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POL:使用覆蓋層改變以太坊狀態樹的格式_以太坊

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編者按:本文來自以太坊愛好者,作者:GuillaumeBallet,翻譯&校對:裴奇&阿劍,Odaily星球日報經授權轉載。賬戶和合約存儲數據的方式是影響以太坊的眾多問題之一。以太坊協議選用了MerklePatriciaTree來組織賬戶及合約數據。盡管這種數據結構在理論上效果很好,但在實際應用中,它帶來的問題卻比它能夠解決的問題多。核心開發者們已經討論多年,想要把這種數據結構換為二叉樹,我將在這篇文章中闡述我對這個問題的看法以及如何實現這種轉變。我所提議的處理方法包括一段時間的過渡期,在這段時間內,網絡要同時維護兩種樹結構。這樣做的好處是,轉換樹結構的過程不會影響鏈的運行,并且可以確保所有的賬戶都被轉換成了二進制格式。背景

目前,以太坊的狀態樹是十六叉制的。十六叉制表示每個節點有16個孩子節點。理論上講,這種方式挺好的,因為孩子節點多意味著只需要更少的“層”便可存儲所有數據。例如,下圖是用十六叉樹表示的鍵值對(170,v)。十六進制中,170記作0xaa,因此你只需要兩層:第一層記錄第一個a,第二層記錄第二個a。

Deloitte Switzerland將與Polimec合作使用Polkadot提供可重復使用的KYC:金色財經報道,Deloitte Switzerland與Polimec合作,提供可重復使用的KYC或了解您的客戶。這些憑證將使用Polkadot,“銀行級”KYC憑證將由Deloitte頒發。該公司解釋說,這些信息將用于支持數字資產的全球籌款。這些證書將使投資者能夠分為散戶、專業和機構投資者。[2023/6/29 22:07:20]

-圖1.十六叉樹的例子,展示了值v是如何在在對應鍵0xaa處是存儲的。這棵樹的鍵長度只有2個字節,只有沿著0xaa的子樹被表現出來了。為了簡潔,不相關的子樹替換為“...”-可以看出,上圖的樹很矮,而且很寬。給定相同的鍵值對,下圖展示了二叉樹存儲的情形。170在二叉樹中被表示為10101010。

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-圖2.與圖1相同的鍵值對,存儲在二叉樹中。為了簡潔,不相關的子樹被表示為“...”-從圖中可見,二叉樹要深得多,也窄得多。以太坊中,每個區塊包含一個stateRoot字段,這是該塊處理完成后表示以太坊全局狀態的MPT的樹根哈希值。總的來說,這個哈希值是對根節點的16個孩子節點的哈希值所組成的列表作哈希運算得到的。這些孩子節點的哈希值又是孩子的16個孩子節點的哈希值所組成的列表做哈希運算得到的,以此類推。每次打包交易生成新區塊時,礦工都會更新賬戶樹,重新計算根哈希。根哈希存儲在新區塊的stateRoot字段,然后新區塊被共識。

Ontology VC SDK系列DID工具發布,面向全球Java和Go語言的Web3開發者開源使用:5月4日消息,Ontology VC SDK 系列DID工具包正式發布。作為ONT ID的有效補充,VC SDK系列主要包含面向2種開發語言的2大類總計4套工具,目前已面向全球開發者開源。開發人員可以部署相關 Web3 應用程序,或者將可驗證憑證功能嵌入到現有的Web2應用程序當中,有效節省開發成本,實現平滑接入與高效部署。

據悉,該工具包能夠應用于教育、求職、盡職調查等多種場景之中,解決社會協作中的現存痛點,助力企業實現技術升級與業務飛躍。[2022/5/4 2:49:23]

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-圖3.區塊頭中的狀態根字段,指向十六叉樹的樹根-問題在于:如果要對所有節點做哈希,重新計算根哈希的時間就太長了,因此,為了計算根節點的哈希,礦工將從數據庫中檢索同層節點的兄弟哈希值。雖然后者花費的時間沒有前者那么多,這個操作還是很耗時。因為每個哈希都必須從數據庫中取出。在十六叉樹中,通常每一層你都需要取出15個兄弟哈希值。在上面那個我構造的例子中,就需要30個哈希值。盡管二叉樹層次更深一點,但在每一層只需要一個兄弟哈希值。在上述例子中,僅僅需要8個哈希值!這就是為什么在實際中二叉樹更優。覆蓋層轉變方法

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不幸的是,轉換為二叉樹并不簡單。需要轉換的數據太多了,執行轉換花費的時間將多于15秒的區塊生成時間。除此以外,設想你要翻譯一本5000頁的書,作者還在不停地告訴你他們對故事做了些修改,并且這些修改會影響你已經翻譯過的頁……那這個過程就沒完沒了。轉換狀態樹的格式也是一樣的問題:可能你剛完成某個地址的格式轉換,用戶就使用了該地址,那你又得從頭轉換一遍。解決這個問題的辦法是增加一個過渡期,過渡期間,在十六叉樹基層上建立一棵覆蓋樹。這棵覆蓋樹是二叉樹格式的,它的作用是保存狀態上發生的所有變化,直到基層十六叉樹完全轉換為二叉樹。轉換分為3步進行。第1步——轉換

在這種方法下,區塊高度為H1時肯定會有兩個狀態根:一個是“基層”十六叉樹狀態根,一個是“覆蓋層”二叉樹狀態根。

-圖4.轉換過程中,區塊擁有兩個狀態根:一個是傳統十六叉樹的只讀根,一個是覆蓋二叉樹的可讀寫根-十六叉樹被設置為只讀,因此對狀態的任何更新都將在覆蓋樹上進行。當一筆交易讀取或者更新一個賬戶時,系統首先會搜索覆蓋樹。如果在覆蓋樹中找不到賬戶,接著將會在舊的十六叉樹中搜索值。與此同時,十六叉樹在后臺進行轉換。此時不需要擔心值插入的問題,因為所有的改變都會存儲在上層的覆蓋樹中。

第2步——基層樹切換

當后臺轉換過程完成,礦工對外宣告,他們已經準備好用轉換結果來替換只讀的十六進制基層樹根。對狀態的讀寫與步驟1階段是一樣的。

-圖5.轉換的第二個階段,礦工在區塊頭使用轉換所得二叉樹的樹根替換十六叉樹根,向網絡示意他們已經準備好了-當足夠多的一系列區塊對轉換所得的二叉基層樹根給出了相同的值,意味著大多數礦工都完成了轉換,并且認可轉換后的樹。合并過程則開始。第3步——合并兩棵樹

合并過程不斷推進:每產生一個新的區塊,就從覆蓋樹上刪除n個鍵,把它們重新插入二叉基層樹。此過程一直持續,直到所有的鍵都從覆蓋樹上移除。到達這步時,區塊頭就不再保留覆蓋狀態樹的樹根。整個步驟的核心只有一個:如果交易執行時要寫的鍵存在于覆蓋樹上,這個鍵就會從覆蓋樹上刪除,寫操作直接在二叉基層樹上進行。下一步

為了估計完成轉換所需要的時間,我已經做了一個低轉換率的原型系統。我們確信,整個過程花費的時間不會太離譜,也就是說幾天時間就夠了。我們會隨著算法的改進而公布更多細節。致謝此提議得益于AlexeyAkhunov、VitalikButerin、AnnaGeorge、SinaMahmoodi、TomaszStanczak以及MartinH.Swende的寶貴意見。

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