EigenFlow:首个面向块DAG结构的做市框架
Kaspa工业倡议基金会发布了EigenFlow,这是首个专门为Kaspa的块有向无环图结构设计的做市框架。该框架将经典做市理论扩展到并行区块上运行,相比线性区块链上使用的单一路径策略,有望实现35%-75%的效率提升。
EigenFlow解决了什么问题?
传统做市模型假设交易按直线顺序逐一发生。这对于比特币或以太坊等形成单链的区块链来说适用。但Kaspa每秒并行处理多达10个区块,同时创建多个执行路径。EigenFlow通过从头重新设计做市理论来解决这个问题。它不再将每个报价视为存在于单一时间线,而是运用高级数学将报价分布到多个并行区块中。这种方法降低了库存风险,集中了执行时间,让做市商能更好地控制其仓位。
该框架建立在经过验证的做市数学方法——阿维拉内达-斯托伊科夫模型之上,但增加了新的要素:模拟Kaspa的GHOSTDAG协议如何排序交易的谱共识核;加速跨并行路径交易执行的接受时间集中;以及通过熵正则化控制方程实现的费用感知排序。
块DAG结构如何改变做市?
在线性区块链上,做市商确切知道其报价在队列中的位置。Kaspa的块DAG创造了研究人员所称的“分支时间”执行。在共识确定最终排序之前,多个区块存在于彼此的“反锥”中。数学在此变得实用:当Kaspa的GHOSTDAG协议解决冲突时,是在交易层面而非区块层面进行。这意味着即使包含冲突交易,并行区块也可以同时保持有效。该协议仅基于累积的工作量证明来选择接受哪笔交易。
EigenFlow通过将报价分布到多个竞争区块中来利用这种结构。该框架证明,跨越n个并行区块报价可以减少执行时间的不确定性,标准差按1/n的比例缩小。可以将其想象为同时投掷多枚硬币而非一次一枚——你能更快达到目标结果。技术论文通过蒙特卡洛模拟展示了这些改进。结果表明,在计入网络费用后,夏普比率提升了35%至75%。
这对企业采用为何重要?
Kaspa工业倡议将自身定位为市场赋能者而非推广组织。该基金会专注于构建将企业需求与区块链能力连接起来的工具,特别是在现实世界资产代币化方面。论文的主要作者、梅努斯大学量化金融学生亚历山大·奥尼尔与Kaspa工业倡议董事会成员合作开发了该框架。该研究结合了学术严谨性与实际实施要求。
EigenFlow在KII更大的基础设施堆栈中充当着“乐高积木”的角色。该框架为以下平台提供了所需的流动性层:碳信用交易平台、能源资产市场、供应链验证系统、受监管资产交易所。没有深度流动性,这些平台将面临巨大的买卖价差和不可预测的执行。EigenFlow通过在工作量证明网络上实现机构级做市来解决这个问题,该网络在保持去中心化的同时实现了工业级吞吐量。
该框架与其他KII项目集成,包括用于法币桥接的WarpCore和用于生态系统交易的ZETA/Zet-Ex。这些组件共同创造了KII所描述的企业用例完整市场。
技术方法有何新颖之处?
EigenFlow白皮书提出了三个超越标准做市模型的理论贡献:
谱共识核:将Kaspa的共识排序建模为具有可测量权重的马尔可夫核。平稳特征向量产生EigenFlow权重,概括了网络对特定执行路径的偏好。谱隙提供了排序稳定性的量化度量。
接受时间集中:该框架将执行时间顺序统计量与谱核权重融合为一个数学对象。这产生了一个结合多个并行执行路径的风险率,提高了报价接受的速度和可靠性。
费用感知排序:EigenFlow使用熵正则化控制将网络费用直接纳入优化问题。这用对数-求和-指数算子取代了标准的线性优化,使费用成本成为核心数学框架的一部分而非事后考虑。
论文推导出了一个DAG扩展的哈密尔顿-雅可比-贝尔曼方程,该方程包含了跨多个并行区块交易接受的概率分布。它还包含了对抗性稳健性证明,展示了该框架在有限恶意哈希算力下如何降级。
与其他区块链做市相比如何?
大多数去中心化金融平台运行在线性区块链上,做市理论直接从传统金融移植而来。例如,以太坊上的自动化做市商使用常数乘积公式或订单簿模拟,这些均假设顺序执行。
EigenFlow的运行方式不同,因为Kaspa的架构根本不同。每秒10个区块的吞吐量与GHOSTDAG共识相结合,创造了其他工作量证明链上不存在的执行环境。线性区块链无法利用并行区块执行,因为它们不产生并行区块。该框架也与中心化交易所的高频交易策略不同。那些系统针对单一订单簿内的延迟进行优化。EigenFlow则针对多个同时存在、直到共识解决它们才确定的潜在执行路径进行优化。Kaspa工业倡议将此描述为“共识原生”做市,意味着数学框架将共识机制视为核心组件而非外部约束。
实际实施有哪些要求?
论文概述了部署EigenFlow的具体技术要求。做市商需要接入Kaspa的节点基础设施以实时监控多个并行区块。该框架需要在新区块到达时持续计算特征值并求解微分方程。未来的实施可能会利用Kaspa计划中的vProgs升级,该升级支持链上可验证程序。这将允许做市商直接在协议内执行策略,而非通过外部系统。
数学复杂性意味着实施需要量化专业知识。论文引用了随机最优控制、谱图论和市场微观结构等概念,这些通常需要研究生水平的数学背景。然而,KII将该框架定位为其他开发者可以在此基础上构建的基础设施。一旦部署,应用程序无需自行实现底层数学即可获得流动性。
结论
EigenFlow代表了块DAG架构做市的技术进步。通过将经典优化理论扩展到Kaspa的并行区块结构,该框架解决了线性区块链无法解决的流动性挑战。模拟中展示的35%-75%效率提升,为需要紧点差和可靠执行的企业应用奠定了基础。
Kaspa工业倡议将此定位为基础设施而非独立产品。随着分布式账本技术采用扩展到受监管市场和现实世界资产代币化,EigenFlow为这些平台提供了所需的流动性层。理论优势能否转化为运营性能,将取决于未来几个月的实施质量和开发者采用情况。
KAS

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