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6 @9 X6 |: y V& f
; C$ w6 j* Q% _$ P 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 9 A2 ?% X) C6 p3 I) u% H5 J
4 r. o' a$ B5 x8 {
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3 G# M. K! e/ ]
4 i1 H4 U! j8 P. r& o" D$ K
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。
4 d0 o) x1 P" V) n& f* m
: J! K% S9 X; t% A9 N 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 c4 T4 J. J H8 K, @/ }
9 ]# r4 g2 m5 t& d1 z1 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) F4 A% }) u' u* s4 S/ m
) D+ K$ @9 c4 W8 G: [' k; f8 R! d
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。
0 {; a. M* p7 {# f
& l7 ~6 L( U6 ^: Q" `6 m& g' | 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。' X8 ]: ^- K8 n7 c0 E
, A; q, L" Q3 G9 [ 比特币协议最令人赞叹之处在于其优雅的简洁性:: \- y. K2 X) Y/ I* c6 W$ u8 I
; h1 t% o, Y2 O
2 e9 `! i' n1 Z$ F6 g. {3 T 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。. e; }; R6 `8 n- q) L# D
; L# D, |6 v- y+ |4 ?0 I. f
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。4 l/ k0 f" B s: V
6 c" z/ _; ~) n2 t$ M, \ 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。
. j# ?- G ^/ G8 t* m# M
5 y: f. Y9 @: ~3 H u( F 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。
1 f8 C! n. h1 F; G7 T. R5 v
+ H8 y2 I* i; t. y4 A0 ?% h. B 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:
. I8 B- f* Y* U% U4 o) _
; e/ I% c2 d S+ 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。
' g9 V# D, R( ]2 Q0 v+ ^5 M0 p2 d0 p4 u
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。( q4 I. z- q ]5 E$ a0 s
% [: A, E1 A. b5 g8 _) b 3. 减少维护负担:降低长期协议维护的成本。
' _6 G8 _. d N: ~( ?; W
) B$ ?8 A0 T& U0 T: d7 | 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。) x. q- K! H# e4 m9 T
1 ?' f& I: \6 g( k+ t6 m0 J 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。) c( Z0 d4 k& ~$ F$ H/ B- X
3 _! S7 Q' F& o* u" h c
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。
' y+ k2 {. g& o" K6 L1 w
3 j$ l6 J' ? V; ^0 c$ _. N9 x本文将探讨五年后的以太坊如何接近比特币的简单性。/ Y9 t) [7 f6 z
. f P2 x7 y. l% F5 T9 z2 O 简化共识层' e' {: L, D3 n3 S! {7 j
X( ^7 M1 A& h

1 e# c+ W. m6 q& L6 R; g# e' ^' j
! K6 M0 V; k$ p# M 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。7 D! o+ A1 o% o& X
) @" I% z8 I z相比现有信标链,新设计显著简化:+ w) ^' X) ~3 C9 |4 P
' a1 Y" |4 z5 l$ g( S
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) p) u1 Y! N- q6 D& [1 K
) m6 f9 S. s( u, p
约 200 行代码,且相比 Gasper,安全性接近最优。: {3 i7 v5 Z8 |: L u
2 p" Q2 z1 H: p4 }# V2 k5 j
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。
) ~; B) I3 C: s& g" p# Y! ^) B' u* J3 B- k/ U+ }9 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,+ s' f! P1 J8 w8 O: z( o7 [
" |" I" O& j0 d6 f系统性风险较低。& H) V/ g8 i* V9 z m4 q( P
& j! p3 f. e, k' b# W 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。; r: F' R: ^1 z/ v
2 L# A$ D4 S" ^7 ^- G 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)。- L" @4 a+ ]/ c" H0 z, ]' i) ?
% ]4 C) D1 o: v# v1 Q 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。1 {; l: s! E2 r$ K# y, k7 b# b8 E
- e T% h1 Z1 _4 |/ @, h( ^; f/ ~
简化执行层$ ?! i" _8 _! s9 z1 _* J
8 X* Q! y& F9 M+ k% f7 O* w4 o4 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
0 j4 ^1 e3 r' z7 o$ E1 b" s2 t; ~5 y& F4 d8 ]" b
(precompiles)为单一用例优化却鲜被使用。
3 e9 p x# ^5 K- H- @5 |$ ] t% Z+ 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0 V9 c7 ^: H' {% |3 ?2 Y
+ Y6 ~) O. [2 a1 _" \# i
示出类似挑战。, ~2 |: a1 M( J: e
" |% k N' H$ x7 y. W1 i
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4 A& i" S! U F0 R% F( I- R8 d
/ n( Y+ z* j; k9 d) @, v
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
U0 T; c" {2 Z, Z" b o. R
( U7 ~8 r3 _1 R3 d# B" X以太坊 ZK 证明器使用的另一种虚拟机。这将带来:$ ]& r" { C) ]' L
* A; Q/ o- g+ A1 {$ N9 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。# G2 p$ ]) R) A; y: i
# _; H# I `- n, r- D( 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。9 D" W4 s) A; f1 k5 {! l
6 O1 }7 |8 x' z+ k 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。$ s2 h! ]$ y; }% A. N) N
+ g2 b* `& `5 E 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 [ a2 O1 H. z* q: Q( z
( D9 Q+ A1 A& c! C
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)。
9 B9 E- C) ?! t- p$ N1 ^. [) `4 s2 D
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、- K+ X* v! O. g2 L. |: Q
( d- L. {, R. O4 ~+ Z
支持 DUP/SWAP17–32)来缓解这一问题。7 A0 o# }( Q) \
! k6 c( ~: [4 c$ Q7 R: @' 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?8 X D0 Z% t8 P) H5 D1 W
9 D/ m4 W; J4 A: @0 B
虚拟机过渡的向后兼容策略* H& d# B9 T9 `+ x: f# [
8 N% M- [; `. s3 ^, p$ D: U 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。
4 \9 P% E0 E8 w" C/ Z/ B) u1 e
9 P6 `! w# c2 j- a0 D/ i6 S 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 J- b2 B; r8 C, H4 P6 T, {* }
& Z) x# U& `& f+ i
, G; i5 @5 V; R3 N/ | 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。6 N* b" q" \ D: ?$ N
7 S5 G& |) Y( w& 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& P. j8 e3 u. J( w
% M. X6 ~* H0 G( M: \形式化证明器可完全忽略橙色区域。% ]) ^0 d+ M, n- q H
7 S5 k3 s9 _/ x( L$ `7 B
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% j6 `# Z7 }0 d' x
" d- x. h# Z) j/ t/ L1 C* Y
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。
* O4 o8 \1 V1 ~) f; Q) E3 D, t3 o/ b
+ F1 V+ E% N1 W- K9 F2 @1 C3 ] 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 E, n: M8 w- B" D6 O+ D
, T+ [+ j: V7 w% d: ~9 V+ W域的代码复杂性远比绿色区域的复杂性危害小。
8 ], i# D2 B' B: z0 s4 i* T0 D! e- G1 u
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。* C F$ R$ a, u8 R0 E3 d/ V
3 q' b0 l/ h! g5 ^5 h& a
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。
+ O' M6 n3 U- |; g; O4 {. G* `7 h6 {$ ~% y c/ e3 d. W3 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。
0 t- Q2 k+ ?: n5 }6 ?* V) F5 {0 d! b/ L9 m6 I# C: z) \1 w
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& h4 _6 w1 k9 {9 Z1 s0 S
1 B2 p; i, T1 i5 T- W3 H, q/ J(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。
7 R7 ^2 k. P) K
% w7 Q: s" I2 ?& i 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。1 Z. ?, ~7 B* v6 R n& e
8 q. w" R# y3 l: y- v( C9 ^ Z% g# z4 u
! r" A( L o" q" d 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。8 J( [" y- T: R+ S; |: p6 {2 s9 R) Y
0 ]& X. @- l, ]# i
通过共享协议组件简化
4 N% l5 l! G/ G' b8 m7 g9 Z
9 R7 d8 [* e1 D. S4 V! i 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( w" M9 x" ~! }/ y
9 v: D9 l! O5 ]/ g. J
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。
; `8 X4 M$ Y* M
9 ?. a. }. w' i5 @: g 统一纠删码+ L2 M H# D2 }: `
6 f+ h7 ~* i2 c, G
# p. l9 C5 {7 ]8 T2 Z4 ?7 `) ~ 我们在三个场景中需要纠删码:, {4 q/ z" `* A' G
+ i( @+ X/ ~, W- c+ H1 ]* Y 1. 数据可用性采样:客户端验证区块已发布。' X2 v. N+ z& s( h% C
$ x, D1 \6 E/ a
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。* D; O: }. P. k' K2 @) w
; P% |2 a( L- l5 J% C# Z j
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。
& W) R; A% O# }) W, a6 k
5 \* x' \ M Q: k9 s1 _" D6 l 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:
; q% W% |+ [# ~8 d. [
5 ~* T( T4 W( N* O 1. 最小化代码量:减少总代码行数。: {; c0 n; I( ^5 _3 N( a9 s. A
4 X8 i6 i1 u% Y) K; f* b# e 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, y/ b. U+ \" x- L* H$ p, h
3 z {& G c3 Q" z8 } 3. 确保可验证性:所有场景的片段均可根据根验证。4 f- `: w- r& G- M+ w
4 u0 h$ p5 k2 L' Q. X( b# u) J
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。& G5 j9 Y1 u9 B0 F
; q' V# Q6 E2 B8 [
统一序列化格式7 P4 C+ z ~ P! j8 a
. J) Z1 J' @3 y9 t
3 R+ m; Q @; B7 m- S8 P9 m8 t; A 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! Z2 o2 ?: V" S7 c; D
" }' A& J- H1 d
度将因以下原因进一步提高:
6 H" j+ ?. w3 Y5 M. x$ R3 {; n$ w- ]# t+ Z! @
1. 完全账户抽象(EIP-7701):交易完整内容对虚拟机可见。% j- J9 X6 J# I; W
5 J" ~2 P1 H$ \1 ]- e L6 ?
2. 更高的 Gas 限制:执行层数据需放入数据块(blobs)。
2 |& P- ~6 x% E! j1 @, D" [% O" `7 a7 w @3 U
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。
- o. b) T8 b' X6 g4 A: W0 @5 u) Y; @+ w3 e# V- o N1 v
我提议使用 SSZ,因为 SSZ:6 w0 v7 a6 k# V
0 I, v! \- v" O% M. `
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)。
# b; S; o7 L1 X- }- }- c- H
* D! q2 |# Y% i 2. 已在共识层广泛使用。# y; ]. `6 z4 c: Z9 I
% n/ w/ K# b ?2 V
3. 与现有 ABI 高度相似:工具适配相对简单。4 b. _# [# t q7 m0 `: x# J7 s6 t
! f0 ^5 A1 K# P2 C
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。8 ]7 k# Q0 ?# [( h- H) @6 |$ u$ B# K, c
" ?" P: i$ S* ~% S
统一树结构
7 k7 \0 H2 P# a* E$ X0 ~8 q5 Q
' Z7 m9 J' Z# T0 B' M' Z. |
9 E: L2 R0 Q( v% s3 T( _! U: ? 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
$ b$ y; N9 e0 Y6 H" ^. ^& v
3 f$ Y& |( ]# @. S9 A5 d9 i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。& p7 [% ~% t* n+ \2 Q' P
4 E3 I8 m3 C6 @0 v) a Q3 Z
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。
8 Q2 D: n5 E/ k$ |' |2 q9 n9 j+ F
' _( k% V- h7 |& B 从现在到未来
; I& t3 x F- L( e7 { y/ T" ^$ z. O7 ]9 W9 ?" q! R, E$ ^
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6 f i% d. s7 V* c
) S2 R0 L( `- k8 G' ]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。6 \) }8 ?+ O' @+ P
- m+ ^0 F7 G( H& }4 S% t
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 Z* I0 S W8 P# F2 P
0 f. a( }( d8 U# m X$ p, @: L9 d8 D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。- k. |$ L: A- f. l' K4 o
W5 t" N$ X- F& c- q
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