インターネットはIPがデータのための普遍的な基盤を作ったことで拡大しました。Web3はその贅沢を得ることはありませんでした。代わりに、1980年代のネットワーキングとアドホックなプロトコルの寄せ集めを継承し、これらは実際の取引を大規模に行おうとした瞬間に遅延や混雑を引き起こします。何十億ものAIエージェント、グローバル決済層、惑星規模の分散型物理インフラネットワークセンサーメッシュを実現するにはなおさらです。高速なチェーンや大きなブロックだけではもはや役に立ちません。概要* Web3は断片化され時代遅れのネットワークでは拡大できません。信頼不要でグローバルなスループットを実現するためには、独自のTCP/IPのような普遍的で分散型のデータプロトコルが必要です。* RLNCのような数学的ブレークスルーは、データの移動を根本から再設計すれば、分散型ネットワークが中央集権的な性能に匹敵できることを示しています。* 普遍的な符号化データ層は、チェーンの断片化を解決し、数兆ドル規模のDeFiを可能にし、グローバルDePINネットワークを支援し、分散型AIを推進する真のスケールを解き放ちます。Web3は独自のTCP/IPの瞬間を必要としています:それは、元のインターネットを止められないものにした原則に基づきながらも、ブロックチェーンの重要性を保つために設計された分散型インターネットプロトコルです。信頼不要、検閲耐性、許可不要の参加をスケールさせることが最終目標です。## 業界が見落としている点IP以前は、コンピュータはネットワーク越しに通信できませんでした。IPは地球上の任意の2点間でデータをルーティングするための普遍的な標準を作り出し、孤立したシステムをインターネットに変えました。それは、計算とストレージと並ぶインターネットインフラの三本柱の一つとなりました(。すべてのWeb2アプリケーションはTCP/IP上で動作しています。それは、惑星規模の通信を可能にしたプロトコルです。Web3は同じ初期の誤りを繰り返しています。各ブロックチェーンは独自のネットワーキング層を発明し、ゴシッププロトコル、Turbine、Snow、Narwhal、メモリプール、DAサンプリングなどを含みます。これらは普遍的ではなく、不必要に制限的です。皆はより大きなブロックやロールアップ、並列化を追い求めていますが、根本的に壊れたネットワークモデルを使用しています。Web3のスケーリングに真剣であるなら、信頼性が高く高速で、フォールトトレラント、そして最も重要なことに、モジュール化されたインターネットプロトコルが必要です。## MITでの二十年、分散化の最も難しい問題を解決20年以上にわたり、MITでの私の研究は一つの問いに焦点を当ててきました:分散システムは中央集権的なものと同じくらい速く信頼性を持って情報を移動できるのか、そしてそれを数学的に証明できるのか?それに答えるために、私はほとんど交差しなかった二つの分野を組み合わせました:データの移動を数学的に最適化するネットワーク符号理論と、Nancy Lynchのコンセンサスとバイザンチンフォールトトレランスに関する革新的な研究をリードした分散アルゴリズムです。私たちが見出したのは明白でした:分散システムは中央集権的な性能に到達できる — しかし、それはデータの移動を根本から再設計した場合に限ります。何年もの証明と実験の末、ランダム線形ネットワーク符号化)RLNC(が、分散ネットワーク全体でこれを行うための数学的に最適な方法として浮上しました。ブロックチェーンが登場したことで、その応用は明らかになりました。私たちが持つインターネットは信頼できる仲介者のために構築されました。分散型ウェブは自らのプロトコルを必要とします:失敗や攻撃に耐えながらグローバルにスケールするように設計されたものです。その構造的な変化は次の通りです。* パフォーマンスはハードウェアではなく数学から来る;* コーディネーションはコードから来る;* ネットワークは分散化するほど強くなる。これは、元のインターネットプロトコルと同様に、既存のものを置き換えるためではなく、次に来るものを可能にするためのものです。## 今日のインフラを破壊するユースケース分散システムは、世界が拡大を必要とするまさにその瞬間に限界に達しています。四つのマクロトレンドが現れ、それぞれが同じボトルネックを露呈しています:Web3は依然として中央集権システムから継承したネットワークの前提に基づいて動いています。)# 1. L1とL2の断片化は、ブロックチェーンがローカルにスケールする一方で、グローバルには失敗することを意味します現在、100以上のブロックチェーンが存在し、それぞれが自分のローカル実行を最適化できますが、これらのネットワークがグローバルに調整を必要とするとき、すべて同じ課題に直面します:データの移動が制限され非効率的で根本的に最適ではありません。ブロックチェーンに欠けているのは、電力網のような共有層です。帯域幅を必要な場所にルーティングする共有層です。分散型インターネットプロトコルは、すべてのチェーンに同じ符号化されたデータ基盤へのアクセスを提供し、伝播の加速、DAの取得、状態アクセスを合意に触れることなく実現します。そして、良い電力網のように、機能しているときは混雑を最小限に抑えます。#### 2. トークン化とDeFiの数兆ドル市場DeFiは伝播が遅く、負荷に耐えられず、RPCのボトルネックがアクセスを中央集権化するネットワーク上で数兆ドルを決済できません。複数のチェーンが共有符号化ネットワークで接続されていれば、伝播のスパイクは単一のチェーンを圧倒せず、ネットワーク全体に吸収・再配分される可能性が高いです。従来のシステムでは、ピーク負荷を吸収するために大規模なデータセンターを構築します。これらは高価で、単一点の故障につながります。分散型システムでは、大規模なセンターに頼ることはできません。符号化された分散を頼る必要があります。#### 3. DePINのグローバルスケール数百万のデバイスと自律型マシンを持つグローバルネットワークは、各ノードが遅い単一路通信を待つ場合、機能しません。これらのデバイスは、単一のコヒーレントな有機体のように振る舞う必要があります。エネルギーシステムでは、柔軟な電力網は商業用マイニングと単一のヘアドライヤーの両方を吸収します。ネットワーキングでは、分散型プロトコルはデータに対して同じことを行う必要があります:最適にすべてのソースを吸収し、必要な場所に届けることです。これには符号化されたストレージ、符号化された取得、そして少数の予め決められたパスに頼るのではなく、利用可能なすべてのパスを活用する能力が必要です。#### 4. 分散型AI暗号化された断片でのトレーニングやAIエージェントのフリート調整など、分散型AIは高スループットでフォールトトレラントなデータ移動に依存しています。今日の分散ストレージと計算は分離されており、アクセスは遅く、取得は中央ゲートウェイに依存しています。AIに必要なのは、単なるストレージではなく、データのロジスティクスです:データが動きながら符号化され、符号化された断片に保存され、最も速い場所から取得され、瞬時に再結合されることです。## Web3の次の飛躍インターネットの進化におけるすべての大きな飛躍は、データの移動方法の革新から始まりました。IPはグローバルな接続性をもたらしました。ブロードバンドはNetflixやクラウドコンピューティングを可能にしました。4Gと5GはUber、TikTok、リアルタイムソーシャルを実現しました。GPUは深層学習革命を引き起こしました。スマートコントラクトはプログラム可能な金融を解き放ちました。普遍的な符号化データ層は、ブロックチェーンにとってIPがインターネット初期に果たした役割と同じことをします:私たちがまだ想像できないアプリケーションの条件を作り出すことです。それは、Web3を実験的から避けられないものへと変える基盤です。![Muriel Médard]###https://img-cdn.gateio.im/social/moments-92abd7264e215824eda7da0e98b69b50(ムリエル・メダール**ムリエル・メダール**はOptimumの共同創設者兼CEOであり、MITのソフトウェア科学と工学の教授であり、ネットワーク符号化と信頼性通信グループを率いています。ランダム線形ネットワーク符号化)RLNC(の共同発明者であり、その研究はOptimumの分散型スケーリングに関する取り組みの基盤となっています。メダールは米国工学アカデミー、王立工学アカデミーのメンバーであり、IEEE情報理論協会の元会長です。
Web3の本当の「TCP/IPの瞬間」はまだ訪れていない | 意見
インターネットはIPがデータのための普遍的な基盤を作ったことで拡大しました。Web3はその贅沢を得ることはありませんでした。代わりに、1980年代のネットワーキングとアドホックなプロトコルの寄せ集めを継承し、これらは実際の取引を大規模に行おうとした瞬間に遅延や混雑を引き起こします。何十億ものAIエージェント、グローバル決済層、惑星規模の分散型物理インフラネットワークセンサーメッシュを実現するにはなおさらです。高速なチェーンや大きなブロックだけではもはや役に立ちません。
概要
Web3は独自のTCP/IPの瞬間を必要としています:それは、元のインターネットを止められないものにした原則に基づきながらも、ブロックチェーンの重要性を保つために設計された分散型インターネットプロトコルです。信頼不要、検閲耐性、許可不要の参加をスケールさせることが最終目標です。
業界が見落としている点
IP以前は、コンピュータはネットワーク越しに通信できませんでした。IPは地球上の任意の2点間でデータをルーティングするための普遍的な標準を作り出し、孤立したシステムをインターネットに変えました。それは、計算とストレージと並ぶインターネットインフラの三本柱の一つとなりました(。すべてのWeb2アプリケーションはTCP/IP上で動作しています。それは、惑星規模の通信を可能にしたプロトコルです。
Web3は同じ初期の誤りを繰り返しています。各ブロックチェーンは独自のネットワーキング層を発明し、ゴシッププロトコル、Turbine、Snow、Narwhal、メモリプール、DAサンプリングなどを含みます。これらは普遍的ではなく、不必要に制限的です。皆はより大きなブロックやロールアップ、並列化を追い求めていますが、根本的に壊れたネットワークモデルを使用しています。
Web3のスケーリングに真剣であるなら、信頼性が高く高速で、フォールトトレラント、そして最も重要なことに、モジュール化されたインターネットプロトコルが必要です。
MITでの二十年、分散化の最も難しい問題を解決
20年以上にわたり、MITでの私の研究は一つの問いに焦点を当ててきました:分散システムは中央集権的なものと同じくらい速く信頼性を持って情報を移動できるのか、そしてそれを数学的に証明できるのか?
それに答えるために、私はほとんど交差しなかった二つの分野を組み合わせました:データの移動を数学的に最適化するネットワーク符号理論と、Nancy Lynchのコンセンサスとバイザンチンフォールトトレランスに関する革新的な研究をリードした分散アルゴリズムです。
私たちが見出したのは明白でした:分散システムは中央集権的な性能に到達できる — しかし、それはデータの移動を根本から再設計した場合に限ります。何年もの証明と実験の末、ランダム線形ネットワーク符号化)RLNC(が、分散ネットワーク全体でこれを行うための数学的に最適な方法として浮上しました。
ブロックチェーンが登場したことで、その応用は明らかになりました。私たちが持つインターネットは信頼できる仲介者のために構築されました。分散型ウェブは自らのプロトコルを必要とします:失敗や攻撃に耐えながらグローバルにスケールするように設計されたものです。その構造的な変化は次の通りです。
これは、元のインターネットプロトコルと同様に、既存のものを置き換えるためではなく、次に来るものを可能にするためのものです。
今日のインフラを破壊するユースケース
分散システムは、世界が拡大を必要とするまさにその瞬間に限界に達しています。四つのマクロトレンドが現れ、それぞれが同じボトルネックを露呈しています:Web3は依然として中央集権システムから継承したネットワークの前提に基づいて動いています。
)# 1. L1とL2の断片化は、ブロックチェーンがローカルにスケールする一方で、グローバルには失敗することを意味します
現在、100以上のブロックチェーンが存在し、それぞれが自分のローカル実行を最適化できますが、これらのネットワークがグローバルに調整を必要とするとき、すべて同じ課題に直面します:データの移動が制限され非効率的で根本的に最適ではありません。
ブロックチェーンに欠けているのは、電力網のような共有層です。帯域幅を必要な場所にルーティングする共有層です。分散型インターネットプロトコルは、すべてのチェーンに同じ符号化されたデータ基盤へのアクセスを提供し、伝播の加速、DAの取得、状態アクセスを合意に触れることなく実現します。そして、良い電力網のように、機能しているときは混雑を最小限に抑えます。
2. トークン化とDeFiの数兆ドル市場
DeFiは伝播が遅く、負荷に耐えられず、RPCのボトルネックがアクセスを中央集権化するネットワーク上で数兆ドルを決済できません。複数のチェーンが共有符号化ネットワークで接続されていれば、伝播のスパイクは単一のチェーンを圧倒せず、ネットワーク全体に吸収・再配分される可能性が高いです。
従来のシステムでは、ピーク負荷を吸収するために大規模なデータセンターを構築します。これらは高価で、単一点の故障につながります。分散型システムでは、大規模なセンターに頼ることはできません。符号化された分散を頼る必要があります。
3. DePINのグローバルスケール
数百万のデバイスと自律型マシンを持つグローバルネットワークは、各ノードが遅い単一路通信を待つ場合、機能しません。これらのデバイスは、単一のコヒーレントな有機体のように振る舞う必要があります。
エネルギーシステムでは、柔軟な電力網は商業用マイニングと単一のヘアドライヤーの両方を吸収します。ネットワーキングでは、分散型プロトコルはデータに対して同じことを行う必要があります:最適にすべてのソースを吸収し、必要な場所に届けることです。これには符号化されたストレージ、符号化された取得、そして少数の予め決められたパスに頼るのではなく、利用可能なすべてのパスを活用する能力が必要です。
4. 分散型AI
暗号化された断片でのトレーニングやAIエージェントのフリート調整など、分散型AIは高スループットでフォールトトレラントなデータ移動に依存しています。今日の分散ストレージと計算は分離されており、アクセスは遅く、取得は中央ゲートウェイに依存しています。AIに必要なのは、単なるストレージではなく、データのロジスティクスです:データが動きながら符号化され、符号化された断片に保存され、最も速い場所から取得され、瞬時に再結合されることです。
Web3の次の飛躍
インターネットの進化におけるすべての大きな飛躍は、データの移動方法の革新から始まりました。IPはグローバルな接続性をもたらしました。ブロードバンドはNetflixやクラウドコンピューティングを可能にしました。4Gと5GはUber、TikTok、リアルタイムソーシャルを実現しました。GPUは深層学習革命を引き起こしました。スマートコントラクトはプログラム可能な金融を解き放ちました。
普遍的な符号化データ層は、ブロックチェーンにとってIPがインターネット初期に果たした役割と同じことをします:私たちがまだ想像できないアプリケーションの条件を作り出すことです。それは、Web3を実験的から避けられないものへと変える基盤です。
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ムリエル・メダール
ムリエル・メダールはOptimumの共同創設者兼CEOであり、MITのソフトウェア科学と工学の教授であり、ネットワーク符号化と信頼性通信グループを率いています。ランダム線形ネットワーク符号化)RLNC(の共同発明者であり、その研究はOptimumの分散型スケーリングに関する取り組みの基盤となっています。メダールは米国工学アカデミー、王立工学アカデミーのメンバーであり、IEEE情報理論協会の元会長です。