# Web3时代下去中心化存储的崛起与演变随着数据经济的发展,每个人都不可避免地参与到各种数据存储活动中。Web3时代的到来,将推动大多数科技领域在未来几年内逐步升级或转型。作为Web3的关键基础设施,去中心化存储未来将在更多场景中得到应用,如社交数据、短视频、直播和智能汽车等领域的数据存储网络都可能采用去中心化模式。在Web3时代,数据是核心资产,用户对数据的所有权是其主要特征。确保用户安全拥有数据及其代表的资产,消除普通用户对资产安全性的担忧,将有助于吸引更多用户进入Web3生态。在这一背景下,独立的数据可用性层成为Web3不可或缺的组成部分。## 从去中心化存储到数据可用性层传统的中心化云存储方式已经难以满足当前市场需求。随着用户对个人信息安全和数据存储的要求不断提高,特别是在一些大型数据运营商发生数据泄露事件后,中心化存储的缺陷日益显现。此外,Web3时代的推进和区块链应用的发展,使得数据变得更加多样化,规模不断扩大,个人网络数据的维度更加全面且更具价值,这进一步凸显了数据安全和隐私的重要性。去中心化存储应运而生,成为Web3领域最受关注的基础设施之一。与传统中心化存储相比,去中心化存储遵循共享经济原则,利用海量边缘存储设备提供服务,数据实际存储在提供者节点上。这种模式下,项目方无法控制这些数据,用户能够真正掌控自己的数据,大大提高了数据的安全性。目前,去中心化存储项目主要分为两类:一类以出块为目的,通过存储进行挖矿,但这种模式可能导致存储和下载速度缓慢;另一类采用一个或几个中心化节点进行验证,但存在单点故障风险。相比之下,一些新兴项目如MEMO采用了创新的技术方案。MEMO的存储分层机制有效解决了存储下载速度问题,同时引入Keeper角色对验证节点进行随机选择,避免了中心化问题。此外,MEMO还开发了RAFI技术,大幅提高了数据修复能力,增强了存储的安全性、可靠性和可用性。数据可用性(DA)层的出现进一步推动了去中心化存储的发展。它允许轻节点在不参与共识的情况下,高效确保数据的可用性和准确性。独立的数据可用性层有效防止了单点故障,最大化保障了数据安全。此外,Layer2扩容方案如zkRollup也需要使用数据可用性层,以确保在极端情况下能够恢复Layer2网络状态,避免用户资产被锁定。## 独立数据可用性层的代表项目### CelestiaCelestia作为独立的数据可用性公链,拥有一系列验证节点、区块生产者和共识机制,提高了去中心化程度和安全等级。Layer2将交易数据发布到Celestia主链,由验证人对DA Attestation的Merkle Root进行签名,并发送给以太坊主链上的DA Bridge Contract进行验证和存储。这种方式大大降低了以太坊主链的存储开销。Celestia采用乐观证明机制,在网络正常运行时效率很高。轻节点只需接收数据并按编码恢复,整个流程在无错误情况下非常高效。### MEMOMEMO是一个基于区块链点对点技术的高安全、高可靠的大规模分散式数据存储协议。它通过智能合约控制数据上传、存储节点匹配、系统运转和惩罚机制等关键操作。MEMO利用纠删码和数据修复技术提高了存储功能的安全性和效率。除了传统的User和Provider角色,MEMO还引入了Keeper角色来防止节点被恶意攻击。这种多角色相互制约的机制有助于维持系统的经济平衡。MEMO能够支持高容量、高可用性的企业级商业存储需求,为NFT、GameFi、DeFi、SocialFi等Web3应用提供安全可靠的云存储服务,同时保持与Web2的兼容性。随着Web3生态系统的不断发展,去中心化存储和独立数据可用性层将在未来扮演越来越重要的角色,为数据安全、隐私保护和区块链扩容等方面提供强有力的支持。
Web3时代去中心化存储的崛起:从MEMO到Celestia的技术创新
Web3时代下去中心化存储的崛起与演变
随着数据经济的发展,每个人都不可避免地参与到各种数据存储活动中。Web3时代的到来,将推动大多数科技领域在未来几年内逐步升级或转型。作为Web3的关键基础设施,去中心化存储未来将在更多场景中得到应用,如社交数据、短视频、直播和智能汽车等领域的数据存储网络都可能采用去中心化模式。
在Web3时代,数据是核心资产,用户对数据的所有权是其主要特征。确保用户安全拥有数据及其代表的资产,消除普通用户对资产安全性的担忧,将有助于吸引更多用户进入Web3生态。在这一背景下,独立的数据可用性层成为Web3不可或缺的组成部分。
从去中心化存储到数据可用性层
传统的中心化云存储方式已经难以满足当前市场需求。随着用户对个人信息安全和数据存储的要求不断提高,特别是在一些大型数据运营商发生数据泄露事件后,中心化存储的缺陷日益显现。此外,Web3时代的推进和区块链应用的发展,使得数据变得更加多样化,规模不断扩大,个人网络数据的维度更加全面且更具价值,这进一步凸显了数据安全和隐私的重要性。
去中心化存储应运而生,成为Web3领域最受关注的基础设施之一。与传统中心化存储相比,去中心化存储遵循共享经济原则,利用海量边缘存储设备提供服务,数据实际存储在提供者节点上。这种模式下,项目方无法控制这些数据,用户能够真正掌控自己的数据,大大提高了数据的安全性。
目前,去中心化存储项目主要分为两类:一类以出块为目的,通过存储进行挖矿,但这种模式可能导致存储和下载速度缓慢;另一类采用一个或几个中心化节点进行验证,但存在单点故障风险。
相比之下,一些新兴项目如MEMO采用了创新的技术方案。MEMO的存储分层机制有效解决了存储下载速度问题,同时引入Keeper角色对验证节点进行随机选择,避免了中心化问题。此外,MEMO还开发了RAFI技术,大幅提高了数据修复能力,增强了存储的安全性、可靠性和可用性。
数据可用性(DA)层的出现进一步推动了去中心化存储的发展。它允许轻节点在不参与共识的情况下,高效确保数据的可用性和准确性。独立的数据可用性层有效防止了单点故障,最大化保障了数据安全。此外,Layer2扩容方案如zkRollup也需要使用数据可用性层,以确保在极端情况下能够恢复Layer2网络状态,避免用户资产被锁定。
独立数据可用性层的代表项目
Celestia
Celestia作为独立的数据可用性公链,拥有一系列验证节点、区块生产者和共识机制,提高了去中心化程度和安全等级。Layer2将交易数据发布到Celestia主链,由验证人对DA Attestation的Merkle Root进行签名,并发送给以太坊主链上的DA Bridge Contract进行验证和存储。这种方式大大降低了以太坊主链的存储开销。
Celestia采用乐观证明机制,在网络正常运行时效率很高。轻节点只需接收数据并按编码恢复,整个流程在无错误情况下非常高效。
MEMO
MEMO是一个基于区块链点对点技术的高安全、高可靠的大规模分散式数据存储协议。它通过智能合约控制数据上传、存储节点匹配、系统运转和惩罚机制等关键操作。MEMO利用纠删码和数据修复技术提高了存储功能的安全性和效率。
除了传统的User和Provider角色,MEMO还引入了Keeper角色来防止节点被恶意攻击。这种多角色相互制约的机制有助于维持系统的经济平衡。MEMO能够支持高容量、高可用性的企业级商业存储需求,为NFT、GameFi、DeFi、SocialFi等Web3应用提供安全可靠的云存储服务,同时保持与Web2的兼容性。
随着Web3生态系统的不断发展,去中心化存储和独立数据可用性层将在未来扮演越来越重要的角色,为数据安全、隐私保护和区块链扩容等方面提供强有力的支持。