버클트리란 무엇인가요? 이더리움 무상태 설명

— By Boni in Tutorials

버클트리란 무엇인가요? 이더리움 무상태 설명

현재 이더리움 유효성 검사기 노드를 실행하려면 수백 기가바이트의 상태 데이터를 디스크에 저장해야 합니다. Verkle Trees가 벡터 커밋을 사용하여 상태 비저장 클라이언트를 활성화하는 방법을 분석합니다.


스토리지 병목 현상: 글로벌 상태의 계속 확장되는 발자국

  • 분산화 확장에 대한 핵심 엔지니어링 장벽 스마트 계약 네트워크는 트랜잭션 실행 속도가 아니라 데이터베이스 저장소입니다. 이더리움에서 처리되는 모든 거래에 대해 검증인은 모든 계정, 잔액, 스마트 계약 바이트코드 및 저장 슬롯. 이 집단 데이터 풀은 전역 상태.
  • 네트워크의 레거시 데이터 구조에서 상태는 MPT(Merkle Patricia Tree)라는 복잡한 계층 구조에 저장됩니다. 네트워크가 노후화됨에 따라 이 상태 데이터베이스는 수백 기가바이트 임계값을 넘어 끊임없이 확장됩니다. 들어오는 블록을 검증하기 위해 전체 노드 운영자는 이 데이터를 실시간으로 저장하고 검색하기 위해 고가의 고성능 SSD(Solid-State Drive)를 구입해야 합니다. 확인하지 않은 채 놔두면 이 "상태 팽창"은 홈 스테이커와 소비자 계층 하드웨어의 가격을 책정하여 검증기 세트를 중앙 집중화할 위험이 있습니다.
  • 버클나무 이 패러다임을 완전히 재설계하세요. 구조적 로드맵 단계에서 중심 이정표 역할을 합니다. 더 버지, Verkle Trees는 다음과 같은 개념을 소개합니다. 이더리움 무국적. 기본 원장 데이터베이스를 기본 암호화 해시에서 고급 벡터 확약으로 전환함으로써 이 인프라 업그레이드는 전체 상태 데이터베이스를 디스크에 저장하기 위해 노드를 검증해야 하는 요구 사항을 제거하여 장기적인 분산화를 보호합니다.
What are Verkle Trees? Ethereum Statelessness Explained

1. 핵심 목표: "약한 무국적" 달성

하드웨어 중앙화로부터 네트워크를 보호하기 위해 핵심 개발자는 다음과 같은 설계를 구현하고 있습니다. 약한 무국적.

약한 상태 비저장 네트워크 아키텍처에서는 블록 생성과 블록 검증의 경제적 부담이 완전히 분리됩니다.

  • 블록 빌더: 이미 고도로 전문화된 전문 기업인 상업용 블록 빌더는 전체 대용량 상태 데이터베이스를 디스크에 계속 유지관리하고 있습니다.

  • 블록 유효성 검사기: 개별 검증자(32개의 ETH 설정을 실행하는 홈 스테이커 포함)는 더 이상 전역 상태의 로컬 복사본을 디스크에 보관할 필요가 없습니다.

  • 로컬 데이터베이스에 대해 트랜잭션을 실행하는 대신 검증인은 목격자. 증인에는 블록의 트랜잭션이 읽거나 수정할 상태 데이터의 정확한 조각이 포함되어 있으며, 이 데이터가 진짜라는 증거와 함께 번들로 제공됩니다.
  • 유효성 검사기는 이 경량 증인 페이로드에 대해 블록을 실행합니다. 이 구조가 이더리움의 12초 블록 슬롯 내에서 안전하게 작동하려면 이러한 감시 패킷은 네트워크 정체를 유발하지 않고 즉시 개방형 인터넷을 통해 전파될 수 있을 만큼 작아야 합니다.

2. 머클 패트리샤 트리 내부의 증인 병목 현상

이더리움의 레거시 Merkle Patricia Tree 아키텍처는 암호화 증명이 너무 크기 때문에 근본적으로 무국적을 지원할 수 없습니다.

MPT 구성에서 데이터 항목은 깊고 좁은 트리 구조의 맨 아래에 리프 노드로 저장됩니다. 단일 데이터 조각이 진짜라는 것을 증명하려면 증인은 마스터 상태 루트까지 해당 특정 경로 측면에 있는 모든 자매 노드의 해시를 포함해야 합니다.

  • 구조적 실패: 트리가 깊고 좁기 때문에 거래 묶음을 증명하려면 막대한 양의 중간 해시 문자열을 연결해야 합니다.

  • 대역폭 벽: 표준 MPT 지원 블록 감시는 정기적으로 2~15MB 크기. 12초마다 수천 개의 글로벌 검증자 노드에 걸쳐 이 크기의 데이터 패킷을 브로드캐스팅하면 심각한 대역폭 병목 현상이 발생하여 증명이 누락되고 실행 불가능한 블록 전파 지연이 발생합니다.

3. Verkle Trees: 넓은 분기로 벡터 커밋 병합

Verkle Trees(의 합성어) 벡터 약속머클 트리) 데이터 트리의 수학적 기하학을 근본적으로 변경하여 증인 크기 딜레마를 우아하게 해결합니다.

극도로 넓은 분기

표준 Merkle 트리는 좁은 분기 요소(각 상위 노드에 소수의 하위 노드만 있음)를 특징으로 하는 반면, Verkle 트리는 극단적인 너비로 설계되었습니다. 일반적인 Verkle 트리 노드는 다음과 같은 분기 요소를 지원합니다. 어린이 256명 이상. 이 넓은 공간은 트리의 전체 높이를 대폭 평탄화합니다. 즉, 유효성 검사기가 상태 루트에서 데이터 리프에 도달하기 위해 훨씬 적은 수의 중간 레이어를 통과해야 함을 의미합니다.

해시를 다항식 벡터 약속으로 바꾸기

개발자가 표준 암호화 해시를 사용하여 넓은 트리를 구축하려고 시도한 경우 모든 수준에서 255개 형제 노드의 해시를 모두 제공해야 하기 때문에 실제로 증명 크기가 폭발적으로 증가합니다.

Verkle Trees는 표준 암호화 해싱 알고리즘을 다음으로 대체하여 이를 방지합니다. 벡터 약속, 특히 IPA(내적 인수) 또는 Pedersen 약속과 같은 고급 다항식 프레임워크를 활용합니다.

  • 수학적 압축: 벡터 커밋을 사용하면 상위 노드가 하위 노드 256개 모두를 암호화 방식으로 동시에 바인딩하고 압축할 수 있습니다.

  • 상수 크기 증명: 데이터 경로를 따라 모든 개별 형제 해시를 나열하는 대신 벡터 커밋은 전체 경로 컨텍스트를 한 단계로 확인하는 단일 통합 다항식 증명을 생성합니다.

Verkle Trees는 트리 깊이를 평탄화하고 상위-하위 검증을 압축함으로써 평균 블록 감시 크기를 메가바이트에서 작은 100~200KB. 이를 통해 상태 비저장 노드는 저전력 소비자 하드웨어에서 들어오는 블록 증명을 밀리초 내에 수신, 다운로드 및 확인할 수 있습니다.

상태 인프라 비교 매트릭스

미터법머클 패트리샤 나무(MPT)버클 트리(다항식 약속)
분기 인자좁음(헥서리/16)와이드(256+ 어린이)
증인 규모메가바이트(너무 큼)수십 킬로바이트(컴팩트)
노드 상태 디스크100GB 이상 필요~0GB(상태 비저장 검증)

4. 전략적 구현: Hegotá 하드 포크 조정

  • Verkle Trees로의 전환은 향후 배포 예정입니다. 헤고타 H1의 시장 중심에 이은 두 번째 대규모 업그레이드 단계를 대표하는 하드포크 글램스터담 출시.
  • 수십억 달러 규모의 실제 운영 네트워크의 데이터 구조를 다시 작성하는 것은 매우 복잡하기 때문에 마이그레이션에는 자동화된 프로토콜 상태 변환 주기가 필요합니다. 하드 포크 활성화 중에 과거 MPT 상태 루트는 불변의 읽기 전용 리프로 영구적으로 동결되는 반면, 새로 생성된 모든 계정 상호 작용, 잔액 및 스마트 계약 저장소 슬롯은 기본적으로 현대화된 Verkle 형식으로 매핑되어 점진적이고 중단 시간 없는 구조적 마이그레이션이 가능합니다.

5. DEXTools 원격 측정을 통한 프로토콜 인프라 감사

  • 이더리움이 무상태 운영을 지원하기 위해 레이어 1 핵심 실행 엔진을 업그레이드함에 따라 분산형 거래소 전반에 걸쳐 결과적인 토큰 자본 흐름, 유동성 회전 및 2차 시장 생태계 상태 매개변수를 추적하는 것이 기술 시장 참여자에게 중요한 규율이 됩니다. 
  • 다음과 같은 고급 분산형 차트 아키텍처를 통한 소싱 분석 DEXTools 는 시장 참여자들에게 실시간 토큰 행동을 모니터링하고, 풀 깊이를 평가하고, 모든 공개 실행 네트워크에서 계약 매개변수를 검사할 수 있는 필수 범용 플랫폼을 제공합니다. 다음과 같은 핵심 기능을 활용하여 페어 탐색기, 라이브 새 쌍 대시보드 및 통합 무역 이야기 또는 최고 거래자 진단 도구, 기술 거래자는 현지화된 거래량 추세를 원활하게 감사하고 대형 고래를 추적할 수 있습니다. 지갑 자본 재분배 빅스왑 탐색기온체인 상호작용을 시작하기 전에 자동 계약 안전 점수를 확인하여 강화된 하드웨어 설정이 검증된 시장 장소와 안전하게 상호작용하는지 확인하세요. 

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