2024-05-10 大飞
以太坊的天然气系统是计算交易成本的核心组件,即将进行重大改革。Vitalik Buterin 提出了引入多维气体框架的大胆提议,旨在解决当前系统的局限性。
当前的燃气系统及其挑战
Vitalik 告诉我们,以太坊目前使用统一的 Gas 系统,其中各种计算工作(例如处理、存储操作、数据传输和加密证明)都在“Gas”这一单一指标下进行量化。
例如,一个典型的交易可能花费 47,085 个 Gas,分为基本成本、数据包含、存储交互和执行工作。尽管该系统简化了市场运营和费用计算,但它从根本上合并了不同类型的资源,这可能会出现问题。
Vitalik 解释说,这种混合会导致效率低下,因为它将不同的网络资源视为可以互换。这种误解可能会导致网络拒绝安全交易块或由于气体限制设置不当而接受潜在有害的交易块。他认为,转向多维气体模型可以更好地代表网络的真实限制和能力,通过不过度简化资源可互换性来潜在地提高吞吐量。
引入多维气体
多维气体的概念并不是全新的,Vitalik 强调了它在 EIP-4844 中的积极实施。此增强功能引入了用于汇总数据的“blob”,从而显着降低了第 2 层解决方案的交易成本。通过允许数据和计算的单独上限和费用,以太坊可以在不损害网络完整性的情况下处理更大量和更复杂的操作。
Vitalik 向我们讲述了大区块的挑战及其对以太坊可扩展性的影响。他提到,在最近的改革之前,即使数据成本略有下降,也可能会危险地增加最大区块大小,从而使网络紧张。Blob 的引入通过为不同类型的数据设置不同的限制和成本来解决这个问题,这已经使诸如汇总之类的操作变得更加便宜,并显着增加了交易量。
以太坊 Gas 系统的未来
展望未来,Vitalik 认为下一个重大挑战将是集成无状态客户端,这需要网络来处理事务,而不需要在每个节点上存储每条状态数据。这种方法将从更精细的气体模型中受益匪浅,其中不同类型的数据和操作根据其对系统的实际需求进行定价。
然而,多维气体系统的真正潜力在于其独立管理不同网络资源的灵活性。例如,状态增长可以在其定价模型下进行管理,与交易处理或数据存储不同,从而使网络能够更动态地适应不断变化的需求。
Vitalik 对该系统的优势持乐观态度,但也认识到所涉及的复杂性,尤其是在以太坊虚拟机 (EVM) 内的交易执行和子调用方面。每种类型的交易都可能需要其 Gas 指标,从而使智能合约的设计和执行变得复杂。
尽管面临这些挑战,他坚信优势(尤其是在可扩展性和效率方面)证明了这一努力的合理性。通过精心实施,多维气体系统可以使以太坊更加强大和灵活,更好地满足其多样化用户群的需求。
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