저자: 구닛 카우어, 코인텔레그래프, 통 덩, 골든 파이낸스 편집
I. 오프라인 지분 증명에 대한 이해
오프라인 지분 증명 또는 콜드 지분 증명은 지분 증명 블록체인 네트워크에 참여하는 동안 온라인 네트워크에 지분 증명 토큰의 개인 키를 노출할 필요가 없는 기술입니다.
특정 블록체인 네트워크는 지분 증명 합의 메커니즘을 사용하여 트랜잭션의 유효성을 검사하고 네트워크를 보호합니다. 지분 증명 시스템에서 검증자는 자신이 보유한 토큰 수와 담보로 "담보"하려는 토큰 수에 따라 새로운 블록을 생성하고 트랜잭션을 검증하도록 선택됩니다.
반면, 비트코인과 같은 작업 증명 시스템은 채굴자가 자신의 컴퓨팅 파워를 사용하여 복잡한 수학 퍼즐을 풀고 거래를 검증하고 새로운 블록을 생성하는 데 의존합니다.
오프라인 지분 증명과 기존 지분 증명
기존 지분 증명에서는 일반적으로 참여자가 네트워크에 연결된 온라인 지갑에 자금을 보관함으로써 블록체인의 합의 및 검증 과정에 적극적으로 참여합니다. 반면, 오프라인 스테이킹은 사용자가 인터넷에 연결하지 않고도 디지털 자산을 스테이킹할 수 있는 새로운 접근 방식을 제공합니다.
오프라인 스테이킹을 통해 사용자는 자신의 자금을 콜드 스토리지에 안전하게 보관하면서 제3자 검증자(스테이킹 풀이라고도 함)에게 자신의 스테이킹을 할당할 수 있습니다. 인터넷 위협에 노출되는 자금의 양을 최소화하기 때문에, 이러한 핵심적인 차이점은 오프라인 서약의 보안을 향상시킵니다.
그러나 이는 또한 기존 담보 제공의 의사 결정에 대한 통제와 권한을 일부 포기하는 것을 의미합니다. 기술 역량, 보안 선택, 지속적인 네트워크 참여의 필요성 등 다양한 변수가 오프라인과 기존 서약 사이의 선택에 영향을 미칩니다.
II. 오프라인 서약의 보안 조치
오프라인 서약은 콜드 스토리지, 다중 서명 지갑 등 다양한 보안 수단을 사용하며 정기적인 업데이트를 통해 강력한 보안을 보장합니다.
콜드 스토리지는 인터넷 위협에 대한 취약성을 줄이기 위해 지갑 데이터와 개인 키를 오프라인에 저장하는 일반적인 방법입니다. 하드웨어 지갑은 개인 키를 안전하게 보관하고 피싱이나 멀웨어 공격으로부터 보호할 수 있는 물리적 장치를 제공하는 등 보안 기능이 있어 널리 사용됩니다.
또한, 분리된 시스템은 가능한 공격 경로를 제한하고 인터넷으로부터 물리적으로 격리하여 추가적인 보안을 제공합니다. 암호화 키와 비밀번호는 안전하게 생성하고 저장해야 하며, 안전한 초기화 및 설정 절차의 중요성이 강조됩니다.
정기적인 소프트웨어 업데이트는 취약점을 패치하고 알려진 위험으로부터 보호하므로 보안을 유지하는 데 매우 중요합니다. 플레지 노드의 활동을 모니터링하고 의심스러운 활동과 가능한 보안 문제를 적시에 탐지하는 것도 중요합니다.
거래 승인을 위해 여러 개의 개인 키가 필요한 다중 서명 지갑을 사용하면 보안을 강화할 수 있습니다. 방화벽, 침입 탐지 시스템, 가상 사설망을 포함한 강력한 네트워크 보안 메커니즘은 외부 위협에 대한 방어를 더욱 강화합니다. 예기치 않은 문제나 하드웨어 장애가 발생하더라도 지갑 데이터와 개인키를 정기적으로 백업하여 약정된 자금에 대한 접근 권한을 되찾을 수 있습니다.
또한 거래 시 보안 채널을 사용하고 지갑 주소를 확인하여 일반 지갑에서 담보형 지갑으로 토큰을 안전하게 전송하는 데 중점을 둡니다. 이러한 보안 예방 조치를 구현함으로써 참가자는 오프라인 서약과 관련된 위험을 크게 줄이고 약점 및 무단 액세스로부터 서약된 자산을 보호할 수 있습니다. 3. 오프라인 무예는 어떻게 작동하나요?
오프라인 플레징은 암호화폐 보유자가 자산을 항상 온라인 상태로 유지하지 않고도 네트워크의 합의와 검증 과정에 참여할 수 있는 블록체인 기반 프로세스입니다.
이 플레지 메커니즘에서 사용자는 제3자 플레지 노드(일반적으로 플레지 풀에서 운영)를 제공하여 거래를 검증하고 새로운 블록을 생성합니다. 이 메커니즘의 주요 혁신은 개인 키의 안전한 저장과 오프라인 서약 작업입니다.
참여자는 하드웨어 지갑이나 콜드 스토리지 옵션에 서약한 자산을 저장하여 온라인 해킹 가능성을 줄입니다. 사용자는 오프라인 서약을 시작하려면 네트워크 연결 및 보안 설정에 대한 정보를 포함하여 서약 지갑을 설정하고 서약 노드를 생성해야 합니다.
또한 참가자는 일반 지갑에서 서약 지갑으로 일정 수의 토큰을 전송하면 서약 의사를 표시합니다. 이 때 서약 노드가 합의 과정에 참여하게 됩니다.
참여자는 참여에 대한 보상으로 보통 추가 토큰의 형태로 서약 보상을 받습니다. 오프라인 서약은 온라인 위험에 대한 민감도를 낮춤으로써 보안을 개선하고 자산의 보안을 유지하면서 보상을 얻고자 하는 사용자를 끌어들일 수 있습니다. 넷째, 오프라인 락인에서 락인 보상은 어떻게 분배되나요?
오프라인 락인에서는 일반적으로 블록체인 네트워크에서 미리 정해진 프로토콜에 따라 락인 보상을 분배합니다.
사용자가 자신의 토큰을 검증자에게 맡기면, 해당 검증자가 관리하는 총 서약 금액에 기여하게 됩니다. 검증자는 주인을 대신하여 블록 생성 및 검증 프로세스에 참여합니다. 검증자는 자신의 작업에 대한 블록 보상과 자신에게 위임된 지분 보상의 일부를 받습니다.
그런 다음, 주인은 서약 풀에 대한 특정 보상 분배 메커니즘에 따라 오프라인 서약 보상을 받습니다. 일반적으로 이 모델은 각 참여자의 총 담보 토큰 수와 담보 약정 기간과 같은 변수를 고려합니다.
일부 네트워크는 검증자의 효율성과 성공적인 블록 검증에 따라 참여자에게 보상을 지급하는 성과 기반 전략을 사용하는 반면, 다른 네트워크는 참여자의 약정 비율에 따라 보상금을 분배하는 비례 분배 전략을 사용할 수 있습니다.
V. 오프라인 위임의 장점
오프라인 위임은 암호화폐 보유자에게 향상된 보안과 편의성을 비롯한 여러 가지 장점을 제공합니다.
콜드 스토리지와 하드웨어 지갑 사용과 같은 방법을 통해 보안을 강화하는 것이 가장 큰 장점 중 하나입니다. 사용자는 자금을 오프라인에 예치함으로써 온라인 위협에 대한 노출을 제한하여 해킹의 위험을 줄일 수 있습니다.
또한 오프라인 스테이킹은 사용자가 서드파티 노드에 스테이킹 작업을 할당할 수 있도록 함으로써 보상 획득과 자산 보안 보호 사이의 균형을 이룰 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 사용자가 인터넷에 지속적으로 연결할 필요 없이 암호화폐를 자유롭게, 그리고 편리하게 담보로 제공할 수 있습니다.
사용자가 에너지 집약적인 메커니즘을 사용하지 않고도 합의 과정에 참여할 수 있도록 함으로써 오프라인 서약은 블록체인 검증에 대한 보다 지속가능하고 환경 친화적인 접근 방식을 가능하게 합니다. 이는 암호화폐 분야에서 친환경적이고 에너지 효율적인 관행을 채택하는 것이 전 세계적으로 강조되고 있는 추세에 부합하는 것입니다.
VI. 오프라인 위임과 관련된 위험
오프라인 위임은 향상된 보안과 유연성을 제공하지만, 보상 손실 가능성, 기술적 숙련도의 필요성, 제3자 노드에 대한 의존도 등 사용자가 신중하게 고려해야 할 몇 가지 잠재적 위험이 있습니다.
한 가지 우려되는 점은 관련 없는 노드에 작업이 할당되어 서약 보상이 손실될 가능성이 있다는 것입니다. 신뢰성과 공정한 보상 분배를 보장하기 위해 사용자는 신뢰할 수 있는 서약 풀이나 노드를 신중하게 선택해야 합니다.
또한 하드웨어 지갑이나 콜드 스토리지와 같은 오프라인 저장 기술의 보안은 매우 중요한데, 이러한 장치가 손상되면 담보 자산이 손실될 수 있기 때문입니다. 또 다른 문제는 설정 및 관리의 복잡성으로, 기술적 전문 지식이 필요하고 경험이 적은 사용자에게는 장벽이 될 수 있습니다.
또한 서약 매개변수의 변경이나 네트워크 업그레이드에 신속하게 대응하지 못하면 오프라인 서약 전략의 전반적인 효율성이 영향을 받을 수 있습니다. 이러한 위험에도 불구하고 신중한 고려와 모범 사례를 준수한다면, 오프라인 스테이킹은 보안과 암호화폐를 통한 소극적 소득 사이의 균형을 추구하는 사람들에게 여전히 매력적인 옵션입니다.