1. Bitroot とは
Bitroot とは何ですか?
Bitroot は、EVM トランザクションを並列に実行するレイヤー1ブロックチェーンです。EVM バイトコードとイーサリアムのツールをそのまま利用でき、コントラクトから直接呼び出せる AI 推論インターフェースを加えています。公表されている主な数値は、100,000+ TPS と約0.3秒のファイナリティです。これらはプロジェクト自身の数値であり、サイトには詳しいテスト条件が記載されていません。読み方については、後述の TPS に関する質問で説明します。
Bitroot はレイヤー1ですか、レイヤー2ですか?
レイヤー1です。他のチェーン上でセキュリティを確保するのではなく、独自のコンセンサスとバリデータセットを運用します。その結果、セキュリティは Bitroot のバリデータに依拠し、イーサリアムから継承するものではありません。一方で、実行と決済が同じドメインで完結するため、既定ではブリッジを経由する必要がありません。この選択が何を解決し、何を未解決のまま残すかは、Positioning Bitroot で整理しています。
どのような課題のために作られていますか?
EVM は、ブロック内のトランザクションを決まった順序で1件ずつ実行します。実行スレッドが1つだけだと、ノードのコア数に関係なくスループットに上限が生じます。この点は The EVM Single-Thread Bottleneck で、イエローペーパーにまでさかのぼって解説しています。AI エージェントや分散コンピュートのジョブは、安価で検証可能であることが求められる小さなトランザクションを頻繁に大量に生成するため、この上限がより目立ちます。Bitroot の答えは2つの要素で構成されます。スループットのための並列実行とパイプライン化されたコンセンサス、そして AI 側のための、検証可能な監査を備えた AI ネイティブ拡張です。
3つのエンジンとは何ですか?
ホームページでは3つのコンポーネントを紹介しています。並列実行エンジンは、トランザクションの依存関係を分析し、競合のないトランザクションを同時に実行します。AI ネイティブ EVM モジュールは、コントラクトがモデル推論を呼び出せるインターフェースを提供します。ゼロ知識による検証可能な監査では、第三者がモデルにアクセスすることなく AI の結果を確認できます。
公式チャネルはどこですか?
ブロックエクスプローラーは BRTSCAN(https://devnet.bitroot.co/overview)、プロトコルのコードは https://github.com/brt-chain/bitroot にあります。コミュニティチャネルは X(@Bitroot_)、Telegram(bitroot_official)、Discord です。bitroot.co やこれらのチャネルからリンクされていないものは、非公式として扱ってください。メンバーやガバナンスについては、About Us と Team のページで紹介しています。
2. 並列実行とパフォーマンス
並列 EVM とは何を意味しますか?
標準的な EVM は、ブロック内のトランザクションを厳密に順番に処理します。並列 EVM は多数のトランザクションを同時に実行しつつ、最終的な状態は逐次実行した場合とまったく同じになります。難しいのは、2つのトランザクションが同じアカウントやストレージスロットに触れる場合です。主な設計の比較は、Three Paths to Parallel Execution にあります。
Bitroot はどの並列化方式を採用していますか?
楽観的並行性制御(OCC)です。まずコンセンサスでトランザクションの順序を確定します。その後、読み取りセットと書き込みセットを記録しながら、トランザクションを投機的に並列実行します。2つが重なった場合は、影響を受けたトランザクションだけを再実行し、結果を逐次実行と一致させます。他の代表的な2つの設計には、Bitroot が避けたものが必要です。決定論的スケジューリング(Sealevel 方式)では開発者がアクセスリストを事前に宣言する必要があり、オブジェクトモデル(Sui 方式)では EVM のデータモデルが置き換えられます。詳細は OCC primer と Bitroot's optimistic parallelization を参照してください。
2つのトランザクションが競合するとどうなりますか?
ランタイムは読み取りセットと書き込みセットの重なりを検出し、元の順序と矛盾しない結果を保ち、影響を受けたトランザクションだけを再実行します。多段階の競合検出と動的なグルーピングにより、投機が外れたときの無駄な作業量を抑えているため、1件の競合でバッチ全体が破棄されることはありません。ただし、人気のある単一の AMM プールのように、全員が触れる状態があると、高速化の効果は引き続き制限されます。その影響の大きさは Conflict Hotspots and Workloads で確認できます。
Pipeline BFT とは何ですか?
Bitroot のコンセンサスプロトコルです。従来の BFT は、提案、投票、コミットを順番のフェーズとして実行します。Pipeline BFT はこれらのフェーズをブロック高をまたいで重ね合わせるため、順序付けが前のラウンドの完了を待ちません。リーダーのローテーションと署名の集約により、バリデータが増えてもメッセージのコストを抑えられます。また、コンセンサスと実行は分離されています。先に順序が確定し、実行はその順序に対応するステートルートに追いつきます。詳細は Pipeline BFT and Execution Decoupling にあります。
100,000+ TPS と0.3秒という数値はどう読めばよいですか?
条件に依存する主張として読んでください。「TPS」は、実験室でのピーク値、遅延の上限を設けたうえでの持続的な処理速度、一定の時間枠で観測された処理速度のいずれも指しうるからです。これらは桁違いに異なることがありますが、1つの数字として掲載されることがよくあります。並列 EVM では、ハードウェアと同じくらい、テストのワークロードにおける競合率が重要です。Bitroot は主な数値を完全な条件なしで公表しているため、公開ネットワークでの独立した計測が適切な確認方法です。ベンチマークが開示すべき項目は、A Glossary of Performance Metrics にまとめています。
TPS、BPS、レイテンシ、ファイナリティはどう違いますか?
TPS は1秒あたりのトランザクション数です。BPS は1秒あたりのブロック数で、ブロック生成の速度を表します。承認レイテンシは、トランザクションがブロックに含まれるまでの時間です。ファイナリティは、プロトコルがそれを取り消さなくなる時点です。BPS を上げても、競合によって再実行が積み重なれば体感は遅くなりうるため、この4つは別々に報告する必要があります。それぞれの定義は、前述の用語集の記事にあります。
並列実行はすべてのアプリケーションを高速化しますか?
いいえ。無関係なユーザー間の送金や個別のミントのように、ほぼ独立した状態に触れるワークロードは、よく並列化できます。多数のユーザーが同じコントラクトの状態にアクセスするワークロードでは、効果が小さくなります。同じチェーン上でも、送金のベンチマークと、レンディングや AMM のワークロードでは、結果が大きく異なることがあります。
レイヤー2によるスケーリングやシャーディングとはどう違いますか?
スケーリングの異なる部分に取り組んでいます。スケーリングはコンセンサス、データ可用性、実行、決済に分けられ、L2、シャーディング、独立した DA レイヤー、L1 の並列化は、それぞれ別の部分を対象としています。Bitroot が取り組むのは L1 の実行とコンセンサスです。各アプローチをこの全体像に位置づけたものが Mapping Blockchain Scaling です。
3. EVM 互換性
Bitroot はイーサリアムとどの程度互換ですか?
Bitroot は、標準的な EVM バイトコードを標準的なイーサリアムのツールで実行できるように作られています。「EVM 互換」という言葉は4つの別々のレイヤーを含み、移行コストはそれぞれに左右されます。バイトコードのセマンティクス、プリコンパイルのセット、JSON-RPC の挙動、そして Foundry と Hardhat がそのまま動作するかどうかです。What EVM Compatibility Actually Means でこれらを順に説明し、並列化によって互換性の維持がなぜ難しくなるかも解説しています。
既存の Solidity コントラクトをそのままデプロイできますか?
通常はできます。イーサリアム固有のプリコンパイルアドレスに依存していない限り、標準的な Solidity コントラクトは修正なしでコンパイルとデプロイができます。本番で頼る前に、Bitroot のテストネットで自分のテストスイートを実行してください。詳細は開発者ガイドを参照してください。
読み取り/書き込みセットやアクセスリストを宣言する必要がありますか?
いいえ。依存関係は実行時に検出されるため、これまでどおり Solidity を書けば問題ありません。決定論的にスケジューリングするチェーンでは、事前の宣言が必要です。
どのウォレットやツールが使えますか?
標準的な JSON-RPC によるカスタム EVM ネットワークに対応しているものなら利用できます。MetaMask、Rabby、OKX Wallet、Hardhat、Foundry、Remix、ethers.js、viem などです。それぞれの設定方法は開発者ガイドに記載しています。
トランザクションにはいくらかかりますか?
ホームページには、平均ガス代として約 $0.00007 が表示されており、イーサリアムメインネットよりはるかに低い水準です。この平均の対象期間やワークロードはサイトに記載されていないため、目安として使い、バッチ処理についてはご自身でガスを見積もってください。
4. AI ネイティブ機能
ここでの AI ネイティブとは何を意味しますか?
具体的で検証可能な機能を指します。コントラクトが AI 推論を呼び出すための任意の命令拡張またはプリコンパイル拡張、ハイブリッド実行パス、分散コンピュートのスケジューリング、そして決済レイヤーと信頼できるコンピューティングの明確な境界です。What an AI-Native Blockchain Actually Needs では、エンジニアリング上の目標とメインネットでの約束を区別しています。
スマートコントラクトから AI モデルを呼び出せますか?
AI ネイティブ EVM モジュールは、そのためのものです。概念的には、Solidity から call できる推論プリコンパイルであり、別個のオラクルやオフチェーンのリレーは不要です。インターフェース、プリコンパイルアドレス、ABI はプロトコルリポジトリ(https://github.com/brt-chain/bitroot)にあります。Web ページに転記すると古くなるため、そちらにはコピーしていません。
AI の結果はどのように検証されますか?
ゼロ知識による検証可能な監査を通じて行います。これにより、第三者はモデルの重みを見ることなく、計算とその出力を確認できます。ZK 証明、信頼実行環境(TEE)、マルチパーティ計算(MPC)は、それぞれ証明するものや前提とするもの、コストが異なり、実際のシステムはこれらを組み合わせます。比較は Trusted Computing Framework にあります。
検証可能な監査はコントラクト監査の代わりになりますか?
いいえ。計算とその結果が信頼できることを示すものです。ご自身のコントラクトロジックにバグがあるかどうかについては、何も保証しません。
Bitroot で開発するのに AI 機能は必要ですか?
いいえ。AI 機能は任意の拡張です。標準的な DeFi や NFT のアプリケーションは、通常の EVM 機能だけで構築できます。
GPU コンピュートはどこに位置づけられますか?
チェーンはジョブと支払いを記録し、GPU の処理は分散コンピュートネットワークで行われます。こうしたネットワークが作業をどのように分割してスケジューリングし、失敗したジョブから回復するか、そしてチェーンがコンピュートについて約束すべきでないことは、Distributed GPU and Edge Compute Networks で扱っています。
5. Bitroot での開発
ネットワークに接続するにはどうすればよいですか?
BRTSCAN(https://devnet.bitroot.co/overview)に表示されているネットワーク名、RPC URL、Chain ID、通貨シンボル、エクスプローラー URL を使い、EVM ウォレットにカスタムネットワークとして追加します。MetaMask での手順は開発者ガイドで順を追って説明しています。
なぜサイトに RPC URL と Chain ID を掲載していないのですか?
テストネットのパラメータはアップグレードの間に変わる可能性があり、古い値は役に立つよりも、誤ったネットワークに接続させてしまう可能性のほうが高いからです。現在の値は BRTSCAN が正式な情報源です。
テストネットトークンはどうやって入手しますか?
フォーセット(https://devnet.bitroot.co/faucet)でウォレットアドレスを送信してください。前述の平均ガス代であれば、1回の請求で多くの開発作業をまかなえるはずです。
テストネットとメインネットは同じネットワークですか?
いいえ。RPC URL と Chain ID は環境ごとに異なるため、どちらに接続しているかは BRTSCAN で確認してください。
Hardhat、Foundry、Remix でデプロイするにはどうすればよいですか?
ネットワーク設定を Bitroot に向け、他の EVM チェーンと同じようにデプロイします。開発者ガイドには、Hardhat と Foundry の設定例、および Remix の「Injected Provider」を使う手順があります。デプロイ後は BRTSCAN でソースコードを検証すると、他のユーザーがコントラクトを読めるようになり、エクスプローラーから view 関数を呼び出せます。
ブリッジはありますか?
はい、https://bridge.bitroot.co/ にあります。
どこから学び始めればよいですか?
基礎については Study セクションで扱っています。並列実行に絞るなら、Who Should Read About Parallel EVM が、コントラクト開発者、クライアントエンジニア、研究者向けにそれぞれの読み進め方を示しています。
6. ノードとステーキング
ノードにはどのような種類がありますか?
2種類です。バリデータノードは、コンセンサス、ブロック生成、検証に参加し、安定した稼働率が必要です。コンピュートノードは、分散型 AI の学習と推論に GPU の処理能力を提供し、担当するタスクに見合ったハードウェアが必要です。1人のオペレーターが、どちらか一方または両方を運用できます。Nodes を参照してください。
ステーキングはどのように機能しますか?
どちらの役割も、担保として BRT をステークします。二重署名をしたバリデータや、誤った結果を返したコンピュートノードは、違反の程度に応じてステークの一部または全部を失う可能性があります。正しく動作するノードはレピュテーションを築き、それが選ばれる頻度と報酬に影響します。最低ステーク額、ロックアップ期間、報酬の計算式はプロトコルリポジトリと公式アナウンスにあり、ここには固定して記載していません。
遊休中の GPU も参加できますか?
はい。家庭用、エンタープライズ向け、遊休中のマイニング用 GPU が、それぞれに合った能力レベルで参加できます。これはコンピュートノードネットワークが掲げる目標の1つです。
コンピュートタスクはどのように割り当てられ、検証されますか?
割り当てには検証可能なランダム関数(VRF)を用いるため、誰がタスクを受け取るかを選ぶことはできません。重要なタスクでは、同じジョブを複数の独立したノードに割り当て、結果が一致した場合にのみ受け入れます。
ステークしたトークンは恣意的にスラッシングされることがありますか?
いいえ。スラッシングは、二重署名や誤った結果の返却など、検証可能な不正行為にのみ適用されます。通常の参加や一時的なネットワークの不調では発動しません。
7. エコシステムと財団
どのようなプロジェクトが Bitroot に適していますか?
DeFi と金融インフラ、開発者ツール、AI エージェントとコンピュートのアプリケーション、コンシューマー向けおよびソーシャルアプリです。Ecosystem を参照してください。
Bitroot Foundation はプロジェクトをどのように支援しますか?
複数のチームがそれぞれ1つの分野を対象にグラントプログラムを運営しているため、すべてを1つの組織が決めることはありません。支援の内容は、資金提供、技術的なガイダンス、露出機会、紹介です。現在のプログラムと申請期間は Foundation ページに掲載しています。
エコシステムに参加するための最低条件はありますか?
単一の関門はありません。一般的には、Bitroot にデプロイされている、またはプロトコルと統合されていれば十分で、グラントの対象となる条件はチームや分野によって異なります。
どのプロジェクトが稼働していますか?
エコシステムページには、確認できるプロジェクトのみを掲載し、ローンチに合わせて更新します。確認が取れていない提携は掲載していません。
8. 本サイトの閲覧と引用
技術ドキュメントはどこにありますか?
Whitepaper、Research セクション、Blog にあります。ブログには、EVM の内部構造、並列実行、コンセンサス、信頼できるコンピューティングに関する技術シリーズがあります。
AI ツールやクローラーはサイトを読めますか?
はい。すべての記事は、ナビゲーションのテキストを除いたプレーンな Markdown としても /{locale}/blog/{slug}.md で提供しており、/llms.txt には言語ごとの主要ページを一覧しています。サイトは、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、日本語、韓国語、スペイン語、フランス語で利用できます。
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