本文设计了一种基本的跨rollup捆绑方案,确保多方交易的原子性,强调签名操作仅为O(n)复杂度。尽管方案较为简单,但在解决交易执行的原子性问题时仍面临挑战,最终指出这一技术对用户并无太大价值,主要用于MEV提取。
本文对rollup技术进行了深入探讨,阐述了rollups的定义及其工作原理,指出了当前对rollup的讨论中普遍存在的误解和复杂性。作者强调了rollup与其桥接之间的区别,指出节点在rollup中的主导作用,并对普通文章中常见的误导性说法表示强烈反对。总体而言,文章试图清晰地解释rollup的本质并对行业误区提出警示。
本文深入探讨了共享序列(Shared Sequencing)及其在乐观 Rollup(Optimistic Rollups)中的作用,包括排序器(Sequencer)和提案者(Proposer)之间的区别,以及如何管理和优化在多个Rollup上的交易顺序。
这篇文章详细介绍了ORU(Optimistic Rollup)中的条件关系如何提高不同Rollup之间的数据共享,分析了条件块的安全性和依赖性,以及共享排序器的扩展性感。通过互动验证游戏(IVG),条件块能够在父块未验证时快速读取远程Rollup的状态,从而实现跨链通信的效率提升。文章还提到了一些未来的工作方向。
文章深入分析了以太坊Altair硬分叉引入的链上轻客户端(ALC)设计的缺陷,指出ALC依赖同步委员会签名,但委员会行为无经济约束,易受攻击,不适用于跨链桥。文章提出了替代方案,如验证历史epoch委员会证明或引入定制激励的多重签名,并强调了ALC仅适用于离线轻客户端作为引导机制,不应被视为真正的轻客户端。