블록체인 (blockchain) 네트워크란? (ETH, Solana 등)

Ethereum, Solana 등 블록체인 (blockchain) 네트워크를 명확하고 실용적으로 이해하고 싶은 전 세계 초급·중급 학습자를 위한 가이드.

사람들이 Ethereum, Solana, Polygon 이야기를 할 때, 사실은 블록체인 (blockchain) 네트워크를 말하고 있습니다. 이는 수많은 독립적인 노드(node)들이 모여 하나의 거래 기록(history)에 합의하는 공유 컴퓨터와 같습니다. 한 회사가 데이터베이스를 소유하는 대신, 전 세계 수천 대의 컴퓨터가 공통 원장을 저장하고 업데이트합니다. 이 네트워크 위에서 크립토 자산이 이동하고, 스마트 컨트랙트(smart contract)가 실행되며, 탈중앙화 애플리케이션(dApp)이 돌아갑니다. 네트워크는 당신의 거래가 얼마나 빨리 확정되는지, 수수료를 얼마나 내야 하는지, 자산이 얼마나 안전한지를 좌우합니다. 이 글에서는 블록체인 (blockchain) 네트워크가 실제로 무엇인지, 이를 작동하게 만드는 핵심 구성 요소, 그리고 거래가 당신의 wallet에서 체인으로 전달되는 흐름을 살펴봅니다. 또한 Ethereum, Solana 및 주요 네트워크들을 비교하고, 실제 활용 사례를 보고, 처음으로 네트워크를 안전하게 체험해 볼 수 있는 방법도 안내합니다.

요약: 블록체인 (blockchain) 네트워크란?

요약

  • 블록체인 (blockchain) 네트워크는 여러 노드가 동일한 거래 기록을 저장·업데이트하는 공유 인프라입니다.
  • Ethereum, Solana, BNB Chain, Polygon은 각자 고유한 규칙과 네이티브 토큰을 가진 별도의 네트워크 예시입니다.
  • 네트워크는 독립적인 노드들이 어떤 거래가 유효한지 합의하도록 합의 메커니즘(consensus mechanism)을 사용합니다.
  • 스마트 컨트랙트(smart contract)를 지원하는 네트워크에서는 개발자가 온체인(on-chain)에서 실행되는 코드를 배포해 dApp, DeFi, NFT 등을 구동할 수 있습니다.
  • 각 네트워크는 탈중앙화(decentralization), 보안, 속도, 거래 수수료 사이에서 서로 다른 트레이드오프(trade-off)를 선택합니다.
  • 대부분의 경우, 직접 노드를 운영하거나 서버를 관리하지 않고도 wallet 앱만으로 네트워크에 접속할 수 있습니다.

인터넷에서 블록체인 (blockchain) 네트워크까지: 쉬운 비유

각 블록체인 (blockchain) 네트워크를 하나의 디지털 도시라고 상상해 보세요. Ethereum은 수많은 비즈니스, 서비스, 사람들이 모여 있는 크고 붐비는 도시입니다. 다만 도로가 혼잡해 이동이 느리고 비용이 더 들 수 있습니다. Solana는 고속 열차와 저렴한 요금을 갖춘 비교적 새로운 도시이지만, 건축 규정이 다르고 인프라를 운영하는 집단이 더 작고 집중되어 있습니다. 이 도시들에서 dApp은 가게와 서비스에 해당하고, 당신의 wallet은 개인 신분증이자 결제 카드입니다. 토큰을 거래하거나, NFT를 mint 하거나, 게임을 하거나, 스테이블코인(stablecoin) 결제를 보내는 등 하고 싶은 일에 따라 어느 도시에 갈지 선택합니다. 또 다른 비유로는 돈과 앱을 위한 운영체제라고 볼 수 있습니다. Ethereum, Solana 등은 서로 다른 운영체제처럼 각기 다른 규칙, 성능, 개발 도구를 가지고 있습니다. 사용자이든 빌더이든, 자신의 필요에 가장 잘 맞는 트레이드오프(trade-off)를 제공하는 환경을 고르는 것이 중요합니다.
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디지털 도시로서의 네트워크

블록체인 (blockchain) 네트워크의 핵심 구성 요소

겉으로는 복잡해 보여도, 모든 블록체인 (blockchain) 네트워크는 함께 작동하는 몇 가지 핵심 컴포넌트로 구성됩니다. 이 조각들을 이해하면 Ethereum, Solana, 기타 체인들을 비교하는 일이 훨씬 쉬워집니다. 대부분의 네트워크에는 노드와 validator, 블록과 원장, 합의 메커니즘, 네이티브 토큰이 있고, 여기에 스마트 컨트랙트(smart contract)와 wallet/클라이언트가 더해지는 경우가 많습니다. 세부 사항은 다르지만, 전체적인 패턴은 체인마다 비슷합니다.
  • 노드와 validator: 네트워크 소프트웨어를 실행하고 원장을 저장하며 거래를 전달하는 컴퓨터들입니다. validator는 새 블록을 제안하고 검증합니다.
  • 블록과 원장: 거래는 블록 단위로 묶이고, 이 블록들이 서로 연결되어 변경이 어려운 순차적 기록, 즉 블록체인 (blockchain)을 형성합니다.
  • 합의 메커니즘(consensus mechanism): proof-of-stake, proof-of-work 같은 규칙으로, 어떤 블록이 유효하며 어떤 순서로 기록될지 노드들이 합의하도록 합니다.
  • 네트워크 프로토콜: 노드들이 서로를 찾고, 거래를 공유하며, 동기 상태를 유지하는 방식을 정의하는 통신 규칙입니다.
  • 네이티브 토큰: 네트워크의 기본 자산(예: Ethereum의 ETH, Solana의 SOL)으로, 수수료 지불과 staking을 통한 체인 보안에 사용됩니다.
  • 스마트 컨트랙트(smart contract): 프로그래밍 가능한 체인에서 온체인에 배포되는 코드 조각으로, DeFi, NFT, 게임 등 다양한 로직을 자동으로 실행합니다.
  • 클라이언트와 wallet: 사용자와 개발자가 전체 노드를 직접 운영하지 않고도 네트워크와 상호작용하고, 거래에 서명하며, 잔액을 조회할 수 있게 해주는 소프트웨어입니다.
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네트워크 핵심 구성 요소

Pro Tip:네트워크는 인프라와 규칙을 의미하고, 토큰은 그 위에 존재하는 자산 중 하나일 뿐입니다. 예를 들어, Ethereum은 네트워크이고 ETH는 그 네이티브 토큰이며, USDC 같은 수천 개의 다른 토큰도 동일한 Ethereum 네트워크 위에 존재합니다.

블록체인 (blockchain) 네트워크는 어떻게 작동할까: 단계별 설명

Ethereum, Solana, 다른 어떤 체인이든, 거래는 비슷한 라이프사이클을 거칩니다. wallet에서 시작해 네트워크를 통과하고, 결국 블록에 기록됩니다. 이 흐름을 이해하면 대기 중인 거래, 수수료, 그리고 확정이 예상보다 오래 걸리는 이유를 더 잘 이해할 수 있습니다.
  • 먼저 wallet에서 토큰 전송, DEX에서 스왑, NFT mint 등 거래를 생성하고, 사용할 네트워크와 수신자 또는 컨트랙트를 지정합니다.
  • wallet이 거래 메시지를 만들고, 당신은 개인 키(private key)로 서명해 이 거래가 당신에게서 나왔음을 증명하지만, 키 자체는 노출하지 않습니다.
  • 서명된 거래는 보통 wallet 제공자가 운영하는 노드나 공용 RPC 엔드포인트를 통해 네트워크로 브로드캐스트됩니다.
  • 노드들은 거래를 수신해 서명이 올바른지, 잔액이 충분한지 등 기본 규칙을 확인한 뒤, 네트워크의 다른 노드들에게 이를 전파합니다.
  • validator들은 대기 중인 거래 풀에서 거래를 선택해 새 블록에 포함시키며, 일반적으로 수수료가 높은 거래를 우선합니다.
  • 제안된 블록은 다른 validator들에게 공유되고, 이들은 합의 메커니즘을 실행해 블록이 유효하며 체인에 추가되어야 하는지 결정합니다.
  • 충분한 수의 블록이 그 위에 쌓이거나(또는 파이널리티 메커니즘이 작동하면), 해당 거래는 확정된 것으로 간주되며 되돌리기 매우 어려워집니다.
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거래 라이프사이클
일부 네트워크에서는 확정이 확률적(probabilistic)입니다. 당신의 블록 위에 더 많은 블록이 쌓일수록 되돌려질 가능성이 줄어듭니다. Bitcoin과 많은 proof-of-work 계열 체인이 이런 방식으로 동작하기 때문에, 사람들이 여러 번의 컨펌(confirmation)을 기다리는 것입니다. 다른 네트워크는 빠른 파이널리티(fast finality)를 사용합니다. validator 그룹이 몇 초 안에 블록이 최종적이라고 명시적으로 서명하는 방식입니다. 많은 현대식 proof-of-stake 및 BFT 계열 체인은 이를 목표로 하여, 사용자가 자신의 거래가 확정되었다는 확신을 더 빨리 얻을 수 있게 합니다.

블록체인 (blockchain) 네트워크의 종류 (퍼블릭, 프라이빗, 레이어 1, 레이어 2)

모든 블록체인 (blockchain) 네트워크가 Ethereum처럼 완전히 공개된 퍼블릭 시스템인 것은 아닙니다. 일부는 프라이빗이고, 일부는 다른 체인 위에 존재하며, 특정 용도에 맞게 설계된 경우도 있습니다. 이를 분류하는 두 가지 유용한 관점은 누가 참여할 수 있는지(퍼블릭 vs 프라이빗, 퍼미션리스 vs 퍼미션드)와, 기술 스택에서 어디에 위치하는지(Layer 1 vs Layer 2 vs 사이드체인)입니다.

Key facts

Public permissionless
누구나 노드를 운영하고, 거래를 제출하며, 스마트 컨트랙트를 배포할 수 있습니다. Ethereum, Solana, Bitcoin 등이 여기에 해당합니다.
Public permissioned
원장은 모두에게 공개되지만, 승인된 주체만 블록을 검증하거나 특정 앱을 배포할 수 있습니다.
Private / consortium
접근이 특정 기업 또는 여러 조직의 컨소시엄으로 제한됩니다. 내부 기록, 공급망, 엔터프라이즈 워크플로 등에 사용됩니다.
Layer 1 (L1)
보안을 직접 제공하고 합의를 수행하는 기초 블록체인입니다. Ethereum과 Solana는 L1 네트워크입니다.
Layer 2 (L2)
L1 위에 구축되어 확장성(scalability)을 높이거나 수수료를 낮추며, 최종적으로는 기반 체인에 정산·보안을 의존합니다.
Sidechain
메인 체인과 병렬로 동작하는 별도의 블록체인으로, 보통 브리지(bridge)를 통해 연결되지만 자체 validator와 보안 모델을 가집니다.
Ethereum과 Solana는 validator를 통해 스스로 보안을 제공하는 퍼블릭 퍼미션리스 Layer 1 네트워크입니다. 반면 Polygon PoS와 Arbitrum은 보안 또는 정산을 위해 Ethereum에 연결되는 네트워크 예시입니다. “Ethereum L2”라는 표현은 보통 Ethereum을 최종 신뢰 기반으로 삼으면서, 그 위에서 확장성을 높이는 네트워크를 의미합니다.

Ethereum vs Solana 및 기타 주요 네트워크 비교

단 하나의 “최고” 블록체인 (blockchain) 네트워크는 존재하지 않습니다. Ethereum, Solana, BNB Chain, Polygon 등은 모두 탈중앙화(decentralization), 보안, 속도, 비용 사이에서 서로 다른 트레이드오프(trade-off)를 선택했기 때문에 공존합니다. 어떤 네트워크는 더 큰 validator 집합과 높은 수준의 탈중앙화를 우선시하며, 그 대가로 더 높은 수수료와 낮은 처리량을 감수합니다. 다른 네트워크는 높은 속도와 낮은 수수료에 집중하는 대신, 더 높은 중앙화나 아직 충분히 검증되지 않은 설계를 받아들입니다.
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서로 다른 네트워크 트레이드오프

Pro Tip:어떤 네트워크가 “넘버원”인지 묻기보다, 내 사용 목적과 리스크 선호도에 어떤 네트워크가 맞는지를 질문해 보세요. 예를 들어, 고액 DeFi 거래에는 Ethereum 메인넷을, 저렴한 NFT mint나 게임에는 Solana나 Polygon을, 일상적인 거래에는 Ethereum L2를 사용할 수 있습니다.

블록체인 (blockchain) 네트워크에서 실제로 무엇을 할 수 있을까?

블록체인 (blockchain) 네트워크는 단순히 거래소에서 코인을 사고파는 것만을 위한 것이 아닙니다. 돈, 코드, 데이터가 새로운 방식으로 상호작용할 수 있는 개방형 플랫폼 역할을 합니다. 원장이 공유되고 프로그래밍 가능하기 때문에, 개발자는 특정 회사 계정 없이도 누구나 wallet만 있으면 접근할 수 있는 애플리케이션을 만들 수 있습니다.

활용 사례

  • 크립토 송금 및 보관: ETH, SOL, 스테이블코인 등 자산을 wallet에 보관하고, 전통 금융기관 없이 전 세계로 전송합니다.
  • 탈중앙화 금융(DeFi): 중앙화된 중개자 대신 스마트 컨트랙트를 이용해 예치, 대출, 거래, 수익(yield) 창출을 할 수 있습니다.
  • NFT 및 디지털 컬렉터블: 아트, 티켓, 게임 아이템 등 고유한 디지털 자산을 mint, 구매, 판매하고 소유권을 증명합니다.
  • 블록체인 (blockchain) 게임: 아이템과 화폐가 온체인에 존재해, 게임 밖에서도 거래와 소유가 가능한 게임을 즐길 수 있습니다.
  • 스테이블코인 결제: 법정화폐에 연동된 토큰으로 더 빠르고 저렴한 해외 송금과 결제를 할 수 있습니다.
  • DAO와 거버넌스: 온체인 투표, 트레저리, 스마트 컨트랙트에 인코딩된 투명한 규칙을 통해 그룹이나 프로젝트를 운영합니다.
  • 아이덴티티와 자격 증명: 다양한 앱에서 재사용 가능한 온체인 배지, 인증서, 평판 등을 발급·검증합니다.

사례 연구 / 스토리

Amira는 이집트에 사는 프리랜서 웹 개발자로, 소규모 이벤트를 위한 간단한 NFT 티켓팅 앱을 만들고 싶어 합니다. Ethereum, Solana, Polygon 이야기를 자주 듣지만, 이게 코인인지, 서버인지, 전혀 다른 것인지 헷갈립니다. 그녀는 먼저 Layer 1 네트워크인 Ethereum과 Solana가 수수료, 속도, 탈중앙화 측면에서 어떻게 다른지 공부합니다. 그러다 많은 네트워크가 테스트넷(testnet)을 제공해, 가짜 토큰으로 컨트랙트를 배포하고 NFT를 mint 해볼 수 있다는 사실을 알게 됩니다. Amira는 Ethereum Goerli 테스트넷과 Polygon 테스트넷에서 실험하며 개발 도구와 wallet 사용 경험을 비교합니다. 일주일간 테스트한 끝에, 그녀는 Ethereum에 연결된 저수수료 EVM 호환 네트워크를 첫 파일럿용으로 선택하고, 가장 중요한 기록만 Ethereum 메인넷에 정산하기로 계획합니다. 프로토타입은 지역 콘서트에서 사용하기에 충분히 잘 작동했고, 그녀는 서버 걱정보다 UX 개선에 더 많은 시간을 쏟을 수 있었습니다. 그녀가 얻은 가장 큰 교훈은 모든 체인을 완벽히 이해할 필요는 없다는 점입니다. 기본적인 네트워크 트레이드오프를 이해하고 테스트넷에서 연습하는 것만으로도, 자신의 사용 목적에 맞는 저위험 선택을 자신 있게 할 수 있습니다.
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첫 네트워크 선택하기

블록체인 (blockchain) 네트워크와 상호작용하는 방법 (사용자, 개발자, validator)

블록체인 (blockchain) 네트워크에 참여하려면 프로토콜 엔지니어가 될 필요는 없습니다. 휴대폰 wallet만 가진 일반 사용자부터 핵심 인프라를 운영하는 validator까지, 사람과 조직은 서로 다른 레이어에서 네트워크에 연결됩니다. 이러한 역할을 이해하면, 지금 어디서부터 시작할지, 더 깊이 들어가고 싶을 때 어떤 방향으로 성장할 수 있을지 감을 잡을 수 있습니다.
  • 최종 사용자: 인프라를 직접 운영하지 않고도 wallet을 사용해 토큰을 전송하고, dApp과 상호작용하며, 거래하거나 NFT를 mint 합니다.
  • 개발자: 스마트 컨트랙트와 프론트엔드를 작성하고, wallet을 연동하며, 수수료·도구·사용자층을 고려해 어떤 네트워크에 배포할지 결정합니다.
  • 노드 운영자: 전체 블록체인을 저장하는 풀 노드를 운영해 거래를 전달하고, 앱이나 조직에 안정적인 접근 지점을 제공합니다.
  • validator / staker: 토큰을 staking해 합의에 참여하고 블록을 생성·검증하며, 보상을 얻는 대신 기술적·경제적 리스크를 부담합니다.
  • 거버넌스 참여자: 토큰이나 위임받은 투표권을 사용해 프로토콜 업그레이드, 파라미터 변경, 트레저리 지출 등에 영향을 미칩니다.
  • 유동성 공급자: DeFi 프로토콜이나 거래소에 토큰을 예치해 거래·대출이 가능하도록 하고, 수수료를 받는 대신 스마트 컨트랙트 및 시장 리스크를 감수합니다.
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네트워크 속 다양한 역할

Pro Tip:처음에는 소액 자금과 잘 알려진 wallet만으로 일반 사용자로 시작해도 충분하며, 서버나 코드를 건드릴 필요가 없습니다. 호기심이 생기면, 스마트 컨트랙트 튜토리얼이나 테스트넷, 나아가 노드 운영까지도 단계적으로 탐색해 볼 수 있습니다. 다만, 서두르며 고위험 설정에 뛰어들 필요는 없습니다.

블록체인 (blockchain) 네트워크의 리스크와 보안 고려사항

주요 리스크 요인

모든 블록체인 (blockchain) 네트워크가 동일한 수준의 보안성과 검증된 이력을 가진 것은 아닙니다. 어떤 네트워크는 수년간의 가동 기록과 수천 개의 validator를 보유하지만, 어떤 곳은 새로 만들어져 감사가 부족하거나 소수 집단이 통제하고 있을 수 있습니다. 당신의 자산과 앱은 네트워크의 보안 모델에 의존하기 때문에, 큰 금액을 옮기기 전에 주요 리스크 유형을 이해하는 것이 중요합니다.

Primary Risk Factors

51% attacks
한 주체가 채굴 또는 지분의 과반을 통제하면, 거래를 검열하거나 순서를 바꿔 체인에 대한 신뢰를 훼손할 수 있습니다.
Low validator set / centralization
validator를 소수의 주체만 운영할 경우, 이들이 협력해 규칙을 바꾸거나 사용자를 검열하거나 네트워크를 더 쉽게 중단시킬 수 있습니다.
Downtime and outages
일부 네트워크는 블록 파이널리티가 멈춰, 문제가 해결될 때까지 전송과 dApp 사용이 불가능했던 사례가 있습니다.
Network congestion
사용량이 급증하면, 특히 처리량이 제한된 체인이나 인기 있는 런칭 시기에 지연과 높은 수수료가 발생할 수 있습니다.
Protocol bugs
코어 프로토콜이나 클라이언트 소프트웨어의 버그는 포크, 잘못된 잔액, 긴급 업그레이드로 이어질 수 있습니다.
Governance capture
소수 집단이 거버넌스 토큰이나 의사결정을 장악하면, 일반 사용자보다 자신들에게 유리한 변경을 밀어붙일 수 있습니다.

보안 모범 사례

블록체인 (blockchain) 네트워크의 장점과 한계

장점

검열 저항성 덕분에, 성숙한 퍼블릭 네트워크에서는 단일 행위자가 유효한 거래를 막거나 자금을 압류하기가 훨씬 어렵습니다.
투명성으로 누구나 원장을 조회하고, 잔액을 검증하며, 스마트 컨트랙트 활동을 실시간으로 감사할 수 있습니다.
컴포저빌리티(composability) 덕분에 개발자는 기존 컨트랙트와 프로토콜을 레고 블록처럼 조합해 혁신 속도를 높일 수 있습니다.
글로벌 접근성으로 인터넷과 wallet만 있으면 누구나 참여할 수 있으며, 기본적인 활동에는 종종 KYC가 필요하지 않습니다.
프로그래머빌리티(programmability)를 통해 복잡한 금융 로직, 게임 메커니즘, 거버넌스 규칙을 온체인에서 자동으로 실행할 수 있습니다.

단점

seed phrase, gas 수수료, 복잡한 거래 흐름 등으로 사용자 경험이 어렵게 느껴져, 초보자에게 진입 장벽이 될 수 있습니다.
일부 네트워크의 확장성(scalability) 한계로, 수요가 몰릴 때 혼잡과 높은 수수료가 발생합니다.
거래는 보통 되돌릴 수 없기 때문에, 잘못된 주소로 전송하는 등의 실수는 수정이 어렵거나 불가능할 수 있습니다.
네트워크 및 스마트 컨트랙트 버그로 예상치 못한 손실이 발생하거나 긴급 업그레이드가 필요해질 수 있습니다.
풀 노드와 validator 운영에는 많은 자원과 기술이 필요해, 더 많은 자본과 기술을 가진 주체에 권한이 집중될 수 있습니다.

첫 블록체인 (blockchain) 네트워크, 안전하게 시작하기

블록체인 (blockchain) 네트워크 작동 방식을 배우는 가장 안전한 방법은 소액으로 시작하고, 초기 단계를 투자라기보다 실험으로 여기는 것입니다. 기본을 이해하는 데 큰돈은 필요하지 않습니다. 신뢰할 수 있는 네트워크와 잘 알려진 wallet만 사용하고, 가능하다면 항상 테스트넷을 활용해 실제 자금을 위험에 노출하지 않고 연습해 보세요.
  • Ethereum, 인기 있는 Ethereum Layer 2, Solana 등 문서가 잘 정리된 주요 네트워크 중 하나를 첫 환경으로 선택합니다.
  • 선택한 네트워크를 지원하는 평판 좋은 wallet(브라우저 확장 프로그램 또는 모바일 앱)을 설치하고, 공식 설정 가이드를 따릅니다.
  • 당신의 seed phrase를 오프라인에 적어 안전하게 보관하고, 누구와도 공유하지 말며, 알 수 없는 웹사이트에 입력하지 마세요.
  • 신뢰할 수 있는 거래소나 faucet을 통해 아주 소액의 자금을 확보해, 기본적인 테스트 거래를 할 수 있을 정도만 준비합니다.
  • 당신이 소유한 다른 wallet으로 소액을 전송해 보거나, 잘 알려진 dApp에서 소규모 스왑을 시도하는 등 간단한 작업부터 시작합니다.
  • 가능하다면, 네트워크의 테스트넷에서 무료 테스트 토큰을 사용해 컨트랙트 배포나 더 복잡한 앱과의 상호작용을 연습해 보세요.
seed phrase나 개인 키(private key)는, 도움을 준다고 주장하는 사람에게라도 절대 공유하지 마세요. 처음에는 익숙하지 않은 네트워크나 크로스체인 브리지(bridge)는 피하고, 기본적인 온체인(on-chain) 활동에 익숙해진 뒤에 시도하는 것이 좋습니다.

블록체인 (blockchain) 네트워크 FAQ

정리하며

이런 분께 적합할 수 있어요

  • 크립토 앱을 더 자신 있게 사용하고 싶은 사람
  • 첫 dApp을 어디에 배포할지 고민하는 개발자
  • Ethereum, Solana 및 기타 네트워크를 비교해 보고 싶은 학습자
  • 보안과 탈중앙화(decentralization)를 중시하는 장기 사용자

이런 분께는 적합하지 않을 수 있어요

  • 단기 가격 변동에만 관심 있는 트레이더
  • 세금 또는 법률 자문을 찾는 독자
  • 특정 네트워크에서 보장된 수익을 기대하는 사람
  • 프로토콜 엔지니어링의 아주 깊은 기술적 내용을 원하는 사람

블록체인 (blockchain) 네트워크는 많은 독립적인 노드가 공통 원장을 유지하고 온체인 코드를 실행하는 공유 인프라입니다. Ethereum, Solana, Polygon 같은 이름은 이 아이디어의 서로 다른 구현을 가리키며, 각자 고유한 규칙, 성능 특성, 네이티브 토큰을 가지고 있습니다. 여러 네트워크가 존재하는 이유는 완벽한 설계가 없기 때문입니다. 모든 체인은 보안, 탈중앙화(decentralization), 속도, 비용 사이에서 저마다 다른 균형을 택합니다. 사용자이자 빌더로서 당신의 역할은 “유일한 승자”를 찾는 것이 아니라, 이러한 트레이드오프를 충분히 이해해 자신의 사용 목적과 리스크 수준에 맞는 네트워크를 고르는 것입니다. 이 관점을 머릿속에 두고 먼저 테스트넷에서 연습한다면, 혼란이나 두려움 대신 호기심을 가지고 새로운 네트워크를 탐색할 수 있습니다.

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