分类: 名词解释和科普

  • 什么是盘前交易?

    • 传统的盘前交易指在证券交易所正式交易时间以外进行的交易活动。
    • 加密货币盘前交易指尚未在交易平台正式上架的代币交易。
    • 盘前交易的优势包括有机会提早发现价格并在常规交易时间之前调整交易策略。

    简介

    传统市场一般在规定交易时间内进行资产买卖,但在规定时间之外,也有可能进行交易。本文将探讨盘前交易的定义及其运作方式,并探讨其优势和风险。

    什么是盘前交易?

    盘前交易是指正式交易时间之前的交易活动。通常发生在清晨时分,即纽约证券交易所 (NYSE) 和纳斯达克等证券交易所开盘之前。值得注意的是,并非所有上市股票都能进行盘前交易。

    盘前交易可以根据前一天收盘后发生的事件(例如财报或宏观经济事件)提供对市场情绪和未来价格走势的洞察。

    什么是加密货币盘前交易?

    加密货币市场是全天候运行的,因此“盘前”一词的含义有所不同。加密货币盘前指投资者在代币正式推出或公开发行前进行交易的交易平台。

    通常情况下,交易者利用加密货币盘前交易来投机代币价值,根据代币发行后的预期价值进行买卖。然而,加密货币盘前交易并不局限于代币。在某些情况下,支持交易“协议积分”,这些积分可作为未来空投的标准。

    盘前交易如何运作?

    在传统市场中,盘前交易通过电子通信网络 (ECN) 进行,为潜在的买方和卖方牵线搭桥。这些交易的完成规则与常规交易时间内的交易不同,在提供的流动性和价格波动性方面存在差异。盘前交易确定的价格会影响股票的开盘价,而开盘价往往是当天交易方向的指标。

    例如,想象一下这样的场景:一家公司将在收盘后发布季度财报。该公司公布的盈利高出预期,投资者预计股市会做出积极的反映。第二天正式开盘前,投资者就可以在盘前时段购买公司的股票。这导致对公司股票的需求增加,甚至有可能在常规交易时段前就推高了股价。

    加密货币盘前交易如何运作?

    加密货币盘前交易运作方式与点对点 (C2C) 交易平台的方式相似,但其专注于尚未发行的代币。加密货币盘前交易为投资者提供了机会,让他们在分配公告、代币发行和在交易平台正式上架之间的间隔期交易代币。 

    例如,考虑这样一个场景:一个新的加密货币项目宣布通过首次交易所发行 (IEO) 发行其代币。在代币正式推出并在交易平台上架之前,该项目在一个去中心化平台开启了盘前交易阶段,早期投资者此时可以在该平台交易未发行的代币。此类交易活动提供了提早发现价格的机会和流动性,使交易者能够判断市场情绪并为项目代币进行初步估值。中心化交易平台 (CEX) 也可以提供加密货币盘前交易,充当交易的托管方。

    盘前交易的优势

    提早发现价格

    盘前交易可以实现提早发现价格,使投资者能够评估外部因素对市场的潜在影响。这样,市场参与者就能正确分析常规交易时段以外出现的价格波动,为即将到来的正式交易时段提供未来市场趋势和市场动量的洞察。

    策略调整

    盘前交易能使投资者有效调整其交易策略,从而对常规交易时间以外发生的事件做出应对。在市场开盘前进行调整有助于降低市场波动相关的风险。

    辅助功能

    盘前交易延长了交易时段,对于在正式交易时间内没有时间交易的市场参与者来说十分有用。确保了市场参与者可以在方便的时间进行交易活动。

    盘前交易的风险

    流动性降低

    与常规交易时段相比,盘前交易的流动性通常较低。这可能导致买卖差价加大,因此投资者难以在不对市场价格产生重大影响的情况下进行大额交易。

    市场参与有限

    一般来说,在盘前时段活跃的交易者和机构较少。这可能导致价格走势无法准确反映大盘情况,从而误导早期交易者。此外,进入常规交易时段后,更多参与者入场,盘前交易中出现的趋势可能会逆转。

    结语

    传统的盘前交易涉及在证券交易所正式开盘前进行的交易活动。加密货币盘前指的是投资者能交易尚未正式发行的代币的平台。盘前交易的优势包括能够提早发现价格、交易时段延长以及有机会在常规交易时间之前调整交易策略。

  • 什么是 Solana 虚拟机 (SVM)?

    • Solana 虚拟机 (SVM) 是提升 Solana 区块链交易吞吐量并管理智能合约执行的底层软件基础架构。
    • 与运行在按顺序处理模型上且使用 Solidity 语言的以太坊虚拟机 (EVM) 不同,SVM 使用并行交易处理和 Rust 编程语言。
    • 在本文中,我们将探讨 Solana 虚拟机的概念、运作方式及其与以太坊虚拟机的区别。

    简介

    区块链最初主要用作处理交易的去中心化网络。然而,虚拟机出现后,智能合约可以建立在区块链上,这使得区块链成为各种用例和应用程序的基础层。以太坊虚拟机 (EVM) 和 Solana 虚拟机 (SVM) 就是典型的例子。在本文中,我们将探讨 SVM 的概念、运作方式及其与 EVM 的区别。

    什么是 Solana 虚拟机 (SVM)?

    SVM 是 Solana 区块链上智能合约的执行环境。该虚拟机的每秒交易处理量 (TPS) 达数千笔,提高了网络的可扩展性。 

    以太坊第一个创建了区块链虚拟机,即 EVM,如今它已经成为标准。EVM 架构启发了多个区块链,如 BNB Smart ChainAvalanche 和 Tron,这些区块链开发了与 EVM 分叉或兼容的系统。Solana 虚拟机已成为此知名 EVM 的有力竞争者。 

    Solana 虚拟机如何运作?

    Solana 虚拟机 (SVM) 就像一台功能强大的计算机,运行在 Solana 区块链上,处理用户创建的智能合约。我们可以将 SVM 的运作机制分为几个不同的步骤。

    1. 验证者节点。Solana 在全球范围内拥有大量验证者节点。每个验证者运行各自版本的 SVM,这意味着他们可以独立完成不同的任务。
    2. 准备智能合约。要运行智能合约,SVM 首先将其转换为节点可以理解的语言。这确保了智能合约可正确执行。
    3. 运行智能合约。智能合约的格式正确后,就会开始运行。智能合约会更新运行该智能合约的特定节点的 SVM 版本上的区块链数据。
    4. 达成共识。更新后的区块链版本将与所有其他网络节点共享,以达成共识。

    让我们设想一下这样一个场景:用户使用一款在 Solana 上构建的去中心化应用程序 (DApp) 来买卖数字艺术品。当他们购买一件艺术品时,一份智能合约就会执行,来更新区块链上的所有权记录。该智能合约通过其中一个节点上的 SVM 运行,SVM 会检查规则,确保付款合法,并更新区块链数据。

    通过 SeaLevel 并行执行

    SVM 的一个显著特点就是能够同时处理多个智能合约。这是通过并行交易处理实现的。从本质上讲,SVM 可以并行执行多个智能合约,从而提高交易吞吐量和效率。

    SeaLevel 是 SVM 的一个组件,用于处理并行执行中的潜在冲突,即当多个交易同时影响同一账户状态时可能出现的冲突。例如,假设同时执行两笔交易(一个是向钱包中添加资金,另一个是提现资金),如果处理不当,可能会导致计算错误。

    SeaLevel 旨在明确管理交易之间的相关性。Solana 上的智能合约明确规定了每笔交易将修改区块链状态的哪些部分。这样,系统就能识别可以独立运行的交易(影响状态的不同部分)和相关性交易(影响状态的同一部分)。相互关联的交易会按顺序处理,以防出现任何冲突,确保每笔交易都能准确执行,而不会影响数据和区块链的整体性能。

    SVM 与 EVM 对比

    交易处理模型

    SVM 采用并行处理模型,支持同时处理多笔交易,从而提高了吞吐量并减少了延迟。相反,EVM 按顺序处理交易,在网络使用率高时可能会导致拥塞。

    编程语言

    SVM 支持 Rust,该语言以其高效著称,尤其适合需要高性能和安全性的应用程序。而相反,EVM 使用Solidity,这一语言专为智能合约开发而设计。

    智能合约部署与执行

    SVM 上的智能合约由每个验证者独立执行,从而提高了网络运行效率。相比之下,EVM 要求所有节点就智能合约执行的结果达成共识,这可能会延长处理时间。

    SVM 面临的挑战

    SVM 面临着各种挑战。其中一个主要缺点是在并行处理环境中维持系统稳定和安全的复杂性。这种架构虽然高效,但在同时处理影响相同数据的交易时,需要额外的协调来防止出现冲突并确保完整性。 

    此外,与 Solidity 和其他用于区块链开发的编程语言相比,Rust 编程语言对于新区块链开发人员来说需要在初始阶段投入更多的时间和精力。

    结语

    SVM 是 Solana 区块链上的执行环境,注重交易处理和智能合约执行的效率。SVM 使用并行交易处理和 Rust 编程语言来提高交易吞吐量和可扩展性。同时,SVM 也面临着一些挑战,如其 Rust 语言需要在初始阶段投入大量时间和精力,以及并行执行模型的固有缺陷。尽管如此,SVM 与新兴人工智能技术的集成有望增加其未来的使用和应用。

  • 四种移动平均线交易策略

    • 移动平均线交易策略可助力交易者衡量市场动量、分析趋势并识别潜在的市场反转。
    • 移动平均线交易策略包括双移动平均线交叉、移动平均带、移动平均线包络线和指数平滑移动平均线 (MACD)。
    • 虽然移动平均线交易策略可提供关于市场行为的宝贵见解,但其信号解读可能带有主观性。为了降低风险,交易者通常会将这些策略与基本面分析等方法结合使用。

    简介

    移动平均线 (MA) 是一种常用的技术分析指标,可平滑指定时间段内的价格数据。它们可用于交易策略,以识别潜在的趋势反转、入场和出场时间点以及支撑位/阻力位 (S/R) 等。本文将探讨几种移动平均线交易策略以及每种策略各自的运作方式和能够提供的洞察。

    为什么要使用移动平均线交易策略?

    移动平均线可通过平滑价格数据来过滤市场噪音,有助于交易者有效识别市场趋势。交易者还可通过观察多条移动平均线之间的相互作用来判断市场动量。此外,移动平均线十分灵活,交易者可根据不同的市场行情自由调整策略。

    1. 双移动平均线交叉

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    双移动平均线交叉策略需要使用两条不同周期的移动平均线。交易者通常会使用一条短期移动平均线和一条长期移动平均线,如 50 天 MA 和 200 天 MA。通常情况下,这两条移动平均线的类型相同,如均为简单移动平均线 (SMA)。不过,交易者也可使用两条不同类型的移动平均线,如一条 SMA 和一条指数移动平均线 (EMA)。

    在这种交易策略中,交易者需要关注两条移动平均线之间的交叉点。当短期移动平均线向上穿过长期移动平均线时(又称黄金交叉),就会出现看涨信号,表明可能存在买入机会。相反,当短期移动平均线向下穿过长期移动平均线时(又称死亡交叉),就会出现看跌信号,表明可能存在卖出机会。

    2. 移动平均带

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    移动平均带由多条不同周期的移动平均线组成。一条移动平均带可由 4 到 8 条 SMA 组成,但具体数量可能因个人偏好而异。交易者也可以对 MA 之间的间隔进行调整,以适应不同的交易环境。例如,默认情况下,移动平均带由 4 条 SMA 组成,分别为 20 天、50 天、100 天和 200 天 SMA。

    使用移动平均带交易策略时,交易者需要追踪移动平均带的扩张和收缩。例如,如果移动平均带扩张,即价格上涨期间,短期移动平均线远离长期移动平均线,表明市场趋势正在增强。反之,如果移动平均带收缩,即移动平均线收敛或重叠,则表明即将出现盘整或回调。

    3. 移动平均线包络线

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    移动平均线包络线交易策略仅需使用一条移动平均线,两条边界线设置在该移动平均线上下的固定百分比处,形成包络线。中间的移动平均线既可以是 SMA,也可以是 EMA,具体取决于交易者所需的灵敏度。常见的移动平均线包络线交易策略采用的是 20 天 SMA,两条包络线设置在距离该 SMA 2.5% 或 5% 处。该比例不是固定的,可根据市场波动性进行调整,以捕捉更多的价格波动。

    该交易策略可用于确定超买和超卖行情。如果价格越过上包络线,表明资产可能处于超买状态,可能存在卖出机会。相反,如果价格跌破下包络线,则表明资产可能处于超卖状态,可能存在买入机会。

    移动平均线包络线与布林线 (BB) 对比

    布林线 (BB) 与移动平均线包络线类似,二者通常都采用 20 天 SMA 作为中心线,并在该中心线上下设置两条边界线。尽管采用的方法类似,但这两个指标仍存在一些不同之处。

    移动平均线包络线由两条设置在中心移动平均线上下的固定百分比处的两条边界线组成。相比之下,布林线使用的是与中心移动平均线相差两个标准差的两条轨线。

    一般来说,布林线和移动平均线包络线都可用于识别潜在的超买和超卖行情,但识别方式看上去略有不同。当价格在包络线向上穿过上包络线或向下穿过下包络线时,移动平均线包络线会发出信号。而对布林线而言,当价格靠近或远离上下轨线时,布林线也可预示超买和超卖行情。不过,当上下轨线收缩或扩张时,布林线还可提供关于市场波动性的其他洞察。

    4. 指数平滑移动平均线 (MACD)

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    MACD 是一种技术指标,由 MACD 线和信号线(即 MACD 线的 9 日 EMA)两条主线组成。借助两条主线的相互作用以及代表二者间差值的柱状图,该交易策略可用于有效分析市场动量变化与潜在趋势反转。

    交易者可利用 MACD 与价格走势之间的背离来识别潜在趋势反转。背离分为看涨背离与看跌背离。在看涨背离中,价格形成较低的低点,而 MACD 形成较高的低点,预示可能会反转上涨。相反,在看跌背离中,价格形成较高的高点,而 MACD 形成较低的高点,预示可能会反转下跌。

    此外,交易者还可利用 MACD 交叉。如果 MACD 线向上穿过信号线,则表明存在上涨势头和潜在买入机会。反之,如果 MACD 线向下穿过信号线,则表明存在下跌势头和潜在卖出机会。

    结语

    移动平均线交易策略可助力交易者分析市场趋势和动量变化等行情。然而,仅依赖这些策略可能会有风险,因为它们的解读带有主观性。为了降低潜在风险,交易者可将这些策略与其他市场分析方法结合使用。

  • 空投诈骗及其防范策略介绍

    • 空投是加密货币领域中的一种常见营销策略。通常情况下,为了提高知名度和普及率,项目会通过空投向用户发放免费代币。
    • 空投诈骗是加密货币领域的一种欺诈手段,它通过承诺提供免费代币或货币来引诱用户,意在窃取其持有的加密货币。
    • 本文将介绍什么是空投诈骗、空投诈骗通常如何运作以及如何保护自己、避免资产遭受诈骗。

    简介

    近年来,空投已成为一种广泛使用的营销策略,加密货币项目通过空投将其代币发放给潜在用户和投资者。然而,随着空投热度的上升,空投诈骗的数量也大幅增加。本文将深入探讨空投诈骗的概念、运作方式、典型特征以及最重要的,如何保护自己和个人加密资产。

    什么是空投诈骗?

    空投诈骗是指通过提供虚假空投(即所谓的代币或货币赠品)来欺骗加密货币用户的欺诈手段。这些骗局利用免费代币的诱惑力,诱骗初学者和没有足够戒心的个人将其加密货币钱包关联至恶意网站、向诈骗者划转资产或透露敏感信息。

    空投诈骗如何运作

    大多数空投诈骗都会使用某种网络钓鱼技术,引诱用户进入恶意网站。下面我们来看看一些常用的钓鱼方式。

    虚假空投活动

    诈骗者会模仿合法空投活动创建钓鱼网站,并通过社交媒体、电子邮件和通讯平台等多种渠道进行宣传,意在诱骗用户泄露敏感信息或关联加密货币钱包。

    换言之,诈骗者通过承诺提供免费代币来引诱用户参与空投。一旦用户表示有兴趣,诈骗者就可能会以领取空投为幌子,要求用户提供个人信息、钱包地址甚至私钥。然而,受害者非但没有收到代币,反而可能会发现自己的钱包被洗劫一空或遭到入侵。

    冒名顶替

    为获取信任,诈骗者会冒充知名加密货币交易平台或达人,诱骗受害者参与欺诈性空投。诈骗者还可能会入侵合法账号,以诱骗这些账号的关注者。

    意外获得的加密货币或非同质化代币 (NFT)

    如果您在钱包中发现了从未购买过或索要过的资产,请务必小心。诈骗者可能会主动向用户的钱包发放加密货币或 NFT,试图推广恶意网站。通常情况下,要想找到诈骗者的网站,用户可通过区块浏览器查看自己的钱包,或查看突然出现在钱包中的 NFT 图片。

    请注意,如果受害者试图出售或划转从诈骗者处收到的代币,也可能会面临资金损失。因此,如果收到可疑代币,请勿尝试出售或与之互动。

    识别空投诈骗

    在评估潜在空投时,我们需要注意以下危险信号:

    1. 做出不切实际的承诺:警惕那些承诺无需任何努力或投资即可获得高额奖励或收益的空投。

    2. 提出可疑请求:如果空投项目要求您将钱包关联至某个网站或披露敏感信息(如私钥、助记词或个人信息),请务必小心谨慎。

    3. 缺乏透明度:如果空投项目无法提供明确的文件或白皮书,也没有信誉良好的团队成员,请对其进行仔细检查。

    4. 存在网络钓鱼企图:对网络钓鱼伎俩保持警惕,包括冒充合法项目或达人的虚假网站、电子邮件和社交媒体账号。

    空投诈骗实例

    在以下实例中,受害者收到了一枚 NFT,其代币名称中嵌入了诈骗者的网站。

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    在以下实例中,诈骗者向 Solana 用户发放了 NFT,邀请其参与虚假空投。此前,Jupiter 项目开展了合法空投活动。

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    如何避免空投诈骗

    使用 Burner 钱包

    Burner 钱包是一种加密货币钱包,专供一次性使用,因此适合风险较高的交互。此类钱包仅可承载少量加密货币,这样即使出现问题,您的损失也有限。

    做好充分调研

    在参与任何空投之前,请围绕项目及其团队成员和目标开展充分调研。您应仔细检查项目网站、社交媒体渠道和知名加密货币论坛等官方来源,以此来验证空投的合法性。

    谨慎保管个人信息

    切勿将您的私钥、助记词或其他敏感信息透露给任何不认识或不信任的人。合法的空投项目不会要求参与者提供此类信息。因此,如果有空投项目要求您提供个人信息,请务必警惕,这可能是诈骗者在尝试网络钓鱼。

    验证真实性

    您应通过官方渠道仔细检查空投公告和活动的真实性,留意可证明空投合法性的迹象,如官方品牌、畅通的沟通渠道及来自加密货币社区可靠来源的认可。

    保持消息灵通和警惕

    您应及时了解常见的空投诈骗手段,对潜在威胁保持警惕。此外,您还应及时了解加密货币领域的最新动态,学习保护资产安全的最佳做法。

    举报和采取行动

    举报可疑活动

    如遇疑似空投诈骗或欺诈活动,请向加密货币交易平台、监管机构或执法机构等相关机构举报。通过及时举报诈骗,您可有效防止自己和社区中的其他人受到进一步伤害。

    保护资产安全

    如果怀疑遭到入侵或存在安全漏洞,请您务必:

    • 立即采取行动,确保您的资产安全。
    • 将资金转入采取强有力安全措施的安全钱包或交易平台。
    • 考虑启用双重身份验证 (2FA) 等其他安全功能,这样一来,他人未经授权无法访问您的账户。

    结论

    空投诈骗对加密货币用户构成了重大威胁,但只要提高认识、保持警惕并主动采取措施,即可有效缓解这种威胁。通过了解诈骗者使用的伎俩、识别危险信号及采取保护资产安全的最佳做法,您即可更自信、更安心地畅游加密货币领域。请记住,避免空投诈骗的关键在于保持消息灵通、谨慎行事及仅相信可靠来源。

  • 什么是应用链(App 专用区块链)?

    • 应用链是专为满足单个应用程序的需求而设计的区块链。
    • 应用链可通过 App 专用资源分配提高可扩展性,并通过模块化架构提供更高的灵活性。
    • 应用链的一些示例包括 Polkadot 平行链、Avalanche 子网和 Cosmos 分区。

    简介

    应用链是专为满足单个应用程序的需求而设计的区块链。本文将探讨什么是应用链,介绍应用链的一些优势,将应用链与 Layer 1 区块链进行对比,并列举几个应用链的实例。

    什么是应用链?

    应用链是为了实现特定功能而设计的专用区块链。与提供多种 App 的通用型区块链不同,应用链专注于单个 App。这样一来,应用链可以在交易处理、手续费、智能合约功能和诸多其他因素方面满足特定 App 的需求。

    应用链如何运作?

    应用链基于区块链技术的基本原则运作,但会根据不同 App 的需求进行调整。每个应用链都会将其资源专用于特定任务,确保这些资源不会用在无关的 App 上。

    应用链可采用多种共识机制,例如工作量证明 (PoW) 或权益证明 (PoS) 等,这两种机制最适合单个 App。例如,专为金融 App 设计的应用链选择的共识机制,可能与专为供应链管理 App 设计的应用链不同。

    此外,应用链上的智能合约可专为满足单个应用程序的需求而设计。这样即可实现更复杂的合约逻辑,从而提高单个应用程序的功能性和效率。

    一般来说,成熟的应用链架构由以下五层组成:

    1.网络层。该层负责管理点对点网络功能,让区块链中的节点能够进行通信、交换数据并参与交易验证过程。

    2.应用层。该层负责托管在区块链上运行的应用程序。它提供可供开发人员构建、部署和监督去中心化应用程序 (DApp) 运行的接口。

    3.数据层。数据层负责组织和存储区块链信息,包括维护区块链状态、记录交易详情及处理智能合约数据。

    4.共识层。该层负责实施应用链的共识算法。它可以采用多种共识算法,例如工作量证明 (PoW) 或权益证明 (PoS)。

    5.智能合约层。该层负责促进智能合约的自动化、验证和执行。

    应用链的优势

    可扩展性

    应用链会聚焦特定任务或功能进行资源分配。这种专业化可提高交易吞吐量,降低单个 App 的延迟,从而有助于解决通用区块链所面临的可扩展性难题。

    模块化

    与通常采用一体化设计的通用区块链不同,应用链往往采用模块化架构。借助模块化架构,开发人员可根据单个 DApp 的具体需求灵活定制区块链的功能。

    互操作性

    应用链旨在实现互操作性,促进不同 DApp 之间的通信。这样一来,一个 App 的用户即可轻松享受另一个 App 的优势。

    应用链与 Layer 1 区块链对比

    架构

    鉴于应用链的架构可适应不同的区块链层,它既可以建立在已有网络之上,也可以独立运行。相比之下,Layer 1 区块链结构统一,有一套网络参与者必须遵守的既定规则,这限制了其根据单个 DApp 的特定需求进行调整的能力。

    共识算法

    应用链可采用最适合其特定用例的共识机制,这些机制可能会因其构建的基础层或是否自主运行而有所不同。相比之下,Layer 1 区块链通常受限于其固有的共识模型(如 PoW 或 PoS),这些模型可能不那么适应特定应用,但提供了一种稳定统一的达成共识的方法。

    可扩展性

    应用链旨在优先考虑单个 App 的可扩展性,从而实现高交易吞吐量和低延迟。相比之下,Layer 1 区块链往往会面临可扩展性问题,因为它们需要容纳多个 App。

    应用链与侧链对比

    虽然应用链和侧链都能与主链通信,但侧链旨在执行各种任务。因此,与应用链不同,侧链用途众多,并非为了某个特定 App 量身定制。

    应用链示例

    Polkadot 平行链

    Polkadot 平行链是在 Polkadot 生态系统中并行运行的独立区块链。它们连接至 Polkadot 中继链,享有其安全性保障。平行链与应用链完全相同,可拥有自己的代币经济学、治理模型和功能,从而可根据单个 App 的特定需求量身定制。

    Avalanche 子网

    Avalanche 子网是指在 Avalanche 网络中创建的独立区块链。它们能够开发 App 专用区块链,每个子网都由其独一无二的验证者集合提供支持,这些验证者可就一组区块链的状态达成共识。

    Cosmos 分区

    Cosmos 分区作为独立的区块链与 Cosmos Hub 相连,相当于 Cosmos 生态系统中的应用链。它们采用跨链通信 (IBC) 协议在网络间传输数据。

    结语

    应用链是专为满足特定 App 的特定需求而设计的区块链,其可扩展性和灵活性都比通用区块链更高。应用链支持定制,开发人员可选择适合其 App 的特定参数。因此,应用链有助于提高单个 App 的性能和效率,同时减少通用链的负载。

  • 什么是 Puffer Finance?

    • Puffer 是一种基于 EigenLayer 的原生流动性再质押协议 (nLRP)。
    • 它旨在提高以太坊权益证明 (PoS) 验证者的性能和多样性,从而提高原生再质押的便利性和去中心化程度。
    • Puffer 的罚没保护机制和验证者票可确保持续提供奖励,还可提高质押者的安全性。

    简介

    Puffer 的主要目标是在维持以太坊去中心化特性的同时,为验证者的安全运行建立一个新标准。

    Puffer Finance 引入了一种新的以太坊质押方式,从而提高了流动性再质押的便利性。它通过无许可型框架、原生再质押功能和对去中心化的承诺,解决了质押过程中的中心化和可访问性挑战。依托其强大的罚没保护机制和验证者票,该协议可持续提供奖励,还可提高 ETH 质押者的安全性。

    不过,在探讨 Puffer 的运作方式之前,有必要先澄清一下流动性质押和流动性再质押之间的区别。

    流动性质押与流动性再质押对比

    流动性质押是指将质押资产代币化的流程。例如,用户在 Lido 等平台质押 ETH 时,可获得 stETH。借助 stETH 等流动质押代币 (LST),用户可以在不牺牲流动性的前提下为网络安全做出贡献。完成 ETH 原生质押后,用户即可在其他平台使用 LST。

    流动性再质押在流动性质押概念的基础上更进一步,将使用质押 ETH 提高区块链安全性的实践拓展至其他“外部”模块和系统(如预言机、侧链和汇总)。这样一来,验证者即可更好地利用其所持资产,获得除质押奖励以外的其他收益。

    Puffer Finance 如何运作?

    Puffer 旨在提高以太坊权益证明 (PoS) 验证者的性能和多样性。与需要验证者锁定大量资金(32 枚 ETH)并维护技术基础架构的传统质押模式不同,Puffer 提供了一种更便利的质押方式。借助 Puffer,个人最低只需 1 ETH 即可成为验证者,从而降低了准入门槛,提高了去中心化程度。

    原生流动性再质押协议 (nLRP)

    Puffer 建立在 EigenLayer 之上,EigenLayer 是一个专用区块链层,针对质押操作进行了优化。Puffer 作为原生流动性再质押协议 (nLRP) 运作:

    • 原生意味着 Puffer 仅使用原生 ETH。
    • 流动性是指为用户提供流动性质押代币 (LST) 的流动性质押机制。用户在 Puffer 上每质押 1 枚 ETH,即可获得 1 枚 pufETH,这样一来,用户在质押 ETH 的同时,还可在其他 DeFi App 中使用 pufETH。
    • 再质押是指流动性再质押机制,该机制允许用户将存入 Puffer 的 ETH 用作 EigenLayer 服务的抵押品。

    换言之,Puffer 的原生流动性再质押机制让验证者不仅能够保持其验证者身份并赚取收益,同时还可将其质押 ETH 用于其他活动。此举提高了资金效率,确保验证者的资产得到充分利用,从而有助于建立一个更强大的质押生态系统。

    无许可型框架

    Puffer Finance 采用无许可型框架,任何人均可在其协议上运行验证者。这种质押方式的民主化确保了验证者的多样性和去中心化,从而降低了中心化风险。Puffer 通过消除准入门槛,让个人质押者能够参与以太坊共识机制,与该平台的去中心化理念保持一致。

    罚没保护和 MEV 自主权

    Puffer 采用创新型罚没保护机制来保护验证者资产。Puffer 利用防罚没硬件支持和强大的安全协议,将验证者因恶意行为或操作失误而被罚没的可能性降至最低。

    此外,Puffer 还支持验证者自主决定其最大可提取价值 (MEV) 策略,让验证者在保持安全性和完整性的同时,获得更多奖励。

    验证者票和额外奖励

    Puffer Finance 引入了验证者票的概念,无论验证者的表现如何,验证者票都能保证为质押者提供奖励。这种创新方法可为质押者持续提供奖励,激励其抢先参与协议。此外,Puffer 与 Eigenlayer 的集成还可为验证者提供更多奖励,激励其参与质押,为生态系统做出贡献。

    Puffer 空投

    截至 2024 年 4 月,Puffer 尚未发布关于空投的官方公告。不过,用户可通过存入 stETH 或向 Puffer 平台提供流动性来赚取 Puffer 积分。虽然我们不能完全确定,但一些用户猜测,持有这些积分的用户后续可能有资格参与空投及获得代币分配。

    结语

    Puffer 的使命是为验证者的安全运行建立一个新标准,重点维护以太坊的去中心化特性。为此,该协议采用防罚没技术来降低风险,并启用多名验证者,从而提高节点运营商的多样性。

    Puffer Finance 协议为以太坊验证者和质押者提供了一个易于访问的去中心化创新型解决方案。通过利用流动性质押、罚没保护和原生流动性再质押功能,Puffer 可提高以太坊 PoS 生态系统的效率,让人人都能参与其中。

  • 什么是加密货币领域的 DePIN?

    • DePIN 将区块链去中心化原则扩展到能源网和供应链等有形基础设施上。该网络利用区块链和物联网技术创建自主、透明的系统。
    • DePIN 可以提高实体基础设施的安全性、效率和透明度,提供获取能源和运输等资源的民主化渠道。它还可以通过点对点交易和代币奖励提升经济参与。

    简介

    从金融到艺术领域,区块链已经彻底改变了我们生活的方方面面。但这场革命不仅限于数字世界。区块链还可用于现实世界中多个与去中心化物理基础设施网络 (DePIN) 概念相关的领域。

    什么是去中心化物理基础设施网络?

    DePIN 指的是将区块链技术应用于实体基础设施和系统。该网络旨在利用区块链和其他技术为能源网、供应链、电信和运输系统等实体基础设施创建去中心化网络。

    DePIN 运作原理

    DePIN 涉及利用区块链技术实现网络控制的去中心化。通常,DePIN 依赖于区块链技术和物联网 (IoT) 的结合。

    区块链是一种安全且透明的账本,记录着网络内的交易和数据交换。通过提供所有交易的不可篡改的记录,确保可信度和透明度。同时,物联网由实时收集和交换数据的互联网设备组成。在 DePIN 系统中,这些设备相互通信,并与区块链数据库通信,从而在实体基础设施内实现自主和回应式交互。

    DePIN 利用区块链在网络中分配权限,可应用于能源、供应链、电信、数据存储、交通和房地产等多个领域。

    例如在能源领域,去中心化网络可实现点对点能源交易,所有交互都能透明地记录在区块链上。智能合约可以实现交易的自动化,提高效率并促进可再生能源的利用。在某些情况下,用户还可以获得加密货币奖励,作为鼓励参与和发展的激励措施。

    为什么 DePIN 很重要

    安全和效率

    DePIN 可以消除单点故障以及降低遭篡改或操纵的风险,从而提高实体基础设施的安全性和效率。应用区块链技术后,交易和数据交换就可以通过加密技术获得保障,并且分布式数据库可以帮助防止攻击或未经授权的访问。

    透明度和可追溯性

    在供应链管理等行业,DePIN 可以提供更高的透明度和可追溯性。企业可以在区块链上记录生产和分销的每个步骤,从而确保产品是正品且完好。此举有助于防止欺诈、伪造和其他非法活动。

    资源民主化

    DePIN 具有提供获取能源和运输等基础资源的民主化渠道的潜力。个人和社区可以直接参与这些资源的生产、分配和利用,而不是依赖中心化提供者。例如,通过去中心化网络,房主可以发电并将多余的电力卖给邻居,从而创造更加公平和可持续的能源生态系统。

    经济赋权

    DePIN 可以将实体基础设施控制权去中心化,从而实现向个人和社区赋权。此举可以实现点对点交易并通过代币奖励激励参与。这样就能为创业和创新创造新机会,特别是在服务不足或边缘化的社区。

    DePIN 项目实例

    Filecoin

    Filecoin 利用区块链技术满足了对去中心化存储解决方案的需求。该项目支持用户出租闲置的存储空间并赚取加密货币回报。这一去中心化存储网络通过存储提供方的分布式网络确保数据的安全性、冗余性和可用性。

    Render

    Render 是专注于提供去中心化 GPU 渲染解决方案的 DePIN 项目。该项目把想要将闲置 GPU 算力变现的节点运行者与需要扩展密集型 3D 渲染工作和应用程序的艺术家联系起来。除了提供去中心化 GPU 计算网络,Render 还为艺术家和开发人员提供了创建服务和应用程序的平台。

    The Graph

    The Graph 是用于索引和查询区块链数据的去中心化协议。该项目专注于组织数据,同时为每个人提供便捷的数据获取方式。Graph Explorer 支持开发人员检索、查找和发布构建去中心化应用程序 (DApp) 所需的所有公共数据。

    挑战与未来展望

    DePIN 的前景十分广阔,但也面临着一些挑战。监管障碍、技术可扩展性问题和互操作性问题是大规模应用的主要障碍。此外,要将区块链技术和实体系统集成需要强有力的安全措施和使用便捷的界面。

    然而,尽管存在这些挑战,DePIN 的未来仍然十分有前景。随着技术的不断发展和创新,DePIN 项目很可能会克服这些障碍,为去中心化物理基础设施带来新的机遇。通过向个人和社区赋权,让他们塑造自己的基础设施和资源,DePIN 有望改变我们与现实世界交互的方式。

    结语

    DePIN,即去中心化物理基础设施网络,通过应用区块链和物联网技术彻底改变了有形基础设施,确保了自主性和透明度。该网络可以提高安全性、效率和透明度,同时实现能源和运输等基本资源获取的民主化

  • 什么是比特币邮票 (Bitcoin Stamps)?

    • 比特币邮票协议将图像嵌入比特币区块链,实现了数字艺术的完整性和不可篡改性。
    • 与比特币序数相比,比特币邮票协议提供了更为安全的数据存储方式,且更具灵活性。
    • 本文将探讨比特币邮票的定义、运作方式及其与比特币序数的不同之处。

    简介

    随着比特币的逐年发展,现已支持其初创目的之外的各种应用程序,包括在交易中嵌入额外数据。比特币邮票协议的创建基于序数协议等先前的技术带来的功能,支持数据嵌入。本文将探讨比特币邮票的定义、运作方式及其与比特币序数的不同之处。 

    什么是比特币邮票 (Bitcoin Stamps)?

    比特币邮票是通过比特币邮票协议生成的数字艺术,是一种将数字艺术融入到比特币区块链的方法。该协议在未花费的交易输出 (UTXO) 中对数据进行编码,并通过将其永久添加在区块链上来确保数据的不可篡改性。

    比特币邮票是如何运作的?

    比特币邮票的创建方式是将数字艺术转化为 Base 64 格式的字符串。将该字符串添加到比特币交易中,并加上“STAMP:”前缀。这些数据通过多重签名交易分散到多个输出中。这一方法可以确保数字艺术品永久记录在比特币区块链上。  

    每个比特币邮票都有一个基于交易发生时间而创建的独特编号,这样就能更方便地按顺序排列。邮票如要获得正式认可,就须符合某些规则,例如成为包含有效“STAMP:base64”字符串的第一笔交易的一部分。

    比特币邮票协议

    比特币邮票主要使用两种协议:SRC-20 和 SRC-721。

    1. SRC-20。SRC-20 代币标准基于开放的 Counterparty 协议创建。该标准将任意数据嵌入到可花费的数据交易中,这与将数据放置在见证部分的序数协议不同。

    2. SRC-721。SRC-721标准降低了创建详细 NFT 的成本。该标准使用比特币邮票协议分层存储图像,通过为各层索引颜色调色板等方法来降低文件大小。这些图层可以合并到一个NFT中,从而在不耗费高成本的情况下制作出高质量的图像。

    比特币邮票与比特币序数对比

    比特币邮票和比特币序数都是比特币区块链上的铭文技术。二者都支持用户在比特币网络上附加额外的数据,但方法有明显的区别。

    数据删减 

    比特币序数将信息作为见证数据存储在交易区块的单独部分中。区块链节点可以通过称为数据删减的过程来修改见证数据。相比之下,比特币邮票协议将图像嵌入未花费的交易输出 (UTXO) 中。因此,使用比特币邮票协议铸造的数字艺术品无法删减,从而保持了其不可篡改性。

    数据大小和成本

    比特币邮票协议提供的数据存储方式更为灵活,创作者可使用分辨率为 24×24 及以上像素的图像。然而,选择更大的图像会增加数据大小,从而可能导致邮票的交易成本增加。相比之下,比特币序数将嵌入数据的大小限制在比特币区块大小范围内。限制图像分辨率会统一交易手续费,但也限制了灵活性。

    签名类型

    比特币邮票本质上是多重签名机制,增强了数据安全性。相反,比特币序数使用单一签名系统。

    结语

    比特币邮票协议是一种将数字艺术嵌入比特币区块链的方法,实现了数字艺术的完整性和不可篡改性。与受区块规模和单一签名限制的比特币序数协议不同,比特币邮票在数据大小方面更为灵活,且通过多重签名机制提高了安全性。

  • 什么是流动性质押?

    • 与传统质押方式相比,流动性质押将质押资产代币化,提高了资产的效用和流动性。
    • 流动性质押解决了传统质押所面临的流动性问题,用户得以在各种 DeFi 应用程序中灵活使用质押资产。
    • 流动性质押不仅可以提高代币的效用和价值,还可以促进新应用程序的开发并推动加密货币的普及。

    简介

    流动性质押是一个创新概念,可提高用户质押数字资产的效用。本简要指南将介绍流动性质押的基础知识、运作原理、重要性、优缺点及其与其他质押形式的区别。

    流动性质押的概念及其运作原理

    简言之,流动性质押是指质押资产的代币化。我们可将其视为传统质押的升级版。

    传统质押不仅要保障网络安全,还要确保用户将资产锁定在权益证明 (PoS) 区块链中有机会获得奖励。但是,该流程有利有弊,毕竟质押资产在质押期间锁定后通常流动性较差。

    为解决这一问题,流动性质押则引入了一种机制,用户质押资产也不会影响到流动性。构建这类机制的方法多种多样,但只要能为质押资产提供流动性,就能称之为“流动性质押”。

    在某些情况下,用户质押资产后,会获得流动性质押代币 (LST)。例如,在 Lido 等平台质押 ETH,即可获得 stETH 代币。这种模式亦称作“流动性质押衍生品”。

    有时,资产可以直接质押,无需使用 LST。例如,在 Cardano 区块链质押 ADA 的情况。这一模式则称为“原生流动性质押”。

    有了流动性质押,用户可以在流动性不受影响的情况下获得质押奖励,因此质押资产变得更加灵活且更具效用。

    为什么流动性质押很重要?

    流动性质押解决了传统质押面临的流动性问题,用户可以更轻松灵活地使用质押资产。

    Lido 和 Cardano 等平台可为用户提供赚取质押奖励,并同时在去中心化金融 (DeFi) 应用程序中交易和使用质押资产的机会。

    此外,流动性质押还可以鼓励对长期锁定资产心存顾虑的用户积极参与质押,从而推动区块链网络的整体发展和普及。

    流动性质押的优缺点

    优点

    1. 提高效用:用户无需放弃质押奖励,亦可在各种 DeFi 应用程序中使用质押资产。

    2. 降低机会成本:借助流动性质押提供的流动性,用户可充分利用潜在的交易和投资机会,这是传统质押所不具备的优势。

    3. 推动加密货币的普及:流动性质押不仅可以提高代币的效用和价值,还可以促进新应用程序的开发并推动加密货币的普及。

    缺点

    1. 罚没风险:如果验证者实施欺诈行为,将可能会从网络中移除,所持部分质押代币可能会被“罚没”(没收)。如果用户选择的验证者受到惩罚,用户本人也可能会面临罚没风险。

    2. 中心化问题:如果大多数代币均质押在自主拥有验证者的单一协议中,可能会损害到网络的去中心化特性。为了降低中心化风险,最好能构建一个拥有各种流动性质押协议的多元化网络。

    3. 监管的不确定性:区块链和加密货币的监管日新月异,同样可能会因地而异。用户在通过 DeFi 平台参与流动性质押之前,请务必了解当地法律。

    流动性质押与流动性再质押对比

    如前所述,流动性质押涉及质押资产的代币化,无需等待质押锁定期结束即可实现流动性和灵活性。由 EigenLayer 推出的“流动性再质押”则进一步发展了这一概念。 

    流动性质押通过质押资产来保障 PoS 区块链的安全,而流动性再质押则可为预言机、汇总及其他“外部”模块和系统提供安全保障。流动性质押项目有 Lido (stETH)、Cardano (ADA)、Binance ETH (BETH) 和 Rocket Pool (RETH) 等,而流动性再质押项目则包括 ether.fi、Puffer 和 Kelp DAO。

    结语

    流动性质押为用户参与质押生态系统提供了更动态灵活的方法,通过代币化质押资产并提供更强的流动性,为数字资产带来了全新可能性。

  • 什么是 EigenLayer?

    • EigenLayer 协议支持用户对 ETH 进行“再质押”,以此来增强以太坊的权益证明系统。
    • EigenLayer 采用模块化安全方式,借助一种名为“再质押集合”的概念,提高了质押 ETH 的灵活性和功能性。
    • 该协议面临的挑战包括需要应对更高的复杂性、因质押池占主导地位而产生的潜在中心化风险,以及模块设计中的串通威胁。

    简介

    以太坊通过一系列升级从工作量证明 (PoW) 模型过渡到了权益证明 (PoS) 系统。在 PoS 系统中,用户可通过质押 ETH 代币来保护网络安全。从本质上讲,这些用户成为了验证交易和确保网络完整性的验证者。作为回报,质押者可获得奖励。

    然而,鉴于质押 ETH 暂时被锁定,其使用会受到限制。而这正是 EigenLayer 及其创新方式得以发挥作用之处。本文将为您简要介绍 EigenLayer 及其核心功能与优缺点,以及传统质押与 EigenLayer 质押之间的主要区别。

    什么是 EigenLayer?

    EigenLayer 是一款建立在以太坊区块链之上的协议。它引入了一种名为“再质押集合”的概念,让 ETH 质押者能够为以太坊生态系统内的应用程序提供支持。

    EigenLayer 为实现去中心化信任打造了一个充满活力的市场。开发人员可受益于质押者集合池提供的安全保障,而质押者则可以支持其项目的开发。

    EigenLayer 如何运作?

    模块

    EigenLayer 引入了一种模块化安全方式。它允许质押者贡献自己的 ETH,以此来确保网络中特定功能的安全性。这些功能通常被称为模块。

    例如,一个模块可能专用于保护 Arweave 等去中心化存储解决方案。有些模块可以确保区块链游戏内物品的安全性,而有些则可以在 Aave 等 DeFi App 中建立信任。

    智能合约

    以太坊质押者可通过 EigenLayer 智能合约对其质押 ETH 进行再质押,为网络中的特定模块提供一套全新的安全和验证服务。这一点之所以能够实现,是因为 EigenLayer 合约具备针对质押资产设置某些条件的能力。

    再质押

    用户可通过以下两种不同方式实现 EigenLayer 再质押:

    1.独立质押。用户可以运行自己的节点,并主动验证模块交易。此种方法更适合高级用户。

    2.委托。用户还可将节点操作委托给网络内的其他参与者。此种方式为那些想要为 EigenLayer 做出贡献,但又不愿管理技术问题的用户提供了一种便捷的选择。

    质押者多样性

    EigenLayer 意识到,质押者的偏好和能力可能不尽相同。有些质押者可能拥有功能强大的计算机,适合独立质押,而其他质押者可能会优先考虑便利性,通过委托参与质押。

    此外,质押者的风险承受能力可能也不尽相同。EigenLayer 模块可根据特定质押者的风险承受能力调整其要求,从而提高该网络的灵活性。

    传统质押与 EigenLayer 质押对比

    EigenLayer 颠覆了以太坊上的传统质押,凭借其“再质押集合”概念提供了一种独特的质押方式。下文将为您介绍传统质押与 EigenLayer 质押之间的主要区别。

    流动性

    在传统质押中,质押 ETH 会被暂时锁定,无法为质押者所用。而在 EigenLayer 质押中,虽然基础 ETH 资产同样处于质押状态,但用户可以将其用于其他目的。例如,质押者可利用这些质押 ETH 来提高以太坊上各类 App 的安全性。

    参与方式和奖励

    传统质押的参与方式相对简单。从本质上讲,用户锁定所持 ETH,并根据自己选择的质押协议赚取奖励。

    相比之下,EigenLayer 提供的质押参与选择更为广泛。用户可以选择独立质押,也可以选择委托。对于不具备加密货币高级技术知识的用户而言,委托可能是一个更好的选择。

    此外,EigenLayer 质押提供的奖励可能更为丰厚。这是因为,模块的安全需求更高,可能会为确保模块安全的质押者提供更多奖励。

    重点关注的安全性问题

    在传统质押中,质押 ETH 直接为以太坊区块链的安全性提供保障。而在 EigenLayer 质押中,安全性变得模块化。用户可以为以太坊生态系统中特定模块的安全性提供保障。模块的整体安全性通常取决于为其提供保障的集体质押力量。

    EigenLayer 的优缺点

    优点

    1. 提高 DApp 的安全性。EigenLayer 可利用针对多个模块的验证者池,提高基于这些模块构建的去中心化应用程序 (DApp) 的整体安全性。这为与 DApp 交互的用户营造了一个更加值得信赖的环境。

    2. 充当试验场。EigenLayer 充当了测试和验证以太坊新功能的平台,这些新功能在集成至以太坊主网之前可在 EigenLayer 上进行全面测试。这样一来,开发人员可大胆尝试创新想法,比如以太坊坎昆升级的核心功能 danksharding

    3. 实现无许可型创新。开发人员不再需要构建自己的验证者集合来确保 App 的安全性。相反,他们可以通过再质押,利用 EigenLayer 提供的现有安全验证者池。此举往往会降低开发人员的进入门槛,推动以太坊上的创新。

    缺点

    1. 复杂性挑战。EigenLayer 为以太坊生态系统增添了多一重复杂性。对于部分用户而言,了解再质押的运作原理、选择合适的模块参与再质押以及管理技术方面的问题(对独立质押者而言)可能都颇具挑战性。

    2. 中心化风险。虽然 EigenLayer 提倡去中心化信任,但可能会出现少数几个质押池占主导的情况,从而在一定程度上导致再质押集合内部的中心化。

    3. 模块串通风险。​​EigenLayer 的模块化设计虽然提供了灵活性,但也带来了恶意行为者通过控制多个模块实现串通的潜在风险。

    结语

    EigenLayer 的“再质押集合”有望彻底改变以太坊上去中心化信任的游戏规则。EigenLayer 实现了无许可型创新,并为以太坊的新功能提供了一个试验场,因此有望在塑造一个稳健、安全和可扩展的 DApp 的未来方面发挥关键作用。

  • 什么是去中心化科学(DeSci)?

    • 去中心化科学(DeSci)是一项旨在利用Web3技术构建科研公共基础设施的运动。
    • 与TradSci相比,DeSci的资金来源、免审查合作更多,以及对科研数据的开放获取都更广。
    • DeSci利用区块链技术,有望使科学更具去中心化、更透明化且更触手可及。

    简介

    去中心化科学是一场应用Web3技术优化科研的新兴运动。本文将介绍去中心化科学的概念及其部分用例、与传统科学的区别。

    什么是去中心化科学?

    去中心化科学(DeSci)是应用去中心化技术的科研方法,将彻底改变传统科学(TradSci)。DeSci不依靠中心化机构和中间机构,而是采取去中心化手段实现知识创造和传播。

    从本质上讲,DeSci的目的在于扩大科学数据的获取范围,促进更透明的同行评审流程,并鼓励研究人员之间的国际合作。DeSci借助区块链技术,可以确保科学记录的完整性和不可篡改性,同时消除准入门槛。

    DeSci如何加强科学实践?

    DeSci利用Web3技术解决TradSci的核心问题。下文将探讨DeSci改善科学环境的一些主要方法。

    资金分配

    DeSci可以通过二次捐赠和去中心化自治组织(DAO)等机制彻底改变研究经费分配,以此促进资源获得更公平的分配。

    辅助功能

    DeSci利用基于区块链的研究资料库来扩大资源的可获取范围。这可以确保科学数据和出版物公开透明地存储在去中心化账本中,以便更多人轻松获取。智能合约可以管理数据访问,一般来说可确保数据获得公平安全分配。

    重现性

    DeSci可以引入鼓励重现性的措施,例如代币奖励和声誉机制。智能合约可以推进透明且可验证的同行评审流程,鼓励研究人员开展可重现的科研工作。这通常会提高科学发现的可靠性。

    去中心化科学的用例

    学术发表

    有些DeSci平台可以提供学术出版物的去中心化资料库。研究人员可将成果直接发表在这些平台上,便于更多大众获取科学知识。

    研究经费

    去中心化筹资机制由智能合约所简化,可促进研究经费透明分配。去中心化科学可以利用去中心化网络为研究项目集资,并根据贡献者的工作质量给予奖励。

    数据分享与协作

    DeSci平台有助于科学家安全透明地共享研究数据和资源。这有可能帮助研究人员将数据代币化并变现,同时确保数据的所有权。

    同行评审

    基于区块链的声誉机制可以提高科学出版物的可信度和可靠性。DeSci可以利用区块链技术为研究人员的投稿和同行评审活动创建不可篡改的记录,提高学术交流的透明度和可信性。

    去中心化科学与传统科学对比

    DeSci与TradSci均可增进知识和解决实际问题,但二者的某些主要方面仍存在差异。

    透明度与信任度

    DeSci采用区块链技术可广泛提高透明度和信任度,确保科学记录的完整性和不可篡改性。相反,传统科学通常需要依靠中心化机构来验证研究成果。

    获取性和包容性

    DeSci平台可促进科学数据和出版物的开放获取,实现知识获取的大众化。TradSci的出版模式通常会有订阅费和获取壁垒,很容易限制研究成果的传播。

    协作与创新

    DeSci普遍能促成合作,研究人员可以利用基于区块链的技术进行互动和资源共享。传统科学实践往往孤立困顿于机构框架中,难免会阻碍合作。

    资金与激励措施

    DeSci利用去中心化资助机制来激励投稿,并根据研究人员的工作质量给予奖励。相反,TradSci的资金来源普遍依靠捐赠机构和学术机构的预算,这可能会导致效率低下。

    结语

    去中心化科学有望改变科学领域的格局,促进合作并加快科学探索的步伐。DeSci采用去中心化技术,即可实现知识获取的大众化,提高透明度,并推动各个研究领域创新。

  • 什么是模块化区块链?

    • 模块化区块链引入了多层方式,可以优化网络的可扩展性、安全性和定制化。
    • 模块化区块链将执行、结算、共识和数据可用性等分别划分为单独的功能,以提高吞吐量,同时还保留去中心化特性和安全性。
    • Celestia、Dymension等项目正在探索模块化区块链结构的潜力,以应对与区块链三元悖论(即安全性、可扩展性和去中心化之间的平衡协调)相关的挑战。

    简介

    自问世以来,区块链领域取得了长足发展,开发人员不断寻求提高可扩展性、安全性和去中心化的方法。单链处理所有任务的传统一体化方法往往在可扩展性、可升级性和验证者节点硬件要求方面面临着挑战。为应对这些局限性,模块化区块链概念作为一种前景不错的替代方案应运而生。

    什么是模块化区块链?

    与一体化区块链模式有所不同,模块化区块链采用多层架构,可将各个主要任务划分为专门的功能。将特定的功能分配到不同后,模块化区块链即可创建更具可扩展性和定制化的系统,而且去中心化或安全性不受影响。

    模块化区块链如何运作?

    模块化区块链通常将四大主要功能,即执行、结算、共识和数据可用性分开运行。执行涉及交易处理,结算确保交易目标地址的安全,共识验证交易的真实性,而数据可用性则负责交易数据存储。这种模块化设计更加灵活且效率更高,为区块链三元悖论中的可扩展性提供了有效解决方案。

    模块化网络介绍

    模块化区块链的实施方式多种多样,并且各具特色。广为人知的包括汇总、validium和主权汇总。 

    • 汇总是处理交易的执行层,交易处理后再将数据发布到Layer 1网络(L1)。 
    • Validium是另一种形式的汇总,会在链下处理交易之后再将数据提交至L1。Validium还需依靠权益证明验证者网络。
    • 主权汇总的独特之处在于既是执行层又是结算层,数据区块直接发布到汇总上。主权汇总无需L1智能合约进行验证。

    模块化区块链的优缺点

    与一体化设计相比,模块化区块链架构具有显著优势,例如可扩展性、灵活性和互操作性更强。但除了上述优势,模块化区块链的构建会更复杂。对用户和开发人员而言,学习门槛依旧不低。

    优点

    1.可扩展性增强:模块化区块链将消耗资源的任务分散到不同的层上,从而在不影响去中心化的前提下提高整体吞吐量,因此在可扩展性方面表现出色。

    2.灵活性和互操作性:模块化基础层的设计高度灵活,可促进多个Layer 1 和Layer 2链之间的互操作性。有了这种灵活性,开发人员可以运行以太坊虚拟机(EVM)或自己选择的其他虚拟机。

    3.多功能应用程序开发:区块链的模块化支持通用应用程序的开发,减少用户在区块链生态系统中受阻。有了这种支持,安全高效的多功能去中心化应用程序(DApp)将层出不穷。

    4.可定制的技术堆栈:开发人员可以自由选择适合自己需求的虚拟机,提供可定制的计算堆栈,这有助于打造便于开发人员操作且更具变通性的环境。

    缺点

    1.开发的复杂性:与一体化区块链相比,在模块化区块链上进行构建更具挑战性。这种复杂性给用户和开发人员学习带来了难度,可能会降低应用普及和开发的速度。

    2.测试有限:与以太坊或比特币等一体化网络不同,模块化网络的实战测试不足。成熟的链经过了大量测试验证,而模块化网络尚无法比拟,人们不免担忧该网络在高流量的现实环境中能否顺利适应。

    3.开发初期:模块化区块链开发仍处于起步阶段。虽然市场对模块化网络表现出了极大兴趣,但事实是这些网络缺乏成熟网络所需的大量实际测试和验证。模块化区块链还处于开发初期,长期稳定性和有效性仍前途未卜。

    模块化区块链的示例

    Celestia

    Celestia是模块化区块链中的一种模块化网络,可在性能不受影响的情况下安全扩展区块链。汇总和Layer 2网络可使用Celestia向任何人提供交易数据,并且享有快速高效的数据可用性。为此,Celestia实施了数据可用性抽样和主权汇总等多种功能。加入网络的节点日益增多,Celestia通过数据可用性抽样即可扩大区块大小。

    Dymension

    Dymension是由易于快速部署的模块化区块链“RollApps”所组成的网络。Dymension的运作原理与传统全栈网络应用程序类似。RollApps网络充当用户交互的前端,而Dymension则作为后端,负责协调整个生态系统。除此之外,数据可用性网络则充当数据库,在必要时提供数据。

    结语

    模块化区块链功能多样且具备互操作性,将为提高去中心化生态系统的效率和安全性打好基础。模块化网络最终或将支持更多DApp和用例,从而有望将DeFi推向新的高度。开发团队将持续专注于解决可扩展性三元悖论,模块化在加密货币领域的应用有望扩大。

  • 什么是BRC-20代币?

    • BRC-20是为比特币区块链的同质化代币而专门打造的实验性代币标准。
    • 创新的BRC-20标准虽然具有很强的实验性,却有助于竞争币和代币化资产在比特币网络上的创建。
    • 本文将介绍BRC-20代币的概念、优点和局限性,以及该币对比特币领域的潜在影响。

    简介

    BRC-20代币的问世是比特币生态系统中一项最新创新,带来了全新可能性,并打破了大众对比特币可实现目标的传统认知。本文将介绍BRC-20代币的概念、优缺点及其对整个区块链领域的潜在影响。

    什么是BRC-20代币标准?

    BRC-20是为比特币区块链的同质化代币而专门打造的实验性代币标准。同质化代币可以互换,即每个单位的代币均拥有相同的功能和内在价值。 

    BRC-20等标准的出现为比特币网络带来了代币化的概念,使比特币的功能扩展到单纯的去中心化数字货币范畴之外。BRC-20可视作是在比特币区块链上创建竞争币的实验性标准。

    Taproot与Ordinals

    Taproot升级扩充了比特币区块的数据容量,在启用Ordinals协议方面起到了至关重要的作用,并为之后的BRC-20代币奠定了基础。

    软件工程师Casey Rodarmor于2023年1月实施引入Ordinals协议,利用序数理论将数据铭文添加至单个(比特币的最小单位)中。

    凭借Ordinals协议的编号和铭刻系统,同质化代币和非同质化代币(NFT)均可在比特币网络中创建。

    BRC-20代币的运作原理

    BRC-20代币由匿名区块链分析师Domo于2023年3月创建,采用Ordinals铭文机制在比特币区块链上创建和转移同质化代币。

    与以太坊的ERC-20等传统代币标准不同,BRC-20代币无需智能合约支持,依靠Ordinals铭文即可实现功能。ERC-20代币通过智能合约代币创建而成,而BRC-20则是将JSON文件铭刻到单个聪中创建出来。

    BRC-20标准虽然具有很强的实验性,但简单易用,无需复杂的智能合约即可轻松实现比特币网络中的资产代币化。

    BRC-20代币的优缺点

    优点

    1.简单易用:BRC-20代币采用简化的代币化机制,免除了智能合约的繁琐。这种简单特性便于代币铸造和转移,不具备专业技术知识的用户也能纷纷参与其中。

    2.网络安全:BRC-20代币能利用比特币区块链固有的安全特性,发挥去中心化特性、算法技术和工作量证明机制的长处,确保网络安全固如金汤。

    3.增长潜力:BRC-20标准虽然仍具有很强的实验性,但采用该标准的项目正日益增多。比特币网络吸引着开发者、投资者和用户蜂拥而至,用户群广泛且多样,促进了该网络的进一步发展和创新。

    缺点

    1.不具备智能合约功能:与ERC-20等其他代币标准不同,BRC-20不支持智能合约。这一局限性会导致效率低下,各种可能性也将受到束缚。

    2.对比特币区块链的依赖:BRC-20依赖于比特币区块链,受该网络内在局限性的约束。可扩展性低、交易速度慢、交易手续费高昂等问题变得十分突出,影响了BRC-20代币的转移效率。

    3.互操作性受限:BRC-20专为比特币生态系统量身打造,在与其他区块链系统和加密货币钱包的互操作性方面面临挑战。

    4.效用受限:BRC-20主要用于同质化资产的代币化,因此不太适用于非同质化资产或复杂代币功能的实现。

    5.网络拥塞:BRC-20代币和比特币NFT常常会导致网络拥塞,导致确认时间变慢和交易手续费上涨。

    BRC-20代币的前景:机遇与挑战

    虽然该标准仍处于实验阶段,但其接受度和使用率的日益增长则预示着中长期增长潜力可观。采用BRC-20代币的项目日渐增多,足以证明该代币有望通过全新用例和创新产品重塑比特币区块链的格局。

    但是,网络拥塞、可扩展性问题、缺失智能合约功能等挑战可能会阻碍BRC-20的广泛普及。为了攻克这些挑战,开发人员正在探索如何采用比特币Layer 2和其他的可扩展性解决方案

    结语

    BRC-20代币是对比特币区块链功能扩展的一次重大探索。Ordinals协议和Taproot升级双双为比特币打开了通向同质化代币的新时代,颠覆了关于该网络能力的传统观念。虽然BRC-20代币简单易用、安全兼容,但其局限性也提醒大众该标准仍处于实验阶段。

  • 什么是以太坊坎昆升级?

    • 以太坊坎昆升级致力于引入Proto-danksharding概念,提升以太坊网络的可扩展性、安全性和效率。
    • Danksharding指以太坊2.0(“宁静”阶段)升级的最后阶段,致力于强化数据管理和交易处理。
    • 以太坊坎昆升级旨在缩短交易处理时间、降低交易成本并优化数据管理。潜在风险包括对现有智能合约和新数据存储技术集成的影响。
    • 以太坊坎昆升级最初计划于2023年10月进行,但后来延期到2024年上半年,最终于2024年3月13日在以太坊主网上线。

    简介

    以太坊向权益证明(PoS)过渡并引入分片技术是以太坊2.0升级的重要组成部分。PoS使用验证者代替矿工,以此来降低能耗,选中的验证者将根据他们质押的ETH数量创建新的区块。

    同时,分片技术通过将以太坊网络分成更小的部分(分片)来提升交易速度,每个分片都能够独立处理交易并运行智能合约。工作量证明(PoW)到PoS的转变是通过将验证者随机分配到特定的分片来实现安全高效地分片,从而防止操纵并提高性能。

    以太坊坎昆升级代表以太坊区块链的重大进步,致力于加强该网络的可扩展性、安全性和整体效率。此次升级引入了Proto-danksharding的概念,这是在以太坊生态系统中优化数据管理、降低交易成本的重要一步。

    以太坊坎昆升级利用了创新的数据存储技术,有望彻底改变该网络处理交易的方式,为使用户体验更简单、顺畅铺平了道路。

    了解以太坊坎昆升级

    以太坊坎昆升级(也称为“坎昆-德内布”升级)是以太坊为增强其基础架构并解决上海升级后的未解决问题而共同努力的结果。

    坎昆升级基于四项以太坊改进提案(EIP),分别为 EIP-4844、EIP-1153、EIP-4788和EIP-6780。这些提案的实施可带来许多好处,包括提高可扩展性、增强数据存储和可用性并降低交易成本。

    坎昆升级主要侧重于优化执行层(Layer 1),为该网络在未来实施完整的数据分片做好了准备,这是以太坊长期发展战略的重要组成部分。

    分片指为提高效率将区块链数据库拆分为更小的部分(称为分片),坎昆升级引入了一种称为Proto-danksharding的特定类型分片(具体在下方介绍)。

    坎昆升级的目标是提高网络的每秒交易处理量(TPS),旨在将性能提升到100,000+ TPS,与以太坊路线图的“起飞(Surge)”阶段保持一致。

    坎昆升级以及其后的德内布升级,是以太坊将自身打造为领先的去中心化金融平台历程中一大重要里程碑。

    Danksharding和Proto-Danksharding

    Danksharding和Proto-Danksharding是为以太坊开发的分片技术的不同迭代。Danksharding是以以太坊研究员Dankrad Feist的名字命名的分片类型,是以太坊2.0(“宁静”阶段)升级的最后阶段。该分片专注于优化以太坊网络中汇总的数据可用性。

    从技术上讲,Danksharding引入了市场费用合并的概念。传统分片中每个分片有不同的区块和区块提议者,但Danksharding中只有一个区块提议者。简而言之,Danksharding可以通过简化分片架构并优先考虑数据管理来增强交易处理并简化数据存储。

    在此次升级中,Proto-danksharding(由EIP-4844引入)将作为Danksharding的原型。此临时解决方案可以在完整实施Danksharding框架前显著降低汇总相关的燃料费

    携带Blob的交易

    携带Blob的交易与Proto-danksharding (EIP-4844)一起引入,帮助降低燃料费。携带Blob的交易支持临时存储和检索链下数据,也就是说,额外的数据能以更具成本效益的方式添加到以太坊交易中。

    以太坊坎昆升级的好处

    如上所述,以太坊坎昆升级将带来一系列好处,包括提高交易处理速度、降低交易成本、优化数据管理以及改善跨链通信。此次升级还通过引入“携带Blob的交易”的概念,致力于简化数据处理并提高整体网络效率。

    1.可扩展性提高:Proto-danksharding引入了临时数据存储容量,使Layer 2汇总(以及整个网络)每秒能处理更多交易。

    2.交易成本降低:携带Blob的交易支持额外数据以更具成本效益的方式添加到以太坊交易中。

    3.数据管理优化:EIP-1153可充分优化区块空间,降低链上数据存储成本。

    4.跨链通信改善:EIP-4788致力于通过将Beacon链暴露在执行层,来提升不同区块链网络之间的互操作性。

    5.安全性提高:EIP-6780可通过禁用“SELFDESTRUCT”代码来降低智能合约终止的风险,从而增强用户数据和资金的安全性。

    以太坊坎昆升级的潜在风险

    与升级相关的风险可能包括:升级对现有智能合约的潜在影响以及集成新数据存储技术的复杂性。这些需要在实施阶段进行大量的测试和细致的考虑,确保所有利益相关者能平稳过渡。

    以太坊坎昆升级启动日期

    以太坊坎昆-德内布升级最初计划于2023年10月进行,但后来延期到2024年上半年,最终于2024年3月13日(第269,568个纪元)在以太坊主网上线。节点运营商和质押者必须将其软件升级至官方公告中列出的版本。

    结语

    以太坊坎昆-德内布(Dencun)升级标志着以太坊在寻求提高可扩展性、效率和用户体验方面实现了重大的飞跃。以太坊坎昆升级引入了Proto-danksharding,为未来发展奠定了基础,有望促进去中心化金融和区块链技术领域的发展。

  • 什么是哈希率?

    • 哈希率是加密货币挖矿的关键指标,指计算机进行哈希运算的速度。
    • 哈希率提高则会增加矿工成功挖掘交易区块并获得区块奖励的机会。
    • 哈希率通常以每秒哈希(H/s)来测量,使用mega、gigi或tera等前缀。
    • 自比特币问世以来,其哈希率经历了显著的增长,于2023年11月达到了惊人的470,000,000 Th/s。

    哈希率概念及其运行方式简介

    在加密货币领域中,术语“哈希率”作为评估区块链运行效率和安全性的关键指标具有重要意义。本质上,哈希率是指计算机在验证交易(即加密货币挖矿)过程中进行哈希运算的速度。

    这些计算涉及为复杂的数学问题寻找有效解决方案的一系列尝试。计算由专门的加密货币矿机完成,这些机器通过称为“哈希函数”的算法提交数据。

    了解哈希率和加密货币挖矿

    在比特币和其他加密货币范畴,哈希率是专用矿机的性能指标,代表挖矿硬件在计算有效区块哈希时处理数据的速率。加密货币矿工的目标是生成符合标准的哈希值,该值通常以一定数量的0开头。

    因此,矿工或矿池的盈利能力与哈希率直接相关。哈希率越高,成功挖出区块的可能性就越大,从而增加了矿工获得人人渴望的区块奖励的机会。这种相关性凸显了哈希率在加密货币挖矿经济中发挥的基本作用。

    在比特币挖矿中,每当矿工成功验证新的交易区块时,他们都会获得一定数量的比特币作为奖励(以及用户支付的交易手续费)。目前比特币矿工的区块奖励为6.25 BTC,但在2024年比特币减半后,区块奖励将减少到3.125 BTC。

    哈希率的测量和尺度

    实际上,哈希率以每秒哈希(H/s)来测量,通常使用mega、gigi或tera等作为单位前缀。例如,每秒计算一万亿哈希的网络的哈希率达1 Th/s。通过这种测量尺度,可以全面了解挖矿操作的规模以及所涉及的相应算力。

    比特币哈希率的演变

    比特币哈希率的增长史清楚地证明了挖矿技术的发展。自成立之初,在专业挖矿硬件“专用集成电路(ASIC)矿机”的发展的推动下,比特币网络的哈希率就经历了显著的增长。 

    尽管早期的比特币应用者可以使用普通计算机挖掘比特币,但哈希率增长迅速,个人计算机和显卡很快就被比特币挖矿淘汰了,必须转向更强大、更高效的挖矿设备。

    比特币哈希率发展的里程碑凸显了网络算力的巨大规模。哈希率于:

    • 2011年超过1 Th/s;
    • 2013年超过1,000 Th/s;
    • 2016年超过1,000,000 Th/s;
    • 2017年超过10,000,000 Th/s;
    • 2019年超过60,000,000 Th/s;
    • 2020年超过100,000,000 Th/s;
    • 2023年超过400,000,000 Th/s。

    截至2023年11月,比特币网络的哈希率约为460,000,000 Th/s,证明了专用于维护网络安全和效率的巨大计算资源。

    加密货币生态系统中的哈希率

    了解哈希率对于理解加密货币网络的底层机制和安全影响至关重要,尤其是使用工作量证明(PoW)协议的网络。哈希率、挖矿难度和网络安全之间的动态关系凸显了算力与区块链生态系统的韧性之间的复杂的相互作用。

    结语

    总而言之,哈希率是加密货币挖矿架构的基本支柱,该值显示了挖矿硬件在网络中运行的速度和效率。哈希率在确保网络安全和挖矿活动竞争性方面起着关键作用,这也凸显了哈希率作为加密货币领域核心指标的重要性。 

    哈希率的持续增长和演变不仅反映了挖矿硬件的技术进步,也凸显了相应区块链网络的稳健性。随着加密货币领域的不断发展,了解和监测哈希率对于矿工来说固然尤其重要,但对投资者、交易者和爱好者来说也有重要意义。

  • 区块链与人工智能的关系

    • 区块链和人工智能的结合正在改变各行各业,提高了安全性、优化了数据分析、提高了效率并使用户体验更加个性化。
    • 尽管区块链和人工智能的结合前景光明,但也面临着诸多挑战,包括人工智能算法偏见、集成复杂性和监管问题。应对这些风险需要不同的数据集、细致的规划以及针对不断发展的监管采取积极的方法。

    简介

    在快节奏的技术领域中,区块链和人工智能(AI)这两个热词经常引起人们关注。这两个术语对于初学者来说可能听起来很复杂,但二者的结合正在重塑各行业并实现创新的未来。本文将讨论区块链和人工智能之间的关系,探索用例、潜在好处和一些潜在的风险。

    区块链:分布式数据库

    想象一下有这样一个由所有人共享的笔记本,只要是写在上面的内容就永远无法被删除或更改。这就是区块链的本质。区块链就像计算机网络之间共享的透明且安全的数字账本,是所有用户共享的数据库,无需中央机构。

    人工智能:机器背后的脑力

    简而言之,人工智能就是程序的学习能力。但该术语也可能指智能计算机程序的科学和工程。人工智能使用智能算法模仿人类的智力,是机器背后的脑力,帮助机器学习、分析数据并做出决策。您可以将人工智能视为虚拟助手,通过不断学习和改进帮助用户并执行各种任务。ChatGPT是人工智能的热门示例。

    区块链和人工智能用例

    区块链和人工智能的融合正在重塑各行业并彻底改变传统的流程。区块链和人工智能的用例多种多样且具有影响力,从增强安全性、透明度到简化数据分析以及自动运行智能合约。在本小节中,我们将深入研究区块链和人工智能的结合能带来的绝佳好处。

    增强安全性并预防欺诈

    区块链致力于高度防数据篡改和欺诈活动。分布式网络的基础设施与加密技术相结合,可以为人工智能系统增添一层额外的保障。 

    例如,人工智能模型可以被编程为仅在满足某些条件的情况下,访问某些系统或一组特定的数据。而分布式网络用户可以通过使用智能合约来强制执行这些条件。

    实际应用中,区块链技术可用于保护各种数据库(例如金融、医疗保健等)。而在这种情况下,人工智能可用于提高分析和管理区块链数据的效率。

    去中心化数据存储

    基于区块链的去中心化存储有助于确保信息的准确性和数据完整性。这对人工智能系统来说十分有用,因为AI通常依赖大量的数据集。人工智能的学习模型还可以与加密技术相结合,提供防篡改性并提高数据隐私性。

    供应链管理

    管理产品从创建到交付的过程涉及复杂的流程网络。区块链为供应链带来透明度和可追溯性。而人工智能通过分析生成的大量数据、报告潜在的库存问题、识别模式并优化整个流程来完善流程网络。其结果是形成了高效的供应链管理,最大限度地减少错误并提高生产率。

    智能合约和自动化

    智能合约是根据预定义规则自动执行的合约。人工智能使这些合约更加智能。例如,嵌入人工智能算法的智能合约可以基于实时数据分析自动执行任务。这一结合使自动化提高到一个新的水平,降低了对中介机构的需求并提高了效率。

    区块链和人工智能:潜在的好处

    安全性提高

    区块链的防篡改特性,加上人工智能分析数据和检测异常的能力,形成了强大的安全机制。这一组合降低了数据泄露和未经授权访问的风险,从而培养了人们对数字交易的信任。

    效率提高

    区块链的透明账本和人工智能的数据分析能力相结合,可以简化流程。对于企业来说,不仅提升了效率,降低了成本,还能做出更快的决策。

    个性化体验

    人工智能依靠数据蓬勃发展,而区块链能确保数据的安全性和真实性。这一结合使企业能够向用户提供个性化体验,从定制的产品推荐到定制的服务。

    区块链和人工智能:潜在的风险

    人工智能算法偏见

    虽然人工智能是一种强大的工具,但其算法的公正性是基于训练时使用的数据。如果训练数据存在偏见,则可能反应在人工智能做出的决策上。认识到这一问题并降低偏见的影响来避免出现问题是非常重要的。解决人工智能偏见问题的一种方法是使用多样化且具有代表性的数据集,并结合稳健的测试程序和持续的监控。

    集成挑战

    集成这两种复杂的技术也会带来一些挑战。组织在调整现有系统来适应区块链和人工智能的组合时可能会遇到一些障碍。战胜集成挑战需要细致的规划和技术专业知识。

    监管问题

    与其他任何变革性技术一样,二者的结合也会遇到监管和合规问题。区块链和人工智能不断发展的特性可能会逐渐超出监管机制范围,在数据隐私和法律合规方面构成潜在的风险。

    结语

    区块链和人工智能的结合仍处于早期阶段,但有着无限的可能。我们在此探讨了这些技术可能会提高安全性、提高效率以及个性化用户体验的几种潜在场景。但重要的是要意识到人工智能算法偏见和集成的复杂性等问题。

    随着区块链和人工智能技术不断发展,我们可以预测各行业将发生突破性发展。从带来金融交易革命到创建更智能、更高效的供应链,未来可能会实现令人瞩目的创新。

  • 分片的概念及其运作原理

    • 分片是将区块链分割为较小的“碎片”,以解决与Layer 1网络相关的可扩展性问题。
    • 分片可提高交易速度,最大限度地降低处理和存储成本,并提升网络性能。
    • 分片存在网络安全问题和跨分片交易复杂性等潜在缺点。

    简介

    区块链技术在去中心化、透明度和安全性方面带来了前所未有的潜力,但也面临着可扩展性这一巨大挑战。可扩展性是区块链三元悖论的其中一项,另外两项则是安全性和去中心化。区块链领域一直力求同时满足以上三项,而“分片”正是可以派上用场的策略解决方案。

    什么是分片?

    分片是从传统数据库管理借鉴而来的概念,是指将较大数据库拆分成更易管理的较小部分(称为“分片”)的过程。分片用在区块链领域,即可提高可扩展性,同时保持去中心化原则。分片实际上是将区块链网络划分为较小的部分,而每个分片部分均可并行处理交易和智能合约。

    分片如何运作?

    要了解区块链网络中分片如何执行,需先了解区块链数据的常规存储和处理方式。数据处理方式多种多样,下面将介绍顺序处理和并行处理。

    通常来说,每个区块链节点负责处理网络内的所有交易量。这类数据处理方式称为“顺序处理”。也就是说,每个节点必须维护和存储所有关键信息,例如账户余额和交易历史记录。本质上,每个节点都必须处理所有网络运行、数据和交易。

    此模式通过记录所有节点上的每笔交易来增强区块链的安全性,但也大大降低了数据处理速度。数据并行处理则允许同时执行多个操作,此时便可发挥作用。

    分片可拆分或“分割”整个区块链网络中的交易工作量,因此是可以解决这一困境的有效解决方案。这意味着,并非所有节点都需管理或处理区块链的全部工作量。

    相反,分片通过水平分割将工作量分开。在此过程中,数据被划分为水平子集,每个分片均充当独立的数据库,能与其他分片分开处理交易。 

    水平分割与垂直分割

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    水平分割与垂直分割是数据库扩展的两大主要方法。两种方法均旨在有效管理大型数据集,但二者的基本运作方式截然不同。分片是实施水平分割的常用方法。

    数据通过水平分割可分成行并分布到不同的节点(或数据库)中。每个节点(或数据库)都包含数据子集。表内的每一行都是唯一实体,因此各行分开不会破坏数据完整性。水平分割的典型示例即区块链网络的分布,例如以太坊比特币

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    垂直分割的数据则是分成列,而非行。垂直分割的每个分区均包含各个实体或整个数据集的数据子集,但仅针对某一组特定属性。例如,包含“姓名、状态、说明和照片”等列的客户表格。在垂直分割情况下,“姓名”和“状态”可能保存在一个表内,“说明”和“照片”则存在另一个表内。

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    为何水平分割更受青睐?

    在区块链网络中,水平分割通常比垂直分割更受青睐,主要在于可扩展性、去中心化和安全性这三大原因。

    可扩展性:分片通过将数据细分为较小更易管理的“碎片”来提供解决方案。每个分片均可独立运行,同时处理更多交易,从而提升网络速度和效率。垂直分割则将列分布在不同的数据库中,这可能会使检索完整交易或区块信息变得更复杂,从而限制可扩展性。

    去中心化:与区块链的核心理念一致,水平分割支持去中心化。如果节点只需处理总数据(一个分片)的一部分,计算和存储负荷将有所降低,则可允许更多节点参与网络。与之相比,垂直分割存在局限性,即每个节点均需访问所有分区(所有数据列)才能理解和验证完整的区块数据。

    安全性与数据完整性:每个分片(或分区)包含完整的交易数据,以确保每个节点包含其区块链部分完整准确的副本,因此水平分割可保持数据的完整性。垂直分割本质上是拆分不同节点的区块数据,这样则难以保障区块链网络最重要的数据完整性和安全性。

    分片有哪些优势?

    以下将详细探究分片为区块链技术带来的潜在优势:

    提高交易速度:分片促进了交易并行处理。分片并非按顺序逐一处理交易,而是允许在不同的分片上同时处理交易。每个分片独立运行,从而显著提升交易速度。这不仅加快了交易速度,还意味着整个网络可以处理更多用户,从而促进网络的应用普及。

    Ziliqa就是正在使用分片解决可扩展性的区块链网络。借助该分片机制,Ziliqa的每秒交易处理量可达数千笔。

    最大限度降低处理和存储成本:传统的区块链设计要求每个节点存储所有交易。随着区块链的发展,对硬件的需求也随之增加。但是通过分片,每个节点仅需负责处理和存储整个网络数据中的一小部分,这将减少节点参与网络所需的资源。

    因此,加入成为验证者的参与者越多,就能增强网络的去中心化,且不会产生高昂的成本。这样一来问题得以缓解,不仅限于拥有高端昂贵计算资源的实体才能实际参与该流程,从而保持了区块链网络的民主化性质。

    提升网络性能:分片有助于提升网络的整体性能和容量。传统区块链中参与网络的节点日益增多,这将增加节点之间的通信和同步,性能反而会下降。

    但是,分片改变了这种情况。由于每个分片可以独立并行运行,因此系统可以处理更多的交易和计算。新节点加入则只是添加到分片,而非整个网络中,从而提高网络的扩展容量。效率得以提高,交易变得更流畅,则可确保更好的用户体验。

    请记住,分片技术的未来发展与改进还可能带来其他优势,或加强现有优势,从而不断优化区块链生态系统。

    分片有哪些局限性?

    分片通过诸多潜在优势可帮助区块链网络提高效率,但在这一过程中也出现了一系列独特的挑战。分片带来的潜在漏洞包括: 

    单一分片接管攻击:在分片环境中,接管单个分片的算力大大低于接管整个网络所需的算力。因此,单个分片更易受到“百分之一攻击”或“分片接管”。与攻击整个网络相比,手握少量资源的攻击者有可能接管单个分片。

    跨分片交易:在不同的分片(跨分片)上进行交易将面临独一无二的挑战。跨分片交易很复杂,管理不慎可能会导致双花问题。交易期间,如果一个分片无法准确追踪另一分片的状态,用户则可能会利用此漏洞,试图造成“双花问题”。

    数据可用性问题:分片使维护整个网络的状态变得错综复杂。由于维护某些分片的节点处于离线状态,导致这些分片在需要时不可用,这可能会导致数据可用性问题,从而中断整个网络。

    网络安全:分片需要实施稳定的协议,才能平衡分片之间的负载。如操作不当,可能会导致数据分布不均或资源不平衡,从而可能造成网络不稳定。

    节点同步:由于在不同节点之间分享和更新信息需要花费时间,节点同步可能会导致网络延迟。此外,如果节点处理能力变慢或网络连接滞后,则可能会减慢整个同步过程,从而降低区块链网络的整体性能。

    分片是否实施在以太坊上?

    以太坊已将分片实施规划为以太坊2.0升级的一部分。以太坊2.0,别称“Eth2”或“宁静阶段”,是以太坊区块链的升级,旨在提高网络速度、效率和可扩展性,继而提高处理更多交易的能力并缓解拥塞。

    截至目前,该升级正在分阶段实施,最后阶段(第2阶段)即包括全面实施分片。以太坊开发人员希望升级可解决当前网络所面临的挑战,例如可扩展性和交易成本等。

    但值得注意的是,实施分片本身就充满挑战,尤其是维护网络安全和去中心化。因此,以太坊开发人员经过深思熟虑,对这一过渡进行了大量测试,以确保全面实施后升级能取得成功。

    结语

    总体而言,分片代表着解决区块链三元悖论问题取得了显著进展。分片带来了新的复杂性和潜在缺点,但却有望在不影响去中心化的情况下提升可扩展性,让区块链网络的未来发展充满无尽希望。

    这无疑就是众多区块链将分片视作潜在解决方案进行探索的原因。以太坊正在将分片整合为以太坊2.0升级的一部分,以解决可扩展性问题。预计分片实施将通过坎昆升级进行,这是升级整体规划的关键组成部分。尽管如此,与其他不断发展的技术一样,分片实施能否成功将由持续研发和严格测试等因素决定。

  • Anchored Euro (AEUR)介绍

    • Anchored Euro (AEUR)是一种由欧元支持的新稳定币,由瑞士发行方Anchored Coins于2022年创立,这家发行方专注于在加密货币领域提供价值和稳定性。
    • AEUR是加密货币领域的欧元对应物,致力于促进监管合规的发展以及和数字交易的稳定化。
    • 尽管AEUR具有潜力,但用户须对相关风险保持谨慎,如币价波动、监管变化以及对中央实体的依赖等风险。

    简介

    在绝大多数成功的稳定币都是美元支持的加密货币领域中,欧元支持的稳定币存在大好的机会。长久以来,人们已经多次尝试创建此类稳定币。一些稳定币取得了巨大的成功,而另一些则由于监管的不确定性而最终关闭。

    然而,随着欧盟革命性的《加密资产市场法案》(MiCA)的制定,像Anchored Euro一样的欧元支持的稳定币很可能会大批涌现。

    什么是Anchored Euro (AEUR)?

    Anchored Euro (AEUR)是由瑞士发行方Anchored Coins创建的欧元支持的稳定币。Anchored Coins成立于2022年,致力于实现加密货币领域的稳定,同时促进监管明确化和全行业的合规化。

    Anchored Euro (AEUR)设计为与欧元保持1∶1的挂钩。这意味着,按照设计,1单位的AEUR的价值始终是1欧元。它结合了数字领域和传统领域的优势,为用户提供了加密货币领域的稳定选择。

    如何购买或出售AEUR?

    打算以现金欧元购买或出售AEUR的用户,可以在中心化交易平台方便地交易AEUR。自2023年12月起,AEUR已在币安上架,可以交易以下币对:AEUR/USDT、BTC/AEUR、ETH/AEUR以及EUR/AEUR。

    另外,您还可以直接与其锚定的币种交互,将EUR存入指定银行账户,获得等额的AEUR代币。还有一种选择是使用像Pancakeswap这样的去中心化交易平台(DEX)。 

    AEUR的潜在好处是什么?

    让我们深入探讨强调AEUR在不断发展的数字经济中的重要性的潜在好处:

    1.多元化:尽管有几种欧元支持的稳定币,但加密货币市场主要由USDT或USDC等美元支持的稳定币来主导。这使投资者和交易者能够对冲美国潜在的经济动荡或USD与EUR之间的货币波动。

    2.跨境交易:AEUR能简化欧洲境内的跨境交易流程,相比传统系统来说,速度更快、成本更低且效率更高。

    3.合规:创建符合欧洲法律的欧元支持稳定币可能是使欧洲境内使用加密货币和区块链技术合法化的重要一步。

    4.互操作性:有了AEUR之后,用户就有了欧元的数字对应物,可以无障碍地将其用于各种交易,从购买商品到为服务付费,再到转账等。当前,AEUR发行在以太坊和BNB Chain上,并计划在未来扩展到其他区块链上。 

    AEUR的潜在局限性是什么?

    让我们深入探讨AEUR作为欧元支持的稳定币的潜在局限性:

    1.对中央实体的依赖:AEUR锚定法币,因此其价值由这些中央机构确定、监督或担保。如果这些中央实体遇到法律或财务方面的问题,这些实体就有可能成为其中的风险。  

    2.价格波动:尽管AEUR力求与欧元1∶1挂钩,但价格波动会导致稳定币偏离挂钩价值,因此仍会给稳定币带来风险。例如,在市场剧烈波动时,稳定币可能没有足够的市场流动性维持其挂钩,从而导致其价值出现波动。

    3.监管风险:不同的司法管辖区的监管环境的变化可能会构成风险。如果当局决定打击稳定币或实行更严格的监管措施,可能会影响AEUR的使用。例如,AEUR在通过交易平台兑换为法币时可能会遇到问题。

    结语

    随着加密货币越来越受欢迎,Anchored Euro (AEUR)的发行标志着在将传统法定货币的稳定性与区块链技术的优势相结合方面迈出了重要的一步。AEUR是加密货币领域的欧元对应物,可实现无障碍的高效交易,并在波动的数字资产市场中提供“稳定”的价值参考。尽管AEUR与欧元1∶1挂钩,但持有该稳定币需要一定程度的谨慎,并意识到稳定币的固有风险。

  • 什么是侧链?

    • 侧链是通过双向跨链桥连接到主链的独立区块链,资产可实现在二者之间划转。
    • 侧链可以通过其独立的共识机制和区块参数自主运行,从而实现交易的高效处理,以及针对特定目的定制。
    • 侧链提供可扩展性、灵活性以及EVM兼容性,但也做出了一些妥协,包括潜在的去中心化挑战以及对强大的安全措施的需求。

    简介

    区块链技术领域对可扩展性和效率的需求不断增加,由此催生了各种创新解决方案,其中一个概念就是侧链。 

    侧链概念最初出现在2014年10月发布的一篇题为《使用锚定侧链促进区块链创新》(Enabling Blockchain Innovations with Pegged Sidechains)的文章中。该文章由亚当·贝克(Adam Back)以及Matt Corallo、Luke Dashjr、Andrew Poelstra和Pieter Wuille等其他密码学家和比特币开发人员合作发表。

    那么侧链到底是什么?它们如何促进区块链生态系统的发展?

    侧链定义

    侧链的核心是独立于主区块链(也称为主链)运行的并行区块链。二者通常通过双向跨链桥连接,从而实现主链和侧链之间无障碍划转数字资产或代币。

    侧链如何运作?

    侧链的独特之处在于其自主性。与主链不同的是,侧链可以灵活地采用独特的共识算法以及针对特定目的定制的区块参数。这种自由使侧链能够高效地处理交易,还带来了许多好处,如缩短确认时间、降低手续费等。

    侧链上的共识算法可能有所不同,有权威证明(PoA)委托权益证明(PoS)等。侧链网络中的验证者在验证交易、生成区块链和确保链整体的安全性方面起着重要作用。

    此外,侧链在区块参数方面通常与主链不同。主区块链对区块时间和区块规模进行了限制,但侧链可以调整这些参数来实现更高的吞吐量。然而,这需要做出一定的妥协,区块链参数更宽松可能会导致依赖于数量更少的强大节点,从而削弱去中心化。

    EVM兼容性

    一些侧链的重要功能是与以太坊虚拟机(EVM)的兼容性。侧链借助这种兼容性能执行以Solidity等语言编写的智能合约,为开发人员提供熟悉的环境。本质上来说,如果某种侧链是EVM兼容的,那么它就可以无障碍运行去中心化应用程序(DApps)并执行以太坊区块链的智能合约。

    侧链的优缺点

    侧链与任何创新技术一样,也有其优势和局限性。接下来让我们探讨一下侧链的部分优缺点。

    优点

    • 可扩展性:侧链提供了可扩展解决方案,将一些交易处理转移到主链之外,从而减少拥塞并增强性能。
    • 灵活性:侧链具有自主性,支持尝试不同的共识机制和参数,从而促进创新并实现可定制性。
    • EVM兼容性:EVM兼容的侧链为开发人员提供了无障碍的迁移支持,让他们能在侧链上部署现有的以太坊智能合约。

    缺点

    • 去中心化妥协:在侧链上实现高吞吐量通常需要牺牲一定程度的去中心化。这可能会导致权力集中在少数验证节点上,从而影响链的安全性。
    • 安全问题:侧链对自身安全负责。尽管侧链对安全性的妥协不会直接影响主链,但这种独立性可能会带来更多的安全风险。
    • 复杂性:实施和维护侧链需要大量的精力和资源。初始设置的复杂性以及持续维护的需要可能会影响其应用。

    侧链项目示例

    一些项目已采用侧链的概念,每个项目都推出了独特的功能并满足了区块链生态系统中的特定需求。其中一些著名例子包括:

    1.Polygon:Polygon混合使用侧链,并使用Plasma框架增强以太坊的可扩展性。其目标是为去中心化应用程序(DApp)提供速度快且成本低的交易。

    2.SKALE:SKALE利用灵活可扩展侧链(Elastic Sidechain)为开发人员提供了一个平台,用于构建高性能和可扩展性的去中心化应用程序。专注于提供对开发人员友好的环境。

    3.Gnosis:Gnosis Chain利用xDai侧链来促进快速且稳定的交易。该链强调可用性,通常用于需要速度快且费用低的交易的应用程序。

    4.Loom Network:Loom Network专注于在区块链上创建可扩展的游戏和社交应用程序,并使用委托权益证明(DPoS)共识机制来实现高吞吐量。

    结语

    在不断变化的区块链技术格局中,侧链脱颖而出,是针对可扩展性问题的有潜力的解决方案。侧链独立运行的能力,再加上其EVM兼容性以及桥接等功能,为不同的应用程序和用例开辟了道路。

    然而,用户和开发人员必须仔细权衡,考虑去中心化、安全性和实施的复杂性。随着区块链领域的不断成熟,侧链可能会在塑造更具可扩展性和多功能的生态系统中发挥越来越重要的作用。

  • 揭秘关于比特币的15大误解

    • 比特币应用日益普及,但在全球范围内仍相对陌生。许多人可能对加密货币和区块链技术有所耳闻,但市面上仍存在各种讹传和误解。
    • 本文旨在揭秘关于比特币的各种常见误解。我们将重点介绍比特币交易的透明度,探讨执法部门如何使用区块链分析,化解人们对比特币是否影响环境的担忧等。

    简介

    自2009年问世以来,比特币持续发展,并不断收获全球大众的关注。但是,比特币声名鹊起后,众多讹传和误解也随之出现。本文将揭秘关于比特币的15大误解,并解答其背后的真相。

    误解1:比特币具有匿名性,是犯罪分子的绝佳作案工具

    与普遍观点相悖,比特币交易采用化名进行,但并非完全匿名。大多数比特币钱包地址并未附上姓名,但所有交易均记录在用作透明公共账本的区块链中。由于区块链具有透明度,犯罪分子很难不着痕迹地实施犯罪。执法机构积极采用区块链追踪非法活动,并成功提起多起诉讼。

    误解2:比特币是庞氏骗局

    比特币经常被打上“庞氏骗局”的标签,但这种说法具有误导性。庞氏骗局是指运营方将筹集到的大部分资金中饱私囊,并挪用新投资者的资金支付现有投资者。相反,比特币则是拥有实际效用的去中心化数字货币。金融业的各个分支偶有诈骗项目,但将整个加密货币行业打上“庞氏骗局”的标签并不合适,这过于简化了复杂情况。

    误解3:比特币不环保

    比特币涉及能耗极高的挖矿流程,因此自然被误认为不环保。但是,与传统金融系统或家用电器相比,比特币的能耗常受到曲解。与大多数传统金融系统相比,区块链网络的能耗更低,并且挖矿过程中可再生资源的使用正在增加。

    据Galaxy Digital于2021年发布的研究报告透露,全球领先的100家银行的数据中心能耗超过比特币网络两倍多。此外,世界银行(World Bank)和国际能源署(International Energy Agency)的估算表明,输送电的年度电损是同期比特币区块链耗能的19.4倍。

    如需了解详细讨论,敬请查阅关于加密货币对环境有害的误解

    误解4:只有技术达人才能玩转比特币

    比特币通常被视作一项复杂的技术,只有技术爱好者才会使用。实际上,大多数比特币钱包和交易平台的用户界面近年来都得到了显著改善。易于用户使用的产品和指南日益增多,适合各种经验水平的个人使用加密货币。

    误解5:比特币没有内在价值

    反对者认为,比特币缺乏内在价值,是一种没有有形资产支撑的投机资产。然而,比特币的内在价值在于,作为无国界的去中心化货币形式发挥作用。比特币供应量有限,具有抗审查性以及潜在的储值属性决定了其内在价值。随着越来越多的个人和机构认识到这些性质,比特币的价值主张日渐彰显。

    误解6:比特币波动性太大,不实用

    比特币的价格波动一直令人担忧,因此有人不愿视其为稳定货币。但是,随着市场成熟且机构采用增加,波动性正在逐渐降低。此外,稳定币与传统货币挂钩,为使用区块链技术但同时寻求稳定的人们提供了波动性较小的选择。

    误解7:比特币是即将破灭的泡沫

    “比特币是即将破灭的泡沫”是很常见的说法。比特币价格历经多番波动,但只简单打上“泡沫”标签则忽略了比特币在金融环境中的作用。多年来,比特币展现出顽强的生命力,经受住数次市场调整。比特币正逐渐获得认可并融入主流金融体系,这表明比特币不仅仅是转瞬即逝的投机泡沫。

    误解8:比特币由单一实体控制

    有人认为,比特币由单一实体或团体控制,价格和运行受到操纵。实际上,比特币在由节点和矿工组成的去中心化网络中运行,防止任何单一实体施加控制。有关该网络发展的决策均通过共识机制做出,确保治理架构民主透明。

    误解9:比特币只能用于犯罪行为

    比特币早期与“丝绸之路”暗网市场有所关联,因此,“主要用于非法活动”的误解不胫而走。但是,区块链技术的透明性质导致试图通过比特币藏匿身份的不法分子无从下手。全球执法机构积极追踪和起诉参与非法活动的个人,打破了比特币是犯罪分子避风港的讹传。

    误解10:比特币将被竞争币取而代之

    众多竞争币旨在挑战比特币的主导优势,但暂时没有加密货币成功取代其领先地位。比特币的先行优势和成熟的网络效应成就了其顽强的生命力。竞争币功能和用例丰富,但比特币的去中心化特性和独特的价值主张确保其始终能在加密货币领域占据重要地位。

    误解11:比特币对普通投资者而言过于昂贵

    许多人认为,投资比特币需要大量资金,从而使普通投资者望而却步。但是,比特币具有可分割性,投资者可购买部分BTC。因此,预算不同的个人均可购买BTC。用户界面便于使用的加密货币交易平台不断兴起,进一步简化投资流程,能吸引到更多用户参与其中。

    误解12:比特币交易又慢又贵

    反对者始终认为,比特币交易缓慢且昂贵,在网络活动频繁的时候尤为如此。然而,闪电网络等改进允许链下结算,因此交易速度得以提高且更具成本效益。比特币的开发仍在继续,目的是提升可扩展性,确保比特币仍是以合理价格高效完成交易的可行选项。

    误解13:比特币只是一种投机资产

    比特币以“投机资产”之名广受关注,但其效用远不止投资。凭借其去中心化、安全特性和抗审查性,比特币成为了促进金融普惠和自主权的实用工具。全球经济的不确定性持续存在,比特币作为防范通货膨胀和政府过度干预的作用日益重要。

    误解14:比特币只是稍纵即逝的潮流

    有人认为比特币热潮只是临时炒作,注定会稍纵即逝。但是,比特币十多年来经久不衰,越来越多的机构开始采用比特币,因此这种看法经不起推敲。区块链技术持续发展,加密货币开始集成到传统金融系统中。由此可见,比特币还将继续发展下去。

    误解15:比特币没有现实世界用例

    与“比特币缺乏现实世界用例”这一看法恰恰相反,比特币正在各行各业中扩大应用范围。比特币可用作储值手段、交易媒介和抵御通胀的保值工具。此外,区块链技术可以促进透明的供应量管理,保障跨境交易安全,以及创新金融普惠解决方案。

    结语

    消除大众对比特币的误解是让他们了解比特币和其他加密货币真实本质的关键。凭借其去中心化、安全和透明的特性,比特币成为了开创性的金融工具。随着加密货币行业持续发展,用户一定要懂得辨别真伪,才能胸有成竹地参与比特币生态系统。