关键点:
- EigenLayer 是用于创建和部署去中心化应用程序的区块链基础设施。
- 该白皮书概述了 EigenLayer 的架构,该架构结合了以太坊虚拟机和称为 Optimistic Rollups 的第二层扩展解决方案。
- EigenLayer 旨在为 dApp 提供快速、安全的交易、可扩展性和互操作性,重点关注 DeFi 和 NFT 等用例。
被众多一线投研机构视为以太坊2023年最重要创新、可能为以太坊开启新叙事方向的Eigenlayer终于披露了其V1白皮书。
Eigenlayer 是一个基于以太坊的重新质押协议。以太坊节点可以通过EigenLayer重新质押质押的ETH以获得额外收入。类中间件、数据可用层、侧链等协议让他们以更低的成本享受以太坊级别的安全性。
Coincu首次解读了这份期待已久的白皮书,重点解读了Eigenlayer的基本原理、运行机制、安全保障、治理框架、应用场景、商业化前景等核心内容。接下来我们将对EigenLayer进行更深入的分析。
分散的可信网络
目前,数以千计的去中心化应用程序(dApp)构建在以太坊之上,整个生态系统正在不断发展。可信的去中心化底层网络价值基础源于:开发者不需要任何声誉和信任,他们开发的dApp可以被任何信任并验证底层区块链的人采用。
Rollup是以太坊性能扩展的一个重要方向:不使用EVM执行交易,最终返回以太坊进行结算。尽管不同的 Layer 2 采用不同的安全验证方法,但人们信任基于以太坊的 Layer 2。
然而,任何不在EVM之上部署或验证的模块都无法利用以太坊可信底层的安全性,例如基于新共识协议的侧链、数据可用性层(DA)、新虚拟机、预言机、且值得信赖 一般来说,他们需要构建自己独立的AVS(主动验证系统)来对自己的系统安全负责。目前的AVS生态存在一些不足:
- 构建一个新的AVS意味着构建一个新的可信网络,这并不容易;
- 新的AVS意味着用户在支持以太坊交互费的同时需要额外支付AVS费用,这将导致价值损失;
- 对于验证者来说,进入新的验证体系意味着承担一定的机会成本和风险暴露;
- 目前的AVS系统削弱了一些dApp的安全系数。这体现在一些依赖中间件的dApp的安全性同时依赖于以太坊和中间件的信任假设,攻击中间件的成本较低,遭遇风险的可能性增大。
再抵押和自由市场治理
EigenLayer引入了重新质押和自由市场治理两个新概念,将以太坊的安全性扩展到其他系统并提高治理效率。
重新质押
EigenLayer 允许用户将以太坊上质押的 ETH 重新质押到 EigenLayer。这些重质押资产可以用于数据可用性层、预言机、中间件、Layer2等。验证者也可以通过为其提供安全和验证服务来获得相应的奖励。
自由市场治理
EigenLayer允许验证者根据自己的风险偏好自由选择参与哪些模块,但验证者盈利的前提是保证安全。 EigenLayer的治理模型有两个优点。首先是将强大的底层区块链集成到快速高效的元素中。第二种是可选的验证者模式,使新模块能够在验证者之间争夺其他资源。从而更好地平衡安全性和性能。
EigenLayer 上的 AVS 可以租用以太坊验证器的安全服务,具有以下好处:
- 新的 AVS 可以通过以太坊验证器增强经济安全
- 使用以太坊安全增强功能的成本通常是最低的。
- EigenLayer 的安全模型增加了漏洞成本(13 亿美元)。
- 价值积累:让ETH质押者获得AVS的收益。
支持多种质押模式
EigenLayer 提供了多种与 Lido 的 Liquid Stake 和 Superfluid Stake 类似的 Stake 方法,其中 Superfluid Stake 可以允许对 LP 对进行 Stake,具体来说:
- 直接质押,将以太坊上质押的ETH直接质押到EigenLayer
- LSD质押,已经在Lido或Rocket Pool质押的资产再次质押到EigenLayer
- ETH LP 质押,将 DeFi 协议中质押的 LP Token 再次质押到 EigenLayer
- LSD LP 质押,例如 Curve 的 stETH-ETH LP Token 再次质押到 EigenLayer
客户
对于那些对 EigenLayer 感兴趣但不想成为节点运营商的 restake 者,他们可以将自己的权利委托给其他节点运营商,然后这些节点运营商将他们的代币质押到以太坊并获得收益。一部分股份将分配给此次重新质押。 EigenLayer提供两种模式:
- 个人质押模式:质押者提供验证服务,可以直接加入AVS,也可以委托其他运营商操作,同时继续为以太坊进行验证
- 信任模式:选择一个值得信赖的运营商进行运营,如果选定的运营商不按照约定履行,那么其作为委托人的利益将受到惩罚。此外,重质押者需要考虑与委托人的费用比例。预计这里将形成一个新的市场。每个EigenLayer运营者都会在以太坊上建立一份委托合约,其中规定了如何将费用分配给委托人。
没收
切割机构设计
加密经济安全量化了攻击网络的成本,即“腐败成本”。当损害成本大于可能的损害收益(Profit-from-Corruption)时,系统具有较强的安全性。 EigenLayer的削减机制将增加破坏成本,并使加密网络更加安全。
不要使用同质权证
EigenLayer不会发行同质代币作为质押权证,因为每个用户可能有不同的委托质押选择,因此也有不同的没收风险;同时,如果使用同质代币来保证透明度,则会在仓位所有者和节点运营商之间产生冲突。
与合并挖矿的异同
EigenLayer 重新抵押的概念类似于比特币/域名币、比特币/亦来云、比特币/RSK 和莱特币/狗狗币的合并挖矿概念。合并挖矿可以节省大量成本,因为矿机可以在相同的加密机制下同时挖掘不同的 PoW 区块链。对于 PoS 区块链来说,验证者的最高成本是 Stake 成本,而重新 Stake 可以让 Stake 资金在不同的执行层上使用。
然而,合并挖矿和重新质押之间的相似之处仅此而已。假设 PoS 和 PoW 的一些主要公链验证者同时是多个链的验证者(即 PoW 中发生合并挖矿,PoS 中发生重质押),当他们攻击较小的公链时(例如如:故意签署错误的状态根,导致跨链资产出现问题),那么就会有两种情况:
- 在通过重质押合并的PoS链中,可以采取以下措施:主链上错误的状态转换根可以出具欺诈证明,恶意验证者的质押资金将被没收。
- 对于PoW公链来说,即使主链上的所有矿工都选择合并挖矿的链,也不存在显着的加密经济安全性。主要原因是无法采取削减的选择——我们无法削减将导致恶意矿工的采矿硬件被禁用或删除,而矿工的硬件仍然具有价值。
风险管理
EigenLayer 中存在两类风险:
- 多个运营商可能串通同时攻击一组AVS;
- AVS可能存在意外的削减漏洞,例如诚实节点可能被削减。
运营商串通
事实上,只有一小部分运营商选择加入某个特定的 AVS,其中一些运营商可能会串通从一组 AVS 中窃取资金,然后就会出现复杂的攻击。
- 一种解决方案是限制任何特定 AVS 的伤害增益。解决方案取决于这些 AVS 的设计者。例如,
- 桥梁可以在削减期间限制价值的流动,
- 预言机可以限制该时段内的交易总价值等。
- 另一种解决方案是EigenLayer可以主动增加AVS的销毁成本。 EigenLayer 创建了一个开源仪表板,基于 EigenLayer 的 AVS 可以通过该仪表板监控参与其验证任务的一组操作员是否也在许多其他 AVS 中进行重新质押。 AVS 可以在其合约中制定规范,仅激励 EigenLayer 运营商参与少量 AVS。
不小心被没收
在AVS及其相关基础设施和合约在实践中进行测试之前,需要控制许多削减风险,以避免更大的重叠风险。其中一个风险是 AVS 创建过程中的意外削减漏洞(例如代码错误),如果触发该漏洞,将导致诚实的运营商损失资金。
我们在这里提出两种解决方案:
- 安全审计:AVS 代码库必须像智能合约一样进行审核。
- 削减一票否决权:EigenLayer中有一个治理层,主要由以太坊和EigenLayer社区的重要成员组成,具有通过多重签名否决削减决策的能力。
治理框架
EigenLayer 由一个基于声誉的委员会进行管理,该委员会由以太坊和 EigenLayer 社区的知名人士组成。该委员会将负责EigenLayer合约的升级,审核并否决削减事件,并允许新的AVS进入削减审核流程。
AVS 可以利用这个委员会来让 EigenLayer 中的再抵押者放心,他们不会被恶意或错误地削减。同时,AVS开发者可以对AVS相关的代码库进行实际测试。一旦成熟并获得重新质押者的信任,AVS 就可以停止使用委员会作为后备力量。当 AVS 在 EigenLayer 之上创建时,委员会可能需要进行安全审计和其他尽职调查,包括检查验证器服务 AVS 的系统要求。
最大限度地降低中心化风险,同时最大限度地提高安全性
我们注意到,当使用 EigenLayer 重新质押的所有 ETH 都用于保护 AVS 时,该 AVS 可以获得最大的安全性。然而,这样做有两个障碍:
- AVS给运营商带来的预期收入是否能够高于运营成本;
- 运营商是否有足够的计算资源参与AVS的验证。
EigenLayer 提出了两种可能的模块设计模式来缓解这些问题:
- 超大规模AVS:在超大规模 AVS 中,总计算工作负载分布在所有 N 个参与的算子之间。这样,存储成本和节点吞吐量要求就会降低,系统本身可以通过聚合多个节点的性能来实现高吞吐量。
- 轻量级AVS:有些任务的成本很低,所需的计算基础设施也很低。任务可以由所有算子冗余执行,例如验证 zk-proof 等,
特征层生态系统
实现新的应用场景
EigenLayer通过提供AVS服务可以支持多种类型的协议,包括数据可用性层、去中心化排序器(sequencer)、连接以太坊的轻节点桥、Rollup、oracle之间的更快桥、事件驱动的激活函数、MEV管理、低延迟侧链,帮助以太坊实现单槽终结性等。
利用质押者的异构性来极大地扩展区块空间
以太坊节点在算力、风险回报偏好和特征方面存在异构性:
- 为了使区块链去中心化,将根据最弱节点的性能设置区块限制。性能更强的节点可以通过EigenLayer向其他协议提供多余的资源。
- 风险偏好较高的节点可以选择风险较大、收入流动性较低但收益率较高的协议来提供验证。
- 通过结合可验证凭证、SBT等技术,不同协议可以根据节点特性选择更合适的节点来提供验证。
平衡民主与灵活性
以太坊的更新目前正在通过稳健的链下民主治理方式缓慢推进。 EigenLayer允许创新快速部署在以太坊的可信层上,像测试网一样为以太坊主网的创新提供测试和体验,避免了以太坊在快速创新和民主治理之间进行权衡的需要。
推进以太坊质押者的去中心化
EigenLayer 为 AVS 提供了一个去中心化的货币化市场。 AVS 可以指定只有以太坊个人节点(家庭验证者)才能参与任务,这可以帮助 AVS 保持去中心化。同时个人节点可以获得额外的收益,可以鼓励更多用户运行以太坊个人节点,提高主网的去中心化程度。
支持多种代币的节点组
EigenLayer 允许协议的 AVS 指定自己的节点组(仲裁)与重新质押 ETH 的节点组一起运行。例如,协议A可以选择使用两个节点组;一个节点组需要重新质押ETH,另一个节点组需要质押协议代币$A,当节点和节点组都同意某件事有效时,协议A最终同意该事项生效。这样的机制可以帮助协议代币$A获得效用,为协议积累价值。
商业模式
使用 EigenLayer 的协议可以采用的业务模型包括:
- 纯钱包模式:协议在EigenLayer上部署AVS提供服务,用户付费获取服务,部分收入支付给协议钱包,另一部分支付给EigenLayer中的ETH restakers。
- 代币化费用:协议在EigenLayer上部署AVS作为协议;用户支付费用以获得服务,一部分收入支付给协议代币持有者,另一部分支付给EigenLayer中的ETH re-staker。
- 使用协议原生代币进行支付:该协议在 EigenLayer 上部署 AVS 作为协议。用户需要支付协议代币才能获得服务。部分收入支付给协议代币持有者,另一部分支付给 EigenLayer 中的 ETH 重新质押者。
- 双币质押:协议规定协议代币和ETH两个节点组一起运行,可以帮助协议代币获得效用,并且使用ETH也可以防止协议代币价格下跌时对经济安全的损害。
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