शब्दावली

Michele Stefanelli की पुस्तक „Due Diligence of a Layer 2 – The Bitcoin Hyper Case“ के परिशिष्ट A पर आधारित। 12 श्रेणियों में 33 प्रविष्टियाँ।

33 प्रविष्टियाँ

ऐंकरिंग

निपटान

rollup की state पुष्टि का Bitcoin की आधार परत (L1) पर आवधिक प्रकाशन। यह अपरिवर्तनीयता और Bitcoin की सुरक्षा से प्राप्त अंतिमता सुनिश्चित करता है।

अध्याय 11–12

OP_RETURN

Bitcoin L1

Bitcoin का एक script निर्देश, जो किसी लेनदेन में 80 बाइट तक मनमाना डेटा जोड़ने देता है और उसे प्रमाणित रूप से अव्ययनीय बना देता है। इसका उपयोग state पुष्टियों की ऐंकरिंग के लिए होता है।

अध्याय 12

Taproot

Bitcoin L1

Bitcoin का एक उन्नयन (BIP 341/342, नवंबर 2021 में सक्रिय), जो Schnorr हस्ताक्षर और MAST प्रस्तुत करता है। यह script की निजता, दक्षता और लचीलापन बेहतर बनाता है और अधिक कुशल ऐंकरिंग तंत्रों के लिए महत्वपूर्ण है।

अध्याय 12

UTXO

Bitcoin L1

Unspent Transaction Output। Bitcoin का लेखा-मॉडल: „अकाउंट“ के बजाय निश्चित राशि वाले „अव्ययित सिक्के“। यह SVM और Ethereum के अकाउंट मॉडल से भिन्न है।

अध्याय 1

Rollup

Layer 2

एक Layer 2 समाधान, जो लेनदेन ऑफ़-चेन निष्पादित करता है और संपीड़ित state को समय-समय पर आधार परत (L1) पर प्रकाशित करता है। यह ऑफ़-चेन स्केलेबिलिटी को L1 से प्राप्त सुरक्षा के साथ जोड़ता है।

अध्याय 4–6

Sidechain

Layer 2

एक पृथक ब्लॉकचेन, जो bridge के माध्यम से L1 से जुड़ा होता है। rollup के विपरीत, उसकी अपनी स्वतंत्र सुरक्षा होती है: यदि sidechain विफल होता है, तो जोखिम वास्तविक होता है और L1 उसे कम नहीं करता।

अध्याय 4

Validium

Layer 2

rollup जैसी वास्तुकला, किंतु ऑफ़-चेन डेटा उपलब्धता के साथ (लेनदेन डेटा L1 पर नहीं रखा जाता)। अधिक स्केलेबल, किंतु कम सुरक्षित: यदि डेटा अनुपलब्ध हो जाए, तो उपयोगकर्ता अपने शेष सिद्ध नहीं कर सकते।

अध्याय 14

Optimistic Rollup

Layer 2

ऐसा rollup, जो मानकर चलता है कि state-परिवर्तन डिफ़ॉल्ट रूप से वैध हैं (इसीलिए „optimistic“)। यह ग़लत परिवर्तनों को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर चुनौती देने के लिए fraud proof पर निर्भर करता है (Ethereum पर सामान्यतः सात दिन)।

अध्याय 6

ZK Rollup

Layer 2

ऐसा rollup, जो प्रत्येक state-परिवर्तन की वैधता गणितीय रूप से सिद्ध करने के लिए zero-knowledge प्रमाणों का उपयोग करता है। यह तत्काल अंतिमता देता है, किंतु संगणनात्मक दृष्टि से महँगा है।

अध्याय 6

SVM (Solana Virtual Machine)

निष्पादन

Solana Labs द्वारा विकसित निष्पादन रनटाइम। यह समानांतर निष्पादन संभव बनाता है, क्योंकि प्रत्येक लेनदेन को स्पष्ट रूप से यह घोषित करना होता है कि वह किन अकाउंटों को छूएगा। Bitcoin Hyper इसे अपने निष्पादन वातावरण के रूप में उपयोग करता है।

अध्याय 7–8

Sealevel

निष्पादन

SVM का समानांतर प्रसंस्करण रनटाइम। यह लेनदेन का पूर्व-विश्लेषण करता है और यदि उनमें साझा अकाउंट न हों तो उन्हें समानांतर चलाता है। Solana (और Bitcoin Hyper) के उच्च थ्रूपुट का यही मुख्य स्रोत है।

अध्याय 8

Anchor

निष्पादन

SVM प्रोग्रामों के विकास के लिए Rust फ़्रेमवर्क। यह मैक्रो, परिपाटियाँ और परीक्षण-उपकरण जोड़ता है, जो Solana और Bitcoin Hyper के लिए smart contract लिखना उल्लेखनीय रूप से सरल बनाते हैं।

अध्याय 9

SPL (Solana Program Library)

निष्पादन

SVM के मानक प्रोग्रामों की लाइब्रेरी: token (SPL Token), staking, गवर्नेंस आदि। Bitcoin Hyper SPL-संगतता का लक्ष्य रखता है, ताकि Solana के token और प्रोग्राम पुनः उपयोग किए जा सकें।

अध्याय 9

Sequencer

क्रम-निर्धारण

rollup का वह घटक, जो निष्पादन से पहले लेनदेन का क्रम तय करता है। जो sequencer को नियंत्रित करता है, वही क्रम निर्धारित कर सकता है (जिसका प्रभाव MEV और सेंसरशिप पर पड़ता है)। Bitcoin Hyper के लॉन्च पर यह संभवतः केंद्रीकृत रहेगा।

अध्याय 15–17

MEV (Maximal Extractable Value)

क्रम-निर्धारण

वह मूल्य, जो किसी ब्लॉक या बैच के भीतर लेनदेन का क्रम बदलकर, उन्हें जोड़कर या हटाकर निकाला जा सकता है। केंद्रीकृत sequencer के पास rollup के MEV तक पूरी पहुँच होती है।

अध्याय 15

Forced inclusion (बाध्य समावेशन)

क्रम-निर्धारण

वह तंत्र, जो उपयोगकर्ताओं को Bitcoin L1 के माध्यम से किसी लेनदेन का समावेश „बाध्य“ रूप से कराने देता है, सेंसर करने वाले sequencer को दरकिनार करते हुए। Bitcoin Hyper में 28.04.2026 की स्थिति के अनुसार यह अब भी विकासाधीन है।

अध्याय 21

Canonical Bridge

Bridge

Bitcoin Hyper का आधिकारिक bridge, जो BTC को L1 से rollup तक और वापस ले जाता है। लॉन्च पर: फ़ेडरेटेड अर्थात् केंद्रीकृत अभिरक्षा। रोडमैप में क्रमिक विकेंद्रीकरण की परिकल्पना है।

अध्याय 31, 34

Forced exit (बाध्य निकासी)

Bridge

वह तंत्र, जो उपयोगकर्ताओं को Bitcoin L1 की सहायता से rollup से धन निकालने देता है, तब भी जब sequencer या bridge सहयोग न करे। यह एक निर्णायक सुरक्षा-सुविधा है, जो अब भी विकासाधीन है।

अध्याय 21

Data Availability (डेटा उपलब्धता, DA)

Data Availability

यह प्रत्याभूति कि सभी लेनदेन का डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। यदि डेटा न हो, तो कोई भी rollup की state पुनर्निर्मित नहीं कर सकता। Bitcoin Hyper में इसका अंतिम समाधान अब भी अध्ययनाधीन है।

अध्याय 14

state की पुष्टि

निपटान

किसी क्षण-विशेष पर rollup की संपूर्ण state का संपीड़ित निरूपण (सामान्यतः Merkle root)। इसे ऐंकरिंग के लिए समय-समय पर Bitcoin नेटवर्क पर प्रकाशित किया जाता है।

अध्याय 11

Merkle वृक्ष

क्रिप्टोग्राफ़ी

वृक्ष के आकार की डेटा संरचना, जिसमें प्रत्येक मूल नोड अपने संतति नोडों का hash होता है। यह संपूर्ण डेटासेट प्रकट किए बिना डेटा की सदस्यता के कुशल प्रमाण (Merkle proof) संभव बनाता है।

परिशिष्ट A

$HYPER

Tokenomics

Bitcoin Hyper का अपना token। कुल आपूर्ति: 21 अरब (Bitcoin के 2.1 करोड़ BTC का संकेत)। उपयोग लेनदेन शुल्क, staking और गवर्नेंस के लिए। वितरण: 25% Treasury, 30% विकास, 20% विपणन, 15% पुरस्कार, 10% लिस्टिंग।

अध्याय 30–33

Vesting

Tokenomics

token को समय के साथ क्रमशः जारी करने का तंत्र, ताकि टीम और निवेशकों के हित परियोजना की दीर्घकालिक सफलता से जुड़ें। $HYPER के प्रीसेल में सात दिन का vesting है।

अध्याय 33

TGE (Token Generation Event)

Tokenomics

वह घटना, जिसमें token पहली बार सृजित और वितरित किया जाता है। whitepaper के अनुसार सुरक्षा ऑडिट Bitcoin Hyper के TGE से पहले पूरे किए जाने हैं।

अध्याय 33

TVL (Total Value Locked)

DeFi

किसी नेटवर्क के DeFi प्रोटोकॉलों में लगाई गई परिसंपत्तियों का कुल मूल्य। यह वह मापक है जिससे पारितंत्र की स्वीकार्यता और उस पर भरोसे का आकलन किया जाता है।

परिशिष्ट A

AMM (Automated Market Maker)

DeFi

एक DeFi प्रोटोकॉल, जो विनिमय दरें निर्धारित करने के लिए गणितीय सूत्रों (सामान्यतः x*y=k) का उपयोग करता है और पारंपरिक order book को अनावश्यक बना देता है।

परिशिष्ट A

Oracle

DeFi

वह सेवा, जो वास्तविक दुनिया का डेटा (मूल्य, घटनाएँ) ब्लॉकचेन पर लाती है। DeFi के लिए निर्णायक: ऋण, डेरिवेटिव और अनेक smart contract भरोसेमंद बाहरी मूल्यों पर निर्भर करते हैं।

परिशिष्ट A

Fraud proof (कपट का प्रमाण)

सुरक्षा

वह क्रिप्टोग्राफ़िक प्रमाण, जो दिखाता है कि कोई state-परिवर्तन अवैध है। इसका उपयोग optimistic rollup में विवाद-अवधि के दौरान कपटपूर्ण state को चुनौती देने के लिए होता है।

अध्याय 19

सुरक्षा ऑडिट

सुरक्षा

किसी विशेषीकृत तीसरे पक्ष द्वारा स्रोत-कोड की समीक्षा, जिसका उद्देश्य भेद्यताओं की पहचान करना है। Bitcoin Hyper के मामले में: TGE से पहले का वादा किया गया, किंतु 28.04.2026 तक प्रकाशित नहीं हुआ है।

अध्याय 34

अंतिमता

निपटान

वह क्षण, जिसके बाद लेनदेन को पलटा नहीं जा सकता। Bitcoin Hyper में अंतिम अंतिमता Bitcoin की अपनी है (ऐंकरिंग के N ब्लॉक बाद)।

अध्याय 13

Lightning Network

समान परियोजनाएँ

Bitcoin का एक Layer 2, जो भुगतान चैनलों पर आधारित है। दो पक्षों के बीच तेज़ और सस्ते माइक्रो-भुगतानों के लिए अनुकूलित। यह जटिल smart contract का समर्थन नहीं करता। 2018 से उत्पादन में।

अध्याय 25–26

Stacks

समान परियोजनाएँ

Bitcoin का एक Layer 2, जो PoX (Proof of Transfer) तंत्र का उपयोग करता है। इसकी अपनी smart contract भाषा (Clarity) है और यह अपने ब्लॉक Bitcoin से जोड़ता है। इसका पारितंत्र प्रारंभिक अपेक्षाओं की तुलना में सीमित ही रहा है।

अध्याय 27

Rootstock (RSK)

समान परियोजनाएँ

Bitcoin का एक sidechain, जो EVM-संगत है और merge-mining का उपयोग करता है। 2018 से चालू। छोटा पारितंत्र। gas के रूप में RBTC (BTC से संबद्ध) का उपयोग करता है।

अध्याय 28