并行EVM通过多交易同时执行提升性能。其原理包括:一、静态分析交易读写集构建依赖图,非依赖交易由调度器分发至多执行单元同步运行,结果按序上链;二、采用乐观并发控制,假设无冲突先行执行,提交时验证,冲突则回滚重排;三、基于分片的状态分区,按地址哈希划分状态,交易路由至对应分片,跨分片通过中继合约实现最终一致性;四、指令级流水线优化,分解字节码执行为取指、译码等阶段,结合JIT编译与多级缓存提升CPU利用率。

并行EVM旨在提升以太坊虚拟机的执行效率,通过允许多个交易同时处理来优化性能。
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传统EVM采用单线程执行模式,同一时间只能处理一个交易,导致高并发场景下出现延迟。并行EVM则通过识别不相交的交易数据路径,实现多笔交易的同时执行。其核心在于静态分析交易读写集,判断是否可以安全并行化。
1、节点接收一批待确认交易后,解析每笔交易涉及的账户与存储键。
2、构建交易间的依赖图,若两笔交易访问的数据无重叠,则标记为可并行。
3、调度器将非依赖交易分发至多个执行单元同步运行。
4、执行结果按原始顺序整合上链,确保状态一致性。
该方法假设多数交易间无冲突,先行执行再验证,适用于低竞争环境下的高效吞吐提升。关键优势是减少预判开销,但需具备高效的回滚机制。
1、所有交易被立即分配至并行执行队列,不预先分析依赖关系。
2、每个执行线程独立运算交易对状态的影响。
3、提交阶段检查各交易的实际读写操作是否存在冲突。
4、发现冲突时,终止受影响的交易并重新排序执行。
将全局状态划分为多个逻辑分区,每个分区由独立的执行引擎管理,降低锁争用概率。此方案要求明确界定跨分区通信规则以防止死锁。
1、网络初始化时定义状态分片数量及分配规则,如按账户地址哈希划分。
2、交易路由模块根据目标地址将其导向对应分片的执行集群。
3、跨分片交易拆解为原子性消息传递,由中继合约协调最终一致性。
4、各分片独立出块,主链聚合证明以压缩验证成本。
在单个EVM实例内部实施流水线技术,将字节码执行过程分解为取指、译码、执行、写回等阶段。可显著提高CPU利用率,尤其适合高频短周期操作。
1、设计专用的EVM微架构,支持指令预取和乱序完成。
2、引入轻量级JIT编译器,在运行时动态生成本地机器码。
3、设置多级缓存结构,加速对常用存储槽的访问速度。
4、监控执行热点,自动触发代码段的进一步优化编译。
以上就是什么是并行EVM?它被视为解决公链拥堵的下一个技术突破口的详细内容,更多请关注php中文网其它相关文章!
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