以太坊联合创始人维塔利克·布特林将关于网络可扩展性的讨论焦点从Layer 2解决方案转移,转而呼吁关注以太坊核心协议内部的基础性瓶颈。据布特林所言,网络真正的长期限制并非来自Rollup技术或数据容量,而是源于以太坊本身所依赖的状态树架构及其虚拟机。
关键瓶颈:重新思考状态树与虚拟机
布特林指出,以太坊验证成本中的绝大部分来自于状态树和虚拟机。随着零知识证明在以太坊路线图中占据核心地位,这一挑战正变得日益关键。零知识证明有望带来更安全、高效的交易验证机制。
布特林重点强调了两个主要转变方向,他表示:“状态树和虚拟机的改变是我们需要解决的主要瓶颈,以实现高效证明生成。”他的观点暗示着,若底层架构不随之演进,网络将难以最终构建出满足未来需求的低成本、高效率验证基础设施。
结构飞跃:从六叉树转向二叉树
通过提议的EIP-7864方案,布特林主张对长期使用的基于六叉结构的默克尔-帕特里夏树进行全面改革,转向采用二叉树设计。这一技术转变可将证明长度缩减至当前规模的四分之一左右,大幅加速验证流程,并使轻量客户端及注重隐私的应用更易于访问数据。
新的二叉树结构将数据组织为“页面”形式,使访问相似数据集的应用能够更高效地处理交易。例如,去中心化应用在访问紧密聚集的存储位置时将面临更低的燃料费用。布特林同时指出,若将这一重新设计与更快的哈希算法相结合,可进一步加速证明生成过程。
该架构的根本目标在于使以太坊基础层既原生兼容零知识证明,又能实现无缝集成。通过这种方式,应用可直接连接至网络状态,无需依赖复杂的并行系统。
展望超越EVM向RISC-V架构演进
布特林还提出了一个大胆设想:不再将以太坊虚拟机作为网络的执行引擎。采用基于RISC-V的设计——这是一种广泛使用的开源指令集架构——可能带来更高的执行效率、更低的复杂性,以及与现代零知识证明系统更强的协同性。RISC-V的普遍性也有望简化集成流程,降低网络参与门槛。
布特林建议,近期可通过预编译向量化数学运算来提升密码学处理速度,这类似于“为EVM构建GPU”。从长远来看,他提出了分阶段过渡方案:首先在预编译合约中引入RISC-V,随后扩展至用户合约,最终使其成为所有EVM监控层的基础架构。
这样的转变被视为朝着实现以太坊在协议层面广泛、灵活可编程性愿景迈出的重要一步。然而,重大的架构改革难免引发争议。行业评论人士指出,以太坊引入的每一个新框架和抽象层不仅可能增加信任假设,还可能扩大攻击面,使生态系统面临更多潜在风险。
当前日益激烈的讨论聚焦于:以太坊的未来应当建立在当前系统之上叠加的新协议层,还是需要对核心进行根本性重新设计。布特林对此提出,随着零知识证明技术趋于成熟,下一阶段的扩展突破将不再来自第二层解决方案,而是源自协议最核心的深层革新。
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