オンチェーン

オンチェーンとは、不変性と公開による検証可能性を特徴とし、ブロックチェーンの分散型台帳に直接記録されるすべての取引、データ、イベントを指します。一方、「オフチェーン」とは、ブロックチェーンネットワーク外で行われる活動を意味します。
オンチェーン

ブロックチェーン技術の本質的な特徴の一つは、透明性と追跡可能性です。「オンチェーン」とは、ブロックチェーンの分散型台帳に直接記録されるすべての取引、データ、イベントを指します。オンチェーンデータは不変性と公開検証性を持ち、暗号資産業界における信頼の基盤となっています。誰でもブロックエクスプローラーを利用してこの情報にアクセスし、検証できるため、これまでにない透明性が実現されています。これは「オフチェーン」活動とは対照的であり、オフチェーンはブロックチェーンネットワーク外で発生し、同等のセキュリティ保証や透明性は通常ありません。

オンチェーン概念の起源

オンチェーンという概念は、2008年にSatoshi NakamotoがBitcoinのホワイトペーパー「Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System」を発表したことに由来します。Bitcoinは初の実用化されたブロックチェーンシステムとして、取引データを分散型台帳に永久記録する基準を確立しました。

その後、ブロックチェーン技術が進化し、オンチェーンの概念は拡大しました。Ethereumの登場により、スマートコントラクトという新たな概念が導入され、オンチェーン活動が多様化し、複雑なロジックやアプリケーションを直接オンチェーンで実行できるようになりました。この進化によって、ブロックチェーンは単なる価値移転システムから、分散型プラットフォームへと発展しました。

ブロックチェーンのスケーラビリティ課題が顕在化するにつれ、オンチェーンとオフチェーン活動の区別は重要性を増しました。ネットワークの混雑による取引コストの高騰を受け、開発者は一部の計算処理や取引をオフチェーンに移しつつ、メインチェーンとの安全な接続を維持する手法の開発に取り組むようになりました。

仕組み:オンチェーンデータの動作原理

オンチェーンデータの動作原理は、ブロックチェーンの基本原則に基づき、以下の主要なプロセスで構成されます。

  1. データ記録:ユーザーが取引を開始すると、ネットワーク全体にブロードキャストされ、マイナーやバリデーターが未処理取引プールに収集します。
  2. 検証プロセス:ネットワーク参加者(マイナーやバリデーターなど)が取引の有効性を確認し、送信者の残高や署名の正当性などを検証します。
  3. ブロック生成:有効な取引はブロックにまとめられ、マイナーが複雑な数学的パズル(Proof of Work/プルーフ・オブ・ワークの場合)を解くか、その他のコンセンサスメカニズムによって、ブロックをチェーンに追加する権利を競います。
  4. コンセンサス確認:ブロックがネットワークに承認・確認されると、永久にブロックチェーンに追加され、不変の履歴記録となります。
  5. 公開検証:誰でも特別な権限なしに、ブロックエクスプローラーを通じてオンチェーン上のすべての取引やデータを閲覧・検証できます。

オンチェーンデータは、透明性、不変性、分散型ストレージ、コンセンサス検証という特性を持ち、分散型信頼の基盤となっています。

オンチェーン活動のリスクと課題

オンチェーンデータがかつてない透明性とセキュリティを実現する一方で、次のような課題が存在します。

  1. スケーラビリティの制限:ブロックチェーンネットワークの処理能力には限界があり、取引量が増えるとネットワーク混雑や手数料の高騰につながります。
  2. プライバシー懸念:オンチェーンデータが公開されるため、利用者の取引履歴が誰にでも閲覧可能となり、プライバシー漏洩のリスクがあります。
  3. ストレージコスト:時間の経過とともにブロックチェーンのデータ量が増加し、ノードオペレーターにストレージ負担が生じます。
  4. 取引の不可逆性:オンチェーン取引は一度確定すると元に戻せず、誤操作が資産の回復不能な損失となる場合があります。
  5. スマートコントラクトのリスク:オンチェーンに展開されたスマートコントラクトに脆弱性がある場合、悪用によって回復不能な損失が発生する可能性があります。
  6. 規制対応:オンチェーン活動の透明性は、マネーロンダリング対策やKYCなどの点で規制当局の監視を受けることがあります。

これらの課題への対応として、マルチレイヤーブロックチェーンアーキテクチャやサイドチェーン、状態チャネル、レイヤー2スケーリングソリューションなどのハイブリッド型ソリューションが開発され、オンチェーン活動の制限を克服しつつ、セキュリティを維持しています。

オンチェーン技術は、ブロックチェーンエコシステムの基盤として、透明性と不変性を備えた記録システムを提供し、デジタル取引やデータ保存に対する認識を根本から変革しました。スケーラビリティやプライバシーの課題があるものの、検証性と透明性というオンチェーンデータの本質的価値は、暗号資産業界の信頼の核心を成しています。技術の進化により、オンチェーン活動の利点と制約のバランスを目指す革新的なアーキテクチャ設計やコンセンサスメカニズムが次々と登場し、ブロックチェーン技術の応用領域と効率性が拡大しています。オンチェーンとオフチェーン活動を適切に組み合わせることが、今後のブロックチェーンエコシステム発展における重要な方向性となるでしょう。

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関連用語集
APR
Annual Percentage Rate(APR)は、複利を考慮しない単純な年間利率として、収益やコストを示します。APRは、取引所の預金商品、DeFiレンディングプラットフォーム、ステーキングページなどでよく見かけます。APRを理解することで、保有期間に応じたリターンの予測や、商品ごとの比較、複利やロックアップの適用有無の判断が容易になります。
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ローン・トゥ・バリュー比率(LTV)は、担保の市場価値に対する借入額の割合を示します。この指標は、貸付の安全性を評価するために用いられます。LTVによって、借入可能な金額やリスクが高まるタイミングが決まります。DeFiレンディングや取引所のレバレッジ取引、NFT担保ローンなどで幅広く利用されています。資産ごとに価格変動の度合いが異なるため、プラットフォームではLTVの最大上限や清算警告の閾値が設定され、リアルタイムの価格変動に応じて動的に調整されます。
年利回り
年間利回り(APY)は、複利を年率で示す指標であり、さまざまな商品の実質的なリターンを比較する際に用いられます。APRが単利のみを計算するのに対し、APYは得られた利息を元本に再投資する効果を含みます。Web3や暗号資産投資の分野では、APYはステーキング、レンディング、流動性プール、プラットフォームの収益ページなどで広く利用されています。GateでもリターンはAPYで表示されています。APYを正しく理解するためには、複利の頻度と収益源の内容を両方考慮することが重要です。
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。
TRONの定義
Positron(シンボル:TRON)は、初期の暗号資産であり、パブリックブロックチェーンのトークン「Tron/TRX」とは異なる資産です。Positronはコインとして分類され、独立したブロックチェーンのネイティブ資産です。ただし、Positronに関する公開情報は非常に限られており、過去の記録から長期間プロジェクトが活動停止となっていることが確認されています。直近の価格データや取引ペアはほとんど取得できません。その名称やコードは「Tron/TRX」と混同されやすいため、投資家は意思決定前に対象資産と情報源を十分に確認する必要があります。Positronに関する最後の取得可能なデータは2016年まで遡るため、流動性や時価総額の評価は困難です。Positronの取引や保管を行う際は、プラットフォームの規則とウォレットのセキュリティに関するベストプラクティスを厳守してください。

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