了解以太坊行情分析

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正如之前说的,现行的以太坊 1.0 链不需要了解新系统的任何信息。为了完全实现确定性小工具的所有功能,我们还得更进一步。最后这一步是修改以太坊 1.0 的分叉选择规则,使其满足最终确定性。具体地说,以太坊 1.0 仍然会使用 GHOST 协议来找到合法链,但是它会从最新确认的区块(由信标链验证者确认),而非像如今一样从创世块开始搜索。使确定性小工具可用的这一步更新,是对以太坊 1.0 影响最大的,因为以太坊 1.0 的客户端现在必须接收 2.0 的共识。但是,修改分叉选择规则可以将最终确定性带来的安全性延伸到 PoW 链上,从而实现这种额外的安全性带来的所有优点。

通过防回滚机制来改进确定性小工具

如果确定性小工具能按上述细则成功部署,客户端就可以借由它来大幅提高质量。这种质量上的提升是因为尽可能缩小了 2.0 链与 1.0 链的更新距离。最终确定性越接近以太坊 1.0 链的末端,带来的安全性就会越强,给用户提供的具有最终确定性的数据质量就越高。

考虑到区块广播总会有一定延迟,理想情况是使 “跟随距离” 只有几个区块。以太坊 2.0 一开始的跟随距离要大得多(目前是 1024 个区块),一部分原因是确定性小工具还不存在(已经在引入!)。另一个原因是质押机制。质押需要按照顺序依次处理,一旦被链知道了,就要提交至下一个可用的区块内。如果 PoW 链的重组发生在被信标链认为合法的区块上,那么以太坊 1.0 链该区块之后的质押将会视为无效(也就是 2.0 的验证者集无效),并且可能(会打破确保质押按序处理的机制,进而)破坏未来质押行为,甚至可能使 2.0 链停止运行(因为没有验证者可以提交有效的区块)。如果跟随距离较大(以目前的 1024 个区块来说),则不太可能出现这种情况,因为 1.0 链上达到最终确认性的区块之上还有 1024 个由 PoW 确定了的区块。如果 2.0 的客户端可以信赖 1.0 的客户端来保障最终确认性(避免超过某个深度的链重组),就可以缩短跟随距离。从抽象角度来看,我们可以想象,随着 “跟随距离” 的缩短,候选区块的 “最大高度” 可以按照 “可进不可退(ratchet)” 的方式不断逼近 1.0 链的末端,直到达到一个最小的安全距离

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