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0 |$ l) u7 x S9 e/ p* O8 I
U# t |6 f6 h/ \ E 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 2 V9 z9 {! g7 L- u7 _, L
; ~9 A; ^3 f% e6 L- ^
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9 x: ~7 c0 z3 u) i
" J5 I- f* g# p
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。% @- A: `) f8 T- k
0 S9 E$ ^% j8 n, _ X- J$ C 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* `2 X( w8 g1 L d2 j
7 ]5 W2 J9 R6 V) {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
' E* M# B/ j5 d! H2 |2 X! Y0 S; k' k6 c# p: d: G* [- y
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。& m6 s( y8 f7 H* u: R$ @. L8 v
) _/ h' x+ H/ S% l
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。
6 `( {4 g) Z* L- W! X: R# C
$ A7 w2 g. v3 `2 s; E 比特币协议最令人赞叹之处在于其优雅的简洁性:* ]0 c7 M' J2 H# C" F8 @
; K& z* `' [' ^0 I
) L3 P* U$ k& y2 c6 t, Y
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。
9 K n4 z- L$ h) d5 H$ s8 |" S
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 A: b4 ?' a- j$ a3 ?5 V" f$ R6 A Q) l. i
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。$ M C3 |% W2 ^
Z/ z: ~2 y1 o: d# G0 p1 G
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。9 w; z$ `( F% |3 C! ?
, }" x9 G" L; I0 r1 L
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 W+ w- x8 Z4 f7 A
! U$ q- w- u) j! Z6 ?/ o& 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。, Q* a8 `% C: h
8 f- o) `% c9 c, X3 c/ a Q5 a$ d 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。9 \% Z9 S {8 n; {! p
, ~/ ^! i1 I; v0 Y' k/ H+ H: ?
3. 减少维护负担:降低长期协议维护的成本。$ w b4 t4 o. c& }
0 m! t# E1 {1 a- p6 q 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。
: f1 b; r6 u1 U4 d
! l3 V- u9 p e3 U 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。
7 T0 A7 [6 W. f2 f! \2 F1 G8 n* ~8 |) \' _# Z6 I. Q
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。* @0 W% ? s$ a1 F
w. j& S! `* n7 C本文将探讨五年后的以太坊如何接近比特币的简单性。7 V9 g1 k( ^ Z4 \2 q! I* ?
' b0 ?6 d5 q, Z f3 _5 x* J3 R1 C 简化共识层$ G- j0 P& j: L5 b4 H7 | @
' Z5 Y8 p$ @) q9 x* s; i & t' L% _2 `1 t H) I
3 x+ ]% @; r! a2 q% W6 V% Q2 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。
6 _* A4 w. l$ E: ?4 U9 e% o0 P! s9 }3 s% i
相比现有信标链,新设计显著简化:
5 o* @+ C2 a' l2 g' x" ]# x* J: u$ u4 h3 U, Z
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
9 g8 A5 C. G( o( f) Q5 ]/ e7 ]6 g% z, v/ G: y+ y
约 200 行代码,且相比 Gasper,安全性接近最优。1 _: l/ W; S3 i$ V$ \
3 n& E% c8 u& _) G5 p
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。
$ a- ]* D. W4 {- \- r
" ?2 P; o; ~! E$ `" \7 D( c 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,
* N9 N9 }! W" B/ e3 M' S# a3 H+ e/ P; f, e% I6 D7 N
系统性风险较低。
( q9 ~0 g8 |) k- V, G; s2 P, \; U/ d2 X' w2 J$ g
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。6 _( Q1 Z& J z" e" A$ L
. n6 S) C- O9 s5 D( l/ Z, ]+ F 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)。& p0 z# P1 B/ M! e! c6 @6 ~
3 t; V/ c: R1 u* ]7 Q6 P+ k 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。
( \ W7 o6 K: K: ?2 D' U# `5 i* s: p" x1 y+ P* w J
简化执行层
i& {0 @( C$ s7 h
?- I6 y( A6 }2 g) w: X 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* X7 M& l0 r% U9 A
# N( Q% `( E) p
(precompiles)为单一用例优化却鲜被使用。
% }) a9 `' b) R! C4 e# }1 D( j# ~: U- [& Y" H' [, b" J3 h/ y
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
# W) M: ]5 |3 \0 [# _& j) P7 o6 g4 u& H; D) k- X9 ^' y
示出类似挑战。* z8 n" t: s* s8 J5 y$ Z
) p7 [- y5 u$ |& {! V8 \$ w2 m
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
* L0 K2 M2 O6 r0 K; t( r) @' K0 R6 c' p# K4 d8 K3 n* D
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
% e; O* V: E& \( T3 m6 r! @' f- D, i2 ?4 {% @" i; `
以太坊 ZK 证明器使用的另一种虚拟机。这将带来:
8 z1 r1 C% }1 y; [; T2 _6 ?7 [1 d1 ^; _. T2 S; t2 K9 W
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。$ J* z" \& F* x
7 W* u7 `# k% T) O! | w0 a* 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。) N, g9 Q5 I4 [7 a W1 G' N; Y
3 a/ l5 B; _) l$ 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。
5 E( P4 [9 F% g3 _
! t$ v; b j/ T+ G: e+ |! J 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。9 O+ M, C* h; o# ?$ t. ^/ C; e
$ _% J$ S9 d1 Z! T
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)。
5 ~$ W- g1 J0 g( h! n# Y7 _( i) \0 ~
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、& Y2 s* D3 W. [+ c
( F# Y+ S+ L0 E' M/ X1 } s' d4 f支持 DUP/SWAP17–32)来缓解这一问题。
; ?3 O% G% }( ^; l4 d! W1 l
/ s3 e4 M! I" n a) g+ a4 a! X# 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?
1 _% Y( n7 D2 J- [1 B3 J0 Y4 G& w+ b' ~3 `/ _ p3 q, e3 U
虚拟机过渡的向后兼容策略
5 A1 q( @1 \, \. ~! @' _% g+ G7 h) ?1 m0 t# I! ~8 U
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。
+ L; o4 u+ d s$ D t' V# W
0 G" I+ d( A2 o9 [! n+ W2 B+ U 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。: \, B8 C! F+ \6 g& O! c
" l9 I. k+ M/ N! ? s. Y3 X
2 u! G5 i9 ~# [8 ` 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; ]- O* N/ X, @( H+ \1 v O, g
8 ~0 C- i% l5 K" \
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 j$ E! M; P9 ~3 i% `
2 I: z! i4 A& Y% [
形式化证明器可完全忽略橙色区域。$ y; ?4 E2 T8 a& c3 f' ^+ I! Q
9 ^% x3 J8 E& b
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. k1 ~6 L2 F3 t0 _8 R
* \" P& ~& ?( H, X8 ~" m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 `0 }: g/ O5 y. `6 y7 k& D
Z4 q* f2 o1 _0 D3 l9 T0 X# B 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
+ k% j& p+ p: n
6 @( j+ l @0 c域的代码复杂性远比绿色区域的复杂性危害小。8 H: N. Q; u9 M0 M+ I
/ } S+ P# Y: a' w4 C( F
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。
0 x7 X3 E" ^* @, f; }! W2 ~0 V. o5 {" |- i# E+ ]" n% T! ?
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。9 N7 S* U" l5 p! N8 I
9 M4 i f" s/ 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。1 E( \& ?( E) z9 _1 m' }+ ]
# U/ E0 N* l; i; w' K# r
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9 Y+ F$ H3 V4 P. C+ Q: V! D
) g. g6 b$ H8 _(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。- C8 t. S+ L. q3 a. w
- Y/ _6 K. b( F# k& L) b9 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。, V$ `! J. h, D( G/ }4 G3 R8 n4 q9 W; E
# R# b# w/ d+ E1 T" F
* D& ?/ j4 B4 ?$ b2 ]% t 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。
3 T) e, H& C* v+ R
^0 B2 p V7 D 通过共享协议组件简化4 k$ W' F \* g, @1 m) j4 U5 Y
4 D+ n6 g7 N9 u 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# |. C8 k0 ?' b" w. P
! o; c- V/ U0 P% e8 D! D" Y( 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。, L0 j5 P6 p, n9 h7 o" N; v
# g8 u/ \3 G8 X. }: L. M4 X6 G
统一纠删码
+ k3 d; {! n( t- L8 Q8 R% e; P& c! H5 y7 @4 }: M0 t8 v
* V W) W) p2 w8 |1 h; }/ @" S; ]
我们在三个场景中需要纠删码:
. t" z% q o" b+ {% x H7 @. S7 d
+ N6 j& d+ v9 @! y: \# f 1. 数据可用性采样:客户端验证区块已发布。6 d- a; v2 j* ^/ k' b( W, X' |
4 h9 {7 I0 ]0 x* W
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。
, D$ ? E3 b8 t" x/ C9 f; A3 h& x% H- v/ ]
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。
' ?: @/ P* k6 M4 q' T$ e) C- Y n0 E" b2 w: f7 o
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:0 q0 x& N8 @+ P, O4 |! t
5 l; E+ X& L; a" l! Z
1. 最小化代码量:减少总代码行数。. X8 x/ i0 R2 j# @$ G
% w9 u( p# t' G* M# H
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。8 |) x* ~; s! W u' V: R/ k% v# d
* ?8 M* R, n( `( m7 U. D" ^" I& e! J# i
3. 确保可验证性:所有场景的片段均可根据根验证。
- Y7 Y; s7 V9 M% y/ q7 @% q& i% ]' g4 n; Q: A* |1 q
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。
1 G& x1 L9 n' Q; J
: r9 z. k) C5 {6 {7 K' l; L f 统一序列化格式' K3 y+ d- f+ q5 h4 o" [: \$ A
5 @ E6 l! L3 q
* U" `$ A( }; q% p O
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* i* Z [9 j0 f( n! t. l( s8 |8 j2 w- k
6 j8 ?7 \- K. c# Z度将因以下原因进一步提高:
5 ?$ g- p& c# o$ M
3 l& r/ r: b& a: e# J 1. 完全账户抽象(EIP-7701):交易完整内容对虚拟机可见。* X9 y" V* M& g
1 u, H" L3 G' r8 E+ n4 c 2. 更高的 Gas 限制:执行层数据需放入数据块(blobs)。. I* s1 i7 P7 O, S% V" G" t
8 \9 F$ Y2 v- q2 G5 V0 Z9 ~
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。6 A7 H; T; E/ ~8 [
2 ]) v% L' l+ _! x" }' L* a
我提议使用 SSZ,因为 SSZ:
) |) z4 D1 n" K' Y2 m y/ Z1 U' [9 L' |; m4 P+ Y4 j
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)。4 q1 O% m0 T! p0 v3 h& @ d
9 b3 R1 ~; `; { 2. 已在共识层广泛使用。
# U/ S" @. A2 M/ X: Y5 V; {3 K1 `$ p0 E- {- U8 j
3. 与现有 ABI 高度相似:工具适配相对简单。
/ d) P8 c" `7 K/ G. ]0 P7 \7 j8 r Q
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 K/ e6 P, |) E. a6 a& U+ j/ D9 T. s2 T* P1 `+ D' J4 \
统一树结构
8 I- t& ?' F! f2 h8 k" x4 z1 j5 ~$ W0 h, v
: `! o0 k0 P2 z0 } 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" m: v- p I" }; v6 v5 P, c
6 @: d: N$ T( G: S/ c
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。/ O; J1 _0 j1 [! R
; I& \( e8 k9 \) ?+ [1 g 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。/ l, Q% _' X) E5 L/ \# ?
5 X; U( V h! I5 v 从现在到未来5 \5 P4 ]( S" `2 M* F2 F6 U
- p8 {, k& y. @4 L9 `. o, ^ 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* o6 i l( e( s8 z* P% i
' U" K5 x+ q6 {$ a
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。
- u) v, N& y2 j, S6 f/ f3 _4 P* d' \4 F1 Y7 h3 {0 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* |; j0 B: K* r" |. `" m% E. T
6 M! W8 P+ O/ h
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。' P) V, z3 @* t
/ v: E4 }) c' n5 A, y
; U: M- D+ B2 F4 H9 X+ q1 c3 X$ S! o
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