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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 / h" ^- a7 k/ _. c, ?. x/ `
7 s' e$ p" r# M. Y, O2 N
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
0 l3 V. ^3 K+ b& I) @8 N1 U$ P" |0 h
1 s; F! x6 U. [6 }$ K- H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。; t3 N! q+ ] O
* F/ N2 i, V9 B5 U$ H# H
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
) v3 k$ k' O1 |. H5 X, a4 @$ T5 |/ X* t0 Q
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1 @8 X0 Z. R$ D' ]' Z* E2 `( Q
; @ \" \$ i: o7 X- b. d
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。9 ]; _3 S. r' [/ I6 R
" z4 w C3 s6 ~ [# S 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。
/ \0 w L6 ~/ c; b/ @) E E# M$ F0 G0 d% j
比特币协议最令人赞叹之处在于其优雅的简洁性:
! r" v5 @$ U0 u$ u/ n( ? g$ Z$ N5 Q1 V& d/ p. q/ d
! _) t, O! L1 l% 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。5 t) ^5 x" D- }6 n5 ?! X
' r0 r- k3 n `
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。
- |$ D' a$ H' Y/ K% t) W5 S! Y
8 _: |# d( F6 J 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。
* m0 _6 P- H" ~6 j" ^+ j( c4 k0 P3 u" ^
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。2 ?5 [. e @% r
' g5 ]1 ^2 D! z( T
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:
, i) k* U p9 }# R
. {( d, @. I( _! b$ g5 ~ 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。4 H% o2 r7 k9 j% u0 s* O! f
' Q9 s- m* a; F( |2 M- a 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。
& Y" W' [) |$ }# E* `
! i$ q& a1 r& i( d( O$ ~ 3. 减少维护负担:降低长期协议维护的成本。, t V/ ~3 L I0 v$ v
4 z( |+ U9 R+ T; O$ O# n! O/ y 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 G: M7 X Z7 P# |) [: y( u% S/ } m. D
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。
6 r* F( ?* U$ B! h3 n6 Y( s- q0 R9 R, z- c
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。
6 H& ]# `/ k. h$ a5 @7 v0 W) g7 v
本文将探讨五年后的以太坊如何接近比特币的简单性。; H( v8 y A3 l8 h2 ^
8 g; n+ t; C6 C: v `/ J9 `8 o* [# F( Q 简化共识层& d% ?( Q/ W# o/ K
. j# ]6 c8 V" y$ c, O2 S L
' e, A0 J( Y p# ]# x% A/ s A$ }: u1 d4 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 r7 V2 P' i2 B9 k
% W% n$ j5 h/ U! Z# e: N6 o( q [* ]
相比现有信标链,新设计显著简化:1 P6 N8 ^; i4 a4 N
! v1 R' g0 t3 {! F& 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
X! V9 x4 _: f6 V$ P
' s% [' z) z: U- B( s约 200 行代码,且相比 Gasper,安全性接近最优。" H3 v( {3 E( `" U& r7 c
. p% F/ ^" q4 A; q3 ]% a9 q 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。* B+ U g7 ^! ~. K [
( E6 f$ Q( p# H- T
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 J# ?7 Z: i% y- O( D/ v
2 F# l6 q. ^: v4 ?( s6 D系统性风险较低。2 d& F6 x. Y5 f
. p( N. [, w' ?# r4 F* Z7 @ 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。
/ y& b2 R3 A; s! u
9 l" F s& X; p( z: H) ^. l 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)。4 q! I8 @8 ?$ J% ^; H3 V% `
1 }3 k O6 @( N u0 B 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。1 Q5 [9 v2 j9 q+ ~/ F$ G
: D1 v* l, N7 A# D) @* b 简化执行层
% N [+ v" b+ c3 _9 ~
$ c3 W2 R, \' K3 k$ ~3 s 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. t$ ?/ f, M, d7 \6 g0 j; R
% W& c" U% ?: t* s2 D4 |, N
(precompiles)为单一用例优化却鲜被使用。
- ?' u- Z, L- j: V; U. h3 F# l
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
& Y1 j3 c9 _0 @' F' q( b& b4 u) ?; `! }$ f2 O6 V) A' I
示出类似挑战。 K! |) ]. a' ]$ W
. y$ L5 K+ j- Y# r8 Y, @4 Z 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; J f# Y" |9 C! X: I# p7 w6 D! h7 d
! E: n7 a+ Z" n6 q2 E( V6 P' z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
* H4 V r7 W) r& c) D$ L: U: v; G$ Q0 |. L' \
以太坊 ZK 证明器使用的另一种虚拟机。这将带来:
" G: o, b; z/ ~, O" s" E
! w7 x: }0 ^$ Z. D. v8 q, c. Q# g0 X 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。* ~. _, n1 o5 p% p
& A+ g; u: E5 E6 k
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。
& i- t' {: F1 W: O' ?
& {4 _* S, f1 b) Z9 I) C- A1 p 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。
2 u- Z. g- }/ v, m5 u* f7 b# T. E. _$ y$ E' 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。& T& V8 c$ F8 n3 k, b4 A+ [
L2 O3 h5 @. o' P& T/ K8 [ 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)。
7 _+ Z" _+ ~2 U
' ?' ?# B6 |8 ~/ X2 w" R 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、8 Q$ n5 S0 z7 b( T
/ F3 d i3 Z+ `% q, {支持 DUP/SWAP17–32)来缓解这一问题。) n( w- }/ P- s& a! u
M- Y& `0 @, E' ~/ w7 }/ f7 V% T
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?8 r% }+ M1 l4 o/ Y3 ^4 Z
" Q% T+ S, @$ J6 Q$ R 虚拟机过渡的向后兼容策略
( C' `' W9 A+ U# \& I) u; E U& i7 a! R/ W6 J9 D, Z
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。% A( Z' W% ~' q1 O! n( }
/ {* H' I! m# o( ^" j" D
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。3 f1 o* B S4 X. A# U
- A6 _3 N8 F- l" v* p+ U
: M) ~" Z4 B+ O Q# U+ u4 f. Z 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。
6 W0 t- J4 w! r0 R' B" [$ D: w& \2 `+ T4 p7 ^
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
7 Y! g% P. k) F$ e5 S" M. t( [: z8 m$ r6 p, |9 O8 ?# a. U" {# e
形式化证明器可完全忽略橙色区域。
& \3 a4 K5 J5 Z: p9 f$ ~( T8 G+ x% S8 s
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
1 D1 _8 W7 Z4 J$ p E/ I3 u, F4 N; ] A7 c0 W$ \+ H6 J6 p3 I
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。) n& x' d+ u( U. H+ i6 U
7 s( P/ V5 F# k6 V8 L% s6 J 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& b# @! }" Q( r4 J1 k
2 \) {5 d0 U+ I& ?8 q
域的代码复杂性远比绿色区域的复杂性危害小。
: f* ^2 ?) f0 q/ t' i! T4 T8 l
! m4 g9 G9 P8 Z& w 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。
# r8 K/ |$ `. R1 ^/ I
; u" A8 O5 L. _; X s; S, V6 \7 Q, F 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。8 p, p4 {0 _& ?+ r) p
/ n9 N3 |: B5 i4 y5 R% H 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 H; w9 O, d! k+ N2 M: H3 [# ~* m
7 V4 X5 V: m3 N& G1 E* P
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- g+ P/ l! K3 H6 y7 s3 D+ E
; i3 \4 i! C/ b' v(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。
& p$ i/ m- u2 S. m7 O% n/ B4 b+ t. `" C6 q: j8 [) t! l' 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。" o9 U2 K! Q6 f; c
2 ?( M: c* [5 C' [+ {2 b" |7 ?) v# V k- g
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。
6 |8 {" A7 L- y6 e9 i/ z- `
2 ]; u) X1 P" t 通过共享协议组件简化5 [# N6 O' Z, `9 c
' O) f/ \: [6 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' N! Z" G% G7 f3 X0 q
2 H' q, g* }! P- ~) A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。8 r. }* R0 h. Z2 N
, d& v$ s( z* g w2 W 统一纠删码: q1 _' A+ z$ O' D5 h
% K' U c( a. t/ f! h Q& K9 }/ }. I- Y9 ? A5 ~+ q: P( E
我们在三个场景中需要纠删码:! P2 f( v( e( K* @3 Y
1 F' d0 f) T% I, B& n 1. 数据可用性采样:客户端验证区块已发布。
" b6 h1 y0 s P/ d/ ~, L7 R8 B8 Z1 U4 O0 V! 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。
7 e' U9 k8 t7 u) k- N1 e+ r* |
; R3 _4 G+ h" U' t! @- g/ K) W6 q 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。
- `7 g2 e1 L. Y* h/ w
$ g. a4 X. j8 P 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:+ U3 I, y, R+ F* ]2 ^) s
8 d8 q1 G6 V2 T; j2 ^, L/ Y
1. 最小化代码量:减少总代码行数。
- o7 X6 \2 ^4 M' ^) A
! `4 z: H; z" C% m" s 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。
+ l1 l9 l6 v, }6 X' j T0 Y8 p( Y6 Z P e) Z$ E( j& D: D
3. 确保可验证性:所有场景的片段均可根据根验证。% f6 I& e! D/ R: J- X) G
& j& [7 D3 P% h0 M4 `, ^ 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。! G5 k L1 b" u' f c" p C: m! e
6 G1 \$ \+ M' n! s& G 统一序列化格式, X# b: u) p1 r! d) p8 J
$ J6 Y! e5 k4 A7 b. S) w9 o) @" I+ k' O2 s L; u
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) z* E/ A4 ^* K$ c$ }9 ?. O
3 @4 P8 @: I. M% m
度将因以下原因进一步提高:, G/ P; L5 J$ A Q, K
3 `" [. r% p, t5 ^# V' N, Q
1. 完全账户抽象(EIP-7701):交易完整内容对虚拟机可见。
& y6 B* t0 Q- z; r- t4 N# ?' j/ H) C- G" ^) g9 x F; \
2. 更高的 Gas 限制:执行层数据需放入数据块(blobs)。, _- K1 o1 \6 X( g, l: Z- W7 `( N8 S5 g
# A' e. t4 ~5 F' m7 F 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。2 b" }6 t/ x( w% x- T# [: K
+ l% V7 d1 R- i1 @" U! y 我提议使用 SSZ,因为 SSZ: j: W7 o' d' I q
+ e, P! Y3 v! Z. _( a
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)。
Y$ w3 M! u! h. V; ]0 ?% m" j3 |1 u+ _; T; G5 I. z1 ? ?% W
2. 已在共识层广泛使用。
2 S7 t& |. l- ?! e9 v3 l/ v' Z* a' @1 v
3. 与现有 ABI 高度相似:工具适配相对简单。9 o- ]# A1 [$ x5 g7 k F
8 Z" q2 I9 C6 z) z( L/ k9 B2 H3 L 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。
% ~7 b% L z% h% P6 f% }5 y! @$ X5 ~& X$ j4 n: d3 |
统一树结构# m: x/ {+ O2 H1 `
: I: o. ~0 l5 d" A- B* F
3 m- d2 s- D0 S6 O/ m) J$ B
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
K& e1 Q: A I2 I: e6 r/ `
8 K) w+ j f* f' Y3 A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。+ R# `' `) W( a' j% l' s
/ H5 y8 u' V0 n6 c: C
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。# r6 y3 @1 ^9 ?5 f+ q# e! K
) i) O3 D8 T% n" {2 N/ t. T 从现在到未来
, E! y0 ^3 T# A/ [' r
% C8 c+ ?/ Z& f3 W* k+ W K$ d 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' }( Y/ o# Y0 T# D% S, v7 \
2 \; `+ [5 R$ i3 Q0 F3 [3 o4 q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。1 P5 d/ L+ p6 X4 l7 y8 [2 F$ I& j
4 P4 n1 b( B7 ^8 D 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% R7 T- j; v: D+ ^1 e
( G6 P- C0 @% C x$ h. w& T# r# O0 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。
# z. i% k+ D8 r7 `3 W8 n8 i2 I3 \" e) F* |6 H* o% [+ N6 r
- ~$ O0 l; u. S( p" x: o* r# }& T& V7 G: F8 g2 d" y3 |+ V
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