Starfish 新增抹除編碼與基於 DAG 的資料憑證,以改善 IOTA 在驗證器負載較重時的酬載可用性。
Sui 的 Mysticeti V2 將交易驗證移至共識流程中,而非重新設計核心架構,藉此降低產品延遲。
IOTA 朝向 Starfish 的發展,清楚顯示區塊鏈網路在共識設計上日益分歧的路徑。IOTA 選擇專注於更強的活躍性、更好的資料可用性,以及在網路壓力下更穩定的效能。與此同時,Sui 則透過 Mysticeti V2 持續降低延遲。
Mysticeti 移除了共識流程中的明確憑證,讓 DAG 結構本身充當虛擬憑證。此設計有助於降低延遲,並減少重複簽章與憑證回合所產生的開銷。
然而,同樣的設計也留下了技術隱憂。缺乏明確憑證的情況下,區塊可用性不再「免費」獲得。驗證器可能需從其他節點擷取遺失的資料,這在負載沉重時可能對網路造成壓力。研究人員也對活躍性提出疑慮,特別是當驗證器在未產生自身區塊的情況下於回合間移動時。這些缺口造就了如今 Sui 與 IOTA 之間的分歧。
Sui 的 Mysticeti V2 認為核心共識引擎已接近最佳化。因此 Sui 不重建底層,而是針對共識周圍的額外交易驗證流程著手。網路將更多驗證工作移入共識流程,並使用 Transaction Driver 來減少舊有 Quorum Driver 模型造成的延遲。
若想更深入瞭解我們協議的技術知識,特別是 Starfish——@kowei1995 這篇精彩文章為您準備好了。快來閱讀! — IOTA (@iota) 2026年5月26日
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— IOTA (@iota) 2026年5月26日
此方法符合 Sui 專注於消費者應用、DeFi 與高吞吐量活動的方向。較低的產品延遲對期待快速交換、遊戲、支付與鏈上互動的使用者至關重要。因此,Mysticeti V2 透過削減周邊摩擦而非改變核心傳播模型,持續推動速度競賽。
IOTA 的 Starfish 將傳播與活躍性視為系統中的較弱環節,而非周邊交易層。Starfish 並非僅追求更快的終局性,而是重新建構資料如何在驗證器間移動,以及網路在條件惡化時如何持續推進。
Starfish 將區塊元資料與交易酬載分離。標頭攜帶共識快速所需的資訊,而較重的酬載數據則能以更可控的方式移動。
Starfish 也採用 Reed-Solomon 抹除編碼,將交易數據分割成可回復的片段。每個酬載被拆分為碎片,驗證器可從足夠的有效碎片中重建完整資料。此設計減少全數據重複,同時支援可用性。Starfish 接著使用在 DAG 內部自然成長的資料可用性憑證,而非為每個區塊添加獨立的憑證回合。
Push 心跳控制器也扮演核心角色。驗證器必須在推進前產生自己的區塊,這減少了 DAG 中的空洞。此規則針對未經憑證的 DAG 設計中的活躍性問題——過多遺失區塊可能阻礙網路形成所需的見證與確認模式。
Starfish 確實付出延遲代價。在較清晰的比較下,Mysticeti 在實際環境中可接近四個訊息延遲,而 Starfish 接近五個。在更嚴苛的排程條件下,兩者都可能進一步拉長。儘管如此,IOTA 接受增加的延遲,以換取更強的可用性保證、更穩定的尾端行為,以及更正式的活躍性路徑。
與此同時,本月 IOTA 在肯亞、摩洛哥和奈及利亞啟動首次 ADAPT 部署,以支持 AfCFTA 下的數位貿易。該計畫針對非洲 1000 億美元的貿易融資缺口,透過連結數位身份、支付與跨境數據交換來達成目標。
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為什麼 IOTA 選擇了穩健性而 Sui 選擇了更低的延遲
Starfish 新增抹除編碼與基於 DAG 的資料憑證,以改善 IOTA 在驗證器負載較重時的酬載可用性。
Sui 的 Mysticeti V2 將交易驗證移至共識流程中,而非重新設計核心架構,藉此降低產品延遲。
IOTA 朝向 Starfish 的發展,清楚顯示區塊鏈網路在共識設計上日益分歧的路徑。IOTA 選擇專注於更強的活躍性、更好的資料可用性,以及在網路壓力下更穩定的效能。與此同時,Sui 則透過 Mysticeti V2 持續降低延遲。
Mysticeti 移除了共識流程中的明確憑證,讓 DAG 結構本身充當虛擬憑證。此設計有助於降低延遲,並減少重複簽章與憑證回合所產生的開銷。
然而,同樣的設計也留下了技術隱憂。缺乏明確憑證的情況下,區塊可用性不再「免費」獲得。驗證器可能需從其他節點擷取遺失的資料,這在負載沉重時可能對網路造成壓力。研究人員也對活躍性提出疑慮,特別是當驗證器在未產生自身區塊的情況下於回合間移動時。這些缺口造就了如今 Sui 與 IOTA 之間的分歧。
Sui 的 Mysticeti V2 認為核心共識引擎已接近最佳化。因此 Sui 不重建底層,而是針對共識周圍的額外交易驗證流程著手。網路將更多驗證工作移入共識流程,並使用 Transaction Driver 來減少舊有 Quorum Driver 模型造成的延遲。
此方法符合 Sui 專注於消費者應用、DeFi 與高吞吐量活動的方向。較低的產品延遲對期待快速交換、遊戲、支付與鏈上互動的使用者至關重要。因此,Mysticeti V2 透過削減周邊摩擦而非改變核心傳播模型,持續推動速度競賽。
IOTA 選擇穩定性,Sui 選擇更低延遲
IOTA 的 Starfish 將傳播與活躍性視為系統中的較弱環節,而非周邊交易層。Starfish 並非僅追求更快的終局性,而是重新建構資料如何在驗證器間移動,以及網路在條件惡化時如何持續推進。
Starfish 將區塊元資料與交易酬載分離。標頭攜帶共識快速所需的資訊,而較重的酬載數據則能以更可控的方式移動。
Starfish 也採用 Reed-Solomon 抹除編碼,將交易數據分割成可回復的片段。每個酬載被拆分為碎片,驗證器可從足夠的有效碎片中重建完整資料。此設計減少全數據重複,同時支援可用性。Starfish 接著使用在 DAG 內部自然成長的資料可用性憑證,而非為每個區塊添加獨立的憑證回合。
Push 心跳控制器也扮演核心角色。驗證器必須在推進前產生自己的區塊,這減少了 DAG 中的空洞。此規則針對未經憑證的 DAG 設計中的活躍性問題——過多遺失區塊可能阻礙網路形成所需的見證與確認模式。
Starfish 確實付出延遲代價。在較清晰的比較下,Mysticeti 在實際環境中可接近四個訊息延遲,而 Starfish 接近五個。在更嚴苛的排程條件下,兩者都可能進一步拉長。儘管如此,IOTA 接受增加的延遲,以換取更強的可用性保證、更穩定的尾端行為,以及更正式的活躍性路徑。
與此同時,本月 IOTA 在肯亞、摩洛哥和奈及利亞啟動首次 ADAPT 部署,以支持 AfCFTA 下的數位貿易。該計畫針對非洲 1000 億美元的貿易融資缺口,透過連結數位身份、支付與跨境數據交換來達成目標。