DA 层「三国之战」:Celestia、Avail 和 EigenDA 优势与差异化发展方向分析,谁将主导 DA 市场?撰文:c4lvin,Four Pillars
编译:Glendon,Techub News
关键要点:
当前的数据可用性(DA)层(Celestia、Avail、EigenDA)会长期以不同方向分割市场,类似于古代的「三国鼎立」,各自专注于不同的优势领域。
短期内,3 个 DA 层都在竞相提高吞吐量,而这场性能之战的结果可能会决定哪个项目将长期主导 DA 市场。
本文将探讨 Celestia、Avail、EigenDA 三个主要的 DA 层项目,尽管技术相似,但它们正在以不同的方式发展。
当前 DA 的比较无法反映未来的发展路线图
Celestia、Avail 和 EigenDA 在业务领域有许多共同点。从 Celestia 开始,随后是 Avail 和 EigenDA,它们几乎在同一时期涌现,且当前目标市场也高度重叠。此外,在 DA 领域兴起后不久,以太坊的 Dencun 升级引入了 blobspace(一种极其廉价的数据存储空间),这在一定程度上削弱了 DA 的叙事价值。
目前,Celestia、Avail 和 EigenDA 似乎在不同重叠领域共享市场,这便导致了许多关于「如何选择 DA 层」的技术对比分析:
https://www.eclipselabs.io/blogs/choosing-your-data-availability-layer-celestia-avail-eigenda-compared
https://blog.availproject.org/a-guide-to-selecting-the-right-data-availability-layer/
https://sunriselayer.medium.com/data-availability-layers-a-comparison-5188da1a97b8
https://x.com/SuhailKakar/status/1841876365093527725
https://x.com/0xBreadguy/status/1911877033229226410
尽管许多研究者已充分解释了这些项目的技术现状,但从长远来看,这三个项目将走向不同的方向。最终,预计每个 DA 层都将找到与其特性匹配的解决方案,正如「三国时代的魏、蜀、吴」一样划分各自的势力范围。
本文将探讨这三大 DA 层项目的发展目标及以及它们未来的差异化发展路径。
背景:数据可用性
什么是数据可用性?
数据可用性是指证明某些特定数据存在于网络中。为何需要这种证明?
在区块链的共识过程中,通常由领导者(leader)向节点传播新区块,而节点需要验证领导者传递的区块,是否与网络实际提交的区块一致。若无独立验证,共识可能被隐藏恶意交易的领导者所操纵。
这一逻辑同样适用于 L2。排序器(sequencer)通过向全节点传播数据来确保数据可见性,在这种情况下,需要一个过程来验证接收到的区块是否与实际提交到网络的区块相匹配。
来源:rollup.wtf
最简单的验证方式是直接查看链的状态。但如上图所示,将数据提交至以太坊等网络在成本和速度方面都非常低效。DA 层的出现正是为了优化这一过程。
考虑采用 DA 协议的项目要关注哪些因素?
首先是安全性。由于 DA 层引入了额外的信任锚点(Trust Anchor),若 DA 层任意延迟或无法提供验证,缺乏独立数据可用性机制的 Optimium 可能遭遇数据不可用问题。为了解决这个问题,DA 层会采用单独的共识流程,或引入数据可用性抽样(DAS)技术,允许用户通过轻客户端验证数据完整性。
其次,DA 必须提供足够的性能。随着以太坊通过 Dencun 升级添加了 blobspace,以太坊自身的 DA 效率得到了显著提升。因此,DA 层必须在成本和吞吐量方面提供远超以太坊的性能,才能吸引项目采用。
当前存在哪些类型的 DA 协议?
主流选项包括以太坊、Celestia、Avail 和 EigenDA。并非所有链都需使用外部 DA。根据 L2 BEAT 数据,超过半数的 Optimium/Validium 区块链采用基于多重签名的 DA,称为「DAC(数据可用性委员会)」,在这种情况下,数据可用性被认为是相当中心化的。
DA 协议比较
来源:Avail Blog
以下是《选择正确数据可用性层的指南》中提出的对比:
EigenDA:吞吐量最高。然而,它因经济安全性尚未实现这一关键缺点而受到批评。近期,它开始通过罚没机制(Slashing)更新来提供经济安全性保障。此外,由于它选择采用 DAC 结构而非独立网络,因此与其他基于共识的 DA 协议相比,安全性较低。
Avail:出块时间最慢,为 20 秒,但最终确定速度相当快,仅为 40 秒。它支持约 1000 名验证者,并且支持通过 DAS 进行客户端验证以提升安全性。
Celestia:提供 6 秒的短出块时间和高吞吐量。它保证单槽最终性(SSF),这使得使用 Celestia 的 rollup 之间的兼容性非常好。但对于不采用单槽最终性的 rollup,需要大约 10 分钟的挑战期才能保证最终确定性。
综上所述,EigenDA 提供了非常高的吞吐量,Avail 与其他 DA 相比提供了更高程度的去中心化,而 Celestia 为其生态系统内的 rollup 提供了高度可扩展性,这些都是与以太坊的区别所在。
DA 现状
由于预计未来 DA 市场将细分为多个领域,因此观察已接入协议的项目比查看相关协议代币价格,更能反映当前市场格局。
EigenDA
EigenDA 的生态合作伙伴最显著的特点是:多数 RaaS(Rollup 即服务)项目如 AltLayer、Caldera、Conduit 和 Gelato 均选择了它。这表明,外包 Rollup 运营的项目可能有意选择数据提交成本低廉且无需独立运行轻客户端的 DA,因为它们在很大程度上已经放弃了去中心化。
此外,Fluent、SOON 和 MegaETH 等高性能链也值得关注。这些链需要实时提交的数据量远超其他链,且追求极致性能效率,因此选择当前吞吐量最佳的 EigenDA 也是合乎逻辑的。根据 L2 BEAT 的数据,Validium/Optimium 中拥有最高 TVL 的 Mantle 和 Celo 也正在使用 EigenDA,仅这两条链就占该类别总 TVL 的约 40%(约 30.6 亿美元)。随着 SOON 和 MegaETH 等潜力链上线,这一比例可能会进一步上升。
Celestia
Eclipse 目前占据 Celestia 数据使用量的 90% 以上。这可能是因为 Eclipse 旨在通过 GigaCompute 实现超高性能,其数据上传量远超其他链,并且在其 TGE 之前,链上活动也非常活跃。
另一方面,Celestia 生态系统已经支持了各种 Rollup。除了通用的 L2 Manta 之外,其余几乎均为专用 Rollup(或应用链)。这似乎与上文提到的关于最终性的信任假设有关:因为 Celestia 生态内的 Rollup 可通过单槽最终性(SSF)克服其相对较长的 10 分钟 DA 最终性挑战时间,因此在应用链生态中兼具去中心化与性能优势。这也解释了为何 Initia 生态选择使用 Celestia。
Avail
Avail 除了 DA 之外,还运营着各种堆栈,包括互操作性堆栈 Nexus 和多资产共识层 Fusion,因此它拥有许多合作伙伴项目,仅就 DA 合作伙伴而言:
应用链:Fuse、Ternoa、Arcana、OpenLayer、Darwinia、Neova、Stackr
比特币生态系统:Yala、Zulu、BVM、(Starkware)
以太坊 L2:Sophon、Lens
再质押:Symbiotic
与 Celestia 类似,Avail 的主要生态合作伙伴也是应用链,而非高性能 L2。但其独特之处在于,通过结合 DA 与 Fusion、Nexus 堆栈,尝试与加入其生态的项目创造协同效应。
Nexus:通过零知识证明聚合集成并验证生态内所有链的状态。
Fusion:通过支持 ETH、BTC 和 SOL 及所有 ERC20 代币的质押提供经济安全性。
Avail 凭借其提供包括比特币在内的多资产共识以及结构上最高的安全性,迅速占领了比特币 L2 生态系统。近期,其通过与 Symbiotic 合作引入再质押框架(Avail DA + Fusion)。由此可见,Avail 的最终方向与其他 DA 截然不同。
DA 层的短期愿景
EigenDA:追求更高吞吐量
EigenLayer 于 4 月 18 日完成罚没机制(Slashing)升级,以解决长期以来对其缺乏经济安全性的批评。预计此前许多由于缺乏罚没机制而犹豫是否采用 EigenDA 的新项目将开始接入。
EigenDA 一度因缺乏 DAS 和罚没机制延迟引入而备受诟病,团队为此承诺将在长期内实现去中心化,但该协议短期内的升级清晰展现了其发展方向,包括其即将推出的 Blazar(EigenDA V2)升级。
Blazar 升级
关于 Blazar 升级的公开信息相对有限,但 EigenDA 旨在通过 V2 提升延迟与吞吐量,甚至改变项目的基础架构。
来源:EigenDA Docs
上图分别为 EigenDA V1 和 V2 的架构。是增加了一个名为「Relay」的新组件,专用于存储 Blob 块或对其进行高速分发,以大幅提升 DA 节点的数据传输速度和下载性能。
在 V1 版本中,分发器(Disperser)将 Blob 头(blob headers)和 Blob 块同时发送至 DA 节点,这会导致网络负载过重。V2 则是将 Blob 头和 Blob 块传输分离,DA 节点会观察 Blob 头后按需请求数据,这一架构既提升效率,又通过减少数据传输负载来最大程度地降低 DDoS 风险。
此外,通过在 Rollup 逻辑中移除批量桥接(Batch bridging)和内部化 Blob 确认,EigenDA 旨在将 Rollup 确认延迟从几分钟减少到几秒钟。
尽管 V2 包含多项更新,但从 Blazar 升级可明确看出:EigenDA 的中期路线图聚焦于提升数据传输速度。即便当前其已提供 15 MB/秒的惊人吞吐量,但它似乎打算通过进一步提高性能来主导市场。
Celestia:迈向 DA 终局
来源:Celestia博客
Celestia 在 2024 年 9 月的博客更新中披露了其路线图,如上图所示。其目标可简化为:
将区块大小扩展至 GB 级别以支持所有区块链;
优化轻节点性能,以实现所有设备 DA 验证。
从路线图可以看出,Celestia 正在并行推进多个开发方向。其方向并非局限于某一特定领域,而是力求在吞吐量、可验证性和互操作性等各个方面都实现扩展。这可能会延缓路线图的完成速度,但它表明了构建一个「完整的 DA」以覆盖所有区块链的长期愿景。
Celestia 的项目进度分享相对透明,每两周举行一次开发者电话会议(Live dev call),并定期在 GitHub 上更新开发进度。通过这种方式,我们可以间接确认 Celestia 的开发路线图和优先级。
到目前为止,主网已经历了两次升级,分别为 Lemongrass 和 Ginger。Lemongrass 升级包含一些更新,旨在提升 IBC 生态系统的兼容性,例如跨链账户和数据包转发模块;而 Ginger 升级则侧重于可扩展性,将区块确定时间缩短至 6 秒,并将吞吐量翻倍。该协议最近完成了第三次网络升级「Lotus」,不过这是一项与代币通胀和质押奖励相关的更新,并非重大技术升级。
值得注意的是,Celestia 已于 4 月 14 日上线 Mamo-1 测试网,旨在通过将区块大小增加到 128 MB,将吞吐量提升至 21.33 MB/s(现有水平的 16 倍以上),从而实现性能的大幅提升。此外,Celestia 已通过推文暗示将于 5 月 16 日进行重大更新,可能将会宣布 Mamo-1 主网的推出。
总体而言,Celestia 持续分享开发进展,因此可以确认其正在并行推进多维度升级。然而,随着近期众多超高性能 L2 的出现,其短期方向似乎已转向激进的性能提升,因为 DA 吞吐量正在变得越来越重要。
Avail:全栈 DA,但扩展性优先
上图展示了 Avail 的核心理念:相比其他 DA 更重视安全性,并旨在通过 DA、Nexus 和 Fusion 堆栈实现生态内链的高兼容性交互。
但短期来看,为了确保与其他 DA 层的竞争力,Avail 似乎同样在优先考虑提升吞吐量。Avail 于今年 3 月和 4 月连续发布了扩展性相关路线图更新。第一项是 3 月披露的 TurboDA 协议,该协议将 DA 最终确认时间大幅缩短至 250 毫秒。TurboDA 更接近分层方案而非直接升级 AvailDA:当数据提交至 TurboDA 后,它会像现有的 rollup 一样先提供预确认(Preconfirmation),随后在 2 个区块后于 AvailDA 完成最终确认。尽管这种方法可能并非完全安全,但其目标是为生态内 Rollup 提供类似 Celestia SSF 级别的互操作性速度。(注:TurboDA 的技术细节尚未找到。)
第二项是 4 月披露的将区块大小升级到 10 GB 级别,以最大限度地提高生态系统内 rollup 之间的互操作性,并将出块时间从目前的 20 秒缩短至 600 毫秒。为了实现这一目标,AvailDA 提出以下方案:
通过缩短生成数据和承诺的流程进行优化;
根据 Blob 头选择性地进行区块数据传输;
通过零知识证明机制单独验证与 DA 无关的交易,从而将 DA 验证过程与 DA 分离。这与其他 DA 所建议的方向基本相似,如果想要大幅增加区块大小,这似乎是不可避免的方向。
Avail 的这些措施可能会给人一种印象,便是其发展方向已经发生了变化,因为它以优先考虑安全性和互操作性而闻名,最近却不断提出与性能相关的更新。不过,性能升级的最终目的是增强加入生态系统的 Rollup 之间的互操作性,因此我们可以认为其根本方向未曾改变。
DA 市场的未来
当前 DA 领域的主要竞争者 EigenDA、Celestia 和 Avail 正在目标明确地开拓市场。短期内,三者均有望通过基于大区块和 DAS 的高吞吐量,在性能和安全性方面达到令人满意的水平。
与此同时,DA 市场预计也将出现迅速扩张。随着 MegaETH、Eclipse 等超高性能 L2 陆续出现,其需处理的数据量远超现有的 Rollup。这些数据若通过以太坊 Blob 处理成本过高,因此它们不得不使用高吞吐量的 DA 协议。另外,新兴数据需求场景(如链级 AI 计算的 0 G、比特币 L2 等)也将催生新的 DA 市场。
不过,当前 DA 生态系统仍需克服以下障碍才能扩大市场:
首先,一些项目正在构建自己的 DA 层。一个典型的例子是 0 G,由于 Celestia 和 EigenDA 的性能限制以及人工智能计算的特殊性,它正在构建并使用自己的 DA 层。除此以外,Metis 和 Fraxtal 等高 TVL 项目也在构建并使用自研解决方案,分别为 MEMO 和 FraxtalDA。这表明,项目自主实施、可控的 DA 解决方案在成本和兼容性方面对项目本身更有利。另一方面,目前大多数 Validium/Optimium 都通过基于多重签名的链下存储(DAC)来管理数据,它们尚未加入 DA 生态系统,这意味着现有 DA 层缺乏足够的互操作性激励或效率来吸引这些项目。
其次是以太坊 DA 的发展。以太坊旨在持续提升 Blob 的可用性,以满足网络需求,并使其与以太坊 L2 保持一致。Pectra 升级使 Blob 的数量翻了一番,后续的 Fusaka 升级将进一步提升 Blob 的数量。
从长远来看,通过引入 Danksharding、DAS、降低最终性以及缩短出块时间,以太坊将更接近 DA 协议目前支持的性能水平。因此,从 DA 协议的角度来看,随着时间的推移,接入现有的以太坊 Rollup 将变得越来越困难。它们不得不将面临维持领先于以太坊 DA 发展的压力。这也是 Celestia 和 Avail 专注于各自 Rollup 生态系统的原因,未来的 DA 项目不仅需要提供简单的 DA 吞吐量和成本效益,还需要具备强大的互操作性等额外优势。
结论:DA 市场正面临「赤壁之战」
回到标题,各 DA 层的扩展方法恰似三国格局:
EigenDA 与「魏国」类似,凭借着远超其他 DA 协议的压倒性吞吐量,以及通过再质押构建的安全性基础,在以性能为中心的市场中占据着主导地位。然而,由于 DAC 结构以及缺乏罚没机制,EigenDA 仍然存在安全隐患,这在短期内是其面临的最大挑战。
Celestia 与「吴国」类似,它基于 Rollup 的互操作性和模块化结构的便利性,为应用链(或基于目的的 Rollup)提供碎片化的流动性和互操作性。目前,它正通过接入 Initia 和 Eclipse,重点关注对各种计算环境 Rollup 的兼容性。
Avail 则与「蜀国」类似,它拥有支持 1000 名验证者的去中心化水平,是 DA 项目中最高的,并且秉持着重视生态系统协同效应的理念。其独特之处在于,它强调在 Nexus 和 Fusion 等基础上构建 DA 生态系统,并且正在占领其他 DA 尚未开拓的市场,例如比特币 L2。
这三个 DA 层特性迥异,但短期升级表明它们可能将爆发重大冲突。因为 EigenDA、Celestia 和 Avail 都正在致力于提高吞吐量,特别是基于 10GB 级别的区块大小来实现大幅提升。正如赤壁之战很大程度上决定了三国的命运一样,哪个项目能够长期占据 DA 市场,也将取决于 DA 层之间短期内性能竞争的走向。在三国时期,诸葛亮的战略极大地改变了战争的结局,而在 DA 层的「三国之战」中,值得关注的是谁将扮演这一角色,以及每个 DA 协议除了性能之外还能提供哪些独特的优势。
EigenDA:彻底改变 Rollup 经济学撰文:Kairos Research
编译:Block unicorn
前言
如今,EigenDA 是最大的 AVS(数据可用性服务),无论是再质押的资本还是独立运营商的数量方面,都领先于其他平台,目前再质押的资本超过 364 万 ETH 和 7000 万 EIGEN,总额约为 91 亿美元,涉及 245 家运营商和 12.7 万个独立质押钱包。随着越来越多的替代数据可用性平台的推出,区分它们之间的差异、各自独特的价值主张以及协议价值的积累方式变得越发困难。在这篇文章中,我们将深入探讨 EigenDA,探索构成其设计的独特机制,同时也审视竞争格局,分析这个市场领域可能的发展趋势。
什么是数据可用性?
在深入探讨 EigenDA 之前,让我们首先了解数据可用性(DA)的概念及其重要性。数据可用性是指确保网络中的所有参与者 ( 节点 ) 都可以访问验证交易和维护区块链所需的所有数据。DA 是我们看到的传统单片架构的一部分——简而言之,执行、共识和结算都依赖于 DA。如果没有 DA,区块链的完整性将会受到严重威胁。
堆栈中所有其他部分对 DA 的依赖造成了扩展得瓶颈,这就是我们看到第 2 层路线图出现的原因。在 2019 年推出 Optimistic Rollups(汇总)之后,L2 的未来应运而生。L2 的执行发生在链下,但仍然依赖以太坊的 DA 来维持以太坊的安全保障。随着这种范式转变,许多人意识到,通过构建特定的区块链或专注于改善单片架构 DA 层局限性的服务,可以进一步提升 L2 所提供的优势。
尽管出现了一些特定的数据可用性(DA)层,它们通过竞争有可能降低费用,并开展了进一步的实验,但 DA 问题仍在通过被称为「Dank Sharding」的过程在以太坊主网上得到解决。Dank Sharding 的第一部分通过 EIP-4844 实现的,该提案引入了携带附加数据块的交易,这些数据块的大小最高可达 125 KB。这些数据块使用 KZG(一种加密承诺类型)进行提交,确保数据的完整性,并与未来的数据可用性采样兼容。在 EIP-4844 实施之前,汇总使用 calldata 将汇总交易数据提交到以太坊。
自 3 月中旬 Dancun 更新中推出 danksharding 的原型以来,已有 240 万个数据块,总大小为 294 GB,向 L1 支付了超过 1700 ETH 的费用。需要注意的是,EVM 无法访问数据块的数据,并且在大约 2 个月后会自动删除。目前每个区块最多可容纳 6 个数据块,总共 750 KB。对于非技术读者来说,如果 数据块空间连续被填满三块,那么您就相当于拥有一张 GameCube 内存卡的数据量,真是怀旧啊。
这个限制确实每天都会达到好几次,这表明以太坊上对数据块空间的需求很大。虽然在撰写本文时,以太坊上的数据块基础费用约为 5 美元,但我们应当谨慎地提醒自己,这笔费用与 ETH 的价格有关,大多数 DeFi 活动也是如此。因此,在 ETH 价格上涨的时期,会出现更多的活动,这反过来又会导致对数据块空间的需求增加。因此,为了应对 DeFi 活动的增加或开放网络以满足前所未见的用例,必须进一步降低数据可用性的成本。为了鼓励用户活动的持续增长,降低这些成本仍然具有很大的激励。
EigenDA 如何运作?
EigenDA 建立在一个简单的原则上,即数据可用性不需要独立的共识来解决,因此 EigenDA 在结构上设计为线性扩展,因为运营商的主要作用只是处理数据存储。为了更详细地说明,EigenDA 架构中有三个主要部分:
运营商
分散器
检索器
EigenDA 的运营商是负责运行 EigenDA 节点软件的各方或实体,他们在 EigenLayer 中注册,并被委托了质押权益。您可以把它们想象成传统权益证明网络中的节点运营商。然而,与其负担共识不同,这些运营商的角色主要是存储与有效存储请求相关的数据块。在这种情况下,有效存储请求是指已支付费用且提供的数据块与提供的 KZG 承诺和证明相匹配的请求。
简而言之,KZG 承诺允许您将一段数据与一个独特的代码(承诺)关联起来,并在后续使用特殊的密钥(证明)来证明给定的数据确实是原始数据。这确保了数据没有被更改或篡改,从而保持了数据块的完整性。
分散器是 EigenDA 文档中提到的「不受信任」的服务,由 EigenLabs 托管。其主要职责是充当 EigenDA 客户端、运营商和合约之间的接口。EigenDA 的客户端向分散器发出分散请求,分散器使用 Reed-Solomon 编码数据,这有助于数据恢复,然后计算编码的数据块的 KZG 承诺,并为每个块生成 KZG 证明。随后,分散器将数据块、KZG 承诺和 KZG 证明发送给 EigenDA 运营商,然后运营商返回签名。分散器的最后一步是汇总这些签名,并以调用数据的形式将其上传到以太坊,发送到 EigenDA 合约中。值得注意的是,这一步是惩罚潜在不当行为运营商的必要先决条件。
EigenDA 的最后一个核心组件是检索器,它向 EigenDA 运营商查询数据块,验证数据块是否准确,然后为用户重建原始数据块。虽然 EigenDA 托管了一个检索器服务,但客户端汇总也可以选择将其检索器作为其排序器的附加组件进行托管。
以下是 EigenDA 在实际操作时的运行流程:
汇总排序器将一批交易作为数据块发送到 EigenDA 分散器的边车(设计模式)。
EigenDA 分散器的边车对数据块进行纠删编码,将数据块切分成多个片段,生成每个片段的 KZG 承诺和多重揭示证明,并将这些片段分发给 EigenDA 运营商,运营商则返回证明存储的签名。
在聚合收到的签名后,分散器通过向 EigenDA 管理者合约发送包含聚合签名和数据块元数据的交易,将数据块注册到链上。
EigenDA 管理者合约在 EigenDA 注册合约的帮助下验证聚合签名,并将结果存储在链上。
一旦数据块被存储在链下并在链上注册,排序器就会将 EigenDA 数据块 ID 在交易中发布到其收件箱合约中。数据块 ID 的长度不超过 100 个字节。
在接受数据块 ID 进入汇总的收件箱之前,收件箱合约会咨询 EigenDA 管理者合约,确认数据块是否被认证为可用。如果认证通过,数据块 ID 将被允许进入收件箱合约;否则,数据块 ID 将被丢弃。
简单来说,排序器将数据发送到 EigenDA,后者将数据切分、存储并检查其是否安全。如果一切正常,数据就会获得通过并继续传输。如果不符合要求,数据就会被丢弃。
竞争格局
从更广泛的角度来看数据可用性(DA)服务的竞争格局时,EigenDA 在吞吐量方面明显优于其他服务。随着越来越多的运营商加入网络,潜在吞吐量的扩展机会也随之增加。此外,在考虑哪种替代 DA 服务最「符合以太坊」时,不难看出 EigenDA 无疑是最佳选择。
虽然 Celestia 在数据可用性服务(DAS)方面提供了突破性的创新,但很难将其视为完全对齐以太坊的服务,虽然这种对齐不是强制性的,但对于决定使用哪种服务的客户(如汇总)来说,肯定会有影响。Celestia 还实施了与其轻节点架构相关的有趣策略,这可能允许更大的区块,从而在每个数据块中包含更多的数据块,但这受限于某些条件。
目前来看,Celestia 在运营方面似乎非常成功地降低了汇总的成本,这些成本也已转嫁给最终用户。然而,尽管有这种有意义且影响深远的创新,他们在费用累积方面几乎没有实际进展,就算其完全稀释估值达数十亿美元(撰写时约为 55 亿美元)。Celestia 于去年万圣节推出,从那时起,20 个独立的汇总已集成其 DA 服务。在这 20 个汇总中,他们发布了总计 54.94 GB 的数据块空间数据,使协议能够收集 4,091 TIA,按当前价格计算价值约为 21,000 美元。然而,为了公平起见,需要指出的是,费用的积累是支付给质押者和验证者的,而且 TIA 的价格随时间波动,曾达到最高 19.87,因此实际的美元金额可能有所不同。使用次级数据,我们可以估计以美元计算的总费用更有可能在 35,000 美元左右。
当前汇总格局与 EigenDA 定位
最近公布了 EigenDA 的定价,其中包括一个「按需」选项和三个不同的定价层级。按需选项的定价为 0.015 ETH/GB,提供可变吞吐量,而「第 1 层」的定价为 70 ETH,提供 256 KiB/s 的吞吐量。在今天审视以太坊主网的数据可用性(DA)格局时,我们可以对 EigenDA 的潜在需求以及它可能为再质押者带来多少收入做出一些假设。
截至目前,大约有 27 个汇总将数据块发布到以太坊 L1,这些数据来自查询。每个发布到以太坊的数据块(在 EIP-4844 实施后)大小为 128 KB。在这 27 个汇总中,总共发布了约 240 万个数据块,总计 295 GB 的数据。因此,如果所有这些汇总都使用 0.015 ETH/GB 的定价,总费用将为 4.425 ETH。
乍一看,这似乎是个问题。然而,需要注意的是,汇总在其独特的产品和架构上差异很大。由于设计差异和用户基础的不同,它们的个性化导致发布的数据块数量和支付给 L1 的费用差异也很大。
例如,针对本文研究中分析的汇总,每个汇总使用了多少数据块(数量 + GB)和费用如下:
仅从这项分析来看,已有 6 个汇总的费用超过了选择 EigenDA 的一级定价门槛,但从纯数据吞吐量的角度来看,这对他们来说似乎没有意义。事实上,使用 EigenDA 的按需定价仍可直接降低平均约 98.91% 的成本。
因此,这让再质押者和其他生态系统利益相关者陷入了两难境地。EigenDA 提供的成本降低对 L2 及其用户都是有益的,因为这将带来更好的利润和收入,但这并未能令希望 EigenDA 在再质押奖励方面成为领导者的再质押者感到信心满满。
然而,另一种解释是,EigenDA 的成本降低促进了创新。从历史上看,成本降低常常是增长的重要催化剂。例如,钢铁的「贝萨米尔工艺」是一种创新技术,它大大降低了生产钢铁所需的成本和时间,能够大规模生产更坚固、更高质量的钢铁,成本也降低了 82%。有人可能会说,类似的原则也适用于 DA 服务,引入多家 DA 服务提供商不仅可以大幅降低成本,并通过竞争得到加强,而且本质上还会刺激高吞吐量汇总的创新,从而扩展以前未探索的设计边界。
例如,Eclipse 是一个 SVM 汇总,它在 28 天前刚刚开始发布数据块,但已经占据了 Celestia 总数据块份额的 86%。它的主网尚未对公众开放,尽管这些使用情况可能主要是为了测试技术的稳健性,但它给我们展示了高吞吐量汇总的潜力,并表明了它们将显著比我们今天看到的大多数汇总拥有更多的 DA 消费者。
总结与结论
那么,这给我们带来了什么呢?根据团队在博客中设定的目标,要实现 EigenDA 每月 16 万美元的收入目标,如果使用每年 70 ETH 的一级定价,并假设 ETH 的平均价格为 ~2,500 美元,那么您需要 11 个汇总作为付费客户。从我们的分析来看,自从 EIP-4844 在 3 月初上线以来,大约有 6 个汇总在 L1 上的费用已经超过了 70 ETH。正如我们所讨论的,按需定价仍将为这些汇总降低 ~99% 的成本,但最终的吞吐量需求将决定它们是否会选择使用 EigenDA。
除此之外,我们很可能看到通过创建多个高吞吐量汇总(例如 MegaETH)来降低成本,从而刺激需求。未来,这些高性能汇总也可能由 Rollup-as-a-Service(RaaS)提供商(如 AltLayer 和 Conduit)进行部署。然而,在短期内,仍需要做一些工作才能达到每月 16 万美元的收入目标,这将是盈亏平衡的成本,假设只有 400 家运营商支持 EigenDA。总体而言,EigenDA 开辟了新的潜在设计可能性,这些可能性具有很大的价值增值潜力,但目前尚不完全清楚 EigenDA 会捕获多少价值并将其返还给再质押者。尽管如此,我们相信 EigenDA 作为数据可用性服务供应商的市场份额中占据了有利位置,并期待对这个最著名的 AVS 之一的持续关注。
EigenLayer 和 EigenDA 主网上线,有哪些全新的功能和机会?撰文:@eigenlayer
翻译:白话区块链
今天,在整个 EigenLayer 社区的帮助下——包括 Restaker、操作者、AVSs 和 Rollups——我们很自豪地宣布 EigenLayer 和@eigen_da 已经在主网上线。
新功能包括:
Restaker 可以将他们的全部质押委托给自己选择的操作者
操作者可以在 EigenLayer 注册并选择运行 AVSs
AVSs 可以注册协议,首先是 EigenDA(目前处于测试阶段)
重要的是,这次主网上线不包括:
(1)来自 AVSs 到操作者的协议内支付;以及
(2)惩罚机制。我们允许 EigenLayer 市场在今年晚些时候引入协议内支付和惩罚机制之前发展和稳定。
Restaker
直到现在,再质押意味着将 LST 存款或设置验证者提款凭证到 EigenPod。现在,由于操作者和一个 AVS(@eigen_da)已经上线,成为一个活跃的再质押者意味着委托给排名前 200 的操作者之一,按照被委托的质押份额来运行 AVSs。
在接下来的几周内,我们预计排名前 200 的活跃集合中的操作者会有很大变动,因为新的操作者和 AVSs 开始上线。请在委托时做出明智的决定,尽管您随时可以重新委托。
如果通过 LRT 进行再质押,LRT DAO 将管理您的委托。每个 LRT 处于不同的准备阶段来管理委托。由于它们都不是由@eigen_labs 创建的,请联系每个特定的 LRT 获取有关再质押者委托计划的信息。
操作者
您可以通过以下两个步骤来运行 AVSs:
1)注册为操作者。
2)加入 AVSs,即 EigenDA。
目前,按照被委托的质押份额排名前 200 的操作者可以运行 AVSs。随着协议的稳定,我们会逐步增加这个数字。
AVSs
除了 EigenDA 之外,还将有更多的 AVSs 在主网上启动(目前有 10 个以上在 Holesky 上积极测试)。这张截图是即将推出的预览。
Rollups
通常被称为第一个 AVS 的@eigen_da 远不止如此。我们正在努力打造一个未来,在这个未来中,EigenDA 将成为解决加密领域数据可用性、吞吐量和存储瓶颈问题的性能最佳、可扩展性最强、成本最低的解决方案。
@eigen_da 旨在成为 DA 的最终目标,也是消除以太坊区块空间限制的关键。
rollups 的好处包括:
未来可扩展性(1000 倍)
灵活的定价和支付方式
易于集成
(未来)本地 rollupToken 质押
我们相信,rollups 的潜力与互联网应用的潜力一样广阔。通过为 rollups 引入成本效益的可扩展性时代,我们希望@eigen_da 在启用以前不可能的新服务和应用程序的新宇宙中发挥作用。
@eigen_da 对于长期的 EigenLayer 愿景也是至关重要的:为了能够对不良行为进行惩罚,协议必须能够访问与相关交易相关的数据。
有意在主网上使用@eigen_da 的 Rollups 将能够在几周内开始使用。目前,请继续在 Holesky 上进行测试。
在测试网上开始。
无限和局游戏
「无限和局游戏」,这个术语主要用于博弈论领域,指的是在博弈中各方的收益是可以无限叠加的情况。EigenLayer 的使命是构建协调引擎,最大程度地赋予开放创新能力。这个使命有一个开始,但没有结束。我们认为我们所有人都是无限和、无限时间范围的游戏中的玩家,由以太坊赋予力量。
这次上线对于我们 EigenLayer 宇宙中的所有人来说是一个重要的迈进,但前路还很漫长。我们非常激动地继续在您的支持下走这段旅程,期待在未来的许多年里共同建设美好的未来。AgentLayer 为何选择集成 EigenDA:构建高效协作的 AgentChain在构建未来自主 AI 代理的基础设施时,AgentLayer 作为全球首个专为 AI Agent 协同服务,交互通讯乃至促进多代理系统(Multi-Agent System)激励而生的 AI Agent 公链,选择利用成熟的 OP Stack 构建 L2,并通过整合 EigenDA,利用以太坊共识和安全性能作为支撑。鉴于 Agent 公链在其物理执行环境,要承载着多个 AgentLink 合约,而且 Off-chain 运算也相当繁重,所以基于 OP Stack+EigenDA 的核心链结构,对于达成共识、验证代理行为以及建立多代理间互操作性协议至关重要。这一架构不仅促进了代理间的通信,还通过激励机制优化了它们之间的积极互动。
AgentLayer 协议的革新与 EigenDA 集成战略
从区块链架构上看,可以将公链分为数据层、结算层、执行层、以及共识层等模块。毫无疑问,以太坊在 Layer2 生态发展中扮演者重要角色,并提供结算和安全共识等重要上的任务。从 2024 年初开始,基于 Cosmos 构建的模块化区块链颇受市场欢迎,比如数据可用层模块化区块链 Celestia、结算层模块化区块链 Dymension 等,其简化了构建 L2 和应用的复杂程度,在潜移默化的过程中侵夺着以太坊的利益。但伴随 EigenLayer 这样的再质押协议的出现,以太坊的反击实质上已经开始了。Eigenlayer 提出的再质押意义在于,当现实世界中,预言机、DeFi、DA 等都需要安全性,如果项目资金不充足,很难建立自有验证节点,在这种背景下,Eigenlayer 提出了 Restaking 的概念来满足这一需求;而当项目采用 Restaking 提供的安全性时,市场预期其会给与空投奖励。
而 EigenDA 作为 EigenLayer 核心子模块,不但处理数据可用性 (DA) 吞吐量有其独特优势,而且与 EigenLayer 其他模块的相互整合,跟以太坊的完美集成,自然而然成为 AgentLayer 作为 L2 的 Agent 公链优选技术方案。Agent 公链不仅促进了智能合约之间的通信、任务完成和激励共享,而且通过多智能合约协作,提升了个体 AI 智能合约的能力,同时也增强了集体在应对多样化挑战时的效率,为由 AI 智能合约驱动的未来奠定了坚实的基础。
此外,EigenLayer 作为一个有 85 万独立运营者协作的验证网络,其 AVS 在 AgentLayer 协议向多链的拓展中发挥着核心作用。它允许以太坊质押者重新分配其质押代币以支持各类服务,包括但不限于数据可用性层、跨链桥和预言机网络等其他基于以太坊网络构建的去中心化应用程序 (dApps)。在 AgentLayer 协议中,EigenLayer AVS 应用程序需要独特的分布式验证语义来进行验证,因此我们运用 EigenLayer AVS 协议构建了 Agent AVS 系统,以确保大语言模型在 AgentLayer 上的运行具备高水平的去中心化和安全性。
EigenLayer 在 AgentLayer 生态系统中的核心作用及经济激励机制
在 AgentLayer 协议中,$AGENT 代币的转移涉及到触发 AVS 合约日志,操作员从其他链获取最新 nonce 和状态,发送签名结果给聚合器,当收到超过阈值的签名后,聚合器将验证结果返回给 Agent AVS,最后 Agent AVS 调用代币合约的更新函数以更新最新的状态和 nonce。
为了同步地址的 $AGENT 代币余额,需要发起一个主动同步函数调用,随后 Agent AVS 系统将完成最终余额和 nonce 的同步。通过 EigenLayer 的再质押机制,不仅可以改进包括 Agent AVS 在内的各种应用的经济和安全框架,还能为参与 $AGENT 生态系统内的 EigenLayer 操作者其他新颖的收益形式。
在 AgentLayer 协议中,$AGENT 代币的转账流程伴随着 AVS 合约日志的触发,操作员从其他链获取最新的 nonce 和状态信息,将签名结果发送给聚合器,当收集到足够数量的有效签名之后,聚合器将验证结果反馈给 Agent AVS,进而调用代币合约的更新函数,实现最新状态和 nonce 的更新。
为了实时同步某个地址的 $AGENT 代币余额,可以通过发起主动同步函数调用来完成余额和 nonce 的同步过程。Agent AVS 系统在此过程中起到了关键的桥梁作用。借助 EigenLayer 的创新质押机制,不仅改进了包括 Agent AVS 在内的各种应用的经济和安全保障模型,还为参与 $AGENT 生态系统的 EigenLayer 操作者创造了全新的收益途径。
AgentLayer 选择集成 EigenDA 的根本原因在于其能够兼顾数据的高效可用性和大幅度提升 AgentNetwork 的整体性能与安全性。这一决策使 AgentLayer 得以更好地服务于自主 AI 代理的执行环境,自始至终为 LLM 操作提供高级别的去中心化保障。通过依托 EigenLayer 所提出的三大信任模型(经济信任、去中心化信任以及以太坊包含信任),AgentLayer 进一步巩固了自己在建设一个既可信又可扩展、具备自我维持经济循环的人工智能网络世界的领导地位。
OP Stack:AgentLayer 的瑞士军刀
AgentChain 作为一条公共区块链,通过 AgentLink 协议强化了各代理之间的协调合作,使得代理之间能够便捷地进行合同签署和交易记录,其中的 Agent OP Sequencer 更是大大提升了代理协作网络的效能。通过创新的 AgentLink 协议,AgentLayer 能够促进多个代理之间的信息交流、任务完成以及激励共享,这不仅提高了单个 AI 代理的功能表现,而且通过集体智慧解决了多样化的挑战,为 AI 代理驱动的未来奠定了坚实基础。
OP Stack 作为一整套工具箱,支撑了 Optimism 和其他 Rollup 实现,提供了如 sequencer、节点、合约等关键组件,可以独立应用于不同扩容实施方案。在默认配置下,OP Stack 依赖以太坊来确保数据可用性,将 L2 交易批次存储在以太坊上以保证安全性。尽管这一设置确保了安全可靠的 L2 链,但也存在一定的局限性。
针对这些局限性,AgentLayer 选择了集成 EigenDA 以优化 OP Stack Sequencer。具体改进包括:
DA Write Update:对 Op-batcher 服务进行调整,改变 L2 交易数据提交给数据可用性(DA)的方式。Op-batcher 将 Optimism 数据帧分散至EigenDA,并等待确认及其生成的 BlobInfo 对象。如果 EigenDA 成功分散数据,Op-batcher 则将 BlobInfo 对象写入以太坊 calldata,而非原始数据帧。如果 EigenDA 分散失败,则 Op-batcher 退回到将原始 Optimism 数据帧写入以太坊 calldata。
DA Read Update:对 Op-node 服务进行升级,变更从数据可用性(DA)获取 L2 交易数据的方法。在 L2 派生流程中,Op-node 服务的逻辑被调整为识别 calldata 中是否存在 BlobInfo 对象,该对象标志了 EigenDA 的成功分散。如果有 BlobInfo 对象,Op-node 服务即从 EigenDA 提取数据;反之,则遵循常规路径从数据帧派生数据。未来,预计还会增加对 EigenDA 更高级功能的支持,例如采用法定人数选取方式进行数据检索。
在构建用于未来自主 AI 代理高效协作的 AgentChain 时,AgentLayer 巧妙地融合了 OP Stack 技术和 EigenDA 的优势。AgentChain 作为一条公共的区块链,通过 AgentLink 协议加强了各代理之间的协调与协作,使得代理们能够轻松进行合同签署和交易记录等活动,而 Agent OP Sequencer 的加入更是大大提升了整个代理协作网络的运行效率。通过独具匠心的 AgentLink 协议,AgentLayer 能够有效促进多个代理之间的信息交流、任务执行以及奖励分享,这不仅提升了单个 AI 代理的功能表现,而且还通过集体智能处理了多样化的复杂挑战,为一个由 AI 代理主导的未来奠定了坚实的架构基础。
AgentLayer 选择集成 EigenDA 以优化 OP Stack Sequencer 的性能,通过上述提及的 DA 写入和读取更新机制,AgentLayer 成功地提高了数据处理效率和安全性,同时也为今后可能增加的 EigenDA 高级功能支持预留了接口。
展望未来,在 LLM 技术持续进步和生态系统日益完善的背景下,我们预见 AI 代理将在诸多专业领域,如法律、医疗、金融等领域发挥越来越重要的作用,帮助专家们高效完成复杂任务,提高行业整体的工作效率和质量。同时,随着用户数据的积累和反馈机制的不断优化,AI 代理的智能化水平和用户体验亦将得到不断提升。
若您希望深入了解更多关于 AgentLayer 的详细信息,请访问https://agentlayer.xyz/whitepaper
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IOSG:百亿美金 Restaking 驱动下的 EigenDA 新叙事撰文:Sreeram Kannan,EigenLayer; IOSG Ventures
IOSG Ventures 第 11 届老友记活动「Restaking Summit」近日在 Denver 圆满落幕。本次活动主题涵盖 DA,Staking/Restaking,AVS,Bitcoin Rollup, Coprocessor 等等时下热点话题,设置了 4 个 Talk ,5 个 Panel,以及一场 fireside chat,吸引了 1862 位参会者报名,累计共计 2000+ 现场参与者。活动具体演讲及圆桌讨论的内容 recap 我们将陆续整理发布,敬请期待。
以下内容为 EigenLayer 创始人兼 CEO Sreeram Kannan 带来的 Converting Cloud to Crypto 主题演讲,欢迎阅读!👇
MC: 现在让我们热烈欢迎我们尊敬的嘉宾,EigenLayer 的 CEO & Founder, Sreeram Kannan。他将为我们呈现:Converting Cloud to Crypto 。
Sreeram Kannan:
非常感谢 IOSG Ventures 团队组织这次峰会,我非常高兴能够在这里作分享。鉴于我们已经对 EigenLayer 有了很好的介绍。我将讲述 EigenDA 和我们正在探索的主题。我们何时何地构建 EigenDA,并将云引入加密货币?
当你想到 Rollup 时,你可能会想到两个不同的目标。其中一个是如何将以太坊 L1 的流量外包给我们的 L2?但这并不是我们今天要讨论的东西,我们的论点是如何将云规模的计算引入加密货币。
首先,为什么云应用需要加密货币?
如果你考虑两种不同类型的应用,他们有两个基本上不同的坐标轴。「价值每比特」是应用的每比特交易有多少价值,「吞吐量」是你通信的速率。而当今的加密货币应用正在高价值每比特,低吞吐量每比特上运行,但云应用真正依赖的是完全相反的情况,那里有大量的吞吐量,但每比特的价值很低。
某个人写的一条推文有多少价值?但是如果有很多这样的推文加在一起,就会给社交网络带来很大的价值。例如,为什么云应用需要加密货币?因为加密货币可以带来原生激励、用户治理和无许可创新。最后一点是我们最喜欢的话题之一:无许可创新;我们如何确保任何有好点子的人都能在所有现有的应用上进行构建?如果你在 API Twitter 或 Facebook 的 API 之上构建,那么你总是担心这个 API 什么时候会关闭,我什么时候才能被内化到核心协议中。
但是在加密货币中,你有牢固的、不可变的且经过验证的 API,可以在其上构建。但云应用也需要非常高的吞吐量。你知道我们今天的吞吐量是不能满足云应用的,我们还需要非常低的每比特成本,这是 EigenDA 真正关注的两个维度之一。
在我们讨论这个之前,让我们首先审视一下为什么要使用 Rollup ?
当你考虑到云和消费者应用时,有几个维度不适合我们今天在加密货币中的应用部署模型。
第一个是用户体验,你想要即时的用户体验,你想要超快的确认,还有什么比单一的中心化 Sequencer 更好的呢?
这个 Sequencer 通过各种检查和平衡来维持,其中状态转换函数的正确性通过有效证明或乐观证明进行检查,同时还确保返回以太坊 L1 或直接返回给数据可用性层的交易被包含。即时确认完全改变了用户体验。
第二个是当你想要引入云原生应用程序,我们不能要求每个人都用 EVM 编写他们的程序,我们需要新的虚拟机、新的编程语言、游戏引擎、AI 推理引擎,所有这些都本地集成到我们的区块链基础设施中。这就是 Rollup 真正帮助我们做的事情。
我认为很少有人理解的另一件事是,当你有一个单一的中心化的 Sequencer 时,你可以做一些你在去中心化区块链中无法做的事情,这就是主观的 Admission Control。什么是主观的 Admission Control?你知道我们希望认证用户可以免费使用某个东西,这不是区块链上可以做的事情,因为你知道区块链必须确保没有垃圾邮件,而确保没有垃圾邮件的唯一方法是收取费用,而价格是一个非常难以被作为区分的机制,它无法区分 MEV 机器人和真实用户。
这是我们可以用 Rollup 做的事情。为什么我们可以用 Rollup 做到这一点?因为我们有一个单一的中心化 Sequencer 或者说 Sequencer 可以施加主观的 Admission Control。例如,如果你已经有了 Facebook 或 Twitter ID,你应该能够登录并使用应用而不必支付任何费用,甚至不需要钱包,这大大简化了用户的入门体验,所以 Rollup 有一些超能力,很少有人理解,最后,我们希望在不失去我们习惯的好处的情况下获得所有这些。
与区块链空间中的其他应用程序的可组合性。我们想要获得现有的流动性,我们也想要建立在其他开发人员的工作之上。我们在 EigenLayer 中正在尝试的一件事是确保人们专注于构建真正具有弹性的系统,而不必进行冗余工作。如果你从「文明」的角度去看,它会朝着我们每个人都做更多和更多专业化的事情并消费更多通用事物的方向发展,这正是我们看到 Rollup 和 EigenLayer 在这里发挥作用的地方。
好的,Rollup 很棒,但它们也存在很多问题。我们观察到 Rollup 存在这些问题。
第一个问题是吞吐量。
所以如果你去找任何加密货币开发人员,他们可能会担心区块空间。你知道,如果我对区块空间的需求增加了,是否会有其他人来 Flood 区块空间?像 Yuga Lab,他们的下一个无聊的猿突然把你淹没在交通中,你就无法进入了。
但这在云中并非如此,云的空间会自动扩展,如果需求增加了,云就会有更多的空间,这就是加密货币应该的情况,但现实并非如此。
还有成本经济学。如果你是一个云开发者,你习惯于非常有保证的性能和成本基础,加密货币开发者面临着高成本和不稳定的成本,即使成本很低,你也不知道区块链的区块空间什么时候会满,你将面临拥堵成本。
我们需要安全性。我们有办法解决前两个问题,获得高吞吐量和低成本。但放弃安全性是不行的。最后我们需要新功能。我们需要能够构建新的虚拟机,我们需要更多的集成。
我们如何用 EigenDA 解决所有这些问题。高层次的想法是,EigenDA 比现有任何东西都要大出一个数量级。以太坊 4844,即将推出的 Dencun 升级,每秒几十 KB,EigenDA 将在启动时拥有每秒 10MB 的速度,我认为这个吞吐量超过了我们今天的应用所需要的范围。但下一代开发人员将知道如何利用这种吞吐量的规模,而 EigenDA 在今天的加密货币规模上具有数量级的改进。我们认为这还不够,我们的目标是将云转换为加密货币,这意味着我们需要更多的规模,所以我们正在努力。
其中一件事是在加密货币中,名义上的去中心化与扩展是相对的,如果你想让更多的节点参与,你需要降低节点的要求等等。所以去中心化与扩展是相互对立的。EigenDA 横向扩展,这意味着 EigenDA 的去中心化是可扩展的。你拥有的节点越多,你就可以通过网络传送更多的吞吐量,没有一个单一的节点需要下载所有的数据,这就是 EigenDA 的架构。
好的,那么经济学怎么样,随机价格波动等等。所以如果你看看一个 Rollup 并将其与 Layer 1 相比较,你会发现 Rollup 在一些维度上很难与 Layer 1 竞争。
第一个是数据可用性的成本,将数据写入共同的数据存储库的成本相当高;第二个是数据可用性成本是不确定的,即使今天很低,当 4844 推出时,你会说,我知道它就在下一个位置的成本会更低,所以我们只管去获得它。你知道在那里建立我们所有的应用,然后有人提出了一些新的 Inscription,这会淹没你的整个带宽。
我直觉认为 4844,即使它带来了更多的带宽,也不会大大降低 Gas 成本,因为存在这种不确定性,这是一个大问题,而如果你是 L1,你就不会有这个问题,因为你确切地知道成本基础是多少,因为你知道没有其他人干扰你。
最后,Rollup 承担了汇率风险,这意味着如果 Rollup 有一个本地代币并支付费用,他们不知道费用会波动多少,因为你知道 Rollup 代币与 ETH 之间可能会波动,所以存在着一个 Swap 风险。
好的,但对于一个 Layer 1 来说,情况并非如此,因为你可以只给出你自己通胀的一部分。我们在 EigenDA 中怎么做?我们怎么做到让 Rollup 能够胜过 Layer 1?
为什么呢?第一个是数据可用性成本低,我们在一个超大规模系统上构建了大量的数据可用性,所以成本很低。第二个是我们在 EigenDA 中有能力进行长期预留,就像你去 AWS 预留一个只有你使用的实例,而没有其他人碰触它,你为自己保留了一条数据可用性通道,这在 EigenDA 中是可能的。
接下来,即使在你进行这种预订时,你名义上支付 ETH,但你也可以用你自己的 Native Token 支付,这意味着你固定了你自己的本地代币的一定通胀,这实际上是用来运行数据可用性的,最后,Rollup 代币可以在 EigenDA 中用于 Dual Staking。
这意味着数据可用性系统不仅由 ETH Stakers 保护,还由持有你自己的代币委员会保护。所有这些工作都是外包给 EigenLayer 和 EigenDA 系统来管理的,这就是 EigenDA 为 Rollup 做的事情。EigenDA 带来了以太坊为中心的安全性,这是 EigenDA 的架构,ETH Stakers 参与 EigenLayer,他们可以 Restake 到 EigenDA,我们还从以太坊节点的 Operator 中带来了去中心化,最后,我们说我们允许 Rollup 代币用于 Dual Staking。
所以这些都确保了当你在 EigenDA 上构建时,我们具有高数据可用性安全性。最后,还有超出数据带宽的限制。
你今天在以太坊中看到的其他限制,例如,达到 Finality 的时间太慢,它需要 12 分钟来最终确认一个块,有新的区块链出现并说我会在一秒钟内或更短的时间内给你确认,这是有竞争力的。
所以我们可以做什么,我们可以在 EigenLayer 上构建新的服务来解决这些问题,你可以有一个像 NEAR 正在构建的超快的 Finality Layer,你也可以使用例如,像 Espresso 这样的去中心化 Sequencer 来做这件事。你可以使用分布式 Sequencer,而不是桥,因为桥是不牢固的和低信任的模型。
当有人想要将数据从一个 L2 移动到另一个 L2 时,我们能不能有一个真正坚固的桥,你在支持桥上有足够的 Stake,然后立即在另一端接受收据并移动 Value,所以你可以通过 Restaked 桥来实现几乎即时的确认,最后,你可以有更强大的 MEV 管理工具,如果你是在 EigenDA 上的 Rollup,你可以将其挂钩。
所以 EigenDA 为 EigenDA Rollup 带来了许多辅助服务。
现在我提到了以太坊的一些限制,但也有可加性,有新的 Oracle,有新的 Watcher,他们执行事件驱动的操作,完全同态加密,ZK 证明验证,AI 协处理器,以及许多许多新的类别,这将使与 EigenLayer 生态系统合作的 Rollup 随着时间的推移变得非常容易。
非常感谢 IOSG Ventures 为我们组织这次峰会。
Youtube 链接:https://youtu.be/YDP6mvcxwdg
Medium 链接:https://iosgvc.medium.com/11th-old-friends-reunion-talk-eigenlayer-coordination-layer-of-open-innovation-be3df4018bab
DA 赛道拆解,Celestia 与 EigenDA 对比研究撰文:Xinwei、Severin、Ian,MT Capital
TL;DR
Celestia 目前展现了稳健的质押趋势,其质押率为 48.88%,质押年化回报率 (APR) 为 15.74%,并且据预测,在 2024 年底将达到理想的质押率极限。由于在 2024 年 11 月前不会有新的代币解锁,预期其代币实际流通量将持续减少,从而对价格产生正面影响。同时,Celestia 网络目前维持着 100 个活跃节点。
Celestia 目前的数据使用率仅为每日总容量的 0.1%,尽管如此,与以太坊相比其活动正在增长。随着数据使用率的提升,未来费用可能显著增加,若达到全年每日 46,080 MB 的数据容量,年费用将高达约 520 万美元,是目前以太坊数据费用的 65 倍。用户需求预计将来自于高 TPS 应用和游戏,未来几个月会有大量基于 Celestia RaaS 的链涌现。
EigenDA 对纠删码、KZG 承诺、ACeD 等技术的采用以及对 DA 与共识脱钩的解耦,使得 EigenDA 能够在交易吞吐量、节点负载与 DA 成本方面提供远超以太坊 DA 方案的优异表现。对比其他 DA 方案,EigenDA 也拥有更低的启动与质押成本、更快的网络通讯、数据提交速度以及更高的灵活性方面的优势。
对比 Celestia 与 EigenDA,Celestia 的竞争优势在于极低的数据可用性成本与更高的数据吞吐量,这使得 Celestia 更受中小型 L2 与应用链的青睐。EigenDA 的竞争优势在于潜在更高的安全性以及以太坊正统性,这使得 EigenDA 可能成为更多大型 L2 开源节流的理性选择。在未来,Celestia 能够享受到模块化 + 应用链双重趋势浪潮带来的增量市场的增益,EigenDA 则会吃到更多对安全性要求更高的以太坊系存量市场。
NEAR 协议通过分片技术和无状态验证增强了扩展性和去中心化,简化了 L2 项目的数据管理。 Avail 则通过模块化系统优化区块链数据处理和存储,支持应用链间异步交互,提升网络性能,并使轻客户端能有效验证数据完整性。这些技术共同推动了区块链技术的用户友好性和去中心化的数字世界发展。
引言
数据可用性层已成为模块化架构中的重要组成部分,DA 逐渐成为了 2024 年最热的赛道之一,市场上关于以太坊 DA、Celestia 以及其他 DA 方案的讨论也层出不穷。本文将对 DA 赛道的核心玩家 Celestia 与 EigenDA 的核心机制、特点、对比情况以及未来发展预期进行深入地探讨,并扫描 DA 赛道的其他玩家,帮助读者一览目前 DA 赛道的发展全貌,了解 DA 赛道未来的竞争格局。
Celestia
Celestia 是第一个一个模块化数据可用性(DA)网络,旨在与用户数量的增长安全地扩展。这种模块性允许任何人轻松启动独立的区块链。
Celestia 技术特点
模块化 DA 网络
Celestia 的设计将执行、共识、结算和数据可用性分离。这种模块化结构允许在每个层面上专业化和优化,提高网络的整体效率和可扩展性。
source:https://docs.celestia.org/learn/how-celestia-works/monolithic-vs-modular
数据可用性采样(DAS)
DAS 是一种允许轻节点在不下载整个区块的情况下验证数据可用性的方法。轻节点随机采样数据块,如果这些数据可以成功检索和验证,则意味着整个区块的数据是可用的。
source:https://docs.celestia.org/learn/how-celestia-works/data-availability-layer
命名空间默克尔树(NMTs)
NMTs 使得区块数据可以被划分为不同应用程序的单独命名空间。这意味着应用程序只需要下载和处理与它们相关的数据,大大减少了数据处理需求。
source:https://docs.celestia.org/learn/how-celestia-works/data-availability-layer
通过轻节点实现可扩展性
更多轻节点参与数据可用性采样,网络可以处理的数据就越多。这种可扩展性特征对于网络增长时保持效率至关重要。
错误扩展数据的欺诈证明
为了应对区块生产者可能出现的数据扩展错误(无论是故意的还是无意的),欺诈证明允许验证并拒绝带有无效数据的区块,增强了网络的安全性。
构建用于数据可用性的 PoS 区块链
Celestia 使用 PoS 区块链,称为 celestia-app,来促进交易和数据可用性。这一层建立在 celestia-core 之上,后者是对 Tendermint 共识算法的改进版本,为处理 DA 层的独特需求而设。
可扩展性
可扩展性的决定性因素有两个:集中采样的数据量(可以采样的数据量)和轻节点目标块头大小(轻节点的块头大小直接影响整体网络的性能和可扩展性)。
针对以上两个因素,Celestia 利用集体采样的原理,即通过许多节点参与数据的部分采样,可以支持更大的数据块(即更高的每秒交易处理量,tps)。这种方法可以在不牺牲安全性的情况下扩展网络容量。此外,在 Celestia 系统中,轻节点的块头大小与块的大小的平方根成正比增长。这意味着,如果要保持与全节点几乎相同的安全性,轻节点将面临与块大小的平方根成比例的带宽成本。
模块化 Celestia Stack 的特性
1.自我主权
Celestia 的 Rollups 与以太坊 Rollups 不同,它们在 Celestia 上运行时,其规范状态是独立确定的。这增加了自主性,允许节点通过软硬分叉自由决定其操作方式。这种自我主权减少了对中央治理的依赖,促进了更多的实验和创新。
2.灵活性
Celestia 的与执行无关的特性意味着其 Rollups 不局限于 EVM 兼容的设计。这种开放性为虚拟机的创新提供了更广阔的空间,有助于推动技术发展。
3.轻松部署
Celestia 简化了区块链的部署过程。利用像 Optimint 这样的工具,开发人员可以快速部署新链,无需担心共识机制的复杂性和高昂的成本。
4.高效的资源定价
Celestia 将活动状态增长和历史数据存储分开处理,提供了更有效的资源定价机制。这种方法减少了执行环境间的相互影响,改善了用户体验。
5.信任最小化桥梁
Celestia 的架构支持创建信任最小化的桥梁,使不同的链能够安全地互联互通。这增强了区块链集群的安全性和互操作性。
6.最低限度的治理
Celestia 的模块化设计降低了对集中式治理的需求。执行层可以独立快速发展,而共识层则保持稳定,这种分离减少了对复杂社会协调的需求。
7.去中心化区块验证:
Celestia 强调的是区块验证的去中心化,而不仅仅是区块生产。这种方法增加了网络的安全性和可信赖性。
8.简单性
Celestia 选择了简单且成熟的技术(如 Tendermint)作为其基础,避免了过度复杂化。这种简单性有利于系统的稳定性和可扩展性。
Celestia 的数据成本
Numia Data 最近发布了一篇名为《The impact of Celestia’s modular DA layer on Ethereum L2s: a first look》的报告,其中比较了过去六个月内,不同 Layer 2 (L2) 解决方案在以太坊上发布 CallData 所产生的成本,以及假如它们使用 Celestia 作为数据可用性(DA)层可能产生的成本(在此计算中,将 TIA 价格假设为 12 美元)。这份报告通过比较这两种情况下的成本差异,明显展示了像 Celestia 这样的专用 DA 层对于降低 L2 Gas 费用的巨大经济效益。
source:https://medium.com/@numia.data/the-impact-of-celestias-modular-da-layer-on-ethereum-l2s-a-first-look-8321bd41ff25
代币经济学
创世时的总供应量: 10 亿 TIA。
创世时 TIA 的分配
source:https://docs.celestia.org/learn/staking-governance-supply
通货膨胀计划: 一开始为 8%,之后每年下降 10%,直到达到年度最低 1.5%
source:https://docs.celestia.org/learn/staking-governance-supply
TIA 的代币效用
支付数据空间费用: 开发者在 Celestia 上提交 PayForBlobs 交易,使用 TIA 支付费用,以使用其数据可用性层。
引导新的 Rollup: 开发者可以使用 TIA 作为 Gas 代币和货币来启动新的区块链,类似于以太坊基于的 Rollup 中使用的 ETH。这有助于专注于应用程序或执行层的开发,而不需要立即发行新的代币。
权益证明: Celestia 基于 Cosmos SDK 构建,使用权益证明来保障其共识。用户可以将 TIA 委托给验证者,并赚取一部分质押奖励。
去中心化治理: TIA 持有者参与治理,投票决定网络参数和管理社区池,社区池接收 2% 的区块奖励。
代币解锁
source:https://docs.celestia.org/learn/staking-governance-supply
质押情况
Celestia 目前的质押率为 48.88%,质押 APR 为 15.74%。
source:https://staking-explorer.com/staking/celestia
根据目前质押 APR 和质押率的关系,拟合出以下线性关系:
质押 APR = -0.3331 * 质押率 + 0.3204
source:MT Capital
已知 Celestia 的质押 APR 最低为自身通胀率,为 7.85%。可以得到质押率的理想极限是 72.6%。
根据质押率随时间变化的数据进行拟合,可以看出质押率大约在 24 年底达到极限。
source:MT Capital
又因为 Celestia 在 24 年 11 月前不会有新的解锁情况下,我们可以认为在 24 年 11 月前,Celestia 的实际流通盘会不断减少,我们对 Celestia 在 24 年 11 月前的代币价格持续看好。
目前 Celestia 的活跃节点数量为 100 个。
source:https://wallet.keplr.app/chains/celestia
与以太坊主网相比,Celestia 数据成本降低了 99.9%。用户可以将数据发布到含有命名空间的 blob 中,通过过滤特定命名空间来访问数据。Celestia 运行两个月以来,用户发布了大量数据到不同的命名空间,但其中 87% 集中在三个主要命名空间。
source:https://twitter.com/smyyguy/status/1744419436449222864
Celestia 目前每天的数据使用率仅为 0.1%,远低于其每天可支持的 46,080 MB 数据量。尽管如此,与以太坊目前的 15 个 Rollup 和每天 700 MB 的数据量相比,Celestia 的活动仍在增长。
目前,Celestia 的费用相对较低,但如果数据使用率增长,费用可能显著增加。未来如果 Celestia 以 13 美元的 TIA 价格实现全年 46,080 MB 的每日数据容量,该网络将产生约 520 万美元的年费。这将是目前发布到以太坊的数据的 65 倍。网络的费用结构可能导致用户之间的竞价战,进而推高费用。
未来的用户需求可能来自于各种应用,如高 TPS 通用链、特定应用程序或游戏。虽然目前难以预测具体需求来源,但游戏和高 TPS Rollup 可能是关键推动因素。未来几个月内,我们将看到大量利用 Celestia 的 RaaS 推出的链涌入市场。
source:https://twitter.com/smyyguy/status/1744419436449222864
Celestia 的新估值模型
考虑到 Celestia 是第一个模块化公链 DA 层,并且 Cosmos 社区对 Celestia 质押者的空投非常慷慨(Dymension 的空投已经覆盖了 Celestia 质押者的成本),后续还会有大量模块化公链相关的项目会给 Celestia 质押者进行空投,所以会有以下的估值思路:
价格 (TIA) = 对 DA 层的价值累积 + TIA 作为「模块化货币」的货币溢价 + 所有未来空投的价值
Celestia 生态项目
Cevmos
Cevmos 是一个由 Cosmos EVM 应用链 Evmos 和 Celestia 合作开发的 rollup 堆栈,目标是在 Celestia 上为基于 EVM 的 rollup 提供最佳的结算层。这个名称由 Celestia、Evmos 和 Cosmos 的缩写组合而成。Cevmos 旨在为 rollup 提供一个专门的结算层,以此来降低成本和提高效率,这是其作为强制结算 rollup 方案的一部分。Cevmos 作为结算层,基于 Evmos 构建,并在其之上实现 EVM 的递归 rollup。
不同于 Cosmos 上现有的 Tendermint Core 共识引擎,Cevmos 采用 Optimint(Optimistic Tendermint),这是 Tendermint BFT 的一个替代品,允许开发者利用现有的共识和数据可用性(如 Celestia)来部署 rollup。由于 Cevmos 本身就是一个 rollup,因此在其上构建的所有 rollup 被统称为结算 rollup。每个 rollup 都通过与 Cevmos rollup 之间的最小化双向信任桥梁,实现以太坊上现有 rollup 合约和应用的重新部署,减少迁移工作量。所有 rollup 都将使用 Cevmos rollup 上的 calldata,而 Cevmos 通过 Optimint 对数据进行批量处理,并将其发布到 Celestia 上。
作为一个受限的 EVM 环境,Cevmos rollup 还尝试通过单轮欺诈证明来应对挑战。Cevmos 不仅避免了设计和维护复杂的共识机制,还将 rollup 的高效性和 EVM 的互操作性带到了整个 Cosmos 生态系统中,为 Cosmos 生态的广泛应用和普及提供了一个实用的模块化解决方案。
source:https://blog.dodoex.io/understanding-the-modular-blockchain-celestia-ecosystem-construction-9eb583eaea6b
Dymension
Dymension 是一个基于 Cosmos 的主权 rollup 平台,旨在通过其 Dymension Chain(结算层)、 RDK(RollApp Development Kit 开发套件)和 IRC(rollup 间通信)功能,大大简化了专注于应用的自定义 rollup(称为 rollApp)的开发过程。
Dymension 的自主构建结算层,称为 Dymension hub,是一个采用 Tendermint Core 状态复制模型并基于 PoS 共识机制的链。基于 Dymension hub 构建的 RollApp 不仅继承了 hub 的安全性,还通过 RDK 和 hub 支持的专用模块组实现了相互间的通信。
RollApps 由两个关键部分组成:客户端和服务器。服务器端作为 RollApp 的应用程序端,负责实现自定义的业务逻辑,并构建 RollApp 开发工具包 RDK 的预打包模块。而客户端组件,名为 dymint,是从 Celestia 的 Optimint 衍生而来的,作为 Tendermint 的直接替代品,负责区块生产、对等网络消息传播和层间通信。由于 RollApp 本身不承担共识任务,dymint 可以为现代应用程序提供所需的低延迟性能。
类似于 Cosmos,Dymension RollApps 的目标是创建特定于应用的区块链,以减少共识开销。RDK 在 Cosmos-SDK 的基础上增加新模块并修改现有模块,以确保 RollApp 与 Dymension 协议的兼容性,同时仍然与其他 Cosmos 生态系统工具兼容。RollApps 能够通过 Dymension Hub 与任何支持 IBC 的链互动,因此它们也是 Cosmos 生态系统的一部分。
source:https://blog.dodoex.io/understanding-the-modular-blockchain-celestia-ecosystem-construction-9eb583eaea6b
Eclipse
Eclipse 是一个基于 Cosmos 生态系统的主权 rollup 项目,它特别允许在任何链上使用 Solana VM 来构建可定制的模块化 rollup 结算层。在早期阶段,Eclipse 计划使用 Celestia 作为其共识层和数据可用性(DA)层,同时采用 Solana VM 作为执行和结算的环境。Eclipse 的最终目标是为不同的 Layer1 异构区块链提供定制化的 rollup 执行层,通过模块化的方法将各种区块链连接起来。此外, Eclipse 计划在未来将基于 Solana VM 的结算层 rollup 进一步发展为 Optimistic rollup 和 zk rollup,从而扩展其功能和应用范围。
source:https://blog.dodoex.io/understanding-the-modular-blockchain-celestia-ecosystem-construction-9eb583eaea6b
Fuel
Fuel 与 Celestia 虽相似,但有明显的不同点。Celestia 专注于数据可用性和共识的优化,处理数据排序,而 Fuel 则定位为模块化的执行层。
Fuel 的一个主要区别在于其运行的全新虚拟机架构——FuelVM,以及配套的 Sway 语言和工具链。FuelVM 是专门为执行智能合约设计的定制虚拟机,能够并行处理交易,并从一开始就为防欺诈设计,适用于 Optimistic rollup 的交易执行层。
FuelVM 综合了 WASM、EVM 和 Solana 的 SeaLevel 特性,但其独特之处在于采用了 UTXO 模型,而不是账户模型。这意味着,Fuel VM 要求每笔交易明确指定它将接触的 UTXO。由于执行引擎能够精确识别每笔交易涉及的状态,它可以轻松识别并行处理无争议的交易。这种设计使 Fuel VM 在处理交易时更加高效和安全。
source:https://blog.dodoex.io/understanding-the-modular-blockchain-celestia-ecosystem-construction-9eb583eaea6b
Celestia 总结和未来展望
Celestia 作为第一个模块化的 DA 网络,专注于随着用户数量的增长而安全地扩展。它的模块化设计使得启动独立区块链变得简单。该网络的核心技术包括数据可用性采样(DAS)和命名空间默克尔树(NMTs),前者允许轻节点在不下载整个区块的情况下验证数据可用性,后者使应用程序仅需处理相关数据,极大减少了数据处理需求。
根据当前质押率和 APR 的关系,预计在 2024 年 11 月之前,Celestia 不会有新的解锁,按目前质押趋势,Celestia 质押率会持续上升,实际流通量将持续减少,预计其代币价格将持续上涨。此外,Celestia 在数据成本上相较以太坊主网降低了 99.9%,其每天的数据使用率仅为 0.1%,远低于每天可支持的 46,080 MB 数据量,展示出巨大的扩展潜力。
Celestia 的 TIA 代币的价值不仅仅基于其在区块链技术中的应用和创新,还包括其在未来可能获得的空投价值。随着区块链技术的发展和模块化公链的进一步普及,Celestia 及其 TIA 代币可能会展现出更大的潜力和价值。
在 Celestia 的生态系统中,包含了多个创新项目如 Cevmos、Dymension、Eclipse 和 Fuel,这些项目利用 Celestia 的模块化特性为特定应用提供定制化解决方案,体现了 Celestia 在区块链技术领域的重要地位和发展潜力。
鉴于其独特的方法和技术创新,Celestia 有望在区块链行业中发挥重要作用。其专注于解决区块链三难题,尤其是可扩展性问题,而不牺牲安全性或去中心化,使其成为不断发展的区块链生态系统中的重要参与者。
EigenDA
EigenDA 介绍
EigenDA 是 EigenLayer 旗下第一款 AVS 产品。EigenDA 旨在依托于以太坊的安全性,使得再质押节点成为 EigenDA 的验证节点,支持 Rollup 将数据发布到 EigenDA,以获得更低成本、更高交易吞吐量的数据可用性服务。
EigenDA 技术架构
EigenDA 紧随以太坊 Danksharding 的最终扩容路径,因此,EigenDA 所采用的 DA 层的技术路径也与以太坊 Danksharding 扩容的技术路径高度相关。更进一步,EigenDA 对纠删码、KZG 承诺、ACeD(Authenticated Coded Dispersal)等技术的采用以及对 DA 与共识脱钩的解耦,能够在交易吞吐量、节点负载与 DA 成本方面提供远超以太坊 Danksharding DA 方案的优异表现。
EigenDA 的具体实现流程如下:
首先,Rollup 的排序器创建好 data blob 后,需要向 Disperser 发送拆分 data blob 的请求。(Disperser 可以由 Rollup 自己运行,也可以使用 EigenLabs 等第三方 Disperser)
其次,Disperser 在收到 data blob 后,需要对 data blob 拆分成不同的数据块,并使用纠删码生成冗余的 data blob 数据块以及对应的 KZG 承诺和 KZG 多揭示证明(KZG multi-reveal proofs)。
接着,Disperser 会把数据块、KZG 承诺和 KZG 多揭示证明分发给不同的 EigenDA 节点(以太坊再质押节点注册为 EigenDA 节点)。EigenDA 节点需要使用 KZG 多揭示证明以及 KZG 承诺验证数据块的有效性。验证无误后,节点需要保存数据并将签名发送到 Disperser 处。
最后,Disperser 会将签名聚合,并将其发送至以太坊主网的 EigenDA 合约中。EigenDA 合约中的签名会被进一步验证,验证无误则流程结束。
source:https://www.blog.eigenlayer.xyz/intro-to-eigenda-hyperscale-data-availability-for-rollups/
与其他 DA 解决方案的思路类似,EigenDA 的核心思想也是用 DAS 技术降低单个节点的存储和验证负载,同时提高全局 DA 共识的吞吐量,用纠删码的冗余来保障数据安全性。不同的是,EigenDA 在具体的技术选择上选择了和以太坊升级同频的 KZG 承诺验证技术。并且,EigenDA 不依赖于共识协议和 P2P 网络传播,而是使用单播(Unicast)来进一步提高共识速度。
另外,EigenDA 在确保节点数据存储以及节点验证方面还有一些更加精细化的设计。
EigenDA 通过 Proof of Custody 确保 EigenDA 节点真实存储了数据块中的数据。每个 EigenDA 节点都必须定期计算并提交某个函数的值,节点必须存储了对应的数据块才能计算出该函数的值。未能成功通过 Proof of Custody 的节点的 ETH 会受到罚没惩罚。
EigenDA 通过 Dual Quorum 证明进一步保障 DA 共识的有效性。EigenDA 会有至少两组独立的 Quorum 来证明数据可用性。例如一组 Quorum 由 ETH 再质押者组成,另一组由 Rollup 原生代币质押者组成。必须两个独立的 Quorum 同时验证的 DA 才会被确认有效。
EigenDA 特点分析
为了更好地区别 EigenDA 与以太坊 DA 以及其他 DA 解决方案的区别与优劣势,我们将二者分开对比。
对比以太坊 DA,EigenDA:
EigenDA 节点无需下载和存储所有的数据,仅需存储一小部分数据块,这显著地降低了节点的操作和运营成本。
EigenDA 将 DA 与共识解耦,使节点无需等待串行处理的排序过程,可以直接并行地处理数据块可用性的证明,从而显著地提高了网络运行效率。并且,通过纠删码以及 KZG 承诺,节点只需下载小块数据进行存储和验证,网络吞吐量更高。
source:https://medium.com/@VendingMachine/avs-token-design-considerations-eigenda-compared-to-celestia-89d416059758
由于 EigenDA 仅继承了部分的主网安全性,因此从安全性的角度考虑,EigenDA 还是弱于以太坊 DA。
对比其他 DA 解决方案,EigenDA:
EigenDA 的节点是 EigenLayer 网络中再质押节点的子集,成为 EigenDA 节点不需要付出额外的质押成本。
EigenDA 将 DA 与共识解耦,直接单播,使得数据块的传播不再受限于共识协议和 P2P 网络吞吐量的限制,从而能够极大地缩短通讯、网络延迟和确认时间,提高数据提交速度。
EigenDA 继承了部分以太坊的安全性,一般意义上来说,相对其他 DA 解决方案来说安全性更高。
EigenDA 还支持 Rollup 灵活地选择不同的质押代币模型、纠删码比率等等,灵活性更高。
由于 EigenDA 的最终确认依赖于以太坊主网上的 EigenDA 合约,因此,在最终确认性的时间开销上,EigenDA 会显著高于其他 DA 解决方案。
EigenDA 最新进展及用例
EigenDA 与 2023 年 11 月中启动了测试网测试。起初,EigenDA 将测试网的节点运营商数量限制在了 30 家,并定下了初始吞吐量 1Mbps 的目标。EigenDA 计划逐步拓展运营商数量,使得 EigenDA 最终能够接近 10Mbps 的目标吞吐量。
目前,根据 EigenDA 测试网数据显示,EigenDA 测试网的节点运营商数量已经拓展至了 200 家,但过去 7 天平均的网络吞吐量仅为 0.45Mbps,尚未达到 1Mbps 的初始目标。
source:https://blobs-goerli.eigenda.xyz/?duration=?P7D
目前,EigenDA 测试网中的总 TVL 约为 3.5M,其中 Ankr、Lido 以及 Stader 的 LST 为占比最大的前三大质押资产。总节点运营数达到了 200 家,总质押人数达到了 29.4k。
source:https://goerli.eigenlayer.xyz/avs/eigenda
虽然 EigenDA 目前仍处于测试网阶段,但我们不妨就目前 EigenDA 的测试网数据与以太坊的相关数据进行个简单的对比,窥探 EigenDA 距离最终的愿景还有多远的距离。
继承以太坊的安全性:
目前 EigenDA 测试网的 TVL 约 3.5M,而以太坊的 FDV 约为 264B,从资产价值的角度来看,EigenDA 仅继承了以太坊 0.001% 的安全性。
目前 EigenDA 测试网的质押验证节点数为 29.4k,而以太坊的质押验证节点数为 904k,从质押验证节点数看,EigenDA 继承了以太坊约 3.2% 的安全性。
网络吞吐量的提高:
目前 EigenDA 测试网的吞吐量约为 0.45Mbps,而以太坊的吞吐量约为 0.083Mbps,EigenDA 的网络吞吐量虽然仍为达到 1Mbps - 10Mbps 甚至最终 1Gbps 的理想状况,但相比以太坊的吞吐量仍有约 500% 的提升。
目前,EigenDA 也已经启动了合作伙伴计划,目前已有 AltLayer、Caldera、Celo、Layer N、Mantle、Movement、Polymer Labs 和 Versatus 8 家项目方与 EigenDA 达成了合作,计划使用 EigenDA 的数据可用性服务。
总结
EigenDA 对纠删码、KZG 承诺、ACeD 等技术的采用以及对 DA 与共识脱钩的解耦,使得 EigenDA 能够在交易吞吐量、节点负载与 DA 成本方面提供远超以太坊 DA 方案的优异表现。对比其他 DA 方案,EigenDA 也拥有更低的启动与质押成本、更快的网络通讯、数据提交速度以及更高的灵活性方面的优势。EigenDA 有望承载以太坊的部分 DA 服务,成为 DA 市场的新锐竞争者。
Celestia 与 EigenDA 对比与未来展望
DA 对比:
数据可用性抽样:
Celestia 支持数据可用性抽样,使得轻节点可以随机采样数据块进行下载和验证。EigenDA 不支持数据可用性抽样。支持数据可用性采样使得 Celestia 可以通过更多的轻节点来安全地增加区块大小,在不增加节点负担的同时保障节点验证的最低要求。轻节点数量的提高也可以提高网络的去中心化程度。
编码证明方案:
Celestia 使用欺诈证明模式保障原始数据被正确地编码,而 EigenDA 使用 KZG 承诺进行有效性证明。相较之下,Celestia 的欺诈证明落地门槛更低,技术成熟度也相对更高,且不需要产生生成 KZG 承诺的额外成本开销。但使用 KZG 承诺的 EigenDA 在验证数据准确性方面的速度会快于使用欺诈证明的 Celestia,因为在欺诈证明的机制下,轻节点需要等待一小段时间才能从全节点处接收到欺诈证明。
共识机制:
Celestia 使用 Tendermint 共识机制,需要进行点对点的网络通讯传播。而 EigenDA 将 DA 与共识解耦,直接单播,使得数据块的传播不再受限于共识协议和 P2P 网络吞吐量的限制,网络通讯时间、确认时间更快。
但是,EigenDA 需要依托以太坊主网上的 EigenDA 合约完成最终的验证确认,因此,在区块最终确认时间方面,Celestia 仅需 15 秒,显著快于 EigenDA 的 12 分钟。
source:https://forum.celestia.org/t/a-comparison-between-da-layers/899
节点负载:
由于 Celestia 的全节点需要同时承担广播、共识和验证的职能,因此 Celestia 对全节点有着 128MB/s 的下载和 12.5MB/s 的上传数据带宽要求。而 EigenDA 的节点不需要负责广播与共识的职能,因此,EigenDA 对节点的带宽需求非常低,仅为 0.3MB/s。
吞吐量:
Celestia 的数据吞吐量约 6.67MB/s。而 EigenDA 目前测试网的吞吐量为 0.45MB/s,距离预期 1MB/s - 10MB/s 的目标仍有一定的差距。现阶段,Celestia 的吞吐量相比 EigenDA 拥有显著的优势。
启动成本:
Celestia 的 DA 方案高度依赖于其 PoS 网络的安全性,因此,成为 Celestia 节点必须要质押足额的 Tia 代币。Celestia 的 DA 方案具有一定的启动成本。
EigenDA 的安全性继承自以太坊,成为 EigenDA 节点仅需再质押节点注册即可,无需付出额外的质押成本,避免了初始的启动成本。
使用成本:
Celestia 目前向 Manta 收取 $3.41/MB 的 DA 成本。据 EigenDA 测试网数据来看,目前 EigenDA 使用成本约为 0.024 Gas/Byte。相较之下,Celestia 的 DA 方案依然相对于 EigenDA 拥有巨大的成本优势。
安全性:
Celestia 的安全性由其网络价值保障。Celestia 的网络价值越高,攻击者攻击所要付出的成本就越高,攻击成功的概率就越小。目前,Celestia 的质押价值约为 1.2B,即恶意攻击者至少需要付出超 0.8B 的成本才能对 Celestia 网络造成攻击。
EigenDA 对安全性是以太坊安全性的子集。EigenDA 安全性的大小取决于 EigenDA 网络中再质押资产价值以及节点运营商在以太坊主网占比的多少。从 TVL 的角度看,就目前测试网的数据而言,EigenDA 的网络价值仅继承了以太坊 0.001% 的安全性。若 EigenDA 要实现超过 Celestia 目前的安全性,则 EigenDA 网络中再质押资产的价值需要占到以太坊网络价值的 0.45% 以上。目前 EigenDA 仍在测试网阶段,且 EigenLayer 开放的资产存款有限。预计等 EigenDA 主网推出,EigenLayer 完全放开后,EigenDA 网络中的再质押资产价值会进一步激增,在网络安全性上超越 Celestia。
当然,节点数量也是网络安全性中不可忽略的因素之一。目前 Celestia 的质押验证节点数约为 100 个左右,EigenDA 测试网的节点数为 200 个。从节点数量的角度来看,EigenDA 的安全性也会优于 Celestia。
source:MT Capital
虽然目前 Celestia 与 EigenDA 在数据可用性采样与编码证明方案方面有着不同的解决方案,但随着 DAS 与 KZG 技术的不断成熟,二者的选择可能会更加趋同。据 @sreeramkannan 透露,EigenDA 也会在未来考虑引入 DAS,支持更多的轻节点。@likebeckett 也表明,如果基于 KZG 承诺的有效性证明方案变得比欺诈证明更加有吸引力,Celestia 也可以改变其编码证明方案。因此,未来二者在 DA 技术架构上的差异可能并不会成为核心差异。
二者之间未来最显著的差异点更可能在于网络安全性的差距、使用成本的差距以及吞吐量的差距。
DA 未来展望:
根据上节中我们对 Celestia 与 EigenDA 的对比来看,网络安全性、使用成本以及吞吐量或将成为不同的项目选择不同 DA 方案的核心考量因素。除此之外,EigenDA 本身具有的以太坊正统性也是不容忽视的关键因素之一。
就网络安全性的角度而言,虽然目前 EigenDA 测试网所展现出来的网络安全性相比 Celestia 仍有差距。但我们相信,随着 EigenDA 主网的推出,EigenLayer 对再质押资产限制的放开以及下半年 restaking 叙事的爆发,质押在 EigenDA 中的资产价值将呈指数级增长,EigenDA 中的节点数也会显著增加。EigenDA 的网络安全性或将远超 Celestia 的网络安全性。对安全性依赖程度更高的项目或许会更加青睐 EigenDA 的方案。
目前以太坊的 FDV 约为 277B,仅需 0.4% 的以太坊参与 EigenDA 便可实现超过 Celestia 的安全性,这显然是非常容易达到的。
就使用成本差距而言,目前 Celestia 的使用成本依然显著低于 EigenDA 的使用成本。对盈利更加敏感的小型 L2 以及更多的应用链或将更青睐 Celestia 的 DA 方案。Lyra 与 Aevo 向 Celestia DA 的迁移就是最好的例证。盈利能力首先是每一条中小型 L2 都必须要考虑的问题。在没有足够繁荣生态创收的早期,开源节流无疑是最明智的选择,盲目地去追求以太坊的「品牌溢价」反而有可能阻碍自身的发展。对应用链而言,更低的成本开支也让应用链有了更多的资产支配空间,可以更加灵活地制定基于自身发展的分润激励、流动性激励、用户活跃度激励政策,引导自身价值网络的发展。
以 aevo 为例,迁移至 Celestia 可以降低其 90%+ 的数据可用性成本。
source:https://medium.com/@numia.data/the-impact-of-celestias-modular-da-layer-on-ethereum-l2s-a-first-look-8321bd41ff25
就吞吐量差距而言,仅根据现有的 Celestia 吞吐量数据与 EigenDA 测试网吞吐量数据进行对比,Celestia 的吞吐量依然有 10 倍以上的显著优势。拥有更高吞吐量的 Celestia 显然会更受对性能要求更高的应用链们的青睐。而且,Celestia 也可以根据实际需求灵活地增加区块大小,给予应用链更高的可拓展性和交易吞吐量的支持。当然,目前 EigenDA 的测试网数据也只能当作参考,EigenDA 有时也能跑出 6MB/s - 8MB/s 的性能表现。具体表现情况仍然需要等待 EigenDA 最终上线,实际运行时才能给出更加公允的判断。
就以太坊正统性而言,使用 EigenDA 的项目依旧会被视为拥有正统的以太血统。但随着时间的推移以及模块化概念的深入,因使用 Celestia DA 而被嗤之以鼻或是被骂作离经叛道的情况也预期会逐渐减少,以太坊正统性的概念会在未来海量 L2、海量应用链的浪潮中逐渐模糊。不过短期内,我们应该很难看见以太坊上闪耀的 DeFi 以及 L2 天王们的迁移,把握住以太坊依旧是他们的核心叙事之一。
综上所述,Celestia 极低的 DA 成本与更高的吞吐量表现使得 Celestia 对中小型 L2 以及应用链拥有巨大的吸引力。节省掉高昂 DA 成本开支的 L2 与应用链们有更多的资产支配空间,可以更好地分配营收利润以刺激各自生态系统与流动性的发展。相比之下,EigenDA 的竞争优势更多地依赖于附着于以太坊的安全性和正统性。短中期来看,相比以太坊昂贵的 DA,EigenDA 可能会成为大型 L2 们更加理性的选择。
因此,经过详实的对比,我们认为,Celestia 能够更多地享受到模块化 + 应用链双重趋势浪潮带来的增量市场的增益,EigenDA 则会吃到更多对安全性要求更高的以太坊系存量市场。
时下,Celestia DA 与以太坊系 DA 的竞争逐渐成为了市场讨论的焦点。除此之外,诸如 Near DA、Polygon Avail 等第三方 DA 方案也开始陆续浮出水面。本文将继续第三方 DA 的主要玩家 Near DA 与 Polygon Avail,窥探 DA 赛道的其余发展路径。
Near DA
成本效益
使用 NEAR DA 可显著降低数据存储和传输的成本。NEAR 上发布一个 Block 的 calldata 的成本仅为 0.0016 美元,而在以太坊 L1 上(坎昆升级后)发布相同数量的数据的成本约为 7.73 美元,这表明 NEAR 的成本效率高达 5000 倍。
source:https://near.org/data-availability
技术原理
Blob Store 合约是 Near 区块链上的关键组件,专为处理和存储 DA blob 而设计。Blob Store 合约通过利用 Near 的共识机制来存储 blob,当一个区块生产者处理一个数据时,围绕该数据形成共识。
数据剪枝:一旦区块包含了该收据并被处理,这个收据就不再需要用于共识,并且可以被剪枝。剪枝的时间至少是 3 个 NEAR 纪元,每个纪元 12 小时,实际上通常是五个纪元。
存档节点:一旦收据被剪枝,负责存储交易数据的责任就转移到了存档节点。这些数据还可以从索引器那里获得。
Blob 承诺验证:通过检查 blob 承诺,我们可以验证 blob 是按照提交的格式从生态系统参与者那里检索的。Blob 承诺的创建方法是将一个 blob 分割成 256 字节的片段,并创建一个默克尔树,其中每个叶子是一个分片的 Sha-256 哈希。默克尔树的根是 blob 承诺,以 [transaction_id ++ commitment] 的形式提供给 L1 合约,这是 64 字节的数据。
关键优势
共识验证:Near 验证着提供了围绕 blob 提交的共识。
数据持续性:功能输入数据至少被全节点存储三天,存档节点可以更长时间存储数据。
高效利用共识:不会占用比需要的更多数据的共识。
索引器支持:这些数据目前已被 NEAR 上所有主要的浏览器索引。
承诺的长期可用性:承诺易于创建,便于任何人利用有限的专业知识和工具进行构建。
目前,Near 推出的数据可用性层产品 NEAR DA 已与 Polygon CDK、Arbitrum Orbit 等开发者堆栈集成,开发者可用它构建自己的 L2 或 L3 网络等。
NEAR-Polygon CDK 集成允许构建自己的 rollup 的开发人员成为 Polygon 生态的一部分,这是 NEAR DA 与基于 ZK 的 L2 堆栈的首次集成,为寻求可扩展的 DA 解决方案的开发人员增加了选择性。这种集成还建立在 NEAR-Polygon 研究合作的基础上,以构建 zkWASM——一种用于 WASM 区块链的新型 prover。未来,构建者甚至可以创建基于 NEAR DA 的 zkWASM 链。NEAR DA 和 zkWASM 技术将在并行扩展 EVM 和 Wasm 生态方面共同发挥重要作用,同时最大限度地提高多链未来的互操作性。
Arbitrum Orbit 链利用了 Arbitrum Nitro 技术栈,这是 Arbitrum 开发的用于扩展以太坊的技术。它允许开发者创建自己的区块链,这些区块链可以在 Arbitrum One、Arbitrum Nova 或以太坊主网上结算交易,前提是 Arbitrum DAO 授予了 L2 许可证。这些 Orbit 链使用了 Arbitrum 的 Rollup 和 AnyTrust 协议,提供了吞吐量、隐私、gas 代币和治理方面的定制化,以满足特定用例和商业需求。例如,寻找更便宜的数据可用性(DA)替代方案的 rollup 开发者现在可以在 Arbitrum Orbit 栈中利用 NEAR DA。通过这种方式,开发者可以构建自我管理、可配置的区块链,对其功能和治理有更多的控制权,同时获得以太坊的安全保证。
Polygon Avail
Avail 最初是 Polygon 在 2020 年的一个项目,并在 2023 年成为一个独立实体。该团队由 Polygon 的联合创始人 Anurag Arjun 和前 Polygon 研究负责人 Prabal Banerjee 领导,旨在提供行业领先的数据可用性解决方案。Polygon Avail 是一个专注于数据可用性层的模块化区块链解决方案,旨在构建可扩展的数据可用性解决方案。它采用了一系列技术,包括轻客户端、数据可用性采样、KZG(Kate-Zaverucha-Goldberg)多项式承诺和纠删码等,以提高链上数据的吞吐量并解决性能瓶颈。
source:https://blog.availproject.org/the-avail-vision-reshaping-the-blockchain-landscape/
Avail 的设计特点包括:
共识机制:使用来自 Polkadot SDK 的 BABE 和 GRANDPA 共识机制,结合活跃性和安全性,提供网络弹性并能够承受临时网络分区和大量节点故障。
去中心化:采用 Polkadot 的提名权益证明(NPoS)支持多达 1000 个验证节点,并通过有效的奖励分配来降低权益中心化风险。Avail 的全节点和轻客户端采用数据可用性采样(DAS)方法进行验证,允许与传统全节点同等的安全保证,同时降低对全节点的依赖。
有效性证明:Avail 使用 KZG 多项式承诺减少内存、带宽和存储需求,提供高效的验证过程。这与 Celestia 使用的欺诈证明技术不同,Avail 在数据可用性层面有许多相似之处,但其核心区别在于有效性证明的方法。
数据可用性与安全性:Avail 的设计理念聚焦于建立数据可用层,提供一种通用的数据可用性解决方案。它不依赖于诚实的大多数假设,轻客户端可以通过随机数据采样自行确定数据可用性,即使全节点宕机或尝试审查数据,也可以从轻节点重建块。
技术实现:Avail 利用数据冗余、抗欺诈证明和承诺机制来确保数据有效性。它通过 KZG 多项式承诺来确保数据在进行「擦除」后仍有效,包括数据冗余、抗欺诈证明、承诺机制,使全节点可以纳入轻节点的全部交易数据。
Avail 的实际应用包括托管独立链、侧链和链下扩容解决方案,目标是为应用层提供全场景的数据可用性解决方案。例如,在以太坊 Layer 2 解决方案中,Avail 可以被用于交易排序和数据可用性,确保数据在链上的可用性,同时减轻主链的数据量限制。
Near DA 与 Polygon Avail 的未来展望
NEAR 协议通过其分片方法和 NEAR DA 技术,展现了其扩展能力和未来发展的蓝图。工程团队最近向无状态验证的转变标志着分片技术的进一步发展,旨在通过降低验证者的硬件要求并转移状态至内存中,实现更多分片和更高程度的去中心化。这将提高 NEAR 协议的整体处理能力,让项目和开发者无需争夺区块空间。随着分片数量的增加,单个分片的数据存储需求减少,理论上每个账户都可能成为自己的分片,允许运行轻量级 RPC 节点。这对于使用 NEAR DA 的 L2 项目意味着更高效的数据管理。尽管数据可用性分片还在研发阶段,但它已展示出 NEAR 协议对于各类构建者和生态系统的重要优势。随着 Web3 领域的发展,NEAR 通过为 rollup 提供快速、低成本的数据可用性解决方案,不仅解决了以太坊面临的扩展挑战,也为多链和跨链的未来做好了准备,推动 NEAR DA 技术置于这一变革的前沿。
Avail 的未来展望专注于提高区块链生态系统的效率和可访问性。通过其模块化的系统,Avail 旨在独立优化数据处理和存储,提高整体网络性能。它特别强调增强数据可用性,确保即使数据不直接存储在链上,也能被有效地验证,这对于维护交易透明度和安全至关重要。Avail 还计划支持多个应用链的异步交互,类似于微服务架构,以提升整体的灵活性和扩展性。对于普通用户而言,Avail 通过先进技术使轻客户端能够验证数据完整性,而无需下载整个区块链,这使得区块链技术更加用户友好。自从独立于 Polygon 之后,Avail 开始与多样化的合作伙伴探索新的合作机会,展示其在多个应用场景中的潜力。最终,Avail 的目标是为开发者提供一个易于使用的环境,激发他们创造创新应用,同时推动构建一个更开放、互联和去中心化的数字世界。
解读EigenDA如何实现Rollup的超大规模数据可用性撰写:EigenLabs
编译:深潮 TechFlow
EigenDA 是一个安全、高吞吐量和去中心化的数据可用性(DA)服务,建立在以太坊之上,使用 EigenLayer 的再质押的基础模块。EigenDA 由 EigenLabs 开发,将成为第一个在 EigenLayer 上启动的主动验证服务(AVS)。一旦启动,再质押者将能够将质押权委托给为 EigenDA 执行验证任务的节点运营商,以换取服务支付,并且 Rollup 将能够将数据发布到 EigenDA,以便获得更低的交易成本、更高的交易吞吐量以及在 EigenLayer 生态系统中的安全组合性,其安全性和吞吐量的设计可随着再质押的数量和运营商选择为协议提供服务而水平扩展。
我们希望 EigenDA 对以太坊生态系统做出以下贡献:
为 Rollup 提供创新的 DA 解决方案,为以太坊扩展终极目标做出贡献,并从以太坊质押者和验证者那里获得安全性和价值。EigenDA 建立在一些核心思想和库的基础上,这些思想和库是 Danksharding 的关键升级,可以在对这些技术进行实战测试方面发挥作用。
提供高吞吐量和低成本的标准,促进新的链上应用案例的增长。EigenDA 将支持多人游戏、社交网络和视频流媒体等应用,具有灵活的成本模型,包括可变费用和固定费用。
保护去中心化的关键要素。在像 EigenLayer 这样的共享安全系统中,如果每个节点运营商都需要下载和存储使用该系统的每个链,很少有节点运营商能够跟上,系统最终有可能中心化。EigenDA 的设计就是为了防止这种中心化趋势;它在许多参与节点之间分配工作,实现高性能,要求每个运营商只需完成少量工作。
证明可编程信任的力量。EigenDA 试图证明以太坊质押者和验证者可以支持关键的以太坊基础设施,除了以太坊共识之外,AVS(如 EigenDA)和 AVS 用户(如使用 EigenDA 的 Rollup)可以在以太坊信任网络的模块化基础上成功实现新的商业和代币模型。
我们很高兴看到几个团队已经计划将 EigenDA 整合到他们的 L2 基础设施中,包括:Celo 在从 L1 过渡到以太坊 L2;Mantle 及其在 BitDAO 生态系统中的一系列互补产品;Fluent 提供 zkWASM 执行层;Offshore 提供 Move 执行层;Layer N 提供面向金融应用的 zk-OP 混合 Rollup 等等。
技术架构
下图显示了数据在 EigenDA 中的基本流程。
Rollup Sequencer 创建带有交易的区块,并发送请求以分散数据块。
Disperser 负责将数据块进行纠删码编码成块,并生成 KZG 承诺和 KZG 多重揭示证明,并将承诺、块和证明发送给 EigenDA 网络的操作节点。
Rollup 可以运行自己的 Disperser,也可以使用第三方(例如 EigenLabs)提供的分散服务,以方便和分摊签名验证成本。Rollup 使用分散服务可以在服务无响应或进行审查时,可以使用自己的 Disperser 作为备份,从而获得分摊效益,而不会牺牲审查抵抗能力。
EigenDA 节点使用多重揭示证明对接收到的块进行与 KZG 承诺的验证,将数据持久化,然后生成并将签名返回给 Disperser 进行聚合。
技术考虑
现在我们对 EigenDA 的架构有了基本的了解,让我们讨论一下该系统旨在实现的好处和特性。以下是我们认为对于 Rollup 来说,一个良好且有用的数据可用性层所必需的一些特性的简要列表:
经济性
吞吐量
安全性
可定制性。
我们将从 EigenDA 的角度来解释每个特性。
经济性
如今,许多 L2 使用以太坊作为其数据可用性层,因为它具有加密经济安全保证。这导致成本极高且波动性大,因为 Rollup 与所有其他以太坊用户竞争有限的区块空间,基于拥堵定价。例如,Arbitrum 和 Optimism 今年以来在以太坊上的数据可用性费用已经花费了数千万美元,而且每个月都没有一致性。数据可用性系统的主要价值主张之一是大幅降低这些成本,并为 Rollup 在成本结构方面提供更大的可预测性。
降低成本
运营数据可用性系统会产生三个基本维度的成本。让我们分析一下 EigenDA 如何在每个维度上最小化底层成本结构:
质押资本的成本。为了保护数据可用性层,质押者可能希望获得一定比例的收益,以抵消他们的机会成本。EigenDA 通过使用 EigenLayer 来降低质押资本的成本,EigenLayer 采用共享安全模型,允许相同的质押在各种应用程序之间共享,从而创造规模经济。
运营成本。EigenDA 不要求每个节点下载和存储所有数据,而是使用纠删码将数据分割成较小的块,并要求运营者只下载和存储一个单独的块,这是完整数据块大小的一部分。与存储完整数据块相比,这降低了每个运营者的成本,使得许多节点可以“轻量级”地运营 EigenDA。随着更多节点加入 EigenDA 网络,网络上每个节点所产生的资源成本也会降低。这使得 EigenDA 能够以较低的成本由大量运营者提供安全性,并实现成本的逐渐降低,从而实现丰富而不是稀缺的理念。
拥堵成本。当任何区块链的带宽利用率接近系统容量时,数据的成本开始上升。EigenDA 通过两种方式减少拥堵:1。 通过更高的吞吐量,它试图使拥堵成为一种罕见现象;2. 通过允许带宽预留,EigenDA 可以以折扣价格保证 Rollup 预留的吞吐量。为了保持灵活性,EigenDA 还允许 Rollup 按需支付吞吐量。
Rollup 经济学
Rollup 的经济学与 L1 根本不同,因为数据可用性成本不仅高且难以预测,而且是以非原生代币支付的。这使得 Rollup 很难向用户做出价格承诺并补贴初始采用,因为它们必须承担自己的 Rollup 代币与支付数据可用性费用的代币之间的“汇率风险”。相比之下,L1 支付固定的通胀金额,并可以免费提供一定数量的每秒交易来吸引用户。
EigenDA 正在探索,使 Rollup 能够以可预测的长期预留率以原生 Rollup 代币支付质押者,以 EigenLayer 质押者认可的条款。这将共享安全系统的固有规模优势与稳定的原生代币支付的固有优势相结合,以帮助推动 Rollup 的使用。
吞吐量
吞吐量是数据可用性系统的另一个基本价值主张。EigenDA 旨在实现水平扩展,即网络上的运营者越多,网络的吞吐量就越大。在使用具有标准性能特征的 100 个节点进行私人测试时,EigenDA 已经展示了高达 10 MBps 的吞吐量,并有计划扩展到 1 GBps。这为基于以太坊的带宽密集型应用程序(如多人游戏和视频流媒体)打开了大门。
EigenDA 通过其设计中的三个支柱实现高吞吐量:
DA 与共识脱钩。现有的 DA 系统将数据 blob 可用性的证明与数据 blob 的排序结合到一个“整体”架构中。数据的可用性证明可以并行进行,因为节点可以独立地证明不同数据块的可用性;然而,排序需要对数据块进行串行化,从而导致显著的共识滞后。虽然这种耦合对于那些被设计为最终排序来源的系统在安全方面可能是有益的,但对于旨在与以太坊区块链配套使用的 DA 系统来说,这种耦合既不是必需的,也不是有用的,因为以太坊区块链本身具有用于结算的排序系统。通过简化排序的不必要复杂性并设计一个纯粹的 DA 系统,EigenDA 在吞吐量和延迟方面有了显著的改进。
擦除编码。EigenDA 使得 rollup 可以将要发布到 EigenDA 的数据分解为较小的块,并在存储数据之前对这些块进行纠删码处理。使用 KZG 多项式承诺(ZK 证明的核心数学方案),EigenDA 只需要下载少量数据,而不是下载整个数据块。与使用欺诈证明来检测数据的恶意错误编码的系统不同,EigenDA 采用 KZG 承诺形式的有效性证明,使节点能够验证数据的正确编码。
直接通信而不是 P2P。现有的 DA 解决方案使用点对点(P2P)网络传输数据块,运营商从其对等方接收数据块,然后将相同的数据块重新广播给其他人。这严重限制了可实现的 DA 速率。在 EigenDA 中,Disperser 直接将数据块发送给 EigenDA 的运营商。通过依赖直接通信来分散数据,EigenDA 可以通过原生网络延迟确认 DA。这消除了 P2P 带来的显著八卦惩罚,并导致更快的数据承诺时间。
安全特性
我们将安全性作为一个总称,涵盖了安全性和活性,以及去中心化和抗审查性。以下特性证明了 EigenDA 的安全性:
EigenLayer. 通过使用再质押,EigenDA 从 EigenLayer 系统中借用了两个不同的安全方面:1、经济安全;2、去中心化。EigenDA 被设计为以协同的方式利用 EigenLayer 和以太坊生态系统中这两个不同的信任元素。
托管证明。EigenDA 中运营商的一个关键失效模式是节点在没有实际存储所需时间的情况下签署数据项。为了解决这个问题,EigenDA 使用了一种名为托管证明的机制,这个机制最初由以太坊基金会的 Justin Drake 和 Dankrad Feist 提出。通过托管证明,每个运营商必须定期计算并承诺一个只有在他们存储了分配的数据块块时才能计算的函数的值。如果他们在计算此函数之前对数据块进行证明,任何可以访问他们数据项的人都可以削减节点持有的 ETH。
双仲裁模型。EigenDA 还具有一个名为双仲裁的功能,其中可以要求两个独立的仲裁对数据的可用性进行证明。例如,一个仲裁可以由 ETH 再质押者(ETH 法定人数)组成,第二个仲裁可以由 rollup 的原生代币的质押者组成。
抗审查性。与耦合的 DA 层相比,EigenDA 提供了更高的瞬时抗审查性。这是因为耦合的 DA 架构通常依赖于单个领导者或区块提议者来线性排序数据块,从而创建一个瞬时的审查阻塞点。相比之下,在 EigenDA 中,rollup 节点可以直接向大多数 EigenDA 节点分散和接收签名,从而将抗审查性提高到大多数 EigenDA 节点,而不是受限于单个领导者。
安全分析
正如前面讨论的,EigenDA 是基于通过 EigenLayer 进行的 ETH 质押,并使用可由 rollup 设置的可配置编码比率的纠删码构建的。对于像 EigenDA 这样的区块链系统的安全性分析有三个不同的角度;我们描述每个角度以及它如何适用于上述 EigenDA:
拜占庭容错(BFT):假设一部分节点是诚实的并且完全遵循协议,而另一部分节点是恶意的并且可以任意偏离协议。
EigenDA 是安全的,即只要 X% 的节点是诚实的,就可以检索数据,其中 X 可以是 10% 到 50%,具体取决于编码率。
纳什均衡模型:分析每个节点或小的串通节点遵循协议的经济激励,假设不同串通节点之间的节点行为是独立的。
只要共谋规模小于 (1-X),向用户存储和提供数据就是纳什均衡:存储数据通过存储证明作为均衡得到保证,存储数据的节点的 ETH 将被削减;提供数据通过将数据分散到许多节点中得到保证,从而引发了一个竞争市场来提供数据。
纯加密经济模型:假设所有的股份都由同一个节点持有,并对经济腐败的成本进行建模。
只要数据可用,或者说,只要 X%的节点是诚实的,那么任何不托管数据的节点质押的 ETH 都将被削减。然而,EigenDA 没有无条件的加密经济安全性;如果所有节点串通并隐瞒数据,那么可能无法削减它们。在前面描述的双仲裁模型中,同时质押 ETH 和原生 rollup 代币的情况下,即使无法削减 ETH,rollup 也可以削减原生代币。
正如我们所看到的,EigenDA 建立在一个信任模型上,这个信任模型不仅需要来自 ETH 质押的经济信任,还需要运营商的去中心化和独立性才能安全运行。幸运的是,EigenLayer 允许 EigenDA 从以太坊中借用这两个信任机制。
可定制性
Rollup 开发人员可以根据需要实现具有灵活性的 EigenDA 并调整参数。EigenDA 的模块化特性使得 rollup 可以自定义安全/活性权衡、质押代币模式、纠删码、接受的支付代币等等。
正如前面的部分讨论的,EigenDA 中一些最重要的灵活决策是经济决策。例如,rollup 可以选择使用双仲裁质押,其中他们自己的代币被质押以保证数据的可用性;或者 rollup 可以选择按需或预留的成本结构。
战略考虑
最后,我们相信 EigenDA 在技术属性之外为 rollup 提供了战略价值。
以太坊的质押者和验证者是驱动 EigenLayer 的核心力量,因此也是驱动 EigenDA 的力量。通过采用 EigenDA,Rollup 可以与这些以太坊利益相关者保持一致,他们明确看重去中心化、抗审查、开放访问软件以及可组合的、无需许可的创新。
EigenDA 计划成为 EigenLayer 生态系统中首批推出的众多 AVS 之一。我们预见随着 AVS 数量的增长,它们之间将产生组合效益,这将使得 AVS 的最终用户受益,我们预计这些用户将包括各种类型的 Rollup。例如,在 EigenDA 之后,我们预计会看到具有诸如排序、快速确认、监视网络、桥接、公平排序甚至人工智能等用例的 AVS 推出。撰文:c4lvin,Four Pillars 编译:Glendon,Techub News 关键要点: 当前的数据可用性(DA)层(Celestia、Avail、EigenDA)会长期以不同方向分割市场,类似于古代的「三国鼎立」,各自专注于不同的优势领域。 短期内,3 个 DA 层都在竞相提高吞吐量,而这场性能之战的结果可能会决定哪个项目将长期主导 DA 市场。 本文将探讨 Celestia、Avail、EigenDA 三个主要的 DA 层项目,尽管技术相似,但它们正在以不同的方式发展。 当前 DA 的比较无法反映未来的发展路线图 Celestia、Avail 和 EigenDA 在业务领域有许多共同点。从 Celestia 开始,随后是 Avail 和 EigenDA,它们几乎在同一时期涌现,且当前目标市场也高度重叠。此外,在 DA 领域兴起后不久,以太坊的 Dencun 升级引入了 blobspace(一种极其廉价的数据存储空间),这在一定程度上削弱了 DA 的叙事价值。 目前,Celestia、Avail 和 EigenDA 似乎在不同重叠领域共享市场,这便导致了许多关于「如何选择 DA 层」的技术对比分析: https://www.eclipselabs.io/blogs/choosing-your-data-availability-layer-celestia-avail-eigenda-compared https://blog.availproject.org/a-guide-to-selecting-the-right-data-availability-layer/ https://sunriselayer.medium.com/data-availability-layers-a-comparison-5188da1a97b8 https://x.com/SuhailKakar/status/1841876365093527725 https://x.com/0xBreadguy/status/1911877033229226410 尽管许多研究者已充分解释了这些项目的技术现状,但从长远来看,这三个项目将走向不同的方向。最终,预计每个 DA 层都将找到与其特性匹配的解决方案,正如「三国时代的魏、蜀、吴」一样划分各自的势力范围。 本文将探讨这三大 DA 层项目的发展目标及以及它们未来的差异化发展路径。 背景:数据可用性 什么是数据可用性? 数据可用性是指证明某些特定数据存在于网络中。为何需要这种证明? 在区块链的共识过程中,通常由领导者(leader)向节点传播新区块,而节点需要验证领导者传递的区块,是否与网络实际提交的区块一致。若无独立验证,共识可能被隐藏恶意交易的领导者所操纵。 这一逻辑同样适用于 L2。排序器(sequencer)通过向全节点传播数据来确保数据可见性,在这种情况下,需要一个过程来验证接收到的区块是否与实际提交到网络的区块相匹配。 来源:rollup.wtf 最简单的验证方式是直接查看链的状态。但如上图所示,将数据提交至以太坊等网络在成本和速度方面都非常低效。DA 层的出现正是为了优化这一过程。 考虑采用 DA 协议的项目要关注哪些因素? 首先是安全性。由于 DA 层引入了额外的信任锚点(Trust Anchor),若 DA 层任意延迟或无法提供验证,缺乏独立数据可用性机制的 Optimium 可能遭遇数据不可用问题。为了解决这个问题,DA 层会采用单独的共识流程,或引入数据可用性抽样(DAS)技术,允许用户通过轻客户端验证数据完整性。 其次,DA 必须提供足够的性能。随着以太坊通过 Dencun 升级添加了 blobspace,以太坊自身的 DA 效率得到了显著提升。因此,DA 层必须在成本和吞吐量方面提供远超以太坊的性能,才能吸引项目采用。 当前存在哪些类型的 DA 协议? 主流选项包括以太坊、Celestia、Avail 和 EigenDA。并非所有链都需使用外部 DA。根据 L2 BEAT 数据,超过半数的 Optimium/Validium 区块链采用基于多重签名的 DA,称为「DAC(数据可用性委员会)」,在这种情况下,数据可用性被认为是相当中心化的。 DA 协议比较 来源:Avail Blog 以下是《选择正确数据可用性层的指南》中提出的对比: EigenDA:吞吐量最高。然而,它因经济安全性尚未实现这一关键缺点而受到批评。近期,它开始通过罚没机制(Slashing)更新来提供经济安全性保障。此外,由于它选择采用 DAC 结构而非独立网络,因此与其他基于共识的 DA 协议相比,安全性较低。 Avail:出块时间最慢,为 20 秒,但最终确定速度相当快,仅为 40 秒。它支持约 1000 名验证者,并且支持通过 DAS 进行客户端验证以提升安全性。 Celestia:提供 6 秒的短出块时间和高吞吐量。它保证单槽最终性(SSF),这使得使用 Celestia 的 rollup 之间的兼容性非常好。但对于不采用单槽最终性的 rollup,需要大约 10 分钟的挑战期才能保证最终确定性。 综上所述,EigenDA 提供了非常高的吞吐量,Avail 与其他 DA 相比提供了更高程度的去中心化,而 Celestia 为其生态系统内的 rollup 提供了高度可扩展性,这些都是与以太坊的区别所在。 DA 现状 由于预计未来 DA 市场将细分为多个领域,因此观察已接入协议的项目比查看相关协议代币价格,更能反映当前市场格局。 EigenDA EigenDA 的生态合作伙伴最显著的特点是:多数 RaaS(Rollup 即服务)项目如 AltLayer、Caldera、Conduit 和 Gelato 均选择了它。这表明,外包 Rollup 运营的项目可能有意选择数据提交成本低廉且无需独立运行轻客户端的 DA,因为它们在很大程度上已经放弃了去中心化。 此外,Fluent、SOON 和 MegaETH 等高性能链也值得关注。这些链需要实时提交的数据量远超其他链,且追求极致性能效率,因此选择当前吞吐量最佳的 EigenDA 也是合乎逻辑的。根据 L2 BEAT 的数据,Validium/Optimium 中拥有最高 TVL 的 Mantle 和 Celo 也正在使用 EigenDA,仅这两条链就占该类别总 TVL 的约 40%(约 30.6 亿美元)。随着 SOON 和 MegaETH 等潜力链上线,这一比例可能会进一步上升。 Celestia Eclipse 目前占据 Celestia 数据使用量的 90% 以上。这可能是因为 Eclipse 旨在通过 GigaCompute 实现超高性能,其数据上传量远超其他链,并且在其 TGE 之前,链上活动也非常活跃。 另一方面,Celestia 生态系统已经支持了各种 Rollup。除了通用的 L2 Manta 之外,其余几乎均为专用 Rollup(或应用链)。这似乎与上文提到的关于最终性的信任假设有关:因为 Celestia 生态内的 Rollup 可通过单槽最终性(SSF)克服其相对较长的 10 分钟 DA 最终性挑战时间,因此在应用链生态中兼具去中心化与性能优势。这也解释了为何 Initia 生态选择使用 Celestia。 Avail Avail 除了 DA 之外,还运营着各种堆栈,包括互操作性堆栈 Nexus 和多资产共识层 Fusion,因此它拥有许多合作伙伴项目,仅就 DA 合作伙伴而言: 应用链:Fuse、Ternoa、Arcana、OpenLayer、Darwinia、Neova、Stackr 比特币生态系统:Yala、Zulu、BVM、(Starkware) 以太坊 L2:Sophon、Lens 再质押:Symbiotic 与 Celestia 类似,Avail 的主要生态合作伙伴也是应用链,而非高性能 L2。但其独特之处在于,通过结合 DA 与 Fusion、Nexus 堆栈,尝试与加入其生态的项目创造协同效应。 Nexus:通过零知识证明聚合集成并验证生态内所有链的状态。 Fusion:通过支持 ETH、BTC 和 SOL 及所有 ERC20 代币的质押提供经济安全性。 Avail 凭借其提供包括比特币在内的多资产共识以及结构上最高的安全性,迅速占领了比特币 L2 生态系统。近期,其通过与 Symbiotic 合作引入再质押框架(Avail DA + Fusion)。由此可见,Avail 的最终方向与其他 DA 截然不同。 DA 层的短期愿景 EigenDA:追求更高吞吐量 EigenLayer 于 4 月 18 日完成罚没机制(Slashing)升级,以解决长期以来对其缺乏经济安全性的批评。预计此前许多由于缺乏罚没机制而犹豫是否采用 EigenDA 的新项目将开始接入。 EigenDA 一度因缺乏 DAS 和罚没机制延迟引入而备受诟病,团队为此承诺将在长期内实现去中心化,但该协议短期内的升级清晰展现了其发展方向,包括其即将推出的 Blazar(EigenDA V2)升级。 Blazar 升级 关于 Blazar 升级的公开信息相对有限,但 EigenDA 旨在通过 V2 提升延迟与吞吐量,甚至改变项目的基础架构。 来源:EigenDA Docs 上图分别为 EigenDA V1 和 V2 的架构。是增加了一个名为「Relay」的新组件,专用于存储 Blob 块或对其进行高速分发,以大幅提升 DA 节点的数据传输速度和下载性能。 在 V1 版本中,分发器(Disperser)将 Blob 头(blob headers)和 Blob 块同时发送至 DA 节点,这会导致网络负载过重。V2 则是将 Blob 头和 Blob 块传输分离,DA 节点会观察 Blob 头后按需请求数据,这一架构既提升效率,又通过减少数据传输负载来最大程度地降低 DDoS 风险。 此外,通过在 Rollup 逻辑中移除批量桥接(Batch bridging)和内部化 Blob 确认,EigenDA 旨在将 Rollup 确认延迟从几分钟减少到几秒钟。 尽管 V2 包含多项更新,但从 Blazar 升级可明确看出:EigenDA 的中期路线图聚焦于提升数据传输速度。即便当前其已提供 15 MB/秒的惊人吞吐量,但它似乎打算通过进一步提高性能来主导市场。 Celestia:迈向 DA 终局 来源:Celestia博客 Celestia 在 2024 年 9 月的博客更新中披露了其路线图,如上图所示。其目标可简化为: 将区块大小扩展至 GB 级别以支持所有区块链; 优化轻节点性能,以实现所有设备 DA 验证。 从路线图可以看出,Celestia 正在并行推进多个开发方向。其方向并非局限于某一特定领域,而是力求在吞吐量、可验证性和互操作性等各个方面都实现扩展。这可能会延缓路线图的完成速度,但它表明了构建一个「完整的 DA」以覆盖所有区块链的长期愿景。 Celestia 的项目进度分享相对透明,每两周举行一次开发者电话会议(Live dev call),并定期在 GitHub 上更新开发进度。通过这种方式,我们可以间接确认 Celestia 的开发路线图和优先级。 到目前为止,主网已经历了两次升级,分别为 Lemongrass 和 Ginger。Lemongrass 升级包含一些更新,旨在提升 IBC 生态系统的兼容性,例如跨链账户和数据包转发模块;而 Ginger 升级则侧重于可扩展性,将区块确定时间缩短至 6 秒,并将吞吐量翻倍。该协议最近完成了第三次网络升级「Lotus」,不过这是一项与代币通胀和质押奖励相关的更新,并非重大技术升级。 值得注意的是,Celestia 已于 4 月 14 日上线 Mamo-1 测试网,旨在通过将区块大小增加到 128 MB,将吞吐量提升至 21.33 MB/s(现有水平的 16 倍以上),从而实现性能的大幅提升。此外,Celestia 已通过推文暗示将于 5 月 16 日进行重大更新,可能将会宣布 Mamo-1 主网的推出。 总体而言,Celestia 持续分享开发进展,因此可以确认其正在并行推进多维度升级。然而,随着近期众多超高性能 L2 的出现,其短期方向似乎已转向激进的性能提升,因为 DA 吞吐量正在变得越来越重要。 Avail:全栈 DA,但扩展性优先 上图展示了 Avail 的核心理念:相比其他 DA 更重视安全性,并旨在通过 DA、Nexus 和 Fusion 堆栈实现生态内链的高兼容性交互。 但短期来看,为了确保与其他 DA 层的竞争力,Avail 似乎同样在优先考虑提升吞吐量。Avail 于今年 3 月和 4 月连续发布了扩展性相关路线图更新。第一项是 3 月披露的 TurboDA 协议,该协议将 DA 最终确认时间大幅缩短至 250 毫秒。TurboDA 更接近分层方案而非直接升级 AvailDA:当数据提交至 TurboDA 后,它会像现有的 rollup 一样先提供预确认(Preconfirmation),随后在 2 个区块后于 AvailDA 完成最终确认。尽管这种方法可能并非完全安全,但其目标是为生态内 Rollup 提供类似 Celestia SSF 级别的互操作性速度。(注:TurboDA 的技术细节尚未找到。) 第二项是 4 月披露的将区块大小升级到 10 GB 级别,以最大限度地提高生态系统内 rollup 之间的互操作性,并将出块时间从目前的 20 秒缩短至 600 毫秒。为了实现这一目标,AvailDA 提出以下方案: 通过缩短生成数据和承诺的流程进行优化; 根据 Blob 头选择性地进行区块数据传输; 通过零知识证明机制单独验证与 DA 无关的交易,从而将 DA 验证过程与 DA 分离。这与其他 DA 所建议的方向基本相似,如果想要大幅增加区块大小,这似乎是不可避免的方向。 Avail 的这些措施可能会给人一种印象,便是其发展方向已经发生了变化,因为它以优先考虑安全性和互操作性而闻名,最近却不断提出与性能相关的更新。不过,性能升级的最终目的是增强加入生态系统的 Rollup 之间的互操作性,因此我们可以认为其根本方向未曾改变。 DA 市场的未来 当前 DA 领域的主要竞争者 EigenDA、Celestia 和 Avail 正在目标明确地开拓市场。短期内,三者均有望通过基于大区块和 DAS 的高吞吐量,在性能和安全性方面达到令人满意的水平。 与此同时,DA 市场预计也将出现迅速扩张。随着 MegaETH、Eclipse 等超高性能 L2 陆续出现,其需处理的数据量远超现有的 Rollup。这些数据若通过以太坊 Blob 处理成本过高,因此它们不得不使用高吞吐量的 DA 协议。另外,新兴数据需求场景(如链级 AI 计算的 0 G、比特币 L2 等)也将催生新的 DA 市场。 不过,当前 DA 生态系统仍需克服以下障碍才能扩大市场: 首先,一些项目正在构建自己的 DA 层。一个典型的例子是 0 G,由于 Celestia 和 EigenDA 的性能限制以及人工智能计算的特殊性,它正在构建并使用自己的 DA 层。除此以外,Metis 和 Fraxtal 等高 TVL 项目也在构建并使用自研解决方案,分别为 MEMO 和 FraxtalDA。这表明,项目自主实施、可控的 DA 解决方案在成本和兼容性方面对项目本身更有利。另一方面,目前大多数 Validium/Optimium 都通过基于多重签名的链下存储(DAC)来管理数据,它们尚未加入 DA 生态系统,这意味着现有 DA 层缺乏足够的互操作性激励或效率来吸引这些项目。 其次是以太坊 DA 的发展。以太坊旨在持续提升 Blob 的可用性,以满足网络需求,并使其与以太坊 L2 保持一致。Pectra 升级使 Blob 的数量翻了一番,后续的 Fusaka 升级将进一步提升 Blob 的数量。 从长远来看,通过引入 Danksharding、DAS、降低最终性以及缩短出块时间,以太坊将更接近 DA 协议目前支持的性能水平。因此,从 DA 协议的角度来看,随着时间的推移,接入现有的以太坊 Rollup 将变得越来越困难。它们不得不将面临维持领先于以太坊 DA 发展的压力。这也是 Celestia 和 Avail 专注于各自 Rollup 生态系统的原因,未来的 DA 项目不仅需要提供简单的 DA 吞吐量和成本效益,还需要具备强大的互操作性等额外优势。 结论:DA 市场正面临「赤壁之战」 回到标题,各 DA 层的扩展方法恰似三国格局: EigenDA 与「魏国」类似,凭借着远超其他 DA 协议的压倒性吞吐量,以及通过再质押构建的安全性基础,在以性能为中心的市场中占据着主导地位。然而,由于 DAC 结构以及缺乏罚没机制,EigenDA 仍然存在安全隐患,这在短期内是其面临的最大挑战。 Celestia 与「吴国」类似,它基于 Rollup 的互操作性和模块化结构的便利性,为应用链(或基于目的的 Rollup)提供碎片化的流动性和互操作性。目前,它正通过接入 Initia 和 Eclipse,重点关注对各种计算环境 Rollup 的兼容性。 Avail 则与「蜀国」类似,它拥有支持 1000 名验证者的去中心化水平,是 DA 项目中最高的,并且秉持着重视生态系统协同效应的理念。其独特之处在于,它强调在 Nexus 和 Fusion 等基础上构建 DA 生态系统,并且正在占领其他 DA 尚未开拓的市场,例如比特币 L2。 这三个 DA 层特性迥异,但短期升级表明它们可能将爆发重大冲突。因为 EigenDA、Celestia 和 Avail 都正在致力于提高吞吐量,特别是基于 10GB 级别的区块大小来实现大幅提升。正如赤壁之战很大程度上决定了三国的命运一样,哪个项目能够长期占据 DA 市场,也将取决于 DA 层之间短期内性能竞争的走向。在三国时期,诸葛亮的战略极大地改变了战争的结局,而在 DA 层的「三国之战」中,值得关注的是谁将扮演这一角色,以及每个 DA 协议除了性能之外还能提供哪些独特的优势。
