ブロックチェーン技術が急速に進化する中で、MonadとMegaETHはそれぞれ異なる方法でEthereumエコシステムの進化を推進している新興プロジェクトです。最近、Monadの創設者であるKeone Hon氏とMegaETHの共同創設者であるLei Yang氏は、それぞれの技術革新、アーキテクチャ設計、コミュニティ文化についての詳細な議論を行いました。
モナドは、革新的な実行とコンセンサスメカニズムにより、性能の限界を超えることを目指すレイヤー1のブロックチェーンであり、秒間10,000トランザクションの処理を可能にします。その設計は、効率と互換性を優先し、既存のEthereumアプリケーションを移行しやすくします。
それに対して、MegaETHは、Ethereumのトランザクション性能を大幅に向上させることを目的としたレイヤー2のソリューションであり、秒間10万件以上の取引を処理することを目指しています。Ethereumの既存のアーキテクチャを最適化することで、MegaETHはユーザーにはるかに高速な取引体験を提供することを目指しています。
この記事は、1時間以上続いたポッドキャストインタビューの要約を提供し、MonadとMegaETHという2つの異なるアーキテクチャを持つブロックチェーンプロジェクトに焦点を当てています。これらのプロジェクトが異なる技術的経路を通じてイーサリアムエコシステムのスピードと効率をどのように進化させているかを探っています。
Keone Hon氏は、議論の中で、Monadの背後にあるコア哲学を概説し、毎秒最大10,000トランザクションを処理するように設計されたイーサリアムの再考版であることを強調しました。モナドは、新しいデータベースであるモナドDBを作成することで、イーサリアムのマークルツリーデータのストレージ効率を高めます。Keone氏は、イーサリアムは伝統的にシングルスレッド方式で動作するが、モナドは楽観的な並列実行と非同期処理を組み込むことで実行パフォーマンスを向上させると説明した。
Keoneは、実行プロセスにおいて計算能力だけでなく、状態アクセスが主要なボトルネックであることを強調しました。各スマートコントラクトは、それにリンクされたいくつかの残留状態に依存しており、データをディスクから読み取る必要があります。したがって、実行における主な制限は、この状態データへのアクセスです。Monad DBは、この課題を克服するために特に設計されており、効率的な並列データ読み取りを可能にします。これにより、より高いパフォーマンスが引き出せます。
Monadとは異なり、Lei Yang氏によると、MegaETHは、Ethereumと完全に互換性のあるパフォーマンス最適化されたブロックチェーンを作成することを目的としており、「最初のリアルタイムブロックチェーン」になることを目指しています。Ethereumのレイヤー2ソリューションとして、MegaETHは秒間10万トランザクションを処理することを目指しています。Lei氏は、MegaETHは並列化に完全に頼らず、多くのアプリケーションの実用に不可欠であると考えているシングルスレッドのパフォーマンスの向上を優先すると強調しました。
技術的な実装に関して、MegaETHは単一のアクティブオーダラーを使用してすべての取引を管理し、他のノードは状態の更新にのみ購読する必要があります。このアプローチにより、冗長な実行が削減されるだけでなく、フルノードのハードウェア要件も低減されます。レイ氏はさらに、MegaETHがMerkle Patricia treeに類似した新しいデータ構造を開発したことを説明し、これにより効率的な取引処理をサポートするためにハードウェアの使用が最適化されていると述べました。
KeoneとLeiは、分散化の議論で異なる視点を提供しています。Keoneは、Monadのアーキテクチャが独立した単一ノードとフルノードを利用して分散化、信頼の中立性、検閲への抵抗を保証すると主張しています。彼は、分散化は単なる技術的選択ではなく、基本的なコミュニティの価値であると強調しています。
逆に、レイ氏は、MegaETHが数万のEthereumノードに依存して最終性と正確性を確保するため、分散化において優れていると主張しています。彼は、MegaETHの単一のオーダラが、どんなコンセンサスベースのシステムでも達成不可能な極めて低いトランザクションフィードバック時間を実現していることを強調しています。
分散化の解釈は異なりますが、2人の創設者は、この機能がブロックチェーンの長期的な成長に不可欠であることに同意しています。すべてのレイヤー2ソリューションは、決済をイーサリアムに直接依存しているため、より大きな分散化を主張することができます。しかし、モナドは、ハードウェアの需要を増やすことなく、革新的な技術を通じてイーサリアムの効率を高めています。この改善により、イーサリアムのパフォーマンスが向上し、分散型エコシステム全体の最適化に貢献します。
KeoneとLeiは技術的な哲学で異なっています。Keoneは、Monadが最小限のハードウェアを使用してパフォーマンスを最大化するよう設計されており、誰もが標準デバイスでノードを実行できるようにすることを強調しています。彼は、これは高性能なハードウェアに頼らずにソフトウェアの最適化を通じて達成できると信じています。Monadは、分散を維持しながらEthereumのパフォーマンスを向上させることを目指しています。
一方、Lei氏は、MegaETHがレイヤー2アーキテクチャを採用した理由として、最高のパフォーマンスを提供するためであることを説明しています。これにより、実行とコンセンサスにおける冗長性が大幅に削減されます。彼らは伝統に縛られることなく、パフォーマンスを最優先に考えています。Lei氏は、MegaETHの設計により、トランザクションのフィードバック時間が1ミリ秒以下になることができ、コンセンサスベースのシステムにおいて前例のない業績を達成しています。
コミュニティビルディングに関して、KeoneとLeiは異なる優先事項を持っています。Keoneは、Monadが誰でも貢献を促進する環境を育成し、ポジティブな雰囲気を作り出していることを強調しました。彼は、Monadのマスコットやイベントがコミュニティによって自発的に作成され、促進され、分散化の精神を体現していることを強調しました。
一方、雷氏は、高性能ブロックチェーンアプリケーションに興味を持つ開発者に訴求するMegaETHの「Mega Mafia」ブランドアイデンティティについて話しました。彼らは既存のインフラに不満を持ち、MegaETHを通じて彼らの野心を実現したいと考えている創業者を特にターゲットにしています。
Keone氏は、モナドチームは熱心に取り組んでいると述べたが、具体的な日付は提供できなかった。
レイ氏は、MegaETHは年末か来年初めに稼働する予定であると述べました。
MonadとMegaETHは、両方とも高性能で分散型のEVM互換チェーンを作成することを目指しています。Monadは、Monad DBの構築やオプティミスティックなメカニズムの導入により、並列および非同期トランザクション処理を可能にすることを含む、実行およびコンセンサスレイヤーの再設計を追求しています。また、Monad BFTアルゴリズムを採用してコンセンサスプロセスを高速化しています。これらのイノベーションにより、ノードのハードウェア要件が削減されるだけでなく、ネットワークの分散化も促進されます。
一方、MegaETHはシングルスレッドのパフォーマンスを最大化することに焦点を当てています。トランザクション処理を効率化するために単一のオーダラーを利用し、フルノードへのハードウェア要件を減らし、全体の効率を向上させるための新しいデータ構造を取り入れています。EthereumのLayer 2ソリューションとして、MegaETHは効率的なトランザクション実行を主に担当し、Ethereumのネットワークによる分散化をサポートしています。
この対話を通じて、ケオネとレイは2つの異なるブロックチェーン設計哲学を提示しました。異なるアプローチであるにもかかわらず、両者はともにEthereumエコシステムの進化を目指して結集しています。この技術的な議論は、ブロックチェーン技術の最先端の進化を浮き彫りにし、将来のイノベーションに対する洞察を提供しています。Monadの深い最適化を通じてであろうと、MegaETHの高性能の執念的な追求を通じてであろうと、どちらもブロックチェーン技術の進化における重要な要素です。ケオネやレイのような先駆者が中心にいることで、Ethereumエコシステムは有望な未来に向けて進んでいます。
ブロックチェーン技術が急速に進化する中で、MonadとMegaETHはそれぞれ異なる方法でEthereumエコシステムの進化を推進している新興プロジェクトです。最近、Monadの創設者であるKeone Hon氏とMegaETHの共同創設者であるLei Yang氏は、それぞれの技術革新、アーキテクチャ設計、コミュニティ文化についての詳細な議論を行いました。
モナドは、革新的な実行とコンセンサスメカニズムにより、性能の限界を超えることを目指すレイヤー1のブロックチェーンであり、秒間10,000トランザクションの処理を可能にします。その設計は、効率と互換性を優先し、既存のEthereumアプリケーションを移行しやすくします。
それに対して、MegaETHは、Ethereumのトランザクション性能を大幅に向上させることを目的としたレイヤー2のソリューションであり、秒間10万件以上の取引を処理することを目指しています。Ethereumの既存のアーキテクチャを最適化することで、MegaETHはユーザーにはるかに高速な取引体験を提供することを目指しています。
この記事は、1時間以上続いたポッドキャストインタビューの要約を提供し、MonadとMegaETHという2つの異なるアーキテクチャを持つブロックチェーンプロジェクトに焦点を当てています。これらのプロジェクトが異なる技術的経路を通じてイーサリアムエコシステムのスピードと効率をどのように進化させているかを探っています。
Keone Hon氏は、議論の中で、Monadの背後にあるコア哲学を概説し、毎秒最大10,000トランザクションを処理するように設計されたイーサリアムの再考版であることを強調しました。モナドは、新しいデータベースであるモナドDBを作成することで、イーサリアムのマークルツリーデータのストレージ効率を高めます。Keone氏は、イーサリアムは伝統的にシングルスレッド方式で動作するが、モナドは楽観的な並列実行と非同期処理を組み込むことで実行パフォーマンスを向上させると説明した。
Keoneは、実行プロセスにおいて計算能力だけでなく、状態アクセスが主要なボトルネックであることを強調しました。各スマートコントラクトは、それにリンクされたいくつかの残留状態に依存しており、データをディスクから読み取る必要があります。したがって、実行における主な制限は、この状態データへのアクセスです。Monad DBは、この課題を克服するために特に設計されており、効率的な並列データ読み取りを可能にします。これにより、より高いパフォーマンスが引き出せます。
Monadとは異なり、Lei Yang氏によると、MegaETHは、Ethereumと完全に互換性のあるパフォーマンス最適化されたブロックチェーンを作成することを目的としており、「最初のリアルタイムブロックチェーン」になることを目指しています。Ethereumのレイヤー2ソリューションとして、MegaETHは秒間10万トランザクションを処理することを目指しています。Lei氏は、MegaETHは並列化に完全に頼らず、多くのアプリケーションの実用に不可欠であると考えているシングルスレッドのパフォーマンスの向上を優先すると強調しました。
技術的な実装に関して、MegaETHは単一のアクティブオーダラーを使用してすべての取引を管理し、他のノードは状態の更新にのみ購読する必要があります。このアプローチにより、冗長な実行が削減されるだけでなく、フルノードのハードウェア要件も低減されます。レイ氏はさらに、MegaETHがMerkle Patricia treeに類似した新しいデータ構造を開発したことを説明し、これにより効率的な取引処理をサポートするためにハードウェアの使用が最適化されていると述べました。
KeoneとLeiは、分散化の議論で異なる視点を提供しています。Keoneは、Monadのアーキテクチャが独立した単一ノードとフルノードを利用して分散化、信頼の中立性、検閲への抵抗を保証すると主張しています。彼は、分散化は単なる技術的選択ではなく、基本的なコミュニティの価値であると強調しています。
逆に、レイ氏は、MegaETHが数万のEthereumノードに依存して最終性と正確性を確保するため、分散化において優れていると主張しています。彼は、MegaETHの単一のオーダラが、どんなコンセンサスベースのシステムでも達成不可能な極めて低いトランザクションフィードバック時間を実現していることを強調しています。
分散化の解釈は異なりますが、2人の創設者は、この機能がブロックチェーンの長期的な成長に不可欠であることに同意しています。すべてのレイヤー2ソリューションは、決済をイーサリアムに直接依存しているため、より大きな分散化を主張することができます。しかし、モナドは、ハードウェアの需要を増やすことなく、革新的な技術を通じてイーサリアムの効率を高めています。この改善により、イーサリアムのパフォーマンスが向上し、分散型エコシステム全体の最適化に貢献します。
KeoneとLeiは技術的な哲学で異なっています。Keoneは、Monadが最小限のハードウェアを使用してパフォーマンスを最大化するよう設計されており、誰もが標準デバイスでノードを実行できるようにすることを強調しています。彼は、これは高性能なハードウェアに頼らずにソフトウェアの最適化を通じて達成できると信じています。Monadは、分散を維持しながらEthereumのパフォーマンスを向上させることを目指しています。
一方、Lei氏は、MegaETHがレイヤー2アーキテクチャを採用した理由として、最高のパフォーマンスを提供するためであることを説明しています。これにより、実行とコンセンサスにおける冗長性が大幅に削減されます。彼らは伝統に縛られることなく、パフォーマンスを最優先に考えています。Lei氏は、MegaETHの設計により、トランザクションのフィードバック時間が1ミリ秒以下になることができ、コンセンサスベースのシステムにおいて前例のない業績を達成しています。
コミュニティビルディングに関して、KeoneとLeiは異なる優先事項を持っています。Keoneは、Monadが誰でも貢献を促進する環境を育成し、ポジティブな雰囲気を作り出していることを強調しました。彼は、Monadのマスコットやイベントがコミュニティによって自発的に作成され、促進され、分散化の精神を体現していることを強調しました。
一方、雷氏は、高性能ブロックチェーンアプリケーションに興味を持つ開発者に訴求するMegaETHの「Mega Mafia」ブランドアイデンティティについて話しました。彼らは既存のインフラに不満を持ち、MegaETHを通じて彼らの野心を実現したいと考えている創業者を特にターゲットにしています。
Keone氏は、モナドチームは熱心に取り組んでいると述べたが、具体的な日付は提供できなかった。
レイ氏は、MegaETHは年末か来年初めに稼働する予定であると述べました。
MonadとMegaETHは、両方とも高性能で分散型のEVM互換チェーンを作成することを目指しています。Monadは、Monad DBの構築やオプティミスティックなメカニズムの導入により、並列および非同期トランザクション処理を可能にすることを含む、実行およびコンセンサスレイヤーの再設計を追求しています。また、Monad BFTアルゴリズムを採用してコンセンサスプロセスを高速化しています。これらのイノベーションにより、ノードのハードウェア要件が削減されるだけでなく、ネットワークの分散化も促進されます。
一方、MegaETHはシングルスレッドのパフォーマンスを最大化することに焦点を当てています。トランザクション処理を効率化するために単一のオーダラーを利用し、フルノードへのハードウェア要件を減らし、全体の効率を向上させるための新しいデータ構造を取り入れています。EthereumのLayer 2ソリューションとして、MegaETHは効率的なトランザクション実行を主に担当し、Ethereumのネットワークによる分散化をサポートしています。
この対話を通じて、ケオネとレイは2つの異なるブロックチェーン設計哲学を提示しました。異なるアプローチであるにもかかわらず、両者はともにEthereumエコシステムの進化を目指して結集しています。この技術的な議論は、ブロックチェーン技術の最先端の進化を浮き彫りにし、将来のイノベーションに対する洞察を提供しています。Monadの深い最適化を通じてであろうと、MegaETHの高性能の執念的な追求を通じてであろうと、どちらもブロックチェーン技術の進化における重要な要素です。ケオネやレイのような先駆者が中心にいることで、Ethereumエコシステムは有望な未来に向けて進んでいます。