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" k9 [, x4 v& {2 s, t$ [" @- ^2 L: y5 _6 d, G9 N
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 5 G" b# J% C# x
5 B/ E% v, x9 j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* n$ G' t* k* P' w% J# I
v0 L6 B# s4 O3 v6 o
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。
" a7 ^/ \% P1 r. X# i3 |, O3 | O% n# _& l4 x9 Z5 g
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
% [: \; Z8 ?* `0 h2 r7 X! {4 f1 Y+ g0 ]
6 N0 |- I. O; a: l: ~% |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5 U" f' s5 D/ c5 Y
' t V5 f# _6 a8 u& \! W# \' x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。
8 I1 V2 z& B. S6 p8 l3 W3 {2 w- M- o9 R
' ]) c9 y' \1 `* }- A$ C$ j 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。
( T& \1 {3 h# P7 H* L
4 N2 V- D0 @+ ]6 K 比特币协议最令人赞叹之处在于其优雅的简洁性:' {4 ~0 {; U: s4 T7 u
5 }0 O$ C3 b# \* m! E
8 V3 J: E. J4 c4 P) l
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。
2 j' R6 C0 o) c$ `6 C4 I0 u0 n9 n, A! o. P. G
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。
2 \* @/ [: S2 u0 ]. {' V( L1 N/ p8 e+ {4 w2 s* Q8 I/ ~5 D4 }' v+ 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。
* P5 w( c$ z" B6 @3 C! |9 i. R% h9 M- n+ x5 W( g& B) ?
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。
" G8 T4 s& l1 |- o% z% T. ~5 f, S, x X- d
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:8 X2 F) E. u6 b/ H1 S& r
) ?/ e& [3 h' Z5 ~5 S 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。
" I+ ^( P) ^, x3 |2 z. u
6 d7 s) X, G; w6 f' W. ^$ P( 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。
# y6 I% T G/ \
2 C, w1 j- T( e- d7 V/ l 3. 减少维护负担:降低长期协议维护的成本。
5 ~" I8 b* j5 T2 k3 m% z3 W$ u; u7 t1 T
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 u& J% C+ w- N9 l8 j4 g4 o$ h
" t' _6 E& p, {- b3 F0 }
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。
" d2 k m+ m g# ~" q9 z K' j' v; U$ |; B6 p$ U
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。
/ e. o! C! N3 C- F/ w
: R/ q7 q0 I5 f3 o* k' r# v2 U4 X& d本文将探讨五年后的以太坊如何接近比特币的简单性。: Y) I( U3 j L- i
$ ^% g% H w& g: N& j
简化共识层
" K$ Y6 c5 s1 r0 i% k( X8 Q. S. H7 B$ X9 U( r" y5 w

5 r' l, R) H: z: {! l v& S- G. E9 _# `3 w; Y' R! [% }
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。
6 U* s7 l2 ]2 c3 [+ A7 c% y; p5 W" z) w4 m! v: e
相比现有信标链,新设计显著简化:# |, ^$ Y d- V8 @4 i2 N5 P
/ n( I' K5 D# f! y
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1 o: W3 v1 M* q$ }, x0 e; l
! {3 P4 x6 F& j+ j7 p6 N约 200 行代码,且相比 Gasper,安全性接近最优。8 d4 M- A( a* Z% ~: z
- T4 |; F! t8 G 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。# K5 |# r1 w3 x! C
1 p& I! t/ S. K* r; ^2 ]- b* F0 h
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 i; ?0 Z' q: u( q/ N9 z, m
系统性风险较低。! K1 m; e, {8 f' C: q; H, J! R) v' A; ~
4 O8 A4 Y0 n( Q4 l* Q
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。- T5 G8 ^1 c/ }( s) ^. `- ^3 D& F
6 L6 x/ w( V; Q, o/ E4 V* G 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)。
+ G: u9 |9 E, b3 Q9 [
: W6 U' `6 \+ ^+ Y/ z 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。% P4 w) q/ \. ?1 E' q
`& F. S+ V% x2 M 简化执行层
. R( E& f5 N; \0 ]6 T! x" P0 V
' }0 Z1 E. k& ^0 F 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
. t4 V3 g# a7 `' Y3 }* U! i! r. Y
) R; B( R2 z' m3 g9 m(precompiles)为单一用例优化却鲜被使用。
- o2 ?* s) L5 E; L$ v9 S8 Y$ F6 n% M; F5 Q# }; `( I( 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( p, G) B+ a8 [4 b
: M$ q& ]1 |# o+ z6 Q- _5 B6 Y示出类似挑战。
* Q5 [, i4 C' t+ a. Y
6 T7 \8 _- @+ X 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4 f& z; }0 d! I& K" ]+ m
7 J; W1 n2 m6 F* z/ e. P8 T, s: 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, C7 D2 G, _9 j5 M
8 y* b* n* v8 ~' R `$ ~! ?1 }以太坊 ZK 证明器使用的另一种虚拟机。这将带来:& k. B' Q# M% ^8 V5 c
$ ]! d9 |9 Q/ q) q4 l+ n
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 v# U8 i+ p, ?$ G0 }6 \
) M$ ~/ `" n# [
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。$ O" \& M' a$ p
8 D) O! u& {" i% l f
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 n. b/ F5 k
" \) i: v8 N# t5 J; r# t E6 e9 o3 o 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 n! y3 b- a, ~- y5 R
' ^5 g& M8 Z% p4 Y! a6 X5 f" l$ d3 d 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)。
: {1 @' C8 q7 t6 t M
. j& k: K w& ` 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、; i# E, Q& N) }& N* @2 x9 N
9 m% ~9 _6 F; _
支持 DUP/SWAP17–32)来缓解这一问题。8 ]/ ]# X5 \! _5 u
6 k0 ]; v4 m. Y8 U- s2 i4 Q 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?
( N# T; `5 m1 a' C% b* j: C: W, z/ D; y
虚拟机过渡的向后兼容策略
& \ ~+ S+ J( ^: _" s$ _# Y7 \0 Q4 _6 Q m' W% s8 v
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 h0 c$ @: ]) p% Q4 B/ |2 E
' j/ P6 y# m3 I) Y% L. q
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。
. o* u* A( `5 b# J- j7 u! `1 h0 Q! L) @
3 ]5 N- l4 n4 t8 G0 v 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。% i2 P8 F& [3 ~' h! Q
, H6 `( O( _+ X \, @, 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 {* _" `4 _, q$ m
* |- A1 @* M) b0 [/ q
形式化证明器可完全忽略橙色区域。
$ J6 m( w$ c, K
# `; P7 I9 v a5 K 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 n7 A" }- v$ u
/ P9 G2 `/ E2 ?+ K0 n) `9 D5 [
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。
4 c6 f) f; C8 B3 ?1 ?) Q, l* d0 o( K9 _* ?. V4 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
2 \% z$ X# V1 H: \$ d# y
$ X& M* F2 I3 `4 B% a* U域的代码复杂性远比绿色区域的复杂性危害小。
0 Y2 S, @; y! ~) _1 V$ M3 f) H+ `5 p6 g& x5 |; u8 ~
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。. Y2 q* F9 j& S6 r- N5 O9 U& e
+ d+ Z) ?/ Q" E& l9 ^) b8 e; g
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。
! N% \# w' H" w3 T6 s' Z7 X! A8 U/ s" }" v, t' O4 C( y- T, k: t
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。
: ~0 R" o! v4 ?) U" ~
. K, i6 p8 D' a4 ? 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% h* P- `& C; ^! H# O, A D
% g& M2 n+ \ U4 k(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。
/ j7 L7 P) V; M& t( ~/ O. t4 S! n: `# a4 V: 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。7 n+ V. T7 }8 G' F. s
2 K1 ?# ^# q q, t, N0 i& s" E/ n# g
- d `) j ^8 h" w' H 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 p- ^: q! G$ p# n9 e# {/ L
4 i( E* J* L6 y" M! N 通过共享协议组件简化
( L( `; v; ^& x6 G& Z9 ^% x2 J* o5 g+ Y2 y, 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
9 X0 j: H8 T' m" X! w9 E- i7 X7 ^4 G- P! U( a8 r3 n
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。! D N) k2 d: d) q, E- W
3 X' i* Z( D0 b 统一纠删码
O; D4 h u) U' ~1 e) d* o; F0 i3 T3 J: s' B
( T+ D; _% @& z8 x. Y4 k# U 我们在三个场景中需要纠删码:
1 t% p( j# Z7 v( |" W
$ v0 _9 z8 E# a8 k" p& w, U 1. 数据可用性采样:客户端验证区块已发布。4 X7 h9 |% z. j& @( |8 o& e8 Z
3 e5 i- p4 b* 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。
! ]# f9 W- d0 |* U* Z; ]# v# b- w
& e. a$ q: ^0 S5 ?; r 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。
. v8 }5 A% s: @$ W5 ]* S9 l; X- z r4 }3 V
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:
# L1 g- ^3 {1 O6 R3 E4 O! u& \/ I, o% M; Y7 [; z9 {$ R, Q8 l) K
1. 最小化代码量:减少总代码行数。
' M; j& W0 n7 d0 C. B. e" Z& |. a0 d, v& K5 g' ^5 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。
$ U y. ~4 D: a& O7 }
# o' e. \ C, W. e; _4 x$ U 3. 确保可验证性:所有场景的片段均可根据根验证。/ v2 U0 }( F* x2 s# E- ^
; k* f2 p( ?' M Z0 f 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 r0 m& |3 D" Q4 X: z7 B/ L% ^
- T. |! f% F* y' e+ B7 u
统一序列化格式0 ]: A4 w: x0 }/ U
9 I, W. ^! c% H7 J: K
: F0 ~1 {7 h# y: ?4 r4 i7 Z& }( p 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 P2 B+ {4 }4 q; J* M; F
$ p. k J8 P: _度将因以下原因进一步提高:5 ~, @) J3 R, v+ \9 P
2 l5 H' _4 m: I: V
1. 完全账户抽象(EIP-7701):交易完整内容对虚拟机可见。
3 W4 t- n. O/ W0 U. w+ B9 b- v
( y6 b$ \' x M' }' O0 X 2. 更高的 Gas 限制:执行层数据需放入数据块(blobs)。
! S5 ?& l8 |; P
9 U, u6 y& A8 U0 P, S 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。
+ U' _# Z% z2 d1 Z1 Z- l0 ~$ M
9 I6 j( G1 m& A) t. B! P a, w 我提议使用 SSZ,因为 SSZ:* m1 z* g5 I* a5 P6 _8 Z" }. z; y- q5 E/ }
& H& v" I; U+ `+ @' b+ j7 _: W5 O 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)。
9 a6 b0 i7 N3 G/ F' g' \3 \5 J$ V# t" l$ D2 J/ q8 q
2. 已在共识层广泛使用。4 p* Z: o0 I4 u- t" G9 J8 O+ j! z$ C
, E" q, Z( C4 l0 y! b- K7 y1 }3 f8 s- U 3. 与现有 ABI 高度相似:工具适配相对简单。
" h9 H% o! `- H" N4 f% }% H
: T7 p9 q( [" z0 ~" 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。0 K0 x6 v* v+ @& Q5 a
9 c; Q5 M: B: \) X s7 R 统一树结构
8 L. c- t5 v+ q2 V- g/ w
! s8 _9 w1 \. t4 C$ \! ?/ \. @% Q2 }6 p3 P! A
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& w! l8 i3 E2 _5 o
0 J; S) Z2 U2 i& J
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。
: s) i# t8 C" s$ b" x' i1 C; d8 @% x
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。, U3 e- V: C! w
( P! L. a2 P( t: z' @7 ~
从现在到未来9 k& W: O: d7 @" Q' V
5 T/ h9 K: l2 L0 f, H' ^
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
! A; _* F0 L) x& A: C) \% ?
, H* X! T; x* l) P2 ~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。
: V, _* T: n) `2 D% p% a
- }( w1 j0 L' i& D& q: e# t8 m! g5 A 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% v3 L% m2 x! R/ I( U
/ i# O0 N0 |6 v' B. a
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。6 H; }, b# }; _/ n+ m6 H7 W. l
. a$ t% x; E# Z! U
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