昨天推特上出现了有很多对LayerZero的讨论,其中也包括很多误解,所以我将从第一性原理开始介绍LayerZero,它是什么?如何工作?开发人员如何保证它的安全性?
LayerZero是什么?
LayerZero是一种可用于消息传递的互操作性协议,允许任何包含有效负载的跨链合约调用。
它是如何工作的?
开发人员在多个链上部署合约,我们统称这些为链A和链B。交易在链A上提交,包含结果的消息可以被传递给链B上的合约。合约与LayerZero端点交互,然后应用程序选择的预言机和中继器检索相应的区块头和tx证明。他们等待A链上指定数量的区块确认后,独立地将各自的信息传送到链B。在链B上,这些信息将通过验证者或证明库进行验证,然后在链B上传送消息合约。
以太坊Layer2上总锁仓量 近7日上涨11.72%:金色财经报道,L2BEAT数据显示,截至目前,以太坊Layer2上总锁仓量为62.3亿美元,近7日涨11.72%。其中锁仓量最高的为扩容方案Arbitrum One,约32.3亿美元,占比51.78%,其次是Optimism,锁仓量19.6亿美元,占比34.3%。[2023/2/18 12:15:08]
一个简单示例是用户可以在Stargate上桥接,使用SushiXSwap进行交换,或者跨链交易NFT资产。
基础设施提供商有什么保证?
这里有四个真正的组件:中继器、预言机、验证者\证明库、区块确认
Layer2 DAO基础协议Metis宣布与Bagels达成战略合作:据官方消息,Layer2 DAO基础协议Metis已和跨链杠杆式聚合协议Bagels达成战略合作。
据悉Bagels Finance是基于在HECO/ BSC/ ETH上的杠杆流动性挖矿跨链聚合协议,旨在为DeFi生态的挖矿者提供更高APY的挖矿策略,抵押配资挖矿,获得DeFi挖矿市场上最高的挖矿收益和最高的存币利率。
Metis是Layer2 DAO基础协议,用于DAC(去中心化的自组织公司)的创建、管理和发展。Metis通过其DAC框架,在高性能、高扩展性、低成本的Layer2之上支撑区中心化应用和经济体的运行。[2021/5/18 22:14:47]
应用程序可以完全控制这些组件中的每一个,以下是详细介绍:
MatterLabs已在以太坊主网部署Layer2扩展工具zkSync:据官方消息,以太坊扩容项目MatterLabs宣布已在以太坊主网部署其Layer2扩展工具zkSync。MatterLabs团队表示,zkSync将极大解决以太坊上的交易成本(Gas)费,平均交易费用旨在长期保持在的小于0.01美元的低位,并逐步实现最高达2000TPS的吞吐量。目前,zkSync已经实现「可扩展的支付功能」,后续将依次实现「智能合约部署」、「隐私」和「加密抗审查」等功能,最终实现为数十亿人提供可扩展的、保护隐私的、公平的且无许可的加密基础设施。(Medium)[2020/6/19]
中继器——中继器是完全开放且无需许可的。应用程序可以选择任何现有的中继器,中继器可以是中继器网络,也可以是简单的单个签名者。
动态 | 马来西亚合规交易所Luno Malaysia将支持XRP交易:马来西亚持牌交易所Luno Malaysia计划添加支持XRP交易。Luno Malaysia东南亚总经理David Low表示,该交易所计划在本月底或明年年初支持XRP交易,目前该交易所仅提供比特币和以太坊交易。Luno Malaysia 是马来西亚目前仅有的三个受监管的加密货币交易所之一,该交易所于上个月取得监管机构批准在马来西亚运营。交易所 Luno 目前已募集约 1380 万美元的资金,投资者包括 Naspers Ventures、Digital Currency Group 等机构,同时该交易所还在非洲和欧洲开展业务。[2019/12/10]
预言机——预言机也是完全开放和无需许可的。应用程序可以选择任何现有的预言机,预言机可以是预言机网络,也可以是单个签名者。
证明库——验证库在一个只能追加的注册表中发布,也可以发布新库,但现有库永远无法修改,并且是完全不可撤销的不可变验证库。应用程序可以选择任何现有的库来执行其验证。随着新的证明机制的发明、零知识证明等领域的进步以及围绕Gas和采用率的优化协议的出现,注册表能够允许无限的灵活性。
区块确认-区块确认是在消息可以传递到目标链之前必须在当前源链上完成的区块数。这个数字在共识机制和具有概率最终性的系统中差异很大,是应用程序控制给定块的最终确定性的方式,很像中心化交易所在接受来自给定链的存款之前所做的事情。
如果应用程序配置这些参数,它将如下所示
如果应用程序未配置参数,则它会使用「默认」设置,这样就会有一定的适应性和功能性限制。
在场景A中,当应用程序设置了的配置时,任何其他系统都无法修改这些参数。此时,中继器A将与预言机Z一起使用,所有消息将在等待X个区块后通过ULNv2和ProofLibv1进行验证。
在场景B中,当应用程序使用默认设置时,这意味着他们将参数的选择权交给了LayerZero多重签名。LayerZero多重签名唯一能做的就是添加新库和更改默认值。
那么,让我们讨论一下目前存在的现状。
今天大多数互操作系统都是这样工作的:
Wormhole、Nomad等互操作系统都以类似的方式工作。所有控件都位于中,并且可以由控制这些系统的管理员进行升级。这存在一定的风险,导致Wormhole和Nomad出现多个安全问题。使用LayerZero的默认值与这些系统相同,应用程序将参数控制权委托给一组外部管理密钥,系统依赖于秘钥管理者不会作恶。
不同之处在于,这些系统中,应用程序都没有任何控制权,并且永远无法阻止强制对它们进行升级并更改底层消息传递或协议的信任假设。
LayerZero为每个应用程序提供了一种方法来明确选择一组永远无法修改的安全参数。我们认为关键基础设施应该是不可变的、开源的,并且始终由用户应用程序所拥有。
原文作者:BryanPellegrino,LayerZeroLabs联合创始人兼CEO
原文编译:aididiaojp.eth,ForesightNews
来源:星球日报
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