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( A5 h& q$ S; C9 |. v& }( z! p6 s7 d8 `: Y; q/ `
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
s" m1 b1 I! F, Y' [$ ]/ M. r; g7 ^
E) G( {2 ]; n. z2 R. `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" J; T' M+ B5 `
1 {0 F2 R1 [1 r& K4 H4 d& n1 f2 @
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。% p) M' k( F& r& Q% j s/ m
) M' h' e5 Z$ E# ^7 s1 ~1 v u 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
7 m8 A, t# h/ H& S' Z4 C% S/ a* A7 f* ~7 o8 W) Q
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1 [ `& P5 H$ j/ p
; }6 w$ }1 n4 O6 a" T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。, w @- W8 I9 g6 o. D& `
) E9 h1 [$ p3 Z# J: m 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。- q0 @! _+ Y5 F6 d( c
E0 G- |: h$ h. d$ a9 j
比特币协议最令人赞叹之处在于其优雅的简洁性:
8 [5 Q7 t1 ~) r$ {2 `% C% G3 ]+ Y6 Q: L; S; A! F% G
3 g8 n, u& V5 a
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 j# m% W" n# j& ]/ U+ f
C0 Y F3 a' c3 T4 w9 n8 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。
. X% a B. {" L
% v* m# `3 }# O/ J. 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。3 ]( i' E5 Q9 W( h
5 K6 P1 [) L. X& a, d
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。, w0 ]; `% h, F/ I
: x0 _& O+ N( y+ C. t# d" O
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:1 C! G; ~+ j0 |$ n" m
) y* N* n F0 G, m9 ^: ` 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。/ t1 m! \3 O7 k+ A7 b
8 n+ q6 D, E/ g- N; }. i) X9 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。
1 }2 n& N+ i B& l. [ D/ d; L! m5 x( R: e) ^4 \
3. 减少维护负担:降低长期协议维护的成本。
' f. A n6 ?( O1 W. K! a5 H
# t9 V% J T' x# o8 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。0 K% i$ T* {0 s0 O& B3 V$ j
6 d- g( m& |' y+ Z3 R2 Z' f* X 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。
3 d$ o+ Z7 \( E( Q* F( d( n% S7 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。( i( {9 }% F& b# \$ k) ^) e
1 e0 B- m8 n a+ Q" `- n3 U3 N# ]本文将探讨五年后的以太坊如何接近比特币的简单性。) B; n: |6 g9 r0 H0 j
1 Q$ H% N, B( H# q" K$ _. B2 X
简化共识层
; o, }+ ]' c- L# H
) W+ R: S& J, S+ M3 h) l5 F$ O( U; n 9 \2 p8 j. T" m' I0 u
6 q0 Z& b; L# F" c& 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。
: Q# r& |. F: |, U7 o
7 g' b2 `! [6 r) X, a相比现有信标链,新设计显著简化:
7 v8 e$ k' x* [0 b% g1 ]" x6 U* D* o6 |" P; {
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( D# L" w- k o; X: o5 N' z. H1 _
* ~) l2 }( H6 }* T
约 200 行代码,且相比 Gasper,安全性接近最优。
4 x9 i- x* I, B! p+ k0 Z- j3 Q$ x$ @1 O/ X; v6 d2 t
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。
" {0 I( O2 F% H( H7 x& t
: p3 k) H m% y6 R4 t$ _' Z, j 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,* z5 T$ P/ @2 R' Y6 d5 R7 i/ u
" [6 r7 V0 I2 S2 F) c
系统性风险较低。
8 d; o' N# V. e, H5 p- l' v) Z ~! }6 m3 P* Y/ 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 M/ F7 K7 y' E. v1 K6 G5 J3 |" F& L
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)。: m0 W4 Z1 j n! V4 F1 Z3 w
$ B! O5 P3 {$ X( y" E9 P# p 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。0 v" e% ~) q7 c
9 x6 i& @) u. H9 e
简化执行层% }2 \' k& Z! s
' G9 ?( c+ u) z( L" K# I3 d 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# v( h+ p6 ?. F+ p# B2 t' i9 p% ]
( h, g) e* A6 b! k: m
(precompiles)为单一用例优化却鲜被使用。$ y9 ]- s9 j; d% D# k
5 t4 n: I% ~( p9 K: S 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
' u* p1 w5 K o5 F! s3 @/ U: Q& e9 ]
6 U( w* m0 H, O; s示出类似挑战。1 S) a: e$ h9 Y
& x# \. z; |4 o* I8 V 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
: Y% r5 r$ y; i; A* s6 A8 b; y+ B. E5 S( O# E2 I
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
, C& U0 W1 x* G8 G; f9 q4 ?# m$ F
- R& _- S V1 s: Q9 K. O$ @以太坊 ZK 证明器使用的另一种虚拟机。这将带来:
- P7 N; A9 K$ \3 Y# C5 f# y h3 D+ b8 x/ G! i
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。1 `) F5 {7 h: F& a" q4 j
. m' [, ?" t5 r% o8 X t# 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。& f: C7 H# [) L+ V, _
8 m! V6 o8 K/ B) U 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。" `; e* T# Y' T. |/ a, v0 H9 `& G
' q2 u7 v9 e2 c( k9 ~ 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。 P. y4 ^- d) }; T# e1 b
' m6 X% T. {! M7 f2 M5 `
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)。& p7 z6 I' E" |0 [$ V
2 A( Y }& Y, q6 Z0 C 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、 |! F+ A _3 C* M; C
' ~# ]9 D8 K- G2 G9 X
支持 DUP/SWAP17–32)来缓解这一问题。
" k& {4 y& R/ k& N8 e
/ v0 J2 H: w! M* f# W; _* I 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?
+ {) g' K% i- f: ^/ _& X% C* W' [1 I3 J2 F
虚拟机过渡的向后兼容策略- |5 b" ~8 `- V4 a8 j5 L5 A
+ Q* K2 [$ h% [( Z% K% D 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。0 a; B5 G" f3 V! V4 m! Y
- w7 v: @5 e* D" F L1 X! g 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。" f& T! }" B* `
: a5 O4 c! ~1 Q7 W$ Q3 J) j$ m
( U! S4 f, t9 S9 e+ t
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。/ P- }( c' l1 e& x$ P/ Y
) R. L& k2 a6 a8 v; L- g* J. a/ h
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: j7 d& l+ |0 R3 _! v- f
6 x* E: l3 y. ]* P) D' X: ^形式化证明器可完全忽略橙色区域。) g. I9 C' o" |- V4 [" Y& ~
) B2 l- [5 W* _& q' b* u* |
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
+ O9 D2 B1 t+ d: e/ V: W/ e! x/ p t$ c. ?( X! Q
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。3 W# u/ I d: u
0 c4 z: ?; m/ d
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# t) Z. u2 ^+ A/ k
9 N5 d7 M( P8 D) x3 m V域的代码复杂性远比绿色区域的复杂性危害小。% W, E2 _. ?; E. u) d
* U' D, b# K; E) `% L: b 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。% I2 R) U- L `% ]$ v6 m% M
2 `' t. Z! [+ }, S. `6 |: w0 V 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 B5 H, ]: y4 l
l, o1 B$ }6 Q$ C5 k p 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。9 o" z1 F/ e* t. z) w
/ o- y8 z+ v1 |# n# K+ Y8 X 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/ x" H6 W9 l3 q+ h3 F( M- O
8 i) J+ N+ p4 F+ M0 j- S g, |, 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。
: e3 D5 \' K8 E$ p! o; l9 j
* r; ?9 q. u( d& ~" [) L, h/ _ 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。4 \- x) D$ C$ P/ E& Y) a2 D* P
, `3 [# B0 y0 E+ |3 C. @. l9 D3 N1 X6 P6 r* z8 I! R2 Y
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。
% J8 E$ e2 r% |: u8 |7 k2 A1 @+ Q$ ~( o! }: S: e
通过共享协议组件简化6 ^# B9 o [9 @0 y! g! F7 M1 ?
- b: G7 `5 j1 U/ k" E
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
. l; X1 ^# U% x' `, Y. \* r+ A' [6 X# 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。
* ?; @* l9 v6 o7 L
, X1 t/ A: v" L4 D: R7 z 统一纠删码' e& E j( N+ s
+ L! Y2 s H# q: S+ n. F ]7 l2 e
我们在三个场景中需要纠删码:6 A9 h2 s) t$ r
# @# M' |$ v5 r1 J2 q3 T M: T 1. 数据可用性采样:客户端验证区块已发布。: z5 @5 @- |: B% M
# x* \! P; K$ Y6 i4 c- 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。* K! H' u' B3 e# [9 Z
2 p+ s; O; i H! T- D% m/ a9 M 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。
( q9 L$ u" H C3 U2 B9 e
& q1 j2 E# _1 ]* } 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:
* F5 y, y) y2 {2 x/ I. U, V; p; |2 A* _$ G9 B
1. 最小化代码量:减少总代码行数。" S% ~7 }1 }9 L9 P' \8 {7 u
/ e" u' U7 W. m7 I7 e; r# c
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。/ W- q* Y; ~( {$ R" e
+ b: b7 } M( ?: L
3. 确保可验证性:所有场景的片段均可根据根验证。
: A5 u) a6 u* M( D' E3 h0 z: ~1 l- c% q/ d/ p! k6 J# ?8 `
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。
5 w6 E4 N' ~7 @4 }1 d0 K( W4 Z8 T2 G6 T5 w2 f
统一序列化格式
" w. p# |% T" [8 M$ [, S; F. B. v h5 |
1 k. x/ n2 j% P- Y5 s1 v9 d 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
+ D, e; x, ?" ]2 J
* }; n# _8 j3 c度将因以下原因进一步提高:& B# @: ^& E' d' I0 ^
' f3 s$ v$ m1 Q2 `4 N3 _ 1. 完全账户抽象(EIP-7701):交易完整内容对虚拟机可见。0 C: U- \* g" N! D/ e, c3 f8 \
+ d4 c' t( F- C& k2 C7 l 2. 更高的 Gas 限制:执行层数据需放入数据块(blobs)。- X$ B' K$ i. l2 p i2 |
3 a4 O; j' O4 S. d) H' a/ v1 T$ K! D0 x 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。$ X" c# e }" I6 V1 X: ~: G
+ f% D9 y$ x' ~6 _% }6 Z ` 我提议使用 SSZ,因为 SSZ:
3 E* m; M8 H& |. J* `& {
! v; u$ J% i l" z! q9 H 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)。
+ Z1 d6 d0 J ]& r) q$ O
+ G2 d' p4 {4 O 2. 已在共识层广泛使用。
J2 A; ^" O/ v
0 j, ~, h% A4 `1 `2 @7 u$ T' O$ u 3. 与现有 ABI 高度相似:工具适配相对简单。
9 w$ H R" f6 T p, _% C: { p8 {- X
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。) l1 ?" C+ Z0 p2 t. S# E3 W
$ ], f( S" {1 r1 z6 V 统一树结构
8 }# w$ W$ s6 t& d
2 g3 P4 J/ x: n0 ^4 p6 J1 z# I% \( B2 z
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% z, K$ d; b7 D# v' d4 X8 ]( e
2 u+ @% a6 T Q
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。4 l' ?% K) m7 L% @7 T/ Q
% {- f" c( M8 d: I
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。
& N) Q: N7 R" p+ s j8 |
, G5 [7 j9 {4 b( Z 从现在到未来! C' i+ u+ X5 q
# ^2 v7 g. D% G0 ~4 x) g7 t9 X0 A 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( z( E' @8 `9 h
# r! ]" U0 G4 J+ L9 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。
$ y8 C$ R5 Z) j/ A5 R% B X0 N8 W$ w* g' Q
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
. |2 \1 L# H7 _! u/ v. l. l& T% o+ S- q/ N- u* t \8 ]7 r4 t
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。' H8 ^! K7 ~ r* E: e/ C
* S: a' r5 _1 g% X' A3 }! @
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