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ビットコインハイパーは、ビットコインが日常の取引に役立つようになった実用的な制限に対処しています。
Bitcoin Hyper, a new cryptocurrency project, aims to solve the practical limitations that have prevented Bitcoin from becoming useful for everyday transactions. Through four technical features, the platform makes Bitcoin fast, affordable, and flexible enough for real-world applications.
新しい暗号通貨プロジェクトであるBitcoin Hyperは、ビットコインが日常の取引に役立つようになった実用的な制限を解決することを目指しています。 4つの技術的機能により、プラットフォームはビットコインを迅速に、手頃な価格で、実世界のアプリケーションに十分な柔軟性を備えています。
Canonical Bridge: Connecting Bitcoin to Fast Processing
Canonical Bridge:ビットコインを高速処理に接続します
The project claims to be the first to integrate Canonical Bridge technology, which serves as the core connection between Bitcoin's main blockchain and Hyper's high-speed Layer 2 environment.
このプロジェクトは、ビットコインのメインブロックチェーンとハイパーの高速層2環境とのコア接続として機能するCanonical Bridgeテクノロジーを統合した最初のものであると主張しています。
This component tracks specific Bitcoin addresses for incoming transactions, verifying them using cryptographic proofs before minting equivalent assets on Layer 2. The bridge maintains a critical 1:1 relationship between assets on both layers, ensuring that every token on Layer 2 has proper backing on the main chain.
このコンポーネントは、着信トランザクション用の特定のビットコインアドレスを追跡し、レイヤー2で同等の資産を鋳造する前に暗号化された証明を使用して検証します。ブリッジは両方のレイヤーの資産間の重要な1:1の関係を維持し、レイヤー2のすべてのトークンがメインチェーンに適切に裏付けられていることを保証します。
Unlike typical cross-chain bridges which rely on centralized validators, Canonical Bridge utilizes a trustless verification mechanism. When users deposit Bitcoin, the system checks block headers and transaction proofs through the Bitcoin Relay Program.
集中化されたバリデーターに依存する典型的なクロスチェーンブリッジとは異なり、Canonical Bridgeは信頼のない検証メカニズムを利用しています。ユーザーがビットコインを預けると、システムはビットコインリレープログラムを介してブロックヘッダーとトランザクションプルーフをチェックします。
This process maintains Bitcoin's standard security guarantees while enabling the transition to faster processing, with the bridge creating a tamper-evident record of all cross-layer movements.
このプロセスは、ビットコインの標準的なセキュリティ保証を維持しながら、より高速な処理への移行を可能にし、ブリッジはすべての膨張層の動きの改ざん記録を作成します。
Anyone can independently verify that Layer 2 assets accurately reflect Bitcoin holdings on the main chain.
誰でも、レイヤー2アセットがメインチェーンのビットコインホールディングを正確に反映していることを独立して確認できます。
SVM Architecture: Why Processing Speed Matters
SVMアーキテクチャ:処理速度が重要な理由
Bitcoin Hyper also implements Solana's Virtual Machine (SVM) architecture, which is designed for parallel processing of transactions. Unlike Bitcoin, which processes transactions in a single file line, SVM handles multiple operations simultaneously.
Bitcoin Hyperは、Solanaの仮想マシン(SVM)アーキテクチャも実装しています。これは、トランザクションの並列処理用に設計されています。単一のファイルラインでトランザクションを処理するビットコインとは異なり、SVMは複数の操作を同時に処理します。
This parallelism is crucial for achieving transaction finality in seconds rather than Bitcoin's typical 10-minute block time. Such speed is essential for integrating Bitcoin into real-world use cases.
この並列性は、ビットコインの典型的な10分間のブロック時間ではなく、数秒でトランザクションの最終性を達成するために重要です。このような速度は、ビットコインを実際のユースケースに統合するために不可欠です。
For instance, retail payments become viable when confirmation occurs before a customer leaves the checkout counter, while content creators can receive immediate compensation for their work.
たとえば、顧客がチェックアウトカウンターを離れる前に確認が行われると、小売支払いが実行可能になりますが、コンテンツクリエイターは作業の即時補償を受けることができます。
Furthermore, the SVM supports not only basic transfers but also complex programmable operations, enabling smart contracts to execute multi-step processes with the same speed as simple payments.
さらに、SVMは基本的な転送だけでなく、複雑なプログラム可能な操作もサポートし、スマートコントラクトが単純な支払いと同じ速度でマルチステッププロセスを実行できるようにします。
This unlocks sophisticated financial applications like payroll, which are limited by the main chain's processing capabilities. For developers, the architecture provides familiar programming models with additional Bitcoin-specific libraries.
これにより、メインチェーンの処理機能によって制限される給与計算のような洗練された金融アプリケーションのロックが解除されます。開発者向けに、アーキテクチャは、追加のビットコイン固有のライブラリを備えたおなじみのプログラミングモデルを提供します。
This minimizes the learning curve for building on Bitcoin Hyper compared to more specialized environments that require mastering entirely new paradigms.
これにより、まったく新しいパラダイムを習得する必要があるより専門的な環境と比較して、ビットコインハイパーに構築するための学習曲線が最小限に抑えられます。
The Importance of Zero-Knowledge Security
ゼロ知識セキュリティの重要性
Incorporating zero-knowledge proofs is another key aspect of Bitcoin Hyper. This cryptographic technique allows the system to verify transactions without revealing their details to the entire network.
ゼロ知識証明を組み込むことは、ビットコインハイパーのもう1つの重要な側面です。この暗号化手法により、システムは、ネットワーク全体に詳細を明らかにすることなく、トランザクションを検証できます。
The integrators explain that the focus is on verifying whether a transaction follows all the defined rules rather than disclosing the transaction's specific payload.
インテグレーターは、トランザクションの特定のペイロードを開示するのではなく、トランザクションがすべての定義されたルールに従うかどうかを確認することに焦点があることを説明します。
For instance, validators can confirm that a transaction originates from a permitted address and adheres to the syntactic structure of a valid transaction without needing to decrypt the public key or the amount being transferred.
たとえば、バリデーターは、トランザクションが許可されたアドレスから発信され、公開キーまたは転送される金額を復号化する必要なく、有効なトランザクションの構文構造に付着していることを確認できます。
This privacy layer is absent from Bitcoin's transparent main chain, which exposes all transaction details to any observer.
このプライバシー層は、すべてのトランザクションの詳細をあらゆるオブザーバーに公開するビットコインの透明なメインチェーンにはありません。
For users, zero-knowledge provides confidentiality for business operations, payroll processing, and personal finances. Companies can make vendor payments without revealing their entire supply chain to competitors.
ユーザー向けに、Zero-knowledgeは、事業運営、給与処理、および個人財政の機密性を提供します。企業は、競合他社にサプライチェーン全体を明らかにすることなく、ベンダーの支払いを行うことができます。
Individuals can receive funds in private wallets without broadcasting their financial activity to the world.
個人は、世界に金融活動を放送せずに、プライベートウォレットで資金を受け取ることができます。
Moreover, the zero-knowledge implementation improves efficiency by reducing the data needed for verification. Instead of processing complete transaction information, validators check cryptographic proofs that require less computational work.
さらに、ゼロ知識の実装により、検証に必要なデータを減らすことにより、効率が向上します。完全なトランザクション情報を処理する代わりに、バリデーターは、より少ない計算作業を必要とする暗号化された証明を確認します。
The system uses a specific type of zero-knowledge proof called zkSNARKs (Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Arguments of Knowledge), optimized for Bitcoin's transaction model.
このシステムは、ビットコインのトランザクションモデル向けに最適化された、Zksnarksと呼ばれる特定のタイプのゼロ知識証明(ゼロ知識の簡潔な非相互作用の議論)を使用します。
These proofs provide the same security guarantees as standard cryptographic signatures while offering more privacy options beyond Bitcoin's pseudonymous approach.
これらの証明は、Bitcoinの仮名アプローチを超えてより多くのプライバシーオプションを提供しながら、標準的な暗号化署名と同じセキュリティ保証を提供します。
The integrators conclude that Bitcoin Hyper's unique combination of technologies aims to create a Layer 2 environment capable of handling high throughput and diverse use cases while remaining compatible with and deriving security from Bitcoin's main chain.
インテグレーターは、ビットコインハイパーの独自のテクノロジーの組み合わせは、ビットコインのメインチェーンと互換性があり、セキュリティを導き出しながら、高スループットと多様なユースケースを処理できるレイヤー2環境を作成することを目的としていると結論付けています。
The platform offers 3,000% staking APY to early participants in its presale, which has already raised nearly $200,000. Tokens are priced at $0.01155 each, with no minimum purchase requirement.
このプラットフォームは、先行販売の初期の参加者に3,000%のステーキングAPYを提供しており、すでに200,000ドル近くを集めています。トークンの価格はそれぞれ0.01155ドルで、最低購入要件はありません。
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プレセールに参加するには、あなたの好みの交換から暗号通貨を取得するか、あなたがDon'trong>の場合、
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