加密空投「常态化」是泡沫还是价值发现

作者:比推BitpushNews Lincoln Murr

空投一直是加密货币领域最火热的话题之一,最开始,空投的概念只是协议为了奖励用户发的“免费的钱”,但很快就发展为一个非常复杂的系统,有积分、高估的风险投资支持的项目和未知的回报,本文将梳理空投的起源、发展,以及未来潜在的机会。

简单的来说,空投是指协议以追溯方式用其原生代币奖励其平台用户。

第一次大型空投是由Uniswap在 2021 年进行的,当时他们向曾经在其交易所进行过代币互换的用户发放 400 个 UNI。这在当时是史无前例的,只需进行一次简单的交易即可奖励用户数千美元。他们的理由是,UNI 代币需要去中心化,以使 DAO 能够按预期运行,另外还有一个好处,即它不会因代币过于中心化而使监管机构将其视为证券。它还奖励了之前对协议做出贡献的用户—毕竟没有用户,协议就是一潭死水而已。

加密空投「常态化」是泡沫还是价值发现

在接下来的几年熊市中,以太坊域名服务ENS和 Optimism 进行了几次空投,但规模都不算大。然而,在 Optimism 之后,用户开始意识到,他们使用多个钱包来得到空投资格并薅到数千个代币作为回报是非常容易的。

这个新时代的第一次大规模空投来自Arbitrum,在 2023 年春季,他们向所有使用过其 L2 的用户分发了 ARB 代币。由于几乎没有 Sybil 检验,一些人通过这一空投赚了数百个钱包和数百万美元。这引发了薅空投和撸币热潮,加密KOL宣扬这将是下一个暴富的好方法,有关如何互动以及如何有资格获得各种空投的指南在社交媒体被疯狂转载。

加密空投「常态化」是泡沫还是价值发现

随着空投的概念成为协议事实上的代币分配计划,社区用户很容易猜到最有利可图的那些项目。

理论上来说,估值最高的项目预计会分配最多的代币,因此它们会看到大量用户涌入,提供流动性、进行交易,并通常按照协议规定进行操作。有了如此庞大的追随者,协议就能够向风险资本投资者展示产品市场与庞大用户群的契合度,并以更高的估值筹集资金。这反过来又产生了飞轮效应,更高的估值带来了更多的空投撸毛党,进一步稀释了真实用户,并将协议变成了资本和时间的短期争夺地。

加密空投「常态化」是泡沫还是价值发现

我们目前仍处于这个阶段,尽管它已经略有发展,一些项目设计了复杂的积分系统,用户需要学习如何通过积分系统赚取代币。

积分最初由 NFT 市场 Blur 和L2 项目 Blast 普及,但现已被所有协议有效使用,积分就像信用卡积分或其他“没有实际价值”的忠诚度奖励系统,但每个人都知道它们最终会转化为可出售、可转让的产品—代币。

尽管这使得撸币过程更加透明,但它也产生了副作用,使其变成了一种价值观单一的挖矿活动。早在 2020 年,在项目担心监管机构之前,他们只是直接向用户提供代币以在协议内进行活动,就像 SushiSwap 对Uniswap 的「吸血鬼攻击」 时一样。现在,同样的现象发生了,但用户不知道他们将收到多少代币或以什么价格收到代币,而是依靠用户创建的计算器和电子表格进行粗略估计。这使得空投从一个奖励真实用户的简单任务变成了一个复杂的游戏,需要确定你是否在真正参与,还是你可能被反薅。

加密空投「常态化」是泡沫还是价值发现

近期,不少项目在牛市中完成空投。虽然这些代币在发行后最初价值飙升,但趋势是它们立即抛售,因为用户将其出售以获得更安全的资产。这进一步强化了积分只是风险较高资产的收益率的想法。它还加剧了一个问题,即这些代币在大规模风险投资的支持下以数十亿美元的估值发行,当一个代币已经发行到接近其公允价值甚至被高估时,散户投资者就没有获利的空间,因此,围绕代币的真正社区也无处可寻。

这可以从正在进行的 LayerZero 空投中看出,空投消息已经炒作了一年多,最近发布了第一个快照。如下图所示,该协议的用户活跃度随后立即下降,因为投机用户不玩了,只剩下“真正的”用户。

加密空投「常态化」是泡沫还是价值发现

话虽如此,仍然有一些项目值得参与,比如在 ETH 和稳定币上赚取尽可能高的年收益。例如,Scroll L2、EigenLayer 及其流动性再质押协议(如 EtherFi)和去中心化做市商Elixir都提供了不错的回报。不过,这一切都只是猜测,最终取决于团队决定分发多少代币、是否进行多轮空投等,真正的价值很难解析。

尽管空投最初是去中心化项目、奖励用户的时间和机会成本以及激励资本流向生态系统的好方法,但它们已经演变成协议的一种机制,可以人为地获得高估值、利益相关者获利、散户接盘、然后引发社区声讨。如果操作得当,空投系统仍然是获得高投资收益的好方法,然而投入产出比比以往任何时候都高。随着协议和用户偏好以及监管环境的发展,空投将继续演化,在可预见的未来它仍将继续存在。

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MIIX Capital:日本加密市场调研报告


引言

在加密市场中,封闭与独立是很多人对日本的的固有印象,很多时候它的存在感并不强,容易让人们忽略,对比亚洲区域其他市场,反而新加坡、香港、韩国更多被人们提及和关注。

但是作为全球第三大经济体,以及较早确立加密货币地位并制定监管框架的国家地区,日本有着独特的优势和市场特点。随着政府大力拥抱加密并推动行业发展,新的变化和机遇正在逐渐走来。

1、宏观经济指标及现状

日本拥有强大而完善的金融体系,为该国区块链和Web3技术的发展奠定了坚实基础。在关于日本加密货币市场的讨论中,监管成为一个关键焦点。

该国保持着严格的监管措施,以维护投资者的稳定性、市场安全性和整体诚信。虽然这些监管措施旨在保护行业,但由于与加密货币相关的收益存在的合规复杂性和大额税负,它们可能会对较小的加密货币企业的进入和扩张构成障碍。此外,长时间的代币上市批准程序可能会导致市场活动降低的观感。

1.1 地理位置及人口规模

日本是东亚的一个岛国,位于西北太平洋,是火环岛的一部分,横跨由 14, 125 个岛屿组成的群岛,其中五个主要岛屿是北海道、本州(“大陆”)、四国、九州和冲绳,还有近 4000 个较小的岛屿。日本与俄罗斯西伯利亚地区最为接近,而韩国和中国则位于更南方。东京是该国的首都和最大城市,其次是横滨、大阪、名古屋、札幌、福冈、神户和京都。

根据联合国数据,日本有近 1.25 亿人口,其中近 1.22 亿是日本国民(2022 年估计),占全国人口的 98.1% ,其余部分为少数外国居民,包括土著阿伊努人、琉球人、韩国人、中国人、菲律宾人、大部分为日本血统的巴西人、和大部分为日本血统的秘鲁人等。

日本是世界上老龄化速度最快的国家,老年人口比例是所有国家中最高的,占其总人口的三分之一,随之而来的是预期寿命的增加和出生率的下降。日本的总生育率为 1.4 ,低于 2.1 的更替率,属于世界最低之列;中位年龄为 48.4 岁,为世界最高。日本政府预计,到 2060 年,每一个工作年龄的人将对应一个老年人。移民和生育激励措施有时被建议作为提供年轻工人以支持国家老龄化人口的解决方案。

1.2 经济结构和特点

日本是世界第四大经济体,仅次于美国、中国和德国(2023 年德国超越日本成为第三大经济体),其经济组成以服务业、制造业和进出口业务为主。日本的经济特点体现了其高度工业化、对外依赖性强以及独特的经济结构和企业组织形式:

  • 服务业约占日本国内生产总值的 70% ,以批发和零售贸易、房地产服务以及专业、科学和技术活动闻名;

  • 工业化程度高,在全球电子和技术领域处于领先地位,农业不占主要地位;

  • 以加工贸易为主,进口原料和燃料,出口产品开拓国际市场,是世界第五大出口国和第四大进口国;

  • 业主要分布在太平洋沿岸和濑户内海沿岸的狭长地带,有利于原料的进口和产品的出口;

  • 生产商、供应商和经销商之间紧密结合,形成强大的企业联盟,具有紧密的团队合作;

  • 基于资历的职业晋升制和终身雇用制是其明显特征,这也导致外来企业或新的企业难以打入日本市场;

另外,人口结构变化对其经济影响明显,日本面临劳动力人口占比下滑、老龄化和出生率下降等问题,这些因素导致住房需求下降、资本积累受抑、投资回报率降低,进而影响经济活动和创新。

1.3 GDP 排名被德国反超

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据日本共同社 2 月 15 日报道, 2023 年日本名义国内生产总值(GDP)为 4.2106 万亿美元,低于德国的 4.4561 万亿美元,降至世界第四位。日本失去“世界第三经济大国”地位并非偶然,而是其经济长期缺乏稳定增长动能的必然结果。在 2023 年 10 月,国际货币基金组织(IMF)就曾预测, 2023 年日本的名义 GDP 将被德国反超,所以,当此次结果正式发布后,并未掀起太大的舆论波澜或反弹,日本社会似乎是心平气和地接受了这一结果。

日本经济长期缺乏稳定增长动能,是日本 2023 年名义 GDP 被德国超越的深层原因,而如何寻找推动日本经济发展的长期动能,可能已经成为日本政府的当务之急。如果未来三五年经济仍持续低迷的话,这一切就将成为日本社会的真问题。

1.4 通胀率数据

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2024 年 3 月,日本的年通货膨胀率从 2 月的 3 个月高点 2.8% 下降至 2.7% ,与市场预期一致。交通(2.9% vs 2 月的 3.0% )、服装(2.0% vs 2.6% )、家具和家庭用品(3.2% vs 5.1% )、医疗保健(1.5% vs 1.8% )、通讯(0.2% vs 1.4% )以及文化和娱乐(7.2% vs 7.3% )的价格放缓。同时,食品(4.8% )、住房(0.6% )、教育(1.3% )和其他(1.1% )的通货膨胀率保持稳定。与此同时,燃料和光源的价格过去一年下降幅度最小(-1.7% vs -3.0% ),电力(-1.0% 和-2.5% )和天然气(-7.1% vs -9.4% )的下降速度放缓,

日本央行上个月结束了负利率政策,摆脱了长达十年之久的超级宽松货币政策。市场正在寻找日本央行何时再次加息的线索。日本央行表示,持续、稳定地实现 2% 的物价目标和强劲的工资增长的良性循环对于政策正常化至关重要。

同时,日本央行将重点放在是服务价格是否会伴随着工资增长而回升,今年日本企业工资涨幅为 33 年来最大,不过经过通胀调整后的实际工资却在近两年持续下降。一位日本内务部官员周五指出,近期工资上涨的影响尚未反映到服务价格中。

1.5 日本的法定货币

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日元(日语:円,日语罗马音:en,英语:Yen),其纸币称为日本银行券,是日本的法定货币,日元也经常在美元和欧元之后被当作储备货币。日元创设于 1871 年 5 月 1 日,发行中的纸币有 1000、 2000、 5000、 10000 日元四种,硬币有 1、 5、 10、 50、 100、 500 日元六种面额。

比较特别的是,日元纸币的发行者是日本银行(“日本银行 — — 日本银行券”),日元硬币的发行者是日本政府(“日本国”)。另外,日元硬币不具有无限法偿能力,所以原则上在一次交易中同一面值硬币法定使用上限为 20 枚(即硬币原则上最大支付能力为 1 円× 20 枚+ 5 円× 20 枚+ 10 円× 20 枚+ 50 円× 20 枚+ 100 円× 20 枚+ 500 円× 20 枚= 13, 320 円),超出部分商家有权依法拒收。

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尽管美联储和其他中央银行在 2022 年和 2023 年积极加息以遏制通货膨胀,但日本银行将利率维持在零水平,并继续大量印制法定货币。2023 年,日本的核心通胀率上涨了 3.1% ,创下了自 1982 年以来的最大增幅。

通货膨胀削弱了法定货币的购买力,并促使投资者将资金投向像比特币和黄金这样具有价值存储吸引力的替代资产。除非日本银行加速计划中的超宽松货币政策退出,否则美元将继续对日元升值,使其相对于其他资产更具吸引力。

2、加密市场现状和特点

日本一直积极培育web3产业,政府发布web3白皮书、改革税收、吸引投资,日本政府还宣布了一项为期五年的初创企业发展政策,计划在五年内将日本初创企业数量增加到 10 万家,并投资约 10 万亿日元创建 100 家独角兽公司。

2.1 政府大力支持区块链发展

日本执政党的 Web3 项目团队于 2023 年 4 月 6 日发布了白皮书,将 Web3 视为国家战略。为此,日本政府在推动区块链技术的研究和应用上投入了大量资源。例如,日本内阁府设立了多个专项基金,支持区块链技术的创新和实际应用的研究。此外,日本政府还在积极推动国际合作,在区块链技术的标准制定和监管框架建设方面与其他国家进行交流和合作。

日本在区块链领域的应用涵盖了多个方面,如房地产登记、身份认证、银行间清算、比特币保险、供应链金融等,以下是一些具体的案例:

  • 房地产登记:日本政府计划将全国的房地产数据,大约 2.3 亿地块和 5000 万建筑,整合到一个单一的区块链账本中,以提高数据的可视化、准确性和安全性。该项目目前仍在测试阶段,预计在未来五年内完成。

  • 身份认证:日本金融服务局(FSA)开发了一个区块链平台,使客户能够在多家银行和金融机构之间共享个人信息,并使用共享 ID 进行账户开通。此外,软银集团与 TBCASoft 合作,推出了基于区块链的身份识别和验证项目,利用零知识证明和分布式账本技术保护个人身份信息免遭盗用。

  • 银行间清算:富士通与瑞穗金融集团、三井住友金融集团和三菱 UFJ 金融集团合作,开发了使用区块链的点对点汇款服务,提高了汇款的效率和安全性。

  • 比特币保险:由于比特币交易所频繁遭受黑客攻击,导致客户资产损失,日本的三井住友保险公司与 bitflyer 推出了一款比特币保险产品,为比特币资产提供赔付服务,并覆盖公司内部事故和员工不当操作造成的损失。

  • 供应链金融:瑞穗银行和日本 IBM 共同开发了区块链贸易金融平台,实现了快速安全的数字交易文档、供应链交易数据的交换,并提高了交易各方的透明度和信用度。

2.2 Web2巨头进军加密行业

日本加密行业的投资往往由证券公司、电信公司、分销商等现有的Web2巨头主导,而不是风险投资家(VC),专门从事web3投资的本土风险投资机构也很少。其中,日本Web2 巨头 SBI 集团,就是通过合资企业和子公司的方式参与到加密行业:

  • SBI Digital Asset Holdings:证券型代币服务

  • SBI VC Trade:加密货币交易服务

  • SBINFT:NFT 业务

其他通过建立和发展专门从事加密行业子公司和合资企业的还有:

  • NTT DoCoMo(日本最大的电信公司):NTT Digital

  • 索尼(电子及娱乐行业的领导者):索尼网络通信公司

  • 软银和线:Z Venture Capital

2.3 GameFi 和 NFT 的热度和潜力高

由于政策限制,日本无法直接投资代币和发行代币,这限制了日本国内 DeFi 的发展。因此,在日本,NFT 和区块链游戏被广泛认为是其加密货币市场的主要参与者。

日本拥有全球影响力的游戏产业,是全球范围内游戏市场人均利润最高的国家之一,其游戏行业拥有悠久而丰富的历史,为加密游戏的发展提供了坚实的基础。日本玩家也以愿意为高质量的游戏付费而闻名,他们对游戏情有独钟,使得日本的区块链游戏市场具有巨大的盈利潜力。

日本不但有着丰富而悠久的视频游戏历史基础,还拥有世界上最多的 IP(知识产权),包括动漫、漫画和视频游戏等,这些文化已经超越国界,变得全球知名。正因如此,日本的 NFT 社区也具备独特的审美观和偏好,与世界其他地区不同。而且,日本的热点有时与全球并不同步,会出现一定程度的错配延迟,此前,是中美 NFT 热潮过去后,日本的各类 NFT 反而出现了一波爆发。

2.4 市场易守难攻且本土化情绪明显

日本市场是一个相对独立且封闭的市场,由于语言的隔阂(日本人对于英语的心理障碍)以及日本 KOL 的谨慎倾向,使得加密项目在日本进行市场推广较为困难,整体上属于易守难攻的类型市场。日本加密用户的本土化情绪非常明显,但是,因为一些本土项目的恶意收割行为,让人们对本土项目的情绪开始变得复杂,虽然依旧倾向于支持国产项目,但明显体现出信心不足。

相比本土项目,本土用户对外来项目的积极性并不高,海外项目需要将其产品和服务适应当地的法规,将信息翻译成日语,并与当地的 KOL 和媒体合作,举办当地的活动,通过与本地化的受众接触,项目可以获得更多的知名度和用户。

值得注意的是,日本用户的思维定式中,有着积极为项目方为商家着想的意识,比如商家定价甚低时会去想商家这样做能不能收回本,替商家考虑,如果加密项目在积极做事,日本用户会比其他一些市场的用户展示出更为宽容,更理解的态度,有助于良性社区氛围的营造。

3、加密用户特征

据 TripleA 机构估计,超过 500 万人,占日本总人口的 4.0% ,目前拥有加密货币。此值得到了有执照的交易所的数据验证。另外,在 KuCoin 2023 年 5 月的一份报告中显示:日本约有 380 万加密货币投资者在之前 6 个月中拥有或投资过加密资产,约占日本成年人口的 5% ;在日本,虽然 BTC 和 ETH 仍然是日本投资者最喜欢的加密资产,但人们对多元化进入多个领域有很大兴趣,例如 NFT、元宇宙、稳定币、公链、DeFi 和 meme 币。

男性投资者占比远超女性

日本加密货币投资者概况和投资经验

MIIX Capital:日本加密市场调研报告

基于对各个区域市场的了解,男性对加密货币投资的兴趣更高。 然而,这一现象在日本市场最为明显,日本市场 80% 的投资者是男性,只有 20% 是女性投资者。

与其他几个市场不同的是,日本的加密货币投资者大多数年龄在 30 岁以上,占比 77% 。 另一方面, 18 岁至 30 岁的年轻一代仅占日本加密货币投资者的 23% 。

另外,日本加密货币采用的成熟度较高。 受访投资者中,投资加密货币超过 3 年的占比 27% , 1 – 2 年的用户占比 33% , 只有 9% 的受访者是刚刚接触加密资产。

加密货币投资在收入较低的家庭中也更为常见, 44% 的投资者的家庭年收入高达 500 万日元。 然而,日本只有 21% 的加密货币投资者年收入超过 1000 万日元。

年轻人更相信加密货币的创新能力

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日本投资者转向加密货币的其他主要原因包括长期财富积累(40% )以及投资风险和投资组合的多元化(38% )。 虽然 28% 的投资者参与加密货币是因为他们认为它很有趣,但 26% 的投资者认为它可以实现一夜暴富。 只有 21% 的日本加密货币投资者认为加密资产是对抗通胀的保值手段。

其中, 44% 的投资者认为投资加密货币可以把握住未来,该类别中最大的群体是 18 至 30 岁的投资者,他们投资加密货币是因为他们相信其尖端技术和金融创新潜力。

整体交易频次较低,尤其 40 岁以上投资者

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交易频率方面与年龄有很强的相关性,其中, 18 – 30 岁年龄段的年轻投资者最为活跃,每周都会有交易;40 – 60 岁的用户平均每月交易 1 次;而 31 – 39 岁的用户则没有明显特点,每周一次、每周多次、每月多次的均有分布。

40 岁以上投资者更青睐 BTC 和 ETH

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与其他区域市场一样,BTC 和 ETH 在日本用户的投资组合占比最高,且涵盖各个年龄段。 尤其 40 至 60 岁之间的投资者对这些加密货币最感兴趣,其中 80% 的投资者表示对比特币感兴趣, 43% 的投资者对以太坊感兴趣。

日本投资者青睐的其他热门类别有: NFT(27% )、Metaverse(24% )、稳定币(16% )和公链项目(15% );

另外, GameFi(11% )、DeFi(8% )和 Meme 币(8% )也逐渐成为日本用户的加密投资选择;

社媒是人们了解加密货币的主要渠道

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大多数日本投资者都是通过社交媒体和 KOL 了解加密货币,这一趋势在年轻群体中占比最高, 18 – 30 岁的投资者中有 41% 依靠有影响力的人来了解加密货币投资。

人们信赖并使用的社交媒体包括: YouTube ( 32% )、Twitter ( 23% )、Line ( 15% )、Instagram ( 13% ) 和 TikTok ( 9% )。 从数据中看到,Discord、Telegram 和 Reddit 等技术性更强的社交渠道本不被日本用户信赖,他们认为这些渠道的风险更大。

4、日本的 CEX 现状

根据当地监管机构的要求,加密货币交易所需要获得日本金融厅(JFSA)的许可。大多数持牌加密货币交易所在东京或大阪注册。

Binance Japan 以多样 Token 类型著称

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Binance Japan 于 2023 年 8 月推出,是由 Binance 于 2022 年 11 月收购了当地持牌 CEX Sakura Exchange BitCoin 后重命名而来。此举标志着 Binance 重返日本市场,此前该国的金融监管机构曾在 2021 年再次警告其未经许可运营。目前 Binance Japan 的以丰富多样 Token 种类著称,并受到众多用户喜欢。

Bybit 充分满足日本投资者偏好

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Bybit 拥有托管超过 1, 000 种加密货币并遵守日本严格法规的安全平台,有助于无缝进入加密货币交易。它提供直接的本地日元存款选项,包括银行转账、JCB 卡和 Line Pay,简化了投资途径。

Bybit 的竞争优势包括交易费用低廉(做市商起价为 0.01% ,吃单者起价为 0.06% )、充沛的流动性、超过 300 亿美元的日交易量以及拥有超过 2000 万用户的充满活力的社区,这证实了其市场领先地位。

Coincheck 界面友好无交易费

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Coincheck 成立于 2014 年,是日本最大的加密货币交易所,拥有超过 250 万用户。2018 年,它被成立于 1999 年的日本金融服务公司 Monex Group 收购,后者经营着包括在线经纪、资产管理和加密货币服务在内的多样化业务。

Coincheck 提供多样化的加密货币交易服务,吸引了大量日本本地及国际用户。以其用户友好的界面和无交易费用的优势,Coincheck 成为日本最受欢迎的交易平台之一

Bitflyer 先进交易工具大受欢迎

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Bitflyer 以其先进的交易工具和功能而闻名,比特币交易量居全国首位。它通过提供两种量身定制的交易体验,巧妙地满足了从新手到经验丰富的交易者等不同用户群的需求:直观的 bitFlyer 交易所适合初学者,高级的 BitFlyer Lightning 适合更复杂的交易策略。

BitFlyer 通过创新功能扩大了其吸引力,包括独特的加密信用卡、赚取 BTC 的机会以及比特币 T-Point 交易所。这些举措巩固了 bitFlyer 作为日本排名第三的加密货币交易平台的声誉,同时兼顾了广大投资者的可访问性和深度。

Bitbank 应用商店评分最高

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Bitbank 是日本苹果应用商店评分最高的加密货币交易应用程序,也是日本少数几家提供即时账户验证服务的数字资产交易所之一,通常在几分钟内即可完成验证。

除交易功能外,Bitbank 还提供借贷服务,允许用户将资产租赁给 Bitbank,回报率高达 3% ,第三方机构对 Bitbank 的安全性能给予了高度评价。该平台采用离线冷钱包和 Multisig 技术,可确保抵御黑客攻击,并以先进技术保护用户的资产安全。

Zaif 以隐私和安全著称

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Zaif 拥有超过 50 万用户。成立于 2014 年,该平台提供了比特币、以太坊和其他加密货币等多种加密货币。以隐私和安全为重点而闻名,Zaif 吸引了优先考虑这些功能的交易者。

它允许用户以日元买卖各种加密货币,还允许保证金交易,适合初学者和想快速交易的人。从成立开始,Zaif 一直处于不断发展的过程中,它已经增加了一些新的功能,如交易、支付服务和货币准备金等。

5、日本的Web3项目

日本加密市场的项目类型丰富度较低,虽然也有公链和 DeFi 项目,但主要还是以非同质化代币(NFT)和游戏类项目为主,这些项目在很大程度上专注于本地化和长期性的社区建设。

Japan Open Chain

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Japan Open Chain(JOC)是一个以实用性为重点的兼容以太坊的 Layer 1 公有链,它与值得信赖的企业合作,为企业和地方政府提供可靠的区块链基础设施。Japan Open Chain 是由日本公司运营的符合日本法律的区块链基础设施,为开发web3业务提供安全的环境。

INTMAX

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INTMAX 是一种新型的 zkRollup,作为以太坊 L2 网络,适用于各种 Web 服务和财务。它将使以太坊能够让所有在线公民通过支付基础设施以及使用 NFT 和社区管理代币的互联网原生所有权参与经济。NTMAX 在 ZK 实现方面取得了重大创新,使其成为一种独特的 Layer 2 滚动网络,具有低成本、安全性、可调节的隐私性以及尤为重要的可扩展性。

HashPalette

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Palette 是一个用于发行、管理和分发数字物品的区块链网络。用户可以自由转让数字物品的所有权并在应用程序中使用它们。Palette 允许数字项目在其自己的区块链 Palette Chain 上作为 NFT 进行处理。Palette Chain 是一个专门为娱乐领域数字物品的发行、管理和分销而设计的区块链,旨在适应商业模式。此外,Palette Chain 可以连接到包括以太坊在内的多个区块链,并可以作为跨链平台,作为 NFT 发行和分发的中心。

Hashport

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HashPort 是一个跨链互操作性层,支持数字资产的快速、安全的跨网络传输,由同名的 HashPort 株式会社开发并提供服务,HashPort 株式会社成立于 2018 年,以资产数字化为愿景,为客户提供区块链技术咨询和解决方案服务

KEKKAI

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KEKKAI 是一个 Web3.0 安全插件,通过分析交易模拟来检测危险,旨在消除日益增长的 Web3 领域中的欺诈行为。用户如果使用 KEKKAI,就可以在交易中获取其提供的风险判断信息 — — 如有异常,KEKKAI 会在页面中展示出风险提示。

Murakami Flowers

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村上隆(Takashi Murakami)是一位享誉盛名的日本艺术家,以其丰富多彩的作品和独特的艺术风格而闻名。他发起的 Murakami.Flowers 项目(简称 M.F)是一个涵盖艺术、设计和数字创作的综合性项目。该项目以数字“ 108 ”为核心(由 108 种背景以及 108 种小花组成),与佛教中的烦恼障或世俗诱惑相关的数字相呼应,意味着艺术家试图通过数字艺术来超越世俗的束缚。

Crypto Ninja Partners

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Crypto Ninja Partners(CNP)是一个以日本忍者为主题的 NFT 系列,最初起源于一个名为 NinjaDAO 的社区。虽然 NinjaDAO 并非严格意义上的 DAO 组织,但这个社区聚集了来自日本的众多加密货币爱好者。两位核心人物,Ikehaya(日本 NFT KOL 和 Web Marketer)和 Road(另一位核心贡献者),共同推动了 CNP 的发展。

MetaSamurai

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该项目的愿景是树立数字时尚品牌,赋予创作者力量。该项目的核心理念是“我在背后支持你”(”I GOT YOUR BACK”),这象征着 MetaSamurai 致力于支持其 NFT 持有者。”I GOT YOUR BACK”这句话起源于一个故事,讲述了两个人在战斗中背靠背,相互保护的情景;武士的精神是毅然献身于保护领主;忠诚的狗 Hachiko 十多年如一日地等待着已故的主人。这些都是 MetaSamurai 作品的灵感来源。

6、日本加密风投

Skyland Ventures

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Skyland Ventures(SV)是一家总部位于东京涩谷的风险投资(VC)基金,专注于种子阶段的创业投资。截至 2022 年,它已经投资了超过 120 家初创企业,主要位于日本。从 2022 年开始,该基金将目标对Web3领域(加密货币、NFT 和区块链)的初创企业进行股权/代币投资。该基金从前种子阶段投资约 50, 000 美元至 500, 000 美元,到种子阶段及更高阶段的投资,范围从 100, 000 美元到 1, 000, 000 美元不等。其创始人是 Max Kinoshita、Yonkuro Masanori Ikeda 和 Yuan Xiaohang。

他们与 Hash Global、OKX Ventures、Foresight Ventures、MH Ventures 和 Generative Ventures 等合作。

投资历史:

  • 2012 年为种子初创企业筹集了 400 万美元的风险基金。

  • 投资了 16 家公司。

  • Trasnlimit(提供 BrainWars 大脑对战游戏,全球安装应用 1300 万次,得到 LINE、Braindots 支持,总下载量为 2300 万次)

  • Hachimenroppi(提供由 Recruit 和 Yahoo! Japan 支持的生鲜市场)

  • Kaumo.jp / CuRAZAY.com(目标是日本的热门网站,获得了 400 – 500 万的独立用户访问量)

Gumi Cryptos

MIIX Capital:日本加密市场调研报告

这家风投公司是一家位于硅谷的精品早期风险投资公司,投资范围涵盖信息技术、金融服务、游戏、保险、基础设施、加密货币、网络安全、区块链和金融科技等领域,在美国、加拿大、欧洲、以色列、东亚、南亚和东南亚地区,包括日本在内进行投资。其联合创始人是 Zirui Zhang,管理合伙人来自日本和中国。

其中一些主要投资项目包括 OpenSea、1inch和 Lit。

CGV Fund

MIIX Capital:日本加密市场调研报告

CGV 是一家以亚洲为基地的基金管理公司,专注于加密基金和加密工作室的投资。CGV FoF 由日本、韩国、中国大陆和台湾的家族基金组成,总部设在日本,分支机构设在新加坡和加拿大。创始人是 Steve Chiu 和 Kevin Ren。

他们与 Waterdrip Capital、LK Venture、ZC Capital、Satoshi Lab 和 Blockchain Founders Fund 等合作。

在他们的投资组合中,有一些项目包括 AlchemyPay、Bitkeep、Metis、TheGraph、Avalon 和 Celestia,以及最近的比特币生态项目 — 比特币钱包基础设施 UniSat、bitSmiley 和 BTC 第二层网络 ZULU。

BDASH Ventures

MIIX Capital:日本加密市场调研报告

BDASH Ventures 是一家总部位于日本东京的风险投资公司,投资于将成为下一代科技核心的种子、早期和后期阶段的初创企业。该公司的首席执行官是渡边宏幸。

B Dash Ventures 举办了一年两次的高级科技行业高管和初创企业创始人的半年度峰会,名为 B Dash Camp。它现在是日本最大的邀请制科技活动之一,吸引了来自日本境内外的 700 多名嘉宾参加。

GMO AIWeb3

MIIX Capital:日本加密市场调研报告

这家加密风险投资基金是 GMO Internet Group Inc.的一部分,该公司在东京证券交易所上市。该集团的一部分还包括 GMO Coin,是日本持有牌照的加密货币交易所,列出了 28 种加密货币。

MZ Web3 Fund

MIIX Capital:日本加密市场调研报告

MZ Web3 Fund 由日本马斯克之称的前泽友作成立,专注于 Web3 项目投资,是日本本土最活跃的加密基金。MZ Web3 Fund 在 Web3 领域投资了去中心化存储项目 SINSO,支付工具 Slash 和 Transak,开发社区 WEB3 DEV,游戏公链 Oasys,Web3 用户增长平台 Aki Network 等 24 个初创项目。MZ Web3 Fund 将为投资的项目提供 MZ Club 和 MZ DAO 的社区资源,帮助他们快速在日本市场扩张。

7、日本的加密市场监管

在全球加密市场中,日本是一个独特的市场,尤其在金融和投资领域具有巨大的潜力,但由于加密市场早期经常受到黑客攻击,日本政府对加密行业持保守的态度,对其进行谨慎监管。另一方面,日本强烈的危机意识,让当局试图利用区块链等新兴技术,保住其世界第三大经济体的地位,日本的区块链行业监管政策反倒呈现出成熟和稳定的特征,使得区块链创业氛围一片大好。

7.1 加密货币的法律地位

2016 年日本内阁通过了《资金结算法》修正案,该修正案于 2017 年 4 月生效,对加密货币进行了法律定义,认可了加密货币的合法性。在《资金结算法》下,满足以下全部事项即属于数字货币:

  • 在电子设备或其他物品上以电子方法记录的财产价值;

  • 利用电子信息处理组织可以转移;

  • 不是本国货币、外国货币等货币计价资产;

  • 在购买、租借物品或者接受服务的情况下,可以向不特定的人使用;

  • 可以向不特定的人进行购买、出售;

也就是说,日本承认加密货币作为合法的支付手段 。《资金结算法》是全球首个将数字货币纳入法律规制体系之内的法案,对于数字货币市场有着重要意义。

7.2 加密货币的税收政策

2022 年 1 月,日本执政党自民党成立数字社会推进本部,与此同时日本政府启动了“国家战略”。从那时起,其 Web3 项目团队一直直接向执政党提出立法和监管改革建议。其中许多改革已被采纳,但其他改革仍悬而未决。

企业税收方面,为了促进企业“代币融资友好环境”,日本 Web3 政策团队提出了两项改革。首先,免除“发行公司持续持有的代币”的“年终市值计价的企业所得税”;其次,对“由其他公司发行并由第三方持有的不以短期交易为目的代币”免税。第一项改革于 2023 年 6 月生效,第二项改革刚刚由 FSA 提议列入 2024 年立法议程,并由经济、贸易和产业部 (METI) 通过。采取这两项措施可能会缓解日本国内企业投资者与可以依赖更优惠税收待遇的海外投资者相比长期处于的劣势。

个人税收方面,来自加密资产交易的收入被作为“杂项收入”征税,当“所得税和居民税”合并时,其“最低税率为 55% ”。而且这种税不仅在所持有的加密资产兑换成法定货币时征收,在它们兑换成其他加密资产时也征收,导致纳税人大量外流,并阻碍了纳税人报税。Web3 政策团队提出了四项改革。首先,对加密资产交易统一征收 20% 的税;其次,仅在转换为法定货币时对“收益和损失”征税,从而免除“加密资产的交换”征税;第三,允许个人将损失结转最多三年;第四,对“加密资产衍生品交易”适用同样的税率。但这些改革被排除在 2023 年议程之外,目前尚不清楚这些提案是否会成为 2024 年立法议程的一部分。

7.3 交易所的牌照制度和自律组织

根据《资金结算法》修正案规定,从事加密货币交易的机构需要向日本金融厅申请牌照,并接受其监管 。如在日本从事数字货币交易所,一般而言,需要满足以下 4 个基本条件:

  • 主体:株式会社或国外数字货币交易机构(在日本有营业场所且在日本有代表);

  • 注册资本:具有财产基础,注册资本 1000 万日元以上,净资产为正;

  • 公司制度:能够适当、确实地执行业务的公司制度(如用户资产与公司资产隔离、建立有效的风险管理制度,防范黑客攻击、系统故障、洗钱、恐怖融资等风险);

  • 合规性:遵守相关法律法规,保护用户隐私,履行反洗钱义务,配合金融厅的检查和调查;

所有在日本合规交易所上市的代币都需要经过日本虚拟货币交易所协会(JVCEA)的批准,这个周期至少是 6 个月到一年, 这也让日本加密市场的活力有所欠缺。

除了金融厅的监管之外,为了提高行业的信誉和透明度,保护投资者利益,促进加密货币市场的健康发展,在金融厅的批准和授权下,日本于 2018 年 4 月,由 16 家持牌交易所发起成立了日本虚拟货币交易业协会(JVCEA)进行自我监管。该协会制定了一系列的自律规则和指导方针,包括:

  • 对交易所提供的加密货币进行分类管理,根据其安全性、流动性、透明度等因素确定其上架条件;

  • 对交易所进行风险评估,设定杠杆率上限、保证金比例、强制平仓机制等;

  • 对交易所进行信息披露,要求其公开交易规则、费用标准、客户投诉处理方式等;

  • 对交易所进行消费者教育,提高其对数字货币的认识和风险意识;

7.4 加密货币的发行融资规则

2019 年 9 月,JVCEA 颁布了《新币发售相关规则》及配套的指导方针,允许公开发行和销售代币进行融资(IEO 和 ICO)。这是日本首次为加密货币发行融资制定明确的监管框架。根据规则和指导方针,如果想要在日本合规地发行和销售代币,主要需要满足以下条件:

  • 发行主体或承销主体必须是持牌交易所,并向金融厅和协会报告相关事项;

  • 发行代币必须符合协会制定的安全性、流动性、透明度等标准,并通过协会的审查;

  • 发行代币必须有合理的定价机制,并向消费者充分披露相关信息;

  • 发行代币必须在一定期限内全部销售完毕,并将销售情况向协会报告;

目前,在《新币发售相关规则》下,日本 ICO/IEO 的频次并不高, 2023 年 9 月 26 日,为更好地改善 IEO 的情况,JVCEA 进一步发布了 IEO 改革方向性的初期提案。

综上,日本是一个对区块链技术和数字货币持开放和积极态度的国家,它在法律、税收、牌照、自律等方面都制定了相对完善和明确的规范,并且仍然在不断地探索和创新,以适应区块链技术的快速变化和多样化的应用场景,并企图在全球区块链行业发展中有一份立足之地。对于区块链创业者而言,虽然日本本土化情绪较重,但日本仍然是加密行业立足和发展的良好土壤。

8、总结

早在 2017 年,日本就正式承认 BTC 为法定货币,并于 2023 年 4 月,由执政党的Web3项目团队发布白皮书,表明政府对该行业的投入程度不断加大,让日本的加密市场变得日益繁荣。但是,诸如禁止直接投资代币和无法在日本内部启动代币发行项目等限制,则又限制了 DeFi 类型项目和业务在日本的发展,反而形成了以 NFT 和游戏为中心的产业特色。

合规方面,为了保证投资市场的稳定和投资者的资产安全,日本在加密领域拥有严格的法律法规。然而,合规的高成本和高税收负担,让项目的入场和发展受到了阻碍。尤其,代币上市的审批过程冗长,往往让人们认为市场缺乏活力并对这个领域失去信心,同时也限制了企业的创新性和市场的灵活性,导致日本的加密货币行业落后于其他国家。

随着加密行业在全球的渗透和发展,日本的机构投资者对加密市场也表现出浓厚兴趣,并且对这一行业的潜力有了更清晰的认识。机构投资者的加入,为日本加密市场带来了更多的流动性、稳定性和可信度,正在推动日本加密行业的发展,进而吸引更多散户和机构投资者的兴趣。

在加密市场此起彼伏的区域竞争中,日本在监管合规、GameFi 和 NFT 领域有着独特的优势,而其强大的持续性社区也是行业发展不可或缺的利器,但过于严苛的税收政策和投融资限制,依然对加密行业在本土的兴起和发展形成了很强的阻力。如果政策层面能够在监管合规前提下适度的开放,则更有利于加密市场的扎根、创新和发展。尤其日本独特的文化特色与强大的金融体系相结合,将有机会让其其成为在 GameFi 和 NFT 领域的全球领导者,引领全球加密行业的未来

备注:以上所有观点仅供参考,不作为投资建议。如果异议,欢迎联系指正。

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CoreWeave完成75亿美元新一轮融资,贝莱德等参投

博链财经BroadChain获悉,5月17日,据华尔街日报,由英伟达支持的人工智能公司 CoreWeave 宣布完成75亿美元新一轮融资。

百仕通、凯雷集团和贝莱德等投资者参投,这笔融资是有史以来最大的私人债务融资之一。

两周前,CoreWeave 刚完成了一轮 11 亿美元的股权融资,估值 190 亿美元。

截至2023年年底,CoreWeave已拥有 14 个数据中心,并计划到2024年年底将其数量翻倍。

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概览Filecoin公共产品发展情况:十个重点项目团队一览

原文来源:Filecoin Network

概览Filecoin公共产品发展情况:十个重点项目团队一览

Filecoin 协议及其底层技术是全球成千上万的利益相关者所依赖的重要公共产品。今天,我们在此向多个致力于公共产品工具和基础设施去中心化和保护的团队、向奖励新公共产品贡献的新 FIL RetroPGF 计划、向主要 Filecoin 支持者对推动 Filecoin 生态公共产品增长的持续承诺致以最诚挚的敬意。

自 2020 年以来,Filecoin 网络和社区已大规模发展

自 2020 年 10 月主网启动以来,Filecoin 网络发展迅速,现已成为全球最大的去中心化存储网络。Filecoin 存储提供者、开发者、数据用户、代币持有者和生态合作伙伴组成的多样化生态遍布全球且不断扩大。

  • 约 3000 个存储提供者正在存储人类最有价值的信息并提供加密证明来验证 Filecoin 上的存储。

  • 从 CERN 到 Solana 再到互联网档案馆,超过 1800 个数据用户正在 Filecoin 网络上存储数据,总计约 2 EiB!

  • 为实现更去中心化的存储服务,数百万个独特的网络利益相关者以及数千人正在。

  • 来自全球各地的正基于 Filecoin 生态或与 Filecoin 生态一起进一步增强实用性。

  • 重要的社区支持和治理系统由许多团队资助和维护,包括 (以下简称“FF”),它帮助管理、 和 。

数百个团队为 Filecoin 社区的公共产品投资

过去三年,为推动网络发展和增长,Filecoin 社区共同创建并资助了许多项目、工具和系统。 和 以及许多其他关键利益相关者(如 GLIF、Web3 mine、Titan、IPFS Force、ChainSafe 等)积极参与社区并不断投入精力和资源,确保关键公共产品的开发、可用性和维护,从而推动 Filecoin 和整个去中心化网络的发展。相关案例如下:

  • OSS 存储库、工具和文档:多年来,Protocol Labs 帮助发展和开发了 Filecoin 使用的许多关键 OSS 构建块,例如 IPNI(https://github.com/ipni) 和 Boost(https://boost.filecoin.io/)、Drand(http://drand.love/)、Filecoin 文档(https://docs.filecoin.io/)以及 IPFS(http://ipfs.io/)、lib p2p(http://lib p2p.io/)、Multiformats(http://multiformats.io/) 和许多其他 OSS 项目的规范和实践,这些项目现在为 Filecoin 和许多其他区块链提供支持。

  • Filecoin 实施开发:多年来,全球各地的开发人员一直在添加和更新 Filecoin 堆栈的组件。例如, 3 个独立的 用户端实施(https://filecoin.io/blog/posts/announcing-lotus-our-first-alternate-filecoin-implementation/) 联合起来,通过为网络带来用户多样性并持续支持协议演进来增强网络弹性:Lotus(https://lotus.filecoin.io) 是 Go 语言的参考实施,自主网启动前一直由 Protocol Labs 内部团队进行维护;Venus(https://venus.filecoin.io/) 是另一个 Go 语言实施,由 IPFSForce(https://github.com/ipfs-force-community) 团队管理;Forest(https://github.com/ChainSafe/forest) 是 Rust 语言实施,由 ChainSafe(https://chainsafe.io/) 创建。

  • 关键生态工具:许多网络团队已经构建了关键工具,为网络的活跃性和可见性奠定了坚实基础,并让构建者能够在 Filecoin 上开发应用程序。例如,Starboard(https://www.starboard.ventures/) 获得了 FF 的资助,构建了 Filecoin 网络健康仪表盘(https://dashboard.starboard.ventures/dashboard) 和 Filecoin DeFi 排行榜(https://fvm.starboard.ventures/explorer/leaderboard)。此外,Zondax 也获得了支持,创建了 Filecoin 生态浏览器 Beryx(https://beryx.zondax.ch/)。多个 GLIF 项目也在为网络构建可互操作的应用程序和开发工具,包括 资源管理器(https://explorer.glif.io/)、钱包(https://www.glif.io/en/wallet) 和 RPC API(https://api.node.glif.io/)。

  • 帮助将人类最重要的数据引入 Filecoin:虽然 Filecoin 上存储的大多数数据都是通过存储提供者或数据用户端独立引入的,但其中一些公共数据集是通过 PL、FF 或其他机构的资助支持的 – 包括 Solana 的链历史(https://filecoin.io/blog/posts/filecoin-news-83/)、来自 Victor Chang 心脏研究所(https://www.victorchang.edu.au/news/data-storage)的数据,以及与 搜寻外星智能研究所(https://destor.com/seti) 相关的数据。去中心化存储联盟 (DSA)(https://dsalliance.io/) 也在帮助引领去中心化存储用例的架构。

  • 创建者计划和社区活动:Filecoin 是一个全球性社区,因此需要全球聚会来连接生态。社区中的数百个团队已经联合起来,在世界各地举办和赞助活动、工作坊和研讨会,包括:Fil Dev 峰会(https://filecoin.io/blog/posts/empowering-a-decentralized-future-join-us-at-the-fil-dev-summit-2023/)、FIL-City 相关活动(如 FIL Vegas(https://fil-vegas.io/)、FIL Hong Kong(https://fil-hk.io/)、FIL Bangalore(https://fil-bangalore.io/))、大型会议(如 Consensus、ETHDenver 和 EthCC)、LabWeeks(https://23.labweek.io/)、Filecoin Orbit(https://orbit.filecoin.io/) 社区活动等,其中还包括通过黑客松、孵化器和创建者计划接触更广泛的 web3 开发者受众的计划。仅在 2023 年,Filecoin(和 Filecoin 虚拟机(https://fvm.filecoin.io/))就参加了 20 多场黑客松中,并与 Tachyon(https://tachyon.xyz/)、Graph Paper Capital(https://www.graphpapercapital.xyz/) 和 ETHGlobal(https://ethglobal.com/) 等主要加速器建立了合作伙伴关系!

作为一个社区,持续投资 Filecoin 公共产品的增长和维护对生态的长期成功和健康至关重要。为实现这一目标,去年成立了许多团队,宗旨正是:创建、发展和维护 Filecoin 公共产品。

重点介绍十个致力于维护和发展 Filecoin 的公共产品团队

为共同发展 Filecoin 生态,数百名独立开发者、社区成员和生态团队每天都在协作努力。今天,我们很高兴在此表彰一些蓬勃发展的“网络产品”团队,他们正在努力改进和维护 Filecoin 协议、生态、网络基础设施和开源项目。其中一些团队之前是在 Protocol Labs 等组织内部孵化的,现在随着 PL 发展成为独立组织组成的创新网络,这些团队现已在 Filecoin 社区内完全自主。

如今,每个团队都 1)由熟悉协议的 Filecoin 经验丰富的工程师、运营者、研究员和建设者组成, 2)由 FF、PL 和其他团体提供的公共产品资金赞助, 3)致力于 Filecoin 生态公共产品的发展和增长。

1. FilOz(https://www.filoz.org/) 是一个独立的协议研发团队,专注于 Filecoin 协议的改进和安全、维护 Lotus、Builtin-Actors 和 ref-fvm 等 OSS 代码库并帮助扩大 OSS 开发者社区对 Filecoin 协议开发的参与度。欢迎在 Filecoin Slack 中的 #fil-lotus-dev(https://filecoinproject.slack.com/archives/CP 50 PPW 2 X) 和 #fil-protocol(https://join.slack.com/share/enQtNjk 4 ODgwMzM 4 MzMwMS 0 zN 2 YxZjMwNDIzMTJiOWM 2 YjA 3 MjEwYThmNzM 4 ZWE 2 ZjgxYWQ 0 YzQ 5 MzM 0 YjhjZmM 1 Nzg 4 OTFmMjg 2 ZTljMjIx? recommended_build_version= 1713460047 build_manifest_last_modified= 1713462732) 频道中关注其工作。

2. Curio Storage(https://curiostorage.org/) 致力于支持、维护和提高存储提供者的运营效率,为 Filecoin 存储提供者构建新软件和功能。欢迎关注 Filecoin Slack 频道 #fil-curio-docs(https://filecoinproject.slack.com/archives/C 06 J 30 HHM 3 R) 或 curiostorage.org(http://curiostorage.org/)。

3. FilPonto(https://filponto.io/) 致力于为 Filecoin 生态合作伙伴提供集成支持,同时协调链式基础设施和工具,使 Filecoin 更容易为技术受众所使用。有关该团队使命的更多信息,请访问 filponto.io(http://filponto.io/)。

4. Elliptic Research(https://www.ellipticresearch.com/) 专注于 Filecoin 的证明和电路,并支持 Filecoin 基础协议和证明的加密安全性。欢迎通过 Filecoin Slack 上的 #fil-proofs(https://filecoinproject.slack.com/archives/CEGB 67 XJ 8) 频道联系该团队,并在 GitHub 上维护 Proofs 存储库(https://github.com/filecoin-project/rust-fil-proofs)。

5. Ansa Research(https://ansaresearch.ai/) 专注于发布有关去中心化基础设施网络的报告,并报道旨在重建互联网基础设施运作方式的数字网络。欲知更多信息,欢迎查看他们关于 Filecoin 的专题报告 Filecoin TL;DR(https://filecointldr.io/)。

6. CryptoEconLab(https://cryptoeconlab.io/) 是一个由研究科学家组成的集体,他们致力于分析加密货币的经济挑战,包括深入研究 Filecoin 生态和加密经济学。

7. NFT.Storage(https://nft.storage/) 正在与新成立的 NFT.Storage DAO 一起转型为一项捐赠 NFT 保存计划,这是为可持续 NFT preservation 铺平道路的重要一步。欲知更多信息,请访问 NFT.storage(https://nft.storage/)!

8. Chainsafe DevOps(https://chainsafe.io/) 开发并运行网络基础设施服务,如 Filecoin 链快照服务、网络引导器和校准测试网。

9. Filecoin 激励设计实验室(https://www.linkedin.com/company/fidlabs/) (FIDL) 是一个公共产品团队,专注于创建工具、监控系统和实验来改善 Filecoin Plus 生态。欲知更多信息,请访问 fidl.tech(https://fidl.tech/)。

10. Starboard Networks(http://starboard.ventures/) 承担了新责任,负责维护和改进 Filecoin 社区和 Filecoin Core Devs 使用的关键监控仪表盘,从而跟踪网络升级并识别潜在警报。您可以在#starboard(https://join.slack.com/share/enQtNzA4MjQ1MDQ5MzE3MS1kN2IxZDYzY2M4MTM4M2NiNGQ3MTc2MzNkNjBiNWYxN2Y5YThhNmIxZTM4ZTY5YzcyNmJkZmZiYjQ3NmNjNjU4? recommended_build_version= 1713870752 build_manifest_last_modified= 1713873878) 或 dashboard.starboard.ventures.(https://dashboard.starboard.ventures/) 上关注他们。

除了上述这些团队外,PL 网络中还有许多其他团队和基金致力于推进 Filecoin 生态中的公共产品 – 包括 IPNI(https://cid.contact/)、Glif(https://glif.io/)、Public Goods Crypto(https://publicgoodcrypto.org/) (PGC)、IPDX(http://ipdx.co/)、Kariba Labs(https://www.karibalabs.co/)、FilStor(https://www.filstor.io/)、SEAD(https://www.sead.ai/) 等!

这些独立团队将携手继续带头创建新实践和集成,参与协议设计,提供公共网络服务,并参与有影响力的工作组。每个团队都以 Filecoin 社区多年的经验为基础,受益于来自各个网络利益相关者的大量公共产品资助,并最终通过专注于保护 Filecoin 公共产品而助力大家共同的可持续未来发展。

扩展并支持更多 Filecoin 公共产品计划

除了上述有价值的计划、工具和团队之外,Filecoin 社区还拥有一项新资源,用于吸引、奖励和维护生态中的公共产品计划!FIL-RetroPGF-1(https://filecoin.io/blog/posts/unveiling-fil-retropgf-1-retroactively-funding-filecoin-public-goods/) 融资轮(受 Optimism 的 RetroPGF(https://retropgf.com/) 启发)于 2024 年 3 月初启动,致力于进一步支持和资助 Filecoin 公共产品的发展。社区 提名(https://github.com/filecoin-project/community/discussions/689) 了 100 多个团队申请追溯资金,从而奖励他们对 Filecoin 生态做出的有影响力的贡献!欲知该计划的更多信息,欢迎观看 来自 ETH Denver 的最新 FIL Dev Summit 相关演讲(https://www.youtube.com/watch? v=wT 9 YeFemzPA% 5 clist=PL_0VrY55uV1_88_dDYcGmhCcK6Y3eRhRJ% 5 cindex= 11) 或加入 Filecoin Slack 上的 #fil-retropgf(https://filecoinproject.slack.com/archives/C 06 KSDK 0811/p 1715072615486319? thread_ts= 1715054530.822599 cid=C 06 KSDK 0811)频道。

2024 年 4 月,由 Protocol Labs 和旧金山 Foresight Institute 主办的去中心化会议 LabWeek Public Goods(https://www.labweek.io/24-pg) 还讨论了改善公共产品融资最佳实践的新方法。首次举办的 LabWeek 专家云集(https://protocol.ai/blog/labweek-public-goods-funding-sustainability-decentralized-science/),讨论了为实现资金更充足、可持续和更公平的数字未来该如何支持重要资源。为期一周活动的会谈和演讲摘要将发布在 LabWeek 日程表(https://www.labweek.io/24-pg/schedule/calendar) 上。

最后但同样重要的是,我们诚邀所有 Filecoin 利益相关者和社区成员通过 网络治理(https://github.com/filecoin-project/FIPs)、赞助研究项目(https://research.protocol.ai/outreach/sponsorship/#:~:text=We% 20 ask% 20 that% 20 all% 20 requests,%2D grants% 40 protocol.ai.)、加入生态团队(https://directory.plnetwork.io/teams) 或在即将举行的 FIL Dev Summit(https://www.fildev.io/FDS-4) 上加入演讲、研讨会或活动来参与 Filecoin 公共产品。我们期待看到您的贡献对整个 Filecoin 生态中产生影响!

感谢众多致力于优先考虑 Filecoin 生态集体利益的社区支持者。这些倡导公共利益的努力,加上来自世界各地的团队和个人对 Filecoin 生态做出的努力和贡献,对于持续推动 Filecoin 发展和创新至关重要。

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一文读懂MakerDAO推出的新稳定币PureDai

原文作者:动区动趋 BlockTempo

MakerDAO 创办人 Rune Christensen 在 X 上进一步介绍有关其新稳定币 PureDai 的设计和实施细节。PureDai 旨在成为一种完全去中心化的稳定币,主打特色包括浮动目标价格和高度去中心化的抵押品等。

去中心化借贷协议 MakerDAO 创办人 Rune Christensen 继昨日发布关于 Endgame 计划中 NewStable 和 PureDai 两种不同方向的新稳定币计划后,今日在 X 上进一步介绍关于 PureDai 设计和实施的想法和原则。

动区 4 日曾报导关于 NewStable(NST)的细节,其将作为 Dai 的升级版,因此仍著重于与美元的稳定挂勾,以 RWA 作为储备资产,Dai 持有者可以自行选择是否要升级为 NST。

一文读懂MakerDAO推出的新稳定币PureDai

PureDai 是什么?

回到 PureDai,Rune 表示,其目标是实现一个理想化的 Dai,是许多 Maker 社群的元老(OG)和更广泛的以太坊赛博庞克愿景和理想主义者所渴望的「真正去中心化」稳定币。

为了达到此一目标,Rune 以不妥协的方式设计 PureDai,其具备有以下特征:

1.浮动目标价格

2.去中心化的优质抵押品:仅接受极度去中心化且经过充分验证的抵押品(如 ETH、STETH)。此外,PureDai 将推出借贷平台,以最大化 PureDai 的供应量。

3.高度去中心化的预言机

4.最少的治理:没有预算,没有贡献者。

5.永久定位于以太坊主网:二层解决方案和桥接由社群维护。

6.简单的代币经济学:促进稳定币供应端的增长。

此外,PureDai 的名称目前只是暂定的,最终将根据社群和未来用户的意见敲定最终名称。

浮动目标价格

PureDai 的最重要特征是能够实现浮动目标价格,由于无法保证长期与美元挂钩,PureDai 必须实现自由浮动的锚定,因为在供不应求的情况下,无法大规模使用 RWA(现实世界资产)来降低价格。

为了保持价格稳定,Rune 指出需要引入负的目标利率(意味著持有稳定币的成本会增加)来应对持续的高需求超过供应的情况,这将使目标价格随时间下降,从而在理论上保持某种形式的价格稳定性,但这并不保证与任何具体货币的固定比率。这是 RAI、HAI 等去中心化稳定币采用的机制。

Rune 表示,虽然现有的 Dai 将保持与美元挂钩,但用户可以选择升级为 PureDai,以享受其极高的去中心化和韧性。

PureDai 治理代币经济学

就如同 NewStable 有自己的治理代币(代号 NewGovToken,NGT),PureDai 也将拥有自己的治理代币(PureDai Governance Token),其具有以下特征:

初始供应量为 20 亿

  • 初始供应量将在以太坊主网上的 NewStable 挖矿中分配,为期五年

  • 永久性地分发给 PureDai vaults 用户,以补贴 PureDai 的生成

  • PureDai 的盈余将用于累积治理代币,通过烧毁(Smart Burn Engine)实现

  • 治理代币在 PureDai 出现坏帐时充当后盾

PureDai 的治理代币初始供应量将分配给以太坊主网上的 NewStable 用户,每年 4 亿代币,为期五年(可能会调整)。Rune 表示,这有助于激励 Maker 社群开发和发布 PureDai,并确保治理代币的拥有者广泛分布。PureDai 不会成为 SubDAO,其治理架构将完全独立于 Maker,并且没有任何对 Maker 有利的永久代币释放。

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一览Filecoin 2024的重点内容

原文作者:Filecoin Network

一览Filecoin 2024的重点内容

去中心化存储领域正在迅猛发展,Filecoin 正处于重要时刻。本文提出了生态需要加倍努力的两个领域以及我们跟踪进展的方法。本文绝非详尽无遗,而是基于多年来融入 Filecoin 生态,收集用户、构建者和社区的反馈意见,并深入思考网络发展所需的角度来撰写。

本文主要有以下两部分内容:

  • 2024 年 Filecoin 最重要的是什么?

  • 为何重要以及如何衡量进展?

我们希望有了正确的北极星指引,团队将能够更好地协调和识别项目利益与生态利益之间的趋同性。拟议框架和指标应当能使生态中的资本和资源分配者更容易评估每个团队正在创造的影响水平,并相应地分配资本和资源。于初创公司而言,这有助于确定更广泛的生态工作可能与其路线图和发布产品之间的契合点。

2024 年 Filecoin 重要的是什么?

1.加速向付费交易的转化:帮助 Filecoin 提供者增加其付费服务(存储、检索、计算),这对于推动现金流流入 Filecoin,以及在代币激励之外支持其硬件的可持续融资至关重要。

2.不断增长的链上活动:Filecoin 的目标不仅仅是成为另一个拥有类似用户场景的L1。但作为一个基础层,它确实具有独特的价值主张,其中包含了“现实世界”服务。这使得 Filecoin 独有的新用例(可编程服务、围绕现金流的 DeFi 等)成为可能。这些服务的建立和越来越多的应用证明了 Filecoin 不仅仅是“存储层”,而是一个拥有稳定现金流的经济体。

3.让 Filecoin 成为不可或缺的一部分:牛市周期意味着速度至关重要,让 Filecoin 成为更多团队不可或缺的一部分亦是如此。有许多新兴主题可以利用,例如链存档、计算集成、人工智能,而 Filecoin 本身的定位也很重要。当更多参与者使用 Filecoin 作为其故事的核心部分时,生态就会爆发。对于单个团队而言,这意味着向用户交付产品很重要。在生态层面,这意味着要将工作重点放在最接近推动集成以及在 Filecoin 上构建服务的团队之上。

我们框架中的垂直领域仍然处于较高水平,其中许多目标都有自己的一组任务。但更关键的是,要先生态一致认同这是要取得进展的正确垂直领域。我们将深入探讨每个垂直领域以及生态应该开始追踪的一些具体指标。

一览Filecoin 2024的重点内容

为何重要以及如何衡量进展?

1)加速付费交易转化

作为一个存储网络,Filecoin 应该最大限度地增加现金流。有激励措施作为促进剂固然很好,但如果没有稳定(且不断增长)的付费交易,Filecoin 就无法发挥其最大潜力。

付费交易(在链上结算时)是流入 Filecoin 经济的净资本,可以成为我们生态中独特用例的基础。以 DeFi 为例,它确实有机会为企业提供实际服务(例如转换货币来支付存储费用)。

我们可以通过如下两个主要途径来推动付费服务的增长:

1.推动现有服务的增长(数据归档)

2.通过附加服务(热存储、计算、索引等)扩展至新市场

在这两种情况下,我们都需要做一些工作来减少付费 on-ramps 的摩擦,或者推出新功能来提高下限(从 on-ramps 和试图将 Filecoin 服务推向市场的项目中可以看出)。最重要的是,Filecoin 生态要共同优先考虑推动 Filecoin 服务可销售的正确努力,并相应地分配资源。

已经有很多团队在这方面取得了实质性进展,如 CID.Gravity、Seal Storage、Holon、Banyan、Lighthouse.storage、Web3 Mine 和 Basin 等。我们可以通过帮助减少阻力和帮助推动他们取得成功来衡量进展。

我们建议以如下两种形式来衡量这一垂直领域的成功:

1.付费交易中存储的数据总量和美元价值(自行报告部分)

2.付费交易中存储的数据总量和美元价值(链上部分)

公共产品团队在 2024 年二季度采取了如下一系列举措:

  • FilOz:为降低存储成本并显著提高检索速度,正在开发新证明的 FIP 。

  • DeStor:正在帮助推动企业采用业务就绪 on-ramps。

  • Ansa Research、Filecoin 基金会等:Web3 BD 对生态构建者的支持。

  • 为直接支持可持续链上付费交易活动增长的努力,提供定向资助资金。

2)链上活动不断增长

Filecoin 作为L1,拥有的不仅仅是存储服务。建立一个强大的链上经济,对于加速其他人用之构建的服务和工具至关重要。在 Filecoin 生态中,我们拥有通过付费链上交易实现真正经济流动的独特机会。

我们的链上经济围绕支持这些流程,无论是自动更新、设计检索激励措施、为永久存储创造条件还是为网络运营商建立经济效益,都能创造飞轮效应,从而实现复合增长。

随着 Filecoin 在链上拥有更多自己的经济活动,代币的价值将会不断累积,让生态用户能够以更高效的方式使用 Filecoin,从而产生对生态内部服务的实际需求。

我们提出以下指标来共同衡量成功与否:

1.合约调用

2.活跃的 Filecoin 地址

3.链上支付量

一些著名的创建者已经在为链上基础设施撒下了种子,以利用其中一些基本原理(如致力于流动性质押的 GLIF 团队、专注于存储禀赋的 Lighthouse 团队以及支持计算的 Fluence 团队)。

一些改进措施可以显著减少推动链上活动的阻力, 2024 年二季度优先考虑以下几项工作:

  • FilOz:F 3 为 Filecoin 带来快速终结性,既可以改善桥接体验,又可以在 Filecoin 和其他经济体之间实现更多“贸易”(例如其他生态对 Filecoin 服务的本地支付)。

  • FilOz:为实现更灵活的支付,重构 Filecoin 交易方式(例如使用稳定币)。

  • FilPonto、FilOz:减少 EVM 技术债务,大幅减少构建者将 Solidity 合约移植到 Filecoin 上的阻力(为提供更稳定的服务而强化周边基础设施)。

3)让 Filecoin 变得不可或缺

这一垂直领域很广泛,但我们认为,可以从如下两个关键方面来考虑 Filecoin 生态正在产生的影响:

1.第一是高调集成,Filecoin 对用户及其主张的成功至关重要,生态为这些跨链集成提供必要的支持尤为关键。

2.第二是专注特定垂直领域,这些领域的活动量大且呈增长趋势。Filecoin 在提供价值方面具有独特定位,这既体现在它所拥有的基本元素上,也体现在它的成本状况和规模上。

目前,Web3机遇无限,生态应当围绕 on-ramps 来凝聚工作流,使 Filecoin 成为计算、DePIN(传感器方向)、社交、游戏、人工智能和链上档案等领域不可或缺的一部分。

我们建议评估 Filecoin 不可或缺性的指标如下:

1.合作伙伴和集成数量

2024 年二季度,为帮助 on-ramps 在该方面取得成功,生态团队做出了许多努力:

Ansa Research、Filecoin 基金会、DeStor 等:

  • 为加速共享生态 BD 和营销资源而组建新工作组

  • 为 Filecoin 生态建设者共享 BD 资源

  • 共享营销资源和扩大(Filecoin slack 中的#ecosystem-amplification),有助于发出信号促进生态获胜

  • Community Discord 有助于扩大可访问性、可见度并推动社区参与

最终想法

结合以上内容,我们希望 Filecoin 在未来一年的发展方向更加清晰。Filecoin 正处于一个关键时刻,它的许多部分正逐渐融合在一起。协议和生态会自然发展,每个阶段都需要不同的优先级和策略来实现下一阶段的增长。通过专注于生态,我们相信 Filecoin 生态可以使其资源和支持走得更远。

我们对未来发展以及 Filecoin 如何继续扩大Web3 rails 的应用范围感到兴奋。展望未来,Ansa Research 将定期更新 Filecoin 生态进展的关键指标。

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波卡生态一周观察丨区块时间缩短一半,吞吐量提高10倍,波卡现已正式启用异步支持!


1.观察与观点

首先是插槽拍卖情况,最具可扩展性的公共区块链解决方案Integritee赢得波卡第69次插槽拍卖。Integritee将可信执行环境的速度和保密性与去中心化网络的信任相结合,能够安全处理敏感的商业或个人数据。

波卡生态一周观察丨区块时间缩短一半,吞吐量提高10倍,波卡现已正式启用异步支持!

波卡现已正式启用异步支持(Asynchronous Backing)!这是Polkadot2.0一系列升级中的又一个重大进展。这项新功能将区块时间缩短了一半,从12秒缩短到仅6秒,实现了并行交易验证和区块生产,并为波卡的平行链共识协议提供了高达10倍的吞吐量。

为什么说异步支持是游戏规则的改变者?在区块链技术领域,速度和效率至关重要。异步支持大大加快了交易确认时间并扩展了整体网络容量,这对于改善用户交互和促进依赖快速交易的各种应用程序至关重要。由于波卡独特的架构,它支持的平行链现在可以利用异步支持,并通过升级提升可用区块空间、缩短区块生产时间。

异步支持的成功部署为Polkadot2.0的进一步变革性升级奠定了基础,当然,其他几项关键技术也在逐步部署中。

敏捷核时间(Agile Coretime)目前正在Kusama上进行全面测试,即将登陆波卡。它彻底降低了开发人员的进入门槛,使新手在波卡上的构建变得非常简单和经济高效。此功能允许开发人员访问一个、多个甚至部分区块链计算“内核”,即允许同时运行不同任务以提高性能的并行CPU,从而为开发人员提供对经济高效的区块空间的按需访问。

弹性扩展(Elastic Scaling)进一步完善了波卡的核心结构,使平行链能够快速提高区块产量和交易能力。这种适应性对于处理波动的交易量至关重要,为开发人员提供了一个可扩展、响应迅速的环境,可以根据需求动态调整资源分配。

随着Kusama第343号公投的通过,BEEFY共识已在Kusama上启动。BEEFY无需硬分叉即可启用,它允许远程网络的参与者以可信方式验证波卡是否处于特定状态。目前BEEFY共识的应用有从以太坊到波卡的无信任桥梁Snowbridge和用于安全、跨链互操作性的协处理器Hyperbridge。

波卡教育家Tommi Enenkel(也就是社区成员alice_und_bob)表示,Polkadot2.0展示的这些增强功能不仅仅是新功能,它们重新定义了区块链的孵化方式,为DApp(去中心化应用程序)开辟了新的视野。

上周,Web3基金会宣布“去中心化之声”计划(Decentralized Voices,简称DV)第二轮申请现已开启,将选拔新的治理投票委托人。治理投票委托人应该具备什么,避免什么?来自波卡社媒编辑委员会的成员goku给出了他的观点。

goku表示,波卡OpenGov能否取得成功,取决于是否有一个系统/目标能够赋予那些能够做出更好决策的人权力,并激励他们真正尝试做出这些决策,同时还要确保他们不会滥用权力,或以牺牲他人利益为代价追逐个人利益。因此,他正在考虑如何避免选中那些试图以牺牲值得拥有权力的人的利益为代价,来保留自己权力的人。

一些候选人几乎没有在链上的跟踪记录,也没有在游戏中得到身份证实。他们的背景主要由一个垂直领域定义:OpenGov和X(原Twitter)上的发言。这些人很容易转向其他地方、辞职,或者在保持诚信决策方面比较脆弱。还有些人,他们只提对自己有利的建议,或者发帖多于行动,言行不一。

总的来说,goku认为,应该避免听取那些只会空谈、制造矛盾,却没有多少真才实学的人的建议,而应该倾向于与那些在建议、行动和决定方面有重大决策成本的人共事。关于推选哪些人担任DV代表,重要的是要知道:候选人的利害关系是什么?他们的代表有多重要,如果他们输了会有什么后果?他们在波卡中的影响力有多大?也就是他们做出错误决定可能给自己造成的损失。

Goku还在X发表了一篇长文,详细列举了他认为哪些人应该被选举为DV代表,而哪些人不能被选举,详情请参见:

2.波卡动态

【可扩展的公共区块链数据解决方案Integritee赢得波卡第69次插槽拍卖】

【波卡周报|异步支持已在Polkadot启动!Gavin开启全球巡演,将在世界各地的著名大学介绍JAM!】

根据PolkaWorld最新发布的波卡周报,本周重要事件包括:

1.Gavin Wood博士,以太坊的联合创始人和Polkadot的创始人,将启动一次全球巡回演讲,专门在世界各地的著名大学介绍JAM(Join Acumulate Machine)。首次演讲将在布宜诺斯艾利斯大学进行!JAM是一个新协议,结合了Polkadot和以太坊的元素,旨在革新Web3。该活动是免费入场,详情请参见:

https://lu.ma/973rb5f1

2.Gavin Wood博士在本周加入了Polkadot官推的Space,这是他第一次加入推特Space与社区进行互动!他分享了关于JAM的一切。JAM是一个结合了波卡和以太坊元素的协议,有潜力替代波卡的中继链。详情请参见:

3.Gavin Wood博士签名的以太坊黄皮书、Polkadot白皮书、JAM灰皮书将在5月16日在Moonbeam网络上进行公益拍卖!详情请参见:

https://sites.google.com/gbm.auction/gavin-wood

4.Polkadot在今年4月的链上活动自22年以来达到月度新高!想了解更多关于波卡及其平行链生态系统的链上数据,详情请参见:

https://dashboards.data.paritytech.io/

5.Polkadot Decoded是Polkadot一年一度的社区大会,今年的活动将在7月11日举行,如果你想加入,不论是现场还是线上,在这里开始报名,详情请参见:

https://events.polkadot.network/event/polkadot-decoded-2024

6.通过在Polkadot平台上设计和实施用于对现实世界资产进行通证化的Web3实物资产(RWA)应用程序,可以实现一些关键好处,包括流动性、安全性和效率。在这里了解在Polkadot上构建RWA应用的好处,详情请参见:

7.Web3基金会正在2024年持续支持一系列多样化和创新的项目,不论是通过W3F资助计划,还是今年启动的去中心化未来(DF)计划。W3F资助计划侧重于支持那些能够提供广泛开源好处的项目,即推广那些在社区内能够广泛复用的工具和技术。在第21波资助中,有12个项目成功获得了资助,详情请参见:

https://medium.com/web3foundation/web3-foundation-grants-wave-21-recipients-cb84921761fd

8.Web3基金会宣布Pendzl和AirLyft.One成为去中心化未来计划的最新资助者!欢迎这些创新者加入Polkadot生态。

9.在5月17日之前提交你的提案!在2024年在柏林举行的Web3Summit上发表你的演讲或举办工作坊!详情请参见:

https://web3summit.com

10.Polkadot-API,一个旨在建立并改进PolkadotJs项目的计划,即将发布稳定版v1,并在Polkadot论坛上发布了状态更新。详情请参见:

https://forum.polkadot.network/t/polkadot-api-updates-thread/7685

11.W3F技术教育团队已宣布推出EduChain,用于创建关于Polkadot SDK功能的教程。详情请参见:

https://github.com/w3f/educhain

12.法律法规总是这个行业中非常重要和常讨论的话题。Parity的首席法务官(CLO)和临时首席运营官(COO)将在本月底参与一个小组讨论,讨论有关法规的问题。这个讨论会是在德克萨斯州奥斯汀的InnovateAustin活动中进行,详情请参见:

波卡国库情况 Polkadot680号公投正在投票中,提议在BridgeHub和AssetHub上初始化SnowBridge。详情请参见:

https://polkadot.polkassembly.io/referenda/680 Polkadot740号公投正在投票中,将Bridge Hub运行时升级至1.2.2版本并解决Polkadot-Kusama桥的问题。详情请参见:

https://polkadot.polkassembly.io/referenda/740 Polkadot741号公投正在投票中,提议将波卡国库中的500万个DOT转移到资产中心。详情请参见:

https://polkadot.polkassembly.io/referenda/741

Kusama国库情况 Kusama384号公投已经通过并执行,成功在Kusama上注册了people chain,现在所有的身份都将迁移到该系统平行链上。同时该公投也将Coretime链升级到了Fellowship v1.2.3。详情请参见:

https://kusama.polkassembly.io/referenda/384 Kusama388号公投正在投票中,旨在启动people chain上的身份认证模块。请注意,这是将中继链功能慢慢转移到平行链计划的一部分,所有其他功能(如抵押、治理等)也将陆续转移到平行链。详情请参见:

https://kusama.polkassembly.io/referenda/388 Kusama391号公投正在投票中,测试国库支付的”voidSpend”功能。详情请参见:

https://kusama.polkassembly.io/referenda/391

3.生态大新闻

【Ajuna Network与QORPO WORLD游戏平台联合举办抽奖活动,完成活动任务有机会获得奖励】

Ajuna Network与QORPO WORLD游戏平台联合举办抽奖活动,完成活动任务有机会获得奖励。详情请参见:

【Ajuna Network将于本周末举行Big Ballz of BAJU(BBB)游戏公开测试活动,参与比赛可获取奖励】

Ajuna Network将于本周末举行Big Ballz of BAJU(BBB)游戏公开测试活动,参与比赛可获取奖励。详情请参见:

【Ajuna Network现已完成Unity SDK集成,下一步将推出虚幻引擎SDK】

【Crypto数据平台CoinGecko发布文章,探讨波卡的Layer0解决方案和区块链互操作性问题,并介绍Polkadot2.0升级和DOT等】

Crypto数据平台CoinGecko发布文章,探讨波卡的Layer0解决方案和区块链互操作性问题,并介绍Polkadot2.0升级和DOT等。详情请参见:

【“Drive-to-earn”导航平台MapMetrics近期宣布从Solana迁移到peaq网络,peaq对其联合创始人进行了采访,以了解项目的特点以及迁移原因】

“Drive-to-earn”导航平台MapMetrics近期宣布从Solana迁移到peaq网络,peaq对其联合创始人进行了采访,以了解项目的特点以及迁移原因。详情请参见:

【Energy Web举办线上DIVE活动,介绍Energy Web生态系统和Green Proofs解决方案,以及其在多个行业的影响】

Energy Web举办线上DIVE活动,介绍Energy Web生态系统和Green Proofs解决方案,以及其在多个行业的影响。详情请参见:

【Energy Web X宣布LOWER功能上线,实现Energy Web Chain和Energy Web X之间的通证无缝移转】

【Energy Web宣布其Energy Web Marketplace应用程序现已在App Store上线】

【Fearless Wallet现已支持基于ZK技术的Layer2网络X Layer】

【Layer1网络Vara Network现已集成去中心化的无服务器云Acurast,以促进dApp开发和应用】

Layer1网络Vara Network现已集成去中心化的无服务器云Acurast,以促进dApp开发和应用。详情请参见:

【Nodle宣布与Filecoin集成,推动去中心化数据存储解决方案】

【OAK Network宣布其资助项目Bagpipes的DeFi自动化工作流构建器M1版本交付,实现跨链资产桥接的拖拽式UI】

OAK Network宣布其资助项目Bagpipes的DeFi自动化工作流构建器M1版本交付,实现跨链资产桥接的拖拽式UI。详情请参见:

【peaq宣布其$PEAQ通证发售将于5月9日-5月16日在CoinList平台进行,注册和KYC已经开放】

【peaq已正式在CoinList平台启动其通证发行活动,于北京时间5月17日早上1:00结束】

peaq已正式在CoinList平台启动其通证发行活动,于北京时间5月17日早上1:00结束。详情请参见:

【peaq目前已有25个世界级的DePIN项目加入其生态系统】

peaq目前已有25个世界级的DePIN项目加入其生态系统。详情请参见:

【Phala Network宣布其Agent Wars测试进度顺利,将很快向Beta测试者发送邀请,即将发布公开版本】

Phala Network宣布其Agent Wars测试进度顺利,将很快向Beta测试者发送邀请,即将发布公开版本。详情请参见:

【Polkadex现与Cede.store的CEX入口集成,允许用户将CEX资产转移到Polkadex钱包】

【Synternet宣布与peaq集成,将peaq作为数据发布者,允许开发者使用DePIN生态系统中的实时数据创建事件驱动的dApp】

【SubQuery宣布与Web3数据验证解决方案KYVE实现链级和协议级集成】

【Subsocial推出新的波卡区块浏览器statescan,由OpenSquare Network开发,允许用户查看交易、账户信息、余额等】

Subsocial推出新的波卡区块浏览器statescan,由OpenSquare Network开发,允许用户查看交易、账户信息、余额等。详情请参见:

【Web3基金会宣布AirLyft.One成为“去中心化未来”计划最新资助项目,旨在推动波卡生态系统中项目的增长、忠诚度和入门体验】

Web3基金会宣布AirLyft.One成为“去中心化未来”计划最新资助项目,旨在推动波卡生态系统中项目的增长、忠诚度和入门体验。详情请参见:

【Web3基金会宣布Archisinal成为”去中心化未来”计划最新资助者,Archisinal将利用NFT技术打造一个专为设计人士的去中心化市场】

Web3基金会宣布Archisinal成为”去中心化未来”计划最新资助者,Archisinal将利用NFT技术打造一个专为设计人士的去中心化市场。详情请参见:

【波卡创始人Gavin Wood将于5月10日在阿根廷布宜诺斯艾利斯大学举行JAM协议讲座,标志着JAM全球巡回演讲的开始,现已开放报名】

波卡创始人Gavin Wood将于5月10日在阿根廷布宜诺斯艾利斯大学举行JAM协议讲座,标志着JAM全球巡回演讲的开始,现已开放报名。详情请参见:

【波卡官方介绍“去中心化未来”计划资助项目Pendzl,旨在通过技术改进和社区协作,提高ink!智能合约开发体验】

波卡官方介绍“去中心化未来”计划资助项目Pendzl,旨在通过技术改进和社区协作,提高ink!智能合约开发体验。详情请参见:

【开源库和工具提供商OpenZeppelin开发一套Polkadot Runtime模板,帮助开发者更方便安全地构建基于波卡的项目】

开源库和工具提供商OpenZeppelin开发一套Polkadot Runtime模板,帮助开发者更方便安全地构建基于波卡的项目。详情请参见:

【区块链数字资产的通用第一层LAOS Network现已更新路线图和通证经济学】

区块链数字资产的通用第一层LAOS Network现已更新路线图和通证经济学。详情请参见:

4.生态合作

【Astar Network宣布与RMRK的模块化NFT平台SingularApp达成合作,推出基于RMRK标准的Yoki x RMRK NFT系列】

【Astar Network宣布与HTX、Gate.io等CEX达成战略合作并推出TGE Catalyst Grant计划,旨在支持新兴项目在Astar的zkEVM上进行通证发行】

【Acala先行网Karura与基于Telegram的游戏钱包Playnation建立合作伙伴关系】

【Manta Network宣布与消息传递智能平台iMe Platform达成合作,将Manta Pacific集成到iMe Wallet中】

【Moonbeam Network与DeFi量化研究公司Gauntlet合作共同开发一套评估框架,旨在提高Moonbeam生态资助项目的有效性和可持续性】

【Parallel Network与流动性再托管平台Kelp DAO合作推出空投活动】

【拍卖公司GBM Auction宣布将与波卡创始人Gavin Wood博士合作举办区块链纪念品拍卖活动,收益将捐赠给慈善机构】

5.活动预告

【波卡2024年北美黑客松大赛将于4月15日-5月6日在德克萨斯州奥斯汀举行,大赛将围绕智能合约、Web3和工具、XCM集成三大板块展开】

波卡2024年北美黑客松大赛将于4月15日-5月6日在德克萨斯州奥斯汀举行,大赛将围绕智能合约、Web3和工具、XCM集成三大板块展开。详情请参见:

【下一届波卡区块链学院将于5月20日至6月20日在新加坡举行,现已开放申请】

下一届波卡区块链学院将于5月20日至6月20日在新加坡举行,现已开放申请。详情请参见:

https://polkadot.network/development/blockchain-academy/?utm_source=wiki.polkadot.network&utm_medium=referral&utm_campaign=pba

【波卡官方将与Deutsche Telekom、Aleph Zero、Fetch.ai、NEAR Protocol于5月22日在德国柏林电信总部开展“Telekom&Friends”社交活动】

波卡官方将与Deutsche Telekom、Aleph Zero、Fetch.ai、NEAR Protocol于5月22日在德国柏林电信总部开展“Telekom&Friends”社交活动。详情请参见:

【Polkadot Decoded2024活动将于7月11日-12日在比利时布鲁塞尔举行,现已开放申请和预约】

Polkadot Decoded2024活动将于7月11日-12日在比利时布鲁塞尔举行,现已开放申请和预约。详情请参见:

【2024年Web3峰会将于8月19日-21日回归德国柏林,演讲和研讨会现已开放申请】

2024年Web3峰会将于8月19日-21日回归德国柏林,演讲和研讨会现已开放申请。详情请参见:

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Bitget研究院:ETH/BTC汇率续创三年来新低,Solana Meme止跌反弹

过去 24 小时,市场出现了不少新的热门币种和话题,很可能它们就是下一个造富机会。

昨日,Coinbase 股价下跌近 8% 至 202.49 美元,ETH/BTC 交易对汇率持续下降,相比 BTC,ETH 价值相对低估,未来上涨空间较大:

  • 造富效应强的板块是:新一代热门 MEME、新公链板块、AI 板块 ;

  • 用户热搜代币&话题为:Supra、Humanity Protocol

  • 潜在的空投机会有:Metacene、Kiloex

数据统计时间: 2024 年 5 月 17 日 4: 00(UTC+ 0)

一、市场环境

昨日,Coinbase 股价下跌近 8% 至 202.49 美元,此前英国《金融时报》报道称,由于客户兴趣浓厚,芝加哥商业交易所 (CME) 可能很快提供比特币现货交易。同时,昨日 ETH/BTC 交易对汇率持续下降,现报 0.045028 ,创三年来新低,相比 BTC,ETH 价值相对低估,未来上涨空间较大。

加密市场方面,根据 farside 数据,昨日(5 月 16 日)美国比特币 ETF 净流入 1.63 亿美元。其中 FBTC 流入最多,流入 6700 万美元,加密货币恐慌与贪婪指数达到 74 (昨日为 70),表明市场情绪持续反弹。

二、造富板块

1)板块异动:新一代热门 MEME(MICHI、MINI、MANEKI)

主要原因:最近一波 Meme Season 涌现出的新一代热门 meme coins 在市场剧变中超跌反弹,市场暴跌过程中有巨鲸钱包和聪明钱大资金抄底,在反弹中上涨强劲。MANEKI 给 solana saga 手机持有者发放空投后价格继续攀升。

上涨情况:过去 24 h,MICHI 上涨 21.78% ,MINI 上涨 56.64% ,MANEKI 上涨 27.62% 。

影响后市因素:

  • 新一代热门 MEME 都有着强庄控盘、市场关注度高的特点 MANEKI、MICHI 在几次币价剧烈波动中都有巨鲸吸收了足够的筹码;多个新一代热门 MEME 的强庄都有足够的动机来拉盘这些已经在市场上获得巨大注意力的资产,市场对整个 Meme 赛道的热情和庄家拉盘的时机将是在该赛道上获利的最关键因素。

2)后续需要重点关注板块:新公链板块

主要原因:SEI 宣布将以三个阶段的方式推出 v2 升级计划,旨在上线首个高度可扩展的并行化 evm。根据 sei 官方博客,此次升级将分为治理、alpha 发布和 v2 就绪三个阶段。高性能公链获得了市场关注,有明显买盘进入,价格上升。今日 SEI 上涨 3.72% ,SUI 上涨 5.9% 。

具体项目清单:

  • SUI:Sui 是一种无需许可、基于 PoS 的第 1 层区块链,旨在提供即时结算和高吞吐量。Sui 具有水平可扩展性,可以以超快的速度和超低的成本支持大量应用程序的开发。Sui 5 月 3 日已经完成解锁,近期无明显利空。

  • SEI:Sei 是为数字资产交易而优化的第一层区块链,是一个完全开源的通用区块链。SEI 宣布将以三个阶段的方式推出 v2 升级计划,旨在上线首个高度可扩展的并行化 evm。

3)后续需要重点关注板块:AI 板块

主要原因:近日各大科技公司 AI 相关的利好频出,带动整个美股 AI 赛道和加密 AI 板块,值得关注:

  • OpenAI 推出旗舰产品 AI 模型 GPT-4 o,可实时进行音频、视觉与文本推理处理。2 月份 OpenAI 推出文本视频模型 Sora,带动了整个板块估值的提升。GPT-4 o 的推出,让可以对 AI 板块保持关注。

  • 据 Cointelgraph 报道,科技巨头微软正密切关注加密行业,包括区块链技术和人工智能有一天可能相互支持的方式。

具体币种清单:

  • TAO:Bittensor 是一种开源协议,为基于区块链的机器学习网络提供支持。机器学习模型协同训练,并根据它们为集体提供的信息价值在 TAO 中获得奖励。

  • NEAR:近期 NEAR 生态较多 AI 项目处于 Build/ 融资阶段,NEAR 有望打造成未来的 AI Hub。

三、用户热搜

1)热门 Dapp

Supra:

Supra 旨在为开发者社区提供全面的跨链预言机。 在 2023 年 9 月,预言机与 VRF 服务提供商 Supra 宣布已完成超 2400 万美元融资,此轮融资参投方包括 Animoca Brands。昨日,Supra 已集成 ApeChain,成为首个在 Arbitrum L3 上部署预言机价格馈送和可验证随机性(dVRF)协议的提供商。Supra 创新且基于 L1 安全级别的预言机和 dVRF 服务将为 ApeChain 上的 GameFi、DeFi 及其他去中心化应用提供实时数据和公平随机性支持,提升其性能和信任度。目前暂未发币。

2)Twitter

Bitget研究院:ETH/BTC汇率续创三年来新低,Solana Meme止跌反弹

Humanity Protocol:

手掌扫描 ID 项目 Humanity Protocol 宣布以 10 亿美元估值完成 3000 万美元新一轮融资,Kingsway Capital 领投,Animoca Brands、Blockchain.com 和 Shima Capital 等参投。Humanity Protocol 的创始人 Terence Kwok 表示,该公司还从有影响力的加密人物那里筹集了约 150 万美元。Kwok 表示,该初创公司计划在第二季度推出其测试网络,目前等待名单约为 50 万人。在推出其技术时,计划首先发布一款应用程序,可以使用手机摄像头扫描人们的掌纹以确定他们的身份。目前该项目还计划发布一种尚未命名的加密代币,可用于支付验证费,最近的两轮融资都是通过未来代币的简单协议(业内称为 SAFT)进行的。

3)Google Search 地区

Bitget研究院:ETH/BTC汇率续创三年来新低,Solana Meme止跌反弹

从全球范围来看:

Fantom(FTM):Fantom 近日完成了 Sonic 的升级,整体涨幅较好,社区热度较高,目前近上涨 11.8% ,Fantom Opera 包含新的客户端、验证者端、虚拟机 (FVM)、Carmen 资料库和经过优化的 Lachesis 共识机制,将可以大幅提升原有 Fantom 的执行效率,其卖点也非常明显,就是主打比现行所有 EVM 更快的速度和更强的性能。如果性能真如其宣传一致,那并行 EVM 的叙事可能受到一定打击,作为竞品的 Fantom 能够收获更大的估值空间。

从各区域热搜来看:

(1)CIS 区域昨日的热搜关注点在 NOTCOIN:

Notcoin(NOT):Notcoin 是一款基于 Telegram 的游戏,用户点击硬币图像即可赚取游戏内代币。类似「Tap to Earn」的概念。Notcoin TGE 前用「代金券」代表游戏中的 Notcoin 货币,可以在 TGE 后兑换为 $NOT。目前已上线 OKX、Bybit、Bitget、Kucoin 等主流交易所,同时,Notcoin 已在 TON 上空投超 800 亿枚 NOT 代币。

(2)亚洲地区热点匮乏,并未发现各个地区中的热搜普遍规律。

(3)欧美地区的视线重新回到了主流 meme 上,SHIBA 出现在了瑞士的热搜上;PEPE 也出现在了多个欧美国家的热搜上。

四、潜在空投机会

Metacene(融资千万,潜在收益较高)

MetaCene 是一个跟 xpet 差不多类型的 socialfi 小游戏。团队和投资都很豪华。MetaCene 的创始人兼首席执行官谭群钊 Alan Taam 拥有 20 年以上的游戏行业经验,曾在盛大游戏担任董事总经理兼总裁。首席产品官 Cary Chen 同样拥有 20 多年的游戏行业经验,曾主导开发过多款月活跃用户数百万、累计营业额超过 10 亿美元的大型多人在线游戏,团队非常成熟。

项目已经融资 1000 万美元,Folius Ventures 领投,Animoca Ventures、IGG 等参投。目前参与游戏有机会获得白名单以及 token 奖励。

具体参与方式: 1)下载谷歌插件:xMetaCene ;2)使用 X 登录。输入邀请码,完成简单任务,关注、转发、点赞,绑定邮箱,钱包链接等;3)用水晶去升级你的矿工,生产水晶后用水晶玩 battle 模式,战胜 boss 后瓜分 boss 宝箱奖励,获得星星荣誉积分;

Kiloex

获得 Binance Labs、Foresight Ventures、 7 upDAO 等投资的衍生品 DEX,目前项目支持 opBNB、Manta、BNB 三条链,可以通过进行衍生品交易、存入 USDT 转化为 kUSDT 理财、存入 STONE 等方式获得积分。

具体参与方式: 1)在衍生品市场进行交易,该平台上同一币种下可以既开多单、又开空单,来防止交易亏损,每交易 1000 美元即可获得 35 积分;2)建议选择 opBNB、或者 Manta 链来进行交易,费率低于 BNB 链;3)理财获取积分上,要注意 kUSD 有溢价,如果 kUSD 价格下跌,赎回时会有亏损,所以是否参与理财需要自行判断。

Bitget 研究院更多资讯:https://www.bitget.fit/zh-CN/research

Bitget研究院专注于“聚焦链上数据,挖掘价值资产”,通过实时监测链上数据以及区域热搜等维度,挖掘前沿的价值投资,为加密世界爱好者提供机构级的洞见。截止至今已为 Bitget 全球用户提供了【Arbitrum 生态】、【AI 生态】、【SHIB 生态】等多个热门板块的早期价值资产,通过以数据为驱动的深入研究为 Bitget 全球用户创造更优质的财富效应。

【免责声明】市场有风险,投资需谨慎。本文不构成投资建议,用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。

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Web3 安全入门避坑指南|假钱包与私钥助记词泄露风险

背景

钱包在 Web3 世界中扮演着至关重要的角色,它们不仅是数字资产的存储工具,更是用户进行交易和访问 DApp 的必要工具。在上一期 Web3 安全入门避坑指南中,我们主要介绍了钱包的分类,并列举了常见风险点,帮助读者形成基本的钱包安全概念。随着加密货币和区块链技术的普及,黑产也盯上了 Web3 用户的资金,根据慢雾安全团队收到的被盗表单,可以看到有许多用户是因下载/购买假钱包而被盗。因此,本期我们将探讨为什么会下载/购买到假钱包,以及私钥/助记词的泄露风险,还将提供一系列的安全建议,帮助用户保障资金安全。

下载到假钱包

由于很多手机不支持 Google Play Store 或者因为网络问题,很多人会从其他途径下载钱包,比如:

第三方下载站

一些用户会通过第三方下载站如 apkcombo、apkpure 等下载钱包,这些站点往往标榜自己的 App 是从 Google Play Store 镜像下载的,但是其真实安全性如何呢?慢雾安全团队曾对 Web3 假钱包第三方源进行过调查分析,结果显示第三方下载站 apkcombo 提供的钱包版本实际上并不存在。一旦用户在开始界面创建钱包或导入钱包助记词,假钱包就会将助记词等信息发送到钓鱼网站的服务端。

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搜索引擎

搜索引擎的结果排名是可以买到的,这也就导致出现过假官网排名还比真官网靠前的情况,因此不建议用户直接通过搜索引擎搜索钱包,然后点击排名靠前的链接来下载钱包,这样很有可能会进到一个假官网,然后下载到一个假钱包。用户在不清楚官网网址是什么的情况下,仅凭网站的展示页面很难判断出这是不是个假网站,因为骗子制作出的假网站与真官方网站极为相似,可以以假乱真,因此,也不建议用户在推特或其他平台上点击其他用户分享的链接,这种多为钓鱼链接。

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亲友/杀猪盘

区块链黑暗森林里要保持零信任,你的亲友或许并没有要害你的想法,但是他们下载到钱包可能是假的,只是暂时还没有被盗,所以如果你通过他们分享的二维码/链接下载钱包,那么也有可能下载到假钱包。

慢雾安全团队收到过多份杀猪盘事件的被盗表单,骗子的套路往往是先获取受害者信任,然后引导受害者参与加密货币投资并分享假钱包的下载链接,最后结局是受害者即被骗了感情,又损失了资金。因此,广大用户应对网友保持警惕,特别是对方拉你投资或发不明链接给你时,不要轻信。

Web3 安全入门避坑指南|假钱包与私钥助记词泄露风险

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Telegram

在 Telegram 上,通过搜索知名钱包,我们发现了一些虚假官方建立的群组,骗子会自称该群是某钱包的官方频道,甚至在群内提醒广大用户认准唯一官方官网链接,然而这些链接都是假的。

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应用商城

需要特别提醒的是,官方应用商城里的应用不一定安全,一些不法分子通过购买关键词排名引流等方式诱导用户下载欺诈 App,请广大读者注意甄别。

Web3 安全入门避坑指南|假钱包与私钥助记词泄露风险

那么,用户怎么做才能避免下载到假钱包呢?

官网下载

找真官网的能力不仅在下载钱包时会用到,用户后续参与 Web3 项目时也会用到,所以我们在这里讲下如何找到正确的官网。

用户或许会直接在推特上搜索项目方,然后根据关注人数、注册时间、有没有蓝标或金标来判断这是不是官方号,然而这些都是可以造假的,此前我们就在真假项目方 | 警惕评论区高仿号钓鱼这篇文章里给大家讲过出售高仿号的黑灰产。因此,建议新入门的小白先在推特上关注一些行业内的安全公司、安全从业者、知名媒体等,看看他们有没有关注你找到的官方号。

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(https://twitter.com/DefiLlama)

通过上述方法,用户大概率找到了真的官方推特号,但是我们还需要做多方验证,毕竟官方推特号被黑事件屡见不鲜,黑客还会把官方号上挂的官网链接替换成假官网链接,因此用户需要把刚刚找到的官网链接跟通过其他渠道(如 DefiLlama, CoinGecko, CoinMarketCap 等)找到的链接对比:

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(https://defillama.com/)

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(https://landing.coingecko.com/links/)

找到并确认好官网链接后,建议用户把链接保存到书签,这样下次可以直接从书签中找到正确的链接,而不用每次都重新找和确认,减少进入假官网的概率。

应用商城

用户可以通过官方应用商城如 Apple Store,Google Play Store 等下载钱包,但是在下载前,一定要先查看应用开发者信息,确保其与官方公布的开发者身份一致,还可以参考应用评分、下载量等信息。

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官方版本校验

看到这里的部分读者或许会想,那该如何验证自己下载到的钱包是不是真钱包呢?用户可以做文件一致性校验,这个操作是通过比较文件的哈希值来确定文件是否在传输或存储过程中发生了更改。用户只需要将之前下载到的 apk 文件拖入文件哈希验证工具中,这个工具就会使用哈希函数(如 MD5、SHA-256 等)生成文件的哈希值,如果这个值与官方给出的哈希值匹配,则是真钱包;如果不匹配,则是假钱包。如果用户验证出自己的钱包是假的话该怎么做呢?

1. 首先要确认泄露的范围,如果只是下载了假钱包但没有输入私钥/助记词,那么只需删除该应用并重新下载官方版本即可。

2. 如果私钥/助记词已经导入到了假钱包,意味着私钥/助记词已经泄露,请到官网下载正版钱包并导入私钥/助记词,新建一个地址来快速转移可转移的资产。

3. 如果您的加密货币不幸被盗,我们将免费提供案件评估的社区协助服务,仅需要您按照分类指引(资金被盗/遭遇诈骗/遭遇勒索)提交表单即可。同时,您提交的黑客地址也将同步至 InMist 威胁情报合作网络进行风控。(注:中文表单提交至 https://aml.slowmist.com/cn/recovery-funds.html,英文表单提交至 https://aml.slowmist.com/recovery-funds.html)

购买到假硬件钱包

以上说的情况是为什么会下载到假钱包和解决措施,我们再来说说为什么会购买到假硬件钱包。

有些用户选择在线上商城购买硬件钱包,但是这种非官方授权店铺的硬件钱包有非常大的安全隐患,因为在钱包到用户手上之前,会经多少人之手,内部组件是否被篡改过,这些都是不确定的。如果内部组件被篡改过了,从外表和功能上是很难看出问题的。

Web3 安全入门避坑指南|假钱包与私钥助记词泄露风险

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(https://www.kaspersky.com/blog/fake-trezor-hardware-crypto-wallet/48155/)

以下是我们提供的一些应对硬件钱包供应链攻击的方法:

官方渠道购买:这是解决供应链攻击最有效的办法。不要从非官方渠道购买硬件钱包,如线上商城,代购,网友等。

检查外观:拿到钱包后先检查外包装是否有被破坏过的痕迹,这是最基本的,虽然黑客大概率不会在这一步就暴露。

官网真机验证:部分硬件钱包提供官网真机验证服务,用户初始化钱包时,设备会提示用户进行官网真机验证。如果运输过程中设备被篡改,将无法通过官网真机验证。

拆机自毁机制:可以选择购买带拆机自毁机制的硬件钱包,当有人试图打开硬件钱包并篡改内部组件时,会触发自毁机制,安全芯片内的敏感信息将全部自动擦除,设备也将无法继续使用。

私钥/助记词泄露风险

通过上述内容,大家应该学会怎么下载或购买到真钱包了,那么如何保管好私钥/助记词又是一个问题。私钥/助记词是恢复钱包和控制资产的唯一凭证。私钥是由字母和数字组成的 64 位长度的十六进制字符串,助记词则一般由 12 个单词组成。慢雾安全团队在此提醒,如果私钥/助记词泄露,钱包资产就极有可能被盗,我们来看几个导致私钥/助记词泄露的常见原因:

保密不当:用户可能会把私钥/助记词告诉亲友,让他们帮忙保存,结果资金被亲友盗走。

网络存储或传输私钥/助记词:一些用户尽管知道私钥/助记词不应该被告诉给别人,但他们会通过微信收藏、拍照、截屏、云端存储、备忘录等方式来保存私钥/助记词。一旦这些平台账号被黑客收集并成功攻破,私钥/助记词很容易被盗取。

复制粘贴私钥/助记词:许多剪贴板工具和输入法会将用户的剪贴板记录上传到云端,使得私钥/助记词暴露在不安全的环境中。而且,木马软件也可以在用户复制私钥/助记词时盗取剪贴板中的信息,因此,不建议用户复制粘贴私钥/助记词,这个看似没有什么问题的行为实际上存在很大的泄露风险。

那么如何避免私钥/助记词泄露呢?

Web3 安全入门避坑指南|假钱包与私钥助记词泄露风险

首先,不要将私钥/助记词告诉任何人,包括亲友。其次,尽量选择物理介质保存私钥/助记词,避免黑客通过网络攻击等手段获取私钥/助记词。例如,将私钥/助记词抄写到质量好的纸上(还可以塑封)或者使用助记词密盒来保存。另外,设置多重签名、分散存储私钥/助记词等方式也可以提升私钥/助记词的安全性。关于如何备份私钥/助记词,大家可以阅读慢雾出品的《区块链黑暗森林自救手册》:https://github.com/slowmist/Blockchain-dark-forest-selfguard-handbook/blob/main/README_CN.md。

总结

本期文章主要讲解了下载/购买钱包时的风险,找到真官网和验证钱包真伪的方法,以及私钥/助记词的泄露风险。希望本期内容可以帮助大家走稳进入黑暗森林的第一步,下期我们将讲解使用钱包时的风险,如被钓鱼、签名、授权风险,欢迎追更。(Ps. 本文提到的品牌及图片,仅作辅助读者理解之用,不构成推荐与担保)。

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AI时代的网络:需求从何而来 创新将走向何方?

摘要

网络是AI大模型时代的关键一环。大模型时代,我们已经开始看到光模块、交换机等网络设备迭代加速,需求爆发。但市场对于为何显卡需要搭配大量光模块,以及通信为何成为大模型痛点体会较浅。本文中,我们将从原理出发,探讨网络为何成为AI时代的全新“C位”,并将从最新的产业变化中,讨论未来网络侧的创新与背后的投资机会。

网络需求从何而来?进入大模型时代,模型体积和单卡上限之间的差距迅速拉大,业界转而寻求多服务器集群来解决模型训练问题,这也构成了AI时代网络“上位”的基础。同时,相较于过去单纯用于传输数据,如今网络更多的用于同步显卡间的模型参数,对于网络的密度,容量都提出了更高要求。

日益庞大的模型体积:(1)训练耗时=训练数据规模x模型参数量/计算速率(2)计算速率=单设备计算速率x设备数x多设备并行效率。当下,业界对于训练数据规模和参数的双重追求下,唯有加速提升计算效率,才能缩短训练耗时,而单设备计算速率的更新有其周期和限制,因此如何利用网络尽可能的扩大“设备数”和“并行效率”直接决定了算力。

多卡同步的复杂沟通:在大模型训练过程中,将模型切分至单卡后,每经过一次计算,单卡之间都需要进行对齐(Reduce、Gather等),同时,在英伟达的通信原语体系NCCL中,All-to-All(即所有节点都可以互相获取值并对齐)的操作较为常见,因此对网络之间的传输和交换提出了更高的要求。

愈发昂贵的故障成本:大模型的训练往往持续数月以上,而中间一旦发生中断,需要回到几小时或者几天前的断点进行重新训练。而整个网络中某一个软硬件环节的故障,或者过高的延迟,都有可能导致中断。更多的中断,代表着落后的进度和愈发高昂的成本。现代的AI网络,已经渐渐发展成堪比飞机、航母等的人类系统工程能力的结晶。

网络创新将走向何方?硬件随需求而动,经过两年,全球算力投资规模已经膨胀到数百亿美元级别,而模型参数的扩张,巨头的惨烈厮杀依然激烈。现如今,“降本”、“开放”和算力规模之间的平衡将是网络创新的主要议题。

通信介质的更迭:光、铜与硅是人类传输的三大介质,在AI时代,光模块追求更高速率的同时,也迈出了LPO、LRO、硅光等降本之路。在当前时间点,铜缆凭借性价比,故障率等因素占领了机柜内连接。而Chiplet,Wafer-scaling等新半导体技术,则正在加速探索硅基互联的上限。

网络协议的竞争:片间通信协议与显卡强绑定,如英伟达的NV-LINK,AMD的Infinity  Fabric等等,其决定了单台服务器或者单个算力节点的能力上限,是非常残酷的巨头战场。而IB与以太网的斗争则是节点间通信的主旋律。

网络架构的变化:当下节点间网络架构普遍采用叶脊架构,叶脊具有便捷、简单、稳定等特点。但随着单个集群节点数增多,叶脊稍显冗余的架构会给超大集群带来较大的网络成本。当下,如Dragonfly架构,rail-only架构等新架构有望成为面向下一代超大集群的演进方向。

投资建议:通信系统核心环节:中际旭创、新易盛、天孚通信、工业富联、英维克、沪电股份。信系统创新环节长飞光纤、太辰光、源杰科技、盛科通信-U、寒武纪、德科立。

风险提示:AI需求不及预期,Scaling law失效,行业竞争加剧

AI时代的网络:需求从何而来 创新将走向何方?

AI时代的网络:需求从何而来 创新将走向何方?

AI时代的网络:需求从何而来 创新将走向何方?

1投资要件

市场对于通信网络在AI训练中的重要程度认识不足。AI行情以来,市场更加从产业链逻辑关注网络产业链的研究,主要研究方向集中在每一代网络架构需要的光模块数量,并以此为基础进行产业链各个环节的产量与业绩测算,但市场对于AI与通信的底层关系的研究较少。本文从模型,多卡同步,训练性价比等三大方面,对AI时代通信网络的核心地位进行更深入的讨论。

概括来看,通信在AI时代站上C位主要有三大原因。第一,日益庞大的模型体积下,显卡的数量和连接后的运算效率直接决定了训练所需的时间,而时间,恰恰是日益激烈的巨头AI竞赛中最为宝贵的资源。第二,从训练的原理出发,在主流的并行模式由模型并行转向数据并行后,每一层运算后,都需要集群内的不同NPU之间对齐已有参数,数以千计的芯片时间的对齐过程,要保证低延迟与准确,对网络的要求极高。第三,网络故障的成本极高,当下模型训练时间往往持续数月,一旦故障或中断较多,即使是回档至几小时前的存档点,对于整体训练效率和成本也会产生极大的损耗,对于分秒必争的巨头AI产品迭代来说,更为致命。同时,当下集群规模已然行至万卡,而其中的连接部件可能数以十万计,如何保证这些部件的整体稳定和良品率,已经变成了一项极其深奥的系统工程。

场对通信网络未来迭代方向认识不足。市场对于通信网络的迭代更多的认识停留在跟随显卡换代的研究层面。我们认为,硬件迭代带来的更新的周期和方向相对固定,而其余方向的迭代和产业链创新程度与日俱增。同时,当前海外巨头的AI资本投入战争已经达到数百亿美元级别,而模型参数的扩张,巨头的惨烈厮杀依然激烈。现如今,“降本”、“开放”和算力规模之间的平衡将是网络创新的主要议题。

总体来看,产业链对于前沿的探索主要集中于三个方向。第一,通信介质迭代,这里面既包括光、铜、硅三种基材的共同进步,也包括各种介质内的技术创新,如LPO、LRO、硅光、chiplet、Wafer-scaling等。第二,通信协议的创新,这同样包含两个方面,第一,节点内部通信,如NVLINK和Infinity Fabric,该领域壁垒和创新难度极高,属于巨头战场,第二,节点间通信,产业界则主要聚焦于IB与以太网两大协议的竞争。第三,网络架构的更新,叶脊架构是否能够适应超多节点数量,OCS助力下,Drangonfly能否成为下一代网络架构主流,同时Rail-only+软件优化能够成熟,都是产业的新看点。

行业催化:

1.  Scaling Law持续有效,集群规模经一部扩大,通信网络需求持续上升。

2.  海外AI正循环加速,互联网巨头加速资本开支竞赛。

投资建议:通信系统核心环节:中际旭创、新易盛、天孚通信、沪电股份。

 通信系统创新环节:长飞光纤、中天科技、亨通光电、盛科通信。

2. 从云计算时代迈向 AI 时代,为什么通信愈发重要

上一轮通信的辉煌,可以追溯到互联网时代,爆发式的网络流量传输需求,让人类第一次搭建起了以海量服务器,存储和交换机共同构成的交换体系。在这一轮建设中,思科一枝独秀,成为了人类科技进步的领头羊。但随着互联网浪潮趋于平和,光模块与交换机更多的随着宏观经济,云开支,和产品更新而波动,更加偏向于宏观经济品种,而速率,技术的更迭也较为按部就班,进入了周期波动向上稳态发展期。

小模型时代,业界更加专注于算法创新,往往整个模型体积可以由单卡、单台服务器或者较为简单的小集群来承担,因此来自AI侧的网络连接需求并不突出。但大模型的出现改变了一切,OpenAI证明了在当下,用较为简单的Transformer算法,通过堆砌参数的形式,可以较好地提高模型性能,因此,整个产业界进入了模型体积加速膨胀的快速发展期。

我们先来看两个决定模型计算速度的基本公式,从而可以更好的理解为什么大模型时代,算力规模或者说算力硬件产业链会率先受益。

(1)训练耗时=训练数据规模x模型参数量/计算速率

(2) 计算速率=单设备计算速率x设备数x多设备并行效率

在当下的大模型时代,我们可以看到,在训练耗时的分子端的两项因子,正在同时扩大,在算力恒定的情况下,训练耗时将会被指数级延长,而在愈发激烈的巨头模型战场,时间是最宝贵的资源。因此,竞争之路非常明确,唯有加速堆叠算力。

在第二个公式中我们可以看到,在算力日益膨胀的今天,单卡算力由于模型体积,芯片更新的上限,在算力构成的占比中已经从全部退化成了其中一环,显卡数量,以及多设备并行效率也成为两个同样重要的一环,这也是英伟达前瞻性收购Mellanox的原因,是希望在计算速率的每一个决定因子中,都能取得领先。

我们在前期报告《AI算力的ASIC之路-从以太坊矿机说起》中详细阐述了单卡算力的多种路线,本文中不在赘述,而我们看到的后两项,设备数与多设备并行效率,并不是简单的通过堆叠显卡数量就可以简单实现。越多的设备数,对于网络结构的可靠程度,并行计算的优化程度要求呈现指数级增加,这也是为何网络成为AI重要瓶颈之一的终极原因。我们在本节中会从训练原理出发,阐述为何设备的堆叠和并行销量的提升,是人类历史上最复杂的系统工程。

2.1 大模型时代的多卡合作原理,模型并行与数据并行

在模型训练中,将模型拆分至多卡的过程并非传统流水线或简单分割那样简单,而是采用更为复杂的方式来分配显卡之间的任务。总体来看,任务分配方式大体可以分为两种,模型并行与数据并行。

最早在模型体积较小但数据量上升时,业界普遍采用数据并行的方式。在数据并行式的运算中,每张GPU上都保留有完整的模型副本,而训练用的数据被分割后进入不同显卡并进行训练,在反向传播后,每张卡上的模型副本梯度将被同步减少。但随着模型参数膨胀下,单块显卡愈发难以容纳完整模型,因此,在头部大模型训练中,数据并行作为单一并行的分配方式正在逐渐减少。

AI时代的网络:需求从何而来 创新将走向何方?

模型并行则是当下在大模型时代逐渐兴起的一种分配方式。由于模型体积过于庞大,因此将模型的不同部分装载进入显卡内,并给显卡灌入相同的数据流,对每一部分的参数进行训练。

模型并行有两种主流模式,分别为张量并行与流水线并行。在一个模型训练运算的底层运算矩阵乘法中(C=AxB),张量并行指的先将B矩阵拆分成多个向量,每个设备持有一个向量,然后将A矩阵分别与每一个向量相乘,然后将得出进行汇总,即可总结出C举证。

而流水线并行则是将模型按层进行分割,将模型按层分割成若干块,每一块都交给一个设备进行,同时在前向传播过程中,每个设备将中间的激活传递给下一个阶段,在随后的向后传播过程中,每个设备将输入张量的梯度回传给前一个流水线阶段。

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在当下的大模型训练中,没有任何一种数据并行能够单独存在,在头部大模型训练中,往往需要将上述的多种技术混合,实现多维混合并行。在实际连接时,会将这个AI集群划分为若干Stage,每个Stage对应一个逻辑上的Batch,每个Stage由若干台GPU节点组成。这样在架构上满足多维混合并行的需求。

AI时代的网络:需求从何而来 创新将走向何方?

无论是何种并行方式,都需要在每一轮计算后,都需要通过反向广播的形式来同步每一张GPU内的参数,不同的并行的方式,对应不同的广播延迟,也需要依靠不同的网络协议或者通信介质来,由此我们可以看出,当下的网络集群构建,正在逐步从“传输”进化成一个真正意义上的“系统工程”。

2.2 大模型时代的多卡互联核心:同步的准确率

AI网络集群承担的一项重要功能,便是将不同显卡分工训练完成的结果,在计算单元之间进行对齐,从而使得显卡能够进行下一步的工作,这项工作也被称为反向广播,由于广播过程中往往对结果采用Reduce,Gather等算法进行处理,那么全局的广播则被称为All to All ,我们在AI集群性能指标中常见的All-to-All 延迟,指的就是做一次全局反向广播需要的时间。

从原理上来看,做一次反向广播同步数据似乎较为容易,只需要每张显卡互发数据即可,但在真正的网络集群构建中,却会遇到许多问题,这也让缩短这一时延,成为了各种网络方案追求的一个重点方向。

第一个问题在于,每一张显卡完成当前计算所需要的时间长短是不一致的,如果统一等待同一组内的最后一个显卡完成任务后再进行反向广播,那会导致先一步完成任务的显卡有大量的时间处于空置状态,从而降低整个计算集群的性能。而同样,如果采用过于激进的同步方法,则有可能导致同步期间出现错误,从而导致训练中断。因此,稳定高效的同步方法,一直是业界追寻的方向。

从当下来看,主要的同步方法可以分为同步并行,异步并行,All-Reduce等等。

我们先来看同步并行,同步并行的思路我们在前文中已有提及,即在当前单元内,所有计算单元完成计算后,统一进行一次通讯,其优点是稳定与简单,但是会造成大量的计算单元空置。以下图为例,计算单元一完成计算后,需要等待计算单元4完成计算,并等待集合通信的时间,造成了大量的空置,降低了集群的整体性能。

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异步并行则是面对如兴趣推广等非生成式大模型时候的选择,当一个设备完成一轮正向与反向计算后,不需要等待另一台设备完成循环,直接进行数据同步,这种传输模式下,网络模型训练不收敛,不适用于大模型训练,但对于如搜索模型,推荐模型等较为适用。

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第三类,也是目前大家使用的最多的一类,All-Reduce或者也可以称为All-to-All-Reduce,即将所有设备(All)上的信息归纳(Reduce)到所有设备(All)上。显然,直接的All-Reduce将带来极大的通信资源浪费,因为同一份数据可能会被冗余传输多次。因此,许多优化版All-Reduce算法被提出,如环状All-Reduce、基于二叉树的All-Reduce等,这些算法均能极大降低All-Reduce的带宽和延迟。

我们以中国AI龙头百度发明的Ring All-Reduce为例,来说明分布式计算工程师们,是如何通过不断迭代,来缩短同步时间的。

在Ring All-Reduce(环同步)中,每台设备仅需与另外两台设备通信,分为Scatter-Reduce与All-Gather两个步骤。首先对相邻设备完成多次Scatter-Reduce操作,在每台设备分别得到聚合后的完整数据的一部分。随后,每台设备再对齐相邻设备完成多次All-Gather操作,在每台设备中补全完整数据。环状All-Reduce不仅能降低带宽和延迟,还可以简化网络的拓扑结构,降低网络的搭建成本。

AI时代的网络:需求从何而来 创新将走向何方?

AI时代的网络:需求从何而来 创新将走向何方?

但无论是何种算法,都依赖于网络通信硬件的支持,无论是从芯片原生和协议层面支持更大的带宽,还是从纯铜线连接转为通过NVLink,亦或是IB协议的引入,RDMA需求的爆发,均是为了满足愈发复杂的沟通与同步需求,这些内容我们会在后文中陆续展开。

至此,我们对于为何AI需要高密度通信的原理层逻辑已经有了初步认知,首先从小模型时代到大模型时代的迅速切换,使得多节点集群与分布式训练成为刚需,而将模型分拆至不同算力节点运算时,如何分拆,如何保证同步则是更加繁复的系统工程,而通信则是这一切软件原理实现的基础,高质量、高通量、高稳定性的通信元器件与通信网络。

2.3 大模型时代的系统工程:监测-总结-创新,迭代永远在路上。

上文中,我们阐述了训练原理决定了大模型对于通信体系的依赖程度。无数不同的,复杂的并行与同步需求一起,组成了AI集群中的数据流动,虽然通信网络在此类需求的带动下,速率和产品迭代不断加速,连接方式创新不断,但时至今日,仍然没有一个完美的集群能够一劳永逸地解决所有问题,同时集群的稳定性虽然不断优化,但由上百万个精密器件组成的系统,断点与中断问题仍然时有发生。

因此,大模型通信体系的进化方向可以大体分为三个,一个是对大模型系统的监测能力,能够实时感知大模型数据流动,运行态势,从而能够及时发现故障,在这一过程中,以网络可视化为基础的软硬件抓包成为了主流手段,通过FPGA芯片和专用软件,监控集群中的数据流动,从而为感知提供基础工具,

以软件实现的数据抓包最常用,国内外知名产品有Wireshark(处理TCP/UDP)、Fiddler(处理HTTP/HTTPS)、tcpdump&windump、solarwinds、nast、Kismet等。以Wireshark为例,其基本工作原理是:程序将网卡的工作模式设置为“混杂模式”(普通模式下,网卡只处理属于自己的MAC地址的数据包,混杂模式下,网卡会处理所有流经的数据包),同时由Wireshark进行数据包的截获、重发、编辑和转存。

AI时代的网络:需求从何而来 创新将走向何方?

软件抓包会占用部分系统性能。首先,混杂模式下网卡处于“广播模式”,会处理网络下层收发的所有数据包,本身就会消耗网卡一部分性能;其次,软件抓包不是在链路层串行或并行抓取,而是将数据包进行复制和存储,占用了一部分CPU和存储的资源。同时,类似Wireshark这种软件大多只能做到对系统里的单一网络节点进行流量监控,难以覆盖到全局网络,适合被动的故障排除作业,不适用于主动风险监测。

为了不影响系统整体性能,并行或串行接入的软硬件结合工具应运而生,常用的工具有DPI和DFI。DPI(Deep Packet Inspection,深度报文检测)是一种基于报文的应用层信息对流量进行检测和控制的功能。DPI着重对应用层的分析,能够识别各种应用及其内容。当IP数据包、TCP或UDP数据流通过支持DPI技术的硬件设备时,设备会通过深入读取报文载荷来进行重组和分析,从而识别整个应用程序的内容,然后按照设备定义的管理策略对流量进行后续处理。DFI(Deep/Dynamic Flow Inspection,深度/动态流检测)采用的是一种基于流量行为的应用识别技术,即不同的应用类型体现在会话连接或数据流上的状态各有不同。DPI技术适用于需要精细和准确识别、精细管理的环境;而DFI技术适用于需要高效识别、粗放管理的环境。

AI时代的网络:需求从何而来 创新将走向何方?

DPI/DFI由独立硬件串/并接在物理层,不会影响物理层的性能表现。以浩瀚深度的DPI软硬件产品为例,其可以部署在电信网络的各层级网络节点,同时通过SaaS/PaaS完成对各层级监测节点数据收集、分析和呈现。DPI硬件串接或并接在通信物理层,通过镜像数据包实现近乎无损的网络监测。DPI软件嵌入在DPI硬件、独立服务器或交换机/路由器中,实现网络监测。

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解决了监测问题之后,大模型系统工程的迭代之路便有了基础,前文提到,在实操中,更加需要注重的便是系统运行效率和稳定性间的平衡,一方面,我们通过Reduce方法的优化,并行方法的创新等等,创造出新的训练方法和理论,分布式训练的底层创新,然而底层创新始终需要相关硬件的支持,更大通量的交换机,更加契合的交换协议,更稳定,更便宜的通信器件将是大模型系统升级中永远不可或缺的一环。

3.通信协议的竞争与迭代:承载AI数据流的话语权

上一章节中,我们系统阐述了AI集群中的通信主要起到哪些作用,本节中,我们将系统性地介绍构成整个通信体系的最基础部分-通信协议。

从直觉上来看,通信系统主要由交换机、光模块、线缆、网卡等等实物硬件组成,但其实真正决定了一个通信系统的建立,运行和性能特点的,却是流转在实物硬件内部的通信协议。通信协议是在计算机网络中,为了保证数据顺利、准确地传送,通信双方必须遵守的一系列约定。这些约定包括数据的格式、编码规则、传输速率、传输步骤等。

在AI时代,通信协议的分类主要分为两大类,第一,用于算力节点内部的算力卡之间通信的高速协议,这一类协议具有速度快,封闭性强、可扩展性弱等特点,往往是各家显卡厂商的核心能力壁垒之一,其速率,接口等等需要芯片层面的支持。第二类协议则是用于连接算力节点之间的协议,这类协议具有速度慢,可扩展性强等特点,第二类协议目前主要有两大主流,InfiniBand协议以及以太网下的RoCE协议族,这类协议保证了数据的跨节点传输能力,也是构建超大集群的基础,同时也为智算单元接入数据中心提供了解决方案。

3.1 节点内通信—大厂核心壁垒,算力“摩尔定律”的希望

节点内通信,即单台服务器内部的显卡通信协议,负责同一服务器内部的显卡之间的高速互联,发展至今,这一协议主要包括了PCIe、NVLink、Infinty Fabric三种协议。

我们先来看历史最为悠久的PCIe协议,PCIe协议是一种公开的通用协议,传统服务器个人电脑中的不同硬件都通过PCIe协议来进行连接,在当第三方组装的算力服务器中,显卡之间任然像传统服务器一样,通过PCIe插槽和主板上的PCIe线路进行互联。

PCIe是最广泛使用的总线协议。总线是服务器主板上不同硬件互相进行数据通信的管道,对数据传输速度起到决定性作用,目前最普及的总线协议为英特尔2001年提出的PCIe(PCI-Express)协议,PCIe主要用于连接CPU与其他高速设备如GPU、SSD、网卡、显卡等,2003年PCIe 1.0版本发布,后续大致每过三年会更新一代,目前已经更新到6.0版本,传输速率高达64GT/s,16通道的带宽达到256 GB/s,性能和可扩展性不断提高。

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PCIe总线树形拓扑和端到端传输方式限制了连接数量和速度,PCIe Switch诞生。PCIe采用端对端数据传输链路,PCIe链路的两端只能各接入一个设备,设备识别数量有限,无法满足有大量设备连接或需要高速数据传输的场景,因此PCIe Switch诞生。PCIe Switch具备连接和交换双重功能,可以让一个PCIe端口识别和连接更多设备,解决通道数量不够的问题,并可以将多条PCIe总线连接在一起,从而形成一个高速网络,实现多设备通信,简言之PCIe Switch相当于PCIe的拓展器。

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但正如上文中所说,随着模型规模逐步扩大,同时NPU之间同步循环愈发复杂,速率较低并未对模型运行模式进行专门优化的的PCIE已经不能满足大模型时代的需求,因此,各大显卡厂商专有的协议在大模型时代快速兴起。

我们认为,当先业界关注度最高,进化速度最快的协议便是NV-Link协议,英伟达提出的高速GPU互联协议,对比传统PCIe总线协议,NVLINK主要在三个方面做出较大改变:1)支持网状拓扑目,解决通道有限问题;2)统一内存,允许GPU共享公共内存池,减少GPU之间复制数据的需要,从而提高效率;3)直接内存访问,不需要CPU参与,GPU可直接读取彼此的内存,从而降低网络延迟。此外,为解决GPU之间通讯不均衡问题,英伟达还引入NVSwitch,一种类似交换机ASIC的物理芯片,通过NVLink接口将多个GPU高速互联,创建高带宽多节点GPU集群。

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我们通过回顾NV-link的发展史,可以发现,节点间的NV-Link互联正是随着显卡间同步需求的变化而逐步迭代。第一代的NV-Link出现在Pascal架构上,英伟达通过在PCB板上的高速铜线以及通用的PCIE Switch,在单台服务器内部链接了8卡服务器,我们通过下图中的连接方式可以发现,通过显卡外部大环叠加四张显卡内部X型连接的方式,8张GPU间,以任意一张为起点,都可以用最短路径完成全局数据对齐。

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但随着单个显卡性能的扩张,吞吐量的提升,以及显卡之间同步方式的愈发复杂,单纯纯线缆连接以及固定的线路已经无法满足显卡间的沟通需求。因此在Ampere架构中,也就是对应的第三代NVLINK,英伟达引入了第一代专用的NV-Link Switch芯片,从而进一步加大NV-Link速率,灵活性。

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但从Pascal架构到Ampere架构的更新中,由于当时的客户需求仍然集中于小模型,大规模的计算集群并未出现,因此NV-LINK保持着常规更新的节奏,主要通过芯片内部通道迭代,NV-Link Switch芯片迭代来实现速率的更新,期间英伟达还为游戏显卡推出了NV-Link桥接器,来满足部分高端C端用户的需求。

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从A100到H100的更新中,英伟达迈出了NV-Link进化的第一步,当大模型的需求开始涌现,超大的数据规模、模型体积使得过去以8张显卡为上限的NV-Link互联难以应付,使用者们不得不把模型切片,装进不同服务器间进行训练以及对齐,而服务器间较慢的沟通速率直接影响了模型训练的效果。我们把能用最高速通信协议互联的显卡数量称之为HB-DOMIN,而在模型参数日益庞大的发展过程中,在同等代际芯片内,HB-DOMIN成为了决定模型训练能力的关键因素。

在这种背景下,英伟达的NV-LINK在Hopper架构上迈出了进化的第一步,通过外置的专用交换机,承载更多的NV-LINK switch芯片,从而扩大现有显卡的HB-DOMIN。在Hopper100时代,通过GH200 SuperPOD产品,NV-LINK第一次走出服务器内部,实现了跨越服务器的256张显卡互联。

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但由于Hopper架构下对应的NV-Link 3.0交换芯片成熟度较低,英伟达需要两层架构来连接显卡,因此一个GH200 256卡集群内需要大量的高端光模块,成本极高,给客户的采购带来了不便。同时,在GH200发布之时,模型的参数还未膨胀到万亿级别,根据Meta的研究结果显示,在万亿参数之下,超过100后的HB-Domin扩张边际效应会出现加速递减。

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在Blackwell架构时代,英伟达正式完善了NVLINK的扩张之路,随着4NM最新一代NV-Link交换芯片的发布,英伟达推出了正式的拳头产品 GB200 NVL72。英伟达通过单机柜内部单层NVlink+铜缆的连接,实现了用较低成本达成一个具有高性价比的HB-DOMIN数字的目标,真正迈出了节点内互联协议向上层扩张的第一步。

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我们除了在最新一代NV-LINK上,也再一次重新认识了节点内互联协议的重要性,甚至可以说,节点内通信的扩张,已经成了摩尔定律是否能在算力时代延续的关键。节点内通信协议的迭代以及低成本实现,是当前应对“通信墙”、“内存墙”的最佳解决办法。

当前NV-LINK最大的竞争者便来自于英伟达在通用显卡领域的最大竞争者AMD,与英伟达相同,即使是对网络协议开放最为支持的AMD,在其节点内互联领域,依然使用其专用的协议“Infinity Fabric”,但同时,与英伟达不同AMD将这份协议共享给了合作的博通、Arista、思科这三家以太网龙头。

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当下来看,Infinity Fabric与NVLINK的差距仍然较大,在包括专用交换芯片、多卡互联、协议完成度等方面,AMD仍然有较长的路需要追赶、这也体现出,当前的头部通用算力竞争,已经从芯片设计这一单一环节,慢慢扩大到节点内通信这一环节。

总结来看,节点间通信正在变成算力中愈发重要的组成部分,同时,随着HB-DOMIN扩大,“算力节点”也在逐步扩大,我们认为,这背后是节点间协议在整个AI集群内的“向上渗透”,同时,依靠在节点间协议及其承载硬件的系统化压缩,也是未来AI算力实现摩尔定律的解决之道。

3.2 节点间通信协议:历久弥新,封闭与开放之争

现在我们把视角移到算力节点外部,来看一下当前构成全球算力集群连接的主流协议。当下的算力中心,NPU正在逐步迈向百万级规模,即使算力节点或者我们说的HB-DOMIN加速扩大,但节点间连接依然是构成全球AI算力的基石部分。

从当前来看,节点间连接协议主要分为InfiniBand协议与以太网家族内的ROCE协议族。超算节点间互联的核心在于RDMA功能。过去,在传统的CPU为主的数据中心中,普遍采用TCP/IP协议进行传输,即数据从发送端内存发出后,经过发送端设备CPU编码后,发送至接收端设备的CPU,经过解码后放入内存。这一过程中由于数据经过多个设备且多次编解码,因此会产生较高的延迟,而延迟则是对计算卡间相互同步最关键的的因素,因此,在显卡间互联的需求下,绕过CPU,实现内存之间的远程直接互访(Remote Direct Memory Access)RDMA变成为了AI集群连接的刚需。

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在这种背景下,当前由英伟达主导的原生支持RDMA的IB协议以太网下支持该功能的ROCE协议族变成了当下的唯二选择,而这两种协议鲜明的特点又让整个节点间协议的竞争变得精彩异常。

IB协议的出现最早可以追溯至1999年,当时,通信能力过差的PCI总线逐渐成为各个设备之间沟通的瓶颈,在此背景下,英特尔、微软、IBM、几大巨头成立的FIO Developers Forum和NGIO Forum进行了合并,创立了InfiniBand贸易协会(InfiniBand Trade Association,IBTA),并在2000年推出了第一版的IB协议框架。在1999年创立的交换芯片公司Mellanox也加入了IB阵营。

IB从创立之初,便领先性的提出了RDMA概念,从而能够绕开PCI总线的限制,进行更加高速的访问,但好景不长,在2022年,英特尔,微软等巨头相继宣布退出IB联盟,转而转向我们上文提到的PCIE协议的研发,IB因此走向衰落。但到了2005年,随着存储设备间的通信需求上升,IB重新迎来上升期,再后来,随着全球超算搭建,越来越多的超级计算机开始使用IB进行连接。在这过程中,依靠着对IB的不离不弃和相关收购,Mellanox从一家芯片公司扩展到了网卡、交换机/网关、远程通信系统和线缆及模块全领域,成为世界级网络提供商,在2019年,英伟达用69亿美元的报价击败英特尔与微软,成功收购了Mellanox。

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另一方面,以太网则在2010年发布了RoCE协议,基于以太网协议实现RDMA,同时在2014年提出了更加成熟的RoCE v2。

进入大模型时代以来,全球数据中心快速转向智算化,因此主要的新增投资设备都需要RDMA连接方式的支持。但当下的竞争格局又与之前的RoCE V2与IB的竞争发生了变化,由于英伟达在全球显卡领域的绝对领先地位,英伟达显卡对于IB的适配程度更加完善,其中最明显的一点体现在Mellanox交换机部署的Sharp协议中。

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由于在AI运算中,显卡与显卡之间需要大量的复杂Reduce通信,上文中也提到,这也是AI通信系统工程中需要解决的核心问题,在Mellanox交换机产品中,在英伟达的帮助下,公司创新性地在交换芯片中集成了计算引擎单元,可以支持相关Reduce计算,从而帮助GPU减轻负载,但是相关功能需要GPU厂商的配合。

由此可见,AI时代的通信协议之争,背后核心已然变成了显卡厂商的话语权之争,当下来看,IB协议凭借着英伟达的支持,占据了较好的竞争优势,而传统的以太网厂商们,由于缺乏一款有力的芯片支撑,则在部分功能上稍显弱势。但是AMD带领下的超以太联盟的出现,有望逐渐扭转这一局面。

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2023年7月19日,AMD、博通、思科、ARISTA、Meta、微软等来自计算芯片、网络侧以及用户侧的各个龙头厂商共同组建了超以太网联盟,我们认为,超以太网联盟成立的目的便是为了能够在以太网的基础之上,搭建起一个完全开放,更加灵活,且性能超越IB的网络协议,从而与IB进行抗衡。

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AMD作为超以太联盟的核心成员,在Mi300系列发布会上,公司表示其显卡的后端连接将会无条件使用以太网,同时用于节点内互联的Infinity Fabric协议,也将开放给以太网厂商。我们判断,随着AMD和UEC联盟中博通等成员的合作进度逐渐加快,UEC联盟也有望真正形成一套类似于N卡+IB的兼容与合作体系,从而给英伟达带来挑战。但其过程注定漫长,从AMD侧单卡算力的追赶,再到博通侧交换芯片的进步,再到不同厂商间的开放与合作,仍有许多路要走。

总结来看,节点间通信协议之争,已经渐渐的从原理之争演变成了话语权之争,使用何种协议,更多的是GPU话语权的延伸,英伟达希望通过IB扩大全环节话语权,客户则希望拥抱更加开放的IB,行业的竞争将持续推动通信协议的持续进化。

4.AI推动下,网络硬件创新将走向何方? 

上节我们讨论了AI需求是如何推动RDMA功能的进化与放量,同样,在网络硬件的领域,AI的新需求也正在带来除了速率更新外的其他变化,从传输介质、交换机、网络架构乃至数据中心整体形态都在发生变化。

4.1 光、铜与硅,传输介质之争将走向何方

近年来,随着人类数据量快速膨胀,以及传输速率成倍提升,我们在无线网、固网等电信侧率先迎来了光进铜退的浪潮,从最早的拨号上网,再到光纤入户乃至现在的FTTR,正式一轮轮光纤光缆对于铜线的逐步替代。

到了数据中心内部,光进铜退的进程也同样在进行,由光模块、AOC等等光通信组成的通信系统正在逐渐代替有DAC,AEC等组成的铜传输系统,这背后是高速率传输下,铜介质衰减愈发剧烈的必然物理规律。如果没有AI带来的多样需求,随着服务器网口速率逐代提升,光传输会渐渐向机柜内部持续渗透,并最终形成全光数据中心。

但AI的出现,给个“光进铜退”这一过程带来了一丝波折,或者说让市场产生了一定的困惑。其背后的核心原因是:AI带来了通信系统复杂度与造价的非代际线性增长,在指数级的需求增加面前,高速率光模块变得愈发昂贵。因此,性价比更高的铜缆在当前速率吸引力逐步提升,同时叠加散热等等配套部件的改善,显卡厂商得以将更多的计算单元尽可能多的压缩在铜缆可以触及的单机柜范围内。

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从背后我们不难发现,在AI时代,由于开支的增加,在当前2-3年的节点内,光铜之争的核心从速率升级变为了成本先行,同时由于通信系统的复杂程度加速上升,简化与低故障率亦成为了客户选择介质的关键考虑因素。

长距离跨服务器传输:光模块是唯一方案,降本与简化是创新方向。

由于铜缆的传输距离限制,所谓“光退铜进”也只能发生在短距离传输上,而面对5米以上的传输距离,也就是跨服务器或跨算力节点传输时,光传输仍然是唯一选择。但当下,客户的除了关心常规的速率升级之外,对于成本和故障率(器件复杂程度)的追求正在愈发急迫,这也带动了光通信行业未来的升级方向。

LPO/LRO:LPO通过线性直驱技术替换传统的DSP,将其功能集成到交换芯片中,只留下driver和TIA芯片。LPO光模块中用到的TIA、driver芯片性能也有所提升,从而实现更好的线性度。LRO则是在一端采用传统光模块,另外一端采用LPO光模块,从而使得客户的接受度更高的一种过渡方案。

硅光:硅光通过成熟技术使得部分光模块的光引擎中的分立器件能够自动化集成在硅基芯片上,从而能够实现大幅的成本降低,同时自动化生产和制程更新也能帮助硅光芯片进行迭代,我们认为,LPO、硅光是行业进度最快的两个降本创新方案。

薄膜铌酸锂:铌酸锂材料是可靠材料中电光系数最优的选择(考虑居里点和电光系数)。薄膜工艺拉进电极距离,降低电压提升带宽电压比。相比其他材料兼具大带宽/低损耗/低驱动电压等诸多光电最需要的优点。当下来看,薄膜铌酸锂主要用于高速率硅光调制器,我们认为,使用薄膜铌酸锂调制器可以在1.6T,3.2T实现更好的性能。

CPO:CPO指将光模块直接封装在交换机主板上,从而能够共享交换机主板散热,同时缩短电信号在交换机主板上传输的距离,但是目前来看,由于AI中心中的光模块属于易损品,共封装后维护难度较大,因此客户对CPO的认可程度还有待观察。

机柜内连接:成本与稳定双重优势下,铜线是中短期优势选择,随着长期速率上升,光进铜退仍会发生。

DAC:Direct Attach Cable,即为高速铜缆,可以适应较短距离内的超高速连接,当前市场主流800G DAC长度在3米以内,是一种拥有较高性价比的机柜内连接方案。

AOC:Active Optical Cables,有源光缆,即为两端提前完成一体化分装的光模块与光纤构成的系统,其传输距离相较传统的多模或单模光模块较短,但是成本也较低,是超越铜缆传输极限后的机柜内短距离连接选择。

关于硅的演进,当下的主流思路主要包括了Chiplet与Wafer-scaling两种,这两种方法的核心思路都在于,通过更先进的半导体制造与设计工艺,从而扩大单块芯片能够承载的计算单元数,并尽可能的使得更多通信发展在单块硅片内,最大化计算效率,这部分内容我们在此前深度《AI算力的ASIC之路——从以太坊矿机说起》中有详细介绍,在本文中不再赘述。

综合来看,传输介质的更迭与竞争跟随需求而动,而当下的需求则非常明晰,在MOE等新训练框架下,模型参数往万亿规模进发,如何高性价比的实现更可能强的单节点算力,或者说是扩大“HB-DOMIN”域的数量,从而使得模型的切分不必过于细碎,导致训练效率的降低,无论是光、铜还是最底层的硅,都在此路线上不断努力。

4.2 交换机的创新:光交换机初出茅庐

交换机作为网络的核

交换机作为网络的核心节点,是承载通信协议的核心部件,在如今的AI集群内,交换机也承担起愈发复杂的任务,如上文提到的Mellanox交换机中,其就通过SHARP协议兼具了部分对齐运算的功能,帮助AI运算进行加速。

但另一方面,尽管如今的电交换机愈发强大,更新迭代的速度依旧稳定,但纯光交换似乎正在成为一种全新的潮流。究其原因,我们认为,光交换机风潮的背后主要有两点原因,第一,AI参与者的巨头化。第二,AI集群的加速扩大。

光交换系统相比于电交换系统,其去除了电芯片,使用光学镜片,对传入交换机内部的光信号进行折射与分配,从而让其不经过转换,从而传入对应的光模块之中。与电交换机相比,光交换机由于省去了光电转换的过程,因此功耗,时延等等会更低,同时由于其不受制与电交换机芯片的容量上限限制,对于网络层数优化和单台交换机能够覆盖的台数也有增加,但相反,使用光交换机需要专门设计网络架构让其适配,同时光交换机的集群一旦建立,无法进行零散扩容,只能一次性扩容一整个网络集群,灵活性也较差,此外,光交换机在目前阶段,没有通用版本,需要自研或者定制化设计,门槛较高。

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但随着AI竞争正式进入巨头厮杀的后半程,巨头所拥有的AI集群规模正在快速扩大,巨头拥有成熟的投资规划、网络架构的自研能力、以及充足的资金,因此在节点规模不断扩大的今天,如谷歌等巨头客户正在加速OCS体系的研发与部署。

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而回归到传统的电交换部分,如今的电交换机的创新,除了上文的协议部分,更多的集中在了芯片部分,包括制程的迭代,功能的创新等等,同时,如博通等交换机厂商,凭借自有IP在不同下游客户芯片处的运用,使得自身的与客户的绑定变得更强,结合通信协议上的战队,在AI时代,交换机行业已经正式变成了芯片联盟之间的全方位比拼。

4.3 网络架构的创新:叶脊之后,走向何方?

网络架构则是协议与硬件外的通信系统的重要构成部分,架构决定了服务器中的数据以何种路径进行传输,同时优秀的网络架构能够使得数据流量全域可达的同时,缩减时延,保证稳定性。同时,网络架构还需要满足易于维护和扩容的需求,因此,架构是通信系统从纸面设计走向实物工程中的重要一环。

现代社会的网络架构,从电话时代的矩阵图结构,再到ClOS网络模型为现代网络奠定基础架构,CLOS的架构核心是,用多个小规模、低成本的单元,构建复杂、大规模的网络。在CLOS模型的基础上,逐渐发展出了各种网络拓扑结构,例如星型、链型、环型、树型等架构,随后,树型网络逐渐成为主流架构。

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树型架构主要经过了三代演变,第一代即为最为传统的树型架构,这种树型架构的特点在于,每经过一层,带宽严格2:1收敛,即两个100M的下游设备接入交换机后,固定输出一路100M的数据流,面对云计算到来之前较小的数据流,这种架构尚能应付,但随着互联网以及云计算时代的到来,逐级收敛的带宽无法满足流量传输需求,因此一种名为“胖树”的改进型架构被逐渐运用于数据中心。胖树架构采用三层交换机,其核心理念是,使用大量的低性能交换机,构建出大规模的无阻塞网络。对于任意的通信模式,总有路径让他们的通信带宽达到网卡带宽,但是在上层运用更加高级的交换机,让顶层交换尽可能保持较低的收敛比。

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“胖树”架构为现代数据中心的连接奠定了基础,但其本身也存在着诸如带宽的浪费、难以扩容、难以支持大规模云计算等等问题,面对日益庞大的网络规模,传统胖树的缺陷愈发明显。

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于是在胖树的基础上,进化出了当下先进数据中心与AI集群使用的叶脊(Spine-Leaf)架构,相比于胖树,叶脊更加强调扁平化,与繁复的三层胖树相比,每个低层级的交换机(leaf)都会连接到每个高层级的交换机 (spine),形成一个 full-mesh 拓扑。leaf 层由接入交换机组成,用于连接服务器等设备。spine 层是网络的骨干(backbone),负责将所有的 leaf 连接起来。这样的构型下,任意两个物理服务器之间的数据转发,其经过的节点数都是固定的一台叶与一台脊交换机,保证了东西向流量的承载和时延,也通过了脊交换机的扩容,避免了大量使用异常昂贵的核心层交换机,同时也可以通过随时增加脊层交换机的数量,来对整个网络进行扩容。

当下来看,叶脊凭借其诸多优点,已经成为了主流AI集群与头部数据中心的标准架构,但随着单个AI集群内部的节点数量急剧膨胀,同时AI训练过程中对于延时的极端追求,胖树架构的一些问题也开始凸显,我们,第一,当规模急剧膨胀时,交换机的容量上限更新是否能够满足显卡集群进化的速度。第二,叶脊在面对上百万计算节点的互联时,是否还具备性价比?

叶脊架构的如上两个问题,也带领着网络架构层面的创新,我们认为,创新主要集中在两个方向,第一,追寻超大节点数下的新型架构,第二通过诸如扩大HB-DOMIN叠加软件优化的方式,在充分理解模型的基础上,缩减节点之间的流量沟通。

第一种解决方法的代表之一,便是蜻蜓(Dragonfly)架构,蜻蜓架构最早在2008年被提出,最早被运用于HPC中,但由于其每一次扩展都必须重新布线,同时布线较为复杂,所以即使其使用的交换机相较于CLOS架构的较少,但最终没能成为主流。但是如今在海量节点和AI硬件资本支出昂贵的背景下,Dragonfly架构逐渐开始重新受到业界前沿的关注。在当下,随着上文提到的OCS光交换系统的出现,复杂的布线有望通过OCS进行简化,第二巨头对于AI集群的规划和资本支出节奏更为明确,因此dragonfly较为繁琐的扩容过程也不再成为掣肘。第三,dragonfly在时延上相较于叶脊,在物理层面更具优势,当下如Groq等对于时延更为敏感的AI芯片已经开始采用该架构来构建集群。

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第二种解决方法的代表之一,是Meta与MIT提出的Rail-only架构,Rail-Only架构通过将GPU分组,组成一个高带宽互联域(HB域),然后再将这些HB域内的特定的GPU跨接到特定的Rail交换机,虽然增加了跨域通信的路由调度复杂度,但是通过合理的HB域和Rail交换机设计,整体架构可以大量减少交换机的使用,最多可以降低75%的网络通信耗费。这一架构也暗合上文提到的通过片间通信的创新,通过扩大后的HB-DOMIN域,给予训练切分和软件优化更多的实现空间,从而减少HB-DOMIN之间的交换机需求量,为超大集群的网络降本提供空间。

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4.4  数据中心集群的创新:未来算力网络的终极形式?

随着AI集群规模继续膨胀,单个数据中心的容量终将达到上限,这里的上限指的并非是资本开支亦或是通信网络能够承载的节点上限,而是数据中心所在地的电力资源或是有性价比的电力资源承载能力将达到上限。

2024年初,微软与OPENAI开始探讨在2028年构建一台超级超算“星际之门”,根据The information报道,星际之门最终整体计划可能涉及超过1000美元的投资,并需要使用多达5千兆瓦的电力,这也将成为项目在芯片,资金之外,最急需解决的问题之一。

因此,在当下的行业前沿,如何通过智算中心之间的长距离互联,使得算力能够均匀分布在有性价比电力的地区,避免因单一地区价格过高从而产生的算力成本上升或算力容量上限。而数据中心之间的互联,相比集群内部互联体系,所使用的协议,硬件等等都有很大的不同。

当下数据中心通常通过对上层交换机或核心交换机与外部网络相连接,而数据中心互联网DCI则往往由运营商搭建,其采用长距离的相干光模块,虽然传输速率较长,但其速率和稳定性相较数据中心用的光模块有较大差异,同时其价格居高不下,因此降本,重新搭建架构都是在正式建设前需要考虑的问题。

但如若我们将视线拉到更加宏观的角度来看,单个的算力中心本质上与前文的一个HB-DOMIN域类似且功能更加强大,因此我们认为该类连接未来的发展路径,一方面是加速对于相干光模块产业的投资,使其能够承担起AI中心互联的承载和容量要求,一方面是加强数据中心内部的互联密度,将数据中心打造的更加类似于单个HB域,最后则是对分布式软件和训练软件的创新,使其能够进行跨IDC的数据、模型切分以及并行。

5. 投资建议:创新永不停,核心环节与新变量两手抓

和芯片一样,在AI需求的推动之下,通信系统也在不断的加速创新,但与芯片行业往往依靠一到两位“天才”来创新架构与思路不同,通信软硬件是一项需要众多工程师在不同环节共同创新和努力的的系统工程,从最基础的交换芯片、光芯片,再到上层系统集成的交换机,光模块,再到通信架构、通信协议的设计,再到组成系统后的运维,每一个环节都对应着不同的科技巨头与无数的工程师们。

我们认为,比起更加偏向于创业投资的芯片行业,通信行业的投资更加有迹可循,行业的更迭往往由巨头们发起并实施,同时由于通信系统工程的稳定性要求,大型AI集群的供应商选择往往非常严苛,首先在硬件环节,无论网络架构与协议如何变化,交换机与光模块始终会是构成系统的最基础积木,只要Scaling-Law一直有效,人类追求参数的过程依然存在,对于积木的需求就会一直持续。诚然,如LPO、蜻蜓架构、rail-only架构的确会削减相关器件的比例或是价值,但是降本一直是AI的头号要务,降本之后带来的需求扩张,将给行业带来更加广阔的空间。这是AI通信投资最先需要把握的核心理念与环节。

同时,对于创新环节,我们也要积极跟踪新技术动态,找出由新技术更迭所带来的核心环节的元器件变化,往未来来看,首先是由高性价比HB-DOMIN域构建带来的铜缆需求会率先放量,其次是CPO,远距离数据中心带来的如保偏光纤、掺饵光纤等特种光纤需求,最后是全光交换机、超以太网联盟等等带来的国产交换机加速进化的产业机会。

AI时代的网络:需求从何而来 创新将走向何方?

AI时代的网络:需求从何而来 创新将走向何方?

6.风险提示

1.    AI需求不及预期。

当前AI依旧停留在模型研发阶段,具体C端产品开发仍在进行中,如果后续C端需求不及预期,全球AI需求有下滑风险。

2.    Scaling law失效。

当前全球算力放量的主要依据在于,通过算力不断堆叠参数规模从而使得模型更优秀的定律依然发挥作用,假如参数堆叠到达上限,将对算力需求产生影响。

3.    行业竞争加剧。

全球算力行业以及网络行业在AI下迅速发展,如果吸引过多新进入者参与竞争,将摊薄现有龙头公司利润。

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