摘要:Vitalik Buterin 提出的 EIP-828 提案,通过将签名与证明移出核心执行层,利用递归 STARK 技术优化内存池机制,有望显著降低抗量子签名与隐私交易成本,并支持跨链账户抽象,同时推动 RISC-V 成为以太坊新标准指令集。

币圈界报道:
以太坊架构重构:签名与证明脱离执行路径
Vitalik Buterin 发布 EIP-828,提出针对 Hegota 升级后 I-star 分叉的递归 STARK 内存池架构方案。该设计将签名、证明及相关数据从以太坊核心执行流程中剥离,实现无需修改 EVM 即可兼容低成本抗量子签名、隐私交易与账户抽象功能。
依赖帧机制引入内存池聚合逻辑
提案采用“依赖帧”结构,将签名或证明声明封装于交易信封中。节点每约 500 毫秒对这些信封进行一次聚合处理,剔除过期交易,并递归生成覆盖全部依赖关系的 STARK 证明。随后广播包含该证明的新多交易信封。据描述,此机制使每个周期仅产生一个大小在 100 至 300 KB 的出站证明,区块构建器亦作为节点参与生成所选交易的聚合证明。
抗量子签名成本有望压缩至万级 Gas
该方案预计大幅削减抗量子签名开销。例如,原本需链上存储的约 3 KB 签名数据将不再占用空间。当前抗量子隐私交易消耗约 1000 万 Gas,新设计可将其降至数万级别。系统无需变更 EVM 即可集成 Falcon、ML-DSA 等多种签名算法,开发者仅需在客户端将证明封装进 STARK 即可完成适配。
RISC-V成以太坊架构关键指令集
EIP-828 要求将签名与证明逻辑与主交易执行分离,核心层仅验证依赖帧是否存在。典型用途包括校验签名与公钥匹配、证明 Merkle 路径或隐私地址有效性。Buterin 强调,系统需统一的通用递归 STARK 指令语言,而目前 RISC-V 在该领域领先,具备成为以太坊标准指令集的潜力。这一选择被视为架构层面的重大决策,将深刻影响未来扩展方向。
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