在数字资产的世界里,如何让手中的资产发挥更大价值,同时又能保障网络安全,一直是大家关注的焦点。EigenLayer,这个名字你可能已经听过,它就像是为以太坊量身定制的一套智能合约体系,巧妙地让那些原本用于以太坊共识层验证的资产,能够再次被“利用”起来,去为其他新兴模块提供安全保障。这在加密经济安全领域,无疑是一种全新的、充满想象力的玩法。你可以把它理解为一种“资产的二次利用”,就像在传统资产管理中,你用一份抵押品获得了贷款,现在又可以利用这份已经抵押的资产,去作为另一笔新业务的“信用背书”,是不是听起来很酷?
聊到 EigenLayer 的代币,它发行时的总量定在 16.7 亿枚。项目基金会非常重视社区的力量,将其中 45% 的代币慷慨地分配给了社区,这部分又细分为股权投入、社区倡议和生态系统发展,各占 15%。另外,29.5% 的代币会流向那些早期支持项目的投资者,而那些为项目奠定基础的早期贡献者则获得了 25.5%。值得一提的是,投资者和早期贡献者的代币都有一个三年的锁定期,第一年是完全锁定的,之后两年会按每月 4% 的速度逐步解锁,这显示了项目方对长期发展的信心和对市场稳定的考量。
今天,就让我带你深入了解 EigenLayer 的运作机制,以及它所孕育出的 20 多个充满活力的生态项目,相信你会对这个领域有更清晰的认识!
核心概念就是“再抵押”(Restaking)。简单来说,就是把你原本已经投入到以太坊网络中用于验证的资产(无论是原生的 ETH,还是经过封装的流动性抵押代币 LST),再次进行抵押,去为其他的协议提供安全服务,同时还能额外获得收益。这就像你把一块地租出去种了主粮,现在又可以在地里套种其他经济作物,实现土地价值的最大化。
在 EigenLayer 这个平台上,参与再抵押的用户可以选择将自己的资产委托给“运营方”(Operators)。这些运营方就像是专业的“农场管理者”,他们会利用你委托的资产,去为各种“主动验证服务”(AVS,Actively Validated Services)提供验证工作。运营方需要安装特定的软件,确保这些 AVS 的正确和安全运行。作为回报,运营方会从 AVS 那里获得验证奖励,然后将一部分收益返还给再抵押的用户。
图片来源:DeSpread Research
这里还要提到一个非常方便的机制,叫做“流动性再抵押协议”(LRP,Liquid Restaking Protocol)。它就像一个“代管服务”,替用户打理在 EigenLayer 上的再抵押事宜(比如帮你选择合适的运营方),同时还会向用户发放一种等值的“流动性再抵押代币”(LRT)。这样一来,你的资产虽然被锁定了,但你手里的 LRT 依然可以自由流通,大大提升了资金的灵活性。
图片来源:DeSpread Research
任何个人或组织,只要在 EigenLayer 注册,都可以成为运营方。有趣的是,一个地址既可以作为再抵押者,也可以同时作为运营方,但这并非强制要求。运营方允许以太坊资产投入者(无论是原生 ETH 还是 LST 持有者)委托其资产。大多数运营方会接受来自其他再抵押者的委托,当然,他们也可以选择通过自己持有的再抵押资产进行“自我委托”。
具体来说,运营方节点通常基于 Docker 和 Linux 环境运行。在 eigenlayer-CLI 中完成配置和注册后(其中一步需要投入至少 1 ETH 作为保证金),只要满足相应节点类型的标准化要求,就可以开始运行 AVS 的软件服务,为整个生态系统提供安全保障。
AVS 可以是任何需要分布式验证系统来确保其正确性的服务。这涵盖了非常广泛的领域,比如侧链、数据可用性层、新型虚拟机、守护网络、预言机网络、跨链桥、阈值加密方案,甚至是可信执行环境等等。
每个 AVS 都可以根据自己的需求,设计和实现专属的合约。只要它们的核心入口点(通常称为 'ServiceManager')实现了 EigenLayer 协议所规定的接口,就可以接入这个强大的安全网络。
在 EigenLayer 的设计中,AVS 可以通过“法定人数”(Quorums)策略来共享安全措施。具体流程是:当运营方完成 AVS 分配的任务后,他们会使用 BLS 签名对结果进行签署,并将签名发送给一个聚合实体。这个聚合器会把多个运营方的 BLS 签名聚合成一个单一的聚合签名。一旦达到预设的“法定人数”阈值,聚合器就会将这个聚合签名发送回 AVS 合约。AVS 合约会验证结果是否满足仲裁阈值,以及聚合签名是否有效。通过这种巧妙的设计,AVS 能够聚合多个运营方的计算能力,从而显著提高自身的安全性。
反过来,运营方则拥有更大的灵活性,他们可以根据自己的偏好和 AVS 的具体设计,选择加入一个或多个 AVS 的验证工作(俗称“一鱼多吃”),前提是他们拥有足够的总锁定价值(TVL)。目前,你可以在 EigenLayer 官网上查看到不同的运营方参与了哪些 AVS。你会发现,大部分运营方都同时为多个 AVS 提供服务,当然也有少数只专注于某个特定的 AVS(比如一些只加入了 EigenDA 的运营方),还有像 Puffer 这样的,目前可能还没有正式加入任何 AVS 验证。
而 AVS 这一方,他们主要负责提供工作量级的标准化描述(例如,是“轻量级”还是“重量级”任务),设计最小的工作单元,并明确“罚没”(Slash)的条件。但是,AVS 并不能反向选择具体的运营方。
当运营方运行 AVS 所需的软件并积极参与验证任务时,他们实际上是在为 AVS 的安全和正确运行提供保障。这些验证任务可能包括执行共识协议、验证数据可用性等等。成功完成任务后,AVS 合约会向运营方支付相应的验证奖励,这些奖励中通常包含了用户再抵押所产生的收益。
当然,运营方也面临着潜在的风险。如果他们出现不当行为,或者未能履行其验证职责,其抵押的资产可能会被罚没。EigenLayer 的核心合约中包含了严格的惩罚机制,旨在确保运营方的行为符合预期,维护整个网络的诚信。
对于普通用户来说,在选择运营方时,目前并没有一个唯一的、权威的指标来明确显示运营方能提供的具体年化收益(APY)。因此,用户需要自己进行判断。可以参考的数据包括该运营方的再抵押集中度、参与了哪些 AVS、锁定的资产价值、参与的用户数量,以及一些其他维度的信誉评价。如果你选择了使用 LRP 协议,那么这一步就可以省略了,因为协议会代你完成运营方的选择和委托操作。
以已经发行代币的 AVS 项目 Omni 为例,他们分配给 EigenLayer 再抵押者的代币数量为 40 万枚,大约占其首次代币发行(TGE)解锁代币总量的 4%。
Omni 代币的分配并非根据运营方来决定,而是依据你在 EigenLayer 积累的积分进行空投。通常是按照积分从高到低排名,例如排名前 15000 的账户都有机会获得 Omni 空投。这说明了在 EigenLayer 生态中积极参与和积累积分的重要性。
观察 EigenLayer 的投资方与生态中已完成融资的 AVS 项目的投资方,我们会发现整体重合度并不高,但确实存在一些有趣的交叉。例如,投资 AltLayer 的 Polychain Capital 和 Hack VC 同时也是 EigenLayer 的投资者;投资 Espresso 的 a16z 和 Polychain Capital 也同时是 EigenLayer 的投资者。而其他几个 AVS 项目(如 Omni、Lagrange、Hyperlane)的融资方则与 EigenLayer 的投资方没有明显交集。这表明了生态的多样性和独立发展性。
EigenLayer 的魅力在于它能够孵化出各种各样的主动验证服务(AVS),这些项目都在利用以太坊的共享安全性和再抵押机制,为区块链世界带来新的可能性。让我们一起来看看其中一些值得关注的项目:
EigenDA 是 EigenLayer 官方推出的首个数据可用性(DA)服务,目前已在主网上线。它紧密遵循以太坊 Danksharding 的扩容路径,因此其采用的 DA 层技术与以太坊未来的扩容方案高度契合。更深入地看,EigenDA 运用了纠删码、KZG 承诺、ACeD(Authenticated Coded Dispersal)等前沿技术,并实现了数据可用性与共识的解耦,在交易吞吐量、节点负载和数据可用性成本方面表现出色。通过将数据发布到 EigenDA,汇总(Rollup)项目可以享受到更低的交易成本、更高的交易吞吐量,并在 EigenLayer 生态系统中获得安全的组合性。
截至 5 月 8 日,EigenDA 主网的总锁定价值(TVL)已达到 320 万 ETH,市值约为 97 亿美元,占据 ETH 总市值的约 4%。目前,已有 AltLayer、Caldera、Celo、Layer N、Mantle、Movement、Polymer Labs 和 Versatus 等众多项目方与 EigenDA 达成合作,计划使用其提供的数据可用性服务。
EigenDA 的技术路线主要基于三个核心组件:运营商、分散者(无需信任)和检索器(无需信任)。运营商负责运行 EigenDA 节点软件,存储与有效存储请求相关的“数据块”(blob)。分散者由 EigenLabs 托管,负责对数据块进行 Reed-Solomon 编码,计算编码后数据块的 KZG 承诺,并为每个块生成 KZG 证明。随后,分散者将数据块、KZG 承诺和 KZG 证明发送给运营商,运营商返回签名。分散者聚合这些签名,并以 EigenDA 合约的 calldata 形式上传到以太坊,以便惩罚行为不当的运营商。检索器则用于查询数据块并验证其准确性,以重建原始数据块。具体的实现流程包括:汇总序列器创建数据块并向分散者请求拆分,分散者对数据块进行编码并生成 KZG 证明,将数据块、KZG 承诺和 KZG 证明发送至 EigenDA 节点进行验证和签名,最终将签名聚合上传至以太坊主网的 EigenDA 合约中。
AltLayer 是一家提供“汇总即服务”(RaaS)的平台,专注于部署和管理根据不同应用程序需求定制的汇总链。AltLayer 已经推出并支持了 30 多个特定于应用程序的汇总,涵盖了 OP Stack、Arbitrum Orbit、Polygon CDK、ZKStack 等多种区块链技术栈,其中许多都集成了 EigenDA 的数据可用性服务。
AltLayer 采用了“再抵押汇总”(Restaked Rollup)技术,将再抵押和汇总技术相结合,旨在增强区块链的安全性、去中心化和性能。AltLayer 引入了三个模块化组件:VITAL、MACH 和 SQUAD,分别用于去中心化验证汇总状态、实现快速最终确定性以及去中心化定序。其中,MACH 是 AltLayer 针对不同汇总推出的 AVS(在 EigenLayer 的 AVS 界面中显示为 AltLayer MACH),它能够提供快速确认汇总交易、通过加密经济安全(可检测恶意网络参与者)来保障安全,以及实现汇总状态的去中心化验证。
AltLayer 已成功筹集 2160 万美元资金,其中币安实验室(Binance Labs)也参与了项目。今年 2 月 19 日的战略融资由 Polychain Capital 和 Hack VC 领投。目前,AltLayer 的市值约为 4.2 亿美元,完全稀释估值(FDV)为 38 亿美元。
Brevis 是一个通过 AVS 实现的零知识(ZK)协处理器,它拥有模块化架构,并提出了 coChain 方案,旨在降低完全基于智能合约和零知识证明技术实现的 ZK 协处理器的成本。Brevis coChain 是一个基于权益证明(PoS)的链,通过以太坊资产抵押来保障其安全性,它结合了乐观机制(OP)和零知识机制(ZK),能够通过生成 ZKP 发起挑战并惩罚恶意行为方。
Brevis 的架构包含三个主要组件:zkFabric、zkQueryNet 和 zkAggregatorRollup。zkFabric 从所有连接的区块链中收集区块头,在通过 ZK 轻客户端电路证明其有效性后生成共识证明,为去中心化应用(dApps)提供区块头和区块链状态访问。zkQueryNet 是一个 ZK 查询引擎的开放市场,它接受链上智能合约的数据查询,并生成查询结果和 ZK 查询证明。zkAggregatorRollup 则充当 zkFabric 和 zkQueryNet 的聚合和存储层,负责验证和存储证明数据,并将 ZK 证明的状态根提交。Brevis 在概念验证中展示了其强大的 ZK 轻客户端电路性能,支持以太坊 PoS、Cosmos 和 BNB Chain,使得 EVM 和非 EVM 链都能够以无需信任的方式访问这三条链的状态。
下表总结了一些关键电路性能基准数据(数据由 20 核、2.3GHz、384GB 内存的 Linux 服务器取得,测试未使用 GPU 加速)。利用这些 ZK 轻客户端电路,他们实现了一个面向用户、支持以太坊 Goeril 和 BNB Chain 之间跨链的资产 ZK 跨链桥。
Eoracle 是一个模块化且可编程的预言机网络,其安全性由以太坊原生资产保证,而非依赖 LINK 等外部代币。Eoracle 的技术堆栈使用 eBF,由共识引擎(IBFT)和外部验证器集配置协议(Aegis)组成。eBFT 利用 IBFT 共识引擎来密封区块、提供网络能力并治理网络。Eoracle 在以太坊上的智能合约与基于 Tendermint 的共识引擎协同工作,完全实现了 Aegis 协议。eBFT 的 Aegis 配置的验证器集通过再抵押功能来配置验证器集并记录 Eoracle 状态的承诺。其特点包括:即时区块终结,即每个链高度仅提出一个区块,避免分叉和“叔块”;减少区块之间的时间,提高出块率;高数据完整性和容错性,确保每个区块提议由约 66% 的验证者验证通过,从而保证链的安全性和性能。
Lagrange 是一个并行零知识(ZK)协处理器,专注于实现跨链互操作性。该项目于 2023 年 5 月完成了一轮融资,共筹集 400 万美元,由 1kx 领投,CMT Digital、MA Ven 11 Capital、Lattice 和 Daedalus 参投。Lagrange 的独特之处在于其“并行”架构,这一点与 Brevis 有所不同。2023 年年中,Lagrange 已经在 Base、Arbitrum 和 Optimism 上启动了测试网。每个加入 Lagrange 跨链状态委员会的节点都必须投入超过 32 ETH。
Witness Chain 是一个专为去中心化物联网设备设计的 DEPIN 网络。该网络包含多个组件,例如 DCL(DePIN Coordination Layer),它提供 DEPIN 生态所需的基本服务,如链本身的安全性、节点的带宽和物理位置等。这些基本服务被称为“瞭望塔”(Watchtowers),用于测量上述数据并在 DCL 层中生成有效证明并供使用。Witness Chain 的瞭望塔机制通过验证另一个链上的交易并公开发布交易数据以供任何人查看来实现超扩展。如果检测到错误交易,以太坊验证器可以使用欺诈证明进行仲裁。汇总瞭望塔网络(Rollup Watchtower Network)充当 Witness Chain 的内部 DEPIN,是 Optimism、Base 等 L2 Op-Rollups 的第一道防线,使运营商能够主动验证汇总交易并确保检测到任何欺诈行为。
AETHOS 是一个去中心化的策略引擎,能够为链上交易执行可定制的规则和条件。它利用通过 EigenLayer 实现的链下计算和加密经济共识,为区块链应用程序提供了一个灵活且安全的策略层。AETHOS 的网络能力包括预交易策略,这些策略在智能合约层面进行设置,只有在遵守相应智能合约设定的规则时才执行交易。它可以访问链上和链下数据(例如历史资金流、区块链分析、可验证凭证、动态许可名单等)来执行策略。AETHOS 提供一个信任最小化的规则制定系统,供应用程序开发人员实施由经济激励运营方网络执行的策略,这些策略可由特定个人、团体或社区发布和修改。
Blockless Network 是一种模块化网络架构,具备动态资源匹配和随机分布功能。Blockless 采用随机分配算法进行任务分配,旨在降低网络上恶意行为的风险。它还拥有 WASM 安全运行时,使其能够支持基于多种主流编程语言(包括 Python、JavaScript、Go 和 Rust)构建的应用程序,大大扩大了可访问性,并使开发者可以轻松集成他们的应用程序。Blockless 的动态验证机制进一步增强了其安全性和性能。
Drosera 是一个安全协议,它利用“隐藏的安全意图”来遏制和减轻攻击的去中心化事件响应协议。该协议通过隐秘的安全操作来检测和响应潜在的网络威胁和攻击行为,从而增强区块链网络的整体安全性。
Espresso 提供连接 L2 方案的去中心化序列器方案(共享定序市场和最终结果工具)。Espresso 正在建立一个共享测序市场,允许汇总拍卖构建其区块的权利。其核心技术包括 Espresso 的测序市场和 HotShot 共享最终层。与 Metis 相比,Espresso 提供模块化序列器共享组件来处理所有汇总的交易排序需求。
2024 年 3 月 22 日,Espresso Systems 完成了 2800 万美元的 B 轮融资,由 a16z 领投。最新一轮融资使 Espresso 的总资金超过 6000 万美元。
用户的交易请求首先经过 Espresso 的共享序列器中心,再进行批处理后将状态返回给 Layer 2。它使用 Hotshot 权益证明系统,确保序列器的去中心化以及奖惩机制。同时,它还利用 EigenLayer 提供的以太坊安全共识。
Espresso 的测序市场让 L2 汇总在组合抽签运行中出售其测序权,计划于 2024 年第二季度推出简单版本的市场。HotShot 共享最终层是 Espresso 的共识协议和共享最终层,负责完成组合抽签的结果和 L2 交易。参与 HotShot 共识的节点也构成了 Tiramisu(Espresso 的数据可用性层)。L2 应用程序(包括汇总)与 Espresso 交互,并与 L1 链交互,以促进无需信任的状态检查点。Espresso 在以太坊上运行智能合约,跟踪 HotShot 状态承诺,并允许其他项目在其他链上重用这些状态承诺。
Ethos 是一个安全层,它使 Cosmos 链能够利用再抵押的以太坊资产的经济安全性来引导验证者网络。以太坊资产投入者可以通过将代币委托给支持 Ethos 的运营方,在 EigenLayer 上再抵押他们的以太坊资产。这些运营方会将委托的权益分配给一组选定的“守护者”(Guardians),由他们验证 Ethos Layer 1 链(称为“守护者链”)。通过选择加入共享安全性的机制,这些守护者可以共同验证或委托以保护任意组合的 L1 链,从而将再抵押以太坊资产的安全性扩展到以太坊生态系统之外。Ethos 生态系统包括三层:部署在 EigenLayer 上的 AVS 合约可以将再抵押的以太坊资产安全委托给 Ethos Guardians;使用再抵押的以太坊资产来共同验证或委托给其他 L1 的 Guardian 链;以及由 Ethos 驱动的链,它们利用守护者轻松引导去中心化的信任网络和/或提高其经济安全性。
Hyperlane 是一个为模块化区块链堆栈构建的通用且无需许可的互操作层(应用构建平台)。2022 年 9 月,Hyperlane 完成了 1850 万美元的融资,由加密资产投资方 Variant 领投,Galaxy Digital、CoinFund、Circle、Figment、Blockdaemon、Kraken Ventures 和 NFX 参投。2023 年 9 月,Hyperlane 推出了 V3 主网。
NEAR 是一个链抽象堆栈,它是一个采用分片和权益证明(PoS)的 Layer 1 区块链。NEAR 当前的主要发展方向有三个方面:链抽象(CA)、数据可用性(DA)和人工智能(AI)。这些方向展示了 NEAR 的技术多样性和创新能力,使其在区块链生态系统中占据重要地位,并为开发者和用户提供了丰富的功能和应用场景。
Omni 是以太坊的集成汇总层,旨在解决汇总互操作性的 Layer 1 问题。Omni 的核心理念是解决汇总所造成的“碎片化”问题(Omni 认为这是以太坊面临的最大生存威胁)。随着汇总的不断普及,以太坊的用户及其资金越来越多地分散到孤立的生态系统中,这降低了全球网络效应。Omni 通过将所有汇总集成到一个内聚的、可互操作的网络中来解决这个问题。Omni 的特点包括:双重抵押模型(以太坊资产 + OMNI 代币),采用 Tendermint 和 CometBFT 实现快速验证,支持多样化的汇总,并具备向后兼容性。
该项目已于 2024 年 4 月 17 日完成了首次代币发行(TGE),目前市值约为 1.49 亿美元,完全稀释估值(FDV)为 14.2 亿美元。
Silence Laboratories 提供用于多方计算(MPC-TSS)和隐私保护计算的多功能工具包,具有速度快、通用性和可扩展性的特点。尽管该项目在社交媒体和文档上的信息不多,但其 MPC 库在多方计算和隐私保护计算领域展现出了强大的潜力和实用性。
Xterio 是 AltLayer 的衍生链,专注于游戏生态的 Layer 2 区块链。Xterio 利用 AltLayer 的“汇总即服务”(RaaS)发行了一条基于 EigenDA 和 OP Stack 的二层区块链,特别关注人工智能和 Web3 游戏相关的场景。Xterio L2 使用了 AltLayer MACH(一个用于快速最终确定性的 AVS),AltLayer 也将 MACH 服务提供给 Optimism 的主网。通过这些技术,Xterio 为游戏开发者和用户提供了一个高效且功能强大的区块链平台。
Aligned Layer 基于以太坊资产,旨在提供经济实惠的零知识证明验证服务。
2024 年 4 月 25 日,该项目宣布完成 2000 万美元的 A 轮融资,由 Hack VC 领投,dao5、L2IV、Nomad Capital 等参投。在 A 轮融资的十天前,即 2024 年 4 月 15 日,它还完成了 260 万美元的种子轮融资,由 Lemniscap 领投,Bankless Ventures 和 Paper Ventures,以及 Sreeram Kannan、Brandon Kase、Daniel Lubarov、DCbuilder、Chainyoda、Weikeng Chen、Sami BENYAKOUB (samnode_)、Peter Fittin (SizeChad) 和 Lucas Kozinski 等个人投资者参与,同时 StarkWare 和 O(1)Labs 也进行了战略投资。
AlignedLayer 旨在成为一个通用的验证层,该层将不再受限于 EVM 的速度和成本。AlignedLayer 从不同来源接收证明,这些证明的大小和验证时间各不相同,它拥有专用的验证器,可以快速检查每个证明的有效性,并将结果发布到以太坊。用户可以选择在 AlignedLayer 获得快速的“软最终性”,或者等待在以太坊上获得“硬最终性”。目前给出的进度预期是 5 月上线 EigenLayer 公共测试网,9 月上线主网。
Automata 是一个模块化证明层,提出了 TEE(可信执行环境)协处理器(这在 EigenLayer AVS 中是一个新颖的概念),其愿景是帮助汇总变得更加开放、模块化和可验证。在其推出的“机器证明”(Proof of Machinehood)中,它利用乐观汇总(Op Rollup)和零知识证明,实现了硬件认证上链,从而确保机器的真实性和独特性。其定位是“多证明者 AVS”,允许去中心化网络使用来自多个异构供应商的 TEE 来安全地执行和验证计算。AltLayer 支持一键部署 Automata Network 的模块化框架。
早在 2022 年 2 月,Automata Network 就获得了币安实验室(Binance Labs)的战略投资。2023 年 8 月,Automata Network 宣布 Automata 2.0 测试网已正式上线(与 AltLayer 合作),旨在将机器级别的信任扩展至以太坊。
Openlayer 的愿景是成为一个模块化数据层。在实现上,它使用了 OVC(乐观可验证计算)以及模块化验证组件。该项目正在构建一个名为 OpenOracle 的 AVS,允许用户操作的节点以乐观且可加密证明的方式为智能合约提供和验证外部数据源。
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