논문

[번역] 스토리 프로토콜 백서: P2P 지식재산(IP) 네트워크

스토리는 인텔리전스와 크리에이티브를 위한 P2P IP 네트워크로, 프로그래밍 가능한 조건이 내장된 IP 자산을 분산 원장에 등록하여 인터넷 전반에서 쉽게 활용하고 수익화할 수 있게 하는 블록체인 기반 시스템이다.

2025.02.05 | 조회 293 |
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초록

우리는 인텔리전스와 크리에이티브를 위한 프로그래밍 가능한 거래 시장을 구축하는 P2P IP 네트워크 '스토리(Story)'를 제안한다. 과학적·창의적 자산들은 맞춤형 활용 기준과 함께 공용 원장에 등록된다. 모든 자산은 소프트웨어나 AI 모델이 활용할 수 있는 결합 가능한 인터페이스를 갖추어, 인터넷상에서 지식재산을 손쉽게 활용하고 수익화할 수 있다.

네트워크의 전체 그래프는 모든 지식재산 자산을 체계화하는데, 노드는 개별 자산을, 엣지는 자산들 간의 법적·경제적 연결을 나타낸다. 네트워크는 암호경제학적 보상체계를 기반으로 한 비동기식 분산 검증 서비스를 통해 각 자산의 고유성을 평가한다. 이 프로토콜에 참여함으로써 전 세계의 지식과 창의성이 집약된 유일무이한 개방형·무허가형 저장소의 발전에 이바지하게 된다.


1. 서론

IP는 그동안 소유권과 가치 조정을 위해 중앙화된 중개자들에게 전적으로 의존해왔다. 소셜 플랫폼에서 제약회사에 이르기까지, 책임성이 결여된 소수 기업들이 모든 영역의 지적 산출물과 그 거래를 과도하게 통제하면서 IP의 거래 비용이 증가하고 있다.

더욱이 기존 시스템은 거의 비용 없이 대규모로 아이디어를 생성하고 배포할 수 있는 인공지능의 현실과 경쟁이 불가능해졌다. 창작자들은 자신의 작품이 정당한 귀속과 보상 없이 모델 학습에 활용되는 현실에 직면하고 있으며, AI 기업들 역시 수억 건의 개별 라이선스 계약을 현실적으로 체결할 수 없는 상황이다. 현재 아이디어 시장에는 투명성도, 유동성도 존재하지 않는다.

이제 필요한 것은 P2P IP 교환을 위한 개방적이고 프로그래밍 가능한 시장이다. 우리는 P2P IP 네트워크 '스토리'를 그 해결책으로 제시한다. 이익을 추구하는 중개자의 개입 없이도, 거래 당사자들이 스토리 플랫폼에서 직접 아이디어를 거래하고, 확장하며, 수익화할 수 있다.

소유자가 설정한 프로그래밍 가능한 조건들이 각 IP 자산에 내장되어 스토리 네트워크의 모든 소프트웨어에서 수익화되고 교환되며, 인터넷 전반에 걸쳐 소유자에게 수익을 창출한다. 스토리는 인류의 지적 성과물을 증진하는 데 필요한 범용 저장소이자 프로그래밍 가능한 시장을 제공한다.


2. 아키텍처 개요

블록체인 기술은 뚜렷한 발전 단계를 거쳐 진화해왔다. 비트코인은 최초의 분산 원장을 선보였고, 이더리움 네트워크는 이 개념을 범용 컴퓨팅 플랫폼으로 발전시켜 대체 불가능 토큰과 같은 새로운 자산 유형을 가능하게 했다. 이후 심각한 확장성 문제가 대두되자 솔라나 등의 블록체인이 이를 해결하고자 등장했다.

하지만 분산화, 확장성, 보안 사이의 상충 관계인 '확장성 트릴레마'에만 집중하는 동안 블록체인의 실용성과 사용 편의성이 간과되어 대중적 도입에 걸림돌이 되었다. 이는 새로운 형태의 블록체인을 필요로 하게 됐다. 즉, 현실 문제를 해결하고 새롭고 복잡한 자산 유형을 위한 프로그래밍 가능한 시장을 만드는 목적 지향적 블록체인이다.

스토리는 멀티코어 실행 환경으로 강화된 목적 지향적 분산 블록체인이다. 메인 실행 코어와 다수의 특화된 코어들로 구성되며, 메인 코어는 EVM 호환성을 제공하여 기존 생태계의 애플리케이션을 빠르게 도입할 수 있게 한다. 특화 코어 중 하나인 IP 코어는 복잡한 IP 관계망 전반의 운영을 최적화하면서 IP 등록을 기본 자산 유형으로 효율적으로 처리한다. 이 코어는 지능을 프로그래밍 가능한 IP 자산으로 전환한다.

스토리는 주로 IP에 중점을 두고 있지만, 그 유연한 구조는 IP 관련 애플리케이션을 넘어설 수 있는 미래의 코어 도입을 가능하게 한다. 스토리는 P2P 네트워크 레이어로 연결된 분산 노드(또는 검증자) 집합에서 실행된다. 이러한 노드들은 합의를 유지하고, 거래를 처리하며, 체인의 무결성을 보호하기 위해 협력하여 프로토콜의 규칙을 따르는 모든 참여자에게 열린 안전한 분산 네트워크를 구축한다.

관심사의 분리 원칙에 따라 프로토콜은 실행 레이어, 저장 레이어, 합의 레이어의 세 레이어로 구분된다.

그림 1. 스토리의 프로토콜 레이어 기본 구조
그림 1. 스토리의 프로토콜 레이어 기본 구조

2.1 실행 레이어(The Execution Layer)

실행 레이어는 네트워크의 컴퓨팅 기반으로서 모든 거래와 스마트 컨트랙트의 실행을 처리한다. 이는 메인 코어와 여러 특화 코어가 조화롭게 작동하는 구조로 운영된다. 이 레이어는 네트워크의 무결성과 활성을 유지하면서 각 코어에 최대한의 유연성과 컴퓨팅 능력을 제공하도록 설계되었다.

그림 2. 실행 레이어의 멀티코어 설계
그림 2. 실행 레이어의 멀티코어 설계

메인 코어는 기본 실행 환경으로 작동하며 완전한 EVM 호환성을 제공한다. 이는 모든 거래를 처리하고, 거래가 특화된 코어 내의 컨트랙트를 호출할 때마다 해당 특화 코어를 활성화한다. 각 특화 코어는 속도, 확장성, 안전성, 개인정보 보호와 같은 특정 요구사항에 최적화된 실행 환경이다. 예를 들어, 특정 애플리케이션의 데이터 모델링, 저장, 처리 방식은 그 확장성과 실현 가능성에 직접적인 영향을 미칠 수 있다.

멀티코어 설계의 복잡성은 사용자에게 드러나지 않는데, 이는 각 특화 코어가 스마트 컨트랙트를 통해 기능을 제공하며 사용자가 관련 컨트랙트와 상호작용할 때 자동으로 작동하기 때문이다. 모든 코어는 다음 요구사항을 준수해야 한다:

  • 결정성: 모든 메서드 호출의 실행 결과는 결정적이어야 한다. 예를 들어, 코어가 내부적으로 빠른 부동소수점 연산을 위해 GPU를 사용할 수 있으나 최종 결과는 항상 일관되어야 한다. 비결정적 동작은 네트워크의 무결성과 활성을 위협한다.
  • 제한되고 측정 가능한 자원 소비: 각 코어는 입력 변수를 기반으로 모든 컨트랙트 호출에 대한 예상 자원 소비(가스 비용)를 사전에 상수 시간 내에 정확히 계산해야 한다. 부정확한 측정은 네트워크 활성과 공정한 사용을 저해한다.
  • 저장소: 상태를 가진 각 코어는 합의를 위한 데이터 약속이 구성되는 저장 레이어 내의 자체 네임스페이스에 키/값 쌍으로 데이터를 저장할 수 있다. 모든 키/값 쌍 갱신은 표준 형식을 따라야 하며, 그 순서는 결정적으로 유지되어야 한다.

스토리의 첫 출시 버전은 서로 다른 요구사항을 해결하기 위해 메인 코어와 함께 세 가지 특화 코어를 배포한다: 첫째는 기본 자산 유형으로서 IP의 저장과 운영을 처리하고, 둘째는 온체인 실행 환경을 오프체인 세계에 연결하며, 셋째인 크로스체인 통신 코어는 더 넓은 블록체인 생태계에서 IP 자산 활용을 가능하게 한다.

IP 코어

스토리에서 IP 자산은 다양한 유형의 노드(IP 자산, 라이선스 등)가 경제적, 법적 관계를 나타내는 연결선을 통해 이어진 다면적 네트워크로 표현된다. 이러한 IP 네트워크는 원본 및 파생 자산 전반에 걸쳐 권리, 라이선스, 수익화를 추적한다.

그림 3. IP 자산 네트워크의 예시
그림 3. IP 자산 네트워크의 예시

IP 코어에 구현된 창의성 증명(PoC) 프로토콜은 개방형 IP 저장소와 이들 IP와의 원활한 상호작용을 위한 모듈 세트를 제공하는 기본 프로토콜이다. PoC는 스토리 전반의 IP 자산을 위한 표준화된 공용 원장이자, 이러한 자산과 그 권리를 중심으로 디지털 시장을 만드는 방법이다. PoC는 IP가 애플리케이션 전반에서 활용, 확장, 수익화되는 과정에서 그 계보를 추적한다. 깃(Git)이 분기와 버전 관리를 통해 코드 추적을 가능하게 했듯이, 이 개방형 저장소는 스토리를 IP의 출처와 교환 레이어로 만든다.

IP 소유자는 자신의 IP를 등록하고 PoC 모듈을 사용하여 활용 조건과 로열티 구조를 정의할 수 있다. 각 IP는 선택적으로 관련 IP 계정(수정된 ERC-6551)과 함께 IPAsset(ERC-721)으로 온체인에 등록될 수 있다. 오프체인 개체들은 등록을 모니터링하고, IP 보유자의 신원을 검증하며, 등록된 IP와 그 라이선스에 대한 증명을 제공하고, 침해가 발생하면 분산화된 분쟁 처리 절차를 시작할 수 있다. PoC 프로토콜에 대한 자세한 내용은 부록 A에서 확인할 수 있다.

IP 코어는 IP 관계 네트워크를 위한 최적화된 데이터 모델을 통해 IP 관련 자산, 라이선스, 증명을 위한 효율적인 기본 저장소를 제공하여 PoC를 지원한다. 또한 네트워크 탐색과 같은 복잡한 네트워크 작업을 위한 효율적인 기본 구현을 제공하는데, 이는 그렇지 않으면 많은 시간과 컴퓨팅 비용이 소요될 것이다. 예를 들어, 사용자와 IP 자산 간의 새로운 관계를 설정할 때 프로토콜은 일관된 규칙 적용을 보장하기 위해 IP 변수와 모든 선조 자산을 확인하여 호환성을 검증해야 한다. IP 코어는 고급 알고리즘을 사용하여 효율적으로 네트워크를 탐색하고 IP 조건에 대한 범용 호환성 엔진을 적용한다. 이러한 특화된 실행 코어가 없는 다른 레이어 1 또는 레이어 2 블록체인에서는 이러한 기능 구현이 현실적으로 불가능하다.

그림 4. IP 등록 및 활용 흐름도 (정상적인 기본 경로)
그림 4. IP 등록 및 활용 흐름도 (정상적인 기본 경로)

그림 4. IP 등록 및 활용 흐름도 (정상적인 기본 경로)

오프체인 동기화 코어

오라클은 더 넓은 블록체인 생태계에서 핵심적인 역할을 하며, 이러한 독립 시스템이 실제 세계의 데이터와 서비스에 연결될 수 있게 한다. 오라클이 없다면 블록체인은 온체인에 존재하는 정보만 처리할 수 있어 실용적 활용이 크게 제한될 것이다. 오프체인 동기화 코어는 원활하고 신뢰할 수 있는 오라클 통합을 위한 기본 인프라를 구축한다.

그림 5. 오프체인 동기화 코어는 오라클 및 기타 데이터 제공자의 통합을 용이하게 함
그림 5. 오프체인 동기화 코어는 오라클 및 기타 데이터 제공자의 통합을 용이하게 함

이 코어에 구현된 서비스 중 하나는 스토리의 오케스트레이션 서비스(SOS) 프레임워크다. 이 서비스는 등록된 IP 자산과 라이선스의 신뢰성을 증명하고, 창작자의 소셜 신원을 확인하며, 오프체인 결제를 받고, 오프체인 활용을 위한 법적 계약을 생성하여 창의성 증명 프로토콜을 확장한다. SOS는 스토리의 핵심 서비스에 대한 증명을 제공하는 오프체인 개체들의 네트워크를 통해 오프체인 현실과 온체인 세계 간의 간극을 해소한다.

크로스체인 통신 코어

크로스체인 통신 코어는 블록체인 간 메시지 전달을 위한 효율적인 기본 요소를 제공한다. 이 코어가 지원하는 블록체인 간 통신(IBC) 프로토콜은 증명(예: 머클 증명) 검증과 서명 확인의 계산 비용으로 인해 EVM 스마트 컨트랙트로 구현하기 어려운 예시다. 크로스체인 통신 기능을 지원함으로써 더 넓은 생태계 상호운용성을 촉진하고, 가치 분할 장벽을 없애며, 다양한 애플리케이션을 가능하게 한다.

예를 들어, IP 보유자는 일관된 소유권 조정과 수익화 조건을 유지하면서 여러 마켓플레이스, 플랫폼, 서비스에 접근하여 다양한 블록체인에서 자신의 IP 자산을 활용할 수 있다. 또는 사용자가 디파이(DeFi) 중심 블록체인에서 자신의 IP 자산을 담보로 사용할 수 있다. 이러한 상호 연결된 접근 방식은 자산이 어디서 활용되든 IP 소유권이 집행 가능하도록 보장하여, 실행 환경에 관계없이 전체 인터넷을 위한 IP 레이어가 되고자 하는 스토리의 비전을 실현한다.

미래 코어의 확장성

스토리의 아키텍처는 새로운 특화 코어의 추가를 지원하여 블록체인이 IP 기능을 넘어 확장될 수 있게 한다. 가능한 미래의 두 코어를 살펴보면 다음과 같다.

AI 코어는 AI 관련 온체인 작업을 최적화하고 간소화할 수 있다. 논문[5]에서 보고된 바와 같이, 1000 x 1000 정수의 두 정사각 행렬을 단순히 곱하는 작업조차도 30억 이상의 가스가 소요되어 논리적 블록 가스 한도를 크게 초과하므로, EVM 내에서 이러한 작업을 구현하는 것은 사실상 불가능하다. 이 코어는 결정적 고정소수점 연산, 양자화 기법, 그리고 무작위성과 부동소수점 오류로 인한 비결정적 동작에 대한 우려를 해결하기 위한 온체인 의사 난수 생성기를 활용하여 최신 GPU 정수 처리를 활용할 수 있다.

영지식(ZK) 코어는 ZK-SNARKs와 같은 영지식 증명의 효율적인 검증을 가능하게 할 수 있다. 영지식 증명은 한 당사자(증명자)가 실제 정보를 공개하지 않고도 특정 지식이나 정보를 보유하고 있음을 다른 당사자(검증자)에게 증명할 수 있게 하는 암호화 기술이다.

고도로 최적화된 소프트웨어 스택이나 하드웨어 가속을 사용하여 ZK-증명 검증을 기본적으로 지원함으로써, 이 코어는 스마트 컨트랙트에서 이러한 작업을 구현하는 것과 비교하여 계산 부담과 가스 비용을 줄인다. 이 코어는 기밀 IP 교환이나 대규모 검증 가능한 IP 네트워크가 필요한 애플리케이션에 특히 유용하다. 예를 들어, IP 소유자가 민감한 세부 정보를 노출하지 않고도 IP 자산의 소유권이나 신뢰성을 증명할 수 있게 한다.

2.2 저장 레이어

저장 레이어는 합의 레이어 위에 위치하며 실행 레이어와 그 코어들에게 저장소 API를 제공한다. 이는 데이터 구성의 복잡성, 데이터에 대한 암호화 약속의 구성, 그리고 데이터베이스 선택을 추상화한다. 핵심이 되는 설계 원칙은 낸드 플래시 변환 레이어(FTL)에서 착안했는데, FTL은 쓰기 성능을 최적화하고 장치 수명을 연장하기 위해 논리적 주소를 물리적 저장 블록에 매핑한다.

마찬가지로, 저장 레이어는 이기종 저장 시스템 전반에 걸쳐 성능, 확장성, 비용, 증명 크기, 중복성의 균형을 맞추기 위한 데이터 배치 전략을 구현한다. 사용 패턴과 접근 빈도를 분석함으로써, 저장 레이어는 서로 다른 저장 계층 간에 데이터 배치를 사전에 최적화할 수 있다. 저장 하위 시스템은 크기, 접근 빈도, 내구성 요구사항에 따라 적응하면서 다양한 데이터 유형을 효율적으로 처리하도록 자동으로 조정된다.

그림 6. 스토리의 저장 레이어
그림 6. 스토리의 저장 레이어

성능 향상을 넘어, 이 레이어는 IPFS와 아르위브(Arweave)와 같은 온체인 및 오프체인 저장 솔루션을 통합하는 통합 인터페이스를 제공하여 사용자 경험의 파편화를 줄이고 전반적인 사용성을 개선한다. IP 자산은 작은 텍스트 문서부터 대용량 멀티미디어 파일과 복잡한 데이터셋에 이르기까지 다양한 형식과 크기로 존재한다.

대용량 데이터를 온체인에 저장하는 것은 많은 비용이 든다. 대용량 데이터셋을 다룰 때의 일반적인 접근 방식은 IPFS에 콘텐츠를 저장하고 온체인에는 메타데이터 참조만 유지하는 것이었다. 이러한 방식은 종종 사용자 경험을 저하시키는 상당한 제약을 초래한다. 예를 들어, ML 모델이 IP 자산으로 등록될 때, 콘텐츠 신뢰성을 포착하는 메타데이터(예: C2PA)가 실제 파일과 함께 저장되어 필요할 때 직접 모델 추론이 가능하게 된다. 기본 프로토콜이 인터페이스의 동작을 결정적으로 유지하고 네트워크의 활성을 손상시키지 않도록 이러한 복잡성을 처리한다는 점이 중요하다. 기술적 세부사항은 이 문서의 범위를 벗어나며 후속 기술 논문에서 공개될 예정이다.

2.3 합의 레이어

합의 레이어는 모든 네트워크 참여자 간의 블록 생성을 조율하여 네트워크의 무결성, 보안성, 안정성을 보장한다. 최근 몇 년간 블록체인 합의 메커니즘에서 주목할 만한 발전과 연구 성과가 있었다. 이 레이어는 새로운 합의 메커니즘을 수용할 수 있도록 유연성을 유지하도록 설계되었다.

그림 7. 텐더민트의 블록 생성 주기 (정상적인 기본 경로)
그림 7. 텐더민트의 블록 생성 주기 (정상적인 기본 경로)

스토리의 첫 출시 버전은 코멧BFT(CometBFT)라고 불리는 텐더민트의 현대적이고 성능이 우수한 구현을 사용한다. 텐더민트는 우리의 설계 요구사항에 부합하는 명확한 특성과 맞춤형 옵션을 제공하는 비잔틴 장애 허용 합의 엔진이다:

  • 장애 허용: 검증자의 33%가 악의적이거나 오프라인 상태여도 보안을 유지한다. 시스템은 모든 정직한 노드가 확정된 블록에 대해 합의에 도달하도록 보장하고 암호화 증명을 사용하여 악의적 행위자를 찾아내고 제재한다.
  • 활성 보장: 투표력 기준으로 2/3 이상의 검증자가 활성 상태를 유지하고 참여하는 한 네트워크는 계속 운영된다.
  • 즉각적 완결성: 거래는 블록에 포함된 후 빠르게 완결성을 달성한다. 이러한 즉각적인 완결성은 불변성이 필요한 애플리케이션의 신뢰성을 보장하며, 이는 사용자 경험의 핵심 요소이다.
  • 모듈식 설계: 애플리케이션 블록체인 인터페이스(ABCI)는 합의와 실행을 분리하여 실행에 영향을 주지 않고도 향후 합의 업그레이드가 가능하다.

스토리의 합의 레이어는 지분 증명(PoS) 메커니즘을 사용하며, 검증자들이 블록체인의 보안과 무결성 유지에 핵심적인 역할을 한다. 이는 악의적인 행동이 스테이킹된 토큰의 손실을 포함한 제재로 이어지기 때문에 정직하고 효율적인 운영을 위한 직접적인 경제적 동기를 만든다. 이 레이어는 스테이킹, 락업 요구사항, 보상 분배와 관련된 모든 작업을 관리한다.


3. 애플리케이션

스토리의 기술 구조를 넘어서면, P2P IP 시스템의 잠재적 활용 사례를 살펴볼 수 있다. 범용 IP 저장소와 프로그래밍 가능한 지능 시장의 출현은 새로운 르네상스의 시작을 알릴 수 있다. 이 섹션에서는 가장 유망한 애플리케이션의 일부를 살펴보되, 여기서 다루지 않는 다른 많은 흥미로운 애플리케이션들도 있음을 밝혀둔다.

3.1 범용 지능 시장

비트코인과 이더리움이 지난 수십 년간 화폐를 혁신한 이후, 통화를 넘어선 새로운 자산 유형을 위해 블록체인을 실질적으로 적용하는 작업은 거의 이루어지지 않았다. 멈출 수 없는 디지털 시장은 블록체인의 핵심 애플리케이션이며, 목적 지향적 블록체인은 IP를 시작으로 완전히 새로운 시장을 만들어낼 것이다.

전통적인 IP 시스템은 복잡한 중앙화된 구조와 중개자에 의존하여 수조 달러 규모의 자산 유형의 투명성, 교환, 수익화에 비효율을 초래한다. 이러한 비효율적인 시장의 높은 거래 비용은 지식과 창의성이 가치를 창출하는 것을 막고 아이디어의 교환을 제한한다. 스토리는 프로그래밍 가능한 IP를 통한 P2P IP 거래를 가능하게 함으로써 이러한 장벽을 없앤다.

애플리케이션은 제약사나 미디어 기관의 기존 IP 목록을 IP RWA(Real World Assets)로 스토리에 온보딩할 수 있다. 더욱 흥미로운 점은, 기본적으로 프로그래밍 가능한 IP가 IPFi라는 새로운 분야에서 디파이 애플리케이션과 결합할 수 있다는 것이다. 여기서 IP 자산은 분할되거나, 담보로 사용되거나, 스테이킹되거나, 경제적으로 생산적인 방식으로 활용될 수 있다.

인간 간 상호작용은 새로운 지능 경제에서 가장 기본적인 거래일 뿐이다. 에이전트와 인간의 상호작용은 스토리의 프로그래밍 가능한 실행 환경을 통해 가능해지며, 여기서 에이전트는 자율적으로 스토리에서 IP 자산을 라이선스하고 미세 조정을 통해 창의적 스타일이나 지식 기반을 개선할 수 있다. 수익이 발생하면 에이전트는 스토리의 로열티 모듈을 통해 원래 IP 보유자와 수익의 일부를 공유할 수 있어, AI가 IP 보유자의 수입을 위협하는 대신 그들에게 도움이 되는 긍정적인 경제적 교환을 만들어낸다.

순수한 에이전트 간 IP 교환도 가능하여, 스토리가 에이전트 거래의 결제 레이어 역할을 하면서 에이전트 상호작용의 전체 마켓플레이스가 성장할 수 있다. 이러한 가능성에 대해서는 다음 섹션에서 더 자세히 다룰 것이다.

3.2 AI를 위한 기반 레이어

블록체인은 소프트웨어가 확고한 약속을 할 수 있는 프로그래밍 가능한 매체를 제공하기 때문에 AI 상호작용을 위한 완벽한 기반이다. 에이전트는 IP를 기본 입력으로 학습하고 IP를 기본 출력으로 생성하기에, 스토리는 AI 모델 학습과 AI 출력의 수익화를 위한 AI 거래의 기본적인 결제 레이어를 제공한다.

인텔리전스의 연결 고리

AI 분야에서 IP 자산은 데이터셋과 기초 ML 모델부터 미세 조정된 모델과 모델 튜닝 패키지에 이르기까지 다양한 형태의 IP를 포함한다.

그림 8. AI 관련 IP 자산의 예시 네트워크
그림 8. AI 관련 IP 자산의 예시 네트워크

그림 8은 IP 자산이 어떻게 지능의 연결 고리를 형성하는지 보여준다. 머신러닝 모델(모델 2)은 다른 데이터셋(데이터셋 6)을 활용한 강화 학습을 통해 개선된 미세 조정 심층 모델(모델 1)에서 시작될 수 있다. 미세 조정 심층 모델 자체는 여러 데이터셋에서 학습된 기본 모델에서 파생될 수 있다. 이러한 학습 데이터셋도 다른 데이터셋의 조합일 수 있다.

최근에는 독립형 모델 미세 조정 패키지 개발에 대한 활발한 연구가 있었다. 모델 미세 조정 패키지는 학습 가능한 변수를 줄이면서도 완전한 미세 조정에 가까운 성능을 유지하는 변수 효율적인 모델 미세 조정에 필요한 모든 데이터를 포함한다. 완전한 모델 미세 조정에는 상당한 컴퓨팅 자원과 메모리가 필요하기에, 이러한 패키지는 효율적인 대안을 제공한다(예: 허깅페이스 어댑터). 센티언트 프로토콜에서 개발한 OML과 같은 최신 모델 지문 인식 기술은 모델을 온체인 IP 자산으로 등록할 때 모델의 고유한 특성과 필수 속성을 포착하는 데 활용될 수 있다.

IP 자산의 전체 지능 연결 고리를 스토리에 등록하면 단일 노드에서 수익이 발생할 때 전체 네트워크에 걸쳐 경제적 가치의 계보가 수익을 분배할 수 있게 된다. 스토리는 더 우수한 ML 모델로 이어지는 고품질 데이터셋과 모델 미세 조정 패키지의 시장 기반을 형성한다. 이러한 보상 체계는 공정한 대가를 보장함으로써 데이터 제공자들이 고품질 데이터셋을 제공하도록 장려하며, 이는 AI 발전의 빠른 선순환을 만든다.

투명한 경제적 동기와 자동화된 수익 분배를 통해 스토리는 데이터 제공자, 모델 개발자, 최종 사용자가 적절한 귀속을 유지하면서 원활하게 협력하는 지속 가능한 생태계를 위한 협상, 협업, 결제 레이어가 된다.

에이전트 커머스

AI는 독립형 모델에서 목표를 달성하기 위해 감지, 결정, 행동할 수 있는 자율 에이전트 네트워크로 진화하고 있다. 이는 AI를 단순한 도구로 보는 관점에서 에이전트들이 협력하고 상호작용을 통해 가치를 창출하는 생태계로 보는 관점으로의 전환을 의미한다.

그림 9. 에이전트 TCP/IP 프로토콜 - 상호작용 흐름
그림 9. 에이전트 TCP/IP 프로토콜 - 상호작용 흐름

스토리 팀이 발표한 지식재산을 위한 에이전트 트랜잭션 제어 프로토콜(Agent TCP/IP)은 자율 에이전트 생태계 진화에서 중요한 프레임워크를 대표한다. 에이전트 TCP/IP는 AI 에이전트 간의 표준화된 자율적 상호작용을 촉진하도록 설계되었다. 이 에이전트 간 프로토콜은 인간 중개자 없이도 학습 데이터, 독점 알고리즘, 창의적 콘텐츠와 같은 IP 자산의 원활한 교환을 위한 기본 인프라를 구축한다.

에이전트 TCP/IP는 스토리가 제공하는 온체인 실행과 오프체인 법적 집행 가능성을 모두 통합하는 온체인 에이전트 간 스마트 컨트랙트를 통해 에이전트가 자율적으로 협상, 라이선스, 계약을 집행할 수 있게 한다. 이는 에이전트가 자율적 경제 주체로서 학습 데이터를 라이선스하여 자신을 개선하고 IP를 등록하여 출력물을 수익화하는 미래를 위한 토대를 마련한다.

더 많은 에이전트가 네트워크에 참여할수록 전체 생태계의 가치와 능력은 기하급수적으로 성장한다. 각 새로운 에이전트는 고유한 능력을 가져오고 기존 에이전트와 자신의 강점을 결합하여 새로운 해결책과 서비스를 만들 수 있다. 예를 들어, 전문화된 에이전트들이 협력하여 영화를 제작할 수 있는데, 여기서 제작자 에이전트가 시나리오 작가 에이전트와 영상 생성 에이전트를 고용하고 온체인 계약에 따라 수익을 분배한다.

3.3 IP 토큰

스토리의 기본 토큰인 IP는 P2P 지식재산 시스템 전반의 모든 가치 흐름을 조정한다. IP 토큰은 네트워크의 기본 교환 수단으로 기능한다. IP는 지식재산 자산이 사용, 교환되거나 수익을 창출할 때마다 투명한 수수료 지불을 통해 효율적인 거래 처리와 공정한 자원 할당을 가능하게 한다.

이 토큰은 중개자 없이 직접적인 P2P 거래를 용이하게 하며, 네트워크 경제를 강화하기 위한 유틸리티이자 가치 교환 수단 역할을 한다. 또한 스토리가 PoS 합의를 사용하기 때문에 검증자들은 네트워크 보안을 유지하기 위해 IP를 담보로 스테이킹한다. 검증자들은 거래를 처리하고 블록체인 무결성을 유지하며, 성과에 따라 IP로 표시된 보상을 받는다. 이는 검증자들이 네트워크의 성공에 직접적인 지분을 가지고 있기 때문에 정직하고 효율적으로 운영할 강력한 동기를 만들며, IP를 스토리 보안의 기반으로 확고히 한다.

더 넓은 생태계에서 IP는 지식재산 자산을 보호하고, 지식재산 수익 흐름의 통화 역할을 하며, AI 에이전트가 스토리에서 지식재산을 결제하는 기본 교환 수단을 제공하는 등 더욱 중요한 역할을 하도록 설계되었다. 창의성 증명 프로토콜과 IP 코어에 구현된 다른 특화 프로토콜들은 IP를 운영 기반으로 활용한다. IP는 로열티 분배, 라이선스 수수료, 사용량 기반 보상을 포함하여 IP 코어 내의 모든 가치 이전을 가능하게 한다.

이러한 통합은 IP의 역할이 기본적인 네트워크 보안을 넘어 스토리에 등록된 모든 IP 자산을 보호하고 검증하는 초석이 된다는 것을 의미한다. 또한 Agent TCP/IP 프로토콜은 IP를 활용하여 에이전트 간 통신을 위한 강력한 보안 레이어와 에이전트 간 효율적인 가치 교환을 위한 기본 메커니즘을 모두 제공한다. 이러한 이중 기능은 AI 에이전트가 신뢰 없이도 자동화된 방식으로 경제적 거래에 참여하면서 효과적으로 통신할 수 있도록 보장한다.

IP 토큰은 네트워크 보안과 생태계 기능을 위한 통합 유틸리티 토큰으로서 네트워크 운영을 더 넓은 IP 시장과 통합한다. 스토리의 가스, 스테이킹, 유틸리티 토큰으로서 IP는 P2P IP 시스템을 유지하고 성장시키기 위해 스토리 생태계의 다양한 참여자들에게 동기를 부여하는 핵심적 역할을 한다.

결론

우리는 중앙화된 기관에 의존하지 않는 P2P IP 시스템을 제안했다. 스토리 블록체인은 IP 자산의 범용 저장소와 이를 교환하기 위한 프로그래밍 가능한 시장을 모두 만드는 목적 지향적 네트워크를 제공한다. 스토리의 멀티코어 구조는 애플리케이션 통합과 AI 활용 사례의 진화하는 생태계를 수용하는 데 필요한 확장성과 특화를 제공한다.

블록체인에 기본적으로 내장된 네트워크 전반의 IP 관계망은 IP 자산 간의 복잡한 관계를 나타내어 경제적 약속의 강력한 기록을 만든다. AI의 가속화로 인한 IP의 규모와 속도가 확장됨에 따라 스토리의 네트워크는 새로운 지능 경제의 중추 역할을 할 것이다. 비트코인이 디지털 골드 형태로 모든 상품 자산의 가치 저장소로 작동하는 반면, 스토리는 프로그래밍 가능한 IP 형태로 모든 지적 자산의 가치 저장소로 작동한다.

부록 A - 창의성 증명 프로토콜

창의성 증명(PoC) 프로토콜은 개방형 프로그래밍 가능 IP 프로토콜을 도입하여 IP를 블록체인 생태계 내의 일급 객체로 전환한다. 이 시스템의 핵심은 IP 자산과 각 IP의 핵심 정체성 역할을 하는 스마트 컨트랙트 계정인 IP 계정이다. 이러한 계정 중심 접근 방식은 IP 관련 데이터의 저장과 관리를 용이하게 하고, 모듈을 통해 해당 데이터와 상호작용하고 처리하기 위한 다양한 기능의 실행을 가능하게 한다. 이러한 모듈들은 프로토콜의 기능을 확장하여 창작자와 사용자가 프로그래밍 가능하고 분산된 환경에서 자신의 IP를 원활하게 관리하고 라이선스할 수 있게 한다.

첨부 이미지

이러한 비전을 실현하기 위해 프로토콜은 데이터 구조와 모듈이라는 두 가지 요소로 구성된다. 데이터 구조는 프로토콜의 "명사"로서 관련 IP 메타데이터를 "IP 레고"에 저장한다. 모듈은 "동사"로서 프로토콜에 등록된 IP 자산을 위한 다양한 기능을 가능하게 한다.

데이터 구조(Nouns)

IP 자산은 PoC 프로토콜의 기본적인 프로그래밍 가능한 "IP 레고"이다. 각 IP 자산은 온체인 IP와 수정된 ERC-6551(토큰 바운드 계정) 구현인 관련 IP 계정을 나타낸다. IP 자산은 토큰화된 IP를 나타내는 새로운 또는 기존의 NFT를 다재다능하고 상호작용 가능한 IP 개체로 전환한다.

IP 계정은 토큰화된 IP에 매핑된 프로그래밍 가능한 계정이다. ERC-6551의 수정으로 구현되며, 주요 특징은 인코딩된 바이트 데이터를 통해 프로토콜 내의 임의의 모듈을 호출할 수 있게 하는 일반적인 "execute()" 함수이다(따라서 향후 모듈을 위해 확장 가능).

모듈(aka Verbs)

모듈은 PoC 프로토콜에서 IP 자산의 기능을 정의하고 확장하는 맞춤형 스마트 컨트랙트이다.

라이선스 모듈

라이선스 모듈은 프로토콜의 초석 역할을 하며, 라이선스 제공자로서 IP 보유자가 라이선스 토큰과 관련 라이선스 조건을 사용하여 라이선스 계약을 생성하고 관리할 수 있게 한다. 이러한 조건은 사전 정의된 라이선스 템플릿에서 도출된다. 파생 작품의 경우, 부모 IP 계약의 조건도 라이선스 과정에서 고려된다. 이 과정의 결과로 라이선스 토큰이 발행된다.

PoC 프로토콜은 즉시 사용 가능한 라이선스 템플릿으로 프로그래밍 가능한 IP 라이선스(PIL)를 도입한다. 이 템플릿은 보편적으로 적용 가능하고 IP 보유자가 쉽게 채택할 수 있도록 설계되어 라이선스 과정을 간소화하고 표준화된 법적 프레임워크를 확립한다.

프로그래밍 가능한 IP 라이선스(PIL)

라이선스 템플릿은 IP에 대한 다양한 라이선스 조건을 지정하는 스마트 컨트랙트에 인코딩된 법적 프레임워크다. 이러한 조건에는 상업화, 양도 가능성, 로열티 비율과 같은 변수가 포함될 수 있다. 스토리 팀이 개발한 PIL은 이러한 라이선스 템플릿의 첫 번째 사례다.

IP 계약(IPA)의 조건과 라이선스 토큰의 발행은 온체인에서 이루어지지만, 이는 PIL이 정의한 오프체인 법적 프레임워크를 통해 법적으로 집행된다. 이 법적 계약은 토큰화된 IP 자산이 전통적인 법적 시스템에 통합될 수 있게 하고, 창작자가 IP를 리믹스, 수익화하고 파생물을 만드는 방법에 대한 명확한 지침을 제공한다.

로열티 모듈

로열티 모듈은 자식 IP 자산과 그 조상 IP 자산 간의 수익 분배를 관리한다. 이를 통해 라이선스 제공자로서 IP 보유자는 자식 IP가 부모 IP에 지불해야 하는 수익의 비율을 정의할 수 있다. 마찬가지로 자식 IP의 보유자는 파생 IP가 자식 IP에 기여해야 하는 수익의 비율을 지정할 수 있다. IP 자산에 수익이 지급되면 IP 로열티 금고에 저장되며, 각 IP 자산은 자체 로열티 금고를 보유한다. 로열티 토큰 보유자는 로열티 금고에 저장된 자금의 비례 몫을 청구할 권리가 있다.

로열티 모듈은 다양한 로열티 지급 구조를 수용하기 위한 맞춤형 로열티 정책을 지원한다. 기본적으로 모듈은 각 부모 IP 자산이 최소 로열티 비율을 설정할 수 있게 하며, 이 비율은 라이선스 계약에서 정의된 대로 파생 체인의 직접 파생 IP 자산이 부모 IP에 할당해야 하는 수익의 몫을 결정한다.

분쟁 모듈

분쟁 모듈은 사용자가 중재를 통해 분쟁을 제기하고 해결할 수 있는 프레임워크를 제공한다. 모듈의 중재 시스템은 두 가지 주요 구성 요소를 중심으로 구축된다:

  • 중재 정책: 분쟁 해결을 위한 규칙, 절차, 담당 개체를 정의한다.
  • 중재 처벌: 분쟁의 일부로 "태그"된 IP 자산에 대한 결과를 결정한다.

본 콘텐츠는 2025년 2월 5일 스토리 파운데이션에서 발표한 "Story: A Peer-to-Peer Intellectual Property Network" 백서를 번역한 것입니다.

저는 전문 번역가가 아니기 때문에 오역이 있을 수 있습니다. 또한 본 글은 원저작자의 요청에 따라 불시에 삭제될 수 있습니다. 감사합니다.

 

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