백서 및 초기 개념(2016):Polkadot 백서 작성자. 2016년에 개빈 우드가 작성한 백서로, 여러 혁신적인 멀티체인 프레임워크에 대해 설명합니다.
Web3 재단 출범(2017): Web3 재단은 완전한 기능의 사용자 친화적인 탈중앙화 네트워크를 촉진하기 위해 설립되었습니다. 이 재단은 폴카닷의 개발을 위한 자금 지원과 안내에 핵심적인 역할을 담당했습니다.
ICO 및 모금(2017년): 2017년 폴카닷의 초기 토큰 공개(ICO)는 1억 4천만 달러 이상을 모금하며 당시 가장 성공적인 오퍼링 중 하나였습니다. 그러나 패리티 지갑 유출 사고로 인해 자금의 상당 부분이 동결되었습니다.
개발 마일스톤(2018~2019년): 폴카닷은 다양한 테스트 및 개발 단계를 거치며 실험적인 카나리아 네트워크를 출시했습니다. -쿠사마 네트워크.
메인 네트워크 출시(2020년): 폴카닷의 메인 네트워크는 2020년에 출시되었으며, 첫 번째 단계에서는 제한된 네트워크 기능을 제공했습니다. 이후 단계에서는 거버넌스, 서약 및 바인딩 기능 활성화를 포함한 전체 기능을 출시했습니다.
병렬 체인 출시 및 경매(2021-2022): 병렬 체인의 도입은 폴카닷의 핵심 기능이며, 이러한 슬롯에 대한 경매를 시작하는 것은 폴카닷의 멀티체인 아키텍처를 실현하는 데 중요한 단계가 될 것입니다.
Web3 재단, DOT 토큰이 더 이상 증권이 아니라고 발표(2022년): 폴카닷은 SEC와 수년간의 논의 끝에 DOT가 증권이 아닌 소프트웨어라고 발표했습니다.
폴카닷 2.0 (2023): 새로운 기술 업데이트는 암호화폐에서 가장 중요한 이벤트 중 하나인 병렬 체인 슬롯 경매의 종료를 의미하며, 보다 역동적인 병렬 체인 마켓플레이스가 채택될 수 있도록 합니다.
카다노, 폴카닷 기술 채택 발표(2023년): 카르다노 서밋 2023에서 호스킨슨은 카르다노가 파트너 체인에 폴카닷 SDK를 사용할 것이라고 발표했습니다.
ul>기타 설립자 :
폴카닷 개발의 핵심이자 이더리움의 공동 설립자인 개빈 우드 외에도 폴카닷의 창립 팀에는 여러 유명 인사들이 있습니다.
Robert Habermeier: Rust 및 블록체인 커뮤니티의 핵심 기여자이며 Polkadot 기술의 개발과 개념화에 적극적으로 참여했습니다.
Peter Czaban: Web3 재단의 전 기술 이사인 그는 재단의 사명을 안내하고 폴카닷 기술 개발을 감독하는 데 중요한 역할을 해왔습니다.
이러한 창립자들은 각자 고유한 기술적 재능과 비전을 프로젝트에 도입하여 확장 가능하고 상호 운용 가능하며 안전한 멀티체인 생태계로서 Polkadot을 개발하는 데 기여했습니다. 이들의 노력은 블록체인 분야에서 폴카닷의 지속적인 성장을 견인하는 핵심 요소입니다.
DOT 토큰 ICO 및 펀딩 라운드
폴카닷의 DOT 유틸리티 토큰에 대한 초기 토큰 공개는 암호화 자산 분야의 많은 베테랑들과 폴카닷 팀의 기억 속에 남아 있으며, DOT ICO는 2017. 10월에 개최되어 이더리움으로 1억 4,500만 달러 이상의 자금을 조달했습니다.
Polkadot 제공 트러스트노드 이미지 출처
DOT의 초기 공급량은 1,000만 개였으며, 이 중 절반은 두 차례에 걸쳐 공개 및 개인 투자자들에게 초기 가격인 $28.80에 판매되었습니다(각각 225만 개, 275만 개). 275만 달러).
그러나 2020년 8월, 커뮤니티 투표에 따라 화폐 재평가가 이루어졌고, 그 결과 DOT 보유자당 100DOT가 증가했습니다. 재평가를 통해 DOT 토큰의 실제 ICO 가격은 0.29달러로 결정되었습니다.
ICO 가격이 조정된 직후, 폴카닷 다중 서명 지갑 코드에서 악용된 취약점으로 인해 모금된 9천만 달러 이상이 영구적으로 동결되었습니다. 사건 발생 일주일 후, 폴카닷 팀은 자금이 동결되었음에도 불구하고 폴카닷을 개발할 수 있는 충분한 자금이 남아 있으며, 자금 회수를 위한 노력에도 불구하고 50만 개 이상의 이더리움이 여전히 동결되어 있음을 확인했습니다.
. 최초의 폴카닷 지갑 해킹, 스팀잇 이미지
< strong>수집자
수집자는 병렬 체인 블록을 구성하여 검증자가 합의에 도달하도록 돕고, 수집자는 특정 병렬 체인의 풀 노드와 릴레이 체인의 풀 노드를 유지 관리합니다. 병렬 체인의 풀 노드는 트랜잭션 데이터, 서명, 상태 전환 등 병렬 체인 블록을 구성하는 데 필요한 모든 정보를 유지합니다. 이들은 병렬 체인 트랜잭션을 수집하고 실행하여 병렬 체인 블록을 생성하고, 병렬 체인 블록을 제안하는 한 명 이상의 검증자에게 이 블록을 제공하며, 병렬 체인 트랜잭션의 유효성에 대한 영지식 증명을 제공합니다.
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폴카닷 네트워크에서 수집가의 위치, 폴카닷 위키의 이미지
폴카닷 합의
폴카닷 릴레이 체인은 블록을 보호하기 위해 새로운 지명 지분 증명(NPoS) 합의 프로세스를 채택하고 있습니다. 네트워크 보안과 효율성을 최적화하도록 설계된 블록을 보호하는 합의 프로세스를 사용합니다. 작동 방식은 다음과 같습니다:
검증자 지명: 토큰 보유자는 신뢰할 수 있는 검증자를 지명할 수 있습니다. 이 과정에는 폴카닷의 네이티브 토큰 DOT을 스테이킹하는 것이 포함됩니다.
검증자 선출: 선거 메커니즘은 후보자 풀에서 검증자를 선택합니다. 이 과정에서는 균형 잡힌 안전한 네트워크를 보장하기 위해 각 검증인을 지지하는 베팅 금액을 고려합니다.
서약 보상과 위험: 검증인과 후보자 모두 서약 금액에 비례한 서약 보상을 받습니다. 그러나 검증자의 악의적인 행동으로 인해 슬래시가 발생할 수 있으며, 이로 인해 드롭야의 DOT 일부가 손실될 수 있습니다.
보안과 효율성: NPoS는 보호 네트워크에서 생성될 수 있는 서약의 양을 극대화하고 보안을 개선하도록 설계되었습니다. 금전적 이해관계가 얽혀 있기 때문에 검증자는 효율적이고 정직한 방식으로 수행하도록 인센티브를 받습니다.
요약하자면, 폴카닷의 지분 증명은 안전하고 효율적이며 탈중앙화된 생태계를 유지하기 위해 다양한 네트워크 참여자들의 인센티브를 조정하는 복잡한 합의 모델입니다.
Polkadot XCM(크로스 체인 메시징)
폴카닷 릴레이 체인은 네트워크 보안과 효율성을 최적화하도록 설계된 새로운 지명 지분 증명(NPoS) 합의 프로세스를 사용하여 블록을 보호합니다. 작동 방식은 다음과 같습니다.
폴카닷 생태계에서 XCM은 크로스 컨센서스 메시징을 의미합니다. 이는 폴카닷과 쿠사마 네트워크 내부와 외부의 서로 다른 블록체인(병렬 체인) 간의 통신을 위해 설계된 프로토콜로, XCM을 사용하면 서로 다른 합의 메커니즘이나 상태 전환 기능을 가지고 있더라도 서로에게 메시지를 보낼 수 있습니다. 다음은 XCM이 어떻게 크로스체인 커뮤니케이션을 촉진하는지에 대한 자세한 내용입니다.
프로토콜 디자인: XCM은 메시지의 언어이자 형식입니다. 이는 다양한 잠재적 사용 사례와 블록체인 설계를 수용할 수 있도록 최대한 일반적이고 추상적으로 설계되었습니다.
메시지 송수신: 병렬 체인은 릴레이 체인에 메시지를 저장할 필요 없이 다른 병렬 체인으로 XCM 메시지를 보낼 수 있습니다.
합의 간 호환성: XCM은 서로 다른 합의 시스템에서 호환되도록 고안되었습니다. 즉, 하나의 합의 메커니즘을 사용하는 블록체인이 다른 메커니즘을 사용하여 다른 블록체인과 통신할 수 있습니다.
사용 사례: XCM은 병렬 체인 간 토큰 전송, 다른 병렬 체인에 있는 스마트 컨트랙트 호출, 멀티체인 환경에서 통신하는 데 필요한 기타 유형의 정보 또는 명령 등 다양한 용도로 사용될 수 있습니다.
위임 및 보안: XCM은 폴카닷 공유 보안 모델을 활용하여 크로스 체인 통신이 단일 병렬 체인의 내부 운영만큼 안전하도록 보장합니다.
요약하자면, 폴카닷의 XCM은 안전하고 효율적이며 탈중앙화된 방식으로 서로 다른 블록체인 간에 상호 운용 가능한 기능을 구현하는 강력한 도구이며, 폴카닷을 구축하는 초석입니다. XCMP는 XCM 메시지를 전달하기 위한 전송 계층으로, 다음과 같은 기능을 제공합니다. 전송 방법과 보안 경로를 제공하지만 프로토콜 바인딩을 위한 프레임워크는 제공하지 않습니다.
XCM 크로스체인 메시징 과정
폴카닷에서 XCM은 여러 단계를 거치는 크로스체인 메시징을 지원합니다.
자세한 내용은 다음과 같습니다.
메시지 생성: 병렬 체인에 있는 사용자 또는 애플리케이션이 크로스 체인 작업을 시작하여 XCM 메시지를 생성합니다. 이 메시지는 서로 다른 합의 메커니즘과 상태 전환 함수를 가진 병렬 체인에서 보편적으로 이해될 수 있도록 포맷됩니다.
로컬 병렬 체인에 커밋: XCM 메시지는 먼저 로컬 병렬 체인에 커밋됩니다. 여기서 병렬 체인의 규칙에 따라 처리되고 다른 병렬 체인으로 전송할 준비가 됩니다.
릴레이 체인 참여: 로컬 병렬 체인은 XCM 메시지를 폴카닷 릴레이 체인으로 전달하며, 릴레이 체인은 모든 병렬 체인을 상호 연결하고 체인 간의 통신을 촉진함으로써 폴카닷 아키텍처의 중심 역할을 수행합니다.
메시지 라우팅: 릴레이 체인은 대상 병렬 체인과 예상되는 작업을 명시하는 XCM 메시지에 포함된 정보를 기반으로 메시지를 대상 병렬 체인으로 라우팅합니다.
대상 병렬 링크 수신: 대상 병렬 링크는 릴레이 체인으로부터 XCM 메시지를 수신하고, 로직에 따라 메시지를 해석한 후 요청된 작업을 수행합니다.
실행 및 응답: 대상 병렬 체인은 토큰 전송, 스마트 컨트랙트 실행 또는 기타 블록체인 작업을 포함할 수 있는 XCM 메시지에서 요청된 작업을 실행합니다.
피드백 루프: 크로스체인 작업의 성격에 따라 대상 병렬 체인은 응답 또는 승인을 생성하고 동일한 XCM 프로토콜을 사용하여 원래 병렬 체인으로 다시 전송할 수 있습니다.
마무리: 작업이 완료되고 모든 변경 사항이 소스 및 대상 병렬 체인에서 마무리됩니다.
프로세스 전반에 걸쳐 폴카닷 보안 및 합의 메커니즘은 크로스체인 통신이 안전하고 안전하게 이루어지도록 보장하며, XCM 프로토콜은 폴카닷 생태계 내에서 다양한 크로스체인 상호작용을 허용하는 일반적이고 추상적인 메시징 포맷으로 설계되었습니다.
병렬 체인은 어떻게 선택하나요?
이더넷 네트워크는 완전히 비허가성이므로 이더넷 프로토콜의 합의 과정을 따르기만 하면 누구나 네트워크에서 무엇이든 할 수 있습니다. 그 결과, 개발자는 스마트 컨트랙트 롤업을 포함하여 원하는 모든 스마트 컨트랙트를 메인 이더리움 네트워크에 배포할 수 있는 완전한 자율성을 갖게 됩니다.
프로젝트의 원래 비전은 단순히 고품질의 효율적으로 개발된 병렬 체인이 릴레이 체인에 연결하여 보안의 이점을 누릴 수 있도록 하는 것이었기 때문에 폴카닷 네트워크는 약간 다르게 작동합니다. 그 결과, 폴카닷은 슬롯 경매 메커니즘을 도입하여 언제든지 폴카닷에서 병렬 체인의 수를 조절할 수 있도록 했습니다. 이것은 폴카닷 2.0 업그레이드 이전의 경매 방식입니다.
1. 목적:
슬롯 경매는 폴카닷 릴레이 체인에 연결할 병렬 체인을 결정하는 데 사용되며, 릴레이 체인에 연결하면 병렬 체인이 폴카닷의 공유 보안 및 상호운용성 기능의 이점을 누릴 수 있습니다.
2. 병렬 체인 슬롯:
병렬 체인이 연결할 수 있는 릴레이 체인에서 사용 가능한 위치입니다. 각 슬롯에는 일반적으로 몇 개월에서 몇 년까지 제한된 기간이 있습니다.
3. 경매 절차:
경매 형식: 폴카닷은 캔들 경매의 을 사용하며, 이는 역사적으로 판매에 사용된 메커니즘입니다. 경매 종료 시점은 경매 종료 시점부터 소급하여 결정되므로 막판에 입찰하여 시스템을 속이는 것이 어렵습니다.
입찰: 슬롯은 DOT 토큰을 고정하여 입찰하며, 고정된 DOT의 수와 임대 기간이 입찰 과정의 요소입니다.
랜덤 종료: 참가자는 경매가 언제 종료될지 정확히 알 수 없으므로 막판에 입찰 전략을 세울 수 없습니다.
4. 경매 낙찰:
낙찰자 결정:낙찰자는 무작위로 선택된 경매 종료 지점에서 가장 높은 입찰가를 낸 사람입니다. 에서 가장 높은 입찰가를 제시한 사람입니다.
슬롯 임대: 낙찰된 프로젝트는 입찰 기간 동안 병렬 체인 슬롯을 임대할 수 있으며, 이 기간 동안 해당 병렬 체인은 릴레이 체인에 연결됩니다.
잠긴 도트: 경매에서 낙찰된 도트 토큰은 슬롯 임대 기간 동안 잠기며, 이는 소비되는 대신 릴레이 체인에서 병렬 체인의 위치를 확보하는 일종의 보증금 역할을 합니다.
5. 잠긴 DOT:
경매에서 입찰된 DOT 토큰은 슬롯 임대 기간 동안 잠기며, 소비되지 않고 릴레이 체인에서 병렬 체인의 위치를 확보하기 위한 일종의 증거금 역할을 합니다.
6. 크라우드 대출:
7. 임대 종료:
임대 기간이 끝나면 병렬 체인 슬롯은 다시 경매에 부쳐지고 잠긴 DOT는 프로젝트 또는 크라우드론 참여자에게 반환됩니다.
슬롯 경매는 폴카닷 거버넌스 및 경제 모델의 기본 요소로, 네트워크의 한정된 자원(병렬 체인 슬롯)을 공정하고 투명하게 할당하는 것을 보장합니다.
폴카닷의 코어타임
폴카닷 네트워크의 검증자는 다양한 병렬 체인 블록을 검증하기 위해 동적으로 할당됩니다. 체인을 각 병렬 체인의 하위 집합으로 분할하여 각 블록에서 이러한 하위 집합이 서로 다르다는 것을 강력하게 보장합니다.
코어타임은 이러한 검증자 하위 집합을 컴퓨팅 리소스(코어)로 할당할 수 있는 가용성을 의미하며, Polkadot은 현재 50개 코어를 지원합니다. 각 코어는 모든 리소스를 사용하는 병렬 체인을 호스팅하거나 사용 가능한 리소스 중 일부를 사용하는 여러 병렬 스레드를 호스팅할 수 있으며, 코어가 병렬로 실행되어 여러 개의 복잡한 작업을 동시에 처리할 수 있습니다. Polkadot은 "Polkadot 슈퍼컴퓨터"로도 알려져 있으며, 이는 많은 수의 작업을 처리하는 집단적 능력을 나타냅니다. 많은 수의 작업을 처리하는 집단적 능력을 나타냅니다.
폴카닷 오픈거버넌스 - 민주적 거버넌스 구조
폴카닷은 최근 거버넌스를 개편했습니다. 특권을 줄이고 DOT 커뮤니티에 더 큰 발언권을 부여하는 보다 민주적이고 공정한 프로토콜 거버넌스 형식인 OpenGov를 채택하기 위해 거버넌스 V1을 폐기했습니다. OpenGov가 도입한 변경 사항을 이해하려면 거버넌스 V1(https://wiki.polkadot.network/docs/learn-governance)에 대해 읽어보시기 바랍니다.
거버넌스 V1과 작별하기
포카닷의 첫 번째 거버넌스 시스템은 기술 위원회, 이사회, 대중(모든 토큰 보유자)의 세 가지 주요 구성 요소로 이루어져 있습니다. 기술 위원회는 업그레이드 일정을 관리하고, 이사회는 매개변수, 관리 및 지출 제안을 처리하는 선출된 기구입니다. 대중(토큰 보유자)이 거버넌스 프로세스에서 <강력한> 핵심 역할을 하는 반면, 위원회는 투표 단계에 들어가기 전에 그들의 제안을 면밀히 검토합니다.
거버넌스 V1은 자금 관리와 에스컬레이션을 촉진하는 데 효과적이었지만, 몇 가지 한계가 있습니다. 이 시스템은 한 번에 하나의 국민투표만 투표할 수 있으며(긴급 안건 제외), 투표 기간이 몇 주에 걸쳐 진행됩니다. 이 시스템은 광범위한 아이디어보다는 소수의 제안을 신중하게 고려하는 경향이 있어 네트워크가 빠르게 적응하고 성장하는 데 제한이 될 수 있고, V1은 또한 협의회를 구성하고 인가를 받아야 하기 때문에 대중의 목소리를 제한할 수 있습니다. 더 큰 분권화와 민주주의에 대한 필요성이 OpenGov의 채택으로 이어졌습니다.
Polkadot OpenGov
Polkadot OpenGov는 거버넌스 V1의 단점을 크게 개선했습니다. 새로운 시스템은 의사 결정을 더욱 분권화하고 주어진 시간에 가능한 집단적 결정의 수를 늘리도록 설계되었습니다. 주요 변경 사항은 다음과 같습니다 :
운영위원회 및 기술위원회 해체 :운영위원회는 일괄 해체되었으며, 광범위한 Polkadot 기술팀이 기술위원회를 대체했습니다. 위원회.
직접 민주주의 투표 시스템: 운영 위원회의 책임이 대중에게 이양되었으며, 특히 대중은 새로운 제안을 직접 발의할 수 있게 되었습니다.
향상된 위임 옵션: 사용자는 다양한 방법으로 커뮤니티 구성원에게 투표권을 위임할 수 있어 이해관계자의 이해관계를 보다 세밀하게 대변할 수 있습니다.
다양한 발신자 및 트랙: 이제 대중이 발의한 제안은 그 성격에 따라 각각 전용 발신자를 가진 여러 개의 트랙으로 나뉘어 진행됩니다. 이 시스템은 여러 국민투표에 대한 동시 투표를 허용하여 거버넌스 프로세스의 유연성과 대응력을 높입니다.
주: 자세한 내용을 알고 싶은 분들을 위해 OpenGov의 작동 방식을 자세히 살펴볼 수 있는 동영상도 있습니다: https://www. youtube.com/watch?v=Iv7b4ZxUzoM
폴카닷 문서에 설명된 오픈고브 아키텍처
오픈고브에서는 DOT 보유자가 모든 제안을 시작하고, 거버넌스 V1과 달리 OpenGov에서는 커뮤니티가 여러 제안을 병렬로 처리할 수 있습니다.OpenGov는 제안의 목표에 따라 제안을 15개의 서로 다른 출처 범주로 나눕니다. 각 기원은 투표 프로세스를 관리하기 위해 사전 정의된 구성을 포함하는 특별히 제작된 "트랙"을 따릅니다. 오리진 및 트랙 시스템은 각 제안이 커뮤니티의 시간과 리소스를 충분히 활용할 수 있도록 보장합니다.
일부 거버넌스 제안은 시간에 민감하고 결정적인 의사 결정이 필요한 반면, 다른 제안은 보다 근본적이고 자원 집약적이며 더 많은 생각과 테스트가 필요합니다. OpenGov는 커뮤니티의 관심을 빼앗지 않으면서도 이러한 다양한 제안을 모두 실현할 수 있는 플랫폼입니다.
오픈정부의 주요 이점 :
분권화 : 오픈 정부는 거버넌스의 권한을 중앙집권적 협의회에서 보다 직접적인 민주적 모델로 전환했습니다. 위원회와 기술위원회를 해체하고 그 책임을 대중에게 이양함으로써 OpenGov는 의사결정에 대한 분산된 접근 방식을 장려합니다.
포용성 및 커뮤니티 권한 부여: OpenGov는 보다 미묘한 권한 부여 옵션을 도입하여 이해관계자가 가장 잘 알고 있거나 관심이 있는 분야의 의사 결정에 기여할 수 있는 거버넌스에 더 폭넓게 참여하도록 장려합니다.
적응성 및 진화: OpenGov에 다양한 출처와 제안 트랙을 도입하면 다양한 유형의 제안에 적응할 수 있는 보다 유연하고 반응성이 뛰어난 거버넌스 시스템이 구축되어 효율적이고 효과적인 거버넌스 프로세스가 보장됩니다.
투명성 및 책임성: 기술 팀의 도입과 화이트리스트에 대한 제안을 신속하게 처리할 수 있는 기능은 네트워크의 신속한 대응으로 중요한 업데이트 또는 개선에 신속하게 대응할 수 있는 능력을 향상시킵니다.
확장성 및 효율성: OpenGov의 설계는 여러 개의 국민투표에 동시에 투표할 수 있도록 하여 거버넌스 시스템의 효율성을 높입니다. 이러한 확장성은 폴카닷 2.0의 동적 핵심 시간 관리 시스템에 매우 중요합니다.
폴카닷 2.0은 주기적인 느린 경매 모델을 버리고 폴카닷 네트워크에 병렬 체인을 삽입하는 동적 "종량제" 모델을 채택하여 네트워크의 새로운 방향을 제시합니다. 그러나 동시에 새로운 비전은 아래와 같이 슬롯 경매의 몇 가지 한계를 지적합니다:
자원 할당의 경직성: 원래 슬롯 경매 모델은 다음과 같습니다. 고정 기간으로 병렬 체인 슬롯을 할당하며, 다양한 프로젝트 요구 사항이나 변화하는 네트워크 조건에 적응할 수 있는 유연성이 부족합니다.
새로운 프로젝트에 대한 높은 진입 장벽: 상당한 종속성이 요구됩니다.