來源: @protolambda推文
作者:Protolambda
從 “Block” 到 “Blob”,這其中涵義深刻。
帶有 “crosslink” 的可執行的 “分片鏈” 被淘汰了:在信標鏈中實現 EVM;使用 “數據可用性采樣” 的以 rollup 為中心的以太坊路線圖,擴容以太坊基礎層而無需增加應用環境的復雜性。但是,你如何在沒有區塊元數據的情況下調用分片內容呢?
好吧,這就是 “blob” 派上用場的地方。“Blobspace” 真是一個不錯的叫法!
讓我來分享一些以太坊分片設計的歷史吧:
分片 (或 “階段 1”) 按之前的計劃應該是在 “階段 2” (即信標鏈執行環境) 推出。但在 “階段 0” (信標鏈啟動) 之前,主網 EVM 具有優先權這一情況變得清晰,而 “階段 2” 執行層 (ewasm?) 的推出遙遙無期。
“階段 1” 的規范在信標鏈之前已經重寫了多次:
安全團隊:一些惡意網站借“以太坊合并”進行網絡釣魚:金色財經消息,據Beosin Alert監測,一些惡意網站正在使用最近“以太坊合并”的熱點進行網絡釣魚活動,這些網站包括ethereum-2[.]mozellosite[.]com和eth-crv[.]com/erc/#/。[2022/9/2 13:04:05]
更少的分片 (1024 -> 64)
借助理想的跨分片通信 (crosslinks) 實現自由騎行
新的托管證明設計 (去掉托管部分,轉而采用罕見的故意證明丟失)
更別說更早期的分片研究工作了,實話說,那些研究都非常抽象以及雄心勃勃:跨域消息傳遞、帶有 ewasm 的執行環境、動態訪問的無狀態性、分片委員會等等都讓 L1 變得更加復雜。而 L1 已經開始僵化了。
但是,如果 L1 只專注于解決數據問題,那么上述提到的大多數問題都轉化為 L2 的開發問題。而采樣 (sampling) 正好解決了 L1 數據問題。如果我們可以在網絡層支持額外的功能...會如何呢?
數據:以太坊L2網絡總鎖倉量為56億美元:金色財經報道,L2BEAT數據顯示,截至3月8日,以太坊Layer2(L2)上總鎖倉量為56億美元。其中鎖倉量最高的為擴容方案Arbitrum,鎖倉量29.9億美元,占比53.4%。其次是dYdX,鎖倉量9.65億美元,占比17.2%。[2022/3/8 13:43:21]
因此在 2020 年 10 月 14 日,開發者就 ”階段 1 的網絡連接問題(networking)“ 進行了一次電話會議。討論下來可以得出:gossipsub 熱度很高 + DHTs 似乎很慢。但在當時,這些為時還早 —— 每一個網絡開發者都還在忙著為信標鏈的發布做準備 (12 月 1 日!),而且由于當時的最新情況,網絡層存在很明顯的偏向。
當時的偏向:
Gossipsub = 炙手可熱,主網準備就緒 (除了一些 DoS 問題之外,沒有多大問題了。并且這些問題也在主網啟動之前發現/披露了)
Discv5 = 不完整,需要在主網啟動前從5.0 -> 5.1進行實時網絡遷移
昨日以太坊全網算力超96.6萬GH/s,創歷史新高:據區塊鏈瀏覽器數據顯示,1月3日以太坊全網算力超過96.6萬GH/s,創歷史新高。[2022/1/4 8:24:45]
(https://github.com/protolambda/discv5-catdog)
但方向似乎很明確:減少 L1 復雜性,信標鏈已經夠復雜了。只通過數據提高可擴展性,長期來看使用“數據可用性采樣”方案,并擁抱 L2 擴容解決方案。因此 Vitalik 將其描述為 《以 rollup 為中心的以太坊路線圖》 (中文版)。
然而,當實現者忙于信標鏈的發布時,研究人員已經忙于發布后的工作了:Vitalik/Dankrad 當時致力于一些早期的數據可用性設計草案,試圖讓實現者更加容易理解這些原理。
同時,我們啟動了 Zinken、Toledo 和 Pyrmont 測試網 + 檢查更多的啟動事項 (檢查漏洞等)。并且我們嘗試跟上研究的進度,并開始針對網絡層上的東西添加設計文檔。就當時來說,關注這些問題還太早了,但 DAS (數據可用性采樣) 實在太好了,沒辦法忽視。
獨家|以太坊24h鏈上交易量近710.61萬ETH 環比上升55.44%:金色財經消息,據歐科云鏈OKLink鏈上數據顯示,以太坊24h鏈上活躍地址數逾53.88萬,環比上升25.55%;鏈上交易量近710.61萬ETH,環比上升55.44%;鏈上交易筆數逾139.8萬筆,環比上升29.26%。
截至下午2時,以太坊全網算力約為234.03TH/s,環比上升2.22TH/s,當前建議Gas費用為319.83Gwei,環比下降51.08% ,未確認交易數約11.83萬筆。[2020/9/18]
基于 gossipsub 的一些東西,我確實寫了一些想法,把它用于 DAS。事后看來,我現在倒認為 DHTs 比 Gossipsub 更加適合 DAS,也許除了初始分配。
當時我期望一些 DAS 的規范能夠被實現和模擬。我想這是 “blob” 首次被提到?我們確實在 “分片數據 blob” 這樣的上下文中使用過它,而且那時分片的規范中還沒出現過這個詞。
信標鏈發布之后,又有了更多的時間,然后我寫了一個草案,在 Vitalik 和 Dankrad 寫的采樣規范草案中加入了更多 typing 和網絡層的內容。將 blob 命名引入分片的規范 :)
動態 | 逾半數以太坊礦工投票贊成實施ProgPow:據AMBCrypto消息,根據EtherChain數據顯示,有57.8%的礦工參與了關于“是否實施ProgPow”的投票。結果顯示,幾乎所有人都表示贊成。ProgPow算法是由IfDefElse開發團隊提出,用于減少ASIC礦工對以太坊網絡的控制。ProgPow協議在Ethhash基礎上擴展,而目前以太坊算法和協議的主要功能是提高顯卡競爭力。[2019/3/6]
2021 年一些事情發生了改變:為其設計的理想的 p2p 結構太復雜了,所以我轉而嘗試為它貢獻工具 (go-kzg) 和參與早期的合并工作 (rayonism)。然后在夏天再次嘗試加入分片的研究工作,而不是參與 Altair/London 升級的開發工作。
Blob 又出現了,這次它的結構更加 PBS 化 —— 聚合了 blob-構建者和 blob-提議者的 BLS 簽名。但還是太復雜了:因此,分片設計的演進方向變得主要 “以信標提議者為中心”,這樣設計使得其 “僅” 成為一個網絡層的問題。
這在某種程度上就像是對分片的第五次設計?極簡主義要舍棄掉很多東西,但結果確是美麗且強大的:更多的模塊化設計、封裝以及可選的復雜性。Rollup 引起了我的注意,尤其是 Optimism。
2022 年底,EIP 4488 (注意不要搞混了,不是 4844!) 和 4490 出現了:人們開始變得不耐煩,calldata 的成本必須快速降低以保持競爭力!倫敦升級之后的 All Core devs 上對這些話題的討論也變得很熱烈。但在我看來這是不可持續的,因為 calldata 帶有 L2 不需要的傳統開銷。
同時,Vitalik 和 Dankrad 繼續研究一些新的分片設計:更加以信標鏈為中心、只通過數據進行擴容、專注于采樣方案。我覺得 “danksharding” 在 21 年底/22 年初真正公開出來?不是很確定第一個版本是哪個了,Dankrad 一直都在研究分片。
22 年初,Vitalik 提出了兩種方法,我們可以在不使用采樣的情況下,向完整的 danksharding 發展:簡單版本和復雜版本。雖然在我看來,這其實就是 “重 EL (執行層)” 以及 “EL 和 CL 分離,更容易和未來兼容” 之間的區別。
我喜歡第二個方案,然后在 EthDenver 2022 期間,我們實現了 EIP-4844:我和 @lightclients 致力于 Geth;@asn_d6 幫助研發 KZG;@adietrichs 致力于費用市場的研究;并且都和 Vitalik/Dankrad 一起起草一份 EIP。Prysm 團隊構建了首個 CL 原型。
現在 4844 被命名為 "proto-danksharding":實現完整分片的前提條件。但是 “blobspace” 才是真正的模因:經過許多次分片的設計迭代之后,這是比任何其他分片設計都更接近達到以太坊愿景的一個版本。
對我來說,Serenity 這個階段就是完成所有 PoS 和分片設計以及迭代更新的工作。我們已經在信標鏈以及類似于協議外 PBS 這些開發上獲得一些進展,讓我們在 PoS 方面有了一個不錯的開始。我想現在是時候對分片進行首次升級了:4844!
還有一些對未來 danksharding 的熱點:
L1 數據包含延遲對 L2 的影響被高估了。
為了獲得更多數據可用性的帶寬,值得權衡的設計空間。
Gossip 和 TCP DHTs 不好,UDP DHT 類的覆蓋很好:這都是關于輕節點的計數 (什么時候進行 discv5 擴展?)
更多 danksharding 的熱點:
采樣很大程度上依賴于良好的對等節點,希望看到更多評分優先但健壯的設計。
寧愿選擇輕量級的通信和更多的女巫,而不是缺乏 p2p 上的驗證者隱私。
ZK 可以成為未來 p2p 抗女巫的技術,但現在來說似乎還遠著。
ETH中文網
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