前沿|区块链热点项目技术复盘-08期

【摘要】本期复盘近期十二则加密重点事件

前沿|区块链热点项目技术复盘-08期

本期我们将会回顾:

1、以太坊质押协议Swell Network推出公开测试版主网(备注来源:热点事件

2、Polygon研究负责人已离职,将加入从Polygon分拆的模块化区块链项目Avail(备注来源:热点事件

3、Avalanche:主网Cortina升级已成功激活(备注来源:热点事件

4、SushiSwap已上线RouteProcessor2漏洞赔偿门户(备注来源:热点事件

5、Hundred Finance遭黑客攻击,损失700万美元(备注来源:热点事件

6、抗 MEV 的 DEX 聚合器 Cashmere 上线公开测试网(备注来源:热点事件

7、蚂蚁链宣布推出并开源跨链桥AntChain Bridge,系全球首个跨链通用国际标准(备注来源:热点事件

8、a16z Crypto推出OP Stack rollup客户端Magi(备注来源:热点事件

9、Starknet今年重点提升网络性能和UX,2024年将重点实现去中心化(备注来源:热点事件

10、跨链预言机 Band Protocol 预计将于 4 月 27 日升级至 v2.5(备注来源:热点事件

11、Cosmos社区发布旨在引入ATOM流动性质押的温度检查提案(备注来源:热点事件

12、Circle推出跨链传输协议(CCTP),将使USDC成为多链数字美元(备注来源:热点事件


1、以太坊质押协议Swell Network推出公开测试版主网

4 月 25 日,据官方消息,以太坊质押协议 Swell Network 推出公开测试版主网 Swell Seawolf,用户可以在该版本中以零费用进行流动性质押,早期质押者或有机会参与 Swell 去中心化治理。

Swell简介

Swell 是一种非托管的以太坊流动质押协议。

以太坊共识机制从PoW转为PoS后,用户可以通过质押 ETH 来共同维护以太坊网络的安全,同时获得质押奖励。通常一个验证节点需要 32 枚 ETH,对于资金量较小的普通用户,如果没有 32 枚 ETH,则可以通过第三方服务商来参与,Swell Network就是一种解决方案。

Swell系统设计

Swell系统包括以下参与方:

  • 节点运营商(Node operator):负责运行以太坊节点并参与PoS共识。每个节点运营商可在Swell Network中注册多个Validator。Swell系统会对用户质押的ETH进行汇总,并按每份32个ETH分配给注册的Validator地址,让其参与以太坊PoS共识。
  • 质押者(Staker):通过质押ETH赚取收益的用户。
  • Swell DAO:Swell Network的去中心化治理组织,负责审批并管理节点运营商的白名单。只有白名单中的节点运营商才能注册Validator。
  • 链上合约系统

1)Node operator registry合约: 负责记录节点运营商,以及注册Validator。

2)swETH合约:质押者通过该合约质押ETH,得到swETH代币(ERC20通证,用于证明用户质押情况)。

3)Deposit manager 合约:提供接口 将用户质押的ETH按照 每份32个 发送到 Ethereum deposit合约的指定Validator名下。

1、Swell 将运营一组经过许可的专业节点运营商,以在竞争激烈的环境中为用户提供规模、可靠性和收益。当节点运营商被列入白名单时,他们的指定地址将被添加到Node operator registry合约中。之后,允许节点运营商将一个或多个Validator信息添加到合约中。

2、用户将ETH质押到swETH合约时,等价值的swETH代币会被铸造给该用户。这些ETH会被发送到Deposit manager 合约账户中。

3、机器人账户会定期循环选择Node operator registry合约中的下一批Validator,调用Deposit manager合约接口,将合约账户中的ETH按照每份32个存入到Ethereum deposit合约该批Validator名下。

4、第3步中的这批Validator进入队列,在以太坊共识层中被激活,以便节点运营商开始证明交易和提交区块,获取共识层收益。

5、当用户质押结束提币时,调用swETH合约接口,销毁swETH代币获取本金和收益。

链接:https://docs.swellnetwork.io/swell/what-is-swell

2、Polygon研究负责人已离职,将加入从Polygon分拆的模块化区块链项目Avail

4 月 21 日,据 The Block 报道,Polygon 研究负责人 Prabal Banerjee 已离职,并将加入从 Polygon 分拆出来的模块化区块链项目 Avail,成为该项目联合创始人。 3 月 16 日,Polygon 将其模块化区块链项目 Avail 分拆成独立实体,Polygon 联合创始人 Anurag Arjun 于 Polygon 离职并收购了 Avail,Avail 团队将迁移到新实体。Avail 目前在测试网上运行,主网将在不久后推出。作为分拆的一部分,Avail 将创建一个新的非营利基金会 Avail Foundation,并最终将治理权移交给社区。

Avail简介

Avail是一个记录区块链交易并证明数据可用的区块链。它专注于数据可用性和排序,是 Polygon 模块化链设计愿景的重要组成部分。Avail 提出了一个新的架构,它有一个基本的共识层,它只对交易数据的顺序和数据可用性达成一致,而不关心交易执行和有效性问题。

基于KZG多项式承诺的方案

KZG 多项式承诺(KZG Polynomial Commitment)也被称为Kate多项式承诺方案。在一个多项式方案中,证明者计算一个多项式的承诺,并可以在多项式的任意一点进行打开,该承诺方案能证明多项式在特定位置的值与指定的值一致。

之所以被称为承诺,是因为当一个承诺值(椭圆曲线上的一个点)发送给某对象 (验证者) 时,证明者不可以改变当前计算的多项式。他们只能够对一个多项式提供有效的证明;当试图作弊时,它们要么无法提供证明,要么证明被验证者拒绝。

Avail 的开发基于 KZG 共识,有三个主要特性:

  1. 数据冗余使得区块生产者很难隐藏区块的任何部分。
  2. 欺诈证明(Fraud proof)可保证正确的编码擦除。
  3. 向量承诺(Vector commitments),允许全节点使用简洁的证明说服轻节点包含交易。

简单来说,一个区块中的整个数据被排列成一个二维矩阵。通过对矩阵的每一列进行纠删码编码,将原始列的大小加倍来引入数据冗余。KZG承诺用于提交每一行,并且承诺包含在区块头中。

该方案可以轻松发现任何隐藏数据的尝试,因为任何只能访问区块头的轻客户端都可以查询矩阵的随机单元格,并获得可以根据区块头检查的简短证明(得益于KZG 承诺)。

数据冗余迫使区块生产者即使只想隐藏单个交易,也要隐藏区块的大部分。这就导致其更容易被随机抽样捕获。

此外,方案避免了引入额外的欺诈证明,因为 KZG 承诺的约束性使得区块生产者构建错误的承诺而不被抓住在计算上是非常不可行的。

链接:https://blog.availproject.org/

3、Avalanche:主网Cortina升级已成功激活

4 月 26 日,根据官方公告,Avalanche 的 Cortina 升级已于昨日 23 时左右在主网上激活,Cortina 是 AvalancheGo 的最新版本,具有 3 项关键优化,将为 Avalanche 上的开发人员提供更好的体验。

根据此前消息,Cortina 升级包括迁移 X-Chain 以运行 Snowman++共识,这意味着整个网络已经迁移到一个单一的共识引擎,减少可信计算基础的规模并增加了现有研发工作的杠杆作用。Cortina 升级还引入了批处理授权奖励并将 C-Chain gas 上限提高至 1500 gas。

Avalanche简介

AVAX公链,也就是常说的”雪崩协议”,由Ava Labs研发,是一个高性能、可拓展、可自定义的安全区块链平台。

Avalanche 设计了独特的网络结构,包括由三条链(交易链、平台链、合约链)组成的主网和可定制化设计的子网。通过子网的高度可定制化,兼容各种应用场景,同时隔离了故障风险。

此外,借助特有的Avalanche共识协议,平台实现了高吞吐量、低延迟、高度去中心化的特点,TPS可达4500+。

Avalanche已于2020年9上线了主网,浏览器https://subnets.avax.network/

项目架构

Avalanche系统包括主网(Primary Network)和子网(Subnet)两部分。

主网作为Avalanche的主体网络,由Ava实验室官方开发,由三条链组成:

  • 交易链(X链):主要用于创建和交易数字资产;
  • 平台链(P链):负责协调所有验证者和子网级别的操作,包括创建子网和新的区块链、向子网添加验证者等。
  • 合约链(C链):这是一条兼容EVM的链,用于创建EVM相关的合约等。

子网是由用户自定义的区块链网络,每个子网都是主网的一员,并享受主网中的P链提供的服务。换言之,自定义的子网既可以自定义网络的规则,从而让这条链更适合自己的业务,又享受了Avalanche整体网络的保障。

每个子网的故障和性能都与生态系统中的其他子网隔离,因此增加单个子网的使用不会影响其他子网。子网可以是许可的或无许可的,从而可以为任何场景进行任意级别的定制。

关于主网、子网、验证者的关系,总结如下:

  1. 主网是一个特殊的子网,包括所有验证者(包括任何自定义子网的验证者),节点需质押至少2,000AVAX来成为主网的验证者;
  2. 所有验证者都需要验证和保护主网中的三条链;
  3. 子网是由一系列为了达成区块链共识的验证者组成的网络;
  4. 每个子网可以由多条链组成,每一条链只能由一个子网进行验证;
  5. 每个子网上的验证者可以同时验证其他多个子网;

链接:https://docs.avax.network/intro

4、SushiSwap已上线RouteProcessor2漏洞赔偿门户

4 月 26 日,SushiSwap 已上线 RouteProcessor2 漏洞赔偿门户,资金保管在 0x74eb 开头的合约中的用户可通过该门户获得赔偿,SushiSwap 将定期更新合约以包含未来可能继续回收的资金。资金未被包含在该合约中的用户需填写谷歌表单来执行单独的索赔流程。

攻击事件描述

SushiSwap RouterProcess2 合约存在与 Approve 相关漏洞,导致 Frog Nation 前 CFO 0xSifu 损失超过 330 万美元(约 1900 ETH)。

此次攻击包含了多笔交易,其中一笔交易如下:

攻击者地址:

0x719cdb61e217de6754ee8fc958f2866d61d565cf

攻击合约:

0x000000c0524f353223d94fb76efab586a2ff8664

漏洞合约:

0x044b75f554b886A065b9567891e45c79542d7357

攻击交易:

0xea3480f1f1d1f0b32283f8f282ce16403fe22ede35c0b71a732193e56c5c45e8

漏洞分析

本次事件根本原因是漏洞合约(RouteProcessor2)未检查回调调用者是否为uniswapV3 factory部署的V3池,只检查是否为原来lastCalledPool 的值。攻击者利用攻击合约作为回调调用者,调用了攻击合约的自定义swap方法,该方法回调了漏洞合约中的uniswapV3SwapCallback函数,成功提走了100枚ETH(即账户0xSifu授权给RouteProcessor2合约过多尚未使用的资金)。

因此,对于合约开发者来说,在类似uniswapV3SwapCallback回调函数中,必须验证调用者是否为uniswapV3 factory部署的V3池。

链接:https://twitter.com/peckshield/status/1644903151697563648

5、Hundred Finance遭黑客攻击,损失700万美元

Hundred Finance是一个去中心化的多链加密货币借贷协议,它将投票托管令牌经济学集成到协议治理的跨链管理中,并在为长尾加密资产提供市场时,将Chainlink预言机用于系统健康和稳定。

2023年4月,Optimism 链上的 Hundred Finance 项目遭受黑客闪电贷攻击,项目方损失超 7 百万美元。这并不是该项目第一次被攻击,在2022年3月、2023年2月也受到了攻击。截至目前,该项目累计已经被盗损失1690万美元。

Hundred Finance项目设置了两种wBTC代币,其中一个被UI使用,一个是空的。黑客利用Aave的WBTC闪电贷,将大量WBTC捐赠给hBTC空合约中,操纵了hWBTC和WBTC的汇率,更糟糕的是,redeemUnderlying函数包含了一个舍入错误。

根本原因:黑客利用200个WBTC抬高了hWBTC的汇率,造成少量的(2wei)hWBTC也能耗尽当前的借贷池

攻击过程:

  1. 攻击者首先使用闪电贷借出500个WBTC,然后调用redeem赎回质押的0.3个WBTC
  2. 然后,攻击合约1向攻击合约2发送了500.3个WBTC。攻击合约2用4个BTC铸造了200个hWBTC,然后又调用redeem函数赎回了4个BTC。
  1. 攻击合约2向hWBTC合约发送了500.3个WBTC,并通过剩余的两个hWBTC借入了1021.91个ETH。
  2. 最终,攻击合约2使用1个hWBTC偿还了之前的债务,从合约中提取了500.3个WBTC。

黑客将大部分被盗资金通过跨链桥跨到以太坊,并兑换成中心化稳定的USDT和USDC。资金追踪如下:

链接:https://rekt.news/hundred-rekt2/

6、抗 MEV 的 DEX 聚合器 Cashmere 上线公开测试网

据CashmereLabs发布,2023年4月23日抗MEV的跨链聚合器和交易所上线测试,测试地址:https://testnet.cashmere.exchange/swap

Cashmere由CashmereLab提出的一种抗MEV的最快链间资产交易协议。

MEV(Miner/Maximum Extractable Value)最初在Falshboys 2.0论文中提出,通常定义为矿工通过操纵区块内的交易顺序来产生或提取的纯利润收益总额。

MEV的核心和矿工没有关系,但与交易顺序或交易优化技术有关。在中心化的交易所中,交易订单基本按照FIFO的方式被处理,一旦订单匹配服务器接收到交易员的订单,就会被立即推送到匹配引擎中。在这样的系统中,订单被接收后,其顺序就确定性的产生,订单顺序产生的经济价值也因此确定。在订单到达服务器都过程中便产生了另外一个“黑暗森林”,订单顺序可以被操纵。恶意的交易员能够通过速度优势在其他交易员之前获得市场信息,最大化自己的经济价值。而在以以太坊为代表的区块链中,交易通常被矿工通过“PGA(priority gas auction)”打包,意味着gas费更高的交易能够被优先执行。

MEV对区块链的影响体现在很多方面,如对矿工来说是一种激励,通过MEV矿工能够获得最大的收益;对DEX市场,造成用户滑点损失。根据Flashbots的数据,目前总的MEV价值达到了6.758亿美元。某些MEV机会可能会被理解为用户行为或者协议设计中的缺陷,这种缺陷允许用户在协议的交互中提取MEV,但随着新协议的出现,这种机会可能回逐渐消失。

协议级别抵抗MEV

如在DEX中,流动性不平衡通常是由用户在单个池中执行大型原子交换引起。原则上,用户可以将交易分散到多个DEX中,以减少总体价格影响并以更低的成本执行交易,但是手动执行这种工作繁琐且缓慢。因此,如1inch,ParaSwap等DEX聚合器能够为交易识别最优的交易路径,使用多个DEX为用户提供服务。随着更多交易转移到DEX聚合器,可以套利的空间就响应减少。

Cashmere中的MEV

该协议提供抗MEV的主要目的在于保护用户的资产,减少各种各样的损失。Cashmere使用了以下几种方法抵抗“抢先交易”和“三明治”攻击:

  1. 用户想要检索的目的链资产只有Cashmere的验证者节点知道,验证者之间通过和zk一样的证明发送信息,所以一个普通的MEV“抢先交易”机器人无法在链上看到。
  2. 在以太坊上,用户可以通过Cashmere可选的私有RPC flashbots来隐藏、保护交易,避免受到以太坊交易池的抢先交易攻击。

在以太坊上,Cashmere提供了独特的抢先交易保护工具。该工具通过Cashmere上交换的资产的流动性,来计算用户应该使用的最佳滑点。这样,抢先交易机器人就无法从交易中获利,因为滑点足够低且根据资产的流动性进行了优化。

Cashmere的结构图如下:

链接:

https://cashmerelabs.medium.com/cashmerelabs-testnet-1-0-2c11e23f36

https://docs.cashmere.exchange/

7、蚂蚁链宣布推出并开源跨链桥AntChain Bridge,系全球首个跨链通用国际标准

4 月 26 日,在今日召开的「蚂蚁数科开发者大会」上,蚂蚁链宣布推出并开源跨链桥 AntChain Bridge(蚂蚁链跨链协议),并表示该跨链协议在全球通用、安全和高效方面有技术领先性,其优势包括:

  • 全球通用:基于 IEEE 标准打造,是首个国际跨链标准。
  • 安全:按需选择不同安全级别(软硬件结合,如 TEE 方案;纯软件方案,如 ZKP 证明)。
  • 高效: 标准化插件,极简适配。

开源地址:

AntChain Bridge将跨链互操作解释为两个层次:通信和可信,即跨链的目标在于实现区块链实体之间的可信通信。在AntChain Bridge的架构中,中继需要与区块链进行交互,而异构链的通信协议各式各样,无法统一适配,因此AntChain Bridge抽象出了区块链桥接组件(Blockchain Bridge Component, BBC),来解决区块链和跨链网络的通信问题。

插件SDK包含四个部分:

  • antchain-bridge-commons:包含很多工具方法和数据结构,帮助BBC实现快速开发;
  • antchain-bridge-plugin-lib:BBC插件化的依赖库,提供一个注解@BBCService,帮助插件开发者可以快速完成插件构建;
  • antchain-bridge-plugin-manager:插件的管理库,提供插件的加载、生命周期管理等能力,插件服务依赖于这个库;
  • antchain-bridge-spi:主要包含了接口IBBCService,描述了一个BBC实现类应该有的功能,开发者只要依次实现接口即可。

链接:https://www.theblockbeats.info/flash/136640

8、a16z Crypto推出OP Stack rollup客户端Magi

据官方博客,2023年4月20日,a16z Crypto 宣布推出新的 Optimism Stack rollup 客户端 Magi。

Magi 是一个用 Rust 开发的 OP Stack rollup 客户端,Magi 执行与参考实现 (OP-node) 相同的核心功能,并与执行节点 (如 OP-geth) 一起工作,以同步到任何 OP Stack 链,包括 Optimism 和 Base。

区块链的核心价值是去中心化,没有单点故障的网络比中心化的网络更加安全。实际中,我们经常看到新兴的中心化点可能成为整个网络潜在的漏洞。如以太坊向PoS的升级,引起了社区在任何层面上依赖单个客户端潜在风险的关注。但是由于以太生态系统的开放性,以及对客户端多样性的推动,形成了更多的客户端和越来越安全的网络。这种推动不仅限于以太坊的Layer 1层面,同样对rollups也很重要,多种独立客户端的实现有助于网络的安全性和活性。

rollup客户端的多样性

客户端的多样性需要体现在共识和执行层面,但目前的开发仅仅关注在执行客户端上。任何现有的以太坊执行客户端都可以通过适当的修改来兼容Optimism,目前OP Labs通过修改Geth构建了OP-geth。而rollup客户端侧的修改是更加困难的,因为rollup客户端是一个全新的软件。到目前为止,只有一种实现存在:OP-node,它由OP Labs维护并用Go编写。Magi的目标是成为OP-node的独立开发的直接替代品,增加rollup的客户端多样性。新的Magi客户端是基于rust,目标是将在整个OP Stack中鼓励更高的安全性和活性,并将更多的贡献者带入生态系统。

Magi将具备以下特征:

  • 跟踪不安全的区块头(未确认区块)以降低延迟
  • 新的同步机制提高初始化同步速度
  • 支持替代数据可用性层
  • 更好的框架以测试Magi、OP-node和未来任何客户端

链接:https://a16zcrypto.com/content/article/building-magi-a-new-rollup-client-for-optimism/

9、Starknet今年重点提升网络性能和UX,2024年将重点实现去中心化

StarkWare发布2023年Starknet路线图,聚焦网络性能与用户体验提升,包括网络效率、降低交易成本和费用市场。

  • v0.12.0 将优化吞吐量和延迟,引入基于 Rust 编写的 Sequencer 和 Cairo VM 。
  • v0.13.0 通过以太坊 EIP-4844 和 Starknet 的 Volition 降低交易成本。
  • v0.14.0 引入费用市场。
  • v0.15.0 实现更短块间隔。

2024年计划推进运营和决策层面去中心化。

StarkNet:重新定义 Layer-2 扩展的去中心化网络

StarkNet是一个无许可的去中心化ZK-Rollup项目,作为以太坊的layer2运行,使任何dApp都可以实现无限规模的计算,而不影响以太坊的可组合性和安全性。其目前估值约80亿美元,且已融资 2.73亿美元。

StarkNet 的 Cairo VM 与 EVM 不完全兼容,所以其在生态发展上面临一定的挑战。但是其开发的 warp 编译器 (Solidity → Cairo)使 StarkNet 实现了语言级别的以太坊兼容,且StarkNet近期实现了的 Rust-VM 也极大降低了Rust 开发者在 StarkNet 上开发应用的门槛

StarkNet 的大致架构如下:

在StarkNet中,用户账户作为智能合约实现,相较于以太坊的EOA,它们更具灵活性。这种灵活性使得可以创建复杂的钱包恢复机制,如社交恢复钱包,它依赖同行(如朋友、家人、同事等)进行离线验证。Argent X是一个已实现此功能的StarkNet钱包,类似于MetaMask。

Sequencer是一个链下服务器,负责处理交易、订单和验证,并将它们打包成区块。尽管目前Sequencer主要由StarkWare运营,但未来会分散区块生成,使StarkNet更加去中心化。Sequencer需要使用Cairo OS执行交易,它是以太坊虚拟机(VM)的替代品,用于运行Cairo编写的智能合约。

Prover负责生成加密证明,以确保Sequencer正确执行新块中的交易。为了生成有效性证明,Prover需要提供Sequencer执行的计算的执行轨迹,而只有像Cairo这样的语言才能生成这种轨迹。当前系统中的Prover不仅为StarkNet生成证明,还为其他基于StarkEx rollup的应用程序生成证明,如Immutable X、dYdX和Sorare等。

全节点是运行Pathfinder客户端的机器,负责记录汇总的所有交易并跟踪系统的全局状态。全节点通过P2P网络接收信息,并在新区块创建时共享全局状态的变化和相关的有效性证明。设置新的完整节点后,它可以连接到以太坊节点并处理所有与StarkNet关联的L1交易,从而重建汇总历史。

验证者是以太坊上的智能合约,负责接收来自Prover的新生成的证明并在链上验证它们。验证结果会被发送到StarkNet合约,用于记录保存,并触发一组新的L1交易以更新链上的全局状态。

StarkNet合约负责在新的L2区块被创建并且其加密证明已经在链上成功验证时,接收L2全局状态的变化。状态转换作为“调用数据”发送,以节省在单个块空间受限的情况下的多个L1事务的gas。StarkNet全节点解码这些元数据,以在首次同步时重建网络历史。

链接:https://docs.starknet.io/documentation/

10、跨链预言机 Band Protocol 预计将于 4 月 27 日升级至 v2.5

跨链预言机 Band Protocol 的v2.5升级提案通过,将于4月27日22:00(区块16562500)实施。升级内容包括:

  • ibc-go升级至v4.3.0
  • cosmos-sdk升级至v0.45.15
  • tendermint(cometbft)升级至v0.34.27
  • 支持bandd的静态链接二进制文件。

Band Protocol 介绍

Band Protocol 基于 Cosmos SDK 搭建了一条 oracle-specific chain ,是 Cosmos 生态上第一个也是最火的去中心化跨链预言机项目。其代币市值目前为 227 M 左右,仅次于 Chainlink 。

Band Protocol 的主要优势如下

  • 去中心化:基于Cosmos搭建,使用DPoS共识机制保障了去中心化
  • 灵活:Data Source Script 和 Oracle Script 提供可定制化的预言机服务
  • 可扩展:作为专为Oracle服务而定制化的链,能够提供极大的吞吐量和极小的响应延迟 (大约6s左右)
  • 便宜:用户只在需要指定数据的时候发起请求并付费。不需要一直维持价格更新,也不需要每次都请求一大批数据而只是用其中的一小部分

Band Protocol 服务架构

本地交互

Band Protocol 的预言机服务由两个可定制化 Oracle Script 和 Data Source Script 脚本组成,脚本上链后公开透明。

  • Data Sources Script 中指定了数据来源。
  • Oracle Script 中指定了一个或多个 Data Sources Script 也就是数据来源,以及聚合数据的算法。

用户选择符合自己需求的预言机服务,并向链上发起数据请求。

数据请求被验证者网络确认后,会从网络中随机选出多个验证者来执行 Oracle Script 中指定的那些 Data Sources Script。

被选中的验证者将从数据来源处获得的数据结果以交易的方式提交到链上。

当链上收集到足够的数据结果后,会通过 Oracle Script 中指定的聚合方法,将收到的这些数据结果聚合成一个最终结果。

跨链交互

Cosmos 同构链与 Band Chain 交互可以直接通过 IBC 来发送数据请求和接受数据结果。而异构链跨链交互则相对比较复杂。需要用户自行将 Band Chain 执行成功的跨链交易以 <数据结果 + Merkel Proof> 的方式提交到异构链上,并由链外的 Lite Client 验证后方可使用。

链接:https://docs.bandchain.org/whitepaper/

11、Cosmos社区发布旨在引入ATOM流动性质押的温度检查提案

Cosmos社区就引入ATOM流动性质押的温度检查提案展开投票。提案建议用LSM替换现有的质押、分配和惩罚模块,并限制流动性质押ATOM占总质押的25%。LSM还引入验证者绑定机制,要求自我绑定1枚ATOM以获得流动性质押资格。

Cosmos LSM 介绍

Cosmos的流动性质押模块(Liquid Staking Module,简称LSM)是为了在Cosmos Hub中安全高效地支持ATOM的流动性质押。

引入LSM的主要目的是进一步推动ATOM经济区域的发展和Cosmos DeFi应用的扩张。详细的原因如下:

  • 应对ATOM需求增加:随着Cosmos DeFi的迅速发展,ATOM作为首选抵押代币的需求不断上升。LSM有助于满足这一增长需求。
  • 提高流动性:Cosmos生态系统面临流动性不足的问题。随着更多贷款以ATOM为抵押和更多去中心化CDP-backed稳定币的铸造,流动性得到改善。
  • 实现良性循环:Cosmos DeFi的增长呈现良性循环,DeFi活动增加推动ATOM需求上升和流动性改善,反过来又促进更多DeFi活动。没有流动性质押,这一循环无法实现。
  • 促进ATOM作为抵押品的经济可行性:若无流动性质押,ATOM作为抵押品在经济上是不可行的,因需放弃质押奖励。引入LSM使用户不必放弃质押奖励,使ATOM作为抵押品具有吸引力。
  • 加速Cosmos DeFi发展:流动性质押ATOM在Cosmos DeFi发展中发挥关键作用。引入LSM推动ATOM流动性质押的安全、高效采用,进一步加速ATOM经济区域的发展。

为了保障安全性特征,LSM 的设计原理如下:

  • 限制流动性质押:LSM通过限制流动性质押ATOM的总量(最高占所有质押ATOM的25%),降低流动性质押风险,确保安全性。
  • 验证者保证金:LSM引入验证者保证金制度,要求验证者自身质押ATOM以获得来自流动性质押提供商的代表权或铸造LSM代币资格。这有助于防止恶意行为并加强双方关系。
  • 即时流动性质押:LSM允许用户立即将已质押的ATOM变为流动性质押ATOM,无需等待21天的解质押期,降低切换成本。

LSM 的代码基础由开源代码库 https://github.com/iqlusioninc/liquidity-staking-module 提供 ,其中描述的交互流程示例如下:

  1. Alice将500个ATOM委托给 iqlusion.io
  2. Alice执行MsgTokenizeShares,将500_000_000uatom转化为500_000_000cosmosvaloper1xxxx42。
  3. Alice与Bob进行场外交易,出售250_000_000cosmosvaloper1xxxx42资产。
  4. Bob执行MsgRedeemTokensforShares,用250_000_000cosmosvaloper1xxxx42兑换成250个ATOM的委托给iqlusion。
  5. 在份额被标记化期间,TokenizedShareRecord 42将收到扣除iqlusion佣金后的全部500个ATOM奖励。
  6. 一旦Bob兑换了他的代币为份额,TokenizedShareRecord 42将只收到250个ATOM价值的奖励。
  7. Alice可以执行MsgWithdrawTokenizeShareRecordReward将这些奖励提取回Alice的账户。

总之,Cosmos LSM为Cosmos Hub提供了一个安全、受监管的途径,以满足对流动性质押ATOM的需求并提高资本效率。

链接:https://forum.cosmos.network/t/signaling-proposal-draft-add-liquid-staking-module-to-the-cosmos-hub/10368

12、Circle推出跨链传输协议(CCTP),将使USDC成为多链数字美元

4 月 26 日,美元稳定币 USDC 发行方 Circle 宣布推出以太坊和 Avalanche 之间的 USDC 跨链传输协议(CCTP),该协议可在用户跨链时销毁原链上的代币并在目标链上铸造新的代币。Circle 表示,包括 Celer、Hyperlane、LayerZero、LI.FI、MetaMask、Wormhole 在内的众多跨链项目未来将会使用该协议。

CCTP简介

CCTP(跨链传输协议)是 Circle 推出的一种免许可的链上工具,可促进不同区块链之间的 USDC 传输。Circle 不需要目标链上的流动性,而是在源链上销毁 USDC 并在目标链上铸造原生 USDC,继而使 USDC 能够在本地跨区块链流动,让 Web3 中的流动性更加统一并简化用户体验。

CCTP工作原理

作为原生 USDC 的发行者,Circle能够在任何部署了原生 USDC 的链上销毁和铸造 USDC。

具体工作流程如下:

1)用户通过Dapp发起跨链,USDC 在源链上被销毁;

2)Dapp向Circle发送请求证明,从Circle处获取已签名的证明,以确认源链的销毁交易已成功,并授权用户在目的链上铸造等量的USDC;

3)Dapp使用Circle授权的证明在目的链上铸造USDC给接收者。

链接:https://www.techflowpost.com/article/detail_11791.html


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