Was ist Boundless? Erkundung des universellen ZK-Protokolls

Boundless hat sein Mainnet gestartet und ein universelles Protokoll für dezentrale Zero-Knowledge-Proofs mit überprüfbaren und durch Anreize motivierten Beweisen eingeführt.
Miracle Nwokwu
September 16, 2025
Inhaltsverzeichnis
Boundless startete seine Hauptnetz am 15. September 2025 und markiert einen Fortschritt in dezentralen Zero-Knowledge-Beweissystemen. Entwickler und Forscher suchen seit langem nach Möglichkeiten, ZK-Beweise zugänglicher und attraktiver zu machen – Boundless möchte diesen Bedarf mit seinem universellen Protokoll decken. Beweiser können nun für ihre Rechenleistung belohnt werden, was die Beweisgenerierung zu einer produktiven Tätigkeit macht. Das Protokoll baut auf etablierten ZK-Techniken auf, führt aber neue Mechanismen zur nachhaltigen Teilnahme ein.
Ursprünge und Kernkonzept
Boundless entstand aus dem Bestreben, die ZK-Beweisgenerierung zu dezentralisieren. Zero-Knowledge-Beweise ermöglichen es einer Partei, die Wahrheit einer Aussage zu beweisen, ohne die zugrunde liegenden Daten preiszugeben. Sie ermöglichen Datenschutzfunktionen in Blockchains und darüber hinaus, doch die Generierung dieser Beweise erfordert erhebliche Rechenleistung. Zentralisierte Dienste übernehmen diese Aufgabe oft, was Bedenken hinsichtlich Vertrauen und Skalierbarkeit aufwirft. Daher versucht Boundless, diese Arbeitslast auf ein Netzwerk von Beweisern zu verteilen.
Das Protokoll fungiert als universelle Schicht, die verschiedene ZK-Schaltungen und Beweissysteme unterstützt, von SNARKs bis STARKs. Benutzer übermitteln Beweisanfragen über eine API, und die Beweiser im Netzwerk konkurrieren um deren Erfüllung. Erfolgreiche Beweise werden in der Blockchain verifiziert, um die Kompatibilität mit mehreren Blockchains sicherzustellen. Ethereum, Solana, und andere können ohne benutzerdefinierte Builds integriert werden.
Im Kern nutzt Boundless ein Peer-to-Peer-Netzwerk, in dem Knoten spezielle Software ausführen, um Aufgaben zu empfangen. Das System aggregiert Beweise effizient und verarbeitet Rekursionen für komplexe Berechnungen. Entwickler loben die Flexibilität, da man alles von einfacher Arithmetik bis hin zur Ausführung komplexer Smart Contracts beweisen kann.
Technische Details des Protokolls
Boundless basiert auf einer modularen Architektur, deren Kern aus drei Schichten besteht: der Beweisschicht, der Verifizierungsschicht und der Koordinationsschicht. Die Beweisschicht führt ZK-Schaltungen aus, während die Beweiser GPU- oder CPU-Ressourcen zur Berechnung der Beweise nutzen. Das Protokoll unterstützt Plonk und andere Rechenschemata und optimiert die Geschwindigkeit durch parallele Verarbeitung.
Die Verifizierung erfolgt schnell, da das Netzwerk nach Eintreffen eines Nachweises dessen Gültigkeit mithilfe eines prägnanten Verifizierers überprüft. Dieser Schritt verhindert ungültige Übermittlungen, und die Koordinationsebene verwaltet die Aufgabenverteilung. Sie verwendet ein Gossip-Protokoll zur Übertragung von Anfragen, wobei die Prüfer ZKC einsetzen, um teilzunehmen und ihre Beteiligung sicherzustellen.
Sicherheit ist ein wichtiger Aspekt, da Boundless formale Verifizierungen für seine Schaltkreise integriert und gängigen Angriffen wie Denial-of-Service widersteht. Das Protokoll nutzt Schwellenwertsignaturen zur Aggregation, sodass mehrere Prüfer zu einem einzigen Beweis beitragen und einzelne Fehlerquellen reduziert werden können. Der Bandbreitenbedarf bleibt gering und beträgt etwa 1–2 MB pro Beweisanforderung.
Die Implementierungsdetails zeugen von durchdachter Technik. Der Software-Stack enthält Rust für Kernkomponenten. Die Integration mit WebAssembly zur Schaltungskompilierung ermöglicht es Benutzern, Schaltungen offline mit Tools wie Circom oder Halo2 zu kompilieren. Anschließend laden sie die Schaltungen über das Dashboard zu Boundless hoch, wo das System den Proof-Status in Echtzeit verfolgt. APIs geben Job-IDs zur Abfrage zurück.
Ein herausragendes Merkmal ist das rekursive Beweisen, da Boundless Beweise von Beweisen beweisen kann und so Skalierbarkeit für große Berechnungen ermöglicht. Beispielsweise kann ein Rollup-Operator damit Tausende von Transaktionen stapelweise verarbeiten, wobei die Rekursionstiefe bis zu 10 Ebenen ohne Leistungseinbußen erreichen kann. Benchmarks zeigen Beweiszeiten von unter 10 Sekunden für mittelgroße Schaltkreise auf Standardhardware.
Das Protokoll verarbeitet auch nicht-deterministische Berechnungen, obwohl sich traditionelles ZK auf deterministische Berechnungen konzentriert. Boundless erweitert sich auf probabilistische Beweise, die für die Verifizierung von maschinellem Lernen nützlich sind und die Anwendungsmöglichkeiten erweitern. Forscher experimentieren damit für sichere Mehrparteienberechnungen.
Nachweis überprüfbarer Arbeit: Ein neuer Anreizmechanismus
Proof of Verifiable Work oder PoVW unterscheidet Boundless von herkömmlichen Nachweis der Arbeit belohnt Hash-Berechnungen, PoVW belohnt stattdessen nützliche ZK-Beweise. Beweiser generieren Beweise für reale Aufgaben, und das System misst die Arbeit anhand von Beweisgröße und Komplexität. Die Belohnungen skalieren entsprechend.

So funktioniert es: Ein Benutzer reicht eine Proof-Anfrage mit einer Prämie in ZKC ein, und die Prüfer bieten basierend auf dem geschätzten Aufwand auf die Aufgabe. Der erste gültige Proof beansprucht die Prämie, und das Netzwerk verifiziert ihn in der Chain. Bei Annahme erhält der Prüfer die Belohnung plus eine Basisemission.
PoVW führt den „Proof of Proof“ ein, der überprüft, ob ein Beweiser die Arbeit tatsächlich ausgeführt hat, und verwendet einen Meta-Proof, um die Integrität der Berechnung zu bestätigen. Dies verhindert Betrug, wie z. B. das Einreichen vorgefertigter Beweise, und der Mechanismus nutzt überprüfbare Verzögerungsfunktionen. Es gewährleistet außerdem die Aktualität.
In der Praxis fördert PoVW einen Marktplatz, auf dem die Nachfrage von dApps kommt, die Datenschutz benötigen, und das Angebot wächst, je mehr Prüfer hinzukommen. Erste Daten zeigen durchschnittliche Belohnungen von 0.5 ZKC pro Nachweis, wobei für schwierigere Aufgaben Komplexitätsmultiplikatoren gelten. Das System passt den Schwierigkeitsgrad dynamisch an, um die Netzwerkintegrität aufrechtzuerhalten.
Kritiker könnten den Energieverbrauch anmerken, da ZK-Proving ähnlich wie Mining Strom verbraucht. Boundless mildert diesen jedoch durch effiziente Algorithmen, und die Prover können mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Der Fokus auf nützliche Arbeit unterscheidet Boundless von verschwenderischem Hashing.
Die ZK-Münze: ZKC-Mechanik und Nutzen
ZKC dient als nativer Token von Boundless und versorgt das Ökosystem mit einer anfänglichen Versorgung von 1 Milliarde Token. Die anfängliche Verteilung verteilt 49 % auf das Wachstum des Ökosystems, 23.5 % auf das Kernteam und die ersten Beitragszahler, 21.5 % auf Investoren und 6 % auf den Token-Verkauf. Fallschirmabwurf.

ZKC erfüllt mehrere Aufgaben: Prüfer setzen es ein, um dem Netzwerk beizutreten. Das Staking erfordert mindestens 100 ZKC. Dies schützt vor Sybil-Angriffen, und Benutzer zahlen Prämien in ZKC für Proof-Anfragen. Prüfer erhalten Gebühren für die Überprüfung von Proofs, während die Governance ZKC für die Abstimmung über Upgrades verwendet.
Tokenomics legt Wert auf Nachhaltigkeit. Die Emissionen werden alle vier Jahre halbiert, und PoVW prägt neue ZKC proportional zur Netzwerkaktivität. Dadurch wird das Angebot an den Nutzen gekoppelt, und es gibt einen Verbrennungsmechanismus, um das zirkulierende Angebot zu reduzieren. Ein Teil der Gebühren verbrennt 10 % der ZKC.
Der Handel startete im Mainnet, wobei der Token an mehreren Top-Börsen, darunter Bybit, Kucoin und Bitget, aktiv ist. Zum Zeitpunkt des Schreibens notiert Boundless ($ZKC) bei 0.873 US-Dollar, mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von rund 23 Millionen US-Dollar laut Coingecko. frustrierten. Inhaber können Anteile an vertrauenswürdige Prüfer delegieren, um Renditen von bis zu 8 % APY zu erzielen.
Detaillierte Wirtschaftsanalysen zeigen ein Gleichgewicht, da die Inflation bei 10 % jährlich beginnt und auf 2 % abnimmt. Dies unterstützt das frühe Wachstum, und die Staatskasse finanziert Zuschüsse für Integrationen. Entwickler können sich über das Boundless-Forum bewerben. Genehmigte Projekte erhalten bis zu 50,000 ZKC.
ZKC stellt über Wrapped-Versionen eine Brücke zu anderen Chains her und ermöglicht so kettenübergreifende Nachweise. Beispielsweise zahlt eine Solana-dApp in SOL, das intern in ZKC umgewandelt wird.
Das grenzenlose Ökosystem: Integrationen und Anwendungen
Das Ökosystem basiert auf Tools und Partnerschaften. Das Entwickler-Kit umfasst SDKs für JavaScript und Rust. Es vereinfacht die Einreichung von Beweisen, und Tutorials decken grundlegende bis fortgeschrittene Anwendungsfälle ab. Das umfassende Guide, das Anfang Mai veröffentlicht wurde, führt durch die Einrichtung.
Wichtige Anwendungsbereiche DeFi und Identität, da Rollups Boundless für Abrechnungsnachweise verwenden und Datenschutz-Wallets ZK-Anmeldeinformationen generieren. Eine Integration überprüft das Alter, ohne Geburtsdaten preiszugeben, während eine andere anonyme Abstimmungen in DAOs ermöglicht.
Partnerschaften erweitern die Reichweite, da Boundless mit Polygon für zkEVM-Support zusammenarbeitet und mit Aleo an fortschrittlichen Schaltkreisen arbeitet. Der Ökosystemfonds unterstützt Startups, die auf dem Protokoll aufbauen, mit Zuschüssen, die sich auf Skalierbarkeitstools konzentrieren.
Die Community treibt das Wachstum voran, da der Discord-Server AMAs mit Kernentwicklern veranstaltet und bei Hackathons ZKC-Preise vergeben. Über 500 Entwickler haben sich für das letzte Event angemeldet, und ihr Feedback beeinflusst Updates, wie beispielsweise verbesserte API-Ratenlimits.
Knoten bilden das Rückgrat, da jeder einen Prover-Knoten mit mindestens 8 GB RAM betreibt und das Dashboard die Betriebszeit überwacht. Belohnungen fallen täglich an, wobei vollständige Knoten die Kette validieren, während Light-Clients Beweise abfragen.
Zukünftige Erweiterungen zielen auf KI-Verifizierungen ab, da Boundless ZK für Modellinferenzen plant, was föderiertes Lernen sichern könnte. Das Ökosystem bleibt Open Source, und Beiträge über GitHub werden belohnt.
Meilensteine und der weitere Weg
Boundless hat einen stetigen Weg zum Mainnet eingeschlagen. Das Testnet startete im ersten Quartal 1 und verarbeitete 2025 Proofs in der Beta-Phase. Sicherheitsüberprüfungen durch Trail of Bits beseitigten schwerwiegende Schwachstellen, und das Team behob vor dem Start 10,000 Probleme.
Mit der Mainnet-Aktivierung am 15. September ging PoVW online, und innerhalb weniger Stunden schlossen sich 200 Prüfer an. Am zweiten Tag wurden 5,000 tägliche Nachweise erbracht, und der ZK Coin-Airdrop belohnte die frühen Tester mit 1 % des Angebots.
Zu den bevorstehenden Meilensteinen gehört v1.1 im vierten Quartal 4, das Unterstützung für FRI-Protokolle hinzufügt, während 2025 eine mobile Prover-App folgt. Die Roadmap skizziert Cross-Chain-Brücken bis Mitte des Jahres.
Boundless positioniert sich als Infrastruktur, die die Einführung von ZK ohne Zentralisierung ermöglicht. Mit zunehmender Reife des Netzwerks könnte es die allgemeine Privatsphäre im Web3 stärken, und Entwickler beobachten dies aufmerksam. Der Erfolg des Protokolls hängt von einer anhaltenden Beteiligung ab, doch derzeit hält es sein Versprechen einer überprüfbaren, anreizbasierten Berechnung.
Quellen:
Boundless Whitepaper: http://read.boundless.network/
Ein umfassender Leitfaden zu Boundless: https://x.com/boundless_xyz/status/1920862141944389695?s=46
Einführung von ZK Coin: https://x.com/boundless_xyz/status/1957498468093587905
Arbeitsnachweis (Wikipedia): https://en.wikipedia.org/wiki/Proof_of_work
Häufig gestellte Fragen
Was ist Boundless in der Blockchain?
Boundless ist ein dezentrales Universalprotokoll für Zero-Knowledge-Beweise (ZK). Es ermöglicht Beweisern, Belohnungen für die Generierung überprüfbarer Beweise zu erhalten. Dadurch wird die Beweisgenerierung sowohl gefördert als auch über mehrere Blockchains hinweg skalierbar.
Wie unterscheidet sich Boundless Proof of Verifiable Work (PoVW) vom traditionellen Proof of Work (PoW)?
PoVW belohnt Beweiser für die Generierung nützlicher ZK-Beweise, während PoW das Lösen beliebiger Hash-Puzzles belohnt. PoVW verknüpft die Berechnung mit realen Anwendungen wie Datenschutz und Skalierbarkeit und ist dadurch effizienter und praktischer als energieintensives Hashing.
Welche Rolle spielt der ZK Coin (ZKC) in Boundless?
ZKC ist der native Token von Boundless. Er wird für das Staking durch Prüfer, die Zahlung von Prämien für Nachweisanfragen, die Belohnung von Prüfern und Governance-Abstimmungen verwendet. Seine Tokenomics umfassen einen Halbierungsplan, Gebührenverbrennungen und Anreize für das Wachstum des Ökosystems.
Was macht Boundless im Vergleich zu anderen ZK-Protokollen einzigartig?
Boundless führt eine universelle Beweisebene, rekursive Beweise für Skalierbarkeit, PoVW für Anreize und eine modulare Architektur ein. Der Schwerpunkt liegt auf Dezentralisierung, Effizienz und breiter Anwendbarkeit in Blockchain-Ökosystemen.
Haftungsausschluss
Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von BSCN wider. Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Bildungs- und Unterhaltungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Beratung jeglicher Art dar. BSCN übernimmt keine Verantwortung für Anlageentscheidungen, die auf den in diesem Artikel enthaltenen Informationen basieren. Wenn Sie der Meinung sind, dass der Artikel geändert werden sollte, wenden Sie sich bitte per E-Mail an das BSCN-Team. [E-Mail geschützt] .
Autorin
Miracle NwokwuMiracle hat einen Bachelor-Abschluss in Französisch und Marketinganalyse und forscht seit 2016 zu Kryptowährungen und Blockchain-Technologie. Er ist auf technische Analyse und On-Chain-Analyse spezialisiert und hat Kurse zur formalen technischen Analyse gehalten. Seine schriftlichen Arbeiten wurden in verschiedenen Krypto-Publikationen veröffentlicht, darunter The Capital, CryptoTVPlus und Bitville sowie BSCN.
Neueste Crypto Nachrichten
Bleiben Sie über die neuesten Krypto-Nachrichten und -Ereignisse auf dem Laufenden



















