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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 M: w+ i; u1 y5 H3 e+ j
, p' u! R0 R" \. w# z  f+ x7 l/ k% E( 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
/ M& Y$ H1 l, M& x- t1 p3 \# E3 X; U6 q8 b. ]
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
: C( E. w* s6 d0 R- `' _
2 `1 B& z/ ?- B- N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。% y6 c& a4 q/ @0 ?
, a$ }+ K- j, ~& T
  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
; v  q$ c% l6 X0 g/ D2 X. r
9 ~6 x# }- Y7 G# C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
4 L1 M! x( R$ P* w" Q# m" x
! z) P7 \! A# N' U2 a' p( L1 Q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。( d: |. g. _0 e$ h
$ k) E/ W) Y) S, a3 }
  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。
+ C/ |6 o: ^' U, R# e- k8 g
/ Z8 n) N1 E8 K, b6 f  比特币协议最令人赞叹之处在于其优雅的简洁性:
4 l4 J% \- a% @1 L, t! e$ d9 c+ O3 z. H1 R% p. ~* r! t

( w8 s! T# A; S- A" u$ S5 i  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。( B! D' M* x! b
0 ~$ b2 ~7 H4 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。
7 V8 R8 M6 _5 C& m; m8 O
/ ~8 f! j! n% N. \0 W  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。% z1 |0 J0 c1 P+ T2 N1 _
6 k+ n, X( g+ H+ h
  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。) p) m1 ?: H" e1 j: l
( i7 F" L3 b; H7 P# [
  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 j; ^& m+ q+ Y# e1 D* ]/ Z( J
/ }# c$ P3 b, a, l: Z
  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。
* v6 v4 B+ a( {( ]. ]! A
: G6 k, r9 g- v+ g) K8 O2 S* R0 r  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。+ D# D6 R  T' P( q* v+ W6 d

( v1 i6 n7 O1 B7 M  3. 减少维护负担:降低长期协议维护的成本。
3 |1 }7 s2 N; v5 B5 K  }. s* C) o
  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。
4 ?5 t& T- U1 y. ^: d# ]; d% u. 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。$ B! P3 @/ _1 K- A/ N

9 J' W6 S7 R% N8 G5 P5 U" R2 A, _7 x, 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。7 K' e; B7 X( d8 V$ {$ C
3 d: y1 `( w; y% i. ~4 p) S
本文将探讨五年后的以太坊如何接近比特币的简单性。- Z1 @+ w4 L; Y& h
+ }% R# s) ^0 d1 G; G1 i
  简化共识层- w( C0 r. \: ~2 V
8 O5 s7 g2 G# k9 d, _
# J) X2 d/ g$ E1 Y  Z( o

" L+ d, w+ b, x' }2 {# M  y  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( _- B3 r: B3 v6 d8 _, R4 G$ |. z( h( F
相比现有信标链,新设计显著简化:( H$ W. n( j! U3 P, w

$ b4 A) O- H; ]4 i' F: o( W' `+ V  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" I# J. H5 ]+ R' t
! a/ I. |% y& w. S* N( F
约 200 行代码,且相比 Gasper,安全性接近最优。. q2 {4 `" A6 s6 G
$ b( r( V7 g3 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。
9 `5 g- D9 r) q) T
5 T4 o) g& w) ?; F* z  _" V3 S$ B7 l  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,
( J- e: D* O) k# A% X9 p) Q  b; j
* W4 P0 E. M& H系统性风险较低。; ]/ [, }3 V; i4 M/ X

+ @9 {/ U0 f. 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。
) F* U. \; W& @6 q8 r8 h$ z8 G  q5 m  n* J) \8 r% f1 B
  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)。2 F' _+ {& J, ?7 }8 n; t3 _5 s# C4 ^
# D; C* ]% U- l, q/ P
  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。
' h( d6 L4 }; U  L9 i' T* t5 j  A0 Z) j. J( U
  简化执行层7 Y/ a- e% O; Y& i
  l# D% k. N* b% O
  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: k% n6 o, q  q5 f
0 X0 |% y" V9 R! K0 U
(precompiles)为单一用例优化却鲜被使用。! l3 W9 h/ d# T' x5 C1 h' e

; U/ y. y1 y8 ~: D- r2 R; @2 @  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/ O" {3 K* w: a

5 z7 g% T+ U4 m: D- P( I3 e& W* V示出类似挑战。/ E4 e% Z/ G, u/ t
* i1 d* X2 Y( [, l; q
  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+ S9 e! u8 W% ]* z4 ^; x
9 i& S0 [) ^0 Q: ], v; A
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  L6 B" z! z- ]' o: m6 ~; X
; T7 G! A5 E" M
以太坊 ZK 证明器使用的另一种虚拟机。这将带来:
3 W$ {- w  r2 U  |! P7 f9 [% Y7 g+ j1 ^7 q+ p( z" M8 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。7 G5 P1 e1 i6 Y- w, @. t/ ?- J

" v7 f5 `7 B4 c4 h% {  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。$ O6 s" K  H# ~' [7 z) m% s# G

1 G* S  W$ y% E* V; i2 y3 H  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。
- R  @1 m" [7 ?' ~. z/ J, Z% H4 g' h! ?
  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。7 [& |6 l# n* u2 x# W2 ^: M5 H
$ {  g& c0 {( S; A; T" I
  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)。2 t3 e/ y% f# h

. z# z' g4 ^: K( C7 f* Q  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 G; g: o6 u. V) U: l9 {+ Z5 O/ l; M! I, L9 I. b
支持 DUP/SWAP17–32)来缓解这一问题。; O) N6 |/ t2 z& N3 H6 U9 n3 W

' Z% [* m( @1 t* c' u' y* u( {: 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?
( b- o  w- ~- G* C$ ]: @
5 Y; @, S1 z8 B& Y  虚拟机过渡的向后兼容策略
8 D, d) A+ ]3 u5 h- g: j' e2 {
! h2 ?0 [" \) Q; h- `$ M7 x) 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。
5 t5 m- Z4 X+ x( @
( m6 }1 G  b+ o9 U+ @, `- r* r  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。
' V' M5 I) O+ d) l- l6 N: V- [- n& x" b: Q+ \% N

1 `( S3 |6 A# V; G4 l  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。
- }, t6 b# ?; e- l& s
& j7 p/ n$ P$ V( ~9 }  G' }8 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1 {9 p& C( @$ c$ j& v# g

$ G0 y( W) B- t形式化证明器可完全忽略橙色区域。4 W) @  O7 R5 u; i" r2 ^" M
* {% h7 |6 {. 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
4 l3 |; t+ \" K
& q' F6 O; C/ W& E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。7 W' R- v0 s* I. U: k
/ y2 h0 K' d0 v  H' X
  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
! s( f0 X5 S. j. n- B$ `" B" ^& g4 m) G7 V6 c+ s4 T
域的代码复杂性远比绿色区域的复杂性危害小。
' v2 B6 x6 w' {
+ D, h) Q( J$ G0 i' 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。
$ [1 i, @. _* t
- D* V' w- A, M! ~: P; A  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+ \( `" R1 m. P$ M
2 [6 V2 M: y. F! S1 g" Q5 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。
, \% r: F- |( g/ s) i3 x. h7 K% Z% Q5 q
  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% N9 A, n0 w5 ?, G+ g, ?0 Z4 r

, A- v$ S- c8 `  A; 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。- W- k6 A* v% y( R1 W

% H2 D# F4 z/ G8 X# H! O  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。; a9 w0 H! {# R& v( x; @( t; U

+ B1 B( c& y. l- D. C* x" g/ `; Y  `- {6 ^
  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。
  A/ q! z! S& g- S; n$ G# C  m8 ~& Z) ?% h9 K: g
  通过共享协议组件简化7 p# K/ F. @% ^; s$ _9 S
% E" k- W- Y+ O/ c  ~
  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
9 o3 n/ q" U6 ^' N5 o- z% y/ k( K5 c$ Z9 _8 Z. ~
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。7 f  p4 u2 g* k% \9 q) L( H3 }: @

$ _5 B3 S1 s+ w: B% }. U  统一纠删码
9 b0 W4 s" E- I/ ]) d5 d2 v
7 K1 G% L0 M* `9 f, ~: f
8 ^4 D, Q1 `3 M6 V" S  我们在三个场景中需要纠删码:
9 \! k1 b7 y6 e$ y6 t0 M5 C
$ t# b- C. C8 P' `  }  1. 数据可用性采样:客户端验证区块已发布。# U& @/ L+ D, ~7 e0 W8 i# {

: r; E# @: B  j" H4 }6 Q  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。
6 d* j! H' M: S5 v3 O( u( R: g3 G; z, ^3 j
  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 R2 V, X2 ]) y* B  j5 `
( x/ i$ ~! ]: J( v0 S  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:6 S9 v; h* s) \# W8 T! W0 i

8 W+ E4 o1 W$ e  1. 最小化代码量:减少总代码行数。9 Z$ m0 s5 k) @9 T' m# W. {9 V

: E* |8 ?8 i" G# i/ 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。
0 i$ g* e0 k% g* [: J+ f' J# h  z7 G
; j; D8 l" \9 R! k& H3 M7 `  3. 确保可验证性:所有场景的片段均可根据根验证。
( b) Q$ v8 I( s1 r* i" n5 C: V
* G# _9 I. h0 q3 h, {  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。7 A( k# ]6 ~8 y  X

0 O! `% V% f  ~  n; h) |" T  统一序列化格式5 a6 E, U" y$ F* @/ v

4 Q3 z' u# Y& A6 p/ X$ ~* @9 S* L8 c' n8 t! d& j6 L  S
  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9 ~% n: W) j- \9 G

- O, w9 v9 Y# y5 P, v5 M/ A度将因以下原因进一步提高:$ ]" g4 l8 ]: F0 [/ m+ c8 Y

1 [2 t& S0 [0 ]. @+ n3 n  1. 完全账户抽象(EIP-7701):交易完整内容对虚拟机可见。: y% I+ [  a* d7 b% z1 {7 W& Z

6 O  m. I7 \# f6 ^8 \. S  2. 更高的 Gas 限制:执行层数据需放入数据块(blobs)。
! |/ w4 e5 i) n. u; g8 J& z, O) [: ~5 B/ m6 t
  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。
7 [+ |5 m+ [2 B  v
7 e! Z$ L$ M% i2 J1 F5 c8 n# o5 X9 z  我提议使用 SSZ,因为 SSZ:: ]' {* O3 ^1 C" R" g$ X

6 h/ t4 P1 v# I1 q0 v3 u, u  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)。
( ^" j3 T$ X4 l- N
/ J, ?/ q/ F$ E  2. 已在共识层广泛使用。
: V$ [2 ^- j: J* q8 K6 x+ d9 ?: Z( h: ~6 i- I; G, W# T% d) w
  3. 与现有 ABI 高度相似:工具适配相对简单。2 w+ D  i: m6 J$ i# s8 j5 u
4 i3 r% v+ w# J" d" H- y
  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。
  L5 U7 B* R& }! L, J, l2 y, A
/ C" Z* g0 }2 |; u8 L2 _  统一树结构
6 X) ?' f+ z3 h8 r- K4 |0 M. \% c& D, |+ ]" ?/ n3 r0 w

" {2 b$ l0 g; l8 {# C% z  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
2 l% H; t3 S3 n, ]* h& W
7 K9 E0 e3 ]# z- H2 L$ O, J. 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。8 K0 V$ [$ ^2 M# B6 y9 G+ P

2 C% Q9 \% o+ }  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。& g. H; y2 C/ Y  R5 L& D. }: ~  t+ D

/ K- U; w! @) @/ \  从现在到未来
5 }. ~7 w3 C, m4 w6 r9 n  }. ]& Z8 Z0 O" s5 K% w
  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) i3 f0 q( d# Q# L' \
% k0 {5 q, c' R$ r4 E4 m' ]; }1 d
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。5 c( @3 R) u' M3 Q6 k# y
) a9 E0 C( ]& `3 m" y! 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% }6 G* {# g9 F, r
& T( c- ~" g3 J: [
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。3 F/ O7 s8 W2 A$ h% @$ M, U7 d# ~8 k
9 W3 S) R" d7 T( C5 z
+ [8 Q0 d6 R  L: C! c. F! |
  J3 f& @' v; i+ v* B( y
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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