欢迎来到“小知识分享”系列,这是我每周五发布的教育性文章。本系列旨在解读加密货币领域一些有趣的新话题或最新进展。众所周知,加密货币领域瞬息万变,而且往往错综复杂——所以我希望通过这篇文章,尽可能地将其简化。
本文由Open Campus赞助。
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他们最近宣布与印度中央邦政府合作,将5000 万份学术记录上链。
该州每位毕业生都将在EDU Chain上获得一份经过验证的数字证书。
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MegaETH 公主网即将上线,但 MegaETH 是什么,它是如何运作的?
免责声明:我参与了 MegaETH 的 Sonar 轮融资。
我之前写过关于 MegaETH 的文章,但并没有真正深入分析它的运作机制。今天就来详细讲解一下。时机也恰到好处,因为他们刚刚宣布其公共主网将于 2 月 9 日上线。
从基础说起,MegaETH是什么?它是一个以太坊二层(Layer 2)项目,专为实时性能而设计。这里说的“实时”并非指Base或Solana那种提交交易后半秒就能获批的“快速”性能。真正的实时就是实时,而实现这一点的唯一途径就是每秒处理数万笔交易。
Base 的 TPS 约为 28, Solana约为 3,700,MegaETH 约为 42,000!🤯
他们的目标是每秒处理 10 万笔交易,延迟低于毫秒级。为了实现这一目标,团队从底层重构了区块链节点的运行机制。以下是我对它工作原理的理解。
这篇文章有点技术性,我可能有些地方写错了(或者更可能的是,描述得不够完整)。我尽量用最简单的语言来解释,如果有什么重要的内容被遗漏了,请见谅,我会在评论区告诉我,并修改文章!
他们是如何实现如此高的TPS的?
传统区块链迫使每个节点承担所有任务:共识、执行、验证、存储。这种冗余正是导致吞吐量低下的罪魁祸首。网络中速度最慢的节点会成为整个网络的瓶颈。
MegaETH采用了不同的方法。它将职责分配给各种专门的节点类型,每种节点都针对特定任务进行了优化。
该系统运行在四种节点类型上:
序列器节点负责繁重的运算工作。它们负责排序和执行交易、组装区块并广播结果。MegaETH 在高端硬件上运行单个活跃的序列器:100 个核心、1-4 TB 内存、10 Gbps 网络。整个区块链状态都驻留在内存中,从而消除了 I/O 瓶颈。这使得区块生成时间仅为 10 毫秒。
完整节点接收交易并应用状态变更。它们可以重新执行以进行验证,但并非必须如此。它们运行在标准硬件上,类似于现有的 L2 层要求。
副本节点无需重新执行交易即可维护最新的链视图。它们直接从序列器应用执行结果。由于验证证明的成本低于执行交易的成本,因此硬件要求很低。
证明节点独立生成欺诈证明。它们验证区块,并且可以无序运行,从而降低网络负载。
这种分离意味着序列器可以发挥最大性能,而无需等待速度较慢的节点赶上。
实际工作原理如下:用户通过 RPC 节点提交交易。序列器接收该交易,执行交易,并将其打包成区块。然后,序列器将执行结果(交易回执、状态变更)广播到副本节点和全节点。它还会将区块提交给 EigenDA 以确保数据可用性,并提交给以太坊主网以确保交易的最终性。
由于正常运行期间只有一个排序器,因此不存在共识开销。这意味着无需等待节点间达成一致,交易可以立即处理。
与其他 L2 代币一样,MegaETH 与以太坊虚拟机 (EVM) 完全兼容。这无疑是 L2 代币最棒的优势之一,因为开发者可以部署现有的智能合约,无需任何修改,即可直接运行。
权衡与缓解
熟悉不可能三角的人都知道,任何事情都有利弊权衡。要想达到如此惊人的规模,至少在初期,你必然要牺牲其他一些东西。
使用单一测序仪自然会带来集中化风险。如果您想了解更多关于此风险及其他风险的信息,我推荐您阅读这篇 X 帖子,以及随后这篇回应,其中解答了相关问题。
简而言之,目前确实存在中心化问题。这些问题适用于所有二级安全组织,它们有责任发展到更稳健的阶段。社区有责任监督它们履行职责。
对我来说,MegaETH 最酷的地方之一在于,它的实时性能解锁了其他基础设施无法实现的应用和用例:链上游戏、超高频交易、AI 代理自主即时交易等等。当然,这些功能在其他链上也能实现,但 MegaETH 将其提升到了一个全新的高度。
最终能否成功取决于开发者构建的内容,以及用户最终是否会使用这条链。我通常对新的区块链持悲观态度。我认为我们并不真正需要更多的二级或一级缓存。在我看来,MegaETH 是个例外,我对它能否成功抱有(谨慎的)乐观态度,认为它能够克服其他许多区块链的失败。
感谢阅读,下周再见,我们会带来另一篇小知识!
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