「リアルタイムイーサリアム」MegaETHの詳しい解説

「リアルタイムイーサリアム」MegaETHの詳しい解説

ミリ秒未満のレイテンシと1秒あたり10万件以上のトランザクション処理能力(TPS)を備えた「リアルタイム イーサリアム」と呼ばれる近日登場のL2プロジェクトであるMegaETHが、評価額1億ドル超で2,000万ドルのシード資金を調達したことを発表しました。

スターが勢ぞろいしたこのラウンドはDragonfly Capitalが主導し、イーサリアム創設者のVitalik Buterin氏、コンセンシス創設者のJoe Lubin氏、Lido/Flashbots戦略責任者のHasu氏、暗号通貨トレーダーのCobie氏、EigenLayer創設者のSreeram Kannan氏など著名人が参加した。

関係する大物たちがこのプロジェクトに注目を集めている。

本日は、MegaETH が最新の Ethereum Virtual Machine (EVM) ブロックチェーンをどのように革新し、業界をリードするパフォーマンスと分散化の保証を提供しているかについて説明します。

MegaETHの何が特別なのか

L1 の高性能な代替手段では、ノードが特殊化せずに同じタスクを実行できることが求められるため、パフォーマンスと分散化の間に根本的なトレードオフが生じます。対照的に、MegaETH は Ethereum の L2 テクノロジーを活用して、ハードウェア要件が異なるノードに差別化された役割を作成します。

MegaETH は、トランザクション処理タスクをフルノードから分離し、インフラストラクチャ オペレーターにソーター、証明者、フルノードという 3 つの主要な役割を作成します。 MegaETH での実際のブロック生成はますます集中化されていますが、ノード特化のための柔軟なハードウェア要件により、信頼のないブロック検証が保証され、業界をリードする分散化保証を提供できます。

単一のアクティブな MegaETH コレーターがユーザー トランザクションの順序付けと実行を担当し、通常の操作中のコンセンサス プロセスを排除し、ピアツーピア ネットワークを介して状態の差異 (つまり、ブロックチェーンの状態の変更) をフル ノードに伝達します。その後、フル ノードは状態の差異を適用してローカル状態を更新します。 MegaETH トランザクションは、ブロックの整合性を検証するためにフルノードによって再実行されないことに注意してください。代わりに、認証者が提供する証明を使用してブロックを間接的に検証します。

現在利用可能な最高性能の L2 (BNB の opBNB) でも、そのアプリケーションには大きな制限が課せられます。 opBNB のスループット目標は 1 秒あたり 100M Gas と比較的高いにもかかわらず、同等の 1M TPS を達成できる最新の Web2 データベースと比較すると、opBNB は 1 秒あたり 650 回の Uniswap スワップしか処理できません。

さらに、これらのネットワークは 1 秒を超える「長い」ブロック時間を持つ傾向があり、リアルタイムのパフォーマンスを必要とするアプリケーション (高頻度取引など) には実用的ではありません。

ブロックチェーンはスケールを追求するために並列化などの単発的なソリューションに頼ることが多く、状態のさまざまな部分を含むトランザクションを複数の CPU コアで同時に処理できるようになりますが、この特定のアプローチの利点は、多くのトランザクションに依存関係が含まれているという事実によって制限され、並列化によるブロックチェーンの速度の向上はわずかです。

システムのボトルネックを個別に解決しても、通常は大幅な改善は得られません。これは、最初の制限要因を解決しても、ボトルネックが別のコンポーネントに移るだけだからです。

MegaETH は、競合他社のようにスタックのいくつかのコンポーネントを最適化するのではなく、既存のブロックチェーンを悩ませている多数の問題を特定し、同時に発見されたさまざまな問題を解決する新しいシステムを構築することを目指しています。

この目標を達成するには、分散化(特化によって実現)を維持しながらノード ハードウェアを限界まで拡張し、分散型ブロックチェーンの理論上のパフォーマンス上限に近づくことを本質的に目指すシステムを作成する必要があります。

このため、MegaETH ソーターは状態全体をメモリに保存し、メモリ内計算を実装する最初のブロックチェーンになります。これは、高性能 Web2 アプリケーションにとって重要な機能であり、MegaETH の状態アクセス速度を 1,000 倍に向上させることができます。競合他社が使用する代替のソリッド ステート ドライブ ストレージ方法。

計算集約型アプリケーションでは、スマート コントラクト コードを MegaETH の「ネイティブ マシン コード」に変換するジャストインタイム (JIT) コンパイラーにより、MegaETH でパフォーマンスが 100 倍向上します。ネイティブ マシン コードとは、サーバー CPU が直接解釈して実行できる一連の命令であり、スマート コントラクトの実行速度と効率が向上します。

すべての資産と関連情報の現在の状態を表すコア データ構造である Ethereum Merkle Patricia Trie (MPT) を維持することが、すべての EVM 実装の主な制限要因ですが、MegaETH は完全な状態トライを維持する新しい状態トライをゼロから作成しています。ディスク I/O を最小限に抑え、テラバイト単位の状態データを保存しながら、EVM と互換性があります。

最後に、MegaETH の 1 秒あたり 100,000 件のトランザクションをフルノードのネットワークに伝播する必要があります。効率的なピアツーピア プロトコルは、低レイテンシと高スループットでシーケンサーからの状態更新を提供し、中程度の接続性を持つフルノードが最大更新レートで同期を維持できるようにします。

結論

MegaETH は、現代の EVM 実装に比べてパフォーマンスが大幅に向上しており、L2 パフォーマンスの採用を大幅に促進し、最終的には現実世界を処理できる分散型ブロックチェーンを実現するはずです。

MegaETH はベースレイヤーに興味のない Ethereum エコシステムの競合相手として最適であると考える人もいますが、 MegaETH によって実現される最適化は、セキュリティと検閲耐性を Ethereum や EigenLayer などの既存の分散型ネットワークにアウトソーシングする機能によって完全に実現されます。

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