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$ M% M( g. C1 G8 Z6 K
+ X. P3 V' B' T7 S 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
1 e9 F* _8 Q6 S' x4 s4 V
/ J' [" b9 ]' 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
3 P$ ^7 @- q2 J2 a/ S
4 }: I9 P+ w* i% w9 H w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。; e/ U1 H" U: _9 s2 K+ U7 A$ n7 c
! F3 f4 P: _: K9 Q, ] 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
4 j3 e! s; U; o; Z3 Z% { a6 `5 Z4 y' U1 \ r& m9 s' F N
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
2 O5 t4 |: X. j- E# T3 f0 w( H% }2 n; a6 o: }' o* z' I
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 o3 p$ u+ T& W3 T7 L* J
. V' n" e: K* i0 w2 @ 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。1 |9 D) R9 n3 f+ D" @9 E# O) u
! O3 L& R( F: q/ M/ ]: M
比特币协议最令人赞叹之处在于其优雅的简洁性:
3 H" e; y5 a: \ b; w$ h" G) a" \# G% @7 n' T4 J+ G! G$ ?" e
, u5 E$ i5 |0 F4 \4 ?* y: P7 T
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。
; F$ l5 }: Y0 M5 t* B( s3 m' e4 |$ a0 d
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。
, }" c2 g+ @/ c, h# b4 ?3 m+ K% _' {! Z3 B. E" b
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。
; {8 y2 O# [; ~) C. t8 q
, |# u3 Q2 q- E+ ] 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。/ A6 H: {! t- I$ {: q C7 n8 {: @, |
. t5 G9 E& }8 u/ M9 U$ V
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:
3 k5 }0 E" E( l& ]6 [. m+ `1 T+ b( w0 M \
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。
# g, f! Q; J! r6 o3 H$ R, m+ @ K- X
7 x2 w8 C8 U1 x% E& j 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% w+ G2 x9 V; b! G t: g% I, A
/ A% Q% b! G, j% Y D0 t- R 3. 减少维护负担:降低长期协议维护的成本。
. M( O2 n. t9 a2 o5 `% x' ]0 C9 Z/ M' U- o6 Z4 e: H {3 d
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。( J# R; L0 U2 Q
- i: f' w. `% v- b0 w ` ~ 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。) S' O# N, ]1 ~6 W/ I) B
; ^" |7 t) E4 N& x; g
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。
% l. Y2 K4 ]' N% L8 T
5 W a6 `" H& T& ~0 p本文将探讨五年后的以太坊如何接近比特币的简单性。2 R3 r E Z2 h) U
* r/ i7 S7 S. O* J+ \3 T- R$ s
简化共识层
+ P3 O# C/ v) g' ]# Q* u6 J X) G$ {- @
- O7 `$ F8 Q( X' m( D1 H1 |
# O3 R& ~, N7 p, ~5 P$ \4 h 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。
- ~" c8 m, r3 u5 D: ~2 i. B0 X8 y; ^' q2 Y3 P3 |
相比现有信标链,新设计显著简化:
3 `7 I3 S: t( g* O8 @4 l4 K" V9 V6 G
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$ ~$ R7 ?6 O# a9 o6 c
7 E$ U( l2 A# O3 k约 200 行代码,且相比 Gasper,安全性接近最优。# d) n9 k9 H! f- C# ?* e
* S V! D3 [" g* c4 j2 v 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。
, N: r* K: z4 `4 N& B
, l) q+ c+ T; B/ G6 n" w 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 s7 j j+ @, P$ E. |4 }0 X
$ ]- A4 j: H% A& E9 G系统性风险较低。/ m2 q8 K2 m% g. f7 J& |/ O
( S' w! w8 G, r! Y z 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。, P% W4 p; _8 h8 S4 V
1 r* A3 {' C/ R6 \4 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)。" }0 D" X! ?- y8 ^" V
, E2 F$ a$ u. J% K& A' 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。
. t- I1 i6 l# c. }! x" T3 H' Q* y
) k2 x/ H7 S- ` G0 w5 g1 f1 z 简化执行层4 u( u6 ]0 \% I/ s1 [ R
- Q( t& o' x) Y/ L9 G
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. Q/ S3 W5 }( \( S- A# z
8 z9 I- A7 d+ F' C8 a1 Q3 f
(precompiles)为单一用例优化却鲜被使用。
' a* @3 V- g: f: g7 U( g; ]( |7 y) y Z' n
逐一解决这些问题效果有限。例如,移除 SELFDESTRUCT 操作码耗费巨大努力,却仅带来较小收益。近期关于 EOF(EVM Object Format)的争论也显
: q0 K: A# |1 |" J
+ K/ u5 D5 ^" A7 @% r+ q示出类似挑战。
* N$ y6 Z0 w" i( R+ n' a, Q
2 w: }% {% R! | h# d 我最近提出一个更激进的方案:与其对 EVM 进行中等规模(但仍具破坏性)的更改以换取 1.5 倍的收益,不如向一个更优、更简单的虚拟机过渡,以
# G/ d0 B7 s/ {3 E" R+ N4 ~! u4 r
% V) L! T" Y* t实现 100 倍的收益。类似于 “合并”(The Merge),我们减少破坏性变更的次数,但使每次变更更具意义。具体而言,我建议将 EVM 替换为 RISC-V,或
1 O: }6 |3 o) X5 @& p" i6 h* L7 V& I( U# b& [( p
以太坊 ZK 证明器使用的另一种虚拟机。这将带来:5 V- ]/ y$ r5 d' ?
w9 m0 \, _6 p 1. 效率大幅提升:智能合约执行(在证明器中)无需解释器开销,直接运行。Succinct 的数据显示在许多场景下性能可提升 100 倍以上。
$ n. i: ^) w+ Z# K. \) w
- i! r& p! }7 U 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。( ?' X4 M0 ]2 g# X8 Z' E
1 O. Q+ a- @# r
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。. }8 P E/ ]3 [
9 @; I' c4 X3 Q
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。; N3 @' a4 e' S' x) `6 V' A
6 q ^2 P" t5 R+ Y- 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)。
6 D) ~- O$ l9 B& Z' X/ o
8 [. r' R- n% N6 A 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 A' o. G- v& ?0 x% p( t8 ~) x
9 P0 B5 E# p' P2 J1 n! X V7 Z6 m% c
支持 DUP/SWAP17–32)来缓解这一问题。; Z% h3 c) A9 |+ p0 c
3 q( a1 f0 a: H" H `8 T9 v6 H0 W$ y 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?; D2 D9 y7 ~3 m i9 @ G6 }
8 K( j- ~3 j x; Q* U6 B 虚拟机过渡的向后兼容策略/ a: L1 @2 N$ L0 Y0 N( }
3 Y: x( ]2 Q5 o4 C Y0 Y
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。
+ E7 ^ x2 D. p9 `- W; i# |' O! N5 M2 y
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。
8 V+ ^, K( L7 U- n
, O* r+ e' d& [1 [$ b0 m7 M. }
7 O( N" l V5 e$ ~% C 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。4 t3 {5 j, _, o* T9 g) Y
b5 C* C" b: c5 P6 ~: D# w: U% _) 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
9 U6 T9 W; I+ [/ R" A6 f R, o( j, S8 U/ `5 {
形式化证明器可完全忽略橙色区域。& }! R. t* n/ z& t1 C& o" q
$ \: O2 |8 k1 \) i/ l$ p7 X7 E
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& L* r9 `( L. K/ b, R. z
0 C' a( K( f/ D* X! _6 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。6 i2 S/ [7 ?2 Z7 M4 i! j7 q
9 c8 A/ O/ ?: {" K
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( _# \3 p2 |, [) E
. y% d3 U* f7 |! M/ `1 B域的代码复杂性远比绿色区域的复杂性危害小。
0 U0 ]+ ^. i3 ` J z+ {
, Q7 f. P" |- y+ u. }& k! \. X 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。& w0 b. b4 n2 F7 Q
# p3 ]" B$ {2 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。
( U/ O5 P J# g, }7 U2 |. i7 y) ], M" a! E% C0 t& d
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。
/ F5 _1 F* A# v1 S' Q+ V- k5 p0 w3 g
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, d+ Z2 I" Y r' X1 ] {5 p# q
' v* N- u# i% E; m& `, Z0 r
(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。" y7 q1 ^# R4 i5 }# O5 l
, q+ B6 N$ V2 I. N8 I# `3 m' J
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。+ Z* Y2 H4 ]8 g; I
$ V! B5 N/ P% _" g9 O6 t1 x1 l0 i( l/ i8 o6 U
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。; S5 j+ G5 k: q
, ?% ~5 L4 ?6 b1 ]. f
通过共享协议组件简化 X3 q1 R6 {) s3 ]" Q. c5 I& d8 L# c" p% y
8 O& Z3 Z2 B6 u$ J; D 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' g. Q2 L- n6 `1 O1 U' |8 N
) F6 \# o0 l+ i( v1 C
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。
$ u" ^* M4 Y9 ^2 G) B2 x- K( s8 v6 k. o$ _
统一纠删码1 A, x; N$ @* w% K& W( k5 }
1 U3 o( Q+ j# J. l( t
$ `' _! P6 ?4 {! E y* ]% b6 e 我们在三个场景中需要纠删码:
. f6 b% t6 ?3 ~% N' T" ]) d/ U! N" H8 n
1. 数据可用性采样:客户端验证区块已发布。1 I$ e2 i2 I7 O! ~
( _, |5 U% z# u 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。# A* L% w# L0 b& P; R: A' ]& M
+ U: j1 V( s2 d# n0 Y
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。; Z% |4 m3 v9 x, z Z& \; n- n
7 f6 p E/ m {) r) V1 j 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:
9 R& [# S: {' F: [+ h5 }$ N. e
: { b) |$ c m3 P; x! E9 R, ` 1. 最小化代码量:减少总代码行数。) b _. u) {: t: _. g
" M+ n1 B" y% V
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。
% o2 t" E6 L* [0 y8 H) o5 s/ ?! \' ^/ e/ r3 r9 t* S
3. 确保可验证性:所有场景的片段均可根据根验证。, M& H- U9 m r2 T( C) H5 i
% w7 p8 F3 s: {& U0 y4 l 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。# T! G" i; O; _1 o! e# t$ q
! X1 ]$ S; q# w- I. A1 p& A 统一序列化格式 |3 r6 F. l& ~
: Y/ N/ F+ g# Y
4 m8 I6 ?4 K: D, @& H- N+ t 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) H. |6 w7 R3 ^. X/ c* A# e
; [. T5 I/ @: x; U" Q" i% h7 i2 g度将因以下原因进一步提高:
% M. e- v0 ]% p+ C H3 S
+ M9 C3 S. I9 D- m% z" X* ` 1. 完全账户抽象(EIP-7701):交易完整内容对虚拟机可见。
' J& X2 Z0 H8 S" \9 M/ f L
( t# d5 w( N4 W9 B 2. 更高的 Gas 限制:执行层数据需放入数据块(blobs)。7 c4 t# S4 e" ?- v% X) a* T9 ~% q
- ~& K/ }5 Z: ~/ r0 Z
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。 c ]5 z# E3 W5 L1 o' g
5 N& b9 p. e# e) v' W& G 我提议使用 SSZ,因为 SSZ:
! L O. M5 e, L* f# M* R7 Q: q$ s
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)。
, X* {0 `' v, n9 m8 |( l2 M
8 Q3 ^0 F( o7 H9 m 2. 已在共识层广泛使用。9 i8 p2 d E& h/ y6 s& A; r
; L% j) g* v4 y; S4 Z1 b( C6 {9 I
3. 与现有 ABI 高度相似:工具适配相对简单。
2 d0 U5 h! o7 q1 l" j& @( U+ j6 z2 t
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。
4 z, I7 J7 h5 i0 {
- h- |% F; D7 S E2 D0 L: w 统一树结构$ k* a& k7 Q; m& d3 Z' M
; ~) R6 `. t0 c9 H9 l
! c3 J$ G. o: s9 a* I% \
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9 T& v5 n0 d- `+ J; A, u" e6 o
, W5 P0 O8 w1 i9 O2 z# E) 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。2 z" u2 i/ l/ V3 M
8 J( S3 ?' V0 g' B( j
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。 M7 V; |3 Q) E1 i. |4 w( P
4 C6 S. D4 ]! H; b2 F 从现在到未来+ X" {. k' J6 {8 N& b: P
0 i% y% I( l$ u2 X ` I" c9 g 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$ _) V; j: c/ \+ r
E" W3 a( L7 ^% f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。
2 `& t X! M) K, O- ?: P+ m
$ `2 u" k4 E/ w6 S& S. v 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! X3 `. ^7 \5 L! d! R6 y9 U6 Y
6 f4 h7 B9 z8 W/ p9 w1 B8 L/ y+ P" 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。
. z8 V& Z1 L6 d$ f2 Q. x
! A4 Q6 q( U& B, g2 ?4 r8 e' F# A8 Z( \: O
7 ~* ?6 X3 s. S! v7 V) p; o4 V
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