¿Qué es SVM?

Intermedio2/18/2025, 8:48:09 AM
SVM es la "computadora virtual" utilizada en la cadena de bloques de Solana para ejecutar contratos inteligentes y manejar transacciones. A diferencia de la Máquina Virtual de Ethereum (EVM), SVM utiliza procesamiento paralelo. Gracias a su motor Sealevel incorporado, SVM puede procesar miles de transacciones simultáneamente, en lugar de secuencialmente como EVM, acelerando significativamente el procesamiento de transacciones y mejorando la escalabilidad de la red. Además, SVM está desarrollado utilizando Rust, un lenguaje conocido por su rendimiento, seguridad y capacidad para manejar tareas concurrentes, lo que brinda a Solana una ventaja técnica al gestionar cargas elevadas.


Mapa del Ecosistema SVM
Fuente: Delphi Digital

SVM tiene claras ventajas tecnológicas, especialmente en el procesamiento paralelo. Las blockchains tradicionales a menudo utilizan un modelo de procesamiento secuencial, lo que significa que las transacciones se manejan una tras otra, lo que puede provocar congestión y altas tarifas. En cambio, SVM, utilizando el motor Sealevel, permite el procesamiento multiproceso y distingue entre operaciones no conflictivas basadas en estados de transacción. Esto mantiene la red funcionando a altas velocidades, incluso bajo un tráfico intenso. SVM reduce los costos de transacción y aumenta la capacidad de procesamiento al procesar muchas transacciones simultáneamente. Esto también reduce la congestión, lo que conduce a confirmaciones de transacciones más rápidas y tarifas más bajas. Actualmente, la mainnet de Solana procesa miles de transacciones por segundo, convirtiéndola en una fuerte competidora en áreas como DeFi, NFT y juegos. Además, Rust garantiza un alto rendimiento y seguridad de memoria, reduciendo fallas de seguridad comunes en contratos inteligentes. Herramientas como Anchor también hacen que el desarrollo de aplicaciones en Solana sea más eficiente.

La ejecución de alta velocidad de Solana ha dado lugar a un ecosistema vibrante de aplicaciones. Solana ofrece tarifas bajas y confirmaciones de transacciones rápidas, ya sea en DeFi, intercambios de activos digitales, juegos blockchain o mercados NFT, atrayendo a muchos proyectos. Plataformas como Raydium, Serum y Magic Eden han mejorado significativamente la experiencia del usuario. Además, están surgiendo varias soluciones de capa2 y cadenas de aplicaciones basadas en SVM, con algunos proyectos incluso considerando el uso de SVM como motor de ejecución de Rollup para aumentar la capacidad y reducir la presión de datos en cadena. Esta arquitectura modular y personalizable enriquece el ecosistema de Solana y proporciona oportunidades de colaboración e interoperabilidad entre cadenas.

Eclipse

Eclipse toma un enfoque modular, combinando la seguridad de Ethereum, la disponibilidad de datos de Celestia (DA) y la ejecución de alto rendimiento de Solana Virtual Machine (SVM) para crear una solución de capa 2 de Ethereum de próxima generación que combina velocidad y seguridad.

Arquitectura Central y Ruta Técnica

Eclipse ha seleccionado Ethereum como su capa de liquidación, utilizando un puente de verificación incorporado para la liquidación de datos de transacciones y consenso en Ethereum. Todas las transacciones ejecutadas en Eclipse serán verificadas en última instancia en Ethereum, con ETH utilizado como el token Gas. Este enfoque hereda los sólidos mecanismos de seguridad de Ethereum y su amplia liquidez de activos. Como resultado, incluso cuando se enfrenta a un aumento en el volumen de transacciones, los fondos de los usuarios siguen protegidos con la seguridad a nivel de Ethereum.

En la capa de ejecución, Eclipse utiliza SVM como entorno de ejecución. A diferencia del tradicional EVM, que procesa transacciones de manera monohilo, SVM aprovecha el motor de ejecución paralela Sealevel para manejar simultáneamente un gran número de transacciones no conflictivas. Esto aumenta el rendimiento y reduce las comisiones de transacción. Gracias a esta paralelización, Eclipse puede lograr un TPS (transacciones por segundo) extremadamente alto rápidamente.

La disponibilidad de datos suele ser un cuello de botella en el diseño de rollup, pero Eclipse aborda esto utilizando Celestia como la capa de DA. Celestia, con su Blobstream escalable y el mecanismo de muestreo de disponibilidad de datos (DAS), ofrece un mayor ancho de banda y costos más bajos en comparación con el DA nativo de Ethereum. Al publicar datos de transacciones en Celestia, Eclipse logra un mayor rendimiento de transacciones y facilita a los usuarios y validadores verificar la integridad y disponibilidad de los datos, reduciendo los riesgos causados por la congestión de datos.

Para garantizar la seguridad del modelo optimista de Rollup, Eclipse utiliza RISC Zero para generar pruebas de fraude de conocimiento cero (ZK). Este enfoque evita la necesidad de serializar estados intermedios, lo que reduce significativamente la carga computacional en el proceso de prueba. Cualquier validador puede volver a ejecutar la transacción publicando insumos, resultados y compromisos de estado de la transacción. Si los resultados no coinciden, RISC Zero ofrece una prueba de fraude válida, corrigiendo rápidamente los estados incorrectos.

Eclipse también utiliza el protocolo IBC de Cosmos y la tecnología de mensajería entre cadenas de Hyperlane para permitir la interoperabilidad con otras blockchains, como Solana, Ethereum y otras cadenas modulares.

Paisaje Competitivo

En la competencia de la Capa 2 de hoy, la arquitectura modular de Eclipse lo diferencia. Las principales soluciones de Ethereum L2, como Optimism, Arbitrum y zkSync, dependen de la ejecución monohilo de EVM y de la DA incorporada de Ethereum (a través de calldata o DAC) para manejar la escalabilidad. Sin embargo, a medida que aumentan los volúmenes de transacciones, las limitaciones del modelo de ejecución único de EVM son cada vez más evidentes en cuanto a rendimiento y coste.

Eclipse se destaca al integrar el entorno de ejecución SVM de Solana en Ethereum Rollup. Esto permite que las transacciones se procesen de manera eficiente en paralelo, disminuyendo significativamente las tarifas de transacción y los tiempos de confirmación. Además, la capa de disponibilidad de datos altamente escalable de Celestia proporciona a Eclipse un ancho de banda de bloque abundante y capacidades asequibles de publicación de datos.

Eclipse recaudó $65 millones en 2022 y 2023, respaldado por prominentes inversores como Polychain, Polygon Ventures y Tribe Capital.

Ecosistema en cadena

El ecosistema Eclipse está creciendo rápidamente y volviéndose más diverso. La billetera Backpack ahora admite Eclipse Mainnet, y los puentes entre cadenas (bridge.eclipse.xyz y usenexus.org) están abiertos para transferencias entre cadenas a la mainnet. Invariant DEX ofrece trading descentralizado, y Scope NFT Launchpad proporciona una plataforma para la creación y lanzamiento de NFT. El protocolo de reinversión Windfall planea conectarse a la red Eclipse en el futuro para mejorar los rendimientos de DeFi.

El ecosistema de Eclipse también cuenta con proyectos basados en memes como Moon Coin (que incluye un juego de Telegram) y EclipseTurbo (el primer proyecto de memes, aunque la función DEX aún no se ha lanzado), así como el libro de órdenes de Manifest DEX, que ofrece a los usuarios un emparejamiento de órdenes eficiente y transparente.

PRONTO

Arquitectura central y camino técnico

SOON es una solución de capa 2 de Ethereum diseñada con una estructura modular, integrando tres componentes técnicos clave:


Próximamente Descripción general de la arquitectura

Capa de liquidación: seguridad y liquidez de Ethereum

SOON utiliza Ethereum como su capa de liquidación, aprovechando el marco de seguridad probado de Ethereum, su modelo de consenso y su inmensa liquidez de activos. Esto garantiza que todas las transacciones sean validadas y liquidadas eventualmente en Ethereum, brindando a los usuarios transparencia y garantías de confianza a nivel de Ethereum, al mismo tiempo que asegura la red.

Capa de Ejecución: SVM Desacoplado para Ejecución Paralela de Alto Rendimiento

En la capa de ejecución, SOON emplea la tecnología de “Máquina Virtual de Soporte Desacoplada”, que separa el módulo SVM del mecanismo de consenso de Solana. Esto permite que la unidad de procesamiento de transacciones (TPU) sea controlada de forma independiente por el nodo Rollup, lo que habilita el procesamiento de transacciones en paralelo. Esto aumenta significativamente la capacidad y la velocidad de transacción, al tiempo que reduce la latencia y los costos. El desacoplamiento también permite que SOON se despliegue en múltiples blockchains públicas de Capa 1, rompiendo las limitaciones de los sistemas de cadena única.

Capa de Disponibilidad de Datos: Opciones Flexibles con Celestia, EigenDA y Avail

Para abordar los desafíos de la publicación y almacenamiento de datos, SOON ofrece una solución flexible de disponibilidad de datos (DA), que permite a los usuarios seleccionar entre Celestia, EigenDA o Avail según sus requisitos específicos.

Arquitectura Fundacional: Diseño Modular en la Pila OP

SOON se construye en la pila OP, con un enfoque modular que separa las capas principales de liquidación, ejecución y disponibilidad de datos, asegurando que funcionen juntas de manera perfecta. Esta estructura modular permite a los desarrolladores adaptar y ampliar la plataforma según sea necesario para Ethereum y su implementación en otras cadenas públicas.

Paisaje Competitivo

En el espacio Layer2 actual, las soluciones tradicionales de EVM Rollup como Optimism y Arbitrum dependen de la ejecución de un solo hilo, lo que provoca congestión de la red, aumento de la latencia y mayores tarifas de transacción en momentos de alta demanda. En contraste, la tecnología SVM desacoplada de SOON permite el procesamiento en paralelo, ofreciendo una velocidad y capacidad de transacción superiores manteniendo los costos bajos, incluso con un alto TPS. La flexibilidad de sus opciones de capa DA (Celestia, EigenDA, Avail) reduce aún más los costos, lo que hace que SOON sea escalable y seguro.

Aunque otros proyectos como Eclipse, Neon EVM y Monad también exploran tecnologías SVM o de ejecución paralela, la pila modular única de SOON y la arquitectura de ejecución desacoplada combinan la seguridad de Ethereum con el alto rendimiento SVM de Solana. Esta combinación ayuda a SOON a destacar en el competitivo campo de Layer2.

Neon Labs

Arquitectura principal y camino técnico


Arquitectura NEON EVM
Fuente: Neon Labs

El producto principal, Neon EVM, ofrece a los desarrolladores de Ethereum una alternativa rentable y de alto rendimiento al implementar un entorno de ejecución compatible con la Máquina Virtual Ethereum (EVM) en Solana. Ethereum tradicionalmente ha tenido problemas de escalabilidad, principalmente debido a la congestión de la red y las altas comisiones de gas, lo que crea desafíos para muchas dApps. Neon Labs supera esto utilizando la rápida capacidad de procesamiento de transacciones de Solana y la baja latencia, lo que permite a las dApps de Ethereum migrar a Solana con modificaciones mínimas. Esto resulta en una experiencia de usuario en la que las comisiones de transacción son solo unos pocos centavos. El diseño modular de Neon EVM admite código estándar de Solidity y permite la integración perfecta de tokens SPL en Neon EVM a través de herramientas como NeonPass, cerrando la brecha entre los ecosistemas de Ethereum y Solana. Esto brinda a los desarrolladores una flexibilidad y escalabilidad sin precedentes.

En el ámbito de la infraestructura de escalabilidad, Nitro Labs está desarrollando Termina, una plataforma de escalabilidad de próxima generación para Solana. Termina, el producto estrella de Nitro Labs, está diseñado para ofrecer una plataforma en la nube SVM todo en uno para dApps basadas en Solana. Permite a los desarrolladores adaptar y optimizar su pila tecnológica según sea necesario y, gracias a su diseño modular y al puente entre cadenas, extiende las capacidades de alto rendimiento de Solana a una gama más amplia de aplicaciones DeFi. Básicamente, Termina no solo proporciona una gestión de recursos más flexible para la ejecución en cadena, sino que también facilita la conexión sin problemas de Solana con otras blockchains, mejorando la escalabilidad general de la red y manteniendo las tarifas de transacción excepcionalmente bajas.

Neon Labs actúa como el “puente” perfecto para las dApps de Ethereum: los desarrolladores no necesitan aprender nuevos lenguajes de programación ni reconstruir por completo su código. En su lugar, pueden hacer ajustes simples a sus aplicaciones de Ethereum existentes para aprovechar el procesamiento paralelo y las capacidades de alto TPS de Solana. Además, el modelo de bajo costo de Neon Labs permite una experiencia de transacción más rápida y económica en el comercio de alta frecuencia, que las soluciones tradicionales de L2 Rollup no pueden igualar.

Paisaje competitivo

Neon Labs y Nitro Labs crean una estrategia sinérgica: Neon Labs se centra en migrar las dApps de Ethereum al ecosistema de Solana mientras aprovecha plenamente los beneficios de transacción de alta velocidad de Solana. Por otro lado, Nitro Labs ofrece una infraestructura de escalabilidad personalizable y modular a través de Termina, que soporta puentes entre cadenas y despliegue multi-cadena. Juntos, estos esfuerzos están impulsando la adopción de Solana en DeFi, NFT, juegos y pagos, atrayendo a más desarrolladores y usuarios a unirse a este ecosistema rápido, de bajo costo y avanzado.

MagicBlock

Arquitectura Técnica Principal

MagicBlock aprovecha las capacidades de procesamiento paralelo de la Máquina Virtual (SVM) de Solana y la tecnología Rollup para agrupar y procesar muchas transacciones fuera de la cadena. La prueba agregada se envía luego a la cadena principal para su liquidación. Este método aprovecha al máximo la alta capacidad de procesamiento y la baja latencia de Solana, aumentando la velocidad de confirmación de transacciones y permitiendo operaciones con retrasos extremadamente bajos. Por ejemplo, MagicBlock afirma que su solución procesa una transacción en solo 4-10 milisegundos, lo que es especialmente crucial en escenarios de juegos que demandan interacción en tiempo real.

La arquitectura de MagicBlock está diseñada para optimizar la etapa de procesamiento de transacciones para aplicaciones como los juegos, donde el feedback instantáneo es esencial. Al utilizar la ejecución paralela y el procesamiento por lotes, las transacciones pueden completarse en una fracción del tiempo, sin depender de la ejecución secuencial como lo hacen los blockchains tradicionales, lo que reduce en gran medida la latencia. Además, MagicBlock garantiza la seguridad del asentamiento en cadena.

Aunque la mayor parte del procesamiento de transacciones ocurre fuera de la cadena para garantizar respuestas rápidas, MagicBlock todavía utiliza mecanismos de liquidación en la cadena. Después de que las transacciones se agregan a través de Rollup, el estado final y las pruebas de seguridad se envían a la cadena principal (como Ethereum u otra cadena compatible), asegurando que todo el sistema tenga el mismo nivel de seguridad e inmutabilidad que la cadena principal.

Ventaja Competitiva

MagicBlock se centra en casos de uso altamente sensibles a la latencia y la velocidad de las transacciones, siendo los juegos blockchain un ejemplo clave. La industria de los videojuegos requiere respuestas instantáneas para acciones como el movimiento de personajes, interacciones de combate o intercambios de objetos, todo ello en milisegundos, para ofrecer una experiencia fluida y sin problemas. La tecnología de MagicBlock satisface estas demandas y es adecuada para otras aplicaciones descentralizadas que requieren procesamiento de datos en tiempo real, como plataformas de negociación de alta frecuencia y servicios de análisis de datos en tiempo real.

Resumen comparativo de los principales productos SVM

La Neon EVM de Neon Labs está principalmente dirigida a los desarrolladores de dApp de Ethereum, con sus principales ventajas siendo las tarifas de transacción ultrabajas y la alta capacidad. Muchos proyectos prominentes de DeFi se han migrado con éxito de Ethereum a Neon EVM, lo que ha dado lugar a un aumento en el volumen de transacciones y la actividad de los usuarios. Según los datos del mercado, el volumen diario de transacciones de Neon ha aumentado un 150% interanual, abordando eficazmente la congestión de la red de Ethereum y las altas tarifas de gas. Además, herramientas como NeonPass permiten una integración perfecta entre tokens SPL y pagos de tarifas EVM. Sin embargo, su base de usuarios consiste principalmente en desarrolladores de Ethereum, y persisten desafíos relacionados con la interoperabilidad y compatibilidad entre cadenas.

Por otro lado, SOON ha adoptado un enfoque de integración modular. Al separar la ejecución del consenso, SOON permite que los nodos de Rollup gestionen de forma independiente el procesamiento de transacciones, lo que permite la ejecución de transacciones paralelas y mejora considerablemente el rendimiento de la red. SOON también ofrece varias opciones de capa de disponibilidad de datos (como Celestia, EigenDA y Avail), garantizando un alto rendimiento mientras mantiene la seguridad y la integridad de los datos. Su principal ventaja es que puede liquidarse de manera eficiente en cadenas como Ethereum, mientras que su diseño modular permite la implementación entre cadenas y una configuración flexible. Sin embargo, esta modularidad aumenta la complejidad del sistema, lo que potencialmente lo hace más difícil y costoso de aprender e integrar para los desarrolladores.

MagicBlock se enfoca en juegos y aplicaciones interactivas en tiempo real, con el objetivo de proporcionar una solución de Capa2 con una latencia extremadamente baja. Impulsado por la tecnología Rollup y SVM, MagicBlock puede procesar transacciones en solo 4-10 milisegundos, lo cual es crucial para aplicaciones de juegos que requieren tiempos de respuesta rápidos. La baja latencia y alta capacidad de procesamiento le otorgan a MagicBlock una ventaja distintiva en juegos en tiempo real, deportes electrónicos y otros escenarios interactivos de alta frecuencia. Sin embargo, este nivel de optimización requiere adaptarse a casos de uso específicos, lo que significa que la versatilidad de MagicBlock puede no ser tan fuerte como la de otras soluciones, siendo sus aplicaciones principalmente limitadas al entretenimiento y los juegos.

Eclipse ofrece una solución Layer2 para Ethereum basada en SVM. Eclipse utiliza Ethereum para el liquidación, con Celestia proporcionando la capa de disponibilidad de datos y las pruebas de conocimiento cero de RISC Zero, asegurando una validación eficiente y segura. Eclipse es notable por su flexibilidad y opciones de personalización, lo que permite a los desarrolladores elegir diferentes entornos de ejecución (EVM, SVM o MoveVM) al implementar Rollups para cumplir con varios requisitos de aplicación. Al separar la ejecución y la liquidación, Eclipse mejora el rendimiento mientras mantiene la seguridad de la cadena principal. Sin embargo, esta arquitectura multinivel introduce una complejidad adicional, lo que podría dar lugar a cargas de trabajo de implementación y mantenimiento más altas y la necesidad de una mayor experiencia técnica por parte de los desarrolladores.

En conclusión, si las tecnologías SVM pueden atraer suficientes desarrolladores y construir un ecosistema sólido depende de cómo cada producto aprovecha sus fortalezas técnicas y se dirige a necesidades específicas de aplicación.

Riesgos Potenciales

1. PRONTO

  • SOON utiliza un diseño que combina SVM con la arquitectura modular OP Stack. Los problemas de integración del sistema, las vulnerabilidades de la interfaz y los riesgos de seguridad podrían surgir si las interacciones de los módulos no se manejan adecuadamente.
  • La nueva tecnología todavía está inmadura, con algunos componentes clave en la etapa experimental, y las pruebas a gran escala en el mundo real están por venir.
  • Como una SVM L2 de propósito general que se desplegará en Ethereum en el futuro, los problemas no resueltos de puente y de interacción de datos entre cadenas pueden impactar directamente en el rendimiento y la seguridad en general.

2.Eclipse

  • Eclipse integra estrechamente la capa de liquidación de Ethereum, el entorno de ejecución de Solana, la capa de disponibilidad de datos de Celestia y las pruebas de conocimiento cero de RISC Zero, lo que hace que su arquitectura del sistema sea extremadamente compleja. Si un eslabón falla, toda la cadena podría colapsar.
  • La dependencia de soluciones externas como Celestia y RISC Zero significa que la seguridad y el rendimiento de Eclipse dependen en parte de la madurez tecnológica de sus socios.
  • Garantizar la consistencia de datos y la finalidad de la transacción en diferentes cadenas es muy difícil, con la coordinación de protocolo y los riesgos de retraso siempre presentes.

3. Neon Labs

  • Neon EVM ejecuta la Máquina Virtual Ethereum en Solana, lo que conduce a colisiones entre dos estructuras de datos y modelos de cuentas muy diferentes, lo que resulta en problemas de compatibilidad.
  • Al mapear el estado de EVM a las cuentas de Solana, si el mecanismo de sincronización o el proceso de conversión no son suficientemente robustos, pueden producirse inconsistencias de datos y vulnerabilidades de seguridad.
  • Algunos usuarios han cuestionado su modelo de tokenomics, y tales disputas podrían socavar los incentivos a largo plazo para los usuarios y la estabilidad del ecosistema.

4.Magic Block

  • Para satisfacer las demandas de latencia extremadamente baja de los juegos y las interacciones en tiempo real, MagicBlock ha realizado mejoras significativas en el procesamiento paralelo y la optimización dedicada. Sin embargo, garantizar la seguridad de las transacciones y la consistencia de los datos mientras se persigue la velocidad es un desafío importante.
  • Actualmente, MagicBlock sirve principalmente a juegos y aplicaciones interactivas, y su alto nivel de personalización puede limitar su aplicación en escenarios más amplios, restringiendo la expansión del mercado.
  • Para lograr tiempos de respuesta a nivel de milisegundos, se utilizan internamente múltiples técnicas de optimización especializadas, lo que aumenta la dificultad de coordinación entre módulos del sistema y el mantenimiento futuro.

Desarrollo Futuro

En el futuro, SOON tiene un objetivo claro: lanzar el "SOON Mainnet" en la red principal de Ethereum y lograr la implementación real de un SVM L2 de propósito general; al mismo tiempo, continuará refinando las interfaces y mecanismos de transmisión de datos entre módulos, reduciendo la complejidad del sistema y garantizando seguridad y eficiencia; SOON fomentará activamente más integraciones de dApp, ampliará los escenarios de aplicación y fortalecerá la interoperabilidad con otras cadenas.

Eclipse se enfoca en perfeccionar aún más su arquitectura de mainnet, optimizando la validación de transacciones, la eficiencia de liquidación y el rendimiento de las pruebas de conocimiento cero, con el objetivo de construir un sistema eficiente y robusto. También actualizará las herramientas para desarrolladores, lanzará APIs amigables para los usuarios, atraerá más dApps y promoverá la gobernanza comunitaria a través de la Fundación Eclipse. Además, Eclipse planea mejorar la interoperabilidad entre cadenas con Ethereum y otras cadenas para mejorar la liquidez de activos y la experiencia del usuario, al tiempo que realiza auditorías de seguridad y pruebas de rendimiento de forma continua para mitigar los riesgos de integración de varios módulos.

El roadmap de Neon Labs es mejorar continuamente la interoperabilidad entre EVM y SVM, optimizar el mapeo de estados y las estructuras de almacenamiento de datos para garantizar la estabilidad del sistema. También lanzarán más herramientas y documentación más completas para facilitar la migración sin problemas de las dApps de Ethereum. Además, Neon Labs fortalecerá las auditorías de seguridad, mejorará la seguridad de los protocolos de puente y colaborará con Solana y otros proyectos del ecosistema para promover el desarrollo saludable del ecosistema de Neon.

MagicBlock continuará empujando los límites de rendimiento, reduciendo aún más la latencia y logrando un mayor rendimiento mientras garantiza la seguridad para satisfacer demandas extremas en tiempo real. También explorará nuevos escenarios como finanzas en tiempo real, deportes electrónicos y juegos. Además, MagicBlock lanzará más SDK y herramientas para desarrolladores, reduciendo el umbral de desarrollo y mejorando los diseños de seguridad y correcciones de errores para garantizar que las complejas optimizaciones no afecten la solidez del sistema.

Autor: Rachel
Traductor: Paine
Revisor(es): Pow、Piccolo、Elisa
Revisor(es) de traducciones: Ashley、Joyce
* La información no pretende ser ni constituye un consejo financiero ni ninguna otra recomendación de ningún tipo ofrecida o respaldada por Gate.io.
* Este artículo no se puede reproducir, transmitir ni copiar sin hacer referencia a Gate.io. La contravención es una infracción de la Ley de derechos de autor y puede estar sujeta a acciones legales.

¿Qué es SVM?

Intermedio2/18/2025, 8:48:09 AM
SVM es la "computadora virtual" utilizada en la cadena de bloques de Solana para ejecutar contratos inteligentes y manejar transacciones. A diferencia de la Máquina Virtual de Ethereum (EVM), SVM utiliza procesamiento paralelo. Gracias a su motor Sealevel incorporado, SVM puede procesar miles de transacciones simultáneamente, en lugar de secuencialmente como EVM, acelerando significativamente el procesamiento de transacciones y mejorando la escalabilidad de la red. Además, SVM está desarrollado utilizando Rust, un lenguaje conocido por su rendimiento, seguridad y capacidad para manejar tareas concurrentes, lo que brinda a Solana una ventaja técnica al gestionar cargas elevadas.


Mapa del Ecosistema SVM
Fuente: Delphi Digital

SVM tiene claras ventajas tecnológicas, especialmente en el procesamiento paralelo. Las blockchains tradicionales a menudo utilizan un modelo de procesamiento secuencial, lo que significa que las transacciones se manejan una tras otra, lo que puede provocar congestión y altas tarifas. En cambio, SVM, utilizando el motor Sealevel, permite el procesamiento multiproceso y distingue entre operaciones no conflictivas basadas en estados de transacción. Esto mantiene la red funcionando a altas velocidades, incluso bajo un tráfico intenso. SVM reduce los costos de transacción y aumenta la capacidad de procesamiento al procesar muchas transacciones simultáneamente. Esto también reduce la congestión, lo que conduce a confirmaciones de transacciones más rápidas y tarifas más bajas. Actualmente, la mainnet de Solana procesa miles de transacciones por segundo, convirtiéndola en una fuerte competidora en áreas como DeFi, NFT y juegos. Además, Rust garantiza un alto rendimiento y seguridad de memoria, reduciendo fallas de seguridad comunes en contratos inteligentes. Herramientas como Anchor también hacen que el desarrollo de aplicaciones en Solana sea más eficiente.

La ejecución de alta velocidad de Solana ha dado lugar a un ecosistema vibrante de aplicaciones. Solana ofrece tarifas bajas y confirmaciones de transacciones rápidas, ya sea en DeFi, intercambios de activos digitales, juegos blockchain o mercados NFT, atrayendo a muchos proyectos. Plataformas como Raydium, Serum y Magic Eden han mejorado significativamente la experiencia del usuario. Además, están surgiendo varias soluciones de capa2 y cadenas de aplicaciones basadas en SVM, con algunos proyectos incluso considerando el uso de SVM como motor de ejecución de Rollup para aumentar la capacidad y reducir la presión de datos en cadena. Esta arquitectura modular y personalizable enriquece el ecosistema de Solana y proporciona oportunidades de colaboración e interoperabilidad entre cadenas.

Eclipse

Eclipse toma un enfoque modular, combinando la seguridad de Ethereum, la disponibilidad de datos de Celestia (DA) y la ejecución de alto rendimiento de Solana Virtual Machine (SVM) para crear una solución de capa 2 de Ethereum de próxima generación que combina velocidad y seguridad.

Arquitectura Central y Ruta Técnica

Eclipse ha seleccionado Ethereum como su capa de liquidación, utilizando un puente de verificación incorporado para la liquidación de datos de transacciones y consenso en Ethereum. Todas las transacciones ejecutadas en Eclipse serán verificadas en última instancia en Ethereum, con ETH utilizado como el token Gas. Este enfoque hereda los sólidos mecanismos de seguridad de Ethereum y su amplia liquidez de activos. Como resultado, incluso cuando se enfrenta a un aumento en el volumen de transacciones, los fondos de los usuarios siguen protegidos con la seguridad a nivel de Ethereum.

En la capa de ejecución, Eclipse utiliza SVM como entorno de ejecución. A diferencia del tradicional EVM, que procesa transacciones de manera monohilo, SVM aprovecha el motor de ejecución paralela Sealevel para manejar simultáneamente un gran número de transacciones no conflictivas. Esto aumenta el rendimiento y reduce las comisiones de transacción. Gracias a esta paralelización, Eclipse puede lograr un TPS (transacciones por segundo) extremadamente alto rápidamente.

La disponibilidad de datos suele ser un cuello de botella en el diseño de rollup, pero Eclipse aborda esto utilizando Celestia como la capa de DA. Celestia, con su Blobstream escalable y el mecanismo de muestreo de disponibilidad de datos (DAS), ofrece un mayor ancho de banda y costos más bajos en comparación con el DA nativo de Ethereum. Al publicar datos de transacciones en Celestia, Eclipse logra un mayor rendimiento de transacciones y facilita a los usuarios y validadores verificar la integridad y disponibilidad de los datos, reduciendo los riesgos causados por la congestión de datos.

Para garantizar la seguridad del modelo optimista de Rollup, Eclipse utiliza RISC Zero para generar pruebas de fraude de conocimiento cero (ZK). Este enfoque evita la necesidad de serializar estados intermedios, lo que reduce significativamente la carga computacional en el proceso de prueba. Cualquier validador puede volver a ejecutar la transacción publicando insumos, resultados y compromisos de estado de la transacción. Si los resultados no coinciden, RISC Zero ofrece una prueba de fraude válida, corrigiendo rápidamente los estados incorrectos.

Eclipse también utiliza el protocolo IBC de Cosmos y la tecnología de mensajería entre cadenas de Hyperlane para permitir la interoperabilidad con otras blockchains, como Solana, Ethereum y otras cadenas modulares.

Paisaje Competitivo

En la competencia de la Capa 2 de hoy, la arquitectura modular de Eclipse lo diferencia. Las principales soluciones de Ethereum L2, como Optimism, Arbitrum y zkSync, dependen de la ejecución monohilo de EVM y de la DA incorporada de Ethereum (a través de calldata o DAC) para manejar la escalabilidad. Sin embargo, a medida que aumentan los volúmenes de transacciones, las limitaciones del modelo de ejecución único de EVM son cada vez más evidentes en cuanto a rendimiento y coste.

Eclipse se destaca al integrar el entorno de ejecución SVM de Solana en Ethereum Rollup. Esto permite que las transacciones se procesen de manera eficiente en paralelo, disminuyendo significativamente las tarifas de transacción y los tiempos de confirmación. Además, la capa de disponibilidad de datos altamente escalable de Celestia proporciona a Eclipse un ancho de banda de bloque abundante y capacidades asequibles de publicación de datos.

Eclipse recaudó $65 millones en 2022 y 2023, respaldado por prominentes inversores como Polychain, Polygon Ventures y Tribe Capital.

Ecosistema en cadena

El ecosistema Eclipse está creciendo rápidamente y volviéndose más diverso. La billetera Backpack ahora admite Eclipse Mainnet, y los puentes entre cadenas (bridge.eclipse.xyz y usenexus.org) están abiertos para transferencias entre cadenas a la mainnet. Invariant DEX ofrece trading descentralizado, y Scope NFT Launchpad proporciona una plataforma para la creación y lanzamiento de NFT. El protocolo de reinversión Windfall planea conectarse a la red Eclipse en el futuro para mejorar los rendimientos de DeFi.

El ecosistema de Eclipse también cuenta con proyectos basados en memes como Moon Coin (que incluye un juego de Telegram) y EclipseTurbo (el primer proyecto de memes, aunque la función DEX aún no se ha lanzado), así como el libro de órdenes de Manifest DEX, que ofrece a los usuarios un emparejamiento de órdenes eficiente y transparente.

PRONTO

Arquitectura central y camino técnico

SOON es una solución de capa 2 de Ethereum diseñada con una estructura modular, integrando tres componentes técnicos clave:


Próximamente Descripción general de la arquitectura

Capa de liquidación: seguridad y liquidez de Ethereum

SOON utiliza Ethereum como su capa de liquidación, aprovechando el marco de seguridad probado de Ethereum, su modelo de consenso y su inmensa liquidez de activos. Esto garantiza que todas las transacciones sean validadas y liquidadas eventualmente en Ethereum, brindando a los usuarios transparencia y garantías de confianza a nivel de Ethereum, al mismo tiempo que asegura la red.

Capa de Ejecución: SVM Desacoplado para Ejecución Paralela de Alto Rendimiento

En la capa de ejecución, SOON emplea la tecnología de “Máquina Virtual de Soporte Desacoplada”, que separa el módulo SVM del mecanismo de consenso de Solana. Esto permite que la unidad de procesamiento de transacciones (TPU) sea controlada de forma independiente por el nodo Rollup, lo que habilita el procesamiento de transacciones en paralelo. Esto aumenta significativamente la capacidad y la velocidad de transacción, al tiempo que reduce la latencia y los costos. El desacoplamiento también permite que SOON se despliegue en múltiples blockchains públicas de Capa 1, rompiendo las limitaciones de los sistemas de cadena única.

Capa de Disponibilidad de Datos: Opciones Flexibles con Celestia, EigenDA y Avail

Para abordar los desafíos de la publicación y almacenamiento de datos, SOON ofrece una solución flexible de disponibilidad de datos (DA), que permite a los usuarios seleccionar entre Celestia, EigenDA o Avail según sus requisitos específicos.

Arquitectura Fundacional: Diseño Modular en la Pila OP

SOON se construye en la pila OP, con un enfoque modular que separa las capas principales de liquidación, ejecución y disponibilidad de datos, asegurando que funcionen juntas de manera perfecta. Esta estructura modular permite a los desarrolladores adaptar y ampliar la plataforma según sea necesario para Ethereum y su implementación en otras cadenas públicas.

Paisaje Competitivo

En el espacio Layer2 actual, las soluciones tradicionales de EVM Rollup como Optimism y Arbitrum dependen de la ejecución de un solo hilo, lo que provoca congestión de la red, aumento de la latencia y mayores tarifas de transacción en momentos de alta demanda. En contraste, la tecnología SVM desacoplada de SOON permite el procesamiento en paralelo, ofreciendo una velocidad y capacidad de transacción superiores manteniendo los costos bajos, incluso con un alto TPS. La flexibilidad de sus opciones de capa DA (Celestia, EigenDA, Avail) reduce aún más los costos, lo que hace que SOON sea escalable y seguro.

Aunque otros proyectos como Eclipse, Neon EVM y Monad también exploran tecnologías SVM o de ejecución paralela, la pila modular única de SOON y la arquitectura de ejecución desacoplada combinan la seguridad de Ethereum con el alto rendimiento SVM de Solana. Esta combinación ayuda a SOON a destacar en el competitivo campo de Layer2.

Neon Labs

Arquitectura principal y camino técnico


Arquitectura NEON EVM
Fuente: Neon Labs

El producto principal, Neon EVM, ofrece a los desarrolladores de Ethereum una alternativa rentable y de alto rendimiento al implementar un entorno de ejecución compatible con la Máquina Virtual Ethereum (EVM) en Solana. Ethereum tradicionalmente ha tenido problemas de escalabilidad, principalmente debido a la congestión de la red y las altas comisiones de gas, lo que crea desafíos para muchas dApps. Neon Labs supera esto utilizando la rápida capacidad de procesamiento de transacciones de Solana y la baja latencia, lo que permite a las dApps de Ethereum migrar a Solana con modificaciones mínimas. Esto resulta en una experiencia de usuario en la que las comisiones de transacción son solo unos pocos centavos. El diseño modular de Neon EVM admite código estándar de Solidity y permite la integración perfecta de tokens SPL en Neon EVM a través de herramientas como NeonPass, cerrando la brecha entre los ecosistemas de Ethereum y Solana. Esto brinda a los desarrolladores una flexibilidad y escalabilidad sin precedentes.

En el ámbito de la infraestructura de escalabilidad, Nitro Labs está desarrollando Termina, una plataforma de escalabilidad de próxima generación para Solana. Termina, el producto estrella de Nitro Labs, está diseñado para ofrecer una plataforma en la nube SVM todo en uno para dApps basadas en Solana. Permite a los desarrolladores adaptar y optimizar su pila tecnológica según sea necesario y, gracias a su diseño modular y al puente entre cadenas, extiende las capacidades de alto rendimiento de Solana a una gama más amplia de aplicaciones DeFi. Básicamente, Termina no solo proporciona una gestión de recursos más flexible para la ejecución en cadena, sino que también facilita la conexión sin problemas de Solana con otras blockchains, mejorando la escalabilidad general de la red y manteniendo las tarifas de transacción excepcionalmente bajas.

Neon Labs actúa como el “puente” perfecto para las dApps de Ethereum: los desarrolladores no necesitan aprender nuevos lenguajes de programación ni reconstruir por completo su código. En su lugar, pueden hacer ajustes simples a sus aplicaciones de Ethereum existentes para aprovechar el procesamiento paralelo y las capacidades de alto TPS de Solana. Además, el modelo de bajo costo de Neon Labs permite una experiencia de transacción más rápida y económica en el comercio de alta frecuencia, que las soluciones tradicionales de L2 Rollup no pueden igualar.

Paisaje competitivo

Neon Labs y Nitro Labs crean una estrategia sinérgica: Neon Labs se centra en migrar las dApps de Ethereum al ecosistema de Solana mientras aprovecha plenamente los beneficios de transacción de alta velocidad de Solana. Por otro lado, Nitro Labs ofrece una infraestructura de escalabilidad personalizable y modular a través de Termina, que soporta puentes entre cadenas y despliegue multi-cadena. Juntos, estos esfuerzos están impulsando la adopción de Solana en DeFi, NFT, juegos y pagos, atrayendo a más desarrolladores y usuarios a unirse a este ecosistema rápido, de bajo costo y avanzado.

MagicBlock

Arquitectura Técnica Principal

MagicBlock aprovecha las capacidades de procesamiento paralelo de la Máquina Virtual (SVM) de Solana y la tecnología Rollup para agrupar y procesar muchas transacciones fuera de la cadena. La prueba agregada se envía luego a la cadena principal para su liquidación. Este método aprovecha al máximo la alta capacidad de procesamiento y la baja latencia de Solana, aumentando la velocidad de confirmación de transacciones y permitiendo operaciones con retrasos extremadamente bajos. Por ejemplo, MagicBlock afirma que su solución procesa una transacción en solo 4-10 milisegundos, lo que es especialmente crucial en escenarios de juegos que demandan interacción en tiempo real.

La arquitectura de MagicBlock está diseñada para optimizar la etapa de procesamiento de transacciones para aplicaciones como los juegos, donde el feedback instantáneo es esencial. Al utilizar la ejecución paralela y el procesamiento por lotes, las transacciones pueden completarse en una fracción del tiempo, sin depender de la ejecución secuencial como lo hacen los blockchains tradicionales, lo que reduce en gran medida la latencia. Además, MagicBlock garantiza la seguridad del asentamiento en cadena.

Aunque la mayor parte del procesamiento de transacciones ocurre fuera de la cadena para garantizar respuestas rápidas, MagicBlock todavía utiliza mecanismos de liquidación en la cadena. Después de que las transacciones se agregan a través de Rollup, el estado final y las pruebas de seguridad se envían a la cadena principal (como Ethereum u otra cadena compatible), asegurando que todo el sistema tenga el mismo nivel de seguridad e inmutabilidad que la cadena principal.

Ventaja Competitiva

MagicBlock se centra en casos de uso altamente sensibles a la latencia y la velocidad de las transacciones, siendo los juegos blockchain un ejemplo clave. La industria de los videojuegos requiere respuestas instantáneas para acciones como el movimiento de personajes, interacciones de combate o intercambios de objetos, todo ello en milisegundos, para ofrecer una experiencia fluida y sin problemas. La tecnología de MagicBlock satisface estas demandas y es adecuada para otras aplicaciones descentralizadas que requieren procesamiento de datos en tiempo real, como plataformas de negociación de alta frecuencia y servicios de análisis de datos en tiempo real.

Resumen comparativo de los principales productos SVM

La Neon EVM de Neon Labs está principalmente dirigida a los desarrolladores de dApp de Ethereum, con sus principales ventajas siendo las tarifas de transacción ultrabajas y la alta capacidad. Muchos proyectos prominentes de DeFi se han migrado con éxito de Ethereum a Neon EVM, lo que ha dado lugar a un aumento en el volumen de transacciones y la actividad de los usuarios. Según los datos del mercado, el volumen diario de transacciones de Neon ha aumentado un 150% interanual, abordando eficazmente la congestión de la red de Ethereum y las altas tarifas de gas. Además, herramientas como NeonPass permiten una integración perfecta entre tokens SPL y pagos de tarifas EVM. Sin embargo, su base de usuarios consiste principalmente en desarrolladores de Ethereum, y persisten desafíos relacionados con la interoperabilidad y compatibilidad entre cadenas.

Por otro lado, SOON ha adoptado un enfoque de integración modular. Al separar la ejecución del consenso, SOON permite que los nodos de Rollup gestionen de forma independiente el procesamiento de transacciones, lo que permite la ejecución de transacciones paralelas y mejora considerablemente el rendimiento de la red. SOON también ofrece varias opciones de capa de disponibilidad de datos (como Celestia, EigenDA y Avail), garantizando un alto rendimiento mientras mantiene la seguridad y la integridad de los datos. Su principal ventaja es que puede liquidarse de manera eficiente en cadenas como Ethereum, mientras que su diseño modular permite la implementación entre cadenas y una configuración flexible. Sin embargo, esta modularidad aumenta la complejidad del sistema, lo que potencialmente lo hace más difícil y costoso de aprender e integrar para los desarrolladores.

MagicBlock se enfoca en juegos y aplicaciones interactivas en tiempo real, con el objetivo de proporcionar una solución de Capa2 con una latencia extremadamente baja. Impulsado por la tecnología Rollup y SVM, MagicBlock puede procesar transacciones en solo 4-10 milisegundos, lo cual es crucial para aplicaciones de juegos que requieren tiempos de respuesta rápidos. La baja latencia y alta capacidad de procesamiento le otorgan a MagicBlock una ventaja distintiva en juegos en tiempo real, deportes electrónicos y otros escenarios interactivos de alta frecuencia. Sin embargo, este nivel de optimización requiere adaptarse a casos de uso específicos, lo que significa que la versatilidad de MagicBlock puede no ser tan fuerte como la de otras soluciones, siendo sus aplicaciones principalmente limitadas al entretenimiento y los juegos.

Eclipse ofrece una solución Layer2 para Ethereum basada en SVM. Eclipse utiliza Ethereum para el liquidación, con Celestia proporcionando la capa de disponibilidad de datos y las pruebas de conocimiento cero de RISC Zero, asegurando una validación eficiente y segura. Eclipse es notable por su flexibilidad y opciones de personalización, lo que permite a los desarrolladores elegir diferentes entornos de ejecución (EVM, SVM o MoveVM) al implementar Rollups para cumplir con varios requisitos de aplicación. Al separar la ejecución y la liquidación, Eclipse mejora el rendimiento mientras mantiene la seguridad de la cadena principal. Sin embargo, esta arquitectura multinivel introduce una complejidad adicional, lo que podría dar lugar a cargas de trabajo de implementación y mantenimiento más altas y la necesidad de una mayor experiencia técnica por parte de los desarrolladores.

En conclusión, si las tecnologías SVM pueden atraer suficientes desarrolladores y construir un ecosistema sólido depende de cómo cada producto aprovecha sus fortalezas técnicas y se dirige a necesidades específicas de aplicación.

Riesgos Potenciales

1. PRONTO

  • SOON utiliza un diseño que combina SVM con la arquitectura modular OP Stack. Los problemas de integración del sistema, las vulnerabilidades de la interfaz y los riesgos de seguridad podrían surgir si las interacciones de los módulos no se manejan adecuadamente.
  • La nueva tecnología todavía está inmadura, con algunos componentes clave en la etapa experimental, y las pruebas a gran escala en el mundo real están por venir.
  • Como una SVM L2 de propósito general que se desplegará en Ethereum en el futuro, los problemas no resueltos de puente y de interacción de datos entre cadenas pueden impactar directamente en el rendimiento y la seguridad en general.

2.Eclipse

  • Eclipse integra estrechamente la capa de liquidación de Ethereum, el entorno de ejecución de Solana, la capa de disponibilidad de datos de Celestia y las pruebas de conocimiento cero de RISC Zero, lo que hace que su arquitectura del sistema sea extremadamente compleja. Si un eslabón falla, toda la cadena podría colapsar.
  • La dependencia de soluciones externas como Celestia y RISC Zero significa que la seguridad y el rendimiento de Eclipse dependen en parte de la madurez tecnológica de sus socios.
  • Garantizar la consistencia de datos y la finalidad de la transacción en diferentes cadenas es muy difícil, con la coordinación de protocolo y los riesgos de retraso siempre presentes.

3. Neon Labs

  • Neon EVM ejecuta la Máquina Virtual Ethereum en Solana, lo que conduce a colisiones entre dos estructuras de datos y modelos de cuentas muy diferentes, lo que resulta en problemas de compatibilidad.
  • Al mapear el estado de EVM a las cuentas de Solana, si el mecanismo de sincronización o el proceso de conversión no son suficientemente robustos, pueden producirse inconsistencias de datos y vulnerabilidades de seguridad.
  • Algunos usuarios han cuestionado su modelo de tokenomics, y tales disputas podrían socavar los incentivos a largo plazo para los usuarios y la estabilidad del ecosistema.

4.Magic Block

  • Para satisfacer las demandas de latencia extremadamente baja de los juegos y las interacciones en tiempo real, MagicBlock ha realizado mejoras significativas en el procesamiento paralelo y la optimización dedicada. Sin embargo, garantizar la seguridad de las transacciones y la consistencia de los datos mientras se persigue la velocidad es un desafío importante.
  • Actualmente, MagicBlock sirve principalmente a juegos y aplicaciones interactivas, y su alto nivel de personalización puede limitar su aplicación en escenarios más amplios, restringiendo la expansión del mercado.
  • Para lograr tiempos de respuesta a nivel de milisegundos, se utilizan internamente múltiples técnicas de optimización especializadas, lo que aumenta la dificultad de coordinación entre módulos del sistema y el mantenimiento futuro.

Desarrollo Futuro

En el futuro, SOON tiene un objetivo claro: lanzar el "SOON Mainnet" en la red principal de Ethereum y lograr la implementación real de un SVM L2 de propósito general; al mismo tiempo, continuará refinando las interfaces y mecanismos de transmisión de datos entre módulos, reduciendo la complejidad del sistema y garantizando seguridad y eficiencia; SOON fomentará activamente más integraciones de dApp, ampliará los escenarios de aplicación y fortalecerá la interoperabilidad con otras cadenas.

Eclipse se enfoca en perfeccionar aún más su arquitectura de mainnet, optimizando la validación de transacciones, la eficiencia de liquidación y el rendimiento de las pruebas de conocimiento cero, con el objetivo de construir un sistema eficiente y robusto. También actualizará las herramientas para desarrolladores, lanzará APIs amigables para los usuarios, atraerá más dApps y promoverá la gobernanza comunitaria a través de la Fundación Eclipse. Además, Eclipse planea mejorar la interoperabilidad entre cadenas con Ethereum y otras cadenas para mejorar la liquidez de activos y la experiencia del usuario, al tiempo que realiza auditorías de seguridad y pruebas de rendimiento de forma continua para mitigar los riesgos de integración de varios módulos.

El roadmap de Neon Labs es mejorar continuamente la interoperabilidad entre EVM y SVM, optimizar el mapeo de estados y las estructuras de almacenamiento de datos para garantizar la estabilidad del sistema. También lanzarán más herramientas y documentación más completas para facilitar la migración sin problemas de las dApps de Ethereum. Además, Neon Labs fortalecerá las auditorías de seguridad, mejorará la seguridad de los protocolos de puente y colaborará con Solana y otros proyectos del ecosistema para promover el desarrollo saludable del ecosistema de Neon.

MagicBlock continuará empujando los límites de rendimiento, reduciendo aún más la latencia y logrando un mayor rendimiento mientras garantiza la seguridad para satisfacer demandas extremas en tiempo real. También explorará nuevos escenarios como finanzas en tiempo real, deportes electrónicos y juegos. Además, MagicBlock lanzará más SDK y herramientas para desarrolladores, reduciendo el umbral de desarrollo y mejorando los diseños de seguridad y correcciones de errores para garantizar que las complejas optimizaciones no afecten la solidez del sistema.

Autor: Rachel
Traductor: Paine
Revisor(es): Pow、Piccolo、Elisa
Revisor(es) de traducciones: Ashley、Joyce
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