=text-align:left;">これはXのタイムライン上で眉をひそめている。
典型的なブロックチェーンネットワーク
まず、従来のネットワークを構成するものの概要を説明し、違いを強調します。
図解を画像で簡略化します(このセクションは読み飛ばしてもかまいません):

ブロックチェーン・ネットワークにおける一般的な役割: ブロック生産者、ノードネットワーク、ユーザーです。
それでは、これらの役割が何を表しているのかを分析してみましょう。
一般的なネットワークの役割
チェーンに取り付けることができるブロックを作成する責任を負うエンティティです。
L1では、この役割を担うために無作為に選ばれた、多様で分散した検証者の集まりであるのに対し、L2では、一般的な構造では、この役割を単一のマシン、つまりシーケンサーに与えます。
ブロックプロデューサーの役割を満たす2つのパーティーの主な違いは、シーケンサーは通常より大きなハードウェア要件を持ち、その役割を放棄しないか、めったに放棄しないのに対し、検証者は常にローテーションしていることです(例えば、Solanaのリーダーは~1.2秒後にローテーションします)。
これらのマシンは、ブロック生成者(バリデータまたはシーケンサー)が生成したブロックを受け取り、それらを実行します。シーケンサー)によって生成されたブロックを受け取り、それを自ら実行して既存のチェーン履歴との正確性を検証し、チェーン自体と同期するようにローカルの「真実」を更新します。
一度同期すれば、アプリのユーザーやチェーン情報にアクセスしたい開発者などが、この情報を利用できるようになる。これがブロックチェーンの「ネットワーク」だ。
ネットワークの速度は、その最も遅いエンティティにのみ依存することに注意することが重要です。
つまり、チェーン情報を提供するこれらのエンティティが、バリデータ/シーケンサーによって生成されたブロックについていけず、それらが正しいかどうかを検証できない場合、ネットワークはこのように遅くなった速度で動作することになります。
これはあなたです。あなたがアプリから読み取ったり、チェーンにトランザクションを送信したりすると、すべての情報はブロック・プロデューサーと同期している完全なノードを経由します。これは自明である。
ハードウェアプロトコル
つまり、これが当事者です。しかし、これがガス制限とどのような関係があるのでしょうか?これを理解するためには、分散型ネットワークにおいて、ガスと他の2つの拡張次元が何を表すかを議論する必要があります。
一言で言えば、ガス限界はチェーン上の計算やブロックの複雑さを表し、ネットワークがノードに約束するものです。これは本質的に、フローを制限する方法である。
チェーンのスループットを決定する要素はそれだけではありません。
ストレージ - チェーン情報を保存するためのノードのハードウェア要件。履歴が処理されればされるほど、より多くの情報を保存する必要があります。
計算とともに、これらはネットワークの暗黙の「ハードウェアプロトコル」を形成します。

ネットワークのスループットに影響する3次元スケーリング
暗号通貨の伝統的なセットアップでは、単一のマシン(フルノード)が分離して動作し、3次元すべての可能な最大要件を処理できるのが一般的です。フルノードは以下を備えている必要があります:
チェーン全体の状態を保存するストレージ容量
全ブロックをダウンロード/アップロードする帯域幅以上の点から、平均的なEVMネットワークでは計算が最も制限されるのが一般的であり、分散されたネットワークではブロックの上限がほぼ同じになるのはそのためです。

表:2024年のEVMチェーンのガスパラメータの比較(出典:Paradigm [https://www.paradigm.xyz/2024/04/reth-perf ])
したがって、問題は、ブロックチェーンに対応するために1台のマシンが必要とする計算能力として特定されます。が必要とする計算能力であると特定されています。
この問題を解決するには?ノードの専門化です。
ノードの特殊化:MEGAETHへの答え
"ノードの特殊化 "とは一体何でしょうか?
それは、この伝統的な単一のエンティティ(完全なノード)を、特定の機能を果たす特殊化されたマシンのセットに分割するというアプローチを取ったことを意味します。
そして、フルノードはブロックプロデューサーの最大帯域幅、計算、ストレージ結果を処理しなければなりません。
現在:フルノードはフルブロックの代わりに状態差分のみを受け取るレプリカノードに置き換えられ、ブロックは独立に実行される証明ノードのネットワーク全体に分散され、その後ブロックが有効である証明をレプリカノードに報告する。
視覚化:

ネットワークとレプリカノードの関係を証明する視覚化
計算(つまりトランザクションの複雑さ)は、もはやブロックごとに単一のエンティティによって処理されるのではなく、証明ネットワーク内のマシンのセットに分散されるためです。そのため、スケーリングのための最も差し迫った制限次元ではなくなり、事実上、制約として排除されます
上記により、問題は帯域幅とストレージにシフトし、ストレージのサイズは状態の増加により、現在の焦点となっています。これに対処するために、私たちはトランザクションの複雑さ(ガス)ではなく、更新されたkvカウントに基づく価格設定モデルを反復しています
1台のマシンをマシンのグループに分割することで、この特定のセットアップにいくつかの信頼前提を注入します。
最後の点ですが、MegaETHは、100%チェーンの状態を自分で検証したい人のために、フルノードオプションも提供することに留意してください。

MegaETHの最新ノード仕様
いいね、計算/ガス制限がなくなったね。-これは私にとって何を意味するのでしょうか?
ガス制限がないことの影響
最も高いレベルでは、これは「人々がチェーン上でより複雑なことができる」ことを意味するだけです。
@yangl1996 から @dailofrog ( 熱心なオンチェーンアーティスト ) への直接の回答:

そのほかにも、以下のようなものがあります。
複雑なオンチェーン計算
ストレージと状態の管理
プロトコル設計
完全なゼロ知識証明検証の実行
チェーン外のコンポーネントを使用しない複雑な暗号操作
複雑な数式を使用するリアルタイムの自動マーケットメーカー
高度な数式を使用するリアルタイムの自動マーケットメーカー
結局のところ、それはチェーンの創造性です。希少性、ガスの最適化、契約の最適化から、豊かさに満ちたEVMパラダイムへの発想の転換です。
最終的にチームがどのように活用するかはこれからですが、エコシステムが長い間静かに賞賛してきたものになると思います。
