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0 U$ m O$ K' r: O! u1 F
' y8 o8 h+ @' T2 q7 q/ Z 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 n0 M' W- G& o+ r% v
' g1 Y; {* d+ L' W i) v1 @
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! _8 S8 W2 g6 T) K: t6 K
2 X0 T; x- W4 B/ A8 H. e
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。; w% B6 J# i3 V/ q: @
% u3 ]2 s5 n7 Q; f 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9 g/ g" b! S# d9 g' d. s
$ |: J4 Y5 H( v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' l# J- c4 h$ B: [3 U! m M
8 m+ H c( E4 P6 t8 @) f
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。+ j9 i5 `% ~$ Q/ u0 Q
2 n8 W& s: Z* ~& U% u4 w d" Q
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。
# z7 j, |7 `! Y! W' W
6 d4 P9 s0 J4 k& `6 C* a8 @ 比特币协议最令人赞叹之处在于其优雅的简洁性:# s7 q0 I( ]( B/ G# v$ H& l8 M: @
) B$ p+ `0 P- P- G
) R, {7 i) e* q D# r 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。
. j- m, `1 ?* O" y% x4 ^$ ~$ z4 S* T) C& d
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。
) X: M1 T0 R0 R" ~
% p! K$ n* b f0 H+ \6 z 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。
0 s1 W7 q" L7 e4 x! U$ |$ \. |1 R1 z+ x, n* w. m/ w8 q6 o
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。
% p5 c4 L) l0 V- S5 S( v. U
i# I1 U- X! j( v 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:
! g. o. M% w; t M, S* h" z3 B" u: w& D4 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。' _5 B) Z5 P( B* S! b& H: Q. a
! T g) x. C: A( Y L$ L& K! o
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。
0 ^* m. ^* \1 p5 k0 C& v8 A- W
0 L3 v6 j9 j. u1 s2 h( g 3. 减少维护负担:降低长期协议维护的成本。
) m0 O1 ~* i& V: x# k1 R! C1 m) D4 Q/ ~# y) V8 @0 b
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。
6 M; T D1 j# ^; t4 s* I# J9 \" g' g/ C5 o, G7 `
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。
; y) t* ~! S8 Q9 E8 U+ n3 Z( q5 C
$ m+ C+ g B( u& O, l 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。) h- Y4 ^' H! z5 O: ~+ k* N \
. L3 P+ m1 R! _. n% G2 V4 T" Q( Z
本文将探讨五年后的以太坊如何接近比特币的简单性。9 |+ X/ E& K! B" b1 b
$ Y8 l5 r& z! W
简化共识层
' `% u! R, y6 F+ \9 s
9 f3 Y6 l- }; i! m& v6 `
* H/ r: g4 ]6 @2 W) i7 m
1 M, o0 h. d, s* ^- w 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。
$ d# K- M( `6 ]: r1 ^* ]! K( B
1 m' L& z: j ^; E7 x( I h相比现有信标链,新设计显著简化:4 w4 `. q5 M4 B: L6 G
, w. b2 R( P: c3 Z
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! y% e0 \: M2 \! R/ w# U
0 s7 Y. R" ?: D
约 200 行代码,且相比 Gasper,安全性接近最优。$ Y' o1 f: z3 n+ [2 G8 C3 J- h$ J7 i
+ b% w6 {- n8 H- Q& v+ j8 I 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。+ |: U; q5 ]( H! j3 T
$ T) u! t9 i9 _( `8 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,
1 b% t3 N& h/ G5 F4 z3 I: D- E/ Q
& a }4 O0 C9 U9 c系统性风险较低。
$ b4 L; f' P$ ~5 |2 C* [/ w& T1 x7 I$ ]& v7 C( t
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。9 S% c% N8 P' A# P+ Z/ Z
* e5 o2 p+ O: q9 f' `
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)。$ y4 V3 D# {! u! q# a$ A3 X2 {
! z2 [) M# R$ g: \5 O A
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。/ J5 d6 Z3 \* D4 P5 K: W1 I
2 I# n: q7 q$ y I6 I 简化执行层2 Q2 \* }' D' Z: [" z# r% J g
3 q& E+ C/ C% n. \ 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! e4 ]5 M# t* c# y" l; q% W7 D' g
& ~/ y- K5 y& v g
(precompiles)为单一用例优化却鲜被使用。
; _ v. E9 E2 {9 U$ s
- R i- K( t. p/ O# l. ]- y& f 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, s0 G+ e2 T8 a) r
/ U I! i# u" `! q7 L$ k' D
示出类似挑战。; `# Q7 a$ S/ k _
. F$ G- q5 K7 l2 ` o
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" D) q( Y8 ~, E9 h; m
0 s2 K0 e0 U- U2 N; p4 z6 r
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1 `5 |& \' Q" x
$ x6 D! @, @" J; o: ]
以太坊 ZK 证明器使用的另一种虚拟机。这将带来:
' D# g& J1 \4 P$ _8 J' a; e0 H5 E" N
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。
, ~/ r& p9 u% t1 f
" E4 u# m: a8 D. H4 J 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。
`& l6 t8 [; O/ o0 l; l9 r! l7 V+ P8 u0 `
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。4 c+ `! G! p, W3 P
- _+ D8 A- B/ m' H0 e i 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。
& O- A1 H/ g- n. H; A( q/ Y2 Q6 d: `6 E, c6 n/ w2 G% ^
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)。
) V. b. P' @3 D9 s' V$ k5 y/ Q) [4 v2 A' B7 R5 j; M/ N
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、9 D2 C; \: n0 U# g% a/ ?. J% t# Z
1 M0 z1 O' |1 g% X" w; B
支持 DUP/SWAP17–32)来缓解这一问题。
: d) d& i! d5 X9 l1 b
* V2 S7 v& h$ S 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?
; B) A' |5 K. r+ C% T7 a
- j: E, `! u6 Z; v8 H4 j 虚拟机过渡的向后兼容策略
' m( U! ~7 M4 S& V4 E# C! A; W
5 ^1 ^6 ? P% ^6 y/ s! ]7 \2 p 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。' ` `- X! Y2 v' d0 S
# p# x6 e! N, G" m 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。/ [1 |) J8 q* \! F* X+ g7 u/ T5 o
2 \( Q5 Z, @' Y1 |/ D8 {
+ Y4 R6 W/ L8 Q+ L' W' R 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。
% B5 _( T9 ^5 }+ _5 @3 h8 e* l6 v1 k1 s: W9 l
橙色区域无法减少:若协议规范移除或更改某执行层功能(如虚拟机、预编译等),处理历史区块的客户端仍需保留相关代码。但新客户端、ZK-EVM 或
+ U8 q" I' R2 @% r8 [) H G( [# o, R6 H8 w W3 z1 U; A) @6 C- n
形式化证明器可完全忽略橙色区域。1 f! p8 o5 t5 R) W v7 ]" j6 f
* q& d7 W/ X1 m1 p9 L: z 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6 P7 o$ f$ H; m5 e, ?# D8 Z7 E
) s7 S# Z4 @2 X% x E, N6 s; G
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。( ]% ?' u4 W8 Y/ A1 G
/ S6 a7 n6 s* f% R
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
: a/ }: J) z. ?5 {9 m
9 w* I' d" W% I- X6 Z0 d7 f域的代码复杂性远比绿色区域的复杂性危害小。
; j3 W* E8 i1 ]+ K/ q; A. k8 x
3 N* s/ H, A. a; R/ J [ 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。4 s# g7 r; |, R
$ B C6 T" s1 {
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。7 O% D8 Z5 h6 O o0 h# z* h
6 v) J. X+ N, _/ W! @8 ^8 l1 [ 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。# A& I6 V: _9 X- ]% b
0 @4 {) J2 m; d% ?& } 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- v6 @" m, z9 Z( N' r
% Q& X7 M, T4 p- Y
(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。+ c5 V V& ^7 [/ K3 s3 @; T( {
2 U* ]: z% {0 q
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。" T' S9 r3 m! t, h8 g2 B0 b
& p; S! C4 Y% y: {7 K3 W- B9 y8 z. D# M# v3 N1 d( Y
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。
D2 I8 l. R" Z5 v9 a- A9 P5 M7 B* W' k1 ]7 A
通过共享协议组件简化& h+ B s/ r& k
+ f" N4 _: v) Q* N& B1 K
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5 K1 P2 |# P; X+ R" P
' w; g8 `. J( h3 n F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。2 X6 j; l/ \! D! Z p
) w, s7 t/ H5 q: m! ~3 D
统一纠删码
& N0 F5 u3 s" R ^7 ]3 w; G L
7 _. C8 N2 x: y- z# @& K; t% F) \" ^* |9 u
我们在三个场景中需要纠删码:
6 E2 q' `7 S. s$ P3 T
! O" n/ u( D* A' v, z" @' b( z 1. 数据可用性采样:客户端验证区块已发布。- p9 I0 J1 e! d& q9 P0 _
+ n) _; Y( S3 _6 a% j1 p
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。
. B9 o) W2 d$ x/ h2 a
1 V& l U5 q( }2 ^2 ? 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& `* X- W7 b9 m5 t4 r) T- Z
3 u# b+ |+ M/ U1 b
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:. x/ U& G7 S* i( ~
6 q, j8 A5 z& ^: Z4 N% `
1. 最小化代码量:减少总代码行数。* K% ?9 c+ O) H
0 |9 W, c( l$ ^+ ^& J& k
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。
5 V4 f5 z0 a, H/ q5 Q
+ f4 m. J* n6 F 3. 确保可验证性:所有场景的片段均可根据根验证。! P0 H+ H6 D6 B1 R1 g
" _4 I' G9 W2 e6 _6 W* d; Q/ u: P: `
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。1 s+ B) X, M1 h# u
# W- f2 W; A1 N1 Q L 统一序列化格式
$ S& t+ c* K# z v5 Z0 {9 W2 B2 U, H4 L4 @; K j
- B" s5 s0 u/ W3 p l
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
: D" p# `/ ]# }. @ R( A2 Q+ b$ N N1 r- [* Q9 M9 ?
度将因以下原因进一步提高:4 {( s; x( y5 @4 V/ q0 c( m9 z
: b. ?8 a; L3 X4 v1 i+ m9 T 1. 完全账户抽象(EIP-7701):交易完整内容对虚拟机可见。
: s' p: Y& u- N& P# c% N) T1 U; G3 [" l
2. 更高的 Gas 限制:执行层数据需放入数据块(blobs)。& Z$ ~2 V) b- ]. z; h4 g
6 E9 |! Q& t% R# A/ l, v
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。
/ e& v& G5 {' ]& T' q. `3 e' D, L
8 @3 l& W; r6 A! a( @( H 我提议使用 SSZ,因为 SSZ:: U! o% \: t' ]- O9 c
$ f' O& A$ U! K7 M- ^5 K 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)。5 G8 @+ \3 G g8 h2 V
/ T( s/ j9 s; ]7 N1 d 2. 已在共识层广泛使用。1 s$ q: ?/ D6 P% A! `$ M. c
- t1 l; Q$ M, @, u7 q 3. 与现有 ABI 高度相似:工具适配相对简单。7 s5 Z2 o }4 _* @& X$ K
$ e! h1 o; v! T 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。
2 q G- Y$ K, p$ t V# X% i3 l+ O$ n1 {% Z. l( {- l
统一树结构
$ M, i' N7 ~* S0 ]+ ]
$ t0 D1 N f* L& G- e& I7 {% q1 A. k$ U
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5 o! M7 L# `5 Q. x+ X" i# C
' Y; ?" L S; k* F# G; g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。
+ Q) p' I: d5 `/ {+ L2 y; r9 ~4 e) Q# ~
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。
/ W# ?* I4 B! H/ R% o) I
/ A+ g# r0 g* U2 Z- J 从现在到未来
5 K4 |! P; T8 P" H: z
! H/ O9 W8 ~: O2 j1 r 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
3 i9 h3 { F- W7 [# }2 {7 T0 h
9 ^/ s! ^; f7 K4 b! v$ Z( 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。0 M- p* a0 C0 B# R7 U2 N: X
4 x% K4 [; u9 D' Y% I j
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
# L! O% P. J9 x( H/ c# R0 o- U9 J d9 Y& p( Q- ~ n- s
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。( o& @8 h* z6 I1 i1 s
4 P9 n2 [' _0 R3 z: D0 @
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