💻 ゼロ:最初のマルチコアブロックチェーン(ゾーンごとに2M TPS)
⚠️ 問題点:
現在のブロックチェーン = シングルスレッド 🐌
すべてのノードがすべてを処理 = ボトルネック
イーサリアムの解決策?L2(断片化、中央集権的)
ソラナの解決策?スーパコンピュータノード(分散化を破壊)
どちらも妥協点。ゼロは両方を拒絶します。🚀
━
🧠 アーキテクチャ:異質性
🔵 ブロックプロデューサー:高性能ノードがトランザクションを実行し、ZK証明を生成
🟢 ブロックバリデーター:軽量ノード(コンシューマーハードウェア)が証明を検証
バリデーターは歴史を再生しません。彼らは数学をチェックします。✔️
結果:スループットは、誰もがデータセンターを所有する必要なくスケールします。
━
🔥 マルチコア標準:アトミシティゾーン
イーサリアム = 2005年のシングルコアCPU
ゼロ = 現代のマルチコアプロセッサ
各ゾーン:
独立した実行環境
2M TPSのキャパシティ
リソース競合なし
統一されたセキュリティ(L2のように断片化されていない)
ゾーン1のDeFiのスパイク?ゾーン2のゲームには影響なし 👌
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚙️ 四つの技術革新:
1️⃣ QMDBストレージ
3Mアップデート/秒
標準のブロックチェーンDBより100倍速い
FacebookのRocksDBより6倍速い
2️⃣ FAFOコンピュート
シングルノードで1.2M EVM TPS
並列トランザクション実行
3️⃣ ジョルトプロZK
1.61GHzの証明(4GHzへのロードマップ)
既存のzkVMより100倍速い
4️⃣ SVIDネットワーキング
10 GiB/sのスループット
PeerDASより1000倍速い
バリデーターはデータの<0.5%をダウンロード
━
🎯 ポジショニング:
「イーサリアムキラー」ではない
「ソラナ競争相手」ではない
分散型AWS 👀
AWSのパフォーマンス + ビットコインの検閲耐性
カテゴリーを定義するシフト:シングルスレッド状態マシン → 並列化された検証可能なクラウド ☁️
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
パフォーマンスのために分散化を犠牲にする必要はありません。
ただ、より良いアーキテクチャが必要です。🛠️
#LayerZero $ZRO #Blockchain #ZKProof #Web3
⚠️ 問題点:
現在のブロックチェーン = シングルスレッド 🐌
すべてのノードがすべてを処理 = ボトルネック
イーサリアムの解決策?L2(断片化、中央集権的)
ソラナの解決策?スーパコンピュータノード(分散化を破壊)
どちらも妥協点。ゼロは両方を拒絶します。🚀
━
🧠 アーキテクチャ:異質性
🔵 ブロックプロデューサー:高性能ノードがトランザクションを実行し、ZK証明を生成
🟢 ブロックバリデーター:軽量ノード(コンシューマーハードウェア)が証明を検証
バリデーターは歴史を再生しません。彼らは数学をチェックします。✔️
結果:スループットは、誰もがデータセンターを所有する必要なくスケールします。
━
🔥 マルチコア標準:アトミシティゾーン
イーサリアム = 2005年のシングルコアCPU
ゼロ = 現代のマルチコアプロセッサ
各ゾーン:
独立した実行環境
2M TPSのキャパシティ
リソース競合なし
統一されたセキュリティ(L2のように断片化されていない)
ゾーン1のDeFiのスパイク?ゾーン2のゲームには影響なし 👌
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚙️ 四つの技術革新:
1️⃣ QMDBストレージ
3Mアップデート/秒
標準のブロックチェーンDBより100倍速い
FacebookのRocksDBより6倍速い
2️⃣ FAFOコンピュート
シングルノードで1.2M EVM TPS
並列トランザクション実行
3️⃣ ジョルトプロZK
1.61GHzの証明(4GHzへのロードマップ)
既存のzkVMより100倍速い
4️⃣ SVIDネットワーキング
10 GiB/sのスループット
PeerDASより1000倍速い
バリデーターはデータの<0.5%をダウンロード
━
🎯 ポジショニング:
「イーサリアムキラー」ではない
「ソラナ競争相手」ではない
分散型AWS 👀
AWSのパフォーマンス + ビットコインの検閲耐性
カテゴリーを定義するシフト:シングルスレッド状態マシン → 並列化された検証可能なクラウド ☁️
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
パフォーマンスのために分散化を犠牲にする必要はありません。
ただ、より良いアーキテクチャが必要です。🛠️
#LayerZero $ZRO #Blockchain #ZKProof #Web3
