原文作者:Nishil,Biconomy研究员?
原文编译:DeFi之道
以太坊的主要缺点之一是用户体验复杂,让我们了解一下由nethermind以及opengsn研究者提出的?EIP-4337?是如何尝试用账户抽象来解决这个问题的。
那么,让我们从帐户抽象的意义开始。
一、帐户抽象的定义
帐户抽象可以为用户提供了简化使用帐户的能力,从而降低对底层流程的了解要求。
就像我们使用一个gmail帐户,而不需要知道它是如何工作的一样。
有了帐户抽象,我们就有机会远离可怕的助记词世界。
我们可以启用不同的签名选项,gas费用可以由Dapp赞助或通过法定货币支付等等。
现在,我们知道了帐户抽象的定义是什么,让我们了解如何将它带到以太坊。
数据:23,758枚ETH从Bitfinex转移到未知钱包:金色财经报道,Whale Alert监测数据显示,23,758枚ETH(价值约28,055,188美元)从Bitfinex转移到未知钱包。[2022/12/19 21:52:54]
二、如何为以太坊实现账户抽象
目前以太坊上有两种类型的账户:外部拥有账户(EOA)与智能合约账户。
所谓外部拥有账户(EOA),是指这些帐户由用户的密钥对控制,这是大多数用户用来与以太坊交互的方式,Metamask等服务充当与这些帐户交互的接口。
智能合约账户则不受任何私钥控制,而是由其代码控制。例如,所有的DeFi协议都由智能合约账户控制。
以太坊的问题在于,外部拥有账户(EOA)获得了智能合约账户所没有的特权。最显着的例子是发起交易的能力。目前,只有外部拥有账户(EOA)可以做到这一点。
Solana生态DEX Serum或将被分叉:金色财经报道,Solana开发人员分叉Serum,因为它可能在FTX的黑客攻击中受到损害。Solana创始人Anatoly Yakovenko指出,开发人员今天急于分叉Serum的代码,并在没有FTX参与的情况下恢复协议。开发人员需要另一个版本的Serum,因为原始版本只能通过由FTX而非Serum DAO控制的私钥来更新。(The Block)[2022/11/13 12:59:17]
这是一个问题,因为EOA功能被硬编码到以太坊协议中,并且没有定制空间。
例如:Gmail为你提供了在你的帐户上启用2FA的选项。而今天在以太坊上无法实现类似的可定制性。
以太坊上的EOA有以下限制:
用户不能使用自定义签名方案。?ECDSA是以太坊用来生成公私密钥对的典型签名方案。
神鱼:呼吁项目方规范使用授权功能,用多少授权多少,不要无限授权:金色财经报道,神鱼(DiscusFish)发推特称:“呼吁一下项目方规范使用授权功能,用多少授权多少,不要无限授权,大家都放心;作为协议参与者,没事取消取消授权,换换地址,防止被一窝端”。
此前金色财经报道,据CertiK监测,跨链DEX聚合器Transit Swap遭受攻击,导致用户的资金从钱包中被取出。到目前为止,损失估计约为2000万美元(约49815枚BNB和约5182枚ETH)。该项目目前已暂停运营。[2022/10/2 18:37:31]
Gas费必须以原生加密货币($ETH)支付。
因为你的私钥就是你的账户,丢失你的密钥就意味着丢失你的账户。
所有这些问题都可以通过智能合约钱包轻松解决,因为它们允许使用自定义逻辑。
以太坊域名服务ENS推出ENS App V3 alpha版本,开源其设计系统Thorin:6月24日消息,以太坊域名服务ENS开发者taytems.eth宣布推出新ENS App的第一个alpha版本,除了App之外,公开发布和开源了其设计系统Thorin,以及全新版本的ENSjs。新ENSApp的改变包括:移动端友好的布局、更好的搜索、速度改进、快速查看配置文件、增强的名称过滤、更好的可访问性。alpha版本只有读取功能,未来将开发设置主要名称、高级记录编辑等功能。[2022/6/24 1:29:50]
但如前所述,以太坊上的交易只能通过ECDSA保护的外部拥有账户(EOA)发起,而不能通过智能合约钱包发起。
现在你可能会问——我们为什么不改变它呢?
好吧,EIP-2938?是解决此问题的一种途径。它引入了以太坊协议更改,允许交易从智能合约而不是EOA发起。
但问题在于,它需要对协议进行重大更改。
因此,nethermind以及opengsn的研究人员在VitalikButerin的帮助下提出了?EIP-4337。
该提案提出了一种解决方法,无需更改任何共识层协议,就能为以太坊带来“账户抽象”。
它没有修改共识层本身的逻辑,而是将当前tx存储池的功能复制到更高level的系统中。
流程有很多活动部分,其中包括:
用户操作
捆绑者
Paymaster
接下来,让我们一一了解这几个概念。
该提案引入了“用户操作”的概念,这些操作允许我们将自定义功能编码到我们的智能合约钱包中。
用户操作将用户的意图、签名以及其他数据打包以进行验证。
相关图像:
以下是通过智能合约钱包发起一笔交易的一般流程:
1、Alice发起一个“用户操作”并包含它想要执行的tx;
2、她将该操作发送到一个高level的“用户操作存储池”。
3、该操作被部分验证,并广播到P2P存储池节点网络。
4—操作由“Bundler”选择执行,任何人都可以成为Bundler,例如MEV搜索者、验证者、你或我等等。
5—然后Bundler将所有操作捆绑到一笔大的tx中。
6—Bundler将区块与其他tx一起包含在以太坊区块中。
现在让我们尝试分解Bundler的功能,以了解如何执行和验证tx。
1—Bundler将tx路由到一个全局“入口点”智能合约。
2—全局合约通过每个用户操作并调用智能合约钱包中的“验证函数”。
3—钱包运行此函数来验证用户操作的签名并补偿bundler捆绑这些交易。
4—钱包运行一个执行操作以执行操作中指定的交易。
5—然后在执行操作后将剩余的gas退还给钱包。
该EIP还提出了“付款人”的概念。
用户现在可以不再依赖他们的钱包,而是可以让付款人赞助他们的交易费用。
赞助交易功能有很多用例,最常被引用的用例是:
允许应用开发人员代表其用户支付费用;
允许用户以ERC20代币支付费用,合约充当收取ERC20的中介;
三、账户抽象对我们意味着什么?
所有这一切都非常令人兴奋,但我们为什么要关心呢?好吧,有多种原因。
提案允许我们使用自定义签名方案。用户现在可以使用iOS和Android设备的内置方案,将每部手机变成硬件钱包。
它允许在以太坊上为多个签名者提供原生支持。两个或更多用户现在可以批准单笔交易,从而提高安全性。
可以启用社交恢复。如果用户不知何故丢失了他的密钥,那么他可通过简单地让他的朋友和家人为他恢复账户。
好了,以上就是该提案的全部内容。
这个提案引入了多种创新途径,我希望我解释地清楚了它们。看到团队构建的用例,为用户提供更好的用户体验,将是令人兴奋的。
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