本文尝试对Aptos的未来发展定位为下一个Solana。因为在区块链不可能三角的约束中,新公链总是呈现周期性发展,上个周期以 Solana为首的新公链凭借着激进的低费高速模式快速崛起,也因为一些内在的缺陷而有可能被Aptos等新公链逐渐赶超。而老牌公链以太坊,已经在多链未来中拥有了强大的护城河。
前段时间笔者受巴比特之邀,参与“Web3 Builder,无问西东”活动,被问到了一个问题是:“A16Z,币安和 FTX 这些顶级机构都对 Aptos 等新公链非常看好,会不会让这些公链能够挑战一下以太坊的霸主地位?”, 鉴于对这个话题感兴趣的读者众多,笔者在此对截至到目前为止的思考进行了梳理,形成了以下这篇 Solana、Aptos 以及新公链的综合评述。笔者将 Aptos 的市场定位,大致为当下 Solana 的市场位置。
为了便于读者理解,本篇文章将区块链共识与通讯技术原理等做了一定的简化描述。
以下内容仅为笔者对新公链若干特定议题的阶段性思考,形式上近似于一篇漫谈。
公链赛道的初步划分
2015年,以太坊的上线,开创了智能合约公链时代,也让公链成为了整个Web3不可或缺的基础设施。
2017年,ICO与加密猫(Crypto Kitties)的爆火,几乎使以太坊网络陷入瘫痪。从此所有从业者都意识到,此时的区块链是完全不足以承担更大面积的现实社会交易需求,扩容必然是WEB3长期刚需的黄金赛道。
为了方便今天对新公链的讨论,我们暂且搁置已拥有大量应用、大量开发者、超强影响力,但受制于已有的众多利益相关者,不得不缓慢转型的以太坊,而优先观察没有早期影响力与用户积累,但是历史包袱更轻、可以轻松采用全新高性能方案的新公链。Solana一度是新公链赛道绝对的王者,但如今,Aptos 被众多投资人视为“Solana Killer”。
高性能新公链赛道:Aptos接棒Solana
首先,我认为 Aptos 有较大概率能冲击Solana的位置。
在以太坊正式落地分片、实现足够高性能前,高性能新公链赛道将表现出一定的周期律。
具体来说,一条新公链受益于激进的高速与低费而快速生长,同时因为激进的高速低费选择带来的漏洞而走入负向飞轮。
本轮的 Solana 的高性能叙事开始失去光彩,“宕机链”的绰号逐渐取代“以太坊杀手”的称号,资本开始寻找周期律下新的接棒人。
Solana的崛起与衰落之路——高速与低费
超高TPS的故事
Solana高TPS是建立在10倍的区块大小、低冗余度及1/30的出块时间,还有并行计算后约10倍的速度之上的,实现了ETH约3000倍的理论TPS。
(1)区块大小
其中,Solana 将区块体积从约1MB增加至10MB,由此带来10倍的性能提升。
但是增加区块体积并不是非常值得采用的方案,因为区块体积过大,在增加系统处理能力的同时,会造成两个明显弊端:能存储区块链完整交易的全节点大幅减少、大区块在系统中传输时间过长甚至易受攻击(比特币的几个著名分叉BCH、BSV等都来源于区块大小的激烈争论,最终比特币坚持了小区块)。
虽然 Solana 在通信过程中做了较多改进而规避了一些风险,但是 Solana 的大区块依然增加了全节点的门槛,减少了全节点的数量,对于去中心化程度和网络安全性造成了一定的负面影响。
(2)共识层面的改进–出块时间与低冗余度
中心化的交易处理流程
在 web2.0 的中心化系统中,以支付宝为例,由于后台只有支付宝官方的服务器,交易的处理是非常简单的:
①交易信息被发送至支付宝
②支付宝直接确认并执行交易
③没有人负责验证,因为大多数人默认相信支付宝不愿意作恶。
总计1次发送,1次执行,0次检验,总时长几乎可以忽略。
去中心化的交易处理流程
但是在公链领域,成为验证者是几乎无门槛的事,我们无法直接相信一个验证者做出了正确的交易处理。因此,我们需要大量验证者,且验证过程也会非常复杂:
以太坊
我们不妨来观察以太坊是如何确认交易的:
(1)交易完成后,相关交易信息经过6秒传输至以太坊全网n个节点
(2)由一个随机节点处理,将处理好的交易打包,生成区块
(3)区块被发送到全网n个节点进行检验。
总体增加了大量传输与检验次数,一个出块流程为12秒。
由于单个节点的不可信,区块链时代一定会有多轮博弈机制,让所有节点相互验证,从而维护区块链最终结果的准确性,这增加了时间消耗和冗余计算,也是区块链不可能三角存在的重要原因。
Solana在传输层面和区块验证层面均大幅提升了速度。Solana将出块时间从以太坊的12秒降低下降至0.4秒(最多0.8秒),从而实现了约30倍的扩容。
Solana
我们来看看Solana是如何记账的:
(1)交易传输层面: Solana会在每个运转周期(Epoch)提前公布每次出块(Slot)的负责人(Leader),也就意味着,所有的交易只需要被传输到Leader,而无需传遍全网,这降低了传播环节的冗余。
2)交易的验证层面:Solana出块负责人将区块分割,其他验证者只需检验分到自己的部分,而不是整个区块。
Solana的出块机制下,计算的冗余程度从n²下降至logn,从而实现了更高效的运转(以下进行简单的科普)。
我们不妨来回忆一些经典数学题:
(1)如果n个人中,任意2人都需要互换账本,一共出现了多少次账本互换呢?答案是n(n-1)次,或者说n²级别。
(2)相应的,假设n个人中,任意一人都需要和一个已知的“领导”互换账本,账本一共被交换了多少次呢?答案是2(n-1)次,或者说n级别。
(3)再次假设,如果n个人中,已知的“领导”和每个人互换账本的一部分,那么账本总计被交换了多少次呢?显然比n级别还要低,我们可以简单理解为logn级别。
其中(1)对应以太坊,(3)对应Solana。
我们可以得到如下图示,Solana的共识机制下,系统出块所需的冗余计算大大减少,出块速度也明显提升。
在 Solana 诞生之初,这样的设计确实可以让 Solana 实现飞速的运转。但是大家很容易发现这种模式的弊端:接受各种交易、识别有效交易、打包交易、分割区块、要求其他验证者各自验证并回收验证结果等工作,都是领导节点完成的。
领导节点面临着极大的压力,在交易量很大/无效交易很多等情况出现时,很容易出现崩溃。而从下图我们很容易看出,领导节点一旦崩溃,整个系统是非常难正常运转的,这就引发了整个区块网络的频频宕机。
此外,提前公布的领导节点被贿赂作恶、被针对性攻击等中心化问题也无法规避,这对整个区块链也有一定负面影响。
2021年9月Solana生态爆发后,至今已经发生了多次宕机事故。频繁的宕机事故,限制了Solana的发展空间。在下轮牛市,用户需要一条不会频繁宕机(至少暂时没有表现出极高宕机风险)的新公链。
来源:金色财经