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usdt支付接口(www.caibao.it):过时状态复生方式对照

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状态保质期是现在解决状态增进问题的推荐方案。

在本文中,我们将状态保质期视为一种会定期让完整状态树失效的机制。本文将讨论若何存储之前的周期(period),由于我们的关注点就是若何复生已经被遗忘的状态 —— 无论 n=0 照样 n=1

以下总结了一些机制提案:

清空

顾名思义,“清空” 就是什么都不剩:过了保质期的状态会立马失效,若是用户需要使用已失效状态中的部门数据,必须提供对应的见证数据(witness)。请注重,若要读取或写入还未在有用状态中初始化的部门,用户 必须 提供证实:要么是一个除外证实(exclusion proof)来解释这部门数据在之前随便时刻都没有初始化,要么是一个详细时间点的证实,然后再提供一个除外证实来解释这部门数据在这个时间点之后没有改变过。

  • 逃避了地址冲突问题

带周期符号的地址(PWA)

清空元数据的主要问题在于,初始化新的状态元素会发生很高的成本。通过让地址带上周期符号,以太坊协议可以确立一种机制来阻止在初始化新的状态数据时发生地址冲突。判别器会设定账户最少能够存活到哪个时段。现在有两种方式可以实现 PWA:

地址空间扩展(ASE)

  • Vitalik 的文章

  • Ipsilon 的文章

太长不看:同时允许传统的 20 个字节的地址和 32 个字节的 ASE 前缀地址存在。在以太坊虚拟机中确立一个环境变量来修改涉及地址的操作码的行为,详细视相关地址是传统地址照样 ASE 地址而定。

  • 新的状态无需证实即可初始化。

  • 可扩展以保留其它元数据。

  • 解决地址冲突问题。

  • 需要对 EVM 举行大量修改。

  • 需要确立两种差其余 EVM 环境,分为传统模式和扩展模式。

  • 转换映射将无限增进(与传统环境中使用的长地址数目呈线性关系),而且无法用过时机制来甩掉似乎是可以有过时机制的,只不外(甩掉数据后)要肩负一些地址冲突的风险。

  • 用户体验不佳,由于用户可以将资产存储在三种类型的地址上(短地址、长地址、压缩地址)。

  • 并非所有 Solidity 编译的合约的掩码地址都有 160 位,因此一些合约的地址可能会存在高阶脏位(dirty upper bit)。

(点击此处,查看 Ipsilon 的完整剖析。)

免扩展的 PWA

  • Vitalik 的文章

太长不看:找到一个未使用过的 4 个字节的前缀,并阻止在旧规则下使用该前缀确立新的合约/地址。旧合约在传统模式下执行,只可凭证旧规则确立新的地址。新类型的合约在 PWA 模式下执行,只可确立新的合约(其中,开头 4 个字节是预先选好的前缀,第 5 - 6 个字节代表当前时段,第 7- 20 个字节照例代表地址。)

usdt支付接口

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  • 新的状态无需证实即可初始化。

  • 对 EVM 的修改相对较少。

  • 不需要转换表,用户只需要思量一种地址。

  • 不会损坏现有工具(不外它们显示的可能是异或地址(xor'd address)而非原像?)

  • 发生地址冲突的概率较高,不再有反事实合约。

  • 不是一个很有吸引力的解决方案,可能会让地址扩展变得越来越难。

周期元数据

状态树元数据

这个想法应该还没有被正式界说(就算有也只是在 @adietrichs 的脑中),但它的大要思绪是在状态树中的账户工具处增添一个新的字段来示意确立时间。这样可以解决因除外证实而导致新的存储项初始化成本过高的问题(尤其是在假设合约是为了在每个周期部署新的子合约而编写的情形下),然则不会改善为确立新账户而确立新账户的问题。

  • 若是是新合约,无需证实即可初始化新的存储项。

  • 异常简朴。

  • 可扩展以保留其它元数据。

  • 不会由于外部映射而导致状态无限增进。

  • 不会破环现有工具。

  • 逃避了地址冲突问题。

  • 确立新账户的成本很高,需要除外证实来解释该账户自周期 0 以来就不存在。

外部时段注册表

这个想法也没有被正式界说,大要思绪是引入一个新的注册表树来存储状态保质期的元数据。这个注册表不会过时,而且会存储合约的确立时段。另外,它还可以存储其它信息,如存储项的总数目。只要有用存储量即是合约的总存储量,合约时段就可以升级成当前时段。类似方案也可以应用于 EWA 提案,然则需要修改状态树。

  • 新的状态无需证实即可初始化。

  • 可扩展以保留其它元数据。

  • 不需要转换表,用户只需要思量一种地址。

  • 不会损坏现有工具。

  • 新的状态树结构。

  • 无限增进(与使用中的地址数目呈线性关系)。

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    2021-09-11 00:03:54 

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