Kaspa区块链的第二层:什么是Igra网络?

本文将介绍基于 Kaspa 的 Layer 2 网络 Igra Network,该网络支持使用去中心化排序的 EVM 智能合约,承诺提供顶级安全性、快速最终性和可扩展性。
UC Hope
January 26, 2026
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卡斯帕 它被设计成一个高吞吐量的工作量证明区块链,能够以UTXO网络中罕见的速度和规模处理交易。 区块DAG 该架构支持并行区块生成、快速结算以及优先考虑去中心化和安全性的无领导者共识模型。 卡斯帕 直到现在,原生智能合约可编程性一直被刻意忽略。
Igra Network 通过引入以下方式来弥补这一差距: 兼容 EVM Igra 的执行层直接锚定于 Kaspa 的共识机制和交易排序系统。它并没有修改 Kaspa 本身或引入独立的验证器集合,而是通过一个使用 Kaspa 作为去中心化序列器的 Layer 2 设计来扩展网络的功能。交易由 Kaspa 矿工排序,由 Igra 节点在链下执行,并以与底层相同的概率保证最终完成。
这种方法将 Igra 定位为基础设施,而非辅助扩容产品。它使 Kaspa 能够在不牺牲其工作量证明安全模型或引入中心化控制点的情况下,支持去中心化金融、链上应用和复杂的智能合约系统。通过将排序和结算保留在 Kaspa 上,Igra 维护了网络的稳定性。 核心 设计原则,同时使其能够在此基础上发展更广泛的经济活动。
什么是Igra Network?
Igra Network 是一个与 EVM 兼容的可编程区块链,作为 Layer 2 层运行在 Kaspa 之上。它被设计为一个基于 Rollup 的架构,使用 Kaspa 的 BlockDAG 作为去中心化序列器。交易顺序由 Kaspa 矿工直接决定,Igra 节点通过重放已排序的交易来获取其状态。 图层1 链。
与传统的 Rollup 不同,Igra 没有引入自己的共识机制。Igra 状态的有效性和一致性基于 Kaspa 的无领导者共识机制。这使得在正常运行期间无需欺诈证明、单独的验证者集合或中心化的排序器。
Kaspa 的 BlockDAG 允许多个区块并行确认。这一特性显著提高了交易吞吐量,同时使重组攻击比线性区块链或基于领导者的 DAG 系统更加困难。一旦 Igra 交易被挖矿到 Kaspa 中,从 Layer 2 的角度来看,它就被视为最终交易。
Igra 节点通过存储从创世以来的完整 Layer 2 状态历史记录来维持完整的数据可用性。这与完整节点的作用类似。 Ethereum但并不参与交易排序。排序角色完全委托给 Kaspa 的挖矿网络。
建筑概述
通过 Kaspa 进行去中心化测序
Kaspa 作为 Igra 的基础层和去中心化序列器。第二层交易作为有效载荷嵌入到标准的 Kaspa 交易中,并直接挖矿到 BlockDAG 中。这种设计确保了交易排序无需许可且抗审查。
一项关键的变革是KIP15,即Kaspa改进提案,它在区块头中引入了一个排序承诺字段。该字段保留的是接受顺序而非字典序,从而使二层系统能够可靠地重构交易顺序。它还解决了二层验证中关于双重支付的歧义。
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Igra节点
Igra 节点从 Kaspa 区块中提取按顺序排列的交易,使用嵌入式 EVM 执行这些交易,并维护完整的历史状态。该节点不决定包含哪些交易或以何种顺序处理它们。它的职责是确定性地执行交易和存储交易状态。
由于状态派生与 Kaspa 协议挂钩,节点可以通过重放第 1 层历史记录来从故障中恢复。如果某个节点行为异常或遭到入侵,用户可以切换到正常运行的节点,而无需担心状态损坏。
就区块链标准而言,节点的要求并不高。零售级硬件就足够了,大约需要16GB内存、4个CPU核心和2TB左右的存储空间,足以满足长期运行需求。
中继和 RPC 层
Igra 中继器充当用户与网络之间的接口。它公开标准接口。 Ethereum JSON RPC 端点,允许 MetaMask、ethers.js 等工具和现有的以太坊开发堆栈与 Igra 进行交互而无需修改。
中继器将 Layer 2 交易打包成 Kaspa Layer 1 交易,并将其提交给 BlockDAG 进行排序。用户无需运行 Kaspa 钱包或直接与 Kaspa 工具交互即可使用 Igra。
执行环境
Igra 提供完整的 EVM 兼容性。为以太坊编写的 Solidity 合约无需修改即可部署。原子性得以保留,这意味着可以在单个交易中执行多个智能合约调用,而不会出现部分失败。
这种同步执行模型能够实现复杂的 DeFi 原语,例如链上风险引擎、基于订单簿的去中心化交易所和永续市场,这些原语依赖于跨合约的确定性执行。
共识、最终性和安全性模型
无领导共识继承
Igra 直接利用了 Kaspa 的无领导者共识机制。Kaspa 允许多个矿工并行生成区块,而 BlockDAG 则将这些区块合并成一个一致的顺序。每个轮次无需选举领导者,这减少了与领导者选举相关的攻击面。
由于 Igra 没有引入额外的共识层,因此对第二层的攻击需要攻破底层 Kaspa 网络。这使得 Igra 的安全性与 Kaspa 的工作量证明算力直接挂钩。
最终性特征
在 Igra 上进行的交易 近一旦区块被挖入 Kaspa 区块链,交易即可立即获得概率性最终确认。随着区块的并行创建,交易回滚的难度会随着区块数量的增加而不断增加。对于大多数应用而言,最终确认可在亚秒级时间内完成。
二层网络不存在延迟最终确认或挑战窗口的概念。一旦在 Kaspa 上完成排序,Igra 交易即被视为最终交易。
攻击成本和容错性
截至撰稿时,Kaspa 的算力已超过每秒 1 exahash。发起多数攻击需要大量资金和持续的协调。这使得在当前的网络环境下,对 Igra 发起攻击在经济上不切实际。
容错机制是设计中固有的。如果某个 Igra 节点发生故障,用户可以连接到另一个已正确重放 Layer 1 历史记录的节点。通过故障节点提交的交易,一旦在 Kaspa 上正确排序,就会被忽略。
性能和可伸缩性
Igra 的性能取决于 Kaspa 的底层功能。随着即将推出的 Kaspa Crescendo 升级,Igra 预计每秒可支持约 5,000 笔交易,并且随着 BlockDAG 参数的演进,吞吐量还有可能更高。

交易成本包括 Kaspa Layer 1 费用以及少量 Layer 2 执行开销。根据网络状况,目前的估计基本费用约为每笔交易 0.5 KAS 或更低。
由于交易是逐笔提交而非批量提交,因此可以保持去中心化特性并最大限度地降低延迟。这种设计避免了依赖序列器批处理的 Rollup 中常见的中心化权衡问题。
多链验证和零知识路线图
虽然 Igra 的状态主要由 Kaspa 提供安全保障,但其架构支持向其他区块链(例如以太坊)发布状态转换的零知识证明。这使得跨链验证和双向资产转移成为可能。
在当前阶段,Igra 优先考虑快速结算和扩展,暂不采用原生零知识验证。未来的升级计划将集成此功能。 zk STARK 或类似证明系统与 Kaspa 计划的 ZK 操作码支持相一致。
一旦 Kaspa 上启用零知识验证,Igra 将支持轻量级客户端、修剪节点和规范出口返回到第 1 层。这将用无需信任的系统取代当前基于多重签名的桥接模型。
iKAS原生代币
概述
Igra 使用 iKAS 作为其 Gas 代币。iKAS 是 Kaspa 原生代币 KAS 的一对一封装表示。这种封装机制嵌入在 Igra 协议中,不依赖于中心化的铸币机构。
用户在 Kaspa Layer 1 上锁定 KAS,即可在 Igra 上获得等量的 iKAS。该过程无需许可,并由 Layer 2 上的不可篡改的智能合约逻辑强制执行。
桥接力学
当用户向 Kaspa 上指定的多重签名钱包发送 KAS 时,Igra 节点会检测到该交易并在 Igra 上铸造 iKAS。这种机制使得 KAS 能够在 Igra 生态系统内无缝用于 gas 支付和应用程序交互。
在当前的零知识阶段之前,返回原生 KAS 的途径尚未启用。用户可以通过 EVM 兼容的桥接器连接到其他链、进行点对点原子交换,或者直接在基于 Igra 的应用程序中使用 KAS 来退出生态系统。KAT Bridge 等合作伙伴在主网上实现了对 KAS-iKAS 的支持。
安全模型和签署人承诺
用于保护锁定KAS的多重签名钱包由Igra基金会DAO控制。签名者定期轮换,所有签名者都公开承诺遵守预定义的规则。如果零知识桥按计划启动,锁定的资金将被转移到通过加密机制验证的自动化系统钱包中。
如果桥梁未在约定的时间内实施,或者 Layer 2 出现故障,则签署方有义务根据最新的可靠状态向 iKAS 持有者返还资金。
IGRA代币
IGRA 代币是一种实用型代币,旨在激励节点运营商、证明者和验证者。在零知识验证全面部署之前,它将暂时用于保障桥接安全和鼓励去中心化参与。
代币分配与网络参与度挂钩,奖励将分配给对执行、认证和基础设施弹性做出贡献的用户。该代币并非旨在取代协议规则的治理抽象层;这些规则仍然由代码和 Layer 1 共识机制强制执行。
开发者体验和工具
Igra 提供的开发者体验与以太坊非常相似。它支持标准的 Solidity 开发工作流程,并且无需修改即可部署现有合约。
开发者可以通过熟悉的 JSON-RPC 端点和工具与 Igra 进行交互。开源组件包括交易格式、钱包集成和节点编排脚本。
由于原子可组合性得以保留,因此无需异步消息传递或流动性碎片化即可构建复杂的合约系统。这种设计支持依赖实时执行保证的高级 DeFi 用例。
生态系统和早期整合
截至2026年初,Igra生态系统拥有超过34个活跃的开发者,分布在21个团队中。其开发重点是DeFi基础组件、NFT市场和桥接基础设施。
值得关注的项目包括 NFT 市场、正在积极测试的去中心化交易所、以 KAS 为抵押的借贷协议,以及支持 KAS 和 iKAS 的多网络桥接器。浏览器和分析工具也已添加了对 Igra 的原生支持。
协议鼓励使用稳定币,但协议本身并不直接发行稳定币。团队支持第三方开发的抵押型和算法型稳定币。
Igra 网络生态系统中的关键亮点和最新动态
Galleon阶段主网于2026年1月中旬上线,作为一个封闭的社区节点运营商环境。部署权限仍然受到限制,但测试活动十分活跃,在早期负载测试期间已处理了数千笔交易。
认证协议规范已开源,节点编排工具也计划公开发布。社区参与依然活跃,并为链上监控和测试方面的贡献提供赏金。
即将到来的里程碑包括 Fluyt 阶段,该阶段将开放主网访问、代币生成和验证器分发,随后将进行更广泛的 DeFi 集成,并在 2026 年 3 月实现完全无需许可的发布。
结语
Igra Network 将 Kaspa 的高吞吐量 BlockDAG 扩展到可编程执行环境,而无需引入额外的共识层或集中式排序器。通过将交易排序和最终性直接锚定到 Kaspa,Igra 继承了强大的安全保障、快速结算和容错能力。
该架构优先考虑去中心化、原子可组合性和与EVM的兼容性。虽然零知识验证和无需信任的退出机制仍在开发中,但当前的系统展示了一个基于工作量证明(PoW)基础设施的功能性汇总模型。
随着 Kaspa 的发展,Igra 提供了一个具体的例子,说明如何在不损害基础层原则或依赖集中式中介的情况下添加可编程层。
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Author
UC HopeUC holds a bachelor’s degree in Physics and has been a crypto researcher since 2020. UC was a professional writer before entering the cryptocurrency industry, but was drawn to blockchain technology by its high potential. UC has written for the likes of Cryptopolitan, as well as BSCN. He has a wide area of expertise, covering centralized and decentralized finance, as well as altcoins.
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