論文の概要: Historical and Multichain Storage Proofs
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2411.00193v1
- Date: Thu, 31 Oct 2024 20:25:23 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2024-11-05 14:45:48.896017
- Title: Historical and Multichain Storage Proofs
- Title(参考訳): 歴史的・マルチチェーンストレージの証明
- Authors: Marek Kirejczyk, Maciej Kalka, Leonid Logvinov,
- Abstract要約: 我々は,Merkle Mountain Range (MMR) とMerkle-Patricia Trie (MPT) を比較検討して,過去の状態検証に対する既存のアプローチを体系的に検討した。
解析は、ケッカック256に関連するパフォーマンス課題を探索するゼロ知識コンテキストにおいて、それぞれのパフォーマンス特性に関するものである。
また、クロスチェーン検証についても検討し、特にレイヤ2ネットワーク間の相互作用に注目した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
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- Abstract: This paper presents a comprehensive analysis of storage proofs in the Ethereum ecosystem, examining their role in addressing historical and cross-chain state access challenges. We systematically review existing approaches to historical state verification, comparing Merkle Mountain Range (MMR) and Merkle-Patricia trie (MPT) architectures. An analysis involves their respective performance characteristics within zero-knowledge contexts, where performance challenges related to Keccak-256 are explored. The paper also examines the cross-chain verification, particularly focusing on the interactions between Ethereum and Layer 2 networks. Through careful analysis of storage proof patterns across different network configurations, we identify and formalize three architectures for cross-chain verification. By organizing this complex technical landscape, this analysis provides a structured framework for understanding storage proof implementations in the Ethereum ecosystem, offering insights into their practical applications and limitations.
- Abstract(参考訳): 本稿では,Ethereumエコシステムにおけるストレージ証明の包括的分析を行い,歴史的かつクロスチェーンな状態アクセス問題に対処する上での役割について検討する。
本稿では,Merkle Mountain Range (MMR) とMerkle-Patricia Trie (MPT) アーキテクチャを比較検討した。
解析は、ケッカック256に関連するパフォーマンス課題を探索するゼロ知識コンテキストにおいて、それぞれのパフォーマンス特性に関するものである。
また、特にEthereumとLayer 2ネットワーク間の相互作用に焦点を当てた、クロスチェーン検証についても検討する。
異なるネットワーク構成のストレージ証明パターンを慎重に分析することにより、クロスチェーン検証のための3つのアーキテクチャを特定し、定式化する。
この複雑な技術的展望を整理することにより、この分析はEthereumエコシステム内のストレージ証明実装を理解するための構造化されたフレームワークを提供し、実践的なアプリケーションと制限に関する洞察を提供する。
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