Danksharding 中 PBS 方案的具体设计
有一个强大的智能工具可以让我们对复杂性进行更细致的思考,那就是区分我们所谓的封装复杂性 (encapsulated complexity) 和系统复杂性 (systemic complexity)。
本文中 Vitalik 提出了共享安全性,并解释为何它在跨链和跨 rollup 活动中如此重要。
灵魂绑定概念
当前,(信标链) 以太坊区块需要 64-95 个 slot (约 15 分钟) 来实现最终敲定。在去中心化/敲定时间/开销权衡曲线上,选择这样一个中等时长、在任意维度都不差的权衡是合理的:15 分钟不算太长,与当前的交易所的确认时间相当,且这允许用户在常规计算机上运行节点,即使有大量质押了 32 ETH (而不是早期要求的 1500 ETH) 的验证者也能如此。然而,有很多关于将敲定时间减少到单个 slot 的很好论据。本文是一个处于研究状态的帖子,评估了一些用于实现此目的可能策略。
旨在解决 MEV 的 PBS 方案也会引入抗审查漏洞,Vitalik 探索了短期和长期的解决方案。
Vitalik 提出了以太坊的扩容路线图,并对 rollup 的具体发展进行深入讨论。
目前的 rollup 生态面临着什么限制?calldata 扩容和分片的增加如何进一步释放 rollup 的潜能?
更快实现信标链最终敲定的替代性方案
如果ERC-4377成功实现,这将“为钱包设计的创意打开大门”,比如“多签和社交恢复”。