卡斯帕的设计与艾格拉网络的引入
卡斯帕被设计为一个高吞吐量的工作量证明区块链,其处理交易的速度和规模在使用未花费交易输出模型的网络中独树一帜。其块有向无环图架构支持并行区块生产、快速结算以及无领导者的共识模型,这一模型优先考虑去中心化和安全性。然而,卡斯帕此前一直有意未包含原生智能合约可编程性。艾格拉网络正通过引入一个与以太坊虚拟机兼容的执行层来填补这一空白,该执行层直接锚定于卡斯帕的共识和交易排序机制。
艾格拉并未直接修改卡斯帕本身或引入独立的验证者集合,而是通过一种第二层设计方案扩展了网络能力,将卡斯帕用作去中心化的交易排序器。交易由卡斯帕矿工排序,由艾格拉节点在链下执行,并最终以与底层相同的概率确定性得到确认。
这种方法将艾格拉定位为基础设施,而非辅助性的扩容产品。它使得卡斯帕能够支持去中心化金融、链上应用以及复杂的智能合约系统,同时无需牺牲其工作量证明安全模型或引入中心化的控制点。通过将排序和结算保留在卡斯帕上,艾格拉在保留网络核心设计原则的同时,支持在其之上发展更广泛的经济活动。
艾格拉网络概览
艾格拉网络是一个与以太坊虚拟机兼容的可编程链,作为卡斯帕上的第二层运行。其设计基于卡斯帕的块有向无环图作为去中心化排序器。交易排序直接由卡斯帕矿工决定,艾格拉节点通过回放来自第一层链的已排序交易来推导其状态。
与传统第二层扩容方案不同,艾格拉不引入自己的共识机制。艾格拉状态的有效性和一致性锚定于卡斯帕的无领导者共识中。这消除了在正常运行中对欺诈证明、独立验证者集合或中心化排序器的需求。
卡斯帕的块有向无环图允许多个区块并行确认。这一特性显著提高了交易吞吐量,同时使重组攻击比在线性区块链或基于领导者的有向无环图系统中更为困难。一旦一笔艾格拉交易被打包进卡斯帕,从第二层的角度来看,它就被视为最终确定。
艾格拉节点通过存储自创世以来的完整第二层状态历史来维持完全的数据可用性。这类似于以太坊中全节点的角色,但不参与交易排序。排序的角色被完全委托给卡斯帕的挖矿网络。
架构概览:去中心化排序
卡斯帕作为艾格拉的基础层和去中心化排序器。第二层交易作为有效载荷嵌入标准的卡斯帕交易中,并直接被打包进块有向无环图。这一设计确保了交易排序的无许可性和抗审查性。
一个关键的促成变化是卡斯帕改进提案KIP15,它在区块头中引入了排序承诺字段。该字段保存的是接受顺序而非字典顺序,使得第二层系统能够可靠地重建交易顺序。它还解决了与第二层验证相关的双花模糊性问题。
艾格拉节点
艾格拉节点从卡斯帕区块中提取已排序的交易,使用内置的以太坊虚拟机执行它们,并维护完整的历史状态。节点不决定哪些交易被包含或以何种顺序处理。其职责是确定性的执行和状态存储。
由于状态推导锚定于卡斯帕,节点可以通过回放第一层历史从故障中恢复。如果一个节点行为不正确或受损,用户可以切换到另一个正常运行且正确回放了第一层历史的节点,而不会有状态损坏的风险。
按区块链标准,节点的硬件要求适中。消费级硬件即可满足,长期运行大约需要16GB内存、4个CPU核心以及约2TB的存储空间。
中继器与远程过程调用层
艾格拉中继器充当用户与网络之间的接口。它暴露标准的以太坊JSON远程过程调用端点,允许如MetaMask、ethers.js和现有的以太坊开发堆栈等工具与艾格拉交互而无需修改。
中继器将第二层交易打包成卡斯帕第一层交易,并提交给块有向无环图进行排序。用户无需运行卡斯帕钱包或直接与卡斯帕工具交互即可使用艾格拉。
执行环境
艾格拉提供完整的以太坊虚拟机兼容性。为以太坊编写的Solidity合约无需修改即可部署。原子组合性得以保留,这意味着多个智能合约调用可以在单个交易内执行,而不会出现部分失败。
这种同步执行模型支持复杂的去中心化金融原语,例如链上风险引擎、基于订单簿的去中心化交易所和永续合约市场,这些都依赖于跨合约的确定性执行。
共识、最终性与安全模型
艾格拉直接利用了卡斯帕的无领导者共识。卡斯帕允许多个矿工并行生产区块,块有向无环图将这些区块合并为一个一致的顺序。每一轮没有选举出的领导者,这减少了与领导者选择相关的攻击面。
由于艾格拉没有引入额外的共识层,对第二层的攻击需要破坏底层的卡斯帕网络。这使得艾格拉的安全性与卡斯帕的工作量证明算力直接挂钩。
一旦交易被打包进卡斯帕,艾格拉上的交易就实现了近乎即时的概率最终性。随着并行区块的创建,随着更多区块的添加,交易逆转变得越来越困难。对于大多数应用,最终性在亚秒级的时间范围内实现。
在第二层级别,没有延迟最终性或挑战窗口的概念。一旦在卡斯帕上排序,一笔艾格拉交易即被视为最终。
在撰写本文时,卡斯帕的算力运行在每秒超过1艾哈希。执行多数攻击将需要大量资本和持续的协调。这使得在当前网络条件下,对艾格拉的攻击在经济上是不切实际的。
容错性是设计所固有的。如果一个艾格拉节点发生故障,用户可以连接到另一个已正确回放第一层历史的节点。通过故障节点提交的交易一旦在卡斯帕上被正确排序就会被忽略。
性能与可扩展性
艾格拉的性能随卡斯帕的底层能力扩展。随着即将到来的卡斯帕渐强升级,艾格拉预计将支持每秒约5000笔交易,并随着块有向无环图参数的演进而具备更高的吞吐潜力。
交易成本由卡斯帕第一层费用加上少量第二层执行开销组成。目前的估计将基础费用定为每笔交易约0.5卡斯帕或更低,具体取决于网络状况。
由于交易是单独发布而非批量处理,去中心化得以保持,延迟得以最小化。这种设计避免了常见于依赖排序器批处理的第二层扩容方案中的中心化权衡。
多链验证与零知识路线图
虽然艾格拉的状态主要由卡斯帕保障安全,但其架构支持向以太坊等其他区块链发布状态转换的零知识证明。这实现了跨链验证和双向资产转移。
在当前阶段,艾格拉优先考虑快速结算和扩容,而无原生零知识验证。未来的升级计划集成零知识可扩展透明知识论证或类似的证明系统,与卡斯帕计划中的零知识操作码支持保持一致。
一旦卡斯帕启用零知识验证,艾格拉将支持轻客户端、修剪节点以及返回第一层的规范退出。这将用一个无需信任的系统取代当前基于多重签名的桥接模型。
iKAS原生代币
概述
艾格拉使用iKAS作为其燃料代币。iKAS是KAS(卡斯帕原生代币)的一对一封装代表。封装机制嵌入到艾格拉协议中,不依赖中心化的铸造机构。
用户在卡斯帕第一层锁定KAS,并在艾格拉上收到等量的iKAS。该过程是无许可的,由第二层上不可变的智能合约逻辑强制执行。
桥接机制
当用户将KAS发送到卡斯帕上一个指定的多重签名钱包时,艾格拉节点会检测到该交易并在艾格拉上铸造iKAS。这一机制使得KAS能够在艾格拉生态系统中无缝地用作燃料和应用程序交互。
在当前的前零知识阶段,返回原生KAS的退出尚未启用。用户可以通过与其他链兼容的以太坊虚拟机桥、点对点原子交换或在基于艾格拉的应用程序中直接使用来退出生态系统。合作伙伴如KAT桥已在主网启用KAS-iKAS支持。
安全模型与签名者承诺
保障锁定KAS安全的多重签名钱包由艾格拉基金会去中心化自治组织控制。签名者定期轮换,所有签名者公开承诺遵守预定义的规则。如果零知识桥按计划启动,锁定的资金将被转移到通过密码学机制验证的自动化系统钱包中。
如果桥未在约定时间范围内实施,或者第二层变得无法运行,签名者有义务根据最近可靠的状态将资金返还给iKAS持有者。
IGRA代币
IGRA代币是一种实用代币,旨在激励节点运营商、证明者和验证者。在零知识验证完全部署之前,它在保护桥接和鼓励去中心化参与方面扮演临时角色。
代币分配与网络参与度挂钩,奖励分配给为执行、证明和基础设施弹性做出贡献的人。该代币不定位为取代协议规则的治理抽象层;这些规则仍由代码和第一层共识强制执行。
开发者体验与工具
艾格拉提供的开发者体验与以太坊高度相似。支持标准的Solidity开发工作流程,现有合约无需修改即可部署。
开发者通过熟悉的JSON远程过程调用端点和工具与艾格拉交互。开源组件包括交易格式、钱包集成和节点编排脚本。
由于保留了原子组合性,无需异步消息传递或分散的流动性即可构建复杂的合约系统。这种设计支持依赖实时执行保证的高级去中心化金融用例。
生态与早期集成
截至2026年初,艾格拉生态系统已包括来自21个团队的超过34个活跃建设者。开发重点集中在去中心化金融原语、非同质化代币市场以及桥接基础设施。
值得关注的项目包括一个非同质化代币市场、正在进行积极测试的去中心化交易所、由KAS抵押支持的借贷协议以及支持KAS和iKAS的多网络桥接。区块浏览器和分析工具也已添加原生艾格拉支持。
协议鼓励稳定币,但不直接发行。团队支持由第三方构建的抵押型和算法型设计。
艾格拉网络生态系统的关键亮点与最新进展
“盖伦”阶段主网于2026年1月中旬启动,作为社区节点运营商的封闭环境。部署访问仍受限制,但测试活动一直很活跃,在早期负载测试期间已处理了数千笔交易。
证明协议规范已开源,节点编排工具计划公开发布。社区参与保持活跃,并因对链上监控和测试的贡献而发放了奖励。
即将到来的里程碑包括开放主网访问、代币生成和验证者分配的“福禄特”阶段,随后是更广泛的无化金融集成,以及计划在2026年3月进行的完全无许可启动。
总结
艾格拉网络将卡斯帕的高吞吐量块有向无环图扩展为一个可编程执行环境,而无需引入额外的共识层或中心化排序器。通过将交易排序和最终性直接锚定于卡斯帕,艾格拉继承了强大的安全保证、快速结算和容错能力。
该架构优先考虑去中心化、原子组合性和以太坊虚拟机兼容性。虽然零知识验证和无需信任的退出仍在开发中,但当前系统展示了一个基于工作量证明基础设施构建的功能性第二层模型。
随着卡斯帕的发展,艾格拉提供了一个具体的范例,展示了如何在不损害基础层原则或依赖中心化中介的情况下增加可编程层。

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