
DoubleZero: Ein schnelleres Internet
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Marktchancen
- Angebotsseite
- Nachfrageseite
- Die Lösung von DoubleZero
- Architektur
- DoubleZero Exchange Points (DZXs)
- Glasfaserverbindungen
- FPGA-Netzwerkgeräte
- Szenario: DDoS-Angriffe
- Wirtschaftsmodell
- Glasfaseranbieter
- Blockchain-Nachfrage
- Durch Smart Contracts definiertes Netzwerk
- Netzwerkeffekte
- Blockchain-Anwendungsfälle
- L1-Blockchains
- RPC-Nodes
- MEV
- Layer-2-Blockchains
- Weitere Blockchain-Kontexte
- Anwendungsfälle außerhalb der Blockchain
- Fazit
Einführung
Die Reise beginnt mit einem einzigen Flackern. Mitten im Summen der Maschinen eines riesigen Rechenzentrums entsteht ein Lichtfunke. Ein Paket – eine einzelne Transaktion – wird in winzige Impulse codiert. Diese Impulse beginnen ihre Reise durch eine Faser aus optischen Filamenten. Jedes ist dünner als ein menschliches Haar, und gemeinsam durchqueren sie den weiten Atlantik. Tief unter der Oberfläche folgt dieses Glasfaserkabel den Konturen des Meeresbodens, über viele Kilometer hinweg, unter erdrückendem Druck und in völliger Dunkelheit. Dennoch setzt das Licht seinen Weg mit unerschütterlicher Präzision fort und überquert lautlos ganze Kontinente. Während du das liest, geschieht diese Reise millionenfach pro Sekunde. Sie bildet das verborgene Rückgrat globaler Konnektivität – die unsichtbare Infrastruktur, die die digitalen Träume der Menschheit verbindet, mit einem unaufhaltsamen Impuls nach dem anderen.
DoubleZero will dieses unsichtbare Rückgrat der Konnektivität neu definieren und die Grundlage für ein schnelleres globales Glasfasernetz schaffen. Es soll die Anforderungen einer neuen Generation verteilter Systeme und Blockchain-Ökosysteme mit hohem Durchsatz und niedriger Latenz erfüllen, darunter Solana. Damit adressiert DoubleZero einen grundlegenden Engpass des Internets und leistungsstarker Blockchain-Systeme: globale Konnektivität auf Basisebene.
Das „N1-Protokoll“ von DoubleZero führt eine neutrale, auf eine leistungsstarke verteilte Zukunft zugeschnittene Infrastruktur auf Basisebene ein. Das Protokoll sieht ein permissionless Netzwerk vor, das von unabhängigen Mitwirkenden betrieben wird. Es nutzt dedizierte Glasfaser- und Unterseekabel, um die grundlegenden Schichten des OSI-Modells (Schichten 1, 2 und 3) neu zu gestalten.
Dieser Artikel untersucht die wichtigsten Erkenntnisse aus dem kürzlich veröffentlichten Whitepaper von DoubleZero. Im Mittelpunkt stehen das Marktpotenzial, die übergeordnete Systemarchitektur und das Wirtschaftsmodell. DoubleZero könnte Netzwerken wie Solana erhebliche Leistungssteigerungen bringen. Es ist jedoch grundsätzlich Blockchain-unabhängig und soll in verschiedenen Branchen und Anwendungsfällen grundlegende Vorteile bieten. Diese Vielseitigkeit untersuchen wir im weiteren Verlauf des Artikels ausführlich.
Marktchancen
„Dark Fiber“ bezeichnet installierte, aber ungenutzte Glasfaserkabel. Das Gegenteil ist „Lit Fiber“ – wörtlich eine Glasfaser, durch die Licht übertragen wird. Der Begriff bezeichnet Glasfaserkabel, die in Betrieb sind. Unternehmen können Dark Fiber mieten und verwalten, um ein privates Netzwerk aufzubauen. Ebenso können sie Kapazität auf bestehender Lit Fiber mieten.
Angebotsseite
Es wurden erhebliche überschüssige Dark-Fiber-Kapazitäten installiert, die derzeit nicht in Betrieb sind.
- 65 % der Glasfasern in den USA bleiben ungenutzt (Federal Communications Commission, 2007)
- Die Glasfaserabdeckung von Standorten in den USA stieg zwischen 2015 und 2023 von 15 % auf 46 % (Fiber Deployment Annual Report, 2023)
- 70 % der europäischen Haushalte verfügen über Glasfaseranschlüsse (FTTH Council Europe, 2024)
Anbieter von Glasfaserverbindungen können unterausgelastete oder nicht angeschlossene Leitungen nur schwer einzeln monetarisieren. Der separate Verkauf von Diensten für jede Route verursacht hohen Aufwand bei der Kundensuche und Vertragsverhandlung. Gleichzeitig bleibt der Wert jeder Verbindung auf ihre jeweilige Route beschränkt. Viele Unternehmen kaufen oder mieten mehr Glasfaserkapazität als nötig. Sie planen für den ungünstigsten Fall statt für den normalen Betrieb.
Nachfrageseite
Engpässe im Datenfluss begrenzen die Leistung dezentraler Netzwerke. Bei leistungsstarken Blockchains wiegen Bandbreitenbeschränkungen und unvorhersehbare Kommunikationslatenzen zwischen Validatoren deutlich schwerer als Rechenbeschränkungen. Routen über das öffentliche Internet verschärfen diese Probleme durch nicht deterministisches Routing. Die beiden Ziele einer Blockchain – öffentlich und leistungsfähig zu sein – stehen oft im Konflikt.
Validatoren müssen einen unablässigen Strom eingehender Transaktionen bewältigen, der voller Duplikate und von Spam überlastet ist. Selbst die leistungsstärksten Blockchains erreichen nur schwer die Web2-ähnliche Nutzererfahrung, die Nutzer erwarten, und das Handelserlebnis professioneller zentralisierter Börsen.
Die Branche hat verschiedene Lösungen für diese Herausforderungen entwickelt. Jede hat ihre Grenzen:
Mempools: Mempools dienen als zentrale Zwischenspeicher für Transaktionen und reduzieren so den Verarbeitungsaufwand einzelner Validatoren. Sie verursachen jedoch zusätzliche Latenz und machen Transaktionsabsichten lange vor der Aufnahme in einen Block bekannt. Dadurch können sie potenziell ausgenutzt werden.
Quality of Service (QoS): Stake-gewichtete QoS-Systeme priorisieren Transaktionen von vertrauenswürdigen Entitäten mit Stake. Leider erhöhen diese Systeme die Latenz, weil Transaktionen zunächst über einen gestakten Node laufen. Teilnehmer ohne ausreichenden Zugang zu Stake werden ausgeschlossen.
Die Lösung von DoubleZero
DoubleZero plant ein dezentrales physisches Infrastrukturnetzwerk (DePIN), das aus unterausgelasteten privaten Dark-Fiber-Verbindungen und Beiträgen großer Netzbetreiber wie Finanzunternehmen und Telekommunikationsanbieter besteht. Im Kern handelt es sich um eine vermaschte Transportschicht. Sie filtert und überträgt Traffic über Routen mit niedriger Latenz und hoher Bandbreite, damit verteilte Systeme Informationen effizient senden und empfangen können. Einzeln bereitgestellte Glasfaserverbindungen werden zu einem synchronisierten Netzwerk kombiniert. Das erhöht die Bandbreite, senkt die Latenz und beseitigt Jitter in der Kommunikation. Diese dedizierte Bandbreite sorgt für vorhersehbare, schnelle Verbindungen zwischen Netzwerk-Nodes.
Stell dir zur Veranschaulichung den Unterschied zwischen einer Fahrt von A nach B mit Uber und einem persönlichen Fahrer vor. Ein persönlicher Fahrer ist immer verfügbar und bietet sofort einen vorhersehbar schnellen Service. Uber kann flexibler sein, führt aber je nach Verfügbarkeit der Fahrer zu schwankenden Ankunftszeiten und möglichen Verzögerungen.
DoubleZero ist jedoch mehr als eine Transportschicht. Das Netzwerk bietet außerdem Filter- und Verifizierungsdienste. Dafür führen Netzwerkgeräte Open-Source-Code aus, um Signaturen zu verifizieren und Duplikate aus eingehenden Daten zu entfernen. Spezialisierte Hardware kann eingehende Transaktionen am Netzwerkrand filtern, also Spam und Duplikate entfernen. So profitieren Blockchains von gemeinsam genutzten, systemweiten Filterressourcen, statt dass jeder Validator selbst genügend Ressourcen bereitstellen muss. Validatoren erhalten eine wesentlich kleinere Transaktionsmenge und müssen nur die Signaturen der Transaktionen erneut verifizieren, die im endgültigen Block enthalten sind. Ausgehende Nachrichten lassen sich gezielt routen, verfolgen und priorisieren, um die Effizienz zu steigern.
Mit diesem System müssen einzelne Validatoren nicht mehr genügend Ressourcen für die globale Nachfrage bereitstellen. Stattdessen lässt sich diese Nachfrage durch gemeinsam genutzte Infrastruktur decken, was insgesamt weniger Ressourcen erfordert. An den Glasfaserendpunkten kommt speziell entwickelte Infrastruktur zum Einsatz. Dadurch übertreffen das Traffic-Routing, die globale Latenz und andere grundlegende Leistungsmerkmale das öffentliche Internet.
DoubleZero konzentriert sich hauptsächlich auf terrestrische und unterseeische Glasfaser. Moderne Glasfaserverbindungen können Hunderte Terabit an Daten pro Sekunde übertragen. Netzwerkmitwirkende können jedoch auch andere Kommunikationsdienste wie Richtfunk- oder Satellitentechnologie bereitstellen und diese als „N2“-Anwendung mit dem Netzwerk verbinden.
Architektur
Du kannst dir die Architektur des DoubleZero-Netzwerks als zwei konzentrische Ringe vorstellen.
Äußerer Ingress-/Egress-Ring
Dieser Ring verbindet sich mit dem öffentlichen Internet. Die Netzwerkgeräte von DoubleZero nutzen leistungsstarke Hardware, um Distributed-Denial-of-Service-Angriffe abzuwehren, Signaturen zu verifizieren und doppelte Transaktionen zu filtern.
Innerer Datenflussring
Server im inneren Ring erzielen mit diesem gefilterten Traffic Konsens über optimal geroutete Leitungen mit dedizierter Bandbreite.
Die physische Schicht des DoubleZero-Netzwerks besteht aus Netzwerkgeräten an wichtigen Ingress-/Egress-Punkten und bereitgestellter Bandbreite im gesamten Netzwerk.
DoubleZero Exchange Points (DZXs)
DZXs verbinden mehrere Rechenzentren innerhalb einer Metropolregion, ähnlich wie öffentliche Internetknoten verschiedene Netzwerke verbinden. Netzwerkmitwirkende stellen diese Underlay-Verbindungen bereit, die als zentrale Transitschicht des Protokolls dienen. Die Austauschpunkte ermöglichen skalierbare Verbindungen – unabhängig davon, wie viele Mitwirkende sich an DoubleZero beteiligen.
Glasfaserverbindungen
Glasfaserverbindungen schaffen Verbindungen mit niedriger Latenz und hoher Bandbreite zwischen verschiedenen Orten weltweit. Netzwerkmitwirkende können die Leitungen direkt besitzen oder von großen Netzwerkdienstleistern mieten. Sie stellen diese Verbindungen bereit und verpflichten sich für deren Qualität jeweils zu einem Service Level Agreement.
FPGA-Netzwerkgeräte
Field-Programmable Gate Arrays (FPGAs) sind Hardwaregeräte, die nach der Herstellung für bestimmte Rechenaufgaben programmiert werden können. FPGAs sind für ihre Flexibilität und hohe Leistung bekannt. Sie kommen häufig in Anwendungen zum Einsatz, die Daten schnell verarbeiten müssen, etwa in Netzwerken, bei der Signalverarbeitung und in Blockchain-Systemen.
DoubleZero verwendet kommerziell verfügbare FPGAs, um eingehenden Traffic an wichtigen Ingress-Punkten am Netzwerkrand zu filtern. Im Vergleich zu Validatoren können FPGA-Appliances um Größenordnungen mehr Traffic verarbeiten. Sie übernehmen gezielt das Entfernen von Spam und Duplikaten aus einer Transaktionsmenge sowie die Verifizierung von Signaturen. Bereits eine einzelne Beispielimplementierung kann eingehende Daten mit mehreren Gbit/s deduplizieren, filtern und ihre Signaturen verifizieren: bis zu eine Million Transaktionen pro Sekunde ohne Latenz.
Szenario: DDoS-Angriffe
Die gemeinsam genutzte Infrastruktur von DoubleZero schafft eine robustere und widerstandsfähigere Netzwerkarchitektur. Dadurch wird ein Denial-of-Service-Angriff (DoS) erheblich schwieriger. Unter DoubleZero würde ein solcher Angriff viele Terabit Traffic pro Sekunde erfordern und müsste gleichzeitig zahlreiche geografisch verteilte Standorte treffen. Er würde sich nicht mehr gegen einen einzelnen Validator oder auch nur eine einzelne Blockchain richten, sondern gegen Hunderte Rechenzentren und ISPs weltweit. Ein erfolgreicher Angriff müsste um mehrere Größenordnungen komplexer und ressourcenintensiver sein.
Wirtschaftsmodell
Wir brauchen gute Mechanismen und starke Anreize, damit Netzwerkmitwirkende ihre unterausgelasteten Kanäle hinzufügen und verteilte Systeme das daraus entstehende Netzwerk nutzen wollen. Kurz gesagt: Wir brauchen ein neues Wirtschaftsmodell für Kommunikation.

DoubleZero führt ein neuartiges Wirtschaftsmodell für Filter- und Routingdienste in globalen Netzwerken ein. Es verbindet ungenutzte Glasfaserressourcen mit dezentralen Systemen. Einzelne Beiträge werden zu einem integrierten Netzwerk zusammengeführt, das mehr wert ist als die Summe seiner Teile. Selbst eine einzelne redundante Glasfaserverbindung, die für sich genommen nur begrenzten Wert hat, wird in Kombination mit anderen zu einem wichtigen Bestandteil eines verteilten Systems.
DoubleZero bündelt diese unterschiedlichen Beiträge und vereint die Stärken privater Netzwerke – einheitliche Standards bei begrenzter Reichweite – mit denen öffentlicher Netzwerke – große Reichweite bei fragmentierten Standards.
Glasfaseranbieter
DoubleZero ermöglicht privaten Unternehmen, unterausgelastete Glasfaserverbindungen zu monetarisieren, die sie von Telekommunikationsanbietern oder Netzbetreibern gekauft oder gemietet haben. Indem Unternehmen diese Verbindungen DoubleZero bereitstellen, erschließen sie neue Umsatzchancen.
Blockchain-Nachfrage
Blockchain-Netzwerke erhalten Zugang zu den Vorteilen privater Netzwerke, etwa höherer Leistung und Zuverlässigkeit, ohne von zentralisierten Systemen oder langfristigen Verträgen abhängig zu sein.
Mit DoubleZero können Nutzer Glasfaser nahtlos über Blockchain-basierte Smart Contracts bereitstellen und verwenden. Das gewährleistet die Integrität und Transparenz jeder Interaktion.
Durch Smart Contracts definiertes Netzwerk
DoubleZero arbeitet mit verifizierten Daten, die in On-Chain-Smart-Contracts gespeichert sind. Ein permissionless Controller auf einer öffentlichen Blockchain schafft Anreize für neue Beiträge. Er verwaltet die Netzwerkkonfiguration und das Routing dynamisch, um Nachfragespitzen, Ausfälle und andere Störungen zu bewältigen.
Die verteilte Steuerungsebene nutzt diese Daten, um einen Konsens über Routing- und Priorisierungsentscheidungen zu erzielen. So entsteht für Mitwirkende und Nutzer eine transparente und permissionless Nutzungserfahrung.
Mitwirkende verbinden sich mit dem Netzwerk, indem sie ein in einem Smart Contract codiertes Service Level Agreement abschließen. Diese Vereinbarung definiert wichtige Verbindungsparameter wie die Standorte der Endpunkte, Bandbreite, Latenz und die unterstützte MTU-Größe. Ein Mitwirkender, der beispielsweise eine Verbindung zwischen Los Angeles und Singapur bereitstellt, könnte sich zu 10 Gbit/s Bandbreite bei 85 ms Latenz und einer MTU von 1600 verpflichten. Diese Angaben und die Dauer der Verpflichtung werden im Smart Contract erfasst und definieren die Betriebsmerkmale der Verbindung.
DoubleZero überwacht und testet die Leistung von Verbindungen. Nur konforme Verbindungen qualifizieren sich für Belohnungen. Nicht konforme Verbindungen können von Belohnungen ausgeschlossen und aus dem Netzwerk entfernt werden. Das Protokoll setzt auf interne Abstimmung und Gegenseitigkeit zwischen den Mitwirkenden. Sie müssen Service Level Agreements einhalten und weiterhin einen Anreiz haben, sich gegenseitig zur Verantwortung zu ziehen.
Validatoren und andere Nutzer können vordefinierte Dienste und Routen wählen, etwa Traffic für eine bestimmte Layer-1-Blockchain, die Verbreitung des Zustands oder Validator-Sets. Alternativ können sie eigene Verträge erstellen, um spezifische Routinganfragen zu definieren.
Der verteilte Controller verwendet Smart-Contract-Daten als Eingabe, um die optimale Netzwerkkonfiguration zu bestimmen. Ein zentraler Aspekt dieses Prozesses ist die genaue Preisberechnung. Sie stellt sicher, dass Nutzer proportional zu der Last zahlen, die ihre Anfragen für das System verursachen. Anbieter werden wiederum nach dem Wert belohnt, den ihre Beiträge für das Netzwerk schaffen.
DoubleZero plant ein gestuftes Preismodell. Nutzer können für bestimmte Routen zwischen priorisiertem und grundlegendem Zugang wählen und so die Netzwerkeffizienz optimieren. DoubleZero bietet ein hohes Maß an Anpassung und Kontrolle über seine Dienste und stellt sicher, dass der geschaffene Wert an die Anbieter zurückfließt. Das ist ein erheblicher Vorteil gegenüber dem öffentlichen Internet, in dem sämtlicher Traffic unabhängig von seiner Priorität gleich behandelt wird.
Netzwerkeffekte
Die Netzwerkeffekte von DoubleZero ähneln denen der Luftfahrtbranche. Aufgrund begrenzter Nachfrage werden einzelne Flugverbindungen zwischen zwei Städten nur selten isoliert angeboten. Stattdessen sind sie in das größere Netzwerk einer Fluggesellschaft integriert, laufen über Drehkreuze und interagieren mit anderen Routen. Diese Netzwerke gewinnen an Wert, wenn Fluggesellschaften Allianzen beitreten. Dadurch vergrößern sie ihre globale Reichweite und steigern den Wert jeder Route.
Wenn Anbieter ihre Glasfaserverbindungen DoubleZero bereitstellen, erschließen sie zwei wesentliche Vorteile:
- Einfache Integration: Verbindungen lassen sich einfach und standardisiert zur Plattform hinzufügen. Anbieter müssen nur wenige Switches installieren und konfigurieren, sodass der Aufwand gering bleibt.
- Höherer Verbindungswert: Eine bereitgestellte Verbindung gewinnt durch Netzwerkeffekte an Wert, weil sie sich mit benachbarten Verbindungen verknüpft und das Metcalfesche Gesetz nutzt. Eine zuvor isolierte Verbindung kann sich innerhalb von DoubleZero in ein stark vernetztes Asset verwandeln und dadurch wesentlich wertvoller werden als eine eigenständige Route.
DoubleZero kann selbst redundante, kurze oder leistungsschwache Verbindungen effektiv nutzen. Das Netzwerk ist zwar insgesamt auf hohe Leistung und große Reichweite ausgelegt, doch diese Beiträge erhöhen die Redundanz und Kapazität und verbessern die allgemeine Vernetzung.
Blockchain-Anwendungsfälle
Zu den Blockchain-spezifischen Anwendungen von DoubleZero gehören der Betrieb von RPC-Nodes, die Optimierung von MEV-Systemen und die Leistungssteigerung von Layer-1- und Layer-2-Blockchains.
L1-Blockchains
Layer-1-Blockchains stehen vor drei Herausforderungen, die DoubleZero mindern könnte.
Filterung
DoubleZero filtert eingehenden Traffic. Das hilft, Distributed-Denial-of-Service-Angriffe abzuwehren, Signaturen zu verifizieren und doppelte Transaktionen zu entfernen. Wenn diese Schritte von Blockproduktion, Ausführung und Konsens getrennt werden, stehen erheblich mehr Ressourcen für die Blockproduktion zur Verfügung.
Routing
Das Routing erfolgt über dedizierte Verbindungen mit minimaler Latenz und minimalem Jitter. Dadurch lassen sich Blöcke schnell erstellen, verteilen und bestätigen. DoubleZero soll Multicast unterstützen und damit die gleichzeitige Datenübertragung von einem Sender an viele Empfänger oder zwischen vielen Teilnehmern ermöglichen. Multicast ermöglicht die komplexe Verbreitung von Zustandsübergängen und vollständigen Blöcken oder im Fall von Solana das Shred-Streaming über den Turbine-Baum.
Nachverfolgbarkeit
Pakete, die das Netzwerk durchlaufen, sollen nachverfolgbar sein. So können Nutzer prüfen, ob sie in die Kommunikation zwischen Validatoren einbezogen oder davon ausgeschlossen wurden. Diese Nachverfolgbarkeit ist ein nützlicher Nebeneffekt des transparenten Traffic-Routings für Systeme, bei denen Zensur ein wichtiges Thema ist.
RPC-Nodes
RPC-Nodes stehen vor drei Herausforderungen, die DoubleZero mindern könnte.
Traffic-Spitzen
RPCs sind besonders anfällig für Distributed-Denial-of-Service-Angriffe, weil sie Transaktionsströme über das öffentliche Internet empfangen. Typische Beispiele sind Airdrops und stark nachgefragte NFT-Mints.
Weiterleitung von Transaktionen
Die zuverlässige Zustellung von Transaktionen ist für einen RPC äußerst wichtig. Das gilt besonders für hochwertige Transaktionen, die einem starken Wettbewerb unterliegen und zeitkritisch sind. Robuste Verbindungen mit niedriger Latenz vom RPC-Node zum Block-Leader oder Mempool helfen RPC-Nodes bei diesen Aufgaben.
Informationsabruf
RPCs sind die wichtigsten Anbieter von Informationen über den aktuellen Zustand, darunter Wallet-Guthaben und Handelsliquidität. Sie müssen Änderungen möglichst in Echtzeit aufnehmen, validieren und indexieren. Die robusten Verbindungen mit niedriger Latenz von DoubleZero zwischen Validatoren und RPC-Nodes können sicherstellen, dass RPCs stets eine aktuelle Sicht auf die Blockchain haben.
MEV
MEV-Systeme reagieren empfindlich auf Latenz. Selbst geringe Verbesserungen bei Latenz und Zustellbarkeit können einen enormen Mehrwert schaffen. Diese Systeme profitieren stark von einer aktuelleren Sicht auf den Zustand eines Netzwerks. Mit neueren Daten können sie profitable Transaktionsreihenfolgen erstellen und effizientere Blöcke bilden. MEV-Systeme, die Vorschläge schnell an Validatoren weiterleiten, können die zusätzliche Zeit nutzen, um bessere Reihenfolgen zu finden. MEV-Systeme profitieren sowohl von einem schnelleren Datenabruf, also Lesevorgängen, als auch von einer schnelleren Zustellung von Blöcken oder Bundles an den aktuellen Leader, also Schreibvorgängen.
Layer-2-Blockchains
Layer-2-Chains können DoubleZero nutzen, um eingehende Transaktionen für den Sequencer zu filtern, Informationen mit niedriger Latenz auf Layer 1 zu veröffentlichen oder von dort abzurufen und aktualisierte Zustände im gesamten Validator-Set schnell zu verifizieren. DoubleZero kann außerdem sicherstellen, dass die Data-Availability-Schichten mit der Layer-2-Chain Schritt halten.
Die meisten Layer-2-Chains wollen mehrere Sequencer unterstützen, die Transaktionen abwechselnd oder parallel veröffentlichen. Dadurch sollen Risiken durch Zentralisierung, Zensur und mangelnde Verfügbarkeit sinken. Diese Architekturänderung erfordert eine umfangreiche Koordination zwischen den Sequencern, die DoubleZero beschleunigen kann.
Weitere Blockchain-Kontexte
DoubleZero bietet auch in anderen Blockchain-Kontexten Vorteile, darunter Zustandssynchronisierung, Indexer, mehrere Leader und Netzwerkerweiterungen.
Onboarding neuer Validatoren
Um den aktuellen Zustand zu erreichen, müssen neue Validator-Nodes Transaktionen deutlich schneller aufnehmen als die Blockchain sie aktuell verarbeitet. Die Verbindungen mit hoher Bandbreite von DoubleZero helfen, diese Einschränkungen zu überwinden, und erleichtern neuen Validatoren den Beitritt zu einem Netzwerk. Dasselbe Prinzip gilt für Validatoren, die hinter die Spitze der Chain zurückgefallen sind und aufholen müssen.
Indexer
Wie RPCs müssen Indexer aktualisierte Zustände schnell empfangen, damit ihre Endnutzer rasche und fundierte Entscheidungen treffen können. Die Zustandsverbreitung über DoubleZero reduziert Verzögerungen bei der Indexierung neuer Daten und hält verteilte Indexer-Instanzen aktuell.
Mehrere Leader
Viele Layer-1-Blockchains wollen mehrere gleichzeitige Leader einsetzen, die parallel in verschiedenen Teilen der Welt Blöcke produzieren. Ohne enge Koordination zwischen den Leadern kann das schnell zu redundanten oder veralteten Transaktionen und verschwendeter Rechenleistung führen. Wie mehrere Sequencer auf Layer-2-Chains benötigen auch mehrere Leader auf Layer-1-Chains eine schnelle globale Zustandssynchronisierung. DoubleZero kann diese besser ermöglichen als das öffentliche Internet.
Netzwerkerweiterungen
Fast jedes Netzwerk kennt Rechenoperationen, die nur auf einer Teilmenge seiner Validatoren ausgeführt werden können, weil sie spezielle Hardware oder Software erfordern. Projekte wie ZK-Prover, GPU-Workloads und Plattformen für asynchrone Ausführung können von der höheren Bandbreite und niedrigeren Latenz der DoubleZero-Verbindungen profitieren.
Anwendungsfälle außerhalb der Blockchain
DoubleZero ist nicht auf Blockchain-Anwendungen beschränkt. Es kann überall Vorteile bieten, wo verteilte Systeme schnell, präzise und mit hohem Datenvolumen kommunizieren. Beispiele sind Content Delivery Networks, Gaming-Anwendungen, große Sprachmodelle und Unternehmensanwendungen.
Content Delivery Networks (CDNs)
Ein neues CDN auf Basis des DoubleZero-Netzwerks könnte sich auf seine Kernkompetenz konzentrieren: Inhalte anhand von Nachfrageprognosen bereitzustellen. Das Filtern und Routing würde das Protokoll übernehmen.
Ein wesentlicher Vorteil des DoubleZero-Protokolls ist seine Flexibilität. Nutzer müssen keine umfangreichen, langfristigen Mietverträge abschließen, sondern können ihre Nutzung für bestimmte Routen und Zeiträume anpassen. CDNs mit Abdeckungslücken in bestimmten Regionen oder zusätzlichem Bandbreitenbedarf entlang zentraler Korridore können DoubleZero entsprechend nutzen.
Online-Gaming
Latenz ist für Online-Spiele entscheidend. Selbst leichte Verzögerungen können die Nutzererfahrung beeinträchtigen. Spieleentwickler verwenden zwei Modelle: Peer-to-Peer und zentrale Server. Mit seinen dedizierten Verbindungen und seinem flexiblen Nutzungsmodell kann DoubleZero beide Modelle ergänzen, indem es Verbindungen stabilisiert und Spiele angenehmer macht.
Große Sprachmodelle (LLMs)
Es ist schwierig, große GPUs gemeinsam an einem einzigen Standort unterzubringen. Große Technologieunternehmen haben Systeme entwickelt, die asynchrone und verteilte Ressourcen koordinieren, damit sie einheitliche Modelle trainieren können. Die Verbindungen mit hoher Bandbreite von DoubleZero ermöglichen ein reibungsloseres Modelltraining über verschiedene Standorte und verfügbare GPU-Kapazitäten hinweg.
Unternehmensanwendungen
DoubleZero kann eine Alternative zu den Standardangeboten von Cloud-Anbietern bieten. Nutzer können Bandbreite permissionless kaufen und verwenden, ohne an Mietverträge oder Verträge gebunden zu sein. Weitere Vorteile sind niedrigere Kosten, weniger Ingress-/Egress-Engpässe in Rechenzentren und die Vermeidung einer Bindung an ein bestimmtes Ökosystem.
Fazit
DoubleZero ist heute eines der ehrgeizigsten Vorhaben der Blockchain-Branche. Die Vision besteht darin, ein neues privates Internet für moderne verteilte Systeme – darunter Solana – aufzubauen und die Infrastruktur für dezentrale Technologien neu zu definieren.
DoubleZero wird vom ehemaligen Head of Strategy der Solana Foundation Austin Federa, CTO Andrew McConnell und Datennetzwerkexperten Mateo Ward geleitet. Das Projekt startet mit Unterstützung von zwei zentralen Mitwirkendenteams: Firedancer und Malbec Labs.
Das Testnet ist weltweit in sieben Städten aktiv. Das Mainnet soll zehn weitere Metropolregionen hinzufügen. Vier Solana-Validatoren – zwei mit Agave und zwei mit Frankendancer – sind derzeit zu Testzwecken mit dem DoubleZero-Netzwerk verbunden. Das Team stellt ein.
Vielen Dank an 0xIchigo, Brady Werkheiser, Andrew McConnell und Austin Federa für die Prüfung früherer Versionen dieses Beitrags.
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