ブロックチェーンとオラクルが IoT 経済をどのように加速できるか

インターネットは急速に発展し続けており、止まることはありません。過去 20 年間で、インターネットの接続性は前例のない向上を達成し、世界中の人々が高速通信の恩恵を享受し、さまざまなインターネット公開フォーラムに参加し、何十億ものネットユーザーとコミュニケーションや交流を行ってきました。移行。では、インターネットの次は何でしょうか?
開発の次の段階では、「モノのインターネットの時代」と呼ばれるコネクテッド デバイスに焦点が当てられると多くの人が予測しています。現在、多くの電気機器がインターネットに接続されているか、現在もインターネットに接続されています。これらのデバイスは、マシン間通信を通じてデータを送受信し、手動介入なしでプログラムされた操作を自動的に実行できます。
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IoTの概要
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センシングデバイス
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一般的な機器
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バックエンドのデータの保存と処理
バックエンド データのストレージと処理には、データ、Web サーバー、データ分析プラットフォームが含まれます。このモジュールは、IoT デバイスの機能を着実に拡張し、デバイス間の大規模な接続を可能にします。これらのプラットフォームは、IoT デバイスによって生成されたデータを保存し、データに基づいて洞察を生成し、デバイスをよりスマートにし、関連するデータと洞察を読みやすい形式でさまざまな関係者に送信します。
モノのインターネットによる自動化された世界の構築
現在、自動化機能を完全に実現するために、センシングデバイス、汎用デバイス、バックエンドデータストレージおよび処理プラットフォームを組み合わせ始めています。
例えば、収穫したトマトを最新鋭の機器で選別する未熟な緑色のトマト。選別装置(一般装置)は、光学(センサー)とコンピュータソフト(データ処理)を用いて、未熟な緑色のトマトを高精度に選別します。プロセス全体に人間の介入は必要ありませんが、以前は多くの人力が必要だった作業です。
現時点では、このようなアプリケーション シナリオは通常はクローズされています。トマト選別機は自動包装機と連携し、重量ごとにトマトを選別し、出荷用に梱包することができます。パックされたトマトは自動的に別の箱に仕分けされ、別の場所に出荷されます。各デバイスはインターネットを通じて接続され、バックエンド システムによって調整されて、特定のサプライ チェーン プロセスに基づいて操作がトリガーされます。現時点では、IoT アプリケーション シナリオで実行できるのはせいぜいこれだけです。しかし、本当の課題は、商品が工場から出荷され、所有権がサプライチェーンの次の関係者に移るときに、自動化プロセスを継続するかどうかです。
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IoT エコシステムの現在のボトルネック
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IoT データの洞察に関する合意形成
多くの場合、あらゆる種類の共有システムはデータと洞察に関して効率的に合意に達することができず、そのため IoT デバイスの価値を最大限に活用できません。
たとえば、カリフォルニアの農家はレタス畑を植えました。彼は自分で育てたレタスを全米の小さなスーパーマーケットに販売しています。しかし、農家から消費者までのこのサプライチェーンは複数のリンクで構成されています。レタスは最終的に消費者に届くまでに、農家から加工工場、流通業者、小さなスーパーマーケットを経由する必要があります。どのリンクでも、レタスは保存状態が悪いために傷む可能性があります。
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自動拡張請求
モノのインターネットの価値を最大限に発揮するには、複数のステークホルダー間での自動決済というもう一つの機能を実現する必要があります。
たとえば、地元の農家は、加工工場、流通業者、スーパーマーケット チェーンほど多くのリソースや資金を持っていません。これらの大企業は長期にわたる紛争や支払いの遅延に耐えることができますが、農家にはそれができません。この非対称性は多くのサプライチェーンやビジネスプロセスに存在します。
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ボトルネックを解消する
これらのボトルネックを取り除く方法を考える簡単な方法は、パズルの欠けている 2 つのピース (データのコンセンサスと自動計算) を埋めることがどのようになるかを想像することです。カリフォルニアの農家の例に戻ると、温度センサー、GPS デバイス、スマート カメラを使用して、いつ、どこで、そしてなぜレタスが傷むのかを判断できるようになりました。しかし、この 2 つのパズルのピースが完成すれば、データの透明性が保証され、データにタイムスタンプが押されるため、関係者全員がリアルタイムでデータを取得でき、データの改ざんが不可能になります。これはデータのコンセンサスのための重要な基盤を築きます。
保管プロセス中にレタスが破損したことが判明した場合、保管に責任を負った利害関係者は責任を問われ、影響を受けた当事者は自動決済システムを通じて補償されます。プロセス全体はシステムの基礎となるコードに書き込まれます。 、自動的に実行されます。責任者を含む誰もこのプロセスを止めることはできません。プロセス内のすべての操作は不変であり、共有された信頼できる情報源として検証可能なデータが使用されます。リアルタイムデータに基づく自動決済システムの将来性は無限大で、鍵となるのはデータの粒度、精度、IoTデバイスの自動化レベルです。
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パズルに欠けている 2 つのピースは、スマート コントラクトとオラクルです
IoT デバイス向けのデータのコンセンサスと自動決済システムを構築するのは簡単な作業ではありません。真に堅牢なシステムを作成するには、プロセスの価値と関係者の利益を完全に保護するために、データをすべてのリンクで分散化する必要があります。
スマートコントラクト
スマートコントラクトブロックチェーン開発に基づいており、改ざんできない自動化されたコードです。これにより、プロセスが if/then ロジックに従ってシームレスに実行されることが保証されるため、パズルの最初に欠けているピースとなります。加工工場の倉庫でレタスが傷んだ場合、事前に設定された金額が加工工場の銀行口座から自動的に引き落とされ、補償として農家に送金されます。車が目的地に到着すると、運賃は乗客の銀行口座から自動的に引き落とされます。全員が合意に達すると、どちらの当事者も、これらの不変の事前にプログラムされた契約を変更したり停止したりすることはできません。これらのタイプのスマート コントラクトは、マルチパーティ IoT システムを構築するための基盤を提供します。
ただし、ブロックチェーンとそのチェーン上のスマート コントラクトそれ自体は比較できないIoT データおよびデータ処理システムを含む外部世界との相互作用。これにより、IoT データと洞察に基づいて決定論的な自動決済機能をマルチパーティ システムに統合することができなくなります。
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オラクルを使用してスマートコントラクトの価値を最大限に実現
Chainlinkは、スマート コントラクトを外部の世界に接続する業界標準のプロトコルです。 Chainlink は、スマート コントラクトをオフチェーン データおよびコンピューティング リソースに安全かつ確実に接続し、重要な信頼を最小限に抑えるサービスを提供し、IoT テクノロジーの可能性を最大限に活用できます。
交流する交流する。
分散型オラクル ネットワーク (DON) は、信頼を最小限に抑えた方法でデータを送信、処理、計算し、最終的には自動化された世界を構築できます。
データ送信 - Chainlink オラクル ネットワークは、ハードウェア集中化のリスクを最小限に抑えるために単一の IoT デバイスまたは複数の IoT デバイスに接続でき、またバックエンド プラットフォームにも接続できるため、信頼性が高く、タイムリーで安全なミドルウェアです。データを安全にチェーンに送信します。
データの処理と運用——Chainlink の分散型オラクル ネットワークは、コンピューティングに対する信頼を最小限に抑えた保証をより適切に提供するために、常に反復されています。つまり、生のIoTデータを分析し、スマートコントラクトで自動的に決済する必要がある場合、Chainlinkの分散型オラクルネットワークはIoTデータを検証するだけでなく、検証可能なコンピューティングタスクを実行して結果の正確性を保証することもできます。
データのプライバシー -Chainlink ネットワークで現在開発中の機能の 1 つは、DECOデータのプライバシーを明らかにすることなくデータを検証するゼロ知識証明テクノロジー。企業はこのテクノロジーを使用して、基礎となるデータを明らかにすることなく、データの特定の属性 (レタスの温度が摂氏 21 度未満であるなど) が本物であることを証明できます。
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IoT デバイスとデータ、Chainlink の分散型オラクル ネットワーク、スマート コントラクトを使用すると、複数当事者間の契約を完全に実装できます。
その背後にあるロジックをより直感的に理解するために、先ほどのレタスのサプライ チェーンの例を続けてみましょう。 Chainlink 分散型オラクル ネットワークをカスタマイズできます。このネットワークでは、すべてのノードがサプライ チェーンの各リンクの IoT デバイスを個別に監視し、レタスが切れたときにスマート コントラクトの実行をトリガーし、タイムスタンプ、温度、位置情報を添付できます。
Chainlink ノードは、正直に応答するよう経済的にインセンティブが与えられており、カスタムのコンセンサス基準が満たされた場合 (例: 80% 以上のノードが同じ値と結論を返す) にのみ、データがスマート コントラクトに送信され、値の転送がトリガーされます (つまり、 :各利害関係者のそれぞれの運営コストを支払う責任のある当事者)。既存のサプライチェーンがすでにデータ分析にサードパーティのプラットフォームを使用している場合、このプラットフォームをスマートコントラクトに統合して信頼を最小限に抑えることもできます。さらに、Chainlink ノードは IoT デバイスに 1 対 1 で直接接続することも、サーバー経由で接続することもできます。このようにして、ノードレベルでさらなるカスタマイズを実現でき、より安全な分散型オラクルネットワークをより適切に構築できます。
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モノのインターネットの究極のビジョン
デバイスはますます賢くなっています。ハードウェア自体のパフォーマンス、センシングデバイスによって収集されるデータの粒度、または自律的な意思決定を行う機械学習と人工知能の能力のいずれであっても、これらの技術の進歩により、自動化された世界がますます私たちに近づいています。
いつか、従来の法的契約をスマート コントラクトと組み合わせて、完全にデータに基づいて実行をトリガーできるようになることが想像できます。不動産スマートコントラクトは、IoTデバイスを利用して賃貸住宅の損害を記録し、保証金から自動的に引き落としたり、修理業者が来て修理するよう予約したりできる。 AI カメラは自動車事故後に誰が責任を負うのかを判断し、トリガーできるブロックチェーン保険保険金は会社と被保険者との間で自動的に決済され、その後、無人のレッカー車が出動し、修理のため車を牽引します。プライバシーを保護するスマートウォッチは、ユーザーの医療データの代金を支払い、これらのデータの使用シナリオとフローを監視し、必要に応じて外来の予約を行うことができます。
IoT デバイスとデータがその潜在能力を最大限に発揮するには、客観的な真実の情報源と洗練されたデータ分析モデルに基づいて自動的に意思決定を行うことができなければなりません。機器とシステムは両方とも手順に従って実行されなければなりません。ここで重要なのは、真に不変であり、単一の利害関係者による操作の影響を受けず、共有された暗号化された信頼できる情報源に基づいて公平に操作を実行し、価値を転送できるデバイスとシステムを作成することです。


