아티클
Bitroot의 병렬 실행 엔진, 합의 프로토콜, AI 네이티브 EVM 설계에 관한 기술 아티클을 꾸준히 작성하며, 개발자와 연구자가 그 이면의 구현 세부 사항을 이해할 수 있도록 돕습니다.
논문
아래는 Bitroot의 기술 방향과 관련된 공개 논문 및 기술 백서 읽기 목록입니다. 병렬 실행, 비잔틴 장애 허용 합의, AI 네이티브 온체인 실행, 영지식 검증 연산을 다루며, 기반 연구를 더 깊이 파고들고 싶은 독자를 위한 것입니다. 이들은 Bitroot 팀이 작성한 것이 아니라 제3자의 연구 성과물입니다.
투기적 실행과 다중 버전 데이터 구조를 사용하는 병렬 EVM/Move 실행을 위한 낙관적 동시성 제어 스케줄러로, Bitroot를 포함해 오늘날 대부분의 “병렬 EVM” 설계의 직접적인 기술적 원형입니다.
고처리량 EVM L1을 위한 Monad의 낙관적 병렬 실행과 비동기 실행 파이프라인을 설명하며, 업계 비교 자료로 유용합니다.
비잔틴 장애 허용 합의의 기초가 되는 프로토콜로, HotStuff과 현대의 파이프라인 BFT 변형들이 비교 기준으로 삼는 원형입니다.
응답성을 갖춘 선형·파이프라인·리더 기반 BFT 프로토콜을 소개하며, Libra/Diem, Aptos 및 많은 실운영 합의 프로토콜의 기반이 되었습니다.
데이터 전파(DAG 기반 멤풀)를 순서 결정과 분리해 고처리량 합의를 가능하게 하며, Sui의 Bullshark/Mysticeti의 직접적인 원형입니다.
PyTorch 모델을 Solidity 컨트랙트로 변환해 고정소수점 연산으로 온체인 MLP 추론을 가능하게 하며, “AI 네이티브 EVM 명령어”에 가장 가까운 검증 가능한 학술적 유사 사례입니다.
2017~2025년 zkML 연구를 망라한 종합 서베이로, 검증 가능한 학습·테스트·추론을 다룹니다.
실제 규모의 비전 모델과 증류된 GPT-2에 대해 ZK-SNARK를 생성한 최초의 시스템으로, AI 추론 감사를 위한 영지식 증명의 실현 가능성을 입증했습니다.
락프리 트랜잭션 순서 결정을 위한 Proof of History를 소개하며, 고처리량 블록체인 아키텍처의 대표적인 접근 방식입니다.
탄력적 샤딩 프로토콜을 제안하며, 확장성을 위한 블록체인 샤딩에 관한 대표적인 학술 참고 자료입니다.
뉴스
아래는 Bitroot 생태계가 이미 출시했으며 지금 바로 방문해 직접 확인할 수 있는 이정표입니다. 간접적인 요약이 아닙니다. 각 항목은 실제 작동하는 진입점으로 연결됩니다.
테스트넷은 약 0.3초의 트랜잭션 최종성으로 초당 100,000건 이상의 TPS를 유지하며, 모든 데이터를 익스플로러에서 실시간으로 조회할 수 있습니다.
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