L'ordinateur Internet (ICP) est-il prêt à inverser la tendance  ?


Lisez la suite pendant que nous discutons des développements récents et à venir concernant l’ordinateur Internet et son jeton natif, ICP.

Qu’est-ce que l’ordinateur Internet ?

Officiellement lancé en mai 2021, Internet Computer était l’un des projets les plus médiatisés et les plus attendus du monde de la cryptographie lors de son ouverture au plus fort du précédent marché haussier. Bien que les jetons $ ICP aient été échangés pour 4 $ par jeton lors de la vente privée en 2018, ils ont trouvé des acheteurs pour jusqu’à 2 800 $ le premier jour de sa négociation publique le 11 mai 2021.

Cependant, ayant fait ses débuts au stade le plus cher et le plus euphorique du marché de la cryptographie, ICP a ensuite fait face à l’une des ventes les plus précipitées de l’histoire de la cryptographie. Tout au long du marché baissier 2021/22, le prix de l’ICP est passé de 2 800 dollars en mai 2021 à un creux de 4,6 dollars le 13 octobre, soit une énorme baisse de 99,8 % sur une période de 17 mois.

L'ordinateur Internet (ICP) est-il prêt à inverser la tendance  ?

Malgré l’action défavorable des prix, la Fondation Dfinity, l’organisation derrière ICP, continue de financer et de développer le projet. Un certain nombre de développements clés sont en cours qui pourraient entraîner une adoption substantielle de l’écosystème informatique Internet et ainsi augmenter la valeur de son réseau.

Ces développements incluent des appels de contrat intelligents vers le Web 2.0, l’intégration avec le réseau Bitcoin et la possibilité d’émettre des jetons sans autorisation pour la gouvernance DAO.

Déplacements de contrats intelligents vers le Web 2.0

Pour exécuter des transactions, les contrats intelligents doivent souvent obtenir des données du monde réel, ce qui nécessite d’interagir avec des applications hors chaîne en dehors d’une blockchain. Bien que les contrats intelligents puissent recevoir des messages du Web hors chaîne, ils sont actuellement incapables de transmettre des messages aux serveurs Internet.

À ce jour, cela a été le plus grand obstacle au développement Web3. Cependant, l’ordinateur Internet vise à éliminer ce barrage routier avec l’un de ses derniers développements.

ICP a créé une forme adaptée de contrat intelligent appelée « canisters ». Un contrat intelligent Canister possède toutes les qualités d’un contrat intelligent traditionnel avec une mémoire supplémentaire pour stocker les logiciels et les données utilisateur, qui sont utilisés pour interagir avec les applications Web 2.0 hors chaîne.

IO.

ce qui élimine le besoin d’oracles et de ponts. Cela a le potentiel d’être une consolidation technologique majeure si l’ordinateur Internet est adopté à plus grande échelle.

Le problème de l’oracle

Historiquement parlant.

Les oracles copient les données hors chaîne sur une blockchain où elles sont accessibles par des contrats intelligents. Les développeurs écrivent ensuite leurs propres contrats intelligents qui obtiennent des données des oracles. Cette approche a quelques inconvénients :

  • L’entité qui remplit un contrat intelligent oracle est une partie externe à laquelle il faut faire confiance, ce qui fait généralement que les oracles deviennent des systèmes centralisés
  • Cela complique en retour le modèle de programmation et augmente les coûts opérationnels
  • Les oracles sont également soumis à leurs propres frais de service

De plus, les oracles ne peuvent pas connecter un contrat intelligent à une plate-forme hors chaîne à l’aide, par exemple, d’une interface de programmation d’application (API) basée sur le Web.

Au contraire.0 sur la version 6 du protocole Internet (IPv6), ainsi qu’avec d’autres chaînes de blocs sans avoir besoin d’oracles.

Semblables au gaz sur le réseau Ethereum. Cependant, contrairement à Ethereum, les cycles d’ICP ont un coût fixe et sont obtenus en convertissant des jetons ICP.

De plus, ICP utilise un « modèle de gaz inversé » qui permet aux développeurs de prépayer les coûts en chargeant des cartouches avec des cycles de calcul. De ce fait, les utilisateurs peuvent interagir avec des applications décentralisées (dApps) sans avoir à payer en jetons.

tous les nœuds de la blockchain du sous-réseau demandent simultanément cette URL. Chaque nœud transmet ensuite le résultat obtenu à la couche de consensus de l’ordinateur Internet pour s’assurer qu’ils ont tous le même résultat. S’il y a consensus, la réponse est mise à la disposition de la cartouche appelante.

Si les résultats sont suffisamment cohérents sur tous les nœuds, un consensus est atteint et les données demandées sont renvoyées au contrat intelligent d’origine pour exécution.

Pour le dire succinctement. sans les implications en matière de sécurité et de coût rencontrées avec les oracles de données.

Cas d’utilisation pour les visites de contrat intelligentes

Certains des cas d’utilisation réels des visites de contrat intelligentes incluent  :

  • Interroger les données météo pour les contrats d’assurance,
  • Accéder aux résultats sportifs pour l’industrie des paris,
  • Surveillance des cours des actions pour les stratégies de trading automatisées,
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Les contrats intelligents ont à peine été utilisés dans la vie réelle jusqu’à présent en raison des limitations d’accès aux données hors chaîne et donc de l’impossibilité d’exécuter automatiquement les transactions en fonction de leurs résultats.

Cependant, les contrats intelligents en cartouche sur l’ordinateur Internet pourraient inverser le cours de l’utilisation des contrats intelligents en facilitant des millions d’applications réelles et en ouvrant potentiellement la voie à un tout nouveau monde de transactions.

Intégration avec le réseau Bitcoin

En étant désormais intégré de manière cryptographique au réseau Bitcoin, The Internet Computer peut exploiter des contrats intelligents sur le grand livre de la crypto-monnaie phare à l’aide de cartouches.

Les contrats intelligents Canister sont désormais capables de créer des adresses Bitcoin, d’envoyer et de recevoir des Bitcoins, ce qui élimine le besoin de « Bitcoin enveloppé » lors du transfert de BTC entre différentes chaînes de blocs.

Utilisé sur les ponts blockchain comme un jeton quasi-bitcoin, Wrapped Bitcoin ne s’est pas avéré la solution la plus sûre en raison de la fréquence des attaques de piratage de pont. Chainalysis, une plate-forme d’intelligence de données blockchain, a signalé que 2 milliards de dollars de crypto ont été volés sur des ponts inter-chaînes à ce jour.

Deux technologies clés permettent à l’ordinateur Internet d’envoyer et de recevoir directement des bitcoins sans envelopper de pièces ni utiliser de ponts risqués  :

  • Communication inter-nœuds entre le réseau informatique Internet et le réseau Bitcoin
  • Threshold Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) pour créer de nouvelles adresses Bitcoin et signer des transactions Bitcoin
  • Communication inter-nœuds avec le réseau Bitcoin

    Bien que le réseau Bitcoin ne prenne pas en charge les contrats intelligents, ICP peut transmettre une transaction entre les nœuds du réseau Bitcoin et les siens pour exécuter des contrats intelligents.

    L’intégration de contrats intelligents pourrait apporter une valeur ajoutée considérable aux utilisateurs de Bitcoin, car elle permettrait à l’ordinateur Internet d’exécuter des contrats intelligents directement sur la blockchain Bitcoin.

    Grâce à cette intégration, les canisters d’ICP peuvent désormais contenir Bitcoin sur la blockchain Bitcoin avec les fonctionnalités suivantes  :

    • Les canisters peuvent avoir des adresses Bitcoin (et donc recevoir et détenir des BTC directement sur la blockchain Bitcoin)
    • Les canisters peuvent accéder à l’ensemble d’adresses Bitcoin de sortie de transaction non dépensée (UTXO)
    • Les canisters peuvent signer en toute sécurité les transactions Bitcoin
    • Les canisters peuvent soumettre des transactions Bitcoin au réseau Bitcoin

    Les applications Bitcoin qui peuvent être créées avec l’ordinateur Internet incluent généralement des applications de financement décentralisé (DeFi), qui, à ce jour, ne pouvaient être mises en œuvre qu’avec du Bitcoin enveloppé.

    De plus, Bitcoin peut désormais être utilisé pour payer toute transaction sur la blockchain ICP, ce qui pourrait à son tour ouvrir des scénarios d’application sans fin pour la crypto-monnaie phare.

    Seuil ecdsa

    La « cryptographie à seuil » protège les informations en les chiffrant et en les distribuant parmi un groupe d’ordinateurs tolérants aux pannes. Cette méthode de cryptographie permet à l’ordinateur Internet de générer en toute sécurité des clés secrètes entre ses nœuds et de les faire coopérer pour créer de nouvelles adresses Bitcoin et signer des transactions Bitcoin.

    Avec le seuil de cryptographie ECDSA, les cartouches peuvent recevoir, conserver et envoyer des bitcoins en toute sécurité, comme s’il s’agissait de contrats intelligents hébergés sur le réseau Bitcoin lui-même.

    En plus d’incorporer potentiellement Bitcoin dans différents services DeFi et Web3 sur l’ordinateur Internet, cela élimine également le besoin de services de pont qui présentent historiquement des vulnérabilités de sécurité à la valeur en chaîne.

    Parmi les exemples de la façon dont cette technologie pourrait révolutionner l’espace, citons les échanges décentralisés fournissant des paires de trading BTC sur la blockchain ICP, ou un service de financement participatif Web3 permettant l’envoi de Bitcoin via des messages de chat.

    Jetons sans autorisation pour la gouvernance DAO

    Sur le réseau informatique Internet, les organisations autonomes décentralisées (DAO) pourront bientôt émettre leurs propres jetons de gouvernance pour exploiter les dApps et les services.

    La nouvelle fonctionnalité Service Nervous System (SNS) sur ICP permettra d’émettre des jetons sans autorisation et de faciliter des systèmes de gouvernance complètement décentralisés.

    Les opérateurs DAO sur l’ordinateur Internet peuvent implémenter un SNS pour faciliter la gouvernance basée sur les jetons. Cela pourrait en retour attirer plus d’utilisateurs vers le DAO et générer des effets de réseau qui étendent sa portée organique.

    Pour implémenter un SNS, les développeurs doivent soumettre une proposition au réseau principal d’ICP indiquant qu’ils souhaitent attribuer un SNS à leur dApp pour décentraliser sa gouvernance. Les détenteurs de jetons ICP voteront ensuite sur la proposition. Si le vote est adopté, le réseau attribuera immédiatement un SNS à la dApp.

    L’adoption d’un SNS et la conversion du contrôle en une gouvernance décentralisée et tokenisée permettent à quiconque d’acquérir le « jeton de gouvernance SNS » particulier de la dApp en échange de cycles.

    En échange de cycles, des jetons de gouvernance peuvent également être alloués aux développeurs d’un DAO et à sa trésorerie.

    Un autre avantage important du SNS est que les utilisateurs peuvent s’assurer que les développeurs de la dApp ne peuvent pas simplement arrêter un service, supprimer une fonctionnalité ou mettre à jour le code de manière indésirable. Il établit qu’aucune entité unique ou partie centralisée ne contrôlera la dApp et ne déterminera son avenir.

    Réflexions finales

    Bien que l’ordinateur Internet ait sans doute été lancé à une période malheureuse – le pic du cycle haussier de 2021 – l’adoption d’une perspective à long terme pour ce projet pourrait être la bonne approche pour réaliser son potentiel. Étant donné que le financement et le développement du projet n’ont jamais cessé tout au long du marché baissier qui a suivi, ICP ne montre aucun signe de ralentissement.

    Dans la foulée de ces trois développements critiques – appels de contrat intelligents vers le Web 2.0, intégration avec le réseau Bitcoin et possibilité d’émettre des jetons de gouvernance sans autorisation – un processus de fond pourrait être en cours pour ICP. À son tour, cela pourrait suggérer qu’un cycle de croissance significatif pourrait être possible.

    Apprenez-en plus sur l’ordinateur Internet et son jeton natif ici, et décidez par vous-même si ce projet convient à votre parcours cryptographique.

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