Vitalik Buterin 表示,以太坊可以借鉴 Utreexo 的思路,以减少状态存储并提升网络可扩展性。原生 UTXO 模式可将简单支付活动的永久状态占用降低约 99.8%。递归 STARK 可减少带宽需求,而原生 UTXO 目前仍属于研究提案,尚未纳入路线图目标。
Buterin 指出以太坊可借鉴 Utreexo 实现扩展
Buterin 在 8 月 16 日的博文中表示,以太坊的扩展研究可以从比特币的 Utreexo 系统中汲取灵感,该系统能够减少完整区块链状态的存储需求。他称赞比特币开发者开创了相关思路,并描述以太坊所提方案是一种混合模式:针对不同类型的网络活动,分别采用 UTXO 风格状态与动态状态。Buterin 指出,以太坊应同时支持 UTXO 风格状态、动态状态,以及介于两者之间的模型。他认为,这种方案能够在保持去中心化、节点运行便利性和抗审查性的前提下,扩展以太坊的大部分活动。
Utreexo 由比特币开发者 Thaddeus Dryja 于 2019 年提出,它利用一种紧凑的密码学累加器来管理比特币的 UTXO 集合。节点无需在本地存储完整的 UTXO 集,而是通过包含证明来验证交易输出。这种模型缓解了存储压力,而以太坊面临更广泛的状态问题——其基于账户的系统还需存储智能合约余额、代码和应用数据。
以太坊提案引入原生 UTXO
以太坊研究员 Toni Wahrstätter 提出了针对简单支付活动的原生 UTXO 方案。该提案将在保留以太坊账户模型的同时,为那些几乎不需要持久状态的交易引入 UTXO 风格的支付方式。根据提案估算,原生 UTXO 可将永久状态占用减少约 99.8%。十亿条记录大约只需 300 MB 空间,而同等规模的账户模型则需要 100 GB 到 150 GB。不过,该提案目前仍处于研究设计阶段,其实现依赖于 EIP-8141——该提案引入了可编程交易框架,用于验证、Gas 支付和执行。
递归 STARK 瞄准网络带宽
Buterin 还提出了针对以太坊内存池的递归 STARK 方案。他于今年 1 月发表的研究假设每个证明约 128 kB,并通过递归聚合将多个有效性证明合并。该模型主要针对带宽问题,而非永久状态存储。以 8 个对等节点、500 毫秒聚合间隔为例,Buterin 估算每个节点每秒新增约 2 MB 的额外带宽。社区反馈认为,将递归 STARK 与原生 UTXO 结合,有望支撑极大的交易量。不过,这仍属于推测性结论,并非以太坊的吞吐量目标。以太坊路线图显示,Hegotá 升级计划在 2027 年进行,紧随 2026 年底的 Glamsterdam 升级。目前,原生 UTXO 尚未列入 Hegotá 的规划,而 Frame Transactions 仍在考虑之中。
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