타이코의 샤스타 업그레이드란 무엇인가: 미니멀리즘 아키텍처를 통해 롤업 비용을 최대 22배까지 절감하는 것을 목표로 합니다.

Taiko의 Shasta 업그레이드는 간소화된 3단계 계약 아키텍처를 통해 제안 및 증명 비용을 줄이기 위해 롤업 프로토콜을 재설계했습니다.
UC Hope
2026 년 1 월 22 일
차례
타이코 배포를 준비하고 있습니다 샤스타 업그레이드타이코는 롤업 프로토콜을 완전히 재설계하여 시스템 아키텍처를 단순화하는 동시에 비용을 크게 절감하는 것을 목표로 합니다. 이번 업그레이드는 타이코가 블록을 제안, 증명 및 확정하는 방식을 재구성하는 데 중점을 두고 있습니다. 이더리움명시된 목표는 보안이나 탈중앙화를 손상시키지 않으면서 기반 롤업을 더 저렴하고, 더 쉽게 감사하고, 더 쉽게 운영할 수 있도록 하는 것입니다.
샤스타는 기존 프로토콜 로직의 상당 부분을 세 가지 핵심 컨트랙트를 중심으로 구축된 최소한의 설계로 대체합니다. 타이코에 따르면, 초기 벤치마크 결과 이 접근 방식은 이전 버전인 파카야에 비해 롤업 제안 비용을 약 22배, 증명 비용을 약 8배 절감할 수 있는 것으로 나타났습니다. 이번 업그레이드를 통해 타이코는 이더리움 연구원들이 정의하는 롤업 성숙도 1단계에 더욱 가까워졌습니다.
이 글에서는 Shasta 업그레이드가 무엇인지, 어떻게 작동하는지, 그리고 아키텍처 설계 방식이 기반 롤업 상태에 어떤 영향을 미치는지 설명합니다.
타이코와 샤스타 디자인 목표
타이코는 이더리움의 보안과 활성성을 레이어 1에서 직접 계승하도록 설계된 블록 생성 기반 롤업입니다. 블록 생성 기반 롤업은 중앙 집중식 또는 반중앙 집중식 시퀀서 대신 이더리움 블록 생성에 의존한다는 점에서 시퀀서 기반 설계와 차별화됩니다. 과거에는 이러한 방식의 단점으로 높은 비용과 느린 블록 확인 시간이 발생했습니다.
Shasta는 Taiko를 실제 운영 환경에서 실행한 후 처음부터 새로운 원칙을 바탕으로 설계되었습니다. 개발팀은 단순성과 효율성을 두 가지 주요 목표로 삼았으며, 세 번째 원칙은 복잡성을 오프체인으로 옮겨 광범위한 온체인 강제 집행보다는 최신 zk 증명 시스템에 의존하는 것이라고 밝혔습니다.
Taiko의 핵심 프로토콜을 더욱 간편하고 효율적으로 재설계한 Shasta를 소개합니다 ⚙️
— Taiko.eth 🥁 (@taikoxyz) 2026 년 1 월 22 일
초기 벤치마크 결과에 따르면 제안 비용은 20배, 검증 비용은 8배 저렴해진 것으로 나타났습니다. pic.twitter.com/4zh7WcaDp6
샤스타의 핵심 전제는 프로토콜이 단순할수록 이해하기 쉽고, 검증이 용이하며, 오류 없이 구현할 수 있다는 것입니다. 타이코는 이더리움에서 실행하고 검증해야 하는 로직의 양을 줄임으로써 제안자와 증명자의 운영 비용을 낮추고, 결과적으로 사용자 수수료를 인하할 수 있을 것으로 기대합니다.
복잡한 체계 대신 세 가지 계약
샤스타의 핵심은 인박스(Inbox), 앵커(Anchor), 시그널서비스(SignalService)라는 세 가지 계약으로 구성된 최소한의 아키텍처입니다. 이전 버전의 프로토콜은 더 많은 계약, 래퍼, 온체인 회계 메커니즘에 의존했지만, 샤스타는 이러한 구조의 대부분을 제거했습니다.
받은 편지함
인박스 계약은 주요 통합 계약 역할을 합니다. 1 레이어이는 두 가지 기능을 통해 롤업의 핵심 규칙을 시행합니다.
Propose 함수는 블롭 데이터를 입력받아, 필요한 시점에 강제 포함 사항을 처리하고, 핵심 상태를 업데이트하며, 증명자에게 이벤트를 발생시킵니다. 이 함수는 가스 한도나 타임스탬프와 같은 프로토콜 전반의 규칙에 대한 복잡한 온체인 검사를 의도적으로 피합니다. 이러한 검사는 오프체인에서 도출되어 증명 생성 중에 적용됩니다.
Prove 함수는 증명이 늦게 제출될 경우 본드 처리를 담당하고, zk 검증자를 호출하며, 체인을 최종화합니다. 최종화에는 출금을 가능하게 하기 위한 레이어 1 상태 동기화와 레이어 2에서 레이어 1로의 메시징이 포함됩니다.
핵심적인 설계 변경 사항은 순차적 증명 방식으로의 전환입니다. 이 모델에서는 블록이 엄격하게 순서대로 증명되고 확정됩니다. 따라서 온체인 증명 충돌 감지가 필요 없어지고, 이전에 비용과 복잡성을 야기했던 별도의 집계 메커니즘이 제거됩니다.
닻
앵커 컨트랙트는 모든 레이어 2 블록의 첫 번째 트랜잭션으로 실행됩니다. 이 컨트랙트의 유일한 목적은 레이어 1 상태를 레이어 2에 주입하는 것입니다. 이를 통해 예치금, 레이어 1과 레이어 2 간의 메시징, 그리고 향후 사전 확인 슬래싱 커밋먼트와 같은 메커니즘이 가능해집니다.
샤스타는 이전에 앵커에게 부여되었던 추가적인 책임들을 제거합니다. 역할을 축소함으로써 계약 감사가 더 쉬워지고 실행 비용도 절감됩니다.
시그널서비스
SignalService는 이더리움과 타이코 간의 크로스체인 메시징 및 토큰 전송을 관리합니다. Shasta는 HopProof와 같은 복잡한 구조를 제거하여 이 계약을 간소화하는 동시에 하위 호환성을 유지합니다. 기존 브리지 및 인텐트 제공자는 업그레이드 없이 계속 작동합니다.
측정된 성능 개선
타이코는 샤스타 프로젝트 이후 가스 사용량이 크게 감소했음을 보여주는 자체 벤치마크 결과를 발표했습니다.
업그레이드 전에는 타이코에서 새로운 블록을 제안하는 데 최대 백만 가스가 소모될 수 있었습니다. 각 블록의 메타데이터가 온체인에 게시되었기 때문에, 블록 배치에 포함된 레이어 2 블록 수에 따라 비용이 증가했습니다. 이는 제안자 비용을 증가시키고 궁극적으로 사용자 수수료를 인상시켰습니다.
샤스타(Shasta) 방식에서는 초기 워밍업 기간이 완료되고 제안 링 버퍼가 가득 차면 제안 비용이 약 45,000 가스로 감소합니다. 이는 블록 제안에 필요한 가스 사용량이 약 22배 감소하는 것을 의미합니다.
검증 비용 또한 크게 감소합니다. Pacaya를 사용하면 배치 생성에 약 500,000 가스가 소요됩니다. 이 비용의 절반은 zk 증명 검증에 사용되었고, 나머지는 실행 로직에 사용되었습니다.
Shasta를 사용하면 실행 비용이 약 3만 가스 수준으로 떨어지고 검증할 배치 수에 관계없이 거의 일정하게 유지됩니다. 이는 여러 배치를 거의 동일한 비용으로 검증할 수 있도록 하여 집계에 유리합니다. 결과적으로 검증에 필요한 가스 비용이 약 8배 절감됩니다.
Taiko는 배치 크기에 따라 실행 비용이 일정하게 유지되므로 유사한 조건에서 다른 인기 있는 zk 롤업 프로토콜보다 제안자에게 5~15배 더 효율적이라고 주장합니다.
단순함이 비용 구조를 바꾸는 이유는 무엇일까요?
샤스타에서 가장 큰 효율성 향상은 개별 함수 최적화보다는 코드 제거에서 비롯됩니다. 순차적 증명 방식은 충돌 감지 및 해결과 관련된 전체 하위 시스템을 제거합니다. 프로토콜 전반에 걸친 검사를 오프체인으로 이동시키면 온체인 실행 경로 수가 줄어듭니다. 래퍼와 추상화를 제거하면 가스 사용량이 감소하고 버그 발생 가능성이 낮아집니다.
보안 관점에서 보면 코드 라인 수가 적을수록 감사가 더 간편해집니다. 운영 관점에서 보면 계약이 단순할수록 유지 관리 및 업그레이드가 더 쉬워집니다.
타이코는 정확성을 암호학적으로 증명할 수 있다면 이더리움 수준의 보안을 위해 복잡한 온체인 강제 집행이 필요하지 않다고 주장합니다. zk 증명 기술의 발전으로 증명 지연 시간과 비용이 모두 감소하여 레이어 1 실행에서 책임을 다른 곳으로 옮기는 것이 실용화되었습니다.
기반 롤업의 상태
이더리움의 핵심 속성인 탈중앙화, 검열 저항성, 신뢰할 수 있는 중립성을 유지하면서 확장성을 확보하기 위해 시퀀서 기반 롤업 방식이 제안되었습니다. 시퀀서 기반 설계와 달리, 시퀀서 기반 롤업 방식은 특정 권한을 가진 주체가 거래 순서를 정하는 데 의존하지 않습니다.
염기서열 분석에 대한 관심은 2024년 말과 2025년 초에 증가했지만, 이후 두 가지 지속적인 비판으로 인해 그 열기는 식었습니다.
첫 번째 문제는 속도였습니다. 사전 확인이 없으면 사용자는 확인을 위해 최소한 레이어 1 슬롯 하나를 기다려야 했습니다. 사전 확인은 이미 이 문제를 해결할 수 있음을 보여주었습니다. 하지만 이를 완전히 탈중앙화하고 검증자를 온보딩하는 것은 연구 과제라기보다는 구현 과제로 남아 있습니다.
두 번째 비판은 경제적 타당성 문제였습니다. 기반 롤업 방식이 너무 비싸다는 인식이 있었습니다. 사전 확인 기능은 제안자가 레이어 1에 게시하는 빈도를 줄여 비용을 절감했지만, Shasta는 남아 있는 비효율성을 직접적으로 해결하고자 합니다. Taiko에 따르면, 새로운 설계 덕분에 기반 롤업 방식이 대부분의 zk 롤업 방식보다 저렴해질 수 있습니다. 공유 인프라를 사용하면 비슷한 사용량 수준에서 많은 레이어 2 시스템보다도 저렴해질 수 있습니다.
1단계 롤업 성숙도로 나아가고 있습니다.
이더리움 연구원들은 롤업 성숙도를 단계별로 설명하는 경우가 많습니다. 1단계는 일반적으로 시스템이 강력한 탈중앙화 보장, 허가 없는 참여, 그리고 완전한 신뢰를 최소화하는 신뢰할 수 있는 경로를 제공하는 것을 의미합니다.
Shasta는 프로토콜을 단순화하고 허가 없이 사전 확인을 가능하게 함으로써 Taiko를 이러한 단계로 발전시킵니다. 제안자와 증명자의 비용을 줄임으로써 참여 장벽을 낮추고, 더 많은 참여자가 인프라를 운영하는 것이 경제적으로 타당하도록 만들어 탈중앙화를 지원합니다.
테스트 및 배포 일정
샤스타는 수개월간 개발되어 현재 내부 개발 네트워크에서 가동 중입니다. 사전 확인 제공업체들은 새로운 프로토콜 설계와의 호환성을 확인하기 위해 자사 소프트웨어를 테스트하고 있습니다.
타이코는 향후 몇 주 내에 샤스타를 후디 테스트넷에 배포할 계획입니다. 이 단계를 통해 개발자와 사용자로부터 더 폭넓은 테스트와 피드백을 받을 수 있습니다. 테스트가 성공적으로 완료되면, 타이코 DAO에 업그레이드 승인을 요청할 예정입니다. 메인넷 활성화는 커뮤니티의 결정과 최종 검증 결과에 따라 이루어집니다.
이 업그레이드가 중요한 이유
Shasta는 최종 사용자를 위한 새로운 기능을 도입하는 것이 아니라, 프로토콜의 기반을 재구성합니다. 이번 업그레이드는 복잡성을 추가하는 대신 아키텍처를 간소화함으로써 상당한 비용 절감을 달성할 수 있음을 보여줍니다.
타이코는 세 개의 핵심 계약에 집중하고 검증 과정을 오프체인으로 이동시킴으로써 가스 사용량을 줄이고, 감사를 간소화하며, 롤업 기반 방식을 이더리움의 원래 설계 목표에 더욱 가깝게 맞춥니다. 그 결과, 동일한 보안 수준을 유지하면서도 이해하기 쉽고 운영 비용이 저렴한 프로토콜이 탄생했습니다.
맺음말
샤스타 업그레이드는 타이코의 롤업 프로토콜을 근본적으로 재설계한 것입니다. 시스템을 세 개의 핵심 계약으로 축소하고, 순차적 증명 방식을 채택하며, 복잡한 부분을 오프체인으로 옮김으로써, 타이코는 보안이나 탈중앙화를 약화시키지 않으면서도 상당한 비용 절감을 달성했습니다. 제안 비용은 약 22배, 증명 비용은 약 8배 감소했으며, 실행 효율성은 다른 zk 롤업 프로토콜에 비해 향상되었습니다.
성능 지표를 넘어, 샤스타는 미니멀리즘 아키텍처가 어떻게 신뢰를 강화할 수 있는지 보여줍니다. 더 적은 수의 컨트랙트, 간소화된 온체인 로직, 그리고 명확한 책임 소재는 프로토콜의 감사 및 운영을 더욱 용이하게 합니다. 타이코가 테스트넷 배포 및 DAO 승인을 향해 나아가는 가운데, 샤스타는 기반 롤업 방식이 어떻게 경제적으로 실현 가능하고 이더리움의 핵심 원칙에 부합할 수 있는지에 대한 구체적인 사례로 자리매김하고 있습니다.
출처:
- 타이코 단락샤스타 업그레이드
자주 묻는 질문들 (FAQ)
샤스타 업그레이드의 주요 목표는 무엇입니까?
주요 목표는 Taiko 프로토콜을 단순화하는 동시에 블록 제안 및 증명에 필요한 롤업 비용을 크게 줄이는 것입니다.
샤스타는 어떻게 가스 비용을 그렇게 획기적으로 절감할 수 있을까요?
이 방식은 복잡한 온체인 회계 처리를 제거하고, 순차적 증명을 채택하며, 많은 프로토콜 검사를 오프체인으로 옮겨 실행 오버헤드를 줄입니다.
샤스타는 언제 메인넷에서 이용 가능해지나요?
Hoodi 테스트넷에서 테스트를 거친 후, 메인넷 활성화 전에 Taiko DAO의 승인이 필요합니다.
책임 한계
면책 조항: 본 기사에 표현된 견해는 BSCN의 견해를 반드시 대변하는 것은 아닙니다. 본 기사에 제공된 정보는 교육 및 오락 목적으로만 제공되며, 투자 조언이나 그 어떤 종류의 조언으로 해석되어서는 안 됩니다. BSCN은 본 기사에 제공된 정보를 바탕으로 내린 어떠한 투자 결정에 대해서도 책임을 지지 않습니다. 본 기사의 수정이 필요하다고 생각되시면 BSCN 팀에 이메일을 보내주시기 바랍니다. [이메일 보호].
저자
UC HopeUC는 물리학 학사 학위를 취득했으며, 2020년부터 암호화폐 연구원으로 활동해 왔습니다. 암호화폐 업계에 입문하기 전에는 전문 작가로 활동했지만, 블록체인 기술의 높은 잠재력에 매료되어 관심을 갖게 되었습니다. Cryptopolitan과 BSCN 등의 매체에도 기고해 왔습니다. 그는 중앙집중형 및 탈중앙형 금융, 그리고 알트코인에 이르기까지 폭넓은 전문 분야를 보유하고 있습니다.
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