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'''프록시마엑스'''<!--프록시마 엑스, 프락시마엑스, 프락시마 엑스-->(ProximaX)<!--Proxima X-->는 P2P 데이터 저장소와 대역폭 등 [[분산 클라우드]] 서비스를 제공함으로써, 개발자들이 [[넴]](NEM) 기반의 [[디앱]](DApp) 을 쉽게 개발할 수 있도록 지원하는 블록체인 플랫폼을 위한 [[암호화폐]]이다. 줄여서 '''XPX'''라고 부른다. 프록시마엑스의 창시자는 [[넴재단]] 회장이었던 '''[[론 웡]]'''(Lon Wong) 대표이사와 '''[[앨빈 레이즈]]'''(Alvin Reyes) 기술 이사이다. 프록시마엑스는 [[지분증명]](PoS), [[용량증명]], [[대역폭증명]] 이라는 3가지 합의 알고리즘을 모두 사용하고 있다. 프록시마엑스는 전통적인 [[SaaS]](Software as a Service) 및 [[IaaS]](Infrastructure as a Service) 기반의 중앙 집중식 아키텍처이다.
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'''프록시마엑스'''<!--프록시마 엑스, 프락시마엑스, 프락시마 엑스-->(ProximaX)<!--Proxima X, XPX-->는 줄여서 '''XPX'''라고도 부르며, P2P 데이터 저장소와 대역폭 등 [[분산 클라우드]] 서비스를 제공함으로써, 개발자들이 [[넴]](NEM) 기반의 [[디앱]](DApp) 을 쉽게 개발할 수 있도록 지원하는 블록체인 플랫폼을 위한 [[암호화폐]]이다. 프록시마엑스의 창시자는 [[넴재단]] 회장이었던 '''[[론 웡]]'''(Lon Wong) 대표이사와 '''[[앨빈 레이즈]]'''(Alvin Reyes) 기술 이사이다. 프록시마엑스는 [[지분증명]](PoS), [[용량증명]], [[대역폭증명]] 이라는 3가지 합의 알고리즘을 모두 사용하고 있다. 프록시마엑스는 전통적인 [[SaaS]](Software as a Service) 및 [[IaaS]](Infrastructure as a Service) 기반의 중앙 집중식 아키텍처이다.
  
 
== 개요 ==
 
== 개요 ==
프록시마엑스 프로토콜은 [[디앱]] 개발자들에게 [[블록체인]] 기반 [[피투피]] 저장소 및 [[대역폭]]을 포함하여 비용 효율적인 다중 계층 피투피 클라우드 서비스를 제공하는 것을 목표로 한다. 결함 허용 시스템(fault-tolerant system)은 시스템의 일부가 작동 중지되거나 사용 불가능한 상태에서도 시스템이 완전히 기능을 발휘할 수 있도록 설계되었다. 프록시마엑스는 중앙 엔티티(central entity)를 제거하고 매쉬 배열의 모든 서버 또는 [[노드]]를 연결함으로써 결함 내성을 가진 피투피 클라우드 스토리지 아키텍처와 분산 [[데이터베이스]]를 구축한다. 메쉬의 단일 구성 요소가 실패하면 시스템의 전반적인 성능에 최소한의 영향만을 마친다. 프록시마엑스 프로토콜은 무수히 많은 노드를 통과하는 [[데이터]]의 기밀성과 [[무결성]]을 보장한다. 분산 데이터베이스(DHT)를 사용하면 네트워크 전체에서 일관성과 무결성을 보장할 수 있다.<ref name="프">프록시마엑스 백서 - https://www.proximax.io/files/ProximaX-Whitepaper-v1.4-KO.pdf </ref> 프록시마엑스 분산 파일 관리 시스템(DFMS)은 넴 블록체인과 상호작용하며 다음 네 가지 시나리오에서 작동한다.
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프록시마엑스 프로토콜은 디앱 개발자들에게 블록체인 기반 피투피 저장소 및 대역폭을 포함하여 비용 효율적인 다중 계층 피투피 클라우드 서비스를 제공하는 것을 목표로 한다. 결함 허용 시스템(fault-tolerant system)은 시스템의 일부가 작동 중지되거나 사용 불가능한 상태에서도 시스템이 완전히 기능을 발휘할 수 있도록 설계되었다. 프록시마엑스는 중앙 엔티티(central entity)를 제거하고 매쉬 배열의 모든 서버 또는 노드를 연결함으로써 결함 내성을 가진 피투피 클라우드 스토리지 아키텍처와 분산 데이터베이스를 구축한다. 메쉬의 단일 구성 요소가 실패하면 시스템의 전반적인 성능에 최소한의 영향만을 마친다. 프록시마엑스 프로토콜은 무수히 많은 노드를 통과하는 데이터의 기밀성과 무결성을 보장한다. 분산 데이터베이스(DHT)를 사용하면 네트워크 전체에서 일관성과 무결성을 보장할 수 있다.<ref name="프">프록시마엑스 백서 - https://www.proximax.io/files/ProximaX-Whitepaper-v1.4-KO.pdf </ref> 프록시마엑스 분산 파일 관리 시스템(DFMS)은 넴 블록체인과 상호작용하며 다음 네 가지 시나리오에서 작동한다.
  
 
# 넴 퍼블릭체인을 포함한 프록시마엑스 퍼블릭 DFMS
 
# 넴 퍼블릭체인을 포함한 프록시마엑스 퍼블릭 DFMS
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== 등장배경 ==
 
== 등장배경 ==
오늘날 [[SaaS]] [[IaaS]] 플랫폼은 여러 문제를 가지고 있다. 첫 번째는 보안 [[취약점]]이다. [[디도스]](DDoS)는 중앙 집중식 [[클라이언트-서버]] 아키텍처에서 가장 중요한 문제들 중 하나이다.<ref>이비트코인, 〈[https://blog.naver.com/fywhdgkr/221324021657 프록시마엑스 ProximaX (XPX) 완벽분석]〉, 《네이버 블로그》, 2018-07-22</ref> 분산형 시스템들은 공격에 취약점을 제공하지 않으므로 시스템이 커짐에 따라 공격 표면이 거의 무한대로 확장된다. 프록시마엑스는 악성 [[트래픽]]으로 인한 시스템 중단을 방지하기 위해 분산화의 성격을 최대한 활용한다. 또 다른 문제는 중앙 독립체에 대한 과도한 의존성이다. 중앙 집중식 시스템은 사용자의 권한을 제거하고 모든 네트워크 기능을 제어한다. 이러한 시스템에 대한 의존성은 개발자와 제작사가 완전히 의존하는 플랫폼이며 자신이 부과하는 규정을 준수해야 한다는 것을 의미한다. 많은 플랫폼들이 제작자들에게 공간을 [[호스팅]]하고 앱과 콘텐츠를 저장하는 비용을 청구한다. 시스템 고장시간 및 장애도 골칫거리이다. 중앙 집중식 시스템은 좋지 못한 서버 액세스나 연결 시간으로 인해 완전한 오류 또는 고장시간에 직면하게 된다. 이는 특히 앱과 클라우드 서비스들에 있어서 중요한 과제이다. 분산 시스템은 피투피 연결로 인해 더 빠른 액세스 시간을 가지며 모든 [[트랜잭션]]들과 교환을 확인하는 공용 원장으로 인해 잘못된 데이터 전송을 제거한다.
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오늘날 SaaS 및 IaaS 플랫폼은 여러 문제를 가지고 있다. 첫 번째는 보안 취약점이다. 도스는 중앙 집중식 클라이언트-서버 아키텍처에서 가장 중요한 문제들 중 하나이다.<ref>이비트코인, 〈[https://blog.naver.com/fywhdgkr/221324021657 프록시마엑스 ProximaX (XPX) 완벽분석]〉, 《네이버 블로그》, 2018-07-22</ref> 분산형 시스템들은 공격에 취약점을 제공하지 않으므로 시스템이 커짐에 따라 공격 표면이 거의 무한대로 확장된다. 프록시마엑스는 악성 트래픽으로 인한 시스템 중단을 방지하기 위해 분산화의 성격을 최대한 활용한다. 또 다른 문제는 중앙 독립체에 대한 과도한 의존성이다. 중앙 집중식 시스템은 사용자의 권한을 제거하고 모든 네트워크 기능을 제어한다. 이러한 시스템에 대한 의존성은 개발자와 제작사가 완전히 의존하는 플랫폼이며 자신이 부과하는 규정을 준수해야 한다는 것을 의미한다. 많은 플랫폼들이 제작자들에게 공간을 호스팅하고 앱과 콘텐츠를 저장하는 비용을 청구한다. 시스템 고장시간 및 장애도 골칫거리이다. 중앙 집중식 시스템은 좋지 못한 서버 액세스나 연결 시간으로 인해 완전한 오류 또는 고장시간에 직면하게 된다. 이는 특히 앱과 클라우드 서비스들에 있어서 중요한 과제이다. 분산 시스템은 피투피 연결로 인해 더 빠른 액세스 시간을 가지며 모든 트랜잭션들과 교환을 확인하는 공용 원장으로 인해 잘못된 데이터 전송을 제거한다.
  
중앙 집중식 시스템들은 모든 처리가 허브의 중앙 노드들을 통해 [[라우팅]]되어야만 한다고 유행처럼 말해왔기 때문에 고유한 확장성 문제를 가지고 있다. 시스템이 좀 더 분산되고 분포됨에 따라 확장성은 증가한다. 중앙 집중식 시스템들을 갖춘 완전 분산형 메쉬 플랫폼도 좋지 못한 서버 엑세스나 연결 시간으로 인해 완전한 오류 또는 고장시간에 직면한다. 이는 특히 앱과 클라우드 서비스들에 있어서 중요한 과제이다. 탈중앙화 시스템은 피투피 연결로 인해 더 빠른 액세스 시간을 가지며 모든 트랜잭션들과 교환을 확인하는 공용 원장으로 인해 잘못된 데이터 전송을 제거한다. 추가적으로 확장성은 오늘날의 기업 및 클라우드 제공 업체들이 보유하고 있는 기존 데이터센터들과 호스팅 시설들의 도달 범위 및 지리적 위치에 의해 제한된다. 엣지 네트워크는 콘텐츠를 사용자들에게 더 가깝게 가져다 줄 것으로 예상되기 때문에 역시 제한되어 있으며, 실제로 수천마일 떨어져 있을 수 있다. 분산화는 기업 영역을 넘어서서 확장되며 지리적으로 더욱 다양한 실제 사람들에게 영향을 미친다. 중개인이 더 많을 수록 비용 또한 더 많이 드는데, 중앙화된 기업들은 그들의 인프라와 수익을 지불하기 위해 사용비를 지시하며 그것들을 사업과 소비자들에게 전가한다. 끝으로 모든 네트워크의 제어 독립체는 사용자들의 콘텐츠를 모니터링하고 필터링 할 수 있는 자유를 누리고 있다. 이 검열은 청중으로부터 진실을 숨기거나 다시 쓰거나 또는 콘텐츠 제작자들의 발언의 자유를 침해하는 개인 및 정치적 안건들을 기반으로 할 수 있다. 미디어 플랫폼들은 이 제어를 자신들의 이점으로 오용한다.
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중앙 집중식 시스템들은 모든 처리가 허브의 중앙 노드들을 통해 라우팅되어야만 한다고 유행처럼 말해왔기 때문에 고유한 확장성 문제를 가지고 있다. 시스템이 좀 더 분산되고 분포됨에 따라 확장성은 증가한다. 중앙 집중식 시스템들을 갖춘 완전 분산형 메쉬 플랫폼도 좋지 못한 서버 엑세스나 연결 시간으로 인해 완전한 오류 또는 고장시간에 직면한다. 이는 특히 앱과 클라우드 서비스들에 있어서 중요한 과제이다. 탈중앙화 시스템은 피투피 연결로 인해 더 빠른 액세스 시간을 가지며 모든 트랜잭션들과 교환을 확인하는 공용 원장으로 인해 잘못된 데이터 전송을 제거한다. 추가적으로 확장성은 오늘날의 기업 및 클라우드 제공 업체들이 보유하고 있는 기존 데이터센터들과 호스팅 시설들의 도달 범위 및 지리적 위치에 의해 제한된다. 엣지 네트워크는 콘텐츠를 사용자들에게 더 가깝게 가져다 줄 것으로 예상되기 때문에 역시 제한되어 있으며, 실제로 수천마일 떨어져 있을 수 있다. 분산화는 기업 영역을 넘어서서 확장되며 지리적으로 더욱 다양한 실제 사람들에게 영향을 미친다. 중개인이 더 많을 수록 비용 또한 더 많이 드는데, 중앙화된 기업들은 그들의 인프라와 수익을 지불하기 위해 사용비를 지시하며 그것들을 사업과 소비자들에게 전가한다. 끝으로 모든 네트워크의 제어 독립체는 사용자들의 콘텐츠를 모니터링하고 필터링 할 수 있는 자유를 누리고 있다. 이 검열은 청중으로부터 진실을 숨기거나 다시 쓰거나 또는 콘텐츠 제작자들의 발언의 자유를 침해하는 개인 및 정치적 안건들을 기반으로 할 수 있다. 미디어 플랫폼들은 이 제어를 자신들의 이점으로 오용한다.
  
오늘날 블록체인의 한계는 분산되어 있음에도 블록체인 네트워크 노드들은 병렬 처리가 거의 또는 전혀 수행되지 않는다는 것이다. 블록체인 노드들은 동일한 규칙들에 따라 동일한 트랜잭션들을 검증할 때 동일한 작업들을 수행한다. 블록체인 노드들은 모든 노드에 대해 동일한 전체 히스토리를 저장한다. 이들은 많은 양의 데이터이다. HDD 용량의 증가는 트랜잭션 수가 끊임없이 증가되는 상황에서 월 수십 [[기가바이트]](GB)의 트랜잭션 데이터를 저장하는 현재 블록체인 환경에 비해 확실히 뒤떨어져 있다. 이러한 제한들은 높은 블록체인 거래 수수료와 트랜잭션 데이터의 크기 제한에 반영된다. 이 때문에 오늘날의 블록체인들은 느리고 비싸고 확장성이 거의 없으며 정보를 저장할 때 매우 제한적이다.
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오늘날 블록체인의 한계는 분산되어 있음에도 블록체인 네트워크 노드들은 병렬 처리가 거의 또는 전혀 수행되지 않는다는 것이다. 블록체인 노드들은 동일한 규칙들에 따라 동일한 트랜잭션들을 검증할 때 동일한 작업들을 수행한다. 블록체인 노드들은 모든 노드에 대해 동일한 전체 히스토리를 저장한다. 이들은 많은 양의 데이터이다. HDD 용량의 증가는 트랜잭션 수가 끊임없이 증가되는 상황에서 월 수십 기가바이트의 트랜잭션 데이터를 저장하는 현재 블록체인 환경에 비해 확실히 뒤떨어져 있다. 이러한 제한들은 높은 블록체인 거래 수수료와 트랜잭션 데이터의 크기 제한에 반영된다. 이 때문에 오늘날의 블록체인들은 느리고 비싸고 확장성이 거의 없으며 정보를 저장할 때 매우 제한적이다.
  
또한 현재 블록체인과 DLT 솔루션들은 개발자들로 하여금 저장소와 같은 중요한 유틸리티를 제공하는 작업을 완료하기 위해 [[오프체인]] 솔루션들을 보강하거나 추가하도록 한다. 만약 추가적인 피투피 서비스들에 대한 투자가 추가되고 블록체인과 결합되지 않는다면 이는 중앙 집중식 의존성이 생길 수 있다. 결론적으로 블록체인 및 DLT만으로는 과도기적인 SaaS, IaaS 아키텍처로의 대체 서비스들을 허용하는데 필요한 기능을 제공할 수 없다. 이로 인해 다수의 상충되는 맞춤형 구현들과 [[ICO]]가 개발자들에게 여러 구현들을 활용할 수 있도록 요구하고 있다. 이로 인해 복잡성이 증가하고 마찰과 위험이 발생한다. 프록시마엑스는 개발자들에게 무한한 가능성들을 지닌 광범위한 분산형 서비스들을 생성하는 주요 온체인 및 오프체인 프로토콜로 구성된 [[]] 블록체인 기반 플랫폼을 제작하여 이러한 문제들애 대한 솔루션을 제공하기 위해 탄생했다.<ref name="프"></ref>
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또한 현재 블록체인과 DLT 솔루션들은 개발자들로 하여금 저장소와 같은 중요한 유틸리티를 제공하는 작업을 완료하기 위해 오프체인 솔루션들을 보강하거나 추가하도록 한다. 만약 추가적인 피투피 서비스들에 대한 투자가 추가되고 블록체인과 결합되지 않는다면 이는 중앙 집중식 의존성이 생길 수 있다. 결론적으로 블록체인 및 DLT만으로는 과도기적인 SaaS, IaaS 아키텍처로의 대체 서비스들을 허용하는데 필요한 기능을 제공할 수 없다. 이로 인해 다수의 상충되는 맞춤형 구현들과 ICO가 개발자들에게 여러 구현들을 활용할 수 있도록 요구하고 있다. 이로 인해 복잡성이 증가하고 마찰과 위험이 발생한다. 프록시마엑스는 개발자들에게 무한한 가능성들을 지닌 광범위한 분산형 서비스들을 생성하는 주요 온체인 및 오프체인 프로토콜로 구성된 넴 블록체인 기반 플랫폼을 제작하여 이러한 문제들애 대한 솔루션을 제공하기 위해 탄생했다.<ref name="프"></ref>
  
 
== 주요 인물 ==
 
== 주요 인물 ==
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[[파일:앨빈 레이즈.jpg|썸네일|200픽셀|'''[[앨빈 레이즈]]'''(Alvin Reyes) 기술이사]]
 
[[파일:앨빈 레이즈.jpg|썸네일|200픽셀|'''[[앨빈 레이즈]]'''(Alvin Reyes) 기술이사]]
  
* '''[[론 웡]]'''(Lon Wong) : 그는 국제적 오픈 소스 NEM.io 재단의 사장이며 최첨단 오픈소스 블록체인 기술의 핵심 팀 멤버이다. 그는 넴 블록체인 솔루션 및 Top 20 [[암호화폐]]의 최고급 설계에 기여하는 데 큰 역할을 했으며, [[핀테크]] 업계의 엔지니어이자 성공적인 사업가이다. 또 현재 단계에서 이 프로젝트를 유기적으로 성장시키고 핵심 개발 및 아키텍처에 적극적으로 참여하였다.
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* '''[[론 웡]]'''(Lon Wong) : 그는 국제적 오픈 소스 NEM.io 재단의 사장이며 최첨단 오픈 소스 블록체인 기술의 핵심 팀 멤버인 론은 넴 블록체인 솔루션 및 Top 20 Cryptocurrency의 최고급 설계에 기여하는 데 큰 역할을 했으며, [[Fintech]] 업계의 엔지니어이자 성공적인 사업가이다. 또 현재 단계에서 이 프로젝트를 유기적으로 성장시키고 핵심 개발 및 아키텍처에 적극적으로 참여하였다.
  
* '''[[앨빈 레이즈]]'''(Alvin Reyes) : 오픈소스 [[IPFS]]를 사용하는 피투피 파일 저장 솔루션의 주요 개발자인 피코와 몇 달 동안 프록시마엑스 플랫폼을 적극적으로 연구하고 있으며, 다양한 기술 스택에 대한 경험을 가진 열정적인 전문가이다. 여기에는 [[Java EE]] 및 Spring Technology를 사용한 엔터프라이즈 솔루션 개발, 히로쿠 다이노스(Heroku Dynos), 디지털 오션 드롭 릿, 아마존 웹 서비스, 웹 서비스 / API 게이트웨이, [[IAM]], [[SNS]], [[SQS]], [[S3]], [[EC2]], 엘라스틱 서비스(Elastic Services), [[Route 53]] 및 오라클 데이터베이스를 사용하는 클라우드 프론트 및 [[데이터베이스]] 기술이며, 그는 핵심 솔루션 디자이너이자 IPDB (Interplanetary Database) 자바 드라이버(Java Driver), BotMill.io의 솔루션 설계자, 페이스북, [[Kik]] 및 텔레그램에서 AI 챗 봇을 작성하는 자바 프레임워크(Java Framework) 및 NEM.io 기반 플랫폼 개발자를 위한 기여자이기도 하다.
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* '''[[앨빈 레이즈]]'''(Alvin Reyes) : 그는 오픈 소스 [[IPFS]]를 사용하는 P2P 파일 저장 솔루션의 주요 개발자인 피코와 몇 달 동안 프록시마엑스 플랫폼을 적극적으로 연구하고 있으며, 앨빈은 다양한 기술 스택에 대한 경험을 가진 열정적인 전문가이다. 여기에는 [[Java EE]] 및 Spring Technology를 사용한 엔터프라이즈 솔루션 개발, Heroku Dynos, Digital Ocean 드롭 릿, Amazon Web Services, Web Service / API 게이트웨이, [[IAM]], [[SNS]], [[SQS]], [[S3]], [[EC2]], Elastic Services, [[Route 53]] 및 Oracle Database를 사용하는 Cloud Front 및 [[데이터베이스]] 기술이며, 그는 Core Solutions Designer이자 IPDB (Interplanetary Database) Java Driver, BotMill.io의 솔루션 설계자, Facebook, [[Kik]] 및 Telegram에서 AI ChatBots를 작성하는 Java Framework 및 NEM.io 기반 플랫폼 개발자를 위한 기여자이기도 하다.
  
* '''[[다니엘 바]]'''(Daniel Bar) : 그는 블록체인 및 분산 원장 기술 기업가이며, 텐 조룸 프로젝트의 공동 설립자이다. 뉴 사우스 웨일즈 대학교 (University of New South Wales)의 마이클 크라우치 혁신 센터 (MCIC)에서 블록체인 촉매제인 바트포워드(bitfwd) 커뮤니티 회장이고, 다니엘은 프록시마엑스 분산 스토리지 프로젝트의 첫 번째 혁신 센터를 구축하는 데 도움을 준다.
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* '''[[다니엘 바]]'''(Daniel Bar) : 그는 블록체인 및 분산 원장 기술 기업가이며, Tenzorum Project의 공동 설립자이다. 뉴 사우스 웨일즈 대학교 (University of New South Wales)의 마이클 크라우치 혁신 센터 (MCIC)에서 Blockchain 촉매제인 bitfwd 커뮤니티 회장이고, 다니엘은 프록시마엑스 분산 스토리지 프로젝트의 첫 번째 혁신 센터를 구축하는 데 도움을 준다.
  
* '''[[조셉 카피오]]'''(Joseph Capio) : 프리랜서 개발자로 시작하여 다양한 개발 언어로 4년 동안 풀 스택 웹 개발자로 일했다. 웹 디자인 및 UI / UX 개발 경험이 있으며, 마누엘 S. 엔 베르가 대학 재단(Manuel S. Enverga University Foundation)에서 컴퓨터 과학 학사 학위를 취득했다.
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* '''[[조셉 카피오]]'''(Joseph Capio) : 프리랜서 개발자로 시작하여 다양한 개발 언어로 4년 동안 풀 스택 웹 개발자로 일했다. 웹 디자인 및 UI / UX 개발 경험이 있으며, Manuel S. Enverga University Foundation에서 컴퓨터 과학 학사 학위를 취득했다.
  
* '''[[프라산트 초두리]]'''(Prasanth Chaudhury) : 그는 전기통신 및 자산관리산업 분야에서 축적된 재정적, 투자 및 위험 분석 분야에서 10년의 경력을 쌓았으며, 런던 경제 학부([[BSc]])에서 회계 및 재무 학사 학위를 취득했고, 현재 공인재무분석사([[CFA]]) 지정을 추구하고 있다.
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* '''[[프라산트 초두리]]'''(Prasanth Chaudhury) : 그는 전기통신 및 자산관리산업 분야에서 축적된 재정적, 투자 및 위험 분석 분야에서 10년의 경력을 쌓았으며, London School of Economics ([[BSc]]) 에서 회계 및 재무 학사 학위를 취득했고, 현재 Chartered Financial Analyst ([[CFA]]) 지정을 추구하고 있다.
  
 
* '''[[티모시 치아]]'''(Timothy Chia) :  그는 자원, 프로세스 및 기술을 조정하여 직원을 관리하고 비즈니스 성과를 향상시키는 입증 된 전문가로 프록시마엑스에 일련의 균형 잡힌 기술을 제공하며,  클라이언트 회계, IT 시스템 프로젝트 관리 및 비즈니스 관리 분야에서 경력을 쌓았고, 법적인 산업을 전문으로 하는 IT 및 재무 [[ERP]] 시스템 프로젝트에서 30년의 전문 경력을 가지고 있다.
 
* '''[[티모시 치아]]'''(Timothy Chia) :  그는 자원, 프로세스 및 기술을 조정하여 직원을 관리하고 비즈니스 성과를 향상시키는 입증 된 전문가로 프록시마엑스에 일련의 균형 잡힌 기술을 제공하며,  클라이언트 회계, IT 시스템 프로젝트 관리 및 비즈니스 관리 분야에서 경력을 쌓았고, 법적인 산업을 전문으로 하는 IT 및 재무 [[ERP]] 시스템 프로젝트에서 30년의 전문 경력을 가지고 있다.
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== 특징 ==
 
== 특징 ==
 
===DFMS P2P 파일 스토리지 솔루션===
 
===DFMS P2P 파일 스토리지 솔루션===
프록시마엑스는 본질적으로 피투피 분산 아키텍처인 분산 파일 관리 시스템(DFMS)을 기반으로 하는 스토리지 솔루션을 제공하여 네트워크를 분산화하고 사용자가 제3자 스토리지 공급자의 영향을 받지 않도록 한다. 또한 데이터를 안전하게 하는 클라이언트측 [[암호화]]를 허용한다. 이 시스템은 피투피 네트워크에서 암호화되고 분할된 파일 저장소를 기반으로 하기 때문에 보안 및 개인 정보 보호에 대한 전통적인 위협으로부터 자유롭다. 어떠한 중앙 기관의 부재는 일부 노드가 오프라인 상태가 되어 다음 노드가 자리를 잡는 것처럼 네트워크를 100% 액세스 할 수 있게 해준다. 피투피 분산형 클라우드 스토리지 네트워크는 다음과 같은 중요한 이점이 있는 IPFS를 기반으로 한다.
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프록시마엑스는 본질적으로 피투피 분산 아키텍처인 분산 파일 관리 시스템(DFMS)을 기반으로 하는 스토리지 솔루션을 제공하여 네트워크를 분산화하고 사용자가 제3자 스토리지 공급자의 영향을 받지 않도록 한다. 또한 데이터를 안전하게 하는 클라이언트측 암호화를 허용한다. 이 시스템은 피투피 네트워크에서 암호화되고 분할된 파일 저장소를 기반으로 하기 때문에 보안 및 개인 정보 보호에 대한 전통적인 위협으로부터 자유롭다. 어떠한 중앙 기관의 부재는 일부 노드가 오프라인 상태가 되어 다음 노드가 자리를 잡는 것처럼 네트워크를 100% 액세스 할 수 있게 해준다. 피투피 분산형 클라우드 스토리지 네트워크는 다음과 같은 중요한 이점이 있는 IPFS를 기반으로 한다.
  
* 높은 가용성 : [[파일]]들은 [[피어]]들 간에 복제되어 네트워크상의 다른 피어가 항상 사용할 수 있도록 한다.
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* 높은 가용성 : 파일들은 피어들 간에 복제되어 네트워크상의 다른 피어가 항상 사용할 수 있도록 한다.
  
 
* 결함 내성 : 네트워크상의 피어들은 단일 또는 다중 피어 실패 또는 고장 시간이 발생할 경우 운영 지속성을 허용하고, 이는 본질적으로 하나의 피어 또는 피어 그룹이 다운되면 네트워크 스토리지는 작동을 계속할 수 있는 가장 가까운 피어를 찾는다.
 
* 결함 내성 : 네트워크상의 피어들은 단일 또는 다중 피어 실패 또는 고장 시간이 발생할 경우 운영 지속성을 허용하고, 이는 본질적으로 하나의 피어 또는 피어 그룹이 다운되면 네트워크 스토리지는 작동을 계속할 수 있는 가장 가까운 피어를 찾는다.
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* 중복제거 : 이 솔루션에는 중복 파일들을 탐지하고 네트워크에 동일한 파일을 복사하지 않는 데이터 압축 기술이 있다.
 
* 중복제거 : 이 솔루션에는 중복 파일들을 탐지하고 네트워크에 동일한 파일을 복사하지 않는 데이터 압축 기술이 있다.
  
* CAS(Content-addressable storage) : 저장 위치가 아닌, 내용을 기반으로 검색 할 수 있는 정보를 저장하는 메커니즘으로, 기본적인 네트워크에 업로드된 파일이 파일의 내용을 기반으로 하는 [[해시]]를 사용하여 모든 유사한 파일과 고유하게 구분된다는 것을 의미한다.
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* CAS(Content-addressable storage) : 저장 위치가 아닌, 내용을 기반으로 검색 할 수 있는 정보를 저장하는 메커니즘으로, 기본적인 네트워크에 업로드된 파일이 파일의 내용을 기반으로 하는 해시를 사용하여 모든 유사한 파일과 고유하게 구분된다는 것을 의미한다.
  
 
* 고성능 : 분산 아키텍처는 전통적인 중앙 집중식 스토리지보다 확장성이 좋으며, 스토리지 솔루션은 네트워크에 참여하는 피어의 수에 따라 확장되고, 참여하는 동료가 많을수록 솔루션이 저장소 및 대역폭 측면에서 더 효율적이다.
 
* 고성능 : 분산 아키텍처는 전통적인 중앙 집중식 스토리지보다 확장성이 좋으며, 스토리지 솔루션은 네트워크에 참여하는 피어의 수에 따라 확장되고, 참여하는 동료가 많을수록 솔루션이 저장소 및 대역폭 측면에서 더 효율적이다.
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* 군집/분산 : 네트워크의 일부인 피어들은 데이터를 복제하여 가용성을 극대화한다.
 
* 군집/분산 : 네트워크의 일부인 피어들은 데이터를 복제하여 가용성을 극대화한다.
  
* 불변성 : 업로드된 모든 파일은 네트워크상의 다른 피어가 제거하거나 수정할 수 없고 이는 [[내용 어드레스 기억 장치]](Content-addressable storage)로 알려진 파일의 내용을 사용하는 해시를 통해 파일을 모두 식별할 수 있기 때문에 이 식별 시스템은 모든 파일 버전이 고유하며 네트워크의 유사한 파일을 덮어쓰지 않는다.
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* 불변성 : 업로드된 모든 파일은 네트워크상의 다른 피어가 제거하거나 수정할 수 없고 이는 Content-addressable storage로 알려진 파일의 내용을 사용하는 해시를 통해 파일을 모두 식별할 수 있기 때문에 이 식별 시스템은 모든 파일 버전이 고유하며 네트워크의 유사한 파일을 덮어쓰지 않는다.
  
* 오프라인으로 콘텐츠에 접속 : 클라이언트 측의 [[캐싱]] 메커니즘은 컨텐트가 로드될 때 컨텐트를 캐시 하여 고객이 오프라인이더라도 여전히 사용할 수 있도록 한다.
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* 오프라인으로 콘텐츠에 접속 : 클라이언트 측의 캐싱 메커니즘은 컨텐트가 로드될 때 컨텐트를 캐시 하여 고객이 오프라인이더라도 여전히 사용할 수 있도록 한다.
  
* 멀티 해시 프로토콜 : 이 솔루션은 다양한 잘 설정된 암호화 [[해시 함수]]의 출력을 차별화하기 위해 멀티 해시 프로토콜을 사용하여 크기 및 [[인코딩]] 고려 사항을 처리한다.
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* 멀티 해시 프로토콜 : 이 솔루션은 다양한 잘 설정된 암호화 해시 함수의 출력을 차별화하기 위해 멀티 해시 프로토콜을 사용하여 크기 및 인코딩 고려 사항을 처리한다.
  
* 웹 서비스 HTTP API : 피투피 스토리지 노드들에는 개발자가 디앱과 스토리지를 쉽게 통합 할 수 있도록 Exposed Web Services 엔드 포인트가 내장되어 있다.
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* 웹 서비스 HTTP API : P2P 스토리지 노드들에는 개발자가 분산형 애플리케이션과 스토리지를 쉽게 통합 할 수 있도록 Exposed Web Services 엔드 포인트가 내장되어 있다.
  
IPFS 솔루션을 기반으로 하고 넴의 퍼블릭 및 프라이빗 블록체인 기술과 통합된 피투피 분산 클라우드 스토리지 네트워크는 중앙 집중식 클라우드 스토리지가 제공하지 못하는 많은 이점을 제공하고, 클라이언트 측 암호화는 데이터 보안과 데이터 무결성을 유지하는 검색 가능성 증명을 보장한다. 프록시마엑스 피투피 클라우드 스토리지 네트워크는 보안 위반 및 인프라 장애의 영향을 크게 줄일 수 있으며, 이렇게 개방적이고 민주화된 시장은 피투피 클라우드 스토리지 네트워크의 비용을 크게 절감할 것이다. 또한 피투피 클라우드 스토리지 네트워크에서 호스팅 되는 데이터는 데이터 오류, 무단 액세스, 변조 및 검열에 내성을 갖는다.<ref name="프"></ref>
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IPFS 솔루션을 기반으로 하고 NEM의 퍼블릭 및 프라이빗 블록체인 기술과 통합된 피투피 분산 클라우드 스토리지 네트워크는 중앙 집중식 클라우드 스토리지가 제공하지 못하는 많은 이점을 제공하고, 클라이언트 측 암호화는 데이터 보안과 데이터 무결성을 유지하는 검색 가능성 증명을 보장한다. 프록시마엑스 피투피 클라우드 스토리지 네트워크는 보안 위반 및 인프라 장애의 영향을 크게 줄일 수 있으며, 이렇게 개방적이고 민주화된 시장은 피투피 클라우드 스토리지 네트워크의 비용을 크게 절감할 것이다. 또한 피투피 클라우드 스토리지 네트워크에서 호스팅 되는 데이터는 데이터 오류, 무단 액세스, 변조 및 검열에 내성을 갖는다.<ref name="프"></ref>
  
 
===PSP 실시간 스트리밍===  
 
===PSP 실시간 스트리밍===  
프록시마엑스는 암호화 신원 사이의 안전한 오프체인 통신 채널을 가능하도록 설계된 피어 스트림 프로토콜, 프라이버시 피투피 메시징, 온라인 존재, 라우팅, 실시간 프로토콜을 활용할 예정이다. PSP는 사용자와 노드의 프라이버시를 보장하기 위해 프록시마 엑스 스트리밍 레이어에서 사용된다. 핵심 PSP는 프라이버시 라우팅 프로토콜로 설계되었는데, 양파 및 I2P 라우팅과 달리 PSP는 절연되어 출구 노드 및 아웃 프록시를 유지 관리할 위험이 없고, PSP는 사용자, 디앱, [[사물인터넷]], 프록시마엑스 생태계의 라이브 및 저장된 콘텐츠를 비공개로 연결하기 위해 엔트리 노드 및 임시로 상호 연결된 라우팅 회로를 통해 프라이버시 라우팅을 제공한다. PSP 계층은 최종 사용자와 디앱 개발자에게 다음과 같은 이점을 보장한다.<ref name="프"></ref>
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프록시마엑스는 암호화 신원 사이의 안전한 오프체인 통신 채널을 가능하도록 설계된 피어 스트림 프로토콜, 프라이버시 피투피 메시징, 온라인 존재, 라우팅, 실시간 프로토콜을 활용할 예정이다. PSP는 사용자와 노드의 프라이버시를 보장하기 위해 프록시마 엑스 스트리밍 레이어에서 사용된다. 핵심 PSP는 프라이버시 라우팅 프로토콜로 설계되었는데, 양파 및 I2P 라우팅과 달리 PSP는 절연되어 출구 노드 및 아웃 프록시를 유지 관리할 위험이 없고, PSP는 사용자, [[디앱]], [[IoTs]], 프록시마엑스 생태계의 라이브 및 저장된 컨텐츠를 비공개로 연결하기 위해 엔트리 노드 및 임시로 상호 연결된 라우팅 회로를 통해 프라이버시 라우팅을 제공한다. PSP 계층은 최종 사용자와 디앱 개발자에게 다음과 같은 이점을 보장한다.<ref name="프"></ref>
  
* NS 디앱 프로토콜 : 프록시마엑스 디앱은 고유한 NS(name spaced) 프로토콜을 설계하여 PSP 프로토콜로 구현할 수 있다.
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* Name spaced DApp 프로토콜 : 프록시마엑스 디앱은 고유한 name spaced 프로토콜을 설계하여 PSP 프로토콜로 구현할 수 있다.
  
 
* 분산 인증 및 검증 : PSP 사용자는 서비스 무결성, 기밀성, 가용성 및 신뢰성이 보장되지 않는 중앙 인증 서비스를 신뢰하기보다는 암호 식별자를 사용하여 직접 서로를 인증하고 검증한다.
 
* 분산 인증 및 검증 : PSP 사용자는 서비스 무결성, 기밀성, 가용성 및 신뢰성이 보장되지 않는 중앙 인증 서비스를 신뢰하기보다는 암호 식별자를 사용하여 직접 서로를 인증하고 검증한다.
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===캐터펄트===
 
===캐터펄트===
기본 제공품인 프록시마엑스는 [[넴]]의 [[캐터펄트]](Catapult) 기술을 사용하여 넴의 공용 블록체인에서 작동하여 결국 누구나 가입하여 일반 네트워크에 참여할 수 있게 한다. 인센티브 부여 메커니즘은 넴 공중 네트워크에 이미 존재하는 [[중요도증명]] [[합의 알고리즘]] 및 수확 인센티브 이외에 더 많은 사용자가 이 네트워크에 가담하고 참여하도록 유도한다. 중요도증명 합의는 저장소 및 대역폭 기여도를 측정하고 보상하는 컨센서스 프로토콜의 보조 레이어로 확장되어 XPX 보상을 제공할 수 있다. 디앱 개발자는 구성 가능한 경제 모델을 통해 고유한 수익 창출 모델을 설계할 수 있는 자유와 유연성을 갖게 된다.<ref name="프"></ref>
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기본 제공품인 프록시마엑스는 [[넴]]의 캐터펄트(Catapult) 기술을 사용하여 넴의 공용 블록체인에서 작동하여 결국 누구나 가입하여 일반 네트워크에 참여할 수 있게 한다. 인센티브 부여 메커니즘은 넴 공중 네트워크에 이미 존재하는 중요도증명 합의 알고리즘 및 수확 인센티브 이외에 더 많은 사용자가 이 네트워크에 가담하고 참여하도록 유도한다. 중요도 증명 합의는 저장소 및 대역폭 기여도를 측정하고 보상하는 컨센서스 프로토콜의 보조 레이어로 확장되어 XPX 보상을 제공할 수 있다. 디앱 개발자는 구성 가능한 경제 모델을 통해 고유한 수익 창출 모델을 설계할 수 있는 자유와 유연성을 갖게 된다.<ref name="프"></ref>
  
 
===합의 알고리즘===
 
===합의 알고리즘===
프록시마엑스는 [[투표]], [[거버넌스]], 수집 및 네트워크에 스토리지 및 대역폭 리소스를 제공하는 네트워크 노드에 대한 보상을 위해 다층 컨센서스 프로토콜을 사용한다. 프록시마엑스 노드, 디앱 개발자 및 콘텐츠 제작자는 플랫폼에서의 활동에 따라 XPX 토큰이 지급된다. 사슬과 사슬 자원, 서비스 및 활동에 적용되는 적용되는 3가지 주요 합의 알고리즘은 다음과 같다.<ref name="프"></ref>
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프록시마엑스는 투표, 거버넌스, 수집 및 네트워크에 스토리지 및 대역폭 리소스를 제공하는 네트워크 노드에 대한 보상을 위해 다층 컨센서스 프로토콜을 사용한다. 프록시마엑스 노드, 디앱 개발자 및 컨텐츠 제작자는 플랫폼에서의 활동에 따라 XPX 토큰이 지급된다. 사슬과 사슬 자원, 서비스 및 활동에 적용되는 적용되는 3가지 주요 합의 알고리즘은 다음과 같다.<ref name="프"></ref>
  
 
* '''[[중요도증명]](PoI)'''
 
* '''[[중요도증명]](PoI)'''
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* '''[[용량증명]] (PoSt)'''
 
* '''[[용량증명]] (PoSt)'''
 
: 단일 노드가 서비스 공급자가 제시한 챌린지를 해결하기 위해 적지 않은 양의 디스크 공간을 할당하는 방법으로 용량증명 방식은 작업증명 방식과 매우 유사하다. 차이는 계산 대신 저장이 사용된다. 용량 증명은 메모리 관련 기능과 검색 가능성 증명과는 상당히 다르지만 관련이 있다. 용량증명은 컴퓨터 스토리지를 리소스로 사용한다. [[플롯]](Plot)이라고 불리는 기해결 연산이 각 노드에 저장되고, 채굴 소프트웨어는 각 블록을 단조하기 위해 자동으로 플롯을 읽는다. 더 큰 스토리지를 보유하고 있을수록 주어진 블록을 검증할 수 있는 솔루션을 갖게 될 확률이 높아진다.<ref>〈[https://ciscokrblog.com/1341 전력 소모가 적은 블록체인 기술]〉, 《시스코 코리아 블로그》, 2018-08-22</ref> 용량증명 시스템에서 채굴하기 전까지는 , [[알고리즘]]이 하드 드라이브에 저장하는 플롯이라 불리는 대규모 데이터 세트를 생성한다. 더 많은 플롯을 보유할수록, 체인의 다음 블록을 찾을 확률이 높아진다.<ref name="토큰포스트">유지수 기자, 〈[https://tokenpost.kr/article-22 THEblockchain: 블록체인 합의 프로토콜 기초서]〉, 《토큰포스트》, 2017-03-07</ref> 하드 드라이브로 채굴하는 방식으로써 기존의 과도한 [[CPU]],[[GPU]]나 [[ASIC]]가 필요로 하는 방식에서 벗어나 저전력으로 채굴이 가능하다. 공간을 절약하면서, 환경과 전기 낭비를 효율적으로 제어하며 채굴 속도 또한 작업증명방식 보다 더 빠른 채굴 방식이다.<ref>고당도오렌지, 〈[https://blog.naver.com/gameteam1/221321343718 버스트(BURST)코인]〉, 《네이버 블로그》, 2018-07-19</ref> {{자세히|용량증명}}
 
: 단일 노드가 서비스 공급자가 제시한 챌린지를 해결하기 위해 적지 않은 양의 디스크 공간을 할당하는 방법으로 용량증명 방식은 작업증명 방식과 매우 유사하다. 차이는 계산 대신 저장이 사용된다. 용량 증명은 메모리 관련 기능과 검색 가능성 증명과는 상당히 다르지만 관련이 있다. 용량증명은 컴퓨터 스토리지를 리소스로 사용한다. [[플롯]](Plot)이라고 불리는 기해결 연산이 각 노드에 저장되고, 채굴 소프트웨어는 각 블록을 단조하기 위해 자동으로 플롯을 읽는다. 더 큰 스토리지를 보유하고 있을수록 주어진 블록을 검증할 수 있는 솔루션을 갖게 될 확률이 높아진다.<ref>〈[https://ciscokrblog.com/1341 전력 소모가 적은 블록체인 기술]〉, 《시스코 코리아 블로그》, 2018-08-22</ref> 용량증명 시스템에서 채굴하기 전까지는 , [[알고리즘]]이 하드 드라이브에 저장하는 플롯이라 불리는 대규모 데이터 세트를 생성한다. 더 많은 플롯을 보유할수록, 체인의 다음 블록을 찾을 확률이 높아진다.<ref name="토큰포스트">유지수 기자, 〈[https://tokenpost.kr/article-22 THEblockchain: 블록체인 합의 프로토콜 기초서]〉, 《토큰포스트》, 2017-03-07</ref> 하드 드라이브로 채굴하는 방식으로써 기존의 과도한 [[CPU]],[[GPU]]나 [[ASIC]]가 필요로 하는 방식에서 벗어나 저전력으로 채굴이 가능하다. 공간을 절약하면서, 환경과 전기 낭비를 효율적으로 제어하며 채굴 속도 또한 작업증명방식 보다 더 빠른 채굴 방식이다.<ref>고당도오렌지, 〈[https://blog.naver.com/gameteam1/221321343718 버스트(BURST)코인]〉, 《네이버 블로그》, 2018-07-19</ref> {{자세히|용량증명}}
 
[[파일:대역폭증명.PNG|오른쪽]]
 
  
 
* '''[[대역폭증명]] (PoB)'''
 
* '''[[대역폭증명]] (PoB)'''
: 프록시마엑스는 여러 오라클 검증 메커니즘을 사용하여 네트워크에 대한 피투피 노드 대역폭 기여도를 보고하고 검증한다. 악성 릴레이의 경우 대역폭에 대한 부적절한 자체 보고로 이어질 수 있으며, 따라서 각 [[릴레이]]의 기여도를 결정하는 대역폭 속도 측정 체계가 있다. 악성 결합 노드 그룹의 공격에 내성이 있는 것으로 나타난 릴레이 대역폭에 대한 정확한 합의를 형성하기 위해 서로의 기여를 측정하고 평가한다.<ref name="tor">MinerGate Mining Pool, 〈[https://minergate.com/blog/blockchain-consensus-types-proof-of-elapsed-time-proof-of-authority-proof-of-bandwidth/ Blockchain Consensus Types: Proof of Elapsed Time, Proof of Authority, Proof of Bandwidth]〉, 《Official MinerGate Blog》, 2018-08-24</ref> 대역폭증명 프로세스는 지속해서 이루어지며 합의는 주기적으로 형성된다.
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: 프록시마엑스는 여러 오라클 검증 메커니즘을 사용하여 네트워크에 대한 피투피 노드 대역폭 기여도를 보고하고 검증한다. 악성 릴레이의 경우 대역폭에 대한 부적절한 자체 보고로 이어질 수 있으며, 따라서 각 [[릴레이]]의 기여도를 결정하는 대역폭 속도 측정 체계가 있다. 악성 결합 노드 그룹의 공격에 내성이 있는 것으로 나타난 릴레이 대역폭에 대한 정확한 합의를 형성하기 위해 서로의 기여를 측정하고 평가한다.<ref name="tor">MinerGate Mining Pool, 〈[https://minergate.com/blog/blockchain-consensus-types-proof-of-elapsed-time-proof-of-authority-proof-of-bandwidth/ Blockchain Consensus Types: Proof of Elapsed Time, Proof of Authority, Proof of Bandwidth]〉, 《Official MinerGate Blog》, 2018-08-24</ref> 대역폭증명 프로세스는 지속해서 이루어지며 합의는 주기적으로 형성된다. 은행 기업은 은행이 특정 릴레이에 대해 동전을 추적할 수 없도록 블라인드 서명을 사용하여 동전이 생성되는 경우 각 릴레이의 대역폭 기여를 저장하고 추적할 책임이 있다. 그 후, 이 릴레이들은 은행이 보관하고 있는 이전에 사용한 코인의 데이터베이스에 들어오는 구매 요청을 일치 시켜 이중 지출을 방지하는 보증된 승자 코인을 사기 위해 코인을 사용한다. 대역폭은 컴퓨팅 능력보다 사람들에게 더 균등하게 분배되며, 작업과는 달리 전문화를 통해 각각 최적화 할 수있는 많은 종류가 있으며 한 종류의 대역폭이 있으며 대역폭 증명을 위해 개선하면 다른 용도의 대역폭도 향상된다.<ref>eaglgenes101, 〈[https://forum.ethereum.org/discussion/1738/puzzling-over-proof-of-bandwidth Puzzling over Proof-of-Bandwidth]〉, 《Ethereum Community Forum》, 2015-01</ref> {{자세히|대역폭증명}}
 
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: 은행 기업은 은행이 특정 릴레이에 대해 동전을 추적할 수 없도록 블라인드 서명을 사용하여 동전이 생성되는 경우 각 릴레이의 대역폭 기여를 저장하고 추적할 책임이 있다. 그 후, 이 릴레이들은 은행이 보관하고 있는 이전에 사용한 코인의 데이터베이스에 들어오는 구매 요청을 일치 시켜 이중 지출을 방지하는 보증된 승자 코인을 사기 위해 코인을 사용한다. 대역폭은 컴퓨팅 능력보다 사람들에게 더 균등하게 분배되며, 작업과는 달리 전문화를 통해 각각 최적화 할 수있는 많은 종류가 있으며 한 종류의 대역폭이 있으며 대역폭 증명을 위해 개선하면 다른 용도의 대역폭도 향상된다.<ref>eaglgenes101, 〈[https://forum.ethereum.org/discussion/1738/puzzling-over-proof-of-bandwidth Puzzling over Proof-of-Bandwidth]〉, 《Ethereum Community Forum》, 2015-01</ref> {{자세히|대역폭증명}}
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: [[파일:대역폭증명.PNG]]
  
 
===디앱===
 
===디앱===
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* 콘텐츠 제작 및 수익 창출 : 프록시마엑스 디앱 개발자는 프록시마엑스 생태계에서 다양한 종류의 콘텐츠 제작을 위해 디앱을 설계할 수 있는 유연성을 갖게 되고, 프록시마엑스 컨센서스 프로토콜은 콘텐츠 작성자가 콘텐츠를 볼 때 정기적으로 보상한다. 구독된 프록시마엑스 사용자는 콘텐츠 작성자를 통해 콘텐츠 제작자를 지원할 수 있다.
 
* 콘텐츠 제작 및 수익 창출 : 프록시마엑스 디앱 개발자는 프록시마엑스 생태계에서 다양한 종류의 콘텐츠 제작을 위해 디앱을 설계할 수 있는 유연성을 갖게 되고, 프록시마엑스 컨센서스 프로토콜은 콘텐츠 작성자가 콘텐츠를 볼 때 정기적으로 보상한다. 구독된 프록시마엑스 사용자는 콘텐츠 작성자를 통해 콘텐츠 제작자를 지원할 수 있다.
  
* 콘텐츠 제어 : 합의 알고리즘의 일부는 불법적이거나 불쾌한 콘텐츠의 필터링을 관리한다. 이것이 공개적이고 비폭력적인 플랫폼이지만, 시스템의 클라이언트가 콘텐츠에 플래그를 지정하고 제거 할 수 있도록 하는 것이 필수적이며, 고객 기반의 충분한 비율이 콘텐츠를 줄이는 경우 저장 및 브로드 캐스트가 제한된다. 중앙 권한이 없는 경우, 이 메커니즘은 안전하고 안전한 경험을 보장한다.
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* 콘텐츠 제어 : 합의 프로토콜의 일부는 불법적이거나 불쾌한 콘텐츠의 필터링을 관리한다. 이것이 공개적이고 비폭력적인 플랫폼이지만, 시스템의 클라이언트가 콘텐츠에 플래그를 지정하고 제거 할 수 있도록 하는 것이 필수적이며, 고객 기반의 충분한 비율이 콘텐츠를 줄이는 경우 저장 및 브로드 캐스트가 제한된다. 중앙 권한이 없는 경우, 이 메커니즘은 안전하고 안전한 경험을 보장한다.
  
* 안전한 멀티미디어 및 메시지 스트리밍 : 스트림의 귀속은 프록시마엑스에서 익명으로 처리된다. 스트림 생성자의 [[아이피]](IP) 주소 또는 개인 정보를 결정할 수 없고, 콘텐츠 시청자는 동일한 익명성을 누리게 되며, 프록시마엑스의 스트리밍 구성 요소의 핵심 기능인 개인 정보 보호 및 익명성이다. 서버가 내용을 인식하지 못하도록 존재 여부 및 발견은 개인 정보 보호 경로를 통해 난독화되면, 최종 사용자 참가자만이 해당 콘텐츠를 제작하거나 볼 수 있다.
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* 안전한 멀티미디어 및 메시지 스트리밍 : 스트림의 귀속은 프록시마엑스에서 익명으로 처리된다. 스트림 생성자의 IP 주소 또는 개인 정보를 결정할 수 없고, 콘텐츠 시청자는 동일한 익명성을 누리게 되며, 프록시마엑스의 스트리밍 구성 요소의 핵심 기능인 개인 정보 보호 및 익명성이다. 서버가 내용을 인식하지 못하도록 존재 여부 및 발견은 개인 정보 보호 경로를 통해 난독화되면, 최종 사용자 참가자만이 해당 콘텐츠를 제작하거나 볼 수 있다.
  
 
* [[고객신원확인]](KYC; Know Your Customer) : 사기 방지는 분산 시스템에서 더욱 큰 과제이다. 프록시마엑스는 관객, 개발자 및 콘텐츠 제작자를 파악하기 위해 KYC 기능을 통합하고 KYC 기능은 컨센서스 레이어에 사기성을 줄이고 악의적인 노드를 식별하며 필요한 경우 보안 및 제로 프라이버시 및 익명성을 유지하도록 알린다.<ref name="프"></ref>
 
* [[고객신원확인]](KYC; Know Your Customer) : 사기 방지는 분산 시스템에서 더욱 큰 과제이다. 프록시마엑스는 관객, 개발자 및 콘텐츠 제작자를 파악하기 위해 KYC 기능을 통합하고 KYC 기능은 컨센서스 레이어에 사기성을 줄이고 악의적인 노드를 식별하며 필요한 경우 보안 및 제로 프라이버시 및 익명성을 유지하도록 알린다.<ref name="프"></ref>
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* '''XPX 배분 구조'''
 
* '''XPX 배분 구조'''
: XPX 토큰은 ICO 캠페인을 통해 배포되고, 지분(Stake) 당 최종 XPX토큰 수는 신청 지분의 수에 따라 다르다. 지분은 프록시마엑스에서 특정 숫자의 XPX 토큰을 획득할 권리를 의미한다.
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: XPX 토큰은 ICO 캠페인을 통해 배포되고, 지분(Stake) 당 최종 XPX토큰 수는 신청 지분의 수에 따라 다르다. '''지분(Stake)''' 은 프록시마엑스에서 특정 숫자의 XPX 토큰을 획득할 권리를 의미한다.
  
 
# 총 XPX 토큰 공급은 90억 개다.(9,000,000,000)
 
# 총 XPX 토큰 공급은 90억 개다.(9,000,000,000)
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* '''지분 할당'''
 
* '''지분 할당'''
: 40억 개의 Reserved Tokens은 기존 공헌자에게 보상하기 위해 사용되고 프록시마엑스는 다음과 같이 토큰을 배포한다.
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: 40억 개의 Reserved Token은 기존 공헌자에게 보상하기 위해 사용되고 프록시마엑스는 다음과 같이 토큰을 배포한다.
  
 
# 5.85% of the Reserved Tokens – 234,000,000 XPX가 창립자에게 제공되며, 이는 총 토큰 공급량의 2.6 %를 나타낸다.
 
# 5.85% of the Reserved Tokens – 234,000,000 XPX가 창립자에게 제공되며, 이는 총 토큰 공급량의 2.6 %를 나타낸다.

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