Источник: Criptonoticias
Оригинальное название: С Fusaka в Ethereum мечта Виталика Бутерина становится реальностью
Оригинальная ссылка:
Fusaka: Основной этап в развитии шардинга Ethereum
Виталик Бутерин, сооснователь Ethereum, высказался через несколько минут после запуска Fusaka — последнего обновления сети. Это второй хардфорк Ethereum в этом году после Pectra, внедрённого в мае.
Fusaka внедрил систему проверки данных, известную как PeerDAS (Межузловая выборка доступности данных). Для Виталика этот механизм представляет собой недостающий центральный компонент, необходимый для достижения настоящей модели шардинга данных в Ethereum — цели, поставленной ещё в 2015 году.
Шардинг (sharding) был целью Ethereum с 2015 года, а выборка доступности данных — с 2017 года, и теперь мы этого добились.
Как работает PeerDAS
Бутерин напомнил, что сеть стремилась разделить информацию на фрагменты, чтобы ни одному узлу не нужно было скачивать и проверять все данные. Эта идея могла работать только при наличии техники, способной гарантировать доступность и целостность каждого фрагмента без необходимости полной проверки каждым узлом. Именно это и обеспечивает PeerDAS.
С помощью PeerDAS сеть может достичь консенсуса по блокам, даже если ни один отдельный узел не видит всех данных целиком. Вместо этого каждый узел берет небольшие случайные части и проверяет их с помощью вероятностного процесса. Если все выборки совпадают, можно сделать вывод, что блок полный и доступный.
По словам Бутерина, этот подход устойчив даже к атакам 51%, поскольку проверка происходит на стороне клиента и не зависит от голосования валидаторов.
Преимущества для сети
Вклад весьма значительный. Шардинг всегда стремился позволить большему количеству пользователей запускать узлы без дорогого оборудования, но для этого требовалась система, гарантирующая доступность фрагментированных данных без ущерба для безопасности.
PeerDAS выполняет эту функцию: уменьшает объем информации, которую каждый узел должен проверять, и при этом сохраняет надёжные криптографические гарантии целостности блока. На практике это существенно снижает требования к пропускной способности и вычислительным ресурсам узлов.
Кроме того, это открывает возможности для сетей второго уровня (L2) увеличивать свою пропускную способность, не перегружая основной уровень (L1) Ethereum. PeerDAS, увеличивая доступность данных внутри L1, делает L2 менее зависимыми от сторонних компаний для хранения своих данных.
Три оставшихся ограничения на пути к полноценному шардингу
Несмотря на прогресс, Бутерин отметил, что у Fusaka есть три аспекта, по которым шардинг пока не завершён.
Первый связан с доступной мощностью для L2:
Сегодня L2 уже могут увеличивать свою пропускную способность, поскольку PeerDAS снижает количество данных, которые каждый узел должен проверять. Это позволяет общему объему транзакций расти пропорционально квадрату вычислительной мощности на узел.
Однако это преимущество не распространяется на основной уровень Ethereum, поскольку он по-прежнему ограничен необходимостью выполнять все операции напрямую. Чтобы L1 мог масштабироваться аналогично, по словам Бутерина, нужны совместимые с Ethereum виртуальные машины, способные генерировать криптографические доказательства с нулевым разглашением (ZK). Эти доказательства упаковывают тысячи операций в один верифицируемый пруф, позволяя проверить большой набор транзакций без повторной обработки на каждом узле.
Второе ограничение — так называемое узкое место между инициатором и строителем блока:
В текущей архитектуре строитель блока должен иметь доступ ко всем данным и собрать весь блок, прежде чем инициатор его опубликует. Виталик Бутерин предложил идею распределённой сборки блоков, где несколько участников собирают части, чтобы не зависеть от одного оператора. Это должно снизить риски централизации на рынке построения блоков, который сегодня контролируется немногими игроками.
Третий нерешённый момент — отсутствие фрагментированного мемпула:
Мемпул — это пространство, где транзакции ожидают включения в блок. По мнению Бутерина, такая фрагментация необходима для завершения концепции шардинга, поскольку позволит предварительный поток данных также разделять и масштабировать.
Будущие перспективы
Несмотря на эти ограничения, Бутерин назвал запуск Fusaka фундаментальным шагом в развитии блокчейн-дизайна. Он обозначил приоритеты на ближайшие два года:
Доработать механизм PeerDAS, масштабировать его с осторожностью, обеспечить его стабильность, использовать для масштабирования L2 и, когда ZK-EVM будут готовы, применить его для масштабирования газа Ethereum L1.
Сооснователь завершил своё сообщение открытым признанием в адрес основной команды исследователей и разработчиков Ethereum, которые почти десятилетие работали ради достижения этой цели.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
С Fusaka на Ethereum мечта Виталика Бутерина становится реальностью
Источник: Criptonoticias Оригинальное название: С Fusaka в Ethereum мечта Виталика Бутерина становится реальностью Оригинальная ссылка:
Fusaka: Основной этап в развитии шардинга Ethereum
Виталик Бутерин, сооснователь Ethereum, высказался через несколько минут после запуска Fusaka — последнего обновления сети. Это второй хардфорк Ethereum в этом году после Pectra, внедрённого в мае.
Fusaka внедрил систему проверки данных, известную как PeerDAS (Межузловая выборка доступности данных). Для Виталика этот механизм представляет собой недостающий центральный компонент, необходимый для достижения настоящей модели шардинга данных в Ethereum — цели, поставленной ещё в 2015 году.
Как работает PeerDAS
Бутерин напомнил, что сеть стремилась разделить информацию на фрагменты, чтобы ни одному узлу не нужно было скачивать и проверять все данные. Эта идея могла работать только при наличии техники, способной гарантировать доступность и целостность каждого фрагмента без необходимости полной проверки каждым узлом. Именно это и обеспечивает PeerDAS.
С помощью PeerDAS сеть может достичь консенсуса по блокам, даже если ни один отдельный узел не видит всех данных целиком. Вместо этого каждый узел берет небольшие случайные части и проверяет их с помощью вероятностного процесса. Если все выборки совпадают, можно сделать вывод, что блок полный и доступный.
По словам Бутерина, этот подход устойчив даже к атакам 51%, поскольку проверка происходит на стороне клиента и не зависит от голосования валидаторов.
Преимущества для сети
Вклад весьма значительный. Шардинг всегда стремился позволить большему количеству пользователей запускать узлы без дорогого оборудования, но для этого требовалась система, гарантирующая доступность фрагментированных данных без ущерба для безопасности.
PeerDAS выполняет эту функцию: уменьшает объем информации, которую каждый узел должен проверять, и при этом сохраняет надёжные криптографические гарантии целостности блока. На практике это существенно снижает требования к пропускной способности и вычислительным ресурсам узлов.
Кроме того, это открывает возможности для сетей второго уровня (L2) увеличивать свою пропускную способность, не перегружая основной уровень (L1) Ethereum. PeerDAS, увеличивая доступность данных внутри L1, делает L2 менее зависимыми от сторонних компаний для хранения своих данных.
Три оставшихся ограничения на пути к полноценному шардингу
Несмотря на прогресс, Бутерин отметил, что у Fusaka есть три аспекта, по которым шардинг пока не завершён.
Первый связан с доступной мощностью для L2:
Сегодня L2 уже могут увеличивать свою пропускную способность, поскольку PeerDAS снижает количество данных, которые каждый узел должен проверять. Это позволяет общему объему транзакций расти пропорционально квадрату вычислительной мощности на узел.
Однако это преимущество не распространяется на основной уровень Ethereum, поскольку он по-прежнему ограничен необходимостью выполнять все операции напрямую. Чтобы L1 мог масштабироваться аналогично, по словам Бутерина, нужны совместимые с Ethereum виртуальные машины, способные генерировать криптографические доказательства с нулевым разглашением (ZK). Эти доказательства упаковывают тысячи операций в один верифицируемый пруф, позволяя проверить большой набор транзакций без повторной обработки на каждом узле.
Второе ограничение — так называемое узкое место между инициатором и строителем блока:
В текущей архитектуре строитель блока должен иметь доступ ко всем данным и собрать весь блок, прежде чем инициатор его опубликует. Виталик Бутерин предложил идею распределённой сборки блоков, где несколько участников собирают части, чтобы не зависеть от одного оператора. Это должно снизить риски централизации на рынке построения блоков, который сегодня контролируется немногими игроками.
Третий нерешённый момент — отсутствие фрагментированного мемпула:
Мемпул — это пространство, где транзакции ожидают включения в блок. По мнению Бутерина, такая фрагментация необходима для завершения концепции шардинга, поскольку позволит предварительный поток данных также разделять и масштабировать.
Будущие перспективы
Несмотря на эти ограничения, Бутерин назвал запуск Fusaka фундаментальным шагом в развитии блокчейн-дизайна. Он обозначил приоритеты на ближайшие два года:
Сооснователь завершил своё сообщение открытым признанием в адрес основной команды исследователей и разработчиков Ethereum, которые почти десятилетие работали ради достижения этой цели.