区块创建流程 /b>
在加密的世界当中,若要在区块链上增添新的内容,首先需要聚合内存池中的交易,接着要制作区块头。之后,要么在工作量证明当中去寻找黄金随机数,要么在权益证明里对区块头进行签署。这就如同在操作一系列极为复杂的工序一样,每一个步骤都绝对不能出现错误。
不同的证明机制有着不同的操作。在工作量证明中,矿工需要持续进行计算,以找到符合要求的随机数;而在权益证明里,验证者通过质押 ETH 成为区块提议者,进而负责相关的操作。例如在以太坊网络中,这两种证明机制被广泛运用,对整个网络的运行产生着影响。
MEV的出现 /b>
交易顺序非常重要,并且是由矿工来控制的。在以太坊的交易进程当中,这种控制的权力使得矿工能够获取额外的利益,于是就产生了所谓的 MEV(矿工/最大可提取价值)。这就如同有人掌控了特殊的权力,从而可以从中获得好处,这引发了许多的争议。
MEV 的产生对交易生态带来了改变。它使得交易不再仅仅是先后顺序的问题,同时也变成了利益争夺的焦点。比如在一些交易较为频繁的时段,矿工有可能为了获取更多的 MEV,会优先处理某些交易,进而对其他用户的体验以及利益造成影响。
UniSwap与MEV风险 /b>
Phil 指出,UniSwap 的设计存在一些问题。这种设计会引发大量的 MEV 产生,正因如此,它成为了一个容易被利用的目标。当用户在 UniSwap 上进行交易时,就仿佛置身于一个充满各种风险的环境之中,需要面临交易被重新排序以及遭受三明治攻击的风险。
三明治攻击这类情况会给用户带来巨大损失。攻击者能够借助交易顺序,在用户进行交易的前后插入他们自己的交易,以此来获取利润。例如,当用户想要购买某种代币时,攻击者在用户下单的前后实施操作,将价格抬高,致使用户以高价买入,损害了用户的利益。
以太坊共识转变 /b>
以太坊从工作量证明(PoW)过渡到权益证明(PoS)的时候,这是一次重大的变革。在 PoW 时代,是依靠矿工以及计算能力(哈希率)来对新的区块进行验证并且添加到区块链当中的,就如同依靠一群大力士去完成那些繁重的任务一样。而在 PoS 之下,这一责任就转移到了验证者的身上。
验证者将 ETH 进行质押后,便成为了区块提议者,其职责是负责新区块的相关操作。PoS 的设计目标在于,使得每个参与验证的参与者都不存在固有的优势。例如,不管你是单独的质押者,还是大型质押池的组成部分,在进行验证时,所拥有的机会都是均等的。
PBS设计理念 /b>
以太坊基金会的 Barnabé Monnot 把 PBS 称作一种设计理念,意思是在协议参与者达成共识的过程中,有可能会借助第三方服务。就如同大家一同做一件事的时候,可以找一个帮手,这样能提升效率以及保证公平性。
PBS 设计时常面临挑战。提议者与交易排序参与者之间存在交互,然而需要一种机制来进行协调。其目标是促使提议者从建设者处获得区块,本质上就是让协议去处理中继当前所承担的职责,以保障整个过程更加规范且有序。
MEV Boost相关情况 /b>
在研究 MEV Boost 之前,需先知晓以太坊在不使用它时创建区块的常规方式。在这种正常方式中,存在诸多规则与流程。例如,所提交的交易需包含必须成为建设者区块一部分的交易。
MEV Boost 集成到以太坊协议具有重要意义。其一,它可以解决提议者与建设者之间交互存在的一些挑战。其二,倘若他们之间的协议出现破裂情况,提议者能够获得补偿。此外,还指定了委员会来证明符合规则的区块是有效的,这对保障整个区块链的稳定运行起到了作用。
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