ソフトウェアが効率的に機能するために定期的な更新を必要とするのと同じように、ソフトウェアにデプロイされた分散型プラットフォームとアプリケーションも同様のパターンに従います。 最近最も研究されたトピックは、インセンティブの調整に関する優れた分散型ネットワーク管理者の定義、設計、および構築です。 これまでの大多数のオープンソースプラットフォームは、プラットフォームとアプリケーションを小さなクラスターで構築および展開することができました。 経済的にアップスケーリングの問題を解決するために出くわした最も適切な解決策は、集中型プラットフォームと分散型プラットフォームの混合でした。 素人の言葉で言えば、ネットワークカストディアンはネットワークの全体的な機能を管理する人です。 前述の言い換えられた定義(前の行)は、主に集中型ネットワーク用です。 しかし、分散型ネットワークの場合、トピックはまだ研究と実験の初期段階にあるため、明確な定義はまだ作成されていません。 現在検討されているより広い視点は、グリッド内のすべてのモードがいくつかのコンセンサスアルゴリズム/証明を介して彼/彼女を承認した後、カストディアンがXNUMXつになるというものです。 BFSI(銀行、金融サービス、および保険)バンキングの観点からのカストディアンは、保管のために顧客の証券を保持します。 この記事では、インセンティブの調整を念頭に置いて、適切な分散型ネットワーク管理者ネットワークが正確に何を行っているのかを理解します。
テクノロジーは日常の活動と非常に関連しているため、最新のテクノロジーアーキテクチャに従ってポリシーが作成および変更され始めています。 とりわけ一例は、分散型プラットフォーム「ブロックチェーン」です。 実用的な証拠は、前述のようにトップダウンガバナンスから国営ガバナンスへの移行です。 この作品で。 クラウドコンピューティングのような初期のテクノロジーと、人工知能、機械学習などの最近のテクノロジーは、日常の人間活動に取り入れられています。 ヘルスケア業界や金融サービスセクターのようなメリットをすでに経験し始めている業界はほとんどありません。 鉱夫からの分散型エコシステムにおける他の問題に加えて、ユーザー(いくつか例を挙げると)は、オープンソースで機能が何度も発生するため、適切な構造がないためにシナリオが混乱することでした(まだ)。 最近(2016年)市場に参入した中央集権的ガバナンス構造のようなやや類似した階層構造は、DAO(分散型自律組織)です。 その機能は、暗号化されたピアツーピアで反復的なアクティビティを実行および記録し、民主的な協議プロセスを介して組織を管理および更新するために、それぞれの内部の利害関係者の自発的な貢献に依存することです。 実行する1つのガバナンスコンポーネントは、内部ガバナンスコンポーネントと外部ガバナンスコンポーネントです。 内部ガバナンスコンポーネントには、非階層モードと準民主的特性が含まれます。 外部ガバナンスコンポーネントでは、ネットワークの実行と意思決定のためのサーバーのクラスターと個々のノードへの信頼性に重点が置かれています。 図2、3、および1は、ガバナンスの集中型、半集中型、および分散型モデルの違いを示しています。 図2、3、および4の違いを一緒に表示するために、図XNUMXは、権力関係、機能、および別名などの別個のアクターを通じてそれを示しています。 いくつかのイラストを見てみましょう。
TEXは、レイヤーXNUMX決済システムを介して機能する、フロントランニングで適応性のある非カストディアル取引所です。 提案されたシステムは、PoW(プルーフオブワーク)コンセンサスアルゴリズムを通じて、メカニズムが(比喩的に言えば)あまり煩わしさなしに機能することを示しています。 バックエンドでは、複数のレベルで暗号化を利用して機能します(TEX)。 このメカニズムは、データを時間間隔内に復号化する必要があるタイムロックパズルを使用します。これは、復号化に必要なキーがない場合は不思議なことかもしれません。 ゼロ知識証明(ZKP)の知識により、証明者は、明らかにする情報を開示することなく、特定のステートメントを検証するために検証することができます。 支払いチャネルは、ブロックチェーンエスクローを通じて保護されるプライベートで安全なピアツーピアチャネルを確立します。 つまり、以下に示すインフォグラフィックは、TEXがバックエンドでどのように動作するかを示しています。
ムーンウォークの順序は、上記のように複数のレベルで暗号化を採用することの組み合わせです(ZKP +タイムロックパズル+マークルツリーデータの追加)。 ムーンウォークの注文が完了すると、暗号化の注文が取引所に送信されて開始されます。その後、ツリーに新しい葉を追加して(データを追加することにより)、マークル山脈が構築されます。 新しいリーフが追加された後、ユーザー(暗号化順序を送信したユーザー)は、正しい復号化順序のキーを受け取ります。 プロセス[(2)から(6)]は、取引所が注文を検査しようとした場合に精査するために実行され続けます。 マークルツリーのワークフローを表示するには、 図4を確認してください。 ブロックチェーンテクノロジーの開始から現在まで、それが経験した浮き沈みを含む、より広い視点に焦点を当てた別の研究を見てみましょう。
正しく言及された この作品で、真実は複雑だということです。 コンテキストの複数の階層化は、世界中の特定のケース/シナリオを説明するための前提条件になっています。 ここで説明するより広い視点と、特定の分散型ネットワークカストディアンの前の例を使用すると、ブロックチェーンが分散型ネットワークカストディアンにとって今後数日間で正しい選択である理由をよりよく理解できるようになります。
インフォグラフィックは、ブロックチェーンテクノロジーの技術的特性を示しています。 一言で言えば、分散型ガバナンスと分散型台帳の組み合わせが、よりオープンでコンソーシアムのガバナンスをどのように提供するかを示しています。 セミオープンソースおよび/または分散型ガバナンスは、集中型ガバナンスプロセスでは完全には当てはまらない、人々のコンセンサスによるルールの定義と検証、および構築を支援します。 ルールは人々との組み込みのコンセンサスであるため、分散型アプリケーションは「追加のみのデータ構造」のような使用法で実行可能で実用的であるように見えます。 迂回されるもう2つのハードルは、仲介者の干渉(多くのシナリオで)です。 ブロックチェーンテクノロジーが今後どのような機能を発揮するかについてさらに深く知りたい場合は、図XNUMXがその側面に役立ちます。
いくつかの図(上記)を通過した後、分散型ネットワークカストディアンを構築して吸収することはそれほど想像を絶する作業ではないことは常識的なようです。 ブロックチェーンテクノロジーとそれに関連するアプリケーションの生産性が向上している強度と多様性により、インセンティブの調整に関して分散型ネットワークカストディアンを達成することは「簡単なこと」のように思えます。
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