这份由 Tiger Research 撰写的报告分析了 Hyperlane 的无需许可的跨链协议,该协议目前已连接超过 150 个区块链,并具有模块化安全框架以及在消除 Web3 互操作性集成障碍方面的突破性潜力。
TL;DR
真正无需许可的部署:与需要批准或白名单流程的竞争对手不同,Hyperlane 允许任何开发人员无需把关即可立即部署和连接到多个链,从而创建与其他互操作性协议完全不同的入职模型。
灵活的模块化安全性:虽然其他桥接器使用固定的安全模型,但 Hyperlane 的跨链安全模块 (ISM) 允许应用程序自行配置适当的安全级别(从基本的验证器签名到多层验证),使基础设施能够支持高速微交易并处理需要最高安全性的资产交易。
开发者优先的架构:Hyperlane 全面的 TypeScript SDK、CLI 工具和文档降低了跨链集成的技术门槛。开发者无需进行复杂的实现,只需调用简单的 API 即可访问跨链消息传递。
1. 区块链连接的转折点
区块链生态系统正在从孤立发展模式转向真正的互联互通。越来越多的项目不再构建封闭的环境,而是寻求融入更大的网络。
这种现实并不新鲜。在 20 世纪 90 年代初,企业运营着各自独立的内部网,拥有各自的规则和访问权限。虽然跨网络通信是可能的,但需要耗时的技术协调和相互的权限管理。
转折点出现在 HTTP 和 TCP/IP 等标准协议的出现,这些协议允许开放、无需许可地访问统一的互联网。这些标准以简单性取代了复杂性,带来了爆炸式增长和全球参与,为数字革命奠定了基础。
如今,区块链行业正处于类似的十字路口。要开启下一阶段的创新,它必须超越碎片化、依赖许可的集成模式,转向标准化、无需许可的连接模式。降低准入门槛对于促进整个生态系统的广泛参与和创新至关重要。
2. Hyperlane 的解决方案:无需许可的连接
2.1. 无需许可且开源
Hyperlane通过其无需许可的架构解决了这些结构性限制——这是一种完全不同的模型,允许任何项目自由连接。唯一的条件是:该链必须与受支持的 VM(虚拟机)环境之一兼容,例如以太坊/EVM、Solana/SVM 或 Cosmos/CosmWasm。一旦满足此条件,项目就可以立即集成,无需复杂的审批流程。
这大大降低了区块链项目的准入门槛。过去需要数月才能完成的项目,现在几乎可以立即部署——只要满足技术兼容性条件。但问题依然存在:无许可集成究竟是如何运作的?
为了回答这个问题,让我们以 Web3 开发人员 Ryan 的真实例子来看一下。
这一步,Ryan从虎链向以太坊发送了一条测试消息进行测试,这条消息不仅仅是文本,而是一条具体的执行命令:
“将 100 个 TIGER 代币转入以太坊地址 0x123……”。具体流程如下:
老虎链发起消息,转账100$TIGER到以太坊。
Hyperlane 验证器验证并签署消息。
中继器将签名的消息转发至以太坊。
以太坊上的 ISM 验证消息并向收件人发出 100 $TIGER。
只要源链和目标链都拥有邮箱,就无需进一步配置。消息会被传递、验证并执行。测试成功则表明两个链已正确连接。
步骤 4:在公共注册处注册
最后,Ryan 在Hyperlane Registry上注册了 Tiger Chain 的连接信息。该 Registry 充当 GitHub 上的公共目录,汇总了所有已连接链的信息,包括域名 ID 和邮箱地址等标识符。该 Registry 旨在方便其他开发者找到连接 Tiger Chain 所需的信息。它的功能类似于“电话簿”——注册后,任何人都可以查阅并开始与 Tiger 沟通。只需一次注册,Tiger Chain 即可受益于整个 Hyperlane 生态系统的网络效应。
这个架构的核心是一个简单但强大的原则:任何人都可以无需批准进行连接,任何链都可以无需许可地用作目的地。
2.2. 多虚拟机兼容性
Hyperlane 从一开始就采用模块化架构设计,以支持多种虚拟机环境。目前,它支持以太坊 EVM、基于 Cosmos SDK 的区块链的 CosmWasm 以及 Solana 的 SVM 之间的互操作性,并且正在开发对基于 Move 的区块链的支持。
连接不同的虚拟机环境本质上非常复杂。每个区块链都有其自身的执行模型、数据结构、共识机制和资产标准。实现这些系统之间的互操作性需要一个能够在完全不同的架构之间进行“转换”的专用框架。
例如,以太坊的EVM支持18位小数,而Solana的SVM只使用9位。克服如此细微的差异,同时又能保证安全性和可靠性,是Hyperlane的关键技术成果之一。
为了应对这一挑战,Hyperlane 推出了Hyperlane Warp Route——一种模块化跨链资产桥,可实现链间无需许可的代币转移,并支持不同环境中多种资产的移动。
简而言之,Warp Routes 基于资产和用例运行。它们有时像金库,有时像货币兑换,有时像直接电汇——每种路由都针对特定场景进行了优化。所有这些都是通过 Hyperlane 的跨链消息传递在不同的虚拟机环境中完成的。
原生代币 Warp Routes :允许在链之间直接转移原生 gas 代币(例如 ETH),无需包装。
抵押支持的 ERC20 :将 ERC20 代币锁定为源链上的抵押品,以进行跨链转移。
合成 ERC20 :在目标链上铸造新的 ERC20 代币来代表原始代币。
多抵押 Warp Routes :允许从多个抵押代币获取流动性。
专用 Warp Routes :添加高级功能或与特定用例集成(例如保险库、法定支持的代币)。
我们来看一个现实世界中采用锁定铸造模型的例子。一位名叫 Ryan 的开发人员想将以太坊上发行的Tiger Token ($TIGER)转移到 Base 上。
Ryan 在以太坊上部署了Hyperlane Warp Route智能合约,并将 $TIGER 存入合约 ( EvmHypCollateral )。以太坊邮箱创建并发送一条消息,指示 Base 网络铸造一个包装版本的 Tiger Token。
Base 网络收到消息后,会使用跨链安全模块 (ISM)验证其有效性。如果验证成功,Base 将直接铸造包装好的 Tiger Token ($wTIGER)到用户钱包中。
Hyperlane Warp Routes 在扩展 Hyperlane 模块化、无需许可的跨链互操作性愿景中发挥着关键作用。开发者只需根据每条链的具体情况配置合约,其余部分(从消息传递、验证到分发)均由 Hyperlane 的基础设施处理,这使得开发者无需自行构建复杂的转换机制即可实现跨环境连接。
2.3. 模块化安全:跨链安全模块(ISM)
Hyperlane 虽然实现了不同链之间消息和资产的无缝传输——这是可扩展性的关键优势——但也带来了一个关键挑战:链如何确保消息确实来自其声称的源链?传递消息是一回事,验证其真实性又是另一回事。
为了解决这个问题,Hyperlane 引入了跨链安全模块 (ISM)——一个模块化的安全系统,在消息被目标链接受之前验证其真实性。ISM是一个链上智能合约,用于验证消息是否确实在源链上创建,从而确保消息不可篡改和来源真实性。
简单来说:当目标链的邮箱收到一条消息时,它会询问:“这条消息真的来自源链吗?”。只有验证成功,消息才会被投递到目标链。如果验证失败或存在可疑迹象,消息就会被拒绝。
重要的是,ISM 高度灵活,允许配置符合服务需求的安全模型。在实践中,安全需求因场景而异。例如,一笔小额代币交易可能只需要基本的验证器签名即可快速处理。相反,一笔数百万美元的资产交易可能需要多层安全模型——包括 Hyperlane 验证器、类似 Wormhole 的外部桥接器以及额外的多重签名验证。
这样一来,ISM 框架就体现了一个重要的设计决策:Hyperlane 通过模块化验证,同时兼顾连接性和安全性。应用程序可以自定义安全模型,同时保持协议的无权限特性。
3. 开发者工具和辅助功能:最简单的连接方式
Hyperlane 通过提供可访问性和易用性来优先考虑开发者体验。命令行界面 (CLI) 和基于 TypeScript 的 SDK 是将新链集成到 Hyperlane 生态系统、发送链间消息以及配置 Hyperlane Warp Routes 的核心组件。
CLI 和 SDK 均完全开源,任何人都可以使用。开发人员只需从 GitHub 安装代码即可开始集成,无需任何许可或审批流程。官方文档提供分步说明,即使是区块链经验不足的开发人员也能轻松上手。
3.1. Hyperlane CLI:直接集成工具
Hyperlane CLI是官方的命令行工具,允许开发者使用简单的命令部署 Hyperlane 合约并进行交互。它支持多种操作——从将 Hyperlane 部署到新的区块链、创建 Warp Routes 到测试跨链消息传递——通常只需一个命令即可完成。
一些特点:
注册链信息:定义链名称、地址、域ID
部署核心组件:自动安装Mailbox和ISM
测试消息传输:在连接的链之间发送测试消息
3.2. Hyperlane SDK:集成与自动化工具包
Hyperlane SDK是一个基于 TypeScript 的开发工具包,简化了跨链消息传递。开发者只需几行代码即可实现跨链消息发送、状态验证和交互。
开发者无需编写自定义逻辑来进行路由或安全验证,而是可以利用 SDK 中的内置函数,例如使用 transferRemote() 跨链转移代币或使用 dispatch() 发送消息。SDK 就像一个现成的“工具箱”,可以缩短集成流程并最大限度地降低复杂性。
通过允许任何应用程序快速集成链间消息传递,该 SDK 使 Hyperlane 的无权限设计成为现实。正如 Stripe API 允许开发者无需构建银行基础设施即可在其应用程序中添加支付功能一样,Hyperlane SDK 也使链间消息传递变得触手可及。
3.3. Hyperlane NEXUS:最简单易用的跨链桥
不仅开发者,普通用户也可以通过Hyperlane Nexus体验 Hyperlane 的实用功能。Nexus 是建立在 Hyperlane 基础设施上的跨链桥。Nexus 通过单一界面连接多个区块链(以太坊、Solana、Eclipse 等),为用户提供了一种简单直观的方式,利用 Hyperlane 技术在多个链之间转移资产。
4. Hyperlane 的未来之路
Hyperlane 自 2022 年下半年测试网上线以来,发展势头迅猛。该项目最初名为 Abacus,于 2022 年秋季更名为 Hyperlane,并开始实施生态系统扩展战略。
2023年标志着Hyperlane技术发展的奠基阶段。团队引入了模块化安全堆栈,允许为每条链进行自定义安全配置。同时,Hyperlane实现了无需许可的部署系统,允许任何开发者无需许可即可连接到新的链。
同时,项目注重提升开发者体验,简化复杂的跨链流程,使构建多链应用更加直观。通过与Circle等重点项目的整合,Hyperlane在拓展生态方面也取得了重要进展。
4.1. 突破性增长的定位
Hyperlane 目前支持超过 150 个区块链,包括以太坊、Solana 和 Avalanche。该协议已桥接数十亿美元的资产,并已通过测试阶段,准备进行商业部署。
这些优势相结合,使得 Hyperlane 相比传统的互操作性解决方案拥有更优越的增长轨迹。
4.2. 使 $HYPER 有用
在 2025 年 4 月推出代币 $HYPER 后,Hyperlane 面临的最大挑战是确保该代币的长期实用性。关键问题是:$HYPER 能否从投机资产发展成为协议运营不可或缺的一部分?
Hyperlane 推出了扩展奖励计划,以确保用户在进一步参与生态系统的过程中获得更多奖励。该计划将分配代币总供应量的 25.5%,根据每位用户的协议使用情况,以 3 个月为一个周期进行分发。用户通过活动积累积分,然后按比例兑换成代币奖励——类似于信用卡奖励系统:使用越多,收益越多。
两种奖励机制进一步强化了这一模式:
链奖励:使用 Hyperlane 作为主桥的链上的交易奖励 +25%。
长期持有奖励:持续持有 stHYPER($HYPER 的权益版本)的用户可获得高达 +60% 的奖励。
该系统旨在奖励高使用率和长期参与,激励忠实用户成为协议增长的经济利益相关者。
激励模型的目标很明确:用户参与越多,停留时间越长,获得的收益就越多。如果这个为期四年的计划能够取得预期效果,它将在整个 Hyperlane 生态系统中产生强大的网络效应,形成一个自我强化的循环:
使用增加→更多链想要整合
扩展网络→为用户提供更多跨链选择
多样化选择→吸引新用户
对于 Hyperlane 这样快速扩张的网络来说,这种奖励结构可以显著提高用户满意度,并成为进一步增长的催化剂。
然而,中心化效用模型也存在风险。由于 $HYPER 的主要用例与 Hyperlane 的互操作性协议相关,任何桥接需求或跨链活动的下降都可能直接影响代币需求。因此,密切监测市场状况和使用趋势至关重要。
最终,代币 $HYPER 的设计目标远不止于交易资产。通过结合使用激励、基于质押的安全性以及长期参与,$HYPER 将成为 Hyperlane 网络的基础组件。这种架构构建了一个自我强化的循环:
如果该机制按预期发挥作用,$HYPER 将在网络的运行和安全中发挥核心作用,成为整个 Hyperlane 生态系统长期可持续发展的支柱。
4.3. 增强安全性
或许最令人印象深刻的是,Hyperlane 在整个开发过程中一直保持着稳定的性能,没有出现任何重大安全问题。这得益于多重签名验证器组的稳定管理以及对默认配置的保守处理。
增强安全仍然是重中之重。Hyperlane 通过其漏洞赏金计划,为发现智能合约中关键漏洞的人员提供高达 250 万美元的奖励。事实证明,这是一种鼓励安全研究人员积极参与的有效机制。
然而,风险仍然存在——尤其是由于该协议的开源和无需许可的特性。持续的监控是必要的,尤其是在用户自行定制模块的情况下,这可能会引入不可预见的漏洞。
4.4. 成为互动Web3时代的核心基础设施
随着互操作性成为 Web3 的基本要求,Hyperlane 的进展和潜力变得更加重要。如果该项目的愿景得以实现,用户无论使用哪条链,都将能够与区块链服务进行交互。
这代表着一个真正统一的区块链生态系统的蓝图。在这个关键时刻,Hyperlane 的下一步行动将决定这一愿景能否实现。
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