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% ]) `8 O5 \5 U3 {
( x% n/ b( ^# J& h 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
% k; @; |: d( l( b" K
# `% s7 w# A/ w: g* d, v1 Z) d: P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
6 S( _0 |1 f. I" H0 Y' u6 m
$ a' a7 B8 o0 }" K! I& G+ G" K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。
8 |! @' }' j# y3 t5 T+ q) { A
+ o7 Q5 I9 v' l: m 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
/ @. A3 j+ U; Y g
9 {6 p1 |2 C) B# Z! q& k% H1 F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) w3 K8 D5 J% r- |. S1 [# r8 s
Y/ O( t! O7 u& P
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。
( A2 Y4 b ?, T$ O/ m
4 p" m# U( s. b: q 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( c5 N: a& \; A; T
# L) Z0 X4 z# x- { 比特币协议最令人赞叹之处在于其优雅的简洁性:
) a$ @) o4 {4 a4 q% O: `4 ?9 p% p7 n/ c, S1 K2 e
) A1 V$ a4 P4 o3 v8 o) _, H 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。. |6 r" v) _) K4 ?' @( @6 `: G
! K4 j2 C# R$ f; l4 o6 H' ^ 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。
) q; Q9 }- e) S! k4 ^* p; |/ |9 w: 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。
$ h2 d- [# z3 `4 n6 v6 C
7 L1 w' X" U# B) B" K& |$ u 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。
: r4 C" r- S1 O& \/ F6 G) ^ ~- m. Z2 m4 {( f1 s8 a
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 n* k2 x7 b& f' H7 G" ^- j# A ^& g, c3 j( a
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。
. B/ Q, h2 u* B7 k
& A$ b7 M1 i+ M7 @ 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。
: B; Q* q2 l& y% t- z$ T2 h# P" r' V3 s
3. 减少维护负担:降低长期协议维护的成本。+ f9 ?: [# D4 |0 q8 F
# g( s; B7 i% {7 u 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。8 L r( C) V! ?2 x( p/ k7 n
! S: q1 G# Z# y8 w, i$ `% 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。
1 ?: ]6 @8 z4 l. `1 R8 A3 r8 l2 S+ h1 r/ n# 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。* P$ E* C* L1 ]# G
$ p# f& q+ ~4 Z* w$ C: k; w本文将探讨五年后的以太坊如何接近比特币的简单性。. ^/ h: D5 Z# j& {2 F
9 j3 G7 ?% w- X6 J/ i9 D
简化共识层* G3 b9 T ^4 ^4 a8 P) N
% H' \ O; N: @' a 5 s( {, o& N/ b% Z3 o1 s" e
& s4 H. N2 d) g- c" [
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。9 w4 ]" L) C" u6 m( R$ K# X) E
* F. {+ d1 n& v
相比现有信标链,新设计显著简化:$ ?9 d% l+ A# Q# z; P' S/ B" w5 K' r
: U" V+ F5 S2 ~" `( c 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
/ ~7 X% q/ v5 g) |1 g9 g* }% w7 k9 Q0 L9 w9 f& d+ x
约 200 行代码,且相比 Gasper,安全性接近最优。7 n8 p* N" _# y4 a4 t, \9 P: f
7 ~# x( s8 j' g% @$ h0 \ 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。3 t" w% O2 V. b7 i
% A1 V, X- O4 E; e7 O 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,9 _, C( q- v+ C. w2 N+ x: }
2 A- R: o, m4 M1 J# Z1 `系统性风险较低。
1 O4 \0 {9 i$ y" }3 U. |+ }5 w/ [* O1 U" J3 f# E. I
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。
4 k# c! ]8 m1 q7 R! f3 Y0 o) i7 Z; w9 o; R
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)。6 n+ s6 @4 P' [6 m8 w& u A: ]4 B9 ^5 _
' r! y7 I3 u8 M6 n
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。
' ]& ~( Z7 y% W6 ]* M9 X t) g9 F. O* Z
! \! v- P$ ~- f! u 简化执行层
/ R) O. ~4 S8 A2 j( v/ e0 c3 u
% s+ @* l: r0 V& X; Q- l 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* b8 e U' A* c7 e! D7 N
2 O) T7 A: W3 J+ q) ^9 i1 V(precompiles)为单一用例优化却鲜被使用。
, J% U# ~) Y' H# F- Z3 [* C" g( c
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$ [+ M2 k ]8 T4 R7 k* k
( W; J8 f3 |# c# h, y% b0 m! l示出类似挑战。! ~. s' b. x4 l) p z5 v
3 c) x& x* q& }4 ~$ s9 ~* d, K) 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6 a; e5 q: z" t( ?8 O( ^
; M6 }! E! `8 k+ d6 W; N4 K8 Q$ 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! M2 p/ ]8 E$ b8 R% I, C
0 \) S6 v. X) ?. k, H) m; k3 C4 d以太坊 ZK 证明器使用的另一种虚拟机。这将带来:$ z5 I9 r5 r% h0 @, M6 p
2 w& o+ l6 B4 n: A: t+ a2 Q 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。/ u$ T$ @8 t) n, H9 @6 j) S
2 h* z2 r8 Q6 h: i% W# y8 R
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。
2 H! ~( N2 P, X7 P, P8 X& c% l% x
# T; p& F l3 x 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。7 b+ E# }% K& [4 n/ H1 \3 n4 }; b
' J5 }5 r0 b; k7 ~
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。' O$ {% B$ M2 L) i; J3 a
4 p( Y: [8 O. R0 i1 B3 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)。( f- e+ J# M6 ~. F, O% ~
+ q4 Q' D; U% G" M1 ~7 X 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、
2 j9 {. ?' y/ f+ R% H
- [( b8 w1 U! H* [6 N7 K支持 DUP/SWAP17–32)来缓解这一问题。 j6 p( L- c/ Q1 Z- n
) X2 b5 {; y- }) 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?, C y# c; g" @2 s. ~& i1 ^
7 w% j* E9 d7 j( j- A 虚拟机过渡的向后兼容策略5 b V; j% G6 v/ i) ^8 `; q5 v* }5 \% E
& ^% C( Q( V6 t; t 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 t- f2 N: x9 ]% h3 u. [
& I+ s, i; n& {! _: Z# I9 R/ \3 [ 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。' _" W5 |' _) ? t. v$ B
' t/ _0 E3 C* Z2 L+ l
$ ~ i+ c4 G% p O 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。* F b+ `# T8 h z' l; u& d) C2 A2 l
. m% e$ v+ n9 w( r: [ 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. L. l8 b2 R8 q2 F% H
( C* N" h/ |$ s" |
形式化证明器可完全忽略橙色区域。
( }( F' v& T+ H* {+ H5 s, `
$ C6 k( a% V' L9 Q 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- @9 P- W3 l k% ~8 m# [
7 R- A. o! q; U& J$ E% |* o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。. B' _- D6 s. q- l7 l. E
- ^. h5 G. e. R3 Y! B* h2 v. O) ` 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 d, d R' {
, e5 r; A6 M: l, K. P0 a域的代码复杂性远比绿色区域的复杂性危害小。
9 d( l R4 Y1 g- q9 {- x/ ]6 D& k* m" F/ }" J& F$ J; ~0 V, n. L2 N4 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。; d9 b7 l U8 G$ B0 |
! M; f% H- B8 ]5 t# j3 N
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。$ y% R# z; z9 G! n; X
! {5 X* e! s5 j
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。
/ n& z g3 {( ~! ~4 G+ S& K7 I
7 U1 n2 W7 l0 ]& k% ~% L, d 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
) Q$ ^3 a9 {# D: A
+ J' P, n+ u7 _6 k" s& F(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。8 a2 x5 U# b, X
$ ^+ G F2 Z7 n% r0 T( y
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。8 o: A- E" x9 D1 M% ^. l
7 g& [) D7 W9 l9 h% C4 _' W; r* }# v
8 z, f! Y' D+ {+ o& A2 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。
6 E0 j) a7 U1 ~8 |& D a8 n8 ^8 J! g# s* z
通过共享协议组件简化
3 b+ G8 }! _5 h. P
% A# K; a# J$ u* E1 P1 | 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
; Z! {& y6 Y% H5 @. f! n; I/ G& D# ]) n' E
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。
$ y9 e3 v+ ]# R$ ?3 P# `4 q9 L! E1 }+ M# h$ [
统一纠删码8 Q7 I) v# s2 @3 N/ C7 f
1 `& [# W. W" h6 F; }; I/ \0 ? s+ V0 g. q8 t8 f2 `$ a% T
我们在三个场景中需要纠删码:
. }* h. X7 ^8 o3 ^4 o; T
3 c; s' j0 R% u& R& @! l 1. 数据可用性采样:客户端验证区块已发布。
0 D! r4 o! z" K4 m
2 w) t: J! \9 I: |, j6 x 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。
, x1 n5 }* Q3 q( Z: u; J7 P( {4 D! Q3 ^# m5 C- \6 [
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。
) L, s! e( h/ q( g3 b# T
9 n; j. ~+ L$ p$ g* _ 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:8 o7 C8 [, b- d
, N6 a1 y4 m) w+ ~* E: G- l( m2 i
1. 最小化代码量:减少总代码行数。: Q6 s# | ]( N
. l" r2 {' n, k4 k1 V& M
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。
; J, c- e. Y {
' d+ N, @/ v" [ 3. 确保可验证性:所有场景的片段均可根据根验证。$ v+ t; \ a: F# a, w- Q" `" N
) x$ D+ T7 ?7 b' \: `3 R; D6 b7 G 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。
9 |1 t4 f% U9 a6 Y% Y+ P8 P1 O/ B1 k9 o; v9 e$ \4 q
统一序列化格式
, G0 T) w$ v- X
# G: k5 v1 }, R! E7 \. |( O7 F
& S0 b, e& Z( K2 _; G; k5 B 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( U4 P5 o6 k5 {; t0 v
# M2 N: p/ c; j8 E1 J0 M
度将因以下原因进一步提高:" ^3 {7 W ]5 X' F5 I/ L
8 V9 m0 q4 t) Z H 1. 完全账户抽象(EIP-7701):交易完整内容对虚拟机可见。9 W F2 m' u: K
5 W4 J; x& m5 e
2. 更高的 Gas 限制:执行层数据需放入数据块(blobs)。3 C' j+ u' N+ D) ~9 M S+ r1 e
+ l5 ?' y* y9 E: @4 J- h) y2 ]
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。# b1 ^2 m7 w* s' ~1 T- j" E
3 q2 E; g6 n4 W5 V6 O' s
我提议使用 SSZ,因为 SSZ:
' Z* _4 V/ p- x
* w4 q. J3 j4 @ 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)。
" s, \0 |/ ?& Q; _3 ` u( j" Y( J# [% U$ S
2. 已在共识层广泛使用。
- ~! |5 _4 t* d1 j8 ]) g7 A8 i
# T) T! d0 i3 j0 J 3. 与现有 ABI 高度相似:工具适配相对简单。' @8 |( E0 c6 D! ~" N6 C3 p5 B
8 V! C9 s1 F1 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。 {6 V# Q( u+ o# h
" \; y. J) k- a
统一树结构! v+ e( b9 F4 ~ ~, U
# @2 N) {2 Y: L8 O2 B/ O, w9 Y
5 k2 L/ b7 p& N7 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
# u. O+ D3 t) w1 M7 }+ P: u# N5 Y5 f' R0 I+ U! M
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。
* Y" |2 b8 ]: v H
D( S* B4 i% `9 {+ n' ? 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。2 q0 I8 C: R) Q+ w, L
0 j5 E+ \! k% }5 G, y: \. u q
从现在到未来
) O6 |7 v6 j8 j4 p- N' Q: i9 D. r0 b
3 ~! n( k- 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& I' m0 H2 q& x# z
% Y* a- O/ ]6 l' w9 c/ P; }' |
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。
. M! P0 r* B N5 C, e R, H: p! [& R( Z, I9 u: ~
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- w1 K! [( f Z8 h4 v
* |3 J' f3 B0 |( Z& t9 p p1 N
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。" |# x4 T8 d) u; B1 L. E( D! V: F
* t/ x8 k6 x2 f2 Q3 ~& |/ {
/ L# F1 c' u, j I2 y
f/ X7 }1 w0 r" G4 O; y. g |
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