ビットコイン循環論は死んだのか?
今回は、2011年から2024年までのビットコインの4つのサイクルを振り返り、現在のサイクルにおける市場の変化を掘り下げる。

Author: PermaDAO
AO は実は、Sovereignty Rollup に似た、Storage-based Consensus Paradigm (SCP, ストレージベースのコンセンサスパラダイム) を拡張したもので、核となる考え方は、計算を切り離すことです。核となる考え方は、計算とDA/ストレージを切り離すことであり、チェーン上でデータを公開/保存し、チェーン外でデータを計算/検証する。
Arweaveはデータ容量が非常に大きいため、AOとSCPアーキテクチャに基づくDAppプラットフォームは、データ公開と保存のコストを大幅に節約することができます。
多くの人の既存の認識では、Arweaveは永久保存の概念に焦点を当てており、長い間、さまざまなプロジェクトのストレージ層として使用されてきました。
Arweaveはかつて、人類の文明の炎を保存するという究極の目標を掲げ、決して消えることのないアレクサンドリア図書館であるという物語で最もよく知られていました。
そのため、Arweaveのaoコンピュータがリリースされた後、Arweaveが並列スーパーコンピュータになったことは非常に驚くべきことであり、Arweaveがまだストレージ層として使用できること、そしてaoアーキテクチャはストレージ機能のオーバーレイであり、置き換えではないことに注意することが重要です。
aoは、aoの計算プロセスが並列実行可能であり、効率的な計算を可能にするという点で、SCPと一貫しています。
各プロセスのすべてのログは完全に保存され、最終的にプロセスのHolographicStateはArweave上に保持されます。
Arweaveの永続的なストレージ容量と組み合わされたAoのコンピューティングパワーは、実際、検閲のない、ユビキタスで、グローバルな、高い並行性を持つコンピューターであり、どのようなタイプの、どのような言語の、どのようなパブリックチェーン上のDAppsもArweaveにアクセスすることができ、イーサリアムよりも安く、より効率的な分散コンピューティングを楽しむことができます。
AOSは少し異なり、aoがコンピュータアーキテクチャとして理解されるなら、AOSはオペレーティングシステムのインスタンスです。
要するに、aoはアーキテクチャシステムであり、ユーザーはその機能を使うために、AOSのようなオペレーティングシステムとやり取りする必要があるのです。 便宜上、aoと表記しますが、ユーザーは自分で違いを認識する必要があります
Arweave は、ストレージとコンピューティングのオールラウンダーに変身し、ストレージのみのコンセプトに対する現在の市場の認識を変えたいと考え、ao アーキテクチャを立ち上げました。
Arweaveのaoアーキテクチャは、ストレージの上に機能をオーバーレイしたもので、aoアーキテクチャは任意のパブリックチェーンとDAppsを橋渡しする可能性を秘めています;
Ao 関連技術には、分散アーキテクチャ SSI(Single System Image)があります、
ao/SCPはArweaveエコシステムを刺激する大きな可能性を秘めており、「オフチェーンコンピュート+オンチェーンストレージ」モデルがプロジェクトの開発に与える影響を観察することが重要です。オフチェーン・コンピューティング+オンチェーン・ストレージ」モデルがどのようにプロジェクトを惹きつけ続けるのか、興味深いところです。
aoを補完するための前提知識から始めましょう。最近のCancunのアップグレードとEIP-4844のアクティベーションの後、イーサにおけるデータストレージの問題はますます重要になってきています。
たとえば、レイヤー2 DAデータ専用のblobは、イーサネットネットワークに永久に保持されるわけではなく、ノードはウィンドウ時間よりも古いblobデータを削除することができます。
EthStorageのようなイーサネットベースのストレージプラットフォームは、ブロブデータの有効期限の問題に対処していますが、これはネイティブなイーサネットソリューションではなく、多くの追加の設計メカニズムに依存しています。
さらに、EIP-4844はデータを公開するコストを大幅に削減しますが、それでもArweaveと比較すると非常に高価です。
イーサとは異なり、「アレクサンドリアの図書館」というスローガンで立ち上げられたArweaveは、最小限の計算機能を備えていますが、非常に低いコストでデータの不滅性をネイティブにサポートしています(1GBのデータを保存するのに数十ドルで、これはイーサのトランザクションのコストと同じです)。
データの冗長性という点では、Arweaveはブロックの確率をノードのローカルデータセットの完全性に相関させており、ストレージノードがいくつかのデータを削除すると、ブロックが成功する確率が下がり、最も多くのデータを保持するノードはより高いブロック「パワー」を持ち、より多くのお金で報われます。
最も多くのデータを保持することで、ノードはより高いブロック「力」を持ち、より多くの報酬を受け取ることができます。
このようにして、Arweaveのインセンティブシステムは、どのような履歴データも高い確率で冗長的に保存できるようにします。
Arweaveは、ストレージコストが非常に低い分散型データストレージおよび分散レイヤーとして適しており、aoとSCPはARに基づくモジュール型ブロックチェーンおよびDAppアーキテクチャであると言えます。
SCPの設計モデルは、Ether Rollupのようなセキュリティ重視のモジュール式ソリューションとは理論的に異なるものの、実装のしやすさ、Web2プラットフォームとのインターフェースのしやすさという点で実現性が高い。
なぜならば、彼は当初からRollupのように狭い実装経路に限定するつもりはなく、より広範でオープンなフレームワークでWeb2プラットフォームとWeb3設備を統合したいと考えていたからです。
Photo courtesy of Geeks on Web3<SCPの説明: ロールアップ以外の信頼されないインフラストラクチャパラダイム
上図は、SCPソリューションであるeverPayを使用するアプリケーションの概略図です。上の図は、SCPソリューションのeverPayを使用したアプリケーションの概略図であり、ArweaveがDAレイヤーに使用されています。
茶色の円はCoordinator、つまり実行層で、Ethernet Layer2のシーケンサーに似ています。 ユーザーがCoordinatorにトランザクションを送信すると、Coordinatorは計算を実行し、これらのDAデータを一括してARに送信します。
Detectorについては、Ethernet Layer2のChallenger/Validatorにやや似ており、ArweaveからCoordinatorが提出したDAデータを引き出し、トランザクションの結果に対して計算や検証を実行します。
Detectorクライアントはオープンソースで、誰でも実行できます。そして、クロスチェーンシステムを管理するウォッチメン・Watchmenは、実際にはマルチ署名ノードであり、クロスチェーンリクエストを検証し実行します。また、ウォッチメンはガバナンス提案への署名も担当する。
イーサレイヤー2のような厳格なセキュリティ要件を持たないSCPアーキテクチャは、実際にはより多くの自由、より多くのカスタマイズオプション、そしてアーキテクチャを採用する人々にとってより低い採用コストを提供する、破天荒で独創的なアプローチであることを強調しておく価値があります。
Photo: Geek Web3 "SCPを紐解く:ロールアップの外にある脱信頼インフラパラダイム
乱雑さを削ぎ落とし、シンプルに保つことで、aoのフレームワークは
それぞれのコンポーネントを個別に説明しよう。まず、SSI単一システムイメージがありますが、これは実際には分散アーキテクチャです。
しかし、クライアント/フロントエンドのレベルでは、ユーザーはフロントエンドの背後にあるサーバーが分散していることを認識しません。
伝統的なWeb2プラットフォームに対するデータの透明性の優位性。
イーサまたはEVMベースのDAppであれば、aoインターフェースに接続し、ANS-104形式でArweaveに情報をアップロードすることもできます。
これら2つの観点から、aoやSCPのようなArweaveベースのDAppアーキテクチャは、むしろWeb2とWeb3の間の移行であると言えます。
イーサリアムやビットコインなどの伝統的なWeb3プラットフォームは、コストと効率を犠牲にして、高度な検閲耐性と非信頼性を備えていますが、大量採用を得るのに苦労しています。
一方、Web2プラットフォームは、高い効率性と低コストを実現するためにデータの透明性と検閲耐性を犠牲にしていますが、信用を失うことはできません。
SSIとクライアントサーバー、3層、N層、ピアツーピアアーキテクチャなどの分散アーキテクチャの違いは、SSIがシステムの抽象化とユーザーエクスペリエンスを大幅に向上させることです。
aoアーキテクチャの効率的な並行性は、1973年にカール・ヒューイットが並行計算の理論的枠組みとして定義したアクター・モデルに由来します。
Aoアーキテクチャの効率的な並行処理は、1973年にカール・ヒューイットが並行計算の理論的枠組みとして定義したアクターモデルに由来します。
しかし実際には、人々はおそらくOOPのようなパターンの方が馴染みがあるでしょう。オラクルの調査によると、これは実際にはActorの改良版ですが、2つはその後離れてしまいました。
特に、非同期性と並列性は、各コンポーネントの状態が同期されておらず、衝突のリスクがあることを意味するため、メッセージパッシング機構に特別な信頼を置かなければなりません。
各アクターは、割り当てられたタスクを処理できる独立した実行ユニットであり、これを利用すれば、たとえばメッセージの原子性と一貫性を確保することができ、非常に強力で柔軟な並行性モデルになります。
非同期性と並列性は、aoアーキテクチャにおけるActorモデルの効率性の源であり、この効率性を確保するために、MU/SU/CUが提案され、使用されています。
要するに、ActorモデルとArweaveブロックチェーンの組み合わせは、効率的な情報転送の下で、非同期かつ高度な並列演算のモデルを構築する。
AOアーキテクチャは、SSIであれアクターモデルであれ、情報転送に高い要件を課しており、SU、MU、CUが開発されています。
まず、AOのプロセスを理解することは、仮想マシンやメモリなどの対応する計算資源を要求するタスクの初期化を意味します。
また、MUの処理プロセスには支払いメカニズムを設定することもでき、メッセージの送信のみでフォローアップを行わないなど、メッセージ処理メカニズムをカスタマイズすることも可能です。
CUはリクエストに応え、計算結果のコピーを提出します。これはArweave上に保存され、Arweave上の生データによって検証することができます。
注目すべきはaoベースのアプリケーションが活況を呈していることで、すでに多くのao版ツイートやゲームが開発・テスト中だ。
同時に、Arweaveのエコシステムには、everVisionのeverPayやPermaswapアプリなど、aoに適応される予定の成熟したSCPプロジェクトが多数あります。
同時に、everVisionのeverPayやPermaswapアプリケーションなど、Arweaveエコシステムの成熟したSCPプロジェクトのいくつかは、ao用に適合・修正されています。
言い方を変えると、scpはArweaveをベースにしてチェーン全体のレイヤー2を構築し、あらゆるパブリックチェーンとDAppにアクセスできる。
これはWeb2の定量的なオンチェーン取引所と解釈でき、Arweaveエコシステム最大のDEXプロジェクトであるPermaswapは、この方法でaoネイティブ環境に適応しています。
つまり、ao上の各トークンは同時並行であり、トークンに対して無数のサブレッジャーを作成することさえ可能で、それぞれが独立した並列コンピューティングを提供する。
要するに、これは既存のDeFiに対する変更であり、ユーザーの操作ロジックを一連のインタラクションシステム内で統一する一方で、その背後にある分散化の程度を維持するものです。
Akashのような分散型コンピューティングマーケットに対するaoの利点は、GPUクラスタの数ではなく、超大規模な並列計算ができることです。
もっと簡単に言えば、かつては高価で大衆から遠い存在であったスーパーコンピューターが、今や誰の手にも届くようになり、プロセスの開始、実行、終了をコントロールできる者はいない。
aoが登場し、SCPパラダイムをオーバーレイできるようになったことで、Arweaveは恒久的なストアとなり、計算の無限の網となる可能性を秘めています。
理論的に最適であることと、現実的に実現可能であることは同じではありません。
aoは、ユーザーが完全に制御できる、無限の、リアルタイムの、スケーラブルな計算ネットワークでありたいと考えています。
しかし、Arweaveのエコシステムは活気がなく、特に主流のDeFiアプリは、イーサだけでなく、ファイルコインのFVMの立ち上げにさえ遅れをとって、乏しいままです。
全体として、ao+SCP+Arweaveはブロックチェーンに新たな可能性を開くものではあるが、それを証明するには時間がかかるだろう。
今回は、2011年から2024年までのビットコインの4つのサイクルを振り返り、現在のサイクルにおける市場の変化を掘り下げる。
ビットコインは普通の資産というより自然現象に近い。ビットコインは金融資産というより、都市や生物に近い。
ミーム,HFAResearch:ミームコインTVL急騰理論 ゴールド・ファイナンス,ミーム・セクターは他のどのセクターよりもはるかに上昇している。
ノーベル賞経済学者ジョン・F・ナッシュの「理想貨幣」に関する研究を、ビットコインと交渉問題の観点からレビュー。 このセクションは『The Primary Issue』からの抜粋です。
この記事では、Web3のインフラ設計のパラダイムとして、ストレージ・ベースのコンセンサス・パラダイム(SCP)を紹介する。
ビットマップと呼ばれる新しい理論は、ビットコインをメタバースとリンクできる革新的なアプローチを導入しました。
Web3 のアグリゲーターは、資産の価格をチェックしたり、オンチェーン データをチェックすることでそれらがリストされている場所を見つけたりすることを容易にする可能性があります。