Arweave의 작동 방식과 의미
Ar위브,Ar위브의 작동 방식과 존재의 의미 황금 금융,이 문서에서는 Ar위브의 작동 방식과 그 가치에 대한 간략한 개요를 제공합니다.
JinseFinance저자: 조모시스 리뷰: 0xmiddle 레이아웃: 로렌스
AO 런칭 이벤트 이후 Arweave 생태계는 다시 한번 주목의 대상이 되었으며 PermaDAO는 Arweave 공간의 전문가를 초청하여 AO의 개념, 디자인 및 사용자에 대해 논의했습니다. PermaDAO는 아위브 분야의 전문가들을 초청하여 개발자와 블록체인 업계 전체에 가져올 새로운 기회와 AO가 블록체인 업계에 가져올 새로운 이야기에 초점을 맞춰 AO의 개념, 디자인, 사용자 경험에 대해 논의하는 시간을 가졌습니다.
디지털 세상의 빠른 진화 속에서 Arweave는 2018년 탄생 이후 독특한 탈중앙화 스토리지 개념으로 조용히 블록체인의 궤도에 올라섰습니다. 5년 동안 Arweave의 이름은 기술 애호가들의 입에 오르내렸지만, 난해한 기술적 특성으로 인해 많은 사람들에게 친숙하면서도 멀게 느껴지기도 했습니다. 이제 AO가 도입되면서 이 생태계는 다시 한 번 주목을 받으며 호기심과 질문이 쇄도하고 있습니다.
퍼마다는 이러한 질문에 답하기 위해 업계 유명 인사들과 함께 특별한 X 스페이스를 개최하여 AO가 이더리움의 '킬러'가 될 수 있는지에 대해 논의했습니다.
AO의 창립자 중 한 명이자 SCP 패러다임의 창시자인 웨이 시옹(Wei Xiong @outprog_ar), AO의 에반젤리스트이자 체인피드의 공동 창립자인 지슝 판(Zhixiong Pan @nake13), ArweaveOasis의 창립자이자 오랜 기간 AO의 전도사이자 체인피드의 공동 창립자인 게리 원(GerryWon), 오랜 기간 AO의 창립자이자 체인피드의 창립자. - GerryWon, 그리고 오랫동안 Arweave의 행보를 지켜봐온 SevenX의 연구 책임자 @Hill79025920이 Arweave의 시작부터 지금까지의 역사를 살펴보고 이 탈중앙화 스토리지 선구자에 대해 더 깊이 이해할 수 있도록 도와줄 것입니다. 그리고 탈중앙화 스토리지의 선구자. AO의 수수께끼를 풀고 새로운 블록체인 내러티브를 어떻게 발전시킬 수 있는지 알아보세요.
Zhixiong Pan:"AO는 표준화된 데이터 처리 및 정보 상호운용성을 위한 데이터 프로토콜입니다."
컴퓨팅을 위해 설계된 이더리움과는 달리 Arweave는 스토리지에 초점을 맞춰 설계되었습니다. 하지만 Arweave의 창립자인 Sam은 처음부터 하나의 세계 컴퓨터에 대한 다른 사고방식을 추구했고, 이를 위해 AO를 개발했습니다. AO는 컴퓨터가 아니며 독립적인 네트워크가 아니라 Arweave에 기반한 데이터 프로토콜로, 데이터 처리 방식과 정보 상호운용성에 대한 표준을 정립하는 역할을 합니다. 데이터 연산을 담당하는 로그가 Arweave에 저장되어 있는 한, Arweave 위에서 월드 컴퓨터를 실행할 수 있으며, 그 위에서 작업을 병렬로 운영할 수 있습니다. 예를 들어 SCP 패러다임은 추상화 및 표준화 이후의 AO입니다.
Gerry Wang:< /strong>"AO가 Arweave를 위한 컴퓨팅 퍼즐 조각을 완성했습니다."
AO의 계층 구조는 SCP 패러다임의 계층 구조를 벤치마킹할 수 있습니다. Arweave는 AO의 정보 공유 계층이며, AO에서 실행되는 프로그램은 Arweave에서 데이터를 공유하여 탈중앙화된 세계 컴퓨터를 만든다는 목표를 달성할 수 있습니다. 전통적으로 블록체인의 프로젝트는 단일 스레드 블록체인에 밀집되어 실행 대기열에 대기합니다. AO는 Arweave를 기반으로 그 위에 프로세스를 병렬로 실행할 수 있는 컴퓨팅 레이어를 구축하여 확장성 문제를 해결하고 상상의 공간을 열어줍니다. AO는 Arweave를 스토리지 전용 블록체인에서 병렬 컴퓨팅 기능을 갖춘 블록체인으로 전환합니다.
Hill:
가치평가 관점에서 볼 때, GPU 캡처의 가치는 엄청나며, 컴퓨팅 방향으로 나아가는 것은 아위브에 유리합니다. 사용자 및 투자자 관점에서 볼 때, 아위브는 강화된 비문과 동일합니다. 비트코인 네트워크에서 사용자는 스토리지 제한으로 인해 채굴, 배포, 자산 전송과 같은 비교적 간단한 작업만 수행할 수 있으며, 대부분의 연산은 체인 아래쪽의 인덱서에서 수행됩니다. 사용자가 직접 인덱서를 변경하거나 실행하여 연산 과정과 결과를 확인할 수 있기 때문에 인덱서는 악의적인 행동을 할 유인이 없습니다. 아위브에서 개발자는 비트코인보다 훨씬 더 큰 스토리지 용량으로 인해 훨씬 더 복잡하고 강력한 연산 레이어를 구축할 수 있습니다. AO는 이러한 아이디어를 기반으로 하며, 모든 연산 명령과 중간 상태 결과를 Arweave에 저장할 수 있어 비트코인 비문과 유사하지만 훨씬 더 강력하고 유연한 연산 기능을 제공합니다.
outprog:Outprog. strong>"AO 프로토콜은 서로 다른 애플리케이션 간의 효율적인 정보 교환과 협업을 가능하게 하여 무한한 가능성을 가진 개방형 플랫폼을 제공합니다."
AO는 핵심적으로 Arweave에서 실행되는 서로 다른 애플리케이션 간의 통신을 가능하게 하는 메시징 프로토콜입니다. <각 앱은 계정 잔액을 요청하는 등의 요청 메시지를 AO의 네트워크에 보낼 수 있습니다. <요청을 받은 애플리케이션은 자체 합의 알고리즘을 사용하여 AO 네트워크를 통해 요청자에게 결과를 다시 보냅니다. 이러한 방식으로 서로 다른 애플리케이션이 AO 네트워크를 사용하여 조합 연산을 수행하여 체인 전체에서 정보를 교환할 수 있습니다.
이 AO 통신 프로토콜은 블록체인 애플리케이션에만 국한되지 않고, 기존 웹2.0 애플리케이션도 AO 프로토콜 인터페이스에 액세스하여 탈중앙화 네트워크에 참여할 수 있도록 합니다. 즉, 웹2.0과 웹3.0 애플리케이션 모두 신뢰할 수 있는 메시지 인증과 협업을 위해 AO 컴퓨터를 사용할 수 있습니다.
또한 그는 AO 컴퓨터의 비전은 웹2와 웹3의 경계를 허물어 개발자가 웹2를 사용해 탈중앙화 애플리케이션을 개발하거나 웹2 애플리케이션을 웹3 애플리케이션과 직접 연결하고 상호 운용할 수 있게 하는 것이라고 강조했습니다. 이 통신 프로토콜의 설계는 AO 컴퓨터를 다양한 애플리케이션 간의 상호 운용성을 지원하는 개방형 플랫폼으로 만들어 개발자에게 무한한 가능성을 제공합니다.
Zhixiong Pan
아키텍처 설계 초점: AO는 저장 문제를 먼저 해결하고, EVM은 계산 문제를 먼저 고려
AO 컴퓨터: 데이터의 영구 저장에 중점을 두고, 튜링 머신의 종이 테이프와 유사한 거대하고 불변하는 저장 공간을 제공합니다. 계산을 저장하고 수행하기 위한 튜링 기계의 종이 테이프와 유사한 거대한 불변의 저장 공간을 제공합니다.
이더 EVM: 스마트 컨트랙트 실행을 위한 환경을 제공하는 연산 능력에 중점을 두고 있으며, 원래 튜링 완전성을 달성하기 위해 설계되어 복잡한 연산 작업을 실행할 수 있습니다.
컴퓨팅 모델: AO는 다른 노드에서 독립적으로 계산 작업을 실행할 수 있지만, EVM은 모든 노드가 동일한 계산 작업을 실행해야 합니다
AO 컴퓨터: 분산 스토리지 기반. 및 병렬 컴퓨팅을 기반으로 하며, 컴퓨팅 작업을 서로 다른 노드에서 독립적으로 실행하고 AO 네트워크를 통해 통신 및 협업할 수 있습니다.
이더 EVM: 모든 노드가 트랜잭션과 스마트 컨트랙트의 유효성을 검사하기 위해 동일한 연산 프로세스를 수행해야 하는 중앙화된 컴퓨팅 모델을 사용하여 연산 이중화를 구현합니다.
합의 메커니즘: AO는 데이터를 사용해 합의를 유지하고, EVM은 경쟁 또는 형평성을 사용해 합의에 도달합니다
AO 컴퓨터: 해시 체인 합의 메커니즘을 사용합니다. 을 사용하여 채굴자가 저장하는 데이터 세트의 수가 채굴 성능에 가장 큰 영향을 미치며, 데이터 접근성과 저장 지속성에 중점을 둡니다.
이더리움 EVM: 경쟁 또는 형평성을 통해 네트워크 합의에 도달하는 데 중점을 둔 작업 증명(PoW) 또는 지분 증명(PoS) 합의 메커니즘으로 작동합니다.
계산 로직: AO는 자체 계산 로직을 정의할 수 있는 반면, EVM은 미리 정의된 연산 로직만 따를 수 있습니다
AO 컴퓨터: 스마트 컨트랙트의 실행은 데이터 저장과 밀접한 관련이 있습니다. 계산 로직은 애플리케이션 요구 사항에 따라 사용자 정의할 수 있으며 스토리지 수준에서 더 높은 유연성을 제공합니다.
이더리움 EVM: 스마트 컨트랙트 실행은 모든 노드에서 동일한 방식으로 실행되는 사전 정의된 옵코드를 따라 일관된 네트워크 상태를 보장합니다.
outprog
1. 이더넷 EVM의 아키텍처: 이더넷의 EVM은 원래 튜링 완전 컴퓨팅 성능을 달성하기 위해 비트코인 스크립트의 확장으로 설계되었습니다. 이더넷은 UTXO 모델을 상태 모델로 대체함으로써 EVM이 상태 변경과 계산을 더 쉽게 구현할 수 있도록 합니다.
2. 연산 중복 문제: 이더의 연산 중복성은 매우 높은데, 이는 각 트랜잭션을 네트워크의 수천 개의 노드에서 반복적으로 다시 계산해야 하기 때문에 엄청난 리소스 낭비를 초래합니다. 이는 이더가 본질적으로 단일 스레드 머신이기 때문에 성능 한계를 극복하는 데 어려움을 겪는 이유 중 하나입니다.
3. AO 컴퓨터의 아키텍처: AO 컴퓨터는 이더리움 EVM과는 완전히 다른 아키텍처를 가지고 있습니다. AO 컴퓨터는 분산형 불변 스토리지 시스템인 Arweave를 기반으로 합니다. AO 컴퓨터에서 계산 리소스는 분산되어 있으며 데이터 세트를 독립적으로 처리하고 계산을 수행할 수 있는 여러 독립 노드에 의해 수행될 수 있습니다.
4. 병렬 컴퓨팅 및 협업: AO 컴퓨터에서는 여러 노드가 독립적으로 계산하고 필요에 따라 협업할 수 있습니다. 이 병렬 컴퓨팅 모델을 통해 AO 컴퓨터는 더 복잡한 작업을 처리하고 전반적인 네트워크 성능을 향상시킬 수 있습니다.
5. AO 컴퓨터의 동시성 모델: AO 컴퓨터의 아키텍처는 이더넷 EVM의 단일 스레드 계산 모델과 달리 동시성을 지원합니다.AO 컴퓨터의 동시성 모델은 메시지 전달을 통해 여러 프로세스 간의 동시성을 달성하는 Erlang 언어의 액터와 유사합니다.Gerry Wang
1. 장기적인 목표의 지속적 추구: Arweave 팀은 당장 대중의 관심을 끌지 못하더라도 장기적인 목표를 달성하는 데 집중합니다. 이들은 네트워크의 안정성과 효율성을 보장하기 위해 지속적인 업데이트와 반복을 통해 합의 메커니즘을 개선합니다.
2. 합의 메커니즘의 반복적 개선: Arweave는 산술적 경쟁을 줄이고 데이터 복제 및 저장의 효율성을 높이기 위해 최소 네 가지 버전의 합의 메커니즘을 반복적으로 개선해왔습니다. 이러한 반복적인 프로세스는 기술적 세부 사항과 네트워크 성능의 지속적인 최적화에 대한 Arweave 팀의 관심을 보여줍니다.
편집자 주: "아르위브의 반복적 합의 메커니즘에 대해 읽어보세요"에서 자세히 알아보세요.
3. 실용적인 개발 접근 방식: Arweave 팀은 개발 과정에서 액터 모델과 같이 성숙하고 검증된 솔루션을 사용하는 경향이 있습니다. 단기적인 성과를 추구하는 대신 최적의 시스템을 구축하는 데 집중하며, 이는 실용성과 안정성을 중시하는 그들의 성향을 반영합니다.
4. 눈에 잘 띄지 않고 집중하는 업무 스타일: Arweave 팀은 대중의 눈에 자주 띄지는 않지만, 묵묵히 뒤에서 지속적인 개발을 위해 노력합니다. 조용한 업무 스타일과 반복 작업에 대한 진지한 접근 방식 덕분에 Arweave 생태계는 꾸준히 성장할 수 있었습니다.
5. 기존 솔루션의 통합: Arweave는 시스템을 구축할 때 액터 모델과 같은 기존 솔루션과 통합하여 시스템이 효율적으로 실행되도록 합니다. 이러한 통합 전략은 시스템 안정성과 신뢰성을 유지하면서 빠르게 목표를 달성하는 데 도움이 됩니다.
아웃프로그
접속 문제:1. 사용자는 부적절한 VPN 설정 또는 기타 네트워크 연결 문제로 인해 AO 컴퓨터에 액세스하려고 할 때 네트워크 문제를 경험할 수 있습니다.2. AO는 현재 베타 테스트 중이므로 사용자의 테스트 네트워크 액세스 기능에 영향을 줄 수 있는 버그 및 시스템 문제가 있을 수 있습니다.
접근: 1. 사용자는 온라인 튜토리얼과 데모를 통해 AO 컴퓨터에 액세스하는 방법을 배울 수 있습니다. 예를 들어, 샘과 톰은 출시 이벤트에서 NPM 및 Arweave 게이트웨이를 사용하여 원시 프로그램을 다운로드하고 실행하는 방법을 보여주는 자세한 지침을 제공했습니다. 2. 사용자는 AO 네트워크와의 통신을 위한 핵심 구성 요소인 해당 커넥터 또는 프로세스를 설정해야 합니다.
교육용 데모 주소: https://twitter.com/aoTheComputer/status/1763702970040856833
경험: 1. 개발자, 튜토리얼과 데모를 따라 좋은 네트워크 조건에서 AO 컴퓨터의 전체 프로세스를 단계별로 경험할 수 있습니다. 2, 개발자가 아닌 사람도 데모를 보면서 AO 컴퓨터의 작동 원리와 작동 과정을 명확하게 이해할 수 있습니다.
사용 편의성: AO 컴퓨터는 베타 단계에서도 사용자가 쉽게 이해하고 조작할 수 있는 경험을 제공하도록 설계되어 사용자가 시도하고 탐색할 수 있도록 장려합니다.아웃프로그
1. 토큰 분리: AO 토큰과 AR 토큰은 기능적으로 분리되어 있으며, AO 토큰은 앱 간의 통신 문제를 해결하는 데 중점을 두고, AR 토큰은 Arweave의 저장 기능에 중점을 두고 있습니다. 이러한 분리는 각 토큰마다 고유한 역할과 책임이 있는 현실 세계의 분업과 유사합니다.
2. AO 토큰 설계 원칙: AO 토큰의 설계는 네트워크가 실제로 어떻게 작동하는지에 대한 실제 관찰과 테스트를 기반으로 하며, 샘 윌리엄스(Arweave의 설립자)는 이러한 실제 시나리오를 기반으로 AO 토큰이 네트워크의 요구를 효과적으로 충족할 수 있는지 평가하고 설계할 것입니다.
3. AR 토큰의 초점: AR 토큰의 목표는 데이터를 영구적으로 저장할 수 있는 Arweave의 기능을 지원하는 것입니다. 샘의 주요 목표는 데이터를 영구적으로 저장할 수 있는 Arweave를 만드는 것입니다.
4. 토큰 유틸리티: AO 토큰은 전 세계적으로 분산된 탈중앙화 컴퓨터의 통신 요구를 지원하기 위해 최적성의 원칙에 따라 설계될 것입니다. 이 설계 철학은 네트워크에서 토큰의 유용성과 효율성을 강조합니다.
5. 토큰의 실용성: 실용적인 관점에서 볼 때, 토큰의 분업은 필수적입니다. 하나의 토큰으로 모든 문제(예: 연산 및 저장)를 해결하려고 하면 비용이 많이 들 수 있으며, 토큰 기능을 분리함으로써 각각의 목표를 보다 효율적으로 달성할 수 있습니다.
Gerry Wang
1. 토큰 포지셔닝: AR 토큰은 보다 전문적이고 엄격한 자산으로 간주되며 디자인과 사용은 엄격한 표준을 따릅니다. AO 토큰은 상대적으로 더 유연하며 구체적인 정의와 메커니즘은 아직 명확하지 않으며 더 관찰하고 발전시켜야 합니다.
2. 채굴자 인센티브 문제: a. 아위브 네트워크는 채굴자 노드 수가 제한되어 있으며, 채굴자들은 분명한 수익에 대한 욕구를 가지고 있습니다. 충분한 인센티브가 없다면 채굴자는 더 수익성이 높은 다른 채굴 활동으로 이동할 수 있습니다. b. Arweave는 장기적인 데이터 저장을 보장하기 위해 채굴 보상의 일부가 자동으로 금고에 입금되고 시간이 지나면서 점차적으로 채굴자에게 공개되는 엔도우먼트라는 금고 메커니즘을 설정했습니다. c. Arweave는 또한 데이터가 장기적으로 저장되도록 보장하는 메커니즘을 설정했습니다. d. 또한 데이터가 장기적으로 저장될 수 있는 메커니즘을 설정했습니다.
3. 인센티브에 대한 도전 과제: a. 현재의 인센티브는 즉각적인 이익을 추구하는 채굴자들에게 매력적이지 않을 수 있으며, 이는 네트워크의 안정성과 장기적인 발전에 영향을 미칠 수 있습니다. b. AO 토큰은 채굴자들의 동기를 높이기 위해 새로운 인센티브를 모색하여 전체 네트워크의 기반을 강화할 수 있습니다. c. AO 토큰은 채굴자들에게 더 많은 인센티브를 제공하여 네트워크의 성능 향상에 도움이 될 수 있습니다.
4. 향후 전망:
a. 채굴자들이 AO 토큰의 혜택을 누릴 수 있도록 효과적인 인센티브 메커니즘을 설계할 수 있다면 이는 훌륭한 시스템 설계가 될 것입니다. b. 현재 이러한 문제와 잠재적 해결책은 아직 관찰되고 해결되는 과정에 있으며 더 많은 탐구와 연습이 필요합니다. c. AO 토큰은 네트워크 발전의 기초로 사용될 수 있습니다. d. AO 토큰은 네트워크 발전의 기초로 사용될 수 있습니다.
아르위브 팀의 이전 스타일에 비추어 볼 때, 게스트들은 초기 아르위브 에코 유저들에게 에어드랍이 발행될 수도 있고, AO와 교환하기 위해 AR 토큰을 폐기해야 할 수도 있으며, 구체적인 내용은 아직 공식 아르위브 팀에서 발표하기를 기다리고 있다고 추측하고 있습니다.
outprog
AO에 접속하는 방법은 AO 프로토콜의 메시지 사양에 따라 AO 네트워크에 브로드캐스트할 메시지를 연결하면 됩니다. 웹2 애플리케이션이든 웹3 애플리케이션이든 네이티브 애플리케이션 또는 네이티브 노드에서 정보를 가져와 AO 메시지 인터페이스를 통해 액세스하기만 하면 됩니다.
AO가 프로젝트에 제공할 수 있는 기능:
호환성: AO는 특정 기술적 수단을 통해 AO에 연결할 수 있는 WASM 및 EVM 기반의 모든 종류의 스레드를 지원합니다.
콘텐츠 공동 제작 프로젝트: AO는 또한 AO에서 아토믹 NFT 게시, 데이터 업로드, UDL을 사용한 AO에서의 NFT 빌드와 같은 콘텐츠 공동 제작 프로젝트를 지원합니다.
데이터 결합성:AR과 AO의 NFT는 데이터 결합 기능을 지원하므로 데이터 소스의 일관성과 원본 속성을 유지하면서 기사나 콘텐츠를 여러 플랫폼에서 공유하고 표시할 수 있습니다. 콘텐츠 업데이트가 발생하면 AO 네트워크는 이러한 업데이트 상태를 모든 관련 플랫폼에 브로드캐스트하여 콘텐츠가 동기화되고 최신 상태가 전파되도록 할 수 있습니다.
가치 리베이트 및 소유권: 콘텐츠 제작자는 자신의 작품을 NFT로 판매하고 AO 네트워크를 통해 소유권 정보를 전달하여 콘텐츠의 가치를 리베이트할 수 있습니다.
Q1: AOS를 AO의 한 갈래로 이해할 수 있나요?
A: AOS는 현재 터미널 도구로 간주되며, 개발자는 스레드를 다운로드, 실행 및 실행하기 위해 AOS를 사용합니다. 따라서 AOS는 AO 프로토콜의 일종의 도구 세트입니다.
Q2: 각 앱이 AO인가요, 아니면 앱이 AOS에 있나요? 아니면 개발자가 AO 스레드에 앱을 배포하나요?
A: 1. 애플리케이션과 AO의 관계: 이론적으로 애플리케이션은 AO의 독립형 인스턴스로 존재하거나 AO의 프로토콜 계층에서 실행될 수 있습니다. 핵심은 애플리케이션이 AO의 프로토콜 사양을 따르고 해당 사양에 따라 데이터를 송수신할 수 있는지 여부입니다.
2. AO 프로토콜의 공통성: AO 프로토콜은 서로 다른 언어(예: Golang 또는 JavaScript)로 작성된 애플리케이션이 프로토콜 사양을 준수하면서 서로 통신할 수 있도록 하는 통신 프로토콜입니다. 이러한 통신은 AO 네트워크로 데이터를 전송함으로써 이루어집니다.3) AOS의 역할: AOS는 애플리케이션 개발 및 배포를 지원하는 환경으로 생각할 수 있습니다. 애플리케이션은 AOS에서 개발될 수 있으며, AOS를 통해 AO 네트워크와 상호 작용할 수 있습니다.
3. AOS의 역할: AOS는 애플리케이션 개발 및 배포를 지원하는 환경으로 생각할 수 있습니다. 애플리케이션은 AOS에서 개발될 수 있으며, AOS를 통해 AO 네트워크와 상호 작용할 수 있습니다.
4. 앱 배포: 개발자는 AO의 스레드에 앱을 배포하도록 선택할 수 있으며, 이는 앱이 AO 네트워크의 통신 프로토콜과 직접 상호 작용한다는 것을 의미합니다. 이 배포 방법을 사용하면 애플리케이션이 AO 네트워크의 병렬 컴퓨팅 및 데이터 전송 기능을 활용할 수 있습니다.
5. 마이크로서비스 아키텍처에 대한 비유: AO 네트워크는 각 애플리케이션(또는 서비스)이 AO 프로토콜을 통해 통신하는 별도의 단위인 마이크로서비스 아키텍처에 비유할 수 있습니다. 이 아키텍처는 서비스 간 메시징을 구현하는 데 사용되는 Kafka 메시지 큐와 유사합니다.
요약하면, 웹2 또는 웹3 애플리케이션은 AO의 스레드가 될 수 있으며, AO 프로토콜의 표준을 사용하여 AO 네트워크 또는 컴퓨팅 환경에서 검증 가능한 통신을 할 수 있습니다.
Q3: AO와 ICP의 차이점은 무엇인가요?
A: ICP는 표준화된 컨테이너에서 개발하는 것과 동일하며, 각 컨테이너에는 약간의 메모리 제한이 있습니다. AO와 ICP는 모두 액터 모델을 사용하지만 차이점은 ICP는 Docker와 유사한 일련의 컨테이너 모델에서 클라우드 서비스를 제공하는 반면 AO는 더 유연하고 AOS 없이도 사용할 수 있다는 점입니다.
outprog
Boca는 릴레이 체인 + 병렬 체인 모델이며, AO의 각 프로세스는 Boca의 릴레이 체인에 해당합니다. AO의 각 프로세스는 보카의 릴레이 체인에 해당합니다. 나중에 프로세스를 실행하기 위해 AO 토큰을 담보해야 하는 경우, 이는 보카의 경매 슬롯과 유사합니다.
힐
AO와 보카의 유사성. 유사점:
1. 보안 보장: 보카의 릴레이 체인은 모든 병렬 체인에 대한 보안 보장을 제공하는 반면, AO 컴퓨터에서는 Arweave(AR)가 각 연산 단위(프로세스)에 대한 보안 보장을 제공합니다. 둘 다 글로벌 상태를 저장하고 네트워크의 보안을 보장하는 역할을 담당합니다.
2. 구성 가능성: AO 컴퓨터와 보카는 모두 구성 가능성을 지원하므로 서로 다른 컴퓨팅 유닛 또는 병렬 체인이 서로 협력하여 복잡한 기능을 구현할 수 있습니다.AO와 Boka의 차이점:
1. 구조적 차이점: Boka는 중앙화된 릴레이 체인을 가지고 있지만, AO 컴퓨터는 각 연산 유닛의 결과가 저장되는 Arweave의 탈중앙화된 스토리지를 기반으로 합니다.
2. 배포의 자유: 보카는 카드 슬롯 제한이 있었으나 지금은 제거되었지만, AO 컴퓨터는 원칙적으로 카드 슬롯 제한이 없으므로 사용자가 컴퓨팅 유닛을 실행하기 위해 자신의 컴퓨터를 배포할 수 있습니다.Hill
Hill. strong>1. 영구 저장된 데이터의 가치: AO는 Arweave의 영구 저장 특성을 바탕으로 데이터의 장기적인 가치를 강조합니다. 웹2 시대에는 데이터가 일반적으로 대규모 기업 데이터베이스에 저장되었고, 웹3 시대에는 데이터가 블록체인에 저장되었지만 비용이 더 많이 드는 경우가 많았습니다. ao는 높은 가치의 데이터가 지속적으로 가치를 창출할 수 있는 저비용 영구 스토리지 솔루션을 제공합니다.
2. AI와 블록체인의 만남: AI 분야에서 데이터와 연산은 가치 창출을 위한 두 가지 핵심 희소 자원이며, AO는 업계 최저 스토리지 비용을 유지하면서 영구적으로 저장된 고부가가치 데이터에 대한 액세스를 AI에 제공합니다. 이러한 조합은 블록체인에서 AI 애플리케이션의 새로운 가능성을 열어줍니다.3. 탈중앙화 AI 애플리케이션의 잠재력: AO의 확장성은 탈중앙화 AI 애플리케이션 개발의 발판을 마련합니다. AI 제품이 특정 데이터 세트에 의존하게 되면, 이러한 제품 자체의 가치는 데이터의 양에 따라 점점 더 커질 수 있습니다.
4. Arweave의 컴퓨팅 레이어에 대한 네이티브 액세스: AO는 개발자가 영구 데이터를 기반으로 AI 앱을 구축하고 실행할 수 있는 고유한 플랫폼을 제공하는 Arweave의 컴퓨팅 레이어에 대한 네이티브 액세스를 지원하는 유일한 솔루션입니다.
5. AO의 업계 영향력: AO의 출시는 잠재적으로 판도를 바꿀 수 있는 기술로 업계의 주목을 받고 있습니다. 이는 블록체인에서의 AI 적용에 대한 새로운 관점을 제공할 뿐만 아니라 전체 블록체인 산업의 발전에 새로운 방향을 제시합니다.
Zhixiong Pan
Zhixiong Pan
Strong>1. 사용자 경험 향상:
AO의 프레임워크를 통해 개발자는 웹2.0 사용자의 습관에 더 부합하는 앱을 구축할 수 있으며, 이는 사용자가 블록체인 기술의 복잡성에 대한 인식 없이 탈중앙화 앱의 편리함을 누릴 수 있다는 것을 의미합니다.2. 풀스택 웹3.0 앱 구현: 개발자는 AO를 통해 정적 및 동적 웹페이지와 연산이 필요한 앱을 포함한 풀스택 웹3.0 앱을 만들 수 있습니다. 이를 통해 개발자는 더 큰 유연성을 확보하여 더 풍부하고 복잡한 애플리케이션을 설계할 수 있습니다.
3. AI 데이터의 통합: AO의 출시는 AI 데이터의 처리와 저장에 새로운 솔루션을 제공할 수 있으며, 이는 AI 데이터의 처리 방식을 양자적 규모로 변화시키고 블록체인 상의 AI 애플리케이션에 새로운 가능성을 열어줄 수 있습니다.4. 기존 경제 모델에 대한 도전: AO의 출시는 스토리지 및 컴퓨팅 리소스에 대한 사용자 수요를 변화시킬 수 있기 때문에 Arweave의 경제 모델에 도전이 될 수 있습니다. 따라서 새로운 시장 및 기술 발전을 수용하기 위해 Arweave는 그에 따라 조정해야 할 수도 있습니다.
5. 기술과 사용자 습관의 통합: AO의 목표는 사용자 대다수의 습관에 부합하는 앱을 구축하는 것이며, 그 이면의 기술을 이해하지 않아도 되는 앱을 만드는 것입니다. 이 내러티브는 블록체인 기술의 사용 편의성과 사용자 친화성의 중요성을 강조합니다.
Gerry Wang
1. 확장성 혁신: Arweave와 결합된 AO는 기존 블록체인과 달리 확장성 솔루션을 제공합니다. 한정된 대역폭 자원을 놓고 경쟁하는 사용자에 의존하는 대신 병렬 컴퓨팅 모듈을 통해 네트워크의 확장성을 향상시켜 기존 블록체인 네트워크에서 발견되는 병목 현상을 방지합니다.
2. 탈중앙화 컴퓨팅의 새로운 패러다임: AO는 여러 프로세스를 동시에 병렬로 실행할 수 있는 초병렬 컴퓨터를 만들자는 아이디어로 설계되었습니다. 이 모델은 대규모 계산을 지원할 뿐만 아니라 기존 탈중앙화 컴퓨팅 시스템에서는 불가능했던 계산의 검증 가능성도 보장합니다.
3. 실제 적용 가능성: AO의 백서에서는 대역폭 공유 모델의 광범위한 사용과 실현 가능성을 보여주는 예로 비트토렌트 같은 애플리케이션을 언급하고 있습니다. 이 모델의 성공은 실제 애플리케이션에서 AO의 분산형 컴퓨팅 접근 방식의 잠재력과 유용성을 보여줍니다.
4. 산업 내러티브의 변화: AO의 출시는 단순한 기술 혁신을 넘어 블록체인 산업의 내러티브를 변화시켰습니다. AO는 탈중앙화 및 병렬 컴퓨팅을 통해 블록체인 확장성 문제를 해결하는 새로운 관점을 제시하며 산업이 발전할 새로운 방향과 가능성을 제시합니다.5. 전망: AO의 출시는 블록체인 확장성을 향상시킬 수 있는 실현 가능하고 실용적인 솔루션을 제공한다는 점에서 유망한 것으로 여겨집니다. 이 솔루션은 이론적으로 실현 가능할 뿐만 아니라 실제 응용 분야에서도 강력한 잠재력을 보여줍니다.
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1. 스토리지에서 컴퓨팅으로 전환: AO의 출시는 Arweave가 더 이상 단순한 스토리지 플랫폼이 아닌 컴퓨팅 성능을 추가하는 시점을 의미합니다. 이는 다른 블록체인 프로젝트에 새로운 옵션을 제공하여 개발자가 기본 트랜잭션과 트랜잭션 처리에 신경 쓰지 않고도 앱을 쉽게 개발할 수 있도록 합니다.
2. 사용자 경험 개선: 개발자는 AO의 출시로 웹2.0 사용자의 습관에 더 부합하는 방식으로 앱을 개발할 수 있으며, 더 나은 사용자 경험을 제공할 수 있습니다. 사용자들은 탈중앙화 애플리케이션의 기술적 복잡성을 인지하지 않고도 편리하게 이용할 수 있습니다.
3. 개방성과 포용성: AO의 컴퓨팅 파워는 웹3, 웹2 또는 기타 블록체인 등 다양한 블록체인 프로젝트에 통합 가능성을 제공하며, 이는 AO 네트워크에 통합될 수 있는 높은 수준의 개방성과 포용성을 보여줍니다.
4. 탈중앙화된 신원 시스템: AO의 출시로 사용자는 자신의 휴대폰을 하드웨어 지갑으로 사용하고, 메일박스 및 휴대폰 바인딩과 결합하여 탈중앙화된 신원 확인을 달성하는 등 보다 유연하게 신원을 관리할 수 있게 되었습니다.
5. 과거, 현재, 미래를 위한 플랫폼: AO의 컴퓨팅 파워는 Arweave가 과거의 기록 데이터를 저장할 수 있을 뿐만 아니라 현재의 데이터도 호스팅할 수 있으며, 심지어 전체 인터넷의 활동을 Arweave에 기록할 수 있어 포괄적이고 역사적인 플랫폼이 될 잠재력이 있습니다
6. strong>6. 블록체인 내러티브의 재구성: AO의 출시는 Arweave의 내러티브를 재설정하여 단일 스토리지 체인에서 포괄적인 컴퓨팅 및 스토리지 플랫폼으로 전환합니다. 이러한 변화는 전체 블록체인 생태계의 발전에 중요한 의미를 가지며, 개발자와 사용자에게 더 많은 가능성을 열어줍니다.
질문 1: DAPP은 어떻게 AO에 접근하나요? 앱의 프론트엔드 페이지가 프로세스로 작성된 백엔드 API 인터페이스와 상호 작용해야 하나요?
답변:
1. AO에 대한 DAPP 액세스: DAPP은 AO 컴퓨터의 메시지 인터페이스에 인터페이스하여 AO 네트워크에 액세스할 수 있습니다. 즉, DAPP은 AO 네트워크의 통신 기능을 활용하여 다른 애플리케이션이나 서비스와 상호 작용할 수 있습니다.
특정 계산을 수행하거나 토큰을 발행해야 하는 DAPP의 경우, AO는 네이티브 프로세스를 지원합니다. 개발자는 이러한 프로세스를 사용하여 DAPP의 계산 요구 사항이나 토큰 발행 기능을 구현할 수 있습니다.
2. 프론트엔드 및 백엔드 API 상호작용: 프론트엔드 페이지는 백엔드 API 인터페이스와 상호작용하기 위한 프로세스로 작성될 필요가 없습니다. 개발자는 AO의 메시징 인터페이스 또는 기존 백엔드 서비스(예: 알리페이)를 AO의 프로세스로 직접 인터페이스하거나 AO 네트워크를 통해 다른 플랫폼에 정보를 전달하도록 선택할 수 있습니다.
DAPP의 백엔드 서비스가 이미 프로세스라면 프론트엔드 페이지가 AO 네트워크를 통해 이 서비스와 상호작용하여 데이터를 주고받을 수 있습니다. 이러한 상호작용을 통해 DAPP은 AO 네트워크를 통해 데이터를 통신하고 공유할 수 있습니다.
개발자를 위한 마지막 제안은 AO 애플리케이션을 개발할 때 AO를 하나의 메시징 시스템으로 생각하라는 것입니다. AO 시스템을 이해하지 못한다면 Erlang 언어를 배우면 됩니다. AO 아키텍처의 용어는 기본적으로 Erlang과 동일합니다.
질문 2: AO용 SDK를 개발할 계획이 있나요?
답변: Arweave가 자체적으로 개발하기는 어렵고 프로젝트 자체에서 개발해야 할 것 같습니다. 에버비전은 AR과 AO를 연동할 수 있는 일련의 툴을 골랑 언어로 개발할 계획입니다. 에코시스템에 다른 언어를 위한 SDK도 곧 출시될 예정입니다.
질문 3: AO에서 스마트 컨트랙트를 개발하는 방법은 무엇인가요?
답변: AO에서 자체 스마트 컨트랙트를 개발하려면 Lua로 개발해야 합니다. 하지만 AO의 스레드는 솔리디티, 무브, 러스트, 워프 등 다른 언어의 스마트 컨트랙트와 호환됩니다.
세컨더리 시장의 단기적인 재정적 이익뿐만 아니라 AO의 기술 개발에 주목해주시길 바랍니다. 단기적인 금전적 이득을 위한 시장이 아닙니다. 금융 시장은 빠른 이익을 가져다 줄 수 있지만, 진정한 가치는 장기적인 생태계 발전과 개발자 커뮤니티의 지원에서 비롯됩니다. AO의 장기적인 발전은 생태계의 건강한 발전과 활발한 개발자 커뮤니티에 달려 있으며 우수한 프로젝트와 혁신적인 애플리케이션도 AO의 지속적인 성장을 지원할 것입니다
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Samantha