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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#
   
* P" j" F" K/ s) i" W  p7 x6 y6 v  e* n1 Z
 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
* p! D" U: b8 H- q- U4 O- Y( m$ X
, F8 }% n; _( R  o" B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
% S7 e( [1 s6 K5 ?* {* X5 Z" n' J3 U- \5 c+ {
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。. B; K) ~; k; J/ E2 @3 g
+ m$ s0 D5 }2 q' W( a6 G1 B. D8 y- P7 S
  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
* E- k5 S) l) o# ]. l7 l) A8 W& O1 K6 V$ ~! R7 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
/ D5 @' \' a5 e2 `( W5 |8 ]6 w& g  p  S. s) L5 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。% J1 \3 A& m, u- d6 |5 T

3 q! e. k5 R8 W/ F  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。  v' Z, b' u9 x( [

0 f, ^- |% F7 a2 s; z% i  比特币协议最令人赞叹之处在于其优雅的简洁性:" v7 y8 W: T! I+ M9 \! K8 ^

. H! p- `2 {' t$ R$ w1 x! D1 ^2 q0 T1 N
  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。" |( L3 e* H: _

- g& a! k+ r; E9 }  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。! b0 L7 r5 l( ~  r7 i: E9 w4 L

' J3 }6 t5 d+ @5 Z, F6 G6 p( X4 S. {9 T  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。; f4 g# d' ]4 V

8 l) y8 M2 v% ]8 c8 L  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. P) r7 y0 n# I8 g. ?
9 j1 l7 j! Z$ B& C( n) F
  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+ D/ I, [9 Y- V) P, T
4 p) P: b1 l8 U8 B% f& z# R  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。# a: a2 X' }# r9 q) _9 W5 x4 M

5 W! R4 `! d* r1 s, S; [% F* h8 m  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; q- e  t" n4 h+ N" @6 ^
' _) Y* S1 G5 Y' ?+ N* ]  3. 减少维护负担:降低长期协议维护的成本。
" T7 M, l( p: {% }! ]) b# w
9 Q, O' R5 a9 E$ D& E' 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。1 ^/ F4 x5 ]7 Q1 w' e, V
* y1 \5 h7 y5 T; 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。2 o0 A, A; {/ X+ G
5 E9 h7 n: f. C" v
  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。! B2 B8 Y- o% K: k; G

8 z9 C; `4 g6 Q; c4 o本文将探讨五年后的以太坊如何接近比特币的简单性。: Q! y' k$ h* E* q. s7 }

5 U  t" u8 d' k2 |* e( J  简化共识层3 N" C, W# M9 ^8 G1 ~5 |5 ^
5 o8 r+ c! p5 h+ E% [1 z
) Z* y* B$ n# T8 g1 g2 y

0 X, R3 ^, `- \& t# Q* T  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。/ f* U9 U9 F5 G+ v

$ {* e( p) C+ w, y5 \相比现有信标链,新设计显著简化:+ F3 ?2 e' |& Y

% n/ B2 ]' _8 B4 c5 ~6 Z$ Z6 V  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
% y) N6 Z) t. U! o3 @1 X& `1 E6 d9 i: O, F6 L# L" ?9 p! t! P
约 200 行代码,且相比 Gasper,安全性接近最优。
7 t+ l: f# z! y( c4 E/ R* C% _4 s0 w8 w- K4 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。$ O$ j5 Y6 o8 t% e

. \! v7 i  y7 Z' a1 W. }  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,- c# y: S+ ?: c% H$ i4 S

& W. c1 ]6 s+ r1 s* J系统性风险较低。/ g+ Y4 u5 m( A2 N! R1 [. i- q
: ]( U! l* B6 U* A
  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。" y0 V1 i9 |. u8 G
+ L* @! R2 j  d  l) r8 V$ G5 E
  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)。" n$ k8 ~( y# n# o/ F% `# y6 {
! A: X' g: l. b" l3 N) C" m
  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。
# X) d  c; _3 _( V- |& L" y$ Y3 L  `8 a) x5 ^$ ]1 N
  简化执行层
% H" u9 T6 Z( o: {9 z( x; ?  @; A! }' K/ S9 j
  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
/ H% I/ E2 {- ^. L4 ]3 P
: N- M. w7 m# {, ]: y(precompiles)为单一用例优化却鲜被使用。$ \( U% S. {' e: S8 h; A

. K9 E. y8 _  Q/ ]  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+ ]9 a# k6 y+ v
' i3 H; d2 N1 _) o+ t$ }
示出类似挑战。
% Y0 N+ Q& j. i/ a
5 _0 l! ]! _3 m3 n7 F  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+ s3 r: ^0 a- g) k0 D

& W6 Y0 @1 U9 N5 {' A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+ K+ @/ P+ e) F' U  f* A' O- p/ d

2 t2 p8 `2 k6 z- {7 I' \以太坊 ZK 证明器使用的另一种虚拟机。这将带来:) C0 F" J6 @' ~- y

+ z0 {" H! t6 K' k/ v- i) o  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。* `9 i$ V6 z! @- f" e* ]2 p4 y

3 q  |/ U( B* }) r0 K( V  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。3 k4 {8 X* O4 m8 v: l

9 _' S" H2 W4 [( o  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。3 V+ D0 R. ?$ s

- _, E8 p5 A2 Q7 G3 g! x  h  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。+ g3 W3 B* ^" h  f7 f4 Q

+ D6 I- j# a# |- E0 E  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 c& `/ Q( b5 I  {6 |' `8 {
! j3 h* F; @3 Y6 \  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、
" [9 N! t) t6 v# U+ R' I
$ r& g% @8 D7 N; }$ [, u/ J3 h支持 DUP/SWAP17–32)来缓解这一问题。
( e; X% u8 x" V9 b7 H& V  p7 [0 y+ j' ~1 g8 d0 f3 L- Q4 F
  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?6 V' L5 n" l0 T
5 S0 f- I# `5 o/ t8 \7 @+ f8 m
  虚拟机过渡的向后兼容策略
1 K; \. e2 Y) [, P" h" U# S1 \$ l! X
  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。
" ?# i0 D2 H5 O# [# w' V1 X- B; l1 e
  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。
% v* Q' n' _* T  H% L
% N6 P7 J8 P0 N+ T. a1 o: P9 k! X8 W" p' @
  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。0 M6 J; Q) S4 D# N

3 G' u; ~6 d+ A4 T0 Q  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) ]# g* _; S7 X- z1 b5 D

1 ]) |7 V5 R5 R& g6 J形式化证明器可完全忽略橙色区域。
: \; j: y; Y- d. K$ u8 Z" z0 n7 v2 T6 o  i* B' 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' u5 d8 q1 M5 j; F7 h9 U4 D! @% F
" U% _5 q( _' g8 I
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。
5 x$ f5 V6 ~1 l9 u5 U" A9 B$ N3 C  Q$ I% U0 A
  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3 U" z8 o. A  `/ C9 y# l" {
5 V3 E' i+ h  a
域的代码复杂性远比绿色区域的复杂性危害小。5 ^# M* V+ Y! [) k1 i5 N5 E  [0 m

9 H( u' i1 Z/ J* a+ ?. v0 l5 d  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。: m1 j% b2 `+ O4 E. H, E0 Y
. E% c; I. 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。' R, e$ `! P6 N1 O4 _
7 ~" f+ P1 r' H3 y6 v. i
  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。+ K1 D3 o3 d$ T# {' P
: O, L$ ], W! ]" W! C+ I
  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
$ ]  o# i% G. b$ ?3 S
+ V4 Z- u! T% e(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。
; D% Q4 B3 ]  E2 z  L: N2 S) ?
- L' y3 n5 w. M' R  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。% ?9 B# c- ]- P: P) Z, n; B1 X/ z
5 v& C- `  W& w* T* e

! t0 ^$ Q6 {) h/ [  d) o  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( t5 A  w( J( Z: M

. N, @. l* L9 [; z0 l9 G3 Y  通过共享协议组件简化, s  q9 e3 ?8 C

  j, P- }( Z" W6 X# r) O  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
: P$ s& J. E  I/ V( D4 i: a0 j3 z- m- J; F9 @' G) E3 }6 p
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。
4 |0 U' b- \  J6 M  c" s+ A# d# H& ^1 O
  统一纠删码
: \  S  @7 T$ @+ m; B6 R/ {' A( r" }
2 S0 |3 K9 a# C5 h# r7 _* r; r
  我们在三个场景中需要纠删码:
$ B2 [1 v* ?: m1 i9 ?4 G2 `$ F- v3 W& W$ p# I
  1. 数据可用性采样:客户端验证区块已发布。
. u  W4 Z: C0 t9 d
9 U( F0 @+ |4 w* I  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。) ]/ R: F) s' R' y

2 @: o- t* I" Q# V6 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。/ t) _7 q+ n8 V

/ Z8 ~2 V  n; s  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:
; N1 Q# p# Z! X  e" o
& n/ l3 J  q3 A& R  1. 最小化代码量:减少总代码行数。
: v1 ~8 |, M* s1 w# f( v: ~+ C6 O, H  G, e7 ?& \
  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。
# u' J; v1 ^6 S  L0 g
0 b3 j1 \' k0 p9 h7 b  3. 确保可验证性:所有场景的片段均可根据根验证。
4 w* s$ @. b2 O0 u7 y$ L6 p' H) L6 `# k% ]$ f
  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。
6 b4 @% k/ T- H8 Q; ?& f, i% O/ m; X8 b) S- u5 d$ w
  统一序列化格式2 J: |5 D1 N8 p1 P
, p8 D6 z6 l: m) O8 O% ~" n
" |1 Q5 r0 I8 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
' J  ~. D; S  r& k  L, b5 I9 r; W* v* k) w7 Q( F! M0 s1 O7 k( S5 A
度将因以下原因进一步提高:
1 T% i1 i7 Y$ s* }! }  r7 G4 u' \! L/ v1 [8 W
  1. 完全账户抽象(EIP-7701):交易完整内容对虚拟机可见。' F. L& C. t' T7 ^+ g4 S

6 e. _2 X* r9 i2 t6 x$ F' m  2. 更高的 Gas 限制:执行层数据需放入数据块(blobs)。
7 C  m  p) c+ n' y; F7 p5 a+ j6 X5 ]- |% 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。
+ ^. S3 K* I6 p, ]' o4 {/ ~- Y3 O+ i3 a8 q1 t5 u4 L
  我提议使用 SSZ,因为 SSZ:/ z6 N" |8 j$ m# a+ v& p

2 D2 e/ P; x( ^/ E0 `  a  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)。) ^9 l0 l: F6 }. J& T

9 H" D: Z( j7 e5 f  2. 已在共识层广泛使用。
6 Y* B7 b4 `' \6 H5 \. C8 {; y8 y4 C4 _$ L/ a
  3. 与现有 ABI 高度相似:工具适配相对简单。* R" o+ `* d4 }1 O3 O

6 q& l/ \8 y% t# F# ?7 S$ I9 r  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。* i7 |+ g: n6 f
! c& n* |7 c7 l( V! @$ D
  统一树结构
! U1 @# Y" `# a+ i8 P6 i( q9 k& @* `5 {; ~9 F$ X: w/ P+ G

5 |0 _' \6 W! H$ O  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' C: A3 ]. |6 y& s
9 T8 j! _" P1 Q$ v# o; B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。( L, i7 `' P( X! Y+ Q

- s$ L! Q9 |" _; v, t3 c. [% x  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。* Z+ Z" O! |0 L* ]& _& s2 J0 a

4 R& M1 D/ L1 [/ Q( r  从现在到未来7 \6 q2 U: K/ j0 Q! }1 v# e

8 W9 e' F! c. k  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' W6 L9 J* x+ t9 g2 w! C

# x  Q0 ^; S$ F  o3 l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。% {0 T+ g2 Z& P$ O* C8 |$ F
, Q( N6 K( J$ t& c2 a# v
  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9 K" M! t/ L9 r% _1 s) O
  g4 v+ y+ S  u# ^, a
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。
; X" B( D) u' q7 r: N' i
. I; n6 r& [( t& o6 P& [+ u. s8 y- Y' ~: {
. i# x! x" R, I; o' L  Z4 q
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#
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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