров на основе комиссий отличается от стратегии Bitcoin. Философия масштабирования Bitcoin, ограничивающая блочное пространство для поддержания рынка комиссий, неявно полагается на высокие комиссии за транзакцию для компенсации майнеров по мере уменьшения блочных вознаграждений. Bitcoin Cash придерживается противоположного подхода: сохраняя низкие комиссии и большие блоки, сеть стремится генерировать достаточный совокупный доход от комиссий за счёт высокого объёма транзакций, а не высоких комиссий за отдельную транзакцию. В этой модели, если каждая транзакция платит комиссию в один цент, но сеть обрабатывает миллионы транзакций за блок, совокупный доход от комиссий может быть достаточным для стимулирования майнинга.

Эта модель комиссий, основанная на объёме, требует, чтобы Bitcoin Cash достиг значительно более высокой пропускной способности транзакций по сравнению с Bitcoin для обеспечения эквивалентных стимулов для майнеров в эпоху после субсидий. Сторонники утверждают, что это достижимо через продолжающееся масштабирование на уровне блокчейна, поскольку глобальный спрос на платежи огромен и даже скромная доля мировых транзакций составит миллионы платежей в день. Критики возражают, что достижение такого уровня принятия неопределённо и что модель низких комиссий может создавать недостаточные стимулы в переходный период.

Общая денежно-кредитная политика Bitcoin и Bitcoin Cash означает, что две цепи находятся в прямой конкуренции за вычислительную мощность майнинга SHA-256. Майнеры распределяют свои ресурсы на ту цепь, которая более прибыльна в любой момент времени, а алгоритмы корректировки сложности на обеих цепях учитывают это гибкое распределение. На практике доля Bitcoin Cash в общем хешрейте SHA-256 пропорциональна его относительной цене, отражая рациональное экономическое поведение майнеров, стремящихся к максимизации прибыли.

Conclusion

Bitcoin Cashは、ピアツーピア電子キャッシュとしてのビットコインの本来のビジョンの原則に基づく継続を表している。ブロックサイズ上限を引き上げ、オンチェーンスケーリングを追求することで、Bitcoin Cashは初期のビットコインの特徴であった低手数料と高速なトランザクションを維持し、元のホワイトペーパーが構想した日常的な決済やマイクロトランザクションを実用的にしている。

プロジェクトの技術的軌跡は、思慮深く重大なプロトコル改善によって特徴づけられている。ASERT難易度調整アルゴリズムは、変動するハッシュレート条件下でも安定したブロック生成を提供する。復元および新規追加されたオペコードを持つ強化されたスクリプティング言語は、UTXOモデルの安全性制約内で洗練されたスマートコントラクトを可能にする。CashTokensはビットコインプロトコルに初めてコンセンサスレベルで強制されるトークン化をもたらす。CashScriptはこれらの機能を幅広い開発者コミュニティがアクセスできるようにする。これらの進歩は、UTXOモデルがその根本的な簡潔性とセキュリティ特性を維持しながら、豊かな分散型アプリケーションのエコシステムをサポートできることを示している。

Bitcoin Cashの誕生につながったスケーリング論争は、分散型システムにおける根本的な緊張を浮き彫りにした:オンチェーン容量とフルノード運用コストのトレードオフである。Bitcoin Cashはトランザクション容量とユーザーエクスペリエンスを優先することを選択し、広範な採用と利用の経済的利益がノードオペレーターの増大するハードウェア要件を上回ると主張する。これは、ビットコインとBitcoin Cashがそれぞれの道を進み続ける中で、今後数年から数十年にわたって答えが明らかになる経験的な問いである。

複数のベアマーケット、論争的なフォーク(特に2018年11月のBitcoin SVの分裂)、そして持続的なコミュニティの努力を経たBitcoin Cashの存続と継続的な開発は、プロジェクトの回復力と参加者の信念を示している。ネットワークはフォーク以来数億のトランザクションを処理し、継続的な運用を維持し、ピアツーピア電子キャッシュが構築する価値のある技術であるという信念を共有する世界中の開発者、マーチャント、ユーザーのコミュニティを引き付けてきた。

Bitcoin Cashの長期的な成功は、低手数料で信頼性の高いトランザクションを評価するユーザーやマーチャントを引き付け、グローバルな決済ネットワークの要求に応えるためにインフラストラクチャを拡張する能力にかかっている。技術的基盤は健全であり、ロードマップは明確であり、コミュニティは献身的である。Bitcoin Cashが最終的に世界のための電子キャッシュという野心的な目標を達成するかどうかは、技術的限界ではなく、すべての貨幣システムの進化を支配するネットワーク効果、市場力学、採用パターンによって決定されるであろう。

Conclusion

Bitcoin Cash представляет собой принципиальное продолжение первоначального видения Bitcoin как одноранговых электронных денег. Увеличив лимит размера блока и следуя пути масштабирования на уровне блокчейна, Bitcoin Cash сохранил низкие комиссии и быстрые транзакции, характерные для раннего Bitcoin, делая его практичным для повседневных платежей и микротранзакций, которые были предусмотрены в оригинальном whitepaper.

Техническая траектория проекта отмечена продуманными и значимыми улучшениями протокола. Алгоритм корректировки сложности ASERT обеспечивает стабильное производство блоков в условиях волатильного хешрейта. Улучшенный скриптовый язык с восстановленными и новыми опкодами делает возможными сложные смарт-контракты в рамках ограничений безопасности модели UTXO. CashTokens впервые приносит консенсусно обеспеченную токенизацию в протокол Bitcoin. CashScript делает эти возможности доступными для широкого сообщества разработчиков. Вместе эти достижения демонстрируют, что модель UTXO способна поддерживать богатую экосистему децентрализованных приложений, сохраняя свои фундаментальные свойства простоты и безопасности.

Дебаты о масштабировании, приведшие к созданию Bitcoin Cash, высветили фундаментальное противоречие в децентрализованных системах: компромисс между ёмкостью на уровне блокчейна и стоимостью эксплуатации полных узлов. Bitcoin Cash выбрал приоритет пропускной способности транзакций и пользовательского опыта, утверждая, что экономические выгоды от массового принятия и использования перевешивают возросшие аппаратные требования для операторов узлов. Это эмпирический вопрос, ответ на который раскроется в ближайшие годы и десятилетия по мере того, как Bitcoin и Bitcoin Cash продолжат развиваться по своим соответствующим путям.

Выживание и продолжающееся развитие Bitcoin Cash через несколько медвежьих рынков, спорные форки (в частности, отделение Bitcoin SV в ноябре 2018 года) и постоянные усилия сообщества демонстрируют устойчивость проекта и убеждённость его участников. С момента форка сеть обработала сотни миллионов транзакций, поддерживала непрерывную работу и привлекла глобальное сообщество разработчиков, торговцев и пользователей, разделяющих убеждение в том, что одноранговые электронные деньги -- это технология, достойная создания.

Долгосрочный успех Bitcoin Cash зависит от его способности привлечь пользователей и торговцев, ценящих надёжные транзакции с низкими комиссиями, и масштабировать свою инфраструктуру для удовлетворения потребностей глобальной платёжной сети. Техническая основа надёжна, дорожная карта ясна, а сообщество целеустремлённо. Достигнет ли Bitcoin Cash в конечном счёте своей амбициозной цели -- стать электронными деньгами для всего мира -- будет определяться не техническими ограничениями, а сетевыми эффектами, рыночной динамикой и паттернами принятия, которые управляют эволюцией всех денежных систем.