EigenLayer レビュー: 利益を獲得し、イーサリアムを保護するための最初の再ステーキング プロトコル

固有層 これは、ETH をステーキングする必要がある人々が継続的に利益を得られるようにし、イーサリアム ネットワークのセキュリティを強化するステーキング分野の最初のプロジェクトです。このEigenLayerのレビュー EigenLayer プロジェクトの詳細を紹介します。

アイゲンレイヤーについて

EigenLayer レビュー: イーサリアムの最初の再ステーキング プロトコル

EigenLayer は、暗号経済セキュリティの新しい原則であるリセットを導入するイーサリアム上に構築されたプロトコルです。 このプロトタイプにより、コンセンサス層での ETH の再利用が可能になります。 ETHをネイティブに、またはステーキング流動性トークン(LST)を使用してステーキングしているユーザーは、EigenLayerスマートコントラクトにオプトインして、ETHまたはLSTを回収し、暗号経済セキュリティをアプリケーションに拡張できます。 オンラインでエクストラを使用して追加の報酬を獲得してください。

EigenLayer を使用すると、イーサリアムのステーキング者は、ステーキングされた ETH をリセットし、複数のサービスを同時にオプトインすることで、複数のサービスのセキュリティを確保し、総合的なセキュリティを提供できます。 ETH を再利用して複数のサービスにわたって保護を提供すると、単一の参加者の資本コストが削減され、個々のサービスの信頼性の保証が大幅に向上します。

イーサリアムの新しい分散サービスを構築する人は誰でも、システムとセキュリティの断片化を保護するために新しい信頼ネットワークを立ち上げる必要があります。 EigenLayer は、その構成 (EVM 互換性など) に関係なく、あらゆるサービスがイーサリアム プロデューサーの合成セキュリティを利用できるようにすることでこの問題を解決し、ライセンスのないイノベーションと自由市場ガバナンスのための環境を構築します。 現在、プロジェクトはまだトークンを起動していません。

EigenLayer レビュー: イーサリアムの最初の再ステーキング プロトコル
EigenLayer 再ステーキング プロトコル メカニズム

このプロジェクトは主に次の XNUMX つの視聴者を対象としています。

  • 再参加者: データ可用性レイヤー、分散型シリアライザー、ブリッジ接続など、イーサリアム上に構築されたさまざまなネットワークとサービスの運用と保護を支援することで報酬を獲得できます。
  • アクティブな検証サービスプロバイダー: コンセンサスプロトコル、データ可用性レイヤー、仮想マシン、キーパーネットワーク、オラクルネットワーク、クロスチェーンブリッジ、しきい値暗号化スキーム、信頼できる実行環境 (Chainlink など) などのサードパーティが含まれます。

再テイクとは何ですか?

再ステーキングとは何なのかをもう少し詳しく見てみましょう。 簡単に言えば、再ステーキングにより、ユーザーはイーサリアムやその他のプロトコルに同じ ETH をステーキングできるようになり、これらのネットワークすべてを同時に保護できるようになります。 したがって、再ステーキングにより、既存の信頼ネットワークを活用することができます。

ただし、ユーザーが ETH の再取得をオプトインすると、スラッシュリスクの増加にさらされます。 その結果、再ステーカーはより多くのリスクを引き受けることにより、より高いステーキング報酬で補償されます。

EigenLayer の再再構成メカニズム

EigenLayer を使用すると、ユーザーはさまざまなアセット クラスで ReStakeing に参加できます。

  • ネイティブ再ステーキング: バリデーターは、出金資格情報を AigenLayer コントラクトに指定することで、ステーキングされた ETH をネイティブにリセットできます。 これは、L1 EigenLayer の収量スタッキングに相当します。
  • LST再ステーキング: バリデーターは、LSTをEigenLayerスマートコントラクトに転送することで、LidoやRocket Poolなどのプロトコルを通じてリセットされたETHであるLSTをステーキングすることでリセットできます。 これは、DeFi Eigen の生産性スタッキングに相当します。
  • ETH LP Resaking: E​​TH で構成されるペアの LP トークンを配置するバリデーター。 これは DeFi の利益の積み上げに相当します。
  • LST LP 再ステーキング: バリデーターは、Curve の stETH-ETH LP トークンなどの流動性ステーキング ETH トークンを含むペアの LP トークンをステーキングし、利益スタッキング ルート L1 を使用します。
EigenLayer レビュー: イーサリアムの最初の再ステーキング プロトコル

EigenLayer で ReStakeing に参加するには 2 つの方法があります。

  • ソロステーキング: 再ステーカーは、イーサリアムネットワークのバリデーターとして機能し続けながら、プロトコルの検証サービスを提供したり、操作を他のオペレーターに委任したりできます。
  • 信頼モデル: 再ステーカーは、承認する信頼できるオペレーターを選択します。 選択された事業者が協定に従わない場合、特定の罰則が課せられます。

EigenLayer によって処理される問題

プロトコルのセキュリティを確立することの難しさとコストの非効率性

EigenLayer レビュー: イーサリアムの最初の再ステーキング プロトコル

ブロックチェーン設計における現在の課題は、分散型セキュリティです。 これは特にイーサリアム ネットワークに当てはまります。 Ethereum ネットワーク上に構築されたミドルウェアおよび非 EVM アプリケーションは、信頼ネットワークの作成を担当します。 ただし、セキュリティ システムの構築には費用がかかり、リソースも大量に消費されます。 さらに、セキュリティ システムは構築後に維持および拡張するためのリソースを必要とします。 構築されるアプリケーションが増えるにつれて、セキュリティはますます分散化されていくでしょう。

EigenLayer は、分散型セキュリティの問題を解決するための「ReStakeing」と呼ばれる新しいメカニズムの立ち上げにおける最初のプロジェクトです。 ReStakeing 機能は、ETH ステーキングがロックされた ETH を再利用してセキュリティを他のプロトコルに拡張できる一連のスマート コントラクトです。 EigenLayer は、ステーカーがステーキングされた ETH に追加の実行権限を付与することに同意し、他のプロトコルで効果的に ETH を再取得できるようにする中間層を作成します。

主権の欠如

イーサリアム上に構築したいプロトコルは、イーサリアムにすでに組み込まれている基本的なルール セットに従う必要があります。 結果として、これらのプロトコルを実現するにはさらなる革新が必要になります。 この主権の欠如により、開発者は Cosmos などの他のチェーン上に構築するようになり、より高度なカスタマイズが可能になります。

他のプロトコルに対する信頼の欠如

EigenLayer レビュー: イーサリアムの最初の再ステーキング プロトコル

プロトコルは、 oracles など、特定の機能に関して他のプロトコルに依存することがよくあります。 ただし、これらのプロトコルはイーサリアム以外のチェーン上に構築できるため、セキュリティレベルが低くなります。 したがって、次の図に示すように、プロトコルのセキュリティは最も弱いコンポーネントのセキュリティと同程度であるため、これはユーザーにセキュリティ リスクをもたらします。

アイゲンレイヤーの製品

EigenLayer を使用すると、ETH ステーキングは引き続きステーキングして利子を受け取ることができます。 ETH ステーカーは、EigenLayer スマート コントラクトに、ステーキングされた ETH に追加のスラッシュ条件を課す機能を付与することでオプトインします。 その見返りに、Staker は選択したサービスの提供から追加の収益を受け取ります。

EigenLayer レビュー: イーサリアムの最初の再ステーキング プロトコル

現在、EigenLayer は 3 つの形式の ETH のみをサポートしています。

  • ロケットプールイーサ(rETH)。
  • リド・ステーク・イーサ(stETH)。
  • ビーコンチェーンイーサ(ETH)。

現在、EigenLayer はイーサリアム Goerli ネットワーク上でテストネット段階にあります。 gETH をプロジェクトにステーキングすることでテストネットに参加し、基本的な運用モデルについて学ぶことができます。 gETH ステーキング量は 266,000 ETH (2023 年 XNUMX 月) です。

固有層の応用

現在、EigenLayer の最も著名な使用例の 2 つは、イーサリアムによって保護された分散型可用性データ レイヤーである、EigenDA です。 EigenDA を使用すると、レイヤー 2 (L1) のガス料金を大幅に削減できます。 これが可能なのは、EigenDA がイーサリアムのセキュリティによって保護された別個のデータ可用性プロトコルであるためです。 これは、データ可用性がレイヤー XNUMX に組み込まれている現在のインフラストラクチャとは対照的です。

EigenLayer レビュー: イーサリアムの最初の再ステーキング プロトコル

これによって生じる最大のボトルネックは、レイヤー 1 ネットワークが実行する必要があるため、ネットワークの輻輳になります。 実行、データストレージなどを含むさまざまな側面がすべて含まれるため、必然的にガス料金が高くなります。 さらに、EigenDA は、データ可用性のためにより高い帯域幅も提供します。 現在のイーサリアムベースレイヤーは毎秒 80 キロバイト (KB) を処理できますが、EigenDA はそれをはるかに上回る最大 10 メガバイト (MB) の処理を​​目指しています。

既存のパートナーの 2 つは、モジュール式イーサリアム L2 である Mantle です。 Mantle は、EigenDA をデータ可用性レイヤーとして使用します。 Mantle は、リセットされた ETH を通じてイーサリアムのセキュリティを活用しながら利用可能なデータを階層化することで、既存の L80 と比較して L2 トランザクション手数料を約 XNUMX% 削減できます。 これにより、多くのユーザーが集まる可能性があります。

また、EigenLayer は、最大抽出可能値 (MEV) 垂直分野で発生する検閲問題を改善する能力も実証しました。 イーサリアムの Proof-of-Work コンセンサスから Proof-of-Stake コンセンサスへの移行により、検閲の問題が発生しました。 EigenLayer は不正行為に関与する支持者をブロックするカットを導入しているため、あらゆる悪意のある活動はカットに直面し、検閲の問題に対処します。

EigenLayer の利点

EigenLayer を使用すると、開発者は独自のセキュリティ システムの運用コストを投資することなく、イーサリアムのセキュリティを最大限に活用できます。 イーサリアムのセキュリティを利用する場合、プロトコルにはコンセンサス メカニズムやペナルティ条件などの基礎となるメカニズムに対する制御が同時に与えられます。 したがって、これにより、プロトコルは、分散化、スケーラビリティ、またはその他の要素のいずれであっても、どの要素を優先するかを制御できるようになります。

EigenLayer で考慮すべきリスク

EigenLayer は、再ステーカーによってステーキングされた ETH へのアクセスを許可されます。 EigenLayer を通じてある程度の ETH がステーキングされ、このプロトコルがハッキング/マイニングされると、イーサリアム ネットワークに深刻な影響を及ぼします。

結論 – EigenLayer レビュー

最近、イーサリアム・サンハイのアップデートイベントに続き、流動性ステーキングのトレンドが爆発的に増加しているのを目撃しました。 今では誰でもLidoのようなプロトコルでETHステーキングを自由に追加したり引き出したりできるようになりました。 そして、より多くのユースケースを作成し、LP または LST (流動性ステーキング トークン) の形で ETH 資産の流動性を解放するために、EigenLayer が誕生し、暗号市場に再ステーキングの概念を導入しました。

EigenLayer はリステークの分野で最初で最も先駆的なプロジェクトであると思われるため、現在同様のプロジェクトが存在する必要があります。 EigenLayer に最も似ているプロジェクトは、Lido Finance、StakeWise、Rocket Pool、StaderLabs などの Liquid Saking Derivatives プロジェクトです。

そのアーキテクチャは、現在無限のイノベーションの可能性にアクセスできるプロトコルに取り組んでいる開発者を含む多くの関係者に利益をもたらすことができ、市場参加者は資本を活用してより多くの報酬を得ることができます。 さらに重要なことは、ブロックチェーンの状況が、セキュリティの向上と市場に投入できるイノベーションによってますます強力になることが予測できることです。 これは、より多くのユーザーを惹きつけてエコシステムに参加させるための重要な推進力となります。

免責事項: このウェブサイトの情報は一般的な市場解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資する前に、ご自身で調査を行うことをお勧めします。

ニュースを追跡するために私たちに参加してください: https://linktr.ee/coincu

セクシーな

コインク ニュース

EigenLayer レビュー: 利益を獲得し、イーサリアムを保護するための最初の再ステーキング プロトコル

固有層 これは、ETH をステーキングする必要がある人々が継続的に利益を得られるようにし、イーサリアム ネットワークのセキュリティを強化するステーキング分野の最初のプロジェクトです。このEigenLayerのレビュー EigenLayer プロジェクトの詳細を紹介します。

アイゲンレイヤーについて

EigenLayer レビュー: イーサリアムの最初の再ステーキング プロトコル

EigenLayer は、暗号経済セキュリティの新しい原則であるリセットを導入するイーサリアム上に構築されたプロトコルです。 このプロトタイプにより、コンセンサス層での ETH の再利用が可能になります。 ETHをネイティブに、またはステーキング流動性トークン(LST)を使用してステーキングしているユーザーは、EigenLayerスマートコントラクトにオプトインして、ETHまたはLSTを回収し、暗号経済セキュリティをアプリケーションに拡張できます。 オンラインでエクストラを使用して追加の報酬を獲得してください。

EigenLayer を使用すると、イーサリアムのステーキング者は、ステーキングされた ETH をリセットし、複数のサービスを同時にオプトインすることで、複数のサービスのセキュリティを確保し、総合的なセキュリティを提供できます。 ETH を再利用して複数のサービスにわたって保護を提供すると、単一の参加者の資本コストが削減され、個々のサービスの信頼性の保証が大幅に向上します。

イーサリアムの新しい分散サービスを構築する人は誰でも、システムとセキュリティの断片化を保護するために新しい信頼ネットワークを立ち上げる必要があります。 EigenLayer は、その構成 (EVM 互換性など) に関係なく、あらゆるサービスがイーサリアム プロデューサーの合成セキュリティを利用できるようにすることでこの問題を解決し、ライセンスのないイノベーションと自由市場ガバナンスのための環境を構築します。 現在、プロジェクトはまだトークンを起動していません。

EigenLayer レビュー: イーサリアムの最初の再ステーキング プロトコル
EigenLayer 再ステーキング プロトコル メカニズム

このプロジェクトは主に次の XNUMX つの視聴者を対象としています。

  • 再参加者: データ可用性レイヤー、分散型シリアライザー、ブリッジ接続など、イーサリアム上に構築されたさまざまなネットワークとサービスの運用と保護を支援することで報酬を獲得できます。
  • アクティブな検証サービスプロバイダー: コンセンサスプロトコル、データ可用性レイヤー、仮想マシン、キーパーネットワーク、オラクルネットワーク、クロスチェーンブリッジ、しきい値暗号化スキーム、信頼できる実行環境 (Chainlink など) などのサードパーティが含まれます。

再テイクとは何ですか?

再ステーキングとは何なのかをもう少し詳しく見てみましょう。 簡単に言えば、再ステーキングにより、ユーザーはイーサリアムやその他のプロトコルに同じ ETH をステーキングできるようになり、これらのネットワークすべてを同時に保護できるようになります。 したがって、再ステーキングにより、既存の信頼ネットワークを活用することができます。

ただし、ユーザーが ETH の再取得をオプトインすると、スラッシュリスクの増加にさらされます。 その結果、再ステーカーはより多くのリスクを引き受けることにより、より高いステーキング報酬で補償されます。

EigenLayer の再再構成メカニズム

EigenLayer を使用すると、ユーザーはさまざまなアセット クラスで ReStakeing に参加できます。

  • ネイティブ再ステーキング: バリデーターは、出金資格情報を AigenLayer コントラクトに指定することで、ステーキングされた ETH をネイティブにリセットできます。 これは、L1 EigenLayer の収量スタッキングに相当します。
  • LST再ステーキング: バリデーターは、LSTをEigenLayerスマートコントラクトに転送することで、LidoやRocket Poolなどのプロトコルを通じてリセットされたETHであるLSTをステーキングすることでリセットできます。 これは、DeFi Eigen の生産性スタッキングに相当します。
  • ETH LP Resaking: E​​TH で構成されるペアの LP トークンを配置するバリデーター。 これは DeFi の利益の積み上げに相当します。
  • LST LP 再ステーキング: バリデーターは、Curve の stETH-ETH LP トークンなどの流動性ステーキング ETH トークンを含むペアの LP トークンをステーキングし、利益スタッキング ルート L1 を使用します。
EigenLayer レビュー: イーサリアムの最初の再ステーキング プロトコル

EigenLayer で ReStakeing に参加するには 2 つの方法があります。

  • ソロステーキング: 再ステーカーは、イーサリアムネットワークのバリデーターとして機能し続けながら、プロトコルの検証サービスを提供したり、操作を他のオペレーターに委任したりできます。
  • 信頼モデル: 再ステーカーは、承認する信頼できるオペレーターを選択します。 選択された事業者が協定に従わない場合、特定の罰則が課せられます。

EigenLayer によって処理される問題

プロトコルのセキュリティを確立することの難しさとコストの非効率性

EigenLayer レビュー: イーサリアムの最初の再ステーキング プロトコル

ブロックチェーン設計における現在の課題は、分散型セキュリティです。 これは特にイーサリアム ネットワークに当てはまります。 Ethereum ネットワーク上に構築されたミドルウェアおよび非 EVM アプリケーションは、信頼ネットワークの作成を担当します。 ただし、セキュリティ システムの構築には費用がかかり、リソースも大量に消費されます。 さらに、セキュリティ システムは構築後に維持および拡張するためのリソースを必要とします。 構築されるアプリケーションが増えるにつれて、セキュリティはますます分散化されていくでしょう。

EigenLayer は、分散型セキュリティの問題を解決するための「ReStakeing」と呼ばれる新しいメカニズムの立ち上げにおける最初のプロジェクトです。 ReStakeing 機能は、ETH ステーキングがロックされた ETH を再利用してセキュリティを他のプロトコルに拡張できる一連のスマート コントラクトです。 EigenLayer は、ステーカーがステーキングされた ETH に追加の実行権限を付与することに同意し、他のプロトコルで効果的に ETH を再取得できるようにする中間層を作成します。

主権の欠如

イーサリアム上に構築したいプロトコルは、イーサリアムにすでに組み込まれている基本的なルール セットに従う必要があります。 結果として、これらのプロトコルを実現するにはさらなる革新が必要になります。 この主権の欠如により、開発者は Cosmos などの他のチェーン上に構築するようになり、より高度なカスタマイズが可能になります。

他のプロトコルに対する信頼の欠如

EigenLayer レビュー: イーサリアムの最初の再ステーキング プロトコル

プロトコルは、 oracles など、特定の機能に関して他のプロトコルに依存することがよくあります。 ただし、これらのプロトコルはイーサリアム以外のチェーン上に構築できるため、セキュリティレベルが低くなります。 したがって、次の図に示すように、プロトコルのセキュリティは最も弱いコンポーネントのセキュリティと同程度であるため、これはユーザーにセキュリティ リスクをもたらします。

アイゲンレイヤーの製品

EigenLayer を使用すると、ETH ステーキングは引き続きステーキングして利子を受け取ることができます。 ETH ステーカーは、EigenLayer スマート コントラクトに、ステーキングされた ETH に追加のスラッシュ条件を課す機能を付与することでオプトインします。 その見返りに、Staker は選択したサービスの提供から追加の収益を受け取ります。

EigenLayer レビュー: イーサリアムの最初の再ステーキング プロトコル

現在、EigenLayer は 3 つの形式の ETH のみをサポートしています。

  • ロケットプールイーサ(rETH)。
  • リド・ステーク・イーサ(stETH)。
  • ビーコンチェーンイーサ(ETH)。

現在、EigenLayer はイーサリアム Goerli ネットワーク上でテストネット段階にあります。 gETH をプロジェクトにステーキングすることでテストネットに参加し、基本的な運用モデルについて学ぶことができます。 gETH ステーキング量は 266,000 ETH (2023 年 XNUMX 月) です。

固有層の応用

現在、EigenLayer の最も著名な使用例の 2 つは、イーサリアムによって保護された分散型可用性データ レイヤーである、EigenDA です。 EigenDA を使用すると、レイヤー 2 (L1) のガス料金を大幅に削減できます。 これが可能なのは、EigenDA がイーサリアムのセキュリティによって保護された別個のデータ可用性プロトコルであるためです。 これは、データ可用性がレイヤー XNUMX に組み込まれている現在のインフラストラクチャとは対照的です。

EigenLayer レビュー: イーサリアムの最初の再ステーキング プロトコル

これによって生じる最大のボトルネックは、レイヤー 1 ネットワークが実行する必要があるため、ネットワークの輻輳になります。 実行、データストレージなどを含むさまざまな側面がすべて含まれるため、必然的にガス料金が高くなります。 さらに、EigenDA は、データ可用性のためにより高い帯域幅も提供します。 現在のイーサリアムベースレイヤーは毎秒 80 キロバイト (KB) を処理できますが、EigenDA はそれをはるかに上回る最大 10 メガバイト (MB) の処理を​​目指しています。

既存のパートナーの 2 つは、モジュール式イーサリアム L2 である Mantle です。 Mantle は、EigenDA をデータ可用性レイヤーとして使用します。 Mantle は、リセットされた ETH を通じてイーサリアムのセキュリティを活用しながら利用可能なデータを階層化することで、既存の L80 と比較して L2 トランザクション手数料を約 XNUMX% 削減できます。 これにより、多くのユーザーが集まる可能性があります。

また、EigenLayer は、最大抽出可能値 (MEV) 垂直分野で発生する検閲問題を改善する能力も実証しました。 イーサリアムの Proof-of-Work コンセンサスから Proof-of-Stake コンセンサスへの移行により、検閲の問題が発生しました。 EigenLayer は不正行為に関与する支持者をブロックするカットを導入しているため、あらゆる悪意のある活動はカットに直面し、検閲の問題に対処します。

EigenLayer の利点

EigenLayer を使用すると、開発者は独自のセキュリティ システムの運用コストを投資することなく、イーサリアムのセキュリティを最大限に活用できます。 イーサリアムのセキュリティを利用する場合、プロトコルにはコンセンサス メカニズムやペナルティ条件などの基礎となるメカニズムに対する制御が同時に与えられます。 したがって、これにより、プロトコルは、分散化、スケーラビリティ、またはその他の要素のいずれであっても、どの要素を優先するかを制御できるようになります。

EigenLayer で考慮すべきリスク

EigenLayer は、再ステーカーによってステーキングされた ETH へのアクセスを許可されます。 EigenLayer を通じてある程度の ETH がステーキングされ、このプロトコルがハッキング/マイニングされると、イーサリアム ネットワークに深刻な影響を及ぼします。

結論 – EigenLayer レビュー

最近、イーサリアム・サンハイのアップデートイベントに続き、流動性ステーキングのトレンドが爆発的に増加しているのを目撃しました。 今では誰でもLidoのようなプロトコルでETHステーキングを自由に追加したり引き出したりできるようになりました。 そして、より多くのユースケースを作成し、LP または LST (流動性ステーキング トークン) の形で ETH 資産の流動性を解放するために、EigenLayer が誕生し、暗号市場に再ステーキングの概念を導入しました。

EigenLayer はリステークの分野で最初で最も先駆的なプロジェクトであると思われるため、現在同様のプロジェクトが存在する必要があります。 EigenLayer に最も似ているプロジェクトは、Lido Finance、StakeWise、Rocket Pool、StaderLabs などの Liquid Saking Derivatives プロジェクトです。

そのアーキテクチャは、現在無限のイノベーションの可能性にアクセスできるプロトコルに取り組んでいる開発者を含む多くの関係者に利益をもたらすことができ、市場参加者は資本を活用してより多くの報酬を得ることができます。 さらに重要なことは、ブロックチェーンの状況が、セキュリティの向上と市場に投入できるイノベーションによってますます強力になることが予測できることです。 これは、より多くのユーザーを惹きつけてエコシステムに参加させるための重要な推進力となります。

免責事項: このウェブサイトの情報は一般的な市場解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資する前に、ご自身で調査を行うことをお勧めします。

ニュースを追跡するために私たちに参加してください: https://linktr.ee/coincu

セクシーな

コインク ニュース

277 回訪問、今日 1 回訪問