AR币是Arweave网络的原生代币,其代币本身的实用性决定了它的价值,AR可用作加密信息输入系统中,也可用作奖励激励矿工。AR的主要作用是支付数据永久存储,但它也具备交易价值,用户需要支付AR作为交易费才能将交易记录到区块中,而用户所付交易费不会直接转到产出该区块的矿工钱包中,大部分的交易费会流向存储捐赠(storage endowment),之后才会逐渐分发到矿工的钱包。
项目介绍
Arweave是一个主打永久存储的去中心化文件存储协议,愿景是永久保存人类的知识和历史。Arweave旨在克服区块链数据存储中存在的可扩展性、数据可用性和成本问题。这也是Arweave与大多数区块链存储解决方案的区别。Arweave旨在成为 "互联网的可浏览的家庭网络"。Arweave使用其原生货币Arweave(AR)作为内部交换媒介。其价值来自于网络内的实用性,包括向Arweave区块链提交信息,奖励矿工维护和保护网络,抑制垃圾邮件的传播。
Arweave 创立于2017年8月,并于2018年4月毕业于柏林 Techstars 初创企业加速计划。作为一个基于区块链的文件存储协议,Arweave 具有一次性付费,永久存储文件的特点,Arweave 提供一种「Permaweb 永久网」的解决方案,互联网用户可以通过 Arweave 浏览器插件实现在区块链上永久存储网页、邮件、社交媒体发帖等数字文件和数据。Arweave 此前利用访问证明(proof of access, POA)激励矿工永远储存历史,2021年2月25日,Arweave 完成新竞争共识 SPoRA 升级。SPoRA 是一种基于 Arweave 网络的新的竞争共识机制,以禁止矿工从网络中按需检索数据和降低网络能耗,可从根本上存储在该网络中的数据复制数量提升至 100-1000 倍数量级,同时将该网络上的更多计算转移到存储中。
Arweave 采用了利润共享代币机制(Profit Sharing Token,PST) ,可从根本上改善开发者创建网络服务的方式。在这种机制中,基于 Arweave 协议开发的永久性应用,可发行一种「利润共享代币 PST」,每当有用户与该应用互动并在 Arweave 网络上产生交易,就会向特定 PST 代币持有人发送以 Arweave 原生代币 AR 计费的小费,分配数量将根据该 PST 代币的持有份额比率。目前基于 Arweave 协议创建的应用已突破 250 个,类别包括内容分发平台、社交平台、文件存储解决方案、开发者工具、存档机器人、去中心化交易所等。
应用场景
1、去中心化的数据存储
现在,个人和公司文件只需支付一次费用即可存储,而不是与其他存储协议一样的每月持续成本,从而使数据不可更改、可验证,并且真正能够抗审查。根据存储寿命的不同,AR 通证的价格可能比竞争对手 (如 Filecoin 或 AWS) 的月费便宜。此外,区块纺通过其设计进一步确保了数据近乎即时的可用性,并通过对矿工的激励机制保证 100% 的正常运行。
2、去中心化的数据共享
使用 Arweave,任何内容都可以匿名上传并共享给任何人。想象一个点对点的洪流网络,在任何情况下都至少有 1 个种子。与 Filecoin 或 Sia 等衍生应用程序不同,Arweave 的协议设计具有嵌入式数学定价功能,以公平的价格平衡需求和供给。现在,任何文件都可以匿名发布给全世界,并且可以永久存储,而无需强大的第三方将其删除。
3、去中心化的数据协作
目前,陈旧的学术出版市场有每年 250 亿美元,市场占优者 Elsevier 的利润率比苹果高。
大约 80%的研究论文是不可复制的,这是由于(除其他因素外)与相关历史研究论文的联系不清楚,以及缺乏以前的实验数据集。Arweave 可以启动一个不可篡改的去中心化数据库,向任何希望审查和挑战其质量的人开放数据。即使对于高度监管的数据,科学家的合作也变得无国界。每一个研究项目都可以根据其真正的影响因素得到回报。Arweave 已经与 Charité(德国最大的大学医院)的工作人员建立了合作伙伴关系,以开发一种革命性的新科学期刊。
4、去中心化的数据身份 / 保护
如今,有价值的内容是在网上创建的。虽然内容创作的未来显然是去中心化的,但其来源、所有权及其影响的证据仍由监管机构和律师集中管理。通过 Arweave,可以用时间戳标记每个内容,并将其存档在区块纺中,从而提供明确的和可辩护的 IP 和 / 或所有权声明。
主要技术
1.区块编织(Blockweave)
区块编织是一种类似于区块链的结构,旨在首次以经济高效的方式实现可扩展的链上存储。随着系统中存储的数据量的增加,达成共识所需的哈希减少,从会降低存储数据的成本。与 SiaCoin 相比,Arweave 可以将 TPS 提高很多倍,并大大降低长期存储成本。
2.访问证明(Proof of Access)
目前的共识机制(如比特币的机制)以其极大的能源使用量来维持系统的生存是不可持续的。然后,我们进一步意识到,我们可以以产生正外部性,而非负外部性的方式达成共识。
访问证明是一种全新的共识机制,可产生正的数据存储外部性。矿工们的竞争不会使得电力过度消耗,而是竞相提供尽可能多的系统中数据的副本。此外,随着区块纺的尺寸扩大,在挖矿过程中消耗的电量会减少。
3.野火 Wildfire
野火(Wildfire)是 Arweave 的自组织网络拓扑系统。野火确保矿工在自利的情况下被激励与网络中的其他矿工一起尽可能快地存储和共享数据,从而建立良好的声誉。
野火虽然很复杂,但可以概括为:「如果你与我分享,我会与你分享」。区块纺网络中的节点需要快速访问数据以进行有效挖矿,因此他们会自利地将数据迅速、连续地提供给网络的其他成员,从而自动提高了共享速度。
4.区块阴影(Blockshadows)
为了创建能够长期进行链上数据存储的网络,Arweave 需要一个系统支持大小不受限制的区块。Arweave 通过使用将事务分发与网络中的块分发解耦的系统来实现这一点。这只允许数据块的「影子」在系统中移动 (从其组成的事务重建数据块所需的指令),而不是整个数据块本身。这意味着处理大型数据块所需的信息可以仅以几千字节分布在整个网络中。