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[虚拟币交流] 如何让5年后的以太坊变得像比特币一样简单(转)
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1#
   
. ^2 ^  j# x/ V% h7 \1 V$ X. U" X4 ^4 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
; t  \1 d: J- K; I) y3 l3 l! ^3 f! r) K4 ~0 a: Q
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& j3 K. {  d) [
5 H6 Y8 y4 |& m  E4 f" u
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。
" X1 Q& v5 T: L, u, l
7 x; V' I1 y% U+ x$ s! @7 c1 L3 D% K  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
! ?* h# y: i. Q" ~3 K3 E# O% X) W& 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
& y7 [$ A/ D2 P* P% l; b5 K! D' [4 [+ o+ `; v
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。! z4 ~% C0 E9 k8 d# d1 e- G
* N6 W3 n. y1 p/ h" ]
  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 p  s( i. B8 Q6 v8 p* t* y$ w; M3 P7 W: q5 _5 Q. G/ J( T5 P
  比特币协议最令人赞叹之处在于其优雅的简洁性:% O  n: |% o% i. w
9 X# z0 h1 @4 d5 ]
4 x2 X; E. x4 y1 f2 [
  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。* H5 U. }3 e. M3 o& ~5 K1 @

$ G0 O* o* n. ^5 q. ~+ ^: R  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。
1 K' |! @/ a" y" w) a
" h2 A+ X" q* U' s; t  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。6 B+ a( ~# d( u* g& d! U" h

# J' X& ~+ l1 K1 U1 n  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。0 M, D+ ^8 _% k& _

1 y$ Q8 I9 [7 Q& r/ d$ M7 |: 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:
6 R" v" i3 O  @! y( L- Q8 a: R  X% v, e2 j! w5 e' ~: B5 V
  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。
7 a+ q9 ]1 ?' `) Q. P$ W# u) \
! [# [* ~# b1 ]4 L& s4 Y6 I: r: X. {  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。( J! z: u! @) C1 R$ _1 e1 Y4 ]

; j3 p( V. W6 \  3. 减少维护负担:降低长期协议维护的成本。1 e& a) ~1 n, h+ W9 [" c

) @  e3 P+ q  V% ], _5 K2 A2 f7 k; A  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。( R. r0 O, U9 r& Y+ B
/ Z9 F. i5 r+ J. @( z: L
  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。
" M# t' u: J) o8 e$ S7 k8 {& {6 N  n, o7 z" O& S9 b
  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。/ T/ c, ?( K0 b+ c* O3 M5 o& l

9 p6 G4 W4 @$ f5 u* W本文将探讨五年后的以太坊如何接近比特币的简单性。: \% O& x" d% |! ^# g+ Y, z* ], r
$ |- @2 w: q: B/ V0 L0 Q
  简化共识层
% k, G! m9 c# g# L
# A& d$ X( b8 ]' R( C- Q+ O& [6 e; w$ s
) b6 \; D3 A; [  g8 p
  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。
$ b. R; B. _0 R  r
1 R) Z- S6 M: l1 t. ?, R相比现有信标链,新设计显著简化:
8 w% {( [, M/ f0 b
$ r. r4 d9 i+ g# F  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  ]9 m& q, S' @+ m. [% t
' H  o5 l4 z  |2 Z. b3 a4 d1 C
约 200 行代码,且相比 Gasper,安全性接近最优。
& t) g2 ^* m1 ^7 v* v  b& b" u5 Y( I- e$ H& o! l  f  P) s
  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。; ?  b5 `! Z0 n0 |) u0 R7 T/ k

; G  J7 ~% N4 w( q  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,* t/ l* |& |: O
. \* b# q2 ~* c9 k( G2 o/ e  n5 j
系统性风险较低。) ]) r5 N( U8 u! U0 ^4 u4 w

- I- I% a  O- [* F9 J  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。
) q7 x1 j: P" N8 H  h- p# W: e5 g: b; m3 i" ]5 S( x
  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)。! b5 y- D# R9 l9 a; q, P

# p9 C! o! ], l# M; X- U' W  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。$ q- V8 F+ W; h. n' _6 v& A
) i, ?/ Q$ T( L& v7 B( s
  简化执行层/ ~4 y* y1 O: e5 f- J- @) e5 n' g+ T
5 \# b2 Z3 `% P  x9 W& w  A
  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
4 h) u+ V) B8 C/ s. P* V  P! f7 c9 M7 |* ~8 w$ G% a
(precompiles)为单一用例优化却鲜被使用。' c" b; I$ s4 Z* W8 t( S
& E& k/ d# f+ T
  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
& A8 B0 t3 Z4 r- A$ G$ ]
9 o" K8 q" H* d' U6 Z示出类似挑战。4 x: j& Y4 e4 e" q9 e
/ q. |- R# \. u; x7 D. _3 z7 B
  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8 q/ w( D* `" h/ j3 o' x2 a

! C# |. w& f1 @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
0 t; e# u3 l7 N0 ~$ I3 ~5 `5 [1 d5 {$ G, y0 w
以太坊 ZK 证明器使用的另一种虚拟机。这将带来:
: _% n6 D( f, i2 T
4 r# X' _; B; e  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。
5 _! }" N5 J3 d- v, Q
$ N4 c3 ?0 F( r" D5 I, [9 a  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。
5 s1 q  W, c$ O7 l4 `9 t, v
. X* }* u' f& }+ `% Y  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。
$ B# ?/ H( x2 i6 Z9 b8 K1 Q) m3 X- J! G1 @0 k* Z
  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。4 d' m9 p% w1 l! Z( ^. ^. V* E

$ ?" `( z. u' ]9 z3 Z  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)。
$ O$ m! u4 [9 D- w! g8 z
0 k6 ], i9 i1 l( G, a) l8 C7 h  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、
) Z# k( E" X) r( x* ~$ i' ]7 r
. v& O  F7 v- {支持 DUP/SWAP17–32)来缓解这一问题。
& Y7 K4 q/ v4 D$ H9 s5 H1 F9 G( \) s3 |) y2 }& f! g
  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?
7 I/ c! P4 z" B: |  F2 M
% w9 m, D2 d# |/ F7 g+ C  虚拟机过渡的向后兼容策略! k/ |# M0 `8 x7 K$ G3 V

" C$ w- ^- h! \" ?, r  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。
7 m0 ]2 h" x. D* s' |2 M. `6 }! J) T3 x
  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。
! H  F6 ^" w, m8 E5 M& q& Z0 e9 I3 ]+ Y' a
+ b7 r" K9 ^# ^, D% `2 u: g
  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。8 g$ x( |* O  P* z6 n9 j3 ?
! U7 O" B% o1 P6 d' r8 A
  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1 d8 a" V* `5 \+ U8 W- z

& S* p' Q7 K. Y/ ]6 K形式化证明器可完全忽略橙色区域。) ]5 P) \/ S& O% K  m+ E
( l2 O* G. F" |
  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$ r9 g7 }' t, A6 F( x7 Y
/ H8 Y5 ]; _/ 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。
3 Q% l" F/ X! I) n; V
, l: E/ Z$ X8 C* Z  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
: r$ u/ t' T3 ^% A1 e  k5 E. X
- }+ ^( r( Y8 f' U域的代码复杂性远比绿色区域的复杂性危害小。
4 u: v, L: o- C9 G. D* `
0 X7 o6 o. W5 n) o8 ?$ ?0 l1 F  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。' X% S+ l& v6 d9 Z! Y) j

  j* b5 Z  B9 S* V. W  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。
9 P( `! o. W, m# |7 Y
( Z1 X- P$ ]3 o8 s. E% C2 O% P  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。7 X1 V# R- J7 d$ \# R- P
, Z2 P$ H! O/ C' ~! B- y
  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: R  }! Z" I. I0 g: L3 ^& a
# g2 W; d, Z3 n) C3 r9 H  g+ [
(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。
+ V5 ]/ N' }8 n) B
, c  q1 _3 B; D' x4 s: l6 \& U  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。! h6 o' b& Y. _9 X  K4 @
6 V6 D& I1 ]+ |2 [; S

, s4 m3 P9 W  u/ C/ p  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。
! K4 E: v* J% t; }# F4 \6 v3 R/ H! L! a, p) R- u
  通过共享协议组件简化* V8 g$ ~7 W+ [6 D& R' g, V4 T0 \) _

$ q" S/ r/ y, n  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 i. J) S$ I8 \8 ?7 R; k" D; l* H
7 V( K' [9 N& @4 f5 Q' p7 \
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。4 V5 p+ E4 b& J2 ?, I: E7 ^

: T; W+ J& `% C  统一纠删码& T8 B8 n0 c# u' x

7 P$ ~- Y- k8 x
  n8 E5 a6 K2 u" o/ j; o3 s- c  我们在三个场景中需要纠删码:
0 h: S2 M. L9 s, n4 n
, y& e3 I; ]6 v5 l# X  1. 数据可用性采样:客户端验证区块已发布。
$ \! S2 {; }+ ^( @5 L# Y- R% f
' a( t7 y, h7 l$ V( @) ~  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。) G3 }  e+ j5 O5 G; x: t# n

( k0 F* D( O/ B' k  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。: Z0 `! @( }5 C5 H
: [6 j/ {* X- C; ]
  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:* H6 {4 s9 v2 u  @5 ]+ g" O" N9 c  E

! h- a! |. f1 E- P# A" Y  1. 最小化代码量:减少总代码行数。
8 Q% a3 u+ T. D# o- N. f8 ]$ c. l9 \& L
  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。. E! w* X: O/ B, j/ ~
8 T/ s. M& M9 x, K* Y
  3. 确保可验证性:所有场景的片段均可根据根验证。& K( }$ Q6 C, L; S/ [: P
- O8 i- {2 P' l0 S
  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。3 l# z; }$ a" |! u) a

* m+ O- v, ?- n" g+ S8 |4 q+ P  统一序列化格式  `5 v, g6 |% y- r" {* p, ]+ m
" A; O6 S% J" W* T( E
! T" n  D0 k  c$ D, U$ ?# v2 X1 y% C
  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8 z" L3 v" q, z& c' |/ h
. d3 w$ c' z9 B+ J8 ~, P9 m* _3 l
度将因以下原因进一步提高:
! q4 R* `1 R; `4 a: Z$ }: K& F% n$ ^: R- C
  1. 完全账户抽象(EIP-7701):交易完整内容对虚拟机可见。
( v. @' T) U" h& l, S" ^
4 E9 r" g6 o! {% l$ L& e" T# Y  2. 更高的 Gas 限制:执行层数据需放入数据块(blobs)。2 J, i. R% V) d/ C- F# N$ Q( h+ q

9 P0 q0 Z4 ?, {* s" 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。
. s2 ^  n% _3 {& G* [1 w* L+ @% N1 @
  我提议使用 SSZ,因为 SSZ:
+ d  A& I% L  S" y) s
) A( i# }* {1 l- I" E& e  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)。
  N1 I$ f: |2 _( w7 }  x( [: U* _; `) j. w+ r( z; W6 ^
  2. 已在共识层广泛使用。  v$ E  N# P8 ]# K3 i& Z

3 e$ r2 [, k$ @  F+ x, _  3. 与现有 ABI 高度相似:工具适配相对简单。3 J3 @- m3 S- s, J& @; g- |
& A1 E: O* d- V+ r4 Z1 {
  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 |3 O9 B7 S4 H$ `0 }

  u, q! l/ C) t1 x  统一树结构" T3 {, Y1 d6 b8 Z+ K  U- }- g! K3 B
, X( e! `' d1 z* s' g
0 q2 R5 n7 X2 F, J# c$ Q1 U- p
  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
& p0 s! U$ l& Z8 z
3 K6 r) r5 d& x0 s' ?/ s2 q4 r4 ^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。
9 y$ W7 ^8 q+ ^8 Y& \* [
5 e; s3 N" q& Y  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。( {: A: F8 ?2 A2 |! n

( w, F% ]( D) S( M% N  从现在到未来
' [/ x: y4 u) C1 N' f7 S1 k
: Z3 P- b1 z$ y0 g& J  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' B& l7 F8 p7 |  \" D' {
2 ^+ o0 q7 I) |7 ^% u
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。
" D' ^  |2 A2 y/ N$ z
1 v) Q- v+ Q9 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
7 _7 o' T1 E0 s5 b1 Y" V" E
( S9 P0 E+ z& E  K: ?* k6 ~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。
" A. f, |) L+ l3 l1 v! [7 r
+ [+ e3 Z! Z4 K7 V) `* m' r2 k
5 u( y4 p# [" P7 U+ ~- {
4 I. H7 ]) P* o; V! J2 u7 ^6 |
avatar
2#
想要简单也是不容易的事情啦。
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3#
建议需要理智的人,要不然的话索性不给更好。
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4#
楼主的理论打法还是很好啊,来收藏下了解下了
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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
你估计也是一个理论很内行的玩家,感激你的分享。
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6#
这个理论打法说起来是绝对有用的,我也来学习
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7#
我的成果的功劳都是楼主像这样的理论分享。
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8#
建议什么的与我没有关系,根本不感兴趣了
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这么个的建议我也是要来看看,学到点东西了
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具体的理论打法还得让老哥来解答啊
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给建议还是需要心平静和的人啊,我也是来旁观了
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12#
这样的理论打法是十分科学好有道理哦,我也来学习
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给建议什么的都是大神,我只是来围观一下而已
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理论虽然看起来很利害,但是我还是不行
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15#
谢谢楼主的理论分享,也是可以了解到很多的。
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16#
这样的理论还是可以多多学学一下。
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你的理论打法也是有在记录中的呀?
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