目次:
- ブロックチェーンの簡単な歴史
- ビットコインブロックチェーンとは何ですか?
- ブロックチェーンの改ざん防止はどうですか?
- 他のブロックチェーンの例
- ブロックチェーンテクノロジーを試しているのは誰ですか?
- 最後の言葉
ブロックチェーンの簡単な歴史
あなたが暗号愛好家でなくても、おそらく「ブロックチェーン」という言葉を少なくとも一度は聞いたことがあるでしょう。ビットコインは、2009年の発売以来、最初にブロックチェーンテクノロジーを採用しました。
ビットコインは暗号通貨、言い換えればデジタルコインであり、ブロックチェーンはそれを動かすテクノロジーです。以下では、ビットコインとブロックチェーンがどのように連携するかについて説明します。これにより、このテクノロジーをさまざまな現実のシナリオに適用する方法を簡単に理解できるようになります。
2009年に、匿名の個人または人々のグループである中本聡がビットコインを立ち上げました。彼らは、「ビットコイン:ピアツーピア電子現金システム」というタイトルのホワイトペーパーで概念を説明しました。
分散型ネットワーク
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ビットコインブロックチェーンとは何ですか?
ビットコインのブロックチェーンは、実行されたすべてのトランザクションの記録を保持する公開元帳です。これは改ざん防止機能を備えているため、ブロックチェーン愛好家は現在のトランザクションシステムよりも安全であると考えています。
ビットコインは分散化されています。つまり、ビットコインを管理する中央機関はありません。現在、1700万以上のBTCが流通しており、上限は2100万(作成されるビットコインの最大量)です。
興味深いことに、最初のビットコイン取引は、2010年に10,000ビットコインに相当する2つのパパジョンのピザを注文したLaszloHanyeczと呼ばれるプログラマーが行ったと考えられています。
すでに述べたように、ビットコインのブロックチェーンは「分散型」であり、それを制御する中央機関がないことを意味します。実際、通貨は「マイナー」または「ノード」とも呼ばれる個人のネットワークによって維持されています。
「マイナー」とは、トランザクションの検証に必要な複雑な数式を解くために特別に構築されたコンピューターを実行している人々です。
ビットコイントランザクションは、「秘密鍵」によって制御される所有者のウォレットから始まります。「秘密鍵」は、トランザクションがウォレットの所有者から発信されたことを数学的に証明するデジタル署名です。
ビットコインのネットワークで複数のトランザクションが発生すると、それらはブロックにグループ化され、厳密な暗号化ルールを使用してソートされます。ブロックはビットコインのネットワークに送信され、そこで「ノード」(別名、勤勉なコンピューター)が複雑な数学的パズルを解いてトランザクションを検証します。最初にパズルを解く「ノード」はビットコインで授与されます。検証済みのブロックが前のブロックの上に追加され、ブロックのチェーンが作成されます。それが私たちがブロックチェーンと呼んでいるものです。
ブロックチェーンの改ざん防止はどうですか?
ブロックチェーンを改ざんすることはできません。これにより、実行されるすべてのトランザクションに対して高度なセキュリティが保証されますが、それはどのように達成されますか?チェーンに追加される各ブロックには、前のブロックへのハードな暗号化参照が含まれます。
実際、その参照は、チェーンに次のブロックを追加するために「鉱夫」が解決する必要のある数学パズルの一部です。パズルを解くには、「ノンス」(1回だけ使用できる任意の数)と呼ばれる乱数を使用することも含まれます。ナンスは残りのデータとともに、ハッシュと呼ばれる暗号化されたデジタルフィンガープリントを作成し、ブロックチェーンに追加される新しいブロックを保護します。
各ハッシュは一種であり、特定の暗号化ルールに準拠する必要があります。誰かが理論的にこれを改ざんしたい場合は、以前のすべてのブロックの暗号パズルを再マイニングする必要があります。ビットコインのブロックチェーンに50万を超えるブロックがあることを考えると、これは不可能であると言っても過言ではありません。
リップル暗号通貨
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他のブロックチェーンの例
ビットコインブロックチェーンは最も人気のあるものかもしれませんが、企業がアプリやプロセスを開発できるように設計されたわけではありません。ただし、企業が独自に構築する必要なしにテクノロジーの恩恵を受けることを可能にするブロックチェーンプラットフォームを開発した他の企業があります。
イーサリアムとリップルは、最も注目すべき例のいくつかです。イーサリアムのブロックチェーンプラットフォームはスマートコントラクトとETHに特化しており、関連する暗号通貨は実際にはビットコインに次ぐ時価総額で世界で2番目に大きいです。
ビットコインと同じように、イーサリアムのブロックチェーンは公開されていますが、それは何か特別なことをします。これにより、人々や企業は、「分散型アプリ」(dapps)とも呼ばれるプラットフォームを使用してアプリを構築できます。スマートコントラクトは、すべての関係者から特定の条件のセットが満たされたときに自動的に実行されるスクリプトであるため、イーサリアムのブロックチェーンの重要な部分でもあります。これにより、エラーのリスクが劇的に減少しますが、プロセスが大幅にスピードアップします。
Rippleは別のブロックチェーンプラットフォームであり、国境を越えた通貨取引用に特別に設計されています。現在の取引システムを使用すると、主に複数の関係者が関与するため、異なる国間での送金には高額な手数料と長い待ち時間がかかります。xCurrentと呼ばれるRippleのブロックチェーンシステムは、これらのサードパーティの一部を排除するように設計されており、数秒ではるかに低い料金でトランザクションを実行できます。Rippleの暗号通貨XRPは、xCurrent製品を使用するために必須ではありません。
ブロックチェーンテクノロジーを試しているのは誰ですか?
銀行業界は、ブロックチェーンテクノロジーの潜在的なアプリケーションに特に興奮しています。実際、いくつかの大手銀行はすでにそれをテストし始めています。
金融の世界では、ブロックチェーンは潜在的にコストを削減し、さまざまなプロセスをスピードアップする可能性があります。ビットコインのブロックチェーンから分離するために、財務の文脈で「分散型台帳テクノロジー」(DLT)と呼ばれるブロックチェーンを目にするかもしれません。
スペインの銀行BBVAは、ブロックチェーン技術を使用してインドラと呼ばれる会社に7500万ユーロのローンを発行したパイロットプロジェクトを通じてブロックチェーンをテストしました。現在のローン発行ソリューションには、複数の当事者と契約バージョンが関係しており、時間もかかります。BBVAは、スマートコントラクトに依存して必要な労力、コスト、および時間を削減する独自のブロックチェーンベースのソリューションを考案しました。
ローンはBBVAが開発したアプリを使って実行されました。アプリを使用して、インドラはローンをリクエストするためにすべての詳細を入力します。次に、BBVAは、両当事者がローン契約のすべての部分を受け入れるまで、条件などを追加します。各ステップはブロックチェーンに登録され、アクティビティの元帳を作成しました。ローン契約が両当事者に適したものになると、契約が実行され、BBVAのプライベートな内部ブロックチェーンに記録されました。
さらに、BBVAは契約を暗号化し、ETH暗号通貨に関連付けられていなくても、イーサリアムのブロックチェーンでホストしました。
スペインの融資会社であるSantanderは、前述のRippleのブロックチェーン製品であるxCurrentをベースにしたOne PayFXというサービスを開始しました。
彼らのサービスにより、顧客はスペイン、ブラジル、英国、ポーランドなどのさまざまな通貨や国の間で取引を行うことができます。銀行は、RippleのxCurrentテクノロジーを介してトランザクションデータを相互に通信します。次に、必要な検証がトランザクション前のフェーズで実行されます。最後に、資金はすべての銀行で保持され、送金が実行されます。
トランザクション全体が分散型台帳システムに記録されるため、関係者は顧客を含むすべての詳細を確認できます。
銀行は、ブロックチェーンテクノロジーを現在のすべてのトランザクションの問題に対する潜在的な答えと見なすかもしれませんが、他の業界でも試してみることができます。
たとえば、昨年、ナスダックはスウェーデンの銀行SEBと共同で、ブロックチェーンベースの投資信託取引プラットフォームを試しました。巨大な証券取引所グループはまた、上場エストニア企業の株主が遠隔投票できるようにブロックチェーンを試しました。
今年の初め、ダイヤモンド生産者のデビアスは、採掘場所から宝石商に石を届けるまで石を追跡するブロックチェーン技術の試行を開始しました。ブロックチェーンは、財産や美術などの価値の高い資産の所有権を追跡するためにも使用できます。
最後の言葉
ブロックチェーンテクノロジーは、金融だけでなく、あらゆる種類のトランザクションを保護するための素晴らしいソリューションになる可能性があります。ただし、安全で改ざん防止のデータ記録システムでもあるため、事実上すべての業界に適用できます。
健康、金融、教育などの主要セクターにおける重大な現実世界の問題を解決するための将来の開発と潜在的なアプリケーションを見るのは刺激的です。
©2018アレクサンドラヴァシリウ