Arweaveは、Blockweave技術とネイティブ暗号通貨ARトークンを通じて永久および不変のデータ保管を提供する分散型データ保管ソリューションです。ユーザーは一度の手数料を支払ってデータを永久に保存し、未使用のストレージスペースを提供することにより報酬を得ることができます。
Arweaveは、ノードやマイナーとして知られるコンピュータネットワークに情報を分散させることによって機能します。これは、いつでもクラッシュしたりコンテンツを変更したりできるわずかな企業サーバーによって制御されている従来のインターネットとは異なります。Arweaveは、広範なノードネットワークを通じてPermawebと呼ばれる並列インターネットをサポートしています。これらのノードは、既存データの長期保存や顧客の要求に応じた新しいデータの保存によって収益を上げています。Arweaveはサービスを運営するためにネイティブのAR暗号通貨を使用しており、データを保存するためにトークンを消費する際、人々はARをマイナーに支払い、ARの一部は寄付基金に保存され、無限の永久保存が保証されています。
Arweaveは、各ブロックを前のブロックと過去のブロック(リコールブロック)にリンクするBlockweaveという革新的なデータ構造を介して動作します。 マイナーは新しいブロックを追加する前にアクセスの証明(PoA)を提供する必要があり、これによりすべてのデータの整合性と不変性が確保されます。 ユーザーは永続的なデータストレージのために一度だけ料金を支払う必要があり、その料金の一部は最初のストレージコストをカバーし、もう一部は将来のストレージコストの寄付基金に回されます。 シンプルなランダムアクセスの証明(Spora)はネットワークの効率とセキュリティをさらに向上させます。 バンドリング技術は、複数のトランザクションを1つの大きなトランザクションにまとめることで、データのアップロード効率とネットワークのパフォーマンスを向上させます。 これらの仕組みにより、Arweaveは分散型で永続的なデータストレージネットワークを実現しています。
3.1 ブロックウィーブ
Blockweaveは、Arweaveのコアデータ構造であり、従来のブロックチェーンの設計を改善し、効率的で信頼性の高い永続的なデータストレージを実現しています。以下はblockweaveの詳細な分析です。
3.1.1基本構造
ブロックウィーブと従来のブロックチェーンの主な違いは、そのリンク構造にあります。従来のブロックチェーンの各ブロックは前のブロックにのみリンクされていますが、ブロックウィーブの各ブロックは前のブロック(親ブロック)にリンクされるだけでなく、過去のブロック(呼び出しブロック)にもリンクされています。この二重リンク構造により、データの保存の冗長性とセキュリティが向上します。
3.1.2 データ検証プロセス
ブロックウィーブでは、マイナーは新しいブロックを生成する前にランダムに選択された過去のブロックを検証する必要があります。この検証メカニズムはアクセス証明(PoA)と呼ばれます。PoAはすべての保存されたデータブロックにアクセスして検証できることを保証します。マイニング報酬を得るチャンスを高めるために、マイナーはより多くの過去のデータブロックを保存し、データの冗長性を高めます。
3.1.3 データストレージの冗長性
blockweaveのデュアルリンク構造は、データの冗長性を大幅に向上させます。各ブロックが複数のブロックにリンクされているため、一部のノードが失敗したりデータを失ったりしても、他のノードは冗長なリンクを介してデータを回復することができます。この設計により、データの耐久性と障害耐性が向上します。
3.1.4 ブロックウィーブの構築とマイニング
Arweaveネットワークで新しいブロックを生成したマイナーは報酬を受け取ります。新しいブロックを生成するためには、マイナーは指定された過去のブロックにアクセスして検証できる必要があります。この仕組みにより、マイナーはより多くの過去データを保存することが奨励され、ネットワークの全体的なデータ保存容量とセキュリティが向上します。
3.1.5 データの不変性とセキュリティ
ブロック織りの各ブロックが複数のブロックにリンクされ、PoAメカニズムを介して検証されるため、データが保存された後に変更や削除ができないことが保証されます。この変更不能性は、データの悪意のある改ざんや削除に対して高いセキュリティを提供します。
3.2 ランダムアクセスの簡潔な証明(Spora)
ランダムアクセスの簡潔な証明(Spora)は、Arweaveがネットワークの効率とセキュリティを向上させるために使用している重要なコンセンサスメカニズムです。Sporaを実装することで、Arweaveはデータの整合性とセキュリティを確保しながら、データの保存とアクセスの効率を向上させています。以下はSporaのいくつかの主要な側面の詳細な分析です。
3.2.1 基本原則
Spora (Succinct Proofs of Random Access)は改良されたProof of Access (PoA)メカニズムです。その中核アイデアは、新しいデータブロックを歴史的なデータブロックからランダムに選択することによって、データの整合性とセキュリティを確保することです。このランダム性により、マイナーの詐欺の可能性が低減し、ネットワークのセキュリティとデータの冗長性が向上します。
3.2.2 データ検証プロセス
Sporaでは、マイナーは新しいブロックを追加する前にランダムに選択された過去のデータブロックを検証する必要があります。このランダム選択プロセスにより、マイナーは検証する必要がある特定のデータブロックを予測することが不可能になり、データを選択的に保存することが不可能になります。これにより、Sporaはマイナーがマイニングのチャンスを増やすために多くの過去のデータブロックを保存する必要があるため、データの冗長性とネットワーク全体のセキュリティが向上します。
3.2.3 マイナーのインセンティブを向上させる
Sporaはマイナーのインセンティブを向上させます。マイナーは成功するための確率を高めるためにより多くの歴史的データブロックを保存する必要があるため、これはデータの保存と維持により多くのリソースを投資するよう促します。マイナーはデータの検証と保存によってマイニング報酬を受け取るだけでなく、保存されるデータの量を増やすことでネットワーク内での競争力も高めます。
3.2.4 エネルギー効率の向上
従来のProof of Work(PoW)メカニズムと比較すると、Sporaはエネルギー効率が高くなっています。PoWでは、マイナーが複雑な計算を通じて取引を検証する必要があり、それにより大量のエネルギーが消費されます。Sporaは、ランダムにアクセスして過去のデータブロックを検証することで、計算リソースの消費を大幅に削減し、ネットワークのエネルギー効率を向上させています。この効率的な検証プロセスにより、エネルギーコストが削減されるだけでなく、環境への影響も軽減されます。
3.2.5 セキュリティと攻撃耐性
Sporaは、そのランダム性とデータの冗長性によってネットワークのセキュリティと攻撃耐性を向上させます。マイナーはどのデータブロックを検証する必要があるかを予測することができないため、これにより悪意のある攻撃者が標的型攻撃を行うことが難しくなります。さらに、マイナーが保存する歴史的なデータブロックの数が多いことも、攻撃者が妥協する必要があるデータ量を増やし、それによってネットワーク全体のセキュリティを向上させます。
3.3 バンドル
Arweaveのバンドリング技術は、データのアップロード効率とネットワークのスケーラビリティを向上させるための主要な革新の1つです。この技術により、Arweaveは大規模なデータのアップロードを効果的に処理でき、ユーザーエクスペリエンスとネットワークのパフォーマンスを向上させることができます。以下は、バンドリング技術の詳細な分析です:
3.3.1 基本原則
バンドル技術の中核的な考え方は、複数の小さな取引を1つの大きな取引にまとめ、その大きな取引をBlockweaveにアップロードすることです。この方法により、単一の取引の頻繁なアップロード操作が減少し、それによってネットワークの混雑が軽減され、データ伝送の効率が向上します。
3.3.2 データのアップロード効率の向上
バンドル技術がない場合、各アップロードトランザクションは個別に処理および記録される必要があり、これによりブロックチェーンへの負担が増大し、データアップロードプロセスの効率が低下します。バンドル技術により、複数の小さなトランザクションが1つの大きなトランザクションにパッケージ化された後にアップロードされるため、チェーン上のトランザクション数が減少し、データアップロードの効率が大幅に向上します。
3.3.3 ネットワークの拡張性
バンドル技術は、Arweaveネットワークのスケーラビリティを大幅に向上させます。非代替性トークン(NFT)プロジェクト、メディアファイルの保存などの大規模なデータアップロードシナリオでは、バンドル技術を使用することで大量の同時アップロードリクエストを効果的に処理し、ネットワークの混雑やパフォーマンスのボトルネックを回避することができます。例えば、Arweaveは1回のバンドル操作で47GBのデータを正常にアップロードしましたが、これは従来のオンチェーンデータストレージソリューションでは実現が難しいことです。
3.3.4 トランザクションの最終性と開発者体験
バンドル技術を通じて、開発者やユーザーは、大規模な取引を個別に複数回アップロードする成功率よりも、データのアップロードの結果をより確実に知ることができます。この確実性により、開発者は、基礎データの複雑さを気にすることなく、アプリケーション開発により集中することが可能となり、開発者のエクスペリエンスが向上します。
3.3.5 コスト効果
バンドル技術は、データのアップロード効率を向上させるだけでなく、著しいコストメリットももたらします。従来のオンチェーンデータストレージモデルでは、各トランザクションに手数料支払いが必要ですが、バンドル技術によってトランザクションの数が削減され、全体的な取引コストが低下します。これは大量のデータを保存する必要があるユーザーにとって重要な利点です。
3.3.6 データの整合性とセキュリティ
バンドル技術はデータの整合性とセキュリティを確保します。複数の取引が1つの大きな取引に統合されても、各小さな取引のデータはそのままで改ざんできません。このように、アップロードプロセス中に問題が発生しても、データのセキュリティと整合性は再パッケージ化およびアップロードによって保証されます。
3.4 Wildfireメカニズム
Wildfireは、Arweaveネットワーク内で設計されたインセンティブメカニズムであり、データの拡散を最適化しネットワークのパフォーマンスを向上させることで、全体的なユーザーエクスペリエンスを向上させることを目的としています。以下はWildfireメカニクスの詳細な分析です。
3.4.1 基本原則
Wildfireメカニズムは、ランキングシステムを使用してノードに迅速に対応し、データリクエストを満たすようインセンティブを与えます。ノードは、ネットワーク全体にデータを効果的かつ迅速に拡散させるかに基づいてランク付けされ、より高いランクのノードはより多くのリクエストと報酬を受け取ります。このメカニズムにより、データの迅速な配布が確保され、ネットワーク全体のパフォーマンスが向上します。
3.4.2 データ伝送効率
Wildfireメカニズムの中心は、データ伝播の効率を向上させることです。ネットワーク内のノードが新しいデータを受信すると、できるだけ早く他のノードに伝播させます。伝播速度が速く迅速なレスポンスを持つノードは、ランキングで優位に立ち、それによりより多くのリクエスト処理の機会とそれに対応する報酬を得ることができます。
3.4.3 ノードランキングシステム
Wildfireメカニズムは、ノードのパフォーマンスをランク付けすることによってデータの伝達効率を向上させるようノードに動機付けを行います。ランキングシステムは、データリクエストにどれだけ迅速かつ信頼性の高い応答を行うかに基づいてノードにスコアを付けます。高いスコアを持つノードは、ネットワーク内で優先度が高くなり、より多くのリクエスト処理の機会と報酬を受け取ります。
3.4.4 インセンティブおよび報酬メカニズム
Wildfireは、高ランクのノードに報酬を与えることで、データの伝達効率を向上させるようノードに動機づけます。 ノードは、データを迅速かつ信頼性を持って伝達することで、より高いランキングとより多くの報酬を得ます。 この報酬メカニズムにより、ノードの積極的な参加が確保され、ネットワーク全体のパフォーマンスとデータの可用性が向上します。
3.4.5 ネットワークの健全性と堅牢性
Wildfireメカニズムは、データの伝達効率を向上させるだけでなく、ネットワークの健全性と頑健性を向上させます。ノードに迅速にデータを応答し、伝播させるよう促すことで、Wildfireメカニズムは高負荷および高需要条件下でもネットワークの安定性と効率的な運用を確保します。
ARトークンはArweaveネットワーク内のネイティブ仮想通貨であり、マイナーへのインセンティブ付与からデータストレージの支払い、全エコシステムの経済的バランスの維持まで、いくつかの重要な役割を果たしています。
ARトークンの詳細な分析をこちらに示します:
ARトークンの基本機能4.1
4.2 一括支払いモデル
Arweaveのビジネスモデルは従来の定期購読サービスとは異なり、ユーザーはデータを永久に保存するために一度だけ料金を支払います。 これらの料金の一部は最初の保存コストをカバーするために使用され、別の部分は将来の保存コストのための基金に回されます。
エンドウメントファンド:約86%の手数料がエンドウメントファンドに流れ、長期的にマイナーにインセンティブを与え、データの耐久性を確保します。
4.3 寄付基金
寄付金は、利子や評価を通じて将来のストレージコストをカバーするために設計されており、ユーザーが支払った初期手数料から生じる利子は、マイナーの長期的なストレージコストを支払うために使用され、データが永久に保存されることを保証します。
コスト削減の見込み: データ保存コストが引き続き低下すると予想されるため、寄付金からの利息収入は長期保存費用を賄うのに十分であるでしょう。
4.4 トークン供給
Gradually halved: Similar to Bitcoin’s halving mechanism, ensuring the scarcity and long-term value of the token supply. But what is different is that the AR token adopts a gradual halving mechanism, which means that the issuance of the token will gradually decrease in each small cycle.
4.5 AR トークン配布
4.6 トークンの経済的インセンティブ
AR トークンは、さまざまな方法でネットワーク参加者にインセンティブを与えます:
4.7 トークンの市場パフォーマンス
市場でのARトークンのパフォーマンスは、増加するストレージ需要、エコシステムの開発、分散型ストレージソリューションの市場認識など、さまざまな要因に影響を受けます。ネットワークが成長しユーザーの需要が増加すると、ARトークンの価値が向上します。
現時点では、ARトークンの市場パフォーマンスは以下の通りです:
5.1 チーム
Arweaveは、経験豊富な技術専門家や業界リーダーで構成される分散型データストレージプロトコルです。創業者兼CEOのSam Williamsはノッティンガム大学を卒業し、ブロックチェーン技術に強いバックグラウンドを持っています。COO(最高運営責任者)のSebastian Campos Grothはジョージタウン大学を卒業し、Techstarsで働き、プロジェクトの日常業務を担当しています。Legal DirectorのGiti Saidはウィーン大学を卒業し、法務問題を担当しています。チームには、Liquityの共同創業者であるRichard PardoeやMovement Labsのエンジニアリング責任者であるAndy Bellなど、複数の技術およびビジネス専門家がおり、Arweaveの成長と革新を推進しています。
5.2 パートナーシップ
KYVEメインネットがローンチされ、2000 TB以上のデータがアップロードされました。KYVEは19のプロジェクトと戦略的パートナーシップを結び、2024年にコミュニティ成長イベントを開催する予定です。
2023年9月、Irysは10億件の取引を処理しました。2023年10月、IrysはSolana Mobileと提携してDApp Storeアプリケーションを保管しました。
2023年2月、ArDriveは完全に分散化され、Arweaveに保存されました。2023年5月、ダークモード、ウォレット生成、大容量ファイルのアップロード機能が追加されたArDrive 2.0がローンチされました。
5.3 資金調達状況
設立以来、Arweaveは複数回の資金調達を通じて、成功裏に3730万ドルを調達してきました。主要な投資家には、Andreessen Horowitz(a16z)、Union Square Ventures、Multicoin Capital、Coinbase Venturesなどの有名な機関が含まれています。以下は主要な資金調達イベントの一部です:
6.1 セクター分析
Arweaveは、分散型データストレージ分野の一部に属しています。革新的なブロックウィーブ技術により、データを永続的に保存する機能を実現します。このプロジェクトの主な目標は、データを永続的に保存し、改ざんできない、効率的で安全かつスケーラブルなデータストレージソリューションを提供することです。ここでは、Arweaveに似た分散型データストレージプロジェクトをいくつか紹介します。
6.2 プロジェクトの利点
6.3 不利な点
分散データストレージ分野の革新者として、Arweaveは独自のBlockweave技術と堅牢な経済的インセンティブメカニズムを通じて永続的なデータストレージと効率的な管理を実現しています。一度の支払いと永続的なストレージビジネスモデルは、従来のストレージシステムにおけるデータ損失と高コストの問題を解決するだけでなく、信頼性の高い長期データストレージソリューションをユーザーに提供しています。Arweaveは技術と市場の促進にまだいくつかの課題に直面していますが、着実に拡大するエコシステムと多様なパートナーシップが成長の堅固な基盤を築いています。ブロックチェーン技術の進歩と分散ストレージへの需要の増大により、Arweaveは世界中のユーザーにより安全で透明で効率的なデータストレージサービスを提供するリーダーとなることを目指しています。持続的な技術革新と市場拡大を通じて、Arweaveは世界をリードする分散ストレージソリューションのプロバイダーになるという目標に着実に進んでいます。
この記事は元々「Arweave:一度の支払いでデータが永遠に保存される」のタイトルであり、[BlockChainTeaHouse]. すべての著作権は元の著者に帰属します[茶店の担当者]. If you have any objection to the reprint, please contact the Gate Learnチーム、チームはできるだけ早く対応します。
免責事項:この記事で表現されている見解および意見は、著者個人の見解を表しており、投資アドバイスを構成するものではありません。
他の言語への記事の翻訳は、Gate Learnチームによって行われます。特に言及がない限り、翻訳された記事のコピー、配布、または盗用は禁止されています。
Arweaveは、Blockweave技術とネイティブ暗号通貨ARトークンを通じて永久および不変のデータ保管を提供する分散型データ保管ソリューションです。ユーザーは一度の手数料を支払ってデータを永久に保存し、未使用のストレージスペースを提供することにより報酬を得ることができます。
Arweaveは、ノードやマイナーとして知られるコンピュータネットワークに情報を分散させることによって機能します。これは、いつでもクラッシュしたりコンテンツを変更したりできるわずかな企業サーバーによって制御されている従来のインターネットとは異なります。Arweaveは、広範なノードネットワークを通じてPermawebと呼ばれる並列インターネットをサポートしています。これらのノードは、既存データの長期保存や顧客の要求に応じた新しいデータの保存によって収益を上げています。Arweaveはサービスを運営するためにネイティブのAR暗号通貨を使用しており、データを保存するためにトークンを消費する際、人々はARをマイナーに支払い、ARの一部は寄付基金に保存され、無限の永久保存が保証されています。
Arweaveは、各ブロックを前のブロックと過去のブロック(リコールブロック)にリンクするBlockweaveという革新的なデータ構造を介して動作します。 マイナーは新しいブロックを追加する前にアクセスの証明(PoA)を提供する必要があり、これによりすべてのデータの整合性と不変性が確保されます。 ユーザーは永続的なデータストレージのために一度だけ料金を支払う必要があり、その料金の一部は最初のストレージコストをカバーし、もう一部は将来のストレージコストの寄付基金に回されます。 シンプルなランダムアクセスの証明(Spora)はネットワークの効率とセキュリティをさらに向上させます。 バンドリング技術は、複数のトランザクションを1つの大きなトランザクションにまとめることで、データのアップロード効率とネットワークのパフォーマンスを向上させます。 これらの仕組みにより、Arweaveは分散型で永続的なデータストレージネットワークを実現しています。
3.1 ブロックウィーブ
Blockweaveは、Arweaveのコアデータ構造であり、従来のブロックチェーンの設計を改善し、効率的で信頼性の高い永続的なデータストレージを実現しています。以下はblockweaveの詳細な分析です。
3.1.1基本構造
ブロックウィーブと従来のブロックチェーンの主な違いは、そのリンク構造にあります。従来のブロックチェーンの各ブロックは前のブロックにのみリンクされていますが、ブロックウィーブの各ブロックは前のブロック(親ブロック)にリンクされるだけでなく、過去のブロック(呼び出しブロック)にもリンクされています。この二重リンク構造により、データの保存の冗長性とセキュリティが向上します。
3.1.2 データ検証プロセス
ブロックウィーブでは、マイナーは新しいブロックを生成する前にランダムに選択された過去のブロックを検証する必要があります。この検証メカニズムはアクセス証明(PoA)と呼ばれます。PoAはすべての保存されたデータブロックにアクセスして検証できることを保証します。マイニング報酬を得るチャンスを高めるために、マイナーはより多くの過去のデータブロックを保存し、データの冗長性を高めます。
3.1.3 データストレージの冗長性
blockweaveのデュアルリンク構造は、データの冗長性を大幅に向上させます。各ブロックが複数のブロックにリンクされているため、一部のノードが失敗したりデータを失ったりしても、他のノードは冗長なリンクを介してデータを回復することができます。この設計により、データの耐久性と障害耐性が向上します。
3.1.4 ブロックウィーブの構築とマイニング
Arweaveネットワークで新しいブロックを生成したマイナーは報酬を受け取ります。新しいブロックを生成するためには、マイナーは指定された過去のブロックにアクセスして検証できる必要があります。この仕組みにより、マイナーはより多くの過去データを保存することが奨励され、ネットワークの全体的なデータ保存容量とセキュリティが向上します。
3.1.5 データの不変性とセキュリティ
ブロック織りの各ブロックが複数のブロックにリンクされ、PoAメカニズムを介して検証されるため、データが保存された後に変更や削除ができないことが保証されます。この変更不能性は、データの悪意のある改ざんや削除に対して高いセキュリティを提供します。
3.2 ランダムアクセスの簡潔な証明(Spora)
ランダムアクセスの簡潔な証明(Spora)は、Arweaveがネットワークの効率とセキュリティを向上させるために使用している重要なコンセンサスメカニズムです。Sporaを実装することで、Arweaveはデータの整合性とセキュリティを確保しながら、データの保存とアクセスの効率を向上させています。以下はSporaのいくつかの主要な側面の詳細な分析です。
3.2.1 基本原則
Spora (Succinct Proofs of Random Access)は改良されたProof of Access (PoA)メカニズムです。その中核アイデアは、新しいデータブロックを歴史的なデータブロックからランダムに選択することによって、データの整合性とセキュリティを確保することです。このランダム性により、マイナーの詐欺の可能性が低減し、ネットワークのセキュリティとデータの冗長性が向上します。
3.2.2 データ検証プロセス
Sporaでは、マイナーは新しいブロックを追加する前にランダムに選択された過去のデータブロックを検証する必要があります。このランダム選択プロセスにより、マイナーは検証する必要がある特定のデータブロックを予測することが不可能になり、データを選択的に保存することが不可能になります。これにより、Sporaはマイナーがマイニングのチャンスを増やすために多くの過去のデータブロックを保存する必要があるため、データの冗長性とネットワーク全体のセキュリティが向上します。
3.2.3 マイナーのインセンティブを向上させる
Sporaはマイナーのインセンティブを向上させます。マイナーは成功するための確率を高めるためにより多くの歴史的データブロックを保存する必要があるため、これはデータの保存と維持により多くのリソースを投資するよう促します。マイナーはデータの検証と保存によってマイニング報酬を受け取るだけでなく、保存されるデータの量を増やすことでネットワーク内での競争力も高めます。
3.2.4 エネルギー効率の向上
従来のProof of Work(PoW)メカニズムと比較すると、Sporaはエネルギー効率が高くなっています。PoWでは、マイナーが複雑な計算を通じて取引を検証する必要があり、それにより大量のエネルギーが消費されます。Sporaは、ランダムにアクセスして過去のデータブロックを検証することで、計算リソースの消費を大幅に削減し、ネットワークのエネルギー効率を向上させています。この効率的な検証プロセスにより、エネルギーコストが削減されるだけでなく、環境への影響も軽減されます。
3.2.5 セキュリティと攻撃耐性
Sporaは、そのランダム性とデータの冗長性によってネットワークのセキュリティと攻撃耐性を向上させます。マイナーはどのデータブロックを検証する必要があるかを予測することができないため、これにより悪意のある攻撃者が標的型攻撃を行うことが難しくなります。さらに、マイナーが保存する歴史的なデータブロックの数が多いことも、攻撃者が妥協する必要があるデータ量を増やし、それによってネットワーク全体のセキュリティを向上させます。
3.3 バンドル
Arweaveのバンドリング技術は、データのアップロード効率とネットワークのスケーラビリティを向上させるための主要な革新の1つです。この技術により、Arweaveは大規模なデータのアップロードを効果的に処理でき、ユーザーエクスペリエンスとネットワークのパフォーマンスを向上させることができます。以下は、バンドリング技術の詳細な分析です:
3.3.1 基本原則
バンドル技術の中核的な考え方は、複数の小さな取引を1つの大きな取引にまとめ、その大きな取引をBlockweaveにアップロードすることです。この方法により、単一の取引の頻繁なアップロード操作が減少し、それによってネットワークの混雑が軽減され、データ伝送の効率が向上します。
3.3.2 データのアップロード効率の向上
バンドル技術がない場合、各アップロードトランザクションは個別に処理および記録される必要があり、これによりブロックチェーンへの負担が増大し、データアップロードプロセスの効率が低下します。バンドル技術により、複数の小さなトランザクションが1つの大きなトランザクションにパッケージ化された後にアップロードされるため、チェーン上のトランザクション数が減少し、データアップロードの効率が大幅に向上します。
3.3.3 ネットワークの拡張性
バンドル技術は、Arweaveネットワークのスケーラビリティを大幅に向上させます。非代替性トークン(NFT)プロジェクト、メディアファイルの保存などの大規模なデータアップロードシナリオでは、バンドル技術を使用することで大量の同時アップロードリクエストを効果的に処理し、ネットワークの混雑やパフォーマンスのボトルネックを回避することができます。例えば、Arweaveは1回のバンドル操作で47GBのデータを正常にアップロードしましたが、これは従来のオンチェーンデータストレージソリューションでは実現が難しいことです。
3.3.4 トランザクションの最終性と開発者体験
バンドル技術を通じて、開発者やユーザーは、大規模な取引を個別に複数回アップロードする成功率よりも、データのアップロードの結果をより確実に知ることができます。この確実性により、開発者は、基礎データの複雑さを気にすることなく、アプリケーション開発により集中することが可能となり、開発者のエクスペリエンスが向上します。
3.3.5 コスト効果
バンドル技術は、データのアップロード効率を向上させるだけでなく、著しいコストメリットももたらします。従来のオンチェーンデータストレージモデルでは、各トランザクションに手数料支払いが必要ですが、バンドル技術によってトランザクションの数が削減され、全体的な取引コストが低下します。これは大量のデータを保存する必要があるユーザーにとって重要な利点です。
3.3.6 データの整合性とセキュリティ
バンドル技術はデータの整合性とセキュリティを確保します。複数の取引が1つの大きな取引に統合されても、各小さな取引のデータはそのままで改ざんできません。このように、アップロードプロセス中に問題が発生しても、データのセキュリティと整合性は再パッケージ化およびアップロードによって保証されます。
3.4 Wildfireメカニズム
Wildfireは、Arweaveネットワーク内で設計されたインセンティブメカニズムであり、データの拡散を最適化しネットワークのパフォーマンスを向上させることで、全体的なユーザーエクスペリエンスを向上させることを目的としています。以下はWildfireメカニクスの詳細な分析です。
3.4.1 基本原則
Wildfireメカニズムは、ランキングシステムを使用してノードに迅速に対応し、データリクエストを満たすようインセンティブを与えます。ノードは、ネットワーク全体にデータを効果的かつ迅速に拡散させるかに基づいてランク付けされ、より高いランクのノードはより多くのリクエストと報酬を受け取ります。このメカニズムにより、データの迅速な配布が確保され、ネットワーク全体のパフォーマンスが向上します。
3.4.2 データ伝送効率
Wildfireメカニズムの中心は、データ伝播の効率を向上させることです。ネットワーク内のノードが新しいデータを受信すると、できるだけ早く他のノードに伝播させます。伝播速度が速く迅速なレスポンスを持つノードは、ランキングで優位に立ち、それによりより多くのリクエスト処理の機会とそれに対応する報酬を得ることができます。
3.4.3 ノードランキングシステム
Wildfireメカニズムは、ノードのパフォーマンスをランク付けすることによってデータの伝達効率を向上させるようノードに動機付けを行います。ランキングシステムは、データリクエストにどれだけ迅速かつ信頼性の高い応答を行うかに基づいてノードにスコアを付けます。高いスコアを持つノードは、ネットワーク内で優先度が高くなり、より多くのリクエスト処理の機会と報酬を受け取ります。
3.4.4 インセンティブおよび報酬メカニズム
Wildfireは、高ランクのノードに報酬を与えることで、データの伝達効率を向上させるようノードに動機づけます。 ノードは、データを迅速かつ信頼性を持って伝達することで、より高いランキングとより多くの報酬を得ます。 この報酬メカニズムにより、ノードの積極的な参加が確保され、ネットワーク全体のパフォーマンスとデータの可用性が向上します。
3.4.5 ネットワークの健全性と堅牢性
Wildfireメカニズムは、データの伝達効率を向上させるだけでなく、ネットワークの健全性と頑健性を向上させます。ノードに迅速にデータを応答し、伝播させるよう促すことで、Wildfireメカニズムは高負荷および高需要条件下でもネットワークの安定性と効率的な運用を確保します。
ARトークンはArweaveネットワーク内のネイティブ仮想通貨であり、マイナーへのインセンティブ付与からデータストレージの支払い、全エコシステムの経済的バランスの維持まで、いくつかの重要な役割を果たしています。
ARトークンの詳細な分析をこちらに示します:
ARトークンの基本機能4.1
4.2 一括支払いモデル
Arweaveのビジネスモデルは従来の定期購読サービスとは異なり、ユーザーはデータを永久に保存するために一度だけ料金を支払います。 これらの料金の一部は最初の保存コストをカバーするために使用され、別の部分は将来の保存コストのための基金に回されます。
エンドウメントファンド:約86%の手数料がエンドウメントファンドに流れ、長期的にマイナーにインセンティブを与え、データの耐久性を確保します。
4.3 寄付基金
寄付金は、利子や評価を通じて将来のストレージコストをカバーするために設計されており、ユーザーが支払った初期手数料から生じる利子は、マイナーの長期的なストレージコストを支払うために使用され、データが永久に保存されることを保証します。
コスト削減の見込み: データ保存コストが引き続き低下すると予想されるため、寄付金からの利息収入は長期保存費用を賄うのに十分であるでしょう。
4.4 トークン供給
Gradually halved: Similar to Bitcoin’s halving mechanism, ensuring the scarcity and long-term value of the token supply. But what is different is that the AR token adopts a gradual halving mechanism, which means that the issuance of the token will gradually decrease in each small cycle.
4.5 AR トークン配布
4.6 トークンの経済的インセンティブ
AR トークンは、さまざまな方法でネットワーク参加者にインセンティブを与えます:
4.7 トークンの市場パフォーマンス
市場でのARトークンのパフォーマンスは、増加するストレージ需要、エコシステムの開発、分散型ストレージソリューションの市場認識など、さまざまな要因に影響を受けます。ネットワークが成長しユーザーの需要が増加すると、ARトークンの価値が向上します。
現時点では、ARトークンの市場パフォーマンスは以下の通りです:
5.1 チーム
Arweaveは、経験豊富な技術専門家や業界リーダーで構成される分散型データストレージプロトコルです。創業者兼CEOのSam Williamsはノッティンガム大学を卒業し、ブロックチェーン技術に強いバックグラウンドを持っています。COO(最高運営責任者)のSebastian Campos Grothはジョージタウン大学を卒業し、Techstarsで働き、プロジェクトの日常業務を担当しています。Legal DirectorのGiti Saidはウィーン大学を卒業し、法務問題を担当しています。チームには、Liquityの共同創業者であるRichard PardoeやMovement Labsのエンジニアリング責任者であるAndy Bellなど、複数の技術およびビジネス専門家がおり、Arweaveの成長と革新を推進しています。
5.2 パートナーシップ
KYVEメインネットがローンチされ、2000 TB以上のデータがアップロードされました。KYVEは19のプロジェクトと戦略的パートナーシップを結び、2024年にコミュニティ成長イベントを開催する予定です。
2023年9月、Irysは10億件の取引を処理しました。2023年10月、IrysはSolana Mobileと提携してDApp Storeアプリケーションを保管しました。
2023年2月、ArDriveは完全に分散化され、Arweaveに保存されました。2023年5月、ダークモード、ウォレット生成、大容量ファイルのアップロード機能が追加されたArDrive 2.0がローンチされました。
5.3 資金調達状況
設立以来、Arweaveは複数回の資金調達を通じて、成功裏に3730万ドルを調達してきました。主要な投資家には、Andreessen Horowitz(a16z)、Union Square Ventures、Multicoin Capital、Coinbase Venturesなどの有名な機関が含まれています。以下は主要な資金調達イベントの一部です:
6.1 セクター分析
Arweaveは、分散型データストレージ分野の一部に属しています。革新的なブロックウィーブ技術により、データを永続的に保存する機能を実現します。このプロジェクトの主な目標は、データを永続的に保存し、改ざんできない、効率的で安全かつスケーラブルなデータストレージソリューションを提供することです。ここでは、Arweaveに似た分散型データストレージプロジェクトをいくつか紹介します。
6.2 プロジェクトの利点
6.3 不利な点
分散データストレージ分野の革新者として、Arweaveは独自のBlockweave技術と堅牢な経済的インセンティブメカニズムを通じて永続的なデータストレージと効率的な管理を実現しています。一度の支払いと永続的なストレージビジネスモデルは、従来のストレージシステムにおけるデータ損失と高コストの問題を解決するだけでなく、信頼性の高い長期データストレージソリューションをユーザーに提供しています。Arweaveは技術と市場の促進にまだいくつかの課題に直面していますが、着実に拡大するエコシステムと多様なパートナーシップが成長の堅固な基盤を築いています。ブロックチェーン技術の進歩と分散ストレージへの需要の増大により、Arweaveは世界中のユーザーにより安全で透明で効率的なデータストレージサービスを提供するリーダーとなることを目指しています。持続的な技術革新と市場拡大を通じて、Arweaveは世界をリードする分散ストレージソリューションのプロバイダーになるという目標に着実に進んでいます。
この記事は元々「Arweave:一度の支払いでデータが永遠に保存される」のタイトルであり、[BlockChainTeaHouse]. すべての著作権は元の著者に帰属します[茶店の担当者]. If you have any objection to the reprint, please contact the Gate Learnチーム、チームはできるだけ早く対応します。
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