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Sin7y團隊解讀:關于在 ZKEVM 中移除內存限制的一些想法_THE

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ZKEVM是一個具有可編程性,以ZK技術為基礎的虛擬機,它可以為虛擬機執行的所有操作生成一個零知識證明,用來證明虛擬機執行操作的正確性。有關ZKEVM的幾種實現方案介紹及優劣對比,可以參考V神的文章:ThedifferenttypesofZK-EVMs;如果你想了解更多的設計細節,你也可以閱讀PSE的ZKEVM方案(native-level):privacy-scaling-explorations/zkevm-specs?Polygon的ZKEVM設計(bytecode-level):?PolygonzkEVMDocumentation;Sin7y的ZKEVM設計(language-level):OlaVM:AnEthereumcompatibleZKVM。

無論是哪種方案,都需要用zk去約束VM的所有的行為,這些行為包括:

?執行合約計算邏輯

??執行內存訪問

??執行哈希計算

??執行世界狀態更新

??...

眾所周知,zk在計算壓縮領域,具有極大的應用的前景;無論原始的計算多么復雜,其驗證過程都十分高效,這是所有zk算法的基本技能。因此,對于VM執行過程中的計算部分,zk可以很好的發揮作用;而在VM執行的過程中,除了計算本身外,還存在一些內存訪問操作,我們需要把一些數據提前放在內存里,然后在執行計算的時候取出來。

SEC并未尋求永久禁止Coinbase從事金融業務:6月6日消息,在對Coinbase的起訴書中,SEC請求法院做出裁決:(a)永久禁止被告違反證券法相關規定的行為;(b)命令被告人交出非法所得,并支付預付利息;(c)對 Coinbase 進行民事罰款,并要求其為投資者的利益給予適當或必要的公平救濟。值得注意的是,昨日SEC對Binance裁決中,還禁止其永久從事金融業相關業務,包括加密金融。[2023/6/6 21:19:48]

而由于大部分的VM都是讀寫內存,因此不得不約束這些內存訪問操作的正確性;對于內存訪問的約束本身并不復雜,但是由于內存訪問的次數很高,所以導致多項式的階數很高,使得內存相關的約束證明耗時比較可觀。

在ZK(E)VM的方案中,我們更應該把zk主要應用在對于計算本身的證明,對于EVM的其他行為,我們可以在VM層面去優化,以減少zk約束的規模。

Memory的設計

以EVM為例,EVM的內存是一塊很簡單的字節數組,可以存儲32字節或者1字節的數據,也可以讀取32字節的數據。

GPTHK上線當日交易量達100萬美元,并推出系列活動:據官方消息,GPTHK官方高管在社交平臺上稱,AI+合約保險交易平臺GPTHK上線當日交易量達100萬美元,刷新佳績,平臺現已開啟,支持 NFT質押收益、股權通證GPTHK及應用通證AIHK交易,并推出系列活動,旨在為用戶提升更好地服務體驗,同時聯合5600個社區共識共建,以NFT確權身份及權益。[2023/5/19 15:12:58]

圖片來源:ethereum_evm_illustrated,page51

在EVM中,和Memory相關的指令有:

???MLOAD(x):從地址x處加載32字節的數據到調用棧(stack)

???MSTORE(x,y):從地址x開始,寫入32字節的y

???MSTORE8(x,y):從地址x開始,寫入8字節的y(低位開始)

ETH 2.0總質押數已超1673.45萬:金色財經報道,數據顯示,ETH 2.0總質押數已超1673.45萬,為16734487個,按當前市場價格,價值約283.42億美元。此外,目前ETH 2.0質押總地址數已超53.58萬,為535830個。[2023/2/21 12:18:14]

有興趣的讀者可以在EVMPlayground上感受下,上述內存操作帶來的內存和棧的變化。

Memory的約束

在OlaVM的5.3.5節,你可以看到關于Memory約束的設計原則(OlaVM內存相關的指令和EVM類似)。

在OlaVM中,RAM的所有操作組成一個獨立的table,table里的內容由memory和storage兩種類型組成。在這里,我們只關注對于memory的約束。

內存的操作類型大體可以分為三類:

馬斯克發文提及People,PEOPLE短線15%:11月15日消息,推特CEO馬斯克在社交媒體發文By the People,For the People,此后Constitution DAO(PEOPLE)5分鐘內上漲超15%,現報價0.0245美元。[2022/11/15 13:08:10]

??Init操作

??write操作

??read操作

觸發Init的場景有三種,分別是ctx的變換,type的變化,addr的變化;當任何一個場景觸發時,需要約束,操作類型為w(write),v(value)為0。

當上述三種場景沒有觸發時,則需要根據當前的操作類型來約束;

??如果是w(write)操作,需要約束clk是遞增的,寫入的值v是對的。

??如果是r(read)操作,需要約束clk是遞增的,讀取的值和上次寫入的值是相同的。

一些可能性的提升

??對于Init操作,需要約束一個內存地址的初始化的值為0么?

以太坊夢幻足球游戲Sorare與AC米蘭達成合作關系:金色財經消息,以太坊夢幻足球游戲Sorare宣布與AC米蘭足球俱樂部達成合作關系,會于今年夏天晚些時候發布相關NFT卡。[2022/7/25 2:35:56]

我認為沒有必要對初始化的操作進行約束;實際上,對于任何地址,你可以約束它的第一次訪問必須是write操作,而不是read操作;而如果是write-once內存模型,這個限制將天然存在,因此,如果虛擬機的內存模型改為write-once模型,將減少對內存的訪問約束。

??對于read操作,能否避免對應的約束,即避免校驗讀取的值和上次寫入的值一致?

由于VM本身定義的memory類型的讀寫內存,無法保證,VM在讀取這個內存地址的值之前,這個地址的值沒有被修改,因此需要增加一個相等性校驗,如下圖所示:

由此可以看出,產生這個約束的核心原因,內存模型是讀寫內存,地址的值存在被改寫的可能,因此,如果嘗試使用只讀內存,那么就不需要在memory的約束去實現上述的一致性約束。

注意:這可能會增加虛擬機的實現難度,因為這是一個不常用的內存模型;并且,我們應該不會首先在這個虛擬機上面去定義一個高級DSL,因為這個語言對Dapp開發者會有些不友好,需要在編譯器層面去消除,使得這些不友好,對開發者不可見。

所以,如果采用上述內存模型,內存模塊的約束,將只剩下針對write操作的約束,即使用copyconstraints來保證寫入的值是對的即可。無須約束:

??讀取的值等于寫入的值,因為內存只能被寫一次

??讀的clk大于寫的clk,因為只能先寫再讀

??內存的初始化值為0

參考

1.ThedifferenttypesofZK-EVMs:

https://vitalik.ca/general/2022/08/04/zkevm.html

2.privacy-scaling-explorations/zkevm-specs:

https://github.com/privacy-scaling-explorations/zkevm-specs

3.PolygonzkEVMDocumentation:

https://docs.hermez.io/zkEVM/Overview/Overview/

4.OlaVM:AnEthereumcompatibleZKVM:

https://olavm.org/whitepaper/OlaVM-07-25.pdf

5.EVM:

https://ethereum.github.io/yellowpaper/paper.pdf

6.ethereum_evm_illustrated,page51:

https://takenobu-hs.github.io/downloads/ethereum_evm_illustrated.pdf

7.EVMPlayground:

https://www.evm.codes/playground

8.OlaVM:

https://olavm.org/whitepaper/OlaVM-07-25.pdf

關于我們

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來源:金色財經

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