Articles
Nous publions régulièrement des articles techniques sur le moteur d'exécution parallèle, le protocole de consensus et la conception de l'EVM natif IA de Bitroot, afin d'aider les développeurs et les chercheurs à comprendre les détails de mise en œuvre qui les sous-tendent.
Articles scientifiques
Voici une bibliographie de publications publiques et de livres blancs techniques liés à l'orientation technique de Bitroot — couvrant l'exécution parallèle, le consensus tolérant aux pannes byzantines, l'exécution on-chain native IA et le calcul vérifiable à divulgation nulle de connaissance — pour les lecteurs qui souhaitent approfondir la recherche sous-jacente. Il s'agit de travaux de recherche tiers, non rédigés par l'équipe Bitroot.
Un ordonnanceur à contrôle de concurrence optimiste pour l'exécution parallèle EVM/Move, reposant sur l'exécution spéculative et des structures de données multi-versions — l'ancêtre technique direct de la plupart des conceptions « EVM parallèle » actuelles, Bitroot comprise.
Décrit l'exécution parallèle optimiste et le pipeline d'exécution asynchrone de Monad pour une L1 EVM à haut débit ; utile comme point de comparaison sectoriel.
Le protocole de consensus tolérant aux pannes byzantines fondateur, la référence à laquelle HotStuff et les variantes BFT modernes en pipeline sont comparés.
Introduit un protocole BFT linéaire, en pipeline et fondé sur un leader, avec réactivité — la base de Libra/Diem, Aptos et de nombreux protocoles de consensus en production.
Dissocie la diffusion des données (un mempool fondé sur un DAG) de l'ordonnancement afin de permettre un consensus à haut débit — l'ancêtre direct de Bullshark/Mysticeti de Sui.
Traduit des modèles PyTorch en contrats Solidity, permettant une inférence MLP on-chain via une arithmétique en virgule fixe — l'analogue académique vérifiable le plus proche des « instructions EVM natives IA ».
Une étude complète de la recherche sur le zkML de 2017 à 2025, couvrant l'entraînement, les tests et l'inférence vérifiables.
Le premier système à produire des ZK-SNARK pour des modèles de vision à l'échelle réaliste et un GPT-2 distillé, démontrant la faisabilité des preuves à divulgation nulle de connaissance pour auditer l'inférence IA.
Introduit la preuve d'historique (Proof of History) pour un ordonnancement des transactions sans verrou, une approche représentative de l'architecture de chaîne de blocs à haut débit.
Propose un protocole de partitionnement élastique, une référence académique canonique sur le partitionnement des chaînes de blocs pour la scalabilité.
Actualités
Voici des jalons que l'écosystème Bitroot a déjà livrés et que vous pouvez consulter et vérifier directement dès maintenant — pas des résumés de seconde main. Chacun renvoie à un point d'entrée actif et opérationnel.
Le testnet soutient plus de 100 000 TPS avec une finalité des transactions d'environ 0,3 seconde, et l'ensemble est consultable en direct dans l'explorateur.
Consulter l'explorateur →Le transfert d'actifs est désormais actif, vous permettant de déplacer des actifs entre Bitroot et d'autres écosystèmes.
Accéder au pont →Les développeurs peuvent réclamer des jetons de testnet gratuits pour le déploiement et le débogage de contrats.
Réclamer des jetons de test →Le code cœur de Bitroot est public sur GitHub — les opérateurs de nœuds et les contributeurs sont les bienvenus.
Voir sur GitHub →Les candidatures aux subventions sont désormais ouvertes pour les développeurs travaillant dans l'écosystème.
En savoir plus sur les subventions →Le livre blanc technique bilingue complet est en ligne, avec les détails théoriques et les preuves qui sous-tendent la conception du protocole.
Lire le livre blanc →