什麼是 Kaspa (KAS)? 高速 Layer-1 區塊鏈解析

重點總結
• Kaspa採用工作量證明(PoW)機制,並使用區塊有向無環圖(BlockDAG)架構。
• 目標是實現每秒一個區塊的高區塊率,提供快速的交易確認。
• KAS的供應量有限,發行遵循平滑減少的原則,避免懸崖式下降。
• Kaspa專注於支付功能,尚未提供通用智慧合約虛擬機。
• 自我託管是長期持有KAS的最佳實踐,建議使用硬體錢包來保護私鑰。
Kaspa 是一個採用工作量證明(Proof-of-Work)機制的 Layer-1 區塊鏈,其設計圍繞著區塊有向無環圖(BlockDAG)而非傳統的線性區塊鏈。透過採用平行區塊生產和創新的排序協議,Kaspa 旨在提供近乎即時的確認,同時保留經過驗證的 Nakamoto 共識安全模型。對於礦工、節點營運者和長期持有者來說,該專案的目標很簡單:讓工作量證明(PoW)變得快速、可擴展且實用,同時不犧牲去中心化。
在本指南中,我們將深入探討 Kaspa 的運作方式、其獨特之處、需要了解的權衡取捨,以及如何進行安全的託管。
Kaspa 簡介
- Layer-1,無需許可,公平啟動的網路(無預挖,無 ICO)
- 使用 kHeavyHash 演算法的工作量證明,針對 GPU 進行了優化
- 區塊有向無環圖(BlockDAG)共識(GHOSTDAG),並研究 DAGKnight 以在大量吞吐量下實現更快、更安全的排序
- 每秒一個區塊的間隔(高區塊率),具有管道式傳播和修剪功能
- 目前用於支付的 UTXO 模型;可擴展性路徑正在積極研究中
您可以透過官方網站和技術文件探索該專案:Kaspa.org 和 Kaspa Docs。
從區塊鏈到區塊有向無環圖:為何平行區塊很重要
傳統區塊鏈強制執行單一區塊鏈,當區塊率上升且網路延遲導致頻繁分叉時,這可能會成為瓶頸。Kaspa 用區塊有向無環圖(BlockDAG)取代了這種線性結構:可以平行創建多個區塊,然後再一致地排序。
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GHOSTDAG:Kaspa 的共識透過識別一組「藍色」(well-connected)區塊來對平行區塊進行排序,並確定性地解決衝突。這使得高區塊率成為可能,而不會像壓力下的線性鏈那樣出現失控的孤兒區塊。該概念建立在區塊有向無環圖(BlockDAG)研究的基礎之上,包括 PHANTOM,這是一個用於可擴展 DAG 基礎分類帳的基礎協定。請參閱 IACR ePrint 上的 PHANTOM 文件中的密碼學背景:PHANTOM: A Scalable BlockDAG Protocol。
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DAGKnight:一個較新的研究方向,旨在實現更安全、更快速的排序,並在並發高峰期提供更好的彈性。DAGKnight 正在被探索以進一步縮短確認時間,同時維持工作量證明(PoW)的安全假設;請透過 Kaspa 文件和研究參考來關注開發和討論:Kaspa Docs。
這種架構旨在保留比特幣白皮書首次引入的工作量證明(PoW)的安全直覺,同時大幅擴展區塊生產率。參考:Bitcoin Whitepaper (bitcoin.org)。
Kaspa 如何實現速度
Kaspa 的效能來自多項工程選擇:
- 高區塊率:目標是每秒約 1 個區塊的間隔,實現快速包含和穩定的區塊流。
- 管道式傳播:節點同時傳播區塊以減少延遲,幫助網路更快地達成順序共識。
- 修剪(Pruning):可以安全地修剪歷史數據,同時保留鏈的安全性,降低長期節點營運的資源要求。
- UTXO 簡潔性:簡單的交易模型允許高效的驗證和並行處理。
公眾節點實現和參考工具是開源的:
- 節點 (kaspad):GitHub: kaspanet/kaspad
- Rust 函式庫和工具 (rusty-kaspa):GitHub: kaspanet/rusty-kaspa
安全模型:優先考慮工作量證明(Proof-of-Work)
Kaspa 刻意採用工作量證明(PoW)。該專案偏好能源驅動的 Sybil 防護和攻擊經濟學,這些機制已保護公開網路十多年。
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kHeavyHash:一種 GPU 友善的雜湊演算法,設計為足夠的記憶體密集度,以阻止簡單的 ASIC 主導,同時在普通硬體上保持效率。它平衡了吞吐量與廣泛礦工的可及性。請在官方文件中參閱礦業和演算法說明:Kaspa Docs。
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確認語義:在區塊有向無環圖(BlockDAG)中,「確認」來自排序的 DAG 的屬性(例如,藍色分數和最終性閾值),而非純粹的高度計數器。Kaspa 的排序確保了即使在高並發下也能實現穩定的結算。技術概述可在文件中找到:Kaspa Docs。
與任何工作量證明(PoW)網路一樣,安全隨著去中心化的算力(hashrate)和穩健的節點連接性而增加。營運者應監控頻寬、延遲和對等節點的多樣性,以最大程度地降低本地分叉的風險。
代幣經濟學:KAS 供應量和發行
KAS 的最大供應量是有限的(約 287 億枚)。發行遵循平滑、週期性的減少(「染色體減半」),避免了懸崖式的下降,同時長期趨勢是通縮的。要點:
- 公平啟動:無預挖或 ICO。
- 可預測的發行:發行量隨時間減少,趨近於上限。
- 最小單位:「sompi」(類似比特幣的 satoshis),支援精細的支付。
在官方代幣經濟學概覽中獲取最新的參數和時間表:Kaspa Docs。
生態系統與 2025 年的發展
在 2025 年,Kaspa 社群將繼續在效能和工具方面進行迭代:
- 共識研究:持續探索 DAGKnight 和相關優化,以在高負載下實現更安全的排序。參考概覽:Kaspa Docs。
- Rust 工具:圍繞錢包、SDK 和節點實用程式的 Rust 生態系統正在不斷發展,以提高可靠性和速度。在此處追蹤進度:GitHub: kaspanet/rusty-kaspa。
- KIPs (Kaspa 改進提案):對協定和標準的變更將被公開提出、討論和版本化。瀏覽提案:GitHub: kaspanet/kips。
這些努力旨在實現更快的結算、開發者人體工學,以及一個可維護的路徑,以實現更廣泛的功能,同時不損害核心工作量證明(PoW)的保證。
實際考量:挖礦、節點和費用
- 挖礦:kHeavyHash 偏好 GPU,但經濟效益將隨難度、硬體效率、電力價格和礦池策略而異。在投入資本之前,請查閱最新的挖礦文件和社群指南:Kaspa Docs。
- 運行節點:kaspad 支援修剪和現代網路功能;請確保有足夠的頻寬和穩定的對等節點以實現健康的 DAG 連接性。原始碼和版本:GitHub: kaspanet/kaspad。
- 費用:由於高區塊率和並行排序,費用旨在保持低廉且可預測,更多地受網路負載驅動,而非嚴格的區塊稀缺性。
Kaspa 目前不做的事情(尚未)
Kaspa 專注於成為一個快速、安全的支付 Layer-1。它目前不提供像某些基於帳戶的鏈那樣的通用智慧合約虛擬機。朝向腳本擴展、L2 整合和更具表現力的功能的工作是由社群驅動的,並且謹慎避免損害核心效能和安全性。在此處關注官方路線圖討論:Kaspa Docs。
風險與權衡
- 網路頻寬和拓撲結構:高區塊率需要良好的傳播;連接不良的節點可能會面臨更多的重排序和本地不穩定性。
- 礦工中心化壓力:與任何工作量證明(PoW)網路一樣,專用硬體或廉價能源可能會隨著時間推移導致算力集中。
- 不斷發展的研究:DAGKnight 和相關進展很有前景,但需要嚴格的測試才能在主網上啟用。
穩健的方法是透過正式分析和廣泛的測試網試驗來驗證新功能——公開儲存庫和提案有助於提高透明度:GitHub: kaspanet/kips。
KAS 的託管最佳實踐
長期持有資產最安全的方式仍然是自我託管。如果您計劃累積 KAS,請考慮:
- 冷儲存私鑰
- 您可以審計的開源工具
- 清晰的備份和恢復計畫(助記詞衛生)
OneKey 硬體錢包強調開源韌體、安全元件和多鏈相容性,以將私鑰保持離線。對於希望整合跨多個資產的自我託管並維護可審計堆疊的用戶,OneKey 提供了一條通往更安全長期持有之路。隨著生態系統整合的發展,使用硬體錢包將私鑰與線上環境隔離,有助於降低交易所、網路釣魚和惡意軟體的風險。
結論
Kaspa 的區塊有向無環圖(BlockDAG)方法為工作量證明(PoW)帶來了平行處理能力,同時保持了 UTXO 模型簡潔性和安全性的原則。隨著 GHOSTDAG 的上線和 DAGKnight 的積極研究,該網路目標是實現快速結算、低費用和穩健的去中心化。對於 2025 年的建構者和持有者來說,Kaspa 代表了一項引人注目的實驗,旨在擴展 Layer-1 支付而不放棄工作量證明(PoW)久經考驗的基礎。
了解更多、閱讀研究並關注開發進度:
- 官方網站:Kaspa.org
- 文件中心:Kaspa Docs
- 節點實現:GitHub: kaspanet/kaspad
- 研究基礎:PHANTOM on IACR ePrint
- Rust 工具和函式庫:GitHub: kaspanet/rusty-kaspa
- 比特幣白皮書背景:Bitcoin Whitepaper (bitcoin.org)
對於長期的自我託管,請考慮使用 OneKey 的硬體安全工作流程,將您的私鑰離線,並簡化您的恢復流程。






