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Bankless:盘点4大加速以太坊EVM的热门项目

作者:Jun,Bankless;编译:邓通,金色财经

以太坊虚拟机(EVM)已悄然成为区块链发展的支柱。这不仅仅是技术,而是围绕技术发展的开发人员、工具和应用程序的生态系统。

如今,有很多团队正在重新考虑以太坊的设计选择,增强 EVM 以创建每秒可以处理数十亿用户和数千笔交易的区块链。他们利用 EVM 的优势并通过新的架构和功能突破界限。

本文重点介绍了加速 EVM 实现大规模可扩展性并为未来加密货币采用铺平道路的项目。今天,我们将深入探讨 Monad、MegaETH、Berachain 和 Sei。

Monad

首先,我们来谈谈Monad 。

Monad 是一个 L1 区块链,已筹集 2.25 亿美元,通过引入optimistic并行执行来增强 EVM,目标是每秒 10,000 笔交易的吞吐量。

并行执行允许独立交易同时运行,从而显著加快处理速度。可以将其想象为同时使用多台洗衣机:无需等待每台洗衣机完成,一切都可以更快地完成,同时仍然显得有序。

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除了并行执行之外,Monad 还优化了整个堆栈的性能:

  • 通过其自定义共识机制 MonadBFT 增强性能,该机制可实现单时隙最终确定以实现更快的交易。

  • 采用延迟执行将处理与共识分开,提高效率和区块时间。

  • 其并行化自定义数据库 MonadDB 允许异步状态访问,从而加快数据处理速度。

值得注意的是,Monad 的架构针对消费级硬件进行了优化,使去中心化变得更容易,而不需要昂贵的验证器设置。

MegaETH

接下来是 MegaETH。

MegaETH 是以太坊 L2,它将以太坊的安全性提升到了新的性能水平。它的目标很大胆:建立第一个能够每秒处理 100,000 笔交易的实时区块链,同时依靠以太坊和 EigenDA 来确保安全性和数据可用性。

MegaETH 吞吐量的关键是专业化。大多数区块链让每个节点执行相同的任务——验证、达成共识和执行交易。 MegaETH 通过角色划分改变了这一点。

节点分为三种类型:定序器、证明者和全节点。排序器处理事务排序和执行。全节点只需接收状态更新即可保持链的本地副本最新。证明者在后台工作,用加密证明验证一切。

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MegaETH 的主要组成部分及其相互作用。资料来源:MegaETH 研究

MegaETH 还通过内存计算来增强 EVM,其中定序器将整个 EVM 世界状态保存在内存中。与传统系统相比,这将状态访问速度提高了 1,000 倍。此外,区块构建算法的改进和其他更新使 MegaETH 能够解决延迟和吞吐量等问题。

Berachain

当然,我们得谈谈Berachain。

Berachain 是一个高性能、与 EVM 相同的 L1 区块链,这意味着它的执行层镜像了以太坊主网的 EVM 运行时环境。这导致系统支持开发人员已知的所有熟悉的工具和操作,但具有额外的优势。

这些优势的核心是 BeaconKit,这是一个模块化的、以 EVM 为中心的共识客户端框架,Berachain 就是在该框架上构建的。 BeaconKit 的主要好处是能够将 CometBFT 共识算法的功能与 EVM 执行环境集成。这有效地模块化了堆栈,分离共识层和执行层,以增强整体 Berachain 体验。

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来源:BeaconKit - 用于构建 EVM 共识客户端的模块化框架

BeaconKit 还可以与任何 EVM 执行客户端配对,允许对 EVM 的每次升级(例如 Dencun)自动应用到 Berachain。这意味着 Berachain 不仅保留了与 EVM 相同的状态,而且还加速了它的速度、扩展了它,并在不失去兼容性的情况下增加了可组合性。例如,借助 BeaconKit,Berachin 可以实现单时隙最终确定,这意味着区块会立即确定,而不是像以太坊上那样等待 12-15 分钟,甚至更多。

Sei

最后,让我们深入了解Sei。

Sei 将 EVM 环境与并行执行相结合,在利用现有工具和开发人员社区的同时实现更快、更便宜的交易。其并行执行允许同时进行多个事务,从而显著提高吞吐量,并由 SeiDB 补充以实现快速状态更新。

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Sei 的新颖之处在于其“Twin Turbo”共识机制,可将出块时间加快至仅 400 毫秒。它通过消除共识协议中常见的低效率问题的两项关键技术来实现这一目标:

  • 智能区块传播——加速区块创建,减少验证者的等待时间,并最终减少延迟。

  • Optimistic 区块处理——验证者在收到区块提案后立即开始处理交易,从而加速最终确定。

此外,Sei 还融合了 EVM 和 CosmWasm 之间的互操作性等功能,为 Cosmos 生态系统打开了大门。

然而,Sei 确实牺牲了节点之间的一些去中心化,因为这些功能引入了二次方的通信复杂性。这意味着随着更多验证者的加入,消息数量会显著增加,从而使网络扩展变得更加困难。

结束语

这些雄心勃勃的项目旨在以以太坊的成就为基础,将吞吐量扩展到每秒数千笔交易。大多数仍处于早期阶段;四个中的三个尚未在主网上启动。只有时间才能证明他们在扩展、推动采用和实现高效应用程序开发方面的成功。

这对以太坊意味着什么?

一线希望是,其中一些高性能链是 L2 链,与以太坊以汇总为中心的扩展路线图保持一致。另一个积极的方面是它们全部兼容 EMV,以现有工具为基础,同时以独特的方式对其进行增强,从而促进 EVM 的采用。

这对于以太坊社区来说也是一个关键时刻,因为许多人都在质疑为什么不更加关注将以太坊本身扩展为 L1。 Vitalik 似乎处于“战时模式”,不断发表有关以太坊潜在未来的博客文章。要点是,以太坊有多种途径来扩展以太坊 L1 的吞吐量,重要的是,所有途径都在讨论和探索中。

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SUI新高之际,从用户角度谈谈三大Move公链区别

Aptos 和 Sui 的架构相当特殊,严格来说它们甚至不能算是一条「区块链」,而是由「检查点、checkpoints」组成的「有向无环图」(Directed Acyclic Graph,DAG,一种特殊的数据结构),而 Movement 则和常规的链一致,是由区块组成、线性的链。同样采取 DAG 架构的知名项目还有 PoW 矿工们的新宠,号称要复兴比特币最初理念的 kaspa(KAS)。DWF Ventures 在上图中就错误的将 Aptos 视作线性链 —— Aptos 在刚上线时确实是一条线性链,但在后来改为了 DAG。 

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在 DAG 中的交易关系

架构之外的差异还包括共识机制、对并行交易的不同实现等。

Sui 和 Aptos 的共识都是基于 DAG 的 BFT(拜占庭容错) ,但 Leader 选取等具体机制不同,而 Movement 则采用了雪崩协议 Avalanche 的 Snowman 共识。不同的共识机制带来了不同的 TTF(交易确认时间),目前 Sui 的 Mysticeti 共识最快,能在 0.5 秒内确认。Aptos 将在之后升级到 RAPTR 共识,表现同样值得期待。

对于并行交易,Aptos 和 Movement 都采用了 Block-STM 的并行引擎,是一种乐观并行化的机制,假设所有交易都可以并行处理,若遇到错误交易则重新执行。Sui 则采用的是一种「状态访问」的方法,将交易分类、排序、确认无冲突后执行。

虽然同样采用 Move 语言,但 Move 语言已演变为 Sui Move 和 Aptos Move 两大变种。Movement 理论上都兼容,但其实主要支持 Aptos Move。

用户体验

(Movement 尚处于测试网阶段,本文不讨论实际体验。)

速度、费用

对于高性能公链而言,快和便宜是核心竞争力。实际使用中,几乎感知不到速度的差异,交互都几乎是即时完成。

而在费用方面,Aptos 上所有类型的交互都保持着可以忽略的费用,而 Sui 在执行某些交易时 Gas 成本会偏高(如下图,在 Navi 领取 Rewards 花费 0.14 美元手续费)。Gas 费高还与合约代码质量相关,但明显 Aptos 综合成本更可控。

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稳定性

稳定性也是一大重要考量 —— 谁都不想使用一条经常宕机的区块链进行高频金融活动。Sui 自主网上线来从未宕机,且成功经受住了铭文、符文天量交易的考验。但 Aptos 曾在去年 10 月短时停止出块。

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硬件钱包适配

笔者将资金量较大的代币存储在硬件钱包中,使用过程中,我发现:

Sui 的 Ledger 适配很差,早期每次打开 App 都需要重新设置 blind signing 选项,且软件更新、维护的频率非常低。同时。Sui 的所有主流移动端钱包都不支持硬件钱包!

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而 Aptos 不同,Ledger 的适配、维护频率都不错,而官方团队推出的 Petra 钱包除支持多款硬件钱包外,签名甚至适配了专属的动画 —— 对细节的关注让人好感拉满。SUI新高之际,从用户角度谈谈三大Move公链区别

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SUI新高之际,从用户角度谈谈三大Move公链区别 原文作者...

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