Nguồn: Criptonoticias
Tiêu đề gốc: Với Fusaka trên Ethereum, giấc mơ của Vitalik Buterin trở thành hiện thực
Liên kết gốc:
Fusaka: Một cột mốc quan trọng trong phân mảnh của Ethereum
Vitalik Buterin, đồng sáng lập Ethereum, đã lên tiếng chỉ vài phút sau khi Fusaka, bản cập nhật mới nhất của mạng lưới, được ra mắt. Đây là đợt hard fork thứ hai trong năm của Ethereum, sau Pectra được triển khai vào tháng 5.
Fusaka đã giới thiệu hệ thống xác minh dữ liệu được gọi là PeerDAS (Lấy mẫu khả dụng dữ liệu giữa các nút ngang hàng). Đối với Vitalik, cơ chế này đại diện cho thành phần trung tâm còn thiếu để Ethereum đạt được mô hình phân mảnh dữ liệu thực sự, một mục tiêu đã được đặt ra từ năm 2015.
Phân mảnh (sharding) đã là một mục tiêu của Ethereum từ năm 2015, và việc lấy mẫu khả dụng dữ liệu từ năm 2017, và giờ đây chúng tôi đã hoàn thành điều đó.
Cách PeerDAS hoạt động
Buterin nhắc lại rằng mạng lưới hướng tới việc chia nhỏ thông tin thành các phân đoạn để không có node nào phải tải xuống và kiểm tra toàn bộ dữ liệu. Ý tưởng đó chỉ khả thi nếu có một kỹ thuật có thể đảm bảo rằng mỗi phân đoạn đều sẵn có và toàn vẹn mà không cần từng node xác minh hoàn chỉnh. Phương pháp đó chính là những gì PeerDAS mang lại.
Với PeerDAS, mạng lưới có thể đạt được sự đồng thuận về các khối dù không node cá nhân nào nhìn thấy toàn bộ dữ liệu. Thay vào đó, mỗi node lấy các phần nhỏ ngẫu nhiên và xác minh chúng thông qua một quá trình xác suất. Nếu tất cả các mẫu đều khớp nhau, có thể suy ra rằng khối là đầy đủ và có thể truy cập được.
Theo Buterin, cách tiếp cận này thậm chí còn chống chịu được các cuộc tấn công 51%, vì việc xác minh diễn ra ở phía client và không phụ thuộc vào việc bỏ phiếu của các trình xác thực.
Lợi ích cho mạng lưới
Đóng góp này là rất lớn. Phân mảnh luôn hướng đến việc cho phép nhiều người dùng vận hành node mà không cần phần cứng đắt tiền, nhưng để đạt được điều đó cần một hệ thống đảm bảo khả dụng của dữ liệu phân mảnh mà không làm giảm bảo mật.
PeerDAS hoàn thành vai trò đó: giảm lượng thông tin mà mỗi node phải kiểm tra đồng thời vẫn duy trì các đảm bảo mật mã vững chắc về tính toàn vẹn của khối. Trong thực tế, điều này làm giảm đáng kể yêu cầu về băng thông và xử lý cho các node.
Ngoài ra, nó tạo điều kiện cho các mạng lớp hai (L2) tăng khả năng vận hành mà không làm quá tải lớp chính (L1) của Ethereum. PeerDAS giúp tăng khả dụng dữ liệu trong L1, các L2 giờ đây sẽ ít phụ thuộc hơn vào các công ty bên ngoài để lưu trữ dữ liệu của mình.
Ba giới hạn còn lại trên hành trình đến phân mảnh hoàn chỉnh
Dù đạt được nhiều tiến bộ, Buterin cho rằng Fusaka vẫn còn ba khía cạnh mà sharding chưa hoàn thiện.
Thứ nhất liên quan đến sức mạnh khả dụng cho các L2:
Hiện nay, các mạng L2 đã có thể tăng dung lượng vì PeerDAS giảm lượng dữ liệu mà mỗi node cần xác minh. Điều này cho phép tổng số giao dịch tăng theo bình phương sức mạnh tính toán sẵn có trên mỗi node.
Tuy nhiên, lợi ích này chưa được chuyển giao cho lớp chính của Ethereum, vì lớp này vẫn bị giới hạn bởi nhu cầu thực thi tất cả các hoạt động một cách trực tiếp. Để L1 có thể mở rộng tương đương, Buterin cho rằng cần có các máy ảo tương thích Ethereum có khả năng tạo bằng chứng mật mã không kiến thức (ZK). Các bằng chứng này cô đọng hàng nghìn thao tác thành một chứng nhận duy nhất có thể xác minh, cho phép xác thực một tập lớn giao dịch mà không cần xử lý lại trên từng node.
Giới hạn thứ hai là nút thắt cổ chai giữa người đề xuất và người xây dựng khối:
Trong kiến trúc hiện tại, người xây dựng khối phải truy cập toàn bộ dữ liệu và tạo thành khối hoàn chỉnh trước khi người đề xuất công bố nó. Vitalik Buterin cho rằng lý tưởng nhất là có một quy trình lắp ráp phân tán các khối, nơi nhiều bên cùng xây dựng các phần, tránh phụ thuộc vào một nhà vận hành duy nhất. Ý tưởng này nhằm giảm rủi ro tập trung hóa trong thị trường xây dựng khối, một lĩnh vực hiện do số ít bên kiểm soát.
Điểm thứ ba còn thiếu là chưa có mempool phân mảnh:
Mempool là không gian nơi các giao dịch chờ được đưa vào khối. Theo Buterin, việc phân mảnh mempool là cần thiết để hoàn thiện tầm nhìn sharding, vì nó sẽ cho phép dòng giao dịch trước khối cũng có thể được chia nhỏ và mở rộng.
Triển vọng tương lai
Dù còn những hạn chế này, Buterin đánh giá sự xuất hiện của Fusaka là một bước cơ bản trong thiết kế blockchain. Ông làm rõ các ưu tiên cho hai năm tới:
Tinh chỉnh cơ chế PeerDAS, mở rộng quy mô một cách cẩn trọng, đảm bảo tính ổn định, sử dụng nó để mở rộng các L2 và khi ZK-EVM trưởng thành, áp dụng nó vào bên trong để mở rộng cả gas của Ethereum L1.
Đồng sáng lập đã kết thúc thông điệp của mình bằng việc ghi nhận rõ ràng công lao bền bỉ của các nhà nghiên cứu và nhà phát triển cốt lõi của Ethereum, những người đã nỗ lực gần một thập kỷ để đạt được mục tiêu này.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Với Fusaka trên Ethereum, giấc mơ của Vitalik Buterin đã trở thành hiện thực
Nguồn: Criptonoticias Tiêu đề gốc: Với Fusaka trên Ethereum, giấc mơ của Vitalik Buterin trở thành hiện thực Liên kết gốc:
Fusaka: Một cột mốc quan trọng trong phân mảnh của Ethereum
Vitalik Buterin, đồng sáng lập Ethereum, đã lên tiếng chỉ vài phút sau khi Fusaka, bản cập nhật mới nhất của mạng lưới, được ra mắt. Đây là đợt hard fork thứ hai trong năm của Ethereum, sau Pectra được triển khai vào tháng 5.
Fusaka đã giới thiệu hệ thống xác minh dữ liệu được gọi là PeerDAS (Lấy mẫu khả dụng dữ liệu giữa các nút ngang hàng). Đối với Vitalik, cơ chế này đại diện cho thành phần trung tâm còn thiếu để Ethereum đạt được mô hình phân mảnh dữ liệu thực sự, một mục tiêu đã được đặt ra từ năm 2015.
Cách PeerDAS hoạt động
Buterin nhắc lại rằng mạng lưới hướng tới việc chia nhỏ thông tin thành các phân đoạn để không có node nào phải tải xuống và kiểm tra toàn bộ dữ liệu. Ý tưởng đó chỉ khả thi nếu có một kỹ thuật có thể đảm bảo rằng mỗi phân đoạn đều sẵn có và toàn vẹn mà không cần từng node xác minh hoàn chỉnh. Phương pháp đó chính là những gì PeerDAS mang lại.
Với PeerDAS, mạng lưới có thể đạt được sự đồng thuận về các khối dù không node cá nhân nào nhìn thấy toàn bộ dữ liệu. Thay vào đó, mỗi node lấy các phần nhỏ ngẫu nhiên và xác minh chúng thông qua một quá trình xác suất. Nếu tất cả các mẫu đều khớp nhau, có thể suy ra rằng khối là đầy đủ và có thể truy cập được.
Theo Buterin, cách tiếp cận này thậm chí còn chống chịu được các cuộc tấn công 51%, vì việc xác minh diễn ra ở phía client và không phụ thuộc vào việc bỏ phiếu của các trình xác thực.
Lợi ích cho mạng lưới
Đóng góp này là rất lớn. Phân mảnh luôn hướng đến việc cho phép nhiều người dùng vận hành node mà không cần phần cứng đắt tiền, nhưng để đạt được điều đó cần một hệ thống đảm bảo khả dụng của dữ liệu phân mảnh mà không làm giảm bảo mật.
PeerDAS hoàn thành vai trò đó: giảm lượng thông tin mà mỗi node phải kiểm tra đồng thời vẫn duy trì các đảm bảo mật mã vững chắc về tính toàn vẹn của khối. Trong thực tế, điều này làm giảm đáng kể yêu cầu về băng thông và xử lý cho các node.
Ngoài ra, nó tạo điều kiện cho các mạng lớp hai (L2) tăng khả năng vận hành mà không làm quá tải lớp chính (L1) của Ethereum. PeerDAS giúp tăng khả dụng dữ liệu trong L1, các L2 giờ đây sẽ ít phụ thuộc hơn vào các công ty bên ngoài để lưu trữ dữ liệu của mình.
Ba giới hạn còn lại trên hành trình đến phân mảnh hoàn chỉnh
Dù đạt được nhiều tiến bộ, Buterin cho rằng Fusaka vẫn còn ba khía cạnh mà sharding chưa hoàn thiện.
Thứ nhất liên quan đến sức mạnh khả dụng cho các L2:
Hiện nay, các mạng L2 đã có thể tăng dung lượng vì PeerDAS giảm lượng dữ liệu mà mỗi node cần xác minh. Điều này cho phép tổng số giao dịch tăng theo bình phương sức mạnh tính toán sẵn có trên mỗi node.
Tuy nhiên, lợi ích này chưa được chuyển giao cho lớp chính của Ethereum, vì lớp này vẫn bị giới hạn bởi nhu cầu thực thi tất cả các hoạt động một cách trực tiếp. Để L1 có thể mở rộng tương đương, Buterin cho rằng cần có các máy ảo tương thích Ethereum có khả năng tạo bằng chứng mật mã không kiến thức (ZK). Các bằng chứng này cô đọng hàng nghìn thao tác thành một chứng nhận duy nhất có thể xác minh, cho phép xác thực một tập lớn giao dịch mà không cần xử lý lại trên từng node.
Giới hạn thứ hai là nút thắt cổ chai giữa người đề xuất và người xây dựng khối:
Trong kiến trúc hiện tại, người xây dựng khối phải truy cập toàn bộ dữ liệu và tạo thành khối hoàn chỉnh trước khi người đề xuất công bố nó. Vitalik Buterin cho rằng lý tưởng nhất là có một quy trình lắp ráp phân tán các khối, nơi nhiều bên cùng xây dựng các phần, tránh phụ thuộc vào một nhà vận hành duy nhất. Ý tưởng này nhằm giảm rủi ro tập trung hóa trong thị trường xây dựng khối, một lĩnh vực hiện do số ít bên kiểm soát.
Điểm thứ ba còn thiếu là chưa có mempool phân mảnh:
Mempool là không gian nơi các giao dịch chờ được đưa vào khối. Theo Buterin, việc phân mảnh mempool là cần thiết để hoàn thiện tầm nhìn sharding, vì nó sẽ cho phép dòng giao dịch trước khối cũng có thể được chia nhỏ và mở rộng.
Triển vọng tương lai
Dù còn những hạn chế này, Buterin đánh giá sự xuất hiện của Fusaka là một bước cơ bản trong thiết kế blockchain. Ông làm rõ các ưu tiên cho hai năm tới:
Đồng sáng lập đã kết thúc thông điệp của mình bằng việc ghi nhận rõ ràng công lao bền bỉ của các nhà nghiên cứu và nhà phát triển cốt lõi của Ethereum, những người đã nỗ lực gần một thập kỷ để đạt được mục tiêu này.