金融アプリケーションがオンチェーンで動作する場合、単一のマシンや単一の署名者に依存せずにアクティビティを調整する方法が必要です。セキュリティは分散型に依存しています。


誰にも単独でトランザクションをプッシュする能力はなく、どんなアプリケーションもBTC以外の保証における単一障害点に依存すべきではありません。これがバリデーターモデルの意義です。

@ArchNtwrk バリデーターはスマートコントラクトの評価と署名に参加し、これらのコントラクトはArch実行環境で高速に処理され、最終的にトランザクションとして直接決済されます。

ArchVMはeBPFベースのBTC対応仮想マシンで、並列実行、独立状態、シームレスなコンポーザビリティを導入しており、これらは高性能なプログラマビリティに不可欠な要素です。

Archはこれらのトランザクションをしきい値暗号技術で検証します。FROST + ROASTしきい値署名スキームを用い、バリデーターのマジョリティコンセンサスが有効なBTC署名の生成に必要です。

システムがすべきことは、これらのトランザクションを正確かつ確実にビットコインメインチェーンにマッピングすることです。

ArchVM内部でトランザクションを承認するバリデーターは、FROST + ROASTのシェアドキーを保持しており、一カ所の合意があれば全体の合意となります。

ArchVM内部でトランザクションを承認するバリデーターは、FROST + ROASTのシェアドキーを保持しており、一カ所の合意があれば全体の合意となります。

状態更新にはリアルタイムのmempoolインデクサと、照合追跡用のDAGを利用します。

途中で変更が発生した場合でも、「ロールバック/再適用」メカニズムでカバーし、状態の一貫性を常に確保します。

最終的に得られるのは、予測可能なセキュリティ境界、責任分担モデル、そしてビットコイン上で検証可能な結果です——オンチェーンアプリケーションが安心して稼働できます。
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