MEV-Boost 是一个中介协议,连接区块构建者和提议者。中继的主要作用是提供两个保证:1)构建者的隐私:中继确保提议者无法看到区块内容并盗取构建者发现的 MEV;2)提议者的安全:中继保证构建者支付给提议者的出价所承诺的价值,并且区块是有效的(例如,所有交易都支付了内在的 Gas 费用)。然而,对中继的依赖引入了显著的中心化。目前,约 90% 的以太坊区块都是通过少数几个中继交付的。这带来了一些风险,例如构建者可以通过与中继共置来实现延迟效率,而不是反映提议者的地理分布。此外,高效中继的平均端到端区块处理延迟约为 5-20 毫秒。此外,构建者与提议者之间的通信延迟。跳过中继将减少延迟,降低跨域执行风险(例如,CEX/DEX),并最终增加提议者的 MEV 收益。 替代中继的一个领先提案是 TEE-Boost,其依赖于可信执行环境(TEEs)。需要注意的是,TEE 并不是我们方案的必要条件。具体来说,TEE-Boost 让构建者使用 TEEs 创建证明,向提议者展示他们的出价诚实性和区块有效性,而无需向提议者透露实际的区块内容。提议者可以在普通硬件上检查这些证明,而不需要自己运行 TEEs。然而,TEE-Boost 存在数据可用性问题:构建者只与提议者共享 TEE 证明和区块头,而不共享实际的区块内容,并且可能选择在提议者签署头部后仍不释放区块内容(例如,如果市场情况不利)。解决此数据可用性问题的建议方法包括:1)TEE - 托管:TEE - 托管在提议者签署之前从构建者处获取区块,并在看到签署的头部后释放。2)数据可用性层:构建者将加密的区块负载发布到数据可用性层。 我们提出了一种解决方案来解决 TEE-Boost 的数据可用性问题:将门限加密应用于验证委员会。具体而言,构建者将区块门限加密给该时段的指定比例的验证委员会。一旦收集到足够的证明,区块就变得可解密并可用。核心启用技术是 silent 门限加密。这种加密技术允许在不需要交互式分布式密钥生成(DKG)设置阶段的情况下进行门限加密,而以前的构造需要这个阶段。相反,联合公钥是从验证者现有的 BLS 公钥加上某些「提示」来确定计算的。这实现了构建者与验证者之间的直接单跳通信,并具有加密隐私。验证者不需要自己运行 TEEs 或管理任何新的密钥材料。 机制:1)构建者构建区块并将其加密给验证委员会;2)构建者向验证委员会构建 TEE 证明,展示三件事:出价是诚实的,区块是有效的,且加密正确;3)构建者将门限加密的区块和 TEE 证明(包括出价值)传达给提议者;4)提议者签署获胜构建者的加密区块,并将该提议传播给验证者集;5)一旦指定比例(例如 n/2 或 2n/3)的 n - 验证委员会对区块进行证明,该区块就会被解密;6)解密的区块正常进行最终确认。【原文为英文】\n原文链接