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一文了解什么是火币生态链(Heco)?什么是币安智能链(BSC)?在DeFi中有着怎样的地位? - 知乎
一文了解什么是火币生态链(Heco)?什么是币安智能链(BSC)?在DeFi中有着怎样的地位? - 知乎切换模式写文章登录/注册一文了解什么是火币生态链(Heco)?什么是币安智能链(BSC)?在DeFi中有着怎样的地位?币圈帅哥币圈达人,专注一级市场信息传递,专业项目分析,优质币种推荐大家好,我是币圈帅哥随着区块链产业的不断发展,相信大多数人对火币、OK、币安这三大交易所已经如雷贯耳,而事实上这三大交易所也已经占据了中心化交易所龙头的位置,基本上能够上线三大交易所的代币,不需要做什么宣传,拿着火币、OK、币安的名头就可以吸引众多的投资者参与其中,众多的小伙伴也听过火币生态链(Heco)和币安智能链(BSC),而具体它们是做什么的恐怕很多还不了解,今天帅哥给大家科普一下,下面我们进入正题。什么是火币生态链(Heco)??火币生态链(Heco)是一个去中心化公链,可以在支撑高性能交易(TPS达500+,出块时间是3s)的基础上实现智能合约的兼容。,需要强调的是,火币生态链不是火币公链,火币公链还没出来。火币生态链Heco的原生数字资产为HT,HT用来支付链上交易手续费。并且火币生态链Heco采用HPoS共识机制,质押HT来成为验证人节点,节点奖励也是HT。所以火币生态链Heco的推出,在很大程度上可以对HT进行拉盘。根据火币生态链目前公布的路线图,共分为火种、星火、烈焰、燎原四个阶段。1.火种阶段可以让开发者低成本开发,用户低门槛参与。2.星火阶段的生态基础设施会比较完善,“肩负联通CeFi与DeFi的使命”。3.烈焰阶段将实现跨链互操作,在2022年第二季度开始展开。4.燎原阶段将更大规模的商业应用与落地,支撑多种传统业务在链上顺利运行,预计实现阶段是2023年。去中心化交易所:MDEXMDEX是火币生态链锁仓量最高的DeFi项目,也是目前火币生态链中最大的去中心化交易所(简称DEX),定位与以太坊中的Uniswap类似。MDEX上线后,凭借超高的挖矿年化收益率迅速吸引市场注意,其中最为引人注目的当属交易挖矿,年化收益率一度超过100000%,成为目前DeFi界收益最高的矿池。此外,为了满足不同风险用户的需求,MDEX同样支持流动性挖矿,早期还曾支持使用ETH、USDT、HT等单一币种进行单币挖矿,收益率一度超过50%以上。目前,MDEX总流动性超过17亿美元,日均成交量高达40亿美元,支持13**个交易对,是火币生态当之无愧的NO.1。什么是币安智能链(BSC)??币安智能链(BSC)于2020年4月创建,创建5个月后正式上线。BSC作为与币安链平行运行的区块链,不仅可以创建代币智能合约,还引入了全球顶级加密资产之一的BNB形成质押挖矿机制。BSC是以太坊虚拟机兼容的区块链,是加密资产行业顶尖项目的测试和前沿探索。BSC的上线将大幅提升币安链和BNB的使用效率与应用范围。通过引入权益权威证明(PoSA)共识机制,BSC创建了验证一个允许节点、代币持有者、开发者和用户都能够从区块链中获益的生态系统,享受更高的性能和更充裕的创新空间。简单来说币安智能链有点类似以太坊,币安智能链目前主要服务于币安DeFi生态,这点和以太坊的DeFi没什么差别!说通俗一点币安智能链就是币安搞出来抢DeFi生态这块蛋糕的。去中心化交易所:PancakeSwapPancakeSwap目前是BSC智能链最大去中心化交易所(DEX),锁仓金额高达33亿美元,日均成交量超过9亿美元。PancakeSwap同样采用了目前流行的AMM交易机制,与Uniswap类似。流动性挖矿(Farms),用户可以在PancakeSwap提供流动性获取手续费和挖矿收入,手续费为0.2%,挖矿可以赚取100%左右的年化收益率,支持超过50个交易对,其中多数都是以BNB为基础的。挖矿(Pools),Pools可以理解为质押挖矿,也就是质押单个币种进行挖矿,支持许多币安新币,年化收益率为60%~100%之间。总结火币生态链(Heco)和币安智能链(BSC)的推出,再次掀起了一波DeFi的热潮,相比UniSwap更低价的Gas费也让更多的用户参与其中,目前UniSwap、MDEX、PancakeSwap已经在DiFe中占据一席之地,成为当前去中心化交易所的龙头,各类项目百花齐放,其中并不缺少骗局,如何在惊涛骇浪的DeFi洪流中保护自己,可以看我之前的文章(新手如何鉴别DeFi中的那些“套路”)编辑于 2021-07-12 17:10去中心化金融(DeFi)去中心化交易所(DEX)赞同 83 条评论分享喜欢收藏申请
【论文阅读】HeCo:Self-supervised Heterogeneous Graph Neural Network with Co-contrastive Learning_heco代码-CSDN博客
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【论文阅读】HeCo:Self-supervised Heterogeneous Graph Neural Network with Co-contrastive Learning
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具有协同对比学习的自监督异质图神经网络
摘要1 准备工作2 HeGo模型2.1 节点特征转换2.2 网络架构视角引导的编码器2.3 元路径视角引导的编码器2.4 视角掩蔽机制2.5 协同对比优化( Collaboratively Contrastive Optimization)2.6 模型扩展2.6.1 HeCo_GAN2.6.2 HeCo_MU
3 实验3.1 实验设置3.2 节点分类3.3 节点聚类
论文链接:https://arxiv.org/abs/2105.09111
代码链接:https://github.com/liun-online/HeCo
摘要
异质图神经网络(HGNNs)作为一种新兴技术,在处理异质信息网络(HIN)方面显示出了优越的能力。然而,大多数HGNNs采用半监督学习方式,这明显限制了其在实际应用中的广泛应用,因为在实际应用中标签通常很少。近年来,对比学习作为一种自监督学习方法,在没有标签的情况下显示出巨大的潜力。本文研究了HGNNs的自监督学习问题,提出了一种新的HGNNs协同对比学习机制HeCo。 与传统的只注重正负样本对比的对比学习不同,HeCo采用了跨视角(cross-view)对比机制。具体地说,本文提出了HIN的两个视角(网络架构和元路径视角)来学习节点嵌入,从而同时捕获局部和高阶结构。在此基础上,提出了跨视角对比学习的概念,并提出了一种视角掩蔽机制(view mask mechanism),从两种视角中提取正嵌入和负嵌入。这使得两个视角能够协作地相互监督,并最终学习到高阶节点嵌入。此外,本文还设计了两个HeCo扩展来产生高质量的harder negative samples,进一步提高了HeCo的性能。在各种真实网络上进行的大量实验表明,所提方法的性能优于现有技术。
1 准备工作
(1)异质信息网络(Heterogeneous Information Network)
HIN被定义为
G
=
{
V
,
E
,
A
,
R
,
ϕ
,
ψ
}
\mathcal{G}=\{\mathcal{V},\mathcal{E},\mathcal{A},\mathcal{R},ϕ,ψ\}
G={V,E,A,R,ϕ,ψ},其中,
V
\mathcal{V}
V和
E
\mathcal{E}
E分别是节点集和边集,它们分别与节点映射函数
ϕ
:
V
→
A
ϕ:\mathcal{V}→\mathcal{A}
ϕ:V→A和边映射函数
ψ
:
E
→
R
ψ:\mathcal{E}→\mathcal{R}
ψ:E→R相关联,
A
\mathcal{A}
A和
R
\mathcal{R}
R分别是节点类型集和边类型集,
∣
A
+
R
∣
>
2
|\mathcal{A}+\mathcal{R}|>2
∣A+R∣>2。
(2)网络架构(Network Schema)
T
G
=
(
A
,
R
)
T_G=(\mathcal{A},\mathcal{R})
TG=(A,R),是HIN
G
\mathcal{G}
G的一个元模板,是在
A
\mathcal{A}
A上定义的有向图,其边来自
R
\mathcal{R}
R。
网络架构用于描述不同节点之间的直接连接,它表示局部结构。
(3)元路径(Meta-path)
元路径
P
\mathcal{P}
P被定义为如下形式的路径,
A
1
→
R
1
A
2
→
R
2
.
.
.
→
R
l
A
l
+
1
A_1\stackrel{R_1}{\rightarrow}A_2\stackrel{R_2}{\rightarrow}...\stackrel{R_l}{\rightarrow}A_{l+1}
A1→R1A2→R2...→RlAl+1(缩写为
A
1
A
2
.
.
.
A
l
+
1
A_1A_2...A_{l+1}
A1A2...Al+1),它描述了节点类型
A
1
A_{1}
A1和
A
l
+
1
A_{l+1}
Al+1之间的复合关系
R
=
R
1
◦
R
2
◦
.
.
.
◦
R
l
R=R_1◦R_2◦...◦R_l
R=R1◦R2◦...◦Rl,
◦
◦
◦表示复合运算符。
由于元路径是多重关系的组合,因此它包含了复杂的语义,这被认为是高阶结构。
2 HeGo模型
本节提出了HeCo,一种新的具有协同对比学习的异质图神经网络,整体架构如图2所示。该模型从网络架构视角和元路径视角编码节点,这完全捕获了HIN的结构。在编码过程中,还创造性地引入了视角掩蔽机制,它使这两个视角相互补充和监督。对于这两个特定视角的嵌入,我们对这两种视角使用了对比学习。考虑到节点间的高相关性,我们重新定义了HIN中一个节点的正样本,并特别设计了一种优化策略。
2.1 节点特征转换
首先,需要将所有类型节点的特征投影到一个公共的潜在向量空间中,如图2(a)所示。
具体来说,对于
ϕ
(
i
)
ϕ(i)
ϕ(i)类型的节点
i
i
i,我们设计了一个特定类型的映射矩阵
W
ϕ
(
i
)
W_{ϕ(i)}
Wϕ(i)来将其特征
x
i
x_i
xi转换到公共空间:
h
i
=
σ
(
W
ϕ
(
i
)
⋅
x
i
+
b
ϕ
(
i
)
)
(1)
h_i=\sigma\big(W_{ϕ(i)}·x_i+b_{ϕ(i)}\big)\tag{1}
hi=σ(Wϕ(i)⋅xi+bϕ(i))(1) 其中,
h
i
∈
R
d
×
1
h_i∈\mathbb{R}^{d×1}
hi∈Rd×1是节点
i
i
i的投影特征,
σ
(
i
)
\sigma(i)
σ(i)是激活函数,
b
ϕ
(
i
)
b_{ϕ(i)}
bϕ(i)表示向量偏差。
2.2 网络架构视角引导的编码器
现在我们的目标是学习在网络架构视角下节点
i
i
i的嵌入,如图2(b)所示。
根据网络架构,我们假设目标节点
i
i
i与
S
S
S种其他类型的节点
{
Φ
1
,
Φ
2
,
.
.
.
,
Φ
S
}
\{Φ_1,Φ_2,...,Φ_S\}
{Φ1,Φ2,...,ΦS}相连接, 所以节点
i
i
i的
Φ
m
Φ_m
Φm类型的邻居可被定义为
N
i
Φ
m
N_i^{Φ_m}
NiΦm。对于节点
i
i
i,不同类型的邻居对其嵌入的贡献是不同的,相同类型的不同节点也是不同的。因此,我们在节点级和类型级使用注意机制,将来自其他类型邻居的消息分层聚合到目标节点
i
i
i。
具体地说,首先将节点级注意力应用于融合
Φ
m
Φ_m
Φm类型的邻居【
h
i
Φ
m
∈
R
d
×
1
h_i^{Φ_m}∈\mathbb{R}^{d×1}
hiΦm∈Rd×1】:
h
i
Φ
m
=
σ
(
∑
j
∈
N
i
Φ
m
α
i
,
j
Φ
m
⋅
h
j
)
(2)
h_i^{Φ_m}=\sigma\Bigg(\sum_{j∈N_i^{Φ_m}}\alpha_{i,j}^{Φ_m}·h_j\Bigg)\tag{2}
hiΦm=σ(j∈NiΦm∑αi,jΦm⋅hj)(2) 其中,
σ
\sigma
σ是激活函数,
h
j
h_j
hj是节点
j
j
j的投影特征,
α
i
,
j
Φ
m
\alpha_{i,j}^{Φ_m}
αi,jΦm表示从节点
j
j
j(类型为
Φ
m
Φ_m
Φm)到节点
i
i
i的注意力值,计算如下:
α
i
,
j
Φ
m
=
e
x
p
(
L
e
a
k
y
R
e
L
U
(
a
Φ
m
T
⋅
[
h
i
∣
∣
h
j
]
)
)
∑
l
∈
N
i
Φ
m
e
x
p
(
L
e
a
k
y
R
e
L
U
(
a
Φ
m
T
⋅
[
h
i
∣
∣
h
l
]
)
)
(3)
\alpha_{i,j}^{Φ_m}=\frac{exp\Big(LeakyReLU\Big(\pmb{a}_{Φ_m}^T·[h_i||h_j]\Big)\Big)}{\sum_{l∈N_i^{Φ_m}}exp\Big(LeakyReLU\Big(\pmb{a}_{Φ_m}^T·[h_i||h_l]\Big)\Big)}\tag{3}
αi,jΦm=∑l∈NiΦmexp(LeakyReLU(aaaΦmT⋅[hi∣∣hl]))exp(LeakyReLU(aaaΦmT⋅[hi∣∣hj]))(3) 其中,
a
Φ
m
∈
R
2
d
×
1
\pmb{a}_{Φ_m}∈\mathbb{R}^{2d×1}
aaaΦm∈R2d×1是
Φ
m
Φ_m
Φm的节点级注意力向量,
∣
∣
||
∣∣表示连接操作。
在实践中,我们并没有聚合
N
i
Φ
m
N_i^{Φ_m}
NiΦm中所有邻居的信息,而是在每个epoch随机采样邻居的一部分。具体地说,如果
Φ
m
Φ_m
Φm类型的邻居的数量超过了预定义的阈值
T
Φ
m
T_{Φ_m}
TΦm,我们将不可重复地选择
T
Φ
m
T_{Φ_m}
TΦm邻居作为
N
i
Φ
m
N_i^{Φ_m}
NiΦm,否则就可以重复地选择
T
Φ
m
T_{Φ_m}
TΦm邻居。 这样,我们可以保证每个节点从邻居那里聚合到的信息的数量是相同的,并且在这个视角下可以促进每个epoch嵌入的多样性,这将使后续的对比任务更具挑战性。
一旦我们得到了所有类型的嵌入
{
h
i
Φ
1
,
.
.
.
,
h
i
Φ
S
}
\{h_i^{Φ_1},...,h_i^{Φ_S}\}
{hiΦ1,...,hiΦS}【
i
i
i为某一目标节点】,我们就利用类型级注意力将它们融合在一起,以得到网络架构视角下节点
i
i
i的最终嵌入
z
i
s
c
z_i^{sc}
zisc。
首先,我们测量每种节点类型的权重:
w
Φ
m
=
1
∣
V
∣
∑
i
∈
V
a
s
c
T
⋅
t
a
n
h
(
W
s
c
h
i
Φ
m
+
b
s
c
)
,
β
Φ
m
=
e
x
p
(
w
Φ
m
)
∑
i
=
1
S
e
x
p
(
w
Φ
i
)
(4)
w_{Φ_m}=\frac{1}{|V|}\sum_{i∈V}\pmb{a}_{sc}^T·tanh\big(\pmb{W}_{sc}h_i^{Φ_m}+\pmb{b}_{sc}\big),\\ \beta_{Φ_m}=\frac{exp(w_{Φ_m})}{\sum_{i=1}^Sexp(w_{Φ_i})}\tag{4}
wΦm=∣V∣1i∈V∑aaascT⋅tanh(WWWschiΦm+bbbsc),βΦm=∑i=1Sexp(wΦi)exp(wΦm)(4) 其中,
V
V
V是目标节点的集合,
W
s
c
∈
R
d
×
d
\pmb{W}_{sc}∈\mathbb{R}^{d×d}
WWWsc∈Rd×d和
b
s
c
∈
R
d
×
1
\pmb{b}_{sc}∈\mathbb{R}^{d×1}
bbbsc∈Rd×1是可学习的参数,
a
s
c
\pmb{a}_{sc}
aaasc表示类型级注意力向量。
β
Φ
m
\beta_{Φ_m}
βΦm被解释为
Φ
m
Φ_m
Φm类型对目标节点
i
i
i的重要性。
对类型嵌入进行了加权和,以得到
z
i
s
c
z_i^{sc}
zisc【
z
i
s
c
∈
R
d
×
1
z_i^{sc}∈\mathbb{R}^{d×1}
zisc∈Rd×1】:
z
i
s
c
=
∑
m
=
1
S
β
Φ
m
⋅
h
i
Φ
m
(5)
z_i^{sc}=\sum_{m=1}^S\beta_{Φ_m}·h_i^{Φ_m}\tag{5}
zisc=m=1∑SβΦm⋅hiΦm(5)
2.3 元路径视角引导的编码器
现在我们的目标是学习在高阶元路径结构视角下的节点嵌入,如图2(c)所示。
具体地说,给定一条来自
{
P
1
,
P
2
,
.
.
.
,
P
M
}
\{\mathcal{P}_1,\mathcal{P}_2,...,\mathcal{P}_M\}
{P1,P2,...,PM}(都以节点
i
i
i开头)的元路径
P
n
\mathcal{P}_n
Pn, 我们可以得到基于元路径的邻居
N
i
P
n
N_i^{\mathcal{P}_n}
NiPn。例如,如图1(a)所示【
M
=
2
M=2
M=2】,
P
2
P2
P2是基于元路径
P
A
P
PAP
PAP的
P
3
P3
P3的邻居。
每条元路径表示一个语义相似性,我们应用元路径特定的GCN来编码此特征:
h
i
P
n
=
1
d
i
+
1
h
i
+
∑
j
∈
N
i
P
n
1
(
d
i
+
1
)
(
d
j
+
1
)
h
j
(6)
h_i^{\mathcal{P}_n}=\frac{1}{d_i+1}h_i+\sum_{j∈N_i^{\mathcal{P}_n}}\frac{1}{\sqrt{(d_i+1)(d_j+1)}}h_j\tag{6}
hiPn=di+11hi+j∈NiPn∑(di+1)(dj+1)
1hj(6) 其中,
d
i
d_i
di和
d
j
d_j
dj是节点
i
i
i和
j
j
j的度,
h
i
h_i
hi和
h
j
h_j
hj是它们的投影特征。
有
M
M
M条元路径,我们可以得到节点
i
i
i的
M
M
M个嵌入
{
h
i
P
1
,
.
.
.
,
h
i
P
M
}
\{h_i^{\mathcal{P}_1},...,h_i^{\mathcal{P}_M}\}
{hiP1,...,hiPM}。然后,我们利用语义级注意力,将它们融合起来,得到元路径视角下的最终嵌入:
z
i
m
p
=
∑
n
=
1
M
β
P
n
⋅
h
i
P
n
(7)
z_i^{mp}=\sum_{n=1}^M\beta_{\mathcal{P}_n}·h_i^{\mathcal{P}_n}\tag{7}
zimp=n=1∑MβPn⋅hiPn(7) 其中,
β
P
n
\beta_{\mathcal{P}_n}
βPn权衡了元路径
P
n
\mathcal{P}_n
Pn的重要性,其计算方法如下:
w
P
n
=
1
∣
V
∣
∑
i
∈
V
a
m
p
T
⋅
t
a
n
h
(
W
m
p
h
i
P
n
+
b
m
p
)
,
β
P
n
=
e
x
p
(
w
P
n
)
∑
i
=
1
M
e
x
p
(
w
P
i
)
(8)
w_{\mathcal{P}_n}=\frac{1}{|V|}\sum_{i∈V}\pmb{a}_{mp}^T·tanh\big(\pmb{W}_{mp}h_i^{\mathcal{P}_n}+\pmb{b}_{mp}\big),\\ \beta_{\mathcal{P}_n}=\frac{exp(w_{\mathcal{P}_n})}{\sum_{i=1}^Mexp(w_{\mathcal{P}_i})}\tag{8}
wPn=∣V∣1i∈V∑aaampT⋅tanh(WWWmphiPn+bbbmp),βPn=∑i=1Mexp(wPi)exp(wPn)(8) 其中,
W
m
p
∈
R
d
×
d
\pmb{W}_{mp}∈\mathbb{R}^{d×d}
WWWmp∈Rd×d和
b
m
p
∈
R
d
×
1
\pmb{b}_{mp}∈\mathbb{R}^{d×1}
bbbmp∈Rd×1是可学习的参数,
a
m
p
\pmb{a}_{mp}
aaamp表示语义级注意力向量。
2.4 视角掩蔽机制
在生成
z
i
s
c
z_i^{sc}
zisc和
z
i
m
p
z_i^{mp}
zimp的过程中,我们设计了一个视角掩蔽机制,它分别隐藏了网络架构和元路径视角的不同部分。图3为示意图,其中目标节点为
P
1
P_1
P1。 在网络架构编码的过程中,
P
1
P_1
P1只将其邻居(包括作者
A
1
A_1
A1、
A
2
A_2
A2和主题
S
1
S_1
S1)聚合到
z
1
s
c
z_1^{sc}
z1sc中,但来自它本身的消息被屏蔽了。
在元路径编码的过程中,消息只沿着元路径(例如
P
A
P
PAP
PAP,
P
S
P
PSP
PSP)从
P
2
P_2
P2、
P
3
P_3
P3到目标节点
P
1
P_1
P1传递以生成
z
1
m
p
z_1^{mp}
z1mp,而中间节点
A
1
A_1
A1和
S
1
S_1
S1的信息被丢弃。
因此,从这两个部分学习到的节点
P
1
P_1
P1的嵌入是相关的,但也是互补的。他们可以监督彼此的训练,这呈现出一种协作的趋势。
2.5 协同对比优化( Collaboratively Contrastive Optimization)
在从以上两个视角获得节点
i
i
i的
z
i
s
c
z_i^{sc}
zisc和
z
i
m
p
z_i^{mp}
zimp之后,我们将它们输入一个带有一个隐藏层的MLP,以将它们映射到计算对比损失的空间中:
z
i
s
c
_
p
r
o
g
=
W
(
2
)
σ
(
W
(
1
)
z
i
s
c
+
b
(
1
)
)
+
b
(
2
)
z
i
m
p
_
p
r
o
g
=
W
(
2
)
σ
(
W
(
1
)
z
i
m
p
+
b
(
1
)
)
+
b
(
2
)
(9)
z_i^{sc}\_prog=W^{(2)}\sigma\Big(W^{(1)}z_i^{sc}+b^{(1)}\Big)+b^{(2)}\\ z_i^{mp}\_prog=W^{(2)}\sigma\Big(W^{(1)}z_i^{mp}+b^{(1)}\Big)+b^{(2)}\tag{9}
zisc_prog=W(2)σ(W(1)zisc+b(1))+b(2)zimp_prog=W(2)σ(W(1)zimp+b(1))+b(2)(9) 其中,
σ
\sigma
σ是ELU非线性激活函数。应该指出的是,
{
W
(
2
)
,
W
(
1
)
,
b
(
2
)
,
b
(
1
)
}
\{W^{(2)},W^{(1)},b^{(2)},b^{(1)}\}
{W(2),W(1),b(2),b(1)}是由两个视角的嵌入共享的。
接下来,当计算对比损失时,我们需要定义HIN中的正样本和负样本。给定网络架构视角下的节点,我们可以简单地将其通过元路径视角学习的嵌入定义为正样本。然而,考虑到由于边的原因,这些节点通常是高度相关的,我们提出了一种新的正样本选择策略,即,如果两个节点由许多元路径连接,那么它们都是正样本,如图2(d)所示,其中论文之间的连接表示它们是彼此的正样本。这种策略的一个优点是,所选的正样本可以很好地反映目标节点的局部结构【?】。
对于节点
i
i
i和
j
j
j,我们首先定义一个函数
C
i
(
j
)
\mathbb{C}_i(j)
Ci(j)来计算连接这两个节点的元路径数:
C
i
(
j
)
=
∑
n
=
1
M
1
(
j
∈
N
i
P
n
)
(10)
\mathbb{C}_i(j)=\sum_{n=1}^M\mathbb{1}\Big(j∈N_i^{\mathcal{P}_n}\Big)\tag{10}
Ci(j)=n=1∑M1(j∈NiPn)(10) 然后,构造一个集合
S
i
=
{
j
∣
(
j
∈
V
a
n
d
C
i
(
j
)
≠
0
}
S_i=\{j|(j∈Vand\mathbb{C}_i(j)≠0\}
Si={j∣(j∈VandCi(j)=0},并根据
C
i
(
j
)
\mathbb{C}_i(j)
Ci(j)的值降序排序。
接下来,设置一个阈值
T
p
o
s
T_{pos}
Tpos,如果
∣
S
i
∣
>
T
p
o
s
|S_i|>T_{pos}
∣Si∣>Tpos,我们从
S
i
S_i
Si中选中前
T
p
o
s
T_{pos}
Tpos个节点作为节点
i
i
i的正样本,记作
P
i
\mathbb{P}_i
Pi,否则,
S
i
S_i
Si中的所有节点都被保留。我们自然地将所有剩余的节点【即
C
i
(
j
)
=
0
\mathbb{C}_i(j)=0
Ci(j)=0】视为
i
i
i的的负样本,表示
N
i
\mathbb{N}_i
Ni。
有了正样本集
P
i
\mathbb{P}_i
Pi和负样本集
N
i
\mathbb{N}_i
Ni,我们得到在网络架构视角下的对比损失:
L
i
s
c
=
−
l
o
g
∑
j
∈
P
i
e
x
p
(
s
i
m
(
z
i
s
c
_
p
r
o
g
,
z
j
m
p
_
p
r
o
g
)
/
τ
)
∑
k
∈
{
P
i
∪
N
i
}
e
x
p
(
s
i
m
(
z
i
s
c
_
p
r
o
g
,
z
k
m
p
_
p
r
o
g
)
/
τ
)
(11)
\mathcal{L}_i^{sc}=-log\frac{\sum_{j∈\mathbb{P}_i}exp\Big(sim\Big(z_i^{sc}\_prog,z_j^{mp}\_prog\Big)/\tau\Big)}{\sum_{k∈\{\mathbb{P}_i∪\mathbb{N}_i\}}exp\Big(sim\Big(z_i^{sc}\_prog,z_k^{mp}\_prog\Big)/\tau\Big)}\tag{11}
Lisc=−log∑k∈{Pi∪Ni}exp(sim(zisc_prog,zkmp_prog)/τ)∑j∈Piexp(sim(zisc_prog,zjmp_prog)/τ)(11) 其中,
s
i
m
(
u
,
v
)
sim(u,v)
sim(u,v)表示两个向量
u
u
u和
v
v
v之间的余弦相似度,
τ
\tau
τ表示一个温度参数。
我们可以看到,与传统的对比损失(通常只关注公式(11)分子中的一个正对)不同,这里我们考虑多个正对。另外,请注意,对于一对中的两个节点,目标嵌入来自网络架构视角(
z
i
s
c
_
p
r
o
g
z_i^{sc}\_prog
zisc_prog),正样本和负样本的嵌入来自元路径视角(
z
k
m
p
_
p
r
o
g
z_k^{mp}\_prog
zkmp_prog)。这样,我们实现了跨视角自监督(the cross-view self-supervision)。
在元路径视角下的对比损失
L
i
m
p
\mathcal{L}_i^{mp}
Limp 与
L
i
s
c
\mathcal{L}_i^{sc}
Lisc相似,但不同的是,目标嵌入来自元路径视角,而正、负样本的嵌入来自网络架构视角。
总体目标如下:
J
=
1
∣
V
∣
∑
i
∈
V
[
λ
⋅
L
i
s
c
+
(
1
−
λ
)
⋅
L
i
m
p
]
(12)
\mathcal{J}=\frac{1}{|V|}\sum_{i∈V}\Big[\lambda·\mathcal{L}_i^{sc}+(1-\lambda)·\mathcal{L}_i^{mp}\Big]\tag{12}
J=∣V∣1i∈V∑[λ⋅Lisc+(1−λ)⋅Limp](12) 其中,
λ
\lambda
λ是一个用来平衡两个视角效果的系数。我们可以通过反向传播来优化该模型,并学习节点的嵌入。最后,我们使用
z
m
p
z^{mp}
zmp来执行下游任务,因为目标类型的节点显式地参与了
z
m
p
z^{mp}
zmp的生成。
2.6 模型扩展
众所周知,一个更难的负样本对于对比学习是非常重要的。因此,为了进一步提高HeCo的性能,我们提出了两种具有新的负样本生成策略的扩展模型。
2.6.1 HeCo_GAN
在HeCo中,负样本是原始HIN中的节点。在这里,我们从一个连续的高斯分布中采样额外的负样本。具体来说,HeCo_GAN由三个组件组成:HeCo、discriminator
D
D
D 和 generator
G
G
G。我们可以执行以下两个步骤,附录B中提供了更多细节:
(1)利用两个特定视角的嵌入来训练
D
D
D和
G
G
G。首先,我们训练
D
D
D识别两个视角的嵌入为正,从
G
G
G生成的嵌入为负。然后,我们训练
G
G
G生成高质量的样本以欺骗
D
D
D。上述两个步骤交替进行一些交互,使
D
D
D和
G
G
G进行训练。
(2)利用一个训练良好的
G
G
G来生成样本,这可以看作是新的高质量的负样本。然后,我们继续用新产生的负样本和原始的负样本训练HeCo。
2.6.2 HeCo_MU
MixUp通过添加任意两个样本来创建一个新样本,提高监督学习的效果。MoCHi将这一策略引入对比学习,后者mixes the hard negatives to make harder negatives。受到他们的启发,我们首次将这一策略带入HIN。
在计算公式(11)时,我们可以得到节点
i
i
i和
N
i
\mathbb{N}_i
Ni中节点之间的余弦相似度,并按降序排序。然后,我们选择前
k
k
k个负样本作为the hardest negatives,并随机添加它们来创建新的
k
k
k个负样本,用于训练。值得一提的是,该方法没有可学习的参数,这是非常有效的。
3 实验
3.1 实验设置
(1)数据集 (2)Baselines
本文将HeCo与三类Baselines进行了比较:
无监督同质方法: GraphSAGE、GAE、DGI无监督异质方法:Mp2vec、HERec、HetGNN、DMGI半监督异质方法:HAN
3.2 节点分类
3.3 节点聚类
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【论文阅读】HeCo:Self-supervised Heterogeneous Graph Neural Network with Co-contrastive Learning
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火币科普系列:什么是公链?Heco是一条怎样的公链? - 知乎首发于火币区块链科普系列切换模式写文章登录/注册火币科普系列:什么是公链?Heco是一条怎样的公链?火币研习社全球财经点评,行业重大事件研究,行情解读,深度研究什么是公链?公有链又称公链,是指全世界任何人都可读取、发送交易且交易能获得有效确认的、也可以参与其中共识过程的区块链。具体来说,根据区块链网络中心化程度的不同,分化出三种不同应用场景下的区块链。全世界任何人都可读取、发送交易且交易能获得有效确认的、也可以参与其中共识过程的区块链,称为公有链,也就是公链。另外,允许授权的节点加人网络,可根据权限查看信息,往往被用于机构间的区块链,称为联盟链或行业链。最后,所有网络中的节点都掌握在一家机构手中,称为私有链。值得注意的是,公链可以保护用户权益免受程序开发者的影响,并且在公链中程序的开发者没有权利干涉用户,所以公链可以保护使用该程序的用户权益。此外,高度去中心化的分布式数据存储也是公链最大的特点之一,交易数据公开透明化、数据无法篡改等优点,使公链可以有效保障用户的数据安全。同时,公链可以产生网络效应。一种信息产品存在着互联的内在需要,因为人们生产和使用它们的目的就是更好地收集和交流信息。随着网络规模的扩大,用户能从中获取更多的价值,需求得到更大的满足。最后,共链具有开放性,因此有机会被很多的外界用户应用并且产生一定程度的网络效应。从目前区块链行业的发展情况来看,联盟链和私链即可解决诸多溯源以及信息不可篡改的需求,公链性能稍弱于联盟链和私链,在此方面应用需求不大。但公链由于去中心化程度最高,可以产生更多更新的协作方式,甚至可以改变生产关系,因此公链发展未来具有更大的想象空间,是区块链行业发展的重点探索方向。目前诸多公链的应用场景探索中,DeFi(去中心化金融)无疑是最成功的,甚至可以说是最重要的。现在DeFi已经发展出了借贷,去中心化交易所,衍生品,稳定币等多种业务类型,也是各大公链竞争的赛道。此前大部分DeFi应用项目主要在以太坊进行开发,但是由于性能和手续费的问题,限制了DeFi的发展。火币作为全球领先的区块链企业,也极力推进DeFi市场的发展,推出了公链火币生态公链 Huobi ECO Chain (简称“Heco”)。Heco是一条怎样的公链?火币生态链(Heco)是一个去中心化高效节能公链,也是火币开放平台推出的首个产品,在支撑高性能交易的基础上,实现智能合约的兼容。Heco旨在助力开发者成长的每个阶段,依托全球最大的交易生态,致力于成为创新技术,创新业务的发源地,建造一个技术开发,应用推广,交易的完整生态闭环。作为一条公链,Heco的TPS速度为500+,出块时间为3秒,采用HPoS共识机制,具有交易成本低,交易延迟低,交易并发高等特点,并且支持最大的验证人人数数量是21个。Heco的链上原生代币是HT(火币全球通用积分)。交易消耗HT作为链上上交易手续费,通过质押HT来成为验证人例程。依次按质押比例分配奖励,奖励是链上交易手续费。并且Heco支持跨链,可通过资产跨链桥,将ETH、BTC、稳定币等资产映射到Heco,实现方式为在源链上锁定一定数量的资产后在Heco生成对应数量的令牌。Heco鼓励社区开发者提供更多去中心化的跨链解决方案。Heco支持元交易功能,可以实现用户阶梯式减免链上交易手续费,减免部分由Heco代替用户支付。该功能可有效降低DApp开发者的迁移成本,可大大降低用户使用DApp的成本。整体来说,Heco的技术特性是一个开放,去中心化的网络,维护网络和资产的安全,支持EVM的可靠性,智能合约的兼容性,降低开发或迁移成本,元交易功能:程序费减免,进一步降低开发者和用户的链上成本,跨链资产传输,优化资产跨链体验。和以太坊的发展路线分为四个阶段一样,Heco的发展也分为火种、星火、烈焰和燎原四大阶段。具体发展路径参看下表:2020年12月21日,火币生态链主网正式上线,并同步开启“火种”第一阶段。该阶段阶段将致力于完善链上基础设施,包括但不预定:预言机,投票工具,锚定币,DEX,借贷,理财,保险,合成资产,跨链解决方案,数据分析,智能合约创新等等。主网上线1个多月时间,Heco链上协议达到60个,覆盖了稳定币、DEX、借贷、NFT等多种去中心化金融场景。此外,Heco 链上锁仓主流资产总额超14亿美金,链上日交易量超 100 万笔,非零地址数超184万个。火币生态链Heco扶持规划综上所述,公链的发展未来重点是DeFi,目前DeFi主要围绕以太坊发展,但是以太坊性能不够好,为推进行业发展Heco就此诞生。Heco一方面为开发者提供了更便捷的开发环境,另一方面火币推出了火币生态链Heco扶持规划,包括资金扶持规划、流量扶持规划以及资源扶持规划。具体来说,资金扶持规划火币生态链Heco将建立专项基金,投资,扶持,激励优质开发者,将推出多种开发者活动与大赛,发掘,资助全球潜力开发者,为降低大用户在Heco Dapp上的参与成本,Heco元交易功能将对持有HT的用户的煤气费阶梯式减免,具体如下表:关于流量扶持规划,HuobiGlobal将大力支持火币生态链Heco的发展,在站内为对Heco上的优质Dapp提供流量入口,优质项目在Heco顺利运行后可向HuobiGlobal提交上币申请,满足上币条件即可登录主站。资源扶持规划则让获得投资,扶持的项目或开发者更多能获得官方报道,还要向官方申请营销服务包,并在全球范围内宣传项目,优质项目可免费参与Heco全球路演活动。此外,Heco上线之初,Huobi DeFi Labs就发布了“Heco生态基金”,用于支持火币开放平台和火币生态链上的项目发展,扶持对象指向DeFi应用的开发者。Heco的选拔方向之一是“评选”。2020年12月25日,Heco面向链上应用方开通“造物主计划”的报名通道,从不同维度针对不同场景的项目中,挖掘在“链上数据、市场口碑、项目潜力”三个指标上都有不俗表现的项目。根据官方公告,“金牌造物主”可获得多项权益,其中包括推荐至Huobi Global审核通道、火币矿池提供最高100万美金的流动性支持、Heco生态基金投资机会和Heco全球营销服务支持等资源。在Heco建设生态发展项目的过程中,为考核项目的实际情况,火币 Heco 团队带队人杜均深入到社区参与Heco相关生态项目的互动,像一个普通用户一样参与流动性挖矿、算法稳定币股权质押分红等等,以摸石头过河式的体验和把关、甄选优质项目,形成“小杜严选”。火币生态链 Heco 中BAGS、MDX作为 “小杜严选”首批通过的两个项目表现亦可。BAG 已开始被多个 Heco生 态项目采用,通过深度绑定这些生态,BAG 在 Heco 生态也逐渐成为像 USDT 之于加密市场一样的底层稳定币,进入良序发展的稳定阶段。http://DeFiBox.com 监测的数据来看,Mdex 上线挖矿6天后,TVL 超过 10 亿美金,流动性资金池(LP)总质押量突破 10 亿美金,24 小时交易额破 13 亿美金,超过 Uniswap 和 SushiSwap 日交易总额之和发布于 2021-02-07 14:08区块链技术去中心化金融(DeFi)公链赞同 910 条评论分享喜欢收藏申请转载文章被以下专栏收录火币区块链科普系列火币研习社为你解读区块链
火币生态链 Huobi ECO Chain(Heco) - 知乎
火币生态链 Huobi ECO Chain(Heco) - 知乎首发于数字货币安全钱包切换模式写文章登录/注册火币生态链 Huobi ECO Chain(Heco)呵呵嘿嘿哈哈花信风12月21日,据火币全球站官方公告,火币生态链Heco主网已于2020年12月21日20时正式上线,并同步开启“火种”第一阶段。据悉,火币生态链Heco全称为“Huobi ECO Chain”,是一个去中心化高效节能公链,也是火币开放平台推出的首个产品,旨在帮助开发者灵活高效地搭建去中心化应用。为开发者而生的去中心化高效节能公链作为火币开放平台推出的首个产品,Heco具备高吞吐量、低延迟、安全稳定等特性,给予用户高效且低价的链上体验。对大部分用户而言,去中心应用的交易手续费和资产的互通性仍然是参与以太坊生态的巨大困扰。针对以上痛点,火币生态链Heco通过HPoS共识机制和元交易功能,成功实现了“更高的交易性能”、“更低的手续费”和“主流资产跨链流畅”等优势。此外,火币生态链Heco将完全兼容EVM,同时具备元交易功能,通过HPoS共识机制,实现平均3秒出块,同时支持跨链资产传输。火币生态链Heco将会把用户、资产和去中心化应用进行高效链接,大幅降低应用落地和成长的门槛,让用户和开发者享受高效低价的链上体验。于开发者而言,火币生态链Heco具备如下特性:1、开放、去中心化的网络,维护网络和资产的安全;2、支持EVM的可编程性,智能合约的兼容性,降低开发维护成本;3、元交易功能,手续费减免,进一步降低开发者和用户的链上成本;4、HPoS共识机制,3秒出块,加速共识;5、跨链资产传输,优化资产跨链体验。Heco主网正式上线,点亮“火种”第一阶段据官方介绍,火币生态链Heco分为火种、星火、烈焰、燎原四个阶段。12月21日,火币生态链Heco主网正式上线,并同步开启“火种”第一阶段,该阶段主要专注完善链上基础设施,包括但不限于:预言机、投票工具、锚定币、DEX、借贷、理财、保险、合成资产、跨链解决方案、数据分析、智能合约创新等。可见,DeFi功能和应用领域是“火种”阶段发力的主要方向。“火种”第二阶段将在2021年Q1启动,届时将进行节点公开招募,矿工通过官方审核+质押HT(备注:Heco链上原生通证是HT,链上交易将消耗HT作为Gas)来成为公链节点,按照抵押比例分配奖励,矿工奖励是Gas,按照矿工的抵押比例来分配。主网上线对火币生态链Heco具有标志性的意义,意味着在火币在公链应用领域踏出坚实的一步,共识机制HPoS的采用提高了网络的交易确认速度和网络吞吐量。当前Heco的TPS≥500,出块时间仅为3s,性能的提升使得火币生态链Heco成为未来开发者首选的去中心化应用开发平台之一。同时依托全球最大的交易生态,火币生态链Heco将成为创新技术、创新业务的发源地,构建一个技术开发、应用推广、交易的完整生态闭环。HT一键归集、充提币、支付、转账接口文档:https://www.ztpay.org/发布于 2021-03-01 16:21火币网支付接口赞同添加评论分享喜欢收藏申请转载文章被以下专栏收录数字货币安全钱包打造安全好用的数字资产管
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It is compatible with smart contracts and supports high- performance transactions. The endogenous token of Heco is HT and it adopts the HPoS consensus mechanism. Heco will continue to improve the efficiency of Ethereum by Layer2, which will supplement and empower the Ethereum ecosystem.\nDeclaration\nTo help developers’ evolvement at every stage\nVision\nTechnological innovation is the driving force behind the advancement of the blockchain industry, but many innovative projects have been misunderstood and ignored at their early stages. We have witnessed the growth process of great projects. Recalling that Ethereum and Polkadot were questioned as altcoins in the early days, they all went through difficult times. Therefore, Heco's mission is not only a public chain, but also to focus on the discovery and support of high-potential developers and innovative projects. Relying on the world's largest trading ecosystem, Heco is committed to becoming the birthplace of innovative technologies and innovative businesses, and building a complete ecological loop of technology development, application promotion, and trading.\nHeco’s Performance\n\nTPS: 2000+\nAverage block interval: 3s\n\nConsensus Mechanism\nHPoS consensus mechanism: it has the characteristics of low transaction cost, low transaction delay, and high transaction concurrency.\nThe maximum number of validators supported is 21.\nEconomic Model\nThe endogenous token on the chain is HT; the transactions consume HT as gas fee.\nMiners pledge HT to become validator nodes. The reward of nodes is gas fee, which is distributed according to the mortgage proportion.\nCross-Chain\nAssets such as BTC, ETH and stable coins can be mapped to Heco by an asset bridge. The realization method is to lock a certain amount of tokens on the original chain then generate a corresponding number of tokens on Heco.\nHeco encourages developers to provide more decentralized cross-chain solution.\nMeta Transaction Function\nThe meta-transaction function is supported, which allows users to reduce gas fees step-wise, and Heco will cover the payment of the reduced part. The meta-transaction function allows to minimize the migration cost of DApp developers, as well as to effectively reduce the cost of DApp users.\nHeco Technical Characteristics\n\nAn open and decentralized network to maintain the security of the network and assets.\nSupport the programmability of EVM, the compatibility of smart contracts to reduce development or migration costs.\nMeta-transaction function: gas fee reduction, effectively reducing the cost of developers and users on the chain.\nSupport cross-chain asset transfer to optimize users’ experience.\n\nFour Stages of Heco\n\n Heco Technical Route \n \n Stage Features Time Sub Stage Technical Points \n\n\nTinder\nThe initial version of Heco.\nThe system is stable and easy to use.\nDevelopers can develop and promote Dapp at low cost.\nUsers can participate in Dapp on Heco with a low threshold.2020 Q4-2021 Q1Public BetaHigher transaction performance\nLower transaction costs\nMeta transaction subsidy\n Node ElectionMore decentralized and safer\nComplete mainstream assets\nBasic tools in place\n Ecosystem IncubationTechnical service systemization\nBasic tool customization\nConvenient asset transfer\n Spark \nThe protocol is further optimized. \nHeco will take the mission of connecting CeFi and DeFi,\nallowing more users to use DeFi applications at a low threshold. 2021 Q3 To be announced Complete developer tools\nComplete developer forum, blog, and FAQ information\nChain ecological infrastructure booms\nInnovative open ID\nPersonalized portal accurately matches users and Dapps\nFlame \nEnable Layer2 technology.\nExpand performance while retaining the decentralized advantages of distributed protocols.2022 Q2To be announcedApplication of Layer2\nCross-chain interoperability protocol\nCross-chain interoperability integration\nBlaze \nLanding of large-scale commercial applications.\nSupport a variety of traditional businesses to run smoothly on the chain 2023 Q1 To be announcedMultiple virtual machine s supported\nMultiple zero-knowledge proofs and privacy protection capabilities\nMultiple signature schemes\nStorage compression and expansion solution\nMulti-dimensional sharding scheme\n\nCurrent Stage of Heco\nIn December 2020, the HECO Chain, Heco officially launched its \"Tinder\" phase, which will focus on improving the on-chain infrastructure, including but not limited to:\nOracles, Voting tools, Anchor Coins, DEX, Lending, Financial Management, Insurance, Synthetic Assets, Cross-Chain Solutions, Data Analysis, Smart Contract Innovation, etc.\nIn October 2021,HECO has now entered the \"Spark\" phase, which focuses on improving developer and user experience and infrastructure.\nSupport Plan of Heco\nFinancial Support\n\nHeco will set up a special fund to invest, support and incentivize high-potential developers.\nHeco will launch a variety of developer activities and competitions to discover and fund potential developers.\nIn order to reduce the cost of users on Heco Dapp, the Heco meta transaction function will reduce the gas fee of users holding HT in a step-wise manner.\n\nResource Support\n\nProjects or developers that have received investment and support from Heco have not only the opportunity to get official news report, but also can apply for marketing service packages and promote their projects globally.\nHigh-quality projects can participate in Heco global roadshows for free.\nHuobi ventures HECO fund will open up ecological resources to high-potential developers, matching the win-win cooperation between developers and our ecological partners.\n\nParticipate in Test Environment of Heco\nOfficial Website\nwww.hecochain.com\nPublic Testnet\nchainid 256\nPRC\nwss://ws-testnet.hecochain.com\nhttps://http-testnet.hecochain.com\nBlockchain Explorer\nhttps://scan-testnet.hecochain.com\nTest Coin Faucet\nhttps://scan-testnet.hecochain.com/faucet\nTechnical Support Email\nDevContacts@hecochain.com\nInteract with Us on Social Media\n\nTwitter: https://twitter.com/HECO_Chain\nTelegram Channel: https://t.me/Huobiecochainofficial\nMedium: https://medium.com/heco-chain\nGitHub: https://github.com/stars-labs/\nHECO Explorer: https://hecoinfo.com\nDocumentation: https://docs.hecochain.com/\nWebsite: https://www.hecochain.com/en-us/\n\nRisk Warning\n\nAll users and developers can participate in the current test environment and subsequent stages of Heco for free, and there is no charging scenario.\nAll users must distinguish the test environment from the Mainnet. The assets generated in the test environment have no value. Be aware of counterfeit currency fraud.\nHeco announces authorization, promotion and other collaborations only through the official social media platform. 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钱包 - Heco钱包,huobi,ECO,HECO,火币生态链钱包,空投 ×首页开发者项目提交提交 DApp 提交 Token 提交 NFT帮助中文English 中文 日本語 한국어 Tiếng Việt Español français Deutsch हिंदी Indonesia Português русский عربيHeco 钱包下载麦子钱包 Heco 支持最主流的区块链。 只有您能够控制自己的资金。 立即在手机和电脑上接收、 发送、 存储和交易您的加密资产! iPhone App Android App iPhone App Android AppMathWallet AppStore VersionMathWallet GooglePlay 下载 APK× AppStore Version在海外 AppStore 下载应用需要海外 Apple ID点击查看如何创建海外 Apple ID?1. 点击 AppStore 右上角头像2. 进入账户后,点击退出登录3. 使用海外 AppStore 账号进行登录后,即可进行下载。 Chrome 浏览器 网页钱包 DappStore关于麦子钱包MathWallet 是 Web3 时代的多链钱包,产品包括 APP 钱包、网页钱包、浏览器插件钱包、硬件钱包等,且支持 BTC、ETH、Polkadot、Filecoin、Solana、BSC等100多个公链,支持去中心化的跨链交易,构建了一个多链的 DApp 生态系统。MathWallet 的投资人包括分布式资本、Alameda Research、Binance Labs、FundamentalLabs、Multicoin Capital、NGC Ventures 、Amber Group、6Eagle等著名区块链投资机构。什么是火币生态链?火币生态链 Huobi ECO Chain (Heco) 是一个去中心化高效节能公链,也是火币开放平台推出的首个产品,在支撑高性能交易的基础上,实现智能合约的兼容。 火币生态链Heco的原生数字资产为HT,采用HPoS共识机制。Heco的使命不仅是一条公链,更加会倾注在优质开发者、早期创新项目的发掘和扶持上。Heco依托全球最大的交易生态,致力于成为创新技术、创新业务的发源地,构建一个技术开发、应用推广、交易的完整生态闭环。链上原生代币是 HT;交易消耗 HT作为链上交易手续费; 通过质押HT来成为验证人节点。节点按照质押比例分配奖励,奖励是链上交易手续费。可通过资产跨链桥,将ETH、BTC、稳定币等资产映射到Heco,实现方式为在源链上锁定一定数量的资产后在Heco生成对应数量的Token。 Heco鼓励社区开发者提供更多去中心化的跨链解决方案。https://www.hecochain.com/公链BitcoinEthereumPolkadotBNBChainBasePolygonArbitrum OneOP MainnetSolanaAPTOSCosmosopBNBKusamaFilecoinArweaveArbitrum NovaMoonbeamOKXChainMoonriverTezosFantomAvalancheHecoEvmosCeloGnosisChainFlowTRONNearStatemineAcalaKaruraBifrost KusamaBifrost PolkadotKhalaParallelChainXCRUSTKintsugiBTCSuiBitcoin LightningCloverDarwiniaEOSBNB Beacon ChainCronosMetisOasisNetworkSyscoinIRISnetSecret NetworkKAVATHORChainBand ProtocolConfluxPlatONRootstockNervosKlaytnOntologyVeChainHooSmartChainHarmonyHarmony EVMAstarAstarEVMShidenShidenEVMEthereumPoWEthereumFairSubstratezkSync EraEVMGateChainKCCCalamariKILT SpiritnetBasiliskNeatcoinGodwokenQuartzsmartBCHFuseMilkomedaCardanoSwimmerCube ChainOsmosisAkashStarnameCertikSentinelRegenPersistenceCrypto.orgAxelarIXOJunoStargazeSommelierGravity BridgeUmeeTelosEVMStatemintEfinityComposable FinanceOriginTrail ParachainPhalaUNIQUEInjectiveXDCBitgertHumanodeHumanodeEVMFlareTONCantoENULSConflux eSpaceFVMNoblePolygon zkEVMEOS EVMCoreNeon EVMZetaChain TestnetLineaKava EVMSeiZoraScroll SepoliaMantlePGNShibariumScrollCelestia MochaGreenfieldManta PacificArchway TriompheX1 TestnetShimmerEVMMeterComboBEVMBittensorCelestiaZetaChainEONAuroraEdgewareEquilibriumKulupuStafiCentrifugeSubsocial ParachainSubsocial SolochainSoraSongbirdDarwinia CrabDBC MainnetCoinEx Smart ChainZilliqaEOS FORCEYASPalmBobaApeChainArchway ConstantineSEI atlantic 2FIBOSEnumivoBOSTelosEOSNEOTomoChainEthereum ClassicIoTeXopBNB TestnetNebulasEthersocialWORBLIWaxNFTSolana TestnetBSC TestnetBAS TestnetBase Goerli 下载 Media火币生态链Heco:2021年的DeFi鲶鱼_腾讯新闻
火币生态链Heco:2021年的DeFi鲶鱼_腾讯新闻
火币生态链Heco:2021年的DeFi鲶鱼
2020 年 12 月 21 日,火币Heco主网上线。2021年1月7日,Heco上线 18天,短短半月有余,Heco已交出一张足够亮眼的成绩单:
1 月 4 日,Heco 日交易量超过 100 万笔。
1 月 5 日,非零地址数超过 100 万个。
1 月 6 日,链上已部署26个Dapp。
1 月 7 日,链上锁定资产超过 2 亿美元。
2020年,DeFi爆发元年,资本热钱纷纷涌入。2021年,火币生态链Heco就像一条鲶鱼,打破了公链格局,搅动着DeFi行业,引领起DeFi与CeFi领域的开年大戏。
火币入局
2020年夏天注定是区块链历史上最难忘的一个夏天:DeFi生态集中爆发。Compound、Aave、Uniswap等轮番登场。
DeFi项目锁定的资金量从去年初的6.8亿美元,一年后飙升至300亿美元。DeFi生态资金量呈倍数增长。
锁定金额的增长离不开加密市场行业整体上涨,相比于2020年10月中旬,锁定在DeFi内的ETH数量减少超 25%。这代表了资金的退场。
DeFi如何迎来二次繁荣?
横向比较一下互联网的发展,它的爆发离不开技术的进步、资本的推动、观念的转变。而放在DeFi世界,此理同样适用。
在DeFi世界,Uniswap、Sushiswap发展尤为迅猛,卷走传统交易所大批交易量,开启了DEX对CEX的颠覆运动,由此,币安智能链(BSC)、HBTC Chain等交易所公链相继推出,以期发展DeFi生态。
作为全球最大交易所之一的火币也在悄悄谋篇布局。但火币并不急于直接推出公链,在综合考量之下火币有更加深远的打算。
在许久之后的12月21日,火币全球站正式发布官方公告,宣布将帮助开发者灵活高效地搭建去中心化应用,正式推出生态链Huobi ECO Chain(以下简称为“Heco”)。该公链采用HPos共识机制,TPS高达500+,出块时间3s,在支撑高性能交易的基础上,实现智能合约兼容。
Heco缓缓出世背后,火币究竟在摆布怎样一局大棋?
引爆DeFi浪潮
1 月 6 日,火币生态链首个算法稳定币Basis Gold(BAG)正式启动。
上线不到 6 小时,BAG锁仓金额超过 6000 万美元。
一天后,BAG锁仓量突破 2 亿美金,并且还在迅速增加中。截至目前,对应项目Token BAG和BAGS均从50 美元上涨至 500美元上下。
资深DeFi玩家Dancy认为,BAG窜起速度也代表着火币生态链Heco的繁荣前景,更预示着未来Heco的崛起速度。
实际上,在Heco主网上线18天后,其链上数据已经显示出超预期发展的趋势。截至发稿时,Heco链上锁定资产已超2亿美金,链上日交易量超过100万笔,非零地址数超过100万个,链上已部署DApp累计26个。
火币曾公开表示,Heco要做的不仅是一条公链,他还是火币开放平台的关键部署。也就是说,Heco代表的不仅仅是一条普通的公链,而是融合了整个火币生态资源的公链系统。
2020年末,Huobi DeFi Labs宣布成立“Heco生态基金(Heco Fund)”。该基金用于支持火币开放平台和火币生态链的项目,从而促进火币生态的繁荣发展。
火币生态支持基金将重点投资火币生态平台上的DEX、借贷、预言机、跨链解决方案、稳定币兑换、保险等方面的优质项目。
12 月 25 日,火币生态链Heco启动“造物主计划”,从链上数据、市场口碑、项目潜力三大类别对不同项目评分,从中选取Top 5 给予“金牌造物主”称号及奖励。
这些项目中,会根据最后的链上真实数据,给予有名额和机会进入火币Global审核通道。“金牌造物主”可获得多项权益,其中包括推荐至Huobi Global审核通道、火币矿池提供最高100万美金的流动性支持、Heco生态基金投资机会、Heco全球营销服务支持等资源。
火币生态链Heco对开发者的大力扶持,显示出火币拥抱开放生态、助力开发者的决心。
“助力开发者成长的每个阶段。”火币生态链的主旨宣言如是说道。相较其他公链而言,火币对开发者的重视是实实在在的,而扶持力度也是空前的。
抓住Heco红利
“互联网的应用解决了消费者,区块链的应用解放了开发者。”在不久前的一次活动上,万向控股副董事长肖风表示。
肖风认为,区块链应用的终极模式可能是,基于区块链的应用就是只需要几百、几千行代码的智能合约。
也就是说,谁掌握了更多开发者,谁就拿下了决胜的法宝。
这和Heco当下的所作所为不谋而合。火币生态链在成立之初就和开发者紧密绑定、共同发展。
智能合约大大降低了开发者的开发成本。互联网世界上千人运营的系统,可能由一两个开发者就可以取代。
以太坊上最大的DEX Uniswap就是靠着两个年轻人通过500行代码做成的,这取代了几万行代码支撑、上千人运营的中心化系统。
今年的万倍币项目 Yearn.finance(YFI)就是由Andre Cronje(AC)独立开发完成的,市值跻身加密货币第31位。
而火币无论是推出Heco还是成立Heco生态基金、推出造物主计划,显然都是鼓励了越来越多像Uniswap创始人、AC这样的有能之士加入Heco,共同创造出像YFI、UNI这样的轰动作品和财富神话。
如何抓住Heco红利?这是摆在每个开发者和投资者面前不可忽视的问题。
1 月 7 日,比特币价格突破 37600 美元,大部分增长动力来自美国机构投资者的进入。一面是美国机构投资者加仓,另一边,属于普通散户的机会越来越少。
由此诞生了一个神奇的现象:市场情绪聚集在DeFi上新的优质项目。这点从近日去中心化数据索引项目The Graph受到追捧可见——自12 月 17 日上线以来,其原生代币GRT最高上涨了 24倍(由0.03美元升至0.74美元)。
加密投资者纷纷追逐下一个YFI或者Link级别的明星项目以及新的投资机会,而Heco给出了解决方法。
无论对于开发者,还是投资者而言,Heco依然处于不可忽视的财富红利期。
一方面,在火币生态基金的扶持下,越来越多优质项目将会在Heco上涌现、诞生。火币用户将会是第一批攫取项目红利的人。
另一方面,按照惯例,火币积分 HT 持有者用户掌握先入主动权,HT作为Heco的底层通证,后续有可能被开辟出“锁仓质押”、“Gas手续费”等丰富应用场景,被加速消耗、通缩。
近日,美国最大的数字货币交易平台Coinbase被传出即将上市,有研究院分析称Coinbase 的潜在估值为 280 亿美元,Coinbase早期机构投资者将收获巨大回报。
Coinbase上市和普通人并无多大干系,而作为和Coinbase相同体量的火币,目前平台币HT市值仅为8亿美元,存在巨大的想象空间。
无论区块链还是数字货币交易所,在成立伊始都存在早期红利。正如比特币挖矿早期,依然流传出普通人的财富奇迹。
相较于互联网项目股权融资而言,DeFi项目崛起迅猛,无需VC投资甚至无需宣传,可上市。
比如YFI早期是创始人AC帮自己及身边朋友赚取收益的工具,当YFI在Balancer开放交易时,价格仅为3美元左右,之后不到一周时间价格就超过了4000美元,一个月后价格突破了4万美元。在YFI上获益的多为早期就参与其中的“矿工”和投资者。
所以,对于普通用户而言,提前关注、蹲守 Heco上的DeFi应用,是抓住早期红利的不二法门。
Heco未来图景
2015 年 3 月,“3Q大战“后的腾讯宣布全面拥抱开放,马化腾表示,腾讯将聚焦在最为核心的通信社交平台、内容产业等业务上,其他则交给合作伙伴。
“过去确实有很多不放心,出于本能,很多事情都想自己去做。现在我们真是半条命,我们把另外半条命交给合作伙伴了。”马化腾表示。
在宣布开放之后的这五年,腾讯股价从17美元涨至最高79美元,翻了3倍多,从腾讯公司向腾讯帝国迈进。
火币当下走着和腾讯2015年相似的“老路”。
无论是火币开放平台还是火币生态链Heco,背后都透露着火币不再是单一的火币,而是火币+开发者一起形成的共享共治的治理机制及共享利益的分配机制。开发者能享受火币的全部技术资源、流量资源和生态资源,火币也能伴随开发者共同成长。
据悉,Heco分为火种、星火、烈焰、燎原4 个阶段。目前Heco处于“火种”第一阶段,技术能力在于更高交易性能、更低交易成本、元交易补贴。
2012 年,微信公众平台推出,任何人都可以参与。无数人因为腾讯开放合作而改变命运:暴富或者攫取第一桶金,知识付费、短视频等风口相继出现。
2020年,火币生态链Heco推出,任何开发者、投资者都可以参与其中,Heco将给区块链行业交出什么样的答卷呢?
我们相信,数据和时间,最终会给出答案。
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