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ETHTaipei专访Vitalik:坎昆升级、量子威胁、AI+Crypto

2024.03.22

整理编译:Karen、Kean,Foresight News

在今日开幕的 ETHTaipei 2024 大会上,Vitalik Buterin 接受了包括 Foresight News 等多家媒体的采访,就坎昆升级、量子潜在威胁的应对、AI Crypto、以太坊再质押、去中心化社交等热点问题分享了自己的观点,并对非英语母语者、新区块链开发者提出了建议。

除此之外,Vitalik Buterin 还讨论了以太坊质押的中心化风险,并提到了一个新的概念框架「Rainbow Staking」。该框架能以即插即用方式集成进一步「协议服务」的正确接口,以最小可行发行(MVI)为目标并对抗占主导地位的 LST 取代 ETH 作为以太坊网络货币的出现;通过提供差异化服务类别的竞争性参与,增强个体利益相关者的经济价值;以及助力实现 SSF(单时隙终结性)。

ETHTaipei专访Vitalik:坎昆升级、量子威胁、AI+Crypto

图片来源:ABMedia

以下为 Vitalik Buterin 针对媒体问题的回复:

您在 Farcaster 上的活跃度好像要比在 Twitter 上更高一些,类似 Farcaster 这样的去中心化社交应用真的能与 Web2 社交应用竞争吗?或者说能够颠覆社交模式吗?

Vitalik Buterin:是的,我认为社交领域的一个有趣之处在于它具有网络效应,但同时也具有反网络(anti-etwork) 效应。Twitter 是一个汇聚了各类人群的平台,但同时也是那些真正令人厌烦的人的聚集地。我发现 Farcaster 也已经积累了足够多的用户,而且还很有趣,在这个平台上我能获得更高质量的互动,虽然它还有待完善。

我认为,即 Twitter 可能会区分高质量的内容和人群、低质量的内容和人群,许多人批评这些机制,包括管理和蓝 V 认证等,认为它们可能成为一种集中化的工具或特权,服务于特定观点和特定群体。而 Crypto 空间以及许多非金融应用程序,如以太坊,从根本上解决了这个问题,试图解决这类信任问题。去中心化社交真正能够解决这种问题。

关于 Farcaster,还有一个重要的特点是,它不是一个服务器,而是一个共享的平台。因此,原则上,你可以使用自己的客户端,你的客户端可以读取或写入相同的内容,这个网络上所有的用户都可以看得到。我认为这绝对可以成为人们开始尝试创建自己的客户端并添加有趣新功能的地方。例如,你可以想象人们 Farcaster 上发布自己的社区笔记,或者发布各种基于 AI 的研讨甚至预测。在 Farcaster 上,你可以想象人们创建自己的机制来识别高声誉参与者和低声誉参与者等。不同的群体可以采用不同的方法。所有这些事情可以由不同的客户端完成。

另外一件让我兴奋的事情是,我觉得 Farcaster 这个应用特别实用、丝滑,用起来也足够简单,并且正在被一些非加密人士使用。我认为这是许多应用所没有做到的,这也为其他同类应用程序打了一个样板。

Dencun 升级如何为以太坊生态系统做出贡献?本次升级是否比预期得要好?

Vitalik Buterin:Cancun 升级的目的是大幅提高可扩展性,并大幅降低 Layer 2 (尤其是 Rollups)交易费用。该升级通过在每个区块内创建一个独立的数据空间来实现这一目的,这些数据不能被 EVM 访问,这很重要,因为这也意味着当客户端验证以太坊区块时,他们不必同时访问该数据。我们已经看到,过去一周 Layer 2 的费用大幅下降,再此我需要提醒大家,随着用户和区块数量的增加,这些费用可能会再次增加,因为用户和交易会增加,但这仍然是一种相当显著的可扩展性提升升级。

关于第二个问题,这取决于你对「好」的理解。从技术角度来看,升级进展顺利,比以往任何分叉都要好。然而,使用量有点低,目标是每个区块包括 3 个 blob,但平均使用量只有一个 blob。我认为随着时间的推移,使用量将增加,但目前对于 Rollups 来说,这确实是个好消息,因为会非常便宜,但我期待未来几个月使用量会增加。

你认为以太坊如何应对量子计算威胁这一紧迫问题,并且这对更广泛的加密货币生态系统有什么影响?

Vitalik Buterin:量子计算威胁方面,我认为有几个方面需要考虑。首先,以太坊基金会已经意识到量子计算的潜在威胁,将会有一些相关标准和准则。从技术角度来看,我们已经有了针对每个容易受到量子攻击的领域的抗量子算法。例如,量子计算机可以破解现有的椭圆曲线签名,但我们已经有了多种抗量子算法,如哈希函数、Winternitz 签名等。

另一个问题是如何应对量子启用对整个加密货币生态系统的影响。在这方面,我们需要使以太坊共识层变得抗量子攻击。工程上会有一些挑战,因为我们目前的方法在很大程度上依赖于使用高效的 BLS 签名。而任何基于量子的方法都会更加低效。这也是我一直在推动首先采用 8192 个签名数的原因之一。我们需要给自己更多的调整空间,以应对可能需要的低效算法。与此同时,研究人员正在全力以赴地优化、测量和基准测试后量子替代方案。

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