Akash Network 是一个去中心化的云计算平台,利用 区块链 技术建立一个全球计算资源市场。与其他去中心化网络类似,它促进 点对点 的计算能力买卖交易。其运营的核心是 AKT 代币,作为网络的原生实用代币。 [1]
Akash Network 由 Greg Osuri 和 Adam Bozanich 于 2015 年创立,并在 Overclock Labs 旗下创建。Akash Network 构建于 Cosmos SDK 之上,并采用 权益证明 共识机制,作为一个去中心化的云计算市场。它连接云资源的提供者和消费者,为传统的云提供商(如 Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure 和 Google Cloud Platform (GCP))提供了一种经济实惠、安全和透明的替代方案。该网络通过允许提供商将其未使用的计算能力出租给消费者来运作,而消费者则使用这些资源部署和运行应用程序。Akash Network 内的所有交易都由 AKT 代币保护,在支付云资源和激励提供商积极参与网络方面发挥着双重作用。 [1][3][4][15]
在 2020 年 9 月 Akash Network 的 主网 1.0 启动时,有 100,000,000 个预挖的 AKT 代币可用,最大供应量上限为 388,539,008 AKT。这些代币分配给投资者、Akash Network 基金会和项目团队。还进行了 1,800,000 AKT 的公开销售。 [12]
2021 年 3 月,Akash Network 通过启动主网 2.0,从 测试网 阶段过渡到实时公开版本。在测试网阶段,许多开发人员在其去中心化云基础设施上部署应用程序,以测试网络功能。Akash 推出了 Supermini,这是一款微型超级计算机,专为最终用户成为云提供商而设计,以赚取 AKT 代币的被动收入。这种创新方法使最终用户无需数据中心即可在家中参与云计算。 [12]
2022 年 11 月,Akash 升级到 Mainnet 4,引入了 IP 租赁等功能,允许租户为其服务请求可公开路由的 IP 地址。此升级还实施了 Cosmos IBC3,从而实现了不同链之间的交易,并增强了 Akash Network 与 Cosmos 生态系统的集成。Akash 还实施了 Interchain Accounts (ICA),该帐户提供了对链间可组合性的访问,旨在改善用户体验。 [13]
2023 年 8 月,进行了第六次主网升级,引入了 GPU 支持,使提供商能够向全球部署者提供 GPU 资源。提供商和部署者都可以访问 USDC 结算,从而可以通过 USDC 和 AKT 的交易费来获取价值。此升级还促进了高密度 GPU 的开源市场的创建。最初专注于 NVIDIA GPU,该网络的计划包括将支持扩展到其他制造商,如 AMD 等。[14]
AKT 代币是 Akash Network 的原生 实用代币,用于促进 Akash 生态系统内的交易和运营。AKT 代币由网络提供商作为 抵押品 进行质押,以确保所提供服务的完整性和可靠性。AKT 用作管理网络、保护区块链、激励参与者以及提供存储和交换价值的默认机制的主要手段。它还充当激励措施,奖励积极参与者,包括 验证者 和开发人员。 [11]
AKT 提供了一种存储和交换价值的默认机制,并充当 Cosmos 多货币和多链生态系统中的储备货币。验证者提出新区块的频率取决于向此类验证者质押的 AKT 数量。作为对 质押 或绑定到验证者的补偿,AKT 代币的持有者有资格获得以 AKT 支付的 区块奖励,以及一部分交易和服务费,这可以用任何列入白名单的代币支付。 [4][6]
AKT 2.0 是一项持续的努力,旨在为 Akash 和 AKT 代币带来新的代币功能和实用性。这些功能通过资助支持网络增长和发展的关键激励池、用于租赁结算的各种货币选项等,为网络创造价值。AKT 2.0 的主要功能是交易费、稳定支付和结算、激励分配池、提供商补贴和公共物品基金。[11]
Akash Network 构建在 Cosmos hub 平台上,并在主权 权益证明 上运行。AKT 作为 Akash 多链生态系统中的储备货币运行,同时通过质押验证公共链的经济安全性。Akash 的分配包括 100,000,000 的创世供应量和 388,539,008 AKT 的最大供应量。 [8]
租户可以选择为其服务请求可公开路由的 IP 地址。将 IP 租赁作为部署的一部分进行排序引入了新的机会。此功能提供静态公共 IP 地址和静态端口映射,允许使用 1-65535 范围内的所有端口。IP 租赁的保留与部署相关;关闭租赁会导致保留的 IP 地址丢失。IP 租赁仅对入站通信有效,而出站通信使用共享 IP 地址。可以迁移到另一个部署,从而保留保留的地址。但是,如果部署已关闭并移动到另一个提供商,则无法维护或迁移租用的 IP 地址。可用性仅限于使用 keepalive-vip 等技术的特定提供商。 [16]
持久存储允许部署数据在整个租赁期间保持不变。提供商在磁盘上创建一个卷,该卷安装到部署中,模仿容器持久存储。存储持久性与租赁相关,并在迁移或关闭期间丢失。不支持共享卷,每个服务都使用单个配置文件来创建唯一的卷。在 Akash SDL 中,每个服务定义仅允许一个持久卷。对于具有繁重 IOPS 要求的应用程序,需要考虑网络延迟。 [17]
授权支出允许用户授权从源钱包向指定的、已注资的目标钱包支出一定数量的代币。此功能仅限于 Akash 部署活动,确保代币仅用于部署目的。它有助于协作部署工作,而无需依赖大型共享钱包,从而解决了安全问题。 [18]
分数 uAKT 的目的是消除部署的隐式最低成本。它允许更准确地调整资源消耗的定价,从而解决了轻量级工作负载比必要时更昂贵的问题,尤其是在代币价格上涨的情况下。 [19]
部署 Shell 访问通过允许在运行的 Linux 容器/Akash 部署中执行命令来增强对已部署的 Akash 容器的管理。它提供对运行的 Linux 容器/Akash 部署的 CLI/shell 的访问,并允许将文件从运行的 Linux 容器/Akash 部署远程复制到本地实例以进行检查。 [20]
部署 HTTP 选项使用“http_options”来扩充 Akash 部署 SDL 服务节定义,以进行详细的 HTTP 端点参数规范。可选参数包括 max_body_size、read_timeout、send_timeout、next_cases、next_tries 和 next_timeout。主机名迁移解决了在更新部署时保留活动 DNS 主机名时遇到的挑战。它允许简单地迁移到新部署,而不会中断服务。 [21]