
솔라나 생태계 심층 분석: 투자 유치 역사부터 기술 메커니즘까지의 전경 분석
저자: Insight VC
편역: TechFlow
솔라나(Solana)의 시가총액은 약 630억 달러로, 주요 블록체인 플랫폼 중 하나다. 특히 탈중앙화 물리 인프라 네트워크(DePIN), 모바일 애플리케이션 및 결제 분야에서 체인 외부 사용자를 유치하는 데 선도적인 역할을 하고 있다. 이전 보고서에서는 Helium과 Hivemapper 등 솔라나 기반 DePIN 프로젝트를 다룬 바 있다.
지난 1년간 솔라나는 상당한 발전을 이루었다. 특히 비자(VISA)가 솔라나 블록체인에서 스테이블코인 기능을 확장할 계획을 발표한 이후 원생 토큰 가격이 상승세를 보였다. 2024년 컨센서스(Consensus) 컨퍼런스에서 페이팔 홀딩스(PayPal Holdings, Inc., NASDAQ: PYPL)는 페이팔 USD(PYUSD)가 이제 솔라나에서 사용 가능하다고 밝혔으며, 이를 통해 더 빠르고 경제적인 거래가 가능해졌다(현재 PYUSD의 시가총액은 8,278.3만 달러이며, 그 중 58.3%는 솔라나에, 41.7%는 이더리움에 존재한다).
핵심 팀원:
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창립자 겸 CEO: Anatoly Yakovenko
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공동 창립자: Raj Gokal
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공동 창립자 겸 CTO: Greg Fitzgerald
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공동 창립자: Stephen Akridge
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공동 창립자 겸 수석 과학자: Eric Williams
솔라나 펀딩 정보 – 총 펀딩 금액: 3.59억 달러
펀딩 라운드:
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시드 라운드 펀딩: 날짜: 2018년 1분기 | 조달 금액: 317만 달러 | 가격: 0.04달러
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프라이빗 세일: 날짜: 2018년 2분기 | 조달 금액: 1,263만 달러 | 가격: 0.2달러
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주요 투자자: Jump Crypto, BlockTower Capital, Distributed Global, Reciprocal Ventures 등
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A 라운드: 날짜: 2019년 2분기 | 조달 금액: 2,000만 달러
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주요 투자자: Multicoin Capital(주도), Distributed Global, Slow Ventures, RockawayX, NGC Ventures, Blockchange Ventures 등
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검증자 전용 라운드: 날짜: 2019년 3분기 | 조달 금액: 570만 달러 | 가격: 0.225달러
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프라이빗 및 프리세일: 날짜: 2020년 1월 2일 | 조달 금액: 229만 달러 | 가격: 0.250달러
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전략적 투자 라운드: 날짜: 2020년 1분기 | 조달 금액: 229만 달러 | 가격: 0.25달러
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ICO: 날짜: 2020년 3월 23일 | 조달 금액: 176만 달러 | 가격: 0.220달러 | 플랫폼: Coinlist
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토큰 생성 이벤트(TGE) 및 배포: 날짜: 2020년 4월 10일 | 상장 가격: 0.67달러
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비공개 라운드: 날짜: 2021년 6월 9일 | 조달 금액: 3.14억 달러
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주요 투자자: Andreessen Horowitz(a16z)(주도), Polychain Capital(주도), Multicoin Capital, CMS Holdings, Ryze Labs(중은 글로벌 캐피탈), Alameda Research, Jump Trading 등
솔라나(SOL) 토큰 이코노미 (2024년 9월 12일 기준)
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SOL 총 공급량: 584,294,896 SOL
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유통량: 467,932,073 SOL (전체의 80.1%)
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비유통량: 116,362,823 SOL (전체의 19.9%)
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시가총액: 633억 달러 (전체에서 5위, 전체 암호화폐 시장의 3.104% 차지(총 2.04조 달러))
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스테이킹된 총 공급량: 383,399,756.5 SOL (전체 공급량의 65.6%)
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잠긴 스테이킹된 SOL: 48,163,740.1 SOL (스테이킹总量의 12.6%)
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인플레이션: 현재 연 5.036%, 매년 15%씩 감소하여 최종적으로 1.5% 안정화
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공급 동태: 스테이킹된 SOL에는 활성 자산과 미스테이킹 자산이 포함되며, 잠긴 자산은 특정 일자까지 일시적으로 동결된다. 일반적으로 솔라나 재단 및 솔라나 랩스의 투자 또는 보조금 일부이다.
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거래 수수료 구조: 거래 수수료의 50%는 소각되며, 나머지는 검증자에게 블록 보상으로 분배된다.
솔라나의 인플레이션 메커니즘
토큰 발행과 감축 솔라나의 SOL 토큰은 두 가지 주요 메커니즘을 통해 도입된다: 제네시스 블록(Genesis Block)과 프로토콜 인플레이션(스테이킹 보상 메커니즘). 반면, SOL 토큰은 주로 거래 수수료 소각을 통해 유통에서 제거된다. 인플레이션 계획은 초기 인플레이션율 8%, 디인플레이션율 -15%, 장기 인플레이션율 1.5%의 세 가지 파라미터로 조절된다. 현재 인플레이션율은 5.07%이며, 솔라나의 인플레이션은 2021년 2월 150번째 기간부터 시작되었다.

SOL 해제 일정 (helius)
네트워크 참여자 영향 분석
지분 증명(PoS) 인플레이션은 비스테이킹자로부터의 부를 스테이킹자에게 이전시키며, 비스테이킹자의 자산 가치를 희석시키고 스테이킹 참여자에게 보상을 제공한다. 솔라나는 65%의 높은 스테이킹 비율을 유지하고 있어 다른 네트워크 대비 강력한 성과를 보이고 있다. 현재 약 3.8억 SOL이 스테이킹되어 있으며, 각 기간 사이에서 유의미한 유동성 변화가 관찰되고 있다.

스테이킹 보상과 인플레이션율의 관계
스테이킹 수익률 산정 방법
스테이킹 수익률은 인플레이션율, 검증자의 온라인 시간, 검증자가 부과하는 수수료율, 그리고 스테이킹된 SOL 비율에 따라 영향을 받는다. 공식은 다음과 같다:

수수료 소각 및 디인플레이션 요인
거래 수수료 소각, 패널티 메커니즘 및 기타 사용자 관련 손실은 디인플레이션 압력에 기여하지만 영향은 제한적이다. 수수료 소각은 2024년 3월 스테이킹 보상 대비 7.8%의 정점을 찍었으나 최근 평균은 3.2% 수준이다. SIMD-96 시행 이후 이러한 소각의 영향은 사소해질 전망이다. 패널티 메커니즘은 발생 가능성은 있으나 빈도는 낮아 현재 중요한 디인플레이션 요인은 아니다.
세금과 시장 영향
많은 관할권에서 인플레이션 보상 수령은 과세 사건으로 간주될 수 있으며, 이는 세금 납부를 위해 스테이커가 매도 압력을 받을 수 있음을 의미한다. 또한 지분 증명(PoS) 인플레이션은 SOL 가격에 지속적인 하락 압력을 가하며, 공정 가격 비교 및 네트워크 경제에 영향을 미칠 수 있다.
검증자 수익과 인플레이션 의존도
검증자는 전통적으로 인플레이션 수수료에 의존해 왔지만, 최근 최대 추출 가능 가치(MEV) 및 블록 보상 같은 다른 수익원이 증가하면서 새로운 지속 가능한 수익 경로를 제공하고 있다. 그러나 이러한 대체 수익원의 장기적 지속 가능성은 불확실하다.
인플레이션 파라미터와 시나리오 (출처: Helius)
솔라나의 인플레이션은 현재 초기 인플레이션율 8%, 디인플레이션율 -15%, 장기 인플레이션율 1.5%로 설정되어 있다. 2024년 9월 기준 현재 인플레이션율은 약 5%이며, 총 공급량은 5.84억 SOL이다. 네 가지 시나리오를 제시하여 가능한 변화를 탐색한다:
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시나리오 A: 디인플레이션율을 -15%에서 -30%로 2배 증가.
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시나리오 B: 장기 인플레이션율을 1.5%에서 0.75%로 절반 감소.
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시나리오 C: 현재 인플레이션율을 즉시 5%에서 2.5%로 절반 감소.
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시나리오 D: 현재 인플레이션율 절반 감소, 디인플레이션율 2배 증가, 장기 인플레이션율 절반 감소.

공급량과 가격에 대한 영향
앞으로 8년 내:
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시나리오 A: 총 공급량 5.3% 감소(6.78억 SOL로 축소).
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시나리오 B: 거의 무시할 수 있을 정도로 미미한 영향, 단 100만 SOL 감소.
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시나리오 C: 총 공급량 7.3% 감소(6.64억 SOL로 축소).
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시나리오 D: 총 공급량 12.2% 감소(6.29억 SOL로 축소).

SOL 초기 가격을 150달러로 가정하고, 기타 변수는 고정:
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기준선: 현재 인플레이션 계획으로 가격 18.5% 하락, 122.25달러.
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시나리오 A: 가격 13.93% 하락, 129.10달러.
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시나리오 C: 가격 12.07% 하락, 131.90달러.
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시나리오 D: 가격 7.26% 하락, 139.10달러.
아키텍처 및 설계
솔라나는 고성능 블록체인으로, 속도, 효율성 및 확장성을 위해 설계되었다. 초당 수천 건의 트랜잭션을 지원하며, 낮은 지연 시간과 극히 낮은 거래 수수료를 특징으로 한다. 블록 시간은 400밀리초이며, 수수료는 몇 십센트에도 미치지 않는다. 본 보고서는 솔라나의 메커니즘과 시스템 아키텍처를 탐구하며, 통합된 생태계 내에서 원활한 확장성과 상호작용 능력을 강조한다.
프로그래밍 언어
솔라나는 스마트 계약 개발에 주로 Rust를 사용한다. 이는 동시성, 메모리 안전성, 저수준 리소스 제어 기능 덕분에 코드의 안전성과 예측 가능성을 보장하기 때문이다. Rust가 주력 언어이지만, LLVM과 호환되는 모든 언어(C, C++ 등)도 지원하여 더 많은 개발자의 참여를 유도한다. 클라이언트 개발을 위해 솔라나는 Java, C#, Python, Go, Kotlin용 SDK를 제공하여 JSON RPC API를 통해 솔라나 네트워크와 쉽게 통신할 수 있도록 한다. 이러한 다양한 언어 지원은 개발자 접근성과 유연성을 높인다.
메커니즘 및 시스템 아키텍처
솔라나 아키텍처는 모든 애플리케이션을 동일한 블록체인에 통합하는 통합적이고 구성 가능한 생태계를 채택한다. 이 설계는 브릿지, 독립 체인 ID 또는 유동성 단편화의 필요성을 없애 사용자 경험을 향상시키고 애플리케이션 간 상호작용을 단순화한다. 블록체인의 성능은 하드웨어 활용 능력에 기반하며, 소프트웨어가 하드웨어 발전에 따라 확장될 수 있도록 보장한다.
솔라나의 거래 처리는 사용자가 블록체인 리더에게 거래를 제출하는 것으로 시작된다. 리더는 이 거래들을 블록으로 묶어 네트워크에 전파하고, 다른 검증자들이 실행 및 확인하게 된다. 핵심 프로토콜 변경사항은 솔라나 개선 문서(Solana Improvement Documents, SIMD)를 통해 관리되며, 이는 커뮤니티 검토 및 투표를 거친다.
거래 라이프사이클
솔라나 거래는 블록체인 상태를 변경할 수 있는 유일한 방법이다. 각 거래, 즉 '거래 메시지'는 헤더, 계정 주소, 최근 블록 해시 및 명령어를 포함한다. 거래는 원자적이며, 거래 내 모든 작업이 성공하거나 모두 실패하도록 보장한다. 이 구조는 미리 계정을 목록화함으로써 사전 정의된 최적화를 수행하여 거래의 충돌 없는 병렬 처리를 촉진한다.

보안 및 키 관리
솔라나는 Ed25519 타원곡선 암호학을 사용하여 공개키/개인키 쌍을 생성함으로써 높은 보안성과 효율적인 거래 서명을 보장한다. 지갑은 키 쌍을 생성하며, 공개키는 블록체인 상의 계정 식별자로 사용되고, 개인키는 권한 부여에 사용된다. 거래는 개인키로 서명하여 데이터의 무결성과 진위성을 보장한 후, 공개키로 검증된다.
네트워크 운영
솔라나는 메모리풀 없이 리더 중심 접근 방식을 채택하여, 특정 검증자를 리더로 지정하고 고정된 기간(400밀리초) 동안 거래를 처리하도록 한다. 검증자는 스테이킹 양에 따라 선택되며, 사전 정해진 일정에 따라 역할을 순환함으로써 시스템의 탈중앙화와 보안을 강화한다.
이 네트워크는 스테이킹 가중 서비스 품질(Stake-Weighted Quality of Service, SWQoS)을 채택하여 스테이킹된 검증자의 거래를 우선 처리함으로써 악의적 거래 및 시빌 공격의 영향을 줄인다. SWQoS는 스테이킹 검증자 처리 거래에 리더의 처리 능력 80%를 할당하고, 나머지는 비스테이킹 노드에 배분한다.
확장성 향상
최근 SVM 롤업(SVM rollups) 및 ZK 압축과 같은 확장 솔루션이 개발 중이며, 솔라나의 성능을 더욱 향상시키려 한다. 다만 아직 초기 단계다. 블록체인은 QUIC 네트워크 프로토콜을 채택하여 고처리량 요구에 대응하기 위한 효율적이고 안전하며 확장 가능한 거래 메시지 전송을 촉진한다.
합의 및 블록 생성
솔라나의 합의 메커니즘은 연속적인 블록 생성을 사용하며, 리더가 자신의 기간 내 실시간으로 블록을 생성하고 방송한다. 이 방법은 지연을 줄이고 거래 처리를 최적화한다. 검증자의 거래 처리 유닛(Transaction Processing Unit, TPU)은 블록 생성을 관리하며, 거래를 최대한 병렬로 실행하여 처리량과 효율성을 극대화한다.
역사 증명 메커니즘 (Proof of History, PoH)
역사 증명 메커니즘에 대한 자세한 설명은 솔라나 백서를 참조하십시오.
역사 증명(PoH)은 솔라나의 핵심 기능으로, 암호화 시계로서 검증 가능한 사건 순서를 통해 네트워크 동기를 제공한다. 작업 증명(PoW) 합의 알고리즘과 달리, PoH는 합의 자체를 위해 사용되지 않으며, 검증자가 거래를 정렬하고 리더의 일정을 따르기 위한 시간 기준을 제공한다.
PoH는 SHA-256 해시 체인을 지속적으로 계산하는 방식으로 작동하며, 각 해시는 이전 해시에 의존한다. 이 시퀀스는 순차적으로 계산되어야 하므로 '마이크로 작업 증명'을 생성한다. 검증자는 PoH 서비스를 실행하여 이러한 해시를 생성하며, 생성은 어렵지만 다른 검증자들은 쉽게 검증할 수 있다. 거래 데이터를 해시 체인에 포함함으로써 PoH는 거래에 타임스탬프를 찍어 거래 발생 순서를 입증하고, 검증자가 블록 순서를 조작하는 것을 방지한다.
메커니즘 및 기능
각 솔라나 검증자는 암호화된 타임스탬프 원장을 유지하기 위해 지속적으로 PoH 서비스를 실행하며, 순차적 해시를 수행한다. 현재 리더가 새 거래를 처리할 때, 이 거래들은 현재 PoH 해시와 결합되어 체인을 업데이트하고 거래를 암호화된 시간선에 포함시킨다. 이 과정은 리더가 거래 시간과 순서를 조작할 수 없도록 보장한다.
각 400밀리초 블록 내에서, PoH 스트림은 약 80만 개의 해시와 6.25밀리초 간격의 시간 마커를 포함하며, 시간 마커는 활동성 증거로 작용하고 네트워크 운영 리듬을 유지한다. 리더 역할을 하지 않을 때에도 검증자는 PoH 시계를 계속 실행하여 네트워크 나머지 부분과 동기화하고 리더의 일정을 준수하도록 한다.
계정 모델
솔라나의 상태 관리는 AccountsDB라는 계정 데이터베이스에 의존한다. 이 구조는 계정 주소를 키로, 해당 데이터를 값으로 하는 대규모 키-값 저장소다. 솔라나 계정은 여러 유형이 있다:
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사용자 계정: 개인키를 소유한 사용자를 나타낸다.
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데이터 계정: 토큰 잔액 등의 상태 정보를 저장한다.
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프로그램 계정: 특정 프로그램의 실행 가능한 코드를 포함한다.
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네이티브 프로그램 계정: 네트워크의 핵심 기능을 수행한다.
솔라나는 프로그램 계정을 불변으로 유지함으로써 코드와 상태를 분리하고, 상태는 별도의 계정에 저장한다. 이 분리는 효율적인 상태 관리와 솔라나 아키텍처를 위한 고유한 최적화를 가능하게 한다.
프로그램 및 상태 관리
솔라나의 프로그램은 Rust 등의 언어로 작성되며 계정 내 데이터를 조작하지만, 내부에 상태를 저장하지는 않는다. 대신 프로그램은 프로그램 파생 주소(Program Derived Addresses, PDAs)와 상호작용하는데, 이는 개인키 없이 프로그램이 제어하는 특수 계정이다. PDAs는 관련 프로그램만이 상태를 수정할 수 있도록 함으로써 보안성과 상태 변경에 대한 통제력을 강화한다.
임대 및 계정 관리
상태 팽창 문제를 해결하기 위해 솔라나는 최소 SOL 잔액을 유지해야 하는 임대 메커니즘을 시행한다. 더 이상 필요하지 않은 계정은 닫을 수 있으며, 임대 잔액은 사용자에게 반환된다. 이 방법은 계정 상태의 효율적 사용을 장려하고 불필요한 계정이 무기한 개방되는 것을 방지한다.
Turbine: 데이터 전파
Turbine은 솔라나의 데이터 전파 프로토콜로, BitTorrent에서 영감을 받았다. 거래 데이터를 '조각(shred)'이라 불리는 작은 데이터 패킷으로 나누고, 구조화된 방식으로 네트워크에 전파한다. 조각들은 배치 단위로 그룹화되어 Turbine 트리를 통해 방송되며, 검증자는 계층적으로 조직되어 조각을 다른 검증자에게 전달한다. 이는 리더의 데이터 부하를 줄이고 네트워크가 블록을 효율적으로 분배하는 능력을 향상시킨다.
합의: Tower BFT
솔라나는 Tower BFT를 사용하는데, 이는 PoH의 동기화된 시계로 강화된 맞춤형 실용적 비잔틴 장애 허용(PBFT) 구현이다. 이 접근법은 검증자가 다단계 메시지 교환보다 PoH가 제공하는 사전 결정된 거래 순서에 의존함으로써 합의 시 통신 오버헤드를 줄인다. 검증자는 올바른 투표에 대해 신용을 얻으며, 시스템은 검증자가 선택된 포크에서 최소한의 지속 시간을 유지하도록 하여 포크 가능성을 줄인다.
Gossip 및 아카이빙
솔라나의 Gossip 네트워크는 제어 평면으로, 중요한 메타데이터를 전파하여 노드가 네트워크 내에서 의사소통하고 상태를 동기화할 수 있도록 한다. 아카이브 노드는 네트워크의 역사를 보관하며, 데이터는 저장소 노드에 저장되어 과거 거래의 가용성을 보장한다.
경제학 및 Jito
솔라나의 경제 모델은 인플레이션 기반 스테이킹 보상 메커니즘을 포함하며, 검증자는 합의 참여 및 블록 생성을 통해 SOL을 벌어들인다. 블록 보상에는 거래 수수료가 포함되며, 일부는 소각되고 일부는 블록 생성 검증자에게 보상된다. 유동 스테이킹은 SOL 보유자가 풀에 스테이킹하여 거래 가능하거나 애플리케이션에서 사용 가능한 유동 스테이킹 토큰(LSTs)을 획득하면서 동시에 스테이킹 보상을 받을 수 있게 한다.
Jito 클라이언트는 솔라나 검증자들 사이에서 널리 채택되었으며, 오프체인 블록 공간 경매 시스템을 구현하여 경제적 인센티브를 강화하고, 거래가 표준 수수료 외 팁으로 우선 처리될 수 있도록 한다. 이는 검증자 보상을 크게 향상시키고 Jito 클라이언트의 솔라나 네트워크 내 광범위한 채택을 촉진했다.
솔라나 가상 머신(SVM)
솔라나 가상 머신(SVM)은 최대 추출 가능 가치(Maximal Extractable Value, MEV)를 관리하기 위한 혁신적인 프레임워크로, 재정렬, 포함 또는 제외를 통해 추가 가치를 추출하는 MEV를 다룬다. SVM은 MEV 활동을 감지, 분석 및 관리하기 위한 기술과 프로토콜을 제공하여 솔라나 생태계의 효율성, 공정성 및 보안을 향상시킨다.

이더리움 가상 머신(EVM)과 솔라나 가상 머신(SVM)
SVM은 EVM과 스마트 계약 실행 및 거래 처리 면에서 차이가 있다. SVM에서는 각 검증자가 스마트 계약을 개별적으로 실행하여 높은 거래 처리량을 실현한다. 반면 EVM은 실행을 위해 노드 간 합의가 필요하므로 처리 속도가 느리다. 또한 솔라나의 병렬 처리 모델은 다수의 거래를 동시에 실행할 수 있지만, 이더리움의 순차 모델은 한 번에 하나의 거래만 처리하므로 솔라나가 더 빠르고 효율적이다.
SVM의 목적과 중요성
SVM은 거래 정렬 및 블록 검증에서의 조작을 방지하기 위한 구조화된 접근법을 제공함으로써 MEV 문제를 해결하려는 것이다. 이는 솔라나 상의 금융 상호작용의 무결성을 유지하는 데 중요하며, 프론트런ning(front-running) 등으로부터 사용자를 보호하고 네트워크 신뢰성을 강화한다. 솔라나의 높은 거래 처리량을 고려하면, 일반 사용자들의 이익을 해칠 수 있는 빠른 가치 추출을 방지하기 위한 효과적인 MEV 관리가 필수적이다.
솔라나 가상 머신 정의
SVM은 솔라나 생태계 내에서 정의가 다양하다. 일부는 검증자 런타임과 프로그램 실행을 포함한 전체 거래 처리 파이프라인으로 보는 반면, 다른 이들은 프로그램 실행을 담당하는 저수준 eBPF 가상 머신에 초점을 맞춘다. 일반적으로 SVM은 Agave 검증자의 Bank 컴포넌트를 포함하는 종합적 시스템으로 간주되며, 이는 각 슬롯에서 상태를 관리한다. SVM은 배치 방식으로 거래를 처리하며, 각 배치는 특정 프로그램에 대한 명령어를 포함하고 캐시 메커니즘을 활용하여 실행 효율을 최적화한다.
SVM의 기회
SVM의 분리 및 명확히 정의된 인터페이스는 솔라나 검증자 외부에서도 다양한 응용을 가능하게 한다:
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오프체인 서비스: 솔라나 거래 처리를 오프체인에서 시뮬레이션하여 테스트 및 시뮬레이션 용도로 활용.
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경량 클라이언트: 경량 클라이언트에 위조 증명(fraud proof)을 제공하여 확장성과 보안성 향상.
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상태 채널: SVM 기반 P2P 연결을 관리하고 최종 결과를 메인체인에 게시.
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롤업: 전체 합의 프로토콜의 오버헤드 없이 확장성을 향상시키는 실행 계층으로 사용.
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아발란체 서브넷: 아발란체 모듈과 통합하여 합의 및 네트워크 연결 구현.
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SVM 확장: 특정 프로토콜에 맞춤화된 SVM 유닛으로 유연성 향상. 현재 solana-svm Rust crate를 통해 다양한 애플리케이션을 지원하며 솔라나 생태계 혁신을 추진하고 있다.
FTX
그러나 FTX 붕괴 이후 솔라나는 어려움을 겪었다. FTX는 솔라나 생태계와 밀접하게 연결된 주요 참여자였다. FTX의 창립자 샘 뱅크먼-프리드(SBF)는 솔라나의 주요 지지자로서 세럼 DEX(Serum DEX) 등 전통적으로 이더리움 생태계와 관련된 프로젝트의 출범을 주도했다. SBF의 영향 아래 FTX는 가장 큰 중심화 거래소 중 하나로 성장하며 솔라나의 인지도를 더욱 높였다. 불행히도 FTX는 회사 자산과 고객 예금을 고위험 투자에 사용한 잘못된 운용으로 붕괴되었고, 이는 FTX와 연결된 솔라나 생태계를 중대한 위험에 처하게 했다. 9월 12일, FTX/알라메다 리서치는 가치 2,400만 달러의 $SOL을 언스테이킹했으며, Solscan 데이터에 따르면 해당 지갑은 여전히 10억 달러 이상의 $SOL을 보유하고 있다(스테이킹 및 잠긴 토큰 포함). 이러한 도전에도 불구하고 솔라나의 철학과 일치하는 핵심 개발자 커뮤니티는 항상 헌신을 유지했다. 솔라나는 네트워크 안정성 강화 및 개발자 친화적 환경 조성에 집중하며 기술적 문제를 해결하고 커뮤니티 신뢰를 회복하려 노력했다.
솔라나 블록체인 기반 주요 프로젝트 리스트

솔라나 생태계 (시가총액 상위 10개 프로젝트 리스트)
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Neon EVM: 이더리움 기반 애플리케이션이 솔라나에서 실행될 수 있게 하며, 더 빠른 처리 속도, 더 낮은 비용, 솔라나의 병렬 처리 능력을 활용한다.
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Eclipse: 이더리움의 레이어 2 솔루션으로, 솔라나의 SVM을 활용하며, 결제는 이더리움에서 처리하고, 보안은 제로지식 증명을 이용한다.
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Nitro: 솔라나와 코스모스 및 IBC 생태계를 연결하는 솔루션으로, 상호 운용성과 유동성 확보를 강화한다.
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Wormhole: 솔라나를 포함한 여러 블록체인 간에 자산과 정보를 원활하게 이전할 수 있는 크로스체인 브릿지다.
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Allbridge: 솔라나와 다른 블록체인 간 자산 이전을 간편하게 하여 솔라나의 상호 운용성을 강화한다.
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LI.FI: 여러 브릿지 솔루션과 탈중앙화 거래소(DEX) 어그리게이터를 통합하는 유동성 어그리게이션 프로토콜로, 크로스 네트워크 교환을 가능하게 한다.
DePIN
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Helium: IoT 기기 지원 및 저렴한 연결 솔루션 제공을 위해 솔라나의 확장성을 활용하는 탈중앙화 무선 네트워크.
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Hivemapper: 블랙박스로 실시간 도로 이미지를 제공하고, 이를 보상받는 탈중앙화 맵 네트워크.
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Render Network & io.net: 3D 렌더링 및 AI 작업을 위한 솔라나 기반 분산 GPU 컴퓨팅 네트워크로, 확장 가능하고 효율적인 컴퓨팅 능력을 제공한다.
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IoTeX: 스마트 기기와 현실 세계 데이터를 블록체인에 연결하는 Web3 인프라 플랫폼으로, 데이터의 정확성과 실용적 가치를 향상시킨다.
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Teleport: 운전자에게 낮은 수수료와 높은 수익을 제공하는 블록체인 기반 탈중앙화 카풀 서비스.
DeFi
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Marinade Finance: mSOL 토큰을 통해 유동성을 유지하면서 스테이킹 보상을 받을 수 있는 솔라나 기반 유동 스테이킹 플랫폼.
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Jito: 솔라나 생
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