EigenLayer 简介:在以太坊上解锁共享安全性
2015 年,以太坊在区块链领域引入了一项重大变革。它提出了模块化区块链的概念,使开发人员能够在现有的信任网络上创建分布式应用程序。这一进步改变了行业格局。它促进了创新的激增,应用程序从去中心化金融(DeFi)到非同质化代币(NFT)不一而足,都受益于以太坊所提供的安全性和信任基础。
虽然以太坊在 Layer-2 扩展解决方案(如 Rollups)方面取得了显著进展,改善了交易处理能力,但这一进展凸显了以太坊安全框架的一个漏洞——即其在向日益扩大的应用程序范围提供全面安全性的能力。随着区块链行业的发展,对一种能够适应并保护各种应用程序和服务的安全解决方案的需求变得日益明显。
这就是 EigenLayer 发挥作用的地方。通过商品化以太坊的共识,并为去中心化信任创造一个新市场——将用于网络安全的资本转化为其他模块化网络的可利用资产——EigenLayer 为共享网络安全提供了一种新颖的方法,并为区块链创新的下一波浪潮奠定了基础。这不仅将加强整体生态系统,还为专业应用程序和层的更快、更专注的开发铺平道路。
在本文中,我将概述 EigenLayer 的主要特点,探讨其基本概念,解决的核心问题,并突出其对以太坊生态系统及其他领域潜在转变的重要性。
在技术核心层面,EigenLayer 是一组智能合约,允许验证者选择加入,共同汇集并灵活地将其安全服务扩展到以太坊基础层以外的其他应用程序。这是通过一种称为“重新抵押”的机制实现的,简单来说,验证者可以将其抵押和流动抵押的以太币(ETH)重新应用于建立在 EigenLayer 上的项目;这些项目范围从数据可用性层到虚拟机和预言机网络。在 EigenLayer 生态系统中,这些应用程序通常被称为“主动验证服务”(AVSs)。
重新抵押不仅通过与这些 AVSs 相关的费用多样化了验证者的潜在收入来源,还增强了每个 AVS 以及整个以太坊生态系统对潜在威胁和漏洞的整体韧性。基本上,这导致了抵押 ETH 的更有效利用,确保其提供的安全性不仅限于以太坊,而且延伸到建立在 EigenLayer 上的应用程序和服务。
EigenLayer 解决的核心挑战之一是以太坊生态系统内部经济安全的碎片化,特别是对于桥梁、序列器和较小的权益证明(PoS)链等去中心化基础设施。由于这些协议的安全性直接与其抵押资产的价值挂钩,而相对而言,这些协议的抵押资产价值远低于以太坊Layer1上的抵押资产,因此这些协议更容易受到 Sybil 和 51%攻击的威胁。相比之下,以太坊拥有数十亿美元的抵押资本,为构建去中心化应用程序提供了更加稳固的环境。
以前,在以太坊上构建的协议缺乏继承其强大经济安全性的能力,迫使开发人员自行启动其验证器集和信任网络,提高了准入门槛,同时阻碍了创新和进步。因此,通过允许应用程序和基础设施利用以太坊强大的验证器集,EigenLayer 通过一个统一和安全的层提供了解决这种碎片化的解决方案,该层汇集而非隔离安全性。
因此,利用 EigenLayer 使以太坊上的构建者能够绕过建立自己的验证器集的成本和复杂性,而是获得对以太坊安全基础设施的访问。这种访问以太坊经济安全的公共市场不仅增强了这些协议的安全性,还使其开发人员能够更专注于产品市场适配和核心功能,而不是被网络安全的复杂性所困扰。
因此,通过扩展以太坊的安全性,EigenLayer 不仅是技术上的进步,而且是一种降低区块链创新者准入门槛并简化应用程序开发的战略性增强。
EigenLayer 引入了一个安全的开放市场,验证者可以选择加入他们认为有价值的 AVSs;这种自由市场治理模式使验证者基于每个 AVS 提供的激励来决定要保护哪些 AVS。这种模式促进了以太坊生态系统内安全资源的动态和高效分配,促进了复杂市场发现,并促进了一个竞争环境,在这个环境中,最有价值和最有前途的应用程序和服务获得了适当的安全支持。
EigenLayer 引入了一个关键功能,允许根据不同 AVS 的特定需求定制抵押和信任机制。这种可编程的信任方面意味着开发人员可以微调以太坊的安全性如何扩展到他们的项目中,提供了在设置安全参数时的灵活性,同时实现了满足各种应用程序之间不同安全需求的定制方法。例如,这使得可以创建多代币法定人数,其中应用程序可以与以太坊验证者一起定义其自己的验证法定人数和参与标准,以实现网络验证的更大去中心化和灵活性。
EigenLayer 提供了一个灵活的抵押框架,适应各种抵押模式。用户可以通过委托抵押系统向验证者抵押,而验证者可以通过 EigenLayer 直接重新抵押他们的 ETH,或选择液体抵押代币(LST)重新抵押,其中他们可以从 Lido 或 Rocket Pool 等服务获得 LST 进行抵押。此外,验证者可以重新抵押流动性提供(LP)代币,使他们能够从 DeFi 协议和 EigenLayer AVSs 中获得收益。这种多模式抵押方法满足了验证者的多样化风险偏好和投资策略,增强了 EigenLayer 平台的吸引力和可访问性。
此外,EigenLayer 上的应用程序还受益于双重抵押机制,即 ETH 和应用程序的原生代币都可以被抵押。这使得应用程序可以利用以太坊的强大安全性,同时为其原生代币提供额外的效用和保护,例如,通过防范与价格相关的漏洞和潜在的“死亡螺旋”。## 惩罚机制和风险管理
EigenLayer 安全模型的一个关键方面是其惩罚机制,确保恶意行为的成本远高于任何潜在收益。这是通过在 EigenLayer 的智能合约中保存以太坊 PoS 验证者的提款凭据来实现的。如果在 AVS 中重新抵押在 EigenLayer 上的验证者表现出对抗性,他们有可能面临被削减抵押的 ETH。当验证者提取他们的 ETH 时,该机制会激活,根据 AVSss on-chain 合约削减提取的金额。这种严格的惩罚方式确保了验证者被强烈阻止从事任何形式的恶意行为。
在 EigenLayer 中引入多种抵押方式和一个安全开放市场显著扩大了以太坊验证者参与的范围。通过提供各种收益生成途径以及根据个人偏好和风险评估选择 AVS 的灵活性,EigenLayer 激励验证者积极参与保护更广泛的应用程序。这种增加的参与不仅使验证者受益于潜在的新收入来源,还有助于增强所保护服务的稳健性和多样性。
引入多种抵押方式和一个安全开放市场不仅使验证者的角色多样化,还增强了以太坊生态系统的经济效率。验证者和参与者现在可以参与更多样化的经济活动,有助于打造一个充满活力的生态系统。通过扩大经济机会并鼓励更广泛参与区块链领域,EigenLayer 可能吸引新的投资者和创新者,他们被各种收入来源的潜力和为尖端区块链服务做出贡献的机会所吸引。
以太坊一直以更民主但较慢的治理流程为特征。EigenLayer 利用以太坊的保守治理与动态的自由市场模型相结合的方式,提出了一种新颖的方法,既保持核心协议的稳定性,又允许在 EigenLayer 层面进行灵活和无需许可的创新。
因此,EigenLayer 与以太坊去中心化的理念相辅相成,提供了一种促进长期稳定性和快速创新的平衡方法。这种双重方法使以太坊能够同时受益于民主治理的稳定性和市场驱动创新的活力,将 EigenLayer 定位为以太坊持续演进的关键推动者。
与传统的可互换代币位置不同,EigenLayer 的模型针对不同 AVS 的特定风险进行了定制,确保透明度并避免委托代理问题。与 PoW 区块链中的合并挖矿相比,这种模型特别有效。在像以太坊这样的 PoS 链上,再加上 EigenLayer 的重新抵押,任何恶意行为都可以在主链上得到解决,导致攻击者的抵押被削减。这提高了腐败行为的成本,并加强了主链和子链的安全性,增强了以太坊网络的安全性以及在 EigenLayer 上运行的各种 AVS 的信任和稳定性。
EigenLayer 中的可编程特性为开发人员提供了创建满足其应用程序特定需求的安全解决方案的工具。这种灵活性允许根据不同的安全需求定制安全设置,从高价值交易的严格协议到速度和可访问性为重点的更宽松模型。这种多样性对于托管各种应用程序的区块链生态系统至关重要,每个应用程序都有独特的安全需求。通过实现这些可定制的配置,EigenLayer 不仅增强了各种应用程序的安全性和功能性,还支持创新,使开发人员能够在不受标准安全设置限制的情况下构建。
正如前文所述,通过降低开发障碍,EigenLayer 允许开发人员专注于创建和完善其产品,而无需建立独立的信任网络。值得注意的是,遵循双重治理模型,EigenLayer 还可以作为测试和完善创新的肥沃土壤,这些创新可能后来会集成到以太坊主网中,而不会影响以太坊区块链的基础稳定性和安全性。
例如,超大规模数据可用性层和去中心化的序列器,现在可以在 EigenLayer 框架内更高效地开发和保护。这样的环境可能有利于快速实验和开发,为以前由于安全约束而难以实现的各种应用程序铺平道路。
EigenLayer 将以太坊的安全性扩展到各种应用程序和服务,开启了去中心化系统发展的新时代。这种创新有望消除现有以太坊基础设施的限制,并解锁一系列应用程序,可以在 EigenLayer 上安全构建和运行,包括先进的数据可用性解决方案、用于 Rollup 的去中心化序列机制以及高效的预言机系统。这些应用程序有望为更丰富、更多样化的区块链生态系统做出贡献,能够支持比以往更复杂和多样化的去中心化服务。
通过这样做,EigenLayer 解决了以太坊生态系统中的关键挑战,在安全性和效率方面带来了显著好处,并为未来区块链应用开辟了新的简化可能性。其降低进入门槛的能力,结合其广泛的安全模型,为未来区块链应用开辟了许多可能性。展望未来,EigenLayer 在区块链领域的创新、安全性和功能性方面处于良好位置。
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