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확장성을 향상시키기 위해 블록체인의 상태를 샤딩하는 것은 어떻게 작동합니까?

State sharding boosts blockchain scalability by splitting the network into parallel-processing shards, reducing node load and enabling high throughput while maintaining security.

2025/11/12 22:40

블록체인 네트워크의 상태 샤딩 이해

1. 블록체인 네트워크는 모든 노드가 전체 상태를 처리하고 저장해야 하기 때문에 대량의 트랜잭션을 처리할 때 본질적인 한계에 직면합니다. 이로 인해 특히 사용자 활동이 증가함에 따라 병목 현상이 발생합니다. 상태 샤딩은 블록체인의 전역 상태를 샤드라고 하는 더 작고 관리 가능한 세그먼트로 분할하여 이 문제를 해결합니다. 각 샤드는 자체 계정 하위 집합과 스마트 계약을 유지하여 네트워크 전체에서 병렬 처리를 가능하게 합니다.

2. 모든 노드가 모든 트랜잭션을 검증하도록 요구하는 대신 상태 샤딩은 검증자 노드를 특정 샤드에 할당합니다. 이러한 유효성 검사기는 할당된 샤드와 관련된 트랜잭션만 처리하므로 노드당 계산 부하가 크게 줄어듭니다. 이 분할을 통해 여러 샤드가 동시에 트랜잭션을 실행할 수 있으므로 개별 노드에 더 많은 것을 요구하지 않고도 처리량이 늘어납니다.

3. 샤드 간 통신은 암호화 증명 또는 비콘 체인을 사용하여 조정되는 크로스 샤드 트랜잭션을 통해 관리됩니다. 하나의 샤드에 있는 계정이 다른 샤드와 상호 작용해야 하는 경우 확인 메커니즘이 데이터 일관성을 보장하고 이중 지출을 방지합니다. Ethereum 2.0과 같은 프로토콜은 중앙 비콘 체인을 사용하여 샤드 동기화를 조정하고 유효성 검사기 할당을 관리합니다.

4. 샤딩된 시스템에서는 데이터 가용성이 중요해집니다. 노드는 감사 및 검증을 위해 각 샤드의 상태 데이터에 계속 액세스할 수 있는지 확인해야 합니다. 삭제 코딩 및 데이터 샘플링과 같은 기술을 통해 경량 노드는 전체 샤드 기록을 다운로드하지 않고도 전체 데이터가 게시되었는지 확인하여 분산화 및 보안을 유지할 수 있습니다.

5. 상태 샤딩은 계산과 저장을 독립된 샤드에 분산함으로써 블록체인의 확장 방식을 근본적으로 재구성하여 선형 처리를 보안을 희생하지 않고 수백만 명의 사용자를 지원할 수 있는 병렬 아키텍처로 변환합니다.

효과적인 상태 샤딩을 활성화하는 주요 구성 요소

1. 샤드 체인은 반독립적인 블록체인으로 작동하며 각각 자체 트랜잭션 기록과 상태 루트를 유지합니다. 이들은 선택된 검증인이 자신의 샤드 내의 블록을 제안하고 증명하는 지분 증명 변형을 사용하여 로컬에서 합의 메커니즘을 실행합니다.

2. 비콘 체인과 같은 최상위 조정 계층은 샤딩된 생태계 전체를 감독합니다. 이는 표적 공격을 방지하기 위해 샤드에 검증자를 무작위로 할당하고, 교차 링크(샤드 블록에 대한 참조)를 관리하며, 주기적인 체크포인트를 통해 시스템 전체의 최종성을 보장합니다.

3. Merkle 루트와 같은 암호화 약속을 통해 샤드 간 트랜잭션을 효율적으로 확인할 수 있습니다. 자금이 샤드 A에서 샤드 B로 이동하면 샤드 A에 영수증이 생성되고 샤드 B의 블록에 포함되므로 수취인은 소스 샤드에 직접 액세스하지 않고도 이체의 유효성을 확인할 수 있습니다.

4. 경제적 인센티브는 샤드 전반에 걸쳐 검증인의 행동을 조정합니다. 스테이킹 요구 사항과 슬래싱 조건은 악의적인 활동을 방지하여 노드가 특정 샤드에 특화되어 있더라도 전체 네트워크가 안전하고 신뢰할 수 있도록 보장합니다.

샤딩 아키텍처의 과제와 장단점

1. 샤드 간 통신으로 인해 지연 시간과 복잡성이 발생합니다. 여러 샤드에 걸쳐 있는 트랜잭션에는 다단계 확인 프로토콜이 필요하므로 샤드 내 작업에 비해 상호 작용 속도가 느려질 수 있습니다. 설계자는 부분적인 실패를 방지하기 위해 효율성과 원자성의 균형을 맞춰야 합니다.

2. 샤드의 균형을 재조정하면 물류상의 어려움이 발생합니다. 사용 패턴이 변화함에 따라 일부 샤드에는 과부하가 걸리고 다른 샤드는 여전히 활용도가 낮을 ​​수 있습니다. 동적 리샤딩(샤드 간 계정 또는 상태 이동)은 기술적으로 어렵고 진행 중인 작업을 방해할 위험이 있습니다.

3. 보안 배포는 샤드마다 다릅니다. 검증인 수가 적은 작은 샤드는 탈취 시도에 더 취약합니다. 무작위 검증인 순환과 암호화폐 경제 보호 장치는 이러한 위험을 완화하는 데 도움이 되지만 완전히 제거할 수는 없습니다.

4. 샤드 전체에서 자산을 관리할 때 사용자 경험이 복잡해집니다. 지갑과 dApp은 샤드 간 전송을 원활하게 처리해야 하므로 기존 단일 체인 모델을 넘어서는 거래 주소 지정, 라우팅 및 확인을 위한 새로운 표준이 필요합니다.

5. 이러한 장애물에도 불구하고 상태 샤딩은 블록체인 확장성을 향한 가장 유망한 경로 중 하나로 남아 있으며, 분산화 및 무신뢰의 핵심 원칙을 유지하면서 처리량을 기하급수적으로 향상시킵니다.

자주 묻는 질문

악의적인 검증자에 의해 샤드가 손상되는 것을 방지하는 방법은 무엇입니까? 샤드는 공모 위험을 최소화하기 위해 무작위 검증인 선택과 빈번한 재편성을 사용합니다. 가중 처벌은 부정직한 행위에 대해 처벌을 가해 경제적으로 공격을 실행 불가능하게 만듭니다. 또한 암호화 증명은 정직한 노드가 유효하지 않은 상태 전환에 도전할 수 있도록 보장합니다.

사용자는 어떻게 트랜잭션을 올바른 샤드로 보내나요? 트랜잭션 라우팅은 수신자 주소를 기반으로 하는 결정론적 규칙에 의존합니다. 시스템은 해싱 기능을 사용하여 주소를 특정 샤드에 매핑합니다. 지갑과 클라이언트는 대상 샤드를 자동으로 결정하고 그에 따라 트랜잭션을 제출하며 영수증을 통해 포함 여부를 추적합니다.

스마트 계약이 여러 샤드에 걸쳐 있을 수 있나요? 샤드 간 직접 실행은 제한됩니다. 대신 계약은 메시지 전달이나 릴레이된 이벤트를 통해 비동기적으로 통신합니다. 일부 플랫폼은 샤드 전체에 복제된 '글로벌' 계약을 지원하지만 이로 인해 오버헤드가 증가합니다. 대부분의 애플리케이션은 성능상의 이유로 단일 샤드 내에서 작동하도록 설계되었습니다.

상태 샤딩은 Layer 2 솔루션과 호환됩니까? 예, 상태 샤딩은 롤업과 같은 레이어 2 확장 기술을 보완합니다. 개별 샤드는 자체 롤업 생태계를 호스팅하여 용량을 더욱 늘릴 수 있습니다. 이 조합을 통해 각 샤드는 결과를 체인에 고정하기 전에 높은 처리량의 오프체인 배치를 처리하는 계층적 확장이 가능합니다.

부인 성명:info@kdj.com

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