レイヤー1

レイヤー1は、ブロックチェーン技術の基盤インフラ層であり、ブロックチェーンエコシステム全体の土台となります。レイヤー1は、取引の処理や検証、コンセンサスアルゴリズムの実行、ネットワークセキュリティの維持します。ブロックチェーンのメインチェーンまたはベースレイヤーとして、Bitcoin、Ethereum、Solanaといったプロトコルは、すべての処理を独自のネットワーク上で直接処理し、そのパフォーマンス、セキュリティ、分散化の度合いが根本的な特徴を形成します。
レイヤー1

Layer 1は、ブロックチェーン技術の基盤インフラ層であり、エコシステム全体の基礎となり、トランザクションの処理や検証、コンセンサスメカニズムの実行、ネットワークセキュリティの維持を担います。BitcoinやEthereum、SolanaなどのLayer 1プロトコルは、それぞれの独自ネットワークで全ての処理を直接行い、ノードネットワークとコンセンサスメカニズムによってデータの不変性とセキュリティを確保します。Layer 1の性能、セキュリティ、分散化の度合いが、その上に構築されるエコシステム全体の特徴と限界を決定します。

Layer 1の起源

Layer 1ブロックチェーンは、Bitcoinネットワークの誕生から始まりました。2008年、Satoshi NakamotoがBitcoinのホワイトペーパーを発表し、中央管理者なしでピアツーピアの価値移転が可能なブロックチェーン基盤プロトコルを設計しました。

その後、ブロックチェーン技術の発展により、様々なLayer 1ソリューションが誕生し、「Blockchain Trilemma」(セキュリティ、分散化、スケーラビリティのバランス)の解決に取り組んでいます。

  1. Bitcoin:価値の保存と送金に特化し、セキュリティと分散化を重視
  2. Ethereum:スマートコントラクト機能を導入し、プログラム可能なブロックチェーンを実現
  3. Solana:Proof of HistoryとProof of Stakeの組み合わせで高スループットを目指す
  4. Polkadot:相互運用可能なマルチチェーンアーキテクチャを設計
  5. Cardano:科学的研究とピアレビューに基づく開発手法を採用

それぞれのLayer 1は、ブロックチェーン技術の進化における異なる課題やニーズへの対応として生み出されたイノベーションです。

Layer 1の仕組み

Layer 1ブロックチェーンの主な構成要素は以下の通りです。

  1. コンセンサスメカニズム:ネットワーク参加者がトランザクションの正当性で合意するためのアルゴリズム

    • プルーフ・オブ・ワーク(PoW):複雑な演算問題を解いてトランザクションを検証し、ブロックを生成する
    • プルーフ・オブ・ステーク(PoS):トークン保有量に応じてバリデータがブロック生成権を得る
    • デリゲーテッド・プルーフ・オブ・ステーク(DPoS):トークン保有者が代表者を選び、代表者が検証を担当する
    • 実用ビザンチン障害耐性(PBFT):ノードの投票で合意を形成する
  2. データ構造:多くのLayer 1は、トランザクションをブロックにまとめて連結するブロックチェーン構造を採用し、一部はDAG(Directed Acyclic Graph)などの新しい構造を導入している

  3. ネットワークプロトコル:ノード間の通信、トランザクションの伝播、新規ブロックのブロードキャスト方法を規定する

  4. 仮想マシンと実行環境:EthereumのEVMやSolanaのSealevelなど、スマートコントラクト実行用の仮想環境

  5. 状態管理:アカウント残高やコントラクト状態など、ネットワークの重要情報を管理する

  6. 暗号技術:公開鍵暗号やハッシュ関数などによりセキュリティを担保する

これらの要素が連携し、Layer 1はトランザクションの検証、実行、保管を独立して安全に行います。

Layer 1のリスクと課題

Layer 1ブロックチェーンには、様々なリスクや課題があります。

  1. 技術的課題

    • スケーラビリティの限界:高スループット、低遅延、分散化の同時実現が難しい
    • セキュリティの脆弱性:基盤プロトコルの欠陥がネットワーク全体に影響する
    • コンセンサスメカニズムの弱点:PoWのエネルギー消費やPoSの「nothing-at-stake」攻撃など
  2. ガバナンスの課題

    • ハードフォークのリスク:コミュニティの対立によるチェーン分岐
    • 分散化と効率性のバランス:参加者が多いほど意思決定が遅くなる傾向がある
    • インセンティブ設計:バリデータやノードオペレーターに長期的なネットワーク維持の動機付けが必要
  3. 利用・競争リスク

    • ネットワーク効果の課題:新規Layer 1は十分なユーザーや開発者コミュニティの獲得が求められる
    • 互換性の問題:異なるLayer 1間の相互運用性が限定的
    • 規制の不透明性:各国・地域の規制方針がLayer 1の発展に影響する
  4. 経済的リスク

    • トークン価格の変動がネットワークセキュリティに影響する(PoSの場合)
    • マイナーやバリデータの集中化が分散性を損なう

これらの課題への対応として、Layer 2のスケーリングソリューションやクロスチェーンブリッジの技術が開発され、Layer 1のセキュリティを維持しつつ制約の克服が図られています。

ブロックチェーン技術の進化に伴い、Layer 1プロトコルもアップグレードや新しい設計により進化を続け、エコシステムの基盤として課題への対応を進めています。新たなLayer 1プロジェクトも誕生しており、トリレンマの解決に向けて新しいアーキテクチャやコンセンサスメカニズムの探究が続けられています。

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関連用語集
エポック
Epochは、ブロックチェーンネットワークにおいてブロック生成を管理・整理するための時間単位です。一般的に、一定数のブロックまたは定められた期間で構成されています。ネットワークの運用を体系的に行えるようにし、バリデーターは特定の時間枠内で合意形成などの活動を秩序よく進めることができます。また、ステーキングや報酬分配、ネットワークパラメータ(Network Parameters)の調整など、重要な機能に対して明確な時間的区切りも設けられます。
非循環型有向グラフ
有向非巡回グラフ(Directed Acyclic Graph、DAG)は、ノード間が一方向のエッジで接続され、循環構造を持たないデータ構造です。ブロックチェーン分野では、DAGは分散型台帳技術の代替的なアーキテクチャとして位置づけられます。線形ブロック構造の代わりに複数のトランザクションを並列で検証できるため、スループットの向上とレイテンシの低減が可能です。
TRONの定義
TRONは、2017年にJustin Sun氏が設立した分散型ブロックチェーンプラットフォームです。Delegated Proof-of-Stake(DPoS)コンセンサスメカニズムを採用し、世界規模の無料コンテンツエンターテインメントシステムの構築を目指しています。ネイティブトークンTRXがネットワークを駆動し、三層アーキテクチャとEthereum互換の仮想マシン(TVM)を備えています。これにより、スマートコントラクトや分散型アプリケーション開発に高スループットかつ低コストなインフラを提供します。
ノンスとは何か
ノンス(nonce、一度限りの数値)は、ブロックチェーンのマイニング、特にProof of Work(PoW)コンセンサスメカニズムで使用される一度限りの値です。マイナーは、ノンス値を繰り返し試行し、ブロックハッシュが設定された難易度閾値を下回ることを目指します。また、トランザクション単位でも、ノンスはカウンタとして機能し、リプレイ攻撃の防止および各トランザクションの一意性ならびに安全性の確保に役立ちます。
分散型
分散化は、ブロックチェーンや暗号資産分野における基本的な概念で、単一の中央機関に依存することなく、分散型ネットワーク上に存在する複数のノードによって維持・運営されるシステムを指します。この構造設計によって、仲介者への依存が取り除かれ、検閲に強く、障害に対する耐性が高まり、ユーザーの自主性が向上します。

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