流動性マイニングPlatoBlockchainデータインテリジェンスの過去、現在、そして未来。 垂直検索。 愛。

流動性マイニングの過去、現在、そして未来

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現在のグローバル市場シナリオでは(21st 世紀)、流動性は重要な要素の2008つになりつつあります。 2008年以前は、流動性は主に株式、債券、不動産などに重点を置いていましたが、24年(ビットコインのホワイトペーパーが市場に参入)以降、ブロックチェーンや同様のプラットフォームを介したデジタル分散型流動性にシフトしています。 言うまでもなく、資産から現金への変換、およびその逆の変換に影響を与える要因は、ハッキングを希望するサードパーティにとってより速く、より安全で、複雑になっています。 流動性プロセスのもう7つの利点は、時間の制約がいくらか解除されたことです。 その理由は、ブロックチェーンはオープンソースプラットフォームであるため、世界中の鉱夫が異なるタイムゾーンに従ってブロックを採掘し、流動性エコシステム全体がほぼ24 * 7(XNUMX時間年中無休)機能できるようにするためです。 この作品は、流動性マイニングの過去、現在、そして将来の可能性について、ある角度から見ていきます。

2008年以前、つまりデジタル化とグローバリゼーションが混ざり合う前の流動性マイニングでは、流動性プロセス全体を管理する権威ある金融機関はほとんどありませんでした。 しかし、2008年の金融危機後、当局の信頼要因は低下し始めました。これが、ブロックチェーンのような分散型プラットフォームや分散型金融のようなアプリケーションが登場した理由のXNUMXつです。 これまでのところ、このような持続可能性を確認するための流動性マイニングの主な要因のXNUMXつは、XNUMXつの基本的なテクノロジーで機能することです。 これらは、金融通貨を保存および使用するための公開鍵暗号と、トランザクションの暗号検証です。

要するに、流動性マイニングは、ネットワーク内のユーザー/ノードがそれぞれのプロトコルに資本を提供し、その見返りにプロトコルのネイティブトークンを受け取るネットワークメカニズムです。 流動性マイニングの現在のシナリオは、消費者の支払いに利用されているようなものです。 クレジットカードおよびデビットカードシステムの全体的な機能と価格設定が非常に多くの批判を受けたため、分散型アプリケーションを介したマイニングの段階的な関心と使用が生じました(主に、手数料が高すぎる)。 シナリオを見る一つの方法は、クレジット/デビットカードがしばらくの間独占していたので、彼らは彼らの望み通りに需給を変え始めたということです。 消費者が何を望んでいるかを徹底的に観察することを避けて、信頼要素は分散型プラットフォームに向けられ始めました。

将来的には、流動性マイニングが汎用の支払いに利用される可能性があり、価値の主流ストアとしても認識されています。 支払いを容易にする能力ではなく、ほとんどすべての分散型記録を作成する能力があるため、ビットコインがより有利であると見なされていると示唆しているコンピューター科学者はほとんどいません。 さまざまなアプリケーションプロバイダーが顧客/潜在的な顧客の価値と採用に自信を植え付けることができれば、今後数日間の流動性マイニングの機会は膨大です。

による この研究の一部 (表3)、「ゴールド」、「従来のクレジットマネー」、および「暗号通貨」の使用法の長所と短所を把握するために比較が行われました。 10の異なるカテゴリのうち、「好ましくない」のカテゴリに分類されるのはXNUMXつのカテゴリのみです。 流動性マイニングを行う際に改善が必要なXNUMXつの領域には、「セキュリティと内部価値」、「手数料と財務コスト」、および「機器の統合レベル」があります。 一言で言えば、この調査は、従来の金融慣行が長い間使用されてきたため、分散型プラットフォームとアプリケーションへの移行には時間がかかる可能性があることを示しています。 人々が(明確なコンテキストを使用して)短期的にも長期的にもそれを使用することの多くの利点を理解するようになれば、分散型アプリケーションの使用を摩擦なしで開始できます。

上記のインフォグラフィックからわかるように、流動性マイニングのアプリケーションの数は非常に急速に使用されています。 ほぼすべての業界で採用されている流動性マイニングの実用的な例のXNUMXつは 調査のこの部分。 調査は主に、オープンアクセスP2Pグリッドで開発されたコンセンサスプロトコルの観点からブロックチェーンネットワークに焦点を当てています。 トランザクションは、ブロックチェーンのアトミックデータ構造(微妙な構成要素)と言えます。 トランザクションの信頼性を保護するために、ハッシュ関数、非対称暗号化などの機能が採用されています。 上記の要因に加えて、

  1. 妥当性/正しさ/誠実さ
  2. 合意/一貫性
  3. 活力/終了、および
  4. 合計注文

グリッド内の各ノード間のコンセンサスをさらに強力、堅牢、および透過的にするためにも使用されます。 他のテクノロジー/コンセプトが特定の時間間隔で更新する必要があるのと同様に、ナカモトで設計および構築されたマイニングコンセプト/プロトコルには、ある程度のアップグレードが必要です。 変更(進行中)は、つまり「仮想ブロックマイニングとハイブリッドコンセンサスメカニズム」と呼ばれます。 表5は、流動性マイニングをスムーズに実現できるさまざまなコンセンサスプロトコルを示しています。 図19は、集中型データベース、ハイブリッドコンセンサスプロトコル、スケールアウトプロトコル、および基本的なNakamotoプロトコルのパフォーマンスの違いを示しています。 したがって、プロトコルの使用法、その複雑さ、合計時間などの要因に基づいて、流動性マイニングを効果的かつ生産的に行うための適切なプロトコルを選択できます。

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出典:https://www.primafelicitas.com/Insights/the-past-present-and-future-of-liquidity-mining/?utm_source = rss&utm_medium = rss&utm_campaign = the-past-present-and-future-of-liquidity -マイニング

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