寫在前面:
想象一下,你正在翻譯一本5000頁的書籍,作者一直打電話告訴你他對故事做了調整,這會影響到你已經翻譯過的頁面……而這可能會一直持續下去,這就是以太坊從當前使用的MPT十六叉樹轉變為二叉樹結構中遇到的一個類似困境。對此,以太坊核心開發者GuillaumeBallet提出了一種方案,可以在大約幾天的時間內,通過3個步驟完成這一轉換手術。
(圖片來自:tuchong.com)
以下是譯文:
影響以太坊的眾多問題之一是賬戶和合約數據的存儲方式,以太坊目前選擇的結構稱為默克爾帕特里夏樹(MerklePatriciaTree,或簡稱MPT)。盡管從理論上講,它是很有意義的,但在實踐中,它帶來的問題要比其解決的問題要更多。多年來,核心開發人員一直在討論向二叉樹的轉換,在本文中,我將介紹我對這一問題的看法,然后給出一個解決它的方法。
Monoova使用澳元CBDC執行跨境結算:金色財經報道,澳大利亞儲備銀行(RBA)與數字金融合作研究中心(DFCRC)合作。Monoova首席技術官NicholasTan使用試點CBDC完成了跨境結算。該試點項目于去年成立,旨在探索CBDC在澳大利亞的潛在用例和經濟效益。從銀行、金融科技和支付公司提交的142份行業報告中,澳洲聯儲在3月份宣布了14個用例。Monoova的用例探索了跨境結算和托管。該試驗已與現有的外匯客戶NexPay建立,NexPay是300億美元教育市場中為國際學生提供入境匯款服務的專業提供商。[2023/5/31 11:50:35]
提議的過程引入了一個過渡期,在此期間,兩種樹結構都會存在。這樣做的好處是,在轉換樹結構時,主鏈可以保持運行,并且還可以確保將所有帳戶轉換為二叉樹格式。
背景
目前,以太坊的賬戶是被存儲到一棵十六叉樹當中的。所謂十六叉,就表示一個節點有16個子節點,理論上這是很好的,因為這意味著你需要更少的"階段"來存儲你所有的數據。
Cboe Digital 作為大使加入衍生品市場標準協會(DMIST):2月28日消息,受監管的加密貨幣交易所和票據交易所 Cboe Digital 宣布作為大使加入衍生品市場標準協會(DMIST)。Cboe Digital 的主題專家團隊將參與制定和審查擬議行業標準的工作組。DMIST 是一個行業管理標準機構,專注于提高交易所交易和清算衍生品市場的效率、彈性、競爭力和創新性。[2023/2/28 12:34:07]
例如,這就是以十六叉樹的形式表示鍵與值對的過程。在十六進制中,170表示為0xaa,因此你只需要兩層:其中之一用于第一個a,另一層則用于第二個a。
圖1:這是一棵十六叉trie樹示例,顯示了值“v”如何存儲在鍵0xaa處。此樹只有2字節長的鍵,并且只沿0xaa鍵的子樹被展開。為了簡潔起見,不相關的子樹被替換為“…”。
Moonbeam:2.642億GLMR處于質押狀態,約為總流通供應量的53.6%:1月12日消息,據Moonbeam Network一周年回顧推文,2.642億GLMR處于質押狀態,約為總流通供應量的53.6%。已質押的GLMR分布在631,749個非智能合約地址中,2.1%是活躍地址且處于質押狀態。
2022年,有2,678名開發者在Moonbeam Network部署了超過100+萬個智能合約,每周活躍開發者僅次Polygon。收集人節點有68位,均處于活躍狀態。[2023/1/12 11:08:22]
注意,這棵樹很淺,也很寬。然后將其與以下相同鍵與值對的二叉樹表示法進行比較。在二進制中,
170表示為
10101010。
慢霧:pGALA合約黑客已獲利430萬美元:11月4日消息,安全團隊慢霧在推特上表示,pGALA合約黑客已將大部分GALA兌換成13,000枚BNB,獲利超430萬美元,該地址仍有450億枚Gala,但不太可能兌現,因為資金池基本已耗盡。此外,黑客的初始資金來自幾個幣安賬戶。
今日早些時候消息,一個BNB Chain上地址在BNB Chain上地址憑空鑄造了超10億美元的pGALA代幣,并通過在PancakeSwap上售出獲利。pNetwork表示此為跨鏈橋配置錯誤所致,GALA跨鏈橋已暫停,請用戶不要在BNB Chain上DEX中交易pGALA。[2022/11/4 12:16:04]
圖2:和圖1中相同的鍵值對,以二叉樹形式進行存儲。為了簡潔起見,不相關的子樹被表示為“…”。
你可以看到,這棵樹要深得多,也窄得多。
在以太坊中,每個區塊都包含一個stateRoot字段,它是MPT根的哈希值。總而言之,這個哈希,是通過對根的16個子項的哈希列表進行哈希運算而獲得的。這些子哈希列中的每一個,又依次是其子哈希列表的哈希,依此類推。
數字貨幣板塊拉升,京北方漲停:行情顯示,數字貨幣板塊拉升,京北方漲停,新國都、贏時勝、國芯科技、正元智慧新開普等跟漲。[2022/5/23 3:35:31]
每次生成一個新區塊時,礦工都會更新帳戶樹并重新計算其根哈希值。哈希存儲在新區塊的stateRoot字段中,然后新區塊被密封。
圖3區塊頭的stateroot字段指向十六叉樹的根。
問題就出現在這里了:通過對所有節點進行哈希運算來重新計算哈希根花費的時間太長,因此,為了計算根節點,礦工將從數據庫中檢索同級哈希。盡管從數據庫中獲取所有子葉并對整棵樹進行哈希運算所需的時間不多,但此操作仍然需要大量時間。這是因為必須要從數據庫中獲取每個哈希。
在十六叉樹中,通常每個階段要獲取15個同級哈希。在上面的示例中,這就是30個哈希。
即使更深入,二叉樹每個階段也只需要一個同級哈希。在上面的示例中,就只有8個哈希!這就是為什么在實踐當中,二叉樹實際上要更好的原因。
覆蓋轉化法
不幸的是,要將以太坊從十六叉樹切換到二叉樹,并不是一件容易的事。有很多數據需要轉換,并且執行更改需要花費超過15秒的區塊時間。
除此之外,想象一下,你正在翻譯一本5000頁的書籍,作者一直打電話告訴你他對故事做了調整,這會影響到你已經翻譯過的頁面……而這可能會一直持續下去。
這就是目前以太坊遇到的問題,因為用戶可以更新已轉換的地址,這意味著你必須重新開始轉換過程。
解決此問題的建議是設一個過渡期,在此期間,在十六叉樹的頂部放置一棵覆蓋二叉樹,它的作用是保存狀態發生的所有更改,直到基樹轉換為二叉樹。
這種過渡會分成三步進行:
第1步-轉換
在這種方法中,確定在區塊高度
H1處,區塊具有兩個
stateRoots:一個用于“基礎”十六叉樹,一個用于“覆蓋”二叉樹。
圖4:在轉換過程中,區塊具有2個狀態根:一個是傳統十六叉樹的只讀根,第二個是“覆蓋”二叉樹的根。
十六叉樹被認為是只讀的,因此對狀態的任何更新都將是對覆蓋樹的更新。
當一筆交易讀取或更新一個帳戶時,系統首先搜索覆蓋樹。如果在那里找不到帳戶,系統將在舊的十六叉樹中搜索該值。
而在同時,十六叉樹正在后臺轉換。現在可以不用擔心插入,因為所有更改都存儲在頂部樹中。
第2步-基轉換
后臺轉換過程完成后,礦工將通過轉換結果替換只讀的十六叉樹基礎根來宣布他們已準備好進行切換。對狀態的讀寫操作與步驟1相同。
圖5:轉換的第二個階段,區塊頭將十六叉樹基礎根替換為其二叉樹轉換基礎根,以向網絡發送信號,告知它們已準備就緒。
當一個足夠大的序列區塊對轉換后的基礎根具有相同的值時,這意味著大多數礦工都完成了轉換,并對轉換后的樹的外觀達成了共識。接下開,就進入到合并過程。
第3步-合并兩顆樹
合并過程會逐漸進行:每次生成新區塊時,都會從疊加層中刪除n個鍵,然后將其重新插入到基礎樹中。該過程將持續進行,直到從疊加層中刪除所有鍵為止。在此階段,覆蓋狀態根將從區塊頭中刪除。
除此之外,如果交易執行寫入覆蓋樹中找到的鍵,則該鍵將從覆蓋樹中刪除,并直接寫入到基礎樹。
下一步
我們已經創建了一個初步的原型,以便估計完成轉換所需的時間。我們相信,整個過程可以在合理的時間內完成。隨著算法的改進,我將發布更多的細節。
致謝
這項提議得益于AlexeyAkhunov,VitalikButerin,AnnaGeorge,SinaMahmoodi,TomaszStanczak以及MartinH.Swende提供的寶貴意見。
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