이더 리움 강의 | 2세대 블록체인 기술의 시작! ‘이더리움’은 무엇인가?#미래수업 | Living The New Normal Ep.15 | Tvn 210222 방송 177 개의 가장 정확한 답변

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tvN 월간기획 뉴노멀 강연쇼 <미래수업>
(15회) 2.22 (월) 저녁 7시 40분
(강연주제) 돈의 판도가 바뀐다, NEXT MONEY

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주제에 대한 기사 평가 이더 리움 강의

  • Author: tvN STORY 티비엔 스토리
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  • Date Published: 2021. 2. 25.
  • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=TApXOy7Phjo

[🧑‍🏫 강의 정리] 이더리움 입문 바이블 – 모든 이더리움 입문자를 위하여

📒 본 포스팅은 인프런에서 제공하는 무료 강의 ‘이더리움 입문 바이블 – 모든 이더리움 입문자를 위하여’를 본 후 내용을 정리하였습니다. 이더리움의 사상이나 만들어진 배경은 생략하고, 기술적인 관점에서만 정리하였습니다.

이더리움 아키텍처(Architecture)

이더리움의 아키텍처를 정확하게 알기 위해, 기존의 웹 어플리케이션(서버-클라이언트) 아키텍처를 비교해본다.

@그림 1: 서버-클라이언트 구조의 웹 어플리케이션 아키텍처

사용자는 웹브라우저를 통해 HTML, CSS, JavaScript로 작성된 프론트엔드(FE)에 접근한다.

FE는 실제 웹 어플리케이션을 구성하는 서버 형태의 백엔드(BE)로 접근하며, BE는 Ruby, Python, Java 등으로 작성되어 있다.

FE, BE는 일반적으로 AWS, Azure, GCP, Heroku, VPS 등 다양한 호스팅 제공 업체에 구성된다.

결국 웹 어플리케이션은 중앙화 된 프로그램으로 존재하며, 모든 사용자는 해당 위치에 존재하는 서버에 데이터를 요청하고 서버는 중앙화된 데이터베이스 또는 캐시에 접근하여 데이터를 읽거나 쓰고 결과를 사용자에게 전달한다.

@그림 2: 이더리움의 아키텍처

모든 사용자는 각자 존재하는 자체 인스턴스와 통신한다. 즉, 접근해야 하는 중앙화된 서버가 존재하지 않는다.

이러한 탈중앙화를 위해서 DApp을 사용하는 모든 사용자는 자신의 PC 또는 스마트폰 등의 기기에 접근하고자 하는 블록체인에 대한 전체 복사본을 갖고 있어야 한다. 즉, DApp을 사용하는 사용자는 먼저 전체 블록체인을 다운로드해야만 한다. 하지만 사용자가 직접 거대한 블록체인 서버를 운영한다는 것은 현실적으로 불가능하기 때문에, Infura 또는 Metamask와 같은 솔루션을 활용한다. 중요한 것은 단일의 중앙화된 서버에 의존하지 않는 탈중앙화 환경을 사용 한다는 것이다.

이더리움에는 크게 2가지 구성요소가 존재한다. 대부분의 블록체인 환경에서도 동일하다.

(1) 데이터베이스

네트워크에서 발생하는 모든 트랜잭션은 블록체인에 저장된다. 중요한 것은 응용프로그램(DApp)을 배포하는 과정 또한 트랜잭션으로 간주된다.

모든 트랜잭션은 공개되며, 누구나 볼 수 있다.

트랜잭션은 절대 조작되지 않는다. 블록체인 네트워크에 있는 모든 노드에 동일한 데이터 복사본이 있는지 확인하고, 유효하지 않은 데이터 기록이 발생하지 않도록 특별한 합의알고리즘을 사용한다. 이더리움은 Proof of Work(PoW)라는 합의알고리즘을 주로 사용한다.

(2) 코드

이더리움은 솔리디티(Solidity)를 포함한 몇 개의 언어를 이용하여 응용프로그램에서 사용되는 시스템 로직을 작성한다. 이러한 시스템 로직은 ‘스마트 계약(Smart Contract)’라고 불린다.

솔리디티로 작성된 스마트 계약은 솔리디티 컴파일러를 통해 이더리움 바이트코드(Ethereum Byte Code)로 컴파일되고, 해당 바이트코드가 블록체인에 배포된다.

배포된 스마트계약은 EVM(Ethereum Virtual Machine)에서 실행된다.

이더리움에서 실행되는 어플리케이션(DApp)을 블록체인 노드와 연결하기 위해 web3.js라는 자바스크립트 라이브러리를 사용한다. 자바스크립트 기반이기 때문에 react, angular와 같은 프레임워크를 이용할 수 있다.

스마트 계약(Smart Contract)

예를 들어 ‘크라우드 펀딩을 하는 블록체인 기반 어플리케이션’을 만든다고 가정한다. 최종 목표액에 도달하면 제작자에게, 도달하지 못한다면 다시 기부자에게 돌아가도록 시스템을 구성하려고 한다. 기존의 어플리케이션과 블록체인 기반 어플리케이션의 가장 큰 차이점은 블록체인에 배포된 코드는 임의로 중지되거나 수정될 수 없다 는 것이다. 제작자와 기부자 간 약속된 행위를 제작자가 본인의 변심으로 인하여 기부자의 의사없이 임의대로 변경할 수 없다. 이러한 이유로 블록체인에서 작성된 어플리케이션을 스마트 계약(contract)이라고 부른다. 작성된 계약서를 코드로 변환하여 블록체인에 배포하는 순간 디지털화 된 계약이 체결되고 당사자간의 강력한 합의를 만들어내기 때문이다.

이더(Ether)

이더는 이더리움에서 사용되는 기본 통화를 말한다. 이더 외에도 다양한 통화들이 존재하며, 스마트 계약에서 사용되는 단위는 웨이(wei) 이다.

명칭 통화(wei 기준, 10^x) wei 0 babbage 3 lovelace 6 shannon 9 szabo 12 finney 15 ether 18 grand 21

주소와 계정

주소(Address)

이더리움의 주소는 공개키 암호화 방식에 의해서 생성된다. 주소의 생성 과정은 다음과 같다.

개인키 생성 개인키를 이용하여 공개키 생성 keccak256 알고리즘을 이용하여 공개키의 해시값 계산 해시값의 위쪽 20바이트를 이용하여 이더리움 주소 생성

주소와 개인키의 역할을 정리하면 주소는 사용자 신분증, 개인키는 신분증을 사용할 수 있는 암호와 같다. 세부적으로 정리해보면 다음과 같다.

주소는 공개되어 있으며, 모든 사람과 공유할 수 있다.

개인키는 절대 공유되어서는 안된다.

블록체인과 상호작용하려면 주소와 개인키가 모두 필요한데, 주소와 개인키는 어떠한 이더리움 데이터베이스에도 저장되지 않는다. 사용자만이 해당 정보를 통제할 수 있다.

계정(Account)

블록체인과 상호작용하기 위한 주소와 개인키의 조합을 계정이라고 부른다. 계정에는 이더(Ether) 잔고 보유와 트랜잭션 전송 등의 기능이 있다.

계정에는 2가지 유형이 있다.

(1) 외부 소유 계정(EOA) 주소와 개인키 조합으로 만들어진 계정을 의미한다. 다른 계정과 이더를 송수신하고 스마트 계약으로 트랜잭션 요청을 보낼 수 있다.

(2) 컨트랙트 계정 외부 소유 계정과 컨트랙트 계정의 가장 큰 차이점은 컨트랙트 계정에는 개인키가 없다 는 것이다. 즉 컨트랙트 계정은 스마트 계약을 블록체인으로 배포할 때 생성된다. 그렇기 때문에 컨트랙트라고만 불리기도 한다.

EOA와 동일하게 다른 계정과 이더를 송수신할 수 있다.

EOA와는 다르게 관련된 코드를 가질 수 있으며, EOA 또는 다른 컨트랙트의 호출을 통해서만 트랜잭션이 발생된다.

지갑(Wallet)

지갑은 이더리움 계정을 저장하고 관리하는데 사용되는 소프트웨어 플러그인 또는 라이브러리를 의미한다. 지갑은 크게 다음과 같은 기능을 제공한다.

사용자가 보유한 1개 또는 그 이상의 계정을 관리

트랜잭션의 서명(이더 전송 또는 기타 기능에 대한)

잔고 확인(추적)

지갑에는 크게 2가지 유형이 있다.

(1) 비결정적(non-deterministic) 지갑

임의의 공개키/개인키 쌍을 사용하는 지갑

여러 개의 공개키/개인키 쌍을 만들 수 있지만, 각 쌍들은 서로 전혀 연관관계가 없다.

(2) 결정적(deterministic) 지갑

모든 키가 시드(seed)라는 단일 지점으로부터 시작되어 파생된다.

시드는 특정 단어들로 구성된 니모닉 코드(mnemonic code)를 이용하여 만들어지는데, 이 시드를 이용하면 사용자가 별다른 정보의 요청 없이 지갑을 쉽게 백업하고 복구할 수 있으며 특정 경우에 따라서는 개인키를 몰라도 공개키를 생성할 수 있다. 아래의 메타마스크 시연 영상을 보면 니모닉 코드를 활용해 지갑에서 계정을 만들고 복원하는 과정을 볼 수 있다.

메타마스크(Metamask)

이더리움에서 사용되는 가장 인기있는 지갑으로, 크롬에서 플러그인으로 설치할 수 있다.

메타마스크를 처음 설치하면 12개 단어로 구성된 니모닉 코드를 저장하라는 요청을 받는다. 사용자는 해당 니모닉 코드를 이용하여 지갑을 쉽게 복원하고 관리할 수 있게 된다.

@영상 1: 메타마스크의 설치 방법과 니모닉코드를 활용한 결정론적 지갑의 생성 및 개념에 대한 영상

가스(Gas)

이더리움에서 스마트 계약을 배포하고 트랜잭션을 호출하는 모든 과정에는 비용이 필요하다. 이더리움에서 이 비용은 네트워크의 채굴자에게 이더 형태로 지불된다.

이더리움 황서에 따르면, 트랜잭션에 존재하는 단위 연산의 개수에 따라 비용이 정해진다. 이 때의 단위 연산을 가스라고 한다.

예를 들어, 두 개의 숫자를 더하는 작업은 3개의 단위 연산을, 곱셈은 5개의 단위 연산을 포함한다.

(1) 가스 가격(gas price)

하지만 필요한 가스의 양을 안다고 해서 채굴자에게 지불해야 하는 이더의 양을 알 수 있는 것은 아니다. 이유는 가스의 가격(gas price)는 트랜잭션을 생성하는 사람이 정하기 때문이다.

물건마다 이미 정해진 가격이 있는 것이 아닌, 일종의 ‘경매’와 같은 개념으로 보면 좋다. 마치 트랜잭션 생성자가 채굴자에게 “가스당 5 Wei를 지불할 용의가 있다” 라고 어필하는 것과 같다. 만약 트랜잭션이 10000 가스를 소비하고 위와 같이 가스 가격을 제시할 경우, 해당 트랜잭션에 대한 수수료로 50000 Wei를 지불하게 된다.

가스의 가격은 트랜잭션의 처리 속도에 영향을 준다. 가격이 높을수록 해당 트랜잭션은 다른 사람의 트랜잭션보다 빠르게 처리된다. 채굴자는 높은 가스 가격을 제시한 트랜잭션 순서대로 블록에 포함시킨다. 단, 가격을 낮게 책정한다고 해서 블록에 포함되지 않는 것은 아니다. 다만 수많은 대기시간이 걸릴 뿐이다.

(2) 가스 한도(gas limit)

트랜잭션 실행에 필요한 가스의 양을 정확하게 측정할 수 없기 때문에, 이더리움에서는 트랜잭션 실행에 필요한 최대 금액의 가스를 지정할 수 있도록 한다. 이를 통해 무분별한 수수료 소모를 방지할 수 있다.

여기서 말하는 가스 한도는 트랜잭션을 대상으로 하며, 블록에 대한 가스 한도는 별도로 존재한다. 블록 가스 한도는 이더리움 각 블록에 적용되는 최대 가스 한도를 의미하는데, 현재 이더리움에서 블록은 가스 총액이 800만 이내의 범위에서만 트랜잭션을 포함할 수 있다. 즉, 블록에 존재하는 모든 트랜잭션에 대한 수수료의 총 합이 800만을 넘을 수 없다. 이러한 제한을 두는 이유는, 블록에 대한 수수료 제한이 없을 경우 무한 루프로 블록이 생성되지 못하는 병목현상을 통해 블록 채굴이 중단될 수 있는 위험을 방지하기 위해서이다.

바이트코드(Bytecode)

솔리디티 언어로 작성된 스마트 계약은 EVM 바이트코드로 컴파일된다. 이더리움의 런타임 환경은 바이트코드만을 인식하는데, 이를 통해 개발자는 바이트코드로 컴파일만 할 수 있다면 솔리디티가 아닌 다른 언어로도 스마트 계약을 구현할 수 있게 된다.

EVM(Ethereum Virtual Machine)

EVM은 이더리움 프로토콜의 일부로, 신뢰가 요구되지 않는 환경에서 누구나 코드를 실행하고 결정론적인 실행결과를 보장받을 수 있도록 한다. geth, parity와 같은 이더리움 클라이언트를 사용하면 EVM이 시작되는 것을 확인할 수 있다. EVM은 트랜잭션의 동기화, 유효성 검사, 실행 등의 기능을 제공한다.

개발 도구

Geth

이더리움 제단에서 공식적으로 지원하는 클라이언트로, Go 언어로 개발되었다.

Geth를 처음 시작하면 노드라고 불리는 네트워크 내에 있는 다른 이더리움 클라이언트와 연결되어 블록체인의 전체 사본을 다운로드한다. 그리고 블록체인 사본을 계속 최신상태로 유지하기 위해 끊임없이 다른 노드와 통신한다.

Geth를 이용하면 블록 채굴, 트랜잭션 추가/검증/실행 등을 할 수 있다. 또한 RPC로 통신할 수 있는 API를 외부에 노출한 REST 서버 역할을 담당할 수도 있으며, 블록체인과 연결할 수 있는 자바스크립트 기반 클라이언트(geth console)도 제공한다.

@그림 3: Geth을 이용한 이더리움 구성(결국 Geth을 이용하여 서로 다른 노드와 통신한다)

Web3.js

이더리움 블록체인과 통신하기 위해 사용되는 자바스크립트 기반 라이브러리이다. web3.js를 사용하면 모든 프론트엔드에서 DApp을 사용할 수 있다. 또 다른 라이브러리로 Ethers.js가 있다.

DApp 개발에 가장 널리 사용되는 프레임워크로, 블록체인애서 스마트 계약을 컴파일하고 배포할 때의 복잡한 과정을 대부분 추상화하여 제공한다.

Ganashe(가나슈)

Geth 또는 parity와 같은 클라이언트를 개발 목적으로 사용하면 트랜잭션 실행에만 15초가 걸리는 환경 때문에 개발속도가 더딜 수 있다. 가나슈는 이를 해결하기 위해 블록체인을 로컬 메모리 내에서 사용할 수 있도록 한다. 가나슈는 100개의 이더가 미리 담겨져 있는 10개의 테스트 계정을 제공한다.

$ npm install ganache-cli $ node_modules/.bin/ganache-cli

@그림 4: ganache-cli를 실행하면 위와 같이 각자 100개의 이더를 보유한 10개의 테스트 계정과 HD wallet을 제공받는다.

이더리움 블록체인을 탐색할 수 있는 어플리케이션으로, 퍼블릭 이더리움 내 모든 주소, 트랜잭션, 블록 등에 대한 정보를 제공한다.

참고자료

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멀티캠퍼스 :: 과정상세보기

<2020년 Update>

비트코인은 “탈중앙 네트워크에서 작동하는 전자 화폐 시스템” 으로

중앙화된 주체 없는 결제 시스템을 구축했습니다.

이더리움은 전자 화폐 시스템의 설계 위에 가상 머신을 추가하여

블록체인을 신뢰할 수 있는 월드 컴퓨터로 탈바꿈 시켰습니다.

[유데미] Solidity를 사용한 이더리움 블록체인 개발자 부트캠프 (2022)

● 솔리디티를 통한 이더리움 블록체인 개발 부트캠프!

● 이더리움 자격증 공동 개발자 강의!

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본 강의를 선택해야 하는 이유

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별점이 다섯 개인 리뷰 1,900개 이상이 증명하듯, 본 강의는 온라인으로 제공되는 이더리움 블록체인 개발 과정을 다룬 최고의 강의 중 하나이며, 약 13시간 동안 제공되는 본 강의는, 다른 어디에서도 보실 수 없을 정도로 가장 포괄적인 내용을 담고 있는 온라인 강의입니다.

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