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区块链世界的哪些领域可以产生万亿市值的项目?

经过互联网几十年的发展,企业的估值体系和投资逻辑已经足够完善。不同领域、讲不同故事的公司基本上都有一个固定的估值区间。如电信领域企业最终估值为1000亿美元,大众消费细分领域企业估值上限为100亿美元。

如何评价互联网公司,尤其是小公司时,如何判断这条轨道的潜力?

1985,ISO建立了七层框架的参考模“OSI模”,为判断互联网企业的发展潜力奠定了理论基础。

现在,激进的风险投资公司cinneamhain ventures在OSI模的基础上提出了11层区块链OSI模。当然,这个模并不能直接决定每个领域发展规模的上限,而是告诉你哪个领域有更大的发展前景。

节奏块的原文翻译如下:

我们相信,与互联网类似,区块链世界将趋向于成为一个统一的、无处不在的、垂直整合的协议栈,每个协议在有效的权衡下都会达到帕累托**(注:协议栈可以理解为一排房子,只有相邻的房子才能通信)

换句话说,我们认为当我们使用互联网时,我们并不在乎他们使用的是IPv4还是IPv6。现在,我们相信区块链的主流使用不再是单一的赢家协议。取而代之的是,基于应用,提取所有技术,并使用各种适合其需要的协议。

什么是OSI模?

OSI模是开放系统互连参考模的全称,是国际标准化组织提出的一个标准框架,旨在使世界上各种计算机互联成网络。

区块链世界的哪些领域可以产生万亿市值的项目?

众所周知,“互联网”是一个开源协议和标准的集合,OSI模是互联网的一个很好的表达。当然,大多数用户与构建在“应用层”上的产品进行交互。对于大多数互联网用户来说,他们不知道堆栈的其他层发生了什么。

从现实来看,OSI模的每一层中的每一个组件都对整个互联网的运行起着关键的作用,并催生了一批价值数十亿美元的企业。

OSI模揭示的商业价值

OSI模是根据协议的技术属性而不是功能来划分的。为此,我们将寻找一个公司潜在的模,可以镜像OSI模。

我建立了一个我称之为“公司潜力评估”的模,该模基于公司的协议层,并将其与潜力评估范围进行比较。

一般来说,每家公司的协议层都有一个估值上限。当达到估值上限(有时比上限高20%)时,公司的价值要么被高估,要么被延伸到下一个协议层。这是判断科技上市公司价值是否被高估的好方法。

公司可以自由地在OSI模中切换业务部门。当然,他们的最终业务决定了潜在的估值范围。

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该模主要帮助应用层和平台公司了解其估值潜力范围。在OSI模栈中寻找价值时,我们发现三个商业行业获得了大部分价值。

这三个行业是:

扶持部门

标准部门

互动部门

电信链路行业:

电信行业是OSI协议栈的必备行业。同时,它是任何协议的核心部分,使得通信和交互成为可能,更高层次的栈也需要它。

电信业主要由物理层、数据链路层和网络层组成。电信赋能产业可以理解为实现更大目标协议的“守门人”,因此可以获取巨大的价值。

例如,在数据链路层和网络层,拥有硬件基础设施和互联网接入权的企业,如atT市值2100亿美元,Verizon市值2370亿美元,中国移动市值1390亿美元。

标准行业:

在标准行业,收入来源是创建统一的行业标准,并围绕标准建设其他服务。创建文件标准是**的例子之一,例如adobe创建的PDF标准。

当然,它也可以得到更好的开发,创建一个开源标准,并围绕其服务获取价值。例如,ICANN对域名的垄断每年可以产生2.17亿美元的收入。

互动产业:

目前,一些最有价值的公司存在于应用层。这些公司都是用户熟悉并经常使用的科技公司和初创企业,比如Shopify和airbnb。用户不需要知道他们正在使用的应用程序使用的是什么协议。

部分**值较高的超集存在于应用层,我称之为“平台层”。在公司潜力估值模中,这些公司属于能够帮助其他企业诞生的企业。例如:

微软,市值1.3万亿美元;

亚马逊,市值1.2万亿美元;

谷歌,市值0.9万亿美元;

Facebook市值0.5万亿美元;

阿里巴巴,市值0.5万亿美元;

腾讯,市值0.5万亿美元。

在了解了价值捕获发生的位置和不同企业的估值潜力之后,我们建立了一个混合OSI模,以统一区块链背后的技术,并探讨如何投资以确保其在未来可以使用。

11层区块链OSI模

区块链OSI模根据技术和现状将区块链协议和DAPP分为11层。

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11层中的每一层都有一个通用范围(有一些错误),即用户范围从**值到**值,例如运行节点和使用元掩码;价值捕获也从低到高,如低利润的硬件和高利润的交互协议费用。

底层协议的健壮性可以增强和提高上层协议的可扩展性。

区块链OSI模的表示层是一系列标准,允许我们构建各种应用层产品和交互层工具。由于表示层是开源的,并且是预定义的,因此未授权的模可能会导致企业垄断工具的出现。

目前,表示层的创建需要满足以下标准:

处理层可以对信息进行处理;

有信息层;

具有网络层功能;

具有数据链路层基础设施;

需要具有数据收集功能的物理层。

虽然不是所有的表示层标准都需要具有下栈层的功能,但是当下栈层添加到表示层时,我们创建的性能层标准将会成倍增加。

堆栈层含义

物理层

物理层是创建独特物理体系结构的地方。它可以点对点连接,或者从现实世界中捕获和处理数据,从而在更高的堆栈层中形成可理解的数据。

例如,氦与LOFI网络,txtenna中继网络与离线点对点交易,泡沫与物理层信息处理。

物理层的目标是提供一个连接和解析现实世界的基础设施。

在大多数情况下,收集或连接到物理层的信息需要由数据链路层进行处理,然后跨网络层连接,然后进一步进入高栈层。然而,目前许多企业将物理层和数据链路层结合起来,比如氦的网络集线器。

数据链路层

数据链路层可以理解为软件的物理层。尽管它通常运行在不同的硬件上,例如区块链中的挖矿核心或互联网中的集线器和路由器。

数据链路层的目标是为对象之间的数据传输提供连接和程序逻辑,并捕获物理层中发生的任何错误。在区块链中,这个过程发生在矿工、区块链验证者和区块链生产者身上。

事实上,大多数数据链路层已经嵌入到运行区块链的开源共识协议中。

网络层

网络层的目的是通过正确的路由信息连接网络中的任意两个物理节点。

在区块链领域,网络层可以分为两种类。

微网络层

在传统的区块链世界中,网络层由我们正在使用的区块链协议(包括以太坊)组成,并在传统的网络层互联网协议(TCP/IP)上的节点之间传输数据。

在这种模式下,我们的网络层是quot;以太网quot;,没有太大的改变或改进空间。我们正在使用现有的技术和严格的标准协议来保持共识。

然而,大多数人却误会这是区块链领域唯一的网络层类。

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宏网络层

所有区块链都是同质网络,而不是不同的网络。因此,我们必须从不同的角度看待网络层。

相反,每个区块链本身可以被看作是我们整个网络中的一个节点,网络层是将这些节点连接在一起的工具和协议。例如,Coos SDK被设计用于桥接区块链数据。

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鉴于区块链OSI模中网络层的两个不同子模,我认为可以推测,随着我们开始走向区块链空间的单一网络视图,这一层发展的主要目标将是实现各个链之间通信的发展。

当我们谈论链接的节点和数据时,我们还需要将用户看作系统中的节点。

帮助我们以有意义的方式连接到网络通信的工具属于这一层。infra和api3等工具可以帮助我们在其他环境中访问区块链信息。

信息层

信息层是一套标准、程序和协议,供我们索引、存储和分类信息。

区块链善于在其协议中存储不可更改的信息集。

然而,它们天生就不善于存储其他数据。然而,区块链本身并不利于其他数据的存储。从文件托管到网络托管、结构化身份信息或私有数据,大多数标准区块链上的信息存储都不尽如人意。更糟糕的是,区块链的信息越来越多,难以解析和分类。

信息层为我们提供了一些工具,如用于创建索引和查询信息标准的图形、用于存储文件和数据的SIA和filecoin以及用于创建结构化个人数据标准的3box。

处理层

就具体的最终目标而言,加工层是最广泛、最多样化的一层。

如果区块链被视为一个像互联网一样的统一网络,那么处理层上的系统就是我们运行的特殊硬件。

处理层是一个影响层,帮助我们进行特殊或快速的事务。

处理层的目的可以多种多样,但处理层的最终能力是扩展沉降层的功能集。这一层中的许多协议功能强大,足以成为各自独立的产品,但它们在处理信息的方式上为去中心化系统增加了新的优势。正如以太坊可以访问去中心化结算层一样,处理层产品也需要权衡,这意味着它们不具备执行某些特殊高性能处理要求的能力。

处理层整合了统一的同质区块链网络的概念,因为没有一个区块链能够单独与这些系统集成。

Golem的渲染系统、Solana的高速交易和xdai在链上的随机数生成,都为区块链生态系统增添了广泛的新力量。与其对抗性地对待它,不如将其视为区块链的一个新功能。

表示层

表示层是开放系统成长和发展过程中最重要的一层,但由于缺乏资金和利润最少,它也是最容易被遗忘的一层。

表示层的目标是为我们如何编码和解释信息建立系统的标准。JPEG标准是经典信息系统的一个很好的例子。

计算机上的所有信息都是1和0的简单集合。所有编程、程序和标准都是进一步抽象或编码的规则。

我们可以将表示层视为用于编码秘密信息的编码环,其中a=1、B=2、C=3,依此类推。这些抽象方法的区别在于,我们试图使每一层中的数据更有效(占用更少的空间或更有效)或添加新的函数。这也意味着我们的编码更加复杂。也许我们仍然遵循a=1,B=2的规则,但是我们添加了一些新的规则,比如quot;和quot;=27。所以quot;1,27,2quot;=quot;a和bquot;,但是它占用的字符空间更少,效率更高。

创建上述规则时存在问题。其他人(或程序)不知道如何处理这些信息,这将导致效率低下。与其试图以自己的方式编码和抽象信息,不如创建标准。

这些标准使我们能够知道如何以特定的方式与数据交互。当计算机看到名为的文件时。JPEG,它知道读取所有字节并将它们转换为颜色和像素。如果同一个文件被命名。MP3,它会尽量把它作为声音播放。

在区块链中,我们开始在表示层开发一些非常重要的标准。到目前为止,最常见的标准是ERC-20和ERC-721。

这些是标准规则集,告诉我们代币必须(或在某些情况下不包含)包含哪些特性、函数和程序。标准建立后,DAPP可以更容易地支持不同的代币,并且不需要为每个代币建立自己的标准。

Uniswap之所以存在,是因为大多数代币遵循ERC-20标准(或其一些衍生产品)。

表示层的有趣之处在于,它很少向技术堆栈中添加新功能,而是创建一组标准规则来对现有组件进行分类、编码和构造,从而实现新功能。投资于表示层有助于释放系统的潜力。

软件层

软件层创建我们用来开发、部署和管理应用程序层或交互层程序的工具,通常使用现有的表示层标准。

对于很多不了解区块链技术的用户来说,软件层不够透明,因此可以看作是自动交互、创建和程序化部署的表示层创建标准。

例如,每个去中心化钱包实际上是一个唯一的智能合约,它是基于去中心化钱包工厂创建的,并为每个用户部署一个新的钱包代码副本。

应用层

应用层是大多数用户交互程序的底层协议的集合。应用程序对用户具有内在价值。对他们来说,应用程序可以是提供金融机会的游戏和货币市场。应用程序是为用户消费而设计的,不是为了采用、启用或访问底层技术。

例如,Axie游戏的用户只关心它能否继续运行。我不在乎那堆东西。

相互作用层

交互层是一组特定的软件工具,允许用户与应用程序或较低的堆栈级协议进行交互。它通常通过连接性获取价值。例如,meamask帮助我们连接infra并在浏览器中启用Web3;有时,通过UI/UX(如zapper)捕获价值,可以很容易地与协议交互。

交互层通常是获取用户价值的地方。比如经典的web交互层应用Chrome浏览器,它的用户不在乎它使用什么栈层,Chrome可以引导用户使用任何新的协议。即使chrome改变了默认的交互体验服务,用户仍然会同意。

平台层

平台层是区块链空间中尚未捕获的层。其他人可以通过平台层构建较低级别的解决方案,或者通过平台层应用程序解决构建问题或消费者问题。

目前,区块链空间已经显现。例如,openzepplin围绕智能合约、Gnosis safe的资金和多重签名管理以及quikonode的running节点创建了一些工具和标准。然而,这些例子都是零散的应用。目前缺乏一个大而统一的平台,一系列复杂而抽象的东西简单地呈现给普通用户。

有人认为,在传统互联网中,微软azure或亚马逊AWS是最有价值的平台业务。如果你从原始收入的角度来看,这个观点是对的。然而,我认为为互联网提供**价值的应用程序是WordPress。有了WordPress,任何人都可以轻松地建立一个网站。换句话说,WordPress推动了web的价值和人们对网站的需求,这反过来又会增加对托管服务的需求。

简单地向普通消费者展示区块链的复杂系统将是有趣的。

沉降层

结算层是区块链世界所独有的。与传统互联网相比,结算层的概念更加抽象。

结算层是连接多个STARKING层的主干,类似于互联网领域物理层的核心主干电缆。

更重要的是,结算层是传统互联网不存在的东西。在区块链世界中,结算层具有普遍安排性、终结性和安全性的特点。

以太坊的目标是成为最易访问和最安全的区块链。碎片化之后,以太坊的目标是让任何人都能负担得起,并且能够在任何设备上运行以太坊验证器。

其他区块链协议优先考虑可负担性/效率,因此它们在可访问性和去中心化之间进行一些权衡。有必要做一个权衡,因为即使以太坊有碎片和卷起,仍然有它不擅长的事情,比如文件存储或图像处理。在任何情况下,以太坊的吞吐量都有一个上限,其效率可能低于那些进行不同帕累托效率权衡的链的效率。

然而,以太坊始终可以作为一个可访问的、安全的和去中心化的居住层,并且在多链世界中作为quot;普遍真理的来源。在这个世界上,其他链可能会互相争论自己的状态,而不是网络验证器之间的状态。

为什么区块链OSI很重要?

现在,区块链行业正处于一种奇怪的竞争状态。很多用户没有意识到区块链的竞争可能是一场非零和博弈,未来区块链的使用可能和互联网一样。

从现实来看,主流用户并不在乎自己使用什么技术,他们更关心的是自己的体验。好像从来没有人因为喜欢而买灯泡。买灯泡的原因是他们有一本好书想在黑暗中读。现在,区块链领域到处都是灯泡爱好者,讨论谁的灯丝**,没有人在卖书。

通过了解区块链OSI模的分层组件以及它们如何协同工作,我们可以确定我们需要把握主流的投资机会、漏洞、垄断、行业差距和缺失环节等领域。

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更新时间:2021年04月29日

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