ArweaveとIPFSのデータ冗長性の比較
この記事では、ArweaveとIPFSの冗長性メカニズム、そしてどちらのオプションがデータにとってより安全かを見ていきます。
JinseFinance誰もが永続的にデータを保存できるようにするツールとして、Arweaveはノードまたはマイナーと呼ばれるコンピュータのネットワークに情報を分散することで機能する。このアプローチは、いつでもダウンしたり、静かにコンテンツを変更することができるサーバーを持つ一握りの企業によって今日コントロールされている従来のインターネットとは異なります。
Arweaveは、ノードの広範なネットワークを通じて、Permawebと呼ばれる並列インターネットを提供している。Arweaveはネイティブの暗号通貨ARを使ってサービスを運営しており、人々がトークンを使ってデータを保存するとARがマイナーに支払われ、ARの一部は無制限の永久保存を保証する基金に保管される。
アーウィーブは、ブロックウィーブ(Blockweave)と呼ばれる革新的なデータ管理システムによって機能します。このシステムは、各ブロックをその前のブロックと過去のブロック(リコールブロック)にリンクします。新しいブロックを追加する前に、マイナーはすべてのデータの完全性と不変性を保証するためにアクセス証明(PoA)を提供しなければならない。ユーザーはデータを永続的に保存するために1回限りの手数料を支払うが、手数料の一部は最初の保存コストに、もう一部は将来の保存コストのための基金に充てられる。ランダムアクセスによる簡潔な証明(Spora)は、ネットワークの効率性と安全性をさらに高める。一方、バンドルは、複数のトランザクションを1つの大きなトランザクションにまとめることで、データのアップロード効率とネットワークのパフォーマンスを向上させる。これらのメカニズムにより、Arweaveは分散型の永続的なデータストレージネットワークを実現します。3.コア・メカニズム
Arweave の中核となるデータ構造であるブロックウィーブは、従来のブロックチェーンの設計を次のように改善します。効率的で信頼できる永続的なデータ保存を可能にします。以下はブロックウィーブの詳細な分析です:
3.1.1 基本構造
ブロックウィーブと従来のブロックチェーンの主な違いは、そのリンク構造です。従来のブロックチェーンの各ブロックは前のブロックにリンクされているだけですが、ブロックウィービングの各ブロックは前のブロック(親ブロック)にリンクされているだけでなく、過去のブロック(リコールブロック)にもリンクされています。この二重リンク構造により、データ保存の冗長性と安全性が高まる。
親ブロック:従来のブロックチェーンと同様、ブロックは親ブロックとリンクしている。編み目の各ブロックは、その直前のブロックにリンクされ、基本的なチェーン構造を形成する。
想起ブロック:各ブロックはランダムに選ばれた履歴ブロックにもリンクし、データの冗長性とアクセス性を高めるためにランダムにリンクされる。
3.1.2 データ検証プロセス
ブロックウィービングでは、マイナーは新しいブロックを生成する前に、ランダムに選択された履歴ブロックを検証する必要があります。この検証メカニズムはProof of Access (PoA)として知られています。PoAは、保存されているすべてのデータブロックにアクセスして検証できることを保証し、採掘者は採掘報酬を得るチャンスを増やすために、より多くの履歴データブロックを保存し、データの冗長性を高めます。
Random selection: 検証のために過去のブロックをランダムに選択することで、採掘者は過去のデータブロックの検証を行うことができません。をランダムに選択することで、採掘者は検証が必要な特定のデータブロックを予見できないため、大量の履歴データを保存する必要があります。
データの完全性:このメカニズムにより、データの完全性と改ざん防止が保証され、データの安全性が高まります。
3.1.3データストレージにおける冗長性
ブロックウィービングのダブルリンク構造は、データの冗長性を大幅に高めます。各ブロックは複数のブロックにリンクされているため、一部のノードが故障したりデータを失っても、他のノードは冗長リンクを通じてデータを回復できます。この設計により、データの永続性と耐障害性が向上します。
Multiple links:親ブロックとリコールブロックの二重リンクにより、データは高度な冗長性を持ってネットワークに保存されます。
データ復旧:ノードの障害やデータ損失が発生した場合、他のノードは冗長リンクを使用してデータを復旧できるため、高いデータ可用性を確保できます。
3.1.4 ブロックのウィービング構築とマイニング
マイナーはArweaveネットワークで新しいブロックを生成することで報酬を得ます。新しいブロックを生成するためには、マイナーは指定された過去のブロックにアクセスし、検証できなければなりません。このメカニズムにより、マイナーはより多くの履歴データを保存するインセンティブを与えられ、ネットワーク全体のデータストレージとセキュリティが向上します。
マイニングプロセス: マイナーはランダムに選択された過去のブロックを検証して、新しいブロックを生成し、ARトークンで報酬を得る必要があります。
インセンティブメカニズム:このメカニズムにより、マイナーはより多くのデータを保存し、データの冗長性とネットワークセキュリティを高める動機付けを得ます。
3.1.5データの不変性とセキュリティ
ブロック織りの各ブロックは複数のブロックにリンクされ、PoAメカニズムを通じて検証されるため、一度保存されたデータは変更または削除できないことが保証されます。この不変性により、データの悪意ある改ざんや削除に対する高度なセキュリティが提供されます。
Invariance: 一度ブロック織りに保存されたデータは、改ざんや削除ができないため、データの完全性が保証されます。
セキュリティ:複数のリンクとランダムな検証メカニズムがデータのセキュリティを高め、悪意のある改ざんを防ぎます。p>
Spora は、Arweave がネットワークの効率とセキュリティを向上させるために使用している重要なコンセンサスメカニズムです。Sporaによって、Arweaveはデータの整合性とセキュリティを確保しながら、データの保存とアクセスの効率を向上させることができます。
3.2.1 基礎
Spora (Succinct Proofs of Random Access)は、改良されたアクセス証明(PoA)メカニズムです。核となる考え方は、新しいデータ・ブロックを検証するために過去のデータ・ブロックをランダムに選択することで、データの完全性とセキュリティを確保することです。このランダム性により、マイナーが不正を行う可能性を減らすと同時に、ネットワークのセキュリティとデータの冗長性を高めることができます。
3.2.2 データ検証プロセス
Spora では、採掘者が新しいブロックを追加する前に、ランダムに選択された過去のデータブロックを検証する必要があります。を検証する必要がある。このランダムな選択プロセスにより、マイナーは検証する必要がある特定のデータブロックを予測することができなくなり、その結果、データを選択的に保存することができる。このようにして、Sporaは採掘者が採掘の可能性を高めるために多数の履歴データブロックを保存しなければならないことを保証し、それによってデータの冗長性とネットワークの全体的なセキュリティを高める。
3.2.3 マイナーのインセンティブを高める
Sporaはマイナーのインセンティブを高めます。採掘者は採掘成功の確率を高めるために、より多くのブロックの履歴データを保存しなければならないため、データの保存と維持により多くのリソースを投資する動機付けになります。マイナーはデータを検証して保存することでマイニングの報酬を得るだけでなく、保存するデータ量を増やすことでネットワーク内での競争力を高めることができます。
3.2.4 エネルギー効率の向上
Sporaは、従来のProof of Work(PoW)メカニズムよりもはるかにエネルギー効率が高く、マイナーは複雑な計算によってトランザクションを検証する必要があるため、エネルギー消費が大きくなります。一方Sporaは、過去のデータブロックにランダムにアクセスして検証することで計算リソースの消費を大幅に削減し、ネットワークのエネルギー効率を向上させる。この効率的な検証プロセスは、エネルギーコストを削減するだけでなく、環境への影響も軽減します。
3.2.5 セキュリティと攻撃耐性
Sporaは、そのランダム性とデータの冗長性によって、ネットワークのセキュリティと攻撃耐性を強化します。採掘者は検証が必要なデータブロックを予測できないため、悪意のある攻撃者が標的型攻撃を行うことが難しくなります。さらに、マイナーによって保存された多数の履歴データブロックは、攻撃者が破壊する必要のあるデータ量を増加させるため、ネットワークの全体的なセキュリティが向上する。strong>
アルウィーブのバンドル技術は、データのアップロード効率とネットワークのスケーラビリティを向上させるための重要なイノベーションのひとつです。この技術により、Arweaveは大規模なデータアップロードを効率的に処理し、ユーザーエクスペリエンスとネットワークパフォーマンスを向上させることができます。
3.3.1基礎
バンドル技術の中核となる考え方は、複数の小さなトランザクションを1つの大きなトランザクションに統合し、この大きなトランザクションをブロックウィーブにアップロードすることです。このアプローチは、個々のトランザクションの頻繁なアップロード操作を減らし、ネットワークの輻輳を減らし、データ伝送の効率を向上させます。
3.3.2データアップロードの効率改善
バンドル技術がない場合、アップロードされた各トランザクションは個別に処理され、ログに記録される必要があり、ブロックチェーンの負担が増えるだけでなく、データアップロード時の効率が悪くなります。バンドル技術では、複数の小さなトランザクションが1つの大きなトランザクションにパッケージされてからアップロードされるため、チェーン上のトランザクション数が減り、データアップロードの効率が劇的に向上します。
3.3.3 ネットワークのスケーラビリティ
バンドル技術は、Arweaveネットワークのスケーラビリティを大幅に向上させます。非均質トークン(NFT)プロジェクトやメディアファイルストレージなどの大規模なデータアップロードシナリオにおいて、バンドルテクノロジーは多数の同時アップロードリクエストを効果的に処理し、ネットワークの混雑やパフォーマンスのボトルネックを回避することができます。例えば、Arweaveは1回のバンドル操作で47GBのデータのアップロードに成功しましたが、これは従来のオンチェーンデータストレージソリューションでは実現が困難でした。
3.3.4トランザクションの確実性と開発者の経験
バンドルでは、大きなトランザクションのアップロードの成功率が、複数の小さなトランザクションを個別にアップロードする成功率よりも高いため、開発者とユーザーはデータアップロードの結果をより確実に知ることができます。この確実性により、開発者のエクスペリエンスが向上し、基礎となるデータストレージの複雑さを気にすることなく、アプリ開発に集中できるようになります。
3.3.5 費用対効果
バンドルテクノロジーは、データアップロードの効率を向上させるだけでなく、コスト面でも大きなメリットをもたらします。従来のオンチェーンデータストレージモデルでは、各トランザクションに手数料を支払う必要がありますが、バンドル技術では、トランザクションをマージすることでトランザクションの数を減らし、全体的なトランザクションコストを削減します。これは、大量のデータを保存する必要があるユーザーにとって重要な利点です。
3.3.6 データの整合性とセキュリティ
バンドル技術は、データの整合性とセキュリティを保証します。複数のトランザクションが1つの大きなトランザクションにまとめられても、それぞれの小さなトランザクションのデータはそのままで、改ざんされないままです。これにより、アップロードの過程で何か問題が発生しても、再梱包してアップロードすることで、データのセキュリティと整合性が確保されます。
Wildfireは、データの伝播を最適化し、ネットワークのパフォーマンスを向上させることで、全体的なユーザーエクスペリエンスを向上させるために設計された、Arweaveネットワークのインセンティブメカニズムです。
3.4.1基礎
Wildfireメカニズムは、ランキングシステムを通じて、ノードが迅速に応答し、データ要求を満たすようにインセンティブを与えます。ノードは、ネットワークを通じていかに迅速かつ効率的にデータを伝播するかによってランク付けされ、ランク付けの高いノードほど、より多くのリクエストと報酬を受け取ります。このメカニズムにより、ネットワーク内のデータの高速配信が保証され、ネットワークの全体的なパフォーマンスが向上します。
3.4.2 データ伝播の効率
Wildfireメカニズムの中核は、データ伝播の効率を向上させることです。ノードはネットワークで新しいデータを受信し、できるだけ早く他のノードに伝播します。素早く伝搬し、反応するノードはランキングで優位に立ち、その結果、リクエストとそれに対応する報酬を処理するチャンスをより多く得ることができる。
Fast Propagation: ノードは新しいデータを受信した後、できるだけ早く他のノードに伝搬し、ネットワークを通じてデータの高速フローを確保します。
効率優先:ランキングメカニズムを通じて、ノードはデータ伝播の効率を最適化し、ネットワーク全体のパフォーマンスを向上させる。
3.4.3ノード・ランキング・システム
Wildfireのメカニズムでは、ノードのパフォーマンスをランキングすることで、データ拡散効率を向上させるインセンティブをノードに与えます。ランキングシステムは、データ要求に対する応答の速さと信頼性に基づいてノードを採点します。評価の高いノードは、ネットワーク内でより高い優先順位を享受し、リクエスト処理のためのより多くの機会と報酬を受け取る。
応答速度: ノードがデータ要求に応答する速度は、ランキングの重要な指標です。
データの信頼性:ノードが提供するデータの信頼性もランキングの重要な要素で、提供されるデータが安定しているほどランキングは高くなります。
3.4.4動機づけと報酬のメカニズム
Wildfireのメカニズムは、ランキングの高いノードに報酬を与えることで、データ拡散の効率を向上させるようノードの動機づけを行います。ノードは、データを迅速かつ確実に伝播することで、より高いランキングとより多くの報酬で報われる。この報酬メカニズムは、ネットワーク内のノードの積極的な参加を保証し、ネットワークの全体的なパフォーマンスとデータの可用性を向上させます。
Ranking Rewards: ランキング上位のノードは、リクエストを処理するチャンスが増え、それに対応する報酬が得られます。
経済的インセンティブ:ノードは、高速で信頼性の高いデータ普及サービスを提供することで金銭的な報酬を得ることができ、継続的にパフォーマンスを最適化するインセンティブとなります。
3.4.5ネットワークの健全性と堅牢性
Wildfireのメカニズムは、データ普及の効率を向上させるだけでなく、ネットワークの健全性と堅牢性も高めます。ノードに迅速に応答し、データを伝播するインセンティブを与えることで、Wildfireメカニズムは高負荷と高需要の下でのネットワークの安定性と効率的な運用を保証します。
High Load Adaptation: 高負荷状態において、Wildfireメカニズムはデータがネットワークを通じて迅速かつ効率的に伝搬されることを保証します。
堅牢性の向上:ノードのパフォーマンスを最適化することで、Wildfireはネットワーク全体の堅牢性と信頼性を向上させます。
ARトークンの詳細な分析は以下の通りです。
4.1 ARトークンの基本機能データ保存のための支払い: ユーザーは、データをArweaveネットワークに保存するために、データを保存するための費用を支払う必要があります。Arweaveネットワークにデータを保存する場合、ユーザーはARトークンを使って1回限りの保存料を支払う必要があります。この料金はデータの永久保存を保証する。
採掘者へのインセンティブ:採掘者は、データの保存と検証に対してARトークンで報酬を得る。このメカニズムにより、マイナーはデータの保存とメンテナンスに積極的に参加するようになり、ネットワークのセキュリティと信頼性が確保されます。のビジネスモデルは、従来のサブスクリプションサービスとは異なり、ユーザーがデータを永久保存するために1回限りの料金を支払います。これらの料金の一部は初期のストレージ費用に充てられ、もう一部は将来のストレージ費用のための基金に充てられます。
初期保管コスト:すぐに支払う料金で、最初の保管とデータへのアクセスをカバーします。
養老基金:料金の約86%は養老基金に投入され、長期にわたってマイナーにインセンティブを与え、データの永続性を確保するために使用される。
基金は、伝統的な経済的寄付構造に似せて設計されており、利子と評価によって将来の保管費用を賄うことを目的としています。ユーザーによって支払われた初期費用から発生した利子は、長期保管のためのマイナーへの支払いに使用され、データが永続的に保存されることを保証します。
基金の運用: 基金に蓄積された資金と利子により、採掘者は将来にわたって継続的な金銭的インセンティブを得ることができます。
コスト削減への期待:データ保管コストは今後も下がり続けると予想されるため、基金からの利子収入は長期保管コストを賄うのに十分なものとなる。strong>
初期供給:6600万ARトークン。
循環供給:5500万ARトークン
段階的半減:ビットコインと同様の半減メカニズムで、トークン供給の希少性と長期的価値を保証する。ただし、ビットコインとは異なり、ARトークンは漸進的半減メカニズムを採用しており、各ミニサイクルでトークンの発行量が徐々に減少する。"https://img.jinse.cn/7229378_image3.png">
Seed sales: 9%.
プライベートセール:13.42%。
公募:(ICO):3.75%。
戦略的パートナー:5.42%。
アドバイザー:2.42%。
チーム:10.83パーセント。
技術系新興企業:0.5%。
採用インセンティブ:15.92パーセント。
プロジェクト:22.07パーセント。
鉱業奨励金:16.67%。
Miners' Reward: マイナーは、データを保存して検証することでARトークンが与えられ、参加意欲が高まります。
ユーザーの支払い:ユーザーはデータを保存するためにARトークンを支払い、データが永遠に保存されるようにする。
収益分配:ArweaveはProfit Sharing Tokens(PST)を導入し、開発者がアプリを構築・運営することで小さな配当を得ることができるようにし、エコシステムの成長とイノベーションを促進します。strong>
4.7 トークンの市場パフォーマンス市場におけるARトークンのパフォーマンスは、さまざまな要因に影響されます。市場におけるARトークンのパフォーマンスは、ストレージに対する需要の増加、エコシステムの成長、分散型ストレージソリューションの市場受容など、さまざまな要因の影響を受けます。ARトークンの価値は、ネットワークが成長し、ユーザーの需要が高まるにつれて上昇します。
市場の需要:Arweaveネットワークが成長し、ユーザーの需要が増加すると、ARトークンの市場価値もそれに応じて増加します。
エコシステムの発展:より多くの開発者とプロジェクトがArweaveエコシステムに参加し、ARトークンの需要と価値を高めています。
現在までのARトークンの市場パフォーマンスは以下の通りです:
価格:46.83ドル、過去7日間で16.10%上昇。
時価総額:3,065,146,793ドル、直近2.26%減。
24 時間出来高: $172,123,630、直近では104.49%増。
Volume/market cap ratio: 5.38%。
循環供給:65,454,185 AR、総供給量の99.17%。
完全希薄化時価総額:3,090,706,704ドル
循環供給量:65,454,185AR。strong>5.チーム/コラボレーション/資金調達
Arweave は分散型データストレージプロトコルで、経験豊富な技術者と業界リーダーからなるコアチームを擁しています。創業者兼CEOのサム・ウィリアムズはノッティンガム大学を卒業し、ブロックチェーン技術に精通しています。最高執行責任者(COO)のセバスチャン・カンポス・グロースはジョージタウン大学を卒業後、Techstarsに勤務し、プロジェクトの日常業務を担当。法務責任者のギティ・サイードはウィーン大学を卒業し、法務を担当している。また、Liquityの共同設立者であるリチャード・パードーや、Movement Labsのエンジニアリング責任者であるアンディ・ベルなど、技術やビジネスの専門家も多数在籍しており、Arweaveの成長とイノベーションを推進しています。
1.KYVE
Introduction: KYVEは、Arweaveが構築したブロックチェーンに基づくブロックチェーンです。標準化された検証とアーカイブのフレームワークを提供します。
コラボレーションのハイライト:
KYVEのメインネットは2000TB以上のデータがアップロードされ、ローンチされました。
KYVEは19のプロジェクトと戦略的パートナーシップを結んでおり、2024年にはコミュニティ成長イベントを計画しています。
2. Irys (旧Bundlr)
Introduction: IrysはArweaveの拡張ソリューションです。トランザクションをバンドルすることで、Arweaveの永続的なデータスループットを向上させます。
コラボレーションのハイライト:
2023年9月、Irysは10億件のトランザクションの処理を完了しました。
2023年10月、IrysはDApp Storeアプリを保存するためにSolana Mobileと提携しました。
3. ArDrive
Introduction: ArDriveは非中央集権型のクラウドストレージアプリです。
コラボレーションのハイライト:
2023年2月、ArDriveは完全に分散化され、Arweaveに保存されます。
2023年5月、ArDrive 2.0がローンチされ、ダークモード、ウォレット生成、大容量ファイルアップロードが追加されました。
Time:2017年
金額:500万ドル
プリンシパル・インベスター:アンドリーセン・ホロウィッツ(a16z)
Date: 2019
主な投資家:Multicoin Capital、Union Square Ventures、a16z、Coinbase Ventures、
3. 公募ラウンド(ICO)
期間:2018年
金額:1,570万ドル
説明:ICO(Initial Token Offering)による公募は、多くのアーリーステージの投資家を魅了した。投資家を集めた。
4. その後の資金調達
Date: 2020
Time: 2020
Description: ICOによる公募。
Amount: 830万ドル
Major investors: Andreessen Horowitz (a16z)、Union Square Ventures、
5. Latest Funding
Duration.:2023年
金額:830万ドル
主な投資家:a16z、Coinbase Ventures、Multicoin織(Blockweave)技術によって、データの永久保存を可能にする。このプロジェクトの中核目標は、データを恒久的で改ざんできないようにする、効率的で安全かつスケーラブルなデータストレージソリューションを提供することです。
以下に、Arweaveに似た分散型データストレージプロジェクトをいくつか紹介します:
1. Filecoin
Introduction: Filecoinは分散型ストレージネットワークで、IPFS(Interplanetary File System)技術を活用し、経済的インセンティブによってストレージノードを動かします。
コアテクノロジー: Proof of Replication(複製証明)とProof of Spacetime(時空の証明)です。
特徴:ユーザーはオンデマンドでストレージの料金を支払い、大規模なデータの保存と検索をサポートする。
2. Siacoin
はじめに:Siacoinは、ブロックチェーン技術によって安全で低コストのデータ保存を可能にする分散型ストレージプラットフォームです。
コアテクノロジー:スマートコントラクトとプルーフ・オブ・ストレージ。
特徴:ユーザーはSiacoinトークンを支払ってストレージスペースを借り、低コストの分散ストレージソリューションを提供する。
3. Storj
Introduction: Storjはブロックチェーンベースの分散型ストレージです。はブロックチェーンベースの分散型クラウドストレージプラットフォームで、ユーザーは分散型ネットワーク上にデータを保存することができます。
コア技術: シャーディング技術と分散ハッシュテーブル(DHT)。
特徴:データはスライス単位で暗号化され、世界中のノードに保存されるため、データのセキュリティとプライバシーが保証されます。strong>6.2 プロジェクトの強み
永久保存: ユーザーは1回限りの料金を支払うだけで、毎月の利用料なしでデータを永久にPermawebに保存できます。
分散型: 分散型でデータを保存することで、中央集権的なサーバーに依存するリスクを減らすことができます。
強力な支援:Arweaveは、a16z、Coinbase Ventures、Union Square Venturesなどの著名な投資家から支援を受けています。
広く利用されている:OpenSeaとSolanaのNFTプロジェクトであるMetaplexのデフォルトのメタデータストレージプラットフォームとして利用されており、NFTデータの長期的な妥当性を保証している。strong>1. 初期費用が高い
1回払い:アルウィーヴの1回払いモデルは、永久保存を保証する一方で、初期費用が高くなる可能性があります。初期費用は従量課金モデルに比べて高くなる可能性があります。特に中小企業や個人ユーザーにとっては、経済的なストレスになるかもしれません。
料金の透明性:1回払いの料金体系は、オンデマンドモデルほど透明ではないかもしれません。
2. ネットワーク効果が不十分
ユーザーと開発者の魅力:Arweaveはオンデマンドモデルほど透明性が高くありませんが、ユーザーは利用を決める前に、その料金体系を十分に理解する必要があります。strong>:Arweaveの技術的な優位性は明らかだが、そのユーザーと開発者のエコシステムはまだ発展途上であり、いくつかの確立された分散型ストレージ・プロジェクトに比べると魅力に欠けるかもしれない。
市場認知度:Arweaveの市場認知度は、Filecoinのような競合と比べると十分高いとは言えないかもしれません。
3. Technical and Development Challenges
Development Complexity:Arweaveのブロック織りやその他の技術は、開発者にとってはある種の複雑さがあるかもしれません。開発者は、これらの技術を理解し、適用するための学習に多くの投資をする必要があるでしょう。
技術的なボトルネック:Arweaveは非常に効率的なストレージソリューションを提供しますが、大規模なデータストレージと処理に直面した場合、技術的なボトルネックに遭遇する可能性があります。
この記事では、ArweaveとIPFSの冗長性メカニズム、そしてどちらのオプションがデータにとってより安全かを見ていきます。
JinseFinanceWhatsAppのメッセージは毎日1000億通送信されている。ほとんどのブロックチェーンは保存用に設計されていない。1000億件のWhatsAppメッセージをイーサや他のブロックチェーンに保存しようと思ったら、そのコストは法外なものになるだろう。
JinseFinance本稿では、ArweaveとIPFSがどのようにファイルを保存、維持、アクセスし、それがデジタル資産の信頼性と永続性にどのような影響を与えるかを探る。
JinseFinanceAOでは水平スケーリングの新世界が探求を待っているが、AOを支える2つのDePIN(分散型物理インフラ・ネットワーク)プロジェクトなしには、このようなことは不可能だろう。
JinseFinanceArweaveエコシステムは、2018年の立ち上げ以来、分散型ストレージ回路で最も価値のあるネットワークのひとつとみなされてきた。
JinseFinanceArweaveがファイルコインの代替ではなく、もっと注目されるべき大きなイノベーションである理由。
JinseFinanceこの旧正月、アーウィーヴ・エコに大きな出来事が起こりました。
JinseFinanceこのイベントには100人以上のArweaveエコシステムの開発者や投資家が参加する予定で、参加者には製品テストの機会、ARエアドロップの報酬、実用的な商品などの限定特典が提供される。
Samantha暗号通貨への投資は、最近乱気流を経験しています。ただし、特に多くの小売業として、強いリターンが見られる可能性があります...
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