Une explication détaillée des avantages de conception de Celestia et de son potentiel de capitalisation boursière des tokens

Auteur original : Poopman

Compilation originale : BlockBeats

*Note de l’éditeur : Dans cet article, le chercheur en cryptographie Poopman fournit un aperçu approfondi des mécanismes de base et du potentiel futur de Celestia. L’article se concentre principalement sur Celestia en tant que couche modulaire de disponibilité des données (DA) et présente en détail son principe de fonctionnement, l’échantillonnage de la disponibilité des données (DAS), l’arbre de Merkle de l’espace de noms (NMT) et d’autres technologies clés, en soulignant les avantages de Celestia dans la résolution du problème des coûts de traitement qui augmente avec la croissance de l’activité on-chain dans une blockchain monolithique. En outre, les orientations futures de l’article pour Celestia, y compris le pont gravitationnel quantique et Cevmos, font la lumière sur les raisons pour lesquelles Poopman pense que TIA, en tant que jeton natif, a un objectif de capitalisation boursière de plus de 2 milliards de dollars est raisonnable. *

Dans les blockchains monolithiques, à mesure que l’activité on-chain augmente, le coût du traitement augmente également. Celestia, quant à lui, résout les problèmes d’évolutivité grâce à un réseau modulaire de disponibilité des données (DA), ce qui permet de maintenir le coût de la vérification relativement stable.

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Dans cet article, j’aborderai les 7 aspects suivants :

  1. Qu’est-ce que Celestia exactement ?

  2. Monolithique VS modulaire

  3. Qu’est-ce que la disponibilité des données (DA) ?

  4. Échantillonnage de la disponibilité des données (DAS)

  5. Arbre de Merkle de l’espace de noms (NMT)

  6. Les trois principaux modèles de travail de Celestia

  7. Utilisations de TIA et l’avenir de Celestia

Qu’est-ce que Celestia exactement ?

Celestia est une couche DA modulaire qui permet de déployer des applications/cumuls au-dessus de la couche DA et de consensus prête à l’emploi de Celestia. Par conséquent, l’application peut se concentrer sur l’exécution elle-même tout en laissant le DA et le travail de consensus à Celestia. Pour une meilleure compréhension, il est nécessaire de comprendre les bases de la disponibilité des données (DA), des réseaux monolithiques et modulaires.

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Monolithique VS modulaire

Monolithique : Dans un réseau blockchain comme Solana ou Avalanche, un nœud complet doit assumer les quatre responsabilités de la blockchain, notamment l’exécution, le règlement, la disponibilité des données (DA) et le consensus.

Cependant, à mesure que le trafic réseau augmente, la charge sur le réseau augmente également et rend les frais de transaction plus chers.

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Pour résoudre ce problème, les blockchains modulaires décomposent le réseau en plusieurs modules indépendants, tout en offrant aux différents modules la possibilité de mettre à niveau et de traiter les tâches de manière indépendante. Par exemple, Celestia ne gère que la couche DA et consensus, tandis que les Dapps s’occupent de l’exécution, etc.

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Qu’est-ce que la disponibilité des données (DA) ?

La disponibilité des données (DA) fait référence à l’accessibilité des nœuds du réseau pour afficher ou télécharger les données de transaction. Les AD doivent également s’assurer que les données de transaction sont protégées contre les attaques malveillantes, ce qui peut se produire si le proposant de bloc ne publie que l’en-tête de bloc, mais pas les données de transaction dans le bloc.

Pour empêcher les transactions malveillantes, les blockchains nécessitent généralement des nœuds complets pour télécharger, vérifier et stocker toutes les données du réseau. Cependant, il y a 3 défis à relever dans cette conception :

  1. Réduire considérablement le débit

  2. Sacrifier l’efficacité

  3. Le seuil d’exécution d’un nœud complet a été relevé

Pour résoudre ces problèmes, certaines méthodes hors chaîne peuvent « décharger » le réseau en stockant les données de transaction ailleurs. Les solutions hors chaîne les plus courantes sont les suivantes :

  1. Comité de disponibilité des données (CAD) ;

  2. Réseau de disponibilité des données (DAN).

De tous les DAN, Celestia est le choix le plus populaire. Celestia est une couche DA modulaire qui se compose de deux caractéristiques importantes :

  1. Échantillonnage de la disponibilité des données (DAS) ;

  2. Arborescence de Merkle de l’espace de noms (NMT).

Échantillonnage de la disponibilité des données (DAS)

Tout d’abord, le client léger ne télécharge que l’en-tête de bloc (similaire à un condensé des données de bloc). Pour empêcher les clients légers d’accepter des transactions malveillantes, DAS permet aux clients légers d’effectuer plusieurs cycles d’échantillonnage aléatoire de différentes parties des données de bloc.

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Plus l’échantillonnage est important, plus la confiance dans la disponibilité des données est grande. Lorsqu’un niveau de confiance de 99 % est atteint, les données sont considérées comme « valides » et utilisables. Pour rendre possible le DAS dans Celestia, ils utilisent un schéma d’encodage Reed-Solomon 2D.

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Qu’est-ce que le schéma d’encodage 2D Reed-Solomon ?

Pour le dire simplement, si vous considérez tous les morceaux de données comme un grand puzzle de K x K morceaux, Celestia utilise des morceaux de 2 K x 2 K et un schéma d’encodage de Reed-Solomon pour réorganiser les données en un puzzle plus grand.

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Après cela, le nœud de lumière choisit au hasard quelques pièces du puzzle et interroge le nœud complet pour les données correspondantes. Si des nœuds complets sont en mesure de fournir des réponses cohérentes, la probabilité que les données soient « valides » augmente.

De plus, tant que le client léger sur Celestia échantillonne suffisamment de données, le nœud complet peut reconstruire les données complètes du bloc. En d’autres termes, plus Celestia a de clients légers, plus ils peuvent traiter de transactions et plus les blocs qu’ils peuvent traiter sont importants.

Arbre de Merkle de l’espace de noms (NMT)

Dans le même temps, les données de Celestia sont divisées en différentes parties (c’est-à-dire des espaces de noms). Chaque espace de noms correspond à une application spécifique qui utilise la couche DA. Cela permet à l’application de télécharger ses propres données et d’ignorer les données des autres applications.

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Ensuite, pour organiser et valider les données, Celestia utilise la NMT pour trier les données par identificateurs d’espace de noms. Chaque nœud de l’arborescence de Merkle dispose désormais d’une série d’espaces de noms qui lui sont propres, ce qui permet à Celestia de fournir une preuve de l’intégrité des données.

Les trois principaux modèles de travail de Celestia

Combiné avec le DAS et le NMT, le principal design de travail de Celestia peut être résumé comme suit :

1. Celestia ne fournit que des services pour la disponibilité des données et la couche de consensus, et ne gère pas le règlement et l’exécution

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L’exécution est gérée par l’application. Cela les rend plus évolutives par rapport aux blockchains monolithiques, car elles délèguent DA à Celestia et tirent parti du DAS pour améliorer l’évolutivité.

2. La sécurité s’améliore à mesure que le nombre de clients légers augmente

Plus il y a de clients légers dans Celestia, plus il est probable qu’un nœud complet reconstruise les données de bloc d’origine. Dans le même temps, plus de clients légers équivaut à des blocs plus grands sans sacrifier la décentralisation.

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Par conséquent, la croissance des nœuds sur Celestia est une mesure de performance importante pour Celestia.

3. Interopérabilité

Enfin, Cosmos permet à Celestia de se connecter à des réseaux compatibles IBC, ce qui permet l’interopérabilité entre toutes les chaînes construites au-dessus de Celestia.

Les perspectives d’avenir de Celestia

Celestia a deux directions passionnantes :

  1. Ponts gravitationnels quantiques

  2. Cevmos

Pont gravitationnel quantique : QGB permettra à Celestia de se connecter à n’importe quelle chaîne compatible EVM au-delà de l’univers, y compris l’ETH et l’AVAX, apportant ainsi plus de liquidités.

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Cevmos : Cevmos est une chaîne de SDK Cosmos spécialement conçue pour le règlement par cumul. La fonction de cette chaîne intégrée à l’EVM est de permettre aux Rollups ETH de télécharger leurs données vers Cevmos, puis de les transmettre à Celestia, améliorant ainsi la connexion entre l’EVM et l’écosystème Celestia.

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L’AMOUR

TIA est le jeton natif de Celestia :

  • Valorisation diluée (FDV) : 6,0 milliards de dollars
  • Offre en circulation : 846 millions de dollars américains (4,1 %)

L’utilité du jeton comprend :

  1. Rollup/ Les développeurs paient TIA pour la publication des données, et les frais sont déterminés par des frais fixes et des frais variables

  2. Utiliser TIA comme jeton GAS natif pour le cumul

  3. Juridiction compétente

  4. Jalonnement

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L’investissement de TIA signifie que les utilisateurs parient que davantage de cumuls et d’applications utiliseront Celestia comme couche DA et de consensus à l’avenir, et tous ces éléments nécessitent que TIA publie des données.

De manière optimiste, à mesure que la demande pour la couche DA augmente, de plus en plus de stakers seront attirés par le staking TIA pour participer au traitement des données, formant ainsi un réseau plus fort et plus sécurisé.

Avec le développement du pont gravitationnel quantique et du Cevmos, je pense que le TIA est un objectif qui peut être maintenu pendant une longue période (HODL), et il me semble raisonnable d’estimer que l’objectif de capitalisation boursière est supérieur à 2 milliards de dollars.

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