2025年のRollups-as-a-Service: OP、ZK、Arbitrum Orbit、Polygon CDK、そしてzkSync Hyperchains
イントロダクション
2025年において、Rollups-as-a-Service (RaaS) とモジュラーブロックチェーンフレームワークは、Ethereumのスケーリングとカスタムブロックチェーンの構築に不可欠なものとなりました。主要なフレームワークである OptimismのOP Stack、zkSyncのZK Stack (Hyperchains)、Arbitrum Orbit、PolygonのChain Development Kit (CDK)、および関連ソリューションは、開発者が独自のレイヤー2 (L2) またはレイヤー3 (L3) チェーンを、さまざまなアプローチ (Optimistic対Zero-Knowledge) で立ち上げることを可能にします。これらのフレームワークは モジュール性 という哲学を共有しています。実行、決済、データ可用性、コンセンサスといった関心事を分離し、各コンポーネントのカスタマイズを可能にします。このレポ ートでは、これらのフレームワークを データ可用性オプション、シーケンサー設計、手数料モデル、エコシステムサポート といった主要な側面で比較し、そのアーキテクチャ、ツール、開発者体験、そしてパブリックおよびエンタープライズの両コンテキストにおける現在の採用状況を検証します。
比較概要
以下の表は、各フレームワークのいくつかの主要な特徴をまとめたものです。
| 側面 | OP Stack (Optimism) | ZK Stack (zkSync) | Arbitrum Orbit | Polygon CDK (AggLayer) |
|---|---|---|---|---|
| ロールアップタイプ | Optimistic Rollup | Zero-Knowledge (Validity) | Optimistic Rollup | Zero-Knowledge (Validity) |
| 証明システム | フォールトプルーフ (不正証明) | ZK-SNARK Validity Proofs | フォールトプルーフ (不正証明) | ZK-SNARK Validity Proofs |
| EVM互換性 | EVM等価 (geth) | 高い – zkEVM (LLVMベース) | EVM等価 (Arbitrum Nitro) + Stylus経由のWASM | Polygon zkEVM (EVM等価) |
| データ可用性 | Ethereum L1 (オンチェーン); プラグイン可能な Alt-DA モジュール (Celestiaなど) | Ethereum L1; オフチェーンの Validium オプションも (Celestia, Avail, EigenDA) | Ethereum L1 (rollup) または AnyTrust 委員会 (オフチェーンDAC); Celestia, Availをサポート | Ethereum L1 (rollup) またはオフチェーン (AvailまたはCelestia経由のvalidium); ハイブリッドも可能 |
| シーケンサー設計 | 単一シーケンサー (デフォルト); カスタマイズによりマルチシーケンサーが可能。Superchainの 共有シーケンサー 構想 (将来)。 | 設定可能: 中央集権型または分散型が可能; 優先L1キューをサポート。 | 設定可能: 単一オペレーターまたは分散型バリデーター。 | 柔軟: 単一シーケンサーまたは複数のバリデーター (例: PoS委員会)。 |
| シーケンサーアクセス | 現在は 中央集権型 (各OPチェーンのシーケンサーはそのオペレーターが運営); まだパーミッションレスではない。OPチェーン間の 共有、パーミッションレス なシーケンサーネットワークの計画あり。シーケンサーが故障した場合、L1バックアップキューによりトラストレスなトランザクション送信が可能。 | zkSync Eraは 中央集権型 シーケンサー (Matter Labs) を使用するが、ZK Stackはカスタムシーケンサーロジック (外部コンセンサスも) を許可。公平性のための優先L1シーケンシングをサポート。分散型シーケンサーオプションは開発中。 | Arbitrum Oneは 中央集権型 シーケンサー (Offchain Labs) を使用し、L1インボックス経由のフェイルオーバーあり。Arbitrum Orbitチェーンは独自のシーケンサー (当初は中央集権型) を実行するか、バリデーターセットを設立可能。BoLD アップグレード (2025年) により、Orbitチェーンを分散化するためのパーミッションレスな検証が可能に。 | Polygon zkEVMは単一シーケンサー (Polygon Labs) から 開始。CDKは パーミッション付きバリデーターセット または他のコンセンサスでチェーンを立ち上げ、分散化が可能。多くのCDKチェーンは簡潔さのために中央集権型で開始し、後にコミュニティ運営のシーケンサーへのロードマップを持つ。 |
| 手数料トークン | OPベースのL2ではデフォルトで ETH (UXを容易にするため)。カスタムガストークンは 技術的に サポートされているが、ほとんどのOPチェーンは相互運用性のためにETHまたは標準トークンを選択。(OP Stackの最近のガイダンスはSuperchain全体で共通のトークンを推奨)。 | カスタムベーストークン がサポートされており、開発者はETHまたは任意のERC-20をネイティブガスとして選択可能。(この柔軟性により、zkSyncベースのチェーンでプロジェクト固有の経済圏が可能に)。 | カスタムガストークン をサポート (2023年後半のアップグレード)。チェーンは手数料にETH、ArbitrumのARB、または独自のトークンを使用可能。例: Ape ChainはAPEをガスとして使用。 | カスタムネイティブトークン をサポート。多くのPolygon CDKチェーンはMATICまたは別のトークンをガスとして使用。Polygonのエコシステムはクロスチェーンの一貫性のためにMATICを奨励するが、必須ではない。 |
| 手数料モデルとコスト | ユーザーはL2ガス (シーケンサーが収集) とL1データ投稿コストを支払う。シーケンサーはトランザクションデータ (calldataまたはblob) をEthereumに投稿する必要があるため、手数料の一部はL1ガスをカバーする。収益分配: Superchain内のOPチェーンは収益の約2.5%をOptimism Collectiveにコミット (公共財への資金提供)。 | ユーザーは手数料 (多くはETHまたは選択されたトークン) を支払い、L1の証明検証とデータをカバーする。プロトコルレベルの手数料への「税金」はなく、各チェーンのシーケンサーはオペレーターをインセンティブ付けするために収益を保持する。ZKプルーバーのコストが要因: オペレーターはわずかに高い手数料を請求するか、効率的なプルーバーを使用してコストを管理する可能性がある。ファイナリティは高速 (遅延なし) なので、ユーザーはサードパーティの高速出口を必要としない。 | ユーザーはガス (ETHまたはチェーンのトークン) を支払い、L2実行 + L1バッチコストをカバーする。シーケンサー/バリデーターは手数料収益を保持し、Arbitrum DAOやL1への強制的な収益分配はない (L1ガスコストを除く)。Optimisticの7日間の遅延を避けるため、多くのOrbitチェーンは流動性プロバイダーや公式の高速出金ブリッジを統合 (Arbitrumは一部のOrbitチェーンで流動性ネットワークを介した15分の高速出金をサポート)。 | ユーザーは証明と投稿のコストをカバーするガス手数料を支払う。シーケンサーまたはバリデーターがその手数料を得る; PolygonはCDKチェーンの収益に レントや税金 を課さない。オフチェーンDA (validiumモード) を使用すると、手数料を100倍以上削減できる (データをEthereumではなくCelestiaやAvailに保存する) が、いくつかの信頼の前提が伴う。 |
表: OP Stack、zkSyncのZK Stack、Arbitrum Orbit、Polygon CDKの主要な技術的特徴の高レベル比較。
データ可用性レイヤー
データ可用性 (DA) は、ロールアップがトランザクションデータを保存する場所であり、これにより誰もがチェーンの状態を再構築できます。これらのフレームワークはすべて、Ethereum L1をDAとして 使用すること (最大限のセキュリティのためにcalldataまたはblobデータをEthereumに投稿する) をサポートしています。しかし、コストを削減するために、代替のDAソリューションも許可しています。
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OP Stack: デフォルトでは、OPチェーンはデータをEthereum上に公開します (calldataまたはblobとして)。モジュラーな「Alt-DA」インターフェースのおかげで、OP Stackチェーンは他のDAレイヤーに簡単にプラグインできます。例えば、OPチェーンはEthereumの代わりに Celestia (専用のDAブロックチェーン) を使用できます。2023年、OP LabsとCelestiaは、OP StackロールアップがEthereum上で決済しつつ、バルクデータをCelestiaに保存するベータ版をリリースしました。これにより、Celestiaのデータ可用性保証を継承しつつ、手数料を削減できます。一般的に、EVMまたは非EVMチェーン、さらにはBitcoinや中央集権的なストアでさえも、OP StackのDAレイヤーとして設定できます。(もちろん、セキュリティの低いDAを使用すると、コストと引き換えにセキュリティが犠牲になります。) Ethereumは本番環境のOPチェーンで依然として主要な選択肢ですが、CalderaのTaroテストネット のようなプロジェクトは、Celestia DAを使用したOP Stackを実証しています。
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ZK Stack (zkSync Hyperchains): ZK Stackは rollup と validium の両方のモードを提供します。rollupモードでは、すべてのデータはオンチェーン (Ethereum) です。validiumモードでは、データはオフチェーンに保持されます (有効性証明のみがオンチェーン)。Matter Labsは Avail、Celestia、EigenDA をZK Stackチェーンの第一級のDAオプションとして統合しています。これは、zkSync HyperchainがトランザクションデータをL1の代わりにCelestiaやEigenLayerを利用したネットワークに投稿し、スループットを大幅に向上させることができることを意味します。彼らはさらに volition を概説しており、チェーンはトランザクションごとにそれをrollup (オンチェーンデータ) として扱うかvalidium (オフチェーン) として扱うかを決定できます。この柔軟性により、開発者はセキュリティとコストのバランスを取ることができます。例えば、ゲーム用のハイパーチェーンはCelestiaを使用して安価にデータを保存し、定期的な証明のためにEthereumに依存するかもしれません。ZK Stackの設計は、ノードソフトウェアの DAクライアント/ディスパッチャー コンポーネントを介してDAをプラグイン可能にしています。全体として、Ethereumがデフォルト ですが、zkSyncのエコシステムは「ハイパースケール」のスループットを達成するためにモジュラーDAを強く強調しています。
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Arbitrum Orbit: Orbitチェーンは、Arbitrumの2つのデータモードから選択できます: rollup (データはEthereumに投稿) または AnyTrust (デー タ可用性委員会)。Rollup設定では、Orbit L3はそのcall dataをL2 (Arbitrum OneまたはNova) またはL1に投稿し、より高いコストで完全なセキュリティを継承します。AnyTrustモードでは、データは委員会によってオフチェーンに保持されます (Arbitrum Nova で使用されているように、データ可用性委員会を使用)。これにより、高ボリュームのアプリ (ゲーム、ソーシャル) の手数料が大幅に低下しますが、委員会を信頼するというコストが伴います (もし すべての 委員会メンバーが共謀してデータを差し控えた場合、チェーンは停止する可能性があります)。これらに加えて、Arbitrumは新興のモジュラーDAネットワークとも統合しています。特に、CelestiaとPolygon Avail はOrbitチェーンの代替DAレイヤーとしてサポートされています。AltLayerのようなプロジェクトは、EigenDA (EigenLayerのDAサービス) を使用するOrbitロールアップに取り組んでいます。要約すると、Arbitrum Orbitは 柔軟なデータ可用性 を提供します: Ethereum経由のオンチェーン、DACや専門のDAチェーン経由のオフチェーン、またはハイブリッドです。多くのOrbit採用者は、特に既知のバリデーターやパートナーがデータの可用性を保証している場合、コスト削減のためにAnyTrustを選択します。
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Polygon CDK: PolygonのCDKは、DAに関して本質的にモジュラーです。Polygon CDKチェーンは rollup (すべてのデータがEthereum上) または validium (データが別のネットワーク上) として動作できます。Polygonには Avail と呼ばれる独自のDAソリューション (データ可用性のためのブロックチェー ン) があり、CDKチェーンはAvailまたは類似のサービスを使用できます。2024年後半、Polygonは CelestiaのCDKへの直接統合 を発表しました。これにより、Celestiaはツールキット内で「簡単にプラグイン可能」なDAオプションになります。この統合は2024年初頭に予定されており、CDKチェーンが圧縮データをシームレスにCelestiaに保存できるようになります。Polygonは、Celestiaを使用することで、すべてのデータをEthereumに投稿する場合と比較してトランザクション手数料を100倍以上削減できると述べています。したがって、CDKチェーンの作成者は、DAモジュールをEthereumの代わりにCelestia (またはAvail) に切り替えるだけで済みます。一部のPolygonチェーン (例: Polygon zkEVM) は現在、すべてのデータをEthereumに投稿していますが (最大限のセキュリティのため)、他のチェーン (おそらく特定のエンタープライズチェーン) は外部DAを持つvalidiumとして実行されています。CDKは 「ハイブリッド」モード もサポートしています。例えば、重要なトランザクションはEthereumに、その他はAvailに送ることができます。このモジュラーDAアプローチは、Polygonのより広範な Polygon 2.0 ビジョン、つまり統一された流動性を持ちつつも多様なデータバックエンドを持つ複数のZKパワードチェーンのビジョンと一致しています。
要約すると、すべてのフレームワークは、さまざまな程度で複数のDAレイヤーをサポートしています。Ethereumは依然としてDAのゴールドスタンダードですが (特にEIP-4844によるblobスペースがオンチェーンデータを安価にしたため)、新しい専門のDAネットワーク (Celestia, Avail) やスキーム (EigenLayerのEigenDA, データ委員会) が全面的に採用されつつあります。このモジュール性により、2025年のロールアップ作成者は、新しいチェーンをゼロから構築するのではなく、単に異なるDAモジュールを設定することで、コストとセキュリティの間のトレードオフを行うことができます。
シーケンサーの設計と分散化
シーケンサー は、トランザクションを順序付け、ロールアップのブロックを生成するノード (またはノードのセット) です。シーケンサーがどのように設計されているか (中央集権型か分散型か、パーミッションレスかパーミッション付きか) は、チェーンのスループットと信頼の前提に影響します。
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OP Stack (Optimism): 現在、ほとんどのOP Stackチェーンは、チェーンのコアチームまたはスポンサーによって運営される 単一のシーケンサー を実行しています。例えば、Optimism MainnetのシーケンサーはOP Labsによって、BaseのシーケンサーはCoinbaseによって 運営されています。これにより、低レイテンシーとシンプルさが得られますが、中央集権化という代償が伴います (ユーザーはシーケンサーが自分のトランザクションを公正に含めることを信頼する必要があります)。しかし、Optimismには信頼を最小化するためのメカニズムが組み込まれています。ユーザーがEthereum上でトランザクショ ンを送信できる L1トランザクションキュー コントラクトがあり、シーケンサーはそれをL2チェーンに 含めなければなりません。シーケンサーがダウンしたり、トランザクションを検閲したりした場合、ユーザーはL1に頼って最終的にトランザクションを含めることができます (多少の遅延はありますが)。これは、悪意のあるまたは故障したシーケンサーに対するセーフティバルブを提供します。分散化の観点から、OP Stackは モジュラーであり、理論的には複数のシーケンサーを許可します。例えば、OP Stackのコードを使用して、ラウンドロビンまたはプルーフ・オブ・ステークベースのブロック提案者セットを実装することができます。実際には、これにはカスタマイズが必要であり、標準の構成ではありません。長期的な Superchain のロードマップでは、すべてのOPチェーンのための 共有シーケンサー が構想されており、これは多くのチェーンのトランザクションを一度にシーケンスするバリデーターのセットになります。共有シーケンサーは、Superchain全体でクロスチェーンの原子性を可能にし、MEVを削減する可能性があります。2025年現在、まだ開発中ですが、OP Stackの設計はそのようなコンセンサスをプラグインすることを妨げません。今のところ、シーケンサーの運用は パーミッション付き (ホワイトリストに登録されたエンティティによって実行される) ですが、Optimismのガバナンスは、技術と経済性が整い次第、これを分散化する計画です (おそらくステーキングや委員会ローテーションを通じて)。要するに、OP Stackチェーンは中央集 権的なシーケンシング (L1をフォールバックとして) から始まり、段階的な分散化 への道筋が描かれています (「ステージ0」から「ステージ2」の成熟度へ、補助輪なしで移行)。
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ZK Stack (zkSync Hyperchains): zkSync Era (L2) は現在、Matter Labsが運営する 中央集権型シーケンサー を使用しています。しかし、ZK Stackは新しいチェーンのために様々なシーケンシングモードを許可するように構築されています。オプションには、中央集権型シーケンサー (簡単なスタート)、分散型シーケンサーセット (例: 順序付けについてコンセンサスに達する複数のノード)、L1からの 優先トランザクションキュー、さらには 外部シーケンサーサービス が含まれます。Matter LabsのElastic Chainsビジョンでは、チェーンは独立したままでありながら、相互運用性はL1コントラクトと「ZKルーター/ゲートウェイ」によって処理されます。これは、各チェーンが状態ルートと証明を提出するためのプロトコルを満たしている限り、独自のシーケンサーモデルを選択できることを意味します。ZKロールアップはセキュリティのためにL2でのコンセンサスを必要としないため (有効性証明が正しさを保証するため)、シーケンサーの分散化は、よりライブネスと検閲耐性に関するものです。Hyperchainは、ラウンドロビンのブロックプロデューサーを実装したり、必要であればシーケンサーのために高性能なBFTコンセンサスに接続したりすることもできます。とはいえ、単一のシーケンサーを実行する方がはるかに簡単であり、最初はそれが標準です。ZK Stackのドキュメントには、チェーンがシーケンシングのために 「外部プロトコル」 を使用できると記載されています。例えば、TendermintやSUコンセンサスをブロックプロデューサーとして使用し、そのブロックに対してzk証明を生成することが考えられます。また、他のものと同様に、zkSyncにはL1優先キューメカニズムがあります。ユーザーは、優先手数料を付けてzkSyncコントラクトにトランザクションを送信し、L1からL2へのタイムリーな包含を保証できます (検閲を緩和)。全体として、シーケンシングへの パーミッションレスな参加 は、zkSyncチェーンではまだ実現されていません (本番環境での公開スロットオークションやステーキングベースのシーケンサー選択はありません) が、アーキテクチャはそれに余地を残しています。有効性証明が成熟するにつれて、コミュニティが運営するシーケンサーノードが集合的に順序を決定するzkSyncチェーンが登場するかもしれません (パフォーマンスが許せば)。
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Arbitrum Orbit: Arbitrum One (メインのL2) では、シーケンサーは中央集権型 (Offchain Labsが運営) ですが、チェーンの状態遷移は最終的にArbitrumのバリデーターと不正証明によって管理されます。Arbitrumも同様に、シーケンサーの問題に対するバックストップとしてユーザーにL1キューを提供しています。Orbit (L3フレームワーク) では、各Orbitチェーンは 独自のシーケンサーまたはバリデーターセットを持つことができます。ArbitrumのNitro技術には、分散型シーケンサー を持つロールアップを実行するオプションが含まれています。基本的には、複数の当事者がArbitrumノードソフト ウェアを実行し、リーダー選出 (将来的にはArbitrumのパーミッションレスなプルーフ・オブ・ステークチェーン、またはカスタムメカニズムを介して) を使用することができます。標準では、これまでにローンチされたOrbitチェーンはほとんどが中央集権型でした (例: Xai ゲームチェーンはOffchain Labsと協力して財団によって運営されています) が、これは設定とガバナンスの問題です。注目すべき進展は、2025年初頭に導入された BoLD (Bounded Liquidity Delay) です。これは、Arbitrumの検証をよりパーミッションレスにするための新しいプロトコルです。BoLDは、誰でもチェーンのバリデーター (証明者) になることを可能にし、ホワイトリストなしで固定時間内に不正チャレンジを解決します。これにより、Arbitrumはトラストレストランザクションに近づきますが、シーケンサーの役割 (日々のトランザクションの順序付け) は依然として割り当てられるか選出される可能性があります。Offchain Labsは、Arbitrumの 2024-2025年の分散化推進 に焦点を当てていると表明しています。また、マルチシーケンサー の取り組みも見られます。例えば、Orbitチェーンは、いくつかの既知のシーケンサーからなる小規模な委員会を使用して、ある程度のフォールトトレランスを得ることができます (1つがダウンしても、別のものが継続)。もう一つの観点は、Orbitチェーンのための 共有シーケンサー のアイデアですが、ArbitrumはOptimismほどこれを強調していません。代わりに、相互運用性はL3がArbitrum L2上で決済し、標準的なブリッジを使用することで達成されます。要約すると、Arbitrum Orbitはシーケンサー設計に柔軟性を提供し (1つのエンティティから多数まで)、技術とコミュニティガバナンスが成熟するにつれて バリデーター/シーケンサーセットを開放する 傾向にあります。今日では、Orbitチェーンは 中央集権型で始まる が、パーミッションレスな検証へのロードマップを持っていると言えます。
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Polygon CDK: Polygon CDKチェーン (2024年後半には「AggLayer」という傘下で言及されることもある) も同様に、シーケンサー/コンセンサスの設定を選択できます。Polygonの zkEVM チェーン (Polygon Labsが運営) は、単一のシーケンサーと中央集権的なプルーバーで始まり、両方を段階的に分散化する計画です。CDKはモジュラーであるため、チェーンは コンセンサスモジュール をプラグインできます。例えば、プルーフ・オブ・ステークのバリデーターセット がブロックを生成するCDKチェーンを立ち上げ、シーケンシングを初日から効果的に分散化することができます。実際、Polygonの以前のフレームワーク (Polygon Edge) は、IBFTコンセンサスを使用するパーミッション付きのエンタープライズチェーンに使用されていました。CDKチェーンはハイブリッドアプローチを取ることができます (PolygonのzkProverを実行するが、ノードの委員会がブロックを提案する)。デフォルトでは、多くのCDKチェーンはシンプルさのために単一のオペレーターで実行され、その後スケールするにつれてコンセンサスを採用するかもしれません。Polygonはまた、すべてのPolygonチェーンを接続することを目的とした AggLayer ハブを通じて、共有シーケンサーまたはアグリゲーター の概念を探求しています。AggLayerは主にクロスチェーンのメッセージングと流動性を処理しますが、将来的には共有シーケンシングサービスに進化する可能性があります (Polygonの共同創設者は、Polygon 2.0の一部としてシーケンサーの分散化について議論しています)。一般的に、パーミッションレス性 はまだ存在しません。プロジェクトが許可しない限り、誰かのCDKチェーンのシーケンサーに自発的になることはできません。しかし、dYdX V4 (分散型コンセンサスの一形態を持つスタンドアロンチェーンを構築中) のようなプロジェクトは、バリデーターベースのL2への欲求を示しています。Polygon CDKは技術的に 多くのブロックプロデューサー を持つことを可能にしますが、正確な実装はチェーンのデプロイヤーに委ねられています。より多くの企業やコミュニティがCDKチェーンを立ち上げるにつれて、Polygonが分散型シーケンサーのためのより多くのガイダンスやインフラストラクチャを展開することが期待されます。
シーケンサーの比較を要約すると、すべてのフレームワークは現在、効率を確保するために、ライブ展開において比較的に中央集権的なシーケンサーモデルに依存しています。しかし、それぞれが分散化への道を提供しています。共有シーケンシングネットワーク (OP Stack)、プラグイン可能なコンセンサス (CDK, ZK Stack)、またはパーミッションレスなバリデーター (ArbitrumのBoLD) を通じてです。以下の表は、シーケンサーの設計を強調しています。
| シーケンサー設計 | OP Stack | ZK Stack (zkSync) | Arbitrum Orbit | Polygon CDK |
|---|---|---|---|---|
| デフォルトのオペレーターモデル | 単一シーケンサー (プロジェクト運営) | 単一シーケンサー (Matter Labsまたはプロジェクト運営) | 単一シーケンサー (プロジェクト運営/Offchain Labs) | 単一シーケンサー (プロジェクトまたはPolygon運営) |
| 分散化オプション | あり – コンセンサスをカスタマイズ可能、例: 複数のシーケンサーまたは将来の共有セット | あり – 設定可能; 外部コンセンサスまたは優先キューを統合可能 | あり – 設定可能; マルチバリデーター (AnyTrust委員会またはカスタム) を使用可能 | あり – PoSバリデーターまたはIBFTコンセンサスを統合可能 (プロジェクトの選択) |
| パーミッションレスな参加 | 計画中: Superchain共有シーケンサー (まだライブではない)。不正証明者はL1上でパーミッションレス (誰でもチャレンジ可能)。 | まだ (公開シーケンサーオークションはまだない)。有効性証明はチャレンジャーを必要としない。コミュニティはリードノードを実行できるが、選ばれない限りブロックを生成できない。 | 新興: BoLDにより誰でも不正証明を検証可能。シーケンサーはまだチェーンによって選ばれる (将来的にはDAO経由の可能性も)。 | まだ。シーケンサーはチェーンの所有者によって任命されるか、バリデーターはパーミッション付き/ステーキングされる。Polygonのロードマップには最終的にコミュニティ検証が含まれる。 |
| 検閲耐性 | ユーザーのためのL1キューが包含を保証。補助輪付きガバナンスがシーケンサーの不正行為を拒否できる。 | 包含のためのL1優先キュー。Validiumモードはデータ可用性のためにDA委員会への信頼が必要。 | L1インボックスがシーケンサーが停止した場合の包含を保証。DACモードはデータを供給するために1人以上の正直な委員会メンバーが必要。 | チェーンのコンセンサスに依存 – 例: バリデーターセットを使用する場合、2/3以上の正直さが必要。RollupモードのフォールバックはL1 Ethereumへの包含。 |
ご覧の通り、OptimismとArbitrumにはオンチェーンのフォールバックキューが含まれており、これは強力な検閲耐性機能です。ZKベースのチェーンは、シーケンサーが状態を偽造できないという事実に依存していますが (ZK証明のおかげで)、もし検閲した場合、ガバナンスによって新しいシーケンサーが任命される可能性があります。これはまだ洗練されている分野です。2025年のトレンドは、これらのRaaSフレームワークを補完する形で、より分散化されたシーケンサープール や、おそらく 共有シーケンサーネットワーク がオンラインになることでしょう。各プロジェクトはこの研究に積極的に取り組んでいます。例えば、Astria などは一般的な共有シーケンシングサービスを構築しており、OP Labs、Polygon、Offchainはすべてシーケンサーの役割を分散化する計画を言及しています。