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什么是NEAR代币:TPS、分片与比较

Crypto Wiki|Jul 23, 2026|4.5 (500 人评分)
AI 摘要

Learn what NEAR Protocol is, how Nightshade sharding enables 100,000 TPS, and how it compares to Ethereum and Solana in 2025.

目录

什么是 NEAR Protocol?

NEAR Protocol 是一种采用权益证明(PoS)机制的分片式 Layer 1 区块链(一个交易被直接记录和验证的底层网络),旨在支持快速、低成本的智能合约和去中心化应用程序。得益于其 Nightshade 分片技术,其理论最高吞吐量可达每秒 100,000 笔交易。该网络的原生资产 NEAR 代币,用于支付整个生态系统内的交易费用、质押及参与治理。

NEAR Protocol 的实际用途是为开发者提供一个高性能的基础,用于构建去中心化应用 (DApp)。这包括去中心化金融 (DeFi) 协议、NFT 平台、区块链游戏和支付应用。NEAR 上的智能合约编译为 WebAssembly (WASM),主要支持的语言为 Rust 和 JavaScript。Aurora 是 NEAR 的 EVM 兼容执行层,它允许 Solidity 开发者在不重写代码的情况下将以太坊合约部署在 NEAR 基础设施上。

在这里至关重要。区块链工程师常常会描述一种称为“区块链三元悖论”的权衡:一个网络可以同时优化三项属性(去中心化、安全性和可扩展性)中的两项,但要在架构上同时实现这三者则非常困难。以太坊优先考虑了去中心化和安全性,这限制了其可扩展性,导致许多用户亲身体验过的缓慢吞吐量和高昂的Gas费用。NEAR Protocol 从头开始构建,旨在通过其Nightshade分片技术来解决这一权衡,该技术跨并行分区处理交易,而非顺序处理,目的是在不牺牲安全性或去中心化的情况下提高可扩展性上限。NEAR 并不声称已明确解决了区块链三元悖论。它代表了一种最小化权衡的设计方法。

谁创立了 NEAR Protocol?

NEAR Protocol 于2018年由 Illia Polosukhin 和 Alexander Skidanov 创立,其主网于2020年10月上线。

Illia Polosukhin 为区块链领域带来了不寻常的资历。他是 2017 年具有里程碑意义的研究论文《Attention Is All You Need》https://arxiv.org/abs/1706.03762) (Vaswani 等人,Google Brain) 的合著者,该论文引入了 Transformer 架构,而这一架构目前是 GPT、BERT 以及大多数现代大语言模型的基础。这篇论文是机器学习历史上引用次数最多的论文之一。Polosukhin 的 AI 研究背景赋予了 NEAR Protocol 一种在创始人层面极少数区块链项目能与之媲美的技术公信力。

亚历山大·斯基达诺夫的背景侧重于基础设施方面。他此前曾在谷歌以及一家高性能分布式数据库公司 MemSQL 担任工程师。分布式数据库工程是分片(sharding)作为一种设计模式的起源地,斯基达诺夫在规模化数据横向分区方面的直接经验,为 NEAR 的分片架构提供了信息。数据库工程与区块链可扩展性之间的这种联系在关于 NEAR 的报道中很少被提及,但它解释了为什么其分片设计反映了深厚的实践经验。

NEAR 基金会是一家瑞士非营利组织,通过开发者资助、生态系统伙伴关系和参与治理来管理 NEAR 协议生态系统。该基金会并不运行或控制 NEAR 协议网络,该责任由去中心化验证者群体和代币持有者承担。

NEAR Protocol 如何运作?

NEAR 协议通过一个双层系统处理交易:一种是门槛权益证明 (Thresholded Proof of Stake) 共识机制,该机制根据验证者质押的 NEAR 代币进行选择,并在每个纪元将他们随机重新分配到各个分片中;另一种是 Nightshade 分片技术,它将网络划分为并行处理通道,使多个交易流可以同时推进。

想象一下一条单行道:汽车一辆接一辆地通过,任何瓶颈都会阻碍后方的所有车辆。Nightshade 分片技术增加了并行车道,让多辆车可以同时行驶,且各自独立到达目的地。更准确地说,NEAR 将其区块链状态拆分到多个分片中,每个分片处理各自的交易流,并生成整体区块的一个“分片块”(chunk)。所有分片块会被组装成一个统一的区块,确保网络在并行处理的情况下,依然拥有单一且连贯的账本。

NEAR 的共识机制称为门限权益证明 (TPoS),这与一些其他链使用的标准委托权益证明不同。在 TPoS 下,验证者是根据他们质押的 NEAR 代币数量来选择的。大约有 100 名活跃验证者在任何给定时间参与区块生产 (NEAR 文档).))。这些验证者大约每 12 小时(每个周期)会被随机重新分配到不同的分片。这种重新分配可防止任何协调的团体主导单个分片,从而在无需每个验证者处理网络上的所有交易的情况下维护安全性。这种选择机制的效率直接促成了 NEAR 大约一秒的低出块时间。

NEAR Protocol 拥有遍布全球的 100 多个活跃验证者。NEAR 基金会不控制该网络。与所有权益证明系统一样,大量代币持有者之间的质押集中度是社区持续讨论的话题。

完整的交易流程如下:用户提交交易,随后交易被路由至相关的分片。分配到该分片的区块片生产者(Chunk producers)将处理该交易并生成一个区块片(Chunk)。该区块片会被包含在下一个区块中,并在大约两秒内达到终局性(Finality)。终局性是指交易获得不可逆转的确认且无法被撤回。这一数值对于下一节中的每秒交易量(TPS)对比具有重要的参考价值。

--- ## NEAR Protocol TPS:NEAR有多快?

NEAR 协议在其 Nightshade 分片技术的支持下,理论最大容量可处理每秒高达 100,000 笔交易 (TPS)。在正常网络条件下,实际吞吐量较低,具体取决于活动分片数量和平均交易负载。NEAR 上的交易最终确定性大约需要 2 秒,使其跻身于市面上最快的 Layer 1 区块链之列。(来源:NEAR 文档, 2025;Chainspect)。

理论最大值 vs. 实际 TPS:数字的真正含义

每秒100,000笔交易(TPS)的数字是一个理论上的最大值。它假设在最优网络条件下,所有可用分片都能得到充分利用,这是一种基准场景,而非实际的每日吞吐量。

实际 TPS 反映了网络在正常负载、部分分片利用率和平均用户活动下的实际交易处理量。理论数值与实际数值之间存在差距,是因为并非所有分片都会同时满负荷运行,且交易需求会发生波动。在典型的网络状况下,目前 NEAR 的实际 TPS 约在 800 至 1,200 TPS 之间(2025 年;请在 ChainspectNEAR Explorer 核实当前数据,因为这些数值会随网络负载而变化)。

理论上限不是一个固定数字。每个活跃分片为 NEAR 的总理论容量贡献约 10,000 TPS。随着 NEAR 通过其分阶段的 Nightshade 路线图激活更多分片,该上限会增长。

Layer 1 区块链 TPS 对比 (2025)

区块链理论TPS实际TPS最终确定时间平均矿工费扩容方案
NEAR Protocol~100,000~800–1,200~2秒~$0.001Nightshade 分片 (原生,分阶段)
以太坊~100 (乐观)~15–30~12–15分钟$0.50–$50+ (可变)Danksharding (进行中)
Solana~65,000*~2,000–3,000*~0.4–1.2秒~$0.00025历史证明 + Tower BFT
Avalanche~4,500~4,500~1–2秒~$0.01多链子网模型
Polkadot~1,000/平行链~1,000~6–12秒~$0.01平行链模型

*数据来源:NEAR 官方文档 (2025)、Chainspect、官方链上文档。*Solana 声明的 TPS 包含验证者投票和内部协议消息。面向用户的交易 TPS 低于 Headline 数据。所有数据均为近似值,且受网络状况影响。

NEAR Protocol vs. Ethereum, Solana, and Avalanche: Performance Breakdown

NEAR 与以太坊:NEAR 与以太坊的基础层之间的 TPS 差距很大。NEAR 的理论最大值为约 100,000 TPS;以太坊的主网在正常情况下处理约 15 至 30 TPS,在合并后的乐观估计下,可提升至 100 TPS 左右。费用差异对普通用户同样重要:在固定费用模式下,NEAR 交易费用约为 0.001 美元,而以太坊基于拍卖的 Gas 模型在网络拥堵期间的费用从不到 1 美元到超过 50 美元不等。NEAR 约两秒的最终性也与以太坊在 Casper FFG 下的最终性形成对比,后者大约需要 12 至 15 分钟。以太坊真正的优势在于其显著更大的 DeFi 总锁定价值和更广泛的开发者生态系统,这一优势值得直言不讳地指出。

NEAR 对比 Solana: 对比 Solana 的一个有效切入点是衡量方法。Solana 将验证者投票和内部协议消息与用户交易一并计算,这导致其原始 TPS 计数相对于面向用户的活动有所虚增。在实际负载下,Solana 每秒可维持约 2,000 至 3,000 笔面向用户的交易,而 NEAR 约 100,000 TPS 的理论上限超过了 Solana 约 65,000 TPS 的理论最大值。这两个网络都属于目前最快的 Layer 1 区块链,在不明确测量背景的情况下,不应断定其中任何一个“更快”。它们通过不同的机制实现其性能:NEAR 在单一连贯链上使用 Nightshade 分片,而 Solana 则使用历史证明 (Proof of History) 结合 Tower BFT。NEAR 还使用人类可读的账户名称(例如 alice.near)而非十六进制地址格式,这降低了非技术用户的入门门槛。

NEAR 对阵 Avalanche:Avalanche 在吞吐量方面采用了根本上不同的架构方法。与其原生的单链分片不同,Avalanche 使用多链子网模型,拥有独立的 C-Chain、X-Chain 和 P-Chain 实例以及自定义子网,通过这种并行化实现了约 4,500 TPS。NEAR 的 Nightshade 分片作为一个连贯的链运行,通过添加分片进行水平扩展。这两种架构通过不同的理念实现并行处理,并对开发者体验产生不同的影响。其他专注于互操作性的平台,如 Cosmos(其在主权链之间使用链间通信协议)和 Polkadot(其使用专门的平行链分片),则对同一扩展挑战采取了进一步不同的方法。

什么是 NEAR 代币?

NEAR 代币是 NEAR Protocol 网络的原生加密货币,承担四项核心功能,将 TPS 表现与实际用户经济学联系起来。

NEAR 代币的用途是什么?

  1. Gas 费用: NEAR 代币用于支付网络上的交易成本,截至 2025 年,每笔交易约为 0.001 美元(来源:NEAR 文档). 高吞吐量与低费用相结合,意味着大规模的实际使用仍然是负担得起的。只有当交易便宜到可以大量发送时,100,000 TPS 的全部优势才具有实际意义。
  2. 质押: 验证者和委托者通过质押 NEAR 来参与共识并赚取质押奖励。验证者之间的质押集中度也决定了 TPoS 下的选择,使质押成为网络安全的核心。
  3. 存储质押: NEAR 上的账户通过锁定 NEAR 代币来支付链上数据存储费用,这种模式被称为存储质押。这种设计在交易量增长时保持了网络状态的可管理性。
  4. 治理: 代币持有者可以参与协议治理决策,让社区在协议更改中拥有正式的发言权。

高交易量推动了对 NEAR 作为 Gas 费的需求,这直接将网络性能与代币效用联系起来。

NEAR 代币经济学与质押奖励

NEAR Protocol 启动时在创世区块产生了大约 10 亿枚 NEAR 代币。其供应量并非固定:该协议通过发行新的 NEAR 代币作为验证者奖励,建立了一种通货膨胀的发行机制来补偿区块生产者。交易费用的 70% 会被销毁,作为通货紧缩的抵销手段,而剩余的 30% 则归于接收该交易的智能合约开发者。目前的流通供应量与创世时期的数字有所不同;如需查看实时数据,请参阅 CoinGecko 上的 NEAR.

验证者和委托人的质押收益率约为年化收益 8% 至 10%,不过该数字会随着网络状况和总质押供应量的变化而波动。在做出任何基于此数字的决定前,请通过 NEAR Explorer 验证当前费率。代币持有者无需自行运行节点即可委托给验证者,并可在扣除佣金后分享验证者的奖励。质押奖励为估算值且会变动。本部分不构成财务建议。

如需了解质押 NEAR 代币的分步指南,请参阅专门的 NEAR 协议质押指南,以获取有关委托和验证者选择的完整说明。

什么是 Nightshade Sharding?NEAR 如何实现可扩展性

Nightshade 是 NEAR Protocol 的专有分片系统,该系统将区块链的交易处理分割到多个并行分片上,每个分片同时生成整体区块的“分块”,从而使网络能够通过增加分片来扩展其 TPS 容量。

Nightshade 分片如何工作

区块链分片将网络的账本状态和交易处理拆分到多个并行分区。每个分区(称为一个分片)由一部分验证者负责处理,并处理其独立的交易流,因此,与其说是一个队列按顺序处理,不如说多个队列并行推进。上一节中的高速公路类比恰当地说明了这一点:与其是单一车道,NEAR 则同时运行多个车道。Nightshade 是 NEAR 用于实现这一思路的具体机制,它在几个重要方面与通用分片不同。

在 NEAR 的 Nightshade 实现中,每个分片会生成一个“区块片段”(chunk),该片段是完整区块的一部分,仅包含该分片的交易。区块片段生产者是专门分配给一个分片的验证者;他们只处理自己分片的活动,而非整个网络的状态。所有活动分片的所有区块片段随后会被组装成一个单一的统一区块,因此从用户和应用程序的角度来看,NEAR 仍然是一个连贯的区块链。验证者会在每个时期(大约每 12 小时)在分片之间随机重新洗牌,以防止任何协调团体在一个分片上累积过大的影响力。这种方式在无需每个验证者处理每笔交易的情况下,依然能维持安全性。

每个活跃分片为 NEAR 的理论容量增加约 10,000 TPS。根据目前的分片数量,理论上限达到约 100,000 TPS,随着更多分片通过分阶段推出而激活,该数字还将上升。对于熟悉数据库设计的开发者来说:区块链分片借鉴了分布式数据库中的水平分区概念,但去信任共识的要求使得区块链实现在架构上更具挑战性。

如需完整技术规范,请参阅 NEAR Nightshade 白皮书.)

Nightshade 路线图:NEAR 的扩容阶段

NEAR 的分片推出将分为四个阶段。每个阶段的 TPS 上限反映了当时生效的分片数量和验证器架构。在发布前,请通过 NEAR 工程博客核实进行中的阶段的当前状态,因为截至 2025 年,开发仍在进行中。

阶段名称状态(截至 2025 年)TPS 影响
第 0 阶段基础分片 (Basic sharding)已上线建立基础层;区块链状态已分区
第 1 阶段简单夜影 (Simple Nightshade)已上线4 个分片处于活动状态;理论容量约 40,000 TPS
第 2 阶段仅区块生产者 (Chunk-Only Producers)进行中(验证当前状态)引入轻量级验证者角色;增加每个分片的验证者数量
第 3 阶段无状态验证 (Stateless Validation)进行中(验证当前状态)全状态分区;在更多分片数量下解锁 TPS 上限

此路线图的意义在于 NEAR 的最高 TPS (每秒交易次数) 并非固定不变。每个阶段的完成都会提升理论容量。若文章仅引用“100,000 TPS”而不顾及此背景,则仅是呈现了一个快照;而路线图则展示了其发展轨迹。


您可以在 NEAR Protocol 上开发什么?

NEAR 协议结合了高吞吐量、约两秒的最终性以及低于一美分的交易费用,使其在四类去中心化应用中具有技术竞争力。

NEAR 协议应用案例:DeFi、NFT、游戏和支付

  1. DeFi (去中心化金融): 快速结算是高效自动做市商、借贷协议和收益聚合器的核心需求。DeFi 应用程序执行频繁且小额的交易,而 NEAR 的低费用和高吞吐量使这些交易经济模型在规模化时变得可行。
  2. NFT 平台: 大规模的 NFT 铸造和活跃的二级市场会产生爆发性的交易需求。吞吐量较低的网络会以费用飙升和拥堵来应对这种需求;NEAR 的容量则可以在不干扰用户体验的情况下吸收这些需求。
  3. 区块链游戏: 实时游戏内经济需要近乎为零的微交易费用和快速确认,以便让操作感觉是即时的。亚秒级的出块时间和约 $0.001 的费用使 NEAR 在技术上适合这一类别。
  4. 支付和微支付: 两秒的最终性意味着支付收款人可以在提交交易后的两秒内将确认的交易视为永久。结合可预测的低费用,这使 NEAR 成为现实世界支付流程的候选者,在这些流程中,确认速度和成本可预测性是必要条件,而非可选功能。

在 NEAR 协议上构建:语言、工具和 Aurora

NEAR Protocol 支持 Rust 作为主要的智能合约语言,并编译到 WebAssembly (WASM)。JavaScript 也通过 NEAR SDK for JS 得到支持,并编译到相同的 WASM 运行时。这种双语言方法使 NEAR 区别于以太坊以 Solidity 为中心的生态系统,并降低了对已熟悉 JavaScript 的 Web 开发人员的门槛。

对于以太坊开发者而言,Aurora,NEAR 的 EVM 兼容执行层,能够减少迁移摩擦。Aurora 是一个构建在 NEAR Protocol 基础设施之上的以太坊虚拟机实现,允许现有的 Solidity 智能合约在 NEAR 上部署,无需修改代码。Aurora 继承了 NEAR 的低费用和高吞吐量,同时保持与以太坊工具的完全兼容性:MetaMask、Hardhat、Truffle 以及标准的 Solidity 开发工作流程均可按预期运行。Aurora 使用 ETH 作为其 Gas 代币,而非 NEAR,这进一步减少了从以太坊迁移的团队的摩擦。Aurora 由 Aurora Labs 运营,这是一家与 NEAR 基金会不同的公司,尽管它运行在 NEAR Protocol 基础设施上。一个技术上的区别是:Aurora 在 NEAR 中被处理为单个分片,这意味着其吞吐量不像原生 NEAR 交易那样随着额外的 Nightshade 分片而扩展。

彩虹桥(Rainbow Bridge)是一个无需许可、无需信任的跨链桥,可在 NEAR Protocol 和以太坊之间实现资产转移,且无需中心化中介。它采用轻客户端证明来确保安全性,这一点使其区别于依赖受信任第三方进行托管的桥接设计。

NEAR 基金会 2024/2025 战略叙事的核心是“链抽象”(Chain Abstraction),即用户无需知道应用程序运行在哪条区块链上,由 NEAR 基础设施在后台处理跨链的复杂性。这使 NEAR 超越了快速区块链的定位,朝着更广泛的基础设施角色迈进。链抽象是一个目前正在开发的战略方向,而非已完全实现的技术功能。

如需完整的开发者文档、SDK 指南和 API 参考,请参阅 NEAR 协议文档


NEAR Protocol 有何独特之处?

六个特征使 NEAR Protocol 区别于同性能级别的其他 Layer 1 区块链。

  1. Nightshade 分片: 一个现成的分阶段分片架构。随着路线图中更多分片的激活,其理论 TPS 上限也会随之增长。在目前的部署阶段,没有其他排名靠前的 Layer 1 拥有相同的原生单链分片设计。
  2. 可读账户名: NEAR 账户使用类似 alice.near 的名称,而非十六进制地址。这种用户体验(UX)的差异降低了非技术用户和应用程序的入门门槛。
  3. Aurora EVM 兼容性: 以太坊开发者可以通过 Aurora 在 NEAR 基础设施上部署现有的 Solidity 合约,无需重写代码,从而降低了将 NEAR 作为以太坊替代方案或补充方案的评估成本。
  4. 创始人的人工智能研究资历: Illia Polosukhin 是 Transformer 架构论文的合著者之一,该架构是 GPT、BERT 和现代大型语言模型的基础。在邻近的技术领域中,很少有区块链创始人拥有这种级别的研究资历。
  5. 低廉且可预测的 Gas 费: 在确定性费用机制而非竞价模式下,每笔交易费用约为 $0.001。对于需要预先计算交易成本以构建用户体验的应用开发者来说,可预测的费用至关重要。
  6. 链抽象愿景: NEAR 基金会 2024/2025 年的战略方向将 NEAR 定位为面向终端用户屏蔽区块链复杂性的基础设施,使该项目超越了“快速 Layer 1”的范畴,转向多链基础设施的角色。

关于 NEAR Protocol 的常见问题

什么是 NEAR Protocol 以及它是如何运作的?

NEAR Protocol 是一种采用分片技术的权益证明 (PoS) Layer 1 区块链,通过其 Nightshade 分片机制在多个分片上并行处理交易。验证者通过阈值权益证明 (Thresholded Proof of Stake) 选出,在每个 epoch 期间随机重新分配到各分片中,并生成汇总为统一区块的区块块 (chunks)。交易结算终局性大约需要两秒。该网络支持使用 Rust 和 JavaScript 编写智能合约,而 Aurora 为 Solidity 开发者提供 EVM 兼容性。

NEAR Protocol 每秒可以处理多少笔交易?

NEAR 协议在理论最大容量下,假设所有活动分片得到充分利用,每秒可处理高达 100,000 笔交易 (TPS)(来源:NEAR 文档,2025)。在正常网络负载下,实际 TPS 较低,典型条件下大约为 800 至 1,200 TPS。请在 Chainspect 处验证当前数据。随着 NEAR 通过其分阶段的 Nightshade 路线图激活更多分片,理论上限会随之增长。

NEAR 协议比 Solana 快吗?

NEAR Protocol 的理论最大 TPS(约 100,000)超过了 Solana 的理论最大值(约 65,000 TPS)。现实世界的对比取决于网络状况和测量方法:Solana 的 Headline TPS 数据包含了验证者投票和内部协议消息,相较于面向用户的交易,这推高了统计数值。这两个网络都属于目前最快的 Layer 1 区块链,在未指定测量背景的情况下,无法断定哪一个绝对更快。

NEAR Protocol 的独特之处是什么?

NEAR 具有六大显著特征:Nightshade 分片技术(一种处于运行中且分阶段实施的原生分片架构)、如 alice.near 这样的人性化账户名称、允许 Solidity 合约在无需修改的情况下在 NEAR 上运行的 Aurora EVM 兼容性、创始人的人工智能研究资历(Illia Polosukhin 曾于 2017 年参与撰写了 Transformer 架构论文)、在确定性费用模型下约 0.001 美元的低廉且可预测的 Gas 费用,以及 NEAR 基金会针对多链基础设施制定的链抽象战略愿景。

什么是 Nightshade 分片?

Nightshade 是 NEAR Protocol 的专有分片系统,它将区块链的交易处理分散到多个并行分片中,每个分片同时生成整体区块的一个数据块 (chunk)。被称为分片块生产者 (chunk producers) 的验证者负责处理各个分片,并在每个纪元 (epoch) 随机重新洗牌以维护安全性。每个增加的分片大约为理论容量增加 10,000 TPS。完整的技术规范请参见 NEAR Nightshade 白皮书.

谁创建了 NEAR Protocol?

NEAR Protocol 由 Illia Polosukhin 和 Alexander Skidanov 于 2018 年创立,主网于 2020 年发布。Polosukhin 曾合著了《Attention Is All You Need》(2017),这篇论文介绍了作为 GPT、BERT 和现代大语言模型基础的 Transformer 架构。Skidanov 此前曾就职于 Google 和分布式数据库公司 MemSQL,带来了水平数据分区的直接经验,而这正是区块链分片背后的相同设计原理。

NEAR 代币有什么用途?

NEAR 代币在网络上具有四种功能:支付 Gas 费用(每次交易约 0.001 美元),质押以选择验证者并参与共识,存储质押以支付链上数据存储成本,以及对协议决策进行治理投票。网络上的高交易量推动了对 NEAR 作为 Gas 的需求,直接将吞吐量性能与代币效用联系起来。

NEAR Protocol 是否去中心化?

是的。NEAR 协议在分布于全球的 100 多个活跃验证者中运行。NEAR 基金会是一家瑞士非营利机构,通过资助和治理参与来支持生态系统的发展,但并不运营或控制该网络。每个 epoch 的验证者重组可防止对单个分片的集中控制。与所有权益证明系统一样,大户的质押集中度是社区持续关注的领域。

什么是 NEAR 协议上的 Aurora?

Aurora 是一个建立在 NEAR Protocol 之上的 EVM 兼容执行层,允许以太坊 Solidity 智能合约使用标准的以太坊工具(包括 MetaMask、Hardhat、Truffle 和完整的 Solidity 开发工作流程)部署到 NEAR 基础设施上。Aurora 使用 ETH 作为其 Gas 代币,而非 NEAR,从而减少了迁移阻力。它由 Aurora Labs(一家独立公司)运营,但运行在 NEAR Protocol 的基础设施上。Aurora 将交易作为一个分片进行处理,因此其吞吐量不像原生 NEAR 交易那样,能随着额外的 Nightshade 分片的增加而扩展。

NEAR Protocol 的 Gas 费与以太坊相比如何?

NEAR 交易在一种确定性费用模型下,费用约为 0.001 美元,这种模型允许费用可提前预测。以太坊使用一种基于拍卖的 Gas 模型,费用会随网络拥堵情况而变化;在高峰时段,以太坊历史上的 Gas 费用每笔交易的范围从低于 0.50 美元到超过 50 美元不等。对于典型交易,NEAR 的费用要低了好几个数量级,而确定性定价模型则有利于需要提前计算面向用户成本的应用程序开发者。

NEAR Protocol 的最终确定性时间是多久?

NEAR Protocol 在大约两秒内实现交易最终确定性(来源:NEAR 文档).))。最终确定性是指交易被不可逆转地确认且无法撤销的那个点。这与以太坊在 Casper FFG 下大约 12 到 15 分钟的最终确定性相比。两秒钟的最终确定性使 NEAR 适合支付、游戏和交易等实时应用,在这些应用中,用户需要及时确信交易已永久结算。

NEAR Protocol 是一个好的投资吗?

NEAR Protocol 是否是一项好的投资,取决于个人的风险承受能力和投资目标。NEAR是一个技术上具有竞争力的Layer 1区块链,拥有活跃的开发、不断增长的开发者生态系统,以及一个拥有可证明技术实力的创始人团队,这些是投资者在评估区块链项目时经常考虑的因素。本文不构成财务建议。在做出任何投资决定前,请咨询合格的财务顾问。

NEAR Foundation 是什么?

NEAR 基金会(NEAR Foundation)是一家瑞士非营利组织,通过开发者资助、生态系统合作伙伴关系和治理参与来支持 NEAR Protocol 生态系统的发展。它并不运营或控制 NEAR Protocol 网络,该网络由一组去中心化的验证者维护,并由代币持有人共同治理。

我在哪里可以找到当前的 NEAR Protocol 市场数据?

关于NEAR Protocol当前的市值、价格和流通供应量数据,请参阅 NEAR on CoinGecko. 本文未包含静态价格数据,因为它们会迅速过时,并且市场状况会持续变化。

NEAR 协议 TPS:核心要点

NEAR 协议是目前最快的 Layer 1 区块链之一,凭借其分阶段的 Nightshade 分片架构,理论上每秒最高可处理约 100,000 笔交易,实现约两秒的最终确定性,且交易成本低于一美分。

结转的四个数字:

  • 理论最大 TPS: 约 100,000,随着 Nightshade 阶段的完成和分片数量的扩展而增长
  • 交易最终性: 约 2 秒
  • 平均矿工费: 在确定性费用模型下约为 $0.001
  • 创始人: Illia Polosukhin(Transformer 架构联合作者)和 Alexander Skidanov(曾任职于 Google 和 MemSQL)

若要更深入地探索,以下一手来源是您下一步的正确选择:

NEAR Protocol 文档 涵盖开发者指南、SDK 参考和 API 文档,供评估 NEAR 作为部署目标的开发者使用。

NEAR Nightshade 白皮书 包含了分片设计的完整技术规范,供想要了解 TPS 数据背后架构细节的读者参考。

对于实时市场数据,包括流通供应量和价格信息,NEAR on CoinGecko) 提供持续更新的数字。