再质押赛道:Symbiotic 能成功挑战 EigenLayer 吗?
2024-07-12 17:30
BlockSec
2024-07-12 17:30
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Symbiotic 作为再质押板块的后起之秀,TVL 在一个月内飙升超过 10 亿美元,迅速获得了市场关注。由 Lido 支持并由 Paradigm 和 Cyber Fund 领投,Symbiotic 绝对是 EigenLayer 不可小觑的竞争对手。以下内容将从二者支持质押的资产类型、设计理念和设计方法三个角度,探讨 Symbiotic 和 EigenLayer 的异同。

    引言

Symbiotic 和 EigenLayer 是两个通过再质押提供共享安全性的平台。两者都旨在通过允许背靠用户质押资金的“Operator”在多个“Network”中承担分布式信任网络的节点工作,来降低分布式信任网络的始发成本,提高其安全性。尽管两者都通过再质押实现其功能,这两个项目有明显的区别:
  1. Restaking 资产的类型: Symbiotic 在官方文档中表明他们支持几乎所有的 ERC-20 Token,将自己定位为 DeFi 服务。相比之下,EigenLayer 只专注于与 ETH 相关的质押,更强调自己是区块链生态系统的基础设施。
  2. 设计理念: Symbiotic 使用了更广义的 Restaking,旨在创建一个灵活的开放 DeFi 市场。相比之下,EigenLayer 更专注于利用以太坊 PoS 系统中现有的信任来维持稳定和可信的基础,是更狭义的。
  3. 设计方法: Symbiotic 的设计更加模块化和去中心化,支持更广泛的资产,允许更深度的定制。EigenLayer 则显得相对中心化一些,整体设计上也更优先考虑以太坊 PoS 系统的安全性。
它们的异同反映了 Symbiotic 和 EigenLayer 的设计理念和设计方法,将在以下各节中进一步探讨。
图 1: Symbiotic 和 EigenLayer 异同对比; 来源: BlockSec

    功能相似性

Symbiotic 和 EigenLayer 都通过 Restaking 再质押实现了共享池安全,这有助于降低分布式信任网络的始发成本,并解放了区块链上的创新。他们的再质押机制允许 Operators 背靠来自 Restakers 的资产,在多个 Networks 中使用这些资产,执行多项任务,并在承担多种风险的同时获得多种回报。Symbiotic 的再质押涉及以下过程:

图 2: Symbiotic 的再质押程序; 来源: Symbiotic Docs

  1. Restakers: 用户 (Restakers) 再质押他们的资产。
  2. Operators: Restaker 的资产被委托给承担计算的 Operators。
  3. Networks: Operators 选择加入所选的 Networks,接受合作条款以为分布式信任网络提供节点服务。
与之对比,EigenLayer 提供的再质押功能其实非常相似,它将分布式 “网络” 称为“主动验证服务” (AVS)。除此之外,在 EigenLayer 的核心叙事中,它没有将 Operators 和 Restakers 的概念清楚地分开。稍后将更详细地讨论这两者的区别。

    理念差异

在抽象层面上,EigenLayer 和 Symbiotic 对以太坊 PoS 领域的“信任分裂”问题有不同的态度。基于这一差异,它们展示了在再质押方面的不同方法:
  • EigenLayer: 旨在利用 Restaking 吸引用户,并以以太坊为基础建立更好的区块链生态系统。它强调以太坊 PoS 信任的再质押,并只允许与 ETH 相关的质押,并保护以太坊 PoS 免受信任分裂问题的困扰。EigenLayer 将自己定位为增强以太坊生态系统的基础服务。
  • Symbiotic: 寻求利用 Restaking 的杠杆作用来吸引尽可能多的用户,目标是创建一个灵活开放的 DeFi 市场,每个人都可以赚钱。它支持各种 ERC-20 代币的重新投资,并将自己视为 DeFi 服务,最大限度地提高收入和资本效率的机会。Symbiotic 并未优先考虑信任分裂的问题,甚至站在解决此问题的对立面。他们不断增长的 TVL ( 总价值锁定 ) 可能会对以太坊 PoS 构成威胁。
此外,Symbiotic 将 Staker 的角色与 Operator 分开,可能是因为他们有 Lido 作为他们强大的支撑,Lido 拥有 Operators 的最佳资源。因此,用户只需要专注于质押而不是委托。这种分离也鼓励用户尽可能多地投入资金。

    设计和服务差异

Symbiotic 的设计特点是强调开放,模块化和灵活的 DeFi 市场,具有明确的角色区别。主要功能包括:
  • 开放: 支持多资产 Restaking,通过允许各种 ERC-20 Token 进行抵押来提高资产利用率。
  • 模块化: 系统具有明确的角色划分,通过分离不同参与者之间的职责,使其对开发人员更加友好。
  • 灵活: 允许广泛的定制,使顶级网络能够完全控制其底层服务。
  • 无需许可: Symbiotic 本身核心实现合约相当轻量化,且所涉及的角色都是无需许可的,可以由开发人员自行部署。
相比之下,EigenLayer 保留了一些中心化(centralized)的元素。一个典型的例子是关于奖惩监管。Symbiotic 使用 Resolver 的角色进行定制化的仲裁决策,具备潜在的去中心化条件。与 EigenLayer 的中心化的奖惩监管委员会相比,提供了更灵活和去中心化的解决方案。下面让我们深入研究一下 Symbiotic 的灵活和模块化设计。

    Symbiotic 的关键组成部分

图 3: Symbiotic 的关键组成部分; 来源: Symbiotic Docs

Symbiotic 的模块化设计涉及 5 个主要角色: 抵押品(Collateral),保险库(Vaults),操作员(Operators),解析器(Resolvers)和网络(Networks)。我们将简要介绍这些角色。
  • Collateral: 代表要抵押的资产,是抵押资产的抽象,支持各种类型的资产并创建相应的扩展了奖惩机制的抵押品 ERC-20 代币以用于抵押目的。该抵押品代币将资产本身与访问、应用奖励或处罚的能力分开。这种分离将资产抽象为抵押品代币,甚至可以在以太坊主网之外进一步支持各种资产。

图 4: Collateral; 来源: Symbiotic Docs

  • Vaults: 管理存放的抵押品代币。他们负责将代币委托给操作员,并根据预定义的协议实施奖励和惩罚机制。Vault 通常由操作员根据他们从网络接受的条款创建。

图 5: Vaults; 来源: Symbiotic Docs

  • Operators: 提供计算服务的节点。他们以各种保险库中的资产为后盾,接受网络规定的条款并选择加入。操作员在去中心化网络的生态系统中至关重要。

图 6: Operators; 来源: Symbiotic Docs

  • Resolvers: 可定制的削减决策仲裁者。它们可以是中心化地址、削减委员会或去中心化实体,提供仲裁的灵活性。

图 7: Resolvers; 来源: Symbiotic Docs

  • Networks: 需要分布式信任网络作为基础的服务。与 EigenLayer 中的 AVS 相似。

图 8: Networks; 来源: Symbiotic Docs


    当前项目状态

截至目前,Symbiotic 仅开放了其 Restaking 功能,将托管资产委托给需要共享安全性的分布式服务尚不可用。同样,EigenLayer 也没有完全实现其预期,其关键功能如削减(Slashing)和奖励仍在等待发布。在 TVL 方面,截至 2024 年 7 月 8 日,EigenLayer 依然占据市场主导地位,TVL 高达 139.81 亿美元,而 Symbiotic 在一个月内也达到了 10.37 亿美元的 TVL。

    安全风险

  • 基于 ERC-20 代币的再质押

Symbiotic 最直接的安全风险是将几乎所有 ERC-20 代币纳入再质押领域带来的。再质押池通常更倾向于使用更稳定的资产,例如原生 ETH,将风险最小化的同时带来稳定的收益。与 EigenLayer 主要支持原生 ETH 不同,Symbiotic 允许更广的 ERC-20 代币参与质押。然而,ERC-20 代币的稳定性参差不齐且差异较大,这可能会削弱质押池的安全性,并可能导致金融不稳定。允许几乎所有 ERC-20 代币作为抵押物增加了平台的波动性,从而削弱生态系统的整体稳定性。

为了缓解这种安全风险,应当认真考虑建立一个系统化的代币相互依赖监控系统(Token Interdependency Monitoring System)监控框架,以评估一个代币价格崩塌是否会触发连锁反应,影响生态系统内的其他代币或整个池子。这有助于让 Symbiotic 中相关的 Collateral 管理者及时发现问题并及时进行必要的调整。当然,网络(Networks)在选择支持的再质押资产时也应三思而后行,尽量避免选择不稳定的质押资产。
  • 信任分裂问题
信任分裂问题是由 EigenLayer 的创始人所提出的,在前一篇 Blog 中我们详细阐述了这一问题。EigenLayer 认为,区块链生态系统在启动分布式信任网络方面投入了大量努力。目前,许多这些网络作为以太坊主网上 Dapp 的基础设施,并吸引了大量资产。然而,以太坊主网上所有事物的安全性都由以太坊的 PoS 质押池中的质押资产保证。这些 Dapp 的基础设施将许多质押资产“分流”到它们自己的质押池中,却在同时仍为以太坊主网服务,这似乎形成了一个悖论。
为了解决这个问题,EigenLayer 提出了 Restaking 质押集,旨在将 PoS 质押资产重定向到分布式信任网络基础设施。这种重复使用以太坊 PoS 质押资产的做法可以引导第三方质押池中的资产回流到以太坊 PoS 质押池,有效地缓解信任破裂问题。
相比之下,Symbiotic 则站在了这个问题的对立面。通过允许非 ETH 的重新质押在它们自己的“Collateral”中,这些资产的快速增长可能对以太坊 PoS 共识的安全性构成信任分裂的威胁。
  • 拥抱杠杆

EigenLayer 仅允许 ETH 相关资产进行再质押,再质押使单一资产能够在多个 AVS 服务中进行质押。这已经为生态系统引入了一些杠杆风险。Symbiotic 则更进一步,完全拥抱杠杆,允许任何 ERC-20 代币进行再质押。如前所述,ERC-20 代币天然具有更高的风险和更大的波动性。在不同网络中多次重新质押 ERC-20 代币将进一步放大这种风险。

  • Resolver 指派风险

Symbiotic 的无许可和模块化设计为 DeFi 市场带来了更开放和自由,但也隐藏了更大的风险。框架内的每个角色都可以在无需许可的情况下部署,这增加了潜在的安全问题的暴露风险。例如,Resolver 的角色,作为与 EigenLayer 的一个显著区分,Symbiotic 允许网络指定特定的 Resolver 来监督其下属操作员的奖励和惩罚。这种设计增强了系统的去中心化和可定制性,但也为潜在的恶意 Resolver 打开了大门。
为了防止此类恶意 Resolver,可以进行安全审计以确保指定 Resolver 的基本可靠性。
  • 与 EigenLayer 类似的风险

EigenLayer 承担以下风险,在之前的推文中我们有详细阐述:
  1. 双向自由选择市场下的恶意 AVS 相关的安全风险;
  2. 再质押导致的恶意资金利用率过高的安全风险;
  3. 平台本身实现的核心合约的安全风险;
  4. 允许平台利用和奖惩以太坊 PoS 质押池资产的潜在安全风险;
由于 Symbiotic 具有类似的重新质押功能,这些风险也存在于其内部。

    结论

Symbiotic 和 EigenLayer 虽然在功能上相似,但在资产支持和系统设计方面存在显著差异。Symbiotic 支持更广泛的资产,并采用模块化、分散的设计,以迎合更加灵活和开放的 DeFi 市场。相比之下,EigenLayer 专注于利用以太坊 PoS 系统中现有的信任,维护一个更集中但安全的平台。这些差异凸显了每个平台的独特价值主张,满足了去中心化生态系统中不同部分的需求。

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