本文深入探讨了Solana区块链中存在的数据索引问题,分析了由于交易量大导致的复杂数据解析、状态膨胀以及数据存储成本等挑战。同时介绍了Triton的Old Faithful项目及其在改进Solana数据储存与检索方面的潜力,最后提出了Astralane的新型数据基础设施,用于提升高频交易和实时数据处理的效率。
本文详细探讨了区块链虚拟机的存储层及其面临的挑战,特别是以太坊的Merkle Patricia Trie结构带来的高昂存储成本和状态膨胀问题。通过分析各种区块链(如Solana、Sui、Sei)在存储和检索数据方面的优化策略,本文旨在提出有效的解决方案来实现更高的性能和可扩展性。作者呼吁社区参与协作,共同推动更美好的区块链基础设施的发展。
本文详细介绍了EIP-4844提案,旨在为以太坊引入新的数据类型“blobs”,支持rollup机制并提高交易吞吐量。文章探讨了EIP-4844的原理、目标以及其对以太坊生态系统的潜在影响,尤其是在状态膨胀和费用市场方面,内容结构清晰且信息丰富。
SeiDB 是 Sei v2 的关键组件,旨在解决区块链状态膨胀问题,通过分离状态承诺层(SC)和状态存储层(SS),显著提升了性能,主要改进包括:减少活跃状态大小,降低历史数据增长率,改善状态同步时间,加快区块提交速度,同时确保归档节点的高性能。
该项目提出了一种新的基于 Verkle 树的状态过期方案,用于解决以太坊的状态膨胀问题。该方案将过期不活跃的状态值(如账户余额、nonce、合约代码等),并通过提交 Verkle 证明来恢复它们。该方案旨在减少节点存储需求,提高网络性能,并促进以太坊的无状态性和状态过期。
文章介绍了Fuel,一个旨在通过乐观汇总(optimistic rollup)技术扩展以太坊支付能力的项目,特别是针对ERC-20代币的转移。Fuel项目通过减少状态膨胀和提升交易吞吐量,使得以太坊的支付更加高效和经济。
本文深入探讨了 Sei 区块链为了实现交易并行处理而进行的数据库优化,重点介绍了 Sei DB 的双层模块化架构,包括状态承诺层(SC Layer)和状态存储层(SS Layer),以及它们如何通过优化状态访问、减少元数据和异步修剪来提升区块链性能。Sei DB 通过减少活动状态大小、降低历史数据增长率和加快状态同步时间,为其他高性能区块链提供了有价值的数据库设计思路。