편집자 주: 이 기사에서는 MegaETH 생태계의 확장과 미래 잠재력에 대해 소개합니다. MegaETH의 초고성능을 강조하며, DeFi 및 게임과 같은 수요가 많은 애플리케이션에 적용 가능한 100,000 TPS 및 낮은 지연 시간을 약속합니다. 또한 이 글에서는 비자와 고빈도 거래를 비교하고, 미래 블록체인 수요에 따른 과제와 기회를 분석합니다. MegaETH는 고유한 아키텍처와 메인넷 계획을 통해 블록체인 확장성을 위한 획기적인 진전이 될 수 있으며, 특히 기존 성능 병목 현상을 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.
다음은 원래 내용입니다. (더 쉽게 읽고 이해할 수 있도록 원래 내용을 재구성했습니다.)
소개
Call of Duty와 같은 온라인 게임을 해본 적이 있다면 몇 밀리초의 지연 시간이 승패를 가를 수 있다는 것을 알 것입니다. 당신이 팀의 마지막 생존자이고, 반대편에 적이 한 명만 남았다고 상상해보세요. 아드레날린이 솟구치고, 결정적인 순간에는 헤드샷을 노리지만, 순식간에 상황이 역전되어 패배하게 됩니다. 이는 운이 좋아서가 아니라, 상대방의 네트워크 지연 시간이 당신보다 낮기 때문입니다.
시나리오를 바꿔보자. 당신이 고빈도 트레이더이고 당신의 시스템이 시장 데이터를 실시간으로 분석한다고 가정해보자. 갑자기, 한 거대 기술 기업이 기대치를 뛰어넘는 분기 실적을 보고했고, 주가가 급등했습니다. 귀하의 알고리즘은 추세를 즉시 포착하여 1초도 채 안 되어 가격이 2% 상승했습니다. 수익을 확정하려면 포지션을 즉시 종료하세요.
이 두 가지 사례에는 무엇이 공통점이 있을까요? 이들은 모두 Web2의 실시간 응용 프로그램입니다. 게임이든 거래든 밀리초 수준의 응답 속도가 필요합니다. Web2는 중앙 집중형 서버 아키텍처를 통해 고속 데이터 흐름을 구현하여 거의 지연 없이 장치와 서버 간에 정보를 "동기적으로" 실행할 수 있습니다.
그렇다면 블록체인은 동일한 수준의 성능을 달성할 수 있을까? 분산형 시스템은 항상 핵심적인 병목 현상에 직면해 왔습니다. 즉, 블록 생성 시간이 느리고 노드가 합의에 도달해야 하며, 이로 인해 내재적인 지연과 컴퓨팅 오버헤드가 발생합니다. 특히 이더리움 가상 머신과 같은 환경에서는 거래 처리의 효율성이 제한되는 경우가 많습니다. 이러한 문제는 Web3 애플리케이션의 사용자 경험에 심각한 영향을 미쳐, 속도와 대기 시간 측면에서 Web2와 경쟁하기 어렵게 만들었습니다. 적어도 최근까지는 그랬습니다.
확장성 병목 현상
낮은 처리량, 느린 거래 처리 등의 문제를 해결하기 위해 2계층 확장 솔루션이 등장했습니다. Optimism, Arbitrum, Base와 같은 L2 솔루션의 핵심 아이디어는 L1(Ethereum 메인 체인)에서 대량의 컴퓨팅 및 거래 처리를 이전하여 네트워크의 효율성과 확장성을 크게 개선하는 것입니다.
L2 방식에서는 사용자가 제출한 거래가 먼저 L2의 중앙 분류기에 입력됩니다. 분류기는 거래를 수집, 분류, 패키징한 다음 거래를 실행하고 L2 상태를 업데이트하는 역할을 합니다. 이후 L2는 보안 및 최종 확인을 위해 압축된 거래 데이터를 L1에 제출합니다. L1 검증이 완료되면 L2 상태가 업데이트되고 거래는 최종으로 간주됩니다.

L2 솔루션은 이더리움의 확장성을 개선하지만 여전히 거래의 최종 확인에 지연이 발생합니다. Rollup은 이더리움 메인넷의 보안에 의존하고 신뢰를 유지하기 위해 정기적인 약속(사기 증명이나 유효성 증명 등)을 제출하도록 요구하기 때문입니다. 이러한 프로세스로 인해 거래가 확정되기 전에 메인 체인의 확인을 기다려야 하며, 이로 인해 추가적인 지연이 발생합니다.
예를 들어 Optimistic Rollups은 거래 정확성에 대한 분쟁을 해결하기 위해 최대 7일간의 이의 제기 기간을 두는데, 이로 인해 거래의 최종 확인이 상당히 늦어집니다. zk Rollups은 유효성 증명을 통해 정산 속도를 높이지만 컴퓨팅 비용도 크게 증가시킵니다. 중앙집중화된 L2 솔루션조차도 L1에 얽매인 이러한 보안 메커니즘을 완전히 없앨 수는 없으며, 그렇지 않으면 분산화와 보안에 영향을 미치게 됩니다.
예를 들어 Optimistic Rollups은 거래 정확성에 대한 분쟁을 해결하기 위해 최대 7일간의 이의 제기 기간을 두는데, 이로 인해 거래의 최종 확인이 상당히 늦어집니다. zk Rollups은 유효성 증명을 통해 정산 속도를 높이지만, 컴퓨팅 비용도 크게 증가시킵니다. 중앙집중화된 L2 솔루션조차도 L1에 얽매인 이러한 보안 메커니즘을 완전히 없앨 수는 없으며, 그렇지 않으면 분산화와 보안에 영향을 미치게 됩니다.
또한 L2 솔루션은 일반적으로 고립되어 작동하므로 유동성이 분산되고 서로 다른 체인 간의 상호작용이 더욱 복잡해집니다. 여러 롤업 간을 이동하거나 L2에서 메인 체인으로 돌아올 때 크로스 체인 브릿지가 필요한데, 이는 추가 수수료와 지연을 초래할 뿐만 아니라, 새로운 신뢰 가정과 보안 위험도 초래합니다.
최종 결과는? 모든 L2 솔루션의 총 거래 처리 용량은 초당 약 270건에 불과하며, 이는 Web2 수준의 성능 표준에 크게 미치지 못하며 여전히 대규모 애플리케이션의 요구를 충족시키지 못합니다.

확장성 문제 해결
L2 솔루션 외에도 이더리움은 2023년 9월 합의 메커니즘을 개선하기 위한 새로운 아이디어인 SSF(Single-Slot Finality)를 제안했습니다. 이 계획은 BLS(Boneh-Lynn-Shacham) 서명과 슈퍼위원회를 결합하여 최종 확인 속도를 75배 높이고, 현재 15분인 거래 확인 시간을 단일 12초 시간 슬롯으로 줄이는 것을 목표로 합니다.
이 계획의 핵심 원리를 이해하려면 이를 핵심 부분으로 나누어 볼 수 있습니다.
BLS 서명
BLS 서명은 여러 서명을 하나의 컴팩트한 서명으로 통합하는 암호화 기술입니다. 구체적으로, 각 검증자가 블록에 서명하고 모든 서명이 전체 서명으로 집계됩니다.
이 메커니즘을 통해 효율성이 크게 향상됩니다. 검증자는 수백만 개의 서명을 하나하나 처리하는 대신 한 번에 합의 검증을 완료할 수 있습니다. 이러한 집계 방식 덕분에 100만 개의 노드로 구성된 검증자 네트워크조차도 표준 12초 시간 슬롯 내에서 서명 처리를 완료할 수 있습니다.
슈퍼위원회
SSF는 모든 검증자가 각 블록에 투표할 것을 요구하지 않지만, 대신 슈퍼 위원회 메커니즘을 채택합니다. 12초의 시간 슬롯마다 시스템은 소수의 검증자를 무작위로 선택하여 투표합니다. 예를 들어, 100만 명의 검증자 중 125,000명만이 해당 시간대의 슈퍼 위원회 위원으로 선정되어 투표하고 현재 블록을 확인할 수 있습니다.
이러한 접근 방식은 네트워크의 부담을 크게 줄여줍니다. 전송하고 처리해야 하는 데이터 양이 줄어들고, 투표와 서명 집계 프로세스가 더 빠르고 효율적이 되며, 시스템의 보안과 안정성에 영향을 미치지 않습니다.
SSF는 BLS 서명의 효율적인 집계와 슈퍼 위원회의 투표 최적화를 통해 상당한 성능 향상을 달성하여 이더리움을 Web2 수준의 거래 확인 속도에 가깝게 만듭니다.

SSF는 이론적으로 획기적인 진전을 이루었지만, 지나치게 복잡한 아키텍처로 인해 현재로서는 실제 배포에 적합하지 않습니다. 현재 이더리움 네트워크의 컴퓨팅 능력과 속도는 이 솔루션을 구현하기에 충분하지 않습니다.
SSF는 이론적으로 획기적인 진전을 이루었지만, 지나치게 복잡한 아키텍처로 인해 현재로서는 실제 배포에 적합하지 않습니다. 현재 이더리움 네트워크의 컴퓨팅 능력과 속도는 이 솔루션을 구현하기에 충분하지 않습니다.
하지만 고성능 블록체인을 위한 또 다른 대안이 등장했습니다. 바로 MegaETH (@megaeth_labs)입니다. MegaETH는 확장성 병목 현상을 극복하기 위해 새로운 전략을 채택했습니다. 이 글에서는 MegaETH에 대해 자세히 살펴보고 이것이 블록체인 성능 문제에 대한 실행 가능한 솔루션이 될 수 있는지 평가합니다.
MegaETH: L2 디자인 재정의
MegaETH는 기존 L2 디자인을 완전히 뒤집어 극한의 성능을 위해 제작되었습니다. 이 기술의 목표는 10밀리초 미만의 블록 시간과 100,000TPS 이상을 달성하여 블록체인 애플리케이션을 처음으로 중앙 집중식 시스템과 동등하게 만드는 것입니다.
블록체인 생태계에 여전히 새로운 L2 솔루션이 필요한 이유는 무엇입니까? 그 이유는 기존 L2 솔루션이 새로운 대출 모델 등 많은 혁신을 가져왔지만 데이터 처리 속도 측면에서는 여전히 중앙 집중식 시스템에 비해 크게 뒤처져 있기 때문입니다.
MegaETH의 기술적 혁신은 블록체인 성능을 크게 향상시켜 중앙 집중형 시스템에 대한 진정한 대안이 되게 하고, 사람들이 더 복잡한 응용 시나리오에서 분산화의 잠재력을 다시 생각하게 할 것입니다.
아키텍처 개요
거래 순서를 관리하기 위해 단일 중앙 정렬 장치에 의존하는 기존 L2 솔루션과 달리 MegaETH는 일련의 전문적인 노드 아키텍처를 사용하여 시스템 효율성을 극대화합니다. 현재 MegaETH 아키텍처는 4가지 핵심 역할로 구성됩니다.
- 시퀀서
- 증명자
- 전체 노드
- 복제 노드
시퀀서
MegaETH 시스템에서 정렬기는 사용자 거래를 수신, 정렬, 처리하는 핵심 노드입니다.
- 고성능 하드웨어 지원: MegaETH의 시퀀서는 멀티코어 프로세서와 대용량 메모리를 갖춘 고성능 서버에서 실행되므로 SSD 또는 기타 저장 장치에 대한 기존 L2 의존으로 인해 발생하는 지연을 피할 수 있습니다.
- 최적화된 상태 트라이: 효율적인 메모리 및 I/O 설계를 통해 메모리가 제한되어 있어도 TB 수준의 데이터를 관리하고 추가적인 I/O 오버헤드를 피할 수 있습니다. 디스크 스토리지에 의존하는 기존 솔루션에 비해 이 디자인은 상태 접근 속도를 1,000배 높입니다.
- 병렬 처리: 멀티코어 CPU를 활용하여 각 코어는 독립적으로 작업을 실행하여 EVM 거래의 병렬 처리를 지원하고 블록 처리 시간을 10밀리초 미만으로 압축합니다. 이는 온라인 멀티플레이어 게임의 지연 수준과 비슷합니다.
요약: CPU 코어가 많음 → 병렬 처리 속도가 높아짐 → 트랜잭션 처리 속도가 빨라짐.
사용자가 MegaETH 네트워크에 거래를 보내면, 시퀀서는 거래가 실행되는 순서를 결정하고 처리를 완료하는 역할을 합니다. 트랜잭션이 실행된 후, 정렬기는 트랜잭션 데이터와 상태 변경(즉, 상태 차이)을 포함하는 블록을 생성하고, 이 정보를 복제 노드 또는 전체 노드로 전송하여 다양한 유형의 사용자가 동기화할 수 있도록 합니다.
전체 노드
MegaETH에서 전체 노드의 역할은 기존 블록체인의 역할과 비슷합니다. 그들은 전체 블록체인 상태를 저장하고 시퀀서가 제공한 각 거래를 다시 실행하여 원장의 일관성을 보장합니다.
또한, 전체 노드는 블록에 대한 추가 검증을 수행하기 위해 제로 지식 증명을 사용합니다. 증명자 노드에서 생성된 zk 증명은 거래의 정확성을 보장하고 보안과 데이터 무결성을 향상시킵니다.
복제 노드
전체 노드와 달리 복제 노드는 전체 블록체인 상태를 저장하거나 거래를 다시 실행하지 않고, 증명 노드가 제공하는 제로 지식 증명에 전적으로 의존합니다.
- 복제 노드는 피어투피어 네트워크를 통해 정렬기로부터 상태 변경 데이터를 수신하고 이를 로컬 상태 복제본에 직접 적용하여 네트워크와 동기화 상태를 유지합니다.
- 거래를 처리하지 않고도 블록의 정확성을 간접적으로 확인하여 컴퓨팅 비용을 크게 줄이고 동기화 효율성을 향상시킵니다.
이 모델을 통해 MegaETH는 보다 가벼운 노드 배포를 지원하고, 분산화를 개선하고, 네트워크의 효율적인 운영을 유지할 수 있습니다.
증명자
이 모델을 통해 MegaETH는 보다 가벼운 노드 배포를 지원하고, 분산화를 개선하고, 네트워크의 효율적인 운영을 유지할 수 있습니다.
증명자
기존 블록체인에서는 노드가 전체 상태(예: 계좌 잔액)를 저장하고 거래를 검증하여 정확성을 보장해야 합니다.
MegaETH는 무상태 검증 방법을 채택합니다. 증명자 노드는 전체 상태를 저장할 필요는 없지만, 시퀀서가 제공한 zk 증명과 상태 변경 데이터를 사용하여 거래를 검증합니다. 이를 통해 저장 요구 사항이 크게 줄어들고 블록 확인 효율성이 향상됩니다.
EigenDA: 분산형 데이터 가용성 계층
MegaETH는 EigenDA를 분산형 데이터 가용성 저장 계층으로 사용하여 모든 거래 관련 데이터를 항상 사용할 수 있고 네트워크의 모든 노드에서 이를 검증하거나 복구할 수 있도록 보장합니다.
데이터 패키징(Blobs): MegaETH의 정렬기는 거래 내역을 데이터 패킷으로 압축한 다음 이를 더 작은 데이터 조각으로 분할하여 쉽게 저장하고 배포할 수 있도록 합니다.
데이터 배포: 이러한 데이터 조각은 네트워크 보안을 보장하기 위해 EigenDA 운영자, 즉 EigenLayer에 ETH를 스테이킹하는 노드에게 배포됩니다. 이러한 운영자는 데이터를 저장하고 필요 시 데이터 검색 서비스를 제공하는 역할을 담당합니다.
데이터 복구 및 검증: MegaETH 거래 데이터를 검증해야 하는 모든 사용자나 노드는 EigenDA 운영자를 통해 관련 데이터를 얻어 블록체인의 무결성을 보장할 수 있습니다.
2024년 3월 21일, MegaETH 공개 테스트넷이 공식 출시되어 20,000 TPS의 놀라운 성능을 보였고, 블록 생성 시간은 단 10밀리초에 불과하여 기존 블록체인 시스템보다 상당히 앞섰습니다.
신중하게 설계된 이 다중 계층 아키텍처는 EigenDA의 데이터 저장 기능과 결합되어 MegaETH가 진정한 실시간 블록체인 성능이라는 목표에 한 걸음 더 다가가게 합니다.

MegaETH 아키텍처 워크플로
MegaETH 네트워크에서 거래는 시퀀서부터 최종 확인까지 여러 단계를 거치며, 각 구성 요소는 블록체인의 효율적인 운영을 보장하기 위한 구체적인 책임을 갖습니다.
1. 정렬기는 거래를 처리하고 블록을 생성합니다.
시퀀서는 MegaETH 생태계에서 중요한 역할을 하며 다음과 같은 작업을 담당합니다.
사용자 거래를 수신하고 정렬 순서를 결정합니다.
거래를 처리하고, EVM 계산을 수행하고, 블록체인 상태를 업데이트합니다.
다음을 포함하는 블록을 만듭니다.
- 상태 변경 데이터: 계좌 잔액 업데이트와 같은 거래 실행으로 인해 발생하는 상태 변경입니다.
- 암호화 증명: 상태 변경의 정확성을 확인하는 데 사용됩니다.
2. Prover는 블록을 검증합니다.
블록을 수신한 후 증명자는 다음 단계를 수행합니다.
블록을 수신하고 구문 분석하여 거래, 상태 변경 데이터, 암호화 증명을 추출합니다.
암호화 알고리즘을 실행하여 증명을 확인하고 거래가 MegaETH 규칙을 준수하는지 확인합니다. 다음 사항을 보장합니다.
- 상태 변경 데이터는 변조되지 않았습니다.
- 상태 변경 데이터는 트랜잭션 논리와 일관성이 있습니다.
- 증명 자체는 암호학적으로 유효합니다.
암호화 알고리즘을 실행하여 증명을 확인하고 거래가 MegaETH 규칙을 준수하는지 확인합니다. 다음 사항을 보장합니다.
- 상태 변경 데이터는 변조되지 않았습니다.
- 상태 변경 데이터는 트랜잭션 논리와 일관성이 있습니다.
- 증명 자체는 암호학적으로 유효합니다.
블록 확인: 충분한 수의 인증자가 검증을 완료하면 블록은 최종으로 간주되고 확인 데이터는 전체 네트워크에 브로드캐스트됩니다.
주요 최적화 포인트:
- 증명자는 전체 상태를 저장할 필요가 없지만, 분류자가 제공한 암호화된 증명만 확인하면 되므로 저장 요구 사항과 계산 오버헤드가 줄어듭니다.
- 검증은 모든 거래 계산을 수행하는 대신 암호화 증명만 확인하면 되므로 재계산보다 빠릅니다.
- 청크는 생성된 순서에 관계없이 병렬로 처리될 수 있습니다. 예를 들어, 증명자는 해당 상태 변경 데이터와 암호화 증명이 있는 한, 10번째 블록을 먼저 검증한 다음 5번째 블록을 검증할 수 있습니다.
3. 데이터가 전체 네트워크로 전파되었는지 확인하세요.
충분한 수의 증명자가 블록을 검증하는 경우:
- 확인 데이터는 MegaETH 네트워크의 전체 노드와 복제 노드로 전송됩니다.
- 전체 노드는 전체 블록체인 상태를 저장하고 최종 확인을 위해 거래를 다시 실행합니다.
- 복제 노드는 증명자의 결과에 의존하고 상태 변경 데이터를 직접 적용하여 동기화 상태를 유지합니다.
- 최종적으로 확인된 블록이 공식적으로 MegaETH 메인 체인에 추가되었습니다.
이 아키텍처를 통해 MegaETH는 컴퓨팅 및 스토리지 요구 사항을 최적화하는 동시에 고성능과 분산화를 유지할 수 있으며, 블록체인의 확장성에 대한 새로운 접근 방식을 제공합니다.

MegaETH는 이더리움 메인 네트워크 외부에서 거래를 처리하므로, 데이터 정확성을 보장하고 분산화 원칙을 유지하기 위해 거래 데이터가 모든 네트워크 참여자에게 공개적으로 표시되어야 합니다. 이는 전체 생태계에 대한 운영 증명을 제공하는 것과 같습니다.
MegaETH에서 이러한 정확성 증명에는 블록 데이터가 포함되어 있습니다. 이 데이터는 완료된 거래와 블록체인 상태에 미치는 영향을 자세히 기록합니다.
MegaETH가 두 가지 유형의 노드를 사용하는 이유는 무엇입니까?
MegaETH 네트워크의 대부분 노드는 복제 노드이며, 주로 애플리케이션 개발자와 인프라 공급자를 위한 것입니다. 이러한 플랫폼은 하드웨어 요구 사항을 줄이고, 사용자 경험을 개선하고, 더 많은 사람들이 사용할 수 있도록 하는 동시에 프런트엔드 애플리케이션을 지원하도록 최적화되었습니다.
동시에 전체 노드는 여전히 매우 중요한 역할을 하며, 독립적으로 검증된 데이터를 선호하는 브리지 운영자 및 시장 조성자와 같은 고급 사용자에게 주로 서비스를 제공합니다. 복제 노드와 비교해 전체 노드는 정렬기와 보조를 맞추기 위해 더 강력한 하드웨어 구성이 필요합니다.
제품 전략
MegaETH는 아직 메인넷에 출시되지 않았으므로 널리 채택되진 않았지만 이미 커뮤니티의 관심을 끌고 지지를 얻었습니다.
오늘날 MegaETH는 업계에서 가장 주목 받는 프로젝트 중 하나가 되었습니다. 이 팀은 많은 노력을 기울여 신뢰와 가시성을 구축하는 데 상당한 성과를 거두었습니다. 성공을 위한 핵심 전략은 다음과 같습니다.
최고의 투자자를 유치하다
이 팀은 Dragonfly, Robot Ventures, Vitalik Buterin 등 유명 기관과 개인 투자자를 포함한 투자자들로부터 2,000만 달러의 시드 라운드 자금 조달을 성공적으로 완료했습니다.
최고의 투자자를 유치하다
이 팀은 Dragonfly, Robot Ventures, Vitalik Buterin 등 유명 기관과 개인 투자자를 포함한 투자자들로부터 2,000만 달러의 시드 라운드 자금 조달을 성공적으로 완료했습니다.

MegaETH는 비탈릭 부테린과 협력하고 있어 기술적으로 야심찬 프로젝트로 평가받고 있으며, 이는 이더리움의 장기적 비전과 맞아떨어지며 자연스럽게 이더리움 커뮤니티의 주목을 받고 있습니다. 이를 통해 프로젝트의 평판이 향상될 뿐만 아니라, 미래 개발을 위한 튼튼한 기반이 마련됩니다.
커뮤니티 중심 자금 조달 전략
MegaETH는 Echo 플랫폼에서 공개적으로 판매되었습니다. 에코는 엔젤 투자를 유치하기 위해 특별히 구축된 플랫폼으로, 투자자들이 팀을 이루어 초기 단계의 유망한 암호화폐 프로젝트를 공동으로 지원할 수 있도록 해줍니다. 결국 MegaETH는 3분도 채 안 되는 시간에 1,000만 달러를 모금하여 Echo 베타 버전이 출시된 이래 가장 빠르게 자금 조달을 완료한 프로젝트가 되었습니다.
이번 자금조달의 가장 큰 특징은 참여자들의 구성입니다. MegaETH는 벤처 캐피털 회사로부터 높은 가치의 투자를 유치하는 전통적인 VC 접근 방식을 채택하는 대신, 커뮤니티 구성원에게 대규모 기관 투자자와 동일한 투자 기회를 제공하기 위해 프로세스를 재설계했습니다.
이 전략은 매우 효과적이어서 평균 투자액이 3,000달러인 3,200명의 신규 투자자를 유치하고, 광범위하고 참여도가 높은 지지자 그룹을 구축하는 동시에 자금을 모금했습니다.

에코 플랫폼 최대 거래량(MegaETH가 1위)
자금 조달 구조는 참가자의 장기적 이익을 보장하기 위해 주식과 토큰 옵션을 결합했으며, 이는 MegaLabs가 올해 6월에 완료한 2,000만 달러 규모의 시드 라운드 자금 조달 모델과 유사합니다. 두 차례의 자금 조달 모두 평가액이 1억 달러를 넘었습니다.
이 모델은 MegaETH가 진정한 커뮤니티 지원을 얻는 데 도움이 될 뿐만 아니라, 커뮤니티가 처음부터 생태계 구축에 깊이 참여하여 장기적인 사용자 활동을 보장하는 명확하고 지속 가능한 인센티브 메커니즘을 형성할 수 있도록 합니다.
플러플 NFT 시리즈
MegaETH는 커뮤니티 중심 전략을 더욱 강화하고 Fluffle 시리즈 NFT를 출시합니다. 총 10,000개의 고유한 소울바운드 NFT(양도 불가)로 구성되며, 각각 1 ETH의 가치가 있습니다.
이 시리즈의 특별한 점은 이것이 MegaETH 네트워크 점유율의 최소 5%를 차지한다는 점이며, 이 비율은 프로젝트가 발전함에 따라 계속 증가할 것입니다. 이러한 메커니즘은 장기적인 참여를 촉진할 뿐만 아니라, 지역 사회의 충성도도 향상시킵니다.
최초 5,000개의 NFT는 핵심 프로토콜 개발을 주도하거나 지역 커뮤니티를 구축하는 사용자 등 MegaETH 생태계에 기여하는 초기 지원자에게 특별히 수여됩니다. 공식 주조가 시작되기 전에 80,000개의 적격 주소가 허용 목록에 포함되었습니다.
몇 달 안에 5,000개의 NFT로 구성된 두 번째 배치가 출시될 예정이며, 이는 소셜 상호 작용과 온체인 기여를 통해 MegaETH 생태계를 지속적으로 향상시키는 사람들에게 인센티브를 제공하고 참여할 수 있는 동일한 기회를 제공하는 것을 목표로 합니다.
몇 달 안에 5,000개의 NFT로 구성된 두 번째 배치가 출시될 예정이며, 이는 소셜 상호 작용과 온체인 기여를 통해 MegaETH 생태계를 지속적으로 향상시키는 사람들에게 인센티브를 제공하고 참여할 수 있는 동일한 기회를 제공하는 것을 목표로 합니다.

메가 마피아 가속기
단순히 돈을 투자한다고 해서 커뮤니티에 대한 충성도가 보장되는 것은 아니며, MegaETH는 이 사실을 오랫동안 알고 있었습니다. 따라서 팀은 단순히 개발자에게 재정적인 지원을 제공하는 데 그치지 않고 한 걸음 더 나아가 메가 마피아 엑셀러레이터 프로그램을 시작했습니다.
이 프로그램은 블록체인 생태계의 발전을 촉진하고 새로운 아이디어와 기술 발전을 장려하는 프로젝트를 지원하는 것을 목표로 합니다. 선발된 팀은 자원 지원을 받을 뿐만 아니라, 핵심 팀과 컨설턴트와 긴밀히 협력하여 오프라인 이벤트 및 업계 정상회의에 참여할 수도 있습니다.
현재 메가 마피아 프로그램을 통해 육성된 프로젝트의 총 자금 조달 규모는 메가ETH 자체의 자금을 넘어섰으며, 이 프로그램은 15개 팀을 적극적으로 지원하고 있습니다(전체 목록은 공식 정보 참조). 이러한 기반 위에서 MegaETH는 엑셀러레이터 자체를 넘어서는 생태계를 구축하고 있습니다.
생태계 개요
MegaETH는 정확하고 잘 설계된 전략을 통해 다수의 고품질 프로젝트를 성공적으로 유치했습니다. 해당 생태계는 거래 플랫폼, DeFi 솔루션, 게임, 엔터테인먼트 등 다양한 분야를 포괄합니다.
이 생태계는 2023년 초에 출시되어 2024년에도 계속 확장될 예정입니다. 2024년 말, Mega Mafia Builder 프로그램이 출시되면서 첫 번째 프로젝트 배치가 구현될 예정입니다. 현재 MegaETH 생태계에는 45개 이상의 활동 팀이 있으며, 계속 성장하고 있습니다.

현재 MegaETH의 생태계는 주로 게임, NFT 프로젝트를 포함한 DeFi 및 엔터테인먼트 분야의 프로젝트로 구성되어 있습니다. 이 분야의 프로젝트는 모두 강력한 대역폭과 낮은 지연 시간을 필요로 하는 고성능 애플리케이션을 포함하며, 이는 바로 MegaETH의 장점입니다.
DeFi는 암호화폐 산업에서 가장 인기 있는 부문으로, 가장 많은 응용 분야를 보유하고 있으며 다양한 생태계의 경제적 핵심 역할을 하고 있지만, 게임 산업의 상황은 다릅니다.
비교를 위해 Arbitrum 생태계를 살펴보겠습니다. 여기에는 1,000개가 넘는 프로젝트가 포함되어 있으며, 현재 이더리움에서 가장 잘 알려지고 널리 사용되는 L2 솔루션 중 하나입니다.
Arbitrum 생태계에서는 DeFi 프로젝트가 약 440개로 주요 관심사가 되었고, 인프라 프로젝트(도구 포함)는 약 318개로 전체 생태계의 약 72%를 차지합니다. 이는 비용 효율적인 솔루션에 중점을 두고 있음을 보여줍니다. 게임이나 NFT 등 엔터테인먼트 프로젝트는 14%에 불과하며, 이 낮은 비율은 타당한 수준입니다.
GameFi의 상승세는 2021년부터 시작되었지만, 그로부터 불과 1년 후 시장은 상당한 하락세를 겪었습니다. 이러한 붕괴의 주된 이유는 실망스러운 사용자 경험이었습니다. 게임의 품질이 Web 2 시대 프로젝트에 비해 크게 떨어졌습니다. 플레이어들은 몰입감 저하, 성능 저하, 반응성 없는 게임 플레이에 대해 종종 불평했고, L2 솔루션의 도입은 상황을 역전시키는 데 별로 도움이 되지 않았습니다.
생태계 프로젝트의 고유성
MegaETH는 독특한 아키텍처를 가지고 있기 때문에 똑같이 독특한 프로젝트를 위한 기반을 제공합니다. 이를 더 잘 이해하기 위해 널리 알려지고 독특한 건축 디자인으로 선정된 몇 가지 대표적인 프로젝트를 자세히 살펴보겠습니다.
지티이티
GTE (@GTE_XYZ)는 중앙 집중형 거래소(CEX)와 분산형 거래소의 기능을 결합하여 기존 DEX를 개선하는 것을 목표로 하는 분산형 거래 플랫폼입니다.
지티이티
GTE (@GTE_XYZ)는 중앙 집중형 거래소(CEX)와 분산형 거래소의 기능을 결합하여 기존 DEX를 개선하는 것을 목표로 하는 분산형 거래 플랫폼입니다.
GTE는 거래 작업의 지연 시간을 줄이고 CEX와 비교 가능한 빠른 거래와 효율성을 제공하는 데 중점을 두면서도 분산형 거래소의 핵심 원칙인 사용자 자산 제어, 투명성 및 향상된 보안을 준수합니다.
이 플랫폼은 토큰 생성부터 현물 및 마진 거래 지원까지 전체 거래 주기를 하나의 생태계로 통합하여 완벽한 솔루션을 제공합니다. 이를 통해 사용자는 여러 서비스를 전환하지 않고도 모든 거래 관련 사항을 처리할 수 있습니다.
GTE는 빠른 거래를 달성하기 위해 MegaETH를 기반으로 선택했습니다. 이는 거래를 빠르게 처리할 뿐만 아니라 가스 비용을 크게 줄여서 대부분의 다른 DEX보다 GTE에서 거래를 더 비용 효율적으로 만듭니다.

펌프 파티
펌프 파티(@pumppartyapp)는 대화형 실시간 게임 쇼 경험을 만들기 위해 디자인된 분산형 애플리케이션입니다. 사용자는 라이브 방송 중에 미니 게임에 참여하고 토큰 보상을 놓고 경쟁할 수 있습니다.
플랫폼의 작동 방식은 다음과 같습니다. 사용자는 이메일이나 소셜 미디어를 통해 가입하고, 쇼 일정을 보고 라이브 스트리밍에 참여합니다. 라이브 방송 중에는 진행자가 게임을 진행하고, 사용자는 게임에 참여할 수 있습니다.
게임이 끝나면 시스템은 가장 높은 점수를 얻은 사용자를 기준으로 승자를 선정하고, 토큰 보상이 자동으로 해당 계정에 추가됩니다.
이 프로젝트는 "일반인을 위한 암호화폐 애플리케이션"으로 자리매김하고 있습니다. 즉, 블록체인에 익숙하지 않은 사람들을 주로 대상으로 한다는 뜻입니다. 어떤 의미에서는 "트위치"의 블록체인 버전이 될 가능성이 있습니다.

테코 파이낸스
Teko(@tekofinance)는 실시간으로 저담보 대출을 제공하는 최초의 플랫폼이라고 주장하는 대출 프로토콜입니다. 이 프로젝트의 주요 목표는 높은 담보 요구 사항, 성과 병목 현상 등 기존 온체인 대출의 한계를 극복하고 대출 서비스를 기존 금융 수준에 가깝게 제공하는 것입니다.
사용자는 자산을 프로토콜에 담보로 예치하고, 프로토콜은 내장된 오라클을 통해 자산의 유동성과 변동성을 평가합니다. 평가 결과에 따라 사용자는 토큰 형태로 대출을 받게 되는데, 프로토콜에 위험 관리 메커니즘이 있기 때문에 담보 가치보다 가치가 낮을 수 있습니다. 이러한 토큰은 생태계 내에서 사용될 수 있으며 시장 상황에 따라 동적으로 조정되는 이자를 포함하여 상환될 수도 있습니다.
MegaETH와의 통합과 내장된 오라클을 사용하여 Teko는 자산 가격과 시장 상황을 실시간으로 업데이트합니다. 이를 통해 정확한 위험 평가가 보장되고 프로토콜이 실시간으로 시장 변화에 적응할 수 있습니다. 결과적으로 Teko는 다른 대출 프로토콜들 사이에서 경쟁력 있는 옵션으로 돋보입니다.
MegaETH와의 통합과 내장된 오라클을 사용하여 Teko는 자산 가격과 시장 상황을 실시간으로 업데이트합니다. 이를 통해 정확한 위험 평가가 보장되고 프로토콜이 실시간으로 시장 변화에 적응할 수 있습니다. 결과적으로 Teko는 다른 대출 프로토콜들 사이에서 경쟁력 있는 옵션으로 돋보입니다.

미래 전망
앞으로 한 가지 분명한 것은 생태계가 더욱 확장되어 많은 새로운 응용 분야가 유입될 것이라는 것입니다. 이러한 안정성과 실행 가능성은 사람과 애플리케이션에 실제로 100,000 TPS(초당 거래)가 필요한지 여부를 테스트하는 데 도움이 될 것입니다.
예를 들어, Visa의 최대 처리 용량은 56,000 TPS에 이르며, 이는 전 세계 수백만 명의 사용자의 거래를 처리할 수 있으며, 매우 잘 작동하고 있습니다. 이제 10억 개의 장치가 있고 각 장치가 10초마다 거래를 수행한다고 가정해 보겠습니다. 총 TPS는 100,000입니다. 하지만 실제로는 모든 장치가 동시에 실행되는 것은 아니므로, 시스템에 가해지는 압력은 줄어들 것입니다.
그 사이에 GameFi 시장은 새로운 활력을 찾고 현재 블록체인이 직면한 장벽을 돌파할 가능성이 높습니다. 블록체인에서 20,000명의 플레이어가 동시에 온라인에 접속하는 RPG 게임을 상상해보세요. 모든 폭발, 아이템 구매 또는 사격은 거래로 간주됩니다. 이를 수만 개의 작업이 동시에 발생한다고 곱하면 그 결과는 엄청나서 100,000TPS를 초과할 수 있습니다.
또는 단 1초 만에 수천 건, 심지어 수백만 건의 소규모 거래를 실행하는 거래 전략인 고빈도 거래를 생각해 보세요. HFT에서는 속도가 매우 중요합니다. 거래를 더 빨리 확정하는 트레이더는 최상의 시장 지위를 차지하고 경쟁자를 앞지를 수 있습니다. 이 속도가 블록체인에 적용된다면, 이는 진정한 혁신이 될 것이며, 전체 산업을 새로운 차원으로 끌어올릴 것입니다.
이러한 시나리오의 현실성은 2025년 후반에 MegaETH 메인넷이 출시되면 명확해질 것입니다. 그때 우리는 이러한 아이디어를 검증할 기회를 갖게 될 것입니다.
결론적으로
많은 팀이 초고성능 블록체인을 만들려고 노력했지만, 성공한 팀은 거의 없습니다. 현재 모든 Ethereum Rollup 솔루션을 합치면 약 200~300 TPS를 처리하고 있으며, 더 높은 용량에 대한 수요에 대한 증거는 많지 않습니다.
MegaETH는 100,000+ TPS와 10ms 미만의 블록 시간을 약속하는 매력적인 확장 솔루션을 제공합니다. 이것은 궁극적인 확장 브레이크아웃으로 이어질 수도 있습니다. 하지만 우리는 여전히 인내심을 갖고 그렇게 엄청난 양의 블록체인 처리 능력이 정말 필요한지, MegaETH의 사용자 확보 전략이 효과적일 수 있는지 지켜봐야 합니다.
2025년 말에 메인넷 출시가 예정되어 있는 MegaETH는 잠재력을 증명할 수 있는 중요한 기회를 갖게 되었습니다. 이것이 약속을 지킬 수 있는지, 사용자의 관심을 끌 수 있는지, 심지어 Web2와 Web3 간의 성능 격차를 메울 수 있는지 곧 알게 될 것입니다.
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