Actively Validated Services(AVS)

アクティブバリデーションサービスは、Ethereumのリステーキングセキュリティを基盤とし、独立したオペレーターがスラッシング対象となるタスクベースのサービスを主体的に実行します。これらのサービスは、データアベイラビリティ、クロスチェーンブリッジ、オラクルなどのユースケースで広く利用されており、共有セキュリティを活用することで新規プロトコルの立ち上げに必要な参入障壁を下げています。EigenLayerフレームワークでは、ユーザーはLSTまたはネイティブETHによるリステーキングに参加でき、サービスはプログラム可能なバリデーションロジックを通じて運用され、結果はオンチェーンで提出されます。
概要
1.
Active Validation Service(AVS)は、独立したバリデータネットワークを構築することなく、リステークされた資産を利用してセキュリティを確保する分散型サービスです。
2.
AVSはEigenLayerのようなプロトコルを通じてEthereumの経済的セキュリティを借用し、新しいプロトコルの立ち上げコストやセキュリティリスクを軽減します。
3.
一般的なAVSの種類には、オラクル、クロスチェーンブリッジ、データ可用性レイヤー、シーケンサー、その他のミドルウェアサービスがあります。
4.
バリデータはETHをリステークしてAVSへの参加による追加報酬を得ることができますが、追加のスラッシングリスクも伴います。
5.
AVSはWeb3エコシステム向けにモジュラー型のセキュリティソリューションを提供し、分散型インフラの革新とスケーラビリティを促進しています。
Actively Validated Services(AVS)

Actively Validated Services(AVS)とは?

Actively Validated Services(AVS)は、Ethereumのリステーキング上に構築されるモジュール型サービス群です。独立したオペレーターが特定タスクを積極的に実行し、失敗や悪意ある行為にはペナルティが科されます。AVSはEthereumの経済的セキュリティを新規プロトコルへ「借用」し、データ可用性、クロスチェーンブリッジ、オラクルなどのソリューションを迅速かつ安全に展開可能とします。

ユーザー観点では、AVSは「共有セキュリティチーム」として機能します。新規アプリケーションはゼロからセキュリティネットワークを構築せず、事前設定ルールとペナルティでオペレーター行動を制御可能です。リステーキングがこの共有セキュリティの基盤となります。

Actively Validated Servicesの仕組み

AVSの基本原理は、リステーキングによる経済的セキュリティの再利用と、プログラム可能なペナルティ条項によるオペレーター統制です。リステーキングとは「同じ担保で複数のコミットメントを保証する」仕組みで、たとえばステークしたEthereumトークンを再度ロックし、複数サービスの担保とします。

EigenLayerでは、各AVSが独自のタスクルールとペナルティ条件を設定します。オペレーターが誤った結果を提出した場合やオフライン、期限内未完了の場合、スマートコントラクトが「スラッシング」(担保減額)を発動し、不正行為のコストを前倒しで徴収・収益化します。

AVSの運用構造

AVSには主に以下の役割があります:

  • リステーカー:LSTやネイティブETHなどの資産をロックし、サービスの担保として報酬やポイントを得ます。
  • オペレーター:ノードを運用し、タスクを受け取り結果を提出します。「プロの請負人」としてサービスロジックに従い、独立してペナルティの対象となります。
  • サービス:各サービスはタスク発行、結果収集、スマートコントラクトによるペナルティ判定、Ethereumへの主要データや証拠提出を行います。
  • 検証・ペナルティプロセス:オペレーターの結果に矛盾や外部から誤りが証明された場合、サービスが事前ルールに基づきスラッシングを発動します。L1コンセンサスとは異なり、AVSタスクは専門性が高く、ペナルティは個別タスクのパフォーマンスに直結します。

Actively Validated Servicesの主なユースケース

AVSは専門タスクに「共有セキュリティ」を提供し、様々な用途に展開可能です:

  • データ可用性:ロールアップのデータ可用性レイヤーで、オペレーターがデータバッチを冗長保存・証明し、アクセス性と検証性を担保します。独立したデータ可用性サービスはLayer 2ネットワークのセキュリティ基盤です。
  • クロスチェーンブリッジ:オペレーターが異なるブロックチェーン間の状態を検証・同期し、クロスチェーンメッセージの署名や検証を行います。エラー時にはペナルティを受け、ブリッジ運用の信頼性を高めます。
  • オラクル:オペレーターがオフチェーンの価格情報やイベントをオンチェーンに提出し、指定時間内でデータ提出や乖離閾値、紛争解決により操作リスクを低減します。
  • 共有シーケンサー・コーディネーター:複数ロールアップへの分散型順序付けやフロントランニング防止を提供し、オペレーターはプロトコルルールに従いブロック生成やトランザクション順序付けを行います。不正やエラーにはスラッシングが適用されます。
  • しきい値暗号サービス:しきい値署名や安全なマルチパーティ計算などで、オペレーターが共同で鍵共有や証明生成を行い、スラッシングで誠実参加を担保します。

Actively Validated Servicesへの参加方法

一般ユーザーの場合、AVS参加は基本的にリステーキングが必要です:

  1. Gateなどのプラットフォームでリステーキング対応資産(主要LST等)を購入・保有し、対象サービスでサポートされているか確認します。
  2. サービスやEigenLayer公式サイトにアクセスし、ウォレット接続後、リステーキングを選択。ステーキング額・期間を確認し、ペナルティ条項や出金ルールも必ず確認してください。
  3. 報酬分配、ポイント獲得、タスク進捗をモニターします。リステーキング資金にはスラッシングリスクがあるため、ポジションサイズ管理と最新情報のチェックが重要です。

開発者の場合、AVSの構築は以下の流れです:

  1. タスク・検証ロジックを定義(例:提出頻度、一貫性チェック、紛争解決、仲裁など)。
  2. スマートコントラクトで経済ルールを設計し、報酬源・ペナルティ閾値・証拠提出方法を明確化。監査性・アップグレード性も担保します。
  3. テストネットやオペレーターの参加を組織し、監視・可観測性ツールや緊急停止・回復機構を構築します。

オペレーターの場合、参加内容は:

  1. 期待収益とリスクの評価、ハードウェア・ネットワーク・運用コストの把握。
  2. ノードソフトウェアの導入、サービス登録・鍵管理フローへの参加、割り当てタスクやログの監視。
  3. 継続的な保守・アップグレードで高稼働率・精度を維持し、スラッシング回避と安定報酬獲得を目指します。

AVSと従来型バリデーションサービスの違い

AVSと従来型バリデーションの主な違いは、「タスクの種類」と「ペナルティ範囲」にあります。従来バリデーションは主にブロックチェーンのコンセンサス維持やブロック生成に特化しますが、AVSはデータ保存、クロスチェーンメッセージ検証、価格フィードなど専門タスクを実行します。

セキュリティの根拠として、従来バリデーターは単一チェーンのステーキングやマイニングに依存しますが、AVSはEthereumの経済的セキュリティをリステーキングで複数サービスに活用します。ペナルティもAVSのほうが柔軟で、特定タスクのパフォーマンスに応じてカスタマイズされます。

Actively Validated Servicesのリスク

AVSには財務的・技術的なリスクが伴います:

  • 財務リスク:オペレーターのミスやプロトコル脆弱性、紛争によりリステーカーが担保を失い、資産価値が減少する場合があります。
  • スマートコントラクトリスク:サービスコントラクトやクロスチェーン/オラクルロジックの脆弱性があり得るため、継続的な監査・アップグレードが不可欠です。
  • 運用リスク:オペレーターの集中は共謀や単一障害点を生み、ノードダウンでペナルティや報酬喪失が発生します。
  • 流動性・退出リスク:リステーキング資産の償還ウィンドウやキュー、セカンダリ市場流動性は不確実で、価格変動が損失を拡大させる場合があります。
  • コンプライアンス・情報開示:ステーキングや報酬の法的・税務的扱いは管轄により異なるため、事前確認が必要です。

AVSエコシステムの現状

AVSエコシステムは2024年に大きく発展しました。複数のデータ可用性、クロスチェーン、オラクルサービスがテストネットや初期メインネット段階に進出しています。公開データ(出典:DefiLlama、2024年10月)によれば、リステーキング関連プロトコルのTVL(Total Value Locked)は数十億ドル規模となり、共有セキュリティへの強い需要を示しています。

技術面では、オペレーター管理や仲裁ツール、監視ソリューションの高度化が進み、より多くのタスクがプログラム可能なペナルティ枠組みに統合されています。ユーザー観点でも、リステーキングのエントリーポイントや資産選択肢が増え、インセンティブやポイント構造の透明化も進んでいます。

AVSはモジュラー型ブロックチェーンと深く統合され、シーケンス、データ可用性、クロスチェーン連携、プライバシー保護型計算などにも共有セキュリティが拡大すると予想されます。標準化されたペナルティや仲裁インターフェースの登場で、開発・運用の複雑さが低減される見込みです。

資産面では、マルチアセットリステーキングや柔軟な報酬モデルが主流となり、参加率やリスク分散が促進されます。ガバナンス面では、コミュニティやサービス提供者が透明性や監査体制を強化し、持続可能なセキュリティやインセンティブ構造の構築が進むでしょう。

Actively Validated Servicesの要点まとめ

Actively Validated Services(AVS)は、リステーキングを通じてEthereumの経済的セキュリティを拡張し、プログラム可能なペナルティ下でオペレーターが専門タスクを遂行します。新規プロトコルのセキュリティ立ち上げコストを下げ、データ可用性、クロスチェーンブリッジ、オラクルなどに適用されます。参加者はルールやリスクを十分に理解し、自身の役割・能力に応じてアプローチを選択、エコシステムのデータや方針変化を確認しつつ責任ある参加が求められます。

FAQ

AVSと従来型ブロックチェーンバリデーションの本質的な違いは?

AVSではバリデーターが検証するサービスを積極的に選択できます。従来バリデーターは単一チェーンのルールに限定されますが、AVSバリデーターは複数アプリケーション間で柔軟に選択し、カスタマイズされたインセンティブが受けられます。これにより、バリデーションは「受動的な門番」から「能動的なサービス提供者」へと変化します。

一般ユーザーもAVSバリデーションに参加できますか?要件は?

はい、参加可能ですが通常は担保としてトークンのステーキングが必要です。ステーキング要件はAVSごとに異なり、数千〜数百万トークンの場合もあります。各AVSのリスクモデルやペナルティ(例:不正行為時のスラッシング)を理解し、Gateなどのプラットフォームでプロジェクトの背景を調査した上で参加を判断してください。

AVSは暗号資産エコシステムにどのような影響をもたらしますか?変化は?

AVSはバリデーションサービスのマーケットプレイスを創出し、柔軟なインセンティブと効率向上を実現します。新規ブロックチェーンやアプリケーションは既存バリデータリソースを再利用でき、ネットワーク構築の手間を省けます。長期的にはAVSがクラウドのIaaSのような独立インフラ層となる可能性もあります。

AVSでステークがスラッシュされるリスクは?具体的には?

はい。不備や悪意ある行為が認められるとステークが一部または全額スラッシュされる場合があります。主なリスクは、ソフトウェア障害によるダウンタイム、不正トランザクション署名、他バリデーターとの共謀などです。自身の技術力やリスク許容度を十分評価し、少額から始めることを推奨します。

EigenLayerとは?AVSとの関係は?

EigenLayerはAVSを実装する主要プラットフォームで、バリデーターがEigenLayerエコシステム内でAVSに登録できます。つまり、EigenLayerが「インフラ」で、AVSはその上に構築される「アプリケーション」です。EigenLayerを通じてステーク資産は複数AVSの担保となり、資本効率が向上します。

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エポック
Web3では、「cycle」とは、ブロックチェーンプロトコルやアプリケーション内で、一定の時間やブロック間隔ごとに定期的に発生するプロセスや期間を指します。代表的な例として、Bitcoinの半減期、Ethereumのコンセンサスラウンド、トークンのベスティングスケジュール、Layer 2の出金チャレンジ期間、ファンディングレートやイールドの決済、オラクルのアップデート、ガバナンス投票期間などが挙げられます。これらのサイクルは、持続時間や発動条件、柔軟性が各システムによって異なります。サイクルの仕組みを理解することで、流動性の管理やアクションのタイミング最適化、リスク境界の把握に役立ちます。
非巡回型有向グラフ
有向非巡回グラフ(DAG)は、オブジェクトとそれらの方向性を持つ関係を、循環のない前方のみの構造で整理するネットワークです。このデータ構造は、トランザクションの依存関係やワークフローのプロセス、バージョン履歴の表現などに幅広く活用されています。暗号ネットワークでは、DAGによりトランザクションの並列処理やコンセンサス情報の共有が可能となり、スループットや承認効率の向上につながります。また、DAGはイベント間の順序や因果関係を明確に示すため、ブロックチェーン運用の透明性と信頼性を高める上でも重要な役割を果たします。
Nonceとは
Nonceは「一度だけ使用される数値」と定義され、特定の操作が一度限り、または順序通りに実行されることを保証します。ブロックチェーンや暗号技術の分野では、Nonceは主に以下の3つの用途で使用されます。トランザクションNonceは、アカウントの取引が順番通りに処理され、再実行されないことを担保します。マイニングNonceは、所定の難易度を満たすハッシュ値を探索する際に用いられます。署名やログインNonceは、リプレイ攻撃によるメッセージの再利用を防止します。オンチェーン取引の実施時、マイニングプロセスの監視時、またウォレットを利用してWebサイトにログインする際など、Nonceの概念に触れる機会があります。
分散型
分散化とは、意思決定や管理権限を複数の参加者に分散して設計されたシステムを指します。これは、ブロックチェーン技術やデジタル資産、コミュニティガバナンス領域で広く採用されています。多くのネットワークノード間で合意形成を行うことで、単一の権限に依存せずシステムが自律的に運用されるため、セキュリティの向上、検閲耐性、そしてオープン性が実現されます。暗号資産分野では、BitcoinやEthereumのグローバルノード協調、分散型取引所、非カストディアルウォレット、トークン保有者によるプロトコル規則の投票決定をはじめとするコミュニティガバナンスモデルが、分散化の具体例として挙げられます。
暗号
暗号アルゴリズムは、情報を「ロック」し、その真正性を検証するために設計された数学的な手法です。主な種類には、共通鍵暗号、公開鍵暗号、ハッシュアルゴリズムが挙げられます。ブロックチェーンのエコシステムでは、暗号アルゴリズムがトランザクションの署名、アドレス生成、データの完全性確保の基盤となり、資産の保護と通信の安全性を実現します。ウォレットや取引所でのAPIリクエストや資産引き出しなどのユーザー操作も、これらアルゴリズムの安全な実装と適切な鍵管理によって支えられています。

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