来源:SHOALRESEARCH编译:Zhou,ChainCatcher

现代区块链虽已实现规模化,却仍缺乏执行确定性。尽管Solana在吞吐量与延迟方面领先,但其单体架构在极端负载下易出现拥堵、区块停滞甚至中断。2024年2月,一次运行时错误导致网络暂停近五小时,凸显了系统脆弱性。高频交易者报告称,在高峰时段,交易失败率高达75%。
以太坊的Layer-2虽然缓解了费用压力,但带来了流动性碎片化、桥接复杂与用户体验割裂等问题。而以太坊再质押生态如EigenLayer则引发安全担忧,被Vitalik称为高风险模式。在此背景下,开发者亟需一种既能保持高性能,又能提供可靠执行的新范式。
Raiku由一组资深Solana研究者于2023年末发起,旨在解决现有扩展框架的结构性缺陷。当时,多个项目尝试使用Sovereign SDK等工具构建独立扩展,结果因不兼容而性能低下、状态碎片化严重。这暴露了一个核心矛盾:需要一个专为Solana设计的原生扩展层,而非强行套用以太坊逻辑。
Raiku团队认为,非所有应用都需持续访问全局状态。许多高吞吐场景(如交易所、支付网络)可在独立环境中运行,仅在结算时连接主链。这一洞察催生了“边缘计算环境”概念——将执行逻辑移至网络边缘,同时锚定在主链之上。
不同于传统Rollup或侧链,Raiku并非独立链,而是与Solana并行运行的模块化执行区。它借用Web2术语“边缘计算”,类比于将计算部署在靠近用户的位置,从而实现毫秒级响应。该架构使开发者能像搭建云服务一样部署专属执行环境,无需管理新链、新代币或跨链桥。
Raiku强调“单一网络感觉”:用户仍使用同一钱包,无需切换端点或账户。资产与身份统一,避免多链带来的认知负担。这种设计保留了Solana的网络效应,确保经济安全性不被稀释。
**非全状态依赖**:仅在必要时接入主链,显著降低资源竞争。
**故障隔离**:单个扩展崩溃不会影响主链或其他扩展,保障整体稳定性。
**安全复用**:基于现有验证者网络,无需创建新共识机制或激励体系。
这些原则共同构建了一个既灵活又稳健的基础设施,使开发者能够专注于业务逻辑,而非底层运维。
Raiku的核心是可编程协调层,通过“提前区块拍卖”机制实现确定性执行。用户或应用可提前竞标未来区块空间,中标后获得“纳入信号”,确保交易在指定时间被处理。该机制打破传统内存池的不确定性,将交易确认从“概率游戏”转变为“预定行程”。
对于大型数据提交(如零知识证明),Raiku引入“流式证明”机制。通过预留连续区块空间,将大负载拆分为小块分批传输,绕过单块数据上限限制,实现高效验证。
Raiku V2将推出“全局账户模块”,允许用户在主链与多个扩展间共享同一身份与状态。资产可在不同执行区无缝流转,无需桥接。这一设计解决了以太坊及早期Solana Rollup所面临的可组合性难题,真正实现跨环境互操作。
更进一步,该系统支持多虚拟机共存,包括EVM兼容扩展。这意味着以太坊DApp可直接部署于Solana生态,享受其性能优势,同时保持原有开发习惯。
在高频交易领域,如Drift Protocol的Swift协议,可通过Raiku实现微秒级撮合与原子化结算。支付系统可预留带宽,保障每秒数千笔交易稳定运行。企业可建立私有结算通道,实现跨境清算的确定性与加密可见性。
DeFi借贷平台可利用其进行即时清算;期权协议可保证展期操作连续无滑点;稳定币发行方可优先处理大规模铸币赎回。此外,实时游戏、社交网络、物联网设备交互、AI代理等场景亦可从中受益。
随着2025年底主网上线,Raiku有望成为继Polkadot“平行链”、Avalanche“子网”之后的新标准。其“边缘计算环境”概念不仅提升技术认知度,也加速机构采纳进程。银行、对冲基金、游戏公司等正寻求具备SLA保障、低延迟、高可靠性的链上基础设施,而Raiku正是满足这一需求的关键突破。
在当前区块链普遍面临性能、信任与可扩展性三重挑战的背景下,Raiku通过执行与共识分离、可预测调度与故障隔离,提供了一套完整且可落地的解决方案。它不仅是技术演进,更是一场关于“去中心化能否实现工业级可靠性”的根本性探索。

来源:https ://x.com/owocki/status/1830621049190560061
Raiku的出现标志着区块链从“追求速度”转向“追求确定性”。它让开发者不再为网络拥塞而焦虑,让用户不再因交易失败而失望。当链上系统如同AWS一般可靠,去中心化才真正具备规模化的社会价值。
对于普通用户而言,这意味更流畅的体验;对于机构而言,这是通往合规化、可审计化、可预期化的入场券。在可预见的未来,具备“边缘计算环境”能力的区块链,将成为支撑下一代数字基础设施的核心支柱。


