DeFi仍在蓬勃发展。许多顶级DeFi协议仍然看到大量用户涌入和高总价值锁定,而流通中的稳定币处于历史最高水平。然而,该行业是孤立和分散的,随着项目探索L2和其他L1网络的启动,行业的扩展正在进一步延续分散状态。当前跨层跨链通信和价值转移的互操作解决方案在数量和效率上都存在不足。然而,所有DeFi参与者都需要基础设施来构建和使用最具成本效益和性能的应用程序。
因此,在市场份额和用户的竞争中,两个关键功能正在成为在快速发展的环境中保持竞争力的最重要组成部分:资本效率和互操作性。
以这种方式,ComposableFinance在架构和构建基础设施方面开始了巨大且不断增长的机会,使开发人员能够部署能够自主跨层和链互操作的应用程序。
相信,这个不断发展的领域的技术进步将创造自己的新机会,以构建以前不可能的新的创新协议和应用程序。它进一步为充分解决这些挑战的项目产生复合价值和网络效应。
今天跟大家介绍一个赢得第8个Polkadot平行链插槽的项目:Composable?
众所周知,Polkadot生态系统令人兴奋,这是有充分理由的——Polkadot提供了比其他区块链更多的优势,包括增强的Substrate模块化、Polkadot/Kusama中继的共享安全模型链,以及使用Substrate开发的便利性。然而,这个区块链框架仍然相对较新,其技术优势意味着Kusama/Polkadot生态系统仍需要更多时间才能充分发挥其令人印象深刻的潜力。Composable在Dotsama尚处于初期阶段就进入了这一事实,这对我们的协议和用户来说是一件好事。在目前的职位上,Composable具有抢先体验的优势,并有机会成为该领域的重要参与者,有助于塑造其发展,同时在预计将成为一个非常受欢迎和强大的生态系统中发挥影响力和成功的突出作用.
Composable的愿景:
跨链世界的自然演变需要开发人员和用户与协议无缝交互,无论他们的资产位于何处。这就是为什么我们在ComposableFinance(Composable)?的核心使命是建立一个完全可互操作的未来,能够为开发人员和最终用户提供无缝体验和实用程序。
通过使用新的互操作性标准简化和统一去中心化金融(DeFi)?,我们加速了DeFi进入主流。我们正在为DeFi2.0和Web3打造一个透明、可互操作的未来。与端口控制协议如何成为Internet网络层的重要组成部分类似,Composable的愿景是成为区块链网络的入口通道和网络结构。Composable的使命是服务于跨生态系统的所有交互、传输和通信。我们对超流动性和可组合性的愿景将底层技术抽象为单一界面,从而以前所未有的速度释放新原语的潜力。跨生态系统的协议到协议交互将成为可能。
DeFi空间已采用分片区块链来提高可扩展性、。例如以太坊2.0?、Polkadot?和NEAR?。结果是,即使ETH2.0的愿景在身上,应用程序也是分片的,而不仅仅是分片的区块链。例如,SushiSwap?部署在多个以太坊虚拟机(EVM)?兼容链、Layer-2-like(L2)汇总和平行链,并且很有可能将这些应用扩展到其他生态系统。因此,虽然在生态系统内移动资产变得更加直观,多个应用程序被隔离在一个特定的生态系统中,但在生态系统间管理资产却不是。
因此,Composable专注于为分片应用提供跨链、跨层的流动性层。Composable通过意识到每个生态系统之间存在功能分片,使这一概念更进一步。例如,大多数生态系统都有自己的借贷协议。因此,愿景是抽象出生态系统间的决策。它根据用户和开发人员的独特目标最大化他们的成果。正在创建一个通信协议来完成这个功能,利用我们的平行链作为最终层。该协议将通过跨链通信协议将L2s连接到Polkadot和Kusama生态系统以及Cosmos生态系统到Polkadot和Kusama生态系统。然后,将包括其他生态系统,例如Algorand?、Solana?等。
正在着手构建和构建基础设施的巨大且不断增长的机会。目标是允许开发人员部署能够跨层和链自主运行的应用程序。相信这种堆栈的应用是下一次DeFi革命的催化剂。
路线图:
让我们从图1所示的Composable路线图开始。1,涵盖计划在2022年上半年完成的任务。
今年结束时,目标是支持跨层NFT,为Mosaic部署第二阶段,并将Picasso加入Kusama。Picasso令牌生成事件(TGE)发生,Oracle托盘Apollo解锁主要和次要。还将发布cubic——托盘支持从以太坊已知的保险库,但在基于基板的Polkadot和Kusama生态系统中。
2022年第一季度,发布了IBSSubstrate测试网Centauri;完成了BEEFY轻客户端的开发,并开发了的平行链到L2桥接能力。在2022年上半年晚些时候,目标是完成路由层并将Mosaic移至第三阶段,以解决去中心化问题。还发布了跨链虚拟机,IBCSubstrate移至主网。本文将更详细地介绍每个可交付成果,以及Composable构建和使用的底层技术。
跨链虚拟机:
跨链虚拟机(XCVM)是一个单一的、对开发人员友好的界面,用于在众多可用的L1和L2网络中交互和协调智能合约功能。简而言之,XCVM将复杂性从必须向路由层发送指令的过程中抽象出来,直接向智能合约发起回调并处理网络中断等电路故障。
建立在我们的桥接基础设施之上;我们的可组合跨链虚拟机工具允许开发人员利用各种通信和流动性可用性功能。结果是多方面的;用户可以执行跨链操作,并且总体区块链生态系统被重新定位为不可知的流动性和可用收益的网络。
Composable允许开发人员定制他们的体验,以最大限度地获得所需的参数,同时最大限度地减少特定于生态系统的决策。
众所周知的协议类型:
乐观的桥梁通过争议解决系统得到保护,在该系统中,中继者使用股份来提供解决方案以防欺诈。正确保护XCT需要了解XCT的价值。对于代币转移,定价预言机可以提供安全抵押比率所需的绝对权益的估计。我们可以通过提供通用协议的链上模型将这种安全模型扩展到去中心化金融产品。然后,预言机提供时间加权价格和准备金,我们可以在本地计算必要的抵押品,以确保XCT中的一系列DeFi操作。使用众所周知的协议类型(WKPT),我们还可以定义如何反转XCT,以及在本地检查有效性。
WKTP通过其合约哈希、调用定义或模块版本进行标识。只有特定XCT使用的WKTP才会产生运行时成本。每个WKTP的存储成本从几千字节到数百不等,这意味着该协议可以扩展到现代硬件上的数百万个WKTP。根据不同的因素,WKTP可以使用零知识技术有效扩展,只需要将标识符和预言机数据存储在链上。
可组合的dApp开发人员可以选择创建与特定标识符相关联的XCT,或更通用的基于接口的方法。标识符方法具有更好的安全保证,但在存在可升级合约时失去了灵活性。这种区别是必要的,因为可升级合约可以在将XCT绑定到特定合约哈希的同时任意更改语义。并非所有可升级合约都可以唯一标识,因为跟踪可升级合约中的逻辑委托链非常昂贵。在这种情况下,XCT作者可能只使用基于接口的方法。
毕加索和终结层:
Composable的愿景是创建一个允许跨生态系统通信的协议。结果是用于区块链的类似端口控制协议的系统。结果是多方面的;用户可以执行跨链操作,并且总体区块链生态系统被重新定位为不可知的流动性和可用收益的网络。在这些交互过程中,Composable允许用户定制他们的体验,以最大限度地实现所需的标量,例如安全性或速度,同时最大限度地减少特定于生态系统的决策。
我们扩展现有尖端技术的方法的基础是我们努力稳定BEEFY并领导Cosmos-Substrate桥接基础设施。我们正在用Golang开发BEEFY的参考实现,并且需要BEEFY-IBC客户端库来支持与Cosmos链的连接。只有平行链的安全性才允许桥接到XCM和IBC兼容链。
协议:
我们将在本节中对Mosaicv3协议的运行方式以及新的RelayerSets如何集成到生态系统进行总体概述。我们还介绍了在争议窗口期间提出和审核分歧的最常见程序。
假设Alice是希望通过选定的RelayerSet将资产从链Source转移到链Destination的用户。这种跨链转移由两个智能合约交互组成;第一个在源链上锁定资产,第二个在目标层解锁资金。
Alice在源链上发起交易,将资金锁定在一个时间锁定的合约中并存储提议交易的参数,然后确认它将通过与合约交互来中继交易,从而永久锁定资金。。
在XCT-lock被确认后,RelayerSet向Alice发送XCT-unlock交易,她将其提交到目标链上。图。图7说明了完整的过程。
流动性再平衡系统:
当流动性可用性高时获得最佳用户体验,因此通常允许将任何代币从任何网络转移到任何其他网络。
为此,我们使用了来自sec的LSE。6.4设计一种预测和再平衡技术,可以提前预测给定金库何时达到一定的流动性水平。这是内置在马赛克中的。这对于优化被动流动性再平衡至关重要,这将使被动流动性提供者能够继续为跨层转移提供服务。跨层的最佳资本配置是为寻求跨层移动的用户提供最佳性能的关键。因此,了解上述资本何时达到需要采取行动的某些关键水平非常重要。
更正式地说,进入由ComposableLabs开发的流动性再平衡系统。在图。在图16中,我们展示了各种网络的图表,例如以太坊主网、第2层解决方案Arbitrum、Avalanche和Fantom,但Mosaic支持更多网络并且还在增长。
LRS在每个网络上建立一个预测模型。它以给定的频率检查所有网络的状态,计算需要流动性的地方,并执行转移。转移发生如下:如果一个保险库预计将耗尽其种子金额的80%,则资金将从所谓的“捐赠”保险库转移。如果一个金库有太多的流动性,或者满足稍后定义的更广泛的指标集,它就会变成一个捐赠金库。
整个系统由两个关键部分组成:首先,我们有一个预测模型来预测单个网络上单个保险库中流动性的演变;其次,我们有一个更广泛的逻辑来决定如何在整个网络连接中分配可用流动性。
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来源:金色财经
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