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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 $ h* T2 g' [0 O+ S% l4 u6 e
& h! V% f( A1 E+ W8 {
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
7 b C4 M* B( E6 |1 `% N: X8 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 i! E' |9 x7 y: b" S( ?+ j0 d) _5 G! j- @! b
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
* A: U; Z7 x* o: d# r) J& v. w* g1 u. D6 D9 \, a% h* \2 b, 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 M! l5 b1 M4 n. a; J$ I; O2 ^; b
9 E0 B4 ~3 e+ I
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。
; S) e5 y4 W( n4 Z& |$ F, B' d9 V& P7 y# Y3 X1 |9 C8 B
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。/ v6 p3 f3 ]" i7 \/ b; Y
, W- V1 \" ~6 t- e
比特币协议最令人赞叹之处在于其优雅的简洁性:
$ S" N' P+ j" r- C8 \2 M+ P* x5 w/ x; ~+ o, [9 J9 J
. \& f3 V8 T# _- V7 \/ \) i
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。$ y4 B/ s: Q: X1 y: ~0 E1 d- q
" X5 H2 Q' g+ b& 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。6 K7 {% F: q b5 e' ]
+ A3 a# Z% S; z. A
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。) ~, [% O* {- _- A
# H. I& n: G9 f4 w% q& 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。
6 w/ n# _6 I2 {+ V5 M/ I4 ~! R) N1 n% [
& _* E' W/ C5 R, K4 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:
. r# z3 y$ M9 k. t- \/ c
' d# J+ U' }; T/ |) }5 L 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。
# G2 u$ u* y4 t( Q. ]1 V$ z1 y: _, O5 V
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。
$ [6 V* [7 @5 f& R* ~# J$ w8 J, u( G9 o, s* u+ K- G
3. 减少维护负担:降低长期协议维护的成本。) C& o2 m3 k) ~4 y! Q* c7 _9 Y
; W2 I( @3 G+ m/ B
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。5 M' S2 u. O/ X' ]/ I( |7 K2 `
r1 n1 S$ Z! F/ a! `' [4 L2 O
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。: d9 u9 r+ k4 F5 [
# D6 ^3 u, `+ l$ U
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。3 m7 q( Y3 w5 s" J9 I! w; @
2 o1 M# @: {5 M7 @6 k/ a; z, d
本文将探讨五年后的以太坊如何接近比特币的简单性。3 z) F+ i- b9 v. P
: m, Z, C5 l/ v, h/ p$ I6 p& W& t 简化共识层
0 [% @ u1 Y7 B: y5 }
( C+ A, j' p+ z* d- T! V) i
/ F" O9 d+ t3 n# ^" o% a* B, z- {
, N$ B$ r( D' m( d 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。
& t4 c1 m: U* n6 |" e' D7 `
2 x; V/ n) t3 J. t" T相比现有信标链,新设计显著简化:( J, o" r1 s) @0 ^
( |" c" f/ X B. F; O 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# X+ g/ o7 c. s- n. j- G( c! r
; v; B0 s% X9 L6 P: p; C
约 200 行代码,且相比 Gasper,安全性接近最优。, P* x/ S8 t- |) E& E) R, Q/ p
+ ~0 A2 J! 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。
* y3 S4 T$ X' M2 @4 O
e- F" d* M6 q$ r8 ?% F' y5 k 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,
. [* X) L p. o, q9 u! L
! @; g+ ^/ ~ @! a3 V. V! F8 I系统性风险较低。
1 t. ]. i+ { }# I K8 a3 v, [2 K) v8 Q; x; r
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。
7 h2 @ \6 u# Z9 ` b. r7 L0 o7 X# ^3 k; 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)。
) i+ z& [( j: S6 S* a( ?0 V5 t, X$ v+ I* z. [7 {
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。- { U. I6 n( j$ B
+ B& ^- b6 ]1 s) o; ?! F 简化执行层: x( v% J E, U/ T3 @
4 q( }3 {% `; J# H) h: c' u 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: j! V* E! K3 b: \
% w. l& k9 {: L0 S5 [3 \(precompiles)为单一用例优化却鲜被使用。
% Y6 ?0 q$ m( \! j2 w9 }* u9 t W& s: j9 p4 Z; H% Q4 k
逐一解决这些问题效果有限。例如,移除 SELFDESTRUCT 操作码耗费巨大努力,却仅带来较小收益。近期关于 EOF(EVM Object Format)的争论也显
2 A% x3 A$ h8 P
% R. B- b* S- u, d示出类似挑战。* H+ t' B) ~* }
2 I- _; ~+ w& \7 N I! |, i p
我最近提出一个更激进的方案:与其对 EVM 进行中等规模(但仍具破坏性)的更改以换取 1.5 倍的收益,不如向一个更优、更简单的虚拟机过渡,以
3 A5 t" q/ c) I d7 D, F
- f: \9 j M$ |4 z' I2 ] ]; |5 d实现 100 倍的收益。类似于 “合并”(The Merge),我们减少破坏性变更的次数,但使每次变更更具意义。具体而言,我建议将 EVM 替换为 RISC-V,或
( D$ v) \) c0 B- N3 g2 c1 o: U1 _3 M' L
以太坊 ZK 证明器使用的另一种虚拟机。这将带来:' `7 V b+ q0 B
! B' x+ U5 c M* r! r. l. p6 \
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% N1 u# }6 |9 l8 G5 @* i. K1 u
2 {" O, J( M( g, V( V" l 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。8 V N& g1 b% Y% v K
9 c, ?/ M. v( I A, D; T) M
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。
& X! C6 i9 i& c5 _; u4 q: r: W
9 w9 X' c# T: A5 j+ v: v% ` 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。6 B9 W& z! L0 ~( W
+ {4 m/ u, D% ^5 D 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)。
" s3 n- j8 } k( | s: i$ m1 F" u+ M7 c Y
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、
$ B( m- l$ p, y5 X+ Y, c
& \: _! `: ^* A v' i支持 DUP/SWAP17–32)来缓解这一问题。8 p1 `8 w; z# T: F1 ^# H
Q- n4 h. s7 F+ 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?! ^" M' t- U9 p/ Y: ^
9 X0 C) e6 s6 D; v. {2 ~ 虚拟机过渡的向后兼容策略
* S- O1 E" U1 h' o# \; U5 R# x2 p. o3 v6 `$ A
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 E V3 v, R! t& h3 {+ w
( M# L1 n9 x4 X: L; K 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。. J7 {& C/ |. T5 y/ ]# B. \6 N
. C' {3 h# N( b B; `
! ^; O& E' A2 { 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。# @4 x: e0 m, S( f5 L* b% H
# B+ C5 d6 a% N4 I* Y; x
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: a4 I' V: S; L
2 f, D* w$ N+ k1 u" m
形式化证明器可完全忽略橙色区域。. |6 v: w s5 ^" }+ E
/ d6 _' G; G' s2 A# Y 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% ]& n4 D. p6 h1 L6 W
' ^6 E2 b( F/ b7 j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 S- L$ a: M0 d/ U5 V) Q: t/ S
. e( Y8 Z7 i/ P: z# X! C) v3 c: p* D* 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
1 y: s' \* e4 ^% ?# E2 K# M3 {1 M# R5 _! k Z
域的代码复杂性远比绿色区域的复杂性危害小。( m0 `! ^& I: Y- C' D# C) ^) G
7 B5 |% c7 A6 D, n6 K) g9 w$ g
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。; V( Q0 P: X D0 }# g; E5 g) P6 o
2 S1 C7 \! a! d- Z5 e! H3 k 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。7 u3 T# S" A3 {
0 g% Y2 g5 m3 l
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。
; i* \, w9 u, `* h! p, J3 p& }3 {* b7 |" T7 f0 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
8 n4 l- C7 T& w, |4 Q' B' Q* t( Q4 p' Y% y
(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。
( [5 c# r0 t4 J6 D2 j
% s5 l( P; w3 U$ Z5 b 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。/ M& a# O4 E3 P" M, C. j$ N, f* M2 p
( g* Q/ f5 E" L0 W; e7 I% z0 ~
4 w2 p; a; H6 H& t/ E
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。
; ]1 X4 }) j+ g2 Z# e3 C$ i, X5 r$ G+ m x5 t8 Y
通过共享协议组件简化
/ X0 m R+ u4 \, \; ?1 v& i* }
' k, q( H# Q# O, v g" l3 g, g! X 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
7 ?4 N u; d) \, y+ T& f
% |/ Y( n1 O% U9 @/ L$ F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。! [3 l; p: h q- y
' s. g& F7 X% \- Q! N* N& M: H8 c5 d 统一纠删码
/ r8 h4 t6 s$ r, I% b. F! e: y0 k+ X) W: k) ]* w/ r o
2 I G1 L$ I0 Q* J& c. I# b 我们在三个场景中需要纠删码:
) b4 N6 n" |, K# i+ [
7 X% }2 b0 h# n1 k w! e8 @ 1. 数据可用性采样:客户端验证区块已发布。
: N0 C3 g% b2 e- l- H$ }. K% x
6 l+ K# W* k1 w* t d 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。1 h3 n5 a9 @3 [' v7 w9 e
5 w0 }" \) A3 A( C- q7 r( m* z 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。
, b! v( f- c) l# T6 x+ W* I; u# g0 }# N/ ]
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:& S, r6 M7 V% Q3 Y
6 ~2 |: j) F# H% P
1. 最小化代码量:减少总代码行数。" a8 T: X; o# a2 T) h# Y
- Q6 L; m7 V$ }6 B q 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。+ q, H5 W4 y8 }9 k, a1 p
- g% r& A* i3 `. d" {' `1 L
3. 确保可验证性:所有场景的片段均可根据根验证。3 U; q) X3 t4 f ?
) H9 i# d9 u9 s; h* B 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 A) `0 E7 K8 t: x
V% V1 e% f0 [( Y; k, Y* e/ ~
统一序列化格式% i8 i$ m5 j) e( D3 I- r
$ H7 O4 l$ c: h. u! t# ~! I, ]. y5 U5 n2 D: \' V% Q5 L
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7 I. p: U3 H/ c' |
& ^" D! |5 n3 P0 }+ J度将因以下原因进一步提高:5 R' Z0 @" i( a# {% Q. P2 r& H
( f4 H! T9 w' M+ c; P 1. 完全账户抽象(EIP-7701):交易完整内容对虚拟机可见。
) w, Q' k6 I, a; c8 S
7 P0 h6 E: Q( l2 K7 e9 z, v6 I 2. 更高的 Gas 限制:执行层数据需放入数据块(blobs)。
: H% n ^' Z* Y2 Y: y
) A/ E: w7 J9 z2 i) l" V 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。
/ R' N2 @1 r& ?
) t7 o* D* D w8 K0 B& y 我提议使用 SSZ,因为 SSZ:) M/ z4 H: n# f2 m
# o% T2 x' A8 ~1 L
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)。& y# g* l" t R/ t# p4 C
' e( f6 g5 H3 K A3 C
2. 已在共识层广泛使用。/ p0 I8 y8 F! ^! h/ G! V
* G) Y* N9 z4 D: ], o% X
3. 与现有 ABI 高度相似:工具适配相对简单。
3 a4 d/ A# ?1 d# d, s
, W0 s a. |, e; j 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。) Y4 Z3 _# u: S: f% p" d
; D' v8 T* A4 c( [0 v, ] 统一树结构
+ H% t9 Z1 }3 N" |4 _( ` N& q! u" c3 @0 J0 t$ H
0 } [2 U9 \2 v! ]$ c
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; H3 z* b8 F% n d5 w0 @3 m
: M9 Y O" G: x# 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。
0 D' o. Z# |3 M& C3 r, w! o
4 i2 T0 [' U2 G2 R- I( y 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。
) {" J1 I/ {+ _! _8 [, x: ^" g! D$ `6 e$ v
从现在到未来# h7 M/ |% f X' H8 e4 ^: \
- \5 d% g6 p4 | ?! w5 x
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( @; O* \, o' q i
2 ?. q. e5 M4 Q q( O7 ]: F5 `! s
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。$ {! R$ O/ x! W- C& _ R3 _8 ~
6 I2 h: w, @4 `' d. A 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 Z7 U9 G7 L' \
! ~7 a) o9 h* ~/ z$ b3 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。
& s. o% I* y! R, r
" J6 |7 D5 B& a5 }* E* _! o" y" M$ L$ e
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