Avalancheは、Proof-of-Stake(PoS)に基づいた独自のコンセンサスメカニズムを使用しています。バリデータはネットワーク上の取引を確認するためにAVAXをステークする必要があります。多くのPoSベースのコンセンサスメカニズムとは異なり、各Avalancheバリデータは取引を独立して検証し、その後他のバリデータの小さなサブセットをランダムにサンプリングします。各バリデータは、サンプリングされたバリデータの多数が異なる場合、その決定を更新します。すべてのバリデータはコンセンサスが達成されるまで(通常は2秒未満)これを独立して続けます。
画像クレジット Avalanche Consensus, The Biggest Breakthrough since Nakamoto
バリデータがこれを独立して行い、他のバリデータのごく小さなサブセットを使用するため、ネットワークは1秒あたりの取引数が多くなり、より分散化され、スケーラブルになります。実際、ネットワークは成長するにつれて理論上はより高速になるはずです。
Avalancheの基本原理は、2018年5月に偽名のグループによってインタープラネタリー・ファイル・システム(IPFS)で初めて共有されました。コーネル大学の研究者チームが、コンピュータサイエンス教授のEmin Gün Sirer、博士課程の学生Maofan YinとKevin Sekniqiの指導の下でプロトコルを開発しました。彼らの研究はブロックチェーンネットワークに研究を発展させるためのスタートアップ企業に転換されました。2020年9月には、同社はネイティブトークンAVAXを発行しました。
誰でもBitcoin.comウォレットで$AVAXを購入、販売、送信、受信、保管することができます。
上級ユーザーは、Avalancheネットワーク上の分散型アプリケーション(dApps)と直接対話するオプションも持っています(WalletConnectを介して)。AvalancheのdAppsは、取引、借り入れと貸し出し、予測市場、暗号資産デリバティブ、合成資産、NFTなどのDeFiユースケースを可能にします。
リソース:
公式のAvalancheブリッジを使用して、Ethereumの暗号資産をAvalancheのCチェーンにブリッジできます。ブリッジには通常8〜10分かかります。その後、Ethereum上でできるほとんどのこと(スワップ、借り入れ/貸し出し、流動性のプールなど)を、はるかに低い手数料と速い取引時間で行うことができます。必要に応じて、Ethereumメインネットに再度ブリッジすることも可能です。
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