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Mirror Staking Protocol: una solución segura de staking de Bitcoin

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2 de may de 2024
7 minutos de lectura

Resumen mediante IA

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Resumen detallado

En muchas cadenas de bloques, la asignación de acciones es una herramienta útil que ayuda a proteger la red mientras permite a los usuarios obtener ingresos pasivos. Sin embargo, a pesar de ser la cadena de bloques más popular, Bitcoin no cuenta con stacking. El protocolo de almacenamiento en espejo tiene como objetivo cambiar esto incorporando el almacenamiento en el diseño de Bitcoin. ¿Cómo funciona y por qué es importante? Explore esta guía para conocer los detalles del protocolo de almacenamiento de espejos.

Conclusiones clave:

  • Mirror Staking Protocol, anteriormente llamado Mirror L2 antes de una renovación de marca, es un protocolo de Bitcoin que funciona con redes de capa 2.

  • Actualmente, Mirror Staking Protocol está colaborando con la campaña de temporada de capa 2 de Bitcoin de Bybit Web3 Airdrop Arcade. Los usuarios pueden reclamar una parte del importante grupo de premios, que supera los 400 000 USD en tokens TGE.

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¿Qué es el protocolo de almacenamiento en espejo?

Mirror Staking Protocol es un protocolo de bitcoin que funciona con redes de capa 2. Anteriormente llamado Mirror L2 antes de una renovación de marca, el proyecto permite a la gente apostar Bitcoin de una manera segura, descentralizada y fiable, y proporciona potencia informática para cadenas de capa 2.

¿Qué es una capa de bitcoin 2?

Las redes de capa 2 de Bitcoin se ejecutan junto con Bitcoin. Utilizan el libro mayor de Bitcoin como su marco subyacente, añadiendo contratos y protocolos inteligentes adicionales que implementan características no encontradas en la cadena principal de Bitcoin.

¿Qué pretende lograr el protocolo de almacenamiento de espejos?

El protocolo de almacenamiento en espejo tiene como objetivo hacer que el bitcoin sea más versátil. La red principal de Bitcoin es actualmente una excelente forma de procesar transacciones, pero faltan algunas de las características de las cadenas de bloques modernas. Las redes de capa 2 esperan abordar este problema ofreciendo servicios como escalabilidad y capacidades mejoradas para contratos inteligentes. Sin embargo, diseñar una nueva capa 2 desde cero requiere unas capacidades técnicas formidables.

El proyecto Mirror Staking Protocol espera intervenir y facilitar el diseño de la capa 2. Proporciona un marco de soporte esencial que los niveles 2 pueden implementar para añadir activos interesados a sus sistemas. Esto no solo proporciona un útil esquema de custodia de activos descentralizado, sino que también espera que ayude a la capa 2 a procesar las transacciones de forma más eficiente, proporcionando el paquete de baterías para alimentar otros sistemas.

¿Cómo funciona el protocolo de almacenamiento en espejo?

El protocolo de almacenamiento en espejo funciona como una capa de utilidad entre la cadena principal de Bitcoin y otras redes de capa 2. Utiliza un sistema de nodo como su mecanismo principal para ejecutar su sistema más grande. Los usuarios de Mirror gestionan individualmente miles de nodos para proporcionar una descentralización completa a la vez que ofrecen la potencia informática necesaria para ejecutar la red. 

Cuando los proyectos de capa 2 optan por utilizar el protocolo de almacenamiento en espejo para sus soluciones de almacenamiento de BTC descentralizadas, obtienen el soporte de los usuarios para adquirir BTC a través de la red de capa 2. A continuación, el proyecto de capa 2 intercambia estos tokens BTC por tokens mBTC, y los nodos del protocolo de almacenamiento en espejo forman un esquema de custodia de activos descentralizado en el que gestionan el BTC del proyecto de capa 2 para ellos.

Los tokens que han estado en juego para los activos adquieren valor con el tiempo. Cuando los usuarios están listos para cobrar, la capa 2 puede cambiar el mBTC por BTC y distribuir recompensas a sus usuarios.

Características del protocolo Mirror Staking

Las redes de capa 2 que buscan ofrecer más servicios a sus clientes pueden utilizar los muchos servicios útiles del protocolo Mirror Staking para realizar estas tareas.

Esquema de grupos de varias firmas superpuestos

Las capas 2 que buscan una forma novedosa de gestionar las verificaciones de transacciones pueden emplear los grupos de firmas múltiples superpuestos del protocolo Mirror Staking. Este método de gestión de nodos permite que varios nodos de un grupo firmen una transacción, lo que ofrece mayor seguridad y eficiencia para proyectos de capa 2. Las personas que eligen utilizar esta función del protocolo de almacenamiento en espejo reciben acceso a varias ventajas.

Grupos de firmas múltiples

El proceso de elección de nodos consta de conjuntos de cinco nodos. Para cada transacción, la mayoría de estos nodos tienen que verificar una transacción para que se finalice. Esto proporciona seguridad adicional, ya que un solo actor malicioso no puede secuestrar el proceso de verificación.

Grupos superpuestos

Además, los grupos de nodos terminan formando grupos superpuestos. Si no se utilizan validadores de un grupo, pueden unirse a validadores no utilizados de otro grupo. Al formar grupos superpuestos, Mirror Staking Protocol ofrece a los usuarios transacciones más rápidas y escalables.

Eficiencia multifirma

Los grupos de varias firmas superpuestos también se ajustan en tamaño según el importe de la transacción. Solo se necesitan tres nodos para finalizar las transacciones de < 1 BTC, while transactions of > 1 BTC requieren más nodos. Al reducir el tamaño de las necesidades de nodo para pequeñas transacciones, Mirror Staking Protocol reduce las necesidades de red en momentos en los que se procesan varias transacciones pequeñas.

Seguridad de las apuestas

En última instancia, el sistema de nodos de Mirro proporciona una seguridad fantástica para la toma de fondos. Las capas 2 pueden ofrecer a sus usuarios el uso de Bitcoin con total confianza en que sus fondos están en buenas manos.

Elección de nodos y recompensas

Incluso si no está ejecutando una capa 2, puede participar en el protocolo de almacenamiento en espejo ayudando con la elección de nodos. Los miembros de la comunidad eligen a los nodos. Aquellos que interactúan con la comunidad y ganan confianza pueden ganar votos para gestionar un nodo. Luego, apuestan fondos equivalentes a 1 BTC para operarlo. 

Estos fondos actúan como garantía en caso de que el proveedor del nodo no verifique las transacciones correctamente. Ejecutar un nodo proporciona la oportunidad de obtener ingresos adicionales, porque los operadores de nodo obtienen opciones de llamada que les permiten comprar una cantidad establecida de MIRR por un precio de ejercicio de 0,12 USD.

Almacenamiento de bitcoines de capa 2

Con el protocolo de almacenamiento en espejo, otros proyectos pueden participar en el almacenamiento en bitcoines. Los participantes eligen bloquear temporalmente sus Bitcoin en contratos inteligentes a través del ecosistema del Protocolo de almacenamiento en espejo para obtener ingresos pasivos sobre estos fondos. Cuando eligen desbloquear sus tokens y cobrar sus recompensas, reclaman sus fondos originales junto con los intereses adicionales ganados por los tokens BTC.

Tokenómica MIRR

Mirror Staking Protocol utiliza el token de gobierno MIRR para tomar decisiones comunitarias y administrar su sistema de apilado de Bitcoin. Un suministro total de 500 millones de tokens se distribuye de la siguiente manera:

  • Recompensas por participación del usuario: 26 %

  • Recompensas del proveedor del nodo: 24 %

  • Equipo y asesores del proyecto: 18%

  • Inversores: 14 %

  • Reserva de desarrollo del ecosistema: 12 %

  • Reserva de tesorería: 6 %

Las recompensas de nodos se distribuirán durante un periodo de 12 meses, mientras que las asignaciones de inversores y equipos se desbloquearán en varias rondas a lo largo de cuatro años. Los tokens asignados a través de la cámara de aire tendrán un período de espera de tres meses antes de desbloquearse.

Mapa de ruta del protocolo de almacenamiento de espejos

Mirror Staking Protocol lleva un tiempo trabajando en el diseño de su sistema y, en 2024, finalmente está listo para empezar a probarlo. En marzo de 2024, se puso en marcha la red de pruebas del protocolo Mirror Staking.El proyecto espera lanzar su red principal en mayo de 2024 después de garantizar que el proceso de elección de nodos y la puesta en marcha de puentes BTC se desarrollen sin problemas.

Una vez que el protocolo de almacenamiento en espejo entre en funcionamiento, su principal objetivo será llevar sus soluciones de almacenamiento de BTC descentralizadas a más redes. Espera atraer más proyectos de capa 2 que quieran apostar por Bitcoin utilizando sus servicios. Después de construir una base de usuarios más grande, Mirror Staking Protocol espera permitir eventualmente el apilado de su token mBTC.

El protocolo de almacenamiento en espejo es actualmente uno de los proyectos de capa 2 de Bitcoin en la campaña de temporada de capa 2 de Bitcoin de Bybit Web3 Airdrop Arcade. Los participantes pueden reclamar una parte de un conjunto de premios sustancial que supere los 400 000 USD en fichas TGE.

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Conclusiones

El protocolo de almacenamiento en espejo proporciona una variedad de servicios útiles para otros proyectos de Bitcoin. Al habilitar la gestión de nodos y la asignación de Bitcoin, Mirror Staking Protocol facilita a los proyectos de capa 2 recompensar a los usuarios y fomentar la obtención de ingresos pasivos. El proyecto todavía se encuentra en sus primeras etapas, pero podría tener mucho potencial. Su próximo lanzamiento de Airdrop y Mainnet será una excelente oportunidad para que más usuarios se involucren.

Obtén más información sobre el proyecto y cómo puedes reclamar recompensas consultando la campaña de temporada de Bybit Web3 Airdrop Arcade Bitcoin Layer 2. El 8 de mayo de 2024 también celebraremos una transmisión en directo de Web3 con el alfa más grande de la economía bitcoin. ¡Manténgase atento aquí! Mientras tanto, puede ver nuestra transmisión en directo de Web3 de abril, en la que tratamos los proyectos de tendencia de Bitcoin Layer 2.

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