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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#
   
" B. }" ~+ V& P1 t2 {& R
) j/ m. i8 w/ R3 @1 s 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 ; v+ Z% N! c9 w/ i0 b7 ?

! |; H5 F% v* k# {8 z% {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4 D- n5 j' ~& e  d" R0 k

* I4 Y: p1 z0 O% ?' K7 X' @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。1 R! L: \" @8 s6 E) l8 v

1 U; L* o; Z: ?  b& `& M% }; j  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4 f4 l- @. K- X8 ]
+ R/ O* s2 E! t9 {/ [$ G: a
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
3 @6 k2 U% R  [( q* G/ g- g  q- J; v: l7 L6 w
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。
9 r; g" d( S* o+ V0 l: ]
- W/ F! O$ L) }. @2 j  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。, n: o( f- \" m( \

, P6 L" {  }  ]1 \: K  比特币协议最令人赞叹之处在于其优雅的简洁性:6 Q. c, d/ X5 V0 |$ x2 U' e& K+ D

1 Q' j5 e/ `( X' U0 _+ A3 |8 i1 e' D- ~& p* g, Q1 T1 c2 @+ k
  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。
2 ^3 `* l) P3 P8 j( s; w& R2 W/ m3 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。9 r' {+ [' U+ \& o/ L: z, @
9 d+ N" O( h2 t2 j( ?
  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。
- t5 i% i+ I% w0 M
; Y- s+ _, H! a. {. t7 j  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。
% o, s5 N9 t$ Y' n; r& h9 g8 J$ g2 |) m
  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. ]+ d1 h$ O& A7 m8 L- n4 V
2 R" L3 f3 M8 H8 W. |  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。2 q" n8 F. ?, t7 U( T
# X* Y$ M$ E& I3 [* A5 g
  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。5 N% s# Z8 A9 {) k$ r

2 H& d. V. p; w# Q, H  3. 减少维护负担:降低长期协议维护的成本。' N) d$ X$ [/ B0 s4 K- s) P
, p, m9 e) ?5 z" u8 P' ]
  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 }7 V4 i) S! f
+ ?- j( H/ y# `2 d$ 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。
+ U- v/ W- o, z+ b# G1 u6 P+ u1 s) O% [. |. H  O- Y; M
  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。
$ J4 x' v. i/ Y& g. B7 f9 R1 \2 f: y6 {) e" `7 v
本文将探讨五年后的以太坊如何接近比特币的简单性。& ]- g) X) o% c0 ~' J
( T8 Z: q) F) J8 Y  t8 q
  简化共识层
7 p' ?4 ^, ?3 l  @5 o
$ Y( p2 K; _, \5 \" A, F
+ }( _) ^5 A5 c& Z* X4 {# e& Y# U8 t7 e9 L7 w& @
  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。% X; s+ _, m  |" r) H) D9 L! W9 _
9 L# K' r9 s0 W
相比现有信标链,新设计显著简化:
5 H3 o" j2 e4 e8 }
( U7 k9 J+ o7 u4 A: y* l) @  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6 e5 K; }6 x- T" l
( N+ P& `) |& ], ?, S
约 200 行代码,且相比 Gasper,安全性接近最优。8 V# g* M% ~, J7 A& B6 N
8 _3 S' B% @2 t; I# @- X
  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。
$ h; I  B8 r( E1 U* N0 x% c$ u( F/ L
7 A, \9 F; Y; f/ _1 T/ }+ d. f  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,' L% a  h% u2 |. c- A# V
7 k: M6 ]2 X/ A
系统性风险较低。
) `! F! R4 o8 T4 t4 G( O5 u# W: n" n9 o  {) ?- {9 Y' M
  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。% n/ ]# R# O% v' g9 W$ Z

1 w+ \% |9 E, j  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)。! a4 F3 ]: H8 w6 x8 V
9 X, T  Z/ `& V; o1 c
  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。
: }" {# A; Z5 ~' |) ?! A' Z' X! }
. x! \2 y1 z6 t4 y% C- e  简化执行层
5 h3 I* k7 Y! T) [+ c- E
/ E" B/ n% P# P( ^: E0 {& @  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
( f% K9 v% S$ ~4 Y' u1 ^  P+ I
9 K6 \) _9 E% [. h2 `7 h(precompiles)为单一用例优化却鲜被使用。9 A4 L# S# `/ q# S( [6 L
) F. Q. L3 H/ _0 Z8 m
  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
6 O6 n" [# t6 E# c: R/ S0 D: m, f0 k2 I5 X& h/ O: S9 k
示出类似挑战。
- P4 n4 q! _. u. r7 |+ i; Z8 E+ t: |" J* m8 j% B$ B/ S
  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
, w2 @8 e& V8 E& H1 ?
5 [1 U  q9 C9 A9 ^8 }7 b, B2 c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+ |0 M/ f& q6 E0 }9 u$ n) W! Q' W. w

# I4 V+ N) h# r3 {以太坊 ZK 证明器使用的另一种虚拟机。这将带来:: @& ?' V9 Y- d  {' O8 ^
* n- F9 S# Q5 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。  l, b- `6 I4 Z8 O, k. I5 u
5 f+ f& v  u& L  `* |. J
  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。, k4 z; ]: H, P! G6 f

5 c. u+ R$ j1 Q4 _  @  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。
9 a# X) o- B, O/ x' _6 m6 U
+ q& j- @1 B3 i' j* q  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。
8 f; F1 ~' U* C) @
6 ^% s0 f1 T) T; `, l  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)。0 s" o3 n0 {. |) q

7 j- U4 Q7 T; P  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、  W( n# S% I/ [5 C$ q2 w0 b
$ A: b# ]& x' c
支持 DUP/SWAP17–32)来缓解这一问题。5 v! L, j5 J1 D  E, \

3 Z3 U4 q- \( t/ a1 n  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 L2 i9 ]6 a1 X1 \' z
8 X5 ]6 Z. m5 c5 \0 Q  虚拟机过渡的向后兼容策略7 e( {4 p9 @2 M
$ {- z( r- j* W. b- J- ?* n) f2 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。, j7 W6 B+ S' w9 P" O
' ~* p" h) [& g/ V$ o, D- ?
  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。3 O" ^7 Q4 K9 l7 B6 s4 q

2 ]7 g5 ~- `2 T) G% b3 M! k7 e# {, |& K- 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。
. C, a+ `" a' E
) |! Z2 m8 V. [4 b$ ?  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. P; d: m% ?( ^; A
2 ]+ {  Z4 \9 S$ b, A: ~
形式化证明器可完全忽略橙色区域。: V1 I) r( N% M) x
; X4 v$ m/ J8 [
  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
) [* O7 @; Q+ u4 \- h8 ~7 U9 A$ J6 }. m* w% W$ a% K
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。: X/ C% o% C/ \/ d: x0 I

2 n; E+ _4 P/ y5 f7 J& m6 c  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
$ A2 C. G; G: J6 I, c( W0 g1 E2 b7 C) h, e
域的代码复杂性远比绿色区域的复杂性危害小。  h7 m+ T7 T; P( X

7 p- C% k( T/ Q$ R  m) e/ e6 h  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。; }6 T% U& m; M: _- x

5 ~6 P) S8 H: e+ m  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。4 w1 ]- I- t) j; O8 X

0 p# k  o) f: J8 w8 [! w  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 Y! S3 C4 q) ~9 |  l* S
7 {. h, I# M. U0 g/ u  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 l1 F5 W4 q& h6 n1 `  S0 t2 o" r7 ?9 t6 Q4 z
(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。9 u* ]0 ]$ _0 o4 c4 N! O8 N! l
* M7 g/ Z: n" v
  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 U$ g3 }6 g6 N  W7 ]! N! J2 D

6 U( `3 `. x% ~5 V: Q& A1 h2 b4 H/ i% P; w; F
  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。
$ p: j  U9 ^0 d: k7 X# d) k+ D2 o2 H. H* x5 v! v2 L
  通过共享协议组件简化
' H" o$ E2 l# `( `7 K( Q0 }& C4 H0 l- J
  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8 U' I5 A6 F6 o. t3 x
: S/ ~- P* T# T  y. K
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。
' U* ^1 _1 S7 [/ n
6 B' s! A7 d1 q/ U, q  统一纠删码* {  c. z/ g5 V* r! j1 }

0 t/ v5 e# ?( k. L4 A
8 B0 F2 }3 W/ p7 B( j1 p  我们在三个场景中需要纠删码:% J/ P( J4 H/ J$ c+ T

) o" m3 z' k- h1 r4 p* q  1. 数据可用性采样:客户端验证区块已发布。- k0 y1 n; b; K1 ^! W0 h5 `
8 D3 x! `5 P& C6 q& s' U% [
  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。
3 ?8 n2 c8 ^: x9 v/ F* |: Q
3 f; l$ h; I' p4 d7 _6 L5 K5 ^- f  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。) j" h* N* c  M8 r0 e/ E9 q" S1 W
0 K, H2 `8 c  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:4 l& N7 P* L2 h' {( K4 j% e

9 `2 y8 A$ v7 v) ]$ T  1. 最小化代码量:减少总代码行数。
1 p/ E# Z9 P8 ]% D6 V  X
. Z6 ~7 Z( v: `+ `, W- a' Q6 {  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 l8 n0 {0 H1 ~
; j6 o. Q& K# o, H# k8 _+ i( D  3. 确保可验证性:所有场景的片段均可根据根验证。" M4 ?/ v9 C! n

" \& G$ D! g. `- ?1 }  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。
# z- d  E, w) g9 [7 |& F) _; X
' D+ i# E- S! t  ]- W3 b3 u  统一序列化格式
  g3 Y. {0 [: G' X. I, {$ W: F7 }+ ~0 ~& \$ u1 d2 X
9 L9 y2 O8 A( K* g
  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5 O/ }8 ?- w" S
  {- N  h+ T2 y/ L7 _6 B1 _
度将因以下原因进一步提高:9 C: G  C' P* c% q  e' o! c
3 F' S# H: j5 g* b7 B8 o
  1. 完全账户抽象(EIP-7701):交易完整内容对虚拟机可见。
, v7 U; O9 q9 Q, K
6 P1 x1 I( N+ H% T  2. 更高的 Gas 限制:执行层数据需放入数据块(blobs)。6 i! l5 B1 U; K
1 w# F7 b& D2 `# `5 E3 q6 B" P9 N
  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。$ u3 \- k* ]1 P) |, T7 a5 T
8 W: W& `  f+ P1 V
  我提议使用 SSZ,因为 SSZ:4 Q; k8 ?, I+ C5 p) _% T3 d
* [7 l* T( B' e# C
  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)。
% Z' U  T1 e1 ]: P5 Z6 `+ D3 f9 {7 R' Y. I& E5 U
  2. 已在共识层广泛使用。7 f$ c3 k$ e5 @* `, m
# d- u& v3 c# h9 y- u+ c; ^6 v
  3. 与现有 ABI 高度相似:工具适配相对简单。
4 J5 b( I2 P! A- A/ k' S
2 |4 f3 f8 B( L% f; E' B  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。
9 z6 O( M& c! p# O  e9 ^7 M  a! \3 p% {3 v1 i8 N
  统一树结构' I' k% y# o( g$ z1 g( r+ {

9 V4 x( l5 O  Y( U+ K; a4 X* {+ f+ A8 Q2 A. j
  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. ^+ F! ^7 E! T' _9 x$ y* c! v# F  ]' r0 N
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。; H+ ~, C3 G8 r9 X& ]3 j2 U8 }

1 k5 C: J7 b6 {  D$ H+ H& S  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 y& Q* ~/ J) W. o% b7 J

4 V5 v7 e$ c! p! ~5 E, G! g8 N8 {* o  从现在到未来. U: D4 z7 A( x; m( U7 [
6 y* S4 r4 O/ ?. s8 S% X& z
  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( k; A# [  p, t
0 F$ ?# ~" x7 w3 N+ @) |7 C
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。) D, _  z: S9 M; u/ T( P! X
5 w6 J2 @8 l* x8 X, P9 P9 u* j6 S" a3 n
  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 F' ?9 v* l0 l' H5 X2 L7 ?
- \9 i; i5 ]- o
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。, A: B6 t. C: P; d
1 p% f) J9 a" z( P( S
; ?4 y. l, N/ T, Z- C# x8 H

/ o/ ]/ `+ p  t! c  ]
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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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