Arweave 是一个去中心化的数据存储解决方案,通过其区块编织(Blockweave)技术和原生加密货币 AR 代币,提供永久且不可变的数据存储服务。用户可以支付一次性费用,以永久存储数据,并通过贡献未使用的存储空间来获得奖励。
作为一个帮助任何人永久存储数据的工具,Arweave通过将信息分布在一个称为节点或矿工的计算机网络中来工作。这种方式与传统互联网不同,因为今天的互联网由少数公司的服务器控制,这些服务器可能会随时瘫痪或悄悄地改变内容。Arweave 通过一个广泛的节点网络为一个平行的互联网(称为 Permaweb)提供服务。所有这些节点通过长时间提供现有数据存储,并根据客户要求存储新数据的方式来赚钱。Arweave 使用其原生加密货币 AR 来运行服务,当人们花费代币来存储数据时,会支付 AR 给矿工,并将一部分 AR 储存在一个捐赠基金中,以保证无限的永久存储。
Arweave 通过一种名为区块编织(Blockweave)的创新数据结构运行,该结构将每个区块链接到前一个区块和一个历史区块(回忆区块)。矿工在添加新区块之前,必须提供访问证明(Proof of Access, PoA),以确保所有数据的完整性和不可变性。用户只需支付一次性费用,即可永久存储数据,费用的一部分用于初始存储成本,另一部分进入捐赠基金用于未来的存储费用。随机访问的简洁证明(Spora)进一步提升了网络的效率和安全性。捆绑技术(Bundling)则通过将多个交易合并成一个大交易,提高了数据上传的效率和网络性能。通过这些机制,Arweave 实现了一个去中心化的、永久的数据存储网络。
3.1 区块编织(Blockweave)
区块编织(Blockweave)是 Arweave 的核心数据结构,改进了传统区块链的设计,实现了高效、可靠和永久的数据存储。以下是对区块编织的详细分析:
3.1.1 基本结构
区块编织与传统区块链的主要区别在于其链接结构。传统区块链每个区块只链接到前一个区块,而区块编织中的每个区块不仅链接到前一个区块(父区块),还链接到一个历史区块(回忆区块)。这种双重链接结构增加了数据存储的冗余性和安全性。
3.1.2 数据验证过
程在区块编织中,矿工在生成新区块之前,需要验证一个随机选择的历史区块。这种验证机制被称为访问证明(Proof of Access, PoA)。PoA 确保了所有存储的数据块都能被访问和验证,矿工为了增加获得挖矿奖励的机会,会存储更多的历史数据块,从而增加了数据的冗余度。
3.1.3 数据存储的冗余性
区块编织的双重链接结构大大增加了数据的冗余性。由于每个区块都链接到多个区块,即使某些节点失效或丢失数据,其他节点仍然可以通过冗余链接恢复数据。这种设计提高了数据的持久性和抗故障能力。
3.1.4 区块编织的构建和挖矿
矿工在 Arweave 网络中通过生成新区块来获得奖励。为了生成新区块,矿工必须能够访问并验证指定的历史区块。这种机制激励矿工存储更多的历史数据,提高了网络的整体数据存储量和安全性。
3.1.5 数据的不可变性和安全性
由于区块编织中的每个区块都链接到多个区块,并且通过 PoA 机制进行验证,确保了数据一旦存储便不可更改和删除。这种不可变性提供了高安全性,防止数据被恶意篡改或删除。
安全性:多重链接和随机验证机制提高了数据的安全性,防止恶意篡改。
3.2 随机访问的简洁证明(Spora)
随机访问的简洁证明(Spora)是 Arweave 用于提升其网络效率和安全性的重要共识机制。通过 Spora,Arweave 能够在确保数据完整性和安全性的前提下,提高数据存储和访问的效率。以下是对 Spora 详细分析的几个关键方面:
3.2.1 基本原理Spora(Succinct Proofs of Random Access)
是一种改进的访问证明(Proof of Access, PoA)机制。其核心思想是通过随机选择历史数据块来验证新数据块,从而确保数据的完整性和安全性。这种随机性减少了矿工作弊的可能性,同时增加了网络的安全性和数据的冗余性。
3.2.2 数据验证过程
在 Spora 中,矿工在添加新区块之前,需要验证一个随机选择的历史数据块。这个随机选择过程使得矿工无法预见需要验证的具体数据块,从而无法有选择性地存储数据。通过这种方式,Spora 确保了矿工必须存储大量的历史数据块以增加他们的挖矿机会,从而提高了数据的冗余度和网络的整体安全性。
3.2.3 提升矿工的激励Spora
增强了矿工的激励机制。由于矿工必须存储更多的历史数据块以增加挖矿成功的概率,这促使他们投入更多资源来存储和维护数据。矿工不仅通过验证和存储数据获得挖矿奖励,还通过增加数据存储量提高了其在网络中的竞争力。
3.2.4 能源效率的提升与传统的工作量证明(Proof of Work, PoW)
机制相比,Spora 更加节能。PoW 需要矿工通过复杂的计算来验证交易,这导致了大量的能源消耗。而 Spora 通过随机访问和验证历史数据块,大大减少了计算资源的消耗,从而提高了网络的能源效率。这种高效的验证过程不仅降低了能源成本,还减少了对环境的影响。3.2.5 安全性和抗攻击性
Spora 通过其随机性和数据冗余性,增强了网络的安全性和抗攻击性。由于矿工无法预测需要验证的数据块,这使得恶意攻击者很难进行有针对性的攻击。此外,矿工存储的大量历史数据块也增加了攻击者需要破坏的数据量,从而提高了网络的整体安全性。
3.3 捆绑技术(Bundling)
Arweave 的捆绑技术(Bundling)是其提高数据上传效率和网络扩展性的关键创新之一。通过这一技术,Arweave 能够有效地处理大规模数据上传,提升用户体验和网络性能。以下是对捆绑技术的详细分析:
3.3.1 基本原理
捆绑技术的核心思想是将多个小交易合并成一个大交易,然后将这个大交易上传到区块编织(Blockweave)中。这种方法减少了单个交易的频繁上传操作,从而减少了网络拥堵,提高了数据传输的效率。
3.3.2 数据上传的效率提升
在没有捆绑技术的情况下,每次上传交易都需要单独处理和记录,这不仅增加了区块链的负担,也导致了数据上传过程中的效率低下。通过捆绑技术,多个小交易被打包成一个大交易后上传,减少了链上交易的数量,从而大幅提升了数据上传的效率。
3.3.3 网络扩展性
捆绑技术显著提高了 Arweave 网络的扩展性。在大规模数据上传场景中,如非同质化代币(NFT)项目、媒体文件存储等,捆绑技术能够有效处理大量的并发上传请求,避免了网络拥堵和性能瓶颈。例如,Arweave 曾在一次捆绑操作中成功上传了 47GB 的数据,这在传统的链上数据存储方案中是难以实现的。
3.3.4 交易确定性和开发者体验
通过捆绑技术,开发者和用户可以更确定地知道数据上传的结果,因为大交易的上传成功率高于多个小交易分别上传的成功率。这种确定性提升了开发者的体验,使得他们可以更专注于应用开发,而不必担心底层数据存储的复杂性。3.3.5 成本效益捆绑技术不仅提高了数据上传的效率,还带来了显著的成本效益。在传统的链上数据存储模型中,每个交易都需要支付费用,而捆绑技术通过合并交易,减少了交易次数,从而降低了整体的交易成本。这对于需要存储大量数据的用户来说,是一个重要的优势。3.3.6 数据完整性和安全性捆绑技术确保了数据的完整性和安全性。尽管多个交易被合并成一个大交易,但每个小交易的数据依然保持完整且不可篡改。这样,即使在上传过程中出现问题,也可以通过重新打包和上传来确保数据的安全和完整。
3.4 Wildfire机制
Wildfire 是 Arweave 网络中的一种激励机制,旨在通过优化数据传播和提高网络性能来提升整体用户体验。以下是对 Wildfire 机制的详细分析:
3.4.1 基本原理
Wildfire 机制通过一种排名系统来激励节点快速响应和满足数据请求。节点根据其在网络中传播数据的速度和效率进行排名,排名越高的节点将获得更多的请求和奖励。这种机制确保了数据在网络中的快速分发,提高了网络的整体性能。
3.4.2 数据传播效率
Wildfire 机制的核心在于提高数据传播的效率。节点在网络中接收到新数据后,会尽快将其传播给其他节点。传播速度快、响应迅速的节点会在排名中占据优势,从而获得更多的请求处理机会和相应的奖励。
3.4.3 节点排名系统
Wildfire 机制通过对节点的表现进行排名来激励节点提高数据传播效率。排名系统根据节点响应数据请求的速度和可靠性对节点进行评分。评分高的节点在网络中享有更高的优先级,获得更多的请求处理机会和奖励。
3.4.4 激励和奖励机制
Wildfire 机制通过奖励高排名节点来激励节点提升数据传播效率。节点通过快速、可靠地传播数据,获得更高的排名和更多的奖励。这种奖励机制确保了节点在网络中的积极参与,提升了网络的整体性能和数据的可用性。
3.4.5 网络健康和鲁棒性
Wildfire 机制不仅提高了数据传播的效率,还增强了网络的健康和鲁棒性。通过激励节点快速响应和传播数据,Wildfire 机制确保了网络在高负载和高需求情况下的稳定性和高效运行。
AR 代币是 Arweave 网络中的原生加密货币,扮演着多个关键角色,从激励矿工到支付数据存储费用,再到维持整个生态系统的经济平衡。
以下是对 AR 代币的详细分析: 4.1 AR 代币的基本功能
激励矿工:矿工通过存储和验证数据来获得 AR 代币作为奖励。这个机制激励矿工积极参与数据存储和维护,确保网络的安全性和可靠性。
4.2 一次性支付模式Arweave 的商业模式与传统的订阅服务不同,用户只需支付一次性费用即可永久存储数据。这些费用的一部分用于支付初始存储成本,另一部分进入捐赠基金(Endowment Fund),用于未来的存储费用。
捐赠基金:约 86% 的费用进入捐赠基金,该基金用于长期激励矿工并确保数据的持久性。
4.3 存储捐赠基金(Endowment Fund)
捐赠基金的设计类似于传统的经济捐赠结构,旨在通过利息和增值来支付未来的存储成本。用户支付的初始费用产生的利息用于支付矿工的长期存储费用,确保数据能够永久保存。
成本下降预期:随着数据存储成本预计持续下降,捐赠基金的利息收入足以覆盖长期存储费用。
4.4 代币供应
逐步减半:类似于比特币的减半机制,确保代币供应的稀缺性和长期价值。但与之不同的是,AR 代币采用的是逐步减半机制,这意味着代币的发行量会在每一个小周期内逐步减少。
4.5 AR代币分配
挖矿奖励:16.67%。
4.6 代币的经济激励
AR 代币通过多种方式激励网络参与者:
收益分享:Arweave 引入收益分享代币(Profit Sharing Tokens, PST),开发者通过构建和运营应用程序来获得微小的分红,促进生态系统的发展和创新。
4.7 代币的市场表现
AR 代币在市场上的表现受多种因素影响,包括存储需求的增加、生态系统的发展以及市场对去中心化存储解决方案的认可。AR 代币的价值随着网络的增长和用户需求的增加而增加。
截至当前,AR 代币的市场表现如下:
5.1 团队
Arweave 是一个去中心化的数据存储协议,其核心团队由经验丰富的技术专家和行业领导者组成。创始人兼 CEO Sam Williams 毕业于诺丁汉大学,具备深厚的区块链技术背景。首席运营官(COO)Sebastian Campos Groth 毕业于乔治敦大学,曾在 Techstars 工作,负责项目的日常运营。法务主管 Giti Said 毕业于维也纳大学,负责处理法律事务。团队还包括多名技术和业务专家,如 Liquity 的联合创始人 Richard Pardoe 和 Movement Labs 的工程主管 Andy Bell 等,他们共同推动 Arweave 的发展和创新。
5.2 合作
KYVE 主网启动,上传了超过 2000 TB 的数据。KYVE 与 19 个项目建立了战略合作伙伴关系,并计划在 2024 年举办社区增长活动。2. Irys(前身为 Bundlr)
2023 年 9 月,Irys 完成了 10 亿笔交易的处理。2023 年 10 月,Irys 与 Solana Mobile 合作存储 DApp Store 应用程序。3. ArDrive
2023 年 2 月,ArDrive 完全去中心化,并存储在 Arweave 上。2023 年 5 月,ArDrive 2.0 推出,新增了暗黑模式、钱包生成和大文件上传功能。
5.3 融资情况
Arweave 自成立以来,通过多轮融资,成功筹集了3730 万美元的资金,主要投资方包括 Andreessen Horowitz(a16z)、Union Square Ventures、Multicoin Capital、Coinbase Ventures 等知名机构。以下是一些主要的融资事件:
6.1 赛道分析Arweave 属于去中心化数据存储赛道,通过其创新的区块编织(Blockweave)技术,实现了永久存储数据的功能。该项目的核心目标是提供一个高效、安全且可扩展的数据存储解决方案,使数据能够永久保存且不可篡改。以下是一些与 Arweave 类似的去中心化数据存储项目:
特点:数据被分片加密后存储在全球各地的节点上,确保数据的安全性和隐私性。
6.2 项目优势
广泛应用:被 OpenSea 和 Solana 的 NFT 项目 Metaplex 用作默认元数据存储平台,确保了 NFT 数据的长期有效性。
6.3 不足之处
初始成本高
Arweave 作为去中心化数据存储领域的创新者,通过其独特的区块编织(Blockweave)技术和强大的经济激励机制,实现了数据的永久存储和高效管理。其一次性支付、永久存储的商业模式,不仅解决了传统存储系统中数据丢失和成本高昂的问题,还为用户提供了可靠和长期的数据存储解决方案。尽管 Arweave 在技术和市场推广上仍面临一些挑战,但其不断扩展的生态系统和多样化的合作伙伴关系为其奠定了坚实的基础。随着区块链技术和去中心化存储需求的不断增长,Arweave 有望在未来成为这一领域的领导者,为全球用户提供更加安全、透明和高效的数据存储服务。通过持续的技术创新和市场拓展,Arweave 正在朝着成为全球领先的去中心化存储解决方案提供商的目标稳步迈进。
本文转载自[链茶馆],著作权归属原作者[茶馆小二儿],如对转载有异议,请联系Gate Learn团队,团队会根据相关流程尽速处理。
免责声明:本文所表达的观点和意见仅代表作者个人观点,不构成任何投资建议。
文章其他语言版本由Gate Learn团队翻译, 在未提及Gate.io的情况下不得复制、传播或抄袭经翻译文章。
Arweave 是一个去中心化的数据存储解决方案,通过其区块编织(Blockweave)技术和原生加密货币 AR 代币,提供永久且不可变的数据存储服务。用户可以支付一次性费用,以永久存储数据,并通过贡献未使用的存储空间来获得奖励。
作为一个帮助任何人永久存储数据的工具,Arweave通过将信息分布在一个称为节点或矿工的计算机网络中来工作。这种方式与传统互联网不同,因为今天的互联网由少数公司的服务器控制,这些服务器可能会随时瘫痪或悄悄地改变内容。Arweave 通过一个广泛的节点网络为一个平行的互联网(称为 Permaweb)提供服务。所有这些节点通过长时间提供现有数据存储,并根据客户要求存储新数据的方式来赚钱。Arweave 使用其原生加密货币 AR 来运行服务,当人们花费代币来存储数据时,会支付 AR 给矿工,并将一部分 AR 储存在一个捐赠基金中,以保证无限的永久存储。
Arweave 通过一种名为区块编织(Blockweave)的创新数据结构运行,该结构将每个区块链接到前一个区块和一个历史区块(回忆区块)。矿工在添加新区块之前,必须提供访问证明(Proof of Access, PoA),以确保所有数据的完整性和不可变性。用户只需支付一次性费用,即可永久存储数据,费用的一部分用于初始存储成本,另一部分进入捐赠基金用于未来的存储费用。随机访问的简洁证明(Spora)进一步提升了网络的效率和安全性。捆绑技术(Bundling)则通过将多个交易合并成一个大交易,提高了数据上传的效率和网络性能。通过这些机制,Arweave 实现了一个去中心化的、永久的数据存储网络。
3.1 区块编织(Blockweave)
区块编织(Blockweave)是 Arweave 的核心数据结构,改进了传统区块链的设计,实现了高效、可靠和永久的数据存储。以下是对区块编织的详细分析:
3.1.1 基本结构
区块编织与传统区块链的主要区别在于其链接结构。传统区块链每个区块只链接到前一个区块,而区块编织中的每个区块不仅链接到前一个区块(父区块),还链接到一个历史区块(回忆区块)。这种双重链接结构增加了数据存储的冗余性和安全性。
3.1.2 数据验证过
程在区块编织中,矿工在生成新区块之前,需要验证一个随机选择的历史区块。这种验证机制被称为访问证明(Proof of Access, PoA)。PoA 确保了所有存储的数据块都能被访问和验证,矿工为了增加获得挖矿奖励的机会,会存储更多的历史数据块,从而增加了数据的冗余度。
3.1.3 数据存储的冗余性
区块编织的双重链接结构大大增加了数据的冗余性。由于每个区块都链接到多个区块,即使某些节点失效或丢失数据,其他节点仍然可以通过冗余链接恢复数据。这种设计提高了数据的持久性和抗故障能力。
3.1.4 区块编织的构建和挖矿
矿工在 Arweave 网络中通过生成新区块来获得奖励。为了生成新区块,矿工必须能够访问并验证指定的历史区块。这种机制激励矿工存储更多的历史数据,提高了网络的整体数据存储量和安全性。
3.1.5 数据的不可变性和安全性
由于区块编织中的每个区块都链接到多个区块,并且通过 PoA 机制进行验证,确保了数据一旦存储便不可更改和删除。这种不可变性提供了高安全性,防止数据被恶意篡改或删除。
安全性:多重链接和随机验证机制提高了数据的安全性,防止恶意篡改。
3.2 随机访问的简洁证明(Spora)
随机访问的简洁证明(Spora)是 Arweave 用于提升其网络效率和安全性的重要共识机制。通过 Spora,Arweave 能够在确保数据完整性和安全性的前提下,提高数据存储和访问的效率。以下是对 Spora 详细分析的几个关键方面:
3.2.1 基本原理Spora(Succinct Proofs of Random Access)
是一种改进的访问证明(Proof of Access, PoA)机制。其核心思想是通过随机选择历史数据块来验证新数据块,从而确保数据的完整性和安全性。这种随机性减少了矿工作弊的可能性,同时增加了网络的安全性和数据的冗余性。
3.2.2 数据验证过程
在 Spora 中,矿工在添加新区块之前,需要验证一个随机选择的历史数据块。这个随机选择过程使得矿工无法预见需要验证的具体数据块,从而无法有选择性地存储数据。通过这种方式,Spora 确保了矿工必须存储大量的历史数据块以增加他们的挖矿机会,从而提高了数据的冗余度和网络的整体安全性。
3.2.3 提升矿工的激励Spora
增强了矿工的激励机制。由于矿工必须存储更多的历史数据块以增加挖矿成功的概率,这促使他们投入更多资源来存储和维护数据。矿工不仅通过验证和存储数据获得挖矿奖励,还通过增加数据存储量提高了其在网络中的竞争力。
3.2.4 能源效率的提升与传统的工作量证明(Proof of Work, PoW)
机制相比,Spora 更加节能。PoW 需要矿工通过复杂的计算来验证交易,这导致了大量的能源消耗。而 Spora 通过随机访问和验证历史数据块,大大减少了计算资源的消耗,从而提高了网络的能源效率。这种高效的验证过程不仅降低了能源成本,还减少了对环境的影响。3.2.5 安全性和抗攻击性
Spora 通过其随机性和数据冗余性,增强了网络的安全性和抗攻击性。由于矿工无法预测需要验证的数据块,这使得恶意攻击者很难进行有针对性的攻击。此外,矿工存储的大量历史数据块也增加了攻击者需要破坏的数据量,从而提高了网络的整体安全性。
3.3 捆绑技术(Bundling)
Arweave 的捆绑技术(Bundling)是其提高数据上传效率和网络扩展性的关键创新之一。通过这一技术,Arweave 能够有效地处理大规模数据上传,提升用户体验和网络性能。以下是对捆绑技术的详细分析:
3.3.1 基本原理
捆绑技术的核心思想是将多个小交易合并成一个大交易,然后将这个大交易上传到区块编织(Blockweave)中。这种方法减少了单个交易的频繁上传操作,从而减少了网络拥堵,提高了数据传输的效率。
3.3.2 数据上传的效率提升
在没有捆绑技术的情况下,每次上传交易都需要单独处理和记录,这不仅增加了区块链的负担,也导致了数据上传过程中的效率低下。通过捆绑技术,多个小交易被打包成一个大交易后上传,减少了链上交易的数量,从而大幅提升了数据上传的效率。
3.3.3 网络扩展性
捆绑技术显著提高了 Arweave 网络的扩展性。在大规模数据上传场景中,如非同质化代币(NFT)项目、媒体文件存储等,捆绑技术能够有效处理大量的并发上传请求,避免了网络拥堵和性能瓶颈。例如,Arweave 曾在一次捆绑操作中成功上传了 47GB 的数据,这在传统的链上数据存储方案中是难以实现的。
3.3.4 交易确定性和开发者体验
通过捆绑技术,开发者和用户可以更确定地知道数据上传的结果,因为大交易的上传成功率高于多个小交易分别上传的成功率。这种确定性提升了开发者的体验,使得他们可以更专注于应用开发,而不必担心底层数据存储的复杂性。3.3.5 成本效益捆绑技术不仅提高了数据上传的效率,还带来了显著的成本效益。在传统的链上数据存储模型中,每个交易都需要支付费用,而捆绑技术通过合并交易,减少了交易次数,从而降低了整体的交易成本。这对于需要存储大量数据的用户来说,是一个重要的优势。3.3.6 数据完整性和安全性捆绑技术确保了数据的完整性和安全性。尽管多个交易被合并成一个大交易,但每个小交易的数据依然保持完整且不可篡改。这样,即使在上传过程中出现问题,也可以通过重新打包和上传来确保数据的安全和完整。
3.4 Wildfire机制
Wildfire 是 Arweave 网络中的一种激励机制,旨在通过优化数据传播和提高网络性能来提升整体用户体验。以下是对 Wildfire 机制的详细分析:
3.4.1 基本原理
Wildfire 机制通过一种排名系统来激励节点快速响应和满足数据请求。节点根据其在网络中传播数据的速度和效率进行排名,排名越高的节点将获得更多的请求和奖励。这种机制确保了数据在网络中的快速分发,提高了网络的整体性能。
3.4.2 数据传播效率
Wildfire 机制的核心在于提高数据传播的效率。节点在网络中接收到新数据后,会尽快将其传播给其他节点。传播速度快、响应迅速的节点会在排名中占据优势,从而获得更多的请求处理机会和相应的奖励。
3.4.3 节点排名系统
Wildfire 机制通过对节点的表现进行排名来激励节点提高数据传播效率。排名系统根据节点响应数据请求的速度和可靠性对节点进行评分。评分高的节点在网络中享有更高的优先级,获得更多的请求处理机会和奖励。
3.4.4 激励和奖励机制
Wildfire 机制通过奖励高排名节点来激励节点提升数据传播效率。节点通过快速、可靠地传播数据,获得更高的排名和更多的奖励。这种奖励机制确保了节点在网络中的积极参与,提升了网络的整体性能和数据的可用性。
3.4.5 网络健康和鲁棒性
Wildfire 机制不仅提高了数据传播的效率,还增强了网络的健康和鲁棒性。通过激励节点快速响应和传播数据,Wildfire 机制确保了网络在高负载和高需求情况下的稳定性和高效运行。
AR 代币是 Arweave 网络中的原生加密货币,扮演着多个关键角色,从激励矿工到支付数据存储费用,再到维持整个生态系统的经济平衡。
以下是对 AR 代币的详细分析: 4.1 AR 代币的基本功能
激励矿工:矿工通过存储和验证数据来获得 AR 代币作为奖励。这个机制激励矿工积极参与数据存储和维护,确保网络的安全性和可靠性。
4.2 一次性支付模式Arweave 的商业模式与传统的订阅服务不同,用户只需支付一次性费用即可永久存储数据。这些费用的一部分用于支付初始存储成本,另一部分进入捐赠基金(Endowment Fund),用于未来的存储费用。
捐赠基金:约 86% 的费用进入捐赠基金,该基金用于长期激励矿工并确保数据的持久性。
4.3 存储捐赠基金(Endowment Fund)
捐赠基金的设计类似于传统的经济捐赠结构,旨在通过利息和增值来支付未来的存储成本。用户支付的初始费用产生的利息用于支付矿工的长期存储费用,确保数据能够永久保存。
成本下降预期:随着数据存储成本预计持续下降,捐赠基金的利息收入足以覆盖长期存储费用。
4.4 代币供应
逐步减半:类似于比特币的减半机制,确保代币供应的稀缺性和长期价值。但与之不同的是,AR 代币采用的是逐步减半机制,这意味着代币的发行量会在每一个小周期内逐步减少。
4.5 AR代币分配
挖矿奖励:16.67%。
4.6 代币的经济激励
AR 代币通过多种方式激励网络参与者:
收益分享:Arweave 引入收益分享代币(Profit Sharing Tokens, PST),开发者通过构建和运营应用程序来获得微小的分红,促进生态系统的发展和创新。
4.7 代币的市场表现
AR 代币在市场上的表现受多种因素影响,包括存储需求的增加、生态系统的发展以及市场对去中心化存储解决方案的认可。AR 代币的价值随着网络的增长和用户需求的增加而增加。
截至当前,AR 代币的市场表现如下:
5.1 团队
Arweave 是一个去中心化的数据存储协议,其核心团队由经验丰富的技术专家和行业领导者组成。创始人兼 CEO Sam Williams 毕业于诺丁汉大学,具备深厚的区块链技术背景。首席运营官(COO)Sebastian Campos Groth 毕业于乔治敦大学,曾在 Techstars 工作,负责项目的日常运营。法务主管 Giti Said 毕业于维也纳大学,负责处理法律事务。团队还包括多名技术和业务专家,如 Liquity 的联合创始人 Richard Pardoe 和 Movement Labs 的工程主管 Andy Bell 等,他们共同推动 Arweave 的发展和创新。
5.2 合作
KYVE 主网启动,上传了超过 2000 TB 的数据。KYVE 与 19 个项目建立了战略合作伙伴关系,并计划在 2024 年举办社区增长活动。2. Irys(前身为 Bundlr)
2023 年 9 月,Irys 完成了 10 亿笔交易的处理。2023 年 10 月,Irys 与 Solana Mobile 合作存储 DApp Store 应用程序。3. ArDrive
2023 年 2 月,ArDrive 完全去中心化,并存储在 Arweave 上。2023 年 5 月,ArDrive 2.0 推出,新增了暗黑模式、钱包生成和大文件上传功能。
5.3 融资情况
Arweave 自成立以来,通过多轮融资,成功筹集了3730 万美元的资金,主要投资方包括 Andreessen Horowitz(a16z)、Union Square Ventures、Multicoin Capital、Coinbase Ventures 等知名机构。以下是一些主要的融资事件:
6.1 赛道分析Arweave 属于去中心化数据存储赛道,通过其创新的区块编织(Blockweave)技术,实现了永久存储数据的功能。该项目的核心目标是提供一个高效、安全且可扩展的数据存储解决方案,使数据能够永久保存且不可篡改。以下是一些与 Arweave 类似的去中心化数据存储项目:
特点:数据被分片加密后存储在全球各地的节点上,确保数据的安全性和隐私性。
6.2 项目优势
广泛应用:被 OpenSea 和 Solana 的 NFT 项目 Metaplex 用作默认元数据存储平台,确保了 NFT 数据的长期有效性。
6.3 不足之处
初始成本高
Arweave 作为去中心化数据存储领域的创新者,通过其独特的区块编织(Blockweave)技术和强大的经济激励机制,实现了数据的永久存储和高效管理。其一次性支付、永久存储的商业模式,不仅解决了传统存储系统中数据丢失和成本高昂的问题,还为用户提供了可靠和长期的数据存储解决方案。尽管 Arweave 在技术和市场推广上仍面临一些挑战,但其不断扩展的生态系统和多样化的合作伙伴关系为其奠定了坚实的基础。随着区块链技术和去中心化存储需求的不断增长,Arweave 有望在未来成为这一领域的领导者,为全球用户提供更加安全、透明和高效的数据存储服务。通过持续的技术创新和市场拓展,Arweave 正在朝着成为全球领先的去中心化存储解决方案提供商的目标稳步迈进。
本文转载自[链茶馆],著作权归属原作者[茶馆小二儿],如对转载有异议,请联系Gate Learn团队,团队会根据相关流程尽速处理。
免责声明:本文所表达的观点和意见仅代表作者个人观点,不构成任何投资建议。
文章其他语言版本由Gate Learn团队翻译, 在未提及Gate.io的情况下不得复制、传播或抄袭经翻译文章。