Restaking af krypto: En komplet vejledning

Fra Kraken Learn team
9 min
28. maj 2025

Hvordan man restaker ETH og andre kryptovalutaer 🧑🏽‍💻

Restaking giver validatorer på blockchains som Ethereum og Solana mulighed for at genuddeployere deres stakede kryptovaluta på tværs af andre proof-of-stake (PoS) baserede tjenester.

Staking er en vigtig del af PoS konsensusmekanismen der anvendes af mange af verdens største blockchain-netværk. Det involverer personer kaldet validatorer, der låser en mængde af den native kryptovaluta for at hjælpe med at sikre netværket og deltage i blokforslagsprocessen.

Enkelt sagt, jo større en blockchains validatornetværk (også kendt som et tillidsnetværk) er, jo sværere er det at angribe.

Hvis du ikke er bekendt med denne proces, kan du tjekke vores artikel om krypto staking eller vores video, der gennemgår alt, hvad du behøver at vide om processen.

Før restaking kunne stakede kryptoaktiver ikke genuddeployeres på tværs af andre protokoller. Denne begrænsning præsenterede to problemer:

  • Validatorer var begrænset i antallet af belønninger, de kunne generere fra deres stakede aktiver.
  • Netværkssikkerhed kunne ikke deles på tværs af forskellige platforme.

Restaking fokuserer på at aggregere og udvide sikkerheden af store blockchain-netværk til andre tjenester såsom oracle-netværk, datatilgængelighedslag og blockchain-broer for at nævne nogle få.

Det giver også validatorer mulighed for at generere flere former for belønninger for at hjælpe med at sikre flere platforme samtidig ved hjælp af en enkelt kryptovaluta.

Kraken restaking er her 🛬

Vil du tjene flere belønninger på den ETH, du staker?  Kraken giver dig adgang til restaking-processen, så du kan tjene mere på din ETH, på tværs af flere blockchain-protokoller.

Plus, du bevarer ejerskabet af din stakede ETH hele tiden, når du restaker med Kraken.

Klar til at få adgang til en problemfri og pålidelig måde at tjene mere på din ETH?

Hvordan fungerer crypto restaking? ⚙️

Restaking protokoller tilbyder en opt-in service, hvor validatorer (kaldet restakers) kan genuddeployere deres stakede ETH, SOL eller anden kryptovaluta på tværs af flere protokoller på samme tid.

Dette inkluderer også likvidt staked aktiver fra protokoller som Rocket Pool og Lido Finance.

EigenLayer, som et førende eksempel, består af et sæt af smarte kontrakter der tillader Ethereum-validatorer at restake deres aktiver og sikre andre Ethereum-baserede protokoller. 

EigenLayer refererer samlet til disse protokoller som "moduler" eller "aktivt validerede tjenester (AVSer)."

Når brugere vælger at deltage i restaking-protokoller, accepterer de yderligere slashing betingelser fastsat af hver modul, oven i Ethereums egne slashing-foranstaltninger. 

Slashing er en vigtig komponent i PoS-systemer, hvor en validators staked aktiver delvist eller helt konfiskeres, hvis protokollen opdager ondsindet adfærd.

Hver AVS specificerer sine egne slashing-betingelser for at opmuntre validatorer til at handle i netværkets bedste interesse. Uden disse yderligere straffe kunne ondsindede validatorer kollektivt målrette og angribe sårbare moduler.

Ligesom i delegerede PoS-modeller kan validatorer betro registrerede operatører at stake på deres vegne.

Denne mulighed giver restakers, der måske ikke har tid eller udstyr til at opfylde systemressourcekravene for visse moduler, en chance for at deltage i deres netværk og tjene belønninger (minus gebyrer opkrævet af operatøren).

Udover EigenLayers samlede sikkerhedsfunktion introducerer det også et åbent AVS-marked, hvor restakers frit kan vælge, hvilke moduler de ønsker at hjælpe med at sikre.

Beslutninger kan påvirkes af flere faktorer såsom et moduls ressourcekrav, belønningsrate, opfattet risiko eller hvilken sektor det henvender sig til.

For eksempel kan en gruppe validatorer, der tror på fremtiden for oracle-netværk, beslutte at give samlet sikkerhed til oracle-baserede AVSer i bytte for deres native tokens.

Andre kan specifikt målrette mod AVSer med høj belønning og høj risiko, der er lanceret oven på EigenLayer i et forsøg på at generere maksimale belønninger på deres staked aktiver.

Hvad er likvid genindsætning? 💧

Likvid restaking-protokoller kombinerer fordelene ved liquid staking og restaking, hvilket tilbyder forbedret likviditet, forbedret kapitaleffektivitet og yderligere muligheder for at generere afkast.

Likvid staking adresserer problemet med illikviditet i traditionel staking, hvor tokens typisk er låst i smarte kontrakter og ikke kan bruges på tværs af andre blockchain-protokoller, indtil stakingperioden er slut.

Gennem likvid staking modtager brugerne et derivat-token (såsom Lido Protocols stETH), der repræsenterer deres staked aktiver. Dette derivat, nogle gange omtalt som et kvitteringstoken, kan handles, bruges i DeFi-applikationer eller udnyttes på andre måder, alt imens de oprindelige aktiver forbliver staked.

Likvid restaking fremmer dette koncept yderligere.

Med disse decentraliserede protokoller kan brugere, der indsætter deres kryptovalutaer ved hjælp af en likvid staking-platform, derefter genindsætte den afledte token, de modtager på EigenLayers protokol, og modtage en likvid genindsætnings-token (LRT) til gengæld.

LRT repræsenterer en persons indsatte og genindsatte aktiver på tværs af flere protokoller.

En betydelig fordel ved likvid genindsætning er, hvordan det eliminerer behovet for at køre en validator-node, samtidig med at det tillader brugere at tjene flere staking-belønninger og opretholde likviditet.

Dette adresserer et centralt problem med genindsætning på EigenLayer, hvad enten det er gennem indfødt genindsætning eller ved brug af likvide staking-tokens, da det involverer at låse aktiver og ofre likviditet.

Populære likvide genindsætningsprotokoller inkluderer Renzo Protocol, Puffer og Ether.Fi.

Er restaking af kryptovaluta sikkert? 👷

Enhver ny teknologi præsenterer sit eget sæt af unikke risici.

Genindsætning er ikke anderledes.

Denne liste repræsenterer kun nogle af de risici, som genindsætning præsenterer, og er på ingen måde udtømmende.

Streng due diligence anbefales altid, før man interagerer med enhver ny kryptovalutateknologi.

  • Smart contract-risiko: Smart contracts kan indeholde potentielle sårbarheder eller fejl i deres kode, såsom kodningsfejl, bugs og bagdøre. Disse problemer kan føre til utilsigtede konsekvenser såsom økonomisk tab, sikkerhedsbrud eller udnyttelse af ondsindede aktører.
  • Slashing-risiko: Slashing kan forekomme uden varsel og resultere i betydelige tab. Kryptovalutaer, der er tilmeldt genindsætningsprotokoller, kan stå over for øgede slashing-risici på grund af de yderligere betingelser, der pålægges af hver AVS.
  • Modpartsrisk (Operatør): At håndtere tredjeparts staking-delegater kræver, at genindsættere betror dem deres indskudte aktiver. Genindsætningsoperatører skal overholde hver modules netværksbetingelser eller risikere at miste midler via slashing. I disse scenarier er det uklart, om restakere ville modtage nogen kompensation fra disse begivenheder.
  • Systemisk risiko: Da højere koncentrationer af brugeres midler er låst i individuelle staking-protokoller, skaber det sårbare enkeltpunkter for fejl og centraliseringsproblemer, der kan true det bredere kryptokosmos, hvis det bliver hacket eller korrumperet.

Hvorfor er restaking vigtigt? 🧐

Da Ethereum dukkede op i 2015, blev det den første blockchain-baserede platform af sin art, der tillod udviklere at lancere deres egne decentraliserede applikationer (dApps) frit oven på sin infrastruktur.

At gøre dette reducerede ikke kun tiden og omkostningerne ved at udvikle nye kryptovaluta-projekter, men tillod også projekter at drage fordel af Ethereums underliggende netværkssikkerhed.

Ethereum Virtual Machine (EVM) er et runtime-miljø, der giver denne funktionalitet. Selvom det tilbyder flere fremtrædende fordele, er det ikke uden sine begrænsninger.

Nemlig, enhver dApp bygget oven på Ethereums blockchain, der ikke er kompatibel med EVM, drager ikke fordel af dens netværkssikkerhed. Denne begrænsning skaber igen flere andre problemer:

  • Visse typer applikationer inden for Ethereum-økosystemet skal bootstrappe deres egne tillidsnetværk.
  • Det kan tage lang tid og en betydelig mængde penge, før uafhængige projekter er i stand til at etablere deres eget tilstrækkeligt decentraliserede og sikre sæt af validatorer.
  • Investering og staking med nye projekter opfattes af nogle som at bære højere risici sammenlignet med staking med velkendte blockchains. For at kompensere for dette er nyere projekter ofte tvunget til at udbetale højere belønninger for at tiltrække validatorer til deres netværk, hvilket kan resultere i unødvendigt værditab.
  • Generelt kan inkompatibiliteten skabe ulighed blandt dApps i Ethereum-økosystemet, hvor nogle applikationer har større kryptoeconomisk sikkerhed end andre.

Du kunne spørge, hvorfor det betyder noget, hvis visse applikationer er mindre sikre?

Brancheaktører hævder, at dApps kun er så sikre som de middleware-applikationer, de er afhængige af for at fungere (blockchain-broer, orakler, osv.).

Ofte er disse mindre middleware-tjenester afhængige af deres egne tillidsnetværk og er sikret af betydeligt færre stakede aktiver end Ethereum-blockchain. Dette gør dem meget lettere at angribe.

Som følge heraf introducerer de iboende sårbarheder eller enkeltpunkter af fejl, der betydeligt kan kompromittere sikkerheden for andre dApps, hvis de bliver hacket eller udnyttet.

For eksempel er Axie Infinity (AXS) et populært play-to-earn kryptospil, der er bygget oven på Ethereum blockchainen. Men i 2022 led projektets Ronin sidechain et stort brud, der gjorde det muligt for hackere at stjæle over 170.000 ether (ETH) og 25 millioner USD Coin (USDC).

På det tidspunkt var det branchens største DeFi-hack nogensinde.

Restaking-protokoller søger at adressere denne slags begrænsninger ved at tillade validatorer at restake deres kryptovalutaer på tværs af en række tjenester, selv dem der er inkompatible med en Layer 1s virtuelle maskine.

Resultatet er delt kryptoeconomisk sikkerhed på tværs af flere protokoller og tjenester, som fortalere mener i sidste ende vil resultere i et mere robust økosystem af decentraliserede applikationer.

Eksempler på andre restaking-protokoller 📋

Udover EigenLayers Ethereum-baserede restaking-protokol er der andre tilfælde af restaking-protokoller i tidlig udvikling på tværs af andre førende Layer 1 blockchains.

Hvad er fremtiden for restaking? 🔮

Sammenfattende repræsenterer restaking et betydeligt fremskridt inden for blockchain-teknologi, især i proof-of-stake (PoS) baserede netværk som Ethereum. 

Ved at muliggøre validatorer at genudplacere deres stakede kryptovaluta på tværs af forskellige PoS-tjenester adresserer restaking nøglebegrænsninger i den traditionelle staking-model. 

Denne innovation udvider ikke kun de potentielle belønninger for validatorer, men forbedrer også netværkssikkerheden ved at aggregere ressourcer og dele dem på tværs af forskellige platforme.

Begynd at restake kryptovaluta ♻️

Er du klar til at tjene flere belønninger på din ETH og begynde at restake med Kraken?

Kraken tilbyder en problemfri restaking-oplevelse, der lader dig deltage i denne innovative del af kryptovaluta-økosystemet. Mens du restaker med Kraken, bevarer du ejerskabet af din staked ETH hele tiden og kan komme i gang på få minutter.

Klar til at begynde at restake med Kraken i dag?

Kraken Pro logo

Restaking på farten

Hent Kraken Pro-appen, og gør klar til ETH-restaking på få minutter.

Scan to get Kraken Pro
Restaking ETH on Kraken Pro
Kraken Pro logo

Restaking på farten

Hent Kraken Pro-appen, og gør klar til ETH-restaking på få minutter.

Hent Kraken Pro
Restaking ETH on Kraken Pro