
EigenLayer의 첫 번째 AVS가 제공할 수 있는 실제 사례는 무엇인가요?
글쓴이: ZHIXIONG PAN
Restaking 생태계가 마침내 두 가지 중요한 이정표를 맞이했습니다. 바로 EigenLayer(EigenDA 포함)의 메인넷 출시와 함께 최초로 메인넷에 상장한 AVS들입니다: AltLayer, Brevis, eoracle, Lagrange, Witness Chain, Xterio.
AVS야말로 EigenLayer 프로토콜이 실제로 실용성과 보안성을 갖출 수 있는지 여부를 결정짓는 핵심 요소입니다. 그동안 등장했던 Restaking 프로토콜(Renzo/Puffer 등)이나 유동성 재스테이킹 토큰은 단지 생태계 초기 성장을 위한 수단이며 유동성을 끌어들이기 위한 도구일 뿐입니다. 기존에는 주로 인센티브 제공을 통해 더 많은 ETH가 Restaking 생태계로 유입되도록 하고 노드 참여를 늘려왔지만, 진정한 수요 창출과 암호화폐 및 탈중앙 네트워크에 새로운 가치를 제공할 수 있는 잠재력을 지닌 것은 바로 AVS입니다.
최초로 출시된 AVS들은 롤업 서비스, 오라클, 제로노울리지(ZK) 프로토콜 처리, DePIN, 게임 등 다양한 분야에 걸쳐 있습니다. 특히 주목할 만한 점은 ZK 코프로세서인데, 아직 상대적으로 새로운 개념이며 성숙한 제품도 거의 없음에도 불구하고 EigenLayer가 Brevis와 Lagrange라는 두 개의 ZK 코프로세서를 동시에 지원하고 있다는 사실입니다.
또한 EigenLayer의 메인넷 출시가 곧바로 프로토콜이 완성 단계에 접어들었다는 의미는 아닙니다. 예를 들어 노드의 슬래싱(Slashing) 메커니즘, AVS의 보안을 경제적 측면에서 어떻게 확보할 것인지, 혹은 토큰 이코노미 설계 등 여전히 명확하지 않은 모듈들과 방안들이 많으며, 이에 대한 세부 내용은 향후 팀의 추가 공개를 기다려야 합니다.
AVS란 무엇인가?
AVS는 Actively Validated Services(능동형 검증 서비스)의 약자로, EigenLayer 프로토콜 내에서 정의된 개념입니다. 간단히 말해 AVS는 '중간 장치(middleware)'라고 볼 수 있으며, 종단 제품에 데이터나 검증 능력 등을 제공하는 역할을 수행합니다. 자주 언급되는 '오라클' 역시 종단 제품은 아니지만, DeFi, 게임, 지갑 등에 데이터 서비스를 제공하기 때문에 이 역시 AVS의 일종입니다.
AVS의 하류에는 일반 사용자를 직접 대상으로 하는 종단 제품이 위치하게 됩니다. 반면 AVS의 상류에는 Puffer, Renzo 등의 프로토콜을 통해 ETH를 모아 Restaking에 참여하는 노드들이 자리잡고 있으며, 이러한 노드들이 특정 AVS를 지원하게 됩니다.
대부분의 프로토콜들과 비교했을 때 EigenLayer의 비즈니스 모델은 다소 직관적입니다. 종단 사용자는 자신이 이용하는 제품에 대해 직접 또는 간접적으로 비용을 지불하게 되며, 해당 제품이 AVS로부터 제공받는 서비스를 필요로 하기 때문에 이 비용은 AVS, 노드 운영자, EigenLayer 프로토콜, 그리고 Restaking ETH를 제공한 사용자들에게 분배됩니다. 구체적인 분배 방식은 각각 다르며, 초기 단계에서는 암호화폐가 가진 장점 중 하나인 '토큰 이코노미'를 활용하여 프로토콜 자체의 토큰을 사용자에게 보상으로 제공할 수도 있습니다.
따라서 전체 생태계가 완전한 순환 구조를 이루기 위해서는 앞으로 더욱 다양한 형태의 AVS가 발전되어야 하며, 종단 제품들이 AVS 서비스의 신뢰성과 안정성을 인정하고 받아들여야 할 것입니다.
AltLayer: 롤업 서비스(RaaS)
AltLayer은 '롤업 서비스(Rollups-as-a-Service, RaaS)'를 제공하는 업체로, 요구사항에 따라 롤업 기반 L2 네트워크를 맞춤형으로 배포할 수 있습니다. 롤업 네트워크의 경우 DA(Data Availability) 선택이 매우 중요하므로, 이더리움 외에도 EigenLayer에서 개발한 EigenDA를 지원하고 있습니다.
이뿐만 아니라 AltLayer은 EigenLayer과 협력하여 Restaked Rollup 프레임워크를 출시하였으며, 아래 세 가지 모듈형 AVS를 제공합니다:
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VITAL (AVS for decentralized verification of rollup's state): 롤업 상태의 탈중앙 검증을 위한 AVS
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MACH (AVS for fast finality): 빠른 최종성을 위한 AVS
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SQUAD (AVS for decentralized sequencing): 탈중앙 정렬기(sequencer)를 위한 AVS
이는 본질적으로 블록체인의 느린 최종성(finality), 결제 계층 및 정렬기의 중심화 문제 등 롤업의 핵심 구성 요소들을 해결하려는 시도입니다. 이번에 출시된 것은 MACH 모듈로, Xterio와 Optimism에 서비스를 제공합니다.
참고 자료:
https://blog.altlayer.io/altlayer-run-eigenda-operator-is-live-on-mainnet-5e1b15a0d307
Brevis: ZK 코프로세서
'ZK 코프로세서'라는 개념은 이미 1년 이상 된 것이지만, 실제 적용 사례가 적고 개념 자체가 난해하여 아직까지 잘 알려지지 않았습니다. 간단히 말해 제로노울리지 증명 기술을 통해 이더리움 스마트 컨트랙트가 더 많은 검증 가능한 데이터를 활용할 수 있도록 하여 애플리케이션의 사용 범위를 확장시키는 것을 의미합니다.
Brevis는 AVS를 통해 ZK 코프로세서 기능을 제공하는 솔루션을 제시합니다. 팀의 일부는 크로스체인 브릿지 프로토콜 Celer Network 출신이며, Mo Dong은 두 프로젝트의 공동 창립자입니다. 최근 홍콩 Web3 학자 회의에서 그는 'A Smart ZK Coprocessor'라는 주제로 발표하기도 했습니다.
Brevis는 coChain이라는 방안을 제안하며, 전적으로 스마트 컨트랙트와 제로노울리지 기술에 기반한 'ZK 코프로세서'의 구현 비용을 추가로 낮추고자 합니다. 즉, 보다 비용 효율적인 솔루션을 제공함과 동시에 기존에는 불가능했던 기능을 실현할 수 있게 됩니다. 결국 EVM은 여전히 여러 제약과 한계를 가지고 있기 때문입니다.
Brevis coChain은 PoS 기반 블록체인이며, ETH 스테이킹을 통해 보안을 유지하며 EigenLayer 프로토콜에 의존합니다. 설계상으로는 '낙관적(Optimistic)' 메커니즘과 '제로노울리지(ZK)' 메커니즘을 조합한 형태이며, 즉 위변조 증명(Fraud Proof)과 유효성 증명(Validity Proof)이 혼합된 구조라고 볼 수 있습니다. 악의적인 행위가 발견될 경우 제로노울리지 증명을 생성하여 도전을 제기하고, 악의 행위자에게 패널티를 부과할 수 있습니다. 여기에는 게임 이론과 토큰 이코노미 설계에 대한 고려도 포함됩니다.
eoracle: 모듈화 및 프로그래머블 오라클 네트워크
오라클 프로토콜 eoracle의 이름은 '(e)thereum + oracle'에서 유래되었습니다. 이들은 자신들이 이더리움상 최초의 '네이티브' 오라클이라고 주장하는데, 아마도 오라클의 보안성이 스테이킹된 ETH에 의해 보장되기 때문일 것입니다. 반면 체인링크(Chainlink) 등의 오라클은 체인링크 노드 네트워크와 자체 토큰 LINK에 의해 보안이 이루어지기 때문에 보안 가정(security assumption)이 다릅니다.
오라클의 수요와 비즈니스 모델은 다른 AVS들보다 훨씬 명확합니다. 많은 DeFi, RWA 프로젝트들이 오프체인 데이터를 필요로 하며, 오라클 네트워크는 참여 노드들이 이를 검증하는 방식으로 작동합니다.
eoracle은 명확히 듀얼 토큰(Dual-token) 모델을 따를 것이라 밝혔으며, 다른 몇몇 AVS들도 유사한 구조를 취할 가능성이 있습니다. 즉, 네트워크의 보안은 리스테이킹된 ETH에 의해 보장되고, 동시에 AVS 자체의 네이티브 토큰을 발행하여 노드 참여를 유도합니다. 네이티브 토큰의 추가 용도와 설계에 대해서는 아직 공개되지 않았지만, 팀은 이를 통해 네트워크 참여도를 높이고(즉, 사용자 인센티브?), 공정한 가치 분배를 보장하며(즉, 수익을 토큰에 비례하여 분배?), eoracle 프로토콜의 탈중앙화를 촉진(즉, 거버넌스 권한이나 가중치로 활용?)할 수 있다고 설명합니다.
참고 자료:https://eoracle.gitbook.io/eoracle
Lagrange: 병렬 ZK 코프로세서
Lagrange 역시 ZK 코프로세서이지만, '병렬(parallel)'이라는 개념을 강조합니다. 그 외의 제공 서비스는 Brevis와 다소 유사합니다.
Lagrange 팀은 자사의 ZK 코프로세서가 원천적으로 병렬 처리와 수평 확장을 지원하도록 설계되었으며, 대규모 분산 컴퓨팅 작업의 결과를 블록체인상 저장하거나 트랜잭션 데이터를 검증하는 작업을 쉽게 증명할 수 있다고 설명합니다. 또한 증명 작업은 수천 개의 워커 노드에 동시에 분산될 수 있으며, 보안성은 EigenLayer 상의 ETH에 의해 보장됩니다.
지난달 Renzo, Swell, Puffer는 Lagrange와 협력한다고 발표했으며, 세 기관 모두 각각 5억 달러 규모의 리스테이킹된 ETH를 Lagrange에 위탁할 예정입니다. Lagrange는 또한 이러한 플랫폼들을 위해 자사 프로토콜의 특징을 활용한 기능들을 설계했는데, 예를 들어 Lagrange를 통해 체인상 역사 데이터를 호출하여 해당 데이터를 기반으로 사용자에게 포인트를 산정하는 기능 등이 있습니다.
Lagrange라는 이름은 수학자이자 물리학자, 천문학자인 '라그랑주(Joseph-Louis Lagrange)'에서 유래되었습니다.
참고 자료:
https://medium.com/@lagrangelabs/lagrange-labs-secures-1-5-f654f716277a
Witness Chain: DePIN 네트워크
Witness Chain은 탈중앙 IoT 기기를 위한 전용 네트워크로, DCL(DePIN Coordination Layer)과 같은 다양한 구성 요소를 포함합니다. 이 DCL은 DePIN 생태계에 필요한 기본 서비스—예를 들어 체인 자체의 보안성, 노드의 대역폭, 물리적 위치 정보 등—을 제공합니다. 이들은 이러한 기본 서비스를 '감시탑(Watchtowers)'이라고 부르며, 위에서 언급한 데이터들을 측정하고, DCL 계층에서 유효한 증명을 생성하여 활용할 수 있도록 합니다. 이는 Witness Chain의 'Witness(목격자)'라는 단어의 문자 그대로의 의미와도 일치합니다.
참고 자료:https://docs.witnesschain.com
Xterio: 게임 생태계에 특화된 L2
Xterio는 앞서 언급한 AVS들과는 다소 차이가 있는데, 사실 AltLayer의 RaaS를 활용해 EigenDA와 OP Stack 기반으로 발행된 L2 블록체인입니다. Xterio 체인은 AI 및 Web3 게임 관련 시나리오에 집중할 계획입니다. AltLayer은 Xterio L2가 앞서 언급된 MACH(AVS for fast finality)를 사용하고 있다고 밝혔으며, 동시에 MACH 서비스를 옵티미즘 메인넷에도 제공하고 있습니다.
참고 자료: https://twitter.com/XterioGames/status/1775873500684636577
전망과 과제
EigenLayer 생태계에는 앞으로 더욱 다양한 유형의 AVS가 등장할 것입니다. 그러나 EigenLayer가 이더리움 생태계에 가져올 수 있는 시스템적 위험성도 많은 사람들이 우려하는 부분입니다. EigenLayer는 '스마트 컨트랙트'를 우회하고 직접적으로 이더리움의 노드 생태계를 통제한다는 점에서, 지금까지 존재했던 모든 이더리움 기반 프로토콜들과 근본적으로 다릅니다. 다만 이것이 바로 무허가(Permissionless) 시스템의 매력이기도 하며, 만약 EigenLayer가 없었다 해도 누군가는 반드시 이 방향을 시도하게 될 것입니다.
또한 이더리움 생태계에서 가장 큰 유동성 스테이킹 프로토콜인 Lido는 가장 많은 양의 ETH를 스테이킹하고 있으며, 다수의 노드 운영자들을 보유하고 있습니다. 따라서 EigenLayer와 Lido 사이의 직접적인 이해관계 충돌이 발생할 경우, Lido는 자신의 비즈니스 모델과 지속 가능성에 대해 다시 한번 고민해야 할지도 모릅니다. 반면 EigenLayer 역시 자체적으로 아직 부족한 모듈들을 시간을 들여 서서히 보완해 나가야 할 필요가 있습니다.
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