仮想通貨に関する用語集(CRYPTO GLOSSARY) E行

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暗号通貨の専門用語に取り残されていると感じていませんか? 明確でわかりやすい説明で、Web3 の世界をシンプルにしましょう。

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  1. Eclipse 攻撃
    1. Eclipse 攻撃とは何ですか?
    2. Eclipse 攻撃はどのように実行されますか?
  2. EigenLayer
    1. EigenLayer とは何ですか?
    2. EigenLayer はどのように機能しますか?
  3. EIP-4844
    1. Ethereum の EIP-4844 アップデートとは何ですか?
    2. Proto-Danksharding とは何ですか?
  4. EIP-712
    1. EIP-712 とは何ですか?
    2. Ledger の EIP-712
  5. エントロピー
    1. エントロピーとは何ですか?
    2. 暗号通貨ウォレットでエントロピーはどのように機能しますか?
  6. ERC-1155
    1. Ethereum Request for Comments-1155 (ERC-1155) とは何ですか?
    2. ERC-721、ERC-20、および ERC-1155 の違いは何ですか?
  7. ERC-20 トークン
    1. ERC-20 トークンとは何ですか?
    2. ブロックチェーンにおける ERC-20 の役割とは?
  8. ERC-721
    1. ERC-721 とは何ですか?
    2. 各 ERC-721 トークンのユニークな点は何ですか?
    3. ERC-721 NFT の使用例とは?
  9. Ethereum 2.0
    1. Ethereum 2.0 の説明
    2. イーサリアム 2.0 はいつ開始されますか?
  10. イーサリアム改善提案 (EIP)
    1. イーサリアム改善提案 (EIP) とは何ですか?
    2. EIP と ERC
  11. イーサリアム仮想マシン
    1. イーサリアム仮想マシンとは何ですか?
    2. EVM はどのように機能しますか?
    3. スマート コントラクトと分散型アプリケーション用の EVM
  12. EtherFi
    1. EtherFi とは?
    2. Ether.Fi の主な機能は何ですか?
  13. ETP
    1. 暗号通貨ETPとは?
    2. どのように機能しますか?
  14. 出口詐欺
    1. 出口詐欺とは?
    2. 暗号通貨の出口詐欺はどのように機能しますか?
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Eclipse 攻撃

Eclipse 攻撃は、1 つのノードを分離して操作することでネットワークの運用を妨害する P2P ネットワーク脅威の一種です。

Eclipse 攻撃とは何ですか?

Eclipse 攻撃では、悪意のある攻撃者がブロックチェーン全体を攻撃するのではなく、ピアツーピア ネットワーク内の特定のノードを分離します。攻撃者は、特定のノードの周囲に人工的な環境を作成し、ピアからのトランザクションや情報の受信を防止します。

Eclipse 攻撃は、複数の ID またはノードを作成して力のバランスを崩し、ネットワーク全体を制御しようとする Sybil 攻撃とは異なります。Eclipse 攻撃は、ユーザーを誤った方向に誘導して無効なトランザクションや確認済みのトランザクションを受け入れさせ、二重支払い攻撃につながる可能性があります。複数のマイナーに Eclipse 攻撃を仕掛けると、51% 攻撃につながる可能性があります。

Eclipse 攻撃はどのように実行されますか?

暗号通貨における Eclipse 攻撃は、分散型ネットワークの固有の制限から生じます。分散型ネットワークでは、接続制限により、ノードは他のすべてのノードと同時に接続できません。代わりに、近くの少数のノードとの接続のみを作成します。たとえば、ビットコインでは最大 125 の接続しか許可されません。この脆弱性により、悪意のある攻撃者は特定のノードへの情報フローを操作し、正当なトランザクションやブロックの表示を妨害する可能性があります。

Eclipse 攻撃を実行するために、悪意のある攻撃者は、分離して操作するノードを特定します。ターゲットは、マイニング ノード、適切に接続されたノード、または特定の組織またはユーザーに属するノードである可能性があります。次に、攻撃者は、制御下にある複数のノードで構成される悪意のあるネットワーク (ボットネット) を作成します。ノードは、ターゲット ノードとの接続を形成するように戦略的に配置されます。ボットネットは、ターゲットノードが持つすべての接続を独占し、ターゲットとの間の情報の流れを制御することを目的としています。

ボットネットが設置されると、悪意のある攻撃者はターゲットノードに対して分散型サービス拒否 (DDoS) 攻撃を開始します。この DDoS 攻撃は、大量の偽のまたは無関係なネットワーク要求 (または IP アドレス) でターゲットノードを圧倒し、実質的にそのリソースを圧倒します。これにより、ノードはブロックチェーンネットワークに再接続しようとします。ただし、ボットネットはターゲットノードの接続のほとんどを制御しているため、偽の情報を提供します。

攻撃者は、ターゲット ノードとの間の情報の流れを制御することで、そのノードを隔離し、ネットワーク全体に対するそのノードの見解を操作し、DDoS 攻撃、二重支払い攻撃、さらにはマイナーの電力配分を妨害してネットワークの運用を妨害するなど、さまざまな攻撃を実行する可能性があります。

このようなブロックチェーンの脅威に対する対策として提案されているのは、同じ隣接ノードを繰り返し使用するのではなく、新しい接続をランダムに選択することです。これにより、悪意のある攻撃者がネットワークを攻撃しようとすることがより困難になります。

EigenLayer

EigenLayer は、ユーザーが ETH を再ステークできるようにする Ethereum ネットワーク上のプロトコルです。

EigenLayer とは何ですか?

EigenLayer は、ステークされた Ether (ETH) を活用して、再ステークを通じて Ethereum エコシステム内の他のプロトコルを保護する、Ethereum ベースの再ステーク プロトコルです。説明すると、再ステーク とは、すでに Ethereum にステークされている ETH を取得し、それを使用して他のプロトコルを保護し、ステーク報酬を獲得することです。

簡単に言えば、EigenLayer により、スタートアップ プロトコルは、Ethereum の確立されたプルーフ オブ ステーク コンセンサス メカニズムの恩恵を受けることができます。これにより、これらのプロトコルは、非常にコストがかかる独自のバリデータ セットを作成せずにトランザクションを検証できます。

Sreeram Kannan は、2021 年にこの Ethereum リステーキング プロトコルを創設しました。このプロトコルは、Ethereum エコシステム内の分散型アプリケーション (dApp) とプロトコルがプールされたセキュリティにアクセスできるリステーキング マーケットプレイスを確立することを目的としています。言うまでもなく、プロトコルのリステーキング プロセスにより、ユーザーはステーキングされた資産を活用しながら追加の収入を得ることができます。

EigenLayer はどのように機能しますか?

EigenLayer は、Ethereum とそのユーザー間のサポート レイヤーと考えてください。これは、プールされたセキュリティを販売するバリデータと、プールされたセキュリティを購入するサードパーティ プロトコルで構成されます。また、ユーザーはトークンをリステーキング プールに提供することもできます。ユーザーが EigenLayer に ETH またはリキッド ステーキング トークン (LST) を預けると、いつでも ETH に戻すことができるリキッド リステーキング トークン (LRT) を受け取ります。リキッド ステーキングが ETH がステーキングされている間にユーザーに流動性を提供するのと同様に、LRT を使用すると、ユーザーは ETH がリステーキングされている間に DeFi に参加できます。

一般的に、EigenLayer はモジュール、スマート コントラクト、リステーキングという 3 つの主要要素で構成されています。

  • モジュール – ETH ステーカーがトークンを提供して、Ethereum エコシステム内のモジュールと呼ばれる特定の機能を保護する、モジュール式のセキュリティ アプローチを導入します。たとえば、モジュールは、分散型ストレージ ソリューション、gameFi プロトコルのゲーム内アイテム、または DeFi プロトコル内の信頼を保護できます。
  • スマート コントラクト – ユーザーは、プロトコルのスマート コントラクトを通じてロックされたトークンを再ステークし、ステークされたトークンに追加の条件または強制権限を追加する機能をコントラクトに付与します。その結果、ネットワーク内のさまざまなモジュールに新しい検証およびセキュリティ サービスのセットが提供されます。
  • 再ステーク – ユーザーは、ソロ ステークと委任の 2 つの方法でステークされた Ether を再ステークできます。ソロ ステークでは、ユーザーは独自のノードを実行し、それぞれのモジュールのトランザクションを直接検証します。逆に、ユーザーは、ステークされたトークンをプロトコルの再ステーク プールに提供することで、検証義務を他のネットワーク参加者に委任できます。

EIP-4844

EIP-4844 は、コストを削減しながらネットワークのスケーラビリティを高めることを目的とした、提案された Ethereum ネットワーク アップグレードです。

Ethereum の EIP-4844 アップデートとは何ですか?

Ethereum 改善提案 4844 (EIP-4844) は、プロト ダンクシャーディングとも呼ばれ、トランザクションをより高速かつ安価にすることに重点を置いた Ethereum ネットワークへの計画的な変更です。これは、Ethereum の開発ロードマップで提案されている変更の 1 つであり、2024 年第 1 四半期に実装される予定です。

この Ethereum アップグレードは、Cancun-Deneb (Dencun) アップデートの一部として実装されます。Cancun は実行レイヤーのアップグレードを表し、Deneb はコンセンサス レイヤーのアップグレードを表します。 Dencun のアップグレードにより、分散性を損なうことなく、Ethereum の効率、スケーラビリティ、セキュリティが向上することが期待されています。

Proto-Danksharding とは何ですか?

シャーディングは、Ethereum を拡張する方法の 1 つです。これは、ネットワークをシャードと呼ばれる小さなパーティションに分割することを指します。特に、Ethereum ネットワークは、シャーディングの選択肢を、フル実行シャーディングの実装から、danksharding、さらに洗練された proto-danksharding に変更しました。なぜこのような変更が行われたのでしょうか?

フル実行シャーディングでは、Ethereum ネットワークは小さな部分 (シャード) に分割され、トランザクションはネットワーク全体ではなく、個々のシャードで検証されます。このアプローチは、Ethereum のスループットを向上させるという主な目標を達成しますが、各シャードの検証者の数が、シャード化されていないネットワーク全体よりも少なくなるため、セキュリティが損なわれることになります。言うまでもなく、この段階でイーサリアムを完全にシャーディングすることは、実行するのが非常に複雑になります。

これらの課題と、イーサリアムのスケーラビリティの問題に対する解決策の 1 つとしてブロックチェーン ロールアップが登場した結果、イーサリアムのロードマップではシャーディングがダンクシャーディングに置き換えられました。ダンクシャーディングでは、シャードはトランザクションを処理せず、ロールアップがより多くのデータを処理できるようにします。

では、プロトダンクシャーディングはどうでしょうか。プロトダンクシャーディングは、完全なダンクシャーディングへの道の 1 つのステップとなることを目的としています。イーサリアムの研究者 Protolambda と Dankrad Feist にちなんで名付けられたプロトダンクシャーディングは、ブロックチェーン ロールアップのスケーラビリティを向上させるように設計されています。これは、新しいタイプのトランザクション (BLOB 搬送トランザクション) を導入することで実現します。これにより、ロールアップはよりコスト効率の高い方法でブロックにデータを追加できます。 BLOB を運ぶトランザクションは通常のトランザクションに似ていますが、追加の情報 (BLOB データ) が添付されています。

BLOB データは圧縮または zip されたファイルであり、Ethereum Virtual Machine (EVM) からはアクセスできません。最も重要なのは、ブロックチェーン上に永続的に存在するブロックとは対照的に、BLOB は 1 ~ 3 か月の短い期間後に自己破壊することです。この BLOB の特性により、ブロックチェーン ロールアップのデータ転送およびストレージ コストが大幅に削減されます。

 

EIP-712

EIP-712 は、人間が読み取り可能かつ機械で検証可能なデータ構造と署名方法を規定する標準です。

EIP-712 とは何ですか?

Ethereum 改善提案 712 (EIP-712) は、Ethereum ウォレットが構造化され、人間が読み取り可能かつ機械で検証可能な形式でデータを表示できるようにする一般的な標準を定義します。

この仕様は、トランザクションを承認するときにユーザーの秘密鍵を隠す基本的な署名付きデータ スキームである EIP-191 を改良したものです。これは、Ethereum エコシステム内でのオフチェーン署名の検証を効率化し、エコシステムのセキュリティとユーザー エクスペリエンスを向上させるために実装されました。

EIP-191 が実装される前は、ウォレットはユーザーにメッセージを判読不能な 16 進文字列のハッシュとして表示していました。そのため、トランザクション署名中にユーザーがデータの正確性を確認することが困難でした。その結果、悪意のある dApp は、不透明または複雑なプロンプトを送信することで、ユーザーを操作して誤ったトランザクション データを承認させることができました。たとえば、dApp はユーザーを騙して不必要に高いガス料金を支払わせることができました。この脆弱性は、エコシステムの一般的なセキュリティと使いやすさを脅かしていました。

EIP-191 はメッセージを人間が読めるようにすることである程度の進歩を遂げましたが、データは非構造化形式で提示されたため、依然として使いにくかったです。これが EIP-712 の実装につながり、データ署名のプロセス全体が簡素化されました。

この仕様では、型付きデータ (型情報で構成される構造化データ) が導入されました。これにより、開発者は既知の構造に基づいてデータを解析し、メッセージ内のコンポーネントを識別できるようになりました。さらに、ユーザーは署名する前にメッセージの信頼性を確認できるため、セキュリティが強化されます。

Ledger の EIP-712

この仕様では、型付きデータを導入することで、暗号ウォレットがユーザーフレンドリーで安全な方法でメッセージを分析してユーザーに提示できます。たとえば、Ledger デバイスでは、開発者がデバイスにメッセージを表示する精度を制御できます。

Ledger デバイスには、技術的には、ブラインド署名、透過署名、クリア署名の 3 つのレベルのメッセージ サポートがあります。

  • ブラインド署名 – ブラインド署名は、開発者がユーザーに判読不能で理解不能なメッセージを承認するように求めるか、完全な詳細を提供せずに求めることに似ています。つまり、開発者は EIP-712 仕様を利用していません。
  • 透過署名 – 開発者は、この仕様を実装することで、16 進文字列を人間が読める形式に変換します。ただし、メッセージには技術情報を含む完全な内容が含まれているため、ユーザーが重要な情報を識別するのは困難です。
  • 明確な署名 – Ledger デバイスのメッセージ コンテンツを解析または分析する機能を活用することで、開発者は表示パラメータとコンテンツを定義できます。これにより、ユーザーは署名内容を正確に把握でき、明確な署名を実現できます。

エントロピー

変数のエントロピーは、その変数の「予測不可能性」の尺度です。ハードウェア ウォレットでは、エントロピーは暗号ウォレットの安全性を保証する大きな乱数を指します。

エントロピーとは何ですか?

エントロピーは、暗号ウォレットが秘密の復元フレーズの基礎を形成するために生成する乱数です。

秘密の復元フレーズは、ウォレットの初期化時に生成されるものではありませんか? 

秘密の復元フレーズは、実際には大きな乱数であるエントロピーの直接的な翻訳です。エントロピーと秘密の復元フレーズには基本的に同じ情報が含まれていますが、形式が異なります。一方が他方よりも単純です。秘密の復元フレーズは、エントロピーと呼ばれるこの大きな数値から始まります。リカバリフレーズの生成方法を定義する BIP-39 標準を使用して、エントロピーは読みやすいフレーズに変換されます。

たとえば、256 ビットのエントロピーは 24 ワードのリカバリフレーズに変換されます。これは、非常に長い数字のより簡略化されたバージョンです。次に、128 ビットのエントロピーは 12 ワードのリカバリフレーズに変換されます。

エントロピーにアクセスできる人は誰でも、秘密のリカバリフレーズと同じようにウォレットにアクセスできるため、その生成方法は非常に重要です。説明すると、エントロピーがランダムであるほど、より安全です。

たとえば、悪意のある人がエントロピーを簡単に推測できる場合、悪意のある人はあなたの暗号通貨ウォレットとデジタル資産に簡単にアクセスできます。

暗号通貨ウォレットでエントロピーはどのように機能しますか?

真のランダム性がないエントロピーを想像してください。まず、複数のウォレットが同じエントロピーを生成する可能性が高くなり、異なるユーザーに対して同じリカバリフレーズが使用されることになります。次に、エントロピーが弱いと、ユーザーがエントロピーをどれだけうまく隠していたとしても、暗号ウォレットはブルートフォース攻撃に対して脆弱になります。

エントロピーの品質は、そのランダム性に依存します。外部エンティティがエントロピーを再生成することは統計的に不可能であるべきであるという考え方です。したがって、そのコードのランダム性が高いほど、誰かがそれを推測する可能性は低くなります。

ほとんどの暗号ウォレットでは、エントロピーは乱数ジェネレーター (RNG) によって生成されます。簡単に言えば、RNG がエントロピーを生成し、それが BIP-39 を使用して秘密のリカバリフレーズに変換されます。その後、ユーザーが暗号ウォレットを開始したりアカウントを作成したりするときに、一意の秘密鍵を導出するために使用されます。

ERC-1155

ERC-1155 は、単一のスマート コントラクト内で代替可能なトークンと代替不可能なトークンの両方を作成できるマルチ トークン標準です。

Ethereum Request for Comments-1155 (ERC-1155) とは何ですか?

Ethereum Request for Comments-1155 (ERC-1155) は、単一のスマート コントラクト インターフェイスを展開して、Ethereum ネットワーク上で代替可能なトークンと代替不可能なトークンを作成するために使用される ERC トークン標準です。この標準はトークンが実行できる内容のルールを定めているため、ERC-1155 は特定の種類のトークンのプロパティを定義します。

ERC-1155 標準の機能:

  • ERC-20 標準と ERC-721 標準の機能の組み合わせ。
  • バッチ転送: 1 つの契約で、1 つのトランザクションで複数の資産を実行できます。これにより、トランザクション コストが最小限に抑えられ、トランザクションのセキュリティと効率が向上します。
  • 代替可能、非代替可能、および半代替可能なトークンのサポート。
  • トークンの安全な転送: トークンが間違ったアドレスに配信された場合、発行者が簡単に取り戻すことができます。
  • トークン コントラクトを個別に承認する必要がないため、トランザクションが少なくなります。
  • 個別のスマート コントラクトを使用する必要がないため、トークンの発行にかかるガス料金が低くなります。

ERC-721、ERC-20、および ERC-1155 の違いは何ですか?

ERC-1155 は、ERC-20 と ERC-721 の両方のトークン標準を組み合わせたハイブリッド トークン標準です。

ERC-20 は代替可能なトークン標準です。代替可能なトークンは同一です。ビットコインを例に挙げると、ビットコインの 1 単位は他のビットコインと似ており、相互に交換できます。ステーブルコインや、BAT (Basic Attention Token) や UNI (Uniswap) などの他のトークンは、ERC-20 標準に基づいています。

一方、ERC-721 トークン標準は、NFT などの非代替トークンを作成するために使用されます。非代替トークンは、他のトークンと交換できないユニークなトークンです。各 ERC-721 トークンには固有の ID があり、小さな部分に分割することはできません。この標準は、デジタル コレクタブル、アート、ゲーム アセットの作成によく使用されます。

ERC-20 と ERC-721 はどちらも、個別のスマート コントラクトを使用して新しいトークンを作成します。これらは、代替可能トークンと非代替可能トークンの組み合わせである半代替可能トークン (SFT) をサポートしていません。

対照的に、ERC-1155 トークンは、複数の種類のトークンを単一のスマート コントラクト内で管理できるようにすることで、より効率的でコスト効率が高くなるように設計されています。これにより、Ethereum 開発者は、代替可能トークン、非代替可能トークン、および半代替可能トークンを作成できます。

ERC-20 トークン

ERC-20 トークンは、Ethereum ブロックチェーン ネットワークでのみ実行される代替可能なデジタル トークンの技術標準です。これらは、Ethereum ネットワークで作成されたトークンを追跡するスマート コントラクトに基づいて構築されます。

ERC-20 トークンとは何ですか?

ERC-20 は「Ethereum Request for Comments」の略で、20 という数字は他の ERC 使用と区別する一意の ID を表します。ERC トークンは、「Bitcoin や Dogecoin」などの他の暗号通貨に似ていますが、Ethereum ネットワーク専用に作成されています。2015 年に Fabian Vogelstellar によって作成されたこれらのトークンは、Ethereum ネットワークで実行されるさまざまな機能の支払い用に設計されています。

ERC-20 トークンの一般的な使用例は、スマート コントラクトを通じてデジタル資産を交換することです。

ERC-20 トークンの特徴は次のとおりです:

  • 代替可能性 – ERC-20 トークンは代替可能であり、つまり交換可能です。つまり、そのトークンの 1 単位を同じトークンの別の単位と交換できます。
  • 譲渡可能性 – これらのトークンは、他のデジタル通貨と同様に、あるウォレットから別のウォレットに簡単に転送できます。
  • 特定の総供給量 – ほとんどのトークンは、ネットワーク上で発行される供給量が固定されています。
  • ガス料金 – ERC-20 トークンでトランザクションを完了するには、ユーザーは ETH でガス料金を支払う必要があります。
  • 流動性 – より多くのプロジェクトが相互にやり取りするにつれて、ERC-20 は Ethereum 内の流動性を活用します。エコシステムです。

ブロックチェーンにおける ERC-20 の役割とは?

ERC-20 は、スマート コントラクトが Ethereum ブロックチェーン ネットワーク内で従わなければならない「標準」と呼ばれる一連の技術ルールを定義します。これには、スマート コントラクトの転送方法、トランザクションの承認方法、トークンの作成と総供給を管理するルールが含まれます。この標準により、開発者、企業、その他のコミュニティ メンバーは、Ethereum ネットワーク内でさまざまな dApp を作成して展開し、それらのプロジェクトがより大きなエコシステムとどのように統合されるかを正確に予測できます。

トークンは、投票権をトークン化し、Ethereum ネットワーク内で安全で迅速なトランザクションを提供するためにも使用されます。

ERC-721

ERC-721 は、イーサリアムで非代替トークン (NFT) を作成するために使用されるトークン標準です。ERC-721 標準を使用して作成された各トークンは一意であり、互換性がありません。

ERC-721 とは何ですか?

ERC は Ethereum Request for Comments の略です。これは、イーサリアムで起動されたトークンがどのように機能するかをプログラミングするためのフレームワークです。ERC-721 は、イーサリアム ネットワークで非代替トークンを作成するために使用される標準です。

非代替資産は互換性がありません。このタイプの資産の良い例としては、ビンテージ レコード、家、芸術作品が挙げられます。これらはすべて、独自の機能から価値を引き出しており、販売されているように見える別のものと単純に交換することはできません。同様に、非代替トークンはブロックチェーン上に存在する固有の価値単位です。

対照的に、Chainlink、Aave、Shiba Inu などの ERC-20 標準を使用するトークンは、トークンを同じ通貨の別のトークンに置き換えても価値が変わらないため、代替可能と呼ばれます。

現在、9 つの ERC 標準があり、ERC-721 はユーザーが非代替トークン (NFT) を作成するのに役立つ標準です。

各 ERC-721 トークンのユニークな点は何ですか?

ERC-721 標準で作成されたトークンには、他のすべてのトークンとは異なる固有のメタデータとコードがあります。それらは置き換え不可能で分割できません。ERC-721 トークンの価格は、希少性や誇大宣伝などの要因によって影響を受けることがよくあります。

ERC-721 トークンには、基盤となるスマート コントラクトが含まれており、Ethereum ブロックチェーン上に存在します。作成者は、トークンの名前、所有者、コレクションのサイズなどの固有の詳細をベースコード(ファイルとして保存された NFT のコード全体)に入力します。

ERC-721 NFT の使用例とは?

ERC-721 トークン標準の最も広範な用途の 1 つは、デジタル アートです。ブロックチェーン上でアートやあらゆる種類のメディアを公開すると、基盤となるブロックチェーン ネットワークを介して購入、販売、取引できるようになります。

NFT は、個人がデジタル ランドスケープの一部を所有できるようにすることで、他の多くの業界を変革しています。これは、代替不可能なゲーム資産、メタバースの土地と資産、Web3 コミュニティ メンバーシップなどに見られます。

Ethereum ベースのゲームである Cryptokitties は、2018 年に ERC-721 トークン標準を使用してユニークな子猫のデジタル コレクションを作成した最初のゲームでした。プレイ・トゥ・アーン(P2E)ゲームでも、ERC-721 標準を使用して、ゲーム内で購入できるゲームキャラクターや武器、家、衣装などの資産を作成します。

NFT は、個人の文書や資格をトークン化するためにも使用されています。

Ethereum 2.0

Ethereum 2.0 は、スケーラビリティ、セキュリティ、アクセシビリティに対処することを目的とした、進行中の一連のネットワーク アップグレードです。

「Ethereum 2.0」という用語は、スケーラビリティ、セキュリティ、トランザクション スループット、アクセシビリティ、よりエネルギー効率の高いコンセンサス プルーフ オブ ステーク アルゴリズムへの移行など、いくつかの差し迫った問題に対処するために設計された、Ethereum ネットワークの進行中の一連のアップグレードを指します。

Ethereum 2.0 の説明

ほとんどのブロックチェーンと同様に、Ethereum ネットワークもブロックチェーン トリレンマに直面しています。これは、1 つの設計原則を達成するにはトレードオフが伴うというものです。ブロックチェーン トリレンマとは、ブロックチェーンが 3 つの定義要素であるスケーラビリティ、分散化、セキュリティの間でバランスを取るのが難しいという概念です。

イーサリアムのスケーラビリティ問題に対処し、その速度、セキュリティ、アクセシビリティを向上させるために、イーサリアム財団は、ビーコンチェーン、シャーディング、マージを含むイーサリアム 2.0(別名 Serenity)と呼ばれる一連のネットワークアップグレードの概要を示しました。ネットワークに行われた最も注目すべきアップグレードは、プルーフオブワークコンセンサスからプルーフオブステークコンセンサスへの移行でした。PoS により、イーサリアムは大幅にエネルギー効率、スケーラビリティ、アクセシビリティが向上します。

開発者は後に、ユーザーの混乱を避け、ステーキングを明確にするために、イーサリアム 2.0 または Eth2 をイーサリアムアップグレードに改名しました。Eth1 はトランザクションを処理する実行レイヤーを指し、Eth2 はプルーフオブステークコンセンサスを処理するコンセンサスレイヤーを指します。

イーサリアム 2.0 はいつ開始されますか?

イーサリアム ネットワークの移行は複数のフェーズに分かれています。これらのフェーズには次のものが含まれます:

  • フェーズ 0: フェーズ 0 では、2020 年 12 月 1 日に開始されたビーコン チェーンが導入されました。メインネットに隣接して存在し、現在は PoS イーサリアムと連携しているビーコン チェーンは、ネットワークにステーキングをもたらし、将来のアップグレードの基盤を築きました。
  • フェーズ 1: フェーズ 1 では、2022 年 9 月 15 日にメインネットを PoS ビーコン チェーンにマージするマージが導入されました。また、ブロックチェーンがシャードと呼ばれる小さなチェーンに分割されるシャーディングも導入されます。 Ethereum を 64 個のシャードに分割すると、ネットワークの負荷が 64 個のチェーンに分散され、ネットワークのデータ ストレージ容量が拡大し、ネットワークの混雑が軽減されます。シャーディングは 2023 年から 2024 年の間に有効になると見込まれています。
  • フェーズ 2: フェーズ 2 では、現在の Ethereum Virtual Machine (EVM) から eWASM または Ethereum WebAssembly への移行が行われます。eWASM は基本的なプログラミング言語と互換性があり、EVM よりもはるかに高速にコードをコンパイルして実行するため、ネットワーク内のプロセスが高速化され、開発がよりアクセスしやすくなります。ただし、開発者はアップグレードがいつ有効になるかまだわかっていません。

イーサリアム改善提案 (EIP)

イーサリアム改善提案は、イーサリアム ネットワークに変更や更新を加えるための正式な提案です。

イーサリアム改善提案 (EIP) とは何ですか?

簡単に言うと、イーサリアム改善提案または EIP は、イーサリアム コミュニティ メンバーが変更を提案し、提案のレビューや議論に参加できるようにすることで、ネットワークの開発と進化に貢献する手段を提供します。また、プロトコルの設計変更の進行状況を文書化または監視する方法でもあります。

中央集権型のテクノロジー企業がソフトウェアを更新する方法を考えてみましょう。決定と変更は、企業内部で行われます。イーサリアムのような分散型ネットワークでは、ネットワークが採用する機能を決定する中央機関がないため、ネットワークのコミュニティが標準化された方法で潜在的な変更を提出します。たとえば、Ethereum ユーザーは、Ethereum Improvement Proposal と呼ばれる標準を使用して、提案を作成して提出します。

Ethereum Improvement Proposal (EIP) は、Ethereum プロトコルの潜在的なアップグレードまたは機能を指定する標準を指します。これにより、開発者とコミュニティ メンバーは、ネットワークに新しいソリューション、プロトコル仕様、変更、および機能を提案できます。Ethereum コミュニティが EIP 提案を承認すると、提案された変更、改善、または新しい機能を使用してネットワークがアップグレードされます。EIP は、Bitcoin がコミュニティからの改善提案を受け入れるために使用する Bitcoin Improvement Proposal (BIP) からヒントを得ています。

EIP と ERC

ERC または Ethereum Request for Comments は、Ethereum ブロックチェーン内で新しい機能、トークン、ライブラリ、またはスマート コントラクトを作成するときに開発者が従う必要があるルールと仕様を概説しています。したがって、EIP は Ethereum ネットワーク自体の改善を提案するために使用されるのに対し、ERC は ERC-20 トークンや非代替トークン (ERC-721) などの新しい Ethereum ベースのトークンまたは標準を作成するために使用されます。基本的に、ERC は EIP のサブカテゴリです。

EIP-3675 ​​(マージ) は、最新の Ethereum 改善提案であり、ブロックチェーンは元のプルーフ オブ ワーク アルゴリズムからプルーフ オブ ステーク コンセンサス メカニズムに移行しました。この動きは、ネットワークのスケーラビリティと効率性を向上させながら、エネルギー消費を削減することを目的として設計されました。

イーサリアム仮想マシン

イーサリアム仮想マシン (EVM) は、開発者がスマート コントラクトを実行し、分散型アプリケーションを作成できるようにするイーサリアム ネットワーク上のソフトウェア フレームワークです。

イーサリアム仮想マシンとは何ですか?

イーサリアム仮想マシン (EVM) は、イーサリアム ブロックチェーンの心臓部のようなものです。開発者が分散型アプリケーション (dapps) を構築し、ネットワーク上でスマート コントラクトを実行できるようにするものです。世界中の何千もの異なるデバイスで実行される巨大なコンピューターのようなものだと考えてください。

イーサリアム仮想マシンの主な機能は、イーサリアム ブロックチェーン内の各ブロックの「状態」を判断することです。 「状態」とは、アカウント、残高、スマート コントラクト、マシンの状態に関する情報を保存するネットワークのデータ構造を指します。これらはすべて、ブロックチェーンに新しいブロックが追加されると変更される可能性があります。

EVM は仮想システムであるため、特定のオペレーティング システムに限定されず、地理的な場所を問わず誰でもアクセスできます。

EVM はどのように機能しますか?

スマート コントラクトが作成され、Ethereum ネットワークにデプロイされると、Solidity などの高水準プログラミング言語で記述されます。このコードは、EVM が理解できる低水準の機械可読言語であるバイトコードにコンパイルされます。

EVM は、サンドボックス環境でスマート コントラクトを実行します。つまり、スマート コントラクトは互いに独立して実行され、指定された環境外のリソースにアクセスすることはできません。これにより、各コントラクトの実行が安全になり、ネットワーク上で実行されている他のコントラクトから分離されます。

開発者は、Ethereum 仮想マシンを利用して、分散型金融 (DeFi)、EVM 暗号アプリ、ゲーム、マーケットプレイスなどのさまざまな分散型アプリケーション (DApp) を作成します。

スマート コントラクトと分散型アプリケーション用の EVM

Ethereum 仮想マシンは、スマート コントラクトの実行と展開を担当するため、Ethereum ネットワーク内で重要な役割を果たします。これは、スマート コントラクトと Ethereum ブロックチェーンに基づく何百万もの DApp が存在し、繁栄するプラットフォームとして機能します。

本質的に、Ethereum ブロックチェーンは、個別のノードのピアツーピア (P2P) システムとして動作します。各ノードは次のノードに接続し、各ノードはエコシステム全体のセキュリティと安定性を確保する責任を負います。合意を達成し、イーサリアム ブロックチェーンの整合性を維持するために、すべてのノードは EVM を採用しています。

EVM を実行し、スマート コントラクトを実行し、エラーがないことを確認するために、イーサリアム ネットワークは計算料金またはガス料金でバリデーターに報酬を支払います。

EtherFi

EtherFi プロトコルは、Ethereum ブロックチェーン上に構築された、分散型の非管理型流動性ステーキング プラットフォームです。

EtherFi とは?

EtherFi は、ユーザーが ETH 保有量をステークしてバリデーターをサポートできるようにする、分散型の非管理型委任ステーキング プロトコルを定義します。EigenLayer と統合することで、ネイティブ再ステーキングの概念を促進します。このネイティブ Ethereum 再ステーキングには、ステークされた ETH トークンを他のネットワークまたはアプリケーションで再利用および再利用することが含まれます。これにより、時間の経過とともにより高い利回りが実現されます。

流動性ステーキング プラットフォームは、Ethereum のプルーフ オブ ステーク (PoS) コンセンサス メカニズムを利用します。つまり、ユーザーはスマート コントラクトで ETH 保有量をステークまたはロックできます。代わりに、ステーカーは eETH トークンの形で再ステーキングの流動性トークンを受け取ります。

eETH トークンはプロトコルのネイティブ トークンである ETHFI を補完し、ユーザーがステーキングと再ステーキングのプロセスを直接制御できるようにします。ETHFI はガバナンス トークンとして、またユーザーへの報酬としても使用されます。また、ガバナンス トークンとして、プラットフォームの開発や運用など、エコシステムに影響を与える決定に投票する権利をユーザーに付与します。

Ether.Fi の主な機能は何ですか?

Ether.Fi の特徴の 1 つは、流動性ステーキング機能です。これを明確にするために、ステーカーは長期間にわたって ETH をステーキングするのではなく、ロックされた ETH を表す流動性トークン (この場合は ether.fi ステーキングされた ETH (eETH)) を受け取ります。流動性トークンは、Ethereum エコシステム内の他の分散型アプリケーション (dApps) で取引または使用できます。

もう 1 つの特徴は、ステーキング プロセスに関与するすべてのバリデーターに対して一意の非代替トークン (NFT) を作成できることです。NFT には通常、すべてのバリデーターの定義特性が含まれています。さらに、メタデータの保存を容易にします。これは、再ステーキング インフラストラクチャーの将来の革新に不可欠です。

NFT には、転送可能な NFT (T-NFT) とバインドされた NFT (B-NFT) の 2 つの異なるタイプがあり、ロックされた Ether の所有権の証明として機能します。また、ステーカーがステーキングした ETH を制御していることを象徴しています。

たとえば、B-NFT は、バリデーター キーを保持している個人に具体的に接続されています。つまり、ステーカーのアドレスにバインドされています。また、スラッシュ ペナルティに対する保険としても機能します。技術的には、B-NFT と T-NFT は、それぞれ 2 ETH と 32 ETH の引き出し証明書を表します。

ETP

上場投資信託(ETP)は、金、暗号通貨トークン、商品などの基礎資産のパフォーマンスや価値を追跡する金融商品です。

暗号通貨ETPとは?

暗号通貨の文脈では、上場投資信託(ETP)は基礎となる暗号通貨資産の価格変動を追跡します。投資家は、暗号通貨自体を保有することなく、基礎となる暗号通貨に投資することができます。株式や株と同様に、ブローカーや従来の証券取引所を通じて暗号通貨ETPを購入、販売、取引することができます。

ETPは、3つの主要な上場投資商品を含む包括的な用語です。

  • 上場投資信託(ETF) –暗号通貨ETFは、ビットコインやデジタル資産などのデジタル資産のバスケットのパフォーマンスを追跡または反映する投資です。イーサリアム。
  • 上場暗号通貨/商品 (ETC) – ETC は通常、ビットコインなどの暗号通貨資産、または金や銅などの物理的な商品への直接的なエクスポージャーを提供します。
  • 上場投資証券 (ETN) – 伝統的に、ETN は株式、債券、指数を追跡する無担保債務証券です。銀行が投資家に発行するクレジット ノートに似ています。

どのように機能しますか?

一般的に、ETP は基礎となる暗号資産の収益を複製することを目的としています。これを実現するために、ETP は 2 つの主要な複製手法 (物理的または合成方法) のいずれかを採用できます。

物理的複製では、物理的 ETP が基礎となる暗号通貨を購入し、安全なウォレットに保管します。物理的暗号 ETP のパフォーマンスは、追跡する基礎となる暗号通貨のパフォーマンスに本質的に結びつきます。物理的な暗号通貨 ETP の一般的な例としては、Fidelity Physical Bitcoin (FBTC) と 21Shares Bitcoin (ABTC) があります。

一方、合成 ETP は、スワップ カウンターパーティ (通常は銀行などの金融機関) を利用して、基礎となる暗号通貨に関連するリターンを支払います。毎日のリターンの配信を保証するために、スワップ カウンターパーティは、特に優良資産または国債で、発行者に担保​​を預ける義務を負うことがよくあります。さらに、必要な担保額は、追跡されている暗号通貨のパフォーマンスに応じて変動することがよくあります。

物理的な ETP は透明性が高く、カウンターパーティ リスクを排除し、比較的シンプルです。ただし、合成 ETP はより複雑ですが、基礎となる資産を物理的に複製するのにコストがかかる場合など、特定の状況では便利です。

要約すると、暗号通貨 ETP を購入すると、債券や株式のように機能する従来の金融商品を通じてデジタル資産へのエクスポージャーが得られます。これは一部の投資家にとっては便利ですが、安全な暗号資産の自己管理のメリットはありません。

出口詐欺

出口詐欺とは、悪意のある開発者や創設者がプロジェクトの立ち上げ中または立ち上げ後に投資家の資金を持って姿を消す詐欺行為です。

出口詐欺とは?

暗号通貨には参入障壁やゲートキーパーが存在しないという特徴があり、これはバグではありませんが、詐欺師が利用したがる環境を作り出しています。暗号通貨の分野でよくある詐欺行為の 1 つが出口詐欺です。

暗号通貨の出口詐欺とは、不正な開発者が投資家の資金を持って逃亡し、プロジェクトを完全に放棄するイベントです。これは、イニシャル コイン オファリング (ICO) 期間の前、最中、または後によく発生します。場合によっては、スタートアップの創設者が短期間運営した後に姿を消し、ラグプルと呼ばれる一種の出口詐欺が発生します。

暗号通貨の出口詐欺はどのように機能しますか?

2017年11月、従来のエスクローサービスとトランザクションを地獄にすると約束したブロックチェーンスタートアップのConfidoは、ICOを通じて375,000ドルを集めた後に姿を消しました。

2021年には、別の詐欺的な創設者グループがNetflixのヒット番組「Squid Game」を悪用して、Squid Coinと呼ばれる暗号通貨を作成しました。このベンチャーは、番組に基づいたオンラインゲームに参加する可能性を宣伝して、何も知らない投資家を誘惑しました。しかし、このプロジェクトは短期間運営されただけで、最終的にはラグプルに至り、創設者は約638万ドルを持って姿を消しました。

通常、詐欺師は、無知な投資家を誘い込むために、大きな利益を約束する魅力的な斬新なコンセプトを考案します。悪徳な創設者は、ソーシャル メディア プラットフォームでプロジェクトを宣伝および促進することで熱心なファンを獲得するために、暗号通貨のインフルエンサーを雇用することがよくあります。これにより、誇大宣伝と熱狂が生まれ、有望なプロジェクトを逃すことへの投資家の恐怖 (FOMO) に訴えます。

投資家は、プロジェクトが開始される前の ICO 販売中にプロジェクトの暗号通貨トークンを購入します。ただし、プロジェクトは、ICO 販売中または販売直後に突然姿を消したり、シャットダウンしたり、短期間しか運営されなかったりすることがよくあります。開発者は投資家の資金をフーディーニのように使い、投資家に価値のない暗号通貨トークンを残します。

潜在的な出口詐欺の最も一般的な危険信号には、独立したプロジェクト コード監査の欠如、非現実的な収益予測、積極的なマーケティング、存在しない実用的なモデル、不均一なトークン配布、および曖昧または過度に曖昧なホワイトペーパー (またはホワイトペーパーがまったくない) などがあります。

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