对10个值得关注的Eigen进行盘点 AVS生态项目

AVS 关注 生态 盘点 项目 2024-05-11 97

摘要:原文作者:nairolf & Thor原文编译:深潮 TechFlow4 月 9 日,Eigenlayer 宣布在主网上推出 eigenDA,成为第一个官方主动验证服务 (AVS)。引言EigenLay...

原文作者:nairolf & Thor

原文编译:深潮 TechFlow

对10个值得关注的Eigen进行盘点 AVS生态项目

4 月 9 日,Eigenlayer 宣布在主网上推出 eigenDA,成为第一个官方主动验证服务 (AVS)。

引言

EigenLayer 是一个引入再质押的项目。简而言之,它允许任何人利用以太坊已有的信任和安全基础,无需从头构建类似系统。在实践中,EigenLayer 的用户会再质押他们的 ETH。在幕后,他们同意保护以太坊之外的另一个系统,从而为他们质押的 ETH 增加了一些削减条件。如果他们未能保护该系统,即使他们正确保护了以太坊链,他们的权益也会被削减或丢失。 EigenLayer 的要点是将以太坊安全租赁给其他项目,成为去中心化信任的第一个市场。

有效的市场依赖于卖方和买方的共存。在这里,卖方是通过运营商再质押 ETH 的 EigenLayer 用户,运营商是向买方提供各种服务的实体。另一方面,买方是活跃验证服务(AVS)。正式的定义是,任何需要其自己的分布式验证语义进行验证的系统。更简单地说,它们是使用 EigenLayer 来增强其网络的整体安全性和功能性的项目,AVS 本质上是在消耗去中心化的信任。

长期以来,引导安全性一直是新项目的难题,限制了创新。EigenLayer 承诺将改变这一现状。在未来几个月,我们预计将有一波 AVS 发布浪潮,开启我们所热爱的加密空间的新创新时代,让我们来探索一些最受期待的 AVS。

EigenDA

EigenDA 是 EigenLayer 的数据可用性解决方案,它是第一个上线的 AVS。就像 Celestia 或 NearDA 等其他替代数据可用性层一样,利用 EigenDA 的 rollups 将受益于显著降低的交易费用和更高的吞吐量。EigenDA 以可延展性、安全性和去中心化作为主要支柱,提供了能够实现 10 MB/s 写入吞吐量的设计。而以太坊当前只提供 83.33 KB/s,通过 DankSharding 预计将增加到 1.3 MB/s。EigenDA 已经引起了包括 Mantle、Polymer、LayerN 和 Movement Labs 在内的众多项目的关注。此外,Caldera 和 AltLayer 这样的 RaaS 项目已经将 EigenDA 无缝集成到他们的堆栈中,使开发者能够一键部署带有 EigenDA 的 rollups。

AltLayer

AltLayer 与 EigenLayer 建立了合作关系,开发了他们的再质押 rollups。这些 rollups 利用 EigenLayer 的再质押机制来增强去中心化、安全性、互操作性和效率。再质押的 rollups 具有三个独特的 AVS: 1)用于去中性化验证的 VITAL;2)用于快速交易定性的 MACH;3)用于去中性化排序的 SQUAD。这些功能可以根据需集成到现有的 rollups 中。Xterio Games 是第一个使用 MACH 的再质押 rollup,提供了近乎即时的交易确认,对于像 Xterio 这样专注于 AI Gaming 的项目来说,这是不可或缺的功能。通过 MACH,Xterio 能够在不损害安全性的情况下确保在不到 10 秒内达到最终状态。

Omni

Omni 是一个专为构建的区块链,旨在通过使用再质押来安全连接所有 rollups。由于有数百种不同的 rollups,以太坊的用户及其资本日益分散到孤立的生态系统中,这种碎片化导致了次优状态和糟糕的用户体验。Omni 旨在统一这些 rollups。使用 Omni,开发者可以以单机状态,跨多个以太坊 rollups 进行编程。使用 Omni EVM 构建的应用程序可以默认存在于所有以太坊 rollups 中,让开发者能够在不受限制的情况下将以太坊的整个流动性和用户基础集成到他们的应用中。Omni 利用 Eigenlayer 的方式特别有趣,它不仅仅用 OMNI 治理代币来保护 Omni 网络,而且结合再质押的 ETH 来增强其网络的安全性。我们预计双重(甚至多资产)质押在不久的将来将会越来越受欢迎。

Lagrange

Lagrange 正在构建一个模块化的 ZK 协处理器,提供无需信任的链下计算。当开发者进行大量链上计算时,例如查询某个地址持有的 Pudgy Penguins 的数量,他们会消耗极高的费用。通过 Lagrange ZK 协处理器,这些数据变得更容易获取并且成本更低。在实际操作中,查询被移出链来进行执行、zk 证明,并在合同中验证。这最终使得开发更复杂、数据丰富的应用程序成为可能,例如游戏。由于 Lagrange 设计与链无关,但它在跨链互操作性中扮演了重要角色,EigenLayer 的集成加强了这些互动的安全性。

Aligned Layer

Aligned Layer 是基于 EigenLayer 上为以太坊建立的第一个通用验证层。在实际操作中,rollups 将他们的证明发送给 Aligned Layer 而不是以太坊。Aligned Layer 验证这些证明,将它们聚合成一个整体然后再发送给以太坊。值得一提的是,存储在以太坊上的不是证明,而是 Aligned Layer 执行的验证结果。这种方法更便宜、有更好的互操作性,并且最重要的是,它允许开发者使用任何证明系统,即使它与以太坊不兼容。通过接受各种证明系统,开发者现在可以选择最适合他们的需要的证明系统,无论是在速度、证明大小、开发简易性还是安全考虑方面,都不必担心以太坊的兼容性或成本问题。虽然验证结果发布到以太坊,但实际的证明发布到如 Celestia 或 eigenDA 的 DA 层。关于 Aligned Layer 对 EigenLayer 的使用,他们将利用再质押 ETH 和未来治理代币的双重质押模型,采用再质押来确保整个验证过程的安全。

Hyperlane

Hyperlane 是第一个允许无需许可连接任何区块链的互操作层。它的主要竞争优势在于其无需许可的特性。与需要争取您的链/rollup 被跨链消息协议如 Wormhole 支持不同,Hyperlane 允许您无需许可地使用其服务。具体来说,这意味着您只需要为您的链部署几个智能合约,就可以使用 Hyperlane 将您的链连接到其他使用 Hyperlane 的链。Hyperlane 早在 2023 年 2 月就宣布开发一个 EigenLayer AVS,以使跨链应用开发者能够安全地从以太坊发送消息到 Hyperlane 支持的其他链。

Witness Chain

Witness Chain 自称为统一孤立的 DePIN 经济的 DePIN 协调层。在实践中,Witness Chain 使 DePIN 项目能够将未经验证的物理属性(如其物理位置、网络容量等)转化为经过验证的数字证明。这些证明稍后可以通过不同的应用程序或 DePIN 链本身进行认证/质疑和使用,以构建新的产品和服务。这将最终允许 DePINs 相互连接,建立一个端对端的去中心和基础设施供应链。WitnessChain 通过 EigenLayer Operators 确保了超过 20 个 DePINs 项目协调层的状态验证过程。

Eoracle

Eoracle 是一个模块化和可编程的预言机网络。预言机网络是链下数据带到链上的的方式。无论是 NBA 比分、天气数据还是股票价格,区块链都无法在没有可靠预言机的情况下访问这些数据。Eoracle 利用 EigenLayer 构建一个预言机网络,或者说是一个由查看数据、就其准确性达成一致并将其记录在链上的人员组成的网络。Eoracle 将利用 EigenLayer 的 Operators 来执行这项任务,而不是自己构建这个由人或节点组成的网络,了解这个以太坊原生解决方案如何与 Chainlink 等竞争是很有趣的。

Drosera

Drosera 是一个利用隐蔽安全策略来遏制和减轻漏洞的事件响应协议。简而言之,Drosera 充当一个安全市场,在这里 DeFi 协议能设置一个“陷阱”或安全阈值,用于判断是否需要触发应急响应。一旦满足紧急条件,运营商就会基于共识机制执行协议的链上紧急措施。例如,Nomad 可能设立了一个 Drosera 陷阱,这个陷阱能够在一个区块的时间内检测到总价值锁定(TVL)的 30% 被非法转出,从而在其 1.9 亿美元资产被盗事件中,阻止了资金的进一步流失。

Ethos

Ethos 为 Cosmos 链提供了一站式解决方案,使它们能够无缝地利用再质押 ETH 的安全性。构建新的 Cosmos 链需要一定的成本,其中包括建立一个验证器网络。项目必须说服验证器和用户持有并质押原生代币。为了克服这个障碍,Ethos 建立了 Guardians Chain,它是一个由 EigenLayer 的 Operators 验证的L1,充当安全协调层。希望为其L1构建验证器集的项目可以雇佣这些 Guardians 作为虚拟验证器,从而受益于以太坊的安全性。你可以将这一过程视为一个分流过程:Ethos 通过 EigenLayer 得到以太坊的安全保护,而 Ethos 则为任何希望避免自行建立验证器集的 Cosmos L1 提供安全保护。

结束语

EigenLayer AVS 提供了无限的可能性。这篇文章仅仅谈到了它们可以实现的浅层目标,期待未来有更多的创新。

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