分散した外部データソースの非決定性を、決定論的な二段階合意レイヤーによって解決するという抽象化は確かに有用ですが、その実用的な実装は、そのようなデータをマルチチェーンのアプリケーションレイヤー上でシームレスに実行できる能力に依存しています。
これまでのオンチェーン権限付与インフラにおける主な問題点は、実装上の摩擦、つまり既存のスマートコントラクトがコアのバイトコードを更新せずに条件付きの暗号学的合意を解釈できないことにあります。
Newton Protocolによる革新は、EthereumおよびBaseチェーンに対するVaultKit統合レイヤーの形で、実行エンクレーブを抽象化することで実現されています。これにより、分散型アプリケーションは、標準化されたソフトウェア開発キット(SDK)を通じて、既存の自動化されたインフラに暗号学的なアテステーションデータを追加することで、条件付きに動作できるようになります。
実際には、各個別の権限付き取引の実行は、暗号署名を開始する人間のオペレーターまたはオートパイロット・エージェントによって生成されるPolicy Walletの中で行われます。Vaultkitの設計は、分散型アプリケーションの中核となるビジネスロジックの不変性を、すべての可変要素を別の実行環境へ抽象化することで崩します。オペレーターが選択したPolicy Wallet内の情報を更新するたび、または自動再調整エージェントがトリガーされるたびに、Newton Protocolのスマートコントラクトインフラによって採用された決定論的な決済ルールが、フロントエンド層に適用されます。
このプロセスは、コアとなるコンセンサス層によって提供される外部オンチェーンデータオラクルやアテステーションの継続的な読み取りを通じて行われます。これらは、Trusted Execution Environments(TEEs)内で、入力された取引データが現在の暗号署名要件に適合しているかどうかを検証するために使用されます。
検証後、資産の決済は自動的に実行され、暗号学的に署名されます。その結果、Eulerのバルト製品は、シンプルなオペレーター介入によって、機関投資家のリスク管理基準、コンプライアンス手順、しきい値流動性条件を採用できるようになりつつ、資産の所有権の完全性を維持できます。
このようなインフラの変革は特に注目に値します。自律エージェント向けのマルチチェーン権限付与ソリューションを用いて、開発者がどのように運用するかを再構想しているためです。
専用のVaultkitスマートコントラクトによって抽象化された暗号化実行エンクレーブにより、分散型アプリケーションは、基盤となるビジネスロジックを変更することなく、最新のコンプライアンス基準を取り入れられます。
同時に、Newton Protocolのインフラ内のすべての取引は、アルゴリズム型ステーブルコインの決済であっても、利回りを生み出すものであっても、決定論的であり、外部のオンチェーン観測者によってリアルタイムに検証可能です。
これらのプロセスを制御する実際のコードは分離されたTEEsに存在するため、権限付与ルールは容易にカスタマイズでき、常に最新であり、かつ公開的に検証可能になります。
#NewtonProtocol #Cryptography #Web3Infrastructure #MainnetBeta
