Block1

Block 1は、EOSブロックチェーンでGenesis Blockの直後に生成される最初のブロックで、Block.oneが開発しました。このブロックには初期のEOSトークン配布状況と基本的なブロックチェーンパラメータ設定が含まれており、EOSメインネットの正式な開始を示しています。
Block1

EOSブロックチェーンにおけるBlock 1は、Genesis Block(Block 0)の次に生成される最初のブロックとして、歴史的・技術的に非常に重要な役割を担っています。Block.oneが開発したEOSブロックチェーンの運用開始ブロックであるBlock 1には、EOSトークン分配の初期状態やブロックチェーンの基本パラメータ設定が組み込まれており、EOSメインネットの公式な始動を示しました。Block 1の生成は、EOSの技術アーキテクチャの実装を意味するとともに、EOSIOソフトウェアを基盤とした商用ブロックチェーンプラットフォームの正式ローンチを象徴しています。

Background: Origin of Block 1

Block 1は2018年6月に誕生し、Block.oneが開発したEOSIOソフトウェアプラットフォームのローンチ後の重要なマイルストーンとなりました。Block.oneはBrendan BlumerとDan Larimerによって設立され、Dan LarimerはGraphene技術の開発者であり、BitSharesおよびSteemの共同創設者としても知られています。EOSブロックチェーンにおけるBlock 1の生成は、以下の主要なステップを実現しました。

  1. Genesis Block(Block 0)で設定された初期パラメータの確定
  2. EthereumのERC-20コントラクトからEOSメインネットへのEOSトークンのマッピングプロセスの実行
  3. ICO結果に基づく初期トークン分配の割り当て
  4. 憲法およびガバナンスルールの初期化

これらのプロセスは、世界中から選出された21のBlock Producerによって共同で検証・承認され、EOSネットワークの分散性が示されました。

Work Mechanism: How Block 1 Functions

EOSブロックチェーンのBlock 1は、Delegated Proof of Stake(DPoS)コンセンサスアルゴリズムを基盤とし、以下の仕組みが実装されています。

  1. Block 1にはBlock.oneが設計した初期システムコントラクトが組み込まれ、EOSエコシステム全体の基本運用ルールが定義された
  2. トークン保有者がBlock Producerに投票できるガバナンスメカニズムの確立
  3. CPU、NET、RAMの初期パラメータを含むネットワークリソース割り当てモデルの設定
  4. マルチシグネチャや複数の権限レベル設定を含むアカウント権限システムの実装

技術的には、Block 1はブロックチェーンスナップショット技術を活用し、Ethereum上のEOS ERC-20トークン保有者の残高状態を正確にEOSメインネットへマッピングしました。このブロックにはシステムレベルのスマートコントラクトの初期デプロイも含まれており、今後のアプリケーション開発やシステムアップグレードの基盤となりました。

Risks and Challenges of Block 1

EOSエコシステムにとって不可欠である一方、Block 1は以下のような重大なリスクや課題にも直面しました。

  1. 中央集権化論争:Block 1の設計者であるBlock.oneが初期システムコントラクトのデプロイを管理したことで、過度な中央集権化への懸念が生じた
  2. ガバナンスモデルの課題:Block 1で確立された投票およびリソース割り当てメカニズムには設計上の欠陥が後に明らかとなり、ネットワークリソースの集中化を引き起こした
  3. トークン分配論争:Block 1によるトークン分配スキームでは、Block.oneがEOSトークンの10%を保有し、一部コミュニティから権力集中への疑問が提起された
  4. スナップショット技術リスク:アカウントの誤マッピングやトークン損失など、マッピングプロセスには潜在的な技術リスクが存在した

これらの課題は、パブリックブロックチェーン立ち上げ初期に共通するジレンマでもあり、ネットワークのセキュリティ、分散性、効率性のバランスが求められました。

EOSブロックチェーンの基盤となるBlock 1は、単なる技術的意義だけでなく、ブロックチェーンエコシステムにおけるガバナンスモデル進化の重要なケーススタディでもあります。大規模なパブリックブロックチェーンの立ち上げにおける複雑性や、技術とガバナンスの密接な関係を明らかにしています。Block 1から得られた教訓は、その後のブロックチェーンプロジェクト、特に分散型ガバナンス、リソース配分、初期トークン分配の分野で貴重な参考となりました。EOSエコシステムの進化に伴い、Block 1が築いた基盤インフラは何度もアップデートと改良を重ねてきましたが、そのコア原則はネットワーク全体の運営指針として現在も影響を及ぼしています。

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関連用語集
エポック
Web3では、「cycle」とは、ブロックチェーンプロトコルやアプリケーション内で、一定の時間やブロック間隔ごとに定期的に発生するプロセスや期間を指します。代表的な例として、Bitcoinの半減期、Ethereumのコンセンサスラウンド、トークンのベスティングスケジュール、Layer 2の出金チャレンジ期間、ファンディングレートやイールドの決済、オラクルのアップデート、ガバナンス投票期間などが挙げられます。これらのサイクルは、持続時間や発動条件、柔軟性が各システムによって異なります。サイクルの仕組みを理解することで、流動性の管理やアクションのタイミング最適化、リスク境界の把握に役立ちます。
TRONの定義
Positron(シンボル:TRON)は、初期の暗号資産であり、パブリックブロックチェーンのトークン「Tron/TRX」とは異なる資産です。Positronはコインとして分類され、独立したブロックチェーンのネイティブ資産です。ただし、Positronに関する公開情報は非常に限られており、過去の記録から長期間プロジェクトが活動停止となっていることが確認されています。直近の価格データや取引ペアはほとんど取得できません。その名称やコードは「Tron/TRX」と混同されやすいため、投資家は意思決定前に対象資産と情報源を十分に確認する必要があります。Positronに関する最後の取得可能なデータは2016年まで遡るため、流動性や時価総額の評価は困難です。Positronの取引や保管を行う際は、プラットフォームの規則とウォレットのセキュリティに関するベストプラクティスを厳守してください。
Nonceとは
Nonceは「一度だけ使用される数値」と定義され、特定の操作が一度限り、または順序通りに実行されることを保証します。ブロックチェーンや暗号技術の分野では、Nonceは主に以下の3つの用途で使用されます。トランザクションNonceは、アカウントの取引が順番通りに処理され、再実行されないことを担保します。マイニングNonceは、所定の難易度を満たすハッシュ値を探索する際に用いられます。署名やログインNonceは、リプレイ攻撃によるメッセージの再利用を防止します。オンチェーン取引の実施時、マイニングプロセスの監視時、またウォレットを利用してWebサイトにログインする際など、Nonceの概念に触れる機会があります。
分散型
分散化とは、意思決定や管理権限を複数の参加者に分散して設計されたシステムを指します。これは、ブロックチェーン技術やデジタル資産、コミュニティガバナンス領域で広く採用されています。多くのネットワークノード間で合意形成を行うことで、単一の権限に依存せずシステムが自律的に運用されるため、セキュリティの向上、検閲耐性、そしてオープン性が実現されます。暗号資産分野では、BitcoinやEthereumのグローバルノード協調、分散型取引所、非カストディアルウォレット、トークン保有者によるプロトコル規則の投票決定をはじめとするコミュニティガバナンスモデルが、分散化の具体例として挙げられます。
デジェン
暗号資産市場のエクストリームスペキュレーターは、短期的な高頻度取引と大規模ポジション、リスク・リターンの極端な増幅を特徴としています。彼らはソーシャルメディア上のトレンドやナラティブの変化を積極的に活用し、MemecoinやNFT、注目度の高いエアドロップといったボラティリティの高い資産を好みます。この層はレバレッジやデリバティブを頻繁に利用します。主にブルマーケットで活動が活発化しますが、リスク管理の甘さから大きなドローダウンや強制清算に直面するケースが多いのが実情です。

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