2024. 6. 10. 19:23ㆍ게시판
정보 공유
솔버와 정보를 공유하는 방법에는 세 가지가 있습니다.
1. 공용 메모리 풀: 사용자 의도는 공용 메모리 풀 또는 데이터 가용성 계층에 공개적으로 브로드캐스팅되며, 요청을 만족할 수 있는 첫 번째 솔버가 명령을 실행하여 승자가 됩니다. 이 시스템은 사용자가 EV_ordering 및 EV_signal을 공개하기 때문에 사용자 정보를 고도로 추출합니다. 예를 들어, 이더리움의 공개 멤풀과 다양한 블록체인 브릿지가 있습니다. 브릿지의 경우 사용자는 악의적인 공격을 방지하기 위해 대상 체인으로 자산을 전송하기 전에 자산을 에스크로에 배치해야 하지만 이 과정에서 의도치 않게 자산의 의도가 노출됩니다.
2. 부분 공유: CAF는 공개되는 정보의 양을 제한하여 입찰자에게 공개되는 가치의 양을 줄일 수 있습니다. 그러나 이러한 접근 방식은 가격 최적성의 손실로 직접 이어지며 스팸 입찰과 같은 문제를 일으킬 수 있습니다.
3. 개인용 메모리 풀: MPC 및 TEE의 최근 개발로 인해 완전한 개인용 멤풀이 가능해졌습니다. 실행 환경 외부로 정보가 유출되지 않으며 솔버는 자신의 기본 설정을 인코딩하고 각 의도를 일치시킵니다. 개인용 멤풀은 EV_ordering을 캡처하지만 EV_signal을 완전히 캡처할 수는 없습니다. 예를 들어, 해커 트랜잭션이 멤풀로 전송되면 주문을 가장 먼저 본 사람이 선제적으로 EV_signal을 거래하고 캡처할 수 있습니다. 프라이빗 멤풀에서는 블록이 확인될 때까지 정보가 공개되지 않으므로 트랜잭션을 보는 사람은 누구나 EV_signal을 캡처할 수 있습니다. 솔버가 TEE에서 새로 생성된 블록에서 EV_signal을 캡처하기 위해 인증 노드를 설정하여 EV_signal 캡처를 지연된 경쟁으로 바꾸는 것이 가능합니다.
솔버 목록
CAF는 또한 경매에 참여할 수 있는 입찰자 수와 입찰자를 결정해야 합니다. 주요 옵션은 다음과 같습니다.
1. 오픈 액세스: 참여 능력에 대한 진입 장벽이 최대한 낮습니다. 이는 공개 멤풀과 유사하며 EV_signal 및 EV_ordering이 유출됩니다.
2. 제한된 액세스: 화이트리스트, 평판 시스템, 수수료 또는 좌석 경매를 통해 주문 실행 기능을 제한합니다. 게이팅 메커니즘은 시스템의 솔버가 EV_signal을 캡처하지 않도록 해야 합니다. 예로는 1인치 경매, Cowswap 경매 및 Uniswap X 경매가 있습니다. 주문 획득을 위한 경쟁은 사용자를 위한 EV_주문을 포착하는 반면, 게이팅 메커니즘은 주문 생성자(지갑, dApp)를 위한 EV_신호를 포착할 수 있습니다.
3. 독점 액세스: 독점 액세스는 시간 슬롯당 한 명의 해결사만 선택되는 특별한 형태의 경매입니다. 다른 솔버에게 정보가 유출되지 않기 때문에 역선택이나 선행할인이 없습니다. 주문 흐름 개시자는 EV_signal 및 EV_ordering의 예상 값을 포착하며 경쟁이 없기 때문에 사용자는 실행만 얻을 수 있고 가격 개선은 없습니다. 이러한 경매 유형의 예로는 Robinhood 및 DFlow 경매가 있습니다.
정착지층
지갑이 일련의 거래에 서명하고 나면 해당 거래는 블록체인에서 실행되어야 합니다. 크로스체인 트랜잭션은 정산 프로세스를 원자적 작업에서 비동기식 작업으로 변환합니다. 초기 트랜잭션 실행 및 확인 중에 대상 체인의 상태가 변경되어 트랜잭션이 실패할 수 있습니다. 이 하위 섹션에서는 보안 비용, 확인 시간 및 실행 보장 간의 균형을 살펴봅니다.
대상 체인에서 의도한 거래의 실행은 대상 체인의 수수료 메커니즘과 거래 검토 가능 여부 등의 요소를 포함하여 대상 체인의 거래 포함 메커니즘에 따라 달라진다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 우리는 대상 체인의 선택이 dApp 결정이며 이 기사의 범위를 벗어난다고 믿습니다.
크로스체인 오라클
상태와 합의 메커니즘이 서로 다른 두 블록체인에는 둘 사이의 정보 전송을 용이하게 하기 위해 오라클과 같은 중개자가 필요합니다. 오라클은 사용자가 잠금 및 주조 브리지의 에스크로 계정에 자금을 잠갔는지 확인하거나 원래 체인의 사용자 토큰 잔액을 확인하여 대상 체인에 대한 거버넌스 투표에 참여하는 것을 포함하여 체인 간 정보 전송을 위한 중계 역할을 합니다.
오라클은 가장 느린 체인의 속도로 정보를 중계하는데, 이는 오라클이 소스 체인에서 합의를 기다려야 하기 때문에 재구성의 위험을 관리하기 위한 것입니다. 사용자가 USDC를 소스 체인에서 대상 체인으로 연결하기를 원하고 이를 위해 사용자가 에스크로에 자금을 고정한다고 가정해 보겠습니다. 그러나 오라클이 충분한 확인을 기다리지 않고 대상 체인의 사용자를 위해 토큰을 계속 발행하는 경우 문제가 발생할 수 있습니다. 재구성이 발생하면 사용자는 에스크로 거래를 덮어쓰고 오라클은 이중 지출을 발생시킵니다.
오라클에는 두 가지 유형이 있습니다.
1. 프로토콜 외부 오라클: 체인 간에 정보를 전달하기 위해 합의를 실행하는 제3자 검증자와 분리되어야 합니다. 추가 유효성 검사기는 오라클 실행 비용을 증가시킵니다. LayerZero, Wormhole, ChainLink 및 Axelar Network는 프로토콜 외부 오라클의 예입니다.
2. 프로토콜 내 오라클: 생태계의 합의 알고리즘에 깊이 통합되어 있으며 합의를 실행하는 검증인 세트를 사용하여 정보를 전달합니다. Cosmos의 IBC는 Cosmos SDK를 실행하는 체인에 사용되고 Polygon 생태계는 AggLayer를 개발하고 있으며 Optimism은 Superchain을 개발하고 있습니다. 각 오라클은 전용 블록 공간을 사용하여 동일한 생태계의 체인 간에 정보를 전달합니다.
3. 공유 분류기는 프로토콜 내에서 트랜잭션 정렬 권한을 갖는 추가 프로토콜 엔터티입니다 . 즉, 체인 전체에 걸쳐 트랜잭션을 묶을 수 있습니다. 아직 개발 중이지만 공유 분류기는 재구성 위험을 줄이기 위해 특정 블록 확인을 기다릴 필요가 없습니다. 실제로 크로스체인 원자성을 달성하려면 공유 분류기는 이전 트랜잭션의 성공을 조건으로 후속 트랜잭션을 실행하여 이를 체인 간 원자성으로 전환할 수 있어야 합니다.
브릿지 토큰
다중 체인 세계에서는 사용자의 토큰과 수수료 잔액이 모든 네트워크에 분산되어 있습니다. 각 크로스체인 작업 전에 사용자는 소스 체인에서 대상 체인으로 자금을 연결해야 합니다. 현재 총 TVL이 77억 달러이고 지난 30일 동안 교량 규모가 86억 달러인 활성 교차 체인 교량이 34개 있습니다.
브릿지 토큰은 가치 이전의 사례입니다. 이는 자본 관리에 능숙하고 구조 조정 위험을 감수할 의지가 있는 전문적인 제3자를 활용하여 사용자가 거래하는 데 필요한 비용과 시간을 줄일 수 있는 기회를 만듭니다.
크로스체인 브리지에는 두 가지 유형이 있습니다.
1. Lock 및 Mint Bridge: Lock 및 Mint Bridge는 소스 체인의 토큰 예치와 대상 체인의 민트 토큰을 확인합니다. 이러한 브리지를 시작하는 데 필요한 자본은 적지만 잠금 정보를 안전하게 전송하려면 대규모 투자가 필요합니다. 이러한 브리지의 보안 취약성으로 인해 토큰 보유자는 수십억 달러의 손실을 입었습니다.
2. 유동성 브리지: 유동성 브리지는 소스 및 대상 체인의 유동성 풀을 활용하고 알고리즘을 사용하여 소스 및 대상 토큰 간의 전환율을 결정합니다. 이러한 브리지는 초기 비용이 높지만 보안 보장 수준은 낮습니다. 보안 침해가 발생할 경우 유동성 풀에 있는 자금만 위험에 처하게 됩니다.
두 가지 유형의 크로스체인 브리지 모두에서 사용자는 유동성 비용을 지불합니다. 잠금 및 발행 브릿지에서는 래핑된 토큰을 대상 체인에서 원하는 토큰(USDC.e에서 USDC로)으로 스왑할 때 유동성 비용이 발생하는 반면, 유동성 브릿지에서는 토큰에서 스왑할 때 유동성 비용이 발생합니다. 소스 체인의 토큰을 대상 체인의 토큰으로 보냅니다.
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