什么是EigenLayer?EigenLayer 解决了什么问题?
EigenLayer — 理解其工作原理
随着运营商和 EigenDA 即将推出主网,EigenLayer 生态系统将成为解决以太坊网络多个潜在问题的关键参与者。随着 EigenLayer 引入新的再抵押原语,现在正是了解 EigenLayer 及其意图的绝佳时机。
如果你对 EigenLayer 还不熟悉,我们有一篇 介绍性文章,可为你提供该项目的简要概述。
本文将进一步详细介绍技术、EigenLayer 的核心概念以及即将推出的一些令人兴奋的发展,这些发展将应用于 EigenLayer 生态系统。
什么是 EigenLayer?
EigenLayer 是一组智能合约,允许共识层(基础层)的以太坊质押者选择验证以太坊上的新模块。
EigenLayer 在加密经济安全领域为以太坊引入了一种新的原语。再抵押使得在共识层上质押的以太坊代币可以被重复使用。简单来说,在传统金融中,这就像利用先前抵押的资产作为新贷款的抵押品(抵押品的抵押品)。
原生质押 ETH 或使用流动质押代币(LST)的用户可以授予 EigenLayer 智能合约(选择加入)再抵押他们的 ETH 或 LST,以将以太坊的加密经济安全扩展到网络上的其他应用(如共识协议、数据可用性层、预言机网络等),从而赚取该 ETH 的额外奖励。然而,背后的含义是,再抵押者在操作员行为不端的情况下将面临更严重的惩罚条件。
EigenLayer 解决了什么问题?
在本质上,EigenLayer 通过为去中心化和可编程信任创造市场,解决了经济安全碎片化(资产用于保障特定项目/链)的问题,使项目能够利用单一的安全池。
开发人员可以将他们的平台连接到 EigenLayer 池,用于其安全网络。拥有一个统一的平台,其中所有 ETH 都被质押并再质押到其他平台,对于运营商来说也是有益的,因为他们不再需要承担加入新的主动验证服务 (AVS)的高资本成本。通过使用 EigenLayer 的选择加入功能,运营商可以选择希望帮助加密的网络,并在回报中赚取额外收入。
下图说明了现有的 AVS 框架与 EigenLayer 框架的比较。可以看到,EigenLayer 充当了基础协议(以太坊)和 DApps 之间的一种中间件。
来源:EigenLayer
再抵押生态系统
EigenLayer 的再抵押生态系统围绕三个基本组件展开:再抵押者、运营商和主动验证服务(AVS)。
再抵押者
再抵押者,无论是个人还是项目,通过贡献其资产支持网络运营来积极参与质押过程。这些用户在平台上质押 ETH 或 LST ETH(流动质押以太坊),期望由于将其质押品暴露于增加风险之下,而获得比传统质押更高的年化收益率。
EigenLayer 提供各种质押方法。对于拥有原生 ETH 的用户,最佳方式是创建一个EigenPOD。EigenPod 是一个合约,允许通过将信标链提取凭证配置到 EigenPod 地址来进行原生再质押。
另一种再抵押方法是通过 LST,例如 LIDOs 的 stETH。EigenLayer 团队(Eigen Labs)不断向其平台添加新的 LST,用户可以再质押以获取更多市场份额。同时,他们正在谨慎地设置并增加存款上限,以避免过载系统。
EigenLayer 目前接受_ankrETH、osETH、xETH、wBETH、swETH、oETH、stETH、cbETH、ETHx_作为再质押的抵押品。
EtherFi
通过像 Ether.Fi 这样的协议进行质押并通过 EigenLayer 获得额外奖励的第三种选择是使用 Liquid Restaking Tokens(LRTs)。
EtherFi推出了他们的 eETH 代币。当用户在 EtherFi 平台上质押其原生 ETH 时,它将被流动质押为 eETH,并通过 EigenLayer 自动再质押,用户随后将获得 eETH 用于 DeFi。
运营商
运营商类似于以太坊验证者。运营商加入 EigenLayer,他们的工作是确保软件正确运行并同时保障其选择加入的 AVS。
在 EigenLayer 上,委托者可以根据多个主观因素选择要选择的运营商。
目前,运营商尚未加入主网,但它们正在 EigenLayer 目前运行的“第 2 阶段”测试网上进行测试。
来源:EigenLayer
主动验证服务(AVS)
主动验证服务(AVS)是任何需要其自身分布式验证集进行验证的系统,例如侧链、数据可用性层、预言机网络、桥接和受信任执行环境(TEEs)。
AVS 通过 EigenLayer 智能合约使用再质押的 ETH 来利用以太坊网络的可编程信任。使用 EigenLayer 的 AVS 享受上述提到的一些好处,同时有助于增强以太坊内 DApps 和服务的整体安全性。
AVS 受益于 EigenLayer 提供的池化安全效应。
目前,攻击者将更容易破坏由 10 亿美元质押的 AVS 以影响 DApp。通过 EigenLayer 和池化安全效应,攻击者需要 130 亿美元才能破坏任何 AVS,以便破坏顶部的 DApp。
EigenDA
EigenDA 是建立在 EigenLayer 上的第一个 AVS,目前在测试网上,是由以太坊保障的去中心化超大规模数据可用性层。
一旦推出,Rollups 将能够将数据发布到 EigenDA(由执行验证任务的节点运营商保障),以获得更低的交易成本和更高的交易吞吐量。
EigenDA 旨在随着再质押量和选择验证和服务协议的运营商数量的增加而水平扩展。
EigenDA 如何工作?
通过上图的帮助,我们可以在从 Sequencer 开始并逐步传输数据到 Rollups 的过程中对其工作过程有所了解。
更详细的解释始于 Rollup Sequencer 生成包含交易的区块。然后,该 Sequencer 请求数据块的分散。
Disperser 负责通过 KZG 或 Kate-Zaverucha-Goldberg 承诺和证明对数据块进行编码,并将其作为块传输给 EigenDA 上的节点。
EigenDA 上的节点验证来自 Disperser 的接收块,并为聚合提供签名。然后 Disperser 负责将这些签名和相关信息转发给 EigenDA 合约,后者将数据传回 Rollups。
Ethos
Ethos正在连接以太坊和 Cosmos。这种连接将允许 Cosmos 链利用以太坊的去中心化安全性,同时也将允许以太坊利用 Cosmos 中正在进行的实验。
Cosmos SDK 允许开发人员轻松启动链并创建本地权益代币。通常,该网络的安全成本(或安全预算)会很高。这主要是由于基础资产被认为是波动的(可能导致整体安全价值受到负面影响),除了大多数空间中的验证者需要为该特定链启动专用硬件。
Cosmos Hub 上已经实现了复制(或跨链)安全性,允许链利用 Cosmos Hub 验证者集合进行其项目。该项目将被视为“消费链”。作为支持该链的验证者的回报,消费链将与主提供链达成协议,发送一部分代币以进行分发。
尽管借用经济安全性的概念对生态系统并不新鲜,但区别在于使用重新抵押的 ETH。通过这种方法,新链有可能从超过 600 亿美元的经济安全性中受益。重要的是,网络的成熟度有助于降低支持网络的经济安全性的波动性。
重新抵押的 ETH 将使链能够大幅减少其经济安全性预算。Ethos 计划成为 Cosmos 上重新抵押的 ETH 的中心来源,Cosmos 基于的链可以借用安全性来帮助以极低成本启动其信任层。
AltLayer
AltLayer是另一个令人兴奋的 AVS,利用 EigenLayer 和 EigenDA。AltLayer 引入了“重新抵押 Rollups”的概念,这将现有的 Rollups(建立在任何堆栈上)提供增强的安全性、去中心化和快速最终性,这要归功于 EigenLayer 及其其他生态合作伙伴。
重新抵押 Rollups 是为任何 Rollup 按需创建的三个 AVS,它们分别是:
- VITAL(用于验证 Rollup 状态的去中心化 AVS)
- MACH(用于快速最终性的 AVS)
- SQUAD(用于去中心化排序的 AVS)
Credit: AltLayer
我们将保留在不久的将来的独立研究报告中详细介绍 AltLayer 和 Ethos。
结论
EigenLayer 通过利用一种令人兴奋的新原语对以太坊进行了重要的项目之一。
EigenLayer 不仅解决了以太坊生态系统内部的当前限制,而且通过减少经济安全性的碎片化,还有助于创建一个更加互联和安全的区块链系统。
EigenDA 展示了以太坊上去中心化的超大规模数据可用性层的潜力,而像 Ethos 和 AltLayer 这样的项目展示了 EigenLayer 在以太坊之外的更广泛影响。Ethos 促进了以太坊和 Cosmos 之间的连接,使 Cosmos 链能够利用以太坊的安全性,同时为以太坊提供对 Cosmos 中创新实验的访问。AltLayer 引入了重新抵押 Rollups,增强了现有 Rollups 的安全性、去中心化和最终性。
请注意_: Simply Staking 是在测试网上运行 EigenLayer 节点运营商 。
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