DFINITYの創設者兼チーフサイエンティストはDominic Williams氏です。彼は仮想通貨の理論家であり、閾値リレー、確率的スロットコンセンサス、その他の新しい暗号資産に関する技術に関わるシリアルアントレプレナーです。彼はまた、BitcoinとEthereumの技術コミュニティの初期メンバーを構成していました。String Labsの旧社長兼CTOであり、ベンチャーに後ろ盾された仮想通貨プロジェクトのインキュベーターでもあります。Mirror LabsでのDeFiの初期パイオニアであり、何百万人ものユーザーに広まった子供向けMMOゲーム「Fight My Monster」の創設者兼最高経営責任者(CEO)を務めました。また、System7、Airdocs、Smartdrivezなど複数のスタートアップ企業を設立した過去があります。彼は、キングス・カレッジ・ロンドンのコンピュータ科学部を首席卒業しています。
DFINITY財団とは?
Internet Computerは、スイスのチューリッヒに本拠地を置く非営利科学研究組織、DFINITY財団によって立ち上げられました。世界トップクラスの暗号資産学者および分散型システム・プログラミング言語の専門家で構成され、合わせて10万近くの学術引用と200の特許を保有しています。DFINITYの注目すべき技術者は次の通りです。 Jan Camenisch博士(研究担当副社長)ー世界的に有名な仮想通貨兼プライバシー研究者、IBMの仮想通貨/研究部門を19年間導く Andreas Rossberg博士(主任エンジニアおよび研究者)ーWebAssemblyの共同作成者、Google Chrome V8 エンジンの元チームリーダー Ben Lynn博士(シニアスタッフエンジニアおよび研究者)ー世界的に有名な仮想通貨学者兼Googleエンジニア、Ethereum2.0で使用されているボネ・リン・シャチャム署名の名前にもなっている Jens Groth博士(主任研究員)-非インタラクティブなゼロ知識証明の先駆者として知られる世界的に有名な仮想通貨学者。Timo Hanke博士(主任研究員)-数少ないBitcoinマイニングのための実績ある最適化アルゴリズムの1つであるAsicBoostの生みの親 Paul Liu博士(スタッフエンジニア)ーIntel社のHaskellコンパイラを設計し、HaskellキーデザイナーであるPaul Hudak氏の下で博士号を取得*Johan Georg Granström博士(エンジニアリングディレクター)元Googleのシニアスタッフソフトウェアエンジニアで、YouTubeのシステムインフラストラクチャのスケーリングを担当。2021年5月10日にオープンした後、DFINITY財団は現在、Internet Computerネットワークの改善と維持に取り組んでいる多くの組織の1つとして活動を開始しました。
Internet Computerの特徴は?
Internet Computerのゴールは、世界のコンピューティングプラットフォームとなれるよう、パブリックインターネットを拡張することです。今やインターネットは誰でも接続できるネットワークですが、システムやサービス自体は民間のインフラストラクチャから提供されています。Internet Computerの後ろ盾となっている科学的なブレークスルーは、新しいコンセンサス、非対話型分散キー生成(NI-DKG)、ネットワーク神経系(NNS)、インターネットアイデンティティなどの数十の高度な技術を網羅するチェーンキーテクノロジーです。チェーンキーテクノロジーは、Internet Computerを構成するノードを統合させる暗号化プロトコルのセットからできています。これは、Internet Computerの基本的なブレークスルーの1つであり、単一の公開鍵を持つことを可能にします。これは、スマートウォッチや携帯電話を含むあらゆるデバイスがInternet Computerからのアーティファクトの信頼性を検証できるため、大きな利点です。対照的に、従来のブロックチェーンではこれは不可能です。単一の公開鍵だけではありません。チェーンキー技術は、Internet Computerを駆動し、その操作を可能にするエンジンでもあります。これにより、ネットワークを拡張するために、新しいノードを追加してサブネットを形成することができます。また、障害のあるノードやクラッシュしたノードを停止することなく新しいノードに置き換えること、内部のノードが停止してもサブネットを復活させること、そしてネットワークがバグを修正して新機能を追加できるようInternet Computerプロトコルをシームレスにアップグレードすることもできます。DFINITYのR&Dチームは、新しい非対話型キー再共有プロトコルを考案しました。古い署名者はそれぞれ、新しい署名者に単一のメッセージを配信するだけで済みます。これを安全に実行するためには、前方秘匿性を備えた暗号化や非対話型ゼロ知識証明など、多くの高度な暗号化概念が活用されています。非対話型であるため、キー再共有プロトコルの動作方法は非同期環境に最適であり、その利点にはキーの保存も含まれます。サブネットの存続期間中、サブネットは単一の公開鍵によって認識され、Internet Computer上の他の当事者は公開鍵の変更を追跡する必要に迫られません。