Documentation technique Optimism
Optimism에는 전통적인 백서가 없습니다. 이더리움 Layer 2 옵티미스틱 롤업으로서, 설계 및 사양은 단일 공식 학술 논문이 아닌 기술 문서, OP Stack 사양, 연구 게시물을 통해 문서화되어 있습니다.
초록
이 백서는 트랜잭션 처리량과 노드를 실행하기 위한 하드웨어 요구 사항 간의 균형을 분석하여 분산형 blockchain의 확장성 문제를 해결합니다. 롤업, 즉 오프체인에서 실행되는 블록의 온체인 검증 기술은 오류 또는 유효성 증명의 형태로 제공됩니다. 출금 시간, 거래 비용, 최적화 기술 및 Ethereum 생태계와의 호환성과 관련하여 낙관적 롤업과 유효성 롤업을 비교합니다. 우리의 분석에 따르면 Optimism Bedrock의 가스 압축률은 현재 약 20:1인 반면 StarkNet의 스토리지 쓰기 비용 압축률은 약 24:1입니다. 또한 캐시 계약 및 Bloom 필터 사용과 같이 이러한 속도를 더욱 최적화하는 기술에 대해서도 논의합니다. 궁극적으로 우리의 결론은 낙관적 롤업과 유효성 롤업 간의 선택에서 복잡성과 민첩성 간의 균형을 강조합니다. 키워드 블록체인, 확장성, 롤업 1. 서론 블록체인 기술은 다양한 산업에 혁명을 일으킬 수 있는 잠재력으로 인해 큰 주목을 받고 있습니다. 그러나 대부분의 blockchain은 일반적으로 확장성 트릴레마[1, 2]라고 불리는 확장성, 분산화 및 보안 간의 균형에 직면하기 때문에 확장성은 여전히 주요 과제로 남아 있습니다. blockchain의 처리량을 늘리기 위한 간단한 해결책은 블록 크기를 늘리는 것입니다. Ethereum의 맥락에서 이는 블록이 보유할 수 있는 최대 가스 양을 늘리는 것을 의미합니다. 각 풀 노드는 모든 블록의 모든 트랜잭션을 검증해야 하므로 처리량이 증가함에 따라 하드웨어 요구 사항도 증가하여 네트워크의 중앙 집중화가 더욱 강화됩니다. Bitcoin 및 Ethereum와 같은 일부 blockchain은 아키텍처 분산을 극대화하기 위해 설계를 최적화하는 반면, 바이낸스 스마트 체인 및 솔라나와 같은 다른 blockchain은 최대한 빠르고 저렴하도록 설계되었습니다. 분산형 네트워크는 네트워크에 참여하기 위한 하드웨어 요구 사항을 낮추기 위해 blockchain의 처리량을 인위적으로 제한합니다. 수년에 걸쳐 상태 채널 [3] 및 플라즈마[4, 5]와 같은 Trilemma에 대한 솔루션을 찾으려는 시도가 있었습니다. 이러한 솔루션은 일부 활동을 오프체인으로 이동하고, smart contracts를 사용하여 온체인 활동을 오프체인 활동에 연결하고, DLT 2023을 검증하는 특징을 가지고 있습니다: 제5차 분산 원장 기술 워크숍, 2023년 5월 25~26일, 이탈리아 볼로냐 $ [email protected] (L. Donno) https://lucadonnoh.github.io/ (L. Donno) 0000-0001-9221-3529 (L. Donno) © 2023 이 논문의 저작권은 저자에게 있습니다. Creative Commons License Attribution 4.0 International(CC BY 4.0)에 따라 사용이 허용됩니다. CEUR Workshop Proceedings http://ceur-ws.org ISSN 1613-0073 CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org) 온체인에서 일어나는 일 오프체인에서 일어나는 일입니다. 그러나 플라즈마 및 상태 채널 모두 일반 smart contract 지원이 제한됩니다. 롤업은 자신의 블록을 다른 blockchain(Layer 1 또는 L1)에 게시하여 합의, 데이터 가용성 및 보안 속성을 상속하는 blockchain(Layer 2 또는 L2라고 함)입니다. 다른 솔루션과 달리 임의 계산을 지원합니다. 롤업에는 세 가지 주요 구성 요소가 있습니다. • 시퀀서: 사용자로부터 롤업 트랜잭션을 수신하고 이를 Layer 1로 전송되는 블록으로 결합하는 노드입니다. 블록은 최소한 상태 루트(예: Merkle 루트)와 상태를 재구성하고 검증하는 데 필요한 데이터로 구성됩니다. Layer 1은 다음을 정의합니다...
Résumé
L'article aborde le problème de l'évolutivité dans les blockchain décentralisés en analysant le compromis entre le débit des transactions et les exigences matérielles pour exécuter un nœud. Les rollups, c'est-à-dire les technologies de vérification en chaîne des blocs exécutés hors chaîne, sont présentés sous forme de preuves de faute ou de validité. Nous comparons les cumuls optimistes et les cumuls de validité en ce qui concerne le temps de retrait, les coûts de transaction, les techniques d'optimisation et la compatibilité avec l'écosystème Ethereum. Notre analyse révèle que Optimism Bedrock a actuellement un taux de compression de gaz d'environ 20:1, tandis que StarkNet atteint un taux de compression des coûts d'écriture de stockage d'environ 24:1. Nous discutons également des techniques permettant d'optimiser davantage ces taux, telles que l'utilisation de contrats de cache et de filtres Bloom. En fin de compte, nos conclusions mettent en évidence les compromis entre complexité et agilité dans le choix entre les rollups optimistes et de validité. Mots-clés Blockchain, Scalability, Rollup 1. Introduction La technologie Blockchain a attiré une attention considérable en raison de son potentiel à révolutionner diverses industries. Cependant, l'évolutivité reste un défi majeur, car la plupart des blockchain sont confrontés à un compromis entre évolutivité, décentralisation et sécurité, communément appelé le trilemme de l'évolutivité [1, 2]. Pour augmenter le débit d'un blockchain, une solution triviale consiste à augmenter la taille de son bloc. Dans le contexte de Ethereum, cela signifie augmenter la quantité maximale de gaz qu'un bloc peut contenir. Comme chaque nœud complet doit valider chaque transaction de chaque bloc, à mesure que le débit augmente, les exigences matérielles augmentent également, conduisant à une plus grande centralisation du réseau. Certains blockchain, tels que Bitcoin et Ethereum, optimisent leur conception pour maximiser leur décentralisation architecturale, tandis que d'autres, comme la Binance Smart Chain et Solana, sont conçus pour être aussi rapides et bon marché que possible. Les réseaux décentralisés limitent artificiellement le débit du blockchain pour réduire la configuration matérielle requise pour participer au réseau. Au fil des années, des tentatives ont été faites pour trouver une solution au trilemme, comme les chaînes d'État [3] et Plasma [4, 5]. Ces solutions ont la caractéristique de déplacer certaines activités hors chaîne, de relier l'activité en chaîne à l'activité hors chaîne à l'aide de smart contract et de vérifier DLT 2023 : 5e atelier sur la technologie du grand livre distribué, 25 et 26 mai 2023, Bologne, Italie $ [email protected] (L. Donno) https://lucadonnoh.github.io/ (L. Donno) 0000-0001-9221-3529 (L. Donno) © 2023 Copyright pour cet article par ses auteurs. Utilisation autorisée sous Creative Commons License Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Actes de l'atelier CEUR http://ceur-ws.org ISSN 1613-0073 Actes de l'atelier CEUR (CEUR-WS.org) en chaîne ce qui se passe hors chaîne. Cependant, les canaux Plasma et étatiques sont limités dans leur prise en charge des smart contract généraux. Les rollups sont des blockchain (appelés Layer 2 ou L2) qui publient leurs blocs sur un autre blockchain (Layer 1 ou L1) et héritent donc de ses propriétés de consensus, de disponibilité des données et de sécurité. Contrairement à d’autres solutions, elles prennent en charge le calcul arbitraire. Les rollups comportent trois composants principaux : • Séquenceurs : nœuds qui reçoivent les transactions Rollup des utilisateurs et les combinent en un bloc envoyé à Layer 1. Le bloc comprend au moins la racine de l'état (par exemple une racine Merkle) et les données nécessaires pour reconstruire et valider l'état. Le Layer 1 définit le...
소개
- 소개 블록체인 기술은 혁명을 일으킬 수 있는 잠재력으로 인해 큰 주목을 받고 있습니다. 다양한 산업. 그러나 대부분의 blockchain이 직면한 것처럼 확장성은 여전히 주요 과제로 남아 있습니다. 일반적으로 확장성, 분산화, 보안 간의 균형을 유지합니다. 확장성 트릴레마 [1, 2]. blockchain의 처리량을 늘리기 위한 간단한 해결책은 다음과 같습니다. 블록 크기를 늘리려면 Ethereum의 맥락에서 이는 최대값을 늘리는 것을 의미합니다. 블록이 담을 수 있는 가스의 양. 각 전체 노드는 모든 거래의 유효성을 검사해야 하므로 블록, 처리량이 증가하면 하드웨어 요구 사항도 증가하므로 더 큰 문제가 발생합니다. 네트워크의 중앙화. Bitcoin 및 Ethereum과 같은 일부 blockchain는 Binance Smart와 같은 다른 사람들은 아키텍처 분산화를 극대화하도록 설계합니다. 체인과 솔라나는 최대한 빠르고 저렴하게 설계되었습니다. 분산형 네트워크 하드웨어 요구 사항을 낮추기 위해 blockchain의 처리량을 인위적으로 제한합니다. 네트워크에 참여합니다. 수년에 걸쳐 국가와 같은 트릴레마에 대한 해결책을 찾으려는 시도가 있었습니다. 채널 [3] 및 플라즈마 [4, 5]. 이러한 솔루션은 일부 활동을 이동시키는 특성을 가지고 있습니다. 오프체인, smart contracts를 사용하여 온체인 활동을 오프체인 활동에 연결하고 확인 DLT 2023: 제5회 분산 원장 기술 워크숍, 2023년 5월 25~26일, 이탈리아 볼로냐 $ [email protected] (L. Donno) https://lucadonnoh.github.io/ (L. 도노) 0000-0001-9221-3529 (L. 돈노) © 2023 본 논문의 저작권은 해당 저자에게 있습니다. Creative Commons License Attribution 4.0 International(CC BY 4.0)에 따라 사용이 허용됩니다. CEUR 워크숍 절차 http://ceur-ws.org ISSN 1613-0073 CEUR 워크숍 진행(CEUR-WS.org)온체인에서 오프체인에서 무슨 일이 일어나고 있는지. 그러나 플라즈마와 상태 채널은 모두 제한되어 있습니다. 일반적인 smart contract에 대한 지원. 롤업은 다른 blockchain에 블록을 게시하는 blockchain(Layer 2 또는 L2라고 함)입니다. (Layer 1 또는 L1)이므로 합의, 데이터 가용성 및 보안 속성을 상속합니다. 그들은, 다른 솔루션과 달리 임의 계산을 지원합니다. 롤업에는 세 가지 주요 구성요소가 있습니다. • 시퀀서: 사용자로부터 롤업 트랜잭션을 수신하고 이를 하나의 노드로 결합하는 노드입니다. Layer 1로 전송되는 블록입니다. 블록은 최소한 상태 루트(예: Merkle 루트) 및 상태를 재구성하고 검증하는 데 필요한 데이터입니다. Layer 1은 게시된 데이터의 순서를 설정하여 L2의 표준 blockchain입니다. • 롤업 전체 노드: 레이어에서 롤업 블록을 획득, 처리 및 검증하는 노드
- 루트가 올바른지 확인합니다. 블록에 유효하지 않은 거래가 포함된 경우 이는 시퀀서가 유효하지 않은 블록을 포함하는 유효한 블록을 생성하는 것을 방지합니다. 거래. • 롤업 라이트 노드: Layer 1에서 롤업 블록을 얻지만 계산하지 않는 노드 새로운 국가 그 자체. 기술을 사용하여 새로운 상태 루트가 유효한지 확인합니다. 결함이나 타당성 증명과 같은 것입니다. 롤업은 거래의 상각 비용을 숫자만큼 줄여 확장성을 달성합니다. 사용자가 증가합니다. 이는 blockchain 유효성을 보장하는 비용이 준선형적으로 증가하기 때문입니다. 거래를 개별적으로 확인하는 데 드는 비용과 관련하여. 롤업은 다음에 따라 다릅니다. 라이트 노드에서 트랜잭션 실행의 유효성을 보장하는 메커니즘: 낙관적 롤업은 경제 모델과 결함 증명을 통해 보장되지만 유효성은 유지됩니다. 롤업은 유효성 증명을 사용하여 암호화 방식으로 보장됩니다. 라이트 노드는 Layer 1에서 smart contracts로 구현될 수 있습니다. 그들은 근본 원인을 받아들인다. 새로운 상태 및 유효성 또는 결함 증명 확인: 따라서 이러한 롤업을 스마트 계약이라고 합니다. 롤업. 라이트 노드가 독립적인 경우 소버린 롤업(Sovereign Rollup) [6]이라고 합니다. 장점 스마트 계약 롤업을 사용하면 둘 사이에 신뢰가 최소화된 브리지를 구축할 수 있습니다. blockchains: L2 상태의 유효성이 L1에 입증되었으므로 트랜잭션 시스템은 L2~L1을 구현하여 출금이 가능합니다. 단점은 제작비용이 트랜잭션은 L1의 상태를 확인하는 비용에 따라 달라집니다. 기본 레이어가 다음으로 포화된 경우 다른 활동으로 인해 롤업 거래 비용도 증가합니다. 데이터 및 합의 계층은 다음과 같이 시스템의 보안을 결정하는 계층입니다. 트랜잭션 순서를 정의하고, 공격을 방지하며, 상태를 증명할 수 있는 데이터를 제공합니다. 유효성. 논문 투고 본 논문에서는 혁신적인 두 가지 롤업인 낙관적 롤업과 유효성 롤업을 연구합니다. Optimism Bedrock 및 StarkNet와 같은 주목할만한 구현에 중점을 둔 확장성 트릴레마에 대한 솔루션입니다. 우리의 기여에는 다음 사항에 대한 포괄적인 비교가 포함됩니다. 솔루션, 철수 시간 분석 및 Optimism에 대한 가능한 공격에 대한 논의 기반암. 또한 가스 압축 비율을 계산하고, 애플리케이션별 최적화를 제공하며, Ethereum에서 벗어날 때의 장점과 단점을 제시합니다. 가상 머신(EVM).
종이 구조 논문은 다음과 같이 구성되어 있습니다. 섹션 2 낙관적 롤업은 다음과 같습니다. Optimism Bedrock을 분석하여 소개되었습니다. 섹션 3에서 유효성 롤업은 다음과 같이 소개됩니다. StarkNet을 분석 중입니다. 섹션 4에서는 두 솔루션을 비교합니다. 마지막으로 5장에서 그림을 그립니다. 몇 가지 결론.
Introduction
- Introduction La technologie Blockchain a suscité une attention considérable en raison de son potentiel de révolution. diverses industries. Cependant, l'évolutivité reste un défi majeur, car la plupart des blockchain sont confrontés à un compromis entre évolutivité, décentralisation et sécurité, communément appelé le Trilemme d’évolutivité [1, 2]. Pour augmenter le débit d'un blockchain, une solution triviale est pour augmenter la taille de son bloc. Dans le contexte de Ethereum, cela signifie augmenter le maximum quantité de gaz qu'un bloc peut contenir. Comme chaque nœud complet doit valider chaque transaction de chaque bloc, à mesure que le débit augmente, les exigences matérielles augmentent également, ce qui entraîne une plus grande centralisation du réseau. Certains blockchain, comme Bitcoin et Ethereum, optimisent leur conception pour maximiser leur décentralisation architecturale, tandis que d'autres, comme le Binance Smart Chain et Solana sont conçus pour être aussi rapides et bon marché que possible. Réseaux décentralisés limiter artificiellement le débit du blockchain pour réduire la configuration matérielle requise à participer au réseau. Au fil des années, des tentatives ont été faites pour trouver une solution au trilemme, notamment en canaux [3] et Plasma [4, 5]. Ces solutions ont la particularité de déplacer certaines activités hors chaîne, reliant l'activité en chaîne à l'activité hors chaîne à l'aide de smart contract et en vérifiant DLT 2023 : 5e atelier sur la technologie du grand livre distribué, 25 et 26 mai 2023, Bologne, Italie $ [email protected] (L. Donno) https://lucadonnoh.github.io/ (L. Donno) 0000-0001-9221-3529 (L. Donno) © 2023 Copyright pour cet article par ses auteurs. Utilisation autorisée sous Creative Commons License Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). EUR Atelier Actes http://ceur-ws.org ISSN1613-0073 Actes de l'atelier CEUR (CEUR-WS.org)en chaîne ce qui se passe hors chaîne. Cependant, les canaux plasma et étatiques sont limités dans leur soutien aux smart contract généraux. Les rollups sont des blockchain (appelés Layer 2 ou L2) qui publient leurs blocs sur un autre blockchain (Layer 1 ou L1) et hérite donc de ses propriétés de consensus, de disponibilité des données et de sécurité. Eux, contrairement à d’autres solutions, prend en charge le calcul arbitraire. Les rollups comportent trois composants principaux : • Séquenceurs : nœuds qui reçoivent les transactions Rollup des utilisateurs et les combinent dans un bloc qui est envoyé à Layer 1. Le bloc comprend au moins la racine de l'état (par exemple un Merkle racine) et les données nécessaires à la reconstruction et à la validation de l'état. Le Layer 1 définit le canonique blockchain de la L2 en établissant l'ordre des données publiées. • Nœuds complets de cumul : nœuds qui obtiennent, traitent et valident les blocs de cumul à partir de Layer. 1 en vérifiant que la racine est correcte. Si un bloc contient des transactions invalides, il est alors rejetés, ce qui empêche les séquenceurs de créer des blocs valides incluant des blocs invalides transactions. • Nœuds légers de cumul : nœuds qui obtiennent des blocs de cumul de Layer 1 mais ne calculent pas le nouvel État lui-même. Ils vérifient que la nouvelle racine d'état est valide à l'aide de techniques telles que des preuves de défaut ou de validité. Les rollups atteignent l'évolutivité en diminuant le coût amorti des transactions à mesure que le nombre des utilisateurs augmente. En effet, le coût pour garantir la validité de blockchain augmente de manière sublinéaire en ce qui concerne le coût de la vérification individuelle des transactions. Les rollups diffèrent selon le mécanisme par lequel ils garantissent la validité de l'exécution des transactions sur les nœuds légers : dans Optimistic Rollups il est assuré par un modèle économique et par des preuves de fautes, tout en étant en Validité Rollups il est assuré cryptographiquement à l’aide de preuves de validité. Les nœuds légers peuvent être implémentés en tant que smart contract sur Layer 1. Ils acceptent la racine du nouvel état et vérifier la validité ou les preuves de défauts : ces Rollup sont donc appelés Smart Contract Cumuls. Si les nœuds légers sont indépendants, ils sont appelés Sovereign Rollups [6]. L'avantage de utiliser un Smart Contract Rollup, c'est être capable de construire un pont de confiance minimisé entre les deux blockchains : la validité de l'état L2 étant prouvée à L1, un système de transactions de L2 à L1 peuvent être mis en œuvre, permettant des retraits. L'inconvénient est que le coût du les transactions dépendent du coût de vérification de l'état sur L1 : si la couche de base est saturée par d'autres activités, le coût des transactions sur le Rollup augmente également. Les couches de données et de consensus sont celles qui déterminent la sécurité du système. ils définissent l'ordre des transactions, préviennent les attaques et mettent à disposition des données pour prouver l'état validité. Contribution papier Dans cet article, nous étudions les cumuls optimistes et de validité, deux solutions innovantes. des solutions au trilemme d'évolutivité, en mettant l'accent sur des implémentations notables, telles que Optimism Bedrock et StarkNet. Nos contributions incluent une comparaison complète de ces solutions, une analyse des temps de retrait et une discussion sur une éventuelle attaque contre Optimism Socle rocheux. De plus, nous calculons leurs taux de compression de gaz, fournissons des optimisations spécifiques à l'application et présentons les avantages et les inconvénients de l'abandon du Ethereum. Machine virtuelle (EVM).
Structure du papier Le document est organisé comme suit. Dans la section 2, les cumuls optimistes sont introduit en analysant Optimism Bedrock. Dans la section 3, les cumuls de validité sont introduits par analysant StarkNet. Dans la section 4, nous comparons les deux solutions. Enfin, dans la section 5, nous dessinons quelques conclusions.
낙관적 롤업
- 낙관적 롤업 실행을 검증하지 않고 블록의 출력을 낙관적으로 받아들이는 아이디어는 다음과 같습니다. 라이트 노드에 대해 논의하는 Bitcoin 백서 [7]에 이미 나와 있습니다. 이 노드는 다음과 같습니다. 합의 규칙을 검증하여 헤더 체인을 블록 수용에 취약하게 만듭니다. 51% 공격이 발생한 경우 유효하지 않은 거래가 포함됩니다. 나카모토는 이 문제를 해결할 것을 제안합니다. 문제는 블록에 유효하지 않은 트랜잭션이 포함되어 있음을 라이트 노드에 경고하는 "경고" 시스템을 사용하는 것입니다. 이 메커니즘은 Al-Bassam, Sonnino 및 Buterin [8]에 의해 처음 구현되었습니다. 오류 수정 코드 [9]을 기반으로 한 증명 시스템이 사용됩니다. 생성이 가능하도록 하기 위해 결함 방지를 위해서는 유효하지 않은 블록을 포함한 모든 블록의 데이터를 사용할 수 있어야 합니다. 네트워크: 이것은 확률적 데이터를 사용하여 해결되는 데이터 가용성 문제입니다. 샘플링 메커니즘. 최초의 낙관적 롤업 디자인은 John Adler가 발표했으며 2019년 Mikerah Quintyne-Collins [10], 블록이 다른 blockchain에 게시됨 이는 주문에 대한 합의를 정의합니다. 2.1. Optimism 기반암 Bedrock [11]은 스마트 계약 롤업인 Optimism의 최신 버전입니다. 이전 버전, OVM(Optimistic Virtual Machine)은 Solidity를 자체 버전으로 컴파일하기 위해 임시 컴파일러가 필요했습니다. 자체 바이트 코드: 대조적으로 Bedrock은 실행 엔진이 EVM과 완전히 동일합니다. Ethereum Yellow Paper 사양 [12]을 따릅니다. 2.1.1. 예금 사용자는 Ethereum, Optimism 포탈의 컨트랙트를 통해 예금거래 기능을 호출하여 거래를 입금할 수 있습니다. 트랜잭션이 실행되면, Rollup의 각 노드가 처리를 위해 수신 대기하는 TransactionDeposited 이벤트가 발생합니다. 예금. 입금된 트랜잭션은 L1에서 파생된 L2 트랜잭션입니다. 전화를 건 사람이 함수는 계약이므로 주소는 상수 값을 추가하여 변환됩니다. L1 계약의 주소는 L2 계약과 동일하지만 코드가 다른 공격입니다. 예치된 트랜잭션의 L2 포함은 시퀀스 내의 사양에 의해 보장됩니다. 창. 예치된 거래는 접두사가 0x7E인 새로운 EIP-2718 호환 거래 유형 [13]입니다. 여기서 rlp로 인코딩된 필드는 다음과 같습니다. • bytes32 sourceHash: hash 트랜잭션 소스를 고유하게 식별합니다. • 주소 보낸 사람: 보낸 사람의 주소입니다. • 주소: 수신자 주소 또는 입금된 거래가 다음인 경우 0 주소입니다. 계약 생성.• uint256 mint: L2에 생성될 값입니다. • uint256 value: 수신자에게 전송될 값입니다. • 바이트 데이터: 입력 데이터입니다. • bytes gasLimit: 트랜잭션의 가스 한도입니다. sourceHash는 L1 블록 hash의 keccak256 hash과 L1 로그로 계산됩니다. 블록의 이벤트를 고유하게 식별하는 인덱스입니다. 입금된 트랜잭션은 L1에서 시작되지만 L2에서 실행되므로 시스템에는 L2에 소비된 가스에 대해 L1에 지불하는 메커니즘입니다. 한 가지 해결책은 포털을 통해 ETH를 보내는 것입니다. 그러나 이는 모든 발신자(간접 발신자 포함)가 지불 대상으로 표시되어야 함을 의미하며 이는 많은 기존 프로젝트에서는 불가능합니다. 대안은 L1에서 해당 가스를 연소하는 것입니다. 입금된 거래에 할당된 가스𝑔를 보장가스라고 합니다. L2 가스 가격은 L1은 자동으로 동기화되지 않지만 EIP-1559와 유사한 메커니즘을 사용하여 추정됩니다. [14]. Ethereum 블록당 보장되는 최대 가스량은 800만 개이며, 목표는 다음과 같습니다. 200만. L2의 가스 비용을 지불하는 데 필요한 ETH의 수량 𝑐은 𝑐= 𝑔𝑏L2입니다. 여기서 𝑏L2는 L2의 기본 수수료. L1 계약은 𝑐/𝑏L2에 해당하는 양의 가스를 소모합니다. 통화에 소비된 가스 예금 거래는 L2에서 상환됩니다. 이 금액이 보장된 가스보다 큰 경우, 가스가 연소되지 않습니다. rollup 블록의 첫 번째 트랜잭션은 등록하는 데 사용되는 L1 속성 예치 트랜잭션입니다. L2에서는 Ethereum 블록의 속성을 사전 배포합니다. 사전 배포가 제공하는 속성 액세스 권한은 블록 번호, 타임스탬프, 기본 수수료, 블록 hash 및 시퀀스입니다. number는 연관된 L1 블록에 대한 L2의 블록 번호입니다(epoch라고도 함). 이 숫자는 새로운 시대가 시작되면 재설정됩니다. 2.1.2. 시퀀싱 롤업 노드는 Ethereum에서 완전히 Optimism 체인을 파생합니다. 이 체인은 확장되었습니다 L1에 새로운 트랜잭션이 게시될 때마다 해당 블록이 재구성됩니다. Ethereum 블록이 재구성되었습니다. 롤업 blockchain은 여러 시대로 구분됩니다. 각 𝑛에 대해 Ethereum의 블록 번호에 해당하는 𝑛epoch가 있습니다. 각 시대에는 최소한 하나의 시대가 포함됩니다. 블록이며, 한 시대의 각 블록에는 L1 속성 예치 트랜잭션이 포함됩니다. 첫 번째 블록 한 시대에는 포털을 통해 입금된 모든 거래가 포함됩니다. Layer 2 블록은 또한 순차 트랜잭션이 포함되어 있습니다. 즉, 시퀀서로 직접 전송되는 트랜잭션입니다. Sequencer는 사용자의 트랜잭션을 수락하고 블록을 구축합니다. 각 블록마다 구성됩니다. Ethereum에 게시될 배치입니다. 여러 배치를 압축된 방식으로 게시할 수 있습니다. 이름 채널을 복용. 채널이 너무 큰 경우 여러 프레임으로 나눌 수 있습니다. 단일 거래. 채널은 rlp로 인코딩된 ZLIB [15]을 사용한 압축으로 정의됩니다. 배치. 배치의 필드는 에포크 번호, 에포크 hash, 상위 hash, 타임스탬프와 거래 목록. 에포크로 식별되는 시퀀싱 윈도우에는 고정된 수의 연속 L1 𝑤이 포함됩니다. 파생 단계에서 가변 개수의 L2 블록을 구성하기 위해 입력으로 사용하는 블록입니다. 에 대한 epoch 𝑛, 시퀀싱 창 𝑛에는 블록 [𝑛, 𝑛+𝑤)이 포함됩니다. 이는 주문을 의미합니다. 시퀀싱 윈도우 내의 L2 트랜잭션 및 블록 수는 해당 윈도우가 끝날 때까지 수정되지 않습니다. rollup 트랜잭션이 포함된 배치가 L1에서 확인된 경우 안전하다고 합니다. 프레임L1 블록에서 읽어 배치를 재구성합니다. 현재 구현에서는 다음을 허용하지 않습니다. 모든 해당 프레임이 수신될 때까지 채널의 압축 해제가 시작됩니다. 유효하지 않음 배치는 무시됩니다. 개별 블록 트랜잭션은 배치에서 획득됩니다. 상태 전환을 적용하고 롤업 상태를 얻기 위해 실행 엔진에서 사용됩니다. 2.1.3. 인출 인출을 처리하기 위해 L2-to-L1 메시징 시스템이 구현됩니다. Ethereum 인출을 수락하려면 L2의 상태를 알아야 하며 이는 게시를 통해 수행됩니다. L2 출력 Oracle smart contract on L1 각 L2 블록의 상태 루트. 이들 뿌리 오류 증명이 수행되는 동안 오류가 수행되지 않으면 낙관적으로 유효(또는 최종)된 것으로 받아들여집니다. 분쟁기간. 제안자로 지정된 주소만 출력 루트를 게시할 수 있습니다. 타당성 제안자가 삭감된 지분을 예치하도록 함으로써 생산량 루트에 대한 인센티브가 부여됩니다. 잘못된 루트를 제안한 것으로 나타났습니다. 트랜잭션은 함수를 호출하여 시작됩니다. L2의 사전 배포에서 Withdrawal을 시작한 다음 함수를 호출하여 L1에서 마무리했습니다. 앞에서 언급한 Optimism 포털의 finalizeWithdrawalTransaction입니다. L2 블록에 해당하는 출력 루트는 L2 출력 Oracle에서 가져옵니다. 그것은이다 확정되었음을 확인합니다. 즉, 분쟁 기간이 경과했음을 확인합니다. 출력되는 것이 확인됩니다. 루트 증명은 Oracle 증명과 일치합니다. 출금의 hash이 포함된 것으로 확인됩니다 인출 증명을 사용하여; 철회가 아직 완료되지 않았습니다. 그리고 나서 지정된 가스 한도, Ether 양 및 데이터를 사용하여 대상 주소에 대한 호출이 실행됩니다. 2.1.4. 대포: 결함 방지 시스템 롤업 전체 노드가 로컬에서 일괄 처리 및 입금된 트랜잭션을 실행하여 다음을 발견한 경우 Layer 2 상태가 제안자가 체인에 게시한 상태 루트와 일치하지 않으면 실행할 수 있습니다. 블록 전환 결과가 잘못되었음을 증명하기 위해 L1에 대한 결함 증명. 때문에 오버헤드로 인해 L1에서 전체 Rollup 블록을 처리하는 데 비용이 너무 많이 듭니다. 구현된 솔루션 Bedrock은 minigeth의 불일치에 대한 첫 번째 지시만 온체인에서 실행합니다. 온체인 인터프리터에서 실행되고 게시되는 MIPS 아키텍처로 컴파일 L1에. minigeth는 합의, RPC 및 데이터베이스가 포함된 geth 1의 단순화된 버전입니다. 제거되었습니다. 불일치하는 첫 번째 명령을 찾기 위해 대화형 이진 검색이 다음 사이에서 수행됩니다. 결함 증명을 시작한 사람과 출력 루트를 게시한 사람입니다. 증명할 때 시작하면 양 당사자는 실행 중간에 MIPS 메모리 상태의 루트를 게시합니다. 챌린지 계약의 차단: hash이 일치하면 양 당사자가 다음에 동의한다는 의미입니다. 실행의 전반부는 후반부의 절반의 루트를 게시하고, 그렇지 않으면 절반을 게시합니다. 상반기 등이 게재됩니다. 그렇게 하면 첫 번째 불일치 지시가 달성됩니다. 원래 실행과 비교하여 로그 단계 수로 표시됩니다. 둘 중 하나가 멈추면 분쟁 기간이 끝나면 다른 참가자가 자동으로 승리합니다. 명령어를 처리하려면 MIPS 인터프리터가 메모리에 액세스해야 합니다. 루트는 다음과 같습니다. 필요한 메모리 셀이 포함되어 있음을 증명함으로써 공개될 수 있습니다. 접근하려면 EVM의 상태, Preimage Oracle이 사용됩니다. 반환되는 블록의 hash이 제공됩니다. 1https://geth.ethereum.org/docs
블록 헤더에서 이전 블록의 hash을 얻고 이전 블록으로 돌아갈 수 있습니다. 체인을 연결하거나 사전 이미지를 얻을 수 있는 상태 및 로그의 hash을 가져옵니다. oracle minigeth에 의해 구현되며 데이터베이스를 대체합니다. 쿼리는 다른 노드에 수행됩니다. 사전 이미지를 얻습니다.
Cumuls optimistes
- Cumuls optimistes L'idée d'accepter avec optimisme la sortie des blocs sans vérifier leur exécution est déjà présent dans le livre blanc Bitcoin [7], traitant des nœuds lumineux. Ces nœuds suivent uniquement la chaîne d'en-tête en vérifiant la règle de consensus, les rendant vulnérables à l'acceptation de blocs contenant des transactions invalides en cas d'attaque à 51%. Nakamoto propose de résoudre ce problème problème en utilisant un système « d’alerte » pour avertir les nœuds légers qu’un bloc contient des transactions invalides. Ce mécanisme est mis en œuvre pour la première fois par Al-Bassam, Sonnino et Buterin [8] dans lequel une faute un système de preuve basé sur les codes de correction d’erreur [9] est utilisé. Afin de permettre la création de preuves de défauts, il est nécessaire que les données de tous les blocs, y compris les blocs invalides, soient disponibles pour le réseau : c'est le problème de disponibilité des données, qui est résolu à l'aide d'une approche probabiliste des données. mécanisme d’échantillonnage. La première conception Optimistic Rollup a été présentée par John Adler et Mikerah Quintyne-Collins en 2019 [10], dans lequel des blocs sont publiés sur un autre blockchain qui définit leur consensus sur la commande. 2.1. Optimism Socle rocheux Bedrock [11] est la dernière version de Optimism, un Smart Contract Rollup. La version précédente, la machine virtuelle optimiste (OVM) nécessitait un compilateur ad hoc pour compiler Solidity dans son propre bytecode : en revanche, Bedrock est tout à fait équivalent au EVM dans la mesure où le moteur d'exécution suit la spécification Ethereum Yellow Paper [12]. 2.1.1. Dépôts Les utilisateurs peuvent déposer des transactions via un contrat sur Ethereum, le portail Optimism, en appelant la fonction depositTransaction. Lorsqu'une transaction est exécutée, un L'événement TransactionDeposited est émis, que chaque nœud du Rollup écoute pour traiter dépôts. Une transaction déposée est une transaction L2 dérivée de L1. Si l'appelant du fonction est un contrat, l'adresse est transformée en lui ajoutant une valeur constante : cela évite attaques dans lesquelles un contrat sur L1 a la même adresse qu'un contrat sur L2 mais un code différent. L'inclusion sur L2 d'une transaction déposée est assurée par spécification au sein d'un séquençage fenêtre. Les transactions déposées sont un nouveau type de transaction compatible EIP-2718 [13] avec le préfixe 0x7E, où les champs codés rlp sont : • bytes32 sourceHash : hash qui identifie de manière unique la source de la transaction. • adresse de : l'adresse de l'expéditeur. • adresse à : l'adresse du destinataire, ou l'adresse zéro si la transaction déposée est une création de contrat.• uint256 mint : la valeur à créer sur L2. • valeur uint256 : la valeur à envoyer au destinataire. • données octets : les données d'entrée. • octets gasLimit : la limite de gaz de la transaction. Le sourceHash est calculé comme le keccak256 hash du bloc L1 hash et le journal L1 index, identifiant de manière unique un événement dans un bloc. Puisque les transactions déposées sont initiées sur L1 mais exécutées sur L2, le système a besoin d'un mécanisme permettant de payer sur L1 le gaz dépensé sur L2. Une solution consiste à envoyer de l'ETH via le portail, mais cela implique que chaque appelant (même les appelants indirects) doit être marqué comme payant, et ceci est pas possible pour de nombreux projets existants. L'alternative est de brûler le gaz correspondant sur L1. Le gaz 𝑔alloué à la transaction déposée est appelé gaz garanti. Le prix du gaz L2 sur L1 n'est pas automatiquement synchronisé mais est estimé à l'aide d'un mécanisme similaire à EIP-1559 [14]. La quantité maximale de gaz garantie par bloc Ethereum est de 8 millions, avec un objectif de 2 millions. La quantité 𝑐d’ETH nécessaire pour payer le gaz sur L2 est 𝑐= 𝑔𝑏L2 où 𝑏L2 est le frais de base sur L2. Le contrat sur L1 brûle une quantité de gaz égale à 𝑐/𝑏L2. Le gaz dépensé pour appeler depositTransaction est remboursé sur L2 : si ce montant est supérieur au gaz garanti, aucun gaz n'est brûlé. La première transaction d'un bloc rollup est une transaction déposée avec attributs L1, utilisée pour enregistrer sur un L2, prédéployez les attributs des blocs Ethereum. Les attributs que donne le pré-déploiement les accès sont le numéro de bloc, l'horodatage, les frais de base, le bloc hash et la séquence number, qui est le numéro de bloc de L2 par rapport au bloc L1 associé (également appelé époque) ; ce nombre est réinitialisé lorsqu'une nouvelle époque commence. 2.1.2. Séquençage Les nœuds Rollup dérivent entièrement la chaîne Optimism de Ethereum. Cette chaîne est prolongée à chaque fois de nouvelles transactions sont publiées sur L1, et ses blocs sont à chaque fois réorganisés Les blocs Ethereum sont réorganisés. Le Rollup blockchain est divisé en époques. Pour chaque 𝑛 numéro de bloc de Ethereum, il y a une époque 𝑛 correspondante. Chaque époque contient au moins un bloc, et chaque bloc d'une époque contient une transaction déposée avec des attributs L1. Le premier bloc dans une époque contient toutes les transactions déposées via le portail. Les blocs Layer 2 peuvent également contenait des transactions séquencées, c'est-à-dire des transactions envoyées directement au séquenceur. Le séquenceur accepte les transactions des utilisateurs et construit des blocs. Pour chaque bloc, il construit un lot à publier le Ethereum. Plusieurs lots peuvent être publiés de manière compressée, prenant le nom de la chaîne. Un canal peut être divisé en plusieurs trames, au cas où il serait trop grand pour une seule transaction. Un canal est défini comme la compression avec ZLIB [15] de fichiers codés en rlp. lots. Les champs d'un lot sont le numéro d'époque, l'époque hash, le parent hash, le l'horodatage et la liste des transactions. Une fenêtre de séquençage, identifiée par une époque, contient un nombre fixe 𝑤 de L1 consécutives blocs qu'une étape de dérivation prend en entrée pour construire un nombre variable de blocs L2. Pour époque 𝑛, la fenêtre de séquençage 𝑛inclut les blocs [𝑛, 𝑛+𝑤). Cela implique que la commande des transactions et des blocs L2 dans une fenêtre de séquençage n’est pas corrigé jusqu’à la fin de la fenêtre. Une transaction rollup est dite sécurisée si le lot la contenant a été confirmé sur L1. Cadressont lus à partir des blocs L1 pour reconstruire les lots. La mise en œuvre actuelle ne permet pas la décompression d'un canal doit commencer jusqu'à ce que toutes les trames correspondantes aient été reçues. Invalide les lots sont ignorés. Les transactions de bloc individuelles sont obtenues à partir des lots, qui sont utilisé par le moteur d'exécution pour appliquer des transitions d'état et obtenir l'état Rollup. 2.1.3. Retraits Afin de traiter les retraits, un système de messagerie L2 vers L1 est mis en place. Ethereum doit connaître l'état de L2 afin d'accepter les retraits, et cela se fait en publiant sur la sortie L2 Oracle smart contract sur L1, la racine d'état de chaque bloc L2. Ces racines sont acceptés avec optimisme comme valides (ou finalisés) si aucune vérification des défauts n'est effectuée pendant le période de litige. Seules les adresses désignées comme proposants peuvent publier des racines de sortie. La validité des racines de production est incité à ce que les proposants déposent une mise qui est réduite s'ils sont il a été démontré qu'il a proposé une racine invalide. Les transactions sont initiées en appelant la fonction initier un retrait sur un pré-déploiement sur L2 puis finalisé sur L1 en appelant la fonction finalizeWithdrawalTransaction sur le portail Optimism mentionné précédemment. La racine de sortie correspondant au bloc L2 est obtenue à partir de L2 Output Oracle ; c'est vérifié qu'il est finalisé, c'est-à-dire que le délai de contestation est écoulé ; il est vérifié que la Sortie Root Proof correspond à Oracle Proof ; il est vérifié que le hash du retrait est inclus en utilisant une preuve de retrait ; que le retrait n'est pas encore finalisé ; et puis le l'appel à l'adresse cible est exécuté, avec la limite de gaz, la quantité d'éther et les données spécifiées. 2.1.4. Cannon : le système sans faille Si un nœud complet de cumul, en exécutant localement des lots et des transactions déposées, découvre que l'état Layer 2 ne correspond pas à la racine d'état publiée en chaîne par un proposant, il peut s'exécuter une preuve de faute sur L1 pour prouver que le résultat de la transition de bloc est incorrect. À cause du surcharge, le traitement d'un bloc Rollup entier sur L1 est trop coûteux. La solution mise en œuvre par Bedrock est d'exécuter en chaîne uniquement la première instruction de désaccord de minigeth, le compiler dans une architecture MIPS qui est exécutée sur un interpréteur en chaîne et publiée sur L1. minigeth est une version simplifiée de geth 1 dans laquelle le consensus, le RPC et la base de données ont été supprimés. Pour trouver la première instruction de désaccord, une recherche binaire interactive est effectuée entre celui qui a initié la preuve de faute et celui qui a publié la racine de sortie. Quand la preuve démarre, les deux parties publient la racine de l'état mémoire MIPS à mi-chemin de l'exécution de le bloc sur le contrat Challenge : si le hash correspond cela signifie que les deux parties sont d'accord sur le première moitié de l'exécution publiant ainsi la racine de la moitié de la seconde moitié, sinon la moitié du premier semestre est publié et ainsi de suite. Cela permet d'obtenir la première instruction de désaccord en un nombre logarithmique d'étapes par rapport à l'exécution originale. Si l'un des deux s'arrête en interaction, à la fin de la période de contestation, l'autre participant gagne automatiquement. Pour traiter l'instruction, l'interpréteur MIPS a besoin d'accéder à sa mémoire : puisque la racine est disponibles, les cellules mémoire nécessaires peuvent être publiées en prouvant leur inclusion. Pour accéder l'état du EVM, on utilise le Preimage Oracle : étant donné le hash d'un bloc il renvoie 1https://geth.ethereum.org/docs
l'en-tête du bloc, à partir duquel on peut récupérer le hash du bloc précédent et remonter dans le chaîne, ou obtenez le hash de l'état et les journaux à partir desquels on peut obtenir la pré-image. Le oracle est implémenté par minigeth et remplace la base de données. Des requêtes sont adressées à d'autres nœuds pour obtenir les préimages.
유효성 롤업
- 유효성 롤업 유효성 롤업의 목표는 상태 전환의 유효성을 암호화로 증명하는 것입니다. 준선형적으로 비교하여 검증할 수 있는 짧은 증거가 있는 일련의 거래를 고려했을 때 원래 계산 시점까지. 이러한 종류의 인증서를 계산 무결성 증명이라고 하며 실제로 산술 연산을 사용하는 SNARK(Succint Non-interactive ARgument of Knowledge)로 구현됩니다. 회로를 계산 모델로 사용합니다. 다양한 SNARK 구현은 증명 시간이 다릅니다. 검증 시간, 신뢰할 수 있는 설정 및 양자 저항의 필요성 [16, 17]. STARK(확장 가능 투명한 지식 인수) [18]은 신뢰할 수 있는 정보가 필요하지 않은 SNARK 유형입니다. 증명 및 검증의 효율성을 일부 포기하면서 설정 및 양자 저항성을 갖습니다. 다른 솔루션에 비해. 3.1. StarkNet StarkNet은 STARK를 사용하는 StarkWare에서 개발한 스마트 계약 유효성 롤업입니다. Ethereum에 대한 상태를 검증하는 증명 시스템입니다. 타당성 증명의 구축을 용이하게 하기 위해, EVM과 다른 가상 머신이 사용되며, 고급 언어는 Cairo입니다. 3.1.1. 예금 사용자는 sendMessageToL2를 호출하여 Ethereum의 계약을 통해 거래를 입금할 수 있습니다. 기능. 메시지는 hash을 계산하고 카운터를 증가시켜 기록됩니다. 시퀀서 LogMessageToL2 이벤트를 수신하고 StarkNet 트랜잭션의 정보를 인코딩합니다. l1_handler 데코레이터가 있는 계약의 함수를 호출합니다. 실행이 끝나면, 상태 전환 증명이 생성되면 메시지 소비가 여기에 첨부됩니다. 카운터를 줄임으로써 삭제됩니다. StarkNet 사양에서는 예치된 거래를 포함할 것을 요구하지 않으므로 가스 시퀀서가 L2에 게시하도록 장려하려면 시장이 필요합니다. 현재 버전에서는 시퀀서는 예치된 거래 비용인 StarkWare에 의해 중앙 집중화되고 관리됩니다. 예금 실행 비용에 의해서만 결정됩니다. 이 비용은 ETH를 전송하여 지불됩니다. sendMessageToL2. 이 Ether는 L1에 고정된 상태로 유지되며 L1의 Sequencer로 전송됩니다. L1, 예치된 트랜잭션이 상태 전환에 포함될 때. 다음과 같은 경우 전송된 ETH 금액 예치된 거래가 포함되어 소비된 가스량에 관계없이 완전히 소비됩니다. L2에. StarkNet에는 L1 블록 속성을 자동으로 사용할 수 있게 만드는 시스템이 없습니다. 또는 Fossil은 Oiler Network 2에서 개발한 프로토콜로, 주어진 hash을 허용합니다. 블록, 사전 이미지 게시를 통해 Ethereum에서 얻을 수 있는 모든 정보. 2https://www.oiler.network/3.1.2. 시퀀싱 StarkNet의 현재 상태는 Ethereum에서 완전히 파생될 수 있습니다. 모든 상태 차이 전환 간은 L1에 호출 데이터로 게시됩니다. 각 계약에 대한 차이점이 게시됩니다. 다음 인코딩을 사용하여 uint256[]으로 저장됩니다. • 계약 배포와 관련된 분야의 수. • 게시된 각 계약에 대해 다음을 수행합니다. – 게시된 계약의 주소입니다. – 게시된 계약의 hash. – 계약 생성자의 인수 수. – 생성자 인수 목록 • 저장공간이 수정된 계약의 수. • 수정된 각 계약에 대해: – 수정된 계약서의 주소. – 스토리지 업데이트 횟수. – 새 값이 포함된 저장소 주소의 키-값 쌍입니다. 상태 차이는 순서대로 공개되므로 순차적으로 읽어도 충분합니다. 상태를 재구성합니다. 3.1.3. 인출 L2에서 L1으로 메시지를 보내려면 시스템 호출 send_message_to_L1이 사용됩니다. 메시지는 증명과 함께 hash 카운터를 늘려 L1에 게시하고 L1의 StarkGate smart contract에 있는 ConsumerMessageFromL2 함수는 감소합니다. 카운터. 누구나 출금을 완료할 수 있습니다. 3.1.4. 유효성 증명 Cairo Virtual Machine [19]은 STARK 증명 구축을 용이하게 하도록 설계되었습니다. Cairo 언어를 사용하면 계산을 고급 프로그래밍으로 설명할 수 있습니다. 언어가 아닌 회로로 직접적으로 사용됩니다. 이는 다항 방정식 시스템에 의해 수행됩니다. 단일 계산을 나타내는 그림 3: 폰 노이만 아키텍처의 FDE 사이클. 번호 따라서 제약 조건은 고정되어 있고 계산 유형에 독립적이므로 하나만 허용됩니다. 계산을 증명해야 하는 모든 프로그램에 대한 검증 프로그램입니다. StarkNet은 공유 증명자를 사용하여 여러 거래를 단일 STARK 증명으로 집계합니다. SHARP라는 이름이 붙었습니다. 증명은 Ethereum의 smart contract로 전송되어 유효성을 확인합니다. 새로운 상태에 해당하는 Merkle 루트를 업데이트합니다. 검증의 하위 선형 비용 유효성 증명을 통해 여러 거래를 통해 비용을 분할 상환할 수 있습니다. 3대수 중간 표현(AIR)이라고 함
Cumuls de validité
- Cumuls de validité L'objectif d'un Validity Rollup est de prouver cryptographiquement la validité de la transition d'état. étant donné la séquence de transactions avec une courte preuve qui peut être vérifiée de manière sublinéaire par rapport au moment des calculs originaux. Ces types de certificats sont appelés preuves d'intégrité informatique et sont pratiquement implémentés avec des SNARK (Succint Non-interactive ARgument of Knowledge), qui utilisent l'arithmétique. circuits comme modèle informatique. Différentes implémentations de SNARK diffèrent en termes de temps de preuve, temps de vérification, nécessité d’une configuration fiable et résistance quantique [16, 17]. STARK (évolutif ARgument transparent de connaissances) [18] sont un type de SNARK qui ne nécessite pas de confiance configuration et sont résistants aux quantiques, tout en renonçant à une certaine efficacité en matière de preuve et de vérification par rapport à d'autres solutions. 3.1. StarkNet StarkNet est un cumul de validité de contrat intelligent développé par StarkWare qui utilise le STARK système de preuve pour valider son état à Ethereum. Pour faciliter la construction de preuves de validité, un une machine virtuelle différente de EVM est utilisée, dont le langage de haut niveau est Le Caire. 3.1.1. Dépôts Les utilisateurs peuvent déposer des transactions via un contrat sur Ethereum en appelant sendMessageToL2 fonction. Le message est enregistré en calculant son hash et en augmentant un compteur. Séquenceurs écoutez l'événement LogMessageToL2 et codez les informations dans une transaction StarkNet qui appelle une fonction d'un contrat qui a le décorateur l1_handler. En fin d'exécution, lorsque la preuve de transition d'état est produite, la consommation du message y est attachée et il est supprimé en diminuant son compteur. L'inclusion des transactions déposées n'est pas requise par la spécification StarkNet, donc un gaz un marché est nécessaire pour inciter les séquenceurs à les publier sur L2. Dans la version actuelle, parce que le Séquenceur est centralisé et géré par StarkWare, le coût des transactions déposées est uniquement déterminé par le coût d’exécution du dépôt. Ce coût est payé en envoyant ETH à sendMessageToL2. Ces Ethers restent verrouillés sur L1 et sont transférés vers le Séquenceur sur L1, lorsque la transaction déposée est incluse dans une transition d'état. Le montant d’ETH envoyé, si la transaction déposée est incluse, est entièrement dépensée, quelle que soit la quantité de gaz consommée sur L2. StarkNet ne dispose pas d'un système rendant automatiquement disponibles les attributs de bloc L1. Alternativement, Fossil est un protocole développé par Oiler Network 2 qui permet, étant donné un hash d'un bloc, toute information à obtenir auprès de Ethereum en publiant des préimages. 2https://www.oiler.network/3.1.2. Séquençage L'état actuel de StarkNet peut être entièrement dérivé de Ethereum. Toute différence d'état entre les transitions est publié sur L1 en tant que données d'appel. Les écarts sont publiés pour chaque contrat et sont enregistrés sous uint256[] avec le codage suivant : • Nombre de champs concernant les déploiements sous contrat. • Pour chaque contrat publié : – L’adresse du contrat publié. – Le hash du contrat publié. – Le nombre d’arguments du constructeur du contrat. – La liste des arguments du constructeur • Numéro de contrat dont le stockage a été modifié. • Pour chaque contrat modifié : – L’adresse du contrat modifié. – Le nombre de mises à jour du stockage. – Les paires clé-valeur des adresses de stockage avec les nouvelles valeurs. Les différences d'état sont publiées dans l'ordre, il suffit donc de les lire séquentiellement pour reconstruire l'État. 3.1.3. Retraits Pour envoyer un message de L2 à L1, l'appel système send_message_to_L1 est utilisé. Le message est publié en L1 en augmentant son compteur hash avec la preuve et finalisé en appelant le fonction consumeMessageFromL2 sur le StarkGate smart contract sur L1, qui décrémente le compteur. N’importe qui peut finaliser n’importe quel retrait. 3.1.4. Preuves de validité La machine virtuelle du Caire [19] est conçue pour faciliter la construction de preuves STARK. Le langage Cairo permet de décrire le calcul avec une programmation de haut niveau langage, et non directement comme un circuit. Ceci est accompli par un système d'équations polynomiales 3 représentant un seul calcul : le cycle FDE d'une architecture de von Neumann. Le numéro des contraintes est ainsi fixe et indépendant du type de calcul, ne permettant qu'un seul Programme vérificateur pour chaque programme dont le calcul doit être prouvé. StarkNet regroupe plusieurs transactions en une seule preuve STARK à l'aide d'un prouveur partagé nommé SHARP. Les épreuves sont envoyées à un smart contract le Ethereum, qui vérifie leur validité et met à jour la racine Merkle correspondant au nouvel état. Le coût sous-linéaire de la vérification d'un la preuve de validité permet d’amortir son coût sur plusieurs transactions. 3appelée Représentation Algébrique Intermédiaire (AIR)
비교
- 비교 4.1. 출금시간 낙관적 롤업과 유효성 롤업을 구별하는 가장 중요한 측면은 출금 초기화부터 완료까지 소요되는 시간입니다. 두 경우 모두, 인출은 L2에서 초기화되고 L1에서 완료됩니다. StarkNet에서 다음과 같이 마무리가 가능합니다. Ethereum에서 새로운 상태 루트의 유효성 증명이 승인되자마자 이론적으로는 다음과 같습니다. 초기화 후 L1의 첫 번째 블록에서 자금을 인출할 수 있습니다. 실제로는 Ethereum에서 유효성 증명을 보내는 빈도는 블록 속도 간의 균형입니다. 마무리 및 증명 집계. 현재 StarkNet은 검증을 위한 유효성 증명을 제공합니다. 10시간마다 4. 단, 거래 활동이 증가함에 따라 감소하도록 의도되었습니다. Optimism Bedrock에서는 분쟁이 끝난 후에만 출금을 완료할 수 있습니다. 기간(현재 7일)이 지나면 루트는 자동으로 유효한 것으로 간주됩니다. 길이 이 기간은 주로 결함 증명이 Ethereum에서 검열될 수 있다는 사실에 의해 결정됩니다. 그것의 끝. 이러한 유형의 공격의 성공 확률은 시간이 지남에 따라 기하급수적으로 감소합니다. E[감산값] = 𝑉𝑝𝑛 여기서 𝑛는 간격의 블록 수, 𝑉는 차감할 수 있는 자금의 양입니다. 유효하지 않은 루트를 게시하여 𝑝는 검열을 성공적으로 수행할 확률입니다. 단일 블록으로 공격합니다. 이 확률이 99%라고 가정하면 Rollup에 고정된 값이 는 100만 이더이고, 간격의 블록은 1800개입니다(12개의 블록이 있는 6시간의 블록). 초 간격): 예상 값은 약 0.01391 Ether입니다. 시스템은 다음에 의해 안전하게 만들어집니다. 제안자에게 예상 가치보다 훨씬 더 많은 양의 Ether를 스테이킹하도록 요청합니다. Winzeret al. 간단한 smart contract을 사용하여 검열 공격을 수행하는 방법을 보여주었습니다. 이는 상태의 특정 메모리 영역이 변경되지 않도록 보장합니다([20]). 공격 모델링 마르코프 게임으로서 이 논문은 검열이 합리적인 판단을 위한 지배적인 전략임을 보여줍니다. 블록 생산자가 변경된 거래를 포함하는 것보다 더 많은 보상을 받는 경우 기억. 위에서 논의된 𝑝값은 합리적인 블록의 백분율로 볼 수 있습니다. 네트워크의 생산자는 "합리적"이라고 할 때 처벌 가능성을 고려하지 않습니다. 암호화폐 가치를 감소시키는 blockchain에 대한 신뢰도 저하와 같은 외부 효과. 다음 코드는 검열 공격을 수행하는 데 사용할 수 있는 smart contract을 나타냅니다. 베드락에. 공격은 뇌물을 제공하여 블록 생산자의 인센티브를 이용합니다. 주의 특정 부분을 수정하는 거래를 검열합니다. 계약의 주요 내용 함수인 ClaimBribe를 사용하면 블록 생산자가 검열에 성공한 경우 뇌물을 요구할 수 있습니다. 유효하지 않은 출력 루트가 건드리지 않았는지 확인하여 대상 트랜잭션을 처리합니다. 함수 ClaimBribe(바이트 메모리 StorageProof) 외부 { require(!claimed[block.number], "뇌물은 이미 청구되었습니다."); OutputProposal 메모리 현재 = StorageOracle.getStorage(L2_ORACLE, block.number, SLOT, 저장 증명); require(invalidOutputRoot == current.outputRoot, "공격 실패"); 청구됨[block.number] = true; (부울 전송됨, ) = block.coinbase.call{value: bribeAmount}(""); 4https://etherscan.io/address/0xc662c410c0ecf747543f5ba90660f6abebd9c8c4require(sent, "이더 전송 실패"); } 목록 1: Bedrock에 대한 검열 공격을 장려하는 계약의 예. 분쟁 기간의 길이는 또한 결함 증명이 다음과 같다는 사실을 고려해야 합니다. 대화형 증거이므로 참가자가 상호 작용할 수 있는 충분한 시간이 제공되어야 합니다. 모든 상호작용은 검열될 수 있습니다. 마지막 이동이 매우 가까운 시간에 발생하는 경우 분쟁 기간이 끝나면 검열 비용이 훨씬 적습니다. 검열이 이루어지긴 하지만 지배적인 전략에서는 검열 노드가 취약하기 때문에 성공 가능성이 낮습니다. 서비스 거부 공격: 공격자는 다음으로 끝나는 매우 복잡한 트랜잭션을 생성할 수 있습니다. 수수료가 지불되지 않으므로 무료로 결함 증명을 게시합니다. 극단적인 경우 긴 분쟁 기간을 통해 성공적인 경우 조정이 가능합니다. 검열 공격을 통해 포크를 구성하고 공격하는 블록 생산자를 배제합니다. 또 다른 가능한 공격은 논쟁자가 확인할 수 있는 것보다 더 많은 상태 루트 제안을 게시하는 것으로 구성됩니다. 이는 주파수 제한을 사용하여 피할 수 있습니다. 4.1.1. 빠른 낙관적 인출 낙관적 롤업의 유효성은 언제든지 전체 노드에서 확인할 수 있으므로 신뢰할 수 있는 oracle을 사용하여 L1에서 출금이 안전하게 완료될 수 있는지 확인할 수 있습니다. 이 메커니즘은 Maker [21]에 의해 처음 제안되었습니다. oracle는 출금을 확인하고, 이자부 대출이 사용자에게 할당된 L1의 결과는 자동으로 7일이 지나면 종료됩니다. 즉, 인출이 실제로 완료될 수 있는 시점입니다. 이 솔루션 신뢰 가정을 도입하지만 Maker의 경우 oracle 연산자 이후로 최소화됩니다. 대출을 제공함으로써 위험을 감수하는 동일한 조직에 의해 관리됩니다. 4.2. 거래비용 L2 트랜잭션 비용은 대부분 L1과의 상호작용에 의해 결정됩니다. 두 솔루션 모두 트랜잭션의 계산 비용은 완전히 오프체인에서 실행되므로 매우 저렴합니다. Optimism은 L2 트랜잭션 calldata를 calldata로 게시하고 오류를 거의(또는 전혀) 실행하지 않습니다. 증명하므로 calldata는 가장 비싼 리소스입니다. 2022년 1월 12일 Bedrock 네트워크 Ethereum의 Goerli 테스트넷에서 출시되었습니다. 가스 압축률을 계산할 수 있습니다. 특정 기간 동안 베드락에서 사용된 가스의 양을 추적하고 이를 비교함으로써 해당 블록의 L1에 소비된 가스의 양입니다. 이 방법을 사용하여 가스 압축 ~20:1의 비율이 발견되었으나, 이 수치는 메인넷의 실제 활동과 다를 수 있습니다. StarkNet은 L2 상태의 모든 변경 사항을 Ethereum에 호출 데이터로 게시하므로 스토리지는 가장 비싼 자원. 네트워크는 EVM을 사용하지 않으므로 거래 비용은 압축은 사소하게 추정할 수 없습니다. 실행 비용과 호출 데이터를 가정하여 무시할 수 있으므로 스토리지 쓰기의 압축률을 계산할 수 있습니다. L1. 배포된 계약이 없고 StarkNet에서 이전에 액세스하지 않은 10개의 셀이 다음과 같다고 가정합니다. 수정된 결과 ~24:1의 스토리지 쓰기 비용 압축률이 발견되었습니다. 셀을 덮어쓴 경우 𝑛데이터 게시 사이에 각 쓰기 비용은 비용과 비교하여 1/𝑛입니다. 단일 쓰기의 경우 마지막 쓰기만 게시되기 때문입니다. 비용을 더욱 최소화할 수 있습니다.자주 사용되는 값을 압축합니다. 유효성 증명 검증 비용은 다음과 같이 나뉩니다. 참조하는 트랜잭션: 예를 들어 StarkNet 블록 4779에는 200개의 트랜잭션이 포함되어 있으며 그 유효성 증명은 각 거래마다 267830개 가스 또는 1339.15개 가스를 소비합니다. 4.2.1. 통화 데이터 최적화: 캐시 계약 아래에는 자주 사용되는 주소 캐시를 구현한 smart contract이 나와 있습니다. 저장 및 실행 비용이 훨씬 저렴하다는 점을 활용하여 주소를 지정합니다. 리소스와 그 사용을 보여주는 Friends 계약이 함께 제공됩니다. 후자는 다음을 추적합니다. addFriend 함수를 호출하여 등록할 수 있는 주소의 "친구"입니다. 주소인 경우 이미 한 번 이상 사용된 경우 addFriendWithCache를 호출하여 추가할 수 있습니다. 함수: 캐시 인덱스는 4바이트 정수이고 주소는 20바이트로 표시됩니다. 따라서 함수 인수가 5:1로 절약됩니다. 다른 데이터에도 동일한 논리를 사용할 수 있습니다. 정수 또는 더 일반적으로는 바이트와 같은 유형입니다. 계약 AddressCache { 매핑(주소 => uint32) 공개 주소2키; 주소[] 공개 키2주소; 함수 캐시Write(address _address) 내부 반환(uint32) { require(key2address.length < type(uint32).max, "AddressCache: 캐시가 가득 찼습니다."); require(address2key[_address] == 0, "AddressCache: 주소가 이미 캐시되었습니다."); // 0은 "찾을 수 없음"을 의미하므로 키는 1부터 시작해야 합니다. uint32 키 = uint32(key2address.length + 1); address2key[_address] = 키; key2address.push(_address); 리턴 키; } 함수 캐시읽기(uint32 _key) 공개 보기는 (주소) {를 반환합니다. require(_key <= key2address.length && _key > 0, "AddressCache: 키를 찾을 수 없습니다."); return key2address[_key - 1]; } } 목록 2: 주소 캐시 계약. 계약 친구는 AddressCache입니다. 매핑(주소 => 주소[]) 공개 친구; 함수 addFriend(주소_친구) 공개 { 친구[msg.sender].push(_friend); 캐시쓰기(_friend); } 함수 addFriendWithCache(uint32 _friendKey) 공개 { 친구[msg.sender].push(cacheRead(_friendKey)); } 함수 getFriends() 공개 보기는 (주소[] 메모리)를 반환합니다. 친구에게 돌아가기[msg.sender];} } 목록 3: 주소 캐시를 상속하는 계약의 예. 계약은 캐시에서 약 40억(232)개의 주소를 지원하며 1바이트를 추가하면 약 1조(240). 4.2.2. 스토리지 최적화: Bloom의 필터 StarkNet에는 스토리지 사용량을 최소화하는 몇 가지 기술이 있습니다. 꼭 필요하지 않은 경우 원본 데이터의 가용성을 보장하면 hash을 온체인에 저장하는 것으로 충분합니다. ERC-721(NFT) [22], 즉 IPFS 링크를 해결하는 데이터를 저장하는 데 사용되는 메커니즘입니다. 사용 가능한 경우 데이터의 hash. 여러 번 저장된 데이터의 경우 조회 기능을 사용할 수 있습니다. 테이블은 Optimism에 도입된 캐싱 시스템과 유사하며 모든 값을 다음 위치에 저장해야 합니다. 적어도 한 번은. 일부 애플리케이션의 경우 Bloom 필터를 사용하면 모든 값을 저장하지 않을 수 있습니다. [23, 24, 25], 즉, 확실하게 알 수 있는 확률적 데이터 구조입니다. 요소는 집합에 속하지 않지만 작지만 무시할 수 없는 거짓 확률을 허용합니다. 긍정적인 점. 블룸 필터는 0에서 𝑚비트 배열로 초기화됩니다. 요소를 추가하려면 𝑘hash 함수를 사용하세요. 균일한 무작위 분포가 사용되며 각각은 설정된 배열의 비트에 매핑됩니다.
- 요소가 세트에 속하는지 확인하기 위해 𝑘hash 함수를 실행하고 확인합니다. 𝑘 비트가 1로 설정되어 있습니다. 간단한 Bloom 필터에서는 요소가 실제로 세트에 속하거나 위양성(수에 따라 증가하는 확률)입니다. 항목이 증가합니다. 𝑛요소를 삽입한 후: P[거짓양성] = (︃ 1 - [︂ 1 −1 𝑚 ]︂𝑘𝑛)︃𝑘 ≒ (︁ 1 −𝑒−𝑘𝑛/𝑚)︁𝑘 각 비트 세트의 확률은 독립이라고 가정합니다. 𝑛요소(임의의 크기)가 다음과 같은 경우 포함될 것으로 예상되며 허용되는 잘못된 긍정의 확률은 𝑝, 즉 배열의 크기입니다. 다음과 같이 계산할 수 있습니다. 𝑚= −𝑛ln 𝑝 (2)2 hash 함수의 최적 개수는 다음과 같습니다. 𝑘= 𝑚 𝑛2에 허용오차가 1%인 1000개의 요소를 삽입한다고 가정하면 배열의 크기는 9585비트입니다. 𝑘= 6인 경우 허용 오차가 0.1%인 경우 𝑘= 9인 경우 14377비트가 됩니다. 요소가 백만 개이면 삽입될 것으로 예상되면 배열의 크기는 1%의 경우 약 1170kB, 1%의 경우 약 1775kB가 됩니다. 0.1%, 𝑝[26]에만 의존하므로 𝑘 값이 동일합니다. 플레이어가 이미 도전한 상대에게 배정되어서는 안 되는 게임에서, 각 플레이어의 저장소에 과거 상대 목록을 저장하는 대신 Bloom을 사용할 수 있습니다. 필터. 일부 플레이어에게 도전하지 않는 위험은 대개 허용되며 필터는 재설정될 수 있습니다. 주기적으로.4.3. Ethereum 호환성 EVM 및 Ethereum과 호환되는 주요 이점은 사용 가능한 모든 항목을 재사용한다는 것입니다. 도구. Ethereum smart contracts는 수정 없이 Optimism에 게시될 수 있습니다. 새로운 감사. 지갑은 호환성을 유지하며 개발 및 정적 분석 도구, 일반 분석 도구, 색인 도구 및 oracles. Ethereum 및 Solidity는 오랫동안 잘 연구된 역사를 가지고 있습니다. 재진입 공격, 오버플로 및 언더플로, 플래시 대출 및 oracle과 같은 취약점 조작. 이로 인해 Optimism은 단시간에 많은 가치를 포착할 수 있었습니다. 시간. 다른 가상 머신을 채택한다는 것은 전체 생태계를 재구축해야 한다는 것을 의미합니다. 구현의 자유도가 더 높다는 장점이 있습니다. StarkNet은 기본적으로 계정을 구현합니다. 추상화는 각 계정이 구현할 수 있는 smart contract인 메커니즘입니다. 인터페이스를 준수하는 한 임의의 논리(따라서 추상화라는 용어가 사용됨): 이를 통해 다양한 디지털 서명 체계 사용, 개인 키를 변경하는 기능 동일한 주소를 사용하거나 다중 서명을 사용하세요. Ethereum 커뮤니티에서 이 기능의 도입을 제안했습니다. 2020년에 EIP-2938과 함께 메커니즘을 도입했지만 제안은 1년 넘게 오래된 상태로 남아 있습니다. 다른 업데이트에는 더 많은 우선순위가 부여되었습니다([27]). 호환성을 통해 얻을 수 있는 또 다른 중요한 이점은 기존 클라이언트를 재사용한다는 것입니다. Optimism 자체 노드에 약 800줄의 차이만 있는 geth 버전을 사용합니다. 2014년부터 개발, 테스트 및 유지 관리되었습니다. 강력한 클라이언트를 갖는 것은 정의에 따라 매우 중요합니다. 네트워크에서 유효한 것으로 허용되는 것과 그렇지 않은 것. 결함 증명 구현의 버그 시스템으로 인해 잘못된 증거가 올바른 것으로 받아들여지거나 잘못된 증거에 대한 올바른 증거로 받아들여질 수 있습니다. 차단을 잘못된 것으로 받아들여 시스템을 손상시킵니다. 이런 종류의 확률 더 넓은 클라이언트 다양성으로 공격을 제한할 수 있습니다. Optimism는 geth 외에 재사용할 수 있습니다. 다른 Ethereum 클라이언트는 이미 유지 관리되고 있으며 다른 Erigon 기반 클라이언트의 개발은 이미 진행 중입니다. 2016년에는 geth의 메모리 관리 문제가 악용되었습니다. DoS 공격과 첫 번째 방어선은 두 번째로 가장 많이 사용되는 Parity의 사용을 권장하는 것이었습니다. 당시 사용했던 클라이언트 5. StarkNet은 유효성 증명과 관련해 동일한 문제에 직면했지만 클라이언트는 처음부터 작성해야 하며 증명 시스템은 훨씬 더 복잡합니다. 정확성을 보장하는 것도 훨씬 더 복잡합니다.
Comparaison
- Comparaison 4.1. Délai de retrait L'aspect le plus important qui distingue les cumuls optimistes des cumuls de validité est le temps qui s'écoule entre l'initialisation d'un retrait et sa finalisation. Dans les deux cas, les retraits sont initialisés sur L2 et finalisés sur L1. Le StarkNet, la finalisation est possible car dès que la preuve de validité de la nouvelle racine d'état est acceptée le Ethereum : en théorie, c'est possible de retirer des fonds dans le premier bloc de L1 suivant l'initialisation. En pratique, le la fréquence d'envoi des preuves de validité le Ethereum est un compromis entre la vitesse de blocage finalisation et agrégation des preuves. Actuellement, StarkNet fournit des preuves de validité à des fins de vérification. toutes les 10 heures 4, mais il est prévu de diminuer à mesure que l'activité de transaction augmente. Sur Optimism Bedrock il est possible de finaliser un retrait uniquement à la fin du litige période (actuellement 7 jours), après laquelle une racine est automatiquement considérée comme valide. La longueur de ce délai est principalement déterminé par le fait que les preuves de défauts peuvent être censurées le Ethereum jusqu'à sa fin. La probabilité de réussite de ce type d’attaque diminue de façon exponentielle à mesure que le temps augmente : E[valeur soustraite] = 𝑉𝑝𝑛 où 𝑛est le nombre de blocs dans un intervalle, 𝑉est le montant des fonds qui peuvent être soustraits en publiant une racine invalide, et 𝑝 est la probabilité de réussir une censure attaque en un seul bloc. Supposons que cette probabilité soit de 99 %, que la valeur verrouillée dans le Rollup est d'un million d'Ether, et que les blocs dans un intervalle sont de 1800 (6 heures de blocs avec un 12 secondes d'intervalle) : la valeur attendue est d'environ 0,01391 Ether. Le système est sécurisé par demander aux proposants de miser une quantité d’Ether beaucoup plus importante que la valeur attendue. Winzer et coll. a montré comment mener une attaque de censure en utilisant un simple smart contract cela garantit que certaines zones de mémoire dans l'état ne changent pas [20]. Modélisation de l'attaque en tant que jeu de Markov, l'article montre que la censure est la stratégie dominante pour une société rationnelle. producteur de bloc s'il reçoit une compensation plus élevée que l'inclusion de la transaction qui change la mémoire. La valeur 𝑝 discutée ci-dessus peut être considérée comme le pourcentage du bloc rationnel producteurs du réseau, où le « rationnel » ne prend pas en compte les éventuelles pénalisations des externalités, telles qu'une moindre confiance dans le blockchain qui diminue sa valeur de crypto-monnaie. Le code suivant présente un smart contract qui peut être utilisé pour effectuer une attaque de censure sur le substrat rocheux. L'attaque exploite les incitations des producteurs de blocs en leur offrant un pot-de-vin censurer les transactions qui modifieraient des parties spécifiques de l’État. Le principal du contrat la fonction,claimBribe, permet aux producteurs de blocs de réclamer le pot-de-vin s'ils réussissent à censurer la transaction ciblée en vérifiant que la racine de sortie invalide n'est pas touchée. fonction réclamerBribe (octets de mémoire storageProof) externe { require(!claimed[block.number], "pot-de-vin déjà réclamé"); Mémoire actuelle de la proposition de sortie = storageOracle.getStorage (L2_ORACLE, block.number, SLOT, stockageProof); require(invalidOutputRoot == current.outputRoot, "l'attaque a échoué"); réclamé[bloc.numéro] = vrai ; (bool envoyé, ) = block.coinbase.call{value: bribeAmount}(""); 4https://etherscan.io/address/0xc662c410c0ecf747543f5ba90660f6abebd9c8c4require(sent, "échec de l'envoi d'éther"); } Liste 1 : Exemple de contrat qui incite à une attaque de censure contre Bedrock. La durée du délai de contestation doit également tenir compte du fait que la preuve de la faute est une preuve interactive et donc suffisamment de temps doit être prévu pour que les participants puissent interagir et que toute interaction pourrait être censurée. Si le dernier coup se produit à un moment très proche du À la fin de la période de litige, le coût de la censure est nettement moindre. Même si la censure est la stratégie dominante, la probabilité de succès est plus faible car les nœuds de censure sont vulnérables aux Attaques par déni de service : un attaquant peut générer des transactions très complexes se terminant par le publication d'une preuve de défaut sans frais, car aucun frais ne serait payé. Dans les cas extrêmes, une longue période de litige permet une coordination en cas de succès attaque de censure pour organiser un fork et exclure les producteurs de blocs attaquants. Un autre une attaque possible consiste à publier plus de propositions de racine d'état que les parties en conflit ne peuvent en vérifier, ce qui peut être évité en utilisant une limite de fréquence. 4.1.1. Retraits optimistes rapides Étant donné que la validité d'un cumul optimiste peut être vérifiée à tout moment par n'importe quel nœud complet, un oracle de confiance peut être utilisé pour savoir sur L1 si le retrait peut être finalisé en toute sécurité. Ceci mécanisme a été proposé pour la première fois par Maker [21] : un oracle vérifie le retrait, publie le résultat sur L1 sur lequel un prêt rémunéré est attribué à l'usager, qui est automatiquement clôturé au bout de 7 jours, c'est à dire lorsque le retrait peut effectivement être finalisé. Cette solution introduit une hypothèse de confiance, mais dans le cas de Maker elle est minimisée puisque l'opérateur oracle est géré par la même organisation qui assume le risque en accordant le prêt. 4.2. Coûts de transaction Le coût des transactions L2 est principalement déterminé par l’interaction avec le L1. Dans les deux solutions le coût de calcul des transactions est très bon marché car elles sont exécutées entièrement hors chaîne. Optimism publie les données d'appel des transactions L2 en tant que données d'appel et exécute rarement (ou jamais) les erreurs. preuves, donc les données d'appel sont la ressource la plus chère. Le 12 janvier 2022, un réseau Bedrock a été lancé sur le réseau de test Goerli de Ethereum. Un taux de compression de gaz peut être calculé en suivant la quantité de gaz utilisée sur Bedrock au cours d'une certaine période et en la comparant à la quantité de gaz dépensée sur L1 pour les blocs correspondants. En utilisant cette méthode, une compression de gaz un taux de ∼20 : 1 est trouvé, mais ce chiffre peut différer en fonction de l'activité réelle sur le réseau principal. StarkNet publie sur Ethereum chaque changement d'état L2 sous forme de données d'appel, le stockage est donc la ressource la plus chère. Puisque le réseau n'utilise pas le EVM, le coût de transaction la compression ne peut pas être estimée de manière triviale. En assumant le coût d'exécution et les données d'appel pour être négligeable, il est possible de calculer le taux de compression des écritures de stockage par rapport à L1. En supposant qu'aucun contrat n'est déployé et que 10 cellules non accessibles précédemment sur StarkNet sont modifié, un taux de compression du coût d'écriture du stockage de ∼24 : 1 est trouvé. Si une cellule est écrasée 𝑛fois entre les publications de données, le coût de chaque écriture sera de 1/𝑛 par rapport au coût d'une seule écriture, puisque seule la dernière est publiée. Le coût peut être encore minimisé encompresser les valeurs fréquemment utilisées. Le coût de la vérification de la preuve de validité est réparti entre les transactions auxquelles il fait référence : par exemple, le bloc StarkNet 4779 contient 200 transactions et son la preuve de validité consomme 267 830 unités de gaz, soit 1 339,15 gaz pour chaque transaction. 4.2.1. Optimisation des données d'appel : contrat de cache Présenté ci-dessous est un smart contract qui implémente un cache d'adresses pour les adresses en profitant du fait que le stockage et l’exécution sont beaucoup moins coûteux ressources, ainsi qu’un contrat Amis qui démontre son utilisation. Ce dernier assure le suivi des « amis » d'une adresse qui peut être enregistrée en appelant la fonction addFriend. Si une adresse a déjà été utilisé au moins une fois, il peut être ajouté en appelant la méthode addFriendWithCache fonction : les indices du cache sont des entiers de 4 octets tandis que les adresses sont représentées par 20 octets, il y a donc une économie de 5:1 sur l'argument de la fonction. La même logique peut être utilisée pour d'autres données des types tels que des entiers ou plus généralement des octets. contrat AddressCache { mapping(adresse => uint32) adresse publique2key ; adresse[] clé publique2adresse ; function cacheWrite(address _address) renvoie interne (uint32) { require(key2address.length < type(uint32).max, "AddressCache : le cache est plein"); require(address2key[_address] == 0, "AddressCache : adresse déjà mise en cache"); // les clés doivent commencer à 1 car 0 signifie "introuvable" clé uint32 = uint32(key2address.length + 1); adresse2key[_address] = clé ; key2address.push(_address); clé de retour ; } la fonction cacheRead (uint32 _key) renvoie la vue publique (adresse) { require(_key <= key2address.length && _key > 0, "AddressCache : clé introuvable"); return key2address[_key - 1] ; } } Listing 2 : Contrat de cache d’adresses. Le contrat Amis est AddressCache { mapping(adresse => adresse[]) amis publics ; function addFriend (adresse _friend) public { amis[msg.sender].push(_friend); cacheWrite(_friend); } function addFriendWithCache(uint32 _friendKey) public { amis[msg.sender].push(cacheRead(_friendKey)); } la fonction getFriends() vue publique renvoie (adresse[] mémoire) { renvoyer les amis[msg.sender] ;} } Listing 3 : Exemple de contrat qui hérite du cache d'adresses. Le contrat prend en charge en cache environ 4 milliards (232) d'adresses, et l'ajout d'un octet donne environ 1 billion (240). 4.2.2. Optimiser le stockage : les filtres Bloom Sur StarkNet, il existe plusieurs techniques pour minimiser l'utilisation du stockage. S'il n'est pas nécessaire de garantir la disponibilité des données originales alors il suffit de sauvegarder en chaîne ses hash : ce est le mécanisme utilisé pour sauvegarder les données d'un ERC-721 (NFT) [22], c'est-à-dire un lien IPFS qui résout le hash des données si disponibles. Pour les données stockées plusieurs fois, il est possible d'utiliser une recherche table similaire au système de mise en cache introduit pour Optimism, exigeant que toutes les valeurs soient enregistrées dans au moins une fois. Pour certaines applications, la sauvegarde de toutes les valeurs peut être évitée en utilisant un filtre Bloom [23, 24, 25], c'est-à-dire une structure de données probabiliste qui permet de savoir avec certitude si un élément n'appartient pas à un ensemble mais admet une probabilité faible mais non négligeable de faux points positifs. Un filtre Bloom est initialisé sous la forme d’un tableau de 𝑚bits à zéro. Pour ajouter un élément, les fonctions 𝑘hash avec une distribution aléatoire uniforme sont utilisés, chacun correspondant à un bit du tableau défini à 1. Pour vérifier si un élément appartient à l'ensemble, nous exécutons les fonctions 𝑘hash et vérifions que les 𝑘bits sont fixés à 1. Dans un simple filtre de Bloom, il n’y a aucun moyen de distinguer si un l'élément appartient réellement à l'ensemble ou est un faux positif, une probabilité qui augmente avec le nombre des entrées augmente. Après avoir inséré 𝑛éléments : P[faux positif] = (︃ 1 - [︂ 1 −1 𝑚 ]︂𝑘𝑛)︃𝑘 ≈ (︁ 1 −𝑒−𝑘𝑛/𝑚)︁𝑘 en supposant l'indépendance de la probabilité de chaque ensemble de bits. Si 𝑛éléments (de taille arbitraire !) sont devrait être inclus et la probabilité d’un faux positif toléré est 𝑝, la taille du tableau peut être calculé comme suit : 𝑚= −𝑛ln 𝑝 (ligne 2)2 Alors que le nombre optimal de fonctions hash est : 𝑘= 𝑚 𝑛ln 2 Si l'on suppose insérer 1000 éléments avec une tolérance de 1%, la taille du tableau est de 9585 bits avec 𝑘= 6, alors que pour une tolérance de 0,1% cela devient 14377 bits avec 𝑘= 9. Si un million d'éléments sont censés être insérés, la taille du tableau devient environ 1 170 Ko pour 1 % et 1 775 Ko pour 0,1%, avec les mêmes valeurs de 𝑘, puisque cela dépend uniquement de 𝑝[26]. Dans un jeu où les joueurs ne doivent pas être assignés à un adversaire qu'ils ont déjà défié, au lieu de sauvegarder en mémoire pour chaque joueur la liste des anciens adversaires, on peut utiliser un Bloom filtre. Le risque de ne pas défier certains joueurs est souvent acceptable, et le filtre peut être réinitialisé périodiquement.4.3. Compatibilité Ethereum Le principal avantage d'être compatible avec EVM et Ethereum est la réutilisation de tous les outils. Les Ethereum smart contracts peuvent être publiés sur Optimism sans aucune modification ni de nouveaux audits. Les wallets restent compatibles, outils de développement et d'analyse statique, analyse générale outils, outils d'indexation et oracles. Ethereum et Solidity ont une longue histoire de recherches bien étudiées vulnérabilités, telles que les attaques de réentrée, les débordements et les sous-versements, les prêts flash et oracle manipulations. Grâce à cela, Optimism a pu capturer une grande quantité de valeur en un court laps de temps. le temps. Choisir d'adopter une machine virtuelle différente implique de devoir reconstruire tout un écosystème, avec l’avantage d’une plus grande liberté de mise en œuvre. StarkNet implémente le compte de manière native abstraction, qui est un mécanisme par lequel chaque compte est un smart contract qui peut implémenter logique arbitraire pour autant qu’elle respecte une interface (d’où le terme abstraction) : cela permet l'utilisation de différents schémas de signature numérique, la possibilité de modifier la clé privée à l'aide du même adresse, ou utilisez un multisig. La communauté Ethereum a proposé l'introduction de ce mécanisme avec EIP-2938 en 2020, mais la proposition est restée obsolète pendant plus d'un an car les autres mises à jour ont reçu plus de priorité [27]. Un autre avantage important tiré de la compatibilité est la réutilisation des clients existants : Optimism utilise une version de geth pour son propre nœud avec seulement ∼800 lignes de différence, ce qui a été développé, testé et maintenu depuis 2014. Avoir un client robuste est crucial car il définit ce qui est accepté comme valide ou non dans le réseau. Un bug dans l'implémentation de la preuve de faute Le système pourrait faire en sorte qu'une preuve incorrecte soit acceptée comme correcte ou une preuve correcte pour un invalide. le bloc soit accepté comme incorrect, compromettant ainsi le système. La probabilité de ce type de l'attaque peut être limitée avec une plus grande diversité de clients : Optimism peut réutiliser en plus de geth le d'autres clients Ethereum sont déjà maintenus et le développement d'un autre client basé sur Erigon est en cours déjà en cours. En 2016, un problème dans la gestion de la mémoire de geth a été exploité pendant un certain temps. L'attaque DoS et la première ligne de défense consistaient à recommander l'utilisation de Parity, le deuxième plus client utilisé à l'époque 5. StarkNet est confronté au même problème avec les preuves de validité, mais les clients doivent être écrits à partir de zéro et le système de preuve est beaucoup plus complexe, et par conséquent il est également beaucoup plus complexe de garantir l'exactitude.
결론
- 결론 롤업은 오늘날 확장성 문제를 해결하기 위해 사용할 수 있는 가장 유망한 솔루션입니다. 탈중앙화된 blockchain, 모듈형 blockchain 시대의 길을 열다 모놀리식 blockchains. 낙관적 롤업 또는 유효성 롤업 개발 선택이 주로 표시됩니다. 복잡성과 민첩성 사이의 절충안입니다. StarkNet은 빠른 속도와 같은 많은 장점을 가지고 있습니다. 인출, 유효하지 않은 상태 전환의 구조적 불가능, 낮은 거래 비용 개발 기간이 길어지고 EVM과의 비호환성이 발생하는 반면 Optimism은(는) 네트워크 경제를 활용하여 시장의 주요 점유율을 빠르게 확보했습니다. Optimism 그러나 Bedrock은 Validity가 될 수 있는 모듈식 설계를 보유하고 있습니다. 5https://blog.ethereum.org/2016/09/22/ethereum-network-currently-undergoing-dos-attack
향후 롤업: Cannon은 현재 오류 방지를 위해 MIPS로 컴파일된 minigeth를 사용합니다. 시스템이지만 동일한 아키텍처를 사용하여 회로를 얻고 유효성 증명을 생성할 수 있습니다. 마이크로아키텍처에 대해 EVM과 같은 복잡한 시스템을 컴파일하면 더 간단해집니다. 업그레이드 시 수정 및 재검증이 필요하지 않은 회로입니다. RISC 제로는 RISC-V을 기반으로 이미 개발 중인 STARK 증명을 갖춘 검증 가능한 마이크로 아키텍처 MIPS [28] 대신 이 목적으로 사용할 수 있습니다. 과소평가해서는 안되는 한 가지 측면은 어떻게 이해하는 것이 복잡하다는 것입니다. 기술이 작동합니다. 기존 blockchain의 장점은 상태를 확인할 수 있다는 것입니다. 제3자 실체를 신뢰하지 않고 blockchain. 그러나 StarkNet의 경우에는 다양한 구성요소를 검증하는 것이 불가능할 때 구현을 신뢰하는 데 필요함 암호화 및 고급 수학을 기반으로 합니다. 이로 인해 처음에는 마찰이 발생할 수 있습니다. 기술을 채택했지만 무결성 증명의 도구와 사용이 발전함에 따라 blockchain 필드 외부에서는 이 문제가 해결되기를 바랍니다.
Conclusion
- Conclusion Les rollups sont la solution la plus prometteuse disponible aujourd'hui pour résoudre le problème d'évolutivité dans des blockchain décentralisés, ouvrant la voie à l'ère des blockchain modulaires par opposition aux blockchain monolithiques. Le choix de développer soit un Rollup Optimiste, soit un Rollup de Validité est principalement illustré comme un compromis entre complexité et agilité. StarkNet présente de nombreux avantages tels que la rapidité retraits, incapacité structurelle à avoir des transitions d'état invalides, coût de transaction inférieur au au prix d'une période de développement plus longue et d'une incompatibilité avec EVM, alors que Optimism a a tiré parti de l’économie de réseau pour conquérir rapidement une part importante du marché. Optimism Bedrock possède cependant une conception modulaire qui lui permet de devenir un Validity 5https://blog.ethereum.org/2016/09/22/ethereum-network-currently-undergoing-dos-attack
Rollup dans le futur : Cannon utilise actuellement minigeth compilé en MIPS pour sa preuve de panne système, mais la même architecture peut être utilisée pour obtenir un circuit et produire des preuves de validité. Compiler une machine complexe telle que la EVM pour une microarchitecture aboutit à un système plus simple. circuit qui n’a pas besoin d’être modifié et revérifié en cas de mises à niveau. RISC Zéro est un microarchitecture vérifiable avec des preuves STARK déjà en développement basées sur RISC-V qui peut être utilisé à cette fin comme alternative à MIPS [28]. Un aspect à ne pas sous-estimer est la complexité de comprendre comment le la technologie fonctionne. L’un des points forts des blockchain traditionnels est de pouvoir vérifier l’état de le blockchain sans faire confiance à aucune entité tierce. Cependant, dans le cas de StarkNet, il est nécessaire de faire confiance à la mise en œuvre lorsqu'il n'est pas possible de vérifier les différents composants basé sur la cryptographie et les mathématiques avancées. Cela peut initialement créer des frictions pour le l'adoption de la technologie, mais à mesure que les outils et l'utilisation des preuves d'intégrité progressent encore en dehors du champ blockchain, ce problème sera, espérons-le, résolu.