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采访Sukhavati首席执行官,解释项目架构、应用场景和挖掘方法

在各种区块链和互联网基础设施不断完善之后,市场对于Web3.0时代的各种想法从未停止过。其核心愿景是构建一个去中心化的、无边界的应用网络。

然而,由于各种生态协议的独立性,web3.0互通服务面临着移动性碎片化和兼容性问题,限制了应用之间的创新和想象空间。

Sukhavati network是在Web3.0的愿景下诞生的一个以存储为核心的去中心化云服务网络。通过在现有基础设施上建立去中心化的数据访问网关,试图从存储、检索、NFT、POC等方面突破数据与协议之间的壁垒,帮助去中心化的应用管理存储状态,完成更高效的资源调度。

为了更好地了解Sukhavati网络平台的特点、存储机制、应用场景等话题,cryptoj特邀;Sukhavati首席执行官Mindaugas Savickas;访问本期的AMA“构建Web3.0生态系统的关键组件-阅读去中心化数据存储基础设施Sukhavati”,并与大家一起探讨,去中心化数据存储基础设施Sukhavati如何以去中心化云服务为突破口,突破Web2.0和Web3.0之间的生态岛协议。

以下是AMA文本内容的整理,内容已被删除。

采访Sukhavati首席执行官,解释项目架构、应用场景和挖掘方法

苏哈瓦提分析

AMA开始时,Mindaugas Savickas简要介绍了苏哈瓦提协议的特点和背景。

Mindaguas Savickas指出,Sukhavati是一个以存储为核心的去中心化云服务网络。它由共识层、存储层和应用层组成。

共识层基于POS空间证明/POC容量证明机制,可以直接重用现有POS/POC协议的算力。

基于tee(trusted computing environment)提出了epost(efficient proof spacetime)来解决去中心化存储的验证问题,它可以将大量的低功耗存储设备引入网络。

在此基础上,苏哈瓦提将在应用层构建覆盖Web3.0和Web2.0存储服务的去中心化数据访问网关,为Web3.0应用提供统一的数据存储、检索和管理服务。

苏哈瓦提的使命是激励和完善区块链分布式存储生态,推动其成为下一代互联网的真正基础设施,拓展Web3.0愿景实施的应用场景。

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苏哈瓦提出生的背景

自从互联网和web诞生以来,它经历了信息只读的Web1.0和人人都可以在社交网络上生成信息的Web2.0时代。随着比特币的诞生和以太坊等智能合约公链的出现,Web3.0的愿景再次在人们的脑海中萌生。

Web3.0的目标是使互联网更加去中心化、安全和可验证。区块链带来的价值确认机制、共识机制和激励相容机制,极大地促进了Web3.0愿景的实现。然而,从实际的大规模应用来看,仍然缺乏一个关键的组成部分,即大规模的数据存储和检索能力。

为解决大规模存储的去中心化验证问题,filecoin;提出了零知识证明的方法进行验证。但是这种方法需要大量的算力,这使得数据存储的成本非常高,并且阻塞了大量的小存储设备。因此,存储分布非常中心化。

在去中心化存储的实现过程中,还有许多问题需要解决。在未来Web3.0和物联网的场景中,将会有大量的数据生成。Web3.0应用程序需要一种安全、易用、低成本、低功耗的分布式数据访问服务。这就是苏哈瓦提诞生的背景。

融资进度

苏哈瓦提一直吸引着众多投资机构的关注。Mindaugas Savickas指出,苏哈瓦提网络刚刚建成时谈到目前的融资进展情况;新一轮融资800万美元。

在融资过程中,苏哈瓦提网络引起了加密领域各方的广泛关注。来自种子轮的多家投资机构不断表达对苏哈瓦提网的热情,并继续追求投资。

参与机构包括:AU21、OKEX ButkOngEngin、LD Capital、YBB基金会、BysCyc、BuffSyc、NoG风险、连锁资本、GATED实验室、PrimeBox风险投资(MXC实验室)、HealthLabs、CapCeCVC、CCFox FiTea技术、Krypto研究、LBK实验室、7 O和39;Clock capital等人。

Sukhavati网络已成功完成$200万种子轮融资。

苏哈瓦提;未来将继续探索;web2.0应用与Web3.0生态搭桥,提供类似AWS lambda的无服务器云计算服务,支持5g网络和边缘计算,使去中心化数据存储基础设施关键组件的实用功能更加丰富。

三个基本层

Sukhavati主要由共识层、存储层和应用层组成。Mindaguas Savickas简要介绍了这三个基本层的应用和定位。

Mindaguas Savickas指出,在共识层面,Sukhavati使用POS空间证明/POC容量证明作为共识协议。它的特点是在初始初始化操作后,只需要少量的计算和IO资源就可以保持高安全性的共识,从而可以将更多的资源用于其他有意义的工作,为存储层和应用层做好准备。同时,Sukhavati还可以兼容一些现有POS/POC共识协议的算力,并可以作为快速启动的基础。

在存储层,Sukhavati设计并实现了基于tee的epost高效时空证明机制。存储节点在livingpest和winningpest两个验证过程中完成存储承诺的证明,并将证明结果链接起来,获得存储部分的激励。

Epost充分利用了tee硬件体系结构的优点,重新平衡了性能和安全性。与基于纯密码学的零知识证明相比,epost的验证速度提高了100多倍。因此,边缘网络中大量的长尾低功耗空闲存储设备(如家庭NAS服务器)只要CPU支持tee技术就可以参与;Sukhavati的存储挖矿利用了其低成本和P2P网络传输的优势。

为什么tee支持如此高的验证速度?Mindaguas Savickas借用白皮书中的一张图片作了简要说明

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在应用层,Sukhavati以存储层为介质,基于节点的本地可信算力和底层框架的灵活扩展能力构建覆盖层;Web3.0存储生态和Web2.0存储服务的去中心化数据访问网关连接所有协议岛,提供统一的数据存储、检索和管理服务,满足Web3.0应用的法规遵从性要求。

这三个基本层次对应着不同的功能,每个层次都是在上一层次的基础上建立起来的。苏哈瓦提网络的发展分为三个阶段,从最基本的共识层开始,逐步实现最终去中心化云服务网络的愿景。

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存储电路的发展现状

Sukhavati的核心基础之一是存储。对于仓储轨道的发展,苏哈瓦提为何也选择加盟仓储轨道以及苏哈瓦提的差异化定位和优势,Mindaugas Savickas也表达了自己的看法。

去中心化存储是Web3.0应用落地的前提。目前,在各个环节都有一些具有代表性的项目。

例如,在基于契约的存储轨道上,有基于零知识证明的filecoin和基于tee的crush;在永久存储轨道上,有;在分布式对象存储上,有storj等。

目前,这些存储轨道项目大多还处于早期在线阶段,无论是在生态完整性、实际应用成本还是;Web3.0概念的真正实现离实际应用和业务还很远。

改进Web3.0存储基础架构

只是看到了仓储轨道的发展现状及存在的问题和作用的缺失;苏哈瓦提网络决定以完善Web3.0存储基础设施为目标,加入生态建设。

与上述项目不同,Sukhavati的定位是建设一个覆盖Web3.0存储生态和Web2.0存储服务的去中心化数据访问网关,连接现有的存储协议孤岛,为Web3.0 DAPP提供统一的数据存储、检索和管理服务。

为了实现这一目标,苏哈瓦提需要有一个广泛而坚实的共识层。经过研究,苏哈瓦提决定从硬盘挖矿规模最大的POS/POC入手,通过重用现有的POS/POC算力,迅速建立起坚实的共识层,同时覆盖全球硬盘存储空间最大的集团。

下一步,苏哈瓦提将在此基础上,充分发挥POS/POC共识和基于硬件的tee技术高效率的优势,构建一个能够提供储热能力的储热层。

由于Sukhavati的整体设计,任何支持tee技术的设备都可以加入存储网络,形成真正的去中心化存储网络。由于filecoin更适合冷存储场景,arweave用于存储高值密度的永久性数据,因此Sukhavati的热存储层可以作为Web3.0生态中的存储中间件,存储内容可以根据dapps的不同需求发送到不同的存储网络。

“储矿”参与门槛

在矿业方面,从filecoin到Chia,挖矿机械和硬件设备的价格一度飙升。对于这一系列市场现象,mindaguas Savickas表示,目前filecoin的准入门槛已经非常高,复杂的集群方案和定制的硬件已经不能再由普通矿工直接参与,更多的是通过购买托管专业矿工的硬件来参与filecoin的网络。

相对而言,Chia的参与门槛要低得多。奇亚的推出带来的硬盘价格飞涨,其实是一个非常极端的市场情况。对硬盘价格的过度投机是不合理的。与其他商用硬件不同,硬盘的容量相对灵活。

对于苏哈瓦提来说,更多的是希望能容纳更多的矿机和硬件在市场上参与网络建设,而不是过度浪费资源。

回顾历史,我们可以看到,从BTCETH,再到filecoin和Chia,去中心化的浪潮正从计算席卷到存储,最终将改变计算系统的每一个环节,以及其上的生产关系和组织形式。

从历史演进的角度来看,我们更加相信,未来各种基于硬盘的挖矿将发挥更大的作用。苏哈瓦提希望在这一浪潮中承担起自己的历史使命,为去中心化存储生态的实现和成熟而努力。

如何参与苏哈瓦提矿业

至于用户如何参与Sukhavati的挖矿,是否有硬件、挖矿机械设备等硬需求,mindaguas Savickas回复称,在测试网发布前,ERC20 token可以参与的挖矿是流动性激励挖矿,具体细则和奖励办法将于近期公布。

测试网发布后,将在第一时间启动存储挖矿,并很快公布细则。在挖矿硬件方面,与filecoin相比,要求会低很多,特别是在集群的门槛上。苏哈瓦提的初衷是让更多的硬件设备如pos/POC和存储挖矿参与到网络建设中来。

Sukhavati应用场景

Mindaguas Savickas说,除了存储和挖矿,Sukhavati的应用场景主题说,在早期阶段,PoS/PoC挖矿在共识层和存储层中的挖矿将是建立坚实基础的关键。

但除此之外,Sukhavati在前期基于热存储层为现有庞大的互联网CDN业务提供流量分配,中后期基于节点的本地可信算力为Web2.0应用迁移到Web3.0提供了桥梁,以及类似于AWS lambda的无服务器云计算服务。这些都是Sukhavati可以提供的应用场景。

今后,我们希望苏哈瓦提网络中的节点能够参与到这一过程中来;5g网络和边缘计算凭借高效的共识和存储机制,成为可靠的支撑节点。

苏哈瓦提公链底部

从底层公链的角度来看,filecoin、arweave和SIA等与分布式存储相关的项目都基于它们自己的公链。至于苏哈瓦提是否会选择建立自己的公链,Mindaugas Savickas回答说,虽然苏哈瓦提被市场解读为“存储中间件”,但它一直都有自己的主链。

与其他分布式存储项目类似,Sukhavati的公链本身也向市场提供存储服务。所有需要存储的内容上传到Sukhavati网络后,该网络可以提供存储和检索的基础,同时可以根据订单的不同需求将内容分发到其他存储网络(如filecoin和arweave),从而满足Web3应用对数据存储的多样化需求。

然而,苏哈瓦提的公链底层不同于大多数其他公链。因为它可以直接重用现有POS/POC网络的算力,Sukhavati的公链共识层非常高效和环保,可以提供非常安全的共识层,能耗非常小。在联机运行初期,可以大规模扩展算力,与现有的POS/POC协议共存,为这些海底挖矿设备带来新的价值和想象。

积极迎合监管

从仓储角度看,苏哈瓦提是否对监管和合规有顾虑,Mindaugas Savickas回应如下:

苏哈瓦提在设计之初就考虑了当地法律法规的废弃和监管合规问题。基于节点的本地可信计算技术能够主动迎合监管要求,使各地的相关法律法规成为可可信执行的代码。它不仅可以实现法规要求,还可以扩展其功能,使其执行更细粒度的法规遵从性管理。

项目汇报

Mindaugas Savickas随后介绍了Sukhavati项目迄今为止的进展、发展阶段和预计的在线挖矿时间。

苏哈瓦提;主网络的第一阶段已经开发完成,目前正处于内部测试阶段。如果这个过程比较顺利,预计9月前可以顺利启动测试网的挖矿工作。

此外,当前;ERC20代币(ERC-20)的流动性激励计划将于近期投放市场。我们可以在官方渠道关注相关续展计划。

代币值捕获

在价值获取方面,mindaguas Savickas分享了Sukhavati的代币经济模式如何激励用户长期持有代币、代币应用场景等话题。

Mindaugas Savickas说,苏哈瓦提代币经济模式的核心是围绕整个存储网络的演进和长期稳定性进行设计。区块奖励对网络中不同时期的不同参与者有不同的激励。

在第一阶段,即网络共识的建立阶段,对网络共识做出贡献的矿工将给予主要的象征性奖励。同时,为了长期的安全和稳定,相当一部分奖励将分配给为其算力提供长期保证的网络矿工。

第二阶段,在建立存储层的过程中,为了促进网络的演进和发展,将部分奖励改为存储挖矿奖励。此外,前期还将设立奖励池,用于储备为生态发展做出贡献的开发者进行奖励。普通用户也可以参与这一奖励池的资金拨备,从而获得更长期的货币化收益。

第三阶段是应用层的启动。为了实现苏哈瓦提网络的广泛应用,将建立一些具有重要战略资源的咨询节点。在生态建设初期投入大量资金后,相应的主体可以成为具有特殊功能的治理节点。

如何参与苏哈瓦提矿业

Sukhavati支持使用个人计算机或专业服务器进行挖矿。

挖矿过程分为两个过程

打印(P盘)

挖矿

其中;绘图过程(P盘)是一次性的,使用普通计算机的CPU可以完成P盘,而高内存和SSD的机器可以更快地完成P盘,但成本也更高。

P盘完成后,就可以进入真正的挖矿阶段了。苏哈瓦提的挖矿过程消耗的能源很少。它只需要少量的本地磁盘IO和CPU。因此,无论是个人电脑、家庭NAS服务器还是raspberry PI等设备都可以参与挖矿,而且挖矿的能耗也非常低。

苏哈瓦提需要了解苏哈瓦提的经济模式以及挖矿的物理设备。

在苏哈瓦提的代币经济模中,质押挖矿的收益远高于非质押挖矿;在早期抵押功能启用之前,所有矿工只能用机器直接挖矿。质押功能上线后,满足一定额度的质押后,挖矿收入将高达100倍。因此,如何选择自己的挖矿策略是矿工们应该继续思考的问题。

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文章链接:https://www.btchangqing.cn/276269.html

更新时间:2021年06月12日

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