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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 F! m# }/ _) \
9 G* h5 P4 M4 w
 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 * c1 e* E( `3 [0 ^: ~; C3 b, F

8 u& f3 F/ ~" o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' G) S& \  k9 O7 @4 {, ?
  ?  G) w8 C7 P1 H, {
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。
! U0 h. K* |3 K  ]8 u( }1 I6 x0 d# o
  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
6 Y/ R( Z6 H% q( O: {
/ i; y0 H' d! [) W; {4 \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" x' o5 h( k* {

+ H! F, R2 j9 \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。/ J  {2 a; j. r# v: L) w2 J

! K3 v) c' [4 Z  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。; `( k. ~: A  u9 n; [) l
5 C3 v% p2 l2 ]+ n. |/ Y
  比特币协议最令人赞叹之处在于其优雅的简洁性:
1 q. M: B" H9 r- W( z, t
0 A! |* a5 F, P$ y0 N" M
1 M  ~% G! [* a5 }  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。$ K4 \& r0 w; H+ l& ^- W
$ Y) T( d' L- l" O# J$ [- \6 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。
+ m7 `8 m( H  ]/ d: j
3 {: _0 F3 V9 C% s  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。' Q/ ~( g: W# E, |
# g0 O& [& ~: _( k$ d: 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。2 @2 u9 y- z3 g* F) {# o/ I6 ~
+ e6 u0 W1 u1 r' k
  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:
' r: E$ R5 F$ ~6 t% E5 X/ _/ l. V* M% s* ~3 j5 @( 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。% G, |" G6 N* Y" j9 T9 W

/ d' e- ]4 |6 n* ]  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。( T) L) E: i" D

- W7 K% z1 ^" z1 }7 L8 t3 I  3. 减少维护负担:降低长期协议维护的成本。- G7 `0 |& }& T6 n7 y  I
/ B6 S7 |; N; B8 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。$ |8 K; w  R0 X, c# }
# i. _4 C. w' `' q2 n$ A/ }
  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。( u/ W/ Q3 h2 _& j. y

  ]6 D+ Q$ I; g- ^$ g( b7 `9 ^  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。! X$ O7 K- \) v; l  S4 M; h2 e
' |' u7 j5 `# H$ g4 A2 D
本文将探讨五年后的以太坊如何接近比特币的简单性。
3 T& a0 E% p# H
( @1 L1 X5 U( u( _4 O# o) Q. Z7 h  简化共识层
) \$ w" [: x: C; c) T
- L3 d) M* ~9 C0 O1 T+ o* m
1 J: W' E6 K6 H7 N) x' j0 H: G4 E9 e; e' _
  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。; ?$ C- v  f1 h5 u
+ w- L7 W" V: N# |7 Q* U
相比现有信标链,新设计显著简化:) ~5 M5 C6 P  D

* L3 N3 y/ K8 z9 r: {* V+ Q  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" o  E, }8 C/ ?8 B
  L* `" p% D. ]( a
约 200 行代码,且相比 Gasper,安全性接近最优。' U* h; z8 @- a6 F
) Q& ~8 D; D3 |8 {! [) J& n3 V" d
  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。
" c* r' h( r  t' M) D2 H  l3 m: Y- @) [! \5 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,# @4 |" c5 x/ o; o- }
4 C/ j( }* v& B: R! N
系统性风险较低。
- z: J0 t2 @0 ^0 x5 r) y. y
8 h" F  S+ r0 J9 A3 F4 T. o6 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。
4 I4 Y' X( {, `$ y* W$ f% F
* S- [* q5 x4 n/ ?# K7 ~* G  c  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)。
" Y$ I7 _" x% [2 ^6 j( Z3 i  h( L8 |. q+ y& K: a8 q
  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。, [6 o- S! \: C& D3 Y; Y6 [- c! n' L

+ Y; k0 a& X& A7 V2 ]  }  简化执行层  ^, c: s$ V# H$ }  b& o
8 Y; ^% u# M  @( C* a9 ^3 K1 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9 a9 b3 d. D# K8 D& T
5 c7 x$ z  j. R5 X! q% C8 K
(precompiles)为单一用例优化却鲜被使用。, F' K7 Q# E1 `& Z& |/ g! X" T! u: P

- Y% i/ Y; c/ H% m1 {! d9 B  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" F  ~" G! x9 I5 }4 B

# Z0 ~' j* K# C9 I示出类似挑战。0 A' ^" Y9 L9 T- b3 v! B

- ]! z8 _8 ]" \  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9 M+ A. P8 l# b) A6 [
) j; e1 W/ q; r: [( N0 ^1 b
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
/ D2 N7 q) U" x2 t
7 G- t1 ^* J. c4 |* b- n. v以太坊 ZK 证明器使用的另一种虚拟机。这将带来:
4 U- J1 i  N: o! Z5 B) a) f8 _! d1 w& o! V+ ~: D
  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。# I$ f8 x4 S5 d* K) O. F+ `
5 l# C" u$ B# t' I8 d
  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。4 ?; q2 A3 U! ^; r

5 s  O5 ^) {: O# K, q  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。/ Q, h( s* _( r+ l/ I7 G

& u4 Q) @3 b* b1 z. b* q1 B1 c  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。
: \' B% C  x- k, J9 E
( S: S* y' o& z, [) X6 {- t. k  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)。
; @  _! Z  [3 x% M1 W. N" P5 A* y% c: e6 s
  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、. e( ]8 ]7 b, ]5 M! k

6 v$ Q4 x0 @* E- k) X支持 DUP/SWAP17–32)来缓解这一问题。
: d  k4 X' k9 c. |1 J% ]! j' ^% w' f* J/ Z" J2 {! S
  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?
9 W5 A9 O) O+ A5 f6 B6 b1 l/ D, J$ Q' D6 A4 n' l
  虚拟机过渡的向后兼容策略
4 F9 w3 F, X2 A* b  j& C% @- z% Z
  D1 I; |; F, q; T0 c  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。2 C# D9 `  n) @3 B+ O
& P. h( J) }) ]# [3 m6 c
  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。; M1 n3 F. W0 h* r5 d' @3 f' h# q2 d

, H2 K6 t4 x6 C
0 z' x" I: ?  Q/ @( _  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。, D) U, x" Q, ^3 D' M, w

# w4 n' D0 V$ S) j$ |  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
' W" n) N& E; B
! O; M7 ~" R& L形式化证明器可完全忽略橙色区域。% o4 a. ?; V8 r

6 e$ k. v, 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
; F) y" D9 [- h2 M  ~* S* e
/ W5 n! j5 Z: f( P* X9 L2 q- 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。
6 H/ q& X4 G% W3 Z) `4 M, @) J
  g% m0 A! p& t$ y4 n  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
/ L/ z" S- N6 L# y; [& F
4 a* D* ]7 p/ B$ p域的代码复杂性远比绿色区域的复杂性危害小。
* j: L* q% P, O! F
6 w" r2 O) w6 ~  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。
" `7 {' y/ x; W1 B8 _6 M6 V8 s9 _' r$ ~, j! c) ~* {. k
  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。
+ H' o1 N/ s9 [
6 t/ ]! T3 R. R; n. n3 X1 d7 o& u  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。
" G/ \+ g6 S3 g" h9 N  g8 p6 J$ t: q7 P
; i# \( w8 v5 ^0 l% [  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
8 F: I  T4 H  t& q. M' @/ S/ i7 s# |7 C2 z9 Q
(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。
3 u2 M+ i! O) Q8 ]3 D
( a9 [9 ?; c7 H' h1 @  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。
* T8 i$ K* O# e" z6 K5 ^
1 h7 {8 A1 e1 C5 ^- n9 H# t$ I% O# e, B( R9 Y9 |1 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。( L; X, |* j: Z' q) V1 C9 j/ e8 e
, A  n8 K, J8 n4 p1 ?7 d
  通过共享协议组件简化* q# ]7 l7 C) s- l( n; s- E
6 W" k9 {- D! K- |. ^
  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
- t$ E: R* s) T8 D, E. a/ m' }/ h6 K' I: a* [' ?
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。9 _& s( z9 Q- _5 p& c

2 |9 I% s3 [8 k5 s7 d% S. _; a% z5 e6 g  统一纠删码2 Y% N" `8 G$ u* \$ L6 r& }
, O& f8 U- v$ |+ ?6 ~
  `5 ~# f+ @+ T0 f  Q
  我们在三个场景中需要纠删码:
$ c. U) ]- ?( ]+ u- }* ^7 ?/ r* Q! _- D
  1. 数据可用性采样:客户端验证区块已发布。
( A% b) O8 B: B/ u
8 o; a+ Y/ j: `* c, f  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。
! C" G4 j8 N7 y5 y( g' h# z
4 y5 j& I3 [0 a  o, z) h4 C  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。
- E. M# M) r: a/ f+ J- m
8 G( @4 A- w, {% r* E2 B& }9 W  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:' g  A4 ^; n- i* d. E
+ ^4 W9 k$ w$ E9 ], [7 q" \
  1. 最小化代码量:减少总代码行数。
. n4 m3 i! A: r2 Q8 P5 ~
. A5 }% x3 k0 d  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。" ^$ U0 G8 x( V% v/ `
- T9 S2 \5 Y3 q% D( z- u0 s
  3. 确保可验证性:所有场景的片段均可根据根验证。: O- u8 Q8 C1 G8 a( q5 }# H. S

# j# s# g8 G0 T; F( t  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 W3 B- U4 T9 a: V! v
" [. Z: G  F& S0 \9 w4 n  统一序列化格式
0 d' r: g* r$ f1 H: R  y" |% J$ H& u! `+ b( O4 A

! b2 J6 k( g0 z. `6 f  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
( i7 v/ R2 p* z& o5 n7 t, i- L4 I8 [' _- k' J# t
度将因以下原因进一步提高:
8 P$ q" o6 P$ P9 C: ?5 N* G7 a
4 ^! b# f" B; b& i5 m; w  1. 完全账户抽象(EIP-7701):交易完整内容对虚拟机可见。! Q; V0 ]1 d# x% R: s
0 e% M- C7 y5 h1 a' y; E  x+ Z. h) t8 Z
  2. 更高的 Gas 限制:执行层数据需放入数据块(blobs)。$ d9 o/ y# C% ~$ L  G  H9 X
% J: _* H' T% W# N2 p
  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。
: I' g0 S9 q4 g! X% h3 B: ?+ H2 d0 H/ Y8 V" _
  我提议使用 SSZ,因为 SSZ:
. e' j& @  d7 W+ D# K; E  p* ?7 N* }; ^7 H3 i& q
  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)。2 W# K6 ^/ ?# b: B$ d
7 ^! g' Z& U0 g& A" N$ u4 Q
  2. 已在共识层广泛使用。& P" I) w6 S/ E) e' _
. B, K$ R: C8 |$ L5 A8 T+ V
  3. 与现有 ABI 高度相似:工具适配相对简单。
9 [0 Q7 ~% z$ @  j0 e  \+ d* E  ]0 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。1 G$ U$ j1 \1 a
, l* V; u4 d8 w' T# i
  统一树结构* N9 X; S+ u! o" y1 V# I
+ ~6 X9 e; o4 ?

2 u. C: q; N) }' V, ]5 _  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 M! n  W& g; E4 ]3 o4 @6 K0 Y+ B& `- e. a: w" e
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 a2 L- J* I, F7 L! q% p9 A) m
' w6 p+ v& @% k. E$ V" p  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。
( D: Z- k' j4 Q! f+ X" Y8 Y4 j
8 [5 d6 J# o! q7 \- _  从现在到未来
# Y5 ?! I4 t' f. `6 N, Z! o. ~: d  D/ o$ _' Q
  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
9 \! a  @6 b$ e% |+ `4 J
* P/ T, L. m* D1 d% N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。
" J3 P: R: B5 F
8 r- J; }* L9 z: R  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
+ [& x- b* e' v; C. o. B. W9 O& D  m
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。- Z9 w( ?) A. ]' @

2 [9 C# b3 A$ k) D# A9 u1 n
% z3 i7 \4 p( S, A0 i& R; [7 j4 |' M) N  f& }7 U
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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