Zkopru利用零知识证明在以太坊上实现layer2隐私交易的新方案
Fluent是一个以太坊上的通用rollup,它允许开发者使用他们喜欢的编程语言(如Rust、TypeScript、Solidity等)构建可扩展的区块链应用。Fluent通过zkWASM Layer 2实现,结合了ZK Rollup、Wasm执行和EVM工具兼容性,旨在降低开发者的学习曲线,使更多开发者能够轻松地在以太坊上构建应用。
Initia 推出 Vested Interest Program (VIP),旨在通过 L1 架构和原生代币 INIT,加强经济一致性,解决用户、开发者和 L2 之间的委托代理问题。VIP 计划性地参数化 INIT 的分配,激励生态系统中的所有参与者关注 INIT 的成功,并激励应用和开发者整合代币,并与 INIT 的成功保持长期一致。
Jameson Lopp 在本文中探讨了比特币协议“定型(ossification)”的问题,即协议演进和变更速率放缓的现象。他反对主动使比特币协议定型,认为基础协议仍有很大的提升空间,持续的演进对比特币的长期价值至关重要。他同时分析了定型论者的观点,并逐一进行反驳,主张通过优化协议、让比特币的基本属性更容易获得来推动去中心化。
本文介绍了Layer2的概念、必要性以及工作原理。Layer2是为了扩展区块链能力而构建在区块链之上的链下网络或技术,通过继承底层区块链的安全性来实现更高的交易吞吐量和更低的费用。文章详细讲解了支付通道和Rollups两种Layer2解决方案,并深入探讨了Layer2安全性的重要性,包括故障证明和有效性证明。
文章讨论了区块链中基础层(Layer 1)和上层协议(Layer 2)之间的关系,强调了基础层需要具备足够的功能性(即“功能性逃逸速度”)才能支持上层协议的构建。文章详细探讨了基础层需具备的编程语言、状态丰富性、数据可扩展性和低延迟等功能,并指出仅依赖上层协议解决扩展性和功能性问题是不现实的。
本文深入探讨了MegaETH,这是一种新的以太坊二层解决方案,旨在通过高达10万TPS的处理能力来解决可扩展性问题。文章详细介绍了MegaETH的架构特点,包括采用EigenDA作为数据可用性层、采用中心化单个排序器以提高交易速度,以及如何平衡性能与去中心化之间的关系。总体来看,MegaETH为高频交易、游戏和即时支付等高需求应用提供了具有吸引力的解决方案。
本文分析了Coinbase推出的以太坊Layer2网络Base,探讨了开发者选择L2的原因,介绍了Base的特性,分析了在Base上构建的应用,以及Base在Coinbase长期战略中的作用,包括Base对以太坊和Optimism的影响。文章还对比了Coinbase和亚马逊,认为Coinbase有可能成为Web3的基础设施公司。
zkSecurity 团队与 Lighter 合作,审查了其用于可验证订单簿匹配的 ZK 电路。代码组织良好,结构扎实。Lighter 是一种 Layer2 交易所,通过零知识证明在 Layer1 上验证和确认状态转换,从而实现 ZK Rollup。Lighter 有两个主要电路:主操作电路和紧急出口电路,在紧急情况下允许用户退出系统。
本文是 Jeremy Rubin 和 Andrew Poelstra 在 TABConf 2021 会议上关于比特币限制条款(Covenants)的演讲稿。
本文是 Onther 发布的“Optimism Bedrock Wrap-Up Series”的第一篇文章,概述了 Bedrock 升级,包括其组件以及在其层中部署的智能合约。Bedrock 升级旨在通过模块化设计、EVM 兼容性,实现快速交易速度、增强可扩展性和潜在的去中心化。
本文是 Onther 发布的 Optimism Bedrock Wrap-Up 系列的第五篇,主要深入研究了 Optimism Rollup 中 Op-Batcher 和 Op-Proposer 的角色和行为逻辑。
Eclipse Mainnet 是一个通用 L2,它结合了模块化堆栈的最佳部分:结算在以太坊上,执行使用 Solana 虚拟机 (SVM),数据可用性使用 Celestia,证明使用 RISC Zero 的 ZK 欺诈证明。结合 Solana 的性能与以太坊 rollup 的安全性和网络效应,旨在实现高性能和低费用。
本文介绍了Optimism的OP Stack容错证明机制,重点介绍了其多重证明架构如何通过集成强大的容错证明机制来增强Layer2的安全性和可靠性,从而实现准确的状态转换和高效的争议解决。文章还探讨了容错证明程序 (FPP)、容错证明虚拟机 (FPVM, Cannon) 和争议游戏协议,以及多重证明架构,这些共同增强了系统的强大性。
Magicblock 的 Ephemeral Rollups 旨在解决 Solana L1 上的高延迟和吞吐量限制问题,以及 L2 链带来的流动性碎片化和互操作性问题。它通过创建临时的、高速的执行层,实现 10-50 毫秒的端到端延迟,并保持与 Solana 的同步,无需跨链桥或多链设置,并提供链上扩展功能,从而为开发者提供构建响应迅速、可扩展的区块链应用所需的快速、弹性和安全保障。