บทความเพื่อทำความเข้าใจ Magi "ความทะเยอทะยาน L2" ของ a16z
บทความนี้มาจากa16z Cryptoโดย Noah Citron, Adam Morgan McCarthy, Vishal Chawla
นักแปล Odaily |

นักแปล Odaily |
หลังจากที่ Coinbase เปิดตัวฐานเครือข่าย Ethereum L2 ใหม่โดยใช้ OP Stack แล้ว a16z ก็เคลื่อนไหวเช่นกัน
A16z เป็นหนึ่งในนักลงทุนที่มีชื่อเสียงที่สุดในแวดวงคริปโต ด้วยเงินลงทุนกว่า 7 พันล้านดอลลาร์ในพื้นที่ดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2023 บริษัทร่วมทุนได้เข้าร่วมในธุรกรรมทางการเงิน 11 รายการของสตาร์ทอัพการเข้ารหัส A16z Crypto เป็นหนึ่งในนักลงทุนของ Optimism ซึ่งเป็นโครงการขยาย Ethereum ตามข้อมูลล่าสุดจาก CoinGecko โทเค็นดั้งเดิมของ Optimism เพิ่มขึ้นจากประมาณ 2.55 ดอลลาร์เป็น 2.65 ดอลลาร์หลังจากการประกาศข่าวของ Magi ในวันนี้
ชื่อเรื่องรอง
Magi เป็นไคลเอ็นต์ OP Stack Rollup ความเร็วสูงที่เขียนขึ้นใน Rust ซึ่งทำหน้าที่เป็นไคลเอ็นต์ที่สอดคล้องกันในการดำเนินการแบบดั้งเดิม/การแบ่งฉันทามติของ Ethereum โดยให้ลูกค้าดำเนินการด้วยบล็อกใหม่เพื่อดำเนินการธุรกรรมล่วงหน้าบนเชน การดำเนินการของ Magi มีการทำงานหลักเหมือนกับการใช้งานอ้างอิง (op-node) และทำงานร่วมกับโหนดการดำเนินการ (เช่น op-geth) เพื่อซิงค์กับห่วงโซ่ OP Stack รวมถึง Optimism และ Base
ชื่อเรื่องรอง
เหตุผลของ A16z ในการสร้าง Magi: นำความหลากหลายมาสู่ลูกค้าสะสม
ทั้งด้านการดำเนินการและความเห็นพ้องต้องกันของเชน Ethereum นั้นต้องการความหลากหลายของลูกค้า แต่การพัฒนาส่วนใหญ่จนถึงขณะนี้ได้มุ่งเน้นไปที่ไคลเอนต์การดำเนินการ
อย่างไรก็ตาม การแปลงไคลเอนต์ค่าสะสมทำได้ยากกว่า เนื่องจากไคลเอนต์ค่าสะสมเป็นซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุด จนถึงตอนนี้ มีเพียงหนึ่งการใช้งานเท่านั้น: op-node ซึ่งดูแลโดย OP Labs และเขียนด้วยภาษา Go Magi ตั้งเป้าที่จะเป็นดรอปอินทดแทนที่พัฒนาโดยอิสระเพื่อปรับปรุงความหลากหลายของไคลเอ็นต์ของ Rollup A16z หวังว่าการสร้างไคลเอ็นต์ใหม่ที่ใช้ Rust จะช่วยให้ OP Stack ทั้งหมดมีความปลอดภัยและใช้งานได้มากขึ้น และนำผู้มีส่วนร่วมมาสู่ระบบนิเวศมากขึ้น
ชื่อเรื่องรอง
ทิศทางในอนาคตของ Magi
Magi ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและอาจใช้เวลาหลายเดือนในการพัฒนาก่อนที่มันจะกลายเป็นทางเลือกที่ใช้งานได้แทน op-nodes คุณสมบัติและการปรับปรุงบางอย่างที่ A16z วางแผนที่จะเพิ่มในอนาคตอันใกล้นี้ ได้แก่:
1. ติดตามส่วนหัวของบล็อกที่ไม่ปลอดภัย (บล็อกที่ไม่ได้รับการยืนยัน) เพื่อลดเวลาแฝง
2. การสร้างกลไกการซิงโครไนซ์ใหม่สามารถเพิ่มความเร็วในการซิงโครไนซ์เริ่มต้นได้
3. ให้การสนับสนุนเลเยอร์ความพร้อมใช้งานของข้อมูลสำรอง
4. เฟรมเวิร์กที่ดีกว่าสำหรับการทดสอบ Magi, op-node และไคลเอนต์ในอนาคต


