EIP-4844指南:如何将L2交易成本降低10倍?

EIP-4844 是以太坊分片设计的首次迭代。分片是以太坊让更多数据通过网络的一种方式。以太坊已在 2016 年将分片作为可扩展解决方案之一。随着时间的推移,分片已经从完全执行分片转变为只进行数据分片,V 神将其描述为「增强的实用主义」。

设想一下 Arbitrum、Optimism 和各 L2 上的交易成本将降低 10 倍。怎么做到的?答案就是 EIP-4844。下面是关于 EIP-4844 的综合指南。

什么是EIP-4844? 

EIP-4844 是以太坊分片设计的首次迭代。分片是以太坊让更多数据通过网络的一种方式。以太坊已在 2016 年将分片作为可扩展解决方案之一。随着时间的推移,分片已经从完全执行分片转变为只进行数据分片,V 神将其描述为「增强的实用主义」。

事实上,以太坊网络上的数据可用性问题是主要的扩展瓶颈之一。数据可用性可以定义为「证明特定哈希值背后的底层数据实际上已经发布到公共账本上,人们可以自由获取此数据并进行验证」。EIP-4844 试图在不破坏 L1 上的可组合性和执行层的情况下增加以太坊上的数据可用性容量。

选择 EIP-4844 的原因:为 L2 解决方案创建一个低成本场所,以便在以太坊上发布数据,并大大减少用户在 L2 上支付的总交易费用。

问题:L2 产生的数据越来越多。如果有一种方法可以以一种低成本方式发布这些信息,将立即降低网络向用户收取的交易费用。

解决方案:引入「blob-carrying transactions」(携带 blob 的交易)新交易类型,包含了大量「无法通过 EVM 执行访问、但却可以访问其承诺」的数据。

并非将全部内容嵌入到主体中,而是将 blob 的内容作为「sidecar」单独传播。这可能是用户最感兴趣的 EIP 之一了,因为用户将在他们最喜欢使用的 L2 上支付更少的费用而直接受益。这是以太坊上更简单的分片实现,也是以太坊「以 rollup 为中心的路线图」向前迈出的又一步。

EIP-4844 引入了:

  • 一种新的交易类型,具有「完全分片」所需的完全相同的格式。
  • 完全分片所需的所有执行层逻辑。
  • 完全分片所需的所有执行 / 共识交叉验证逻辑。
  • BeaconBlock 验证和数据可用性采样 blob 之间的层分离。
  • 完全分片所需的大部分 BeaconBlock 逻辑。
  • 一种可自我调节的针对 blob 的独立 gas 价格。

分片区块将不会包含在以太坊区块中执行的交易,而只包含「数据 blob」,L2 将负责该数据空间的使用,以便为其用户创建安全的可扩展性更高的体验。

Blob 是什么?

一个附加在交易上的不透明的原始字符串,它会进入以太坊系统。附加在「sidecar」中的内容有额外的生命周期:blob 交易支付费用,并承诺充分证明某些数据是存在的——但数据本身是分离的。

EIP-4844指南:如何将L2交易成本降低10倍?

费用支付和引用由以太坊处理,而承诺和 blob 在被 prune(修剪)之前存储在其他地方:以太坊 EVM 中没有直接的 blob 内容,它们保存在信标节点中,而不是在执行层中。

EIP-4844指南:如何将L2交易成本降低10倍?
  • 以太坊:不可扩展计算,可扩展数据(执行引擎);
  • L2:将不可扩展数据和不可扩展计算转换为可扩展计算(数据可用性 + 执行检查)。

这种设计选择充满策略性,以确保未来的分片工作只需要更改信标节点,从而使执行层能够并行处理其他活动。

EIP-4844指南:如何将L2交易成本降低10倍?

该 EIP 中涉及的信标节点更新内容如下:

  • 信标链:处理更新的信标区块并确保 blob 的可用性。
  • P2P 网络:广播并同步更新的信标区块类型和新的 blob sidecar。
  • 诚实的验证者:生成带有 blob 的信标区块,发布 blob sidecar。

为什么 L2 费用会降低?

交易计算和存储的费用是分开的:L2 将使用不同的功能向以太坊提交「blob」。不使用永远存储数据的「CALLDATA」,而是使用 blob,blob 将在预定义时间段后被修剪。blob 数据不需要永远可用,但需要一段时间(例如 1-3 个月)内可用,要有足够的时间允许 L2 确保至少有一个诚实的参与者重构状态并挑战或替代不良测序器。然后数据被修剪。

EIP-4844 通过允许 rollup 初始扩展至每个 slot 0.25 MB,为 blob 提供一个单独的费用极低的收费市场,从而大大减轻了 rollup 的扩展负担。所以,交易成本将更低,低一个数量级。

L2 将如何使用 Blob?

将数据存入 blob 中可以保证数据的可用性,同时成本更低。L2 使用 KZG 来验证 blob 的有效性。

那么,什么是 KZG?KZG「表示该点的特定值等于声明值」。

  • 当提交欺诈证明时,Optimistic Rollup 会提供底层数据。欺诈证明可以验证有效性,「通过调用数据一次最多加载 blob 的若干值」。对于每个值,它将提供一个 KZG 证明,并使用点计算预编译来根据之前提交的哈希版本验证该值。
  • ZK rollup 需要提供 2 个承诺:blob 中的 KZG 以及使用 ZK 证明系统的某个承诺。然后它们需要证明:KZG(协议确保指向可用数据)和 ZK rollup 自己的承诺引用的是相同的数据。

一点思考

我其实并不确定我有没有很好地解释了 EIP-4844 背后的复杂性。这涉及以太坊的若干技术层面,如果不是不断引用和解释新概念,就很难将它们全部包含在 EIP-4844 的解释中。EIP-4844 的重要之处在于,它的价值将渗透到用户身上,因为我们都将能够从较低的 L2 费用中受益。

该提案诞生的理由与以太坊以 rollup 为中心的路线图一致,进一步提高了 L2 的可扩展性,同时与未来的分片兼容。未来 EVM 执行分片的大门仍然是敞开的,但这实际上只是第一步。

EIP-4844 预计将在今年下半年实现。

(声明:请读者严格遵守所在地法律法规,本文不代表任何投资建议)

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