简介
Zenchain 是一条 Layer 1 区块链,旨在实现与比特币、以太坊等生态的无信任、低信任成本的跨链互操作。基于 BARK(Blockchain Architect Resource Kit) 架构,Zenchain 采用由验证者保护的 跨流动性共识机制(CLCM),为交易提供加密经济安全保障。
在执行层上,Zenchain 原生支持 EVM 用于智能合约部署,并通过 预编译(Precompiles) 将 WebAssembly(Wasm)dApp 融合进来,实现 EVM 与原生 Wasm 运行时的桥接。其 跨链互操作模块(CCIM) 支持安全的跨链资产转移与交互;创新的 ZIP-20 代币标准 提供更灵活的资产管理框架。
此外,Zenchain 集成了 Niō(AI 驱动的链上守护者),用于实时威胁检测与缓解,增强网络韧性与安全性;并支持 无分叉升级,在持续稳定运行的同时推动跨链通信与去中心化计算的创新。
架构简述
Zenchain 的架构旨在构建一个高安全性、可扩展、强互操作性的 Layer 1 区块链。基于 BARK 框架,Zenchain 集成了先进的共识机制、灵活的运行时环境以及完善的客户端支持,以实现顺畅的跨链交互与去中心化应用开发。
跨流动性共识机制(CLCM) 是 Zenchain 的核心共识设计,目标是在安全性、去中心化与效率之间取得平衡。CLCM 通过 验证者(Validators) 与 提名者(Nominators) 的协同机制来维护网络完整性,并通过质押与激励机制鼓励广泛参与、提升整体安全性。
验证者(Validators):负责验证交易、出块和区块最终性,依据其自身或提名者委托的 ZTC 质押量被选举产生。验证者通过质押奖励获得激励,若存在恶意行为或性能不佳将面临惩罚(Slashing),因此其稳定表现对网络安全至关重要。
提名者(Nominators):通过质押代币支持一个或多个验证者,分享其验证奖励,并承担相应风险——若所支持的验证者被惩罚,提名者也会被连带削减质押,从而激励其谨慎选择可靠的验证者。
整体而言,CLCM 通过经济激励与风险共担机制,强化了 Zenchain 的去中心化程度与网络安全性,为跨链与应用生态提供稳固的共识基础。

1. 区块生产与最终性机制
Zenchain 采用一种混合共识模型,将 RAGE 用于区块生产、GUARDIAN 用于最终性确认,融合了概率型最终性与可证明最终性的优势,在保证高性能的同时实现不可逆的安全共识。
混合共识设计(Hybrid Consensus)
概率型最终性(RAGE):确保区块可以持续、快速地产生,网络不会因共识而停滞。
可证明最终性(GUARDIAN):通过验证者投票对区块链状态进行最终确认,一旦区块被最终化,便不可回滚。 这种分工让 Zenchain 在高吞吐与强安全之间取得平衡。
区块生产:RAGE
Epoch 与 Slot:网络按 Epoch 运作,每个 Epoch 包含多个约 6 秒的 Slot。
随机出块:每个 Slot 通过基于随机性的抽签决定哪些验证者有资格出块。
多验证者出块:若同一 Slot 有多个验证者中选,则同时出块,最终由传播最快的区块被接受。
无验证者兜底机制:若某 Slot 无人中选,则启用轮询机制,确保区块不中断生成。
最终性组件:GUARDIAN
投票最终化:验证者通过多轮投票,当超过 2/3 的验证者确认某条链时,该链及其之前的区块被一次性最终化。
链级最终性:不同于逐块确认,GUARDIAN 直接对整条链达成一致,即使经历网络波动也能快速恢复。
安全性:在部分同步网络下,只要 2/3 验证者诚实即可达成最终性,并可容忍一定比例的拜占庭节点。
分叉选择与协同机制RAGE 始终在 GUARDIAN 已最终化的链头之上继续出块,形成清晰的分叉选择规则,避免网络跟随错误分叉,同时克服纯最终性系统可能出现的停滞问题。
2. Staking机制

定位:Staking 是 Zenchain 跨流动性共识机制(CLCM)的核心,通过锁定 ZTC 代币保障网络安全并激励参与者。
周期结构:
Era:约 6 小时,结算验证者与提名者的奖励与惩罚。
Session:Era 内的子周期(约 1 小时),用于轮换验证者并评估表现。
参与方式:
Bonding:锁定 ZTC 参与共识。
Staking:作为验证者或提名者参与网络。
Unbonding:退出质押,需经历锁定期。
Fast-Unstaking:在特定条件下可快速退出,需缴纳保证金。
角色分工:
Validators:出块、验证交易、参与最终性投票,按表现获得奖励,违规将被 Slashing。
Nominators:委托质押支持验证者,分享收益并承担连带风险。
辅助机制:
Chilling:暂时停止参与质押而不解锁资产。
Rewards:基于 Era 内实际表现分配,与质押规模无关。
Claiming:奖励需主动领取。
Slashing:对恶意或低性能行为进行惩罚。
选举机制:
采用 Phragmen 算法,在每个 Era 开始时选出并平衡验证者集合。
3.Runtime机制
总体定位:Zenchain 的运行时(Runtime)同时兼容以太坊生态与原生 BARK 模块,支持多类型 dApp 开发。
EVM 兼容性:
集成 SputnikVM 执行以太坊兼容智能合约
支持 Ethereum JSON-RPC
现有以太坊 dApp 可无需修改直接部署
BARK 原生模块(Wasm Modules):
基于 Wasm 的 BARK 模块
原生运行于链上,性能高、灵活性强
支持将复杂功能直接集成到运行时
Precompiles(预编译合约):
连接 EVM 与 BARK 原生模块
为 EVM 提供原生功能访问能力
实现高效的跨 VM 交互
JSON-RPC 接口:
统一的客户端交互入口
同时支持 Ethereum 与 BARK 专用方法
覆盖合约部署、查询、交易、状态管理等操作
4. Cross-Chain Interoperability
总体设计
核心模块:Cross-Chain Interoperability Module(CCIM)
特性:链无关(Chain-agnostic),统一管理跨链入站与出站交易
目标:实现 Zenchain 与 Ethereum、Bitcoin 等多链的安全、高效互操作
优势:
抽象不同链的复杂性
提供标准化接口
具备高度可扩展性与适应性
Incoming Cross-Chain Transactions(入站跨链)

流程概览:
交易检测与监控
持续监控外部链上指向 Zenchain 的交易
交易验证
使用链特定验证方式(轻客户端、证明机制等)
数据抽象与标准化
转换为 Zenchain 可统一处理的格式
交易存储与状态记录
链上安全存储,保证可追溯性
执行与状态转换
在 Zenchain 上执行对应操作(铸币、状态更新等)
用户透明度
提供查询接口,跟踪交易状态
Outgoing Cross-Chain Transactions(出站跨链)

流程概览:
交易发起与监控
监听 Zenchain 上触发跨链的事件
交易验证
校验是否符合跨链规则与授权条件
数据抽象与转换
转换为目标链可识别的数据格式
交易存储与状态记录
在 Zenchain 上记录跨链交易信息
多签签名收集
由 Zenchain 验证者通过多签账户完成签名
交易执行
在目标链上完成资产转移或合约调用
用户透明度
支持查询跨链执行进度与结果
5. Niō AI
总体定位
Niō 是 Zenchain 内置的 AI 驱动安全守护系统
通过 去中心化 AI + 实时监控,在威胁升级前完成识别与防御
目标是为 Zenchain 提供持续、自适应的链级安全防护
核心能力
实时安全监控:持续扫描链上活动与生态行为
去中心化安全智能:避免单点失效
机器学习 + 启发式分析:应对不断演化的攻击方式
主动防御:在攻击发生前或初期进行干预
Niō Guardians(模块化安全守护器)
Niō 采用模块化设计,可按攻击类型灵活扩展新的 Guardian。
已部署的核心 Guardian 包括:
Scam Guardian:识别并预警新型诈骗行为
Attack Guardian:实时检测并缓解协议层攻击
Spam Guardian:过滤垃圾代币与 NFT,维护生态质量
Rug Pull Guardian:识别恶意代码模式,防止 Rug Pull
Sybil Guardian:防御女巫攻击,保障身份体系完整性
Tron点评
Zenchain 的优势在于其以跨链互操作为核心的一体化 Layer 1 设计:通过 CLCM 共识与 RAGE + GUARDIAN 的混合机制,在保证快速出块的同时实现可证明最终性;同时原生兼容 EVM 并融合 Wasm/BARK 运行时,使以太坊应用与原生模块能够高效共存;CCIM 提供标准化、双向的跨链能力,覆盖 Bitcoin、Ethereum 等多生态;叠加 Niō AI 的实时安全守护,使网络在安全与可维护性上具备差异化优势。
其潜在劣势在于架构复杂度较高(多共识组件、多运行时、多跨链模块),对验证者、开发者和生态早期治理提出更高要求,且跨链与 AI 安全能力在大规模真实负载下仍需时间验证其长期稳定性与成本效率。
板块分类
最重要技术进展
核心架构与公链
以太坊联合创始人Vitalik Buterin提出未来链上机制将采用“两层结构”设计,包括开放可问责的执行层和去中心化、非金融化的偏好判断层。
DeFi与交易所
头部去中心化交易所Uniswap在网页版上线基于“连续清算拍卖”(CCA)协议的代币拍卖功能,旨在改善链上资产的价格发现机制。
比特币生态
比特币ZK-rollup扩容项目Citrea正式上线主网,并推出了以比特币作为抵押品的DeFi借贷等应用,试图将比特币引入更完整的DeFi体系。
链上衍生品与RWA
去中心化永续合约交易平台Hyperliquid的黄金和白银合约出现巨量交易,24小时交易量超过25亿美元,显示宏观对冲交易正在向链上转移。
稳定币与支付
1. Tether宣布正式推出符合美国法规的稳定币USAT。
2. Ripple推出企业级财务平台“Ripple Treasury”,旨在将传统现金管理与数字资产运营整合到统一系统。
3. Stable协议完成v1.2.0主网升级,使用USDT0取代gUSDT作为原生Gas代币。
BTC

ETH

当周全球监管政策变化
中国八部委于2026年2月5日联合发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币等相关风险的通知》,全面升级了监管措施。
政策核心:该通知明确禁止了所有虚拟货币和现实世界资产代币化的相关业务活动,将其定性为非法金融活动,并要求金融机构、支付机构、互联网企业等不得提供任何相关服务。
新增监管对象:除了虚拟货币,首次明确将现实世界资产代币化业务纳入全面禁止范围,并对境内主体赴境外开展相关业务实行严格监管。
执法协同:强调将建立中央与地方协同的工作机制,严厉打击相关非法金融和犯罪活动。
本周,美国在加密立法和监管协调方面取得明确进展。
立法进程:1月29日,参议院农业委员会以12比11的票数通过了其版本的《数字资产市场结构法案》。该法案旨在扩大美国商品期货交易委员会对现货加密货币市场的监管权,目前仍需与参议院银行委员会的法案版本进行协调。
行政协调:2月2日,白宫加密政策委员会召集了加密货币和传统金融业的代表,重点讨论了市场结构立法及稳定币收益等悬而未决的问题。
监管合作:美国证券交易委员会和商品期货交易委员会宣布,将共同推进“加密项目”,以协调对数字资产市场的监管方法,并减少因管辖权模糊带来的不确定性。
欧盟层面正着力推动成员国落实已有的加密税收透明度规则。
违规处理:欧盟委员会于1月30日确认,有12个成员国(包括比利时、西班牙、荷兰等)未能按时将《DAC8指令》转化为国内法。该指令要求加密资产服务商向税务部门报告客户交易信息。欧盟已启动侵权程序,要求这些国家在两个月内完成转化。
目标:此举旨在确保欧盟范围内加密资产税务信息的自动交换,以打击逃税行为。
在2月初举行的G20财长和央行行长会议后发布的联合公报中,各国领导人要求金融稳定委员会等国际标准制定机构监控加密资产风险,并考虑采取多边应对措施。他们同时强调,期待本月底金融行动特别工作组通过其加密资产新指南。
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