Web3的AWS时刻:EigenLayer如何引领加密创业?
Web3 的 AWS 时刻:EigenLayer 如何降低加密创业门槛?EigenLayer 正在提供一种类似 AWS 当年改变创业经济的方式,来推动去中心化网络的发展。它通过建立一个可信的验证者(称为“运营商”)池,让新协议开发者能够轻松获得技术服务,而无需先发行和质押自己的原生代币。这样一来,启动成本大幅降低,项目还可以利用已有的资产(比如 ETH)来提供安全性,从而减少发行新代币的需求。随着越来越多创新项目的出现,EigenLayer 可能会成为下一波创业浪潮的重要推动力,激发更多实验和进展。
NFT、DAO 和 DeFi 一直是逐步重塑金融体系的核心组件,而共享安全性则是这一演变中的另一关键环节。EigenLayer 已成为这个生态中的重要角色,其代币将在计划中的日期实现可转让(具体时间以官方公告为准)。
我们将此视为 Web3 的「AWS 时刻」——一个关键节点,就像 2000 年代中期服务器成本大幅下降一样,加密经济安全的成本也将随之降低。今天的文章将深入解析主动验证服务(A VS)的工作原理以及背后的思考逻辑。
文明的进步在于我们能够在不经思考的情况下完成更多重要的操作。——阿尔弗雷德·诺思·怀特海
2002 年底,八个人参加了亚马逊在旧太平洋医疗中心总部举办的一场科技会议。尽管参会者寥寥无几,这次会议却成了亚马逊命运、初创企业经济乃至资本主义发展进程的转折点。那一天,亚马逊推出了第一个版本的 Amazon Web Services(AWS)。
Jeff Barr 是那场 AWS 发布会的八位参会者之一,不久后加入了 AWS 团队。如今他是 AWS 的首席布道师,经常通过乐高博客来讲解 AWS 的新功能。
20 世纪 90 年代到 2000 年代初,创办一家互联网公司所需的清单(非详尽)包括:物理服务器、网络设备、数据存储、数据库和操作系统的软件许可、存放硬件的安全设施、系统管理员和网络工程师团队,以及完善的灾难恢复和备份方案。这些至少需要 25 万美元,并且设置过程要耗时数月甚至一年。
令人惊讶的是,这些基础设施费用与公司独特的产品或服务几乎没有关系。无论你想开一家宠物店还是社交媒体平台,都必须从头经历同样的流程。据估计,那时 70% 的工程时间都花在建设和维护数据中心上,只有 30% 投入到了实际业务中。
通过引入云计算,AWS 以灵活的按需付费模式从根本上改变了初创企业的经济模式,消除了前期在时间、精力、资金和人力上的投入需求。它将基础设施从资本性投资转变为运营性开支,让拥有革命性想法的小团队能够快速启动并验证假设。许多这样的团队最终成长为 Stripe 和 Airbnb 这样的公司。
大约在同一时期,一位化名中本聪(Satoshi Nakamoto)的程序员用另一种方式改变了资本主义的结构。他找到了一种方法,让全球分布的计算机在无需相互信任的情况下达成共识,解决了困扰计算机科学家几十年的问题——这是技术史上一次从零到一的突破。
尽管中本聪的比特币主要利用这种无需信任的分布式系统来维护支付账本,但 Vitalik Buterin 创立的以太坊则扩展了功能,支持任意通用计算。随着时间的推移,这种系统的其他应用场景逐渐出现——从 Filecoin 这样的去中心化存储网络,到 Chainlink 这样的预言机网络,它们能安全地为区块链提供现实世界的数据。
然而,从零开始构建这样一个去中心化网络的过程,与 AWS 出现之前创建互联网公司类似——成本高昂、资源密集,而且通常与网络想解决的核心问题无关。鉴于许多这类网络从一开始就涉及真实资金,任何错误的后果都可能很严重。
当一个问题影响到足够多的人时,解决方案就会出现。亚马逊让创办互联网公司变得容易,而现在,EigenLayer 团队正在为那些希望建立可信分布式计算机网络的人提供类似的支持。每个基于 EigenLayer 构建的网络被称为「主动验证服务」(A VS)。
在深入探讨 A VS 之前,我们先来理解为什么启动一个分布式网络会这么困难。
挑战
让我们回顾一下核心问题:你有一个全球性的计算机网络,每台计算机独立运行,你需要让这些彼此不信任的节点就一个共同事实达成共识。这个事实可以是任何内容——账户中的代币余额、NVIDIA 的股价、复杂计算的结果,或者网络中文件的可用性。
这些网络中的节点可能有动机操纵事实,比如虚报代币余额比实际更高。但只要网络的大多数节点同意真实的状况,恶意行为者就会被忽略。当大多数节点同意一个偏离事实的状态时,情况就变得危险,网络就会受到威胁。
中本聪巧妙地结合了密码学和博弈论的概念,创造了比特币的工作量证明(PoW)系统来解决这个问题。如今,大多数网络采用的是 PoW 的变体——权益证明(PoS),它包含四个关键元素:
密码学:防止身份冒充,确保网络中数据的完整性和真实性。
奖励机制:真实参与者(验证者)通过用户的交易费用和网络中新增发的代币获得经济激励。
惩罚机制:恶意行为者面临经济处罚。验证者必须质押网络的原生代币才能参与,如果他们进行恶意操作,质押的代币可能会被销毁(通常称为“削减”)。
分布的力量:拥有更多且质押分布良好的验证者,网络会更具抵御攻击的能力。
PoS 网络允许普通用户将自己的代币委托给验证者,并分享一部分验证者的奖励。但这种方法也让用户面临风险——如果选中的验证者作恶,用户的质押可能会被削减。
在一些区块链(如以太坊和 Solana)上,协议允许质押者用原生代币换取流动性代币(例如,Lido 为以太坊质押者提供 stETH)。这种衍生资产称为流动性质押代币(LST)。
在此基础上,想象你是一个想从零开始构建 PoS 网络的团队。你首先需要找到一批验证者——那些拥有技术专长和硬件的人,愿意加入你的网络。你可能会在 Discord 和 X(前 Twitter)上寻找他们。但在众多竞争项目中吸引他们的注意,你需要要么在营销上表现出色,要么有大量风投资金支持。
一旦获得他们的关注,说服他们加入你的网络并不容易。别忘了,验证者要么质押自己的资本作为抵押,要么需要花精力吸引他人质押。由于你的网络还处于初期阶段,代币价值可能不高。验证者为什么要冒险获取一个可能随时暴跌的代币,尤其是在他们已经面临其他网络资产波动风险的情况下?
你最好的策略可能是提高奖励:为验证者(和质押者)提供更高的回报,以弥补他们所承担的更大风险。这也解释了为什么新生网络的质押年化收益率(APY)通常较高。但问题在于,高增发量实际上是对整个网络的间接成本,可能会稀释代币的价值。
即使你成功解决了这些挑战,初期阶段验证者数量仍可能少于理想状态。验证者稀缺会降低网络安全性,使其更容易受到多数攻击的威胁。除此之外,你还需要考虑其他因素,例如验证者的地理分布、创建安全且经过审计的客户端软件,以及根据项目具体情况规划基础设施元素,包括数据可用性、交易排序、确认服务和区块提议。
与 AWS 出现之前的互联网初创公司类似,这些步骤既耗时又耗费资源,而且与你的网络试图解决的核心问题没有直接关系。
安全即服务
最近,我探索了互联网如何催生了新一代企业(平台),这些企业通过高效连接供需双方来创造价值。在我们刚才讨论的场景中,有一群验证者——即「供应方」,他们希望通过提供技术服务赚钱,同时尽量降低金融风险。而「需求方」则是那些希望找到可信且可靠验证者来保护其网络安全的新兴区块链协议。
EigenLayer 作为一个平台,正好填补了这道鸿沟,将验证者(称为「运营商」)与寻求其服务的网络(称为「主动验证服务」或 A VS)连接起来。
现在,我们回到新协议开发者的角度来思考:
首先,EigenLayer 提供了一组经过验证的可信验证者(即「运营商」),他们承诺验证包括新兴服务在内的多个服务。这解决了你最初的难题:如何找到可靠的验证者?
其次,EigenLayer 最重要的突破是将「奖励」与「惩罚」分离开来。运营商不需要质押你的本地代币来保护你的网络。EigenLayer 要求他们存入(或吸引质押)诸如 ETH 和流动质押代币(LST)等已有的资产。如果出现恶意行为,这些资产将被削减。
这种分离意味着质押者和运营商可以避免持有额外新代币的风险,他们可以通过持有自己已经信任的成熟资产来获得额外的回报。(关于“主体间性”的分析解释了 EigenLayer 如何提高资本效率,相关讨论可参考其他资料。)
从协议的角度来看,这种模式消除了通过发放代币(可能导致代币膨胀)来补偿验证者的需要。相反,你可以从 ETH 作为抵押提供的更强大安全保证中受益。实际上,这种灵活性甚至让你可以选择不发行代币,如果你不想这么做的话!
最后,你可以根据特定产品的安全需求精心挑选运营商集群。在将他们整合到你的网络之前,你可以权衡验证者的技术能力、抵押的资产规模、地理位置以及他们在其他网络中的安全记录。与从零构建一个网络相比,这种选择性简直是一种奢侈。
当一种安全风险减弱,另一种风险随之而来——对 EigenLayer 本身的依赖。但 EigenLayer 并不是一个独立的区块链,而是一组部署在以太坊上的智能合约。以太坊拥有超过 6,000 个节点和约 860 亿美元的资金支持(数据以实时行情为准)。尽管智能合约风险依然存在,但以太坊本身是区块链中最安全的存在之一。
你可能会问:「奖励」是什么?在 EigenLayer 上构建的经济模型是如何运作的?
协议可以用任何 ERC-20 代币奖励运营商和委托人。实际上,这让 A VS 有两种选择:
用成熟的代币(如 ETH 或稳定币)分配奖励。在这种情况下,运营商和 A VS 之间的关系是交易性的——运营商提供服务,A VS 用广泛接受的货币支付给他们。EigenDA,首个 A VS,通过向运营商和委托人分配 ETH 来启动运营商奖励。
用自己的代币分配奖励。这种方式更接近传统加密网络的经济模型。虽然这种模式让 A VS 可以通过代币发放(而非直接使用 ETH/稳定币的成本)来支付安全保障,但它们也必须说服运营商相信自己的代币会保值。如果做不到这一点,很难吸引到运营商,因为他们很可能在收到 A VS 代币后立即将其出售。
最初,A VS 奖励的 10% 将分配给运营商,其余的则分配给质押者,但这个参数未来可能会变得灵活。此外,为了“增强激励对齐”,EigenLayer 计划分发相当于初始 $EIGEN 供应量 4% 的奖励,鼓励委托人和运营商参与网络(具体分配以官方公告为准)。
EigenLayer 强大的价值主张吸引了多种寻求作为 A VS 部署的项目。名单上包括一些常见项目——如需要运营商服务的滚动链、数据可用性服务、桥接、预言机网络和排序层等。
然而,考虑到运营商理论上可以支持任何类型的计算(不限于状态转换),我们也看到许多创新和实验性项目利用 EigenLayer 进行开发。这些项目包括去中心化物理基础设施(DePIN)网络、人工智能推理引擎、零知识证明协处理器、隐私导向协议(包括 TEE、FHE、MPC)、zkTLS 网络,甚至是智能合约的政策引擎。
伟大的解放
前面我做出了一个相对大胆的声明,认为 AWS 改变了资本主义的本质。在 AWS 出现之前,启动公司的高资本要求意味着创始人要么自筹资金,要么从外部来源(朋友、家人、风险投资)获得投资。这一财务障碍有效地将大部分全球人口排除在互联网创业之外,使其成为财富或特权地区才可能参与的活动。
通过拆除这些限制,AWS 不仅简化了现有企业家的流程——这个相对较小的群体——而且释放了许多以前认为创业超出他们能力范围的人的创造力和想象力。这种民主化催生了一波创业实验的浪潮。尽管许多项目失败了,但成功的项目推动了前所未有的经济生产力和人类便利性提升。
从个人企业家的角度来看,云计算打开了一系列选择——从尝试建立下一个十亿美元企业,到像 Pieter Levels 一样的个人开发者每年赚取数百万美元,或介于两者之间的任何可能。
我们对 EigenLayer 和 A VS 感到兴奋,因为它们为无需信任的分布式网络解锁了类似的机会。如果你有一个想法,需要多个计算机在彼此不信任的情况下协同运行?现在你可以通过 A VS 快速实现它。
从治理链到 zkTLS 网络,我们目睹了许多以前可能不可行的实验。随着越来越多的企业家意识到建立此类系统所需的人力和财力资本已大幅减少,我们预计将出现更多的实验。
大多数将会失败。
但总有少数将指引这个行业的未来方向。
-
下载
-
- 关于柯南的沙雕网名有哪些
- 角色扮演 | 1
- 网名
-
- 最新中性名字男女通用网名有哪些
- 角色扮演 | 1
- 网名
-
- 关于蓝色说唱的网名有哪些
- 角色扮演 | 1
- 网名
-
- 我好喜欢你是什么梗?
- 角色扮演 |