큰 그림에서 합의·상태·증명 메커니즘까지 — 하나의 마스터 토글이 전체를 현재/미래로 전환한다. 한 블록이 노드를 통과하는 여정을 따라, 무엇이 남고(빨강) 무엇이 왜 바뀌는지(파랑)를 본다.
Scope Ethereum-centric stackPlates 0 · I · II · IIIMode present ↔ future (master)Rev 2026.06
빨강 = 공통 / 잔존 흐름. 현재에도 미래에도 존재하는 부분 — 노드의 검증 행위, 블록의 여정, dApp까지의 경로. 미래에도 살아남는다.
파랑 = 전환의 이유. 현재 구조에서 비용·부담을 만드는 바로 그 지점, 그리고 미래에서 그것을 대체한 메커니즘. 같은 자리에 놓여 "이게 이것으로 바뀐다"가 읽힌다.
Master
전 plate 동시 전환 · 현재 ●
블록의 여정 — 한 블록이 노드를 통과하는 경로 (클릭하여 이동)
PLATE 0진입노드로 들어온 block→
PLATE I합의attest · finality→
PLATE II상태state 접근 · witness→
PLATE III검증재실행 / 증명
Plate 0
큰 그림 — 노드와 그 둘레
PRESENT · re-execution
START한 block이 노드로 진입한다. 이 블록을 따라 합의 → 상태 → 검증으로 내려간다.
빨강=공통 경로 · 파랑=노드의 부담(현재)→대체(미래)
Figure 0. 노드의 공통 골격(빨강) — EL·CL, mempool, L2, dApp까지의 경로 — 은 현재·미래에 동일하다. 바뀌는 것은 파랑 자리: 현재의 전체 state 보유 + 재실행이 미래엔 같은 자리에서 stateless + proof 검증으로 대체된다. 하단 띠는 그 부담이 만든 집중(현재)이 대체 메커니즘(미래)으로 바뀌되, prover·RPC 규모경제는 빨강으로 잔존함을 보여준다.
빨강 · 공통
EL+CL 검증 · 블록 여정 · dApp 경로 — 미래에도 동일
파랑 · 이유
전체 state + 재실행(현재 부담) → stateless + proof(미래 대체), 같은 자리
잔존
대체 후에도 prover·RPC 규모경제는 빨강으로 남음 — 구조적 집중
Plate I
합의 — Gasper
LMD-GHOST · Casper FFG
← PLATE 0진입한 block이 이제 합의를 거친다. proposer가 제안하고 committee가 attest → finality.
A 0 · B 0 · 게이지 0%
Figure I. 합의는 거의 전부 빨강(공통)이다 — Gasper는 미래에도 그대로 돈다. 클릭으로 attest하면 head가 무게를 따라 이동(LMD-GHOST), 누적이 2/3에 닿으면 justify→finalize(Casper FFG). 바뀌는 파랑은 finality 지연 한 곳: 현재 ~2 epoch(약 12.8분)가 미래엔 single-slot finality로 대체된다. 파랑이 적다는 것 자체가 "여긴 별로 안 바뀐다"는 정직한 신호다.
← PLATE I합의된 block을 검증하려면 그 state를 읽어야 한다. 그 접근이 witness를 만든다 — 마스터 모드가 어느 트리를 활성화할지 정한다.
접근 0회 · MPT 0 · Verkle 0 단위활성 트리의 leaf를 직접 클릭해도 됨
Figure II. 트리 구조와 leaf 접근은 빨강(공통)이지만, 그 접근이 만드는 witness 메커니즘이 파랑이다. 마스터가 현재면 MPT가 활성 — leaf 증명에 경로의 모든 형제가 따라붙어 witness가 빠르게 쌓인다. 미래면 Verkle가 활성 — 레벨별 단일 π commitment만으로 형제가 불필요해 거의 평평하다. 접근을 반복할수록 두 막대의 격차가 벌어진다 — 그것이 stateless를 가능케 하는 이유다.
빨강 · 공통
트리 구조 · leaf 접근 — 상태를 읽는 행위 자체는 동일
파랑 · 이유
MPT witness 폭증(현재, 형제 포함) → Verkle π(미래, 형제 불요)
결과
작은 witness → stateless 검증 가능 → Plate 0의 파랑 자리를 푼다
Plate III
검증 — 재실행에서 증명으로
N-of-N ↔ 1-of-N
← PLATE IIPlate II에서 읽어낸 state(witness)로 이제 block을 검증한다. 마스터 모드가 재실행(현재)인지 증명(미래)인지 정한다.
5
재실행 5× · 검증 1+5ε
Figure III. block을 실행하고 검증하는 행위는 빨강(공통), 그 방식이 파랑이다. 현재면 N개 validator가 같은 블록을 재실행(N-of-N 중복, 부담) — N 슬라이더로 부하 ∝N이 입자로 보인다. 미래면 같은 자리에서 prover가 1회 증명하고 validator는 proof만 검증(1-of-N). prover를 중단하면 파이프라인이 정체한다 — 새 단일점. prover 하드웨어 집중은 빨강으로 잔존한다.
빨강 · 공통
블록 실행 · 검증 행위 — 미래에도 남는다
파랑 · 이유
N중복 재실행(현재) → 1 prover + N 경량검증(미래)
잔존
prover 하드웨어 집중은 빨강 — Plate 0 하단의 잔존과 연결
①한 문서, 두 색, 한 여정. 상단 마스터 토글이 Plate 0–III를 동시에 현재/미래로 전환한다. 빨강은 모드와 무관하게 남는 공통·잔존 흐름(노드 검증, 블록 여정, dApp 경로, prover·RPC 규모경제), 파랑은 전환의 이유 — 현재의 부담이 있던 같은 자리에 미래의 대체가 들어선다. 블록의 여정(진입→합의→상태→검증)이 plate를 관통하며, 각 plate는 이전 plate의 산출물을 받아 시작한다.
②정직한 비대칭. Plate I(합의)은 파랑이 거의 없다 — Gasper는 미래에도 그대로이며 바뀌는 건 finality 지연뿐이다. 색의 양이 곧 "얼마나 바뀌는가"다. 트리 fan-out·validator 수·witness "단위"는 상대 비교용으로 압축 표기했고, 벤치마크는 목표/실측 혼재 스냅샷이다.