伴隨著以太坊上海升級的日益臨近,與之相關的各項提案也隨之涌現,希望能趕上在上海升級中一并部署。EIP-5988 也在近期被提交至 Eips.ethereum 官方網頁,EIP-5988 主要目的在于為各類 ZK 進行和主網間通信的預編譯操作,以節省通信所需的編譯時間和鏈上空間。
EIP-5988 主要在于解決各類L2和L1之間的通信問題,借助這項提案,ZK 系L2可以在不降低自身證明效率的同時兼容主網安全性,OP 系L2可以進一步提升利用主網的結算效率。
并且,EIP-5988 此次使用的是 Poseidon 哈希算法,將會作為各類L2統一預編譯的生成證明方式,這也是首次可能兼容進以太坊的新算法,而此前主要在各類L2中嘗試使用,但安全性尚未得到主流應用大規模長時間檢驗,這也是 EIP-5988 引發的主要爭議點。
在 EIP-5988 的描述中,最重要的是提出了新的 Layer 2 間通信方式,將各類 Rollup 擴容算法打包成一致的編譯層,供以太坊主網調用,借助以太坊的兼容性來進行各類 Layer 2 的通信。
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直觀理解,也就是在 STARK/SNARK 等方案之下,首先進行一項預編譯措施,一旦提案生效,將構筑成 ZK 證明生成后的格式轉換場所。以太坊主網無需考慮消息的具體來源,只需要判斷是否符合編譯格式,從而進行接受或拒絕等操作。
在目前的L2和以太坊主網之間,存在廣泛的兼容性問題。以 ZK 系為例,目前主要存在兩種障礙:
數據:TwelveFold中標者總計投入超過735枚比特幣,價值約合1640萬美元:金色財經報道,Yuga Labs的TwelveFold拍賣已經結束,拍賣中有288名中標者贏得了可收藏的加密資產,這些競標者在該 NFT資產上總計投入了超過735枚比特幣(價值約合1640萬美元)。[2023/3/7 12:46:12]
ZK 系有不同技術路徑,zk-SNARK 和 zk-STARK 是較為主流的兩種,不同實例之間的互操作性缺乏統一標準;
L2會選擇自研語言,如 StarkWare 的 Cairo 等,和以太坊使用的 solidity 有所區別,需要互相編譯才能互通。
在統一預編譯層實施后,以太坊所接受的消息格式將進行統一,任何傳入的L2數據類型需要進行預先轉換,從而節省L2和主網間的傳遞--等待--響應時間。
Custodia就紐約梅隆銀行獲加密業務許可向法院提起訴訟:金色財經報道,數字資產銀行Custodia Bank向美國懷俄明州法院提起訴訟,指控堪薩斯城聯儲董事會允許紐約梅隆銀行從事加密貨幣托管業務,卻不批準Custodia開立聯儲主賬戶,是一種“偏袒”和“缺乏尊重”。
Custodia表示,它已經等了19個月,才收到美聯儲對其主賬戶批準的回復。主賬戶會允許Custodia將資金存入美聯儲,并直接連接到全球金融系統。此前6月,Custodia對美聯儲提起訴訟,聲稱美國央行非法拖延其申請,并得到了一些共和黨立法者的支持。
Custodia沒有向法院尋求任何形式的救濟,只是要求法院審查紐約梅隆銀行宣布其數字資產托管平臺的新聞稿。(CoinDesk)[2022/10/13 14:26:28]
目前,在統一預編譯層生效前,L2之間的通信有三種方式:
CEX/DEX:首先將代幣傳遞至兼容兩種以上L2的交易所。但是只能進行資產轉換,無法直接進行消息傳遞;
通用跨鏈橋:在傳統的L1之間的跨鏈橋之上疊加L2網絡。可進行資產轉換,部分借助主網可進行消息傳遞;
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L2跨鏈橋:以 Orbiter Finance 為代表,主要是在各類 Rollup 間進行跨鏈,可以視為特定領域的跨鏈橋模式。
EIP-5988 的統一預編譯,是直接將各類L2的數據格式進行標準化,而非直接提供一種跨L2的資產互通模式,其仍然是以太坊主網的一種升級和擴展,不會損害以太坊主網的安全性。
借助以太坊主網而來的兼容性,并且會極大提升各類L2的互操作性,也更為符合以太坊未來模塊化的升級方式。
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Epic Mega Grant是Epic Games于2019年推出的虛幻引擎激勵計劃,旨在加快全球各地使用虛幻引擎、3D圖形工具和開源軟件的優秀團隊與個人的工作進度。今年2月,Animoca Brands宣布已完成對獨立游戲開發商Grease Monkey Games的100%收購。(Cointelegraph)[2022/8/19 12:36:11]
但是在優勢之外,仍然需要注意到統一預編譯的問題所在,主要集中在其使用的“Poseidon”(波塞冬)哈希算法之上,這也是目前社區討論的集中點。
本質上,EIP-5988 的工作流程是引入了一個新的預編譯合約,實現了 Poseidon 加密哈希算法中使用的函數,可以實現 EVM 和 ZK / Validity rollups 之間的互操作性,以及為 EVM 引入更靈活的加密哈希原語。
哈希算法的主要作用是將各類傳入的數值和非數值型(文字、圖片等)數據轉換為規格一致的編碼,便于計算機識別和調用,而在密碼學領域,最為人所熟知的是默克爾樹證明,其本質是二叉樹的哈希化表達變種,被廣泛用于各類節點通信,比如錢包和交易所資產證明之中。
波塞冬算法并非是全新方案,至少 Vitalik 之前介紹過其主要作用,并且其具備和各類 ZK 算法的良好兼容性,這也是此次更新以波塞冬為題的主要原因。
Poseidon 哈希函數于 2019 年正式推出,與流行的 "傳統 "哈希函數(如 SHA 256 和 Keccak)相比,其未經嚴格有效性和安全性測試。在以太坊網絡和其他區塊鏈網絡中,已經有部分L2或其他應用使用,到目前為止,波塞冬算法未出現嚴重錯誤。
已經或計劃使用波塞冬算法的區塊鏈案例:
StarkWare計劃使用 Poseidon 作為 StarkNet 的主要哈希函數,并承諾在 Cairo 語言中增加內置 Poseidon 函數功能。
Filecoin 采用 Poseidon 進行不同的默克爾樹(Merkle Tree)證明,并用于雙值提交場景(two-value commitments)。
Dusk Network 使用 Poseidon 為交易建立一個類似 Zcash 的隱私協議。
Sovrin 使用 Poseidon 進行基于 Merkle 樹的撤銷交易。
路印協議(Loopring)使用 Poseidon 在以太坊上進行隱私交易(Private Trading)場景。
Polygon 將 Poseidon 用于 Hermez ZK-EVM 中。
Poseidon 算法的安全性并非出于設計上的缺陷,而是缺乏大規模實用化高價值場景的檢驗,如果此次最終被納入以太坊主網之上,則將是其在整個以太坊,乃至加密生態上的最重磅應用。
以太坊和 Layer 2 擴容方案之間的縱向分層已成定局,但是各層之間的安全性和兼容性依然存在問題,因此各類L2都在“利用以太坊主網安全性,和增強自身對主網的兼容性上”進行廣泛的嘗試,但是在造就L2生態繁榮的基礎上,也變相引發了L2分裂危機。
這種生態的破碎并不利于以太坊和 EVM 的長遠發展,各類L1之間的競爭仍在進行,如何彌合各類生態碎片,也成為以太坊主網需要主動為之的必要舉措,從主網出發進行改進,要求各類L2進行統一的格式轉換,是其最新動向。
無論 EIP-5988 最終是否會生效,這種繁榮和碎片都會長期存在,也需要更多的改進提案來修補。
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