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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#
   5 S) s3 ~% u+ ^  t. O
& f5 I0 J  v! H& w% ]' H7 m$ ?
 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 - L2 F. H4 ]1 V; \. P( }$ o6 j
7 ]+ X9 K0 N; h
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
- B+ Q; r) b2 w" ^% G+ Z
8 O4 |; B( U( T9 L; d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。7 E) I3 P6 Z' U/ G
, ]4 c" p  t- {- }& T
  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, T$ ]) [  t; C( o# \' n

4 J+ _1 `8 w$ P" U& f$ 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* e3 {& U, S. Z* j
% k8 J, s9 t6 ~0 d8 _, A( q6 u
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。
- U; x) w$ h$ v" t4 |; k' {" n2 V: m$ {( s% H# y0 \0 N  X
  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。
& k0 T  n" V  A+ }1 h. a
. ?2 ^0 s3 K7 T7 N* k& i  比特币协议最令人赞叹之处在于其优雅的简洁性:% b' G4 n/ G/ o: [# A! W
! [" z, [# v8 x- q* N) \: M6 @' k

) [7 @- ]: h0 S- L& N6 G  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。5 T( I# Z: [% c% d5 U6 x8 w

1 G& p! b4 s- t  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。
* R) L& G5 U9 ?; R$ u. P# _1 F6 C
  S, n3 V5 t! a  D0 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。& i, U5 \7 I. ?6 e' e# ~$ I+ X

: H1 h# i$ M! [  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。
  K: H- m; k9 s2 K  I- R; {* `: d+ C( y) ?( r- S
  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:
9 Y( j. Q+ `; Y5 m  s7 e7 J  `) o: A) b1 D+ n
  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。% F$ r2 g/ a: q8 b

' |' C/ P/ Q6 v5 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。! V; O  O( f4 Q2 C+ V- ^

  W5 t2 t; r$ P1 f0 `  3. 减少维护负担:降低长期协议维护的成本。1 z1 d1 G6 X! o. E
1 Z9 M  `  q) ]  E" M
  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。
' E0 U4 J8 i9 \/ ]% f! s2 c# {9 A9 ^5 x0 O8 u7 Q* m
  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。0 q/ B2 g- T. @* `$ r9 d, W! S& Q

- F, E9 Y+ q$ u! e6 y" f  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) [& R  w* e. K% c% ?; n
6 ]( g% h! F: m
本文将探讨五年后的以太坊如何接近比特币的简单性。
& O4 R0 B5 z. ]+ K  v; T7 A# h$ g0 c* N7 @
  简化共识层
) Q* m. w( Y4 r! N* Y- t/ g( C2 b, u, |0 n
! I' V8 G- e, i7 k. W
# F4 v5 c- N4 W2 d: }7 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。
/ z/ w1 x0 l* N1 _6 X$ @/ l/ J+ \" E. W0 L% B
相比现有信标链,新设计显著简化:5 ?  J9 p- \  L" p  ~5 \& p& o

3 z. G$ m/ D4 z7 S- `- `* _3 ]# |  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; S  T  Z  p7 |& ]4 i
7 b5 Q# Q; W8 ~* F
约 200 行代码,且相比 Gasper,安全性接近最优。
6 q. S" Y. `6 A9 L, F
  n9 r8 l* T% Q  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。
) P/ H$ R1 d7 U2 K8 e6 k# N0 ~* N& x7 Z9 l: L
  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,: J( O* L/ L- n3 N/ B
3 v1 J9 q, z$ f' A
系统性风险较低。
+ |+ c6 _+ a0 K( m5 A7 m% V) G6 D/ G2 u- T; A1 I: j
  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。$ @/ S: E, S5 ]+ }- {
. V4 [. {( }# u$ i& [9 R# C% p
  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$ r! T# Q4 p, k
5 ^. u. \: b0 L2 e# D: T  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。
: D4 S5 D7 X8 |. ?5 L7 E" v2 [+ o  r
  简化执行层
2 W; t2 _& t( S  |
4 ~* R' i* d) m! U* y8 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
: u) Z* c; [3 `' E- m, \
/ I6 c; A6 Z; r9 a(precompiles)为单一用例优化却鲜被使用。- P! W/ ?' ^4 C- o* d- z
, G) n) B5 L7 Q5 O* l6 V
  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$ g  z) p/ r: ?# N+ i) Y
- m" J6 G' `) E4 A
示出类似挑战。
0 Q- ~0 u- u1 y7 v# s, L1 `' H& L( a8 M" d9 d' S( o1 O. C
  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% ~3 I+ W1 q. D( Z6 s2 w

+ s. b7 N9 N- F: o  p2 g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
2 `6 |- K! ?, I
5 P* L) ~9 |2 I# |5 d以太坊 ZK 证明器使用的另一种虚拟机。这将带来:
0 f6 o! a3 o) |3 T2 a+ P2 _( j% f3 r# E# c9 M7 E
  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, Z5 c9 D7 ?- w
1 ]% t8 b3 `) ~  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。; S- L/ z" h$ w. f5 d6 g

* l6 d/ K3 y7 o5 p  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。; j, k( H8 P' Z$ p. }0 h' i" E+ W7 m
  w0 f& E0 X1 f$ {+ v$ d
  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。' M9 D1 U& B0 Y3 G5 T

# P8 d  q8 u6 T& T% s$ J- i2 A  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)。/ ^' E5 u4 o7 H9 x& |

/ [7 T6 v3 K8 g# H5 V" |  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、5 k1 k7 i7 X9 U" V
2 m' @9 l/ c/ H& K' e$ B$ ^: i
支持 DUP/SWAP17–32)来缓解这一问题。
. G8 v0 c3 B8 ^2 V- I
; ~+ I1 N4 V: E, L) 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?
: r% Y5 q+ N& T! P2 g& ~. ~
8 U1 x! H( p5 N: G  X' L% m) B) U  虚拟机过渡的向后兼容策略
2 {6 O% f$ S# Y1 R# y3 p6 Z! D
# s6 ^! w! b6 G3 w3 E  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。
+ y9 [6 s: ~" G" n) V! O- f6 n( a  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。* m- |  f6 \5 i7 i; V& @4 K# H
1 H! H2 W0 z6 o4 U5 [0 j
7 g6 [- ^# \  n' ~: N8 J
  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。
: F7 p! F9 J' T( J+ u3 ]) Y
' m/ J3 \3 t( i! E  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8 p$ a1 P) R, U8 j. y. g$ H7 r

% P8 J) {( e. e& i$ n形式化证明器可完全忽略橙色区域。
8 @* {6 e8 u( m$ X1 b; j" b) F$ k4 m- X: g1 K- V) w$ Q& L
  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" Y  L% P  b' U1 G. S

: l3 f6 Y1 [. t6 ~# i/ V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。
  C# m" R7 @9 N. o; M
' N/ s; y( o# C7 L! L' u# 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# x. j5 a4 S5 A9 H# b+ [
$ P* n4 e* |% T
域的代码复杂性远比绿色区域的复杂性危害小。7 ]; f# ?' C. t

4 K# ?0 ]. S$ K# c  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。" Z+ z) C/ V0 b6 i+ T7 ^
" H* q, A5 _" g' L- r
  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。$ I9 F) t/ @- S" A

, F) ]$ V  w2 V( W) K- 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。6 F; _( H1 a/ c7 J
9 a3 M* ?4 M4 Y) 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
& R. Y! m  A. l9 C0 S& p- S. J+ |5 T7 h( d
(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。
( ^% A9 H5 g4 R+ y0 L( m3 r: v; _" W% N
  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。
( g1 f% m1 C% S, b0 l+ Z; y  ]6 O8 j: I5 r% H
! }" l  j! A0 t( M2 a% ?: l: M
  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。* E$ g% j* r! Q; H7 X. a, U  g3 v
3 G& r4 R/ x' c/ e9 b0 m
  通过共享协议组件简化
: F0 t8 u% p2 J) m. I: `! i) x+ v% y% {4 E( v
  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
% N2 i! q& V) P% z
4 q# g1 f( N% X2 }5 M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。
# Y# T# K5 T+ K+ s7 \  R. C5 q+ |! u. Q. h$ S% J2 \7 e8 E3 }
  统一纠删码
( y, @4 g; w# E8 J9 q& a/ x) {" J, C

2 W" s5 r9 o" Q( N  我们在三个场景中需要纠删码:! `3 Q: Q2 S* P: g* k# D+ g& Y
5 h4 G* I" a% `8 G' S" W. j3 V
  1. 数据可用性采样:客户端验证区块已发布。
6 v3 y# Z- q& p3 r/ F7 K) ]) w, I( y7 G9 \
  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。
8 Z3 g4 F7 o- Z8 u- w
( t' W$ E' g: ?# ^+ 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。
5 a7 l$ @6 t, l% c
( A1 V) L/ M1 t. U5 \% l  F) E  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:/ P0 L; M, k. K1 p$ t4 L, D; E% D- ~

8 {& m$ a. m" ~, G  1. 最小化代码量:减少总代码行数。7 _. V; H$ v' {3 l5 h* Z# Z
* O7 C, j, a$ @/ a: X3 \
  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。
* T! Y' f# d0 i" A$ t
6 M, @, L- P  m4 m1 d" i( {: ~  3. 确保可验证性:所有场景的片段均可根据根验证。
2 O5 {! i8 j: u. \$ ?
: [3 X# Q- D: ]0 M  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 m" c/ D/ q) F& M. m6 `- I) l* q& T" o9 E' t! G0 C' b
  统一序列化格式$ j8 r6 S& I) c4 I2 N; _1 t* G/ \

* x% J/ a" H0 U$ w4 {8 a  w$ |/ z  k0 l  A0 W* ?
  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
, s) E2 [# D5 {* A) Z( w/ f# x; h" Y9 k+ k9 a
度将因以下原因进一步提高:. ^1 x  A2 P" a, h' u
5 g4 X& X2 l/ G: L
  1. 完全账户抽象(EIP-7701):交易完整内容对虚拟机可见。
* ~  _# A' ~! X6 d# G, J
7 O" F- S. ]6 v" y6 W' w  2. 更高的 Gas 限制:执行层数据需放入数据块(blobs)。3 |% G  a9 u5 V1 o5 t3 r

$ L# P: K1 }& W) y2 g- R  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。# i5 Q. J4 l& S8 h& u  u
& \8 h5 W; S3 w
  我提议使用 SSZ,因为 SSZ:
# H5 M' I7 a' b- o" X% F+ n3 p- L: O
7 C2 l* K6 a5 O$ }3 `. F. b  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)。5 T- K* C& \2 v

5 |/ q$ {/ X) |  2. 已在共识层广泛使用。7 L7 r" N. L0 e5 j) C

5 F  I! \! K: j& J8 A! s8 N: ?  3. 与现有 ABI 高度相似:工具适配相对简单。
; a$ d1 V6 \7 ^7 A. X, z' w& {6 m
  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 T) K' R1 L# F- ]) P
0 [& J, E% g3 |1 p0 p! j! M+ w  统一树结构" C2 ^; ^' `& g5 X: {1 U  v
- c0 O/ y1 d  K( w9 z( ]  ]  B5 W

6 \4 E, v4 X4 ]& E( o" n  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 {! H/ f( F. S0 |6 q2 Q5 r1 v2 t, v4 D9 _3 S
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。
7 r1 x2 }1 S, n( u3 R" I
& l# r7 d& b  Q0 b  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。
1 M6 R/ E) c7 d( ?( Q5 u" u  y
! j! y4 E0 M! z  从现在到未来
1 W0 A, M0 V1 L6 I( R) M- B; C4 J- a9 q* N5 j/ L
  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+ x2 l- D, B5 k9 N; o

* r0 B) Q" W( @* l. x) I0 X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。. q7 ], e1 S/ S. w3 v  f: A9 D
, y$ c  l) p* M
  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  ?+ v, X0 U, V: \9 _/ A) j: Y
8 F  U1 n3 x$ t, S: c, 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。$ m2 S- n* }8 d2 I- y: b

7 P" ?* E/ r7 a' y/ \) O+ s6 m& f+ p. x" n; |' @

9 l$ w8 f1 D- h
avatar
2#
想要简单也是不容易的事情啦。
avatar
3#
建议需要理智的人,要不然的话索性不给更好。
avatar
4#
楼主的理论打法还是很好啊,来收藏下了解下了
avatar
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。
avatar
6#
这个理论打法说起来是绝对有用的,我也来学习
avatar
7#
我的成果的功劳都是楼主像这样的理论分享。
avatar
8#
建议什么的与我没有关系,根本不感兴趣了
avatar
这么个的建议我也是要来看看,学到点东西了
avatar
具体的理论打法还得让老哥来解答啊
avatar
给建议还是需要心平静和的人啊,我也是来旁观了
avatar
12#
这样的理论打法是十分科学好有道理哦,我也来学习
avatar
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
avatar
15#
谢谢楼主的理论分享,也是可以了解到很多的。
avatar
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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