以太坊zkSharding技术正式上线 提升区块链可扩展性

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=nil; 是一种创新的分片zkRollup L2解决方案,通过zkSharding技术实现以太坊的水平扩容,同时保持统一的流动性和安全性。其核心特点包括: 协议级并行交易执行,预计吞吐量达60k ERC-20转账/秒 Type-1 zkEVM通过zkLLVM编译,确保与以太坊完全兼容 透明访问以太坊数据,实现无缝组合性 去中心化证明市场加速证明生成 动态分片架构消除流动性碎片化问题 该方案通过主分片协调和验证次级分片工作,结合以太坊数据可用性层,为DApp提供高性能且安全的环境。

长话短说

=nil; 作为创新的分片式zkRollup解决方案,开创性地通过协议级并行交易执行实现以太坊的动态安全扩容。这个新型L2架构采用zkSharding技术,在保持水平扩容优势的同时,完美保留了单一执行层的核心价值——统一的流动性和经济安全性。特别值得一提的是,=nil; 通过透明可验证的以太坊数据访问机制,确保应用程序与以太坊生态的完全互操作性。其技术亮点还包括采用zkLLVM编译的Type-1 zkEVM,以及通过开放的=nil; Proof Market实现高效证明生成。

zkSharding简介

当前L2解决方案普遍面临可扩展性与状态碎片化之间的两难选择。=nil; 提出的创新设计成功突破了这一困境,在保持统一执行环境优势的同时,大幅提升了以太坊的可扩展性边界。该方案巧妙结合了动态分片机制与零知识技术保障的以太坊数据可验证访问能力。

其核心技术突破体现在两个方面:首先,=nil; 采用可验证的分片协议作为核心架构,通过水平扩展方式既保证了安全性又提升了效率,有效解决了传统垂直扩展方案(L3、L4等)导致的数据和流动性碎片化问题。其次,系统支持L2应用直接调用以太坊原始数据,这不仅实现了已部署应用的无缝复用,还创造了更统一、更连贯的跨层交互环境。

通过zkSharding技术,=nil; 成功融合了单体架构和模块化设计的双重优势。在执行性能方面,系统采用并行处理架构,预计可支持每秒约6万次ERC-20转账交易,仅需约400个节点即可实现。同时,通过Proof Market的开放竞争机制,系统能够实现最快的L1最终确认和最低的证明生成成本。

在安全机制上,=nil; 采用zkLLVM编译的zkEVM来保障状态转换安全,其代码可审计性显著优于传统方案。系统从第一天起就实现了去中心化运行,这得益于=nil; Proof Market提供的去中心化证明生成能力。

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动态组合式扩展

在底层架构上,=nil; 的状态被划分为主分片和多个次级分片。主分片负责同步和整合次级分片数据,采用以太坊作为数据可用性层,同时承担状态转换证明验证的职责,这与传统zkRollups的运行机制类似。

次级分片作为”工作节点”执行用户交易,通过跨分片消息协议保持统一的流动性和数据一致性,彻底消除了分片间的碎片化问题。每个分片都由验证者委员会监督,这些验证者会定期在分片间轮换。分片状态的更新通过zkEVM向主分片进行验证。

从用户发起到以太坊确认的完整交易流程如下:用户签署交易后发送至网络,钱包所在分片的验证者将交易放入内存池并创建新区块。该区块的哈希值记录在主分片上,状态转换证明由主分片生成并验证后发送至以太坊进行最终确认。整个过程确保即使涉及跨分片消息协议,交易流程也能保持高度一致性。

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虽然账户分布在各个分片中,但通过将跨分片通信直接集成到核心协议中(而非依赖外部桥接方案),=nil; 有效避免了特定应用卷展方法常见的数据碎片化问题。为确保每个次级分片的安全性,其验证者委员会需向主分片证明状态转换的正确性,同时负责监控”邻近分片”中的跨分片消息。

zkEVM 通过 zkLLVM:Type-1 安全、可审计且高性能 zkEVM

=nil; 的zkEVM采用zkLLVM编译实现Type-1级别的兼容性。相比传统zkEVM方案,这一创新设计有效解决了电路定义过程中的多个关键问题:在安全性方面,通过使用实际运行的以太坊节点相同的高级代码自动生成电路,确保算法一致性;在可审计性方面,采用C++或Rust等高级语言编写电路代码,大幅提升可读性;在可升级性方面,任何EVM变更都能轻松转换为对应的zkEVM电路;在兼容性方面,高级语言编译确保了完全的字节码和行为兼容性。

通过zkLLVM编译的zkEVM在设计上具有显著优势:它利用evmone确保与生产环境EVM完全一致,自动化的电路编译过程消除了人为错误风险。同时,这种设计比手动定义电路更具灵活性和前瞻性,能够轻松适应以太坊最新EIP,同时保持卓越的可审计性。

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zkRollup 与以太坊的安全性和数据可用性

主分片和辅助分片在数据可用性(DA)处理上采用差异化策略:主分片直接采用以太坊作为DA层,而辅助分片可选择使用以太坊或独立DA方案。这种架构通过在初始阶段创建不同类型的分片实现,并要求每个账户必须映射到特定DA类别。值得注意的是,该框架具备良好的扩展性,可支持未来集成更多类型的DA方案。

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透明的以太坊数据访问

为优化应用组合性并防止流动性碎片化,=nil; 通过数据提供者模块实现了对以太坊状态的无信任访问。该模块独立于分片数据存储运行,通过与外部数据库同步,并将以太坊区块哈希作为状态指纹注入分片区块中。数据库状态的验证通过确认模块完成,该模块采用基于以太坊Casper FFG共识证明的zkBridge技术。

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下一步是什么:

=nil; 和zkSharding技术凝聚了=nil; 基金会四年的研发心血,旨在成为首个兼具可组合性、可扩展性和通用性的以太坊L2 zkRollup解决方案。我们期待在未来几个月分享更多实施细节,欢迎关注我们的Twitter获取最新进展。

针对技术爱好者,我们特别准备了详尽的技术入门手册,深入解析=nil; 和zkSharding的技术原理。立即获取手册并加入Discord和Telegram社区讨论,共同探索zkSharding的无限可能!

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