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躲避子彈:以太坊狀態問題_GAS

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這篇文章的目的是正式公開一個對以太坊平臺的嚴重威脅,其危險性清晰而明確,直到“柏林”硬分叉才解除。

狀態

我們先來了解一些以太坊和“狀態”的背景知識。

以太坊狀態是一棵帕特里夏-默克爾樹。本文不會深入過多細節,你只要知道,隨著狀態數量的增長,這個樹結構的分支會變得越來越密。以太坊區塊鏈上每多一個賬戶,這棵樹就多一個葉子節點。在樹的根節點與葉子節點,是許多所謂的“中間”節點。

為了查找某個賬戶,或者說在這棵龐大的樹上找到某片“葉子”,需要解析6~9個哈希值,從根節點開始,經由中間節點,最終解析到一個能夠給予我們所需數據的哈希值。

用大白話來說:無論什么時候要在這棵樹上查找某個賬戶,都要經過8~9次解析操作。每次解析操作都是一次數據庫查詢,而每一次數據庫查詢都意味著不確定數量的多次硬盤操作。硬盤操作的次數很難估計,但是因為狀態樹的“鍵”是密碼學哈希值,所以這些鍵都是隨機的,這對所有數據庫來說都屬于最壞的情況。

隨著以太坊狀態的增加,就有必要提高訪問狀態樹的操作的Gas消耗量。早在2016年10月,我們就曾用“橘子口哨”分叉做過這樣的事。EIP150大幅提高了特定操作的Gas消耗量,并引入了一系列的措施來保護網絡免于DoS攻擊;這是在所謂的“上海攻擊”之后推出的。

加密貨幣解決方案平臺Wixpool宣布將通過IPO上市:金色財經報道,為去中心化交易所 (DEX) 提供流動性和創新加密貨幣解決方案平臺Wixpool宣布計劃通過首次公開募股(IPO)上市,發行股票進行公開交易。這一戰略舉措將使 Wixpool 能夠吸引新的投資,確保進一步增長的資金,并加強其在加密貨幣市場的地位。[2023/8/18 18:09:15]

另一次這樣的Gas消耗量提升是在“伊斯坦布爾”分叉的時候,在區塊高度?9069000?激活,引入了EIP1884。1884的內容包括:

SLOAD?操作碼的Gas消耗量從?200?提高到?800?gas

BALANCE?消耗量從?400?提高到?700?gas

EXTCODEHASH?消耗量從?400?提升到?700?gas

問題

在2019年3月,MartinSwende測量了EVM操作碼的性能。這一研究后來導致了EIP-1884的創建。在1884激活的幾個月前,這篇以“BrokenMetre”為名的論文發表。

兩位以太坊安全研究員——HubertRitzdorf和MatthiasEgli——與這篇論文的作者之一DanielPerez展開了合作,并“武器化”了一個漏洞,并提交給了以太坊的bug懸賞項目。那是在2019年10月4日。

Bitcoin.com創始人Roger Ver:有足夠的資金向Genesis支付近2100萬美元:1月26日消息,Bitcoin.com創始人Roger Ver表示,他有足夠的資金向Genesis支付近2100萬美元。與此同時,他要求Genesis保持償付能力。此前Genesis的子公司向法院指控Roger Ver未能結算近2100萬美元的加密貨幣期權交易。

Genesis上周向美國紐約南區破產法院申請破產保護。當時,該公司表示手上有超過1.5億美元的現金,可以提供“充足的流動性”來支持其業務運營,并推動重組進程。[2023/1/26 11:30:29]

我們建議你完整地閱讀他們提交的報告,寫得非常好。

在一個專門討論跨客戶端安全性的頻道里,來自Geth客戶端、Parity客戶端和Aleth客戶端的開發者被告知了這份報告,就在同一天。

該漏洞的本質是觸發隨機的樹查找。一個非常簡單的變體是:

在他們的報告里,研究員通過?eth_call?RPC端點對同步到主網的節點執行了這一負載,下面是它們消耗1000萬gas所需的時間。

使用?EXTCOEHASH?耗盡1000萬gas

Parity:約90秒

報告:2022年以太坊智能合約部署量增長293%,四季度是活動高峰:1月18日消息,據Alchemy的一份新報告,與2021年相比,2022年部署在以太坊上的智能合約數量增長了293%,達到了與去年峰值相似的增長率。

值得注意的是,這一活動高峰出現在2022年第四季度,當時FTX崩盤導致資金大量外流。根據該報告,2022年第四季度部署的智能合約數量環比增長453%,達到460萬。此外,在2022年四季度,以太坊Goerli測試網上的智能合約部署增長了187%,同比增長高達721%,達到270萬的歷史新高。(Decrypt)[2023/1/18 11:18:08]

Geth:約70秒

使用?EXTCODESIZE?消耗1000萬gas

Parity:約50秒

Geth:約38秒

顯而易見的是,EIP-1884確實減少了攻擊的效果,但還是遠遠不夠的。

那時候離大阪Devcon已經很近了。在Devcon期間,關于這一問題的知識在主網的客戶端開發者之間傳開來。我們也會晤了Hubert和Mathias,還有GregMarkou。ETC區塊鏈的開發者們也收到了這份報告。

隨著2019年接近尾聲,我們發現,這問題比我們之前以為的還要棘手,惡意的事務可能導致出塊時間延長到以分鐘計。更難辦的是,開發者社區已經對EIP-1884感到不滿,它打破了一些合約,而且用戶和礦工都希望提高區塊的GasLimit。

烏克蘭商業銀行發布TASCOMBANK發布Stellar運行數字貨幣試點報告:1月13日消息,烏克蘭商業銀行發布TASCOMBANK發布Stellar運行數字貨幣試點報告,報告向烏克蘭國家銀行和烏克蘭數字化轉型部強調在區塊鏈上發行電子貨幣的優勢,包括在所有流通階段和所有交易參與者之間透明度和問責制,低交易成本、即時支付功能以及高吞吐量區塊鏈平臺,還可以提高客戶數據的安全性和機密性。

據悉,2021年12月,恒星幣發展基金會宣布,恒星幣區塊鏈將用于試點烏克蘭國家貨幣格里夫納的電子版本。該試點由金融科技公司Bitt和TASCOMBANK進行,將由該國中央銀行在數字化轉型部的鼓勵下進行監督。[2023/1/13 11:10:07]

此外,僅僅兩個月之后,到了2019年12月,PartiyEthereum就宣布要退出了,OpenEthereum項目接管了Parity客戶端的代碼維護工作。

于是大家創建了一個新的客戶端協作頻道,Geth、Netheremind、OpenEthereum和Besu的開發者繼續合作。

解決方案

我們意識到,只有雙管齊下才能解決這個問題。一方面,我們要改進以太坊協議,也就是在協議層解決這個問題;最好是不要打破合約,也不要懲罰“善意”的行為,但又能防止攻擊。

菲律賓中央銀行將穩定幣視為提高支付效率的關鍵:金色財經報道,菲律賓中央銀行(BSP)技術風險與創新監管部部長Mhel Plabasan表示,穩定幣是一種由美元等現實世界資產支持的加密貨幣,對于一個嚴重依賴數百萬海外菲律賓工人(OFW)匯款的國家來說,它可以改善支付和匯款。

Plabasan說:“我們已經看到,它確實有可能徹底改變國內和跨境支付的方式,使之更實惠、更快捷,甚至有可能使用穩定幣促進跨境匯款效率。”(Forkast)[2022/9/22 7:14:09]

另一方面,我們可以依靠軟件工程,改變客戶端內的數據模式和結構。

協議層工作

處理此類攻擊的第一個思路是這個。在2020年2月,其正式版本作為EIP2583發布。該提案背后的觀念是增加一個懲罰措施,每次樹查找導致miss時就觸發。

不過,Peter找出了一個繞過它的辦法——“shieldedrelay”攻擊——使得本質上懲罰有了一個上限。

懲罰miss?方法的問題在于,必須先有查找的過程,然后才能確定要不要實施懲罰。但如果剩余的gas已不足于實施懲罰,則一個沒有得到充分支付的消耗流程又已經執行了。即使這會導致拋出錯誤,這些狀態讀取也可以封裝到嵌套調用中,使得外部調用者可以重復執行攻擊而不必支付懲罰。

因此,這個EIP也被拋棄了,我們要尋找更好的替代方案。

AlexeyAkhunov研究了Oil的概念——一種次級的“Gas”,但與Gas完全不同的是,它對執行層是不可見的,而且可能導致事務全局回滾。

Martin提了一個類似的提案,稱為“Karma”,在2020年5月。

雖然這許多方案都有進展,VitalikButerin提議僅僅提高Gas消耗量,并維護一個“訪問清單”。在2020年8月,Martin和Vitalik開始迭代后來成為EIP-2929及其同伴EIP-2930?的想法。

EIP-2929在根本上解決了許多上面提到的問題。

與EIP-1884相反;1884是無條件提高Gas消耗量,但2929僅提高訪問新對象的Gas消耗量。這使得凈成本僅增加了不到一個百分點。

同樣地,與EIP-2930配合后,就不會打破任何合約。

它還可以通過提高Gas消耗量來進一步調整

在2021年4月14日,這兩個EIP都在“柏林”分叉時激活。

開發工作

Peter嘗試用動態的狀態快照解決這個問題,時值2019年10月。

快照是一個次級的數據結構,用來以扁平格式存儲以太坊狀態。快照可在Geth節點正常運行期間創建,無需下線專門執行。快照的好處是,它可以作為狀態訪問的一種加速結構:

不再是執行?O(logN)?次硬盤讀取來訪問一個賬戶/存儲項,快照可以提供直接的,O(1)?級別的訪問時間。

快照還支持以每個條目?O(1)?的復雜度迭代賬戶和存儲項,這使得遠程節點可以檢索連續的狀態數據,比以往便宜非常多。

快照的存在還支持其它更奇怪的用途,比如離線修剪狀態樹,以及遷移到另一種數據格式。

弊端是,快照等于是完全復制了賬戶和存儲項的未經處理的數據。若在主網環境中使用,這意味著需要額外25GB的固態硬盤空間。

動態快照的想法從2019年中就有了,當時的主要目標是啟用“快照同步”。那時候Geth團隊還在開發許多“大項目”:

離線的狀態修剪

同態快照快照同步

通過共享狀態實現LES狀態分散

不過,后來他們決定一心一意做快照功能,推遲了其他項目。這些工作為后來的?snap/1?同步算法打下了基礎。這一算法已在2020年3月合并到了代碼庫中。

有了“動態快照”功能,我們就能喘口氣了。如果以太坊網絡遭到攻擊,那會是很痛苦的,但至少,我們能通知用戶打開快照功能。生成快照需要花一些時間,而且還沒有辦法同步快照,但網絡至少能繼續運行了。

結合

在2021年3月/4月,?snap/1?協議已經在geth客戶端推出,節點能夠使用新的、基于快照的算法來同步區塊鏈了。雖然還不是默認的同步模式,這是使快照能不僅作為攻擊保護措施,也能顯著提高用戶體驗的一部。

在協議層,“柏林”升級已于2021年4月激活。

在我們的AWS監控環境中,我們的基準測試結果如下:

“柏林”前,沒有快照,處理2500萬gas:14.3秒

“柏林”前,有快照,處理2500萬gas:1.5秒

“柏林”后,沒有快照,處理2500萬gas:約3.1秒

“柏林”后,有快照,處理2500萬gas:約0.3秒

這個的數字表明,“柏林”升級使攻擊的效率降低了5倍,而快照使之降低了10倍,最終使其影響降低了50倍。

我們估計,在當前的主網上,不使用?快照的geth節點可能可以做到只需2.5~3秒就能執行一個區塊。隨著狀態的增長,這個數字會繼續惡化。

如果gas返還機制被用來造成單個區塊的實際gas使用量提升,這個惡化的倍數是2倍。在EIP-1559實施后,區塊的GasLimit會有更高的彈性,在短時間內可爆發出最大2倍的惡化乘數。

至于實施這種攻擊的可行性,攻擊者買斷一個區塊的成本大概在幾個ETH這樣的級別。

為何要在此時公開

這一威脅在很長時間里都是“公開的秘密”——因為疏忽,它至少被公開披露過一次;而且在核心開發者會議中也多次提到它,雖然沒有公開細節。

因為我們已經激活了“柏林”升級,也因為geth客戶端已經默認使用快照功能,我們認為,威脅已經足夠低,而透明化才是更重要的了。所以是時候把幕后的工作都公開了。

重要的是,社區得到了一次理解和思考這些影響用戶體驗的變更的機會。

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