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支持人民币的博彩公司(www.99cx.vip):联博api(www.326681.com)_合并后时代:以太坊新共识的破局重生

admin2022-09-277

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撰文:Frank Fan、0xCryptolee,Arcane Labs

「只要勇于做出答应,天下自会助你铲除不能逾越之障碍。去完成未竟之梦想,宇宙绝不会抑制你前进的措施,这即是奥义所在。」

——以太坊 PoW 时代最终区块留言

以太坊履历了历史性的升级,生上进入了新的阶段。合并之后,以太坊将继续沿着扩容和去中央化的偏向前进。The Merge 仅仅是 PoS 时代的第一步,以太坊依然面临着伟大的挑战,验证者群体中央化,扩容,Lazy Validator Problem 等问题依然制约着应用的发作和以太坊的平安扩展,本文将从 The Merge 最先,逐步剖析 POS 接纳的共识算法,重点探索使用 DVT 手艺来解决验证者单点风险的问题,和从业者一起剖析以太坊的问题和未来的生长时机,建议具备一定以太坊基础的读者阅读此文章。

1. The Merge

1.1 靠山

The Merge 是以太坊有史以来最大的手艺升级,在 2022 年 9 月 15 日实现了 Execution Layer 和 Consensus Layer 的合并,其最大的转变是将以太坊的 PoW 共识切换为 PoS 共识。

除此之外,合并以后以太坊的能源消耗降低了快要 99.95%,据 Vitalik Buterin 推文,以太坊合并将使全球用电量削减 0.2%。

1.2 合并带来的改变

    • Withdraw:合并以后质押的 ETH 并不能立刻 Withdraw,需要在上海升级以后才会铺开 Withdraw 的限制,而且在提款的时刻,用户并不能直接提取,为了阻止大规模的提款,对于单次提款的数目和时间都有一定的限制,以是开放提款以后,并不会泛起大量提款抛售的情形。详细的信息可以参考 EIP-4895:Beacon chain push withdrawals as operations

    • 数据结构的改变:Consensus Block 内里会包罗 Execution Block 的 Hash 值,同时 Execution Block 内里和 PoW 相关的参数不再生效。mixHash 字段会纪录以太坊原生的 RANDAO 随机数,供 EVM 挪用,以太坊的开发者可以直接使用这个随机数到智能合约开发中。

    • 共识替换:PoW 共识被 PoS 替换,原有的矿工职责被验证者替换,同时存在两条链,需要同时运行两个客户端节点,Execution Layer Client(EL)和 Consensus Layer Client(CL)。

    切换为 PoS 共识以后,以太坊的算法由 Ethash 转换为了 Casper FFG(Gasper),相较之前的算法,Gasper 加倍节能,不需要再通过专门的矿机盘算难度值,而是通过随机的方式来出块,让我们往下继续探索以太坊的共识算法和出块方式!

    2. Gasper

    现在信标链上面质押了13,830,378 个 ETH,活跃验证者的数目为432,203 个(住手 2022 年 9 月 23 日),凭证 PBFT 的特点,beacon chain 的验证者数目许多,网络通讯数据量大,简朴的 PBFT 不再适用于以太坊网络,于是以太坊在网络结构上面接纳 PBFT 的头脑对网络架构举行了改善和设计,使用了 Gasper 算法。

    Gasper 为 beacon chain 协议中的终局性工具(finality gadget),用于确定哪些区块应被介入者认定为已经确定的、不能更改的,同时在分叉的时刻用于确定哪个分叉链是主链。Gasper 的终局性一样平常化了《Casper Friendly Finality Gadget(casper FFG)》论文中的看法。

    2.1 看法

    • Slot(时隙):合并以后一个 Slot 就是一个区块,有一个 committee 认真在 12S 的时间内天生该 Slot。

    • Epoch:每 32 个 Slot 组成一个 Epoch,一个 Epoch 的时间为 384S,即 6.4Min。

    • Committee(验证者委员会):每个验证者委员会最低会分配 128 个 Validator,验证者会对自己认真的 Slot 举行 Attestation 操作,而且在委员会中有一个 Validator 会被随机选为 Proposer,举行出块。

    • Attestation(投票署名):每一个 Slot 对应的 committee 内里的 Validator 都需要对上一个 Epoch 举行投票署名,确保自己认可了上一个 Epoch 内里的生意。

    • Validator(验证者):由于以太坊 The Merge 以后共识算法切换为了 POS,原来的矿工被 Validator 取代,Validator 通过质押 32ETH 资产成为 Validator,认真介入各个 Epoch 内 slot 的出块和署名事情。

    • Proposer(提议者):Proposer 来自 committee 中的 Validator,通过 RANDAO 发生的随机数选出,被选用于 Slot 区块的打包。

    • Beacon chain(信标链):用于替换 PoW 共识的 PoS 区块链,beacon chain node 被用来挂载 Data Blobs 的生意类型,为 Rollup 提供更多的存储空间。

    2.2 流程

    Epoch 最先的时刻,通过 RANDAO 为每一个 Slot(时隙)分配一个 Committee(验证者委员会)对上一个 Epoch 举行 Attestation(署名投票)。

    为当前 Epoch 的 32 个 Slot 分配多个 Aggregator 将 committee 对上一个 Epoch 的 Attestation 聚合以后纪录进 Slot 区块里。

    RANDAO 通过天生随机数确定 Proposer 认真出块。

    在当前 Epoch,每一个 Slot 在出块的时刻,committee 都对上一个 Epoch 的检查点举行 Attestation,连着两个检查点 Attestation 以后,上一个检查点才 Finalised,直到 32 个 Slot 都依次对检查点举行了 Attestation,本轮 Epoch 竣事。Post-Epoch 的第一个 Slot 最先的时刻,Pre-Epoch 到达了终局性的共识,即 Post-Epoch 履历了 Pre-Epoch 和当前 Epoch,一共两轮 Epoch(由于两个 Attestation 的检查点之外,另有冲突的检查点的话,一定有 1/3 的验证人作恶了,好比 32 64 96 三个区块高度,可能 64 号高度没有杀青检查点,到了 96 号才有检查点,这时刻 32 号高度才是 Finalised),时间上为 12.8Min,生意就在链上确定下来了,即所谓的终局性。

    2.3 特征

    RANDAO 赋予了链上的随机数。RANDAO 天生的随机数将会放进 Execution Layer Block,智能合约能够直接使用该随机数,在拥有链上的原生随机数以后,DeFi 可能会有新的应用降生,好比博彩类的 DeFi 应用可以直接信托和使用 RANDAO 发生的随机数。

    2.4 Latest Message Driven GHOST(LMD-GHOST,由最新新闻驱动的 GHOST)

    在以太坊新的 POS 共识机制中使用 LMD-GHOST 作为分叉选择规则,当发生分叉的时刻,GHOST 会选择获得更多新闻支持的子树。其背后的理念是在盘算链头时,只思量每个验证者最近的投票,而不是已往发生的任何投票,以此降低运行 GHOST 所需的盘算量。

    想要深入学习的可以查阅:https://eprint.iacr.org/2013/881.pdf

    2.5 随之而来的问题

    • 通讯与验证成本增添:是不是验证者越多越好呢?实在否则,虽然验证者的数目增多有利于数据可用性采样(DAS)和去中央化,然则验证者增多意味着单个 Slot 的验证者也会变多,在网络各个验证者署名的时刻就会增添 Aggregator 和验证者之间的通讯肩负,除此之外,聚合署名的验证成本也会增大,这无形中会增添验证者节点的肩负。

    • 长程攻击:长程攻击是指某个验证者在 Withdraw 质押在信标链上的 ETH 后,他可以行使旧私钥在某个曾经签署过的区块举行恶意分叉,由于此时其在链上已无任何质押资产,然后迅速发生空块至现在的区块高度,对网络举行攻击。这也是未来可能泛起的攻击方式。以太坊在设计的时刻是对 Pre-Epoch 的 checkpoint(检查点)举行投票,其设计思绪也就是将初始状态不停往前推进,阻止可能泛起的攻击。

    3. 以太坊质押挖矿

    3.1 Staking

    质押门槛:验证者为了推行职责介入共识出块需要质押 32ETH 作为保证金资产。

    验证者的职责:在协议划定的时间生产区块和 attestation。

    3.1.1 Staking 方式

    • Solo Staking:solo staking 的方式是由想要自己出资 32 个 ETH 做验证者的质押人自己在云服务器上运行验证者节点,除了选择在云服务器上面运行节点,也可以选择在自己家中摆放服务器装备运行以太坊节点,区别在于云服务之上运行节点加倍稳固,在介入网络共识的时刻可以阻止和削减由于停电和网络缘故原由造成的怠工责罚,而在家自己搭建节点的优势在于硬件和网络服务的成本低于云服务器,这里质押人可以自行选择接纳哪种托管方案。

    • Staking Pool:由于 32 个 ETH 对于通俗人来说是一笔不菲的资金,寻常小资金的质押者想要介入网络共识却没设施自己运行节点,于是泛起了质押池解决方案,其中以允许型的半去中央化质押解决方案 Lido 为主要项目,其吸收了较大的资金体量,成为赛道内的头部解决方案,其次另有去中央化水平更高一些的解决方案如 Rocket Pool 和 Swell 等,在现有的质押池解决方案之上,还发生了 Unamano 这样的聚合解决方案来辅助和生长以太坊 Staking 领域。

    在节点运营方面,Lido 选择指定部门专业的运营商来运行网络节点,这也是其相对中央化的一点,运营商掌握署名私钥,用户的资产部门信托 Lido 和运营商,至于提款私钥,2021 年 7 月之前,提款地址是一个 6/11 的多签地址,多签私钥由行业内 OG 保管,2021 年 7 月之后,提款地址指向一个可升级的合约地址,该合约由 DAO 举行治理。Rocket Pool 在节点方面选择加倍去中央化,任何人只需要提供 16 个 ETH 和响应的软硬件装备就可以作为运营商运行节点,虽然降低了运营商门槛,然则 Rocket Pool 引入 $RPL 质押来降低运营商作恶的风险。

    Staking Pool 的方案使得通俗的用户可以将小额的 ETH 存入合约来获得以太坊的挖矿奖励,同时返还生息代币如 stETH 和 rETH 来释放质押资产的流动性,进一步增强了以太坊的去中央化水平和资金使用效率,是社区最为看好的偏向。

    • CEX,中央化托管机构:除了 Solo Staking 和 Staking Pool,中央化的生意所和一众资管机构都是以太坊质押的主要介入者,例如 Coinbase 和币安等也都推出了自己的质押服务,通过吸收小额的 ETH 来介入低风险的以太坊质押挖矿。三种方案在去中央化水平和平安性方面都各有优劣,这取决于质押者的信托工具,然则无可置疑的是,三种方案都捕捉到了响应的资金和用户,配合维护着以太坊的平安和去中央化。

    3.1.2 风险与隐患

    是否合并以后真的就万事大吉?我以为未必,从下图的数据我们可以窥探一下排除信标链提款限制以后的事态。

    现在以太坊的质押量主要集中在 Lido,Coinbase 和 Solo Staking,合并以后新的以太坊质押则大量流向了 Lido 和 Coinbase 这类相对中央化的机构和协议里,在排除提款限制以后,我以为原来质押的以太坊会被重新分配到 Lido 和 Coinbase 里,随着时间的流逝,Lido 和 Coinbase 将会掌握越来越多的以太坊验证者和质押量,最终对以太坊的去中央化带来严重的威胁,当他们控制住以太坊以后,对于想要重新打破这种事态的生意,将会被 Lido 或 Coinbase 这样的大矿池所拒绝,由于你想质押 ETH 到以太坊的这笔生意能否上链也是他们说了算,而且新发生的 ETH 也将会往 ETH 越多的人手里集中,由于他们在质押的时刻就掌握了大量的 ETH,这无疑对以太坊的去中央化会是新的挑战,我们可以期待社区和焦点开发者一起来解决这个问题。

    3.1.3 奖励类型

    • Attestation 奖励:每一个 slot 的 committee 都要对前一个 Epoch 历史区块检查点举行 Attestation,乐成 Attestation 以后会获得 Attestation 奖励,作为 Validator 的收入之一。(概率大,奖励低)

    • 出块奖励:每一个 Slot 会有一个 Validator 作为 proposer 来打包区块,被选为 proposer 的 Validator 可以获得出块奖励。(概率低,奖励多)

    • MEV(矿工可提取价值)收入:MEV 收入除了 gas 用度的收入以外,另有三明治攻击等方式的收入,据 EigenPhi 的数据,已往 7 天三明治攻击的 Volume 都在 100M 以上,最高 Volume 靠近 400M,MEV 的收入成为验证者的主要收入组成之一。

    3.1.4 责罚类型

    • 怠工责罚:未能根据共识预期发生出块:未在预期时间对区块举行 Attestation。

    • 恶意行为导致 slash(罚没):在单个 Slot 内生产两个区块或者举行两次 Attestation;违反 Casper FFG 共识规则提议错误区块。

    3.2 私钥类型

    • 署名私钥:署名私钥用于验证者在推行职责时的新闻签署,包罗 attesting 和 proposing blocks,每 6.4min,即每个 Epoch,该密钥将被使用一次。

    • 提款私钥:提取质押资产和出块奖励时使用的密钥,需要离线存储,在上海分叉以后,可用提款私钥提取质押的 ETH 和奖励。

    3.3 ETH2 质押风险

    • 私钥被盗:ETH2 的署名 / 提款私钥被盗。

    • 单点故障 / 验证者的有用性:现在,验证人以单一的机械或节点存在并推行其职责。协议严酷的规则阻止常见的冗余形式,如在多个节点上运行统一个验证人,这样做可能会导致验证人被 「责罚」(slashed)。若是使用质押服务,密钥位于一个云服务器上( 如 AWS)。若是任何组件出了问题,验证人就会住手验证,从而受到责罚。

    4. 漫衍式验证者手艺(DVT)

    在质押层面,虽然我们有去中央化的质押解决方案来降低质押门槛和提高质押服务的去中央化,然则在 Validator 层面,依然存在着单点风险,现在单个验证者运行着网络的多个客户端,若是由于网络缘故原由或者是断电等物理因素会造成怠工责罚,slot 也无法网络到有用的署名,我们无法通过冗余的方式在多个地方运行统一个验证者节点,由于这会造成署名的杂乱,会被以为是对网络的攻击,然则我们可以将署名私钥拆分,通过 DVT 手艺来降低单点故障的风险,在实行升级的时刻,也为节点提供了升级空间,并不会由于网络升级导致节点的大面积掉线,详细剖析,请让我们往下探讨!

    4.1 看法

    • operator:运行一个(或多个)节点的小我私人或实体。

    • operator node:指的是一个硬件和软件,执行以太坊验证者的义务。这些义务可以由节点单独完成,也可以与其他使用 DVT 工具的节点团结完成。

    • 漫衍式验证者手艺:漫衍式验证者手艺是一种将单个以太坊验证者的事情分配给一组涣散节点的手艺。相比验证者客户端在单台机械上运行,漫衍式验证者手艺能够提供加倍平安和去中央化的服务。

    4.2 漫衍式验证者节点需要运行

    • 以太坊执行层客户端

    • 以太坊共识层客户端

    • 以太坊漫衍式验证者客户端

    • 以太坊验证者客户端

    4.3 DV 若何提防 ETH2 质押风险

    私钥被盗

    1. 使用门限署名手艺(m-of-n)可以实现防止私钥被盗的风险

    2. 一个完整的验证者密钥被拆分为多个小的密钥

    3. 拆分后的小份密钥通过聚合发生完整密钥的署名

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      以太坊数据网

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    节点宕机

    Crash Faults:

    • 缘故原由:由于停电,断网,硬件故障,软件错误导致的溃逃;

    • 提防措施:通过在多个地方运行统一个节点的冗余备份方案来提防节点掉线;

    Byzantine Faults:

    • 缘故原由:由软件 bugs,网络攻击导致;

    • 提防措施:多个介入节点通过共识决议,单个节点无法做出决议。

    4.4 总体架构

    • 漫衍式验证者使用私钥分片远程签署新闻

    • 在漫衍式验证者客户端内通过聚合署名手艺对漫衍式验证者的署名举行聚合,到达阈值以后,对区块举行署名。

    4.5 实现 DVT 手艺的两种路径

    • An approach to DVT using SSS:该方案由质押 32 个 ETH 的实体确立署名私钥(sk,pk)和提款私钥,并运行一个 Secret Sharing Scheme 程序在委员会节点中平安的分发 sk 密钥的份额。

    • An approach to DVT using a DKG protocol:在 DKG 的方案中,没有一个实体来为验证者分发署名私钥的份额,而是一群验证者委员会节点一起运行 DKG 协议。因此,一个秘钥和公钥(sk,pk),以及 sk 的 n 个份额 sk_1,…,sk_n 被确立,i=1,…n 的第 i 个节点拥有份额 sk_i。

    4.6 Threshold Signature Schemes (TSS)(阈值署名方案)

    当验证者对区块杀青一致需要署名时,接纳 BLS 阈值署名方案来实现署名。其允许 N 个验证者配合署名数据,而且在 t+1(0) 个验证者准确署名的情形下实现完整署名。通过 tss 的方案,既实现了每一个验证者都无法获得完整的署名私钥,又保证了完整署名的顺遂天生。

    5. 从主流项目看 DVT

    5.1 SSV

    外面上看,SSV 提供了稳健的、去中央化的进入以太坊质押(Staking)生态系统的途径。再深入一点,SSV 是一个庞大的、配有共识层的多签钱包,SSV 在信标链节点和验证者客户端之间充当缓冲器的作用。

    5.1.1 设置的主要组成部门

    • Distributed Key Generation:operator 通过运行 SSV 程序盘算天生了一个共享的公私钥集。每个 operator 只拥有私钥的单一部门,确保没有一个运营商可以影响或控制整个私钥做出片面的决议。

    • Shamir Secret Sharing:这个机制被用于使用预先界说的 KeyShares 阈值重构验证者密钥,单个的 KeyShared 不能被用于签署新闻。SSV 能够行使 BLS 手艺聚合署名,确立验证者的完整密钥署名。通过连系 Shamir 和 BLS,验证者的署名私钥被切片共享,并在需要署名时聚合重组。

    • Multi-Party Computation:将平安的多方盘算(MPC)应用于 secret sharing,允许 SSV 的 KeyShares 平安地漫衍在 operators 之间,以及执行验证者职责的涣散盘算,而无需在单个装备上重修验证者密钥。

    • Istanbul Byzantine Fault Tolerance Consensus:将这一切联系起来的是 SSV 的共识层,基于伊斯坦布尔拜占庭容错(IBFT)算法。该算法随机选择一个验证者节点(KeyShare),认真区块提议并与其他介入者分享信息。一旦预定的 KeyShares 阈值以为该区块是有用的,它就被添加到链上。因此,纵然一些 operators(到达阈值)有问题或现在不在线,也可以杀青共识。

    5.1.2 SSV 生态的三类介入者

    • Stakers:行使 SSV/DVT 手艺的生意所,服务商或小我私人 ETH 持有者,以实现其验证者的最佳有用性、平安性和去中央化。stakers 向 operators 支付 SSV 代币的用度,以治理他们的验证器。

    • Operators:operators 提供硬件基础设施,运行 SSV 协议,并认真维护验证者和 ssv.网络的整体康健。operator 以 SSV 代币确定其服务用度,并向验证者收取运营和维护验证器的用度。

    • DAO (SSV token holders) :ssv.network DAO 涣散了 ssv.network 协媾和资金的所有权和治理权,SSV 是网络的原生代币。任何拥有 SSV 代币的人都可以介入 DAO,对提案和其他需要投票的项目举行投票。拥有的 SSV 代币的数目决议了对影响网络的决议的投票权。

    5.1.3 ssv.network DAO 认真以下事情:

    • Operator scoring:ssv.network 依赖 operators 和对他们的质量、履历和提供的服务举行 0-100% 的去中央化和透明的评分。DAO 还认真审核 「Verified Operators」(VOs),并维护 VOs 的名单。Stakers 可以查看并使用这些排名来选择治理其验证者的 Operators

    • Network fees:为了使用 ssv.network,Stakers 需要支付网络费。网络费是对每个验证者收取的牢靠用度,被添加到 operators 用度中。网络费直接流入 DAO 国库,可用于资助 SSV 生态系统的进一步生长和通过 DAO 投票程序的流动。

    • Treasury:stakers 支付的网络用度为 DAO 国库提供资金,它被用于生长 SSV 协媾和生态系统的项目。可能包罗协议开发和网络增进的赠款,与 SSV 代币持有人直接分享收入,营销和社区激励,代币交流以实现国库的多样化,以及战略互助同伴的投资以换取 SSV 代币。

    • Voting:提交给 DAO 的拨款请求和其他需要投票通过的提案。任何持有 SSV 代币的人都可以对影响 DAO 的决议举行投票,例如拨款请求、成为验证运营商的请求以及提交给 DAO 思量的其他想法或请求。

    5.2 Obol

    Obol 是一种通过 multi-operator 促进 staking 信托最小化的协议,该协议能够被作为多种类 web3 产物的焦点模块以低信托成本获得以太坊质押收益。

    5.2.1 Obol 的四个焦点公共产物:

    • Distributed Validator Launchpad:指导漫衍式验证者的 CLI 工具和 dApp

    • Charon:Charon 是 Obol Network 的漫衍式验证者客户端,也是启用信托最小化验证的第一步。Charon 支持容错、高可用性验证,使一群人能够在多台机械上配合运行验证者,而不是在单个机械上运行。

    • Obol Managers:一组用于形成漫衍式验证器的可靠智能合约

    • Obol Testnets:一组正在举行的公共激励测试网,使任何规模的运营商都可以在为 Obol 主网网络服务之前测试他们的部署。

    5.2.2 要害看法:

    • Distributed Validator:漫衍式验证器是运行在多个节点 / 机械上的以太坊权益证实验证器。使用漫衍式验证器手艺 (DVT) 可以实现此功效。漫衍式验证者手艺阻止了单点故障的问题,若是 DVT 集群中<33% 的介入节点下线,剩余的活跃节点仍然可以就签署杀青共识,并为 Staking 的验证者天生有用署名。这是自动冗余方式,用于最大限度削减要害义务系统停机时间的常见模式。

    • Distributed Validator Node:漫衍式验证器节点是 operator 需要设置和运行以推行漫衍式验证器 operator 职责的一组客户端。operator 可以在统一硬件上运行冗余的执行和共识客户端,运行执行层中继器(如 mev-boost),其他检测服务,以确保最佳的性能。在上述例子中,客户端客栈包罗 Geth,Lighthouse,Charon 和 Teku。

    • Execution Client:执行层客户端(以前称为 Eth1 客户端)专门认真运行 EVM 和治理以太坊网络的生意池。

    执行层客户端包罗:Go-Ethereum、Nethermind、Erigon。

    • Consensus Cilent:共识客户端的职责是运行以太坊的权益证实共识层,通常称为信标链。共识层客户端包罗:Prysm、Teku、Lighthouse、Nimbus、Lodestra。

    • Distributed Validator Client:

    漫衍式验证者客户端通过尺度化的 REST API 阻挡验证者客户端↔共识层客户端的信息流,并聚焦于两个焦点职责:

    1. 就所有验证者签署的候选人职责杀青共识

    2. 将所有验证者的署名组合成一个漫衍式验证者署名

    • Validator Client:验证者客户端是运行一个或多个以太坊验证者的一段代码。

    • 验证者客户端包罗:Vouch、Prysm、Teku、Lighthouse

    • Distributed Validator Cluster:漫衍式验证者集群是毗邻在一起的漫衍式验证者节点的聚集。

    • Distributed Validator Key:Distributed Validator Key 是一组 BLS 私钥,它们配互助为介入权益证实共识的阈值密钥。

    • Distributed Validator Key Share:漫衍式验证者私钥的一份私钥。

    • Distributed Validator Key Generation Ceremony:为了在漫衍式验证器中实现容错,各个私钥份额需要一起天生。与其让受信托的经销商发生私钥,将其支解并分发,不如让漫衍式验证器集群中的每个操作员介入所谓的漫衍式密钥天生仪式,这样做的利益是在任何时刻都不会构建完整的私钥。漫衍式验证器密钥天生仪式是 DKG 仪式的一种类型。仪式发生署名的验证器存放和退出数据,以及所有的验证器密钥份额和它们相关的元数据。

    6. 总结与展望

    6.1 总结

    行文通篇,从 The Merge 最先叙述,讲述合并以后以太坊接纳的 Casper FFG 算法,熟悉了合并以后区块的发生方式以及新的一些手艺看法,随后讲到了以太坊新的挖矿方式以及现在存在的 Staking 方案,领会到验证者存在的单点故障问题,随后又深入到 DVT 手艺,并通过两个项目的案例简述 DVT 若何解决了这个问题,整篇文章根据去中央化的思绪叙述,为读者领会以太坊的共识算法和去中央化生长偏向提供了一定的参考。

    6.2 展望

    以太坊在 The Merge 以后,将会逐步实现 Danksharding,首先通过 EIP-4488 降低 calldata 的 gas 花销,从 16gwei 降低到 3gwei,为 rollup 的提速扩容举行强有力的支持,之后一步是在 Proto-danksharding 中引入 Blobs 的生意类型,使得以太坊能够为 rollup 提供更多的存储空间,降低 D/A 的成本,并逐渐实现 Danksharding。

    要实现 Danksharding 中形貌的数据可用性采样(DAS)、区块提议者 / 构建者星散(PBS)等设想,必须要确保以太坊网络的节点足够多,足够去中央化,数据可用性采样才气实行,也就是说要确保扩容和低成本的 D/A,以太坊的去中央化是最为主要的一环,由于去中央化的质押方案和 DVT 等手艺对以太坊后续的生长至关主要。

    稀奇谢谢前火币研究院首席研究员李炼炫、Arbitrum 的集成工程师 JasonWan、Lido 社区的 Jerry、Unipass 研究员 cyberorange、Web3Q 的周齐博士以及石榴矿池的币圈李白对于本文成文的建媾和审阅。

    参考资料

    1.https://www.ethereum.cn/validated-staking-on-eth2-2-two-ghosts-in-a-trench-coat

    2.https://www.youtube.com/watch?v=awBX1SrXOhk

    3.https://github.com/ObolNetwork/

    4.https://www.ethereum.cn/Eth2/distributed-validator-specs

    5.https://medium.com/nethermind-eth/sorting-out-distributed-validator-technology-a6f8ca1bbce3

    6.https://docs.ssv.network/learn/introduction

    7.https://medium.com/nethermind-eth/a-tour-of-verifiable-secret-sharing-schemes-and-distributed-key-generation-protocols-3c814e0d47e1

    8.https://ecn.mirror.xyz/kFzA6fZKF-qIjAOvOkJT03WizNea0Bo2Gx6tUDamFsY

    9.https://consensys.net/blog/ethereum-2-0/an-update-on-the-merge-after-the-amphora-interop-event-in-greece/

    10.https://twitter.com/VitalikButerin/status/1570299062800510976?s=19

    11.https://ultrasound.money/

    12.https://rocketpool.net/

    13.https://www.ethereum.cn/

    14.https://beaconcha.in/

    15.https://ethos.dev/beacon-chain/

    16.https://medium.com/nethermind-eth/sorting-out-distributed-validator-technology-a6f8ca1bbce3

    17.https://obol.tech/

    18.https://ssv.network/

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