## ブロックチェーンネットワークにおけるフォークのメカニズムを理解する
### プロトコルの変更が発生するとどうなりますか?
ブロックチェーンがその動作ルールの主要な更新を受けると、それはフォークと呼ばれます。このプロセスは、ネットワークの取引履歴における分岐点を作成します。ネットワークのバリデーター—ノードと呼ばれる—は、それぞれ完全なレジャーのコピーを保持しており、新しいプロトコルのバージョンを採用するか、古いバージョンを維持するかを決定する必要があります。この集団的な決定がブロックチェーンとそのユーザーの未来を決定します。
### フォークの2つのカテゴリ:非常に異なる影響
ブロックチェーンを変更するための主なアプローチは2つあります:ソフトフォークとハードフォークであり、それぞれが根本的に異なる結果をもたらします。
**ソフトフォーク:可逆的で安全なアップデート**
この変更のカテゴリは、プロトコルの以前のバージョンとの互換性を維持するために設計されています。アップデートを拒否するノードは、ブロックチェーンを有効なものとして認識し続けます。これは、システムの完全な革命ではなく、既存のルールの制限です。これらのアップデートは、ネットワークの合意を壊すことなく、新しいプログラミング機能を統合することを可能にします。これは慎重なアプローチであり、ネットワークの分裂を危険にさらす
原文表示### プロトコルの変更が発生するとどうなりますか?
ブロックチェーンがその動作ルールの主要な更新を受けると、それはフォークと呼ばれます。このプロセスは、ネットワークの取引履歴における分岐点を作成します。ネットワークのバリデーター—ノードと呼ばれる—は、それぞれ完全なレジャーのコピーを保持しており、新しいプロトコルのバージョンを採用するか、古いバージョンを維持するかを決定する必要があります。この集団的な決定がブロックチェーンとそのユーザーの未来を決定します。
### フォークの2つのカテゴリ:非常に異なる影響
ブロックチェーンを変更するための主なアプローチは2つあります:ソフトフォークとハードフォークであり、それぞれが根本的に異なる結果をもたらします。
**ソフトフォーク:可逆的で安全なアップデート**
この変更のカテゴリは、プロトコルの以前のバージョンとの互換性を維持するために設計されています。アップデートを拒否するノードは、ブロックチェーンを有効なものとして認識し続けます。これは、システムの完全な革命ではなく、既存のルールの制限です。これらのアップデートは、ネットワークの合意を壊すことなく、新しいプログラミング機能を統合することを可能にします。これは慎重なアプローチであり、ネットワークの分裂を危険にさらす