Att förstå smarta kontrakt: en praktisk guide

Att förstå smarta kontrakt: en praktisk guide

Att förstå smarta kontrakt: en praktisk guide PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikal sökning. Ai.

Det har funnits många uppfinningar under historiens lopp som revolutionerat sättet människor hanterar sina affärsprocesser. Från lertavlor i Mesopotamien så tidigt som 9000 f.Kr. till papper i Kina ca 100 e.Kr. hela vägen till datorer i den andra
hälften av 20-talet. Vad är nästa sak som skulle få oss att tänka om och höja ribban för snabbhet, effektivitet och säkerhet? Jag vågar påstå att blockchain-baserade smarta kontrakt är den nya milstolpen. Deras potential avslöjade först bara ett par
för decennier sedan, är ännu inte upptäckt i sin helhet. Men det är redan en blomstrande industri, dess produkter är fullt uppskattade av regeringar, finans, spel samt sjukvård, försäkringar och så vidare. Som du kommer att se, praktiskt taget alla sektorer
kan dra nytta av smarta kontrakt, så nu kan det vara den perfekta tiden att tänka på att implementera dem i ditt företag. Den här artikeln ger dig en guide till det smarta kontraktsuniversumet, inklusive en praktisk del som hjälper dig att hitta rätt lösning
till dig. Låt oss börja!

Du kan använda smarta kontrakt i olika branscher
här.
.

Det grundläggande

Smarta kontrakt körs på blockchain-teknik och är därför främst förknippade med blockchain-plattformar som Ethereum. Dessa plattformar använder decentraliserade, distribuerade reskontra för att säkerställa transparens och säkerhet. När de väl har implementerats körs smarta kontrakt automatiskt
när fördefinierade villkor är uppfyllda. Detta eliminerar behovet av mellanhänder, vilket minskar risken för bedrägerier och fel. Smarta kontrakt kan användas för att skapa och hantera digitala tokens, som representerar tillgångar som kryptovalutor, fastigheter eller till och med aktier
i ett företag. Dessa tokens kan överföras och handlas på ett säkert och transparent sätt. Själva historien om smarta kontrakt och blockchain började med idén om kryptovalutor:

  • 1980-talet: De konceptuella rötterna till smarta kontrakt kan spåras tillbaka till arbetet av datavetaren och kryptografen David Chaum, som introducerade idén om digitala kontanter och elektroniska kontrakt.

  • 1994: Nick Szabo, en datavetare, introducerade konceptet smarta kontrakt. Han definierade smarta kontrakt som datoriserade protokoll som utför villkoren i ett kontrakt.

  • 2009: Bitcoin-introduktion. Medan Bitcoin främst fokuserade på peer-to-peer elektroniska kontanter, lade dess underliggande blockchain-teknologi grunden för decentraliserade system och programmerbara kontrakt.

  • 2013: Vitalik Buterin föreslog Ethereum, en blockchain-plattform designad för att stödja smarta kontrakt och decentraliserade applikationer (DApps). Ethereum introducerade konceptet med Turing-komplett skriptspråk för smarta kontrakt.

  • 2015: Ethereum gick live, vilket markerar en betydande milstolpe i utvecklingen av smart kontraktsteknik. Detta gjorde det möjligt för utvecklare att skapa och distribuera decentraliserade applikationer.

  • 2016: Den decentraliserade autonoma organisationen (DAO) samlade in betydande medel på Ethereum-plattformen men drabbades av en kritisk sårbarhet. Att utnyttja denna brist ledde till en omtvistad hård gaffel, vilket resulterade i splittringen mellan Ethereum (ETH) och Ethereum
    Klassisk (ETC).

  • 2017: Initial Coin Offerings (ICOs) blev en populär insamlingsmetod för blockchain-projekt. Många av dessa projekt använde smarta kontrakt för att automatisera tokenförsäljning.

  • 2018: Smart kontraktsrevision. Med den växande betydelsen av smarta kontrakt blev behovet av säkerhetsrevisioner uppenbart. Specialiserade företag började erbjuda smarta kontraktsrevisionstjänster för att identifiera sårbarheter.

  • 2020: Decentraliserade finansprojekt (DeFi) fick draghjälp och utnyttjade smarta kontrakt för att erbjuda finansiella tjänster som utlåning, upplåning och handel utan traditionella mellanhänder.

  • 2021: Non-Fungible Tokens (NFT) exploderade i popularitet och använde smarta kontrakt på plattformar som Ethereum för att representera ägande av digitala tillgångar, vilket ledde till en ökning av digital konst och samlarföremål.

  • 2022 Branschen utforskade Layer-2-skalningslösningar för blockkedjor, i syfte att ta itu med skalbarhetsproblem och minska transaktionskostnader i samband med smarta kontrakt.

Användningen av smarta kontrakt är dock inte begränsad till kryptovalutor och finans i allmänhet. De hittar applikationer i olika branscher, inklusive supply chain management, juridiska avtal, försäkringar och mer. De effektiviserar processer, minskar behovet
för mellanhänder och hjälpa till att digitalisera traditionellt pappersarbete som är långsamt och resurskrävande.

Regeringar håller jämna steg med innovation

Kryptoindustrin startade i ett försök att avvika från det traditionella finansiella systemet, av många betraktat som överreglerat och övercentraliserat, för konservativt och stelbent. Även många av branschens grundare främjade ideal om frihet på
Internet, bort från den ständigt skärpta statliga kontrollen. Till och med en form av politisk ideologi som heter "Crypto Anarchy" skapades – termen myntades av Steven Levy i hans
berömd longread för tidningen Wired så tidigt som 1993. Ironiskt nog är det regeringarna som är de primära användarna av smarta kontrakt, eller åtminstone så är uppskattningarna från vissa forskare. För
till exempel Zion Market Research
tillstånd
att den statliga sektorn hade den största marknadsandelen för smarta kontrakt 2022, med över 36.67 % och förväntas behålla denna roll under de kommande åren. 

Detta är dock lite konstigt. Regeringar är kända för att vara de största pappershanterarna i världen. Dessutom är de uppgifter de besitter ofta mycket förnuftiga, och de stora statliga systemen är ibland sårbara för bedrägerier och manipulation. De flesta regeringen
antagandet av smarta kontrakt och blockchain tog fart under 2010-talet och har bara spridits sedan dess. Estland har varit pionjären i antagandet av tekniken för förvaltningsändamål. Dess e-Residency-program använder blockchain-teknik och smart
kontrakt för att effektivisera administrativa processer, inklusive företagsregistrering, skatteregistrering och identitetsverifiering. Dubais regering har integrerat smarta kontrakt i olika sektorer, inklusive fastigheter, hälsovård och supply chain management.
Till exempel har Dubai Land Department implementerat blockkedjebaserade smarta kontrakt för fastighetstransaktioner, vilket säkerställer transparens och minskar bedrägerier inom fastighetssektorn. 

Olika statliga och lokala myndigheter i USA har börjat experimentera med smarta kontrakt de senaste åren och utforskat en rad tillämpningar, såsom offentlig upphandling, röstsystem och identitetshantering. Singapores regering har varit
använda smarta kontrakt inom områden som handelsfinansiering, hälsovård och logistik. Georgiens regering har implementerat blockchain-baserade smarta kontrakt för fastighetsregister och fastighetstransaktioner som ett av de viktigaste sätten att minska korruption. Den schweiziska regeringen
har använt smarta kontrakt för olika ändamål, inklusive digital identitetshantering, spårning av leveranskedjan och skydd av immateriella rättigheter. Till exempel har staden Zug, även känd som "Crypto Valley", implementerat blockchain-baserad smart
kontrakt för verifiering av medborgar-ID och röstningssystem. Seoul Metropolitan Government har lanserat blockchain-baserade initiativ för dokumentautentisering, supply chain management och medborgartjänster.

Mystiska volymer, men obestridlig tillväxt

På grund av deras decentraliserade karaktär finns det ingen "stor myndighet" som styr smarta kontrakt och samlar in tillförlitlig statistik. Så nuvarande uppskattningar av marknadsvolymer varierar ganska mycket, medan prognoser på medellång sikt varierar ännu mer. Acumen Research and Consulting
uppskattade 2022 års globala smarta kontraktsmarknadsvärde till
187 miljoner USD
, Allied Market Research på
192.7 miljoner USD
. Värderar undersökningsföretaget var mer generös med att ange segmentet totalt

397.8 miljoner USD
år 2022. Men även denna uppskattning skuggades av Zion Market Research, som värderade marknaden till ett svindlande
USD 1.75 miljarder år 2022, nästan en storleksordning större än den mest blygsamma uppskattningen. 

Prognoser är heller ingen lätt sak. Acumen uppskattar den smarta kontraktsmarknadsvolymen att nå
USD 1.417 miljarder år 2032 förväntar sig Valuates att nästan samma tröskel kommer att nås tre år tidigare (USD
1.46 miljarder
år 2029), medan Allied sätter ribban vid
USD 2.5 miljarder
för 2032. Samtidigt har Contrive Datum Insights en helt annan uppskattning:

USD 8.3 miljarder
senast 2030, liksom Sion (USD 9.85 miljarder för samma år). Men även om absoluta siffror kan vara ganska förvirrande, är det sektorns dynamik som spelar roll
mest. Ingen av forskarna förväntar sig att marknaden för smarta kontrakt kommer att växa med en CAGR under 21 % eller över 30 %. 

Från teori till övning

Låt oss nu gå vidare till den praktiska delen och jämföra några av de ledande smarta kontraktsnätverken såväl som de mest lovande nykomlingarna på denna marknad:

1. Ethereum: har en banbrytande meritlista inom smarta kontrakt, som är värd för tusentals decentraliserade applikationer (DApps) och hanterar en betydande del av de decentraliserade finansmarknaderna (DeFi) och NFT-marknaderna. Den har i allmänhet en robust säkerhetsmodell, men sårbarheter
i smarta kontrakt har lett till anmärkningsvärda incidenter som DAO-hacket. Förbättringar som formell verifiering undersöks för att förbättra säkerheten. Ethereum står inför skalbarhetsutmaningar, vilket resulterar i höga gasavgifter och långsammare transaktionshastigheter under perioder
av nätstockning. Insatser som Ethereum 2.0 syftar till att förbättra detta. Följaktligen är mängden transaktioner per sekund (TPS) den svaga punkten i detta nätverk: det kan hantera cirka 30 TPS, men den faktiska hastigheten varierar beroende på nätverksstockning.
Gasavgifter på Ethereum kan vara volatila och relativt höga under perioder med hög efterfrågan. Detta kan innebära utmaningar för användare och utvecklare, särskilt för små transaktioner. På den ljusare sidan har Ethereum en levande och omfattande utvecklargemenskap,
bidrar till dess rika ekosystem av DApps, DeFi-protokoll och verktyg. Ethereum används ofta för DeFi, icke-fungibla tokens (NFT), spel, decentraliserade utbyten (DEX) och olika andra decentraliserade applikationer.

2. Binance Smart Chain (BSC): erbjuder bättre skalbarhet jämfört med Ethereum, vilket ger snabbare transaktionshastigheter och lägre avgifter. Dess tillåtna karaktär kan dock påverka skalbarheten på lång sikt. BSC kan hantera upp till 100-150 TPS, vilket erbjuder snabbare och billigare
transaktioner jämfört med Ethereum. Nätverket har en växande utvecklargemenskap som drar nytta av dess kompatibilitet med Ethereums verktyg och dess stöd från Binance-ekosystemet. BSC har dock mött kritik för centralisering på grund av dess validator
set, vilket väcker oro för säkerhet och censurmotstånd. Nätverket används främst för DeFi-applikationer, inklusive decentraliserade utbyten, protokoll för avkastningsodling och andra finansiella tjänster.

3. Cardano: dess genomströmning är utformad för att skala med antalet aktiva insatspooler, teoretiskt kapabla till tusentals TPS. Cardano strävar efter att tillhandahålla ett säkrare och skalbart alternativ till befintliga smarta kontraktsplattformar, med fokus på akademisk
rigorös och referentgranskad forskning. Transaktionskostnaderna är konkurrenskraftiga, med fokus på överkomliga priser och tillgänglighet för användare och utvecklare. Cardanos utvecklargemenskap växer och drar nytta av dess akademiska förhållningssätt och engagemang för formella metoder
inom smart kontraktsutveckling. Cardano syftar till att vara en plattform för applikationer inom olika sektorer, inklusive ekonomi, styrning, identitetshantering och försörjningskedja.

4. Solana: har hög genomströmning, som kan bearbeta över 50,000 XNUMX TPS, vilket gör det till ett av de snabbaste blockkedjenätverken. Dess arkitektur betonar säkerhet och skalbarhet, med en kombination av kryptografiska tekniker och bysantinsk feltolerans
för att skydda mot attacker. Transaktionskostnaderna på Solana är generellt låga, vilket ger kostnadseffektiva lösningar för användare och utvecklare, särskilt för applikationer som kräver hög genomströmning. Solana har en växande och aktiv utvecklargemenskap som stöds
genom initiativ som Solanastiftelsen. Solana används för ett brett utbud av applikationer, inklusive DeFi-protokoll, spel, NFT-marknadsplatser, decentraliserade börser och Web3-infrastruktur.

5. Polkadot: TPS är variabel, eftersom den stöder flera parakedjor kopplade till dess reläkedja, vilket möjliggör horisontell skalbarhet över flera kedjor. Polkadot strävar efter att ge ökad säkerhet genom sin delade säkerhetsmodell, vilket gör att parakedjor kan dra nytta av det
från reläkedjans säkerhet. Dess främsta fördelar är interoperabilitet och skalbarhet, vilket lockar projekt som vill utnyttja sitt ekosystem för kommunikation över kedjan. Transaktionskostnaderna kan variera beroende på nätverksaktivitet och överbelastning, men
dess skalbara arkitektur syftar till att upprätthålla kostnadseffektivitet för användare och utvecklare. Nätverket har en växande utvecklargemenskap, stödd av initiativ som Web3 Foundation-anslag och ekosystemutvecklingsprogram. Polkadot används för att bygga interoperabel
applikationer inom olika sektorer, inklusive DeFi, digital identitet, supply chain management och DAO. 

6. Avalanche: kan hantera tusentals TPS, erbjuder hög genomströmning och låg latens. Dess arkitektur underlättar skalbarhet genom dess undernät och anpassade virtuella maskiner, vilket möjliggör parallell bearbetning och effektivt resursutnyttjande. Lavin
prioriterar säkerhet genom sin konsensusmekanism, som möjliggör snabb slutgiltighet och motstånd mot olika attacker, inklusive dubbelutgifter. Den erbjuder exceptionell prestanda, med snabba transaktionsbekräftelser och låga avgifter, vilket gör den lämplig för
applikationer med hög efterfrågan. Nätverket har en växande och aktiv utvecklargemenskap, med stöd av utvecklarresurser, bidragsprogram och ekosystemincitament. Avalanche används för olika applikationer, inklusive DeFi-plattformar, cross-chain broar, spel
applikationer, NFT:er och företagslösningar.

7. Tezos: genomströmningen varierar men syftar till att uppnå skalbarhet genom on-chain-styrning och protokolluppgraderingar. Den tillhandahåller säkerhet genom sin on-chain-styrning och formella verifieringsfunktioner, vilket möjliggör kontinuerliga uppgraderingar och buggfixar. Transaktion
kostnaderna på Tezos är relativt låga, vilket ger kostnadseffektiva lösningar särskilt för applikationer som kräver säkra och skalbara smarta kontrakt. Nätverket har en växande utvecklargemenskap. Tezos används för ett brett spektrum av applikationer, inklusive DeFi,
digital identitet, tokenisering, fastighets- och förvaltningslösningar. 

8. Algorand: genomströmningen överstiger 1,000 XNUMX TPS, vilket erbjuder hög skalbarhet och snabba transaktionsbekräftelser. Det möjliggör säkerhet genom sin rena Proof of Stake-konsensusmekanism. Transaktionskostnaderna är generellt sett låga. Nätverket har en växande utvecklare
gemenskap. Algorand används för DeFi, tillgångstokenisering, stablecoins och statliga applikationer.

9. NEAR-protokollet: genomströmningen varierar men syftar till att uppnå hög skalbarhet genom dess kapacitet för skärning och parallell bearbetning. Säkerhet möjliggörs genom dess sönderdelade arkitektur och ekonomiska incitament, vilket möjliggör snabb slutgiltighet och skydd mot
nätverksattacker. Transaktionskostnader på NEAR Protocol är i allmänhet överkomliga. Nätverket är känt som en utvecklarvänlig plattform, vilket är mycket uppskattat av samhället. NEAR Protocol används för olika decentraliserade applikationer, inklusive spel,
NFT-marknadsplatser, DeFi och Web3-infrastruktur.

10. Stellar Soroban: genomströmningen kan hantera tusentals TPS, vilket erbjuder hög skalbarhet och snabba avvecklingstider. Säkerheten drivs av det federerade bysantinska avtalets konsensusmekanism, vilket säkerställer konsekvens och feltolerans. Stjärn
Soroban är en ny aktör inom det smarta kontraktsområdet, som syftar till att tillhandahålla en skalbar och effektiv plattform för decentraliserade applikationer och finansiella tjänster. Transaktionskostnaderna är generellt sett låga. Utvecklargemenskapen är i sin uppbyggnadsfas, eftersom
lösningen i sig är helt ny. Men själva Stellar-nätverket lanserades redan 2014, så Soroban kommer definitivt att dra nytta av gemenskapen som mognat runt Stellar under ett decennium. Stellar Soroban syftar till att användas för gränsöverskridande betalningar, tillgång
tokenisering, remitteringar och decentraliserade utbyten. Den planerar också att implementera alla relevanta huvudfunktioner i andra smarta kontraktsnätverk för att expandera till utlåning, upplåning, handel och andra applikationer.

Du kan se jämförelsetabellen för några smarta kontraktsnätverk
här.
.

Slutsats

Baserat på uppgifterna ovan kan du begränsa din sökning efter den smarta kontraktsplattform som passar dina behov bäst. Det finns en hel del parametrar att ta hänsyn till. Om du till exempel behöver en kostnadseffektiv och innovativ lösning kan du välja
Stellar Soroban som en av de billiga, snabba och lovande plattformarna. Om du letar efter en lösning baserad på en allmänt accepterad plattform kan du välja Ethereum eller återgå till Binance Smart Chain om du bara behöver lite mer hastighet. Om prestanda och hastighet
är av största vikt kan ditt val vara Solana, som verkar bli populärt. Genom att väga flera för- och nackdelar kommer du att kunna hitta en kompromiss mellan prestanda, säkerhet och kostnader, avgörande för alla affärsapplikationer. Det kan också vara en bra idé
för att tala till medlemmarna i utvecklarnas community: små men viktiga detaljer kan förbli obemärkta i den teoretiska forskningsfasen men är välkända för dem som går djupt in i praktiska lösningar. Lycka till och välkommen till den smarta kontraktsvärlden!

Tidsstämpel:

Mer från Fintextra