Vous souhaitez connaître la raison pour laquelle une certaine blockchain peut soutenir une infrastructure de stockage à l’échelle de l’écosystème ? La clé réside dans une avancée technologique — depuis le codage de bas niveau jusqu’à la conception architecturale, en passant par la protection de la vie privée, formant ainsi un système technologique complet « efficace + évolutif + privé ».
Commençons par le cœur du sujet : le code de correction d’erreurs bidimensionnel RedStuff. Le stockage traditionnel suit une règle magique : pour une haute sécurité, il faut accumuler une redondance énorme. Mais cette méthode a changé. En divisant les données en fragments principaux et secondaires distribués, avec seulement 4,5 fois de redondance, on atteint un niveau de durabilité équivalent à une réplication 25 fois plus grande. Le coût de récupération des données passe de O(n) à O(B/n), avec une efficacité multipliée par 3. Comparons avec Arweave : le coût de stockage peut descendre jusqu’à 1/100.
Le mécanisme de nœuds dynamiques Epoch, également essentiel, permet au système de se réorganiser automatiquement à chaque époque — le transfert de fragments ne nécessite pas d’attendre une récupération complète, ce qui permet de gérer la perte de nœuds tout en évitant la congestion du réseau. Ce mécanisme supporte un stockage à l’échelle de PB, ce qui est tout à fait réalisable.
Au niveau de l’architecture, on joue sur une conception en couches. Les clusters de nœuds hors chaîne gèrent les tâches lourdes comme le traitement des fragments et la sauvegarde, tandis que sur la chaîne, seuls les hachages de données et les informations d’autorisation sont enregistrés via des contrats intelligents — ce qui permet d’économiser plus de 90 % des coûts de stockage sur la chaîne. Le module de contrôle d’accès Seal, nouvellement ajouté, permet aux développeurs de définir des stratégies d’accès aux données directement sur la chaîne, avec un support natif pour le chiffrement de bout en bout. Les scénarios de confidentialité comme la DeFi ou les données médicales trouvent ici leur terrain d’application idéal.
Ajoutez à cela la technologie d’agrégation de petits fichiers Quilt et l’accélération Upload Relay, et l’efficacité du stockage de petits fichiers est également améliorée. Ce n’est pas simplement une accumulation de chiffres, mais une refonte complète de la paradigme du stockage distribué.
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LoneValidator
· 01-12 08:20
Eh non, 4,5 fois de redondance peuvent couvrir 25 fois de duplication ? Ce chiffre est un peu flou, il faut le tester concrètement pour y croire.
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MemeKingNFT
· 01-10 02:25
Écoutez, une redondance de 4,5x élimine une duplication de 25x, ces chiffres sont un peu démentiels, il faut encore se fier aux données réelles sur la chaîne.
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Encore une fois, infrastructure de stockage et protection de la vie privée, comment se fait-il que toutes ces blockchains racontent la même histoire...
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Comparer Arweave n'a pas de sens, même avec un avantage de coût énorme, il doit encore passer le marché, ne vous fiez pas uniquement aux données sur papier.
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Les contrats intelligents sur la chaîne ne stockent que des hachages, cette architecture est vraiment claire, mais on craint que la mise en œuvre réelle soit une autre histoire.
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Soutien par stockage de plusieurs pétaoctets ? Il faut attendre que plusieurs projets soient vraiment opérationnels, peu importe combien ils en parlent, ça ne sert à rien.
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Le principe de la correction d'erreurs par code de correction n'est pas nouveau, le vrai enjeu est de voir qui peut transformer cet avantage de coût en part de marché, ne se limite pas à discuter dans le black paper.
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Le chiffrement de bout en bout devrait être la norme, c'est normal, mais maintenant qu'on en parle comme d'une innovation, c'est un peu démentiel, non ?
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ForkInTheRoad
· 01-09 10:50
4.5 fois de redondance éliminent 25 fois de duplication, cette différence est vraiment impressionnante. Mais peut-on vraiment faire fonctionner cela en environnement de production ?
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GasFeeBarbecue
· 01-09 10:50
4.5 fois de redondance éliminent 25 fois de duplication, ce chiffre est vraiment énorme, est-ce vrai ou faux ?
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GetRichLeek
· 01-09 10:27
Merde, ce RedStuff avec code d'effacement, c'est vrai ? Les coûts peuvent réellement être 100 fois inférieurs à Arweave ? J'ai l'impression qu'on va encore me plumer, j'ai entendu ce type de discours marketing trop de fois.
Il était temps que quelqu'un fasse ça, la structure d'Arweave était trop chère. Mais bon, même si la technologie est excellente, si personne ne l'utilise, le projet est mort de toute façon...
90% d'économies on-chain ? N'importe quoi, comment les projets antérieurs ont-ils fonctionné alors, pourquoi je n'en ai jamais entendu parler de ces concepts... attends, je vais pas me faire avoir par le FOMO à nouveau ?
Ce mécanisme Epoch, c'est fiable ? Ça ressemble encore à une pièce de monnaie PPT. Mais... et si c'était vrai ? Merde.
Stockage à l'échelle du PB ? Si ça se concrétise, les données médicales auraient vraiment besoin de ça. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt, comment se fait-il que j'en entende parler seulement maintenant.
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PretendingSerious
· 01-09 10:24
4.5 fois de redondance éliminent 25 fois de duplication, ce chiffre semble un peu irréaliste... Est-ce vrai ou faux ?
Vous souhaitez connaître la raison pour laquelle une certaine blockchain peut soutenir une infrastructure de stockage à l’échelle de l’écosystème ? La clé réside dans une avancée technologique — depuis le codage de bas niveau jusqu’à la conception architecturale, en passant par la protection de la vie privée, formant ainsi un système technologique complet « efficace + évolutif + privé ».
Commençons par le cœur du sujet : le code de correction d’erreurs bidimensionnel RedStuff. Le stockage traditionnel suit une règle magique : pour une haute sécurité, il faut accumuler une redondance énorme. Mais cette méthode a changé. En divisant les données en fragments principaux et secondaires distribués, avec seulement 4,5 fois de redondance, on atteint un niveau de durabilité équivalent à une réplication 25 fois plus grande. Le coût de récupération des données passe de O(n) à O(B/n), avec une efficacité multipliée par 3. Comparons avec Arweave : le coût de stockage peut descendre jusqu’à 1/100.
Le mécanisme de nœuds dynamiques Epoch, également essentiel, permet au système de se réorganiser automatiquement à chaque époque — le transfert de fragments ne nécessite pas d’attendre une récupération complète, ce qui permet de gérer la perte de nœuds tout en évitant la congestion du réseau. Ce mécanisme supporte un stockage à l’échelle de PB, ce qui est tout à fait réalisable.
Au niveau de l’architecture, on joue sur une conception en couches. Les clusters de nœuds hors chaîne gèrent les tâches lourdes comme le traitement des fragments et la sauvegarde, tandis que sur la chaîne, seuls les hachages de données et les informations d’autorisation sont enregistrés via des contrats intelligents — ce qui permet d’économiser plus de 90 % des coûts de stockage sur la chaîne. Le module de contrôle d’accès Seal, nouvellement ajouté, permet aux développeurs de définir des stratégies d’accès aux données directement sur la chaîne, avec un support natif pour le chiffrement de bout en bout. Les scénarios de confidentialité comme la DeFi ou les données médicales trouvent ici leur terrain d’application idéal.
Ajoutez à cela la technologie d’agrégation de petits fichiers Quilt et l’accélération Upload Relay, et l’efficacité du stockage de petits fichiers est également améliorée. Ce n’est pas simplement une accumulation de chiffres, mais une refonte complète de la paradigme du stockage distribué.