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( C) l( P; }& w# l' E
+ V5 Y7 e C1 T7 i, [ 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 . `: ^8 k6 A s. {% Z/ h. c
0 G7 `8 Y2 N9 [ F$ [9 l7 r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 Z* |1 n. q7 }. I; Y G2 P; V& p2 r3 N* _+ f5 x
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。
2 E& u: M* ? b6 p$ W
' H- C, L( M" S5 B 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# p& o) \; {5 c( r) P
1 ?: g! N( Z; L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) B& i# h3 u( J! J2 [
1 J4 C7 L* B( Q7 P" T) }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。4 b0 U- P! y, ^% }
( L' j3 ~4 Q* D1 \4 S n" } 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。
2 C# [3 `1 W4 P: ^/ G
0 {4 q& d; G6 G# o. A' u7 n! |: u 比特币协议最令人赞叹之处在于其优雅的简洁性:
. [0 U4 M) S% Z
1 x. f+ o# N. z/ I) b [4 b! W1 b1 y2 _5 Q$ o
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。
& u, [1 j8 t6 [. p" q0 b, M, g
( W7 y% m2 g: v/ J, H8 y 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。) E( ?1 N9 E; c/ u, c5 s, U
* _1 A, n1 Q+ O 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。* k8 A: }4 Z' Q; o
! O e& I# x6 Z/ T) Z 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。
; [( B# R0 [9 J' W ~6 e, G2 e; _% q3 M+ u3 H
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:% \: h0 t( s: |" b- n
$ V/ K5 ] n8 Y) h' h 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。9 l3 a7 k1 d0 I9 x9 U( E0 R9 K7 Y; j
7 @$ W3 N5 g/ D1 _
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。2 H4 U" _+ ~1 t! f
( x; m5 V: @' l$ N
3. 减少维护负担:降低长期协议维护的成本。
. c* h9 n/ T, }& I# e6 ^! u* n
8 H8 M: r- _2 R4 \5 G* Y- p/ r1 U) \ 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 V4 a' D( [9 C
+ r4 ~& m, {/ |4 v9 x! N- }
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。. ?! W, [6 h/ X& T; Q/ I8 X6 x# u
. M }4 V: f/ Y* V/ T
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。
% ~" c4 G% I |" ]* ]4 M z
4 N2 x: V5 Q' p. _. z本文将探讨五年后的以太坊如何接近比特币的简单性。
2 T& A( l, ~5 w% L/ h3 r. ?2 _1 n. o2 |( @6 v% `& I3 v* z% e! Y& E
简化共识层
% R! L$ o4 h- G, B/ y. L7 \, Y/ S4 ^# a# B9 d$ y

) ?4 I% I2 i8 T9 p7 b6 N' T
# H4 \$ K8 h% K" V: D7 x' j' ^0 M 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。0 F: S9 Y8 e& D& h Q4 ]: T
7 m2 U% i9 r3 I0 a& U
相比现有信标链,新设计显著简化:
! u- a# ]9 n3 `+ X8 J9 g* F$ p8 Z/ t9 k0 u9 ~) J
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
6 }* |2 t. d! t* s$ u! m3 Z) {, ~- H4 W( B z) U6 }# G/ ~( G
约 200 行代码,且相比 Gasper,安全性接近最优。* |* o0 O: ^3 q
% e. l) j" n- U7 c 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。$ s, `3 z: T6 P7 R0 l
9 K5 j) A; J- Q1 E4 x
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,' P: @: o' F0 A) p& E
+ E* _ m [) U2 n( ]
系统性风险较低。+ X7 d4 q) F0 J) l( W3 u: ?3 ]( o
" g& D2 d( r+ a5 A! u 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。& x5 H' P- E2 {2 U! V$ g7 L
2 B2 j0 C* T7 |- v% l5 S4 a
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)。+ f2 m3 S6 H3 }/ s L* Q
9 t7 T' N: [6 [8 t; r
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。
5 \4 a ^! h, M& D f9 A& C
; X: @1 x' ?0 e1 v* r 简化执行层
! v$ R7 t0 L: {2 E* F9 B- [! v# r. {% 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+ E) T* [5 v6 W2 Z7 b7 l9 J! R
- E( Y* a' ~4 c
(precompiles)为单一用例优化却鲜被使用。* X; V& g' g3 ]1 R
3 l7 x/ r, P6 _. S- N8 D 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
# {+ i' f; x# j: e7 f8 p, b7 t4 c- I' |8 `
示出类似挑战。
. u2 m% a- x! s7 N- R- ?! z' q0 y" _' 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% `* X7 H4 n; o+ ^2 p) i
$ k1 a7 z0 X5 e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2 q/ \2 _: c: y
! n6 y% X5 \1 P4 C! X: A7 n* [以太坊 ZK 证明器使用的另一种虚拟机。这将带来:
. o2 k& N6 I! Z6 _7 |* a% m* n: @" K' z. M: n7 h0 @" b
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。, j3 X- ^: h1 Z
' Z# o! {2 ^3 k3 ?, V2 X/ B( w6 w
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。
' ?. |0 a/ H. _% I
+ k% \/ ?* }$ N/ r! g; Y. N$ q 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。0 `. P/ A4 ?3 b7 }( A% s, d7 ?
8 _: u; `: X+ }4 Y2 D' \; g
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。
% ^8 V* u7 t6 \( x% ?4 c; ^0 o
4 a- Q( l; \2 s- i0 A* J 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)。) p9 S- Y' r, J2 J# N
* Q& y4 G3 L; Y3 o. U2 P4 }
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、4 y7 t9 |0 N G! n" U0 c$ o
; n$ F# E& A8 D* w支持 DUP/SWAP17–32)来缓解这一问题。
0 y9 q' C" Z' c3 `3 R7 p- H4 T& W: e5 z2 @9 X
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?- e6 K7 o) x3 q* Y& |
& N8 g7 f, T$ z6 {8 ]
虚拟机过渡的向后兼容策略( n; _4 x, Y( E
- A% ~) Y- @1 R& ?5 j% X& X. s
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。
3 p( ~- t9 `5 v% O/ C- c4 V2 j# F% h) d4 N( ?8 @$ A
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。" b( u9 b. v( |; T; ?: \
5 T8 `$ [+ p4 G3 u! L
/ F- {$ M4 {2 h/ v4 E
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。. H. c2 z. V* _% k2 D. b
! b$ M6 j \ g1 z 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# j( O$ E7 R F' I$ ^9 H
9 p: ?3 V5 J& `# z
形式化证明器可完全忽略橙色区域。
/ Y" U6 \3 }! w$ U' h
: Z4 m4 Q0 D, b* ` 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
' |0 O; l0 ?1 @% X4 a
- z& Z) D, l8 q3 h6 ^) o% B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。; o- c. @% Z& n$ _" q# X4 I
3 p7 B1 m8 K5 K9 o; U" { 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
7 R3 U- o0 I9 f. X0 M9 x& l. @
c1 z6 P' U3 x' i) S( u' j域的代码复杂性远比绿色区域的复杂性危害小。+ Z. a2 q+ @9 P d$ p0 \& G, t
" v: I. f% M) h 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。
: V/ Y u5 b3 I* W4 \5 ]- j0 i( Q! p- O0 x
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。- z% F! A3 k) I( W4 _
' D' m: }- ~6 O z 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。
" Q8 q' l4 ]& e5 D# k, m( J6 _5 p8 k1 `: K3 E
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/ c3 L7 [7 w+ F% z# J
$ d; r# C7 V& E- o' H5 e, n1 Q(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。
! A, T$ |& Y" U, m0 w/ e4 L( E5 {9 ?: [4 I9 I. C8 s4 f
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。- c, c3 `$ r( P' G7 A. r
4 T2 @+ h6 s: C& Q2 {& o0 \) e( Z- j. i- H9 T; s5 D9 B0 D6 U! o
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。
2 O4 O1 Q! y3 `& a( o6 h/ t8 V% D. d: J0 b
通过共享协议组件简化
3 x: O4 u( N g1 S0 @
1 @0 z7 n' a5 J6 ^# v 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 C/ F7 {. x2 g& P" B! Z
5 r( S* U; Y! j
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。! g+ S( o" x; e4 T/ }; U' c
i0 i) N1 q. _& y$ v6 K+ R: ? 统一纠删码
/ V. Q) M3 I0 | H3 z1 w* ]% E, N
6 M& p* m( h+ V; _: `. _0 A: I8 A9 P& S/ [8 a, N- ~0 U
我们在三个场景中需要纠删码:) W: K, k, J6 b# r7 i$ u. i
8 H3 O1 P+ H7 H1 M) i3 { 1. 数据可用性采样:客户端验证区块已发布。
- B/ e+ }/ ]& p1 {; S9 v5 B
# s" m6 B1 v ~4 \, ^+ I 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。1 n; h! t- g0 D3 ]
; s0 S9 r$ n3 |8 ^" v: C' `0 B) k2 |
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。' l5 E- \8 g7 M* r- w0 t
. ~6 s7 t8 D* J' x- L. g3 @& p: H( A
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:7 m$ B; I- r+ @; l' w
. T1 S0 I( Q( a$ d1 W' v- p4 R
1. 最小化代码量:减少总代码行数。
- w- s$ P P% h+ Q6 m; u& W3 y
0 y4 j4 m# {5 d# O9 D 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$ s s) w# E. F0 F& ?6 v3 k" f# }2 ]' y
3. 确保可验证性:所有场景的片段均可根据根验证。
6 m9 t: ~; D: V' {, k3 X% ~9 j/ K* s9 h) F; r% {
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。+ F3 b9 J9 L5 f0 \
0 g/ m X) G* K! o, V o6 A6 b* j# \
统一序列化格式
8 d% _% c2 j+ {; x( J3 l/ d, n. U& E; L
$ e" i$ p* W' n7 P 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/ B# I* _$ ~7 H! \& m! n
$ H/ }$ a8 ~& N+ V3 I7 u. ~度将因以下原因进一步提高:! A9 f7 o2 j/ {' e& ^9 ?, I
1 [8 Q6 H& b1 P+ {. \* b* t5 ^8 K6 ?
1. 完全账户抽象(EIP-7701):交易完整内容对虚拟机可见。7 @2 `' d7 }* C! ^# y
# w7 o- V! m4 g- [5 `
2. 更高的 Gas 限制:执行层数据需放入数据块(blobs)。* S! N. c8 Y% w* ~$ [4 u: a
5 ]7 T: k1 Y) o
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。4 e4 b' Z" R* h; z0 M
$ B/ Q: _" D- Z( d# \% z
我提议使用 SSZ,因为 SSZ:2 r K3 ^, \* G
: `) {+ S4 u% `' j* u( g A' q 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)。% a9 k$ e. {5 s3 w6 a7 x2 x
" j; m! S+ ?! V+ y 2. 已在共识层广泛使用。
- p. A8 i& k5 s: _! ?* F6 s! Z; H* x1 x
3. 与现有 ABI 高度相似:工具适配相对简单。
" o: J4 g$ \! v/ \% G9 B. V) V( N: Y/ A* L0 Z+ N) S
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。6 ?/ T& y) G9 G9 D- Q( P8 v
/ `2 P0 R0 X8 J% j+ H G3 f4 E
统一树结构
% B$ q5 g0 o$ B+ o1 }7 x. f
: }) R- R; S0 o! l# Q% K) y O1 _& d
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
% ?; Z. O( D" R% q/ N8 k; m' I# _9 x
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。' l4 K; W) o a: P$ R( u7 k4 H, P7 \
* V, x2 w% C1 G9 m4 w 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。: I% K1 a9 m1 b/ B
3 B2 q$ w# Y4 U% h4 V& x' I" A2 o3 ? 从现在到未来. K# L1 M2 ]$ g/ Y; g7 I, u, d
8 B a$ y0 {* Y* E* R% n
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0 C* w+ F# V3 ~' {
4 `" U* ~/ o8 ~) ?+ V$ @3 f0 V
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。
# x8 b' b8 z0 {7 Z' l" N4 H9 p
: C0 M* X' v* f+ h/ L$ _- Z9 P3 } 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3 h. K9 ^8 s f3 a
- b! j6 f; v' `- \- p R6 m4 u
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。) j; F9 R& T: t8 p. J) `4 S
0 a( F+ Y; X4 e/ @4 K. K/ [3 |
* y! J. B) F# p$ \& S; |& d
3 M# p& e: o/ f* e |
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