
바이낸스 DePIN 리서치 보고서: 서사적 잠재력과 과제, 지도 및 산업 분석
작성자: JieXuan Chua, Brian Chen
번역: Kate, 화싱재경
요점
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지난 몇 달 동안 탈중앙화 물리 인프라 네트워크(DePIN) 분야는 방대한 잠재 시장과 광범위한 가능성 덕분에 주목받는 분야로 떠올랐다.
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DePIN은 블록체인 기술과 암호경제학을 활용하는 인프라 관련 프로젝트를 의미하며, 개인이 자본이나 미사용 자원을 기여하도록 유도하여 더 투명하고 검증 가능한 네트워크를 구축함으로써 중심화된 네트워크보다 더 효율적인 확장 경로를 실현하는 것을 목표로 한다.
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DePIN은 여러 부문으로 구성된 광범위한 분야이며, 각 부문은 네트워크 인프라의 탈중앙화를 실현하는 데 다양한 역할을 수행한다. 본 보고서에서는 컴퓨팅 네트워크, 무선 네트워크, 스토리지 및 센서 분야의 발전을 소개한다.
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해당 산업이 계속 성장함에 따라, 향후 몇 년간 DePIN 프로젝트가 급증할 것으로 예상된다. 그러나 장기적 생존 능력과 성공 여부는 궁극적으로 현실 세계에서의 적용 가능성에 달려 있으며 아직 실전 테스트를 거쳐야 한다.
1. 개요
최근 몇 달 동안 주목받는 다양한 서사 중에서도 탈중앙화 물리 인프라 네트워크(DePIN) 분야는 두드러진 초점으로 자리매김했다. 광범위한 전체 잠재 시장(TAM)과 하향식 성장 전략을 통해 인프라 네트워크를 탈중앙화 방식으로 확장할 수 있는 능력 덕분에 이 산업은 엄청난 성장 가능성을 지닌 것으로 간주되고 있다. 일부 사람들은 DePIN을 물리적·디지털 자원 배분의 패러다임 전환으로 보며, 대규모 인프라를 확장하는 혁신적인 방법이라고까지 말한다.
본 보고서에서는 이러한 신생 서사를 탐구한다. 우선 DePIN의 기본 개념과 작동 원리를 개괄한 후, 분석을 상향식 산업 관점으로 전환하여 생태계 지도를 제공하고 각 하위 산업의 현황을 분석한다. 마지막으로 DePIN 채택에 직면한 도전 과제를 살펴보고 핵심 시장 주제를 식별하며 해당 산업의 미래 전망에 대한 통찰을 제시한다.
2. DePIN이란?
DePIN은 블록체인 기술과 암호경제학을 활용하여 개인이 자본이나 미활용 자원을 기여하도록 유도함으로써, 더 투명하고 탈중앙화되며 검증 가능한 인프라 네트워크를 구축하는 인프라 프로젝트를 의미한다.
이러한 프로젝트는 일반적으로 물리적 자원 또는 디지털 자원 네트워크로 나뉘며, 각각 다양한 영역을 포함한다. 어떤 분야에 집중하든, 이들 프로젝트는 일반적으로 유사한 운영 모델로 작동하며, 공동 소유를 강조하고 중심화된 시장 구조보다 분산형 시스템을 우선시한다.

그림 1: 중심화와 탈중앙화의 개념도
출처: Binance Research
DePIN의 작동 원리
DePIN 프로젝트는 일반적으로 다음과 같은 핵심 구성 요소들을 포함한다:
1. 목표 자원: 프로젝트가 소비자에게 제공하고자 하는 특정 자원. 대표적인 자원 유형으로는 저장 용량과 컴퓨팅 능력이 있다.
2. 하드웨어: 네트워크 기여자가 네트워크 운영과 제품 데이터 수집을 위해 필요한 장치. 자원 유형에 따라 이러한 장치의 비용, 제조사, 사용 방식 등이 달라질 수 있다.
3. 인센티브 메커니즘: 공급자 기여자에게 토큰 보상을 제공하는 사전 정의된 메커니즘으로, 자원 기여와 신뢰할 수 있는 서비스 제공을 유도한다. 일부 프로젝트는 악의적인 행위를 막기 위해 페널티도 시행할 수 있다.
4. 공급자 기여자: 미사용 또는 미활용 자원을 네트워크에 제공하는 개인 또는 조직. 그 대가로 일반적으로 토큰 보상을 받는다.
5. 소비자: DePIN 프로젝트가 제공하는 서비스를 이용하기 위해 네트워크에 참여하는 최종 사용자.
DePIN 프로젝트는 먼저 제공하고자 하는 특정 자원을 결정한다. 이러한 자원은 저장 용량, 컴퓨팅 능력, 대역폭, 핫스팟 배치 등 다양하다. 이들 프로젝트 운영의 핵심은 인센티브 체계인데, 긍정적인 기여를 장려하고 해로운 행동을 억제하는 것을 목표로 한다. 이 시스템은 주로 자체 토큰을 사용하여 규정 준수를 보상한다.
예를 들어, 클라우드 스토리지 분야의 선도적인 DePIN 프로젝트인 Filecoin은 저장 제공자에게 자체 토큰 FIL로 보상한다. 이러한 제공자는 일반적으로 안전 조치로서 담보를 예치해야 한다. 신뢰할 수 없는 서비스를 제공하지 못하거나 악의적인 활동을 할 경우 보상 차감, 담보 감액 또는 네트워크에서 제거되는 등의 페널티를 받게 된다. 반면 소비자는 프로젝트의 토큰을 사용하여 서비스 비용을 지불하며, 예를 들어 Filecoin에서 저장 비용을 지불할 때 FIL을 사용한다.
공급자 기여자는 네트워크가 서비스 제공에 의존하기 때문에 DePIN 프로젝트에서 필수적인 존재이다. Filecoin에서는 저장 제공자들이, Helium 및 Hivemapper 등의 프로젝트에서는 무선 커버리지나 매핑 데이터를 제공하기 위해 필요한 하드웨어 장치를 설치하는 개인들이 여기에 해당한다.

그림 2: DePIN 프로젝트는 지속 성장을 유지하기 위한 자기 강화 순환을 촉진하고자 한다
출처: Binance Research
자기 강화 성장 사이클은 DePIN 프로젝트의 지속 가능성을 지원한다. 토큰 보상은 공급자 참여자의 확보에 있어 '콜드 스타트' 문제를 해결하는 데 효과적인 인센티브 역할을 한다. 네트워크 규모가 증가하면서 소비자가 네트워크 서비스를 사용하기 시작하면 수요가 회복되어야 한다. 서비스 결제가 일반적으로 네트워크 토큰 형태로 이루어지므로, 채택 증가는 더 높은 토큰 가격으로 전환되어 기여자를 더욱 자극하게 된다. 수요와 공급이 동시에 증가함에 따라 이러한 선순환이 지속되어 프로젝트의 지속적인 성장을 유지할 수 있다.
3. 산업별 DePIN
DePIN의 기원은 몇 년 전, 이 용어가 공식적으로 만들어지기 이전으로 거슬러 올라간다. 이는 DePIN의 기본 원칙이 암호화폐 산업의 정신과 밀접하게 연결되어 있기 때문에 놀랄 일이 아니다. 그러나 초기에는 인프라 발전이 미숙하고, 대중의 인식이 제한적이며, 암호화폐 사용자층이 작았던 등의 요인으로 지금처럼 눈에 띄는 관심이나 동력을 얻지 못했다. 이러한 도전에도 불구하고, DePIN과 관련된 프로젝트들은 오랜 기간 동안 꾸준히 구축되어 왔으며, 현재 아래 그림 3과 같이 다양한 구조를 갖추게 되었다.
이 지도는 DePIN 프로젝트의 일부만을 보여주는 것임을 유념해야 한다. IOTeX의 DePINscan에 따르면 약 160개의 DePIN 프로젝트가 기록되어 있다. 또한 DePIN 프로젝트를 정의하는 방식에 따라 분류가 달라질 수 있다. 이러한 미묘한 차이에도 불구하고, 산업의 지속적인 성장과 확장은 명백하다.

출처: IOTeX, Binance Research
위의 생태계 지도에서 알 수 있듯이, DePIN은 다수의 부문으로 구성된 광범위한 분야이다. 각 부문은 네트워크 인프라의 탈중앙화를 실현하고 다양한 사용 사례에 동력을 제공하는 데 서로 다른 역할을 한다. 본 절에서는 각각을 더 자세히 살펴보고 작동 방식을 설명하며 관련 사례 연구를 중심으로 다룬다.
특정 프로젝트 언급은 바이낸스의 승인을 의미하지 않는다. 오히려 인용된 프로젝트는 개념적 사용 사례를 설명하기 위한 것이다.
컴퓨팅 네트워크
탈중앙화 컴퓨팅 네트워크는 분산된 컴퓨팅 리소스를 활용하여 복잡한 계산 작업을 수행한다. 이는 대규모 데이터셋 분석, 복잡한 인공지능(AI) 알고리즘 실행 또는 컴퓨팅 능력이 필요한 기타 작업을 포함할 수 있다. 유휴 시스템을 컴퓨팅이 필요한 시스템에 연결함으로써, 탈중앙화 컴퓨팅 네트워크는 컴퓨팅 리소스 수요와 공급 사이의 다리를 놓는다.
디지털 시대에 컴퓨팅의 중요성이 크고, 블록체인과 인공지능(AI) 등의 신기술이 부상함에 따라 컴퓨팅 리소스에 대한 수요는 꾸준히 증가하고 있다. 게다가 AI 발전의 급증은 클라우드 컴퓨팅 기업들이 이러한 칩에 대해 큰 수요를 가지게 만들었고, 결과적으로 일부 경우 거의 1년에 가까운 대기 리스트가 발생하기도 한다. 바로 이런 상황에서 탈중앙화 컴퓨팅 네트워크가 등장한다. 이들은 중심화된 클라우드 제공업체와 하드웨어 제조업체가 주도하는 기존 솔루션에 대한 대안을 제공한다. 이와 같은 맥락에서 탈중앙화 컴퓨팅 네트워크는 아마존 웹 서비스(AWS)와 구글 클라우드와 같은 중심화된 클라우드 제공업체로부터 권력을 이동시키고, 다수의 제공업체가 운영하는 오픈 마켓을 통해 경쟁을 도입하고 있다.
광범위하게 보면, 탈중앙화 컴퓨팅 네트워크는 컴퓨팅 능력 공급자가 필요로 하는 사람들에게 유휴 컴퓨팅 리소스를 제공하도록 유도하는 양방향 시장을 구축한다. 또한 탈중앙화 컴퓨팅 네트워크의 가격도 경쟁력이 있는데, 공급자가 네트워크에 컴퓨팅 능력을 제공하는 데 추가 비용이 거의 들지 않기 때문이다.
사례 연구: Akash Network
Akash Network는 사용자가 자체 클라우드 인프라를 배포하거나 유휴 클라우드 리소스를 타인에게 판매할 수 있게 한다. Akash는 자신을 서버 호스팅의 에어비앤비라고 비유한다.
이는 예비 용량을 가진 컴퓨팅 리소스를 타인에게 임대할 수 있도록 시장을 구축한다. 이를 통해 Akash는 전 세계적으로 약 840만 개의 데이터센터에 존재하는 유휴 자원 시장에 진입할 수 있다.
현재 이 네트워크는 8,900개 이상의 CPU, 171개의 GPU, 45TB의 메모리, 583TB 이상의 스토리지를 제공하고 있다. 실제로 Akash 사용자는 범용 컴퓨팅 기능에 네트워크를 활용할 수 있다.
Akash는 미활용된 컴퓨팅 리소스를 열린 방식과 무허가 방식으로 시장에 내놓아 두 가지 핵심 시장의 컴퓨팅 수요를 충족시킨다:
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고성능 칩: AI 훈련과 같은 복잡한 컴퓨팅 작업에 필수적이지만, 시장 공급이 제한적이다.
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소비자용 칩: 범용 작업 및 많은 미사용 컴퓨팅 능력이 있는 곳에 사용된다.
특히 Akash 서비스 이용 가격은 매우 경쟁력이 있으며, 일반적으로 다른 중심화된 클라우드 제공업체에 비해 극히 일부에 불과하다. 중요한 요인 중 하나는 고객이 원하는 가격을 제시하고 공급자가 사업을 경쟁할 수 있게 하는 '역경매' 시스템이다.

그림 4: Akash Network의 가격 경쟁력
출처: Cloudmos, 2024년 1월 25일 기준
참고: 가격은 1CPU, 1GB RAM, 1GB 디스크 기준
최근 인공지능과 암호화폐 교차점에 관한 보고서에서 살펴보았듯이, Akash와 같은 탈중앙화 컴퓨팅 네트워크는 단순히 경쟁력 있는 가격 외에도 인공지능 성장의 물결을 타고 플랫폼 내 활동 증가를 경험하고 있다. 다양한 머신러닝 및 AI 애플리케이션에서 고성능 GPU가 필수적이며, 대규모 언어 모델(Large Language Model)의 광범위한 채택으로 인해 수요가 급증했다. 지난 1년간 Akash 네트워크의 활성 임대 계약 건수가 증가했으며, 2023년 초 대비 두 배 이상 증가했다. 임대 계약은 컴퓨팅 리소스의 임대를 의미한다.

그림 5: 2023년 4분기 Akash 네트워크의 활성 임대 계약 급증
출처: Cloudmos, 2024년 1월 25일 기준
무선 네트워크
탈중앙화 무선(DeWi) 네트워크는 암호 인센티브를 활용해 5G, WiFi, 저전력 광역망(LoRaWAN), 블루투스 등의 네트워크 배치를 지원한다.
무선 네트워크 인프라 구축에 필요한 막대한 자금을 고려할 때, 이 분야는 규모와 재정적 능력을 갖춘 대형 통신기업이 주도해왔다. 따라서 이 산업은 전통적으로 소수의 참가자들에 의해 지배되어 왔다. DeWi 네트워크는 암호 인센티브의 도움을 받아 다수의 독립된 기관이나 개인이 무선 인프라를 협력하여 배치하는 대안을 제공한다.
광범위하게 보면, 현재 네 가지 유형의 탈중앙화 무선 네트워크가 존재한다:
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셀룰러 5G: 5G는 높은 다운로드 속도와 낮은 지연 시간을 특징으로 한다.
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WiFi: WiFi 네트워크는 특정 지역과의 네트워크 연결을 제공한다.
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LoRaWAN: LoRaWAN은 사물인터넷(IoT) 통신에 널리 사용된다.
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블루투스: 블루투스는 짧은 거리에서 데이터를 전송할 수 있다.
메커니즘 측면에서, DeWi 네트워크는 일반적으로 초기 단계에서 토큰을 활용하여 운영자가 하드웨어에 투자하고 배치하도록 유도한다. 이러한 토큰 보상은 운영자에게 재정적 지원과 소규모 수익률을 제공하며, 네트워크가 사용자로부터 충분한 수익을 창출하지 못하더라도 계속 운영하도록 유도한다. 시간이 지남에 따라 네트워크 규모가 커지고 규모의 경제가 실현되면, 낮은 단위 비용효율성과 더 나은 커버리지가 결합되어 더 많은 사용자 유치를 가능하게 하고 운영자에게 더 많은 수익을 창출할 수 있다. 궁극적인 목표는 사용자가 창출하는 수수료가 운영비 및 네트워크 확장을 위한 추가 투자비용을 초과하는 자급자족 네트워크를 실현하는 것이다.
사례 연구: Helium
Helium은 사물인터넷(IoT) 장치 및 셀룰러 장치를 위한 무선 커버리지를 제공하는 글로벌 탈중앙화 무선 인프라 프로젝트이다. 2019년 출시된 헤비급 제품인 Helium 핫스팟은 IoT 장치에 무선 접속을 제공한다. 이후 Helium은 5G 커버리지로 제품군을 확대했다.
1. Helium IoT 네트워크
Helium IoT 네트워크는 LoRaWAN 프로토콜을 사용하여 IoT 장치에 인터넷 연결을 제공하는 탈중앙화 네트워크이다. 사용 사례 예시로는 자동차 진단 도구, 환경 모니터링, 에너지 사용량 모니터링 등이 있다.
2. Helium 5G 네트워크
Helium 5G 네트워크는 수천 명의 사용자 운영 노드에 의해 지원된다. Helium은 대규모 통신사업자와 대중소출(crowdsourced) 5G 핫스팟이 결합된 이동통신의 미래를 상상한다. 이는 소비자들이 더 높은 대역폭과 낮은 지연시간을 요구하고, 이에 따라 더 밀집된 네트워크와 더 많은 노드가 필요해져 사이트 확보 비용이 증가하기 때문이다. Helium 5G 네트워크의 대중소출 모델은 사이트 확보 비용을 제거하여 사용자가 고대역폭 커버리지를 제공하는 데 참여할 수 있게 한다. 네트워크에 참여하고자 하는 운영자는 FreedomFi 게이트웨이 하드웨어를 구입하면 셀룰러 커버리지를 제공할 수 있다.
운영자는 MOBILE 토큰을 보상으로 받는다.
Helium Mobile이 전국적으로 월 20달러의 무제한 데이터, 문자, 음성 통화 요금제를 출시하고, Solana Saga 스마트폰 판매가 급증(30일 무료 Helium Mobile 구독 포함)한 이후, Helium 네트워크는 최근 몇 달간 새로운 핫스팟이 급증했다.

그림 6: 최근 몇 달간 새로 추가된 Helium 핫스팟 수 증가
출처: Dune Analytics (@helium-foundation), Binance Research, 2024년 1월 25일 기준
Helium의 생태계는 여러 토큰에 의해 지원된다:
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HNT: Helium의 고유 토큰으로, 데이터 전송에 사용되는 '데이터 크레딧(DC)'이 소각되는 방식으로 네트워크 사용을 촉진하는 핵심 역할을 한다. 핫스팟 운영자는 네트워크 토큰(IOT, MOBILE 등)을 HNT로 교환할 수도 있다.
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IOT: LoRaWAN 핫스팟이 데이터 전송 수익과 커버리지 증명을 통해 채굴하는 Helium IoT 네트워크의 프로토콜 토큰이다.
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MOBILE: 5G 무선 커버리지 제공 및 Helium 네트워크 검증에 보상되는 Helium 5G 네트워크의 프로토콜 토큰이다.
또한 데이터 크레딧(DC)은 Helium 네트워크에서 데이터 전송에 유일하게 인정되는 결제 수단이며, 가격은 0.00001달러이다. 예를 들어 IoT 네트워크에서는 24바이트 데이터 패킷을 전송할 때마다 1DC를 지불한다. 더 많은 데이터 전송과 더 많은 데이터 크레딧 소각이 일어날수록, 서브넷(예: IoT 네트워크)은 더 많은 HNT 토큰을 받게 되어 활동을 보상하고 장려한다.
전반적으로 위 토큰들은 네트워크 내 서비스의 실용 토큰 역할을 하며, 운영자가 필요한 인프라를 유지하고 운영하도록 유도한다. 출시 이후 Helium은 97만 개 이상의 핫스팟을 확보하여 무수한 IoT 및 모바일 기기를 탈중앙화 방식으로 커버할 수 있게 되었다.
스토리지
탈중앙화 스토리지 시스템은 P2P(Peer-to-Peer) 네트워크 모델에서 작동하며, 사용자 기반의 스토리지 제공자(SP) 또는 마이너들이 미사용 컴퓨터 리소스를 할당하고 프로젝트 고유 토큰으로 보상을 받는다. 단일 기관이 데이터를 관리하는 중심화된 시스템과 달리, 탈중앙화 스토리지는 데이터를 암호화하고 조각화(shard)하여 네트워크 전체에 분산시킨다. 이 과정은 접근성을 향상시키고 데이터 중복성을 보장한다.

그림 7: 중심화 및 탈중앙화 스토리지 시스템의 개념도
출처: Binance Research
중심화 스토리지와 탈중앙화 스토리지의 차이는 주로 두 가지 측면에서 결정된다: 보안성과 비용.
중심화 스토리지 시스템은 한 대 또는 소수의 서버를 사용하는 단일 기관이 데이터를 저장하므로, 잠재적인 단일 실패 지점(SPOF) 위험이 있다. 이는 데이터 유출 및 잠재적 시스템 마비 등의 문제를 야기하여 고객 데이터를 위협할 수 있다. 또한 사용자 개인정보도 위험에 처한다. 악명 높은 '페이스북-케임브리지 애널리티카 데이터 스캔들'은 이러한 우려를 분명히 보여준다. 반면 탈중앙화 스토리지 시스템은 데이터를 전 세계 노드 네트워크에 분산함으로써 보안 위험을 줄이고 데이터 회복력을 강화한다.
비용은 비교에서 또 다른 핵심 요소이다. 2023년 5월 발표된 분석에 따르면, 탈중앙화 스토리지는 중심화 스토리지보다 평균 약 78% 저렴하다. 이 가격 차이는 기업용 데이터 스토리지에서 더욱 두드러지며, 비용이 최대 121배까지 높을 수 있다. 이러한 차이는 중심화 스토리지 인프라에 필요한 막대한 자본 투자와 관련 간접비 등의 요인에서 기인한다. 반면 탈중앙화 스토리지는 전 세계 잉여 컴퓨팅 리소스의 가용성을 활용한다. 또한 중심화 스토리지 시장은 소수의 기술 거물이 가격을 좌지우지하는 과점 시장인 반면, 탈중앙화 스토리지 시장은 크게 오픈 마켓 역학에 의해 추진된다.
잠재적 보안 취약점과 더 높은 비용에도 불구하고, 중심화 스토리지는 특히 사용자 경험과 제품 성숙도 측면에서 여전히 강점을 보인다. 이러한 시스템은 일반 사용자에게 더 사용하기 쉬운 인터페이스를 제공하며, 스토리지뿐 아니라 다양한 컴퓨팅 요구를 충족시키는 포괄적인 제품군을 갖추고 있다. 사용자 친화적인 디자인과 포괄적인 솔루션의 조합이 지속적인 지배력을 유지하는 이유다.

그림 8: 중심화 스토리지 vs 탈중앙화 스토리지
사례 연구: BNB Greenfield
BNB Greenfield는 BNB 체인 생태계 내 세 번째 블록체인이자 일련의 SP에 의해 지원되는 스토리지 중심 블록체인이다. Greenfield는 BNB 생태계 및 EVM 호환 주소의 기반 스토리지 역할을 목표로 하며, BNB 체인과의 고유한 통합으로 차별화된다. 이 독특한 연계는 BNB 체인의 방대한 DeFi 생태계와 광범위한 개발자 커뮤니티를 활용할 수 있게 한다.
BNB Greenfield는 두 가지 계층의 아키텍처에서 작동한다: BNB 스테이킹 검증자에 의해 보호되는 PoS 기반 블록체인과 스토리지 노드에 의해 유지되는 스토리지 네트워크. 검증자의 역할은 메타데이터를 체인에 저장하고, 데이터 가용성을 검증하며, Greenfield를 보호하는 것이다. 반면 SP는 실제 데이터 저장을 처리하고 다양한 스토리지 서비스를 제공한다.
BNB Greenfield의 핵심 특징 중 하나는 크로스체인 프로그래밍 기능으로, 사용자가 자신의 데이터를 BSC 생태계의 금융 애플리케이션과 통합할 수 있게 한다. 이러한 크로스체인 기능의 핵심은 고유한 크로스체인 브릿지와 리레이어 시스템으로, Greenfield와 BNB 체인을 연결한다. 이 구성 요소들은 두 생태계 간 상호작용을 촉진한다.

그림 9: BNB Greenfield의 크로스체인 아키텍처
출처: BNB Greenfield
BNB Greenfield와 같은 탈중앙화 스토리지 서비스는 광범위한 응용 분야를 지닌다.
그들의 사용 사례는 블록체인 관련 시나리오에 국한되지 않고 다양한 실용적 응용으로 확장된다. 예시는 다음과 같다:
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블록체인 데이터 저장: Layer-1 블록체인은 방대한 역사적 데이터를 포함한다.
이러한 데이터는 L1의 지연 시간을 줄이고 데이터 접근성을 향상시키기 위해 BNB Greenfield에 효과적으로 저장될 수 있다. 또한 BNB Greenfield는 2단계 거래 데이터 저장을 위한 비용 효율적인 솔루션을 제공한다.
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탈중앙화 소셜: 탈중앙화 소셜 네트워크는 BNB Greenfield를 활용하여 창작자가 자신의 콘텐츠와 데이터에 대한 소유권을 유지할 수 있게 한다.
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개인 클라우드 스토리지: 사용자는 암호화된 문서, 이미지, 비디오를 기기간에 전송할 수 있다. 이러한 파일에 대한 접근은 개인의 개인키로 관리된다.
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웹사이트 호스팅: 사용자는 BNB Greenfield를 자신의 웹사이트 배포 툴킷의 도구로 활용할 수 있다.
앞으로 BNB Greenfield는 사용자 경험을 개선하고 탈중앙화 스토리지의 유용성을 향상시키기 위한 여러 개발을 진행 중이다. 최근 공개된 로드맵에 따르면, 사용자는 향상된 성능, 크로스체인 지원, 인공지능 채택 등을 기대할 수 있다.

그림 10: BNB Greenfield 로드맵
출처: BNB Greenfield, Binance Research
탈중앙화 스토리지 네트워크 및 BNB Greenfield에 대한 보다 자세한 내용은 이전 보고서 「Traversing Decentralized Storage」를 참고하라.
센서
탈중앙화 센서 네트워크는 다양한 환경에서 데이터를 안전하고 투명하게 모니터링하고 수집하는 데 기여한다. 이러한 네트워크는 센서가 장착된 장치들로 구성된 격자로, 교통 및 기상 상태부터 지역 거리 지도에 이르기까지 다양한 데이터를 수집할 수 있다. 탈중앙화되고 하향식 접근법을 채택함으로써, 탈중앙화 센서 네트워크는 데이터의 완전성과 신뢰성을 향상시키고 데이터 조작 또는 검열 가능성을 줄인다.
우리 주변의 수많은 장치가 끊임없이 데이터를 생성하는 세상에서, 탈중앙화 센서 네트워크는 그러한 데이터를 수집함으로써 데이터가 풍부한 환경의 활용을 최적화한다.
이 분야에는 여러 하위 분야가 있으며, 각각 다른 형태의 데이터 수집을 포함한다:
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환경: 공기질, 기상 조건, 수위 등 환경 상태를 모니터링하고 분석한다.
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에너지: 생산량, 소비량 등 에너지 관련 데이터를 측정한다.
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위치 및 지도 작성: 도시 계획, 내비게이션, 기타 위치 기반 서비스에 사용할 수 있는 지리 정보를 수집한다.
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공급망: 지속 가능성 선언, 생산 자재 출처 등 정보를 수집하고 검증하여 공급망의 투명성을 높인다.
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스마트 환경: 교통 패턴, 오염 정도, 인구 이동량 등 데이터를 모니터링한다.
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모빌리티: 교통 관련 또는 차량 관련 데이터를 수집한다.
사례 연구: Hivemapper
Hivemapper는 최신 고해상도 데이터를 무허가 방식으로 수집하는 글로벌 탈중앙화 지도 네트워크를 구축하고 있다. Hivemapper는 기여자 커뮤니티가 차량용 블랙박스를 사용해 4K 스트리트 레벨 이미지를 수집하는 데 의존한다. 기여자들은 카풀 운전자, 배달 운전자에서 아마추어에 이르기까지 다양하다. 또한 'AI 트레이너'라 불리는 그룹이 Hivemapper의 Map AI 엔진을 사용해 이미지 분석에 참여하고, 이를 고객이 필요로 하는 가치 있는 정보로 변환한다.
지도 데이터 소비를 위한 지불 수단으로, 네트워크 고유 토큰인 HONEY 토큰이 기업 등 지도 데이터 소비자에 의해 사용된다. 기여자들도 서비스에 대한 보상으로 HONEY 토큰을 받으며, 이를 통해 네트워크 확장을 유도한다. 실제로 기여자들은 지도 데이터 수요가 창출하는 가치를 공유한다.

그림 11: Hivemapper 참여 방식 도식화
출처: Hivemapper, Binance Research
Hivemapper는 1,920개 이상의 지역을 커버하며 남극을 제외한 모든 대륙의 도로를 매핑하고 있다. 구체적으로 1억 1,200만 km 이상의 도로를 매핑했으며, 그 중 고유한 도로는 720만 km 이상이다. 총 도로km와 고유 도로km의 비율은 커버리지 빈도를 나타내며, 반복적인 데이터 수집으로 인해 더 높은 정확도를 의미한다. Hivemapper는 위치를 확인하는 빈도가 Google 스트리트뷰 등의 다른 서비스보다 24~100배 높다고 주장한다.
Hivemapper의 광범위한 커버리지는 전 세계 3만 8,500명의 기여자로 구성된 글로벌 네트워크 덕분이다. 다른 DePIN 프로젝트들과 마찬가지로, 최근 몇 달간 Hivemapper의 활동도 증가 추세를 보이고 있다. 예를 들어, 최근 주간 신규 기여자 수가 증가하고 있다.

그림 12: 최근 몇 달간 주간 신규 기여자 수 증가
출처: Dune Analytics (@murathan), 2024년 1월 17일 기준
디지털 지도 시장의 기회는 엄청나며, 2023년 기준 183억 달러로 추정되며, 2033년에는 731억 달러에 이를 것으로 예상된다.
최신 지도를 제공함으로써 Hivemapper는 기존 솔루션이 제공하지 못했던 새로운 사용 사례를 개척하고 있다. 예를 들어, 주택 보험사가 외부 주택 상태에 대한 최신 데이터에 접근하거나, 자율주행차 개발자가 최신 도로 정보 및 공사 구역 인식을 얻는 것이 가능하다. Hivemapper의 Bursts 기능은 지도 데이터 사용자가 필요 시 새로운 데이터를 요청할 수 있게 하여 네트워크의 유용성을 더욱 높인다.
4. 핵심 주제 및 도전 과제
본 절에서는 DePIN 프로젝트의 잠재적 미래 경로를 탐색하고, 보다 광범위한 채택을 위해 극복해야 할 일부 도전 과제를 논의한다.
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