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ethresearchbot
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イーサリアムのようなコンセンサスプロトコル上の分散証明生成仕様
によって:
- ジュバイリナ
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ハイライト:
- このプロトコルでは、バリデーター (証明を検証する) と証明者 (GPU を使用して証明を生成する) の 2 つの役割が導入されています。
- 証明者はイーサリアムのバリデーターとは別にステーキングする必要があり、明確なインセンティブ構造を確保します。
- 証明生成プロセスは、効率と信頼性を高めるために複数のフェーズ (T1-T5) に分割されます。
- 報酬とペナルティは、正しい参加を奨励し、証明の提出の失敗を思いとどまらせるように構成されています。
- このシステムでは、複数のサブブロックからの証明を集約できるため、スケーラビリティとパフォーマンスが向上します。
ELI5:
この研究では、イーサリアムのような分散システムで証明を作成する新しい方法が紹介されています。これには、証明をチェックするバリデーターと、強力なコンピューターを使用して証明を作成する証明者の 2 つの主要な役割が含まれます。このプロセスは段階的に編成されており、証明が迅速かつ正確に生成され、正しく参加した人には報酬が与えられます。
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スロットの再構築:設計上の考慮事項とトレードオフ
によって:
- @nero_eth
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ハイライト:
- EIP-7886は、複雑さを増すことなく、ePBSの約80%のスループットの利点を提供します。
- デザインをシンプルに保つことで、ビーコンブロックとペイロードブロックの分割や複雑な支払いメカニズムの導入などの不必要な複雑さを回避できます。
- 提案された変更により、現在のMEV-Boostフローを維持しながら、レイヤー1のスケーリングを大幅に強化できます。
- 必要に応じて、将来の機能強化をシンプルなデザインの上に重ねることができるため、段階的な改善が可能になります。
- この調査では、将来の互換性とスケーラビリティを最大化するために、複雑さを最小限に抑えることの重要性が強調されています。
ELI5:
この研究では、データがブロックに整理される方法を変更することにより、イーサリアムのトランザクション処理を改善する方法について説明します。複雑だが最大の効率を提供する方法(ePBS)と、優れたパフォーマンスを提供する単純な方法(EIP-7886)の2つの方法を比較します。目標は、イーサリアムをより速く、より効率的にしながら、物事を管理しやすくすることです。
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多次元ガスメータリングの実践的提案
投稿者:@misilva73
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🔥 今週のコメント7件
予測不可能なランダオ
投稿者:banr1
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🔥 今週のコメント7件
将来を見据えた事前確認
投稿者:@ConorMcMenamin9
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今週のコメント1件
最も抵抗の少ない道:WFR-ゴシップの紹介
投稿者:@soispoke
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今週のコメント3件
リレーブロックの統合:価値の向上と検閲耐性
投稿者:remosm
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今週のコメント1件
履歴の有効期限にポータルネットワークプロトコルを使用する
投稿者:morph-dev
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今週のコメント3件
Validity-Only Partial Statelessness(VOPS)への実用的な道筋
投稿者:@soispoke 🔗
今週のコメント4件
ポストPectraの実践:実世界のP2Pメトリクスの公開ダッシュボード
投稿者:jumanzii
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今週のコメント1件
DSM:分散型ステートマシン - グローバルなコンセンサスを必要とせずに「ダブル・ペイド問題」を解決し、新しいパラダイムを解き放つ
投稿者:@Cryptskii
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最も抵抗の少ない道:WFR-ゴシップの紹介
によって:
- トーマス・ティエリー
- レオナール・モンサインジョン
- カスパー・シュヴァルツ・シリング
- ジュリアン・マー
- @weboftrees
- ラウル・クリパラニ
- ヤン・フォンランテン
- チャバ・キラリー
- マルコ・ムニザガ
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ハイライト:
- WFR-Gossipは、従来のGossipsubの方法と比較して、帯域幅の使用量を約50%削減します。
- 95%以上のネットワークカバレッジを維持しながら、メッセージ配信速度(遅延)を約40%向上させます。
- このプロトコルは、最適トランスポートと呼ばれる数学的アプローチを使用して、メッセージ伝播の最適なパスを決定します。
- WFR-Gossipは、堅牢性と効率性のバランスが取れたハイブリッド転送戦略を採用しており、メッセージが不必要な重複なしに宛先に到達するようにします。
- シミュレーションによると、WFR-Gossipはパフォーマンスのスイートスポットを達成し、特にロバストネスパラメータ3で帯域幅の使用量を最小限に抑えながらカバレッジを最大化します。
ELI5:
この研究では、WFR-Gossipと呼ばれるネットワークでメッセージを共有する新しい方法を紹介します。同じメッセージを一度に多くの場所に送信する代わりに (帯域幅を浪費します)、最速のパスを選択することで、よりインテリジェントにメッセージを送信します。この方法により、重複するメッセージの数が減り、配信が高速化されます。
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多次元ガスメータリングの実践的提案
によって:
- @misilva73
- DCRAPIS(ドクラピス)
🔗
ハイライト:
- イーサリアムの現在のガスメーターシステムは、トランザクション価格設定とブロック制限を組み合わせていますが、これは非効率的です。
- 多次元計測スキームでは、さまざまな種類のリソース使用量を個別に測定できるため、トランザクションのスループットを約 240% 向上させることができます。
- 提案されたスキームは、ユーザーエクスペリエンスと料金体系を維持しながら、ブロック単位のリソース利用を改善します。
- 新しいメータリングシステムでは、ブロックの有効性を判断するために、合計ではなく最大使用されたリソースを追跡する変数が導入されています。
- 今後のステップでは、ガス計測プロセスを最適化するために、どのリソースを追跡し、その使用量を正確に測定するかを定義します。
ELI5:
この研究は、異なるタイプのリソース使用量(計算とメモリなど)をすべて同じように扱うのではなく、それらを分離することにより、イーサリアムトランザクションのガス使用量を測定する新しい方法を提案しています。これにより、ユーザーが支払う方法を変更することなく、各ブロックにより多くのトランザクションを収めることができます。
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Pectra 後のタイプ 3 トランザクションの状態: BLOB データ アクティビティの 1 か月
によって:
- しし座籠
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ハイライト:
- Pectraのアップグレード後の最初の月に、約300,000のタイプ3トランザクション(t3tx)が発生しました。
- これらの取引には85人の異なる送信者が貢献し、上位25人の送信者が全体の93%以上を占めています。
- T3TXの84%は、同じ送信者による次の取引から少なくとも2つのスロットの距離があり、スプレッドアウトの投稿パターンを示しています。
- この調査では、シャード化されたmempool設計の潜在的な問題が浮き彫りになり、同じ送信者からのタイミングが近いトランザクションが異なるシャードに着地した場合にインクルージョンの問題につながる可能性があります。
- この調査結果は、大規模な送信者の間ではある程度のバッチ処理動作が存在する一方で、ほとんどのトランザクションは互いにブロックしないように十分な間隔を空けていることを示唆しています。
ELI5:
この研究では、データをより効率的に管理するのに役立つタイプ3トランザクション(t3tx)と呼ばれるイーサリアムの新しいタイプのトランザクションに注目しています。Pectraと呼ばれる大規模なアップグレードの後、この調査では、これらの取引の多くが、主に少数の大手送信者から発生していることがわかりました。また、これらの取引がどれだけ密接に提出されたかも確認しましたが、これはシステムが取引をどれだけうまく処理できるかにとって重要です。
1.29K
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予測不可能なランダオ
によって:
- バンル1
- バンリ
-ヴィータ
-ヒロ
🔗
ハイライト:
- イーサリアムの従来のRANDAOメカニズムは、マニピュレーターが将来のランダム性を予測できる攻撃に対して脆弱であり、不公平な優位性につながります。
- 提案されている予測不可能なRANDAOは、攻撃者がk個の連続したスロットを制御していても、攻撃者が制御できる可能性のある将来の状態の数を指数関数的スケール(2^k)から線形スケール(k+1)に減らします。
- 委員会ベースの分散鍵生成(DKG)と閾値署名を使用することで、新しい手法は、攻撃者が将来のランダム性を予測することを著しく困難にします。
- Selfish MixingやForkingのような攻撃に対する経済的インセンティブは、ランダム性の予測可能性が大幅に減少するため、弱まります。
- この新しいアプローチが現実世界の経済的インセンティブとブロックチェーンの活性に与える影響を定量的に評価するには、将来の研究が必要です。
ELI5:
この研究では、イーサリアムのビーコンチェーンでランダム性を生成する新しい方法について議論し、攻撃者が将来の結果を予測または操作することをはるかに困難にしています。乱数の作成を 1 人の人間に頼るのではなく、人々のグループが協力して乱数を作成することで、乱数の安全性が向上します。
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イーサリアムのペクトラアップグレードの舞台裏:データ駆動型分析
によって:
- デニス・トラ
🔗
ハイライト:
- ネットワークの53%は、アップグレードが行われる2日前に準備ができていました。
- ネットワークの70%はすぐにアップグレードされ、フォーク後5日以内にさらに~18%がアップグレードされました。
- ブロックブロードキャストのレイテンシはわずかに改善され、中央値で約200ミリ秒減少しましたが、一部の地域ではブロックの到着時間が遅くなりました。
- ブロックの約5%はまだ時間通りに到着しないため、バリデーターへの報酬が減少する可能性があります。
- アップグレード後もネットワークの全体的な健全性は安定していましたが、性能の低いノードではアップロードスループットがわずかに低下しました。
ELI5:
この記事では、Pectraアップグレードと呼ばれるイーサリアムネットワークのメジャーアップデートについて見ていきます。この更新プログラムに対してネットワークがどの程度適切に準備されたか、ノード (ネットワークの実行を支援するコンピューター) のアップグレード速度、および変更によってネットワーク全体での情報共有速度が向上したかどうかを調べます。
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ベース ロールアップの BLOB 共有
によって:
- アンシュ・ジャラン
- 押谷 林
🔗
ハイライト:
- ベース ロールアップは BLOB 領域を非効率的に使用しており、オペレーターのコストが高くなっています。
- 提案されたソリューションは、共有提案者を使用して、複数のロールアップのデータを 1 つの BLOB に集約し、効率を向上させます。
- EIP-7702は、トランザクション中に一時的なスマートコントラクト機能を可能にするために利用され、プロセスを簡素化します。
- このプロトコルは、シンプルで柔軟性があるように設計されており、大きな変更を必要とせずにさまざまなロールアップアーキテクチャに対応できます。
- 今後の作業には、このプロトコルを既存のロールアップスタックに統合し、単なるベースのロールアップを超えた幅広いアプリケーションを探索することが含まれます。
ELI5:
この研究では、さまざまなブロックチェーンシステム(ベースロールアップと呼ばれる)がデータをより効率的に共有するための新しい方法について説明します。現在、これらのシステムは、送信するデータを十分に使用しないことで、多くのお金とスペースを浪費しています。著者たちは、複数のシステムからのデータを1つのパッケージに結合する方法を提案し、これによりコストを節約し、すべてをよりスムーズに実行できるようになります。
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