Celestia: Ang Modular Blockchain Stack Abstracting Consensus at Data Availability Layer

Ang isang bagong paradigm ay umuusbong upang malutas ang blockchain trilemma na tumutukoy sa ideya na mahirap para sa mga blockchain na makamit ang pinakamainam na antas ng seguridad, scalability, at desentralisasyon nang sabay-sabay. Ang modular blockchain ay isang espesyal na blockchain na naghahati sa mga proseso nito sa maraming espesyal na layer. Ito ay isang bagong diskarte na lumilikha ng isang mas pinakamainam na sistema na soberanya, nasusukat, at secure.

Mga Pangunahing Takeaway

● Ang unang diskarte sa disenyo sa pagbuo ng mga blockchain ay isang monolitikong disenyo kung saan ang isang blockchain ay gumaganap ng lahat ng mga pangunahing pag-andar ng blockchain. Ang mga monolitikong diskarte, gayunpaman, ay nagpapakita ng ilang mga hamon.

● Ang modular blockchain ay isang uri ng blockchain na bahagi ng isang modular stack. Ang isang modular stack ay binubuo ng mga layer ng mga espesyal na blockchain na ginagamit ang isa't isa upang lumikha ng isang kumpletong sistema.

● Ang Celestia ay ang unang modular blockchain network na ang layunin ay bumuo ng scalable data availability layer, na nagbibigay-daan sa susunod na henerasyon ng mga scalable na arkitektura ng blockchain.

● Ang Celestia ay sumusukat sa pamamagitan ng pag-decoupling ng execution mula sa consensus at pagpapakilala ng data availability sampling. Katulad ng mga serbisyo sa cloud tulad ng Amazon Web Services (AWS), nilalayon ng Celestia na gawing posible ang mabilis na paglunsad ng mga desentralisadong chain sa pamamagitan ng paggamit ng parehong consensus layer.

● Ang mga modular na blockchain ay inaasahang magtutulak sa susunod na panahon ng pagbabago sa Web3. Ang mga dalubhasang chain na ito ay pinuputol ang higpit ng mga monolitikong chain sa mga flexible na bahagi, na nangangako ng hindi pa nagagawang sukat, seguridad, at desentralisasyon.

Karaniwan, ang mga network ng Blockchain ay binuo gamit ang Monolithic na diskarte. Ang ideya ay ang isang blockchain ay maaaring gawin ang lahat. Kasama rito ang mga bagay tulad ng pagproseso ng mga transaksyon, pagsuri kung tama ang mga ito, at pagkuha ng mga node upang sumang-ayon sa mga ito.

Gayunpaman, ang mga Monolithic blockchain tulad ng Bitcoin, Ethereum, at Solana ay dumaranas ng ilang mga disbentaha tulad ng sub-optimal na throughput, hindi mahusay na pagpapatupad, scalability, flexibility, State bloat, at hindi mahuhulaan na mga bayarin sa transaksyon dahil sa katotohanan na ang lahat ng mga pangunahing function; ang pagpapatupad, pag-aayos, pinagkasunduan, at pagkakaroon ng data ay nakikipagkumpitensya para sa parehong limitadong mapagkukunan. Ang Celestia ay nagmumungkahi ng paradigm shift sa pamamagitan ng modular architecture nito.

Ang Celestia ay isang modular Layer 1 proof-of-stake (PoS) data availability blockchain na nag-decouples sa pagpapatupad ng transaksyon (at validity) mula sa consensus layer upang ang consensus ay responsable lamang sa pag-order ng mga transaksyon at paggarantiya ng kanilang availability ng data. Ito ang pinakamababa na kailangang gawin ng consensus layer ng isang blockchain upang mapagana ang mga kapaki-pakinabang na application, gaya ng cryptocurrency.

Background

Ang Celestia (dating LazyLedger) ay itinatag noong 2019, nina Mustafa Al-Bassam, Ismail Khoffi, at John Adler. Si Mustafa Al-Bassam ay mayroong Ph.D. sa blockchain scaling at co-authored ng isang papel sa pandaraya at data availability proofs kasama si Vitalik Buterin ang founder ng Ethereum. Si John Adler din ang co-founder ng Fuel, isang modular blockchain execution layer. Bilang karagdagan, ang Celestia team ay binubuo ng mga inhinyero na may karanasan sa Google, AWS, Oracle, at iba pang mga proyekto ng blockchain tulad ng Ethereum, Cosmos, at Harmony

Mula nang magsimula ito, ang Celestia ay nakalikom ng mahigit $56 milyon sa pagpopondo, kasama ang pinakabagong round na pinangunahan ng Bain Capital Crypto at Polychain Capital noong Oktubre 2022.

Pangkalahatang-ideya ng Teknolohiya

Ang pangunahing ideya ng Celestia ay upang bawasan ang overhead ng anumang blockchain na binuo sa ibabaw nito. Ang Celestia ay nagmumungkahi ng modular na diskarte sa scalability kaysa sa tradisyonal na monolitikong arkitektura na ginagamit ng karamihan sa layer 1 na network.

Ang Celestia ay nag-order at nag-publish ng data na itinulak ng mga developer at validator. Ang mga chain na itinayo sa ibabaw ng Celestia ay maaaring mag-execute gamit ang nasabing data sa sarili nilang sovereign execution environment habang minana ang seguridad na maibibigay ng consensus network ng Celestia. Paghahati sa tradisyonal na monolithic layer 1 na arkitektura sa isang 2-layer system (layer ng availability ng data at layer ng pagpapatupad).

Bagama't ginagawa na ng Cosmos Tendermint ang pagkakaiba sa pagitan ng consensus at application layer, ang Celestia ay nilalayong gumana bilang isang layer ng availability ng data sa pagitan ng consensus at execution upang mapataas ang scalability.

Ang Mga Pangunahing Kaalaman ng Modular at Monolithic Blockchain

Karaniwan, ang isang blockchain ay maaaring binubuo ng apat na pangunahing pag-andar: Pagpapatupad, Pag-aayos, Pinagkasunduan, at pagkakaroon ng Data.

● Execution: ang kapaligiran kung saan nakatira ang mga aplikasyon at ang mga pagbabago sa estado ay isinasagawa.

● Settlement: isang opsyonal na hub para sa mga layer ng pagpapatupad upang i-verify ang mga patunay, lutasin ang mga hindi pagkakaunawaan sa pandaraya, at tulay sa pagitan ng iba pang mga layer ng pagpapatupad.

● Consensus: tinutukoy ng consensus protocol kung paano inaayos ang mga transaksyon at kung paano idinaragdag ang mga bagong block sa chain.

● Availability ng data: pag-verify na ang data ng transaksyon ay available na i-download.

Ang mga monolitikong blockchain ay nagpapatupad ng lahat ng mga pangunahing pag-andar nang magkasama sa iisang base consensus layer. Ang problema sa monolithic blockchains ay ang consensus layer ay dapat magsagawa ng maraming iba't ibang mga gawain at hindi ito ma-optimize para lamang sa isa sa mga function na ito. Bilang resulta, nililimitahan ng monolithic na paradigm ang throughput at scalability ng system.

Bilang solusyon, ang mga modular blockchain ay nag-decouple ng mga function na ito sa maraming espesyal na layer bilang bahagi ng isang modular stack. Dahil sa kakayahang umangkop na ibinibigay ng espesyalisasyon, maraming mga posibilidad kung saan maaaring ayusin ang stack. Ang isa sa gayong pag-aayos ay ang diskarte ni Celestia na naghihiwalay sa apat na function sa tatlong espesyal na layer. Ang base layer ay binubuo ng Data Availability (DA) at Consensus at sa gayon, ay tinutukoy bilang ang Consensus at DA layer (o para sa kaiklian, ang DA layer). Habang ang parehong pag-aayos at pagpapatupad ay inilipat sa itaas sa kanilang sariling mga layer.

Bilang resulta, ang bawat layer ay maaaring maging dalubhasa upang mahusay na gumanap lamang ang function nito at sa gayon, pataasin ang throughput at scalability ng system.

Paano Gumagana ang Celestia β€” Pag-decoupling ng Pagpapatupad Mula sa Consensus.

Ang Celestia ay sumusukat sa pamamagitan ng pag-decoupling ng pagpapatupad mula sa consensus at pagpapakilala ng bagong primitive, data availability sampling. Dahil dito, responsable lang ang Celestia sa pag-order ng mga transaksyon at pagtiyak ng pagkakaroon ng data. Nagbibigay ito ng mahusay na solusyon sa problema sa pagkakaroon ng data sa pamamagitan lamang ng pag-aatas ng mga light node na limitado sa mapagkukunan upang magsample ng maliit na bilang ng mga random na chunks mula sa bawat bloke upang i-verify ang availability ng data.

Layer ng Availability ng Data ng Celestia

Ang layer ng Celestia Data Availability (DA) ay nagbibigay ng nasusukat na solusyon upang i-verify na ang lahat ng data ay available at transparent para sa buong node network kapag may ginawang bagong block. Dahil sa walang pahintulot na katangian ng mga network ng blockchain, ang isang layer ng DA ay dapat magbigay ng isang mekanismo para sa mga layer ng pagpapatupad at pag-aayos upang suriin sa isang paraan na pinaliit ng tiwala kung talagang magagamit ang data ng transaksyon.

Ang block ay binubuo ng dalawang bahagi: isang header na naglalaman ng metadata ng block, at data ng transaksyon, na bumubuo sa karamihan ng block. Ang isang tipikal na network ng blockchain ay maaaring binubuo ng dalawang uri ng mga node:

● Full node β€” ganap na i-verify ang mga nilalaman ng natanggap na mga bloke sa pamamagitan ng pag-download at pagsasagawa ng lahat ng transaksyon sa blockchain. Nangangailangan ito ng maraming mapagkukunan at espasyo sa imbakan ngunit ito ang pinakasecure na uri ng node.

● Light node β€” ang mga light node ay nagda-download lang ng mga block header na naglalaman ng mga commitment (ibig sabihin, Merkle roots) ng block data (ibig sabihin, ang listahan ng mga transaksyon).

Ang isang karaniwang diskarte sa monolithic blockchain tulad ng Ethereum ay ginagarantiyahan ang pagkakaroon ng data sa pamamagitan ng pagdepende sa buong node. Bagama't mas secure ang diskarteng ito at inaalis ang anumang posibilidad ng transaksyong doble-gastos, nililimitahan nito ang kakayahang mag-scale. Nagresulta ito sa Ethereum depende sa mga rollup, parehong zero-knowledge (ZK-rollups) at optimistic-based, bilang isang pangmatagalang solusyon.

Gayunpaman, sinusuportahan ng Celestia ang maraming uri ng mga node, ang bawat node ay nagsisilbi ng isang partikular na layunin sa network na ginagawa itong mas nasusukat. Ipinakilala ng Celestia ang mga Bridge node na nagkokonekta sa layer ng availability ng data at sa consensus layer.

Dalawang kritikal na feature ng DA layer ng Celestia ang Data Availability Sampling (DAS) at Namespaced Merkle tree (NMTs). Ang parehong mga tampok ay nobelang blockchain scaling solutions: Ang DAS ay nagbibigay-daan sa mga light node na i-verify ang availability ng data nang hindi kinakailangang mag-download ng isang buong block; Ang mga NMT ay nagbibigay-daan sa mga layer ng pagpapatupad at settlement sa Celestia upang mag-download ng mga transaksyon na may kaugnayan lamang sa kanila.

Data Availability Sampling (DAS)

Sa pangkalahatan, ang mga light node ay nagda-download lang ng mga block header na naglalaman ng mga commitment (ibig sabihin, Merkle roots) ng block data (ibig sabihin, ang listahan ng mga transaksyon).

Upang gawing posible ang DAS, gumagamit ang Celestia ng 2-dimensional na Reed-Solomon encoding scheme para i-encode ang block data: ang bawat block data ay nahahati sa k Γ— k chunks, nakaayos sa isang k Γ— k matrix, at pinalawig na may parity data sa isang 2k Γ— 2k extended matrix sa pamamagitan ng paglalapat ng maraming beses na pag-encode ng Reed-Solomon.

Pagkatapos, 4k magkahiwalay na Merkle roots ang kinukuwenta para sa mga row at column ng extended matrix; ang Merkle root ng Merkle root na ito ay ginagamit bilang block data commitment sa block header.

Reed-Solomon encoding. source: docs.celestia.org
Reed-Solomon encoding. source: docs.celestia.org

Para i-verify na available ang data, ang mga Celestia light node ay nagsa-sample ng 2k Γ— 2k na data chunks.

Ang bawat light node ay random na pumipili ng isang hanay ng mga natatanging coordinate sa pinalawig na matrix at nagtatanong ng buong node para sa mga chunks ng data at ang kaukulang mga Merkle proof sa mga coordinate na iyon. Kung ang mga light node ay makakatanggap ng wastong tugon para sa bawat sampling na query, kung gayon ay may mataas na posibilidad na garantiya na ang buong data ng block ay magagamit.

Bukod pa rito, ang bawat natanggap na tipak ng data na may tamang patunay ng Merkle ay natsitsismis sa network. Bilang resulta, hangga't ang mga Celestia light node ay nagsa-sample ng sapat na data chunks (ibig sabihin, hindi bababa sa k Γ— k natatanging chunks), ang buong block ay maaaring mabawi sa pamamagitan ng matapat na buong node.

Scalability

Binibigyang-daan ng DAS ang Celestia na sukatin ang layer ng DA. Maaaring isagawa ang DAS ng mga light node na limitado sa mapagkukunan dahil ang bawat light node ay nagsa-sample lamang ng maliit na bahagi ng block data. Kung mas maraming light node ang nasa network, mas maraming data ang maaari nilang sama-samang i-download at maiimbak.

Nangangahulugan ito na ang pagtaas ng bilang ng mga light node na gumaganap ng DAS ay nagbibigay-daan para sa mas malalaking bloke (ibig sabihin, na may mas maraming transaksyon), habang pinapanatili pa rin ang DAS na posible para sa mga light node na limitado sa mapagkukunan. Gayunpaman, para ma-validate ang mga block header, kailangang i-download ng mga Celestia light node ang 4k intermediate Merkle roots.

Mga Patunay ng Panloloko ng Maling Pinalawak na Data

Ang pangangailangan sa pag-download ng 4k intermediate Merkle roots ay bunga ng paggamit ng 2-dimensional na Reed-Solomon encoding scheme. Bilang kahalili, ang DAS ay maaaring idisenyo gamit ang isang standard (ibig sabihin, 1-dimensional) na pag-encode ng Reed-Solomon, kung saan ang orihinal na data ay nahahati sa mga k chunks at pinalawak ng k karagdagang chunks ng parity data. Dahil ang block data commitment ay ang Merkle root ng 2k na nagreresultang data chunks, ang mga light node ay hindi na kailangang mag-download ng O(n) byte para ma-validate ang mga block header.

Ang downside ng karaniwang pag-encode ng Reed-Solomon ay ang pagharap sa mga malisyosong block producer na mali ang pagbuo ng pinalawak na data.

Posible ito dahil hindi kailangan ng Celestia ang karamihan ng pinagkasunduan (ibig sabihin, i-block ang mga producer) para maging tapat para magarantiya ang availability ng data. Kaya, kung ang pinalawak na data ay hindi wasto, ang orihinal na data ay maaaring hindi mabawi, kahit na ang mga light node ay nagsa-sample ng sapat na natatanging mga chunks (ibig sabihin, hindi bababa sa k para sa isang karaniwang pag-encode at k Γ— k para sa isang 2-dimensional na pag-encode).

Bilang solusyon, ang Fraud Proofs of Incorrectly Generated Extended Data ay nagbibigay-daan sa mga light node na tanggihan ang mga block na may di-wastong pinalawak na data. Ang ganitong mga patunay ay nangangailangan ng muling pagtatayo ng pag-encode at pag-verify ng hindi pagkakatugma. Gamit ang karaniwang pag-encode ng Reed-Solomon, kasama nito ang pag-download ng orihinal na data, ibig sabihin, O(n) byte. Sa kaibahan, sa 2-dimensional na pag-encode ng Reed-Solomon, O(n ) byte lang ang kailangan dahil sapat na ito upang i-verify lamang ang isang row o isang column ng extended matrix.

Ang paggamit ng mga light node ay nagbibigay-daan sa Celestia na makakita ng mga di-wastong transaksyon mula sa proseso ng DAS sa pamamagitan ng mga patunay ng panloloko. Ang mga light node ay umaasa sa buong node upang magpadala ng mga patunay ng pandaraya at sa gayon ay nakakatuklas ng mga di-wastong transaksyon nang hindi nalalaman ang estado ng buong blockchain.

Sa mas maraming light node sa network, tumataas ang mga laki ng block nang hindi nakompromiso ang seguridad o desentralisasyon. Sa kabilang banda, sa monolithic blockchains, ang desentralisasyon ay isinakripisyo sana dahil sa mas mataas na mga kinakailangan ng hardware para sa pag-download at pag-verify ng data.

Sa huli, dahil ang mga rollup ay nangangailangan ng availability ng data upang sukatin, ang pagtaas ng scaling sa Celestia ay hahantong sa mas mahusay na potensyal sa pag-scale para sa mga rollup na gumagamit ng Celestia.

Namespaced Merkle Trees (NMTs)

Bina-block ng mga partition ng Celestia ang data sa maraming namespace, isa para sa bawat application (hal., rollup) gamit ang DA layer. Bilang resulta, ang bawat application ay kailangang mag-download lamang ng sarili nitong data at maaaring balewalain ang data ng iba pang mga application.

Ang NMT ay isang Merkle tree na may mga dahon na inayos ayon sa mga namespace identifier at binago ang hash function upang ang bawat node sa tree ay kasama ang hanay ng mga namespace ng lahat ng mga inapo nito. Ang sumusunod na figure ay nagpapakita ng isang halimbawa ng isang NMT na may tatlong taas (i.e., walong data chunks). Ang data ay nahahati sa tatlong namespace.

Kapag ang isang application ay humiling ng data para sa namespace 2, ang DA layer ay dapat magbigay ng mga data chunks D3, D4, D5, at D6 at ang mga node na N2, N8, at N7 bilang patunay (tandaan na ang application ay mayroon nang root N14 mula sa block header).

Bilang resulta, nasusuri ng application na ang ibinigay na data ay bahagi ng block data. Higit pa rito, maaaring i-verify ng application na ang lahat ng data para sa namespace 2 ay ibinigay. Kung ang layer ng DA ay nagbibigay ng halimbawa lamang ng mga data chunks D4 at D5, dapat din itong magbigay ng mga node na N12 at N11 bilang mga patunay. Gayunpaman, matutukoy ng application na hindi kumpleto ang data sa pamamagitan ng pagsuri sa hanay ng namespace ng dalawang node, ibig sabihin, parehong may mga inapo ang N12 at N11 bilang bahagi ng namespace 2.

Mga pangunahing benepisyo ng Modular Stack ng Celestia

Scalability

Ang pangunahing ideya ng modular blockchain ay ang paghihiwalay nila ng mga function sa maraming chain. Ang Sampling ng Availability ng Data ay nagbibigay-daan sa Celestia na sukatin ang layer ng DA. Ang konseptong ito ay nagdudulot ng karagdagang scalability. Ang isang modular L1 tulad ng Celestia ay maaari na ngayong magpakadalubhasa sa pagkakaroon ng data. Kung walang mga matalinong kontrata, maaaring ituon ng L1 ang lahat ng mapagkukunan nito sa pagbibigay ng data para sa mga L2, tulad ng mga rollup. Mahalaga ang espesyalisasyon dahil ang mas maraming data na maibibigay ng L1 ay nagbibigay-daan sa mga rollup na magproseso ng higit pang mga transaksyon.

Ang mga transaksyon sa monolithic blockchain ay nabubuhay sa parehong layer. Ang downside ay ang mga gumagamit ng iba't ibang mga application ay kailangang makipagkumpitensya upang maproseso ang kanilang mga transaksyon. Sa modular paradigm, ang mga application ay nabubuhay sa magkahiwalay na mga layer. Nangangahulugan ito na ang isang user ng isang app ay hindi nakikipagkumpitensya sa mga user ng ibang app para sa pagkalkula. Halimbawa, ang mga node ng isang gaming app (app-specific rollup) ay hindi kailangang magkaroon ng interes sa pagsasagawa ng mga transaksyon ng isang DeFi app o isang NFT app. Dahil dito, maraming iba't ibang app ang maaaring magproseso ng mga transaksyon nang sabay-sabay.

Nakabahaging seguridad

Kapag naglulunsad ang isang monolithic blockchain, isang mahalagang bahagi ng proseso ay ang bootstrapping ng isang validator set. Maaaring mahirap makahanap ng validator set na sapat na malaki upang matugunan ang lahat ng mga kinakailangan upang maging secure. Ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga chain ay maaaring humantong sa hindi pantay na seguridad sa isang ecosystem ng monolithic chain. Ang ilan na may malalaking validator set ay magkakaroon ng mataas na seguridad, habang marami pang iba na may maliliit na validator set ay magkakaroon ng mababang seguridad.

Sa ibinahaging seguridad, ang pag-deploy ng mga bagong blockchain tulad ng mga rollup ay hindi nangangailangan ng pag-bootstrap ng bagong validator set. Ang seguridad ay ibinibigay sa mga blockchain ng isang karaniwang mapagkukunan, tulad ng Celestia. Ang isang bagong blockchain ay maaaring i-deploy sa Celestia at agad na makinabang mula sa seguridad na binuo nito.

Soberanya

Ang mga modular blockchain ay nagbibigay-daan sa kontrol sa mga panuntunan tulad ng social consensus o teknikal na mga panuntunan ng isang aplikasyon sa pamamagitan ng soberanya. Ang mga developer ay maaaring gumawa ng mga pagbabago sa tech stack nang walang pahintulot mula sa labas ng mga application. Halimbawa, maaari silang gumawa ng mas mahusay na kapaligiran sa pagpapatupad o baguhin kung paano gumagana ang pagproseso ng transaksyon.

Ang mahalaga, ang soberanya ay nagbibigay ng kalayaan. Maaaring malayang itakda ng mga developer at komunidad ang mga panuntunan para sa kanilang sovereign chain na naaayon sa kanilang app at sa etos ng komunidad. Ito ay soberanya na naglalagay ng awtonomiya pabalik sa mga kamay ng komunidad.

Ecosystem

Ang lumalagong ecosystem ng Celestia ay umaakit ng mga proyekto mula sa lahat ng sulok ng blockchain, kabilang ang mga rollup, imprastraktura ng rollup, DeFi app, at higit pa. Sa kasalukuyan, pinili ng mga Modular blockchain na proyekto tulad ng Eclipse, Constellation, at dYmension ang Celestia upang maging kanilang data availability layer. Higit pang mga proyekto ang inaasahang ilulunsad sa Celestia habang ang mga bagong upgrade at pagpapaunlad ay inilabas ng komunidad.

Ipinakilala din ng Celestia ang β€œModular Fellows” Isang programa na idinisenyo upang bigyang kapangyarihan ang mga modular builder na may tamang mapagkukunan upang bumuo ng hinaharap ng mga scalable at sovereign blockchain network.

Roadmap

Inilunsad ng Celestia ang testnet nitong codenamed na "Mamaki" noong Mayo 25, 2022. nagtatampok ito ng data availability API ng Celestia na nagbibigay-daan sa mga developer na magsumite ng data para sa isang namespace at kumuha ng data sa pamamagitan ng namespace mula sa Celestia. Ang mga developer ay maaari ding bumuo ng Cosmos SDK rollups gamit ang Optimint bilang ABCI client, bagama't hindi pa available ang mga patunay ng panloloko. Sa hinaharap, plano ng Celestia na paganahin ang mga developer na gamitin ang Celestia para mag-deploy ng mga rollup na nakabatay sa EVM, at isang Quantum Gravity Bridge bilang isang secure na mapagkukunan ng mga garantiya sa availability ng data sa labas ng chain para sa kanilang mga sidechain at validium, habang ginagamit pa rin ang Ethereum para sa pag-aayos.

Ang mga miyembro ng komunidad ay maaaring lumahok sa Mamaki upang magpatakbo ng mga node, makatanggap ng mga testnet token mula sa gripo, magtalaga at mag-unlegate mula sa mga validator, at magpadala ng mga transaksyon sa pagitan ng mga wallet. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang kasalukuyang testnet ay hindi incentivized β€” incentivized testnet ay ilulunsad na mas malapit sa mainnet sa 2023. Upang matuto nang higit pa, tingnan ang dokumentasyon.

Mga kawalan at limitasyon

Ang Celestia ay nagmumungkahi ng isang bagong paradigm sa disenyo ng blockchain. Bagama't maaari itong mag-alok ng higit na mahusay na modelo sa mga kasalukuyang solusyon, nananatili pa ring ilang posibleng hamon.

Ang isang ganoong hamon ay may kinalaman sa pag-bootstrap ng mga epekto ng network sa Celestia. Ang isang espesyal na layer ng DA na walang isang layer ng Pagpapatupad ay hindi nagsisilbi ng maraming layunin. Hindi tulad ng ibang mga network ng blockchain, ang Celestia ay aasa sa iba pang mga chain ng Execution upang simulan ang aktibidad ng user.

Ang isa pang posibleng hamon ay may kinalaman sa katutubong token utility ng Celestia. Katulad ng ibang chain, magkakaroon ng transaction fee ang Celestia para makipag-ugnayan sa network at mga insentibo para sa mga validator. Gayunpaman, dahil hindi nagsasagawa ang Celestia ng state execution (maliban sa napakaliit na state execution para sa mga aktibidad na nauugnay sa PoS), hindi tulad ng karamihan sa mga chain, ang utility ng token nito bilang source ng liquidity sa DeFi at iba pang mga lugar ay maaaring limitado. Halimbawa, hindi tulad ng ether na maaaring malayang lumipat sa pagitan ng mga rollup at Ethereum sa paraang pinaliit ng tiwala, ang katutubong token ng Celestia ay kailangang umasa sa mga pinagkakatiwalaang tulay upang mai-port sa ibang mga chain.

Konklusyon

Sa pamamagitan ng decoupling execution mula sa consensus/DA layer, ang Celestia ay nagpapakita ng bagong paraan ng scaling at desentralisasyon. Nag-aalok din ang Celestia ng mga natatanging bentahe kabilang ang mga trust-minimized na tulay, sovereign chain, mahusay na resource pricing, mas simpleng pamamahala, at flexible virtual machine.

Sa pagpapatuloy, makikita natin ang mga karagdagang pag-unlad na may modular blockchain na nagpapagana ng higit pang mga dApp at pagbuo ng hinaharap ng espasyo sa Web3 sa kabuuan, pagharap sa mga natatanging problema sa mga espesyal na solusyon. Lalo na habang ang Celestia ay gumagalaw patungo sa mainnet at sinimulan itong gamitin ng mga developer.

Karagdagang Pagbasa

Tungkol sa BTS Global

Ang BTS Global (kabilang ang BTS Ventures, BTS Labs, at BTS Trading) ay tumutulong sa mga proyekto at venture capital firm na maabot ang kanilang mga layunin at magdala ng sustainable growth sa mga komunidad na may iba't ibang advisory services kabilang ang financing, PR & Marketing, at Market Maker.

Pagbubunyag

Ang materyal sa itaas ay inihanda ng BTS Ventures at inilaan para sa mga layunin ng impormasyon lamang. Ang materyal na ito ay hindi nilayon na umasa bilang payo sa pamumuhunan o pagtataya. Ang artikulong ito ay hindi nagrerekomenda o nagmumungkahi ng pagbili o pagbebenta ng anumang cryptocurrencies, o pagpapatupad ng anumang uri ng diskarte sa pamumuhunan. Hinango ng pananaliksik ng BTS Ventures ang impormasyon at mga opinyon na ito mula sa pagmamay-ari at hindi pagmamay-ari na pinagmumulan na itinuturing nitong maaasahan. Ang mga ito ay hindi kinakailangang lahat-ng-lahat at hindi matitiyak na ganap na tumpak. Laging tandaan na Gumawa ng Iyong Sariling Pananaliksik (DYOR) at maingat na pagtapak.

Sumali sa BTS Global community;

Website: http://www.bts.global

Twitter: https://twitter.com/BTS_Ventures

Twitter: https://twitter.com/btslabs_global

Telegram: https://t.me/officialbtslabs

Subscribe to | π‘πžπ²π¦πšπ«π€ | πƒπšπ©π©π¬ πŸ’« βš›οΈξ¨€
Receive the latest updates directly to yourΒ inbox.
Mint this entry as an NFT to add it to your collection.
Verification
This entry has been permanently stored onchain and signed by its creator.