播客分享|再议以太坊路线图:积极前进
2025-04-30 11:58
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2025-04-30 11:58
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Bankless 的 David Hoffman 连线以太坊研究员 Tim Beiko,在播客节目中对以太坊路线图,如扩展数据可用性、质押机制对以太坊的影响等问题、Pectra 升级硬分叉近况进行了讨论,并介绍了 Pectra 升级后, 以太坊将要进行的 Fusaka 升级和 Glamsterdam 升级的概况。


收看本期播客完整内容,请查阅:https://www.youtube.com/watch?v=WpjcPPrrN2E&ab_channel=Bankless


主持人:David Hoffman(@Bankless)

对话嘉宾:Tim Beiko(以太坊核心开发者电话会议协调员) 


Pectra 硬分叉发展情况


主要技术提案:

1. 💡 EIP-7251 :提升质押上限至 2048 个 ETH


  • 现状:大于 32 个 ETH 的质押者必须拆分成多个验证者,每个验证者都会广播认证信息,这将产生巨大的带宽占用。

  • 升级后:拥有 64 个 ETH 的个人质押者将只需运行 1 个验证者,而非升级前的 2 个;Coinbase 可将约 20 万个验证者压缩为约 2 千个。

  • 为以太坊带来的好处:减少带宽,为更多的 blob 数据释放空间。 

  • 为质押参与者带来的好处:实现自动复利。


2. 💡 EIP-7691:Blob 容量增加 50% 


  • 现状:每个区块平均包含 3 个 Blob,硬性上限为 6。

  • 升级后:平均 6 个,硬性上限 9 个。

  • 为以太坊带来的好处:定价不变,但实质上降低了 Layer2 数据成本。设置安全护栏,以确保即使 Blob 数量翻倍,整体带宽仍在安全范围内。


3. 💡 EIP-7702 —— 传统外部账户(EOA)抽象技术方案


  • 升级后:传统的外部账户(EOA)可指向一个插件。用户可继续使用同一个地址和私钥,可以更换插件(例如:当前使用 Safe 风格多签,后续可切换为社交恢复钱包)。

  • 为以太坊带来的好处:开启渐进式实现账户抽象的路径,而无需强制用户进行大规模迁移。


4. 💡 其他技术更新


  • 通过设置加密预编译,使签名验证价格更便宜。

  • 实现更快的退出队列处理和执行层 Withdraw 凭据支持。

  • 执行层和共识层漏洞修复。


Pectra 升级测试网进展


  • 2025 年 2 月:测试网 Sepolia 与 Holesky 暴露配置相关错误(存款合约地址不符)。


  • 2025 年 3 月 21 日
    :新公共测试网「Hodie/Holodeck」上线(开放验证者集合 + 正确参数)。

  • 2025 年 3 月 26 日:
    Pectra 升级在 Hodie 测试网激活。


* 大型质押池(如 Lido、Rocket Pool、Coinbase)需要数周时间来演练 MaxEB 流程(退出、重新质押、复利操作)。


后续升级:Fusaka 和 Glamsterdam

Fusaka 升级

 🗓️ - 计划实施时间:2025 年第四季度


主要需要完成的技术改进:


PeerDAS:这是以太坊完成分片(Danksharding)的第一步计划,能提升约 10 倍的以太坊数据扩展能力。初步目标是实现平均支持约 48 个 Blobs,这个数字可能会通过「电梯计划」(Escalator)逐步提升。


目前,PeerDAS 的技术规范已基本稳定,且在开发测试网中活跃超过 12 个月。


EOF 改进: EOF 是现代化以太坊虚拟机(EVM)对象格式。它为 EVM 添加显式的代码和数据分段、新的节头结构、额外操作码,同时禁止多个危险指令(例如 SELFDESTRUCT)。


同时,EOF 为 Solidity、Vyper 等编译器作者和代码审计者提供了极大便利。EOF 相关的技术改进提案原计划在 Pectra 升级时推出,但为避免形成「超级分叉」,被分拆至 Fusaka 升级中执行。


升级决策的探讨


Fusaka 升级仍存在一些设计决策尚未最终敲定。例如,测试网是否应该从支持 48 个 Blobs 起步,还是先从低数量开始并逐步增加。


此外,是否采用「初始 Blob 数为 0 + 启动链上电梯式提升」的机制作为安全阀也亟待探讨。

Glamsterdam

 🗓️  - 2026 年及以后


Glamsterdam 升级目前尚未公布以太坊技术改进提案,具体的技术协议将在 Fusaka 升级实施阶段同时启动,以便在 Fusaka 升级推出后能迅速接续进行。


Glamsterdam 升级可能包含的技术改进内容包括:执行层的进一步扩展(如操作码重新定价、历史数据修剪)、原生 Rollup 工具的引入,或对提议者—构建者分离(Proposer-builder Separation)机制的原生实现。




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Takeaway Points


以太坊合并(Merge)完成之后,以太坊逻辑上分为两部分:执行层(EL)和共识层(CL)。


其中,共识层升级使用星体名称命名;执行层升级使用 Devcon 大会主办城市的名称命名;当两项升级一起发布时,名称采用联合词的方式组合,如:


  • Pectra = 布拉格 Prague (EL) + Electra (CL) 

  • Fusaka = 福冈 Fukuoka (EL) + 大阪 Osaka (CL)

  • Glamsterdam = 阿姆斯特丹 Amsterdam(EL)+ Galama(CL)


以太坊路线图的讨论


💬 讨论 1: 为什么 Pectra 升级看起来进展较慢

1. 安全性是关键因素。在以太坊核心开发者会议上,每一个潜在功能都会被审查其在最坏情况下的失败模式,因为区块链必须能够「无限期运行而无需社会干预」。


    2. 当研究遭遇「未知的未知」时,截止时间是灵活的


      3. 对流程冗余与研发时间的权衡。开发者正在压缩流程(并行处理分叉、提早冻结范围),但不会压缩真正的研究时间。

      流程改革与推进速度



      过去存在的问题:


      • 规模太大的硬分叉(如「上海升级」时,最初尝试同时包含 EOF 改进、PeerDAS、账户抽象等)导致了两次延迟。  

      • 串行化开发流程(规范 → 实现 → 再着手下一个分叉)。 

      • 进度规划模糊。


      提出的改进措施:


      • 将 PeerDAS 和 EOF 改进计划分拆安排到 Fusaka 升级。

      • 在完成「第 N 次」分叉的同时,为「第 N+1 次」准备规范和开发测试网络。

      • 期望使用更清晰的概率语言,例如「五月是基本情景,有 60% 可能性」,避免在未正式推迟分叉区块高度前就被认为是延迟。 


      💬 讨论 2: 执行层 Gas 限值扩展讨论

      Gas 限值是一个粗粒度的调节手段,但真正限制执行层扩展能力的其实是以下几个深层因素


      • 状态增长(State growth):Merkle Tree(默克尔前缀树)在磁盘和内存中的大小。

      • 历史数据体积(History size):包括区块主体(Block bodies)与票据(Receipts)。

      • 验证时间与 MEV 构建者的区块构建时限之间的矛盾。


      为了解决这些问题,社区正在探索若干提案


      • 对某些操作码(OPcodes)重新定价:让它们在 15M Gas 限额内可以执行更多次数。

      • 「时隙延迟验证」(Slot-delayed verification):允许高配置的区块构建者在时间点 T 构建区块,而网络节点则在 T+1 时间点进行验证,从而放宽区块构建的时限压力。

      • 在指标显示仍有带宽空间时,继续小幅增加 Gas 限值。


      这些手段将有助于从根本上提升执行层的处理能力,而不仅仅是粗放地调高总 Gas 上限。


      💬 讨论 3: Layer2 互操作性与原生 Rollup 机制

      在短期内,Layer2 之间的互操作性主要通过钱包和应用技术标准来推动,例如 ERC-4337 支持的支付代理(Paymasters)机制,或跨链意图表达(Cross-chain intents)等。这些内容目前尚不属于核心开发者会议的议题范围。


      从长期来看,社区正在研究是否可以将一些常用的 Rollup 组件「原生嵌入」(Enshrine)至协议中,例如以太坊研究员 Justin Drake 提出的原生 Rollup 预编译合约(Pre-compiles),使所有 Layer2 的 Rollup 能共用相同的证明与链桥合约(Proof/bridge contracts)。这样可以显著提升跨链 Rollup 的组合能力和互通性。


      不过,这项工作属于多年的研发项目。以太坊研究员 Tim Beiko 表示,他对由以太坊基金会独立运营一个原生 Rollup 持保留态度,但如果有清晰的迁移路径,他支持构建共享基础设施的方向。



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