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子网vs. Layer2:两种扩容解决方案的优劣差异

一、子网

1. 了解子网

子网是区块链生态系统中的去中心化网路,它们独立执行并拥有自己的一套规则、验证器和共识机制。它们旨在通过启用交易和智能合约的并行处理来增强可扩充套件性并提高效能。

在以太坊等加密货币网路中,由于大量交易和计算需求,主链可能会变得拥堵。这种拥堵可能会导致交易处理时间变慢并增加费用。子网通过建立额外的网路层或子链来解决这个问题,这些网路层或子链可以处理一部分交易和智能合约计算。

这些子网作为独立的环境执行,每个子网都有自己的一组验证器和区块生产者,与主链并行执行。它们可以独立处理交易和执行智能合约,缓解主链的拥塞并提高整体网路效能。

子网通常采用不同的共识机制或根据其特定需求订制的扩充套件解决方案。例如,他们可能使用权益证明(PoS) 或委托权益证明(DPoS) 机制、分片或其他第2 层解决方案来增强可扩充套件性和吞吐量。通过将工作负载分配到多个子网,可以显著提高整体网路容量和效率。

2. 目前业界最著名的子网包括:

1)Avalanche 子网 Avalanche 是一个区块链平台,允许开发人员使用自己的规则和代币经济建立自定义子网。一些最流行的Avalanche 子网包括DeFi Kingdoms 子网Aavegotchi 子网 和Pangolin DEX 子网

2)Cosmos SDK 子网  Cosmos SDK 是一个区块链框架,允许开发人员建立可与其他基于Cosmos 的区块链互操作的自定义区块链。一些最流行的Cosmos SDK 子网包括 币安智能链子网 和 秘密网路子网

3)Polkadot 平行链 :Polkadot 是一个区块链平台,允许开发人员建立自定义平行链,这些平行链是由Polkadot 中继链保护的独立区块链。

4)Near Nightshade Shards  Near 是一个区块链平台,它使用一种称为分片的技术来扩充套件其网路。分片是连线到主近区块链的独立区块链。一些最受欢迎的近端分片包括Aurora 分片 和Octopus 分片

5)Fantom Opera Chains:Fantom 是一个区块链平台,使用名为Lachesis 的共识演算法来实现高吞吐量和低延迟。Fantom 支援建立Opera 链,这些链是可用于特定目的的独立区块链。

每个子网都可以有自己的一套规则和治理机制,从而可以更灵活地尝试新功能、协议或升级,而不会影响主链的稳定性。此外,这些子网可以启用专门的功能或满足特定的用例,从而促进区块链生态系统内的创新和多样性。

二、二层(L2)

1. 了解二层(L2)

L2 或第2 层解决方案是指构建在现有区块链网路之上的辅助协议或框架。他们的目标是解决可扩充套件性问题并提高区块链系统的效率。

L2 解决方案通过链下或更高效的方式处理交易,减轻主区块链网路的负担,同时仍然保持底层区块链的安全性和免信任性。

2. 二层的分类

有多种型别的第2 层解决方案,每种解决方案都采用不同的机制来增强可扩充套件性。以下是一些常用的L2 解决方案:

1) 侧链:侧链是与主区块链并行执行但仍与其连线的独立链。它们通过在侧链而不是主链上处理交易来实现更快、更便宜的交易。侧链可以有自己的共识机制、规则和治理结构,为开发人员提供针对特定用例进行优化的灵活性。

2)状态通道:状态通道使参与者能够进行多个链下交易,而无需将每笔交易释出到主区块链上。这些交易在参与者之间私下进行,只有最终结果记录在主链上。状态通道对于需要频繁互动和微交易的应用程式特别有用,例如游戏和即时支付。

3)Plasma: Plasma 是一种扩充套件技术,可建立互连子链网路,也称为Plasma 链,与主区块链一起执行。这些子链独立处理交易,并定期向主链提交汇总资料,减少链上负载。Plasma 通过将多个交易聚合到主链上的单个区块中来提供可扩充套件性,从而提高网路的整体吞吐量。

4)Rollups: Rollups 是第2 层解决方案,它将多个交易捆绑在一起,并将这些交易的压缩版本提交到主链。Rollups 有两种型别:optimistic rollups 和zk-rollups。乐观汇总依赖于欺诈证明,交易最初在链下处理,参与者可以通过在主链上提交证据来质疑无效交易。另一方面,zk-rollups 利用零知识证明来确保交易的有效性,而不需要对每笔交易进行链上验证。

这些第2 层解决方案在可扩充套件性、安全性和去中心化方面提供了不同的权衡。通过将大部分交易处理转移到链外,L2 解决方案可以显著提高交易吞吐量、降低费用并改善使用者体验。然而,需要注意的是,Layer 2 解决方案可能会引入额外的复杂性,需要与主链整合,并且根据具体实现涉及信任假设。

目前,最著名的L2 是zksync、starknet 、optimism 和arbitrum 。

三、比较子网和L2

第2 层解决方案(L2) 和子网都是用于增强区块链网路的可扩充套件性和效能的方法。然而,它们的底层机制和解决可扩充套件性挑战的方式有所不同。以下是L2 和子网之间的比较:

1. 可扩充套件性方法:

– L2:第2 层解决方案通过链下或更高效的方式处理交易来实现可扩充套件性,从而减轻主区块链的负担。他们的目标是通过利用侧链、状态通道、等离子或汇总等技术来提高交易吞吐量并降低费用。

– 子网:另一方面,子网专注于将主区块链网路划分为更小的子网或分片。每个子网独立执行并处理总事务负载的子集。通过将工作负载划分到多个子网中,可以通过允许并行处理事务来实现可扩充套件性。

2、与主链的关系:

– L2:第2 层解决方案构建在现有主区块链网路之上。他们依靠主链来保证交易的安全和最终结算。L2 解决方案定期向主链提交汇总资料或证明,以确保链下交易的完整性。

– 子网:子网是与主链并行执行的独立分割槽或链。他们可以有自己的共识机制、规则和验证器。但子网与主链之间仍然存在连线,用于相互通讯、跨链传输或某些资料的同步。

3. 权衡:

– L2:与主链相比,第2 层解决方案通常提供更高的可扩充套件性和更快的交易处理速度。然而,它们可能会引入额外的复杂性,需要与主链整合,并根据具体实现涉及信任假设。

– 子网:子网通过允许跨多个链并行处理来提供可扩充套件性,但它们可能会带来与跨链通讯、共识同步和维护跨子网安全性相关的挑战。

4. 使用案例:

– L2:L2 解决方案主要侧重于增强区块链应用程式的可扩充套件性和成本效率。L2 解决方案作为主链之上的附加层执行,旨在提高交易吞吐量并降低费用。他们通过进行链下处理或利用替代共识机制来实现这一目标。L2 解决方案对于需要高交易吞吐量和低费用的应用程式特别有利,例如去中心化金融(DeFi) 平台、游戏和小额支付。通过利用L2 解决方案,这些应用程式可以实现更快、更便宜的交易,而不会影响底层主链提供的安全性和去中心化性。

– 子网:子网旨在以不同的方式解决可扩充套件性和效能挑战。子网本质上是区块链网路中独立且独立的链。它们允许网路处理大量交易或支援具有不同效能要求的各种应用程式。子网通过将工作负载分配到多个链来实现水平可扩充套件性,从而提高整体网路容量。通过子网,网路的不同部分可以使用自己的共识机制、治理结构和效能特征来执行。这使得子网非常适合需要处理大量事务或同时支援各种应用程式的场景。

四、子网和L2:优点和缺点

让我们探讨一下子网和L2 的优点和缺点。

1. 子网的好处:

1) 可扩充套件性:子网通过将区块链网路划分为更小的子网或分片来实现水平可扩充套件性。这允许并行处理交易,显著增加网路的整体交易吞吐量。

2) 灵活性:子网提供了根据不同用例或应用程式订制特定子网的灵活性。每个子网都可以有自己的共识机制、规则和验证器,允许根据该子网上执行的应用程式的要求进行订制和优化。

3) 增强效能:通过并行处理,子网可以同时处理大量交易,从而缩短交易确认时间并降低延迟。这使得子网适合高要求的应用程式和即时事务处理至关重要的场景。

4)增加网路容量:通过在多个子网之间分配交易负载,扩充套件了网路处理大量交易的能力,减少了拥塞和潜在的瓶颈。

2. 子网的缺点:

1)跨子网通讯:子网之间的相互通讯可能很复杂,需要额外的资料交换机制(例如讯息传递、跨子网API、原子交换)、共识同步和跨链传输。确保跨子网的无缝互动和互操作性可能会带来技术挑战。

子网互通的一个示例场景可以是区块链网路,该网路具有针对不同行业或用例(例如金融、供应链和医疗保健)的单独子网。这些子网可能需要跨边界共享资料或资产。实现无缝互动需要开发安全资料交换协议,实施跨链传输机制以实现资产互操作性,并确保共识同步以维护网路完整性。这只会涉及大量工作,并使子网面临更多潜在的安全问题。

2)安全考虑:子网的安全性依赖于每个子网内的单独共识机制和验证器。维护所有子网的安全并防止潜在的攻击或漏洞可能很复杂。

3) 去中心化权衡:根据设计,子网可能会在可扩充套件性和去中心化之间进行权衡。随着子网数量的增加,每个子网所需的验证人数量可能会减少,这可能会导致权力集中在少数验证人手中。

3. L2 的优点:

1)提高可扩充套件性:L2 解决方案通过链下或更高效的方式处理交易,减轻了主区块链的负担。这带来了更高的可扩充套件性,允许以更低的成本快速处理大量交易。

2)成本效率:L2 解决方案可以通过链下处理交易或将多个交易聚合为单个链上交易来显著降低交易费用。这使得基于区块链的应用程式更具成本效益,特别是对于涉及频繁和小额交易的用例。

3)更快的交易确认:通过减少对主链的依赖,L2 可以实现更快的交易确认,改善整体使用者体验并实现近乎即时的交易终结。

4)相容性和互操作性:L2 解决方案可以设计为与现有的区块链基础设施相容,从而允许与各种去中心化应用程式(DApp)和协议无缝整合。这促进了互操作性,并促进了L2 解决方案在更广泛的区块链生态系统中的采用。

4. L2 的缺点:

1)安全权衡:根据具体实现,L2 解决方案可能会引入安全权衡。链下处理或依赖外部实体进行交易验证可能需要信任假设,并且可能会引入新的攻击向量或漏洞。假设我们有一个基于区块链的支付系统,旨在通过采用称为支付通道网路的L2 解决方案来提高可扩充套件性。在这个网路中,使用者可以相互开放支付渠道,从而实现更快、更便宜的链下交易。这些交易的最终结算记录在主链上。

这种L2 解决方案带来的一个安全权衡是需要信任支付通道参与者。由于交易发生在链外,参与者需要相信其交易对手将履行商定的余额,而不是试图作弊。

例如,假设Alice 和Bob 开启一个支付通道,Alice 与Bob 发起多笔交易,更新通道的余额。然而,Bob 决定将较旧的通道状态广播到主链,试图恢复该状态并索取比他有权获得的更多的资金。这称为「通道状态攻击」。

在这种情况下,如果Alice 没有持续监控网路并且未能以正确的、更新的通道状态做出响应,她可能会损失资金。这种攻击向量的引入是由于对链下处理的依赖以及与支付渠道参与者相关的信任假设。

2)整合复杂性:实施L2 解决方案并将其与主链整合可能很复杂,并且需要修改现有的智能合约或基础设施。确保L2 和主链之间的相容性和平滑互动可能会带来技术挑战。这是因为智能合约需要设计成支援L2 和主链之间的互操作和通讯。这可能涉及重写部分合约逻辑或引入额外的函式来处理L2 特定的操作。

3)适用性有限:L2 解决方案可能并不适合所有型别的区块链应用。某些用例,例如涉及复杂的智能合约互动或绝对链上透明度要求的用例,可能不太适合L2 解决方案。原因是L2 解决方案通常涉及链下处理或共识机制,允许更快、更便宜的交易,但它们可能会牺牲一定程度的链上透明度和安全性。

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