Tác giả: Mohamed Fouda, Medium; Biên soạn bởi: Deng Tong, Golden Finance
Các quỹ ETF giao ngay bitcoin đã thống trị các cuộc thảo luận trong vài tuần qua. Sau khi bụi lắng xuống, sự chú ý của cộng đồng quay trở lại sự phát triển của Bitcoin. Điều này có nghĩa là trả lời câu hỏi muôn thuở: “Làm thế nào để cải thiện khả năng lập trình của Bitcoin?”
Bitcoin L2 hiện là câu trả lời hứa hẹn nhất cho câu hỏi này. Bài viết này so sánh Bitcoin L2 với L1 và thảo luận về một số dự án Bitcoin L2 hứa hẹn nhất. Bài viết sau đó thảo luận về các cơ hội kinh doanh thú vị liên quan đến Bitcoin L2.
Bảo vệ Bitcoin không cần cấp phép
Vì nhiều nhà đầu tư hiện có thể mua Bitcoin thông qua việc tiếp xúc với tiền tệ của các sản phẩm được quản lý, vì vậy họ có thể sử dụng BTC trong nhiều sản phẩm TradFi như giao dịch có đòn bẩy và cho vay thế chấp. Tuy nhiên, những sản phẩm này không sử dụng BTC gốc. Thay vào đó, họ sử dụng BTC của TradeFi do nhà phát hành kiểm soát, trong khi BTC gốc bị người giám sát khóa. Theo thời gian, TradeFi BTC có thể trở thành cách chính để giữ và sử dụng BTC, chuyển nó từ một tài sản phi tập trung, không cần cấp phép sang tài sản khác do Phố Wall kiểm soát. Các sản phẩm không được phép có nguồn gốc từ Bitcoin là cách duy nhất để chống lại sự chiếm đoạt Bitcoin của hệ thống tài chính cũ.
Xây dựng các sản phẩm gốc Bitcoin
Ứng dụng L1
Đã có nhiều nỗ lực triển khai chức năng bổ sung trên L1. Những nỗ lực này tập trung vào việc tận dụng khả năng của các giao dịch Bitcoin để mang dữ liệu tùy ý. Dữ liệu tùy ý này có thể được sử dụng để kích hoạt chức năng bổ sung như phát hành và chuyển giao tài sản và NFT. Tuy nhiên, những tính năng này không được xây dựng như một phần của giao thức Bitcoin và yêu cầu phần mềm bổ sung để diễn giải các trường dữ liệu này và vận hành trên chúng.
Những nỗ lực này bao gồm Đồng xu màu, Giao thức Omni, Đối tác và gần đây nhất là Ordinals. Omni ban đầu được sử dụng để phát hành và chuyển Tether (USDT) trên Bitcoin L1, sau đó mở rộng sang các chuỗi khác. Đối tác là công nghệ làm nền tảng cho Tem Bitcoin và mã thông báo SRC-20. Thông thường hiện là tiêu chuẩn trên thực tế để phát hành mã thông báo NFT và BRC-20 trên Bitcoin bằng cách sử dụng chữ khắc.
Ordinals đã đạt được thành công lớn kể từ khi ra mắt, thu về hơn 200 triệu USD phí. Mặc dù thành công nhưng Ordinals vẫn bị giới hạn trong việc phát hành và chuyển giao tài sản. Thông thường không thể được sử dụng để triển khai các ứng dụng trên L1. Các ứng dụng phức tạp hơn như AMM và Lending gần như không thể xây dựng do những hạn chế của Bitcoin Script, ngôn ngữ lập trình gốc của Bitcoin.
BitVM
BitVM là một nỗ lực độc đáo nhằm mở rộng chức năng của Bitcoin L1. Khái niệm này được xây dựng dựa trên việc nâng cấp Taproot lên Bitcoin. Khái niệm của BitVM là mở rộng chức năng của Bitcoin bằng cách thực thi các chương trình ngoài chuỗi và đảm bảo rằng việc thực thi có thể bị thách thức trên chuỗi thông qua các bằng chứng gian lận. Mặc dù BitVM có vẻ hữu ích trong việc triển khai logic ngoài chuỗi tùy ý, nhưng trên thực tế, chi phí thực hiện bằng chứng gian lận trên L1 tăng nhanh chóng cùng với quy mô của chương trình ngoài chuỗi. Sự cố này hạn chế khả năng ứng dụng của BitVM đối với các vấn đề cụ thể, chẳng hạn như cầu nối BTC giảm thiểu độ tin cậy. Nhiều Bitcoin L2 sắp ra mắt sử dụng BitVM để triển khai bắc cầu.
Sơ đồ đơn giản hóa hoạt động của BitVM
Sidechains
Giải quyết khả năng lập trình hạn chế của Bitcoin Một cách tiếp cận khác là sử dụng sidechains. Sidechain là các chuỗi khối độc lập được lập trình đầy đủ, ví dụ: tương thích với EVM, cố gắng liên kết và phục vụ cộng đồng Bitcoin. Rootstock, Blocksteam's Liquid và Stacks V1 đều là ví dụ về các sidechain này.
Sidechain Bitcoin đã tồn tại trong nhiều năm nhưng nhìn chung chưa đạt được thành công trong việc thu hút người dùng Bitcoin. Ví dụ: Liquid kết nối ít hơn 4.500 BTC với sidechain. Tuy nhiên, một số ứng dụng DeFi được xây dựng dựa trên các chuỗi này đã đạt được một số thành công. Ví dụ bao gồm Sovryn trên Rootstock và Alex trên Stacks.
Bitcoin L2
Bitcoin L2 đang trở thành trọng tâm để xây dựng các ứng dụng không cần cấp phép dựa trên Bitcoin. Chúng có thể mang lại những lợi ích tương tự như sidechain, nhưng với sự đảm bảo an ninh bắt nguồn từ lớp cơ sở của Bitcoin. Đã có tranh luận về những gì Bitcoin L2 thực sự đại diện. Trong bài viết này, chúng tôi tránh cuộc tranh luận này và thay vào đó thảo luận về những cân nhắc chính về cách kết hợp hoàn toàn L2 với L1 và thảo luận về một số dự án L2 đầy hứa hẹn.
Yêu cầu về Bitcoin L2
Bảo mật L1
Yêu cầu quan trọng nhất đối với Bitcoin L2 là lấy được tính bảo mật của nó từ tính bảo mật của L1. Bitcoin là chuỗi an toàn nhất và người dùng mong đợi bảo mật sẽ mở rộng đến L2. Ví dụ, đây đã là trường hợp của Lightning Network.
Đây là lý do tại sao sidechain được phân loại, chúng có mức độ bảo mật riêng. Ví dụ: Stacks V1 dựa vào mã thông báo STX để bảo mật.
Yêu cầu bảo mật này khó đạt được trong thực tế. Để L1 bảo mật L2, L1 cần có khả năng thực hiện một số tính toán nhất định để xác minh hành vi của L2. Ví dụ: bản tổng hợp Ethereum được bảo mật từ L1 vì Ethereum L1 có thể xác minh bằng chứng không có kiến thức (tổng hợp zk) hoặc xác minh bằng chứng gian lận (tổng hợp lạc quan). Lớp cơ sở Bitcoin hiện thiếu khả năng tính toán để thực hiện bất kỳ hoạt động nào ở trên. Có đề xuất rằng các opcode mới nên được thêm vào Bitcoin để cho phép lớp cơ sở xác thực ZKP do Rollup gửi. Ngoài ra, các đề xuất như BitVM cố gắng đạt được bằng chứng gian lận mà không thay đổi L1. Thách thức mà BitVM phải đối mặt là chi phí chống gian lận có thể rất cao (hàng trăm giao dịch L1), hạn chế ứng dụng thực tế của nó.
Một yêu cầu khác để L2 đạt được bảo mật cấp độ L1 là L1 phải có hồ sơ bất biến về các giao dịch L2. Đây được gọi là yêu cầu về tính sẵn có của dữ liệu (DA). Nó cho phép người quan sát chỉ giám sát chuỗi L1 để xác minh trạng thái L2. Thông qua các dòng chữ, các bản ghi của L2 TX có thể được nhúng vào Bitcoin L1. Tuy nhiên, điều này tạo ra một vấn đề khác, đó là khả năng mở rộng. Do giới hạn thời gian khối 4 MB cứ sau 10 phút, Bitcoin L1 có giới hạn thông lượng dữ liệu khoảng 1,1 KB/s. Ngay cả khi các giao dịch L2 được nén ở mức cao khoảng 10 byte/tx, L1 chỉ có thể hỗ trợ thông lượng L2 kết hợp khoảng 100 tx/giây, giả sử tất cả các giao dịch L1 được sử dụng để lưu trữ dữ liệu L2.
Bắc cầu giảm thiểu độ tin cậy từ L1
Trong Ethereum L2, cầu nối tới L2 được cung cấp bởi điều khiển L1 . Kết nối với L2, hay còn gọi là roll-in, về cơ bản có nghĩa là khóa một tài sản trên L1 và tạo một bản sao của tài sản đó trên L2. Trong Ethereum, điều này đạt được thông qua các hợp đồng thông minh cầu nối gốc L2. Hợp đồng thông minh này lưu trữ tất cả tài sản được kết nối với L2. Bảo mật hợp đồng thông minh đến từ trình xác nhận L1. Điều này làm cho việc kết nối tới L2 trở nên an toàn và giảm thiểu độ tin cậy.
Trong Bitcoin, không thể có một cây cầu được bảo đảm bằng một bộ công cụ khai thác L1 đầy đủ. Thay vào đó, lựa chọn tốt nhất của bạn là có ví đa chữ ký để lưu trữ tài sản L2. Do đó, tính bảo mật của cầu L2 phụ thuộc vào tính bảo mật của multisig, tức là số lượng người ký, danh tính của họ và tính bảo mật của các hoạt động hook-in và hook-out. Một cách để cải thiện tính bảo mật của cầu L2 là sử dụng nhiều chữ ký thay vì sử dụng một chữ ký duy nhất để giữ tất cả tài sản của cầu L2. Ví dụ về điều này bao gồm TBTC, trong đó người ký nhiều chữ ký phải đăng tài sản thế chấp, tài sản thế chấp có thể bị cắt giảm nếu họ gian lận. Tương tự, cầu BitVM được đề xuất yêu cầu đảm bảo an ninh từ nhiều người ký. Tuy nhiên, trong đa chữ ký này, bất kỳ người ký nào cũng có thể bắt đầu giao dịch chốt chuyển khoản. Các tương tác hook-out được bảo vệ bằng bằng chứng gian lận BitVM. Nếu người ký có hành vi độc hại, những người ký (người xác minh) khác có thể gửi bằng chứng gian lận trên L1, khiến người ký có ác ý bị chém.
Hình ảnh Bitcoin L2 < /h2>
So sánh tóm tắt dự án Bitcoin L2
Chainway
Chainway đứng đầu Bitcoin Build zk cuộn lên. Quá trình cuộn lên Chainway sử dụng Bitcoin L1 làm lớp DA để lưu trữ ZKP của quá trình tổng hợp và sự khác biệt về trạng thái. Ngoài ra, rollup khai thác đệ quy bằng chứng để mỗi bằng chứng mới tổng hợp các bằng chứng được phát hành trên khối L1 trước đó. Bằng chứng cũng tổng hợp các "giao dịch bắt buộc", là các giao dịch liên quan đến L2 được phát trên L1 để buộc chúng được đưa vào L2. Thiết kế này có một số lợi thế.
Việc ép buộc giao dịch đảm bảo rằng trình sắp xếp tổng hợp không thể xem xét các giao dịch L2 và cung cấp cho người dùng quyền bao gồm các TX này bằng cách phát chúng trên L1.
Sử dụng phép đệ quy chứng minh có nghĩa là người chứng minh của mỗi khối phải xác minh bằng chứng trước đó. Điều này tạo ra một chuỗi tin cậy và đảm bảo rằng các bằng chứng không hợp lệ sẽ không được đưa vào L1.
Nhóm Chainway cũng đã thảo luận về việc sử dụng BitVM để đảm bảo xác minh bằng chứng và thực hiện chính xác các giao dịch vào/ra. Việc xác thực các giao dịch bắc cầu bằng cách sử dụng BitVM làm giảm các giả định về độ tin cậy mà việc bắc cầu đa chữ ký đặt ra đối với thiểu số trung thực.
Botanix
Botanix đang xây dựng EVM L2 cho Bitcoin. Để cải thiện tính nhất quán với Bitcoin, Botanix L2 sử dụng Bitcoin làm tài sản PoS để đạt được sự đồng thuận. Người xác nhận L2 kiếm được phí từ các giao dịch được thực hiện trên L2. Ngoài ra, L2 sử dụng dòng chữ để lưu trữ gốc cây Merkle của tất cả các giao dịch L2 trên L1. Điều này cung cấp bảo mật một phần cho các giao dịch L2, vì nhật ký giao dịch L2 không thể thay đổi nhưng DA cho các giao dịch này không được đảm bảo.
Botanix xử lý việc kết nối từ L1 thông qua mạng lưới các hệ thống đa chữ ký phi tập trung được gọi là Spiderchain. Những người ký chữ ký đa năng được chọn ngẫu nhiên từ một nhóm điều phối viên. Người điều phối khóa tiền của người dùng trên L1 và ký chứng chỉ đúc số lượng BTC tương đương trên L2. Người điều khiển phải trả tiền đặt cọc để đủ điều kiện đảm nhận vai trò này. Trong trường hợp có hành vi ác ý, số tiền đặt cọc sẽ giảm đáng kể.
Botanix đã ra mắt một mạng thử nghiệm công khai và mạng chính dự kiến sẽ ra mắt vào nửa đầu năm 2024.
Mạng Bison p> h3>
Bitcoin L2 của Bison áp dụng kiểu tổng hợp có chủ quyền. Bison sử dụng STARK để triển khai zk rollup và Ordinals để lưu trữ dữ liệu L2 TX và tạo ZKP thành L1. Vì Bitcoin không thể xác minh những bằng chứng này trên L1 nên việc xác minh được ủy quyền cho người dùng xác minh ZKP trên thiết bị của họ.
Để kết nối BTC với L2, Bison sử dụng Hợp đồng nhật ký kín đáo (DLC). DLC được bảo vệ bởi L1 nhưng dựa vào các oracle bên ngoài. Nhà tiên tri đọc trạng thái L2 và chuyển thông tin tới Bitcoin L1. Nếu oracle này được tập trung hóa, oracle có thể sử dụng tài sản bị khóa trên L1 một cách ác ý. Do đó, điều quan trọng là Bison cuối cùng phải chuyển sang một nhà tiên tri DLC phi tập trung.
Bison có kế hoạch hỗ trợ zkVM dựa trên Rust. Hiện tại, Bison OS thực hiện nhiều hợp đồng, chẳng hạn như hợp đồng Token, có thể được chứng minh bằng cách sử dụng bộ chứng minh Bison.
Ngăn xếp V2 p> h3>
Stacks là một trong những dự án đầu tiên tập trung vào việc mở rộng khả năng lập trình của Bitcoin. Stacks đang được cải tiến để phù hợp hơn với Bitcoin L1. Cuộc thảo luận này tập trung vào Stacks V2 sắp ra mắt, dự kiến sẽ được phát hành trên mạng chính vào tháng 4 năm 2024. Stacks V2 triển khai hai khái niệm mới nhằm cải thiện tính nhất quán với L1. Phiên bản đầu tiên là phiên bản Nakamoto, cập nhật sự đồng thuận của Stacks để tuân thủ các khối và tính hữu hạn của Bitcoin. Thứ hai là cầu BTC cải tiến được gọi là sBTC.
Trong bản phát hành của Nakamoto, các khối trong Stacks được khai thác bởi những người khai thác đã thế chấp trái phiếu BTC trên L1. Khi các công cụ khai thác Stacks tạo một khối, các khối này sẽ được neo trong Bitcoin L1 và nhận được xác nhận từ các công cụ khai thác L1 PoW. Khi một khối nhận được 150 xác nhận L1, khối đó được coi là cuối cùng và không thể phân nhánh nếu không phân tách Bitcoin L1. Tại thời điểm này, những người khai thác Stacks đã khai thác khối sẽ được thưởng STX và trái phiếu BTC của họ sẽ được phân phối cho các Stacker trên mạng. Bằng cách này, bất kỳ khối Ngăn xếp nào cũ hơn 150 khối (~ 1 ngày) đều dựa vào bảo mật Bitcoin L1. Đối với các khối mới hơn (<150 xác nhận), chuỗi Stacks chỉ có thể phân nhánh khi 70% số Stacker hỗ trợ phân nhánh.
Một trong những ngăn xếp khác nâng cấp là sBTC, cung cấp một cách an toàn hơn để kết nối BTC với Stacks. Để kết nối tài sản với Ngăn xếp, người dùng gửi BTC của họ đến địa chỉ L1 do L2 Stackers kiểm soát. Khi giao dịch gửi tiền được xác nhận, sBTC sẽ được đúc trên L2. Để bảo đảm BTC bắc cầu, Stacker phải khóa trái phiếu bằng STX vượt quá giá trị của BTC bắc cầu. Bộ xếp chồng cũng chịu trách nhiệm thực hiện các yêu cầu triển khai từ L2. Yêu cầu kết nối được phát dưới dạng giao dịch L1. Sau khi xác nhận, Stacker hủy sBTC trên L2 và cộng tác để ký L1 tx, giải phóng BTC của người dùng trên L1. Đối với công việc này, Stackers nhận được phần thưởng trái phiếu khai thác đã thảo luận trước đó. Cơ chế này được gọi là Bằng chứng chuyển giao (PoX).
Ngăn xếp, giống như Bitcoin, yêu cầu nhiều giao dịch L2 quan trọng (ví dụ: trái phiếu PoX của thợ mỏ, giao dịch được chốt) phải được thực hiện dưới dạng L1. Yêu cầu này cải thiện tính nhất quán và bảo mật của việc kết nối BTC, nhưng có thể dẫn đến trải nghiệm người dùng bị suy giảm do tính biến động của L1 và mức phí cao. Nhìn chung, thiết kế Stacks cập nhật giải quyết được nhiều vấn đề trong V1, nhưng vẫn còn một số điểm yếu. Điều này bao gồm việc sử dụng STX làm tài sản gốc trong L2 và L2 DA, tức là chỉ băm giao dịch và mã hợp đồng thông minh mới có sẵn trên L1.
BOB
Bulid-on-Bitcoin (BOB) là Ethereum L2 được thiết kế để phù hợp với Bitcoin. BOB hoạt động dưới dạng bản tổng hợp lạc quan trên Ethereum và sử dụng môi trường thực thi EVM để triển khai các hợp đồng thông minh.
BOB ban đầu chấp nhận các loại BTC cầu nối khác nhau (WBTC, TBTC V2), nhưng có kế hoạch áp dụng cầu nối hai chiều an toàn hơn bằng cách sử dụng BitVM trong tương lai.
Để tạo sự khác biệt với các Ethereum L2 khác cũng hỗ trợ WBTC và TBTC, BOB đang xây dựng các tính năng cho phép người dùng tương tác trực tiếp với Bitcoin L1 của BOB. BOB SDK cung cấp thư viện hợp đồng thông minh cho phép người dùng ký các giao dịch trên Bitcoin L1. Việc thực hiện các giao dịch này trên L1 được giám sát bởi ứng dụng khách Bitcoin light. Ứng dụng khách nhẹ thêm hàm băm của khối Bitcoin vào BOB để cho phép Xác minh đơn giản (SPV) rằng giao dịch được gửi đã được thực hiện trên L1 và được đưa vào khối. Một tính năng khác là zkVM độc lập, cho phép các nhà phát triển viết ứng dụng Rust cho Bitcoin L1. Bằng chứng về việc thực thi chính xác có thể được xác minh khi tổng hợp BOB.
Thiết kế hiện tại của BOB được mô tả là một chuỗi bên tốt hơn so với Bitcoin L2. Điều này chủ yếu là do bảo mật của BOB dựa trên Ethereum L1 chứ không phải bảo mật của Bitcoin.
Bulid-on-Bitcoin (BOB) là Ethereum L2 được thiết kế để phù hợp với Bitcoin. BOB hoạt động dưới dạng bản tổng hợp lạc quan trên Ethereum và sử dụng môi trường thực thi EVM để triển khai các hợp đồng thông minh.
BOB ban đầu chấp nhận các loại BTC cầu nối khác nhau (WBTC, TBTC V2), nhưng có kế hoạch áp dụng cầu nối hai chiều an toàn hơn bằng cách sử dụng BitVM trong tương lai.
Để tạo sự khác biệt với các Ethereum L2 khác cũng hỗ trợ WBTC và TBTC, BOB đang xây dựng các tính năng cho phép người dùng tương tác trực tiếp với Bitcoin L1 của BOB. BOB SDK cung cấp thư viện hợp đồng thông minh cho phép người dùng ký các giao dịch trên Bitcoin L1. Việc thực hiện các giao dịch này trên L1 được giám sát bởi ứng dụng khách Bitcoin light. Ứng dụng khách nhẹ thêm hàm băm của khối Bitcoin vào BOB để cho phép Xác minh đơn giản (SPV) rằng giao dịch được gửi đã được thực hiện trên L1 và được đưa vào khối. Một tính năng khác là zkVM độc lập, cho phép các nhà phát triển viết ứng dụng Rust cho Bitcoin L1. Bằng chứng về việc thực thi chính xác có thể được xác minh khi tổng hợp BOB.
Thiết kế hiện tại của BOB được mô tả là một chuỗi bên tốt hơn so với Bitcoin L2. Điều này chủ yếu là do bảo mật của BOB dựa trên Ethereum L1 chứ không phải bảo mật của Bitcoin.
SatoshiVM
SatoshiVM là một dự án khác đang có kế hoạch ra mắt zkEVM Bitcoin L2. Dự án đã bùng nổ với việc ra mắt mạng thử nghiệm vào đầu tháng 1. Có rất ít chi tiết kỹ thuật về dự án và không rõ ai là nhà phát triển đằng sau nó. Một số tài liệu kỹ thuật của SatoshiVM nêu rõ việc sử dụng Bitcoin L1 cho DA, có khả năng chống kiểm duyệt bằng cách hỗ trợ khả năng phát các giao dịch trên L1 và sử dụng bằng chứng gian lận kiểu BitVM để xác minh L2 ZKP.
Vì tính ẩn danh của nó nên dự án đã gây nhiều tranh cãi. Một số cuộc điều tra chỉ ra rằng dự án có mối quan hệ với Bool Network, một dự án Bitcoin L2 cũ hơn.
Cơ hội kinh doanh trong mô hình Bitcoin L2
Không gian của Bitcoin L2 đã mang lại một số cơ hội kinh doanh. Bỏ qua cơ hội rõ ràng để xây dựng L2 tốt nhất cho Bitcoin, còn có một số cơ hội kinh doanh khác.
Lớp DA Bitcoin
Nhiều L2 sắp ra mắt được thiết kế để nâng cao tính nhất quán với L1. Một cách tiếp cận là sử dụng L1 cho DA. Tuy nhiên, do những hạn chế nghiêm ngặt về kích thước khối Bitcoin và độ trễ dài giữa các khối L1, L1 sẽ không thể lưu trữ tất cả các giao dịch L2. Điều này tạo cơ hội cho các lớp DA dành riêng cho Bitcoin. Các mạng hiện tại, chẳng hạn như Celestia, có thể được mở rộng để lấp đầy khoảng trống này. Tuy nhiên, việc tạo ra các giải pháp DA ngoài chuỗi dựa vào bảo mật Bitcoin hoặc tài sản thế chấp BTC có thể cải thiện sự liên kết với hệ sinh thái Bitcoin.
Trích xuất MEV
Ngoài việc sử dụng Bitcoin L1 cho DA, một số L2 có thể chọn sử dụng Giao dịch L2 việc đặt hàng được ủy quyền cho các trình sắp xếp liên kết với BTC và thậm chí cho các trình khai thác L1. Điều này có nghĩa là mọi hoạt động trích xuất MEV sẽ được ủy quyền cho các thực thể này. Do các công ty khai thác Bitcoin không được trang bị cho nhiệm vụ này nên sẽ có cơ hội cho các công ty như Flashbot tập trung vào việc rút MEV và luồng đặt hàng riêng cho Bitcoin L2. Việc trích xuất MEV thường gắn chặt với máy ảo được sử dụng và do Bitcoin L2 không có máy ảo được thỏa thuận nên có khả năng sẽ có nhiều người chơi trong không gian này. Mỗi tập trung vào một Bitcoin L2 khác nhau.
Công cụ thu nhập bitcoin
Bitcoin L2 yêu cầu tài sản thế chấp BTC để chọn trình xác thực và bảo mật DA cũng như các chức năng khác. Điều này tạo ra cơ hội doanh thu cho việc nắm giữ và sử dụng Bitcoin. Hiện tại, có những công cụ cung cấp cơ hội như vậy. Ví dụ: Babylon cho phép đặt cược BTC để bảo đảm các chuỗi khác. Khi hệ sinh thái Bitcoin L2 phát triển mạnh mẽ, sẽ có cơ hội lớn cho các nền tảng tổng hợp cơ hội doanh thu gốc của BTC.