プロジェクトの背景
1. レイヤー 1 と閉じた島
レイヤ 1 は基礎となるブロックチェーンを指します
イーサリアム、ビットコイン、ソラナ、ポルカドット、ニア、コスモス、アプトス、スイなどが含まれます。
それぞれのエコシステムの主要なネットワークです
レイヤ 1 は独自のブロックチェーン上でトランザクションを処理および完了でき、トランザクション手数料を支払うための独自のネイティブ トークンも付属しています。
イーサリアムは巨大ですが、それだけではありません。

https://defillama.com/chains
L1エコシステムは急成長しており、ETHの生態学的シェアを侵害し続けています
技術的、環境的、競争などの理由により、メインチェーンは孤立した島のようになり、相互に通信できず、資産を移転することもできません。
2. クロスチェーン
クロスチェーン: 主にトークン交換、トークン転送、情報転送を含む複数のチェーン間の相互運用性
孤立したチェーンの現状は、ユーザーニーズの多様化とブロックチェーンの拡張性を制限している。
新しいdAppsが増加し、資産を移転し、データを通信する必要がある
クロスチェーンテクノロジーはブロックチェーンの聖杯と考えられており、すべてのチェーンの相互運用性を実現するための重要なテクノロジーです。
TCP/IP の重要性は、インターネットをインターネットに変えたインターネットに匹敵します。
Web3への大きな需要
1. Web3 全体で必要な TPS は数十億になる可能性があり、多くの L1 ではそれをサポートできない可能性があります。
2. すべてのL1を1つに統合する強い必要性がある
3. クロスチェーンパラダイム
1. ハッシュタイムロックに基づくアトミックスワップ
シンプルな原則
ユーザーAはランダムなパスワードrを生成し、rのハッシュ値m=hash(r)を計算し、その値mをユーザーBに送信します。
同時に、ユーザー A は 1 BTC をユーザー B に転送するトランザクションを開始します。このトランザクションの成功は条件付きです。
成功するにはユーザー B がパスワード r を提示する必要があります。提示しない場合は、事前に設定された時間後にトランザクションは自動的に失敗します。
ユーザー B も A が開始したトランザクションを確認した後、ユーザー A に 10 ETH を転送するトランザクションを開始します。
の成功も条件付きであり、成功するにはユーザー A が r を提示する必要があります。
ユーザー A は、B が開始したトランザクションを確認した後、r の値を示し、B が開始したトランザクションを成功させ、送金額の 10% を取得します。
ETH、r値が開示されます。
ユーザー B は前のステップで A が提示した r 値も取得し、A が開始したトランザクションを成功させ、A によって転送された 1 BTC を取得しました。
事前に設定された時間(ハッシュタイムロック)を超えると、トランザクションは自動的に失敗します。
ハッシュ値と時間ロックにより、ハッシュ操作は不可逆であり、m を知っていても r を推測できないため、信頼の仮定なしにクロスチェーン アトミック トランザクションが可能になります。
これらは 1 つのイベントに結合され、全体として成功するか、全体として失敗します。 A から B への振替は成功するが、B から A への振替は失敗するという状況は発生しません。
取引の両当事者は同時にオンラインになり、参加プロセスを厳密に遵守する必要があります。オンラインの相手が見つからない場合は、待つ必要があります。
取引手数料は比較的高い
トークン転送とより広範なクロスチェーン情報転送を実現できない
他のクロスチェーン技術と組み合わせて使用されることが多い
2. 複数の証人
証人は許可された方法またはオープンな方法で生成できます。
ユーザーが証人を信頼する根拠は、証人自身の信用、または証人が過剰な担保を提供しているという事実から来ている可能性があります。
証人は指定、交代、またはランダムに選出される。
ウィットネスモードは、実装が比較的簡単で、汎用性が強く、適応コストが低いクロスチェーン方式です。
ハッカーが証人サーバーへの侵入に成功した場合、チェーン全体でロックされているすべての資金を盗むことができます。
プロジェクトオーナーは盗んだ場合、関連する資金を差し押さえることができる。
検証プロセス全体では悪意のある行為のリスクを完全に回避することはできない
2022年にクロスチェーン橋は20億ドルの盗難被害に遭い、MPCクロスチェーンを使用するプロジェクトが最初に影響を受けました。
Multichain、Celer、Axelarなどの主流のクロスチェーン施設はすべてMPCを使用しています。

3. 準集中型オラクル
オラクルとリレーヤーは独立して働き、お互いを検証します
Chainlink の Oracle は、ソースチェーンのクロスチェーン情報 (receipt) をメインチェーンに送信し、リレーチェーンの Relayer もクロスチェーン情報 (blockhash と blockreceiptsRoot) をメインチェーンに送信します。メインチェーンのトランザクション検証コントラクトは、Relayer によって送信された受領書と Oracle によって送信された receiptsRoot 間の対応を検証します (ここでは順序が一致していないため、確認が必要です)。検証が成功すると、領収書は正当な領収書とみなされ、上位層プロトコルに転送され、後続のクロスチェーン資産操作が開始されます。
Relayer と Oracle は独立していると想定する必要があり、この信頼の想定は永久に確立できるわけではありません。
これにより、両者が共謀して悪事を働くことができなくなります。
リレイヤーは、ステークの量に基づいて正式にランク付けされます。ランダムに選択されたものですが、それでも権威があります。 Oracle と権威ある人々との共謀のリスクは依然として存在します。
同時に、オラクルのクロスチェーンデータフィードは精度が十分ではなく、分散化の程度が暗号証明を提供できず、第三者の共謀や悪意のある行為の可能性があります。
トークンプロジェクトはLayerZeroです
完全に分散化されていない
4. ライトノード
4.1 ライトノード
即 ライトクライアント
ブロックヘッダー情報のみを保存する小さなノードを指します
ライトノードはチェーン上のすべてのトランザクションを保存するわけではありませんが、ブロック ヘッダー情報を通じてソース チェーンからのメッセージの信頼性を検証できます。
プロセスはおおよそ次のとおりです
ソースチェーン A (SOL など) がクロスチェーントランザクション情報をターゲットチェーン B (ETH など) に転送することを要求すると、トランザクションイニシエーターはトランザクションの詳細、ブロックの高さ、トランザクション SPV 証明 (トランザクションの Mekre パスを参照) をチェーン B に送信します。
B チェーンにデプロイされた A チェーン ライト ノード コントラクトは、SPV 証明を通じてトランザクションのブロック ヘッダー ハッシュ値を再計算します。
取得されたハッシュ値は、ライトノード内の対応するブロック ヘッダー ハッシュ値と比較されます。これらが一致していれば、ブロック内でトランザクションが実際に発生したことを意味します。矛盾する場合は、そのエリアにトランザクションが存在しないことを意味します。
4.2 デュアルチェーン双方向アンカーライトノード
どちらのチェーンもメインチェーンであり、どちらもコンセンサスメカニズムとネイティブトークンを持ち、それぞれ独自のセキュリティ保証を持っています。
ソース チェーンとターゲット チェーンの関係は相対的です。 2 つのチェーンは互いのソース チェーンになることができます。
チェーン間メッセージ パッシング イベントでは、メッセージの発信元はソース チェーンと呼ばれ、メッセージの受信者はターゲット チェーンと呼ばれることがよくあります。
チェーン上の 2 つの当事者は、互いのチェーン情報を読み取り、互いのライト ノードを埋め込むことで相互接続できます。この形式は、双方向ペギングと呼ばれます。
双方向にリレー グループがあり、相互に情報を転送する役割を担っています。
代表的なプロジェクトは、任意のチェーンに双方向にアンカーされる MAP プロトコルです。
4.3 サブチェーンの双方向アンカー
サブチェーンとメインチェーンは、Polkadot メインネットとサブチェーンの関係、Cosmos とサブチェーンの関係、Aurora とサブチェーンの関係など、ライトノードを通じて情報を交換します。
サブチェーンには独自のコンセンサスメカニズムとネイティブトークンはありません。そのセキュリティはメインチェーンに完全に依存しており、一方向です。サイドチェーン自体は独立して運用されるブロックチェーンです。サイドチェーンとメインチェーンの関係は相対的な概念であり、双方向です。
4.4 リレーチェーン
2 つのチェーンごとに双方向のアンカー ライト ノードを確立します。チェーンの数が増加すると、接続数と適応コストは指数関数的に増加します。
リレー チェーン: 他のすべてのメイン チェーンのライト ノードを含むリレー チェーンを確立し、各チェーンにそのチェーンのライト ノードを確立します。他のすべてのチェーンはリレーチェーンに接続され、コストはすぐにn(n-1)/2からnに低下します(nはチェーンの数です)。
4.5 リレーチェーンライトノードの利点
共有メインネットセキュリティ
リレー方式は双方向アンカー方式のバリエーションであり、メインチェーンのセキュリティを共有します。
トランザクション情報はブロック ヘッダーを通じて検証され、その信頼性は暗号的に保証されます。トランザクションが存在するかどうかはバリデーターとは何の関係もなく、完全に分散化されています。
ライトノードの検証手順はソースチェーンネットワークとまったく同じであり、共有ソースネットワークのセキュリティは共有されます。
ライトノードコントラクトはフルノードのようにブロックを厳密に検証できるため、リレーラーによって渡されるブロックヘッダーは偽造できません。また、偽のブロックヘッダーは検証に合格できません。
悪意のあるリレーラーが共謀して悪事を働いた場合、唯一実行可能な方法は、フォークされたチェーン上のブロックのブロック ヘッダーを渡すことですが、健全なネットワークの場合、フォークされたチェーンは最終的に最長のチェーンにはなりません。
ソースチェーンまたはターゲットチェーン自体が再編成された場合にのみ、ライトノード契約のセキュリティが影響を受けます。
完全に分散化された
Relayer は、契約によって制御され、集中化とは関係がない点で Witness とは異なります。
特権を持つ第三者に依存したり、第三者に正当性の検証を許可したりしない。
運用コストの削減、より広範な分散型の未来
ライトノードサイドチェーンのリレーラーは、証人のように過剰担保する必要がなく、より低いコストでより多くのクロスチェーンアンカー資産の発行を実現できます。
ライトノードには、強力なハードウェアやフルノードの実行に必要な高帯域幅は必要ありません。携帯電話や組み込みデバイスも借用に参加でき、分散化にさらに役立ちます。
台帳全体の取引の正当性を迅速に検証する軽量な方法
ライトノードは、互いのライトノードを使用して契約を検証します。これは独立した自己検証特性を持っています。
高いスケーラビリティを備えており、現在最も広く使用されているクロスチェーン ソリューションです。
4.6 リレーチェーンの欠点
さまざまなアクセス チェーンの特性に応じて、さまざまな適応計画を策定し、アクティブな互換性を実現する必要があり、これには膨大な作業が必要です。
チェーンごとにセキュリティは異なるため、クロスチェーン ネットワーク全体のセキュリティを保護するには、異なるアクセス チェーンのクロスチェーン クレジット発行が必要になります。
新しいブロックチェーンが絶え間なく生まれています。アクセス チェーンの新しい特徴が現れた場合は、新しい適応式を開発する必要があります。
4.7 リレーチェーンのブループリント - フルチェーン
フルチェーンはマルチチェーンの未来であり、クロスチェーンの問題を完全に解決します。
何千ものチェーンの相互接続を真に理解する
リレーチェーンはブロックチェーンの世界のレイヤー0となり、他のチェーンはレイヤー1、レイヤー2、・・・という形で接続されます。
リレーチェーンは単なるブリッジではなく、ハブ(チェーンハブ)です。チェーン ハブはチェーン間のメッセージ送信のタスクを引き受ける一方で、チェーン間のメッセージ ルーティングやメッセージのタイミングなどの問題も処理する必要があります。
異なるメインチェーン上のDApp、プロトコル、ユーザーがシームレスに相互作用し、より良いユーザーエクスペリエンスを提供します。
すべてのブロックチェーン上のユーザーと資産を接続すると、マルチチェーン台帳は断片化されなくなります。
これは、マルチチェーン環境におけるdAppsにとって最適な成長ソリューションであり、Web3の成長の鍵となる。
マルチチェーンの競争が激化する将来においては、フルチェーンインフラはL2よりも重要なブロックチェーン拡張ソリューションとなる可能性がある。
4.8 主要なリレーチェーンPolkdotとCosmos
Polkadot の並列スロットおよび Cosmos のハブは典型的な「双方向アンカー」関係であり、どちらもすべてのネットワーク間の相互接続を実現することを目的としたリレー概念を含んでいます。
Cosmos のクロスチェーン メッセージング プロトコル IB は、クロスチェーン メッセージを検証するために、受信チェーンに組み込まれたライト ノード コントラクトに依存しています。 Polkadot のクロスチェーン メッセージング プロトコル XCMP は、クロスチェーン メッセージの正当性を検証するためにライト ノード テクノロジを使用せず、共有バリデータを使用します。
Polkadot リレー チェーンと Cosmos Hub はチューリング完全性を持たず、スマート コントラクトをコンパイルできません。 Polkadot は Substrate を作成し、Cosmos は Cosmos SDK を作成しました。クロスチェーン SDK では、チェーンの下部に他のチェーンを埋め込む必要があります。つまり、Ethereum、BNB、Klaytn、Polygon、Avaxなど、チェーン発行を行わない他のツールで生成されたブロックチェーンの場合、ブロックチェーンの基盤構造を積極的に修正して両者と同型にし、SDKをチェーンの底部に埋め込んでクロスチェーンを実現する必要があります。しかし、基礎となる構造を変更することは非常に複雑な課題であるため、現在、Polkadot リレー チェーンと Cosmos Hub に接続できる L1 は存在しません。
Polkadot リレーチェーンに接続するには、会計権限をリレーチェーンに引き渡す必要があります。つまり、セキュリティをリレーチェーンに引き渡す必要があり、これはエコシステムが繁栄している他の L1 では受け入れられません。
dApp 開発者にとって、Polkadot と Cosmos を使用するには、まず独自の専用 L1 を構築し、次に構築した L1 上に dApp をデプロイする必要があります。しかし、独自の L1 を構築することは dApp の中心的な要件ではありません。より多くのユーザーと資産をカバーすることです。開発コスト、学習コスト、セキュリティの観点から見ても、最初に L1 を構築し、その後クロスチェーン開発パスを探して他のチェーンのユーザー資産を接続するのは費用対効果が高くありません。
Polkadot と Cosmos は軽量クライアントのクロスチェーン メカニズムを使用しており、非常に安全ですが、全体的には巨大な内部エコシステムを構築しているようで、真のチェーン間接続と dApp エコシステムの拡張という点ではうまくいっていないようです。両者の設計構造と技術的メカニズムにより、EthereumやBNBなどの普及しているブロックチェーンと相互接続することが困難になっています。 dApp の場合、どちらも便利なチェーン発行ツールを提供していますが、ユーザーと資産のカバー範囲に関する要求を実際に解決しているわけではありません。
ポルカドットやコスモスに接続したいメインチェーンは、アクティブに互換性を持つことしかできない。
現時点では、両者が両立する動機や傾向はまだ見られません。
MAPプロトコルプロジェクト分析
1. プロジェクトの紹介
MAP プロトコル メイン チェーン リレー チェーンは、他のすべてのメイン チェーンのライト ノードを持つリレー チェーンです。
そして、メインチェーンにMAPプロトコルのライトノードをインストールしました
MAPプロトコルは、メインチェーンのリレーチェーン上の契約層を事前にコンパイルし、各繁栄したL1の署名アルゴリズムとハッシュアルゴリズムを組み込みます。
Ethereum/Polygon/BNB Smart Chain/Klaytn/NEARなどの主流のEVMおよび非EVMに完全に接続し、スマートコントラクトの形式でMAPプロトコルのメインチェーンリレーチェーンライトノードを各L1に展開します。
Relay Chainライトノードが設置されたメインチェーンとライトノードを相互接続することで、L1とRelay Chain全体が同型チェーンとなり、ライトノード間のクロスチェーン妥当性検証も実現します。

2. プロジェクトアーキテクチャ
1. プロトコル層 - 基本コア
これは、各チェーンに展開されるライトノードである MAP リプレイ チェーンと、チェーン間メッセージング プログラムであるメンテナーで構成されています。
MAP リレー チェーンの仮想マシン層には、さまざまな L1 署名アルゴリズム、ハッシュ アルゴリズム、Merkle Tree 証明が事前にコンパイルされた契約の形式で組み込まれており、MAP リレー チェーンはさまざまな言語に精通したスーパー言語マシンのようになっています。 MAP リレー チェーンを通じてチェーンは相互に通信することができ、チェーンの相互通信のための同型の基盤が構築されます。

ライトノードは、独立した自己検証と即時のファイナリティ保証という特徴を持っています。 MAP リレーチェーンの同型基盤に基づいて、ライトノード相互検証ネットワークは同じデータ言語を持つことができ、スマートコントラクトの形式で対応する L1 に簡単に展開して、分散型クロスチェーン有効性検証を実行できます。

メンテナーは、ライトノードの最新ステータスを更新し、各チェーンのコンセンサス層ブロックヘッダー(バリデータ署名)情報をトランザクションの形式でターゲットチェーン上のオリジンチェーンのライトノードスマートコントラクトに書き込む役割を担う独立したチェーン間メッセージングプログラムです。これにより、ターゲットチェーン上のオリジンチェーンのライトノードがオリジンチェーンのバリデータ情報と一致していることが保証されます。

2.MOSフルチェーンサービス層
MAP Omnichain サービスレイヤー
Androidエコシステム向けのGoogleモバイルサービスと同様に、dApp開発者向けのフルチェーン開発サービスを提供します。
このレイヤーには、さまざまなブロックチェーンに展開されたクロスチェーン資産ロック スマート コントラクトと、チェーン間メッセージング コンポーネント Messenger があります。開発者は、このレイヤーを直接使用してフルチェーンのアプリケーションシナリオを構築したり、独自のニーズに応じてさらにコンパイルしたりできるため、チェーン全体の開発および学習コストを節約できます。
このレイヤーのスマート コントラクトはすべて、CertiK によって監査されたオープン ソース コンポーネントです。 DApp 開発者は、セキュリティや開発コストを気にすることなく、直接使用できます。

3. フルチェーンアプリケーション層
オムニチェーンアプリケーション層
分散型デリバティブと合成資産を例にとると、どちらも現在は他のチェーン上の資産の価格と数量の影響を受けます。オフチェーンオラクルを通じて正確かつタイムリーな資産データ情報を取得することは不可能であるため、流動性とユーザーエクスペリエンスが低下します。
マルチチェーンの展開によってこの問題は解決できますが、プロセスには時間と労力がかかり、不必要な開発コストが増加します。
MAP リプレイ チェーンに展開されると、分散型デリバティブ資産と合成資産は、MAP プロトコル チェーン上のオラクルから正確なマルチチェーン データを取得できるようになり、データ フローの障害に悩まされることがなくなり、資産の完全なチェーン フローを簡単に実現できるようになります。
同様のアプリケーションシナリオには、フルチェーン DID、フルチェーンレンディング、フルチェーンスワップ、フルチェーン GameFi、フルチェーン DAO ガバナンス、フルチェーントークン、フルチェーン NFT などがあります。 dApp の主要なビジネス コントラクトがどの L1 に展開されているかに関係なく、MAP プロトコルを通じて、開発者はチェーンのすべてのユーザーと資産をカバーできるフルチェーン アプリケーションを簡単に構築できます。
4. zkテクノロジーの応用
署名チェック: 特定のマークルルートに対するマークル証明チェック、ハッシュリンク、累積作業チェックは、zkSNARKsによる認証に適しています。
軽量ノード構築の観点から、大量のバリデータグループ情報やブロックヘッダーの保存を簡素化します。
コミットメントはバリデーターのセット (PoS) またはブロック ヘッダーの最新セット (PoW) に関するもので、セットが変更されるたびに更新されます。
zkSNARKsを使用して、古いコミットメントから新しいコミットメントへの変更がバリデータセットまたはブロックヘッダーセットの有効な変更を反映していることを証明します。
zkSNARK によって課される制限は主に、十分な数の古いバリデータが新しいセットを承認し、投票の重みが特定のしきい値を超えているかどうかを確認することです。
3. フルチェーンアプリケーションの例
1. クロスチェーンレンディング
現在、ユーザーがチェーン A に資金を持っていてチェーン B でマイニングしたい場合、次の 9 つの手順を実行する必要があります。
チェーン A に担保 -> 借入 -> クロスチェーンブリッジ (手数料) -> 交換 (手数料) -> 宛先チェーンでマイニング -> 交換戻し (手数料) -> クロスチェーン戻し (手数料) -> ローンの返済 -> 担保のキャンセル。
MAPプロトコルを通じて、チェーンAにステークし、借入、採掘、返済、対象チェーンのステークのロックを解除し、4つのクロスチェーンブリッジと交換手数料をスキップします。
2. フルチェーンスワップ
フルチェーンスワップは、最高のクロスチェーン DeFi プロトコルを接続して、従来の DeFi 取引所よりもはるかに低い手数料でコインを交換します。
MAPプロトコルを通じて、開発者は真に分散化されたフルチェーン取引所を構築することができ、ユーザーは任意のチェーン上の任意のトークンを交換できる。
フルチェーンSWAPは、主流のDEXの流動性を接続することで、チェーン全体の集約交換を実現することもできます。
既存のAMMをラップすることで、既存のコードを変更することなく、ある資産から別の資産へのフルチェーンスワップを実行できる。
ユーザーは、ソースチェーンからの1つのトランザクションだけで、イーサリアムのETHからNEARのNearに交換できるようになります。
MAP プロトコルで構築されたフルチェーン取引所では、ユーザーは 1 つのプール内の複数のチェーン コインに流動性を追加できます。つまり、異なるチェーンからのトークンのペアに流動性を提供することが可能です。
ユーザーは、ステーブルコインなどの中間トークンを使用せずに、異なるチェーン上の 1 つのトークンを別のトークンと直接交換し、フルチェーンスワップの最短パスを実現できます。
Butter Swap は、ユーザーが任意のチェーン上の任意のトークンを交換できる、初の真に分散化されたクロスチェーン ネットワークです。現在テスト中で、まもなくリリースされる予定です。
3、全链 GameFi
MAP プロトコルを通じて、GameFi プロジェクトはトークンを複数のチェーンに展開し、他のチェーンのユーザーが自分の資産をプロジェクトのチェーンに効率的かつ安全に転送できるようにすることができます。
たとえば、BNB Chain GameFi プロジェクトは、Polygon チェーンと WAX チェーンにトークンをデプロイします。 PolygonとBSCのユーザーは、クロスチェーンブリッジを通じて資産をWAXに移し、GameFiに参加できるため、ユーザー数が飛躍的に増加します。
優れたゲーム体験を拡張して維持するもう 1 つの方法は、MAPO リレー チェーンに直接デプロイすることです。 MAPO リレー チェーンの相互運用性により、GameFi プロジェクトは MAPO リレー チェーンにデプロイすることで、すべての EVM および非 EVM チェーンに効果的かつ安全に自動的に接続できます。 MAPOリレーチェーンは、GameFiプロジェクトがスケーラビリティやセキュリティの問題を心配することなくユーザーエクスペリエンスに集中できるように、今後のすべてのチェーンに積極的に接続します。
4. オンチェーンデータ:オンチェーンオラクルとデリバティブ
MAPPプロトコルはクロスチェーンデータを実現し、新しいオラクル市場であるオンチェーンオラクルを開拓しています。
MAPOリレーチェーンに展開することで、デリバティブや合成資産アプリケーションは、オンチェーンオラクルから信頼性の高いマルチチェーンデータを簡単に取得できます。

5. フルチェーンガバナンス
Aaveを例に挙げましょう
開発者によれば、Ethereum (ETH) ネットワーク上で実行された提案が Polygon FxPortal に送信されたとのことです。次に、このメカニズムは Ethereum データを読み取り、検証のために Polygon ネットワークに渡します。その後、Aave クロスチェーン ガバナンス ブリッジ コントラクトはこのデータを受信し、デコードしてアクションをキューに入れ、タイム ロックが完了するのを待ちます。 Aave クロスチェーン ガバナンス ブリッジは汎用的な方法で構築されており、EVM とクロスチェーン メッセージングをサポートする任意のチェーンで動作するように簡単に適応できます。
現在、リポジトリは Polygon および Arbitrum とのコントラクトブリッジをサポートしています。 Aave では、ユーザーは Aave 改善プロトコル (AIP) を送信して、DeFi プラットフォームのさまざまな機能をターゲットにすることができます。 MAP プロトコルはすべてのチェーンと相互運用できるため、安全なクロスチェーン インフラストラクチャを通じて、すべての EVM と異種チェーンの完全なチェーン管理を実現できます。
6. 代替トークンとNFTブリッジ
クロスチェーンブリッジとクロスチェーンNFTブリッジは、インフラストラクチャを構築したりMPCを使用する必要がなくなりました。
MAPO の基盤となる即時確定性のあるクロスチェーン検証ネットワークと MOS アプリケーション開発者サービス パッケージを使用すると、クロスチェーン ブリッジ開発者は NFT または同種のトークン ブリッジ アプリケーションを簡単に構築できます。

IV.プロジェクトのメリット
1. フルチェーン相互接続とフルネットワーククロスチェーン
Cosmos、Polkadot、Aurora とは異なり、MAP リレー チェーンは単なるエコロジカルな同型チェーンではなく、すべてのチェーンと同型であり、すべての L1 を相互接続します。これは、すべてのチェーンをカバーでき、最高のセキュリティを備えた、市場で唯一のフルチェーン インフラストラクチャです。
リレーチェーンを通じて、すべての断片化されたパブリックチェーン台帳は分散型台帳のセットになる。
Rainbow Bridge、Polkadot、Cosmos IBC、および NEAR のフルチェーン MAP プロトコルはすべて、100% ナカモトコンセンサスと 100% 数学的に証明されたライトクライアントに依存しない自己検証クロスチェーンテクノロジーを使用しています。ただし、Polkadot、Cosmos IBC、NEAR の Rainbow Bridge はすべてのチェーンをカバーすることはできず、独自のエコシステムのみをカバーできます。たとえば、Polkadot と Cosmos IBC は、Ethereum、BNB チェーン、Polygon などの異種チェーンのクロスチェーンをサポートできません。レインボーブリッジは現在、オーロラ(NEAR の EVM)のみを横断できます。

2. 完全な分散化、特権なし、100% ナカモト合意メカニズム
ライトノード、メンテナー、メッセンジャーは相互にチェックし、あらゆる面でクロスチェーン検証の信頼性とセキュリティを確保し、メカニズムの観点からメッセンジャーとメンテナーが悪事を働く可能性を排除します。 100% ナカモトコンセンサスブロックチェーンレベルのクロスチェーンテクノロジー検証。検証プロセス全体は、オフチェーンのデータ検証やサードパーティの特権ロールに依存しません。これは完全に証明可能な分散型クロスチェーンメカニズムです。
LayerZeroにはライトノードが含まれていますが、これは同一チェーンの検証のみであり、クロスチェーンの検証には対応しておらず、曖昧な特権ロールでもあります(oracle)

3. 共有メインチェーンセキュリティ
MAP リプレイ チェーンはリレー ソリューションを採用しています。ライトノードの双方向アンカーにより、ライトノードの検証手順はソースチェーンネットワークの検証手順とまったく同じになります。完全なデュアルメインネットワーク検証のメカニズムは暗号化によって保証されます。悪意のあるフォーク動作がない限り、ライトノード コントラクトのセキュリティに影響します。これはこれまでで最も安全なクロスチェーンソリューションです。
4. EVMチェーンと非EVMチェーンとの互換性
各パブリックチェーンの署名アルゴリズムとハッシュアルゴリズムはリレーチェーン上に事前に構築されており、マルチチェーンの拡張を実行できるだけでなく、EVMチェーンと非EVMチェーンをリンクし、チェーン間の通信と安全でシームレスな資産の転送をサポートできます。
5. 開発者にとって非常にフレンドリー
ほぼすべてのブロックチェーンと互換性があり、リレーチェーン上のDAppsのネイティブ展開をサポートします。
ライトノード(ライトクライアント)のクロスチェーンライトクライアントSDKに基づいて、各ブロックチェーンを最下層で直接接続できます。
自社開発のSDKを提供し、開発者のdAPP開発の複雑さを軽減します。
ゼロ知識証明に基づく独自の軽量クライアント設計により、異種チェーン開発の難しさが軽減され、クロスチェーンメッセージ伝送のセキュリティが確保されます。
6. 運用コストの削減と分散型の未来の拡大
ライトノードサイドチェーンのリレーラーは、証人のように過剰担保する必要がなく、より低コストでより多くのクロスチェーンアンカー資産の発行を実現できます。
ゼロ知識証明(ZK)+ライトクライアントのクロスチェーン検証方式を通じてデータ検証コストを最適化し、必要なガス料金を削減します。
5. チーム
MAPプロトコルは2019年に設立されました
オタクなエンジニアや研究者が率いるチームです。
6. 社会とプロモーション
Twitter フォロワー数10万6000人

ツイートは非常にインタラクティブである

創設者は様々な活動に積極的に参加しています

他のプロジェクト関係者と積極的に協力する

7. トークン経済モデル
総供給量は100億
チームインセンティブの15%
21%はエコシステムDAOに属します
12%はMAPプロトコル財団が所有しています
22%は投資家と初期の支援者が所有
30%はマイニング報酬

8. 市場価値
市場価値: 22,342,490ドル
循環供給量: 2,228,621,190
流通率:22.3%
市場価値合計: 1億134万8762ドル

9. 通貨保有

10. コード開発
このコードは2001年から使用されており、頻繁に更新されている。

10人のコード貢献者

このバージョンは8回更新されました

11.専門家による評価
1. Flowの主任開発者、Bohao Tang氏
MAP プロトコルは、Flow がフルチェーン アプリケーション エクスペリエンスのインフラストラクチャを構築するのを支援します。クロスチェーン検証における非特権ロールの特性を持ち、すべての EVM チェーンと非 EVM チェーンをカバーします。 Flow エコシステムにさらに多彩な可能性をもたらすことができると信じています。
2. 南洋理工大学サイバーセキュリティ研究所所長 劉洋教授
他のクロスチェーン ソリューションと比較して、MAP プロトコルのフルチェーン相互運用性はより安全で、互換性が高く、dApp にとってより使いやすいものとなっています。 MAPプロトコルは、成熟した斬新で安定したクロスチェーンソリューション設計を備えており、EVMチェーンと非EVMチェーン間の安全でシームレスなクロスチェーン通信と資産移転を可能にします。AxelarやCelerなどのリレーチェーンのない集中型クロスチェーンソリューションと比較して、MAPプロトコルのリレーチェーンは、マルチチェーンアーキテクチャの拡張が容易なだけでなく、スーパー管理者がチェーン間通信を制御するリスクも回避します。
リレーチェーンを使用する Polkadot や Cosmos の分散型ソリューションと比較すると、MAP プロトコルは、スマート コントラクトの形式の軽量クライアントを使用してチェーン間メッセージを検証する、ゼロ知識証明ソリューションを独自に追加します。この軽量な実装方法は、SDKの埋め込みや異種チェーン間の構造互換性の必要性を排除するだけでなく、チェーン間メッセージ伝送のセキュリティと機密性を確保し、ほぼすべてのブロックチェーンと互換性があり相互運用可能になります。
最も重要なのは、MAP プロトコルの革新的なクロスチェーン設計により、dApp をリレーチェーン上でネイティブに直接開発および展開できることです。さまざまなブロックチェーン上の資産を接続することで、MAP リレーチェーンはクロスチェーン資産とデータの相互作用の重要なコンポーネントとなり、クロスチェーン ソリューションの真の未来であることが証明される機会を得ます。
12. 結論
クロスチェーン相互接続のための高品質なソリューション(共有メインチェーンのセキュリティと分散化)
ネットワーク全体がクロスチェーンであり、チェーン全体が相互接続されており、見通しは広い
チームは長年にわたり経験を積んできた
プロジェクトの質は高いが、評価額が低すぎる
参考文献:
https://files.mapprotocol.io/pdf/mapprotocol_Litebook_cn.pdf
https://www.panewslab.com/zh/articledetails/D62579631.html
https://foresightnews.pro/article/h5Detail/19308 https://view.inews.qq.com/k/20230206A02IC400?web_channel=wap&openApp=false
