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' o+ H3 Y" s3 P6 l6 j9 D& U8 k, a
/ t; m9 Q$ [: w, F" g) ` 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
, c* i$ Y: K- P& C( x
* w2 f( E7 Y$ s( 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
- F. H% v. }- I/ x6 F# `. s+ g6 s4 q/ I5 o# B% G- [
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。# Z9 y/ S* D+ I
6 R, a& E7 ~+ D/ _7 r
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. l! L2 [ x5 T% F( T' G* t; Y6 n
9 b i1 _% }1 r& j) D" `
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/ I4 _$ [2 j3 N Z
+ _2 I1 A) r) w7 w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。: V2 C3 Y6 p3 h, p, }# N9 J
6 ~# ]" B. b+ y
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。
+ O k9 O6 u2 w0 U! J& ?4 w0 V
5 d }9 t& a0 s& ^ 比特币协议最令人赞叹之处在于其优雅的简洁性:- X% O, Y X y0 M6 U
$ ~* D. E( M: I
. \1 r% f+ T6 B( C. ` 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。0 v" M! d) [8 s8 x& R5 I& p5 ]
* _/ X6 A0 c2 R- [/ M( S 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。
3 M1 z" z" q8 n% m
g7 z! v& A1 B% m: Q6 G( @% Z' M 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。 v x9 G& g; a1 V: e5 P. C/ x( H
) X# }8 E0 q5 r, u R! a
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。/ Q; y& A) Z( B* c- A% [
, {/ u1 ]2 U: P' ?7 T6 R* N! _
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 i$ t2 W6 T8 P9 K; [* ~' ?# C( Z" R& P
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 { j& q6 v9 U: `! c% {
+ _7 y5 f* p6 `+ 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。2 h( F3 r6 q; R/ Q& B. a0 ^! G
# i+ `5 j/ F& t! e _! F 3. 减少维护负担:降低长期协议维护的成本。
/ V) i; D% n! o0 s
: w I( Z8 N$ e 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。
# _2 S$ L' G- D$ c/ h8 r3 c4 F. v( k4 u5 i& i2 R* M1 p" z
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。1 L; ~' w0 P; h4 { s- T0 q
' }' y2 U1 p0 K* U, ]0 d0 |
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。( S% h9 h% s y3 T
$ `, R8 d6 J! L本文将探讨五年后的以太坊如何接近比特币的简单性。 V& j n, ]4 _1 @: T
# |" c% Y6 @- | 简化共识层
* [4 m2 R- n# M7 T
[& V4 N+ \# f" L4 T
6 R1 p. b3 L8 h/ c: t/ j6 G% b% x2 Q6 ~
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。5 E8 q$ j" U2 x( W5 J7 n5 L
7 E2 `: W7 H }; r
相比现有信标链,新设计显著简化:* n; j {6 X( F6 }9 @9 [: w
) p3 f& Z/ t; } 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 A$ z8 ^7 ?) Q% e
3 o* d3 A, `! E% g/ h' ~/ J6 j6 m约 200 行代码,且相比 Gasper,安全性接近最优。
4 t Q8 I) S4 @. _/ u; h8 C5 z& ~' x: L5 O$ l
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。
" t6 T2 q {4 S. N* N/ K2 _# P4 @
! M! a' M1 p$ G1 r8 P$ U 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,' D2 W" @( N- \1 M8 z
; ~* R, g. e6 f& _系统性风险较低。6 d5 k5 t" A" L0 ]& s. Q% {
: n8 |+ c: J/ g& G) Q$ 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。
9 \2 d, ]5 m9 i* M9 Q6 ?: k h* ^# a" M3 V+ q. 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)。7 \) }8 o7 |6 L
) H3 y& M S1 M
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。
' f% ]/ d' V: i1 l' y$ l9 S4 q7 L3 ~- K. _3 b( h
简化执行层
! w: L$ h' C, H3 |
" k9 j5 O7 s, ~9 @/ Q 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
8 Z1 W K- b1 R B8 u1 m
3 B6 y# r0 E: V: M3 H+ x H/ W7 P/ s(precompiles)为单一用例优化却鲜被使用。! B; Z0 m2 ?* W3 n6 \
% d- M& S2 _0 p 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6 w, l5 t& G' m$ U
1 y3 R F) h# Y7 A& i5 X: L" |( P! o
示出类似挑战。0 V" u& I6 R) q+ e
! L' B; B: O! j 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
6 I+ J/ C4 U0 W. g6 z/ d4 T
- B* ~) v& Z$ g1 e8 U* K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 x' Y9 E& R N/ u6 R4 {* U- m: e
& p, S( V0 d, ?4 b" c4 Z2 A9 P* Q$ a5 t
以太坊 ZK 证明器使用的另一种虚拟机。这将带来:
! Q6 T% N$ m6 \! q$ q r( w( u$ T' a1 c
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。1 @1 f4 l+ ~: L( \# e
; e$ }+ T8 e5 g
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。6 m& w" J* _0 t5 `4 _
! h) R+ O) [+ C' B, I0 h9 t/ | 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 r8 J5 r0 v) V/ M0 m# i
]& j0 @% q1 R4 [$ q* s 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。! u& ~$ X) D3 t: Z) m
6 {0 G; }0 ]' L 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)。7 H- i% ^6 o Y7 _) B
C- g* U/ t R+ K% z 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、, p& r3 S4 F" d
0 m, P& u* @6 L: x
支持 DUP/SWAP17–32)来缓解这一问题。4 g. E) F$ f+ M/ p2 K s& m% N
8 w/ l& D9 l/ l( j' X; 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?
- p9 T; Q3 A& z$ s( [% _; s8 h7 Z0 H% l
虚拟机过渡的向后兼容策略" Q# O0 P7 x3 ~- x# e$ g1 \4 v$ n8 W
. Q* Y# E- f; p! U. X- X1 \% I* q8 K" 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。4 I' [* H9 K* ]2 M% Y% b5 O
k, g' r5 h% I$ p& w% I
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。
& d' \2 V3 O5 w7 o6 t9 U* f7 `% `) j
& c+ s; L! F/ y* Z$ j 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。7 f. F2 i7 e6 b6 r
/ K4 K& p, {8 [- G% V6 K
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 @/ s, J+ U8 Q6 A+ @" O
: e# O, @0 I7 }/ ~: A1 P) }
形式化证明器可完全忽略橙色区域。
$ c/ I& P; L( A/ P8 |8 X" k& f: t1 h" H4 K6 l) V$ N y
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: t( ^4 w, y# ?- Q( R
) l! m3 j3 ~/ S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。) X" ]7 T2 p/ z9 s
& C9 E3 ]4 E6 q) n% Y1 s, y
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
. `8 u3 T, S( ?0 [1 U4 ]( Y& ~, S1 b- ~/ O, A! X6 P
域的代码复杂性远比绿色区域的复杂性危害小。8 t# f! _& t! J
* T% T+ ~0 h6 p' f& V I 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 }2 I5 Q J1 V2 E- l: B8 j4 M$ z; E p1 {4 [
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。& J2 B+ { m H0 B4 }9 N
" Y/ x+ g# V& \3 q/ \7 {1 M$ a; j1 U/ q
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。
, q) N' o5 w+ L5 V, f' s) U! o3 \ T7 Z$ N
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 i" k3 |6 P# ~ ~0 Z
2 ]* V1 t/ b1 q- v$ E4 ](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。
% v J Z* @' ]& C+ r
" P2 z* o& _! U& A 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。; m% a Y' p4 \$ E5 z Z q
0 z- z+ k6 c0 V: S
6 F0 @' @4 b$ {1 B/ z# V 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。& r% O$ [& x7 ~
8 z6 U. l. n$ G6 D, T 通过共享协议组件简化
) ?! O3 K2 [2 O! {8 r! p# S$ l1 {+ M3 e8 J! _4 w
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7 M1 E4 Z& L5 m, e S" q
1 x6 X7 p/ a2 M3 u( ?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。9 F' K, E4 H" c" w) F6 H
0 C/ w* E# p& J1 F3 q 统一纠删码5 w0 K* A/ y# s0 G
# [$ a5 s" e7 B
! \6 H) D, Y2 R. [9 _4 [. j 我们在三个场景中需要纠删码:
2 C" F, m) Q; }) I4 g. \, O5 p5 w& e4 _
1. 数据可用性采样:客户端验证区块已发布。
0 l3 E1 g L- ^$ w2 C+ g. {; f5 c2 `, Z8 ]
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。+ e3 |: [: Q8 I& W
" p7 |' T% N. }% ~5 v E 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。
0 G P% d" K6 K% O- J& B2 j0 \6 ~% Z6 a# {8 W) |
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:- y @/ {' ]6 B' K' n' R3 ?
) `. o% `* b. n" b, x& ` 1. 最小化代码量:减少总代码行数。
9 R( h+ B [+ |, x) r6 r% l
( x6 b8 V* m$ {/ C, c 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。
+ c2 {9 r: K' e( N& q+ D/ W3 Y, B n+ @: t2 {: o
3. 确保可验证性:所有场景的片段均可根据根验证。7 [: g1 h K* c) l
+ y3 Q, Y; T7 T$ k2 X1 ]
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。
+ L4 S, f. G4 U. r7 w. R
- _" j0 Y( ` k9 d 统一序列化格式
- Q1 C2 I: e: u! B& V7 A" Y( n3 ~' R& {8 B1 ]2 z
4 D( T f$ H- {
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
# e4 e* R& L5 {5 L3 e' @7 D- _- l- n, ?7 \( y q4 v+ A! S
度将因以下原因进一步提高:$ j% Z! M" W+ A1 g3 ]0 ~" h
8 N* Q2 f1 s4 X4 l0 v6 a0 x
1. 完全账户抽象(EIP-7701):交易完整内容对虚拟机可见。# v( q: ]7 | M
/ p$ W, y; ?3 U5 G9 P6 r' t
2. 更高的 Gas 限制:执行层数据需放入数据块(blobs)。
% f. p# ^+ `2 g7 H( ]7 I
2 b( i: _6 l% Y: Q 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。8 k8 {; }# _" N0 J) l' \" O& ^5 j
8 m% B# g4 T: Y- y0 V' `. } 我提议使用 SSZ,因为 SSZ:
* r" t3 T1 f! g! S& X6 T+ O% |) s* {3 s3 Z0 S! X& m& _3 W
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)。
$ ]' E2 e+ I- S. N. q; S( F9 H& r |; g" I; b" g. F. M
2. 已在共识层广泛使用。. R& Q/ o7 a3 y6 R3 R
( u3 K$ i8 ]; L: N1 |; \
3. 与现有 ABI 高度相似:工具适配相对简单。5 z6 o q8 }: Z' H* \( m& L: @
+ f3 B! B) \* q8 O6 q/ ? Z
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。
$ q6 r) n2 k! o$ W8 [5 q
4 \6 I; U* Q' ~; Q9 e 统一树结构
f- f$ J4 f- a' G+ M8 E4 m' ^$ s$ R# b
% ~! ]2 g& t% V, J1 \! ` 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
) Q! o2 q" S! p) M
; _- T* W6 p% ]" f# G, k5 p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。1 _+ [" V0 O2 J9 b: N, G6 O* N( a
0 N) q$ \/ s! k! q: q) B1 M 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。$ S9 B7 C1 [+ Z; J% u/ Q: M$ u: |
! f. a1 Y" q( f- i1 S* z4 |8 C
从现在到未来
$ A+ l) f" @, ~; e% Z4 Z6 D) K# }
0 |" D2 M4 n# D) @* Q 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, E6 I. B# S* a* E5 R
7 e0 ]. \' L1 g2 g
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。8 G) t0 d1 l1 k
- R4 E9 D. e6 x' B& o2 c7 X 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
, j6 Y0 h9 x6 [/ ~$ {: r9 k4 O* G& y, J) b
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。
9 h/ J+ v- i0 A" S6 i1 O
i0 W1 K/ ? F9 H
, K! i" u8 u \$ U% m7 R3 T! a4 d5 R1 d/ @: U0 K# c
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