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摘要:本文重点介绍了 Lumoz 在将 OP Stack 与 ZK Proof 相结合、增强性能和安全性方面的突破。新的 zk-proposer 简化了集成,减少了维护,并确保了网络稳定性。此次升级将链上数据与证明同步,优化合约并消除漏洞。Lumoz 的创新降低了验证延迟和成本,实现了 OP-Stack 到 zk-Verifier 的无缝过渡,并加强了其在区块链可扩展性方面的领导地位。
Lumoz 通过优化 OP Stack 和 ZK 技术的集成来推动区块链可扩展性向前发展。其最新解决方案将 OP 的灵活性与 ZK 的强大安全性相结合,加速了网络验证,同时增强了与以太坊和其他区块链的兼容性。Lumoz 不仅为这种架构提供计算能力,还引入了创新的优化,简化了 ZK-Fraud Proof 的集成,使该技术更加高效、安全且更易于维护。
OP Stack 和 ZK 的集成修改了最初基于 OP Stack 乐观共识的防欺诈验证流程,用非交互式 ZK 证明取代了交互式欺诈挑战。在 OP Stack + ZK 解决方案中,op-batcher 和 op-proposer 的角色保持不变,将交易数据和状态根从 Rollup 提交到 Layer1。新功能是引入了 ZK Fraud Proof 模块,该模块实时同步和执行 Rollup 状态和数据。需要时,它会生成相应的证明并提交到 Layer1 进行验证,从而大大减少了有效性验证所需的时间。然而,这种增强的架构更为复杂,需要参与者对 ZK-Verifier 节点进行专门维护,以确保正常运行。
Lumoz 的最新优化通过将整个 ZK-Fraud Proof 模块集成到 op-proposer 组件中,将其升级为 zk-proposer 来改进原始架构。这大大降低了节点维护的复杂性。在新设计中,zk-proposer 保留了其原始功能,同时增加了 ZK 交互选项。此选项允许提议者根据链上数据的执行结果从计算网络层请求生成证明,并将生成的证明提交给链进行验证。
如图所示,这种设计允许任何 OP-Stack 全节点利用原生 OP-Stack 组件快速转换为 zk-Verifier 节点并参与网络的验证过程,而不会产生额外的维护成本。此外,由于 Layer 1 合约协议保持不变,现有的 zk-Verifier 节点可以继续提供验证服务,确保网络的连续性和稳定性。
新方案还优化了验证合约的逻辑,以更好地保护合约数据和链下状态之间的一致性。在之前的架构中,由于证明过程只验证了 Layer2 上的区块高度,因此存在证明与实际链上数据不一致的风险,带来潜在的安全风险。通过在合同的验证逻辑中添加对前一批状态根的检查,新解决方案可确保每个证明都是基于正确和最新的状态根生成的。这种设计将证明生成和验证过程与链上数据的实时状态紧密相连,显著提高了网络的安全性和可靠性。
如图所示,每个 batch 上链后,提议者将 batch 对应的状态根按顺序记录到一个特定的数组中。每当需要提交证明进行合约验证时,提议者会同时向合约提供相应批次和前一个批次的状态根。只有在验证了状态根的连续性后,验证器合约才会继续进行证明验证。
Lumoz 还在探索将 OP Stack 与 ZK 技术集成的其他可能性。在当前设计中,网络的信任依赖于乐观的假设,这意味着其安全性在很大程度上取决于挑战者不断审查和质疑交易以确保其有效性。与使用有效性证明的 ZK-Rollups 相比,仍有安全改进的空间。考虑到这一点,Lumoz 正在试验在验证器节点内模拟正确的状态转换,并为每个状态变化间隔提供基于 ZK 的有效性证明。与 ZK-Rollups 类似,这些证明将作为链上状态有效性的直接证据,无需外部参与者进行交互式质询。这种方法使网络能够以最小的计算成本显著提高其整体安全性,同时保持现有服务架构基本不变。
Lumoz 的优化架构结合了 OP Stack 和 ZK,标志着区块链创新的重大进步,在速度、安全性和简单性之间取得了完美的平衡。通过用非交互式 ZK 证明取代传统的质询机制,Lumoz 实现了更快、更可靠的交易验证和无缝的验证过程。除了增强可扩展性外,网络的信任模型也得到了改进,减少了对交互式挑战的依赖,并为未来更高效、更主动的安全解决方案铺平了道路。
结论
随着 Lumoz 不断优化此架构并探索更多可能性,它致力于通过可靠、可扩展的区块链解决方案为用户和合作伙伴提供支持。OP Stack 与 ZK 的这种创新只是一个开始;Lumoz 的技术进步为去中心化创新的新篇章铺平了道路。请继续关注,见证区块链发展的下一步 — 由 Lumoz 驱动的未来!
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