著者:Haotian
システムに戻り、最近セカンダリー市場で非常にハードなパフォーマンスを見せている$LAYER @solayer_labs についてお話しします。特に、なぜInfiniSVMの技術ロードマップが大きな関心を集めているのか?ハードウェアアクセラレーションによるSVMスケーリングソリューションの特徴は?そして、ハードウェアアクセラレーションによるSolanaスケーリング・エコシステムは、どのように型破りになるのでしょうか?
1)過去にイーサリアムが支配した水平スケーリング路線とは異なり、SolayerのチームはinfiniSVMのホワイトペーパーで、非常に異なるスケーリングアイデアを示しました:ハードウェアアクセラレーションによってSVMを深く最適化し、本質的にハードウェア+ソフトウェアによって、数百万TPSのブロックチェーンネットワークを構築することです。その代わり、本質的にはハードウェア+ソフトウェアのスケーリングソリューションになるだろう。
ブロックチェーン拡張の歴史を振り返ると、最も初期のオンチェーン拡張のアイデアは、パラメータ調整(より大きなブロック、より短いブロック時間)を通じて実現することですが、このアイデアはブロックチェーンの不可能な三角形のジレンマに触れやすいものです。レイヤー2拡張のアイデアが出現した後は、一種の水平拡張であり、中核的な目的はレイヤー2(ステートチャネル、サイドチャネル、サイドチャネル)を通じて拡張することです。InfiniSVMによって探求されたハードウェア加速ルートは、スケーリング概念をアップグレードする新しいルートであり、単一のグローバル状態を維持しながら、特殊化されたハードウェアの助けを借りてパフォーマンスのボトルネックを突破します。
簡単に言えば、スケーリングに対するInfiniSVMのアプローチは、単にアルゴリズムを最適化することではなく、マイクロサービス・アーキテクチャとハードウェア・アクセラレーションによってSVM実行環境を再構成し、重要なタスクを実行するために特殊化されたハードウェアに依存し、高負荷下でグローバル状態全体にわたって原子性と一貫性を達成することです。
2)この線に沿って、なぜSolanaのSVM実行環境がハードウェアアクセラレーションを必要とするのか、多くの方が不思議に思っています。Solayerのホワイトペーパーで提供されているデータから、現在のSolana検証ノードにはすでに3.1GHz以上のCPU、500GB以上の高速メモリ、2.5TB以上の高スループットNVMeストレージが必要であることがわかります。このような高レベルの構成であっても、高負荷時のCPU利用率は約30%に過ぎず、P2P通信はコンシューマーグレードネットワークの1Gbps帯域幅の上限に迫っています。
問題は、十分なCPUも使えないのに、なぜより強力なハードウェアが必要なのかということです。これは実際に、Solanaの現在のパフォーマンスのボトルネックが、処理のさまざまな側面を分離し、より適切なハードウェアリソースにマッチさせるマイクロサービス処理アーキテクチャや、部分的な署名のような特定のタスクを専用のハードウェアに割り当てる専用アクセラレータなど、CPUの計算能力以外の領域にあることを明らかにしています。
つまり、InfiniSVMは単にハードウェアをアップグレードするだけではなく、実行環境全体を再設計し、各ボトルネックにより特化したハードウェア最適化ソリューションを与えるということです。p>
3)では、InfiniSVMのハードウェア・アクセラレーション・ソリューションの特徴のうち、共有する価値のあるものにはどのようなものがありますか?
1、分散マイクロサービス処理アーキテクチャは、Solanaの前に、単一のトランザクション処理プロセスは、署名検証、重複排除、スケジューリング、ストレージおよびその他の拡張処理リンクに分解することができ、各リンクのInfiniSVMのアーキテクチャは、リンクの独立した処理することができます "ジャムを待つの行全体にリンク "大きな問題を避けるために、
4)だから共有する価値があるInfiniSVMハードウェアアクセラレーションプログラムの特徴は何ですか?
2.インテリジェントなトランザクション・スケジューリング・システム。 本来、Solanaがトランザクションを読み書きする場合、同じアカウントに属していると処理のためにキューに並ばなければならないが、InfiniSVMは同じアカウントに属していても、オペレーションが互いに干渉しないようにすることができることに気づき、並列処理能力を大幅に向上させる。
3.RDMA低遅延通信技術、ノード間の通常の通信は、少なくとも、パックされ、配信、アンパック、およびその他の必要な手順が必要ですが、RDMAは、ミリ秒からマイクロ秒を達成するために、別のノードのメモリにノードのデータ伝送に直接することができます。
4、分散型インテリジェントストレージネットワークは、単一のアカウントは、過去に、10MBの制限によってSolanaは、そのアカウントのデータを引き受けるようにする場合、しかし、InfiniSVMは、データが異なるノードに分散されるように、分散型クラウドストレージスキームを使用し、高速レーン、低速レーンなどをマークこれにより、容量の制約を打破し、データ・アクセス速度を最適化することができる。
4)技術のアップグレードルートの問題を説明した後、「何の意味があるのか」という声がたくさん出たと思います。全体として、ハードウェア・アクセラレーションは、レイヤー1競争におけるソラーナの競争優位性をさらに高めることができる。そして、イーサネットのレイヤ2に比べて拡張結果を表示するために、エコシステム内のアプリケーションデータのサポートを持っている必要があり、このハードウェアは、100万TPSの性能のブレークスルーを達成するために、唯一の非常にいくつかのペンダントシーンのアクセスを必要とするかもしれない直接裏付けすることができ、いくつかの短い達成するためのパス。|にできるようにあなたがそれをすることができます本当に出くわすことあなたは、実際には私たち約束、誰でも素早くはちょうど無視これらの一見正確にどのように{}人のことを忘れることができます。ソラナMEMEブームの前には自明でなかったとすれば、この1年のMEMEブームを受けて、取引実施システムを最適化するJitoのアプローチは不可欠なものとなった。
実際、Solayerは現在、システム内のトランザクションをアップグレード方式のより良いパフォーマンスにすることができ、同様の技術ポジションを持っており、純粋に金融取引のシナリオだけでは明らかではありませんが、あなたがPayFiの大規模な着陸の将来を考えるならば、高スループットの低遅延決済インフラストラクチャの機能を運ぶためにソラーナを完璧にするために、T。しかし、今後のPayFiの大規模上陸を考えた場合、Solanaに高スループット・低遅延の決済決済インフラ機能を完璧に担わせるためには、TPSの性能的なメリット・デメリットが明白になる。さらに、DePINエコシステム、複雑なチェーンツアー、AIエージェントのアプリケーションシナリオなどもある。
いずれにせよ、ユーティリティのレンズを通して見るよりも、先を見据えて技術インフラプロジェクトの価値を定義する方が簡単です。