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“Trustless”从模型开始:解读社区友好的 GHO (Aave)仿真模型

2024-06-05 • By okx交易所

撰文:Elaine、Dirk、Jereyme

编译:Sissi

译者导读:

本译文将介绍刚刚获得Aave&GHOEcosystemAdvancement资助的提案。该提案旨在利用无代码、可视化建模仿真工具HoloBit,为DeFi顶级协议Aave构建一个高保真的GHO基础模型,让复杂的仿真技术从少数专家走向社区、走向大众,使得更多普通人可以参与建设和创新。

这一提案的价值在于,通过快速试错和高效迭代来促进协议设计创新,同时通过OffChain模拟仿真环节提前排查经济安全风险点,提升设计质量并降低试错成本。此外,该模型作为交互性教育工具,旨在增强用户对GHO系统的理解与信任,并提升社区参与治理的能力与响应速度。

1.提案详情‍1.1背景概述

AAVE作为Defi领域的关键领导者,其创新和技术发展一直走在行业前沿。作为Aave的原生稳定币,$GHO的推出是推动AAVE生态进一步完成massadoption、甚至是推动DeFi覆盖下一个十亿用户的关键战略。然而,GHO作为市场上较晚出现的稳定币,目前仍存在巨大的成长空间,这势必会涉及到后续一系列创新方案的快速引入、验证与部署。如何在最大化创新的同时,快速且全面地对各种方案进行设计优化和风险排查,并且透明高效地协同社区作出科学决策,对于当下的AAVE&GHO来说至关重要。

1.2项目简介

本提案旨在利用先进的无代码、可视化建模仿真工具HoloBit,搭建一个大众能读、会用、可验证的高保真GHOOffChain基础模型,让仿真从少数人走向社区、走向大众。("OffChain模拟"使用机器学习和统计模型分析链下数据,通过运行大量蒙特卡洛模拟场景,高效评估经济机制和潜在风险,无需直接与区块链交互;"OnChain模拟"是在指定区块高度上分叉区块链,创建与主网类似的测试环境,高精度地进行协议的模拟仿真)。

我们将构建Users、Facilitators(AAVEPool、FlashMinter、GSM)、GHO、Market、Goverance等关键“积木”,通过拖拽、连线等极简操作完成乐高式的GHO模型搭建;同时我们会对该模型进行严格的有效性检验,以确保其可以高保真地还原GHO协议生态。

该模型的未来作用包括但不限于以下几个方面:

提供洞见:通过捕捉和分析GHO生态系统中的关键机制和参数,模型可以揭示出影响系统行为的主要因素,帮助用户理解复杂系统的运行原理。优化设计:模型提供了一个实验平台,用户可以利用仿真结果不断调整和优化协议机制与参数,充分验证各种设计方案,提高创新迭代效率。预见风险:通过在模型中测试不同的场景和假设,可以提前发现潜在的系统漏洞和风险点,从而制定相应的应对策略,减少实际操作中的不确定性。支持决策:模型提供的数据和分析结果可以为决策者提供有价值的参考,帮助他们在复杂环境中做出更明智的决策。

‍重要的是,该仿真模型高度透明且支持分享,其灵活友好的“乐高式”搭建与扩展方式让非技术用户也能轻松进行访问与创新,有望成为GHO协议有力的教育、治理和推广辅助工具。同时,该模型还可以互补并增强现有的协议设计与风险管理框架,为下一代“基于社区的创新与安全解决方案”提供全新的实现思路。

1.3项目价值

具体来讲,这一全新的解决方案将至少带来以下几方面的价值:

快速试错,大胆创新,高效迭代协议设计

GHO基础模型是一个强大的创新验证与设计优化工具。它提供了一个独特的实验空间,用户可以在此自由大胆地进行头脑风暴。无论是探索更优的参数组合还是试验全新机制,都可以基于这个高度友好且灵活的基础模型进行,每个新想法都可以快速进行原型设计和迭代优化。例如,你可以高效试验各种GHOintegration方案,例如不同的“软清算”机制、紧急赎回机制等等,并通过OffChain模型的模拟结果,有效识别出相对可行且具有潜力的创新组合。这不仅极大地缩短了从概念到实施的时间,也显著降低了试错成本。通过这种方式,GHO基础模型将极大地提升设计迭代的速度与质量,更有助于AAVE和GHO在协议功能方面进行创新,在新链和用例中进行扩展,以更明显的优势保持领先的技术与服务创新水平。

全面筛查经济安全风险点,高效缩小模拟的实验空间

相较于常规的协议开发流程,我们提议在智能合约开发之前新增OffChain模拟仿真环节。这样的好处在于,可以在设计阶段就内置安全性,通过经有效性检验的OffChain模型,提前预演全新设计方案下协议系统的“行为空间”,快速且全面地扫描潜在的风险点,结合OffChain模型的反馈不断迭代优化设计,高效缩小经济安全的“问题域”,为后续的OnChain模拟节省大量的时间与资源。设计缺陷在设计初期就排查优化掉是相对具有成本效益的方式,对于AAVE和GHO生态来讲,OffChain模拟与OnChain模拟协同配合也许是更经济的安全解决方案。

可交互的动态教育与推广工具

GHO初始原型足够用户友好。即使非技术用户,也可以轻松读懂模型的机理,并进行验证、实验、定制与扩展等创新性操作。

该模型可以作为GHO可交互的动态教育工具。如能嵌入GHO的Concept介绍页面,用户对GHO的理解将不仅限于阅读文档,还可以通过一个直观且动态运行的可视化模型,直接看到机制的设计、交互与模拟结果,这实现了协议机制和风险的“双重透明”。用户还可以与模型自由交互,调试参数甚至增减机制,更直观地理解不同决策带来系统影响。同时,Offchain模型的快速迭代和更新也使得教育内容具备强时效性,保持与协议智能合约代码的相对同步,实现协议机制和风险的“实时透明”。

同时,该模型还可以一键分享。这意味着,GHO初始原型如能在社区中普及,将促进更广泛的用户教育和深度参与,提升大众对于AAVE和GHO系统的认知、信任和接受度,这也是AAVE&GHO拓宽市场、获得massadoption的关键一步。

提升治理的去中心化程度与响应速度、增强社区创新力

GHO初始原型具备高度的易用性与可扩展性,这允许各种背景的用户参与AAVE及GHO生态系统的治理。当大众对GHO的机制和风险的认知水平足够高时,人人都可以基于GHO初始原型做实验,不仅可以推演各种极端场景或假设下的潜在后果与风险,还可以创新性地优化迭代机制与参数,同时人人可以在社区中分享自己的发现,提交协议改进意见的提案。

GHO初始原型赋予了大众深度参与协议治理的能力,这不仅可以显著提升治理的响应速度,还有助于在不断发展的社区中维持高水平的参与和决策质量,甚至激发社区令人兴奋的创造力。以Facilitator为例,每个用户都可以通过向社区展示新增了某个Facilitator的模型的运行结果、风险以及对系统的潜在影响,以帮助提案获取更多的社区认可与支持。于是每个人都拥有了参与塑造未来的能力,这将极大激发社区成员参与治理的积极性,为协议的未来发展注入更多的可能。

1.4项目创新点不仅能降低风险,还能激发更多创新实时透明地展示机制和风险为社区设计,人人都能轻松使用前所未有的治理、教育和推广工具1.5项目目标

短期目标

高效完成GHO基础模型的搭建,确保其可以高保真地还原协议生态,为后续社区大众基于此模型进行设计优化、风险筛查等进阶工作打好基础。基于AAVE已有的成功经验,尝试提供一个可能的教育、治理和推广的新思路。以GHOOffChain模型为核心,制定清晰的教育计划,确保大众对此模型能懂、会用、可验证、可定制、可扩展,进一步夯实基于社区的治理和推广方法的实现基础。

长期目标

助力构建更加稳健的GHO生态系统。通过提供OffChain模型,辅助社区探索可能的优化方向,协同其他服务商一起,逐步提升系统的稳定性和应对市场波动的能力。探索OffChain模型在AAVE生态中的应用。如果此套方法可以在GHO生态试点成功,我们希望可以将其复用在AAVE生态之中,为AAVE推进下一个massadoption的进程贡献一点力量。2.研究可行性2.1关于协议仿真的可行性

著名统计学家乔治·博克斯(GeorgeBox)说过,"所有模型都是错的,但有的模型是有用的"。模型本质上是对现实世界的一种简化和抽象,因此无论是OffChain模型还是OnChain模型,都不可避免地基于一系列假设。然而,这些假设并不会影响模型的有效性,反而通过简化和聚焦,帮助我们更好地理解和分析复杂系统。

像ChaosLabs、Llamarisk和Gauntlet等为生态作出杰出贡献的风险管理团队在协议仿真的过程中,也都进行了大量的假设,例如OnlyDEXLiquidity、Pricecorrelations、Atmostoneliquidationperaccountperblock等等,这些假设帮助他们快速聚焦于核心问题,尽管简化了现实条件,但并未影响模型在解决特定问题上的实用性和效用。

从结果来看,这些先进团队不断在为AAVE协议生态的可持续发展提供成熟的参数优化、机制迭代等经济安全管理建议,一定程度上也印证了协议仿真的可行性。这些成功案例表明,无论是OffChain还是OnChain模型,虽然都基于假设,但可以根据仿真目标进行灵活调整,从而确保模型的有效性,这为本提案的模型构建工作提供了宝贵的经验参考。

2.2关于团队利用HoloBit完成协议仿真的可行性

关于团队

本团队成员具备跨学科的专业知识,包括计算机科学、经济学和系统工程、区块链等,在复杂系统建模、协议仿真等相关领域拥有深厚的学术理论功底和丰富的项目经验,过往项目已得到TokenEngineeringCommonsgrant计划的认可,具备完成本提案的能力。成员简介如下:

Elaine:研究者。拥有较高的ABM建模能力和丰富的金融量化分析经验,曾通过模型成功复现高频交易订单簿中的金融物理规律。有着丰富的建模经验和协议仿真实践经历,现专注于代币工程与协议建模仿真的研究工作。Dirk:拥有五个TEANFT的TokenEngineer,专注于设计和优化加密协议。他深入研究代币经济学和代币工程,擅长为各种项目定制和优化代币经济模型,以提高其稳定性和表现。Jeremy:拥有五个TEANFT的TokenEngineer,专注于设计和优化加密协议。自2022年以来,她一直致力于代币工程,推动该领域的教育和合作。

关于HoloBit

HoloBit足够用户友好、透明且支持分享,具备使GHO初始原型成为社区教育、治理、推广工具的特质。

拥有图灵完备的Agent-Based建模仿真引擎,这是完成高保真的OffChainGHO模型的重要基础。

已有研究成果

本研究团队已利用HoloBit快速构建了Terra/Luna协议的OffChain模型,并通过仿真实验成功复现了Terra/Luna崩盘的内在机理,证明了本团队的研究与建模能力以及HoloBit工具对现实协议的还原与构建能力。

Terra/Luna模型链接如下(需在电脑端打开):

场景1,Bullmarket:‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

https://app.holobit.world/embed/9ec46684798598c1c92b13a94231f9d429c0c4c8d9f2579069fb78b41e86c37b

场景2,Bearmarket:

https://app.holobit.world/embed/9e9dbc531214e37ba84e254470326ff3b50314a91bd0cea6e50957924be628c7

场景3,Bullmarket&Attack:‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

https://app.holobit.world/embed/7b9020e2fd1da643a2d4f424d8c72f579da30975e62430810e8261f5d1f90aa0

HoloBit面向协议生态优化启动了一系列的研究小组支持计划。我们有幸申请到了其高级账号的赞助,将借助这一先进的建模仿真平台,全透明我们的GHO初始原型搭建细节及整个有效性验证过程。

3.研究路线3.1技术路线及可交付成果‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

本研究的技术路线概述:见原文

3.2当前进展

鉴于AAVE在Defi生态中的重要作用以及$GHO推出的战略性意义,我们预先启动了技术路线中第一部分“GHO机制调研”的部分工作。

基于当前的初步调研,我们的模型将至少覆盖以下关键板块:

详情见原文

基于当前的初步调研,我们的模型交互流程(draft)如下:

需要再次强调,以上关键板块和流程交互图只是快速初步调研的简单产出,它不代表最终的模型雏形,甚至可能存在一些错误。随着调研的深入,我们将提供更加全面且精确的板块说明与流程交互图。

4.结语‍

希望通过在AAVE生态中引入OffChainGHO初始原型,不仅配合现有的风险管理框架协同守护AAVE和GHO生态的经济安全,更重要的是,希望该模型作为一个透明且灵活的实验平台,激励更广泛的社区参与和创新。本提案申请到的研究资金除了用于确保高保真的模型开发与优化,还将投入部分资金用于社区教育和推广活动,最大限度地发挥本项目在Aave生态系统中的影响。

我们相信,本项目的实施将能够有效提升大众对于AAVE和GHO系统的认知、信任和接受度,同时极大程度地增强社区的治理能力和创新能力。我们期待与Aave合作,共同开启Defi覆盖下一个十亿用户的新篇章,让每个人都能安全、透明、高效地参与到这个激动人心的新时代。

感谢考虑本提案,感谢HoloBit的支持。我们期待为AAVE和整个社区贡献价值,一同推进这一创新和变革的旅程。

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