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本月在线: 6 小时
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* G" O, E& [" V( Y( D
) l/ M6 s: Y+ }7 x u/ r! S 以太坊旨在成为全球账本,需要可扩展性和韧性。本文聚焦协议简单性的重要性,提出通过简化共识层(3-slot 最终性、STARK 聚合)和执行层(替换 EVM 为 RISC-V
" h6 C( a3 H# t
5 p( a, X# E4 b. k或类似虚拟机)大幅降低复杂性,减少开发成本、错误风险和攻击面。建议通过向后兼容策略(如链上 EVM 解释器)平滑过渡,并统一纠删码、序列化格式(SSZ)和树结
& c, Y; d3 E7 P4 K/ B/ s" ]$ o7 N n }* Q R/ {9 ]. a: r) _
构以进一步简化。目标是让以太坊共识关键代码接近比特币的简单性,提升韧性和参与度,需文化上重视简单性并设定最大代码行数目标。, N0 S" t! C' B: l( m$ ?: A
& w( f* z/ z, `! P4 o! W0 w 以太坊的目标是成为全球账本:存储人类文明资产与记录的平台,服务于金融、治理、高价值数据认证等领域。这需要两方面的支持:可扩展性与韧性。Fusaka 硬分叉
! r8 R/ Z+ O1 |
) T4 i& J6 V* [# b7 s: c z! T计划将 L2 数据的可用空间增加 10 倍,而当前提议的 2026 年路线图也计划为 L1 层带来类似的大幅提升。与此同时,以太坊已完成向权益证明(PoS)的过渡,客户端多样
+ d, S2 h0 m7 g6 }# B
- j* l8 Q! p' ?7 w- }+ ^- J性迅速提升,零知识(ZK)验证、量子抗性研究也在稳步推进,应用生态日益稳健。
( [! L' f) N3 f- ^" z" ]" t
6 }" P u& A/ W4 ~1 p' j6 [ 本文旨在聚焦一个同样重要却易被低估的韧性(乃至可扩展性)要素:协议的简单性。
5 j1 i3 {3 x% Q& T7 E$ [; j) E7 \: S; l, b7 n
比特币协议最令人赞叹之处在于其优雅的简洁性:* z4 M3 ^$ Q, `9 P; c
' x A+ |, L8 y3 H6 l4 w+ k; [
& N" W5 D0 p. Q9 q6 R4 c( M% ~ 1. 存在一条由区块组成的链,每个区块通过哈希与前一区块相连。6 j& M3 _( }3 l
' s5 b# @" g! @, {( N! u, ` 2. 区块的有效性通过工作量证明(PoW)验证,即检查哈希值的前几位是否为零。; t5 M, c1 A. h6 y: g
- a: R* ]0 @+ |& l( } 3. 每个区块包含交易,交易花费的币要么来自挖矿奖励,要么来自之前的交易输出。
7 \: i4 s* u! T
& c( f: a5 c+ h: y 仅此而已!即便是一个聪明的高中生也能完全理解比特币协议的运作,而一个程序员甚至可以将其作为业余项目编写一个客户端。( z0 {- W& K: p+ R) a
, k6 d4 G M' l9 r, G 协议的简单性为比特币(以及以太坊)成为可信、中立的全球基础层带来了诸多关键优势:5 t( K. }) d. P7 M7 q l1 O. @
5 ` ?- C# J- S; n
1. 易于理解:降低协议的复杂性,让更多人能够参与协议研究、开发和治理,减少技术精英阶层主导的风险。$ L# c: x! y0 @6 B8 e2 T8 Z* o+ `
+ M. o$ J4 Z n% y/ {
2. 降低开发成本:简化协议大幅降低创建新基础设施(如新客户端、证明器、开发者工具等)的成本。1 M4 @- m% B2 W" W% }+ N
1 ^3 ]; U) e( |3 w. |! m9 D; y
3. 减少维护负担:降低长期协议维护的成本。
) `( s0 p6 J: V- i2 o# H" c: M1 X1 x( j# q1 C# P$ k3 W
4. 减少错误风险:降低协议规范及实现中发生灾难性错误的可能性,同时便于验证不存在此类错误。
1 T! E5 Z# D5 i* B" g( c5 ^/ F1 w5 T* T1 x b! c4 O+ } K) v. x% J
5. 缩小攻击面:减少协议的复杂组件,降低被特殊利益集团攻击的风险。, @$ M8 A* L4 _. L' w2 j
9 u8 A. i# k) U; E, }
历史上,以太坊(有时因我个人的决策)常常未能保持简单,导致开发成本过高、安全风险增加以及研发文化的封闭性,而这些复杂性追求的收益往往被证明是虚幻的。$ A% {6 x( ~2 r& c
# l: O/ N5 @7 e" V. Q本文将探讨五年后的以太坊如何接近比特币的简单性。
) ?" r) Y0 ]! j D5 J5 t5 z+ H; `; _( Z. f& r
简化共识层/ }! a/ b8 }. i2 u* |
4 t4 P- Y$ k% Y. m
1 v! G% `+ T" C, T: p3 I
6 \% Q' _ K$ _) B& x 新的共识层设计(历史上称为 “信标链”)旨在利用过去十年在共识理论、ZK-SNARK 开发、质押经济等领域的经验,构建一个长期最优且更简单的共识层。
/ O# W* y U( K! Y) [5 }" u: s) Q; i& ^
相比现有信标链,新设计显著简化:
' H! `- I* j. c" k2 f; }; g: k. X4 U5 H/ U! Y
1. 3-slot 最终性设计:移除槽(slot)、周期(epoch)、委员会重组等概念,以及相关的高效处理机制(如同步委员会)。 3-slot 最终性的基本实现仅需
4 S, w; {) n/ q( g
. {) m4 H/ G: ~2 q2 B约 200 行代码,且相比 Gasper,安全性接近最优。# F4 Z2 l, J4 \# R
3 T% h7 Y9 @$ u" {/ Z
2. 减少活跃验证者数量:允许使用更简单的分叉选择规则实现,增强安全性。
j [3 f! M' \2 Z, |* n* P" W1 C3 |& V
3. 基于 STARK 的聚合协议:任何人都可成为聚合者,无需信任聚合者或为重复位域支付高昂费用。聚合密码学的复杂性较高,但其复杂性被高度封装,
' D: Z. ~0 `. ?. l S# c7 M
$ y, B+ S& J+ N- E系统性风险较低。' H' b+ U% d$ i8 e' [8 T5 a' l
. ~0 Q( G5 [! u% W% k
4. 简化 P2P 架构:上述因素可能支持更简单、更稳健的点对点网络架构。! o/ f. f& l' }! G( S5 z- z& I
; F$ R+ k8 t7 z, F2 j; b( {4 e
5. 重新设计验证者机制:包括进入、退出、提款、密钥转换、 inactivity leak 等机制,简化代码行数并提供更清晰的保证(如弱主观性周期)。) k; L# C% O% ]) D. G! |
3 P, f, J8 j3 f. l% m! r9 _ 共识层的优势在于其与 EVM 执行层相对独立,因此有较大空间持续改进。更大的挑战在于如何在执行层实现类似简化。
% Y6 [0 J: K1 q. \
4 k- j- b) c# q5 z4 \+ [7 l" t* y 简化执行层' y' y. |. C) V/ s# T
9 ]8 y9 d$ }1 r
EVM 的复杂性日益增加,且许多复杂性被证明无必要(部分因我个人决策失误):256 位虚拟机过度优化了如今已逐渐过时的特定密码学形式,预编译
: M+ i9 m6 X8 _# Z
2 b$ Q1 n* q& `/ E7 B1 j(precompiles)为单一用例优化却鲜被使用。
# K, A7 B5 T& X4 M& D( Q/ f7 ]7 u$ x$ U' k. j9 ^
逐一解决这些问题效果有限。例如,移除 SELFDESTRUCT 操作码耗费巨大努力,却仅带来较小收益。近期关于 EOF(EVM Object Format)的争论也显
! O3 H' Z) t5 \( M; l9 |
. G8 a* H h# B- Y0 o3 D示出类似挑战。
* O; Q8 m0 v' p7 X0 ~$ t
3 e5 H/ q- U! X' {2 m 我最近提出一个更激进的方案:与其对 EVM 进行中等规模(但仍具破坏性)的更改以换取 1.5 倍的收益,不如向一个更优、更简单的虚拟机过渡,以' i4 O! u5 B& y! ]' ]
* c( E6 t1 h4 A: S) N! |/ s
实现 100 倍的收益。类似于 “合并”(The Merge),我们减少破坏性变更的次数,但使每次变更更具意义。具体而言,我建议将 EVM 替换为 RISC-V,或+ n3 S) t! k! c4 Z8 x7 _
+ Q0 o+ y6 f0 n+ i# X以太坊 ZK 证明器使用的另一种虚拟机。这将带来:9 a0 ?( @; r% V8 r# J
8 j0 |8 f" b, Y+ W 1. 效率大幅提升:智能合约执行(在证明器中)无需解释器开销,直接运行。Succinct 的数据显示在许多场景下性能可提升 100 倍以上。7 ~0 L3 H9 r! `, Q! f! R& F' v
7 r1 z* [" B" v& q# P7 s 2. 简单性大幅改进:RISC-V 规范相比 EVM 极其简单,替代方案(如 Cairo)同样简洁。# F+ e$ ]. G# F
8 H9 r- y5 { @) S' K J. [
3. 支持 EOF 的动机:如代码分区、更友好的静态分析、更大代码大小限制等。: j/ I3 J, C/ [ j1 e
3 U+ z. F/ f8 x1 B: G4 I t/ g+ o
4. 更多开发者选择:Solidity 和 Vyper 可添加后端以编译到新虚拟机。若选择 RISC-V,主流语言开发者也能轻松将代码移植到该虚拟机。 v8 \1 W) R a$ c
0 ?. P9 p6 e' ^. M- }& l
5. 移除大部分预编译:可能仅保留高度优化的椭圆曲线操作(量子计算机普及后连这些也将消失)。
; S7 Z4 {4 h0 C: A& f. o! [
3 u$ n: D J5 U 主要缺点是,与已准备就绪的 EOF 不同,新虚拟机的收益需较长时间惠及开发者。我们可通过短期实施高价值的 EVM 改进(如增加合约代码大小限制、! m; ^- {/ z4 G
; Y1 r0 R7 [% U( ?3 I* \# x1 [6 d支持 DUP/SWAP17–32)来缓解这一问题。% T( P- O! g- D5 T) S- {8 ?
$ ~) [% u* S: M' L. L
这将带来更简单的虚拟机。核心挑战在于:如何处理现有的 EVM?' r; \! u) A8 q9 p: v8 V! `3 _
/ B+ L; o! a+ T
虚拟机过渡的向后兼容策略
: w6 j: b! }6 d4 b5 a
/ ]! v3 I1 p+ X1 g z1 C 简化(或在不增加复杂性的前提下改进)EVM 的最大挑战在于如何平衡目标实现与现有应用的向后兼容性。
( Z, s! W. Z7 B4 {5 Q9 a) {2 j& `0 {- ]! A% b# Y; H
首先需要明确:以太坊代码库(即使在单一客户端内)并非只有一种定义方式。- n+ c5 M3 a4 g, [+ v
. |3 Y, p1 I* z/ P& r( V
$ P, h4 {: T4 P# B) s2 m, ]& K
目标是尽量缩小绿色区域:节点参与以太坊共识所需的逻辑,包括计算当前状态、证明、验证、FOCIL(分叉选择规则)及 “普通” 区块构建。
0 h- U) h/ d0 I' G# b+ S- v+ K' M$ h3 V3 c: M* g
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; B; m' N( S9 f% {% m4 v1 N+ ^+ z; ~& C4 V1 ~
形式化证明器可完全忽略橙色区域。7 m' D9 f& f5 y
+ v1 D$ K" |- \0 N1 c
新增的HS区域:对理解当前链或优化区块构建非常有价值,但不属于共识逻辑。例如,Etherscan 及部分区块构建者支持 ERC-4337 用户操作。若我们2 t3 v; Y* ^( f
. E k* A/ z. l7 c
用链上 RISC-V 实现替换某些以太坊功能(如 EOA 及其支持的旧交易类型),共识代码将显著简化,但专用节点可能继续使用原有代码进行解析。) X4 T4 }# P- i& a
0 [$ d8 e4 t$ ?' l0 P
橙色和HS区域的复杂性是封装复杂性,理解协议的人可跳过这些部分,以太坊实现可忽略它们,这些区域的错误不会引发共识风险。因此,橙色和HS区
( h' a: q8 z; q M4 k5 \6 d/ I3 Q4 f8 R" f# |/ ~) k
域的代码复杂性远比绿色区域的复杂性危害小。6 [/ r# O( k+ N8 ^7 I0 w
( s1 u/ e# V1 Q# | 将代码从绿色区域移至HS区域的思路,类似于苹果通过 Rosetta 翻译层确保长期向后兼容的策略。9 |/ @& F( F4 B, J+ h
) V# M1 a; g: J+ j0 a
1. 要求新预编译提供链上 RISC-V 实现:让生态系统逐步适应 RISC-V 虚拟机。
1 ?2 E' W9 n4 G5 [
6 ^6 B) K3 ~1 J7 b8 a/ D8 T+ j 2. 引入 RISC-V 作为开发者选项:协议同时支持 RISC-V 和 EVM,两种虚拟机的合约可自由交互。
3 z% V9 F) s& w" k8 B" ?) R. V$ I5 t5 {
3. 替换大部分预编译:除椭圆曲线操作和 KECCAK(因需极致速度)外,用 RISC-V 实现替换其他预编译。通过硬分叉移除预编译,同时将该地址的代码# u1 e- f+ N0 p L: P# A0 R0 `
! k( N, W/ w; ~4 x% Q J3 L: h8 u
(类似 DAO 分叉)从空更改为 RISC-V 实现。RISC-V 虚拟机极其简单,即使在此止步也净简化协议。
6 \7 F( K: b/ {- @5 A' c8 y* h( N
4. 在 RISC-V 中实现 EVM 解释器:作为智能合约上链(因 ZK 证明器需要已进行)。在初始发布数年后,现有 EVM 合约通过该解释器运行。& v+ M m* x0 c5 A
" M* a4 T8 P, \& d: ~
" }- {* K1 b' D' w8 Q4 ] 完成第 4 步后,许多 “EVM 实现” 仍将用于优化区块构建、开发者工具和链分析,但不再是关键共识规范的一部分。以太坊共识将 “原生地” 仅理解 RISC-V。
- a6 ^0 c! n* U$ X. b5 k# Q* M K5 p9 w- E7 Q2 O3 k0 S6 H
通过共享协议组件简化% S, P& c+ S5 k6 x" M
. |( ]1 d' d" e# B
降低协议总复杂度的第三种方式(也最易被低估)是尽可能在协议栈的不同部分共享统一标准。不同协议在不同场景下做相同的事情通常毫无益处,但这种4 P" [4 \/ E% z& }% n, ?; W
3 S, P. m4 X' w8 _ }* h模式仍常出现,主要是因为协议路线图的不同部分缺乏沟通。以下是几个通过共享组件简化以太坊的具体示例。: K% m/ a# e1 L/ t7 S$ _
" l* f. N. l7 q2 f% I0 l2 j 统一纠删码
( }' Y5 u! c. v6 V* D& `; w2 s6 `' E7 u# j% k' H, g
9 b9 w. ^$ P4 T. Z7 e
我们在三个场景中需要纠删码:6 P/ q0 h: ^( S- U- E' w
8 T! C6 w+ `3 L' C. K) L
1. 数据可用性采样:客户端验证区块已发布。! Y C) u1 }$ K4 [5 k; Z
0 M4 @( r+ m7 `7 K 2. 更快的 P2P 广播:节点接收 n/2 个片段后即可接受区块,在延迟与冗余间取得平衡。9 ?7 d x- s0 p3 v' N9 {
5 t- z- ?+ |1 R6 h* D F
3. 分布式历史存储:以太坊历史数据分片存储,每组 n/2 个片段可恢复其余片段,降低单一片段丢失风险。% E" W: C: v5 G q0 v$ g" K
X7 c( n8 _; @' x% W5 A( O2 M 若在三种场景中使用同一纠删码(无论是 Reed-Solomon、随机线性码等),将获得以下优势: E& E# f( P6 ~+ L, V
& ^2 V) a6 Y) @% f+ D 1. 最小化代码量:减少总代码行数。/ s/ V7 f& t3 |8 Y" [6 a( B
7 ]- F6 y, H7 M 2. 提高效率:若节点为某场景下载部分片段,这些数据可用于其他场景。 _, P* D7 V' \! G' Q9 M" r
( \, R! z8 z, q `6 [
3. 确保可验证性:所有场景的片段均可根据根验证。4 H- p6 Z, G( J) v& e- ~) P
2 d# h0 R, R6 V$ K# k
若使用不同纠删码,至少应确保兼容性,例如数据可用性采样的水平 Reed-Solomon 码与垂直随机线性码在同一域操作。
/ d1 Q2 S8 B a. S! a1 J$ A; z2 F' [4 K" B2 N$ o
统一序列化格式 B3 m# a* c5 k- ~* c
% p+ f3 c% r: }& D. ?' g4 T6 B
- ~* F/ R8 d! B- R) Y" | 以太坊的序列化格式目前仅部分固化,因数据可按任意格式重新序列化和广播。例外是交易签名哈希,需规范格式进行哈希。未来,序列化格式的固化程) Q0 d/ K3 X4 x) A% h
8 x6 e. ]1 s$ _& f/ j3 I
度将因以下原因进一步提高:! s3 ?$ Q5 w/ }# ?, m
2 S" \$ i" W# u& E" Q 1. 完全账户抽象(EIP-7701):交易完整内容对虚拟机可见。5 O% I+ u, [% j" `2 K$ s% A
$ C2 r& `+ c' f* ?% h" d, F: Z, D 2. 更高的 Gas 限制:执行层数据需放入数据块(blobs)。- E, g S$ C9 r/ a! k/ H3 E
7 E% d; y* X4 @" B
届时,我们有机会统一以太坊三个层级的序列化格式:执行层、共识层、智能合约调用 ABI。# k* O2 }: l4 W$ d/ f1 L
: o' |7 H: s$ l' A$ j5 ^ 我提议使用 SSZ,因为 SSZ:
2 ?( i* `: V0 T% ~) f* }/ E$ m/ W& a6 j% V% X
1. 易于解码:包括在智能合约内(因其基于 4 字节的设计和较少的边缘情况)。4 ]; ?; M% D- y0 E; @9 V B" ]
' V( |/ n* C4 I$ E/ X/ Q2 a5 Z- N 2. 已在共识层广泛使用。
?+ [. Y. C% f: G9 P$ l8 t8 e8 `! ]9 g; \( V
3. 与现有 ABI 高度相似:工具适配相对简单。
/ A. [/ H7 W! I2 V! ^
/ W" X* a; s) t" E w3 E, }: n 已有向 SSZ 全面迁移的努力,我们应在规划未来升级时考虑并延续这些努力。9 }5 L' n q7 T2 z' R+ ]0 ^2 J
/ I) U) V9 ]1 H
统一树结构
5 ? \7 g; [3 g6 P6 V+ M4 W" d
I5 Z$ h% s* x
; v+ B* [* [1 j+ \. s. f) j 若从 EVM 迁移到 RISC-V(或其他可选的最小虚拟机),十六进制 Merkle Patricia 树将成为证明区块执行的最大瓶颈,即使在平均情况下也是如此。迁移2 S7 v( {7 V+ W8 V& n
/ H6 b+ ?4 _2 Z到基于更优哈希函数的二叉树将显著提升证明器效率,同时降低轻客户端等场景的数据成本。# ]8 u. E7 s n6 C" G8 r7 r7 }0 k
- n& [3 s- i! e' M7 q* V
迁移时,应确保共识层使用相同的树结构。这将使以太坊的共识层与执行层可通过相同代码访问和解析。
& \4 }+ Q6 v1 z: O* b
! T$ Q; f8 W$ c, f" X: I+ H$ f& Q 从现在到未来4 U" {# a) K; e7 D. E2 r- }( T
+ E5 O) j3 ?! A# v 简单性在许多方面类似于去中心化,二者均为韧性目标的上游。明确重视简单性需要一定的文化转变。其收益往往难以量化,而额外努力和放弃某些耀眼功
: \' ? H8 B2 B) e$ w! {. o- f* M5 s, o) e
能的成本却立竿见影。然而,随着时间推移,收益将愈发显著 — — 比特币本身就是绝佳例证。7 t! I* n8 d% D- }; I/ m
2 y; K/ G% F- m) b7 P7 ^
我提议效仿 tinygrad,为以太坊长期规范设定明确的最大代码行数目标,使以太坊共识关键代码接近比特币的简单性。处理以太坊历史规则的代码将继续存& t# y3 J( ?3 u; @/ D6 ?0 R' w _
5 B; Q4 V+ Q! h, N
在,但应置于共识关键路径之外。同时,我们应秉持选择更简单方案的理念,优先选择封装复杂性而非系统性复杂性,并做出提供清晰属性和保证的设计选择。
) l# b ?% ?% x+ n% T. V: H
& O1 s7 e/ Q8 R( p, g" N8 h3 `% n+ I q2 f* ^% L( P) T9 A$ _
+ C# c, G4 n% M2 T/ y
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