# 加密經濟的技術變革與投資週期加密經濟不僅僅是一場單純的技術變革,它還涉及復雜的投資週期。許多從業者和愛好者難以適應這個領域,主要是因爲其週期性明顯,波動劇烈。在牛市中,普通投資者有機會獲得十倍甚至百倍的收益,但熊市中也可能遭受巨大損失。無論是誰,一旦進入加密領域,投資知識都成爲必修課。當前熊市的主要原因是联准会加息導致的資本緊縮。主流借貸協議的收益率已經降至2%以下,而現實世界的美債收益率超過3%。這促使機構投資者和穩定幣項目將資金轉移到傳統金融市場購買國債。自1980年代以來,联准会經歷了6次加息週期,每次持續1-3年,平均加息10次。加息的節奏對通脹控制效果有顯著影響。例如,2015年至2018年的緩慢加息未能有效抑制以原油爲代表的原材料價格漲。近期原油價格的持續堅挺可能促使联准会繼續採取強力加息政策。因此,2023年全球股市和加密市場可能繼續面臨機構資金撤離的壓力,熊市底部尚未到來,不宜輕易抄底。# 以太坊zkRollup解決方案的前景盡管當前市場環境充滿挑戰,但從技術創新和Web3.0潛力的角度來看,以太坊及其zkRollup擴容方案,特別是基於新一代zkEVM的解決方案,仍然值得看好。以太坊創始人Vitalik Buterin強調,合並之後以太坊的下一個重點是可擴展性。zkRollup技術通過將大量交易打包並驗證,有效解決了擴容問題。與Optimistic Rollup相比,zkRollup採用零知識證明技術,具有更多技術優勢。然而,EVM原本並非爲支持零知識證明而設計,這給構建兼容Solidity且支持零知識證明的虛擬機帶來了挑戰。爲解決這一問題,多個團隊正在開發支持零知識證明計算並兼容Solidity的zkEVM。# zkEVM的技術進展目前,多個團隊採用不同方法開發zkEVM。一些方案將字節碼編譯爲微操作代碼,使用STARK生成有效性證明,再用SNARK驗證正確性。另一些方案則將Solidity合約編譯爲中間語言,再轉換爲專門設計的電路兼容字節碼。盡管這些系統已經取得進展,但實際測試表明,處理速度仍然較慢,需要幾十分鍾來執行少量交易。爲此,一些團隊通過優化zkEVM結構,採用分層設計,壓縮冗餘空間,縮短證明生成時間,以提高效率。# 零知識證明技術的發展隨着技術進步,新的零知識證明方案不斷湧現。STARK雖然比SNARK更高效,但新型方案如FOAKS(Fast Objective Argument of Knowledges)在效率上更勝一籌。FOAKS實現了線性證明時間和次線性驗證時間,達到理論極限,且無需可信設置,保持了高度安全性。# 獨立數據可用層的必要性當前zkRollup主要聚焦於減少交易驗證的計算負擔,但原始交易數據的存儲仍然是一個挑戰。以太坊更適合作爲共識層而非存儲層,因此需要一個獨立的數據可用層來存儲這些原始交易數據。這不僅可以防止因服務器或節點故障導致的智能合約凍結,還能進一步降低基於zkEVM的zkRollup交易成本。隨着這些技術的不斷發展和完善,以太坊生態系統有望實現更高效、更經濟的擴容方案,爲Web3.0的廣泛應用奠定基礎。
以太坊zkRollup技術破局 加密經濟的新機遇與挑戰
加密經濟的技術變革與投資週期
加密經濟不僅僅是一場單純的技術變革,它還涉及復雜的投資週期。許多從業者和愛好者難以適應這個領域,主要是因爲其週期性明顯,波動劇烈。在牛市中,普通投資者有機會獲得十倍甚至百倍的收益,但熊市中也可能遭受巨大損失。無論是誰,一旦進入加密領域,投資知識都成爲必修課。
當前熊市的主要原因是联准会加息導致的資本緊縮。主流借貸協議的收益率已經降至2%以下,而現實世界的美債收益率超過3%。這促使機構投資者和穩定幣項目將資金轉移到傳統金融市場購買國債。
自1980年代以來,联准会經歷了6次加息週期,每次持續1-3年,平均加息10次。加息的節奏對通脹控制效果有顯著影響。例如,2015年至2018年的緩慢加息未能有效抑制以原油爲代表的原材料價格漲。近期原油價格的持續堅挺可能促使联准会繼續採取強力加息政策。因此,2023年全球股市和加密市場可能繼續面臨機構資金撤離的壓力,熊市底部尚未到來,不宜輕易抄底。
以太坊zkRollup解決方案的前景
盡管當前市場環境充滿挑戰,但從技術創新和Web3.0潛力的角度來看,以太坊及其zkRollup擴容方案,特別是基於新一代zkEVM的解決方案,仍然值得看好。
以太坊創始人Vitalik Buterin強調,合並之後以太坊的下一個重點是可擴展性。zkRollup技術通過將大量交易打包並驗證,有效解決了擴容問題。與Optimistic Rollup相比,zkRollup採用零知識證明技術,具有更多技術優勢。
然而,EVM原本並非爲支持零知識證明而設計,這給構建兼容Solidity且支持零知識證明的虛擬機帶來了挑戰。爲解決這一問題,多個團隊正在開發支持零知識證明計算並兼容Solidity的zkEVM。
zkEVM的技術進展
目前,多個團隊採用不同方法開發zkEVM。一些方案將字節碼編譯爲微操作代碼,使用STARK生成有效性證明,再用SNARK驗證正確性。另一些方案則將Solidity合約編譯爲中間語言,再轉換爲專門設計的電路兼容字節碼。
盡管這些系統已經取得進展,但實際測試表明,處理速度仍然較慢,需要幾十分鍾來執行少量交易。爲此,一些團隊通過優化zkEVM結構,採用分層設計,壓縮冗餘空間,縮短證明生成時間,以提高效率。
零知識證明技術的發展
隨着技術進步,新的零知識證明方案不斷湧現。STARK雖然比SNARK更高效,但新型方案如FOAKS(Fast Objective Argument of Knowledges)在效率上更勝一籌。FOAKS實現了線性證明時間和次線性驗證時間,達到理論極限,且無需可信設置,保持了高度安全性。
獨立數據可用層的必要性
當前zkRollup主要聚焦於減少交易驗證的計算負擔,但原始交易數據的存儲仍然是一個挑戰。以太坊更適合作爲共識層而非存儲層,因此需要一個獨立的數據可用層來存儲這些原始交易數據。這不僅可以防止因服務器或節點故障導致的智能合約凍結,還能進一步降低基於zkEVM的zkRollup交易成本。
隨着這些技術的不斷發展和完善,以太坊生態系統有望實現更高效、更經濟的擴容方案,爲Web3.0的廣泛應用奠定基礎。