レイヤー1

Layer 1は、トランザクション処理、データ記録、コンセンサス達成を担う基盤ブロックチェーンネットワークであり、チェーン全体の根幹を成します。Layer 1ブロックチェーンにはEthereum、Bitcoin、Solanaなどが代表例として挙げられます。Layer 1の選択によってトランザクション手数料や承認速度、セキュリティが左右され、Gateで資産を入出金する際のネットワーク選択にも直結します。Layer 1はスマートコントラクトの実行環境を提供し、Layer 2ソリューションと連携することでスケーラビリティ向上を実現します。
概要
1.
レイヤー1は、トランザクションの検証、コンセンサスメカニズム、データ保存を直接処理する基盤となるブロックチェーン層です。
2.
代表的なレイヤー1のブロックチェーンには、Bitcoin、Ethereum、Solanaなどのメインネットがあります。
3.
レイヤー1はネットワークのセキュリティと分散性を担保しますが、スケーラビリティの制限に直面することが多いです。
4.
レイヤー2ソリューションは、トランザクションの速度を向上させコストを削減するために、レイヤー1の上に構築されます。
レイヤー1

Layer1とは?

Layer1は、ブロックチェーンネットワークの基盤となるレイヤーです。このレイヤーは、パブリック台帳への取引記録、ネットワーク参加者間のコンセンサス形成、データの改ざん防止など、根幹となる役割を担っています。Layer1は、取引手数料や承認速度、ネットワーク全体のセキュリティを決定し、暗号資産エコシステムの中枢となっています。

「コンセンサスメカニズム」とは、すべての参加者が台帳の状態に合意するための仕組みです。代表的なLayer1であるBitcoinやEthereumは、次のブロックを追加する権利を決めるために、それぞれ異なるコンセンサスメカニズムを採用しています。「スマートコントラクト」は、あらかじめ定められたルールに従い自動で送金や報酬分配などを実行するオンチェーンのプログラムです。これらはEthereumなどさまざまなLayer1ネットワークで稼働しています。

Layer1とLayer2の違い

Layer1は、最終決済とセキュリティを担うメインのブロックチェーン(メインネット)です。Layer2は、高速道路のように多くの取引をオフチェーンまたはサイドチェーンで処理し、その結果をLayer1に戻してセキュリティを確保します。

Layer2の代表例である「Rollup」は、複数の取引をまとめて一つのサマリーにし、それをLayer1に送信して検証します。Layer2を利用することで手数料が安くなり、処理速度も向上しますが、資産の最終的なセキュリティはLayer1に依存します。多くのユーザーはDeFiやNFTアプリケーションをLayer2経由で利用していますが、資産の保管と決済はLayer1が担っています。

Layer1のセキュリティ確保方法

Layer1は、コンセンサスメカニズムと経済インセンティブによってネットワークを守っています。Proof of Work(PoW)は計算力競争型で、より多くの計算能力を提供するほど取引検証の確率が高まります。Proof of Stake(PoS)は、トークンをステーキングしてブロック検証の権利を得る投票型で、不正時にはステークした資産を失うリスクがあります。

「ファイナリティ」とは、取引が一定の承認深度に達すると不可逆となることです。PoWはロールバックリスクを最小化するため複数ブロックの承認が必要ですが、PoSはバリデータ投票やスラッシングで承認が速まります。セキュリティは、分散化されたバリデータ構成、高い攻撃コスト、十分に監査されたソフトウェアによっても左右されます。

Layer1のパフォーマンス指標(TPS・ブロックタイム・ファイナリティ)

Layer1の性能は、TPS(1秒あたりの取引数)、ブロックタイム、ファイナリティタイムの3指標で評価されます。TPSは1秒間に処理できる取引数、ブロックタイムは新規ブロック生成の間隔、ファイナリティは取引が不可逆になるまでの時間です。

TPSが高くブロックタイムが短いほど、ユーザー体験は向上し取引の滞留も減りますが、分散性が損なわれたり複雑化する場合もあります。実際には、Layer1のTPSは一桁から数万、ブロックタイムは数秒から数分、ファイナリティは数秒から数分と幅があります。Layer1選定時は、コスト・安定性・セキュリティのバランスを重視し、特定指標だけに偏らないようにしましょう。

主要Layer1プロジェクトとEthereum・Bitcoin・Solanaの違い

主要なLayer1にはEthereum、Bitcoin、Solana、BNB Chain、Avalancheなどがあり、それぞれに独自の特徴があります。

Ethereumはセキュリティとプログラマビリティを重視し、強力なスマートコントラクトエコシステムを持ちます。PoSを採用し、Layer2と連携してスケーラビリティも確保しているため、複雑なDeFiやNFTに最適です。Bitcoinは価値保存手段として設計され、PoWによる保守的なルールと慎重なガバナンスで、長期的な価値保存・決済に適しています。Solanaは高スループット・低レイテンシを追求し、リアルタイムアプリ向けに適していますが、過去に安定性の課題もあり、今後の改善やガバナンスに注目が必要です。BNB ChainはEthereumのツールと互換性があり、使いやすく低コストですが、分散性やガバナンス面の検証が求められます。Avalancheは高速ファイナリティとサブネットによるカスタムアプリ対応が特徴です。

GateでLayer1ネットワークを選ぶ際の注意点

Gateで入出金ネットワークを選ぶことは、異なるLayer1ブロックチェーンを選択することと同じです。ネットワークごとにアドレス形式や手数料、Memoタグなどの要件が異なります。

ステップ1:入金ページで資産を選択後、対応ネットワークリストを確認します。例としてUSDTの場合、「ETH」「TRON」「SOL」など異なるLayer1が選択肢となります。

ステップ2:入金アドレスをコピーする前に、外部ウォレットやプラットフォームで選択したネットワークがGate上のLayer1と一致しているか必ず確認してください。例えばTRON経由のUSDTはEthereumのUSDTアドレスには入金できません。

ステップ3:大きな金額を送る前に、少額でテスト入金しましょう。アドレスやMemoタグ(必要な場合)の入力ミスによる資産損失を防ぐため、ネットワークやタグが正しいか必ず再確認してください。

ステップ4:Layer1ごとの手数料や速度の違いも把握しましょう。Ethereumは混雑時に手数料が高騰することがあり、TRONやBNB Chainは一般的に高速で低コストですが、エコシステムやセキュリティモデルは異なります。用途に応じて選択してください。

誤ったチェーンやLayer1を選択すると、資産損失や複雑なリカバリー手続きが発生するリスクがあります。必ずネットワークとアドレスの両方を確認してから操作しましょう。

Layer1の参加価値評価方法

Layer1を評価する際は、セキュリティ、パフォーマンス、エコシステムの成熟度、安定性を総合的に検討します。セキュリティはコンセンサスの成熟度、バリデータ分散性、攻撃コストなど、パフォーマンスは手数料・TPS・ファイナリティ、エコシステムは開発者活動やツール・EVM互換性、安定性は稼働実績やアップグレードガバナンスが評価対象です。

まず自分のユースケース(高頻度マイクロペイメント、DeFi戦略、NFT・ゲームアプリなど)を明確にしましょう。次に、希望するアプリが対象Layer1をサポートしているか、クロスチェーンブリッジやウォレットが信頼できるかを確認します。手数料や速度の長期的な持続性も重視し、短期的なコストだけで判断しないことが重要です。最後に、監査やガバナンス、コミュニティが充実したLayer1を選び、資産の安全性を最優先してください。

Layer1利用の要点とベストプラクティス

Layer1は暗号資産エコシステムの基盤であり、セキュリティや取引手数料、速度、スマートコントラクトやアプリケーションエコシステムの根幹を成します。Layer1とLayer2の役割分担を理解することで、ユーザーは高速かつ低コストな体験を得つつ、最終的な決済セキュリティはメインチェーンで守られます。Gateで資産を入出金する際は、ネットワーク選択が異なるLayer1の選択そのものであるため、必ずネットワークとアドレスの一致を確認し、新しいネットワークでは少額からテストしましょう。Layer1はセキュリティ・パフォーマンス・エコシステム健全性・安定性の観点から自身のニーズに応じて評価し、常に資産の安全性とリスク管理を最優先してください。

FAQ

Layer1は重要なのに、なぜLayer2ほど高速ではないのですか?

Layer1は、スピードよりもセキュリティと分散性を重視しています。すべての取引をネットワーク全体のノードで検証し、データの完全性を担保するため、どうしても処理速度が抑えられます。一方、Layer2はLayer1上に高速なオフチェーンチャネルを構築し、取引をローカルで処理した後、一定間隔でLayer1に集約して決済します。これにより高速化されますが、最終的なセキュリティはLayer1に依存します。

Layer1の取引手数料が高いのはなぜですか?

Layer1の手数料は主にネットワーク混雑によって決まります。多くのユーザーが同時に取引を送信し、ブロック容量が限られている場合、優先的に処理してもらうため高い手数料を支払う必要があります。これは混雑時の配車アプリの料金上昇に似ています。また、プロジェクトごとに手数料体系が異なり、BitcoinやEthereumは手数料が高めで、Solanaは高スループットにより低コストを実現しています。

初心者がLayer1プロジェクトの分散性を見極める方法

分散性は主に3つの指標で判断できます。バリデータノードの数(多いほど参加が広がる)、ノードごとの最小ステーク要件(低いほど広い参加が可能)、地理的分布(特定地域への集中回避)です。Bitcoinはノード数が多く参加障壁が低いため、最も分散化されたネットワークとされています。新興プロジェクトは技術的に進んでいても、バリデータ数が少なかったり参加要件が高い場合は分散性が弱くなります。

Layer1トークンの価格は、ネットワークのセキュリティコストに直結します。トークン価格が大きく下落すると、攻撃者がネットワークを掌握するための資金が少なくて済み、セキュリティが低下します。逆に、トークン価格が高いほど攻撃コストが上がり、ネットワークの安全性が高まります。そのため、適切なトークン価格の維持が長期的なネットワーク健全性に不可欠ですが、極端な価格変動はどちらも望ましくありません。

GateでさまざまなLayer1エコシステムを体験するには?

まず、主要Layer1であるBitcoinやEthereumをGateで購入し、基本操作を学びましょう。その後、異なるネットワーク(例:MetaMaskなどのウォレット)への入金を試し、速度や手数料、エコシステムの違いを体感できます。各Layer1は独自のDeFiプロジェクトを持っています。Gate公式ガイドには入出金手順が掲載されているので、参考にしてください。新しいネットワークを試す際は必ず少額から始め、操作ミスによる損失を防ぎましょう。

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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。
非巡回型有向グラフ
有向非巡回グラフ(DAG)は、オブジェクトとそれらの方向性を持つ関係を、循環のない前方のみの構造で整理するネットワークです。このデータ構造は、トランザクションの依存関係やワークフローのプロセス、バージョン履歴の表現などに幅広く活用されています。暗号ネットワークでは、DAGによりトランザクションの並列処理やコンセンサス情報の共有が可能となり、スループットや承認効率の向上につながります。また、DAGはイベント間の順序や因果関係を明確に示すため、ブロックチェーン運用の透明性と信頼性を高める上でも重要な役割を果たします。
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。
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。
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。

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