Particle 正在进一步发展,推出了模块化 L1 链抽象网络,构建横跨 EVM 和 BTC 生态的通用结算层。

作者:ShawnE2M Research

封面:Particle Network

随着越来越多的公链以及 Layer2 出现,当前 Web3 的体验非常碎片化。不同的链会激励用户专门使用其网络,并需要使用不同的钱包与之交互。与此同时,协议通过优先考虑联合营销活动、TVL 和市场情绪来决定部署哪条链,而不是技术或创新。这造成了孤立且不兼容的生态系统,阻碍了 Web3 的发展。

Particle Network 对这个问题的解决方案是链抽象:简化用户与区块链的交互,允许他们使用任何产品和资产,而无需担心管理多个钱包、桥接、底层区块链等。

Particle Network 于 2022 年推出,最初作为钱包抽象服务提供商。经过超过 1700 万次钱包激活和超过 900 个 dApp 集成后,Particle 正在进一步发展,推出了模块化 L1 链抽象网络,构建横跨 EVM 和 BTC 生态的通用结算层。

网络架构

Particle Network 通过 Cosmos SDK 搭建,可以更好实现模块化设计,保留主权的同时将验证和数据可用性等关键功能外包给专门的生态系统参与者。它还允许我们利用 Cosmos 的区块链间通信(IBC)协议来实现互操作性,从而实现廉价、快速的跨链交易执行。

Particle Network 具有双重质押系统,将通过 Tendermint 进行的权益证明与 EigenLayer 的 ReStaking 相结合,提高网络安全性。双重质押机制设置了两个不同的运营商池:一个是 Particle Network 原生代币的委托池,另一个使用 EigenLayer 的 ETH 委托池。两个池节点必须单独就有效性达成一致,保证平等参与共识。这种双质押模型通过重新质押的 ETH 提供的安全性来引导网络,显着减少了启动初期对 Particle Network 原生代币的安全依赖。

此外,它还提供了一个独特的数据可用性聚合 (AggDA) 模型,依赖于 NEAR DA、Celestia、EigenDA 和 Avail 等提供商。

根据最新消息,Particle Network 的 V1 测试网预计将于 2024 年第二季度发布,V2 主网将于 2024 年第四季度发布。

网络依赖于三个核心模块:

  • 通用账户:这些是自定义 ERC-4337 智能账户实现。通过这些账户,Particle Network 简化了所有 EVM 链上智能合约钱包的管理和使用,并允许它们控制比特币和 Solana 等异构区块链上的账户。
  • 通用流动性:通过多链原子交易执行,统一所有链的流动性。这允许用户与新链进行交互,而无需持有代币。
  • 通用 Gas Token:允许用户使用通用 Gas Token 为跨链交易支付 Gas,而不是多链生态系统需要使用不同链的 Gas Token(SOL、ETH、MATIC 等)

通用账户

Particle Network 的通用账户由 Layer-1 提供支持,是 ERC-4337 智能账户实现,可通过自动路由和执行原子跨链交易来聚合所有链上的代币余额。

这些账户(反过来利用 Particle 的通用 Gas 代币和通用流动性)可以理解为分配给现有 EOA 的智能账户实现,该 EOA 源自通过 Particle Network 的模块化智能钱包即服务的社交登录,或标准的 Web3 和比特币(通过 BTC Connect 钱包。这些账户实现自动使用粒子网络来促进原子跨链交易,使它们能够保持统一的状态。

通用流动性

通用流动性,是指所有链上余额的聚合,由 Particle Network 协调的原子跨链交易和交换直接驱动。

例如,如果给定用户在 Polygon 上拥有价值 1 ETH 的 MATIC ,但在 Optimism 上执行需要 1 ETH 的交易,则粒子网络将通过为其预期交互提供的初始签名来路由和执行跨链交易。这使得价值能够快速从 Polygon 转移到 Optimism,从而用于相关的行动,从而创造出跨越所有区块链的单一平衡的感觉。

使用 Particle Network 进行跨链交易(UserOperation)的用户流程

通用 Gas 代币

鉴于跨链平衡的统一,Particle Network 还解决了预期 Gas 代币的碎片化问题,提供了有凝聚力的体验。

虽然大多数网络共享一系列标准代币(例如 USDT),但每个区块链都需要特定的 Gas 代币,因此要求用户在网络上持有大量不同的代币。为了解决这个问题并进一步实现真正的通用体验,Particle Network 推出了通用 Gas 代币:通用账户中直接可用的一种代币,用于支付每条链上的 Gas 费。因此,跨链交易只需要这个特定的代币来执行,而不需要为它们使用的每个链提供单独的代币。这种动态进一步促进了链抽象的根本目标,即使在用户没有通过自动交换持有通用 Gas 代币时也可以访问,从而允许他们使用任何代币支付 Gas 费用。

BTC Connect

BTC Connect 通过统一用户的比特币账户和基于 EVM 的智能账户,在比特币上实现账户抽象。这是通过将比特币钱包作为比特币 L2 或 EVM 网络上智能帐户的签名者来实现的,使用户可使用现有的比特币钱包直接交互,无需额外的交互或界面。

该设计引入了智能帐户、Paymaster、Bundler 和独特的比特币特定钱包连接模式。后者通过生成要 “分配” 到目标比特币钱包的 EVM 智能帐户来完成本地比特币钱包连接(通过 UniSat、BitGet 或 OKX)。这样,智能帐户和原始比特币钱包上的所有交互都可以通过比特币钱包的界面进行控制。

用户智能账户的交互可以由账户所有者直接提供资金,也可以由 dApp 本身(通过 Paymasters)预付费。因此,用户可以通过无 Gas 交易或使用其智能账户上的资产(通常是 BTC,但也可以是其他代币,例如在某些情况下 $USDT)支付 Gas 来与协议进行交互。这允许用户在 EVM 网络上访问 AA,而无需下载额外的插件/应用程序或管理不同的密钥。

BTC Connect 扩展了比特币钱包的功能,允许用户使用单个钱包发送本地比特币交易,与 Ordinal 生态系统交互,并在兼容的 EVM dApp 和比特币 L2 上执行逻辑(包括无 Gas 和无弹出窗口交互)。

总之,用户连接的比特币钱包的公钥直接用于执行本机比特币交易,并用于生成 EVM EOA。该 EOA 又用于创建一个智能账户,并以比特币钱包作为其签名者。这使得比特币钱包的签名与 EVM 兼容,允许同一个钱包处理无缝的 AA 驱动的比特币主网和 Layer2 交易。

代币作用

在主网推出后将发行原生的项目代币,其主要作用有:

  • 通用 Gas 代币:Particle Network 的代币将作为 Particle 通用账户模型中的关键组件,由其模块化 L1 提供支持。通用账户执行的交易(通常是跨链操作)仅依赖于该代币来执行,而不需要多个独立的原生 Gas 代币。
  • 安全性:Particle 网络代币通过其双重质押机制来保护 Particle 的模块化 L1,充当其共识模型的一半。它与重新质押的 ETH 一起质押,以增强网络安全。
  • 治理:代币持有者将有机会对影响粒子网络基础设施运营的公共治理提案进行投票。

网络代币为用户提供了许多好处,包括:

  • 便利性:如前所述,Particle 的 Modular L1 将通过单个代币统一 Gas 支付,使最终用户与 Web3 交互的体验更加轻松。
  • 调整激励措施:也许更重要的是,Particle 网络代币将 dApp、其他区块链、开发人员和 Particle 本身变成了增长合作伙伴。该模型避开了钱包抽象工具的典型 SaaS 业务模型,并极大地加速了粒子网络的增长。

团队及融资信息

项目的 CEO 和 CTO 都是华人:

王鹏宇是 Particle Network 创始人兼 CEO,也是印度和欧美休闲游戏平台 Minijoy 创始人,曾就职于华兴资本、赛富投资,毕业于清华大学。

潘涛是 Particle Network 联合创始人兼 CTO,曾担任同桌游戏 CTO 兼海外业务负责人,印度和欧美休闲游戏平台 Minijoy 联合创始人,毕业于清华大学。

2022 年 5 月,获得 LongHash Ventures 领投的 150 万美元 Pre-seed 融资,估值为 3000 万美元;

2023 年 3 月,获得 ABCDE Capital 领投的 700 万美元种子轮融资;

2023 年 4 月,获得 Cobo Ventures 战略融资,数目不详。

总结

Particle Network 希望通过搭建自己的模块化 Layer1 来解决当前存在的多链碎片化问题,实现链抽象的目标,使得用户可以在统一的界面下管理不同链上的账户和流动性,而无需下载各类钱包,进行复杂的跨链交易。

但是底层各类的跨链交易需要兼容不同的标准,体验上短期可能难与单体链媲美,同时技术细节会比较复杂,落地的难度较大。同时账户抽象牺牲了用户一定的安全性,且新用户进入需要迁移资产,这一点上有待后续观察。

参考文章

  1. https://blog.particle.network/particle-network-modular-l1-chain-abstraction-announcement/
  2. https://developers.particle.network/docs/particle-chain
  3. https://blog.particle.network/growth/

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