📢 #Gate广场征文活动第二期# 正式启动!
分享你对 $ERA 项目的独特观点,推广ERA上线活动, 700 $ERA 等你来赢!
💰 奖励:
一等奖(1名): 100枚 $ERA
二等奖(5名): 每人 60 枚 $ERA
三等奖(10名): 每人 30 枚 $ERA
👉 参与方式:
1.在 Gate广场发布你对 ERA 项目的独到见解贴文
2.在贴文中添加标签: #Gate广场征文活动第二期# ,贴文字数不低于300字
3.将你的文章或观点同步到X,加上标签:Gate Square 和 ERA
4.征文内容涵盖但不限于以下创作方向:
ERA 项目亮点:作为区块链基础设施公司,ERA 拥有哪些核心优势?
ERA 代币经济模型:如何保障代币的长期价值及生态可持续发展?
参与并推广 Gate x Caldera (ERA) 生态周活动。点击查看活动详情:https://www.gate.com/announcements/article/46169。
欢迎围绕上述主题,或从其他独特视角提出您的见解与建议。
⚠️ 活动要求:
原创内容,至少 300 字, 重复或抄袭内容将被淘汰。
不得使用 #Gate广场征文活动第二期# 和 #ERA# 以外的任何标签。
每篇文章必须获得 至少3个互动,否则无法获得奖励
鼓励图文并茂、深度分析,观点独到。
⏰ 活动时间:2025年7月20日 17
零知识证明系统的内存验证方法:zkWasm如何实现形式化验证
零知识证明的形式化验证:内存证明方法
在对零知识证明系统进行形式化验证时,内存子系统的处理是一个关键挑战。与传统虚拟机不同,zkVM使用执行表和辅助表来表示内存状态,这需要特殊的验证方法。
zkWasm的内存系统由执行表和内存表组成。执行表记录了指令执行过程,而内存表则保存了所有内存访问的历史记录。为了简化开发,zkWasm提供了抽象层,通过alloc_memory_table_lookup_write_cell和alloc_memory_table_lookup_read_cell两个函数来操作内存。
在验证过程中,我们将内存表视为可变数据结构,通过memory_at函数构建地址数据映射。这样可以证明alloc函数生成的约束等价于对映射进行的set和get操作,从而将指令验证简化为类似非ZK解释器的形式。
为防止攻击者操纵内存表,zkWasm采用了计数机制来追踪有效条目数量。执行表和内存表分别维护计数器,通过约束确保两者一致。这要求验证时更加精确,需要证明每条指令对应正确数量的内存表条目。
验证过程采用自顶向下的方式,包括三个步骤:
这种详细的验证方法有助于发现潜在错误,如跳转表计数机制中的一个关键问题。
为实现模块化验证,我们将系统分为三个独立部分:指令电路验证、执行表验证和内存表实现。这种结构使多位工程师可以并行工作,提高验证效率。
总的来说,zkVM验证虽然在处理动态状态时存在差异,但通过匹配实现中的抽象层,仍可以采用类似于传统解释器验证的模块化方法。这种方法最大限度地减少了差异带来的影响,使得每条指令都能基于get-set接口进行独立验证。