举个例子 , 假设我们想要监测快速变化的海洋 。
我们可以部署1000个内置轻客户端的传感器 。 这些传感器可以去信任地直接发布数据到以太坊 , 这些数据将由重新质押的ETH的经济担保来支持 。
让我们再以交通工具为例:想象一下 , 在一辆汽车中嵌入轻客户端 。
这辆汽车将能够去信任地验证它周围的一切 。 哪些汽车可以被信任为无人驾驶汽车?哪些车库可以开放?公司可以向谁以及何时收取服务费用?
最后一个例子 , 想想集装箱船 。 现在 , 每一个箱子都只是一个带有条形码的金属箱 。 物流是非常紧张的 , 敏感数据必须与非敏感方共享 。
在轻客户端、重新质押的世界中 , 去信任的安全物流将变成小事一桩 。
这是以太坊的终局 。 我们所做的一切都是为了将ETH转变为人类所要求的最原始的资产:去信任的信任货币 。
如果还不够有说服力的话 , 让我们回到以前讨论以太坊扩展的方式 。
之前 , 我们谈论扩展以太坊的最重要方式是通过增加我们可以通过EVM执行的交易数量 。
Rollup是一种范式改变;我们不再使用EVM来执行交易 , 而是在其他地方执行 , 并简单地在以太坊上进行结算 。
结算是决定所有权的点 , 因此Rollup范式通过将任何交易的最终结果发布到主网来运作 。
Danksharding将引入数据块 , 大幅增加可以容纳的数据量(从而提高以太坊的吞吐量) 。
Rollup结算到以太坊 , 将它们的数据发布到数据块 。 这些数据对EVM是不可访问的 , 唯一重要的是它被发布到一个分片 , 并且它的数据对EVM之外可用 。
在以太坊终局中 , EVM是无状态的 。
Rollup和无状态EVM之间的区别是什么呢?
两者都只是简单地向以太坊发布数据块 , 而信标链/PoS并不关心这些数据 。
答案是:无状态EVM实际上只是另一个分片 。
以太坊现在和将来都是世界计算机 。 今天 , 它是一台缓慢的、难以使用的计算机;幸运的是 , 通往10万笔交易/秒的道路是明确的 。
但是 , 我们建造世界计算机并不是为了性能 。 我们建造它是为了实现人类所没有的东西 。
在一个越来越复杂、协调和自动化的世界里 , 以太坊是不可避免的 。
你只需要理解以太坊的终局是去信任的信任 。
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