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并行EVM: 突破区块链性能瓶颈的新叙事与技术解析
改写后的文章:并行EVM如何突破区块链性能瓶颈?
并行EVM是链上交易量发展到一定程度后出现的新叙事。它主要分为单体区块链和模块化区块链,前者又分为L1和L2。并行L1公链形成了EVM和非EVM两大阵营。目前并行EVM叙事仍处于早期发展阶段。
从技术角度,并行EVM的实现主要涉及虚拟机和并行执行机制两大方面。在区块链中,虚拟机是指用于执行合约的分布式状态机虚拟化进程。并行执行则是指同时处理多个交易,同时保证最终状态与串行执行一致。
并行执行机制可分为消息传递、共享内存和严格状态访问列表三大类。其中共享内存又包括内存锁模型和乐观并行化。无论采用哪种机制,都会增加技术的复杂性。
并行EVM叙事既有行业增长的内在驱动,也需要高度关注可能存在的安全问题。各相关项目都提供了不同的并行执行思路,既有技术共性又有独特建树。
目前L1和L2整体流通市值为7521.23亿美元,其中并行区块链占525.39亿美元,约7%。并行EVM相关项目流通市值23.39亿美元,仅占并行区块链的4%。这表明并行EVM叙事及所属并行区块链板块都还有很大的市场增长空间。
在并行EVM项目中,L1主要包括Sei、Monad和Canto等,它们自行设计并行EVM,兼容以太坊生态并提供高吞吐量。L2则包括Neon、Eclipse和Lumio等,通过整合其他L1链的能力提供跨生态扩容。此外,Fuel提出了模块化区块链思路,可灵活充当L2、L1甚至侧链或状态通道。
从技术实现看,并行EVM主要是对执行层的性能优化。L1解决方案引入交易并行执行机制,让交易在虚拟机中尽量并行执行。L2解决方案本质上是利用已并行化的L1虚拟机实现某种程度的"链下执行+链上结算"。
并行执行面临的一大挑战是保证交易结果的正确性。比如两个人同时给第三人转账可能导致账户余额错误。为解决这类问题,业界提出了消息传递、共享内存和严格状态访问列表三种机制。
虽然并行执行能显著提升性能,但也增加了技术复杂性和安全风险。多线程编程容易出现竞态条件、内存访问错误等问题。因此在评估项目时,除关注性能外,还需考察团队背景、代码可维护性、编程语言选择等安全因素。
目前主流的并行EVM项目包括:
展望未来,并行EVM叙事仍有广阔发展空间。L1赛道可能形成EVM和非EVM两大阵营全面竞争的格局,L2则可能朝虚拟机模拟器或模块化区块链方向发展。对投资者而言,除关注技术外,还需综合考虑项目的市值、流动性、团队背景、经济模型等因素,以发掘潜力项目。